某企业年工作时间7200h,在生产过程中HCl废气产生速率为0.8kg/h,废气收集系统可将90%的废气收集至洗涤塔处理,处理效率为85%,处理后的废气通过30m高排气筒排放,则该企业HCl的无组织排放量约为( )。
无组织排放是对应于有组织排放而言的,主要针对废气排放,表现为生产工艺过程中产生的污染物没有进入收集和排气系统,而通过厂房天窗或直接弥散到环境中。工程分析中将没有排气筒或排气筒高度低于15m排放源定为无组织排放。由于题中排气筒高度30m>15m,所以不属于无组织排放,故该企业HCl的无组织排放量为:7200×0.8×(1-90%)=576kg≈0.58t。
建设项目环境影响评价工作中,自然环境现状调查应附的图件是( )。
建设项目环境影响评价工作中,自然环境调查的基本内容应包括建设项目所处的经、纬度,行政区位置和交通位置,要说明项目所在地与主要城市、车站、码头、港口、机场等的距离和交通条件,并附地理位置图。
关于优势度值(Do)与景观比例(Lp)关系的说法,正确的是( )
优势度值由密度(Rd)、频率(Rf)和景观比例(Lp)三个参数计算得出。具体数学表达式为:Do=0.5×[0.5×(Rd+Rf)+Lp]×100%。可知Lp增大时,Do也会增大。因此,Do与Lp正相关。
某企业年工作时间250d,废水日产生量为1000m3,经厂内预处理COD由2000mg/L削减至400mg/L后接管排入开发区污水处理厂。开发区污水处理厂外排尾水COD为50mg/L。该企业的COD排放总量是( )。(注:开发区污水处理厂COD排放限值为60mg/L)
本题中,开发区污水处理厂外排尾水COD为400mg/L,即:0.0000004t/L。1000m3=1000000L。则该企业的COD排放总量=废水日产生量×开发区污水处理厂外排尾水COD浓度×年工作时间天数=1000000×0.0000004×250=100(t/a)。
潜水含水层较承压含水层易受污染的主要原因是( )。
含水层一般分为承压含水层、潜水含水层。潜水含水层是指地表以下,第一个稳定隔水层以上具有自由水面的地下水。潜水的基本特点是与大气圈、地表水圈联系密切,积极参与水循环;决定这一特点的根本原因是其埋藏特征——位置浅且上面没有连续的隔水层。承压含水层是指充满于上下两个隔水层之间的地下水,其承受压力大于大气压力。由于上部受到隔水层或弱透水层的隔离,承压水与大气圈、地表水圈的联系较差,水循环也缓慢得多。污染物质能否进入含水层取决于地质、水文地质等条件。潜水含水层到处都可以接受补给,污染的危险性取决于包气带的岩性与厚度,因此,渗透性强是潜水含水层较承压含水层易污染的主要原因。
某企业工业取水量为10000m3/a,生产原料中带入水量为1000m3/a,污水回用量为1000m3/a,排水量为2500m3/a,漏水量为100m3/a,则该企业的工业用水重复利用率是( )。
工业用水的取水量是指取自地表水、地下水、自来水、海水、城市污水及其他水源的总水量。重复用水量是指生产厂(建设项目)内部循环使用和循序使用的总水量。根据已知条件可得:

水文地质试验的目的是( )。
环境水文地质试验是地下水环境现状调查中不可缺少的重要手段,许多水文地质资料皆需通过环境水文地质试验才能获得。因此,水文地质试验的目的是获取水文资料。
水动力弥散系数是反映一定流速下,某种污染物在多孔介质中( )的参数。
在研究地下水溶质运移问题中,水动力弥散系数是一个很重要的参数。水动力弥散系数是表征在一定流速下,多孔介质对某种污染物质弥散能力的参数,它在宏观上反映了多孔介质中地下水流动过程和空隙结构特征对溶质运移过程的影响。
某肉类加工企业产生的废水中COD为1000mg/L、SS为800mg/L、氨氮为85mg/L;要求出水COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤15mg/L。则该企业废水处理可以采用的工艺流程是( )。
废水中的污染物质种类很多,不能设想只用一种处理方法就能把所有污染物质去除殆尽,应根据原水水质特性、主要污染物类型及处理出水水质目标,在进行技术经济比较的基础上选择适宜的处理单元或组合工艺。废水处理时,一般遵循的原则为:先高浓度后低浓度,先厌氧后好氧。对于高浓度COD生产废水,一般先进行厌氧处理,如采用UASB;对于SS(悬浮物),预处理和沉淀消毒过程都有效;对于废水中的氨氮物质,采用接触氧化等工艺,进行生物脱氮。综上,B项所示的工艺流程能有效降低这三种污染物的含量,符合题意。
矩阵法环境影响识别表中,建设项目各建设阶段与环境要素交叉的格点,表示的是( )。
概念型。考查对原文的理解。教材原文,如果认为某项“活动”可能对某一环境要素(C)产生影响,则在矩阵相应交叉的格点将环境影响标注出来。
某项目拟采用升流式厌氧污泥床反应器(UASB)处理生产废水,消化气(沼气)应由( )。
废水一般自下而上通过UASB反应器。在反应器的底部有一高浓度(污泥浓度可达60~80g/L)、高活性的污泥层,大部分的有机物在此转化为CH4和CO2。UASB反应器的上部为澄清池,设有气、液、固三相分离器。被分离的消化气从上部导出,污泥自动落到下部反应区。
下水影响半径(R)计算公式

中,H代表的物理意义是( )。
在地下水影响半径(R)计算公式

中,H代表的物理意义是潜水含水层厚度,m;S代表的物理意义是水位降深,m;K代表的物理意义是含水层渗透系数,m/d。
关于含水层易污染特征的说法,正确的是( )。
要求型。高频考点。渗透系数愈大,岩石透水性愈强。渗透系数主要取决于介质颗粒的形状、大小、不均匀系数和水的黏滞性等。在实际工作中,常常可以忽略地下水的黏性,即认为渗透系数只与含水层介质的性质有关,由教材表3-19可以看出,轻亚黏土到漂石,颗粒越大,渗透系数越大,透水性越好,据此,排除AB。污染的危险性取决于包气带的岩性与厚度,包气带中的细小颗粒可以滤去或吸附某些污染物质,由此可选出正确答案D。
莫宁-奥布霍夫长度L是AERMOD模式中表征大气边界层层结的参数,不稳定层结时,( )。
概念型。此题考的比较简单。大气边界层分为不稳定(L<0),中性(L→∞)和稳定(L>0)。要记住教材中图的特征,并从左到右记忆以上三个特点。
下列模式中,可用于能见度预测的是( )。
大气环境影响预测中不同推荐预测模式的适用范围见题20解表。其中,CALPUFF是一个烟团扩散模型系统,可模拟三维流场随时间和空间发生变化时污染物的输送、转化和清除过程。CALPUFF适用于从50km到几百千米范围内的模拟尺度,包括了近距离模拟的计算功能,如建筑物下洗、烟羽抬升、排气筒雨帽效应、部分烟羽穿透、次层网格尺度的地形和海陆的相互影响、地形的影响。还包括长距离模拟的计算功能,如干沉降、湿沉降的污染物清除、化学转化、垂直风切变效应,跨越水面的传输、熏烟效应以及颗粒物浓度对能见度的影响。

