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2026年垃圾渗滤液处理考试题(附答案)一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1.5分,共30分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填在括号内)1.垃圾渗滤液主要来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、大气降水入渗以及()。A.地下水蒸发B.地表径流C.垃圾分解产生的水D.填埋作业机械清洗水2.“年轻”填埋场(填埋时间<5年)渗滤液的主要水质特征是()。A.BOB.BOC.pHD.VF3.根据我国《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008),渗滤液处理后出水COA.100mg/LB.60mg/LC.80mg/LD.120mg/L4.在垃圾渗滤液处理工艺中,UASB反应器属于()。A.好氧生物处理工艺B.厌氧生物处理工艺C.物理化学处理工艺D.土地处理工艺5.氨吹脱法去除渗滤液中高浓度氨氮时,通常需要将渗滤液的pHA.酸性条件(pHB.中性条件(pHC.碱性条件(pHD.强酸性条件(pH6.膜生物反应器(MBR)结合了膜分离技术与生物处理技术,其主要优点不包括()。A.污泥浓度(MLSS)高,容积负荷大B.占地面积小C.剩余污泥产量大D.出水悬浮物(SS)极低7.垃圾渗滤液中氨氮浓度通常高达1000~3000mg/L,高氨氮对生物处理系统的抑制作用主要表现为()。A.导致pH值急剧下降,抑制微生物活性B.游离氨(FA)对微生物细胞膜具有毒性C.提供了过多的氮源,导致碳源不足D.导致污泥膨胀8.纳滤(NF)膜在渗滤液深度处理中,其主要作用是()。A.截留一价离子(如C、N)B.截留二价离子及分子量大于200的有机物C.仅去除悬浮固体D.完全灭菌消毒9.反渗透(RO)膜在运行过程中,由于进水侧盐分浓度高于产水侧,会导致膜两侧产生渗透压差,因此运行压力必须()。A.小于渗透压B.等于渗透压C.大于渗透压D.与渗透压无关10.垃圾渗滤液处理中,高级氧化技术(AOPs)的核心机理是利用()。A.氢氧根自由基(O)B.羟基自由基(·OC.氧分子()D.臭氧分子()11.针对老龄渗滤液(BOA.传统活性污泥法B.混凝沉淀C.Fenton氧化法D.生物接触氧化法12.在厌氧消化过程中,产甲烷菌的最适温度范围在中温消化时为()。A.20~30℃B.35~38℃C.50~55℃D.60~65℃13.垃圾渗滤液处理系统中的调节池,其主要功能是()。A.去除有机物B.均化水质水量,缓冲冲击负荷C.去除重金属D.升高温度14.卷式反渗透(RO)膜组件在处理渗滤液时,容易发生的主要问题是()。A.膜的生物降解B.膜的污染(结垢、有机污染、胶体污染)C.膜的透气性过大D.产水率过高15.某填埋场渗滤液COD为20000mg/L,A.较好B.一般C.较差D.不可生化16.垃圾渗滤液处理中,为了防止膜系统结垢,通常需要在进膜之前投加()。A.混凝剂B.助凝剂C.阻垢剂D.氧化剂17.电絮凝法处理垃圾渗滤液的原理是利用阳极(通常为铁或铝)溶解产生金属离子,进而形成()。A.强氧化剂B.还原剂C.絮体D.气体18.我国《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定,对现有和新建生活垃圾填埋场,自2008年7月1日起,其渗滤液处理出水()指标应严格执行表2或表3的规定。A.总磷B.总氮C.粪大肠菌群数D.色度19.在“MBR+NF+RO”双膜法工艺中,纳滤(NF)浓缩液和反渗透(RO)浓缩液通常含有高浓度的()。A.溶解性有机物和难降解盐类B.悬浮物C.细菌D.氮气20.垃圾渗滤液处理中,曝气池的设计需考虑高浓度氨氮硝化反应所需的()。A.低溶解氧(DO)B.