某河段相邻功能区类别为Ⅳ类和Ⅲ类,设计枯水流量条件下,采用首断面及末断面控制,氨氮浓度沿程分布控制线见题8图,功能区河长达标率大于零的控制线有( )。A.C11(x)B.C12(x)C.C21(x)D.C22(x)

某河段相邻功能区类别为Ⅳ类和Ⅲ类,设计枯水流量条件下,采用首断面及末断面控制,氨氮浓度沿程分布控制线见题8图,功能区河长达标率大于零的控制线有( )。

A.C11(x)
B.C12(x)
C.C21(x)
D.C22(x)

参考解析

解析:该河段采用首断面及末断面控制时,只需首断面或末断面中的一个达标,其氨氮浓度沿程分布控制线的功能区河长达标率大于零。由题68图可知,只有C11(x)的首断面及末断面均未达标,故功能区河长不达标。

相关考题:

《连云港市全面推行河长制的实施方案》提出到2020年,日供水万吨以上集中式饮用水水源地水质达标率达到(),重点水功能区水质达标率达到(),地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例达到(),地表水丧失使用功能(劣于Ⅴ类)的水体和市区建成区内黑臭水体()。

某市域范围内间流功能区交接断面上,上下游功能区氮氧标准分别为2mg/L和1mg/L, 为保障下游饮用水使用功能,拟定上游出境断面氨氮允许占标率为60%。则上游断面的允许氨氮浓度为()A 1 B 1.2 C 1.5 D 2

(2016年)某入海河流在下游修阐建水库阻挡咸潮上溯,河流、水库、河口段的控制断面位置见下图:现状分析显示枯水设计流量条件下,控制断面X、Y、Z的COD浓度占标率分别为10%、70%、110%,减少COD排放量对改善超标断面水质有效的河段有( )。A.X断面上游B.X—Y河段C.Y—Z河段D.Z断面下游

(2017年)某入海河流在下游修闸建水库阻挡咸潮上溯,河流、水库、咸水河口段的控制断面位置见下图。现状分析显示枯水设计流量条件下,控制断面X、Y、Z的氨氮浓度占标率分别为80%、100%、110%,若要全部控制断面达标,减排氨氮有效的河段有( )。A.X断面上游B.X-Y河段C.Y-Z河段D.Z断面下游

(2016年)某河段相邻功能区类别为Ⅲ类和Ⅳ类,设计枯水流量条件下,采用首断面和末断面控制,氨氮浓度沿程分布控制线见下图,功能区河长达标率大于零的控制线有( )。A.C11(X)B.C12(X)C.C21(X)D.C22(X)

设计枯水流量条件下,某河段控制断面A上游2个可控点源排放氨氮在断面A的浓度贡献不得超过0.5mg/L。已知,甲乙厂排放每千克氨氮在断面A的氨氮浓度增量分别为0.03mg/L,0.01mg/L。甲厂已核定的氨氮排放量为10kg/d,则乙厂可核定的最大氨氮允许排放量为( )。A.10kg/DB.13.3kg/DC.15kg/DD.20kg/D

已知设计水文条件下排污河段排放口断面径污比为4.0,排放口上游氨氮背景浓度为0.5mg/L,排放口氨氮排放量为86.4kg/d,平均排放浓度10mg/L,则排放口断面完全混合后氨氮的平均浓度为( )。A.5.25mg/LB.3.00mg/LC.2.50mg/LD.2.40mg/L

某评价项目排污河段下游的省控断面COD水质目标为20mg/L,河段枯水期设计流量50m3/s条件下,预测省控断面处现有COD达标率占70%,项目排污断面到省控断面的COD衰减率为20%。在忽略项目污水量的情况下,项目COD最大可能允许排污量为()。A:25.92t/dB:31.10t/dC:32.40t/dD:86.40t/d

(2016年)某市域范围内河流功能交接断面上、下游功能区氨氮标准浓度分别为2mg/L和1mg/L。为保证下游饮用水使用功能,拟定上游出境断面氨氮允许占标率为60%,则上游出境断面的允许氨氮浓度限值为( )。A.1.0mg/L B.1.2mg/L C.1.5mg/L D.2.0mg/L

