山东省济宁市地下水供水量情况3年数据分析报告2019版

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南水北调数据分析报告(3篇)

南水北调数据分析报告(3篇)

第1篇一、引言南水北调工程是我国历史上规模最大、涉及范围最广的跨流域水资源调配工程,旨在解决我国北方地区严重的水资源短缺问题。

自2002年开工以来,南水北调工程已取得显著成效。

本报告通过对南水北调工程的数据分析,旨在揭示工程实施以来的水资源调配情况、经济效益、社会影响等方面的问题,为我国水资源管理和跨流域调配提供参考。

二、数据来源与处理本报告所使用的数据主要来源于以下渠道:1. 南水北调工程官方统计数据;2. 国家统计局相关数据;3. 地方政府公开发布的水资源数据;4. 学术期刊和行业报告。

在数据整理过程中,我们对原始数据进行清洗、筛选和整理,确保数据的准确性和一致性。

三、水资源调配情况分析1. 调水规模自2014年东线工程正式通水以来,南水北调工程已累计向北方地区调配水量超过200亿立方米。

其中,东线工程调配水量约180亿立方米,中线工程调配水量约20亿立方米。

2. 调水范围南水北调工程覆盖了我国黄河以南的13个省(自治区、直辖市),受益人口超过1.5亿。

3. 调水效果南水北调工程有效缓解了北方地区水资源短缺问题,提高了水资源利用效率。

以中线工程为例,沿线地区地表水、地下水资源量分别增长了6.8%和5.5%。

四、经济效益分析1. 直接经济效益南水北调工程直接经济效益主要体现在以下几个方面:(1)农业增产:南水北调工程有效缓解了北方地区水资源短缺问题,提高了农业灌溉用水效率,使农业产量得到显著提高。

(2)工业节水:南水北调工程为北方地区提供了优质水源,促进了工业节水技术的推广应用,降低了工业用水成本。

(3)生态环境改善:南水北调工程有效改善了北方地区生态环境,提高了土地质量和水资源质量。

2. 间接经济效益南水北调工程间接经济效益主要体现在以下几个方面:(1)促进区域经济发展:南水北调工程为北方地区提供了水资源保障,有利于优化产业结构,促进区域经济发展。

(2)提高居民生活水平:南水北调工程有效改善了北方地区供水条件,提高了居民生活质量。

南四湖水质及富营养化状况分析

南四湖水质及富营养化状况分析

1 南 四湖概 况
南 四湖地处 山东省西南部 , 是我国十大淡水湖泊之一 , 总面积 16 k 2 2 6 m 。平均水深 1 m, . 汛期最大水深 3m。年平 5
均 蓄水量 1 . 6O 6亿 m。总流域 面积 为 3 70k , 10 m 。南 四湖流 域河 道众多 , 流域 面积在 5 k 以上 的河道 9 条 , 0m 1 总长度 1 1 m, 5 6k 是淮河流域的重要组成部分 。
20 0 9血 中营养 中营养 中营养 中营养 21 0 0血 中营养 中营养 中营养 中营养 2 1 年 中营养 01 中营养 中营养 中营养
评价 。
中营养 中营养
中营养 中营养 中营养
Ⅲ Ⅲ
注 : 湖 综合 评 价 采 用 个湖 区 面积 加 权 平 均 法 进 行 评 价 , 全
污水排入量 大且以工业污水和生活污水为 主。 由于各级政 府调整产业 结构 , 建立 污水 处理厂 , 污水 经过处理后进入湖 区, 使得南 阳湖水 质整 体较为稳定 , 近几 年水质符合地表水
Ⅲ类水标准。
析, 摸清 了南四湖的污染规律 , 出了水污染防治的对策和建议。 提
【 关键词 】 南四湖
22富营养化 评价 .
根据 《 表水环 境质量 标准 》 G 3 3— 0 2 , 用单 地 ( B 8 8 2 0 )选
因子评价法对南四湖 2 0 2 1 年的水体水质进行评 价 , 0 6 0 1
监测结果见表 1其 中总氮 、 , 总磷不参评 。 由表 1 可以看出, 昭阳湖 、 阳湖水质较好, 南 达到地表水Ⅳ 类标准。 独山湖水质较差, 但是通过治理, 现在均已符合地表水 Ⅲ类标准。微山湖水质变化显著 , V类上升为Ⅲ类水质。 由超 南 四湖湖 区中 ,位于中部的昭阳湖由于其沿岸 工业 不

环境方面数据分析报告(3篇)

环境方面数据分析报告(3篇)

