విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 81 - నీటి శుద్ధి, ఉప్పునీటి మధురీకరణ మరియు మెంబ్రేన్ సాంకేతికతలు
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
In reverse osmosis (RO) desalination, why must the feed water be pressurized above its osmotic pressure?
Reverse Osmosis (RO) ఉప్పునీటి మధురీకరణలో feed waterపై దాని osmotic pressure కంటే ఎక్కువ పీడనం ఎందుకు ప్రయోగించాలి?
Explanation:
• Natural osmosis tends to move water toward the more concentrated solution across a semipermeable membrane.
• RO applies pressure greater than the osmotic pressure on the saline side to reverse the net water flow.
• The membrane allows water to permeate while rejecting a large fraction of dissolved salts and many other contaminants.
• RO applies pressure greater than the osmotic pressure on the saline side to reverse the net water flow.
• The membrane allows water to permeate while rejecting a large fraction of dissolved salts and many other contaminants.
వివరణ:
• సహజ osmosisలో semipermeable membrane గుండా నీరు సాధారణంగా ఎక్కువ ద్రావణ సాంద్రత ఉన్న వైపుకు కదులుతుంది.
• ROలో ఉప్పునీటి వైపున osmotic pressure కంటే ఎక్కువ పీడనం ప్రయోగించి నీటి నికర ప్రవాహాన్ని విరుద్ధ దిశలో నడిపిస్తారు.
• మెంబ్రేన్ నీటిని గుండా వెళ్లనిస్తూనే కరిగిన లవణాల్లో పెద్ద భాగాన్ని మరియు అనేక ఇతర కలుషకాలను తిరస్కరిస్తుంది.
• ROలో ఉప్పునీటి వైపున osmotic pressure కంటే ఎక్కువ పీడనం ప్రయోగించి నీటి నికర ప్రవాహాన్ని విరుద్ధ దిశలో నడిపిస్తారు.
• మెంబ్రేన్ నీటిని గుండా వెళ్లనిస్తూనే కరిగిన లవణాల్లో పెద్ద భాగాన్ని మరియు అనేక ఇతర కలుషకాలను తిరస్కరిస్తుంది.
Question 2
ప్రశ్న 2
With reference to ultrafiltration (UF) and reverse osmosis (RO), consider the following statements:
1. UF primarily separates suspended particles, colloids and many microorganisms by size exclusion.
2. RO is much more effective than UF for reducing dissolved salts such as sodium chloride.
3. UF by itself should be assumed to remove all dissolved ions from water.
Which of the statements given above are correct?
1. UF primarily separates suspended particles, colloids and many microorganisms by size exclusion.
2. RO is much more effective than UF for reducing dissolved salts such as sodium chloride.
3. UF by itself should be assumed to remove all dissolved ions from water.
Which of the statements given above are correct?
Ultrafiltration (UF) మరియు Reverse Osmosis (RO) గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి:
1. UF ప్రధానంగా పరిమాణ ఆధారిత వడపోత ద్వారా suspended particles, colloids మరియు అనేక సూక్ష్మజీవులను వేరు చేస్తుంది.
2. Sodium chloride వంటి కరిగిన లవణాలను తగ్గించడంలో UF కంటే RO చాలా సమర్థవంతమైనది.
3. UF ఒక్కటే నీటిలోని అన్ని కరిగిన అయాన్లను తొలగిస్తుందని భావించాలి.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
1. UF ప్రధానంగా పరిమాణ ఆధారిత వడపోత ద్వారా suspended particles, colloids మరియు అనేక సూక్ష్మజీవులను వేరు చేస్తుంది.
2. Sodium chloride వంటి కరిగిన లవణాలను తగ్గించడంలో UF కంటే RO చాలా సమర్థవంతమైనది.
3. UF ఒక్కటే నీటిలోని అన్ని కరిగిన అయాన్లను తొలగిస్తుందని భావించాలి.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
Explanation:
• UF membranes mainly act as size-based barriers for suspended solids, colloids and many microorganisms.
• RO membranes are much tighter and are used for desalination and broad dissolved-solids removal.
• Small dissolved ions can pass through UF, so UF alone is not a complete desalination process.
• RO membranes are much tighter and are used for desalination and broad dissolved-solids removal.
• Small dissolved ions can pass through UF, so UF alone is not a complete desalination process.
వివరణ:
• UF మెంబ్రేన్లు ప్రధానంగా suspended solids, colloids మరియు అనేక సూక్ష్మజీవులను పరిమాణ ఆధారంగా అడ్డుకుంటాయి.
• RO మెంబ్రేన్లు మరింత కఠినమైన వేర్పాటు అందించి ఉప్పునీటి మధురీకరణ, dissolved solids తగ్గింపుకు ఉపయోగిస్తారు.
• చిన్న కరిగిన అయాన్లు UF గుండా వెళ్లగలవు; అందువల్ల UF ఒక్కటే సంపూర్ణ desalination విధానం కాదు.
• RO మెంబ్రేన్లు మరింత కఠినమైన వేర్పాటు అందించి ఉప్పునీటి మధురీకరణ, dissolved solids తగ్గింపుకు ఉపయోగిస్తారు.
• చిన్న కరిగిన అయాన్లు UF గుండా వెళ్లగలవు; అందువల్ల UF ఒక్కటే సంపూర్ణ desalination విధానం కాదు.
Question 3
ప్రశ్న 3
A drinking-water plant needs a non-chemical disinfection step after clarification and filtration. It should inactivate microorganisms without serving as a desalination process or leaving a persistent disinfectant residual. Which technology best fits this requirement?
ఒక drinking-water plantలో clarification, filtration తరువాత non-chemical disinfection దశ అవసరం. అది microorganismsను నిష్క్రియం చేయాలి; desalination విధానంగా పనిచేయకూడదు మరియు దీర్ఘకాల disinfectant residualను మిగల్చకూడదు. ఇందుకు అత్యంత అనుకూలమైన సాంకేతికత ఏది?
Explanation:
• UV is a physical disinfection method that can inactivate microorganisms when adequate dose and water clarity are provided.
