2012年环保工程师考试于9月15日-16日进行,为了帮助大家备考,精品学习网环保工程师编辑为大家整理了2012环保师基础知识考试自身氧化试题,预祝大家顺利通过此次考试。
1.关于传统的活性污泥工艺,下列说法中错误的是( )。
A.传统活性污泥工艺中采用推流式曝气池
B.传统活性污泥工艺将曝气池分为吸附池和再生池两部分
C.传统活性污泥工艺采用空气曝气且沿池长均匀曝气
D.传统活性污泥工艺适用于处理进水水质比较稳定而处理程度要求高的大型城市污水处理厂
【答案】B
2.营养物质的平衡对微生物的生长至关重要,当( )缺乏时会使活性污泥生长不良,污泥松散。
A.钙 B钾 C碳 D锰
【答案】C
3.在曝气池内,活性污泥对有机污染物的氧化分解和其本身在内源代谢期的自身氧化是( )。
A.活性污泥对有机污染物的氧化分解是厌氧过程
B.活性污泥本身在内源代谢期的自身氧化是厌氧过程
C.活性污泥对有机污染物的氧化分解是厌氧过程,其本身在内源代谢期的自身氧化是好氧过程
D.活性污泥对有机污染的氧化分解和其本身在内源代谢期的自身氧化都是好氧过程
【答案】D
4.下列哪种活性污泥法的曝气池中的F/M值相同。( )
A.吸附再生活性污泥法 B阶段曝气活性污泥法 C传统活性污泥法 D完全混合式活性污泥法
【答案】D
5.活性污泥增长曲线中( )期微生物的代谢活性最强。
A.停滞期 B对数增殖期 C减速增殖期 D内源呼吸期
【答案】B
6.下列曝气设备中( )是鼓风曝气。
A.盘式曝气器 B自吸式射流曝气机 C转刷曝气机 D平板曝气机
【答案】A
【解析】要掌握曝气设备的曝气方法。
不定项选择题
7.活性污泥由( )组成。
A.具有代谢功能活性的微生物群体
B.原污水含有的无机物质
C.由微生物内源代谢、自身代谢的残留体
D.由原水含有的难为微生物降解的惰性有机物质
【答案】ABCD
8.下列选项中( )属于在活性污泥中存在的原生动物。
A.纤毛虫 B肉足虫 C轮虫 D鞭毛虫
【答案】ABD
9.阶段曝气法的特点包括( )。
A.曝气池混合液中污泥浓度沿池长逐步降低
B.供气利用效率高,节约能源
C.曝气池停留时间较长
D.二沉池固液分离效果较差
【答案】AB
10.影响活性污泥法净化污水的因素主要有( )。
A.营养物质的平衡 B溶解氧的含量 C有毒物质 D pH值
【答案】ABCD
11.某住宅区生活垃圾量约280m3/周,拟用一垃圾车负责清运工作,实行改良操作法的移动式清运。已知该车每次集装容积为8m3/次,容器利用系数为0.67,垃圾车采用八小时工作制。试求为及时清运该住宅垃圾,每周需出动清运多少次?累计工作多少小时?经调查已知:平均运输时间为0.512h/次,容器装车时间为0.033h/次;容器放回原处时间0.033h/次,卸车时间0.022h/次;非生产时间占全部工时25%。
【解析】按公式Phcs=tpc+tuc+tdbc=(0.033+0.033+0)h/次=0.066 h/次
清运一次所需时间,按公式Thcs=(Phcs+S+h)/(1-ω)=[(0.066+0.512+0.022)/(1-0.25)] h/次=0.80 h/次
清运车每日可以进行的集运次数,按公式Nd=H/Thcs=(8/0.8)次/d=10次/d
根据清运车的集装能力和垃圾量,按公式Nw=Vw/(cf)=[280/(8×0.67)]次/周=53次/周
每周所需要的工作时间为:Dw=NwThcs=(53×0.8)h/周=42.4 h/周
12.某住宅区共有1000户居民,由2个工人负责清运该区垃圾。试按固定式清运方式,计算每个工人清运时间及清运车容积,已知条件如下:每一集装点平均服务人数3.5人;垃圾单位产量1.2kg/(d?人);容器内垃圾的容重120kg/m3;每个集装点设0.12m3的容器二个;收集频率每周一次;收集车压缩比为2;来回运距24km;每天工作8小时,每次行程2次;卸车时间0.10h/次;运输时间0.29h/次;每个集装点需要的人工集装时间为1.76分/点?人);非生产时间占15%。
解按公式Nd=H/Thcs反求集装时间:
H=Nd(Pscs-+S+h)/(1-ω)
所以 Pscs=(1-w)H/Nd-(S+h)=[(1-0.15)×8/2-(0.10+0.29)]h/次=3.01h/次
一次行程能进行的集装点数目:
Np=60 Pscs n/tp=(60×3.01×2/l.76)点/次=205点/次
每集装点每周的垃圾量换成体积数为:
Vp=(1.2×3.5×7/120)m3/次=0.285 m3/次
清运车的容积应大于:
V=VpNp/r=(0.285×205/2)m3/次=29.2 m3/次
每星期需要进行的行程数:
Nw=TpF/Np=(1000×1/205)次/周=4.88次/周
每个工人每周需要的工作时间参照式Dw=[Nw Pscs+tw(S+a+bx)]/[(1-ω)H]:
Dw=[Nw Pscs+tw(S+a+bx)]/[(1-ω)H]=[4.88×3.01+5(0.10+0.29)](1-0.15)×8]d/周=2.45 d/周
13.下图所示为某收集服务小区(步骤1已在图上完成)。请设计移动式和固定式两种收集操作方法的收集路线。两种收集操作方法若在每日8小时中必须完成收集任务,请确定处置场距B点的最远距离可以是多少?
