విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం - టెస్ట్ 82 - కాలుష్య నియంత్రణ, రీసైక్లింగ్ మరియు E-Waste సాంకేతికతలు
Please keep at least one language enabled. || కనీసం ఒక భాషను ఎంచుకోండి.
Question 1
ప్రశ్న 1
An industrial flue-gas stream contains fine particulate matter. Which statement best describes the working principle of an electrostatic precipitator (ESP)?
ఒక పారిశ్రామిక flue-gas ప్రవాహంలో సూక్ష్మ కణ కాలుష్య పదార్థాలు ఉన్నాయి. Electrostatic Precipitator (ESP) పనిచేసే సూత్రాన్ని ఉత్తమంగా వివరించేది ఏది?
Explanation:
• An ESP gives particles an electrical charge and removes them from the gas stream on collection surfaces.
• The process can achieve very high particulate-removal efficiency when properly designed and operated.
• Unlike a wet scrubber, an ESP does not primarily depend on absorption into a liquid.
• The process can achieve very high particulate-removal efficiency when properly designed and operated.
• Unlike a wet scrubber, an ESP does not primarily depend on absorption into a liquid.
వివరణ:
• ESPలో కణాలకు విద్యుత్ ఛార్జ్ ఇచ్చి, వాటిని సేకరణ ఉపరితలాలపై నిలిపి వాయు ప్రవాహం నుంచి తొలగిస్తారు.
• సరైన రూపకల్పన, నిర్వహణలో ఇది కణ కాలుష్యాన్ని చాలా అధిక సామర్థ్యంతో తొలగించగలదు.
• Wet scrubberతో పోలిస్తే ESP ప్రధానంగా ద్రవంలో absorptionపై ఆధారపడదు.
• సరైన రూపకల్పన, నిర్వహణలో ఇది కణ కాలుష్యాన్ని చాలా అధిక సామర్థ్యంతో తొలగించగలదు.
• Wet scrubberతో పోలిస్తే ESP ప్రధానంగా ద్రవంలో absorptionపై ఆధారపడదు.
Question 2
ప్రశ్న 2
With reference to wet scrubbers, consider the following statements:
1. They can remove some gaseous pollutants through absorption into a liquid.
2. Certain wet-scrubber designs can also collect particulate matter by bringing particles into contact with liquid droplets.
3. Every wet scrubber is equally effective for every gaseous pollutant regardless of its solubility or reagent chemistry.
Which of the statements given above are correct?
1. They can remove some gaseous pollutants through absorption into a liquid.
2. Certain wet-scrubber designs can also collect particulate matter by bringing particles into contact with liquid droplets.
3. Every wet scrubber is equally effective for every gaseous pollutant regardless of its solubility or reagent chemistry.
Which of the statements given above are correct?
Wet scrubbers గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి:
1. కొన్ని వాయు కాలుష్య పదార్థాలను ద్రవంలో absorption ద్వారా తొలగించగలవు.
2. కొన్ని wet-scrubber రూపకల్పనల్లో కణాలను ద్రవ బిందువులతో సంపర్కంలోకి తెచ్చి particulate matterను కూడా సేకరించవచ్చు.
3. Gas solubility లేదా reagent chemistry ఎలా ఉన్నా ప్రతి wet scrubber ప్రతి వాయు కాలుష్య పదార్థంపై సమానంగా పనిచేస్తుంది.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
1. కొన్ని వాయు కాలుష్య పదార్థాలను ద్రవంలో absorption ద్వారా తొలగించగలవు.
2. కొన్ని wet-scrubber రూపకల్పనల్లో కణాలను ద్రవ బిందువులతో సంపర్కంలోకి తెచ్చి particulate matterను కూడా సేకరించవచ్చు.
3. Gas solubility లేదా reagent chemistry ఎలా ఉన్నా ప్రతి wet scrubber ప్రతి వాయు కాలుష్య పదార్థంపై సమానంగా పనిచేస్తుంది.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
Explanation:
• Wet scrubbers can remove gases by absorption and, in suitable designs, particles by impaction, interception or related gas-liquid contact mechanisms.
• Pollutant removal depends on properties such as solubility, gas-liquid contact and the chemistry of the scrubbing liquid.
• Therefore no single wet-scrubber configuration should be assumed to remove every gaseous pollutant equally well.
• Pollutant removal depends on properties such as solubility, gas-liquid contact and the chemistry of the scrubbing liquid.
• Therefore no single wet-scrubber configuration should be assumed to remove every gaseous pollutant equally well.
వివరణ:
• Wet scrubbersలో వాయు కాలుష్య పదార్థాలను absorption ద్వారా, తగిన రూపకల్పనల్లో కణాలను gas-liquid contact ద్వారా సేకరించవచ్చు.
• తొలగింపు సామర్థ్యం కాలుష్య పదార్థ ద్రావణీయత, gas-liquid contact, scrubbing ద్రవ రసాయన స్వభావం వంటి అంశాలపై ఆధారపడుతుంది.
• అందువల్ల ప్రతి వాయు కాలుష్య పదార్థాన్ని ఒకే wet-scrubber రూపకల్పన సమానంగా తొలగిస్తుందని భావించకూడదు.
• తొలగింపు సామర్థ్యం కాలుష్య పదార్థ ద్రావణీయత, gas-liquid contact, scrubbing ద్రవ రసాయన స్వభావం వంటి అంశాలపై ఆధారపడుతుంది.
• అందువల్ల ప్రతి వాయు కాలుష్య పదార్థాన్ని ఒకే wet-scrubber రూపకల్పన సమానంగా తొలగిస్తుందని భావించకూడదు.
Question 3
ప్రశ్న 3
In a fabric-filter baghouse, why does the pressure drop across the filter generally rise as dust accumulates?
