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  • 2023-01-03 08:30:31 发布

Ⅱ类水处理工考试题库(2011)

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水处理复习题一、是非题(163题)1.溶液呈中性时,溶液里没有H+和OH-。(×)2.凡是含氧元素的化合物都是氧化物。(×)3.稀释浓硫酸时,必须在烧杯、锥形瓶等容器内进行,将水慢慢地沿着器皿壁或玻璃棒倒入浓硫酸中。(×)4.电离平衡常数不受浓度和温度的影响,是一个恒定值。(×)5.Ca2+、Mg2+和HCO3-所形成的硬度叫永久硬度。(×)6.影响溶液溶解度的因素有溶质和溶剂的性质和溶液的温度。(√)7.溶解度只与溶质和溶液的性质有关,而与温度无关。(×)8.空白试验可以消除试剂和器皿带来杂质的系统误差。(√)9.当水的PH≥8.3时,表明天然水中不存在CO2。(√)10.天然水中的溶解物质只是一些以离子态存在的物质。(×)11.温度对水样电导率的测量没有影响。(×)12.混床反洗后,树脂分为两层,上层为阳树脂,下层为阴树脂。(×)13.进水的含盐量和树脂的再生程度对混床的出水水质和运行周期都有很大的影响。(×)14.测硅的试验中,加入酒石酸的目的是掩蔽水样中磷酸盐和铁离子的干扰,一般也用草酸代替。(√)15.钠离子浓度计所用的pNa4定位液,其钠离子含量为23mg/L。(×)16.20ml摩尔浓度为1mol/l的H2SO4溶液和30ml摩尔浓度为2mol/l的H2SO4溶液混合后,H2SO4溶液的摩尔浓度为1.5mol/l。(×)17.水的浊度越低,越易于混凝处理。(×)18.离子交换树脂由交联剂、单体和活性基团物质三部分组成。(√)19.阴阳床石英砂垫层,粒度从上到下依次增大。(√)20.再生剂的纯度对交换剂的再生程度和出水水质影响不大。(×)21.盐酸的纯度对阳离子交换树脂的再生程度和出水水质影响不大。(×)22.逆流再生固定床再生液浓度越大,再生效果越好。(×)23.阴阳床再生时,再生剂加得越多越好。(×)24.提高生水温度,可提高除碳器的除碳效果。(√)25.在离子交换器运行过程中,进水流速愈大,交换器的工作交换容量愈大,周期制水量也愈大。(×)26.普通混床中,阴阳离子交换树脂体积比例一般为1:1。(×)\n1.EDTA法测小硬度用的指示剂是0.5%酸性铬蓝K,终点显蓝紫色。(√)2.用EDTA滴定硬度时,PH值应控制在10±0.1。(√)3.滤池的反洗强度越大,则过滤运行的周期越短,出水浑浊度越大。(×)4.澄清池运行中要控制的主要环节是排泥量和泥渣循环量。(√)5.离子交换树脂受铁、铝及其氧化物污染后,颜色变深。(√)6.在离子交换器再生过程中,加热再生液(40℃),可以提高再生效果。(√)7.离子交换器反洗的目的是松动树脂。(×)8.PNa电极的敏感膜只允许Na+通过,其他离子不能进入膜内。(×)9.PH表与PNa表所用甘汞电极构造基本相同,只是内装电解质液的浓度不同。(√)10.阴床失效时,最先穿透树脂层的阴离子是Cl-。(×)11.混凝剂在水中的混凝处理过程中,其本身也发生电离、水解、形成胶体和凝聚等过程。(√)12.天然水中加入Al2(SO4)3后,其pH值会稍有降低,因为Al2(SO4)3是属于强酸强碱的盐类。(×)13.当进行混凝和沉淀处理时,应及时清除泥渣,以使沉淀过程更完全,更快速。(×)14.酸度计测得的PH值随温度升高而增大。(×)15.水样中酚酞碱度与全碱度相等时,说明只有HCO3-存在。(×)16.水通过离子交换树脂层的速度愈大,交换器出口树脂保护层愈薄。(×)17.采用凝结水精处理的机组,允许凝汽器有较大程度的泄漏。(×)18.强酸阳离子交换树脂漏入阴床,会引起阴床出水水质变差。(√)19.大孔型离子交换树脂的抗污染性能好,机械强度大。(×)20.为了便于阴阳树脂的分离,混床中阳树脂与阴树脂的湿真密度差应大于15%~20%。(√)21.反渗透装置的透水率随进水中杂质含量增加而增加。(×)22.反渗透装置的透水率或流通量指单位时间内通过单位膜面积的液体良。(√)23.离子交换树脂的交联度值愈大,树脂的视密度愈大,抗氧化性能愈强。(√)24.任何情况下,都不允许无工作票进行工作。(×)25.遇有电气设备着火,应马上用灭火器灭火。(×)26.爆炸下限越低的可燃物,越有爆炸的危险。(√)\n1.离子交换树脂的交联度值愈小,树脂的含水率愈大,溶胀性愈大。(√)2.反渗透CA膜对离子价数愈高的电解质,除盐效果愈差。(×)3.离子交换树脂的交联度值愈小,树脂的含水率愈大,抗污染性能愈强。(√)4.离子交换树脂的交联度值愈小,树脂的机械强度愈大,溶胀性愈大。(×)5.碱化度是聚合铝的一个重要指标。碱化度在30%以下时,混凝效果较好。(×)6.循环水的脱碳对循环冷却水系统是有益的。(√)7.混床的中间配水装置位于混床罐体的中间。(×)8.酸度是指水中含有能与强碱起中和作用的物质的量浓度。(√)9.缓冲溶液是能够抵抗加入少量酸、碱或稀释的影响,使溶液的PH值不发生显著变化而保持基本稳定的溶液。(√)10.缓冲溶液一般是由弱酸及共轭碱或弱碱及共轭酸组成的。(√)11.电解质溶液导电能力的强弱取决于溶液中自由移动离子浓度的大小。(×)12.当化学反应达到平衡时,正逆反应都不再进行,正逆反应速度都为零。(×)13.水的离子积常数只与温度有关,与溶液中H+和OH-的浓度无关。(√)14.朗伯—比耳定律只能适用于单色光和低浓度的有色溶液。(√)15.酸碱中和滴定时,在等当点处溶液应显中性。(×)16.天然水中的杂质按颗粒大小可分为三类:悬浮物,胶体物质,溶解物质。(√)17.在难溶电解质的溶液中,加入非相同离子的强电解质时,会使难溶电解质的溶解度比同温度时在纯水中的溶解度增大。(√)18.水中硬度的大小就是指水中Ca2+、Mg2+含量的多少。(√)19.天然水的PH值小于7时,水中的碳酸化合物主要是重碳酸盐类和游离二氧化碳。(√)20.离心式水泵的工作原理是:在泵内充满水的情况下,叶轮旋转时产生了离心力,叶轮槽中的水在离心力的作用下,甩向外圈、流进泵壳、再流向出水管。(√)21.经石灰处理的作用主要是消除水中钙、镁的碳酸氢盐,所以处理后水中硬度和碱度都有所降低。(√)22.镁剂除硅处理时,投加石灰的目的是除去碳酸盐的硬度。(×)\n1.在水的混凝处理过程中,助凝剂本身不起混凝作用,而是充当凝絮的骨架材料。(√)2.影响混凝处理效果的因素主要为混凝剂种类、原水水质和水温三个因素。(√)3.粒状滤料的过滤过程有两个作用:一是机械筛分;另一个作用是接触凝聚。(√)4.影响过滤器过滤效果的因素主要有滤速、反洗和水流的均匀性。(√)5.逆流再生固定床小反洗的目的是反洗压脂层以清除污物并松动树脂。(√)6.逆流再生固定床置换结束后应先停顶压再停水。(×)7.逆流再生固定床中间配水装置以上的树脂也起离子交换的作用。(×)8.用PNa电极测定溶液中Na+浓度时必须要调节溶液的pH值达10.5以上。(√)9.一级除盐系统中,除碳器应设置在阴床前面。(√)10.离子交换树脂长期储存或备用时,应再生好,使其转化成H型或OH型。(×)11.弱碱性阴树脂的作用是除去水中强酸阴离子,因此适于处理含强酸阴离子量大的水。(√)12.弱碱性阴离子交换树脂可除去水中的硅化合物。(×)13.弱酸阳离子交换树脂对水中非碳酸盐硬度和中性盐基本无交换能力。(√)14.逆流再生固定床小反洗是由底部进水。(×)15.逆流再生交换器运行的关键问题是使交换器内的交换剂不乱层。(√)16.树脂的工作交换容量不受运行流速的影响。(×)17.按交换容量定义可知全交换容量>工作交换容量>平衡交换容量。(×)18.再生剂比耗增加,可提高交换剂的再生程度,故比耗越高越好。(×)19.在正常运行时,阴离子交换器入口水的酸度,近似等于进水中氯离子、硫酸根及硝酸根等强酸阴离子含量的总和。