污废水处理工考试复习题新Word下载.docx

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污废水处理工考试复习题新Word下载.docx

4.生物膜法的剩余污泥产量低,一般比活性污泥法处理系统少1/4左右。

7.微生物对pH的波动十分敏感,因此应尽量避免污水pH发生变化。

9.生物滤池布水装置的首要任务是向滤池表面均匀的洒布污水。

12.生物膜法的挂膜阶段初期,反应器内充氧量不需很高;

对于生物转盘,盘片的转速可稍慢。

13.生物膜法挂膜工作宣告结束的标志是,出水亚硝酸盐下降,并出现大量硝酸盐。

14.生物滤池的布水器转速较慢时,生物膜不受水间隔时间亦长,致使膜量下降,相反,高额加水会使滤池上层受纳营养过多,膜增长过快过厚。

污泥处理阶段中的脱水处理方法一般分为机械脱水;

干化场脱水

1、UASB是上流式厌氧污泥床反应器的缩写。

2、厌氧生物处理过程从机理上可以分为三个阶段,但在厌氧反应器中三个阶段是同时进行的,并且保持某种程度的动态平衡。

水封的作用,是维持一个气液界面。

颗粒污泥没有上流、下流之分。

3、在UASB反应器中,三相分离器(GLS)作用是收集产生的沼气,对悬浮污泥和水进行分离和污泥回流的装置。

2.UASB反应器中污泥床位于整个反应器的(底部)。

污泥的厌氧消化中,甲烷菌的培养与驯化方法主要有两种,即接种培养法和逐步培养法教材P275

1.简述理想沉淀池的工作原理。

答案:

(P66)

理想沉淀池的假定条件是:

①污水在池内沿水平方向作等速流动,水平流速为v,从入口到出口的流动时间为t。

②在流入区,颗粒沿截面AB均匀分布并处于自由沉淀状态,颗粒的水平分速等于水平流速v。

③颗粒沉到池底即认为被去除。

图1是理想平流沉淀池示意图。

理想平流沉淀池示意图

理想沉淀池分为流入区、流出区、沉淀区和污泥区四个部分。

从点A进入的颗粒,它们的运动轨迹是水平流速v和颗粒沉速u的叠加。

这些颗粒中,必存在着某一粒径的颗粒,其沉速为u0刚巧能沉至池底。

故可得关系式:

u0/v=H/Lu0=V×

(H/L)

式中:

u0——颗粒沉速;

v——污水水平流速;

H——沉淀区水深;

L——沉淀区长度。

从图l可知,沉速ut≥u0的颗粒,都可在D点前沉淀掉,如轨迹I所代表的颗粒。

沉速ut≤u0的颗粒,视其在流入区所处在的位置而定,若处在靠近水面处,则不能被去除,如轨迹Ⅱ实线代表的颗粒:

同样的颗粒若处在靠近池底的位置,就能被去除,如轨迹Ⅱ虚线所代表的颗粒。

根据理想沉淀池的原理,可知颗粒在池内的沉淀时间为:

t=L/v=H/u0

设处理水量为Q(m3/s),沉淀池的宽度为B,水面面积为。

A=BL(m2),沉淀池容积为:

V=Qt=HBL(m3)。

所以Q/A=u0=q

上式中的Q/A是沉淀池设计和运行的一个重要参数,表示单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量,称为水力负荷,通常以q表示,单位为m3/m2·

h.也可简化为m/h。

由上式可知,表面负荷的数值等于颗粒沉速。

若需要去除的颗粒的沉速u0确定后,则沉淀池的表面负荷q值同时被确定。

2.简述沉淀池类型的选择方法。

答案:

(P72)

(1)根据废水量的大小来选择

如废水量大,可考虑采用平流式、辐流式沉淀池;

