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水处理工程师招聘面试题及答案2025年一、单项选择题(每题2分,共20分)1.某地表水厂原水CODMn=4.8mg/L,欲通过臭氧生物活性炭深度处理工艺将其降至1.5mg/L以下。下列关于O₃投加量与空床接触时间(EBCT)的设计组合,最经济合理的是:A.1.5mg/L,10minB.2.0mg/L,15minC.2.5mg/L,12minD.3.0mg/L,8min答案:C2.在MBR系统中,下列哪种膜污染机制与“钙腐殖酸络合”关联度最高?A.滤饼层污染B.有机凝胶层污染C.无机结垢污染D.生物污染答案:B3.某工业废水BOD₅/COD=0.35,经水解酸化后BOD₅/COD升至0.55,其主要原因是:A.产甲烷菌活性增强B.长链脂肪族化合物被断裂为短链脂肪酸C.硫酸盐还原菌消耗CODD.硝化菌作用导致BOD₅升高答案:B4.采用Fe²⁺/H₂O₂类芬顿处理含硝基苯废水时,欲将·OH产率提升30%,下列调控策略最有效的是:A.将pH从3.0调至2.0B.将Fe²⁺投量提高50%C.将反应温度从25℃升至45℃D.投加0.5mmol/L草酸作为螯合剂答案:D5.某海水淡化RO装置运行三年后产水量下降18%,段间压差增加0.35MPa,最可能的污染类型是:A.生物污染B.胶体污染C.无机结垢D.氧化剂损伤答案:C6.在厌氧氨氧化(Anammox)反应器中,下列哪项操作会导致“红菌”群落结构向反硝化菌偏移?A.将进水NO₂⁻N/NH₄⁺N摩尔比从1.32降至0.9B.将HRT从1.2h缩短至0.8hC.将DO从0.1mg/L升至0.5mg/LD.将温度从35℃降至30℃答案:C7.某污水厂采用A²O+深度处理,出水TP要求≤0.3mg/L,下列化学除磷药剂中,污泥产量最低的是:A.PAC(Al₂O₃10%)B.FeCl₃(38%)C.石灰D.铝酸钠答案:D8.关于紫外氯胺(UV/NH₂Cl)高级氧化工艺,下列说法正确的是:A.主要自由基为Cl·与·OHB.对N亚硝基二甲胺(NDMA)的降解速率常数低于UV/H₂O₂C.在pH8.5时·OH产率最高D.溴离子存在时会显著降低能耗答案:A9.某工业园区拟采用零排放路线,高盐RO浓液TDS65000mg/L,下列进一步浓缩技术中,能耗最低的是:A.高压RO(HPRO)B.正渗透(FO)C.膜蒸馏(MD)D.机械蒸汽再压缩(MVR)答案:B10.在饮用水处理中,采用NaClO消毒时,下列哪种副产物生成势最高?A.三氯甲烷B.二氯乙酸C.三氯乙醛D.亚氯酸盐答案:A二、多项选择题(每题3分,共15分;每题至少有两个正确答案,多选少选均不得分)11.下列关于厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)的描述,正确的有:A.上升流速通常为26m/hB.颗粒污泥SVI30一般低于20mL/gC.对低浓度废水(COD<1000mg/L)仍能保持高去除率D.需设置三相分离器防止污泥流失E.对硫酸盐废水需控制COD/SO₄²⁻>2.0以防硫化物抑制答案:A、B、D、E12.某城市污水厂拟采用侧流厌氧氨氧化处理污泥消化液,下列哪些措施可有效抑制NOB活性?A.控制FA(游离氨)在0.11.0mg/LB.将温度控制在25℃C.短程硝化SRT控制在23dD.投加羟胺(NH₂OH)5mg/LE.维持DO<0.15mg/L答案:A、C、D、E13.关于反渗透膜氧化损伤,下列说法正确的有:A.聚酰胺功能层被氧化后,接触角减小B.氯胺氧化速率低于游离氯C.溴离子存在会加速聚酰胺断链D.氧化损伤后NaCl截留率下降幅度大于硼截留率E.可通过FTIR检测酰胺Ⅱ峰(1540cm⁻¹)强度变化判断损伤程度答案:B、C、D、E14.下列关于电催化还原CO₂制甲酸的技术经济分析,正确的有:A.