水污染控制工程考研答疑

合集下载

水污染控制工程课后习题答案

水污染控制工程课后习题答案

水污染控制工程课后习题答案水污染是当今社会面临的严重环境问题之一。

为了解决水污染问题,人们需要进行综合、科学的控制工程。

本文将针对水污染控制工程的相关习题进行解答和讨论。

第一题:请解释水污染控制工程的概念及其重要性。

水污染控制工程是指通过一系列工程措施和管理方法,减少或消除水体中各种污染物质的排放和浓度,保护水环境,维护人类健康和生态平衡的一项技术。

其重要性主要体现在以下几个方面:1. 保护人类健康:水污染对人类健康带来严重威胁,通过水污染控制工程,可以减少污染物的排放,确保饮用水的安全。

2. 保护生态环境:水是生态系统的重要组成部分,水污染会对水生生物造成危害,通过控制工程可以减少对生态系统的破坏。

3. 保护水资源:水资源的数量有限,通过控制工程可以最大限度地节约和保护水资源。

4. 符合法律法规要求:各国家和地区都有相应的环保法律法规,通过水污染控制工程,可以确保企业和机构的排放达到法律法规的要求。

5. 提高环境意识:通过水污染控制工程的实施,可以提高社会的环境意识,促进可持续发展。

第二题:列举常见的水污染物,并对其进行分类和解释。

常见的水污染物可以分为有机污染物、无机污染物和微生物污染物三类。

1. 有机污染物:如有机溶剂、石油类物质、农药和化学工业废水等。

有机污染物通常可以分解为可溶解有机物和悬浮有机物两类。

可溶解有机物主要是指溶解在水中的有机物质,如苯系物、多环芳香烃等。

悬浮有机物主要是指悬浮在水中的有机物质,如悬浮颗粒、沉积物等。

2. 无机污染物:如重金属、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐等。

无机污染物通常可以分为溶解态无机物和胶体态无机物。

溶解态无机物主要是指溶解在水中的无机物质,如铵盐、硝酸盐等。

胶体态无机物主要是指以胶体形式存在的无机物质,如悬浮颗粒、污泥等。

3. 微生物污染物:如细菌、病毒和寄生虫卵等。

微生物污染物主要是指水体中存在的微生物体或其代谢产物。

微生物污染对饮用水安全构成严重威胁,需要采取相应的控制措施。

水污染控制工程复习(刚)

水污染控制工程复习(刚)

水污染控制工程复习一、选择题(1.5×20=30)选择题主要考的是基础知识,需要转弯的地方不会多,建议是简单的浏览整本书内容。

个人直觉第九章的内容可能会偏多些。

二、问答题(5×7=35)(1)对BOD,COD有具体详细的了解生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/L为单位),间接反映了水中可生物降解的有机物量。

有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:第一阶段主要是有机物被转化成为二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

污水的生化需氧量通常是指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量。

微生物的活动与温度有关,测定生化需氧量时以20℃作为测定的标准温度。

生活污水中的有机物一般需20天时间,这在实际应用中周期太长。

目前以5天作为测定生化氧量的标准时间,简称5日生化需氧量(用BOD5表示)。

据试验研究,生活污水5日生化需氧量约为第一阶段生化需氧量的70%左右。

化学需氧量(COD):化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量(以mg/L为单位)。

常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。

以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称COD Mn 或简称OC。

以重铬酸钾作氧化剂时,测测得的值称COD Cr,或简称COD。

重铬酸钾的氧化能力强于高锰酸钾,所测得的COD值是不同的,在污水处理中,通常采用重铬酸钾法。

如果污水中有机物组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之间应有一定的比例关系。

一般而言,重铬酸钾化学需氧量与第一阶段生化需氧量之比,可以粗略地表示有机物被好氧微生物分解的可能程度。

(2)比较沉淀池的优缺点沉淀池按工艺布置的不同,可分为初沉池和二沉池。

按池内水流方向不同分为平流式,(3)微生物的生长规律和生长环境生长规律:以生长曲线反映,是培养过程中营养物质随时间的延长而消耗得出的曲线。

(a)延迟期(适应期):微生物刚进入新环境,一般不繁殖,甚至可能数量有所减少;(b)对数增长期:以基本恒定的生长速率进行繁殖,形态特征和生理特征比较一致,作为研究工作的理想材料;(c)稳定期(减速增长期):由于底物消耗,代谢物质积累,环境条件变得不利于微生物生长,此时微生物总量一定,有一定的降解能力和良好沉降性能,活性污泥的好材料;(d)衰亡期(内源呼吸期):由于营养物质耗尽,微生物靠内源呼吸代谢以维持生存,污泥吸附有机物能力显著,但活性低,较松散。

