水 处 理 第 三 章( 二)
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2.防水层施工(1)水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。
不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。
水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆。
1)材料要求水泥应使用普通硅、硅酸盐或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥。
砂宜采用中砂。
2)基层要求基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润、无明水。
孔洞、缝隙应采用与防水层相同的水泥砂浆堵塞并抹平。
施工前应在埋设件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后,再进行水泥砂浆防水层施工。
3)水泥砂浆防水层施工水泥砂浆分层铺抹或喷涂,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光;各层应紧密粘合,每层宜连续施工;必须留设施工缝时,应采用阶梯坡形槎(图3-30),但与阴阳角处的距离不得小于200mm;终凝后应及时养护,养护温度不宜低于5℃,时间不得少于14d;聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。
(聚合物在干燥状态下硬化)潮湿环境中,可在自然条件下养护。
图3-30水泥砂浆防水层留槎与接槎示意4)质量检查与要求检验批的抽样检验数量,应按施工面积每lOO㎡抽查1处,每处lO㎡,且不得少于3处。
(与防水砼一致)水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;施工缝留槎位置应正确,接槎层层搭接紧密;水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的85%;表面平整度偏差不大于5mm。
例3-28下列地下防水工程水泥砂浆防水层做法中,正确的是()A基层混凝土强度必须达到设计强度B采用素水泥浆和水泥砂浆分层交叉抹面C防水层各层应连续施工,不得留施工缝D防水层最小厚度不得小于设计厚度答案:B(2)卷材防水层卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程。
卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。
1)材料要求卷材防水层应采用高聚物改性沥青类防水卷材和合成高分子类防水卷材。
七年级地理上学期同步精品课堂(湘教版2024)3.2世界的地形(分层练)一、单选题1.位于北京市海淀区西郊的香山最高峰,在地图上的高度是575米,这个高度是指()A.高度B.相对高度C.海拔高度D.一般高度2.图中①①①①表示的地形类型依次是()A.平原、丘陵、山地、高原B.山地、高原、平原、丘陵C.丘陵、平原、高原、山地D.高原、山地、丘陵、平原读某地等高线地形图,完成下面小题3.①①①①四地中,分别位于陡崖和山谷的是()A.①和①B.①和①C.①和①D.①和①4.①地和①地的相对高度可能是()A.521米B.600米C.200米D.870米下图中图甲为我国某地等高线地形图,图乙为瀑布景观。
读图完成下面小题。
5.图甲中甲地海拔为()A.150米B.100米C.250米D.200米6.M(海拔348米)、N(海拔540米)两个山峰的相对高度是()A.208米B.888米C.150米D.192米7.下列四地可能出现瀑布的是()A.甲B.乙C.丙D.丁8.阴影区域地形类型是()A.丘陵B.山地C.盆地D.高原9.分层设色地形图是地理学习中常用的“工具”,利用分层设色地形图可认识某区域地形地势特征。
王亮在老师指导下尝试用马铃薯制作等高线地形图和分层设色地形图(活动步骤如下图所示)。
第二、第三步正确操作要点,分别是()①各切片厚度相同,且依次摆放①舍弃最小切片①任意摆放各切片①保持中心点和方向不变,按切片大小依次画底边轮廓A.①①B.①①C.①①D.①①二、解答题10.某学校地理社团在端午佳节举办了主题为“‘粽’情山水,端午游园”的实践活动。
