문산주의 모 개발 건설 프로젝트는 약 2 만 2 천 평방미터, 총 건축 면적은 약 654.38+20 만 평방미터, 프로젝트 녹화와 도로는 각각 약 654.38+20 만 평방미터에 달한다. 프로젝트 지역에는 중앙 집중식 도시 하수 처리 시설이 없다. 윈난성 지표수 환경 기능구역 (개정판) 에 따르면 프로젝트 근처에서 영향을 받는 지표수 환경 범주는 세 가지이며' 지표수 환경 품질 기준' (GB3838-2002) 에서 세 가지 기준을 시행한다.
2 프로젝트에서 물 재사용 시스템 설정의 필요성
2. 1 지방 관련 법규는' 윈난성 도시건설관리조례' (2006 년 개정) 제 15 조 규정에 따라' 도시계획구 내 신축, 개조, 확장: 건축면적 2 만 평방미터 이상의 호텔, 호텔, 쇼핑몰, 종합서비스건물, 고위층 건축 면적이 3 만 평방미터 이상인 기관, 과학연구기관, 고교와 대형 종합문화체육시설 건축 면적이 5 만 평방미터가 넘는 주거 지역과 집중 건축 지역.
채굴량이 150m3/d 이상인 건설 프로젝트 재생수 이용 시설을 함께 건설해야 하는 기타 프로젝트: 건설기관은 재생수 이용 시설을 동시에 건설해야 하고, 재생수 이용 시설은 주체공사와 동시에 설계하고 시공하며 동시에 투입해야 한다. 필요한 자금은 주요 프로젝트의 총 투자 예산에 포함되어야합니다. 동시에 건설에 포함되지 않은 경우, 관련 부서는 건설 프로젝트 관련 심사 수속을 밟아서는 안 된다. "그 요구에 따르면, 이 인스턴스 공사는 중앙건설구에 속하며, 건축 면적이 5 만 m2 보다 크며,' 윈난성 도시건설관리조례' (2006 년 개정) 의 관련 요구 사항을 충족한다. 건설 프로젝트의 환경 영향 평가 과정에서 중수 재사용 시스템 설정을 제안할 필요가 있다.
2.2 소도시 오수 수집 처리 시설이 미비한 요소 소도시 오수 수집 처리 시설에는 미비한 요소가 많다. 예전에 소도시는 인구가 적고 가정 오수 생산량이 적었다. 게다가 경제제약과 환경보호의식이 부족해 소도시 생활하수는 중앙 집중식 수집 처리 시설을 건설하지 않고 생활하수는 정화조를 거쳐 직접 지표수로 배출된다.
이것은 지표수 환경에 어느 정도 영향을 줄 뿐만 아니라 건기에는 제때에 희석할 수 없기 때문에 대기 환경에도 영향을 미친다. 이후 경제가 발전하면서 환경보호의식과 요구가 높아지면서 일부 소도시들은 생활오수 집중 수집 처리 시설을 보완했다. 그러나, 지역 발전 계획에 대한 고려와 도시 발전의 예측할 수 없는 부족으로 소도시 오수 수집과 처리 시설에는 많은 폐단이 있다. 예를 들어, 소도시 오수 처리장의 처리 능력이 작아 도시의 새로운 생활하수 처리를 수용할 수 없다. 소도시 오수 수집, 건관 직경 이 작아 도시 의 새로운 오수 의 수집 을 만족시킬 수 없어 소도시 개발 건설 프로젝트 의 생활 오수 를 집중 수집 과 진일보 처리 할 수 없다.
예를 들어, 프로젝트 건설 지역에는 현재 중앙 집중식 도시 하수 처리 시설이 없으며, 프로젝트 지역의 영향을 받는 지표수는 ⅲ 급 수역에 속합니다. 이 프로젝트에서 발생하는 국내 하수는 정화조를 통해서만 배출을 사전 처리하며,' 폐수 종합 배출 기준' (GB 8978- 1996) 의 1 차 기준 요건을 충족하지 못한다. 이 프로젝트는 반드시 하수 처리 시설을 건설하여 가정 오수를 처리해야 한다. 또한 프로젝트에 설정된 녹화 면적과 도로 면적이 커서 프로젝트가 있는 읍의 집진 급수 공사가 미비하다. 건설 프로젝트의 환경 영향 평가 과정에서 건설 프로젝트가 중수 재사용 시스템을 설치해야 한다고 제안할 필요가 있다.
