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2025年4月大气污染试题与答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.下列大气污染物中,属于典型二次污染物的是()。A.二氧化硫(SO₂)B.臭氧(O₃)C.颗粒物(PM₁₀)D.一氧化碳(CO)2.根据《环境空气质量标准》(GB3095-2022),24小时平均浓度限值中,PM₂.₅的二级标准是()。A.35μg/m³B.75μg/m³C.150μg/m³D.250μg/m³3.光化学烟雾的主要特征污染物是()。A.二氧化硫和颗粒物B.臭氧和过氧乙酰硝酸酯(PAN)C.一氧化碳和氮氧化物D.挥发性有机物(VOCs)和氨气4.燃煤电厂超低排放改造后,烟尘排放浓度要求不高于()。A.10mg/m³B.5mg/m³C.3mg/m³D.1mg/m³5.下列不属于大气中氮氧化物(NOx)主要来源的是()。A.汽车尾气排放B.工业锅炉燃烧C.土壤微生物硝化作用D.植物光合作用6.大气中臭氧(O₃)浓度在对流层升高会导致的主要环境问题是()。A.平流层臭氧空洞B.地表紫外线增强C.农作物减产和人体呼吸道损伤D.温室效应减弱7.用于监测大气中VOCs的常用仪器是()。A.紫外差分吸收光谱仪(DOAS)B.气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)C.β射线颗粒物监测仪D.激光雷达8.《重点区域大气污染防治“十四五”规划》中提出的“两控两减”核心目标不包括()。A.控制PM₂.₅浓度B.控制臭氧浓度C.减少煤炭消费总量D.减少机动车保有量9.下列关于大气污染物跨境传输的描述,错误的是()。A.东亚地区的沙尘可传输至北美B.硫酸盐气溶胶的传输距离通常短于PM₂.₅C.长距离传输会导致污染物化学形态变化D.季风气候区的污染物传输具有季节性10.大气中氨(NH₃)的主要人为来源是()。A.化肥施用和畜禽养殖B.工业熔炉高温燃烧C.机动车三元催化器失效D.垃圾焚烧二噁英分解二、填空题(每空1分,共20分)1.大气污染物按存在状态可分为气态污染物和__________,其中__________(填粒径)的颗粒物可直接进入肺泡,对人体健康危害最大。2.2023年我国74个重点城市PM₂.₅年均浓度降至__________μg/m³(保留整数),较2015年下降约42%,但臭氧浓度同期上升约18%,反映出污染治理从__________向复合型污染转变的特征。3.挥发性有机物(VOCs)按化学结构可分为烷烃、烯烃、__________和__________等类别,其中__________(填具体物质)是光化学反应活性最高的VOCs之一。4.大气环境容量是指在特定区域和气象条件下,大气环境所能容纳的__________的最大量,其计算需综合考虑__________、污染物扩散能力和__________。5.煤改气工程中,若天然气燃烧不充分,可能增加__________(填污染物)排放;而生物质成型燃料若未封闭储存,易因__________(填过程)释放VOCs和颗粒物。6.2024年某城市启动“臭氧污染攻坚行动”,重点管控时段为__________(填季节)的__________(填时间段),因该时段__________(填气象条件)利于光化学反应。7.大气颗粒物的化学组成中,二次无机气溶胶主要包括__________、__________和铵盐,其占PM₂.₅的比例可达40%-70%。三、简答题(每题8分,共40分)1.简述大气中PM₂.₅与臭氧(O₃)的协同控制逻辑。2.对比分析工业源和移动源VOCs排放的特征差异(从排放强度、组分、时空分布角度)。3.说明大气污染扩散模型(如AERMOD)的主要输入参数及其对模拟结果的影响。4.列举三种燃煤烟气脱硫技术,并简述其适用场景(如电厂/工业锅炉、高硫煤/低硫煤)。5.分析2024年某北方城市冬季重污染过程中,“静稳天气+生物质燃烧”的复合影响机制。四、案例分析题(每题10分,共20分)案例1:2025年3月,长三角某城市环境监测数据显示:当日14时O₃浓度达185μg/m³(超标1.2倍),PM₂.₅浓度42μg/m³(达标);同期VOCs监测显示,芳香烃占比38%,烯烃占比25%,烷烃占比22%;气象数据为气温25℃、相对湿度50%、风速1.2m/s、日照时数6小时。问题:(1)分析该日臭氧超标的主要成因;(2)提出针对性的短期管控措施。案例2:某钢铁企业位于京津冀大气污染传输通道城市,其烧结工序排放的烟气中SO₂浓度80mg/m³、NOx浓度350mg/m³、烟尘浓度20mg/m³。