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1、水环境容量:肯定的自然水体在规定的环境目标下所能容纳的污染物质最大负荷活性污泥:有机废水经过一段时间的曝气后,水中会产生一种以好氧菌为主体的茶褐色絮凝体,其中含有大量的活性微生物,这种污泥絮体就是活性污泥污泥负荷: 单位重量活性污泥在单位时间内所承受的有机污染物量, 单位是kg(BOD5)/kg(MLSS).d 污泥沉降比:曝气池混合液在 100ml 量筒中,静置沉降 30min,沉降污泥与混合液的体积比%总需氧量:在 9000C 的高温下,以铂为催化剂,使水样气化燃烧,然后测定气体载体中氧的削减量,作为有机物完全氧化所需的氧量,称为总需氧量水体自净:污染物质进入自然水体,经过一系列的物理、化
2、学和生物的共同作用,致使污染物的总量削减和浓度降低。活性污泥法:以废水中的有机污染物为培育基,在有溶解氧的条件下,连续的培育活性污泥, 再利用其吸附分散和氧化分解作用净化废水中的有机污染物。二次污染:一次污染物进入环境,在物理、化学、生物等作用下生成的污染物,其往往会给环境造成更严峻的影响城市热岛效应:由于工业的进展,人口的集中,使城市热源和地面掩盖和郊区形成显著的差异,从而导致城市比四周地区热的现象水污染:进入水体的污染物量超过水体自净力量或纳污力量,使水体丧失规定的使用价值时, 称为水体污染或水污染亏氧量:指在某一温度时水中溶解氧的平衡浓度和实际浓度之差自由沉降:一种非絮凝性或弱絮凝性固体
3、颗粒在稀悬浮液中的沉降,又称离散沉降电渗析:以电位差为推动力,利用离子交换膜的选择透过性,将带电组分的盐类与非带电组分的水分别的技术污泥龄:指曝气池中工作的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量的比值水体生化自净:由于生物吸取、降解作用而使污染物浓度降低或消逝的水体自净过程水质:水体的物理、化学和生物等要素及各自的含量所打算的特性及其组成状况。絮凝沉降:由高分子物质吸附架桥作用而使微粒相互粘结的过程称为絮凝,因絮凝而导致沉降的现象叫做絮凝沉降外表负荷:单位时间内通过沉淀池单位外表积的流量,称为外表负荷或溢流率,常用 q 表示,q=Q/A即流量与外表积的比值生物化学需氧量BOD:用微生物生化过程中消
4、耗的溶解氧量来间接表示需氧量的多少化学需氧量COD: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 COD:在肯定严格的条件下,水中各种有机物与外加的强氧化剂(重铬酸钾)作用时所消耗的氧化剂量.好氧生物处理:在充分溶解氧的条件下,主要依靠好氧菌和兼性厌氧菌的生化作用来完成处理过程的工艺厌氧生物处理:在严格厌氧条件下,主要依靠厌氧菌和兼性厌氧菌的生化作用来完成处理过程的工艺容积负荷:单位曝气池有效容积在单位时间内所承受的有机污染物的量,单位是 kgBOD5/m3.d 水力外表负荷:单位面积的滤池每天处理的废水量。M3(废水)/m2(滤池).d水力容积负荷:单位体积的滤池每天处理的废水
5、量。M3(废水)/m3(滤池).dBOD 负荷:单位时间给单位体积滤料的BOD 量,以N 表示。Kg(BOD5)/m3(滤样)氧垂曲线:表示水体受到污染后,水中溶解氧含量沿河道的分布呈下垂状曲线。在排污口下有河水中,溶解氧含量因有机物生物氧化的脱氧作用而显著下降,又由于下游大气复氧和生物光合作用等而使溶解氧含量增加,下垂曲线的临界点其溶解氧含量最小总需氧量:气浮法:利用高度分散的微小气泡作为载体,粘附水中的悬浮颗粒,使其随着旗袍浮升并分别的水处理方法吸附等温线:肯定温度下,活性炭与被处理的水接触并到达平衡时,吸附质在溶液中的浓 度和活性炭吸附量之间的关系曲线。吸附等温线按外形可分为几种类型,其
