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水污染控制工程期末复习试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20题,共40分)1.下列哪项不属于水体物理性污染?A.热污染B.悬浮物污染C.酸碱污染D.放射性污染答案:C解析:酸碱污染属于水体化学性污染。物理性污染主要包括悬浮物、热、放射性物质等引起的污染。2.在河流水质模型中,描述污染物在推流和扩散双重作用下迁移转化规律的模型是?A.完全混合模型B.零维模型C.一维稳态模型D.Streeter-Phelps模型答案:C解析:一维稳态模型假设河流横断面上污染物浓度均匀分布,仅沿河流纵向(x方向)存在浓度梯度,综合考虑了推流(平流)和纵向离散(扩散)作用。Streeter-Phelps模型是特指描述DO-BOD耦合关系的一维模型。3.衡量污水中有机物含量的综合指标,按对微生物降解难度排序(从易到难),通常为?A.BOD₅<COD<TOC<TODB.BOD₅<TOC<COD<TODC.TOD<TOC<COD<BOD₅D.COD<BOD₅<TOC<TOD答案:A解析:BOD₅代表可生物降解部分,数值最小;COD包含可生物降解和部分难生物降解有机物;TOC和TOD理论上包含全部有机碳和全部有机物,数值通常更高,且更难被特定微生物直接利用。4.活性污泥法运行中,出现污泥膨胀现象,最常见的丝状菌是?A.球衣菌B.酵母菌C.硝化杆菌D.甲烷菌答案:A解析:球衣菌是导致活性污泥丝状菌膨胀最常见的菌种之一。其他选项,酵母菌不是典型丝状菌,硝化杆菌和甲烷菌通常不直接导致污泥膨胀。5.厌氧消化过程依次分为哪几个阶段?A.水解、酸化、产甲烷B.酸化、水解、产甲烷C.产酸、产氢产乙酸、产甲烷D.水解、产氢产乙酸、产甲烷答案:A解析:经典的三阶段理论:第一阶段水解发酵(将复杂有机物水解为简单溶解性有机物,并进一步发酵为挥发性脂肪酸等);第二阶段产氢产乙酸(将第一阶段产物转化为氢、二氧化碳和乙酸);第三阶段产甲烷(利用氢、二氧化碳和乙酸等生成甲烷)。选项A概括了主要过程。6.混凝过程中,压缩双电层作用机理主要适用于下列哪种情况?A.投加高分子絮凝剂B.投加高价电解质(如铝盐、铁盐)C.投加非离子型聚合物D.仅通过搅拌使颗粒碰撞答案:B解析:压缩双电层是DLVO理论的一部分,通过投加高价电解质(混凝剂),增加溶液中反离子浓度,压缩胶体颗粒的扩散层,降低ζ电位,使颗粒脱稳。高分子絮凝剂主要通过吸附架桥或网捕卷扫作用。7.沉淀池的表面负荷(溢流率)q₀的计算公式是?A.Q/AB.Q/VC.u₀D.Q/(A·H)答案:A解析:表面负荷q₀(单位:m³/(m²·d)或m/h)定义为处理水量Q与沉淀池表面积A的比值,即q₀=Q/A。它在数值上等于特定去除率颗粒的最小沉速u₀。8.生物脱氮过程中,硝化作用发生的反应环境要求是?A.缺氧、有硝酸盐B.好氧、有氨氮C.厌氧、有有机物D.好氧、有亚硝酸盐答案:B解析:硝化作用是在好氧条件下,硝化细菌将氨氮(NH₄⁺/NH₃)氧化为亚硝酸盐(NO₂⁻),进而氧化为硝酸盐(NO₃⁻)的过程。A是反硝化条件,C是释磷或水解酸化条件。9.下列哪种膜分离过程所需的操作压力最高?A.微滤B.超滤C.纳滤D.反渗透答案:D解析:操作压力由低到高一般为:微滤(MF)<超滤(UF)<纳滤(NF)<反渗透(RO)。反渗透用于截留离子和小分子,需要克服很高的渗透压。10.污泥含水率从97.5%降至94%,其体积减少约为?A.1/2B.1/3C.1/4D.2/3答案:A解析:污泥体积与含水率关系:V₁/V₂=(1-P₂)/(1-P₁)。P₁=97.5%,P₂=94%,则V₂/V₁=(1-0.975)/(1-0.94)=0.025/0.06≈0.417,体积减少约10.417=0.583,接近1/2。