环境评价师考试 第四科 案例分析Word文档格式.docx

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32.374×

16.285)×

exp(-52.82/(2×

16.285×

16.285))=0.001mg/m3

评论一:

参数要做时间休正,表中取样时差是0.5小时.求的是小时浓度.

评论二:

应该进行时间修正:

横向扩散参数*2^0.3就行了

评论三:

解:

SO2排放量=180×

90%×

106/3600×

80%

=720mg/s

轴线浓度C=(Q/2πUσyσz)×

2exp(-He2/2σz2)

参数计算

U=U10(Z2/Z1)P=2×

(45/10)0.25=2.91m/s

σy=r1Xa1

城市工业区,稳定度提一级

r1=0.177154;

a1=0.924279

σy=0.177154×

4500.924279=50.195m

σZ=r2Xa2

提一级后r2=0.106803;

a2=0.917595

σZ=0.106803×

4500.917595=29.051m

He=H+△H

△T=100-20=80K

Qv=3.14×

0.52×

5=3.925m3/s

Qh=0.35×

80/(273+100)=297.58kj/s

根据Qh≤1700kj/s的条件,

△H=2×

(1.5×

1+0.01×

297.58)/2.91

=7.20m

He=H+△H=45+7.2=52.2m

经地以上参数确定后:

距源450m轴线SO2浓度

C=(Q/πUσyσz)×

exp(-He2/2σz2)

=[720/(3.14×

2.91×

50.195×

29.051)]×

exp[-52.22/(2×

29.0512)]

=[720/13324.293]×

exp(-1.614)

=0.01mg/m3

评论四:

楼上的参考答案比前面给出的参考答案有进步,表现在两点:

一是考虑了扩散参数的提级,二是考虑计算了输送风速,但依然存在着缺陷,作为考题作答应该严谨缜密,楼上的疏漏之处在于:

一,没有考虑扩散参数时间的修正,按标准选取的扩散参数计算结果是30min平均浓度而不是小时平均浓度;

二是没有充分考虑气象观测点的海拔高度与烟囱处的海拔高度的关系(这是命题的缺陷所致)。

第2题.

地处平原某工厂,烟囱有效源高100m,SO2产生量180kg/h,烟气脱硫效率70%,在其正南1000m处有一医院,试求当吹北风时,中性条件下(中性条件下,烟囱出口处风速6.0m/s,距源1000m处0.5h取样时间,(σy=100m,σz=75m)工厂排放的SO2在该医院1小时平均浓度贡献值。

Q=180*106/3600*(1-0.7)=15000mg

σy需要考虑取样时间订正,

σy[1h]=σy[0.5]*(1/0.5)^0.3=100*1.23=123

C=[15000/(3.14*6.0*123*75)]*exp[-100^2/(2*75^2)]=0.035mg/m3

其中0.001应该是0.01,但是U不是直接用2

而应该是2×

(45/10)0.25=2.9m/s(0.25次方)

所以结果应该是7.2m

第3题.

上游来水CODCr(p)=14.5mg/L,QP=8.7m3/s;

污水排放源强CODCr(E)=58mg/L,QE=1.0m3/s。

如忽略排污口至起始断面间的水质变化,且起始断面的水质分布均匀,则:

采用完全混合模式计算得到其浓度为19.0mg/l。

某河段的上断面处有一岸边排放口稳定地向河流排放污水,其污水排放特征为:

Qp=4.5m3/s,BOD5(p)=60mg/L;

河流水环境特征参数为Qh=25.0m3/s,BOD5(h)=2.6mg/L。

假设污水一进入河流就与河水均匀混合,试计算在排污口断面处BOD5的浓度?

采用完全混合模式计算得到其浓度为11.4mg/l。

一河段的上断面处有一岸边污水排放口稳定地向河流排放污水,其污水特征为:

QE=19440m3/d,BOD5(E)=81.4mg/L。

河流水环境参数值为:

Qp=6.0m3/s,BOD5(p)=6.16mg/L,B=50.0m,H=1.2m,u=0.1m/s,J=0.9‰,K1=0.3/d。

试计算混合过程段(污染带)长度。

如果忽略污染物质在该段内的降解和沿程河流水量的变化,在距完全混合断面10km的下游某断面处,河水中的BOD5浓度是多少?

