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污水处理工试题库(技师及高级技师)及答案一、污水水质指标与监测技术1.(单选)某厂进水CODCr420mg/L,BOD5180mg/L,SS220mg/L,碱度(以CaCO3计)280mg/L。下列判断正确的是:A.可生化性良好,B/C=0.43B.属于高浓度难降解工业废水C.碱度不足,需外加NaHCO3D.SS过高,应首先采用气浮除油答案:A2.(单选)采用快速消解分光光度法测定COD时,下列哪种干扰物最需用HgSO4掩蔽:A.氯离子B.硝酸根C.硫酸根D.钙离子答案:A3.(多选)关于紫外可见光谱扫描法在线监测NO3N,下列说法正确的是:A.220nm吸光度与NO3N浓度呈线性B.275nm吸光度用于校正有机物干扰C.浊度>50NTU时需用0.45μm膜过滤D.温度每升高1℃,吸光度下降约0.5%答案:A、B、C4.(判断)采用气相分子吸收光谱法测定NH3N时,载气可用净化空气,也可用氮气,对结果无显著影响。答案:正确5.(填空)用稀释接种法测定BOD5时,若稀释水样DO从8.75mg/L降至4.20mg/L,稀释倍数为50倍,则水样BOD5为____mg/L。答案:237.56.(简答)简述采用三维荧光光谱(EEM)快速识别溶解性微生物产物(SMP)的步骤及关键参数设置。答案:步骤:①水样经0.45μm滤膜过滤;②用1cm石英比色皿,激发波长200–400nm,步长5nm;发射波长280–550nm,步长2nm;③狭缝宽度5nm,扫描速度1200nm/min;④以超纯水做空白,扣除拉曼散射;⑤用平行因子分析(PARAFAC)解析出3–5个荧光组分,以C1(类腐殖酸)、C2(类富里酸)、C3(类蛋白)强度判断SMP积累程度。7.(计算)某污水处理厂日处理量4×10⁴m³,进水TN45mg/L,出水TN12mg/L,采用A²O工艺,污泥回流比100%,混合液回流比250%。若缺氧段去除NO3N效率为82%,求系统总氮去除率及每日转移到剩余污泥中的氮量(剩余污泥量以干基计为6tDS/d,污泥含氮率7%)。答案:总氮去除率=(45–12)/45=73.3%;每日转移到污泥中的氮=6×0.07=0.42t/d=420kg/d。8.(案例分析)某工业废水含甲醛1200mg/L,采用芬顿预处理,试验得出最佳摩尔比H2O2∶Fe²⁺=8∶1,反应30min后甲醛降至80mg/L。若厂区27%H2O2(ρ=1.1g/cm³)工业液单价1.8元/kg,FeSO4·7H2O(纯度90%)单价0.6元/kg,处理1m³废水药剂成本为多少元?答案:需H2O2=(1200–80)/1000/30.03×34=1.27kg;需Fe²⁺=1.27/8=0.159kg;折算商品量:H2O2液=1.27/0.27=4.70kg,成本4.70×1.8=8.46元;FeSO4·7H2O=0.159×278/56/0.9=0.88kg,成本0.88×0.6=0.53元;合计8.99元/m³。二、生物处理工艺优化与故障诊断1.(单选)A²O系统好氧段SVI值突然由110mL/g升至180mL/g,DO>4mg/L,显微镜下可见大量丝状菌(Type021N),首先应:A.降低污泥龄至5dB.投加液氯,控制丝状菌C.立即停水检修D.提高MLSS至6000mg/L答案:A2.(多选)下列关于MBR膜污染清洗策略正确的是:A.跨膜压差>25kPa即进行维护性清洗B.次氯酸钠有效氯浓度500mg/L浸泡2hC.柠檬酸质量分数2%,pH2.5,用于除无机垢D.在线反冲洗每运行8min,反冲30s答案:A、B、C3.(判断)厌氧氨氧化(Anammox)菌倍增时间约11d,因此反应器启动时,进水NO2N不宜超过50mg/L,以防基质抑制。答案:正确4.(填空)某MBBR工艺采用K3填料,比表面积500m²/m³,填充率40%,池容800m³,则有效生物膜面积为____m²。答案:1600005.(简答)列举造成生物除磷系统“磷反弹”的三种微观机制,并给出对应解决措施。