水污染控制工程答案

水污染控制工程答案

水污染控制工程答案答:自由沉淀:悬浮颗粒浓度不高;沉淀过程中悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单独进行沉淀, 颗粒沉淀轨迹呈直线。

沉淀过程中,颗粒的物理性质不变。

发生在沉砂池中。

絮凝沉淀:悬浮颗粒浓度不高;沉淀过程中悬浮颗粒之间有互相絮凝作用,颗粒因相互聚集增大而加快沉降,沉淀轨迹呈曲线。

沉淀过程中,颗粒的质量、形状、沉速是变化的。

化学絮凝沉淀属于这种类型。

区域沉淀或者成层沉淀: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的影响,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。

二次沉淀池与污泥浓缩池中发生。

压缩沉淀:悬浮颗粒浓度很高;颗粒相互之间已挤压成团状结构,互相接触,互相支撑,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。

二沉池污泥斗中及浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。

联系与区别:自由沉淀,絮凝沉淀,区域沉淀或者成层沉淀,压缩沉淀悬浮颗粒的浓度依次增大,颗粒间的相互影响也依次加强。

2、设置沉砂池的目的与作用是什么?曝气沉砂池的工作原理与平流式沉砂池有何区别?答:设置沉砂池的目的与作用:以重力或者离心力分离为基础,马上进入沉砂池的污水流速操纵在只能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,从而能从污水中去除砂子、煤渣等密度较大的无机颗粒,以免这些杂质影响后续处理构筑物的正常运行。

平流式沉砂池是一种最传统的沉砂池,它构造简单,工作稳固,将进入沉砂池的污水流速操纵在只能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,从而能从污水中去除砂子、煤渣等密度较大的无机颗粒。

曝气沉砂池的工作原理:由曝气与水流的螺旋旋转作用,污水中悬浮颗粒相互碰撞、摩擦,并受到气泡上升时的冲刷作用,使粘附在砂粒上的有机污染物得以去除。

曝气沉砂池沉砂中含有机物的量低于5%;由于池中设有曝气设备,它还具有预曝气、脱臭、防止污水厌氧分解、除泡与加速污水中油类的分离等作用。

水污染控制工程部分考研题答案

水污染控制工程部分考研题答案

《水污染控制工程》(生物部分)作业1、某曝气池的污泥负荷为0.3 kgBOD 5/(kgMLSS·d ),已知Y=0.6,K d =0.07,MLVSS / MLSS=0.8,BOD 5去除率为90%,求污泥泥龄。

1.解:由于)(d kgMLVSS kgBOD XV QS L S S S K XVS S Q Ys ede c∙⨯===⨯-=--=/8.03.0%90%100)(15000ηθ所以求得c θ≈16.78d2、某城市污水设计流量Q=10000m 3/d ,时变化系数为1.4,进水BOD 5平均浓度为300mg/L ,若用两座完全混合曝气池,BOD 5去除率为90%,求每座曝气池容积和最大需氧量。

取F/M=0.5kgBOD 5/(kgMLVSS. d), MLVSS /MLSS=0.76,a=0.6,MLSS=4000mg/L 。

提示:a ——平均转化1kgBOD 5的需氧量,kgO 2/kgBOD 5)时变化系数——最高时供水量与平均时供水量的比值解:)d /m (140004.1100003max=⨯=Q 330max m 13825.0m 276476.040005.030014000===⨯⨯⨯==总总每座曝气池容积)(V V X L S Q V s kg/d11345.0)kg/d (226810%90300140006.0223max 2===⨯⨯⨯⨯==-总总量每座曝气池的最大需氧总最大需氧量O O S aQ O r3、采用活性污泥法处理某废水,废水的BOD 5=450 mg/L ,流量500 m 3/d ,曝气池尺寸为6×6×12m 3。

