水质工程学(ⅠⅠ)例题、思考题、习题参考答案_第1页
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文档简介

一、名词解释:

1、最小设计坡度一在污水管道设计时,通常使管道埋设坡度与设计地面坡度基

本一致,但管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。

因此将相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度叫做最小设计坡度。

2、澄清池——主要依靠活性泥渣层达到澄清目的。当脱稳杂质随水流与泥渣层接

触时,便被泥渣层阻留下来,使水获得澄清。

3、最大设计充满度——在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比

值称为设计充满度,当h/D=l时称为满度。

4、硝化——在消化细菌的作用下,氨态氮进行分解氧化,就此分两个阶段进行,首先在

亚消化菌的作用下,使氨转化为亚硝酸氮,然后亚硝酸氮在硝酸菌的作用下,进一步转化为

硝酸氮.

5、最小覆土深——指管道外壁顶部到地面的距离。

6、快滤池——一般是指以石英砂等粒状滤料层快速截留水中悬浮杂质,从而使水

获得澄清的工艺过程。

7、径流系数——径流量与降雨量的比值称径流系数,其值常小于1。

8、土地处理——土地处理有两种方式:改造土壤;污泥的专用处理厂。用污泥改

造不毛之地为可耕地,如用污泥投放于废露天矿场、尾矿场、采石场、粉煤灰堆场、戈

壁滩与沙漠等地。专用场应设截流地面径流沟及渗透水收集管,以免污染地面水与地下

水。

9、泥龄——暴气池内活性污泥总量与每日排放污泥量之比,即活性污泥在暴气池

内的平均停留时间,因之又称为“生物固体平均停留时间

10、污洗容积指数——本项指标的物理意义是在暴气池出口处的混合液,在经过

30tnin静沉后,每g干污泥所形成的沉淀污泥所占有的容积,以mL计。

11、折点加氯——从折点加氯的曲线看,到达峰点H时,余氯最高,但这是化合性

余氯而非自由性余氯,到达折点时,余氯最低。

12、BOD5——水温为20条件下,5天的时间内,由于微生物的生活活动,将有机

物氧化成无机物所消耗的溶解氧。

13、MLVSS——本项指标所表示的是混合液活性污泥中的有机性固体物质部分的浓

度,是混合液挥发性悬浮固体浓度。

14、污泥有机负荷率——是有机污染物量与活性污泥量的比值(F/M),又称污泥负荷,

是活性污泥系统的设计、运行的重要参数。

15、K,a——氧总转移系数,此值表示在暴气过程中氧的总传递性,当传递过程中阻力

大,则Ku,值低,反之则Ks值高。

16、生物脱氮——指利用好氧微生物去除污水中呈溶解性的有机物,主要是利用氨

化和消化的方式去除污水中的有机物。

17、污泥脱水——指利用不同的浓缩方法,去除颗粒间的空隙水,毛细水以及污泥

颗粒吸附水和颗粒内部水和颗粒内部水,以降低污泥的含水率。

18、AB法和A/O法——AB法处理工艺,系吸附生物降解工艺的简称,A/O法是

厌氧和好氧工艺的结合简称。

19、氧垂曲线——有机物排入河流后,经微生物降解而大量消耗水中的溶解氧,使河

水亏氧;另一方面,空气中的氧通过河流水面不断地溶入水中,使溶解氧逐步得到恢复。

所以耗氧与复氧是同时存在的,污水排入后,DO曲线呈悬索状态下垂,故称为氧垂曲线。

曲线呈逐步下降态,直至恢复到污水排入前的基值浓度。

BOD5

二、填空题:

第一部分

1.符合水厂厂址选择要求的是()。

(1)水厂厂址的选择,应通过技术经济比较确定

(2)给水系统布局合理

(3)不受洪水威胁

(4)有较好的废水排除条件

(5)有良好的工程地质条件

(6)有良好的卫生环境,并便于设立防护地带

(7)少拆迁,不占或少占良田

(8)施工、运行和维护方便

A.全部B.(1)、(2)、(3)、(5)、(6)

C.(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(8)D.(1)、(2)、(5)、(6)、(7)

2.水厂平面布置时必须要达到的要求是()。

(1)水厂应考虑绿化,新建水厂绿化占地面积不宜少于水厂总面积的20%,清

水池池顶宜铺设草皮

(2)水厂内应采用水洗厕所,厕所和化粪池的位置应与净水构筑物保持大于

10m的距离

(3)城镇水厂或设在工厂区外的工业企业自备水厂周围,应设置围墙,其高度

一般不宜小于2.5m

(4)水厂的防洪标准不应低于城市防洪标准,并应留有适当的安全裕度

(5)水厂应考虑绿化,新建水厂绿化占地面积不宜少于水厂总面积的30%

A.(1)、(2)、(3)B.(1)、(4)C.(2)、(4)、(5)D.(1)、(2)、

⑶、(4)