QE=0.225m3/s,BOD5(0)=8.88mg/L,t=1.1574d

BOD5(10km)=BOD5(0)exp(-K1•t)=6.28mg/L

QE=19440m3/d,CODcr(E)=100mg/L。

Qp=6.0m3/s,CODcr(p)=12mg/L,u=0.1m/s,Kc=0.5/d。

假设污水进入河流后立即与河水均匀混合,在距排污口下游10km的某断面处,河水中的CODcr浓度是多少?

CODCr(0)=15.2mg/Lt=1.1574d

CODCr(10km)=CODCr(0)exp(-Kc•t)=8.52mg/L。

第4题.

技术方法练习题(不当之处多指教)

1无组织排放是指(AC)

A没有排气筒

B排气筒高度低于20米

C排气筒高度低于15米

2生态影响型项目工程分析的内容(ABCDE)

A工程概况

B施工规划

C生态环境影响源强分析

D主要污染物排放量

E替代方案

3生态图的编制过程包括(ABCDE)

A图件的录入

B图件编辑与配准

C图件的提取

D空间分析

E图件的输出

3联合频率是由(ABC)构成的组合频率。

A风向

B风速

C大气稳定度

D云量

E风频

 

4按污染性质可以将污染源分为(BCDE)

A面源

B持久性污染物

C非持久性污染物

D热效应

E水体酸碱度

F点源

5生活垃圾填埋场中“年轻填埋场”的特征是(ABDE):

APH较低

BBOD/COD比值高

CPH值接近中性或碱性

D渗滤液的可生化性高

E各类重金属浓度较高

FBOD/COD比值低

6水质模型常用的三个方法是(ABC)教材P150

A平均值比较

B回归分析

C相对误差

D实验室测定

7耗氧系数K1的单独估值方法(ABCD)

A实验室测定法

B两点法

C多点法

DKOL法

E欧文斯经验公式

8主要的面源扩散模式有(ABC)

A后退点源模式

B窄烟云模式

C箱模式

DNOAA模式

E艾根模式

9大气容量的计算方法(ABC)

A修正的A-P法

B模拟法

C线性优化法

D现场监测法

10如果计算烟气抬升高度,需要明确的计算参数有(ABCDE):

A烟气出口温度

B排气筒出口处平均风速

C烟囱距地面的几何高度

D大气压力

E烟气热状况及地表状况系数

F用煤量

11山区大气扩散模式主要有(ABCDE)

A狭谷模式

B箱模式

C艾根模式

EEPA模式

12污染气象调查与分析应当包括以下基本内容(ABCD)

A气候区划分及其主要气候参数

B地面常规气象资料的统计分析

C大气扩散参数

D大气边界层风场及温度场的特征

1垃圾填埋场的主要污染源有(ABCD)

A渗滤液

B释放气

C恶臭

D噪声

E放射性

2固体废物预处理的方法有(BCD)

A筛分

B破碎

C压实

D分选

3垃圾中转站选址时要求(ACDE)

A尽可能位于垃圾收集中心或垃圾产量多的地方

B铁路及公路两侧

C靠近公路干线及交通方便的地方

D居民和环境危害最少的地方

E进行建设和作业最经济的地方

4水环境预测条件有(ABCD)

A筛选拟预测的水质参数

B拟预测的排污状况

C预测的设计水文条件

D水质模型参数和边界条件

5生态监测的目的是(BCD)教材P234

A工程分析需要

B了解背景

C验证假说

D跟踪动态

6NOX控制技术有(ABCD)

A催化还原法

B吸收法

C固体吸附法

D洁净燃烧技术

此题只是针对水污染物!

第5题.

9.1铁路、交通类(航空除外)

9.1.1.影响途径

1)施工期

(1)路基施工

指开挖和填筑为主的施工活动。

对生态影响的途径主要是改变了线型地表土地的使用性质,一般情况是:

占用土地(注意基本农田);

降低生物量,降低自然系统稳定现状;

干扰地表天然的物流、能流、物种流。

(2)桥涵工程

指开挖和填筑河道两岸,扰动局部地表现状,特别注意桥墩建设围埝(堰)对地表径流的改变,以及施工引起悬浮物增量对水生生物(尤其是土著种和特有种)的影响,如在迥游产卵季节不合理的围堰,对生态的影响是很大的。

