沃爾德斯挺不錯的:1、適用於微污染水的凈化處理,可處理地表水及水質要求不高的用水(如冷卻水);
2、適用於工業用水、污水的深度處理和中水回用等處理領域,
2. 地表水環境質量標准四類水處理成三類水採用什麼方法
工業方法是上水處理項目,根據具體水質經生化、絮凝、沉澱、過濾內、消毒,達到可作為水源容地、漁業養殖的三類水標准。
如果是想對大面積水體進行生態改造,需要選擇耐受性較好的水生植物區域種植,然後投加葯劑,逐漸改善水質,時間比較漫長。
3. 不同水處理設備如何解決TOC超標 如何解決ORP過高
TOC超標主要是總有機碳超標,需要具體問題具體分析,主要有兩大類:
1)外版源性有機碳污染,權例如空氣或原水水質波動帶來的,例如我碰到的一個項目,其WFI TOC超標是因為門框油漆味道導致的;也有一個客戶因為原水為地表水,出現了農葯化肥等污染,發生TOC波動;
2)內源性導致的污染,例如,系統滋生微生物或紅銹導致的TOC超標,活性炭失效導致的微生物無法被大量去除,有一個現象大家需要密切關注,就是水分配系統的電導或TOC無故緩慢升高,這種現象大多都是紅銹較為嚴重後的表現。
ORP主要利用氧化還原電位來判斷系統活性炭過濾後水質變化,它與余氯監測儀有相似功能,只是ORP主要還是定性判斷,且必須與pH數值一起參考比對才能加以判斷,ORP過高的一個可能原因為活性炭吸附余氯功能不足(吸附飽和或失效),可能是需要活性炭反沖洗、消毒甚至是更換。
4. 水環境檢測一般用什麼設備
1、空氣和廢氣監測儀器:
(1) 污染源煙塵(粉塵)在線監測儀
用於在線監測污染源煙塵、工藝粉塵排放量(濃度或總量),包括測量相關參數:流量、O2、含濕量、溫度等,是實現污染源排放總量監測的必備監測儀器。
(2) 煙氣SO2、NOx在線監測儀
用於在線監測煙氣中SO2、NOx含量,通過流量測量,實現總量監測。
(3) 環境空氣地面自動監測系統
該系統用於空氣質量周報、日報監測,主要監測項目有:SO2、NOx、CO、O3、PM10等。
(4) 酸雨自動采樣器
自動採集降水樣品,以便測定降水的pH值。
(5) PM10采樣器
用於採集環境空氣中空氣動力學當量直徑10μm以下的顆粒物。
(6) 固定和攜帶型機動車尾氣監測儀
用於測定機動車排放尾氣中CH、CO等含量。
2、污染源和環境水質監測儀器:
(1) 污染源在線監測儀器
污染物排放的總量監測要求濃度與流量同步連續監測,在線測流和比例采樣是總量監測的基本技術手段,對於重點污染源還需要配備在線監測儀器。
(2) 流量計
用於規范化的明渠污水排放口流量的在線連續監測儀器。
(3) 自動采樣器
用於污染源排放口具有流量比例和時間比例兩種方式的在線自動采樣裝置。
(4) 在線監測儀器
用於工業污染源或污水排放口的在線測分析儀器。監測主要項目有:COD、TOC、UV、NH4、NO3-N、氰化物、揮發酚、礦物油、pH等,應具有自動校正和自動沖洗管路功能。
(5) 環境水質自動監測儀器
用於地表水環境質量指標的在線自動監測儀器。水質自動監測項目分為水質常規五參數和其它項目,水質常規五參數包括溫度、pH、溶解氧(DO)、電導率和濁度,其它項目包括高錳酸鹽指數、總有機碳(TOC)、總氮(TN)、總磷(TP)及氨氮(NH3-N)。
(6) 總有機碳(TOC)測定儀
總有機碳(TOC)是反應水體有機物含量的指標,可用於污染源或地表水的監測。