高碱度和高溶解氧(DO)C.低温D.短水力停留时间(HRT)二、多项选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分。在每小题列出的五个备选项中有两个至五个是符合题目要求的,请将其代码填在括号内。多选、少选、错选均不得分)21.垃圾渗滤液具有以下哪些显著的水质特征?()A.有机物浓度高且成分复杂B.N−C.重金属离子浓度较高D.pHE.色度高且有恶臭22.影响垃圾渗滤液产生量的主要因素包括()。A.降水量B.垃圾本身的含水率C.填埋场覆盖层的防渗性能D.周围地下水的入渗E.垃圾压实密度23.下列属于垃圾渗滤液生物处理工艺的有()。A.氧化沟B.SBR间歇式活性污泥法C.UASB上流式厌氧污泥床D.活性污泥法E.活性炭吸附24.氨吹脱法处理渗滤液的缺点主要包括()。A.需调节pH值,消耗大量碱B.需要大量空气,能耗高C.低温时效率低D.容易造成空气二次污染(需回收氨气)E.无法去除有机物25.Fenton(芬顿)试剂氧化处理渗滤液的原理及特点包括()。A.由和F组成B.反应产生羟基自由基(·OC.对难降解有机物有较好的去除效果D.反应不受pH值影响E.会产生大量含铁污泥26.垃圾渗滤液处理中,膜生物反应器(MBR)常用的膜组件形式有()。A.中空纤维膜B.平板膜C.管式膜D.卷式膜E.板框式膜27.关于垃圾渗滤液中的重金属,以下说法正确的有()。A.主要来源于废旧电池、电子废弃物等B.在厌氧条件下,部分重金属会形成硫化物沉淀C.其浓度通常远高于工业废水D.对生物处理系统中的微生物具有毒害作用E.可以通过吸附法去除28.厌氧氨氧化(Anammox)工艺在处理垃圾渗滤液脱氮中的应用特点包括()。A.无需外加有机碳源B.节省曝气能耗C.污泥产量低D.反应速率快,启动时间短E.对亚硝酸盐有要求29.垃圾渗滤液深度处理中,常见的膜污染类型有()。A.无机结垢B.胶体污染C.有机污染D.微生物污染E.物理压实30.针对“老龄”渗滤液,下列处理技术组合中较为合理的有()。A.混凝沉淀+纳滤+反渗透B.活性污泥吸附+曝气生物滤池C.电絮凝+Fenton氧化+MBRD.单纯厌氧消化E.土地处理系统三、判断题(本大题共10小题,每小题1.5分,共15分。正确的打“√”,错误的打“×”)31.垃圾渗滤液的COD与32.垃圾填埋场封场后,渗滤液的水量和水质会迅速变得非常清澈且稳定。()33.只要调节好pH值,氨吹脱法就可以完全去除渗滤液中的氨氮,且没有任何环境风险。()34.硝化反应是在缺氧条件下,由硝化细菌将氨氮转化为硝酸盐氮的过程。()35.反渗透膜能够截留水中所有的离子和分子,包括水分子。()36.垃圾渗滤液处理中,通常采用“预处理+生物处理+深度处理”的组合工艺路线。()37.厌氧生物处理工艺能耗低,且产泥量高,因此被广泛应用于渗滤液处理。()38.混凝沉淀可以有效去除渗滤液中的悬浮物(SS)、胶体及部分难降解有机物(如腐殖质)。()39.碳氮比(C/N)是影响生物脱氮效果的关键因素,垃圾渗滤液通常表现为碳源不足,需要补充外加碳源。()40.臭氧氧化法处理渗滤液无选择性,能氧化大部分有机物,且不会产生溴酸盐等副产物。()四、填空题(本大题共15空,每空2分,共30分)41.垃圾渗滤液中BO42.垃圾填埋场渗滤液收集系统主要由导流层、________、收集盲沟和提升泵组成。43.在生物脱氮工艺中,反硝化反应需要________作为电子供体,将硝酸盐还原为氮气。44.厌氧生物处理过程中,有机物的水解和酸化过程主要由________和产酸菌完成。45.MBR工艺利用膜组件取代了传统活性污泥法中的________过程。46.垃圾渗滤液处理中,常用的混凝剂包括聚合氯化铝(PAC)和________。47.针对高浓度氨氮的去除,除了吹脱法和生物法外,________法也是一种高效的物理化学方法,利用沸石等材料进行吸附。48.Fenton氧化反应中,F作为________,促进分解产生自由基。49.