废水量小,可考虑采用竖流式、斜板(管)式沉淀池。

(2)根据悬浮物质的沉降性能与泥渣性能来选择

流动性差、比重大的污泥,不能用水静压力排泥,需用机械排泥,不宜采用竖流式沉淀池,而可考虑采用平流式、辐流式沉淀池。

对于黏性大的污泥,不宜用斜板(管)式沉淀池,以免发生堵塞。

(3)根据总体布置与地质条件来选择

用地紧张的地区,宜采用竖流式、斜板(管)式沉淀池。

地下水位高、施工困难地区,不宜采用竖流式沉淀池,宜采用平流式沉淀池。

(4)根据造价高低与运行管理水平来选择

平流式沉淀池的造价低,而斜板(管)式、竖流式沉淀池造价较高。

从运行管理方面考虑,竖流式沉淀池的排泥较方便,管理较简单;

而辐流式沉淀池排泥设备复杂,要求具有较高的运行管理水平。

3.简述单层滤料滤池、双层滤料滤池和三层滤料滤池的结构及特点。

(P76)

(1)单层滤料滤池

这种滤池一般单池面积较大,出水水质较好,目前已具有成熟的运行经验。

缺点是滤池门多.易损坏,而且必须配备成套反冲洗设备。

当用于处理给水和较清洁的工业废水时,滤料一般用细粒石英砂;

当处理生物膜硝化废水和脱氮系统出水时,滤料一般用粗粒石英砂和均质陶粒。

(2)双层滤料滤池

滤料上层可采用无烟煤,下层可采用石英砂;

其他形式的滤层还有陶粒一石英砂、纤维球一石英砂、活性炭一石英砂、树脂一石英砂、树脂一无烟煤等。

双层滤池属于反粒度过滤,即废水先流经粒径较大的滤料层,再流经粒径较小的滤料层。

大粒径的滤料层孔隙率较大,可以截留废水中较多的污物;

小粒径的滤料层孔隙率较小,可以起到进一步截留污物,强化过滤效果的作用:

这样布置滤料可以充分发挥过滤床的截污能力,避免了仅在滤料表层发生过滤作用的缺点。

双层滤池具有截留杂质能力强,产水能力大,出水水质较好等特点,适于在给水处理和废水处理中使用,其滤速可达到4.8~24m/h。

(3)三层滤料滤池

在双层滤料滤池的双层滤料的下面再加一层密度更大更细的石榴石或磁铁矿石,便构成了三层滤料滤池。

三层滤池也属于反粒径过滤。

三层滤料滤池更能使整个滤层都能发挥截留杂质作用,减少过滤阻力,保持很长的过滤时间。

三层滤料滤池一般用于中型给水和二级处理出水,这种滤池的截污能力大,出水水质较好。

4.简述常用酸性废水的过滤中和处理法的特点。

(P85)

中和滤池常用的有等速升流式膨胀中和滤池、变速升流式膨胀中和滤池及滚筒式中和滤池。

(1)等速升流式膨胀中和滤池

等速升流式膨胀中和滤池的直径上下一样大小,滤速在整个滤池中保持不变。

其特点为:

滤料粒径较小(0.5mm~3mm)、滤速高(60~70m/h)。

废水由下向上流过滤床时,在高流速的作用下.滤料可以悬浮起来,通过互相碰撞,使表面形成的硬壳容易剥离下来,从而可以适当增大进水中硫酸的允许含量;

由于是升流运动,剥离的硬壳容易随水流走。

CO2气体易排出,不致造成滤床堵塞。

由于粒径小,就增大了反应面积,可以大大缩短中和时间。

滤料层厚度在运行初期为1~1.2m,最终换料时为2m,滤料层膨胀率保持50%。

池底设0.15~0.2m的卵石垫层,池顶保持0.5m的清水区:

采用升流式膨胀中和滤池处理含硫酸废水,硫酸允许浓度可提高到2.2~2.3g/L。

(2)变速升流式膨胀中和滤池

变速升流式膨胀中和滤池为锥形,上大下小.底部的滤速较大(60~70m/h),上部的滤速较小(15~20m/h)。

这样既保持较高的过滤速度,又不至于使细小滤料随水流失,使滤料尺寸的适用范围增大。

采用此种滤池处理含硫酸废水,可使硫酸允许浓度提高至2.5g/L。

升流式滤池要求布水均匀。

因此常采用大阻力配水系统和比较均匀的集水系统。

此外,要求池子直径不能太大,一般不大于1.5~2.0m。

(3)滚筒式中和滤池

滚筒用钢板制成,内衬防腐层。

筒为卧式,直径lm或更大。

长度为直径的6~7倍。

筒内壁设有挡板,带动滤料一起翻滚,使沉淀物外壳难以形成,并加快反应速度。

滤料的粒径较大(达十几毫米),装料体积约占转筒体积的一半。

这种装置的最大优点是进水的硫酸浓度可以超过允许浓度数倍,而滤料不必破碎得很小。

其缺点是负荷率低(约为36m/h)、构造复杂、动力费用较高、运转时噪音较大.同时对设备材料的耐蚀性能要求高。

5.混凝工艺包括哪几个步骤?

在运行中,通过哪些条件进行控制?

(P99)

整个混凝工艺包括混凝剂的配制与投加、混合、反应和矾花分离等几个步骤。

①混凝剂的配制与投加实际应用中混凝剂通常采用湿法投加,即先将混凝剂和助凝剂配制成一定浓度的溶液,然后定量向废水中投加。

②混合将混凝药剂迅速地分散到废水中,与水中的胶体和细微悬浮物相接触。

存混合过程中,胶体和细微的悬浮物已经初步发生絮凝,并产生了微小的矾花。

一般要求快速和剧烈搅拌,在几秒钟或1分钟内能够完成混合。

③反应混凝剂与胶体和细微的悬浮物发生反应,使胶体和悬浮物脱稳,互相絮凝.最终聚集成为粒径较大的矾花颗粒。

一般要求反应阶段的搅拌强度或水流速度应随着絮凝体颗粒的增大而逐渐降低,以免大的矾花被打碎。

④矾花分离通过重力沉降或其他固液分离手段将形成的大颗粒矾花从水中去除。

(2)混凝过程的主要运行控制条件包括pH、水温、混凝剂的种类和用量及水力条件等因素。

①pH种混凝剂都有其适宜的pH。

在最适宜pH条件下,混凝反应速度最快。

絮体溶解度最小,混凝作用最大。

当废水的pH不是混凝剂的适宜范围时,应首先将pH调节到最适范围,再投加混凝剂。

一般高分子混凝剂受pH的影响很小;

铁、铝盐混凝剂水解时不断产生H+,导致pH下降,为此,应有碱性物与之中和。

最适宜的pH一般需要通过试验得到。

②水温的水温一般以20℃~30℃为宜。

水温过低,混凝剂水解缓慢,生成的絮体细碎松软,不易沉降。

水温高时,黏度降低,水中胶体或细微颗粒之间的碰撞机会增多,从而提高混凝效果,缩短混凝沉淀时间。

当废水的水温过低时。

可以采取废加热,也可以配合使用铁盐混凝剂,并投加活性硅酸助凝剂和粉煤灰、黏土等絮体加重剂。

③混凝剂的选择和投加量

混凝剂的选择主要取决于胶体和细微悬浮物的性质、浓度,但还应考虑来源、成本和是否引入有害物质等因素。

如水中污染物主要呈胶体状态,可以选择投加无机混凝剂使其脱稳凝聚,再投加高分子混凝剂或配合使用活性硅酸等助凝剂。

一般将无机混凝剂与高分子混凝剂并用,可明显减小混凝剂消耗量,提高混凝效果,扩大应用范围。

高分子混凝剂选用的基本原则是:

阴离子和非离子型主要用于去除浓度较高的细微悬浮物,但前者更适于中性和碱性水质,后者更适于中性至酸性水质;

阳离子型主要用于去除胶体状有机物,pH为酸性或碱性均可。

混凝剂的加入量除与水中微粒种类、性质和浓度有关外,还与混凝剂的品种、投加方式及介质条件有关。

对任何废水的混凝处理,都存在最佳混凝剂和最佳投药量的问题,应通过试验确定。

一般聚合盐混凝剂的投加量大体为普通盐混凝剂的l/2~1/3;