3、攜帶型現場應急監測儀器
攜帶型現場應急監測儀器,用於突發性環境污染事故監測,其主要特點為小型、便於攜帶及快速監測。
(1) 攜帶型分光光度計
用於現場監測的攜帶型分光光度計,測試組件一般包括氰化物、氨氮、酚類、苯胺類、砷、汞及鋇等毒性強的項目。
(2) 小型有毒有害氣體監測儀
用於現場有毒有害氣體監測的小型攜帶型儀器,主要監測項目有CO、Cl2、H2S、SO2及可燃氣監測等。
(3) 簡易快速檢測管
用於快速定量或半定量檢測水中或空氣中有害成分的現場用簡易裝置,主要監測項目有CO、Cl2、H2S、SO2、可燃氣、氨氮、酚、六價鉻、氟、硫化物及COD等。
4、電磁輻射和放射性監測儀器
(1) 全向寬頻場強儀
用於測量某頻率范圍內的綜合電磁場強。
(2) 頻譜儀
用於測量不同頻率電磁輻射的場強及譜分布。
(3) 工頻場強儀
用於測量50HZ工頻電磁場強度。
(4) 大面積屏柵電離室α譜儀
測量環境介質中α放射性核素的濃度。
(5) 全身計數器
用於監測職業工作者或公眾的全身污染情況。
(6) 環境輻射劑量率儀
用於監測環境貫穿輻射水平。
5. 怎樣制定地表水監測方案
地表水質監測方案的制定。
(一)基礎資料的收集
在制定監測方案之前,應盡可能完備地收集欲監測水體及所在區域的有關資料,主要有:
(1) 水體的水文、氣候、地質和地貌資料。
(2)水體沿岸城市分布,工業布局、污染源及其排污情況、城市給排水情況等。
(3)水體沿岸的資源狀況和水資源的用途;飲用水源分布和重點水源保護區;水體流域土地功能及近期使用計劃等。
(4)歷年水質監測資料。
(二)監測斷面和采樣點的設置
1.設置原則
(1)在對調查研究結果和有關資料進行綜合分析的基礎上,根據水體尺度范圍,考慮代表性、可控性及經濟性等因素,確定斷面類型和采樣點的數量,並不斷優化。
(2)有大量污水排入江河的主要居民區、工業區的上游和下游,支流與幹流匯合處,入海河流河口及受潮汐影響河段,國際河流出入國境線出入口,湖泊、水庫出入口 ,應設置斷面監測斷面。
(3)飲用水源地和徑流主要風景游覽區、自然保護區,以及與水質有關的地方病發區、嚴重水土流失區及地球化學異常區的水域或河段,應設置監測斷面。
(4)監測斷面的位置要避開死水區、回水區、排污口處,盡量選擇水流平穩、水面寬闊、無淺灘的順直河段。
(5)監測斷面應盡可能與水文測量斷面一致,要求有明顯岸邊標志。
2.河流監測斷面的布設
為評價完整江河水系的水質,需要設置背景斷面、對照斷面、控制斷面和消減斷面。
(1)背景斷面:設在基本上未受人類活動影響的河段,用於評價一完整水系的污染程度。
(2)對照斷面:為了解流入監測河段前的水體水質狀況而設置。
(3)控制斷面:為評價監測河段兩岸污染源對水體水質的影響而設置。
(4)消減斷面:是指河流收納廢水和污水後,經稀釋擴散和自凈作用,使污染物濃度顯著降低的斷面,通常設在城市或工業區最後一個排污口下游1500m以外的河段上。
3.湖泊、水庫監測垂線的布設
湖泊、水庫通常只設監測垂線,當水體復雜時,可參照河流的有關規定設置監測斷面。
(1)在湖的不同水域,如金水區、出水區、深水區、湖心區、岸邊區,按照水體類別和功能設置監測垂線。
(2)湖區若無明顯功能區別,可以網格法均勻設置監測垂線,其垂線數根據湖面積、湖內形成環流的水團數及入湖河流數酌情確定。
