在缺氧条件下,反硝化聚磷菌(DPB)利用厌氧条件下积累在体 …

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2024年注册环保工程师-专业基础考试历年真题摘选附带答案

2024年注册环保工程师-专业基础考试历年真题摘选附带答案

2024年注册环保工程师-专业基础考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题2.00 分) 以下哪一项所判全部为气象要素?A. 气温、气压、霾、风向和风速B. 风向和风速、云、气体中CO2浓度C. 气温、气压、气湿、能见度D. 气压、气湿、海拔高度、降水2.(单项选择题)(每题 2.00 分) 关于对违反《中华人民共和国环境保护法》的规定的行为将追究相应的法律责任,下列处罚不符合本法规定的是()。

A. 未经环境保护行政主管部门同意,擅自拆除或者闲置防治污染的设施,污染物排放超过规定的排放标准的,由单位主管部门监督重新安装使用B. 对经限期治理逾期未完成治理任务的企业事业单位,除依照国家规定加收超标准排污费外,可以根据所造成的危害后果处以罚款,或者责令停业、关闭C. 建设项目的防治污染设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,投入生产或者使用的,由批准该建设项目的环境影响报告书的环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用,可以并处罚款D. 对违反本法规定,造成环境污染事故的企业事业单位,由环境保护行政主管部门或者其他依照法律规定行使环境监督管理权的部门根据所造成的危害后果处以罚款;情节严重的,对有关责任人员由其所在单位或者政府主管机关给予行政处分3.(单项选择题)(每题 2.00 分) 超音速气流在渐缩管道中,密度:A. 增加B. 减小C. 不变D. 不确定4.(单项选择题)(每题 2.00 分) 以下关于生物脱氮的基本原理的叙述,不正确的是:A. 生物脱氮就是在好氧条件下利用微生物将废水中的氨氮直接氧化生成氮气的过程B. 生物脱氮过程一般包括废水中的氨氮转化为亚硝酸盐或硝酸盐的硝化过程,以及使废水中的硝态氮转化生成氮气的反硝化过程C. 完成硝化过程的微生物属于好氧自养型微生物D. 完成反硝化过程的微生物属于兼性异养型微生物5.(单项选择题)(每题 2.00 分) 根据地表水水域功能,将地表水环境质量标准基本项目标准值分为五类,地表水IV类的化学需氧量标准为:A. ≤15mg/LB. ≤20mg/LC. ≤30mg/LD. ≤40mg/L6.(单项选择题)(每题 2.00 分) 细菌间歇培养的生长曲线可分为以下四个时期,细菌形成荚膜主要在哪个时期?A. 延迟期B. 对数期C. 稳定期D. 衰亡期7.(单项选择题)(每题 2.00 分) 实验证明,射流中任意点上的静压强均等于周围气体的压强,则表明:A. 各横断面的流量相等B. 各横断面的动量相等C. 各横断面的速度相等D. 各横断面的质量相等8.(单项选择题)(每题 2.00 分) 在大于临界水深时,断面单位能量随水深增加而:A. 增加B. 减小C. 不变D. 都有可能9.(单项选择题)(每题 2.00 分) 根据地表水域功能,将地表水质量标准基本项目标准值分为五类,地表水IV类的化学需氧量标准为()。

厌氧释磷好氧吸磷原理

厌氧释磷好氧吸磷原理

厌氧释磷好氧吸磷原理厌氧释磷和好氧吸磷是污水处理过程中常见的磷的去除机制。

下面将详细介绍这两种机制的原理。

1.厌氧释磷原理:厌氧释磷是指在厌氧条件下,一部分蓄积在活性污泥中的磷通过菌群的代谢释放出来。

厌氧释磷主要发生在进入好氧区之前的缺氧区域。

其主要原理如下:(1)磷的积累:厌氧条件下,进入缺氧区的废水中的磷会被一些特定菌群吸附并积累在活性污泥颗粒表面。

这些菌群称为聚磷菌。

(2)有机负荷:废水中的有机物提供了聚磷菌进行呼吸作用所需的碳源。

在厌氧条件下,聚磷菌会利用废水中的有机物进行能量代谢。

同时,一部分蓄积的磷会被释放出来。

(3)补足能量:由于缺氧区缺乏氧气供聚磷菌进行氧的呼吸作用,它们通过硝酸盐还原为亚硝酸盐或氮气来补充所需的能量。

(4)磷的释放:在缺氧条件下,聚磷菌通过核苷三磷酸(RNA)降解废水中的有机物,释放出蓄积在细胞内的磷。

这些释放的磷以无机磷酸根的形式被释放到废水中。

(5)进入好氧区:随着废水进入好氧区,聚磷菌会继续利用废水中的有机物进行能量代谢,并吸收废水中的溶解氧。

厌氧释磷的机制不仅可以有效地降低废水中的磷含量,还可以提高活性污泥颗粒内部的氧化还原环境,使后续的好氧吸磷过程更加高效。

2.好氧吸磷原理:好氧吸磷是指在好氧条件下,通过特定微生物的代谢,废水中的磷以有机物的形式被吸收到活性污泥中。

其主要原理如下:(2)磷的吸收:在好氧条件下,废水中的有机物与添加的碳源一起进入活性污泥颗粒内部。

在这个过程中,特定微生物(如赛氏菌)会利用有机物进行能量代谢,并将废水中的磷以有机磷酸形式吸附到细胞内。

(3)气泡曝气:通过曝气的方式,提供足够的氧气给好氧区域中的微生物进行呼吸作用,使其能够继续进行有机物的降解,并维持生物活性。

(4)混合:好氧吸磷过程中,废水会在活性污泥中进行混合,以保证适当的接触时间和接触机会,促进有机物与微生物的充分接触。

好氧吸磷的机制可以有效地在废水处理过程中去除磷,同时还能减少氮的排放,提高废水的水质。

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础真题精选附答案

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础真题精选附答案

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础真题精选附答案单选题(共45题)1、关于有害物质在环境中的过程的描述,错误的是( )。

A.物理过程:流体平流输送、紊动扩散、分子扩散、挥发、沉降、吸附解析等B.化学过程:分解、光解、化合、螯合、络合、氧化还原反应等C.生物过程:生物固定、摄取、吸入、吸收、呼吸、排泄等D.生化过程:生物固定、摄取、吸入、吸收、呼吸、排泄等【答案】 C2、生物浸出方法处理含重金属废物的必要条件是()。

A.铜的存在B.氮的存在C.还原性硫的存在D.Fe2+的存在【答案】 C3、病毒体内一定具有的化学结构是( )。

A.核糖体B.蛋白质C.染色体D.DNA【答案】 B4、当气体溶解度很大时,吸收过程为:A.气膜控制B.液膜控制C.共同控制D.不能确定【答案】 A5、下列哪项不是原生动物和微型后生动物在污水处理中的作用?A.指示作用B.去除有机物C.促进絮凝和沉淀D.去除有毒物质【答案】 D6、建筑工程安全管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,下列那个单位不需负有安全责任和义务( )。

A.建设单位B.工程设计单位C.监理公司D.建筑施工企业【答案】 C7、以下关于沉砂池的说法中正确的是:A.有效容积按最大时流量设计B.有效容积按最大秒流量设计C.停留时间不小于30minD.平流和辐流式是最常用的两种形式【答案】 A8、下列重金属中,在焚烧烟气中浓度较低的为()。

A.HgB.CdC.PbD.Cr【答案】 C9、危险废弃物五联单管理是什么管理?()A.摇篮到坟墓B.摇篮到摇篮C.全过程管理D.末端管理【答案】 C10、下列水质监测项目应现场测定的是( )。

