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  • studiarbeit/Ergebnisse.tex

    r102 r103  
    4848 
    4949Fast alle Proben waren mehr oder weniger trüb, Brij 97 war wieder milchig weiß und blieb auch so,  
    50 Uniperol EL war leuchtend Gelb aber nicht trüb (vgl. \ref{Bilder 2,0}). 
     50Uniperol EL war leuchtend Gelb aber nicht trüb (vgl. Abbildung \ref{Bilder 2,0}). 
    5151Bei der Probenahme für die Konzentrationsmessung wurden die trüben Schlieren bei Lutensol ON 60 so  
    5252stark aufgewirbelt, dass keine repräsentative Probe mehr zu entnehmen war. Daher wurde hier auf die  
     
    125125 
    126126 
    127 \begin{figure} 
    128 \includegraphics{bilder/V1_uebersicht0,2} 
    129  
    130 \includegraphics{bilder/V1_uebersicht2,0} 
    131 \caption[Screening]{Vergleich der Messwerte der untersuchten Tenside bei 0,2\% und bei 2\% Tensid im Ansatz} 
    132 \label{V1} 
    133 \end{figure} 
    134  
    135  
    136127\section{Versuchsreihe 2: Einstellen der optimalen Tensidkonzentration} 
    137128 
     
    141132Hierzu wurde eine Verdünnungsreihe hergestellt, wobei die Tensidkonzentration variierte und die  
    142133Konzentration an Salz und Schwefelkohlenstoff konstant gehalten wurde. 
    143 Fotos der zwei beprobten Reihen sind in \ref{konzentration1} und \ref{konzentration2}  zu sehen. 
     134Fotos der zwei beprobten Reihen sind in Abbildung \ref{konzentration1} und \ref{konzentration2}  zu sehen. 
    144135 
    145136\begin{figure} 
     
    239230 
    240231 
    241 \begin{figure} 
    242 \centering 
    243 \caption[Brij 97]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij 97}} 
    244 \includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 1cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97.pdf} 
    245 \label{97} 
    246 \end{figure} 
    247  
    248 \begin{figure} 
    249 \centering 
    250 \caption[Brij S20]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij S20}} 
    251 \includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/BrijS20.pdf} 
    252 \label{S20} 
    253 \end{figure} 
    254  
    255  
    256  
    257232%Grafiken möglichst als Viererblock zusammenfassen 
    258233 
     
    377352 
    378353Alle Proben bildeten einen gleichmäßige Mittelphase aus und lösten den gesamten Schadstoff, das heißt 
    379 es war keinen Schwerphase mehr vorhanden, siehe \ref{sal} 
     354es war keinen Schwerphase mehr vorhanden, siehe Abbildung \ref{sal} 
    380355Die gemessenen $CS_2$ Konzentrationen lagen zwischen 561,56 g/L und 745,78 g/L, wobei die  
    381356Konzentration mit steigendem Salzgehalt zunächst anstieg, die Maximalkonzentration bei 1,2 \%  
     
    429404%Grafiken 
    430405 
     406\begin{figure} 
     407\caption[Screening]{\textbf{Vergleich der Messwerte der untersuchten Tenside bei 0,2\% und bei 2\% Tensid im Ansatz}} 
     408\vspace{1cm} 
     409\includegraphics{bilder/V1_uebersicht0,2} 
     410 
     411\includegraphics{bilder/V1_uebersicht2,0} 
     412\label{V1} 
     413\end{figure} 
     414 
     415 
     416\begin{figure} 
     417\centering 
     418\caption[Brij 97]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij 97}} 
     419\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 1cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97.pdf} 
     420\label{97} 
     421\end{figure} 
     422 
     423\begin{figure} 
     424\centering 
     425\caption[Brij S20]{\textbf{Ermitteln der optimalen Konzentration von Brij S20}} 
     426\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/BrijS20.pdf} 
     427\label{S20} 
     428\end{figure} 
     429 
    431430 
    432431\begin{figure} 
    433432\centering 
    434433\caption[Salinität]{\textbf{Salinitätsscan mit Calciumchlorid für Brij 97}} 
     434\vspace{0,5cm} 
    435435\includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97_Salinity.pdf} 
    436436\label{Salinity} 
  • studiarbeit/Theoretische.tex

    r99 r103  
    3131 
    3232Gelangt ein Schadstoff in den Boden und das Grundwasser, verteilt er sich dort in horizontale und  
    33 vertikale Richtung. Die Ausbreitung (Migration) ist abhängig von chemisch-physikalischen Prozessen  
     33vertikale Richtung, wie in Abbildung \ref{Ausbreitung} dargestellt. Die Ausbreitung (Migration) ist abhängig von chemisch-physikalischen Prozessen  
    3434wie Lösung im Grundwasser, Absorbtion/Desorbtion und Ionenaustausch mit der Bodenmatrix und  
    3535physikalischen Reaktionen wie Sickerung, Advektion, Diffusion und Dispersion. Sickerung erfolgt  
     
