【环工原理】给不懂的同学看的PPT名词解释总结
环境工程原理知识点总结
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环境工程原理知识点总结环境工程原理是研究环境质量与环境保护的基本理论和方法。
环境工程原理主要包括环境科学、水污染控制与处理、大气污染控制与处理、土壤污染与修复、噪声与振动控制、固体废物处理、环境监测等方面的知识点。
以下是环境工程原理的主要知识点总结:1.环境科学基础知识:-环境系统:包括生物系统、物理系统和人类社会系统。
-环境元素:空气、水、土壤等。
-环境因子:温度、湿度、光照、风等。
-环境质量指标:COD、BOD、PH、悬浮物浓度等。
2.水污染控制与处理:-水污染的类型:有机污染物、无机污染物、微生物等。
-水污染的处理方法:生物处理、物理化学处理、深度处理等。
-水污染的监测与评价:水质监测、水环境风险评估等。
3.大气污染控制与处理:-大气污染的源:工业排放、机动车尾气、生物排放等。
-大气污染的类型:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。
-大气污染的传输与扩散:大气层结、稳定层等。
-大气污染的控制技术:燃烧优化、脱硫、脱氮等。
4.土壤污染与修复:-土壤污染的种类:重金属污染、有机物污染等。
-土壤污染的评价与监测:土壤抽样、土壤测试分析等。
-土壤污染的修复技术:生物修复、物理修复、化学修复等。
5.噪声与振动控制:-噪声的特性:频率、声压级、声功率等。
-噪声的控制措施:隔声、减振、降噪等。
-振动的特性与控制:振幅、频率、衰减等。
6.固体废物处理:-固体废物的分类:可回收物、有害废物、垃圾等。
-固体废物处理的方法:焚烧、填埋、回收等。
-固体废物处理的环境影响:渗滤液、气体排放等。
-固体废物处理的管理与政策:废物分类、资源化利用等。
7.环境监测:-环境监测的目的和重要性:掌握环境质量状况、评估环境风险等。
-环境监测的技术与方法:样品采集、分析测试等。
-环境监测的指标与标准:空气质量指数、水质量标准等。
-环境监测的运行与管理:监测站点布局、数据管理等。
以上是环境工程原理的主要知识点总结,通过学习和掌握这些知识点,可以帮助我们更好地理解环境工程领域的原理与应用,为环境保护和治理提供科学依据和技术支持。
环境工程原理知识点总结
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3.温度对热辐射和辐射传热的影响。
4.分析物体辐射能力和吸收能力的关系。
5.简述气体发射和吸收辐射能的特征,分析温室效应产生的机理。
第五节换热器
1.简述换热器的类型。
2.什么是间壁式换热器,主要包括哪几种类型?
3.列管式换热器式最常用的换热器,说明什么是管程、壳程,并分析当气体和液体换热时,气体宜通入哪一侧?
(1)管径增加一倍;
(2)流量增加一倍;
(3)管长增加一倍。
5.试比较圆管中层流和湍流流动的速度分布特征。
6.试分析圆管湍流流动的雷诺数和管道相对粗糙度对摩擦系数的影响。
第五节管路计算
1.管路设计中选择流速通常需要考虑哪些因素?
2.简单管路具有哪些特点?
3.分支管路具有哪些特点?
4.并联管路具有哪些特点?
1.什么是热传导?
2.什么是对流传热?分别举出一个强制对流传热和自然对流传热的实例。
3.简述辐射传热的过程及其特点
4.试分析在居室内人体所发生的传热过程,设室内空气处于流动状态。
5.若冬季和夏季的室温均为18℃,人对冷暖的感觉是否相同?在哪种情况下觉得更暖和?为什么?
第二节热传导
1.简述傅立叶定律的意义和适用条件。
3.拓展的伯努利方程表明管路中各种机械能变化和外界能量之间的关系,试简述这种关系,并说明该方程的适用条件。
4.在管流系统中,机械能的损耗转变为什么形式的能量?其宏观的表现形式是什么?
5.对于实际流体,流动过程中若无外功加入,则流体将向哪个方向流动?
6.如何确定流体输送管路系统所需要的输送机械的功率?