答案:机制①PAOs细胞内聚β羟基链烷酸酯(PHA)不足,导致厌氧段吸收VFAs不充分;措施:提高厌氧段SRT,控制硝酸盐进入厌氧区。机制②反硝化聚磷菌(DPAOs)与PAOs竞争碳源,反硝化不完全;措施:优化碳源投加点,优先保证厌氧区碳源。机制③剩余污泥排放不足,PAOs衰亡释放磷;措施:按SRT5–8d及时排泥。6.(计算)某SBR系统运行周期6h,其中进水1h、曝气3h、沉淀1h、排水0.5h、闲置0.5h,排水比0.3,污泥产率系数0.75kgVSS/kgBOD5,进水BOD5220mg/L,求每周期需排除的剩余污泥量(以MLSS计,MLVSS/MLSS=0.75)。答案:每周期进水BOD5负荷=0.3Q×220=66Qg;产泥量=66Q×0.75=49.5QgVSS;MLSS=49.5Q/0.75=66Qg;即每周期排泥量66g/m³·Q,折合每天4×66Q=264Qg,对应干泥量0.264kg/m³·d。7.(案例分析)某工业园区废水BOD5/TN=2.1,TP=4mg/L,现采用A²O+深度处理,出水TN要求<10mg/L,TP<0.3mg/L。运行发现出水TN14mg/L,TP0.5mg/L,硝酸盐>8mg/L。分析原因并提出三步优化方案。答案:原因:碳源不足,反硝化不彻底;厌氧段NO3N回流破坏PAOs释磷。优化:①外加碳源(乙酸钠)按C/N4:1投加,控制缺氧末端NO3N<1mg/L;②将混合液回流点移至缺氧段末端,减少NO3N对厌氧区干扰;③化学除磷辅助,投加PAC20mg/L,保证TP<0.3mg/L。三、深度处理与再生水回用1.(单选)臭氧生物活性炭(O₃BAC)工艺中,臭氧投加量由2mg/L提高到4mg/L,下列指标变化正确的是:A.出水AOC下降B.生物活性炭碘值升高C.溴酸盐生成量可能超标D.UV254去除率下降答案:C2.(多选)采用反渗透(RO)对污水厂二级出水进行再生,下列关于污染指数(SDI)说法正确的是:A.SDI15<3可满足RO进水要求B.测定压力207kPaC.试验时间15minD.膜片孔径0.45μm答案:A、B、C、D3.(判断)紫外高级氧化(UV/H2O2)工艺中,HO·自由基产率与UVC剂量成正比,与H2O2初始浓度无关。答案:错误4.(填空)某再生水厂采用超滤+RO+UV消毒,UF产水浊度0.05NTU,RO回收率75%,UV剂量25mJ/cm²,则系统总回收率为____%。答案:755.(简答)说明臭氧催化氧化(O₃/CuOAl₂O3)去除难降解有机物机理,并给出催化剂失活两种原因及再生方法。答案:机理:臭氧在CuO表面分解生成·OH,非均相催化氧化有机物;Cu²⁺活性位促进电子转移,生成O₂·⁻等中间体。失活原因:①CuO晶格氧流失,Cu被还原为Cu⁰;②水中硅酸盐、碳酸盐在表面沉积。再生:①用5%H2O2浸泡2h,重新氧化Cu⁰为CuO;②用0.1mol/LHCl酸洗去除沉积物,再用去离子水冲洗至中性,200℃焙烧2h。6.(计算)某城市再生水厂规模5×10⁴m³/d,采用臭氧接触池三级逆流,总接触时间20min,臭氧利用率90%,需去除COD15mg/L,臭氧消耗比1.8mgO₃/mgCOD,求每小时臭氧发生器产量(kg/h)。答案:需臭氧量=5×10⁴×15×1.8/0.9=1.5×10⁶g/d=62.5kg/h。7.(案例分析)某工业废水经生化后COD90mg/L,色度180倍,含微量苯并三氮唑(BTA)1.2mg/L,要求回用于循环冷却水,COD<30mg/L,色度<10倍,BTA<0.1mg/L。现拟采用“臭氧催化+BAC”工艺,小试得出臭氧投加15mg/L,BAC空床接触时间30min,出水COD25mg/L,色度5倍,BTA0.05mg/L。但运行两周后色度升至30倍,BAC出水中BTA0.3mg/L。分析原因并提出恢复方案。答案:原因:BAC生物膜老化,对色度及BTA吸附饱和;臭氧投加量不足,部分BTA中间产物难降解。恢复:①提高臭氧投加量至25mg/L,分两点投加,前段15mg/L催化氧化,后段10mg/L促进可生化性;②BAC柱反冲洗强度10L/m²·s,历时15min,每周2次;③投加PAC10mg/L于BAC前,吸附残余色度;④补充新鲜活性炭5%(体积比)替换老化炭,恢复性能。