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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 574 毫秒
1.
以太河水库主要污染物总氮为控制指标,选用适合于水域水环境特征的水质模型,对水域纳污能力、现状纳污量以及纳污削减量分别作计算.按照研究水域的功能区划和污染源分布与削减状况,分析并确定重点治理污染源,制定总量控制方案.  相似文献   

2.
以通榆河南段控制单元为研究区,利用现有的平原感潮河网区水量模型、面源污染负荷统计模型和水环境容量模型,估算研究区2010年污染物最大日负荷总量(TMDL),并进行负荷削减和分配研究。结果表明:研究区COD、氨氮(NH3-N)90%保证率(2004年)下的水环境容量分别为7.76万t,0.37万t;xCN2010年污染物入河量,COD、NH3-N的最大年负荷分别为1.99万t,0.28万t。在研究区涉及的各县市中,海安、姜堰、东台是负荷削减的重点区域;对于不同的污染源,城镇生活点源和农业面源是研究区污染物总量控制的关键。  相似文献   

3.
江苏省太湖水污染防治委员会近日分别向苏州、无锡、常州、镇江等沿太湖地区的市政府下达了太湖流域为期5年的水污染物总量削减任务。要求沿湖各地通过控制增量、结构调整、集中控污、提高标准、严格执法和工程建设6项硬措施,重点抓好太湖上、下游主要河流以及行政交界河流入河排污口的排污总量控制。  相似文献   

4.
通过阐述总量控制的概念,从初级、中级、高级的各不阶段进行了当前总量控制目标与长运发展方向,提出了部量控制管理和实施的具体意见,对此项工作具有实际指导意义。  相似文献   

5.
详细论述了环境污染总量控制的概念、类型、实施原则、保证措施及其适应性条件;同时介绍聪 量控制的理论基础--环境容量及允许排放总量等概念的内涵、机理以及与总量控制的内部联系。  相似文献   

6.
太湖主要入湖河流排污控制量研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
利用2006—2008年的监测数据对太湖主要入湖河流的水环境状况进行了分析,通过对研究区工业污染源、农业污染源和城镇生活污水排污的分布以及入河情况的调查,对各种污染源的入河量进行了计算,根据确定的水质目标,分别计算出主要入湖河流以及区域水系的水环境容量和排污控制量。结果表明:15条主要入湖河流超标现象显著,近3a来污染程度有所波动,N、P污染最为严重。研究区内污染物入河量较大,未接管的生活源污染物入河量所占比重最大,各类污染物均在50%~60%之间;张家港市的污染物入河量最大,各类污染物所占比重达总入河量的18%~20%。研究区内河网密布,水环境容量分布不均匀,望虞河、直湖港、武进港等7条河流水环境容量较大,张家港市区域水环境容量较大。为保证水质达标,研究区内近期共须削减CODCr66554.38t/a、NH4-N8105.71t/a、TP1324.42t/a;远期共须削减CODCr96719.08t/a、NH4-N11541.45t/a、TP1788.71t/a。  相似文献   

7.
选取了二氧化硫、化学需氧量和氨氮作为重庆市“十一五”期间主要的污染物总量控制指标,并介绍了这几种污染物总量控制目标的测算方法,根据重庆市的有关规划以及环境保护的需要,测算出了“十一五”期间水污染物、大气污染物的总量控制目标,为制定重庆市的总量控制计划提供了参考,同时对“十一五”期间总量控制的实施提出了有益的建议.  相似文献   

8.
近年来南通市废水排放量逐年增大,一旦污染物排放量超过水环境容量,将影响到南通市供水水源的安全性,因此,对长江南通段进行水环境容量核定及总量控制研究十分必要。探讨了适用于长江水体的水环境容量计算方法和模型参数,对长江南通段水环境容量、污染物入江量及剩余环境容量进行了测算,并提出控制污染物入江量、合理利用水环境容量的措施建议。  相似文献   

9.
文中指出了《大气污染物综合排放标准》存在的不完善性,提出建立大气污染物总量控制制度,使大气污染物的控制由浓度控制转向总量与浓度结合的控制体系;建立大气污染物总量控制法规体系,规范排污行为.并阐述了大气污染物总量控制指标的技术路线。  相似文献   

10.
废水污染物排放总量控制监测技术路线及要求   总被引:5,自引:1,他引:4  
从中国污染物宏观控制目标出发,阐述了中国实施废水污染物排放总量控制监测的技术路线、监测项目以及相关技术要求。对污染物排放总量控制监测分析方法的应用、采样及测流等有关技术问题,提出了见解。以1998年污染源调查统计资料为例,提出了污染物排放总量控制监测方案及有关监测质量的保证措施。  相似文献   

11.
"十二五"期间,新疆在社会经济快速发展的背景下,主要污染物总量控制工作逐步深入推进,四项主要污染物排放总量得到了有效的控制,区域环境质量总体稳定,通过对"十二五"新疆主要污染物总量控制工作取得的成效、存在的问题进行分析,为"十三五"新疆总量控制工作提出建议。  相似文献   

12.
为实现“九五”环境保护目标,国家开始组织实施污染物排放总量控制。江苏省为实施污染物排放总量控制,率先制订了《江苏省排放污染物总量监测规范(工业废水部分)》。国家发布的新的《污水综合排放标准》即GB8978-1996提出的日平均浓度概念也包含了总量控制...  相似文献   

