水质工程学期末复习.doc

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1、第一章1、水的社会循环:人类为了满足生活和生产的需要,从天然水体中取用大量的水,这些水使用过就成为生活污水和工业废水,这些废水最后又流入天然水体,这样水在人类社会中也构成了一个局部的循环体系。(使用要求、可靠排放)2、地面水源水—混凝—沉淀—过滤—消毒—饮用水。格栅—沉砂池—初沉池—曝气池—二沉池—消毒池—排放。3、排水体制分合流制和分流制(雨水)4、列举无机污染物:钙镁离子、氯离子、硫酸根、酸碱、泥沙、氮磷、重金属。有机物:蛋白质、脂肪、碳水化合物、醛、苯、有机农药。生物:细菌、寄生虫卵。危害:鱼群死亡、水体腐败。5、水中污染物:溶解物(0.1-1、离子、无机物)胶体颗粒(1-100

2、细小泥沙、有机物、混凝)悬浮物(100-1mm沉淀)6、浊度:水中不溶解物质对光线透过时所产生的阻碍作用的量度。TS(总固体):103℃到105℃下,将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量。TDS(总溶解性固体):将过滤后的水样在103-105℃下蒸干后剩余的物质,可滤残渣。TSS(总悬浮性固体):过滤后水样在103-105℃烘至衡重得到的物质,不可虑残渣。VS挥发性固体、FS固体性固体TS=TSS+TDS=VS+FS、总硬度=碳酸盐硬度+非碳酸盐硬度7、水中氮的来源:大气中的NOx,过剩植物肥料。动物尸体分解,生活/工业污水,矿物溶解。总氮=有机氮+氨氮+亚硝酸盐氮+硝酸盐氮。有机氮+

3、氨氮=凯氏氮,亚硝酸盐氮+硝酸盐氮=无机氮8、BOD(生化需氧量):水中有机污染物被好氧微生物氧化分解至无机物时所消耗的溶解氧的量(天)COD:利用强化学氧化剂(K2Cr2O7、KMnO4等)氧化有机物所消耗的氧量。(准确表示有机物含量、短时、不限水质。不表微生物、无机物氧化误差)TOC(总有机碳):将水样在900-950℃高温下燃烧,有机碳即氧化生成CO2,测量所产生的CO2量。TOD(总需氧量):水样中的有机物在900℃高温下燃烧变成稳定的氧化物时所需的氧量(速度快误差小,仪器昂贵)TOD>COD>BOD5。TOD>COD>TOC。生活污水BOD5>TOC9、不稀释物质,随排随处:

4、汞、镉、铬、砷、铅、镍10、水体自净:物理过程、化学过程、生物过程混合系数:参与混合的河水流量与河水总流量之比。稀释比:参与混合的河水流量/废水流量11、氧垂曲线的工程意义:用于分析受有机物污染的河水中DO的变化动态,推求河流的自净过程及其环境容量,进而确定可排入河流的有机物的最大限量;及其环境容量,进而确定可排入河流的有机物的最大限量;推算确定氧垂点的位置及到达时间,并依次制定河流水体防护措施。按氧垂曲线方程计算,在氧垂点的DO含量达不到地表水最低DO含量要求时,则应对污水进行适当处理,故该方程式可用于确定污水处理厂的处理程度。第二章1、格栅用以截留较大的悬浮物或漂浮物,以减轻后续处

5、理建筑物的符合,保护机械设备,使之正常运行。2、粗:50-100mm,中10-40mm,细3-10mm。栅渣量大于0.2m³/d时机械清渣(计算题最后说明清渣方式)3、,,,。K=3,β=2.42。栅前高H1=h+h2,栅后高H=H1+h1(W1粗取0.01/2,中取0.06/7,细取0.09/8,流量换天)依次求:B、h1、H1H2、L、W、判断清渣方式。第三章1、沉砂池:沙粒、比重大的无机颗粒。初沉池:小颗粒无机物、悬浮物。二沉池:活性污泥。混凝:大矾花、絮凝体。2、自由沉降:沉砂池、初沉池前期。絮凝沉降:初沉池后期、二沉池前期、给水混凝沉淀。成层沉降:活性污泥法的二沉池、化学凝聚

6、沉淀。压缩沉降:活性污泥在二沉池泥斗。3、积分按三角形面积计算。U0截留速率。U是沉速。P颗粒物比例。给η,曲线查u0,就是u设,在换成q设,u0除1.5得u设。4、浅层沉降理论:曲线斜率随着深度增加而增大。这符合絮凝颗粒随沉淀深度增加而颗粒粒径增大、沉速加大的特征;沉淀深度越深所需沉淀时间也越长,沉淀深度越浅所需沉淀时间也越短。这符合浅池效率高的特征。5、平/竖/辅流式沉淀池。流入区、流出区、沉淀区、污泥区、缓冲区。1、设计流量:自流进入按最大设计流量计算,污水提升进入按工作泵的最大组合流量计算,河流制处理系统按降雨时的设计流量计算。沉淀池数不少于2个。2、平流式沉淀池流入装置起均匀

7、布水、消能,阻挡浮渣的作用。(底孔流入,孔下方设挡流板;淹没孔后接挡流板)流出槽:设溢流堰,溢流堰严格水平,既可保证水流均匀,又可控制沉淀池水位。需满足:,b根据刮泥机规格一般是4.53、表面负荷q:在单位时间内通过沉淀池单位面积的流量。4、、(小时)、(s0.5升,人,天。N人数,tg=2小时)、(c0、c1原浓度、出水浓度,p=95%,γ=1000)、H=h1+h2+h3+h4+h5(h1=h3=0.3)污泥斗(A1=4.5,A2=0.4)

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