下图为园内某山等高线示意图。
请你结合图文材料,将同学们的活动分享补充完整。
“‘粽’情山水,端午游园”活动分享:小刚:(1)当地的等高线示意图显示,这里有两座山峰,乙山峰海拔高度是米,比甲山峰高。
为了安全,我们选择了攀登甲山峰。
小红:(2)三条登山线路中,我们选择①线,原因是此线路等高线稀疏,坡度较,比较省力。
第三章 水动力学基础 渐变流与急变流均属非均匀流。
急变流不可能是恒定流。
总水头线沿流向可以上升,也可以下降。
水力坡度就是单位长度流程上的水头损失。
扩散管道中的水流一定是非恒定流。
恒定流一定是均匀流,非恒定流一定是非均匀流。
均匀流流场内的压强分布规律与静水压强分布规律相同。
测管水头线沿程可以上升、可以下降也可不变。
总流连续方程 V1A1 = V2A2对恒定流和非恒定流均适用。
渐变流过水断面上动水压强随水深的变化呈线性关系。
水流总是从单位机械能大的断面流向单位机械能小的断面。
恒定流中总水头线总是沿流程下降的,测压管水头线沿流程则可以上升、下降或水平。
液流流线和迹线总是重合的。
14、 用毕托管测得的点流速是时均流速。
15、 测压管水头线可高于总水头线。
16、 管轴高程沿流向增大的等直径管道中的有压管流,其管轴压强沿流向增大。
17、 理想液体动中,任意点处各个方向的动水压强相等。
18、 恒定总流的能量方程(1)单位体积液体所具有的能量; (3)单位重量液体所具有的能量; 19、 图示抽水机吸水管断面 1、2、 3、 4、5、6、7、8 9、 10、 11、 12、 13、(( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ((Z1 + P1 /g + V12/2g = Z2 +P2/ g + V22/2g +h w 1- 2 ,式中各项代表( (2)单位质量液体所具有的能量; (4)以上答案都不对。
A — A 动水压强随抽水机安装高度 h 的增大而 (3)不变( ⑷不定20、在明渠恒定均匀流过水断面上 1、2两点安装两根测压管,如图所示,则两测压管高度 (1) h 1 > h 2 (2) h 1 v h 2 ⑶ hi = h2(4)无法确定 hl 21、对管径沿程变化的管道 (1)测压管水头线可以上升也可以下降(3)测压管水头线沿程永远不会上升) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )( ) (2)测压管水头线总是与总水头线相平行 (4)测压管水头线不可能低于管轴线 22、图示水流通过渐缩管流岀,若容器水位保持不变,则管内水流属( ) (1)恒定均匀流 (2)非恒定均匀流 (3)恒定非均匀流 (4)非恒定非均匀流 23、 管轴线水平,管径逐渐增大的管道有压流,通过的流量不变,其总水头线沿流向应 ( ) (1)逐渐升高 (2)逐渐降低 (3)与管轴线平行 (4)无法确定 24、 均匀流的总水头线与测压管水头线的关系是()(1)互相平行的直线;(2)互相平行的曲线; (3)互不平行的直线;(4)互不平行的曲线。
人教版必修一第三章第二节海水的性质同步训练题组一海水的温度1.影响海洋表面水温高低的因素是( )A.太阳辐射B.地面辐射C.海洋深度D.人类活动2.下列关于海水温度的叙述,正确的是( )A.海水热量主要来自太阳辐射,同纬度海区海水温度相同B.海水的温度随深度的增加而升高C.表层海水的水温一定高于海洋深处的水温D.同一海区的水温,夏季普遍高于冬季下图是北半球海洋热量收支分布曲线图。
读图,回答下面两题。
3.关于海洋热量收入与支出的叙述,正确的是( )①热量净收入从低纬度海区到高纬度海区逐渐减少②各纬度海区的热量收支基本平衡③赤道地区热量收入最多,极地海区热量支出最多④海洋热量的主要收入是太阳辐射,主要支出是海水蒸发耗热A.①②B.③④ C.②③D.①④4.有关海洋表层水温的叙述,正确的是( )①表层水温低的海区,是因为向大气释放了大量热量②洋流可减小高、低纬度海区之间的水温差异③热量辐射是各纬度海区之间热量交换的主要方式④水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部A.①②B.①④ C.②④ D.③④下图是西经170°附近三个观测站水温随深度变化曲线图。
读下图,完成下题。
