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()。A:潮平均流量或流速B:潮平均纵向离散系数C:一阶衰减系数D:横向混合系数

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()。

A:潮平均流量或流速
B:潮平均纵向离散系数
C:一阶衰减系数
D:横向混合系数

参考解析

解析:一维潮平均水质解析模式为,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。

相关考题:

采用一维稳态水质模型解析解预测河口氨氮浓度纵向分布无需输入的参数是()。 A.余流量或余流速 B.一阶衰减系数 C.纵向离散系数 D.横向混合系数

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()。A:潮平均流量或流速B:潮平均纵向离散系数C:一阶衰减系数D:横向混合系数

一般利用水质模型进行预测评价的污染物分为()。A:持久性污染物B:非持久性污染物C:酸和碱D:石油类污染物E:废热

(2017年)某入海小河感潮段断面均匀,假设该河段断面潮平均盐通量为零,根据上游水文站提供的实测期间流量估算的平均流速为0.01m/s,两断面间距8km,枯水期近河口断面X2、远河口断面X1实测潮平均盐度分别为30‰、18.2‰,根据河口潮平均估算模式,该河口实测潮平均纵向离散系数为( )m2/s。注:河口潮平均水质模式(x向海为正)A.66 B.80C.132 D.160

预测可降解污染物浓度分布时,河口一维水质稳态模型与河流一维水质稳态模型相比,其主要差别有()。A.河口模型的自净能力可忽略 B.河口模型的纵向离散作用不可忽略C.河口模型采用河段湖平均流量 D.河口模型的稀释能力可忽略

某入海小河赶潮段断面均匀,假设该河段断面潮平均盐通量为零,根据上游水文站提供的实测期间流量估算的平均流速为0.01m/s,两断面间距8km,枯水期近河口断面X2,远河口断面X1实测潮平均盐度分别为30‰、18.2‰,根据河口潮平均估算模式,该河口实测平均纵向离散系数为()m2/s。注:河口潮平均水质模式(x向海为正)?A.66B.80C.132D.160

采用一维稳态水质模型解析解预测河口氨氮浓度纵向分布无需输入的参数是()。A:余流量或余流速B:一阶衰减系数C:纵向离散系数D:横向混合系数

某入海小河感潮段断面均匀,假设该河段断面潮平均盐通量为零,根据上游水文站提供的实测期间流量估算的平均流速为0.01m/s,两断面间距8km,枯水期近河口断面X2、远河口断面X1实测潮平均盐度分别为30‰、18.2‰,根据河口潮平均估算模式,该河口实测潮平均纵向离散系数为( ) /s。注:河口潮平均水质模式(X向海为正),A.66B.80C.132D.160

依据《环境影响评价技术导则—地面水环境》,判别污水水质的复杂程度属于中等的依据,下列说法正确的有()。A:只有1类污染物,且需预测其浓度的水质参数≥7B:含有3类污染物,且需预测其浓度的水质参数<10C:只有1类污染物,或需预测其浓度的水质参数≥7D:含有2类污染物,且需预测其浓度的水质参数<

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》,下列污水水质情况,复杂程度判定为“中等”的是()。A.含有非持久性污染物和热污染,有11个水质参数需要预測浓度B.含有非持久性污染特和酸性物质,有10个水质参数需要预測浓度C.只含有非持久性有机污染物,有7个水质参数需要预測浓度D.只含有持久性有机污染物,有6个水质参数需要预测浓度

依据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3—93),判别污水水质的复杂程度属于中等的依据下列说法正确的是()。A:只有一类污染物,且需预测其浓度的水质参数不小于7B:含有三类污染物,且需预测其浓度的水质参数小于10C:只有一类污染物,或需预测其浓度的水质参数不小于7D:含有两类污染物,且需预测其浓度的水质参数小于10

某项目建在感潮小河河口段岸边,排放持久性污染物,评价工作等级为三级,根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》,充分混合段的水质预测应采用的推荐模式是( )。A.一维动态混合模式B.河流完全混合模式C.托马斯模式D.二维动态混合衰减数值模式

