采用两点法估算河道的一阶耗氧系数。上游断面COD实测浓度30mg/L。COD浓度每5km下降10%,上、下游断面距离8.33km,上游断面来水到达下游断面时间为1d,则耗氧数估值为( )。
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3—2018)规定,河流水质模型参数的确定方法中,耗氧系数K1的单独估值方法中的两点法计算公式为:K1=(86400u/Δx)1n(cA/cB),式中u的单位为m/s,Δx的单位为s。若上游断面来水到达下游断面时间为1d,则K1=1n(cA/cB)。根据题中已知条件,计算出在下游断面COD实测浓度为30-(8.33/5)×30×10%=25(mg/L),则K1=1-1n(cA/cB)-1n(30/25)=0.18/d。
下列关于地下水环境影响预测方法的说法中,正确的是( )。
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ 610—2016)规定,建设项目地下水环境影响预测方法的选取应根据建设项目工程特征、水文地质条件及资料掌握程度来确定,当数值方法不适用时,可用解析法或其他方法预测。一般情况下,一级评价应采用数值法,不宜概化为等效多孔介质的地区除外;二级评价中水文地质条件复杂且适宜采用数值法时,建议优先采用数值法;三级评价可采用解析法或类比分析法。
烟气经过预处理后,下列条件中,烟气中各污染物的浓度属于干基浓度的是( )。
根据《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76—2017),干烟气浓度指的是烟气经预处理,露点温度≤4℃时,烟气中各污染物的浓度,也称为干基浓度。
下列关于建设项目废气排放口的说法,错误的是( )。
根据行业排污许可证管理的要求,建设项目废气排放口通常可划分为主要排放口、一般排放口和特殊排放口。主要排放口管控许可排放浓度和许可排放量,一般排放口管控许可排放浓度,特殊排放口暂不管控许可排放浓度和许可排放量。
煤气化单元收到基煤用量1104.1t/a,煤质分析数据显示收到基水分24%、空干基水分14%、硫含量0.61%,进入气相中的硫年排放量为( )。
空干基(空气干燥基)是将煤样放置与空气湿度平衡的状态,含有部分游离水,干燥基是除去水份后的基准,收到基是以收到的煤样状态为基准。根据干煤量不变,空干基煤用量X可用下式求得:X=1104.1×(1-24%)/(1-14%)=975.72(t/a),进入气相中的硫年排放量为:975.72×0.61%×103=5951.9(kg/a)。
一般工业固体废物Ⅰ类场场址选择必须满足的要求是( )。
根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》规定,一般工业固体废物场址选择的要求中,Ⅰ类场应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。Ⅱ类场应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层;应选在防渗性能好的地基上;天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。
CEMS数据失控时段可修约的数据为( )。
根据《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75—2017),CEMS系统数据失控时段污染物排放量按照规范需求进行修约,污染物浓度和烟气参数不修约。
某废水含有甲苯、丙酮、石油类,其质量百分比分别为1%、0.3%、1.7%,下列最合理的处理工艺为( )。
为利于后续的生化处理,对于含有石油类废水的处理,一般先进行除油预处理,具体有隔油池、气浮或破乳-混凝-气浮、重力分离法等方法。甲苯、丙酮具有毒性,要在生化处理前处理;另甲苯、丙酮沸点不高、可挥发,可采用蒸汽汽提处理,经过重力油水分离-蒸汽汽提处理后的废水甲苯、丙酮、石油类浓度降低,可生化处理,如好氧。
某地铁建设项目地下段振动对某住宅小区的影响预测值超标15dB,下列减振措施可行的是( )。
根据《地铁设计规范》(GB50157—2013),轨道减振级别分为中等减振、高等减振和特殊减振。中等减振的减振效果为10~15dB,其减振轨道结构主要有先锋扣件、弹性轨枕、弹性支承块和梯形轨枕轨道;高等减振的减振效果为15~20dB,其减振轨道结构主要是浮置板轨道,包括橡胶浮置板轨道和钢弹簧浮置板轨道。