4.海洋
根據污染物在較大面積海域分布不均勻性和局部海域的相對均勻性的時空特徵,在調查研究的基礎上,運用統計的方法將監測海域劃分為污染區、過渡區和對照區,在三類區域分別設置適量的監測斷面和采樣曲線。
5.采樣點位的確定
對於江、河水系,當水面寬 <50m時,只設一條中泓垂線;當水面寬50-100m時,在左右近岸有明顯水流處各設一條垂線;水面寬>100時,設左、中、右三條垂線
在一條垂線上,當水深小於5m時,只在水面下0.5m處設一個采樣點;水深不足1m處,在1/2水深處設采樣點;水深5-10m時,在水面下0.5m處和河底以上0.5m處各設立一個采樣點;當水深大於10m時,設立三個采樣點,即水面下0.5處、河底以上0.5m處以及1/2水深處各設立一個采樣點。
湖泊、水庫監測垂線上的采樣點的布設與河流相同,但如果存在溫度分層現象,應先測定不同水深處的水溫、溶解氧等參數,確定分層情況後,再決定垂線上采樣點位和數目,一般除在水面下0.5m和水底上0.5m處設點外,還要在每一斜溫分層1/2處設點
海域的采樣點也根據水深的分層設置,如水深50-100m,在表層、10m層、50m層和底層設采樣點。
監測斷面和采樣點位確定後,其所在位置應有固定的天然標志物,使每次採集的樣品都取自同一位置,保證其代表性和可比性。
(三)采樣時間和采樣頻率的確定
我國水質監測規范要求如下:
(1)飲用水源地全年采樣監測12次,采樣時間根據具體情況選定。
(2)對於較大的水系幹流和中小河流,全年采樣監測的次數不得小於6次。采樣時間為豐水期、枯水期和平水期,每期采樣2次
(3)潮汐河流全年在豐、枯、平水期采樣監測,每期采樣兩天,分別在大潮期和小潮期進行。
(4)設有專門監測站的湖泊、水庫,每月采樣監測一次,全年不少於12次。
(5)背景斷面每年采樣一次,在污染可能較重的季節進行。
(6)排污渠每年采樣監測不少於三次。
(7)海水水質常規監測,每年按豐、平、枯水期或季度采樣監測2-4次
(四)采樣及監測技術的選擇
要根據監測對象的性質、含量范圍及測定要求等因素選擇設當的采樣、監測方法和技術。
(五)結果表達、質量保證及實施計劃
水質監測所得的眾多化學、物理以及生物學的監測數據,是描述和評價水環境質量,進行環境管理的基本依據,必須進行科學地計算和處理,並按照要求的形式在監測報告中表達出來。
質量保證概括了保證水質監測數據正確可靠的全部活動和措施。質量保證貫穿監測工作的全過程。
實施計劃是實施監測方案的具體安排,要切實可行,使各個環節工作有序、協調地進行。
6. 地表排水設備有哪些
採用適合的排水工程措施類型要因地制宜,根據各地對除澇、治漬和防治鹽鹼化的要求。綜合考慮技術和經濟等各方面的因素而定。
常用的排水工程措施有:
明溝—在農田裡開挖有一定深度和密度的各級溝道,形成日間明溝排水系統,通過骨幹排水溝道將排出水輸送出排水區域。
豎井—提取地下水的灌溉井,通過灌溉運行,同時能起到降低和控制地下水位的作用,通常稱為「井灌井排」。這種類型的排水措施,由於灌排兩利,易於實施和推廣應用。但僅適用於地表水資源比較欠缺,而地下水質較好,出水量有一定保證的地區。對於地下水質較差,出水量小或地表水資源較豐富的地區,這種單純起排水作用的豎井排水措施,推廣應用就相當困難。