A.CODB.挥发酚C.六价铬D.pH【答案】 D11、对于两相厌氧消化法的厌氧活性污泥,下列说法不正确的是( )。

A.第一相的厌氧活性污泥处于缺氧或厌氧状态B.第一相的微生物组成为大量的产氢产乙酸菌和少量的产甲烷菌C.第二相的厌氧活性污泥处于绝对厌氧状态D.第二相的微生物组成有少量产氢产乙酸菌,绝大多数为产甲烷菌【答案】 B12、下列哪个表述是正确的?A.环境系统是不变的,人类活动干扰了环境系统,导致环境问题出现B.环境系统是变化的,各个要素的变化对外表现是各要素变化的加和C.环境系统是变化的,各要素的变化对外表现不一定是各要素变化的加和D.环境系统具有调节功能,系统的稳定性可以抵消各要素的变化【答案】 C13、以下哪一项不是明渠均匀流水力计算的基本问题( )。

污水处理数学模型

污水处理数学模型

I污水处理系统数学模型摘要随着水资源的日益紧缩和水环境污染的愈加严重,污水处理的问题越来越受到人们的关注。

由于污水处理过程具有时变性、非线性和复杂性等鲜明特征,这使得污水处理系统的运行和控制极为复杂。

而采用数学模型,不仅能优化设计、提高设计水平和效率,还可优化已建成污水厂的运行管理,开发新的工艺,这是污水处理设计的本质飞跃,它摆脱了经验设计法,严格遵循理论的推导,使设计的精确性和可靠性显著提高。

数学模型是研究污水处理过程中生化反应动力学的有效方法和手段。

计算机技术的发展使数学模型的快速求解成为可能,使这些数学模型日益显示出他们在工程应用与试验研究中的巨大作用。

对于污水处理,有活性污泥法、生物膜法以及厌氧生物处理法等污水处理工艺,其中以活性污泥法应用最为广泛。

活性污泥法是利用自然界微生物的生命活动来清除污水中有机物和脱氮除磷的一种有效方法。

活性污泥法污水处理过程是一个动态的多变量、强耦合过程,具有时变、高度非线性、不确定性和滞后等特点,过程建模相当困难。

为保证处理过程运行良好和提高出水质量,开发精确、实用的动态模型已成为国内外专家学者普遍关心的问题。

此外,由于污水处理过程是一个复杂的生化反应过程,现场试验不仅时间长且成本很高,因此,研究对污水处理过程的建模和仿真技术具有十分重要的现实意义。

本文在充分了解活性污泥法污水处理过程的现状及工艺流程的基础上,深入分析了现有的几种建模的方法,其中重点分析了ASM1。

ASM1主要适用于污水生物处理的设计和运行模拟,着重于生物处理的基本过程、原理及其动态模拟,包括了碳氧化、硝化和反硝化作用等8种反应过程;包含了异养型和自养型微生物、硝态氮和氨氮等12种物质及5个化学计量系数和14个动力学参数。

ASMI的特点和内容体现在模型的表述方式、污水水质特性参数划分、有机生物固体的组成、化学计量学和动力学参数等四个方面。

关键词:污水处理系统,活性污泥,数学模型,ASM1II Sewage Treatment System Mathematical ModelABSTRACTWith water increasingly tight and increasingly serious water pollution , sewage disposal problems getting people's attention . Because of the distinctive characteristics of variability, nonlinear and complex with time , such as sewage treatment process , which makes the operation and control of wastewater treatment system is extremely complex. The use of mathematical models , not only to optimize the design and improve the level of design and efficiency , but also to optimize the operation of the wastewater treatment plant has been built in the management , development of new technology, which is essentially a leap wastewater treatment design , experience design method to get rid of it , strictly follow derivation theory , the design accuracy and reliability improved significantly. Mathematical model to study effective ways and means of sewage treatment process biochemical reaction kinetics . Rapid development of computer technology makes it possible to solve the mathematical model , these mathematical models increasingly showing their huge role in the study of engineering and test applications.For wastewater treatment, activated sludge , biological membrane and anaerobic biological treatment , such as sewage treatment process , in which the activated sludge method most widely used. Activated sludge process is the use of natural microbial life activities is an effective method to remove organic matter and nutrient removal in wastewater of . Activated sludge wastewater treatment process is a dynamic multi-variable , strong coupling process with time-varying , highly nonlinear , uncertainties and hysteresis characteristics, process modeling quite difficult. To ensure the process runs well and improve water quality, develop accurate , practical dynamic model has become a common concern of experts and scholars at home and abroad . In addition, because the sewage treatment process is a complex biochemical reaction process , the field test not only for a long time and high cost , therefore , research has practical significance for modeling and simulation technology of sewage treatment process. Based on the current situation fully understand the activated sludge wastewater treatment process and the process based on in-depth analysis of several existing modeling method , which focuses on the ASM1. ASM1 mainly used in biological wastewater treatment design and operation of simulation , focusing on the basic biological treatment processes , principles and dynamic simulation , including carbon oxidation , nitrification and denitrification and other 8 kinds of reactions ; contains heterotrophic and self- autotrophic microorganisms, nitrate and ammonia and other 12 kinds of substances andIIIfive stoichiometric coefficients and 14 kinetic parameters . ASMI features and content reflected in four aspects of expression model , effluent quality parameters division, consisting of organic biological solid , stoichiometry and kinetic parameters.KEY WORDS:sewage treatment system,activated sludge,mathematical model, ASMIIV目录1 绪论 (1)1.1 污水处理数学模型的作用 (1)2 污水处理机理 (3)2.1 微生物的生长 (3)2.2 有机物的去除 (4)3 污水处理静态模型 (10)3.1 有机污染物降解动力学模型 (10)3.2 微生物增殖动力学模型 (13)3.3 营养物去除动力学 (16)3.3.1 生物硝化反应动力学 (16)3.3.2 生物反硝化动力学 (19)3.3.3 生物除磷动力学 (21)4 活性污泥数学模型 (22)4.1 活性污泥数学模型概述 (22)4.2 活性污泥1号模型 (23)4.2.1 ASM1简介 (23)4.2.2 模型的理论基础 (23)4.2.3 模型的假设和限定 (24)4.2.4 ASM1的约束条件 (24)4.2.5 ASM1的组分 (25)4.2.6 ASM1的反应过程 (27)4.2.7 ASM1模型中化学计量系数及动力学参数 (28)4.2.8 组分浓度的物料平衡方程 (29)污水处理系统数学模型 11 绪论水是最宝贵的自然资源之一,也是人类赖以生存的必要条件。

(完整word版)AAO工艺概述

(完整word版)AAO工艺概述

A-A-O工艺概述A—A-O工艺,是英文Anaerobic—Anoxic—Oxic第一个字母的简称。

按实际意义来说,本工艺称为厌氧—缺氧—好氧法更为确切.该工艺在厌氧-好氧除磷工艺(A2/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的。

A2/O 法的可同步除磷脱氮机制由两部分组成:一是除磷,污水中的磷在厌氧状态下(DO<0。

3mg/L),释放出聚磷菌,在好氧状况下又将其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系统。

二是脱氮,缺氧段要控制DO<0。

5 mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用水中BOD作为氢供给体(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气,达到脱氮的目的。

首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降;另外,NH3—N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3—N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。

在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小.在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3—N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。

所以,A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NH3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能.厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

在好氧池的活性污泥中能积累磷的微生物,可以大量吸收溶解性磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,最后通过二次沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。

AAO工艺法时间:2010-10—21来源:中国石油化工信息网1 AAO 法工艺介绍AAO 生物脱氮工艺将传统的活性污泥、生物硝化工艺结合起来, 取长补短,更有效的去除水中的有机物.此法即是通常所说的厌氧- 缺氧—好氧法, 污水依次经过厌氧池- 缺氧池- 好氧池被降解.2 AAO 法污水处理开工调试AAO 法污水处理开工运行前必须先进行好氧活性污泥的培养驯化,污泥的培养驯化过程如下。

