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r102 r103 48 48 49 49 Fast 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}).50 Uniperol EL war leuchtend Gelb aber nicht trüb (vgl. Abbildung \ref{Bilder 2,0}). 51 51 Bei der Probenahme für die Konzentrationsmessung wurden die trüben Schlieren bei Lutensol ON 60 so 52 52 stark aufgewirbelt, dass keine repräsentative Probe mehr zu entnehmen war. Daher wurde hier auf die … … 125 125 126 126 127 \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}134 135 136 127 \section{Versuchsreihe 2: Einstellen der optimalen Tensidkonzentration} 137 128 … … 141 132 Hierzu wurde eine Verdünnungsreihe hergestellt, wobei die Tensidkonzentration variierte und die 142 133 Konzentration an Salz und Schwefelkohlenstoff konstant gehalten wurde. 143 Fotos der zwei beprobten Reihen sind in \ref{konzentration1} und \ref{konzentration2} zu sehen.134 Fotos der zwei beprobten Reihen sind in Abbildung \ref{konzentration1} und \ref{konzentration2} zu sehen. 144 135 145 136 \begin{figure} … … 239 230 240 231 241 \begin{figure}242 \centering243 \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 \centering250 \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}254 255 256 257 232 %Grafiken möglichst als Viererblock zusammenfassen 258 233 … … 377 352 378 353 Alle Proben bildeten einen gleichmäßige Mittelphase aus und lösten den gesamten Schadstoff, das heißt 379 es war keinen Schwerphase mehr vorhanden, siehe \ref{sal}354 es war keinen Schwerphase mehr vorhanden, siehe Abbildung \ref{sal} 380 355 Die gemessenen $CS_2$ Konzentrationen lagen zwischen 561,56 g/L und 745,78 g/L, wobei die 381 356 Konzentration mit steigendem Salzgehalt zunächst anstieg, die Maximalkonzentration bei 1,2 \% … … 429 404 %Grafiken 430 405 406 \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} 429 431 430 432 431 \begin{figure} 433 432 \centering 434 433 \caption[Salinität]{\textbf{Salinitätsscan mit Calciumchlorid für Brij 97}} 434 \vspace{0,5cm} 435 435 \includegraphics[trim=0cm 0cm 0cm 3cm]{bilder/surfactant_plots/Brij97_Salinity.pdf} 436 436 \label{Salinity} studiarbeit/Theoretische.tex
r99 r103 31 31 32 32 Gelangt 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 Prozessen33 vertikale Richtung, wie in Abbildung \ref{Ausbreitung} dargestellt. Die Ausbreitung (Migration) ist abhängig von chemisch-physikalischen Prozessen 34 34 wie Lösung im Grundwasser, Absorbtion/Desorbtion und Ionenaustausch mit der Bodenmatrix und 35 35 physikalischen Reaktionen wie Sickerung, Advektion, Diffusion und Dispersion. Sickerung erfolgt … … 215 215 \caption[Sättigungsprofile]{Sättigungungsprofile bei eindimensionaler Stömung für (a) 216 216 Tensidkonzentration oberhalb der kritischen Konode und (b) Tensidkonzentration unterhalb der 217 kritischen Konode }217 kritischen Konode \cite{Falta}} 218 218 \label{Phasen} 219 219 \end{figure} … … 274 274 alle Moleküle sich an der Grenzfläche zwischen den Phasen anlagern können entsteht eine neue, 275 275 dritte 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 Grenzflächenspannung276 während die Öl- und Wasserphase kein Tensid enthalten (siehe Abbildung \ref{Phasen}). Die Grenzflächenspannung 277 277 zwischen der Mittelphase und