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文档简介
2026年废弃物能源化利用工程师题含答案一、单选题(共10题,每题2分,合计20分)1.某城市生活垃圾成分中,可生物降解有机物含量约为60%,采用厌氧消化技术处理时,其能量转化效率一般可达()。A.30%B.50%C.70%D.85%2.在废弃物热解过程中,为了提高燃料油的产率,应控制的热解温度范围通常是()。A.200-300℃B.400-600℃C.800-1000℃D.1200-1400℃3.某工业园区产生的工业固废主要包含金属屑、塑料碎片和废润滑油,最适合的能源化利用方法是()。A.厌氧消化B.热解气化C.炉排炉焚烧D.水泥窑协同处置4.在生物质直燃发电过程中,为了提高锅炉效率,通常需要预处理生物质,使其达到()。A.含水量低于10%B.灰分含量低于5%C.热值高于12MJ/kgD.粉碎粒度小于2mm5.某地区生活垃圾填埋场产生渗滤液,pH值呈酸性(pH=2.5),其处理宜采用()。A.中和法+生物处理B.混合沉淀法C.反渗透法D.吸附法6.废弃物能源化利用过程中,烟气净化系统的主要目的是去除()。A.二氧化碳(CO₂)B.氮氧化物(NOₓ)C.水蒸气(H₂O)D.氧气(O₂)7.某垃圾焚烧厂采用炉排炉处理混合垃圾,为防止二噁英排放超标,应重点控制()。A.烧失率(低于75%)B.烟气温度(高于850℃)C.空气过剩系数(0.6-0.8)D.灰渣含碳量(低于1%)8.在废旧轮胎热解过程中,若希望获得更多炭黑,应控制的热解温度和气氛分别是()。A.500℃,缺氧B.700℃,富氧C.900℃,缺氧D.600℃,富氧9.某工业园区采用RTO(蓄热式热力焚烧炉)处理挥发性有机废气,其热回收效率通常可达()。A.40%B.60%C.80%D.95%10.废弃物能源化利用项目中,生物质成型燃料的密度一般要求达到()。A.300-400kg/m³B.500-700kg/m³C.800-1000kg/m³D.1200-1500kg/m³二、多选题(共5题,每题3分,合计15分)1.废弃物能源化利用的主要工艺流程包括()。A.预处理(分选、破碎)B.能源转化(燃烧、气化、厌氧消化)C.烟气净化D.能量回收(发电、供热)E.灰渣处置2.生活垃圾成分分析的主要指标包括()。A.水分含量B.灰分含量C.可燃物含量D.有机物含量E.重金属含量3.工业固废能源化利用过程中,常见的预处理方法有()。A.破碎B.干燥C.分选D.浸出实验E.焙烧4.生物质能源化利用的优缺点包括()。A.减少温室气体排放B.资源化利用废弃物C.投资成本高D.受地域限制E.提高土地利用率5.废弃物能源化利用的环境影响评价需关注()。A.大气污染物排放B.水体污染C.土壤污染D.噪声污染E.固体废物产生量三、判断题(共10题,每题1分,合计10分)1.厌氧消化技术适用于处理高含水率的有机废弃物,如厨余垃圾。()2.垃圾焚烧发电过程中,二噁英的主要产生源是燃烧温度过低。()3.废旧轮胎热解可以同时获得燃料油、炭黑和氢气。()4.生物质直燃发电需要预处理以提高燃料的燃烧效率。()5.RTO(蓄热式热力焚烧炉)适用于处理高浓度挥发性有机废气。()6.填埋场渗滤液处理的主要目标是降低COD浓度。()7.废弃物能源化利用项目中,灰渣通常需要无害化处置。()8.生物质成型燃料的密度越高,热值越高。()9.工业固废能源化利用需要考虑其热值和灰分含量。()10.废弃物能源化利用可以完全替代传统填埋方式。()四、简答题(共5题,每题5分,合计25分)1.简述垃圾焚烧发电过程中,烟气净化的主要流程及作用。2.生物质气化技术的主要原理和产物有哪些?3.废弃物能源化利用项目中,如何评估项目的经济可行性?4.工业固废能源化利用过程中,如何减少二次污染?5.简述厌氧消化技术在处理厨余垃圾时的优缺点。五、计算题(共2题,每题10分,合计20分)1.某垃圾焚烧厂每天处理生活垃圾200吨,垃圾热值平均为12MJ/kg。若发电效率为30%,求每天可发电多少度(kWh)?2.某工业园区产生工业固废100吨/天,其中可燃物含量为70%,水分含量为20%。若采用气化技术,其能量转化效率为50%,求每天可产生多少立方米(m³)标准生物燃气(热值6MJ/m³)?六、论述题(1题,15分)论述废弃物能源化利用在实现“双碳”目标中的作用及面临的挑战。