2.3 총량 감축의 환경보호는 소도시 건설 사업 운영 기간 동안 발생하는 폐수가 주로 생활하수이고, 폐수 중의 총량 통제 지표는 COD 와 암모니아 질소다. 국가 환경보호' 12 5' 계획에 따르면 20 15 년까지 화학수요산소 총량은 20 10 을 기준으로 8%, 암모니아 질소 배출량 총량은 10% 감소했다. 도시 오염원은 화학적 산소 필요량과 암모니아 질소의 총량에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나이다. 오수 수집 처리 시설이 미비하지만 개발 건설이 빠른 소도시에서는 프로젝트 지역에 중수 재사용 시스템을 구축하고, 가까운 곳에서 오수를 수집하고, 가까운 처리 후 재사용하는 것은 총량 감축과 환경보호 요구 사항을 충족시키는 조치다.
2.4 하나의 인스턴스 공사의 건축 기초를 매개변수로 분석하여 중수 재사용의 효과를 반영하다. 인스턴스 엔지니어링 건축 면적은 약 65438+20 만 m2 이고, 공사 운영 기간 동안 생성된 오수는 약 360m3/d 이며, 공사는 처리 능력이 360m3/d 인 물 재사용 시스템을 구축했다. 장마철에 녹화와 물을 주는 재생수량이 적다는 점을 감안하면 실제로 이용할 수 있는 재생수는 80% 로 계산된다. 건설 예산에 따르면 단위 건축 면적 건축 설치 비용은 1.5 만원 /m2 이고, 건물 중수 재사용 시스템 비용은 총 비용의 1.0% 로 고려된다. 관련 자료에 따르면 중수재사용 시스템의 유지비는 비용의 65,438+00% 로 계산됩니다. 중수 재사용 시스템의 운영 비용 (장비 감가 상각 및 유지 보수, 인건비, 전기 요금, 화학 물질 등 포함) ) 0.7 위안 /m3 으로 계산됩니다. 이 프로젝트의 물 재사용 시스템 구축 및 유지 보수에 대한 총 투자는 (1500 ×12 ×1.0% × (1 현재 프로젝트 지역의 물가는 2.0 원 /m3 이고, 프로젝트는 재생수를 사용하면 절약할 수 있다 (2.0-0.7) = 1.3 원 /m3, 연간 절감비용은 (1.3× 360) 또한, 물 재사용 시스템을 구축하면 프로젝트 지역의 도시 배수 시설 건설 및 운영 비용, 프로젝트 구장 거리 전환 및 정수 공사 건설 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 결론적으로, 중수 재사용 시스템은 시스템 공사로, 중수 재사용 시스템 건설의 효과는 프로젝트 자체뿐만 아니라 지역 내 급수 및 배수 시설의 설립과 운영에도 반영된다.
3 물 재사용 시스템 설정의 제약
3. 1 관리 메커니즘이 완벽하지 않습니다. 중국은 1970 년대 말에야 물 재사용 연구를 시작했다. 베이징, 상하이, 대련 등 대도시의 물 재사용 시설이 탁월하지만 전반적으로 우리나라 건물의 물 재사용은 아직 초기 단계에 있다. 국가 관련 정책, 규정 및 기술 규범이 불완전하고, 함께 제공되는 산업 정책 및 규제 체계가 형성되지 않았으며, 지방 정부도 관련 제한 법규 및 관련 감독 규제 기준과 요구 사항이 부족하여 소도시 건설 프로젝트의 물 재사용 시스템 설정이 필수 하수 관리 조치로 텍스트에 나타났을 뿐, 실제 운영성이 떨어진다.
3.2 건설 프로젝트에 참여하는 부서 간의 연계가 부족하다. 현재 대부분의 건설 개발 프로젝트의 초기 설계 설명에는 중수 재사용 시스템의 설정이 언급되어 있다. 건설 프로젝트의 특정 급수 및 배수 설계에서 설계 부서는 급수 및 배수 파이프 네트워크 만 설계하고 물 재사용 시스템 부분은 설계하지 않았습니다. 건설 프로젝트의 환경 영향 평가 과정에서 환경 보호 요구 사항 및 지방 규정에 따라 건설 프로젝트에 대한 물 재사용 시스템 설정 요구 사항을 제시했지만 설계 부서, 환경 평가 부서 및 환경 보호 엔지니어링 설계 부서 간의 단절으로 인해 건설 프로젝트의 물 재사용 시스템 덕트장치를 전문적으로 설계할 수 없습니다. 건설 프로젝트의 물 재사용 시스템 건설은 실제 건설 과정에서 실시할 수 없다.