3.水厂内主要车行道的宽度,单车道为()m,双车道为()m,并应有回

车道。

A.3.0;6B.3.5;6C.3.5;6D.3.5;4

4.水厂内人行道路的宽度为()m。

A.1.5~2.0B.1.0〜2.0C.1.5-2.5D.1.2〜2.5

5.城镇水厂或设在工厂区外的工业企业自备水厂周围,应设置围墙,其高度一

般不宜小于()m。

A.1.5B.2.0C.2.5D.3.5

6.水厂内车行道转弯半径不宜小于()m。

A.5B.6C.4D.3

7.水处理()的选择及主要构筑物的组成,应根据原水水质、设计生产能力、

处理后水质要求,参照相似条件下水厂的运行经验、结合当地条件,通过技术经

济比较综合研究确定。

A.工艺流程B.仪器设备C.技术参数D.规模

8.水处理构筑物的生产能力,应按最高日供水量加自用水量确定,必要时还应

包括()补充水量。

A.浇洒绿地B.消防C.未预见D.管道漏失

9.城镇水厂和工业企业自备水厂的自用水量应根据原水水质和所采用的处理方

法以及构筑物类型等因素通过计算确定。城镇水厂的自用水率一般可采用供水量

的()。

A.1%〜5%B.3%〜8%C.5%〜10%D.8%〜15%

10.水处理构筑物的设计,应按原水水质最不利情况(如沙峰等)时,所需供水量

进行()。

A.设计B.校核C.对比D.调整

11.设计城镇水厂和工业企业自备水厂时,应考虑任一构筑物或设备进行检修、

清洗或()工作时仍能满足供水要求。

A.停止B.间歇C.交替D.临时

12.净水构筑物应根据具体情况设置排泥管、()、溢流管和压力冲洗设备

等。

A.排气管B.排空管C.检修管D.观测管

13.城镇水厂和工业企业自备水厂的废水和泥渣,应根据具体条件做出()

