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文档简介

2025年环境影响评价工程师职业资格考试环境风险评价专项试卷(含答案)一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个最符合题意的选项,错选、多选均不得分)1.某化工园区拟新建一条年产30万吨环氧丙烷生产线,其生产工艺涉及丙烯、双氧水、甲醇等危险化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018),该项目环境风险评价工作等级应为A.一级  B.二级  C.三级  D.简单分析答案:A解析:环氧丙烷属《重点监管危险化学品名录》物质,且涉及大量易燃、易爆、高毒化学品,Q值≥100,位于化工园区,属于高敏感区域,按导则5.2.2条直接判定为一级。2.在环境风险识别阶段,下列哪项信息最不可能来自企业“危险与可操作性分析”(HAZOP)报告?A.偏离节点  B.初始事件频率  C.事故树基本事件概率  D.现有安全措施答案:C解析:事故树基本事件概率需通过通用数据库或企业历史失效统计获得,HAZOP仅提供定性偏离及现有保护措施,不直接给出概率值。3.某液氨储罐采用单层壁立式储罐,容积2000m³,储存温度33℃。若采用ALOHA软件模拟瞬时破裂泄漏,应优先选择的泄漏模式为A.液相连续泄漏  B.气相瞬时泄漏  C.液相瞬时泄漏  D.两相流泄漏答案:C解析:储罐完全破裂属瞬时事故,33℃下氨为液态,瞬时破裂后液氨闪蒸比例约18%,但主要仍以液相形式泄漏,故选液相瞬时泄漏。4.根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218—2018),下列装置中可作为一个独立单元进行辨识的是A.相距50m的两条液氯管道  B.同一防火堤内的3个500m³苯储罐C.分属两个企业的相邻液氨球罐  D.位于不同车间的硝酸铵仓库答案:B解析:防火堤内储罐属同一储存单元,按标准3.3条应合并计算;其余选项因距离或产权分隔,不能合并。5.某项目环境风险评价采用“频率后果曲线”法进行个人风险计算,下列参数中直接影响PLL(PotentialLossofLife)的是A.气象稳定度  B.人口分布  C.点火概率  D.泄漏孔径答案:B解析:PLL=∑(Fi×Ni),Fi为事故i频率,Ni为事故i导致死亡人口,人口分布直接决定Ni。6.在风险事故情形筛选中,采用“最大可信事故”原则时,下列做法正确的是A.选择后果最严重的事故  B.选择频率最高的事故C.选择频率与后果乘积最大且可信的事故  D.选择历史上曾发生的事故答案:C解析:导则5.4.3条明确最大可信事故为“发生频率合理且后果最严重”的事故,需兼顾频率与后果。7.某企业拟将液氯槽车运输路线改线,穿越人口密集区。根据《环境风险评价技术导则》,改线后的运输风险A.可免于评价  B.应重新进行定量分析  C.只需更新应急预案  D.仅需告知主管部门答案:B解析:导则6.1.4条规定运输路线重大调整需重新开展风险评价。8.采用SLAB模型模拟重气扩散时,下列哪项输入参数对轴向最大浓度影响最敏感?A.表面粗糙度  B.泄漏源高度  C.初始密度  D.风速答案:D解析:重气扩散受风速影响显著,风速增大使湍流增强,轴向浓度峰值降低,影响程度高于其他参数。9.某液化烃罐区设置隔堤,有效容积为最大储罐容积的110%,该措施在风险削减中属于A.源头控制  B.被动防护  C.主动防护  D.应急响应答案:B解析:隔堤为泄漏后被动收集措施,不主动触发,属被动防护。10.在环境风险评价公众参与中,应优先选择的人群是A.企业高管  B.周边1km范围内常住人口  C.环保志愿者  D.行业专家答案:B解析:导则9.2条要求重点调查可能受事故直接影响的人群,以常住人口为代表。11.某项目环境风险评价采用“故障树+事件树”耦合方法,其首要优点是A.可计算社会风险  B.可识别初始事件  C.可量化事故频率  D.可给出不确定性范围答案:C解析:故障树给出顶事件频率,事件树给出后果路径,两者耦合实现频率后果定量。12.对液氨储罐进行QRA时,若采用荷兰“紫皮书”模型,其泄漏频率数据推荐采用A.COVO数据  B.CPR18E数据库  C.OGP数据库  D.ARAMIS数据库答案:B解析:CPR18E(“紫皮书”)为荷兰政府官方发布,含设备泄漏频率推荐值。13.某园区已建事故池有效容积8000m³,新建项目新增事故水量1000m³,原事故池剩余容积2000m³,则评价时应A.认定依托可行  B.要求扩建至9000m³  C.进行“以新带老”分析  D.