第1篇一、报告概述随着全球环境问题的日益严峻,环境数据分析在环境管理、政策制定和科学研究等领域发挥着越来越重要的作用。

本报告旨在通过对环境数据的收集、整理、分析和解读,全面分析我国环境现状,为相关部门提供决策依据。

二、数据来源及分析方法1. 数据来源本报告数据来源于国家统计局、环境保护部、国家气象局、水利部等官方部门,以及国内外相关研究机构和学术期刊。

2. 分析方法(1)描述性统计分析:对环境数据进行统计描述,包括均值、标准差、最大值、最小值等。

(2)相关性分析:分析不同环境指标之间的相互关系。

(3)趋势分析:通过时间序列分析,研究环境指标的变化趋势。

(4)空间分析:利用地理信息系统(GIS)技术,分析环境问题的空间分布特征。

三、环境现状分析1. 气候变化(1)气温变化:近年来,我国气温呈现明显上升趋势。

根据国家气象局数据,2019年全国平均气温较常年同期偏高0.4℃,为1961年有完整气象记录以来的历史同期最高值。

(2)降水变化:我国降水量时空分布不均,南方地区降水量较多,北方地区降水量较少。

近年来,极端降水事件频发,导致洪涝、干旱等灾害。

2. 空气质量(1)PM2.5浓度:近年来,我国空气质量有所改善,但PM2.5浓度仍较高。

根据环境保护部数据,2019年全国PM2.5平均浓度为36微克/立方米,较2015年下降11.8%。

(2)臭氧浓度:臭氧浓度呈上升趋势,对公众健康和生态环境造成一定影响。

3. 水环境(1)地表水:我国地表水水质总体改善,但仍存在部分河流、湖泊污染严重的问题。

(2)地下水:地下水污染问题较为突出,部分地区地下水水质较差。

4. 生态系统(1)森林覆盖率:我国森林覆盖率持续提高,但仍低于世界平均水平。

(2)生物多样性:我国生物多样性面临严峻挑战,物种灭绝速度加快。

四、环境问题成因分析1. 工业污染:工业生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物等污染物排放量大,是导致环境问题的主要原因。

山东省地下水污染特征与初步评价

山东省地下水污染特征与初步评价

山东省地下水污染特征与初步评价张中祥;徐建国;彭玉明;罗斐【摘要】Regarding data of water quality before 1980s and rescent years as the background,based on wa-ter quality determination information,by using “pollution index method”,regional comprehensive evalua-tion of groundwater has been carried out.It is showed that main pollution is inorganic matter,but the pol-lution of organic compounds maybe more harmful.The three nitrogen is the main inorganic pollution inde-xes of shallow groundwater,while the nitrate pollution is the most serious.The organic pollution indexes is 1 ,2-dichloroethane,1 ,1 ,2-trichloroethane and carbon tetrachloride,the fracture karst water is more easily polluted than pore water by organic compounds.%以20世纪80年代以前地下水水质测试资料为背景,利用近几年工作中取得的大量水质测试资料,采用“污染指数法”进行区域地下水污染综合评价。

研究表明:目前地下水仍以无机污染为主,但有机污染危害程度更大。

“三氮”是浅层地下水的主要无机污染指标,其中又以硝酸盐污染为最。

山东省青岛市地下水与地表水资源不重复量3年数据分析报告2019版

山东省青岛市地下水与地表水资源不重复量3年数据分析报告2019版

山东省青岛市地下水与地表水资源不重复量3年数据分析报告2019版前言青岛市地下水与地表水资源不重复量数据分析报告围绕核心要素水资源总量,地下水与地表水资源不重复量等展开深入分析,深度剖析了青岛市地下水与地表水资源不重复量的现状及发展脉络。

青岛市地下水与地表水资源不重复量分析报告中数据来源于中国国家统计局、行业协会、相关科研机构等权威部门,通过整理和清洗等方法分析得出,具备权威性、严谨性、科学性。

青岛市地下水与地表水资源不重复量数据分析报告相关知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需要注明出处。

本报告从多维角度借助数据全面解读青岛市地下水与地表水资源不重复量现状及发展态势,客观反映当前青岛市地下水与地表水资源不重复量真实状况,趋势、规律以及发展脉络,青岛市地下水与地表水资源不重复量数据分析报告必能为大众提供有价值的指引及参考,提供更快速的效能转化。

