水污染控制工程精选

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1、1. 一个改扩工程拟向河流排放污水,污水量Qh= m3/s,苯酚浓度为ch=30 mg/L,河流流量Qp= m3/s,流速vx= m/s,苯酚背景浓度cp= mg/L,苯酚的降解系数k= d-1,纵 向弥散系数D x= 1 0 m 2/s。求排放点下游1 0 k m处的苯酚浓度。解:完全混合后的初始浓度为考虑纵向弥散条件下,下游10km处的浓度为:c 1.28 exp .3- 1 4_0.2 2仁620_60_10 10000 1.19mg/L 忽略纵向 2 100.32弥散时,下游10km处的浓度为由此看来,在稳态条件下,忽略弥散系数与考虑纵向弥散系数时,结果差异很小, 因此常可以忽略弥散系

2、数.2. 某工厂的排污断面上,假设废水与河水瞬间完全混合,此时BOD5的浓度为65 mg/L,DO为7 mg/L,受纳废水的河流平均流速为km/d,河水的耗氧系数K1= d-1,复氧系数K2=2 d-1,河流饱和溶解氧浓度为7 mg/L求:排污断面下游km处的BOD5 和DO的浓度;解:BOD5浓度:3. 已知某城市污水处理厂平均流量 Q= m3/s,总变化系数Kz=。试进行曝气沉沙池的工 艺设计计算。(取停留时间3 min,水平流速 m/s,有效水深 m,曝气量m3/m3污 水)4. 吸附再生法中的吸附池与 A-B法中的A段都可以称为“吸附池”,试分析比较其异 同之处。答:(1)相同点:都是

3、利用了微生物对有机物、胶体、某些重金属等的吸附功能。 一般接触时间较短,吸附再生法中吸附池为3060min, AB法中A段为30min。(2)不同点:微生物来源不同:吸附再生法中吸附池的微生物来自整个活性污泥系统内部,并且整个流程中只有一种污泥;而AB法中A段的微生物主要来自于排水系统,排水系统起到了“微生物选择器”和中间反应器的作用,培育、驯化、诱 导出了与原污水相适应的微生物种群,因此,A段是一个开放性反应器;同时,A段和B段是独立的,各自有一套污泥回流系统,微生物种群也存在差别。流程不同:吸附再生法中为了恢复微生物的吸附作用,需将污泥经过再生池,通过生物降 解作用,使微生物进入内源呼吸阶

4、段,恢复活性,而 AB 法中 A 段主要是利用微生 物的吸附作用,因此污泥经过中间沉淀池后直接回流至吸附池,当微生物吸附能力 达到饱和时,直接排出活性污泥系统,这也使得污泥产率较高。5. CASS 工艺与普通的 SBR 工艺的区别答:CASS法是SBR法的基础上演变而来的,与 SBR相比,CASS的优点是:其反 应池由预反应区和主反应区组成,因此,对难降解有机物的去除效果更好。 CASS 进水过程是连续的,而 SBR进水过程是间歇的。6. 普通活性污泥法曝气池中的 MLSS 为 3700 mg/L, SVI 为 80 mL/g ,求其 SV 和回流 污泥中的悬浮固体浓度。解:SV= 80/10

5、00=%回流污泥浓度: X=106/SVI=12500 mg/L7. 一个城市污水处理厂,设计流量Q= 10000 m3/d,一级处理后出水BOD5= 150 mg/L, 采用活性污泥法处理,处理后出水 BOD5小于15mg/L。求曝气池的体积、二沉池 基本尺寸,剩余污泥量和空气量。已知(1)水温T=25 C,此温度下水中的饱和溶解氧浓度分别为mg/L ;(2) 曝气池中污泥浓度(MLSS )为4000 mg/L, VSS/SS=;(3) 污泥龄为5 d,回流悬浮固体浓度为12000 mg/L;(4) 二沉池出水中含有 10 mg/L总悬浮物,其中 VSS占70% ;(5) 二沉池中表面水力负

6、荷取 m3/(m2h),水力停留时间为3 h,污泥在二沉 池的浓缩时间为 2 h;(6) 采用微孔曝气盘作为曝气装置,混合液中溶解氧要求不小于 2mg/L,曝 气盘安装在水下处。有关参数为: Ea=10%,a,b=,a=,芦,p=,曝气设备堵 塞系数为。解:首先应确定经曝气池处理后的出水溶解性 BOD5 ,即 Se 悬浮固体中可生化的部分为 10 70% =7mg/L 可生化悬浮固体的最终 BODL = 7 Xmg/L = L可生化悬浮固体的 BODL 换算为:B0D5 = Xmg/L = L则 Se+ mg/L = 15 mg/LSe= mg/L取污泥负荷为,曝气池的容积为剩余污泥量:需氧量:8. 某工业废水量为600m3/d,进水BOD5=430 mg/L,设回流稀释后滤池进水 B0D5 为300 mg/L,要求出水BOD5 30mg/L。设池深为,有机负荷率采用kgBOD5/(m3 d),计算高负荷生物滤池尺寸。解:确定回流比:生物滤池的有机负荷率采用(m3d),于是生物滤池总体积为:设池深为 ,则滤池总面积为:若采用 2 个滤池,每个滤池面积:滤池直径为:校核:

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