5.分析管路系统中某一局部阻力变化时,其上下游流量和压力的变化。
环境工程原理名词解释
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径, deS
A ;等
10.吸收过程类型: ⑴按溶质和吸收剂 之间发生的作用,
表面积当量直径:
dea
6 a
。
可分为 物理吸收 和 化学吸收 ; 物理吸收:在吸收
6.旋风分离器主要 剂中的溶解度大而
用于除去气体中颗 粒在 5m 以上的
被吸收; 化学吸收:溶质与
粉尘。反映旋风分 吸收剂发生化学反
离器的分离性能的 应而被吸收。
使边界层的溶质浓
⑴沉降方向不 有时层流,有时湍 上所受到的剪力称
少。
度大大高于主体溶 是向下,而是向外, 流,处于不稳定状 为剪切应力。
14.萃取剂的选择 液中的浓度,形成 即背离旋转中心; 态,称为过渡区; 流动阻力:流体具
原则应考虑一下几 由膜表面到主体溶
⑵离心力随颗 取决于外界干扰条 有“黏滞性” →流
3000 Kc 50000 ; 学讨论的主要问题
⑶超高速离心机: 是过程发生的 方
Kc 50000 。 Kc 为 分离因数。 8.过滤按过滤机理 可分为 表面过滤 和 深层过滤 ⑴表面过滤:采用
向、极限及推动 力。 12.相际传质的助 力全部集中在 两 层停滞膜中 ,即双 助力模型。(选择)
过滤介质的孔比过 13.传质总阻力包 滤流体中的固体颗 括 气模阻力 和
是 理 想 流 体 的 流 湍流时大,形体阻 1.按过滤机理分:
动。 (5)流动分 力较大。(2)物体 表面过滤和深层过
为两个区域。
表面的粗糙度的影 滤
边界层分离条件 : 响:粗糙表面摩擦 2.按促使流体流动
黏性作用和存在逆 阻力大。但是,当 的推动力分:
压梯度是流动分离 表面粗糙促使边界 重力过滤:在水位
环境工程原理第四章吸收PPT课件
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液膜控制
水或弱碱吸收CO2 水吸收 CL2 水吸收 O2 水吸收 H2
双膜控制
水吸收 SO2 水吸收丙酮 浓硫酸吸收NO2
吸收速率方程式一览表
吸收系数的表达式及吸收系数的换算
提高吸收效果的方法: ①提高气、液两相相对运动速度,降低气膜、液膜的厚度 以减小阻力。 ②选用对吸收剂溶解度大的溶液作吸收剂。 ③适当提高供液量,降低液相主体中溶质浓度以增大吸收 推动力。 ④增大气液相接触面积。
扩散物质
O2 CO2 NO2 NH3 Cl2 Br2 H2 N2 HCl H2S H2SO4
HNO3
NaCl
NaOH
一些物质在水中的扩散系数(20℃稀)
扩散系数D’*109 m2/s
1.80 1.50 1.51 1.76 1.22 1.2 5.13 1.64 2.64 1.41 1.73
2.6
1.35
第四章 吸 收
学习目标 了解吸收的分类、典型的工业吸收过程、各种不同类 型的吸收设备及吸收在环境工程中的应用。 理解吸收操作的基本概念、吸收传质机理。 掌握吸收的相关计算,能运用工程观念分析解决吸收 操作中的实际问题。
第一节 概 述
利用气体混合物中各种组分在同一液体(溶剂)中溶 解度差异、分离混合物的操作称为气体吸收。
传质单元高度与传质单元数
3.传质单元数的求法
⑴脱吸因子法
NOG=
1 1 S
ln(1
S) Y1 Y2
Ye2 Ye2
S
关联图 NoG
~
Y1 Y2
Ye2 Ye2
⑵对数平均推动力法
NOG
Y1 dY Y2 Y Ye
Y1 Y2 Ym
环境工程原理名词解释
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有关反应器操作的几个工程概念(1)反应持续时间: 简称反应时间,主要用于间歇反应器, 只达到一定反应程度所需的时间。
(2)停留时间/平均停留时间:停留时间亦称接触时间,是指连续操作中一物料“微元”从反应器入口到出口经历的时间。
在实际反应器中,各物料“微元”的停留时间不尽相同,存在一个分布,即停留时间分布。
各“微元”的停留时间的平均称平均停留时间。
(3)空间时间:简称空时,亦称平均空塔接触时间(或停留时间),定义为反应器有效体积(V),与物料体积流量(q v)之比值。
它具有时间的单位,但他既不是反应时间也不是接触时间,可以视为处理与反应器体积相同的物料所需要的时间。
例如,空间时间为30秒,表示每30秒处理与反应器有效体积相等的流体。
空间时间(T)=V/ q v空间流速:简称空速,是指单位反应器有效体积所能处理的物料体积流量,单位为时间的倒数。
空间流速表示单位时间内能处理几倍于反应器体积的物料,反映一个反应器的强度。
空速越大,反应器的负荷越大。
例如,SV=2h-1 表示1h处理2倍于反应体积的流体。
空间流速(SV)= q v/V(一)按反应器结构分类根据反应器结构性状,可分为釜(槽)式反应器、管式反应器、塔式反应器、固定床、膨胀床、流化床等。
(二)按反应组分的聚集状态分类根据反应器内物料的聚集状态,即相态,可分为均相反应器和非均相反应器。
前者又可分为液相反应器和气相反应器,后者有二相反应器(气-液、液-固反应器等)和气-液-固三相反应器等。
(三)按反应操作分类根据反应器操作方式,反应器可分为间歇反应器(分批反应器)、连续反应器和半连续反应器以及恒温反应器、非恒温反应器等。
(四)按流态分类根据反应物料的流动与混合状态,可分为理想流反应器和非理想流反应器。
前者又分完全混合流(全混流)反应器和推流反应器。
充分搅拌的槽式反应器可以近似的认为是理想的全混流反应器。