(√)20.H型强酸阳离子交换树脂对水中离子的交换具有选择性,其选择性的规律是离子电导率愈高,愈易交换。(×)21.除盐系统中,水流速过慢,交换效果反而不好,所以运行时,流量不应太小。(√)22.离子交换树脂的选择性系数与树脂的种类有关,与温度、浓度的变化无关。(×)\n1.除碳器除碳效果不好,不但影响阴离子交换器的除硅效果,也可使除盐水含硅量和含盐量增加。(√)2.一级除盐系统中,强酸性阳离子交换器失效后会促使强碱性阴离子交换器出水碱度上升。(√)3.一级除盐系统中,强酸性阳离子交换器失效后会促使强碱性阴离子交换器出水硅酸根增加。(√)4.由于采用顶压再生,所以离子交换器内树脂层中有空气对再生效果没有影响。(×)5.阴离子交换树脂抗有机物和其他因素污染的能力比阳离子交换树脂强。(×)6.阳床入口水碱度增大,其出口水酸度也增大。(×)7.混床是阴阳树脂混合均匀后运行,所以阴阳树脂密度应相同。(×)8.强碱性阴离子交换树脂不能用NH3·H2O作再生剂。(√)9.鼓风式除碳器不仅可以除去水中的CO2,而且可以除去水中的O2。(×)10.鼓风式除碳器一般可将水中的CO2含量降至5mg/L以下。(√)11.水经Na型离子交换器处理后,水中的钙、镁盐类基本上被除去,所以水中的含盐量有所降低。(×)12.在阳双层床中,弱酸树脂主要是交换水中的永久硬度。(×)13.除盐系统中,阳床再生至正洗时,若进酸门和喷射器入口门忘关,会造成除盐母管电导率大幅度提高。(√)14.提高碱再生液的温度对转成硅酸型树脂的洗脱率有明显的提高。(√)15.离子交换器内,树脂层越高,出水水质越好。(√)16.阳床运行时若大反洗入口门未关,则阴床内会产生大量的Ca(OH)2、Mg(OH)2等沉淀物质,严重污染阴树脂。(√)17.为了提高阴床除硅效果,再生时可控制再生液浓度先大后小。(√)18.活性炭吸附处理可除去水中的过剩游离氯和有机物。(√)19.采用协调磷酸盐处理时,即使磷酸盐加入过量也不会在高压和超高压锅炉中发生Na3PO4的“隐藏现象”。(×)20.锅炉正常运行时,PO43-的消耗量主要是由于给水带入的硬度和排污去除的PO43-量所决定的。(√)21.高压锅炉采用磷酸盐处理时,若加入过量可能生成Mg3(PO4)2,形成二次水垢。(√)\n1.汽包锅炉饱和蒸汽溶解携带量随汽包压力的提高而减小。(×)2.锅炉水中常见物质在饱和蒸汽中溶解能力最大的硅酸。(√)3.炉水含盐量增加,肯定会造成蒸汽品质的恶化。(×)4.给水中含油会使锅炉水中生成漂浮的水渣和促进泡沫的形成,容易引起蒸汽品质的劣化。(√)5.凝汽器的过冷度太大可能导致凝结水溶解氧不合格。(√)6.水、汽质量劣化时,对于汽包锅炉,恢复标准值的办法之一是降压运行。(√)7.汽包内的旋风分离器是为获得清洁蒸汽的主要设备。(√)8.凝汽器轻微泄漏时,可采用在冷却水入口加锯末堵漏处理。(√)9.凝汽器铜管漏,冷却水进入凝结水中可能导致凝结水溶解氧不合格。(√)10.锅炉的负荷太大,水位太高,蒸汽压力变化过快会导致蒸汽中含钠量或含硅量不合格。(√)11.锅炉水的pH值降低,硅酸在蒸汽中的溶解携带量会增加。(√)12.火力发电厂锅炉设备在正常运行时,锅炉水中的HCO3-含量等于零。(√)13.在锅炉运行中,炉水中的Cl-既不挥发,也不会呈固体析出,所以Cl-的浓缩可以代表整个炉水的浓缩倍率。(√)14.在汽轮机的第一级和最后几级中往往没有沉积物。(√)15.供热机组和经常启、停的汽轮机内沉积物量一般较少。(√)16.金属受游离的CO2腐蚀的产物都是易溶于水的,导致在金属表面不易形成保护膜,所以其腐蚀特征是金属均匀地变薄。(√)17.热力系统中,最易发生氧腐蚀的部位在给水管道和省煤器入口端。(√)18.炉水含铁量越大,氧化铁垢的形成速度也越快。(√)19.金属表面与周围介质发生化学或电化学变化而遭到破坏的现象称为腐蚀。(√)20.锅炉酸洗结束后,应用稀柠檬酸溶液进行一次漂洗,利用柠檬酸与铁离子的络合能力,以除去酸洗和水冲洗后残留在系统内的铁离子,以及水冲洗时在金属表面可能产生的二次铁锈,为钝化提供有利条件。(√)21.锅炉热化学试验的目的是求得获得品质最优的蒸汽的运行条件。(×)22.锅炉水冷壁管结垢后,可造成传热减弱,管壁温度升高。(√)23.锅炉冷态启动过程中,热态冲洗完全依靠锅炉排污换水,直至炉水铁小于100μg/l,给水铁小于100μg/l时,热态冲洗结束。(×)\n1.电厂用循环冷却水中,通常控制微生物的滋生的方法有:(1)机械处理,(2)物理处理,(3)化学处理。(√)2.循环冷却水的浓缩倍率的含义是指循环冷却水中的含盐量或某种离子的浓度与新鲜补充水中的含盐量或某种离子的浓度的比值。(√)3.循环水加酸处理的目的是将水中碳酸盐硬度转化为非碳酸盐硬度。(√)4.化学水处理的再生废水经中和后,允许排放的pH值为6~9。(√)5.沉积物下腐蚀一般可分为两种情况:酸性腐蚀和碱性腐蚀。(√)6.常用的燃煤分析基准有收到基、应用基、分析基、干燥基四种。(×)7.煤的工业分析项目包括测定煤的水分(M)、灰分(A)、挥发分(V)和计算固定碳(FC)。(√)8.将煤的原始试样经过破碎、掺合、缩分、过筛等加工程序,最后得到实验室试样。(√)9.经过空气干燥的供实验室直接分析用的煤样,通常指粒度1.0mm的煤样,叫一般分析煤样。(×)10.高温燃烧法测硫时,由于煤中硫酸盐不能完全燃烧分解,而往往使分析结果偏高。(×)11.绝缘油在电气设备中起着良好的绝缘、冷却散热和消弧的作用。(√)12.汽轮机油形成乳化需要两个条件:一是油中有水存在;二是剧烈的搅拌。(×)13.油品粘度和温度有关,温度升高,粘度就降低,温度降低,粘度就升高。(√)14.当浓酸溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以5%的碳酸氢钠溶液清洗。(×)15.当强碱溅到眼睛内或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。(√)16.硅钼蓝比色法试验中,防止水样中的磷酸盐和少量铁离子的干扰的措施是严格控制酸度。(×)17.磷钼蓝比色法试验中,通过控制水样的酸度,可以有效地防止硅酸盐的干扰。(√)18.使用参比电极时,要使其中的氯化钾液面低于待测溶液。(×)19.锅炉加药浓度太大或加药速度过快可能会导致蒸汽中含钠量或含硅量不合格。(×)\n1.系统误差可以避免,但偶然误差不能避免。(√)2.系统误差和随机误差都可以避免,而过失误差却不可避免。(×)3.当燃料的某一成分按不同基准表示时,以收到基表示的值最大,而以无灰干燥基表示的值最小。(×)4.根据《特种设备安全监察条例》的规定,特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内机动车辆。(√)一、选择题(175题)1.氨—氯化铵缓冲溶液缓冲PH值范围是(A)。(A)8~11;(B)4~6;(C)5~7;(D)11~13。2.欲配制PH=5的缓冲溶液,可选择pK为(A)的混合溶液。(A)4.76;(B)7.2;(C)9.5;(D)9.25。3.新的或久置不用的玻璃电极应置于蒸馏水中浸泡(C)h。(A)4;(B)8;(C)24;(D)12。4.空白试验是为了消除(B)。(A)偶然误差;(B)仪器和试剂误差;(C)方法误差;(D)操作误差。5.离子交换主要除去水中(C)杂质。(A)悬浮物;(B)胶体物质;(C)可溶性物质;(D)有机质。6.阳床失效后,最先穿透树脂层的阳离子是(C)。(A)Fe3+;(B)Ca2+;(C)Na+;(D)Mg2+。7.水中氯离子必须在(B)溶液中测定。(A)酸性;(B)中性;(C)碱性;(D)弱酸性。8.氯的杀菌能力受水的(A)影响较大。(A)PH值;(B)碱度;(C)温度;(D)含盐量。9.循环式冷却水中,二氧化碳含量的减少将使(A)析出。(A)CaCO3;(B)CaSO4;(C)CaCL2;(D)Ca(OH)2。10.热力发电是利用(C)转变为机械能进行发电的。(A)化学能;(B)电能;(C)热能;(D)风能。11.各种蒸汽管道和用汽设备中的(B),称为疏水。(A)除盐水;(B)凝结水;(C)软化水;(D)澄清水。12.火电厂内,通常使用的安全电压等级有36V、24V和(B)V。(A)6;(B)12;(C)14;(D)18。13.过热蒸汽是指(B)的蒸汽。(A)高温高压;(B)温度高于同压力下饱和温度;(C)压力大于1个大气压;(D)温度大于100度。14.电厂减少散热损失主要是减少设备外表面与空气间的换热系数,通常利用增加(A)厚度的方法来增大热阻。\n(A)保温层;(B)绝缘层;(C)钢管壁;(D)厂房墙壁。1.计算离子交换器中装载树脂所需湿树脂的重量时,要使用(C)密度。(A)干真;(B)湿真;(C)湿视;(D)真实。2.用络合滴定法测定水中的硬度时,PH值应控制在(C)左右。(A)6;(B)8;(C)10;(D)12。3.在除盐设备前设置预脱盐设备,除盐设备的酸、碱耗(C)。(A)降低;(B)增加;(C)不变;(D)酸耗降低,碱耗不变。4.活性炭过滤器用于水处理是,对脱(B)和除去有机物有很重要的实际意义。(A)碳;(B)氯;(C)氧;(D)杂质。5.在水流经过滤池过程中,对水流均匀性影响最大的是(B)。(A)滤层高度;(B)配水装置;(C)人口装置;(D)滤料的配比6.某化验员重复测定3次结果很接近,下列说法正确的是(D)。(A)准确度高;(B)系统误差小;(C)平均值准确率高;(D)精密度好。7.酸碱指示剂的颜色随(A)的变化而变化。(A)PH值;(B)浓度;(C)电导;(D)温度。8.用EDTA滴定法测定凝结水硬度时,常出现终点色为灰绿色的情况,说明(B)干扰较大,需要加掩蔽剂。(A)硫酸盐;(B)铁;(C)硅;(D)磷酸盐。9.混床的中间配水装置位于(D)。(A)混床罐体的中间;(B)分层后阳离子交换树脂侧;(C)分层后阴离子交换树脂侧;(D)分层后阴阳离子交换树脂交界处。10.滴定完毕后,滴定管下端嘴外有液滴悬挂,则滴定结果(A)。(A)偏高;(B)偏低;(C)无影响;(D)低20%。11.使用滴定管时,刻度准确到0.1mL,读数应读至(A)。(A)0.01;(B)0.1;(C)0.001;(D)1.0。12.用DDS-11A电导仪测量电导为20us/cm的溶液时,频率应选用为(A)。(A)低频;(B)高频;(C)高、低频均可;(D)1000Hz以上。13.滤池运行一段时间,当水头损失达到一定值时就应进行(B)操作。(A)正洗;(B)反洗;(C)排污;(D)风擦洗后,大量水冲洗。14.交换器再生是利用树脂的(B)性能。(A)选择性;(B)可逆性;(C)酸碱性;(D)交换容量。15.提高交换器中全部离子交换剂的交换能力平均利用率可通过(A)来实现。(A)提高树脂层高度;(B)提高水流速;(C)增大交换剂粒度;(D)提高水流温度。16.提高再生液温度能增加再生程度,主要是因为加快了(B)的速度。(A)离子反应;(B)内扩散和膜扩散;\n(C)再生液流速;(D)反离子的溶解。1.由(C)的大小,可以来判断弱电解质的相对强弱。(A)电离度;(B)活度;(C)电离常数(D)离子的浓度。2.玻璃器皿洗净的标准是(D)。(A)无污点;(B)无油渍;(C)透明;(D)均匀润湿,无水珠。3.机械搅拌加速澄清池的加药位置一般在(A)。(A)进水管道中;(B)第一反应室;(C)第二反应室;(D)混合区。4.除盐设备使用的石英砂在投产前常需要(C)。(A)大量水冲洗;(B)用5%碱浸泡;(C)用除盐水浸泡24小时;(D)用15%的盐酸浸泡。5.除盐设备经过大修后,进水试压,应从(B)。(A)底部缓慢进水,中排排出,然后关闭所有阀门;(B)底部缓慢进水,开空气门,至反洗排水排出,然后关闭所有阀门;(C)正冲洗,然后关闭所有阀门;(D)中排进水,底部排水。6.凝结水除盐混床必须采用(B)再生方式。(A)体内再生;(B)体外再生;(C)分步再生;(D)体内分步再生。7.用烧杯加热液体时,液体的高度不准超过烧杯高度的(C)。(A)1/3;(B)3/4(C)2/3;(D)1/2。8.遇到不同类型的树脂混在一体,可以利用它们(C)的不同进行简单的分离。(A)酸碱性;(B)粒度;(C)密度;(D)选择性。9.石英砂滤池反洗操作时,滤层膨胀高度约为滤层高度的(A)。(A)25%~50%;(B)5%~10%;(C)5%;(D)10%。10.机械搅拌澄清池中设有导流板的目的是缓和搅拌器提升水流时产生的(A)现象。(A)旋流;(B)不均匀;(C)流速过高;(D)流速过低。11.混床再生时,为了获得较好的混脂效果,混脂前,应把混床内的水面降至(C)。(A)上部窥视孔中间位置;(B)阴阳树脂分界面;(C)树脂层表面上100~150mm;(D)树脂层表面不见水。12.001×7型树脂是(A)。(A)强酸阳离子交换树脂;(B)弱酸阳离子交换树脂;(C)强碱阴离子交换树脂;(D)弱碱阴离子交换树脂。13.强碱性阴离子交换树脂氧化变质的表现之一是强碱性交换基团的数量(A)。A.减少;B.变化;C.增多;D.不变。14.测定水中活性硅时,加入1、2、4酸的目的是(C)。(A)消除磷酸盐的干扰;(B)调整水样PH值;\n(C)使硅钼黄变为硅钼蓝;(D)防止沉淀。1.测定水中硬度时,若冬季水温较低,络合反应速度较慢,可将水样预热到(B)后再进行测定。(A)15~20℃;(B)30~40℃;(C)40~50℃;(D)50~60℃。2.化学加药计量泵的行程可调节范围一般应在(D)。(A)10%~50%;(B)50%左右;(C)50%~80%;(D)20%~80%。3.凝结水处理用高速混床的运行流速为(D)m/h。(A)10~20;(B)20~30;(C)30~50;(D)70~90。4.氢型高速混床运行失效控制指标为电导率(A)µS/cm。(A)大于0.2;(B)大于1.0;(C)大于0.3;(D)大于0.5。5.混床再生好坏的关键是(A)。(A)树脂分层彻底;(B)阴阳树脂再生彻底;(C)树脂清洗彻底;(D)风混彻底。6.反渗透出口水PH值一般为(B)。(A)4~5;(B)6左右;(C)8~9;(D)10以上。7.测定阴床出口水的硅含量,所用的1、2、4酸使用期为(B)。(A)一周;(B)两周;(C)一月;(D)半年。8.回收率是反渗透系统设计与运行的重要参数,回收率增加,反渗透的浓水含盐量(A)。(A)增加;(B)减少;(C)不变化;(D)不稳定。9.树脂脱水后,应(D)处理。(A)用除盐水浸泡;(B)用除盐水冲洗;(C)用饱和食盐水浸泡;(D)用10%的食盐水浸泡。10.反渗透各级间的压差大于(B)Mpa,意味着反渗透膜已受到污染或结垢。(A)0.2;(B)0.075;(C)0.5;(D)0.1。11.黄铜中的锌被单独溶解的现象,称为(D)。(A)氧腐蚀;(B)局部腐蚀;(C)点状腐蚀;(D)脱锌腐蚀。12.凝结水电导率仪指示值偏高,应首先检查(D)。(A)电源是否稳定;(B)仪表水样流量是否正常;(C)电导电极常数是否正确;(D)氢离子交换柱树脂是否失效。13.离子交换器中排装置采用的一般材质为(B)。(A)碳钢;(B)不锈钢;(C)硬聚氯乙烯;(D)碳钢衬胶。14.联氨管道系统应有(D)的标志。(A)严禁明火;(B)严禁动火;(C)严禁靠近;(D)剧毒危险。15.在测定下列水样中的(C)时,水样采集时必须注满容器。(A)铁;(B)悬浮物;(C)PH值;(D)BOD。16.混凝处理的目的主要是除去水中的胶体和(A)。(A)悬浮物;(B)有机物;(C)沉淀物;(D)无机物。17.工业盐酸带黄色的原因是含有(C)杂质。\n(A)Ca2+(B)CL-(C)Fe3+(D)AL3+。1.能有效去除水中硅化合物的是(B)。(A)强酸阳树脂;(B)强碱阴树脂;(C)弱酸阳树脂(D)弱碱阴树脂。2.强碱阴离子交换树脂可耐受的最高温度是(B)。(A)100℃;(B)60℃;(C)150℃;(D)30℃。3.