已知有关数据和要求如下:
(1)收集次数为每周2次的集装点,收集时间要求在星期二、五两天;
(2)收集次数为每周3次的集装点,收集时间要求在星期一、三、五三天;
(3)各集装点容器可以位于十字路口任何一侧集装;
(4)收集车车库在A点,从A点早出晚归;
(5)移动容器收集操作从星期一至星期五每天进行收集:
(6)移动容器收集操作法按交换式(前图b)进行,即收集车不是回到原处而是到下一个集装点。
(7)移动容器收集操作法作业数据:容器集装和放回时间为0.033h/次;卸车时间为0.053h/次;
(8)固定容器收集操作每周只安排四天(星期一、二、三和五),每天行程一次;
(9)固定容器收集操作的收集车选用容积35m3的后装式压缩车,压缩比为2;
(10)固定容器收集操作法作业数据;容器卸空时间为0.050h/次;卸车时间为0.10h/次;
(11)容器间估算行驶时间常数a=0.060h/次,b=0.067h/km。
(12)确定两种收集操作的运输时间、使用运输时间常数为a=0.080h/次,b=0.025h/km;
(13)非收集时间系数两种收集操作均为0.15。
【解析】1.移动容器收集操作法的路线设计
(1)根据图3-1-3提供资料进行分析(步骤2)。收集区域共有集装点32个,其中收集次数每周三次的有(11)和(20)二个点,每周共收集3×2=6次行程,时间要求在星期一、三、五3天;收集次数二次的有(17)、(27)、(28)、(29)四个点.每周共收集4×2=8次行程,时间要求在星期二、五两天;其余26个点,每周收集一次,其收集l×26=26次行程,时间要求在星期一至星期五。合理的安排是使每周各个工作日集装的容器数大致相等以及每天的行驶距离相当。如果某日集装点增多或行驶距离较远,则该日的收集将花费较多时间并且将限制确定处置场的最远距离。三种收集次数的集装点,每周共需行程40次,因此,平均安排每天收集8次,分配办法列于表3-1-10
(2)通过反复试算设计均衡的收集路线(步骤3和步骤4)。在满足表3―1―1规定的次数要求的条件下,找到一种收集路线方案,使每天的行驶距离大致相等,即A点到B点间行驶距离约为86km。每周收集路线设计和距离计算结果在表3―1―2中列出。
(3)确定从B点至处置场的最远距离。
①求出每次行程的集装时间。因为使用交换容器收集操作法,故每次行程时间不包括容器间行驶时间
Phcs=tpc+huc=(0.033+0.033)h/次=0.066h/次
②利用公式Nd=H/Thcs求往返运距:
H=Nd(Phcs+S+a+bx)/(1-ω)
即 8=8×(0.066+0.053+0.08+0.025x)/(1-0.15)
x=26km/次
③最后确定从B点至处置场距离。因为运距x包括收集路线距离在内,将其扣除后除以往返双程,便可确定从B点至处置场最远单程距离:
1/2(26―86/8)=7.63(km)
2.固定容器收集操作法的路线设计
(1)用相同的方法可求得每天需收集的垃圾量,安排如表3-1-3所列。
(2)根据所收集的垃圾量,经过反复试算制定均衡的收集路线,每日收集路线列于表3-1-4;A点和B点间每日的行驶距离列于表3-1-5。
(3)从表3-1-4中可以看到,每天行程收集的容器数为10个,故容器间的平均行驶距离为:25.5/10=2.55(km)。
利用公式P+(Np-1)(tdbc)可以求出每次行程的集装时间:
P+tdbc)=ct(tuc+a+bx)
=[10×(0.05+0.06+0.067×2.55)]h/次=2.81 h/次
(4)利用公式Pscs=(1-ω)H/Nd-(S+a+bx)求从B点到处置场的往返运距:
H=Nd(Pscs+S+a+bx)/(1-ω)
8=1×(2.8l+0.10+0.08+0.025x)/(1-0.15)
x=152.4(km)
(5)确定从B点至处置场的最远距离:
(152.4/2)km=76.2 km
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