    215215\caption[Sättigungsprofile]{Sättigungungsprofile bei eindimensionaler Stömung für (a)  
    216216Tensidkonzentration oberhalb der kritischen Konode und (b) Tensidkonzentration unterhalb der  
    217 kritischen Konode
     217kritischen Konode \cite{Falta}
    218218\label{Phasen} 
    219219\end{figure} 
     
    274274alle Moleküle sich an der Grenzfläche zwischen den Phasen anlagern können entsteht eine neue,  
    275275dritte Phase. Hier ist nun theoretisch das ganze Tensid, sowie Anteile von Öl und Wasser enthalten,  
    276 während die Öl- und Wasserphase kein Tensid enthalten (siehe Abbildung \ref{Phasen}. Die Grenzflächenspannung 
     276während die Öl- und Wasserphase kein Tensid enthalten (siehe Abbildung \ref{Phasen}). Die Grenzflächenspannung 
    277277 zwischen der Mittelphase und den beiden Randphasen (Wasser und NAPL) ist extrem niedrig, so dass der Übergang  
    278278von Molekülen in die Mittelphase stark erleichtert wird. 
     
    440440\begin{figure}[h] 
    441441\includegraphics[trim=2.5cm 16cm 0cm 2cm]{bilder/Salzfenster} 
    442 \caption[Salzfenster]{Salzfenster nach Sabatini, 2000
     442\caption[Salzfenster]{Salzfenster \cite{Sabatini}
    443443\end{figure} 
    444444 
     
    624624 
    625625 
    626  
    627626Aufgrund der hohen Flüchtigkeit des Schwefelkohlenstoffs, wurde die Flüssigkeit hier jedoch nicht wie normal  
    628627üblich durch Anlegen eines Unterdruckes an Rohr (B) nach oben gesaugt, sondern durch Erzeugen eines  
    629628Überdrucks an Rohr (C) in das Messgefäß gedrückt. 
    630629 
     630Zunächst wurde die Kapillarkonstante bestimmt. Hierzu wurden zunächst mehrere Messungen  
     631mit bidestilliertem Wasser durchgeführt. Die dynamische Viskosität von Wasser beträgt 1 Pa*s  
     632(Pascalsekunde). 
     633 
     634 
    631635%Bild Ubbelohde aus Viskosität Uni-Siegen 
    632636\begin{figure} 
    633637\centering 
    634 \includegraphics{bilder/Ubbelohde} 
     638\includegraphics [scale=0.8, trim=0cm 1cm 0cm 0cm]{bilder/Ubbelohde} 
    635639\caption[Viskosimeter]{Ubbelohde-Viskosimeter} 
    636640\label{ubbelohde} 
     
    638642 
    639643 
    640 Zunächst wurde die Kapillarkonstante bestimmt. Hierzu wurden zunächst mehrere Messungen  
    641 mit bidestilliertem Wasser durchgeführt. Die dynamische Viskosität von Wasser beträgt 1 Pa*s  
    642 (Pascalsekunde). 
    643644Für die Messung wurden rund drei Milliliter Probe benötigt. Die Messung wurde jeweils dreimal  
    644645wiederholt und der Mittelwert zur Berechnung der Viskosität verwendet.  
    645  
    646646Diese Messmethode ist streng genommen nur für Newton'sche Fluide geeignet. Bei Tensiden ist jedoch  
    647647häufig eine Abhängigkeit der Viskosität von den Scherkräften vorhanden. Da die Tenside hier aber  
  • studiarbeit/V1_Tabelle0,2.tex