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》,采用卡拉乌舍夫模式预测地面水水体水质时,应满足的条件有()。 A.持久性污染物 B.非持久性污染物 C.小湖(库) D.无风时的大湖(库)

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》,在预测地面水水质时,湖泊移流模式适用于( )。A.无风时的大湖、非持久性污染物B.无风时的大湖、持久性污染物C.近岸环流显著的大湖、非持久性污染物D.近岸环流显著的大湖、持久性污染物

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》,在预测地面水水体水质时,河流完全混合模式适用于( )。A.充分混合段、持久性污染物B.充分混合段、非持久性污染物C.平直河流混合过程段、持久性污染物D.平直河流混合过程段、非持久性污染物

地面水环境影响评价分级判据的“污水水质的复杂程度”中的“复杂”类别是指()。A:污染物类型数>3,或者只含有三类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥12B:污染物类型数≥3,或者只含有两类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥10C:污染物类型数=2,且需预测其浓度的水质参数数目<10D:只含有一类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥7E:污染物类型数=1,需预测浓度的水质参数数目<7

预测可降解污染物浓度分布时,河口一维水质稳态模型与河流一维水质稳态模型相比,其主要差别有()。A:河口模型的自净能力可忽略B:河口模型的纵向离散作用不可忽略C:河口模型采用河段潮平均流量D:河口模型的稀释能力可忽略

地面水环境影响评价分级判据的"污水水质的复杂程度"中的"复杂"类别是指()。A、污染物类型数3,或者只含有二类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥7B、污染物类型数≥3C、污染物类型数=2,且需预测其浓度的水质参数数目<10D、只含有两类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥10

下列关于污水水质复杂程度的有关表述,正确的是()。A、污水水质的复杂程度根据污染物类型数以及某类型污染物中的水质参数数目分为复杂、中等、简单三类B、复杂指污染物类型数≥3,或等于2但需预测其浓度的水质参数数目≥11C、中等指污染物类型数=2且需预测浓度的水质参数数目10,或污染物类型数=1且需预测浓度的水质参数数目≥7D、简单指污染物类型数=1,需预测浓度的水质参数数目7

一维动态混合模式的适用条件是()。A、潮汐河口充分混合段B、持久性污染物C、污染物排放为连续稳定排放D、需要预测任何时刻的水质

河流水质预测一维稳态模式的适用条件是()。A、河流为恒定流动B、非持久性污染物C、废水连续稳定排放D、河流充分混合段E、持久性污染

下列关于潮汐河流一维水质预测模式的表述错误的是()。A、在潮汐河流中,最常用的是一维的水质方程B、潮平均的浓度值也是描述水质状况的一个重要参数C、一维水质预测模式采用有限元法、差分法等数值求解方法D、在一维潮平均的水质方程中t表示潮汐周期时间

预测可降解污染物浓度分布时,河口一维水质稳态模型与河流一维水质稳态模型相比,其主要差别有()。A、河口模型的自净能力可忽略B、河口模型的纵向离散作用不可忽略C、河口模型采用河段湖平均流量D、河口模型的稀释能力可忽略

多选题河流水质预测一维稳态模式的适用条件是()。A河流为恒定流动B非持久性污染物C废水连续稳定排放D河流充分混合段E持久性污染

不定项题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()。A潮平均流量或流速B潮平均纵向离散系数C一阶衰减系数D横向混合系数

多选题一维动态混合模式的适用条件是()。A潮汐河口充分混合段B持久性污染物C污染物排放为连续稳定排放D需要预测任何时刻的水质

多选题地面水环境影响评价分级判据的"污水水质的复杂程度"中的"中等"类别是指()。A污染物类型数≥2B污染物类型数≥3C污染物类型数=2,且需预测其浓度的水质参数数目<10D只含有一类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥7E只含有两类污染物,但需预测其浓度的水质参数数目≥10

单选题下列关于潮汐河流一维水质预测模式的表述错误的是()。A在潮汐河流中,最常用的是一维的水质方程B潮平均的浓度值也是描述水质状况的一个重要参数C一维水质预测模式采用有限元法、差分法等数值求解方法D在一维潮平均的水质方程中t表示潮汐周期时间