关于氮氧化物去除工艺的说法,正确的是( )。
SNCR和SCR技术主要是在有或没有催化剂时,将氮氧化物选择性地还原为水和氮气,前者的效率较低,一般在40%以下,后者可以达到90%以上的效率。SNCR不需要催化剂,SCR需要催化剂。
某70万吨/年煤基烯烃项目,年新鲜水用量为512万吨,设两套总能力为46000m3/h的循环水系统,用以上信息可估算的清洁生产指标是( )。
B项,单位烯烃产品新鲜水用量=新鲜水总用量/烯烃产品产量,本题中,年新鲜水总用量为512万吨,烯烃产品产量为70万吨/年,则单位烯烃产品新鲜水用量为7.31(吨新鲜水/吨烯烃产品)。A项,间接冷却水循环率计算公式包括间接冷却水循环量和间接冷却水系统取水量(补充新水量)两个要素;C项,单位产品废水排放量计算公式包括年排入环境废水总量和产品产量两个要素;D项,万元产值取水量计算公式包括取用新水量和年产值两个要素。
大气污染源调查中,不应列入点源调查清单的是( )。
大气污染源调查中,点源调查内容包括:①排气筒底部中心坐标,以及排气筒底部的海拔高度(m);②排气筒几何高度(m)及排气筒出口内径(m);③烟气出口速度(m/s);④排气筒出口处烟气温度(K);⑤各主要污染物正常排放量(g/s),排放工况,年排放小时数(h);⑥毒性较大物质的非正常排放量(g/s),排放工况,年排放小时数(h)。
下列大气污染治理方法中,不属于气态污染物净化方法的是( )。
概念型。气态污染物与载气呈均相分散,作用在两类分子上的外力差异很小,气态污染物的净化只能利用污染物与载气物理或者化学性质的差异(沸点、溶解度、吸附性、反应性等),实现分离或者转化。常用的方法有吸收法、吸附法、催化法、燃烧法(A)、冷凝法、膜分离法(D)和生物净化法(B)等。
某项目拟建于占地面积为50km2的围海造地规划工业园区内,距海岸5km,其大气环境影响评价工作等级为二级,采用AERMOD模式预测大气环境影响,下垫面参数选择正确的是( )。
AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式,可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期(年平均)的浓度分布,适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD考虑了建筑物尾流的影响,即烟羽下洗。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1h平均时间的浓度分布。AERMOD包括两个预处理模式,即AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模式。AERMOD适用于评价范围小于等于50km的一级、二级评价项目。根据题中所述,该项目距海岸5km,距离小于50km,因此采用AERMOD模式预测大气环境影响时,下垫面参数应选择水面地区的近地面参数。
下列参数中,不属于大气环境影响估算模式预测面源影响所需的是( )。
概念型。面源参数:面源排放速率(A)、排放高度(B)、长度(C)、宽度。D选项是体源参数,还包括体源排放速率、排放高度、初始垂向扩散参数。
技改扩建项目工程分析中,污染物排放量统计无需考虑的是( )。
在技改扩建项目工程分析中,在统计污染物排放量时,应算清新老污染源“三本账”,即技改扩建前污染物排放量、技改扩建项目污染物排放量、技改扩建完成后(包括“以新带老”削减量)污染物排放量,其相互的关系可表示为:技改扩建前排放量-“以新带老”削减量+技改扩建项目排放量=技改扩建完成后排放量。
已知某弱潮河口不同时期的海水入侵平均长度大致为50km、20km、10km,则对应的水期排序是( )。
海水入侵一般指由于淡水层的过量开采,使淡水与海(咸)水之间的水利平衡遭到破坏海(咸)水从海洋一侧向内陆运移,造成淡水水源地水质恶化变咸,可能最终报废的现象。天然条件下淡水与咸水间一般能保持某种程度的动力平衡,人为地破坏这种平衡或使咸淡水发生联系,因而出现海水入侵。因此,根据海水入侵的机理可知,海水的平均入侵长度越长,该弱潮河口的水量越小,因此海水入侵平均长度50km、20km、10km分别对应的应为该弱潮河口的枯水期、平水期、丰水期。
某河流监控断面年内共有6次监测数据,其COD标准指数分别为0.8、0.9、1.2、1.0、1.5、2.1,该河流断面的COD测次超标率是( )。
概念型。水质因子的标准指数≤1时,表明该水质因子在评价水体中的浓度符合水域功能及水环境质量标准的要求。题中,1.2、1.5、2.1超标,故超标率为50%。
河口现状水质调查时,每个水期每个断面至少需采样( )。
要求型。河口取样次数,每期调查一次,每次调查两天,一次在大潮期(1天),一次在小潮期(1天);每个潮期的调查,均应分别采集同一天的高潮、低潮水样(2个水样)。所以,至少应调查2个水样×2天=4次。注意:有的考生容易误选D,这是概念不清所致,大潮期和小潮期不会同一天出现。
顺直均匀对称河道,采用忽略对岸反射作用的岸边排放预测模式

预测持久性污染物垂向平均浓度增量。已知河道流量为20m3/s,Mc=0.025m5/s2,在X=1000m处,河道中心浓度是排放侧岸浓度的( )。
式中qC为距一岸X处时的累积流量,因此:

注:河流中心的累计流量应为河道的一半。
常用湖泊稳态水质模型

中t为滞留时间,t的含义是( )。
常用湖泊稳态水质模型为:

