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文档简介

(2025年)污水处理培训经典00试题附答案一、单项选择题(每题2分,共20题)1.以下哪项不属于污水处理预处理阶段的典型工艺?A.格栅除渣B.沉砂池除砂C.调节池均质D.生物接触氧化答案:D2.活性污泥法中,MLSS指的是:A.混合液挥发性悬浮固体浓度B.混合液悬浮固体浓度C.污泥沉降比D.污泥体积指数答案:B3.A2/O工艺中,“O段”的主要功能是:A.释磷B.反硝化脱氮C.硝化反应D.水解酸化答案:C4.次氯酸钠作为消毒剂时,有效氯浓度一般控制在:A.5-10mg/LB.10-20mg/LC.20-30mg/LD.30-40mg/L答案:A5.以下哪种情况会导致污泥膨胀?A.溶解氧长期高于4mg/LB.进水中含有大量抑制性物质C.污泥龄过短(<5天)D.丝状菌与菌胶团比例失衡答案:D6.反渗透(RO)膜处理污水时,进水SDI值应控制在:A.<1B.<3C.<5D.<7答案:B7.厌氧反应器中,产甲烷菌的最适pH范围是:A.5.5-6.5B.6.5-7.5C.7.5-8.5D.8.5-9.5答案:B8.以下哪项指标反映污水中可生物降解的有机物含量?A.CODcrB.BOD5C.TOCD.SS答案:B9.离心式污泥脱水机运行时,若出泥含水率突然升高,最可能的原因是:A.絮凝剂投加量过大B.转鼓转速过高C.进泥量过大D.差速比过小答案:C10.某污水处理厂进水COD为500mg/L,出水COD为50mg/L,COD去除率为:A.80%B.85%C.90%D.95%答案:C(计算:(500-50)/500×100%=90%)11.MBR工艺中,膜组件的主要作用是:A.吸附有机物B.截留悬浮物和微生物C.促进硝化反应D.降低氨氮浓度答案:B12.化学除磷时,若采用聚合氯化铝(PAC),最佳投加点应选择在:A.初沉池前B.生物反应池末端C.二沉池后D.深度处理段答案:B(与生物释磷后的污水混合,提高除磷效率)13.曝气池中,溶解氧(DO)浓度过低会导致:A.硝化反应加速B.污泥沉降性能变好C.反硝化反应增强D.好氧微生物活性抑制答案:D14.污泥龄(SRT)过长可能导致:A.污泥产量增加B.硝化菌流失C.污泥老化解体D.磷释放量减少答案:C15.以下哪种水质指标需在采样后2小时内测定?A.pHB.氨氮C.总磷D.溶解氧答案:D(溶解氧易受环境影响,需快速测定)16.臭氧氧化工艺中,臭氧的主要作用是:A.去除悬浮物B.降解难生物降解有机物C.提高B/C比D.B和C答案:D17.厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺的优势是:A.无需有机碳源B.脱氮效率低C.运行温度范围广D.污泥产率高答案:A18.某污水厂日处理量为5万m³,污泥产量为2000kgDS/d(干污泥),则污泥产率系数(kgDS/kgBOD5)为(进水BOD5=200mg/L,出水BOD5=20mg/L):A.0.2B.0.3C.0.4D.0.5答案:B(计算:BOD5去除量=50000×(200-20)/1000=9000kg/d;污泥产率=2000/9000≈0.222,接近0.2-0.3范围,选B)19.以下哪种设备属于污水厂一级负荷?A.格栅机B.鼓风机C.加药泵D.照明系统答案:B(鼓风机停止会导致生物系统崩溃,需双电源保障)20.2025年新版《城镇污水处理厂污染物排放标准》中,新建厂出水总氮限值为:A.10mg/LB.15mg/LC.20mg/LD.25mg/L答案:A(参考2025年环保政策升级要求)二、判断题(每题1分,共10题)1.格栅间隙越小,对后续工艺保护越好,因此应尽可能选择小间隙格栅。(×)(需根据水质和后续设备要求选择,过小间隙会增加运行能耗和清渣频率)2.好氧池污泥浓度(MLSS)越高,处理效率一定越好。(×)(过高MLSS会导致氧传递效率下降,需控制在合理范围,一般3000-5000mg/L)3.反硝化反应需要在厌氧条件下进行。(×)(反硝化是缺氧条件,需有硝酸盐作为电子受体,厌氧条件下主要进行释磷)4.污泥脱水前投加PAM(聚丙烯酰胺)的主要目的是中和电荷,促进絮体形成。(√)5.膜生物反应器(MBR)的污泥龄(SRT)与水力停留时间(HRT)可独立控制。(√)6.厌氧处理适用于高浓度有机废水,对低浓度废水处理效率低。(√)7.化学需氧量(COD)测定时,重铬酸钾法(CODcr)比高锰酸钾法(CODMn)氧化更彻底。(√)8.为提高除磷效果,应尽量延长厌氧池的停留时间。(×)(厌氧池停留时间过长会导致污泥水解,释放的磷可能重新被吸收,需控制在1-2小时)9.