11.下列哪项不是UASB反应器的典型组成部分?A.污泥床B.悬浮污泥层C.三相分离器D.填料层答案:D解析:UASB(上流式厌氧污泥床)主要由进水系统、反应区(底部高浓度颗粒污泥床、上部悬浮污泥层)、三相分离器(气、液、固分离)和出水系统组成。填料层是厌氧滤池(AF)的特征。12.表示滤料颗粒粗细程度的指标是?A.不均匀系数B.密度C.有效粒径d₁₀D.孔隙率答案:C解析:有效粒径d₁₀是指通过滤料重量10%的筛孔孔径,反映滤料中较小颗粒的粒径,代表滤料拦截杂质的能力。不均匀系数K₈₀=d₈₀/d₁₀,反映颗粒均匀程度。13.采用氯消毒时,折点加氯法主要是为了:A.快速杀灭细菌B.降低余氯量C.去除氨氮并保证消毒效果D.减少三卤甲烷生成答案:C解析:折点加氯是指加氯量超过折点,使水中的氨氮被氧化为氮气,从而去除氨氮,同时产生自由性余氯(如HClO、ClO⁻),保证持续消毒能力。此法常用于源水含氨氮时的消毒。14.高负荷生物滤池的BOD容积负荷范围通常为?A.0.15-0.30kgBOD₅/(m³·d)B.0.5-1.0kgBOD₅/(m³·d)C.1.0-2.0kgBOD₅/(m³·d)D.>2.0kgBOD₅/(m³·d)答案:C解析:普通生物滤池负荷约为0.15-0.30kgBOD₅/(m³·d),高负荷生物滤池可达1.0-2.0kgBOD₅/(m³·d),采用回流措施。15.SBR工艺的运行周期不包括哪个阶段?A.进水B.反应C.沉淀D.污泥回流答案:D解析:SBR(序批式活性污泥法)一个典型周期包括:进水、反应(曝气)、沉淀、排水、闲置(可选)五个阶段。污泥回流不是其周期内的必需阶段,传统SBR无连续回流。16.控制湖泊富营养化的关键性限制因子通常是?A.碳和氮B.磷和氮C.钾和磷D.氮和硫答案:B解析:根据李比希最小因子定律,对于大多数淡水湖泊,磷通常是首要限制因子,其次是氮。控制外源性磷、氮输入是防治富营养化的核心。17.电渗析技术主要用于分离水中的?A.悬浮固体B.胶体物质C.溶解性盐类(离子)D.大分子有机物答案:C解析:电渗析是在直流电场作用下,利用离子交换膜的选择透过性,使水中离子定向迁移,从而实现溶液脱盐或浓缩的技术,主要针对溶解性离子。18.下列哪种技术不属于污水深度处理范畴?A.混凝沉淀B.活性炭吸附C.反渗透D.普通活性污泥法答案:D解析:深度处理是在二级(生物)处理之后,为进一步去除特定污染物(如氮磷、难降解有机物、盐分等)而采用的技术。普通活性污泥法是典型的二级处理技术。19.表征活性污泥沉降性能的指标是?A.MLSSB.SVIC.F/MD.HRT答案:B解析:污泥容积指数SVI是指曝气池混合液静置30min后,每克干污泥所占的容积(mL),单位mL/g。它能很好地反映活性污泥的凝聚、沉降性能。20.废水的可生化性通常可用以下哪个比值初步判断?A.COD/TOCB.BOD₅/CODC.TOD/BOD₅D.TOC/BOD₅答案:B解析:BOD₅/COD比值称为可生化性指标。比值>0.45,可生化性好;0.3-0.45,可生化性较好;0.2-0.3,较难生物降解;<0.2,不宜采用生物处理。二、多项选择题(每题3分,共5题,共15分。多选、少选、错选均不得分)1.影响平流式沉淀池沉淀效率的主要因素包括?A.沉淀池的水平流速B.沉淀池的深度C.颗粒的沉降速度D.进水区的扰动程度E.出水堰的负荷答案:A、C、D、E解析:沉淀效率主要取决于颗粒沉速与表面负荷(q₀=Q/A)。水平流速影响水流稳定性与雷诺数;深度在理想沉淀池理论中不影响去除率,但实际中影响水流状态和污泥存储;进水扰动影响流态;出水堰负荷过高会导致已沉淀污泥被带出。2.厌氧生物处理的主要优点有?A.处理负荷高,占地省B.剩余污泥产量少C.可产生沼气,回收能源D.对温度变化不敏感E.