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水质工程学复习题整理

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名词解释

污泥沉降比SV:混合液在量筒内静置30 分钟后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率。

混合液悬浮固体浓度MLSS:在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。

混合液挥发性悬浮固体浓度MLVSS:混合液中活性污泥有机性固体物质部分的浓度。

BOD 污泥负荷率:曝气池内单位重量(kg)的活性污泥,在单位时间(d)内接受的有机物量(kgBOD)。有时也以COD 表示有机物的量,以MLVSS表示活性污泥的量。单位:kgBOD/(kgMLSS·d)公式Ns=F/M=QS0/VX

污泥容积指数:从曝气池出口处取出的混合液,经过30min 静沉后,每克干污泥形成的沉淀污泥所占有的容积。

单位mL 公式SVI=SV/MLSS

氧转移效率(EA):通过鼓风曝气转移到混合液中的氧量占总供氧量的百分比。

活性污泥的比耗氧速率:单位重量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量,

单位为mgO2/(gMLVSS·h)或mgO2/(gMLSS·h)

污泥龄:在反应系统内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是反应系统内的微生物全部更新一次所需要

的时间。从工程上来说,在稳定条件下,就是曝气池内活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量之比。污泥回流比:污泥回流比(R)是指从二沉池返回到曝气池的回流污泥量QR 与污水流量Q 之比。

-1

单位:时间d -1

污泥解体:当活性污泥处理系统的处理水质浑浊,污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等为污泥解体现象。

污泥膨胀:污泥的沉降性能发生恶化,不能在二沉池内进行正常的泥水分离的现象。

污泥上浮:污泥(脱氮)上浮是由于曝气池内污泥泥龄过长,硝化进程较高,但却没有很好的反硝化,因而污泥在二沉池

底部产生反硝化,硝酸盐成为电子受体被还原,产生的氮气附于污泥上,从而使污泥比重降低,整块上浮。另,曝气池

内曝气过度,使污泥搅拌过于激烈,生成大量小气泡附聚于絮凝体上,或流入大量脂肪和油类时,也可能引起污泥上浮。

氧垂曲线:水体受到污染后,水体中的溶解氧逐渐被消耗,到临界点后又逐步回升的变化过程。

同步驯化法:为缩短培养和驯化时间,把培养和驯化这两个阶段合并进行,即在培养开始就加入少量工业废水,并在培

养过程中逐渐增加比重,使活性污泥在增长过程中,逐渐适应工业废水并具有处理它的能力。

生物膜法:生物膜法处理废水就是使废水与生物膜接触,进行固、液相的物质交换,利用膜内微生物将有机物氧化,使

废水获得净化,同时,生物膜内的微生物不断生长与繁殖。

生物转盘:一种好氧处理污水的生物反应器,由许多平行排列浸没在氧化槽中的塑料圆盘(盘片)所组成,圆盘表面生

长有生物群落,转动的转盘周而复始地吸附和生物氧化有机污染物,使污水得到净化。

生物转盘容积面积比(G):又称液量面积比,是接触氧化槽的实际容积V(m3)与转盘盘片全部表面积A(m2)之比,

G=(V/A)*1000 (L/m2)。当G 值低于5 时,BOD 去除率即将有较大幅度的下降。所以对城市污水,G 值以介于5 至9 之间为宜。

稳定塘:是人工适当修正或人工修建的设有围堤和防渗层的污水池塘,主要依靠自然生物净化功能。污水在池塘内流动

缓慢,贮存时间较长,以太阳能为初始能源,通过污水中存活的微生物的代谢活动和包括水生植物在内的多种生物的综

合作用,使有机污染物的易降解。

污水土地处理:污水有节制的投配到土地上,通过土壤-植物系统的物理的、化学的、生物的吸附、过滤与净化作用和自

我调控功能,使污水可生物降解的污染物得以降解净化,氮磷等营养物质和水分得以再利用,促进绿色植物增长并获得

增产。

慢速渗滤处理系统:将污水投配到种有作物的土地表面,污水缓慢的在土地表面流动并向土壤中渗滤,一部分污水直接

为作物所吸收,一部分则渗入土壤中,从而使污水达到净化目的的一种土地处理工艺。

消化池的投配率:投加量和总量的比数,每天需要投加的投加量和消化池的有效容积的比就是投配率。

熟污泥:消化污泥。在好氧或厌氧条件下进行消化,使污泥中挥发物含量降低到固体相对不易腐烂和不发恶臭时的污泥。

污泥含水率(计算公式):污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。

P1,V1,W1,C1—污泥含水率为p2 时的污泥体积、重量与固体物浓度;

P2,V2,W2,C2—污泥含水率变为p2 时的污泥体积、重量与团体物浓度;

有机物负荷率(S ):有机物负荷率是指每日进入的干泥量与池子容积之比。V1

V2

W1

W2

100 p2

100 p1

C

C1

挥发性固体和灰分:挥发性固体, 即VSS,通常用于表示污泥中的有机物的量;灰分表示无机物含量。湿污泥比重:湿污泥比重等于湿污泥量与同体积的水重量之比值。

BOD—容积负荷率:为单位曝气池容积m3,在单位时间d内接受的有机物量. 单位:[质量][体积] [时间]

= = = 2 填空

活性污泥法有多种处理系统,如传统活性污泥法、吸附再生活性污泥法、完全混合性污泥法、分段进水活性污泥法、渐减曝气活性污泥法。

活性污泥法对营养物质的需求如下,BOD5:N:P=100:5:1。

活性污泥微生物增殖分为适应期、对数增殖期、稳定期、内源呼吸期。

活性污泥系统中,原生动物和后生动物的出现,数量和种类在一定程度上能预示和指示出水水质,常称为指示性微生

物。

活性污泥法处理系统运行中的异常情况:污泥膨胀、污泥解体、污泥腐化、污泥上浮、泡沫问题、异常生物相。

对硝化反应的环境影响因素主要有温度、溶解氧、碱度和pH、C/N比和有毒物质。

对生物脱氮反应的反硝化过程的环境影响因素主要有6 个温度、溶解氧、碱度和pH、C/N比、碳源有机物和有毒物质。

活性污泥由四部分物质组成:Ma、Me、Mi、Mii。

生物滤池有多种工艺形式,如普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池、曝气生物滤池。

生物膜法有多种处理系统,如生物滤池法、生物转盘法、生物接触氧化法、生物流化床法。

升流式厌氧污泥床UASB由:进水配水系统;反应区(污泥床区;污泥悬浮层区);三相分离器(沉淀区、回流缝和气封)。厌氧处理对营养物质的需求量小,BOD5 :N :P=200:5:1。

甲烷细菌的能源和碳源物质主要有5 种:甲酸、甲醇、甲胺、乙酸和CO2/H2。(三甲一乙CH)

影响产甲烷菌的主要生态因子有pH值、氧化还原电位、有机负荷率、温度、污泥浓度、碱度、

接触与搅拌、营养、抑制物和激活剂。

根据不同的废水水质,UASB反应器的构造有所不同,主要可分为开放式和封闭式两种。

常见的污水土地处理系统工艺有以下几种:慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流、湿地处理、地下渗滤。

湿地这种污水土地处理工艺,其可能的限制组份或设计参数为:水力负荷、土壤渗透系数、土层厚度、地面坡度。

在稳定塘自然生物处理中,根据塘水中的微生物的优势群体类型和塘水中的溶解氧情况,分为好氧、缺氧、兼性曝气塘。

污泥处理的目的是使污泥减量、稳定、无害化和综合利用。

污泥中所含水分大致分为4 类:颗粒间的空隙水、毛细水、污泥颗粒吸附水、颗粒内部水。

污泥浓缩的目的在于降低污泥含水率,减少污泥体积,以利于后续处理与利用。

降低污泥含水率的方法主要有浓缩法、自然干化法、机械脱水法、干燥、焚化法。

污泥按来源不同可分为初沉污泥、剩余污泥、腐殖污泥、消化污泥(熟污泥)、化学污泥。按成分不同分污泥和沉渣。问答题

1.活性污泥法:向生活污水中通入空气进行曝气,持续一段时间后,污水中即生成一种褐色絮凝体。该絮体由大量繁殖

的微生物群体构成,可氧化分解污水中有机物,并易于沉淀分离从而得到澄清的处理出水。

正常运行必须具备的条件:①污水中含有足够的可溶解性易降解的有机物,作为微生物生理活动所必须的营养物质;

②混合液中含有足够的溶解氧;③活性污泥在曝气池中呈悬浮状态,能够与污水充分接触;④活性污泥连续回流,同时

及时排除剩余污泥,使曝气池中保持恒定的活性污泥浓度;⑤没有对微生物有毒害作用的物质进入。

2.污泥沉降比意义:在一定条件下能够反映曝气池运行过程的污泥量,可用以控制调节剩余污泥的排放量,还能通过它

及时发现污泥膨胀等异常现象。

污泥浓度意义:不能精确地表示具有活性的活性污泥量,而表示的是活性污泥的相对值

污泥容积指数意义:能够反映活性污泥的凝聚沉降性能。过低,说明泥粒细小,无机质含量高,缺乏活性;过高,说明污泥沉降性能不好,并且已有产生污泥膨胀的可能。

3.影响活性污泥法运行的主要环境因素:营养物质、溶解氧、pH 值、温度、有毒物质。

4.衡量曝气设备效能的指标有哪些?什么叫充氧能力?什么叫氧转移效率?

主要指标:动力效率Ep、氧的利用率EA、充氧能力EL。

充氧能力EL:通过机械曝气装置的转动,在单位时间内转移到混合液的氧量,以kgO2/h 计。表示一台机械曝气设备。

氧转移效率EA:通过鼓风曝气转移到混合液中的氧占总供氧量的百分比%。

5.列出8 种活性污泥工艺及其主要优点和缺点,每种系统应在什么时候使用?

