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文档简介
2026版环境工程师考试专业科目习题一、单选题(共10题,每题2分,共20分)1.某工业园区污水处理厂采用A/O工艺处理废水,进水COD浓度为800mg/L,出水COD浓度为100mg/L,污泥龄为15天,水力停留时间为10小时。若进水BOD5/COD为0.4,下列关于该系统运行状况的说法正确的是()。A.污泥负荷过高,可能导致污泥膨胀B.氧化段溶解氧浓度应控制在2mg/L以下C.厌氧段COD去除率可达到60%以上D.水力停留时间过短,难以保证出水水质2.某沿海城市垃圾焚烧发电厂,采用循环流化床锅炉,烟气处理系统包括高效除尘器、SCR脱硝和干法喷射脱酸。若烟气中SO₂浓度为200mg/m³,设计脱酸剂喷量为150kg/h,实际运行时SO₂浓度为150mg/m³,脱酸剂消耗量增加20%,则实际脱酸剂喷量为()。A.180kg/hB.162kg/hC.150kg/hD.135kg/h3.某工业园区土壤污染调查发现,某地块重金属铅(Pb)含量超标3倍,采用电动修复技术。若土壤中Pb初始浓度为800mg/kg,修复目标为200mg/kg,修复效率达到70%,则修复后土壤中Pb含量为()。A.240mg/kgB.200mg/kgC.160mg/kgD.120mg/kg4.某城市污水处理厂为改善出水总氮(TN)超标问题,计划增设生物脱氮单元。已知进水TN浓度为35mg/L,出水TN目标为15mg/L,设计硝化效率为60%,则总氮去除率至少应为()。A.57%B.65%C.70%D.80%5.某化工厂废水含高浓度氨氮(NH₄⁺-N),采用膜生物反应器(MBR)处理。若进水氨氮浓度为300mg/L,出水氨氮目标为25mg/L,膜通量为10L/(m²·h),膜污染速率常数为0.05h⁻¹,则膜污染导致通量下降50%时,实际膜通量为()。A.5L/(m²·h)B.7.5L/(m²·h)C.10L/(m²·h)D.12.5L/(m²·h)6.某工业园区雨水径流监测显示,重金属镉(Cd)浓度超标2倍,采用人工湿地修复。若湿地中Cd吸附容量为10mg/kg,进水Cd浓度为1.5mg/L,湿地处理效率为85%,则出水Cd浓度为()。A.0.23mg/LB.0.25mg/LC.0.27mg/LD.0.30mg/L7.某制药厂废水采用芬顿氧化法处理,反应温度为70℃,pH控制在3.5,H₂O₂与草酸投加量分别为1.0mol/L和0.2mol/L。若污染物降解速率常数(k)为0.15min⁻¹,初始污染物浓度为200mg/L,则污染物浓度下降至50%所需时间为()。A.23minB.27minC.31minD.35min8.某工业园区污水处理厂采用曝气生物滤池(BAF),滤池水力负荷为4m³/(m²·h),气水比(G/S)为6:1,若曝气系统故障导致气水比下降至3:1,则滤池污染物去除效率可能()。A.显著降低B.略有下降C.基本不变D.显著提高9.某工业园区土壤修复采用植物修复技术,目标植物为超富集植物,对铅(Pb)的富集系数为5。若土壤中Pb含量为500mg/kg,植物根系吸收量占土壤总量的10%,则植物地上部分Pb含量为()。A.25mg/kgB.50mg/kgC.75mg/kgD.100mg/kg10.某城市污水处理厂为提高污泥资源化利用率,采用好氧发酵技术生产有机肥。若进泥含水率为80%,干泥量为200kg/d,发酵后产品含水率降至50%,则有机肥产量为()。A.400kg/dB.500kg/dC.600kg/dD.700kg/d二、多选题(共5题,每题3分,共15分)1.某工业园区污水处理厂为提高总磷(TP)去除率,计划增设除磷单元。下列关于除磷工艺的说法正确的有()。A.化学沉淀法可有效去除磷酸盐B.生物除磷需要厌氧预处理C.活性污泥法本身除磷效果有限D.磷酸盐超标会导致水体富营养化E.混凝沉淀法适用于低浓度磷去除2.某化工厂废水含高浓度氯离子(Cl⁻),采用膜分离技术处理。下列关于膜污染控制的措施正确的有()。A.优化操作温度可降低膜污染速率B.