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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稀释、隔离、分离、转 _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. 国际单位制由U个基本单位、2个辅助单位、导出单位组成dmdt5. 质量衡算的基本关系是: 输入速率-输出速率+转化速率 =积累速率;以单位 时间质量表示时的 数学表达组分不发生转化时的特征是:qmr6. 物质的总能量由能、动能、位能、静压能组成7. 有黏性、可压缩的流体、层流情况下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属牛顿型流体。9. 环境工程中常遇到的两相间传质过程包括气体的吸收、萃取、吸附、膜
2、 _ 分离、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(cA cA,i) 0.99(ca,0 cA,i)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、多孔膜。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表面过滤和深层过滤;按促使流体流动的推 动力分有重力过滤,真空过
3、滤,压力差过滤,离心过滤。16. 吸收在环境工程领域的应用有净化有害气体、回收有用物质、曝气充氧。17. 吸收过程一般可分解为气相的传递、相际传递、液相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流、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、沸石分子筛。20. 吸附过程有外扩散、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)之比值。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体积相同的物料所需 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。表示单位时间能处理几
4、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非理想流反应 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. 反应器设计的基本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. 气液相反应过程一般可概括为: A从气相主体通过气膜扩散到气液相界 面,A从相界
5、面进入液膜,同时B从液相主体扩散进入液膜, A B在液膜发 生反应,生成物 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. 细胞产率系数有以基质重量为基准的细胞产率系、以碳元素为基准的细胞产率系数、以氧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 有效电子(available electron)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 稳定期、死亡期。28. 基本量纲包括质量、长度、时间、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Lt-1、MLt-2、MlL。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。由各种变量和参数组合而成的没有单位的群数,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。 只要组合群数的各个量 采用同一单位制,都可得
7、到相同数值的无量纲准数。(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可以定量地描述量纲。(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/n3, 则此气态污染物质浓度为10-6 (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 用中非常方便;同时,该单位的最大优点是与温度、压力无关。3. ppm、ppt定义?在水处理中的应用? ( 5)(1)ppm ppb 是质量分数
8、,ppm 卩 g/g, 10-6 ; ppt :卩 g/kg, 10-9。(2) 在水处理中,污水中的污染物浓度一般较低,1L污水的质量可以近 似认为等于1000g,所以实际应用中,常常将质量浓度和质量分数加以换算,即 1mg/L 相当于 1mg/1000g = 1 x 10-6 (质量分数)=1ppm1卩g/L相当于1卩g/1000g= 1 x 10-9 (质量分数)=1ppb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1mg/L 相当于1/污水的密度(质量分数)1卩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统的特征(5)。当系统中流速、压力、
9、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:0t对稳态质量衡算系统:dm0dtd m2d t工0非稳态质量衡算系统:5总衡算、微分衡算及用途(5)?(1)宏观围的衡算叫总衡算。空间围可为一个反应池、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部物理量的总体平均变化。(1)对维元围的衡算叫微分衡算。 空间围为环境设备或管道中一个微元体。 当需要探究
10、系统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,即只有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)层流流动基本特征: 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,表现为各层之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。流速较小时湍流(紊流)基本特征:流体微团(质点)以较高的频率发生各个方
11、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)流体本身具有粘性, 流体流动时因产生摩擦力而消耗能量, 是流体阻力损失 产生的根本原因。 而管道的大小、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,离开表面较远的区域, 则可视
12、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时, 紧贴壁面处存在非常薄的一层区域 边界层;2)在边界层,流体的流速很小,但速度梯度很大;3)在边界层, 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动时,流体之间存
13、在剪切力(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一一大小不同。12. 简述费克定律的物理意义和适用条件。(5)NazDab dCAdz(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 度成正比。(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,浓度梯度几乎消失,组分在该区域的浓度基本均匀,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
15、程中的受力情况。(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
16、生在过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中。? 滤料部空隙大于悬浮颗粒粒径。? 悬浮颗粒随流体进入滤料部,在拦截、惯性碰撞、扩散沉淀等作用下颗 粒附着在滤料表面上而与流体分开。17. 吸收的主要类型有哪些。(5)(1) 按溶质和吸收剂之间发生的反应: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;
17、?(2) 吸收组分浓度低;?(3) 吸收效率和吸收速率要求高;?(4) 多采用化学吸收如碱液吸收燃烧烟气中低浓度的 SO2;?(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, 气液两相在瞬间即可达到平衡, 界面上没有传质阻力, 溶质 在相界面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
18、有传质 阻力;溶质在每一相中的传质阻力集中在虚拟膜层中, 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:反应过程中既没有物料的输入,也没有物料的输出,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
19、的操作条件不易相同, 不便 自动控制。( 2)连续操作:连续地将原料输入反应器,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
20、连续操作的某些特点。反应器的组成 随时间变化而变化。21. 对于某一化学反应,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)Ca=Cao kt?反应速率与反应物的浓度无关。?半衰期为t1/2=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属于零级反应23、一级不可逆单一反应有哪些主要特点?( 5) ktca= cAoe?反应物浓度与反应时间成指数关系,只有
21、t时,反应物浓度才趋近于 零。?反应物浓度的对数与反应时间成直线关系,以 Ink对t作图可得一直线, 其斜率为k。?半衰期与k成反比,与反应物的初始浓度无关。24. 半间歇反应器有哪几种操作方式? (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 中,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 物的向进行;防止分泌产物对微生物生长的抑制作用)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
22、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, 即达到同样的目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,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
23、条件下, 随着全混流反应器的级数的增加,多级时出口 浓度小于单级,转化率提高。简单不可逆反应转化率的极限值: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(a)(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。反应物料分离器产物反应器V未反应物料循环(b)(3) 微生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本特点是什么? (5)?反应过程为传质控制。?组分A和组分B之间的反应瞬间完成,A与B不能共存。?在液膜的某一个面上A和B的浓度均为0,该面称“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-液相瞬间反应中,当液相浓度升高到某一数值时,
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