6、中有代表性的有Langmuir朗格谬尔型、BET 型和Freundlich弗伦德利希型。污泥指数:污泥指数是污泥容积指数的简称,指曝气池出口处混合液经 30min 沉淀后,1g 干污泥所占的容积,以 ml 计。SVI 能较好的反映出活性污泥的松散程度活性和絮凝、沉降性能。对于一般城市污水,SVI 在 50150 左右。SVI 过低,说明泥粒细小严密,无机物多,缺乏活性和吸附力量;SVI 过高,说明污泥难于沉淀分别。混合液后污泥容积污泥干重 序批式活性污泥法SBR:主要装置是序批式反响器,是一种间歇运行的活性污泥法,与其他活性污泥运行方式不停的 是,不需要回流装置 升流式厌氧污泥床法UASB 法
7、:厌氧悬浮处理技术一种,主要设备是 UASB 反响器 脱稳:胶粒因 电位降低或消退以致失去稳定性的过程 分散:脱稳的 胶粒相互分散,称为分散。水体富养分化:在人类活动的影响下,氮、磷等养分物质大量进入水体,引起藻类及其他浮游生物快速生殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。、总固体:在肯定温度下,将肯定体积的水样蒸发至干时所剩余固体物质的总量。氧垂曲线:水体受污染后的自净过程中,水体中溶解氧浓度可随水中消耗有机物降解耗氧和大气复氧双重因素而变化,以河流流程作为横坐标,溶解氧浓度作为纵坐标,所得的一下垂形曲线。该图说明白水中溶解氧含量是耗氧和复氧的协同作用的结果。在未污染前
8、,河水中的氧一般是饱和的。污染之后,先是河水的耗氧速率大于复氧速率,溶解氧不断下降。随着有机物的削减,耗氧速率渐渐下降;而随着氧饱和缺乏量的增大,复氧速率渐渐上升。当两个速率相等时,溶解氧到达最低值氧垂点。随后,复氧速率大于耗氧速率,溶解氧不断上升,最终又消灭饱和状态,污染河段完成自净过程。胶体的稳定性:水中同种胶体微粒带有同号电荷,在静电斥力的作用下,不易聚拢,具有稳定性。 穿透点:穿透曲线中,当吸附带下缘到达柱底部后,出水溶质浓度开头快速上升, 到达容许出水浓度 a 时的点。吸附终点:当出水溶质浓度到达进水浓度 90%95%即 b 时,可认为吸附柱的吸附力量已经耗竭,此点即为吸附终点。好氧
9、附着生特长理技术即生物膜法:使用细菌等好养微生物和原生、后生动物等好氧微型动物附着在某些载体上进展生长生殖,形成生物膜,污水通过与膜接触,水中有机污染物作为养分被膜中生物摄取并分解,从而使污水净化的系统。 处理技术包括:生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法、生物流化床等。吸附等温线:肯定温度下,活性炭与被处理的水接触并到达平衡时,吸附质在溶液中的浓度和活性炭吸附量之间的关系曲线。吸附等温线按外形可分为几种类型,其中有代表性的有Langmuir朗格谬尔型、BET 型和Freundlich弗伦德利希型。SRT:,污泥停留时间,也就是污泥泥龄。指曝气池微生物细胞的平均停留时间污泥膨胀 指污泥构造极度松
10、散,体积增大、上浮,难于沉降分别影响出水水质的现象污泥负荷Ns是指单位质量的活性污泥在单位时间内所去除的污染物的量。污泥负荷在微生物代谢方面的含义就是 F/M 比值,单位 kgCOD/(kg 污泥d)或kgBOD/(kg 污泥d)生物膜 生物膜法是利用附着生长于某些固体物外表的微生物即生物膜进展有机污水处理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统,其附着的固体介质称为滤料或载体。生物膜自滤料向外可分为厌氧层、好氧层、附着水层、运动水层HRT 即水力停留时间,指待处理污水在反响器内的平均停留时间,也就是污水与生物反响器内微生物作用的平均反响时间U
11、ASB 名叫上流式厌氧污泥床反响器,是一种处理污水的厌氧生物方法,又叫升流式厌氧污泥床二填空题1.水污染可依据性质不同分为化学性污染、物理性污染、生物性污染三大类 2.杂质按在水中存在的形态可分为悬浮物质、溶解物质和胶体物质 3.在沉淀池的设计过程中,沉降曲线是设计的根本依据4. 污泥的沉降比为 SV=30%,混合液悬浮固体浓度为 3000mg/l,则活性污泥的体积指数为100ml/g,污泥密度指数为 15. 假设污泥的含水率从 97.5%降至 95%,则污泥体积为原来的 1/26. 在正常状况下,城市污水的污泥体积指数应在50150 范围7. 将污泥的含水率降低至 80%85%以下的操作称为
