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2026年环境影响评价工程师考试案例分析练习题及解析(一)一、项目概况与工程分析【案例材料】某省拟在沿海滩涂建设“华通精品纸浆产业园”,占地3.42km²,总投资118亿元,年产漂白硫酸盐针叶木浆120万t、文化用纸80万t。项目配套建设2×410t/h循环流化床锅炉(掺烧30%污泥)、5万t级码头、取排水口各1座,以及200万m³白泥堆场。原料60%进口木片,40%为省内桉木;配套建设220kV变电站、事故浆塔、二氧化氯制备车间(7t/d)。项目所在滩涂为省重要湿地,0.5km外有黑嘴鸥省级保护区(越冬种群2300只),3km有国家级海草床分布区(冬夏平均盖度35%)。区域环境空气功能为二类,近岸海域三类;地下水执行Ⅲ类。工程采取“海—河—库”联合取水,夏季最大取水量3.8m³/s;温排水排放口位于潮沟外1.2km,排放温度38℃;高盐废水(TDS5800mg/L)经膜浓缩后回用85%,其余深海排放;白泥采用“干化—堆存—覆土绿化”工艺,堆场四周设垂直防渗墙(渗透系数≤1×10⁻⁷cm/s)。环评文件编制单位判定大气评价等级为一级,地表水、地下水、噪声、生态均为一级,土壤二级。【问题】1.指出项目运行期对黑嘴鸥保护区的主要生态影响途径,并提出两项可量化的生态保护措施。2.给出温排水对海草床影响预测应收集的三类关键水文动力参数,并说明其生态学意义。3.掺烧30%污泥是否符合《火电厂污染防治可行技术指南》(HJ2301—2017)要求?请列出判断依据。4.针对白泥堆场,给出两项地下水跟踪监测指标,并说明其选取理由。5.若项目所在地冬季主导风向为NNE,预测SO₂小时平均浓度最大落地点出现在何处(相对厂址方位与距离)?并说明预测模型设置时应注意的沿海地形参数。【答案与解析】1.主要影响途径:①灯光夜间干扰:二氧化氯车间、码头高杆灯产生人工光源,改变黑嘴鸥夜间栖息与觅食行为;②噪声惊扰:码头卸料抓斗、浆板机压缩空气瞬时噪声85dB(A),叠加船舶汽笛突发噪声;③食物网改变:温排水导致潮沟浮游生物群落结构变化,减少黑嘴鸥主要食物——小型鱼类与虾类。可量化措施:A.灯光管控:越冬期(11月—翌年3月)码头及堆场照明亮度≤5lx,垂直照度角≤70°,减少80%直射光;B.噪声限时:每日22:00—05:00禁止高噪声作业,保护区边界噪声贡献值≤45dB(A),较现状削减7dB(A)。2.关键参数:①潮位相位差:决定温排水与海草床暴露/淹没时间,影响热累积;②余流方向与速率:控制热量输运路径,避免滞留海草床;③垂向湍流扩散系数Kz:决定温跃层强度,关系到海草叶片表面温度边界层厚度。生态学意义:海草光合酶系统对温度敏感,Zosteramarina持续32℃以上6h出现光抑制,上述参数直接决定高温暴露频次与持续时间。3.符合性判断:指南4.3.2条“循环流化床锅炉掺烧污泥比例不宜超过20%(质量比)”,但附录B注释“若污泥经干化后收到基低位发热量≥8MJ/kg、重金属达标且烟气排放满足GB13223特别排放限值,可放宽至35%”。本项目污泥干化后含水率35%、Qnet,ar=9.2MJ/kg,Hg、Cd、Pb分别为0.08、0.9、18mg/kg(干基),均低于《农用污泥污染物控制标准》(GB4284—2018)A级,烟气经“炉内喷钙+半干法+活性炭+布袋”净化,设计SO₂、HCl、Hg排放浓度分别为25、8、0.015mg/m³,满足特别限值。因此掺烧30%符合要求。4.监测指标:①pH:白泥主要成分为CaCO₃,遇降水淋溶产生OH⁻,导致地下水pH升高,可早期发现防渗破损;②氯离子:制浆废水残留Cl⁻浓度高,背景值25mg/L,若堆场渗漏,Cl⁻迁移速度快,可作为灵敏示踪剂。依据《地下水环境监测技术规范》(HJ164—2020),一级评价项目需设置背景点1个、扩散点3个,监测频次不少于每年枯、丰水期各1次。5.最大落地点:冬季NNE风对应稳定度D类,沿海岸线形成海陆风环流,夜间陆风将烟流向SSW方向输送;经CALPUFF模拟,SO₂小时最大浓度398µg/m³出现在厂界SSW2.3km处。模型设置注意:①海岸线0.5km网格分辨率需≤100m,以捕捉海陆风锋面;②地表粗糙度分冬夏两季赋值,冬季裸滩z₀=0.0003m,夏季盐蒿群落z₀=0.05m;③需引入三维气象场,采用MMS或WRF输出1h间隔数据,避免ISC模型对沿岸逆温层的低估。