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文档简介
2026年垃圾渗滤液处理技术理论考试题库第一部分:判断题(共20题,每题1分)1.垃圾渗滤液的性质主要取决于填埋场的年龄、垃圾组分、填埋工艺及当地气候条件等因素。2.“年轻”填埋场(填埋时间<5年)的渗滤液通常具有高pH值、低BOD/COD比值的特点。3.厌氧生物处理工艺能耗低、污泥产率低,因此非常适合处理高浓度有机废水,常作为垃圾渗滤液的预处理工艺。4.垃圾渗滤液中氨氮浓度极高,且随着填埋时间的延长,氨氮浓度呈上升趋势,C/N比呈下降趋势。5.纳滤(NF)膜可以有效地截留二价离子和分子量大于200的有机物,但对一价离子的截留率较低。6.在垃圾渗滤液处理中,MBR(膜生物反应器)工艺完全取代了深度处理工艺,出水可直接达标排放。7.垃圾渗滤液处理过程中产生的浓缩液(膜过滤浓缩液)因含有高浓度的难降解有机物和盐分,处理难度极大,通常需要采用浸没式燃烧蒸发(SCE)或机械蒸汽再压缩蒸发(MVR)等技术处理。8.好氧反硝化是指好氧条件下,反硝化菌利用氧气作为电子受体进行反硝化反应的过程。9.垃圾渗滤液中的重金属离子含量通常很高,是造成膜污染的主要原因。10.短程硝化-反硝化工艺是将硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,直接进行反硝化反应,可节省约25%的氧气供应和40%的碳源。11.垃圾渗滤液的pH值通常较低,呈酸性,因此在进入生化处理系统前不需要进行调节。12.混凝沉淀工艺可以有效去除渗滤液中的悬浮物(SS)、胶体物质和部分难降解有机物(如腐殖质)。13.当垃圾渗滤液的BOD/COD比值大于0.3时,可认为其可生化性较好。14.传统的UASB(上流式厌氧污泥床)反应器不适宜处理SS含量较高的垃圾渗滤液。15.芬顿(Fenton)氧化法利用Fe²⁺催化H₂O₂产生强氧化性的羟基自由基(•OH),可无选择性地氧化降解水中的有机污染物。16.垃圾渗滤液处理工程中,调节池的主要作用仅仅是储存水量,不具备均化水质的功能。17.两个不同垃圾填埋场的渗滤液,其水质水量波动巨大,因此处理工艺设计必须具有针对性和一定的抗冲击负荷能力。18.非膜法处理工艺(如高级氧化+生物处理)产生的污泥量通常少于膜法工艺。19.电渗析(ED)技术可以有效地去除渗滤液中的盐分,实现淡水回收,但不能去除不带电荷的有机物。20.根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行表2规定的水污染物排放浓度限值。第二部分:单项选择题(共30题,每题1.5分)1.垃圾渗滤液中有机污染物的主要成分是()。A.蛋白质和脂肪B.腐殖质和挥发性脂肪酸(VFAs)C.纤维素和木质素D.葡萄糖和蔗糖2.以下关于“老龄”垃圾渗滤液(填埋时间>10年)特点的描述,错误的是()。A.NH₃-N浓度极高B.pH值呈中性或弱碱性C.BOD/COD比值较高(>0.5)D.重金属含量相对较低3.垃圾渗滤液处理中,为了去除硬度和部分碱度,防止后续膜结垢,常用的化学沉淀药剂是()。A.聚合氯化铝(PAC)B.聚丙烯酰胺(PAM)C.氢氧化钠D.氢氧化钙(石灰)4.在MBR工艺中,常使用的膜组件形式主要为()。A.板式和中空纤维式B.管式和螺旋卷式C.中空纤维式和螺旋卷式D.板式和螺旋卷式5.下列哪种工艺常用于垃圾渗滤液深度处理的脱氮环节,特别适用于低碳氮比废水?()A.传统A/O工艺B.SBR工艺C.厌氧氨氧化(Anammox)工艺D.生物接触氧化工艺6.芬顿试剂法处理垃圾渗滤液的最佳pH范围通常在()。A.1.0-3.0B.5.0-6.0C.7.0-8.0D.9.0-10.07.DTRO(碟管式反渗透)技术的主要特点是()。A.膜流道窄,易堵塞B.耐污染能力强,清洗周期长C.