()法可提高空气的利用率和曝气池的工作能力。A、渐减曝气B、阶段曝气C、生物吸附D、表面曝气

()法可提高空气的利用率和曝气池的工作能力。

  • A、渐减曝气
  • B、阶段曝气
  • C、生物吸附
  • D、表面曝气

相关考题:

()法可提高空气的利用率和曝气池的工作能力。A.渐减曝气B.阶段曝气C.生物吸附D.表面曝气

用氧气代替空气,通过提高供氧能力,使废水处理效能增强的曝气方式为( ) A.表面曝气B.机械曝气C.鼓风曝气D.纯氧曝气

曝气池从采用曝气方法上可分为()A、鼓风曝气、转刷曝气B、转刷曝气C、鼓风曝气D、鼓风与机械结合、转刷曝气、鼓风曝气

完全混合式曝气池由()区组成。A、曝气B、曝气、导流C、曝气、导流、沉淀D、曝气、导流、沉淀、回流

用氧气代替空气,通过提高供氧能力,使废水处理效能增强的曝气方式为()。A、表面曝气B、机械曝气C、鼓风曝气D、纯氧曝气

不属于推流式的活性污泥处理系统的是()。A、渐减曝气法B、多点进水法C、吸附再生法D、延时曝气法

根据曝气方式,活性污泥法可分为()。A、鼓风曝气法、机械曝气法B、鼓风曝气法、鼓风-机械联合曝气法C、机械曝气法、鼓风-机械联合曝气法D、鼓风曝气法、机械曝气法、鼓风-机械联合曝气法

()对传统活性污泥工艺供氧不平衡进行了改进,即将曝气池的供氧沿活性污泥推进方向逐渐减少。A、A2O法B、渐减曝气法C、延时曝气法D、阶段曝气法

()法可提高空气的利用率和曝气池的工作能力。A、渐减曝气B、阶段曝气C、生物吸附D、表面曝气

生物处理法按在有氧的环境下可分为阶段曝气法和表面加速曝气法两种方法。

()中的微生物在食物比较均匀的条件下,能充分发挥分解有机物的能力。A、推流式曝气法B、渐减曝气法C、阶段曝气法D、生物吸附法

氧化沟工艺属于()活性污泥法的一种。A、阶段曝气B、延时曝气C、渐减曝气D、间歇式

通常传统活性污泥法易于改造成()系统,以适应负荷的增加。A、生物吸附B、阶段曝气C、渐减曝气D、完全混合

()在污泥负荷率变化不大的情况下,容积负荷率可成倍增加,节省了建筑费用。A、阶段曝气法B、渐减曝气法C、生物吸附法D、延时曝气法

下列属于活性污泥法工艺形式的是()。A、阶段曝气法B、氧化沟C、生物接触氧化法D、表面曝气法

根据曝气方式,活性污泥法可分为().A、鼓风曝气法、机械曝气法B、鼓风曝气法、鼓风-机械联合曝气法C、机械曝气法、鼓风-机械联合曝气池D、鼓风曝气法、机械曝气法、鼓风-机械联合曝气法

()法可以提高空气的利用率和曝气池的工作能力。A、渐减曝气B、阶段曝气C、生物吸附D、表面曝气

单选题根据曝气方式,活性污泥法可分为().A鼓风曝气法、机械曝气法B鼓风曝气法、鼓风-机械联合曝气法C机械曝气法、鼓风-机械联合曝气池D鼓风曝气法、机械曝气法、鼓风-机械联合曝气法

单选题曝气池从采用曝气方法上可分为()A鼓风曝气、转刷曝气B转刷曝气C鼓风曝气D鼓风与机械结合、转刷曝气、鼓风曝气

单选题通常传统活性污泥法易于改造成()系统,以适应负荷的增加。A生物吸附B阶段曝气C渐减曝气D完全混合

单选题完全混合式曝气池由()区组成。A曝气B曝气、导流C曝气、导流、沉淀D曝气、导流、沉淀、回流

单选题()在污泥负荷率变化不大的情况下,容积负荷率可成倍增加,节省了建筑费用。A阶段曝气法B渐减曝气法C生物吸附法D延时曝气法

单选题()法可提高空气的利用率和曝气池的工作能力。A渐减曝气B阶段曝气C生物吸附D表面曝气

单选题()法可以提高空气的利用率和曝气池的工作能力。A渐减曝气B阶段曝气C生物吸附D表面曝气

单选题用氧气代替空气,通过提高供氧能力,使废水处理效能增强的曝气方式为()。A表面曝气B机械曝气C鼓风曝气D纯氧曝气

单选题()对传统活性污泥工艺供氧不平衡进行了改进,即将曝气池的供氧沿活性污泥推进方向逐渐减少。AA2O法B渐减曝气法C延时曝气法D阶段曝气法

单选题氧化沟工艺属于()活性污泥法的一种。A阶段曝气B延时曝气C渐减曝气D间歇式

单选题()中的微生物在食物比较均匀的条件下,能充分发挥分解有机物的能力。A推流式曝气法B渐减曝气法C阶段曝气法D生物吸附法