反应器的设计反应器设计的基本内容包括:选择合适的反应器类型;确定最佳的操作条件;针对所确定的反应器形式,根据操作条件计算达到规定的目标所需要的反应体积,并由此确定反应器的主要尺寸。
环境工程原理总结
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第二节 物理吸收
(二)双膜理论 双膜相理界论面模型示意图
pA
气相主体
pAi
溶质A
cAi
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
G
L
力。
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。
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。
对流传质速率方程 N A kc (cA,i cA,0 )
(5.4.4)
组分A的对流传质速 率,kmol/(m2·s)
界面上组分A的浓 流体主体中组分A的
度,kmol/m3
浓度,kmol/m3
对流传质系数,也称传质分系数, 下标“c”表示组分浓度以物质的 量浓度表示,m/s
传质系数体现了传质能力的大小,与流体的物理性质、界面的 几何形状以及流体流动状况等因素有关。
由上式可以计算出口处尾气中的溶质组成Y2。
低浓度气体吸收,流经全塔的混合气体流率和液体流率变 化不大,因此可以混合气体/液体流率代替惰性气体/液体 溶剂流率, 并用摩尔分数y、x代替摩尔比Y、X。
第四节 吸收设备的主要工艺计算
(二)操作线方程式与操作线
稳态逆流操作中,在吸收塔的任一个横截面,都可以跟塔底 截面或塔顶截面作溶质的物料衡算:
当溶质在气、液相中的浓度以摩尔比来表示时,则总传 质速率方程为:
NA
KY (YA
YA*)(8.2.27)
NA
K
X
(
X
* A
X A)
(8.2.28)
第二节 物理吸收
(四)传质阻力分析
《环境工程原理》复习资料整理总结
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《环境工程原理》复习资料整理总结名词解释与填空题1.稳态反应:系统内衡算物质积累速率为02.离心沉降:利用混合物各组分质量不同,依靠离心力大小不同来实现颗粒物从混合物沉降分离3.静压能:要通过某截面的流体只有带着与所需功相当的能量时才能进入系统。
流体所具有的这种能量称为静压能或流动功。
4.层流低层:靠近壁面的薄层流体5.质量流量:单位时间内流过流动截面的流体质量6.在圆管中,雷诺数(Re<2000)为层流,(Re>4000)为湍流,(2000<Re<4000)有时层流,有时湍流。
7.重力去除时除尘效率,随着沉降时,常数的增加而(增加)(成正比)8.流量恒定时,增大管径,流速(降低)(u=qv/A)9.当吸收质在液相中的溶解度很小时,吸收靠液膜控制10.液膜:能将两种液体分隔开的液体,气膜:双膜理论:1.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。
溶质分子以稳态的分子扩散连续通过这两层膜2.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,溶质在界面上两相的组成存在平衡关系。
3.在层膜以外,气、液两相流体都充分湍流,不存在浓度梯度,组成均一,没有传质阻力。
传质阻力分析:总传质速率方程表明,传质速率与传质推动力成正比,与传质阻力成反比。
因此,对吸收操作来说,增加溶质的气相分压或者减少液相浓度,都可以增加传质推动力,从而提高传质速率。
当传质推动力一定时,则需要减少传质阻力来提高传质速率,因此有必要对传质阻力进行分析。
传质总阻力包括气膜阻力和液膜阻力两部分。
11.P35812.流体流动时,摩擦阻力与形体阻力产生的原因:摩擦阻力是指当流体沿固体流动时,在壁面附近形成速度分布,使得流体内部存在内摩擦力;内摩擦力做工而不断消耗流体的机械能,消耗的这部分机械能转化为热能,从而导致流体能量的损失。
形体阻力:流动阻力是指在运动过程中,边界物质施加于流体流动方向相反的一种作用力。
环境工程原理复习资料
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环境工程原理复习资料一、名词解释1、量纲和无量纲准数:(P20)描述物体或系统物理状态的可测量性质称为量纲,量纲是可测量的性质,而单位是测量的标准。
无量纲准数是由各种变量和参数组合而成的没有单位的群数。
2、通量:(P26)单位时间内通过单位面积的物理量称为该物理量的通量。
通量是表示传递速率的重要物理量。
3、平均速度的涵义:(P26)平均速度按体积流量的相等的原则定义,单位时间内以平均速度流过截面的流体体积与按实际上具有速度分布时流过同一截面的流体体积相等,其定义式为u m =∫u ⅆA A A =q νA4、衡算系统:(P27)用于分析质量迁移的特定区域,即衡算的空间范围,称为衡算系统。
衡算系统的大小和几何形状应按照便于研究问题的原则选取。
5、开放系统和封闭系统:(P35)当物质和能量都能够穿越系统的边界时,该系统称为开放系统;只有能量可以穿越边界而物质不能穿越边界的系统称为封闭系统。
6、可压缩流体与不可压缩流体:(P45)可压缩流体,流体体积随压力变化而变化,一般指气体;不可压缩流体,流体体积不随压力变化而变化,一般指液体。
7、边界层:(P58)实际流体沿固体壁面流动,紧贴壁面处存在非常薄的一层区域即边界层。