可处理高浓度有机废水答案:A、B、C、E解析:厌氧处理优点包括能耗低、产泥量少(约为好氧法的1/10~1/6)、可处理高浓度有机废水、可回收沼气能源、营养盐需求低。缺点是对温度敏感(中温消化约35℃)、启动慢、出水往往需进一步处理。3.下列哪些工艺属于生物脱氮工艺?A.A/O工艺B.A²/O工艺C.氧化沟D.SBR工艺E.曝气生物滤池(BAF)答案:A、B、C、D、E解析:A/O是厌氧-好氧脱氮工艺;A²/O是厌氧-缺氧-好氧脱氮除磷工艺;氧化沟通过设置缺氧区可实现脱氮;SBR通过时间序列控制创造缺氧/好氧环境脱氮;BAF可通过不同滤池组合或单池分段曝气实现硝化反硝化。它们均能实现生物脱氮。4.高级氧化技术(AOPs)的特征包括?A.产生羟基自由基(·OH)B.·OH氧化能力强,无选择性C.通常用于难降解有机物的处理D.处理成本通常较低E.包括Fenton试剂法、臭氧氧化法等答案:A、B、C、E解析:高级氧化技术通过产生强氧化性的羟基自由基(·OH)来降解污染物,具有高效、无选择性的特点,特别适用于难生物降解有机物的处理或深度处理。但通常运行成本(如药剂、能耗)较高。Fenton法、臭氧高级氧化(O₃/H₂O₂)、光催化、湿式氧化等都属于AOPs。5.污泥稳定的方法主要有?A.厌氧消化B.好氧消化C.堆肥D.化学稳定(如加石灰)E.热处理答案:A、B、C、D、E解析:污泥稳定的目的是减少有机物含量、消除恶臭、杀灭病原体。主要方法包括生物稳定(厌氧消化、好氧消化、堆肥)和化学稳定(加石灰调节pH至12,或加氯等),热处理(如湿式氧化)也可实现稳定。三、填空题(每空1分,共15空,共15分)1.水体自净的三种机制是:______净化、______净化、______净化。答案:物理、化学、生物解析:物理净化包括稀释、扩散、沉淀等;化学净化包括氧化还原、分解化合等;生物净化包括微生物分解、水生生物吸收等。2.格栅按栅条间隙可分为:粗格栅(间隙______mm)、中格栅(间隙______mm)、细格栅(间隙______mm)。答案:40-100、10-40、1.5-10(常见范围,数值允许小幅变动)解析:格栅间隙是分类的主要依据,用于拦截不同尺寸的悬浮物。3.在曝气设备中,衡量曝气效率的常用指标是______和______。答案:氧转移效率(或充氧能力)、动力效率(常见组合)解析:氧转移效率指转移到水中的氧量占总供氧量的百分比;动力效率指每消耗1度电转移到水中的氧量(kgO₂/kW·h)。4.过滤的机理主要包括:______作用、______作用、______作用。答案:迁移、附着、脱落(或拦截、沉淀、惯性、扩散、水动力、吸附等具体迁移机理;附着;脱落)解析:经典理论:颗粒迁移到滤料表面(通过拦截、沉淀、惯性、扩散、水动力等),颗粒附着在滤料上(通过范德华力、化学键等),以及在一定条件下颗粒从滤料上脱落。5.污泥调理的主要方法有______调理、______调理、______调理。答案:化学、物理、热(顺序可调)解析:化学调理即投加混凝剂(如PAM、铁盐、铝盐);物理调理如淘洗、加热、冷冻等;热处理是典型的热调理。6.活性污泥法处理系统主要由______、______、______、______四部分组成。答案:曝气池、二沉池、污泥回流系统、剩余污泥排放系统(核心部分)解析:这是活性污泥法系统的基本构成。曝气池进行生化反应,二沉池进行泥水分离,污泥回流维持生物量,剩余污泥排放控制系统污泥龄。四、简答题(每题6分,共5题,共30分)1.简述活性污泥法运行中,污泥膨胀的原因及其控制措施。答案:原因:(1)丝状菌膨胀:是最常见类型。由于丝状微生物(如球衣菌、发硫菌等)过度繁殖所致。诱因包括:低F/M(食微比)、低溶解氧(DO)、营养物缺乏(N、P比例不当)、pH过低、进水含有大量易溶解性有机物等。(2)非丝状菌膨胀(粘性膨胀):由于菌胶团细菌分泌过多高粘性多糖类物质,导致污泥含水率高、压缩性差。