(1)求废水在曝气池中的停留时间是多少?(2)活性污泥系统的容积负荷与MLSS 的比例是0.32/d ,求MLSS 的浓度为多少?(3)已知活性污泥工程的动力学常数为:Y=0.5kgSS/kgBOD ,Ks=280 mg/LBOD 的去除公式为:d /39.0)(0=,μμS K Y SXtS S s +=-,求处理后的BOD 5浓度是多少?(4)该活性污泥过程的BOD 5去除率是多少? 3、解:(1)d QV864.0t == (2)Lmg X dXLvdm kgBOD V QS Lv /60.1627/32.0/521.0350=⇒=⋅== (3)S 0=450 mg/L ,Y=0.5kgSS/kgBOD ,K s =280 mg/L ,u=0.39/d ,t =0.864d ,X=1627.60 mg/L根据)(0S Ks Y SXtS S +=-μ,经计算得:S=120 mg/L即处理后的BOD 5浓度为120 mg/L 。

水污染控制工程部分考研题答案

水污染控制工程部分考研题答案

《水污染控制工程》(生物部分)作业1、某曝气池的污泥负荷为0.3 kgBOD 5/(kgMLSS·d ),已知Y=0.6,K d =0.07,MLVSS / MLSS=0.8,BOD 5去除率为90%,求污泥泥龄。

1.解:由于)(d kgMLVSS kgBOD XV QS L S S S K XVS S Q Ys ede c∙⨯===⨯-=--=/8.03.0%90%100)(15000ηθ所以求得c θ≈16.78d2、某城市污水设计流量Q=10000m 3/d ,时变化系数为1.4,进水BOD 5平均浓度为300mg/L ,若用两座完全混合曝气池,BOD 5去除率为90%,求每座曝气池容积和最大需氧量。

取F/M=0.5kgBOD 5/(kgMLVSS. d), MLVSS /MLSS=0.76,a=0.6,MLSS=4000mg/L 。

提示:a ——平均转化1kgBOD 5的需氧量,kgO 2/kgBOD 5)时变化系数——最高时供水量与平均时供水量的比值解:)d /m (140004.1100003max=⨯=Q 330max m 13825.0m 276476.040005.030014000===⨯⨯⨯==总总每座曝气池容积)(V V X L S Q V s kg/d11345.0)kg/d (226810%90300140006.0223max 2===⨯⨯⨯⨯==-总总量每座曝气池的最大需氧总最大需氧量O O S aQ O r3、采用活性污泥法处理某废水,废水的BOD 5=450 mg/L ,流量500 m 3/d ,曝气池尺寸为6×6×12m 3。

(1)求废水在曝气池中的停留时间是多少?(2)活性污泥系统的容积负荷与MLSS 的比例是0.32/d ,求MLSS 的浓度为多少?(3)已知活性污泥工程的动力学常数为:Y=0.5kgSS/kgBOD ,Ks=280 mg/LBOD 的去除公式为:d /39.0)(0=,μμS K Y SXtS S s +=-,求处理后的BOD 5浓度是多少?(4)该活性污泥过程的BOD 5去除率是多少? 3、解:(1)d QV864.0t == (2)Lmg X dXLvdm kgBOD V QS Lv /60.1627/32.0/521.0350=⇒=⋅== (3)S 0=450 mg/L ,Y=0.5kgSS/kgBOD ,K s =280 mg/L ,u=0.39/d ,t =0.864d ,X=1627.60 mg/L根据)(0S Ks Y SXtS S +=-μ,经计算得:S=120 mg/L即处理后的BOD 5浓度为120 mg/L 。

高廷耀《水污染控制工程》(第4版)上册笔记课后习题考研真题详解

高廷耀《水污染控制工程》(第4版)上册笔记课后习题考研真题详解

高廷耀《水污染控制工程》(第4版)(上册)笔记和课后习题(含考研真题)详解
攻重浩精研学习网提供资料
第一章排水管渠系统
1.1复习笔记
【知识框架】
【重点难点归纳】
考点一:城镇排水系统的体制和组成★★★
1排水系统的体制(见表1-1-1)
表1-1-1排水系统的体制
图1-1-1直排式合流制排水系统①合流支管;②合流干管;③河流
图1-1-2截流式合流制排水系统
①合流干管;②溢流井;③截流主干管;④污水厂;
⑤出水口;⑥溢流干管;⑦河流
图1-1-3完全分流制排水系统
①污水干管;②污水主干管;③污水厂;④出水口;⑤雨水干管;⑥河流
图1-1-4不完全分流制排水系统
①污水干管;②污水主干管;③污水厂;④出水口;⑤明渠或小河;⑥河流。

