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怀柔科学城污水厂

发布时间:2022-04-08 05:44:10

❶ 水的资源

有可能,

北京市水资源现状分析及对策研究

一、北京市水资源
(一)北京市水资源概况
1.北京人均水资源占有量
北京市地处海河流域,是一座人口密集,水资源短缺的特大城市,人均水资源占有量约285立方米,只有全国人均水资源占有量的七分之一;世界人均水资源占有量的三十分之一。在世界120多个国家和地区的首都及主要城市中北京的人均水资源占有量居百位之后。远远低于国际公认的人均一千立方米的下限。而且人口、资源与环境之间的矛盾十分突出,水污染状况相当严峻。

2.北京的水资源
北京市的水资源由入境地表水、境内地表水和地下水组成,地表水和地下水主要靠降雨补给。北京市平均年降水量为64O毫米左右,一般干旱年景的降水量在500毫米以下特别干旱的年份在30O毫米以下。北京的湖泊都很小,水量有限;所以地表水主要来自河水和人工修建的水库。北京境内有大小河流100多条,分属永定河、北运河、潮白河、大清河和蓟运河五大河系,总长27O0公里,同属海河水系。北京在平水年可利用的水资源为47.6亿立方。随着改革开放和城市的发展,北京发生了巨大变化,城市用水量大幅度增加。

3.北京的地下水源
北京有丰富的地下水资源,以往玉泉山泉水涌流,清河及莲花河一带也有不少自流井。北京的地下水主要接受山区河谷潜流补给,同时还接受大气降水及河水入渗。因此,北京一直以地下水为饮用水源。但是,随着经济的快速发展,人口的增加,长期超量开采地下水的结果致使地下水位下降、水的硬度升高地面下沉,东郊已出现1000平方公里的漏斗区。近年来,北京开展地表水和地下水联合调度、雨洪利用,地下水回灌、调控利用等措施,使地下水位的下降趋势初步得到了控制,为改善水环境,实现水资源的可持续利用奠定了基础。
4.北京的城市生活水源
北京市区的自来水供应量为245万立方米/日,其中有7座自来水厂利用地下水作为水源,有2座利用地表水作为水源,其供水能力约各占50%。密云、怀柔水厍是供应城市生活用水的主要来源。密云水库是一座特大型水库,上游流域面积为1.58万平方公里,库区总面积224平方公里,总库容43.75亿立方米, 相应水面面积约188平方公里。由于北京城市建设的快速发展,人口迅速增加,而作为主要饮用水源的地下水因过量开采,水位逐年下降。

(二)北京市水资源现状
有计算表明,目前北京水资源储量为18.27亿立方米,外地入境水资源19.15亿立方米,合计北京水资源总量为年37.42亿立方米,人均拥有366.8立方米/年,仅占全国平均值的13.8%,在世界120个国家的首都中居百位之后。由于北京地下近似闭合流域,其地下出入境水量为零。北京地表水出境水量经多年观测约占年降水总量的14.28%,即为14.38亿立方,各种损耗为3.32亿立方米,因此北京水资源为实际可用水量仅为19.72亿立方米。所以北京是一座水资源严重短缺的城市。

二、北京市水资源开发利用存在问题及原因
水资源开发利用,是水资源使用价值得以实现的前提,也是水资源价值增值过程。水资源的开发利用,应该在可承受的范围之内,否则就会出现各种问题。目前,北京市水资源开发利用存在的问题主要表现在:

1.水资源供需矛盾加剧
北京市人均占有水资源量为400m3,占我国人均水资源量的1/6,占全世界人均水资源量的1/25,在130多个国家首都中名列百位之后。在五六十年代,北京水资源供需没有多大矛盾,七十年代以后,缺水成为北京严重问题之一。分析其原因,主要是:①人口增加,经济发展,水资源需水量增加。②入境水量减少。上述两种因素的相互作用与叠加,使北京水资源供需矛盾加剧。随着时间的推进,经济的发展,生活水平的提高,水资源的需求进一步增加,水资源供需矛盾更加尖锐。

2.地下水严重超采
北京市地下水平均补给量为37.80亿m3/年,地下水可开采量约为24.5亿m3年。由于种种原因,补给水并不能全部作为可利用水量。当开采量大于可开采量时,会引起一系列的水文地质环境问题。北京市地下水严重超采引起的主要问题是:①地面沉降。主要分布在城区的东部和东北部,八里庄--大郊亭一带,沉降幅度最大。②水井供水衰减或报废。③水质发生变化,由于地下水资源超采。加上近年来污水、垃圾处理不能同步于增加量,致使地下水污染呈现逐年加重的趋势。

3.水质污染严重
水资源开发利用过程中,水质是重要的指标之一,水资源量、质的协调统一是水资源充分发挥效益不可缺少的条件。在监测的80条河段中,受污染的河段51条,长度1100km,占监测河流长度的50.8%,其中重度污染11段,占监测长度的10.1%,严重污染21条段,占监测总长度的16.6%。水质污染主要集中于城郊区。据有关专家估算,北京市由于水污染所造成的工农业经济损失约占国民生产总值的1%,加上间接损失达3%。

4.污水资源化程度不高
污水是被污染、使用价值不高的水资源,污水资源化是指污水处理后变成可供用水部门使用的合格水源。实现污水资源化,是缓解北京水资源紧缺、防治水污染的一条重要途径,是当前水源建设中一项势在必行的紧迫任务,也是改善首都环境、建设清洁美丽城市不可或缺的重要任务。污水资源的利用,虽然解决了部分农业用水的紧缺局面,也产生了一系列问题,如产品质量下降等。

5.缺乏完善的水资源价格体系
水资源价格,是对水资源进行经济管理的重要手段之一,是促进水资源合理开发利用的前提,是水资源供给与需求的调节器。合理的水资源价格体系才能统筹兼顾,科学有效地配置各种水资源,整体上发挥水资源的效益。目前,北京尚未健全完善的水资源价格体系,致使水资源经济管理未能充分发挥经济杠杆的作用。

三、解决北京市水资源问题的对策
水在城市发展中占有极其重要的地位和作用,是城市生存的首要条件。目前,北京市的地下、地表水的承受能力已到极限,怎样解决北京的水资源,已是关系到首都发展命运的重大问题。所以必须要采取切实可行的措施来解决目前北京市水资源的这些问题。

1.立足自身挖潜,缓解水资源紧缺状况
北京水资源短缺,已成为影响和制约首都社会和经济发展的重要因素。据水资源供需分析,2005年全市将缺水7.94至16.5亿立方米,2010年将缺水11.82至19.96亿立方米。水资源状况十分严峻。从根本上解决首都水资源紧缺,需要中央决策南水北调引水进京,但远水解不了近渴。因此,必须立足于当地水资源的深度开发和优化配置以及上游水资源的保护和改善,通过自身挖潜,缓解水资源紧缺。

2.狠抓节约用水,以节水支持社会经济发展
必须把节约用水当作根本性措施来抓,把北京建设成为节水型城市。一是调整北京的工业结构布局,使高新技术产业成为首都经济发展的主导。二是科学调整农业种植结构,建设节水灌溉工程。三是加强城镇生活用水的管理。四是实行用水总量控制和定额管理相结合的制度。有关部门应尽快制定行业综合用水定额、居民生活用水定额,在实践中不断完善和改进。

3.开发新水源,实行水资源联合调度
重点要抓好污水处理回用和深度开发雨洪。本市目前污水集中处理率仅22%,要多方筹措资金,尽早完成规划中的30多座污水处理厂,提高污水处理率,同时要搞好配水专用管线和改造使用回水的配套设施。在调度上,丰水年优先安排利用地表水,后安排使用地下水;优先利用调节能力小的水库水源,后使用调节能力大的水库水源。在供水方面,首先保证生活用水、菜田用水,其次安排工业用水和城市环境用水,最后安排农业用水和地下水回灌。

4.调整水价,逐步建立合理的水价体系
必须改革水价,建立具有首都特点的水价体系。水价改革要有利于节约用水和水资源合理配置;有利于保护水源,防止水污染;有利于供水企业正常发展并进入市场。供水价格应按照成本补偿、合理收益、优质优价、公平负担的原则制定。对超计划用水,实行累进加价制。

5.改革管理体制,实行水资源统一管理
要从根本上理顺水资源管理体制,强化政府的管理职能。水务局对防洪、水资源供需平衡和水生态环境,包括防洪、蓄水、供水、用水、节水、排水、水资源保护、污水处理及其处理回用等诸多方面,实行城乡统一管理和监督。水务局要实行政企分开、政事分开,不直接进行水的经营和水企业的管理,而是通过政策法规的制定实施对水企业监督管理。

6.制定、完善水法规,为水资源管理提供法律保障
要修订和完善《北京市水资源管理条例》、《北京市城市节约用水条例》、《北京市取水许可制度实施细则》、《北京市水资源费征收管理办法》等法规、规章。并且严格依照这些规章制度解决北京水资源开发利用的过程中产生的一系列问题。

❷ 京沈高铁承德境内具体走向

新建铁路北京至沈阳客运专线工程环境影响报告书简本发布日期:2010-12-3

一、项目概况

(一)建设性质

新建铁路

(二)建设地点及线路概况

京沈客运专线地处华北地区北部和东北地区西部,线路从首都北京引出,向东北方延伸依次经由河北省的承德市、辽宁省的朝阳市、阜新市、锦州市黑山县,到达辽宁省省会沈阳市,线路运营长度705.156km,新建线路长度699.083km,同时配套建设北京枢纽东北环增二线工程及沈阳枢纽内由本线引起的各相关联络线。

京沈客专全线共设车站16个,分别为北京站、星火站、顺义西、怀柔南、密云东、兴隆西、承德南、平泉北、牛河梁、喀左、朝阳北、北票东、阜新北、黑山北、新民北、沈阳站,其中北京站、沈阳站为始发站,其余车站为中间站。此外,北京枢纽相关工程东北环线复线改建黄土店、望京、星火、百子湾等4个车站,星火站扩建为枢纽客运站,并在车站南端高碑店新建动车运用所。沈阳枢纽相关工程京哈直通线上设新沈阳北站。

东北环增二线为京沈客运专线的配套工程,线路起自既有东北环铁路的百子湾站,终到既有东北环铁路的黄土店站,线路长度31.83km,增建二线位于既有线的西侧,与既有线并行,线间距约5m,东北环线修建后,线路将全封闭,且以城际动车组为主,设计最高速度120km/h。

(三)建设意义

拟建的京沈客运专工程位于华北和东北两大经济区之间,是沟通东北、华北、华东、中南等地区的重要通道,亦是连结华北、华东、中南与东北经济区的纽带,其地理位置十分重要。

北京枢纽东北环增二线工程的建设可以解决京张客运通道与京沈、京沪、京津、京广等客运通道的交流,以及枢纽内客运系统规划的实施,最终成为北京枢纽客运环线的重要组成部分,除开行国铁旅客列车外,亦将具备开行市郊列车的功能,本次工程作为京沈客运专线的相关工程,统一考虑,一并实施。

(四)主要技术标准

铁路等级 客运专线

正线数目 双线

设计行车速度 350km/h

线间距 5m

最小曲线半径 一般7000m

最大坡度 一般20‰

牵引种类 电力

列车类型 动车组

到发线有效长度 650m

行车指挥方式 综合调度集中

列车运行控制方式 自动控制

(五)工期

工程总工期4年。

二、建设项目对环境可能造成的主要影响及防护措施

(一)生态环境

1. 环保选线的原则及对策

(1)工程沿线自然保护区、地质公园、水源地等敏感目标分布较多,前期设计阶段通过环保选线,对绝大多数敏感目标进行了绕避,以减少环境影响;不能进行绕避的敏感区,需征得相关主管部门同意、履行相关法律手续后方可开工建设。

(2)线路的选线设计中,尽量少占林地、耕地,少拆迁。站区选址设计时,尽可能的充分利用占地范围内的既有铁路用地、空间,尽量少占林地、耕地,少拆迁。

2. 环境敏感保护区环境保护措施

(1)施工期环保措施

1)开工前设立宣传牌,简要写明以保护自然保护区为主体的宣传口号和有关法律法规。

2)施工人员进驻前应召开环保宣传教育集会,请保护区管理人员宣讲国家有关环境保护和自然保护区的法律法规等,介绍相关保护区建立的目的和重要意义,以及具体的保护常识。另外可采用发放宣传册、图片等形式,或组织施工人员代表参观学习,加强宣教工作。

3)加强施工人员管理、禁止捕猎野生动物和破坏植被、地址岩层。严格控制施工范围、禁止越界施工。

项目开工前,施工单位必须与保护区管理部门取得联系,建议由保护区管理部门和施工单位共同划出施工界限,并按照该界限在施工场地周围设置临时挡墙,确保工作人员不会越界施工,尽量减少施工作业对周围土壤植被的破坏。

保护区管理部门增加巡护频率,工程监理部门配合保护区管理部门加强保护区段落施工期环境监测和管理。

4)工程施工期各单位必须制定相应制度,严格控制进入保护区内的人员、设备数量和施工作业时间,严格限制高噪声、强振动设备和大功率远光灯的使用,严格限制夜间施工作业;施工单位必须严格执行畜牧业、环保、水土保持、野生动物保护等部门的相关规定,严禁任意扩大作业面。