Fabric-filter baghouseలో ధూళి పేరుకుపోతున్న కొద్దీ filter మీదుగా పీడన తగ్గుదల సాధారణంగా ఎందుకు పెరుగుతుంది?
Explanation:
• A baghouse traps particles on fabric, and an accumulated dust cake becomes an important part of the filtration barrier.
• As the cake thickens, resistance to gas flow increases and the pressure drop rises.
• Periodic cleaning removes excess dust so that pressure drop does not become unacceptably high.
• As the cake thickens, resistance to gas flow increases and the pressure drop rises.
• Periodic cleaning removes excess dust so that pressure drop does not become unacceptably high.
వివరణ:
• Baghouseలో fabricపై కణాలు పట్టుబడి dust cake ఏర్పడుతుంది; ఈ పొర filtration barrierలో ముఖ్య భాగంగా పనిచేస్తుంది.
• Dust cake మందం పెరిగే కొద్దీ వాయు ప్రవాహానికి నిరోధం పెరిగి పీడన తగ్గుదల అధికమవుతుంది.
• పీడన తగ్గుదల అనవసరంగా పెరగకుండా periodic cleaning ద్వారా అధిక ధూళిని తొలగిస్తారు.
• Dust cake మందం పెరిగే కొద్దీ వాయు ప్రవాహానికి నిరోధం పెరిగి పీడన తగ్గుదల అధికమవుతుంది.
• పీడన తగ్గుదల అనవసరంగా పెరగకుండా periodic cleaning ద్వారా అధిక ధూళిని తొలగిస్తారు.
Question 4
ప్రశ్న 4
A properly controlled three-way catalytic converter in a gasoline-engine exhaust is designed mainly to:
సరైన నియంత్రణలో పనిచేసే gasoline-engine exhaustలో three-way catalytic converter ప్రధానంగా ఏ పని చేస్తుంది?
Explanation:
• A three-way catalyst simultaneously promotes oxidation of CO and hydrocarbons and reduction of NOx under suitable exhaust conditions.
• Its performance depends strongly on exhaust composition and temperature, including operation near the required air-fuel conditions.
• It is a catalytic gas-treatment device, not a particulate filter or wet scrubber.
• Its performance depends strongly on exhaust composition and temperature, including operation near the required air-fuel conditions.
• It is a catalytic gas-treatment device, not a particulate filter or wet scrubber.
వివరణ:
• తగిన exhaust పరిస్థితుల్లో three-way catalyst CO, hydrocarbons oxidationతో పాటు NOx reductionను ప్రోత్సహిస్తుంది.
• దీని పనితీరు exhaust composition, temperature మరియు సరైన air-fuel పరిస్థితులపై బలంగా ఆధారపడుతుంది.
• ఇది catalytic వాయు శుద్ధి పరికరం; particulate filter లేదా wet scrubber కాదు.
• దీని పనితీరు exhaust composition, temperature మరియు సరైన air-fuel పరిస్థితులపై బలంగా ఆధారపడుతుంది.
• ఇది catalytic వాయు శుద్ధి పరికరం; particulate filter లేదా wet scrubber కాదు.
Question 5
ప్రశ్న 5
Assertion (A): An electrostatic precipitator can remove particulate matter without forcing the entire gas stream through a dense filtering fabric.
Reason (R): ESPs use an electric field to charge particles and drive them toward collection electrodes.
Which of the following is correct?
Reason (R): ESPs use an electric field to charge particles and drive them toward collection electrodes.
Which of the following is correct?
Assertion (A): Electrostatic precipitatorలో మొత్తం వాయు ప్రవాహాన్ని dense filtering fabric గుండా బలవంతంగా పంపకుండానే particulate matterను తొలగించవచ్చు.
Reason (R): ESPలో electric field ద్వారా కణాలకు charge ఇచ్చి వాటిని collection electrodes వైపు కదిలిస్తారు.
క్రింది వాటిలో సరైనది ఏది?
Reason (R): ESPలో electric field ద్వారా కణాలకు charge ఇచ్చి వాటిని collection electrodes వైపు కదిలిస్తారు.
క్రింది వాటిలో సరైనది ఏది?
Explanation:
• ESPs are electrical particle collectors rather than fabric barriers.
• Charged particles migrate under the electric field and deposit on collector surfaces.
• This mechanism explains why particulate removal does not require filtration of the entire stream through a dense cloth medium.
• Charged particles migrate under the electric field and deposit on collector surfaces.
• This mechanism explains why particulate removal does not require filtration of the entire stream through a dense cloth medium.
వివరణ:
• ESPలు fabric barriers కాకుండా విద్యుత్ ఆధారిత కణ సేకరణ పరికరాలుగా పనిచేస్తాయి.
• Electric field ప్రభావంతో charged కణాలు collector surfacesపై చేరతాయి.
• అందువల్ల మొత్తం వాయు ప్రవాహాన్ని dense cloth medium గుండా filter చేయకుండానే particulate removal సాధ్యమవుతుంది.
• Electric field ప్రభావంతో charged కణాలు collector surfacesపై చేరతాయి.
• అందువల్ల మొత్తం వాయు ప్రవాహాన్ని dense cloth medium గుండా filter చేయకుండానే particulate removal సాధ్యమవుతుంది.
Question 6
ప్రశ్న 6
Which sequence best represents the core of the conventional activated-sludge wastewater-treatment process?
సాధారణ activated-sludge wastewater-treatment process యొక్క ప్రధాన క్రమాన్ని ఉత్తమంగా సూచించేది ఏది?
Explanation:
• Activated sludge relies on aerobic microorganisms to consume and transform biodegradable organic matter in an aeration tank.
• A secondary clarifier then separates biomass from treated water by settling.
