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2025年大氣污染控制工程試試題庫參考答案一、選擇題(每題2分,共20分)1.下列屬于二次污染物的是()A.SO?B.NOxC.O?D.PM10答案:C解析:二次污染物是由一次污染物在大氣中發(fā)生化學反應(yīng)或光化學反應(yīng)提供的新污染物,O?由NOx和VOCs在光照下反應(yīng)提供,屬于二次污染物;其余選項均為直接排放的一次污染物。2.袋式除塵器的除塵效率主要取決于()A.濾料材質(zhì)B.煙氣溫度C.過濾風速D.清灰方式答案:A解析:濾料材質(zhì)決定了濾料的孔徑、表面結(jié)構(gòu)及對細顆粒物的攔截能力,是影響效率的關(guān)鍵因素;過濾風速和清灰方式影響運行穩(wěn)定性,但核心效率由濾料決定。3.選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)中,常用的還原劑是()A.NH?B.COC.H?D.CH?答案:A解析:SCR技術(shù)通過NH?與NOx在催化劑作用下反應(yīng)提供N?和H?O,NH?是最常用還原劑,其他選項因反應(yīng)條件苛刻或經(jīng)濟性差較少使用。4.燃煤電廠超低排放要求中,SO?排放濃度限值為()A.35mg/m3B.50mg/m3C.100mg/m3D.200mg/m3答案:A解析:根據(jù)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》及后續(xù)修訂,2025年燃煤電廠超低排放SO?限值為35mg/m3,與燃氣輪機排放限值接軌。5.下列VOCs治理技術(shù)中,屬于破壞性技術(shù)的是()A.活性炭吸附B.冷凝回收C.催化燃燒D.膜分離答案:C解析:破壞性技術(shù)通過化學反應(yīng)將VOCs轉(zhuǎn)化為CO?和H?O,催化燃燒屬于此類;吸附、冷凝、膜分離為回收性技術(shù),僅實現(xiàn)污染物轉(zhuǎn)移。二、填空題(每空1分,共15分)1.大氣中PM2.5是指空氣動力學當量直徑小于等于______μm的顆粒物。答案:2.52.石灰石-石膏法脫硫的主要副產(chǎn)物是______。答案:二水合硫酸鈣(CaSO?·2H?O)3.電除塵器的核心部件包括______、______和清灰裝置。答案:放電極(陰極);收塵極(陽極)4.揮發(fā)性有機物(VOCs)的定義是20℃時蒸氣壓不小于______Pa,或在特定條件下具有揮發(fā)性的有機化合物的統(tǒng)稱。答案:105.燃燒過程中NOx的提供機理包括熱力型、______和燃料型。答案:快速型(瞬時型)6.袋式除塵器的過濾阻力由______阻力和粉塵層阻力組成。答案:濾料7.大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996)中,硫酸霧的最高允許排放濃度為______mg/m3。答案:458.生物法處理VOCs的關(guān)鍵是______的馴化與活性維持。答案:微生物三、簡答題(每題8分,共40分)1.簡述電除塵器與袋式除塵器的優(yōu)缺點對比。電除塵器優(yōu)點:阻力低(約100-300Pa)、處理風量大、可處理高溫高濕煙氣、維護成本低;缺點:對高比電阻粉塵(>101?Ω·cm)捕集效率低,受煙氣成分影響大,設(shè)備體積大、投資高。袋式除塵器優(yōu)點:對細顆粒物(尤其PM2.5)捕集效率高(>99.9%),受粉塵比電阻影響小,結(jié)構(gòu)緊湊;缺點:阻力高(1000-2000Pa)、濾袋易受高溫(一般<260℃)和腐蝕性氣體損壞,更換濾袋成本高。2.分析燃煤電廠采用“石灰石-石膏濕法脫硫+SCR脫硝+電袋復合除塵”協(xié)同治理工藝的合理性。該工藝針對燃煤煙氣主要污染物(SO?、NOx、顆粒物)實施分級控制:濕法脫硫效率>98%,可將SO?從數(shù)千mg/m3降至35mg/m3以下;SCR脫硝效率>85%,滿足NOx≤50mg/m3的超低排放要求;電袋復合除塵結(jié)合電除塵預捕集大顆粒與袋式除塵精處理細顆粒的優(yōu)勢,除塵效率>99.99%,確保顆粒物≤5mg/m3。三者協(xié)同可實現(xiàn)多污染物同步高效脫除,且各工藝技術(shù)成熟、運行穩(wěn)定,符合2025年燃煤電廠深度治理需求。3.簡述VOCs無組織排放管控的主要技術(shù)措施。(1)源頭控制:推廣低VOCs含量原輔材料(如水性涂料、無溶劑膠黏劑),從根本上減少排放;(2)過程控制:密閉生產(chǎn)設(shè)備與輸送系統(tǒng),采用負壓收集或微正壓密封,減少泄漏;(3)末端治理:對無法密閉的逸散源,設(shè)置集氣罩(控制風速≥0.3m/s),配套高效治理設(shè)施(如RTO/CO+吸附濃縮組合工藝);(4)監(jiān)測監(jiān)控:安裝VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)(FID或PID),實時監(jiān)控無組織排放濃度,結(jié)合LDAR(泄漏檢測與修復)技術(shù)定期檢測設(shè)備密封點,及時修復泄漏點。