den beiden Randphasen (Wasser und NAPL) ist extrem niedrig, so dass der Übergang 278 278 von Molekülen in die Mittelphase stark erleichtert wird. … … 440 440 \begin{figure}[h] 441 441 \includegraphics[trim=2.5cm 16cm 0cm 2cm]{bilder/Salzfenster} 442 \caption[Salzfenster]{Salzfenster nach Sabatini, 2000}442 \caption[Salzfenster]{Salzfenster \cite{Sabatini}} 443 443 \end{figure} 444 444 … … 624 624 625 625 626 627 626 Aufgrund der hohen Flüchtigkeit des Schwefelkohlenstoffs, wurde die Flüssigkeit hier jedoch nicht wie normal 628 627 üblich durch Anlegen eines Unterdruckes an Rohr (B) nach oben gesaugt, sondern durch Erzeugen eines 629 628 Überdrucks an Rohr (C) in das Messgefäß gedrückt. 630 629 630 Zunächst wurde die Kapillarkonstante bestimmt. Hierzu wurden zunächst mehrere Messungen 631 mit bidestilliertem Wasser durchgeführt. Die dynamische Viskosität von Wasser beträgt 1 Pa*s 632 (Pascalsekunde). 633 634 631 635 %Bild Ubbelohde aus Viskosität Uni-Siegen 632 636 \begin{figure} 633 637 \centering 634 \includegraphics {bilder/Ubbelohde}638 \includegraphics [scale=0.8, trim=0cm 1cm 0cm 0cm]{bilder/Ubbelohde} 635 639 \caption[Viskosimeter]{Ubbelohde-Viskosimeter} 636 640 \label{ubbelohde} … … 638 642 639 643 640 Zunächst wurde die Kapillarkonstante bestimmt. Hierzu wurden zunächst mehrere Messungen641 mit bidestilliertem Wasser durchgeführt. Die dynamische Viskosität von Wasser beträgt 1 Pa*s642 (Pascalsekunde).643 644 Für die Messung wurden rund drei Milliliter Probe benötigt. Die Messung wurde jeweils dreimal 644 645 wiederholt und der Mittelwert zur Berechnung der Viskosität verwendet. 645 646 646 Diese Messmethode ist streng genommen nur für Newton'sche Fluide geeignet. Bei Tensiden ist jedoch 647 647 häufig eine Abhängigkeit der Viskosität von den Scherkräften vorhanden. Da die Tenside hier aber studiarbeit/V1_Tabelle0,2.tex
r93 r103 1 1 \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} 3 4 \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|} 4 5 \hline studiarbeit/V1_Tabelle2,0.tex
r93 r103 1 1 \begin{table} 2 2 \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} 4 5 \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|} 5 6 \hline … … 33 34 & & & & & & & \\ 34 35 \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 \\ 38 37 \hline 39 38 \end{tabular} studiarbeit/V2_TabelleBrij97.tex
r90 r103 1 1 \begin{table}[ht] 2 2 \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} 4 5 \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|l|} 5 6 \hline studiarbeit/V2_TabelleBrijS20.tex
r90 r103 1 1 \begin{table}[ht] 2 2 \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} 4 5 \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|} 5 6 \hline studiarbeit/V3_Tabelle.tex
r83 r103 1 1 \begin{table}[ht] 2 2 \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} 4 5 \begin{tabular}{|l|l|l|l|l|l|l|l|} 5 6 \hline studiarbeit/bilder/surfactant_plots/Brij97.vsz