施工运输车辆加盖棚布,防止运输材料洒落,产生扬尘,影响区内环境。

5)禁止在水源保护区范围内设置施工营地等临时设施。施工营地设置在饮用水水源保护区之外,施工营地尽量远离保护区,防止生活污水及生活垃圾污染水体;施工人员集中的居住点生活污水,应设有临时集水池、化粪池等临时性污水简易处理设施,并配备吸粪车,定期将生活污水外运处理;生活垃圾应及时清运。

6)含有害物质的建筑材料存放场远离水源地设置,各类筑路材料应有防雨遮雨设施,水泥材料不得倾倒于地上,工程废料要及时运走,不得置于水源保护区内。

7)穿越化石保护区的路段,由于可能含化石的地层埋藏很浅,在施工过程中一旦发现化石,应及时向当地国土资源行政主管部门汇报,并采取相应的保护抢救措施,将施工建设中对化石遗迹的破坏和环境影响降低到最小程度。

8)加强土石方合理调配,工程弃土尽量用做路基填料,减少取、弃土量。

9)合理安排工期,选择枯水期进行桥梁墩台施工,以避开植被生长期。

10)桥梁挖基剩余土方部分用于绿化植树等。剩余钻孔泥浆用封闭罐车外运,在保护区外设干化池,干化后与外运挖基剩余土方集中处置。

11)施工便道利用既有线与本工程之间空间。

(2)运营期环保措施

1)在铁路进入保护区前设置明显的宣传牌和禁鸣标识,将自然保护区段设置为禁鸣区段,避免列车鸣笛噪声惊扰保护区内的野生动物。

2)动车夜间通过不宜开启强光灯,以免对野生动物产生影响。

3)加强穿越保护区段落环境管理和常规监测。

3. 生态保护设计方案

(1)新建线路的选址设计中,尽量少占耕地,少拆迁。站区设计时,尽可能的充分利用占地范围内的空间,尽量少占地,少拆迁。

(2)区间用地界内考虑绿化,并应路基、桥梁连续设置。设计采用内灌外乔的原则,靠近线路部分栽种草、灌等植物,远离线路地带宜栽种灌木、乔木,形成立体复层的绿化带。

临时占地在施工结束后尽快恢复植被或复耕,加强铁路沿线及生产、生活区的种草、种树等绿化工作。

(3)合理调配土石方,考虑移挖作填与集中取土相结合的方式,尽量少占良田,节约用地。

(4)取、弃土场的选择结合地方规划,避免占用耕地良田,尽量减少对植被的破坏,工程后及时采取复耕、撒草籽、绿化等措施,取土场也可根据当地部门要求用于养鱼、水池等其它用途。弃土场要选择在荒地,尽量不占用农田,防止水土流失,有条件的地方,应造地还田。

(5)路堤(路堑)边坡设浆(干)砌片石坡面防护、浆砌片石拱型骨架防护或种草、种紫穗槐等工程、植物防护,以防水土流失。

(6)新建桥涵位置选择时,尽量顺天然洪水流向自然河沟布置,避免大改沟;跨越重要的排洪河流,河堤上下游进行铺砌防护,桥涵孔径设置满足不超过设计频率的防洪要求,避免减少河道过水断面,引起桥涵前积水过高,淹没时间过长而破坏河沟附近的生态环境;施工时避免弃土堵塞、压缩河道,施工完毕后立即将挖基余土及泥浆等及时外运处理,恢复天然河床以利排洪。

(7)隧道施工时,施工场地尽量少占用农田,施工便道设必要的防护及排水措施,隧道洞口位置的选择,以边坡及仰坡的稳定作为确定洞口位置的主要因素,并对边坡及仰坡进行铺砌防护。

(8)沿线多处村庄位于隧道上方,埋深大于40m,居民引用水为自打井,调查多处水位浅,为第四系层间潜水。由于地质条件的不确定性,隧道施工容易引起地下水位减低,导致居民浅层水井干枯,需要在其他地方打井或增加送水设施以解决居民用水问题。

(9)施工中对隧道上方水库、水井、泉水进行全程实时监控,密切关注相关生态环境变化的趋势及水源的变化情况,及时向施工及设计单位反馈相关信息,以便及时采取防范措施,使隧道施工对周围环境产生的影响降低到最低限度。

(10)线路位于城区地段时,其桥梁形式、房屋布局、路基两侧的绿化设计及声屏障的设计应结合城市整体规划,有针对性的进行景观设计,避免本工程对城市景观产生负面影响。

(11)合理安排各项环保与水保工程施工。路堤、路堑边坡防护工程,边沟、侧沟、天沟等排水工程与主体工程同步进行施工,及时防护,线路及站场绿化在土石方工程基本结束后,立即安排进行。

(12)施工期间,应根据地方主管部门要求做好裸露土石方的遮挡工作,避免形成二次扬尘。

4. 文物保护和缓解措施

线路在北京和承德交界处线路以隧道形式穿越明长城,在朝阳境内穿越古生物化石群自然保护区,在阜新境内线路跨越省级文物高林台汉城址。

施工中如发现有文物古迹分布,立即通知地方文物管理部门,由其确认并采取专业的保护措施以后再进行下一步的施工。

(二)声环境

1. 评价标准和保护目标

本工程沿线共有324处声环境保护目标,评价范围内的居民住宅距铁路外轨中心线30米处执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)昼间70dBA、夜间70dBA的限值。4类区以外的居民住宅,根据标准确认执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1、2类区标准;没有噪声功能区划的,参照昼间60dB、夜间50dB标准执行。

2. 现状评价

现状监测结果表明,既有线两侧功能区内测点昼、夜噪声等效声级分别为50.1~71.5dBA、40.1~69.5dBA;既有线两侧距离铁路外轨30米处测点昼、夜噪声等效声级分别为53.5~71.5dBA、42.1~69.2dBA。新建线路段无明显的噪声污染源,现状监测噪声等效声级分别为昼间41.0~68.1dBA,夜间37.0~59.2dBA。

3. 主要环境影响及拟采取的环保措施

施工期:合理安排施工场地,噪声大的施工机械远离居民区一侧布置;合理安排施工作业时间,高噪声作业尽量安排在白天,因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要的,应向相关行政主管部门申报;加强施工期环境噪声监测等。

运营期:根据环境噪声预测结果,近期铁路边界处预测点昼、夜噪声等效声级分别为56.3~76.7dBA、47.7~70.7dBA;功能区居民住宅近期昼、夜噪声等效声级分别为50.1~75.0dBA、43.0~69.0dBA。对于超标敏感点,环评提出了搬迁、声屏障、隔声窗等多项措施。

(三)振动环境

1. 振动环境现状

本线北京枢纽、沈阳枢纽部分路段敏感点临近既有铁路,现状振级较高,30m及以外区域测值为52.6~76.3dB,满足GB10070-88中“铁路干线两侧”标准;其余多数敏感点周围无大的振动源,现状振级较低。

2. 主要环境影响及拟采取的环保措施

施工期的振动污染源,主要来源于施工机械设备的作业振动,如大型挖掘(土)机、空压机、钻孔机、打桩机、振动型夯实机械等。施工振动控制的重点路段为靠近施工现场的居民集中区。拟采取措施如下:施工现场要进行合理布局;合理安排施工时间;科学管理、做好宣传工作和文明施工,做好施工人员的环境保护意识的教育,大力倡导文明施工,尽量减少人为因素造成施工振动的加重;加强施工环境监督和管理。

运营期的环境影响主要来源于列车运行时所产生的振动。经预测,本工程沿线距离拟建铁路外轨中心线30m外,环境振动预测值均可满足GB10070-88《城市区域环境振动标准》中“铁路干线两侧”昼、夜80dB标准限值要求。

(四)电磁环境

1. 电磁现状

新建京沈铁路沿线村庄有线电视普及率较低,但电视信号覆盖较好,收看质量较高。

2. 主要环境影响及拟采取的措施

工程建成运营后,对沿线开放式电视接收居民家庭的电磁干扰影响可通过接入有线电视网来消除;新建牵引变电所工频电场和磁感应强度在围墙外20m处即可满足推荐标准要求;工程GSM-R基站,以天线为中心,长36m(沿铁路方向)、宽21m、高32米的区域可定为天线的超标区域(控制区),超标区外辐射功率密度可满足小于8μW/cm2,符合标准GB8702-88和HJ/T10.3-1996的要求。

(五)水环境

1. 星火站、顺义西站、怀柔南站、密云东站工程实施后该站污水经化粪池处理后达到《北京市水污染物排放标准》中排入城镇污水处理厂限值,北京动车运用所工程实施后该站污水经厌氧生物处理+SBR工艺处理后达到《北京市水污染物排放标准》中排入城镇污水处理厂限值,均可以达标排放。

2. 承德南站、兴隆西站工程实施后污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,可以达标排放。

3. 平泉北站工程实施后污水经化粪池、SBR处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标,可以达标排放。

4. 牛河梁站、喀左站、北票东站、黑山站工程实施后污水经化粪池、人工湿地处理后达到《辽宁省污水综合排放标准》中直接排放污染物浓度限值,可以达标排放。

5. 朝阳北站、阜新北站、新民北站、新沈阳北站工程实施后污水经化粪池处理后达到《辽宁省污水综合排放标准》中排入污水处理厂浓度限值,可以达标排放。

6. 线路所跨越河流分别为滦河、牤牛河、绕阳河、辽河。各跨河大桥施工时,针对不同基础形式,采取相应防护措施,可使施工对河流水质造成影响减小到最低程度。跨河特大桥水中墩基础施工应选择枯水期施工。

7. 桥梁施工挖出的泥渣、泥浆水应设沉淀池,不能利用的泥浆废渣就地进行固体废物处理环节。废弃的沉淀池就地固化处理,不得排入河道或异地运输处理。

8. 施工过程中,严格管理施工机械,加强环保意识,遵照当地环保部门的要求,不会对周围的水环境产生大的影响。施工结束后,工点造成的水污染将自然消失。

(六)大气环境

1. 星火站既有使用地源热泵和1台0.2MW燃煤锅炉供暖,设计新增1.4MW燃煤锅炉。评价建议拆除既有0.2MW燃煤锅炉,并取消新增1.4MW燃煤锅炉,将设计改为对既有地源热泵进行扩建,车站全部使用地源热泵供暖。

2. 取消顺义西站、怀柔南站、密东站新增0.7MW和1.4MW燃煤锅炉,改为相同容量电锅炉。

3. 取消兴隆西站、承德南站、平泉北站、牛河梁站、喀左站、朝阳北站、北票东站、阜新北站、黑山北站、新民北站新增0.7MW和1.4MW燃煤锅炉,改为相同容量燃油锅炉。在未来具备燃气条件时,可改造为燃气锅炉。

4. 施工过程中,施工机械产生的烟尘,土石方施工及运输车辆产生的扬尘以及各个施工营地配备的临时性小型锅炉,烧水、做饭时排放的烟气,将对大气环境产生影响。各施工单位应严格遵守有关法律、法规,将其影响降低到最小,这些影响随着施工结束而自然消失。

(七)社会经济

京沈客运专线项目位于华北和东北两大经济区之间,是沟通东北、华北、华东、中南等地区的重要通道,亦是连结华北、华东、中南与东北经济区的纽带,其地理位置十分重要。

东北地区是我国主要的重工业基地、装备制造业基地和粮食生产基地。目前,东北地区与关内地区的客货交流主要由京哈铁路、秦沈铁路、津山铁路、沈山铁路等构成的两条铁路通道承担。随着区域经济社会的快速发展和振兴东北等老工业基地战略的深入实施,东北地区与关内的客货交流量增长迅猛,既有铁路通道线路利用率普遍在70%以上,运输能力紧张,迫切需要开辟新的进出关铁路通道。

目前,北京经由承德、朝阳、阜新至沈阳铁路通道由京承、锦承、新义、高新和沈山等铁路构成,线路技术标准较低,最快列车运行时间长达14小时,运输服务质量不高,旅客出行不便。北京市是我国的政治、经济、文化中心,沈阳市是东北地区最大的中心城市,两市经济发达、人口稠密,具有悠久的历史和灿烂的文化,2008年常住人口分别达到1695万人、714万人;沿线经过的承德、朝阳、阜新等地旅游资源丰富,有我国最大的皇家园林――承德避暑山庄,被誉为“东方文明曙光”的牛河梁红山文化遗址,全国重点文物保护单位查海古人类文化遗址等。随着国民经济社会快速发展和振兴东北等老工业基地战略的进一步实施,东北三省经济社会发展将保持快速增长势头,与华北地区仍至全国各地的客货交流将大幅增长,既有铁路通道无法满足区域经济社会快速可持续发展的需要,迫切需要扩大铁路能力和运输质量。新建北京至沈阳铁路客运专线,与既有京哈铁路、秦沈客运专线和在建的津秦客运专线等科学分工、合理布局,共同构成进出关的多条铁路通道,可大幅提高进出关铁路通道运输能力、运输质量和运输机动灵活性,北京至沈阳间的列车运行时间可压缩至2小时;通过与哈大、京沪、京广等客运专线有效衔接,可以进一步拓展快速客运网覆盖面,形成东北地区通往关内全国各地的高效、便捷的快速客运网络,大大缩短区域主要城市间以及与全国各区域间的时空距离,满足日趋增长的旅客运输需求。

