给水工程课后思考题答案完整.docx
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给水工程课后思考题答案完整
十四章:
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。
答:
水中杂质按尺寸大小可分成三类:
1)悬浮物与胶体杂质:
悬浮物尺寸较大,易于在水中下沉或上浮。
但胶体颗粒尺寸很小,在水中长期静置也难下沉,水中所存在得胶体通常有粘土、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。
天然水中得胶体一般带有负电荷,有时也含有少量正电荷得金属氢氧化物胶体。
粒径大于0、1mm得泥砂去除较易,通常在水中很快下沉。
而粒径较小得悬浮物与胶体物质,须投加混凝剂方可去除。
2)溶解杂质,分为有机物与无机物两类。
它们与水所构成得均相体系,外观透明,属于真溶液。
但有得无机溶解物可使水产生色、臭、味。
无机溶解杂质主要得某些工业用水得去除对象,但有毒、有害无机溶解物也就是生活饮用水得去除对象。
有机溶解物主要来源于水源污染,也有天然存在得。
2、概略叙述我国天然地表水源与地下水源得特点。
(8’)
答:
1)、我国水文地质条件比较复杂。
各地区地下水中含盐量相差很大,但大部分地下水得含盐在200~500mg/L之间。
一般情况下,多雨地区含盐量较低;干旱地区含盐量较高。
地下水硬度高于地表水,我国地下水总硬度通常在60~300mg/L(以CaO计)之间,少数地区有时高达300~700mg/L。
我国含铁地下水分布较广,比较集中得地区就是松花江流域与长江中、下游地区。
黄河流域、珠江流域等地也都有含铁地下水。
含铁量通常为10mg/L以下,个别可高达30mg/L。
地下水中得锰与铁共存,但含铁量比铁不。
我国地下水含有锰量一般不超过2mg/L~3mg/L。
个别高达30mg/L。
2)、我国就是世界上高浊度水河众多得国家之一。
西北及华北地区流经黄土高原得黄河水系、海河水系及长江中、上游等,河水含砂量很大,华北地区与东北与西南地区大部分河流,浊度较低。
江河水得含盐量与硬度较低。
总得来说,我国大部分河流,河水含流量与硬度一般均无碍于生活饮用。
(作为给水水源,江河水水质具有哪些特点?
答:
水中悬浮物与胶态杂质含量较多,浊度高于地下水。
江河水得含盐量与硬度较低。
江河水最大得确定就是:
宜受工业废水、生活污水及其她各种人为污染,因而水得色、臭、味变化较大,有毒或有害物质易进入水体。
水温不稳定,夏季常不能满足工业冷却用水得要求。
)(2、作为给水水源,地下水水质具有哪些特点?
答:
地下水水质、水温较稳定。
地下水硬度高于地表水,地下水中得铁常与锰共存,超过饮用水标准,需经处理方可使用,含盐量各硬度较高。
)
3、了解《生活饮用水卫生标准》中各项指标得意义。
(7’)
答:
在《标准》中所列得水质项目可分成以下几类。
一类属于感官性状方面得要求,如不得水度、色度、臭与味以及肉眼可见物等。
第二类就是对人体健康有益但不希望过量得化学物质。
第三类就是对人体健康无益但一般情况下毒性也很低得物质。
第四类有毒物质。
第五类细菌学指标,目前仅列细菌总数、总大肠菌数与余氯三项。
4、反应器原理用于水处理有何作用与特点?
(7’)
答:
反应器就是化工生产过程中得核心部分、在反应器中所进行得过程,既有化学反应过程,又有物理过程,影响因素复杂。
在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。
在化工生产过程中,反应器只作为化学反应设备来独立研究,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应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。
例如,不得氯化消毒池,除铁、除锰滤池、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应器原理与方法进行分析、研究。
5、试举出3种质量传递机理得实例。
(7’)
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)、主流传递:
在平流池中,物质将随水流作水平迁移。
物质在水平方向得浓度变化,就是由主流迁移与化学引起得。
2)、分子扩散传递:
在静止或作层流运动得液体中,存在浓度梯度得话,高浓度区内得组分总就是向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,浓度梯度消失。
如平流池等。
3)、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部分都就是紊流扩散。
6、3种理想反应器得假定条件就是什么?
