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2026环评案例考试真题及答案本卷共8道案例分析题,每题20分,任选6题作答,满分120分。一、案例分析题(高速公路建设项目,20分)某新建高速公路工程全长98km,双向四车道,设计速度100km/h,路基宽26m。全线设互通式立交5处、服务区2处、收费站5处,特大桥2座、大桥8座、隧道3座。路线穿越省级自然保护区实验区约2.3km(路基通过),涉及基本农田约45hm²。沿线分布声环境敏感目标15处(村庄12处、学校3所),最近敏感点距路中心线35m。评价范围内有国家二级保护野生植物分布点1处,距路线最近约50m。沿线植被以灌草丛和次生林为主。1.判定本项目生态影响评价等级,并说明理由。(5分)答案:评价等级为一级。理由:项目穿越省级自然保护区实验区,属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的环境敏感区;同时涉及基本农田和国家重点保护野生植物分布区,依据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19—2022),涉及自然保护区时评价等级为一级。解析:生态影响评价等级的判定主要依据影响区域的生态敏感性和工程占地范围。本项目涉及省级自然保护区实验区,属于生态敏感区,且为线性工程,穿越长度较大,因此判定为一级评价。2.针对穿越省级自然保护区实验区路段,提出生态保护措施。(5分)答案:(1)优化线位方案,尽量缩短穿越实验区长度,减少对保护区生态系统的切割;(2)严格控制施工占地范围,施工营地、便道、料场等临时设施不得设置在保护区内;(3)对路基占地区表土进行单独剥离、集中堆存,施工结束后回用于植被恢复;(4)施工期设置围挡和临时排水沟,防止水土流失进入保护区;(5)施工结束后及时采用乡土植物进行生态恢复;(6)禁止在保护区内设置取弃土场,控制施工噪声和人为活动干扰;(7)开展施工期和运营期生态监测。3.说明声环境现状监测点位布设方案。(5分)答案:(1)在15处声环境敏感目标中,选取有代表性的村庄4~6处、学校2~3处布设监测点位;(2)监测点位布设在距路中心线最近一侧敏感建筑外1m处,高度距地面1.2~1.5m;(3)在路线两侧远离交通噪声影响的开阔处设背景对照点1~2个;(4)监测因子为等效连续A声级,分别监测昼间和夜间等效声级;(5)每个测点连续监测2天,每天昼间、夜间各监测1次,每次监测时间不少于20min。4.提出施工期水环境保护措施。(5分)答案:(1)桥梁施工尽量选择枯水期,钻孔灌注桩设置泥浆循环系统,泥浆经沉淀处理后回用或外运处置,严禁直接排入水体;(2)跨河桥梁设置防落物设施,防止建筑材料掉入河中;(3)施工营地生活污水经化粪池处理后定期清运,不得排入地表水体;(4)施工机械冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用;(5)隧道施工废水经沉淀、中和处理达标后回用或排放;(6)合理设置临时排水沟和沉砂池,防止施工期水土流失进入河流。二、案例分析题(引水式水电站项目,20分)某引水式水电站工程,坝址控制流域面积1250km²,多年平均径流量4.8亿m³。水库正常蓄水位856m,死水位850m,总库容1800万m³,为日调节水库,最大坝高38m。引水隧洞长7.6km,设计引水流量42m³/s,电站装机容量96MW,多年平均发电量3.2亿kW·h。坝址至厂房之间形成长约5.2km的减水河段。坝下游3km处有一处鱼类产卵场,分布有齐口裂腹鱼、重口裂腹鱼等土著鱼类12种。坝址下游8km处为某县城饮用水水源取水口。1.判定本项目地表水环境影响评价等级,并说明依据。(5分)答案:评价等级为一级。依据:本项目为引水式电站,属于水文要素影响型建设项目,建成后将造成约5.2km减水河段,水文情势改变显著;坝址下游存在县城饮用水水源取水口等敏感保护目标。