• It does not function as a desalination step and does not create a persistent disinfectant residual in the distribution system.
• Ozone also decays rapidly but is a chemical oxidant, while chlorine deliberately provides a residual and RO is primarily a membrane-separation process.
• It does not function as a desalination step and does not create a persistent disinfectant residual in the distribution system.
• Ozone also decays rapidly but is a chemical oxidant, while chlorine deliberately provides a residual and RO is primarily a membrane-separation process.
వివరణ:
• తగిన UV dose, నీటి పారదర్శకత ఉన్నప్పుడు UV ఒక physical disinfection విధానంగా microorganismsను నిష్క్రియం చేయగలదు.
• ఇది desalination దశగా పనిచేయదు; distribution systemలో దీర్ఘకాల disinfectant residualను సృష్టించదు.
• Ozone కూడా త్వరగా విచ్ఛిన్నమవుతుంది కానీ అది chemical oxidant; chlorine ఉద్దేశపూర్వకంగా residual ఇస్తుంది; RO ప్రధానంగా membrane-separation విధానం.
• ఇది desalination దశగా పనిచేయదు; distribution systemలో దీర్ఘకాల disinfectant residualను సృష్టించదు.
• Ozone కూడా త్వరగా విచ్ఛిన్నమవుతుంది కానీ అది chemical oxidant; chlorine ఉద్దేశపూర్వకంగా residual ఇస్తుంది; RO ప్రధానంగా membrane-separation విధానం.
Question 4
ప్రశ్న 4
Assertion (A): Ozone is an effective primary disinfectant and oxidant in water treatment, but it is generally not relied upon to provide a long-lasting disinfectant residual in a distribution network.
Reason (R): Ozone is highly reactive and decomposes relatively rapidly in water.
Which of the following is correct?
Reason (R): Ozone is highly reactive and decomposes relatively rapidly in water.
Which of the following is correct?
Assertion (A): నీటి శుద్ధిలో ozone సమర్థవంతమైన primary disinfectant మరియు oxidant అయినప్పటికీ, పంపిణీ నెట్వర్క్లో దీర్ఘకాల disinfectant residual కోసం సాధారణంగా దానిపైనే ఆధారపడరు.
Reason (R): Ozone అత్యంత ప్రతిచర్యాశీలమైనది మరియు నీటిలో తక్కువ కాలంలోనే విచ్ఛిన్నమవుతుంది.
క్రింది వాటిలో సరైనది ఏది?
Reason (R): Ozone అత్యంత ప్రతిచర్యాశీలమైనది మరియు నీటిలో తక్కువ కాలంలోనే విచ్ఛిన్నమవుతుంది.
క్రింది వాటిలో సరైనది ఏది?
Explanation:
• Ozone is a strong oxidant and can inactivate a wide range of microorganisms during treatment.
• Because ozone reacts and decays rapidly, it does not usually maintain a durable residual throughout a distribution system.
• Utilities may therefore use another disinfectant when a persistent distribution-system residual is required.
• Because ozone reacts and decays rapidly, it does not usually maintain a durable residual throughout a distribution system.
• Utilities may therefore use another disinfectant when a persistent distribution-system residual is required.
వివరణ:
• Ozone శక్తివంతమైన oxidant; శుద్ధి సమయంలో విస్తృత శ్రేణి సూక్ష్మజీవులను నిష్క్రియం చేయగలదు.
• Ozone వేగంగా ప్రతిచర్యలకు లోనై విచ్ఛిన్నమవడం వల్ల పంపిణీ వ్యవస్థ అంతటా దీర్ఘకాల residual సాధారణంగా నిలవదు.
• అందువల్ల పంపిణీ వ్యవస్థలో residual అవసరమైనప్పుడు మరో disinfectantను ఉపయోగించవచ్చు.
• Ozone వేగంగా ప్రతిచర్యలకు లోనై విచ్ఛిన్నమవడం వల్ల పంపిణీ వ్యవస్థ అంతటా దీర్ఘకాల residual సాధారణంగా నిలవదు.
• అందువల్ల పంపిణీ వ్యవస్థలో residual అవసరమైనప్పుడు మరో disinfectantను ఉపయోగించవచ్చు.
Question 5
ప్రశ్న 5
With reference to electrodialysis (ED), consider the following statements:
1. It uses an electric potential and ion-selective membranes to separate charged species from water.
2. It is often more attractive for moderately brackish water than for very high-salinity seawater because electrical demand rises with the ionic load removed.
3. Neutral organic contaminants are necessarily removed as effectively as dissolved ions merely because an electric field is applied.
Which of the statements given above are correct?
1. It uses an electric potential and ion-selective membranes to separate charged species from water.
2. It is often more attractive for moderately brackish water than for very high-salinity seawater because electrical demand rises with the ionic load removed.
3. Neutral organic contaminants are necessarily removed as effectively as dissolved ions merely because an electric field is applied.
Which of the statements given above are correct?
Electrodialysis (ED) గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి:
1. నీటిలోని charged speciesను వేరు చేయడానికి electric potential మరియు ion-selective membranesను ఉపయోగిస్తుంది.
2. తొలగించాల్సిన ionic load పెరిగే కొద్దీ విద్యుత్ అవసరం పెరుగుతుంది కాబట్టి, చాలా అధిక salinity గల seawaterతో పోలిస్తే మితమైన brackish waterకు ఇది తరచుగా మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది.
3. Electric field ఉపయోగించినంత మాత్రాన neutral organic contaminants కూడా dissolved ionsతో సమానంగా తప్పనిసరిగా తొలగిపోతాయి.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
1. నీటిలోని charged speciesను వేరు చేయడానికి electric potential మరియు ion-selective membranesను ఉపయోగిస్తుంది.
2. తొలగించాల్సిన ionic load పెరిగే కొద్దీ విద్యుత్ అవసరం పెరుగుతుంది కాబట్టి, చాలా అధిక salinity గల seawaterతో పోలిస్తే మితమైన brackish waterకు ఇది తరచుగా మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది.
