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371.
生态环境保护与防洪减灾 总被引:2,自引:0,他引:2
洪水灾害的出现,有其自然规律。太阳黑子活动与洪水,尤其是特大洪水有一定的相关关系。地理学家[1]根据太阳黑子活动和长江-黄河流域1840-1994年历史和实测的洪水资料,推断出1997年前后长江会出现特大洪水的预警。据四川省近500年洪灾的统计,较大洪灾共发生130多次。平均4年一次,约30年出现一次大洪水,平均受灾面积76万多公顷,占耕地的11.5%。高强度、长时间的暴雨是形成洪灾的根本原因,气象学家认为今年长江全流域出现暴雨洪灾与厄尔尼诺、拉尼娜现象有关。但其它如地形地貌、地质土壤结构、植被状况、水利工程设施等也影响着洪… 相似文献
372.
城镇污水处理绿色技术及其进展 总被引:9,自引:0,他引:9
研究能耗、物耗和二次污染最少化的城镇污水处理绿色工艺和流程已成为我国城镇污水处理技术研究的重要方向。国内新研究开发成功的厌氧水解,高负荷生物滤池和蝗蚓生态滤池就是其中突出的代表。通过处理工艺环境影响和技术经济指标诸同比较可以看出,厌氧水解-高负荷生物滤池和蚯蚓生态滤池这两种绿色技术在污水处理效果方面达到或超过了活性法泥法工艺,大幅度减少剩余污泥产量和其他二镒污梁物,并可节约20%~45%的工程造价 相似文献
373.
浅谈城镇生活垃圾处理方案的选择 总被引:5,自引:0,他引:5
城镇生活垃圾污染环境日益突出,该文通过对当前国内生活垃圾几种处理办法进行分析比较,提出资源化无害化处理途径。 相似文献
374.
核算了2006—2016年杭州市城镇污水处理厂污染物去除量和温室气体排放量,并对两者协同控制提出了建议。结果表明,2006—2016年,杭州市城镇污水处理厂COD年去除量和TN年去除量总体呈上升趋势,2016年COD年去除量和TN年去除量分别为349 168.73、20 715.10t,比2006年分别增长了28.8%、90.8%。2016年城镇污水处理厂温室气体年排放总量为614 231.47t(以CO_2当量计),主要来自去除COD产生的CH_4和消耗电力产生的CO_2,主要影响因素是COD年去除量和年耗电量。建议杭州市城镇污水处理厂开展废水处理CH_4回收示范工程,开展污泥厌氧消化CH_4收集利用、选择合适的低碳水处理技术等污染物去除与温室气体排放的协同控制措施。 相似文献
375.
目前我国城镇迫切需要经济、高效、节能、技术先进可靠的城市污水处理工艺和技术,即所谓的"三低一少”技术."三低一少”技术是指低建设费用,低运行费用,低操作管理需求,二次污染物排放少的城镇污水处理技术.国内新研究开发的厌氧水解-高负荷生物滤池和蚯蚓生态滤池就是其中成功的代表.通过技术经济指标等方面的比较可以看出,厌氧水解-高负荷生物滤池和蚯蚓生态滤池这两种新技术在污水处理效果、剩余污泥产率方面优于传统的活性污泥法工艺,并可节约20%~45%的工程造价,50%~65%的运行费用,操作管理简单方便,对处于目前发展阶段的我国中小城镇具有巨大的应用潜力. 相似文献
376.
为研究河南许昌某矿资源开采对南水北调中线河南段某防洪工程的影响,本文将线性防洪构筑物及其附属涵洞按重要程度进行分析并提出不同类别的处置建议,采用概率积分法进行防洪沟压覆区域采后地表变形预测;结合预测结果从浅层水文地质、防洪工程设计流量、流速与横截面积等方面分析采后对防洪沟造成的影响.结果表明:该矿压覆资源开采会造成防洪沟的沟道变形与沉降,采取一定措施后,可保证防洪工程的安全使用;下穿公路的涵洞变形值在允许范围内;该矿在防洪沟下可进行正常开采,避免资源浪费,同时对采空区上防洪沟的施工与维护具有指导意义. 相似文献
377.
为实现城镇面貌三年大变样“城市环境质量明显改善”基本目标,我省制定了《河北省城镇面貌“三年大变样”环保行动计划》,到2010年,全省城市建成区内不符合功能定位的重点污染企业将全部完成搬迁改造任务。 相似文献
378.
江苏沿江地区20年来农业土壤资源缩减特征 总被引:2,自引:1,他引:1
在遥感和地理信息技术支持下,对江苏沿江地区1984~2003年城镇扩张侵占农业土壤资源的特征进行了研究。结果表明,1984~2000年,江苏沿江地区农业土壤资源缩减主要围绕重要城市,缩减图斑面积大,且区域分布相对平衡。2001~2003年,农业土壤资源缩减速率显著增快且各地市呈不平衡发展,除南京外主要集中在常州、江阴、泰兴、常熟地区。20年来江苏沿江地区农业土壤资源缩减了891%,缩减面积达到 190 713 hm2,所有土壤类型均受到城镇扩张影响,其中水稻土被侵占的面积最大。该区域农业土壤资源按肥力质量可分为5等,1984~2000年,Ⅰ~Ⅴ等土壤资源受城镇扩张影响程度依次降低。2001~2003年,Ⅰ、Ⅲ等土壤资源受城镇扩张影响程度明显降低,而Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ等土壤资源受城镇扩张影响程度增加,按受影响程度排序变为Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅰ。 相似文献
379.
380.