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污水站运行试题及答案一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1.污水站运行中,曝气池溶解氧(DO)的正常控制范围通常为()。A.0-2mg/LB.2-4mg/LC.4-6mg/LD.6-8mg/L解析:污水站曝气池DO控制需满足微生物代谢需求,同时避免过度曝气造成能耗浪费。根据《污水处理工程技术规范》(HJ2015),好氧段DO应维持在2-4mg/L,确保微生物活性同时降低能耗。选项A过低会导致微生物活性不足,选项C/D过高会增加不必要的电耗,选项B符合常规运行标准。2.下列哪种污泥处理方法属于减量化技术?()A.污泥焚烧B.污泥堆肥C.污泥干化D.污泥厌氧消化解析:减量化技术主要指通过物理或化学手段减少污泥体积或重量。选项A通过高温分解实现减容减重,符合减量化定义;选项B/C主要实现资源化利用;选项D属于无害化技术。3.污水站进水BOD5/CODcr比值低于0.3时,可能表明()。A.进水可生化性差B.进水含有难降解有机物C.活性污泥系统运行正常D.进水悬浮物含量过高解析:B/C比值是衡量进水可生化性的关键指标,正常范围0.4-0.6。比值低于0.3通常意味着进水含有大量难降解有机物(如酚类、油类等),微生物难以利用,需调整运行参数或预处理工艺。4.下列哪种仪表适用于污水站曝气系统风量测量?()A.压力表B.流量计C.氧含量分析仪D.水位计解析:曝气系统风量测量需采用专门仪表。选项B(如涡街流量计、超声波流量计)可直接测量气体流量;选项A测量压力,选项C测量溶解氧,选项D测量液位,均不适用于风量测量。5.污水站格栅清污周期应根据()确定?A.格栅前水位差B.进水流量C.格栅堵塞程度D.设备维护计划解析:格栅清污周期需综合考虑实际运行状况。选项A/B是参考因素,但最终决定依据是格栅实际堵塞程度(可通过观察栅前后水位差判断);选项D属于计划性因素,非直接依据。6.污泥厌氧消化过程中,甲烷化阶段的主要反应产物是()。A.氢气B.二氧化碳C.甲烷D.氨气解析:厌氧消化分为水解酸化、产乙酸和甲烷化三个阶段。甲烷化阶段由产乙酸菌和甲烷菌完成,主要将乙酸和氢气转化为甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2),其中甲烷是主要目标产物。7.下列哪种消毒方法适用于污水站终消毒?()A.紫外线消毒B.漂白粉消毒C.氯消毒D.热力消毒解析:污水站终消毒常用方法包括氯消毒、紫外线消毒和臭氧消毒。选项A/B/D多用于特定场景(如医院污水、饮用水),常规市政污水站终消毒首选氯消毒,因其成本较低且效果稳定。8.污水站pH值突然升高可能由()导致?A.进水酸性物质增加B.消毒剂投加过量C.氧化剂投加过量D.以上都是解析:pH值变化可能由多种因素引起。选项A(酸性物质增加)导致pH下降;选项B(氯过量)会产生次氯酸导致pH波动;选项C(氧化剂如臭氧)分解时可能释放酸性物质。若pH升高,则可能因碱投加或某些有机物分解产生碱度。9.污泥脱水机选型时,应优先考虑()。A.污泥性质B.设备价格C.运行维护成本D.以上都是解析:污泥脱水机选型需综合评估。选项A(污泥性质如含水率、粘度)是根本依据;选项B(价格)是初始投资考量;选项C(能耗、维护频率)影响长期运行成本。实际选型需进行多因素权衡。10.污水站曝气池污泥浓度(MLSS)正常控制范围通常为()。A.1000-2000mg/LB.2000-4000mg/LC.4000-6000mg/LD.6000-8000mg/L解析:MLSS是曝气池核心运行参数。根据《污水厂运行维护技术规范》(CJ/T3028),常规市政污水厂MLSS控制在2000-4000mg/L较为经济高效,过高会增加能耗,过低则处理效率下降。11.下列哪种物质属于污水中的有毒有害物质?()A.氨氮B.硝酸盐氮C.氯化物D.