要求企业另建事故池答案:C解析:导则8.2.2条要求对依托设施进行“以新带老”可行性分析,不能简单认定。14.在风险计算中,若采用“致死概率函数”Probit模型,对氯气吸入暴露,其Probit系数为A.a=17.1,b=1.69  B.a=9.82,b=0.71  C.a=6.29,b=0.51  D.a=5.64,b=0.54答案:A解析:氯气Probit模型为Pr=‑17.1+1.69ln(C²·t),见《化学品急性中毒危害评估技术导则》附录。15.某项目环境风险评价给出个人风险等值线10⁻⁵/年超出厂界,根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894—2018),该结果A.可接受  B.不可接受  C.需进一步削减  D.需专家论证答案:B解析:GB36894规定新建装置个人风险10⁻⁵/年不得超出厂界,否则不可接受。16.对沿海LNG接收站进行风险评价时,必须单独考虑的事故情形是A.LNG储罐翻滚  B.LNG船舶碰撞  C.LNG槽车侧翻  D.高压泵故障答案:B解析:船舶碰撞为水上特有重大风险,导则附录B明确需单独分析。17.在风险评价不确定性分析中,若采用蒙特卡洛模拟,需对下列哪项参数进行随机抽样?A.大气稳定度类别  B.点火源位置  C.泄漏孔径分布  D.人口疏散速度答案:C解析:孔径分布为连续变量,可用概率分布描述,适合蒙特卡洛抽样;稳定度为离散变量,常采用离散分布。18.某企业液氯储罐区已安装SIS系统,其SIL等级为SIL2,则其要求时失效概率(PFD)应满足A.10⁻¹~10⁻²  B.10⁻²~10⁻³  C.10⁻³~10⁻⁴  D.10⁻⁴~10⁻⁵答案:B解析:IEC61508规定SIL2对应PFD为10⁻²~10⁻³。19.在应急预案编制中,关于“应急池”的描述错误的是A.应具备防渗功能  B.可与消防尾水收集系统共用  C.必须设置于装置区全年最小频率风向上风侧D.容积应考虑最大储罐泄漏量与消防水量之和答案:C解析:应急池位置应避开地下水源保护区,但导则未强制要求上风侧,需结合地形、水文条件。20.某项目环境风险评价采用“风险贡献率”分析,发现储罐泄漏贡献率占85%,运输事故占15%,则优先削减策略应为A.提高运输路线安全标准  B.增设储罐SIS系统  C.加强驾驶员培训  D.调整运输时段答案:B解析:贡献率越高,削减效益越大,优先针对储罐泄漏增设SIS。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题至少有两个正确选项,多选、少选、错选均不得分)21.下列哪些情形可直接判定为环境风险评价一级工作等级?A.涉及光气,最大存量超过临界量  B.位于化工园区内,Q值≥100C.周边5km范围内有世界文化遗产  D.项目废水排入敏感水域答案:A、B、C解析:导则5.2.2条列出三种直接判定一级情形,D项需结合风险值,非直接判定。22.关于重气扩散特征,下列描述正确的有A.初始密度大于空气  B.近地面浓度高  C.扩散速度随距离增加而持续增大  D.逆风扩散距离短答案:A、B、D解析:重气下沉,近地面浓度高,逆风扩散受抑制;扩散速度先降后升,不会持续增大。23.在QRA中,用于描述“社会风险”的指标包括A.FN曲线  B.PLL  C.IR  D.AIR答案:A、B解析:FN曲线与PLL为社会风险指标;IR、AIR为个人风险指标。24.下列哪些措施可有效降低液氨储罐BLEVE发生概率?A.设置水喷淋冷却  B.安装真空阀  C.采用双层壁储罐  D.降低储存温度答案:A、C解析:水喷淋可降温避免超温,双层壁可阻隔外部火灾辐射;真空阀防负压,与BLEVE无关;储存温度已低于临界,无法再降。25.关于事故池设计,符合《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483—2019)的有A.防渗系数≤1×10⁻⁷cm/s  B.容积≥最大储罐容积+消防水量  C.应设提升泵回抽设施  D.可与雨水池共用,设切换阀答案:A、C、D解析:B项遗漏“事故期间降雨量”,表述不完整。26.在风险沟通中,常用的“风险感知”影响因素有A.自愿性  B.灾难性  C.可控性  D.熟悉性答案:A、B、C、D解析:Slovic风险感知理论提出上述四因素均影响公众接受度。27.采用ALOHA模拟液氯泄漏时,需输入的源项参数包括A.泄漏孔径  B.液氯温度  C.环境湿度  D.储罐压力答案:A、B、D解析:ALOHA不直接输入湿度,湿度通过大气稳定度间接体现。28.关于“残余风险”描述正确的有A.采取所有可行措施后仍存在的风险  B.必须为零方可批准项目C.