在缺氧条件下,反硝化聚磷菌(DPB)利用厌氧条件下积累在体…

在缺氧条件下,反硝化聚磷菌(DPB)利用厌氧条件下积累在体…

同步除磷脱氮工艺技术探讨在缺氧条件下,反硝化聚磷菌(DPB )利用厌氧条件下积累在体内的PHB做C源和电子供体,以硝酸盐氮作为电子受体进行无氧呼吸。

无氧呼吸过程中产生的能量可用来将环境中的正磷酸盐吸收至反硝化聚磷菌体内以异染粒或其它高含磷量的储存物质存在。

然后系统通过排出这种高含磷的污泥而达到去除磷的目的,因此反硝化聚磷菌(DPB )反硝化除磷脱氮工艺的剩余污泥含磷量很高。

由于反硝化聚磷菌的碳原是一种较为复杂的有机物(P HB),因此基质利用速度相对普通的好氧细菌来说比较慢,反过来说,反硝化聚磷菌(DP B)污水同步除磷工艺的污泥产量也就比较少。

但可以看出污泥产量少并不代表该系统的除磷水平就会降低。

因为从上面的分析中可以看出,污泥产量减少是通过减少污泥中其它杂菌(普通好氧菌,普通反硝化菌等)含量而达到的。

如果缺氧池中易生化有机物多,肯定是优先发生反硝化,导致改池中硝酸盐硝化殆尽。

然后缺氧池实质变成了厌氧池当然就发生了释放磷的现象。

脱氮效果不好请检查一下污泥龄,一般来说10 天左右比较合适。

脱氮除磷的效果除设计原因外,运行管理是很关键的,如厌氧池不能有氧,但如何控制呢?好氧区氧不足会影响硝化和聚磷,氧太高会使厌氧区产生微氧环境,影响释磷,有时好氧区溶氧不高厌氧区也可能有微氧,与好氧区的溶氧高低外,还与污沉淀池的停留时间、缺氧程度等因素有关此外,还要做到按工艺要求及时排泥,磷的最终去除出路是通过剩余污泥排放的,如不及时排放,会在系统内周而复始地进行聚磷和释磷的循环。

总之,运行管理的各个主要环节一定要控制好.关键是进水有足够的BOD,否则无论采用何种工艺,都难于有好的除磷脱氮效果。

C源对脱氮和除磷都是必要的。

以现有的污水来看,C原不会完全没有,只会存在不足。

反硝化聚磷菌一碳两用,所以可以有一定的优势!严格地说,不是反硝化聚磷菌对环境的要求苛刻,而是微生物生态体系具有内在的自我动态平衡特征以及地域性特征,使得反硝化聚磷在实际工程中仍然具有不可人为调控的特性,因此,需要进一步对活性污泥中的反硝化聚磷菌生态学特征和地域特征进行研究,以确定可人为调控的参数或地域条件。

聚磷菌在缺氧条件下利用硝酸盐和亚硝酸盐的原理和应用研究

聚磷菌在缺氧条件下利用硝酸盐和亚硝酸盐的原理和应用研究

聚磷菌在缺氧条件下利用硝酸盐和亚硝酸盐的原理和应用研究反硝化聚磷菌:反硝化聚磷菌(DPB)是一类能够在厌氧状态下释磷,缺氧存在硝酸盐(NO3-)或亚硝酸盐(NO2-)的情况下聚磷,并同时反硝化的聚磷菌。

原理:反硝化聚磷菌(DPB)是一类能够在厌氧状态下释磷,缺氧存在硝酸盐(NO3-)或亚硝酸盐(NO2-)的情况下聚磷,并同时反硝化的聚磷菌。

它可以利用氧作为电子受体,记为Po;也可以利用氧,硝酸盐为电子受体,记为PoN;或者也可以利用氧、硝酸、亚硝酸盐为电子受体,记为PONO,在厌氧/ 缺氧交替运行条件下,该反硝化聚磷菌能利用以上三种电子受体,且其基于胞内聚β-羟基丁酸酯(PHB)、糖原质和磷酸盐等物质的生物代谢过程与传统厌氧/好氧法中的PAO 相似。

厌氧阶段,HAC 等低分子脂肪酸被DPB快速吸收,同时细胞内的多聚磷酸盐被水解并以无机磷酸盐(PO43-)的形式释放出来。

利用上述过程产生的能量ATP和糖原酵解还原产物NADH2,DPB合成大量PHB储存在体内,其释磷过程主要取决于胞外有机物的性质和水平。

缺氧阶段,DP以NO3-为电子受体氧化PHB,利用降解PHB所产生的能量,DPB过量摄取环境中的无机磷酸盐并以多聚磷酸盐的形式储存,聚磷菌同时得到增殖。

优点:反硝化聚磷菌可以在缺氧环境吸收磷,吸磷和反硝化脱氮这两个生物过程同时完成,有机物同时用于除磷和脱氮过程,不仅节省了脱氮对碳源的需要而且吸磷在缺氧段完成可节省曝气所需要的能源,剩余污泥量也大大降低。

应用研究:1、传统A2/O工艺传统A2/O工艺缺氧段污泥确实存在利用亚硝酸盐的反硝化聚磷菌,PO 、PON和PONO各占聚磷菌的40.7%、38.5%,20.8%。

最佳的进水C/N/P为16∶4∶1且COD<200mg/L;pH值为7~7.5。

聚磷菌在ORP<-80mV开始吐磷,在ORP值在-150mV 左右能较好地吐磷,投加亚硝盐使ORP>-80mV,开始反硝化聚磷。

周群英《环境工程微生物学》(第3版)章节题库(第十章污(废)水深度处理和微污染源水预处理中的微生物

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周群英《环境⼯程微⽣物学》(第3版)章节题库(第⼗章污(废)⽔深度处理和微污染源⽔预处理中的微⽣物第⼗章污(废)⽔深度处理和微污染源⽔预处理中的微⽣物学原理⼀、选择题1.废⽔中的C:N⼤于286时反硝化正常,低于这个⽐值反硝化出现()不⾜。

A.碳源B.氮源C.⽆机盐D.⽣长因⼦【答案】A【解析】污(废)⽔中的BOD5:TN(即C:N)⼤于286时反硝化正常。

低于此⽐值时,反硝化出现碳源不⾜,要投加外碳源。

有的⼯程投加甲醇补⾜碳源,这不仅增加开⽀,甲醇对⼈还不安全,可改⽤⼄醇作碳源。

2.(多选)下列对亚硝化细菌和硝化细菌描述正确的有()。

A.都是⾰兰阳性菌B.都是⾰兰阴性菌C.都是厌氧菌D.都是好氧菌【答案】BD【解析】AB两项,亚硝化细菌和硝化细菌是⾰兰⽒阴性菌。

其⽣长速率均受基质浓度(NH3和HNO2)、温度、pH、氧浓度控制。

CD两项,亚硝化细菌和硝化细菌都是好氧菌,绝⼤多数营⽆机化能营养。

⼆、填空题1.亚硝化细菌和硝化细菌都是⾰兰______性菌,且全部是______氧菌。

【答案】阴;好【解析】亚硝化细菌和硝化细菌是⾰兰⽒阴性菌。

其⽣长速率均受基质浓度(NH3和HNO2)、温度、pH、氧浓度控制。

其全部是好氧菌,绝⼤多数营⽆机化能营养。

2.煮沸法是最原始的对⽔的消毒⽅法,煮沸可以直接破坏病源菌的______。

【答案】蛋⽩质【解析】⽔的消毒⽅法有煮沸法、加氯消毒、臭氧消毒、过氧化氢消毒、紫外辐射消毒、微电解消毒等。

其中煮沸法是最原始的⽅法,也是最简便有效的⽅法之⼀。

煮沸直接快速破坏病原菌的蛋⽩质,使其凝固发⽣不可逆变性。

3.紫外线辐射杀菌的机制有:______、______。

【答案】破坏蛋⽩质结构⽽变性;破坏核酸分⼦的结构【解析】紫外线辐射是⼀种物理⽅法,经过消毒的⽔化学性质不变,不会产⽣臭味和有害健康的产物。

紫外线辐射杀菌的机制为:①破坏蛋⽩质结构⽽变性;②破坏核酸分⼦的结构,如引起胸腺嘧啶形成胸腺嘧啶⼆聚体和DNA发⽣⽔合反应导致细菌死亡。

缺氧环境驯化短程反硝化聚磷菌

缺氧环境驯化短程反硝化聚磷菌

厌氧/缺氧环境驯化短程反硝化聚磷菌所属行业: 水处理关键词:污水处理污水处理厂活性污泥摘要:以污水处理厂二沉池活性污泥为种泥,采用直接加药和厌氧/缺氧交替运行的驯化方式驯化46 d,使得缺氧脱氮率、除磷率分别稳定在95%、93%以上。