常由高负荷、进水含有毒性物质或DO不足引起。控制措施:(1)临时应急措施:投加混凝剂(如铁盐、铝盐、聚丙烯酰胺)或氧化剂(如氯、过氧化氢)直接杀灭或抑制丝状菌。(2)工艺调节措施:增加排泥,降低污泥龄;提高DO浓度;调整营养配比;在曝气池前设置厌氧/缺氧选择器,利用菌胶团细菌和丝状菌在不同环境下的生长速率差异,选择性地促进菌胶团细菌生长。(3)根本性措施:控制进水水质,均衡负荷;防止污水腐败(产生硫化物);完善预处理。2.说明混凝剂硫酸铝[Al₂(SO₄)₃·18H₂O]在水中的混凝作用机理。答案:硫酸铝投入水中后,发生水解、聚合、沉淀等一系列反应,其混凝机理包括:(1)压缩双电层:Al³⁺及水解聚合产物(如Al(OH)²⁺)带有高正电荷,能有效压缩胶体颗粒的扩散层,降低ζ电位,使胶体脱稳凝聚。(2)吸附电中和:铝盐水解形成的带正电的羟基络合物及氢氧化铝胶体,能吸附在带负电的胶体颗粒及悬浮物表面,中和其电荷,使其脱稳。(3)吸附架桥:水解形成的高分子聚合物(如Al₈(OH)₂₀⁴⁺等)或氢氧化铝沉淀物,能在脱稳的颗粒间架桥连接,形成絮体。(4)网捕卷扫:当铝盐投加量较大,形成大量氢氧化铝[Al(OH)₃]沉淀时,沉淀物在形成和下沉过程中,能像滤网一样网捕、卷扫水中的胶体颗粒共同沉降。在实际混凝过程中,这几种机理往往同时存在,以某一种为主。3.简述A²/O同步脱氮除磷工艺的基本流程,并说明各反应区的主要功能。答案:基本流程:进水→厌氧区→缺氧区→好氧区→二沉池→出水。污泥回流和混合液回流(从好氧区至缺氧区)是重要组成部分。各反应区功能:(1)厌氧区:主要功能是释磷。兼性厌氧菌(聚磷菌)在厌氧条件下分解体内储存的聚磷酸盐,释放磷酸盐到水中,同时吸收进水中的易降解有机物(如VFAs)合成PHB储存,为后续好氧吸磷储备能量。反硝化菌在此区活性受抑制。(2)缺氧区:主要功能是反硝化脱氮。利用来自好氧区回流的混合液中的硝酸盐(NO₃⁻-N)作为电子受体,利用进水中的或来自厌氧区未完全消耗的有机物作为碳源,进行反硝化反应,将NO₃⁻-N还原为N₂。同时,部分聚磷菌可能进行少量反硝化吸磷。(3)好氧区:主要功能是去除有机物(碳化)、硝化(将NH₄⁺-N氧化为NO₃⁻-N)和好氧吸磷。聚磷菌在好氧条件下氧化体内储存的PHB,产生能量,过量吸收水中的磷酸盐,以聚磷酸盐形式储存在体内,通过排放剩余污泥实现磷的去除。(4)二沉池:实现泥水分离,上清液排放,浓缩污泥一部分回流至厌氧区,一部分作为剩余污泥排放。4.列举三种主要的膜生物反应器(MBR)类型,并简述MBR工艺的主要优缺点。答案:主要类型:(1)分置式(旁流式)MBR:膜组件独立于生物反应器外,通过循环泵使混合液在反应器与膜组件之间高速循环。优点:膜清洗更换方便,运行稳定;缺点:能耗高(循环泵),膜易污染。(2)一体式(浸没式)MBR:膜组件直接浸没在生物反应器内,通过抽吸泵负压出水。优点:能耗相对较低,结构紧凑;缺点:膜清洗稍复杂,膜通量通常较低。(3)复合式MBR:结合了生物膜法与膜分离,如将生物填料(如悬浮填料)投加到浸没式MBR中,形成附着生长和悬浮生长共存的系统,可提高处理能力,缓解膜污染。主要优点:(1)高效固液分离,出水水质好(SS、浊度极低,细菌去除率高)。(2)污泥浓度(MLSS)高,容积负荷高,占地面积小。(3)污泥龄(SRT)与水力停留时间(HRT)可完全分离,利于增殖缓慢的微生物(如硝化菌)生长,利于脱氮除磷。(4)剩余污泥产量少。(5)易于实现自动控制,管理方便。主要缺点:(1)膜污染问题,需要定期清洗与维护。(2)膜组件造价高,导致投资成本高。(3)运行能耗(尤其是曝气与抽吸能耗)较高。(4)膜寿命有限,需定期更换。5.什么是污泥龄(θc)?它在活性污泥法设计与运行中有何重要意义?答案:污泥龄(θc),又称固体停留时间(SRT),是指曝气池内活性污泥总量与每日排放的剩余污泥量的比值,单位是天(d)。