5.三个观测站中( )A.①位于大西洋B.②的纬度位置最低C.③的海底地形是大陆架D.0~1 km之间,①的水温变化比②大题组二海水的盐度6.对海洋表层海水盐度没有明显影响的是( )A.降水量和蒸发量的对比关系B.河流汇入C.洋流D.沿海人工养殖7.正确反映海洋表面平均盐度分布规律的是( )8.下面四个海区的盐度,从小到大排列正确的是( )A.①②③④B.①③②④C.②④③①D.④②③①9.按海洋表面盐度分布的一般规律,下列各海区中,海洋表面盐度最高的是( )A.北纬10°大陆西岸附近B.南纬25°大陆东岸附近C.南纬35°大陆西岸附近D.北纬60°大陆东岸附近世界海水的温度和盐度分布都是有规律的,而温度和盐度又有着密切的联系。
第三章流水地貌地表流水是最主要的地貌外力之一。
它在流动过程中,不仅能侵蚀地面,形成各种形态的侵蚀沟谷,同时又将被侵蚀的物质沿途堆积,形成各种各样的堆积地貌。
凡由地表流水作用(包括侵蚀、搬运和堆积)塑造的各种地貌,统称流水地貌。
根据流水的特性,地表流水可分为坡面水流和沟谷水流两种。
前者包括坡面上薄层的片流和细小股流,往往发生在降雨时或雨后很短的时间内, 以及融冰化雪时期;这种短时期出现的流水,称暂时性流水。
后者是指沟谷及侵蚀沟中的水流,在一些降水量小于蒸发量或汇水面积较小的沟谷中, 水流往往也是暂时性的,特别是在干旱和半干旱地区的沟谷中,仅在暴雨或大量融冰化雪的季节才有水流,其他时间几乎无水。
在湿润地区,河床中终年保持一定的水量,称经常性流水。
无论是暂时性流水或经常性流水, 他们对坡面或沟谷的塑造是很明显的,只不过作用的方式不同而己。
第一节流水作用一、水流的基本特性(一)层流与紊流层流的水质点有一定的轨迹,与邻近的质点作平行运动,彼此互不混乱。
这种流动仅在水库及高含沙量的浑水中或坡面薄层缓流中可能存在。
而在沟槽中很少发生。
由于层流没有垂直于水量方向的向上分力作用,所以一般不能卷起泥沙。
紊流的水质点是呈不规则的运动。
并且互相干扰,在水层与水层之间夹杂了大小不一的旋涡运动。
旋涡的产生,是由于上下各水层流速不同,分界面上形成相对运动,这种分界面极不稳定,很容易造成微弱的波动;这种波动逐渐发展,最后在交界面上形成一系列的旋涡。
层流水是否失去稳定性取决于作用于水体的惯性力与粘滞力(viscosity)的对比关系。
一般沟槽、河道中的水流总是属于紊流性质,只有坡面薄层缓流才是层流(Only in a thin zone along the bed and channel of a smooth-walled stream, where frictional drag is high, is the velocity low enough for laminar flow to occur.) o (二)坡面水流降水或融雪,除蒸发和下渗外,其余部分在重力作用下沿着斜坡成薄层运动,形成面状水流,坡而径流在发育初期,水层薄,流速小。
第1篇第一章总则第一条为了加强二次供水管理,保障二次供水水质安全,保障人民群众身体健康,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国传染病防治法》等法律法规,制定本规定。
第二条本规定所称二次供水,是指在居民区、企事业单位、公共场所等供水区域内,由市政供水管网向用户供水后,通过加压、调蓄等设施再次向用户供水的供水方式。
第三条二次供水管理应当遵循以下原则:(一)保障供水安全,确保水质合格;(二)科学规划,合理布局;(三)强化监管,规范运行;(四)公众参与,共同监督。
第四条国务院住房和城乡建设主管部门负责全国二次供水管理的监督和指导。
县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内二次供水管理的监督和指导。
第二章规划与建设第五条城市供水规划和建设应当充分考虑二次供水的需求,合理规划二次供水设施。
第六条新建、改建、扩建的二次供水设施,应当符合国家有关标准和技术规范。
第七条二次供水设施的设计、施工和监理,应当由具有相应资质的单位承担。
第八条二次供水设施的建设资金,应当纳入城市供水基础设施建设投资计划。
第九条二次供水设施建设完成后,建设单位应当组织验收,并向所在地县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门备案。
第三章运行与维护第十条二次供水设施应当实行专业化、规范化管理,确保设施安全运行。
第十一条二次供水设施的管理单位应当建立健全管理制度,明确管理责任,加强日常巡查和维护。