铁路具有运能大、成本低、能耗小、占地少等多种优势,北京至沈阳铁路客运专线的修建,对满足沿线旅客的出行需求,保护沿线生态环境,积极应对当前世界金融危机,贯彻落实科学发展观,实施可持续发展战略具有积极意义。

同时,北京枢纽东北线增二线工程的建设可以解决京张客运通道与京沈、京沪、京津、京广等客运通道的交流,以及枢纽内客运系统规划的实施,东北环线将最终成为北京枢纽客运环线的重要组成部分,除开行国铁旅客列车外,亦将具备开行市郊列车的功能,本次工程作为京沈客运专线的相关工程,统一考虑,一并实施。

三、环境影响评价总结论

本工程的建设符合我国中长期铁路网规划和地方经济发展需要,虽然对所在区域的生态、声、振动、电磁辐射、水、大气等环境产生不同程度的影响,但在设计中均采取了积极有效的防治措施,本报告又结合当地环境特征提出了有针对性的防治措施和建议,只要这些环保措施与主体工程“三同时”,本工程对环境的不利影响就可以降低到最低程度,从环境保护角度分析本工程建设是可行的。

❸ 十年前的广州

大哥.为了帮你..我得抄别人的东西了.嘻嘻...
一.
广州近年来有很大的改变,“一年一小变,三年一中变,五年一大变”的成效都是有目共睹的。以“脏乱差”“著称”广州火车站收敛了不少;站在珠江边,也终于可以大大的吸一口气而不至于昏倒;广州人也斯文起来了,虽然说话还是蛮大声的,权且当作一种热闹的风格吧。<br />
<br />
或许你以往会觉得这里没有内涵韵味,其实一个有2000多年的老城怎么可能没有值得你咀嚼的东西呢,只是它没有被好好的包装起来。风情万种的西关小姐和潇洒精明的东山少爷的故事依然传颂在小巷的古老大屋里;色香味都登峰造极的粤菜点心琳琅满目;唧唧呱呱听的一头雾水的广州话也别有风趣;逐渐隐去的街头“讲古佬”(说故事的人)在榕树头一坐依然引来无数的追捧者;一片片商业骑楼群讲述着许多名门望族的兴衰;沙面的西洋建筑群供予人们一个休憩的场所同时也让人面对历史……<br />
<br />
其实在广州也一样可以休闲自在,还是别用那老掉牙的眼光看广州,只要用心,还是有很多惊喜,触动,出彩的地方。
二.
经过三年的治理,广州的环境质量越来越好,空气、环境噪声、珠江广州河段水质均优于或达到国家标准。今年头10个月,广州可见蓝天白云天数有150多天。为实现青山、碧水、蓝天、花城蓝图打下了坚实基础。
从1998年开始,广州实施“一年一小变、三年一中变、五年一大变”工程,加大环境整治力度,先后制定了防治大气、水源、噪声、固体废物、机动车污染和绿化管理等多部地方性法规,为依法治理环境提供保障。对污染源进行了重点整治,有近千家企业被关闭、停产,8000多家饮食单位实行改造,改烧石油气或用电,提高机动车排气质量标准。与此同时,建成了4间大污水处理厂,日处理污水能力达58万吨。
特别在绿化方面,广州市投入了巨资。三年来,广州市、区两级已投入近7亿元,建成了19个公园,面积达240万平方米;投入中心区绿地建设和城市绿化工程款达4.45亿元;投入清理违章建筑、恢复绿化资金达4.5亿元,面积422万平方米,植树984万多株。目前广州建成区绿地面积达9412公顷,建成区绿化覆盖面积10025公顷,人均绿地面积达到10平方米。
近日,国家环保总局局长解振华对广州进行考察,给予高度评价,他说,想不到广州的城市发展这么快,想不到广州的环境建设起点这么高,想不到广州的环境质量变化这么大。

❹ 如何消除霾

专家说了,北京人民少炒菜,农民伯伯禁烧秸秆,取暖用气不用煤(烧木头没人管)都可以减少雾霾,至于消除,有待专家考证,也许人类消失最直接。

❺ 《北京市中小学生社会大课堂指南》里包括哪418家单位(418家都要写)

首批社会大课堂资源单位名单
 文化类(185家)
爱国主义教育基地(13家)
毛主席纪念堂 李大钊烈士陵园
中国人民抗日战争纪念馆、中国人民抗日战争纪念雕塑园
八宝山革命公墓 马骏烈士墓
房山区霞云岭《没有共产党就没有新中国》词曲创作地
焦庄户地道战遗址纪念馆 平西抗日战争纪念馆
潮白烈士陵园 昌平烈士陵园
鱼子山抗日纪念馆 平北抗日战争纪念馆
古北口战役阵亡将士公墓

历史文化古迹(8家)
孔庙国子监博物馆 北京古观象台
北京中山堂 文天祥祠
司马台长城 慕田峪长城
团城演武厅 卢沟桥、宛平城

名人故居、纪念馆(10家)
宋庆龄故居 李大钊故居
茅盾故居 鲁迅博物馆
詹天佑纪念馆 郭沫若纪念馆
梅兰芳纪念馆 徐悲鸿纪念馆
老舍纪念馆 曹雪芹纪念馆

博物馆、展览馆(40家)
故宫博物院 中国古动物馆
中国钱币博物馆 中国现代文学馆
中国农业博物馆 中华航天博物馆
中国印刷博物馆 中国航空博物馆
中国地质博物馆 中国电影博物馆
中国民兵武器装备陈列馆 古代建筑博物馆
首都博物馆 北京警察博物馆
北京市规划展览馆 北京自然博物馆
中华世纪坛世界艺术馆 北京城市建设档案馆
北京市古代钱币展览馆 北京戏曲博物馆
北京市禁毒教育基地 王府井古人类文化遗址博物馆
皇城艺术馆 宣南文化博物馆
海淀区博物馆 海淀区档案馆
海淀公共安全馆 通州区博物馆
通州区档案馆 密云县博物馆
平谷区档案局(展览厅) 门头沟区博物馆
大葆台西汉墓博物馆 上宅文化陈列馆
长城博物馆 马文化博物馆
西瓜博物馆 石刻艺术博物馆
西周燕都遗址博物馆 周口店北京人遗址博物馆

公园、游览(54家)
中央广播电视塔 北海公园
颐和园 天坛公园
景山公园 中山公园
北京动物园 香山公园(双清别墅)
陶然亭公园(高君宇、石评梅烈士墓)
玉渊潭公园 地坛公园
龙潭公园 八大处公园
红领巾公园 北京市劳动人民文化宫
北京欢乐谷 大观园
小龙门国家森林公园 鹫峰国家森林公园
百望山森林公园 蟒山国家森林公园
上方山国家森林公园 北宫国家森林公园
云蒙山国家森林公 凤凰岭自然风景公园
延庆硅化木国家地质公园 北京野生动物园
松山国家级自然保区 金海湖风景名胜区
青龙峡景区 幽谷神潭景区
京东大溶洞景区 石林峡风景区
仙栖洞风景区 百花山风景区
石花洞景区 龙庆峡景区
古崖居风景名胜区 圣泉山旅游风景区
清凉谷旅游风景区 桃源仙谷风景名胜区
青龙湖水上游乐园 神堂峪景区
怀柔区世妇会公园 郁金香花园
京东大峡谷 红螺湖鸟岛
诺亚方舟沙雕艺术风情园 八达岭野生动物园
华夏民俗园 石景山游乐园
国际雕塑公园 中华文化园
工体富国海底世界

影剧院、文化馆(33家)
国家大剧院 中国儿童艺术剧院
中国木偶剧院 北京电影旅游城
北京儿童艺术剧院 北京人民艺术剧院(首都剧场)
梅兰芳大剧院 长安大戏院
北京周末相声俱乐部(东城区文化馆)
国图音乐厅 朝阳剧场
海淀剧院 东四工人文化宫
宣武区文化馆 朝阳区文化馆
平谷区文化馆 密云县文化活动中心
新东安影城 搜秀影城
劲松电影院 大华电影院
天桥曲艺茶社 新街口电影院
胜利电影院 石景山区古城电影院
通州区电影院 大兴区影剧院
燕山影剧院 平谷影剧院
门头沟影剧院 飞腾影视基地
星美国际影城 光彩数字电影院线

图书馆、书店(27家)
中国科学院国家科学图书馆 首都图书馆
东城区图书馆 西城区图书馆
西城区青少年儿童图书馆 崇文区图书馆
宣武区图书馆 海淀区图书馆
丰台区图书馆 石景山区图书馆
石景山区少年儿童图书馆 门头沟区图书馆
通州区图书馆 顺义区图书馆
昌平区图书馆 怀柔区图书馆
平谷区图书馆 房山区燕山图书馆
百万庄图书大厦 北京三联韬奋图书中心
王府井新华书店 北京图书大厦
北京市外文书店 北京国际图书城
中关村图书大厦 花市书店
京南卫星图书城

 科技类(70家)
科研院所(4家)
中国科学院数学与系统科学研究院 中国林业科学研究院
中国科学院计算机网络信息中心 北京市理化分析测试中

科技馆、科普基地(21家)
中国科学技术馆 北京航天科普教育基地
中国科学院植物研究所北京植物园
中国儿童基金会北京地子自然体验基地
北京药用植物园 北京天文馆
北京气象科普馆 北京植物园
宋庆龄儿童科学技术馆 海淀科技中心
通州区科技馆 丰台区科技馆
石景山区科技馆 昌平区气象局(科普展示区)
昌平区科技活动中心 门头沟区科技馆
怀柔区药品监督管理局药学植物园 灵溪科技生态环保教育基地
电力科普园 首云矿山公园
索尼探梦科技馆

环保教育基地(11家)
国家电力科技展示中心 门城污水处理厂
北京市水生野生动物救治中心 北京国家环保产业园区
北京排水科普展览馆 顺义新城生态调水管理中心
怀柔污水处理厂 延庆县水土保持科技示范园
汉石桥湿地自然保护区 南海子麋鹿苑博物馆
野鸭湖湿地自然保护区

企业、农业类(34家)
中国移动通信集团北京有限公司西区分公司
北京市电力需求侧管理展示中心 北京日报社印刷厂
北京现代汽车有限公司 北京可口可乐饮料有限公司
北京吴裕泰茶业股份有限公司 北京科育葡萄技术研究中心
北京三元食品股份有限公司(三元乳品)
天竺空港经济开发区 同仁堂博物馆
蒙牛乳业(北京)有限责任公司工业旅游示范点
新中国儿童用品商店 南宫世界地热博览园
汇源果汁集团 小汤山国家农业科技园区
西洼现代农业观光园 世界花卉大观园
林河经济开发区 顺鑫绿色度假村
顺义三高农业试验示范区 朝来农艺园
蟹岛绿色生态农庄 大兴区苗圃
留民营生态农场 四季青果林所樱桃观光采摘园
台湖镇科普示范基地 盛阳香草艺术庄园
神笛陶艺村 佐特陶瓷技术中心
亨美利嘉花卉培育中心 生存岛
good61素质拓展中心 兴隆文化中心社会实践基地
玉米迷宫种植园

 体育类(18家)
北京棋院 东单体育中心
天坛体育活动中心 海淀游泳馆
海淀区综合训练馆 石景山体育场
石景山区少年儿童业余体育学校 门头沟区体育场
门头沟区体育馆 房山区体育运动学校
通州区体育局游泳运动中心 通州区奥体公园
莲花山滑雪场 北京乔波冰雪世界
大兴区体育局运动场 怀柔区体育局运动学校
平谷区体育中心 燕山青少年体校攀岩场

 国防教育类(16家)
武警十四支队国旗护卫队 西城区中学生国防教育中心
中国人民解放军军事拓展培训基地 中国人民解放军63996部队
北京市民兵高炮指挥训练中心 中国人民解放军66058部队
石景山区公安消防支队古城消防中队
中国人民解放军陆军航空兵学院 中国少年军校总校
北京市武警总队九支队训练基地 顺义区武装部民兵训练基地
中国人民解放军66391部队军训基地 中国人民解放军66011部队
北京市学生军训基地怀柔基地 中国雏鹰科学教育基地
石景山区青少年素质教育基地

 社区、其他类(20家)
德胜人防指挥中心 三里河一区社区
广外街道社区服务中心 朝阳门街道团工委
中国人口宣传教育中心——青苹果之家
西三旗街道社区服务中心青少年校外教育基地
北京师大辅仁应用心理发展中心
12355北京市青少年星光自护学校
北京市青少年科技文化交流服务中心
东四奥林匹克社区体育文化中心 和平里街道青年中心
金融街丰颐园养老院 金鱼池社区
北京松堂关怀医院 南苑社会福利中心
门头沟区社区服务中心 房山区燕山养老院
昌平区青春健康教育基地 延庆县光荣院
丰台区心理健康教育中心

 教育系统(172家)
大专院校(22家)
北京大学 清华大学
中国农业大学 中国传媒大学
中国政法大学 中央财经大学
北京中医药大学 北京航空航天大学
北京体育大学 中央民族大学
中国青年政治学院 北京工业大学
北方工业大学 首都师范大学
北京服装学院 首都体育学院
北京物资学院 中国音乐学院
中国戏曲学院 北京电影学院
北京舞蹈学院 北京青年政治学院