它代表了微生物在系统内的平均停留时间。重要意义:(1)是核心设计参数:直接决定了活性污泥系统的微生物种群特征和代谢状态。长泥龄利于增殖慢的微生物(如硝化细菌)生长,是实现硝化的前提。(2)控制污泥排放:通过调节剩余污泥排放量来控制污泥龄,从而控制系统的处理效果和污泥性质。(3)影响污泥产量:泥龄越长,微生物自身氧化越充分,剩余污泥产量越少。(4)影响出水水质:泥龄过短,微生物来不及降解有机物,处理不彻底,且硝化无法进行;泥龄过长,可能导致污泥老化,沉降性能变差,甚至发生部分污泥解体。(5)与负荷(F/M)密切相关:在稳态下,θc与F/M互为倒数关系,控制θc即控制了微生物的食料供应水平。(6)反映系统抗冲击能力:较长的泥龄意味着系统内生物量多,对水质水量变化的缓冲能力较强。五、计算题(每题10分,共2题,共20分)1.某城市污水处理厂设计流量Q=50000m³/d,原污水BOD₅浓度S₀=200mg/L,要求处理后出水BOD₅浓度Se≤20mg/L。拟采用活性污泥法处理,已知动力学参数:Y=0.6kgVSS/kgBOD₅,Kd=0.06d⁻¹,θc=10d,MLVSS/MLSS=0.75,设计MLSS浓度X=3000mg/L。试求:(1)曝气池有效容积V(m³)。(2)每日产生的剩余污泥量(以干重计,kg/d)。(3)污泥负荷F/M(kgBOD₅/(kgMLSS·d))。答案:(1)计算曝气池有效容积V首先,根据劳伦斯.劳伦斯-麦卡蒂方程基本式:1/θc=Y·UKd,其中U为底物利用速率,U=(S₀Se)/(X·θh),θh为水力停留时间HRT,θh=V/Q。但更常用的是由物料平衡推导的容积计算公式:V=(Y·θc·Q·(S₀Se))/(X·(1+Kd·θc))已知:Y=0.6kgVSS/kgBOD₅,θc=10d,Q=50000m³/d,S₀=200mg/L=0.2kg/m³,Se=20mg/L=0.02kg/m³,Kd=0.06d⁻¹,X=3000mg/L=3.0kg/m³(MLSS),但公式中X应为挥发性悬浮固体浓度X_v。X_v=MLVSS=X×(MLVSS/MLSS)=3.0kg/m³×0.75=2.25kg/m³。代入公式:V=[0.6×10×50000×(0.20.02)]/[2.25×(1+0.06×10)]=[0.6×10×50000×0.18]/[2.25×(1+0.6)]=[0.6×10×9000]/[2.25×1.6](因为50000×0.18=9000)=[54000]/[3.6]=15000m³曝气池有效容积V为15000m³。(2)计算每日剩余污泥量ΔX(kg/d)剩余污泥量包括生物增殖污泥和不可生物降解的悬浮固体。简化计算(仅考虑生物增殖):ΔX_v=Y_obs·Q·(S₀Se),其中Y_obs为观测产率系数。Y_obs=Y/(1+Kd·θc)=0.6/(1+0.06×10)=0.6/1.6=0.375kgVSS/kgBOD₅则每日产生的挥发性剩余污泥量:ΔX_v=0.375×50000×(0.20.02)=0.375×50000×0.18=0.375×9000=3375kgVSS/d转化为总悬浮固体(MLSS)量:ΔX=ΔX_v/(MLVSS/MLSS)=3375/0.75=4500kgMLSS/d(注:更精确计算应包括进水中的不可生物降解VSS和SS,本题未给出,故仅计算生物合成部分)每日产生的剩余污泥量(干重)为4500kg/d。(3)计算污泥负荷F/MF/M=[Q·(S₀Se)]/(V·X),通常用去除的BOD负荷计算。=[50000m³/d×(0.20.02)kg/m³]/[15000m³×3.0kg/m³]=[9000kgBOD₅/d]/[45000kgMLSS]=0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)污泥负荷F/M为0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)。