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()。A:1.73%B:36.8%C:50.0%D:63.2%
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()。
A:1.73%
B:36.8%
C:50.0%
D:63.2%
B:36.8%
C:50.0%
D:63.2%
参考解析
解析:式中qc为距一岸X处时的累积流量,因此(注:河流中心的累积流量应为河道流量的一半。)
相关考题:
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( )。A.0.0173B.0.368C.0.5D.0.632
重大危险源泄露事故的风险评价,将该事故排放源概化为间隔1 小时的等强度瞬时点源(t=0 ,1h) 排入河中.采用瞬时点源河流一维动态水质模型预测t=22h的沿程增量浓度如下表,则该时刻河道污染物浓度最大增量断面距排放源的距离为( )A 6800mm B 7200mmC 7600mmD 8000mm
采用二维稳态模式进行水质预测,已知岸边恒定排放条件下,排放口下游100m处断面污染物最大浓度增量为10mg/L,则可推算排放口下游900m处断面污染物最大浓度增量为()。A:1.11mg/LB:2.22mg/LC:3.33mg/LD:4.44mg/L
计算岸边稳定点源排放的保守污染物浓度,采用不考虑对岸边反射的二维模型: 已知河流流量Q=100m3/s,平均水深H=1m,水面宽B=250m,横向混合系数为1.0m3/s,则断面最大浓度为断面通量平均浓度(M/Q)的2倍的断面位置处于排放点下游的()处。A.995mB.1989mC.3979mD.5967m
某重大危险源泄漏事故的风险评价,将该事故排放源概化为间隔1小时的等强度瞬时点源(t=0,1h)排入河中。采用瞬时点源河流一维动态水质模型预测t=22h时的沿程增量浓度见下表,则该时刻河道污染物浓度最大增量断面距排放源的距离约为( )。A.6800mB.7200mC.7600mD.8000m
假设枯水期事故排放导致苯胺瞬时泄漏进入河流,若河流径流量为常数,采用一维动态水质解析模式进行下游敏感断面苯胺浓度预测,需要的基本参数有()。A.横向混合系数 B.纵向离散系数 C.河道过水断面积 D.苯胺的一级降解系数
顺直均匀河道,断面水质浓度变化负荷指数衰减规律C=C0exp(﹣kx/u), 已知区间无污染源汇入且流量稳定,COD断面平均浓度每4km下降6%,原始断面COD浓度为10mg/L,下游16km处CDO浓度为()mg/L。A.8.8 B.8.3 C.7.8 D.7.6
计算岸边稳定点源排放的保守污染物浓度,采用不考虑对岸边反射的二维模型: ,已知河流流量Q=100 /s,平均水深H=1m,水面宽B=250m,横向混合系数为1.0 /s,则断面最大浓度为断面通量平均浓度(M/Q)的2倍的断面位置处于排放点下游的( )处。A.995mB.1989mC.3979mD.5967m
顺直均匀河道,断面水质浓度变化负荷指数衰减规律C=C0exp(-kx/u),已知区间无污染源汇入且流量稳定,COD断面平均浓度每4km下降6%,原始断面COD浓度为10mg/L,下游16km处COD浓度为( )mg/L。A.8.8B.8.3C.7.8D.7.6
稳定排放非保守物质的某排放口位于均匀感潮河段,其浓度增量预测釆用一锥湖平维潮平均模型。 一维潮平均模型公式为已知排放口下游1Okm处浓度增量为排放口处浓度增量的50%、则排放口上游1Okm处浓度增量为排放口处浓度增量的( )。A. 37.5% B. 25% C. 12.5% D. 7.5%
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》,下列情景中,属于常规预测情景的有( )。A.预测新增污染源非正常排放日平均质量浓度B.预测削减污染源非正常排放小时平均质量浓度C.预测被取代污染源正常排放小时平均质量浓度D.预测与拟建项目相关的其他在建项目污染源年平均质量浓度
依据《环境影响评价技术导则—大气环境》,大气环境影响评价工作等级为二级的新建燃煤项目,其大气环境影响预测情景应包括()。A:烟囱高度方案B:非正常排放的小时平均质量浓度预测C:正常排放的小时平均质量浓度预测D:非正常排放的日平均质量浓度预测
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》不同的气象条件和地形条件下应该选择不同的扩散模式,下列关于大气环境影响常用预测模式说法不正确的是( )。A.点源在距地面10m高、平均风速为2m/s情况下的一次排放浓度预测可以用有风点源扩散模式B.点源在距地面10m高、平均风速为1m/s情况下的一次排放浓度预测可以用有风点源扩散模式C.点源在距地面10m高、平均风速为0.5m/s情况下的一次排放浓度预测可以用小风点源扩散模式D.点源在距地面10m高、平均风速为0.2m/s情况下的一次排放浓度预测可以用小风点源扩散模式
某扩建工程拟向河流排放废水,废水量Qh=0.25m3/s,苯酚浓度为Ch=40mg/L,河流流量Qp=6.5m3/s,流速νx=0.4m/s,苯酚背景浓度为Cp=0.8mg/L,苯酚的降解系数K=0.25d-1,忽略纵向弥散作用,在排放点下游15km处的苯酚浓度是()mg/L。A:1.89B:3.03C:5.47D:2.02
拟在河边建一工厂,该厂将以2.56m3/s的流量排放废水,废水中污染物(持久性物质)的浓度为1500mg/L,该河流平均流速为0.61m/s,平均河宽为12.5m,平均水深为0.58m,与该工厂相同的污染物浓度为400mg/L,该工厂的废水排入河流后,污染物浓度是()mg/L。A、503.4B、692.3C、803.4D、705.6
单选题现状调查时,河流流量为 20m3/s, BOD5浓度 3mg/L,河道功能区标准限值为 4mg/L,河道设计枯水流量 10m3/s条件下,BOD5的占标率为( )。A75%B100%C125%D150%
多选题评价等级为二级的大气环境影响预测内容至少应包括( )。A正常排放时——小时平均浓度B非正常排放时——小时平均浓度C正常排放时日平均浓度D非正常排放时日平均浓度