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供水行业水质检验工高级职称考试练习题解析与模拟卷及答案一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个最符合题意的答案,请将正确选项字母填入括号内)1.依据《生活饮用水卫生标准》(GB57492022),出厂水游离余氯的最低限值为()。A.0.01mg/L B.0.05mg/L C.0.10mg/L D.0.30mg/L答案:B2.采用离子色谱法测定水中ClO₂⁻时,为消除NO₂⁻干扰,应在前处理柱中填充()。A.Ag型树脂 B.Ba型树脂 C.H型树脂 D.Na型树脂答案:A3.某水样高锰酸盐指数(CODMn)为4.2mg/L,若用0.010mol/LKMnO₄滴定,消耗体积为8.4mL,则空白消耗体积最接近()。A.0.2mL B.0.4mL C.0.6mL D.0.8mL答案:B4.在原子吸收法测定Pb时,基体改进剂NH₄H₂PO₄的作用是()。A.提高原子化温度 B.降低背景吸收 C.稳定Pb的氧化物 D.与Pb形成合金答案:B5.某实验室用酶底物法测定总大肠菌群,10mL水样接种到90mL培养基中,阳性管数3,查MPN表得MPN/100mL为9.2,则原水样MPN值为()。A.92 B.9.2 C.920 D.0.92答案:A6.采用气相色谱电子捕获检测器(GCECD)测定水中三卤甲烷时,萃取剂最佳选择为()。A.正己烷 B.甲基叔丁基醚 C.二氯甲烷 D.丙酮答案:B7.某水厂采用臭氧生物活性炭深度处理工艺,O₃投加量2.5mg/L,接触时间12min,测得BrO₃⁻为8μg/L,为降低BrO₃⁻,可优先调整()。A.降低pH至6.5 B.提高O₃投加量 C.缩短接触时间 D.投加NH₃N答案:A8.用ICPMS测定水中Cr(Ⅵ)时,为消除Cl基体干扰,宜采用()碰撞反应气。A.He B.H₂ C.O₂ D.NH₃答案:B9.依据《地下水质量标准》(GB/T148482017),Ⅲ类水总硬度(以CaCO₃计)限值为()。A.150mg/L B.300mg/L C.450mg/L D.550mg/L答案:C10.某水样电导率测得值为1250μS/cm(25℃),换算为溶解性总固体(TDS)经验公式为TDS=KE×0.55,则TDS约为()。A.550mg/L B.688mg/L C.787mg/L D.850mg/L答案:B11.采用连续流动分析仪测定NH₃N时,显色剂为水杨酸钠次氯酸钠,显色温度控制在()℃可最大限度抑制亚硝酸盐干扰。A.15 B.25 C.37 D.50答案:C12.某实验室参加水中As能力验证,Z比分数为−1.8,则其结果()。A.满意 B.有问题 C.离群 D.无法判定答案:B13.用离子选择电极法测定F⁻时,TISAB缓冲液中柠檬酸钠的作用是()。A.掩蔽Fe³⁺ B.掩蔽Al³⁺ C.调节pH D.稳定离子强度答案:B14.某水厂原水藻密度为2.8×10⁷cells/L,经混凝沉淀后降至1.2×10⁶cells/L,则藻去除率为()。A.95.7% B.94.3% C.93.1% D.91.5%答案:A15.采用液液萃取GC/MS测定水中半挥发性有机物时,脱水剂通常选用()。A.无水Na₂SO₄ B.无水MgSO₄ C.无水CaCl₂ D.无水K₂CO₃答案:A16.某水样UV₂₅₄为0.086cm⁻¹,DOC为2.4mg/L,则SUVA值为()L·mg⁻¹·m⁻¹。A.2.9 B.3.6 C.4.2 D.5.1答案:B17.依据《城市供水水质标准》(CJ/T2062005),管网水菌落总数限值为()CFU/mL。A.50 B.100 C.80 D.120答案:B18.采用快速消解分光光度法测定COD,若水样Cl⁻为2000mg/L,应加入()掩蔽。A.HgSO₄ B.Ag₂SO₄ C.K₂Cr₂O₇ D.MnSO₄答案:A19.某水样色度测得为15度,经0.45μm滤膜过滤后色度为3度,则真色度为()度。A.15 B.12 C.3 D.18答案:C20.采用顶空GCFID测定水中苯系物时,提高基质效应回收率的有效措施为()。A.增加NaCl浓度至饱和 B.降低顶空温度 C.降低相比 D.