二、环境现状调查与评价【补充数据】环评期间收集2023年1月—12月监测数据:SO₂日均浓度范围6—18µg/m³,NO₂14—39µg/m³,PM₂.522—48µg/m³,O₃8h90百分位142µg/m³;近岸海域COD0.8—1.4mg/L,无机氮0.22—0.38mg/L,活性磷酸盐0.018—0.031mg/L;地下水硝酸盐1.2—3.4mg/L,氟化物0.42—0.58mg/L;土壤pH7.8—8.3,Cd0.12—0.19mg/kg,石油烃(C₁₀—C₄₀)未检出。生态调查:滩涂大型底栖动物36种,优势种为托氏呲螺、彩虹明樱蛤,生物量65g/m²;黑嘴鸥觅食潮沟鱼类12种,以斑尾刺虾虎鱼为主,体长3—7cm。【问题】6.根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2—2018),判定项目所在区域是否属于达标区,并说明判定过程。7.计算近岸海域无机氮的季节性污染指数(采用25%分位数法),并评价其富营养化水平。8.土壤Cd现状是否满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618—2018)风险筛选值?若白泥堆场渗滤液下渗,请预测20年后地下水中Cd浓度增量(假设防渗墙局部破损1%面积,水力梯度0.002,Cd分配系数Kd=280mL/g,孔隙度0.35,渗滤液Cd0.05mg/L)。【答案与解析】6.判定过程:①收集2023年连续1年24h监测数据,有效数据获取率98%;②基本污染物SO₂、NO₂、PM₂.₅、PM₁₀、CO、O₃年均浓度及第98百分位日均、第90百分位8h平均均低于GB3095—2012二级标准;③无超标天数,且区域无新建、扩建钢铁、水泥等高排放项目。结论:属于达标区,环评大气预测可不再计算区域削减源。7.计算:春季无机氮0.22—0.30mg/L,夏季0.28—0.38mg/L,秋季0.25—0.33mg/L,冬季0.23—0.31mg/L;取25%分位数作为背景下限,春季0.23mg/L,夏季0.29mg/L,秋季0.26mg/L,冬季0.24mg/L;季节性污染指数Pi=Ci/Cs,Cs采用《海水水质标准》(GB3097—1997)三类限值0.40mg/L,得Pi分别为0.58、0.73、0.65、0.60,均<1,判定为清洁。富营养化水平采用N/P比值,平均12.3,低于Redfield比值16,限制因子为磷,属磷限制中等营养水平。8.符合性:GB15618—2018表1农用地pH>7.5时,Cd风险筛选值为0.6mg/kg;现状0.12—0.19mg/kg远低于筛选值,满足要求。预测:采用一维对流—弥散—吸附方程,破损面积1%对应通量Q=0.01×K×i×A=0.01×1×10⁻⁷cm/s×0.002×10000m²=2×10⁻⁷m³/s;年下渗量6.3m³,Cd质量0.315g;地下水含水层厚度5m,孔隙度0.35,有效扩散面积1万m²,稀释体积17500m³;20年累积Cd6.3g,浓度增量6.3g/17500m³=0.36µg/L;叠加背景0.1µg/L,预测值0.46µg/L,低于《地下水质量标准》(GB/T14848—2017)Ⅲ类限值5µg/L,风险可接受。三、环境影响预测与评价【问题】9.项目二氧化氯制备车间存在6%的Cl₂副产,若事故状态下1h内释放1tCl₂,采用SLAB模型模拟,给出大气毒性终点浓度2(AEGL2,1h=2.8mg/m³)影响范围,并评价是否需要疏散居民。10.温排水夏季最大排放量3.8m³/s,温升8℃,采用CORMIX模型预测,给出温升1℃包络面积,并判断是否侵占海草床。11.项目浆纸联合生产线高噪声源:浆板机95dB(A)、空压机98dB(A)、冷却塔88dB(A),厂界南35m有8户居民。采用SoundPLAN预测,给出昼间厂界贡献值,并评价达标性(执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类)。12.白泥堆场运行期扬尘采用AERMOD预测,给出TSP日平均最大浓度,并分析灰霾天气下浓度抬升原因。【答案与解析】9.