
污水处理高级工培训资料及试题.doc
23页第一部分培训大纲一、知识要求(应知) 1.污水处理的一般理论知识及水力学、水化学、微生物的基本知识 2.看懂一般机电设备的原理图和污水处理工艺设计图 3.污水处理综合利用的一般方法 4.有关微机管理常识及目前国内外管理水平 二、操作要求(应会) 1.总结运行资料,选择系统运行最佳条件,解决运行中疑难问题 2.掌握中级钳工和电工的操作技术 3.参加新设备、新工艺的安装、调试工作 4.为污水处理技术改造、改建、扩建提供可行意见及 部分资料参数,参加工程可行性方案的研究 5.对初、中级中示范操作,传授技能第二部分复习指导理论部分 (一)是非题(对的打“√”,错的打“X”,答案写在 每题括号内) 1 .泵壳外有一清扫口,只能用来清除垃圾 (X) 2.离心水泵在开车前应关闭出水管闸阀 (√) 3.表面曝气机的叶轮浸没深度一般在10一lOOmm,视叶轮型式而异 (√) 4.在污水处理厂内,螺旋泵主要用作活性污泥回流提升 (√) 5.阀门的最基本功能是接通或切断管路介质的流通 (√) 6.暗杆式闸阀,丝杆既转动,同时又作上下升降运动。
(X) 7.公称压力0.25MPa相当于2.5公斤堰米 (√) 8.管路启闭迅速可采用旋塞阀或截止阀 (X) 9.在沉淀试验中,对于自由沉降过程,E-u曲线与试验水深有关 (X) 10.快滤池中的滤速将水头损失的增加而逐渐增加 (X) 11.为了提高处理效率,对于单位数量的微生物,只应供给一定数量的可生物降解的有机物 (√) 12.固体通量对于浓缩池来说是主要的控制因素,根据固体通量可确定浓缩池的体积和深度 (X) 13.在水处理中使胶体凝聚的主要方法是向胶体体系中投加电解质 (√) 14.分散体系中分散度越大,分散相的单位体积的表面积,即比表面积就越小 (X) 15.胶体颗粒表面能吸附溶液中电解质的某些阳离子或阴离子而使本身带电 (√) 16.双电层是指胶体微粒外面所吸附的阴离子层X) 17.库仑定律是两个带同样电荷的颗粒之间有静电斥力,它与颗粒间距离的平方成反比,相互越接近,斥力越大 (√) 18.水力学原理中的两层水流间的摩擦力和水层接触面积成反比 (X) 19.凝聚是指胶体脱稳后,聚结成大颗粒絮体的过程。
(X) 20.高负荷活性污泥系统中,如在对数增长阶段,微生物活性强,去除有机物能力大,污泥增长受营养条件所限制 (X) 21.在叶轮的线速度和浸没深度适当时,叶轮的充氧能力可为最大 (√) 22.污泥负荷是描述活性污泥系统中生化过程基本特征的理想参数 (X) 23.从污泥增长曲线来看,F/M的变动将引起活性污泥系统工作段或工作点的移动 (√) 24.社会循环中所形成的生活污水是天然水体最大的污染来源 (X) 25.从控制水体污染的角度来看,水体对废水的稀释是水体自净的主要问题 (X) 26.河流流速越大,单位时间内通过单位面积输送的污染物质的数量就越多 (√) 27.水的搅动和与空气接触面的大小等因素对氧的溶解速度影响较小 (X) 28.水体自净的计算,对于有机污染物的去除,一般要求考虑有机物的耗氧和大气的复氧这两个因素 (√) 29.胶体颗粒的布朗运动是胶体颗粒能自然沉淀的一个原因 (X) 30.絮凝是指胶体被压缩双电层而脱稳的过程 (X) 31.胶体的稳定性可从两个颗粒相碰时互相间的作用力来分析。
(√) 32.对于单位数量的微生物,应供应一定数量的可生物降解的有机物,若超过一限度,处理效率会大大提高X) 33.温度高,在一定范围内微生物活力强,消耗有机物快 (√) 34.水体正常生物循环中能够同化有机废物的最大数量为自净容量 (√) 35.河流的稀释能力主要取决于河流的推流能力X) 36.空气中的氧溶于水中,即一般所称的大气复氧 (√) 37.正常的城市污水应具有约十1000mV的氧化还原电位 (X) 38.平流沉砂池主要控制污水在池内的水平流速,并核算停留时间 (√) 39.对压缩沉淀来说,决定沉淀效果的主要参数是水力表面负荷 (X) 40.细菌的新陈代谢活动是在核质内完成的 (X) 41.呼吸作用即微生物的固化作用,是微生物获取生命活动所需能量的途径 (X) 42.对于反硝化造成的污泥上浮,应控制硝化,以达到控制反硝化的目的 (X) 43.表面曝气系统是通过调节转速和叶轮淹没深度调节曝气池混合液的DO值 (√) 44.污水经过格栅的流速一般要求控制在0.6—1.Om/s。