12、脱水,降低至 50%65%称为干化 8.含水率超过 90%的固体废弃物必需经过脱水,碱溶,以使干包装和运输 9.水的污染有两类,一类是自然污染,一类是人为污染10. 水中固体按其溶解性可分为溶解固体和悬浮固体11. 沉降时间和沉降速度是沉淀池设计过程中两个根本设计参数12. 表示有机物质综合性能的指标包括COD、BOD、DO 3 种13. 悬浮颗粒物在水中的沉降,依据其浓度和特征可分为自由沉降、絮凝沉降、成层沉降和压缩沉降四种根本类型14. 吸附操作可分为静态动态两种,静态吸附为连续吸附,可分为固定床、移动床和流淌床三种15. 多数细菌都具有四个生长阶段停滞期、对数期、静止期、年轻期【假设3
13、空则填对数增殖期、增殖衰减、内源呼吸期】16. 土地处理系统在处理废水过程中对磷的去除包括植物吸附、生物作用、土壤吸附和形成沉淀四个过程16. 在生产活动中产生的固体废弃物通常称为废渣,生产过程中产生的固体废弃物通常称为垃圾17. 噪声在传播过程中会产生能量的衰减,对于点声源,与声源间的距离增加一倍,声压级将降低 6dB,对于线声源,与声源间的距离增加一倍,声压级将降低3dB18. 水循环分为自然循环和社会循环两种19. 水污染可依据杂质的不同而主要分为需氧型污染、毒物型污染、富养分性污染、感官型污染、其他20. 第一类污染物在车间或车间处理设施排放口处取样分析;其次类污染物取样点为排污单位的
14、排出口21. 依据不同的处理程度,废水处理系统可分为一级处理系统、二级处理系统、三级处理系统等22. 离子交换运作操作过程包括交换、反洗、再生、清洗四个步骤23. 依据固体外表吸附力性质不同,吸附可分为物理吸附、化学吸附、离子交换吸附三种类型24. 活性污泥法去除水中的有机物主要经受吸附、氧化和絮凝体形成与分散沉淀三个阶段25. 曝气池的类型很多,从混合液的流态可分为推流式曝气池、完全混合式曝气池、两种池型结合式三种26. 生物处理的众多环境条件中,最根本的环境条件是溶解氧27. 常用定量的数值来间接地,相对地表示水中有机物质数量的水质指标包括28. 废水处理的方法很多,归纳起来可分为分别法和
15、转化法29. 离子交换树脂最重要的性能是交换容量,它定量描述树脂交换力量大小30. BOD5 和COD 的比值是衡量废水可生化性的一项重要指标,比值越高,可生化性越好,一般认为,BOD5/COD0.3 可进展生化处理31. 吸附可分为物理吸附和化学吸附两种32. 氧化塘分为好氧塘、兼性塘、曝气塘、厌氧塘四种33. 活性污泥法处理有机废水时,污泥量的变化经受了三个阶段对数增值、增值衰减、内源呼吸,要得到稳定的出水,主要在增值衰减阶段和内源呼吸阶段内进展34. 物理吸附、化学吸附的吸附力:范德华力、化学键吸附质和吸附剂35. 水污染把握方法大致可分为三类:分别处理、转化处理、稀释处理36. 简单有
16、机物的厌氧消化过程要经受数个阶段,包括水解、酸化、气化阶段37. 反响活性污泥性能的指标有污泥浓度、污泥沉降比、污泥体积指数、污泥密度指数38. 废水引起的水体污染有需氧型污染、毒物型污染、富养分型污染、感官型污染、其他酸碱或浮油等引起各具特色的水体污染39. N、P 是植物和微生物的主要养分物质,N、P 的浓度分别超过 0.2mg/l 和 0.02mg/l 时, 会引起水体的富养分化,促使藻类的大量生殖,在水面上形成水华湖泊或赤潮海洋 40.在Re2 的层流区,固体颗粒的稳定沉降速度的表达式为Us=41. 一般沉淀池可分为入流区、沉降区、出流区、污泥区、缓冲区等四个功能区42. 反离子层外层
17、和电位离子层内层构成了胶体粒子的双电层43. 影响混凝的条件主要有水温、pH 值和碱度、混凝剂的种类和用量、搅拌强度和搅拌时间44. 不管何种生物处理系统,都包括三个根本要素,即作用者、作用对象和环境条件45. 在众多的环境条件中,最根本的环境条件是氧的存在与供给与否46. 影响活性污泥性能的环境因素主要有水温、溶解氧、养分料、有毒物质几种47. 通常状况下,BOD 负荷主要有污泥负荷Ls、容积负荷Lv 等两种表示方法48. 生物膜法可分为润壁型生物膜法、浸没型生物膜法和流淌床型生物膜法三类49. 一般认为,生物膜的厚度在 23mm 时较为抱负,生物膜太厚,会影响通风,甚至造成堵塞。50. 污
18、泥的主要特性有污泥体积、含水率、污泥比重、污泥体积与含水率的关系等几个51. 按存在的状态,可把污泥水分为游离水、絮体水、毛细水、粒子水四种52. 依据不同的处理程度,废水处理系统可分为一级处理、二级处理、三级处理和高级处理54. 水中悬浮物质和胶体物质的去除: 沉淀、混凝、澄清、过滤、气浮法55. 水中溶解物质的去除软化除盐、离子交换、吸附和膜分别56 活性炭吸附操作类型:间歇吸附、连续吸附、流化床吸附。污泥含水率P 、污泥体积V、污泥质量m、污泥所含固体物质浓度之间的关系:P270三简述题1. 试简述浅层沉降的根本原理答:将沉降区高度分隔为n 层,即 n 个 h=H/n 的浅层沉降单元,那
19、么在 Q 不变的条件下,颗粒的沉降速度由 H 减小到 H/n,可被完全除去的颗粒沉速范围由原来的 uu。/n,沉速 uu。的颗粒中能被去除的百分率也由u/u。增大到 nu/u。,从而使 ET 值大幅度增加;反之, ET 值不变,即沉速为 u。的颗粒在下沉了距离 h 后恰好运动到浅层的右下端点,则由 u。/v=h/l 和 h=H/n 可得 v=nv 即 n 个浅层的处理水量 Q=HBnv=nQ,比原来增大了 n 倍,明显, 分隔的层数越多,ET 值提高愈多或Q值增加越多浅池沉降原理:抱负沉淀的公式 u0=Q/A 说明,假设水量 Q 不变,则增大沉淀池面积A,就可减小u0,既有更多悬浮物可以沉下,
20、提高沉淀效率,又由于t=H/u0,则在保持 u0 不变的状况下,随着有效水深 H 的削减,沉淀时间 t 就可以按比例缩短,从而减小了沉淀池的体积。因此假设将水深为 H 的沉淀池分为 n 个水深为 H/n 的沉淀池,则当沉淀区长度为原来长度的1/n 时,就可以处理与原来沉淀池一样的水量,并到达完全一样的处理效果,说明沉淀池越浅就越能缩短沉淀时间。2. 试比好养生物处理和厌氧生物处理的异同点答:一样点:都能完成对有机污染物的稳定化。区分:1起作用的微生物的种群不同:好氧生物处理是由一大类群好氧微生物一次完成的,而厌氧生物处理是由两大类群的厌氧微 生物接替完成的2产物不同:好氧生物处理中,有机物被转
21、化为CO2、H2O、NH3、P034- 等无机物,且根本无害。厌氧生物处理中,有机物依次被转化为为数众多的中间有机物,以及 CO2、H2、H2S、NH3 等,产物简单,有异臭3反响速率不同:好氧生物处理由于有氧作为氢受体,有机物转化速率快,处理单位废水所需处理设备较小;厌氧生物处理反响速率 慢,处理单位废水所需设备较大4对环境条件要求不同:好氧生物处理要求充分供氧, 对其他环境条件要求不太严格;厌氧生物处理要求确定厌氧环境,对其他环境要求甚严。假设 为简答则可只答加粗局部3. 简述电渗析的根本原理,并比较其与离子交换法的异同点答:根本原理:电渗析器中交替排列很多阴、阳膜,分隔成小水室,当原水进
22、入小室时,在直流电场的作用下离子做定向移动,阳膜只允许阳离子通过而把阴离子截留下来;阴膜只允 许阳离子通过而把阳离子截留下来。结果小室一局部变成含离子很少的淡水室,一局部变成 浓水室,从而使离子得到分别和浓缩。异同点:1 分别离子的工作介质均为离子交换树脂,离子交换法的是圆球形的颗粒,电渗析呈片状薄膜2 从作用机理来说,离子交换属于离子转移置换,离子交换树脂在过程中发生离子交换反响而电渗析属于离子截留置换,离子交换 膜在过程中起离子选择透过和截阻作用3 电渗析的工作介质不需要再生,但消耗电能;离子交换法的工作介质必需再生,但是不消耗电能4. 试述上流式厌氧污泥反响床的工作原理UASB答:反响器
23、底部有大量厌氧污泥,废水从器底进入,在穿过污泥层时进展有机物与微生物的接触,产生的生物气泡附着在污泥颗粒上,使其悬浮于废水中,形成下密上疏的悬浮污泥层,气泡聚拢变大脱离污泥颗粒而上升,能起肯定的搅拌作用,有些污泥颗粒被附着的气泡带到上层,撞在三相分别器上使气泡脱离,污泥固体又沉降到污泥层,局部进入澄清区的微小悬浮固体也由于沉降作用而被截留下来,滑落进入到反响器内5. 影响厌氧生物处理的因素答:1 温度;2 生物停留时间污泥龄与负荷;3 搅拌和混合;4 养分和C/N 比 5N 的守恒与转化;6 有毒物质;7 酸碱度、pH 值和消化液的缓冲作用6. 简述厌氧生物处理过程中有机物的分解过程答:有机物