减少取样量答案:A二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)21.下列指标中,属于《生活饮用水卫生标准》(GB57492022)扩展指标的是()。A.1,2二氯乙烷 B.微囊藻毒素LR C.高氯酸盐 D.总有机碳答案:A、B、C22.关于ICPOES测定水中金属元素,下列说法正确的是()。A.同时多元素测定 B.基体效应小于ICPMS C.检出限优于GFAAS D.线性范围宽答案:A、B、D23.采用酶底物法测定粪大肠菌群时,可使用的底物包括()。A.ONPG B.MUG C.Xgal D.4MUP答案:B、D24.下列措施可有效降低消毒副产物THMs的是()。A.降低前体物DOC B.采用氯胺二次消毒 C.缩短清水池停留时间 D.提高pH答案:A、B、C25.关于水中微塑料检测,下列前处理方法正确的是()。A.30%H₂O₂消解 B.ZnCl₂密度分离 C.0.2μm滤膜过滤 D.硝酸消解答案:A、B26.采用离子色谱测定水中BrO₃⁻时,可使用的抑制器模式有()。A.自再生抑制 B.外加水抑制 C.化学抑制 D.电化学抑制答案:A、B、D27.下列属于水质在线监测仪必须进行的质控措施有()。A.零点校准 B.跨度校准 C.平行样比对 D.加标回收答案:A、B、C、D28.关于水中嗅味,下列描述正确的是()。A.GSM和2MIB为土霉味化合物 B.嗅阈值与浓度呈对数关系 C.活性炭吸附可去除 D.氧化可彻底分解GSM答案:A、B、C29.采用GCMS测定水中SVOCs时,下列属于系统性能检查化合物(SPCs)的有()。A.1,3,5三氯苯 B.苊d₁₀ C.菲d₁₀ D.䓛d₁₂答案:A、B、C30.关于水质采样,下列说法正确的是()。A.测定余氯需现场固定 B.测定VOCs需顶空瓶满瓶 C.测定金属需HNO₃酸化至pH<2 D.测定油类需用玻璃瓶答案:A、B、C、D三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)31.采用DPD法测定总余氯时,KI加入量不足会导致结果偏低。()答案:√32.离子色谱电导检测器对CO₃²⁻的响应灵敏度高于HCO₃⁻。()答案:×33.采用GFAAS测定Pb时,基体改进剂Mg(NO₃)₂可提高灰化温度。()答案:√34.水中藻毒素LR在臭氧作用下主要生成无毒性醛类产物。()答案:×35.采用顶空GC测定水中CHCl₃,提高盐浓度会降低分配系数K从而提高灵敏度。()答案:√36.用紫外分光光度法测定NO₃⁻时,Cd柱还原法适用于清洁水样。()答案:√37.测定水中TOC时,NPOC方法需酸化曝气去除IC。()答案:√38.采用快速纸片法测定大肠埃希氏菌,44℃培养可区分耐热菌。()答案:×39.水中2,4,6三氯酚在pH9条件下更易被臭氧氧化分解。()答案:√40.采用ICPMS测定Se时,碰撞反应气H₂可消除⁷⁹BrH⁺对⁸⁰Se的干扰。()答案:×四、简答题(每题5分,共20分)41.简述采用离子色谱电导检测法测定水中ClO₂⁻时,如何消除高浓度Cl⁻(>200mg/L)的干扰。答案:(1)选用高容量阴离子交换柱,提高分离度;(2)降低进样量至10μL或稀释样品;(3)采用Ag型前处理柱沉淀Cl⁻;(4)优化梯度淋洗,使ClO₂⁻与Cl⁻峰分离度>1.5;(5)使用基体匹配标准或标准加入法校正回收率。42.说明采用酶底物法测定水中粪大肠菌群时,假阳性产生的主要原因及控制措施。答案:原因:非靶标菌株携带β葡萄糖醛酸苷酶;底物污染;培养温度波动。控制:选用高特异性培养基;44.5±0.2℃恒温;加入抑制剂如胆盐;阳性结果需镜检确认革兰阴性无芽孢杆菌;定期做阴性对照。43.某水厂原水溴离子浓度为150μg/L,臭氧投加量2.0mg/L,接触时间10min,测得BrO₃⁻为12μg/L,欲降至<5μg/L,请提出三条工艺优化措施并说明原理。答案:(1)预投加NH₃N0.1mg/L,与HOBr竞争生成NH₂Br,阻断BrO₃⁻生成路径;(2)降低pH至6.5,HOBr/OBr⁻平衡左移,减少BrO⁻中间体;(3)采用催化臭氧化(如CuO/Al₂O₃),提高·OH利用率,减少Br⁻→HOBr路径;(4)增设生物活性炭段,利用生物还原作用将BrO₃⁻还原为Br⁻。44.概述采用固相微萃取(SPME)GC/MS测定水中土臭素(GSM)的关键步骤及注意事项。