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國內(nèi)外農(nóng)村污水處理典型技術一覽

2016-10-08

? ? 鑒于農(nóng)村生活污水污染面廣、較分散的特點,國外一些發(fā)達國家進行了大量的試驗研究與實踐。以下將重點介紹國內(nèi)外應用較為成熟的幾種農(nóng)村廢水處理技術。 ? ? ? ? 穩(wěn)定塘——高效藻類塘系統(tǒng) ? ? 穩(wěn)定塘主要是利用菌藻的共同作用來去除污水中的污染物,具有基建投資少、運轉費用低、維護簡單、能有效去除污水中的有機物和病原體以及無需污泥處理等優(yōu)點。德國和法國分別有各類穩(wěn)定塘3000座和2000座,而美國已有各類穩(wěn)定塘上萬座。在穩(wěn)定塘的基礎上,美國加州大學伯克利分校的Oswald率先提出并發(fā)展了高效藻類塘,它最大限度利用藻類產(chǎn)生的氧氣,使塘內(nèi)的一級降解動力學常數(shù)值大幅增加。高效藻類塘對COD、BOD5、氨氮、總磷以及病原體等的去除率均較高,同時收割的高等水生植物是很好的肥料。高效藻類塘的優(yōu)勢是施工工程量少、投資及運行費用少、便于管理和維護;其不足是易受光照和溫度等環(huán)境因子的影響。目前高效藻類塘在以色列、摩洛哥、法國、美國、南非、巴西、比利時、德國、新西蘭等國都有研究應用。 ? ? ? 生物膜法處理生活污水 ? ? ? 生物膜法是分散生活污水處理應用很廣的一種人工處理技術,包括厭氧和好氧生物膜兩種。厭氧或好氧微生物附著在載體表面,形成生物膜來吸附、降解污水中的污染物,達到凈化目的。該方法設備簡單、運行成本較低,處理效率高。反應器一般由填料(載體)、布水裝置和排水系統(tǒng)三部分組成,采用的填料有無機類(陶粒、礦渣、活性炭等)和有機類(PVC、PP、塑料、纖維等)。目前,新型的生物膜反應器和固定化微生物技術也得到了廣泛的研究。 ? ? ? 日本農(nóng)村污水處理協(xié)會研究了很多適合村鎮(zhèn)生活污水處理的設備,其設計的JARUS模式的15種不同型號污水處理裝置,處理工藝主要是生物膜法和浮游生物法,具有很好的污水處理效果,且體積小、成本低、操作簡單。 ? ? ? 人工濕地處理系統(tǒng) ? ? ? 該系統(tǒng)一般由人工基質(多為碎石)和生長在其上的沼生植物(蘆葦、香蒲、燈芯草和大麻等)組成,是一種獨特的“土壤—植物—微生物”生態(tài)系統(tǒng),利用各種植物、動物、微生物和土壤的共同作用,逐級過濾和吸收污水中的污染物,達到凈化污水的目的。該技術在歐洲、北美、澳大利亞和新西蘭等國家得到了廣泛應用,其缺點是需要大量土地,并要解決土壤和水中的充分供氧問題及受氣溫和植物生長季節(jié)的影響等問題。 ? ? ? 韓國農(nóng)村居民居住分散,其生活污水不適合集中處理。濕地污水處理系統(tǒng)因耗能低,運行成本低,維護費用低等優(yōu)點,在韓國有較廣泛的研究,其去污機理基于“土地—植物系統(tǒng)”的生態(tài)作用。韓國利用濕地處理后的污水再澆灌水稻,可取得較理想的凈化效果。常用的濕地植物如蘆葦、香蒲、燈芯草等,去污能力強,對病原體去除效果好。濕地在我國也已開始有應用,但我國的濕地處理出水回用問題,需要根據(jù)具體情況而定,不可盲目參考進行澆灌。 ? ? ? 蚯蚓生態(tài)濾池處理系統(tǒng) ? ? ? ? 蚯蚓生態(tài)濾池是最近幾年在法國和智利發(fā)展起來的,是利用蚯蚓吞食有機物,提升土壤滲透性和蚯蚓與微生物的協(xié)同作用,而設計出的污水處理技術,具有高效去污能力,同時還能降低剩余污泥量。