处理。

A.特殊B.不同C.妥善D.深度

14.滤池反冲洗水的回收应通过技术经济比较确定,在贫水地区应优先考虑

()。

A.降低冲洗强度B.降低冲洗频率C.回流I).回收

15.净水构筑物上面的主要通道,应设防护()。

A.警示牌B.便梯C.平台D.栏杆

16.在寒冷地区,水处理构筑物应有防冻措施。当采暧时,室内温度可按()℃

设计。

A.3B.5C.8D.10

17.在寒冷地区,水处理构筑物应有防冻措施。当采暖时,加药间、检验室和值

班室等的室内温度可按()℃设计。

A.10B.12C.15D.20

18.当原水含沙量高时,宜采取()措施。

A.增设格栅B.降低流速C.投药D.预沉

19.当有天然地形可以利用,且技术经济合理时,可采取()措施,以供沙

峰期间取用。

A.蓄水B.预处C.预投药D.重力

20.预沉措施的选择,应根据原水()及其组成、沙峰持续时间、排泥要求、

处理水量和水质要求等因素,结合地形并参照相似条件下的运行经验确定,一般

可采用沉沙,自然沉淀或凝聚沉淀等。

A.浊度B.水质C.含沙量I).悬浮物

21.预沉池的设计数据,可参照当地()或通过原水沉淀试验确定。

A.具体要求B.经济条件C.运行经验D.实际条件

22.预沉池一般可按沙峰持续时期内原水日平均()设计(但计算期不应超过

一个月)。当原水含沙量超过设计值期间,必要时应考虑在预沉池中投加凝聚剂

或采取其他设施的可能。

A.浊度B.水质C.悬浮物D.含沙量

23.用于()的凝聚剂或助凝剂,不得使处理后的水质对人体健康产生有害

的影响。

A.生活饮用水B.生产用水C.水厂自用水D.消防用水

24.用于工业企业()的处理药剂,不得含有对生产有害的成分。

A.生活饮用水B.生产用水C.水厂自用水I).消防用水

25.凝聚剂和助凝剂品种的选择及其用量,应根据相似条件下的水厂运行经验或

原水凝聚沉淀试验资料,结合当地药剂供应情况,通过()比较确定。

A.市场价格B.技术经济C.处理效果I).同类型水厂

26.凝聚剂的投配方式为()时,凝聚剂的溶解应按用药量大小、凝聚剂性

质,选用水力、机械或压缩空气等搅拌方式。

A.人工投加B.自动投加C.干投D.湿投

27.湿投凝聚剂时,溶解次数应根据凝聚剂用量和配制条件等因素确定,一般每

日不宜超过()次。

A.3B.2C.4D.6

28.凝聚剂用量较大时,溶解池宜设在()。

A.地上B.地下C.半地下D.药库旁

29.凝聚剂用量较小时,溶解池可兼作()。

A.贮药池B.搅拌池C.投药池I).计量池

30.凝聚剂投配的溶液浓度,可采用()%(按固体重量计算)。

A.3-10B.5-20C.5〜10D,3〜15

31.石灰宜制成()投加。

A.乳液B.粉末C.颗粒D.溶液

32.投药应设瞬时指示的()设备和稳定加注量的措施。

A.控制B.计量C.操作D.显示

33.与凝聚剂接触的池内壁、设备、管道和地坪,应根据凝聚剂性质采取相应的

()措施。

A.防渗B.防锈C.防腐D.防藻

34.加药间必须有保障工作人员卫生安全的劳动保护措施。当采用发生异臭或粉

尘的凝聚剂时,应在通风良好的单独房间内制备,必要时应设置()设备。

A.安全B.净化C.除尘D.通风

35.加药间应与药剂仓库毗连,并宜靠近()。加药间的地坪应有排水坡度。

A.值班室B.投药点C.主要设备D.通风口

36.药剂仓库及加药间应根据具体情况,设置计量工具和()设备。

A.防水B.搬运C.防潮D.报警

37.药剂仓库的固定储备量,应按当地供应、运输等条件确定,一般可按最大投

药量的()天用量计算。其周转储备量应根据当地具体条件确定。

A.5-10B.10~15C.15-30D.10〜20

38.计算固体凝聚剂和石灰贮藏仓库的面积时,其堆放高度一般当采用凝聚剂时

可为()m。当采用机械搬运设备时,堆放高度可适当增加。

A.0.5~1.0B.0.5~1.5C.1.0~1.5D.1.5~2.0

39.计算固体凝聚剂和石灰贮藏仓库的面积时,其堆放高度一般当采用石灰时可

为()m。当采用机械搬运设备时,堆放高度可适当增加。

A.1.5B.1.2C.1.0D.2.0

40.选择沉淀池或澄清池类型时,应根据原水水质、设计生产能力、处理后水质

要求,并考虑原水水温变化、制水均匀程度以及是否连续运转等因素,结合当地

条件通过()比较确定。

A.工程造价B.同类型水厂C.施工难度D.技术经济

41.沉淀池和澄清池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于()。

A.同时工作的个数B.三个C.两个D.四个

42.经过混凝沉淀或澄清处理的水,在进入滤池前的浑浊度一般不宜超过()

度,遇高浊度原水或低温低浊度原水时,不宜超过15度。

A.3B.5C.8D.10

43.设计沉淀池和澄清池时应考虑()的配水和集水。

A.均匀B.对称C.慢速D.平均

44.沉淀池积泥区和澄清池沉泥浓缩室(斗)的容积,应根据进出水的()含

量、处理水量、排泥周期和浓度等因素通过计算确定。

A.浊度B.悬浮物C.含砂量D.有机物

45.当沉淀池和澄清池排泥次数()时,宜采用机械化或自动化排泥装置。

A.不确定B.较少C.较多D.有规律

46.澄清池应设()装置。

A.检修B.观测C.控制D.取样

47.混合设备的设计应根据所采用的凝聚剂品种,使药剂与水进行恰当的

()、充分混合。

A.急剧B.均匀C.长时间D.全面

48.混合方式一般可采用()混合专设的混合设施。

A.重力B.水泵C.搅拌D.人工

49.絮凝池宜与沉淀池()。

A.宽度一致B.深度一致C.合建D.高程相同

50.絮凝池型式的选择和絮凝时间的采用,应根据原水水质情况和相似条件下

的运行经验或通过()确定。

A.计算B.比较C.试验D.分析

51.设计隔板絮凝池时,絮凝时间一般宜为()min;

A.20〜30B.15-20C.10-15D.12—15

52.设计隔板絮凝池时,絮凝池廊道的流速,应按由大到小的渐变流速进行设

计,起端流速一般宜为()m/s,末端流速一般宜为0.2~0.3m/s»