• Part of the settled activated sludge is returned to maintain an active microbial population in the aeration basin.
• A secondary clarifier then separates biomass from treated water by settling.
• Part of the settled activated sludge is returned to maintain an active microbial population in the aeration basin.
వివరణ:
• Activated sludge విధానంలో aeration tankలో aerobic microorganisms biodegradable organic matterను వినియోగించి మారుస్తాయి.
• తరువాత secondary clarifierలో biomassను settling ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటి నుంచి వేరు చేస్తారు.
• క్రియాశీల microbial populationను కొనసాగించడానికి settled activated sludgeలో కొంత భాగాన్ని aeration basinకు తిరిగి పంపుతారు.
• తరువాత secondary clarifierలో biomassను settling ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటి నుంచి వేరు చేస్తారు.
• క్రియాశీల microbial populationను కొనసాగించడానికి settled activated sludgeలో కొంత భాగాన్ని aeration basinకు తిరిగి పంపుతారు.
Question 7
ప్రశ్న 7
Which feature most clearly distinguishes a membrane bioreactor (MBR) from a conventional activated-sludge system with a secondary clarifier?
Secondary clarifier ఉన్న conventional activated-sludge systemతో పోలిస్తే membrane bioreactor (MBR)ను స్పష్టంగా వేరు చేసే లక్షణం ఏది?
Explanation:
• An MBR couples a suspended-growth biological reactor with membrane filtration.
• The membrane can perform the solids-separation role that a secondary clarifier normally provides in conventional activated sludge.
• High-quality effluent is possible, but further treatment may still be needed depending on the intended reuse or discharge requirement.
• The membrane can perform the solids-separation role that a secondary clarifier normally provides in conventional activated sludge.
• High-quality effluent is possible, but further treatment may still be needed depending on the intended reuse or discharge requirement.
వివరణ:
• MBRలో suspended-growth జీవ శుద్ధి రియాక్టర్ను membrane filtrationతో కలిపి ఉపయోగిస్తారు.
• Conventional activated sludgeలో secondary clarifier చేసే ఘన పదార్థాల వేర్పాటు పనిని membrane నిర్వహించగలదు.
• అధిక నాణ్యత గల శుద్ధి నీరు లభించినప్పటికీ, reuse లేదా discharge అవసరాన్ని బట్టి అదనపు treatment ఇంకా అవసరమవచ్చు.
• Conventional activated sludgeలో secondary clarifier చేసే ఘన పదార్థాల వేర్పాటు పనిని membrane నిర్వహించగలదు.
• అధిక నాణ్యత గల శుద్ధి నీరు లభించినప్పటికీ, reuse లేదా discharge అవసరాన్ని బట్టి అదనపు treatment ఇంకా అవసరమవచ్చు.
Question 8
ప్రశ్న 8
A wastewater-treatment plant wants both sludge stabilization and recovery of a useful fuel from organic solids. Which technology is most directly suited to this objective?
ఒక wastewater-treatment plant సేంద్రీయ ఘన పదార్థాలను స్థిరీకరించడంతో పాటు ఉపయోగకరమైన fuelను కూడా recover చేయాలనుకుంటోంది. ఇందుకు అత్యంత నేరుగా అనుకూలమైన సాంకేతికత ఏది?
Explanation:
• Anaerobic digestion biologically decomposes organic material in the absence of oxygen.
• The process stabilizes sludge and generates biogas containing methane that can be used as an energy source after appropriate handling.
• UV, ESPs and magnetic separators do not perform this combined biological stabilization and energy-recovery function.
• The process stabilizes sludge and generates biogas containing methane that can be used as an energy source after appropriate handling.
• UV, ESPs and magnetic separators do not perform this combined biological stabilization and energy-recovery function.
వివరణ:
• Anaerobic digestionలో oxygen లేకుండా microorganisms సేంద్రీయ పదార్థాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి.
• ఈ ప్రక్రియ sludgeను స్థిరీకరించి methane కలిగిన biogasను ఉత్పత్తి చేస్తుంది; తగిన నిర్వహణతో దాన్ని శక్తి వనరుగా ఉపయోగించవచ్చు.
• UV, ESPలు, magnetic separators ఈ biological stabilization మరియు energy-recovery పనులను కలిపి చేయవు.
• ఈ ప్రక్రియ sludgeను స్థిరీకరించి methane కలిగిన biogasను ఉత్పత్తి చేస్తుంది; తగిన నిర్వహణతో దాన్ని శక్తి వనరుగా ఉపయోగించవచ్చు.
• UV, ESPలు, magnetic separators ఈ biological stabilization మరియు energy-recovery పనులను కలిపి చేయవు.
Question 9
ప్రశ్న 9
Recovery of phosphorus from a suitable wastewater side-stream as struvite is an example of:
తగిన wastewater side-stream నుంచి phosphorusను struvite రూపంలో recover చేయడం ఏ దానికి ఉదాహరణ?
Explanation:
• Struvite precipitation can recover phosphorus from phosphorus-rich wastewater streams as a solid mineral product.
• This is a resource-recovery approach because a nutrient is captured rather than simply discharged or destroyed.
• The process illustrates circular-economy thinking in wastewater treatment by returning a valuable nutrient to productive use.
• This is a resource-recovery approach because a nutrient is captured rather than simply discharged or destroyed.
• The process illustrates circular-economy thinking in wastewater treatment by returning a valuable nutrient to productive use.
వివరణ:
• Struvite precipitation ద్వారా phosphorus అధికంగా ఉన్న wastewater streams నుంచి phosphorusను ఘన mineral productగా recover చేయవచ్చు.
• పోషక పదార్థాన్ని discharge చేయడం కాకుండా తిరిగి సేకరించడం వల్ల ఇది వనరుల పునరుద్ధరణ విధానం.