蚯蚓生態(tài)濾池處理系統(tǒng)同時集初沉池、曝氣池、二沉池、污泥回流設備以及曝氣設備等于一體,大幅度簡化了污水處理流程。其優(yōu)勢是抗沖擊負荷強,運行管理簡便,不易堵塞等。其不足之處在于對外界的環(huán)境要求高,易受氣溫影響,會影響系統(tǒng)的處理效率。在我國已經(jīng)開始有應用。 ? ? ? 土壤毛管滲濾系統(tǒng) ? ? 土壤毛管滲濾系統(tǒng),是將污水投配到土壤表面具有一定構造的滲濾溝中,污染物通過物理、化學、微生物的降解和植物的吸收利用得到處理和凈化。美國、日本、澳大利亞、以色列、俄羅斯和西歐等國一直十分重視該系統(tǒng)的研究和應用,在工藝流程、凈化方法和構筑設施等方面做到了定型化和系列化,并編制了相應的技術規(guī)范。該技術對懸浮物、有機物、氨氮、總磷和大腸桿菌的去除率均較高,而且基建投資少、運行費用低、維護簡便,整個系統(tǒng)埋在地下,不會散發(fā)臭味,能保證冬季較穩(wěn)定的運行,便于污水的就地處理和回用。 ? ? ? 澳大利亞科學和工業(yè)研究組織(CSIRO)的專家最近幾年提出“FILTER”(非爾脫)系統(tǒng),它是將過濾、土地處理與暗管排水相結合的污水再利用系統(tǒng)。其以土地處理為基礎,將污水用來澆灌農(nóng)作物,污水經(jīng)農(nóng)作物和土地處理后,再通過暗管排出。該系統(tǒng)既可以滿足農(nóng)作物對水分和養(yǎng)分的需求,同時又能降低污水中污染物的濃度,使其滿足排放標準。 ? ? ? 一體化集成裝置處理技術 ? ? ? 發(fā)展集預處理、二級處理和深度處理于一體的中小型污水處理一體化裝置,是國內(nèi)外污水分散處理發(fā)展的一種趨勢。日本研究的一體化裝置主要采用厭氧—好氧—二沉池組合工藝,兼具降解有機物和脫氮的功能,其出水BOD5
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國家重大水專項課題流域水污染防治規(guī)劃決策支持平臺初現(xiàn)成效

2016-10-05

    流域水污染防治規(guī)劃是一項復雜的系統(tǒng)工程,不僅要評估分析水環(huán)境經(jīng)濟形勢,還要科學預測未來水環(huán)境面臨的壓力,最后才能形成科學合理的規(guī)劃目標、任務方案等。       這是一個前后連貫的過程,但在以往的的流域水污染防治規(guī)劃編制過程中,各規(guī)劃環(huán)節(jié)往往是相對獨立的,也就是說負責污染物產(chǎn)排放預測的可能不管總量控制目標制定,負責總量控制目標制定的可能對規(guī)劃任務方案和工程項目實施是否能夠確保目標指標可達缺乏考慮,割裂了規(guī)劃各環(huán)節(jié)和規(guī)劃內(nèi)容之間的內(nèi)在聯(lián)系。       記者了解到,國家重大水專項課題——流域水污染防治規(guī)劃決策支持平臺打通了水污染防治規(guī)劃制定的各環(huán)節(jié),實現(xiàn)了流域“經(jīng)濟-社會-水資源-水污染排放-水環(huán)境質量”一體化預測研究,將有效避免以往國家中長期水環(huán)境保護戰(zhàn)略制定過程中缺陷和不足,使國家的水環(huán)境管理工作具有精細化管理的數(shù)據(jù)支持、模型方法和科學依據(jù)。目前,平臺研究課題已基本完成,       平臺打通水污染防治全環(huán)節(jié)       上游模型系統(tǒng)的輸出將作為下游模型的輸入       平臺如何打通水污染防治規(guī)劃的全環(huán)節(jié)呢?       