В - физических, химических, механических;

С - фильтрации, обеззараживания;

Д - коагуляции, обеззараживания, дезактивации;

Е - обеззараживания, обезвреживания, дезактивации.

Преимущества способа перехлорирования по сравнению с хлорированием питьевой воды в экстремальных условиях:

А - не требует предварительного опреснения при избытке минеральных солей в воде;

В - не требует предварительного обезвреживания воды при наличии в воде ядов искусственного происхождения;

С - не требует предварительного обезвреживания воды при наличии в ней ядов естественного происхождения;

Д - не требует предварительного определения хлорпотребности воды;

Е - кроме надёжного обеззараживания происходит и дезактивация воды.

Преимущества способа перехлорирования по сравнению с хлорированием воды обычными дозами хлора в экстремальных условиях:

А - кроме надежного обеззараживания происходит и дезактивация воды;

В - не требует предварительного опреснения воды;

С - не требует предварительного обезвреживания при наличии ядов искусственного происхождения;

Д - не требует предварительного обезвреживания при наличии ядов (токсинов) естественного происхождения;

Е - вдвое сокращается время обеззараживания воды.

Преимущества способа перехлорирования по сравнению с хлорированием питьевой воды обычными дозами хлора в экстремальных условиях:

А - надёжно обеззараживает воду с высокой мутностью и большой цветностью;

В - кроме надёжного обеззараживания происходит и дезактивация воды;

С - не требуется предварительное опреснение воды;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Д - не требуется предварительное обезвреживание воды при наличии в ней ядов искусственного происхождения;

Е - не требуется предварительное обезвреживание воды при наличии в ней ядов естественного происхождения.

Недостаток способа перехлорирования воды экстремальных условиях:

А - необходимо дехлорирование воды;

В - необходим сернокислый алюминий для дехлорирования воды;

С - требует длительного времени;

Д - требует предварительного определения хлорпотребности (дозы хлорной извести);

Е - не имеет эффекта при обеззараживании мутной воды и воды с большой цветностью.

Для обеззараживания индивидуальных запасов воды (во флягах) в экстремальных условиях используют:

А - сернокислый алюминий (порошок);

В - пантоцид (таблетки);

С - реактив Грисса (кристаллы);

Д - реактив Несслера (жидкость);

Е - сегнетову соль (кристаллы).

Для обеззараживания индивидуальных запасов воды (во флягах) в экстремальных условиях применяют:

А - сегнетову соль (кристаллы);

В - реактив Несслера (1% раствор);

С - бисульфатпантоцидные таблетки;

Д - реактив Грисса (кристаллы);

Е - сернокислый алюминий (таблетки).

Для обеззараживания индивидуальных запасов воды (во флягах) в экстремальных условиях используют:

А - реактив Несслера (кристаллы);

В - сегнетову соль (кристаллы);

С - реактив Грисса (1% раствор);

Д - йодные таблетки;

Е - сернокислый алюминий (порошок).

Для обеззараживания небольших количеств воды в экстремальных условиях могут применяться:

А - таблетированный сернокислый алюминий (глинозём);

В - кристаллы реактива Грисса;

С - кристаллы сегнетовой соли;

Д - кристаллический йод;

Е - 1% раствор реактива Несслера.

Для обеззараживания небольших количеств воды в экстремальных условиях может применяться:

А - 1% раствор реактива Несслера;

В - кристаллы сегнетовой соли;

С - кристаллы реактива Грисса;

Д - таблетированный глинозём;

Е - 3% перекись водорода.

Для обеззараживания небольших количеств воды в экстремальных условиях может применяться:

А - 1% раствор перманганата калия;

В - 3% раствор реактива Несслера;

С - таблетированный сернокислый алюминий;

Д - кристаллы реактива Грисса;

Е - кристаллы сегнетовой соли.

Опреснение воды в экстремальных условиях проводится способами:

А - фильтрации, коагуляции;

В - дистилляции, вымораживания;

С - дистилляции, фильтрации;

Д - вымораживания, коагуляции;

Е - фильтрации, обеззараживания.

Инженерная служба имеет табельные (штатные) технические средства водоснабжения:

А - фильтрации, коагуляции, обеззараживания воды;

В - коагуляции, обеззараживания, обезвреживания воды;

С - добычи, подъёма, очистки воды;

Д - обезвреживания, обеззараживания, дезактивации воды;

Е - хранения, фильтрации, обеззараживания воды.

Табельные технические средства очистки воды:

А - полевая опреснительная установка, фильтры из подручных средств, таблетки пантоцида;

В - пантоцид, йодные таблетки, полевая опреснительная станция;

С - модернизированная автофильтровальная станция, йодные таблетки, хлорацид;

Д - модернизированная автофильтровальная станция, тканево-угольный фильтр, опреснительная установка;

Е - тканево-угольный фильтр, фильтры из подручных материалов, резервуары для хранения очищеной воды.

В каком случае можно обеззараживать воду непосредственно в колодце в экстремальных условиях?

А - при неблагоприятной эпидемической ситуации в районе расположения колодца;

В - при благоприятной эпидемической ситуации в районе расположения колодца;

С - в том случае, когда средства транспортировки воды не обеззараживались;

Д - в том случае, когда средства для хранения воды не обеззараживались;

Е - при отсутствии табельной или подручной тары для проведения обеззараживания воды.