硫酸盐解析:有毒有害物质需特别关注。选项A/B是常规污染物,需去除但毒性相对较低;选项C(氯化物)过量会抑制微生物活性,甚至造成设备腐蚀;选项D(硫酸盐)在厌氧条件下可能产生硫化氢,但常规浓度下毒性较小。12.污水站水泵启停频繁可能由()导致?A.流量调节不当B.水泵叶轮磨损C.电机故障D.水泵气蚀解析:启停频繁通常与负荷变化有关。选项A(如液位控制不当)会导致水泵在低负荷时频繁启停;选项B/C/D属于设备故障,一般表现为运行不稳定或异常噪音,而非频繁启停。13.污泥消化池温度控制在()。A.20-30℃B.30-40℃C.50-60℃D.80-90℃解析:污泥消化温度分为常温(<35℃)、中温(35-55℃)和高温(>55℃)。市政污水厂常用中温消化(35-40℃),可提高消化速率和甲烷产率,选项B最符合实际运行范围。14.污水站曝气系统出现"跑气"现象,可能的原因是()。A.管道堵塞B.风机叶轮磨损C.阀门泄漏D.曝气头损坏解析:"跑气"指气体未有效进入水中。选项A/B/D均可能导致气体未通过曝气设备进入池体,但最常见原因是阀门或管路连接处泄漏。15.污水站污泥脱水机工作原理不包括()。A.离心分离B.过滤挤压C.吸附沉淀D.蒸发浓缩解析:常见脱水机原理包括离心脱水(离心力分离)、带式/板框压榨(挤压脱水)、螺旋压榨(剪切挤压)等。吸附沉淀和蒸发浓缩属于其他单元操作,非脱水机原理。16.污水站消毒接触时间通常要求()。A.10-30分钟B.30-60分钟C.1-2小时D.3-4小时解析:消毒效果与接触时间密切相关。根据《消毒技术规范》(GB19079),市政污水消毒接触时间一般要求30-60分钟,确保病原体灭活。17.污水站曝气池出现泡沫过多,可能由()导致?A.油脂类物质B.药品残留C.氮磷比例失衡D.以上都是解析:泡沫产生原因多样。选项A(动植物油)、选项B(表面活性剂)、选项C(如磷不足导致铁盐沉淀附着气泡)均可能导致泡沫。需综合排查。18.污泥干化场选址应优先考虑()。A.交通便利性B.地形开阔性C.气象条件D.以上都是解析:干化场选址需多因素综合评估。选项B(避免低洼易涝地)、选项C(大风天气影响飞灰)、选项A(便于运输)均是关键考量因素。19.污水站pH计校准通常使用()。A.标准缓冲液B.碱溶液C.酸溶液D.两者都是解析:pH计校准需使用标准缓冲液(如pH6.86、pH7.00、pH10.01),通过对比测量值与标准值进行校准,单一酸或碱溶液无法实现全面校准。20.污水站曝气系统风机选型主要依据()。A.需要风量B.需要风压C.功率消耗D.以上都是解析:风机选型需同时满足风量和风压要求。选项C(功率)是运行成本相关参数,但非选型直接依据。实际选型需根据曝气系统设计参数确定。二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.污水站曝气池污泥龄(SRT)是指______与______的比值。参考答案:微生物总量;每日排放污泥量解析:污泥龄(SludgeRetentionTime)是衡量曝气池内微生物平均停留时间的指标,计算公式为SRT=MLSS×(1-e^-kd),其中微生物总量=MLSS×容积,每日排放污泥量=回流污泥量×(1-回流比)+剩余污泥量。2.污泥脱水机中,离心脱水机的主要工作部件是______。参考答案:旋转转子解析:离心脱水机通过高速旋转转子产生离心力,使污泥中的水分甩出,实现脱水。其核心部件包括转子、差速器、分离腔等,其中转子是直接产生离心力的关键部件。3.污水站消毒效果评价常用______和______指标。参考答案:余氯;大肠杆菌群解析:消毒效果评价需综合微生物学指标和化学指标。余氯是氯消毒效果的主要监测指标,大肠杆菌群(或总大肠菌群)是评价病原体灭活效果的关键微生物学指标。4.污泥消化过程中,甲烷化阶段的主要微生物是______和______。参考答案:产乙酸菌;甲烷菌解析:厌氧消化分为三个阶段。