流域水污染防治規(guī)劃決策支持平臺研究課題負責人蔣洪強介紹說,平臺通過對流域規(guī)劃編制的全過程進行耦合決策,從經(jīng)濟社會到污染產(chǎn)排放、到水環(huán)境質量模擬、再到總量控制目標分配和確定、規(guī)劃任務優(yōu)化評估和規(guī)劃的投入測算,最后以對經(jīng)濟的拉動效應返回到經(jīng)濟社會中。整個過程是一個閉環(huán)結構,這在以往的規(guī)劃決策中是比較少見的。       據(jù)介紹,流域水污染防治規(guī)劃決策支持平臺由環(huán)境保護部環(huán)境規(guī)劃院國家環(huán)境規(guī)劃與政策模擬重點實驗室研發(fā),目前建成了包括流域水環(huán)境經(jīng)濟形勢診斷系統(tǒng)、水環(huán)境一體化預測模擬系統(tǒng)、水環(huán)境規(guī)劃目標分配模擬系統(tǒng)、基于多目標優(yōu)化決策規(guī)劃優(yōu)選系統(tǒng)、水污染防治規(guī)劃投入貢獻度測算系統(tǒng)五大系統(tǒng)。       “五大子系統(tǒng)在上下游輸入——輸出關系上遵循一體化模擬思路,上游模型系統(tǒng)的輸出將作為下游模型系統(tǒng)的輸入。”蔣洪強告訴記者,比如水污染物產(chǎn)排放預測子系統(tǒng)模型中主要水污染物的預測結果,將作為水環(huán)境規(guī)劃目標分配子系統(tǒng)的自動輸入;流域水環(huán)境規(guī)劃目標分配子系統(tǒng)的分配結果將作為水環(huán)境質量模擬預測子系統(tǒng)的邊界條件自動輸入。       比如根據(jù)平臺模擬結果,相比于基準年,2020年松花江流域總體需要削減COD和氨氮分別是30%和40%,總體減排目標作為條件輸入到水環(huán)境規(guī)劃目標分配模擬系統(tǒng),可以得知嫩江流域COD和氨氮需分別削減1.68萬噸和0.33萬噸,這些數(shù)據(jù)可以直接進入多目標優(yōu)化決策規(guī)劃優(yōu)選系統(tǒng),可以知曉建設多少個污水處理系統(tǒng)以及每個污水處理系統(tǒng)的建設標準。       并且,與以往以行政區(qū)劃單元不同,平臺的一體化模擬全部是基于流域控制單元層面來開展的,可以較好地服務于流域水污染防治的科學和精細化管理需求,為此將松花江分為33個單元。       “平臺已經(jīng)突破了傳統(tǒng)意義上多個模型間一體化耦合模擬比較薄弱的環(huán)節(jié)。”蔣洪強說。       平臺突破環(huán)境問題線性解決方法       綜合考慮經(jīng)濟社會-污染減排-環(huán)境質量一體化關系      除實現(xiàn)了水污染防治各環(huán)節(jié)的聯(lián)動,平臺最大的亮點還在于把經(jīng)濟社會等影響因素引入水污染防治規(guī)劃中,避免以往從環(huán)境到環(huán)境線性的解決方法,這也是平臺的主要技術突破點。       經(jīng)濟社會活動在環(huán)境中發(fā)揮著主導作用,經(jīng)濟總量、產(chǎn)業(yè)結構、增長速度和產(chǎn)業(yè)布局對水環(huán)境有著決定性的影響。“未來對水環(huán)境的需求將主要來自于經(jīng)濟社會領域,而對水環(huán)境的改善也依賴于對經(jīng)濟結構、生產(chǎn)和消費結構調整來實現(xiàn)。”蔣洪強說。       因此,結合流域不同的經(jīng)濟增長場景、不同的發(fā)展方式,綜合考慮技術進步、工程治理措施等因素,平臺建立了不同水污染物的產(chǎn)生量、排放量和污染治理投入的動態(tài)模擬預測模型與方法。       