某入海坷流在下游修建水库阻拦感潮上溯,河流、水库、洞口短控制断面见下图。现状分析显示枯水设计流量下,控制断面XYZ 前占标率分别为10% , 70%, 110%,减少COD 排放量对改善超标断面水质有效的河段有( )A X 断面上游B X-Y 河段C Y-Z 河段D Z 断面下游

某洞段相邻功能区类别分别为4 类和3 类,设计枯水流量条件下,采用首端和未断面控制,氨氮浓度沿程分布控制线如下图,功能区河长达标率大于0 的控制线包括( )。A C11(x) B C12(x)C C21(x) D C22(x)

某市域范围内河流功能区交接断面上、下游功能区氨氮标准浓度分别为2mg/L和1mg/L。为保证下游饮用水使用功能,拟定上游出境断面氨氮允许占标率为60%,则上游出境断面的允许氨氮浓度限值为( )。A.1.0mg/LB.1.2mg/LC.1.5mg/LD.2.0mg/L

某入海河流在下游修闸建水库阻挡咸潮上溯,河流、水库、河口段的控制断面位置见题99图。现状分析显示枯水设计流量条件下,控制断面X、Y、Z的COD浓度占标率分别为10%、70%、110%,减少COD排放量对改善超标断面水质有效的河段有( )。A.X断面上游B.X-Y河段C.Y-Z河段D.Z断面下游

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()。A:0项B:1项C:2项D:3项

某入海河流在下游修闸建水库阻挡咸潮上溯,河流、水库、咸水河口段的控制断面位置见下图。现状分析显示枯水设计流量条件下,控制断面X、Y、Z的氨氮浓度占标率分别为80%、100%、110%,若要全部控制断面达标,减排氨氮有效的河段有( )。A.X断面上游B.X-Y河段C.Y-Z河段D.Z断面下游

设计枯水流量条件下,某河段控制断面A上游2个可控点源排放氨氮在断面A的浓度贡献不得超过0.5mg/L。已知,甲乙厂排放每千克氨氮在断面A的氨氮浓度增量分包为0.03mg/L,0.01mg/L。甲厂已核定的氨氮排放量为10kg/d,则乙厂可核定的最大氨氮允许排放量为()。A.10kg/d B.13.3kg/d C.15kg/d D.20kg/d

某入海河流在下游修闸建水库阻挡咸潮上溯,河流、水库、咸水河口段的控制断面位置见图。现状分析显示枯水设计流量条件下,控制断面x、y、z的氨氮浓度占标率分别80%、100%、110%,若要个部控制断而达标,减排氨氮有效的河段有()。A.X断面上游B.X-Y河段C.Y-z河段D.Z断面下游

严格水功能区监督管理,加强河湖跨界断面和()监测,严格控制入河湖排污总量。

城市或工业区河段,应布设()。A、对照断面B、对照断面、控制断面和消减断面C、控制断面和消减断面D、对照断面、控制断面和背景断面

有爆炸危险的气体、液体类火灾的气体灭火系统的防护区,应采用灭火设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度。()

在已知河流设计枯水流量条件下,确定断面平均流速的可选方法有()。A、水位与流量、断面面积关系曲线法B、水力学公式法C、浮标测流法D、实测河宽、水深计算法

有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰性化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。

判断题有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。A对B错

单选题城市或工业区河段,应布设()。A对照断面B对照断面、控制断面和消减断面C控制断面和消减断面D对照断面、控制断面和背景断面

多选题在已知河流设计枯水流量条件下,确定断面平均流速的可选方法有()。A水位与流量、断面面积关系曲线法B水力学公式法C浮标测流法D实测河宽、水深计算法

单选题某河流入湖断面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()。A 0项B 1项C 2项D 3项

判断题有爆炸危险的气体、液体类火灾的气体灭火系统的防护区,应采用灭火设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度。()A对B错