3. Electric field ఉపయోగించినంత మాత్రాన neutral organic contaminants కూడా dissolved ionsతో సమానంగా తప్పనిసరిగా తొలగిపోతాయి.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
Explanation:
• Electrodialysis uses an electric field to drive cations and anions selectively through ion-exchange membranes.
• Its energy demand is related to the amount of salt transported, so it is commonly better suited to brackish-water desalting than to seawater desalination.
• Uncharged molecules are not automatically removed simply by the ion-migration mechanism, so statement 3 is false.
• Its energy demand is related to the amount of salt transported, so it is commonly better suited to brackish-water desalting than to seawater desalination.
• Uncharged molecules are not automatically removed simply by the ion-migration mechanism, so statement 3 is false.
వివరణ:
• Electrodialysisలో electric field సహాయంతో cations, anionsను ion-exchange membranes గుండా ఎంపికగా కదిలిస్తారు.
• దాని energy demand తరలించాల్సిన salt పరిమాణంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది; అందువల్ల seawater కంటే brackish-water desaltingకు ఇది సాధారణంగా మరింత అనుకూలం.
• Ion-migration సూత్రం వల్ల uncharged molecules స్వయంచాలకంగా తొలగవు; కాబట్టి 3వ ప్రకటన తప్పు.
• దాని energy demand తరలించాల్సిన salt పరిమాణంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది; అందువల్ల seawater కంటే brackish-water desaltingకు ఇది సాధారణంగా మరింత అనుకూలం.
• Ion-migration సూత్రం వల్ల uncharged molecules స్వయంచాలకంగా తొలగవు; కాబట్టి 3వ ప్రకటన తప్పు.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which sequence best represents a typical seawater reverse-osmosis treatment train at a conceptual level?
సూత్రాత్మకంగా ఒక సాధారణ seawater Reverse Osmosis శుద్ధి క్రమాన్ని ఉత్తమంగా సూచించేది ఏది?
Explanation:
• Pretreatment reduces suspended matter and fouling potential before seawater reaches the RO membranes.
• High-pressure pumps then provide the pressure needed to overcome osmotic pressure and drive permeation.
• Product water commonly requires post-treatment such as pH adjustment or remineralization, while a concentrated brine stream must be managed.
• High-pressure pumps then provide the pressure needed to overcome osmotic pressure and drive permeation.
• Product water commonly requires post-treatment such as pH adjustment or remineralization, while a concentrated brine stream must be managed.
వివరణ:
• Seawater RO మెంబ్రేన్లకు చేరకముందే suspended matter, fouling potential తగ్గించేందుకు ముందస్తు శుద్ధి చేస్తారు.
• తరువాత osmotic pressureను అధిగమించి నీటిని మెంబ్రేన్ గుండా నడిపించడానికి high-pressure pumps అవసరం.
• ఉత్పత్తి నీటికి pH adjustment లేదా remineralization వంటి అనంతర శుద్ధి అవసరమవచ్చు; అలాగే concentrated brine streamను నిర్వహించాలి.
• తరువాత osmotic pressureను అధిగమించి నీటిని మెంబ్రేన్ గుండా నడిపించడానికి high-pressure pumps అవసరం.
• ఉత్పత్తి నీటికి pH adjustment లేదా remineralization వంటి అనంతర శుద్ధి అవసరమవచ్చు; అలాగే concentrated brine streamను నిర్వహించాలి.
Question 7
ప్రశ్న 7
With reference to membrane fouling in RO systems, consider the following statements:
1. Inorganic scaling can occur when sparingly soluble salts precipitate on the membrane surface.
2. Biofouling can involve microbial attachment and biofilm formation.
3. Fouling may reduce permeate flux and increase cleaning or operating requirements.
How many of the statements given above are correct?
1. Inorganic scaling can occur when sparingly soluble salts precipitate on the membrane surface.
2. Biofouling can involve microbial attachment and biofilm formation.
3. Fouling may reduce permeate flux and increase cleaning or operating requirements.
How many of the statements given above are correct?
RO వ్యవస్థల్లో membrane fouling గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి:
1. తక్కువ ద్రావణీయత గల లవణాలు మెంబ్రేన్ ఉపరితలంపై అవక్షేపమైతే inorganic scaling సంభవించవచ్చు.
2. సూక్ష్మజీవులు మెంబ్రేన్పై అంటుకొని biofilm ఏర్పరచడం biofoulingలో భాగం కావచ్చు.
3. Fouling వల్ల permeate flux తగ్గి, cleaning లేదా operating అవసరాలు పెరగవచ్చు.
పై ప్రకటనల్లో ఎన్ని సరైనవి?
1. తక్కువ ద్రావణీయత గల లవణాలు మెంబ్రేన్ ఉపరితలంపై అవక్షేపమైతే inorganic scaling సంభవించవచ్చు.
2. సూక్ష్మజీవులు మెంబ్రేన్పై అంటుకొని biofilm ఏర్పరచడం biofoulingలో భాగం కావచ్చు.
3. Fouling వల్ల permeate flux తగ్గి, cleaning లేదా operating అవసరాలు పెరగవచ్చు.
పై ప్రకటనల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• Inorganic scaling results from precipitation of salts when local concentrations exceed their solubility limits.
• Biofouling arises when microorganisms colonize surfaces and develop biofilms.
• Fouling can increase hydraulic resistance, reduce water production and raise cleaning, pressure or replacement needs.
• Biofouling arises when microorganisms colonize surfaces and develop biofilms.
• Fouling can increase hydraulic resistance, reduce water production and raise cleaning, pressure or replacement needs.
వివరణ:
• స్థానికంగా లవణాల సాంద్రత వాటి ద్రావణీయత పరిమితిని మించినప్పుడు అవి అవక్షేపమై inorganic scaling ఏర్పడవచ్చు.
• సూక్ష్మజీవులు ఉపరితలంపై స్థిరపడి biofilm ఏర్పరచినప్పుడు biofouling సంభవిస్తుంది.
• Fouling వల్ల ప్రవాహ నిరోధం పెరిగి నీటి ఉత్పత్తి తగ్గవచ్చు; cleaning, pressure లేదా membrane replacement అవసరాలు పెరగవచ్చు.
• సూక్ష్మజీవులు ఉపరితలంపై స్థిరపడి biofilm ఏర్పరచినప్పుడు biofouling సంభవిస్తుంది.
• Fouling వల్ల ప్రవాహ నిరోధం పెరిగి నీటి ఉత్పత్తి తగ్గవచ్చు; cleaning, pressure లేదా membrane replacement అవసరాలు పెరగవచ్చు.
Question 8
ప్రశ్న 8
Why does seawater RO generally require more pressure and energy than RO treatment of moderately brackish water, all else being comparable?
ఇతర పరిస్థితులు సమానంగా ఉన్నప్పుడు, మితమైన ఉప్పుతనం గల brackish water ROతో పోలిస్తే seawater RO సాధారణంగా ఎందుకు ఎక్కువ పీడనం, శక్తి అవసరం చేస్తుంది?
Explanation:
• Osmotic pressure rises with dissolved-solute concentration under comparable conditions.
• Seawater therefore requires a larger applied pressure to achieve useful net water flux through an RO membrane.
• Higher pressure generally increases pumping energy demand, although plant design and energy-recovery systems strongly affect actual consumption.
• Seawater therefore requires a larger applied pressure to achieve useful net water flux through an RO membrane.
• Higher pressure generally increases pumping energy demand, although plant design and energy-recovery systems strongly affect actual consumption.
వివరణ:
• ఇతర పరిస్థితులు సమానంగా ఉన్నప్పుడు dissolved-solute concentration పెరిగే కొద్దీ osmotic pressure పెరుగుతుంది.
• అందువల్ల seawater నుంచి ఉపయోగకరమైన నీటి ప్రవాహం పొందడానికి RO మెంబ్రేన్పై ఎక్కువ applied pressure అవసరం.
• ఎక్కువ pressure వల్ల సాధారణంగా pumping energy అవసరం పెరుగుతుంది; అయితే plant design, energy-recovery systems వాస్తవ వినియోగాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
• అందువల్ల seawater నుంచి ఉపయోగకరమైన నీటి ప్రవాహం పొందడానికి RO మెంబ్రేన్పై ఎక్కువ applied pressure అవసరం.
• ఎక్కువ pressure వల్ల సాధారణంగా pumping energy అవసరం పెరుగుతుంది; అయితే plant design, energy-recovery systems వాస్తవ వినియోగాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
Question 9
ప్రశ్న 9
In a modern seawater RO plant, an energy-recovery device is primarily used to:
ఆధునిక seawater RO కేంద్రంలో energy-recovery deviceను ప్రధానంగా ఏ పనికి ఉపయోగిస్తారు?
Explanation:
• RO concentrate can leave the membrane modules at substantial pressure.
• Energy-recovery devices capture part of this otherwise wasted pressure energy and return it to the feed-pressure system.
• This can significantly reduce the net electrical energy required for seawater desalination.
• Energy-recovery devices capture part of this otherwise wasted pressure energy and return it to the feed-pressure system.
• This can significantly reduce the net electrical energy required for seawater desalination.
వివరణ:
• RO membrane modules నుంచి concentrate గణనీయమైన పీడనంతో బయటకు రావచ్చు.
• Energy-recovery devices వృథా అయ్యే ఈ pressure energyలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి స్వీకరించి feed-pressure వ్యవస్థకు అందిస్తాయి.
• దీంతో seawater desalinationకు అవసరమైన నికర విద్యుత్ శక్తిని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.
• Energy-recovery devices వృథా అయ్యే ఈ pressure energyలో కొంత భాగాన్ని తిరిగి స్వీకరించి feed-pressure వ్యవస్థకు అందిస్తాయి.
• దీంతో seawater desalinationకు అవసరమైన నికర విద్యుత్ శక్తిని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.
Question 10
ప్రశ్న 10
Consider the following water-quality sensor pairs:
1. Conductivity sensor — response related to dissolved ionic content
2. Turbidity sensor — optical scattering by suspended particles
3. pH sensor — acidity/alkalinity indication
4. Dissolved-oxygen sensor — oxygen concentration in water
How many of the pairs given above are correctly matched?
1. Conductivity sensor — response related to dissolved ionic content
2. Turbidity sensor — optical scattering by suspended particles
3. pH sensor — acidity/alkalinity indication
4. Dissolved-oxygen sensor — oxygen concentration in water
How many of the pairs given above are correctly matched?
క్రింది water-quality sensor జతలను పరిశీలించండి:
1. Conductivity sensor — నీటిలో కరిగిన ionic contentకు సంబంధించిన ప్రతిస్పందన
2. Turbidity sensor — suspended particles వల్ల కాంతి scattering
3. pH sensor — ఆమ్లత్వం/క్షారత్వ సూచన
4. Dissolved-oxygen sensor — నీటిలో కరిగిన oxygen concentration
పై జతల్లో ఎన్ని సరిగ్గా సరిపోలాయి?
1. Conductivity sensor — నీటిలో కరిగిన ionic contentకు సంబంధించిన ప్రతిస్పందన
2. Turbidity sensor — suspended particles వల్ల కాంతి scattering
3. pH sensor — ఆమ్లత్వం/క్షారత్వ సూచన
4. Dissolved-oxygen sensor — నీటిలో కరిగిన oxygen concentration
పై జతల్లో ఎన్ని సరిగ్గా సరిపోలాయి?
Explanation:
• Conductivity rises or falls with the ability of dissolved ions to carry electrical current and is often used as a salinity-related indicator.
• Turbidity instruments infer cloudiness from light scattering or related optical behaviour of suspended material.
• pH and dissolved-oxygen sensors measure different chemical properties, so all four pairings are correct.
• Turbidity instruments infer cloudiness from light scattering or related optical behaviour of suspended material.
• pH and dissolved-oxygen sensors measure different chemical properties, so all four pairings are correct.
వివరణ:
• నీటిలోని dissolved ions విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని మోయగల సామర్థ్యంపై conductivity ఆధారపడుతుంది; ఇది salinityకు సంబంధించిన సూచికగా ఉపయోగపడుతుంది.
• Turbidity పరికరాలు suspended material వల్ల జరిగే light scattering వంటి optical behaviour ఆధారంగా నీటి మసకతను అంచనా వేస్తాయి.
