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文档简介

污水处理专业技术人员试题库(附答案)一、单项选择题(每题1分,共20分)1.在活性污泥法中,通常用以下哪个指标来表示混合液中活性污泥的浓度?A.SVB.SVIC.MLSSD.BOD5答案:C2.城市污水处理厂二级处理的主要目的是去除污水中的()。A.悬浮固体B.氮、磷等营养物C.溶解性有机物D.重金属离子答案:C3.格栅的主要作用是去除污水中的()。A.砂粒B.悬浮物C.漂浮物和大颗粒悬浮物D.油脂答案:C4.曝气沉砂池与平流沉砂池相比,其主要优点是()。A.构造简单B.能耗低C.能去除有机物,避免后续腐败D.占地面积小答案:C5.衡量曝气设备充氧能力的常用指标是()。A.氧转移效率B.充氧动力效率C.氧利用率D.以上都是答案:D6.生物脱氮过程中,硝化作用主要发生在()。A.缺氧段B.厌氧段C.好氧段D.沉淀段答案:C7.序批式活性污泥法(SBR)的一个完整运行周期通常不包括以下哪个阶段?A.进水B.曝气C.厌氧搅拌D.沉淀、排水、闲置答案:C8.污泥体积指数(SVI)的正常范围通常是()。A.50-150mL/gB.200-300mL/gC.300-500mL/gD.小于50mL/g答案:A9.下列哪种工艺不属于污水深度处理技术?A.混凝沉淀B.活性炭吸附C.普通活性污泥法D.膜过滤答案:C10.在厌氧消化过程中,将复杂有机物转化为有机酸和醇类的主要微生物是()。A.产甲烷菌B.产氢产乙酸菌C.水解发酵菌D.同型产乙酸菌答案:C11.紫外线消毒的主要作用机理是()。A.破坏细胞壁B.使蛋白质变性C.破坏微生物的DNA结构D.产生强氧化性物质答案:C12.污泥厌氧消化过程中,挥发性固体(VS)的去除率通常能达到()。A.20%-30%B.30%-40%C.40%-50%D.50%以上答案:C13.下列哪种情况可能导致二沉池出现污泥上浮?A.污泥龄太短B.溶解氧不足,发生反硝化C.曝气量过大D.进水负荷过低答案:B14.离心脱水机分离效果的主要影响因素是()。A.转鼓直径B.转鼓转速与差速C.进泥流量D.以上都是答案:D15.在A²/O工艺中,厌氧区的主要功能是()。A.释磷B.硝化C.反硝化D.去除有机物答案:A16.《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准规定的化学需氧量(COD)最高允许排放浓度是()。A.50mg/LB.60mg/LC.100mg/LD.120mg/L答案:A17.监测污水处理厂出水水质时,五日生化需氧量(BOD5)的测定温度要求是()。A.20±1℃B.25±1℃C.30±1℃D.37±1℃答案:A18.下列哪种物质属于难生物降解有机物?A.葡萄糖B.淀粉C.木质素D.蛋白质答案:C19.鼓风机是污水处理厂的主要能耗设备,其选型主要依据是()。A.风量、风压、效率B.功率、电压C.转速、噪音D.品牌、价格答案:A20.氧化沟工艺的水力停留时间一般较长,这主要归因于其()。A.池容大B.负荷低C.循环流量大D.污泥浓度高答案:C二、多项选择题(每题2分,共20分,多选、少选、错选均不得分)1.污水的物理处理方法主要包括()。A.筛滤B.沉淀C.气浮D.离心分离E.膜分离答案:ABCDE2.影响活性污泥法处理效果的主要环境因素有()。A.水温B.pH值C.营养物质比例D.溶解氧E.有毒物质答案:ABCDE3.生物膜法处理工艺的主要形式包括()。A.生物滤池B.生物转盘C.生物接触氧化池D.生物流化床E.曝气生物滤池答案:ABCDE4.污泥稳定的主要方法有()。A.厌氧消化B.好氧消化C.堆肥D.石灰稳定E.热干化答案:ABCD5.导致活性污泥膨胀的微生物学原因主要有()。A.丝状菌过度增殖B.菌胶团细菌过度增殖C.放线菌过度增殖D.真菌过度增殖E.原生动物大量死亡答案:ABC6.污水深度处理中,常用的脱氮技术有()。A.