A.0.2~0.3B.0.5~0.6C.0.6~0.8D.0.8~1.0

53.设计隔板絮凝池时,隔板间净距一般宜大于()m。

A.1.0B.0.8C.0.5D.0.3

54.设计机械絮凝池时[池内一般设()档搅拌机。

A.4〜5B.1-2C.2-3D.3~4

55.设计机械絮凝池时,搅拌机的转速应根据浆板边缘处的线速度通过计算确

定,线速度宜自第一档的()m/s逐渐变小至末档的()m/s。

A.0.5;0.1B.0.5;0.2C.0.6;0.3D.0.6;0.2

56.设计折板絮凝池时,絮凝时间一般宜为()min。

A.6~15B.5~10C.6~10D.5〜12

57.设计折板絮凝池时,絮凝过程中的速度应逐段降低,分段数一般不宜少于

()段。

A.二B.三C.四D.五

58.设计折板絮凝池时,折板夹角采用()。

A.45°〜90°B.90°〜120°C.60°〜100°D.60°〜90°

59.设计穿孔旋流絮凝池时,絮凝池每格孔口应作()对角交叉布置。

A.前后B.左右C.进出D.上下

60.平流沉淀池的沉淀时间,应根据原水水质、水温等,参照相似条件下的运

行经验确定,一般宜为()晨

A.1.0~1.5B.0.5~1.5C.1.0~3.0D.1.0~2.0

61.平流沉淀池的水平流速可采用10〜25mm/s,水流应避免过多()。

A急流B.转折C.涡流D.交叉

62.平流沉淀池的有效水深,一般可采用()m。

A.2.0〜3.0B.1.5〜2・0C.3.0〜3.5D.2.0〜2・5

63.平流沉淀池的每格宽度(或导流墙间距),一般宜为3〜8m,最大不超过15m,

长度与宽度之比不得小于4;长度与深度之比不得小于()。

A.5B.6C.8D.10

64.乎流沉淀池宜采用()配水和溢流堰集水,溢流率一般可采用小于500m:'

/(m•d)o

A.穿孔墙B.导流墙C.左右穿孔板D.上下隔板

65.异向流斜管沉淀池宜用于浑浊度长期低于()度的原水。

A.1000B.800C.300D.500

66.异向流斜管沉淀池,斜管()液面负荷,应按相似条件下的运行经验确,

一般可采,用9.0~11.0m*/(m,•d)。

A进水区B.配水区C.沉淀区D出水区

67.异向流斜管沉淀池,斜管设计一般可采用下列数据:管径为25〜35mm;斜

长为1.0m;倾角为()。

A.30B.75C.45D.60

68.异向流斜管沉淀池,斜管沉淀池的清水区保护高度一般不宜小于()m;

底部配水区高度不宜小于1.5m。

A.1.0B.1.2C.1.5D.0.8

69.同向流斜板沉淀池宜用于浑浊度长期低于()度的原水。

A.100B.200C.150D.300

70.同向流斜板沉淀池斜板沉淀区液面负荷,应根据当地原水水质情况及相似

条件下的水厂运行经验或试验资料确定,一般可采用()m3/(m2•h).

A.30-40B.15~25C.10-20D.20~30

71.同向流斜板沉淀池沉淀区斜板倾角设计一般可采用()。

A.30B.45C.60D.40

72.同向流斜板沉淀池应设均匀()的装置,一般可采用管式、梯形加翼或

纵向沿程集水等型式。

A.集水B.进水C.配水D.排泥

73.机械搅拌澄清池宜用于浑浊度长期低于()度的原水。

A.4000B.5000C.3000D.2000

74.机械搅拌澄清池()的上升流速,应按相似条件下的运行经验确定,一

般可采用0.8~1.1mm/s„

A.进水区B.排泥区C,清水区D.分离区

75.水在机械搅拌澄清池中的总停留时间,可采用()h。

A.0.5~1.0B.0.8~1.0C.1.2~1.5D.1.0~l.2

76.机械搅拌澄清池搅拌叶轮提升流量可为进水流量的3〜5倍,叶轮直径可为

第二絮凝室内径的70〜80%,并应设调整叶轮()和开启度的装置。

A.转速B.角度C.间距D.数量

77.机械搅拌澄清池是否设置机械刮泥装置,应根据池径大小、底坡大小、进

水()含量及其颗粒组成等因素确定。

A.浊度B.悬浮物C.含砂量D.有机物

78.水力循环澄清池宜用于浑浊度长期低于2000度的原水,()的生产能力

一般不宜大于7500m'/do

A.滤池B.设计C.单池D.水厂

79.水力循环澄清池清水区的()流速,应按相似条件下的运行经验确定,

一般可采用0.7~1.0mm/s。

A.进水B.出水C.水平D.上升

80.水力循环澄清池导流筒(第二絮凝室)的有效高度,一般可采用()m。

A.1~2B.2~3C.3〜4D.1.5~2.5

81.水力循环澄清池的回流水量,可为进水流量的()倍。

A.1.5-2B.2~4C.1.5~3D.1-2

82.水力循环澄清池斜壁与水平面的夹角不宜小于()。

A.30B.60C.45D.75

83.脉冲澄清池宜用于浑浊度长期低于()度的原水。

A.1000B.2000C.2500D.3000

84.脉冲澄清池清水区的()流速,应按相似条件下的运行经验确定,一般

可采用0.7〜1.0mm/s»