r94 r103 1 1 # Veusz saved document (version 1.11) 2 # Date: Mon, 06 Jun 2011 08:30:54+00002 # Date: Thu, 16 Jun 2011 10:14:26 +0000 3 3 4 4 AddImportPath(u'C:\\Studiarbeit tex\\bilder\\surfactant_plots') … … 55 55 Add('key', name='key2', autoadd=False) 56 56 To('key2') 57 Set('hide', False)57 Set('hide', True) 58 58 Set('horzPosn', 'manual') 59 59 Set('vertPosn', 'manual') … … 73 73 Set('key', u'0.5% CaCl_2') 74 74 Set('yAxis', u'yCDS') 75 Set('PlotLine/steps', u'off') 76 Set('PlotLine/bezierJoin', False) 75 77 Set('PlotLine/color', u'#434343') 76 78 Set('PlotLine/transparency', 10) … … 86 88 Set('yData', u'c_cds_light_NaCl_1') 87 89 Set('marker', u'triangle') 88 Set('hide', False)90 Set('hide', True) 89 91 Set('key', u'6.5% NaCl, light phase (1)') 90 92 Set('yAxis', u'yCDS') … … 102 104 Set('yData', u'c_cds_light_NaCl_2') 103 105 Set('marker', u'square') 104 Set('hide', False)106 Set('hide', True) 105 107 Set('key', u'6.5% NaCl, light phase (2)') 106 108 Set('yAxis', u'yCDS') … … 127 129 Set('yData', u'c_cds_mid_NaCl_1') 128 130 Set('marker', u'triangle') 129 Set('hide', False)131 Set('hide', True) 130 132 Set('key', u'6.5% NaCl, middle phase (1)') 131 133 Set('yAxis', u'yCDS') … … 143 145 Set('yData', u'c_cds_mid_NaCl_2') 144 146 Set('marker', u'square') 145 Set('hide', False)147 Set('hide', True) 146 148 Set('key', u'6.5% NaCl, middle phase (2)') 147 149 Set('yAxis', u'yCDS') … … 187 189 Set('key', u'') 188 190 Set('labels', u'') 191 Set('scalePoints', []) 189 192 Set('yAxis', u'yrho') 190 193 Set('errorStyle', u'none') 191 194 Set('PlotLine/bezierJoin', False) 192 Set('PlotLine/color', u' white')193 Set('PlotLine/width', u' 1.5pt')194 Set('PlotLine/style', u'solid') 195 Set('PlotLine/hide', True)195 Set('PlotLine/color', u'black') 196 Set('PlotLine/width', u'0.25pt') 197 Set('PlotLine/style', u'solid') 198 Set('PlotLine/hide', False) 196 199 Set('MarkerLine/color', u'#aa5500') 197 200 Set('MarkerLine/width', u'1pt') … … 461 464 Set('yAxis', u'yCDS') 462 465 Set('PlotLine/color', u'#434343') 466 Set('PlotLine/width', u'0.25pt') 467 Set('PlotLine/style', u'dashed') 463 468 Set('PlotLine/transparency', 10) 464 469 Set('PlotLine/hide', False) … … 587 592 Set('errorStyle', u'none') 588 593 Set('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)594 Set('PlotLine/color', u'black') 595 Set('PlotLine/width', u'0.5pt') 596 Set('PlotLine/style', u'solid') 597 Set('PlotLine/hide', False) 593 598 Set('MarkerLine/color', u'#aa5500') 594 599 Set('MarkerLine/width', u'1pt') studiarbeit/bilder/surfactant_plots/Ergebnisse_gesamt_2_Brij97.csv
r89 r103 1 1 id_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 2 2 V2_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,,,,,,,,,e1,0,1.0292,7.05306750416,2.19871208182,0.0155076647353,74.14,0,0,0,0,0,0,0,0,03 ,,,,,,,,,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 4 4 c2,0.00498129100435,1.049,5.3337894383,110.977846536,0.574706214183,39.62,5.61633232839,1.21452589106,d2,0.0037503750375,1.08212,6.98930753102,48.3947834731,0.338246024591,37.59,0.644278142078,,,,,,,,,e2,0.00350140357679,1.03556,7.05003131496,86.0482172108,0.606642625933,42.03,1.15550976368,0,0,0,0,0,0,0,0 5 5 c3,0.0100077210483,1.061,5.8289932292,240.101606656,1.39172802,38.79,6.77323875932,1.2276395427,d3,0.00747187924703,1.09148,7.94267093882,151.566346233,1.20384161353,35.39,1.16470744343,,,,,,,,,e3,0.0077690270421,1.05932,8.35255648039,110.701190534,0.924637946378,43.04,0.89458005648,0,0,0,0,0,0,0,0 6 6 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