校外教育机构(45家)
中国儿童中心 北京青年宫
北京学生活动管理中心 北京教学植物园
东城区少年宫 东城区青少年科技馆
东城区朝阳门少年之家 东城区北新桥少年之家
西城区少年宫 西城区青少年科技馆
西城区展览路少年宫 西城区金融街少年宫
西城区新街口少年宫 西城区德胜少年宫
西城区丰盛少年宫 崇文区少年宫
崇文区青少年科技馆 宣武区少年宫
宣武区青少年科学技术馆 宣武区少年美术馆
宣武区广外少年之家 朝阳区青少年活动中心
朝阳区酒仙桥教辅中心 朝阳区幸福村教辅中心
朝阳区垂杨柳教辅中心 海淀区青少年活动管理中心
海淀区青少年社会实践劳动基地 海淀区教育培训中心
丰台区青少年活动中心 丰台区青少年儿童图书馆
丰台区东高地青少年科技馆 丰台区云岗青少年科技站
丰台区劳动技术教育中心 石景山青少年活动中心
门头沟区雁翅中小学素质教育基地 门头沟区少年宫
房山区少年宫 燕山少年宫
通州区青少年活动中心 顺义区少年宫
昌平区少年宫 大兴区少年宫
怀柔区学生活动管理中心 延庆县青少年活动中心
密云青少年宫

中小学校(86家)
北京市第一六六中学(生命科学区级重点实验室、体育场馆)
北京市第五中学(篮球场、排球场)
北京市第二中学(机器人实验室、体育场馆)
北京市第六十五中学(机器人工作室)
北京景山学校(北京市东城区青少年体育俱乐部游泳馆)
北京市东直门中学(体育中心、篮球馆、茶文化活动室)
北京市第一七一中学(体育场馆)
北京市第三十五中学(遵义楼)
北京市第十三中学(参观校园)
北京市第四中学(篮球馆、游泳馆)
北京市第一五九中学(游泳馆)
北京市第八中学(足球场)
北京西城外国语学校(学校操场)
北京师范大学第二附属中学(中学操场)
北京市第三中学(老舍纪念室、曹雪芹纪念室)
北京师范大学实验中学(游泳馆)
北京市铁路第二中学(篮球场、图书馆)
北京市第一六一中学(中校区:运动场;南校区:运动场、文化墙)
北京市奋斗小学(游泳馆)
北京市西城区中学劳动技术教育中心
北京市西城区小学劳技教育实践中心
北京市第十一中学(体育馆)
北京汇文中学(彭雪枫烈士塑像、三一八纪念碑、五四火炬纪念碑、田径场、羽毛球馆)
北京市第五十中学(羽毛球场、篮球场)
北京市广渠门中学(青少年体育俱乐部、体育馆、宏志班展室)
北京市第一零九中学(美术陈列室、田径场)
北京市回民学校 (运动场)
北京师范大学附属中学(钱学森纪念馆、赵世炎烈士像)
北京市第十四中学(校园电视台)
北京市第十五中学(体育馆、体育场)
北京市育才学校(科技实验室)
北京市第六十六中学(乒乓球馆)
北京市第一实验小学(音乐厅)
北京小学(游泳馆)
北京市宣武区回民小学(体育场)
北京市第九十四中学(篮球场、足球场、田径场)
北京工业大学附属中学(篮球场、羽毛球场)
北京市第十七中学(田径场)
北京市和平街第一中学
北京市第八十中学(体育场)
北京市日坛中学(董炯青少年羽毛球俱乐部)
北京市陈经纶中学(北京白洁体育俱乐部、游泳馆)
北京市八一中学(篮球馆、礼堂)
北京市十一学校(运动场)
北京大学附属中学(体育馆、羽毛球、乒乓球)
首都师范大学附属中学(篮球馆、全息电影放映厅、展览馆)
北京理工大学附属中学(礼堂)
北京市第一零一中学(生态大棚)
清华大学附属中学(运动场)
北方交通大学附属中学(游泳馆)
北京市中关村中学(动物标本馆)
北京市第二十中学(篮球场、田径场)
北京市第十二中学(游泳、健身)
北京市航天中学(游泳馆)
北京市第十中学(田径场、图书馆、红十字展室)
北京市第十八中学(足球、篮球场、模型制作)
北京市丰台区丰台第二中学(体育场馆)
北京市第九中学(北京翠微体育文化交流中心)
北京市苹果园中学(体育馆)
石景山区中小学劳动技术教育中心
北京市大峪中学(实验室、体育场馆)
北京市门头沟区新桥路中学(青少年体育俱乐部)
门头沟区琉璃渠劳动艺术教育基地
北京师范大学良乡附属中学(学生实践中心)
北京师范大学燕化附属中学(体育场馆)
北京市通州区潞河中学(游泳馆、体育场、校史馆)
北京市通州区第二中学(社会实践活动基地)
北京市通州区运河中学(操场)
北京市通州区永乐店中学(体育场、校史馆、图书馆)
北京市顺义区杨镇第一中学(游泳池、文化长廊、校园湿地)
北京市顺义区牛栏山第一中学(天文台、机器人教室、生物标本室、校史展览馆)
北京市顺义区第一中学(田篮青少年俱乐部、生物标本室、实验室、荣誉室、天文馆)
北京市昌平区回龙观中学(体育场)
北京市昌平区第一中学(体育馆)
北京市昌平区第二中学(艺术团)
北京市大兴区第一中学(体育馆、校史馆)
北京市大兴区兴华中学(心理咨询、电子阅览、风雨操场)
北京市大兴区庞各庄镇第二小学(雏鹰实践园、育新园、农艺园、综合实践基地)
北京市怀柔区庙城学校(科技园)
北京市怀柔区第一中学(生物科技园、体育馆)
北京市平谷中学(体育场)
北京市平谷区黄松峪中学(天文馆)
北京师范大学附属平谷中学(体育场)
北京市延庆县第一中学(体育场馆)
北京市密云县第二中学(图书馆、篮球馆)
北师大附属密云中学(体育场)

职业学校(19家)
北京市财经学校 东城区职业教育中心学校
北京市汽车工程学校 北京市外事学校培训中心
北京市实美职业学校 北京市信息管理学校
北京市商务管理学校 宣武区第一职业学校
宣武区第二职业学校 宣武区第三职业学校
北京市丰台区职业教育中心学校 北京市黄庄职业高中实训基地
北京市房山区第二职业高中实训中心 北京市门头沟区中等职业学校
北京市昌职职业技能培训学校 北京市大兴一职
北京市怀柔区职业学校 北京市平谷区第一职业学校
北京市延庆县第一职业学校