水污染控制工程-名词解释、填空、简答

水污染控制工程-名词解释、填空、简答

生化需氧量:表示在有氧的情况下,由于微生物的活动,可降解的有机物稳定化所需的氧量化学需氧量:表示利用化学氧化剂氧化有机物所需的氧量。

化学沉淀法:是往水中投加某种化学药剂,使与水中的溶解物质发生互换反应,生成难溶于水的盐类,形成沉渣,从而降低水中溶解物质的含量。

污泥龄:是指每日新增的污泥平均停留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间,或工作着的活性污泥总量同每日排放的剩余污泥量的比值。

活性污泥:是活性污泥处理系统中的主要物质。

在活性污泥上栖息着具有强大生命力的微生物群体。

在微生物群体新陈代谢作用下,使活性污泥具有将有机污染物转化为稳定的无机物的活力,做称为活性污泥。

生物接触氧化法:是一个介于活性污泥法和生物滤池之间的处理方法,它兼具有这两种方法的优点。

厌氧生物法:在无分子氧条件下,通过兼性菌和厌氧菌的代谢作用降解污泥和废水中的有机污染物,分解的最终产物主要是沼气,可作为能源。

好氧生物法:在不投加底物的条件下,对污泥进行较长时间的曝气,使污泥中的微生物处于内源呼吸阶段进行自身氧化。

离子交换法:离子交换法脱盐处理,使用阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。

向树脂填充塔充水水中水中无机盐类通过交换吸附反应得到去除。

折点加氯法:当水中有机盐类主要为氨氮化合物,其实际需氧量满足后,加氯量增加,但是后者增长缓慢。

一段时间后,加氯量增加,余氯量反而下降,此后加氯量增加余氯量又上升。

此折点后自由性余氯出现,继续加氯效果最好。

此为折点加氯法。

好氧塘:也称好氧稳定塘,深度较浅,一般不会超过0.5m,阳光能透入塘底,主要由藻类供氧,全部水都呈好氧状态,由好氧微生物起有机污染物的降解和污水的净化作用厌氧塘:也称厌氧稳定塘。

塘水深度一半在1.0m以上,有机负荷率高,整个塘水基本上呈厌氧状态,在其中进行水解、产酸以及甲烷发酵等厌氧反应全过程。

净化速度低,污水停留时间长。

混合液悬浮固体浓度(MLSS):又称混合液污泥浓度,他表示在曝气池单位容积混合液内所含的活性污泥固体物的总量。

水污染控制工程专业资料问答题

水污染控制工程专业资料问答题

水污染控制工程简答题1、常规处理工艺(饮用水、污水)给水处理流程:原水--预氧化--混凝--沉淀--过滤--活性炭吸附--消毒--饮用水污水处理流程图:进水--格栅--沉砂池--初沉池(污泥)--曝气池--二沉池(污泥回流到曝气池及剩余污泥排放)--消毒--出水2、脱氮除磷工艺(A/A/O、SBR、氧化沟)(1)生物脱氮机理生物处理过程中,有机氮通过微生物的分解和水解转化成氨氮,即氨化作用;通过硝化反应将氨氮转化为亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化反应将硝态氮、亚硝态氮还原成气态氮逸出,达到脱氮目的。

生物脱氮主要包括三个阶段,即氨化阶段,硝化阶段,以及反硝化阶段。

1)氨化反应:无论好氧还是厌氧条件下,中性、碱性还是酸性环境中都能进行,只是作用的微生物不同、作用的强弱不同。

2)硝化反应:硝化反应过程中, 释放氢离子, pH下降, 硝化菌对pH十分敏感,为保持适宜pH值,应保持足够的碱度。

3)反硝化反应在:反硝化的影响因素主要是碳源和溶解氧。

反硝化是指微生物在缺氧条件下, 以NO3--N中的氧为电子受体,有机碳为电子供体,将硝态氮转化为氮气的过程。

出水碳源不足时,可能需要另外投加碳源。

(2)生物除磷机理1)好氧吸磷:聚磷菌对磷的过量摄取,在好氧条件下,聚磷菌进行有氧呼吸,不断分解机体内储存的有机物,同时也不断通过主动运输方式,从外部环境向其体内摄取有机物,由于氧化分解不断释放出能量,能量被ADP所获得,并结合H3PO4而合成ATP,磷酸除一小部分是聚磷菌分解其体内磷酸盐而获得,大部分是聚磷菌利用能量通过主动运输的方式从外部将环境中的磷酸摄入体内的,摄入的一部分磷酸合成ATP,另一部分用于合成聚磷酸盐。