定期清洗膜组件可有效恢复膜通量C.提高跨膜压差可提高处理效率D.采用抗污染膜材料可延长膜使用寿命E.增加水力停留时间可减少膜污染3.某工业园区土壤污染调查发现,某地块含有多环芳烃(PAHs),采用热脱附修复技术。下列关于热脱附工艺的说法正确的有()。A.热脱附适用于高浓度污染土壤B.热脱附过程中需控制温度梯度C.热脱附产生的挥发性有机物需进一步处理D.热脱附修复成本高于生物修复E.热脱附适用于渗透性较差的土壤4.某城市污水处理厂为提高脱氮效率,计划增设反硝化单元。下列关于反硝化工艺的说法正确的有()。A.反硝化过程需要厌氧环境B.反硝化过程消耗有机碳C.反硝化过程产生硝酸盐D.反硝化过程需控制溶解氧浓度E.反硝化过程可去除部分磷5.某工业园区垃圾焚烧发电厂,烟气处理系统出现腐蚀问题,主要原因为()。A.烟气中SO₂与金属接触反应B.烟气中NOx与金属接触反应C.烟气温度过高导致金属氧化D.脱酸剂喷入导致局部pH过低E.金属材质选择不当三、判断题(共10题,每题1分,共10分)1.某工业园区污水处理厂采用A²/O工艺,缺氧段溶解氧浓度应控制在0.5mg/L以下。(对/错)2.化工厂废水含高浓度COD,采用芬顿氧化法处理时,草酸投加量应高于H₂O₂投加量。(对/错)3.土壤修复中,植物修复技术适用于所有重金属污染场地。(对/错)4.城市污水处理厂曝气系统故障时,应立即提高曝气量以恢复溶解氧浓度。(对/错)5.垃圾焚烧发电厂烟气处理中,SCR脱硝催化剂在400℃时活性最高。(对/错)6.生物膜法处理污水时,膜生物反应器(MBR)的膜通量应低于传统曝气池。(对/错)7.雨水径流中重金属镉(Cd)的迁移转化受土壤pH影响较大。(对/错)8.土壤修复中,电动修复技术适用于渗透性较差的土壤。(对/错)9.污水处理厂污泥资源化利用中,好氧发酵可生产有机肥。(对/错)10.膜分离技术可有效去除污水中的病原微生物。(对/错)四、简答题(共5题,每题6分,共30分)1.简述A²/O工艺处理污水的原理及各阶段功能。2.某工业园区污水处理厂出水总氮超标,分析可能的原因并提出改进措施。3.简述膜生物反应器(MBR)处理污水的优点及常见膜污染类型。4.某化工厂废水含高浓度氯离子,分析采用膜分离技术的可行性及优缺点。5.简述土壤修复中,植物修复技术与电动修复技术的适用条件及优缺点对比。五、计算题(共5题,每题10分,共50分)1.某工业园区污水处理厂进水流量为1000m³/d,COD浓度为800mg/L,出水COD浓度为100mg/L。若污泥龄为15天,水力停留时间为10小时,计算系统COD去除率及污泥负荷。2.某化工厂废水含高浓度氨氮(NH₄⁺-N),采用芬顿氧化法处理。已知进水氨氮浓度为300mg/L,H₂O₂投加量为1.0mol/L,草酸投加量为0.2mol/L,反应温度为70℃,pH为3.5,污染物降解速率常数(k)为0.15min⁻¹。计算污染物浓度下降至50%所需时间。3.某工业园区土壤污染调查发现,某地块重金属铅(Pb)含量为800mg/kg,采用植物修复技术。若目标植物富集系数为5,根系吸收量占土壤总量的10%,计算植物地上部分Pb含量及去除率。4.某城市污水处理厂采用曝气生物滤池(BAF),滤池水力负荷为4m³/(m²·h),气水比(G/S)为6:1,曝气系统故障导致气水比下降至3:1。计算气水比下降后滤池污染物去除效率的变化。5.某工业园区垃圾焚烧发电厂,烟气处理系统包括高效除尘器、SCR脱硝和干法喷射脱酸。若烟气流量为100000m³/h,SO₂浓度为200mg/m³,设计脱酸剂喷量为150kg/h,实际运行时SO₂浓度为150mg/m³,脱酸剂消耗量增加20%。计算实际脱酸剂喷量及SO₂去除率。答案与解析一、单选题答案与解析1.C解析:A/O工艺中,氧化段污泥负荷应控制在0.1-0.3kgCOD/(kgMLSS·d),此处污泥龄15天对应负荷约0.27kgCOD/(kgMLSS·d),属于正常范围;溶解氧应控制在2mg/L以上;BOD5/COD为0.4,说明有机物可生化性较好,厌氧段COD去除率一般不超过20%。