给水工程14-21章课后思考题与习题答案-整合版.docx
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1、十四章十四章 给水处理概论给水处理概论1 1、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。、水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质主要来源、特点及一般去除方法。答:杂质无外乎两种来源:一是自然过程,例如地层矿物质在水中的溶解,水中微生物的繁殖及其死亡答:杂质无外乎两种来源:一是自然过程,例如地层矿物质在水中的溶解,水中微生物的繁殖及其死亡残骸等;二是人为因素,即工业废水、农业污水及生活污水的污染。水中杂质按尺寸大小可分成三类:残骸等;二是人为因素,即工业废水、农业污水及生活污水的污染。水中杂质按尺寸大小可分成三类:悬浮物:悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。粒
2、径大于悬浮物:悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。粒径大于.1mm.1mm 的泥砂去除较易,通常在水中很快的泥砂去除较易,通常在水中很快下沉。粒径较小的悬浮物,须投加混凝剂方可去除。下沉。粒径较小的悬浮物,须投加混凝剂方可去除。胶体杂质:尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐胶体杂质:尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在的胶体通常有粘土、某些细菌及病毒、腐殖质及蛋白质等。有机高分子物质通常也属于胶体一类。天然水中的胶体一般带有负电荷,有时也含有殖质及蛋白质等。有机高分子物质通常也属于胶体一类。天然水中的胶体一般带有负电荷,有时也含有少量正电荷
3、的金属氢氧化物胶体。须加混凝剂方可去除。少量正电荷的金属氢氧化物胶体。须加混凝剂方可去除。溶解杂质:分为有机物和无机物两类。它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。有的无机溶解杂质:分为有机物和无机物两类。它们与水所构成的均相体系,外观透明,属于真溶液。有的无机溶解物可使水产生色、臭、味。溶解物可使水产生色、臭、味。2 2、了解、了解?生活饮用水卫生标准生活饮用水卫生标准?中各项指标的意义。中各项指标的意义。答:在答:在?标准标准?中所列的水质工程可分成以下几类。中所列的水质工程可分成以下几类。一类属于感官性状方面的要求。浊度、色度、臭和味以及肉眼可见物等。一类属于感官性状方面的要求。
4、浊度、色度、臭和味以及肉眼可见物等。第二类是对人体安康有益但不希望过量的化学物质。第二类是对人体安康有益但不希望过量的化学物质。第三类是对人体安康无益但一般情况下毒性也很低的物质。第三类是对人体安康无益但一般情况下毒性也很低的物质。第四类有毒物质。第四类有毒物质。第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数和余氯三项。第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数和余氯三项。3 3、反响器原理用于水处理有何作用和特点?、反响器原理用于水处理有何作用和特点?答:反响器是化工生产过程中的核心局部答:反响器是化工生产过程中的核心局部.在反响器中所进展的过程在反响器中所进展的过程,既有化学反响过程既