就松花江流域來說,要考慮的經(jīng)濟社會因素就有很多。首先是產(chǎn)業(yè)結構問題,總體上松花江流域工業(yè)影響比較穩(wěn)定,流域內(nèi)主要水污染物來自于畜禽養(yǎng)殖污染排放和生活污染。而畜禽養(yǎng)殖量主要取決于消費需求、食品結構、畜禽生產(chǎn)能力、飼料供應和畜牧業(yè)科技進步等因素,通過對我國肉類及禽蛋增長幅度將呈穩(wěn)中有降態(tài)勢的判斷,未來肉類和禽蛋增長率的變化呈下降趨勢。其次還要考慮技術工藝,結合“十二五”現(xiàn)狀,按照“十三五”期間各年的廢水處理率,濕法工藝比例、干法污染物去除率以及廢水回用率等均保持勻速提高,畜禽養(yǎng)殖的污染物排放總體需保持削減與降低。例如廢水處理率“十三五”期間提高10%,人均排污強度下降,“十三五”期間城鎮(zhèn)生活污水的COD排放總量需要削減17.3%左右。再者是人口問題,未來隨著人口老齡化到來,“十三五”期間約增長0.8%,流域內(nèi)總人口穩(wěn)中有增。       同時,平臺還建立和完善了水污染物總量控制與水環(huán)境質量改善的輸入響應關系。蔣洪強介紹說,以往水環(huán)境質量目標與水污染物總量目標之間可能缺乏明確的響應關系。例如,從宏觀上講,“十二五”期間全國重點流域水污染防治規(guī)劃中提出的水質改善目標Ⅰ類~Ⅲ類水質斷面比例提高5%,全國重點流域化學需氧量要比2010年削減9.7%,氨氮排放量削減11.3%。水質目標和對應的污染物排放量在理論上是存在輸入響應關系的,也就是說污染物減排達標,污染物濃度肯定會下降,環(huán)境質量也會得到相應改善。而現(xiàn)實中,兩者之間的定量關系并不清楚,使得公眾總是存在這樣的疑問:污染物減排目標都達到了,但水環(huán)境質量還是沒有改善。       對此,平臺通過建立每個控制單元的目標總量分配模型,清晰地掌握流域內(nèi)每個控制單元主要水污染物的總量控制,為水環(huán)境精細化監(jiān)管提供依據(jù)。       比如,松花江流域“十三五”期間在COD削減30%、氨氮削減40%總目標的要求下,松花江流域內(nèi)33個單元格有不同的減排目標,雅魯河呼倫貝爾市控制單元的COD排放量需削減11%左右,氨氮需削減27%左右。       平臺繪制流域水污染防治圖景       未來將拓展至全國重點流域范圍       此外,平臺在松花江流域還有進一步的應用。       “將雅魯河呼倫貝爾市控制單元的減排結果輸入到流域水質預測模擬系統(tǒng)中,可以得知2020年,雅魯河呼倫貝爾市控制單元化學需氧量為13mg/L、氨氮排放物濃度是0.41mg/L,單元總體水質類別是II類。”蔣洪強介紹說,而這一單元的控制斷面水質目標是穩(wěn)定控制在III類,這說明這一削減方案符合污染物總量減排和環(huán)境質量改善要求,為水污染防治和管理提供了科學的依據(jù)。       通過水污染防治規(guī)劃投入貢獻度測算系統(tǒng)模擬,預計“十三五”期間松花江流域水污染治理投入都將大幅度增加,總體預計將達到735億元。“污染治理投入不僅對水環(huán)境改善能夠產(chǎn)生積極作用,同時對經(jīng)濟也能產(chǎn)生積極作用,拉動經(jīng)濟增長和解決就業(yè)問題。”蔣洪強表示,“這都為決策者實現(xiàn)污染防治精細化決策管理提供了支撐。”       而這些模擬結果的實現(xiàn)都依賴于強大的流域大數(shù)據(jù),比如大量的經(jīng)濟社會、資源環(huán)境、水文土壤、費用效益等數(shù)據(jù)和參數(shù)。       