
- •4. К увеличению эффективности экстракции приводит:
- •4. На городских канализационных очистных сооружениях образуются осадки:
- •1. Величина удельной адсорбционной способности при изменении температуры:
- •1. Адсорбцию при малых концентрациях адсорбтива описывает уравнение:
- •Тест №5
- •2 Уравнение Гиббса показывает связь:
- •5. Максимальная скорость роста бактериальных клеток достигается:
- •Тест №6
- •Полное насыщение активных центров адсорбента адсорбтивом описывает участок кривой изотермы Ленгмюра:
- •2. Устойчивость пены – это:
- •Тест №7
- •5. Влияние поверхностно-активных веществ на вероятность закрепления пузырьков воздуха на частицах при флотации:
- •Тест №8
- •Тест №9
- •2. Равновесное состояние в системе "жидкость – это:
- •5. Адсорбент от органических оснований регенерируется:
- •Тест №10
- •3. Эффективность флотации не зависит от глубины слоя воды в сооружении:
- •Тест №11
- •5. Максимальная скорость роста бактериальных клеток достигается:
- •Описывает полное насыщение активных центров адсорбента адсорбтивом участок кривой изотермы Ленгмюра:
- •2 Уравнение Гиббса показывает связь:
- •2. Устойчивость пены – это:
- •5. Адсорбент от органических оснований регенерируется:
Тест №9
Величина удельной адсорбционной способности в общем случае в изотермических условиях:
1.1. Увеличивается с увеличением равновесной концентрации |
|
1.2. Уменьшается с увеличением равновесной концентрации |
|
1.3. Не изменяется |
|
1.4. Может увеличиваться, а может уменьшаться в зависимости от температуры |
|
1.5. Изменяется по синусоидальному закону |
|
2. Равновесное состояние в системе "жидкость – это:
2.1. Количество жидкости и газа равны по объему |
|
2.2. Количество жидкости и газа равны по массе |
|
2.3. Количество молекул газа равно количеству молекул жидкости |
|
2.4. Количество молекул газа, переходящее из газовой в жидкую фазу равно количеству молекул газа, переходящего из жидкой в газовую фазу |
|
2.5. Количество молекул газа, переходящее из газовой в жидкую фазу, равно количеству молекул жидкости, преходящее из жидкой фазу в газовую |
|
3. Механизм флотации, связанный с образованием агрегата "частица – пузырек" за счет столкновения осуществляется при:
3.1. Диспергировании воздуха через пористые материалы |
|
3.2. Диспергировании воздуха с помощью импеллерных машин |
|
3.3. В установках напорной флотации |
|
3.4. В установках вакуумной флотации |
|
3.5. При химической флотации |
|
4. Аэробная стабилизация осадков осуществляется:
4.1. Длительным аэрированием осадков без добавления сточной жидкости |
|
4.2. Длительным аэрированием осадков при добавлении исходной сточной жидкости |
|
4.3. Смешением осадков с аэробными микроорганизмами |
|
4.4. Смешением осадков с аэробными микроорганизмами и исходной сточной жидкостью |
|
4.5. Смешением осадков с аэробными микроорганизмами и очищенной сточной жидкостью |
|
5. Адсорбент от органических оснований регенерируется:
5.1. Вытеснительной десорбцией |
|
5.2. Смещением равновесия за счет повышения температуры |
|
5.3. Промывкой адсорбента раствором щелочи |
|
5.4. Промывкой адсорбента раствором кислоты |
|
5.5. Промывкой чистой водой |
|
Тест №10
Технология адсорбции в статических условиях включает:
-
1.1. Добавление в воду свежего адсорбента и отстаивание для отделения отработанного адсорбента
1.2. Добавление в воду свежего адсорбента, нагрев смеси и отделение отработанного адсорбента
1.3. Добавление в воду свежего адсорбента с последующим фильтрованием воды
1.4. Добавление в воду свежего адсорбента, поддержание его определенное время во взвешенном состоянии путем перемешивания и затем отделение отработанного адсорбента
1.5. Добавление в воду свежего адсорбента, затем отделение отработанного адсорбента флотацией
2. Уравнение Шишковского:
2.1.
|
|
2.2.
|
|
2.3.
|
|
2.4.
|
|
2.5.
|
|