产乙酸阶段由产乙酸菌完成,将氢化物和二氧化碳转化为乙酸;甲烷化阶段由产甲烷菌完成,将乙酸和氢气转化为甲烷和二氧化碳。5.污水站曝气系统常见故障包括______和______。参考答案:风机故障;管道堵塞解析:曝气系统故障类型多样。风机故障包括电机故障、叶轮磨损、轴承损坏等;管道堵塞可能由油脂、悬浮物积累导致,影响气体输送效率。6.污泥脱水机选型时,应优先考虑______和______因素。参考答案:污泥性质;运行成本解析:污泥脱水机选型需综合评估。污泥性质(含水率、粘度、成分)是设备选型的根本依据;运行成本(能耗、维护频率、药剂消耗)影响长期经济效益。7.污水站消毒接触时间通常要求______以上。参考答案:30分钟解析:根据《消毒技术规范》(GB19079),市政污水消毒接触时间一般要求30-60分钟,确保病原体灭活。接触时间过短可能导致消毒不彻底。8.污水站曝气池出现污泥膨胀,可能由______导致。参考答案:氮磷比例失衡;溶解氧不足解析:污泥膨胀是活性污泥系统常见问题。选项A(如磷不足导致丝状菌过度生长)和选项B(局部缺氧导致丝状菌优势)均是常见诱因。9.污泥消化池温度控制在______左右。参考答案:35-40℃解析:市政污水厂常用中温消化(35-40℃),可提高消化速率和甲烷产率。温度过低(<30℃)消化速率显著下降,过高(>55℃)可能导致产甲烷菌死亡。10.污水站pH计校准通常使用______、______和______标准缓冲液。参考答案:pH6.86;pH7.00;pH10.01解析:pH计校准需使用至少两种不同pH值的标准缓冲液,市政污水站常用pH6.86(酸性)、pH7.00(中性)、pH10.01(碱性)进行三点校准,确保测量准确性。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.污水站曝气池DO控制在4-6mg/L时,可确保微生物最佳代谢效率。参考答案:错误解析:曝气池DO控制需满足微生物代谢需求,但过高会增加能耗。根据《污水处理工程技术规范》(HJ2015),好氧段DO应维持在2-4mg/L,确保微生物活性同时降低能耗。2.污泥消化过程中,产气阶段主要产生甲烷和二氧化碳。参考答案:正确解析:厌氧消化分为水解酸化、产乙酸和甲烷化三个阶段。甲烷化阶段由产甲烷菌完成,主要将乙酸和氢气转化为甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2),其中甲烷是主要目标产物。3.污水站消毒接触时间越长,消毒效果越好。参考答案:错误解析:消毒接触时间存在最佳范围,过长不仅增加成本,还可能产生有害副产物(如卤代烃)。根据《消毒技术规范》(GB19079),市政污水消毒接触时间一般要求30-60分钟。4.污泥脱水机中,板框压榨机适用于高含水率污泥脱水。参考答案:正确解析:板框压榨机通过板框间的压力挤压污泥,实现高效脱水,特别适用于含水率较高的初沉污泥或二沉污泥(含水率80%-95%)。5.污水站曝气系统出现"跑气"现象,会导致曝气效率降低。参考答案:正确解析:"跑气"指气体未有效进入水中,导致实际曝气量小于设计值,混合液DO不足,影响微生物代谢效率,降低曝气效率。6.污泥消化池温度越高,甲烷产率越高。参考答案:错误解析:污泥消化温度分为常温、中温和高温。中温(35-40℃)产甲烷速率最高,温度过高(>55℃)会导致产甲烷菌死亡,产甲烷速率下降。7.污水站pH计校准只需校准一次即可。参考答案:错误解析:pH计需定期校准以确保测量准确性。一般建议每天或每次使用前校准,长期使用需根据使用频率增加校准次数。8.污泥干化场选址应远离居民区。参考答案:正确解析:干化场会产生飞灰、恶臭等二次污染,选址需考虑气象条件(避免大风天气)、环境敏感点(如居民区、水源地)等因素,确保不对周边环境造成影响。9.污水站曝气池出现泡沫过多,一定是油脂类物质导致。参考答案:错误解析:泡沫产生原因多样,包括动植物油脂、表面活性剂、药品残留、氮磷比例失衡(如磷不足导致铁盐沉淀附着气泡)等,需综合排查。