❻ 北京市自来水集团有限公司的供水简史

北京历史上在没有建成城市自来水设施之前,主要通过打井用浅层地下水作为生活用水的重要来源。据记载,东周时期就有大量瓦井,多分布在城西南广安外至和平门一带;至汉、唐、辽、金又建有砖井,与瓦井交错;元大都时期,十万户居民、军队、宫廷用水主要靠井水;清代北京各街巷水井普及,光绪十一年(1885年),北京内外城有土井1245眼,但水质多数咸苦且不符合卫生标准。
进入二十世纪,我国一些受维新思想和洋务运动影响的人士,以及部分商人多次向清政府农工商部建议,在京师兴建自来水厂。光绪三十四年(1908年)3月,由于当时火灾迭起,无水扑救,清农工商部大臣溥頲、熙彦、杨士琦上书慈禧太后和光绪皇帝,建议兴建自来水设施,并迅即获得批准,同时任命周学熙为总理组织筹建。同年4月,经“招商集股”、委托德商天津瑞记洋行承包工程设计施工,历时22个月,全部工程完工,于1910年3月20日正式向北京城区供水。自此,北京自来水近百年的供水历程撩开了其神秘的面纱。 1908年4月,清政府成立了“京师自来水股份有限公司”,开始筹建京城第一座水厂――东直门水厂,1910年1月水厂工程全部完工,同年3月正式投入生产,日供水能力1.87万立方米,供水管线147公里,供水范围“内以禁城为止,外以关厢为限”。在此后的四十年里,虽然经历了晚清、北洋、日伪统治、国民政府等时期,但北京的供水事业却一直发展缓慢,至1949年北平解放前夕,北京供水设施仅东直门1座水厂、29口补压井、364公里供水管线,日供水能力5万立方米,供水范围仅市区繁华地区,用水人口60余万,城区供水普及率29.5%,大都居民则是通过自挖土井或用压水机取用浅层地下水,少部分赤贫之家则是取用住地附近池塘、河流等地表水。
一、首座水厂施工颇费周折
创办自来水行业是前所未有的新生事物,当时清政府愚昧落后,一切均需依赖进口,负责器材供应的瑞记洋行除不按时供货外,还常常以次充好,提供大量德国制造的不合格器材。1909年11月3日,东直门水厂试车送水上水塔时,刚一开车,水塔旁边的铸铁水管突然爆裂一尺有余,原来这根水管是早有裂纹的残品。像水龙头的橡皮垫用纸垫代替、提供生锈的自来水管等现象,更是不胜枚举。可当时中国无力生产,供货方又无理抵赖,没有办法,只能硬着头皮购买德国制造的供水器材设备,这不仅给施工带来困难,而且也给日后运营带来许多麻烦。
供水管道铺设也屡有意外发生。安装自来水管道肯定要刨沟,由于当时风气不开化,封建迷信思想盛行,有不少人认为刨沟会破坏当地主人家的风水,给他们带来不祥的灾难,因此就横加阻拦,特别是一些有权势的人家表现尤为突出。如当初供水管道安装到清摄政王府(今宋庆龄故居)北后墙时,王府的家人出来制止刨沟,这家在当时是炙手可热的豪门,工人们只好停工,并向上级报告。不一会儿,负责的司事人员便驾着马车,手捧圣旨,一路紧行来到工地,并高呼圣旨到,只见阻挡施工的家人们一下跪倒在地,此时司事人员手捧圣旨念了一遍,大致意思是此工程系奉圣旨施工,有利民生,途经之地所有官员不得阻拦等。此后王府家人对刨沟不再阻拦,工程得以继续干下去。诸如此类的事还有很多。
二、初期卖水困难重重
在自来水公司正式营业时,受到一些人的怀疑和反对,甚至造谣中伤,说自来水是“洋胰子水”,不能使用,造成了初期自来水销售十分困难。为了消除许多人顾虑,京师自来水公司颇费苦心的在《白话报》上,用文言文和白话文分别刊登广告,详细声明,请报社指导舆论,开导社会,使人人皆知自来水的好处,同时,还以科学说理的方式启蒙市民并驳斥那些谣言,广告中说到“……但有一宗须向大家声明的,就是这龙头乍放出的水,带一点白色儿,这个白色,并不算什么毛病,拿着显微镜细细的瞧,全是极小的白水泡儿……不过一分钟的时候,那水泡就化得干干净净,这个水就全变清了。有不知道的,以为是管子洗不净,又说跟洋胰子水一样,殊不知这个道理,一说就明白了,大家就不致误会啦。”
为了广招顾客,自来水公司刊登广告时说到“……往后拿一个铜子儿,就可买两张票,拿一张票就可取一挑水,实在很便宜了。二月初十至五月初十,三个月呢,本公司更是价格优待,把水价减去一半。列位拿着一个铜子儿,更可以买四张票,取四挑水了……”虽经大力宣传,但营业状况仍然不佳,靠着四百二十个街市龙头卖水和极少量的专管用户用水,1910年平均每天的供水量仅1613立方米。
三、过去喝自来水是富人们的专利
在20世纪初期,除皇宫内苑用水,御茶房专设水车从玉泉山取用泉水外,一般居民主要依靠简陋浅井取水供生活使用。至今,市区之内尚有不少街巷以井的所有者、以井的水质好坏、以井的所在地点或以井的数量命名。如王府井、姚家井、大甜水井、小甜水井、苦水井、二眼井、三眼井、七井胡同等等。据1945年的记载,北京尚存浅井4500眼。
东直门水厂的建成,当时主要考虑的是皇宫大内和市区内的豪门巨贾、达官显贵。可当初宫内并不喝自来水,他们喝的是玉泉山的水,至于自来水管安入皇宫主要是为了消防,不过当时只从东华门引入一段DN200mm的管道,安装到文昌阁就止住了,全长不过300米,在上面安装了几个消火栓,但纯属象征性的。不光皇宫,初期许多达官显宦也不喝自来水,原因是他们害怕水中被洋鬼子下毒。这种现象一直持续到满清政府被推翻,民国成立,一些达官显宦由于风气的逐渐开化,才敢饮用自来水。而普通百姓由于生活贫困,根本就喝不起自来水,虽然水厂近在咫尺,却只能“望梅止渴”。当时有一位老者感慨地说:这个水楼子(水塔),我看了40多年了,直到今天(解放后)才吃上它装的水。
四、兴建新水厂困难重重
1942年,原日伪北京特别市公用管理总局自来水管理局为了扩充水源,增加供水能力,减少东直门水厂的负荷,准备在安定门外黄寺兵营南部建设安定门水厂。水厂建设因经济困窘,工程进展缓慢,至1947年底只完成水源井9口,配水机房1座,变电室1座,配水管道1条,吸扬井1座,容积1000立方米。由于工程质量低劣,在1948年底试运转中存在许多问题,不具备供水条件,尚需修建,修建费用需当时金圆券1000亿元。由于国民党政府已危在旦夕,最终修建化为泡影。
北平和平解放后,自来水公司第一件大事就是迅速恢复修建第二水厂(安定门水厂),为京城200万人解决用水问题。当时自来水公司任命陶倬、徐慨民、胡熙峰为指挥,组成了30余人的修建队,对初建的所有供水设施、设备进行全面检修,修复了被炮击的9口水源井动力线路,对送、配水机泵进行了大修,并冲洗了输配水管道等,仅用了三个月时间就完成了全部修建工程。1949年5月1日正式投产供水,向新中国成立后的第一个“五一”劳动节奉献了一份大礼。
五、首座水塔立“战功”
京城首座自来水水塔是东直门水厂水塔,它由德国设计师设计,建成于1910年,塔高54米,容积750立方米。该水塔属钢结构水塔,塔身下面有一个非常坚固,内嵌三合土,外包粉红色花岗石,边缘处磨成圆形线脚的高台;塔身分为六层,每层均为六角形,六面共镶有装饰龙12条(每面2条,意为二龙戏珠);每层外廊平台上备有可折叠座椅,登塔至此可籍以小憩,不但可以乘凉,还可以观赏风景;水塔每层装饰了12个铜铃,每个塔角挂有2个,一层至五层为小铃铛,六层为大铃铛,每值微风吹来,悬铃叮当做响,不但十分动听,还可惊动雀鸟,使其不敢在此做巢,免除鸟粪污染塔身之弊,用意非常周到;储水部分直径约14米,高约5米,下面由8根支柱承托,塔身自重加上水重超过千吨以上,但支座处只有64条Φ1.5″的螺栓,就把整个塔身固定在埋在地下的钢板上,屹立50余年岿然不动,其设计和施工技术令人叹服!
该水塔在1942年已停止使用,但在1948年北平解放前夕,解放军北平航空司令部在此驻扎了半年,利用水塔的高度观测计算国民党航空投弹数量,为北平和平解放立下了“汗马功劳”。2003年,一位曾在北平航空司令部战斗过的老同志专程来到水塔旧址,想重忆当年战斗时的情景,只可惜这座水塔早在1957年就被拆除了。值得庆幸的是,在2003年9月,该水塔设计图纸由德国大使馆赠给自来水集团,总算是弥补了水塔被拆除的缺憾。
关于水塔的拆留,解放后有关部门曾组织过多次讨论,主要意见有三种:其一是如果作为文物保留,因其钢铁结构建筑要进行维修养护,每隔5-8年就要维修一次,光油漆粉刷当时就需3万元,对一座已经停用的水塔,仅供人观看或引人怀古幽思之凭吊是否值得;其二是水塔本身能否够上文物档次;其三是水塔应该作为文物保留。最后因考虑维修费用过高,国家钢材供应紧张,该塔还是被拆除了,拆下229吨钢材,作为钢材指标支援国家经济建设。 北京自来水事业徘徊了四十年也等待了四十年,带着战争的创伤,北京自来水事业迎来了新中国的发展曙光。在1949年“五一”节,叶剑英市长还亲自参加了华北电力、北京市自来水公司庆祝“五一”节大会。
从新中国建立以后的50年,特别是改革开放的20年,北京供水事业以前所未有的速度向前推进,供水能力五十年增长了六十倍。先后新建了第三、四、五、六、七、八水厂、长辛店水厂、城子水厂、南口水厂、田村山净水厂、丰台水厂,特别是第九水厂的建成投产,标志着首都的供水事业在工艺、技术、管理、水质检测等诸多方面达到了国际现代化水平。截止到1999年8月,北京已有水厂14座,市区日供水能力300万立方米,年供水量达7亿多立方米,供水管线总长度达6042公里,供水服务面积540平方公里,服务人口800多万,市区用水市普及率达100%。
一、公用水站进院
老北京可能还记得,在解放初期,北京的胡同里不时能看到吱扭作响的独轮水车。推车人肩挎绳绊,两个水槽分搭在车轮的左右,上面架着两个木水筲。这就是“水车子”送水的情景。水车子里的水是从“井窝子”里打上来的,那是一种简陋的用压水机取水的浅土井。
1949年,北京南城龙须沟地区作为第一批实验地区安装了公用水站,拉开了全市普及供水的序幕。到1967年,北京城区就安装了大大小小的水站2677处,城区用水普及率达到99.96%。水站建成了,百姓吃水还是用肩挑手提,有的甚至到百米之外的街巷站去接水,冬季取水更为困难。
1973年,为了提高居民的生活质量,自来水公司陆续将公用水站分期分批改装接入到各户院内。到了1984年,三环路以内的公用水站全部进入院内,京城百姓从此不出院就可以喝上甘甜的自来水。现如今,自来水管道已经接入千家万户,居民足不出户,拧开龙头就能流出自来水,年轻人肯定很难想象当初使用自来水时的艰难情景了。
二、七、八十年代闹“水荒”
在七、八十年代,北京的水资源面临了极为尴尬的局面,市民用水出现危机。由于超量开采使地下水位逐年下降,浅井干涸、深井出水量减少,加之未经处理的工业、生活污水排放,使得永定河冲积扇上的井不少都因受到污染而报废。70年代,市区内已形成1000平方公里的漏斗区;到1981年夏季,市区降压供水面积高达212平方公里,占市区供水面积的55.5%。
尽管市里投入大量资金,建设了日供水能力50万立方米的第八水厂和日供水能力为17万立方米田村山净水厂,但仍满足不了需求,以至70年代未、80年代初市区内出现了较为严重“水荒”。当时,市区内一半以上的地区降压供水或限时限量供水,竣工的楼房30%因没水而无法使用;居住在清河、半壁店、十里堡、龙爪树等地的居民都半夜起来接水。用水危机一直持续到1990年第九水厂一期工程通水后,自来水的供需矛盾才得以缓解,安全稳定的供水才有了保证。
三、亚洲最大的地表水厂第九水厂
为解决北京用水难的问题,1984年北京市政府决定建设日供水能力百万立方米的第九水厂。1986年5月工程正式动工,总投资约60亿元,工程分三期建设,每期设计日供水能力均为50万立方米,到1999年6月三期工程全部完成,日供水能力达150万立方米,占北京市区供水能力的“半壁江山”。它的建成通水从根本上缓解了北京缺水的紧张状况,目前已成为亚洲规模最大、设备最先进、水质最优良的现代化大型饮用水水厂之一,在首都的经济建设和城市发展中发挥着重要的作用。
第九水厂以密云水库为水源,分别在密云水库和怀柔水库建取水厂。通过一条DN2600mm×33Km的球墨铸铁管和三条DN2200mm×42Km的钢管相连接,将原水送至第九水厂净配水厂。在自来水的处理工艺上,第九水厂除采用了加药-混凝—澄清—过滤常规水处理工艺处理,还采用了活性炭吸附,再经氯化消毒的深度净化工艺,进一步将水中的涩、嗅、味以及各种有机质去除掉,最后将生产出来符合国家生活饮用水卫生标准的清水送入城市配水管网。
四、树状管网变环状
自新中国成立后,自来水公司在增加市区供水能力的同时,还加大城市供水管线的铺设力度,不断地增大供水管网密度。从解放前夕364公里,迅速上升到1999年的6042公里,平均每年增长110多公里,相当于新中国建立前40年每年平均铺设的12倍;供水范围从新中国建立前仅限于城区的中心地带,发展到城近郊区500余平方公里的范围。
解放前,北京自来水管网呈树枝状布局,自来水管网东密西疏、水压东高西低、流向由东向南和向西单向供水、服务压力极不均衡。随着第三、第四水厂的兴建和主要供水干管的铺设,1958年,市区三环路以内的环状供水管网已大体形成;到1989年,直径1米以上的环状管网已经基本完善;到现在,四环路供水管线已全线贯通,市区内所有供水管网都已连成蜘蛛状的环状管网。环环相通的供水管网,不仅均衡了地区服务压力,而且使市区的所有水厂缩小了供水半径,可以有效的实施对置互补供水,提高了安全供水的可靠性。
五、水表生产国产化
初时水表以管理和维修为主。京师自来水有限公司从1910年开始供水,但售水无表计量,采取向用户预售水票,日后凭票售水的办法。此后取消水票改为用户包月计算水费,每月每户1.2银圆。1940年,北平特别市自来水管理局开始实行租水表售水计量,故1942年成立了水表课,负责水表的试验和管理工作,当时使用的水表为日本、美国、英国、德国、法国等八个国家的30余种水表。1949年成立水表股开始修理水表,当时只有21名职工,修表设备简陋,仅有机床、落表机、验表机各一台。1953年成立用户课水表工段,月修水表数量达到700块。直到1958年,随着修表工艺改为流水作业,修表数量大大提高。
1958年,水表工段派李文成等有关人员赴上海、广州自来水公司参观学习制造水表技术。同年5月,自来水公司党委书记高深作关于总路线大跃进的动员报告后,全段职工破除迷信,解放思想,自力更生,苦干巧干,终于在1958年6月11日生产出第一块国产口径为15毫米东风牌水表,该水表为湿式表,最高累计计量为1000立方米,最低刻度为1公升,水表质量超过国内同类产品水平。水表研制成功后,就小批量生产了10块,作为向1958年7月1日党的生日献礼,并且当年就完成了1000块水表的生产。
从70年代京水牌水表研制并注册成功以来,京城国产水表得以迅猛发展,已研制开发了15~200mm全系列冷、热民用及工业用水表、自动记录压力表、IC卡水表、远传水表等20多个品种、上百种规格的京水牌水表,年产量60多万块,在北京水表市场占有70%左右的份额,并远销全国28个省市及出口南美国家及地区。 1999年8月26日,北京市自来水集团有限责任公司正式组建挂牌,开始了机制和体制的彻底变革,由过去计划经济靠政府补贴向市场经济自负盈亏转变。改革给首都供水行业注入了新的活力,市自来水集团提出了“确保首都供水,争创服务一流”的口号,一方面加快供水基础设施的建设。五年多来,共完成基本建设、技术改造投资近50亿元,新增供水管线1000余公里;另一方面依靠科技的力量,不断提高对外服务水平,在让市民喝上放心水的同时,享受到更高标准的服务。截止到2004年,市自来水集团拥有水厂18座,日供水能力268万立方米(受水资源紧缺的影响,供水能力有所下降),管网总长度7065公里,供水服务面积600多平方公里,市区自来水普及率达到了100%。
一、水质检测达到国际先进水平
1910年,水质检测只设化验员1名,其职责只是“每日分早、中、晚三次化验其成份清浊,巡视水池,预防污秽”;1935年,添购了化验细菌仪器,开始了细菌检验;1937年,开始聘请化验技师,但检测项目只有6项,且全部是手工操作,检测手段和设施水平极为落后;50年代,北京自来水公司提出了“水质是灵魂”的口号,同时设立了水质科,各水厂设立了化验室,在供水水质、水质检验、水源防护方面取得了较大进步和发展。
截止到目前,自来水集团对供水水质检测形成了一套完整而严格的管理制度,全面、系统地对制水工艺提出严格的要求,建立了由水质监测中心、水厂化验室和运转班组三级水质化验保证体系,拥有1000人水处理技术专业人员队伍,100多名水质化验专业人员。他们昼夜三班运转,认真、仔细、严格地监控水质情况,以确保出厂水水质的合格。在检测手段方面,水质监测中心配备了先进的仪器设备,包括气相色谱、原子吸收分光光度仪、离子色谱、液相色谱、放射性测定仪、电子显微镜等各种现代化仪器。1999年水质监测中心通过了国家实验室认可委员会的认可,取得了国家级实验室的资格。目前,自来水集团水质检测项目已经增至117项,远远超过国家规定的35项检测标准,达到了国际先进水平。
二、高新技术解决户内供水管线二次污染
北京城市从水厂的出厂水到供水主干管的自来水都能达到国家饮用水标准,而一些建筑时间较长的楼内供水管线由于老化锈蚀,使自来水受到了二次污染。改造户内自来水管线以解决自来水二次污染,是困扰国内同行业的一个难点问题。自来水集团本着为民办实事的精神,为了能尽快找到解决办法,2002年,自来水集团开始研制开发户内供水管线改造技术。
2003年,自来水集团经过多方市场调研、论证和反复试验的基础上,决定采用“旋风”技术,对城市建筑中现有的户内管线进行除锈和喷涂内衬工艺改造,避免了自来水在输送过程中的二次污染。该技术在不破坏墙面、路面和建筑装潢情况下,就能清除管道内壁的水垢、水锈,对于难以寻找到的“针眼”渗漏也有自行修复功能,不仅保证了自来水的水质,而且也解决了一些用户因供水管道堵塞、内径变小出现的无水或水微现象。此外,为了保证改造后的管线符合国家饮用水发生标准,自来水集团所采用的涂料,经国家卫生部审核,符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定,达到了国家食品级标准。
2003年底,左家庄西街6号楼72户居民成为全市第一家受益者;2004年,市自来水集团继续大力推进户内供水管线改造的进程,相继完成了草桥小区、洋桥福海小区、玉泉路兆丰园、慧谷阳光住宅小区、和义西区、垡头等48个小区275栋居民楼的户内管线改造工程,4万余户居民饮用水水质得到明显改善。
三、“查表不出户,缴费不出门”
过去,每家每户用水交费由住户轮流查表收费,不少居民对此颇有微词。为了提高服务水平,北京自来水集团从2000年8月开始,至2001年6月,全市实现了130万户楼房居民的“查表入户”工作。随着人民生活水平和文化素质的不断提高,现代人对居住环境质量要求越来越高,对查表入户也有不同的看法,比如入户扰民、不安全问题等,而且人工查表难免出现“错抄、漏抄、少抄、估抄”的情况。
2003年,市自来水集团开始使用有线远传水表、无线远传水表、电力载波远传水表和IC卡水表取代传统水表,用高科技手段取代传统的查表方式,逐步实现 “查表不入户”。到2004年底,全年已安装IC卡水表5万余支,远传水表2万余支。
为了方便居民交水费,2003年,市自来水集团相继与9家金融机构签订委托代收水费协议,至此,北京共有11家银行、1家企业(北京邮政局)的2664个网点代收水费,极大的方便了用户。2004年2月,市自来水集团与光大银行在三里河一区小区实现了POS机自助缴水费,500户居民不用到银行因交水费而排长队;到2004年年底,已有80个小区安装了POS机。此外,市自来水集团还将完成营销缴费账务处理系统升级改造,与银行搭建信息平台,通过网上划拨、电话交费,逐步实现用户“交费不出门”。目前,北京市自来水集团缙阳水业公司(延庆)已经率先实现了居民“缴水费不出门”。
四、供水服务一线通
为了不断提高首都供水服务水平,为市民提供更加优质的服务,2002年9月28日,在原报修服务中心的基础上,北京自来水集团正式组建成立了为“供水服务热线”,其职能由过去单一报修抢修业务拓展为自来水报修、抢修调度指挥中心、供水业务咨询中心、用户投诉中心和用户举报中心,通过计算机网络系统对各维修所、闸门班进行远程管理、时限控制和动态追踪,为社会提供一个多层次、全方位的供水服务,是自来水集团与广大用户联系的桥梁和纽带。
只要拨通供水服务热线电话,你所反映自来水供水方面的问题,在这都能得到满意地答复。供水服务热线成立两年多时间里,供水服务热线共接到各种信息28万多条,其中报修8万多条、咨询17万多条、投诉4000余条、举报800多条、其它信息2万多条,所接到的信息超过了过去三年的一倍;报修抢修、用户咨询、投诉和举报信息处理及时率达到100%,实现了北京自来水集团“有呼必应,有难必帮”的社会承诺。
为了鼓励广大市民积极参与报漏和举报违章用水行为,自来水集团还设立了供水服务热线百万元奖励专项基金,对提供管网漏水信息、私自改变用水性质、转供水、窃水信息经核实属实的第一人,予以一定比例的奖励。到目前为止已有1900多人得到了奖励,奖励金额达到10多万元。一市民举报某单位窃水,经查属实,追缴水费50多万元,该居民获奖11449元;一市民举报某工地偷水,获奖金1840元……通过广大市民举报,两年来为集团挽回经济损失约120多万元。
五、管网抢修用上GPS
查找漏点是否快速准确,是减少管网漏水损失的重要因素。1988年,北京自来水集团开始着手研制“城市自来水配水管网管理系统”;1991年,此套系统通过北京市科委的技术鉴定,并正式投入运行;1995年,管网的基础数据全部输入微机。这套系统的应用,使绘制管线图、统计各种数据由过去的人工变为微机管理,其工效分别提高8倍和200倍以上,并能代替人工制订事故关闸方案,使关闸更加及时,每年减少漏水损失达68万立方米。
2004年,北京自来水集团在“城市自来水配水管网管理系统”的基础上,对此系统进行升级改造,研制开发出“城市给水管网地理信息管理系统”,即GIS地理信息管理系统。它的研制成功,实现供水管网信息资料与其它系统资源共享。同时,为配合此系统,还建立一套GPS卫星测量和定位系统,为快速进行闸门定位,查找被掩埋或无明显参照物的管网设备提供了技术支撑,也为快速及时抢修赢得宝贵时间。
“清泉悠悠鉴古今”,书写了历史的沧桑。首都供水事业走过了近百年的历程,它经历了旧中国的荣辱兴衰,也沐浴了新中国社会主义建设蒸蒸日上的灿烂阳光,从无到有,从小到大,成为了历史的见证。如今,首都自来水集团按照中央和北京市的有关政策,乘着改革开放的东风,在做强供水主业的同时,积极涉足污水处理和中水生产领域,使集团的产业范围得到进一步延伸。集团先后投入巨资收购了延庆、怀柔、密云、房山自来水公司,现有自来水厂18座,日供水能力268万立方米;收购了延庆、密云污水处理厂,投资建成了门城污水处理厂,污水日处理总能力已达11.5万立方米;组建成立了北京最大的中水公司,日供中水能力17万立方米。与此同时,集团发挥专业咨询机构的作用,聘请专门人员,帮助集团公司进行发展战略和企业文化的系统策划,为集团公司勾划更为清晰明确的发展蓝图,提出了要“实现主辅分离,精干主业,放开搞活辅业,依靠核心技术,延伸相关产品和服务,面向市场,不断拓展新的发展空间”的工作思路,这样就使集团公司的改革重点更加明确,发展目标更加清晰,为集团将来可持续协调发展打下了坚实基础。世界一流水厂、高科技的管网管理、优质的供水服务,在给京城人民送去优质、清纯自来水的同时,也为北京城市建设带来新的勃勃生机。