據(jù)介紹,平臺應用具體包含了松花江流域的基礎信息數(shù)據(jù)和空間數(shù)據(jù),基礎信息數(shù)據(jù)包括人口、GDP、產(chǎn)業(yè)增加值、污染物產(chǎn)排排放、水質監(jiān)測、水文監(jiān)測等,此外還用到了多種類型的詳細參數(shù)系數(shù),包括污染治理投入的費用-效益分析參數(shù)、投入產(chǎn)出分析參數(shù)、水質模擬參數(shù)率定、產(chǎn)排污系數(shù)等。“這些數(shù)據(jù)目前在各子模型系統(tǒng)中都得到了應用,是這些模擬結果的基礎,直接關系著結果的準確性。”蔣洪強說。       據(jù)了解,平臺不僅為“十三五”松花江流域水污染防治規(guī)劃提供了技術支持,也為“水十條”出臺及實施以及國家“十三五”水污染防治規(guī)劃編制起到重要支撐作用。其中,基于平臺開發(fā)建立的流域水環(huán)境經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫,在水利部“數(shù)字水利平臺”上得到了應用。       未來,平臺還將進一步研究流域環(huán)境健康、環(huán)境風險相關的優(yōu)化決策以及基于控制單元的環(huán)境承載力預警機制等,同時將致力于將平臺從松花江流域拓展到全國所有重點流域范圍,為水污染防治提供全面的技術支撐。
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全國首個土壤污染防治地方法規(guī)10月1日起正式實施

2016-10-02

    10月1日,國內(nèi)首個土壤污染防治地方性法規(guī)《湖北省土壤污染防治條例》(以下簡稱《條例》)正式施行。       土壤是最重要的生態(tài)系統(tǒng)之一,土壤環(huán)境狀況直接影響老百姓的菜籃子、米袋子,更是國土資源環(huán)境安全和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要因素。湖北省環(huán)保廳相關人員表示,雖然湖北省土壤環(huán)境污染程度總體較輕,但部分地區(qū)土壤的少數(shù)指標存在超標情況;出臺《條例》體現(xiàn)了湖北省地方立法先行先試、主動擔當,更昭示了湖北實施生態(tài)立省戰(zhàn)略的堅定決心?!稐l例》立法工作自2014年啟動,湖北省人大常委會會議對草案進行了四次審議,省人大會議又對草案進行了2次審議。最終于今年2月1日,經(jīng)湖北省十二屆人大四次會議表決通過。這是湖北省立法史上審議次數(shù)最多、審議時間最長的一部法規(guī)。       值得一提的是,該《條例》建立了湖北省土壤污染治理的法律制度。實行“行政首長責任制”和“終身追究制”,厘清了政府及其相關部門的責任,改變了“多頭治土”局面?!稐l例》還作了諸多體現(xiàn)湖北特色的制度安排,如制定土壤污染高風險行業(yè)名錄、對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地實行分級管理、實行土壤污染防治的舉報和獎勵制度等。       下一階段,湖北全省環(huán)保部門將嚴格按照《條例》內(nèi)容進行執(zhí)法,同時著力強化土壤環(huán)境管理,開展土壤環(huán)境質量調查,加快推進土壤修復工程示范。
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他山之石:德國的河流環(huán)境治理

