1. Objetivo del experimento:
Después de los procesos de purificación del agua, como coagulación, sedimentación o clarificación y filtración, se han eliminado la mayoría de las sustancias suspendidas en el agua, pero todavía queda una cierta cantidad de microorganismos, incluidas bacterias patógenas nocivas para el cuerpo humano. , todavía en el agua, a menudo se utilizan métodos de desinfección para matar estos microorganismos que causan enfermedades.
Existen muchos métodos para desinfectar el agua y actualmente el método de desinfección con cloro se utiliza con más frecuencia. Este experimento utiliza el método de desinfección con cloro para fuentes de agua con bacterias y nitrógeno amoniacal en el agua.
A través del experimento, esperamos lograr los siguientes objetivos:
1. Comprender los principios básicos de la desinfección con cloro;
2. Dominar el método de cálculo de la cantidad de adición de cloro y la demanda de cloro;
3. Dominar los métodos básicos de desinfección con cloro-amoníaco;
2. Principio experimental:
La siguiente reacción ocurre cuando se agrega cloro y polvo blanqueador al agua:
Cl2+H2O ⇌ HOCl+HCl (16-1)
2CaOCl2-2H2O ⇌ 2HOCl+Ca(OH)2+CaCl2 (16-2)
Principalmente desempeña el papel de desinfección. Es HOCl.
Si no hay bacterias, amoníaco, materia orgánica ni sustancias reductoras en el agua, todo el cloro agregado al agua existirá en forma de cloro libre y la cantidad de cloro residual será igual a la cantidad de cloro agregado.
Dado que el agua contiene materia orgánica y una cantidad considerable de compuestos nitrogenados amoniacales, sus propiedades son muy inestables y a menudo se producen reacciones químicas que poco a poco se transforman en amoniaco, que está libre en el agua o existe en forma de sales de amoniaco.
Después de añadir cloro, el amoníaco residual genera cloro "conjugado", que también desempeña una función desinfectante. Según el contenido de amoniaco en el agua, el valor del pH y la cantidad de cloro agregado, la relación entre la cantidad de cloro agregado y la cantidad de cloro restante aparecerá en cuatro etapas, es decir, cuatro intervalos
3. Principales indicadores y parámetros técnicos. :
Dimensiones del dispositivo: 700 mm de largo, 400 mm de ancho y 800 mm de alto. El software de simulación virtual de instalación eléctrica de edificios
arquitectónicos y edificios inteligentes se basa en el diseño unity3d. Los usuarios pueden elegir diferentes tamaños de interfaz interactiva según la configuración de la computadora y pueden elegir entre seis niveles de calidad de imagen. El modelo en el software se puede girar 360°, ampliar, reducir y traducir. Hay indicaciones del asistente durante el uso del software y el contenido es el siguiente: A. Sistema de alarma de humedad 1. Descripción general del sistema: descripción general del sistema de alarma de humedad 2. Conocimiento del equipo: equipado con el mejor ángulo de visión, detalles del equipo (que muestra el introducción o parámetros del equipo), y ejercicios (6 preguntas de opción múltiple integradas, indicaciones para opciones correctas e incorrectas), diagrama esquemático (se puede ingresar en el dispositivo desde el diagrama esquemático). El equipo incluye: boquilla, indicador de flujo de agua, válvula de mariposa de señal, válvula de escape, control de alarma contra incendios, manómetro de alta presión de tubería, tanque de agua alta, gabinete de control Wia, tanque estabilizador de presión, interruptor de flujo, dispositivo terminal de prueba de agua, instalaciones de drenaje, bomba de agua. alarmas de conexión, alarmas hidráulicas, retardadores, alarmas de humedad, válvulas de mariposa, válvulas de retención, bombas contra incendios , reguladores de presión de seguridad y piscinas contra incendios . 3. Visualización del principio: muestra el principio de funcionamiento del sistema de alarma de humedad, demostración de animación tridimensional, el modelo tridimensional es translúcido y se puede ver el flujo de agua interno. Equipado con un módulo de práctica (4 preguntas de opción múltiple integradas, con indicaciones para opciones correctas e incorrectas) 4. Diseño: hay preguntas de opción múltiple y preguntas de cálculo, cada pregunta se califica y se obtendrán la respuesta y la puntuación correctas. se mostrará después de la presentación B. Sistema de extinción de incendios por gas 1. Descripción general del sistema: descripción general del sistema de extinción de incendios por gas 2. Conocimiento del equipo: equipado con el mejor ángulo de visión, detalles del equipo (que muestra la introducción o los parámetros del equipo), ejercicios (integrados) en 8 preguntas de opción múltiple, con indicaciones para opciones correctas e incorrectas), Diagrama esquemático (acceso al dispositivo desde el diagrama esquemático). El equipo incluye: boquilla, botella de almacenamiento de HFC-227, válvula de cabeza de botella, válvula unidireccional de heptafluoropropano, manguera de alta presión, válvula unidireccional de gas, válvula de seguridad, alarma de pesaje, arrancador electromagnético, válvula de selección, alarma de humo, controlador de alarma contra incendios. . 3. Visualización del principio: muestra el principio de funcionamiento del sistema de extinción de incendios por gas, demostración de animación tridimensional, el modelo tridimensional es translúcido y se puede ver el gas interno. Equipado con un módulo de práctica (3 preguntas de opción múltiple integradas, con indicaciones para opciones correctas e incorrectas) 4. Diseño: hay 6 preguntas de opción múltiple, cada pregunta se califica y se calificará la respuesta y la puntuación correctas se muestra después del envío. C. Ejercicio de escape: adoptado La enseñanza se lleva a cabo en forma de juegos divertidos. Escapa de la sala en llamas en un tiempo limitado. Si tomas una decisión equivocada, ingresarás directamente a la interfaz de puntuación.
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