• విలువైన nutrientను తిరిగి ఉపయోగంలోకి తీసుకురావడం ద్వారా wastewater treatmentలో వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ భావనకు ఇది ఉదాహరణ.
• పోషక పదార్థాన్ని discharge చేయడం కాకుండా తిరిగి సేకరించడం వల్ల ఇది వనరుల పునరుద్ధరణ విధానం.
• విలువైన nutrientను తిరిగి ఉపయోగంలోకి తీసుకురావడం ద్వారా wastewater treatmentలో వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ భావనకు ఇది ఉదాహరణ.
Question 10
ప్రశ్న 10
Which sequence best represents conventional mechanical recycling of a relatively clean, single-polymer thermoplastic waste stream?
సాపేక్షంగా శుభ్రమైన, ఒకే polymer thermoplastic waste streamను conventional mechanical recycling చేసే సాధారణ క్రమాన్ని ఉత్తమంగా సూచించేది ఏది?
Explanation:
• Mechanical recycling generally changes the physical form of a thermoplastic without intentionally breaking it back into monomers.
• Sorting and cleaning are important because incompatible polymers and contaminants can degrade recyclate quality.
• Shredded material can then be remelted and reprocessed into pellets or new products.
• Sorting and cleaning are important because incompatible polymers and contaminants can degrade recyclate quality.
• Shredded material can then be remelted and reprocessed into pellets or new products.
వివరణ:
• Mechanical recyclingలో thermoplasticను ఉద్దేశపూర్వకంగా monomersగా విడగొట్టకుండా ప్రధానంగా దాని భౌతిక రూపాన్ని మార్చి మళ్లీ process చేస్తారు.
• Incompatible polymers, contaminants వల్ల recyclate నాణ్యత తగ్గవచ్చు కాబట్టి sorting, cleaning కీలకం.
• Shredded materialను remelt చేసి pellets లేదా కొత్త ఉత్పత్తులుగా తయారు చేయవచ్చు.
• Incompatible polymers, contaminants వల్ల recyclate నాణ్యత తగ్గవచ్చు కాబట్టి sorting, cleaning కీలకం.
• Shredded materialను remelt చేసి pellets లేదా కొత్త ఉత్పత్తులుగా తయారు చేయవచ్చు.
Question 11
ప్రశ్న 11
With reference to mechanical recycling of plastics, consider the following statements:
1. Mixed, multilayer and heavily contaminated plastic streams can be difficult to recycle mechanically into high-quality material.
2. Repeated thermal-mechanical processing can degrade some polymer properties.
3. Mechanical recycling necessarily restores every polymer to virgin-equivalent quality regardless of feedstock condition.
Which of the statements given above are correct?
1. Mixed, multilayer and heavily contaminated plastic streams can be difficult to recycle mechanically into high-quality material.
2. Repeated thermal-mechanical processing can degrade some polymer properties.
3. Mechanical recycling necessarily restores every polymer to virgin-equivalent quality regardless of feedstock condition.
Which of the statements given above are correct?
Plastics mechanical recycling గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి:
1. మిశ్రమ, బహుళ పొరల, ఎక్కువగా contaminated plastic streamsను mechanical recycling ద్వారా అధిక నాణ్యత గల పదార్థంగా మార్చడం కష్టమవచ్చు.
2. పదేపదే thermal-mechanical processing వల్ల కొన్ని polymer లక్షణాలు degrade కావచ్చు.
3. Feedstock పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా mechanical recycling ప్రతి polymerను తప్పనిసరిగా virgin-equivalent qualityకి తీసుకువస్తుంది.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
1. మిశ్రమ, బహుళ పొరల, ఎక్కువగా contaminated plastic streamsను mechanical recycling ద్వారా అధిక నాణ్యత గల పదార్థంగా మార్చడం కష్టమవచ్చు.
2. పదేపదే thermal-mechanical processing వల్ల కొన్ని polymer లక్షణాలు degrade కావచ్చు.
3. Feedstock పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా mechanical recycling ప్రతి polymerను తప్పనిసరిగా virgin-equivalent qualityకి తీసుకువస్తుంది.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
Explanation:
• Mechanical recycling performs best when waste streams are well sorted and relatively homogeneous.
• Heat, shear and contamination can reduce molecular weight or otherwise degrade properties during repeated processing.
• Virgin-equivalent quality is therefore not guaranteed and depends strongly on polymer type, contamination and processing history.
• Heat, shear and contamination can reduce molecular weight or otherwise degrade properties during repeated processing.
• Virgin-equivalent quality is therefore not guaranteed and depends strongly on polymer type, contamination and processing history.
వివరణ:
• Waste stream బాగా sortedగా, సాపేక్షంగా homogeneousగా ఉన్నప్పుడు mechanical recycling ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది.
• పదేపదే processingలో heat, shear, contamination వల్ల molecular weight లేదా ఇతర పదార్థ లక్షణాలు తగ్గవచ్చు.
• అందువల్ల virgin-equivalent quality ఖచ్చితంగా లభించదు; polymer type, contamination, processing historyపై అది ఆధారపడుతుంది.
• పదేపదే processingలో heat, shear, contamination వల్ల molecular weight లేదా ఇతర పదార్థ లక్షణాలు తగ్గవచ్చు.
• అందువల్ల virgin-equivalent quality ఖచ్చితంగా లభించదు; polymer type, contamination, processing historyపై అది ఆధారపడుతుంది.
Question 12
ప్రశ్న 12
Which comparison between plastic depolymerization and pyrolysis is correct?
Plastic depolymerization మరియు pyrolysis మధ్య సరైన పోలిక ఏది?
Explanation:
• Depolymerization chemically breaks selected polymers into smaller molecular building blocks such as monomers.
• Pyrolysis is thermal decomposition in little or no oxygen and commonly produces a mixture of hydrocarbons, gases and char.
• Feedstock chemistry strongly affects which chemical-recycling route is technically suitable and what products are obtained.
• Pyrolysis is thermal decomposition in little or no oxygen and commonly produces a mixture of hydrocarbons, gases and char.
• Feedstock chemistry strongly affects which chemical-recycling route is technically suitable and what products are obtained.
వివరణ:
• Depolymerizationలో ఎంపిక చేసిన polymersను రసాయనికంగా చిన్న molecular building blocks లేదా monomersగా విభజిస్తారు.
• Pyrolysisలో తక్కువ లేదా లేని oxygen పరిస్థితుల్లో thermal decomposition జరిగి hydrocarbons, gases, char వంటి మిశ్రమ ఉత్పత్తులు లభిస్తాయి.
• ఏ chemical-recycling route అనుకూలమో, ఏ ఉత్పత్తులు వస్తాయో feedstock chemistryపై బలంగా ఆధారపడుతుంది.
• Pyrolysisలో తక్కువ లేదా లేని oxygen పరిస్థితుల్లో thermal decomposition జరిగి hydrocarbons, gases, char వంటి మిశ్రమ ఉత్పత్తులు లభిస్తాయి.
• ఏ chemical-recycling route అనుకూలమో, ఏ ఉత్పత్తులు వస్తాయో feedstock chemistryపై బలంగా ఆధారపడుతుంది.
Question 13
ప్రశ్న 13
Which statement correctly distinguishes plastic pyrolysis from conventional waste incineration?
Plastic pyrolysisను conventional waste incineration నుంచి సరైన విధంగా వేరు చేసే ప్రకటన ఏది?
Explanation:
• Pyrolysis intentionally limits oxygen so that polymers thermally decompose rather than undergo complete combustion.
• Incineration oxidizes waste and primarily uses the released heat, sometimes for energy recovery.
• Because the reaction environments differ, the product distributions and downstream processing requirements also differ.
• Incineration oxidizes waste and primarily uses the released heat, sometimes for energy recovery.
• Because the reaction environments differ, the product distributions and downstream processing requirements also differ.
వివరణ:
• Pyrolysisలో oxygenను ఉద్దేశపూర్వకంగా పరిమితం చేసి polymersను complete combustion కాకుండా thermal decompositionకు లోను చేస్తారు.
• Incinerationలో wasteను oxidize చేసి విడుదలైన heatను, అవసరమైతే energy recoveryకు ఉపయోగిస్తారు.
• Reaction environments భిన్నంగా ఉండటం వల్ల ఉత్పత్తులు, downstream processing అవసరాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి.
• Incinerationలో wasteను oxidize చేసి విడుదలైన heatను, అవసరమైతే energy recoveryకు ఉపయోగిస్తారు.
• Reaction environments భిన్నంగా ఉండటం వల్ల ఉత్పత్తులు, downstream processing అవసరాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి.
Question 14
ప్రశ్న 14
After e-waste is safely dismantled and size-reduced, which technology is especially useful for separating electrically conductive non-ferrous metals such as aluminium from a mixed material stream?
E-wasteను సురక్షితంగా dismantle చేసి size reduction చేసిన తరువాత, మిశ్రమ పదార్థ ప్రవాహం నుంచి aluminium వంటి విద్యుత్ వాహక non-ferrous metalsను వేరు చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడే సాంకేతికత ఏది?
Explanation:
• Eddy-current separators induce circulating electrical currents in conductive non-ferrous particles using a changing magnetic field.
• The induced currents create forces that can eject materials such as aluminium from mixed waste streams.
• Conventional magnetic separation is mainly suited to ferromagnetic materials such as iron and steel.
• The induced currents create forces that can eject materials such as aluminium from mixed waste streams.
• Conventional magnetic separation is mainly suited to ferromagnetic materials such as iron and steel.
వివరణ:
• Eddy-current separatorలో changing magnetic field వల్ల conductive non-ferrous కణాల్లో circulating విద్యుత్ currents ఏర్పడతాయి.
• ఈ induced currents వల్ల ఏర్పడే forces aluminium వంటి materialsను మిశ్రమ వ్యర్థ ప్రవాహం నుంచి వేరు చేయడంలో సహాయపడతాయి.
• Conventional magnetic separation ప్రధానంగా iron, steel వంటి ferromagnetic materialsకు అనుకూలం.
• ఈ induced currents వల్ల ఏర్పడే forces aluminium వంటి materialsను మిశ్రమ వ్యర్థ ప్రవాహం నుంచి వేరు చేయడంలో సహాయపడతాయి.
• Conventional magnetic separation ప్రధానంగా iron, steel వంటి ferromagnetic materialsకు అనుకూలం.
Question 15
ప్రశ్న 15
Consider the following statements about metallurgical recovery from e-waste:
1. Pyrometallurgy uses high-temperature treatment to concentrate or recover metals.
2. Hydrometallurgy uses liquid-phase chemical leaching followed by separation and recovery of dissolved metals.
3. Hydrometallurgy means simply melting the entire waste stream in a furnace.
Which of the statements given above are correct?
1. Pyrometallurgy uses high-temperature treatment to concentrate or recover metals.
2. Hydrometallurgy uses liquid-phase chemical leaching followed by separation and recovery of dissolved metals.
3. Hydrometallurgy means simply melting the entire waste stream in a furnace.
Which of the statements given above are correct?