5、有化学反响过程,又有物理过又有物理过程程,影响因素复杂。在水处理方面引入反响器理论推动了水处理工艺开展。在化工生产过程中,反响器只影响因素复杂。在水处理方面引入反响器理论推动了水处理工艺开展。在化工生产过程中,反响器只作为化学反响设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反响器来作为化学反响设备来独立研究,但在水处理中,含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反响器来进展分析研究,包括化学反响、生物化学反响以至物理过程等。例如,水的氯化消毒池,除铁、除锰滤进展分析研究,包括化学反响、生物化学反响以至物理过程等。例如,水的氯化消毒池,除铁、除锰滤池、生物滤池、絮凝池、
6、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反响器原理和方法进展分析、研池、生物滤池、絮凝池、沉淀池等等,甚至一段河流自净过程都可应用反响器原理和方法进展分析、研究。究。4 4、试举出、试举出 3 3 种质量传递机理的实例。种质量传递机理的实例。答:质量传递输可分为:主流传递;分子扩散传递;紊流扩散传递。答:质量传递输可分为:主流传递;分子扩散传递;紊流扩散传递。1 1主流传递:物质随水流主体而移动,它与液体中物质浓度分布无关,而与流速有关。实例:在平主流传递:物质随水流主体而移动,它与液体中物质浓度分布无关,而与流速有关。实例:在平流池中,物质将随水流作水平迁移。物质在水平方向的浓度变化,是由主
7、流迁移和化学引起的。流池中,物质将随水流作水平迁移。物质在水平方向的浓度变化,是由主流迁移和化学引起的。2 2分子扩散传递:与浓度梯度有关。在静止或作层流运动的液体中,存在浓度梯度的话,高浓度区分子扩散传递:与浓度梯度有关。在静止或作层流运动的液体中,存在浓度梯度的话,高浓度区内的组分总是向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,浓度梯度消失。实例:如平流池存在浓度梯度内的组分总是向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,浓度梯度消失。实例:如平流池存在浓度梯度时。时。3 3紊流扩散传递:在紊流状态下,液体质点不仅具有随水流前进的运动,还具有上下左右的脉动,紊流扩散传递:在紊流状态下,液体质点不仅具有
8、随水流前进的运动,还具有上下左右的脉动,且伴有涡旋。在绝大多数情况下,水流往往处于紊流状态。水处理构筑物中绝大局部都是紊流扩散。且伴有涡旋。在绝大多数情况下,水流往往处于紊流状态。水处理构筑物中绝大局部都是紊流扩散。5 5、3 3 种理想反响器的假定条件是什么?研究理想反响器对水处理设备的设计和操作有何作用。种理想反响器的假定条件是什么?研究理想反响器对水处理设备的设计和操作有何作用。答:答:3 3 种理想反响器的假定条件如下种理想反响器的假定条件如下1 1完全混合间歇式反响器完全混合间歇式反响器CMBCMB 型:不存在由物质迁移而导致的物质输入和输出、且假定是在恒温下型:不存在由物质迁移而导
9、致的物质输入和输出、且假定是在恒温下操作。操作。2 2完全混合连续式反响器完全混合连续式反响器CSTRCSTR 型:反响器内物料完全均匀混合且与输出产物一样的假定,且是在恒型:反响器内物料完全均匀混合且与输出产物一样的假定,且是在恒温下操作。温下操作。3 3推流型反响器推流型反响器PFPF 型:反响器内的物料仅以一样流速平行流动,而无扩散作用。这种流型唯一的质型:反响器内的物料仅以一样流速平行流动,而无扩散作用。这种流型唯一的质量传递就是平行流动的主流传递。量传递就是平行流动的主流传递。在水处理中,反响器含义较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反响器来进展分析研究,包括化在水处理中,反响器含义
