内容发布更新时间 : 2024/11/17 6:44:18星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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水污染控制工程复习题
第一、二章 一.填空题
1,污水根据其来源一般可分为生活污水,工业废水,初期污染雨水,城镇污水。1 2,污水污染指标一般可分为物理性质,化学性质,生物性质。 3,污水物理性质的污染指标主要有温度,色度,嗅和味,固体物质2 4,污水生物性质的污染指标主要有细菌总数,大肠菌群,病毒。11 5,河流的自净作用从净化机制来看分为物理净化,化学净化,生物净化。20 二.名词解释
1,BOD:生化需氧量,水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量,间接反应了水中可生物降解的有机物量。8
2,COD:化学需氧量,用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量。9 3,TOC:总有机碳,水中所有有机污染物的含碳量。11
4,河流的自净:指河水中的污染物质在河水向下游流动中浓度自然降低的现象。 5.水环境容量:45 6.水体自净:20 三.简答题
1,什么叫富营养化?17
富营养化是湖泊衰老的一种表现,湖泊中植物营养元素含量增加,导致水生植物和藻类大量繁殖,大量消耗水中的溶解氧,致使鱼类的生存空间越来越少。而且藻类的种类逐渐减少,而个体数则迅速增加的一种现象。 2,氧垂曲线的特点是什么?
图表示一条被污染河流中生化需氧量和溶解氧的变化曲线。横坐标从左到右表示河流的流向和距离,纵坐标表示生化需氧量和溶解氧的浓度。
将污水排入河流处定为0点,向上游去的距离去负值,向下游区的距离取正值。在上游未受污染的区域,BOD5很低,溶解氧(DO)接近饱和值,在0点有污水排入。污水排入后因有机物分解作用耗氧,耗氧速率大于大气复氧速率,DO从0点开始向下游逐渐减低,直至降至最低点,此点称为临界点。该点耗氧速率等于大气复氧速率。临界点后,耗氧速率小于大气复氧速率,DO又开始逐渐回升,最后恢复到近于污水注入前的状态,在污染河流中DO曲线呈下垂状,故称为溶解氧下垂曲线(简称氧垂曲线)。
参考
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第二章 污水的物理处理 一.名词解释
1.表面水力负荷:又称溢流率,指在单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量,常用符号q表示。
2.气固比:溶解空气量与原水中悬浮固体含量的比值。 二.填空
1.污水的物理处理法去除对象是(污水中的悬浮物 )。
2.按栅条净间隙,格栅可分为(粗格栅 )、(中格栅 )和(细格栅 )三种。
3.沉砂池常作为污水的一种预处理手段,主要用于去除(污水中易沉降的无机性颗粒 )。 4.根据水中悬浮颗粒的性质、凝聚性能及浓度,沉淀通常可以分为( )、( )、( )和( )四种不同的类型。
5.理想沉淀池划分为四个区域,即( )、( )、( )和( )。 6.常用的沉砂池形式有( )、( )和( )三种。
7.平流式沉砂池内的最大流速为( ),最小流速应不小于( )。 8.沉淀池常按池内水流方向不同分为( )、( )和( )三种。 9.沉淀池由( )、( )、( )、( )和( )五个部分组成。 10.沉淀池的运行方式,有( )与( )两种。 11.辐流式沉淀池有( )和( )两种进水形式。 12.斜板沉淀池运用的是( )理论。
13.废水中油通常有( )、( )、( )和( )四种存在形态。 14.气浮法常用于对那些颗粒密度( )或( )水的细小颗粒的分离。 15.按产生微细气泡的方法,气浮法分为( )、( )和( )三种。
16.加压溶气气浮法根据加压溶气水的来源不同,可分为( )、( )和( )三种基本流程。 三.选择
1.污水通过栅条间隙的流速一般采用( )m/s。
A. 0.3~0.6 B.0.6~1.0 C.1.0~1.2 D. 1.2~1.4 2.化学混凝沉淀及活性污泥法在二沉池中间段的沉淀属( )。 A. 自由沉淀 B区域沉淀 C.絮凝沉淀 D.压缩沉淀 3.理想沉淀池的沉淀效率与( )有关。
A.池的表面积 B.池深 C.沉淀时间 D.池的体积
4.锯齿形三角堰常用于平流式沉淀池的出水堰,一般水面宜位于齿高的( )位置。 A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.2/3
5.聚丙烯酰胺常作为( )用于提高气浮效果。 A.混凝剂 B.浮选剂 C.助凝剂 D.抑制剂
参考
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四.简答
1.试说明沉淀有哪几种类型?各有何特点并举例?