24、的厌氧分解过程分为两个阶段,第一阶段,发酵细菌把存在于废水中的简单有机物转化为简洁有机物和CO2、NH3 等无机物,其次阶段,首先由于甲烷菌共生的产氢产乙酸细菌将简洁有机物转化为氢和乙酸;再由甲烷细菌将乙酸、CO2、H2O 转化成CH47. 简述生物膜净化废水的原理答:接种或原在废水中的微生物在挂膜介质外表增值形成的生物膜,生物膜呈蓬松和絮状结 构,微孔外表积大,具有很强的吸附力量,由于生物膜的吸附作用,在其外表形成一层很薄的附着水层,进入池内的废水,由于浓度差的作用首先转移至附着水层。生物膜微生物以吸 附和沉积与膜上的有机物为养分料,增值的生物膜脱落后进入废水,在二次沉淀池中被截留 下来,形
25、成污泥。因此生物膜通过不断增长、更、脱落到达净化废水的目的8. 简述 A2/O 工艺对废水的处理该工艺各反响器单元功能及工艺特征如下: 1厌氧反响器:原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反响器,其主要功能是释放磷,同时对局部有机物进展氨化; 2缺氧反响器:污水经厌氧反响器进入该反响器,其首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反响器送来的,循环的混合液量较大,一般为2QQ原污水量;3好氧反响器曝气池:混合液由缺氧反响器进入该反响器,其功能是多重的,去除 BOD、硝化和吸取磷都是在该反响器内进展的,这三项反映都是重要的,混合液中含有NO3-N,污泥中含有过剩的磷,而污水中的 BOD(或
26、COD)则得到去除,流量为 2Q 的混合液从这里回流到缺氧反响器; 4沉淀池:其功能是泥水分别,污泥的一局部回流厌氧反响器,上清液作为处理水排放。9. 简述选择沉淀池类型应考虑哪些因素1. 废水量的大小假设处理水量大,可考虑实行平流式,辐流式沉淀池,假设水量小,可承受竖流式或斜流式。2. 悬浮物质的沉陷性能与泥渣性质流淌性差,相对密度大的污泥,需用机械排泥,应考虑平流式或辐流式沉淀池:而粘性大的污泥不易承受斜板式沉淀池,以免堵塞。3. 占地面积竖流式,斜流式沉淀池占地面积较小,而在地下水位高,施工困难的地区应承受平流式沉淀池。4. 造价凹凸与运行治理水平平流式沉淀池造价低,而斜流式,竖流式沉淀
27、池造价较高。从治理水平方面考虑,竖流式沉淀池排泥较便利,治理较简洁:辐流式沉淀池需要较高的治理水平。10. 简述 SBR 根本操作过程及优点答:SBR 工艺的根本运行模式由进水、反响、沉淀、出水和闲置五个根本过程组成,从污水流入到闲置完毕构成一个周期,在每个周期里上述过程都是在一个设有曝气或搅拌装置的反 应器内依次进展的。优点:(1)工艺系统组成简洁,不设二沉池,曝气池兼具二沉池的功能, 无污泥回流设备;(2)耐冲击负荷,在一般状况下包括工业污水处理无需设置调整池; (3)反响推动力大,易于得到优于连续流系统的出水水质; (4)运行操作机敏,通过适当调整各单元操作的状态可到达脱氮除磷的效果;
28、(5)污泥沉淀性能好,SVI 值较低,能有效地防止丝状菌膨胀(6)该工艺的各操作阶段及各项运行指标可通过计算机加以把握,便于自控运行, 易于维护治理。11. 简述污水处理厂厂址选择的原则答:1、厂址必需位于给水水源的下游;假设城镇、工业区和生活区位于河流四周,厂址必 须在它们的下游,而且要在夏季主风向的下风向,并应同城镇、工业区、生活区以及农村居民点保持肯定的距离,但又不宜太远,以免增加管道的长度。2、厂址应尽可能与处理后出水 的主要去向如浇灌农田或受纳水体靠近。3、充分利用地形,选择有适当坡度的地区, 以满足污水处理构筑物和设备高程布置的需要,节约能源和动力。4、尽可能少占和不占农 田,并考