目录第一节青岛市地下水与地表水资源不重复量现状 (1)第二节青岛市水资源总量指标分析 (3)一、青岛市水资源总量现状统计 (3)二、全省水资源总量现状统计 (3)三、青岛市水资源总量占全省水资源总量比重统计 (3)四、青岛市水资源总量(2016-2018)统计分析 (4)五、青岛市水资源总量(2017-2018)变动分析 (4)六、全省水资源总量(2016-2018)统计分析 (5)七、全省水资源总量(2017-2018)变动分析 (5)八、青岛市水资源总量同全省水资源总量(2017-2018)变动对比分析 (6)第三节青岛市地下水与地表水资源不重复量指标分析 (7)一、青岛市地下水与地表水资源不重复量现状统计 (7)二、全省地下水与地表水资源不重复量现状统计分析 (7)三、青岛市地下水与地表水资源不重复量占全省地下水与地表水资源不重复量比重统计分析 (7)四、青岛市地下水与地表水资源不重复量(2016-2018)统计分析 (8)五、青岛市地下水与地表水资源不重复量(2017-2018)变动分析 (8)六、全省地下水与地表水资源不重复量(2016-2018)统计分析 (9)七、全省地下水与地表水资源不重复量(2017-2018)变动分析 (9)八、青岛市地下水与地表水资源不重复量同全省地下水与地表水资源不重复量(2017-2018)变动对比分析 (10)图表目录表1:青岛市地下水与地表水资源不重复量现状统计表 (1)表2:青岛市水资源总量现状统计表 (3)表3:全省水资源总量现状统计表 (3)表4:青岛市水资源总量占全省水资源总量比重统计表 (3)表5:青岛市水资源总量(2016-2018)统计表 (4)表6:青岛市水资源总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (4)表7:全省水资源总量(2016-2018)统计表 (5)表8:全省水资源总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (5)表9:青岛市水资源总量同全省水资源总量(2017-2018)变动对比统计表 (6)表10:青岛市地下水与地表水资源不重复量现状统计表 (7)表11:全省地下水与地表水资源不重复量现状统计表 (7)表12:青岛市地下水与地表水资源不重复量占全省地下水与地表水资源不重复量比重统计表 (7)表13:青岛市地下水与地表水资源不重复量(2016-2018)统计表 (8)表14:青岛市地下水与地表水资源不重复量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (8)表15:全省地下水与地表水资源不重复量(2016-2018)统计表 (9)表16:全省地下水与地表水资源不重复量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (9)表17:青岛市地下水与地表水资源不重复量同全省地下水与地表水资源不重复量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (10)。

济宁市地下水水质评价及水化学类型分布

济宁市地下水水质评价及水化学类型分布

2020.525科技论坛济宁市地下水水质评价及水化学类型分布徐银凤 孔 舒 梁斐斐 胡 星 李晓霜(山东省济宁市水文局 济宁 271000)【摘 要】依据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)对济宁市浅层地下水水质状况进行了评价,并采用舒卡列夫分类法分析了济宁市的地下水水化学类型分布情况,为济宁市地下水合理利用和地下水保护提供了依据。

【关键词】地下水 水质评价 水化学类型1 研究区概况济宁市地处鲁西南黄泛平原与鲁南泰沂山低山丘陵衔接地带,地形主要为平原洼地和低山丘陵,地势东高西低,地貌比较复杂。

地下水根据其埋藏条件、水力特征以及与地表水、降水的关系,可划分为浅层地下水和深层地下水。

其中浅层地下水赋存于地下 50m 以内的全新世、晚更新世地层中,与降水和地表水有较密切的关系。

根据济宁市地下水监测资料,浅层地下水水位埋深一般在 4~12m,地下水位年际变化不大,年内水位高值一般出现降水量较大的 7~9 月,而降水量较少的12月~次年3 月,地下水水位相对较低,年内水位变幅在 1m 以内。

大气降水和地表径流下渗是浅层地下水的主要补给来源,其他补给来源还包括区内农田灌溉回渗等;蒸发、农业用水开采则是其主要的排泄途径。

2 地下水水质评价2.1评价方法评价标准采用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017),评价指标选取其中感官性状及一般化学指标,包括:pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)等23项。

以济宁市水环境监测中心的地下水检测资料为基础,采用单指标评价法进行评价:即按指标值所在的限制范围确定地下水质量类别,指标限制相同时,从优不从劣。

进行单因子水质类别评价,按照单因子指标评价最差的类别确定水质监测断面的评价类别。

评价结果表述为Ⅰ类~Ⅴ类:Ⅰ类:地下水化学组分含量低,适用于各种用途;Ⅱ类:地下水化学组分含量较低,适用于各种用途;Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水;Ⅳ类:地下水化学组分含量较高,适用于农业和部分工业用水,适当处理后可作为生活饮用水;Ⅴ类:地下水化学组分含量高,不宜作为生活饮用水水源,其他用水可根据使用目的选用。

