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文档简介

1、某厂有一台链条炉(烟气中的烟尘占灰分量的80%),装有湿式除尘器,除尘效率为80%,用煤量为h,煤的灰分含量为25%,含硫率为2%。①该锅炉SO2的排放量是(B)A、32000mg/sB、16000mg/sC、40000mg/sD、64000mg/s②该锅炉烟尘的排放量是(A)A、20g/sB、20kg/hC、30kg/sD、25kg/s2、按《大气污染物综合排放标准》规定,某企业100m高排气筒二氧化硫最高允许排放速率为170kg/h,但是,在距该企业100m处有一栋建筑物有105m,则该企业SO2最高允许排放速率为(C)A、170kg/h B、340kg/hC、85kg/hD、200kg/h3、对大气二级评价项目,监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,监测点数(D)个A、三4B、三8C、三10 D、三64、一级评价的补充地面气象观测应进行为期(D)的连续观测。A、3个月B、6个月 C、10个月 D、一年5、空气的水平运动称风,风向指风的来向,用(B)个方位表示。

A、8BA、8B、16C、10D、246、风频表征(B)受污染的同率。A、上风向 B、主导风向C、下风向D、次主导风向7、影响大气扩散能力的主要热力因子是(D)A、风和大气稳定度 B、温度层结和湍流C、风和湍流 D、温度层结和大气稳定度8、影响大气扩散能力的主要动力因子是(C)A、A、风和大气稳定度B、温度层结和大气稳定度C、风和湍流DC、风和湍流9、在风玫瑰图中出现C=34%,其表达的意思是(B)A、主导风频率为34% B、静风频率为34%C、小风频率为34% D、静风联合频率为34%10、某地年均风玫瑰图,有一风向角为,其具体的风向是(D)A、NNEB、ESEC、NNWD、WNW11、下列关于海陆风的说法,错误的是(D)A、海陆风是由于海陆热量反应差异造成的 B、白天下层气流由海洋吹向陆地C、夜间上层气流由海洋吹向陆地 D、夜间下层气流由海洋吹向陆地12、主导风向是指(B)A、风频最大的风向 B、风频最大的风向角的范围C、风频最小的风向 D、风速最大的风向角的范围1、污染物随着污水排入河流后 CA、在河流横向断面上立即与河水充分混合B、在河流横向断面上只经横向混合一定距离后与河水充分混合C、经垂向混合、横向混合后与河水充分混合D、当河流断面上任意一点的污染物浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度15%时,可以认为此污染物的浓度已达到均匀分布污染物排入地表水体之后,水体可以在其环境容量范围内,经过水体内部的物理、化学和生物作用,使受纳的污染物浓度不断降低,水质逐渐恢复,此过程称为水体的 B

A、污染物降解8A、污染物降解8、自净C、衰减D、扩散3、污染物在环境介质中通过分散作用得到稀释,分散的机理不包括如下B A、分子扩散B、物理扩散C、湍流扩散 D、弥散作用4、河口与一般河流最显著的区别是(C)A、河口的河宽较大 B、河口的流速较慢C、河口受潮汐的影响 D、河口的径流较小5、对于河流二级评价,一般情况下应调查(B)A、丰水期、枯水期和平水期 B、平水期和枯水期C、丰水期和枯水期 D、枯水期6、(B)能代表建设项目将来排水的水质特征A、常规水质因子 B、特殊水质因子C、底质因子 D、其他方面因子7、气温为23℃时,某河段溶解氧浓度为L,已知该河段属于II类水体,如采用单项指数法评价,其指数为(D)。(根据GB3838—2002)A、B、1.33C、 D、8、某水样pH为13,如采用单项指数法评价,其指数为(B)A、B、3.00C、D、9、某水域经几次监测CODcr的浓度为:L、L、L、L、^用内梅罗法计算CODcr的统计浓度值是(C)A、B、21.5 C、 D、10、非点源(面源)调查基本上采用(B)方法。A、实测B、搜集资料 C、引用历史数据D、委托监测3、 水体中的有机污染物的衰减与其种类和性质有关,但多数呈BA、零级反应B、一级反应配二级反应 D、三级反应2、污染物在河流中的混合过程段长度与以下哪个因素无关 CA、河流平均宽度B、河流平均深度 C、河流水温D、河流平均流速