吹脱法B.折点加氯法C.生物硝化-反硝化D.离子交换法E.土地处理法答案:ABCDE7.下列哪些指标属于污水水质的物理性指标?()A.温度B.色度C.浊度D.电导率E.悬浮固体答案:ABCDE8.曝气设备的主要类型有()。A.鼓风曝气器B.机械表面曝气器C.潜水射流曝气器D.转碟曝气器E.微孔曝气器答案:ABCDE9.混凝剂在污水处理中的作用机理包括()。A.压缩双电层B.吸附电中和C.吸附架桥D.沉淀物网捕E.氧化还原答案:ABCD10.污水处理厂产生的臭气主要成分可能包括()。A.硫化氢B.氨C.甲烷D.甲硫醇E.挥发性有机物答案:ABDE三、填空题(每空1分,共20分)1.污水处理中“一级处理”通常指通过____和____等物理方法去除污水中悬浮固体物质的过程。答案:格栅;沉淀(或沉砂、初沉池等)2.活性污泥法的基本流程包括:曝气池、____、____以及污泥回流系统。答案:二沉池;剩余污泥排放系统3.污泥含水率从99%降至97%,其体积将减少约____。答案:2/3(或约66.7%)4.厌氧生物处理的三个阶段依次是:____、____和产甲烷阶段。答案:水解酸化阶段;产氢产乙酸阶段5.膜生物反应器(MBR)是____技术与____技术相结合的高效污水处理工艺。答案:生物处理;膜分离6.测定污泥沉降比(SV)时,通常取混合液在量筒中静置____分钟后的沉淀污泥体积占原混合液体积的百分比。答案:307.在A/O脱氮工艺中,“A”代表____区,主要进行反硝化;“O”代表____区,主要进行硝化。答案:缺氧;好氧8.化学除磷常用的药剂有____、____和聚合氯化铝等。答案:硫酸铝;三氯化铁(或聚丙烯酰胺等,但前两者更典型)9.污泥厌氧消化池按运行温度可分为____消化(30-35℃)和____消化(50-55℃)。答案:中温;高温10.离心泵的主要性能参数包括:流量、____、____、效率和转速。答案:扬程;功率四、简答题(每题5分,共30分)1.简述活性污泥法运行中,污泥膨胀的现象、主要原因及控制措施。答案:现象:二沉池中污泥难以沉淀,污泥体积指数(SVI)异常升高(通常>150mL/g),出水浑浊,污泥随出水流失。主要原因:丝状菌过度繁殖(主要因低负荷、低溶解氧、营养失衡、pH值不适等引起),或由非丝状菌膨胀(如高负荷、高粘性膨胀)。控制措施:针对原因进行调整,如调节曝气池溶解氧浓度(通常>2mg/L)、调整营养比例(C:N:P≈100:5:1)、控制有机负荷、投加化学药剂(如Cl₂、H₂O₂)杀灭丝状菌、投加混凝剂改善沉降性、改为生物选择器工艺等。2.说明A²/O同步脱氮除磷工艺中各反应区的功能及所需环境条件。答案:厌氧区:功能为释磷。聚磷菌在此吸收低分子有机物(VFAs),同时分解体内聚磷,释放磷酸盐至水中。环境条件为无溶解氧,无硝酸盐。缺氧区:功能为反硝化脱氮。反硝化菌利用来自好氧区的硝酸盐和亚硝酸盐作为电子受体,氧化有机物,将其还原为氮气。环境条件为无溶解氧,有硝酸盐。好氧区:功能为有机物降解、硝化、吸磷。异养菌降解有机物,硝化菌将氨氮氧化为硝酸盐,聚磷菌超量吸收水中的磷酸盐合成体内聚磷。环境条件为有充足的溶解氧(>2mg/L)。3.列举三种污泥脱水方法,并简述其基本原理。答案:带式压滤脱水:将污泥均匀铺在滤带上,在重力脱水区初步脱水,然后进入由上下滤带构成的楔形区和压榨区,在逐级增大的压力及剪切力作用下,进一步挤压脱水。离心脱水:利用高速旋转的转鼓产生的离心力,使污泥中的固相颗粒(密度大于水)与水分离,澄清液从转鼓中心排出,脱水污泥由螺旋输送器排出。板框压滤脱水:将污泥泵入由滤板和滤框交替排列组成的密闭滤室,在压力作用下,污泥中的水分透过滤布排出,固体被截留形成滤饼,直至压力升高至设定值,停止进料,卸除滤饼。4.简述城市污水处理厂进水水质水量突然变化(如冲击负荷)可能带来的问题及应对策略。答案:可能带来的问题:生化系统受冲击,微生物活性受抑制甚至死亡,导致处理效率急剧下降,出水超标;二沉池污泥沉降性能恶化,出现污泥上浮或流失;曝气系统供氧不足或过量;污泥产量异常波动。