10、较广泛。许多水处理设备与池子都可作为反响器来进展分析研究,包括化学反响、生物化学反响以至物理过程等。例如,氯化消毒池,除铁、除猛滤池,生物滤池等等。在水处学反响、生物化学反响以至物理过程等。例如,氯化消毒池,除铁、除猛滤池,生物滤池等等。在水处理方面引入反响器理论,提供了一种分析研究水处理工艺设备的方法和思路,推动了水处理工艺开展。理方面引入反响器理论,提供了一种分析研究水处理工艺设备的方法和思路,推动了水处理工艺开展。通过简化的反响器称理想反响器,虽然理想反响器内不能完全准确地描述反响器内所进展的实际过程,通过简化的反响器称理想反响器,虽然理想反响器内不能完全准确地描述反响器内所进展的实际过
11、程,但可近似反响真实反响器的特征。而且,由理想反响器模型可进一步推出偏离理想状态的实际反响器模但可近似反响真实反响器的特征。而且,由理想反响器模型可进一步推出偏离理想状态的实际反响器模型。型。6 6、为什么串联的、为什么串联的 CSTRCSTR 型反响器比同体积的单个型反响器比同体积的单个 CSTRCSTR 型反响器效果好?型反响器效果好?(8(8)答:答:串联的反响器数愈多,所需反响时间愈短,理论上,当串联的反响器数串联的反响器数愈多,所需反响时间愈短,理论上,当串联的反响器数n时,所需反响时,所需反响时间将趋近于时间将趋近于 CMBCMB 型和型和 PFPF 型的反响时间。型的反响时间。7
12、 7、混合与返混合在概念上有何区别?返混合是如何造成的?、混合与返混合在概念上有何区别?返混合是如何造成的?答:答:CMBCMB 和和 CSTRCSTR 反响器内的混合是两种不同的混合。前者是同时进入反响器又同时流出反响器的一反响器内的混合是两种不同的混合。前者是同时进入反响器又同时流出反响器的一样物料之间的混合,所有物料在反响器内停留时间一样;后者是在不同时间进入反响器又在不同时间流样物料之间的混合,所有物料在反响器内停留时间一样;后者是在不同时间进入反响器又在不同时间流出反响器的物料之间的混合,物料在反响器内停留时间各不一样,理论上,反响器内物料的停留时间由出反响器的物料之间的混合,物料在
13、反响器内停留时间各不一样,理论上,反响器内物料的停留时间由 0 0至无穷大。这种停留时间不同的物料之间混合,在化学反响工程上称之为至无穷大。这种停留时间不同的物料之间混合,在化学反响工程上称之为“返混。显然,在返混。显然,在 PFPF 反响器反响器内,是不存在返混现象的。造成返混的原因,主要是环流、对流、短流、流速不均匀、设备中存在死角内,是不存在返混现象的。造成返混的原因,主要是环流、对流、短流、流速不均匀、设备中存在死角以及物质扩散等等。以及物质扩散等等。返混:广义地说,返混:广义地说,泛指不同时间进入系统的物料之间的泛指不同时间进入系统的物料之间的混合混合,狭义地说,返混专指物料逆流动,
14、狭义地说,返混专指物料逆流动方向的流动和混合。方向的流动和混合。8 8、PFPF 型和型和 CMBCMB 型反响器为什么效果一样?两者优缺点比拟。型反响器为什么效果一样?两者优缺点比拟。答:在推流型反响器的起端或开场阶段答:在推流型反响器的起端或开场阶段,物料是在,物料是在 C C0 0的高浓度下进展反响,反响速度很快。沿着液流的高浓度下进展反响,反响速度很快。沿着液流方向,随着流程增加或反响时间的延续方向,随着流程增加或反响时间的延续,物料浓度逐渐降低,反响速度也随之逐渐减小。这与间歇式,物料浓度逐渐降低,反响速度也随之逐渐减小。这与间歇式反响器的反响过程是完全一样的。介它优于间歇式反响器的
15、在于:间歇式反响器除了反响时间以外,还反响器的反响过程是完全一样的。介它优于间歇式反响器的在于:间歇式反响器除了反响时间以外,还需考滤投料和卸料时间,而推流型反响器为连续操作。需考滤投料和卸料时间,而推流型反响器为连续操作。9.9.为什么为什么 CSTRCSTR 型反响器生产能力低于型反响器生产能力低于 PFPF 型?型?在在 PFPF 反响器内,液流以一样流速平行流动,物料浓度在垂直于流动方向完全混合均匀,但沿流动反反响器内,液流以一样流速平行流动,物料浓度在垂直于流动方向完全混合均匀,但沿流动反向绝无混合现象,物料浓度在流动方向形成浓度梯度。而在向绝无混合现象,物料浓度在流动方向形成浓度梯
