环境影响评价复习题加答案学习资料Word下载.docx
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(7)跟踪评价和后评价
B
(1)保证建设项目选址和布局的合理性。
(2)指导环境保护设计。
(3)为区域的杜会经济发展提供导向。
(4)促进相关环境科学技术的发展。
4、根据建设项目《环境影响评价分类管理目录》,环境敏感区有哪些?
(1)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区;
(2)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域;
(3)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,文物保护单位,具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。
5、以固定声源为主的建设项目,如何确定声环境影响评价范围
①满足一级评价的要求,一般以建设项目边界向外200m为评价范围;
②二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。
③如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处,仍不能满足相应功能区标准值时,应将评价范围扩大到满足标准值的距离。
6、如何确定城市道路、公路、铁路、城市轨道交通建设项目的声环境影响评价范围?
①满足一级评价的要求,一般以道路中心线外两侧200m以内为评价范围;
7、工程分析中污染物排放量的计算方法有哪些。
(1)物料平衡法
(2)排污系数法
(3)实测法
8、如何按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)确定大气环境影响评价工作等级及评价范围
评价工作等级
评价工作分级判据
一级
Pmax≥80%,且D10%≥5km
二级
其他
三级
Pmax≤10%或D10%<污染源距厂界最近距离
根据项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气大气环境影响范围。
即以排放源为中心点,以D10%为半径的园或2×
D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围;
当最远距离超过25km时,确定评价范围为25km的圆形区域,或边长为50km的矩形区域。
评价范围的直径或边长一般不应小于5km。
9、区域环境影响评价大气环境容量与污染物总量控制的主要内容有哪些?
①一般大气污染物总量控制因子:
烟尘、粉尘、SO2。
②对所涉及的区域进行环境功能区划,确定各功能区环境空气质量目标。
③根据环境质量现状,分析不同功能区环境质量达标情况。
④结合当地地形和气象条件,选择适当方法,确定开发区大气环境容量(即满足环境质量目标的前提下污染物的允许排放总量)。
⑤结合开发区规划分析和污染控制措施,提出区域环境容量利用方案和近期(按五年计划)污染物排放总量控制指标。
10、河流常用水质模型有哪几种类型?
对于污染物浓度在断面上比较均匀分布的中小型河流水质预测一般用哪种模型?
中小型河流混合过程段河流水质预测模型应选择哪个模型?
(6分)
0维模型
1维模型
2维模型
3维模型
11、如何根据气温递减率r和干绝热递减率rd判断大气稳定度。
r>rd时,大气不稳定
r<rd时,大气稳定
r=rd时,大气处于中性状态
12、如何确定水环境影响评价的工作等级?
评价等级划分原则:
建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、各受纳污水的地面水域的规模以及对它的水质要求;
A:
污水排放量大、水质越复杂,影响越大,环评工作越细,评价等级越高。
(3分)
B:
地面水域越小,其水质要求越高,则对外界环境承受力越小,对环评工作要求越高,评价等级越高。
13、地表水环境影响评价评价因子的筛选应考虑哪些因素,并写出3个常见的水环境影响评价评价因子。
水质监测所包括的项目有两类,一类是常规水质参数,它们能反映评价水体水质的一般状况;
一类是特征水质参数,它们能代表或反映建设项目建成投产后排放废水的性质。
常规水质参数以《地表水环境质量标淮》(GB3838-2002)中所提出的pH、DO、OC、BOD5、NH3-N、挥发酚、石油类、氰化物、铜、锌、砷、汞、铬(六价)、总磷以及水温为基础,根据水域类别、评价等级、污染源状况适当删减。
特征水质参数应根据建设项目的特点、水域类别以及评价等级选定。
不同行业的特征水质参数可参阅《环境影响评价技术导则——地面水环境》(HJ/T2.3-1993)的相关规定。
14、以环境现状调查及影响预测评价分章编写的建设项目环境影响报告书主要包括哪些内容
1)总论
2)建设项目概况及工程分析
3)环境现状调查与评价
4)污染源调查与评价
5)环境影响预测与评价
6)环境保护措施的可行性分析及建议
7)环境影响经济损益简要分析
8)结论及建议
9)其他:
附件、附图及参考文献。
15区域环境影响评价的主要内容包括那些方面?
(1)环境现状调查与评价;
(2)规划方案分析
(3)开发区污染源分析
(4)环境影响分析与评价
(5)环境容量与污染物总量控制
(6)生态环境保护与生态建设
(7)公众参与
(8)开发区规划的综合论证与环境保护措施
(9)环境管理与环境监测计划(6分)
17、地表水环境影响评价中,如何确定预测点及预测时期?