2)厌氧放磷:在厌氧条件下聚磷菌体内的ATP进行水解,放出磷酸和能量。

这样就有在好氧条件下释放磷酸,在厌氧条件下摄取磷酸的这一功能。

3、混凝机理(1)凝聚机理:压缩双电层作用:水中胶体颗粒通常带有负电荷,使胶体颗粒间相互排斥而稳定,当加入高价态正离子时,置换出胶体表面的低价态正离子,这样双电层中任然保持电中性,但正离子的数量减少,使双电层的厚度变薄,导致胶体间的引力增大,从而脱稳。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水污染控制工程考研答疑一、试分析推流式曝气池和完全混合曝气池的特点及优缺点。

推流式曝气池的特点:1.初期吸附与氧化分解均在同一池中进行,从首端的对数增长,到池中,末端的减速增长,内源呼吸期.2.曝气池首端有机污染污负荷高,好氧速率高.3.曝气池容积大,占用的土地较多,基建费用高.4.耗氧速率沿曝气池长是变化的,而供氧速率难于其相吻合,适应,池前段可能出现耗氧速率高于供氧速率的现象,后段又可能出现DO过剩的现象.5.对进水水质水量变化的适应性差.优点:1.推流式曝气池应用时间比较长,是一种比较成熟的运行方式;2.处理效果好,运行稳定;3.BOD5去除率较高,可达90%以上,城市污水处理多采用这种方式运行。

缺点:1.曝气池池首端污泥负荷率高,好氧速度快,所以设计时不宜采用过高BOD负荷率;2.耗氧速度沿池长逐渐降低,但是供氧速度恒定,造成浪费;3.抗负荷率冲击能力不强,对水质、水量变化适应性较差。

完全混式曝气池的特点:1.迅速混合稀释适应水量水质变化.2.池内各点水质相同,F/M比值相等微生物组成数量一致,在有机物降解微生物增殖曲线上处于一个点便于将整个工况控制在最佳状态.3.可以通过控制(进水量)F/M(回流污泥比)比值得到希望水质.4.池内需氧速度均衡,动力消耗低于推流式.二、普通生物滤池和生物接触氧化法两工艺的异同接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的一种新的废水生化处理法。

这种方法的主要设备是生物接触氧化滤地。

在不透气的曝气地中装有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料,填料被水浸没,用鼓风机在填料底部曝气充氧;空气能自下而上,夹带待处理的废水,自由通过滤料部分到达地面,空气逸走后,废水则在滤料间格自上向下返回池底。

活性污泥附在填料表面,不随水流动,因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动,不断更新,从而提高了净化效果。

生物接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需回流也不膨胀、耗电小等优点。

1、特点:(1)容积负荷高,耐冲击负荷能力强;(2)具有膜法的优点,剩余污泥量少;(3)具有活性污泥法的优点,辅以机械设备供氧,生物活性高,泥龄短;(4)能分解其它生物处理难分解的物质;(5)容易管理,消除污泥上浮和膨胀等弊端。

缺点:(1)滤料间水流缓慢,水力冲刷力小;(2)生物膜只能自行脱落,剩余污泥不易排走,滞留在滤料之间易引起水质恶化,影响处理效果;(3)滤料更换,构筑物维修困难。

生物滤池由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物。

污水与填料表面上生长的微生物膜间隙接触,使污水得到净化。

构造1、滤料的要求(1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉2、池壁的功能构筑物主体,起支撑作用。