16、度。而在 CSTRCSTR 型反响器内,物料完全均匀混合,无论型反响器内,物料完全均匀混合,无论进口端还是出口端,浓度都一样。进口端还是出口端,浓度都一样。PFPF 型反响器在进口端是在高浓度型反响器在进口端是在高浓度 C C0 0下进展反响,反响速率高,只是在下进展反响,反响速率高,只是在出口端才在低浓度出口端才在低浓度 CeCe 下进展反响。而下进展反响。而 CSTRCSTR 型始终在低浓度型始终在低浓度 CeCe 下进展反响,故反响器始终处于低反响速下进展反响,故反响器始终处于低反响速率下操作,这就是率下操作,这就是 CSTRCSTR 型反响器生产能力低于型反响器生产能力低于 PFPF
17、型的原因。型的原因。1010、何谓、何谓“纵向分散模型纵向分散模型PFDPFD?纵向分散模型对水处理设备的分析研究有何作用?纵向分散模型对水处理设备的分析研究有何作用?(7(7)答:实际反响器总是介于推流型和完全混合连续流型之间。纵向分散模型就是在推流型根底上加上一个纵向的混合,而这种混合又可设想为一种扩散所引起的,其中既包括分子扩散、紊流扩散,又包括短流、环流、流速不均匀等。只要这种模型与实际所研究的对象根本等效,不必去深究扩散机理及其它细节。纵向分散模型介于 CSTR 型和 PF 型之间,所以在对水处理设备的分析研究中采用此模型更贴近实际反响器模,在水处理中,沉淀池、氯消毒池、生物滤池、冷
18、却塔等,均可作为 PFD 型反响器来进展研究。第十五章第十五章 混凝混凝1 1、何谓胶体稳定性?试用胶粒间互相作用势能曲线说明胶体稳定性的原因。、何谓胶体稳定性?试用胶粒间互相作用势能曲线说明胶体稳定性的原因。答:胶体稳定性是指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。答:胶体稳定性是指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。胶体稳定性分动力学稳定和胶体稳定性分动力学稳定和聚集稳定两种。动力学稳定性系指颗粒布朗运动对抗重力影响聚集稳定两种。动力学稳定性系指颗粒布朗运动对抗重力影响的能力,粒子愈小,动力学稳定性愈高。聚集稳定性系指胶体粒子之间不能相互聚集的特性。胶体粒子的能力,粒子愈小,动力学
19、稳定性愈高。聚集稳定性系指胶体粒子之间不能相互聚集的特性。胶体粒子很小,比外表积大从而外表能很大,在布朗运动作用下,有自发地相互聚集的倾向。但由于粒子外表同很小,比外表积大从而外表能很大,在布朗运动作用下,有自发地相互聚集的倾向。但由于粒子外表同性电荷的斥力作用或水化膜的阻碍使这种自发聚集不能发生。胶体稳定性,关键在于聚集稳定性。性电荷的斥力作用或水化膜的阻碍使这种自发聚集不能发生。胶体稳定性,关键在于聚集稳定性。对憎水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体颗粒外表的动电位即对憎水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体颗粒外表的动电位即电位,电位,电位愈高,同性电荷电位愈高,同性电荷斥力愈大。虽然胶体
20、的斥力愈大。虽然胶体的电位是导致聚集稳定性的直接原因,但研究方法却可从两胶粒之间相互作用力电位是导致聚集稳定性的直接原因,但研究方法却可从两胶粒之间相互作用力及其与两胶粒之间的距离关系来评价。及其与两胶粒之间的距离关系来评价。DLVODLVO 理论认为,当两个胶粒相互接近以致双电层发生重叠时,便理论认为,当两个胶粒相互接近以致双电层发生重叠时,便产生静电斥力产生静电斥力,其与两胶粒外表间距其与两胶粒外表间距 x x 有关,用排斥势能有关,用排斥势能 E ER R表示,排斥势能随表示,排斥势能随 x x 增大而指数关系减小。相增大而指数关系减小。相互接近的两胶粒之间同时还存在范德华引力,用吸引势