⑴传统活性污泥法优点:处理效果好,BOD5去除率可达90%以上,适于处理净化程度和稳定程度要求较高的污水;对污水的处理程度比较灵活,根据需要可适当调整。缺点:曝气池首端有机物负荷高,耗氧速率也高,因此,为了避免溶解

氧不足的问题,进水有机物负荷不宜过高;耗氧速率沿池长是变化的,而供氧速率难于与其相吻合、适应,在池前段可

能出现供氧不足的现象,池后段又可能出现溶解氧过剩的现象;曝气池容积大,占用的土地较多,基建费用高;对进水

水质、水量变化的适应性较低。

⑵渐减曝气活性污泥法优点:供氧量沿池长逐步递减,使其接近需氧量,避免能源的浪费。

⑶阶段进水活性污泥法优点:污水沿池长度分段注入曝气池,有机物负荷及需氧量得到均衡,一定程度地缩小了需氧量

与供氧量之间的差距,有助于降低能耗,又能够比较充分地发挥活性污泥微生物的降解功能;污水分散均衡注入,提高

了曝气池对水质、水量冲击负荷的适应能力。

⑷吸附-再生活性污泥法优点:与传统活性污泥法系统相比,污水与活性污泥在吸附池内接触的时间较短,因此,吸附

池的容积一般较小。吸附池与再生池的容积之和,仍低于传统活性污泥法曝气池的容积,基建费用较低;本工艺对水质、

水量的冲击负荷具有一定的承受能力。当在吸附池内的污泥遭到破坏时,可由再生池内的污泥予以补救。缺点:本工艺

处理效果低于传统法,不宜处理溶解性有机物含量较高的污水。

⑸完全混合活性污泥法优点:由于进入曝气池的污水很快即被池内已存在的混合液所稀释和均化,原污水在水质、水量

方面的变化,对活性污泥产生的影响将降到极小的程度,因此,这种工艺对冲击负荷有较强的适应能力,适用于处理工

业废水,特别是浓度较高的有机废水。缺点:在曝气池混合液内,各部位的有机物浓度相同,活性污泥微生物质与量相同,在这种情况下,微生物对有机物降解的推动力低,由于这个原因活性污泥易于产生污泥膨胀。此外,在相同F/M 的

情况下,其处理水底物浓度大于采用推流式曝气池的活性污泥法系统。

⑹延时曝气活性污泥法优点:由于F/M 负荷非常低,曝气时间长,一般多在24h 以上,活性污泥在池内长期处于内源呼吸期,剩余污泥量少且稳定,勿需再进行厌氧消化处理,因此,这种工艺是污水、污泥综合处理系统。此外,本工艺还

具有处理水稳定性高,对原污水水质、水量变化有较强适应性等优点。缺点:曝气时间长,池容大,基建费和运行费用

都较高,占用较大的土地面积等。延时曝气法适用于处理对处理水质要求高而且又不宜采用污泥处理技术的小城镇污水

和工业废水,处理水量不宜过大。

⑺高负荷活性污泥法缺点:F/M 负荷高,曝气时间短,处理效果差,BOD5 去除率不超过70%-75%。适用于处理对处理水水质要求不高的污水。

⑻纯氧曝气活性污泥法优点:氧利用率可达80%~90%,而鼓风曝气系统仅为10%左右;曝气池内混合液的MLSS 值可达4000~7000mg/L,能够提高曝气池的容积负荷;曝气池混合液的SVI 值较低,一般都低于l00,污泥膨胀现象发生的较少;产生的剩余污泥量少。

6.为什么多点进水活性污泥法的处理能力比普通活性污泥法高?

因为污水沿池长分段注入曝气池,有机物负荷及需氧量得到均衡,一定程度的缩小了需氧量与供养量之间的差距,

有助于降低能耗;又能比较充分的发挥活性污泥微生物的降解功能;污水分散均衡注入提高了曝气池对水质、水量冲击

负荷的适应能力。

7.吸附再生法的工艺特点:污水与活性污泥在吸附池内接触时间较短,因此吸附池容积一般较小,吸附池与再生池的容

积之和仍低于传统活性污泥法曝气池容积,基建费用较低;本工艺对水质水量的冲击负荷具有一定的承受能力。当在吸

附池内污泥遭到破坏时,可由再生池内污泥予以补救。

适用条件:本工艺处理效果低于传统法,不宜处理溶解性有机物含量较高的污水。

8.污泥膨胀:指污泥结构极度松散,体积增大、上浮,难于沉降分离影响出水水质的现象。

什么情况下容易发生污泥膨胀?⑴碳水化合物含量高火可溶性有机物含量多的污水;⑵腐化或早期硝化的废水,硫化

氢含量高的废水;⑶但磷含量不均衡的废水;⑷含有有毒物质的废水;⑸高pH 值或低pH 值的废水;⑹混合液中溶解氧浓度太低;⑺缺乏一些微量元素的废水;⑻曝气池混合液受到冲击负荷;⑼污泥龄过长及有机负荷过低,营养物不足;

⑽高有机负荷,且在缺氧的情况下;⑾水温过高或过低。

9.如果从活性污泥曝气池中取混合液500ml 盛于500ml 的量筒内,半小时后的沉淀污泥量为150ml,试计算活性污泥的

沉降比。如果曝气池的污泥浓度为3000mg/L,求污泥指数。根据计算结果,你认为曝气池的运行是否正常?

10.莫诺特方程(Monod )? = ?

max

S K s + S

μ——微生物的比增值速率,即单位微生物量的增值速率;

Ks——饱和常数;S——反应器中微生物周围的底物浓度。

可假设微生物比增值速率与底物比降解速率(v)成比例关系:v = v max

S

K s + S

μ=kv,则底物比降解速率也能用莫诺特方程描述:

图示莫诺特方程与其关系曲线P384

说明底物浓度过低时的反应特征:底物降低速率与底物浓度成一级反应,底物浓度成为底物降解的限制因素。

11.请图示A(缺氧)/O(好氧)脱氮工艺,并简要说明各构筑物的作用。

12.图示A/A/O (即A 2 O )同步脱氮除磷工艺,并简要说明各构筑物的作用

13.SBR 工艺在去除有机物时的5 个运行操作步骤:进水、反应、沉淀、排水、闲置。

SBR 工艺的主要特点:采用集有机物降解与混合液沉淀于一体的反应器——间歇曝气池,与连续流式活性污泥法相比不需要污泥回流及其设备和动力消耗,不设二次沉淀池。

14.氧化沟与传统活性污泥法的不同:氧化沟工艺流程简单,构筑物少,运行管理方便。氧化沟可不设初沉池;可不单设

二次沉淀池,使氧化沟与二沉池合建(如交替工作氧化沟);可省去污泥回流装置。氧化沟BOD 负荷低,同活性污泥法

的延时曝气系统类似,对水温、水质、水量的变动有较强的适应性;可以繁殖时代时间长、增长速度慢的微生物,如硝

化菌,在氧化沟内可以发生消化反应。如设计运行得当,氧化沟具有反硝化的效果。

15.简述生物脱氮处理的原理:同化(即一部分氮被同化成微生物细胞的组分);氨化(有机氮化合物在氨化菌的作用下

分解转化成氨氮);硝化(硝化细菌将氨氮氧化成硝酸根)和反硝化(在缺氧条件下将亚硝酸氮和硝酸氮还原成气态氮)。

16.进行硝化反应应控制哪些指标?并说明原因。

对硝化反应的环境影响因素主要有温度、溶解氧、碱度和pH、C/N比和有毒物质。

温度不但影响硝化细菌的比增长速率,而且影响硝化菌的活性;硝化反应必须在好氧条件下进行,DO 浓度影响硝化

反应速率和硝化细菌的生长速度,建议大于2;硝化反应消耗碱度,随着硝化进行,pH 急剧下降,亚硝酸菌和硝酸细菌

在7.7-8.1 和7.0-7.8 活性最强;污泥龄较短,使硝化细菌来不及大量繁殖就排出处理系统;某些重金属、络合离子和

有毒有机物对硝化细菌有毒害作用。

17.影响反硝化的环境因素有哪些?说明原因。

对生物脱氮反应的反硝化过程的环境影响因素主要有温度、溶解氧、碱度和pH、C/N比、碳源有机物和有毒物质。

温度对反硝化速率的影响与反硝化设备的类型、硝酸盐负荷率等因素有关,适宜温度20-40℃;反硝化细菌是异样兼性厌氧菌,只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸例子的条件下,才能利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原;

反硝化过程适宜7.0-7.5,不适宜的pH 值影响反硝化菌的增殖和酶的活性,过程产生碱度,有助于维持pH;有机物可作为碳源和电子供体;用实际污水作碳源,只有一部分快速可生物降解BOD 作为反硝化的有机碳源,C/N 需求要高;考虑驯化的影响,通过试验得出反硝化菌对抑制和有毒物质的允许浓度。

18.生物除磷机理:在好氧条件下,细菌吸收大量的磷酸盐作为能量的储备;在厌氧条件下吸收有机底物并释放磷。

影响除磷效果的环境因素:厌氧/好氧条件的交替、硝酸盐和易降解的有机物、污泥龄、温度和pH、BOD/TP。

19.丝状菌污泥膨胀:丝状菌异常增长而引起的污泥膨胀。

特点:污泥结构松散,质量变轻,沉淀压缩性能差;SV 值增大,有时达到90%,SVI 达到300 以上;大量污泥流失,出水浑浊;二次沉淀难以固液分离,回流污泥浓度低,有时还伴随大量的泡沫的产生,无法维持生化处理的正常工作。

1.普通生物滤池、高负荷生物滤池、两级生物滤池各适用于什么具体情况?

普通生物滤池一般适用于处理每日污水量不高于1000m3 的小城镇污水或有机性工业废水。高负荷生物滤池比较适宜于处理浓度和流量变化较大的废水。当原污水浓度较高,或对处理水质要求较高时,可以考虑二级滤池处理系统。

2.在考虑生物滤池的设计中,什么情况下必须采用回流?采用回流后水力负荷、有机负荷、有机物去除率应如何计算?

有下列情况考虑回流:进水有机物浓度高;水量很小,无法维持水力负荷在最小经验值以上;废水中某种有机污染

物在高浓度时也有可能抑制微生物生长。

3.生物转盘的处理能力比生物滤池高吗?为什么?

高。生物转盘与生物滤池相比有如下优点:不会发生如生物滤池中滤料的堵塞现象;生物相分级;污泥龄长,具有硝化、反硝化的功能;废水与生物膜的接触时间比滤池长,耐冲击负荷能力强;动力消耗低。

4.为什么高负荷生物滤池应该采用连续布水的旋转布水器?若布水不均,造成某一部分滤料负荷过大,另一部分不足。

5.试指出生物接触氧化法的特点。在国内使用情况怎样?

所谓生物接触氧化法就是在池内充填一定密度的填料,污水浸没全部填料并与填料上的生物膜广泛接触,在微生物

新陈代谢功能的作用下,污水中的有机物得以去除,污水得以净化。

近20 年来,该技术在国内外都得到了深入的研究,并广泛地用于处理生活污水、城市污水和食品加工等有机工业废水,而且还用于处理地表水源水的微污染,取得了良好的处理效果。

6.生物膜法污水处理系统,在微生物相方面和处理工艺方面有哪些特征。

微生物相方面:1)生物膜中的微生物多样化,能够存活时代时间较长的微生物;2)生物的食物链长,污泥量低;3)分段运行与优势菌属,利于微生物新陈代谢功能的充分发挥和有机污染物的降解。

处理工艺方面:1)耐冲击负荷,对水质、水量变动有较强的适应性;2)微生物量多,处理能力大、净化功能强;3)污泥沉降性能良好,易于沉降分离;4)能够处理低浓度的污水;5)易于运行管理,节能,无污泥膨胀问题;1)需要较多的填料和支撑结构;2)出水澄清度较低;3)活性生物量较难控制,运行方面灵活性差。

7.生物接触氧化法在工艺、功能及运行方面的主要特征有哪些?