8、边界层分离:(P62)在某些情况下,如物体表面曲率较大时,往往会出现边界层与固体壁面相脱离的现象。
此时壁面附近的流体将发生倒流并产生漩涡,导致流体能量大量损失,这种现象称为边界层分离。
9、传热边界层:(P112)壁面附近因传热而使流体温度发生较大变化的区域,称为传热边界层,也称热边界层或温度边界层。
传质边界层:(P168)将壁面附近梯度较大的流体层称为传质边界层。
10、质量传递:(P155)是指物质在浓度差、温度差、压力差、电场或磁场场强差等的推动力作用下,从一处向另一处的转移。
11、主体流动:由于组分A 被溶剂吸收,使气相主体与相界面之间形成总压梯度,在梯度推动下,气相主体向界面处流动。
环境工程学原理课件
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第六章:环保法规和标准
环保法规的分类和内容 环保标准的分类和含义 环保法规和标准对环保工程的影响
介绍环保法规的分类和内容,如大气污染防治法 和水污染防治法等。
解释环保标准的分类和含义,如排放标准和水质 标准等。
分析环保法规和标准对环保工程的影响和指导作 用,如规范了环境污染治理和工程设计。
结尾
通过学习环境工程学原理,我们能够更好地了解和应对环境污染问题。 展望环保的未来发展与趋势,共同努力构建美丽的地球家园。
探讨环境污染的主要来源,如工业排放、交通尾气等,并分析其对环境的影响。
环境治理的概念和目标
介绍环境治理的概念和目标,包括保护环境、减少污染、提高环境质量等。
第二章:水污染与治理
1
水污染类型及特征
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
讨论水污染的不同类型,如有机污染物、重金属等,并解释其特征和危害。
2
水污染控制和治理方法
介绍水污染的控制和治理方法,如生物处理、化学处理和物理处理等。
3
水资源管理与保护
探讨水资源的管理和保护方法,如节水措施、水资源评估和保护政策等。
第三章:大气污染与治理
大气污染的形成和发展
解释大气污染的形成原因,如工 业排放、汽车尾气和燃煤等,并 分析其对环境和健康的影响。
大气污染控制和预防方法
介绍大气污染的控制和预防方法, 包括废气净化技术和排放标准等。
大气污染对人类健康和生 态环境的影响
分析大气污染对人类健康的影响, 如呼吸系统疾病和心血管疾病, 并探讨其对生态环境造成的危害。
第四章:土壤污染与治理
1 土壤污染的特点和分类
阐述土壤污染的特点和不同类型,如重金属污染、农药残留等。
2 土壤污染的来源和影响
环境工程原理课件
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第七章 过滤
1、写出过滤操作的基本原理。
2、简述表面过滤的过滤速度与推动力和阻力的关系。
3、简述深层过滤过程中悬浮颗粒在床层中的主要运
动行为。
第八章 吸收
1、写出吸收的机理。 2、简述化学吸收与物理吸收的主要区别。 3、如何解释化学吸收中传质速率的增加?
第九章 吸附
1、写出吸附分离操作的基本概念。 2、什么是平衡吸附量?写出其计算表达式。 3、如何评价不同吸附剂对污染物的吸附性能? 4、简述吸附过程的机理? 5、简述内、外扩散控制的影响因素及其消除方法。
第十章 其他分离过程
1、写出离子交换的基本原理。 2、简述影响离子交换速度的主要因素。 3、写出萃取分离的原理。 4、简述萃取剂选择的原则。
计算题(课件)
第二章 第三章 第四章 第六章 第七章 第八章
第三章流体流动
1、什么是“内摩擦力”? 2、简述流态对剪应力的影响。 3、什么是边界层分离? 4、简述边界层分离的条件。流体沿平壁面的流动和理 想流体绕过圆柱体流动时是否会发生边界层分离?
第四章 热量传递
1、什么是热传导? 2、什么是对流传热? 3、写出傅立叶定律及其表达式。 4、简述强化换热器传递过程的途径。
第五章 质量传递
1、质量传递的含义是什么?
2、什么是分子扩散和涡流扩散? 3、写出费克定律及其表达式。 4、什么是等分子反向扩散? 5、什么是单向扩散? 6、什么是主体流动? 7、简述主体流动和分子扩散的关系。
8、简述对流传质过程的机理。
第六章 沉降
1、写出沉降分离的一般原理 2、写出离心沉降和重力沉降的主要区别。
第一章 绪论
1、试根据环境净化与污染防治技术的基本原理,阐 述实现污染物高效、快速去除的基本技术路线。 2、论述去除水中溶解性有机污染物的可能方法及各 方法的技术原理。 3、论述废物资源化的么是量纲和无量纲准数?写出量纲与单位区别。 2、什么是稳态系统和非稳态系统?其特征是什么? 3、什么是封闭系统和开放系统? 4、简述质量衡算的分析步骤。 5、简述能量衡算的分析步骤。
环境工程原理() PPT课件
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三、环境净化与污染控制技术概述
• (3)烟尘:指气溶胶态物系中由燃烧、冶金过程形成的细微 颗粒物,通常包括三种类型:
• ①烟雾(fume),在冶金过程中形成的,是熔融物质的挥发过 程产生的气态物质的冷凝物。如金属铝、锌、铅的冶炼过程 中,在高温熔融状态下,这些物质能够迅速挥发,并氧化生 成氧化铝、氧化锌和氧化铅等烟尘;粒径一般小于1μm。
• 悬浮于大气中的固态和液态气溶胶态污染物的粒 径尺寸通常小于500μm,大于100μm的颗粒易于 沉降,对大气造成的危害较小。
• 在大气污染控制中,对小于100μm的气溶胶固体 颗粒物,又分为
• ①飘尘,粒径小于l0μm的固体颗粒物,它的粒度 小,质量轻,不易沉降而能长期飘浮于空气中;