答案:步骤:(1)样品40mL加盐至饱和NaCl,pH7;(2)加入内标1chlorodecane;(3)65μmPDMS/DVB纤维,50℃萃取30min,搅拌速度1200rpm;(4)GC进样口250℃解吸3min;(5)DB5MS柱,程序升温40℃(2min)→10℃/min→250℃(5min);(6)SIM模式监测m/z112、125、140。注意:空白纤维需250℃老化1h;避免塑料器皿;样品4℃保存<6h;校准曲线覆盖10–500ng/L;回收率80–110%。五、计算题(每题10分,共20分)45.某实验室用离子色谱测定水中BrO₃⁻,进样25μL,外标法定量,标准曲线为y=0.188x+0.002(r=0.9998),y为峰面积(μS·min),x为浓度(μg/L)。平行测定某水样3次,峰面积分别为0.376、0.380、0.374μS·min,同时加标回收实验:取水样50mL,加标5.0μg/L,测得峰面积0.468μS·min。(1)计算水样BrO₃⁻浓度及相对标准偏差;(2)计算加标回收率;(3)若方法检出限为3倍信噪比对应浓度,空白峰面积噪声0.012μS·min,求检出限(μg/L)。答案:(1)平均峰面积=(0.376+0.380+0.374)/3=0.377μS·minx=(0.377−0.002)/0.188=1.99μg/LRSD=|0.380−0.377|/0.377×100%=0.8%(2)加标后x'=(0.468−0.002)/0.188=2.48μg/L回收率=(2.48−1.99)/5.0×100%=9.8%(3)LOD=3×0.012/0.188=0.19μg/L46.某水厂日供水量8×10⁴m³,原水Mn²⁺0.8mg/L,采用KMnO₄氧化+过滤工艺,KMnO₄投加量按Mn²⁺:KMnO₄=1:2(质量比),KMnO₄溶液浓度5%,求:(1)每日理论KMnO₄固体消耗量(kg);(2)5%溶液消耗量(L);(3)若实际投加过量10%,则溶液日耗量。答案:(1)Mn²⁺日质量=8×10⁴m³×0.8g/m³=64kgKMnO₄=64×2=128kg(2)5%溶液密度约1.02kg/L,体积=128/0.05/1.02=2510L(3)过量10%,体积=2510×1.10=2761L六、综合应用题(每题15分,共30分)47.背景:某市水源切换至水库水,夏季出现明显土霉味,用户投诉激增。水厂工艺:混凝→沉淀→砂滤→ClO₂消毒。检测数据显示:GSM120ng/L,2MIB85ng/L,DOC3.2mg/L,UV₂₅₄0.095cm⁻¹,pH7.8,水温25℃。任务:(1)分析嗅味产生原因;(2)提出三套可行处理方案并比较优劣;(3)设计一套包含在线监测预警应急的闭环管理流程。答案:(1)原因:水库富营养化,蓝藻(颤藻、鱼腥藻)及放线菌代谢产生GSM、2MIB;夏季热分层导致底泥释放;原工艺无吸附/氧化去除能力。(2)方案比较:A.粉末活性炭(PAC)应急投加:投加量20mg/L,接触30min,GSM去除率70%,2MIB65%;成本低,操作简单,但持续投加污泥量增加。B.臭氧生物活性炭(O₃BAC):O₃1.5mg/L,BAC空床接触时间15min,GSM去除率>90%,2MIB>85%;可同步降低DOC30%,但投资高,需新建构筑物。C.高锰酸钾复合药剂+强化混凝:KMnO₄0.8mg/L,投加PAC10mg/L,GSM去除率50%,2MIB45%;投资最低,对现有工艺改动小,但去除率有限。综合推荐:夏季高峰采用PAC应急,冬季建设O₃BAC,长期解决。(3)闭环管理:在线:安装GSM/2MIB在线SPMEGCMS(检出限5ng/L),水库取水口、水厂出水双点监测;预警:设定GSM>10ng/L启动PAC投加,>30ng/L启动O₃,>50ng/L切换备用水源;应急:建立PAC、O₃药剂储备库,24h内最大投加能力40mg/LPAC、3mg/LO₃;反馈:每日用户热线嗅味投诉与在线数据关联,建立机器学习模型,提前48h预测藻密度峰值;评估:每月审计嗅味事件次数、药剂成本、用户满意度,持续优化。48.背景:某实验室参加国际比对,测定水中Cr(Ⅵ),指定方法为ICICPMS。样品A为加标合成水样
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