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文档简介
2026年环境治理专家污水处理技术研究测试题一、单选题(每题2分,共20题)1.某沿海城市采用膜生物反应器(MBR)处理生活污水,出水水质稳定达标。影响MBR膜污染的主要因素不包括A.膜孔径大小B.污泥龄(SRT)C.进水悬浮物浓度D.膜材料化学性质2.针对重金属(如铅、镉)污染的工业废水,下列处理技术中,最适用于深度处理的是A.气浮法B.Fenton氧化法C.生物膜法D.磁分离法3.某工业园区废水COD浓度高达8000mg/L,采用预处理+厌氧+好氧组合工艺,预处理的主要目的是A.降低氨氮浓度B.减少污泥产量C.去除部分有机物和悬浮物D.提高微生物活性4.在缺氧/好氧(A/O)工艺中,缺氧段的主要功能是A.消除BOD5B.去除硝态氮C.降低CODD.促进磷释放5.某城市污水处理厂为解决冬季低温运行问题,采用曝气增温措施。下列说法错误的是A.提高曝气量可间接增温B.添加热泵系统效率最高C.低温会显著降低酶活性D.增温需综合考虑能耗与成本6.针对制药废水中的抗生素类难降解污染物,下列处理方法中,效果最显著的是A.活性污泥法B.光催化氧化技术C.石灰中和法D.混凝沉淀法7.某市政污水厂为提高除磷效果,采用投加铁盐(如FeCl3)的化学沉淀工艺。投加点应选择在A.进水泵房B.厌氧池前端C.二沉池后段D.好氧池末端8.膜生物反应器(MBR)运行中,为防止膜污染,应重点监测的指标是A.DO浓度B.溶解性有机物(DOC)C.MLSS浓度D.氨氮含量9.某工业园区含油废水处理中,调节池的主要作用是A.去除油类物质B.均质均量C.消化有机物D.促进磷释放10.针对含高浓度盐分的化工废水,最适合的处理方法是A.反渗透(RO)B.蒸发结晶C.生物处理法D.离子交换法二、多选题(每题3分,共10题)1.影响生物膜法处理效果的主要因素包括A.污泥龄B.搅拌强度C.进水BOD5/COD比值D.膜孔结构E.溶解氧浓度2.针对电镀废水中的重金属,常用的处理技术有A.化学沉淀法B.电化学还原法C.吸附法D.离子交换法E.蒸发法3.MBR工艺相比传统活性污泥法的主要优势包括A.出水水质更稳定B.占地面积更小C.污泥产量更低D.运行成本更高E.适应高负荷冲击4.厌氧氨氧化(Anammox)工艺适用于A.低C/N比废水B.氮磷比失衡废水C.高污泥浓度系统D.工业废水深度处理E.城市污水处理厂5.为提高污水处理厂抗冲击负荷能力,可采取的措施包括A.设置预沉降池B.采用SBR工艺C.增加曝气池容积D.分流处理E.提高污泥回流比6.针对含氰废水,常用的处理方法有A.热解法B.吸收法C.生物法D.氧化还原法E.中和法7.MBR膜污染的类型包括A.悬浮物堵塞B.生物膜附着C.可溶性微生物产物(SMP)污染D.胶体污染E.氧化还原电位变化8.制药废水预处理中,常采用的方法有A.调节pH值B.混凝沉淀C.超滤D.吸附预处理E.离子交换9.城市污水处理厂污泥脱水常用的技术包括A.螺杆压榨机B.离心机C.皮带过滤机D.陶瓷膜过滤E.热干化10.含酚类废水的处理方法有A.吸附法B.氧化法C.生物法D.中和法E.萃取法三、判断题(每题1分,共10题)1.MBR工艺中,膜组件的清洗周期应根据出水浊度确定。(√)2.厌氧消化适用于处理高浓度有机废水,但运行温度需控制在35-55℃之间。(√)3.化学沉淀法去除重金属时,pH值控制在5-8效果最佳。(×)4.曝气增温处理污水时,水温每升高10℃,微生物代谢速率可提高1-2倍。(√)5.MBR工艺的膜污染是不可逆的,必须定期更换膜组件。(×)6.制药废水中的抗生素类污染物可通过生物法完全去除。(×)7.调节池的停留时间一般控制在4-8小时,以保证水质均质。(√)8.含油废水处理中,气浮法主要去除乳化油,而生物法适用于去除游离油。(√)9.电镀废水中的重金属可通过反渗透法实现深度处理。(√)10.污泥厌氧消化过程中,产甲烷菌的最适pH值为7.0-7.5。(×)四、简答题(每题5分,共5题)1.简述MBR工艺膜污染的形成机理及控制措施。2.针对含高盐废水,简述反渗透(RO)技术的预处理要求。3.简述厌氧氨氧化(Anammox)工艺的运行条件及优势。4.简述制药废水预处理的主要方法及作用。5.简述污水处理厂污泥脱水的主要技术及优缺点比较。五、论述题(每题10分,共2题)1.