应对策略:加强源头监测与厂内预警;如有调节池,充分利用其均质均量作用;在保证安全前提下,可考虑短时超越部分水量;调整工艺运行参数,如增大曝气量、调整回流比、投加营养盐或活性炭等;必要时投加备用微生物菌剂。5.解释污泥龄(θc)的含义及其在活性污泥法运行控制中的意义。答案:污泥龄(θc)又称固体停留时间,指在反应系统(曝气池)内,微生物(活性污泥)的平均停留时间。其计算为系统内污泥总量与每日排放的污泥量之比。意义:是控制活性污泥法运行的核心参数之一。通过控制污泥龄,可以控制微生物的种群组成和代谢状态。较长的污泥龄有利于硝化菌等世代时间长的微生物生长,实现硝化;较短的污泥龄有利于去除有机物的异养菌生长,但不利于硝化。污泥龄也影响污泥的沉降性能和剩余污泥产量。控制污泥龄是维持系统稳定、实现特定处理目标(如脱氮除磷)的关键手段。6.说明紫外线消毒与氯消毒相比的主要优缺点。答案:优点:消毒效率高,对细菌、病毒灭活效果好;不产生有毒有害的消毒副产物(如三卤甲烷);无需运输、储存危险化学品,安全性高;接触时间短,设备占地相对较小;不影响水的物理化学性质。缺点:无持续消毒能力,管网中可能存在微生物再繁殖问题;消毒效果受水体浊度、色度、悬浮物影响较大,对预处理要求高;灯管寿命有限,需定期更换;设备投资和电耗可能较高;对某些原生动物(如隐孢子虫)灭活效果可能不如某些化学消毒剂。五、计算题(每题8分,共24分)1.某城市污水处理厂设计平均流量Q=50000m³/d,进水BOD5浓度S0=200mg/L,要求出水BOD5浓度Se≤20mg/L。采用传统活性污泥法,设计污泥负荷Ls=0.15kgBOD5/(kgMLSS·d),混合液污泥浓度MLSS=3000mg/L。试计算:(1)曝气池的有效容积V(m³)。(2)每日产生的剩余污泥量(按干污泥计,kg/d)。假设污泥产率系数Y=0.6kgMLSS/kgBOD5,污泥自身氧化率Kd=0.05d⁻¹。(3)水力停留时间HRT(h)。答案:(1)每日去除的BOD5总量=Q×(S0-Se)=50000m³/d×(0.200-0.020)kg/m³=9000kgBOD5/d曝气池有效容积V=(Q×S0)/(Ls×MLSS)=(50000×0.200)/(0.15×3.0)=10000/0.45≈22222m³(或V=每日去除的BOD5总量/(Ls×MLSS)=9000/(0.15×3.0)=9000/0.45=20000m³,此处采用设计公式,取前者22222m³)(2)剩余污泥量ΔX=Y×Q×(S0-Se)-Kd×V×MLSS首先计算V×MLSS=22222m³×3.0kg/m³=66666kgMLSSΔX=0.6×9000-0.05×66666=5400-3333.3=2066.7kgMLSS/d(3)水力停留时间HRT=V/Q=22222m³/50000m³/d=0.444d=10.66h2.已知某污水处理厂二沉池为辐流式沉淀池,直径D=30m,有效水深H=3.5m。设计最大时流量Qmax=1500m³/h。试计算该沉淀池的表面水力负荷q(m³/(m²·h))和固体负荷GL(kg/(m²·h)),并判断其是否在常规设计范围内。已知二沉池入口处混合液悬浮固体浓度MLSS=3500mg/L,回流污泥浓度RSS=8000mg/L,污泥回流比R=50%。答案:(1)沉淀池表面积A=π×(D/2)²=3.14×(15)²=706.5m²表面水力负荷q=Qmax/A=1500m³/h/706.5m²≈2.12m³/(m²·h)常规二沉池表面水力负荷范围:初沉池约1.5-3.0,二沉池约0.6-1.5。2.12略高于常规二沉池范围,可能偏高。(2)流入二沉池的固体通量包括由进水流量和回流污泥量带来的固体。总入流流量=Qmax×(1+R)=1500×(1+0.5)=2250m³/h入流混合液平均浓度(近似)可按MLSS计,但更精确应考虑回流污泥浓度。