反渗透系统运行时,进水回收率过高会导致浓缩液侧浓度升高,增加________的风险。50.我国《生活垃圾填埋场污染控制标准》规定,渗滤液出水总氮(TN)排放限值为________mg/L(针对一般地区)。51.电化学氧化法处理渗滤液时,阳极直接氧化污染物,同时阳极可能产生具有强氧化性的________(如活性氯、臭氧等)间接氧化污染物。52.垃圾渗滤液中含有大量的腐殖质,其分子量________,属于难降解有机物。53.短程硝化反硝化是指将氨氮氧化为________,然后直接进行反硝化的过程。54.为防止膜生物污染,通常在进膜之前进行________处理(如投加杀菌剂或超滤预处理)。55.垃圾渗滤液浓缩液的处理处置目前仍是难点,常见的方法有回灌填埋场、________或机械蒸发再干燥。五、简答题(本大题共6小题,每小题10分,共60分)56.简述“年轻”渗滤液与“老龄”渗滤液在水质特征上的主要区别。57.画出垃圾渗滤液处理典型的“预处理+生物处理+深度处理”全流程工艺框图,并简述各阶段的主要作用。58.简述氨吹脱法去除垃圾渗滤液中氨氮的原理、主要影响因素及缺点。59.什么是膜污染?简述垃圾渗滤液处理中反渗透(RO)膜污染的成因及主要清洗方法。60.简述Fenton氧化法处理垃圾渗滤液的机理、反应条件控制及其优缺点。61.垃圾渗滤液处理中,为什么通常采用“外置式MBR”而非“浸没式MBR”?请对比分析两者的优缺点。六、计算与分析题(本大题共4小题,共85分)62.(20分)某垃圾填埋场渗滤液处理站,设计处理量为Q=500/d。经调节池均化后,进水N−N浓度为(1)请计算吹脱塔每天需要去除的氨氮总量(kg/d)。(2)已知气液比(G/L)为3000(气)/(3)若后续生物处理系统要求进水N−N不超过63.(25分)某渗滤液处理厂采用“MBR+NF+RO”工艺。已知MBR出水COD为450mg/L,电导率为(1)请计算NF出水的CO(2)请计算RO系统最终出水的CO(3)请计算整个系统(NF+RO)的水回收率。(4)分析NF和RO浓缩液的去向及处理难点。64.(20分)一座UASB反应器用于处理垃圾渗滤液。反应器有效容积V=200,进水流量Q=50/d,进水CO(1)计算该UASB反应器的容积负荷(kg(2)计算CO(3)若每去除1kgCOD产沼气量为(4)试述UASB反应器运行中发生颗粒污泥洗出的可能原因。65.(20分)某垃圾填埋场渗滤液BO/COD=0.05(1)分析仅采用传统的“活性污泥法+二沉池”工艺是否可行,并说明理由。(2)请提出一套合理的组合工艺流程(至少包含三级处理单元),并说明各级单元针对的目标污染物。(3)若在生物脱氮过程中发现碳源严重不足,计算理论上将2200mg/L的氨氮完全硝化所需的碱度(以参考答案与解析一、单项选择题1.C解析:垃圾渗滤液主要由三个来源组成:垃圾本身含有的水分、大气降水(包括雨雪)入渗进入填埋场、以及垃圾中有机物在微生物厌氧分解过程中产生的水。地下水蒸发通常不是直接来源,地表径流应被导排系统拦截,填埋作业机械清洗水虽然属于场内废水但量相对较小且通常单独处理,不属于主要来源定义。2.B解析:“年轻”填埋场(填埋时间<5年)处于产酸阶段,有机物含量高,且多为挥发性脂肪酸(VFA),可生化性好,BO/C3.A解析:根据GB16889-2008表2(现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值),CO4.B解析:UASB(UpflowAnaerobicSludgeBlanket)即上流式厌氧污泥床,是典型的厌氧生物处理工艺,用于高浓度有机废水的处理,能产生沼气。5.C解析:氨吹脱的原理是利用气液平衡,将游离氨(N)从水中转移到空气中。N⇌6.C解析:MBR通过膜的高效截留,可以将污泥龄(SRT)和水力停留时间(HRT)完全分离,从而维持极高的MLSS,这使得容积负荷大,占地小。由于微生物在反应器中停留时间长,有机物被充分氧化,因此剩余污泥产量通常比传统活性污泥法低。