29、虑有进展的可能性12. 厌氧接触法的工作原理 答:为了抑制一般消化池不能持留或补充厌氧活像污泥的缺点, 在消化池后设沉淀池,将沉淀污泥回流至消化池,形成了厌氧接触法。厌氧接触法的主要特点是在厌氧反响器后设沉淀池,使污泥回流,厌氧反响器内能够维持较高的污泥浓度,使厌氧污泥在反响器中的停留时间大于水力停留时间,因此其处理效率与负荷显著提高。答:13. 论述平流式沉淀池、竖流式沉淀池和辐流式沉淀的优缺点和适用条件14. 使比较厌氧生物处理和好氧生物处理的优缺点及其它们的适用条件答:好氧生物处理的反响速率较快,所需的反响时间较短,故处理构筑物容积较小,且处理 过程中散发的臭气较少。所以,目前对中、低浓
30、度的有机污水,或者BOD5 小于 500mg/l 的有机污水,根本上承受好氧生物处理,厌氧生物处理的污泥增长率小得多。厌氧生物处理过 程不需另外供给电子受体,故运行费低。此外,它还具有剩余污泥量少、可回收能量甲烷 等优点。其主要缺点是反响速率较慢,反响时间较长,处理构筑物容积大等。通过对型构筑物的争辩开发,其容积可缩小,但为维持较高的反响速率,必需持续较高的反响温度,故 要消耗能源。有机污泥和高浓度有机污水一般BOD5 大于 2023mg/l均可承受厌氧生物处理进展处理离子交换工艺在废水处理中的应用范围(1) 软化:一般承受钠型阳离子交换柱固定型单床,再生液用饱和 Na Cl 溶液。(2) 除
31、盐:需用 H +型阳离子交换柱金属离子与H + 交换与 OH - 型阳离子交换柱各酸根离子与OH - 交换串联工艺。(3) 重金属废水的处理和金属的回收2. 试表达脱稳和分散的原理A 压缩双电层:带同号电荷的胶粒之间存在着范德华引力和由 电位引起的静电斥力。这两种力抗衡的结果打算胶体的稳定性。一般当两胶体颗粒外表距离大于 3nm 时, 两个颗粒总处于相斥状态。在水处理中使两胶体颗粒间距削减, 发生分散的主要方法是在水中投加电解质。电解质在水中电离产生的离子可与胶粒的反离子交换或挤入吸附层, 使胶粒带电荷数削减,降低 电位, 并使集中层厚度减小。 B 吸附电中和: 胶粒外表对异号离子、异号胶粒或
32、链状高分子带异号电荷的部位有猛烈的吸附作用,使得胶粒外表的部位或全部电荷得以中和, 削减静电斥力, 致使颗粒间易于接近而相互吸附。C 吸附架桥:假设投加的化学药剂是能吸附胶粒的链状高分子聚合物,或者两个同号胶粒吸附在同一异号胶粒上, 胶粒就能连结、团聚成絮凝体而被除去。D 网捕作用:含金属离子的化学药剂投入水中后, 金属离子会发生水解和聚合, 并以水中的胶粒为晶核形成胶体状沉淀物, 或者沉淀物析出时吸附和网捕胶粒与之共同沉降下来。7.离子交换工艺的操作程序。 1交换:离子交换剂上的可交换离子与溶液中其他同性离子间的交换反响。主要与树脂性能、树脂层高度、水流速度、原水浓度以及再生程度有关。 2反
33、洗:目的在于松动树脂层,以便再生时再生液分布均匀,同时还准时去除积存的杂质、碎粒和气泡。 3再生:交换反响的逆过程,用较高浓度的再生液恢复树脂的交换力量。 4清洗: 将树脂层中剩余的再生废液清洗掉,直至符合出水水质要求。6.活性污泥法净化原理。向生活污水中不断注入空气,维持水中有足够的溶解氧,经过一段时间后,污水中即生成一种絮凝体。这种絮凝体是有大量生殖的微生物构成的,易于沉淀分别,使污水得到澄清,这就是“活性污泥”。微生物和有机物构成活性污泥的主要局部,约占全部活性污泥的70以上。活性污泥的含水率一般在 9899左右,具有很强的吸附和降解有机物的力量,可以达处处理和净化污水的目的。1.水中氯
34、的存在形式及加氯消毒的原理水中氯的存在形式:氯气溶于水后发生水解反响,生成的次氯酸HOCl 是弱酸,又发生离解反响。平衡受水中氢离子浓度的影响。当pH4 时, 溶于水的Cl2 几乎以HOCl 和 OCl 的形式存在,极少以 Cl2 的形式存在。当 pH 7 时, HOCl 约占 80 ,OCl 约占 20 。一般认为,Cl2 、HOC l、OC l 均具有氧化力量,而不少争辩说明 Cl2 、HOC l 、OC l 三者中,HOC l 的杀菌力量最强。余氯的分类:保证持续杀菌力量剩余的 CL 为余氯CL 、HOCL 、OCL-为游离性余氯NH2CL 、NFCL2 、NCL3 等氯胺化合物为化合性