• pH, dissolved-oxygen sensors వేర్వేరు రసాయన లక్షణాలను కొలుస్తాయి; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• Turbidity పరికరాలు suspended material వల్ల జరిగే light scattering వంటి optical behaviour ఆధారంగా నీటి మసకతను అంచనా వేస్తాయి.
• pH, dissolved-oxygen sensors వేర్వేరు రసాయన లక్షణాలను కొలుస్తాయి; అందువల్ల నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Question 11
ప్రశ్న 11
A conductivity sensor shows that treated water has much lower conductivity than the saline feed. What is the most defensible interpretation?
శుద్ధి చేసిన నీటి conductivity, saline feedతో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉందని sensor చూపుతోంది. దీనికి అత్యంత సమర్థనీయమైన అర్థం ఏది?
Explanation:
• Electrical conductivity is a bulk indicator influenced by the concentration and mobility of dissolved ions.
• A large drop is consistent with substantial desalting, but it does not reveal the identity of every dissolved species.
• Conductivity also does not by itself prove microbiological safety or the absence of neutral organic contaminants.
• A large drop is consistent with substantial desalting, but it does not reveal the identity of every dissolved species.
• Conductivity also does not by itself prove microbiological safety or the absence of neutral organic contaminants.
వివరణ:
• Electrical conductivity అనేది dissolved ions సాంద్రత, వాటి చలన సామర్థ్యంపై ఆధారపడే సమగ్ర సూచిక.
• Conductivity గణనీయంగా తగ్గడం desalting బాగా జరిగిందనే సూచన కావచ్చు; కానీ ప్రతి dissolved species ఏదో ఇది విడిగా తెలియజేయదు.
• Conductivity ఒక్కటే microbiological safety లేదా neutral organic contaminants లేమిని నిరూపించదు.
• Conductivity గణనీయంగా తగ్గడం desalting బాగా జరిగిందనే సూచన కావచ్చు; కానీ ప్రతి dissolved species ఏదో ఇది విడిగా తెలియజేయదు.
• Conductivity ఒక్కటే microbiological safety లేదా neutral organic contaminants లేమిని నిరూపించదు.
Question 12
ప్రశ్న 12
Which statement best describes the 'multiple-barrier' principle used in advanced wastewater reuse?
Advanced wastewater reuseలో ఉపయోగించే 'multiple-barrier' సూత్రాన్ని ఉత్తమంగా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• Potable and high-grade reuse commonly relies on treatment trains rather than a single unit process.
• Different barriers may target particles, pathogens, dissolved chemicals and residual risks by different mechanisms.
• Redundancy improves reliability because failure or underperformance of one barrier need not leave the system completely unprotected.
• Different barriers may target particles, pathogens, dissolved chemicals and residual risks by different mechanisms.
• Redundancy improves reliability because failure or underperformance of one barrier need not leave the system completely unprotected.
వివరణ:
• Potable లేదా అధిక నాణ్యత reuse సాధారణంగా ఒకే treatment unitపై కాక అనేక దశల treatment trainపై ఆధారపడుతుంది.
• వేర్వేరు barriers particles, pathogens, dissolved chemicals మరియు మిగిలిన ప్రమాదాలను వేర్వేరు విధానాల్లో నియంత్రిస్తాయి.
• ఒక barrier పనితీరు తగ్గినా మొత్తం వ్యవస్థ పూర్తిగా రక్షణ కోల్పోకుండా redundancy reliabilityను పెంచుతుంది.
• వేర్వేరు barriers particles, pathogens, dissolved chemicals మరియు మిగిలిన ప్రమాదాలను వేర్వేరు విధానాల్లో నియంత్రిస్తాయి.
• ఒక barrier పనితీరు తగ్గినా మొత్తం వ్యవస్థ పూర్తిగా రక్షణ కోల్పోకుండా redundancy reliabilityను పెంచుతుంది.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which comparison between direct potable reuse (DPR) and indirect potable reuse (IPR) is correct?
Direct Potable Reuse (DPR) మరియు Indirect Potable Reuse (IPR) మధ్య సరైన పోలిక ఏది?
Explanation:
• IPR intentionally uses an environmental buffer such as groundwater or a surface-water body before final potable use.
• DPR routes advanced-treated water toward potable supply without that type of environmental buffer.
• Both approaches require treatment and monitoring appropriate to the source water, health risks and regulatory framework.
• DPR routes advanced-treated water toward potable supply without that type of environmental buffer.
• Both approaches require treatment and monitoring appropriate to the source water, health risks and regulatory framework.
వివరణ:
• IPRలో తుద potable useకు ముందు groundwater లేదా surface-water body వంటి environmental bufferను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉపయోగిస్తారు.
• DPRలో అలాంటి environmental buffer లేకుండానే advanced-treated waterను potable supply వైపు పంపుతారు.
• రెండు విధానాల్లోనూ source water, ఆరోగ్య ప్రమాదాలు, నియంత్రణ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా శుద్ధి, monitoring అవసరం.
• DPRలో అలాంటి environmental buffer లేకుండానే advanced-treated waterను potable supply వైపు పంపుతారు.
• రెండు విధానాల్లోనూ source water, ఆరోగ్య ప్రమాదాలు, నియంత్రణ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా శుద్ధి, monitoring అవసరం.
Question 14
ప్రశ్న 14
An industrial facility needs to reduce hardness and a broad range of dissolved salts in process water before high-purity polishing. Which technology is most directly suited as a major desalting step?
ఒక పరిశ్రమ high-purity polishingకు ముందు process waterలో hardnessతో పాటు విస్తృత శ్రేణి dissolved saltsను తగ్గించాలి. ప్రధాన desalting దశగా అత్యంత నేరుగా అనుకూలమైన సాంకేతికత ఏది?
Explanation:
• RO is widely used to reduce dissolved ionic species and total dissolved solids in industrial water treatment.
• Screens and sedimentation mainly remove larger suspended matter and are not broad desalting technologies.
• UV is primarily a disinfection technology; it does not by itself demineralize water.