有机高分子混凝剂通常只需l~5mg/L。

混凝剂投加过量,反而容易造成胶体再稳,降低混凝的效果。

④水力条件剂投入废水中后,必须创造适宜的水力条件使混凝作用顺利进行。

混凝中的混合阶段和反应阶段对水力条件有不同的要求。

一般通过搅拌强度和搅拌时间来控制混凝工艺的水力条件以及絮体的形成过程。

搅拌强度常用速度梯度G来表示。

通常混合阶段,G为500~1000s-1,搅拌时间为10~30s。

反应阶段,G为10~200s-1,反应时间为10~30min。

1.简述生物滤池法的净化原理及工艺类型。

答:

P229

生物滤池是以土壤自净原理为依据,在污水灌溉的实践基础上,经较原始的间歇砂滤池和接触滤池而发展起来的人工生物处理技术。

污水长时间以滴状喷洒在块状填料层的表面上,在污水流经的表面上就会形成生物膜,待生物膜成熟后,栖息在生物膜上的微生物即摄取流经污水中的有机物作为营养,从而使污水得到净化。

工艺类型主要包括普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池。

2.生物膜系统运行中为何要维持较高的DO?

P247

适当的提高生物膜系统中的DO,可减少生物膜中厌氧层的厚度,增大好氧层在生物膜中所占比例,提高生物膜内氧化分解有机物的好氧微生物的活性。

并且,加大曝气量后气流上升所产生的剪切力有助于老化的生物膜脱落,使生物膜厚度不致过厚,防止堵塞。

此外,加大气量还有助于污水在氧化池内的扩散,改善生物膜系统内的传质条件。

经验表明,在生物膜系统中,池内的DO水平在小于4mg/L时处理效率有较大幅度的下降。

3.污泥:

在工业废水和生活污水的处理过程中,会产生大量的固体悬浮物质,这些物质统称为污泥。

污泥既可以是废水中早已存在的,也可以是废水处理过程中形成的。

前者如各种自然沉淀中截留的悬浮物质,后者如生物处理和化学处理过程中,由原来的溶解性物质和胶体物质转化而成的悬浮物质。

4.污泥厌氧消化系统由哪几部分组成?

(P299)

①消化池;

②进排泥系统;

③搅拌系统;

④加热系统;

⑤集气系统。

简述污泥消化中产气量低的原因及解决对策答:

(P303)

①有机物投配负荷太低:

其他条件正常时,投入有机物量越少,则沼气产量也越小。

往往是由于浓缩池运行不佳,浓缩效果不好,上清液中携带固体较多,使得进入消化池的有机物少。

应加强对污泥浓缩的工艺控制。

②甲烷菌活性降低:

水力超负荷、有机物投配超负荷、温度波动太大、搅拌效果不好、存在毒物等因素,均可使甲烷菌活性降低。

因而应具体分析原因,采用相应的对策。

5.滗水器的工作原理和应用

■滗水器是一种收水装置,是能够在排水时随着水位升降而升降的浮动排水工具,滗水器的排水特点是随水位的变化而升降及时将上清液排出,同时不对池中其他水层产生扰动。

为了防止浮渣随水一起排出,滗水器的收水口一般都淹没在水面下一定深度,而不象可调出水堰那样水流从堰顶溢流出去。

■滗水器一般由收水装置,连接装置和传动装置组成。

■收水装置包括挡板、进水口、浮子等,其主要作用将处理好的上清液收集到滗水器中,再通过导管排放。

滗水器在排水时需要不断转动,因此要求连接装置既能自由运转,又能密封良好。

■滗水器的传动装置是保证滗水器正常动作的关键,不论采用液压式传动还是机械传动,都需要与自控系统和污水处理系统进行有机的结合,通过可编程控制完成滗水动作。

6.曝气设备种类

气泡大小

■多孔性扩散设备:

微孔陶瓷曝气器弹性曝气器

■非多孔性扩散设备:

有穿孔管圆形扩散器喷嘴扩散器气水冲击式扩散器及水力剪切箱扩散器

■射流曝气设备:

固定式射流曝气设备

■潜水射流曝气机

机械曝气设备按动轴与水平的相对位置分为水平和竖直两类。

7.刮泥机的作用

刮泥机是将沉淀池中的污泥刮到一个集中部位的设备,多用于污水处理厂的初次沉淀池、二次沉淀池和重力式污泥浓缩池。

闸阀有哪些部件组成

8.如何合理选取水样贮存容器?

