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11.
《交通环保》2005,26(3):39-39
2005年3月30日上午,外籍集装箱船“EURO STAR”轮停靠上海张华浜码头装卸货。上海海事局吴淞处的港口国监督检查员一行3人,在对该轮开展港口国监督检查时发现该轮正在排放压载水。登轮后经与该轮船长及大副核实,该船并未曾向海事主管部门申请压载水排放,而根据《中华人民共和国海洋环境保护法》第70条2款的要求,来自其他地区的水源未经主管机关审批不得在黄浦江排放。据悉,经海事执法人员的初步调查认定,该轮因管理不当,值班人员疏于巡视检查,  相似文献   
12.
应用水质模型方法研究河流污染控制   总被引:6,自引:1,他引:6  
应用水质模型对河流污染控制进行研究,经济、方便、有效。讨论了水质模型方法的原理、必然性、种类、建立步骤和应用范围,并以黄浦江为例,对水质模型的建立与应用进行了说明。  相似文献   
13.
乌江水系主要水化学成分的物质来源   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据《乌江水系水环境背景值研究》成果报告中所披露的有关内容,探讨了乌江水系主要化学成分的物质来源,并对计算结果作了客观的评估,结论符合乌江水系河流水体实际情况。  相似文献   
14.
水环境中痕量有机有害物质的监测   总被引:3,自引:0,他引:3  
论述了水中有机有害物质的监测,实质上是一项复杂系统的痕量分析课题。重点评述了痕量富集、色谱分离与监测、综合分析的主要进展。  相似文献   
15.
黄浦江突发性化学品泄漏事故对上游水源地影响初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
黄浦江上游是上海市最主要的饮用水源地,占全市原水取水量的80%,是上海市生态环境重点保护区域,一旦江上发生突发性化学品泄漏事故,上海市的饮用水安全将受到威胁。为在黄浦江发生有毒有害化学品突发性污染事故后.能迅速预测事故后果,确定最佳的处理方案,将人员和设备配备至最合理的位置,从而在最短的时间内以最小的代价将事故的危害控制在最低的程度,确保黄浦江水生态的安全。根据对过去20a整个黄浦江流域船舶事故发生地点统计的数据,通过模拟参数的选择,应用美国ASA公司的Chemmap软件对黄浦江突发性化学品泄漏事故进行模拟,初步研究了泄漏化学品在黄浦江水体中的迁移扩散和转化规律以及对上游饮用水源地的影响。结果表明,在最不利的环境条件下,吴泾水域发生泄漏事故后,各类化学物质开始影响水源保护区的时间在15d左右。  相似文献   
16.
鉴于黄浦江上游水源地对整个上海市饮用水的重要性,本文提出了该水源地的环境综合管理体系,即构建管理层、操作层和协调监督层,通过三者间的协调合作来优化水源地的综合环境管理.并以此为基础,针对黄浦江水源地在常规状态,提出基于流域协定的常规管理、企业经营市场化、转换政府管理职能三项措施;针对突发性水源污染事故情况,提出建立事故防御体系、快速响应体系,以期为水源地的发展与保护提供参与综合决策的科学依据.  相似文献   
17.
建立了适应黄浦江弯曲地形边界的二维曲线网格水动力和物质输运模型,克服了传统的有限差分矩形网格计算模型模拟不规则区域的缺点.利用模型模拟分析了规划中的某污水处理厂尾水排放对黄浦江水环境质量的影响.结果表明,排放水上溯基本不会影响到上游取水口水质,但对排放口附近水域(混合区)水质的影响应引起重视.  相似文献   
18.
黄浦江上游水源保护区污染成因分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
依据对黄浦江上游水源保护区内各类污染源的调查统计,通过对各类污染源的数量及污染产生原因、污水排放去向和污染负荷构成等的分析,确定了上游水源保护区的主要污染形成原因.结果表明,面源污染对水环境的影响已超过了点源污染;畜禽污染是目前水源保护区最为主要和严重的污染源;污水处理设施滞后、纳管处理率低,导致大量未经处理的各类污水直接排入水体,污染水源水质.  相似文献   
19.
一、认清形势。统一思想,增强子牙河水系污染综合治理的责任感和紧迫感 子牙河水系是海河流域七大水系之一,包折滏阳河、滹沱河、冶河、牛尾河、洨河、石津渠、子牙新河等7条主要河流,涉及我省石家庄、邯郸、邢台、衡水、沧州5个设区市50多个县(市),流域人口有2000多万。近些年来,随着人口增长、经济发展,特别是受到资源性缺水等多种因素的影响,  相似文献   
20.
城市化过程中不合理的土地利用导致河道填塞、河网缩减现象普遍,城市水灾增加。基于灾害系统思想,构建了基于河网水系变化的水灾危险性评价体系,并以永定河京津段为例进行了实证分析。结果表明:(1)近40年来研究区水系结构简单化趋势明显,河道长度减少了20.5%,条数减少了36.4%,水系调蓄能力下降,在同样的致灾强度下水灾危险性加大;(2)在假设暴雨重现期为50年的条件下,经济密度差异决定了水灾潜在危险区的空间格局,居民用地将成为水灾重度危险区;平原段水灾重度危险区占5.7%,中度危险区占33.1%,滨海段重度危险区占13.9%,中度危险区占26.8%。研究结果可为区域综合减灾、水灾预报提供依据。  相似文献   
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