依据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018),涉及饮用水水源保护区且水文情势影响较大时,评价等级为一级。解析:水文要素影响型项目的评价等级主要根据受影响水体敏感程度、水文情势变化程度等综合判定。本项目形成长距离减水河段且下游有饮用水水源取水口,敏感程度高,故判定为一级。2.说明减水河段的主要生态影响,以及下泄生态流量的确定原则。(5分)答案:主要生态影响:(1)河段水量减少,水位下降,水生生物栖息地萎缩,鱼类产卵场功能退化;(2)水文情势改变,水温、溶解氧等水质指标发生变化;(3)岸边植被和湿地退化,两栖类、涉水鸟类等野生动物栖息地受影响;(4)河流生态连通性和景观完整性受损。下泄生态流量确定原则:(1)不小于坝址多年平均径流量的10%;(2)满足下游鱼类产卵繁殖期(3—6月)的水量需求,不低于多年平均流量的20%~30%;(3)满足下游饮用水水源取水和水质目标要求;(4)结合鱼类生活习性和敏感生态用水需求,经专题论证确定,并设置生态流量泄放设施和在线监测装置。解析:坝址多年平均流量约15.2m³/s,最小下泄生态流量按多年平均流量的10%计,约1.5m³/s;鱼类繁殖期建议按20%~30%计,约3.0~4.6m³/s。3.提出鱼类资源保护措施。(5分)答案:(1)设置过鱼设施(如鱼道、鱼梯),或建设鱼类增殖放流站开展人工增殖放流;(2)保证生态流量下泄,维持产卵场适宜的水文条件;(3)在鱼类繁殖期(3—6月)限制电站调峰运行,避免流量陡涨陡落;(4)对减水河段进行栖息地修复,修建浅滩、深潭,改善产卵场底质条件;(5)加强渔政管理,设立禁渔区和禁渔期;(6)施工期避开产卵期进行水下作业,设置导流围堰减少对河流生境的扰动。4.分析水库蓄水初期水质变化趋势并提出应对措施。(5分)答案:蓄水初期水质变化趋势:(1)淹没区植被和土壤中有机物分解释放氮、磷等营养物质,库区氨氮、总磷浓度升高;(2)库区水流减缓,复氧能力下降,溶解氧可能降低;(3)水温分层导致底层水体缺氧,可能出现铁、锰、硫化氢等还原性物质;(4)库湾和支流回水区可能发生富营养化。应对措施:(1)蓄水前进行库底清理,清除淹没区植被、固体废物等;(2)采用分期蓄水,控制蓄水速度;(3)加强蓄水期库区及坝下水体的水质监测;(4)对低温水下泄采取分层取水措施(如叠梁门);(5)控制库区周边污染源,防治面源污染入库。三、案例分析题(炼化一体化项目,20分)某石化园区拟新建1200万t/a炼油及100万t/a乙烯一体化项目,建设常减压蒸馏、催化裂化、延迟焦化、连续重整、乙烯裂解等15套生产装置,年运行8000h。主要大气污染物为SO₂、NOx、颗粒物、VOCs及苯、甲苯、二甲苯等。项目设火炬系统1套,液态烃储罐区1座(含8台5000m³球罐)。最近居民区距厂界1.2km,周边5km范围内有居民区3处。区域环境空气中O₃超标,PM2.5达标。园区已配套集中污水处理厂和危险废物处置中心。1.列出本项目大气环境影响评价需确定的评价因子,并说明主要大气污染源。(4分)答案:评价因子:(1)常规因子:SO₂、NOx、颗粒物(PM10、PM2.5);(2)特征因子:VOCs(以非甲烷总烃表征)、苯、甲苯、二甲苯、硫化氢、氨等。主要大气污染源:(1)有组织排放源:工艺加热炉烟气、催化裂化再生烟气、动力站锅炉烟气、焚烧设施烟气等;(2)无组织排放源:储罐区大小呼吸、装卸区挥发、装置区设备动静密封点泄漏、污水处理场逸散等。解析:区域O₃超标,还应关注NOx与VOCs的协同控制,评价中需将VOCs和NOx作为重点评价因子。2.说明本项目环境风险评价的重点风险源、风险类型,以及最大可信事故的确定方法。(4分)答案:重点风险源:(1)液态烃球罐区(液化石油气、丙烯等);(2)乙烯裂解、催化裂化等生产装置;(3)含硫化氢的酸性气处理单元;(4)火炬系统。风险类型:火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏(硫化氢、苯等)。