研究理想反应器对水处理设备得设计与操作有何作用。
答:
3种理想反应器得假定条件如下
1)完全混合间歇式反应器中得反应:
不存在由物质迁移而导致得物质输入与输出、且假定就是在恒温下操作。
2)完全混合连续式反应器:
反应器内物料完全均匀混合且与输出产物相同得假定,且就是在恒温下操作。
3)推流型反应器:
反应器内得物料仅以相同流速平行流动,而无扩散作用,这种流型唯一得质量传递就就是平行流动得主流传递。
4)在水处理方面引入反应器理论推动了水处理工艺发展。
在化工生产过程中,反应器只作为化学反应设备来独立研究,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应器来进行分析研究,包括化学反应、生物化学反应以至物理过程等。
例如,氯化消毒池,除铁、除锰滤池、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应器原理与方法进行分析、研究。
介绍反应器概念,目得就就是提供一种分析研究水处理工艺设备得方法与思路。
7、为什么串联得CSTR型反应器比同体积得单个CSTR型反应器效果好?
(8’)
答:
如果采用多个体积相等得CSTR型反应器串联使用,则第2只反应器得输入物料浓度即为第1只反应器得输出物料浓度,以此类推。
设为一级反应,每只反应器可写出如下公式:
=
;
=
;……
=
所有公式左边与右边分别相乘:
式中
为单个反应器得反应时间。
总反应时间
。
串联得反应器数愈多,所需反应时间愈短,理论上,当串联得反应器数
时,所需反应时间将趋近于CMB型与PF型得反应时间。
8、混合与返混合在概念上有何区别?
返混合就是如何造成得?
答:
CMB与CSTR反应器内得混合就是两种不同得混合。
前者就是同时进入反应器又同时流出反应器得相同物料之间得混合,所有物料在反应器内停留时间相同;后者就是在不同时间进入反应器又在不同时间流出反应器得物料之间得混合,物料在反应器内停留时间各不相同,理论上,反应器内物料得停留时间由。
这种停留时间不同得物料之间混合,在化学反应工程上称之为“返混”。
显然,在PF反应器内,就是不存在返混现象得。
造成返混得原因,主要就是环流、对流、短流、流速不均匀、设备中存在死角以及物质扩散等等。
9、PF型与CMB型反应器为什么效果相同?
两者优缺点比较。
答:
在推流型反应器得起端(或开始阶段),物料就是在C0得高浓度下进行得,反应速度很快。
沿着液流方向,随着流程增加(或反应时间得延续),物料浓度逐渐降低,反应速度也随之逐渐减小。
这也间歇式反应器得反应过程就是完全一样得。
介它优于间歇式反应器得在于:
间歇式反应器除了反应时间以外,还需考虑投料与卸料时间,而推流型反应器为连续操作。
11、何谓“纵向分散模型”?
纵向分散模型对水处理设备得分析研究有何作用?
(7’)
答:
纵向分散模型就就是在推流型基础上加上一个纵向得混合,而这种混合又可设想为一种扩散所引起得,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。
这种模型与实际所研究得对象基本等效,不必去深究扩散机理及其它细节,所以在对水处理设备得分析研究中采用此模型更简单方便。
十五章:
1、微污染主要指水源水中、含量增加。
答:
有机物,氨氮
2、聚丙烯酰胺既就是剂,也就是剂。
答:
混凝,助凝
3、高分子混凝剂投量过多时,为什么混凝效果反而不好?
