搜档网
当前位置:搜档网 › “十三五”封闭地下水取水工程总体方案

“十三五”封闭地下水取水工程总体方案

“十三五”封闭地下水取水工程总体方案
“十三五”封闭地下水取水工程总体方案

“十三五”封闭地下水取水工程总体方案

为进一步实施压采地下水工作,推进地下水合理开发利用,改善地下水生态与环境状况,促进经济和社会可持续发展,根据《中华人民共和国水法》、《辽宁省地下水资源保护条例》、《辽宁省禁止提取地下水规定》、《辽宁省水污染防治工作方案》等有关规定,结合实际,制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,以保障城镇供水水量水质安全和支持经济社会可持续发展为宗旨,根据国家“城市用水先地表水、后地下水”的政策要求,在全面节约、有效保护、合理配置水资源基础上,落实最严格水资源管理制度,对地下水开采实行总量控制,对存在不合理开发利用问题的城镇地下水取水工程限期关停和封闭,实现地下水资源合理开发、有效保护、科学管理和持续利用。

二、基本原则

凡水库等地表水供水和县级以上城市及开发区公共管网供水能够满足用水需求的区域,除《辽宁省地下水资源保护条例》允许保留的地下水取水工程(井)外,现有的城镇地下水取水工程(井)全部限期关停;除为保证用水安全必须转为应急备用水源的地下水取水工程(井)外,现有的城镇地下水取水工程(井)全部限期封闭。

三、主要任务

到2020年,全省关停封闭城镇地下水取水工程1378处,水井2493眼,削减地下水开采量5.94亿立方米。其中封闭工程1298处,水井1641眼,削减水量0.52亿立方米;转为应急备用水源工程80处,水井852眼,削减水量(含备用水量,下同)5.42亿立方米。

(一)沈阳市。到2020年,全市关停封闭城镇地下水取水工程456处,水井860眼,削减地下水开采量2.67亿立方米。其中封闭工程433处,水井442眼,削减水量0.16亿立方米;转为应急备用水源工程23处,水井418眼,削减水量2.51亿立方米。

2018年,关停封闭沈阳市区及经济开发区、新民市、康平县、法库县地下水取水工程194处,水井411眼,削减地下水开采量1.40亿立方米,由沈阳市

大伙房水库供水工程、大伙房水库输水二期一步工程、辽西北供水二期工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程180处,水井189眼,削减水量0.03亿立方米;转为应急备用水源工程14处,水井222眼,削减水量1.37亿立方米。

2020年,关停沈阳市区及沈北新区地下水取水工程262处,水井449眼,削减地下水开采量1.27亿立方米,由辽西北供水二期工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程253处,水井253眼,削减水量0.13亿立方米;转为应急备用水源工程9处,水井196眼,削减水量1.14亿立方米。

(二)鞍山市。2019年,关停封闭海城市地下水取水工程17处,水井38眼,削减地下水开采量0.16亿立方米,由大伙房水库输水二期二步工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程15处,水井15眼,削减水量0.001亿立方米;转为应急备用水源工程2处,水井23眼,削减水量0.156亿立方米。

(三)本溪市。2018年,封闭本溪市区及开发区、本溪县、桓仁县地下水取水工程147处,水井149眼,削减地下水开采量0.01亿立方米,由公共供水管网延伸入户工程供水替代。

(四)丹东市。到2020年,全市封闭城镇地下水取水工程233处,水井299眼,削减地下水开采量0.10亿立方米。

2017年,封闭丹东市区及开发区地下水取水工程5处,水井5眼,削减地下水开采量0.001亿立方米,由公共供水管网延伸入户工程供水替代。

2018年,封闭凤城市地下水取水工程120处,水井171眼,削减地下水开采量0.05亿立方米,由公共供水管网延伸入户工程供水替代。

2019年,封闭东港市地下水取水工程20处,水井20眼,削减地下水开采量0.002亿立方米,由公共供水管网延伸入户工程供水替代。

2020年,封闭宽甸县地下水取水工程88处,水井103眼,削减地下水开采量0.04亿立方米,由大川头水库供水工程供水替代。

(五)锦州市。到2020年,全市关停封闭已有城镇地下水取水工程79处,水井213眼,削减地下水开采量1.27亿立方米。其中封闭工程60处,水井64眼,削减水量0.03亿立方米;转为应急备用水源工程19处,水井149眼,削减水量1.24亿立方米。

2017年,关停锦州市区及开发区地下水取水工程1处,水井10眼,削减地

下水开采量0.004亿立方米,由锦州市污水处理厂中水供水替代,转为应急备用水源。

2018年,关停封闭锦州市区及开发区、北镇市、黑山县、义县地下水取水工程51处,水井97眼,削减地下水开采量0.42亿立方米,由锦凌水库供水工程、辽西北供水二期工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程40处,水井44眼,削减水量0.02亿立方米;转为应急备用水源工程11处,水井53眼,削减水量0.40亿立方米。

2020年,关停封闭锦州市区及开发区和凌海市地下水取水工程27处,水井106眼,削减地下水开采量0.84亿立方米,由辽西北供水二期工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程20处,水井20眼,削减水量0.002亿立方米;转为应急备用水源工程7处,水井86眼,削减水量0.84亿立方米。

(六)营口市。2020年,关停封闭盖州市城镇地下水取水工程86处,水井101眼,削减地下水开采量0.07亿立方米,由大伙房水库输水二期二步工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程84处,水井91眼,削减水量0.01亿立方米;转为应急备用水源工程2处,水井10眼,削减水量0.06亿立方米。

(七)阜新市。2019年,关停封闭阜新市及开发区、阜蒙县、彰武县地下水取水工程38处,水井75眼,削减地下水开采量0.24亿立方米,由辽西北供水二期工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程34处,水井57眼,削减水量0.025亿立方米;转为应急备用水源工程4处,水井18眼,削减水量0.215亿立方米。

(八)辽阳市。2017年,关停封闭辽阳市灯塔市、辽阳县地下水取水工程9处,水井17眼,削减地下水开采量0.10亿立方米,由大伙房水库输水二期一步工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程8处,水井8眼,削减水量0.003亿立方米;转为应急备用水源工程1处,水井9眼,削减水量0.10亿立方米。