❼ 水资源的问题

水是自然资源的重要组成部分,是所有生物的结构组成和生命活动的主要物质基础。从全球范围讲,水是连接所有生态系统的纽带,自然生态系统既能控制水的流动又能不断促使水的净化和反复循环。因此水在自然环境中,对于生物和人类的生存来说具有决定性的意义。

地球上的水资源,从广义来说是指水圈内水量的总体。

海水是咸水,不能直接利用,所以通常所说的水资源主要是指陆地上的淡水资源,如河流水、淡水、湖泊水、地下水和冰川等。陆地上的淡水资源只占地球上水体总量2.53%,其中大部分(近70%)是固体冰川,即分布在两极地区和中、低纬度地区的高山冰川,还很难加以利用。目前人类比较容易利用的淡水资源,主要是河流水、淡水湖泊水,以及浅层地下水,储量约占全球淡水总储量的0.3%,只占全球总储水量的十万分之七。据研究,从水循环的观点来看,全世界真正有效利用的淡水资源每年约有9000千立方米。节约水资源是我们每个人都要做到得!!

水资源的性质与特点
水和水体是两个不同的概念。纯净的水是由H2O分子组成,而水体则含有多种物质,其中包括悬浮物、水生生物以及基底等。水体实际上是指地表被水覆盖地段的自然综合体,包括河流、湖泊、沼泽、水库、冰川、地下水和海洋等。水资源与人类的关系非常密切,人类把水作为维持生活的源泉,人类在历史发展中总是向有水的地方集聚,并开展经济活动。随着社会的发展、技术的进步,人类对水的依赖程度越来越大。
水资源是世界上分布最广,数量最大的资源。水覆盖着地球表面70%以上的面积,总量达15亿立方千米;也是世界上开发利用得最多的资源。现在人类每年消耗的水资源数量远远超过其他任何资源,全世界用水量达3万亿吨。
地球上水资源的分布很不均匀,各地的降水量和径流量差异很大。全球约有三分之一的陆地少雨干旱,而另一些地区在多雨季节易发生洪涝灾害。例如在我国,长江流域及其以南地区,水资源占全国的82%以上,耕地占36%,水多地少;长江以北地区,耕地占64%,水资源不足18%,地多水少,共中粮食增产潜力最大的黄淮海流域的耕地占全国的41.8%,而水资源不到5.7%。
水资源的利用现状
我国水资源总量虽然较多,但人均量并不丰富。水资源的特点是地区分布不均,水土资源组合不平衡;年内分配集中,年际变化大;连丰连枯年份比较突出;河流的泥沙淤积严重。这些特点造成了我国容易发生水旱灾害,水的供需产生矛盾,这也决定了我国对水资源的开发利用、江河整治的任务十分艰巨。

1.水资源的利用与供需矛盾

我国地表水年均径流总量约为2.7万亿立方米,相当于全球陆地径流总量的5.5%,占世界第5位,低于巴西、前苏联、加拿大和美国。我国还有年平均融水量近500亿立方米的冰川,约8000亿立方米的地下水及近500万立方千米的近海海水。目前我国可供利用的水量年约1.1万亿立方米,而1980年我国实际用水总量已达5075亿立方米,占可利用水资源的46%。
建国以来,在水资源的开发利用、江河整治及防治水害方面都做了大量的工作,取得较大的成绩。
在城市供水上,目前全国已有300多个城市建起了供水系统,自来水日供水能力为4000万吨,年供水量100多亿立方米;城市工矿企业、事业单位自备水源的日供水能力总计为6000多万吨,年供水量170亿立方米;在7400多个建制镇中有28%建立了供水设备,日供水能力约800万吨,年供水量29亿立方米。
农田灌溉方面,全国现有农田灌溉面积近7.2亿亩,林地果园和牧草灌溉面积约0.3亿亩有灌溉设施的农田占全国耕地面积的48%,但它生产的粮食却占全国粮食总产量的74%。
防洪方面,现有堤防20万多千米,保护着耕地5亿亩和大、中城市100多个。现有大中小型水库8万多座,总库容4400多亿立方米,控制流域面积约150万平方千米。
水力发电,我国水电装机近3000万千瓦,在电力总装机中的比重约为29%,在发电量中的比重约为20%。
然而,随着工业和城市的迅速发展,需水不断增加,出现了供水紧张的局面。据1984年196个缺水城市的统计,日缺水量合计达1400万立方米,水资源的保证程度已成为某些地区经济开发的主要制约因素。
水资源的供需矛盾,既受水资源数量、质量、分布规律及其开发条件等自然因素的影响,同时也受各部门对水资源需求的社会经济因素的制约。
我国水资源总量不算少,而人均占有水资源量却很贫乏,只有世界人均值的1/4(我国人均占有地表水资源约2700立方米,居世界第88位)。按人均占有水资源量比较,加拿大为我国的48倍、巴西为16倍、印度尼西亚为9倍、前苏联为7倍、美国为5倍,而且也低于日本、墨西哥、法国、前南斯拉夫、澳大利亚等国家。
我国水资源南多北少,地区分布差异很大。黄河流域的年径流量只占全国年径流总量的约2%,为长江水量的6%左右。在全国年径流总量中,淮、海河、滦河及辽河三流域只分别约占2%、1%及0.6%。黄河、淮河、海滦河、辽河四流域的人均水量分别仅为我国人均值的26%、15%、11.5%、21%。
随着人口的增长,工农业生产的不断发展,造成了水资源供需矛盾的日益加剧。从本世纪初以来,到70年代中期,全世界农业用水量增长了7倍,工业用水量增长了21倍。我国用水量增长也很快,至70年代末期全国总用水量为4700亿立方米,为建国初期的4.7倍。其中城市生活用水量增长8倍,而工业用水量(包括火电)增长22倍。北京市70年代末期城市用水和工业用水量,均为建国初期的40多倍,河北、河南、山东、安徽等省的城市用水量,到70年代末期都比建国初期增长几十倍,有的甚至超过100倍。因而水资源的供需矛盾就异常突出。
由于水资源供需矛盾日益尖锐,产生了许多不利的影响。首先是对工农业生产影响很大,例如1981年,大连市由于缺水而造成损失工业产值6亿元。在我国15亿亩耕地中,尚有8.3亿亩没有灌溉设施的干旱地,另有14亿亩的缺水草场。全国每年有3亿亩农田受旱。西北农牧区尚有4000万人口和3000万头牲畜饮水困难。其次对群众生活和工作造成不便,有些城市对楼房供水不足或经常断水,有的缺水城市不得不采取定时、限量供水,造成人民生活困难。其三,超量开采地下水,引起地下水位持续下降,水资源枯竭,在27座主要城市中有24座城市出现了地下水降落漏斗。