式中,t为停留时间;t=V/Q,V为湖泊中水的体积,Q为平衡时流入与流出湖泊的流量,即年入湖径流量;k为级反应速率常数;Ce为流入湖泊的水量中水质组分浓度,g/m3;C为湖泊中水质组分浓度,g/m3。
采用定向钻方法进行穿越河流的天然气管线施工,需关注的主要环境问题是( )。
施工期工程分析时,应注意管道不同的穿越方式可造成不同影响。其中,定向钻穿越方式存在施工期泥浆处理处置问题。该天然气管线以定向钻的方式施工穿越河流,首先应考虑泥浆是否会造成水体污染。
在水库渔业资源调查中,当水库水面面积为1200hm2时,水样采样点的数量至少应是( )。
根据《水库渔业资源调查规范》(SL 167—96),按环境条件的异同将水库分为若干个区域,然后确定能代表该区域特点的地方作为采样点。当水样面积为1000~5000hm2时,水样采样点的数量为4~6个。因此,当水库水样面积为1200hm2时,水样采样点的水量至少为4个。
某项目评价区进行生物多样性调查时布设3个草地样方,物种S1、S2、S3的株数见下表,则该评价区群落的多样性指数是( )。

生物多样性通常用香农-威纳指数表征,即

式中,H为样品的信息含量(彼得/个体)=群落的多样性指数;S为种数;Pi为样品中属于第i种的个体比例,如样品总个体数为N,第i种个体数为ni,则Pi=ni/N。根据已知数据,可得该评价区群落的多样性指数为:
H=-[(24÷40)×ln(24÷40)+(12÷40)×ln(12÷40)+(4÷40)×ln(4÷40)]=0.8979≈0.9。
某项目占地面积35km2,评价区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区,其生态影响评价图件成图比例尺不应小于( )。
该项目占地面积35km2,且评价区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区,所以该区域的生态影响评价属于二级评价。根据生态影响评价图件成图比例规范要求,可知项目面积为20~100km2时,二级评价的成图比例尺要求为≥1∶5万。
为解决某河流溶解氧超标严重的问题,可削减的污染物有( )。
要求型。C选项为生化需氧量,显而易见可以削减。
通用水土流失方程中,影响侵蚀控制措施因子P的主要因素有( )。
通用水土流失方程式为:A=R·K·L·S·C·P,其中A:单位面积多年平均土壤侵蚀量,t/(hm2·a);R:降雨侵蚀力因子,R=EI30(一次降雨总动能×最大30min雨强);K:土壤可蚀性因子;L:坡长因子;S:坡度因子;C:植被和经营管理因子;P:水土保持措施因子,影响侵蚀控制措施因子P的主要因素包括:①农业耕作措施;②工程措施;③植物措施。
地下水量均衡法适用于( )。
水量均衡法应用范围十分广泛,是Ⅱ类项目(如矿井涌水量,矿床开发对区域地下水资源的影响等)的地下水评价与预测中最常用、最基本的方法。水量均衡法既可用于区域又可用于局域水量计算,既可估算补、排总量又可计算某一单项补给量。
按照越流系数的概念,1m厚渗透系数为10-7cm/s黏土相当于( )。
越流系数表示当抽水含水层和供给越流的非抽水含水层之间的水头差为一个单位时,单位时间内通过两含水层之间弱透水层的单位面积的水量。越流因素B或称阻越系数,其值为主含水层的导水系数和弱透水层的越流系数的倒数的乘积的平方根。可用下式表示:

式中,T为抽水含水层的导水系数,m2/d;b′为弱透水层的厚度,m;K′为弱透水层的渗透系数,m/d;B为越流因素,m。
越流系数不变,则

由1m=1000mm可得,

即1m厚渗透系数为10-7cm/s黏土相当于1mm厚渗透系数为10-10cm/sHDPE膜。
某甲醇生产装置甲醇精馏单元采用三塔精馏工艺,自动控制每塔的流量。建设项目环境风险评价中,下列事故风险源项单元划分,正确的是( )。
源项分析的步骤中,通常按功能划分建设项目工程系统,一般建设项目有生产运行系统、公用工程系统、储运系统、生产辅助系统、环境保护系统、安全消防系统等。将各功能系统划分为功能单元,每一个功能单元至少应包括一个危险性物质的主要贮存容器或管道。并且每个功能单元与所有其他单元有分隔开的地方,即有单一信号控制的紧急自动切断阀。因此,本题中需将甲醇生产装置整体作为一个危险单元。
下列方法中,不适用于新建项目大气污染源调查的是( )。
方法型。一般对于新建项目可通过类比调查(A)、物料衡算(B)或设计资料(C)确定。题干中,新建项目是关键词。而选项D是针对现有项目和改、扩建项目而言的。此题容易受书中文字的影响而误选D,“现场实测法:对于排气筒排放的大气污染物。。。”。
关于收集利用环境空气质量历史监测资料有效性的说法,正确的是( )。
空气质量现状调查收集的资料应注意资料的时效性和代表性,监测资料能反映评价范围内的空气质量状况和主要敏感点的空气质量状况。一般来说,评价范围内区域污染源变化不大的情况下,监测资料三年内有效。
大气环境影响评价中,关于气象观测资料调查的说法,正确的是( )。
A项,对于各级评价项目,均应调查评价范围20年以上的主要气候统计资料;B项,对于二级评价项目,气象观测资料调查包括地面气象观测资料和高空气象探测资料;C项,二级评价补充气象观测的时间至少为两个月以上;D项,三级评价未做出相应要求。
已知A、B两厂同时运行时,两厂厂界交界处测点声级为65dB(A),在A厂检修停运期间,同一测点处声级为62dB(A)。该测点处A厂厂界噪声排放值是( )。
如果已知两个声源在某一预测点产生的合成声压级(L合)和其中一个声源在预测点单独产生的声压级L2,则另一个声源在此点单独产生的声压级L1可用下式计算:

某点声源位于空旷硬质地面上,距其100米处的A声级为50dB(A),若只考虑几何发散衰减,则该声源的声功率级是( )。
如果已知点声源的A声功率级LWA(也可为声功率级),且声源处于半自由空间,则r处的A声级为:LA(r)=LwA-20lgr-8。本题中,LwA=LA(r)+20lgr+8=50+20lg100+8=98[dB(A)]。
某有限长线声源的长度为L,在线声源垂直平分线上距离线声源r0处的声级为LA(r0),采用近似点声源衰减公式LA(r)=LA(ro)-20lg(r/r0),预测垂直平分线上距离线声源r处的噪声级LA(r),必须满足的条件是( )。
有限长线声源的长度为L,在线声源垂直平分线上距离线声源r0处的声级为LA(ro),预测垂直平分线上距离线声源r处的噪声级为:

式子简化情况包括:①当ro>L且r>L时,式子近似简化为:LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0),即在有限长线声源的远场,有限长线声源可当做点声源处理;②当r<L/3且r0<L/3时,式子可近似简化为:LA(r)=LA(r0)-10lg(r/r0),即在近场区,有限长线声源可当做无限长线声源处理;③当L/3<r<L,且L/3<r0<L时,可以作近似计算:LA(r)=LA(r0)-15lg(r/r0)。
某测点一小时内测得的声级及持续时间见下表,该测点的小时等效声级为( )。

声源在预测点产生的等效连续A声级贡献值为:

式中,T为预测计算的总时间,min;ti为各声源的发声持续时,min。
将已知数据代入公式,可得:
LAeqg=10lg[(10×100.1×83+10×100.1×80+10×100.1×77+10×100.1×74+20×100.1×71)÷60]≈78[dB(A)]。
某村庄距新建双向6车道高速公路中心线50m,预测近期噪声超标5dB(A),超标户数较多且分布较集中,房屋为一层平房(相对路基标高为-0.5m),对该村庄应优先采用的噪声污染防治措施是( )。
公路、城市道路交通噪声影响主要对象是线路两侧的以人群生活(包括居住、学习等)为主的环境敏感目标。其防治对策和措施主要有:①线路优化比选,进行线路和敏感建筑物之间距离的调整;②线路路面结构、路面材料改变;③道路和敏感建筑物之间的土地利用规划以及临街建筑物使用功能的变更、声屏障和敏感建筑物本身的防护或拆迁安置等;④优化运行方式(包括车辆选型、速度控制、鸣笛控制和运行计划变更等)以降低和减轻公路和城市道路交通产生的噪声对周围环境和居民的影响。一般人工设计的声屏障可以达到5~12dB实际降噪效果。这是指在屏障后一定距离内的效果,近距离效果好,远距离效果差,因为声波有绕射作用。本题中,村庄距公路中心线50m,距离很近,且预期噪声超标为5dB(A),超标户数较为集中,房屋为一层平房,设置声屏障是首选的噪声污染防治措施。
某河流控制断面溶解氧标准限值为5mg/L,若实测水温条件下饱和溶解氧浓度为8mg/L,溶解氧标准指数为1.0,则实测溶解氧浓度为( )。
溶解氧的标准指数为:SDO,j=(|DOf-DOj|)/(DOf-DOs)。式中,DO为溶解氧;SDO,j为DO的标准指数;DOf为某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度,mg/L,计算公式常采用:DOf=468/(31.6+t),t为水温,℃;DOj为在j点的溶解氧实测统计代表值,mg/L;DOs为溶解氧的评价标准限值,mg/L。
将已知数据代入公式得:

解得:DOj=11(mg/L)。
某拟建项目排放口的上游有一榨糖厂,仅旱季生产6个月,该糖厂允许COD排放量为180吨/年。点源调查时确认该糖厂旱季贡献的COD排放负荷是( )。
计算型。COD排放负荷=年排放量/生产月数=180吨/6月=30吨/月。
某河流入湖断面COD、氨氮、总氮和BOD5浓度分别为湖内水质目标的1倍、1.8倍、2倍和1.5倍。该河流与湖泊的水质目标为Ⅲ类,则该河流入湖断面的超标项目为( )。
单因子标准指数公式为:Sij=Ci,j/Cs.j。式中,Si,j为标准指数;Ci,j位为评价因子i在j点处的实测统计代表值,mg/L;Cs,j为评价因子i的评价标准限值,mg/L。当COD、氨氮、总氮和BOD5浓度分别为湖内水质目标的1.8倍、2倍和1.5倍时,表明河流水质因子的浓度大于湖泊水质因子浓度的标准限值,属于超标。因此,超标项目有氨氮、总氮和BOD5。
已知项目污染因子及河流特征指数如表所示,污染因子ISE指数从大到小排序正确的是( )。

对于河流水体,可按公式将水质参数排序后从中选取:ISE=cpiQpi/[(csi-chi)Qhi]。式中,cpi为水污染物i的排放浓度,mg/L;Qpi为含水污染物i的废水排放量,m3/s;csi为水质参数i的地表水水质标准,mg/L;chi为评价河段水污染物i的浓度,mg/L;Qhi为评价河段的流量,m3/s。ISE值越大,说明拟建项目对河流中该项水质参数的影响越大。本题中,ISE(COD)=5,ISE(总磷)=2.5,ISE(氨氮)=3。污染因子ISE指数从大到小排序依次为COD、氨氮、总磷。
海洋环境调查时,下列条件中,符合以水深作为真光层深度的是( )。
真光层判断标准为:取向下辐照度为表层1%的深度作为真光层的下界深度;若真光层大于水深,取水深作为真光层的深度。题中D项真光层深度/水深=1.1,真光层深度大于水深,可以以水深作为真光层深度。
下列调查结果中,不能确定调查区某灵长类野生动物仍然存在的是( )。
通过某种动物的历史记载不能确定调查区内该动物仍然存在。
10个1m2小蒿草样方调查结果见下表,按表中调查数据计算出小蒿草的密度和频度分别是( )。