E-waste నుంచి metallurgical recovery గురించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి:
1. Pyrometallurgyలో metalsను concentrate లేదా recover చేయడానికి high-temperature treatment ఉపయోగిస్తారు.
2. Hydrometallurgyలో liquid-phase chemical leaching తరువాత dissolved metalsను separation, recovery చేస్తారు.
3. Hydrometallurgy అంటే మొత్తం waste streamను furnaceలో కరిగించడం మాత్రమే.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
1. Pyrometallurgyలో metalsను concentrate లేదా recover చేయడానికి high-temperature treatment ఉపయోగిస్తారు.
2. Hydrometallurgyలో liquid-phase chemical leaching తరువాత dissolved metalsను separation, recovery చేస్తారు.
3. Hydrometallurgy అంటే మొత్తం waste streamను furnaceలో కరిగించడం మాత్రమే.
పై ప్రకటనల్లో సరైనవి ఏవి?
Explanation:
• Pyrometallurgical processes rely on elevated temperatures for smelting or related metal-recovery steps.
• Hydrometallurgy transfers target metals into solution by leaching and then recovers them through downstream chemical or electrochemical operations.
• Furnace melting is therefore characteristic of pyrometallurgy, not the definition of hydrometallurgy.
• Hydrometallurgy transfers target metals into solution by leaching and then recovers them through downstream chemical or electrochemical operations.
• Furnace melting is therefore characteristic of pyrometallurgy, not the definition of hydrometallurgy.
వివరణ:
• Pyrometallurgical processesలో smelting లేదా సంబంధిత metal-recovery దశలకు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉపయోగిస్తారు.
• Hydrometallurgyలో లక్ష్య లోహాలను leaching ద్వారా solutionలోకి తీసుకువచ్చి తరువాత chemical లేదా electrochemical పద్ధతులతో recover చేస్తారు.
• కాబట్టి furnace melting అనేది pyrometallurgy లక్షణం; hydrometallurgy నిర్వచనం కాదు.
• Hydrometallurgyలో లక్ష్య లోహాలను leaching ద్వారా solutionలోకి తీసుకువచ్చి తరువాత chemical లేదా electrochemical పద్ధతులతో recover చేస్తారు.
• కాబట్టి furnace melting అనేది pyrometallurgy లక్షణం; hydrometallurgy నిర్వచనం కాదు.
Question 16
ప్రశ్న 16
With reference to lithium-ion battery recycling, which of the following are recognised major recovery routes?
1. Pyrometallurgy
2. Hydrometallurgy
3. Direct recycling
4. Simple disposal followed by natural weathering
Select the correct answer.
1. Pyrometallurgy
2. Hydrometallurgy
3. Direct recycling
4. Simple disposal followed by natural weathering
Select the correct answer.
Lithium-ion battery recyclingలో క్రింది వాటిలో గుర్తించబడిన ప్రధాన recovery routes ఏవి?
1. Pyrometallurgy
2. Hydrometallurgy
3. Direct recycling
4. సాధారణ disposal తరువాత natural weathering
సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.
1. Pyrometallurgy
2. Hydrometallurgy
3. Direct recycling
4. సాధారణ disposal తరువాత natural weathering
సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.
Explanation:
• Major lithium-ion battery recycling routes include pyrometallurgy, hydrometallurgy and direct recycling.
• Mechanical preprocessing such as disassembly, crushing, shredding and separation is also commonly used before downstream recovery.
• Natural weathering is not a controlled material-recovery technology and can create environmental and safety risks.
• Mechanical preprocessing such as disassembly, crushing, shredding and separation is also commonly used before downstream recovery.
• Natural weathering is not a controlled material-recovery technology and can create environmental and safety risks.
వివరణ:
• Lithium-ion battery recyclingలో pyrometallurgy, hydrometallurgy, direct recycling ప్రధాన recovery routesగా గుర్తించబడుతున్నాయి.
• Downstream recoveryకు ముందు disassembly, crushing, shredding, separation వంటి mechanical preprocessing కూడా సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
• Natural weathering నియంత్రిత material-recovery technology కాదు; అది environmental, safety risksకు దారి తీస్తుంది.
• Downstream recoveryకు ముందు disassembly, crushing, shredding, separation వంటి mechanical preprocessing కూడా సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
• Natural weathering నియంత్రిత material-recovery technology కాదు; అది environmental, safety risksకు దారి తీస్తుంది.
Question 17
ప్రశ్న 17
In lithium-ion battery recycling, the term 'black mass' most commonly refers to:
Lithium-ion battery recyclingలో 'black mass' అనే పదం సాధారణంగా దేనిని సూచిస్తుంది?
Explanation:
• Mechanical processing of spent lithium-ion batteries can generate a fine mixed material commonly called black mass.
• It contains valuable electrode-related materials and becomes a feedstock for hydrometallurgical, pyrometallurgical or other refining routes.
• Black mass is not itself automatically a purified battery-grade product.
• It contains valuable electrode-related materials and becomes a feedstock for hydrometallurgical, pyrometallurgical or other refining routes.
• Black mass is not itself automatically a purified battery-grade product.
వివరణ:
• Spent lithium-ion batteriesకు mechanical processing చేసినప్పుడు 'black mass'గా పిలిచే fine mixed material ఏర్పడవచ్చు.
• ఇందులో విలువైన electrode సంబంధిత పదార్థాలు ఉండి hydrometallurgical, pyrometallurgical లేదా ఇతర refining routesకు feedstockగా ఉపయోగపడుతుంది.
• Black mass స్వయంచాలకంగా purified battery-grade product కాదు.
• ఇందులో విలువైన electrode సంబంధిత పదార్థాలు ఉండి hydrometallurgical, pyrometallurgical లేదా ఇతర refining routesకు feedstockగా ఉపయోగపడుతుంది.
• Black mass స్వయంచాలకంగా purified battery-grade product కాదు.
Question 18
ప్రశ్న 18
What is the central idea of 'direct recycling' of lithium-ion battery cathode material?
