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工业废水3D仿真实验

发布时间:2022-08-29 12:21:22

1. 有一种工业废水,其中含有大量的硫酸亚铁,少量的硫酸铜以及污泥.某同学设计了一个既经济又合理的方法回

(1)步骤①是将污泥与溶液分离,故可用过滤,过滤操作中用到的玻璃仪器是烧杯、漏斗、玻璃棒.
(2)要将硫酸铜与硫酸亚铁的混合溶液中回收铜,同时得到硫酸亚铁溶液,只能加入过量的铁置换硫酸铜溶液中的铜.
(3)经过步骤②之后得到的固体中含有生成的铜和剩余的铁;
(4)铁与硫酸铜反应生成铜和硫酸亚铁,因此经过步骤②之后得到的固体中含有生成的铜和剩余的铁,加入适量稀硫酸与铁反应生成硫酸亚铁,最后将溶液2和3合在一起进行蒸发结晶即可得到硫酸亚铁晶体.
故答案为:(1)过滤;玻璃棒;(2)铁;(3)不合理;固体中有铁;(4)稀硫酸;Fe+H2SO4═FeSO4+H2↑.

2. 某酸性工业废水中含有一定量的Fe3+、Cu2+、Au3+等离子.实验室用如图模拟工艺流程,利用常用的酸、碱和废

由工艺流程图示知,为铁元素的离子,而B为铜、金的单质,通过过滤将铁元素与活泼性比它弱的铜、金分离出来,因此过程Ⅰ处加入的物质甲为铁屑,发生的反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,2Fe3++Fe═3Fe2+,Cu2++Fe=Cu+Fe2+,2Au3++3Fe=2Au+3Fe2+;过程Ⅱ处加入稀硫酸以除去铜、金中过量的铁屑,并将过滤后的硫酸亚铁溶液与含Fe2+的E溶液相混合;过程Ⅲ处利用金不溶于硝酸的性质将铜与金分离开;过程Ⅳ处将得到的铜离子用氢氧化钠转化为氢氧化铜沉淀,从而再受热分解为氧化铜,
(1)由以上分析可知甲为Fe,乙为HNO3,G为CuO,故答案为:Fe;HNO3;CuO;
(2)过程Ⅰ中共发生了Fe+2H+=Fe2++H2↑,2Fe3++Fe═3Fe2+,Cu2++Fe=Cu+Fe2+,2Au3++3Fe=2Au+3Fe2+等4个反应,其中2Fe3++Fe=3Fe2+不属于置换反应,
故答案为:4;2Fe3++Fe=3Fe2+
(3)过程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中均进行固体和液体的分离的操作,应为过滤操作,故答案为:过滤;
(4)B中含有过量铁粉,加入稀硫酸可除去铁,以便循环利用,故答案为:除去过程Ⅰ中加入的过量铁粉;使Fe2+循环利用;
(5)A为硫酸亚铁,可与氢氧化钠反应生成白色絮状氢氧化亚铁沉淀,但氢氧化亚铁不稳定,可被氧化生成氢氧化铁,现象是生成白色絮状沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色,
故答案为:生成白色絮状沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色;
(6)D为氢氧化铁,加热生成氧化铁,即铁红,反应的方程式为2Fe(OH)3

.

3. 某酸性工业废水中含有K2Cr2O7.光照下,草酸(H2C2O4)能将其中的Cr2O72-转化为Cr3+.某课题组研究发现,

(1)①②中pH不同,是探究pH对速率的影响;做对比试验时,除了探究的量不同外,其它条件必须完全相同,所以①中废水条件为60mL、②中蒸馏水体积为30mL;试验中总体积必须相等,所以③中醋酸体积为20mL,其pH为5,以便通过②、③探究草酸浓度对反应速率的影响,
故答案为:

实验
编号
初始
pH
废水样品
体积/mL
草酸溶液
体积/mL
蒸馏水
体积/mL
60
30
5 20
(2)由实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,所以溶液pH对该反应的速率有影响,
故答案为:溶液pH对该反应的速率有影响;
(3)根据铁明矾[Al2Fe(SO44?24H2O]组成分析,Al3+起催化作用;SO42-起催化作用,
故答案为:Al3+起催化作用;SO42-起催化作用;
(4)要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,所以要选K2SO4?Al2(SO43?24H2O;用等物质的量K2SO4?Al2(SO43?24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验,反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72-)大于实验①中c(Cr2O72-),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2O72-)相同,则假设一不成立;
故答案为:等物质的量K2SO4?Al2(SO43?24H2O;大于实验①中的Cr2O72-浓度;等于实验①中的Cr2O72-浓度.

4. 电解法处理工业废水实验的影响因素有哪些

电浮选凝聚法是工业上采用的一种污水处理方法,右图是电解污水的实验装置示意图,实验用污水中主要含有可被吸附的悬浮物(不导电).下列有关推断明显不合理的是()

A.阴极的电极反应式为:O 2 +4e - +2H 2 O=4OH -
B.通电过程中烧杯内产生可以吸附悬浮物的Fe(OH) 3
C.通电过程中会产生气泡,把悬浮物带到水面形成浮渣弃去
D.如果实验用污水导电性不良,可加入少量Na 2 SO 4 固体以增强导电性

5. 工业上的3D仿真系统是哪个

这个是用来培训的,例如坤天自动化的沉浸式3D仿真系统,是参照真实工业现场的实际情况完全1:1定制开发装置的3D虚拟场景,不仅能对生产装置进行精确的3D建模和渲染,还能对装置在爆炸、泄露和燃烧等极端情况进行精确的画面和空间展示,受训人员在设备装置上可进行正常的外操训练,完成在实物装置上的正常操作、冷态开车、正常停车和各种生产故障处理操作等培训,直观深刻地体验装置生产的过程、原理及操作规程。

6. 比较先进的有机工业废水处理方法有哪些

目前来市场上有机工业废自水处理的方法有十多种:
多效蒸发结晶技术、生物法、SBR技术、MBR技术、电解法、离子交换、膜分离、铁碳微电解技术、Fenton氧化法、臭氧氧化、磁分离技术、等离子水处理技术、电化学催化氧化、辐射技术、光化学催化氧化、超临界水氧化技术

综述:目前,处理工业废水应用最广泛的是多效蒸发工艺、生物法、SBR工艺和MBR工艺,因为理论成熟,处理效果好,经济高效,北成环境拥有成熟的工业废水处理工艺。

个人认为目前较为先进的是超临界水氧化技术,即SCWO技术,SCWO反应速率快、停留时间短;氧化效率高,大部分有机物处理率可达99%以上;反应器结构简单,设备体积小;处理范围广,不仅可以用于各种有毒物质、废水、废物的处理,还可以用于分解有机化合物;不需外界供热,处理成本低;选择性好,通过调节温度与压力,可以改变水的密度、粘度、扩散系数等物化特性,从而改变其对有机物的溶解性能,达到选择性地控制反应产物的目的。
超临界氧化法在美国、德国、瑞典、日本等欧美国家已经有了工艺应用,但中国的研究起步较晚,还处于实验室研究阶段。

7. 前辈你好!我在做一个SBR法处理工业废水实验,但是我不知道该怎么确定实验设计参数,已知反应器容积

主要看污水的COD和BOD浓度,计算一下反应器的污泥量,譬如含3000,4000mg/L,按负荷来定进水周期。和进水量。
常规SBR的运行周期有4,6,8,12小时的。
每个周期中曝气时间最长,沉淀时间为0.5-1h,否则沉不好。
建议你实验中增加DO,MLSS,进出水BOD,出水SS等指标的监测。

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