10.污泥脱水机选型时,优先考虑设备价格。参考答案:错误解析:污泥脱水机选型需综合评估。设备价格是初始投资考量,但运行成本(能耗、维护频率、药剂消耗)和脱水效果(最终含水率)更为重要,需进行全生命周期成本分析。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述污水站曝气池污泥膨胀的成因及控制措施。参考答案:成因:(1)氮磷比例失衡(如磷不足导致丝状菌过度生长);(2)溶解氧不足(局部缺氧导致丝状菌优势);(3)进水含有难降解有机物(丝状菌更易利用);(4)水温变化(适宜丝状菌生长温度范围)。控制措施:(1)调整运行参数(如增加曝气量、控制污泥龄);(2)投加化学药剂(如硫酸铝、聚合氯化铝);(3)优化工艺(如增加厌氧预处理、改进曝气方式);(4)加强监测(如定期检测MLSS、DO、氮磷比)。解析:污泥膨胀是活性污泥系统常见问题,主要由丝状菌过度生长导致。成因分析需从微生物生态、运行参数、进水水质等多方面考虑。控制措施需综合运用物理、化学、生物方法,并注重长期运行管理。2.简述污水站消毒接触时间的影响因素及优化方法。参考答案:影响因素:(1)水温(温度升高,消毒速率加快);(2)pH值(酸性或碱性环境可能影响消毒效果);(3)浊度(悬浮物可能吸附消毒剂);(4)消毒剂种类(不同消毒剂作用机制不同);(5)接触设备(如接触池形式、水流状态)。优化方法:(1)根据水温调整接触时间(如低温时适当延长);(2)控制进水pH(如氯消毒pH宜6-8);(3)优化接触池设计(如采用推流式接触池);(4)定期检测余氯(确保接触时间有效);(5)选择高效消毒剂(如按需调整氯、臭氧或紫外线)。解析:消毒接触时间是确保消毒效果的关键参数,受多种因素影响。优化需综合考虑水质条件、消毒剂特性及设备运行状况,通过监测和调整实现高效消毒。3.简述污泥脱水机选型的关键考虑因素。参考答案:(1)污泥性质:含水率、粘度、成分(如含砂量);(2)处理量:每日污泥产量;(3)脱水目标:最终含水率要求;(4)运行成本:能耗、药剂消耗、维护频率;(5)设备类型:离心脱水、带式压榨、板框压榨等;(6)场地条件:设备尺寸、安装空间。解析:污泥脱水机选型需综合评估技术、经济和环境因素。不同类型设备适用于不同污泥性质和处理需求,需进行技术经济比较。4.简述污水站曝气系统常见故障及处理方法。参考答案:常见故障:(1)风机故障(如电机不转、叶轮磨损);(2)管道堵塞(油脂、悬浮物积累);(3)阀门泄漏(调节阀、止回阀);(4)曝气头损坏(堵塞、破损);(5)控制系统故障(传感器失灵、信号传输异常)。处理方法:(1)检查电机、轴承,必要时更换;(2)清理管道,定期冲洗;(3)紧固阀门连接,更换密封件;(4)更换曝气头,检查布气均匀性;(5)校准传感器,检查控制线路。解析:曝气系统故障直接影响污水处理效率,需定期巡检和维护。故障处理需根据具体原因采取针对性措施,确保系统稳定运行。5.简述污泥消化过程中,甲烷化阶段的主要反应。参考答案:主要反应:(1)乙酸分解:CH3COOH→CH4+CO2;(2)氢气与二氧化碳反应:4H2+CO2→CH4+2H2O;(3)甲醇分解:CH3OH→CH4+H2O。影响因素:(1)温度(35-40℃最适宜);(2)pH值(6.5-7.0);(3)碱度(维持缓冲能力);(4)抑制剂(如硫化氢)。解析:甲烷化阶段是厌氧消化核心,由产甲烷菌完成。反应速率受多种因素影响,需优化运行条件确保高效产气。6.简述污水站消毒接触时间的影响因素及优化方法。参考答案:影响因素:(1)水温(温度升高,消毒速率加快);(2)pH值(酸性或碱性环境可能影响消毒效果);(3)浊度(悬浮物可能吸附消毒剂);(4)消毒剂种类(不同消毒剂作用机制不同);(5)接触设备(如接触池形式、水流状态)。优化方法:(1)根据水温调整接触时间(如低温时适当延长);(2)控制进水pH(如氯消毒pH宜6-8);(3)优化接触池设计(如采用推流式接触池);(4)定期检测余氯(确保接触时间有效);(5)选择高效消毒剂(如按需调整氯、臭氧或紫外线)。