锡基催化剂法拉第效率可达90%B.阴极电位每降低100mV,能耗约增加8%C.膜电阻占总能耗比例随电流密度升高而降低D.产物分离能耗占总能耗30%以上E.碳纸气体扩散层孔径分布对水淹影响显著答案:A、B、D、E15.某高氨氮垃圾渗滤液经汽提脱氨后,出水NH₃N=30mg/L,下列深度处理技术组合可满足GB168892008表3限值(NH₃N≤8mg/L)的有:A.厌氧氨氧化→反硝化滤池B.短程硝化厌氧氨氧化→臭氧氧化C.生物接触氧化→折点加氯D.膜曝气生物反应器(MABR)→活性炭吸附E.磷酸铵镁沉淀→离子交换答案:C、D、E三、判断题(每题1分,共10分;正确打“√”,错误打“×”)16.在UV/H₂O₂体系中,碳酸氢根对·OH的淬灭速率常数高于NOM。答案:√17.对于MBR系统,SMP(可溶性微生物产物)中多糖/蛋白质比值越高,膜污染速率越快。答案:√18.厌氧颗粒污泥中钙离子浓度超过200mg/L时,会导致颗粒“核壳”结构解体。答案:×19.采用Fe³⁺/过硫酸盐体系处理含苯酚废水,酸性条件比中性条件更有利于生成SO₄·⁻。答案:√20.在RO浓液蒸发结晶过程中,硫酸钙结垢倾向可用Langelier饱和指数(LSI)直接判断。答案:×21.对于AnMBR系统,膜通量从20L·m⁻²·h⁻¹降至15L·m⁻²·h⁻¹,甲烷产量会线性下降。答案:×22.电渗析(ED)脱盐过程中,极化现象会导致淡水室pH升高。答案:√23.采用臭氧生物活性炭工艺时,臭氧投加量越高,生物活性炭床反冲洗周期越长。答案:×24.在饮用水处理中,二氧化氯消毒产生的亚氯酸盐可通过投加亚铁还原去除。答案:√25.对于高盐废水,正渗透(FO)的驱动液NaCl回收可采用低压RO实现。答案:√四、简答题(每题8分,共40分)26.某地表水厂原水溴离子浓度为120μg/L,采用臭氧生物活性炭深度处理,需控制溴酸盐生成≤10μg/L。请给出三条具体工程措施并说明机理。答案:(1)分阶段臭氧投加:将总投量2.5mg/L分为两段,前段1.5mg/L,后段1.0mg/L,可降低一次臭氧浓度峰值,减少·OH对Br⁻的氧化路径,抑制BrO₃⁻生成。(2)投加·OH淬灭剂(叔丁醇,0.1mmol/L):竞争·OH,降低Br·→BrO·→BrO₂·→BrO₃⁻链式反应速率。(3)控制pH6.57.0:HOBr/OBr⁻平衡向HOBr偏移,HOBr被NOM快速消耗,减少BrO₃⁻前驱体。27.某工业园区拟采用“厌氧膜生物反应器(AnMBR)+正渗透(FO)+结晶”路线实现高盐高COD废水零排放,请画出物料平衡简图并给出AnMBR产水COD建议值及理由。答案:物料平衡:原水COD8000mg/L→AnMBR(COD去除率92%)→产水COD640mg/L→FO(水回收率85%)→浓缩液COD4267mg/L→结晶器。AnMBR产水COD建议≤1000mg/L,理由:FO膜对有机物截留率>95%,若产水COD过高,浓缩液COD将接近或超过结晶器进料上限(5000mg/L),导致母液循环负荷增大,能耗与药剂消耗上升。28.某污水厂A²O系统冬季出现“低温硝化抑制”,出水NH₄⁺N由5mg/L升至25mg/L,请给出三套无需外加碳源的应急恢复方案并比较优劣。答案:方案一:降低曝气池DO至1.0mg/L,提高SRT至30d,利用低DO下AOB比NOB生长速率优势,7d可恢复硝化。优点:零药剂;缺点:TN去除率下降5%。方案二:将好氧池前段改造成“微氧区”(DO0.3mg/L),实现短程硝化,后续Anammox颗粒污泥反应器侧流处理,节省曝气能耗30%。优点:长期节能;缺点:需新建Anammox反应器。方案三:投加10mg/L羟胺,选择性抑制NOB,3d见效。优点:快速;缺点:羟胺为危险化学品,运输储存受限。29.某海水淡化厂采用SWRO,设计回收率45%,运行三年后需清洗周期由30d缩短至7d,经检测污染层含Ca34%、Mg6%、有机物(C)28%、Al12%、Fe5%,请给出“碱酸螯合”三步清洗方案及参数。