在工艺方面:1)采用多种型式的填料,在生物膜上微生物是丰富的,除细菌和多种种属原生动物和后生动物外,还能够生长氧化能力较强的球衣菌属的丝状菌,而无污泥膨胀之虑。且在生物膜上能够形成稳定的生态系统与食物链。2)填料表面全为生物膜所布满,形成了生物膜的主体结构,由于丝状菌的大量滋生,有可能形成一个呈立体结构的密集的生物网,污水在其中通过起到类似“过滤”的作用,能够有效地提高净化效果。3)由于进行曝气,生物膜表面不断地接受曝

气吹脱,这有利于保持生物膜的活性,抑制厌氧膜的增殖,也宜于提高氧的利用率,因此能够保持较高浓度的活性生物量。生物接触氧化处理技术能够接受较高的有机负荷率,处理效率较高,有利于缩小池容,减少占地面积。

即1)多种填料,微生物丰富,形成稳定生态系统与食物链;2)填料表面布满生物膜,形成生物网,提高净化效果;3)生物膜表面接受曝气吹脱,利于保持生物膜活性,保持较高浓度的活性生物量。

在运行方面:1)对冲击负荷有较强的适应能力,在间歇运行条件下,仍能够保持良好的处理效果,对排水不均匀的企业,更具有实际意义。2)操作简单、运行方便、易于维护管理,勿需污泥回流,不产生污泥膨胀现象,也不产生滤池蝇。3)污泥生成量少,污泥颗粒较大,易于沉淀。

在功能方面:生物接触氧化处理技术具有多种净化功能,除有效地去除有机污染物外,如运行得当还能够用以脱氮,因此,可以作为三级处理技术。

缺点是:如设计或运行不当,填料可能堵塞,此外,布水、曝气不易均匀,可能在局部出现死角。

8.生物接触氧化池内曝气的作用有哪些?

由于进行曝气,生物膜表面不断地接受曝气吹脱,这有利于保持生物膜的活性,抑制厌氧膜的增殖,也宜于提高氧

的利用率,因此能够保持较高浓度的活性生物量。

9.生物膜处理污水过程中,在填料的选择上应遵循哪些原则?

1、足够的机械强度,以抵抗强烈的水流剪切力的作用;

2、优良的稳定性,主要包括生物稳定性、化学稳定性和热力学

稳定性;3、亲疏水性及良好的表面带电特性,通常废水pH在7 左右时,微生物表面带负电荷,而载体为带正电荷的材料时,有利于生物体与载体之间的结合;4、无毒性或抑制性;5、良好的物理性状,如载体的形态、相对密度、孔隙率和

比表面积等;6、就地取材、价格合理。

10.简述生物流化床工作原理及运行特点

生物流化床,就是以砂、活性炭、焦炭一类的较小的惰性颗粒为载体充填在床内,因载体表面被覆着生物膜而使其质

变轻,污水以一定流速从下向上流动,使载体处于流化状态。它利用流态化的概念进行传质或传热操作,是一种强化生物处理、提高微生物降解有机物能力的高效工艺。

特点是:生物量大,容积负荷高;微生物活性高;传质效果好;具有较强的抵抗冲击负荷的能力,不存在污泥膨胀问题;较高的生物量和良好的传质条件使生物流化床可以在维持相同的处理效果的同时,减小反应器容积及占地面积,节省投资。

1.试比较厌氧法和好氧法处理的优缺点和适用范围。

与好氧法相比:优点①能量需求大大降低,还可产生能量。②污泥产量极低。同时厌氧污泥可以长期存储,停止运行后,可迅速启动。③负荷高,同时N、P营养需要量较少。④处理后废水有机物浓度高于好氧处理。受氢体不同,好氧以O2为受氢体,厌氧以化合态的氧、碳、硫、氮为受氢体。好氧处理不彻底.⑤厌氧微生物可对好氧微生物所不能降解的一些有机物进行降解(或部份降解) ,应用范围广。缺点①厌氧微生物增殖缓慢,所以启动和处理时间比好氧设备长。②出水往往不能达到排放标准,需进一步处理。③处理过程控制较复杂。

厌氧生物处理应用于高浓度工业废水处理、处理污泥和垃圾。

2.升流式厌氧污泥床(UASB 法)的处理原理是什么?有什么特点?

处理原理:当反应器运行时,废水自下部进入反应器,并以一定上升流速通过污泥层向上流动。气液固的混合液上升至三相分离器内,气体可被收集,污泥和水则进入上部相对静止的沉淀区,在重力作用下,水与污泥分离,上清液从沉淀区上部排出,污泥被截留在三相分离器下部并通过斜壁返回到反应区内。

特点:⑴反应器内污泥浓度高,一般平均污泥浓度为30-40g/L,其中底部污泥床污泥浓度60-80g/L,污泥悬浮层污泥浓

3

器,被沉淀区分离的污泥能自动回流到反应器,一般无污泥回流设备;⑷无混合搅拌设备。投产运行正常后,利用本身产生的沼气和进水来搅动;⑸污泥床内不填载体,节省造价及避免堵塞问题。

缺点:1)反应器内有短流现象,影响处理能力;2)进水中的悬浮物应比普通消化池低得多,特别是难消化的有机物固体不宜太高,以免对污泥颗粒化不利或减少反应区的有效容积,甚至引起堵塞;3)运行启动时间长,对水质和负荷突然变化比较敏感。

3.升流式厌氧污泥床系统(UASB )三相分离器的功能。

气液固的混合液上升至三相分离器内,气体可被收集,污泥和水则进入上部相对静止的沉淀区,在重力作用下,水与污泥分离,上清液从沉淀区上部排出,污泥被截留在三相分离器下部并通过斜壁返回到反应区内。

4.请图示有机物厌氧消化三阶段四种群说。1)水解、发酵阶段;2)产氢、产乙酸阶段;3)产甲烷阶段。

5.请说明废水厌氧生物处理的优点与不足。

优点:能耗少、运行费低;污泥产量少;营养盐需要少;产生甲烷,可作为潜在的能源;可消除气体排放的污染;能处理高浓度的有机废水;可承受较高的有机负荷和容积负荷;厌氧污泥可长期储存,添加底物后可实现快速响应。

不足:欲达到理想的生物量启动周期长;有时需要提高碱度;常需进一步通过好氧处理达到排放标准;低温条件下降解速率低;对某些有毒物质敏感;产生臭味和腐蚀性物质。

7.根据不同的废水水质,UASB 反应器的构造有所不同,主要可分为开放式和封闭式两种。试述这两种反应器的特点及各自适用的范围。

开放式特点是反应器的顶部不加密封,出水水面是开放的,或加一层不密封的盖板,这种UASB反应器主要适用于处理中低浓度的有机废水。封闭式特点是反应器的顶部加盖密封。在液面与池顶之间形成一个气室,可以同时收集反应区和沉淀区产生的沼气。这种型式反应器适用于处理高浓度有机废水或含硫酸盐较高的有机废水。

8.UASB 反应器中形成厌氧颗粒污泥具有哪些重要性?

UASB 反应器能够在高负荷条件下处理废水的重要原因是以产甲烷菌为主体的厌氧微生物形成了颗粒污泥,保证了很高的生物量。

9.UASB 反应器的进水分配系统的设计应满足怎样的要求?

布水尽量均匀,避免沟流。在反应器底部均匀设置布水点,对于大型UASB 采取反应器底部多点进水。

进水方式可分为:间歇式、脉冲式、连续均匀流、连续与间歇回流相结合等。

10.UASB 反应器中气、固、液三相分离器的设计应注意哪几个问题?

1)沉淀器底部倾角应较大;

度5-7g/L;⑵有机负荷高,水力停留时间短,中温消化,COD容积负荷一般为10-20kgCOD/m .d;⑶反应器内设三相分离2)沉淀器内最大截面的表面水力负荷应保持在0.7m3/(m2h)以下,水流通过液-固分离空隙的平均流速应保持在2 以下;

3)气体收集器间缝隙的截面面积不小于总面积的15-20%;

4)对于高为5-7m 的反应器,气体收集器的高度应为 1.5-2m;

5)气室与液-固分离的交叉应重叠;

6)避免气室内产生大量泡沫和浮渣;

7)气室上部排气管直径足够大。

11.试述升流式厌氧污泥床颗粒污泥形成的机理及影响因素。

机理:细菌很容易在惰性材料表面上附着并结团。污泥结团的主要核心是较重的污泥及颗粒,细菌则以某种程度附

着在上面。通过新生细菌的附着、截留使这些较重的“基本核心”增长成较密实的污泥絮体。在启动后期,污泥絮体及

附着其上不断繁殖的细菌,在重力、水流及逸出的气泡剪切力的扰动和影响下发生生物团聚作用。因素:颗粒污泥的形

成受污泥接种物的性质、底物成分、反应器的工艺条件、微生物的性质以及微生物菌种间、微生物与底物间的相互作用

等影响,是生物、化学及物理因素等多种作用的结果。

1.稳定塘污水处理的优缺点。

优点:在条件合适时,基建投资少;运行管理简单,耗能少,运行费用低(为传统人工处理厂的1/3~1/5);可进行

综合利用,形成复合生态系统,可产生明显的经济、环境和社会效益。

缺点:占地面积过多;处理效果受气候影响较大,如过冬问题,春、秋季翻塘问题等;如设计或运行不当,可能形

成二次污染(如污染地下水、产生臭气等)。

2.氧化塘有哪几种形式?它们的处理效果如何?适用条件如何?

有:好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘

3.用兼性氧化塘处理污水,污水流量为,污水浓度为100mg/L,试确定氧化塘所需的表面积及负荷率。

4.稳定塘对污水的净化作用有:稀释、沉淀和絮凝、微生物的代谢、浮游生物的净化、水生维管束植物的作用。

5.稳定塘净化过程的影响因素:温度、光照、混合、营养物质、有毒物质、蒸发量和降雨量。

6.请图示并简要说明兼性稳定塘的典型生态系统图。课本P549

7.好氧塘净化机理:好氧塘内存在着藻-菌及原生动物的互生体系,在阳光照射时间内,藻类的光和作用释放大量的氧,

塘表面也由于风力的搅动进行自然复氧,这一切使塘水保持良好的好氧状态。水中生存的好氧异氧型微生物通过其本身

的代谢活动对有机物进行氧化分解,代谢产物CO2作为藻类光合作用的碳源。

优点:处理效率高,污水在塘内停留时间短,但进水应进行较彻底的预处理以去除可沉悬浮物,防止形成污泥沉积层。

缺点:占地面积大,出水中含有大量的藻类,需进行除藻处理,对细菌的去除效果也较差。

8.好氧塘溶解氧浓度与pH 值是如何变化的,为什么?