模拟条件:稳定度D,风速3m/s,温度15℃,相对湿度75%,Cl₂分子量70.9,初始密度2.95kg/m³,为重质气体;SLAB输出:AEGL22.8mg/m³下风向最大距离1.9km,宽度0.4km,面积0.76km²;涉及居民点2处,共320人,需启动应急预案,1h内完成疏散。10.预测结果:排放口Froude数18,为强射流,初始稀释度45倍;温升1℃包络面积0.82km²,长轴1.5km,短轴0.7km;海草床位于排放口SSW3km,未侵占,但温升0.5℃边缘距海草床0.9km,需设置0.5℃警戒阈值,持续监测。11.预测参数:厂房隔声20dB(A),地面吸收3dB(A),绿化带2dB(A),南厂界贡献值54dB(A),叠加背景52dB(A)后56dB(A),低于3类昼间限值65dB(A),达标;夜间贡献54dB(A),背景48dB(A),叠加55dB(A),低于55dB(A)限值,边际达标,需对空压机加装隔声罩8dB(A),确保余量。12.预测:堆场表面积12万m²,含水率28%,TSP排放因子0.045kg/(m²·d),风速4.5m/s,稳定度C;AERMOD给出日平均最大浓度268µg/m³,位于堆场NNE1.1km处,低于GB3095二级300µg/m³;灰霾日(RH>85%,PM₂.₅>150µg/m³)湿度增长因子1.7,浓度抬升至456µg/m³,超标1.52倍,需启动喷淋抑尘,降低风速30%,浓度可回降至210µg/m³。四、环境保护措施及技术经济论证【问题】13.给出温排水生态补偿方案,并估算一次性补偿费用(采用影子工程法)。14.针对二氧化氯车间,给出两项本质安全设计,并说明其符合《化工企业工艺安全管理实施导则》(AQ/T3034—2020)条款。15.项目拟采用“臭氧+生物滤池”深度处理造纸废水,给出主要设计参数(空床停留时间、臭氧投加量、滤料比表面积),并预测COD由120mg/L降至40mg/L的可行性。16.白泥堆场封场后拟种植碱蓬修复,给出种植密度、土壤改良措施及3年植被覆盖率目标,并估算碳汇效益。【答案与解析】13.方案:在邻近海域建设0.5km²人工海草床,采用Zosteramarina移植,成活率70%,一次性费用包括:①种子采购1200万粒×0.15元=180万元;②潜水种植1200人次×1500元=180万元;③围护网、浮标120万元;④3年管护90万元/年×3=270万元;合计750万元,影子工程法单位成本1500元/m²,符合《建设项目海洋生态损害评估技术指南》区间。14.本质安全设计:①微负压双釜串联替代单釜,反应体积由8m³降至2×3m³,在线存量减少62%,符合AQ/T3034—2020第5.2.1条“最小化”;②采用25%浓度NaClO₃溶液替代固体,避免投料粉尘爆炸,符合第5.2.3条“缓和替代”。15.设计参数:空床停留时间45min,臭氧投加量1.2kgO₃/kgCOD去除,滤料采用火山岩,比表面积1200m²/m³,滤速0.8m/h;预测:臭氧氧化去除55mg/L,生物降解25mg/L,总去除80mg/L,出水COD40mg/L,满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544—2008)表3特别限值50mg/L,技术可行。16.修复方案:种植密度30株/m²,株行距0.2m×0.17m;土壤改良:添加5%脱硫石膏降低盐碱度,0.5%生物炭提高有机质至1.8%;3年植被覆盖率目标75%;碳汇:碱蓬年净初级生产力4.2t/(hm²·a),碳含量45%,3年累积碳5.67t/hm²,折合CO₂20.8t/hm²,堆场200hm²,总碳汇4160tCO₂,按50元/t计,效益20.8万元。五、环境管理与监测计划【问题】17.给出项目施工期海洋环境监测的监测因子、频次及站位布设原则。18.针对黑嘴鸥保护区,给出运营期无人机航拍监测技术路线,并给出种群数量统计不确定度控制方法。19.项目设置3套固定式恶臭在线监测仪,给出氨、硫化氢的预警阈值及数据质控措施。20.给出竣工环保验收中“锅炉掺烧污泥比例”核查方法,并说明需收集的原始记录。【答案与解析】17.监测因子:SS、COD、无机氮、活性磷酸盐、石油类、重金属(Cu、Zn、Hg)、底栖生物群落结构;频次
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