试验结果表明,磷的吸收量和亚硝酸盐的消耗量基本呈线性关系,可以认为系统完成了污泥的驯化,经测试表明,短程反硝化聚磷菌占全部聚磷菌的75%。

作为一种新型的高效低能耗的生物脱氮除磷技术,反硝化除磷技术在近年来已成为水处理研究领域的一个热点[1-2]。

反硝化除磷是指聚磷菌(phosphorus accumulation organisms,PAO)能在缺氧的条件下利用NO-3作为吸磷的电子受体,此时聚磷菌体内的聚羟基脂肪酸酯(polyhydroxyalkanoates,PHA)并不在传统的好氧吸磷过程中被O2氧化去除,而是作为NO-3反硝化的碳源,从而实现了脱氮除磷过程的耦合[3-4]。

与传统的好氧聚磷菌相比,利用反硝化聚磷菌(denitrifying phosphorus accumulation organisms,DPAO)除磷可以减少50%的化学需氧量(COD)需求和30%的O2消耗,从而实现“一碳两用”,同时可以减少50%的剩余污泥[5-6]。

相关研究表明,反硝化过程一般都要产生中间产物亚硝酸盐,甚至在某些试验的反硝化过程中会出现一定浓度亚硝酸盐的积累,并且亚硝酸盐可以作为反硝化聚磷菌的电子受体[7-8]。

本研究采用在密闭系统中直接厌氧/缺氧驯化的方法,经过1.5个月的培养,成功驯化出了短程反硝化聚磷菌。

1材料与方法1.1设备与试剂试验采用SBR(sequencing batch reactor activated sludge process)反应器,高60 cm,直径30 cm,总有效容积10 L,为有机玻璃材质。

设备装配有电磁搅拌器,可使污泥在厌氧/缺氧阶段处于悬浮状态。

污水厂微生物之反硝化细菌与反硝化聚磷菌

污水厂微生物之反硝化细菌与反硝化聚磷菌

污水厂微生物之反硝化细菌与反硝化聚磷菌反硝化细菌(denitrifying bacteria,DB)是异养型兼性厌氧菌,缺氧条件下,以有机物为电子供体,硝酸盐为电子受体,发生反硝化反应。

亚硝酸盐是中间产物,往往这个反应的后半段比较慢一些,前半段将硝酸盐转化成亚硝酸盐的过程比较快一些,容易造成亚硝酸盐短暂被积累。

该过程其中包括以下四个还原反应:1.硝酸盐(NO3-)还原为亚硝酸盐(NO2-):2NO3-+ 4 H+ + 4 e-→ 2 NO2-+2 H2O2.亚硝酸盐(NO2-)还原为一氧化氮(NO):2NO2-+4 H+ + 2 e-→ 2 NO + 2 H2O3.一氧化氮(NO)还原为一氧化二氮(N2O):2NO + 2 H+ + 2 e-→ N2O + H2O4.一氧化二氮(N2O)还原为氮气(N2):N2O+ 2 H+ + 2 e-→ N2 + H2O影响因素:碳源:通常BOD5/TN宜>4,当其比值较低时,虽然可产生反硝化,但是速率很慢,如果低于3,需要投加外碳源助于反硝化,通常采用甲醇,因为它分解后的产物是CO2和H2O,不留任何难降解的中间产物,且反硝化速率较高,但是这家伙易燃易爆。

C/N比过高或过低都会产生亚硝酸盐的积累,低温的积累量也高于高温,中温25℃积累最少,但是这个问题可以通过延长缺氧反应时间来解决。

pH:反硝化菌最适宜的pH值是6.5~7.5,在这个pH值条件下,反硝化速率最高,当pH值高于8或低于6时,反硝化速率将很快下降。

溶解氧:反硝化菌是异养兼性菌,只有在无O2而同时存在NO3-或NO2-的条件下,它们才能够利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。

在有溶解氧存在时,反硝化菌首先利用溶解氧作为电子受体,因为氧化O2可以产生更多的能量,更利于增殖,但不利于脱氮啊。

但当水中有少量溶解氧时,污泥絮体内部仍为厌氧状态,所以反硝化反应并不要求DO严格为零。

反硝化菌以在厌氧、好氧交替所谓“兼氧”的环境中生活为宜,DO应控制在0.5mg/L以下。

微生物在污水处理中的应用—废水的生物脱氮除磷技术

微生物在污水处理中的应用—废水的生物脱氮除磷技术

废水脱氮
1.微生物脱氮原理 2.生物脱氮的影响 因素 3.生物脱氮工艺及 应用
废水除磷
1.微生物除磷原理 2.典型的除磷工艺
同步脱 氮除磷
1.同步脱氮除磷典 型工艺 2.废水同步脱氮除 磷技术的工程应用
53
1.生物脱氮除磷的原理
在生物脱氮除磷工艺中,厌氧池的主要功能是释放磷, 使污水中的磷浓度升高,溶解性的有机物被微生物细胞吸收 而是无水肿的BOD下降,另外,氨氮因细胞的合成而被去除 一部分,是水中氨氮浓度下降,但硝态氮含量没有变化。
无机氮 N.H,N.O
NH3 铵盐(NH4+) 硝酸盐
7
1.3废水中氮的来源、状态
状态
污染物
有机氮 复杂蛋白质、尿 素、核酸等
无机氮 NH3、铵盐等 硝酸盐等
污染来源
生活污水、农业固体废物 (养殖粪便)和食品加工 等工业废水
农田灌溉、化肥厂等工业 废水
8
1.4水中氮磷的危害
(1)过量氮、磷容易导致水体富营养化; (2)增加水处理成本、降低消毒、脱色等处理效率, (3)增加药剂药剂用量; (4)氨氮消耗水中溶解氧; (5)含氮化合物对人、生物有毒害作用。
小结
废水生物除磷原理 废水生物除磷影响因素 废水生物除磷工艺及应用
废水同步生物脱氮除磷 原理及工艺
主要内容
生物同步脱氮除磷的原理 生物同步脱氮除磷工艺及应用
随着经济的发展,大量含氮、磷物质排入环境,导致水 体污染日益加剧,给水体生态系统和人群健康造成极大的危 害,当磷大与0.01mg/l,氮大于0.1 mg/l,水体开始发生富营 养化。因此,需对废水脱氮除磷,以保护水生生态系统。
40
2.生物除磷原理
因此,在好氧厌氧交替条件下,活性污泥中的聚磷 菌以“厌氧释磷”和“好氧聚磷” 的机制,将磷最终以 剩余污泥的形式排出,彻底去除水中的磷。

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础题库附答案(典型题)

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础题库附答案(典型题)

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础题库附答案(典型题)单选题(共45题)1、在小于临界水深时,断面单位能量随水深减小( )。