进入卷式反渗透装置的水,必须经过较为严格的预处理,使其污染指数小于(D)。(A)1;(B)10;(C)8;(D)5。4.手工取样流速通常保持在(D)mL/min。(A)200~300;(B)300~400;(C)400~500;(D)500~700。5.给水加氨的目的是(D)。(A)防止铜腐蚀;(B)防止给水系统结垢;(C)调节给水PH值到碱性;(D)调节给水PH值,防止钢铁腐蚀。6.能使甲基橙指示剂变红,酚酞指示剂不变色的溶液是(A)溶液。(A)盐酸;(B)氢氧化钠;(C)氯化钠;(D)碳酸氢钠。7.甲基橙指示剂变色的PH值范围是(A)。(A)3.1~4.4;(B)8.0~10.0;(C)4.2~6.2;(D)6.8~8.0。8.用盐酸作逆流再生的强酸阳离子交换树脂,其再生比耗大约为(B)。(A)1.05~1.20;(B)1.2~1.5;(C)2~3;(D)1。9.采用聚合铝作混凝剂时,聚合铝的碱化度应该在(B)。(A)30%以下;(B)50%~80%;(C)30%;(D)80%。10.当氨气在空气中含量达到(B),明火或剧烈震动时,容易发生爆炸。(A)10%~20%;(B)15%~27%;(C)4%~75%;(D)大于50%。11.反渗透膜渗透特点是(D)。(A)只容许透过阳离子;(B)只容许透过阴离子;(C)只透过溶质,不透过水;(D)只透过水,基本不透过溶质。12.反渗透的产水量和人口水的温度(B)。(A)无关;(B)成正比;(C)成反比;(D)为对数关系。13.反渗透装置停用一周时,应采用(C)保护渗透膜。(A)水冲洗;(B)次氯酸钠;(C)福尔马林;(D)放水。14.应用正交试验的方法进行除盐设备的调试,一般选择的三个因子为(B)。(A)再生液溶度、再生液流量、再生流速;(B)再生液溶度、再生液流量、再生时间;(C)再生酸(碱)耗、再生液流量、再生时间;(D)再生酸(碱)耗、再生液流量、再生流速。15.离子交换树脂的(A)是离子交换树脂可以反复使用的基础。(A)可逆性;(B)再生性;(C)酸碱性;(D)选择性。16.循环式冷却水中,二氧化碳含量的减少将使(A)析出。(A)CaCO3;(B)CaSO4;(C)CaCl2;(D)Ca(OH)2。\n1.当强酸阳离子交换树脂由Na+型变成H+型时,或当强碱阴离子交换树脂由Cl-型变成OH-型时,其体积会(A)。(A)增大;(B)不变;(C)缩小;(D)或大或小。2.离子选择性电极的性能主要决定于(A)。(A)膜的种类和制造技术;(B)使用方法;(C)温度;(D)溶液的搅拌。3.阴离子交换器失效时,出水最先增大的阴离子是(C)。(A)SO42-;(B)Cl-;(C)HSiO3-;(D)HCO3-。4.强碱阴离子交换树脂可耐受的最高温度是(B)。(A)100oC;(B)60oC;(C)150oC;(D)30oC。5.溶解固形物含量高,则说明水中(A)高。(A)总含盐量;(B)硬度;(C)悬浮物含量;(D)硫酸盐含量。6.现在国内的离子交换树脂都进行了统一编号,例如强酸阳离子交换树脂型号为001×7。这里“7”表示(D)。(A)树脂密度;(B)树脂含水量;(C)树脂孔隙率;(D)树脂交联度。7.阴离子交换树脂受污染后,出现一些特征,下面叙述错误的是(D)。(A)树脂的交换容量下降;(B)树脂的颜色变深;(C)再生后正洗时间延长;(D)出水显酸性。8.澄清是利用凝聚沉淀分离的原理使水中(B)杂质与水分离的过程。(A)溶解性;(B)非溶解性;(C)腐蚀性;(D)挥发性。9.循环式冷却水主要靠(B)的方法来散热。(A)排污;(B)蒸发;(C)泄漏;(D)大量补水。10.阳床未失效,阴床先失效,阴床出水水质(C)。(A)PH、电导率、硅含量都升高;(B)PH下降,电导率、硅含量升高;(C)PH下降,电导率先下降而后升高,硅含量升高;(D)PH、电导率、硅含量都下降。11.以下树脂中,(C)树脂最容易发生化学降解而产生胶溶现象。(A)强酸性;(B)弱酸性;(C)强碱性;(D)弱碱性。12.逆流再生离子交换器与顺流再生离子交换器比较,在结构上的主要区别是(B)。(A)有压脂层;(B)有中间排液装置;(C)有压缩空气顶压;(D)有水顶压。13.PH=1.00的HCl溶液和PH=2.00的HCl溶液等体积混合后,溶液的PH值为(C)。(A)1.5;(B)3.00;(C)1.26;(D)2.00。14.粉末状树脂比球状树脂反应速度快的原因是(B)。(A)比球状树脂的纯度高;(B)其表面积远大于球状树脂;(C)比球状树脂的再生度高;(D)比球状树脂的交换容量高。\n1.火力发电厂的主要生产系统为水、汽系统、电气系统和(D)。(A)锅炉系统;(B)燃烧系统;(C)排污系统;(D)输煤系统。2.火电厂排出的烟气会对大气造成严重污染,尤其是(C)能造成酸雨污染。(A)氮氧化物;(B)二氧化碳;(C)二氧化硫;(D)微量重金属微粒。3.火力发电厂中的(A)是将化学能转变为热能的设备。(A)锅炉;(B)汽轮机;(C)发电机;(D)变压器。4.发电厂的供电煤耗与厂用电的关系是(A)。(A)厂用电率越高,供电煤耗越高;(B)厂用电率越高,供电煤耗越低;(C)厂用电率对供电煤耗没有影响;(D))厂用电率只影响发电煤耗,而与供电煤耗无关。5.固定床正常运行流速一般控制在(C)。(A)5~20m/h;(B)30~50m/h;(C)15~20m/h;(D)30m/h。6.用EDTA滴定法测定凝结水硬度时,常出现终点色为灰蓝色的情况,说明(B)干扰较大,需要加掩蔽剂。(A)硫酸盐;(B)铁;(C)硅;(D)磷酸盐。7.提高再生液温度能增加再生程度,主要是因为加快了(B)的速度。(A)离子反应;(B)内扩散和膜扩散;(C)再生液流动;(D)反离子的溶解。8.在光度法测定中,使用参比溶液的作用是(C)。(A)调节仪器的零点;(B)调节入射光的波长;(C)消除溶剂和试剂等非测定物质对入射光吸收的影响;(D)调节入射光的强度。9.鼓风式除碳器一般可将水中的游离CO2含量降至(B)以下。(A)50mg/L;(B)5mg/L;(C)10mg/L;(D)15mg/L。10.离子交换器失效后再生,再生液流速一般为(C)。(A)1~3m/h;(B)8~10m/h;(C)4~8m/h;(D)8~15m/h。11.影响混凝处理效果的因素有水温、水的PH值、水中的杂质、接触介质和(B)。(A)杂质颗粒大小;(B)加药量;(C)水量大小;(D)杂志颗粒形状。12.用硫酸作再生剂时,采用先低浓度后高浓度的目的是为了(B)。(A)提高再生效率;(B)防止硫酸钙沉淀;(C)降低酸耗;(D)缩短再生时间。13.逆流再生固定床再生时加水顶压的目的是(A)。(A)防止乱层;(B)稀释再生液;(C)防止中排承压太高;(D)节省除盐水。\n1.天然水经混凝处理后,水中的硬度(A)。(A)有所降低;(B)有所增加;(C)基本不变;(D)为零。2.测定水的硬度,常选用(A)作指示剂。(A)铬黑T;(B)甲基橙;(C)酚酞;(D)氯化亚锡。3.逆流再生离子交换器压实层树脂的作用是(C)。(A)使制水均匀;(B)备用树脂;(C)防止再生时乱床;(D)反洗时不易跑树脂。4.逆流再生除盐设备大反洗后,再生时,再生剂用量要比通常再生多(A)倍。(A)1;(B)2;(C)0;(D)3。5.开式循环冷却水系统在运行过程中,应密切监督循环水的(D)。(A)碱度;(B)电导率;(C)硬度;(D)浓缩倍率是否超标。6.校正pNa表时,采用pNa4定位液定位,其[Na+]为(D)。(A)23mg/L;(B)0.023mg/L;(C)0.23mg/L;(D)2.3mg/L。7.水的石灰处理目的主要是将原水中的(A)转变为难溶于水的化合物沉淀析出。(A)Ca2+和Mg2+;(B)Na+和K+;(C)HCO3-和CO32-;(D)Cl-和SO42-。8.回收率是反渗透系统设计与运行的重要参数,回收率增加,反渗透的浓水含盐量(A)。(A)增加;(B)减小;(C)不变化;(D)不稳定。9.阴离子交换树脂受有机物污染后,常用(D)进行复苏,效果较好。