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文档简介
2025污水管理培训试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20题,40分)1.根据2023年修订的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2023),一级A标准中化学需氧量(COD)的最高允许排放浓度为:A.30mg/LB.50mg/LC.60mg/LD.100mg/L答案:B解析:2023年修订版将一级A标准COD限值由50mg/L调整为更严格的40mg/L?不,实际修订中一级A标准COD仍维持50mg/L,一级B为60mg/L,故正确答案为B。2.活性污泥法中,参与硝化反应的主要微生物是:A.异养菌B.自养菌C.真菌D.原生动物答案:B解析:硝化反应(NH4+→NO2-→NO3-)由自养型硝化细菌完成,其以CO2为碳源,能量来自氨或亚硝酸盐的氧化。3.膜生物反应器(MBR)中常用的膜材质为:A.聚氯乙烯(PVC)B.聚偏氟乙烯(PVDF)C.聚丙烯(PP)D.聚乙烯(PE)答案:B解析:PVDF具有良好的化学稳定性、耐污染性和机械强度,是MBR膜的主流材质;PVC耐化学性稍差,PP/PE多用于其他类型膜组件。4.污水预处理阶段,格栅的主要作用是去除:A.溶解性有机物B.胶体物质C.漂浮物和大颗粒悬浮物D.重金属离子答案:C解析:格栅通过机械拦截去除直径>2mm的漂浮物(如树枝、塑料)和大颗粒悬浮物,防止后续设备堵塞。5.厌氧处理工艺中,产甲烷菌的最佳pH范围是:A.5.5-6.5B.6.5-7.5C.7.5-8.5D.8.5-9.5答案:B解析:产甲烷菌对pH敏感,最佳范围为6.8-7.2,接近中性,过酸(<6.5)或过碱(>7.8)会抑制其活性。6.在线监测系统中,用于测量氨氮的传感器通常基于:A.离子选择电极法B.重铬酸钾氧化法C.钼酸铵分光光度法D.红外吸收法答案:A解析:氨氮在线监测多采用氨气敏电极法(离子选择电极的一种),通过检测NH3扩散引起的电极电位变化计算浓度。7.污泥浓缩后,含水率应控制在:A.99%以上B.95%-97%C.80%-85%D.60%以下答案:B解析:污泥浓缩的目标是将原污泥(含水率99%以上)降至95%-97%,减少体积以便后续处理;脱水后含水率可降至80%以下。8.紫外线消毒的主要杀菌机制是:A.破坏微生物细胞膜B.氧化微生物蛋白质C.损伤DNA/RNA结构D.提高污水温度答案:C解析:紫外线(200-280nm)可使微生物DNA/RNA形成嘧啶二聚体,阻碍复制和转录,导致死亡或失活。9.下列哪种工艺属于深度处理技术?A.沉砂池B.生物接触氧化池C.反硝化滤池D.初沉池答案:C解析:深度处理用于进一步去除二级处理后残留的氮、磷、悬浮物等,反硝化滤池通过生物作用去除硝酸盐氮,属于深度处理;沉砂池、初沉池为预处理,生物接触氧化池为二级处理。10.污水厂运营中,曝气池溶解氧(DO)的最佳控制范围(好氧段)是:A.0.5-1.0mg/LB.1.0-2.0mg/LC.2.0-4.0mg/LD.4.0-6.0mg/L答案:C解析:好氧段DO需维持2-4mg/L以保证好氧微生物活性;低于1mg/L会抑制硝化反应,过高则浪费能耗且可能导致污泥过氧化。11.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中,第一类污染物的采样点应设在:A.总排放口B.车间或车间处理设施排放口C.生化处理池出口D.格栅井出口答案:B解析:第一类污染物(如总汞、总镉)对环境危害大,需在产生源(车间或车间处理设施)排放口采样,防止稀释排放。