3.3 기술력과 운영관리가 미흡하다. 우리나라 건물의 물 재사용 기술 연구가 늦게 시작되었기 때문에 시장 메커니즘은 아직 형성되지 않았다. 실제 구현 과정에서 기술력이 약하고 설계 경험이 부족해 공사가 투입된 후 제대로 작동하지 않거나, 수질이 미달되거나, 운영비용이 높은 문제가 자주 발생한다. 또한, 운영 관리 부족으로 인해, 물 재사용 시스템 운영 과정에서 발생하는 슬러지, 악취 등 2 차 오염물은 적절하게 처리되고 폐기될 수 없어, 일부 건설된 물 재사용 시스템을 반마비 상태로 만들고, 소도시의 물 재사용 시스템 설정에 어느 정도 부정적인 영향을 미쳤다.
3.4 경제 등의 제약을 받아 중수 재사용 시스템의 일회성 투자가 크다. 예시공사 수계 초기 투자는 약 654.38+0 만 9800 원으로 추정되는데, 이는 소도시 건설 프로젝트 개발 건설 중 비교적 큰 친환경 투자다. 투자자와 건설자들은 프로젝트 총투자에서 친환경 투자의 일부를 고려하기를 꺼린다. 재생수 비용은 재생수 재사용 시스템의 초기 운영에서 수돗물 가격보다 현저히 높다. 이로 인해 경제적 요인이 소도시 재생수 재사용 시스템 설정의 제약 요소 중 하나가 되었다.
또한 소도시의 건물 개발 및 건설 과정에서 지역 지형의 제약과' T 자형 1 평' 건설 비용을 낮추기 위해 일반 건설 프로젝트는 지형에 따라 배치돼 건설프로젝트의 구획 간 지형 차이가 상대적으로 크다. 이는 중수재사용 시스템이 합리적으로 설정된 또 다른 제약 요인이다. 프로젝트 범위 내에 집중된 중수재사용 시스템을 설정하면 운행 시 하수로 펌프를 올리는 것이다. 서로 다른 지역에 여러 개의 물 재사용 시스템을 구축하면 초기 건설 투자가 클 뿐만 아니라 하수 처리 운영의 단위 비용도 늘어나 운영 과정에서 통일적으로 관리하기가 어렵다.
4 가지 권장 사항
소도시 건물 개발 및 건설 과정에서 물 재사용 시스템을 설치해야 하며, 중수 재사용 시스템 설정 및 구현을 제한하는 요소도 많아, 순환평가에서 제시한 중수 재사용 시스템 설정의 조작성을 떨어뜨린다. 위의 모순을 해결하기 위해 다음과 같은 건의를 제출하다.
(1) 국가 및 지방 관련 정책 규정 및 기술 사양을 개선하여 하향식 지원 산업 정책 및 규정 체계를 형성합니다.
(2) 소도시의 빠른 발전은 먼저 오수 집중 수집 처리의 시정공사를 보완하여 개발 건설 사업 운영 기간 동안 생성된 배설물 오수가 정화조를 통해 사전 처리된 후 시정하수 처리 시설로 배출되어 관련 환경 요구 사항을 충족해야 한다. 건물의 물 재사용 시스템 개발 건설은 양질의 잡배수 (목욕, 세탁 등) 를 이용할 수 있다. ) 원수로서 처리 후 개발 건설 프로젝트의 화장실, 녹화, 도로 세척 등의 용수 요구 사항을 충족시킬 수 있다. 물 재사용 시스템에 대한 투자를 줄일 수 있습니다.
(3) 환경보호관리부, 환경보호설계부, 공학설계부 등은 조정을 강화하고 체계적인 시장운영 메커니즘을 형성하여 중수재사용 시스템 중원수의 출처, 수집, 처리, 급수 등의 공사 시설을 유기적으로 결합해야 한다.
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