需在环评报告中单独列出  D.可通过保险转移答案:A、C、D解析:残余风险不可能为零,需明确列出并说明可接受性;保险为财务转移手段。29.下列哪些文件可作为环境风险评价的事故频率数据来源?A.CPR18E  B.OGP434  C.CCPSGuidelines  D.HSERIDDOR答案:A、B、C、D解析:均为国际权威失效数据库或行业指南。30.在应急预案演练中,需重点检验的功能包括A.指挥协调  B.信息报告  C.人员疏散  D.环境监测答案:A、B、C、D解析:四项均为《突发环境事件应急管理办法》要求检验的核心功能。三、案例分析题(共60分)(一)案例背景某沿海经济技术开发区拟新建一套年产60万吨丙烷脱氢(PDH)装置,配套3×50000m³低温丙烷储罐(42℃,常压),位于已建化工园区内,园区已建事故池总容积45000m³。项目东侧3km为国家级红树林自然保护区,南侧1.5km为常住人口8000人的镇区。丙烷属甲A类火灾危险物质,Q值计算为312。园区已建消防站,配有高倍数泡沫系统。企业拟采用“园区应急池+企业自建围堰”方式,围堰有效容积为最大储罐容积的110%。31.判断该项目环境风险评价工作等级并给出依据。(4分)答案:一级。依据:Q=312≥100;涉及低温常压储存的甲A类易燃液体;周边存在红树林敏感区及人口密集区,符合HJ169—2018第5.2.2条直接判定一级条件。32.列出本项目应重点识别的最大可信事故情形(至少3种)。(6分)答案:①低温丙烷储罐全破裂,液相瞬时泄漏形成BLEVE;②卸船臂断裂导致丙烷船舶装卸时大量泄漏;③工艺装置脱氢反应器出口法兰泄漏引发喷射火;④丙烷管道因第三方破坏(如挖断)导致连续泄漏。33.采用ALOHA模拟储罐全破裂泄漏,输入参数:泄漏量50000t,温度42℃,环境温度25℃,风速3m/s,D类稳定度,表面粗糙度0.1m。给出模拟结果:丙烷蒸气云爆炸(VCE)死亡半径(超压≥0.03MPa)。(8分)答案:死亡半径约850m。解析:ALOHA输出超压曲线显示0.03MPa对应下风向距离850m,侧风向约720m,死亡半径取包络圆850m。34.计算个人风险:假设储罐全破裂频率为1×10⁻⁴/年,点火概率0.5,死亡半径850m内平均人口密度2000人/km²,采用简化PLL法,给出PLL值。(6分)答案:PLL=1×10⁻⁴×0.5×π×0.85²×2000≈0.23人/年。35.判断现有事故池依托可行性并给出优化建议。(6分)答案:不可直接依托。最大储罐泄漏量50000m³,消防水量按6h×300L/s=6480m³,合计56480m³;围堰55000m³,可收集大部分,但需园区事故池接纳剩余1480m³。园区剩余事故池容积=45000已用35000=10000m³>1480m³,依托可行。但需设置双向连通管道,管径≥DN800,30min内可切换;另建议新建围堰增设低温阀门、远程切断、自动注水防冻措施。36.针对红树林保护区,提出两项专项减缓措施。(4分)答案:①设置不低于2.5m的防溢堤,防止泄漏丙烷液体及消防泡沫流入海域;②建立海洋生态应急监测体系,配置红外遥感无人机,30min内获取溢油(液烃)漂移路径,提前布设围油栏。37.给出本项目社会风险FN曲线接受准则,并说明如何绘制。(6分)答案:采用GB36894—2018新建装置社会风险限值:F≤10⁻³/年当N≥1;F≤10⁻²/年当N≥10;F≤10⁻¹/年当N≥100。绘制步骤:①列出所有事故情形及死亡人数Ni、频率Fi;②按Ni降序累计频率,得到FN点列;③双对数坐标绘制FN曲线,与标准线对比,若曲线位于下方则可接受。38.设计一套“企业园区政府”三级应急联动程序,要求给出关键节点时限。(10分)答案:0min:现场发现泄漏,启动企业级预案,控制室远程切断,报告园区应急中心;5min:园区消防站出警,同时通知镇应急办;10min:园区应急中心启动区级预案,封闭周边道路,启动应急广播;15min:企业监测队开展下风向氯气(丙烷)浓度监测,数据实时上传市平台;30min:若泄漏未控制,请求市消防救援支队增援,启动红树林保护区溢油应急计划;60min:完成镇区8000人疏散,设置800m隔离区;120min:完成泄漏源封堵,开展环境恢复。39.计算应急监测布点数量:以储罐为中心,死亡半径850m,按扇形布点,16个风向,每22.5°一个扇区,下风向0.5km、1km、2km各设一条弧线,每条弧线3个点,共需多少监测点?(4分)答案:16×3×3=144个点。40.给出项目竣工验收阶段环境风险现场核查清单(至少5项)。(6分)答案:①围堰及防渗层完

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