(A)盐酸;(B)食盐溶液;(C)氢氧化钠溶液;(D)食盐溶液和氢氧化钠溶液。10.机组正常运行时,为了防止汽包内有水渣积聚,锅炉排污率应不小于(D)。(A)1%;(B)2%;(C)0.5%;(D)0.3%。11.为减少水量损失和热损失,以除盐水为补给水的热电厂的锅炉排污率应不超过(C)%。(A)0.5;(B)1.0;(C)2.0;(D)5.0。12.在使用分光光度计时,选择灵敏度挡的原则是(D)。(A)越大越好;(B)越小越好;(C)保证空白时的透光率能调到100%的低灵敏度挡;(D)保证空白时的透光率能调到100%的高灵敏度挡。13.在使用微量硅分析仪,采用“倒加药法”是为了(B)。(A)校正仪器的零点;(B)消除试剂的颜色影响,减少试验误差;(C)校正仪器的上、下标;(D)清洗光电比色杯。14.阳床入口水氯离子含量增大,则其出口水酸度(A)。(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)为零。\n1.锅炉连续排污取样水管一般安装在汽包正常水位下(B)。(A)100~200mm;(B)200~300mm处;(C)300mm以下;(D)50~100mm处。2.炉水的排污应根据锅炉的(A)结果来调整。(A)化学监督;(B)化学清洗;(C)运行;(D)大修检查。3.在进行汽包炉化学清洗时,如汽包的水位偏低,将(B)。(A)对清洗结果有影响,但不大;(B)造成清洗循环回路短路,使锅炉的受热面得不到彻底清洗;(C)会使清洗的腐蚀速率增大;(D)容易产生二次锈。4.阳离子交换树脂用食盐水再生,水经过这样的交换树脂软化处理后,水的碱度(B)。(A)增大;(B)不变;(C)减小;(D)等于零。5.在难溶电解质的溶液中,加入含有相同离子的强电解质后使沉淀的溶解度减小的现象为(B)。(A)酸效应(B)同离子效应(C)盐效应(D)络合效6.吸光光度分析法的理论基础是(A)。(A)朗伯—比耳定律;(B)亨利定律;(C)法拉第定律;(D)能斯特方程。7.某溶液的摩尔浓度为0.6mol/L,在100ml的溶液中加入50ml的水,则稀释后溶液的浓摩尔度为(C)。(A)0.1mol/L;(B)0.2mol/L;(C)0.4mol/L;(D)0.6mol/L。8.100ml摩尔浓度为1mol/l的NaOH溶液中含有溶质(B)克。(A)0.4;(B)4;(C)40;(D)400。9.碱度测定的结果是甲基橙碱度M等于酚酞碱度两倍(M=2P,P≠0),该水样中反映碱度的离子有(B)。(A)OH-、CO32-和HCO3-;(B)CO32-,无OH-和HCO3-;(C)OH-,无CO32-和HCO3-;(D)HCO3-,无OH-和CO32-。10.下列物质中,不能同时共存的是(C)。(A)HCO3-和CO32-;(B)HCO3-和CO2;(C)CO32-和CO2;(D)CO32-和OH-。11.除氧器除氧的理论基础是(B)。(A)朗伯—比耳定律;(B)亨利定律;(C)法拉第定律;(D)能斯特方程。12.在一级除盐系统里,下列阳离子中最易被阳床树脂吸取的是(A)。(A)Fe3+;(B)Ca2+;(C)Mg2+;(D)Na+。13.用PNa电极法进行钠的测定时,需用(A)来调节溶液的PH值。(A)二异丙胺;(B)NaOH;(C)NH3.H2O;(D)HAc。14.有关温度变化对溶液电导率测量的影响说法正确的是(D)。(A)溶液温度变化对电导率测量没有影响;\n(B)在一定的温度内,电导率随溶液温度的增加而增大,超过此温度时,电导率随溶液温度的增加而降低;(C)溶液温度增加,电导率下降;(D)溶液温度增加,电导率增大。1.固定床逆流再生离子交换器的中间排水装置上部的压脂层的高度一般为(B)mm。(A)50~100;(B)150~200;(C)250~300;(D)350~400。2.用PNa电极测定溶液中Na+浓度时,要调节溶液的PH值达10.5以上,以减少(A)的干扰。(A)H+(B)K+(C)Ca2+(D)Mg2+3.给水加二甲基酮肟处理的目的是(C)。(A)提高给水pH值;(B)热力除氧;(C)化学除氧;(D)维持炉水pH值。4.给水系统中游离二氧化碳腐蚀的腐蚀类型是(D)。A.应力腐蚀;B.水蒸汽腐蚀和高温腐蚀;C.电偶腐蚀;D.酸性腐蚀。5.蒸汽溶解携带的硅酸会沉积在(B)。A.过热器管壁上;B.汽轮机叶片上;C.过热器和汽轮机内;D.汽包壁上。6.处理汽轮机叶片上的积盐常用(D)的方法。A.酸洗;B.水冲洗;C.蒸汽吹洗;D.喷砂。7.在高压锅炉蒸汽系统中,沉积在高压锅炉过热器中的盐类主要是(C)。A.氯化钠;B.硅酸钠;C.硫酸钠;D.磷酸钠。8.锅炉水冷壁管结垢可造成(D)。A.传热增强,管壁温度升高;B.传热减弱,管壁温度降低;C.传热增强,管壁温度降低;D.传热减弱,管壁温度升高。9.一级除盐系统中,强酸性阳离子交换器失效后会促使强碱性阴离子交换器出水(A)。A.硅酸根增加,碱度上升;B.硅酸根增加,碱度下降;C.硅酸根下降,碱度上升;D.硅酸根下降,碱度下降。10.强酸阳离子交换树脂的基准型是(A)。A.钠型;B.氢型;C.钙镁型;D.铁铝型。11.用PNa电极法测定溶液中Na+浓度时,甘汞电极的电极电势(B)。A.随溶液酸碱度的变化而改变B.随溶液温度的变化而改变C.随溶液中Na+浓度的变化而改变D.为一定值,与环境因素无关12.除盐系统废水须中和至合格后才可排放,要求的pH值为(C)。A.2~5;B.4~7;C.6~9;D.8~10。13.阳床失效以后,出水酸度(B)。A.上升;B.下降;C.不变;D.先上升后下降。14.测定阴床出口水的硅含量,加酸性钼酸铵,一般控制的PH值为(D)。A.1.5~2.5;B.2~3;C.3~4;D.1.2~1.3。\n1.用硅钼蓝比色法测得的水中硅化合物的含量为(C)含量。A.全硅;B.胶体硅;C.活性硅;D.非活性硅。2.磷钼蓝比色法中,为有效地防止硅酸盐的干扰,应(A)。A.控制水样的酸度;B.加入草酸;C.加入氯化亚锡;D.加入抗坏血酸。3.电渗析的阳极室的电极水呈(A)。(A)碱性;(B)酸性;(C)中性;(D)和电极入口水一样。4.电渗析水处理设备中,阴离子交换膜基本只允许(C)通过。A.水;B.阴、阳离子;C.阴离子;D.阳离子。5.弱碱性阴离子交换树脂pH值在(A)的范围内才具有较好的交换能力。(A)0~7;(B)7~14;(C)1~14;(D)6~9。6.提高交换器中全部离子交换剂交换能力平均利用率可通过(A)来实现。(A)提高树脂层高度;(B)提高水流速;(C)增大交换剂粒度;(D)提高水流温度。7.树脂脱水后,应(D)处理。(A)用除盐水浸泡;(B)用除盐水冲洗;(C)用饱和食盐水浸泡;(D)用10%食盐水浸泡。8.冷却水防垢处理通常采用(B)。(A)除盐处理;(B)水质稳定处理;(C)除浊处理;(D)化学清洗。9.真空除氧是使给水在真空状态下达到(D)温度。(A)过热蒸汽;(B)低压蒸汽;(C)高压蒸汽;(D)饱和蒸汽。10.负硬水的特征是水中(C)。(A)硬度大于碱度;(B)硬度等于碱度;(C)硬度小于碱度;(D)碱度等于零。11.下列设备中,树脂需移至体外进行反洗的设备是(C)。(A)顺流再生固定床;(B)逆流再生固定床;(C)浮动床;(D)双流床。12.浮动床水垫层过高可导致床层在成床或落床时发生(B)现象。A.压实;B.乱层;C.过快;D.过慢。13.混床再生好坏的关键是(A)。(A)树脂分层彻底;(B)阴阳树脂再生彻底;(C)树脂清洗彻底;(D)风混彻底。14.锅炉给水测定溶解氧的水样必须(C)。(A)现场现取现测;(B)外地取回的水样亦可测;(C)现场取样且必须溢流3min后立即测定;(D)从现场取样后,回到实验室后再测。\n1.在络合滴定中,指示剂与金属离子生成的络合物应有适当的稳定性,但它不能(B)EDTA与被测金属所生成络合物的稳定性。(A)低于;(B)高于;(C)等于;(D)无所谓。2.