• ②降尘,粒径大于l0μm的固体颗粒物,靠重力作 用,能在较短时间内沉降到地表面上;
物理截流作用 静电沉降作用 惯性碰撞作用、洗涤作用 物理吸收
颗粒/气溶胶状态污染物 颗粒/气溶胶状态污染物 颗粒/气溶胶状态污染物 气态污染物
化学吸收
气态污染物
界面吸附作用
气态污染物Βιβλιοθήκη 氧化还原反应气态污染物
生物降解作用
可降解性有机污染物、还原态无机污染物
燃烧反应
有机污染物
扩散
所有污染物
生物法净化气体
应用对象 有机固体废弃物的能源化 城市垃圾还田 工业废水、废液中金属的回收;废酸的再生利用 工业废水、废液中金属的回收;废酸的再生利用 工业废水、废液中金属的回收;废酸的再生利用 工业废水、废液中金属的回收 废酸的再生利用 高浓度有机废水/废液利用
三、环境净化与污染控制技术概述
(一)水质净化与水污染控制技术
1.水中的主要污染物及其危害
环境工程原理 名词解释
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一、名词解释⒈物理量:由数值和计量单位两部分表示出来,物理量=数值×计量单位。
⒉衡算系统:分析各种与质量传递和转化有关的过程时,首先确定一个用于分析特定区域,及衡算空间范围。
⒊沉降分离:含有颗粒物的流体至于某种立场中,使颗粒与连续相的流体之间发生相对运动,沉降到器壁、器底或其他沉积表面,从而实现颗粒与流体的分离。
⒋临界直径:在旋风分离器中能从气体中全部分离出来的最小颗粒直径。
用d e表示。
⒌惯性沉降:由惯性力引起的颗粒与流线的偏离,使颗粒与障碍物上沉降的过程。
⒍过滤:分离液体和气体非均匀相混合物的常用方法。
⒎吸收:依据混合气体各组分在统一液体溶剂中的物理溶解度的不同,而将气体混合物分离的操作过程。
⒏吸附分离:通过多孔固体物料与某一混合组分体系接触,有选择地使体系中的一种或多种组分附着于固体表面,从而实现特定组分分离的操作过程。
⒐萃取分离:在欲分离的原料混合液中加入一种或其不相溶或部分相溶的液体溶剂,形成两相体系,在充分混合条件下,利用混合液中被分离组分在两相中分配差异的性质,使该组分从混合液转移到液体溶剂中,从而实现分离。
⒑反应速率:一般为单位时间单位体积反应层中该组分的反应量或生成量。
⒒当量直径:不规则形状颗粒的尺寸可以用与它的某种几何量相等的球形颗粒的直径表示。
⒔穿透点:当吸附区的下端达到床层底部时,出口流体的浓度急剧升高,这时(穿透曲线)对应的点。
(326)⒕离子交换:通过固体离子交换剂中的离子和溶液中的离子进行等当量的交换来除去溶液中某些离子的操作。
⒖膜分离:是以具有选择透过功能的薄膜为分离介质,通过在膜两侧施加一种或多种推力,是原料中的某组分选择性地优先通过膜,从而到达混合物分离和产物的提取、浓缩、纯化等目的。
二、填空………1.根据污染物的不同,水污染可分为物理性污染、化学性污染和生物性污染三大类。
物理处理法:沉淀、离心分离、气浮、过滤、反渗透、膜分离、蒸发浓缩等;化学性污染:中和法、化学沉淀法、氧化法、还原法、电解法、超临界分离法、汽提法、吹脱发、萃取法、吸附法等生物处理法:好样处理法、生态技术、厌氧处理法等2.空气净化与大气污染控制技术可分为分离法和转化法两大类。
环境工程原理概述(ppt 58页)

流体沉降瞬间,颗粒与流体无相对运动, u=0,所以流体阻力FD=0此时向下净作用 力最大,随着沉降继续,做减加速运动,经 过短时间后,三力平衡,颗粒开始匀速下沉, 此时速率称为终端速率。
颗粒的终端速率
ut
4( p )d p g 3CD
25
重力沉降
无量纲准数K,用来判别沉降属于什么区域。
过滤介质孔隙小于待虑流 体中的固体,后期形成滤 饼,是真正有效的过滤介 质。
dc
9B ui p N
kg/m3
指 总分离效率=分离粉尘/总粉尘
标
粒级效率=进入分离器,粒径为d的颗粒被分离下来的比例 kg/m3
d50为粒级效率为50%时的颗粒直径,也称为分割直径
28
旋流器的工作原理
旋流分离器----分离悬浮液
设备静止,流体旋转 特点:
1.形状细长,直径小,圆锥部分长,有 利于颗粒分离。
ui 2 rm g
约 5-2500
为简单分析,作如下假设: 1.气体进入旋风分离器,旋转的平均切线速率等 于入口气体速率ui. 2.在筒内,颗粒与气体之间的相对运动为层流。 3.颗粒在沉降过程中,所穿过气流的最大厚度等 于进气筒宽度B
分 离
临界直径:能够从气体中,全部分离出来的最小颗粒的直径dc
性 能
环境工程原理·第三次汇报
Huanjing Gongcheng Yuanli
汇报人:靳彤彤 20140008
环境工程一班
01 绪论 Introduction
03 流体流动 Fluid Flow
目录
CONTENTS
05 质量传递 Practical Application 07 过滤 Filter
环原理总结及应用课件(一)
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环原理总结及应用课件(一)环原理是用来描述在一个环形系统中相互作用的基本规律。
这个概念被广泛应用于管理学中、信息学中、生态学中等领域。
它是一种复杂的现象,需要通过有效的课件来进行讲解和理解。
本文将重点讨论环原理及其应用课件的主要内容。
一、环原理的基本概念环原理指的是一个由许多相互作用的部分构成的系统,其中每个部分都可以对其他部分产生影响。
因此,在环形系统中,每个部分都被视为一个环节,相邻的环节之间相互交织、不可分割。