答案:(1)碱洗:0.1%NaOH+0.025%NaSDS,pH11.5,35℃,循环60min,浸泡30min,去除有机物与硅铝胶体;(2)酸洗:1.0%柠檬酸+0.2%缓蚀剂,pH2.5,30℃,循环45min,溶解CaCO₃与Mg(OH)₂;(3)螯合洗:2.0%STPP(三聚磷酸钠)+0.5%HEDP,pH9.0,35℃,循环30min,剥离FeAl腐殖酸络合层。清洗后通量恢复率≥95%,段间压差降低0.28MPa。30.某垃圾焚烧厂渗滤液COD25000mg/L、NH₃N2200mg/L、Cl⁻8000mg/L,拟采用“UASB+短程硝化厌氧氨氧化+臭氧催化氧化”组合,请给出各单元设计参数与预期出水水质。答案:UASB:HRT2d,COD负荷15kg·m⁻³·d⁻¹,产气率0.35m³·kg⁻¹COD,出水COD5000mg/L;短程硝化:SRT8d,DO0.5mg/L,NO₂⁻N积累率>85%,出水NO₂⁻N/NH₄⁺N≈1.2;厌氧氨氧化:HRT1.5h,N负荷2.5kg·m⁻³·d⁻¹,TN去除率>85%,出水NH₄⁺N+NO₂⁻N≤30mg/L;臭氧催化:O₃/COD=1.2,催化剂MnCe/Al₂O₃,接触时间30min,出水COD≤200mg/L,BOD₅≤30mg/L,TN≤40mg/L,满足GB168892008表2。五、计算题(每题15分,共45分)31.某城市污水厂旱季流量Q=40000m³/d,采用A²O+化学除磷,出水TP要求≤0.3mg/L。已知二沉池出水TP=1.8mg/L,其中溶解性正磷酸盐(PO₄³⁻P)占75%,其余为颗粒态磷。拟投加Al₂(SO₄)₃·18H₂O(纯度98%,密度1.62g/cm³),Al/P摩尔比1.5:1,反应后生成的AlPO₄沉淀完全过滤去除。请计算:(1)每日所需纯Al₂(SO₄)₃·18H₂O质量;(2)若改用PAC(Al₂O₃10%,w/w),所需体积流量(L/d);(3)比较两种药剂的污泥增量(干重,kg/d),假设AlPO₄含水率80%,化学污泥密度1.3g/cm³。答案:(1)溶解性P=1.8×0.75=1.35mg/L,需去除P=1.350.3=1.05mg/Ln(P)=1.05×40000×10⁻³/31=1.355kmol/dn(Al)=1.5×1.355=2.033kmol/dm(Al₂(SO₄)₃·18H₂O)=2.033/2×666.4=677kg/d(纯),商品量=677/0.98=691kg/d(2)PAC中Al₂O₃10%,Al质量分数=10%×(54/102)=5.29%m(Al)=2.033×27=54.9kg/dm(PAC)=54.9/0.0529=1038kg/d=1038/1.3=798L/d(3)AlPO₄沉淀量=1.355×122=165.3kg/d干污泥增量=165.3kg/d湿污泥增量=165.3/0.2=826.5kg/d,体积=826.5/1.3=636L/dAl₂(SO₄)₃·18H₂O方案污泥增量:干污泥165.3kg/dPAC方案污泥增量:干污泥165.3kg/d(AlPO₄)+103854.9=983.1kg/d(惰性载体),合计1148.4kg/d结论:PAC污泥增量大6.9倍,不推荐用于极限除磷。32.某工业废水含Na₂SO₄25000mg/L、COD5000mg/L,拟采用电渗析(ED)预浓缩+结晶分盐,要求淡水侧TDS≤1000mg/L,回收率≥85%。已知膜对Na⁺迁移数0.98,SO₄²⁻迁移数0.92,膜面积0.4m²/对,单对膜电阻0.8Ω·cm²,操作电流密度200A/m²,电流效率η=0.85。请计算:(1)所需膜对数N;(2)吨水电耗(kWh/t);(3)若电价0.65元/kWh,与MVR(吨水能耗35kWh)相比,ED预浓缩段运行成本节省比例。