12.生物除磷工艺中,聚磷菌在厌氧段的行为是:A.吸收磷并储存B.释放磷并吸收有机物C.分解有机物产生磷D.与硝化菌竞争底物答案:B解析:厌氧段聚磷菌释放胞内储存的磷(获取能量),同时吸收污水中的挥发性脂肪酸(VFA)储存为聚β-羟基丁酸(PHB);好氧段则过量吸收磷以合成ATP,随剩余污泥排出。13.下列哪种设备不属于污泥处理设备?A.带式压滤机B.离心脱水机C.格栅除污机D.板框压滤机答案:C解析:格栅除污机用于预处理阶段拦截大颗粒,属于污水预处理设备;其余均为污泥脱水设备。14.当污水厂进水BOD5/COD<0.3时,表明污水:A.可生化性良好B.可生化性较差C.有机物浓度高D.含有大量无机悬浮物答案:B解析:BOD5/COD>0.45为易生化,0.3-0.45为可生化,<0.3为难生化,需考虑水解酸化等预处理提高可生化性。15.突发暴雨时,合流制排水系统可能导致:A.污水厂进水水量减少B.进水污染物浓度升高C.污泥膨胀风险降低D.溢流污染答案:D解析:合流制系统在暴雨时混合污水量远超处理能力,部分未处理的混合污水通过溢流口直接排放,造成受纳水体污染(溢流污染)。16.下列哪项是污水厂节能降耗的关键措施?A.提高曝气量B.增加污泥回流比C.优化风机运行频率D.减少药剂投加量答案:C解析:风机电耗占污水厂总能耗的50%-70%,通过变频控制优化曝气量(如根据DO实时调整)可显著节能;盲目减少药剂投加可能导致出水不达标。17.污泥好氧消化的主要目的是:A.减少污泥体积B.杀灭病原微生物C.提高污泥热值D.回收污泥中的磷答案:B解析:好氧消化通过长时间曝气(20-30天)使微生物自身氧化,降解有机物并杀灭病原微生物(如大肠杆菌),同时减少污泥量,但减容效果不如脱水。18.在线监测数据异常时,正确的处理流程是:A.立即修改数据使其达标B.检查设备状态→校准→复测→记录异常C.直接上报环保部门D.关闭监测设备答案:B解析:发现数据异常时,应首先检查设备是否故障(如电极污染、试剂缺失),校准后复测,若仍异常需记录并上报,不得篡改数据。19.下列哪种物质会导致活性污泥中毒?A.葡萄糖B.氯化钠(NaCl)C.苯酚(浓度>500mg/L)D.淀粉答案:C解析:高浓度苯酚(>300mg/L)对微生物有强毒性,会抑制酶活性;NaCl浓度<3000mg/L时污泥可驯化适应,葡萄糖、淀粉为易降解有机物,是微生物碳源。20.污水厂应急预案中,“三级响应”通常针对:A.厂内设备故障(如单台风机停机)B.区域停电导致全厂停运C.进水重金属浓度超标2倍D.暴雨导致短时水量超负荷答案:A解析:三级响应为局部、可控事件(如单台设备故障),由运行班组处理;二级响应为影响部分工艺(如进水超标3倍),需部门协调;一级响应为全厂停运或重大污染事故,需启动外部救援。二、多项选择题(每题3分,共10题,30分,错选、漏选均不得分)1.污水预处理的主要步骤包括:A.格栅除污B.沉砂池除砂C.调节池均质均量D.二沉池泥水分离答案:ABC解析:预处理包括格栅(去大颗粒)、沉砂池(去无机砂粒)、调节池(平衡水量水质);二沉池属于二级处理。2.污泥处理的“减量化、稳定化、无害化、资源化”目标中,下列哪些措施符合“资源化”?A.污泥厌氧消化产沼气B.污泥焚烧发电C.污泥堆肥制作有机肥D.污泥填埋答案:ABC解析:资源化指将污泥转化为可利用资源(沼气、电能、肥料);填埋属于最终处置,未实现资源利用。3.影响生物脱氮效率的因素包括:A.碳源充足性(C/N比)B.溶解氧浓度C.水温D.污泥龄(SRT)答案:ABCD解析:脱氮需足够碳源(C/N>4-6)、缺氧/好氧交替环境(DO控制)、适宜水温(硝化菌最佳20-30℃)、较长SRT(硝化菌世代周期长)。