第十二条二次供水设施的管理单位应当定期对设施进行清洗、消毒,确保水质合格。
第十三条二次供水设施的管理单位应当加强对水质检测,发现水质不合格的,应当立即采取措施进行处理,并向所在地县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门报告。
第十四条二次供水设施的管理单位应当建立健全应急预案,确保在突发事件发生时,能够迅速有效地进行处理。
第十五条二次供水设施的管理单位应当向用户公开供水信息,包括供水时间、水质状况等。
第四章监督与管理第十六条县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应当加强对二次供水设施的管理和监督。
第四节沉淀的基本理论
一、分类
根据悬浮物质的性质、浓度及絮凝性能,范围:
1.自由沉淀:悬浮物质浓度不高,在沉淀过程中颗粒之间互不碰撞,呈离散状态,各自独立地完成沉淀过程。
颗粒形状、尺寸、质量不变。
如沉砂池中砂粒、浓度低的污水在初沉池。
2.絮凝沉淀(干扰沉淀):悬浮物浓度在50~500mg/l,颗粒间可能互相碰撞产生絮凝作用,使粒径与质量加大,沉速不断加快。
如活性污泥在二沉池。
3.拥挤沉淀(分层沉淀):浓度>500mg/l,沉淀中相邻颗粒互相妨碍、干扰,沉速大的颗粒无法超越沉速小的颗粒,各自保持相对位置不变,并在聚合力的作用下,颗粒群结合成一个整体向下沉淀,清水与浑水间形成明显的交界面,沉淀显示为界面下沉。
如二沉池下部的沉淀过程及浓缩池开始阶段。
4.压缩沉淀:浓度大。
颗粒间互相支承,上层颗粒在重力作用下,挤出下层颗粒的间隙水,使污泥得到浓缩。
如活性污泥在二沉池的污泥斗中及浓缩池中的浓缩过程。
活性污泥在二沉池中沉淀实际是依次进行,只是各类沉淀出现时间不同。
二、各种沉淀类型分析
(一)自由沉淀
低浓度离散性颗粒在水中沉淀,开始时加速下沉,水流阻力不断增加,短暂时间后达到与重力平衡,颗粒开始匀速下沉。
1.公式
根据牛顿第二定律,得出
d y C g u y
g D ρρρ-=34 粒径
有关
阻力系数,与液体密度
颗粒密度
----d C D y g Re ρρ 下面表示沉速公式及适用条件
2.应用
(1)已知d ,推求u=?
(2)已知u ,反推d=?
3.结论
4.沉淀规律(去除率)
(二)絮凝沉淀
(三)拥挤沉淀
1.外观现象和沉淀过程分析
基本特征:水沉降过程中出现清浑交界面,整个过程就是界面
下沉过程
2.界面沉降的重要特性-相似性
3.肯奇沉淀理论及应用(压缩沉降的计算)
(四)压缩沉淀
三、理想沉淀池
(一)工作过程分析
1.什么是理想沉淀池?
符合三个假定:
(1)颗粒处于自由沉淀状态。
(2)水流沿水平方向作等速流动。
(3)颗粒沉到池底即认为被去除,不再返回水流中。
2.工作情况
包括四个区:流入区、沉淀区、流出区和污泥区。
截留速度u 0:指从池顶开始下沉能全部去除的颗粒中最小颗粒
的沉速。
3.u 0与表面负荷率q 的关系
A
Q q =表示单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量,也称作单位面积产水量。
h m m ⋅2
3/
0u t
H BLt HBL At V A Q q HBL
Qt V ======= 数值相等,意义不同。
(二)去除率
(三)结论
1.沉淀池出水中的颗粒沉速均小于截留速度u 0
2.去除的颗粒中包括原水中全部沉速≥u 0的颗粒及一部分u i <u 0的颗粒,这部分颗粒各自的去除率为%100/%1000⨯=⨯=A
Q u u u E i i 3.小于u 0的某一种颗粒,其去除率E 只与q 和u i 有关,而与其它因素无关(如H 、L 、t 、v )。
四、影响实际沉淀池沉淀效果的因素
1.进、出口对沉效的影响
2.不正常流型对沉效的影响
3.水流的紊动性和稳定性对沉效的影响
4.其他因素对沉效的影响
五、判别指标
1.水流的紊动性Re
2.水流的稳定性Fr
第五节 沉砂池
作用:去除比重较大的无机颗粒
位置:泵站、倒虹管前;
初次沉淀池前
一、平流沉砂池
(一)构造
入流渠、出流渠、闸板、水流部分及沉砂斗组成。
优点:结构简单、处理效果较好。
缺点:沉砂中约夹杂15%的有机物,使沉砂后续处理增加难度。
(二)设计计算
1.设计参数
是按去除砂粒直径大于0.2mm,比重为2.65而定的。
(1)设计流量
(2)水平流速0.15~0.30m/s
(3)停留时间30~60s
(4)有效水深0.25~1.0m ,每格池宽大于0.6m