白昼,藻类光合作用放出的氧超过细菌降解有机物所需,塘水中氧的含量很高,甚至达到饱和。晚间藻类光合作用

停止,进行有氧呼吸,水中溶解氧浓度下降,在凌晨时最低;阳光开始照射时,光合作用又开始进行,溶解氧再行上升。

白昼,由于光合作用,藻类吸收CO2,pH 值上升;夜晚光合作用停止,有机物降解产生的CO2溶于水,pH 又下降。

9.土地处理对污水的净化过程:物理过滤;物理吸附与物理化学吸附;化学反应与化学沉淀;微生物代谢作用下的有机

物分解;植物吸附和吸收作用

10.说明湿地处理系统的类型,净化机理及构造特点。

(1)自由水面人工湿地处理系统用人工筑成水池或沟槽状,地面铺设隔水防渗层,充填一定深度的土壤层在土壤层

种植芦苇一类的维管束植物。污水由湿地的一端通过布水装置进入,并以交钱的水层在地表面上以推流方式向前流动,

从另一端溢入集水沟,在推流的过程中保持自由水面。

(2)人工潜流湿地处理系统是人工筑成的床槽,床内充填介质提供芦苇类等挺水植物的生长条件。床底设黏土隔水层,并具有一定的坡度。污水从沿床宽度设置的布水装置进入,水平流动通过介质,污染物质与布满生物膜的介质表面

和溶解氧较高的植物根系接触而得到净化。

1.污泥稳定的主要目的是:便于污泥的储存和利用,避免恶臭产生,减少有机含量或抑制细菌代谢。

2.污泥最终处置的可能场所有哪些?污泥在进行最终处理前,需进行哪些预处理?

污泥的最终处置与利用主要有:作为农肥利用、制化工原料、建筑材料利用、填埋与填海造地、排海。

预处理有:浓缩、稳定、调理、脱水、干化。

3.影响污泥消化的因素有:pH 值和碱度、温度、负荷(容积负荷、有机物负荷)、消化池的搅拌、有毒有害物质。

4.为什么机械脱水前,污泥常须进行预处理?怎样进行预处理?

机械脱水前,一般应进行预处理(调理),是因为城市污水处理系统产生的污泥,尤其是活性污泥脱水性能一般都较差,直接脱水将需要大量的脱水设备,因而不经济。对污泥进行预处理,改善其脱水性能,提高脱水设备的生产能力,获得综合的技术经济效果。

5.污泥调理方法有化学调理,淘洗,热调理,冷冻溶解法。

6.在污泥处理的多种方案中,请分别给出污泥以消化、堆肥、焚烧为目标的工艺方案流程。(1)生污泥→浓缩→消化→自然干化→最终处置

生污泥→浓缩→消化→机械脱水→最终处置

生污泥→浓缩→消化→最终处置

(2)生污泥→浓缩→自然干化→堆肥→最终处置

(3)原污泥→浓缩→(消化)→脱水→焚烧→焚烧灰填埋

7.污泥厌氧消化三阶段理论以及细菌特征和产物。

4%

76% 单糖VFA CO2 H2 24% H2

28%

4H2+CO2 CH4+2H2O

复杂有机物水解与发酵较高级的有机酸

H Ac

72%

CH4methane

2CH3COOH 2CH4+2CO2

(水解与发酵菌) 20% 52% 乙酸Acetic acid

细菌原生动物真菌生成乙酸与脱氢

(产氢产酸菌)

生成甲烷

(产甲烷菌)

参与的微生物种类,参与厌氧消化第一阶段的微生物包括细菌、原生动物和真菌,统称水解与发酵细菌,大多数为

专性厌氧菌,也有不少兼性厌氧菌;参与厌氧消化第二阶段的微生物是一群极为重要的菌种——产氢产乙酸菌以及同型

乙酸菌;参与厌氧消化第三阶段的微生物是甲烷菌——甲烷发酵阶段的主要细菌,属于绝对的厌氧菌。

8.论述厌氧消化液的缓冲作用与机理。

厌氧消化的三阶段理论,第一阶段是在水解与发酵细菌作用下,使碳水化合物,蛋白质与脂肪水解与发酵转化成单

糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳、氢等;第二阶段是在产氢产乙酸菌的作用下,把第一阶段的产物转化成氢、二

氧化碳和乙酸;第三阶段是通过两组生理上不同的产甲烷菌的作用,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组是对乙酸

脱羧产生甲烷。

9.试述厌氧消化的影响因素:pH 和碱度(pH 在7.0-7.3);温度与消化时间;负荷率。

10.简述C/N 对厌氧消化过程的影响

碳氮比太高,细菌的氮量不足,消化液缓冲能力低,pH 值容易降低。碳氮比太低,含氮量过多,pH 值可能上升到8.0 以上,脂肪酸的铵盐要积累,使有机物分解受到抑制。对于污泥处理来说,碳氮比以(10~20):1 较合适。

11.试述厌氧消化过程中重金属离子、硫离子和氨的毒害作用

重金属过量,在厌氧发酵阶段有抑制微生物生长的可能性;氨氮浓度1500-3000mg/L 且高pH 值时对产甲烷阶段有明显的抑制作用;SRB 与产甲烷细菌竞争,若SRB 过高,对产甲烷阶段有明显抑制作用。

12.试述两级消化与两相消化的原理与工艺特点。

两级厌氧消化,根据消化过程沼气产生的规律进行设计。目的是节省污泥加温与搅拌所需的能量。

两相厌氧消化,根据消化机理进行设计。目的是使各相消化池具有更适合于消化过程三个阶段各自的菌种群生长繁

殖的环境。

13.为什么说在厌氧消化系统中,既要保持一定的碱度,又要维持一定的酸度?

甲烷细菌生长最适宜的pH 值范围约为6.8~7.2 之间,如果pH 值低于6 或者高于8,生长繁殖将大受影响。产酸细菌对酸碱度不及甲烷细菌敏感,其适宜的pH 值范围较广,在4.5~8.0 之间。由于产酸和产甲烷大多在同一构筑物内

进行,故为了维持平衡,避免过多的酸积累,常保持反应器内的pH 值在6.5~7.5(最好在6.8~7.2)的范围内。

污水处理厂产生的混合污泥600m 3 /d ,含水率96 %,有机物含量为65 %,用厌氧消化作稳定处理,消化后熟污泥

式中:V d——消化污泥量,m d;p d——消化污泥含水率,%,取周平均值;V1——生污泥量,m d;

的有机物含量为50 %。消化池无上清液排除设备,求消化污泥量。

消化污泥量的计算公式:V d= V1(100-p1)/(100-p d)[(1- p V1/100)+ p V1/100(1- R d/100)]

3/ 3/

(8-3)p1——生污泥含水率,%,取周平均值;p V1——生污泥有机物含量,%;R d——可消化程度,%,取周平均值。

水质工程学下册试题

作业一 BOD:由于微生物的生活活动,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量,称为生化需氧量。 COD:在酸性条件下,将有机物氧化成CO2与水所消耗氧化剂中的氧量,称为化学需氧量。 TOC:在900℃高温下,以铂作催化剂,使水样氧化燃烧,测定气体中CO2的增量,从而确定水样中总的含碳量,表示水样中有机物总量的综合指标。 TOD:有机物主要组成元素被氧化后,分别产生二氧化碳,水,二氧化氮和二氧化硫所消耗的氧量称总需氧量TOD。 水体富营养化:水体富营养化是指由于大量的氮、磷、钾等元素排入到地表水体,使藻类等水生生物大量地生长繁殖,破坏水生生态平衡的过程。 水体自净:污水排入水体后,一方面对水体产生污染,另一方面水体本身有一定的净化污水的能力,即经过水体的物理、化学与生物的作用,使污水中污染物的浓度得以降低,经过一段时间后,水体往往能恢复到受污染前的状态,并在微生物的作用下进行分解,从而使水体由不洁恢复为清洁,这一过程称为水体的自净过程 污泥沉降比:污泥沉降比(SV)是指混合液在量筒内静置沉淀30分钟沉淀污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比(%)。 MLSS:混合液悬浮固体浓度表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。

MLVSS:混合液挥发性悬浮固体浓度表示的是混合液中活性污泥有机性固体物资部分浓度。 氧转移效率 (EA):是指通过鼓风曝气系统转移到混合液中的氧量占总供氧量的百分比(%) BOD 污泥负荷率(标明公式,单位):表示曝气池内单位重量(kg)的活性污泥,在单位时间(d)内接受的有机物量(kgBOD)。P14 污泥容积指数(SVI):指从曝气池出口处取出的混合液经过30分钟静沉后,每克干污泥形成的沉淀污泥所占有的容积。SVI=SV(ml/L)/MLSS(g/L) 活性污泥的比耗氧速率:是指单位质量的活性污泥在单位时间内的耗氧量。 泥龄:是指在曝气池内,微生物从其生长到排出的平均停留时间。 污泥回流比:是指从二沉池返回到曝气池的回流污泥量Q R与污水流量Q的比值。 BOD—容积负荷率(标明单位):表示为单位曝气池容积(m3)在单位时间(d)内接受的有机物的量。P14 1、什么是活性污泥法?活性污泥法正常运行必须具备哪些条件?答:往生活污水中通入空气进行曝气,持续一段时间以后,污水中即生成一种褐色絮凝体,该絮凝体主要由繁殖的大量微生物所构成,可氧化分解污水中的有机物,并易于沉淀分离,从而得到澄清的处理出水,这种絮凝体就是活性污泥。具备的条件:P2