暗管—埋設在地下的田間排水管,具有排降地下水位速度快,不佔地和易管理等優點,是一種先進的農田排水工程技術。近年來,國內外使用開溝鋪管機代替人工埋設暗管,輔以激光控制管道縱坡的機械化施工技術得到較大發展。在管材和濾料方面,應用工廠化製作的波紋塑料排水管和預包裹的人工合成外包料,代替常規的瓦管、水泥管和砂礫石濾料是發展趨勢。再加上自進式沖淤清洗管道機具的應用,使這一現代排水技術的機械化施工與管理維護設備更加齊全與完善。
由於特定的自然條件和歷史上人為的因素,在一些地區存在著澇、漬共存和旱、澇、鹽鹼相隨的特點。為了達到澇、漬兼治和旱、澇、鹽鹼綜合治理,改造利用中、低產田的要求,在工程措施上,採用兩種以上類型的組合式排水工程,以及實行工程措施和非工程措施相結合的辦法,能夠獲得比較理想的成效。 路基地表排水有:①填方路基:漫排(路基填土小於5米)、急流槽(填土大於5米);②切方路基:軟性滲水管(高切方)、截水溝、支撐滲溝。
7. 地表水污染
隨著礦山的開發,礦區排放大量廢水,它們主要來自礦山建設和生產過程中的礦坑排水,選礦過程中加入有機和無機葯劑而形成的尾礦水,露天礦、排礦堆、尾礦及矸石堆受雨水淋濾、滲透溶解礦物中可溶成分的廢水,各種設備、車間、油庫流失的柴油、機油、汽油等油類的污染源,地面雨、雪水或地表水體通過井口、地面塌陷區、斷層、裂隙等各種滲漏通道而進入井下,井下各種作業用水、漏水,廢舊巷道及老窯的積水及勘探鑽孔滲漏水等。
循環於含煤地層中的水,由於煤層中含有一定成分的硫,這種硫經常以硫化物和有機硫的形式存在。因此在煤礦區的地下水中,常常因硫的氧化而具酸性反應。其特點是pH值較低,一般在2~4 之間;濃度增高,每升數百至數千毫克;重金屬離子(Fe、Cu、Pb等)濃度增高。煤礦水中不僅 pH值低,濃度高,而且煤粉固體懸浮物(SS)亦高,在酸性條件下,發生氧化作用,因此化學耗氧量也高(COD)。
例如,河南滎陽煤礦區大峪溝煤礦礦井廢水調查表明,pH值在3.3~6.7之間;SS(固體懸浮物)平均值為967mg/L,超標0.9倍,最高達1958mg/L,超標2.9倍;COD(化學耗氧量)平均值為621mg/L,超標5.2倍,最高達1404mg/L,超標13倍[98]。目前,我國許多含硫煤礦床酸性水大多數未經處理就排放,造成環境污染非常嚴重,見表2-2。
表2-2 部分煤礦污染土地統計表
再如,寧夏靈武煤礦區,西天河是礦區主要廢水的載體,發源於五更山東麓,河水來源於大氣降雨及第四系、第三系地下水的補給,源頭水無色透明,礦化度57.07mg/L。中下游由於受靈武新礦一號井、二號井等井下排水和磁窯集鎮生活污水的污染,河水略渾濁(SS>500mg/L),臭味濃,礦化度6276mg/L。
據統計30條500m以上的河流中,有18條受到煤礦開採的污染。如四川的金沙江、遼寧的太子河、山東的汶河、河北的滏陽河等。煤礦范圍內的河流更是嚴重,幾乎所有河流都受到污染。
8. 怎麼實現地表水水位遠程監測
地表水監測適用於水務部門對地表水水位進行監測,同時支持遠程圖像監控,為保障適度蓄水和安全度汛提供了准確、及時的現場信息。有助於水務局掌握本區域水資源現狀、水資源使用情況、加強水資源費回收力度、實現對水資源正確評價、合理調度及有效控制的目的。
1、 遠程監測功能:可遠程監測水位、降雨量、現場設備運行狀態、設備電壓等實時數據。
2、 遠程式控制制功能:可根據現場水位的高度在中心遠程式控制制水庫閥門的打開/關閉,來維持正常水位。