(3)隧道工程

指改变地层局部构造。

除产生大量弃渣外,特别注意施工引起的环境地质问题,注意地下水流态的改变引起生活用水、生态用水的影响,进而影响陆生生境和水生生境(如贵州岩溶地貌地区隧洞施工曾使地下水改道,四川锦屏山隧道出现大量突发涌水)。

花岗岩地区注意放射性本底调查,施工爆破噪声和振动对居民和大型野生动物的影响,矿山地区注意诱发岩体稳定和地面沉降问题等。

(4)站场工程

指改变局部地表土地使用现状。

特别注意占用基本农田和在偏僻山区诱发城市化和人工化倾向,在天然植被分布良好拼块中开天窗,使生境破碎。

(5)辅助工程

指临时用地施工,包括施工便道、施工营地、砂石料场、临时码头、便桥、材料厂和轨排基地等。

辅助工程施工主要是扰动地表,破坏植被,干扰大型野生动物的栖息,以及诱发荒漠化进程(如戈壁地区施工辅助工程扰动了地表稳定的覆盖层—砾幂、沙幂、和荒漠草被,激活沙丘;

山区辅助工程施工诱发水土流失—雅鲁藏布江山坡破坏了草毡土,丘陵地区施工造成大片弃用地,形成沙源,等等)。

注意“大临”工程,指公路、铁路建设中的桥梁厂等,由于占地面积大、施工内容特殊,施工结束后很难恢复,要列专题评价。

(6)取弃土(渣)场

指路基工程、隧道工程等自身土石方不能平衡,需另建取弃土(渣)场,这些场地施工要改变土地利用现状,改变局部生境的功能和过程,特别注意不要占用基本农田、占用生态敏感区域(如繁殖地、育幼地、主要觅食区域、野生动物饮水区和汇水区域、居民点上游、生态用水区域、易诱发荒漠化区域等等)。

2)运营期

(1)公路、铁路类工程运营对生态环境影响的基本特征

公路、铁路建成运营表现的是线型廊道的特征;

线型廊道的阻隔和阻断作用是公路、铁路生态影响的主要原因,这种作用结果常常是长期、潜在、累积和不可逆转的。

(2)影响途径

①线路工程

线路工程主要指线路占地形成的条带状区域。

路基方案的影响由于路基可以有全填、半挖半填、全挖等三种方式,也有路基高、低的差别,因此,在不同的地形地貌区、不同的地质(含水文地质)和不同的生态敏感类型地区,表现了不同程度的切割生境,阻断和阻隔生态功能和过程的负面生态影响。

以扎龙湿地为例,南面的滨州铁路和北面的301国道就把扎龙湿切割成三片,加上南北向的八支干和九支干渠的切割,扎龙湿地破碎成九块岛屿状湿地,除中心区域外,其他八块湿地明显退化,甚至丧失湿地功能。

②全挖段路基

全挖段路基的生态影响与所在区域敏感的生态保护目标关系密切,一般来讲有如下可能的影响。

a.形成条件状沟堑,不仅切割生境,改变区域生态功能与过程,也使得大型哺乳类野生动物无法通过;

b.阻断区域内某些类型的物流、能流和物种流;

c.如果与地下水水位有交叉,可以全部或部分阻断地下水的自然流态,使与地下水相关的生产、生活和生态用水受到影响;

d改变地面流,使与地面径流相关的生产、生活和生态用水受到影响。

③半挖半填段

除具有全挖段可能的生态影响以外,由于挖深较浅,对地下水影响的可能性减少,但由于路基高出地面,对地面流影响的可能性增大。

对地面流影响的典型区是山脚、冲洪积扇和冲洪积平原上部坡度较大的区域。

④全填段矮路基

生态影响途径与半挖半填段类似,但对地下水自然流态己没有直接影响,如果是地下水补给区,则由于对地面流的阻断也要间接影响到地下水。

⑤全填段高路基

除对地下水没有直接影晌外,对地面物流、能流、物种流的影响最大,一般来讲有如下可能影响。

a.切割生境,改变区域生态功能与过程,道路两侧生境质量差异日益显著,同一物种的生境被切割后,遗因无法传递,种间差异可能出现,生境被压缩后,种群面临绝灭或种群规模变小都有可能发生。

B阻隔地面流,尤其在山区、丘陵以及坡度较大的冲洪积扇的冲洪积平原的上部区域,由于漫流性质的地表水径流流态改变,上游雍水可能引发次生沼泽化和盐渍化,下游生态用水短缺可引起下旱化。