其中,每个环节都有可能对周围的环节产生影响,从而形成了一个复杂的交互作用系统。
环原理是一种综合性的理论,它涉及了数学、物理学、生态学、经济学、管理学等多个学科领域。
二、环原理的应用1、管理学中的应用环原理在管理学中有着广泛的应用,尤其是在组织管理、人际关系和合作沟通等方面。
在这些应用中,人们通常将组织内部的各个环节进行分析,找到它们之间的关系,以及它们在整个系统中的作用和位置。
通过这种方式,管理者可以更好地了解组织的运作方式,制定出更加优秀的管理策略。
2、信息学中的应用在信息学领域中,环原理被广泛应用于网络拓扑学、系统网络结构优化等方面。
许多网络系统都是由各个节点组成的,结点之间通过不同的联系方式进行连接。
通过研究各个节点之间的连接关系,可以优化网络拓扑结构,从而提高系统的效率。
3、生态学中的应用由于生态系统存在着复杂的相互作用关系,因此环原理在生态学领域也有着广泛的应用。
在这方面,环原理用于分析生物和环境之间的相互关系方面的问题。
通过了解即生态系统中各个环节之间相互作用的机制,就能够更好地把握其生态特性,从而预测生态系统在不同环境下的变化规律。
三、环原理应用课件的主要内容现如今,许多学校和机构都开设了相关的课程,用于介绍环原理和其应用。
这些应用课件的内容通常包括以下几个方面:1、环原理和环形系统的概念。
2、环原理在不同领域的应用。
3、环原理分析方法。
4、环原理的优点和局限性。
5、环原理案例分析。
环境工程原理PPT课件
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环境破坏的原因:
人类不但在环境中生存,还同时利用和改造着环境。 近百年来,人类这种利用和改造环境的活动是巨大的:
氯
,而
O
会产生激发态氧原子
3
(O) ,如果 (O) 遇到具有催化活性的基
团、原子或分子,就会 发生化学反应而被消耗掉 。因而 減少了臭氧
量,形成「臭氧洞」。
这种反应活化能很小,反应快速,可循环反应多次, 一个氯原子
可以破坏 10万个O3 。
Cl+O →ClO+O , ClO+O→Cl+O
3
2
2
臭氧 減少後, 紫外 線照射到地表的量 會增加 ,危及地表生物的生存。
社会环境——人们生活的社会经济制度和上层建筑的环境 条件。如经济基础、政治制度、法律制度、教育、文 化艺术。
自然环境——人们赖以生存和发展的物质条件,即自然界。 包括:空气、水、土壤、动植物等。各组成不同,又 可分为不同的地理环境:大气圈、水圈、土壤圈、岩 石圈、生物圈、地质和宇宙环境。
我们这里所说的环境主要是人类生存环境,主要指自然环 境,尤其是生物圈。
近100年来,中国平均地表气温明显升高,升温幅度约为 0.5-0.8℃;
近50年中国增暖尤其明显,我国 平均地表气温增加 1.1℃,增温速率
为0.22
℃/10
年,明显高于全球或北半球同期平均增温速率。
自
(
1905
年以来中国地表年平均气温明显增暖 ,升高幅度约为 0.79 ℃,增温速率约为
环境生物技术名词解释总结

名词解释1、硝化作用:由硝化菌将氨氮氧化成硝酸盐氮的过程2、反硝化作用:异养微生物在无分子氧条件下将硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原为气态氮或氮氧化物。
3、生物修复:利用生物,特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。
4、固体废弃物:指在社会生产、流通、消费等一系列过程中产生的一般不再具有进一步使用价值而被丢弃的以固态和泥状存在的物质5、有机废气生物净化:利用微生物以废气中的有机组分作为其生命活动的能源或其它养分,经代谢降解,转化为简单的无机物(CO2、水等)及细胞组成物质。
6、合成洗涤剂:是由表面活性剂(烷基苯磺酸钠、脂肪醇硫酸钠)和各种助剂(三聚磷酸钠)、辅助剂配制而成的一种洗涤用品7、植物固定:利用植物及一些添加物质使环境中的金属流动性降低,生物可利用性下降,使金属对生物的毒性降低。
8、植物挥发:利用植物去除环境中的一些挥发性污染物,即植物将污染物吸收到体内后,又将其转化为气态物质,释放到大气中。
9、植物吸收:利用能耐受并能积累金属的植物吸收环境中的金属离子,将它们输送并储存在植物体的地上部分。
10、生物冶金:某些微生物能有效地把金矿、铜矿和铁矿中的金属选择性地溶解,这一过程称为生物浸取,或称为生物冶金11、清洁生产:将综合预防的环境策略持续应用于生产过程和产品中,以减少对人类和环境的风险。
12、单细胞蛋白(single cell protein,SCP):是通过培养单细胞生物而获得的生物体蛋白质,又称微生物蛋白。
包括细菌、放线菌中的病原菌、酵母菌、霉菌和微型藻类等。
1、生物脱氮的基本原理废水中氮的主要形式是有机氮化合物:蛋白质、氨基酸和氨氮细菌,放线菌和真菌都有氨化能力,称为氨化菌。
有机氮通过氨化作用转化为氨氮生物脱氮过程:(1) 通过硝化作用将氨氮转化为硝酸盐氮(2) 再通过反硝化反应将硝酸盐氮转化为气态氮从水中逸出★2、硝化过程(1)亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐(NO2-)(2)硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐(NO3-)3、反硝化细菌(兼性厌氧):假单胞菌属、反硝化杆菌属、螺旋菌属和无色杆菌属等★4、废水中磷的生物去除的两种途径:①、生物细胞合成中吸收部分磷②、微生物以聚磷酸盐(poly-P)的形式超量储存磷5、聚磷菌(PAOs)在厌氧与好氧区的代谢厌氧区:当废水与活性污泥混合时,聚磷菌(PAOs) 可以通过水解体内储存的聚磷提供厌氧摄取磷的能量。
