阳台洗衣废水违规排放的现状调查及对策研究

来源 :中国资源综合利用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:syy1116
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黑臭水体整治已成为当前生态环境部门的工作重心和大众关注的热点,而洗涤废水的违规排放则是导致城市内河水体黑臭的原因之一,如何从根源上解决这一问题值得深入研究.本项目在对各类住宅的阳台废水排放情况进行调查的基础上,结合全国各地的政策法规和整治方法,针对不同类型住宅提出了阳台废水排放的整改措施和设计方案,不仅有助于解决水体黑臭问题和提升阳台的美观度,也能提升居民的环保意识,实现环境效益和社会效益.
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针对某迁改项目,结合适用的评价标准,本文分析了环境质量现状,对项目建设过程中和建成投产后的环境影响进行评价,提出该迁改项目的环境保护对策建议,同时提出环境总量的控制要求。通过环境影响评价分析,如项目在建设和运行期间能够按照本评价要求,落实针对环境影响的各项污染控制措施,将所产生的污染物达标排放,则该项目在建设期间和投产运营后对周围环境的影响不大,从环境保护角度来看,该搬迁扩建项目是可行的。
为解饶阳县蔬菜大棚土壤中铅、镍、铜、锌四种重金属的污染问题,本文以五公镇、留楚乡(不包括合方村)、合方村三个蔬菜大棚种植区土壤为研究对象,采用单项污染指数法、内梅罗综合污染指数评价法和潜在生态危害指数法进行综合评价。研究结果表明,五公镇、留楚乡、合方村蔬菜大棚内土壤重金属单项污染指数由低到高为Cu<Zn<Pb<Ni;三个研究区的污染等级都是轻度污染;五公镇的潜在生态危害程度为中度,留楚乡、合方村潜在生态危害程度为轻度。
近年来,桃花源旅游管理区积极贯彻落实习近平生态文明思想,坚决扛起“守护好一江碧水”的政治责任,“共抓大保护,不搞大开发”,持续改善生态环境质量,强化水环境保护责任,狠抓水环境质量监测,为提前预判全区河湖水质变化、及时防范水环境污染事故发生、治理水生态环境提供决策依据,全面推进了当地“两山”实践创新基地建设。
为了查明阳关寨勘查区煤层气勘查开发条件,本研究从煤层特征、含气性、储层物性特征、压力特征等方面综合评价了该区煤层气地质特征。研究结果表明,研究区构造复杂程度中等,宣威组富水性弱,上覆和下伏地层均为相对隔水层,有利于煤层气赋存;可采煤层有7层,煤体结构主要为原生结构,其主要为焦煤;煤层气组分以烃类气体为主,含气量和含气饱和度均较高,煤层孔隙率较低,渗透率主要为中低渗,压力系数随煤层深度增大呈逐渐增大的趋势,地层压力呈欠压-正常压力-超压的变化趋势,闭合和压力梯度随深度增大呈先增大后减小的趋势。综合分析,该区
通过建立一个三阶段混合寡占博弈模型,本文研究了环境破坏系数、溢出程度、研发效率对政府最优环境税税率的影响。研究发现,当环境破坏系数较小、溢出程度较大且创新效率居中时,政府的最优环境税税率随着环境破坏系数的增大而减小,在其他情况下,政府的最优环境税税率随着环境破坏系数的增大而增大;当创新效率较高时,政府最优环境税税率随着溢出程度的增加而增加,创新效率较低时,政府最优环境税税率随着溢出程度的增加而减少。
目前,某河道过集镇段两岸为居民区、基本农田,其污水在无其他出路的情况下均直排入河,造成河道水体污染严重,河水黑臭,水质为劣V类水。本文通过河道水环境污染成因分析,提出了河道水质改善的方法,为该河道后续水环境治理和中小河流水环境整治提供一定的技术借鉴。
随着我国经济的不断发展,能源需求量与日俱增。为从根本上缓解能源利用和环境污染之间的矛盾,现阶段,诸多行业积极实施节能降耗。对于污水处理厂而言,其自身工作的特殊性决定了能源消耗量巨大,因此必须采取有效的节能降耗措施,提高能源利用率。本文从污水处理厂的发展现状出发,简要论述了污水处理厂的能源消耗情况,并从多个角度分析了节能降耗措施。
水环境污染是困扰我国经济发展和民生建设的重要问题,水体中的污染物随着生物链逐渐迁移并富集到人体内,成为严重威胁人体健康的重要因素。环境监测是人们了解环境中污染物变化的重要途径,能够使人及时应对水体中污染物的总量、种类等变化,降低水环境污染的负面影响。传统水环境监测技术多为物理、化学方面的技术,存在诸多缺陷。随着水环境监测要求越来越高,生物监测技术逐渐成为环境监测领域的主流技术发展趋势。本文从水环境
污水处理工艺设计是污水处理厂建设项目设计的主要内容。本研究根据某污水处理厂的扩容需求,从水质水量、脱氮除磷、当地条件等方面对可选工艺进行比选,最终确定以A2O/A-MBR为主体的水处理工艺框架,并给出了具体工艺流程和建设运行建议,为类似工程的规划设计提供参考。
本文简要介绍了含铬废水的传统处理方法,并结合某不锈钢冷轧企业含铬废水处理工程实例进行具体分析。处理前,该企业含铬废水总铬浓度为36.0~50.0 mg/L,六价铬浓度为31.0~42.0 mg/L。采用化学沉淀+膜处理+蒸发浓缩法组合工艺处理后,含铬废水的总铬浓度为0.050~0.09 mg/L,六价铬浓度小于0.004 mg/L。