35、余氯加氯消毒的原理:1、氯气溶于水后发生水解反响,生成的次氯酸HOCl 是弱酸,又发生离解反响。平衡受水中氢离子浓度的影响。当 pH4 时, 溶于水的 Cl2 几乎以 HOC l 和 OC l 的形式存在,极少以 Cl2 的形式存在。当 pH 7 时, HOC l 约占 80 ,OC l 约占 20。一般认为,Cl2 、HOC l、OC l 均具有氧化力量,而不少争辩说明Cl2、HOC l 、OC l 三者中, HOC l 的杀菌力量最强。2、当水中有氨存在时,氯和次氯酸极易与氨化合成各种氯胺。各种氯胺水解后,又会生成HOCl,因此它们也具有消毒杀菌力量,但不及 HOCl 强,而且杀菌作用进展
36、得比较缓慢 3、氯还可以与水中其他杂质特别是复原性物质起化学作用,如Fe2+、Mn 2+、NO2、S等无机性复原物质以及一些有机性复原物质。离子交换树脂的构造有什么特点?试述其主要性能:废水处理中常用的离子交换剂为离子交换树脂。它是人工合成的高分子化合物,由树脂本体母体和活性基团两个局部组成。树脂本体通常是苯乙烯的聚合物,是线性构造的高分子有机化合物。因树脂本体不是离子化合物不具有离子交换力量,需经适当处理加上活性基团后,才成为离子化合物,才具有离子交换力量。活性基团由固定离子和活动离子组成, 前者固定在树脂网状骨架上, 后者则依靠静电力与前者结合在一起, 两者电性相反, 电荷相等。简答 1
37、活性污泥法中为什么需要污泥回流,画出活性污泥法的根本工艺流程并解释由于活性污泥含有大量的微生物和有机物,由于这种污泥是要培育出来的,活性 污泥培育是要很长时间的,回流最主要是起到接种的作用,而且不回流的话,污泥的处理力量有限,回流本身也是一个让微生物加速生殖的过程。2需处理的污水和从二次沉淀池回流的活性污泥同时进入曝气池,沿曝气池长度打入空气, 使污水和活性污泥充分混合接触,并得到溶解氧,为微生物的生长生殖制造良好 条件。污水中的有机污染物不断地被微生物吸附、分解,污水得到净化。混合液流入二次沉淀池进展泥水分别。净化后污水向外排放,局部活性污泥回流至曝气 池,剩余污泥从系统中排出2 试述影响活
38、性污泥工艺运行和治理的主要因素水力负荷、有机负荷、微生物浓度、曝气时间、污泥泥龄srt、氧传递速率、回流污泥浓度、污泥回流比、曝气池的构造、ph 和碱度、溶解氧浓度、污泥膨胀及把握3 生物膜法和活性污泥法有何区分,其各自特征如何生物膜法和活性污泥法是以生化处理的不同反响器形式,从外观上看主要区分在于前者的微生物不需要填料载体,生物污泥是悬浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它们处理废水、净化水质的机理是一样的。另外,二者的生物污泥都是好氧活性污泥,而且污泥的组成也具有肯定的相像性活性污泥法特点。效率高,效果好;适用范围广;方法成熟生物膜法特点:生物膜对污水水质、水量的变化有较强的适应性,
39、治理便利, 不会发生污泥膨胀。微生物世代时间较长,且生物相对更为丰富、稳定,产生的剩余污泥少。能够处理低浓度的污水。4 厌氧处理和好氧处理法的优缺点是什么1好氧的优点:好氧生物处理的反响速度较快,所需的反响时间较短。处理构筑物容积较小。处理过程中散发的臭气较少。好氧的缺点:即为以下厌氧的优点的对立面。 2厌氧的优点:应用范围广;能源需求少故运行费用低,且能产生大量能源CH4;剩余污泥量少,易处理;对养分物的需求量小;厌氧菌种便于二次启动;耐冲击负荷力量强;规模机敏。厌氧的缺点: 处理效果不彻底 反响条件较为苛刻,难以把握 启动时间长 N、P 去除率低 治理较为简单5 颗粒在水中的沉淀类型有几种
40、。特征如何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,再沉淀过程中悬浮颗粒中间互不干扰。、絮凝沉淀在沉淀过程中悬浮物颗粒有相互絮凝作用,颗粒 因相互聚拢增大而加快沉降。区域沉淀 他的悬浮物颗粒浓度较高 5000mg/l 以上, 颗粒的沉降受到其他颗粒影响,相对位置保持不变,形成一个整体共同下降。压缩沉淀 发生在高浓度悬浮颗粒沉降过程中,颗粒之间相互接触,支承,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥压缩6 活性污泥系统中,二次沉淀池起什么作用,在设计中有什么要求活性污泥法系统中,二次沉淀池的作用在于1泥水分别作用;2对污泥起肯定的浓缩作用以保证曝气池对污泥量需要。故依据沉淀
