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2022年环保工程师《专业知识》历年真题精选0308
帮考网校2022-03-08 18:27

2022年环保工程师《专业知识》考试共题,分为。小编为您整理历年真题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、简谐振动的加速度方程的表达式为:【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:B

答案解析:

2、离心泵装置工况点是:【单选题】

A.效率最高点

B.最大流量点

C.离心泵的特性曲线与管路的特性曲线的相交点

D.由泵的特性曲线决定

正确答案:C

答案解析:因为水泵是与管路相连的,所以它要受管路的制约。水泵的特性曲线与管路的特性曲线的相交点,就是水泵的工作点,又叫作工况点。

3、向燃料中添加下列哪种物质不能降低粉尘比阻:【单选题】

A.

B.

C.

D.

正确答案:A

答案解析:电除尘器最适宜的粉尘比电阻是之间。降低粉尘比电阻的方法有:加入化学调质剂(硫酸、三氧化硫、氯化物、硫酸铵等);加 入水基调质剂(加水);添加导电粒子等。

4、关于生物硝化反硝化过程说法错误的是:【单选题】

A.硝化过程是在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮

B.反硝化是在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将亚硝酸盐氮和硝酸盐氮还原成的过程

C.反硝化过程中的电子供体是各种各样的有机底物

D.硝化过程产生碱度,pH将上升;反硝化过程当废水碱度不足时,即需投加石灰,维持pH在7. 5以上

正确答案:D

答案解析:硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。 包括两个基本反应:由亚硝酸菌将氨氮转化为亚硝酸盐;硝酸菌亚硝酸盐转化为硝酸盐。 亚硝酸菌和硝酸菌利用的氧化 还原反应获得能量。硝化反应过程在好氧条件下进行,并以氧作为电子受体,氮元素作为 电子供体。其相应的反应式如下。在硝化反应过程中,将lg氨氮氧化为硝酸盐氮需耗氧4. 57g,同时需粍7. 14g重碳 酸盐碱度。反硝化反应过程:在缺氧条件下,利用反硝化菌将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气。缺氧条件下,反硝化细菌利用硝酸盐和亚硝酸盐中的作为受氢体生成水和碱度,污水中含碳有机物则作为碳源提供电子供体,提供能量并得到氧化稳定。其反应过程可用下式表示:

5、环境背景值的定义是:【单选题】

A.未受到人类活动影响的自然环境物质组成量

B.未受到人类活动影响的社会环境组成

C.任何时候环境质量的平均值

D.一项活动开始前相对清洁区域的环境质量的平均值

正确答案:A

答案解析:环境背景值亦称自然本底值,是指在不受污染的情况下,环境组成的各要素, 如大气、水体、岩石、土壤、植物、农作物、水生生物和人体组织中与环境污染有关的各种化 学元素的含量及其基本的化学成分。它反映环境质量的原始状态。

6、现行的《地表水环境质迓标准》(GB 3838—2002)依据地表水域功能和保护目标, 将地表水环境质遛标准划分几类水体:【单选题】

A.三类 

B.四类

C.五类

D.六类

正确答案:C

答案解析:记忆题。

7、城市生活垃圾可生物降解度的测定条件是:【单选题】

A.强酸条件下氧化剂氧化

B.弱酸条件下氧化剂氧化

C.强碱条件下还原

D.高温灼烧

正确答案:A

答案解析:《城市生活垃圾有机质测定灼烧法KCJ/T 96—1999)中规定,生物可降 解浓度的分析采用:先在强酸性条件下以重铬酸钾氧化其中有机质,然后以硫酸亚铁铵回滴过重铬酸钾,根据所消耗氧化剂的含S计算其中有机质的,再转化为生物可降解度。

8、图中穿孔板上各孔眼大小形状相同,每个孔口的出流速度关系为:【单选题】

A.

B.

C.

D.无法确定

正确答案:B

答案解析:淹没出流与孔口深度无关,当流速相等时,相应的孔口流量相等。

9、木质素微生物分解过程中参与的酶是:【单选题】

A.真菌胞外酶

B.细菌表面酶 

C.细菌胞外酶

D.放线菌胞外酶

正确答案:A

答案解析:木质素降解的机理是:在适宜的条件下,白腐真菌的菌丝首先利用其分泌的超纤维素酶溶解表面的蜡质;然后菌丝进入秸秆内部,并产生纤维素酶、半纤维素酶、内切聚糖酶、外切聚糖酶,降解秸秆中的木质素和纤维素,使其成为含有酶的糖类。其中关鍵的两类过氧化物酶一木质素过氧化物酶和锰过氧化物酶,在分子氧的参与下,依靠自身形成的,鮭发启动一系列自由基链反应,实现对木质素无特异性的彻底氧化和降解。其中,起主要作用的纤维素酶大多为真菌胞外酶。

10、影响催化剂寿命的主要因素有:【单选题】

A.催化剂的热稳定性

B.催化剂的机械强度

C.催化剂的化学稳定性 

D.催化剂的老化和中毒

正确答案:D

答案解析:引起催化剂效率衰减、缩短其寿命的原因主要有:高温时的热作用使催化剂中活性组分的晶粒增大,从而导致比表面积减少,或者引起催化剂变质;反应原料中的尘埃或反应过程中生成的碳沉积物覆盖了催化剂表面;催化剂中的有效成分在反应过程中流失;强烈的热冲击或压力起伏使催化剂颗粒破碎;反应物流体的冲刷使催化剂粉化吹失等。

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