7.B解析:高浓度的氨氮会导致水中游离氨(FA)浓度升高。游离氨(N)是脂溶性的,能够穿透微生物细胞膜,破坏细胞内的pH平衡,对硝化细菌等微生物产生强烈的抑制作用。8.B解析:纳滤(NF)膜的孔径介于反渗透和超滤之间,其截留分子量约为200-1000Da。它通常能有效截留二价离子(如S、C)和分子量较大的有机物,但对一价离子(如C、N)的截留率较低。9.C解析:反渗透是利用压力差驱动,克服渗透压,使溶剂(水)通过半透膜。因此,只有当操作压力大于溶液的渗透压时,水才能逆向渗透。10.B解析:高级氧化技术(AOPs)如Fenton、臭氧催化氧化、光催化氧化等,其核心机理都是通过反应产生具有极强氧化能力的羟基自由基(·O11.C解析:老龄渗滤液BO12.B解析:厌氧消化分为中温消化(30-38℃,通常35-37℃)和高温消化(50-55℃)。中温消化工艺成熟,能耗相对较低,应用更为广泛。13.B解析:垃圾渗滤液的水质水量随季节、气候、填埋场操作等因素变化极大。调节池的主要作用就是收集渗滤液,通过混合均化水质,调节水量,避免对后续处理单元造成高负荷冲击。14.B解析:渗滤液成分复杂,含有高浓度的有机物、胶体、硬度离子等。在RO高压运行下,这些物质极易在膜表面堆积、浓缩结晶,导致严重的膜污染(包括有机污染、无机结垢、胶体污染),导致通量下降。15.C解析:BO/COD=500016.C解析:渗滤液中含有高浓度的C、M、S等结垢离子。在RO浓缩过程中,这些离子浓度容易超过溶度积而结垢。投加阻垢剂可以干扰晶格生长,防止沉淀生成。17.C解析:电絮凝利用阳极(Fe或Al)溶解生成F/F或18.C解析:GB16889-2008对感官指标和一般化学指标、综合毒性指标等做了规定。粪大肠菌群数是重要的卫生学指标,标准限值为10000个/L(表2)。19.A解析:膜浓缩液是膜分离过程的浓缩产物,包含了进水中被膜截留的所有物质,即溶解性有机物(特别是腐殖质)、难降解盐类(如氯离子、硬度离子)和重金属。20.B解析:硝化反应是好氧过程,需要充足的溶解氧(DO一般>2mg/L)。同时,硝化反应消耗碱度(理论值7.14g碱度/gN),渗滤液本身碱度可能不足,需要补充高碱度以维持pH值在适宜范围(7.5-8.5)。二、多项选择题21.ABCE解析:垃圾渗滤液特征:高浓度有机物(COD、BOD高)、高氨氮(22.ABCDE解析:所有选项均影响渗滤液产生量。降水是主要外源;垃圾含水率是内源;覆盖层防渗影响外部水入渗;地下水入渗是侧向补给;压实密度影响持水能力。23.ABCD解析:氧化沟、SBR、UASB、活性污泥法均为生物处理工艺。活性炭吸附属于物理化学处理。24.ABCDE解析:氨吹脱缺点:需投加碱调节pH(A);气水比大,风机电耗高(B);受温度影响大,冬季效率低(C);吹脱出的氨气若不回收会造成大气污染(D);仅去除氨氮,对有机物去除效果有限(E)。25.ABCE解析:Fenton试剂由和F构成(A);产生·OH(B);氧化能力强(C);反应受pH影响显著,最佳pH通常在3-4左右(D错误);反应后生成F26.AB解析:在垃圾渗滤液MBR应用中,最常用的是抗污染性较强的中空纤维膜(浸没式或外置式)和平板膜(主要用于浸没式)。管式膜也有应用但较少,卷式膜通常不用于MBR的生物池侧,多用于后续RO。27.ABDE解析:重金属来源于垃圾中的电池、电子产品等(A);厌氧条件下与金属离子结合沉淀(B);渗滤液重金属浓度通常低于某些特定工业废水(如电镀),但高于生活污水(C错误);对微生物有毒(D);吸附法可行(E)。28.ABCE解析:厌氧氨氧化无需有机碳源(A),节省曝气能耗(B),污泥产量低(C)。但Anammox菌生长缓慢,启动时间长(D错误),且需要部分硝化(将氨氮氧化为亚硝酸盐)作为前提(E正确)。29.ABCD解析:膜污染主要包括无机结垢(如CaC)、胶体污染(30.AC解析:老龄渗滤液可生化性差,需物理化学或高级氧化预处理。混凝沉淀+膜法(A)是典型工艺;电絮凝+Fenton(C)针对难降解有机物。