根据《钢铁工业大气污染物排放标准》(GB28662-2024),该企业需执行特别排放限值(SO₂≤35mg/m³、NOx≤50mg/m³、烟尘≤10mg/m³)。问题:(1)计算该企业各污染物超标倍数;(2)提出烧结烟气多污染物协同治理的技术路径(至少3种技术组合)。答案一、单项选择题1.B(二次污染物由一次污染物经化学反应提供,O₃是典型产物;SO₂、PM₁₀、CO多为直接排放的一次污染物)2.B(GB3095-2022规定PM₂.₅的24小时二级标准为75μg/m³,年平均为35μg/m³)3.B(光化学烟雾的特征是O₃、PAN等强氧化性物质积累,区别于煤烟型污染的SO₂和颗粒物)4.B(超低排放要求烟尘≤5mg/m³,SO₂≤35mg/m³,NOx≤50mg/m³)5.D(植物光合作用吸收CO₂释放O₂,不产生NOx;NOx主要来自燃烧过程和土壤微生物活动)6.C(对流层O₃是有害污染物,会损伤植物叶片和人体呼吸道;平流层O₃减少才会导致紫外线增强)7.B(GC-MS可定性定量分析VOCs组分;DOAS主要测SO₂、NO₂等气态污染物;β射线仪测颗粒物)8.D(“两控两减”指控PM₂.₅、控O₃,减煤炭消费、减VOCs排放;未直接要求减少机动车保有量)9.B(硫酸盐气溶胶粒径小、水溶性强,传输距离可超过PM₂.₅整体;沙尘跨洋传输是典型案例)10.A(农业源NH₃排放占人为源的80%以上,主要来自化肥挥发和畜禽粪便处理)二、填空题1.颗粒态污染物;PM₂.₅2.29;单一煤烟型3.芳香烃;含氧有机物(或卤代烃);间二甲苯(或乙烯等活性高的物质)4.污染物;环境目标;自净能力5.CO(或甲醛);微生物降解(或挥发)6.春末夏初(或5-9月);10:00-16:00;高温、强光照、低风速7.硫酸盐;硝酸盐三、简答题1.协同控制逻辑:①PM₂.₅与O₃的前体物存在重叠(如VOCs、NOx既是O₃前体物,也参与二次气溶胶提供);②PM₂.₅可通过消光作用减弱光照,抑制O₃提供(“遮蔽效应”),但长期看需同时降低前体物浓度以实现“双降”;③控制策略需平衡VOCs/NOx比值,避免单一控制导致O₃反弹(如过度控NOx可能因VOCs过量而促进O₃提供)。2.特征差异:①排放强度:工业源(如石化、涂装)排放集中,单源强高;移动源(机动车、非道路机械)分散,单源强低但总量大。②组分:工业源VOCs以芳香烃、卤代烃为主(如涂料中的苯系物);移动源以烷烃、烯烃为主(如汽油挥发的C5-C8烃类)。③时空分布:工业源集中于工业园区,昼夜差异小;移动源高峰在早晚通勤时段,城区浓度高。3.主要输入参数及影响:①污染源参数(排放量、高度、温度、速度):直接决定初始扩散条件,如高架源可减少地面浓度;②气象参数(风速、风向、稳定度、混合层高度):稳定度决定垂直扩散能力(稳定层结抑制扩散),混合层高度限制污染物垂直扩散空间;③地形参数(海拔、地表粗糙度):复杂地形(如山谷)易形成局地环流,导致污染物累积。4.三种脱硫技术及适用场景:①石灰石-石膏法(湿法):适用于大机组电厂(处理烟气量大)、高硫煤(脱硫效率95%以上);②氨法脱硫:适用于附近有氨源的工业锅炉(如化肥厂),副产硫酸铵可作化肥;③循环流化床干法脱硫:适用于中小锅炉(烟气量较小)、低硫煤(脱硫效率80%-90%)。5.复合影响机制:①静稳天气(风速<2m/s、逆温层厚)抑制污染物扩散,导致本地排放积累;②生物质燃烧(冬季取暖烧秸秆、木柴)直接排放PM₂.₅、VOCs和CO,同时释放氯、钾等元素促进二次气溶胶提供;③生物质燃烧排放的VOCs与燃煤排放的NOx在弱光照下发生光化学反应,提供少量O₃并参与颗粒物吸湿增长;④两者叠加使PM₂.₅中有机碳(OC)和元素碳(EC)比例升高,加重污染程度。四、案例分析题案例1:(1)成因:①前体物充足:芳香烃(高反应活性)和烯烃占比高,提供VOCs来源;②气象条件有利:高温(25℃)、强日照(6小时)促进光化学反应,低风速(1.2m/s)不利于污染物扩散;③PM₂.₅浓度低(42μg/m³),“遮蔽效应”弱,光照利用率高,加速O₃提供。(2)管控措施:①重点管控VOCs排放源:对涉芳香烃使用企业(如印刷、涂料生产)实施错峰生产,加强储罐密封和装卸过程油气回收;②强化移动源管理:实施非必要机动车限行,推广新能源物流车;③人工增湿(如道路喷雾)降低局地温度,抑制光化学反应速率。案例2:(1)超标倍数计算:SO₂:(80-35)/35≈1.29倍;NOx:(350-50)/50=6倍;烟尘:(20-

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