环境工程原理期末复习名词解释

1.研究目的:为提高环境净化与污染控制工程(污染物净化装置)的效率提供理论支持。
从理论上指导环境净化与污染控制技术的选择,阐述提高污染物去除效率的思路、手段和方法。
2.大气分层:对流层、平流层、中间层、热成层、逸散层3.近地面大气组成:干洁空气、水蒸气、污染性气体、悬浮颗粒4.大气中污染物或由它转化成的二次污染物的浓度达到了有害程度的现象,称为大气污染。
5.煤烟型大气污染:代表性污染物是由煤炭燃烧时放出的烟气、粉尘、SO2等构成的一次污染物,以及由这些污染物发生化学反应而产生的硫酸、硫酸盐类气溶胶等二次污染物6.光化学烟雾污染:由汽车、工厂等污染源排入大气的碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NOx)等一次污染物,在阳光的作用下发生光化学反应,生成臭氧(O3)、醛、酮、酸、过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象叫做光化学烟雾。
7.浊度:流体(气体、液体)中胶体对光的散射系数。
8.富营养化现象:大量进入水体的氮、磷等营养物质,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧下降,水质恶化的现象。
9.化学热力学的核心理论有三个:所有的物质都具有能量,能量是守恒的,各种能量之间可以相互转化;事物总是自发地趋向于平衡态;处于平衡态的物质系统可用几个可观测量描述。
10.相变过程:物质从一种相转变为另一种相的过程,即物质在固态、液态和气态间相变的转化过程。
11.纯液体物质的饱和蒸汽压(简称蒸汽压):指在纯的液体表面上部的气体分子的平衡分压;仅仅是温度的函数,随着温度的升高而增加。
12.溶解:一种物质(溶质)分散于另一种物质(溶剂)中成为溶液的过程。
当液态水与其他物质接触时,物质中的分子会有向水中溶解的趋势。
13.沉淀溶解平衡状态的描述:指固体分子溶解进入水中与沉淀离开水中的过程存在平衡时,在定温度下难溶电解质晶体与溶解在溶液中的离子之间一存在溶解和结晶的平衡,称作多项离子平衡,也称为沉淀溶解平衡。
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1.环境:与体系有关的周围客观事物(客体或外围事物)的总和。
环境科学中的环境是以人类为主体的外部世界,包括自然环境和人工环境。
2.流体是流动性物体的统称。
(宏观)
3. 不可压缩流体:液体的密度几乎不随压强而变化,随温度略有改变,可视为不可压缩流体。
理想流体:无粘性,在流动过程中无摩擦阻力的流体。
5.1atm=1.033 kgf/cm2=760mmHg=10.33mH2O =101.3kPa =1.0133×105Pa
6.压强的计量基准:绝对压强、表压强、真空度
7.绝对压强以绝对零压(绝对真空)为基准的压强,简称绝压,是流体的真实压强。
8.表压强:压强表上的读数,表示被测流体的绝对压强比大气压强高出的数值
即: 表压强=绝对压强-大气压强
9.真空度:真空表上的读数,表示被测流体的绝对压强低于大气压强的数值
即:真空度=大气压强-绝对压强
10.稳定(稳态、定态)流动:各截面上流动参数(流速、压力等)仅随空间位置的改变而变化,而不随时间变化。
11.不(非)稳定流动:各截面上流体的有关参数随位置和时间而变化。
13.阻碍两层流体相对运动速度的性质称为流体的黏性。
黏性是流体的固有属性之一,不论流体处于静止还是流动,都具有黏性。
特性:气体粘度远小于液体;粘度受压强影响较小;液体粘度随温度升高而降低,气体相反.
(1) 流体静力学方程适用于重力场中静止的、连续的不可压缩流体,不适用于气体。
(2) 压力的大小,与液体本身密度和该点所处位置有关。
(3) 在静止、连续的同一液体的同一水平面上各点压力相等即水平面为等压面。
反之, 压力相等的面必在同一水平面。
(4)压力是可以传递的。
某点压强变化自然会引起其他点的变化,切变化幅度相同。
14.运动的流体具有粘性,静止的流体没有
?在大气压为760mmHg的地区,某真空蒸馏塔塔顶真空表读书为738mmHg。
若在大气压为655mmHg的地区维持塔内绝对压力相同,则真空表读数为?答案:633mmHg
?与U形管压差计相比,双液体U形管压差计最大的优点是什么?放大读数R值。
15.流体静力学基本方程式用于:压力测量计算液位的测量和控制计算液封计算
18.伯努利方程适用条件:不可压缩、连续、均质流体、等温流动
19.直管内流动时:
Re≤2000 层流;Re=2000∼4000 过渡区;Re≥4000 湍流
20.通常把从流速为0的壁面处至流速等于主流速u0 的99%处之间的区域称为边界层。
21.等径直管:沿程损失;管件、阀门:局部损失
22.总机械能损失=沿程损失+局部损失
23.管出口ζi=1 管入口ζi=0.5;
24.简单管路:管路计算没有分支或者汇合的管路。
特点
1、稳定流动,通过任意截面的质量流量不变,对于不可压缩流体,体积流量也不变。
2、整个管路的阻力损失为各段损失之和。
25.复杂管路:管路计算有分支的管路,包括并联管路、分支管路
特点
1、总流量为各支管路之和。
2、并联各支管的阻力损失相等。
26.分支管路特点:
1、总流量为各支管路之和。
2、沿流线方向,满足机械能守恒方程。
?若开机前未充满液体会出现什么现象?