2018年,关停辽阳市弓长岭区地下水取水工程1处,水井10眼,削减地下水开采量0.10亿立方米,由弓长岭区输配水工程供水替代,转为应急备用水源。

(九)铁岭市。到2020年,全市关停封闭城镇地下水取水工程17处,水井97眼,削减地下水开采量0.16亿立方米。其中封闭工程1处,水井4眼,削减水量0.01亿立方米;转为应急备用水源工程16处,水井93眼,削减水量0.15

亿立方米。

2018年,关停封闭铁岭市清河区、开原市、调兵山市地下水取水工程13处,水井70眼,削减地下水开采量0.11亿立方米,由清河水库供水工程、辽西北供水二期工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程1处,水井4眼,削减水量0.01亿立方米;转为应急备用水源工程12处,水井66眼,削减水量0.10亿立方米。

2020年,关停铁岭市区及开发区地下水取水工程4处,水井27眼,削减开采量0.05亿立方米,由辽西北供水二期工程供水替代,转为应急备用水源。

(十)朝阳市。到2020年,全市关停封闭城镇地下水取水工程52处,水井195眼,削减地下水开采量0.58亿立方米。其中封闭工程45处,水井144眼,削减水量0.06亿立方米;转为应急备用水源工程7处,水井51眼,削减水量0.52亿立方米。

2019年,封闭喀左县地下水取水工程10处,水井10眼,削减地下水开采量0.001亿立方米,由公共供水管网延伸入户工程供水替代。

2020年,关停封闭朝阳市市区及开发区、朝阳县、北票市地下水取水工程42处,水井185眼,削减地下水开采量0.58亿立方米,由辽西北供水二期工程和公共供水管网延伸入户工程供水替代。其中封闭工程35处,水井134眼,削减水量0.06亿立方米;转为应急备用水源工程7处,水井51眼,削减水量0.52亿立方米。

(十一)盘锦市。2017年,关停封闭盘锦市区及开发区地下水取水工程11处,水井96眼,削减地下水开采量0.17亿立方米,由大伙房水库输水二期二步工程和辽河油田供水管网工程供水替代。其中封闭工程10处,水井71眼,削减水量0.04亿立方米;转为应急备用水源工程1处,水井25眼,削减水量0.13亿立方米。

(十二)葫芦岛市。到2020年,全市关停封闭城镇地下水取水工程232处,水井343眼,削减地下水开采量0.32亿立方米。其中封闭工程227处,水井297眼,削减水量0.07亿立方米;转为应急备用水源工程5处,水井46眼,削减水量0.25亿立方米。

2017年,关停封闭葫芦岛市区及开发区地下水取水工程3处,水井27眼,削减地下水开采量0.22亿立方米,由青山水库供水工程供水替代。其中封闭工程1处,水井6眼,削减水量0.02亿立方米;转为应急备用水源工程2处,水

井21眼,削减水量0.20亿立方米。

2018年,封闭葫芦岛市区及开发区、建昌县地下水取水工程173处,水井224眼,削减地下水开采量0.05亿立方米,由公共供水管网延伸入户工程供水替代。

2019年,关停兴城市地下水取水工程3处,水井25眼,削减地下水开采量0.05亿立方米,由青山水库供水工程供水替代,转为应急备用水源工程。

2020年,封闭兴城市、绥中县地下水取水工程53处,水井67眼,削减开采量0.01亿立方米,由公共供水管网延伸入户工程供水替代。

四、保障措施

(一)统筹规划,分级实施。全省封闭地下水取水工程工作由各级政府负责组织实施。各市、县(市)政府要根据全省总体方案,制定本地区“十三五”封闭地下水取水工程实施方案,并付诸实施。市、县(市)实施方案必须服从全省总体方案,并在全省总体方案印发之日起3个月内报省水利厅备案。

(二)加快替代工程及配套设施建设。市、县(市)政府要制定本地区替代地下水的地表水供水工程和公共供水管网延伸入户工程建设方案,并纳入城市基础设施建设计划,加大资金筹措和投入力度,确保按时完成替代工程及配套设施建设。其中市、县(市)的大伙房水库输水二期二步工程和辽西北供水二期工程配套工程要与主体工程同步建成。

(三)落实责任,严格考核。实行封闭地下水取水工程目标考核制和问责制。省、市政府将封闭地下水取水工程工作纳入对下一级政府年度绩效考评和农田基本建设“大禹杯”竞赛考评体系,严格考评。对因替代工程及配套设施延迟竣工致使地下水取水工程未能按期关停封闭的市、县(市),按照有关规定追究当地政府相关负责人的行政责任。

(四)实行以奖代补政策。在严格考核的基础上,对市、县(市)封闭地下水取水工程按照实际完成数量给予一定比例的补助,对成绩突出的市、县(市),给与适当奖励。

(五)加强宣传,严格执法。各级政府要充分利用新闻媒体,加强对封闭地下水取水工程的宣传;要建立完善非法开采地下水举报制度,发挥社会公众的监督作用;要加大水政监察与公安联合执法力度,严厉打击抗拒封井和非法开采地下水行为。

地表水取水构筑物

低坝斗槽式取水构筑物工艺设计体会 刘赟(新疆城乡规划设计研究院有限公司,新疆830002)近年来,以地表水作为水源的工程实例日趋增多,具体的取水构筑物方式也多种多样,本人在新疆高寒地区的河流上设计采用低坝斗槽组合式取水构筑物的工艺方面有一些心得体会,同时提出在设计中值得进一步商榷的议题,希望通过本文与给排水专业同行共同探讨。 一、低坝式(固定坝)取水构筑物的适用条件即河流的特点 1、流量和水位变化的幅度很大,水位猛涨猛落,但洪水持续时间不长。在枯水期内流量很小,水层很浅。有时出现多股细流,甚至地面断流。暴雨之后,山洪暴发,洪水流量可为枯水流量的数十、数百倍或更大。 2、水质变化剧烈。枯水期水流清澈见底。暴雨后,水质骤然浑浊,含沙量大,漂浮物多。雨过天晴,水又复清澈。 3、河床常为砂、卵石或岩石。河床坡度陡比降大,洪水期流速大,推移质多,粒径大,有时甚至出现1米以上的大滚石。 4、北部某些山区河流潜冰(水内冰)期较长。 新疆某县城供水工程水源为电站的退水渠即总干渠,总干渠有以下特点:(1)水量:枯水期流量为3立方米/秒,丰水期9立方米/秒;(2)水位:取水段渠宽为6.0米,常年水位1.50米,枯水位0.5米,最高水位2.5米;(3)水质:非洪水期主要水质指标平均值为:PH值8.04(国标6.5-8.5),总硬度144.50mg/L(国标450 mg/L),氟化物0.47 mg/L (国标1.0 mg/L),氯化物3.6 mg/L(国标250 mg/L),硫酸盐61 mg/L(国标250 mg/L),大肠菌群5个/L(国标3个/L),由以上水质化验报告可以看出,非洪水季节的水质除总大肠菌群超标外,其余水质指标均能满足《生活饮用水水源水质标准》的控制指标,该 由上表可知,该水源最高含沙量发生在6月份,浊度较高,含沙量为2020毫克/升,由上述资料可以看出,该水源流量和水位变化的幅度较大,水质变化较为剧烈,采用低坝式(固定坝)取水方式较为合理。 二、工艺设计时需要注意以下几点