3、以下C情况,河流可以视为矩形河流。A、B大于100mB、小于100mC、B/H>20D、B/H<204、下述对数学模式法的说法正确的为 A该法利用表达水体净化机制的数学方程预测建设项目引起水体水质变化该法能给出半定量的预测结果此法的不足之处是耗费大量的人力、物力和时间来制作模型5、一般废水分(A)进行预测A、正常排放和不正常排放 B、正常排放、不正常排放和事故排放C、正常排放和事故排放 D、建设期、运行期和服务期满三阶段6、上游来水CODcr(h)=L,Qp=8.7m3/s;污水排放源强CODcr(P)=58mg/L,Qh=1.0m3/s。如果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,则起始断面的CODcr浓度是(B)mg/L。A、B、19.0A、B、19.0C、D、7、在进行水环境影响预测时,应优先考虑使用(C),在评价工作级别较低、评价时间短,无法取得足够的参数、数据时,可用(B)。A、物理模型法B、类比分析法C、数学模型法8、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:Qp=19440m3/d,CODcr(P)=100mg/L。河流水环境参数值为:Qh=6.0m3/s,CODcr(h)=12mg/L,u=0.1m/s,Kc=0.5L/d。假设污水进入河流后立即与河水均匀混合,在距排污口下流10km的某断面处,河水中CODcr的浓度是(D)mg/L。A、56 B、19 C、 D、9、一均匀稳态河段,河宽B=100m,平均水深H=2m,流速u=0.5m/s,平均底坡i二。一个拟建项目以岸边和河中心两种方案排放污水的完全混合距离分别是(A)A、26374.7m6593.7m B、17394.7m 7903.6mC、6593.7m26374.7m D、27875.3m 6694.8m10、城市污水处理厂出水排入河流,其排放口下流临界氧亏点断面溶解氧浓度CA与排放口断面的溶解氧浓度C0相比,(B)A、CA>C0BA、CA>C0B、CA<C0C、CA=C0D、不能确定高低11、在沉降作用明显的河流充分混合段,对排入河流的化学需氧量(COD)进行水质预测最适宜采用(A)A、河流一维水质模式 B、河流平面二维水质模式C、河流完全混合模式 D、河流S—P模式12、拟在河边建一工厂,该厂将以2.56m3/s的流量排放废水,废水中污染物(持久性物质)的浓度为1500mg/L,该河流平均流速为0.61m/s,平均河宽为12.5m,平均水深为0.58m,与该工厂相同的污染物浓度为400mg/L,该工厂的废水排入河流后,污染物浓度是(C)mg/L。A、 B、692.3C、D、(二)计算题(建立Excle模板)1、河流完全混合模式的应用河边拟建一个工厂,排放含氯废水,流量 2.83m3/s,含盐量1300mg/L,该河平均流速0.46m/s,平均河宽13.7m,平均水深0.61m,含氯化物浓度100mg/L,如该厂废水排入河中能与河水迅速混合,问河水氯化物是否超标(设地方标准为200mg/L)所以最终氯化物浓度为毫克每升,超标了倍。2、河流一维模式的应用错了向一条河流稳定排放污水,污水排放量Qp=0.2m3/s,B0D5浓度为30mg/L,河流流量Qh=5.8m3/s,河水平均流速v=0.3m/s,B0D5本底浓度为L,B0D5降解的速率常数k1=d,纵向弥散系数D=10m2/s,假定下游无支流汇入,也无其他排污口,试求排放点下游5km处的B0D5浓度。所以,排放点下游5千米处的BOD浓度为毫克每升。3、S-P模式的应用不会一个拟建工厂,将废水经过处理后排放附近的一条河流中,已知现状条件下,河流中BOD5的浓度为L,溶解氧浓度为L,河水水温为20℃,河流流量为14m3/s;排放的工业废水BOD浓度在处理为5800mg/L,水温为20℃,流量为3.5m3/s,废水排放前经过处理使溶解氧浓度为L;假定废水与河水在排放口附近迅速混合,混合后河道中平均水深达到0.8m,河宽为15m,参数%(20℃)=d,k2(20℃)=d,若河流的溶解氧标准为L,计算工厂排出废水中允许进入河流的最高BOD浓度。54、自净系数的求法有一条河段长4km,河段起点BOD5的浓度为38mg/L,河段末端BOD5的浓度为16mg/L,河水的平均流速为1.5km/d,求该河段的自净系数K1为多少流速为*1000/24/3600二米每秒。所以,自净系数为d。某声音的声压为,其声压级为(C)dB.A、20B、40C、60D、802、测量机场噪声通常采用(D)A、等效连续A声级B、最大A声级及持续时间C、倍频带声压级D、计权等效连续感觉噪声级3、等效连续A声级是将某一段时间暴露的不同A声级的变化用(D)计算得到的。A、算术平均方法B、加权平均方法 C、几何平均方法D、能量平均法

4、统计噪声级L10表示(A)A、取样时间内10%的时间超过的噪声级,相当于噪声平均峰值B、取样时间内90%的时间超过的噪声级,相当于噪声平均底值C、取样时间内90%的时间超过的噪声级,相当于噪声平均峰值D、取样时间内10%的时间超过的噪声级,相当于噪声平均底值5、某建设项目所在区域声环境功能区为1类,昼间环境噪声限值为55dB(A),夜间环境噪声限值为45dB(A),则该区域夜间突发噪声的评价量为(D)。A、W45dB(A) B、W55dB(A)C、W50dB(A)D、W60dB(A)6、某工厂内有4种机器,声压级分别是82、84、86、89dB,它们同时运行时的声压级是(B)A、94 B、92 C、95 D、987、室内吊扇工作时,测得噪声声压p=;电冰箱单独开动时声压级是46dB,两者同时开动时的合成声压级是(C)dB。8、A、41 B、61 C、47 D、8、室内有两个噪声源,同时工作时总声压级是73dB,当其中一个声源停止工作时,测得室内声压级为72dB,另一个声源的声压级是(D)dB。A、62B、67C、78D、669、已知距某点声源10m处测得噪声值为90dB,则30m处的噪声值为(C)dB。A、72B、78C、D、8410、某工厂冷却塔外1m处,噪声级为100dB(A),厂界值要求标准为60dB(A),在不考虑屏障衰减的情况下,厂界与冷却塔的最小距离应为(B)A、80mB、100C、50mD、60m11、不含建设项目自身声源影响的环境声级为(B)A、贡献值B、背景值C、预测值D、叠加值12、厂区内噪声水平调查一般采用(C)A、极坐标法 B、功能区法C、网格法D、等声级线法(二)、综合案例题某印染企业位于2类区域内,厂界噪声现状值和噪声源及离厂界东和厂界南的距离如表1、2所示,本题预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量,空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计,考虑到各噪声源的距离,将噪声源化为点声源处理。计算公式如下:Lr=Lw-20lgr-8-TL式中:Lr一距声源r为m处的声压级,dB(A);Lw一声源源强,dB(A);r一距声源的距离,m;TL一墙壁隔声量,dB(A)。在本题中取10dB(A)。表1某印染企业厂界噪声现状值时段测点位置现状值dB(A)昼间厂址东边界厂址南边界夜间厂址东边界厂址南边界表2

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