已知某河段长10km,规定的水环境功能为Ⅲ类(DO≥5mg/L),现状废水排放口下游3km和10km处枯水期的DO浓度值分别为5.0mg/L和5.5mg/L。采用已验证的水质模型进行分析,发现在该排放口下游4~6km处存在临界氧亏点。因此可判定该河段( )。A.DO浓度值满足水环境的功能要求B.部分河段DO浓度值未达标C.尚有一定的有机耗氧物环境容量D.现状废水排放口下游3.5km处DO浓度值达标
已知某河段长10km,规定的水环境功能为Ⅲ类(DO≥5mg/L),现状废水排放口下游3km和10km处枯水期的DO浓度值分别为5.0mg/L和5.5mg/L。采用已验证的水质模型进行分析,发现在该排放口下游4~6km处存在临界氧亏点。因此可判定该河段( )。
A.DO浓度值满足水环境的功能要求
B.部分河段DO浓度值未达标
C.尚有一定的有机耗氧物环境容量
D.现状废水排放口下游3.5km处DO浓度值达标
B.部分河段DO浓度值未达标
C.尚有一定的有机耗氧物环境容量
D.现状废水排放口下游3.5km处DO浓度值达标
参考解析
解析:沿河水流动方向的溶解氧分布为一悬索型曲线,通常称为氧垂曲线。氧垂曲线的最低点C称为临界氧亏点,临界氧亏点的亏氧量称为最大亏氧值。在临界亏氧点左侧,耗氧大于复氧,水中的溶解氧逐渐减少;污染物浓度因生物净化作用而逐渐减少;达到临界亏氧点时,耗氧和复氧平衡;临界点右侧,耗氧量因污染物浓度减少而减少,复氧量相对增加,水中溶解氧增多,水质逐渐恢复。据氧垂曲线,在4~6km出现临界氧亏点,那么氧亏点DO浓度值肯定小于5mg/L,所以部分河段DO浓度值未达标。
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己知某河段长10km,规定的水环境功能为Ⅲ类(D0≥5mg/L),现状废水排放口下游3km和10km处枯水期的DO浓度值分别为5.0mg/L和5.5mg/L.采用已验证的水质模型进行分析,发现在该排放口下游4?6km处存在临界氧亏点.因此可判定该河段( )。A. DO浓度值满足水环境的功能要求B.部分河段DO浓度值未达标C.尚有一定的DO环境容量D.现状废水排放口下游2km内DO达标
某城市污水处理厂排污口下游均匀河段,无其他排放口,测得A、B两断面溶解氧浓度分别为5mg/L和6mg/L,按照一维稳态水质模拟分析,两断面间可能存在的断面平均浓度包括( )。A.4.9mg/LB.5.1mg/LC.5.5mg/LD.6.1mg/L
某城市污水处理厂排污口下游均匀河段。无其它排污口,测得A、B 断面溶解氧浓度分别为5mg/L和6mg/L,按照一维稳态水质模拟分析,两断面间可能存在的断面平均浓度包括( )A 4.9 B 5.1 C 5.5 D 6.1
已知某河段长10km,规定的水环境功能为Ⅲ类(DO≥5mg7L),现状废水排放口下游3km和10km处枯水期的DO浓度值分别为5.0mg/L和5.5mg/L。采用已验证的水质模型进行分析,发现在该排放口下游4~6km处存在临界氧亏点。因此可判定该河段()。A:DO浓度值满足水环境的功能要求B:部分河段DO浓度值未达标C:尚有一定的有机耗氧物环境容量D:现状废水排放口下游3.5km处DO浓度值达标
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己知某河段长10km,规定的水环境功能为Ⅲ类(D0≥5mg/L),现状废水排放口下游3km和10km处枯水期的DO浓度值分别为5.0mg/L和5.5mg/L,采用已验证的水质模型进行分析,发现在该排放口下游4〜6km处存在临界氧亏点,因此可判定该河段()。A、DO浓度值满足水环境的功能要求B、部分河段DO浓度值未达标C、尚有一定的DO环境容量D、现状废水排放口下游2km内DO达标
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