某天平最小分度值为0.1mg,预称量1g某样品,则下列数据有效性符合要求的是( )。
分度值是指计量器具刻度尺上的最小格所代表的被测的量的数值,分度值又称刻度值(最小刻度值)。读取数据或记录数据要估算到最小刻度的下一位,数据才是有效的,0.1mg=0.0001g。
下列选项中,属于抗性吸声材料的是( )。
根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034—2013)规定,吸声材料包括阻性吸声材料和组成抗性吸声结构的材料。前者指从表面至内部有许多细小、敞开孔道的多孔材料和有密集纤维状组织的各种有机或无机纤维制品;后者通常包括膜状材料和板状材料等。常用吸声材料宜选择具有适当孔径和孔隙率且孔洞开放、相互连通以达到适当流阻的多孔性和纤维类吸声材料,包括:①无机纤维材料类;②泡沫塑料类;③有机纤维材料类;④吸声建筑材料类;⑤金属吸声材料类。常用抗性吸声结构可选择:①薄板(薄膜)共振吸声结构;②穿孔板吸声结构;③微穿孔板吸声结构(含超微孔、微狭缝等新型结构);④管束类吸声结构;⑤各类复合吸声结构、空间吸声体等。
排放口COD水质在线监测缺失时,其替代值的计算方法为( )。
根据《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》(HJ/T 356—2007),缺失水质自动分析仪监测值内容包括:缺失CODCr、NH3-N、TP监测值以缺失时间段上推至与缺失时间段相同长度的前一时间段监测值的算术均值替代,缺失pH值以缺失时间段上推至与缺失时间段相同长度的前一时间段pH值中位值替代。如前一时间段有数据缺失,再依次往前类推。
某建设项目位于东部地区,下列时间混合层高度最高的是( )。
在日间,受太阳辐射的作用地面得到加热,混合层逐渐加强,中午时达到最大高度;日落后,由于地表辐射,地面温度低于上覆的空气温度,形成逆温的稳定边界层;次日,又受太阳辐射的作用,混合层重新升起。
下面植物中属于国家一级保护植物的是( )。
木棉和黄山松没有被列入国家级保护植物名单中。红椿为国家二级重点保护植物。水杉为国家一级重点保护植物。
某建设项目排放甲大气污染物,现有工程运行时,对敏感点处的贡献值为3mg/m3,现有工程不运行时,敏感点处的现状监测值是17mg/m3。新建化工项目甲大气污染物在敏感点处的增量是7mg/m3,评价范围内有一处在建的热电厂,预测甲大气污染物对敏感点处的贡献值是8mg/m3,热电机组替代区域内的供暖污染源,甲大气污染物在敏感点处的贡献值是3mg/m3,该建设项目进行技改,技改后甲大气污染物在敏感点处的增量是7mg/m3,则技改项目建成后甲大气污染物在敏感点处的大气环境质量为( )。
计算一种污染物在敏感点的大气环境质量的贡献值叠加计算,计算方法是所有贡献值的加和,本题中敏感点背景值17、现有工程贡献值3、新建化工项目贡献值7,热电厂贡献值8(需要注意的是热电机组替代的供暖污染源为3,故需减去)、技改项目贡献值7,故结果为:3+17+7+8-3+7=39(mg/m3)。
下列生态系统平均生物量最大的是( )。
热带季雨林平均生物量为36kg/m2;北方针叶林平均生物量为20kg/m2;温带阔叶林平均生物量为30kg/m2;热带雨林平均生物量为44kg/m2。
建设项目环境风险评价中,环境保护目标调查的主要目的有( )。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)规定,环境敏感目标调查包括:根据危险物质可能的影响途径,明确环境敏感目标,给出环境敏感目标区位分布图,列表明确调查对象、属性、相对方位及距离等信息。可知环境保护目标调查的主要目的是识别建设项目周围环境敏感性。B项属于风险源项分析内容(事故源强的确定);C项属于大气环境现状调查内容;D项属于风险识别内容。
某建设项目SO2、NO2、VOCs排放量分别为240t/a、320t/a、1700t/a,该项目进行大气环境影响评价,二次污染物评价因子为( )。
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2—2018)的要求识别大气环境影响因素,并筛选出大气环境影响评价因子,二次污染物评价因子筛选具体方法见表。