(5)沉砂量生活污水按0.01~0.02L/人d
城市污水1.5~3.0m3/105m3水
(6)沉砂池超高不宜小于0.30m
2.计算公式
(1)水流部分长度L
L=Vt
(2)水流断面积
A=Q max/v
(3)池总宽度
B=A/h2
(4)沉砂斗容积
(5)沉砂池总高度
H=h1+h2+h3
(6)验算
(三)排砂装置
重力排砂与机械排砂
二、曝气沉砂池
使沉砂中的有机物含量低于10%
三、涡流沉砂池
利用水力涡流,使泥砂和有机物分开。
第六节沉淀池
作用:去除悬浮物质
位置:絮凝池后
初沉池
二沉池
分类:平流式
辐流式
竖流式
一、平流式沉淀池
(一)构造
1.进水区:使水流均匀分布
2.沉淀区一般3~4m
3.出水区:使水均匀流出
4.缓冲层:避免已沉淀污泥被水搅起以及缓冲冲击负荷。
5.集泥排泥区:贮存、浓缩和排除污泥
(二)平流沉淀池的设计
二、斜板(管)沉淀池
即在沉淀池装置一些平行倾斜的板或管。
(一)提高沉效的原理
1.增加了沉淀面积,缩短了沉降距离
2.水力条件的改善也有利于沉效的提高
3.接触絮凝作用有利于沉效的提高
(二)斜板(管)沉淀池的分类
1.常用的斜板(管)断面
正方形、正多边形、矩形、平行板等
2.池型分类
(1)异向流
(2)同向流
(3)横向流
(三)影响斜板(管)沉淀效率的主要因素及设计指标
1.倾角θ
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧02010
6040306050=滑泥板~=沉淀板同向流~=横向、异向流θθθθ 2.长度L
异向流 L =800~1200mm ,一般取1000mm
同向流L 1=2000~2500mm , L 2=500mm
3.d 、P
d=25~35mm
异向流、横向流 P =50~150mm ,一般取100mm
同向流 P =35mm
4. V 、q
异向流、横向流 q =7.6~20m 3/m 2h
同向流 q =30~50 m 3/m 2h
5. 进水方向
(四)设计计算
三、辐流式沉淀池
(一)构造
按进、出水的布置方式,分⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧周边进水周边出水
周边进水中心出水中心进水周边出水
圆形或正方形d=6~60m ,池周边水深1.5~3.0m ,适用于大水厂。
(二)设计
四、竖流式沉淀池
圆形D =4~7m < 10m
(一)构造
污水从中心管自上而下流入,经反射板折向上升,澄清后的水由池四周的堰口溢出池外(集水槽),污泥靠静水压力h(1.5~2.0m),由排泥管排出。
只有u ≥v 的颗粒才能去除,去除率比平流、辐流式少。
池深较大,适用于中、小水厂。
(二)设计
第七节 除油池
一、概述
1.来源:来源于石油、石油化工、钢铁、焦化等企业
2.油类在水中存在形式
(1)浮油:>100μm ,易浮于水面,形成油膜或油层
(2)分散油:10~100μm ,悬于水中,不稳定,静置一定时间形成浮油。
(3)乳化油:<10μm ,0.1~0.2μm ,往往因水中含有表面活性剂使油珠成为稳定的乳化液。
(4)溶解油:小,是溶于水的油微粒。
3.危害:阻碍大气复氧等。
二、除油装置
1.隔油池
(1)平流式隔油池
(2)平行板式
(3)倾斜板式
(4)小型隔油池
2.除油罐
第八节 澄清池
一、概述
(一)发展由来及净水原理
1.由来
A Q u E i /= ⎪⎩⎪⎨⎧↑↑→↑→↑-澄清池
-斜板不变,E u E Q A i 2.净水原理
泥渣层:大量、大颗粒絮凝体群
加药原水(脱稳杂质),进入泥渣层,发生接触絮凝。
接触絮凝:澄清池中所利用的高浓度的大絮凝体和粒径上有显著差异的微小絮凝体的接触而絮凝的过程。
接触凝聚区:处于悬浮的紊动状态,又叫泥渣悬浮区,为澄清池的中心、心脏。
澄清池将絮凝与沉淀合二为一。
(二)创造泥渣悬浮区正常工作的条件
若原水不加药剂,会使活性泥渣失去活性。
条件:活性泥渣保持均匀分布的悬浮状态,处于工作的稳定状态,控制大颗粒絮凝体总容积3~10g/l。
及时排泥。
(三)澄清池与沉淀池的区别
1.工艺过程不同(原理)
沉淀池:主要靠重力
澄清池:接触絮凝,将絮凝、沉淀合二为一
2.泥渣利用情况
沉淀池;沉到池底的泥渣没有利用
澄清池:充分利用污泥的剩余活性
二、分类
(一)泥渣悬浮型
1.悬浮澄清池
2.脉冲澄清池
(二)泥渣循环型
1.机械搅拌澄清池
2.水力循环澄清池。