3、池底通风系统、排泥系统、支承渗水结构4 、布水系统旋转布水器性能特点:1)生物滤池的处理效果非常好,在任何季节都能满足各地最严格的环保要求。

2)不产生二次污染。

3)微生物能够依靠填料中的有机质生长,无须另外投加营养剂。

因此停工后再使用启动速度快,周末停机或停工1至周后再启动能立即达到很好的处理效果,几小时后就能达到最佳处理效果。

停止运行3至4周再启动立即有很好的处理效果,几天内恢复最佳的处理效果。

4)生物滤池缓冲容量大,能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作,耐冲击负荷的能力强。

5)运行采用全自动控制,非常稳定,无须人工操作。

易损部件少,维护管理非常简单,基本可以实现无人管理,工人只需巡视是否有机器发生故障。

6)生物滤池的池体采用组装式,便于运输和安装;在增加处理容量时只需添加组件,易于实施;也便于气源分散条件下的分别处理。

7)此类过滤形式的生物滤池能耗非常低,在运行半年之后滤池的压力损失也只有500Pa左右。

三、简述污泥加药调理法的作用城市污水厂中的固体物质主要是胶质微粒,与水的亲和力很强,若不作适当的预处理,脱水将非常的困难。

在脱水前进行预处理,使污泥粒子改变物化性质,破坏污泥的胶体机构,减少其与水的亲和力,从而改善其脱水性能,这个过程为污泥的调理或调质。

污泥调理有多种方法,加药法、淘洗、加热、冷冻等,由于加药调理经济实用、简单方便,应用最为广泛。

加药调理是通过向污泥中投加混凝剂、助凝剂等,而使污泥凝聚,提高脱水性能的。

1、调理剂种类调理剂分无机调理和有机调理剂两大类,无机调理剂一般适用于真空过滤和板框过滤,而有条理则较适用离心脱水和带式压滤脱水。

(1)无机调理剂最有效、最便宜的无机调理剂是铁盐,主要包括:聚合氯化铝铁、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、聚合氯化铝、碱式氯化铝。

投加无机调理剂后,可大大加速污泥浓缩作用,改善过滤脱水效果,但用量较大,一般均为污泥干固体重量的5%-20%,所以滤饼体积增大。

值得注意的是,若用三氯化铁作为调理剂,当污泥滤饼焚烧时还会腐蚀设备。

(2)有机调理剂有机合成高分子调理剂种类很多,按聚合度分为低聚合度和高聚合度两种,按离子型分为阳离子型聚丙烯酰胺、阴离子型聚丙烯酰胺、非离子型聚丙烯酰胺、两性离子型聚丙烯酰胺,我国用于污泥调理的有机调理剂主要是高聚合度的聚丙烯酰胺系列的絮凝你产品。

与无机调理剂相比,有机调理剂用量较少,一般为%%(干重),无腐蚀性。

2、调理剂的投加量污泥调理的药剂消耗量,因污泥品种和性质、消化程度、固体浓度不同而异,没有一定得标准。

因此,目前国内外确定调理剂种类及投加量,多数是在现场或在实验室直接试验确定。

一般情况下,对于城市污水处理厂污泥,三氯化铁加量为5%-10%,消石灰投加量为20%-40%,聚合氯化铝和聚合硫酸铁约为1%-3%,阳离子聚丙烯酰胺为%%. 3、污泥调理效果的影响因素影响污泥调理效果的因素很多,主要有:污泥性质、调理剂品种和投加量、调理时的环境条件等。

注:调理剂投加顺序也影响调理效果。

采用铁盐和石灰调理时,一般先投加铁盐,再投加石灰,这样过滤速度快、药剂投量少。

当采用无机调理剂有机调理剂时,一般先投加无机调理剂,在投加有机过分子调理剂的调理效果较好。

四、简述三种去除废水中金属离子的处理工艺氧化还原法,化学沉淀法,离子交换法以处理铬为例:答:化学沉淀法:1)FeSO4-石灰法FeSO4-石灰法处理含铬废水是一种成熟的方法,适用于含铬浓度大的废水.优点是药剂来源容易,方法简单,处理效果好;缺点是占地面积大,污泥体积大,出水色度高,适用于小厂.其反应原理为:(1)酸化还原(pH2~3)6FeSO4+2H2Cr2O7+6H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+7H2O.(2)碱化沉淀~Cr2(SO 4)3+3Ca(OH)2=2Cr(OH)3↓+3CaSO4氧化还原法:电解法用电解法处理含铬废水,优点是效果稳定可靠,操作管理简单,设备占地面积小,废水中的重金属离子也能通过电解有所降低.缺点是耗电量较大,消耗钢板,运行费用较高,沉渣综合利用等问题有待进一步决。