水质工程学复习题整理

BOD —容积负荷率:为单位曝气池容积m3,在单位时间d 内接受的有机物量. 单位:[质量][体积] [时间] = = = 2 污泥沉降比 SV :混合液在量筒内静置 30 分钟后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率。 混合液悬浮固体浓度 MLSS :在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。 混合液挥发性悬浮固体浓度 MLVSS :混合液中活性污泥有机性固体物质部分的浓度。 BOD 污泥负荷率:曝气池内单位重量(kg )的活性污泥,在单位时间(d )内接受的有机物量(kgBOD )。有时也以 COD 表示有机物的量,以MLVSS 表示活性污泥的量。 单位:kgBOD/(kgMLSS·d ) 公式Ns=F/M=QS 0/VX 污泥容积指数:从曝气池出口处取出的混合液,经过 30min 静沉后,每克干污泥形成的沉淀污泥所占有的容积。 单位 mL 公式 SVI=SV/MLSS 氧转移效率 (EA):通过鼓风曝气转移到混合液中的氧量占总供氧量的百分比。 活性污泥的比耗氧速率:单位重量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量, 单位为mgO 2/(gMLVSS·h)或mgO 2/(gMLSS·h) 污泥龄:在反应系统内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是反应系统内的微生物全部更新一次所需要 的时间。从工程上来说,在稳定条件下,就是曝气池内活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量之比。 污泥回流比:污泥回流比(R )是指从二沉池返回到曝气池的回流污泥量 QR 与污水流量 Q 之比。 -1 d -1 污泥解体:当活性污泥处理系统的处理水质浑浊,污泥絮凝体微细化,处理效果变坏等为污泥解体现象。 污泥膨胀:污泥的沉降性能发生恶化,不能在二沉池内进行正常的泥水分离的现象。 污泥上浮:污泥(脱氮)上浮是由于曝气池内污泥泥龄过长,硝化进程较高,但却没有很好的反硝化,因而污泥在二沉池 底部产生反硝化,硝酸盐成为电子受体被还原,产生的氮气附于污泥上,从而使污泥比重降低,整块上浮。另,曝气池 内曝气过度,使污泥搅拌过于激烈,生成大量小气泡附聚于絮凝体上,或流入大量脂肪和油类时,也可能引起污泥上浮。 氧垂曲线:水体受到污染后,水体中的溶解氧逐渐被消耗,到临界点后又逐步回升的变化过程。 同步驯化法:为缩短培养和驯化时间,把培养和驯化这两个阶段合并进行,即在培养开始就加入少量工业废水,并在培 养过程中逐渐增加比重,使活性污泥在增长过程中,逐渐适应工业废水并具有处理它的能力。 生物膜法:生物膜法处理废水就是使废水与生物膜接触,进行固、液相的物质交换,利用膜内微生物将有机物氧化,使 废水获得净化,同时,生物膜内的微生物不断生长与繁殖。 生物转盘:一种好氧处理污水的生物反应器,由许多平行排列浸没在氧化槽中的塑料圆盘(盘片)所组成,圆盘表面生 长有生物群落,转动的转盘周而复始地吸附和生物氧化有机污染物,使污水得到净化。 生物转盘容积面积比(G):又称液量面积比,是接触氧化槽的实际容积 V(m3)与转盘盘片全部表面积 A(m2)之比, G=(V/A)*1000 (L/m2)。当 G 值低于 5 时,BOD 去除率即将有较大幅度的下降。所以对城市污水,G 值以介于 5 至 9 之间 为宜。 稳定塘:是人工适当修正或人工修建的设有围堤和防渗层的污水池塘,主要依靠自然生物净化功能。污水在池塘内流动 缓慢,贮存时间较长,以太阳能为初始能源,通过污水中存活的微生物的代谢活动和包括水生植物在内的多种生物的综 合作用,使有机污染物的易降解。 污水土地处理:污水有节制的投配到土地上,通过土壤-植物系统的物理的、化学的、生物的吸附、过滤与净化作用和自 我调控功能,使污水可生物降解的污染物得以降解净化,氮磷等营养物质和水分得以再利用,促进绿色植物增长并获得 增产。 慢速渗滤处理系统:将污水投配到种有作物的土地表面,污水缓慢的在土地表面流动并向土壤中渗滤,一部分污水直接 为作物所吸收,一部分则渗入土壤中,从而使污水达到净化目的的一种土地处理工艺。 消化池的投配率:投加量和总量的比数,每天需要投加的投加量和消化池的有效容积的比就是投配率。 熟污泥:消化污泥。在好氧或厌氧条件下进行消化,使污泥中挥发物含量降低到固体相对不易腐烂和不发恶臭时的污泥。 污泥含水率(计算公式):污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。 P1,V1,W1,C1—污泥含水率为 p2 时的污泥体积、重量与固体物浓度; P2,V2,W2,C2—污泥含水率变为 p2 时的污泥体积、重量与团体物浓度; 有机物负荷率( S ):有机物负荷率是指每日进入的干泥量与池子容积之比。 V 1 V 2 W 1 W 2 100 p 2 100 p 1 C C 1 挥发性固体和灰分:挥发性固体, 即 VSS ,通常用于表示污泥中的有机物的量;灰分表示无机物含量。 湿污泥比重:湿污泥比重等于湿污泥量与同体积的水重量之比值。 填空 活性污泥法有多种处理系统,如 传统活性污泥法、 吸附再生活性污泥法、 完全混合性污泥法、 分段进水活性污泥法、 渐减曝气活性污泥法。 活性污泥法对营养物质的需求如下,BOD 5:N:P =100:5:1。 活性污泥微生物增殖分为 适应期、对数增殖期、稳定期、内源呼吸期。

水质工程学复试历年试题

2002复试题(给水工程) 一, 名词解释(每题4分,7选6) 1水质标准及水质参数 2分子扩散传递 3聚合氯化铝的碱化度 4自由沉淀 5均质滤料 6(电渗析的)浓差极化 7循环冷却水的浓缩系数 二, 计算题(每题8分) 1某水厂生产规模为50000d m /3,以河水为水源。河水总碱度0.12L mmol /(按CaO 计)。硫酸铝(含32O Al 为16%)投加量为24L mg /.问为保证硫酸铝水解,每天约需要投加多少千克石灰?(石灰纯度按50%计,剩余碱度为L mmol /35.0(按CaO 计))。 2试计算粒径为0.40mm,密度为3/03.1cm g 的颗粒沉速。设平流式沉淀池的有效水深为3.2米,水平流速为 0.4m/min 。要将上述颗粒全部从水中去除,沉淀池的长度最少得多少米?此时,粒径为0.36mm 的同类颗粒的去除率是多少?(已知水温为15C o ,这时水的密度为0.999g/ 3cm 3,水的动力粘滞系数为 s cm /1055.122-?)

问答题(每题12分,6选5) 1简述DLVO理论,并讨论其使用范围 2试述浅沉池理论,并对斜管(板)沉淀池与平流沉淀池的特点进行分析比较 3试述滤池小阻力配水系统的均匀配水原理,说明在什么情况下必须采用小阻力配水系统,并说明其基本构造。 4试结合不同的水质特点,分析加氯量与余氯量之间的关系。(要求绘图说明)5简述混合床除盐的基本原理及特点 6写出逆流冷却塔热力计算基本方程,并对方程中参数的物理意义做简要解释

2002复试题(排水工程) 一名词解释(20分) 1水环境容量 2 BOD污泥负荷率 3临界点 4 .DOC 5SVI G 6 底(下)流固体通量 u 7污泥投配率n 8污泥比阻r 9 化学沉淀 10吸附等温式 二选择(共二十分,少选和多选无分) 1污水处理的出路是() A重复利用B排放水体C 回灌地下水D灌溉农田E降低BOD,DOC 2按物理形态,污水中的污染物质可分为() A有机污染物质B溶解性污染物质C胶体污染物质D无机污染物质E悬浮固体3水体自净过程中的作用因素有(),净化的主要作用() A物理作用B水生物作用C生化作用D微生物吸附作用E化学和物化作用 4一般情况下,污水中悬浮固体颗粒粒径为(),胶体颗粒粒径为(),溶解性污染物质颗粒粒径为()。 A <0.1um B >0.001 um C 0.1~1.0 um D 0.001~0.1 um E <0.001 um F >0.1um

水质工程学排水工程题库

《水污染控制工程》试题库 一、填空 1、2005年11月,造成松花江水污染事件的主要污染物是。 2、污水按照来源通常分为三类,即、和降水。 3、在工矿企业生产活动中使用过的水称为工业废水,包括和两类 4、污水的最终出路包括、、三种。 5、生活污水的颜色常呈灰色,当溶解氧不足时,转呈色并有臭味。 6、色度可由悬浮固体、胶体或溶解物质构成。悬浮固体形成的色度称为;胶体或溶解性物质形成的色度称为。 7、污水中最具代表性的嗅味物质是硫化氢,它是在厌氧微生物作用下,将还原形成的。 8、嗅味的检测方法分为和两种。 9、总固体是由漂浮物、可沉降物、胶体物和溶解状态的物质所组成。总固体可进一步分为 固体和固体。 10、碱度指污水中含有的、能与强酸产生中和反应的物质,主要包括碱度、 碱度和碱度。 11、砷化物在污水中的存在形式包括亚砷酸盐AsO2-、砷酸盐AsO4-以及有机砷,对人体毒性排序为。 12、污水中的重金属离子浓度超过一定值后就会对微生物、动植物及人类产生毒害作用,汞、、、、砷及其化合物称为“五毒”。 13、酚类化合物根据羟基的数目,可分为、和;根据能否随水蒸气挥发,分为与。 14、有机农药分为农药与农药两大类。 15、工业废水的BOD/COD值变化较大,如果该比值大于,被认为该废水可采用生化处理。 16、有机物根据是否易于被微生物降解分为和两类。 17、污水中有机物的种类繁多,通常难以直接进行测定,经常用来表示污水中有机物的指标包括、和。

18、格栅按照除渣方式的不同分为和两种。 19、格栅按照栅条间隙分为、和。 20、气浮法可分为、散气气浮法和三类。 21、加压溶气气浮是国内外最常用的气浮方法,分为、和 回流加压溶气气浮。 22、沉淀类型包括、、和四种。 23、最常采用的3种沉砂池型式有、和。 24、设计流量时污水在平流沉砂池中的水平流速约为m/s。 25、沉淀池分为、、竖流沉淀池和斜板沉淀池几种类型。 26、油类在水中的存在可分为、、和。 27、滤池根据所采用滤料情况可分为、和三层滤料滤池。 28、滤池的工作包括和两个基本过程。 29、根据膜组件的截留分子量,可将膜分为、、纳滤和反渗透。 30、胶体表面通常带有电荷,使其相互排斥,难以聚集沉淀。 31、混凝的作用机理包括、和。 32、无机混凝剂的品种较少,主要是和铝盐及其聚合物。 33、助凝剂的作用机理一般是高分子物质的作用。 34、根据固体表面吸附力的不同,吸附可分为和两种类型。 35、是选择吸附剂和设计吸附设备的重要依据。 36、吸附的操作方式包括和两种。 37、正常的活性污泥为黄褐色的絮绒颗粒,含水率很高,一般都在以上。 38、是活性污泥中起到净化污水作用的主力军。 39、根据出现情况可以判断处理水质的优劣,故称之为活性污泥系统的指示性生物。 40、仅在处理水质优异情况下出现,是水质非常稳定的标志。 41、活性污泥的培养与驯化分为、和接种培训法。 42、污泥培养的两个要素是和。 43、90%以上的污泥膨胀现象是由于过量繁殖引起的。 44、二沉池内由于污泥长期滞留而产生厌氧发酵生成气体,从而使大块污泥上浮的现象称为。

水质工程学习题.doc

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 试卷装订封面 学年第学期 课程名称: 课程代码 学生系别 专业 班级 任课教师 阅卷教师 考试方式开卷□闭卷∨ 考试日期 考试时间 阅卷日期 装订教师 装订日期 缺卷学生姓名及原因: 无 附:课程考试试卷分析表、期末考核成绩登记表