某盐酸甲罐区存储盐酸600m3,罐区围堰内净空容量为100m3,事故废水管道容量为10m3,消防设施最大给水流量为18m3/h,消防设施对应的设计消防历时为2h,发生事故时在2h内可以转输到乙罐区盐酸80m3,发生事故时生产废水及雨水截断无法进入事故废水管道,则在甲罐区设置的应急池设计容量至少为( )。
根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY 1190—2013)附录B,事故缓冲设施总有效容积计算公式为:V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5,V2=∑Q消×t消,V5=10q×f,q=qa/n。式中,V1为收集系统范围内发生事故的物料量,m3;V2为发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量,m3;Q消为发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量,m3/h;t消为消防设施对应的设计消防历时,h;V3为发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料,m3;V4为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水,m3;V5为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3;q为降雨强度,按平均日降雨量,mm;qa为年平均降雨量,mm;n为年平均降雨量数;f为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,104m2。根据题意,V1=600m3,V2=18×2=36(m3),V3=80+100+10=190(m3),V4+V5=0。则V总=600+36-190=446(m3)。
已知某厂房靠近窗户处的声压级为85dB(1000Hz),窗户对1000Hz声波的隔声量(TL)为15dB,窗户面积为3m3,则从窗户透射的声功率级(1000Hz)是( )。
根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4—2009)中“室内声源等效室外声源功率级的计算”,Lp1为室内某倍频带的声压级,Lp2为室外某倍频带的声压级,其关系可近似为:Lp1-Lp2=TL+6,式中,TL为隔墙(或窗户)倍频带的隔声量,dB。根据题意,Lp2=Lp1-(TL+6)=85-(15+6)=64(dB),则等效室外声源的声功率级Lw=Lp2+10lgs=Lp2+10lg3≈64+5=69(dB)。
某噪声声波越过疏松地面传播,噪声源到接收点距离为4.2m,其间的地断面面积F为13.86m2,则噪声源到接收点传播路径的平均离地高度为( )。
根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4—2009),估计平均高度hm的方法中,声波越过疏松地面或大部分为疏松地面传播时,在预测点仅计算A声级前提下,地面效应引起的倍频带衰减可用该公式计算:Agr=4.8-(2hm/r)(17+300/r)。式中,r为声源到预测点的距离,m;hm为传播路径的平均离地高度,m;hm=F/r;F为面积,m2。若Agr计算出负值,则Agr可用“0”代替。据此计算,hm=13.86÷4.2=3.3(m)。
某公路现有4车道,公路某边界处现状监测值为61dB(A),扩建后6车道,在该边界处的贡献值为64dB(A),刚扩建后该边界处的预测值为( )。
根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4—2009)规定,进行边界噪声评价时,新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量,改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。扩建后6车道,在该边界处的贡献值为64dB(A)。即是扩建部分噪声贡献值与受到现有4车道影响的边界噪声值叠加后的值。根据叠加原理,扩建部分噪声贡献值为101g(1064×0.1-1061×0.1)=61[dB(A)],则扩建后该边界处的预测值为101g(1061×0.1+1061×0.1)=61+101gs=64[dB(A)]。