Lithium-ion battery cathode material యొక్క 'direct recycling'లో ప్రధాన ఆలోచన ఏమిటి?
Explanation:
• Direct recycling seeks to recover cathode material without fully breaking it down into constituent metals.
• Preserving and restoring useful cathode structure can avoid some energy- and reagent-intensive refining and resynthesis steps.
• The approach is technologically promising but depends on feedstock chemistry, sorting, contamination control and successful reconditioning.
• Preserving and restoring useful cathode structure can avoid some energy- and reagent-intensive refining and resynthesis steps.
• The approach is technologically promising but depends on feedstock chemistry, sorting, contamination control and successful reconditioning.
వివరణ:
• Direct recyclingలో cathode materialను constituent metalsగా పూర్తిగా విడదీయకుండా recover చేయడం లక్ష్యం.
• ఉపయోగకరమైన cathode structureను నిలుపుకొని restore చేయడం ద్వారా కొన్ని energy-, reagent-intensive refining మరియు resynthesis దశలను తగ్గించవచ్చు.
• అయితే ఈ విధానం feedstock chemistry, sorting, contamination control, successful reconditioningపై ఆధారపడుతుంది.
• ఉపయోగకరమైన cathode structureను నిలుపుకొని restore చేయడం ద్వారా కొన్ని energy-, reagent-intensive refining మరియు resynthesis దశలను తగ్గించవచ్చు.
• అయితే ఈ విధానం feedstock chemistry, sorting, contamination control, successful reconditioningపై ఆధారపడుతుంది.
Question 19
ప్రశ్న 19
Which design decision most directly supports a circular-economy approach for complex electronic products?
సంక్లిష్ట electronic productsకు వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ విధానాన్ని నేరుగా బలపరచే design నిర్ణయం ఏది?
Explanation:
• Circular design aims to keep products, components and materials useful for longer and recover them efficiently at end of use.
• Design for disassembly and clear material identification can improve repair, reuse, sorting and recycling.
• Inseparable material combinations and undocumented composition can make recovery harder and more expensive.
• Design for disassembly and clear material identification can improve repair, reuse, sorting and recycling.
• Inseparable material combinations and undocumented composition can make recovery harder and more expensive.
వివరణ:
• Circular designలో products, components, materialsను ఎక్కువకాలం ఉపయోగించి చివరికి సమర్థంగా recover చేయడం లక్ష్యం.
• Design for disassembly, స్పష్టమైన material identification వల్ల repair, reuse, sorting, recycling మెరుగుపడవచ్చు.
• వేరు చేయలేని material combinations, composition సమాచారం లేకపోవడం recoveryను మరింత కష్టతరం, ఖరీదైనదిగా చేయవచ్చు.
• Design for disassembly, స్పష్టమైన material identification వల్ల repair, reuse, sorting, recycling మెరుగుపడవచ్చు.
• వేరు చేయలేని material combinations, composition సమాచారం లేకపోవడం recoveryను మరింత కష్టతరం, ఖరీదైనదిగా చేయవచ్చు.
Question 20
ప్రశ్న 20
Consider the following technology–application pairs:
1. Electrostatic precipitator — particulate removal from industrial gas streams
2. Membrane bioreactor — biological wastewater treatment combined with membrane solids separation
3. Eddy-current separator — separation of conductive non-ferrous metals from mixed waste
4. Hydrometallurgy — metal recovery through leaching and solution-based separation
How many of the pairs given above are correctly matched?
1. Electrostatic precipitator — particulate removal from industrial gas streams
2. Membrane bioreactor — biological wastewater treatment combined with membrane solids separation
3. Eddy-current separator — separation of conductive non-ferrous metals from mixed waste
4. Hydrometallurgy — metal recovery through leaching and solution-based separation
How many of the pairs given above are correctly matched?
క్రింది technology–application జతలను పరిశీలించండి:
1. Electrostatic precipitator — పారిశ్రామిక వాయు ప్రవాహాల నుంచి particulate removal
2. Membrane bioreactor — biological wastewater treatmentతో membrane ఘన పదార్థాల వేర్పాటును కలిపి ఉపయోగించడం
3. Eddy-current separator — mixed waste నుంచి conductive non-ferrous metalsను వేరు చేయడం
4. Hydrometallurgy — leaching మరియు solution-based separation ద్వారా metal recovery
పై జతల్లో ఎన్ని సరిగ్గా సరిపోలాయి?
1. Electrostatic precipitator — పారిశ్రామిక వాయు ప్రవాహాల నుంచి particulate removal
2. Membrane bioreactor — biological wastewater treatmentతో membrane ఘన పదార్థాల వేర్పాటును కలిపి ఉపయోగించడం
3. Eddy-current separator — mixed waste నుంచి conductive non-ferrous metalsను వేరు చేయడం
4. Hydrometallurgy — leaching మరియు solution-based separation ద్వారా metal recovery
పై జతల్లో ఎన్ని సరిగ్గా సరిపోలాయి?
Explanation:
• ESPs electrically collect particles, while MBRs combine biological treatment with membrane-based solids separation.
• Eddy-current separation is used for conductive non-ferrous fractions such as aluminium after suitable preprocessing.
• Hydrometallurgy uses liquid-phase leaching and subsequent recovery steps, so all four pairs are correctly matched.
• Eddy-current separation is used for conductive non-ferrous fractions such as aluminium after suitable preprocessing.
• Hydrometallurgy uses liquid-phase leaching and subsequent recovery steps, so all four pairs are correctly matched.
వివరణ:
• ESPలు కణాలను విద్యుత్ ఆధారంగా సేకరిస్తాయి; MBRలు జీవ శుద్ధిని membrane-based ఘన పదార్థాల వేర్పాటుతో కలిపి ఉపయోగిస్తాయి.