4.紫外线消毒系统的维护要点包括:A.定期清洗石英套管(防止结垢)B.监测紫外线灯输出强度C.控制污水悬浮物浓度(SS<10mg/L)D.增加曝气量提高消毒效率答案:ABC解析:SS过高会遮挡紫外线,降低消毒效果;紫外线消毒与曝气量无关,维护重点是保持灯的有效照射(清洗套管、监测强度)。5.污水厂运行中需每日监测的常规指标有:A.进水COD、BOD5B.出水氨氮、总磷C.污泥浓度(MLSS)D.污泥体积指数(SVI)答案:ABCD解析:常规监测包括进/出水水质(COD、BOD、氨氮、总磷)、污泥状态(MLSS、SVI),以实时调整工艺参数。6.下列哪些情况可能导致污泥膨胀?A.低溶解氧(DO<1mg/L)B.高负荷(F/M>0.5kgBOD5/(kgMLSS·d))C.营养失衡(N/P不足)D.水温过低(<10℃)答案:ABCD解析:丝状菌膨胀的诱因包括低DO、高F/M、营养缺乏(N/P比<100:5:1)、低温(<15℃时菌胶团活性下降,丝状菌占优)。7.关于化学除磷,正确的说法有:A.常用药剂为铝盐、铁盐、钙盐B.应在厌氧段投加以提高效果C.投加量需根据出水总磷目标计算D.会增加污泥产量答案:ACD解析:化学除磷药剂(如PAC、FeCl3、Ca(OH)2)通过与磷酸盐反应生成沉淀去除磷;通常在好氧段或二沉池前投加(厌氧段投加会与VFA反应,影响生物除磷);投加量需根据进水TP、出水目标、污泥含磷量计算;沉淀产物增加污泥量。8.污水厂自动化控制系统的功能包括:A.实时监测工艺参数(如DO、pH)B.自动调节设备运行(如风机变频)C.报警提示异常情况(如水位过高)D.代替人工操作所有环节答案:ABC解析:自动化系统实现监测、调节、报警,但关键操作(如药剂投加量调整)仍需人工确认,无法完全替代人工。9.下列属于危险废物的污泥是:A.电镀厂含铬污泥B.城市污水厂脱水污泥C.制药厂含抗生素污泥D.食品厂污水处理污泥答案:AC解析:根据《国家危险废物名录》,含重金属(铬、汞)或持久性有机物(抗生素)的污泥属于危险废物(代码HW17、HW06);城市污水厂、食品厂污泥一般为一般工业固体废物。10.暴雨期间污水厂的应对措施包括:A.检查排水系统是否畅通(如雨水口、溢流井)B.降低生化池污泥浓度(MLSS)以提高抗冲击能力C.增加药剂投加量防止出水超标D.提前停运非必要设备(如污泥脱水机)答案:AB解析:暴雨时水量增大,需确保排水畅通;降低MLSS可减少污泥流失风险;药剂投加需谨慎(水量大可能稀释效果);污泥脱水机应保持运行避免污泥堆积;必要时启动应急池储存超标污水。三、判断题(每题1分,共10题,10分,正确打√,错误打×)1.污水的pH值对微生物活性影响不大,无需重点控制。(×)解析:微生物最佳pH为6.5-8.5,pH<5或>9会严重抑制活性,需通过调节池或投加酸碱中和。2.初沉池的主要作用是去除溶解性有机物。(×)解析:初沉池通过沉淀去除悬浮物(SS)和部分胶体,对溶解性有机物去除率仅15%-30%。3.膜污染后,可通过化学清洗(如次氯酸钠、柠檬酸)恢复膜通量。(√)解析:物理清洗(反冲洗)无法去除的有机物、无机物污染,需用化学药剂(氧化剂、酸/碱)溶解污染物。4.污泥龄(SRT)越长,越有利于硝化反应。(√)解析:硝化菌世代周期长(约3-5天),SRT需>其世代周期(一般控制10-25天),过长会导致污泥老化。5.紫外线消毒不需要添加化学药剂,因此不会产生消毒副产物。(√)解析:紫外线消毒无化学残留,区别于氯消毒(可能生成三卤甲烷等副产物)。6.为提高除磷效果,应尽量延长厌氧段停留时间。(×)解析:厌氧段停留时间过长(>2h)会导致聚磷菌储存的PHB被消耗,反而影响好氧段吸磷能力,通常控制1-2h。7.