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文档简介

1、一、填空题(每空1分,共20空)2. 环境净化与污染控制的技术原理包括鲤、阴离、金离、转化。3. “三传”为动量传递、热量传递和质量传递,“一反”为化学反应过程。4.5.时间质量表示时的数学表达式是:国际单位制由7个基本单位、2个辅助单位、导出单位组成。dm质量衡算的基本关系是:输入速率一输出速率+转化速率二积累速率;以单位 组分不发生转化时的特征是:qfw=o6. 物质的总能量曲内能、动能、位能、静压能组成7. 有黏性、可压缩的流体、层流情况卜可用牛顿黏性定律计算剪切应力。8所有气体和大多数低分子量的液体均屈牛顿型流体。9. 环境工程中常遇到的两相间传质过程包括气体的吸收、莖取、吸附、膜分离

2、、生物膜反应。10. 环境工程中常遇到的单相中的传质包括流体流过可溶性固体表面、溶质在流体中的溶解、气固相催化反应。11. 传质边界层的名义厚度定义为© -cai) = 0.99(% - %)12. 温度影响流体密度、粘度,进而影响沉降速度。 13. 环境工程领域的过滤中,使用的过滤介质主要有固体颗粒、织物介质、多孔 固体介质、多孑l膜。14. 环境工程领域中的过滤过程中的固体颗粒包括天然的和人工合成的,天然颗粒包括石英砂、无烟煤、磁铁矿粒等,人工颗粒包括聚苯乙烯发 泡塑料球等。15、过滤的主要类型按过滤机理分有农面过滤和深层过滤;按促使流体流动的推 动力分有重力过滤,真空过滤,压力

3、差过滤,离心过滤。16. 吸收在坏境工程领域的应用有净化有出气体、冋收有用物质、曝气充氧。17. 吸收过程一般可分解为气相内的传递、相际传递、液相内的传递三个基本步 骤。18. 吸收塔中气液两相的流动方式有逆渡、并流。19. 常用的吸附剂有活性炭、活性炭纤维、硅胶、活性氧化铝、沸右分了筛。20. 吸附过程有外扩散、内扩散、吸附几个基本步骤。21. 空间时间是反应器有效体积(v)与物料体积流量(qv)z比值。具有时间的单 位,但不是反应时间也不是接触时间,可视为处理与反应器休积相同的物料所需 要的时间。空间速度是单位反应器有效体积所能处理的物料的体积流量。单位为时间的 倒数。表示单位时间内能处理

4、几倍于反应器体积的物料,反映了一个反应器的 强度。空速越大,反应器的负荷越大。22. 根据反应物料的流动与混和状态,反应器可分理想流反应器和菲理想流反应 器。理想流反应器分为完全混合流(全混流)反应器和推流反应器。23. 反应器设计的基木内容包括选择合适的反应器型式,确定最佳的操作条件, 计算达到规定的目标所需要的反应体积,确定反应器的主要尺寸;它通常用到的 基本方程为反应动力学方程,物料衡算式,能量衡算式,动量衡算式。24. 均相理想连续反应器包括完全混合流连续反应器(包括单-级、多级串联)、 平推流反应器。25. 气一液相反应过程_般可概括为:a从气相主体通过气膜扩散到气液相界 血,a从相

5、界而进入液膜,同时b从液相主体扩散进入液膜,a、b在液膜内 发牛反应,牛成物p的扩散,液膜中未反应完的a扩散进入液相主体,在液 相主体与b发生反应。25. 微生物反应中的基质的作用包括合成新的细胞物质、生成反应物、提供必要 的能源。26. 细胞产率系数冇以基质觅量为基准的细胞产率系、以碳元素为基准的细胞产 率系数、以氣消耗量为基准的细胞产率系数、以atp为基准的细胞产率系数、以 有效电了 (available elects on)为基准的细胞产率系数。以基质重量为基准的细胞产率系数可能小于1,也可能大于1;以碳元素为基准的细胞产率系数的大小只能小于1。27. 微生物的间歇培养生长曲线可分为延滞

6、期、加速期、对数生长期、减速期、 稳定期、死广期。2&基木量纲包括质量、长度、吋间、温度的量纲,分别以m、l、t和t表示, 简称mltt量纲体系。29其它物理量均可以以m、l、t和t的组合形式表示其量纲,速度、压力、密 度的量纲分别为山、业工、mto二、简单题(共10题,每题5分)1. 什么是量纲和无量纲准数?单位和量纲的区别是什么?可测量物理量分类?(5)(1) 用来描述物体或系统物理状态的可测量性质称为它的量纲。出各种变量和参数组合而成的没冇单位的群数,称为无量纲准数。无量纲准 数既无量纲,又无单位,其数值大小与所选单位制无关。只耍组合群数的各个量 采用同一单位制,都可得到相同数值