A上升B.出水C.水平D.进水

85.脉冲()可采用30〜40s,充放时间比为3:1~4:1。

A.周期B.持续时间C.形成D.间隔

86.脉冲澄清池的()高度和清水区高度,可分别采用1.5~2.0m。

A.沉泥区B.进水层C.悬浮层D.配水区

87.脉冲澄清池应采用穿孔管配水,上设人字形()。

A.盖板B.分水板C.导流板D.稳流板

88.虹吸式脉冲澄清池的配水总管,应设()装置。

A.排气B.检测C.取样D.计量

89.悬浮澄清池宜用于浑浊度长期低于3000度的原水。当进水浑浊度大于3000

度时,宜采用()式悬浮澄清池。

A.三层B.双层C.活动式D.组合式

90.悬浮澄清池单池面积不宜超过150m2。当为矩形时每格池宽不宜大于()m。

A.5B.3C.6D.4

91.悬浮澄清池清水区高度宜采用1.5~2.0m;悬浮层高度宜采用2.0~2.5m;

悬浮层下部倾斜池壁和水平面的夹角宜采用()。

A.30°〜40°B.40°〜50°C.45°〜50°D.50°〜60°

92.悬浮澄清池宜采用穿孔管配水,水在进入澄清池前应有()设施。

A.气水分离B.计量C.排气D.取样

93.气浮池一般宜用于浑浊度小于()度及含有藻类等密度小的悬浮物质的

原水。

A.50B.100C.150D.200

94.气浮池接触室的上升流速,一般可采用()mm/s,分离室的向下流速,

一般可采用1.5〜2.5mm/s。

A.2-10B.8〜15C.10-20D.15〜30

95.气浮池的单格宽度不宜超过米;池长不宜超过15m;有效水深一般可采用2.0〜

2.5m。

A.6B.10C.12D.8

96.气浮池溶气罐的溶气压力一般可采用0.2~0.4MPa;()一般可采用5%〜

10%。

A回流比B.压力比C.气水比D.进气比

97.气浮池溶气释放器的型号及个数应根据()释放器在选定压力下的出流量

及作用范围确定。

A气浮池B.单个C.多个D.两个

98.供生活饮用水的过滤池出水水质,经()后,应符合现行的《生活饮用水

卫生标准》的要求。供生产用水的过滤池出水水质,应符合生产工艺要求。

A.深度处理B.检测C.消毒D.清水池

99.滤池型式的选择,应根据()、进水水质和工艺流程的高程布置等因素,

结合当地条件,通过技术经济比较确定。

A.建设资金B.施工水平C.管理水平D.设计生产能力

100.滤料应具有足够的机械强度和()性能,并不得含有有害成分,一般可

采用石英砂、无烟煤和重质矿石等。

A.水力B.耐磨C.化学稳定D.抗蚀

101.快滤池、无阀滤池和压力滤池的个数及单个滤池面积,应根据生产规模和

运行维护等条件通过技术经济比较确定,但个数不得少于()。

A.三个B.两个C.两组D.三组

102.滤池应按正常情况下的滤速设计,并以检修情况下的()校核。

A反冲洗强度B.滤层膨胀率C.强制滤速D.单池面积

103.滤池的工作周期,宜采用()h。

A.8〜12B.10-16C.10-18D.12-24

104.滤池的正常滤速根据滤料类别不同一般分:①8〜12m/h,②10〜14m/h,

③18〜20m/h«

采用石英砂滤料过滤应该取()滤速。

A.①B.②C.③D.不在上述范围内

105.滤池的滤料粒径范围根据滤池类别及所选滤料种类不同分为:①d=0.5~