• Screens and sedimentation mainly remove larger suspended matter and are not broad desalting technologies.
• UV is primarily a disinfection technology; it does not by itself demineralize water.
వివరణ:
• Industrial water treatmentలో dissolved ionic species, total dissolved solidsను తగ్గించేందుకు RO విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు.
• Screens, sedimentation ప్రధానంగా పెద్ద suspended matterను తొలగిస్తాయి; అవి విస్తృత desalting సాంకేతికతలు కావు.
• UV ప్రధానంగా disinfection సాంకేతికత; అది ఒక్కటే నీటిని demineralize చేయదు.
• Screens, sedimentation ప్రధానంగా పెద్ద suspended matterను తొలగిస్తాయి; అవి విస్తృత desalting సాంకేతికతలు కావు.
• UV ప్రధానంగా disinfection సాంకేతికత; అది ఒక్కటే నీటిని demineralize చేయదు.
Question 15
ప్రశ్న 15
India's Low Temperature Thermal Desalination (LTTD) technology developed by NIOT uses which principle?
భారతదేశంలోని NIOT అభివృద్ధి చేసిన Low Temperature Thermal Desalination (LTTD) సాంకేతికత ఏ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తుంది?
Explanation:
• NIOT's LTTD approach exploits the temperature difference between warm surface seawater and colder deep-ocean water.
• Warm seawater is flashed/evaporated under reduced pressure, allowing evaporation at relatively low temperature.
• The water vapour is then condensed using cold deep-sea water, producing fresh water without relying on an RO membrane.
• Warm seawater is flashed/evaporated under reduced pressure, allowing evaporation at relatively low temperature.
• The water vapour is then condensed using cold deep-sea water, producing fresh water without relying on an RO membrane.
వివరణ:
• NIOT LTTD విధానం warm surface seawater మరియు colder deep-ocean water మధ్య ఉన్న ఉష్ణోగ్రత తేడాను ఉపయోగిస్తుంది.
• Reduced pressureలో warm seawaterను flash/evaporate చేయడం వల్ల తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్దనే ఆవిరీకరణ సాధ్యమవుతుంది.
• ఆ నీటి ఆవిరిని cold deep-sea waterతో ఘనీకరించి fresh water పొందుతారు; ఈ విధానం RO membraneపై ఆధారపడదు.
• Reduced pressureలో warm seawaterను flash/evaporate చేయడం వల్ల తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్దనే ఆవిరీకరణ సాధ్యమవుతుంది.
• ఆ నీటి ఆవిరిని cold deep-sea waterతో ఘనీకరించి fresh water పొందుతారు; ఈ విధానం RO membraneపై ఆధారపడదు.
Question 16
ప్రశ్న 16
Which statement about the concentrate or brine stream from desalination is correct?
Desalinationలో ఏర్పడే concentrate లేదా brine stream గురించి సరైన ప్రకటన ఏది?
Explanation:
• RO separates the feed into a lower-salinity permeate and a concentrate enriched in rejected constituents.
• Concentrate management can involve discharge, further treatment, recovery or other site-specific strategies.
• Environmental acceptability depends on factors such as salinity, chemicals, receiving-water conditions and local regulations.
• Concentrate management can involve discharge, further treatment, recovery or other site-specific strategies.
• Environmental acceptability depends on factors such as salinity, chemicals, receiving-water conditions and local regulations.
వివరణ:
• ROలో feed నీరు తక్కువ salinity గల permeate మరియు తిరస్కరించబడిన constituents అధికంగా ఉన్న concentrateగా విడిపోతుంది.
• Concentrateను discharge చేయడం, మరింత శుద్ధి చేయడం, recovery చేయడం వంటి పద్ధతులు స్థల పరిస్థితులపై ఆధారపడతాయి.
• Salinity, chemicals, receiving-water పరిస్థితులు, స్థానిక నియంత్రణ ప్రమాణాలపై environmental acceptability ఆధారపడి ఉంటుంది.
• Concentrateను discharge చేయడం, మరింత శుద్ధి చేయడం, recovery చేయడం వంటి పద్ధతులు స్థల పరిస్థితులపై ఆధారపడతాయి.
• Salinity, chemicals, receiving-water పరిస్థితులు, స్థానిక నియంత్రణ ప్రమాణాలపై environmental acceptability ఆధారపడి ఉంటుంది.
Question 17
ప్రశ్న 17
Which one of the following statements about ultrafiltration (UF) is incorrect?
Ultrafiltration (UF) గురించి క్రింది ప్రకటనల్లో తప్పైనది ఏది?
Explanation:
• UF has larger effective pores than RO and mainly removes particulates, colloids and microorganisms by size exclusion.
• It can be valuable upstream of RO because reducing particulate load helps control membrane fouling.
• Dissolved monovalent salts such as sodium chloride largely require tighter desalting processes such as RO or suitable electrodialysis configurations.
• It can be valuable upstream of RO because reducing particulate load helps control membrane fouling.
• Dissolved monovalent salts such as sodium chloride largely require tighter desalting processes such as RO or suitable electrodialysis configurations.
వివరణ:
• UFకు RO కంటే పెద్ద effective pores ఉండి ప్రధానంగా particulates, colloids, microorganismsను పరిమాణ ఆధారంగా వేరు చేస్తుంది.
• ROకు ముందుగా particulate load తగ్గించడం membrane fouling నియంత్రణకు సహాయపడేందున UF pretreatmentగా ఉపయోగపడుతుంది.
• Sodium chloride వంటి dissolved monovalent saltsను గణనీయంగా తగ్గించేందుకు RO వంటి tighter desalting process లేదా తగిన electrodialysis అవసరం.
• ROకు ముందుగా particulate load తగ్గించడం membrane fouling నియంత్రణకు సహాయపడేందున UF pretreatmentగా ఉపయోగపడుతుంది.
• Sodium chloride వంటి dissolved monovalent saltsను గణనీయంగా తగ్గించేందుకు RO వంటి tighter desalting process లేదా తగిన electrodialysis అవసరం.