第一章水质与水质标准 1.天然水体中的杂质如何分类。 按不同的原理,对天然水体的杂志进行分类: (1) 按水中杂质的尺寸,可以分为:溶解物,胶体颗粒和悬浮物; (2) 从化学结构上可以分为:无机杂质,有机杂质,生物(微生物); (3) 按杂质来源可以分为天然的和人工合成的物质。 2.生活饮用水的水质指标可分为哪几类。 (1)微生物标准;(2)水的感官性状指标和一般化学指标;(3)毒理学指标;(4)放射性指标。 3.地下水与地表水相比,有哪些特点。 由于通过土壤和岩层的过滤作用,所以地下水没有悬浮物,通常是透明的。同时通过溶解了土壤和岩层中的可溶性矿物质,所以含盐量、硬度等比地表水高。地下水的水质、水温一般终年稳定,较少受到外界影响。受水体流经的土壤地质条件,地形地貌以及气候条件的 影响,地表水或地下水的水质会有较大差异。 4.什么是水体富营养化。富营养化有哪些危害。 水体的富营养化是指富含磷酸盐和某些形式的氮素的水,在光照和其他换进条件适宜的 情况下,水中所含的这些用营养物质是水中的藻类过量生长,随后藻类死亡和随之而来异养 微生物的代谢活动,使得水中的DO 被迅速耗尽,造成水体质量恶化和水生态环境结构破坏 的现象。 水体富营养化的危害:(1)造成水体感官性污染,使藻类过度繁殖,水有霉味、腥臭味,使水体混浊,透明度下降(2)消耗水体的溶解氧(3)向水体释放毒素,使人和牲畜得 病(4) 影响供水水质,并增加供水成本(5)对水生生态造成影响。 5.什么是水体自净。为什么说溶解氧是河流自净中最有力的生态因素之一。 水体自净是指污染物进入天然水体后,通过物理、化学和生物因素的共同作用,使污染物的总量减少或浓度降低,曾受污染的天然水体部分地或完全的恢复原状的现象。 溶解氧是维持水生生态平衡和有机物能够进行生物分解的条件,DO 越高,说明水中的 有机污染物越少,DO 接近饱和时,水体是清洁的,因此DO 是河流自净中最有利力的生态 因素。 6.用哪两个相关的水质指标描述水体的自净过程。 BOD 和DO 。

水质工程学水质工程学考试卷模拟考试题.docx

《水质工程学》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、给水工程的规划应在服从城市总体规划的前提下,近远期结合,以近期为主进行设计。近期设计年限宜采用()年,远期规划年限宜采用()年。( ) A.5~10;10~20 B.5~10;15~20 C.5~10;10~15 D.10~20;20~30 2、 设计供水量应根据下列各种用水确定()。
(1)综合生活用水
(2)工业企业生产用水和工作人员生活用水
(3)消防用水
(4)浇洒道路和绿地用水
(5)未预见用水量及管网漏失水量。
(6)公共建筑用水 ( ) A.全部 B.(1)、(2)、(4) C.(1)、(2)、(3)、(4)、(5) D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6) 3、药剂仓库的固定储备量,应按当地供应、运输等条件确定,一般可按最大投药量的()天用量计算。其周转储备量应根据当地具体条件确定。( ) A.5~10 B.7~15 C.15~30 D.10~20 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

4、设计沉淀池和澄清池时应考虑()的配水和集水。() A.均匀 B.对称 C.慢速 D.平均 5、设计隔板絮凝池时,絮凝池廊道的流速,应按由大到小的渐变流速进行设计,起端流速一般宜为()m/s,末端流速一般宜为0.2~0.3m/s。()A.0.2~0.3 B.0.5~0.6 C.0.6~0.8 D.0.8~1.0 6、异向流斜管沉淀池,斜管沉淀池的清水区保护高度一般不宜小于()m;底部配水区高度不宜小于1.5m。() A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.0.8 7、快滤池宜采用大阻力或中阻力配水系统。大阻力配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为()。() A.1.0%~1.5% B.1.5%~2.0% C.0.20%~0.28% D.0.6%~0.8% 8、地下水除铁一般采用接触氧化法或曝气氧化法。当受到硅酸盐影响时,应采用()氧化法。() A.接触 B.曝气 C.自然 D.药剂 9、当采用氯胺消毒时,氯和氨的投加比例应通过()确定,一般可采用重量比为3:1~6:1。()

水质工程学题库及答案给水部分[001]

水质工程学(一)复习思考题 一、 名词解释 1、 水体自净污染物随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物化学的作用,使污染的浓度降低或 总量减少,受污染的水体部分地或完全地恢复原状,这种现象称为水体自净。 2、 反应器在化工生产过程中,都有一个发生化学反应的生产核心部分,发生化学反应的容器称为反应 器。 3、 活塞流反应器和恒流搅拌反应器活塞流反应器:也称管式反应器,流体是以队列形式通过反应器, 液体元素在流动的方向上绝无混合想象,每一流体元素停留时间都是相等的,各点上的反应物浓度和反应速度有确定值。恒流搅拌反应器:也称连续搅拌罐反应器,物料不断进出,连续流动。反应器内各点浓度完全均匀,反应速度不随时间变化,有返混作用。 4、 胶体稳定性指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。分为1、动力学稳定性2、聚集稳定 性。 5、 凝聚和絮凝凝聚指胶体脱稳并生成微小聚集体的过程;絮凝指脱稳的胶体或微小的悬浮物聚结成大 的絮凝体的过程。 6、 四个混凝作用机理 1、压缩双电层作用机理2、吸附—电性中和作用机理3、吸附架桥作用机理4、 沉淀物的网捕、卷扫作用机理 7、 胶体保护当胶粒表面被高分子物质全部覆盖后,量胶粒接近时,由于“胶粒-胶粒”之间所吸附的 高分子受到压缩变形而具有排斥势能,或者由于带电高分子的相互排斥,使胶粒不能凝聚。 8、 异向絮凝和同向絮凝异向絮凝:指脱稳胶体由于布朗运动相碰撞而凝聚的现象。 同向絮凝:指借 助于水力或机械搅拌使胶体颗粒相碰撞而凝聚的现象。 9、 自由沉淀和拥挤沉淀颗粒在沉降过程中不受颗粒彼此间影响的沉淀,称为自由沉淀。颗粒在沉淀过 程中相互干扰,使悬浮颗粒以接近或相同的沉速拥挤下沉,呈界面式沉降,出现清、浑水层间的明显界面(浑液面)的沉淀,称为拥挤沉淀。 10、 截留沉速和表面负荷截留沉速u0指能够全部被去除的颗粒中的最小颗粒的沉降速度。表面负荷q 是指单位沉淀面积上承受的水流量,其中 Q Q q A BL = = 11、 接触絮凝在池内形成一个絮体浓度足够高的区域,使投药后的原水与具有很高体积浓度的粗粒絮体 接触,可以大大提高原水中细粒悬浮物的絮凝速率,这种方式称为接触絮凝。 12、 均质滤料均质滤料指沿着整个滤层深度方向的任一横断面上,滤料组成和平均粒径均匀一致的滤 料。 13、 反粒度过滤反粒度过滤指过滤时,滤料层中滤料粒径顺水流方向由大变小,以提高滤层含污能力的 过滤方式。 14、 直接过滤直接过滤指原水没有经过絮凝直接进入过滤池进行过滤的方式。 15、 负水头负水头指在过滤过程中,滤层截留了大量的杂质,以致于砂面以下某一深度处的水头损失超 过该处水深的现象。 16、 滤层膨胀率滤层膨胀度指反冲洗时,滤层膨胀后所增加的厚度与膨胀前厚度之比。公式为 00 100%L L e L -=?。 17、 冲洗强度冲洗强度q 指单位面积滤料层上所通过的冲洗水量,单位为L/s ·m2。 18、 吸附容量单位体积或单位质量所能吸附的吸附质的量。 19、 活性炭再生在活性炭本身结构不发生成极少发生变化的情况下,用某种方法将被吸附的物质,将吸 附在活性炭表面的吸附质除去,恢复活性炭的吸附能力。 20、 需氯量和余氯量需氯量:指杀死细菌、氧化有机物及还原性物质所消耗的氯量。余氯量:指抑制水 中残余细菌的再度繁殖,管网中需维持的少量剩余氯。 21、 折点加氯加氯量超过折点需要量的加氯方式。 22、 高级氧化任何以产生羟基自由基作为氧化剂的氧化过程。

水质工程学下复习提纲

一、名词解释4×5分 1、MLSS(混合液悬浮固体浓度):表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。11页 MLSS=Ma+ Me+ Mi+ Mii ①具有代谢功能活性的微生物群体(Ma)(有活性的微生物) ②微生物内源代谢、自身氧化的残留物(Me)(微生物自身氧化残留物) ③由污水挟入的并被微生物所吸附的惰性有机物质(含难为细菌降解的惰性 有机物)(Mi)(吸附在活性污泥上未被微生物所降解的有机物) ④由污水挟入的无机物质(Mii)(无机悬浮物固体) 2、MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度):、混合液中活性污泥有机性固体物质部分的浓度。MLVSS=Ma+ Me+ Mi 11页 MLVSS与MLSS 的比值用f表示,即f=MLVSS/MLSS;f 值一般取0.75左右。 3、SV(污泥沉降比又称30min沉降率):混合液在量筒内静置30min后形成沉淀污泥的容积占混合液溶剂的百分率,以“%”计。在一定条件下能够反映曝气池中的活性污泥量。12页 4、SVI污泥指数:是从曝气池出口处取出的混合液,经过30min静沉后,每克干污泥形成的沉淀污泥所占有的容积,以“mL”计。能够反映活性污泥的凝聚、沉降性能。12页 5、SRT污泥龄(生物固体平均停留时间):指在曝气池内,微生物从其生成到排出系统的平均停留时间,也就是曝气池内的微生物全部更新一次所需要的时间。从工程上来说,在稳定条件下,就是曝气池内活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量之比。14页 6、HRT(水力停留时间):指污水进入曝气池后,在曝气池的平均停留时间,也称曝气时间。 7、Lv(BOD容积负荷率):单位曝气池容积在单位时间内接受的有机物量。 P 14 8、Ls(BOD污泥负荷率):曝气池内单位重量的活性污泥,在单位时间内接受的有机物量。 P14