声源离地1m,敏感点受声点离地2m,经实测,敏感点处的噪声值为67.3dB,声波频率为500Hz(音速340m/s),在地面设置一处3m高的隔声屏障,隔声屏障距离声源2m,距离敏感点为3m。经隔声后,敏感点的噪声值为( )。
根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4—2009)规定,如题1解图所示,S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。定义δ=SO+OP-SP为声程差,N=2δ/λ,为菲涅尔数,其中λ为声波波长。当屏障很长(作无限长处理时,则声屏障引起的衰减Abar=-10lg[1/(3+20N1)]。
本题中,有:
某测点各小时的噪声数据如下表,单位:dB(A),则该测点的昼间等效声级为( )。
某公路通过某一预测点的小型车车流量19200辆/d,中型车车流量14400辆/d,中型车车流量可折算为小型车车流量的1.5倍,则昼、夜间通过该预测点的小型车的平均小时车流量为( )。
本题计算平均小时车流量,在解答本题时应换算成小时车流量。则昼、夜间通过该预测点的小型车的平均小时车流量为:(19200+14400×1.5)/24=1700(辆/d)。
某河流预测模式,
下列说法正确的有( )
连续点源的河流二维水质模式方程式为
式中,M为排放源强;Mc为横向混合因子;x为纵向坐标;K为水质组分c的一级动力学反应系数;qc为距岸x处时的累积流量。该式适用于在岸边排放,忽略对岸反射作用的河流预测。
采用数值法预测地下水环境影响,地下水模型识别与验证的依据主要有( )。
地下水模型识别与验证的依据包括:①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致,即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似。②模拟地下水的动态过程要与实测的动态过程基本相似,即要求模拟水位过程线与实际地下水位过程线形状相似。③从均衡的角度出发,模拟的地下水均衡变化与实际要基本相符,即实际地下水量(溶质、热)的变化量(补排差)应接近于计算的含水层储量的变化量。④识别的水文地质参数结果准确,符合实际水文地质条件。
下列选项中,可反应溶质迁移的参数有( )。
采用垂向防渗技术的前置条件有( )。
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ 610—2016),对难以采取水平防渗的场地,可采用垂直防渗为主,局部水平防渗为辅的防控措施。对于由于地形条件限制、已有固废堆存、已有装置的限制,无法开展地面防渗的;或者是由于地下水污染范围已超出厂(场)界,且需切断污染向厂(场)界外传输途径的,均需采用垂向防渗技术。
环境空气质量现状达标,环保措施可行性论证内容有( )。
环保措施方案分析要点包括:①分析建设项目可研阶段环保措施方案的技术经济可行性。根据建设项目产生的污染物特点,充分调查同类企业的现有环保处理方案的经济技术运行指标,分析建设项目可研阶段所采用的环保设施的技术可行性,经济合理性及运行可靠性。②分析项目采用污染处理工艺,排放污染物达标的可靠性。③分析环保设施投资构成及其在总投资(或建设投资)中占有的比例。④依托设施的可行性分析(包括满足排污许可要求的可行性)。
下列废物可以进水泥窑协同处置的有( )。
水泥窑协同处置固体废物是指将满足或经过预处理后满足入窑要求的固体废物投入水泥窑,在进行水泥熟料生产的同时实现对固体废物的无害化处置过程。水泥窑协同处置固体废物的类型主要包括危险废物、生活垃圾、城市和工业污水处理污泥、动植物加工废物、受污染土壤、应急事件废物等。严禁利用水泥窑协同处置具有放射性、爆炸性和反应性废物,未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品,含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关,铬渣,以及未知特性和未经过检测的不明性质废物。反应性废物是指经鉴别具有爆炸性质的危险废物和废弃氧化剂或有机过氧化剂。废盐酸属于废弃氧化剂,故不可利用水泥窑协同处置。