运行锅炉过热器的“水汽腐蚀”主要原因是(A)。(A)腐蚀部位局部超温;(B)停用保护不当;(C)蒸汽的品质差;(D)过热器较为脏污。3.锅炉水中常见物质在饱和蒸汽中溶解能力最大的是(A)。A.硅酸;B.钠离子;C.氯离子;D.碳酸。4.热力设备的腐蚀与热负荷的关系是(C)。(A)无关;(B)不确定;(C)随负荷增大,腐蚀加重;(D)随负荷增大,腐蚀减小。5.处理过热器内的积盐常用(D)的方法。A.酸洗;B.蒸汽洗;C.刮除;D.水反冲洗。6.对新锅炉进行碱洗,其目的是为了消除锅炉中的(D)。(A)腐蚀产物;(B)水垢;(C)泥砂;(D)油污。7.测定微量硅时,试剂空白值为(C)。(A)单倍试剂;(B)双倍试剂;(C)双倍试剂减去单倍试剂;(D)零。8.汽轮机循环冷却水PH值为6.9时,反映碱度的离子主要是(A)。A.HCO3-;B.CO32-;C.HCO3-,CO32-;D.OH-。9.化学清洗导则规定:用来评价化学清洗质量的腐蚀指示片应无点蚀且平均腐蚀速率应小于(D)g/(m2·h)A.2;B.5;C.7;D.10。10.(B)是化学清洗效果的重要评价指标之一。A.用酸量;B.金属腐蚀速度;C.钝化剂品种;D.安全工作。11.一级除盐系统出水指标为(A)。A.硬度≈0,二氧化硅≤100μmol/L,电导率≤5μS/cm;B.硬度≈0,二氧化硅≤50μmol/L,电导率≤5μS/cm;C.硬度≈0,二氧化硅≤100μmol/L,电导率≤0.2μS/cm;D.硬度≈0,二氧化硅≤100μmol/L,电导率≤10μS/cm。12.一级复床+混床出水电导率值标准应为(D)。A.≤0.3μS/cm;B.≤0.1μS/cm;C.≤0.5μS/cm;D.≤0.2μS/cm。13.使用酸度计测定溶液的pH值,指针达到平衡时间较长,原因是(D)。A.电极断路;B.电极引出线接触不良;C.溶液各部分不均匀;D.电极老化。14.一级除盐设备再生时,操作顺序为(A)。A.开喷射器进水门,开进酸门,再开计量箱出口门;\nB.开进酸门,计量箱出口门,再开喷射器进水门;C.开喷射器进水门,开计量箱出口门,再开进酸门;D.开计量箱出口门,喷射器进水门,再开进酸门。1.按照《特种设备作业人员监督管理办法》的相关规定,《特种设备作业人员证》应当每(B)年复审一次。A.1;B.2;C.3;D.4。二、简答题(23题)1.什么是滴定突跃?滴定突跃的大小在分析中有什么意义?答案:滴定突跃就是在滴定过程中,当滴定达到理论终点附近时,加入少量滴定剂而引起滴定曲线发生明显的突跃变化。滴定突跃大说明指示剂变色敏锐、明显,适用的指示剂种类多,便于观察,便于选用。滴定突跃小说明难于准确滴定或不能滴定。2.什么叫反渗透?其基本原理是什么?答案:若在浓溶液一侧加上一个比渗透压更高的压力,则与自然渗透的方向相反,就会把浓溶液中的溶剂(水)压向稀溶液侧。由于这一渗透与自然渗透的方向相反,所以称为反渗透。利用此原理净化水的方法,称为反渗透法。在利用反渗透原理净化水时,必须对浓缩水一侧施加较高的压力。3.什么是水的混凝处理?简要说明混凝处理的原理?答案:水的混凝处理是通过投加一种名叫混凝剂的药剂,使原水中的悬浮物和胶体转化为大块沉淀物(通常称为凝絮或矾花)而沉除,从而使水得到澄清。混凝处理包括凝聚和絮凝两个过程,其原理主要包括三个方面:①混凝剂加入后,电离出高价反离子对胶体的扩散层有压缩作用;②混凝剂水解成为絮凝体,在其沉降过程中,对水中的悬浮颗粒起到网捕作用;③混凝剂加入后,水解产物成为对胶体微粒可以起到吸附架桥作用的扩散层。4.机械搅拌澄清池运行中为什么要维持一定量的泥渣循环量?如何维持?答案:澄清池运行中,水和凝聚剂进入混合区后,将形成絮凝物,循环的泥渣和絮凝物不断的接触,以促进絮凝物长大,从而沉降,达到分离的目的。一般通过澄清池的调整实验,确定澄清池运行参数,与回流比一般为1:3,定时进行底部排污。当澄清池运行工况发生变化时,还应根据出水情况,决定排污。5.为何在使用前要对新树脂进行预处理?答案:离子交换树脂的工业产品中,常含有少量低聚合物和未参与聚合或缩合反应的单体。当树脂与水、酸、碱或其他溶液接触时,上述物质就会转入溶液中,影响出水水质。除了这些有机物外,树脂中还往往含有铁、铅、铜等无机杂质。因此,在对水质要求较高的时候,新树脂在使用前必须进行预处理,以除去树脂中的可溶性杂质。\n1.阴床中混入阳树脂时,有何现象?答案:在除盐设备运行中,阴床的出水Na+、碱度、pH值、电导率明显升高,而出水的SiO2变化不大或稍有升高,检查阳床并没有失效,可以判断阴床中混有阳树脂。2.影响过滤器运行效果的主要因素有哪些?答案:①滤速,过滤器的滤速不能太快又不能太慢;②反洗,反洗必须要具有一定的时间和流速,反洗效果好,过滤器的运行才能良好;③水流的均匀性,只有水流均匀,过滤效果才能良好;④滤料的粒径大小和均匀程度。3.过滤器排水装置的作用有哪些?答案:①引出过滤后的清水,而不使滤料带出;②使过滤后的水和反洗水的进水,沿过滤器的截面均匀分布;③在大阻力排水系统中,有调整过滤器水流阻力的作用。4.如何防止反渗透膜结垢?答案:(1)做好原水的预处理工作,特别应注意污染指数的合格,同时还应进行杀菌,防止微生物在器内滋生。(2)在反渗透设备运行中,要维持合适的操作压力,一般情况下,增加压力会使产水量增大,但过大又会使膜压实。(3)在反渗透设备运行中,应保持盐水侧的紊流状态,减轻膜表面溶液的浓差极化,避免某些难溶盐在膜表面析出。(4)在反渗透设备停运时,短期应进行加药冲洗,长期应加甲醛保护。(5)当反渗透设备产水量明显减少,表明膜结垢或污染,应进行化学清洗。5.PH和PNa的测量有何不同?为什么?答案:PH和PNa的测量最大的不同在于:在Na+的测量时要对待测水样进行碱化,使PH值达到10以上。因为钠电极除了对Na+敏感外,对H+也敏感。所以在钠离子的测量时必须消除H+对测量的影响。因此在Na+的测量时要对其水样进行碱化,使PH值达到10以上。6.胶球清洗凝汽器的作用是什么?答案:胶球自动冲刷凝汽器铜管,对消除铜管结垢和防止有机附着物的产生、沉积都起到一定的作用,可防止微生物的生长,保证汽轮机正常运行。7.怎样才能取得有代表性的水、汽样品。答案:为了取得有代表性的水、汽样品,必须做到以下几个方面:(1)合理地选择取样地点;(2)正确地设计、安装和使用取样装置(包括取样器和取样冷却装置);(3)正确的保存样品,防止已取得的样品被污染。8.汽包锅炉排污的方式有几种?它们的目的是什么?\n答案:锅炉排污的方式有连续排污和定期排污两种。连续排污也叫表面排污,是连续不断地从锅炉汽包内接近水面的地方排放锅炉水。它的目的是降低锅炉水的含盐量和排除锅炉水中的泡沫、有机物以及细微悬浮物等。定期排污也叫间断排污或底部排污,它是定期地从锅炉水循环系统的最低点(如水冷壁的下联箱)排放部分锅炉水。它的目的是排除锅炉水中的水渣以及其它沉淀物等。1.给水进行加氨处理的优点是什么?答案:给水进行加氨处理能碱化给水,提高给水的pH值,而且不会增加锅炉水中的含盐量和碱度,不会影响蒸汽品质。另外,由于氨的挥发性,它能到达整个水汽系统,而使给水、凝结水、疏水等系统的设备和管路都得到保护。1.给水中含油对锅炉运行有什么危害?答案:给水中含油对锅炉运行有以下危害(1)油附着在炉管管壁上,易受热分解而生成一种导热系数很小的附着物,会危及炉管的安全;(2)会使锅炉水中生成漂浮的水渣和促进泡沫的形成,容易引起蒸汽品质的劣化;(3)含油的细小水滴若被蒸汽携带到过热器中,会因生成附着物而导致过热器管的过热损坏。2.锅炉炉水磷酸盐防垢处理的基本原理是什么?答案:磷酸盐防垢处理的基本原理是:向锅炉水中投加Na3PO4,使PO43-在高浓度沸腾的锅炉水中与Ca2+反应,生成易于排除的碱式磷酸盐水渣,反应如下:10Ca2++6PO4-+2OH-→Ca10(OH)2(PO4)6↓随给水进入锅炉的少量Mg2+,在高温的碱性锅炉水中与SiO32-反应生成蛇纹石水渣。上述水渣极易随锅炉排污水排掉,因此防止了在锅炉内产生水垢。