答案及解析一、单选题答案及解析1.C解析:厌氧消化技术处理厨余垃圾等有机废弃物时,能量转化效率可达60%-70%,主要产生沼气(含甲烷60%以上),可用于发电或供热。2.B解析:垃圾热解温度在400-600℃时,可生成较多燃料油和生物油;温度过高会导致焦油裂解,油品产率下降。3.B解析:金属屑和塑料碎片适合气化技术,通过热解转化为燃气和生物油,实现资源化利用。4.C解析:生物质直燃发电要求热值高于12MJ/kg,以保证锅炉稳定运行和效率。5.A解析:渗滤液pH值低时,需用石灰、氢氧化钠等中和至6-8,再通过生物处理去除有机物。6.B解析:烟气净化系统主要去除NOₓ、二噁英、重金属等污染物,其中NOₓ是大气主要污染物之一。7.B解析:炉排炉焚烧时,烟气温度需高于850℃并维持足够时间(>2秒),以有效分解二噁英。8.C解析:热解温度900℃、缺氧条件下,炭黑产率最高(可达50%以上),同时生成燃料油和氢气。9.C解析:RTO热回收效率可达70%-80%,通过陶瓷蓄热体循环热能,降低运行成本。10.B解析:生物质成型燃料密度要求500-700kg/m³,以保证运输和燃烧效率。二、多选题答案及解析1.A、B、C、D、E解析:完整工艺流程包括预处理、能量转化、烟气净化、能量回收及灰渣处置。2.A、B、C、D、E解析:成分分析需全面评估水分、灰分、可燃物、有机物及重金属等指标。3.A、B、C解析:预处理方法包括破碎、干燥、分选,目的是提高后续能源化利用效率。4.A、B、C、D、E解析:优点包括减排、资源化;缺点包括高投资、地域限制、土地占用等。5.A、B、C、D、E解析:环境影响需评估大气、水体、土壤、噪声及固废产生量等。三、判断题答案及解析1.√解析:厨余垃圾含水率高(80%以上),适合厌氧消化。2.√解析:二噁英在300-600℃温度区间易生成,过低或过高都会降低其产生量。3.√解析:热解可同时产燃料油、炭黑(用于橡胶补强)、氢气等高价值产品。4.√解析:生物质直燃需要破碎、干燥预处理,以提高热值和燃烧效率。5.√解析:RTO适用于处理高浓度(>1000ppm)挥发性有机废气。6.√解析:渗滤液COD浓度可达5000-30000mg/L,需优先降解有机物。7.√解析:焚烧灰渣可能含重金属,需固化填埋或资源化利用。8.√解析:密度越高,单位体积热值越高,运输和储存更经济。9.√解析:工业固废热值和灰分影响气化、焚烧等工艺的选择。10.×解析:能源化利用可减少填埋量,但无法完全替代,需结合其他方式。四、简答题答案及解析1.垃圾焚烧发电烟气净化流程及作用流程:除尘(旋风、静电)、脱酸(石灰石-石膏法)、脱硝(SCR)、吸附(活性炭)及二噁英分解(高温停留)。作用:去除烟尘、SO₂、NOₓ、重金属和二噁英,达标排放。2.生物质气化原理及产物原理:在缺氧条件下,生物质热解生成可燃气体(CO、H₂、CH₄等)、焦油和炭。产物:燃气(用于发电、供热)、焦油(可提炼生物油)、生物炭(土壤改良)。3.废弃物能源化利用项目经济可行性评估评估指标:投资成本、运营成本、产品售价、补贴政策、减排效益等。方法:净现值(NPV)、内部收益率(IRR)、投资回收期等。4.工业固废能源化利用减少二次污染措施措施:-预处理:分选去除杂质;-工艺优化:控制燃烧温度和气氛;-灰渣处置:固化填埋或资源化利用。5.厌氧消化处理厨余垃圾的优缺点优点:-减少垃圾填埋量;-产生沼气发电/供热;-无二次污染。缺点:-处理周期长(20-30天);-对含水率敏感;-需防甲烷泄漏。五、计算题答案及解析1.垃圾焚烧发电量计算计算公式:发电量=垃圾量×热值×发电效率÷发电标准(3.6MJ/kWh)=200t×12MJ/kg×30%÷3.6MJ/kWh=2000×0.3÷3.6≈166.67kWh答案:每天可发电约166.67度。2.生物燃气产量计算可燃物量=100t×70%=70t=70,000kg热值转化:70,000kg×12MJ/kg×50%÷6MJ/m³=420,000×0.5÷6≈35,000m³答案:每天可产生约35,000m³标准生物燃气。六、论述题答案及解析废弃物能源化利用在“双碳”目标中的作用及挑战作用:1.减少温室气体排放:替代化石燃料,沼气发电、垃圾焚烧发电等可替代燃煤电厂;2.资源化利用废弃物:将废塑料、废橡胶、生物质等转化为能源,减少资源浪费;3.改善环境质量:减少垃圾填埋场的甲烷排放(强效温室气体),降低焚烧厂SO
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