某公路声屏障设计应考虑的因素有( )。
根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4—2009),为了使声屏障设置后敏感点声环境质量达标,简化屏障需考虑的因素包括:①公路相邻噪声敏感点所处声环境功能区,从而得知声环境质量标准限值。②交通噪声源强,为了计算出所需声屏障的衰减量。③通过所需声屏障的衰减量、路宽、噪声敏感点与公路的距离、噪声敏感点的高度、设立位置,结合声屏障设计形状、选材等,推算出声屏障高度等。
生物接触氧化反应池中,填料的作用有( )。
生物接触氧化池中,填料的作用主要包括:①由于填料的大比表面积,为生物栖息提供了巨大的空间,使得大量微生物得以附着生长,因而可增加微生物的数量。②可对气泡进行切割和阻挡,起到了曝气受限器的作用,使气泡的停留时间和气液接触的表面积增加,提高了氧的利用率。③因填料的高孔隙率和生物膜的立体结构,使废水较方便地进入填料内部孔,进行生物接触氧化反应,同时也使得正常脱落的生物膜较为容易地从填料中随水流出,使生物膜表面的代谢物质流动和更新速度加快,因而可增加好氧生物反应器中微生物的种群数量。
蒸汽排放器消声装置设计需考虑的因素有( )。
根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034—2013),消声器的设计或选用流程如下:①调查确定空气动力性噪声的源强。②确定达标限值(声压级和各倍频带的允许声压级)。③由上述已知条件计算出所需A声级及各频带(如中心频率为63Hz~8kHz的8个倍频带)的消声量(插入损失)。④根据噪声源频率特性和所需消声量、空气动力性能要求以及有无防潮、耐高温等特殊使用要求,确定消声器的类型;对于通风空调消声系统设计,除考虑声源噪声以及消声器的消声量外,还应计算管道系统各部件产点的阻力损失和气流再生噪声;当阻力损失过火或气流再生噪声对环境的影响超过噪声限值时,应结合通风空调系统总体布局,优化调整气流速度及消声器结构。⑤根据噪声源特点、传播噪声的途径和辐射方向选定消声器的最佳布设位置,还应充分关注现场空间对消声器外形尺寸的限制;在空气动力学和现场空间允许的条件下,一般应使首节消声装置尽可能接近噪声源;末端消声器出口应避免指向噪声敏感方位或紧邻较大的障碍物。⑥在尽可能降低消声器成本的同时,应确保消声器的强度、内外部质量和使用寿命。高温、高压排气放空消声器的设计制造应充分考虑结构耐压与防爆安全、防腐与抗堵塞、疏水与防雨、避免放散射流时人员的伤害等设计要素;必须附加防雨帽时,应注意其强度和导流消声处理,防止气流再生噪声、二次结构噪声及反射影响。因疏水所以要考虑水量,故需考虑排放气体的水汽比。
生活垃圾焚烧炉污染控制的主要技术性能指标有( )。
根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485—2014)规定,生活垃圾焚烧炉污染控制的主要技术性能指标有炉膛内焚烧温度、炉膛内烟气停留时间和焚烧炉渣热灼减率。
进行土壤环境现状调查时,应考虑的因素有( )。
土壤环境现状调查指标包括:①土壤类型;②土壤质地;③土体构型;④土壤结构;⑤土壤阳离子交换量;⑥氧化还原电位(Eh);⑦饱和导水率;⑧土壤容重;⑨孔隙度;⑩有机质;?全氮;?有效磷;?地下水溶解性总固体;?植被覆盖率。
下列选项中,属于海洋生态要素调查内容的有( )。
海洋生态要素调查内容包括:①海洋生物要素调查,包括海洋生物群落结构要素调查(微生物、叶绿素a、游泳动物、底栖生物、潮间带生物和污损生物,浮游植物,浮游动物)和海洋生态系统功能要素调查;②海洋环境要素调查,包括海洋水文要素调查(深度、水温、盐度、水位和海流)、海洋气象要素调查(日照时数、气温、风速、风向、天气状况)、海洋光学要素调查(海面照度、水下向下辐照度、真光层深度、透明度)、海水化学要素调查(总氮、硝酸盐、总磷、溶解氧和pH值等)以及海洋底质要素调查;③人类活动要素调查,包括海水养殖生产要素调查、海洋捕捞生产要素调查、入海污染要素调查、海上油田生产要素调查以及其他人类活动要素调查。
某风电场建设项目,下列符合鸟类调查要求的有( )。