2.水利建设与洪涝灾害

由于所处地理位置和气候的影响,我国是一个水旱灾害频繁发生的国家,尤其是洪涝灾害长期困扰着经济的发展。据统计,从公元前206年至1949年的2155年间,共发生较大洪水1062次,平均两年即有一次。黄河在2000多年中,平均3年两决口,百年一改道,仅1887年的一场大水死亡93万人,全国在1931年的大洪水中丧生370万人。建国以后,洪涝灾害仍不断发生,造成了很大的损失。因此,兴修水利、整治江河、防治水害实为国家的一项治国安邦的大计,也是十分重要的战略任务。
我国40多年来,共整修江河堤防20余万千米,保护了5亿亩耕地。建成各类水库8万多座,配套机电井263万眼,拥有6600多万千瓦的排灌机械。机电排灌面积4.6亿亩,除涝面积约2.9亿亩,改良盐碱地面积0.72亿亩,治理水土流失面积51万平方千米。这些水利工程建设,不仅每年为农业、工业和城市生活提供5000亿立方米的用水,解决了山区、牧区1.23亿人口和7300万头牲畜的饮水困难。而且在防御洪涝灾害上发挥了巨大的效益。
随着人口的急剧增加和对水土资源不合理的利用,导致水环境的恶化,加剧了洪涝灾害的发生。特别是1991年入夏以来,在我国的江淮、太湖地区,以及长江流域的其他地区连降大雨或暴雨,部分地区出现了近百年来罕见的洪涝灾害。截至8月1日,受害人口达到2.2亿人,伤亡5万余人,倒塌房屋291万间,损坏605万间,农作物受灾面积约3.15亿亩,成灾面积1.95亿亩,直接经济损失高达685亿元。在这次大面积的严重洪灾面前,应该进一步提高对我国面临洪涝灾害严重威胁的认识,总结经验教训,寻找防治对策。
除了自然因素外,造成洪涝灾害的主要原因有:
(1)不合理利用自然资源。尤其是滥伐森林,破坏水土平衡,生态环境恶化。如前所述,我国水土流失严重,建国以来虽已治理51万平方千米,但目前水土流失面积已达160万平方千米,每年流失泥沙50亿吨,河流带走的泥沙约35亿吨,其中淤积在河道、水库、湖泊中的泥沙达12亿吨。湖泊不合理的围垦,面积日益缩小,使其调洪能力下降。据中科院南京地理与湖泊研究所调查,70年代后期,我国面积1平方千米以上的湖泊约有2300多个,总面积达7.1万平方千米,占国土总面积的0.8%,湖泊水资源量为7077亿立方米,其中淡水2250亿立方米,占我国陆地水资源总量的8%。建国以后的30多年来,我国的湖泊已减少了500多个,面积缩小约1.86万平方千米,占现有湖泊面积的26.3%,湖泊蓄水量减少513亿立方米。长江中下游水系和天然水面减少,1954年以来,湖北、安徽、江苏以及洞庭、鄱阳等湖泊水面因围湖造田等缩小了约1.2万平方千米,大大削弱了防洪抗涝的能力。另一方面,河道淤塞和被侵占,行洪能力降低,因大量泥沙淤积河道,使许多河流的河床抬高,减少了过洪能力,增加了洪水泛滥的机会。如淮河干流行洪能力下降了3000立方米/秒。此外,河道被挤占,束窄过水断面,也减少了行洪、调洪能力,加大了洪水危害程度。
(2)水利工程防洪标准偏低。我国大江大河的防洪标准普遍偏低,目前除黄河下游可预防60年一遇洪水外,其余长江、淮河等6条江河只能预防10~20年一遇洪水标准。许多大中城市防洪排涝设施差,经常处于一般洪水的威胁之下。广大江河中下游地区处于洪水威胁范围的面积达73.8万平方千米,占国土陆地总面积的7.7%,其中有耕地5亿亩,人口4.2亿,均占全国总数的1/3以上,工农业总产值约占全国的60%。此外,各条江河中下游的广大农村地区排捞标 准更低,随着农村经济的发展,远不能满足目前防洪排涝的要求。
(3)人口增长和经济发展使受灾程度加深。一方面抵御洪涝灾害的能力受到削弱,另一方面由于社会经济发展却使受灾程度大幅度增加。建国以后人口增加了一倍多,尤其是东部地区人口密集,长江三角洲的人口密度为全国平均密度的10倍。全国1949年工农业总产值仅466亿元,至1988年已达24089亿元,增加了51倍。近10年来,乡镇企业得到迅猛发展,东部、中部地区乡镇企业的产值占全国乡镇企业的总产值的98%,因经济不断发展,在相同频率洪水情况下所造成的各种损失却成倍增加。例如1991年太湖流域地区5~7月降雨量为600~900毫米,不及50年一遇,并没有超过1954年大水,但所造成的灾害和经济损失都比1954年严重得多。此外,各江河的中下游地区一般农业发达,具有众多的商品粮棉油的生产基地,一旦受灾,农业损失也相当严重。

3.水体污染及其危害

水是最重要的天然溶剂,因此极易污染。常见的水体污染有下列几类。
(1)水体富营养化 水体富营养化是一种有机污染类型,由于过多的氮、磷等营养物质进入天然水体而恶化水质。施入农田的化肥,一般情况下约有一半氮肥未被利用,流入地下水或池塘湖泊,大量生活污水也常使水体过肥。过多的营养物质促使水域中的浮游植物,如蓝藻、硅藻以及水草的大量繁殖,有时整个水面被藻类覆盖而形成“水花”,藻类死亡后沉积于水底,微生物分解消耗大量溶解氧,导致鱼类因缺氧而大批死亡。水体富营养化会加速湖泊的衰退,使之向沼泽化发展。
海洋近岸海区,发生富营养化现象,使腰鞭毛藻类(如裸沟藻和夜光虫等)等大量繁殖、密集在一起,使海水呈粉红色或红褐色,称为赤潮,对渔业危害极大。近年来渤海北部和南海已多次发生。
(2)有毒物质的污染 有毒物质包括两大类:一类是指汞、镉、铝、铜、铅、锌等重金属;另一类则是有机氯、有机磷、多氯联苯、芳香族氨基化合物等化工产品。许多酶依赖蛋白质和金属离子的络合作用才能发挥其作用,因而要求某些微量元素(例如锰、硼、锌、铜、钼、钴等),然而,不合乎需要的金属,例如汞和铅,甚至必不可少的微量元素的量过多,如锌和铜等,都能破坏这种蛋白质和金属离子的平衡,因而削弱或者终止某些蛋白质的活性。例如汞和铅与中枢神经系统的某些酶类结合的趋势十分强烈,因而容易引起神经错乱,如疯病、精神呆滞、昏迷以至死亡。此外,汞和一种与遗传物质DNA一起发生作用的蛋白质形成专一性的结合,这就是汞中毒常引起严重的先天性缺陷的原因。
这些重金属与蛋白质结合不但可导致中毒,而且能引起生物累积。重金属原子结合到蛋白质上后,就不能被排泄掉,并逐渐从低剂量累积到较高浓度,从而造成危害。典型例子就是曾经提到过的日本的水俣病。经过调查发现,金属形式的汞并不很毒,大多数汞能通过消化道而不被吸收。然而水体沉积物中的细菌吸收了汞,使汞发生化学反应,反应中汞和甲基团结合产生了甲基汞(Hg-CH3)的有机化合物,它和汞本身不同,甲基汞的吸收率几乎等于100%,其毒性几乎比金属汞大100倍,而且不易排泄掉。
有机氯(或称氯化烃)是一种有机化合物,其中一个或几个氢原子被氯原子取代,这种化合物广泛用于塑料、电绝缘体、农药、灭火剂、木材防腐剂等产品。有机氯具有2个特别容易产生生物累积的特点,即化学性质极端稳定和脂溶性高,而水溶性低。化学性质稳定说明既不易在环境中分解,也不能被有机体所代谢。脂溶性高说明易被有机体吸收,一旦进入就不能排泄出去,因为排泄要求水溶性,结果就产生生物累积,形成毒害。典型的有机氯杀虫剂如DDT、六六六等,由于它们对生物和人体造成严重的危害已被许多国家所禁用。
(3)热污染 许多工业生产过程中产生的废余热散发到环境中,会把环境温度提高到不理想或生物不适应的程度,称为热污染。例如发电厂燃料释放出的热有2/3在蒸气再凝结过程中散入周围环境,消散废热最常用的方法是由抽水机把江湖中的水抽上来,淋在冷却管上,然后把受热后的水还回天然水体中去。从冷却系统通过的水本身就热得能杀死大多数生物。而实验证明,水体温度的微小变化对生态系统有着深远的影响。
(4)海洋污染 随着人口激增和生产的发展,我国海洋环境已经受到不同程度的污染和损害。
1980年调查表明,全国每年直接排入近海的工业和生活污水有66.5亿吨,每年随这些污水排入的有毒有害物质为石油、汞、镉、铅、砷、铝、氰化物等。全国沿海各县施用农药量每年约有四分之一流入近海,约5万多吨。这些污染物危害很广,长江口、杭州湾的污染日益严重,并开始危及我国最大渔场舟山群岛。
海洋污染使部分海域鱼群死亡、生物种类减少,水产品体内残留毒物增加,渔场外移、许多滩涂养殖场荒废。例如胶州湾,1963~1964年海湾潮间带的海洋生物有171种;1974~1975年降为30种;80年代初只有17种。莱州湾的白浪河口,银鱼最高年产量为30万千克,1963年约有10万千克,如今已基本绝产。

水资源的保护与合理利用
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1.加强水资源的管理,建立节水型经济

缓解我国水资源紧缺的局面,关键在于提高用水效率,建立节水型经济。节水型经济的主要标志应该是,发展素质好、产值高、用水少和排污少的产业,并形成合理的产业结构;工业布局要适应水资源条件;要提高农业用水效率,发展用水少的作物;要使工农业产品用水定额与排水定额达到国内外先进水平;普及先进的生活节水设备;加强水的多次重复利用,发展污水资源化等。搞好工业节水,既减少了新水取用量,自然也减少了工业废水量。工业节水的指标通常用水的重复利用率来表示,我国工业用水重复利用率较低。在80年代初期,全国平均只有20%左右,仅有少数城市达到40%。我国农业用水占全国取水量的88%,和美国49%、前苏联59%、日本46%、法国47%等相比差距很大,这同现代化国民经济发展的要求极不相称。今后应该提高灌溉用水效率,发展符合水质标准的有机污水的农业灌溉,培育并推广耐旱作物,以获得稳产高产。

2.建立污水处理系统

建立污水处理系统,使污水资源化随着工业三废的治理和控制,重金属对水体的污染将趋缓和,而有机污水的治理日益突出,在城市中更显得重要。
利用污水处理厂是工业化国家治理有机污水的主要途径。美、英、法、德国等,平均每1~1.5万人就有一座污水处理厂。但是这些厂只能解决生物降解有机物,而不能去除氮、磷及非生物降解有机物。近年来,越来越多的国家转向发展旧有的土地处理和生物塘(氧化塘)等自然净化方法,利用生态系统对有机污水进行净化处理。如美国密执安州马基斯根的生态工程是由贮水塘、曝气塘和灌溉田所组成,澳大利亚维多利亚州威里比牧场则利用氧化塘、农田和牧场所组成的处理系统。通过环境生态工程使污水资源化而获得再生水源,用于扩大供水,一定程度上能缓和局部地区的水资源紧缺的状态。

3.开发和利用天空水资源

天空水(即空气中的含水量)只有28万亿吨,仅占全球总水量的0.002%,但是在天气变化中起着重要作用。天空水中,95%为水汽,云和降水云层只占5%。天空水总量虽少,但其循环很快,循环周期仅8.7天,而地下及地表水循环周期为400年,也就是说,一年里天空水可以循环42次,一年中天空水量就有1176万亿吨,远远超过地表水的总量。
开发利用天空水资源首先是调查研究本地区的天空水资源状况,包括天空水汽、云和雨雪的时空分布,气候特征和变率,天空水资源的可用率等。其次是在用水紧缺地区开展人工降水,世界各国40多年来的试验结果表明,在合适的云层条件下,用正确的催化方法,人工增加降水一般平均可达10~30%。我国从1958年开始也进行了多次试验,福建古田水库1975~1986年的12年试验结果,平均增加降水量为23.8%,仅以发电一项计算的投资效益比就达1∶50。
4.防洪减灾的主要对策

洪涝灾害是一种自然社会现象,其成因既有自然的因素,也有人为的影响。作为一种自然灾害是不可能完全避免的,但随着科技进步和经济实力的增强,人类对灾害的发生规律、演变过程的认识会不断提高和深化,通过灾前预报、预警和采取预防控制措施,可以在一定程度上减少灾害所带来的损失。为此,要把防治洪涝灾害作为全国国土整治的中心任务和社会经济发展规划中的一个重要组成部分,制定出全国的长期性洪涝治理总体规划,并通过立法予以实施。同时有必要制定防洪法规,实行以法治水,强调实行统一管理。加速洪涝灾害的预测预报、报警和灾情评估的研究工作。产业布局要适应水环境的变化,通过各种措施,如保持水土、修建蓄水工程,建筑堤坝,疏浚河道,灌溉排水,设立滞蓄洪区等,使水环境向有利的方向转变,以获得明显的生态效益和社会效益。我国的三峡工程是一项以防洪、发电为主的大工程,如能建设成功,对防洪减灾和经济建设均有巨大的作用。

我国节约水资源现状
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我国是一个水资源短缺的国家,水资源总量居世界第六位,按人均水资源量计量,人均占有量为2500立方米,为世界人均水量的1/4,世界排名第110位,被联合国列为13个贫水国家之一。目前,全国668座城市中,有400多座城市缺水,年缺水量60多亿立方米。长期以来受“水资源取之不尽,用之不竭”的传统价值观念影响,水资源被长期无偿利用,导致人们的节水意识低下,造成了巨大的水资源浪费和水资源非持续开发利用。水资源日益短缺,合理开发、利用水资源,保护生态环境,维护人与自然的和谐,已经成为二十一世纪人类共同的使命。

