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

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

参考解析

解析:要求型。题中,控制断面X、Y的氨氮浓度占标率分别为80%、100%,说明X断面上游和X-Y河段全部达标;控制断面Y、Z的氨氮浓度占标率分别为100%、110%,说明Y--Z河段的部分河段和Z断面下游已超标,减少这两个河段的氨氮排放量对减排氨氮有效。故选CD。几乎同2016年90题。

相关考题:

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

现状调查时,河流流量为15m3/s,氨氮浓度0.8mg/L,河道功能区标准为1.0mg/L,河道枯水设计流量10m3/s下,氨氮的占标率为( )。A.0.56B.0.8C.1D.1.2

(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

(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

(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

(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

某河流控制断面重金属铜的水质目标为1.0mg/L,该断面允许负荷按设计枯水流量10m3/s确定,控制断面以上铜的非点源污染可以忽略不计,近期枯水期断面实测铜浓度0.8mg/L,同步实测流量20m3/s,可以推断出目前控制断面以上铜负荷()。A:超过断面允许负荷60%B:超过断面允许负荷20%C:未超过断面允许负荷D:尚可增加20%负荷

用一维稳态水质模型预测河流中的氨氮浓度分布,需要的基础数据包括( )。A.河流过水断面面积B.污水排放量、氨氮排放浓度C.氨氮一阶动力学反应速率D.河流流量、河流氨氮背景浓度

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

(2015年)现状调查时,河流流量为15m3/s,氨氮浓度0.8 mg/L,河道功能区标准为1.0 mg/L,河道枯水设计流量10m3/s下,氨氮的占标率为( )。A.56%B.80%C.100%D.120%

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

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

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

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

现状调查时,河流流量为15m3/s,氨氮浓度0.8mg/L,河道功能区标准为1.0mg/L,河道枯水设计流量103/S下,氨氮的占标率为()。A.56% B.80% C.100% D.120%

用一维稳态水质模型预测河流中的氨氮浓度分布,需要的基础数据包括()。A:河流过水断面面积B:污水排放量、氨氮排放浓度C:氨氮一阶动力学反应速率D:河流流量、河流氨氮背景浓度

对设有闸坝受人工控制的河流,用水时期,如用水量小时其取样断面、取样位置、取样点的布设以及水质调查的取样次数应按()处理。A:河流B:水库C:湖泊D:河口

从2014年7月1日起,河流断面水质控制标准中化学需氧量和氨氮分别执行标准是?

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

问答题从2014年7月1日起,河流断面水质控制标准中化学需氧量和氨氮分别执行标准是?