鸟类物种调查要求包括:①调查时间。鸟类调查要选择在合适的或不同季节进行调查,在我国越冬的候鸟在冬季调查,在我国繁殖的候鸟在夏季调查,其他鸟类和兽类应在全年的不同季节调查。②样区的选择。样区应该覆盖各种栖息地类型,每种生境确定不同数量的调查线路或调查点。③调查方法。方法包括样线(带)调查法(每条样线要进行2次以上调查取样,每种栖息地或生境类型一般需要100m或更长的样线)、样点调查法(适用于一些不便于行走的调查区)、网捕调查法(适用于一些在森林地表茂密灌丛中活动的鸟类)、访问调查法(适用于鸟类被利用现状调查)。全查法常用于植被、植物的调查,不适用鸟类的调查。
地下水环境现状调查技术方法有( )。
因地下水与地质环境关系密切,在地下水环境调查中要采用一些地质调查的技术方法。其中,最常用的有地下水环境地面调查(又称水文地质测绘)法、现场调查法、搜集资料法、勘探实验法、物探法、野外试验法、钻探法、室内分析法、检测法、模拟试验法及地下水动态均衡研究法等。新的地下水环境现状调查技术方法包括航卫片解译技术、地理信息系统(GIS)技术、同位素技术及其他示踪技术方法等。
封闭式湖泊鱼类调查的内容有( )。
根据《水库渔业资源调查规范》,鱼类调查的主要内容包括:①种类组成与分布;②渔获物分析;③主要经济鱼类和土著鱼类年龄与生长;④渔产量统计;⑤主要经济鱼类和土著鱼类产卵场位置和规模。
风险事故源强设定可以采用的数据有( )。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)规定,事故源强是为事故后果预测提供分析模拟情形。事故源强设定可采用计算法和经验估算法。计算法适用于以腐蚀或应力作用等引起的泄漏型为主的事故,包括事故源强设计数据;经验估算法适用于以火灾、爆炸等突发性事故伴生、次生的污染物释放,包括液体泄漏速率理论估算、同类事故类比法。
某铁路项目生态环境评价在现状调查时所采用的方法,下列选项中适用的有( )。
项目生态影响评价方法众多,由于项目性质不同,不同项目的评价方法不同,而且同一个项目也可以用多种方法评价。项目生态影响预测和评价一般分为现状调查阶段和预测与评价阶段,两个阶段对方法的需求不同,因而选择的方法也不同,但是这些方法并不局限于特定阶段使用。具体评价方法见题1解表。系统分析法包含层次分析法、专家咨询法等。
以下列属于“三线一单”内容的有( )。
根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》(环办环评(201 7399号)规定,该指南提出建立“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)的一般性原则、内容、程序、方法和要求,对各地建立“三线一单”提供技术指导。
港口码头建设项目施工船舶排放的废物需收集处理,禁止排入水体的有( )。
根据《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正)规定,船舶排放含油污水、生活污水,应当符合船舶污染物排放标准。船舶的残油、废油应当回收,禁止排入水体。
某建设项目采用ADMS模型进一步预测环境空气质量影响,逐时地面气象数据的要素至少包括( )。
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2—2018),采用ADMS模型预测环境空气质量影响时,地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据,要素至少包括风速、风向、总云量和干球温度。据预测精度要求及预测因子特征,可选择观测资料包括:湿球温度、露点温度、相对湿度、降水量、降水类型、海平面气压、地面气压、云底高度、水平能见度等。其中对观测站点缺失的气象要素,可采用经验证的模拟数据或采用观测数据进行插值得到。
可用于预测煤堆场PM2.5的模型有( )。
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2018),AERMOD、ADMS模型适用污染源为点源、面源、线源、体源,推荐预测范围为局地尺度(≤50km)。CALPUFF模型适用污染源为点源、面源、线源、体源,推荐预测范围为城市尺度(50km到几百km)。EDMS模型适用污染源为机场源,推荐预测范围为局地尺度(≤50km)。煤堆场的预测范围小于50km,故可选用AERMOD、ADMS模型。
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