地下水监测系统整体解决方案

陕西颐信网络科技有限责任公司 2014年9月22日 陕西颐信网络科技有限责任公司 地下水监测系统 整体解决方案

目录 一、概述.................................................................................................................................................... - 1 - 1.1项目背景...................................................................................................................................... - 1 - 1.2新产品研究.................................................................................................................................. - 2 - 二、系统简介............................................................................................................................................ - 2 - 三、系统功能............................................................................................................................................ - 3 - 四、系统方案............................................................................................................................................ - 4 - 4.1数据流程及组网.......................................................................................................................... - 4 - 4.2系统组成...................................................................................................................................... - 4 - 4.3数据采集...................................................................................................................................... - 5 - 4.4数据传输格式.............................................................................................................................. - 5 - 五、系统软件............................................................................................................................................ - 5 - 5.1软件平台...................................................................................................................................... - 5 - 5.2数据接收软件.............................................................................................................................. - 5 - 5.3数据查询分析软件...................................................................................................................... - 6 - 六、系统特点.......................................................................................................................................... - 10 - 七、产品性能.......................................................................................................................................... - 10 - 7.1一体化智能水位采集装置........................................................................................................ - 10 - 7.1.1产品特点....................................................................................................................... - 11 - 7.1.2技术指标......................................................................................................................... - 12 - 7.2无线手持参数设置仪................................................................................................................ - 12 - 八、工程实例.......................................................................................................................................... - 14 -

地下水环境监测井建井技术要求

地下水环境监测井建井技术要求 吉林省地下水协会 2016年5月10日

目录 第一章、概论 (1) 第二章、规范性引用文件 (4) 第三章、环境监测井的设立原则 (5) 第四章、设立方法 (6) 第五章、监测井建设要求 (8) 第六章、监测井材料质量要求 (13) 第七章、物探测井技术要求 (15) 第八章、抽水试验及样品采集要求 (16) 第九章、辅助设施建设要求 (20) 第十章、高程测量技术要求 (25)

第一章、概论 1、监测井意义 用钻孔法完成的监测地下水水位、水温、水质变化情况的专用井。其施工方法和常规水井相似,完井后在井中放置监测仪器,并定时采取水样进行分析测试。监测井布置在污染源集中区点,在国外已采用水平井大面积测控地下水污染情况。

2、地下水环境监测井分类 为准确把握地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态分布变化情况而设立的水质监测井。地下水环境监测井通常包含井口保护装置、井壁管、封隔止水层、滤水管、围填滤料、沉淀管和井底等组成部分。按设立目的可分为简易监测井和标准监测井;按井结构可分为单管单层监测井、单管多层监测井、巢式监测井和丛式监测井等。简易环境监测井 简易监测井是为了进行临时性调查,初步确定污染范围和污染物种类所设立的临时性环 境监测井。 标准环境监测井 标准环境监测井是为了连续、长期对有代表性的地下水点位进行水质监测所设立的长期性环境监测井。单管单层监测井指在一个钻孔内安装单根井管监测单一目标含水层的监测井。 单管多层监测井 指在一个钻孔内安装单根井管监测不同深度的两个及两个以上目标含水层的监测井。 巢式监测井 指在一个钻孔中安装多根不同长度井管分别监测不同深度的两个及两个以上目标含水层的监测井。 丛式监测井 指在一个监测点(场地、区域)附近分别钻多个不同深度的监测

国家地下水监测工程施工合同

国家地下水监测工程(水利部分)云南省监测井建设工程第2标段 施工合同 发包方: 承包方:

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)为圆满完成甲方承担的国家地下水监测工程(水利部分)云南省监测井建设工程第2标段水井施工任务,经甲乙双方在平等自愿的基础上友好协商,乙方自愿在对实地进行踏勘及分析水文地质资料的基础上,分包承担甲方部分水井施工工程,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着各负其责,互相配合的原则,经协商一致同意达成以下条款,并共同遵守: 第一条施工地点和任务 一、工程名称:国家地下水监测工程(水利部分)云南省监测 井建设工程第2标 二、工程地点:云南省临沧市 三、工程量:施工水文地质监测井11口,总进尺约1715.0米。 四、工作内容:人员设备进出场、水井凿井、洗井、成井、下管、填砾、抽水试验、取水样、岩土样。施工过程中乙方须认真观测和做好各项原始记录。 第二条技术质量要求 一、按照相关国家标准和《国家地下水监测工程(水利部分)云南省监测井建设工程第2标段技术要求》执行。 二、成井质量按照《水文水井地质钻探规程》(DZ/T0148-2014)和《地下水监测井建设规范》(DZ/T0270-2014)执行。 第三条工程价款及付款办法 一、工程价款 1、本工程采用阶梯进尺每米综合单价的形式: 0-50m阶梯段(含50m)工程承包综合单价为元/进尺米; 50-100m阶梯段(含100m)工程承包综合单价为元/进尺米; 100-300m阶梯段(含300m)工程承包综合单价为元/进尺米; 最终按甲方实际验收工程量进行结算。工程单价不因地质条件、

国家地下水监测工程(水利部分)监测数据通信报文规定

国家地下水监测工程(水利部分) 监测数据通信报文规定 (试行) 水利部南京水利水文自动化研究所 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 二〇一四年十二月

