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时间:2018-04-23
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1、从图6可知,随着FeS04·7H:O加入量的增加,CODe,逐渐减低。这是由于FeSO.·7H:O的加入,逐渐加快了上述反应式(1)的进行。从图7可知,随着H:02量的增加,CODe先是逐渐降低;但当H:02用量的增加到一定程度时,CODc,的去除率反而下降,这是因为浓度较高时,副反应加强了,其反应式如下n2。:·oH+H20l—H20+H02(3)这不但消耗了自由基,而且又使H。0:无效分解,从而使实际起作用的H。02量减少了,于是CODh反而有所增加。对于Fenton试剂的氧化反应,反应时间是重要的影响因素。该反应过程同其他催化反应类似,在
2、没有催化剂时氧化反应的发生应极为缓慢,甚至难以观察检测,加入适量的催化剂可以改变反应途径,加快反应速度。从图8可知,总体上讲,反应时间的增加对CODe,的减低是有效的。通过反应式(1)、(2)可知,当pH接近或高于6时,将抑制羟自由基的产生,且Fe2+将形成Fe(OH),沉淀或铁的复杂络合物,使反应(1)不能产生足够的羟自由基,因此COD&值有所增加。相反,pH过低又会使反应(2)受阻,CODc,有所增加。从图9可知,反应在pH为3~5时效果较佳。3结论通过对油气田钻井污水的絮凝正交实验和氧化正交以及单因素实验的结果分析可知,使用PAC初步絮凝
3、后进行Fenton试剂氧化的处理方法可以使钻井废水达标排放,CODc.由2484.35mg/L降到120mg/L左右,去除率达95%左右,完全达到GB8878--1996国家工业二级排放标准。参考文献1肖遥。王蓉莎,李凡修等.口].石油与天然气化工,2000,29(6):323~3262许坤,贾智萍.口].油气田环境保护,1995,5(1):8~123何策,杨晓峰.杨迅等.[J].石油机械,2000,28(8),50~534刘勇弟,王华星,朱亚新等.[J].中国环境科学,1994,14(5):341~3455叶燕.[J].油气田环境保护,199
4、4,4(2):22~246常青.[J].环境科学学报,1994,14(2),216~2227李环,刘烈炜。邓皓等.[J].胡北化工,2001,1:21~238江霜荚,高延耀.[J].上海环境科学。2002,21(1),40~429陈传好,谢渡,任源等.口].环境科学,2000,21(5):93~96lo石旭华.EJ].汕头大学学报,2000,15(1):69~72,8311李绍锋,张秀忠,张德明等。[J].给水捶水,2002,28(3),46~4912王罗春,闻人勤.丁恒如等.[J].环境保护科学.2001.27(6)。11~14回归理想气体定
5、压热容计算公式戚冬红杨波涛罗钫昆明理工大学生化学院装控系昆明650224摘要:通过对多种理想气体定压比热客不同的经验公式进行比较分析,发现其相差较大,且精度偏低。根据理想气体定压比热容与温度的关系,选择直线模型用MATLAB进行326。回归分析,得到精度较高的常用理想气体定压比热客与温度的直线回归公武。关键词:回归理想气体定压比热容公式1引言比热容是物质的重要热力性质之一。在进行化工热力学计算时,常常需要用到各种理想气体的定压热容。各理想气体的定压热容(或定容热容)在工程应用电算中,通常使用经验公式进行计算。但在不同的资料中所给出的经验公式各不
6、相同,按所给公式进行计算与从列表查出的理想气体平均定压热容结果相差较大。为了在工程应用中能更准确进行热力学计算,本文对理想气体的定压比热容计算公式进行了回归。2常见公式分析以常见气体H:为例,在参考文献Ⅱ3中给出的经验公式为:厶=29.21—1.916×10~T--4.004×101T2--0.8705×101T3(IO/kmol·K)在文献[2]中给出的经验公式为;c,一14.2494+0.00059574T(kJ/kg·K)在文献[3]中给出的经验公式为:0=14.439—0.9504X10—3T+1.9861×10一6T2~O.4318×
7、10—9T3(10/kg·K)在文献[4]中给出的经验公式为:c。=29.0856—0.8373×10-3T+2.0138.‘T2(埘/kmol·K)在文献[5]中给出的经验公式为:“=29.21—1.916X10~T--4.004X10叫T2--0.8705×10—9T3(kJ/kmol·K)在文献[6]中给出的经验公式为:c。一27.30+3.266×10_3T-F5.02X105r2(埘/kmol·K)在上述所列出经验公式中,除文献[1]和文献[5]相同外,其他各不相同,按文献[1]给出的经验公式计算H。的定压比热容值与查表值进行比较,其
8、结果见表1。裹1由文献[1]计算出Hz定压比热窖c,值与查衷c,值(IO/kmol·K)t/K计算c。值查表cp值残差37327.8930828.93
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