7、的无量纲准数。(2) 量纲与单位的区别量纲是可测量的性质;单位是测量的标准,用这些标准和确定的数值口j以定量地描述量纲。(3) 可测量物理量可以分为两类:基本量和导出量。2. 大气污染控制工程中经常用体积分数表示污染物的浓度,(1) 在大气污染控制工程中,常用体积分数表示污染物质的浓度。例如ml/m3, 则此气态污染物质浓度为10"(体积分数)。1摩尔任何理想气体在相同的压强 和温度下有着同样的体积,因此可以用体积分数表示污染物质的浓度,在实际应 用屮非常方便;同时,该单位的最大优点是与温度、压力无关。3. ppm、ppt定义?在水处理屮的应用? (5)(1) ppm、ppb 是质量

8、分数,ppm: u g/g, 10'6 ; ppt: u g/kg, 10_9o(2) 在水处理中,污水中的污染物浓度一般较低,il污水的质量可以近 似认为等t looog,所以实际应用屮,常常将质量浓度和质量分数加以换算,即 lmg/l 相当于 lmg/1000g =1x10"(质量分数)=lppm1 u g/l 相当于 1 u g/1000g =1x10 ° (质量分数)二lppb当污染物的浓度过高,导致污水的比重发生变化时,上两式应加以修正,即 lmg/l相当于1/污水的密度(质量分数)1 u g/l相当于1/污水的密度(质量分数)4. 简述稳态系统和非稳态系

9、统的特征(5) o当系统屮流速、压力、密度等物理量只是位置的函数,不随时间变化,称为 稳态系统;当上述物理量不仅随位置变化,而且随时间变化,称为非稳态系统。稳态流动的数学特征:对稳态质量衡算系统:dmd?非稳态质量衡算系统:5. 总衡算、微分衡算及用途(5) ?(1)宏观范围的衡算叫总衡算。空间范围可为一个反应池、一个车间,或 者一个湖泊、一段河流、一座城市上方的空气,甚至可以是整个地球。当研究 一个过程的总体规律而不涉及内部的详情时,可用总衡算,用宏观尺度系统的 外部(进、出、环境)各有关物理量的变化考察系统内部物理量的总体平均变 化。(1)对维元范围的衡算叫微分衡算。空间范围为环境设备或管

10、道中一个微 元体。当需要探究系统内部的质量和能量变化规律,了解过程机理时,采用微 分衡算。6. 什么是封闭系统和开放系统? (5)封闭系统:流体携带能量进出系统,即只冇能量能够穿越系统边界,物质不 能穿越边界。开放系统:系统与外界交换能量(热,功),即能量和物质能够穿越系统边 界。对稳流开放系统,进出系统物料量相同,且组成稳定,所以研究系统可看成 封闭系统,7. 简述层流和湍流的流态特征。(5)层流流动基木特征:不同径向位置的流体微团各以确定的速度沿轴向分层 运动,表现为各层z间相互影响和作用较小,层间流体互不掺混,剪应力主 要是由分子运动引起的。流速较小吋湍流(紊流)基木特征:流体微团(质点

11、)以较高的频率发生各个方向的 脉动,各层流体相互掺混,相互影响较大,流体流经空间固定点的速度随时间不 规则地变化,剪应力除了由分子运动引起外,还由质点脉动引起。当流体流速增大到某个值之后8. 流体流动时产生阻力的根本原因是什么? (5)流体木身具有粘性,流体流动时因产生内摩擦力而消耗能量,是流体阻力损 失产生的根本原因。而管道的大小、内壁的形状、粗糙度等又影响着流体流动的 状况,是流体阻力产生的外部条件。9. 什么是流动边界层?边界层理论的要点是什么? (7)(1)实际流体流过壁面时,在壁面附近形成速度分布,流体与固体壁面的相 对速度为零。粘性影响仅限于壁面附近的薄层,即边界层,离开表面较远的

12、区域, 则可视为理想流体。存在速度梯度的区域即为边界层 (2)普兰德边界层理论要点:1)当实际流体沿固体壁面流动吋,紧贴壁面处存在非常'薄的-层区域 边界层;2)在边界层内,流体的流速很小,但速度梯度很大;3)在边界层内,粘性力可以达到很高的数值,它所起的作用与惯性力同等 重要,在边界层内不能全部忽略粘性;4)在边界层外的整个流动区域,可将粘性力全部忽略,近似看成是理想流 体的流动。5)流动分为两个区域:边界层、外部流动区。10. 实际流体的流动具有两个基本特征。(5)(1)在固体壁面上,流体与固体壁面的相对速度为零,这一特征称为流动的 无滑移(粘附)特征。(2) 当流体之间发生相对运

