2023年环境影响评价师考试《技术方法》考前常考点摘选

时间:2023-05-26 15:17:00   来源:无忧考网     [字体: ]
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1.2023年环境影响评价师考试《技术方法》考前常考点摘选 篇一


  边界层污染气象分析:

  人类活动排放的污染物主要在大气边界层中进行传输与扩散,受大气边界层的生消演变的影响。有些污染现象随着边界层的生消演变而产生。污染物扩散受下垫面的影响也比较大,非均匀下垫面会引起局地风速、风向发生改变,形成复杂风场,常见的复杂风场有海陆风、山谷风等。

  边界层演变:在晴朗的夜空,由于地表辐射,地面温度低于上覆的空气温度,形成逆温的稳定边界层,而白天混合层中的污染物残留在稳定边界层的上面。次日,又受太阳辐射的作用,混合层重新升起,由于边界层的生消演变,导致近地层的低矮污染源排放的污染物在夜间不易扩散,如果夜间有连续的低矮污染源排放,则污染物浓度会持续增高;而日出后,夜间聚集在残留层内的中高污染源排放的污染物会向地面扩散,出现熏烟型污染。

  海陆风:在大水域(海洋和湖泊)的沿岸地区,在晴朗、小风的气象条件下,由于昼夜水域和陆地的温差,日间太阳辐射使陆面增温高于水面,水面有下沉气流产生,贴地气流由水面吹向陆地,在海边称之为海风,而夜间则风向相反,称作陆风,昼夜间边界层内的陆风和海风的交替变化。

  *地气流以海陆风为主时,处于局地环流之中的污染物,就可能形成循环累积污染,造成地面高浓度区。当陆地温度比水温高很多的时候,多发生在春末夏初的白天,气流从水面吹向陆地的时候,低层空气很快增温,形成热力内边界层(TIBL),下层气流为不稳定层结,上层为稳定层结,如果在岸边有高烟囱排放,则会发生岸边熏烟污染。

  山谷风:山区的地形比较复杂,风向、风速和环境主导风向有很大区别,一方面是因受热不均匀引起热力环流,另一方面由于地形起伏改变了低层气流的方向和速度。例如,白天山坡向阳面受到太阳辐射加热,温度高于周围同高度的大气层,暖而不稳定的空气由谷底沿山坡爬升,形成低层大气从陆地往山吹、高层大气风向相反的谷风环流:夜间山坡辐射冷却降温,温度低于周围大气层.冷空气沿山坡下滑,形成低层大气从山往陆地吹、高层大气风向相反的山风环流,由于昼夜变化,山谷风风向也轮换交替。

  山谷风的另一种特例就是在狭长的山谷中,由于两侧坡面与谷底受昼夜日照和地表辐射的影响,产生横向环流。横向流场存在着明显的昼夜变化,日落后,坡面温度降低比周围温度快,接近坡面的冷空气形成浅层的下滑气流,冷空气向谷底聚集,形成逆温层;日出后,太阳辐射使坡面温度上升,接近坡面的暖空气形成浅层的向上爬升气流,谷底有下沉气流,逆温层破坏,形成对流混合层。由于这种现象,导致近地层的低矮污染源排放的污染物在夜间不易扩散,如果夜间有连续的低矮污染源排放,则污染物浓度会持续增高,而日出后,夜间聚集在逆温层中的中高污染源排放的污染物会向地面扩散,形成高浓度污染。

  一般来说,山区扩散条件比平原地区差,同样的污染源在山区比在平原污染严重。

2.2023年环境影响评价师考试《技术方法》考前常考点摘选 篇二


  清洁生产评述:

  目前,环境保护部推出的清洁生产标准中,将清洁生产指标分为三级:

  一级代表国际清洁生产先进水平。当一个建设项目全部达到一级标准,证明该项目在生产工艺、装备选择、资源能源利用、产品设计使用、生产过程废弃物的产生量、废物回收利用和环境管理等方面做得非常好,达到国际先进水平,该项目在清洁生产方面是一个很好的项目。

  二级代表国内清洁生产先进水平。当一个项目全部达到二级标准或以上时,表明该项目的清洁生产指标达到国内先进水平,从清洁生产角度衡量是一个好项目。

  三级代表国内清洁生产基本水平。当一个项目全部达到三级标准,表明该项目清洁生产指标达到一定水平,但对于新建项目,尚需做出较大的调整和改进,使之达到国内先进水平,对于国家明令限制盲目发展的项目,应当在清洁生产方面提出更高的要求。

  当一个项目大部分指标达到高一级标准,而有少部分指标尚处于较低水平,应分析原因,提出改进措施。

3.2023年环境影响评价师考试《技术方法》考前常考点摘选 篇三


  水环境容量分析:

  水环境容量是水体在环境功能不受损害的前提下所能接纳的污染物的允许排放量。水体一般分为河流、湖泊和海洋,收纳受体不同,其消纳污染物的能力也不同。按以下方面计算水环境容量:

  对于拟接纳开发区污水的水体,如常年径流的河流、湖泊、近海水域应估算其环境容量。

  污染因子应包括国家和地方规定的重点污染物、开发区可能产生的特征污染物和受纳水体敏感的污染物。

  根据水环境功能区划明确受纳水体不同断(界)面的水质标准要求;通过现有资料或现场监测弄清受纳水体的环境质量状况;分析受纳水体水质达标程度。

  在对受纳水体动力特性进行深入研究的基础上,利用水质模型建立污染物排放和受纳水体水质之间的输入响应关系。

  确定合理的混合区,根据受纳水体水质达标程度,考虑相关区域排污的叠加影响,应用输入响应关系,以受纳水体水质按功能达标为前提,估算相关污染物的环境容量(即允许排放量或排放强度)。