活性污泥法(B)和单纯厌氧(D)效果差;土地处理(E)受场地和气候限制且可能造成土壤污染。三、判断题31.√解析:BO32.×解析:封场后,渗滤液水质会逐渐改善,但这是一个漫长的过程(数十年),且由于垃圾体内部持续的厌氧分解,渗滤液污染物浓度依然很高,不会迅速变得清澈。33.×解析:氨吹脱虽然能去除氨氮,但吹脱出的氨气若不加处理会直接排入大气,造成严重的空气污染和二次污染,并非无环境风险。34.×解析:硝化反应是好氧过程,由硝化细菌在好氧条件下将氨氮转化为硝酸盐。反硝化才是缺氧过程。35.×解析:反渗透膜非常致密,能截留绝大部分离子和分子,但允许水分子(O)通过,这是其分离的基础。36.√解析:这是目前国内垃圾渗滤液处理最主流且成熟的工艺路线,针对不同阶段的污染物特性分步处理。37.×解析:厌氧生物处理能耗低(无需曝气),且产泥量低(微生物增殖速率慢),这是其相对于好氧工艺的两个主要优点。38.√解析:混凝沉淀通过投加药剂,通过电中和、吸附架桥作用,使胶体颗粒脱稳聚集,对SS、胶体及大分子有机物(如腐殖质)有较好去除效果。39.√解析:生物脱氮(反硝化)需要有机碳源作为电子供体。垃圾渗滤液通常高氨氮、低CO40.×解析:臭氧氧化虽然能氧化有机物,但并非无选择性(对双键、芳香环等攻击性强),且若水中含有溴离子,臭氧可能将其氧化为致癌物溴酸盐。四、填空题41.0.3解析:一般认为B/42.排水层(或收集沟/花管)解析:渗滤液收集系统包括导流层(底部)、收集管道/盲沟、排水层和提升泵。43.有机碳源(或碳源)解析:反硝化反应:N+44.水解菌解析:厌氧消化三阶段:水解(水解菌)、酸化(产酸菌)、产甲烷(产甲烷菌)。45.泥水分离(或二沉池)解析:MBR用膜组件替代了传统的二沉池进行泥水分离。46.46.聚丙烯酰胺(PAM)解析:PAC是混凝剂,PAM是常用的助凝剂。47.离子交换(或吸附)解析:沸石对氨氮有选择性吸附能力,也可用离子交换树脂。48.催化剂解析:F催化分解。49.膜结垢(或膜污染)解析:回收率过高,浓水侧离子过饱和,导致结垢。50.40解析:GB16889-2008表2规定总氮排放限值为40mg/L。51.强氧化剂解析:如阳极生成C、等。52.大解析:腐殖质是高分子有机物,分子量大,结构复杂。53.亚硝酸盐氮(N)解析:短程硝化反硝化将氨氮氧化至亚硝酸盐阶段即停止。54.杀菌(或消毒)解析:防止微生物在膜表面繁殖造成生物污染。55.焚烧(或焚烧处置)解析:浓缩液回灌受限于盐分积累,机械蒸发结晶后的残渣通常送去焚烧或填埋。五、简答题56.答:(1)有机物浓度与可生化性:“年轻”渗滤液(填埋时间<5年)COD、BOD浓度极高,BOD/(2)氨氮浓度:“年轻”渗滤液氨氮浓度相对较低(通常<1000mg/L);“老龄”渗滤液由于蛋白质水解和硝化/反硝化受阻,氨氮浓度极高(通常>2000mg/L),且持续时间长。(3)pH值与重金属:“年轻”渗滤液处于产酸阶段,pH值较低(5~6),重金属离子因酸性环境溶解度高,浓度也较高;“老龄”渗滤液进入产甲烷阶段,pH值升高(6~8),重金属易形成硫化物沉淀,浓度降低。(4)VFA与碱度:“年轻”渗滤液VFA高,碱度低;“老龄”渗滤液VFA低,碱度高。57.答:工艺框图:渗滤液→调节池→预处理(如氨吹脱/UASB/混凝)→生物处理(如MBR/AO)→深度处理(如NF/RO)→达标排放各阶段作用:(1)预处理:主要是减轻后续处理负荷,去除部分悬浮物、重金属、氨氮或难降解有机物,调节pH值,为生物处理创造条件。(2)生物处理:核心单元。利用微生物代谢作用,大幅度去除可降解的有机物(COD、(3)深度处理:“把关”单元。进一步去除生物处理出水中残留的难降解有机物、色度、盐分(TDS)和悬浮物,确保出水满足严格的排放标准(如GB16889-2008)。常用膜分离(NF/RO)或高级氧化技术。58.答:原理:利用气液平衡原理。在碱性条件下(pH>10.5),渗滤液中的铵离子(N)转化为游离氨(N)。