Question 18
ప్రశ్న 18
Consider the following statements:
1. UV disinfection can inactivate microorganisms but does not by itself remove dissolved salts.
2. Ozonation can oxidize contaminants and disinfect water, but bromate may form when bromide is present under suitable conditions.
3. Reverse osmosis can reduce many dissolved salts but may require pretreatment to control fouling.
4. No single one of these processes should automatically be assumed to remove every contaminant under all water-quality conditions.
How many of the statements given above are correct?
1. UV disinfection can inactivate microorganisms but does not by itself remove dissolved salts.
2. Ozonation can oxidize contaminants and disinfect water, but bromate may form when bromide is present under suitable conditions.
3. Reverse osmosis can reduce many dissolved salts but may require pretreatment to control fouling.
4. No single one of these processes should automatically be assumed to remove every contaminant under all water-quality conditions.
How many of the statements given above are correct?
క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి:
1. UV disinfection సూక్ష్మజీవులను నిష్క్రియం చేయగలదు; కానీ అది ఒక్కటే dissolved saltsను తొలగించదు.
2. Ozonation contaminantsను oxidize చేసి నీటిని disinfect చేయగలదు; అయితే bromide ఉన్న తగిన పరిస్థితుల్లో bromate ఏర్పడవచ్చు.
3. Reverse Osmosis అనేక dissolved saltsను తగ్గించగలదు; కానీ fouling నియంత్రణకు pretreatment అవసరమవచ్చు.
4. నీటి నాణ్యత ఏదైనా సరే, ఈ ప్రక్రియల్లో ఏ ఒక్కటి ప్రతి contaminantను తప్పనిసరిగా తొలగిస్తుందని భావించకూడదు.
పై ప్రకటనల్లో ఎన్ని సరైనవి?
1. UV disinfection సూక్ష్మజీవులను నిష్క్రియం చేయగలదు; కానీ అది ఒక్కటే dissolved saltsను తొలగించదు.
2. Ozonation contaminantsను oxidize చేసి నీటిని disinfect చేయగలదు; అయితే bromide ఉన్న తగిన పరిస్థితుల్లో bromate ఏర్పడవచ్చు.
3. Reverse Osmosis అనేక dissolved saltsను తగ్గించగలదు; కానీ fouling నియంత్రణకు pretreatment అవసరమవచ్చు.
4. నీటి నాణ్యత ఏదైనా సరే, ఈ ప్రక్రియల్లో ఏ ఒక్కటి ప్రతి contaminantను తప్పనిసరిగా తొలగిస్తుందని భావించకూడదు.
పై ప్రకటనల్లో ఎన్ని సరైనవి?
Explanation:
• UV is primarily a disinfection barrier and is not a desalination technology.
• Ozone is a powerful disinfectant/oxidant, but bromate formation is a known concern in bromide-containing waters.
• RO has broad dissolved-contaminant rejection but fouling, concentrate management and contaminant-specific performance still require careful treatment design, so all four statements are correct.
• Ozone is a powerful disinfectant/oxidant, but bromate formation is a known concern in bromide-containing waters.
• RO has broad dissolved-contaminant rejection but fouling, concentrate management and contaminant-specific performance still require careful treatment design, so all four statements are correct.
వివరణ:
• UV ప్రధానంగా disinfection barrier; అది desalination సాంకేతికత కాదు.
• Ozone శక్తివంతమైన disinfectant/oxidant అయినప్పటికీ bromide ఉన్న నీటిలో bromate formation ఒక తెలిసిన సమస్య.
• RO అనేక dissolved contaminantsను తిరస్కరించగలదైనా fouling, concentrate management, contaminant-specific performanceను పరిగణలోకి తీసుకుని treatment design చేయాలి; కాబట్టి నాలుగు ప్రకటనలూ సరైనవి.
• Ozone శక్తివంతమైన disinfectant/oxidant అయినప్పటికీ bromide ఉన్న నీటిలో bromate formation ఒక తెలిసిన సమస్య.
• RO అనేక dissolved contaminantsను తిరస్కరించగలదైనా fouling, concentrate management, contaminant-specific performanceను పరిగణలోకి తీసుకుని treatment design చేయాలి; కాబట్టి నాలుగు ప్రకటనలూ సరైనవి.
Question 19
ప్రశ్న 19
A reverse-osmosis plant experiences a gradual fall in permeate flow and requires increasing feed pressure to maintain production. Inspection shows deposits on the membrane surface. Which explanation is most consistent with these observations?
ఒక Reverse Osmosis కేంద్రంలో permeate flow క్రమంగా తగ్గుతోంది; అదే ఉత్పత్తిని కొనసాగించడానికి feed pressure పెంచాల్సి వస్తోంది. తనిఖీలో membrane ఉపరితలంపై deposits కనిపించాయి. ఈ పరిస్థితికి అత్యంత అనుకూలమైన వివరణ ఏది?
Explanation:
• Fouling and scaling add hydraulic resistance at or near the membrane surface and can reduce permeate flux.
• Operators may need higher pressure or cleaning to restore production, which raises operating cost and energy demand.
• Pretreatment, antiscalant strategies, hydraulic control and cleaning are among the measures used to manage these problems.
• Operators may need higher pressure or cleaning to restore production, which raises operating cost and energy demand.
• Pretreatment, antiscalant strategies, hydraulic control and cleaning are among the measures used to manage these problems.
వివరణ:
• Fouling, scaling వల్ల membrane ఉపరితలం వద్ద నీటి ప్రవాహానికి అదనపు resistance ఏర్పడి permeate flux తగ్గవచ్చు.
• ఉత్పత్తిని నిలుపుకోవడానికి ఎక్కువ pressure లేదా cleaning అవసరమై operating cost, energy demand పెరగవచ్చు.
• Pretreatment, antiscalant strategies, hydraulic control, cleaning వంటి చర్యలు ఈ సమస్యలను నియంత్రించేందుకు ఉపయోగిస్తారు.
• ఉత్పత్తిని నిలుపుకోవడానికి ఎక్కువ pressure లేదా cleaning అవసరమై operating cost, energy demand పెరగవచ్చు.
• Pretreatment, antiscalant strategies, hydraulic control, cleaning వంటి చర్యలు ఈ సమస్యలను నియంత్రించేందుకు ఉపయోగిస్తారు.