解析:消毒接触时间是确保消毒效果的关键参数,受多种因素影响。优化需综合考虑水质条件、消毒剂特性及设备运行状况,通过监测和调整实现高效消毒。7.简述污泥脱水机选型的关键考虑因素。参考答案:(1)污泥性质:含水率、粘度、成分(如含砂量);(2)处理量:每日污泥产量;(3)脱水目标:最终含水率要求;(4)运行成本:能耗、药剂消耗、维护频率;(5)设备类型:离心脱水、带式压榨、板框压榨等;(6)场地条件:设备尺寸、安装空间。解析:污泥脱水机选型需综合评估技术、经济和环境因素。不同类型设备适用于不同污泥性质和处理需求,需进行技术经济比较。8.简述污水站曝气系统常见故障及处理方法。参考答案:常见故障:(1)风机故障(如电机不转、叶轮磨损);(2)管道堵塞(油脂、悬浮物积累);(3)阀门泄漏(调节阀、止回阀);(4)曝气头损坏(堵塞、破损);(5)控制系统故障(传感器失灵、信号传输异常)。处理方法:(1)检查电机、轴承,必要时更换;(2)清理管道,定期冲洗;(3)紧固阀门连接,更换密封件;(4)更换曝气头,检查布气均匀性;(5)校准传感器,检查控制线路。解析:曝气系统故障直接影响污水处理效率,需定期巡检和维护。故障处理需根据具体原因采取针对性措施,确保系统稳定运行。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)1.某污水站曝气池MLSS为3000mg/L,每日进水BOD5为200mg/L,出水BOD5为20mg/L,曝气池容积为2000m³,回流污泥量为500m³/h,剩余污泥排放量为30m³/d。计算该曝气池的污泥龄(SRT)和容积负荷率(BOD5)。参考答案:(1)污泥龄(SRT)计算:MLSS×(1-e^-kd)=回流污泥量×(1-回流比)+剩余污泥量3000×(1-e^-kd)=500×(1-0.5)+303000×(1-e^-kd)=250+303000×(1-e^-kd)=2801-e^-kd=0.0933e^-kd=0.9067kd=-ln(0.9067)/30≈0.0117/dSRT=3000/0.0117≈257.6d(2)容积负荷率(BOD5)计算:BOD5负荷=进水BOD5/曝气池容积=200/2000=0.1kgBOD5/(m³•d)容积负荷率=BOD5负荷×(1+e^-kd)=0.1×(1+0.0933)≈0.1093kgBOD5/(m³•d)解析:污泥龄是微生物平均停留时间,容积负荷率反映曝气池处理能力。计算需注意单位统一,kd值需根据实际运行数据确定。2.某污水站消毒接触池设计接触时间为30分钟,进水余氯为0.5mg/L,出水要求余氯为0.3mg/L。若消毒池有效容积为1000m³,进水流量为200m³/h。计算消毒池内实际停留时间及所需接触时间调整。参考答案:(1)实际停留时间:消毒池有效容积/进水流量=1000/200=5h=300min实际停留时间=300min>30min(设计值),可满足要求。(2)接触时间调整:若出水余氯要求降低,需缩短接触时间。假设接触时间为t,则:3.5-kCt=0.3k=0.05/d(假设消毒速率常数)4.5-0.05×t=0.3t=4h=240min解析:消毒效果与接触时间呈指数关系。实际停留时间需大于设计值才能确保效果,调整接触时间需根据消毒剂衰减速率计算。5.某污水站污泥脱水机处理量为50m³/d,进水含水率为97%,出水含水率85%。计算每日产生的干污泥量及脱水效率。参考答案:(1)干污泥量计算:湿污泥含水率=97%→干污泥含量=3%湿污泥量×干污泥含量=干污泥量50×(1-0.97)=1.5m³/d(2)脱水效率计算:脱水前含水率=97%脱水后含水率=85%脱水效率=(脱水前含水率-脱水后含水率)/脱水前含水率=(0.97-0.85)/0.97≈12.4%解析:脱水效率反映水分去除程度。计算需注意含水率与干污泥量的关系,脱水效率越高表明脱水效果越好。