在逆流吹脱塔中,空气与水接触,液相中的游离氨向气相转移,随空气排出,从而去除氨氮。主要影响因素:(1)pH值:pH越高,游离氨占比越高,吹脱效率越好。(2)温度:温度升高,亨利系数增大,氨在气相中分压增加,有利于吹脱。(3)气液比(G/L):空气量越大,气液接触越充分,去除率越高,但能耗增加。(4)水力负荷:接触时间影响传质效果。缺点:(1)需投加大量碱调节pH,运行成本高。(2)冬季气温低时效率大幅下降。(3)需要庞大的风机和塔体,基建投资高。(4)尾气中含有高浓度氨气,若不回收处理,会造成严重的大气污染(二次污染)。59.答:定义:膜污染是指处理料液中的悬浮物、胶体、有机物、微生物等在膜表面或膜孔内吸附、沉积,导致膜通量下降或跨膜压差(TMP)升高的现象。成因:(1)无机结垢:渗滤液中高浓度的C、M、Si(2)有机污染:腐殖质、蛋白质等大分子有机物吸附在膜表面。(3)胶体污染:细小胶体颗粒堵塞膜孔。(4)生物污染:微生物在膜表面滋生形成生物膜。清洗方法:(1)物理清洗:水力冲洗(海绵球擦洗)、气水反冲、超声波清洗等,主要去除松散的污染物。(2)化学清洗:针对不同污染类型选择药剂。酸洗(柠檬酸、盐酸):去除无机结垢、金属氧化物。碱洗(氢氧化钠):去除有机物、油脂、硅胶。氧化剂清洗(次氯酸钠):去除有机污染和生物污染。鳯合剂(EDTA):去除硬度结垢。60.答:机理:Fenton试剂由和F组成。在酸性条件下(pH3~4),F催化发生链式反应,产生具有极强氧化能力的羟基自由基(·OH)。·OH无选择性地攻击水中的难降解有机物(R-H),将其氧化分解为小分子物质(如C、反应条件控制:(1)pH值:最佳范围通常为3.0~4.0。pH过高会抑制·OH产生,并使F沉淀;pH过低则(2)药剂投加比:[](3)反应时间:保证氧化反应充分进行。优缺点:优点:反应迅速,氧化能力强,对难降解有机物(如色度、腐殖质)去除效果好,设备简单。缺点:运行费用高(双氧水消耗大);反应需在酸性条件下进行,处理前需调酸,处理后需调碱;产生大量含铁污泥,处理处置困难。61.答:在垃圾渗滤液处理中,外置式MBR比浸没式MBR应用更为广泛,主要原因如下:外置式MBR优点:(1)更高的污泥浓度:外置式通过泵强制循环,可以维持极高的MLSS(可达15000mg/L甚至更高),抗冲击负荷能力更强,适合高浓度渗滤液。(2)膜通量大:错流过滤产生的剪切力能有效冲刷膜表面,减轻膜污染,允许更高的运行通量,膜面积需求小。(3)维护方便:膜组件在反应器外,清洗、更换更加容易,且不易受反应器内液位波动影响。浸没式MBR缺点(对比外置式):(1)污泥浓度受限:依靠真空抽吸或重力流污泥浓度较低(通常8000~12000mg/L),且膜通量较低,膜面积需求大。(2)膜污染控制难:渗滤液高粘度、高污染物特性容易导致浸没式膜组件严重污染,且清洗操作复杂。(3)能耗问题:虽然外置式泵能耗高,但浸没式为了控制膜污染需大量的曝气擦洗,总能耗也并不低,且处理高浓度废水时能力受限。因此,针对高浓度、高难降解的垃圾渗滤液,外置式MBR在性能和运行稳定性上更具优势。六、计算与分析题62.解:(1)去除氨氮总量计算:进水氨氮量=Q设计去除量=进水氨氮量×去除率=1250答:每天需要去除的氨氮总量为1000kg/d。(2)所需空气总量计算:空气量=Q答:每天所需的空气总量为1.5×(3)判断与计算:经吹脱后出水氨氮浓度:=生物处理要求进水≤500500m答:吹脱塔设计去除率80%刚好满足要求。63.解:(1)NF出水计算:NF对COD截留率60%,即产水eNF对电导率截留率45%,即产水电导率为进水的55%。C答:NF出水COD为180mg/L,电导率为4400(2)RO出水计算:RO进水COeRO进水电导率为4400μSC答:RO最终出水COD为9mg/L,电导率为88(3)系统回收率计算:设MBR出水量为Q。NF产水量=0.8QRO产水量=0.8Q
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