13.
主要污染物排放总量控制(以下简称总量控制)是我国“九五”期间的两项重要污染控制措施之一。这项措施的实施,就是要在2000年,将全国的污染物排放总量控制在1995年的水平上。污染物排放总量控制是以污染物排放量作为控制的指标,它需要以污染源监视性监测的结...  相似文献   

14.
简讯     
江苏下达太湖水污染减排任务江苏省太湖水污染防治委员会近日分别向苏州、无锡、常州、镇江等沿太湖地区的市政府下达了太湖流域为期5年的水污染物总量削减任务。要求沿湖各地通过控制增量、结构调整、集中控污、提高标准、严格执法和工程建设6项硬措施,重点抓好太湖上、下游主要河流以及行政交界河流入河排污口的排污总量控制。江苏省确立了为期5年的太湖污染减排总体目标:到2010年,COD排放量控制在25.4万t,削减率为15.1%;氨氮排放量控制在1.9万t,削减率17.4%;太湖湖体、太湖上游主要河流、主要出湖河流、行政交界河流、城镇集中式饮用水…  相似文献   

15.
浦东新区实施污染物排放总量控制的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了上海市浦东新区在“十五”期间对污染物排放总量控制任务的计划,分析了实施污染物排放总量控制在改善新区环境质量中存在的问题,提出开展污染物排放总量控制工作,应在遵循生态规律;深化工业污染防治工作;建立主要污染企业,废水和废气的在线连续自动的总量监测管理系统;加紧建设和完善污水收集系统;加强农业和农村,特别是农村畜禽养殖业污染物的管理、利用和治理;推广清洁生产和企业ISO14000管理,以及固废尤其是危废的管理上加强工作。另外,还要积极探索排污权的有偿使用工作。  相似文献   

16.
以2020年1—12月太湖主要入湖河流殷村港水质自动监测站的监测数据及2020年太湖水位资料为依据,构建了一维水量水质耦合数学模型,建立了入河污染负荷通量与入湖控制断面水质响应关系,以入太湖控制断面殷村港站达Ⅲ类水质水为目标,模拟计算了殷村港站主要污染物入湖水质变化过程。结果表明,殷村港站高锰酸盐指数、氨氮、总磷等水质指标浓度最大值均明显的降低,其中氨氮浓度降低幅度相对较大,主要集中于3—6月;高锰酸盐指数和总磷日均入河污染负荷通量变化相对较小,氨氮日均入河污染负荷通量降低幅度相对较大;殷村港站高锰酸盐指数、氨氮、总磷等水质指标年入河污染负荷削减量分别为24.17,41.43,3.87 t。提出,基于核算出的削减量需进一步结合污染负荷通量过程和污染源溯源分析,确定不同水质指标下入河污染负荷控制方向,为科学合理规划殷村港主要污染物的入河污染负荷总量控制提供科学依据。  相似文献   

17.
燃烧废气产生量大小的核算事关污染物统计、污染控制政策的确定,尤其是事关污染物削减设施参数的设定、设施处理能力的建设及其处理效果。通过对锅炉燃煤废气量及污染物统计结果的分析,找出了存在的问题,根据锅炉的设计规则和燃烧特点,提出了根据用煤量、配置鼓风机的风量和煤炭含硫量,结合实测浓度,对热电企业的废气量进行统计计算,结果贴近实际排放值。  相似文献   

18.
“九五”计划期间,我国要在全国范围内全面实施总量控制,把2000年主要污染物排放总量控制在1995年的水平上,这是基本控制我国环境污染加剧趋势的重要步骤;是实现“九五”环保目标的一项根本性措施;也是环境管理制度的重大改革。 总量控制的关键环节是全面、准确、快捷地确定污染物排放量。因此,环境监测是总量控制的基础性工作,是总量控制的先行。  相似文献   

19.
通过对甘肃省污染物总量控制智能决策与动态管理系统的研究开发,设计并优化了系统的总体结构和相应的计算机编码;探讨了智能决策支持系统技术、专家系统技术、动态连接技术和多媒体技术在本系统中的运用;加快了甘肃省污染物排放总量控制的实施步伐,使其管理和考核更科学、合理和易于操作。  相似文献   

20.
浑太河流域水质达标控制方法研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
结合浑太河流域水资源网络节点图,根据污染物来源、种类及其产生机理,针对计算单元水资源供需平衡预测数据、降雨径流值,分点源、非点源进行规划水平年污染物入河量的预测。根据浑太河流域地形特征、入河污染物降解特性,以水功能区水体纳污能力为计算单元污染物排放总量控制条件,给出基于规划水平年入河污染物变动特性的水质达标控制方法。运用该方法进行浑太河流域水质达标控制:2030年,流域总需水7.4亿立方米,缺水深度在1%以下,COD、NH3-N、TP、TN的入河量分别为28.5×104、2.8×104、3.1×104、4.6×104t,对应的入河控制量分别为9.3×104、0.6×104、0.8×104、0.9×104t,经控制后水功能区目标水质达标率100%。证实了该水质达标控制方法有效、可行。  相似文献   

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