目录 0前言 (2) 1工作体制与方式 (2) 2传输规约 (2) 3通信报文 (4) 3.1 自报报文 (5) 3.1.1 报文传输链路 (5) 3.1.2 监测站自报报文(上行) (5) 3.1.3 监测站自报报文(下行) (9) 3.1.4 监测站校时 (9) 3.2 远程数据下载报文 (9) 3.2.1 远程数据下载报传输链路 (10) 3.2.2 远程数据下载(下行)报文 (10) 3.23 远程数据下载(上行)报文 (11) 3.3 实时数据查询报文 (12) 3.3.1 实时数据查询报传输链路 (12) 3.3.2 实时数据查询报(下行)帧结构 (13) 3.3.3 实时数据查询报(上行)帧正文 (14) 4 备用信道 (15)

国家地下水监测工程(水利部分) 数据通信规约报文规定 0 前言 本规定依据SL651-2014《水文监测数据通信规约》编制。 1工作体制与方式 国家地下水监测工程(水利部分)监测站工作体制采用自报式工作方式,其中: 1)水位监测站采用采六发一工作方式,每间隔4小时采集一次,每天采集6次(同时存入固态存储器),分别是12:00、16:00、20:00、0:00、4:00,最后一次采集为次日早8:00;每天早8:00发送一次数据(六组数据); 2)泉流量监测站工作方式是:通过监测堰槽水位监测流量数据,每10分钟采集一次(同时存入固态存储器),达到设定水位变幅门限,实时自报; 3)地下水水质站为5天采集报送一次数据(同时存入固态存储器)工作方式,采集报送数据时间是每月1日、6日、11日、16日、21日、26日早8:00。2传输规约 国家地下水监测工程(水利部分)数据通信协议采用《水文监测数据通信规约》(SL651-2014)。 1. SL651-2014规约在一种报文帧结构框架内,规定了ASCⅡ字符编码和HEX/BCD编码的两种报文编码结构;其通信协议基于面向字符异步通信方式;本项目采用HEX/BCD编码的报文编码结构; 2. 本项目根据实际数据采集参数、频度等报送数据要求,从SL651-2014规约规定的报文结构中选择适宜的报文正文、要素编码组合(均匀时段水文信息报),确定适合于信道传输的单帧报文长度; 3. 遥测站分类码编码规定见SL651-2014附录A,功能码定义见SL651附录B,编码要素及标识符规定见SL651-2014附录C,遥测站参数配置标识符见SL651-2014附录D。对于未做规定的遥测站分类码、功能码、编码要素及标识符、遥测站参数配置标识符,可在预留的自定义区间内加以扩展定义。在HEX/BCD编

河南地下水基础环境状况调查

河南省地下水基础环境状况调查评估 1、项目名称 河南省地下水基础环境状况调查评估 2、项目目标 开展郑州航空港区产业园区和南阳河南油田区域地下水基础环境状况调查评估,摸清区域地下水环境质量和污染状况,查明地下水污染问题和成因,进行地下水脆弱性评估,开展区域地下水污染防控区划分,建立地下水污染防治区划体系。 开展泄漏事故加油站地下水污染状况试点调查评估,调查周边区域地下水环境质量和污染状况,查明加油站污染源污染途径及污染范围。 3、工作内容 该项目通过区域地下水基础环境状况调查评估及泄漏事故加油站地下水基础环境状况调查评估,摸清区域及调查对象周边区域地下水环境质量和污染状况,查明地下水污染问题和成因,进行地下水脆弱性评估。 3.1资料收集与现场踏勘 通过收集与调查对象相关的资料及现场勘查,对可能的污染进行识别,分析和推断调查对象存在污染或潜在污染的可能性,确定收集资料的准确性。为下一阶段布设监测点位、

采集样品提供科学指导。 3.1.1资料收集 收集与调查对象有关的大气、土壤、地表水、地下水监测资料,地形地貌、地质等综合性或专项的调查研究报告、专著、论文及图表、土地利用类型、污染源和调查对象污染历史等方面的资料及相关的国家法律法规文件、调查统计资料等。 3.1.2现场踏勘 通过对调查对象的现场踏勘考察水文地质条件、重点水源和污染源、井(泉)点、监测情况、管理状况等情况,主要完成以下踏勘任务: (1)对现场的水文地质条件、水源和污染源(区)信息、井(泉)点信息、土地利用情况、人口结构、环境管理状况进行考察,以确定是否与资料中提及的一致。 (2)识别污染源场地污染关注区域。通过调查污染物生产、储存及运输等重点设施、设备的完整情况(设施及设备包括危险废物,一般废物和化学品储存,处臵和堆放区域;地下构筑物,如地基,场地的地下水井,挖掘的深坑,渗井,废液池,下水系统,雨水系统,化粪池等等;液体输送管道,地上和地面储罐等)。 (3)调查对象周边环境敏感目标的情况,包括数量、类型、分布、影响、变更情况、保护措施及其效果。明确地

地下水环境监测井施工组织设计与对策

第三章施工部署 3.1施工部署 本工程由5眼地下水环境监测井建设、井台、水准点、标志牌建设等组成。为确保工程质量、确保工期,我们采取以下案措施。 由于场地地下水环境以有机物污染为主,监测井管井须由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制成,本次选用316L不锈钢作为监测井管材;监测井的深度根据监测目的、所处含水层类型及其埋深和厚度来确定,尽可能超过第一含水层的隔水底板以下0.5,监测井顶角偏斜不得超过1°,监测井井管径50mm,一径到底,中途不变径。滤水管长度等于监测目的层中含水层总厚度,滤水段透水性能良好,向井注入灌水段1m井管容积的水量,水位复原时间不超过10min,滤水材料应对地下水水质无污染,监测井目的层与其它含水层之间止水良好,监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板,设计动水位以下的含水层段应安装滤水管,反滤层厚度不小于50mm,(井身结构详见图3-1)成井后应进行抽水洗井,监测井应设明显标识牌,井()口应高出地面300mm,井()口安装盖(保护帽),口地面应采取防渗措施,井围设置4根警示柱。