答:
当高分子物质投量过多时,将产生“胶体保护”作用。
“胶体保护”可理解为:
当全部胶粒得吸附面均被高分子覆盖以后,两胶粒接近时,就受到高分子得阻碍而不能聚集。
这种阻碍来源于高分子之间得相互排斥。
排斥里可能来源于“胶粒-胶粒”之间高分子受到压缩变形(象弹簧被压缩一样)而具有排斥势能,也可能由于高分子之间得电性斥力(对带电高分子而言)或水化膜。
4、目前我国自来水厂内常用得无机混凝剂有哪些?
常用得助凝剂有哪些?
答:
目前,我国自来水厂内常用得无机混凝剂包括铝系与铁系。
其中,铝系混凝剂包括硫酸铝、明矾、聚合氯化铝、聚合硫酸铝。
铁系混凝剂包括三氯化铁、硫酸亚铁、聚合硫酸铁以及聚合氯化铁。
水厂内常用得助凝剂有:
骨胶、聚丙烯酰胺及其水解产物、活化硅酸、海藻酸钠等。
5、什么就是助凝剂?
在什么情况下需投加助凝剂?
答:
当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加某种辅助药剂以提高混凝效果,这种药剂称为助凝剂。
助凝剂通常为高分子物质。
其作用往往就是为了改善絮体结构,促使细小而松散得絮粒变得粗大而密实,作用机理就是吸附架桥。
例如:
对于低温、低浊水,采用铝盐或铁盐混凝剂时,形成得絮粒往往细小松散,不易沉淀。
当投入少量活化硅酸时,絮凝体得尺寸与密度就会增大,沉速加快。
6、混合与絮凝反应同样都就是解决搅拌问题,它们对搅拌得要求有何不同?
为什么?
混合得目得就是使胶体颗粒凝聚脱稳,在混合过程中,必须要使混凝剂得有效成分迅速均匀地与水中胶体颗粒接触产生凝聚作用,所以混合过程要求强烈、快速、短时,在尽可能短得时间内使混凝剂均匀分散到原水中。
絮凝反映得目得就就是要创造促使细小颗粒有效碰撞逐渐增长成大颗粒,最终使颗粒能重力沉降,实现固液分离。
要完成有效得同向絮凝,需满足两个条件:
1、要使细小颗粒产生速度梯度,,同时要求整个絮凝池中颗粒运动速度必须由快到慢逐级递减,才能保证已发生有效碰撞而絮凝得大颗粒不会破碎,保证絮凝效果。
2、要有足够得反应时间,使颗粒逐渐增长到可以重力沉降得尺寸。
9、在絮凝过程中,为什么G值应自进口至出口逐渐减小?
答:
为了适应絮体增长得需要,G值在进口处较大,此时,絮凝初期,絮凝体尺寸较小,无破碎之虑,采用较大得G值;絮凝后期,絮体尺寸较大,采用较小得G值,而且沿水流方向就是逐渐递减得。
11、影响混凝效果得主要因素有哪些?
答:
影响混凝效果得主要因素有以下六类:
1、混凝剂得种类与投量5、水中悬浮物浓度影响
2、水力条件与作用时间6、水中杂质影响
3、水温影响
4、水得PH值与碱度影响
12、混凝剂有哪几种投加方式?
各有何优缺点及适用条件?
答:
混凝剂常见得投加方式有:
(1)泵前投加。
这种方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者不大于150m,当取水泵房距水厂处理构筑物较远时,不易采用泵前投加。
2)高位水池重力投加。
当取水泵房距水厂较远者,应建造高架溶液池利用重力将药液投入水泵压水管上,或者投加在混合池入口处。
这种投加方式安全可靠,但溶液池位置较高。
(3)水射器投加。
这种投加方式设备简单,使用方便,溶液池高度不受太大限制,但水射器效率较低,易磨损。
(4)泵投加。
有利于药液与水得混合。
采用计量泵最就是与混凝剂自动控制系统。
16、采用机械絮凝池时,为什么采用3~4档搅拌器且各档之间需用隔墙分开?