(6)
(1)已确定的敏感点;
(2)环境现状监测点(以利于进行对比);
(3)水文特征和水质突变处的上下游、水源地、重要水工建筑物及水文站;
(4)在混合过程段,应设若干预测点;
(5)在排污口下游附近可能出现局部超标的点位。
(6)为了预测超标范围,应自排污口起由密而疏地布设若干预测点,直到达标为止。
地表水预测时期为丰水期、平水期和枯水期三个时期。
一、二级评价应预测自净能力最小和一般的两个时期环境影响。
对于冰封期较长的水域,当其功能为生活饮用水、食品工业用水水源或渔业用水时,还应预测冰封期的环境影响。
三级评价或评价时间较短的二级评价可只预测自净能力最小时期的环境影响。
18污染型建设项目工程分析应包括哪些主要内容?
(1)工程概况
(2)工艺流程及产污环节分析
(3)污染源强分析与核算
(4)清洁生产水平分析
(5)资源、能源的储运及场地的开发利用分析
(6)环境保护措施方案分析
(7)总图布置方案分析
(7)补充措施与建议(6)
19、水环境现状调查水质参数应如何确定?
两类:
常规水质因子与特征水质因子
1)常规水质因子:
GB3838-2002中所列有关指标;
2)特殊水质因子:
根据建设项目特点、水域类别及评价等级以及建设项目所属行业的特征水质参数表进行选择;
3)其它方面的因子:
被调查水域的环境质量要求较高(如自然保护区等),且评价等级为一、二级,应考虑调查水生生物和底质。
其调查项目可根据具体工作要求确定,或选择以下内容:
水生生物主要调查浮游动植物、藻类、底栖无脊椎动物的种类和数量,水生生物群落结构等;
底质方面主要调查与建设项目排污水质有关的易积累的污染物。
20、环境影响评价工作的评价等级的划分依据有哪些?
大气环境影响评价等级的确定应考虑哪些因素?
依据:
(1)建设项目的工程特点(工程性质、工程规模、能源及资源的使用量及类型、源项等)
(2)项目所在地区的环境特征(自然环境特点、环境敏感程度、环境质量现状及社会经济状况等)
(3)国家或地方政府所颁布的有关法规(环境质量标准和污染物排放标准)
根据评价项目的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地执行的大气环境质量标准等因素,将大气环境影响评价工作划分为一、二、三级。
根据不同污染物排放量与环境质量标准值计算等标排放量,根据确定最大等标排放量,考虑地形复杂程度,确定评价等级。
识别环境影响因素,筛选出大气环境评价因子,计算污染物的最大落地浓度占标率以及污染物浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离
21何谓生态适宜度分析,及其步骤
生态适宜度分析是在城市生态登记的基础上,寻求城市最佳土地利用方式的一种方法。
选择生态因子:
生态适宜度分析是对土地的特定用途的适宜性评价。
对土地的用途确定后,选择能够准确或比较准确描述(影响)该种用途的生态因子,通过多种生态因子的评价,得出综合评价值。
生态适宜度分析:
在各单因子分级评分的基础上,进行各种用地形式的综合适宜度分析。
综合适宜度分析:
综合适宜度分析的一般分级方法,具体到某一地区时,应该充分考虑当地的条件,灵活运用。
对加权叠加求综合适宜度评价值的情况,应在综合适宜度分级中,考虑各单因子权值的大小进行分级。
22、在进行地表水环境影响预测时,预测时期和预测阶段要如何确定?
预测时期主要分为:
丰水期、平水期和枯水期,对一、二级评价,应预测自净能力最小和一般的两个时期环境影响,对冰封期较长的水域,当其功能为生活饮用水、食品工业用水水源或渔业用水时,应预测冰封期的环境影响。
预测阶段一般分:
建设过程、生产过程和服务期满后三个阶段。
所有项目均应预测生产运行阶段对地表水体的影响。
建设过程超过一年的大型建设项目,应进行建设阶段环境影响预测。
22、区域环境影响评价特点
①评价范围广,内容复杂。
②论述区域经济发展和环境保护的战略性关系。
③区域开发环评具有一定的不确定性。
④区域开发环评应与区域开发规划同时进行。
⑤某些评价指标很难定量化。
⑥社会和生态环境影响评价是区域开发环评的重点。
23、固体废弃物环境影响评价分类
24、危险废物的危险特征有哪几种类型。
急性毒性、易燃性、反应性、腐蚀性、浸出毒性和疾病传播性
25、高斯地面轴线浓度计算公式
有一烟囱,排放某种气态污染物的速率为10Kg/h,烟囱高度100米,该日烟气抬升高度50米,B类稳定度,地面风速3m/s,试求此时下风向,地面轴线距离为1500米处的污染物浓度。
已知B类稳定度下,风指数m=0.15
X(m)
1500
σy(m)
250
σz(m)
150
2u=u10(z2/z1)p=3.0(100/10)0.15=4.2m/s
3He=H+△H=100+50=150m
4Q=10Kg/h=2777.8mg/s
C(1000,0,0)=Q/(πuσzσy)exp(-He2/2σz2)=0.61mg/m3