结合某沿海城市污水厂实际情况,分析MBR工艺在低温季节的运行问题及解决方案。2.论述含重金属工业废水的深度处理技术选择原则及优化策略。答案与解析一、单选题1.D解析:膜污染主要受膜孔径、SRT、进水悬浮物及微生物代谢产物影响,而膜材料化学性质属于设备特性,非运行因素。2.B解析:Fenton氧化法能有效降解难降解有机物,适用于重金属废水深度处理;其他方法针对性较弱。3.C解析:预处理主要去除大分子有机物和悬浮物,减轻后续单元负荷;其他选项均为后续工艺功能。4.B解析:缺氧段通过反硝化作用去除硝态氮,是好氧段的补充,其他选项描述错误。5.A解析:提高曝气量主要增加溶解氧,不能直接增温;热泵系统效率最高,低温时酶活性显著降低。6.B解析:光催化氧化对难降解有机物(如抗生素)效果显著,其他方法针对性不足。7.B解析:投加铁盐应在厌氧池前端,利用铁盐与磷酸盐反应,若在好氧池末端效果会降低。8.B解析:SMP是MBR膜污染的主要成因,需重点监测;其他选项虽重要但非核心指标。9.B解析:调节池通过均质均量,缓冲进水水质波动,其他选项均为后续工艺功能。10.A解析:反渗透可有效去除盐分,其他方法成本过高或技术不适用。二、多选题1.A、B、C、E解析:生物膜效果受污泥龄、搅拌强度、B/C比及溶解氧影响;膜孔结构属于设备特性。2.A、B、C、D解析:化学沉淀、电化学还原、吸附、离子交换均适用;蒸发法成本过高,较少使用。3.A、B、C、E解析:MBR出水更稳定、占地小、污泥少、适应高负荷;运行成本更高属于劣势。4.A、B、C、D解析:Anammox适用于低C/N比、高污泥浓度系统,可用于工业废水及市政厂深度处理。5.A、B、C、D解析:预沉降池、SBR、增容积、分流均能提升抗冲击能力;提高污泥回流比主要影响除磷效果。6.A、B、D、E解析:热解、吸收、氧化还原、中和均可处理含氰废水;生物法效果有限。7.A、B、C、D解析:膜污染类型包括悬浮物、生物膜、SMP、胶体污染;氧化还原电位变化非污染类型。8.A、B、C、D解析:调节pH、混凝沉淀、超滤、吸附均属于预处理方法;离子交换通常用于深度处理。9.A、B、C、E解析:螺杆压榨、离心、皮带过滤、热干化均属主流技术;陶瓷膜过滤较少用。10.A、B、C、E解析:吸附、氧化、生物法、萃取均可处理含酚废水;中和法效果有限。三、判断题1.√解析:膜污染会降低出水浊度,需定期清洗。2.√解析:厌氧消化最佳温度35-55℃,低温效率显著降低。3.×解析:pH值过高易产生沉淀,最佳范围通常为2-3。4.√解析:微生物代谢速率随温度升高而加快,每升高10℃约提高1-2倍。5.×解析:膜污染可逆性较强,通过清洗可恢复性能。6.×解析:生物法难以完全去除抗生素,需结合化学法。7.√解析:停留时间4-8小时可有效均质。8.√解析:气浮法去除乳化油,生物法处理游离油。9.√解析:反渗透可有效去除电镀废水重金属离子。10.×解析:产甲烷菌最适pH值为6.5-7.0。四、简答题1.MBR膜污染机理及控制措施-机理:颗粒物堵塞、生物膜附着、SMP污染(蛋白质、多糖等)-控制措施:预处理(过滤)、化学清洗(酸碱、酶)、膜材质选择、运行参数优化(如MLSS浓度)2.反渗透预处理要求-预处理目的:去除悬浮物(>3μm)、胶体、铁锈、油脂-方法:多介质过滤、活性炭吸附、软化(去除Ca²⁺)-注意点:防止膜结垢(pH控制)、杀菌(防止生物污染)3.厌氧氨氧化工艺条件及优势-运行条件:温度35-40℃、pH7.0-8.0、C/N比≤0.5、高污泥浓度-优势:能耗低(无需曝气)、产泥量少、无污泥膨胀风险、适应低负荷系统4.制药废水预处理方法及作用-方法:调节pH(中和酸碱)、混凝沉淀(去除悬浮物)、活性炭吸附(有机物)、超滤(大分子截留)-作用:降低后续处理负荷、防止设备堵塞、提高出水水质5.污泥脱水技术比较-螺杆压榨:成本低、操作简单,但含水率较高-离心机:速度快、含水率低,但能耗高-皮带过滤:连续运行、自动化程度高,但设备投资大-热干化:含水率极低,但能耗及二次污染问题需关注五、论述题1.MBR低温运行问题及解决方案-问题:代谢速率降低、膜污染加剧、污泥活性下降-解决方案:1.增加曝气量补偿溶解氧不足;2.采用热水循环或热泵系统维持温度;3.优化污泥投加量,提高MLSS浓度;4.延长污泥龄补偿活性下降;5.加
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