3.为什么单元制一级除盐系统中,阴床先失效时,除盐水电导率先下降后上升?答案:当阴床失效后,首先放出硅酸根,而硅酸根和阳床出水中残留的钠离子生成硅酸钠,而硅酸钠是一种弱电介质,其电导率相应要小些。所以当阴床失效初步放硅时,会使阴床出水电导率短时间内下降。但随着阴床的进一步失效,大量阴离子放出后形成盐酸、硫酸,阴床出水电导率就很快上升。4.为什么除盐系统中要装设除碳器?答案:原水中一般都含有大量的碳酸盐,经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5,碳酸可全部分解为H2O和CO2,CO2\n经除碳器可基本除尽,这就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担,使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期,降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽,阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。1.汽包锅炉饱和蒸汽带水量受哪些因素影响?答案:汽包锅炉饱和蒸汽带水量受下列因素影响:(1)受锅炉压力影响。锅炉压力越高,蒸汽愈易带水。(2)受锅炉结构影响。汽包内径大小,汽水混合物引入汽包的方式,蒸汽从汽包引出的方式,汽水分离装置的结构等很大的影响。(3)受锅炉运行工况影响。锅炉的负荷,负荷变化速度,汽包水位,锅炉水含盐量等对蒸汽带水量也有很大的影响。2.火力发电厂锅炉用水,不进行净化处理或处理不当,将会引哪些危害?答案:如果品质不良的水进入水汽循环系统,就会造成以下危害①热力设备的结垢②热力设备的腐蚀③过热器和汽轮机的结盐。3.试述硅钼蓝比色法的原理。本法操作中,加入草酸的目的是什么?答案:在一定酸度下,活性硅与钼酸铵生成稳定的黄色的硅钼络合物,然后用抗坏血酸(或1、2、4酸)将其还原生成硅钼蓝,此蓝色的深浅决定于硅酸根含量的多少。因此,根据蓝色深浅进行比色,即可求得水样中硅酸根的含量。试验中,加入草酸是为了防止水样中的磷酸盐和少量铁离子的干扰。4.停炉保护方法的基本原则是什么?答案:停炉腐蚀主要是氧腐蚀,氧腐蚀的条件是有氧存在,且金属表面潮湿,存在水分。保护的基本原则就是避免金属表面存在氧腐蚀这两个条件。所采取的基本原则主要为:①保持停用锅炉水、汽系统金属表面的干燥,防止空气进入,维持停用设备内部的相对湿度小于20%;②在金属表面造成具有防腐蚀作用的钝化膜;③使金属表面浸泡在含有除氧剂或其他保护剂的水溶液中。5.水、汽质量劣化时的三级处理值的涵义是什么?答案:三级处理值的涵义是:一级处理值——有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,应在72小时内恢复到标准值;二级处理值——肯定有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,应在24小时内恢复到标准值;三级处理值——正在进行快速腐蚀、结垢、积盐,如水质不好转,在4小时内应停炉。在异常处理的每一级中,如果在规定的时间内尚不能恢复正常,则应采取更高一级的处理方法。\n一、计算、绘图题(15题)1.已知阴床入口水酸度为1.1mmol/l,二氧化硅15mg/L,二氧化碳11mg/L,失效前出水阴离子量为0.2mmol/l,制水量为1920t,阴床直径为2.5米,阴树脂装载高度为2m,求阴离子交换树脂的工作交换容量?答案:阴树脂装载量为:π/4×2.52×2.0=9.8(m3),则=274(mol/m3)2.一台阴离子交换器的入口水SiO2含量为6.6mg/L,酸度为0.6mmol/L,CO2为0.25mmol/L,周期制水量为2625t,再生一次耗用40%的液碱500kg,求该交换器的碱耗。答案:[SiO2]=6.6/60=0.11(mmol/L)水中被交换阴离子的总浓度=酸度+[SiO2]+[CO2]=0.6+0.11+0.25=0.96(mmol/L)碱耗=用碱量/(水量×阴离子总浓度)=(500×40%×1000)/(2625×0.96)=79.36(g/mol)3.取某一经石灰处理的原水水样50mL,用c(1/2H2SO4)=0.1mol/L的H2SO4溶液滴定至酚酞指示剂无色,消耗H2SO40.35mL,继续滴定至甲基橙呈橙色,又消耗0.2mLH2SO4溶液,试问水中含有何种阴离子,其浓度各为多少?答案:酚酞碱度P为P=0.1×0.35÷50×1000=0.7(mmol/L)甲基橙碱度M为M=0.1×(0.35+0.2)÷50×1000=1.1(mmol/L)因为2P>M,所以水中只有OH-和CO32-CO32-=2×(1.1-0.7)=0.8(mmol/L)OH-=1.1-0.8=0.3(mmol/L)4.某电厂锅炉水分析结果如下:CO32-离子含量为30mg/L,OH-离子含量为68mg/L,问锅炉水中的甲基橙碱度和酚酞碱度各为多少?答案:CO32-浓度为:30/60=0.5mmol/LOH-浓度为:68/17=4mmol/L则此锅炉水中的酚酞碱度为:0.5+4=4.5mmol/L此锅炉水中的甲基橙碱度为:0.5×2+4=5.0mmol/L5.一台阳离子交换器直径D=3.0m,树脂层高H=1.6m,树脂的工作交换容量E=800mol/m3,问再生时需用浓度为31%的工业盐酸多少升?答案:V=(D/2)2πhEM/(1000×31%)\n=(3.0/2)2×3.14×1.6×800×36.5/310=1065(L)1.将50mL98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm3)溶液稀释成20%的硫酸溶液(密度为1.14g/cm3),须加多少mL的水?答案:设须加XmL的水,则50×1.84×98%=(50+X)×1.14×20%X=345mL2.求100ml98%的浓H2SO4(比重为1.84)与400ml5%的稀H2SO4(比重为1.03)混合后溶液的浓度是多少?答案:混合后溶液的浓度是:(100×1.84×98%+400×1.03×5%)/(100×1.84+400×1.03)=33.7%3.画出一级除盐复床系统流程图。答案:HCOH空气21345CO2出水图5-011—阳床;2—除碳器;3—中间水箱;4—中间水泵;5—阴床4.画出强酸性H型交换器出水水质变化曲线示意图,并标出失效点。答案:\na为失效点。1.画出强碱性OH型交换器出水水质变化曲线示意图,并标出失效点。答案:aa为失效点。2.画出自然循环汽包炉水汽流程图。答案:\n1.画出除盐处理盐酸再生系统典型流程图。答案:\n1-高位酸槽;2-酸计量箱;3-输酸泵;4-酸喷射器;5-贮酸槽1.画出炉水磷酸盐加药系统典型流程图。答案:1-磷酸盐溶液贮存箱;2-计量箱;3-加药泵;4-锅炉汽包2.画出固定床逆流再生交换器结构示意图。答案:1-进气管;2-进水管;3-中间排液装置;4-出水管;5-进再生液管;6-穹形多孔板图\n1.画出闭式循环冷却水系统流程示意图。答案:1-凝汽器;2-冷却塔;3-循环水泵二、问答题(14题)1.什么是缓冲溶液?它为何能稳定溶液的PH值(以HAC-NaAC缓冲溶液为例说明)?答案:能够抵抗加入少量酸、碱或稀释的影响,使溶液的PH值不发生显著变化而保持基本稳定的溶液叫做缓冲溶液。缓冲溶液一般是由弱酸及共轭碱或弱碱及共轭酸组成的。下面以HAC-NaAC缓冲溶液为例说明缓冲作用原理:HAC⇌H++AC-Ka=[H+][AC-]/[HAC]=[H+]{CNaAC-[H+]}/{CHAC-[H+]}因为CNaAC>>[H+],CHAC>>[H+]Ka=[H+]CNaAC/CHACPH=PKa-lg(CNaAC/CHAC)上式说明该溶液的PH值取决于HAC和NaAC浓度的比值。