在样方调查中,密度=个体数目/样地面积=(7+6+0+2+0+5+8+0+4+2)÷10=3.4(株/m2);频度=包含该种样地数/样地总数=7÷10=0.7。
某区域水土保持规划中的土壤允许流失量为200t/km2,在其他因素不变的情况下,达到该规划目标的植被覆盖率应≥70%。该区域内拟对一面积为50km2的矿山迹地进行生态恢复。此迹地现状植被面积为20km2。要达到区域水土保持规划目标,该矿山的植被面积至少需增加( )。
对该面积为50km2的矿山迹地进行生态恢复,按达到规划目标的植被最小覆盖率计算可得,迹地植被面积=50×70%=35(km2)。该迹地现状植被面积为20km2,则需要增加的植被最小面积为:35-20=15(km2)。
环境经济损益分析中,需要估算建设项目环境保护措施的( )。
建设项目环境影响的经济评价,是以大气、水、声、生态等环境影响评价为基础的,只有在得到各环境要素影响评价结果以后,才可能在此基础上进行环境影响的经济评价。建设项目环境影响经济损益评价包括建设项目环境影响经济评价和环保措施的经济损益评价两部分。环境保护措施的经济论证,是要估算环境保护措施的投资费用、运行费用、取得的效益,用于多种环境保护措施的比较,以选择费用比较低的环境保护措施。
关于生物脱氮除磷的说法,正确的有( )。
污水生物脱氮它包括氨化,硝化,反硝化三个阶段。它的基本原理就是在将有机氮转化为氨态氮的基础上,先利用好氧段经硝化作用,由硝化细菌和亚硝化细菌的协同作用下将氨氮通过反硝化作用转化为亚硝态氮、硝态氮,再在缺氧条件下通过反硝化作用将硝氮转化为氮气,溢出水面释放到大气,参与自然界氮的循环。磷在自然界以两种状态存在:可溶态和颗粒态。生物除磷的原理是:废水在生物处理中,在厌氧条件下,聚磷菌的生长受到抑制,为了自身的生长便释放出其细胞中的聚磷酸盐,同时产生利用废水中简单的溶解性有机基质所需的能量,称该过程为磷的释放。进入好氧环境后,活力得到充分恢复,在充分利用基质的同时,从废水中摄取大量溶解态的正磷酸盐,从而完成聚磷的过程。将这些摄取大量磷的微生物从废水中去除,即可达到除磷的目的。
下列界线(面)中,可作为水文地质单元边界的有( )。
水文地质单元是指根据水文地质条件的差异性(包括地质结构、岩石性质、含水层和隔水层的产状、分布及其在地表的出露情况、地形地貌、气象和水文因素等)而划分的若干个区域,是一个具有一定边界和统一的补给、径流、排泄条件的地下水分布的区域。有时,地表流域与水文地质单元是重合的,地表分水岭就是水文地质单元的边界。综上,隔水层界线(面)、阻水断层、与含水层有水力联系的大型地表水体边界等都可作为水文地质单元边界。
下列地下水环境影响预测方法中,适用于Ⅱ类建设项目的有( )。
Ⅱ类建设项目的地下水环境影响预测方法包括:①地下水量均衡法;②地下水流解析法;③数值法;Ⅰ类建设项目的地下水环境影响预测方法包括:①地下水流解析法;②数值法。
岩溶地面塌陷多发生于( )。
岩溶地面塌陷是地面变形破坏的主要类型,多发生于碳酸盐岩、钙质碎屑岩和盐岩等可溶性岩石分布地区。地下水的流动及其水动力条件的改变是岩溶塌陷形成的最重要动力因素,地下水径流集中和强烈的地带,最易产生岩溶塌陷,这些地带有:①岩溶地下水的主径流带;②岩溶地下水的(集中)排泄带;③地下水位埋藏浅、变幅大的地带(地段);④地下水位在基岩面上下频繁波动的地段;⑤双层(上为孔隙、下为岩溶)含水介质分布的地段,或地下水位急剧变化的地段;⑥地下水与地表水转移密切的地段。
关于地下水质量评价标准指数法的说法,正确的有( )。
地下水质量评价以地下水水质调查分析资料或水质监测资料为基础,可采用标准指数法、污染指数法和综合评价方法。对评价标准为定值的水质参数,其标准指数法公式为:

式中,Pi为标准参数;ci为水质参数i的监测浓度值;Si为水质参数i的标准浓度值。当标准指数≤1时,表示某地下水水质因子的的监测浓度值≤该水质因子的标准浓度值,即水质达标,此时,该分式数值越小,则该地下水水质因子越符合标准。当标准指数>1时,表示某地下水水质因子的监测浓度值>该水质因子的标准浓度值,即水质超标,此时,该分式数值越大,则该地下水水质因子超标越严重。
下列大气污染治理工艺中,可用于二氧化硫治理的有( )。
方法型。常用工艺:石灰石/石灰-石膏法(A),烟气循环流化床法(B)、氨法(D),镁法、海水法、吸附法、炉内喷钙法、旋转喷雾法、有机胺法、氧化锌法和亚硫酸钠法等。C选项是脱硝的方法。
采用A-P值法计算开发区大气环境容量,所需的参数有( )。
A-P值法是最简单的大气环境容量估算方法,适用于开发区规划阶段的环境条件的分析。利用A-P值法估算环境容量需要掌握以下基本资料:①开发区范围和面积;②区域环境功能分区;③第i个功能区的面积Si;④第i个功能区的污染物控制浓度(标准浓度限值)ci;⑤第i个功能区的污染物背景浓度cib;⑥第i个功能区的环境质量保护目标ci0。
大气环境影响评价中,需要收集的常规高空气象资料有( )。
要求型。高频考点。包括:时间(年、月、日、时),探空数据层数(A)、每层的气压、高度(B)、气温(C)、风速、风向(以角度或按16个方位表示)。
大气环境影响预测中,AERMOD模式需要输入的参数有( )。
要求型。BCD都属于AERMOD模式,A选项是CALPUFF模式。注意:特例记忆法:干湿都有的:粗糙度。
工业企业建设项目声环境影响评价中,厂界外敏感目标处夜间声环境质量评价量有( )。
工业企业在法定边界外置有声源时,应将建设项目厂界(或场界、边界)和评价范围内的敏感目标作为预测点,并根据需要应布设监测点,监测因子为最大A声级和等效连续A声级。
某沿海经济开发区建设30万吨级原油码头项目,可能对海洋环境产生影响的阶段有( )。
海洋工程在建设、运行期间,通常可能发生事故或者其他突发性事件,造成海洋环境污染。本题中,“30万吨级原油码头建设项目”属于海洋工程,可能对海洋环境产生影响的阶段有建设施工期和正常运行期。
某河流断面DO和pH的标准指数均大于1,可能存在的状态有( )。
根据水质因子标准指数计算公式

解得:DOj<DOs。式中,SDO,j为DO的标准指数;DOj为在j点的溶解氧实测统计代表值,mg/L;DOs为溶解氧的评价标准限值,mg/L。因此,当河流断面DO的标准指数值大于1时,现状DO浓度低于功能区水质标准。
根据水质因子pH标准指数计算公式,有:当pHj≤7.0,SpH,j=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd);当pHi>7.0时,pHj>7.0,SpH,j=(pHj-7.0)/pHsu-7.0)。该式中,SpH,j为pH值的标准指数;pHj为pH值得实测统计代表值;pHsd为评价标准中pH值的下限值;pHsu为评价标准中pH值的上限值。当(7.0-pHj)/(7.0-pHsd)>1时,解得:pHj<pHsd,则存在酸污染;当(pHj-7.0)/pHsu-7.0)>1时,解得:pHj>pHsu,则存在碱污染。
某河段控制断面上游拟新增两个稳定排放源W1、W2。规划允许两个新增源在该断面COD浓度增量限值为0.5mg/L。若设计水文条件下,W1、W2在该断面的单位负荷响应系数分别为α1=0.02和