操作压力低,能耗小D.只能用于海水淡化8.垃圾渗滤液中难以生物降解的腐殖质,主要属于分子量范围在()的有机物。A.<500B.500-1000C.1000-10000D.>100009.下列指标中,最能反映垃圾渗滤液可生化性的是()。A.CODB.BODC.BOD/CODD.TOC10.在垃圾渗滤液生化处理系统中,当溶解氧(DO)控制在0.2-0.5mg/L时,主要进行的反应是()。A.硝化反应B.反硝化反应C.厌氧产甲烷反应D.好氧吸磷反应11.某垃圾填埋场渗滤液COD为20000mg/L,氨氮为2000mg/L,若采用外置式MBR处理,其混合液回流比通常设定为()。A.100%-200%B.300%-500%C.600%-1200%D.10%-50%12.垃圾渗滤液处理中产生的浓缩液若采用浸没式燃烧蒸发(SCE)处理,其热源通常是()。A.电能B.太阳能C.天然气或沼气燃烧产生的烟气D.蒸汽13.根据GB16889-2008,生活垃圾填埋场渗滤液处理后,色度(稀释倍数)排放限值为()。A.20B.30C.40D.5014.能够利用光催化氧化降解垃圾渗滤液中难降解有机物的半导体材料,最常用的是()。A.TiO₂(二氧化钛)B.Al₂O₃(氧化铝)C.SiO₂(二氧化硅)D.Fe₃O₄(四氧化三铁)15.垃圾渗滤液处理厂的污泥脱水设备,常用的是()。A.离心脱水机和板框压滤机B.带式压滤机和真空过滤机C.螺旋压榨机和干化床D.电渗析机和微滤机16.在UASB反应器中,三相分离器的主要作用是()。A.分离气、液、固三相B.调节pH值C.加热进水D.去除悬浮物17.下列哪种情况会导致垃圾渗滤液处理系统出现严重的泡沫问题?()A.污泥龄过长B.进水中含有大量表面活性剂或丝状菌大量繁殖C.进水pH值过低D.进水温度过低18.垃圾渗滤液中的磷含量通常()。A.很高,远高于微生物生长需求B.适中,满足微生物需求C.较低,常需补充D.为零19.臭氧氧化处理垃圾渗滤液时,臭氧利用率低的主要原因是()。A.臭氧化产生热B.臭氧在水中溶解度低且易分解C.臭氧有毒D.反应速度过快20.垃圾渗滤液处理工程中,调节池的有效容积设计通常应能容纳()的渗滤液产生量。A.1-3天B.7-15天C.30天D.6个月21.下列关于垃圾渗滤液对地下水环境影响的描述,错误的是()。A.渗滤液若发生泄漏,会导致地下水严重污染B.地下水一旦受到渗滤液污染,很难自然恢复C.防渗层的破损是主要原因D.地下水具有自净能力,少量泄漏无需担心22.电絮凝技术处理垃圾渗滤液时,阳极(通常是铁或铝)溶解产生的金属离子主要起()作用。A.还剂B.混凝剂C.氧化剂D.吸附剂23.垃圾渗滤液膜生物反应器(MBR)中,膜污染的主要形式不包括()。A.滤饼层污染B.孔堵塞C.浓差极化D.膜生物降解24.某渗滤液处理站,进水COD=15000mg/L,出水COD=60mg/L,则COD去除率为()。A.99.2%B.99.6%C.98.5%D.99.9%25.在垃圾渗滤液处理工艺流程中,通常是()。A.预处理->生化处理->深度处理B.生化处理->预处理->深度处理C.深度处理->预处理->生化处理D.深度处理->生化处理->消毒26.厌氧氨氧化细菌将氨氮和亚硝酸盐氮直接转化为氮气,该过程()。A.需要外加有机碳源B.不需要外加有机碳源C.需要大量的氧气D.产生大量的剩余污泥27.垃圾渗滤液中氯离子(Cl⁻)浓度过高对处理系统的主要危害是()。A.提高生化处理效率B.降低COD测定数值(氯离子干扰)C.抑制微生物活性,腐蚀设备D.有利于混凝沉淀28.下列哪种技术属于“非膜法”深度处理技术?()A.纳滤(NF)B.反渗透(RO)C.高级氧化(AOPs)D.正渗透(FO)29.在垃圾渗滤液生化处理中,为了实现短程硝化,需要控制的关键参数是()。A.溶解氧(DO)和污泥龄(SRT)B.pH值和水温C.仅溶解氧(DO)D.