A.不变B.增加C.减小D.不确定【答案】 B2、关于分选下列说法错误的是:( )。

A.分选是通过一定的技术将固体废物分成两种或两种以上的物质,或分成两种或两种以上的粒度级别的过程B.分选的目的是将废物中可回收利用的物料分离出来C.分选是根据物料的物理化学性质如粒度、密度、磁性、电性、表面润湿性、摩擦性与弹性、光电性等分离物质D.可分为筛分、重力分选、磁选、电选、浮选、摩擦与弹性分选、光电分选等【答案】 B3、水泵气穴和气蚀的主要危害是:产生噪声震动、引起材料的破坏、缩短水泵使用寿命及下列哪点?()A.流量增加B.转速降低C.扬程降低D.轴功率增加【答案】 C4、未按照国务院规定的期限停止生产、进口或者销售含铅汽油的,所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门或者其他依法行使监督管理权的部门可以采取下列哪项措施?A.责令停止违法行为,并处以两万元以上二十万元以下罚款B.责令停止违法行为,没收所生产、进口、销售的含铅汽油和违法所得C.处以两万元以上二十万元以下罚款D.责令停止违法行为,并处以罚款,但最高不超过五十万元【答案】 B5、不直接参与碳循环的生理过程是( )。

A.光合作用B.呼吸作用C.蒸腾作用D.微生物的分解作用【答案】 C6、工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的( )。

A.有权要求设计单位改正B.无权要求设计单位改正C.应当通知设计单位改正D.应当报告建设单位要求设计单位改正【答案】 D7、哪项不是《中华人民共和国固体废物污染防治法》中规定的固体废物管理原则是( )。

A.无害化B.循环化C.资源化D.减量化【答案】 B8、关于空气中的微生物,下列说法正确的是:A.空气中微生物数量较多,而且可以长期存在B.城市上空的微生物比农村少C.空气中的微生物主要来源于地面、水面、动物体表、排泄物等D.—般情况,有植被的地表上空微生物比无植被的地表上空多【答案】 C9、利用污水回灌补充地下水施行时,必须经过环境地质可行性论证及下列哪项工作,征得环境保护部门批准后方能施工?()A.水文条件分析B.环境影响监测C.环境影响评价D.地质水文勘察【答案】 C10、填埋场采用土工膜和黏土复合防渗结构的主要作用是()。

水污染控制工程智慧树知到课后章节答案2023年下华南农业大学

水污染控制工程智慧树知到课后章节答案2023年下华南农业大学

水污染控制工程智慧树知到课后章节答案2023年下华南农业大学第一章测试1.在合流制排水系统中,城镇污水包括()。

A:自来水 B:雨水 C:生活污水 D:工业废水答案:雨水;生活污水;工业废水2.影响工业废水水质的主要因素有()。

A:生产工艺 B:生产管理水平 C:气候条件 D:工业类型答案:生产工艺;生产管理水平;工业类型3.表示污水化学性质的污染指标可分为有机物指标和无机物指标,下列属于有机物指标的是()。

A:温度(T) B:总有机碳(TOC) C:生化需氧量(BOD)D:氮(N)、磷(P) 答案:总有机碳(TOC);生化需氧量(BOD)4.表示污水生物性质的污染指标包括()A:细菌总数 B:大肠菌群 C:病毒 D:需氧量答案:细菌总数;大肠菌群;病毒5.下列属于水体的物理自净化过程的是()A:挥发 B:稀释 C:分解 D:沉淀答案:挥发;稀释;沉淀第二章测试1.对于污水中可分离的固体物质,去除悬浮颗粒物一般可以用以下哪个工艺?()A:格栅 B:隔油池 C:沉砂池 D:沉淀池答案:沉淀池2.压缩沉淀一般发生在以下哪些地方?()A:二沉池中间段的沉淀 B:沉砂池 C:浓缩池中污泥的浓缩过程 D:二沉池污泥斗答案:浓缩池中污泥的浓缩过程;二沉池污泥斗3.沉砂池中砂粒的沉淀过程属于絮凝沉淀类型。

()A:错 B:对答案:错4.从表面水力负荷的物理意义来看,理想沉淀池的沉淀效率与水面面积A有关,与池深、体积均无关。

()A:错 B:对答案:对5.一般将沉砂池设置在污水厂的哪些位置?()A:泵站前 B:泵站后 C:初次沉淀池前 D:初次沉淀池后答案:泵站后;初次沉淀池前第三章测试1.关于生物脱氮的反硝化过程,下述说法中正确的是()。

A:属于发酵 B:属于厌氧生物处理 C:属于缺氧呼吸 D:属于好氧呼吸答案:属于缺氧呼吸2.关于好氧生物处理,错误的是()。

A:好氧生物处理反应速率快 B:好氧生物处理污泥产量大 C:好氧生物处理系统出水水质好 D:好氧生物处理适宜处理高浓度有机废水答案:好氧生物处理适宜处理高浓度有机废水3.关于厌氧生物处理,错误的是()。

环境微生物作业,硝化,反硝化细菌

环境微生物作业,硝化,反硝化细菌

反硝化细菌和反硝化聚磷菌在污水处理中的运用摘要:微生物法在污水处理过程中起到十分重要的作用。

其中反硝化细菌与反硝化聚磷菌在污水处理中运用更为广泛,本文就对这两种细菌的研究情况作一些简单概述。

关键词:反硝化细菌;反硝化聚磷菌;自养反硝化;好氧反硝化随着人类生活水平的不断提高和工业生产的快速发展,带来越来越严重的水质污染问题。

寻求新的高效污水处理办法也是现在的一大研究方向,微生物处理法在污水处理中有着广泛的运用。

本文着重介绍两种细菌:反硝化细菌和反硝化聚磷菌在污水处理中的一些运用。

一.反硝化细菌反硝化细菌(Denitrifying bacteria) 是一类兼性厌氧微生物,当处于缺氧环境时,反硝化细菌可用硝酸盐、氮化物等作为末端电子受体。

有些反硝化细菌能还原硝酸盐和亚硝酸盐,有些反硝化细菌只能将硝酸盐还原为亚硝酸盐。

反硝化细菌与污水除氮原理:污水中的含氮有机物经过异养菌的氨化作用转变为氨氮,再经过硝化细菌的硝化作用将氨氮转变为亚硝酸盐和硝酸盐态氮,最后经过反硝化细菌的反硝化作用将亚硝酸盐和硝酸盐还原为NO、N2O ,并最终变为N2,从而将含氮物质从污水处理系统中排出。

当环境中有分子态氧存在时,反硝化细菌氧化分解有机物,利用分子态氧作为最终电子受体。

在无分子态氧存在下,反硝化细菌利用硝酸盐和亚硝酸盐作为电子受体,有机物则作为碳源及电子供体提供能量。

在污水处理中,当溶解氧(DO) 小于或等于0.15mgPL 情况下,反硝化细菌利用污水中的有机碳源(污水中的BOD) 作为氢供体,以硝酸态盐作为电子受体,将硝酸盐还原为NO、N2O 或N2,这既可消除污水中的氮,又可恢复环境的pH稳定性,对污水处理系统的正常运行起重要作用。

在污水处理中反硝化细菌种类很多。

影响污水脱氮过程中反硝化反应的因素:1.有机碳源:一般认为,当污水中的BOD5PT2N 值> 3~5 时,即可认为碳源是充足的,此时不需要补充外加碳源。

2018年注册环保工程师《专业基础考试》真题及详解

2018年注册环保工程师《专业基础考试》真题及详解

2018年注册环保工程师《专业基础考试》真题及详解单项选择题(共60题,每题2分。

每题的备选项中只有一个最符合题意)1.水平放置的渐扩管如图所示,如果忽略水头损失,下列断面形心处的压强关系正确的是()。

题1图A.p1>p2B.p1=p2C.p1<p2D.不能确定【答案】C【解析】在忽略水头损失的条件下,根据能量方程2211221222p u p uz zg g g gρρ++=++。