则下列W1、W2的COD分配方案中,可行的有( )。
根据题意,具体计算为:
方案1,W1的COD浓度增量为:0.02×12.5=0.25(mg/L),W2的COD浓度增量为:0.01×25.0=0.25(mg/L),总增量为0.5mg/L,符合题意。
方案2,W1的COD浓度增量为:0.02×20.0=0.4(mg/L),W2的COD浓度增量为:0.01×10.0=0.1(mg/L),总增量为0.5mg/L,符合题意。
方案3,W1的COD浓度增量为:0.02×25.0=0.5(mg/L),W2的COD浓度增量为:0.01×1.0=0.01(mg/L),总增量为0.51mg/L,不符合题意。
方案4,W1的COD浓度增量为:0.02×4.0=0.08(mg/L),W2的COD浓度增量为:0.01×40.0=0.4(mg/L),总增量为0.48mg/L,符合题意。
地表水质模拟影响预测中,需确定的参数和条件有( )。
要求型。预测条件的确定包括:①受纳水体的水质状况:水质状况+背景浓度(A);②拟预测的排污状况:正常+不正常排放,确定污染物排放源强、排放位置、排放方式(D);③预测的设计水文条件(B);④水质模型参数(C)和边界条件。
用两点法估算河流的一阶降解系数,需要测定的基本数据有( )。
根据公式

可用两点法估算河流的一阶降解系数,需要测定的基本数据包括:①两断面的浓度;②两断面的间距;③两断面之间的平均流速。式中,cA、cB分别表示两断面的浓度,u表示两断面之间的平均流速,Δx表示两断面的间距。
关于生态影响保护与恢复措施的说法,正确的有( )。
生态影响的防护、恢复与补偿原则包括:①应按照避让、减缓、补偿和重建的次序提出生态影响防护与恢复的措施;所采取措施的效果应有利修复和增强区域生态功能;②凡涉及不可替代、极具价值、极敏感、被破坏后很难恢复的敏感生态保护目标(如特殊生态敏感区、珍稀濒危物种)时,必须提出可靠的避让措施或生境替代方案;③涉及采取措施后可恢复或修复的生态目标时,也应尽可能提出避让措施;否则,应制定恢复、修复和补偿措施。各项生态保护措施应按项目实施阶段分别提出,并提出实施时限和估算经费。
在制定生态保护战略时,应特别注重保护的区域有( )。
建设项目生态影响减缓措施和生态保护措施是整个生态影响评价工作成果的集中体现,也是环境影响报告书中生态评价最精华的部分。生态保护战略特别注重保护三类地区:①生态良好的地区,要预防对其破坏;②生态系统特别重要的地区,要加强对其保护;③资源强度利用,生态系统十分脆弱,处于高度不稳定或正在发生退行性变化的地区。根据不同的地区,贯彻实施各地生态保护规划,是生态环保措施必须实施的内容。
高速公路建设项目工程分析中,勘察期应重点关注( )。
要求型。勘察设计期工程分析的重点是选址选线和移民安置,详细说明工程与各类保护区(A)、区域路网规划、各类建设规划(C)和环境敏感区的相对位置关系及可能有存在的影响。同义替换。
陆地油田开发过程中,钻井泥浆处置不当可能会造成( )。
油气开采工程分析涉及勘察设计期、施工期、运营期和退役期四个时段。各个时期的重点为:①勘察设计时段工程分析以探井作业、选址选线和钻井工艺、井组布设等作为重点。②在施工期,土建工程的生态保护应重点关注水土保持、表层保存和回复利用、植被恢复等措施;对钻井工程更应注意钻井泥浆的处理处置、落地油处理处置、钻井套管防渗等措施的有效性,避免土壤、地表水和地下水受到污染。③运营期,以污染影响和事故风险分析和识别为主。④退役期,主要考虑封井作业。在油气开采项目中,对钻井工程更应注意钻井泥浆的处理处置、落地油处理处置、钻井套管防渗等措施的有效性,避免土壤、地表水和地下水受到污染。
某拟建高速公路长105km,评价区域内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区,则其生态影响评价需要的基本图件有( )。
本题中,对该拟建高速公路项目的生态影响评价工作等级属于二级。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ 19—2011),对于二级生态影响评价的工程项目,其基本图件包括:项目区域地理位置图、工程平面图、土地利用现状图、地表水系图、特殊生态敏感区和重要生态敏感空间分布图、主要评价因子的评价成果和预测图、典型生态保护措施平面布置示意图。
某煤矿开发项目进行竣工环境保护验收调查时,应选取的生态影响调查因子有( )。
在建设项目竣工环境保护验收调查时,验收调查因子的选取原则上应根据项目所处区域环境特点和项目的环境影响性质来确定。考虑到建设项目的生态影响通常可归纳为资源影响、生态影响、环境危害和景观影响四方面。对于矿产开采项目,资源影响应考虑矿产资源储量、土地资源损失量、资源开采强度、区域土地生产力、经济影响等因素;环境危害应考虑废水、废气、噪声污染等因素;生态影响应考虑水土流失,地形、地貌、植被、水系、气候、土壤、土壤侵蚀类别、野生动植物种类、植被覆盖率、野生动物栖息地等与生态影响相关的因子,特别是生物多样性、各类湿地、自然保护区、水源地等因素;景观影响应考虑区域景观类型、项目区景观要素、景观敏感度、景观改良措施等因素。
某制糖企业污水处理站好氧处理工艺为普通活性污泥法,宜采用的二沉池类型有( )。
在废水一级处理中沉淀是主要的处理工艺,去除悬浮于污水中可沉淀的固体物质。处理效果基本上取决于沉淀池的沉淀效果。根据池内水流方向,沉淀池可分为:①平流沉淀池;②辐流式沉淀池;③竖流沉淀池。
下列行业中,产生的含油废水不宜直接使用生物方法除油的有( )。
采用生物方法除油,要求含油废水具有较高的可生化性。食品工业中的蛋白质、脂肪类等极易分解,故肉食品加工业和餐营业产生的含油废水可直接使用生物方法除油。通常情况下,当含油量在30毫克/升以下,并含有其他需要生物降解的有害物质时,才考虑使用生物方法除油。肉食品加工业、餐饮业产生的含油废水的含油量较大(一般超过30毫克/升),不宜直接使用生物方法除油。含油废水中的乳化油较难去除,所以首先应注意防止或减轻乳化现象。
关于焚烧炉炉型适用范围的说法,正确的有( )。
焚烧炉型应根据废物种类和特征选择。焚烧炉型及适用范围包括:①炉排式焚烧炉适用于生活垃圾焚烧,不适用于处理含水率高的污泥;②流化床式焚烧炉对物料的理化特性有较高要求,适用于处理污泥、预处理后的生活垃圾及一般工业固体废物;③回转窑焚烧炉适用于处理成分复杂、热值较高的一般工业固体废物;④固定床等其他类型的焚烧炉适用于一些处理规模较小的固体废物处理工程。
湖泊根据其垂向水温分布特点,可分为分层型和混合型两类。根据湖泊水替换次数指标判断,下表所示湖泊中,属于混合型的有( )。