仅pH值30.用于垃圾渗滤液处理的卷式反渗透膜元件,其脱盐率通常要求大于()。A.90%B.95%C.98.5%D.80%第三部分:多项选择题(共15题,每题3分,多选、少选、错选不得分)1.垃圾渗滤液的主要污染物包括()。A.高浓度有机物(COD、BOD)B.高浓度氨氮C.重金属离子D.有毒有害微量有机物E.悬浮物和病原微生物2.垃圾渗滤液生物处理工艺中,常用的好氧生物处理技术有()。A.活性污泥法B.生物接触氧化法C.曝气生物滤池(BAF)D.MBR(膜生物反应器)E.UASB3.关于垃圾渗滤液膜处理产生的浓缩液,下列说法正确的有()。A.含有高浓度的难降解CODB.含有高浓度的无机盐(TDS)C.处理难度极大,成本高D.可以直接回灌到填埋场E.目前主流技术包括MVR蒸发、干燥、浸没燃烧等4.下列哪些因素会影响垃圾渗滤液中氨氮的吹脱效率?(。A.pH值B.温度C.气液接触面积D.曝气量E.水力停留时间5.垃圾渗滤液处理中,控制膜污染的措施包括()。A.预处理降低浊度和有机物B.定期化学清洗C.错流过滤设计D.增加膜通量E.投加杀菌剂6.厌氧生物处理垃圾渗滤液的优点有()。A.能耗低B.剩余污泥量少C.可回收生物质能(沼气)D.负荷高E.对水温变化适应性强(相对好氧)7.垃圾渗滤液中常见的难降解有机物主要包括()。A.腐殖酸B.富里酸C.单糖D.氨基酸E.芳香族化合物8.下列属于高级氧化技术(AOPs)的有()。A.臭氧氧化B.Fenton氧化C.电催化氧化D.光催化氧化E.超临界水氧化9.垃圾渗滤液处理系统的调试过程中,重点需要监测的指标有()。A.pH值B.溶解氧(DO)C.污泥浓度(MLSS)D.进出水COD、氨氮E.水温10.垃圾渗滤液调节池设计时应考虑的因素包括()。A.均化水质水量B.预曝气防臭C.池体防腐防渗D.浮渣清除E.池底沉泥清除11.造成垃圾渗滤液处理系统出水COD超标的原因可能包括()。A.进水负荷冲击过大B.生化系统污泥中毒C.深度处理膜组件破损D.碳源投加不足导致反硝化不彻底E.温度过低抑制微生物活性12.垃圾渗滤液处理中,常用的消毒方法有()。A.液氯消毒B.二氧化氯消毒C.紫外线消毒D.臭氧消毒E.次氯酸钠消毒13.下列关于垃圾填埋场封场后渗滤液特性的描述,正确的有()。A.水量逐渐减少B.COD浓度大幅下降C.氨氮浓度可能仍然维持高位D.电导率下降E.pH值升高至中性或弱碱性14.在垃圾渗滤液处理工程设计中,选择工艺路线的主要依据是()。A.进水水质水量特性B.排放标准要求C.场地条件D.投资和运行成本E.操作管理水平15.下列属于垃圾渗滤液处理设备维护关键点的有()。A.进水泵的机械密封检查B.风机齿轮箱油位检查C.膜组件的完整性测试D.加药管路的防堵检查E.电气系统的绝缘检查第四部分:填空题(共20空,每空1分)1.垃圾渗滤液的全量分析方法中,表征有机物污染程度的综合指标是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。2.厌氧消化过程主要分为三个阶段:水解酸化阶段、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_阶段和\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_阶段。3.在反渗透系统中,衡量膜元件耐污染能力的重要指标是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。4.垃圾渗滤液处理中,为了补充反硝化所需的碳源,常用的外加碳源有\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_和乙酸钠等。5.MBR工艺中,膜通量的单位通常是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(填中文或符号)。