在线监测设备的校准应使用国家认可的标准溶液。(√)解析:校准需使用有证标准物质(如GBW系列),确保数据准确性和溯源性。8.污泥焚烧时,热值越高越有利于自持燃烧(无需辅助燃料)。(√)解析:污泥低位热值>8000kJ/kg时可自持燃烧,低于此需添加辅助燃料(如天然气)。9.雨污分流改造后,污水厂进水水质会更稳定,水量波动减小。(√)解析:雨污分流避免雨水稀释污水,进水浓度提高且水量波动(仅受生活污水排放影响)小于合流制。10.污水厂臭气主要来源于格栅、沉砂池、污泥处理区。(√)解析:这些区域有机物浓度高,易厌氧分解产生H2S、NH3等恶臭气体。四、简答题(每题5分,共4题,20分)1.简述A2/O工艺的核心原理及各段功能。答案:A2/O(厌氧-缺氧-好氧)工艺是生物脱氮除磷的典型工艺。-厌氧段:聚磷菌释放胞内磷(获取能量),吸收污水中的VFA储存为PHB;-缺氧段:反硝化菌利用污水中的碳源(或内回流的NO3-)将NO3-还原为N2,实现脱氮;-好氧段:好氧菌降解有机物,硝化菌将NH4+氧化为NO3-,聚磷菌过量吸收磷(合成ATP),随剩余污泥排出。2.列举3种常见的污泥脱水设备,并比较其优缺点。答案:(1)带式压滤机:优点是连续运行、能耗低、操作简单;缺点是脱水后含水率较高(80%-85%),易堵塞滤布。(2)离心脱水机:优点是脱水效率高(含水率75%-80%)、占地小;缺点是能耗高、噪音大、对污泥性质敏感(需投加大量絮凝剂)。(3)板框压滤机:优点是脱水效果好(含水率60%-70%)、滤液清澈;缺点是间歇运行、投资高、操作复杂(需频繁拆板)。3.污水厂进水氨氮突然升高(从30mg/L升至100mg/L),可能的原因及应对措施有哪些?答案:可能原因:-工业废水违规排放(如化工、食品加工企业);-管网混接(如化粪池渗漏);-雨水冲刷地面(含大量动植物残体分解的氨氮)。应对措施:-立即采样溯源(检查管网入口、重点企业排口);-增加好氧段曝气量(提高硝化菌活性);-延长污泥龄(SRT)至20天以上(维持硝化菌数量);-投加硝化菌剂(快速补充菌种);-若超出处理能力,将超标污水引入应急池暂存,逐步稀释处理。4.简述污水厂“双碳”目标下的节能降耗措施(至少4项)。答案:(1)优化曝气系统:采用微孔曝气器(氧转移效率>25%)、风机变频控制(根据DO实时调整风量);(2)污泥厌氧消化产沼气:将沼气用于发电(1m³沼气发电2-2.5kWh),替代部分外购电;(3)推广光伏发电:在厂区屋顶、调节池加盖安装光伏板,自发自用;(4)药剂替代:采用生物除磷(减少化学药剂投加)、高效絮凝剂(降低药耗);(5)余热回收:利用消化池沼气燃烧余热加热进水(减少保温能耗);(6)工艺优化:采用短程硝化反硝化(减少曝气量和碳源需求)。五、案例分析题(20分)某城镇污水厂设计规模5万m³/d,采用“格栅+沉砂池+A2/O+二沉池+紫外消毒”工艺,出水执行一级A标准。近期运营中出现以下问题:(1)二沉池出水SS升高(从10mg/L升至25mg/L);(2)污泥SVI值从120mL/g升至200mL/g,镜检发现大量丝状菌;(3)出水总磷偶尔超标(0.6mg/L,标准≤0.5mg/L)。请分析原因并提出针对性解决方案。答案:问题1:二沉池出水SS升高可能原因:-污泥膨胀导致污泥沉降性能差(与问题2关联);-二沉池负荷过高(水量超过设计值或污泥回流比过低);-刮泥机故障(污泥未及时排出,局部上浮);-曝气池末端DO过高(污泥过氧化,解絮)。解决方案:-检查进水水量(是否超设计),调整污泥回流比(R从50%-100%提高至80%-120%);-检修刮泥机,确保
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