(√) 45.对于一定的活性污泥来说,二沉池的水力表面负荷越小,溶液分离效果越好,二沉池出水越清晰√) 46.通电线圈在磁场中的受力方向,可以用左手定则来判别,也可以用楞次定律判别 (√) 47.确定互感电动势极性,一定要知道同名端 (X) 48.在电路中所需的各种直流电压,可通过变压器变换获得 (X) 49.放大器采用图解分析法的最大优点是精确 (√) 50.只要不超过三极管的任何一项极限参数,三极管工作就不会损坏 (X) 51.总电压超前总电流290~的正弦交流电路是个感性电路 (X) 52.晶体三极管是电压放大元件 (X) 53.在电路中所需的各种直流电压,可以通过变压器变换获得 (X) 54.电动机铭牌上标注的额定功率是指电动机输出的机械功率 (√) 55.选择晶体三极管时,只要考虑其PcM √) 58.电动机起动后不能自锁,一定是接触器的自锁触头损坏 (X) 59.单相桥式整流二极管的反向耐压值与半波整流二极管相同 (√) 60.晶闸管导通的条件是在阳极和阴极加上正向电压,然后给控制极加上一个触发电压X) 61.两台水泵并联工作可以增加扬程 (X) 62.钻孔时,冷却润滑的目的应以润滑为主 (X) 63.对叶片泵采用切削叶轮的方法,可以改变水泵性能曲线 (√) 64.管道系统中低阀一般应水平安装,并与最低水位线持平 (X) 65.水泵发生汽蚀,机组会有振动和噪声,应考虑降低安装高度,减少水头损失 (√) 66.水泵串联可以增加扬程,其总扬程为各串联泵扬程之和 (√) 67.蜗杆传动具有传动比准确且传动比较大而且结构紧凑的特点 (√) 68.通过改变闸阀开启度可以改变水泵性能,开启度越大,流量和扬程也越大 (X) 69.阀门的公称直径一般与管道外径相等 (X) 70.通风机联轴器弹性圈更换时,要将全部弹性圈同时换掉 (√) 71.弹性联轴器的弹性圈具有补偿偏移,缓和冲击作用。 (√) 72.集水井水位低于技术水位而继续开泵,会发生汽蚀 (√) 73.水泵并联只能增加流量,而与扬程无关 (√) 74.为防止叶轮由于重心偏移造成水泵振动,安装前叶轮要静平衡 (√) 75.在配合制度上轴承与轴的配合采用基孔制 (√) 76.根据生化需氧量反应动力学有研究,生化需氧量反应是单分子反应呈一级反应,反应速度与测定当时存在的有机物数量成反比 (X) 77.活性污泥微生物的对数增长期,是在营养物与微生物的比值很高时出现的 (√) 78.完全混合式曝气池的导流区的作用是使污泥凝聚并使气水分离,为沉淀创造条件 (√) 79.稀释、扩散是水体自净的重要过程扩散是物质在特定的空间中所进行的一种可逆的扩散现象X) 80.在耗氧和复氧的双重作用下,水中的溶解氧含量出现复杂的、且无规律的变化过程 (X) 81.氧能溶解于水,但有一定的饱和度,饱和度和水温与压力有关,一般是与水温成反比关系,与压力成正比关系 (√) 82.氧溶解于水的速度,当其它条件一定时,主要取决于氧亏量,并与氧亏量成反比关系。 X) 83.静水中的球形颗粒,是在其本身重力的作用下而下沉的,同时又受到液体的浮力的抵抗,阻止颗粒下沉√) 84.控制沉淀池设计的主要因素是对污水经沉淀处理后所应达到的水质要求 (√) 85.竖流式沉淀池其颗粒的沉速为其本身沉速与水流上升速度相等 (x) 86.生物絮凝法能较大地提高沉淀池的分离效果,悬浮物的去除率可达80%以上 (√) 87.斜板沉淀池的池长与水平流速不变时,池深越浅,则可截留的颗粒的沉速越大,井成正比关系x) 88.在普通沉淀池中加设斜板可减小沉淀池中的沉降面积,缩短颗粒沉降深度,改善水流状态,为颗粒沉降创造了最佳条件 (x) 89.活性污泥微生物是多菌种混合群体,其生长繁殖规律较复杂,通常可用其增长曲线来表示一般规律√) 90.活性污泥在每个增长期,有机物的去除率,氧利用速率及活性污泥特征等基本相同 (x) 91.在稳定条件下,由于完全混合曝气池内务点的有机物浓度是一常数,所以池内各点的有机物降解速率也是一个常数 (√) 92.浅层曝气的理论是根据气泡形成时的氧转移效率要比气泡上升时高好几倍,因此氧转移率相同时,浅层曝气的电耗较省。 (V) 93.如果叶轮在临界浸没水深以下,不仅负压区被水膜阻隔,而且水跃情况大为削弱,甚至不能形成水跃,并不能起搅拌作用 (x) 94.计算曝气区容积,一般以有机物负荷率为计算指标的方法 (√) 95.高的污泥浓度会改变混合液的粘滞性,减少扩散阻力,使氧的利用率提高 (X) 96.设计污泥回流设备时应按最小回流比设计,并具有按较小的几级回流比工作的可能性X) 97.普通生物滤池的负荷量低,污水与生物膜的接触时间长,有机物降解程度较高,污水净化较为彻底 (√) 98.负荷是影响滤池降解功能的首要因素,是生物滤池设计与运行的重要参数 (√) 99.在生物滤池,滤料表面生长的生物膜污泥,可相当于活性污泥法的MLVSS能够用以表示生物滤池内的生物量 (X) 100.对同一种污水,生物转盘如盘片面积不变,将转盘分为多级串联运行,则能提高出水水质和出水DO含量 (√)101.在水处理中,利用沉淀法来处理污水,其作用主要是起到予处理的目的 (X) 102.在一般沉淀池中,过水断面各处的水流速度是相同 的 (X) 103.当沉淀池容积一定时,装了斜板后,表面积越大, 池深。