水资源危机将会导致生态环境的进一步恶化。为了取得足够的水资源供给社会,必将加大水资源开发力度。水资源过度开发,可能导致一系列的生态环境问题。水污染的严重,既是水资源过度开发的结果,也是进一步加大水资源开发力度的原因,两者相互影响,形成恶性循环。通常认为,当径流量利用率超过20%时就会对水环境产生很大影响,超过50%时则会产生严重影响。目前,我国水资源开发利用率已达19%,接近世界平均水平的三倍,个别地区更高。如1995年松花江、海河、黄河、淮河等的开发利用率就已达50%以上,其中淮河流域达98%。此外,过度开采地下水会引起地面沉降、海水入侵、海水倒灌等环境问题。

一、 我国节水现状
在生活节水方面,目前全国所有城市和绝大部分市镇,基本做到了安装计量水表收费,基本取消了居民生活用水包费制。
在工业节水方面,目前全国用水重复利用率普遍比80年代初提高了40%以上,万元产值取用水量比80年代减少5成,1983年到1995年累计节水量近200亿立方米,减少排污量近150亿立方米,沿海城市利用海水量近65亿立方米。
在农业用水方面,近些年在全国建设了300个节水增产重点县,209个高标准节水增效示范区,并对99个大型灌区及40个中型灌区进行以节水灌溉为中心的续建配套和更新改造,建设了一批国家级节水示范区,1998年底,全国节水灌溉工程面积达2.285亿亩,其中喷、滴灌和微喷灌面积2600万亩,管道输水灌溉面积7800万亩,渠道防渗节水灌溉面积1.3亿亩。另外,推广非工程措施节水面积2.24亿亩。

二、 我国节水存在的问题
1、认识不足。 节水是一项具有广泛社会性和区域性的工作,搞好节水需要社会的理解和支持,特别是要通过节水来缓解华北地区和黄河下游断流这类区域性缺水和水环境问题,更需要全区域(或全流域)社会成员和各地区、各部门,各行业的共同努力才可能见成效。而我国人民群众对节水的认识普遍不高,节水往往只停留在口头上。
2、投入不足 。节水工作面广、量大,情况复杂多样,需要大量投入和一定的先进技术,像工业用水,一般可分成冷却用水、锅炉用水、洗涤用水,工艺用水等等,其中节约冷却用水相对比较容易,而节约洗涤用水、工艺用水则相对较难。但不管要节约哪种工业用水,都需要更新改造用水设备,有的甚至要更新改造工艺设备。这就需要大量的投入。随着节水量的加大、用水重复利用率的提高,单方节水投资会愈来愈大,技术要求也愈来愈高。目前我国从上到下工业节水尚无固定投资渠道,节水工程一般是争取一个上一个。农业节水投入近些年有所加强,但力度不够,投入不足与技术落后使我国工农业用水水平与国际差距拉大。
3、机制不力 。当前节水工作还没有一套适应市场经济的运行模式。水价太低是主要原因,许多节水工程直接经济效益有限,更多地体现在社会效益和生态效益、缓解水资源供需矛盾上,而国家又缺乏优惠发展政策。这些原因的存在,致使许多用水大户节水积极性不高,节水并没有真正变成企业、农户的自发行动,节水工作处于被动状态。
4、法制不强 。节约用水涉及各行各业,千家万户,单靠政府行为,没有市场推动,节水必然动力不足;单靠市场推动,没有政府引导,节水也必然难见成效。抓好节水必须充分考虑节水工作的特点,既要靠市场推动,也要加强政府行为。强有力的政府推动和切实有效的广大用水户的积极自觉行动相结合,才可能促进我国的节水工作跃上一个新台阶。

❽ 我要一篇污水处理厂简介

/日,收水范围包括经济开发区、肥西县上派镇、桃花工业园、长安工业园、高新区科学城、柏堰工业园等区域,服务面积约191平方公里。
该厂一期工程设计处理规模10万吨/日,总投资2.59亿元,采用氧化沟工艺,出水水质达到GB18918-2002一级B排放标准,于2006年底建成投产。
该厂现由安徽国祯环保节能科技股份有限公司负责运营。5、蔡田铺污水厂
蔡田铺污水厂位于合肥市庐阳产业园内,规划总规模20万吨/日,收水范围包括庐阳产业园、双凤工业区、双墩镇及新站片区等部分地区,服务面积约86平方公里。其近期设计为5万吨/日,分两步建设。一期工程设计处理规模2.5万吨/日,概算投资9687万元,采用氧化沟工艺,于2007年11月建成投入试运行;一期续建工程设计处理规模2.5万吨/日,概算投资3338万元,于2009年8月建成投产。5万吨/日规模出水水质全部达GB18918-2002一级A标准。
该厂现由北京建工环境发展有限责任公司负责运营。6、职教城小型污水处理厂
职教城小型污水处理厂位于合肥市瑶海区磨店乡职教园内,规划总规模1万吨/日,收水范围为文忠大道、少荃湖街、大众路、关井路合围的职教园区域,服务面积约8.4平方公里。
该厂计划分二期建设。一期工程并入陶冲污水处理厂,设计处理规模0.5万吨/日,总投资1640万元,采用生物膜工艺,出水水质达


GB18918-2002一级A标准,于2009年10月建成投产。该厂现由安徽省正大环境工程有限公司负责运营。7、十五里河污水处理厂一期
十五里河污水处理厂位于十五里河下游北岸,晓翻村以西、古城圩以北。规划总规模30万吨/日,收水范围为高新技术开发区、政务文化新区、望湖城、包河工业园等区域,服务面积约86平方公里。其一期工程设计处理规模5万吨/日,项目概算2.11亿元(其中亚行贷款1700万美元),采用氧化沟工艺,出水水质达GB18918-2002一级A标准,于2009年10月建成投产。
该厂现由阜阳创业水务有限公司负责运营。8、野生动物园小型污水处理厂
野生动物园小型污水处理厂位于大蜀山南麓,312国道边,收水范围为野生动物园、蜀南庭苑区域,服务面积约为3.5平方公里。该厂设计处理规模0.2万吨/日,总投资977万元,采用ETS生态处理工艺,出水水质达GB18918-2002一级A标准,于2009年8月建成投产。
该厂现由安徽沃特星水处理运营有限公司负责运营。9、创新示范园区污水处理厂(科学城小型污水处理厂)
科学城小型污水处理厂位于示范区燕子河路与石林南路交口,规划总规模1万吨/日,收水范围为长江西路,南望江西路,创新大道,学田路等区域,服务面积约5.4平方公里。
该厂分二期建设。一期工程设计处理规模为0.5万吨/日,总投资


930万元,采用DA-HAO处理工艺,出水水质达GB18918-2002一级A标准,于2008年4月建成投产。10、塘西河小型污水处理厂
塘西河小型污水处理厂位于滨湖新区庐州大道与方兴大道交叉口西北侧,塘西河南岸,收水范围为老大义路、万泉河路,方兴大道,玉龙路,庐州大道合围的经开区和滨湖新区部分区域,服务面积约7.9平方公里。
设计处理规模为0.5万吨/日,总投资1400万元,采用ETS生态污水处理技术,于2008年4月建成投产,出水水质达GB18918-2002一级A标准。
该厂现由上海福城机电设备成套公司负责运营。11、小仓房污水处理厂
小仓房污水处理厂位于繁华大道以北、巢湖路以西、哈尔滨路以南、泰山路以东合围范围内,规划总规模60万吨/日,收水范围为当涂路以东、新站铁路编组站以南、二十埠河以西等区域,服务面积约160平方公里。
其一期工程设计处理规模10万吨/日,概算投资3.9亿元,采用氧化沟工艺,出水水质达GB18918-2002一级A标准。该厂于2009年6月开工建设,2010年9月竣工,9月20日通水试运行。该厂现由合肥王小郢污水处理有限公司负责运营。12、肥东县污水处理厂一期
肥东县污水处理厂位于肥东县环城南路南侧,规划总规模15万吨


/日,收水范围为肥东县城区域,服务面积约18平方公里。其一期工程设计处理规模2.5万吨/日,总投资3100万元,采用氧化沟工艺,出水水质达GB18918-2002一级B标准,于2006年7月建成投产。
该厂现由安徽国祯环保节能科技股份有限公司负责运营。13、长丰县污水处理厂一期
长丰县污水处理厂位于长丰县水湖镇岗陈村,规划总规模4万m3/d,收水范围为长丰县城区域,服务面积约13.6平方公里。该厂分二期建设。一期工程设计处理规模2万吨/日,总投资4945万元,采用氧化沟工艺,于2008年8月建成投产。出水水质达GB18918-2002一级B标准,于2008年8月建成投产。
该厂现由安徽国祯环保节能科技股份有限公司负责运营。14、三河污水处理厂
三河污水处理厂位于肥西县三河镇,收水范围为三河镇老城区及新城区区域,服务面积约4.7平方公里。
一期设计处理规模0.5万吨/日,总投资4049万元,采用氧化沟工艺,出水水质达GB18918-2002一级A标准,并于2009年4月建成投产。该厂现由肥西县三河镇自来水公司负责运营。15、紫蓬山污水处理厂
紫蓬山污水处理厂位于肥西县紫蓬镇堰湾,收水范围为紫蓬山大堰湾片区、紫蓬山北大门地段及紫蓬镇等区域,服务面积约17平方公里。


一期设计处理规模0.5万吨/日,总投资5000万元,采用硅藻土处理工艺,出水水质达GB18918-2002一级A标准,于2009年11月建成投产。
该厂现由合肥紫蓬水务运营有限公司负责运营。
16、合肥化企搬迁工程污水处理厂(循环经济示范园污水处理厂)循环经济示范园污水处理厂位于肥东县撮镇以东,桥头集以西,规划总规模8万吨/日,收水范围为合马路以西、店中路以东的循环经济示范园区域,服务面积约21平方公里。
一期设计处理规模3万吨/日,总投资1.05亿元,采用SBR处理工艺,出水水质达GB8978-96污水综合排放一级标准。该厂于2008年10月开工建设,2010年4月建成。
该厂现由联熹(合肥)污水处理厂负责运营。

五、在建污水处理厂经开区污水处理厂二期
经开区污水处理厂二期工程设计处理规模10万吨/日,概算投资2.43亿元,设计采用氧化沟工艺,出水水质达GB18918-2002一级A标准。该厂于2010年9月开工建设,计划2011年上半年建成试运行。

❾ 请问,2020合肥创建啥时候结束

没那么快,在新兴产业培育上,明年我市将落实产业基础高级化和产业链现代化要求,加快制定工作方案,更大力度推进新型显示器件等3个国家级产业集群、新能源汽车等6个省级产业集群发展。积极推进制造业和服务业融合发展,加快服务业集聚区建设,争创国家陆港物流枢纽。

抢占发展制高点,大力培育5G示范应用场景

工业是拉动经济发展的主引擎。2020年,我市将重点打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战,力争规上工业增加值保持与GDP相当增速。同时,实施智能制造全面提升年系列专项,继续推进智能化改造“万千百”、“万家企业登云”等行动,聚焦行业共性问题,打造1到2个智能制造标杆工厂。聚焦网络安全、智能终端、系统及应用软件等数字经济领域,加快产业数字化、数字产业化进程。

安徽省首个5G基站

在推进新增长点上,我市将开展5G行业应用试点示范,在工业互联网、智慧家居等领域培育不少于20个示范应用场景。着手布局“AI+医院、+学校、+社区”等十余个应用场景,加快核心技术和终端产品的落地应用。同时,还将推进5G网络规模化部署,通过新建站点和原址改造等新增5G基站3000个以上,开展国际互联网数据专用通道申报及建设。

优化城市交通,计划新建10000个停车位

优化城市路网,提高通行能力,依然是明年我市大建设的工作重点。2020年,我市将围绕“补城市建设短板、促城市品质提升”两大主线,全面实施城市交通拥堵点治理,打通城市断头路等工程,畅通微循环,完善城市路网布局。谋划开工南二环快速化改造,郎溪路北段快速化改造,包公大道、四里河路、滨湖科学城配套路网等路桥项目。启动轨道交通2、3、4号线延长线,6、7、8号线项目建设。

停车难一直是市民关注的热点。明年,我市将大力推进充电桩、公共停车场建设,计划启动新建泊位约10000个,整合已建新能源汽车充电设施资源,建成并运行覆盖全市的充电设施管理平台,计划新建充电设施约8000个。

守护“母亲河”,全面消灭城区黑臭水体

明年,我市将继续实行干支流“1+8”污染防治包保责任制,积极谋划南淝河流域水质提升远景方案,确保水质在稳定达标基础上不断向好。

南淝河

围绕打好城市水环境治理“攻坚战”目标,我市还将全面完成南淝河干支流140公里河道清淤工程,建成十五里河四期、陶冲二期、蔡田铺三期污水处理厂,新增污水日处理规模40万吨。同时,严厉打击洗车业、建筑工地、老旧小区、城市综合体等违法排水行为,全面消灭城区黑臭水体,全年计划完成全市5809处雨污混接点整改。

推进乡村振兴,力争全市农民收入增长9%

明年,在实施乡村振兴方面,我市将由“塑形”向“形”“魂”共建转变。推进村庄分类规划和产业融合,启动实施乡村振兴“百村示范、千村推进”工程,组织实施一批乡村振兴项目。分类建设省、市级中心村,推进153个省、市级中心村建设,努力在全省率先实现规划布点美丽乡村中心村建设“全覆盖”。

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