水质工程学题库及答案给水部分

水质工程学(一)复习思考题 名词解释 1、水体自净污染物随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物化学的作用,使污染的浓度降低或 总量减少,受污染的水体部分地或完全地恢复原状,这种现象称为水体自净。 2、反应器在化工生产过程中,都有一个发生化学反应的生产核心部分,发生化学反应的容器称为反应 器。 3、活塞流反应器和恒流搅拌反应器活塞流反应器:也称管式反应器,流体是以队列形式通过反应器,液体元素在流动 的方向上绝无混合想象,每一流体元素停留时间都是相等的,各点上的反应物浓 度和反应速度有确定值。恒流搅拌反应器:也称连续搅拌罐反应器,物料不断进出,连续流动。反应器内各点浓度完全均匀,反应速度不随时间变化,有返混作用。 4、胶体稳定性指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。分为1、动力学稳定性2、聚集稳定 性。 5、凝聚和絮凝凝聚指胶体脱稳并生成微小聚集体的过程;絮凝指脱稳的胶体或微小的悬浮物聚结成大 的絮凝体的过程。 6、四个混凝作用机理1、压缩双电层作用机理2、吸附一电性中和作用机理3、吸附架桥作用机理4、沉淀物的网捕、 卷扫作用机理 7、胶体保护当胶粒表面被高分子物质全部覆盖后,量胶粒接近时,由于“胶粒-胶粒”之间所吸附的高分子受到压缩变 形而具有排斥势能,或者由于带电高分子的相互排斥,使胶粒不能凝聚。 8 异向絮凝和同向絮凝异向絮凝:指脱稳胶体由于布朗运动相碰撞而凝聚的现象。同向絮凝:指借 助于水力或机械搅拌使胶体颗粒相碰撞而凝聚的现象。 9、自由沉淀和拥挤沉淀颗粒在沉降过程中不受颗粒彼此间影响的沉淀,称为自由沉淀。颗粒在沉淀过程中相互干扰, 使悬浮颗粒以接近或相同的沉速拥挤下沉,呈界面式沉降,出现清、浑水层间的 明显界面(浑液面)的沉淀,称为拥挤沉淀。 10、截留沉速和表面负荷截留沉速U0指能够全部被去除的颗粒中的最小颗粒的沉降速度。表面负荷q Q Q q =——= 是指单位沉淀面积上承受的水流量,其中 A BL 11、接触絮凝在池内形成一个絮体浓度足够高的区域,使投药后的原水与具有很高体积浓度的粗粒絮体 接触,可以大大提高原水中细粒悬浮物的絮凝速率,这种方式称为接触絮凝。 12、均质滤料均质滤料指沿着整个滤层深度方向的任一横断面上,滤料组成和平均粒径均匀一致的滤料。 13、反粒度过滤反粒度过滤指过滤时,滤料层中滤料粒径顺水流方向由大变小,以提高滤层含污能力的 过滤方式。 14、直接过滤直接过滤指原水没有经过絮凝直接进入过滤池进行过滤的方式。 15、负水头负水头指在过滤过程中,滤层截留了大量的杂质,以致于砂面以下某一深度处的水头损失超 过该处水深的现象。 16、滤层膨胀率滤层膨胀度指反冲洗时,滤层膨胀后所增加的厚度与膨胀前厚度之比。公式为 e 三100%。 L o 17、冲洗强度冲洗强度q指单位面积滤料层上所通过的冲洗水量,单位为L/s ? m2。 18、吸附容量单位体积或单位质量所能吸附的吸附质的量。 19、活性炭再生在活性炭本身结构不发生成极少发生变化的情况下,用某种方法将被吸附的物质,将吸 附在活性炭表面的吸附质除去,恢复活性炭的吸附能力。 20、需氯量和余氯量需氯量:指杀死细菌、氧化有机物及还原性物质所消耗的氯量。余氯量:指抑制水中残余细菌的再度 繁殖,管网中需维持的少量剩余氯。 21、折点加氯加氯量超过折点需要量的加氯方式。 22、高级氧化任何以产生羟基自由基作为氧化剂的氧化过程。 23、溶胀性干树脂浸泡水中时,体积胀大,成为湿树脂;湿树脂转型,体积也发生变化,这种体积发生变化的现象称为溶 胀性。

水质工程学考试试卷(含答案)

水质工程学(上)考试试卷一 班级:学号:姓名: 一、选择题:(2’×10) 1 给水工程的规划应在服从城市总体规划的前提下,近远期结合,以近期为主进行设计。近期设计年限宜采用( )年,远期规划年限宜采用( )年。( A ) A.5~10;10~20 B.5~10;15~20 C.5~10;10~15 D.10~20;20~30 2 设计供水量应根据下列各种用水确定( C )。 (1)综合生活用水 (2)工业企业生产用水和工作人员生活用水 (3)消防用水 (4)浇洒道路和绿地用水 (5)未预见用水量及管网漏失水量。 (6)公共建筑用水 A.全部 B.(1)、(2)、(4) C.(1)、(2)、(3)、(4)、(5) D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6) 3 药剂仓库的固定储备量,应按当地供应、运输等条件确定,一般可按最大投药量的( B )天用量计算。其周转储备量应根据当地具体条件确定。 A.5~10 B.7~15 C.15~30 D.10~20 4 设计沉淀池和澄清池时应考虑( A )的配水和集水。 A.均匀 B.对称 C.慢速 D.平均

5 设计隔板絮凝池时,絮凝池廊道的流速,应按由大到小的渐变流速进行设计,起端流速一般宜为( B )m/s,末端流速一般宜为0.2~0.3m/s。 A.0.2~0.3 B.0.5~0.6 C.0.6~0.8 D.0.8~1.0 6 异向流斜管沉淀池,斜管沉淀池的清水区保护高度一般不宜小于( A )m;底部配水区高度不宜小于1.5m。 A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.0.8 7 快滤池宜采用大阻力或中阻力配水系统。大阻力配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为( C )。 A.1.0%~1.5% B.1.5%~2.0% C.0.20%~0.28% D.0.6%~0.8% 8 地下水除铁一般采用接触氧化法或曝气氧化法。当受到硅酸盐影响时,应采用( A )氧化法。 A.接触 B.曝气 C.自然 D.药剂 9 当采用氯胺消毒时,氯和氨的投加比例应通过( C )确定,一般可采用重量比为3:1~6:1。 A.计算 B.经济比较 C.试验 D.经验 10 气浮池溶气罐的溶气压力一般可采用0.2~0.4MPa;( A )一般可采用5%~10%。 A.回流比 B.压力比 C.气水比 D.进气比 二、名词解释:(4’×5) 1、澄清池——主要依靠活性泥渣层达到澄清目的。当脱稳杂质随水流与泥渣层接触时,便被泥渣层阻留下来,使水获得澄清。 2、折点加氯——从折点加氯的曲线看,到达峰点H时,余氯最高,但这是化合性余氯而非自由性余氯,到达折点时,余氯最低。

水质工程学下册废水处理工程_试题库

《废水处理工程》试题库 一、名词解释 1、污水 指经过使用,其物理性质和化学成分发生变化的水,也包括降水。 2、生活污水 指人们在日常生活中使用过,并为生活废料所污染的水。 3、工业废水 指在工矿企业生产过程中所产生和排放的水。 5、生物化学需氧量(BOD) 指在微生物的作用下,将有机污染物稳定化所消耗的氧量。 6、化学需氧量(COD) 指用强氧化剂-重铬酸钾,在酸性条件下将有机污染物稳定化消耗的重铬酸钾量所折算成的氧量。 7、总需氧量(TOD) 指有机污染物完全被氧化时所需要的氧量。 8、总有机碳(TOC) 指污水中有机污染物的总含碳量。 9、水体自净作用 水体在其环境容量围,经过物理、化学和生物作用,使排入的污染物质的浓度,随时间的推移在向下游流动的过程中自然降低。 13、污水的物理处理法 指利用物理作用,分离污水中主要呈悬浮状态的污染物质,在处理过程中不改变其化学性质。 14、污水的化学处理法 指利用化学反应作用来分离、回收污水中的污染物,或使其转化为无害的物质。 15、污水的生物处理法 指利用微生物新代作用,使污水中呈溶解或胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害的物质,使污水得以净化的法。 16、沉淀 水中的可沉物质在重力作用下下沉,从而与水分离的一种过程。 17、活性污泥法 以污水中的有机污染物为基质,在溶解氧存在的条件下,通过微生物群的连续培养,经凝聚、吸附、氧化分解,沉淀等过程去除有机物的一种法。 22、污泥龄 指曝气池中活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量之比值。 23、BOD-污泥负荷率N S 指单位重量的污泥在单位时间所能代的有机物的量。 24、污泥膨胀现象 当污泥变质时,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥的结构松散和体积膨胀,含水率上升,澄清液变少,颜色也有变异,即为污泥膨胀现象。 25、容积负荷率Nv 指单位容积曝气区在单位时间所能承受的BOD数量。 26、表面负荷 指单位时间通过沉淀池单位表面积的流量。

(完整版)水质工程学考试复习资料

1.活性污泥——向生活污水注入空气进行曝气,每天保留沉淀物,更换新鲜污水,这样在持续一段时间 后,在污水中即形成一种黄褐色的絮凝体,这种絮凝体主要是由大量繁殖的微生物群体所构成,它易于沉淀与水分离,并使污水得到净化、澄清。这种絮凝体就是称为活性污泥。 2.污泥龄 -----曝气池内活性污泥总量与每日排放污泥量之比,即活性污泥在曝气池内的平均停留时间。 3.活性污泥组成:(1)具有代谢功能活性的微生物群体(2)微生物内源代谢、自身氧化物的残留物(3) 由原污水夹入的难为细菌降解的惰性有机物(4)由污水夹入的无机物质 4.MLSS和MLVSS ----------MLSS即混合液悬浮固体浓度,表示的是在曝气池单位容积混合液内所有的活性 污泥固体物的总重量MLSS=Ma+Me+Mi+Mii MLVSS即混合液挥发性悬浮固体浓度,表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质的浓度。MLVSS=Ma+Me+Mi 5.污泥沉降比SV-------单位mg/L混合液,指混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原 混合液容积的百分率,以%表示。它能够反映曝气池运行过程的活性污泥量,可用以控制、调节剩余污泥的排放量,还能通过它及时地发现污泥膨胀等异常现象的发生。 6.污泥指数SVI------单位ml/g,物理意义是在曝气池出口处的混合液,在经过30min静沉后,每g干 污泥所形成的沉淀污泥所占有的容积,以ml计。SVI=SV/MLSS.SVI值过低,说明泥粒细小,无机质含量高,缺乏活性;过高,说明污泥的沉降性不好,并且已有产生膨胀现象的可能。 7.污泥含水率------污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数 V1/V2=W1/W2=(100-p2)/(100-p1)=C2/C1,p1、V1、W1、C1——污泥含水率为p1时的污泥体积、重量与固体物浓度。 8.厌氧消化的投配率-----投配率是每日投加新鲜污泥体积占消化池有效容积的百分数。投配率过高,消 化池内脂肪酸可能积累,pH下降,污泥消化不完全,产气率降低;过低,污泥消化较完全,产气率较高,消化池容积大,基建费用增高。 9.厌氧消化的C/N比-----合成细胞的C/N约为5:1,因此要求C/N达到(10-20):1为宜。C/N太高, 细胞的氮量不足,消化液的缓冲能力低,pH值容易降低;太低,氮量过多,pH值可能上升,铵盐容易积累,会抑制消化过程。 10.最小污泥龄------指微生物繁殖一代所需要的时间。 11.污泥脱水-----指用真空、加压或干燥方法使污泥中的水分分离,减少污泥体积,降低储运成本。 12.活性污泥的培养驯化方式异步培驯法、同步培驯法、接种培驯法。 13.生污泥、消化污泥、可消化程度生污泥包括初次沉淀污泥、剩余活性污泥、腐质污泥。生污泥经厌氧消化或好氧消化处理后,称为消化污泥。可消化程度表示污泥中可被消化降解的有机物数量。 14.消化污泥的培养与驯化方式逐步培养法、一次培养法 15.污泥机械脱水有几种方法真空过滤脱水、压滤脱水、滚压脱水、离心脱水 16.气浮中产生气泡的方法电解法、散气法、溶气法 17.废水中常用混凝剂:石灰、碳酸铝、硫酸亚铁、三氯化铁 18.化学沉淀影响因素:同名离子效应、盐效应、酸效应、络合效应 19.硝化反应:指氨氮在亚硝化菌氧化下变成亚硝酸氮,继而亚硝酸氮再由硝化菌氧化为硝酸盐的化学反应。 20反硝化作用:由一群异养菌微生物在缺氧条件下,将烟硝酸氮和和硝酸氮还原成气态氮(N2)或N2O 的过程。 21.氧化沟:又称连续循环反应器,它池体狭长,池身较浅,曝气池一般呈封闭的环状沟渠形,污水和活性污泥在池中作不停的循环流动。 22.水力停留时间:指水从池体一段流到另一端所需要的时间。 1. 除铁、除锰的基本工艺流程是什么?