图3-1 井身结构示意图 3.2施工准备 3.2.1人员动员期 接到业主开工通知后将利用三天时间进行施工总动员,首先由项目部经理召集各部门和施工队用一天时间进行管理层的施工动员,其次由各部门负责人和施工队长用两天时间对其管辖围的管理人员,施工作业班组长及施工人员进行施工动员。 动员工作的主要容:①介绍本次地下水监测的基本情况和建设意义;②讲述有工程的概况和施工特点、施工法和注意事项;③强化对工期、质量、安全、环保和成本意识教育;④明确该工程创优目标、体系、措施。经过逐级动员,力求

河南省农村饮水安全工程建设管理办法-实施细则

河南省农村饮水安全工程建设管理办法 实施细则 第一章总则 第一条为加强农村饮水安全工程建设管理,保障农村饮水安全,改善农村居民生活和生产条件,根据《农村饮水安全工程建设管理办法》(发改农经[2013]2673号)和省政府的有关规定,结合我省实际情况,制定本细则。 本细则适用于纳入全国农村饮水安全工程规划、使用中央预算内投资的农村饮水安全工程项目。 第二条纳入全国农村饮水安全工程规划解决农村饮水安全问题的范围为有关县(不含县城城区)以下的乡镇、村庄、学校以及国有农(林)场由于自然原因导致的饮水不安全人口。因开矿、建厂、企业生产及其他人为原因造成水源变化、水量不足、水质污染引起的农村饮水安全问题,按照“污染者付费、破坏者恢复”的原则由有关责任单位和责任人负责解决。 第三条农村饮水安全工作实行行政首长负责制,县(市、区)政府对本辖区农村饮水安全工作负总责,中央、省、市政府给予指导和资金支持。 各省辖市人民政府要按照与省政府签订的《农村饮水安全工程建设管理责任书》要求,全面落实建设和管理责任,确保如期实现规划目标。

第四条农村饮水安全工程建设应当按照统筹城乡发展的要求,综合考虑农村新型社区建设发展,优化水资源配置,合理布局,优先采取城镇供水管网延伸或建设跨村、跨乡镇联片集中供水工程等方式,兴建适度规模的集中供水工程,尽可能形成集约化规模供水,实现供水到户,确保工程质量和效益。 第五条各有关部门要在政府的统一领导下,各负其责,密切配合,共同做好农村饮水安全工作。发展改革部门负责农村饮水安全工程项目审批、投资计划审核下达等工作,监督检查投资计划执行和项目实施情况。财政部门负责落实地方配套资金,审核下达预算、拨付资金、监督管理资金、审批项目竣工财务决算等工作。水利部门负责农村饮水安全工程项目前期工作文件编制审查等工作,组织指导项目的实施及运行管理,指导饮用水水源保护。卫生部门负责提出地氟病、地砷病、水源性高碘甲状腺肿、苦咸水等需要解决饮水不安全问题的范围,并对已建农村饮水安全工程持续开展水质监测,及时进行卫生学评价,评估防病效果,加强卫生监督。环境保护部门负责指导农村饮用水水源地环境状况调查评估和环境监管工作,督促地方把农村饮用水水源地污染防治作为重点流域水污染防治、地下水污染防治、江河湖泊生态环境保护项目以及农村环境综合整治“以奖促治”政策实施的重点优先安排,统筹解决污染型水源地水质改善问题。 第六条农村饮水安全工程建设标准和工程设计、施工、建设管理,应当执行国家和省级有关技术标准、规范和规定。工程使用的管材和设施设备应当符合国家有关产品质量标准及有关技术规范的要求。

地下水监测井施工步骤

地下水监测井的建设要求及规范 地下水监测井的建设根据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164―2004)进行,新凿监测井一般在地下潜水层即可,按以下步骤进行: 1、用φ110~130mm的钻具钻孔,至潜水层再往下3米。 2、用扩孔器或φ170mm的钻具进行扩孔。 3、安装Φ168mm的钢管及Φ60-70mm的PVC管,PVC管底部1米为滤水管,其余为盲水管。滤水管应安装于水井底端,水井顶端的盲水管上需安装一个10厘米长的管帽。井的顶端一般超过地面0.5-1米。 4、为了避免滤料与含水层产生不必要的化学反应干扰地下水的化学性质,选取纯净石英砂(一般40目或60目)作为滤料。将石英砂注入Φ60-70mm的PVC管和Φ168mm的钢管之间,直至石英砂高出滤水管部分约30cm,然后投入30-40cm高的黄泥土形成一个环型密封圈起隔离作用,再灌入混凝土,以密封地下水监测井。在灌入混凝土的过程中,必须边灌混凝土边拔Φ168mm钢管,直至混凝土灌至孔口位置,留下1.5m左右钢管(其中地表以上0.5m)于监测井中,最后用混凝土修筑井台,安装井盖,并放置井牌。 监测井建成后,需要清洗监测井,以去除细颗粒物质堵塞监测井并促进监测井与监测区域之间的水力连通。使用专用设备进行洗井,清洗地下水用量需大于5倍井容积。每次清洗过程中抽取的地下水,要进行pH值和温度的现场测试。洗井过程需持续到取出的水不混浊,细微土壤颗粒不再进入水井;洗出的每个井容积水的pH值和温度连续三次的测量值误差需小于10%,洗井工作才能完成。完成洗井工作24小时后才能进行地下水样品的采集。在水样采集完毕后,对监测井位置进行水平勘测,并将监测井位置标示在地图上。 施工步骤:

河南省县级和乡镇饮用水水源保护区划分技术报告编制大纲

《河南省县级和乡镇饮用水水源保护区划分技术报告》 编制大纲 河南省环境保护科学研究院 二O一二年九月

1总论 (1) 1.1区划背景 (1) 1.2区划依据 (1) 1.3区划原则 (1) 1.4区划范围 (1) 1.5区划基准年.................................................................... 错误!未定义书签。 1.6区划思路和技术路线 (1) 2饮用水水源保护区背景分析 (3) 2.1自然状况 (3) 2.2社会经济状况 (3) 2.3用水及供水状况 (3) 2.4饮用水水源地基础状况分析 (3) 2.5饮用水水源地生态环境分析 (4) 2.6饮用水水源地管理状况分析 (4) 3饮用水水源保护区划分方法 (5) 3.1饮用水水源保护区划分的技术指标 (5) 3.2饮用水水源保护区划分的技术方法 (5) 3.3初步划分饮用水水源保护区 (5) 3.4定界饮用水水源保护区 (5) 3.5核定饮用水水源保护区面积 (5) 4饮用水水源保护区划分方案与分析 (6) 4.1饮用水水源保护区划分方案 (6) 4.2饮用水水源保护区存在问题分析 (6) 5饮用水水源保护区的监督与管理措施 (6) 附表 (7) 附表1区县基础信息调查表 (7) 附表2饮用水水源地基础状况表 (9) 附表3饮用水水源地水环境信息表 (10) 附表4饮用水水源保护区污染源状况调查统计表 (13) 附表5饮用水水源地水生态环境状况调查表 (23) 附表6饮用水水源管理状况调查表 (24) 附表7饮用水水源保护区划分成果登记表 (27) 附表8饮用水水源地各级保护区边界主要拐点坐标表 (27) 附图 (28) 附图1区域饮用水水源地分布图 (28) 附图2饮用水水源保护区划分结果图 (28) 附图3饮用水水源保护区污染源分布图 (28) 附图4饮用水水源水质监测断面分布图 (28)

地下水监测井建设要求

地下水监测井建设要求 1、建井材料 (1)监测井井管使用PVC 管材(纯PVC无其他添加成分,厚度为4~6mm)。 (2)监测井管应采用螺纹接口,不得使用任何粘接剂。滤水管段应使用120目钢丝网包缠,采用封口条固定。 (3)井口保护套管应为不锈钢材质。 (4)监测井过滤材料采用分级(均匀系数在1.5~2.0 之间)石英砂作为过滤层滤料。过滤材料使用前应进行冲洗,在钻井场地存储时应确保不与污染物接触并防止外部杂质混入。 (5)在过滤层上下部环状间隙应使用止水材料进行封隔。使用的材料为膨润土和水泥。 2、钻探施工 (1)钻探机具在使用前采用物理方法除污、除锈。采用的清洁剂应无毒无害。 (2)钻探工艺方法满足取芯要求,4m以上土层必须采用干钻(不加水)方式。岩石段钻进时,钻进用水不得使用污染水,劣质水。 (3)应进行钻孔岩芯编录。 3、下管 (1)从地表向下井管按以下顺序排列:井壁管、滤水管、沉淀管。 (2)钻孔达到设计要求后,下入监测井管前应进行冲孔、换浆。冲孔时应将冲孔钻杆下放到孔底,用大泵量冲孔排渣,待孔内岩渣排净后,将冲洗液粘度降低至18~20s,密度降低至1.1~1.15g/cm3。 (3)监测井的深度应超过已知最大地下水埋深以下2m。对于含水层下部砂岩层应采用石英砂进行封填。 (4)潜水监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板。 (5)监测井顶角斜度每百米井深不得超过1°。 (6)新凿监测井的终孔直径不宜小于110m,监测井井管内径不宜小于80mm,含水层段应安装滤水管(花管),反滤层厚度不小于0.05m,成井后应进行抽水洗井。 (7)下管时应扶正井管,保证井管位于孔中心。 (8)滤水管(花管)长度应等于检测目的层中含水层总厚度。 (9)监测井管应采用螺纹接口,不得使用任何粘接剂。滤水管段为缠丝包埋过滤器。

2020-J-55国家地下水监测工程信息应用服务系统建设项目

2020-J-55 国家地下水监测工程信息应用服务系统建设项目 项目背景: 近年来地下水的不合理开发利用很大程度上改变了天然地下水赋存状态,引发了一系列地质环境问题,成为影响我国国民生产生活安全、生态环境和谐发展的主要问题,制约了我国社会经济的快速稳定发展。2015 年,由自然资源部与水利部联合申报的国家地下水监测工程正式批复,通过3年时间在全国共建设20469 个监测站点,以全国16个主要平原和盆地为主要监控区,建立较完整的国家级地下水监测站网,实现地下水动态的实时监控,监测控制面积350万km2。工程建成后,所有地下水监测站点均通过一体化地下水自动监测仪实现地下水水位、水温自动采集、实时传输化监测。 为保障国家地下水监测工程顺畅运行,建立一个完整的集地下水信息采集、传输、处理、分析和信息服务为一体的国家级地下水监测网络体系,通过信息应用服务系统建设实现地下水位、水温自动监测传输、统一数据标准、满足数据信息共享等需求,基于云计算、物联网、GIS等技术手段,建立信息化平台及业务子系统,对数据实现全面在线化管理、综合分析、模拟计算及成果共享发布。满足地下水监测工程业务联动的工作需求,实现部委间水位水温数据的实时共享和水质数据的年度共享。 资金来源:

财政性资金 建设概况: 系统实现了对全国地下水自动化监测井管理,多家设备自动化接收与解译,数据校核管理、分析、应用及共享,每年为国家各级行政主管部门提供一套覆盖全国的高精度地下水监测数据。 一、实现了地下水监测数据的接收、存储和查询 基于云计算和物联网技术,构建了一套满足多家设备厂商不同数据传输协议接入,全国10171个自动化监测站点同时发送接收数据,并应用大数据技术建立分布式关系型数据库满足业务分析应用,建立分布式非关系型数据库满足大量动态监测数据的快速检索与查询。 二、实现地下水监测、采集、运维与管理体系的桌面化管理 通过数据接收与设备管理子系统、监测井与数据管理子系统和移动客户端之间的业务联动,设备厂商实现监测井的维护信息上报,各省级地质环境监测机构业务人员通过客户端对监测井与设备运维、水位校测、水质采样等现场信息实时上报,监测中心以及总站信息管理人员通过信息系统远端监控与支撑,共同完成对地下水监测站点的在线管理。 三、实现了地下水监测数据的主要专业分析功能 地下水监测信息应用服务系统实现了监测数据接收、管理、分析、展示、共享与发布等6大类近70项功能。为监测数据分析及应用提供了数据统计分析、水位动态分析、均衡计算、水质分析评