    r93 r103  
    11\begin{table} 
    2   \caption{Ansatz1: 0,2\% Tensid in 0,5\%iger Calciumchloridlösung} 
     2  \caption{\textbf{Ansatz1: 0,2\% Tensid in 0,5\%iger Calciumchloridlösung}} 
     3\vspace{1cm} 
    34    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|} 
    45      \hline 
  • studiarbeit/V1_Tabelle2,0.tex

    r93 r103  
    11\begin{table} 
    22  \centering 
    3   \caption{Ansatz1: 2\% Tensid in 0,5\%iger Calciumchloridlösung bzw. in bidestilliertem Wasser} 
     3  \caption{\textbf{Ansatz 2: 2\% Tensid in 0,5\%iger Calciumchloridlösung bzw. in bidestilliertem Wasser}} 
     4\vspace{1cm} 
    45    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|} 
    56      \hline 
     
    3334       &  &  &  &  &  &  &  \\ 
    3435      \hline 
    35 \multicolumn{8}{|l|}{\textbf{ Ansatz 3: 2\% Tensid in destilliertem Wasser }}  \\ 
    36       \hline 
    37       1 & Enordet & 1,0702 & 15,80 & 41,70 & 0,6589 & 29,74 & 30,37 \\ 
     36      13 & Enordet & 1,0702 & 15,80 & 41,70 & 0,6589 & 29,74 & 30,37 \\ 
    3837      \hline 
    3938    \end{tabular} 
  • studiarbeit/V2_TabelleBrij97.tex

    r90 r103  
    11\begin{table}[ht] 
    22  \centering 
    3   \caption{Beeinflussung der Messwerte durch eine steigende Konzentration von Brij 97} 
     3  \caption{\textbf{Beeinflussung der Messwerte durch eine steigende Konzentration von Brij 97}} 
     4\vspace{1cm} 
    45    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|l|} 
    56      \hline 
  • studiarbeit/V2_TabelleBrijS20.tex

    r90 r103  
    11\begin{table}[ht] 
    22  \centering 
    3   \caption{Beeinflussung der Messwerte durch eine steigende Konzentration von Brij S20} 
     3  \caption{\textbf{Beeinflussung der Messwerte durch eine steigende Konzentration von Brij S20}} 
     4\vspace{1cm} 
    45    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|} 
    56      \hline 
  • studiarbeit/V3_Tabelle.tex

    r83 r103  
    11\begin{table}[ht] 
    22  \centering 
    3   \caption{Beeinflussung der Messwerte durch eine steigende Konzentration von CaCl2} 
     3  \caption{\textbf{Beeinflussung der Messwerte durch eine steigende Konzentration von CaCl2}} 
     4\vspace{1cm} 
    45    \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|} 
    56      \hline 
  • studiarbeit/bilder/surfactant_plots/Brij97.vsz

    r94 r103  
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    2 # Date: Mon, 06 Jun 2011 08:30:54 +0000 
     2# Date: Thu, 16 Jun 2011 10:14:26 +0000 
    33 
    44AddImportPath(u'C:\\Studiarbeit tex\\bilder\\surfactant_plots') 
     
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    8688Set('yData', u'c_cds_light_NaCl_1') 
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    105107Set('key', u'6.5% NaCl, light phase (2)') 
    106108Set('yAxis', u'yCDS') 
     
    127129Set('yData', u'c_cds_mid_NaCl_1') 
    128130Set('marker', u'triangle') 
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    130132Set('key', u'6.5% NaCl, middle phase (1)') 
    131133Set('yAxis', u'yCDS') 
     
    143145Set('yData', u'c_cds_mid_NaCl_2') 
    144146Set('marker', u'square') 
    145 Set('hide', False) 
     147Set('hide', True) 
    146148Set('key', u'6.5% NaCl, middle phase (2)') 
    147149Set('yAxis', u'yCDS') 
     
    187189Set('key', u'') 
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    191194Set('PlotLine/bezierJoin', False) 
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    193 Set('PlotLine/width', u'1.5pt') 
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     195Set('PlotLine/color', u'black') 
     196Set('PlotLine/width', u'0.25pt') 
     197Set('PlotLine/style', u'solid') 
     198Set('PlotLine/hide', False) 
    196199Set('MarkerLine/color', u'#aa5500') 
    197200Set('MarkerLine/width', u'1pt') 
     
    461464Set('yAxis', u'yCDS') 
    462465Set('PlotLine/color', u'#434343') 
     466Set('PlotLine/width', u'0.25pt') 
     467Set('PlotLine/style', u'dashed') 
    463468Set('PlotLine/transparency', 10) 
    464469Set('PlotLine/hide', False) 
     