13、动时,流体之间存在剪切力(内摩擦力)11比较层流边界层与静止流体中的热量传递异同。(5)(1) 相同点:流体层与层之间、静止流体中无流体质点的宏观运动,在垂 直于流动方向上,热量的传递通过导热进行一一机理相同。(2) 不同点:流体的流动增大了壁面处(层流边界层)的温度梯度,使壁 面处的热通量较静止时大,层流流动使传热增强大小不同。12. 简述费克定律的物理意义和适用条件。(5)(1) 物理意义:在一维稳态情况下,由浓度梯度引起的扩散通量与浓度梯 度成止比。(2) 适用条件:分子扩散过程只有在固体、静止流体或层流流动的流体中 才会单独发生。13. 简述对流传质的机理和传质阻力的分布。(7)(1)

14、 层流边界层:在垂直于流动的方向上只存在由浓度梯度引起的分子 扩散。扩散通量依据费克第一定律。但其扩散通量明显大于静止时的传质。这是 因为流动加大了壁面处的浓度梯度,从而使壁面上的扩散通量增大。(2) 湍流边界层:除了分子扩散外,更重要的是涡流扩散。a层流底层:物质依靠分子扩散传递,浓度梯度较大,传质速率可用费 克第一定律描述,其浓度分布曲线很陡,近似为直线;b.湍流核心区:有大量的旋涡存在,物质的传递主要依靠涡流扩散,由 于强烈混合,浓度梯度儿乎消失,组分在该区域内的浓度基本均匀,其分布曲线 较为平坦,近似为一垂直直线c过渡区:分子扩散和涡流扩散同时存在14. 简要分析颗粒在重力沉降过程中的

15、受力情况。(5)颗粒在重力沉降过程中有重力、浮力、流体阻力。颗粒在流体中开始沉淀 瞬间,流体阻力为零,此时颗粒所受的向下净作用力最大,颗粒加速度最大;随 着颗粒的沉降,颗粒与流体的相对速度加大,流体阻力也随着增大,颗粒受到的 向下净作用力减小,加速度减小,沉淀变为减速过程;经过很短时间后,颗粒受 力达到平衡,开始恒速下沉。15. 比较离心沉降和重力沉降的主要区别。(5)沉降方向不是向下,而是向外,即背离旋转中心。 由于离心力随旋转半径而变化,致使离心沉降速度也随粒径所处的位置 而变。 离心沉降速度在数值上远大于重力沉降速度。16. 表面过滤和深层过滤的主要区别是什么。(5)表面过滤通常发牛在过

16、滤流体中颗粒物浓度较高或过滤速度较慢的情况。主 要是拦截作用。深层过滤过程利用过滤介质间空隙进行过滤。 通常发生在以固体颗粒为滤料的过滤操作屮。 滤料内部空隙大于悬浮颗粒粒径。 悬浮颗粒随流体进入滤料内部,在拦截、惯性碰撞、扩散沉淀等作用下 颗粒附着在滤料表而上而与流体分开。17 吸收的主要类型有哪些。(5)(1) 按溶质和吸收剂z间发生的反应:物理吸收,化学吸收;(2) 按混合气体中被吸收组分数目:单组分吸收,多组分吸收;(3) 按体系温度是否变化:非等温吸收,等温吸收。18. 利用吸收法净化气态污染物的特点有哪些。(5)(1) 处理气体量大,成份复杂,同时含有多种气态污染物;(2) 吸收组

17、分浓度低;(3) 吸收效率和吸收速率要求高;(4) 多采用化学吸收一一如碱液吸收燃烧烟气屮低浓度的s02;(5) 多数情况吸收过程仅是将污染物由气相转入液相,还需对吸收液进 一步处理,以免造成二次污染。19. 双膜理论的基本论点是什么。(5) 相互接触的气液两相流体间存在着稳定的相界面,界面两侧分别有一层虚 拟的气膜和液膜。溶质以稳态分子扩散方式通过气膜和液膜,因此,气相 和液相的对流传质速率相等。 在相界面处,气液两相在i舜间即可达到平衡,界面上没有传质阻力,溶质 在相界而上两相组成存在平衡关系。在膜层以外,气液两相流体都充分湍动,不存在浓度梯度,组成均一,没有传质 阻力;溶质在每一相屮的传