最大可信事故确定方法:根据各风险源危险物质最大存在量与其临界量的比值(Q),结合同类装置事故概率统计分析,筛选出事故发生概率较大且后果严重的泄漏、火灾、爆炸事故情景,通过风险识别和源项分析确定最大可信事故,并据此开展后果计算和风险评价。3.提出VOCs无组织排放控制措施。(4分)答案:(1)储罐采用内浮顶罐或全接液浮盘,减少“小呼吸”和“大呼吸”损耗;(2)装卸车采用密闭装卸方式,配套油气回收装置;(3)对装置区设备动静密封点实施LDAR(泄漏检测与修复)管理;(4)污水集输系统采用密闭管道,污水处理场加盖密闭并收集处理恶臭气体;(5)采用低泄漏阀门、法兰和机泵密封,减少逸散排放;(6)设置厂界VOCs在线监测和报警系统。4.说明火炬系统的设置要求及火炬高度确定的主要因素。(4分)答案:设置要求:(1)火炬系统应满足装置开停工及非正常工况排放气的安全处置要求,具备可靠的点火系统和长明灯;(2)宜采用高架火炬,设置分子封、气液分离和凝液回收设施;(3)严禁将火炬作为正常生产状态下的大气污染物排放通道。火炬高度确定因素:(1)排放气量、组成和热辐射强度;(2)火炬烟气扩散对周边敏感目标的影响,满足卫生防护距离和大气环境质量标准要求;(3)辐射热强度对地面人员、设备和建筑物的安全要求;(4)航空净空限制和周边地形条件。5.分析项目废水依托园区污水处理厂的可行性,提出废水污染防治要求。(4分)答案:可行性分析:(1)水质水量可行性:项目废水经厂内预处理后应满足园区污水处理厂纳管标准,园区污水处理厂处理能力应能接纳本项目废水量,且出水稳定达标;(2)冲击影响分析:含油废水、高浓度废水应分质收集、分质处理,避免对污水处理厂生化系统造成冲击;(3)管线及计量设施配套可行,具备接管条件;(4)特征污染物(石油类、挥发酚、硫化物、苯系物等)应满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570—2015)和《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571—2015)间接排放限值。废水污染防治要求:(1)实行清污分流、雨污分流,含油废水、含硫废水、含盐废水等分质处理;(2)设置足够容量的事故废水收集池,确保事故状态下废水不外排;(3)废水经厂内预处理达标后送园区污水处理厂深度处理;(4)对罐区、装置区、污水处理设施等地下水重点防渗区采取防渗措施,并设置地下水监测井。四、案例分析题(煤矿采掘项目,20分)某煤矿井田面积45km²,可采储量5.4亿t,设计生产能力300万t/a,服务年限约60年,采用立井开拓、综采放顶煤工艺。主采煤层平均厚度6.5m,埋深300~650m。井田范围内有村庄3个(约1800人)、季节性河流1条,井田西南角涉及岩溶泉域重点保护区约8km²。煤矿正常涌水量450m³/h,最大涌水量650m³/h,矿井水主要污染物为悬浮物、铁、锰。煤矸石产生量60万t/a,拟部分用于井下充填,剩余送矸石周转场。配套建设选煤厂,洗选能力300万t/a。井田内分布有村民饮用水井5口。1.判定本项目地下水环境影响评价工作等级,并说明需开展的主要工作。(5分)答案:评价等级为一级。理由:项目位于岩溶泉域重点保护区,属于地下水环境敏感区;井工开采将造成地下水疏干和水位下降,属水文地质影响型项目,且涉及村民饮用水井等保护目标。需开展的主要工作:(1)开展水文地质勘察,查明含水层结构、富水性及地下水补径排条件;(2)建立地下水水流模型和溶质运移模型,预测疏干排水的影响范围和程度;(3)评价对岩溶泉域、村民饮用水井的影响;(4)制定地下水保护、水位恢复和监测方案。2.分析采煤沉陷对地表环境的主要影响,提出沉陷区生态恢复措施。(5分)答案:主要影响:(1)地表沉陷形成沉陷盆地和地裂缝,破坏耕地和植被;(2)沉陷区积水或潜水位上升,导致土壤盐渍化或沼泽化;(3)损坏村庄房屋、道路等建(构)筑物;(4)改变地表径流条件,可能影响季节性河流;(5)可能诱发滑坡、崩塌等次生地质灾害。生态恢复措施:(1)对沉陷区进行土地复垦,恢复耕地或林草地;(2)对积水沉陷区结合地形改造为湿地或鱼塘;(3)对受影响的村庄采取留设保护煤柱或搬迁安置措施;(4)采用充填开采、条带开采等减沉技术,控制地表沉陷;(5)建立地表沉陷监测网,动态监测地表变形。3.说明矿井水的综合利用途径及排放要求。(5分)答案:综合利用途径:(1)作为矿井生产、选煤厂补充用水;(2)经处理后作为矿区生活用水;(3)用于井下消防、防尘洒水;(4)外供作为周边工业企业用水;(5)满足《农田灌溉水质标准》后用于农田灌溉。排放要求:矿井水经处理后优先综合利用,确需外排的,应达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426—2006)相应限值,并满足受纳水体水环境功能区要求,按排污许可证规定安装在线监测设施。4.提出煤矸石处置的环保要求。(5分)答案:(1)矸石周转场选址应避开断层、溶洞等不良地质区,不占或少占耕地,避开岩溶泉域重点保护区;(2)设置截排水沟和挡渣墙,防止水土流失;(3)矸石分层堆放、压实,及时覆土绿化;(4)设置淋溶水收集池,淋溶水经处理达标后排放或回用;(5)优先采用井下充填、制砖、发电等综合利用途径,减少地面堆存量;(6)对具有自燃倾向的煤矸石采取洒水、压实、覆盖等防自燃措施。五、案例分析题(垃圾焚烧发电项目,20分)某生活垃圾焚烧发电项目,处理规模2000t/d,配置2台750t/d机械炉排焚烧炉和2台25MW凝汽式汽轮发电机组,年运行8000h。烟气净化采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘”工艺,净化后烟气经80m高烟囱排放。项目选址位于城市规划区外8km,最近居民点距厂界1.5km,主导风向为ESE。飞灰产生量约60t/d(含水率20%),炉渣产生量约400t/d。配套建设300m³/d渗滤液处理站和5万m³飞灰暂存库。1.说明本项目大气环境影响评价等级,并列出烟气中需重点关注的污染物。(4分)答案:评价等级为一级。理由:本项目为生活垃圾焚烧发电项目,属于污染型重点项目,采用估算模式计算各污染物最大地面浓度占标率,最大占标率Pmax大于10%,且周边2km范围内存在居民点等敏感目标,依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2—2018),评价等级为一级。重点关注污染物:颗粒物、SO₂、NOx、HCl、CO、二噁英类、重金属(铅、镉、汞等)及恶臭物质(氨、硫化氢)。2.提出二噁英的控制措施。(4分)答案:(1)控制入炉垃圾成分,推行垃圾分类,减少含氯塑料等二噁英前驱物入炉;(2)优化焚烧工况,保证炉膛温度不低于850℃,烟气在炉膛内停留时间不少于2s,保持充分湍流和过量空气,使二噁英充分分解;(3)采用“活性炭喷射+布袋除尘”工艺,吸附去除烟气中再合成的二噁英,控制布袋除尘器入口温度低于200℃;(4)加强焚烧和烟气净化系统运行管理,确保二噁英排放达标;(5)对飞灰进行稳定化处理后安全处置,防止二噁英二次污染。解析:二噁英控制遵循“3T+E”原则,即温度(Temperature)、时间(Time)、湍流(Turbulence)和过量空气(ExcessO₂),并通过活性炭吸附和布袋除尘实现末端控制。3.说明飞灰的性质及处置要求。(4分)答案:飞灰属于危险废物(HW18焚烧处置残渣)。处置要求:(1)飞灰在厂内按危险废物管理,采用密闭容器包装储存,暂存库满足《危险废物贮存污染控制标准》要求;(2)飞灰经水泥固化或螯合固化稳定化处理后,浸出毒性满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)入场要求,可进入生活垃圾填埋场单独分区填埋;(3)鼓励飞灰资源化利用,如水泥窑协同处置等;(4)飞灰运输采用密闭车辆,执行危险废物转移联单制度。4.提出渗滤液处理工艺及出水去向。(4分)答案:处理工艺:采用“预处理+UASB厌氧+MBR(A/O)+纳滤/反渗透”深度处理工艺。出水去向:(1)处理后出水回用于厂内循环冷却补充水、烟气净化用水、灰渣冷却等,实现厂内回用;(2)反渗透浓水回喷焚烧炉或用于石灰浆制备;(3)确需外排时,出水应达到《污水综合排放标准》一级标准或纳管标准,但优先实现“零排放”。5.提出恶臭污染防治措施。(4分)答案:(1)垃圾卸料大厅、垃圾贮坑采用密闭设计并保持负压,抽出的臭气送焚烧炉助燃;(2)渗滤液处理站各构筑物加盖密闭,臭气经收集后送除臭装置处理;(3)合理控制垃圾贮坑贮存量,缩短垃圾停留时间;(4)厂区周边设置绿化隔离带,减缓恶臭扩散;(5)加强垃圾运输车辆密闭管理,防止沿途遗撒和臭味扩散;(6)设置厂界恶臭在线监测系统。六、案例分析题(城镇污水处理厂项目,20分)某城市新建污水处理厂,设计规模8万m³/d,服务人口30万。服务范围内有印染、食品加工等工业废水,经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962—2015)后纳入市政管网,工业废水占比约30%。污水处理采用“A²/O生物脱氮除磷+高效沉淀+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,设计出水COD为30mg/L、氨氮为3mg/L、总磷为0.3mg/L。尾水排入受纳河流,该河为Ⅳ类水体(COD限值30mg/L、氨氮限值1.5mg/L、总磷限值0.3mg/L),90%保证率最枯月平均流量4.2m³/s,现状COD浓度为25mg/L、氨氮为1.2mg/L、总磷为0.25mg/L。污泥经机械脱水至60%含水率后外运填埋。1.计算尾水排放口下游完全混合断面处COD、氨氮、总磷浓度,并判断是否满足Ⅳ类水质标准。(4分)答案:尾水排放口下游完全混合后:COD浓度为25.9mg/L,满足Ⅳ类标准(≤30mg/L);氨氮浓度为1.53mg/L,超过Ⅳ类标准(≤1.5mg/L);总磷浓度为0.26mg/L,满足Ⅳ类标准(≤0.3mg/L)。解析:污水流量Qp=8CCC氨C总氨氮超标说明受纳河流环境容量不足,需提高污水处理厂氨氮排放标准(如设计出水氨氮降至2.5mg/L以下)或实施区域污染削减。2.若需预测混合过程段内COD的浓度分布,应选用什么预测模式?说明混合过程段长度的计算方法。(4分)答案:预测模式:采用河流二维稳态混合衰减模式(或二维水质模型)预测混合过程段内COD的浓度分布。混合过程段长度计算方法:按《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018)推荐的公式计算,主要与河流宽度、水深、流速、纵向离散系数、横向扩散系数及排放口位置等参数有关,需通过实测水文参数或经验公式确定。解析:完全混合后采用一维模型,混合过程段内因污染物在横向上尚未均匀混合,需采用二维模型;当排放口位于河流中心时,混合过程段长度可按导则附录中的公式估算。3.分析工业废水纳管对污水处理厂运行的影响,提出管控要求。(4分)答案:主要影响:(1)工业废水水质波动大,可能含难降解有机物、重金属、有毒物质,冲击生化处理系统;(2)印染废水色度高、可生化性差,食品加工废水易酸化,影响生物脱氮除磷效率;(3)特征污染物超标可能导致出水不达标或污泥活性下降。管控要求:(1)工业废水必须预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962—2015)后方可纳管;(2)对重点排污企业安装在线监测设备,实行排污许可和总量控制;(3)污水处理厂设置事故调节池,建立水质预警机制;(4)控制工业废水纳管比例,防止对生物处理系统造成冲击。4.提出污泥处理处置途径,说明污泥填埋的含水率要求。(4分)答案:污泥处理处置途径:(1)卫生填埋(经稳定化处理后填埋);(2)土地利用(园林绿化、土壤改良,需满足《农用污泥污染物控制标准》要求);(3)建材利用(制砖、水泥窑协同处置等);(4)焚烧处置(单独焚烧或掺烧)。污泥填埋含水率要求:污泥进入生活垃圾填埋场填埋时,含水率应小于60%。本项目污泥经机械脱水至60%含水率,满足填埋入场要求。5.提出保障出水总磷稳定达标的工艺措施。(4分)答案:(1)强化生物除磷,优化A²/O工艺运行参数(污泥龄、回流比、溶解氧控制);(2)采用化学辅助除磷,在高效沉淀池投加铝盐或铁盐混凝剂;(3)保障反硝化深床滤池稳定运行,通过微絮凝过滤进一步去除总磷;(4)加强进水水质监控,防止工业废水冲击影响生物除磷效果;(5)建立总磷在线监测和自动加药系统,实现精准控制。七、案例分析题(燃煤电厂“上大压小”项目,20分)某现役2×300MW燃煤电厂拟实施“上大压小”,关停现有2×300MW机组,新建2×1000MW超超临界燃煤发电机组,同步建设脱硫、脱硝、除尘设施。设计煤种为低硫煤,收到基硫分0.6%,年利用小时数5500h。新建机组采用石灰石-石膏湿法脱硫(脱硫效率98.5%)、低氮燃烧+SCR脱硝(脱硝效率85%)、静电除尘+湿式电除尘(综合除尘效率99.95%),年耗煤量约302.5万t,烟气排放量约6.6×1.计算新建机组SO₂、NOx年排放量(SO₂产生量按1.7×硫分×耗煤量估算,NOx排放浓度按45mg/m³计),并说明是否需要重新申请污染物总量控制指标。(5分)答案:SO₂排放量约462.8t/a,NOx排放量约2970t/a。本项目SO₂、NOx排放量均小于现有工程已批复的总量控制指标(SO₂5000t/a、NOx4500t/a),且关停2×300MW机组可进一步削减排放量,因此不需要重新申请新增总量控制指标,但应在环评中明确“上大压小”总量替代方案,并依法变更排污许可证。解析:SO₂产生量GSSO₂排放量ESNOx排放量EN2.判定本项目大气环境影响评价等级,并说明判定依据。(5分)答案:评价等级为一级。依据:根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2—2018)附录A,火力发电项目NOx排放量大于等于2000t/a时,大气环境影响评价等级为一级。本项目NOx年排放量约2970t/a,因此判定为一级。解析:HJ2.2—2018对火电、钢铁、水泥、石化等重点行业规定了基于污染物排放量的等级判定简化规则,本项目NOx排放量远超2000t/a,故直接判定为一级。3.提出灰场(贮灰场)环保要求及灰渣综合利用途径。(5分)答案:灰场环保要求:(1)选址避开饮用水水源保护区、基本农田、生态保护红线等敏感区域,符合当地土地利用规划;(2)采取防渗措施,渗透系数不大于1.0×(3)设置拦灰坝、截排水沟和灰水回收系统,灰水循环使用,不得外排;(4)灰场周边设置地下水监测井,定期开展跟踪监测;(5)运行期分层堆放、碾压、洒水抑尘,控制扬尘排放;(6)服务期满后及时封场,覆土绿化。综合利用途径:粉煤灰用于水泥和混凝土掺合料、制砖、筑路、回填及土壤改良等。4.提出脱硫废水处理要求及废水零排放措施。(5分)答案:脱硫废水处理要求:(1)脱硫废水含有高浓度悬浮物、氯离子和重金属等,应单独收集、分质处理;(2)采用“中和+絮凝沉淀+重金属去除”工艺,出水达到相应排放标准后回用或排放;(3)鼓励采用蒸发结晶、烟道蒸发等技术实现脱硫废水零排放。废水零排放措施:(1)废水分类分质处理,梯级利用;(2)循环水排污水经处理后回用于脱硫、除渣等系统;(3)脱硫废水处理后用于灰渣加湿或蒸发处理;(4)厂区生活污水经处理后回用,实现全厂废水综合利用不外排。八、案例分析题(500kV输变电工程,20分)某500kV输变电工程包括新建500kV变电站1座(主变容量2×1000MVA),新建500kV同塔双回架空线路约86km。线路途经平原和低山丘陵区,跨越南水北调干渠1次(一档跨越,不设塔基),穿越省级森林公园实验区约1.8km(采用高塔跨越),跨越110kV电力线3次、省道

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