Question 20
ప్రశ్న 20
A brackish groundwater source has high dissolved ionic salts and a confirmed microbial risk. The design requires both substantial desalting and an independently validated disinfection barrier. Which treatment strategy is most defensible?
ఒక brackish groundwater sourceలో dissolved ionic salts అధికంగా ఉన్నాయి; microbial risk కూడా నిర్ధారించబడింది. రూపకల్పనలో గణనీయమైన desaltingతో పాటు independently validated disinfection barrier కూడా అవసరం. అత్యంత సమర్థనీయమైన treatment strategy ఏది?
Explanation:
• Different hazards require treatment processes matched to their physical, chemical or biological nature.
• RO can substantially reduce dissolved ionic salts, while a validated disinfection barrier addresses microbial risk.
• Monitoring is essential for control and verification, but no single treatment step should automatically be assumed to address every contaminant.
• RO can substantially reduce dissolved ionic salts, while a validated disinfection barrier addresses microbial risk.
• Monitoring is essential for control and verification, but no single treatment step should automatically be assumed to address every contaminant.
వివరణ:
• వేర్వేరు hazardsకు వాటి physical, chemical, biological స్వభావానికి సరిపోయే treatment processes అవసరం.
• RO dissolved ionic saltsను గణనీయంగా తగ్గించగలదు; validated disinfection barrier microbial riskను నియంత్రిస్తుంది.
• Monitoring నియంత్రణ, ధృవీకరణకు అవసరం; కానీ ఒకే treatment step ప్రతి contaminantను తప్పనిసరిగా నియంత్రిస్తుందని భావించకూడదు.
• RO dissolved ionic saltsను గణనీయంగా తగ్గించగలదు; validated disinfection barrier microbial riskను నియంత్రిస్తుంది.
• Monitoring నియంత్రణ, ధృవీకరణకు అవసరం; కానీ ఒకే treatment step ప్రతి contaminantను తప్పనిసరిగా నియంత్రిస్తుందని భావించకూడదు.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: C. To drive water through the semipermeable membrane in the direction opposite to natural osmosis సమాధానం: C. సహజ osmosisకు విరుద్ధ దిశలో నీటిని semipermeable membrane గుండా నడిపించడానికి
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: B. 1 and 2 only సమాధానం: B. 1 మరియు 2 మాత్రమే
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer || సమాధానం: B. Ultraviolet disinfection
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A సమాధానం: A. A, R రెండూ సరైనవి; Aకు R సరైన వివరణ
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: C. 1 and 2 only సమాధానం: C. 1 మరియు 2 మాత్రమే
-
Question 6 ప్రశ్న 6Answer: D. Pretreatment → high-pressure pumping → RO membrane separation → post-treatment/remineralization సమాధానం: D. ముందస్తు శుద్ధి → high-pressure pumping → RO membrane separation → post-treatment/remineralization
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: C. All three సమాధానం: C. మూడూ
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: B. Seawater has a higher osmotic pressure because of its higher dissolved-salt concentration సమాధానం: B. Seawaterలో dissolved-salt concentration ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల osmotic pressure ఎక్కువగా ఉంటుంది
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: D. Recover pressure energy from the high-pressure concentrate stream and transfer it back to the process సమాధానం: D. High-pressure concentrate streamలోని pressure energyను recover చేసి తిరిగి processకు అందించడం
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: D. All four సమాధానం: D. నాలుగూ
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: C. The concentration of electrically conducting dissolved ions has probably decreased substantially, but the reading alone does not identify every contaminant present సమాధానం: C. విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని మోయగల కరిగిన అయాన్ల సాంద్రత గణనీయంగా తగ్గి ఉండవచ్చు; కానీ ఈ reading ఒక్కటే ప్రతి contaminantను గుర్తించదు
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: B. Several complementary treatment steps are combined so that pathogens and chemical contaminants are controlled through more than one mechanism సమాధానం: B. Pathogens మరియు chemical contaminantsను ఒకటి కంటే ఎక్కువ విధానాల ద్వారా నియంత్రించేందుకు పరస్పరం పూరకమైన అనేక treatment stepsను కలిపి ఉపయోగించడం
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: A. IPR includes an environmental buffer such as an aquifer, lake or reservoir before potable use, whereas DPR does not rely on such an environmental buffer in the same way సమాధానం: A. IPRలో potable useకు ముందు aquifer, lake లేదా reservoir వంటి environmental buffer ఉంటుంది; DPRలో అలాంటి environmental bufferపై అదే విధంగా ఆధారపడరు
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer: C. Reverse osmosis సమాధానం: C. Reverse Osmosis
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: B. Evaporation of warm surface seawater under low pressure and condensation using colder deep-sea water సమాధానం: B. తక్కువ పీడనంలో warm surface seawaterను ఆవిరి చేసి, colder deep-sea waterతో ఆవిరిని ఘనీకరించడం
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: D. It contains a higher concentration of rejected salts and possibly other retained contaminants, so its management is an important environmental and engineering issue సమాధానం: D. దీనిలో rejected salts మరియు నిలిచిపోయిన ఇతర contaminants అధిక సాంద్రతలో ఉండవచ్చు; అందువల్ల దాని నిర్వహణ ముఖ్యమైన environmental, engineering అంశం
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: D. UF normally achieves seawater desalination by removing nearly all dissolved sodium and chloride ions సమాధానం: D. UF సాధారణంగా దాదాపు అన్ని dissolved sodium, chloride ionsను తొలగించి seawater desalination సాధిస్తుంది
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: D. All four సమాధానం: D. నాలుగూ
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: B. Membrane fouling or scaling has increased resistance to water transport సమాధానం: B. Membrane fouling లేదా scaling వల్ల నీటి ప్రవాహానికి resistance పెరిగింది
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: C. An appropriate desalting barrier such as RO followed by, or combined with, a validated disinfection barrier సమాధానం: C. RO వంటి తగిన desalting barrierను ఉపయోగించి, దాని తరువాత లేదా దానితో కలిపి validated disinfection barrierను చేర్చడం