41、速度确定的沉降面积和为满足肯定的浓缩作用确定面积后,选择其中大者作为设计沉淀面积,以保证对二者需要论述画诞生物同步脱氮除磷的工艺流程,并说明各处理构筑物的功能作用?答:称为 AAO 系统 厌氧:反硝化氨化释放磷 ; 第一缺氧:脱氮 ; 第一好氧:去除BOD、硝化、吸取磷; 其次缺氧:反硝化、脱氮;其次好氧:吸取磷,去除 BOD2 活性污泥法的运行方式有哪些,简述其他活性污泥法产生的根底活性污泥法的主要运行方式有:1一般活性污泥法2渐减曝气法3多点进水活性污泥法阶段曝气法4吸附再生活性污泥法5完全混合性污泥法6延时曝气活性污泥法7氧化沟。 对于传统活性污泥法:污水与生物污泥同时从首端进,尾端出;
42、微生物的增长在增长曲线上,呈现出一个线段;该法具有处理效率高、出水水质好,剩余污泥量少的优点。但它的缺乏是,1耐冲击负荷差2供氧与需氧不平衡氨氮通过好氧亚硝化、硝化作用生同步脱氮除磷原理及工艺 原理成亚硝酸根、硝酸根,亚硝酸根、硝酸根通过缺氧反硝化生产氮气,从水中逸出。除磷菌在厌氧条件下释放磷,再在好氧条件下过度吸磷,通过排泥除磷SBR 工艺是一种近进展起来的型处理废水的工艺,即为序批式好氧生物处理工艺,其去除有机物的机理在于充氧时与一般活性污泥法一样,不同点是其在运行时,进水、反响、沉淀、排水及空载5 个工序,依次在一个反响池中周期性运行,所以该法不需要特地设置二沉池和污泥回流系统,系统自动
43、运行及污泥培育、驯化均比较简洁 2CAST 工艺 CAST实际上是一种循环 SBR 活性污泥法, 应器中活性污泥不断重复曝气和非曝气过程,生物反响和泥水分别在同一池内完成,与 SBR 同样使用滗水器。 3MSBR 工艺 连续流序批式活性污泥法工艺。 4 传统 OA/2称 AAO 工艺,在一个处理系统中同时具有厌氧区、缺氧区、好氧区,能够同时作到脱氮、除磷和有机物的降解气体传递原理及曝气设备空气中的氧向水中转移,通常以双膜理论为理论根底,双膜理论的论点是:当气、液两相作相对运动时,其接触界面两侧分别存在气体边界层气膜和液体边界层液膜,气膜和液膜均属层流。氧的转移就是在气、液双膜进展分子集中和压膜
44、外进展对流集中的过程常用的曝气方法有鼓风曝气、机械曝气和两者联合作用的鼓风机械曝气化学混凝机理及主要影响因素机理:混凝是通过向废水中投加混凝剂,破坏胶体的稳定性,通过压缩双电层作用、吸附架桥作用及网捕作用使细小的悬浮颗粒和胶体微粒聚拢成较粗大的颗粒而沉降与水分别、使废 水得到净化。主要影响因素:1水温:水温影响无机盐类的水解。水温低时,水解反响慢,水粘度大,絮凝体不易形成。 2水的PH 值和碱度:不同的 PH 值,铝盐与铁盐混凝剂的水解产物的形态不一样,混凝效果也不同。 3水中杂质的性质、组成和浓度: 水中存在的二价以上的正离子,对自然水压缩双电层有于;杂质颗粒级配大小不一将有利于混凝;杂质浓
45、度过4水力条件:混凝过程的混合阶段,要求混凝剂与浑水快速均匀混合;在反响阶段,要搅拌强度随矾花的增大而渐渐降低。膜析法膜析法是利用薄膜以分别水溶液中某些物质的方法的统称。目前有集中渗析法 (渗析法)、电渗析法、反渗透法和超过滤法等 1 渗析法是有选择性的让某些物质透过半透膜,从而去除杂物。动力为分子集中力。2 电渗析法运用阴阳离子交换膜交替排列。动力为电力 3 反渗析法反渗透法是一种借助压力促使水分子反向渗透,以浓缩溶液或废水的方法.反渗透膜。动力为压力 4 超过滤法与反渗透法相似。但超滤膜的微孔孔径比反渗透膜大,在 0.0051um 之间。超滤的过程并不是单纯的机械截留,物理筛分,而是存在着以下三种作用:溶质在膜外表和微孔孔壁上发生吸附;溶质的粒径大小与膜孔径相仿,溶质嵌在孔中,引起堵塞;溶质的粒径大于膜孔径,溶质在膜外表被机械截留,实现筛分。毫无疑问,我们应力求避开在孔壁上的吸附和膜孔的堵塞,应选用与被分别溶质之间相互作用弱和膜孔构造是外密内疏的不对称构造的超滤膜