18、质阻力集屮在虚拟膜层屮,即相际传质阻力全部在两 层膜中。20. 什么是间歇操作、连续操作和半连续操作?它们一般各有哪些主要特点、特 征、优点、缺点? (10)(1)间歇操作:将反应原料一次加入反应器,反应一段时间或达到一定的反应 程度后一次取出全部的反应物料,然后进入下一轮操作。操作特点:反应过程中既没冇物料的输入,也没冇物料的输出,不存在物 料的进与出。基本特征:间歇反应过程是一个非稳态的过程,反应器内组成随时间变化 而变化。主要优点:操作灵活,设备费低,适用于小批量生产或小规模废水的处理。 主要缺点:设备利用率低,劳动强度大,每批的操作条件不易相同,不便 自动控制。(2)连续操作:连续地将

19、原料输入反应器,反应产物也连续地流出反应器 操作特点:物料连续输入,产物连续输出,时刻伴随着物料的流动。 基本特征:连续反应过程是一个稳态过程,反应器内各处的组成不随时 间变化。(反应组分、浓度可能随位置变化而变化。) 主要优点:便于自动化,劳动生产率高,反应程度与产品质量较稳定。 规模大或要求严格控制反应条件的场合,多采用连续操作。主要缺点:灵活性小,设备投资高。(3) 半连续操作:原料与产物中的一种或一种以上为连续输入或输出,而其它 成分分批加入或取出的操作称为半间歇操作或半连续操作。主要特点:半间歇操作具有间歇操作和连续操作的某些特点。反应器内的组 成随时间变化而变化。21. 对于某一化

20、学反应,它的速率常数是否与反应物的浓度有关?催化剂能否改 变速率常数的大小? (5)对于化学反应:k的大小与温度和催化剂等有关,与反应物浓度无关 对于生物化学和微生物:k的大小与温度、酶、基质浓度有关22、零级不可逆单一反应有哪些主要特点?(5)反应速率与反应物的浓度无关。半衰期为tl/2=ca0/(2k),即与初始浓度成正比。在生物化学以及微生物反应中,当基质浓度足够高时往往屈于零级反应。23、一级不可逆单一反应有哪些主要特点?(5) ktca caoo反应物浓度与反应时间成指数关系,只冇时,反应物浓度才趋近于 零。反应物浓度的对数与反应吋间成直线关系,以ink对t作图可得一直线, 其斜率为

21、ko半衰期与k成反比,与反应物的初始浓度无关。24. 半间歇反应器冇哪几种操作方式? (5)(1)将两种或两种以上的反应物、或其中的一些组分一次性放入反应器 屮,然后将某一种反应物连续加入反应器。特点:可控制加入成分在反应器中的浓度,便于控制反应速率(2)将反应物料一次性加入反应器,在反应过程中将某个产物连续取出。 特点:可以使反应产物维持在低浓度水平(利于可逆反应向生成产 物的正方向进行;防止分泌产物对微主物生长的抑制作用)25、与间歇反应器相比,对于同一反应,在同样的反应条件下,达到同样的转化 率,所需全混流连续反应器的体积有何不同?为什么? (5)对同一反应,在同样反应条件下达到同样转换

22、率需要的空间时间(反应时间) 全混流反应器大于间歇反应器,说明全混流反应器的反应效率低于间歇反应器, 即达到同样的廿标全混流连续反应器需要更大的有效体积。26. 对于一简单不可逆反应,在反应器总冇效体积和反应条件不变的条件下,随 着全混流反应器的级数的增加,反应物的转化率如何变化?为什么?转化率的极 限值是什么? (7)(1) 增加(2) 达到同样反应目的,多级串联全混流反应器系统需要的总空间时间远小于 单一全混流反应器,多级串联全混流反应器效率高于单一反应器。在反应器总有 效体积和反应条件不变的条件下,随着全混流反应器的级数的增加,多级吋出口 浓度小于单级,转化率提高。简单不可逆反应转化率的

23、极限值:100%。27循环反应器有哪几种典型的操作方式? (7)(1)将排出反应器的混合物的一部分不经任何处理直接返送到入口处。反应物料产物反应器循环(2)在反应器出口设一分离装置,将反应产物分离取出,只把未反应的物料返 送到反应器入口处。分离器产物反应物料反应器aa未反应物料循环(b)(3) 微主物培养中常用的一种形式。在反应器出口设置菌体分离器,将反应产生 的菌体浓缩,把浓缩后的菌体的一部分或全部返送到反应器28. 气一液相瞬间反应的基木特点是什么? (5)反应过程为传质控制。组分a和组分bz间的反应憐间完成,a与b不能共存。在液膜内的某一个而上a和b的浓度均为0,该而称“反应面”,“反应 面”的位置随液相中b的浓度的升高向气膜方向移动。29、什么是界面反应? (5)、气一液相瞬间反应中,当液相浓度升高到某一数

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