答案:(1)原水Na⁺=25000/142×2×23=8110mg/L,SO₄²⁻=16890mg/L淡水侧Na⁺=1000×23/58.5=393mg/L,SO₄²⁻=607mg/L需去除盐ΔC=250001000=24000mg/L盐通量J=200×0.85/(F×N)=24000×10⁻³×Q/(N×0.4)Q=1m³/h=1/3600m³/s,F=96485C/mol解得N=158对(2)单对电压U=IR=200×0.8/10000=0.016V总电压=158×0.016=2.53V功率P=UI=2.53×200×0.4×158/1000=32kW吨水电耗=32/1=32kWh/t(3)MVR吨水35kWh,ED段32kWh,节省比例=(3532)/35=8.6%,电费节省0.65×3=1.95元/t33.某再生水厂采用臭氧生物活性炭,设计水量Q=50000m³/d,臭氧投加量2.5mg/L,接触时间15min,活性炭床EBCT12min,炭床径高比D/H=2,空床流速v=10m/h,炭密度450kg/m³,每5年更换一次。现拟将臭氧投加量提高至3.5mg/L,预期BAC对COD去除率可由35%升至50%,请计算:(1)新增臭氧发生器产量(kg/h);(2)若保持EBCT不变,炭床体积需增加多少(m³)?(3)按炭价1.2万元/t、折现率6%、5年折算,每年增加运行成本(万元)。答案:(1)新增O₃=(3.52.5)×50000/24=2083g/h=2.08kg/h(2)原炭床体积V=Q·EBCT=50000/24×12/60=416.7m³原COD去除负荷=50000×(127.8)×0.35/1000=73.5kg/d新COD去除负荷=50000×(126)×0.5/1000=150kg/d需炭量比例=150/73.5=2.04倍新增炭体积=416.7×(2.041)=433.7m³(3)新增炭质量=433.7×0.45=195t一次性投资=195×1.2=234万元等额年值A=P[i(1+i)ⁿ]/[(1+i)ⁿ1]=234×0.06×1.34/0.34=55.3万元/年六、案例分析题(每题20分,共40分)34.背景:某沿海城市水库水夏季藻类暴发,藻密度2.5×10⁷cells/mL,微囊藻毒素LR(MCLR)1.8μg/L,出厂水要求MCLR≤0.1μg/L。现有工艺:混凝沉淀砂滤液氯消毒。问题:(1)指出现有工艺风险点;(2)给出两套升级改造方案,要求极限去除MCLR并控制溴酸盐;(3)估算各方案吨水投资与运行成本。答案:(1)风险点:①液氯无法有效降解MCLR;②高藻密度下氯消毒副产物三氯甲烷、卤乙酸飙升;③藻细胞破裂释放胞内MCLR。(2)方案A:粉末活性炭(PAC)应急+臭氧生物活性炭深度处理设计参数:PAC投加20mg/L(接触30min),臭氧3.0mg/L(分两段),BACEBCT15min,后置UV/Cl₂消毒。MCLR去除率:PAC60%,臭氧85%,BAC70%,总去除率=10.4×0.15×0.3=98.2%,出水0.032μg/L。溴酸盐控制:前段臭氧1.8mg/L,后段1.2mg/L,总BrO₃⁻<5μg/L。投资:臭氧系统150元/t,BAC池280元/t,合计430元/t;运行:电耗+炭耗0.18元/t。方案B:超滤(UF)+纳滤(NF)+UV/H₂O₂UF截留藻细胞,NF截留MCLR(MW995Da),UV/H₂O₂(0.5mg/L)作为屏障。MCLR去除率:UF10%,NF98%,UV70%,总去除率=10.9×0.02×0.3=99.46%,出水0.01μg/L。投资:UF+NF1200元/t,UV80元/t,合计1280元/t;运行:膜更换+能耗0.42元/t。(3)比较:方案A投资低、运行费低,适合现有厂改造;方案
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