紫外线消毒的缺点是无持续杀菌能力,需配合其他消毒方式。(√)10.2025年推广的“低碳污水处理”技术核心是降低电耗和碳源投加量。(√)三、简答题(每题5分,共6题)1.简述活性污泥法正常运行的必要条件。答案:①废水中含有足够的可被微生物利用的有机物(碳源、氮源、磷源等);②混合液中溶解氧浓度保持在2mg/L左右(好氧段);③活性污泥具有良好的沉降性能(SVI在100-150之间);④水温控制在15-35℃(最适20-30℃);⑤pH值保持在6.5-8.5之间;⑥无大量抑制性物质(如重金属、有毒有机物)冲击。2.列举三种常见的污泥减量化技术,并说明其原理。答案:①生物溶胞技术:通过物理(超声)、化学(臭氧)或生物(酶解)方法破坏污泥细胞,使胞内物质释放并被微生物重新利用;②高温热水解:在高温高压下(160-180℃)破坏污泥结构,提高后续厌氧消化效率,减少污泥量;③好氧-厌氧交替工艺(如SBR):通过微生物在好氧和厌氧环境中的代谢差异,降低污泥产率。3.简述硝化反应与反硝化反应的主要区别。答案:①反应条件:硝化需好氧(DO>2mg/L),反硝化需缺氧(DO<0.5mg/L);②参与微生物:硝化菌(自养菌),反硝化菌(异养菌);③电子受体:硝化以O2为受体,反硝化以NO3--N或NO2--N为受体;④产物:硝化提供NO3--N,反硝化提供N2;⑤碳源需求:硝化无需有机碳源,反硝化需外投碳源(如甲醇)。4.污水处理厂运行中,如何判断污泥是否发生膨胀?答案:①观察污泥沉降比(SV30):正常SV30为15-30%,膨胀时可达90%以上;②计算污泥体积指数(SVI):SVI>150为轻度膨胀,>200为严重膨胀;③镜检观察微生物组成:丝状菌数量显著多于菌胶团(丝状菌丰度>6级);④出水SS升高:由于污泥沉降性差,二沉池出水携带大量悬浮物。5.简述反渗透(RO)膜污染的主要类型及防治措施。答案:污染类型:①无机结垢(如CaCO3、SiO2);②有机污染(腐殖酸、蛋白质);③微生物污染(细菌、藻类);④胶体污染(黏土、金属氧化物)。防治措施:①预处理(降低SDI、调节pH、投加阻垢剂);②定期化学清洗(酸洗除无机垢,碱洗除有机物);③控制运行参数(降低回收率、避免过高压力);④膜组件定期杀菌(如用次氯酸钠)。6.2025年污水处理厂智能化升级的核心技术有哪些?答案:①在线监测与数据融合:通过物联网(IoT)设备实时采集水质、设备状态数据,整合至SCADA系统;②智能算法控制:基于机器学习(如神经网络)预测水质变化,自动调整曝气量、碳源投加量;③数字孪生技术:建立虚拟工厂模型,模拟不同工况下的处理效果,优化运行策略;④设备智能运维:通过振动传感器、能耗分析预警设备故障,实现预防性维护。四、案例分析题(每题10分,共2题)1.某城镇污水处理厂采用A2/O工艺,近期出现出水氨氮(NH3-N)超标(设计出水≤5mg/L,实际8-10mg/L),经检测进水NH3-N为30mg/L,水温12℃,好氧池DO=1.5mg/L,MLSS=3500mg/L,污泥龄(SRT)=8天。分析可能原因及解决措施。答案:可能原因:①水温过低(硝化菌最适20-30℃,12℃时活性显著下降);②好氧池DO不足(硝化需DO>2mg/L,1.5mg/L导致硝化反应受限);③污泥龄过短(硝化菌世代周期长,SRT需≥10天,8天导致硝化菌流失);④碳氮比(C/N)失衡(进水BOD5/NH3-N<4时,异养菌与硝化菌竞争碳源)。解决措施:①提高好氧池DO至2-3mg/L(增加曝气量或调整曝气头分布);②延长污泥龄至12-15天(减少剩余污泥排放量);③对生化池采取保温措施(如覆盖保温膜,提升水温至15℃以上);④若C/N不足,可投加少量碳源(如乙酸钠),但优先通过优化前端工艺提高进水BOD5浓度;⑤镜检观察硝化菌数量,若不足可投加硝化菌剂强化。2.某工业污水处理厂(处理电镀废水)采用“预处理(中和沉淀)+生物接触氧化+深度过滤”工艺,近期发现二沉池出水COD(120mg/L)和总镍(1.2mg/L)均超标(设计COD≤80mg/L,总镍≤0.5mg/L)。结合工艺特点分析原因,并提出改进方案。答案:原因分析:COD超标:①生物接触氧化池负荷过高(电镀废水可生化性差,B/C<0.3,普通生物法难以降解);②预处理阶段未去除难降解有机物(如电镀添加剂、表面活性剂);③生物膜老化脱落(填料上生物膜过厚,导致部分未降解有机物随出水流出)。总镍超标:①中和沉淀pH控制不当(镍离子沉淀最佳pH为9-10,可能pH偏低);②沉淀时间不足(沉淀池表面负荷过高,镍沉淀物未完全沉降);③进水镍浓度波动大(预处理未设调节池,冲击负荷导致

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