河南省水土保持规划

河南省水土保持规划(2016—2030年) 二0一五年十二月

前言 河南省地处南北气候和山区向平原双重过渡带,暴雨频发的气候特征、复杂多样的地貌类型、密集分布的人口以及生产建设活动的影响,水土流失十分严重。目前我省尚有水土流失面积2.21万km2,占全省国土总面积的14.07%,严重的水土流失导致水土资源破坏、生态环境恶化、自然灾害加剧,威胁我省生态安全、防洪安全、饮水安全和粮食安全,成为制约我省经济和社会可持续发展的突出因素。 新中国成立后、特别是十一届三中全会以来,党中央、国务院以及省委、省政府高度重视水土保持工作,我省水土流失综合防治工作取得了巨大成就。一大批水土保持设施的建设,极大地改善了治理区的生态环境和农业生产条件,成为建设小康社会的民心工程、扶贫工程,为抗御水旱灾害、保护水土资源、持续推动“生态省”建设提供了重要保障。 然而必须清醒地看到:我省山丘区、革命老区和老少边穷地区的水土流失依然严重,全省贫困人口相当部分分布在这一地区,下阶段水土流失治理和脱贫攻坚任务依然严峻;城镇化建设、生产建设项目产生的人为水土流失问题日益凸显,水土保持监督执法工作仍需加强;同时水污染影响加剧、水生态退化严重等新老水问题也日益突出,我省江河源头区、重要水源地的水土流失防治也必须进一步得到重视和加

强;“十三五”及今后一个时期,我省水土保持生态建设工作仍任重而道远。 党的十八大和十八届三中、四中、五中全会提出要大力推进生态文明建设以及“创新、协调、绿色、开放、共享”和“四个全面”的绿色生态发展理念,为贯彻党中央、国务院重大战略部署,落实《中华人民共和国水土保持法》和河南省实施《中华人民共和国水土保持法》办法,全面推进新时期我省水土保持工作,根据水利部《关于开展全国水土保持规划编制工作的通知》(水规计〔2011〕224号)精神,我省成立了《河南省水土保持规划》编制工作领导小组,并于2011 年7月正式启动河南省水土保持规划编制工作。在深入调查研究、广泛征求意见、反复论证咨询的基础上,编制完成了《全省水土保持规划》(2016-2030年)。 本规划涉及全省境内的18个省辖市和10个省直管市(县)。规划基准年为2016年,近期水平年为2020年,远期水平年为2030年。规划分析了我省水土流失及其防治现状,系统总结水土保持经验和成效,以全国水土保持区划为基础,划定了省级水土流失重点预防区、重点治理区和省级水土流失易发区,以保护和合理利用水土资源为主线,拟定我省预防和治理水土流失、保护和合理利用水土资源的总体部署,明确今后一个时期水土保持的目标、任务和对策措施,为全省水土资源可持续利用及经济社会可持续发展提供支

地下水环境监测井建井技术指南

地下水环境监测井建井技术指南 (征求意见稿) 中国环境监测总站 二〇一三年七月

目录 前言 (1) 1适用范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4 环境监测井的设立原则 (2) 5环境监测井的设计要求 (6) 6环境监测井施工技术要求 (7) 7环境监测井井口保护装置要求 (12) 8 环境监测井验收与资料归档要求 (12) 9环境监测井维护和管理要求 (12) 10环境监测井废井要求 (12) 附录A (1) 附录B (20) 附录C (22) 附录D (29)

前言 为贯彻实施《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,落实《全国地下水污染防治规划》(2011~2020年),保护地下水环境,规范地下水环境监测井的建设、维护、和废止等,制定本指南。 本指南规定了地下水环境监测井布设方法、建设和废止等要求。 本指南附录A~B为资料性附录。

地下水环境监测井建井技术指南 1 适用范围 本指南规定了地下水环境监测井的建设、维护、管理和废止等有关要求。适用于饮用水水源地(补给区)、矿山开采区、工业污染源(工业园区、工业园区外工业污染源及工业废弃场地)、危险废物处置场、垃圾填埋场、石油化工生产销售区、农业污染源(再生水灌溉区、规模化养殖场)、高尔夫球场等区域的地下水调查和监测。 2 规范性引用文件 GB 50021 岩土工程勘察规范 DZ/T 0181 水文测井工作规范 DZ/T 0148 水文地质钻探规程 DZ/T 0133 地下水动态监测规程 DZ/T 0091 岩心钻探规程 HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范 CJJ 10-86 供水管井设计、施工及验收规范 GB 50296 供水管井技术规范 DD 2008-01 地下水污染地质调查评价规范 HJ610-2011 环境影响评价技术导则地下水环境 3 术语和定义 3.1地下水环境监测井 为准确把握地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态分布变化情况而设立的水质监测井。地下水环境监测井通常包含井口保护装置、井壁管、封隔止水层、滤水管、围填滤料、沉淀管和井底等组成部分。按设立目的可分为简易监测井和标准监测井;按井结构可分为单管单层监测井、单管多层监测井、巢式监测井和丛式监测井等。 3.2简易环境监测井 简易监测井是为了进行临时性调查,初步确定污染范围和污染物种类所设立的临时性环境监测井。 3.3标准环境监测井 标准环境监测井是为了连续、长期对有代表性的地下水点位进行水质监测所设立的长期性环境监测井。 3.4单管单层监测井 指在一个钻孔内安装单根井管监测单一目标含水层的监测井。 3.5单管多层监测井