拉萨拉鲁湿地被线型工程从东至西切割后,南面下游湿地己干旱化和荒漠化就是典型例证。

(2)其他工程

①桥涵工程

桥梁建成主要是与景观的协调,在风景秀丽的地区要注意维护区域整体景观资源的自然性、时空性、科学性和综合性,桥梁体量大小,色调配置要经过评价。

涵洞是为有明显河道的地面径流等进行的设计和建设,涵洞为减小路基工程负面生态影响有积极作用,有条件的线路要多设。

②隧道工程

隧道工程建成运行只要不改变地下水自然流态,进出口避免大规模削山辟山,它可以减小穿山带来严重的生态破坏,正面作用明显。

③站场工程

站场工程运行的生态影响与占地面积大小,以及与占地类型相关密切。

站场是引进拼块,呈规则的块状,是对自然系统的干扰源,要规范站场人员的行为,一般来讲,负面的生态影响是有限的。

④辅助工程和取弃土(渣)场

项目建成,所有的临时用地,包括取弃土场都己覆垦。

这些地方的生物量可以恢复,但物种组成将有改变,这个影响可能在几十或上百年消除,也可能永远不会恢复所有的物种。

3)港口

港口建设生态影响涉及陆生生态和海洋(河流)生态两大类型。

陆生影响与站场类似,对海洋、河流、湖泊的影响是重点。

(1)施工期

生态影响途径可以包括直接影响和间接影响两个方面。

工程施工期的直接影响主要限定在建构筑物施工范围内,通过开挖、吹填、填埋直接破坏底栖生物生境,掩埋底栖生物栖息地和由于开挖、吹填致使施工的局部海域悬浮物增量,带来油污和重金属对海洋生物造成毒害等等。

(2)运营期

港口运营,挖掘填埋活动停止,而航道维护中日常疏浚不能停止。

但由于货物的堆存和转运,污水、港口排污以及尘的产生与扩散产生的影响是难以避免的。

9.1.2.影响类型、范围

1)施工期

(1)公路、铁路

公路、铁路由于施工工程不同,直接的生态影响也有差异,表9-1-1列出了主要的影响类型、范围和生态因子的反应。

表9-1-1公路、铁路施工期生态影响类型和范围

工程名称影响原因影响类型影响范围生态反应

路基工程开挖、压占土地不可恢复施工范围及周边土地利用类型改变,生物量减少,地表覆盖物(植被和其他覆被)消失,干扰地面流(物流、能流、物种流)等。

桥涵工程1.开挖、围堰、填筑;

2.悬浮物增量局部不可恢复施工范围,下游局部河段扰动局部地表,扰动自然流态;

影响水生生物

隧道工程开挖、填筑、爆破局部不可恢复施工区及声环境影响区扰动局部地表,可能有干扰地下水流态,惊吓敏感动物,

站场工程开挖、压占不可恢复施工范围及周边土地利用类型改变,地表覆盖物(植被和其他覆被)消失,干扰地面流(物流、能流、物种流)等。

辅助工程开挖、压占、扰动可恢复施工范围及周边生物量可以恢复、种群发生变化,用地类型可能改变,干扰地面流(物流、能流、物种流)等。

取弃土(渣)场开挖、压占可恢复施工范围及周边生物量可以恢复、种群发生变化,用地类型可能改变,干扰地面流(物流、能流、物种流)等。

2)港口

见表9-1-2、表9-1-3港口建设施工活动影响类型和范围

(一)、

(二)

表9-1-2港口建设施工活动影响类型和范围

(一)

影响区域名称影响原因影响类型面积(万m2)生物表现

一期二期

防波堤,煤场,车场等造陆面积掩埋成陆地不可恢复520107.3海洋生物全部消失

港池挖掘部分恢复400*原有底栖生物消失,部分可以恢复

航道挖掘部分恢复482.739.6同上

拦门沙区挖掘部分恢复900*同上

疏浚抛泥区掩埋水中部分恢复625*480同上

*:

以黄骅港二期工程为例,一期施工中已含二期部分数量。

(二)表同

(一)。

表9-1-3港口建设施工活动影响类型和范围

(二)