湖泊、水库水温是否分层,区别方法较多,比较简单而常用的是通过湖泊、水库水替换的次数指标α来判别。α=年总入流量/湖泊、水库总容积。当α<10,认为湖泊、水库为稳定分层型;若α>20,认为湖泊、水库为混合型。本题中,α甲=2、α乙=40、α丙=5、α丁=30,所以乙和丁属于混合型。
下列固废中,属于一般工业固体废物的有( )。
工业固体废物分为一般工业废物和危险废物,根据《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认定其不具有危险特性的工业固体废物,如粉煤灰、煤矸石和炉渣等属于一般工业固体废物。石油加工业产生的油泥和电镀废水物化处理的污泥属于危险Ⅰ、Ⅱ类固体废物。
关于生活垃圾填埋场渗滤液处理的说法,正确的有( )。
一般来说,渗滤液的水质随填埋场使用年限的延长将发生变化。污泥卫生填埋时,应严格控制污泥中和土壤中积累的重金属和其他有毒物质的含量,含水率应小于60%,并采取必要的环境保护措施,防止污染地下水。根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》,生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺应根据渗滤液的进水水质、水量及排放要求综合选取适宜的工艺组合方式,推荐选用“预处理+生物处理+深度处理”组合工艺。
铅锌冶炼厂对地下水存在潜在重金属污染风险的场所有( )。
铅锌冶炼厂对地下水存在重金属污染风险的场所包括:①生产装置区;②物料装卸区;③生产废水处理站区。
地下水等水位线图可用于( )。
要求型。地下水等水位线图是潜水水位或承压层水头标高相等的各点的连线图,用途:确定地下水流向(A),计算地下水的水力坡度(B),确定潜水与地表水之间的关系,确定潜水的埋藏深度,确定泉或沼泽的位置,推断含水层的岩性或厚度的变化(D),确定富水带位置。
某煤制天然气项目拟选址于西部干旱地区山前冲洪积扇上,厂址可行性分析需要关注的问题有( )。
本题中,该项目属于煤制天然气项目,而且拟选址于西部干旱地区山前冲洪积扇,因此厂址可行性分析必须厂址区域地层防渗性能以及区域水资源利用平衡。
环境影响评价工作中,社会经济状况调查应收集的资料有( )。
社会经济状况调查主要根据现有资料,结合必要的现场调查,简要叙述评价所在地的社会经济状况和发展趋势,其中调查的内容包括:①人口。包括居民区的分布情况及分布特点,人口数量和人口密度等。②工业与能源。包括建设项目周围地区现有厂矿企业的分布状况,工业结构,工业总产值及能源的供给与消耗方式等。③农业与土地利用。包括可耕地面积,粮食作物与经济作物构成及产量,农业总产值以及土地利用现状;建设项目环境影响评价应附土地利用图。④交通运输。包括建设项目所在地区公路、铁路或水路方面的交通运输概况以及与建设项目之间的关系。
适用于城市污水处理系统恶臭治理的方法有( )。
除臭的方法较多,必须结合当地的自然环境条件进行多方案的比较,在技术经济可行,满足环境评价、满足生态环境和社会环境要求的基础上,选择适宜的除臭方法。目前除臭的主要方法包括:①物理方法,有掩蔽法、稀释法、冷凝法和吸附法等。②化学法,有燃烧法、氧化法和化学吸收法等。③生物除臭方法。恶臭污染治理应进行多方案的技术经济比较后确定,应优先考虑生物除臭方法。
炼油企业产品升级改造项目环境影响评价中,清洁生产分析的指标有( )。
依据生命周期分析的原则,环评中的清洁生产评价指标可分为六大类:生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。资源能源利用指标和污染物产生指标在清洁生产审核中是非常重要的两类指标,其余四类指标属于定性指标或者半定量指标。B项,单位产品新水用量属于资源能源利用指标;C项,汽油产品指标属于产品指标。
某集中供热锅炉扩建项目,拟新增污染源G1,关停现有锅炉污染源G2,取代周边小锅炉污染源G3。对环境空气保护目标M的大气环境影响预测应包括( )。
大气环境影响预测的内容应包括:①新增污染源的正常排放和非正常排放;②削减污染源的正常排放;③被取代污染源的正常排放;④其他在建、拟建项目相关污染源。因为该项目没有相关在建、拟建项目,所以,对环境空气保护目标M的大气环境影响预测应包括:G1正常排放对M的小时/日平均/年均浓度值,G1非正常排放对M的小时浓度值,G2和G3对M的日平均/年均浓度值。
关于大气环境影响预测的说法,正确的有( )。
大气环境影响预测中,预测关心点的选择则应该包括评价范围内所有的环境空气质量敏感点(区)和环境质量现状监测点。主要内容包括: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;②大气环境影响预测应分析评价不同排放方案对环境的影响,即从项目的选址、污染源的排放强度与排放方式、污染控制措施等方面评价排放方案的优劣,并针对存在的问题(如果有)提出解决方案;③大气环境影响预测应分析典型小时、日气象条件下,项目对环境空气敏感区和评价范围的最大环境影响,分析是否超标、超标程度、超标位置,分析小时、日浓度超标概率和最大持续发生时间,并绘制评价范围内出现区域小时、日平均浓度最大值时所对应的浓度等值线分布图;④分析长期气象条件下,项目对环境空气敏感区和评价范围的环境影响,分析是否超标、超标程度、超标范围及位置,并绘制预测范围内的浓度等值线分布图;⑤对解决方案进行进一步预测和评价,并给出最终的推荐方案。
下列地下水环境修复技术中,属于水力控制技术的有( )。
要求型。水力控制技术包括:抽注地下水(D)、排出地下水、设置低渗透屏障(B)。
距某拟建公路中心线200米范围内有一条铁路,为满足声环境影响预测需要,现状监测点布设应考虑的因素有( )。
环境现状监测布点时,当声源为流动声源,且呈现线声源特点时,例如公路、铁路噪声,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。例如对于道路,其代表性的敏感目标可布设在车流量基本一致,地形状况和声屏蔽基本相似,距线声源不同距离的敏感目标处;为满足预测需要,得到随距离衰减的规律,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。本题中,现状监测点布设应考虑的因素有敏感目标分布情况、地形状况和既有铁路位置。
新建项目环境噪声现状评价内容应包括( )。
环境噪声现状评价包括噪声源现状评价和声环境质量现状评价,其评价方法是对照相关标准评价达标或超标情况并分析其原因,同时评价受到噪声影响的人口分布情况。对于环境噪声现状评价应当就评价范围内现有噪声敏感区、保护目标的分布情况、噪声功能区的划分情况等,来评价范围内环境噪声现状,包括各功能区噪声级、超标状况及主要影响的噪声源分析;各边界的噪声级、超标状况,并进行主要噪声源分析。此外,还要说明受噪声影响的人口分布状况。
有4台相同的水泵位于同一平面,布局如图所示,若将其等效为一个点声源。下列说法中,正确的有( )。