2.B解析:SO₂去除率=(200-150)/200=25%,实际喷量=150×(1+20%)=180kg/h,但需根据实际脱酸效率调整,按25%去除率反推,实际喷量应为162kg/h。3.C解析:修复效率为70%,即去除量为800×70%=560mg/kg,修复后含量=800-560=240mg/kg,但题目要求“至少”,故选最低值160mg/kg。4.A解析:总氮去除率=(35-15)/35=57%,硝化效率为60%,需额外补偿3%去除率,实际需57%-60%=-3%,即总氮去除率至少需57%。5.B解析:膜通量下降50%,即实际通量为10×50%=5L/(m²·h),但膜污染会进一步降低通量,按7.5L/(m²·h)计算更合理。6.A解析:湿地处理效率为85%,即去除量为1.5×85%=1.275mg/L,出水浓度=1.5-1.275=0.23mg/L。7.B解析:污染物浓度下降至50%所需时间t=-ln(0.5)/k=-ln(0.5)/0.15=27min。8.A解析:气水比从6:1降至3:1,溶解氧供应不足,导致污染物去除效率显著降低。9.B解析:根系吸收量=500×5×10%=250mg/kg,但需考虑植物生长周期,实际地上部分含量约50mg/kg。10.A解析:干泥量200kg/d,含水率从80%降至50%,即固体量不变,有机肥产量为400kg/d。二、多选题答案与解析1.A、B、D解析:化学沉淀法(A)有效;生物除磷需厌氧预处理(B);活性污泥法除磷有限(C错误);磷超标导致富营养化(D);混凝沉淀适用于高浓度磷(E错误)。2.A、B、D解析:温度升高可降低膜污染速率(A);定期清洗可恢复膜通量(B);跨膜压差过高会加剧膜污染(C错误);抗污染膜材料可延长寿命(D);延长水力停留时间会减少膜污染(E错误)。3.A、B、C解析:热脱附适用于高浓度污染(A);需控制温度梯度防止热失控(B);脱附气需进一步处理(C);成本高于生物修复(D错误);渗透性差土壤难以脱附(E错误)。4.A、B、D、E解析:反硝化需厌氧环境(A);消耗有机碳(B);产生硝酸盐(C错误);需控制溶解氧(D);可去除部分磷(E)。5.A、B、C、D解析:SO₂与金属反应(A);NOx与金属反应(B);高温氧化(C);脱酸剂导致pH过低(D);腐蚀与材质无关(E错误)。三、判断题答案与解析1.对解析:缺氧段需厌氧环境,溶解氧应低于0.5mg/L。2.对解析:草酸作为还原剂,需过量于H₂O₂。3.错解析:植物修复受土壤类型限制,部分重金属如铅难以有效修复。4.错解析:故障时需降低曝气量防止曝气池崩溃。5.对解析:SCR催化剂在400℃活性最高。6.对解析:MBR膜通量通常低于传统曝气池。7.对解析:pH影响重金属溶解度。8.对解析:电动修复适用于渗透性较差土壤。9.对解析:好氧发酵可生产有机肥。10.对解析:膜分离可有效去除病原微生物。四、简答题答案与解析1.A²/O工艺原理及功能解析:A²/O工艺由厌氧段(A)、缺氧段(A)、好氧段(O)组成。厌氧段利用硫酸盐还原菌将硝酸盐还原为N₂;缺氧段利用反硝化细菌利用进水有机碳还原硝酸盐;好氧段利用微生物降解BOD并同步除磷。各阶段协同作用,实现脱氮除磷。2.总氮超标原因及改进措施解析:原因:①进水含氮量高;②反硝化条件不完善;③污泥龄不足;④外源反硝化菌缺失。改进措施:①优化进水预处理;②延长缺氧段水力停留时间;③提高污泥龄;④投加反硝化菌剂。3.MBR优点及膜污染类型解析:优点:①出水水质优良;②占地面积小;③污泥浓度高。膜污染类型:①颗粒物污染;②有机物污染;③生物膜污染。4.膜分离技术可行性及优缺点解析:可行性:膜分离可有效去除高浓度氯离子,适用于制药废水。优点:①分离效率高;②操作简单。缺点:①膜污染问题;②运行成本高。5.植物修复与电动修复对比解析:植物修复适用于低浓度、大面积污染,成本低但周期长;电动修复适用于渗透性差土壤,见效快但设备投入高。五、计算题答案与解析1.COD去除率及污泥负荷解析:COD去除率=(800-100)/800=87.5%;污泥负荷=1000×800×(8
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