XX地区地下水资源勘测报告

XX地区地下水资源勘测报告

XX地区地下水资源勘测报告【XX地区地下水资源勘测报告】一、引言地下水资源是人类赖以生存和发展的重要水源之一。

为了科学合理地利用和保护地下水资源,本报告对XX地区的地下水资源进行了全面勘测和评估。

二、地下水资源概况1. 地下水的定义和特点地下水是指地下岩石或土壤中自由流动的水。

其主要特点包括储量大、水质相对稳定、供水可持续等。

2. XX地区地下水概况经过勘测和分析,发现XX地区地下水潜力较大,地下水埋深适中,水质较优。

根据勘测结果,XX地区地下水资源丰富且可持续利用。

三、勘测方法和数据分析1. 勘测方法采用地下水位观测、水样采集和水质分析等方法对XX地区的地下水资源进行了系统勘测。

同时,还借助地下水模型和地质雷达等现代技术手段提高了勘测准确性。

2. 数据分析通过对勘测数据的分析,得出了XX地区地下水的储量、水质、补给来源等重要参数。

这些数据为地下水资源合理开发利用和保护提供了科学依据。

四、地下水利用现状与问题1. 地下水利用现状XX地区目前主要依赖地下水进行生产、生活用水和农业灌溉等。

地下水供应可靠,满足了当地居民和农业发展的需要。

2. 存在的问题然而,过度开采、水质污染、地下水位下降等问题也随之而来。

这些问题严重影响了地下水资源的可持续利用和生态环境的稳定。

五、地下水资源管理对策1. 加强监测与调控建立健全地下水位监测网络,实时监测地下水位动态变化。

制定合理的地下水开采总量控制政策,避免过度开采。

2. 加强治理与保护加大对地下水污染的治理力度,建立和完善废水排放和地下水保护的相关法规和标准。

推进生态修复,提高地下水自净能力。

3. 提高水资源利用效率加强水资源管理,推广节水措施和科学灌溉技术,提高地下水利用的经济效益和水平衡。

六、结论通过对XX地区地下水资源的勘测和评估,我们确认了该地区地下水资源的潜力和可持续利用性。

同时,也提出了相应的管理对策,以优化地下水资源的开发利用方式,保护地下水生态环境,实现可持续发展。

浅析济宁市地下水总硬度的分布

浅析济宁市地下水总硬度的分布

水资源保护 I I
枣庄市重点水功能区 21年上半年预警分析 0 1
赵 剑辉 , 韩 梅 ’ 王桂 花 ’ 魏 枣庄 勇z 2 70 700 ( 山东省 枣庄 市水 文水 资源勘 测局 1
2山东省枣庄市市 中区水务局周村水库管理局
【 摘
枣庄
Hale Waihona Puke 270 ) 70 0 要 】根据 21 年上半年水功能 区水质水监测资料 , 01 参照水功 能区纳污警戒 线, 对枣庄市 9 个重点水功能 区就行 了预
表 1 枣庄市水功能 区水质警戒线划分标 准
拔 6 0~3 m, 5 地面起伏稍大 ( 地面坡降为 110 /0 0—13 0 ) /0 0 ; 南 四湖以西 为较平坦 的黄泛平原 , 自西 向东倾斜 , 地面海拔 3 9~3 m, 4 起伏 较小 。嘉祥县南部 和金 乡县 西北 部 , 零星 有 孤山 、 残丘 出露 。 中部有南 四湖 ( 微山湖、 阳湖 、 南 昭阳湖 、 独
×100 0. 9计算含量。
4 水质 监测 站点 分布 资料 来源
根据农村饮用水水质监测 的要 求 ,济宁市农村饮用水
监测 9个县市 区, 共设水 质监测站点 7 1 。 2处
能 的暂 时 紊乱 , 出现暂 时的腹胀 、 腹泻等现象 。
2 地形 概况
济 宁属鲁南泰沂低 山丘陵与鲁西南黄淮海平 原交 接地 带, 地质构造上属华北地 区鲁西南断块 凹陷区。 全市地形以
水资源保护 】 l
浅析 济 宁 市 地 下 水 总 硬 度 的 分 布
李 伟 纪 杰善 孔 舒 张亚 兵
( 山东省济宁水文水资源勘测局
【 摘
济宁
22 0 ) 70 0
要】 通过对济宁市各县市 区的地 下水水质分析 , 确定 了地下水水质 中总硬度 的 区 分布 。 域 总硬 度 区 分布 域

水量平衡数据分析报告(3篇)

水量平衡数据分析报告(3篇)

第1篇一、引言水量平衡是指在一个特定的时间范围内,一个区域或系统中水的输入与输出之间的平衡关系。

它对于水资源管理、环境保护和生态平衡具有重要意义。

本报告旨在通过对某地区的水量平衡数据进行深入分析,揭示该地区水资源的现状、存在的问题以及可能的解决方案。

二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所采用的水量平衡数据主要来源于以下渠道:(1)气象部门提供的降水、蒸发等气象数据;(2)水利部门提供的河流流量、地下水水位等水文数据;(3)农业、工业、生活等部门的水资源消耗数据;(4)政府部门发布的相关政策文件和统计数据。

2. 数据处理(1)数据清洗:对收集到的数据进行筛选,剔除异常值和缺失值;(2)数据转换:将不同来源的数据进行标准化处理,确保数据的可比性;(3)数据分析:运用统计学、数学模型等方法对数据进行分析。

三、水量平衡分析1. 降水与蒸发分析(1)降水分析:某地区年降水量为XX毫米,其中夏季降水量占全年总量的XX%,冬季降水量占XX%。

与历史同期相比,降水量有所增加,可能与全球气候变化有关。

(2)蒸发分析:某地区年蒸发量为XX毫米,其中水面蒸发占XX%,土壤蒸发占XX%。

蒸发量与降水量基本持平,表明该地区水资源较为丰富。

2. 地表水与地下水分析(1)地表水分析:某地区主要河流年径流量为XX亿立方米,与历史同期相比,径流量有所减少。

这可能与上游地区的水资源开发、气候变化等因素有关。

(2)地下水分析:某地区地下水埋深为XX米,地下水位年际变化较大,与降水量、蒸发量等因素密切相关。

3. 水资源消耗分析(1)农业用水:某地区农业用水占总用水量的XX%,其中灌溉用水占XX%。

农业用水效率有待提高。

(2)工业用水:某地区工业用水占总用水量的XX%,工业用水结构较为合理,但部分企业存在用水浪费现象。

(3)生活用水:某地区生活用水占总用水量的XX%,随着城市化进程的加快,生活用水需求不断增长。

四、存在的问题1. 水资源时空分布不均,部分地区水资源短缺;2. 水资源利用效率不高,浪费现象严重;3. 水污染问题突出,影响水生态环境;4. 水资源管理体制不完善,政策执行力度不足。