2016-09-30

    由于每年用在河道整治上的納稅人的錢都相當可觀,流域治理修復已經(jīng)成為德意志聯(lián)邦政府的重要工作內(nèi)容。十多年前,德國南部的巴登-符騰堡州啟動了“巴登—符騰堡州多瑙河的整體規(guī)劃”項目,其綜合規(guī)劃目標是恢復州內(nèi)多瑙河流域受損河流生態(tài)系統(tǒng)的結構、功能和生態(tài)過程,合理利用水資源,減輕洪澇災害損失,維護水生態(tài)系統(tǒng)健康,修復河流自然生態(tài)和自然景觀。河流綜合整治觀念變得日益重要,是德國政府對現(xiàn)有河流修復技術中存在問題的反思。       背景分析   <p font-size:18px;"="" style="padding: 0px; margin: 10px 0px; color: rgb(114, 114, 114); font-family: Simsum; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 24px;">    自19世紀以來,為了提高內(nèi)河航運能力,德國在易北河、多瑙河以及萊茵河等主要河道進行了大規(guī)模改造,產(chǎn)生了一系列負面環(huán)境影響。天然河流形態(tài)被極大改變,蜿蜒曲折成為直線或折線型,河道橫斷面形狀也規(guī)則化,許多生物賴以維持生存的自然形態(tài)和水生生境消失。河流的自然面積極大壓縮,水文過程的可持續(xù)性遭到破壞,加之沿河流域的污染排放嚴重,因而造成河道淤積、自凈能力下降、水質污染加劇、生物多樣性下降、土地貧瘠化和河流生態(tài)系統(tǒng)服務功能下降等問題。失去正常河流功能的河道嚴重影響了沿河城鄉(xiāng)居民的正常生產(chǎn)生活。    存在的問題       由于德國境內(nèi)多瑙河的河道裁彎取直和渠化,這一段河道存在的問題是河道流程顯著縮短,導致近年來河水在豎向上嚴重侵蝕,河流生態(tài)系統(tǒng)平衡破壞,河流水質惡化。河流整治目標設定包括恢復河流和河漫灘的物理及水文動力,河流再次彎曲化,重新確定自然水位和河流河谷的水位波動,以及改善動植物的棲息地條件等。       亮點措施       1.重塑淺灘深潭自然河流結構       從多瑙河所在流域的整體性出發(fā)考慮,首先對河道水系的基準情況進行調研。通過詳細的水文生態(tài)、河流水力學特性、生物多樣性調查等,然后進行綜合性的指標分析和計算,包括河道形態(tài)的確定、穩(wěn)定性計算、生態(tài)需水量確定、河流河谷的水位波動,生態(tài)護岸的構建等,使河流的各組成要素接近自然河流的指標?;谶@些資料,規(guī)劃該段河流修復的構想是重塑一段約2.6km長的有凹岸和凸岸、淺灘和深潭、沙灘和沙洲的自然河灣,以涵養(yǎng)水源、降低河水流速、削弱洪水的破壞力,為各種生物提供必要的生存場所。           淺灘跌水區(qū)的數(shù)字水文地形模型、淺灘跌水區(qū)的平面圖與剖面圖       低流速的淺灘跌水區(qū)域與深潭靜水區(qū)的結合能夠滿足河流防洪設計,同時也會較好地支持該地域的水域生態(tài)系統(tǒng),尤其是魚類的洄游。           具有淺灘和深潭交替結構的自然河流狀態(tài)       2.建設巨石固床斜坡生態(tài)魚道       魚道又稱過魚設施,是使洄游魚類繁殖時能順流或逆流通過河道中的水利設施總稱?,F(xiàn)代魚道多是采用漿砌石或混凝土的構筑設施,如池堰式、池孔式、丹尼爾式、豎孔式等,在設計時主要針對1~2種主要經(jīng)濟魚類的特征,而很少考慮其他水生生物、有機碎屑等在魚道建設后能否在流域上下游輸移和交換;也沒有考慮魚道與兩岸環(huán)境之間的融洽性。           