可知,流速小的地方测压管水头大,在水平管中测压管水头大的断面压强大,即p1<p2。

2.管道直径d=200mm,流量Q=90L/s,水力坡度s=0.46,管道的沿程阻力数为()。

A.0.0219B.0.00219C.0.219D.2.19【答案】C【解析】根据达西公式:22fl vhd gλ=。

水力坡度:S=h f/l=0.46。

两式联立:2 0.462l vld gλ=。

其中,d=200mm=0.2m,v=Q/A=Q/[π(d/2)2]=0.09/0.0314=2.87m/s。

解得:λ=0.219。

3.已知作用水头为H,直径d相等,孔口出流流量Q与外伸管嘴流量Q m比较()。

A.Q>Q mB.Q=Q mC.Q<Q mD.无法判断【答案】C【解析】在相同直径D、相同作用水头H条件下,因外伸管嘴收缩断面处存在真空外伸管嘴比孔口的总水头增加了75%,从而使出流流量增加,即Q<Q m。

4.明渠流坡度、边坡材料相同、过流断面相等的情况下,下列哪个断面形状流速最大?()A.半圆形B.矩形C.梯形D.三角形【答案】A【解析】根据谢才公式:v=R=A/χ可知,在过流面积相等时,半圆形的湿周最小,水力半径最大,故半圆形断面流速最大。

5.在宽4.0m的矩形渠道上,通过的流量Q=50m3/s。

渠流作均匀流时,正常水深H=4m,渠中水流流态为()。

A.急流B.缓流C.层流D.临界流【答案】BFr==≈<,故渠中水流流态为缓【解析】由题中数据可知,该矩形明渠弗劳德数0.51流。

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础高分通关题型题库附解析答案

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础高分通关题型题库附解析答案

2024年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础高分通关题型题库附解析答案单选题(共45题)1、关于反硝化除磷现象,下列哪点说明是正确的?A.反硝化菌利用硝态氮作为电子受体,氧化体内储存的PHB,同时吸收磷B.反硝化菌在厌氧池进行反硝化,帮助聚磷菌进行磷释放C.聚磷菌在好氧条件下,利用氧气作为电子受体,氧化体内储存的PHB,同时吸收磷D.聚磷菌在厌氧条件下进行磷释放,好氧条件进行磷吸收【答案】 A2、环境管理制度中的八项制度包括()。

A.污染限期治理制度B.预防为主的制度C.强化环境管理制度D.谁污染谁治理制度【答案】 A3、噪声对人的影响表现为()。

A.感觉影响B.急性中毒C.慢性中毒D.累积中毒【答案】 A4、在圆管流动中,层流时切应力在断面分布为( )。

A.常数B.管轴处为零,与半径成正比C.管壁处为零,向管轴线形增大D.按抛物线分布【答案】 B5、下列属于《中华人民共和国环境保护法》中所称“环境”范畴的是( )。

A.治安环境B.法律环境C.土壤环境D.文化环境【答案】 C6、在流量一定时,渠道断面的形状,尺寸和壁面一定时,随底坡坡度增加,临界水深将( )。

A.增加B.减少C.不变D.不确定【答案】 B7、哪一种计权声级是模拟55dB到85dB的中等强度噪声的频率特性的?A.A计权声级B.B计权声级C.C计权声级D.D计权声级【答案】 B8、新陈代谢主要包括合成代谢和分解代谢,其中合成代谢是指( )。

A.产生能量的过程B.产生高能化合物三磷酸腺苷的过程C.分解细胞物质的过程D.从外界吸收营养物质,合成细胞物质的过程【答案】 D9、以下关于高炉渣的“碱度”说法正确的有( )。

A.是高炉矿渣的化学成分中碱性氧化物和酸性氧化物的比值B.是钢渣中P2O5的含量和CaO与SiO2的比值C.是高炉矿渣浸出液中碱性氧化物和酸性氧化物的比值D.如用Mo表示碱度则高炉渣的碱度为:【答案】 A10、建设项目的环境影响评价是指:A.对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估的方法与制度B.对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度C.对规划和建设项目提出污水和固体废物的治理方案D.对规划和建设项目实施过程中可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度【答案】 B11、由尼古拉兹实验,在圆管阻力平方区的沿程阻力系数λ( )。

2022年-2023年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础考前冲刺试卷A卷含答案

2022年-2023年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础考前冲刺试卷A卷含答案

2022年-2023年注册环保工程师之注册环保工程师专业基础考前冲刺试卷A卷含答案单选题(共40题)1、好氧污水处理中的自养代谢过程主要是( )。

A.硝化过程B.有机物代谢过程C.磷过量吸收过程D.磷释放过程【答案】 A2、下面哪一项因素对烟气抬升高度的影响最小?()A.烟气出口流速B.烟气出口温度C.环境大气温度D.环境大气湿度【答案】 D3、适合屏蔽低频磁场的金属材料是()。

A.铜B.铝C.铁D.镁【答案】 C4、水泵铭牌上的数值反映的是在设计转速和下列哪种条件下的运行参数值?()A.最大流量B.最大扬程C.最大功率D.最高效率【答案】 D5、病毒是一种( )微生物。

A.原核B.真核C.病原D.无典型细胞结构【答案】 D6、原动机传到泵或风机转轴上的功率是( )。

A.输出功率B.电机功率C.有效功率D.输入功率【答案】 D7、由尼古拉兹实验,在圆管阻力平方区的沿程阻力系数λ( )。

A.只与雷诺数有关B.只与管壁相对粗糙度有关C.与雷诺数和管壁相对粗糙度均有关D.与雷诺数和管长有关【答案】 B8、以下不属于环境规划编制的原则是()。

A.系统原则B.遵循经济规律、符合国民经济计划总要求的原则C.强化环境管理原则D.市场经济原则【答案】 D9、生活垃圾卫生填埋场大气污染物控制项目不包括( )。

A.氨、硫化氢B.TSPC.甲烷D.甲硫醇【答案】 C10、我国环境管理的“三大政策”不包括()。

A.预防为主,防治结合B.强化环境管理C.排污权有权转让D.谁污染谁治理【答案】 C11、影响吹脱处理的主要因素不包括( )。

A.温度、pHB.气液比C.溶液中的悬浮物和油类D.废水的浓度和水量【答案】 D12、厌氧氨氧化(ANAMMOX)作用是指:A.在厌氧条件下由厌氧氨氧化菌利用硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氨气的生物反应过程B.在厌氧条件下硝酸盐与亚硝酸盐反应生成氮气的过程C.在厌氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氨气的生物反应过程D.在缺氧条件下反硝化菌以硝酸盐作为电子受体,还原硝酸盐为氮气的过程【答案】 C13、下列关于工程分析方法的说法不正确的有( )。

A2O工艺简介及常规指标介绍

A2O工艺简介及常规指标介绍

1、主要无机污染物
无机污染是各种有害的金属、盐类、酸、碱性物质及无机 悬浮物等,所有造成的水质污染。建筑材料、化工等工业 生产排出的污染物中大量为无机污染物,各种酸、碱和无 机盐类的排放,会引起水体污染,首先破坏其自然缓冲作 用,抑制微生物生长,阻碍水体自净作用。
污水中含氮化合物有有机氮、氨氮、硝酸盐氮与亚硝酸 盐氮,成为总氮。有机氮很不稳定,容易在微生物作用 下分解成其他三种:在无氧的条件下分解为氨氮,在有 氧的条件下分解为氨氮、再转化为亚硝酸盐氮与硝酸盐 氮。氨氮在水中的形式为游离氨与离子状态铵盐两种。 总氮过高,危害水环境。
2、主要的有机污染物
主要指生活污水或工业废水中的蛋白质、碳水化合物、脂 肪、尿素、氨氮等等物质,这些有机质极不稳定,易腐化 产生恶臭。
碳水化合物主要包括糖类、淀粉、纤维素等,主要成分为 碳、氢、氧、其中糖类、淀粉和纤维素可生物降解,对微 生物无毒害、无抑制。蛋白质主要成分为碳、氢、氧、氮, 其中氮约占16%,可生物降解,对微生物无毒害、无抑制。
1、生物化学需氧量(BOD)
生化需氧量又称生化耗氧量,英文缩写BOD,是用微生物代谢作 用所消耗的溶解氧量来间接表示城镇污水被有机物污染程度的 一个重要指标。其值越高,说明水中有机污染物质越多,污染 也就越严重。悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、 造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质 素等均为有机污染物,可经好氧菌的生物化学作用而分解,由 于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。若这类污染 物质排入水体过多,将造成水中溶解氧缺乏,同时,有机物又 通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、和 氨等恶臭气体,使水体变质发臭。
5、总磷
水中磷多以磷酸盐形式存在。主要来源为生活污水、化肥、 有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。水中的 磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污 秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。 总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测 定的结果。