汶上县地下水超采区治理措施及建议

汶上县地下水超采区治理措施及建议

汶上县地下水超采区治理措施及建议崔柳毅【摘要】通过分析汶上县地下水超采引发的问题及危害,提出了治理措施和建议.【期刊名称】《山东水利》【年(卷),期】2018(000)005【总页数】2页(P42-43)【关键词】汶上县;超采区治理;地下水【作者】崔柳毅【作者单位】汶上县水利局,山东汶上272500【正文语种】中文【中图分类】P641.8近年来,随着社会经济的快速发展,工农业用水量增加,汶上县浅层地下水孔隙水超采区面积已发展到207.8 km2。

为此,汶上县积极开展地下水超采区治理工作,修复超采区地下水生态环境,加强地下水管理与保护,保证了生态文明建设目标的全面实现。

1 地下水超采引发的问题及危害随着超采区内工农业生产的不断发展,加剧了超采区地下水的开采。

逐步形成了以苑庄镇、义桥镇、南站镇、康驿镇为中心的东部漏斗区,漏斗区中心水位埋深由七十年代初的6~8 m,增大到目前的14 m之多。

由于浅层地下水位大幅度下降,水力坡度增大,促进了地表污水的下渗,地下水受到污染的风险增大。

同时,随着地下水超采区地下水位的不断下降,导致单井出水量减少,抽水成本大幅度提高,增加了群众经济负担。

2 治理措施2.1 控采限量一是实行区域地下水开发利用总量与水位双调控制度。

健全完善县乡二级用水总量控制指标体系,按照省、市年度下达地下水开发利用总量控制指标,对重要水源地建立地下水水位预警管理机制,分别划定地下水位黄、橙、红警戒线,实行预警管理。

二是建立并实施规划水资源论证制度。

三是规范完善取水许可审批管理工作。

对取用地下水总量已达到或超过控制指标的乡镇,暂停审批其建设项目新增取用地下水。

在地下水超采区内,除居民生活用水与应急供水外,严禁新增地下水取水量。

在超采区内确需取用地下水的,要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决,并逐步削减地下水开采量。

四是依法限期封停超采区地下水取水工程。

2.2 节水压减1)大力实施农业节水。

积极推广管灌、微灌、喷灌技术,根据“济宁市地下水超采区综合整治实施方案”任务要求,按照汶上县2016—2020年高效节水规划,超采区内新增高效节水灌溉面积4 466.67 hm2,工程实施后年节水量达268 万m3。

水污染原因数据分析报告(3篇)

水污染原因数据分析报告(3篇)

第1篇一、引言水是生命之源,是人类赖以生存和发展的基础资源。

然而,随着工业化和城市化的快速发展,水污染问题日益严重,对人类健康、生态环境和社会经济产生了严重影响。

本报告通过对水污染原因的数据分析,旨在揭示水污染的主要成因,为水污染治理提供科学依据。

二、数据来源及分析方法1. 数据来源本报告所采用的数据主要来源于国家环境保护部、水利部、国家统计局等官方机构发布的各类统计数据,以及国内外相关学术研究机构和环保组织的研究报告。

2. 分析方法(1)统计分析法:通过对水污染相关数据的统计分析,找出水污染的主要成因。

(2)对比分析法:将不同地区、不同行业的水污染数据进行分析对比,找出水污染的共性及差异。

(3)相关性分析法:通过分析水污染与工业废水排放、农业面源污染、生活污水排放等指标的相关性,揭示水污染的主要成因。

三、水污染原因数据分析1. 工业废水排放(1)数据统计:根据国家统计局数据,2019年全国工业废水排放量约为680亿吨,其中,化学需氧量(COD)排放量约为2360万吨,氨氮排放量约为340万吨。

(2)分析:工业废水排放是水污染的主要原因之一。

一方面,部分企业环保意识淡薄,存在违法排污现象;另一方面,部分企业技术装备落后,废水处理设施不完善,导致废水排放不达标。

2. 农业面源污染(1)数据统计:根据国家统计局数据,2019年全国农业面源污染排放量约为4400万吨,其中,COD排放量约为2360万吨,氨氮排放量约为340万吨。