    587592Set('errorStyle', u'none') 
    588593Set('PlotLine/bezierJoin', False) 
    589 Set('PlotLine/color', u'white') 
    590 Set('PlotLine/width', u'1.5pt') 
    591 Set('PlotLine/style', u'solid') 
    592 Set('PlotLine/hide', True) 
     594Set('PlotLine/color', u'black') 
     595Set('PlotLine/width', u'0.5pt') 
     596Set('PlotLine/style', u'solid') 
     597Set('PlotLine/hide', False) 
    593598Set('MarkerLine/color', u'#aa5500') 
    594599Set('MarkerLine/width', u'1pt') 
  • studiarbeit/bilder/surfactant_plots/Ergebnisse_gesamt_2_Brij97.csv

    r89 r103  
    11id_CaCl2_0,fm_surf_light_CaCl2_0,rho_light_CaCl2_0,v_light_CaCl2_0,c_cds_light_CaCl2_0,m_cds_light_CaCl2_0,sigma_light_CaCl2_0,sol_pot_light_CaCl2_0,mu_light_CaCl2_0,id_wdh_light_NaCl_1,fm_surf_light_NaCl_1,rho_light_NaCl_1,v_light_NaCl_1,c_cds_light_NaCl_1,m_cds_light_NaCl_1,sigma_light_NaCl_1,sol_pot_light_NaCl_1,id_wdh_mid_NaCl_1,fm_surfactant_mid_NaCl_1,rho_mid_NaCl_1,v_light_mid_NaCl_1,c_cds_mid_NaCl_1,m_cds_mid_NaCl_1,sigma_mid_NaCl_1,sol_pot_mid_NaCl_1,id_Wdh_light_NaCl_2,fm_surf_light_NaCl_2,rho_light_NaCl_2,v_light_NaCl_2,c_cds_light_NaCl_2,m_cds_light_NaCl_2,sigma_light_NaCl_2,sol_pot_light_NaCl_2,id_wdh_mid_NaCl_2,fm_surfactant_mid_NaCl_2,rho_mid_NaCl_2,v_light_mid_NaCl_2,c_cds_mid_NaCl_2,m_cds_mid_NaCl_2,sigma_mid_NaCl_2,sol_pot_mid_NaCl_2 
    22V2_Brij 97,fm_surfactant,Dichte leichte Phase [g/ml],Volumen [ml],Konzentration in der leichten Phase [g/L],Masse CS2 gelöst [g],OberflÀchenspannung leichte Phase [g/L],S leichte Phase,ViskositÀt leichte Phase    [m²/s],Wdh1_leicht1,fm_surfactant,Dichte leichte Phase [g/ml],Volumen leichte Phase [ml],Konzentration in der leichten Phase [g/L],Masse CS2 gelöst in der leihten Phase[g],OberflÀchenspannung leichte Phase [g/L],S leichte Phase,Wdh1_mid1,fm_surfactant,Dichte Mittelphase [g/ml],Volumen Mittelphase [ml],Konzentration in der Mittelphase [g/L],Masse CS2 gelöst Mittelphase [g],OberflÀchenspannung Mittelphase [g/L],S Mittelphase,Wdh1_leicht2,fm_surfactant,Dichte leichte Phase [g/ml],Volumen leichte Phase [ml],Konzentration in der leichten Phase [g/L],Masse CS2 gelöst [g],OberflÀchenspannung leichte Phase [g/L],S leichte Phase,Wdh1_mid2,fm_surfactant,Dichte Mittelphase [g/ml],Volumen Mittelphase [ml],Konzentration in der Mittelphase [g/L],Masse CS2 gelöst Mittelphase [g],OberflÀchenspannung Mittelphase [g/L],S Mittelphase 
    3 c1,0.001701420888,0,0,0,0,0,0,0,d1,0,1.03148,6.9134028011,2.08050309283,0.0143833559097,71.3,0,,,,,,,,,e1,0,1.0292,7.05306750416,2.19871208182,0.0155076647353,74.14,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
     3,,,,,,,,,d1,0,1.03148,6.9134028011,2.08050309283,0.0143833559097,71.3,0,,,,,,,,,e1,0,1.0292,7.05306750416,2.19871208182,0.0155076647353,74.14,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
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