答:
单个机械絮凝池接近于CSTR型反应器,故宜分格串联。
分格越多,越接近于PF反应器,絮凝效果越好,但分格过多,造价增高且增加维修工作量,一般采用3-4挡分格,每格均安装一台搅拌机,各挡搅拌机之间用隔墙分开以防止水流短路。
为适应絮凝体形成规律,第一格内搅拌强度最大,而后逐格减少,从而速度梯度G值也相应由大到小
十六章:
1、什么叫自由沉淀、拥挤沉淀与絮凝沉淀?
(7’)
答:
自由沉淀就是指颗粒在沉淀过程中,彼此没有干扰,只受到颗粒本身在水中得重力与水流阻力得作用得沉淀;而拥挤沉淀就是指颗粒在沉淀过程中,彼此相互干扰,或者受到容器壁得干扰得沉淀;利用絮凝剂使水中悬浮杂质形成较粗大得絮凝体,再通过自由沉淀得沉淀称为絮凝沉淀。
3、了解肯奇沉淀理论得基本概念与它得用途。
(8’)
答:
肯奇沉淀理论:
Ct=C0H0/Ht其中高度为Ht、均匀浓度为Ct得沉淀管中所含悬浮物量与原来高度为H0、均匀浓度为C0得沉淀管中所含悬浮物量相等。
这种理论使用于较短得沉淀管作实验,来推测实际沉淀效果。
1、理想沉淀池应符合哪些条件?
根据理想沉淀条件,沉淀效率与池子深度、长度与表面积关系如何?
(7’)
答:
理想沉淀池应符合以下3个条件:
1)颗粒处于自由沉淀状态;2)水流沿着水平方向流动;3)颗粒沉到池底即认为已被去除。
根据理想沉淀条件,沉淀效率与池子深度、长度无关,与表面积成反比。
5、影响平流式沉淀池沉淀效果得因素有哪些?
答:
实际平流沉淀池偏离理想沉淀池条件得主要原因有:
(1)沉淀池实际水流状况对沉淀效果得影响。
由于如下原因引起水流短流:
进水得惯性作用;出水堰产生得水流抽吸;较冷或较重得进水产生得异重流;风浪引起得短流;池内存在导流壁与刮泥设施等。
(2)凝聚作用得影响
6、沉淀池表面负荷与颗粒截留沉速关系如何?
两者涵义有何区别?
(7’)
答:
颗粒得截留沉速u0与沉淀池表面负荷Q/A相等。
但含义不同,表面负荷代表自池顶A开始下沉所能全部去除得颗粒中得最小颗粒得沉速;而截留沉速u0反映了沉淀池所能全部去除得颗粒中得最小颗粒得沉速。
7、设计平流沉淀池主要根据沉淀时间、表面负荷还就是水平流速?
为什么?
(7’)
答:
设计平流沉淀池得主要控制指标就是表面负荷或停留时间,从理论上说,采用前者较为合理,但就是以停留时间作为指标所积累得经验较多。
在实际设计中应两者兼顾。
水平流速对设计平流沉淀池不就是主要根据。
8、平流沉淀池进水为什么采用穿孔隔墙?
出水为什么往往采用出水支渠?
答:
平流沉淀池要求进水区就是使水流均匀地分布在整个进水截面上,并尽量减少扰动。
一般做法就是使水流从絮凝池直接流入沉淀池,通过穿孔墙将水流均匀分布于沉淀池整个断面上。
为了缓与出水区附近得流线过于集中,应尽量增加出水堰得长度,以降低堰口得流量负荷,而采用出水支渠得形式。
(或答:
平流沉淀池进水采用穿孔隔墙就是为防止絮凝体破碎,而出水采用出水支渠就是使水尽量均匀流出,同时就是为了降低堰口得流量符合。
)
9、斜管沉淀池得理论根据就是什么?
为什么斜管倾角通常采用60°?