混凝土構筑的魚道       此外,絕大多數(shù)魚道的環(huán)境與自然環(huán)境相差甚遠,而建造中使用的抗凍劑、早強劑等添加劑在水中的緩慢釋放,對誘魚效果和魚類健康都有負面影響。近20年來,由于現(xiàn)代魚道的運行效果有限,它的有效性和必要性受到質疑。生態(tài)魚道正是對原有魚道概念的拓展,它不僅應具有過魚的功能,還有通過機質、泥沙和其他水生生物的功能,以及在橫斷面上恢復河流廊道(生態(tài)交錯帶)的功能。因此,生態(tài)魚道是有效提高河流連接度與連通性,維持整個流域生態(tài)正常有序運行的手段。           巨石固床魚道施工過程       針對已有問題,選取的設計構思是近自然式的巨石固床斜坡。它們與河岸景觀修復融合,建立起“陸地—河岸帶—河道”完整的斷面生態(tài)模式,與河岸帶的植被共同重構河流廊道,提高景觀的連通。最終生態(tài)魚道的形態(tài)是近1700塊巨石沿著河水落差方向排列,猶如張開的漁網(wǎng)形狀,每一塊巨石都重達1.6t,而邊長至少1.5m。           近自然式的巨石固床斜坡   啟示與借鑒       德國埃爾廷根-賓茨旺根段多瑙河河流修復工程以新的理念、先進的數(shù)字技術和量化方法研究、設計河流景觀并進行施工,將水力學的研究、河流景觀設計和景觀建造等不同過程環(huán)環(huán)相扣,在保證多瑙河防洪安全的前提下,對恢復水質、維護和修復河流自然生態(tài)和自然景觀具有良好的效果。為河流修復多學科之間的交叉提供了參考,也同樣提醒著我們河流修復是一項系統(tǒng)工程,需要多方面協(xié)調共同完成,這樣的治河才經(jīng)得起時間的檢驗。           現(xiàn)在的德國段多瑙河,融入自然的河流       觀點       在河流修復工程中,水力學研究、生態(tài)學研究、景觀設計以及景觀施工在不同的關注層面、不同的工程階段發(fā)揮著各自的重要作用。只有各個專業(yè)有機結合才能整體性修復受損的河流,再現(xiàn)自然的、能自我調節(jié)的生態(tài)系統(tǒng)。然而通常來說,學科之間實質意義上的交叉還十分困難,造成了現(xiàn)有大部分的河流景觀設計很難形成對河流生態(tài)環(huán)境的整體考慮和量化分析,僅停留在景觀的一般美學意義上,而忽略了河流的自然性、生態(tài)性,使得河流的生態(tài)環(huán)境質量下降,河流的生物多樣性降低。造成學科之間分離的主要原因就是缺乏有效的技術手段。
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北京建立水環(huán)境區(qū)域補償機制

2016-09-28

? ? 記者從27日北京市政府新聞辦舉行的發(fā)布會上獲悉:北京市按照“誰污染、誰治理”“誰污染、誰補償”的原則,建立了水環(huán)境區(qū)域補償機制,上游來水經(jīng)過本區(qū)出境時水質變差,每變差1個水質功能類別,都要按照每斷面每月30萬元的標準補償下游區(qū)。 ? ? ? 據(jù)統(tǒng)計,2015年度北京市各區(qū)應繳納的跨界斷面補償金為9.7億元;今年前8月這一數(shù)字達到5.6億元。“讓產(chǎn)生污染并治理不力的上游區(qū)對下游區(qū)給予經(jīng)濟補償,避免了以往‘以鄰為壑’的局面,激發(fā)了各區(qū)治污的積極性,形成了上下游各區(qū)齊抓共管的工作格局,對推動北京市水環(huán)境的治理能力具有重要意義?!