在检查并确定部分回流加压溶气气浮流程时,下列做法错误的是()。

题目
单选题
在检查并确定部分回流加压溶气气浮流程时,下列做法错误的是()。
A

关闭减压阀

B

检查溶气罐及附件是否完好

C

打开溶气罐进水阀和进气阀

D

检查回流泵及空压机是否处在备用状态

参考答案和解析
正确答案: B
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

某生猪屠宰企业排出的废水悬浮物浓度为500mg/L,并含有一定量的猪毛,拟采用气浮处理方法。选择下述哪项气浮工艺是最合适的?( )

A.溶气真空气浮工艺
B.全加压溶气气浮工艺
C.部分加压溶气气浮工艺
D.回流加压溶气气浮工艺

答案:D
解析:
只有回流加压溶气气浮法的原水不经过溶气罐,不容易对罐中的填料形成堵塞。

第2题:

加压气浮装置有几种工艺流程()。

  • A、全溶气
  • B、部分溶气
  • C、真空
  • D、回流加压溶气
  • E、分散空气

正确答案:A,B,D

第3题:

部分回流加压溶气气浮与全加压溶气气浮在加药混凝方面的不同点是( )。

A.混凝剂投加方式

B.加药混合方式

C.混凝剂投加量

D.投加混凝剂类别


答案:B

第4题:

部分回流加压溶气气浮澄清池,设计回流比控制在()之间。

  • A、5%~10%
  • B、10%~20%
  • C、20%~30%
  • D、30%~40%

正确答案:C

第5题:

部分回流加压溶气气浮与全加压溶气气浮在加药混凝方面的不同点是()。

  • A、混凝剂投加方式
  • B、加药混合方式
  • C、混凝剂投加量
  • D、投加混凝剂类别

正确答案:B

第6题:

气浮是工业污水处理系统中常用的处理单元,溶气气浮中最常用的形式为(  )。

A.全部加压溶气气浮
B.部分加压溶气气浮
C.部分回流加压溶气气浮
D.使用自来水溶气气浮

答案:B
解析:
气浮按产生微气泡方式可分为溶气气浮法、散气气浮法、电解气浮法。其中,溶气气浮法应用最广。根据气泡在水中析出时所处压力的不同,溶气气浮又可分为加压溶气气浮和溶气真空气浮两种类型。部分加压溶气气浮用得比较多。

第7题:

在检查并确定部分回流加压溶气气浮流程时,下列做法错误的是()。

  • A、关闭减压阀
  • B、检查溶气罐及附件是否完好
  • C、打开溶气罐进水阀和进气阀
  • D、检查回流泵及空压机是否处在备用状态

正确答案:A

第8题:

与全加压和部分加压溶气气浮相比较,部分回流加压溶气气浮释放器易堵塞。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×

第9题:

加压溶气气浮法调试时的注意事项有哪些?


正确答案: 气浮法调试时的运行管理注意事项:
(1)调试进水前,首先要用压缩空气或高压水对管道和溶气罐反复进行吹扫清洗,直到没有容易堵塞的颗粒杂质后,再安装溶气释放器。
(2)进气管上要安装单向阀,以防压力水倒灌进入空压机。调试前要检查连接溶气罐和空压机之间管道上的单向阀方向是否指向溶气罐。实际操作时,要等空压机的出口压力大于溶气罐的压力后,再打开压缩空气管道上的阀门向溶气罐注入空气。
(3)先用清水调试压力溶气系统与溶气释放系统,待系统运行正常后,再向反应池内注入污水。
(4)压气溶气罐的出水阀门必须完全打开,以防止由于水流在出水阀处受阻,时气泡提前释放、合并变大。
(5)控制气浮池出水阀门或可调堰板,将气浮池水位稳定在集渣槽口以下5~10cm,待水位稳定后,用进出水阀门调节并测量处理水量,直到达到设计水量。等浮渣积存到5~8cm后,开动刮渣机进行刮渣,同时检查刮渣和排渣是否正常、出水水质是否受到影响。

第10题:

简述加压溶气气浮法


正确答案: (1)系统组成:
包括溶气系统、空气释放装置、气浮池。
(2)工艺流程分类:
①全溶气流程
②部分溶气流程
③回流加压溶气流程
(3)溶气方式:
水泵吸水管吸气溶气方式、水泵压水管射流溶气方式和水泵-空气压缩机组合溶气方式。
(4)加压溶气气浮的优点:
①加压情况下,水中空气溶解度大,能提供足够的溶气量,以满足不同的气浮要求;
②突然减压释放产生的气泡直径小(20~100),粒径均匀,微气泡上浮稳定,对液体的扰动小,特别适用于松散絮体和细小颗粒的固液分离;
③流程简单,维护管理方便。
(5)气浮池形式:
①平流式气浮池:
被处理的废水由池一端的下部进入接触区,微气泡与废水进行均匀混合,使其中的悬浮颗粒黏附于气泡上,废水经隔板进入气浮分离区进行分离后,水中污染物随气泡一起上浮到水面上,经刮渣设备刮除。
优点:池身浅,造价低,构造简单,管理方便
缺点:分离区容积利用率不高。
②竖流式气浮池:
优点:接触区在池中央,水流向四周分散,水力条件比平流式好
缺点:构造较复杂。
(6)设计参数:
有效水深、表面负荷、接触区上端和下端的水流上升速度、分离区向下的流速、气固比、气浮过程中空气的实际用量、回流比、减压释放出的微气泡直径等。