水质工程学复试.doc

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1、第一章水质与水处理概论1、天然水体中的杂质分类⑴按水中杂质的尺寸,可分为溶解物、胶体颗粒和悬浮物。⑵从化学结构上可分为无机物、有机物和生物。⑶按杂质的来源可分为天然杂质和污染性杂质。2、水体富营养化:富含磷酸盐和某些形式的氮素的水,在藻类过量生长3、两个相关的水质指标描述水体的自净过程:生化需氧量BOD:该值越高说明有机物含量越高,水体受污染程度越严重。水中溶解氧DO:是维持水生物生态平衡和有机物能够进行生化分解的条件,DO值越高说明水中有机污染物越少。4、生活饮用水水质常规检验项目和限制:项目限值色度不超过15度,并不得呈现其他颜色浑浊度不超过1度(NTU),特殊情况

2、下不超过5度(NTU)砷0.05mg/L氟化物1.0mg/L细菌总数100(CFU/mL)总大肠杆菌群每100mL水样中不得检出游离余氯在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L,管网末梢水不应低于0.5mg/L(适用于加氯消毒)第三章凝聚与絮凝1、胶体的稳定性:指交替颗粒在水中长期保持分散状态的特性。⑴动力稳定性.布朗运动;⑵带电稳定性.静电斥力;⑶溶剂化作用稳定性。2、胶体稳定存在的原因:⑴胶体的双电层结构:胶体粒子可以通过吸附而带有电荷,同种胶粒带同种电荷,而同种电荷会相互排斥,要使胶体聚沉,就要克服排斥力,消除胶粒所带电荷。⑵胶体粒子在不停的做布朗运动。3、胶体

3、的凝聚机理:⑴压缩双电层作用:水处理所去除的胶体主要为带负电的胶体,常用的铝盐、铁盐混凝剂产生的带正电和的高价金属羟基聚合离子可以起到压缩双电层的作用。高价电解质压缩双电层的能力优于低电解质离子,所以,一般选作混凝剂的多为高价电解质。如:Fe3+、AL3+。⑵吸附电中和作用:指胶体号离子微粒表面吸附异、异号胶体颗粒或带异号电荷的高分子,从而中和了胶体颗粒本身所带部分电荷,减少了胶体颗粒间的静电斥力,使胶体颗粒更易于聚沉。⑶吸附架桥作用:指分散体系中的胶体颗粒通过吸附有机物或无机高分子物质架桥连接,凝集为大的聚集体而脱稳聚沉,此时胶粒间并不直接接触,高分子物质在两个胶体颗

4、粒之间像一座桥一样将它们连接起来。⑷网捕——卷扫作用9:指投加到水中的铝盐、铁盐等混凝剂水解后形成较大量的具有三维立体结构的水合金属氧化物沉淀,当这些水合金属氧化物体积收缩沉降时,会像多孔的网一样,将水中胶体颗粒和悬浮浊质颗粒捕获卷扫下来。4、絮凝机理:⑴异向絮凝:有布朗运动引起的颗粒碰撞聚集称为异向絮凝。⑵同向絮凝:由水力或机械搅拌所造成的流体运动引起的颗粒碰撞聚集称为同向絮凝。5、影响絮凝效果的主要因素:⑴客观因素:水温(适宜20°~30°)、PH值、碱度、水中浊质颗粒浓度。⑵主观因素:混凝剂的种类及投加方式,水力条件。混凝剂有干投和湿投两种投加方式(硫酸铝以稀溶液

5、形式投加较好,而三氯化铁则以干投或浓溶液投加较好)6、混凝剂的种类及其优缺点:⑴无机盐类混凝剂:①硫酸铝:②三氯化铝③硫酸亚铁⑵高分子混凝剂:①聚合氯化铝(PCA)②聚合硫酸铁(PFS):⑶合成有机高分子混凝剂:聚丙烯酰胺PAM、聚氧化乙烯PEO。7、混凝过程:混凝剂的配制、计量、投加、快速混合、絮凝反应。8、混合设施及方法:⑴水泵混合:混合效果好,不需另建混合设施,节省动力,各种类型的水厂均可采用。以下情况不宜采用水泵混合:①当所用混凝剂具有较强的腐蚀性时,长期运行可能对水泵叶轮有腐蚀作用;②当取水泵房距离净水厂较远时不宜采用,因为原水在长距离的输送中,可能过早地在管

6、中形成絮凝体,一经破碎难于重新聚集。通常水泵混合用于取水泵房与净水厂之间的距离小于150m时。⑵水力混合:构造简单,但难以适应水质、水量等条件的变化,占地面积大,目前已很少采用。⑶管式混合:构造简单,无活动部件,安装方便,混合快速而均匀。其缺点是水头损失稍大,流量过小时混合效果下降。⑷机械混合:优点是混合效果好,且不受水量变化影响,适用于各种规模的水厂;缺点是增加机械设备并相应增加维修工作量。9、絮凝设施:⑴隔板絮凝池:通常用于大中型水厂,具有结构简单,管理方便的优点;缺点是流量变化大时絮凝效果不稳定,絮凝时间长,池子容积较大。⑵机械絮凝池:优点是可随水质、水量变化而随

7、时间改变转速以保证絮凝效果;缺点是因增加了机械设备而增加了机械维修工作量。⑶折板絮凝池:优点是水流在同波折板之间曲折流动或在异波折板之间缩、放流动且连续不断,形成众多的小涡旋,提高了克里碰撞絮凝效果;缺点是安装维修较困难,且费用较高。⑷栅条絮凝池:效果好,水头损失小,絮凝时间短,但存在末端池底积泥现象,或在网格上滋生藻类,堵塞网眼。第四章沉淀1、沉淀的分类:⑴自由沉淀:适用于低浓度9的离散颗粒,颗粒在沉降过程中,其形状、尺寸、质量均不变,颗粒之间无相互干扰,因此在沉降过程中颗粒沉降速度不变。⑵絮凝沉淀:颗粒在沉淀过程中发生絮凝作用,颗粒絮

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