2.平流式沉淀池设计流量Qmax=0.4m³/s,表面负荷q₀=1.5m³/(m²·h),沉淀时间t=1.5h,池内水平流速v=10mm/s。试计算:(1)沉淀池的表面积A(m²)。(2)沉淀池的有效水深H(m)。(3)沉淀池的总长度L(m)和总宽度B(m)(设池子格数n=2)。答案:(1)计算沉淀池表面积A根据表面负荷定义:q₀=Qmax/A已知:Qmax=0.4m³/s=0.4×3600=1440m³/h,q₀=1.5m³/(m²·h)则:A=Qmax/q₀=1440/1.5=960m²沉淀池总表面积为960m²。(2)计算有效水深H根据沉淀时间定义:t=V/Qmax=(A·H)/Qmax所以,H=(Qmax·t)/A已知:t=1.5h,Qmax=1440m³/h,A=960m²则:H=(1440×1.5)/960=2160/960=2.25m有效水深为2.25m。(3)计算沉淀池长度L和宽度B已知水平流速v=10mm/s=0.01m/s=0.01×3600=36m/h沉淀池长度L由水平流速和沉淀时间决定:L=v·t=36m/h×1.5h=54m沉淀池总宽度B由表面积和长度决定:A=L·B=>B=A/L=960m²/54m≈17.78m设池子格数n=2,则每格宽度b=B/n=17.78/2≈8.89m。取整并考虑结构,每格宽度可取9m,则总宽度B'=9×2=18m。此时需复核表面积:A'=L×B'=54×18=972m²,略大于960m²,实际表面负荷q₀'=1440/972≈1.48m³/(m²·h),满足要求。因此,沉淀池总长度L=54m,总宽度B=18m(分2格,每格宽9m)。六、综合分析题(每题15分,共1题,共15分)某工业园区污水处理厂,主要接纳印染、化工等企业预处理后的混合废水,设计规模20000m³/d。进水水质:COD=500mg/L,BOD₅=150mg/L,SS=200mg/L,色度=200倍,pH=8-10,NH₃-N=40mg/L,TP=5mg/L。要求出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准(主要指标:COD≤50mg/L,BOD₅≤10mg/L,SS≤10mg/L,NH₃-N≤5mg/L,TP≤0.5mg/L,色度≤30倍)。请根据以上水质特点和处理要求:(1)分析该废水处理的主要难点。(2)设计一套合理的处理工艺流程(用方框图表示),并简要说明各主要单元的作用。(3)指出该工艺流程中可能需要的两个深度处理单元,并说明其选择理由。答案:(1)主要难点分析:①可生化性较差:进水BOD₅/COD=150/500=0.3,处于较难生物降解范围,含有大量难降解的有机物(如印染废水中的染料、助剂,化工废水中的合成有机物)。②脱氮除磷要求高:进水NH₃-N=40mg/L,TP=5mg/L,要求出水分别达到≤5mg/L和≤0.5mg/L,去除率要求高(NH₃-N去除率>87.5%,TP去除率>90%),且碳氮比(BOD₅/N≈150/40=3.75)偏低,反硝化碳源可能不足。③色度问题突出:进水色度高达200倍,出水要求≤30倍,需要有效的脱色单元。④水质波动可能大:工业园区混合废水,各企业生产不均衡可能导致水质水量波动。⑤pH偏高:进水pH8-10,需进行中和调节,以利于后续生物处理。(2)推荐处理工艺流程及说明:推荐工艺:调节池→混凝沉淀(或气浮)预处理→水解酸化池→A²/O-MBR组合工艺→臭氧氧化(或Fenton高级氧化)→活性炭吸附(或砂滤保安)→消毒→出水。流程方框图:[进水]→[格栅/调节池]
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