四、污泥处理与资源化1.(单选)污泥厌氧消化产甲烷理论值为0.35m³/kgVSdestroyed,若初沉+剩余污泥混合VS68%,VS去除率45%,则每吨含水率80%的湿泥可产甲烷:A.21.4m³B.34.2m³C.47.6m³D.68.0m³答案:B2.(多选)下列关于污泥热解制生物炭说法正确的是:A.热解温度500℃时,生物炭产率约35%B.热解气热值可达12MJ/m³C.生物炭pH10,可用于酸性土壤改良D.重金属Cu、Zn在生物炭中稳定性提高答案:A、B、C、D3.(判断)板框压滤机投加石灰(Ca(OH)₂)调质,可提高污泥pH至12,起到杀菌、除臭、改善脱水效果,但会导致污泥干基热值下降。答案:正确4.(填空)某带式脱水机进泥含水率96%,投加PAM4kg/tDS,泥饼含水率78%,则处理1tDS需消耗PAM____kg,产生泥饼____t。答案:4;4.555.(简答)说明热水解(THP)+厌氧消化组合工艺提高污泥消化率的机理,并给出THP典型运行参数。答案:机理:THP在160–170℃、压力6–8bar下保持30min,污泥絮体破解,胞外聚合物(EPS)溶解,细胞壁破裂,VS溶解率20–30%,提高可生化性;后续消化VS去除率可由30%提升至50%,产气量增加50%。参数:温度165℃,压力7bar,停留时间30min,闪蒸降压至1bar,蒸汽回用。6.(计算)某污水厂日产剩余污泥(80%含水率)200t,采用“浓缩+板框”路线,要求泥饼含水率60%,已知浓缩后含水率92%,求每日需外运泥饼量及需补充的调理剂FeCl₃量(投加量以干基计8%)。答案:干基量=200×0.2=40tDS/d;浓缩后污泥量=40/(1–0.92)=500m³/d;泥饼量=40/(1–0.6)=100t/d;FeCl₃量=40×0.08=3.2t/d。7.(案例分析)某污泥厌氧消化反应器容积3000m³,进泥含固率8%,VS/TS=0.75,SRT20d,VS去除率50%,产气率0.9m³/kgVSdestroyed,沼气CH₄含量65%。运行发现产气量下降15%,VFA/ALK由0.2升至0.5,pH7.1。分析原因并给出三步恢复策略。答案:原因:有机负荷突增,VSoverloading,产酸菌活跃,甲烷菌受抑制。恢复:①降低进泥量20%,控制VS负荷≤2.5kgVS/m³·d;②投加NaHCO₃100kg/d,提高碱度至4000mg/L;③回流沼液稀释,补充微量金属Ni、Co各0.5mg/L,促进甲烷菌活性。五、运行管理与节能降耗1.(单选)某污水厂鼓风机系统采用磁悬浮离心机,与传统罗茨风机相比,下列说法错误的是:A.效率提高15–20%B.噪音<80dBC.需定期更换齿轮箱油D.可实现20–100%无级调节答案:C2.(多选)下列关于精确曝气系统(ASM)说法正确的是:A.采用NH4N、NO3N、DO在线仪表闭环控制B.可节约曝气能耗8–15%C.需建立DO设定值与NH4N浓度的动态模型D.需配套防喘振阀门答案:A、B、C、D3.(判断)采用变频调速的潜水泵,在扬程不变、流量下降20%时,轴功率下降约48%。答案:正确4.(填空)某厂年耗电1.2×10⁷kWh,其中鼓风机占55%,通过加装精确曝气系统,预计节电率12%,则年节电量为____kWh,折合标煤____t(系数0.335kgce/kWh)。答案:7.92×10⁵;265.35.(简答)列举三种利用再生水厂尾水余压的微水头发电方案,并比较适用条件。答案:①管道涡轮:在尾水压力0.3–0.5MPa、流量>5000m³/d时,采用DN500–800轴流涡轮,发电效率75%,适合地形落差>30m;②泵作涡轮(PAT):利用旧离心泵反转,流量扬程匹配±10%,投资低,适合0.1–0.3MPa;③螺旋涡轮:低水头0.5–3m,大流量,效率80%,适合明渠排放。6.(计算)某污水厂采用光伏+市电互补,光伏峰值功率2MW,年利用小时1200h,厂用电负荷率
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