若向溶液中加入少量酸或碱,因为上述反应平衡的存在,HAC和NaAC浓度的比值基本不变,即溶液中的[H+]或PH值基本保持不变。2.为什么强酸性阳离子交换器失效后会促使强碱性阴离子交换器出水碱度上升?硅酸根增加?答案:强酸性阳离子交换器失效漏Na+后,在强碱性阴离子交换器的交换过程中即产生NaOH。因此,促使强碱性阴离子交换器出水碱度上升。反应如下:NaCl+ROH⇌RCl+NaOH\nNaOH在水溶液中离解出OH-离子,OH-为运行中的强碱性阴离子交换器的反离子,它能阻碍阴离子交换树脂对HSiO3-的交换吸附,OH-反离子的浓度越高,强碱性阴离子交换器出水漏硅量越多。反应如下:R—HSiO3+NaOH⇌R—OH+NaHSiO31.为什么在汽轮机的第一级和最后几级中往往没有沉积物?答案:在汽轮机的第一级中,由于蒸汽参数仍然很高,而且蒸汽流速很快,杂质尚不会从蒸汽中析出或者来不及析出,故往往没有沉积物;在汽轮机的最后几级中,由于蒸汽含有湿分,杂质就转入湿分中,且湿分能冲洗掉汽轮机叶轮上已析出的物质,故在这里也往往没有沉积物。2.化学除盐系统中,阴床为什么要设置在阳床之后?答案:⑴原水经阳离子交换器交换后,出水呈酸性,有利于阴离子交换器的交换反应,提高除硅效率;⑵原水直接进入阴离子交换器交换,易产生难溶解的化合物,如Ca(OH)2、Mg(OH)2、Fe(OH)3等,堵塞交换树脂内部的交联孔眼,使阴离子交换树脂的交换容量降低;⑶一般阳离子交换树脂的交换容量要比阴离子交换树脂的交换容量高,原水中均含有大量的碳酸盐,先经阳离子交换器,可分解为H2O和CO2。CO2经除碳器除去后,就减少了进入阴离子交换器的阴离子总量,从而延长了阴离子交换器的运行周期,降低了再生剂耗量;⑷阴离子交换树脂抗有机物和其他因素污染的能力比阳离子交换树脂差,故不宜直接通入原水。3.逆流再生离子交换器为何要定期进行大反洗?答案:原因如下:(1)随着运行时间的增加,树脂层间树脂被越压越紧,固定床进出口压差也越来越大,压差增大会直接影响固定床的出力,还会使一些强度较低的树脂破碎。(2)随着运行时间的增加,压脂层面上的污泥杂质越积越厚,将会堵住部分树脂的交换网孔,并使树脂结块。这就容易造成偏流,并使树脂的交换容量下降,影响了固定床运行及再生的效果。(3)压差增大将对中排管产生更大的力矩,容易造成中排管的损失。鉴于以上原因,固定床必须定期进行彻底的大反洗,必要时也可用压缩空气进行擦洗,以提高树脂表面的清洁度,大反洗的周期可根据净水水质,或固定床进出水压差的大小来调整。4.汽包锅炉饱和蒸汽溶解携带有哪些特点?答案:饱和蒸汽溶解携带有以下特点:\n⑴溶解携带具有选择性。当饱和蒸汽压力一定时,由于锅炉水的各种物质在汽液两相中的分配系数不同,饱和蒸汽对各种物质的溶解能力也不相同,具有一定的选择性。锅炉水中常见物质在饱和蒸汽中溶解能力最大的硅酸;⑵溶解携带量随汽包压力的提高而增大。1.新建锅炉为何要进行化学清洗?答案:新建锅炉在正式投运前应进行化学清洗。因为锅炉在制造过程中形成的氧化皮、出厂时涂刷的防腐剂和贮存、运输、安装过程中生成的腐蚀产物、焊渣,以及制造、安装过程中进入或残留在炉内的小石子、砂粒、尘土、水泥、焊条和保温材料的碎渣等,会污染锅炉水,造成水汽品质长期不合格;促进锅炉金属表面上沉积物下的腐蚀,易产生水垢。其中的杂质还易堵塞炉管,破坏正常的水汽循环。新炉煮炉及酸洗后的钝化处理还会使炉管表面产生保护膜。2.用磷酸盐处理时,加入过量会造成什么不良后果?答案:用磷酸盐处理时,加入过量会造成以下不良后果(1)药品消耗量增加,生产成本提高;(2)增加炉水含盐量,影响蒸汽品质;(3)可能生成Mg3(PO4)2,形成二次水垢;(4)若锅炉水含铁量大时,有生成磷酸铁垢可能;(5)容易在高压和超高压锅炉中发生Na3PO4的“隐藏现象”。3.汽包锅炉炉水的含盐量对蒸汽品质有何影响?答案:当炉水含盐量增加,但未超过某一数值时,对蒸汽品质基本上没有影响,但当炉水含盐量超过某一数值时,对蒸汽品质的影响明显增加。(1)随着炉水含盐量的增加,其粘度变大,使得水层中的水汽泡不易合并成大汽泡,因此在汽包水室中便充满着小汽泡,而小汽泡在水中的上升速度较慢,结果使水位膨胀加剧,汽空间高度减小,不利于汽水分离;(2)当锅炉水中杂质含量增高到一定程度时,在汽、水分界面处会形成泡沫层,泡沫层会导致汽空间高度减小,影响汽水分离,泡沫层太高时,蒸汽可直接把泡沫带走,引起蒸汽大量带水;当炉水的含盐量增高到一定程度时,上述原因都会使汽水分离效果变坏,蒸汽的带水量增加,造成蒸汽的含盐量急剧增加。同时,炉水的含盐量的增加,也将导致饱和蒸汽溶解携带杂质量的增加。4.锅炉水PH值一般不低于9,如果偏低会产生哪些不良后果?答案:锅炉水PH值偏低会产生以下不良后果:(1)水对锅炉管壁的腐蚀性增强;(2)不利于磷酸盐除垢。因为磷酸根与钙离子只有在PH值足够高的条件下才能生成容易排除的水渣;\n(3)若PH值低,锅炉水中的硅酸盐易发生水解,硅酸在蒸汽中的溶解携带量也随之增加。1.汽包锅炉怎样才能获得清洁的蒸汽?答案:为了获得清洁的蒸汽,应采取以下措施:⑴降低锅炉水中的杂质。锅炉水中的杂质来源于给水,要降低锅炉水中的杂质,应保证给水水质优良;⑵及时进行锅炉排污工作。为了防止锅内有水渣积聚,锅炉排污率应不小于0.3%,为减少水量损失和热损失,以除盐水为补给水的热电厂的锅炉排污率应不超过2%;⑶完善汽包内部装置。为了降低蒸汽机械携带杂质,应在汽包内采用适当的汽水分离装置,为了减少蒸汽的溶解携带,应装设蒸汽清洗装置;⑷对新建锅炉进行化学清洗,做好机组停用时的保养等。2.试分析混床出水电导率或二氧化硅超标的原因及处理方法?答案:原因如下:⑴阴、阳床失效后未及时停运再生,以至将不合格的水送入混床;⑵混床因再生不当,效果不好;⑶混床酸、碱系统阀门不严;或已失效的并联混床出口阀门不严;⑷树脂混合不均匀;⑸树脂遭到污染。处理方法:⑴立即停运,再生失效阴、阳床;⑵停运,重新再生混床;⑶检查酸、碱系统及并联失效混床出口阀门并关严,或联系检修人员处理;⑷重新混脂;⑸复苏或更换树脂。3.影响树脂工作交换容量的因素有哪些?答案:影响树脂工作交换容量的因素,除了与所用的离子交换树脂本身的性能有关外,还与以下的因素有关(1)逆流再生比顺流再生的工作交换容量大。(2)进水中离子的浓度,交换终点的控制指标及出水中离子浓度,也决定了工作交换容量。(3)再生药剂质量,再生工艺条件控制。(4)水流速太快或太慢不利于离子交换,影响树脂的交换能力。(5)水温高,有利于离子交换,一般在25~50℃为宜。(6)进水中离子的种类对于选择性系数大的离子,树脂的工作交换容量相应要大。(7)树脂再生得越彻底,工作交换容量越大。(8)离子交换树脂受污染程度。\n1.试论述如何合理应用磷酸盐炉水处理法。答案:为了达到防止在锅炉中产生钙、镁垢的目的,在炉水中要维持足够的PO43-浓度,这个浓度与炉水中的SO42-、SiO32-浓度有关。从理论上讲,是可以根据溶度积推算的,但实际上,因为没有得出钙、镁化合物在高温炉水中溶解度的数据,而且锅内生成水渣的实际反应过程也很复杂,所以炉水中PO43-浓度究竟应维持多大合适,主要根据实践经验来定。锅炉水中的PO43-不应太多,太多了不仅随排污水排出的药量会增多,使药品的消耗增加,而且还会引起下述许多不良后果:(1)增加锅炉水的含盐量,影响蒸汽品质;(2)当给水中Mg2+含量较高时,有生成Mg3(PO4)2的可能。Mg3(PO4)2在高温炉水中的溶解度非常小,能黏附在炉管内形成二次水垢;(3)若锅炉水含铁量大时,有生成磷酸铁垢可能;(4)容易在高压和超高压锅炉中发生Na3PO4的“隐藏现象”。由上述可知,只要能达到防垢的目的,炉水中PO43-的浓度以低些为好。因此,在能够确保给水水质非常优良的情况下,应尽量降低锅炉水中PO43-浓度标准。但是在与此锅炉配套的汽轮机凝汽器一旦发生泄漏时,应及时增加PO43-的加药量。凝汽器严密性较差(渗漏量较大)或泄漏频繁的机组,不宜采用低浓度磷酸盐处理。