• తగిన preprocessing తరువాత aluminium వంటి conductive non-ferrous fractionsను eddy-current separation ద్వారా వేరు చేయవచ్చు.
• Hydrometallurgyలో liquid-phase leaching, తరువాత recovery steps ఉంటాయి; కాబట్టి నాలుగు జతలూ సరైనవి.
• తగిన preprocessing తరువాత aluminium వంటి conductive non-ferrous fractionsను eddy-current separation ద్వారా వేరు చేయవచ్చు.
• Hydrometallurgyలో liquid-phase leaching, తరువాత recovery steps ఉంటాయి; కాబట్టి నాలుగు జతలూ సరైనవి.
Answer Key సమాధానాల పట్టిక
-
Question 1 ప్రశ్న 1Answer: A. It charges suspended particles electrically and attracts them to oppositely charged or grounded collection surfaces సమాధానం: A. గాలిలో తేలియాడే కణాలకు విద్యుత్ ఛార్జ్ ఇచ్చి, వాటిని విరుద్ధ ఛార్జ్ లేదా భూమికి అనుసంధానించిన సేకరణ ఉపరితలాల వైపు ఆకర్షించడం
-
Question 2 ప్రశ్న 2Answer: B. 1 and 2 only సమాధానం: B. 1 మరియు 2 మాత్రమే
-
Question 3 ప్రశ్న 3Answer: A. The accumulated dust cake increases resistance to gas flow సమాధానం: A. పేరుకున్న dust cake వాయు ప్రవాహానికి నిరోధాన్ని పెంచుతుంది
-
Question 4 ప్రశ్న 4Answer: B. Oxidize carbon monoxide and hydrocarbons while reducing nitrogen oxides సమాధానం: B. Carbon monoxide, hydrocarbonsను oxidize చేస్తూనే nitrogen oxidesను reduce చేయడం
-
Question 5 ప్రశ్న 5Answer: 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 6 ప్రశ్న 6Answer: A. Aeration with microorganisms → secondary settling → return of part of the settled biomass to the aeration tank సమాధానం: A. Microorganismsతో aeration → secondary settling → settled biomassలో కొంత భాగాన్ని aeration tankకు తిరిగి పంపడం
-
Question 7 ప్రశ్న 7Answer: B. MBR combines biological treatment with membrane separation of solids from the treated water సమాధానం: B. MBR జీవ శుద్ధిని membrane ద్వారా ఘన పదార్థాల వేర్పాటుతో కలిపి ఉపయోగిస్తుంది
-
Question 8 ప్రశ్న 8Answer: A. Anaerobic digestion producing biogas సమాధానం: A. Biogas ఉత్పత్తి చేసే anaerobic digestion
-
Question 9 ప్రశ్న 9Answer: A. Converting a nutrient pollutant into a potentially reusable mineral product సమాధానం: A. పోషక కాలుష్య పదార్థాన్ని తిరిగి ఉపయోగించగల mineral productగా మార్చి recover చేయడం
-
Question 10 ప్రశ్న 10Answer: A. Sorting and cleaning → shredding/grinding → melting and reprocessing → pellet or product formation సమాధానం: A. Sorting మరియు cleaning → shredding/grinding → melting, reprocessing → pellet లేదా product formation
-
Question 11 ప్రశ్న 11Answer: B. 1 and 2 only సమాధానం: B. 1 మరియు 2 మాత్రమే
-
Question 12 ప్రశ్న 12Answer: A. Depolymerization aims to break suitable polymers into monomers or related building blocks, while pyrolysis thermally decomposes plastics without oxygen into products such as oils, gases and char సమాధానం: A. Depolymerizationలో తగిన polymersను monomers లేదా సంబంధిత building blocksగా విభజిస్తారు; pyrolysisలో oxygen లేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రతతో plasticsను oils, gases, char వంటి ఉత్పత్తులుగా విడదీస్తారు
-
Question 13 ప్రశ్న 13Answer: A. Pyrolysis is thermal decomposition under little or no oxygen, whereas incineration involves combustion with oxygen సమాధానం: A. Pyrolysisలో తక్కువ లేదా లేని oxygen పరిస్థితుల్లో thermal decomposition జరుగుతుంది; incinerationలో oxygenతో combustion జరుగుతుంది
-
Question 14 ప్రశ్న 14Answer || సమాధానం: B. Eddy-current separator
-
Question 15 ప్రశ్న 15Answer: B. 1 and 2 only సమాధానం: B. 1 మరియు 2 మాత్రమే
-
Question 16 ప్రశ్న 16Answer: B. 1, 2 and 3 only సమాధానం: B. 1, 2 మరియు 3 మాత్రమే
-
Question 17 ప్రశ్న 17Answer: A. A mixed, fine battery-material fraction produced after mechanical processing that is rich in electrode materials and requires further recovery/refining సమాధానం: A. Mechanical processing తరువాత లభించే, electrode materials అధికంగా ఉన్న fine mixed battery-material fraction; దీనికి ఇంకా recovery/refining అవసరం
-
Question 18 ప్రశ్న 18Answer: C. Recover and rejuvenate cathode material while preserving as much of its useful material structure as practical సమాధానం: C. ఉపయోగకరమైన cathode material structureను సాధ్యమైనంతవరకు నిలుపుకుంటూ materialను recover చేసి rejuvenate చేయడం
-
Question 19 ప్రశ్న 19Answer: B. Design for disassembly, repair and material identification so components and resources can be recovered more easily సమాధానం: B. Components, resourcesను సులభంగా recover చేయడానికి disassembly, repair, material identificationకు అనుకూలంగా రూపకల్పన చేయడం
-
Question 20 ప్రశ్న 20Answer: D. All four సమాధానం: D. నాలుగూ