(2)分析:农业面源污染是水污染的重要来源。

一方面,化肥、农药等农业投入品的不合理使用导致水体富营养化;另一方面,畜禽养殖废弃物处理不当,造成水体污染。

3. 生活污水排放(1)数据统计:根据国家统计局数据,2019年全国生活污水排放量约为680亿吨,其中,COD排放量约为2360万吨,氨氮排放量约为340万吨。

(2)分析:生活污水排放是水污染的主要来源之一。

随着城市化进程的加快,生活污水排放量不断增加,部分城市污水处理设施建设滞后,导致生活污水直排或超标排放。

济宁水质调研报告

济宁水质调研报告

济宁水质调研报告济宁水质调研报告一、背景介绍济宁市位于山东省中部,是山东省的地级市之一。

该市地处于淮河流域的中心地带,江河纵横,水资源丰富。

然而,在城市化进程和工农业发展的同时,济宁的水质也受到了不同程度的污染和破坏。

为了解济宁市各个地区的水质状况,本次调研就济宁市水质进行了详细的调查和分析。

二、调研目的本次调研旨在了解济宁市各个地区的河流、湖泊和地下水的水质状况,掌握其水质状况的时空分布特征。

通过调研,进一步提醒人们保护水资源的重要性,促进相关政策的制定和落实,促进济宁市水环境质量的改善。

三、调研方法1. 数据收集:通过济宁市水资源局提供的相关数据、报告和统计资料,收集了济宁市各个地区不同时间段的水质数据。

2. 现场调查:选取济宁市的几个典型区域,包括河流、湖泊和地下水,对其进行了现场调查,采集了水样进行实验室分析。

四、调研结果1. 河流水质:调研结果显示,济宁市的河流水质整体较差。

主要污染因素包括工业废水和生活污水的直排,以及农业化肥和农药的过量使用。

其中,运河河段的水质最差,主要受到工业废水的污染。

值得注意的是,部分支流水质较好,可能受到周边环境相对良好的影响。

2. 湖泊水质:针对济宁市的几个重要湖泊进行了调查,结果显示,部分湖泊的水质有所下降。

这主要与湖泊流域的人口增加、农业活动密集和废水排放增加有关。

其中,激光湖和曲水湖的水质较差,主要受到生活污水和工业废水的影响。

3. 地下水质:调研结果显示,济宁市地下水质整体较好。

由于地下水的沉滤和自净能力,地下水相对于表层水体来说更加纯净。

然而,近年来地下水位下降、地下水补给不足、过度开采和农药、化肥渗透等问题已经开始对地下水质产生了一定的影响。

五、问题分析与建议1. 污水处理设施建设:为了改善济宁市河流和湖泊的水质,需要加大对污水处理设施的建设力度,特别是工业和生活废水处理厂的建设。

2. 农业污染控制:加强农业污染的治理措施,鼓励农民进行科学施肥和合理使用农药,减少农业污染对水质的影响。

2023年有关水资源的调查报告

2023年有关水资源的调查报告

2023年有关水资源的调查报告2023年有关水资源的调查报告1一、水资源基本状况近年来,我市经济转型的步伐越来越快,许多大项目纷纷落地,我市水资源紧张的问题进一步凸显,针对目前我市水资源供需关系紧张,开采过量,水资源环境日趋恶化的问题,对全市水资源情况进行了调查。

邹城市多年水资源总量5.34亿立方米,可开采量为2.96亿立方米,人均占有量450立方米,仅为全国人均占有量的五分之一,属于水危机区。

同时还存在着水资源地域分布不均的状况。

地下水资源主要分布在中心店—北宿—平阳寺—太平一带的邹西水源地和以唐村为中心的唐村水源地以及最近探明的九龙山水源地;而邹东山丘区虽然地表径流丰富,由于拦蓄工程少,现有工程又年久失修,可利用水资源十分匮乏。

邹西水源地为第四系水,埋深一般在20~30米,年可开采量在0.64亿立方米,现年开采量为0.7亿立方米,目前已形成70多平方公里的超采漏斗区。

地下水位呈逐年下降趋势,给工农业生产带来严重影响。

该地区有近8万亩的采煤塌陷地,分成许多小块互不相连,由于每块仅蓄积塌陷地单个流域降雨,年际变化大,保证率低,基本上为无源之水,无法满足工业用水需要。

虽然我市最大的两条河流泗河、白马河穿越邹西地区,但由于两条河道污染严重,又因缺少拦截导流蓄积工程,大多数径流直接汇入南四湖。

唐村水源地以奥灰水为主,埋深一般超过80米,储量大,水质好,经省水文三队勘探,每日可开采量为25.91万立方米。

在上世纪已被确定为邹县电厂水源地,由于城区公共供水水源地锐减和用水量迅速增长等原因,市自来水公司、兖矿集团邹西社区、南屯煤矿等单位也纷纷到唐村水源地凿井取水,再加上当地农业灌溉用水,现日取水量近30万立方米,也处于超采状态。

九龙山水源地地下水储量丰富,为山东省三大地下富水区之一,总储量达17亿立方米,相当于半个微山湖的蓄水量,该区没有明显和潜在污染源,地下水处于原始存量状态,但可开采量仍未探明。