21、能互接近的两胶粒之间同时还存在范德华引力,用吸引势能 E EA A表示,与表示,与 x x 成反比。当成反比。当 0axoc0axoc 时时,排斥势能排斥势能占优势占优势,x=0b,x=0b 时时,排斥势能优势最明显排斥势能优势最明显,用用 EmaxEmax 表示,称排斥能峰。只有当表示,称排斥能峰。只有当 x0ax0a 时时,吸引势能随间距急剧吸引势能随间距急剧增大增大,凝聚才会发生。要使两胶粒外表间距小于凝聚才会发生。要使两胶粒外表间距小于 0a0a,布朗运动的动能首先要能克制排斥能峰,布朗运动的动能首先要能克制排斥能峰 EmaxEmax 才行。才行。然而,胶体布朗运的动能远小于然而,胶体
22、布朗运的动能远小于 EmaxEmax,两胶粒之间距离无法靠近到,两胶粒之间距离无法靠近到 OaOa 以内,故胶体处于分散稳定状态。以内,故胶体处于分散稳定状态。对于亲水胶体对于亲水胶体(如有机胶体或高分子物质如有机胶体或高分子物质)而言,水化作用确是胶体聚集稳定性的主要原因。它们的而言,水化作用确是胶体聚集稳定性的主要原因。它们的水化作用往往来源于粒子外表极性基团对水分子的强烈吸附,使粒子周围包裹一层较厚的水化膜阻碍胶水化作用往往来源于粒子外表极性基团对水分子的强烈吸附,使粒子周围包裹一层较厚的水化膜阻碍胶粒相互靠近。粒相互靠近。2 2、混凝过程中,压缩双电层和吸附、混凝过程中,压缩双电层和吸
23、附-电中和作用有何区别?简要表达硫酸铝混凝作用机理及其与水的电中和作用有何区别?简要表达硫酸铝混凝作用机理及其与水的 p pH H值的关系。值的关系。答:压缩双电层机理:当向溶液中投加电解质,使溶液中反离子浓度增高,参加的反离子与扩散层原有反离子之间的静电斥力把原有局部反离子挤压到吸附层中,使扩散层的厚度减小。从而不仅两胶粒吸引力相应变大,并且造成电位相应降低,使胶粒间的相互排斥力减少。此时,合力由斥力变成引力,胶粒得以迅速凝聚。吸附-电中和机理:胶粒外表吸附异号离子、异号胶粒、或带异号电荷的高分子,从而中和了胶体颗粒本身所带局部电荷,减少了胶体颗粒间的静电斥力,降低了电位,使胶体颗粒更易于聚
24、沉。这种吸附作用的驱动力包括静电力、氢键、配位键和范德华力等等。此机理可解释再稳现象。胶粒吸附了过多的反离子,使原来的电荷变号,排斥力变大,从而发生了再稳现象。吸附架桥作用:是指分散体系中的胶体颗粒通过吸附有机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,此时胶体颗粒之间并不直接接触,高分子物质在两个胶体颗粒之间像一座桥将他们连接起来。网捕-卷扫作用:当铝盐或铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉淀时,可以网捕、卷扫水中胶体以致产生沉淀别离。所需混凝剂量与原水杂质含量成反比。根据原水水质不同,在同一原水混凝中可能发生多种作用机理。无论哪一种作用机理都并非十全十美。硫酸铝混凝作用机理及其
25、与水的硫酸铝混凝作用机理及其与水的 pHpH 值的关系:值的关系:pH3pH10pH10进展局部水解,生成阴离子型水解聚合物进展局部水解,生成阴离子型水解聚合物HPAMHPAMPAMPAM 水解度:由酰胺基转化为羟基的百分数称水解度。一般控制水解度在水解度:由酰胺基转化为羟基的百分数称水解度。一般控制水解度在 30%-40%30%-40%较好。较好。7.7.何谓同向絮凝和异向絮凝?两者絮凝速率或碰撞数率与哪些因素有关?何谓同向絮凝和异向絮凝?两者絮凝速率或碰撞数率与哪些因素有关?同向絮凝:由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集称为同向絮凝。其速率与颗粒直径的三次方成正比,同向絮凝:由流体运动所造成的颗
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