1.2mm;②d=0.8~1.8mm;③d=0.8~1.6mm;④d=0.5〜0.8mm;⑤d

=0.25〜0.5mmo如果采用双层滤料过滤无烟煤滤料粒径应选()。

A.④B.③C.②D.①

106.快滤池宜采用大阻力或中阻力配水系统。大阻力配水系统孔眼总面积与滤

池面积之比为()。

A.1.0%〜1.5%B.1.5%〜2.0%C.0.20%〜0.28%D.0.6%~

0.8%

107.中阻力配水系统孔眼总面积与滤池面积之比为()。

A.1.0%〜1.5%B.1.5%〜2.0%C.0.20%〜0.28%D.0.6%〜

0.8%

108.虹吸滤池、无阀滤池和移动罩滤池宜采用小阻力配水系统,其孔眼总面积

与滤池面积之比为()。

A.1.0%〜1.5%B.1.5%〜2.0%C.0.20%〜0.28%D.0.6%〜

0.8%

109.水洗滤池根据采用的滤料不同的冲洗强度及冲洗时间分为:①q=12〜15L

/(s•mJ),t=7~5min;②q=13〜16L/(s,n「),t=8~6min;③q=16〜17L

/(s-m2),t=7〜5min;如果采用双层滤料过滤其冲洗强度和冲洗时间应选

()。

A.①B.②C.③D.不在上述范围内

110.每个滤池应设()装置。

A.取样B.排气C.连通D.计量

111.快滤池冲洗前的水头损失,宜采用2.0~3.0m。每个滤池应装设()o

A.计量装置B.压力表C.真空表D.水头损失计

112.滤层表面以上的水深,宜采用()m。

A.1.5~2.0B.2.0~2.5C.1.0~1.5D.1.0~1.2

113.当快滤池采用大阻力配水系统时,其承托层粒径级配分()层。

A.二B.四C.三D.—

H4.大阻力配水系统应按冲洗流量设计,配水干管(渠)()处的流速为1.0〜

1.5m/So

A.孔眼B.末端C.进口D.出口

115.三层滤料滤池宜采用()配水系统。

A.小阻力B.中阻力C.中阻力或大阻力D.大阻力

116.三层滤料滤池承托层除满足粒径要求外,其材料选择上小粒径宜选择()

及大粒径为砾A.重质矿石B.石英砂C.无烟煤D.砾石

117.快滤池洗砂槽的平面面积,不应大于滤池面积的()%,洗砂槽底到滤

料表面的距离,应等于滤层冲洗时的膨胀高度。

A.30B.25C.20D.15

118.滤池冲洗水的供给方式可采用冲洗()或高位水箱。

A水池B.水表C.水泵D.水塔

119.滤池冲洗水的供给方式当采用冲洗水泵时,水泵的能力应按冲洗()

滤池考虑,并应有备用机组。

A.一组B.双格C.全部D.单格

120.滤池冲洗水的供给方式当采用冲洗水箱时,水箱有效容积应按单格滤池冲

洗水量的()倍计算。

A.1.5B.2C.2.5D.3

121.快滤池()断面流速宜为2.0~2.5m/s。

A.排空管B.冲洗水管C.溢流管D.取样管

122.当压力滤池的直径大于()m时,宜采用卧式。

A.2B.5C.3D.4

123.虹吸滤池的分格数,应按滤池在()运行时,仍能满足一格滤池冲洗水

量的要求确定。

A.正常B.交替C.高负荷D.低负荷

124.虹吸滤池冲洗前的水头损失,一般可采用()m。

A.1.5B.1.2C.2.0D.2.5

125.虹吸滤池冲洗水头应通过计算确定,一般宜采用1.0-l.2m,并应有()

