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相似文献
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1.
根据朝阳污染源及水质状况分析评价结论,总结出朝阳大凌河流域污水直接排放、污 径比较高,水质污染及水土流失严重的水污染特点.利用QUAL-Ⅱ模型,对大凌河朝阳市区段水质、水环境容量进行了模拟计算,得出实现水功能区水质目标的污染物总量控制方案,并就朝阳大凌河流域水污染特点及排污总量控制需求,提出水污染的防治对策.  相似文献   

2.
马飙 《治淮》2006,(10):4-5
实施水污染物排放总量控制,是环境管理从浓度控制转变为质量控制的必然趋势,是我国走可持续发展道路的必然要求。1995年,国务院发布了《淮河流域水污染防治暂行条例》,明确规定了“国家对淮河流域实施水污染物排放总量控制制度。”2004年以来,国家环保总局与淮河流域四省政府签了《水污染防治目标责任书》,把控制水污染物排放总量作为水污染防治工作的重要内容,要实施好总量控制制度,解决好总量的确定与分配问题。  相似文献   

3.
冯露  西汝泽  李荣 《治淮》2012,(6):17-18
一、淮北市水环境状况淮北市地处安徽北部,是黄淮海平原上最具特色的区域。根据2008年水质监测评价,区域内达到Ⅲ类水以上河段占35.7%,能满足生活饮用水源标准;Ⅳ类水河段占28.6%;Ⅴ类水河段占14.3%;劣Ⅴ类水河段占21.4%。35.8%以上地表水为污染水,适用于农业和一般景观用水。由于废水的大量排放,造成河流水资源质量严重。监测结果表明,萧濉新河水质已超过《地表水环境质量标准》Ⅴ类水体标准,水质处于重污染状况;沱河、浍河为Ⅳ类水体,也受到一定污染。  相似文献   

4.
通过对钱塘江流域主要污染物特征、来源及污水处理设施的分析与评价,得出了钱塘江流域小城镇污染已大大超过了城市污染的重要结论。根据钱塘江流域环境承载力研究成果和流域小城镇发展规划,提出了钱塘江流域小城镇污水处理建设目标、建设规模、建设投资估算与对策建议。  相似文献   

5.
尔宁 《河北水利》2006,(11):37-37
藁城市位于河北省中南部,太行山东麓平原,全市总面积813km2,多年平均降雨量为498mm,且年内降水分配不均,80%的降水集中在汛期7~9月份.全市工农业生产及人民生活主要依靠开采地下水维持,近年年均需水量约3.25亿m3,地下水侧向补给2.17亿m3,每年超采约1.08亿m3,致使地下水位大幅下降.随着经济社会的发展和城镇化步伐的加快,工业和城市生活用水量不断增加,相应的工业及生活污水排放量增加,如何有效控制地下水污染,提高水资源的使用效率,保护、利用水资源是当前急需关注的问题.在此,笔者浅谈已见.  相似文献   

6.
《水利科技》2007,(1):62-62
某种污染物进入水体,使水的质量恶化,影响了水的用途。污染不仅改变了水的化学组成和物理性质,也使水生生物的种、量发生变化。有些生物对污染很敏感,有些则有较大的忍耐力,还有些种类仅出现在污水中。因此根据水生生物的种、量变化情况可以判断水体的污染程度。[第一段]  相似文献   

7.
长江南京段水污染现状及限排总量   总被引:1,自引:0,他引:1  
沈乐 《水资源保护》2013,29(1):55-60
通过长江南京段18个水功能区水质的5 a变化趋势,分析主要污染源及其入江排污量,提出了各水功能区限制排污总量和入江污染物削减建议。结果表明:长江南京段2005—2009年期间,83.3%的水功能区达标率均随时间呈下降趋势,2009年83.3%的水功能区所有的水质监测点均没有达到其水质目标;主要污染源头为通江河道,其COD、NH3-N排放量分别占入江排污总量的65.7%、49.9%;工业、企业排污口的COD、NH3-N排放量分别占入江排污总量的20.9%和25.0%。长江南京段水体COD限制排污总量为6.59万t/a,NH3-N限制排污总量为0.26万t/a;需要削减污染物的水功能区包括5个饮用水水源区、1个保留区和3个渔业、农业、工业用水区;削减任务最重的为饮用水水源区,其COD和NH3-N削减率分别在87.0%~99.0%和17.8%~97.4%之间。  相似文献   

8.
一、前言 水污染总量控制是当前流域防治水域水质污染的重要措施,其控制手段是通过限定各污染源的污染负荷,有计划地削减流入控制水域的污染物总量;控制目标是使该水域逐渐达到水质环境保护目标;而所采用的各项措施则为污染源污染负荷量的计算和确定提供依据.在控制过程中,需要直接测定的项目有两项,即污染物浓度和排水流量.其中污染物浓度的测定早已引起普遍的重视,而对于排水流量的现场测定,目前尚存在不同程度的认识上或技术上的问题.本文根据近几年的排污口流量实测经验,对排水流量测定方法作一探讨.  相似文献   

