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1、环境工程学试题集&重点内容(含答案) 污泥量大于其增殖量,系统的处理效果会急剧变差。 26、静电除尘的基本构造、特点——利用静电力从气流中分离悬浮粒子的方法基本构造:电晕电极、集尘板、清灰装置、气流分布装置、灰斗。 特点:分离尘粒消耗能量低,气压损失小,除尘效率高,处理能力大,可连续作业,适用于高温、高压场合;设备庞大占地面积大,一次性投资高,对高电阻比粉尘捕集效率低。 27、吸收净化的原理及其设备 原理:当采用某种液体处理气体混合物时,在气-液相的接触过程中,气体混合物中不同组分在同一种液体中的溶解度不同,气体中一种或数种溶解度大的的
2、组分将进入到液相中,从而使气相中各组分相对浓度发生改变,即混合气体得到分离净化,该过程称吸收净设备:一、液膜表面吸收器:①降膜吸收器:设备结构简单,气体通过阻力小,但气液接触面较小,适宜处理易溶气体。②填料吸收器:风量大,液量低,压强小,可防止固体颗粒物堵塞,这类设备气液接触面较大,阻力损失较小,结构简单,操作可靠,但气速受液面限制不能太高。③机械液膜吸收器:圆盘不断转动,液膜表面不断更新,有利回收,于结构复杂,能耗大,实际应用少。④鼓泡吸收塔:界面更新快,传质效率高,气速高,处理能力大,不易堵塞但填料球磨损大,不能处理高温气体。 二、气泡表面吸收器:
3、⑤筛板塔:结构简单,较大气速,处理能力较小,可处理含尘和较高温气体,但操作弹性小。⑥其他板式塔:较大气速,操作稳定,但结构复杂。 三、液滴表面吸收器:⑦喷雾塔:结构简单,操作容易,阻力小,可处理含尘气体,但吸收效率低,可用于易溶物体和含尘气体吸收。⑧喷射吸收器:结构简单,处理气量大,一次性投资小,操作能耗大,于气液接触时间短,对难溶气体和反应慢的气体吸收效率低。多用于易溶含尘,降温的气体处理。⑨机械喷洒吸收器:设备较复杂,能耗大。 28、简述沉淀的基本类型,以及各自的适用场合 ①自沉淀:水中悬浮固体浓度不高,沉淀过程悬浮固体之间互不干扰,颗粒各自单
4、独进行沉淀,颗粒轨迹呈直线,整个沉淀过程中,颗粒物理性质不发生变化,这种沉淀叫做自沉淀。颗粒在沉砂池中的沉淀是自沉淀 ②絮凝沉淀:水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,颗粒因相互聚集增大而加快沉降,沉淀的轨迹呈曲线.颗粒的物理性质也是变化的.化学混凝沉淀属于絮凝沉淀 ③区域沉淀:悬浮颗粒浓度较高,颗粒的沉降受到周围其它颗粒影响,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。二沉池与污泥浓缩池中的沉淀属于区域沉淀④压缩沉淀:在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,颗粒相互之间已挤成团块结构,互相接触,互相支承
5、,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.二沉池污泥斗的浓缩过程以及在浓缩池中污泥的浓缩过程存在压缩沉淀。 29、旋风除尘器的原理、特点和类型——可捕集的粒径:5~15微米原理:1、旋风除尘器的气流运动:①外旋流:沿器壁和筒体呈螺旋向下朝锥体运动,在此阶段,颗粒物于离心力,抛向器壁,于受到器壁的阻力而沿器壁下落,而进入排尘管; ②内旋流:外旋气体到达锥体,于截面积减小,切线速度提高,碰到锥体,于惯性而向上回旋,排气管排出; ③气流运动:切向速度Vθ,径向速度Vγ,轴向速度Vz。 2、旋风除尘器内的颗粒运动及分离过程: ①一次
6、分离:一进入旋风除尘器与器壁碰撞,沿器壁滑动,受重力下落进入收尘室,发生在圆筒形进气室; ②二次分离:二次或多次与器壁发生碰撞而进入收尘室,发生在漩涡室,只有一定粒径的颗粒才能发生二次分离。 特点:结构简单,占地面积小,投资少,操作维修方便,压力损失中等,动力消耗不大,可用各种材料制造,适用于高温、高压及有腐蚀性气体,可直接回收干颗粒物;对粒径小于5um的颗粒捕集效率不高。 类型:①按气体流动状况分:切流反转式轴流式②按结构形成分:圆筒体、长筒体、旁通式、扩散式。 垃圾分类:可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。 减少固废产量的途径:①降低
7、单位产品原料用量,延长产品使用寿命②废物中回收有用物料③提高产品重复利用次数 三化原则:减量化、资源化、无害化。 垃圾处理技术:压实、破碎、分选、脱水与干燥、化学处理与固化。 评价活性污泥性能指标:①混合液悬浮固体②混合液挥发性悬浮固体③污泥沉降比④污泥指数⑤污泥龄⑥序批式活性污泥法格栅的去除对象:水中粗大物质、可能堵塞水泵机组及管道阀门的物质。物理性水质指标: 感官物理性状指标:温度、色度、嗅和味、浑浊度、透明度 其他物理性水质指标:总固体、悬浮固体、溶解固体、可沉固体、电导率化学性水质指标: 一般化学性水质指标:PH、碱度、硬度、各种阳离
8、子、各种阴离子、总含盐量、一般有机物 有毒化学性水质指标:各种重金属、氰化物、