3、 圖像監控功能:可外接攝像頭,拍攝現場照片,將照片上傳至監控中心,讓值班人員足不出戶就可以了解現場情況(支持定時拍照和手動拍照)。
4、 自動報警功能:水位超限、降雨量超限、設備故障、箱門非正常打開均會自動報警。
5、 自動統計功能:根據歷史數據自動統計成日報表、月報表、年報表等,根據客戶的需求生成分析圖。
6、 數據存數功能:監控中心和現場終端雙向存儲歷史數據,可存儲不少於10年歷史數據。
適用范圍:
1、 河道水位監測:監測河道的水位實時情況,為決策提供依據。
2、 湖泊水位監測:通過上傳的實時水位情況,可以提取所需信息。
3、 蓄水池水位監測:實時監測蓄水池中的水位,方便及時補水,不影響生產、生活。
4、 水庫上下游水位監測:可在通過各種廠家的水位計反應上下水位變化情況。
5、 水庫區域雨量監測:採用雨量計測量作為水庫區域降雨量和降雨強度的依據。
6、 水庫現場圖片監測:工業攝像頭上傳水庫區域的現場圖片。
7、 水庫大壩浸潤線監測:通過埋設滲壓計觀測壩體浸潤線位置。
8、 水庫壩基滲壓監測:通過埋設滲壓計反應壩基滲流壓力分布情況。
9、水庫壩體位移監測:精確的了解壩體地表水平變形和垂直變形情況。
益都智能
9. 地面沉降的修復技術有什麼
地面沉降的修復技術有含水層存儲和修復技術。ASR,其全稱是aquifer storage and recovery,即含水層儲存和回收,具有利用地表水資源的潛力,包括城市雨水徑流和大量浪費的處理後廢水。
作為一種有效的、環保的、經濟的地下開發工程,含水層儲存與回採技術(ASR--aquifer storage and recovery)在國外發展很快。
(9)地表水修復設備擴展閱讀:
為了滿足供水和改善水質的要求,含水層存儲和修復技術在美國各州得以廣泛應用。在聖克拉拉山谷,由於地表水的引入,回灌得以實施,使得地下水抽汲量減少,從而防止了地下水位繼續下降。
這個地區是美國第一個被發現也是第一個採取有效措施並在1969年前後終止了沉降地區。同樣的情況還有亞利桑那州的中南部,通過引入科羅拉多河的河水,減少了地下水的需求強度,從而緩解了地面沉降。
10. 保護水資源的措施
一、積極推進節約用水,提高用水效益。
1、是嚴格用水管理。依法推行用水總量控制和定額管理制度。對建設項目取水、用水實行水資源論證制度,強化取水許可審批,從源頭上抑制不合理的用水需求。按照國務院批復的分水方案,在黃河流域實行了取水總量控制。全國有17個省、自治區、直轄市發布了用水定額,實行計劃用水。
2、是加強農業節水。1998年以來,各級財政投入資金200多億元,社會和農民投入600多億元,重點開展灌區節水改造,發展節水農業。全國建設600個節水增產重點縣和1000多個節水示範項目,節水灌溉面積已達到3.2億畝,形成300多億立方米的年節水能力,新增糧食綜合生產能力400多億公斤。建立了近300個旱作節水農業示範基地,在近3億畝農田中推廣非工程節水技術措施。全國農田灌溉面積畝均用水量從1993年的529立方米降至2003年的430立方米。