6.垃圾渗滤液生物脱氮过程中,硝化反应是由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_菌完成的,反硝化反应是由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_菌完成的。7.芬顿氧化反应中,Fe²⁺起到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_作用,H₂O₂起到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_作用。8.DTRO膜组件的核心部件是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。9.垃圾渗滤液浓缩液MVR蒸发系统中,MVR的中文意思是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。10.垃圾填埋场防渗系统通常采用\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(材料名称)作为主防渗层。11.某垃圾渗滤液进水COD为18000mg/L,经生化处理后COD降至1200mg/L,再经NF/RO深度处理后COD降至40mg/L,则生化单元去除率为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%(保留一位小数)。12.为了防止垃圾渗滤液处理管道和设备腐蚀,管道材质常首选\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。13.垃圾渗滤液处理中,污泥沉降比(SV₃₀)是指\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。第五部分:简答题(共5题,每题6分)1.请简述垃圾渗滤液“预处理+生物处理+深度处理”组合工艺中各阶段的主要功能。2.为什么老龄垃圾渗滤液(填埋时间>10年)的可生化性较差?请从水质特性和微生物代谢两个角度进行简要分析。3.请简述短程硝化-反硝化的基本原理及其在垃圾渗滤液处理中的优势。4.垃圾渗滤液处理中,膜污染是影响系统稳定运行的关键问题。请列举三种主要的膜污染类型,并针对其中一种提出相应的控制措施。5.简述MVR(机械蒸汽再压缩)蒸发工艺处理垃圾渗滤液膜浓缩液的基本原理及其主要优缺点。第六部分:计算分析题(共2题,每题10分)1.某垃圾填埋场渗滤液处理站设计处理量为Q=500/d。已知进水总氮(TN)浓度为2200mg/L,出水总氮要求小于(1)每天需要通过反硝化去除的氮量(kg(2)进水中现有可生物利用COD能够去除多少氮量(kg(3)每天需要额外投加的乙酸钠(CCOONa2.某垃圾渗滤液处理站采用“MBR+NF+RO”工艺。RO系统设计回收率为70,进水流量为200/h,进水电导率为15000\muS(1)请计算RO系统的产水流量()和浓缩液流量()。(2)请计算浓缩液的电导率(假设电导率与浓度成正比,且忽略温度等干扰因素)。(3)若系统运行一段时间后,发现产水电导率上升至800\muS第七部分:综合案例题(共1题,15分)某已运行12年的生活垃圾填埋场,拟新建一座渗滤液处理站。设计进出水水质及排放标准如下表:指标进水水质排放标准(GB16889-2008表2)$\text{COD}_{Cr}$($\text{mg/L}$)$12000$$60$$\text{BOD}_5$($\text{mg/L}$)$2500$$20$$\text{NH}_3\text{-N}$($\text{mg/L}$)$2500$$25$$\text{TN}$($\text{mg/L}$)$2800$$40$$\text{SS}$($\text{mg/L}$)$1500$$30$$\text{pH}$$6.5$$6\sim9$处理规模为300/1.