答:根据水中悬浮颗粒的性质、凝聚性能及浓度,沉淀通常可以分为自由沉淀、絮凝沉淀、区域沉淀和压缩沉淀四种不同的类型。
自由沉淀是发生在水中悬浮固体浓度不高时的一种沉淀类型。在沉淀过程中悬浮颗粒之间互不干扰,颗粒各自独立完成沉淀过程,颗粒的沉淀轨迹呈直线。整个沉淀过程中,颗粒的物理性质,如形状、大小及相对密度等不发生变化。沙粒在沉砂池中的沉淀就属于自由沉淀。
在絮凝沉淀池中,悬浮颗粒浓度不高,但沉淀过程中悬浮颗粒之间有互相絮凝作用,颗粒因互相聚集增大而加快沉淀,沉淀的轨迹呈曲线。沉淀过程中,颗粒的质量、形状和沉速是变化的,实际沉速很难用理论公式计算,需通过试验测定。化学混凝沉淀及活性污泥在二沉池中间段的沉淀属絮凝沉淀。
区域沉淀的悬浮颗粒浓度较高(5000mg/L以上),颗粒的沉降受到周围其他颗粒影响,颗粒间相对位置保持不变,形成一个整体共同下沉。与澄清水之间有清晰的泥水界面,沉淀显示为界面下沉。二沉池下部及污泥重力浓缩池开始阶段均有区域沉淀发生。
压缩沉淀发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间互相接触,互相支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的污泥浓缩过程以及污泥重力浓缩池中均存在压缩沉淀。 2.设置沉砂池的目的和作用是什么?与平流式沉砂池相比,曝气沉砂池的优点。
答:沉砂池的设置目的就是去除污水中泥沙、煤渣等相对密度较大的无机颗粒,以免影
响后续处理构筑物的正常运行。
沉砂池的工作原理是以重力分离或离心力分离为基础,即控制进入沉砂池的污水流速或
旋流速度,使相对密度大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带走。
曝气沉砂池的优点:①沉砂中含有机物的量低于5%;②由于池中设有曝气设备,它还
具有预曝气、脱臭、除泡作用以及加速污水中油类和浮渣的分离等作用。这些优点对后续的沉淀池、曝气池、污泥消化池的正常运行以及对沉砂的最终处置提供了有利条件。 3.水的沉淀法处理的基本原理是什么?试分析球形颗粒的静水自由沉降的基本规律。
答:沉淀法是利用水中悬浮颗粒和水的密度差,在重力作用下产生下沉作用,以达到固
液分离的一种过程。
在自由沉降过程中悬浮颗粒之间互不干扰,颗粒各自独立完成沉淀过程,颗粒的沉降轨
迹呈直线。整个沉降过程中,颗粒的物理性质,如形状、大小及相对密度等不发生变化。 4.提高沉淀池分离效果的方法有哪些?
答:方法:①在沉淀区增设斜板或斜管;②对污水进行曝气搅动;③回流部分活性污泥等。 5.水的气浮法处理的基本原理是什么?
答:水和废水的气浮法处理技术是在水中形成微小气泡形式,使微小气泡与水中悬浮的
颗粒粘附,形成水-气-颗粒三相混合体系,颗粒粘附上气泡后,形成表观密度小于水的漂浮絮体,絮体上浮至水面,形成浮渣层被刮除,以此实现固液分离。
参考