3、是推進工業和城市節水。出台了加強工業節水工作的有關政策,原國家經貿委、水利部等六部委於2000年10月聯合印發了《關於加強工業節水工作的意見》,明確提出了工業節水的目標和具體政策措施。先後發布了兩批《當前國家鼓勵發展的節水技術、設備(產品)目錄》,禁止引進高耗水、高污染工業項目,鼓勵發展節水高效、高新技術產業,促進產業結構調整和產品升級換代,工業用水重復利用率由1998年的55%提高到2002年的62%。全國各城市加快了城鎮供水管網改造,積極推廣使用節水器具,開展了各類節水示範區建設,城市年節水量約38億立方米。
4、是深化水價改革。國務院下發了《關於推進水價改革促進節約用水保護水資源的通知》。發展改革委和水利部聯合頒布了《水利工程供水價格管理辦法》,完善了水價的形成機制和管理手段。2003年全國水利工程供水價格達到每立方米3.3分,比1991年提高2.3倍,促進了節約用水,供水成本得到一定補償。城市供水初步實現由福利型向商品型轉變。目前全國已有29個省、自治區、直轄市開征水資源費,60多個城市實行階梯式水價,300多個城市開征污水處理費。
5、是開展節水型社會建設試點。水利部在甘肅張掖、四川綿陽、遼寧大連、陝西西安開展了節水型社會建設試點。各省、自治區、直轄市共開展了94個省級節水型社會建設試點。張掖市通過積極探索,形成了「總量控制、定額管理、以水定產(地)、配水到戶、公眾參與、水量交易、水票流轉、城鄉一體」的節水型社會建設運行機制和體制,通過調整產業結構和推廣各項節水技術,提高了水資源利用效率和效益,大幅度削減了用水量,完成了黑河分水任務,實現了當地經濟增長和促進下游生態修復的雙贏。
二、加大水污染防治和水資源保護工作力度,修復生態環境。
1、是加強水污染防治。「九五」以來,國家大力調整產業結構,推進清潔生產,淘汰關閉浪費水資源、污染水環境的小企業,僅淮河流域1994年以來就先後關停了近5000家污染嚴重的小企業和生產線。組織開展了「三河三湖」、三峽庫區、南水北調中線水源區及東線工程沿線、北京市、環渤海等重點流域、區域的水污染防治工作。全國共設置了760多個監測斷面,組成了國家水環境質量監測網,建成了117個水質自動監測站,實現了監測數據實時傳輸。在重點流域、敏感水域初步建立了環境應急體系,提高了對突發性污染事件的應變能力。到2003年底,重點流域水污染防治「十五」計劃安排的工程項目已完成32%,全國污水處理總能力達到6626萬立方米/日,城鎮污水處理率為42.3%。在經濟快速增長、人口不斷增加的情況下,重點流域水質急劇惡化的勢頭得到一定程度的遏制。
2、是強化水資源保護。全國有17個省、自治區、直轄市按《水法》規定批准實施了水功能區管理制度,七大流域和部分省份按照水功能區定期公布水資源質量狀況報告。核定了三峽庫區、黃河幹流、淮河流域、南水北調東線工程沿線及中線水源區等水域納污能力和限制排污總量意見。完成了全國入河排污口普查,加強了入河排污口的監督管理。組織淮河等流域水污染聯防,開展淮河水質監測預報、閘壩防污調度等工作。
3、是採取積極措施,修復生態環境。從1999年起,對黃河流域實施水資源統一調度,在連續5年來水偏枯的情況下,實現幹流不斷流。國務院批復了《黑河流域近期治理規劃》、《塔里木河流域近期綜合治理規劃》,這兩個規劃實施以來取得顯著成效。黑河連續幾年向下游輸水,乾涸多年的終端湖泊東居延海出現了36平方公里的水面。我國最大的內陸河塔里木河,斷流20多年的下遊河道,從2001年起恢復過流,尾閭台特瑪湖水域面積最大達200多平方公里,兩岸大片胡楊林復甦,兩大沙漠中間的綠色走廊重現生機。實施引江(長江)濟太(太湖)工程,緩解了太湖流域生態環境急劇惡化的趨勢。