工艺选择论证:根据该进水水质特点(高氨氮、低碳氮比、可生化性一般),请推荐一套合理的处理工艺流程(如:预处理+生化+深度处理+浓缩液处理)。请简要说明各单元的选择理由。2.重点问题分析:(1)进水BO(2)针对高浓度氨氮,生化池硝化段的设计应注意哪些关键参数(如污泥龄、溶解氧、碱度等)?3.深度处理设计:若生化出水COD约为300mg/L,氨氮约为10m4.运行管理:在冬季低温条件下(水温低于C),该处理系统可能出现哪些运行异常?请提出相应的应对策略。答案部分第一部分:判断题1.√2.×(年轻填埋场渗滤液通常呈酸性,VFA含量高,pH较低)3.√4.√5.√6.×(MBR虽能大幅降低污染物,但通常仍需配合NF/RO等深度处理才能达标排放,尤其是COD和总氮)7.√8.×(好氧反硝化是指好氧条件下以有机物为碳源,O2和NO3-共同作为电子受体的反硝化,并非利用O2作为电子受体进行反硝化反应本身,O2会抑制反硝化酶。严格来说,好氧反硝化菌在好氧微环境下进行反硝化)9.×(垃圾渗滤液中重金属含量通常不高,主要危害在于高盐和高有机物。膜污染主要是有机污染和胶体污染,重金属结垢主要与钙、镁、硅等有关)10.√11.×(通常需要调节pH,特别是生化处理需调节至中性,厌氧处理常需调节至微碱性)12.√13.√14.√15.√16.×(调节池具有均化水质和储存水量的双重功能)17.√18.×(非膜法工艺如高级氧化产生大量化学污泥,膜法工艺主要是浓缩液和少量生物剩余污泥)19.√20.√第二部分:单项选择题1.B2.C(老龄渗滤液BOD/COD通常较低,<0.1)3.D4.A5.C6.A7.B8.D9.C10.B11.C12.C13.C14.A15.A16.A17.B18.C19.B20.B21.D22.B23.D(膜本身耐生物降解,不存在膜生物降解这一污染形式)24.B25.A26.B27.C28.C29.A(DO和SRT是控制亚硝酸盐积累的关键)30.C第三部分:多项选择题1.ABCDE2.ABCD(UASB是厌氧技术)3.ABCE(直接回灌会导致盐分在填埋场内累积,恶化渗滤液水质,通常不推荐直接回灌高盐浓缩液)4.ABCDE5.ABCE(增加膜通量会加剧污染)6.ABCDE7.ABE(单糖和氨基酸属于易降解有机物)8.ABCDE9.ABCDE10.ABCDE11.ABCE(碳源不足主要导致TN超标,直接导致COD超标的可能性较小,除非碳源转化不完全)12.ABCDE13.ABCDE14.ABCDE15.ABCDE第四部分:填空题1.化学需氧量(COD);生化需氧量(BOD)2.产氢产乙酸;产甲烷3.宽流道(或流道宽度)4.葡萄糖;甲醇5.L/6.硝化(自养);反硝化(异养)7.催化;氧化8.膜片;导流盘9.机械蒸汽再压缩10.HDPE膜(高密度聚乙烯)11.93.312.UPVC(或PE/304不锈钢);超高分子量聚乙烯(UHMWPE)13.曝气池混合液在静置沉淀30min后,污泥所占的体积百分比第五部分:简答题1.答:预处理:主要去除悬浮物(SS)、调节pH值、降低部分有机负荷和氨氮、减轻对后续生物处理的抑制毒性(如重金属、部分难降解有机物),为生化处理创造有利条件。常用工艺:混凝沉淀、氨吹脱、水解酸化等。生物处理:核心单元,利用微生物的新陈代谢作用,大幅去除渗滤液中的可降解有机物(COD/BOD)和氨氮(硝化反硝化),是运行成本最低、去除效率最高的环节。常用工艺:A/O、MBR、SBR等。深度处理:进一步去除生化处理出水中残留的难降解有机物(COD)、色度、盐分和总氮,确保最终出水达到排放标准。常用工艺:NF、RO、高级氧化、吸附等。2.