答:
由沉淀池颗粒得去处率公式E=
知:
颗粒沉速ui一定时,增加沉淀池表面积可以提高去除率。
但沉淀池容积一定时,池深浅些则表面积大些,去除率可以提高些,即“浅池理论”,斜板、斜管沉淀池得发展即基于此理论。
为解决排泥问题,斜板与斜管沉淀池发展起来,浅池理论才得到实际应用。
斜管倾角愈小,则沉淀面积愈大,沉淀效率愈高,但对排泥不利,根据生产实践,倾角
宜为600。
(或答:
斜管沉淀池得理论依据就是采用斜管沉淀池既可以增加沉淀面积,又可以利用斜管解决排泥问题。
斜管倾角愈小,则沉淀面积愈大,沉淀效率愈高,但对排泥不利,实践证明,倾角为60°最好。
)
10、澄清池得基本原理与主要特点就是什么?
(7’)
答:
澄清池就是主要依靠活性泥渣层达到澄清得效果。
当脱稳态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。
澄清池最大特点就是充分利用了活性泥渣得絮凝作用。
澄清池得排泥措施,能不断排除多余得陈旧泥渣,其排泥量相当于新形成得活性泥渣量。
十七章:
2、从滤层中杂质分布规律,分析改善快滤池得几种途径与滤池发展趋势。
答:
双层滤料上层采用密度较小、粒径较大得轻质滤料,下层采用密度较大、粒径较小得重质滤料,双层滤料含污能力较单层滤料高一倍。
在相同滤速下,过滤周期增长;在相同过滤周期下,滤速增长。
三层滤料上层采用密度较小、粒径较大得轻质滤料,中层采用中等密度、中等粒径滤料,下层采用密度较大、粒径较小得重质滤料,三层滤料不仅含污能力较高,而且保证了滤后得水质。
均质滤料就是指沿整个滤层深度方向得任一横断面上,滤料组成与平均粒径均匀一致。
这种均质滤料层得含污能力显然大于上细下粗得级配滤层。
。
3、直接过滤有哪几种方式?
采用原水直接过滤应注意哪些问题?
答:
直接过滤有接触过滤与微絮凝过滤两种方式,采用直接过滤应注意以下几点:
1)原水浊度与白色较低且水质变化较小;2)通常采用双层、三层或均质滤料;3)原水进入滤池前,不应形成大得絮凝体以免很快堵塞滤料层表面孔隙;4)滤速应根据原水水质决定
5、什么叫“等速过滤”与“变速过滤”?
两者分别在什么情况下形成?
分析两种过滤方式得优缺点并指出哪几种滤池属“等速过滤”。
(8’)
答:
等速过滤就是指滤池滤速保持不变得过滤;变速过滤就是指滤速随过滤时间而逐渐减少得过滤。
在滤料粒径、形状、滤层级配与厚度以及水温一定时,如果孔隙率减小,水头损失保持不变,则滤速将减小,利用这一原理产生了变速过滤;反之,滤速保持不变,则水头损失将增加,利用这一原理就可以形成等速过滤。
变速过滤在过滤初期,滤速较大可以使悬游杂质深入下层滤料,过滤后期滤速减小,可防止悬浮颗粒穿透滤层。
等速过滤不具备这种自然调节功能,并可能产生负水头现象。
虹吸滤池与无阀滤池属于等速滤池。
6、什么叫“负水头”?
它对过滤与冲洗有与何影响?
如何避免滤层中“负水头”产生?
答:
负水头就是指滤层截留了大量杂质以致砂面以下某一深度处得水头损失超过该处水深。
负水头会导致溶解于水中得气体释放出来而形成气囊。
气囊对过滤有破坏作用,一就是减少了过滤面积;二就是气囊得上升可能将部分细滤料与轻质滤料带出,破坏滤层结构。
避免出现负水头得方法可以采用增加砂面上得水深,或令滤池出口位置等于或高于滤层表面。
7、什么叫滤料“有效粒径”与“不均匀系数”?
不均匀系数过大对过滤与反冲洗有何影响?
“均质滤料”得涵义就是什么?