>

50mg/L>

10mg/L

施工悬浮物增量扩散透明度降低可以恢复2087702海洋生物部分受损

疏浚物溶出毒害作用可以恢复2087702同悬浮物,监测结果重金属不超标,在悬浮物增量10-50mg/L,生物基本不受害

工程的间接生态影响比较复杂,由于食物链的关系,浮游植物受损将影响到浮游动物,也将影响到鱼类和无脊椎海洋动物,但动物是移动很快、活动范围广泛的生物种群,其受影响的范围有不确定性。

(3)水路

以南四湖上级湖段航道的疏浚扩挖为例。

工程沿航道疏浚梁济运河口-南阳(南)长34km的输水深槽。

在34km疏浚航道内,通过开挖、吹填、填埋直接破坏底栖生物生境,掩埋底栖生物栖息地和由于开挖、吹填致使施工期局部湖域悬浮物增加,带来的油污和重金属对湖泊水生生物造成毒害等。

根据南四湖段工程施工特点,直接影响的类型和范围主要如下:

表9-1-4南四湖建设活动影响类型和范围

影响区域名称影响原因影响类型影响面积(万m2)生物表现

航道挖掘部分恢复231.2原有底栖生物消失,部分可以恢复

航道两侧填埋不可恢复176.9原有底栖生物消失,水下部分可以恢复

施工悬浮物增量扩散透明度降低可以恢复约585.0湖泊水生生物部分受损

油污、重金属溶出等毒害作用可以恢复约585.0部分受损,可以恢复

工程的间接生态影响比较复杂,由于局部湖域透明度降低,可以影响到浮游植物和水生植物的光合作用,由于油污和重金属溶出,也将影响到水生生物的生长,再加之食物链的关系,浮游植物和水生植物的受损将影响到浮游动物、鱼类和鸟类的生存,但浮游动物、鱼类和鸟类是移动很快,活动广泛的的生物种群,其受影响的范围有不确定性。

公路、铁路运营期生态影响类型和范围见表9-1-5。

表9-1-5公路、铁道生态影响类型和范围

第6题.

导则与标准选择题(10道)

1.复杂地形系指:

(ABCD)

A山区

B丘陵

C沿海

D大中城市的城区

E平原

2.项目实施过程各阶段拟预测的水质参数应根据(ABCD)筛选和确定.

A工程分析

B环境现状

C评价等级

D当地的环保要求

3.目前使用较多的水环境预测方法有:

A数学模式法

B物理模型法

C类比调查法

D专业判断法。

4.在拟定环境保护对策与措施时,应遵循“预防为主”的原则和下列优先顺序:

(ABCDE)

A预防措施

A最小化措施

C减量化措施

D修复补救措施

E重建措施。

5.境空气质量功能区二类区为城镇规划中确定的(ABCD)

A居住区

B商业交通居民混合区

C文化区

D一般工业区和农村地区

E特定工业区。

6.依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类其中Ⅲ类主要适用于(AB)

A集中式生活饮用水地表水源地二级保护区

B鱼虾类越冬场、泅游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区

F工业用水区

G农业用水区

7.《城市区域环境噪声标准》2类标准适用于(ABC)混杂区。

A居住

B商业

C工业

D文教机关。

8.《污水综合排放标准(GB8978-1996)》排入(ABC)的污水执行二级标准。

AGB3838中Ⅳ类水域

BGB3838Ⅴ类水域

CGB3097中三类海域

D排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水 

9.下列那些水域(ABCD)禁止新建排污口

 AGB3838中Ⅰ类水域

BGB3838中Ⅱ类水域

CGB3838中Ⅲ类水域中划定的保护区

DGB3097中一类海域

10《工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)》Ⅱ类标准适用于(BC)。

A以居住、文教机关为主的区域

B居住、商业、工业混杂区

C商业中心区。

D工业区

E交通干线道路两侧区域

根据“环境影响评价技术方法”P132中说:

预测地表水水质变化的方法大致可以分为三大类:

数学模式法,物理模型法和类比分析法。

可见本题的答案为ABC.

不知道对不对?

11工程分析的主要内容(ABCDE)

A工艺过程分析

B资源,能源的储运分析

C交通运输影响分析

D厂地的开发利用分析

E非正常工况分析

12环境影响预测的范围取决于(ABCD)

A评价工作等级

B工程特点

C环境特性

D敏感保护目标分布

E污染

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