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  • 简介:2010年《永定河绿色生态走廊建设规划》拟利用北京城市段的门城湖、莲石湖、晓月湖和宛平湖,采用"生态补水型"的治理模式,建成1500km2的生态走廊,新增水面1000ha,绿化面积9000ha,每年回补地下水1亿m3,发挥再生水的"生态功能"。本文构建三个不同水文地质单元的溶质运移数值模型,模拟预测了河道利用再生水对周边地下水的影响。

  • 标签: 河道再生水利用 影响模拟预测
  • 简介:由水分子和甲烷等天然气体组成的笼形包合物气体水合物,是一种冰雪状的白色结晶物质,是新近发现的一种能源矿产,产出于大洋底的水下沉积物和陆上极地冻土带中。气体水合物是一种高密度的能源矿产,储量巨大,各大洋中都有,被称为21世纪的能源,倍受各国政府和学者们的重视。

  • 标签: 气体水合物 21世纪能源 海底沉积物
  • 简介:研究区位于潮白河冲洪积扇中上部,第四系松散孔隙含水层颗粒粗大,易接受补给,地下水固有防污性能处于差和较差,地下水水质整体良好。采用数值模拟方法,建立了三维地下水流数值模型,对孔隙度、弥散系数进行了率定,利用GMS中的MT3DMS模块建立了溶质运移模型。选取COD作为模拟指标,根据模型对水厂投产30年后两种不同情景方案下地下水水质状况进行了预测分析。结果显示,在正常工况和处理流程出现故障两种条件下,再生水厂对周围地下水环境有一定程度影响,但重点研究区内地下水模拟浓度远小于《地下水质量标准》中Ⅲ类水标准,污染物浓度虽低,影响距离却很远,因此要建立覆盖全厂区的地下水长期监控系统,避免污染事故。

  • 标签: 溶质运移模型 水文地质条件 再生水厂 地下水环境
  • 简介:绿色发展理念深入人心,复合能源技术得到创新发展。本文通过对复合能源技术与校园建筑用能特点及原理研究,通过实际工程介绍和分析,学校建设复合能源站,结合智慧运行系统的耦和运行,复合能源技术可大幅度地减少地源热泵机房和地源侧建造成本,地源侧系统改进有效地提高热泵系统能效比,学校特别适宜复合新能源技术的应用,复合能源站具有广泛的示范作用。

  • 标签: 复合能源 浅层地热能 太阳能 空气能 储能 智慧运行
  • 简介:由北京市地质勘察技术院参股的天银公司承担完成的奥运村再生水冷热源系统工程,奥运期间设备运转正常,满足了奥运村运行的需要,受到各国“村民”一致好评。为保障系统的正常运行,专门成立了由设备供应商、施工单位、技术部门组成的指挥部;各责任部门按照北京奥组委的要求,精心安排、周密部署,中心机房实行24小时值班,全力保障奥运村制冷工作安全运转。

  • 标签: 冷热源系统 奥运村 再生水 安全服务 正常运行 保障系统
  • 简介:由北京市勘察技术院承扭的《奥运村再生水热泵冷热源工程》项目,总投资9725万元,总供暖、制冷面积为41.5万平方米,其中公寓58万平方米,公建约5.5万平方米。该项目工程于2006年4月6日开工建设,2007年6月30日按期完成。经调试,系统基本达到供暖设计工况,符合设计要求,满足奥运村冬季采暖需求。

  • 标签: 工程项目 奥运村 冷热源 水热泵 再生 运行
  • 简介:北京中低温地热资源储量丰富,开发利用已有几十年历史。过去,多以小业主分散开发利用方式为主,洗浴项目消耗了大量地热水资源。北京的地热供暖项目虽有成功应用典范,但较其它城市相对较少,没能完全发挥地热能的优势。为应对和改善现今资源日益趋紧和严重的大气污染问题,政府出台了系列政策支持鼓励地热能的开发和利用,地热资源的规模化开发能源化利用将是发展趋势,而北京的东南部以通州、大兴为主的城市发展带无论从目前城市建设需求还是潜在的地热地质条件来看都体现了良好的地热规模化开发利用前景,应加大勘查开发力度,以此推动地热资源利用的可持续发展,开创首都清洁能源利用的新局面。

  • 标签: 地热能 资源紧缺 地热供暖 规模化利用 北京东南
  • 简介:以某建筑基坑为例,探讨了不同观测时间对沉降的影响、不同位置观测点的沉降变化规律和地下水位升降对沉降的影响。为避免温度对观测成果的影响,沉降观测时间选择在上午进行,不宜选择在中午;在观测顺序上,先进行建筑物阳面测点观测,后进行阴面测点观测,尽量减少温度对沉降的影响;地下水回升引起地基回弹,沉降变化速率为负值,累计沉降量减少。

  • 标签: 建筑基坑 监测 沉降变化速率 报警值
  • 简介:随着高层及超高层建(构)筑物的增多,为了保证建构筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。本文结合工程实例,提出了高层建筑施工中沉降观测的基本要求和施测步骤,以避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏,确保施工质量及建(构)筑物的安全。

  • 标签: 沉降观测 高层 施工 工程实例
  • 简介:本文选取了典型监测区,通过布设沉降监测点及分层标组,监测高层建筑单体及群体,在施工期及竣工后正常使用阶段,对地面沉降的影响。监测控制面积2km2,布设地面沉降变形观测点38个,分层标组监测层位4个,最大监测深度71m。在高层建筑群密集区埋设分层标组及监测点,监测高层建筑对地面沉降的影响,这在天津地区首次应用。本次埋设的分层标标底结构为横向油压结构,实现了一孔多标,节约占地;横向油压标底通过油压机械装置插入监测目的层,上部由硬连接引至地表监测,采用高精度电子水准仪监测,达到高精度的监测效果。

  • 标签: 沉降变形 一孔多标 横向油压结构 高层建筑群