北本┦兴畡站指本珠L潘安君表示。 ? ? ? 據(jù)介紹,水環(huán)境區(qū)域補償包括跨界斷面補償和污水治理年度任務補償兩部分。目前北京共設置監(jiān)測斷面83個,基本覆蓋了全市主要河道的支、干流。如果本區(qū)發(fā)源的水流跨界斷面出境時水質不達標,或者上游來水經(jīng)過本區(qū)出境時水質變差,其濃度相對于該斷面水質考核標準,每變差1個水質功能類別,都要按照每斷面每月30萬元的標準補償下游區(qū)。當跨界斷面出境污染物濃度小于或等于入境斷面該種污染物濃度,但未達到該斷面水質考核標準時,其濃度相對于該斷面水質考核標準每變差1個水質功能類別,補償金標準為15萬元/月。 ? ? ? 據(jù)介紹,去年凈繳納補償金最多的3個區(qū)為豐臺區(qū)1.58億元、朝陽區(qū)1.09億元、順義區(qū)1.06億元。目前,去年的補償金已經(jīng)撥付到相關各區(qū)財政局,用于水環(huán)境治理工作。
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巨大的太陽能海水淡化圓球

2016-09-26

    來自韓國的一個設計師團隊為2016landartgeneratorinitiative(陸地藝術發(fā)電計劃)設計了clearorb裝置,該裝置位于加利福尼亞圣莫妮卡地區(qū),是一個直徑40米的玻璃圓球,它能將海水淡化成淡水,為城市電網(wǎng)提供電力,是一個符合可持續(xù)發(fā)展理念的基礎設施。         jaesiklim,ahyounglee,jaeyeolkim和taegulim參與了clearorb的設計,使它看上去就像是漂浮在海洋之上。它的上半部分是由半透明的玻璃組成的,折射著周圍的自然景觀,下半部分鏡子般的表面也在陽光中閃閃發(fā)光。從圣莫妮卡海灘有道路直接連接著該裝置,而且是水下通道,這條“沉思之路”的外墻扮演著波浪發(fā)電裝置的功能,跟原有的防波堤在一起,它的內(nèi)部陳列著一系列瀕臨滅絕的動物,讓人們在通過的時候不禁思考,人類應該如何跟自然和諧共處。         圓球的表面是由透明、發(fā)光的太陽能聚光器組成的,它提供能量給內(nèi)部的水循環(huán),圓球的內(nèi)部有一個太陽能蒸發(fā)器,它通過蒸發(fā)和冷凝作用來產(chǎn)生淡水。經(jīng)過淡化的水直接倒到底下的噴泉里,這也是對光和水對于生命意義的一次藝術性的詮釋。           震蕩水柱波浪發(fā)電裝置沿著300米的“沉思之路”流向面對海的那一面的盡頭,為太陽能蒸餾泵和城市電網(wǎng)提供額外的電力。           clearorb裝置是2016landartgeneratorinitiative(陸地藝術發(fā)電計劃)的一部分-這是一個國際設計競賽平臺,為設計師們提供了一個機會去反思能源基礎設施的本質,以及在建筑形式上的可能性,獲勝者將會在2016年10月對外公布。               項目信息:       clearorb裝置:為圣莫妮卡提交的2016landartgeneratorinitiative設計競賽稿       團隊成員:jaesiklim,ahyounglee,jaeyeolkim,taegulim       團隊地址:韓國首爾       能源技術:半透明發(fā)光的太陽能聚光器,震蕩水柱波浪發(fā)電裝置       集水技術:太陽能蒸餾       產(chǎn)量:3820mwh電量和220萬升飲用水
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