冲洗水头的措施。

A.调整B.减少C.增大D.控制

126.虹吸进水管的流速,宜采用()m/s;虹吸排水管的流速,宜采用L4〜

1.6m/So

A.1.0〜1.2B.1.2~1.5C.0.6~1.0D.0.8~1.2

127.每个无阀滤池应设单独的进水系统,()系统应有不使空气进入滤池的

措施。

A.出水B.冲洗C.排水D.进水

128.无阀滤池冲洗前的水头损失,一般可采用()m。

A.1.5B.1.2C.2.0D.2.5

129.无阀滤池过滤室滤料表面以上的直壁高度,应等于冲洗时滤料的()高

度再加保护高。

A.平均B.最大膨胀C.滤层D.水头损失

130.无阀滤池应有辅助()措施,并设调节冲洗强度和强制冲洗的装置。

A.虹吸B.排气C.计量D.冲洗

131.移动罩滤池的分组及每组的分格数,应根据生产规模、运行维护等条件通

过技术经济比较确定,但不得少于可独立运行的(),每组的分格数不得少

于8格。

A.四组B.三组C.一组D.两组

132.移动罩滤池的设计过滤水头,可采用()m,堰顶宜做成可调节高低的

形式。移动罩滤池应设恒定过滤水位的装置。

A.1.2~1.5B.1.0~1.2C.0.8~1.0D.1.5~1.8

133.移动罩滤池集水区的高度应根据滤格尺寸及格数确定,一般不宜小于

()m。

A.0.3B.0.4C.0.5D.0.6

134.移动罩滤池过滤室滤料表面以上的直壁高度应等于冲洗时滤料的()高

度再加保护高。

A.滤层B.平均C.最大膨胀D.水头损失

135.移动罩滤池的运行宜采用()控制。

A.程序B.半自动C.自动加人D.人工

136.地下水除铁一般采用接触氧化法或曝气氧化法。当受到硅酸盐影响时,应

采用()氧化法。

A.接触B.曝气C.自然D.药剂

137.地下水除铁接触氧化法的工艺:原水()一接触氧化过滤。

A.预沉B.曝气C.消毒D.投药

138.地下水除铁曝气氧化法的工艺:原水曝气一()一过滤。

A.沉淀B.絮凝C.氧化D.混合

139.地琢水除铁接触氧化法曝气后水的pH值宜达到()以上。

A.5.0B.5.5C.5.8D.6.0

140.地下水除铁曝气氧化法曝气后水的pH值宜达到()以上。

A.5.8B.6.5C.7.0D.6.0

141.地下水除锦宜采用接触氧化法,当原水含铁量低于2.Omg/L、含镒量低于

1.5mg/L时,其工艺流程可采用:原水曝气一()过滤除铁除镒。

A.双级B.单级C.混凝D.直接

142.地下水除锈宜采用接触氧化法,当原水含铁量高于2.Omg/L,含锦量高于

1.5mg/L时,应通过试验确定。其工艺流程必要时可采用:原水曝气一()

一1次过滤除铁一2次过滤除镒。

A.沉淀B.絮凝C.氧化D.混合

143.地下水除锅宜采用接触氧化法,当除铁受硅酸盐影响时,应通过试验确定。

其工艺流程必要时可采用:原水曝气一1次过滤除铁(接触氧化)一()一2次过

滤除镜。

A.沉淀B.消毒C.氧化D.曝气

144.除镒滤池滤前水的pH值宜达到()以上。

A.7.5B.6.5C.7.0D.6.0

145.一次过滤除镒滤池的滤前水含铁量宜控制在()mg/L以下。

A.1.0B.0.5C.0.8D.1.2

146.地下水除铁除镭采用跌水装置时,跌水级数可采用()级,每级跌水高

度为0.5~1.0m,单宽流量为20〜50m3/(h.m),

A.1〜2B.2〜3C.1~3D.2~4

147.地下水除铁除钵采用淋水装置(穿孔管或莲蓬头)时,孔眼直径可采用

()mm,孔眼流速为1.5~2.5m/s,安装高度为1.5~2.5m。当采用莲蓬

头时,每个莲蓬头的服务面积为1.0~l.5m2o

A.2~6B.3-6C.4-8D.5-10

148.地下水除铁除镒采用喷水装置时,每()m,水池面积上宜装设4〜6个向

上喷出的喷嘴,喷嘴处的工作水头一般采用7m。

A.5B.6C.8D.10

149.地下水除铁除镉采用射流曝气装置时,其构造应根据工作水的()、需

气量和出口压力等通过计算确定。工作水可采用全部、部分原水或其他压力水。

A压力B.流量C水质D.来源

150.地下水除铁除镒采用压缩空气曝气时,每立方米水的需气量(以升计),-

般为原水()(以毫克/升计)的2〜5倍。

A二价铁含量B.处理水量C三价铁含量D.投药量

151.地下水除铁除锅采用板条式曝气塔时,板条层数可为()层,层间净距

为400〜600mm。

A.2~3B.2〜4C.4〜6D.3〜4

152.地下水除铁除镒采用接触式曝气塔时,填料层层数可为()层;填料采

用30〜50mm粒径的焦炭块或矿渣,每层填料厚度为300〜400mln;层间净距不宜小

于600mm。

A.2-3B.2-4C.3〜4D.13

153.以下有()种地下水除铁除镒曝气装置淋水密度一般可采用5〜10m3

(h•m2):①淋水装置、②喷水装置、③板条式曝气塔、④接触式曝气塔。

A.@B.③C.②D.①

154.淋水装置接触水池容积,一般按()min处理水量计算。接触式曝气塔底

部集水池容积,一般按15〜20min处理水量计算。

A.20-30B.30-40C.10-20D.15-30

155.采用叶轮表面曝气装置时,曝气池容积可按()分钟处理水量计算;叶轮

直径与池长边或直径之比可为1:6〜1:8,叶轮外缘线速度可为4〜6m/s。

A.20〜40B.20-30C.15-30D.10-20

156.当跌水、淋水、喷水、板条式曝气塔、接触式曝气塔或叶轮表面曝气装置设

在室内时,应考虑()设施。

A.消毒B.防爆C.排气D.通风

157.除铁滤池的滤料一般宜采用天然()或石英砂等。

A铺砂B.砾石C.磁铁矿D.卵石

158.除铁滤池滤料的粒径:石英砂一般为办小=0.5mm,d显大=2mm;镒砂一般为d

被小=0.6mm,d最大=1.2~2.0mm。厚度为800〜1200mm,滤速为()m/h。

A.4~6B.6-10C.5〜8D.10-12

159.除铁滤池宜采用()配水系统。

A中阻力B中阻力或大阻力C大阻力D小阻力

160.除铁滤池当采用镒砂滤料时;承托层的顶面两层需改为()。

A.石英砂B.砾石C.锦矿石D.卵石

161.除铁滤池的冲洗强度和冲洗时间当采用镭砂滤料•,其粒径在0.6~1.2mm

无辅助冲洗,膨胀度满足30%时,冲洗强度一般选()L/(s•m2)»