答:水质特性角度:老龄渗滤液中易降解的有机物(如VFAs)已基本被分解,剩下的主要是腐殖质、富里酸等大分子难降解有机物,其分子结构复杂,稳定性高,导致BOD/COD比值极低(常<0.1),可生化性差。微生物代谢角度:难降解有机物难以穿过微生物细胞壁进入细胞内,且无法被常规酶系统分解。此外,老龄渗滤液中往往积累了高浓度的重金属、氨氮等有毒或抑制性物质,进一步抑制了微生物的活性,使得生物处理效率低下。3.答:原理:将硝化反应控制在亚硝酸盐阶段(NO₂⁻),不继续氧化为硝酸盐(NO₃⁻),然后直接进行反硝化反应将NO₂⁻还原为N₂。优势:1.节省曝气量:亚硝化比全程硝化节省25%左右的氧气供应。2.节省碳源:反硝化从NO₂⁻进行比从NO₃⁻进行节省40%左右的有机碳源。3.减少污泥产量:反应步骤缩短,微生物生长量减少。4.减少反应容积:反应速率提高,所需反应器体积减小。4.答:三种主要类型:1.有机污染(由胶体、溶解性有机物引起的吸附和堵塞)。2.无机污染(由碳酸盐、硫酸盐、硅等结垢引起的沉淀)。3.生物污染(由微生物粘附、生长形成的生物膜)。控制措施(以有机污染为例):加强预处理(如混凝沉淀、砂滤),降低进水有机物和浊度。优化操作条件,维持适当的错流流速,减少浓差极化和滤饼层形成。定期进行在线清洗(如低pH酸洗、碱洗)和离线化学清洗,恢复膜通量。5.答:原理:利用蒸发器将渗滤液浓缩液加热沸腾,水分汽化产生二次蒸汽;通过机械压缩机将二次蒸汽压缩,提高其压力、温度和焓值,然后送回蒸发器加热室作为加热蒸汽使用,循环利用潜热。优点:1.能效高,仅需补充少量电能即可维持蒸发过程,运行成本较低。2.不需要外部蒸汽源,系统独立性强。3.可实现高盐废水的浓缩结晶或母液减量化。缺点:1.设备投资成本高。2.对设备的耐腐蚀性要求极高。3.产生的冷凝水可能含有挥发性有机物(VOCs),需进一步处理;产生的母液(结晶盐)属于危险废物,处置困难。第六部分:计算分析题1.解:(1)每天需去除的氮量:Δ(2)进水可利用COD去除的氮量:进水可利用COD量(按BOD折算):C或者题目意思是BOD即为可利用碳源,需除以0.5推算COD?题目表述“BOD/COD按0.5折算为可生物利用COD”通常指总COD中一半可利用。即:C每日总可利用COD:理论上能去除的氮量(考虑反硝化3.7gCOD/gN,不投加系数):(3)需要额外投加乙酸钠量:实际需要去除1080kg/d,现有只能去除945.9kg/d。缺口去除氮量:1080考虑投加系数1.5倍,所需额外COD量:C需投加乙酸钠量:2.解:(1)产水流量与浓缩液流量:回收率Y==(2)浓缩液电导率:物料平衡方程(假设完全截留,截留率98%意味着透过液含盐2%):=其中=15000360=(注:也可以近似按浓缩倍数计算,浓缩液侧流量为进水的30/100=(3)产水电导率上升原因:1.膜元件破损或密封圈泄漏:导致进水或高盐浓缩液直接混入产水侧。2.膜表面结垢或污染严重:导致膜通量下降,为了维持产水量,操作压力升高,可能导致盐透过率增加,或者浓差极化加剧。3.进水温度升高:温度升高会导致盐透过率增加(扩散系数增加)。4.回收率过高:导致浓水侧浓度过高,推动力增大,盐分透过量增加。第七部分:综合案例题1.答:推荐工艺:“预处理+改良型A/O-MBR+NF+RO+机械蒸汽再压缩蒸发(MVR)”。理由:预处理:设格栅、调节池。鉴于SS较高,增加混凝沉淀或气浮,防止堵塞后续管道和膜组件。生化处理:进水BOD/TN≈2500/2800<1,属于极低碳氮比。选用改良A/O(或A/O/A)工艺结合MBR。MBR的高污泥龄(SRT)有利于硝化菌的生长,应对高氨氮;高浓度的活性污泥有助于难降解有机物的降解。深度处理:生化出水COD约300mg/L,难降解,需NF/RO双膜法进一步去除有机物和盐分,确保COD<60mg/L。浓
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