简化计算常用固体负荷公式:GL=(Qmax×(1+R)×MLSS)/A=(2250m³/h×3.5kg/m³)/706.5m²=7875kg/h/706.5m²≈11.15kg/(m²·h)常规二沉池固体负荷范围:一般不宜超过150kg/(m²·d),即约6.25kg/(m²·h)。11.15kg/(m²·h)明显偏高,可能影响沉降效果,易导致污泥流失。3.某污水处理厂采用厌氧消化处理初沉污泥和剩余活性污泥的混合污泥。已知混合污泥的投配率为5%(即每日投加污泥体积占消化池有效容积的百分比),消化池有效容积V=5000m³。混合污泥的含水率为97%,有机物含量(挥发性固体VS/总固体TS)为65%。经中温消化后,消化污泥的含水率为95%,VS/TS降至45%。假设消化过程中无机固体(灰分)总量不变,试估算:(1)每日可处理的湿污泥体积(m³/d)。(2)消化后污泥体积减少的百分比。(3)挥发性固体的分解率。答案:(1)每日可处理的湿污泥体积W=V×投配率=5000m³×5%=250m³/d(2)设每日处理湿污泥质量为M1(含水率97%),消化后污泥质量为M2(含水率95%)。湿污泥中干固体(TS1)含量为3%,则TS1=M1×3%干固体中挥发性固体VS1=TS1×65%=M1×3%×65%=M1×0.0195固定固体(灰分)FS=TS1×35%=M1×3%×35%=M1×0.0105消化后,灰分量不变,仍为FS=M1×0.0105消化后干固体TS2=FS/(1-45%)=(M1×0.0105)/0.55=M1×0.01909消化后湿污泥质量M2=TS2/(1-95%)=(M1×0.01909)/0.05=M1×0.3818体积变化近似按质量变化估算(密度变化忽略),体积减少百分比=(M1-M2)/M1×100%=(1-0.3818)×100%≈61.82%(3)消化后挥发性固体VS2=TS2×45%=(M1×0.01909)×45%=M1×0.00859挥发性固体分解率=(VS1-VS2)/VS1×100%=(0.0195M1-0.00859M1)/(0.0195M1)×100%=(0.01091/0.0195)×100%≈55.95%六、综合分析题(每题12分,共36分)1.某北方城市污水处理厂采用A²/O工艺,冬季运行时出现以下现象:①出水氨氮浓度显著升高,接近进水浓度;②二沉池出水携带大量细小悬浮颗粒;③好氧池末端溶解氧(DO)监测值较夏季偏高。请分析可能导致这些现象的原因,并提出相应的解决措施。答案:原因分析:①出水氨氮升高:冬季水温低(如低于15℃甚至10℃),硝化菌(尤其是亚硝化菌)代谢活性显著下降,世代周期延长,硝化速率降低。在相同污泥龄和曝气条件下,硝化作用不完全,导致氨氮去除率下降。同时,低温下微生物整体活性降低,可能影响系统处理稳定性。②出水悬浮物高:低温导致活性污泥中微生物活性降低,菌胶团细菌分泌的胞外聚合物(EPS)可能减少或性质改变,影响污泥的絮凝性和沉降性。同时,硝化不充分可能导致后续反硝化不完全,在二沉池发生反硝化产生氮气气泡,携带细小污泥上浮。另外,水温低时水的粘度增大,影响污泥颗粒沉降速度。③好氧池末端DO偏高:低温下,微生物(包括异养菌和硝化菌)的氧利用速率下降,单位时间内消耗的氧气减少。在曝气量保持不变(通常鼓风机风量未随温度调整)的情况下,水中溶解氧的饱和浓度升高(水温低,饱和DO值高),且消耗慢,导致实测DO值偏高。解决措施:针对硝化问题:a.延长污泥龄(SRT),通过减少排泥,提高系统内硝化菌的浓度和存量,补偿其低温下的低活性。b.适当提高好氧区溶解氧浓度,确保硝化过程有充足的氧供应(可维持在3-4mg/L)。c.如有条件,可考虑对部分进水或回流污泥进行加温(但能耗高)。d.投加耐低温的硝化菌剂(生物强化)。e.检查碱度是否充足,硝化消耗碱度,冬季更需关注。针对污泥沉降问题:a.确保缺氧区反硝化充分,避免硝酸盐进入二沉池。可检查碳源是否充足,必要时投加外部碳源(如甲醇、乙酸钠)。b.