邹东山丘区总面积1050.8平方公里,多年平均降雨量730多毫米,年均降水总量7.67亿立方米,形成地表径流2.31亿立方米。

地下水调研分析报告(多篇)

地下水调研分析报告(多篇)

地下水调研分析报告目录第一篇:开题报告—长春市地下水有机氯溶剂污染情况调研与分析(本科论文)第二篇:地下水考点分析第三篇:地下水对工程施工影响分析及探讨第四篇:**青木关地下水调查报告第五篇:关于对开采矿泉水地下水征收资源税的调查报告正文第一篇:开题报告—长春市地下水有机氯溶剂污染情况调研与分析(本科论文)长春市地下水中有机氯溶剂污染情况的调研与分析开题报告岳婕环境工程1本课题研究目的及意义地下水有机物污染已成为当前国际上地下水污染防治与保护的热点问题之一。

地下水为人类提供了优质的淡水资源,据统计日本25%的饮用水为地下水,美国85%以上的饮用水来自地下水,欧洲的比例约为80%。

我国有2/3 的人口以地下水为引用水源,城市地下水有机污染检测的最新数据显示:在31个省69个城市地下水的791个样品中,检测出多项有机氯污染物。

其中,pce和tce的检测率分别为5.03%和3.77%,而且0.13%的样品中tce浓度超过了我国生活饮用水卫生标准(gb5749-XX)。

由于地下水是重要的饮用水水源,地下水第1 页共58 页污染倍受关注。

而作为三氯乙烯降解产物的二氯乙烯在污染中扮演的角色也不容忽视。

除了对环境的污染,二氯乙烯对人体也有很严重的影响。

二氯乙烯会危及人的中枢神经系统、周围神经系统,短时间接触低浓度,眼及咽喉部烧灼感;浓度增高,有眩晕、恶心、呕吐甚至酩酊状,慢性接触还会造成肝、肾功能异常,并有致癌的可能性。

2国内外污染现状随着化工行业的发展,越来越多的有机氯化物进入自然环境,这些有机污染物随着地表径流入渗到土壤-地下水环境中,使地下水质恶化。

有机氯溶剂中最常见的主要是三氯乙烯(trichloroethene,tce)和四氯乙烯(tetrachloroethene,pce)等氯代烃。

三氯乙烯及四氯乙烯等含氯有机污染物,其物化特性皆十分稳定,且具有生物拮抗的特性,因此,在环境中不易被分解。

例如:三氯乙烯在土壤中的半衰期约为六个月至一年半左右;在地下水中,视其浓度不同,长达十一个月至四年半之久。

山东省非常规水资源利用现状及途径分析

山东省非常规水资源利用现状及途径分析

山东省非常规水资源利用现状及途径分析刘德东;石飞;刘廷廷;张娟【摘要】山东省是我国北方资源性缺水省份之一,加强非常规水资源利用,提升全省水资源供给保障能力,走内涵式发展道路势在必行.根据山东省情、水情特点,通过广泛收集分析各类相关资料,对再生水、雨水、洪水、海水、微咸水、矿井水、采煤塌陷区水、空中水等8种非常规水资源的利用现状和水平进行全面分析,提出非常规水资源利用的建议举措,为开发利用非常规水资源提供基础支撑和借鉴.【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2019(000)009【总页数】4页(P14-17)【关键词】山东省;非常规水资源;利用;途径【作者】刘德东;石飞;刘廷廷;张娟【作者单位】山东省水利勘测设计院,250013,济南;山东省水利勘测设计院,250013,济南;山东省水利勘测设计院,250013,济南;山东黄河水利勘测设计院,250011,济南【正文语种】中文【中图分类】TV213.4山东省水资源总量308.1亿m3,其中地表水资源总量205.1亿m3,地下水资源总量168.9亿m3,地表地下水资源重复量65.9亿m3。

山东省是资源性缺水省份,全省人均水资源占有量仅为315 m3,不足全国的1/6,仅为世界的1/24,属于人均占有量小于列当地供水工程和外调水工程的情况下,到2030水平年,平、枯、特枯水年仍然分别缺水3.3亿m3、14.2亿m3和24.4亿m3,缺水率分别为1.2%、4.7%和8.2%,平、枯水年仍然存在不同程度的缺水。

为全面提升山东省水资源供给保障能力,保障经济、社会、生态环境的健康发展,须走内涵式发展道路,在进一步加大非常规水资源利用方面做好文章。

一、山东省非常规水资源分类及利用现状非常规水资源又被称为非传统水源、非传统水资源。

普遍认为,非常规水资源区别于传统意义上的地表水、地下水等常规水资源,其特点是经过一定处理后可以加以利用,可以在一定程度上替代常规水资源。

济宁黄金屯第四系孔隙水允许开采量评价

济宁黄金屯第四系孔隙水允许开采量评价

图1 交通位置图Fig1 Map of location and traffic济宁黄金屯第四系孔隙水允许开采量评价吴世艳,杨国勇中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州(221008)E-mail :meizi_jane_roupy@摘 要:分析了济宁黄金屯地区的地质、水文地质条件,地下水资源开发利用现状,建立研究区的水文地质概念模型,用数值法评价了水源地第四系孔隙水的允许开采量,分析了两种开采方案下的地下水水量平衡表,对开采方案进行了论证,并提出地下水资源合理开发利用的建议。