9.
汾河临汾段水污染总量控制方案分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
李爱民 《山西水利》2007,23(3):27-28
针对汾河临汾段水环境现状,依据各水功能区水质目标、水体自净能力、设计流量及功能区长度等特征资料,应用水质模型分析计算了水体纳污能力,提出了各功能区化学需氧量COD、氨氮总量控制方案,为水资源保护和管理提出了重要依据。  相似文献   

10.
从污水灌溉总量控制的概念入手,通过经济收益和损失分析了污水灌溉的经济效益,建立了污水灌溉的经济效益最优模型。以天津市为例进行了计算,结果为:天津市污灌的最大允许灌溉量为2.05亿m3,而天津市2000~2005年的灌溉污水总量平均为3.24亿m3,污水灌溉量已经偏高。  相似文献   

11.
根据汾河古交段水环境现状及该河段功能区水质管理目标、设计流量等特征资料,选取一维水质数学模型与合适的参数,分析计算了水体纳污能力,并对各断面污染物浓度、污染源排污量进行了预测,提出了各功能区化学需氧量、氨氮总量控制,为水资源保护和管理提供重要依据。  相似文献   

12.
本文结合区域经济发展规划预测了嫩江水污染的发展趋势,从总量控制研究角度,提出沿江城镇污染物削减方案。  相似文献   

13.
国务院批复的《淮河流域综合规划(2012-2030年)》提出“严格控制水功能区纳污总量,强化入河排污口监督管理”和“建立流域水功能区限制纳污控制指标体系”要求。规划通过实施纳污红线管理,推进流域水污染防治,逐步实现水功能区水质保护目标,保障水资源可持续利用。  相似文献   

14.
在美国 ,地下水是重要的饮用水资源。大约 50 %的饮用水来自地下水。另外地下水也是某些地区的农业灌溉用水。与地表水不同 ,当地下水被污染后 ,清除污染是非常困难和昂贵的 ,而且清除的过程有时超过 1 0年。在某些情况下 ,被污染的地下水将不可能恢复到污染前的水质。正是鉴于地下水资源的宝贵及其特殊性 ,必须对填埋场下的地下水进行监测。即便填埋场设计和施工都达到了规定的要求 ,仍然不能绝对保证不会发生渗漏现象。所以 ,《美国资源保护和回收法》专门作出规定要求所有填埋场必须设有地下水监测系统。为了获取地下水的准确信息 ,法规…  相似文献   

15.
青岛市自2011年起全面开展用水总量监测工作,2013年被确定为全国水文系统用水总量监测示范市。经过3年多的探索与实践,构建了"市-县-镇-村"的监测体系,形成了一整套系统的取用水户取用水量监测与统计的方法,摸索出了一条符合青岛实际的用水总量监测工作新路子,为全国用水总量监测工作的开展提供了示范。  相似文献   

16.
在回顾我国水污染补偿研究及实践现状的基础上,分析太湖水污染状况,提出太湖水污染补偿量测算方法:在确定水污染补偿参与主体、考核断面、考核指标、污染物补偿标准的基础上,从污染物总量控制的角度建立太湖水污染补偿模型,分别进行入湖污染物总量考核和出湖水质考核的补偿量测算。利用2006年出入湖水量、水质资料进行环太湖各行政区水污染补偿量的实例测算,测算结果为,环太湖各行政区的补偿量总共为41 030.4万元,其中苏州市3 918.9万元,无锡市14617.8万元,常州市17913.6万元,湖州市4580.1万元。  相似文献   

17.
突发性水污染事故及其应急监测   总被引:2,自引:0,他引:2  
突发性水污染事故不仅造成巨大的经济损失,而且造成社会的不稳定和生态环境的严重破坏。应急监测是突发性水污染事故处理的前提和关键。分析了突发性水污染事故的特性、危害,提出了应急监测的方法和工作流程。  相似文献   

18.
方航  胡玮  胡琳 《人民长江》2012,43(12):61-63
针对突发性水污染事件发生的特性及特点,阐述了目前突发性水污染事件监测工作中存在的问题。介绍了美国自来水公司应对突发水污染事件所建立的3级监测机制(快速监测,确定性监测,精确权威监测)。结合我国的具体情况,提出我国的应急监测机制也应分为3级:第1级为现场快速监测,第2级为精确监测,第3级为移交权威机构监测。  相似文献   

19.
突发性水污染监测预警系统设计研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡承芳  肖潇 《人民长江》2012,43(8):71-75
为了对突发性水污染事件进行实时监测,及时预警及处理,基于水质传感技术、无线传输技术和数据库技术,开发了突发性水污染监测预警系统。可实现水质数据自动监测、分析确认、污染级别判断、污染预警、处理措施辅助决策等功能,极大地提高了社会各方对水污染事件的应急反应与处理速度。系统组成包括监控系统、确认系统和决策系统,对系统的总体构架、基本原理、实现方式进行了介绍,并以实例展示了系统的功效。  相似文献   

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