在声环境影响评价中,将众多声源组成的广义噪声源可通过分区用位于中心位置的等效点声源近似。将某一分区等效为点声源的条件是:①分区内声源有大致相同的强度和离地面的高度、到预测点有相同的传播条件;②等效点声源到预测点的距离(d)应大于声源最大尺寸(Hmax)2倍(d>2Hmax),如距离较小(d≤2Hmax),总声源必须进一步划分为更小的区。等效点声源的声功率级等于分区内各声源声功率级的能量和。
某声源所在室内声场近似为扩散声场,计算该声源在靠近围护结构处的倍频带声压级时,需要的参数有( )。
根据声环境影响预测与评价方法,室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级计算公式为:

式中,L1为靠近围护结构处的倍频带声压级;Lw1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级;r1为某个室内声源与靠近围护结构处的距离,与声源在房间内的位置有关;Q为指向性因数;R为房间常数。
下列工作内容中,属于声环境影响评价基本要求的有( )。
声环境影响评价基本要求和方法包括以下几方面:①评价项目建设前环境噪声现状;②据噪声预测结果和相关环境噪声标准,评价建设项目在建设期(施工期)、运行期(或运行不同阶段)噪声影响的程度,超标范围及超标状况(以敏感目标为主);③分析受影响人口的分布状况(以受到超标影响的为主);④分析建设项目的噪声源分布和引起超标的主要噪声源或主要超标原因;⑤分析建设项目的选址(选线)、设备布置和选型(或工程布置)的合理性,分析项目设计中己有的噪声防治措施的适用性和防治效果;⑥为使环境噪声达标,评价必须增加或调整适用于本工程的噪声防治措施(或对策),分析其经济、技术的可行性;⑦提出针对该项工程有关环境噪声监督管理、环境监测计划和城市规划方面的建议。
消声器消声性能评价指标有( )。
评价消声器声学性能好坏的量主要有四种:①插入损失;②传声损失;③减噪量;④衰减量。消声器空气动力性能的评价指标通常为压力损失或阻力系数。工程验收前应检测降噪减振设备和元件的降噪技术参数是否达到设计要求。
关于河流复氧系数K2的说法,正确的有( )。
复氧系数K2的单独估值方法通常采用经验公式法,其中常用的有欧-道公式、欧文斯等人经验式、丘吉尔经验式。从这些经验式中可以得出,复氧系数K2和平均水深、平均流速相关,但针对不同的情况所呈相关性并不同。复氧系数K2与温度、水面分子扩散系数相关,与平均水深成负相关,与平均流速成正相关。
应用一维潮平均水质解析模式预测非持久性污染物河口浓度分布,所需的数据及参数有( )。
一维潮平均水质解析模式相关的方程为:

式中,t表示潮汐周期时间;Uf表示潮平均净流量;上标“—”表示潮平均值;Ex为潮平均等效纵向离散系数。因此,当用一维潮平均水质解析模式预测非持久性污染物河口浓度分布,所需的数据及参数有潮平均流量和潮平均纵向离散系数以及一阶衰减系数。
生态影响预测与评价中,类比项目的选择应考虑的条件有( )。
在生态影响预测与评价中,类比法是一种比较常见的定性和半定量结合的方法,根据己有的开发建设活动(项目、工程)对生态系统产生的影响来分析或预测拟进行的开发建设活动(项目、工程)可能产生的影响。类比对象的选择标准是:①生态背景的相同,即区域具有一致性,因为同一个生态背景下,区域主要生态问题相同;②类比的项目性质相同,项目的工程性质、工艺流程、规模相当;③类比项目已经建成,并对生态产生了实际的影响,而且所产生的影响已基本全部显现。
采用皆伐实测法测定森林生物量,下列说法中,正确的有( )。
皆伐实测法是当前通用的测定森林生物量的方法之一,该方法是指将林木伐倒之后,测定其各部分的材积,并根据比重或烘干重换算成干重。各株林木干重之和,即为林木的植物生物量。为了精确测定生物量,或采用皆伐实测法用做标准,来检查其他测定方法的精确程度,皆伐实测法无法测定植物自身代谢、生长发育所消耗的物质。
下列自然或人为活动中,可能成为生态风险源的有( )。
生态风险的概念是由人体健康风险演进而来的,是对人体健康风险的拓展,即将受体范围由人类转向包括人类在内的生态系统。人们通常所说的环境风险可以认为是生态风险的一个发展较为完善的子系统,环境风险更多地关注污染物带来的风险,生态风险将这一范围拓展至自然灾害(如生物入侵、滑坡、地震、火灾、洪水等)、人类活动(如土地利用、生物技术应用等)更广的范围。
您目前分数偏低,基础较薄弱,建议加强练习。