押题宝典注册环保工程师之注册环保工程师专业基础考前冲刺模拟试卷B卷含答案

押题宝典注册环保工程师之注册环保工程师专业基础考前冲刺模拟试卷B卷含答案

押题宝典注册环保工程师之注册环保工程师专业基础考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题(共45题)1、关于反硝化除磷现象,下列哪点说明是正确的?A.反硝化菌利用硝态氮作为电子受体,氧化体内储存的PHB,同时吸收磷B.反硝化菌在厌氧池进行反硝化,帮助聚磷菌进行磷释放C.聚磷菌在好氧条件下,利用氧气作为电子受体,氧化体内储存的PHB,同时吸收磷D.聚磷菌在厌氧条件下进行磷释放,好氧条件进行磷吸收【答案】 A2、下列水体中,微生物最少的是哪个?A.池塘B.海洋C.湖泊D.地下水【答案】 D3、在Ca2+、Mg2+的混合溶液中用EDTA法测定Ca2+时,消除Mg2+的干扰宜用( )。

A.控制酸度法B.沉淀掩蔽法C.氧化还原掩蔽法D.络合掩蔽法【答案】 D4、对某地下水进行地下水质量单项组分评价时,检测出硒的含量等于0.01mg/L,按照《地下水质量标准》对硒的标准值,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地下水均为0.01mg/L,那么,该地下水类别应定为()。

A.Ⅲ类B.Ⅱ类C.Ⅰ类D.不能判定【答案】 C5、《地下水质量标准》将地下水质量划分为( )。

A.5类B.4类C.3类D.6类【答案】 A6、选择测定BOD5的培养温度为( )。

A.20±1℃B.25±1℃C.15±1℃D.18±1℃【答案】 A7、关于《中华人民共和国环境保护法》对于企业要求,叙述不正确的是( )。

A.禁止引进不符合我国环境保护要求的技术和设备B.任何单位已经建成的防治污染设施,不得擅自拆除或者闲置不用C.对造成严重污染的企事业单位,必须关停D.超标排污的企事业单位应当缴纳超标排污费,并负责治理污染环境【答案】 C8、城镇污水处理厂的污泥进行稳定化处理,厌氧消化时有机物降解率应大于( )。

A.50%B.40%C.60%D.55%【答案】 B9、下列哪个是用来模拟高强度噪声的频率特性的?()A.A计权声级B.B计权声级C.C计权声级D.D计权声级【答案】 C10、一除尘系统由旋风除尘器和布袋除尘器组成,已知旋风除尘器的净化效率为85%,布袋除尘器的净化效率为99%,则该系统的透过率为()。

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同步除磷脱氮工艺技术探讨在缺氧条件下,反硝化聚磷菌(DPB)利用厌氧条件下积累在体内的PHB做C源和电子供体,以硝酸盐氮作为电子受体进行无氧呼吸。

无氧呼吸过程中产生的能量可用来将环境中的正磷酸盐吸收至反硝化聚磷菌体内以异染粒或其它高含磷量的储存物质存在。

然后系统通过排出这种高含磷的污泥而达到去除磷的目的,因此反硝化聚磷菌(DPB)反硝化除磷脱氮工艺的剩余污泥含磷量很高。

由于反硝化聚磷菌的碳原是一种较为复杂的有机物(PHB),因此基质利用速度相对普通的好氧细菌来说比较慢,反过来说,反硝化聚磷菌(DPB)污水同步除磷工艺的污泥产量也就比较少。

但可以看出污泥产量少并不代表该系统的除磷水平就会降低。

因为从上面的分析中可以看出,污泥产量减少是通过减少污泥中其它杂菌(普通好氧菌,普通反硝化菌等)含量而达到的。

如果缺氧池中易生化有机物多,肯定是优先发生反硝化,导致改池中硝酸盐硝化殆尽。

然后缺氧池实质变成了厌氧池当然就发生了释放磷的现象。

脱氮效果不好请检查一下污泥龄,一般来说10天左右比较合适。

脱氮除磷的效果除设计原因外,运行管理是很关键的,如厌氧池不能有氧,但如何控制呢?好氧区氧不足会影响硝化和聚磷,氧太高会使厌氧区产生微氧环境,影响释磷,有时好氧区溶氧不高,厌氧区也可能有微氧,与好氧区的溶氧高低外,还与污沉淀池的停留时间、缺氧程度等因素有关.此外,还要做到按工艺要求及时排泥,磷的最终去除出路是通过剩余污泥排放的,如不及时排放,会在系统内周而复始地进行聚磷和释磷的循环。

总之,运行管理的各个主要环节一定要控制好.关键是进水有足够的BOD,否则无论采用何种工艺,都难于有好的除磷脱氮效果。

C源对脱氮和除磷都是必要的。

以现有的污水来看,C原不会完全没有,只会存在不足。

反硝化聚磷菌一碳两用,所以可以有一定的优势!严格地说,不是反硝化聚磷菌对环境的要求苛刻,而是微生物生态体系具有内在的自我动态平衡特征以及地域性特征,使得反硝化聚磷在实际工程中仍然具有不可人为调控的特性,因此,需要进一步对活性污泥中的反硝化聚磷菌生态学特征和地域特征进行研究,以确定可人为调控的参数或地域条件。

目前的一些研究可能存在基本概念不够清晰、目标不够明确、结论难以在不同地域重现等问题,属于探索阶段,还是大家从不同方向探讨较好。

1987年,中国市政工程华北设计研究院除磷脱氮科研组在A/A/O工艺的中试研究中观测到缺氧区磷的吸收速率为4.38~7.05 mgP/gVSS·h,好氧区磷的吸收速率为2.1~3.45 mgP/gVSS·h。

缺氧区磷的吸收速率大于好氧区是因为聚磷菌经厌氧释磷并吸收有机物合成PHB后,先进入缺氧区,最后才进入好氧区;在缺氧区中,一部分聚磷菌利用硝酸盐作为最终电子受体分解细胞内的PHB,产生大量的能量用于磷的吸收和聚磷的合成;与此同时聚磷菌得到增殖,经过缺氧区的碳能源消耗后,聚磷菌体内的PHB量已经大幅度下降,因此进入好氧区后,可用于产生能量的碳能源(有机物)供应水平明显低于缺氧区,相应地磷的吸收速率也就降低了。

根据基质与除磷微生物混合后出现的响应方式Gerber等人把能诱导磷释放的基质划分成三类。

A类:乙酸、甲酸和丙酸等低分子有机酸;B类:乙醇、柠檬酸、甲醇和葡萄糖等;C 类:丁酸、琥珀酸等。

实际上,这三类基质都属于快速生物降解COD(Sbs)。

郑兴灿等人[1990]根据Gerber等人的研究成果,作了进一步的试验研究,其中硝酸盐对磷释放的影响试验结果简述如下:从生物除磷脱氮装置的好氧区取得泥样,经离心洗涤后分别与含硝酸盐的SA溶液、SB 溶液和污水混合,考查缺氧/厌氧状态下磷的释放,试验结果表明硝酸盐的存在对SA诱导磷降放的能力有很大的不利影响,初始硝态氮浓度越高,则线性段越短,释放总量也越小,但不管硝态氮浓度是多大,释放曲线的线性段的斜率均一样,未发生变化,这说明硝酸盐的存在不影响SA诱导的磷释放速率,仅影响释放总量。

