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地下式污水泵站的传统砂渣外运方式会给操作人员的健康带来隐患。以青岛某地下式污水泵站为例,日常运行时操作人员无需进入污水泵站内即可完成砂渣的自动收集与提升外运,提出了地下式污水泵站砂渣自动收集与提升系统的设计方案,并对其可行性进行探讨。 相似文献
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宝山北部地区污水收集系统完善工程是贯彻落实科学发展观、努力实现全区节能减排目标的重要举措.也是上海市第四轮环保三年行动计划的重要内容。本文全面地介绍了该工程的背景、原则和主要内容,提出了相关建议。 相似文献
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根据2005年编制的<武进区城市污水规划>(2005-2020年),至"十一五"期末,武进区应建设污水处理厂15座,污水收集主管网878 km,污水提升泵站54座.至2008年底.全区已建成投运污水处理厂14座,在建1座,污水处理能力达到23.2万t/d,完成污水提升泵站41座,污水收集主管网610 km.在15座污水处理厂中,南于投资主体的不同,如何选择合理的运营管理模式,保证污水处理设施正常运行,充分发挥污水处理设施效能,是摆在我仃J面前的紧迫课题. 相似文献
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随着国家对农村生活环境问题的重视加深,在某些重要地区对农村污水收集率也提出更高要求。针对农村污水全覆盖全收集实施过程中存在的经济及技术难点问题,以大理市洱海环湖截污工程(二期)村落污水收集及处理工程为例,首先对农村污水收集率低的原因进行分析,总结了其污水难以收集的情况分类,通过对农村地形及住户分布特点分析从经济及技术角度综合衡量考虑给出了不同收集方法,为实现农村污水管网全覆盖住户无污水直排的目标提供了参考方案。 相似文献
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粤北山区大部分地区是国家重点生态功能区,水环境质量要求高,农村生活污水治理面临着较大挑战。本文从治理现状、运维管护、规划设计、资金、用地等多个方面,系统梳理了粤北山区农村生活污水治理存在的共性问题和症结难点,并结合粤北山区的自然生态环境禀赋特征和经济社会发展特征等实际现状,在总结过往治理过程中存在的问题及经验的基础上,提出了规划引领—突出重点—因地制宜—一村一策—整改修复—强化运维的农村生活污水治理提升路径,为具有重要生态保护功能、山多人少的地区开展农村生活污水治理提供参考。 相似文献
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武汉市污水污泥处理与处置规划介绍 总被引:1,自引:0,他引:1
随着城市化进程加快和市政污水系统的完善,污水污泥处理与处置问题越来越突出。首先对武汉市污水污泥处理处置现状进行介绍和分析,然后预测了武汉市2010年和2020年污水污泥量,接着在此基础上确定武汉市污水污泥处理厂布局方案和处理处置工艺,最后针对污泥规划的实施和管理提出建议。 相似文献
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本文根据平原区地下水系统的特点,建立了该区地下水系统的模拟模型,阐述了模型识别和参数验证方法。以辽河石佛寺水库枢纽一期工程为计算实例,说明了模型的求解方法和步骤。 相似文献
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平原水库增容方案研究 总被引:1,自引:0,他引:1
水库增容工程的设计关键是如何充分利用现状围坝工程进行坝体加高,新老工程可靠结合,达到增容后工程安全可靠、投资效益高、总投资节省的设计目的。将分区坝的设计理念运用到水库增容工程中去,按分区坝设计,计算理论成熟,设计成果可靠。 相似文献
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邢台市对污水处理,采用工业废水局部处理就地利用的模式和大型污水处理厂处理模式相结合的方式,对部分企业的废水,在企业附近就地建设小型污水处理厂,使污水处理厂处理的中水直接用于城市景观用水,投资小、效益高;对城市污水,在污水处理厂进行处理,处理方法采用以快速渗滤系统为主的土地处理工艺和一体化处理工艺,处理后的中水用于城市绿化和工业冷却用水。邢台市采用两种处理污水模式相结合,取得较好的经济效益和社会效益。 相似文献
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针对我国平原区小城镇面临严重内涝灾害威胁的问题,结合平原区小城镇的排涝体系特点,探索一种简便
的平原区小城镇排涝体系评估和优化方法。基于暴雨洪水管理模型(storm?water?management?model,?SWMM) 建立
平原区典型小城镇排涝模拟模型,并采用历史洪涝数据对模型进行率定和验证。在此基础上,通过对典型重现期
暴雨下的内涝模拟,评估典型城镇排涝能力。根据管渠超载时间、节点积水时间和积水量,找出排涝体系薄弱环
节,提出有针对性的排涝体系优化方案,并对优化效果进行评估。结果表明:建立的排涝模拟模型基本可靠,模拟
结果与实际情况基本相符;典型小城镇排涝体系薄弱点主要为主干管渠排涝压力大,蓄水池未得到有效利用;据
此提出的优化方案效果明显,在 20 年一遇暴雨情况下,可以减少典型小城镇 90% 的积水时间和 67% 的积水量,
显著提高城镇排涝能力。 相似文献
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针对平原河网地区特征,结合地下水污染影响因素及途径分析,建立了包含地下水本质脆弱性、地表水系和地下工程特殊脆弱性以及污染源荷载3个部分16个指标的地下水污染风险评价体系,并以上海市金山区为例进行案例解析。结果表明:金山区地下水脆弱性较高,中等脆弱以上级别面积达到449.80 km~2,占评价区面积的70.67%,主要受本质脆弱性和地表水系特殊脆弱性较高影响叠加而成;地下水污染源荷载评价"中"级别以下风险区面积达到555.44 km~2,面积占比达87.27%,其主要潜在污染源为化工类工业园区及加油站;金山区地下水污染风险整体处于较低级别状态,"中"以下级别风险区面积为553.38 km~2,"低"级别风险区面积为231.13 km~2,"高"级别风险区主要集中在金山南部,是该区域较高的地下水脆弱性、密集的工业区等多因素综合叠加的结果。 相似文献