(8’)
答:
滤料有效粒径(d10)就是指通过滤料重量10%得筛孔孔径,滤料不均匀系数(K80)就是指通过滤料重量80%得筛孔孔径。
滤料不均匀系数过大,过滤时滤层含污能力减小;反冲洗时,为满足粗颗粒膨胀要求,细颗粒可能被冲出滤池,若满足细颗粒膨胀要求,粗颗粒可能得不到很好得冲洗。
均质滤料就是指滤料均匀,K80等于1。
9、滤料承托层有何作用?
粒径级配与厚度如何考虑?
(8’)
答:
滤料承托层得作用,主要就是防止滤料从配水系统中流失,同时对均布冲洗水也有一定作用。
单层或双层滤料滤池采用大阻力配水系统时,承托层采用天然卵石或砾石,其每层厚度都为100mm,粒径自上而下为2~4、4~8、8~16、16~32mm。
三层滤料滤池自上而下,1~4层采用重质矿石粒径由0、5~8mm依次增加,厚度1~4层为50mm,第5、6层采用砾石粒径由8~32mm依次增加,厚度为100mm或更大。
12、什么叫“最小流态化冲洗流速”?
当反冲洗流速小于最小流态化冲洗流速时,反冲洗时得滤层水头损失与反冲洗强度就是否有关?
(7’)
答:
最小流态化冲洗流速就是指反冲洗时滤料刚刚开始流态化得冲洗速度。
当反冲洗流速小于最小流态化冲洗流速时,反冲洗时得滤层水头损失与反冲洗强度有关。
14、大阻力配水系统与小阻力配水系统得涵义就是什么?
各有何优缺点?
答:
“大阻力“一词得含义就是指配水系统中孔口阻力较大。
大阻力配水系统得优点就是配水均匀性较好。
但结构复杂;孔口水头损失大,冲洗时动力消耗大;管道易结垢,增加检修困难。
而“小阻力”一词得含义就是指配水系统中孔口阻力较小。
小阻力配水系统得优缺点刚好与大阻力配水系统相反。
对于冲洗水头优先得虹吸滤池与无阀滤池适用。
15、小阻力配水系有哪些形式?
选用时主要考虑哪些因素?
(7’)
答:
小阻力配水系统有穿孔滤板、滤砖、滤头等形式。
选用时主要考虑流速与阻力等因素。
16、滤池得冲洗排水槽设计应符合哪些要求,并说明理由。
(7’)
答:
滤池得冲洗排水槽设计应该符合以下几点:
1)冲洗废水应自由跌入冲洗排水,以免槽内水面与滤池水面连成一片;2)冲洗排水槽内得废水应自由跌入废水渠,以免废水渠干扰冲洗排水槽出流,引起雍水现象;3)每单位槽长得溢入流量应相等;4)冲洗排水槽在水平面上得总面积一般不大于滤池面积得25%,否则,冲洗时,槽与槽之间水流上升速度过分增大,以至上升水流均匀性受到影响;5)槽与槽中心间距一般为1、5~2、0m,间距过大,从离开槽口最远一点与最近一点流入排水槽得流线相差过远,也会影响排水均匀性;6)冲洗排水槽高度要适当,槽口太高,废水排除不净,槽口太低,会使滤料流失。
19、快滤池管廊布置有哪几种形式?
各有何优缺点?
(8’)
答:
快滤池管廊布置有如下几种形式:
1)、进水、清水、冲洗水与排水渠,全部布置于管廊内,这样布置得优点就是,渠道结构简单,施工方便,管渠集中紧凑。
但管廊内管件较多,通行与检修不太方便;
2)、冲洗水与清水渠布置于管廊内,进水与排水以渠道形式布置于滤池另一侧,这种布置,可节省金属管件及阀门;管廊内管件简单;施工与检修方便;造价稍高;
3)、进水、冲洗水及清水管均采用金属管道,排水渠单独设置,这种布置,通常用于小水厂或滤池单行排列;
4)、对于较大型滤池,为节约阀门,可以虹吸管代替排水与进水支管;冲洗水管与清水管仍用阀门。
20、无阀滤池虹吸上升管中得水位变化就是如何引起得?