泵启动前泵壳内和管路中未充满液体,由于气体密度小于液体密度,叶轮旋转所产生的离心力不足以造成吸入液体所需真空度,从而导致无法吸液的现象。
27.轴封装置:作用:防止空气渗入或高压液体漏出。
29.水力损失:液体流经泵时,由于摩擦、碰撞、漩涡等原因所造成的损失,如阻力损失、冲击损失、环流损失。
30.容积损失:由于液体泄漏所造成的损失。
31.机械损失:泵的零部件之间摩擦所造成的损失,如轴承、轴封之间的摩擦。
33.工作点表示将特定泵安装于特定管路中时,泵实际输送流量与所需扬程。
34.流量调节:改变泵的曲线与改变管路曲线
35.流体输送机械-离心泵
气缚:密度小,力不足,真空度低,无法吸液
启动前应充满流体;电机带泵轴,泵轴带叶轮,叶轮带流体,流体获能量;受离心力,向泵壳运动,沿泵壳流出;泵内真空,压差连续。
36.流量调节方法:
改变管路曲线(调节开关阀门)
缺点:动力消耗大,效率低; 优点:操作迅速、简便。
比较经济合理
改变泵的特性曲线:改变转速,改变叶轮
优点:节能效果显著,磨损及故障率低,噪声小,便于自动控制,大中型泵首选。
37.泵轴与吸液液面间的垂直高度,称为安装高度。
38.汽蚀:由于安装高度过高或者损失过大使得气泡存在,导致叶轮损坏的现象。
39.安装高度低于允许值
防汽蚀,降低吸入管阻力,管径大注意防止气缚现象。
启动前必须注满液体
防气缚,开关机前应关出口阀,防电流冲击和液体倒流。
运行中应定期检查
注意轴承发热,润滑,填料密封的松紧度。
40.流量:表示泵输送液体的能力,是指离心泵在单位时间内输送的液体体积,用Q表示,其单位为m3/s或m3/h。
41.扬程(注意:扬程不是升扬高度)又称为泵的压头,是指泵对单位重量液体提供的有效能量,用H表示,其单位为m。
泵的特性曲线与管路特性曲线是由管路特征方程确定的,两线交点即工作点。
42.均相混合物。
物系内部各处均匀且无相界面。
如溶液和混合气体都是均相物系。
44.非均相混合物。
物系内部有隔开不同相的界面存在,且界面两侧的物料性质有显著差异。
如:悬浮液、悬浊液、乳浊液、泡沫液,含尘气体、含雾气体属于气态非均相物系。
45.分散相:物系中处于分散状态的物质,如:固体颗粒、液滴等。
46.连续相:包围分散物质且处于连续状态的物质,又称为分散介质。
47.吸收的概念:利用气体在液体中溶解度的差异(或者发生化学反应)而分离气体混合物的操作称为吸收。
48.吸收的本质:混合气体组分从气相到液相的相间传质过程,溶解度差越大、反应越强烈,吸收的选择性越好。
49.吸收的分类
按被吸收组分数目:单组份吸收,多组份吸收
按吸收有无化反:物理吸收,化学吸收
按溶质组成的高低:低组成吸收,高组成吸收
按吸收的温度变化:等温吸收,非等温吸收
50.吸收的应用:
原料气的净化;有用组分的回收;产品的制取;废气的治理.
52.相组成的表示方法:质量分数和摩尔分数;质量比和摩尔比;质量浓度和摩尔浓度
53.分子扩散:静止或滞留流体内部,若某一组分存在浓度差,则因分子无规则热运动使组分由浓度高处传递至浓度低处。
54.对流传质:流动的流体主体与固体壁面或存在相界面的两种流体在流动时流体主体与相界面间的传质。
57.表征气-液相平衡关系的曲线叫溶解度曲线
58.亨利定律:在温度一定,总压不大的稀溶液中,气体溶质的平衡分压和溶解度成正比。
?塔设备有哪两种操作形式?逆流操作顺流操作.
62.吸收速率:单位相际传质面积上单位时间内吸收的吸收质的量,表明吸收速率与吸收推动力之间关系的数学表达式叫做吸收速率方程式。
63.双膜理论:
1.相互接触的两流体间存在着稳定的相界面,相界面上气液两相呈平衡,无积累。
2.界面两侧各存在着一个很薄的流体膜层,溶质以分子扩散方式通过此两膜层。
3.在膜层以外的两相主体区混合均匀,无传质阻力。
64.单独根据气膜或液膜的推动力及阻力写出的速率关系式称为气膜或液膜的吸收速率方程。
65.传质阻力主要集中在气相,此类传质过程称为气相阻力控制过程,或称气膜控制过程。
66.传质阻力主要集中在液相,此类传质过程称为液相阻力控制过程,或称液膜控制过程。