投加少量助凝剂(如PAM)改善污泥沉降性能。c.控制适当的污泥负荷,避免过低负荷导致污泥老化分散。针对运行调控:a.根据DO值和出水氨氮浓度,动态调整曝气量,避免过度曝气。b.加强冬季运行的水质和污泥性状监测频率。c.如有备用池容,可考虑降低水力负荷,延长实际水力停留时间。2.为满足更高的出水标准(达到地表水IV类),某已建污水处理厂计划进行提标改造,现有工艺为“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+初沉池+传统活性污泥法+二沉池+紫外线消毒”。请设计两种可行的深度处理工艺组合方案,并分别说明各核心单元在提标改造中的主要作用。要求方案需考虑对COD、BOD5、SS、TN、TP的进一步去除。答案:方案一(强化生物处理+过滤消毒):改造流程:现有工艺→(中间提升泵房)→高效生物反应池(如Bardenpho、MBBR等)→深度混凝沉淀池→滤池(如V型滤池、活性砂滤池)→高级氧化或强化消毒→出水。各单元作用:高效生物反应池:主要针对TN和部分可降解COD的进一步去除。通过增设缺氧/好氧环境,强化硝化反硝化作用,降低总氮。采用MBBR等工艺可在不扩大池容下增加生物量。深度混凝沉淀池:主要针对TP和SS的去除。通过投加混凝剂(如铝盐、铁盐)和絮凝剂,形成絮体沉淀,高效去除磷酸盐和悬浮物,同时对胶体态COD有去除作用。滤池:主要保障SS、TP的稳定达标,进一步去除水中细小悬浮颗粒、磷的沉淀物及部分细菌。高级氧化/强化消毒:如采用臭氧、臭氧-过氧化氢等,主要目标是降解难生物降解的微量有机物,降低COD,提高出水水质安全性。强化消毒确保微生物指标达标。方案二(膜分离技术路线):改造流程:现有工艺→(中间提升泵房)→膜生物反应器(MBR)替代二沉池及后续部分→或现有二沉池后接→超滤(UF)膜系统→(必要时增加反渗透RO)→消毒→出水。(此方案改动较大,常作为新建或大规模改造选择,也可在二沉池后增设膜过滤)。各单元作用:MBR或超滤膜系统:核心单元。膜分离作用可几乎完全截留悬浮物和细菌,出水SS极低(<5mg/L),浊度低,为后续消毒提供良好条件。MBR将生物降解与膜分离结合,污泥浓度高,可强化有机物、氨氮、总氮的去除效果,且占地面积相对较小。超滤作为物理屏障,能有效保障SS、TP(与混凝结合时)的去除。(若采用MBR)其生物池部分需改造为具有脱氮除磷功能的A²/O-MBR等形式,以同时满足TN、TP去除要求。(若在超滤前)需设置混凝环节,形成混凝-超滤工艺,以有效去除磷和胶体物质。反渗透(RO):如需达到更高标准(如回用),可在超滤后增加RO,去除几乎所有溶解性盐类和有机物,但投资运行成本高,产生浓水需处理。消毒:因膜出水微生物数量少,消毒剂投加量可减少。3.某工业园区污水处理厂主要接收印染、化工等企业预处理后的废水,采用“调节池+水解酸化+好氧活性污泥法+二沉池”工艺。近期运行出现异常:好氧池泡沫异常增多,呈褐色、粘稠、不易破碎;二沉池出水色度加深,COD时有超标;镜检发现原生动物数量锐减,且活性污泥絮体细小分散。请分析该系统可能出现的问题及其根源,并提出一套系统的诊断与恢复方案。答案:问题及根源分析:1.泡沫问题:褐色、粘稠、不易破碎的泡沫通常是“诺卡氏菌”等丝状菌或放线菌过度生长引起的生物泡沫。其根源在于进水水质:印染、化工废水可能含有表面活性剂、油脂类物质或某些不易降解的有机物(如染料中间体),这些物质易促进丝状/放线菌生长。此外,长污泥龄、较低负荷也是诱因。2.出水色度深、COD超标:表明好氧生物处理系统效能下降。原因可能是:a.进水含有难生物降解的染料分子或化工有机物,水解酸化段未能有效将其转化为易降解物质;b.有毒有害物质(如重金属、卤代有机物、过高盐分)抑制了好氧微生物的活性;c.泡沫携带大量活性污泥,导致系统有效生物量流失,处理能力下降;d.污泥性状恶化(絮体分散),固液分

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