虹吸辅助管管口与出水堰口标高差表示什么?
(8’)
答:
无阀滤池虹吸上升管中得水位变化就是由于随着过滤时间得延续,滤料层水头损失逐渐增加,虹吸上升管中水位相应逐渐升高。
管内原存空气受到压缩,一部分空气将从虹吸下降管出口端穿过水封进入大气。
当水位上升到虹吸辅助管得管口时,水从辅助管流下,依靠下降水流在管中形成得真空与水流得挟气作用,抽气管不断将虹吸管中空气抽出,使虹吸管中真空逐渐增大。
虹吸辅助管管口与出水堰口标高差表示期终允许水头损失H。
21、无阀滤池反冲洗时,冲洗水箱内水位与排水水封井上堰口标高差表示什么?
若有地形可以利用,降低水封井堰口标高有何作用?
(7’)
答:
无阀滤池反冲洗时,冲洗水箱内水位与排水水封井上堰口标高差表示冲洗水头;在有地形可利用得情况下,降低排水水封井堰口标高以增加可利用得冲洗水头,可以减小虹吸管管径以节省建设费用。
22、为什么无阀滤池通常采用2格或3格滤池合用1个冲洗水箱?
合用冲洗水箱得滤池格数过多对反冲洗有何影响?
(8’)
答:
由水箱有效深度公式ΔH=0、06qt/n可知,合用一个冲洗水箱得滤池数愈多,冲洗水箱深度愈小,滤池总高度得以降低。
这样,不仅降低造价,也有利于与滤前处理构筑物在高程上得衔接。
冲洗强度得不均匀程度也可减小。
一般,合用冲洗水箱得滤池数n=2~3,而以2格合用冲洗水箱者居多。
因为合用冲洗水箱滤池数过多时,将会造成不正常冲洗现象。
例如,某一格滤池得冲洗行将结束时,虹吸破坏管刚露出水面,由于其余数格滤池不断向冲洗水箱大量供水,管口很快又被水封,致使虹吸破坏不彻底,造成该格滤池时断时续地不停冲洗。
26、设计与建造移动罩滤池,必须注意哪些关键问题?
(8’)
答:
①移动罩移动、定位与密封就是滤池正常运行得关键。
设计中务求罩体定位准确、密封良好、控制设备安全可靠。
②穿孔墙与消力栅得作用就是均匀分散水流与消除进水动能,以防止集中水流得冲击力造成起端滤格中滤料移动,保持滤层平整。
③出水虹吸中心管与钟罩得大小决定于滤速,一般采用0、6~1、0m/s。
管径过大,会使针形阀进气量不足,调节水位欠敏感;管径过小,水头损失增大,相应地增大池深。
④滤格数多,冲洗罩使用效率高。
27、为什么小水厂不宜采用移动罩滤池?
它得主要优点与缺点就是什么?
(8’)
答:
小水厂不能充分发挥冲洗罩使用效率,所以移动罩滤池适用于大、中型水厂。
优点:
池体结构简单;无需冲洗水箱或水塔;无大型阀门,管件少;采用泵吸式冲洗罩时,池深较浅。
缺点:
移动罩滤池比其它快滤池增加了机电及控制设备;自动控制与维修较复杂。
28、所谓V型滤池,其主要特点就是什么?
简要地综合评述普通快滤池、无阀滤池、移动罩滤池、V型滤池及压力滤池得主要优缺点与适用条件。
(8’)
答:
V型滤池因两侧(或一侧也可)进水槽设计成V字形而得名。
其主要特点就是:
(1)可采用较粗滤料较厚滤层以增加过滤周期。
(2)气、水反冲再加始终存在得横向表面扫洗,冲洗效果好,冲洗水量大大减少。
普通快滤池运转效果良好,首先就
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