河南饮用水水源地2015自表

河南省市饮用水水源地2015自评估表 1、水量保障评估指标分值及评估方法 一级指标二级 指标 得分评估方法档案材料或说明 水量评估年度供 水保证 率 年度供水保证率达到95%以上的,得 14分 [湖库型水源地、河道型水源地]对于 供水保证率达到95%以上的,提供 年度来水量(包括调水水量)及设计 枯水年来水量数据;对于供水保证率 低于95%的,应说明原因和拟采取 的措施等。 [地下水型水源地]对于供水保证率 达到95%以上的,提供年度供水量 及可开采量数据;对于供水保证率低 于95%的,应说明原因和拟采取的 措施等。 年度供水保证率不能达到95%的,得 0分 应急备 用水源 地建设 供水城市建立应急备用水源地,并能 满足一定时间内生活用水需求,并且 具有完善的接入自来水厂的供水配套 设施的,得8分 已建立备用水源地的,提供备用水源 地建设相关批复文件、设计规模、运 行情况以及配套供水设施的相关设 计文件、现场照片等材料;如供水储 备或配套供水设施不完善的,应说明 原因及主要影响,同时说明相关补救 措施;对于尚未建设应急备用水源地 的,应说明原因。 已建立应急备用水源地,但供水储备 和供水配套设施有一项不完善的,得 6分 已建立应急备用水源地,但供水储备 和供水配套设施均不完善的,得3分 没有建立应急备用水源地的,得0分 水量调 度管理 流域和区域供水调度中有优先满足饮 用水供水要求,能确保相应保证率下 取水工程正常运行所需水量和水位要 求的,并且制订了特殊情况下的区域 水资源配置和供水联合调度方案,并 经批准实施的,得4分 流域和区域供水调度中有优先满足 饮用水供水要求的,建立水量、水位 双控制指标的,提供该调度配置方 案;没有相关调度配置方案的,说明 对实际供水是否产生不利影响等。已 经编制特殊情况下的区域水资源配 置和供水联合调度方案,并经批准实 施的,提供该方案,说明供水安全储 备情况;没有制订特殊情况下的区域 水资源配置和供水联合调度方案的, 应说明原因。 流域和区域供水调度中有优先满足饮 用水供水要求,但没有制订特殊情况 下的区域水资源配置和供水联合调度 方案的,得2分 有特殊情况下区域水资源配置和供水 联合调度方案,但流域区域供水调度 中没有优先满足饮用水供水要求的, 得1分 两者均没有的,得0分 供水设 施运行 供水设施完好,取水和输水工程运行 安全的,得4分 [湖库型水源地、河道型水源地]供水 设施完好,取水和输水工程运行安全 的,应说明主要供水设施的名称、地 点、规模、建设及改扩建时间等信息, 提供供水设施相关照片、检修记录等取水设施、输水设施偶尔出现事故影 响供水,经过抢修后能够安全运行的, 得2分 1 / 7

地下水水质在线自动监测系统

1.地下水水质在线自动监测系统 一技术方案 1.系统组成及概述 1.1系统结构组成 地下水水质自动监测系统由以下两部分构成:监控子站(地下水子站),水质监控中心平台。 1.2监控子站组成及概述 1.2.1 地下水水质在线自动监测系统 采用投入式、免试剂多参数水质分析仪,仪器通过地下水监测井悬吊于待监测水层中,对地下水体实施现场原位连续自动监测。采用太阳能供电方式,通过无线通讯技术实现地下水监测系统与中心监控平台之间的数据传输和远程控制。 系统由供电系统,数据采集传输单元、水位水温传感器、水质多参数分析仪、地下水监测信息管理平台等组成。 地下水监测系统示意图 地下水监测系统效果图 1、标准配置 目前国内地下水监测常规因子: 水文监测因子:水温、水位; 水质监测因子:溶解氧、电导率、浊度、PH

2、可选配置 地下水监测可扩展监测因子: 水质监测因子:总溶解性固体、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、钙、CODmn、盐度、矿化度、水中油等 1.3系统特点 ●太阳能、市电、电池供电多种模式 ●长期、连续、定点在线监测,全自动无人值守工作 ●适合于各种水文地质类型含水层水文、水质监测 ●多通道数据采集传输设备,并有数据记录、处理、报警功能 ●根据野外环境,具备相应避雷保护、抗干扰功能,提高系统野外适应性 ●野外环境长期专用传感器,高精度、高稳定性 ●传感器多层抗生物污染设计:环境安全防垢部件和防垢涂层;独特的双清洗刷装置 ●标准化接口,模块化设计,安装简易、灵活,可根据需求扩展监测参数 ●采用光谱分析、电化学分析技术,对水体进行免试剂原位监测,不对环境产生

二次污染 2.1系统配置表及组成 系统组成图 2.2监测分析单元选型及配置 根据《水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 96~103-2003)提出的技术和控制系统要求,经过仪器市场调研,按照先进性、实用性的原则以及方便维护的需要,选择主流分析仪,且所有产品都须具有国际ISO9002质量认证资格,并已在我国水质监测系统广泛使用。 1、地下水监测站配置 标准配置:水位、水温、PH、电导率、溶解氧、浊度。 可选配置:总溶解性固体、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、钙、CODmn、盐度、矿化度、水中油等特征因子。 2、仪器配置 标准配置: 3、参数配置 标准配置:

河南省南水北调配套工程供用水和设施保护管理办法(2016)

河南省南水北调配套工程供用水和设施保护管理办法(2016) 《河南省南水北调配套工程供用水和设施保护管理办法》已经2016年9月22日省政府第102次常务会议通过,现予公布,自2016年12月1日起施行。 省长陈润儿 2016年10月11日 河南省南水北调配套工程供用水和设施保护管理办法 第一章总则 第一条为加强南水北调配套工程供用水和设施保护管理,充分发挥南水北调配套工程的经济效益、社会效益和生态效益,根据国务院《南水北调工程供用水管理条例》和有关法律、法规规定,结合本省实际,制定本办法。 第二条本省行政区域内南水北调配套工程的水量调度、用水管理和工程设施保护,适用本办法。 本办法所称南水北调配套工程指南水北调中线工程河南省段分水口门以下,输送、配置、调度南水北调分配水量的供水工程。 第三条南水北调配套工程供用水和设施保护管理应当坚持统筹兼顾、科学调度、权责明晰、严格保护的原则,确保调度合理、水质合格、用水节约、设施安全。 第四条省水行政主管部门负责南水北调配套工程的水量调度、运行管理工作,并对南水北调配套工程供用水和设施保护工作进行监督、指导。省环境保护行政主管部门负责南水北调配套工程的水污染防治工作。省人民政府其他有关部门在各自职责范围内,负责南水北调配套工程供用水和设施保护管理的有关工作。 第五条南水北调配套工程沿线区域、受水区县级以上人民政府具体负责本行政区域内南水北调配套工程供用水及设施保护管理的有关工作。 第六条南水北调配套工程管理单位具体负责南水北调配套工程的运行、设施保护以及与中线工程管理单位的对接工作。 南水北调配套工程管理单位可以接受水行政主管部门的委托开展配套工程管理的有关行政执法工作。 第二章水量调度 第七条南水北调配套工程水量调度遵循节水为先、适度从紧的原则,统筹当地水与外调水,统筹可调水量、输水能力与用水需求,保障城镇用水,兼顾生态用水。 第八条省南水北调工程水量分配方案由省水行政主管部门会同配套工程管理单位根据

相关主题