A.18B.15C.20D.12

162.除锚滤池的滤料可采用天然铺砂或()等。

A镒砂B.石英砂C.磁铁矿D.卵石

163.两级过滤除镒滤池的设计宜遵守滤速()m/h。

A.3~5B.4〜6C.5~8D.8~10

164.两级过滤除镒滤池的设计宜遵守冲洗强度:锦砂滤料时:()L/(s-m2),

石英砂滤料时:12-16L/(s-m2),

A.10-12B.12-15C.14-16D.16-20

165.两级过滤除锌滤池的设计宜遵守膨胀率:锦砂滤料:();石英砂滤料:

27.5%〜35%;

A.10%〜15%B.15%〜25%C12%〜20%D20-30

166.两级过滤除锦滤池的设计宜遵守冲洗时间:()min。

A.4~8B.5~15C.5~10D.10-15

167.单级过滤除锅滤池,可参照两级过滤除锯滤池的有关规定进行设计。但滤速

宜采用低值,()可采用高值。

A.水头损失B.冲洗强度C.滤料层厚度D.膨胀高度

168.生活饮用水必须消毒,一般可采用加()、漂白粉或漂粉精法。

A.氯氨B.二氧化氯C.臭氧D.液氯

169.选择加氯点时,应根据()、工艺流程和净化要求,可单独在滤后加氯,

或同时在滤前和滤后加氯。

A.原水水质B.消毒剂类别C.水厂条件D.所在地区

170.氯的设计用量,应根据相似条件下的运行经验,按()用量确定。

A.冬季B.夏季C.平均D.最大

171.当采用氯胺消毒时,氯和氨的投加比例应通过()确定,一般可采用重

量比为3:1~6:1。

A.计算B.经济比较C.试验D.经验

172.水和氯应充分混合。其接触时间不应小于()min。

A.60B.20C.25D.30

173.水和氯应充分混合。氯胺消毒的接触时间不应小于()h。

A.2B.1.5C.1D.0.5

174.投加液氯时应设加氯机。加氯机应至少具备指示瞬时投加量的仪表和防止

水倒灌氯瓶的措施。加氯间宜设校核氯量的()。

A.仪表B.磅秤C.流量计D.记录仪

175.采用漂白粉消毒时应先制成浓度为1%〜2%的澄清溶液再通过计量设备注

入水中。每日配制次数不宜大于()次。

A.3B.6C.2D.4

176.加氯(氨)间应尽量靠近()。

A.值班室D.氯库C.清水池D.投加点

177.液氯(氨)加药间的集中采暖设备宜用()。如采用火炉时,火口宜设在

室外。散热片或火炉应离开氯(氨)瓶和加注机。

A.暖气B.电热炉C.火炉D.空调

178.加氯间及氯库内宜设置测定()中氯气浓度的仪表和报警措施。必要时

可设氯气吸收设备。

A.氯瓶B.空气C.加氯装置D.加氯管

179.加氯(氨)间外部应备有防毒面具、抢救材料和工具箱。防毒面具应严密封

藏,以免失效。()和通风设备应设室外开关。

A.报警器B.加氯机C.照明D.氯瓶

180.加氯(氨)间必须与其他()隔开,并设下列安全措施:一、直接通向外

部且向外开的门;二、观察窗。

A.设备B.氯库C.工作间D.加药间

181.加氯(氨)间及其仓库应有每小时换气()次的通风设备。

A.8-12B.10-12C.8-10D.6~10

182.加漂白粉间及其仓库可采用()通风。

A.机械B.自然C.强制D.人工

183.通向加氯(氨)间的给水管道,应保证不间断供水,并尽量保持管道内()

的稳定。

A.流速B.流态C.水压D.流量

184.投加消毒药剂的管道及配件应采用耐腐蚀材料,加氨管道及设备()采

用铜质材料”

A.应该B.尽量C.不宜D.不应

185.加氯、加氨设备及其管道应根据具体情况设置()。

A.阀门B.检修工具C.管径D.备用

186.液氨和液氯或漂白粉应分别堆放在单独的仓库内,且宜与加氯(氨)间

()。

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