.其电解反应为:Fe-2e=Fe2+,Cr2O72-+6Fe2++4H+=2Cr3++6Fe3++7H2O,CrO42-+3Fe2++8H+=Cr3++3Fe3++4H2O.随着废水中H+的消耗, [OH-]升高, pH 升高, Cr(OH)3沉淀析出.3 离子交换法该法适于处理浓度不太高的含铬废水,处理效果好,废水可回用,并可回收铬酸.但工艺较为复杂,且使用的树脂不同,工艺也不同.一次投资较大,占地面积大,运行费用高,适于大厂.原理为:用阴离子交换树脂去除Cr2O72-或CrO42-:2ROH+CrO42-R2CrO4+2OH-,2ROH+Cr2O72-R2Cr2O7+2OH-.五、对比米-门方程和莫诺特方程的异同点答:莫诺特方程和米门方程相比较,十分类似。

莫诺方程与米氏方程的区别如下表所示。

莫诺方程:S K SS +=m ax μμ 米氏方程:SK S r r m +=m ax 描述微生物生长描述酶促反应 经验方程理论推导的机理方程 方程中各项含义:μ:生长比速(h -1)μmax :最大生长比速(h -1)方程中各项含义: r :反应速率(mol/ r max :最大反应速率(mol/S :底物浓度(mol/L)S: 单一限制性底物浓度(mol/L)K m:米氏常数(mol/L)K S:半饱和常数(mol/L)适用于单一限制性底物、不存在抑制的情况适用于单底物酶促反应不存在抑制的情况六、什么是单一限制性基质如何判断是否限制性基质限制性基质可根据临界基质浓度判断,临界基质浓度是指达到μmax的最低基质浓度Scrit,若S Scrit,则为限制性基质,若S Scrit,则为非限制性基质。

在一个分批培养的全过程中,完全有可能出现多种限制性基质的情况。

七、氧转移的基本原理及影响氧转移的因素氧转移的基本原理根据气体传递双膜理论,可以计算出曝气池内清水中气泡内的氧转移到水中的速率,通过曝气,空气中的氧从气相传递到混合液的液相中,这既是一个传质过程,又是一个物质扩散过程,扩散的推动力是氧在界面两侧的浓度差,即氧的不足量或饱和差,饱和差越大,氧转移速率就越大。

影响氧转移的因素在供氧量和吸氧量之间存在着转移效率。

废水实际所吸收的氧量有多种影响因素:①水温水温不仅会影响饱和溶解氧的浓度,而且还影响流体的黏滞度,从而影响氧的总转移系数,式中是温度为T℃时氧的总转移系数,是温度为20℃时氧的总转移系数,为温度系数,其取值范围为~,一般取值。

②溶液的性质及其所含组分对氧的溶解度和氧的转移都有直接的影响,如污水中的表面活性剂等有机组分及无机组分都会影响氧的饱和溶解度。

③分压力对氧的饱和溶解度有一定的影响,当氧的分压力降低时,氧的饱和溶解度也降低,在压力不是标准大气压的地区,应使用修正系数进行修正。

④曝气装置的搅拌混合强度对氧的总转移系数有影响,强的混合程度不但会使液膜的厚度减小从而使氧的总转移系数增大而且还使气泡直径减小,增加了气液交界的面积,有利于氧的转移,所以搅拌混合强度越大,越大。

⑤水深对溶解氧浓度的影响在鼓风曝气池内,增加扩散器的装设浓度,形成的气泡中氧的分压力增大,所以氧的饱和溶解度亦增大,安装在池底的空气扩散装置出口处的氧分压最大,因此氧的饱和溶解浓度也最大。

曝气池中的饱和溶解氧浓度应该是扩散装置出口处和混合液表面两处的饱和溶解氧浓度的平均值八、试述UASB反应器的构造和高效运行的特点。

答:构造1) 进水配水系统:其功能主要有两个方面:①将废水均匀地分配到整个反应器的底部;②水力搅拌;一个有效的进水配水系统是保证UASB反应器高效运行的关键之一。

2) 反应区:反应区是UASB反应器中生化反应发生的主要场所,又分为污泥床区和污泥悬浮区,其中的污泥床区主要集中了大部分高活性的颗粒污泥,是有机物的主要降解场所;而污泥悬浮区则是絮状污泥集中的区域。

相关文档
最新文档