6.某污水站曝气池出现泡沫过多,进水含油量较高。初步判断为油脂类物质导致。简述排查步骤及控制措施。参考答案:排查步骤:(1)检测进水含油量(如使用重铬酸钾法);(2)观察泡沫性质(如浮油、乳化油);(3)检查曝气池溶解氧分布(局部缺氧可能加剧泡沫);(4)检测污泥性质(如SVI值是否过高)。控制措施:(1)加强预处理(如增加隔油池、气浮装置);(2)调整运行参数(如提高曝气量、控制污泥龄);(3)投加化学药剂(如硫酸铝、PAC);(4)优化曝气方式(如采用微孔曝气、避免气泡过大)。解析:泡沫过多需综合排查原因,控制措施需针对性。预处理是根本解决途径,运行参数调整可缓解问题。7.某污水站污泥消化池温度突然从38℃降至32℃,甲烷产率明显下降。简述原因分析及应对措施。参考答案:原因分析:(1)进水温度降低(如冬季水温下降);(2)消化池保温措施失效(如保温层破损);(3)搅拌系统故障导致温度不均。应对措施:(1)增加外部加热(如蒸汽加热、热水循环);(2)检查并修复保温层;(3)检查搅拌系统,确保温度均匀;(4)调整消化负荷(如降低进泥量);(5)监测pH值,必要时投加碱剂。解析:温度是影响甲烷化阶段的关键因素。需综合排查原因,采取针对性措施恢复温度。8.某污水站消毒接触池出现余氯反弹现象,出水余氯反而升高。简述可能原因及解决方法。参考答案:可能原因:(1)消毒剂投加过量;(2)接触池内存在死水区;(3)消毒剂与水中有机物反应生成副产物;(4)接触时间过长导致余氯积累。解决方法:(1)调整消毒剂投加量(如减少投加量);(2)优化接触池设计(如增加曝气、改善水流);(3)检测水中有机物含量(如CODcr),必要时增加预处理;(4)缩短接触时间(如减少30-50min)。解析:余氯反弹需综合排查原因,解决方法需针对性。消毒剂投加过量是常见原因,需精确计量。9.某污水站曝气池污泥浓度(MLSS)突然从3000mg/L降至2000mg/L,处理效果下降。简述可能原因及应对措施。参考答案:可能原因:(1)剩余污泥排放量增加;(2)回流污泥泵故障导致回流比降低;(3)进水负荷突然升高导致污泥流失;(4)污泥膨胀导致污泥流失。应对措施:(1)检查剩余污泥排放量,必要时减少排放量;(2)检查回流系统,确保回流比正常;(3)增加曝气量,提高污泥活性;(4)检测SVI值,若污泥膨胀则需针对性处理(如投加混凝剂、调整运行参数)。解析:MLSS过低会影响处理效果。需综合排查原因,采取针对性措施恢复污泥浓度。10.某污水站污泥脱水机运行效率下降,出水含水率升高。简述排查步骤及解决方法。参考答案:排查步骤:(1)检查进泥性质(如含水率、粘度是否变化);(2)检查药剂投加量(如PAM、混凝剂);(3)检查设备运行参数(如压力、转速);(4)检查设备部件(如滤布、螺旋轴)。解决方法:(1)调整药剂投加量(如增加PAM用量);(2)优化运行参数(如提高压力、调整转速);(3)清洗或更换滤布;(4)检查并修复设备部件(如更换磨损轴承)。解析:脱水效率下降需综合排查原因,解决方法需针对性。药剂和设备状态是关键因素。【标准答案及解析】一、单项选择题1.D2.A3.A4.B5.C6.C7.C8.A9.A10.B2.C12.A13.B14.C15.A16.B17.D18.D19.D20.D二、填空题1.污泥总量;每日排放量2.旋转转子3.余氯;大肠杆菌群4.产乙酸菌;甲烷菌5.风机故障;管道堵塞6.污泥性质;运行成本7.30分钟8.氮磷比例失衡;溶解氧不足9.35-40℃10.pH6.86;pH7.00;pH10.01三、判断题1.×32.√33.×34.√35.√2.×37.×38.√39.×40.×四、简答题1.参考答案:成因:氮磷比例失衡、溶解氧不足、进水难降解有机物、水温适宜。控制措施:调整运行参数、投加化学药剂、优化工艺、加强监测。解析:污泥膨胀由丝状

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