关键词:允许开采量,数值法,水量平衡,地下水1. 引言地下水允许开采量是指取水方案在技术上可行、经济上合理,在整个开采期内动水位不超过设计值、出水量不会减少,水质、水温的变化不超过允许范围,不发生危害性的环境地质现象和影响已建水源地的正常生产的单位时间内从水文地质单元(或取水地段)中能够得到的水量[1]。

随着地下水科学理论与实践的发展,在我国,关于地下水资源的概念及其分类研究,尽管经历了由“四大储量”(静储量、动储量、调节储量、开采储量)到“三种水量”(补给量、储存量、允许开采量)直至“资源”(补给资源、储存资源)的发展过程[2],[3],具体应用中,地下水允许开采量仍是评价水源地开采能力的重要指标。

地下水允许开采量可理解为地下水动水位埋深不超过最大允许埋深条件下的最大开采量, 即地下水动水位不低于警戒水位的最大开采量, 此量应包括预计开采条件下增加的补给量、排泄减量和动用的储存量。

当地下水系统达到抽水条件下新的平衡时, 允许开采量即为开采条件下增加的补给量和排泄减量[4]。

评价地下水允许开采量的计算方法可归纳为七种:开采试验法、相关分析法、水均衡法、解析法、地下水文分析法、数值法等[3],本文用数值法对济宁黄金屯水源地第四系孔隙水允许开采量进行评价。

济宁黄金屯水源地位于山东省济宁市和兖州市之间,范围包括兖州市城区、新兖镇、王因镇、黄屯镇和颜店镇,及兴隆庄镇、大安镇和济宁市柳行镇、邹城市太平镇四镇的部分地区,面积约338km 2(图1)。

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山东省济宁市地下水供水量情况3年数据分析报告2019版
引言
本报告针对济宁市地下水供水量情况现状,以数据为基础,通过数据分析为大家展示济宁市地下水供水量情况现状,趋势及发展脉络,为大众充分了解济宁市地下水供水量情况提供重要参考及指引。

济宁市地下水供水量情况数据分析报告对关键因素供水总量,地下水供水量等进行了分析和梳理并进行了深入研究。

济宁市地下水供水量情况数据分析报告相关知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需要注明出处。

报告力求做到精准、精细、精确,公正,客观,报告中数据来源于中国国家统计局、相关行业协会等权威部门,并借助统计分析方法科学得出。

相信济宁市地下水供水量情况数据分析报告能够帮助大众更加跨越向前。

目录
第一节济宁市地下水供水量情况现状 (1)
第二节济宁市供水总量指标分析 (3)
一、济宁市供水总量现状统计 (3)
二、全省供水总量现状统计 (3)
三、济宁市供水总量占全省供水总量比重统计 (3)
四、济宁市供水总量(2016-2018)统计分析 (4)
五、济宁市供水总量(2017-2018)变动分析 (4)
六、全省供水总量(2016-2018)统计分析 (5)
七、全省供水总量(2017-2018)变动分析 (5)
八、济宁市供水总量同全省供水总量(2017-2018)变动对比分析 (6)
第三节济宁市地下水供水量指标分析 (7)
一、济宁市地下水供水量现状统计 (7)
二、全省地下水供水量现状统计分析 (7)
三、济宁市地下水供水量占全省地下水供水量比重统计分析 (7)
四、济宁市地下水供水量(2016-2018)统计分析 (8)
五、济宁市地下水供水量(2017-2018)变动分析 (8)
六、全省地下水供水量(2016-2018)统计分析 (9)
七、全省地下水供水量(2017-2018)变动分析 (9)
八、济宁市地下水供水量同全省地下水供水量(2017-2018)变动对比分析 (10)
图表目录
表1:济宁市地下水供水量情况现状统计表 (1)
表2:济宁市供水总量现状统计表 (3)
表3:全省供水总量现状统计表 (3)
表4:济宁市供水总量占全省供水总量比重统计表 (3)
表5:济宁市供水总量(2016-2018)统计表 (4)
表6:济宁市供水总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (4)
表7:全省供水总量(2016-2018)统计表 (5)
表8:全省供水总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (5)
表9:济宁市供水总量同全省供水总量(2017-2018)变动对比统计表 (6)
表10:济宁市地下水供水量现状统计表 (7)
表11:全省地下水供水量现状统计表 (7)
表12:济宁市地下水供水量占全省地下水供水量比重统计表 (7)
表13:济宁市地下水供水量(2016-2018)统计表 (8)
表14:济宁市地下水供水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (8)
表15:全省地下水供水量(2016-2018)统计表 (9)
表16:全省地下水供水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (9)
表17:济宁市地下水供水量同全省地下水供水量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增
长%)10表17:济宁市地下水供水量同全省地下水供水量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (10)。

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