A.水污染控制减缓措施有效性评价
B.水环境影响减缓措施有效性评价
C.依托污水处理设施的环境可行性分析
D.水环境影响评价
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A.模型计算成果的内容、精度和深度应满足环境影响评价要求
B.采用数值解模型进行影响预测时,应说明模型时间步长、空间步长设定的合理性,在必要的情况下应对模拟结果开展质量或热量守恒分析
C.应对模型计算的所有影响区域和时段的流场、流速分布、水质(水温)等模拟结果进行分析,并给出相关图件
D.区域水环境影响较大的建设项目,只需要一种模型进行预测
A.内源负荷估算可采用释放系数法,必要时可采用释放动力学模型方法
B.内源释放系数法可采用静水、动水试验进行测定或参考类似工程资料确定
C.水环境影响敏感且资料缺乏区域需开展静水试验、动水试验确定释放系数
D.类比时需要结合施工工艺、沉积物类型、水动力等因素进行修正
A.入海河口、近岸海域的下游水位边界的确定,应选择对应时段潮周期作为基本水文条件进行计算,可取保证率为10%、50%、90%潮差
B.入海河口、近岸海域的下游水位边界的确定,应选择对应时段潮周期作为基本水文条件进行计算,可取保证率为5%、45%、85%潮差
C.近岸海域的潮位边界条件界定,应选择一个潮周期作为基本水文条件
D.近岸海域的潮位边界条件界定,应选择二个潮周期作为基本水文条件
A.河流不利枯水条件宜采用90%保证率最枯月流量或近3年最枯月平均流量
B.流向不定的河网地区和潮汐河段,宜采用90%保证率流速为零时的低水位相应水量作为不利枯水水量
C.受人工调控的河段,可采用最小下泄流量或河道内生态流量作为设计流量
D.根据设计流量,采用水力学、水文学等方法确定水位、流速、河宽、水深等其他水力学数据
A.可将潮区界作为感潮河段的边界
B.可按潮周平均、高潮平均和低潮平均三种情况,概化为非稳态进行预测
C.预测近岸海域可溶性物质水质分布时,可只考虑潮汐作用
D.预测密度小于海水的不可溶物质时应考虑潮汐、波浪及风的作用
E.注入近岸海域的小型河流可视为点源,可忽略其对近岸海域流场的影响
A.预测河段及代表性断面的宽深比≥10时,可视为矩形河段
B.预测河段及代表性断面的宽深比≥20时,可视为矩形河段
C.河段弯曲系数>1.3时,可视为弯曲河段
D.河段弯曲系数>1.5时,可视为弯曲河段
A.零维模型
B.一维模型
C.二维模型
D.一、二维连接数学模型
A.矩阵法
B.自净利用指数法
C.水质指数法
D.加权平均法
A.分布区域
B.分布深度
C.扰动区域
D.扰动深度及扰动时间
A.一级评价
B.二级评价
C.水文要素影响型三级或水污染影响型三级A
D.三级B评价
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