水污染控制工程——论述.doc

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1、1.论述曝气沉砂池的工作原理与平流式沉砂池有何区别:平流式沉砂池是平面为长方形的沉砂池。设计流速为0.15-0.3m/s,停留时间应大于30s,沉砂含水率为60%,容重1.5t/m3,采用机械刮砂,重力或水力提升器排砂。曝气沉砂池是一长形渠道,沿渠壁一侧的整个长度方向,距池底60-90cm处安设曝气装置,在其下部设集砂斗,池底有i=0.1-0.5的坡度,以保证砂粒滑入。由于曝气作用,废水中有机颗粒经常处于悬浮状态,沙粒相互摩擦并承受曝气的剪切力,砂粒上附着的有机污染物能够去除,有利于取得较为纯净的砂粒。在旋流的离心力作用下,这些密度较大的砂粒被甩向外部沉入集砂槽,而密度较小的有机物随

2、水流向前流动被带到下一处理单元。另外,在水中曝气除臭、改善水质,有利于后续处理,还可起到预曝气作用。普通沉砂池截留的沉砂中夹杂有15%的有机物,使沉砂的后续处理难度增加,采用曝气沉砂池,可在一定程度上克服此缺点。2.沉淀池的分区及其作用:进水区和出水区(使水流均匀地流过沉淀池)沉淀区(是可沉降颗粒与废水分离的工作区)污泥区(污泥储存、浓缩和排除的区域)缓冲区(是分隔沉淀区和污泥区的水层,保证已沉降颗粒不因水流搅动而再次浮起)3.浮选池中A/S(气固比)的理解:可决定浮气罐的操作压力和气浮出水水质,A/S增加时,可提高气浮效率,并能促进浮渣浓缩而降低浮渣总量,但A/S值过高时,气浮效率

3、也不会有明显提高。A/S值实际上就是为保证出水水质每千克悬浮固体的需气量4.气浮的基本原理:通过空气鼓入水中产生的微小气泡与水中的悬浮物粘附在一起,形成水—气—颗粒三相混合体系,靠气泡的浮力一起上浮到水面而实现固—液或液—液分离的操作5.气浮法与沉淀法的优缺点:气浮法处理富营养化水体更优势;沉淀法除去COD效果明显;气浮法用在生化前可以降低基建费用,降低后续处理难度;沉淀法处理成本相对低6.米氏常数在实际应用中的重要意义:鉴定酶、判断酶的最适底物、计算一定速率下的底物浓度、判断抑制类型7.为什么细菌具有定向变异的特性?如何利用细菌的定向变异处理废水:由于细菌具有某些特殊性能,环境条件

4、能在很短的时间内对菌体产生各方面的影响,细菌受到各种物理、化学等因素影响后,较易改变自己的特性,发生变异,利用细菌这个特性,可以在人为调解下培养细菌部分地改变其性能,使其更好地用于污水处理8.生物膜在载体上的生长周期过程:充分供养的条件下,当有机废水均匀的淋洒在介质表面上时,废水中的微生物在介质表面增殖,这些微生物吸附废水中的有机物,并迅速进行降解有机物的生命活动,逐渐在介质表面形成粘液状的生长有极多微生物的膜。随着微生物的不断繁殖增长,以及废水中悬浮物和微生物的不断沉积,使生物膜的厚度不断增加。膜的表面和废水接触,由于吸收营养和溶解氧比较容易,微生物生长繁殖迅速,形成好氧层。在其内

5、部和介质接触的部分,由于营养料和溶解氧的供应条件差,微生物生长繁殖收到限制,从而形成厌氧层。在处理过程中,生物膜总是不断的增长、更新、脱落9.生物转盘的工作原理:盘片作为生物膜的载体,在转盘旋转过程中,当盘面某部分浸没在废水中时,盘上的生物膜便对废水中的有机物进行吸附;而当其暴露在空气中时,大气的氧向生物膜传递,氧气就溶于盘面的水层中,生物膜所吸附的有机物被氧化分解,生物膜恢复活性,使废水得以净化。增厚的生物膜在转盘旋转时形成的剪切力作用下,从盘面剥落下来,悬浮在氧化槽的液体中,随水流入二次沉淀池进行分离1.活性污泥法流程中的主体构筑物是什么?各自有何作用:主体构筑物是曝气池和二次沉

6、淀池。曝气池作用:①使活性污泥处于悬浮状态,废水与活性污泥充分接触。②通过曝气,向活性污泥供氧,保证好氧微生物的正常生长和繁殖;二次沉淀池的作用:①将活性污泥与已被净化的水分离②浓缩活性污泥,使其以较高的浓度回到曝气池,回流污泥占绝大部分,来保持曝气池内悬浮固体的一定浓度2.活性污泥的驯化过程:在混合液中逐渐增加工业废水的比例,并同时提高进水的有机负荷,直至达到满负荷为止,在驯化过程中,能分解工业废水的微生物得到发展繁殖,不能适应的微生物则逐渐淘汰,从而使驯化过的活性污泥具有处理该种工业废水的能力3.活性污泥系统有效运行的基本条件:①废水中含有足够的可溶性已降解的有机物,作为微生物生

7、理活动必需的营养物质②混合液含有足够的溶解氧③活性污泥在池内呈悬浮状态,能够充分与废水接触④活性污泥连续回流,及时地排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥⑤没有对微生物有毒害作用的物质进入4.阶段曝气法特点:优①池体容积比传统法小三分之一以上,适用处理水质相对稳定的各类污水②与传统活性污泥法相比,提高了空气的利率,即能耗较低③污水沿池长分段注入,提高了曝气池抗冲击负荷的能力④曝气池出口混合液中活性污泥不易处于过氧化状态,在二沉池内固液分离效果较好。缺

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