水样贮存容器材料的选择考虑3点:

贮存容器是否易被水样溶蚀而造成对待测成分的玷污;

水样中待测成分是否易被壁吸附或吸收;

水样是否易与容器发生化学反应。

常用贮存水样的容器材料有硼硅玻璃、聚乙烯和石英、聚四氟乙烯(特氟隆),广泛使用的有聚乙烯:

在常温不易被浓盐酸、磷酸、氢氟和浓碱腐蚀,耐碰撞,对大数金属离子很少吸附;

但浓硝酸、Br2、HCIO4对它有缓慢侵蚀作用,对CrO4、H2S、NH3、I2有吸附。

硼硅玻璃:

耐热性和机械性能好,耐HNO3、Hcl、H2SO4、强氧化剂以及有机溶剂侵蚀,但是不耐HF和强碱

9.水样为什么要放在冰箱内保存

水样在4摄氏度冷藏或将水样迅速冷冻,储存在阴暗处,其作用是阻止生物活动,减小了物理挥发作用和化学反应迅速。

但在冷冻过程中,溶质会逐渐向中心溶液富集,最后集于中心冻块处,产生分层作用。

另外在冷冻时有可能使生物细胞破裂,使生物体中的化学成分进入水溶液。

10.玻璃和聚乙烯容器清洗

用不含磷的酸盐洗涤剂,并用软毛刷洗刷容器的内外表面及盖子,注意不要在容器内壁留下痕迹:

用自来水冲洗干净,然后用蒸馏水冲洗数次

晾干,并用肉眼检查有无玷污痕迹

储存用于检测有机污染物的水样的玻璃瓶,也可用于重铬酸钾洗液侵洗,然后用自来水,蒸馏水冲洗干净,晾干备用。

2.管道防腐施工(6分)原教材P335

(1)清理表面:

除油、除锈

(2)涂漆:

一般采用刷漆、喷漆、浸漆和浇漆等方法,施工现场大多采用刷漆和喷漆两种方法(3)管道着色及其标志:

当管道较多时,为了操作、管理和维修方便,往往在管道外刷不同颜色的油色环和表示流向的箭头,色环之间的间距以便观察为原则,在弯头和管道穿墙处必须加色环,在直线管段上一般以5m左右为宜。

1.简述针齿条式格栅除污机主要结构。

原P377

它的主要结构是在格栅的前上方的两侧各安装一根与格栅平等的针齿条,电动机经过行星减速机带动与针齿条啮合的针齿轮转动,使针齿轮沿着环绕针齿条的导轨绕针齿条上下运动,并带动齿耙臂上下运动,完成入水、吃入、提升、卸污等动作。

在运动中电机、减速机与针齿轮一起绕针齿条回转,耙臂中间绞链也随针齿轮回转,而在耙臂上端的导轮沿着一条与针齿条平行的引入导轨运动,由于两条导轨相互位置不同,使齿耙在向上提时处于吃入状态,而向下行时处于抬起状态。

格栅上主的小耙则用于卸污。

2.桁车泵吸式除砂机最常见的故障。

原P382

它常见的故障是,池底积累的大量沉砂将泵及吸口埋住,造成砂泵吸口无法与水接触,也就无法工作。

同时由于吸口无法行走,整个桁车也无法行走。

另外,异物被吸入泵中将泵卡死也是常见的故障。

如果将有两台砂泵的除砂机其中任何一台出现上述故障,整个除砂机就会保护性停机。

3.泵型叶轮曝气机结构和工作原理。

原P391

结构:

主要由电动机、联轴哭、减速机、升降装置、机座、泵形叶轮、电气控制等部分构成。

工作原理:

立于曝池表面以下一定深度的叶轮,在传动装置的带动下转动,污水被强烈搅动,产生的涡流使污水由叶轮吸入进口经管道从出口高速甩出,形成水跃,使液面不断更新,导致污水和大气充分接触,空气中的氧因而大量溶入污水,完成对污水的充氧。

■螺纹三要素的内容

■在螺纹的要素中,牙形、大径和螺距是决定螺纹最基本的要素,即为螺纹三要素。

■——牙形:

通过螺纹轴线的螺纹牙齿的剖面形状,如三角形、梯形、锯齿形等。

■——大径:

螺纹的最大直径,也称公称直径。

■——螺距:

在导面的素线方向上相邻两牙对应两点间的距离称为螺距。

■闸阀有哪些部件组成

阀杆;

闸板;

落定套筒;

阀盖;

手轮

一、判断题

4.沉降曲线可分为等速沉降区和减速沉降区,为了判断污泥的沉降性能,应进行污泥沉降试验并求取减速沉降区污泥界面的沉降速度。

(×

)P148

5.原生动物中大量存在的纤毛虫可以分为三类,通过它们在活性污泥中的构成比例和数量,可以判断活性污泥的净化能力以及污水的净化程度。

其中活性污泥性纤毛虫类是在活性污泥成熟后才出现的。

(√)P165

6.SVI异常上升大多都是由于丝状菌膨胀引起,发生丝状菌膨胀时SVI值可达到500以上。

(√)P167

7.当采用生物转盘脱氮时,宜于采用较小的盘片间距。

)P195无,原P237

8.生物膜法的挂膜阶段初期,反应器内充氧量不需提高;

(√)P199

9.生物滤池的布水器转速较慢时生物膜不受水间隔时间亦较长,致使膜量下降:

相反,高额加水会使滤池上层受纳营养过多,膜增长过快、过厚。

(√)P200

10.浓缩池是恶臭很严重的一个处理单元。

因而应对池壁、浮渣槽、山水堰等部位定期清刷,尽量使恶臭降低。

(√)P243

11.离心泵是靠离心力来工作的,启动前泵内充满液体是它的必要条件。

(√)P266

13.水泵的出水量叫流量,表示水泵排出液体的数量。

)原P349

14.总碳与无机碳的差值,即为总有机碳(TOC)。

(√)P328

17.滗水器是一种过滤机器。

)P284

18.当活性污泥净化能力下降时,二次沉淀池的大肠杆菌有可能超标,因此有必要对二次沉淀池出水进行大肠杆菌的测定。

(√)P180

19.一般二级处理出水的BOD在15mg/L左右,BOD异常升高的原因有:

活性污泥处理机能下降:

测定BOD时有硝化反应进行;

活性污泥流出等。

(√)P181

20.二次沉淀池的沉淀时间应按照设计最大日污水量确定。

(√)P175

1、当格栅安装在泵前时,栅距应略大于水泵叶轮的间距。

(×

)P27

2、事故调节池的阀门必须能够实现自动控制。

(√)P32

3、沉淀法去除的主要对象是废水中粒径在10um以上的密度大于水的颗粒物。

(√)P32

4、液氯消毒与次氯酸钠消毒的机理不同,前者是利用氯气对病原微生物的灭活作用,而后者是利用次氯酸对病原微生物的灭活作用。

)P115

5、在初沉池的设计运行参数中,有效水深是指池子最深处的池底的水深。

)P128

6、有机氮、氨氮和硝态氮合起来称为凯氏氮,原废水中含氮化合物的大部分是以凯氏氮形态存在的。

7、污泥龄是指活性污泥在整个系统内的平均停留时间。

)P161

8、生物膜处理系统中,填料或载体表面所覆盖的一种膜状生物污泥,即称为生物膜。

(√)P188

9、与活性污泥法相比,生物膜法工艺遭到破坏时,恢复起来较快。

(√)P189

10、生物膜法的生物固体停留时间SRT与水力停留时间HRT相关。

)P189

11、厌氧消化过程的反应速率明显地高于好氧过程。

12、ASB反应器中的废水的流动方向是自上而下。

)P215

13、来自初沉池的污泥成为泥渣,而来自二沉池的污泥成为有机污泥。

(√)P237

14、污泥的无害化是指去除污泥中易于腐败的有机物,降低污泥恶臭的产生。

)P237

17、格栅除泥机是用手工的方法将拦截在格栅上的渣捞出水面的设备。

)P279

19、污水处理厂(站)的污水处理点位原则上设置在污水处理设施的进水口及出水口。

(√)P314

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