Для осветления воды в экстремальных условиях применяется:

А - коагуляция;

В - обеззараживание;

С - обезвреживание;

Д - кипячение;

Е - хлорирование.

Для осветления (обесцвечивания) воды в экстремальных условиях используют:

А - наименьшую дозу хлорной извести, которая обеспечивает лучшее осветление (обесцвечивание);

В - наименьшую дозу коагулянта, которая обеспечивает лучшее осветление (обесцвечивание);

С - наибольшую дозу хлорной извести, которая обеспечивает лучшее обесцвечивание (осветление);

Д - наибольшую дозу коагулянта, которая обеспечивает лучшее осветление (обесцвечивание);

Е - заведомо большие дозы хлорной извести с последующей дезодорацией гипосульфитом натрия.

Если при проведении коагуляции во всех 3-х банках образовались мелкие, медленно оседающие хлопья, это свидетельствует о:

А - избытке щелочных резервов в воде;

В - правильно выбранной дозе коагулянта;

С - неудовлетворительной коагуляции;

Д - избытке сульфатов в воде;

Е - недостатке хлоридов и сульфатов.

Для увеличения щелочных резервов воды при её осветлении способом коагуляции в воду добавляют:

А - глинозём (сернокислый алюминий);

В - реактив Грисса;

С - реактив Несслера;

Д - соду;

Е - сегнетову соль.

Один из факторов, влияющих на эффект коагуляции воды в экстремальных условиях:

А - содержание хлоридов;

В - содержание сульфатов;

С - содержание нитратов;

Д - вид коагулянта;

Е - доза коагулянта.

Один из факторов, влияющих на эффект коагуляции воды в экстремальных условиях:

А - количество щелочных резервов;

В - количество хлоридов;

С - вид коагулянта;

Д - количество нитратов;

Е - количество сульфатов.

Если после добавления в воду соды коагуляция снова проходит неудовлетворительно необходимо:

А - ввести коагулянт в сухом виде;

В - удвоить дозу коагулянта;

С - ввести коагулянт в виде 5 -10 % раствора;

Д - добавить в воду реактив Несслера;

Е - добавить в воду реактив Грисса.

Осветление больших количеств воды при правильном подборе дозы коагулянта, проходит через 4 часа. Что необходимо сделать для сокращения этого времени до 1-2 часов?

А - провести обеззараживание воды;

В - удвоить дозу коагулянта;

С - провести фильтрацию воды;

Д - добавить в воду соду;

Е - добавить в воду гашёную (негашеную) известь.

Назовите первый этап при хлорировании воды по Драчеву:

А - фильтрация воды;

В - добавление в воду гашеной или негашеной извести;

С - определение оптимальной дозы хлора;

Д - добавление в воду соды;

Е - определение концентрации щелочных резервов воды.

Оптимальной дозой хлора при хлорировании воды обычными дозами считается:

А - 0,5-1,5 мл 1% хлорной извести;

В - 1,5-4,5 мл 1% хлорной извести;

С - доза в той ёмкости, где нет запаха хлора;

Д - доза в той ёмкости, где определяется самый сильный запах хлора;

Е - доза в той ёмкости, где определяется самый слабый запах хлора.

При отсутствии запаха хлора во всех 3-х ёмкостях при хлорировании воды обычными дозами необходимо:

А - увеличить дозу хлорной извести;

В - добавить в воду гипосульфит натрия;

С - добавить в воду соду;

Д - добавить в воду гашёную (негашёную) известь;

Е - провести осветление воды (убрать взвешенные вещества).

При хлорировании воды по Черкинскому, пользуются:

А - 1% раствором хлорной извести;

В - сухой хлорной известью;

С - сухим гипосульфитом натрия;

Д - 5-10% раствором хлорной извести (в зависимости от степени мутности воды);

Е - 1% раствором гипосульфита натрия.

Количество хлорной извести и гипосульфита натрия при хлорировании воды по Черкинскому устанавливается в зависимости от:

А - наличия в воде щелочных резервов;

В - величины рН воды, температуры воды;

С - качества воды (прозрачная или мутная);

Д - времени года, величины рН;

Е - температуры воды, времени года.

Для дехлорирования (дезодорации) воды после её перехлорирования используется:

А - глинозём (1% раствор);

В - любой сухой коагулянт (например, сернокислый алюминий);

С - 1% раствор гипосульфита натрия;

Д - сухой гипосульфит натрия;

Е - сода (гашёная, негашёная известь).

Принцип, используемый при нормировании качества питьевой воды в полевых и экстремальных условиях:

А - пороговости;

В - оправданного риска;

С - экстраполяции;

Д - санитарного благополучия;

Е - эпидемиологической безопасности.

Количество питьевой воды, необходимое организму военнослужащего в сутки для поддержания жизнедеятельности:

А - 40 мл на I кг массы;

В - 5 л;

С - от 3 до 5 л;

Д - 100 мл на I кг массы;

Е - 5-6.

Фактор, от которого зависят нормы водопотребления в полевых условиях:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78