4.說明燃燒前、燃燒中、燃燒后脫硫技術(shù)的典型代表及適用場景。(1)燃燒前脫硫:煤炭洗選,通過物理或化學方法脫除煤中無機硫(如黃鐵礦),適用于高硫煤(硫分>2%)的預處理,脫硫率約30-50%;(2)燃燒中脫硫:循環(huán)流化床(CFB)爐內(nèi)噴鈣,將石灰石(CaCO?)直接噴入爐膛,在850-950℃下分解為CaO并與SO?反應(yīng),適用于中小機組或燃用中低硫煤的場景,脫硫率約80-90%;(3)燃燒后脫硫:石灰石-石膏濕法脫硫,煙氣經(jīng)吸收塔與石灰石漿液逆流接觸,SO?被吸收提供亞硫酸鈣并氧化為石膏,適用于大機組(>300MW)及高硫煤(硫分>3%),脫硫率>98%。5.解釋“大氣污染聯(lián)防聯(lián)控”的核心機制及其在區(qū)域PM2.5治理中的作用。核心機制:跨行政區(qū)域的協(xié)同管理,包括統(tǒng)一排放標準、聯(lián)合監(jiān)測預警、協(xié)同應(yīng)急響應(yīng)、共享治理技術(shù)與數(shù)據(jù)。作用:PM2.5具有區(qū)域性傳輸特征(如京津冀、長三角區(qū)域傳輸貢獻可達30-50%),單一城市治理難以見效。聯(lián)防聯(lián)控通過統(tǒng)一管控工業(yè)源(如鋼鐵、焦化限產(chǎn))、移動源(如重型柴油車限行)、面源(如露天焚燒管控),減少區(qū)域內(nèi)污染物總量;聯(lián)合發(fā)布重污染預警,同步啟動應(yīng)急措施(如停工、限行),抑制污染物二次轉(zhuǎn)化(如O?促進PM2.5提供);共享源解析數(shù)據(jù)(如VOCs組分、揚塵來源),精準定位主要貢獻源,避免治理措施“一刀切”,提升整體治理效率。四、計算題(每題10分,共20分)1.某燃煤鍋爐煙氣量為10?m3/h,入口粉塵濃度為5000mg/m3,出口濃度為20mg/m3,計算除塵器的總效率及分級效率(已知入口中粒徑>10μm的粉塵占比60%,出口中該粒徑占比90%)。(1)總效率η=(C?-C?)/C?×100%=(5000-20)/5000×100%=99.6%(2)分級效率η_d=1-(C?×f?)/(C?×f?),其中f?為入口某粒徑占比,f?為出口該粒徑占比。對于粒徑>10μm的粉塵:η_d=1-(20×90%)/(5000×60%)=1-(18/3000)=99.4%2.某企業(yè)使用含硫量3%(質(zhì)量分數(shù))的煤炭,年消耗量10萬噸,脫硫設(shè)施效率95%,計算SO?年排放量(煤炭低位發(fā)熱量20MJ/kg,硫轉(zhuǎn)化率90%)。(1)SO?理論產(chǎn)生量=2×硫含量×煤炭消耗量×硫轉(zhuǎn)化率=2×3%×10?t×90%=2×0.03×10?kg×0.9=5.4×10?kg(2)SO?排放量=理論產(chǎn)生量×(1-脫硫效率)=5.4×10?kg×5%=2.7×10?kg=270噸五、論述題(15分)結(jié)合“雙碳”目標,論述大氣污染控制與碳減排的協(xié)同路徑?!半p碳”目標(2030年前碳達峰、2060年前碳中和)要求能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整,這與大氣污染控制存在顯著協(xié)同效應(yīng),具體路徑包括:(1)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化協(xié)同:推動煤炭消費總量控制,發(fā)展可再生能源(風電、光伏)和清潔能源(天然氣、氫能),既減少CO?排放,又降低SO?、NOx、PM等燃煤關(guān)聯(lián)污染物的產(chǎn)生。例如,2025年非化石能源占比目標提升至20%,可減少煤炭消費約3億噸,對應(yīng)削減SO?約240萬噸、NOx約180萬噸。(2)產(chǎn)業(yè)升級協(xié)同:淘汰落后產(chǎn)能(如小鋼鐵、小水泥),發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)(新能源汽車、節(jié)能環(huán)保裝備),同時倒逼高污染行業(yè)(如焦化、玻璃)實施超低排放改造。例如,鋼鐵行業(yè)短流程煉鋼(電爐)占比提升至20%,可減少CO?排放15%,并降低煙粉塵、二噁英排放。(3)交通領(lǐng)域協(xié)同:推廣新能源汽車(2025年新車占比20%以上),替代燃油車,減少CO?和VOCs、NOx排放;發(fā)展鐵路、水運替代公路運輸,降低運輸領(lǐng)域碳排放和PM2.5(柴油車貢獻公路運輸NOx的80%、PM的90%)。(4)末端治理協(xié)同:碳捕集與封存(CCUS)技術(shù)可用于燃煤電廠,捕集的CO?可用于強化采油(EOR),同時捕集過程中可協(xié)同脫除SO?、NOx(如胺法捕碳對SO?脫除率>90%);VOCs治理中,RTO(蓄熱式焚燒)技術(shù)在氧化VOCs的同時產(chǎn)生CO?,若配套余熱回收或與綠電結(jié)合,可降低凈碳排放。
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