組織實施了南四湖應急生態補水、扎龍濕地補水、引察(察爾森水庫)濟向(向海濕地)、引岳(岳城水庫)濟淀(白洋淀)等水資源調配工作,取得了良好的生態和社會效益。組織開展了全國牧區水利、小水電代燃料、黃土高原淤地壩等工程建設,加強了水土保持工作,鞏固了退耕還林成果。啟動了全國地下水保護行動計劃,強化了對地下水的保護和超采區的治理。濟南市停涌多年的趵突泉實現復涌。蘇錫常等超采區實現全面禁采,地下水位開始止降回升,地面沉降速率顯著降低。
三、優化配置水資源,促進水資源可持續利用。
1、是農村飲水解困工作取得突破性進展。黨中央、國務院高度重視農村飲水困難問題,制定了一系列扶持政策。2000年,國家啟動了全國農村飲水解困項目。5年來,中央安排國債資金98億元,地方各級政府配套和農民自籌資金90多億元,累計解決了5700多萬人的飲水困難,提前完成「十五」計劃中解決農村人口飲水困難的任務。人民群眾把這項工程稱為「德政工程」和「民心工程」。
2、是加強了水資源配置和防洪減災工程建設。國務院批准實施了南水北調工程總體規劃,南水北調東線、中線一期工程已開工建設。國家「十五」計劃重點水資源配置工程相繼開工建設。完成了甘肅引大入秦、青海黑泉水庫、四川大橋水庫、寧夏扶貧揚黃等一大批西部地區重點水利工程,新增供水能力500億立方米。全國年供水能力達到近6000億立方米。1998年以來,加強了以大江大河堤防為重點的防洪體系建設,長江干堤加固基本實現預定目標,全面加快了淮河災後重建工作和治淮骨幹工程建設,黃河和其他大江大河大湖重要堤防、重點海堤、清淤疏浚等項目建設進展順利。病險水庫除險加固工作取得階段性進展,目前已基本完成了第一批1191座病險水庫的除險加固。
3、是加強流域、區域水資源統一管理和調度。依據《水法》,進一步明確了流域管理機構的法律地位和行政職能。各地根據當地水資源條件和經濟社會發展要求,深化水管理體制改革,北京、上海、黑龍江、海南實現了涉水事務的統一管理。先後9次實施引黃濟津,2次實施從山西、河北向北京集中輸水等應急措施,保障了連續5年乾旱的京、津地區供水安全。針對近年來乾旱缺水的嚴峻形勢,各地加強了水資源統一調配和抗旱工作,保證了群眾生活和工農業生產的正常用水,維護了社會穩定。
4、是加大了非傳統水源開發利用力度。2003年全國工業循環冷卻海水利用量達330億立方米,海水淡化年產量1130萬立方米。城市污水集中處理回用量每年達6億立方米。北方和西北缺水地區普遍加強了雨水集蓄利用。按照人水和諧的理念,積極探索由控制洪水向洪水管理的轉變,通過完善防洪和抗旱調度方案,科學調度,運用河道、窪淀蓄滯洪水,開發利用洪水資源,回灌地下水。
拓展資料:
全球淡水資源不僅短缺而且地區分布極不平衡。按地區分布,巴西、俄羅斯、加拿大、中國、美國、印度尼西亞、印度、哥倫比亞和剛果9個國家的淡水資源佔了世界淡水資源的60%。約佔世界人口總數40%的80個國家和地區約15億人口淡水不足,其中26個國家約3億人極度缺水。更可怕的是,預計到2025年,世界上缺水人口將增長一倍,40個國家和地區將面臨淡水匱乏。我國人口眾多,是世界第一人口大國,雖然我國也是水資源大國,但人均淡水資源只佔世界人均淡水資源的四分之一。
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