水质工程学思考题

水质工程学思考题 1.水处理中反应器的类型有哪几种?各有什么特点? 2.什么是胶体稳定性?引起胶体稳定的原因有哪些? 3.什么是胶体的凝聚,其凝聚机理有哪些? 4.什么是混凝?水处理中常用的混凝剂有哪些? 5.混合和絮凝反应有哪些异同点? 6.絮凝可以分为哪几种?如何定义,实际运行中各有什么特点? 7.沉淀可以分为哪几类?各有什么特点? 8.理想沉淀池的基本假设是什么? 9.什么是表面负荷?什么是截留沉速?两者有何联系? 10.什么是过滤?过滤的机理是什么? 11.简述快滤池的运行过程。 12.滤池的配水系统可分为哪几类,各有什么特点,适用的滤池各有哪些? 13.滤池的气—水反冲洗有哪几种操作方式? 14.快滤池滤层的优化机理? 15.滤池的运行有哪几种方式?各有何优缺点? 16.什么是吸附?水处理中常用的吸附剂有哪些? 17.氯消毒的基本原理是什么?氯消毒可以分哪几类? 18.什么叫余氯?余氯的作用是什么? 19.什么是折点加氯?为什么会出现这种情况?其特点是什么? 20.什么是离子交换,简述离子的交换历程。 21.离子交换在水的软化和除盐的应用过程? 22.什么是膜滤?常用的膜滤技术有哪些? 23.水的冷却原理是什么? 24.什么是腐蚀和结垢?常用来判别的水质稳定指数有哪些? 25.电解、吹脱、气提、萃取的概念? 26.活性污泥的性能指标有哪些? 27.活性污泥法的设计与运行参数有哪些? 28.活性污泥(MLSS)有几部分物质表示?

29.活性污泥微生物的增值规律,画图。 30.什么是活性污泥法?其基本原理和流程是什么? 31.对活性微生物的影响环境因素有哪些? 32.试述SBR法工作原理,操作过程及其主要特点。 33.请作出城市污水处理的典型流程图及各个工艺的作用。 34.请图示A/A /O 脱氮除磷工艺。 35.请图示Ap /O 脱氮除磷工艺。 36.请图示A N /O 脱氮除磷工艺。 37.请图示卡罗塞尔氧化沟。 38.请图示三沟交替工作氧化沟。 39.请图示奥贝尔氧化沟。 40.请图示AB法。 41.请图示SRB法。 42.什么是生物膜法? 43.污水处理生物膜法在工艺方面的特征? 44.试述生物膜法处理废水的基本原理。简述生物膜从载体上脱落的原因? 45.生物膜法特征? 46.常见的生物膜法有,列举四项? 47.生物滤池工作原理? 48.简述厌氧生物处理过程阶段。 49.请图示典型稳定塘生态系统图。 50.稳定塘及其净化机理? 51.稳定塘对污水的净化作用? 52.简述污泥中水的组成及去除方法。 53.污泥处理的目的是? 54.污泥机械脱水的方法有哪些? 55.污泥处理与处置的基本方法? 56.污泥的性质指标有哪些?

水质工程学考试题1

十四章---给水概论1、概略叙述我国天然地表水源和地下水源的特点答:1)江河水中悬浮物和胶态杂质含量较多,浊度高于地下水。江河水的含盐量和硬度较低。宜受污染,因而水的色、臭、味变化较大,有毒或有害物质易进入水体。水温不稳定,夏季常不能满足工业冷却用水的要求。2)湖泊水库水,浊度低含盐量比河水高,流动性小。(3海水含盐量高,各种盐类或离子的重量比例几乎不变。4)地下水水质、水温较稳定。水质清澈,不易受外界污染。地下水硬度高于地表水 十五章----混凝 1、混凝:通过投加某种药剂,使水中的胶体及微小悬浮物聚集的过程。 2、动力学稳定性:是指颗粒布朗运动对抗重力影响的能力。 3、聚集性稳定性:指胶体粒子之间不能相互聚集的特性。 4、ζ电位:胶体滑动面上(或称胶体表面)的电位即为ζ电位。 5、φ电位:胶体表面电位,即总电位。 6、混凝的机理: 1)、压缩双电层作用机理2)、吸附—电性中和作用机理3)、吸附架桥作用机理4)、沉淀物的网捕、卷扫作用机理 7、混凝剂种类:铝系:硫酸铝 明矾 聚合氯化铝(PAC ) 聚合硫酸铝(PAS ) 铁系:三氯化铁 硫酸亚铁 聚合硫酸铁(PFS ) 聚合氯化铁(PFC ) 有机高分子混凝剂:聚丙烯酰胺(PAM ) 8、异向絮凝和同向絮凝异向絮凝:指脱稳胶体由于布朗运动相碰撞而凝聚的现象。 同向絮凝:指借助于水力或机械搅拌使胶体颗粒相碰撞而凝聚的现象。 9、甘布公式:p gh G T μν==?式中g-----重力加速度,9.8米每平方秒;h----混凝设备中的水头损失,m ;v-----水的运动粘度,平方米每秒;T----水流在混凝设备中的停留时间,s 10、速度梯度:G 是速度梯度,是相邻两流层的速度增量和垂直于水流方向的两流层之间的距离的比值。 影响混凝效果因素:1).混凝剂的种类和投量 2)水力条件和作用时间 3).水温影响4).水的PH 值和碱度影响5).水中悬浮物浓度影响6).水中杂质影响 11、混凝剂的投加方式:1)、泵前投加 该投加方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者 2)、高位溶液池重力投加 该投加方式安全可靠,但溶液池位置较高。适用于取水泵房距 水厂较远者 3)、水射器投加 该投加方式设备简单,使用方便,溶液池高度不受太大限制,但水射器效 率较低,且易磨损。 4)、泵投加 有两种方式:一是采用计量泵,一是采用离心泵配上流量计。采用计量泵不 必另备计量设备,泵上有计量标志,最适合用于混凝剂自动控制系统。 12、混合方式、优缺点及控制G 值的作用:1)、水泵混合 混合效果好,不需另建混合设施,节省动力,大、中、小型水厂均可采用。但但采用FeCl 3混凝剂时,若投量较大,药剂对水泵叶轮可能有轻微腐蚀作用。适用于取水泵房靠近水厂处理构筑物的场合,两者间距不宜大于150m 。 2)、管式混合 简单易行。无需另建混合设备,但混合效果不稳定,管中流速低,混合不充分。 3)、机械混合池 混合效果好,且不受水量变化影响,缺点是增加机械设备并相应增加维修工作。控制G 值的作用是使混凝剂快速水解、聚合及颗粒脱稳。 13、絮凝设备、优缺点及G 值应自进口值出口逐渐减少的原因:1)、隔板絮凝池 包括往复式和回转式两种。优点:构造简单,管理方便。缺点:流量变化大者,絮凝效果不稳定,絮凝时间长,池子容积大。2)、折板絮凝池 优点:与隔板絮凝池相比,提高了颗粒碰撞絮凝效

水质工程学考试复习题

水质工程学考试复习题 一、选择题: 1 给水工程的规划应在服从城市总体规划的前提下,近远期结合,以近期为主进行设计。近期设计年限宜采用( )年,远期规划年限宜采用( )年。 ( A ) A.5~10;10~20 B.5~10;15~20 C.5~10;10~15 D.10~20;20~30 2 设计供水量应根据下列各种用水确定( C )。 (1)综合生活用水 (2)工业企业生产用水和工作人员生活用水 (3)消防用水 (4)浇洒道路和绿地用水 (5)未预见用水量及管网漏失水量。 (6)公共建筑用水 A.全部 B.(1)、(2)、(4) C.(1)、(2)、(3)、(4)、(5) D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6) 3 药剂仓库的固定储备量,应按当地供应、运输等条件确定,一般可按最大投药量的( B )天用量计算。其周转储备量应根据当地具体条件确定。 A.5~10 B.7~15 C.15~30 D.10~20 4 设计沉淀池和澄清池时应考虑( A )的配水和集水。 A.均匀 B.对称 C.慢速 D.平均 5 设计隔板絮凝池时,絮凝池廊道的流速,应按由大到小的渐变流速进行设计,起端流速一般宜为( B )m/s,末端流速一般宜为0.2~0.3m/s。 6 异向流斜管沉淀池,斜管沉淀池的清水区保护高度一般不宜小于( A )m;底部配水区高度不宜小于1.5m。 A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.0.8 7 快滤池宜采用大阻力或中阻力配水系统。大阻力配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为( C )。 8 地下水除铁一般采用接触氧化法或曝气氧化法。当受到硅酸盐影响时,应采用( A )氧化法。 A.接触 B.曝气 C.自然 D.药剂 9 当采用氯胺消毒时,氯和氨的投加比例应通过( C )确定,一般可采用重量比为3:1~6:

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