从试验结果还可看出当基质耗完后还存在硝酸盐时可出现磷的吸收,硝酸盐耗完后混合液进入完全厌氧状态,释磷速率明显增大。

从研究结果可看出硝酸盐也明显抑制SB对磷释放的诱导。

硝酸盐存在时,污水污泥混合液中出现明显的磷的净吸收,硝酸盐耗完后又转变为磷的厌氧净释放。

综合分析试验结果和其它方面的观测结果,给出如下作用机理来解释硝酸盐对磷的释放的影响:1,在各类基质中反硝化细菌优先利用SA,在与聚磷菌竞争SA时反硝化菌占优势地位,对SB来说也是如此。

2,一部分聚磷菌能利用硝酸盐作为最终电子受体,并将其异化还原成氮气,Lotter(1985)曾报导从生物除磷处理厂污泥中分离到的100株不动细菌中有52株有异化还原硝酸盐的能力。

也就是说一部分细菌兼具除磷和反硝化能力,这部分聚磷菌能通过与好氧状态下类似的途径分解有机物产生大量的能量用于吸收磷酸盐和合成聚磷。

那些不具备反硝化能力的聚磷菌则可释放磷。

因此,缺氧状态下的效应(净释放或净吸收)取决于污泥中这两类聚磷菌所占的比例和活性、基质的性质和浓度以及反硝化细菌的浓度等多方面的因素。

存在SA时,反硝化细菌对SA的竞争可导致释磷总量的下降,由于SA可直接诱发磷的释放,且释放速率与SA浓度无关,因此硝酸盐的存在对释磷速率没有影响。

对SB来说情况有所不同,由于SB必须转化成SA后才能诱导磷的释放,因此在缺氧条件下由于反硝化菌对SB和SA的竞争,造成所产生的可用于诱导磷释放的SA浓度很低,这样一来磷的释放总量明显下降,释放速率也明显降低。

与此同时,由于部分聚磷菌能通过反硝化反应产生能量进行磷的吸收活动,因而往往出现磷的净吸收。

硝态氮对生物除磷的干扰有两种方式。

厌氧区内的硝态氮妨碍发酵作用的进行,因为微生物利用硝态氮作为最终电子受体进行厌氧呼吸能获得更多的能量,也就不会有低分子脂肪酸的产生。

即使进水中存在这样的低分子脂肪酸,硝态氮作为异养微生物的最终电子受体,也会导致乙酸盐等低分子有机物的消耗。

结果除磷微生物的几乎得不到所需的乙酸盐。

如果污水中除磷微生物所需的低分子脂肪酸量足够大的话或除磷微生物本身就是反硝化菌的话,即使有硝态氮存在,除磷效果也可能不会受到明显影响。

反硝化除磷是用厌氧/缺氧交替环境来代替传统的厌氧/好氧环境,驯化培养出一类以硝酸根作为最终电子受体的反硝化聚磷菌(denitrifying phos-phorus removing bacteria,简称DPB)为优势菌种,通过它们的代谢作用来同时完成过量吸磷和反硝化过程而达到脱氮除磷的双重目的。

应用反硝化除磷工艺处理城市污水时不仅可节省曝气量,而且还可减少剩余污泥量,即可节省投资和运行费用。

1 反硝化除磷理论在对除磷脱氮系统的研究过程中发现,活性污泥中的一部分聚磷菌能以硝酸盐作为电子受体在进行反硝化的同时完成过量吸磷。

1993年荷兰Delft大学的Kuba在试验中观察到:在厌氧/缺氧交替的运行条件下,易富集一类兼有反硝化作用和除磷作用的兼性厌氧微生物,该微生物能利用O2或NO-3作为电子受体,且其基于胞内PHB和糖原质的生物代谢作用与传统A/O法中的聚磷菌(PAO)相似。

针对此现象研究者们提出了两种假说来进行解释:①两类菌属学说,即生物除磷系统中的PAO可分为两类菌属,其中一类PAO只能以氧气作为电子受体,而另一类则既能以氧气又能以硝酸盐作为电子受体,因此它们在吸磷的同时能进行反硝化;②一类菌属学说,即在生物除磷系统中只存在一类PAO,它们在一定程度上都具有反硝化能力,其能否表现出来的关键在于厌氧/缺氧这种交替环境是否得到了强化。

如果交替环境被强化的程度较深则系统中PAO的反硝化能力较强,反之则系统中PAO的反硝化能力弱,即PAO不能进行反硝化除磷。

也就是说,只有给PAO创造特定的厌氧/缺氧交替环境以诱导出其体内具有反硝化作用的酶,才能使其具有反硝化能力。

这两种假说都有各自的支持者,但大部分研究人员都赞同前者。

就NO-3是否可作为生物除磷过程的电子受体,Vlekke(1987年)和Takahiro(1992年)等分别利用厌氧—缺氧SBR(anaerobic/anoxicSBR,简称A2SBR)系统和固定生物膜反应器进行了试验研究。

结果表明,作为氧化剂NO-3和氧气在除磷系统中起着相同的作用,而且通过创造厌氧、缺氧交替的环境可筛选出以NO-3作为电子受体的聚磷菌优势菌属即DPB。

类似的实验室和生产性规模的生物除磷脱氮研究也表明,当微生物依次经过厌氧、缺氧和好氧三个阶段后,约占50%的聚磷菌既能利用氧气又能利用NO-3作为电子受体来聚磷,即DPB的除磷效果相当于总聚磷菌的50%左右。

这些发现一方面说明了硝酸盐亦可作为某些微生物氧化PHB的电子受体,另一方面也证实了在污水的生物除磷系统中的确存在着DPB属微生物,而且通过驯化可得到富集DPB的活性污泥。

2 反硝化除磷工艺2 .1 单、双污泥反硝化除磷脱氮系统反硝化除磷脱氮反应器有单污泥和双污泥系统之分。

在单污泥系统中,DPB、硝化菌及非聚磷异养菌存在于同一悬浮污泥相中,共同经历了厌氧、缺氧和好氧环境;而在双污泥系统中,硝化菌则独立于DPB而单独存在于固定膜生物反应器或好氧硝化SBR反应器中。

虽然在单、双污泥系统中DPB都可利用由硝化产生的硝酸盐作为电子受体在缺氧环境中实现反硝化除磷,但后者运行更稳定、处理效果也更好,其原因是双污泥系统为硝化菌和反硝化除磷菌创造了最佳的生长环境,且硝化和反硝化聚磷各系统的SRT可根据实际运行要求来选定(硝化的SRT较长不利于反硝化和除磷,主要原因是聚磷菌体内相当一部分PHB会因长时间的曝气而被消耗掉,从而导致后续反硝化所需碳源的不足)。

进一步说,在双污泥系统中可采用生物膜反应器进行硝化来提供NO-3电子受体,这样不仅给生长速率较慢的硝化菌创造了稳定的生长环境,增加了系统中硝化菌量,提高了硝化率,也可减少水力停留时间和反应器体积;同时在无需大规模污泥回流的前提下就能使出水保持较低的硝酸盐浓度。

目前,较典型的双污泥系统是Dephanox工艺和A2NSBR工艺,单污泥系统的代表是UCT工艺。

2.2 生物膜反硝化除磷脱氮工艺有关学者对生物膜法除磷进行了深入细致的研究。

1994年,Keren-Jespersen等考察固定生物膜反应器除磷效果时首次发现,通过厌氧(2h)/缺氧(4h)交替环境可培养出富集DPB的反硝化生物膜,且在厌氧段可释放0.52mgPO3-4-P/mgHAc,在缺氧段可吸收2.0mgPO3-4-P/mgNO-3-N,而剩余干污泥中磷的含量已达到8%~10%,该试验为用生物膜法实现反硝化除磷提供了依据。

随后,Falkentoft(2000年,2001年)等进行了生物滤池反硝化除磷的小试研究,试验中培养出了富集DPB的生物膜,并获得了较好的除磷脱氮效果。

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