新建题库09130921

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MBR膜跨膜压差应控制在0-20kpa。 溶解氧高影响氨氮的降解,低则不会抑制硝化( × )。 在正常条件下,氨氮可以通过生化处理有效降低( √ )。 氨氮降解主要就是充足的氧气,足够停留时间,足够污泥龄,同时避免抑制物质积累( √ )。 有些原水本身就有抑制物质,系统长期被抑制,这样的水想要处理,就必须得驯化菌种适应该抑制物质的水质( √ )。 有机氮氨化不充分可能导致系统出水氨氮升高( √ )。 食微比高,SV30值高的,SVI值高的,那就是过度曝气,污泥浓度不足,要适当加大排泥( ×)。 污泥浓度的增减,要分析食微比,然后计算SVI值,如果偏低,说明污泥老化,大量的污泥是没有正常工作的,反而还是系统的负担,消耗溶解氧,导致正常菌胶团溶解氧不足,COD降解能力减弱,这就是要适当排泥腾出生长空间( √ )。 污水生物处理是利用自然界中广泛分布的个体微小、代谢营养类型多样、适应能力强的微生物的新陈代谢作用,对污水进行净化的处理方法。污水生物处理方法是建立在环境自净作用基础上的人工强化技术,其意义在于创造出有利于微生物生长繁殖的良好环境,增强微生物的代谢功能,促进微生物的增殖,加速有机物的无机化,增进污水的净化进程( √ )。 如果不是COD很高的废水,好氧池一般是不需要处理COD的,因为高COD会对硝化菌抑制,导致氨氮去除困难。当然好氧池是生化系统中去除COD的主要场所,一是池容大,二是好氧状态下微生物繁殖快,都能够快速去除COD( √ )。 好氧池应对高COD冲击比较常见的做法就是增大曝气,有条件的可以停水闷曝。高负荷闷曝的时候,会产生很多泡沫,正常应该是白色堆积性泡沫,但是受曝气或污泥老化等因素,出现棕黄色堆积性泡沫也正常,曝气量一减小泡沫立马减少。但是此时不能降低曝气,必须得加大曝气量,等COD都消耗泡沫自然就消失( √ )。 食微比高,SV30值高的,SVI值高的,那就是过度曝气,污泥浓度不足,要适当加大排泥( × )。 污泥浓度的增减,要分析食微比,然后计算SVI值,如果偏低,说明污泥老化,大量的污泥是没有正常工作的,反而还是系统的负担,消耗溶解氧,导致正常菌胶团溶解氧不足,COD降解能力减弱,这就是要适当排泥腾出生长空间( √ )。 污水生物处理是利用自然界中广泛分布的个体微小、代谢营养类型多样、适应能力强的微生物的新陈代谢作用,对污水进行净化的处理方法。污水生物处理方法是建立在环境自净作用基础上的人工强化技术,其意义在于创造出有利于微生物生长繁殖的良好环境,增强微生物的代谢功能,促进微生物的增殖,加速有机物的无机化,增进污水的净化进程( √ )。 如果不是COD很高的废水,好氧池一般是不需要处理COD的,因为高COD会对硝化菌抑制,导致氨氮去除困难。当然好氧池是生化系统中去除COD的主要场所,一是池容大,二是好氧状态下微生物繁殖快,都能够快速去除COD( √ )。 好氧池应对高COD冲击比较常见的做法就是增大曝气,有条件的可以停水闷曝。高负荷闷曝的时候,会产生很多泡沫,正常应该是白色堆积性泡沫,但是受曝气或污泥老化等因素,出现棕黄色堆积性泡沫也正常,曝气量一减小泡沫立马减少。但是此时不能降低曝气,必须得加大曝气量,等COD都消耗泡沫自然就消失( √ )。 三、名词解释 何谓溶解氧及表示方法及影响因素: