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用户: 匿名  2025年06月18日

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027-88605621

2015年环评工程师《环境影响评价案例分析》考试真题

( 试卷总分:160 分 ; 共有1大题 ; 考试时间:180分钟 )

试卷说明

案例解析题 : 用户在提交试卷后,根据该题的答案和解析进行自我评分

第1大题:案例解析题(共160分)

【案例题1】(20分)
某城市现有污水处理厂设计规模为3.0×10m3/d,采用“AO+高效沉淀+深床滤池”处理工艺,处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入景观河道。厂区内主要构筑物有进水泵房、格栅间、曝气沉砂池、生物池、二沉池、高效沉淀池、深床滤池、污泥浓缩脱水机房和甲醇加药间(内设6个甲醇储罐,单罐最大储量16t)。其中,进水泵房和污泥浓缩脱水机房分别采用全封闭设计并配套生物滤池除臭设施,废气净化后分别由15m高排气筒排放。
拟在厂区预留用地内增建1座污泥处置中心,设计规模为160t/d总绝干污泥量。采用“中温厌氧消化+板框脱水+热干化”处理工艺。经处理后污泥含水率40%,外运作为园林绿化用土。污泥消化产生的沼气经二级脱硫处理后供给沼气锅炉。沼气锅炉生产的热水(80℃)和热蒸汽(170℃)作为污泥消化、干化的热源。污泥脱水产生的滤液经处磷脱氮预处理后回流污水处理厂。
新建污泥处置中心的主要构筑物有污泥调理间、污泥消化间、污泥干化间和污泥滤液预处理站。其中,污泥调理间、污泥干化间和污泥滤液预处理站均采取全密闭负压排风设计,分别配套生物滤池除臭设施(适宜温度22~30℃),废气除臭后分别经3根15m高排气筒排放。污泥干化产生的废气温度约60~65℃,H2S、NH3浓度是其他产臭构筑物的8~10倍,沼气罐区与污水处理厂甲醇加药间相距280m,设有16个800m3沼气囊(单个沼气囊储气量为970kg)。
本项目所在地区夏季主导风向为西南风,现状厂界东侧650m有A村庄,东南侧1200m有1处新建居民小区。本项目环评第一次公示期间,A村庄有居民反映该污水处理厂夏季常有明显恶臭散发,导致居民无法开窗通风,并有投诉。
经预测分析,环评机构给出的恶臭影响评价结论为:污泥处置中心3根排气筒对A村庄的恶臭污染物贡献值叠加后满足环境标准限值要求,本项目对A村庄的恶臭影响可以接受。(注:《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中沼气临界量50t,甲醇临界量500t)
问题:
1.污泥干化间废气除臭方案是否合理?说明理由。
2.本项目是否存在重大危险源?说明理由。
3.给出本项目大气环境质量现状监测因子。
4.指出环评机构的恶臭影响评价结论存在的问题。
【正确答案】 : 1.(1)废气除臭方案不合理。
(2)理由:
①污泥干化产生的废气温度(60~65℃)远高于其配套生物滤池除臭设施的适宜温度(22~30℃),
抑制了微生物的活性,导致除臭效率降低,达不到除臭效果;
②生物滤池适用于低浓度的生活污水和具有可生化性的工业废水处理,而污泥干化产生的H2S、
NH3浓度较高(是其他产臭构筑物的8~10倍),因此不适宜生物滤池除臭。
2.(1)不存在重大危险源。
(2)理由:
①甲醇加药间的甲醇储量=16×6=96(t),小于甲醇临界量500t,不属于重大危险源;
②沼气罐区的沼气储量=970÷1000×16=15.52(t),小于沼气临界量50t,不属于重大危险源;
③按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的要求,由于甲醇加药间与沼气罐区的距
离(280m)小于500m,同属一个危险单元,因此单元内存在多种危险化学品时,重大危险源的判别按照进行。由题意,故甲醇加药间与沼气罐区构成的危险单元不属于重大危险源。
3.本项目大气环境质量现状监测因子:SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、H2S、NH3、甲醇、甲硫醇、臭气浓度、甲烷、非甲烷总烃。
4.(1)新建污泥消化间存在恶臭气体无组织排放,未采取全封闭负压排风设计及进行除臭处理。
(2)污泥处置中心只叠加3根排气筒对A村庄的恶臭污染物贡献值,未叠加现状监测值。
(3)环评机构给出的恶臭影响评价结论中没有对臭气浓度进行评价。
(4)本项目对A村庄的恶臭影响是不可以接受的,因为现有污水处理厂夏季对A村庄已有明显的恶臭影响,再新建污泥处置中心会加重A村庄的恶臭影响。
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :

1.本题考察的是生物滤池除臭的应用和多根排气筒的设置要求。恶臭去除是高频考点。生物方法除臭用于气体浓度波动不大,浓度较低或复杂组分的恶臭气体处理,净化效率较高。生物除臭要注意温度要求。生物滤池适用于芳香族化合物(如苯乙烯、甲苯)、脂肪族化合物(如丙烷、异丁烷)及易降解化合物(如苯酚、乙醇)的恶臭气体脱臭。有机物质量浓度宜控制在1000mg/m3以下。这些,我的案例分析总结笔记中有相关归纳总结。手中有案例分析总结笔记的考友可以查到。另外,一定要注意题干中所给信息,要用好:污泥干化产生的废气温度约60~65℃高于生物滤池除臭设施适宜温度22~30℃。H2S、NH3浓度是其他产臭构筑物的8~10倍。

2.重大危险源识别是高频考点。送分题。如果您看了以下三方面信息,并掌握了其中之一您答这个题就很容易。(1)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009):4.2.1单元内存在的危险化学品为单一品种,则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。4.2.2单元内存在的危险化学品为多品种时,则按式(1)计算,若满足式(1),则定义为重大危险源:q1/Q1+q2/Q2+……+qn/QN≥1(1)式中q1,q2,…,qn--每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t);Q1,Q2,…,QN--与各危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t);(2)另外,2015版案例分析教材P19、2014版案例分析教材P18,燃料乙醇项目:同一危险单元存在多种危险物质时重大危险源的判别,假设三种,以下列公式判别,结果大于等于1则为重大危险源。q1、q2、q3分别为三种危险物质的储量,Q1、Q2、Q3分别为三种危险物质的临界量。

3.高频考点。污染因子、评价因子、监测因子及预测因子每年都至少会考到其中之一。污泥为中温厌氧消化,肯定有沼气即甲烷,题干中已明确说明有:“污泥消化产生的沼气经二级脱硫处理后供给沼气锅炉”、“沼气罐区与污水处理厂甲醇加药间相距280m,设有16个800m3沼气罐”。题干中说:“污泥干化产生的废气温度约60~65℃,H2S、NH3浓度是其他产臭构筑物的8~10倍”,明显有H2S、NH3。一般污泥处理产生恶臭还有甲硫醇、臭气浓度,甲硫醇也可不写,但臭气浓度必须写。题干中说设有甲醇加药间,肯定有甲醇挥发。扩建工程有沼气锅炉,故增加常规的燃烧因子:SO2、NO2、PM10、PM2.5。因是气体燃烧,TSP可不写。要注意污染因子、评价因子、监测因子及预测因子的区别。(1)污染因子:是指建设项目或区域开发过程中,对人类生存环境造成有害影响的所有污染物的范称,它涵盖了涉及大气环境污染的所有大气污染物。例如对空气质量造成危害的有毒气体(如二氧化硫、氮氧化物、有机气体等)和各种粉尘颗粒等,还包括诸如二氧化碳、蒸汽、甲烷、氟利昂、氢气等。物(如丙烷、异丁烷)及易降解化合物(如苯酚、乙醇)的恶臭气体脱臭。有机物质量浓度宜控制在1000mg/m3以下。这些,我的案例分析总结笔记中有相关归纳总结。手中有案例分析总结笔记的考友可以查到。另外,一定要注意题干中所给信息,要用好:污泥干化产生的废气温度约60~65℃高于生物滤池除臭设施适宜温度22~30℃。H2S、NH3浓度是其他产臭构筑物的8~10倍。其筛选要求和原则:按HJ/T2.1的要求识别大气环境影响因素,分解和列出建设项目的直接和间接行为等在施工过程、生产运行、服务期满后等不同阶段的产生和排放的所有污染因子。并将项目实施中形成制约的关键环境因素或条件作为环境影响评价的重点内容。其评价过程:环境影响因素识别,工程分析及污染源调查过程中。(2)评价因子:是指在建设项目或区域开发活动自身排放的大气污染中,对周边环境影响加大、需要进行定量或定性分析评价的污染因子。评价因子主要为项目或区域开发排放的常规污染物及特征污染物,应包括没有环境标准的环境影响特征因子;对改、扩建项目及有区域替代污染源项目还应该注意筛选出其现有主要污染因子。其筛选的要求的原则:依据环境影响识别结果,并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标,筛选确定评价因子,应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征和区域环境的基本状况。其评价过程:工程分析污染源调查和大气环境影响评价过程。(3)监测因子:是指在对建设项目或区域开发评价范围内及邻近评价范围的周边环境空气质量现状进行评价时,所需选择进行监测的污染因子,用以了解评价区环境空气质量的背景值。监测因子主要包括新建项目排放的常规污染物和特征污染物,对改、扩建项目及有区域替代污染源项目还应注意监测其现有主要污染因子的环境质量现状或厂界浓度现状值。其筛选要求和原则:HJ2.2规定,凡项目排放的污染物属于常规污染物的应筛选为监测因子;凡项目排放的特征污染物有国家或地方环境质量标准的(含TJ36),应筛选为监测因子,对于没有相应环境质量标准的污染物,且属于毒性较大的,应按照实际情况,选取有代表性的污染物作为监测因子,同时应给出参考标准值和出处。其评价过程:环境空气现状监测与评价过程中。(4)预测因子:是指大气环境影响评价因子中有环境空气质量标准的、且必须进行浓度预测计算以定量分析评价其环境影响的因子。其筛选要求和原则:HJ2.2规定,预测因子应根据评价因子而定,选取有环境空气质量标准的评价因子作为预测因子。其评价过程:大气环境影响预测过程中。一般来说,项目的预测因子数≤项目评价因子数≤现状监测因子数。

4.主要考察建设项目对区域空气环境质量状况影响的分析与应用,以及公众参与的实践应用。(1)对环境空气敏感区的环境影响分析,应考虑其预测值和同点位处的现状背景值的最大值的叠加影响;对最大地面浓度点的环境影响分析可考虑预测值和所有现状背景值的平均值的叠加影响。(2)叠加现状背景值,分析项目建成后最终的区域环境质量状况,即:新增污染源预测值+现状监测值-削减污染源计算值(如果有)-被取代污染源计算值(如果有)=项目建成后最终的环境影响。(3)若评价范围内还有其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目,也应考虑其建成后对评价范围的共同影响。


【案例题2】(20分)

某机械设备制造厂,始建于1970年,厂区东西长800m,南北宽600m。生产部门有铸造、铆焊、机加、电镀、涂装、总装等车间,公用部门有锅炉房、油化库等,环保设施有车间污水处理站、全厂污水处理站等。其中,锅炉房现有2台10t/h燃煤蒸汽锅炉(1用1备),烟气脱硫系统改造正在实施中。
拟在现有厂区实施改扩建工程,建设内容包括:更新部分铸造、机加工设备,扩建电镀车间、铆焊车间和锅炉房,改造全厂给排水管网。计划2016年底全部建成。
扩建锅炉房,在预留位置增加1台10t/h燃煤蒸汽锅炉,采用布袋除尘+双碱法处理新增锅炉烟气。锅炉房扩建后锅炉2用1备。
扩建电镀车间,新增1条镀铬生产线,采用多级除油、预镀镍、中镀铜、终镀铬复合工艺。其中,中镀铜工段生产工艺如图2-1所示,所用物料有氰化钠、氰化亚铜等。
2010年,企业所在地及周边5km2范围已规划为装备制造产业园区,目前,规划用地范围内居民搬迁安置工作基本完成,园区市政给排水管网已建成,污水处理厂正在调试,热力中心正在建设。预计2016年初热力中心开始向园区企业供热供汽,区内分散锅炉逐步拆除。
扩建的铆焊车间紧邻东厂界,经调查,与厂界距离最近的A村庄位于园区规划用地范围以东,与厂界相距180m。
东厂界现状噪声略有超标,近期区域1#测点PM10、SO2,24小时平均浓度监测结果见表2-1。

表2-1区域1#测点PM10、SO2,24小时平均浓度监测结果汇总表单位:μg/m3
(注:根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012),园区PM10、SO2的24小时平均浓度限值均为150μg/m3,图2-1中镀铜工段生产工艺流程图

问题:
1.锅炉房扩建是否合理?列举理由。
2.给出中镀铜工段废水W的污染因子。
3.给出噪声的现状监测布点原则。
4.对表2-1中PM10监测数据进行统计分析,给出评价结果。

【正确答案】 : 1.(1)锅炉房扩建不合理。
(2)理由:
①2016年年初热力中心开始向园区企业供热供汽,区内分散锅炉逐步拆除,本项目于2016年年底建成,热力中心有能力为该项目供热供汽;
②按照《大气污染防治行动计划》的要求,工业园区禁止新建20t/h以下的燃煤蒸汽锅炉。
2.中镀铜工段废水w的污染因子:pH、COD、SS、总铜氰化物
3.(1)布点应覆盖整个评价范围(200m),包括厂界(尤其是东厂界)和噪声敏感目标A村庄。
(2)应在东厂界处布设反映噪声背景的测点。
(3)应在东厂界与A村庄间布设噪声衰减监测点。
4.(1)PM10浓度范围为90.0~180.0μg/m3。
(2)最大占标率为120%。
(3)超标率为2÷7×100%=28.57%。
(4)最大超标倍数为0.2。
【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :

1.本题考查的是锅炉相关的法律法规、环保政策以及园区规划的知识点。《大气污染防治法》第二十八条:城市建设应当统筹规划,在燃煤供热地区,统一解决热源,发展集中供热。在集中供热管网覆盖的地区,不得新建燃煤供热锅炉。《大气污染防治行动计划》规定:全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设,到2017年,除必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉,禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区,改用电、新能源或洁净煤,推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区,通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施,每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施,新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。

2.高频考点。污染因子、特征污染物等问题是高频考点。有考友说,我没有化学基础知识,类似的题没法做。其实此类题,没化学知识一样做。所用物料有氰化钠、氰化亚铜,可知有CU(或总铜)、氰化物,有考友认为有氰化钠,也可,氰化物就包括氰化钠。铜作为重金属是必须写上的。因采用多级除油、预镀镍、中镀铜、终镀铬复合工艺。所以,电镀清洗工序一般还应有PH、SS、COD,另LAS、石油类可写可不写,一般清洗工序需除油,说明有石油类,需用清洗剂,一般有LAS。镍,建议不写,因为是预镀镍,在中镀铜工序前,大多数不会有残留。铬是绝对不能写的,终镀铬在中镀铜工序后,不可能有铬。我的案例分析笔记在汽车工业、机械加工等行业项目总结中对电镀工艺做了归纳总结。

3.噪声的现状监测布点是高频考点。厂界噪声水平调查测量点布置在厂界外1m外,间隔可以为50~100m,大型项目也可为100~300m。因厂区东西长800m,南北宽600m,东、南、西、北厂界外四周1m外需分别布点2-3个点,扩建的铆焊车间紧邻东厂界,东厂界现状噪声略有超标,所以东厂界加密布点,东厂界设背景噪声监测点。经调查,与厂界距离最近的A村庄位于园区规划用地范围以东,与厂界相距180m。所以,A村庄布点,必要时,可在东厂界与A村庄间布设噪声衰减监测点,用于评价项目扩建前后本项目对A村庄噪声影响。我的案例分析总结笔记中对不同情况下噪声的现状监测布点进行了系统的归纳。导则链接:不同条件下声环境现状监测的布点原则⑴布点应覆盖整个评价范围,包括厂(或场、边)界和敏感目标。当敏感目标高于(含)三层建筑时,还应选取有代表性的不同楼层设置测点。⑵评价范围内没有明显的声源,且声级较低时,可选择有代表性的区域布设测点。⑶评价范围内有明显的声源,并对敏感目标的声环境质量有影响,或建设项目为改、扩建工程,应根据声源种类采取不同的监测布点原则:①当声源为固定声源时,现状测点应重点布设在可能既受到现有声源影响,又受到建设项目声源影响的敏感目标处,以及有代表性的敏感目标处;为满足预测需要,也可在距离现有声源不同距离处设衰减测点。②当声源为流动线声源,现状测点位置选取应兼顾敏感目标的分布状况、工程特点及线声源噪声影响随距离衰减的特点,布设在具有代表性的敏感目标处。为满足预测需要,也可选取若干线声源的垂线,在垂线上距声源不同距离处布设监测点。其余敏感目标的现状声级可通过具有代表性的敏感目标噪声的验证和计算求得。③对于改、扩建机场工程,测点一般布设在主要敏感目标处,测点数量可根据机场飞行量及周围敏感目标情况确定,现有单条、二条或三条跑道的机场可分别布设3~9,9~14或12~18个飞机噪声测点,跑道增多可进一步增加测点。其余敏感目标的现状飞机噪声声级可通过测点飞机噪声声级的验证和计算求得。

4.考得比较细,需要熟练掌握导则、技术方法相关知识。(一)导则规定:1、环境空气质量现状监测结果统计分析内容⑴以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围,计算并列表给出各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率,并评价达标情况。⑵分析大气污染物浓度的日变化规律以及大气污染物浓度与地面风向、风速等气象因素及污染源排放的关系。⑶分析重污染时间分布情况及其影响因素。2、现有监测资料的分析(1)对照各污染物有关的环境质量标准,分析其长期质量浓度(年平均质量浓度、季平均质量浓度、月平均质量浓度)、短期质量浓度(日平均质量浓度、小时平均质量浓度)的达标情况。(2)若监测结果出现超标,应分析其超标率、最大超标倍数以及超标原因。(3)分析评价范围内的污染水平和变化趋势。(二)技术方法教材:(1)监测结果统计分析内容①各监测点大气污染物不同取值时间的浓度变化范围;②统计年平均浓度最大值、日平均浓度最大值和小时平均浓度最大值与相应的标准限值进行比较分析,给出占标率或超标倍数,评价其达标情况,若监测结果出现超标,应分析其超标率、最大超标倍数以及超标原因。③并分析大气污染物浓度的日变化规律,以及分析重污染时间分布情况及其影响因素。④此外,还应分析评价范围内的污染水平和变化趋势。(2)现状监测数据达标分析统计分析监测数据时,先以列表的方式给出各监测点位置、监测内容以及监测方法等内容。在分析处理各时段监测数据时应反映其原始有效监测数据,小时、日均等监测浓度应是从最小监测值到最大监测值的浓度变化范围值,即Cmin~Cmax的浓度。并分析最大浓度Cmax占标率,和监测期间的超标率以及达标情况。参加统计计算的监测数据必须是符合要求的监测数据。对于个别极值,应分析出现的原因,判断其是否符合规范的要求,不符合监测技术规范要求的监测数据不参加统计计算,未检出的点位数计入总监测数据个数中。对于国家未颁布标准的监测项目,一般不进行超标率计算。根据评价结果,确定评价区域主要污染物;对于超标的监测数据,应分析超标原因。超标率(%)=超标数据个数/总监测数据个数(有效的)×100%,注意,此处多年技术方法出过计算题。(3)评价范围内的污染水平和变化趋势分析根据现场监测数据和收集的例行监测数据,分析评价范围内的各项监测数据的日变化规律以及年变化趋势,并绘制污染物日变化图和年变化趋势图,参考同步气象资料分析其变化规律,并分析重污染时间分布情况及其影响因素。结合区域大气环境整治方案和近3年例行监测数据的变化趋势分析区域环境容量。


【案例题3】(20分)
某原油管道工程设计输送量为8.0×10t/a,管径720mm,壁厚12mm,全线采用三层PE防腐和阴极保护措施,经路由优化后,其中一段长52km的管线走向为:西起A输油站,向东沿平原区布线,于20km处穿越B河,穿越B河后设C截断阀室,管线再经平原区8km、丘陵区14km、平原区10km布线后向东到达D截断阀室。
A输油站内有输油泵、管廊、燃油加热炉、1个2000m3的拱顶式泄放罐、紧急切断阀、污油池和生活污水处理设施等。
沿线环境现状:平原区主要为旱地,多种植玉米、小麦和棉花;丘陵山区主要为次生性针阔混交林和灌木林,主要物种为黑松、刺槐、沙兰杨、枸杞、沙棘、荆条等,林下草本植物多为狗尾草、狗牙根和蒲公英等;穿越的B河为Ⅲ类水体,河槽宽100m,两堤间宽200m,自北向南流向,丰水期平均流速为0.5m/s,枯水期平均流速为0.2m/s,管道穿越河流处下游15km为一县级的饮用水水源保护区上边界。
陆地管道段施工采用大开挖方式,管沟深度2~3m,回填土距管顶约为1.2m左右,施工带宽度均按18m控制,占地为临时占地。管道施工过程包括清理施工带地表、开挖管沟、组焊、下管、清管试压和管沟回填等。
B河穿越段施工采用定向钻穿越方式,深度在3~15m之间,在河床底部最深处可达15m,穿越长度为480m,在西河堤的西侧和东河堤的东侧分别设入、出土点施工场地,临时占地约0.8hm2耕地,场地内布置钻机、泥浆池和泥浆收集池、料场等。泥浆池规格为20m×20m×1.5m,泥浆主要成分为膨润土,添加少量纯碱和羟基纤维素钠。定向钻施工过程产生钻屑,泥浆循环利用。施工结束后,泥浆池中的废弃泥浆含水率90%。废弃泥浆及钻屑均属于一般工业固体废物。
为保证B河穿越段管道的安全,增加了穿越段管道的壁厚,同时配备了数量充足的布栏艇、围油栏及收油机等应急设施。
工程采取的生态保护措施:挖出土分层堆放、回填时反序分层回填,回填后采用当地植物恢复植被。
问题:
1.识别A输油站运营期废气源及其污染因子。
2.给出大开挖段施工带植被恢复的基本要求。
3.分别给出废气泥浆和钻屑处理处置建议。
4.为减轻管道泄漏对B河的影响,提出需考虑的风险防范措施和应急措施。
【正确答案】 : 1.(1)A输油站运营期废气源主要有:输油泵、燃油加热炉、拱顶式泄放罐、紧急切断阀、污油池、生活污水处理设施。

(2)污染因子主要有:VOCs、非甲烷总烃、SO2、NO2、颗粒物、H2S、NH3、臭气浓度。

2.植被恢复的基本要求包括:(1)因地制宜;(2)本土物种;(3)因土种植;(4)选用浅根系植物种(根系小于1.2m)。

3.废弃泥浆和钻屑均属于一般固体废弃物,则按一般固体废弃物进行处理处置即可。

(1)废弃泥浆:可以在泥浆池沉淀澄清后,上清液回用,泥浆干化后覆土绿化。

(2)钻屑:可以作为施工场地的建筑材料原料,也可并入干化的泥浆覆土绿化。

4.风险防范和应急措施如下:

(1)在线监测。

(2)河两岸分别设置事故池。

(3)河两岸设置原油倒排处置收集装置。

(4)管道在河两岸设置切断阀。

(5)下游设置多级围油栏等防护设施。

(6)加强管理,进行员工教育,设置警示牌。

(7)制定应急预案,并定期进行演练。

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【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :

1.废气源即该输油站的污染源,污染源、污染物、污染因子这几个概念要分清。污染源是指排放污染物的生产装置或设备,污染物是指污染源排放的污染环境的物质。污染因子是指污染物中所含的成分、组分或能反映其特征的指标,如PH反应酸碱度,温度表征热污染,臭气浓度指的是恶臭气体(包括异味)用无臭空气进行稀释,稀释到刚好无臭时,所需的稀释倍数,COD也一样,不是具体的污染物,也是一种指标。再多说一句,什么时候写臭气浓度,什么时候写恶臭,我认为,有恶臭时一定要写臭气浓度,恶臭污染物在写污染因子时要具体写清是哪些。另外还要注意区分扬尘、粉尘、烟尘这三个概念的区别。扬尘,一般指堆场、道路因风起尘,也是颗粒物;粉尘,范围要广一些,一般指工业企业生产所排放的颗粒物,有时也指一些输送装置的无组织排放颗粒物;烟尘,一般指燃煤燃油设备产生的总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、细颗粒物,但燃油设备产生的为可吸入颗粒物、细颗粒物。总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、细颗粒物的区别,在空气质量标准、导则等术语中有解释。有的考友会丢掉管廊。管廊,即管道的走廊。石油、天然气、化工及其相关类工厂中很多管道被集中在一起,沿着装置或厂房外布置,一般是在空中,用支架撑起,形成和走廊类似的样子。也有少数管廊位于地下。一般都呈“开”型。大型装置管道集中敷设的主要场所,它由钢结构或钢筋混凝土结构的立柱、横梁以及桁架所构成,按类型可分为单层或多层,可通行的或不可通行的等。管廊本题中指输油管道的廊道,肯定会有石油气。另,储罐“大呼吸”:在容器与容器之间转移液体时发生的气体吸入或放出现象;储罐“小呼吸”:由于外界条件(如温度、压力等)变化而引起的气体吸入或排出储罐的现象。NMHC、VOCs、TVOCs、TVOC、HC和THC的区别:1、定义(1)非甲烷总烃(NMHC)非甲烷总烃又称非甲烷烃。根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)以及《大气污染物排放标准详解》,非甲烷总烃指除甲烷以外所有碳氢化合物的总称,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分,实际上是指具有C2-C12的烃类物质。《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》(HJ/T38-1999)将非甲烷总烃定义为“除甲烷以外的碳氢化合物(其中主要是C2-C8)的总称”。烃类物质在通常条件下,除甲烷外多以液态或固态存在,并依据其分子量大小和结构形式的差别具有不同的蒸气压,因而作为大气污染物的非甲烷总烃,实际上是指具有C2~C12的烃类物质。烃类物质具有易燃易爆的特性,其具体的物理化学性质视单体组成及浓度而定。(2)VOCsVOCs具有多种定义:世界卫生组织的VOCs定义为“熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称”;美国ASTMD3960-98标准将VOCs定义为“任何能参加大气光化学反应的有机化合物”;美国联邦环保署(EPA)的VOCs定义为“除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物”。TVOCs指的是总挥发性有机化合物。(3)TVOCTVOC是《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)中的提出“总挥发性有机化合物”的简称,主要指“利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。(4)VOCVOC是挥发性有机化合物的简称。它是非工业环境中最常见的空气污染物之一。常见VOC有苯乙烯、丙二醇、甘烷、酚、甲苯、乙苯、二甲苯、甲醛等。(5)HC:HC是总烃,包含烷烃、烯烃、芳烃等,很少用。(6)THCTHC:总碳氢有机气体,一般用在燃油车辆、燃油工程机械的废气排放中使用,也指排放的气体中含有碳氢化合物的总量。2、评价标准《环境空气质量标准》和《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)目前均没有规定TVOC、VOCs和非甲烷总烃的环境空气质量标准,在环境影响评价中应根据《大气污染物综合排放标准详解》要求确定环境空气控制标准。非甲烷总烃主要参照《大气污染物综合排放标准详解》的解释,以2mg/m3作为非甲烷总烃的小时浓度均值限值,TVOC和VOCs主要参照《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准限值。我国《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB503525~2010)”规定对住宅,医院、教室等I类民用建筑内由建筑和装修材料产生的TVOCs浓度≤0.5mg/m3,对办公楼、商店、文化娱乐场所、公共交通等候室等Ⅱ类民用建筑工程产生的TVOCs浓度≤0.6mg/m3。2003年1月实施的《室内空气质量标准》(GB/T18883~2002)规定室内TVOCs标准值为0.6mg/m3。非甲烷总烃的排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源大气污染物排放限值(有行业排放标准按照行业排放标准执行,如橡胶制品工业污染物排放标准》(GB632-2011)、《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2007)、《汽油运大气污染物排放标准》(GB20951-2007)、《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)等)。TVOC、VOCs首先选择执行行业污染物排放标准(如《合革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008)等),但《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)未对其它行业的VOCs和TVOC排放标准作出明确规定,应按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中提出的核算公式进行核算。从非甲烷总烃、TVOC、VOCs的定义可以看出,非甲烷总烃主要指C2-C12之间的烃类物质,TVOC主要指C6到C16之间的挥发性有机化合物,VOCs的范围相对较广,基本上包含了所有的挥发性有机污染物。在现阶段的环境影响评价中,针对排气筒排放废气中的VOCs以及厂界环境空气中的VOCs,以“非甲烷总烃”和几种特定的单项物质(如苯、甲苯、二甲苯等)作为控制指标;针对包括逸散性排放在内的VOCs总量排放控制,以单位产品向环境中排放的有机溶剂质量作为控制指标。苯系物既属于非甲烷总烃类,又属于TVOCs类,苯系物(苯、甲苯、二甲苯等)隶属于非甲烷总烃类,在污染源强分析、污染源监测、环境空气质量监测等过程中,单独关注并评价苯系物环境影响的同时,应注意二者的相互关系。

2.要知道什么是大开挖、定向钻、盾构技术。主要考察的是:浅根系植被、当地物种、占用耕地首先恢复为耕地、挖出土分层堆放,表土单独保存,反序分层回填。其他一些管道工程植被恢复也如此。植被恢复一般采用当地物种及时恢复,防止土层裸露时间过长外来物种入侵,防范外来物种入侵的生态风险。我的案例分析总结笔记中有许多关于施工带植被恢复的总结。

3.施工所用泥浆的主要成分是膨润土和少量(一般为5%左右)的添加剂(羧甲基纤维素钠CMC),其成分无毒无害。钻屑和废弃泥浆一旦进入水体会使河水中悬浮物显著升高。本题中泥浆添加了少量纯碱,纯碱为碳酸钠,微碱性,不是火碱(氢氧化钠,强碱),所以不用危废鉴别。况且题中明示:废弃泥浆及钻屑均属于一般工业固体废物。我的案例分析总结笔记相关问题中有此题答案类似的表述。

4.河道水环境保护为高频考点,公路桥梁穿越河流也如此。此题风险防范措施与应急措施建议分别作答,宁多勿少。风险防范措施:(1)对穿越环境敏感区的管线,应尽量进行线路调整,能避绕尽量避绕;(2)增加穿越环境敏感区的管道壁厚;(3)增强穿越环境敏感区的管道防腐级别,将上述穿越段管道及两端各500米线路的防腐级别由原先的普通级防腐提升为加强级防腐;(4)保证埋深。建议在地质条件允许的情况下,尽可能采用定向钻施工方式;(5)穿越环境敏感区的管线增设警示牌,警示人员不要破坏管道;(6)增加穿越环境敏感区的管道的内检测频率,及时掌握管道的壁厚及破损点数据,并对破损点进行及时修复;(7)加强对穿越环境敏感区的管道的巡检力度,防止人员蓄意破坏,及时调整阴极保护电压、电流参数,使管道处于良好的保护状态。3、风险防范措施(1)施工阶段的事故防范措施;①在施工过程中,加强监理,确保接口焊接质量;②建立施工质量保证体系,提高施工检验人员水平,加强检验手段;③制定严格的规章制度,发现缺陷及时正确修补并做好记录;④进行水压试验,严格排除焊缝和母材的缺陷;⑤选择有丰富经验的施工队伍和优秀的第三方(工程监理)对其施工质量进行强有力的监督,减少施工误操作。(2)运行阶段的事故防范措施;①严格控制天然气的气质,定期清管,排除管内的积水和污物;②每三年进行管道壁厚的测量,对严重管壁减薄的管段,及时维修更换,避免爆管事故发生;③每半年检查一次管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等),使管道在超压时能够得到安全处理;④在铁路、公路、河流穿越点要设置明显标志,不仅清楚、明确,而且从不同方位和角度均可看清;⑤对事故易发地段,要加大巡线频率,提高巡线的有效性,发现对管道安全有影响的行为,应及时制止、采取相应措施并向上级报告。(3)管理措施①在管道系统投产运行前,应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册,并对操作、维修人员进行培训,持证上岗;②制定应急操作规程,在规程中应说明发生管道事故时应采取的操作步骤,规定抢修进度,限制事故的影响,另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题;③操作人员每周应进行安全活动,提高职工的安全意识,识别事故发生前的异常状态,并釆取相应的措施;④含对管道附近的居民加强教育,进一步宣传贯彻、落实《石油天然气管道保护条例》,减少、避免发生第三方破坏的事故


【案例题4】(20分)

某拟建腈纶厂位于A市城区东南与建城区相距5km的规划工业园区内,采用DMAC(二甲基乙酰胺)湿纺二步法工艺生产1.4×10t/a差别化腈纶。工程建设内容包括原液制备车间、纺丝车间、溶剂制备和回收车间、原料罐区、污水处理站、危险品库、成品库等。
原液制备生产工艺流程详见图4-1,生产原料为丙烯腈、醋酸乙烯,助剂和催化剂有过亚硫酸氢钠、硫酸铵和硫酸,以溶剂制备和回收车间生产的DMAC溶液为溶剂(DMAC溶液中含二甲胺和醋酸),经聚合、汽提、水洗过滤、混合溶解和压滤等工段制取成品原液。废水W1送污水处理站处理,废气G1经净化处理后由15m高排气筒排放,压滤工段产生的含滤渣的废滤布送生活垃圾填满场处理。

原料罐区占地8000m2,内设2个5000m3丙烯腈储罐、2个600m3醋酸乙烯储罐和2个60m3二甲胺储罐。单个丙烯腈储罐呼吸过程中排放丙烯腈0.1kg/h。拟将2个丙烯腈储罐排放的丙烯腈废气全部收集后用管道输送至废气处理装置处理,采用碱洗+吸附净化工艺,设计丙烯腈去除率为99%,处理后的废气由1根20m高排气筒排放,排风量200m3/h。
污水处理站服务于本企业及近期入园企业,废水经处理达标后在R河左岸岸边排放。
R河水环境功能为Ⅲ类,枯水期平均流量为272m3/s,河流断面呈矩形,河宽260m,水深2.3m。在拟设排放口上游4km、河道右岸有A市的城市污水处理厂排放口,下游10km处为A市水质控制
断面(T断面)。经调查,R河A市河段的混合过程段长13km。环评机构选用一维模式进行水质预测评价,预测表明T断面主要污染物浓度低于标准限值。评价结论为项目建成后T断面水质满足地表水功能要求。
问题:
1.分别指出图4-1中废水W1、废气G1中的特征污染物。
2.原液制备车间固体废物处理方式是否合理?说明理由。
3.计算原料罐区废气处理装置排气筒丙烯腈排放浓度。
4.T断面水质满足地表水功能要求的评价结论是否正确?列举理由。

【正确答案】 :

1.(1)废水W1、丙烯腈、醋酸乙烯、氨氮;

(2)废气Gl:DMAC、二甲胺、醋酸。

2.(1)固体废物处理方式不合理。

(2)理由:原液制备车间固体废物为含滤渣的废滤布,残留有机溶剂为危险废物,禁止进入生活垃圾填埋场。

3.(1)丙烯腈排放速率=2×0.1×(1-99%)=0.002(kg/h)。

(2)丙烯腈排放浓度=0.002×10÷200=10(mg/m3)。

4.(1)评价结论不正确。

(2)理由:①T断面位于A市区混合过程段,应采用二维模式预测;②未考虑近期入园企业对T断面的贡献值;③未叠加T断面的现状监测值。

【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :

1.(1)废水W1中的特征污染物:首先要注意是特征污染物,不是常规污染物。从生产原料丙烯腈、醋酸乙烯,助剂和催化剂过亚硫酸氢钠、硫酸铵和硫酸中找。先说丙烯腈,它是一种腈,腈是什么,是一种氰化有机物。氰化物一般溶于水,丙烯腈微溶于水,所以丙烯腈在废水中有一点。醋酸乙烯,一般人就不知道什么了,其实它是一种酯类,微溶于水,所以醋酸乙烯在废水中有一点。如果您不懂这些,没有一点化学知识,也可以,没事的,不管丙烯腈、醋酸乙烯是什么,溶不溶于水,都没关系。但要明白,所有原料不可能百分百反应完全,肯定有剩余,况且题中也没说百分百反应完全。所以,即使丙烯腈、醋酸乙烯不溶于水,水洗过滤后也不可能完全过滤完,肯定有残留。再往下看,过亚硫酸氢钠,亚硫酸根,不纳入污染物;硫酸铵,硫酸根不纳入污染物,铵是铵离子NH4+,所以存在氨氮,但氨氮是常规污染物,不是特征污染物;硫酸,pH,是常规污染物,不是特征污染物。所以废水W1中的特征污染物只有丙烯腈、醋酸乙烯。(2)废气G1中的特征污染物:DMAC溶液为溶剂,有机溶剂大多数是挥发的;DMAC溶液中含二甲胺和醋酸,醋酸,就是乙酸,像我们平时吃的醋,闻到醋味,不就是有挥发吗;二甲胺是一种胺类,胺类有液态,有气态,但都挥发,只是挥发程度不一样。即使不知道这些,那我们学习《恶臭污染物排放标准》时知道,标准中规定了八种污染物一次最大排放限值,其中有三甲胺,类推二甲胺也挥发。所以,废气G1中的特征污染物有DMAC、二甲胺和醋酸。

2.危险废物鉴别是历年高频考点。危险废物判断也有诀窍,一是从定义看,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第88条明确,危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的;不排除具有危险特性,可能对环境或者人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的都属于危险废物。二是危险废物属于固体废物,但一些液态废物也属于危险废物,如利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的母液。所以先看国家危险废物名录中有没有,建议常翻翻《国家危险废物名录》。三是一些常识中要记住,如化学危险品的废物,如废酸废碱;还有医疗废物属于危险废物,医疗废物的处理处置在本人的案例分析总结笔记房地产项目中有系统总结。四是家庭日常生活中产生的废药品及其包装物、废杀虫剂和消毒剂及其包装物、废油漆和溶剂及其包装物、废矿物油及其包装物、废胶片及废像纸、废荧光灯管、废温度计、废血压计、废镍镉电池和氧化汞电池以及电子类危险废物等,可以不按照危险废物进行管理。上述所列废弃物从生活垃圾中分类收集后,其运输、贮存、利用或者处置,按照危险废物进行管理。五是学习中做法规题、导则题、技术方法题时,进行一些建设项目案例分析学习、做案例分析历年真题时要注意总结哪些项目的那些工艺环节产生哪些危险废物。

4.考察的是评价结论的正确性判断,以及地表水预测模式的应用等知识点。其实此题未详细说明R河A市河段的混合过程段长13km的起止点,我们暂按T断面处于混合过程段理解作答。熟悉利用数学模式预测各类地面水体水质时的模式选用原则:1)水环境预测模型种类:⑴按来水和排污随时间的变化情况分动态、稳态和准稳态(或准动态)模式;⑵按水质分布状况分零维、一维、二维和三维模式;⑶按模拟预测的水质组分分单一组分和多组分耦合模式;⑷按污染物类型分持久性、非持久性污染物扩散模型;⑸按地表水体类型分河流、湖(库)、河口、海湾等水质预测模型。⑹按水质数学模式的求解方法及方程形式划分为解析解和数值解模式。释义:1、零维模式(型)是一种理想状态,是将整个环境单元看作处于完全均匀的混合状态,即污染物排入水体即完全均匀混合,污染物浓度不随时间变化而变化,模型中不存在空间环境质量上的差异,主要用于湖泊水库模拟,如湖泊水库的完全混合模式即为零维模式。零维模式可以理解为河流稀释混合模式、完全混合模式,若试题给出“忽略综合衰减”,那就可以认定为零维模式,只需要流量、浓度等参数。2、一维模式(型):横垂向混合均匀,即污染物入水体后横垂向混合非常快,认为断面中的污染物浓度是均匀的,仅考虑纵向变化,适用于中小河流,一般河流的流量和其他水文条件不变的情况下,可以用一维模式预测。3、二维模式(型):垂向混合均匀,即污染物入水体后垂向瞬时混合均匀,考虑纵向、横向变化,适用于宽浅型江河湖库水域。4、三维模式(型):考虑横垂纵向三维空间的变化,适用于排污口附近水域的水质预测。2)模型选用原则:⑴在水质混合区进行水质影响预测时,应选用二维或三维模式;大、中河流一、二级评价,且排放口下游3-5km以内有集中取水点式其他特别重要的环保目标时,均应采用二维模式(或弗-罗模式)预测混合过程段水质。其它情况可根据工程、环境特点评价工作等级及当地环保要求,决定是否采用二维模式;在水质分布均匀的水域(充分混合段)进行水质影响预测时,选用零维或一维模式。⑵对上游来水或污水排放的水质、水量随时间变化显著情况下的水质影响预测,应选用动态或准稳态模式:其他情况选用稳态模式。⑶矩形河流、水深变化不大的湖(库)及海湾,对于连续恒定点源排污的水质影响预测,二维以下一般采用解析解模式;三维或非连续恒定点源排污(瞬时排放、有限时段排放)的水质影响预测,一般采用数值解模式。⑷解析模式适用于恒定水域中点源连续恒定排放,其中二维解析模式只适用于矩形河流或水深变化水大的湖泊、水库。⑸稳态数值解水质模式适用于非矩形河流、水深变化较大的湖(库)和海湾水域连续恒定点源排污的水质影响预测。⑹动态数值解水质模式适用于各类恒定水域中的非连续恒定排放或非恒定水域中的各类污染源排放。⑺单一组分的水质模式可模拟的污染物类型包括:持久性污染物、非持久性污染物和废热(水温变化预测);多组分耦合模式模拟的水质因子彼此间均存在一定的关联,如S-P模式模拟的DO和BOD。⑻弗罗模式适用于预测混合过程段以内的断面平均水质其使用条件为大中河流B∕H≥20,预测水质断面至排放口的距离≥3000米。⑼河流水温可以采用一维模式预测断面平均值或其他预测方法。⑽PH值视具体情况可以只采用零维模式。⑾除个别要求很高的情况如评价等级为一级外,感潮河段一般可以按潮周均高潮平均和低潮平均三种情况预测水质。⑿小湖库可以采用零维数学模式预测其平衡时的平均水质,大湖应预测排放口附近各点的水质。⒀海洋应采用二维数学模式预测平面各点的水质。注意:弯曲河流一般对应累积流量模式,非持久性污染物一般对应衰减模式。掌握河流、湖泊、水库、海湾水质数学模式的适用条件:1)河流、河口模式水质数学适用条件:(1)河流完全混合模式适用条件:充分混合段、持久性污染物、河流恒定流动、废水连续稳定排放C=(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh),式中:c~污水与河水混合后的浓度,即初始浓度,mg/L;CP~排放口处污染物的排放浓度,mg/L;Qp~排放口处的废水排放量,m3/s。Ch~河流上游某污染物的浓度,mg/L;Qh~河流来水流量,m3/s。此公式及参数含义务必记住,可考计算题。(2)河流一维稳态模式(托马斯模式)适用条件:充分混合段、非持久性污染物、河流恒定流动、废水连续稳定排放C=C0﹒exp[-Kx/(86400u)]式中:c~计算断面的污染物浓度,mg/L;C0~初始浓度,mg/L,用河流完全混合模式公式计算;K~一阶反应动力学速度或降解系数,1/d;x~从计算初始点到下游计算断面的距离,m;u~河流流速,m/s。K1=(86400u/△X)Ln(Ca/Cb),其中u~河流流速,m/s,若u~河流流速单位为m/d,则K1=(u/△X)Ln(Ca/Cb),若1天时间,则,u/△X=1,就得到K1=Ln(Ca/Cb)。(3)河流二维稳态混合模式:平直、断面形状规则河流混合过程段;河流恒定流动、连续稳定排放;对于非持久性污染物采用相应的衰减模式;(4)河流二维稳态混合累积流量模式:弯曲河流、断面形状不规则河流混合过程段;河流恒定流动、连续稳定排放;对于非持久性污染物采用相应的衰减模式;(5)S-P模式:河流充分混合段,污染物为耗氧性有机污染物;河流恒定流动、污染物连续稳定排放、需要预测河流溶解氧状态;(6)河口一维动态混合模式:潮汐河口充分混合段、非持久性污染物、污染物排放为连续稳定排放或非稳定排放、需预测任何时刻的水质;(7)欧康那(Q’Connor)河口模式:均匀的潮汐河口充分混合段,非持久性污染物、污染物连续稳定排放,只要求预测潮周平均、高潮平均、低潮平均水质。2)湖泊、水库模式水质数学适用条件:(1)湖泊完全混合衰减模式:小湖库、非持久性污染物、污染物连续稳定排放、预测需反映随时间的变化时采用动态模式,只需反映长期平均浓度是采用平衡模式;(2)湖泊推流衰减模式:无风大湖库、非持久性污染物、污染物连续稳定排放。3)海湾模式水质数学适用条件:(1)持久性污染物:一、二级建议采用ADI潮流模式计算流场,采用ADI水质模式预测水质;也可以采用特征理论模式计算流场,采用特征理论水质模式预测水质。三级建议采用约瑟夫-新德那(简称约一新)模式。(2)非持久性污染物由于海湾中非持久性污染物的衰减作用远小于混合作用,所以不同评价等级时,均可近似采用持久性性染物的相应模式预测。(3)酸碱污染物(以pH表征)目前尚无通用成熟的数学模式,可以按下述方法预测海湾的pH值:首先假设拟排入的酸碱污染物只有混合作用,按(1)的方法预测该污染物各点的浓度,然后通过室内试验找出该污染物浓度与pH值的关系曲线,最后根据某点该污染物


【案例题5】(20分)

拟在桂江流域上游一级支流桂溪江建设桂溪口水库。工程任务为防洪、供水。水库坝址以上集雨面积300km2。水库校核洪水位180.2m,总库容3.6×10m3,正常蓄水位170.0m,正常蓄水位相应库容2.9×10m3。主要建筑包括挡水建筑物(最大坝高130m)、泄水建筑物、取水建筑物、导流建筑等,拟建水库为水温分层型水库,配套建设分层取水装置。拟选的3个砂砾料场分析在坝址下游河漫滩,2个石料场分布在坝址上游,其1#石料场距大坝1.5km,石料开采高程控制在170.0m;2#石料场距大坝5km,石料开采高程控制在150.0m。流域多年平均气温18.5℃,年平均最高气温23.0℃,年平均最低气温14.0℃,多年平均降水量1855mm。流域内植被覆盖良好,山林茂盛,多松、栎和竹;上游河谷山高谷深,河道蜿蜒,河岸陡峭,河漫滩及阶地不发育;中下游河谷地势稍缓,河道曲折;两岸有零星地和滩地,河床大部分砂砾覆盖。河流中分布有多种鱼类。项目可研报告中给出了坝址及下游河道典型断面流量水位关系曲线,建库前后典型断面典型年、月、日径流量和水位过程线,建库前后枯水年年径流量和最枯月流量。
拟建坝址处多年平均径流量11.2m3/s,工程拟按坝址多年平均径流量的10%泄放河道最小生态基流。坝址下游河流生态需水分析结果见表5-1。

水库蓄水后河流沿岸有2个自然村落被淹没。库区无文物古迹和具开采价值的矿产。库区下游8km处河道现有1座鱼类增殖放流站。经分析,4月份~10月份,上层取水的低温水影响范围2km~10km,低层取水的低温水影响范围达20km。
问题:
1.指出本案中可以表明坝址下游水文情势变化特征的信息。
2.指出本项目可能影响下游鱼类生境的主要因素,说明理由。
3.简要说明砂砾场、石料场生态环境影响评价应关注的重点。
4.指出本项目陆地生态调查应包括的主要内容。

【正确答案】 : 1.(1)水位和流量。项目可研报告中给出了坝址及下游河道典型断面流量水位关系曲线,建库前后典型断面典型年、月、日径流量和水位过程线,建库前后枯水年年径流量和最枯月流量。

(2)低温水。拟建水库为水温分层型水库,配套建设分层取水装置;4月份~10月份,上层取水的低温水影响范围2km~10km,低层取水的低温水影响范围达到20km。

(3)含砂量。在坝址下游河漫滩设3个砂砾料场;河床大部为砂砾覆盖。

(4)流速变化。大坝设有泄水建筑物和导流建筑。

2.(1)大坝。导致下泄水量、水位、流速、水体含砂量等水文情势的变化而影响鱼类。

(2)下泄低温水。会对鱼类发育、产卵等造成不利影响。

(3)下泄生态流量。如按拟建坝址处多年平均径流量11.2m3/s的10%下泄,则不能满足“表5-1”中的各月的一般状态生态流量,更不能满足良好状态生态流量,而且影响鱼类的生长。

(4)砂砾料场。3个分布在坝址下游河漫滩的砂砾料场施工造成的水土流失对鱼类生境的影响。

3.(1)砂砾场:选址的环境合理性,对河漫滩形态、结构已有植被的破坏与水土流失;处于鱼类增殖放流站上游时,应分析对该增殖放流站的影响。

(2)石料场:植被破坏、水土流失,以及淹没后可能引发的地质灾害。

4.本项目陆地生态调查的主要内容应包括:

(1)土地利用现状、土壤类型及质量。

(2)植被类型及主要植物种类(包括山林及松、栎、竹,河漫滩区的植被等),特别是重点保护野生植物。

(3)野生动物及其生境,特别是重点保护野生动物。

(4)生态系统的类型、结构、功能及其变化趋势。

(5)调查是否涉及特殊和重要生态敏感区。

(6)现状生态问题的调查,包括类型、成因、空间分布、发生特点等。

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【考生答案】 :     
【得分】 : 0
【本题解析】 :

1.水文情势一般指水温、水质、水位、水量、流速、泥沙含量等。按着这些从题干中抄即可。

2.水利水电项目运行对鱼类的影响因素:①大坝阻隔洄游性、半洄游性鱼类,同时也阻隔上下游鱼类的交流(能流、物流等);②坝址下游的水质、水温、水位、流速、泥沙含量等水文情势的改变;③气体(氮气)过饱和;④低温水下泄;⑤库区前后、坝下鱼类“三场”的破坏或鱼类生境改变;⑥下游形成减(脱)水段;⑦库区水文情势的变化特别是水流变缓对急流性鱼类的影响进而影响鱼类种群结构。我的案例分析总结笔记对不同水利水电项目对库区、库区上游、坝下等区域鱼类(包括洄游、半洄游鱼类)的影响进行了系统归纳总结。

3.采石场、砂砾场在公路铁路项目中也出现过。重点是选址的合理性分析,以及对动植物生境的破坏,水土流失以及引发的地质灾害,还有景观影响。同矿山项目的一些土石场等一样。我的案例总结笔记中有类似总结归纳。

4.水利水电项目生态现状调查的重点调查内容:(摘自本人案例分析总结笔记)(1)项目影响区域生态系统类型类型、结构、功能、过程及其景观特征;(2)工程永久占地、临时占地以及库区淹没区的植被类型、面积、分布情况、损失量,群落结构与功能,演替趋势,现状问题;主要植物种类、名称、数量、密度、盖度、覆盖率、生物量、生境条件、分布范围;是否涉及保护物种(珍稀濒危、国家地方保护或地方特有物种以及古树名木)及其类型、分布、保护级别、保护状况,并附保护名录;(3)工程征占的农田(耕地)的分布、面积、坡度,土壤(耕作层)类型、厚度、结构与肥力,当地主要农作物及产量;是否涉及基本农田及其涉及数量、面积;耕地水土流失情况;(4)陆生野生动物的区系、种群、种类、数量、分布,食源、水源、庇护所、繁殖所及领地范围、生理生殖特性、移动迁徙等;(5)鱼类及其他水生生物的种类、分布、数量、特性、生物量损失、物种影响、有无重要保护物种;阐明是否有鱼类“三场”、洄游通道分布;明确区内是否有国家和地方保护、珍稀濒危、地方特有鱼类的分布,如有需阐明其名称、种类、分布、保护级别、保护状况等;(6)受工程影响的自然保护区的类型、分布、范围、等级(保护级别)、保护对象、功能区划、保护状况与保护要求等。(7)景观资源调查,水库周边景观敏感点段,主要景观保护目标及保护要求,水库建设与重要景观景点的关系;(8)主要生态问题及其类型、成因、空间分布、发生特点,如水土流失、沙漠化、石漠化、盐渍化、自然灾害、生物入侵和污染危害等,侵蚀类型、侵蚀面积、范围、程度、侵蚀量、侵蚀模数及损失,发展趋势及造成的生态环境问题,工程与水土流失的关系。(9)地质环境调查,包括滑坡、崩塌、泥石流的可能发生情况;(10)调查相关的非生物因子特征(如气候、土壤、地形地貌、水文及水文地质等)。导则中关于生态调查内容链接:生态背景调查的内容:⑴根据生态影响的空间和时间尺度特点,调查影响区域内涉及的生态系统类型、结构、功能和过程,以及相关的非生物因子特征(如气候、土壤、地形地貌、水文及水文地质),重点调查受保护的珍稀濒危物种、关键种、土著种、建群种和特有种,天然的重要经济物种等。⑵如涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有物种时,应逐个或逐类说明其类型、分布、保护级别、保护状况等。⑶如涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区时,应逐个说明其类型、分布、等级、保护对象、功能区划、保护要求等。主要生态问题调查的内容:调查影响区域内已经存在的制约本区域可持续发展的主要生态问题,如水土流失、沙漠化、石漠化、盐渍化、自然灾害、生物入侵和污染危害等,指出其类型、成因、空间分布、发生特点等。

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