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1、精选优质文档-倾情为你奉上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
2、度较小的有机物随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
3、浮效率也不会有明显提高。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,环境条件能在很短的时
4、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。在其内部和介质接触的部分,由
5、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淀池。曝气池作用:使活性污泥处于
6、悬浮状态,废水与活性污泥充分接触。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:将活性污泥与已被净化的水分离浓缩活性污泥,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:废水中含有足够的可溶性已降解的有机物,作为微生物生理活动必需的营养物质混合液含有足够的溶解氧活性污泥在
7、池内呈悬浮状态,能够充分与废水接触活性污泥连续回流,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与传统活性污泥法相比,提高了空气的利率,即能耗较低污水沿池长分段注入,提高了曝气池抗冲击负荷的能力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:曝气池最后段进水因污泥浓度较低,处理时间较短,有时影响出水水质分段注入曝气池的污水,如果不能与原混合液立即混合均匀,会影响处理效果5.完全混合曝气法的特点:优污泥回流比大,对冲击负荷的缓冲作用也较大,因而对
8、冲击负荷适应能力较强,适于处理高浓度的有机污水曝气池内各个部位的需氧量相同,能最大限度的节约动力消耗,表面曝气机动力效率较高可使曝气池与沉淀池合建,不用单独设置污泥回流系统,易于管理8.普通活性污泥法特点:优处理效果好,适用于处理净化程度和稳定程度较高的污水净化效果和沉降性能均甚好。缺曝气池容积大,占地面积多,基建投资多为避免曝气池首端混合液处于缺氧或厌氧状态,进水有机负荷不能过高,因此曝气池容积负荷一般较低曝气池末端有可能出现供氧速率大于需氧速率的现象,动力消耗较大6.简述活性污泥是如何来净化废水的,并列举5种运行方式:首先是污水中悬浮的胶体物质被活性污泥絮凝和吸附去除,有机物从水中转移到污
9、泥中,性质未发生改变,然后活性污泥微生物以污水中有机物为营养,在有氧条件下,将其中一部分有机物合成新的细胞物质,对另一部分有机物进行分解代谢,最终形成稳定物质,最后是混合液中固相活性污泥颗粒凝聚沉淀,同污水分离过程。运行方式:普通活性污泥法、完全混合式活性污泥法系统、SBR法、渐减曝气法系统、逐步曝气法系统7.影响活性污泥生长的因素及影响作用:活性污泥的能量含量,即营养物或有机物与微生物的比值。比值很高时,微生物处于对数增长期,营养过剩,活性污泥的增长率与其生物量呈一级反应,与有机物浓度无关,微生物处于完全松散状态,污泥的絮凝性和沉淀性很差,需氧量很大。比值急剧下降后,污泥过渡到减速增长期,污
10、泥增长率将直接与剩余营养物浓度成比例,污泥絮凝体开始形成,沉降性提高。比值达到最小并维持一常数时,污泥进入内源呼吸期,污泥量减少,污泥絮凝体形成速率增高,吸附显著9.好氧生物处理与厌氧生物处理的区别:起作用的微生物群不同(前者为好氧和兼性微生物;后者为厌氧产酸菌和兼性菌)产物不同(前者为基本无害的无机物,后者为大部分的中间有机物及少部分的无机物)反应速率不同(前者速率快,后者速率慢)对环境条件要求不同(前者需充分供氧,后者要求绝对厌氧)受氢体不同(前者以分子态氢作为受氢体,后者以化合态氧碳硫氮等为受氢体1.简要分析影响厌氧消化的主要因素,在实际工程中怎样设法控制:温度:主要影响微生物的生化反应
11、速度,因而与有机物的分解速率有关。在一定的温度范围内,温度提高,有机物去除率和产气量均有所提高。工程上控制的中温消化温度为35-38,若低于32或高于40,厌氧消化的效率明显降低,高温消化温度为50-55ph值:每种微生物可在一定的ph值范围内活动,产甲烷菌要求环境介质ph值在中性附近营养物质:全面的营养物质。工程上主要控制进料的碳氮磷的比例,厌氧法的碳氮磷的比例控制在10:2.5:0.5氧化还原电位负荷率有毒物质生物量:为保持反应器的生物量不致因流失而减少,可采用多种措施加热:把料液控制到要求的发酵温度2.厌氧生物滤池的特点:有机负荷高,耐冲击负荷能力强,处理效果良好有机物去除速度快不需污泥
12、回流和搅拌设备,构造简单处理含悬浮物浓度高的有机废水,易发生堵塞,尤以进水部位更严重3.厌氧接触法特点:通过污泥回流,保持消化池内污泥浓度较高,耐冲击能力强消化池的容积负荷较普通消化池高,水力停留时间比普通消化池短可直接处理悬浮固体含量较高或颗粒较大的料液,不存在堵塞问题混合液经沉淀后,出水水质好4.上流式厌氧污泥床反应器特点:反应器内污泥浓度搞;有机负荷高,水力停留时间短;污泥自动回流,无需回流设备5.论述离子交换法的基本原理:离子交换法是以离子交换树脂过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子进行交换。离子交换树脂分为阳离子和阴离子交换树脂。阳离子交换树脂原来被阳离子A+所饱和,当它与含有B+的溶液接触时,就会发生溶液中B+对树脂上的A+进行交换,但反应液可以向逆向进行,变成溶液中的A+对树脂上的B+进行交换反应。阴离子交换反应,交换原理同样离子交换6.物理吸附和化学吸附的区别:二者作用力不同,物理吸附是分子间力,化学吸附是化学键,物理吸附
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