水危机及其对策——水的良性社会循环
水资源危机的原因和对策

水资源危机的原因和对策
(一) 水危机产生的原因: (1)自然条件的影响,淡水在地球上的分
布是极术均匀的,而且受利气候变化的影响,所以许多国家或地区用水紧缺。
(2)城市、工业区的集中发展。
城市人口发展快,集中用水量很大,超过当地水资源的供水能力。
(3)水体的污染是破坏资源,造成水资源危机的重要原因之一。
(4)用水浪费和盲目开采造成水资源不足。
城市生活用水和工业用水都存在大量浪费。
(二)解决水危机的主要对策1. 提高水资源利用率,开辟第二水源。
(1)改进耕作方法降低农业耗水量。
(2)降低工业用水。
(3)节约生活用水。
2. 调节水源流量,增加可靠用水。
3. 加强水资源管理。
(1)建立水资源管理机构,制定科学的水资源政策。
(2)跨流域调水。
(3)地下蓄水。
(4)海水淡化。
(5)恢复河、湖水质。
恢复河、湖水质即采用综合防治水污染的方法恢复河湖水质,以增加淡水供应。
(6)合理利用地下水。
合理利用地下水主要是开发利用浅层地下水资源。
4. 增加下水道建设,发展城市污水处理厂。
水资源危机与解决方案

水资源危机与解决方案水资源危机是人类所面临的最严重的环境问题之一,正如联合国曾预言的那样,到了2050年,世界两亿人为了水资源而流离失所。
由于全球气候变化和人类活动对自然环境的破坏,许多地区的水资源已经非常紧张,这种情况在未来仍将继续恶化。
我们必须采取行动来减轻水资源压力并确保供应,同时还要制定长期规划来预防未来的水资源危机。
首先,需要改善水资源利用效率。
许多国家的水资源利用率非常低,这是因为缺乏先进技术或无法采取适当的管控措施。
例如,在农业方面,应使用现代化的灌溉技术来减少浪费。
同时也可通过改进工业流程和普及公众节约用水的意识来增加水资源利用效率,这些方法虽然不会立竿见影,但它们对长期水资源计划的成功起到了决定性作用。
其次,生态保护与环境评估也是解决水资源危机的重要举措。
经过研究发现,全球河流、湖泊和水源地的环境已经受到严重污染,而这使得水资源受到影响并失去了可靠性。
应加强环境保护,促进公众的环保意识,并制定环境评估机制以改进政策的有效性,保证水资源的充分稳定供应。
再者,重大投资项目也是解决水资源危机的必要手段。
由于水资源管理方案旨在推动可持续发展,因此需要大力投资水资源项目,以改善国家的硬件设备,包括水库、水利工程和水处理设施等。
此外,还需要将发展水资源纳入财政规划或主管部门的发展计划中,以确保资金的充足和合理利用。
最后,国际合作和持续发展也是必要的选择。
由于水资源问题是一个全球性问题,因此需要加强各国之间的交流与合作,共同解决水资源危机。
除了各国在自己的国内制定具体的水资源管理方案,同时还需要国家之间建立交流机制,共同研究并解决水资源共享问题,提高全球水资源的可持续发展水平。
总之,水资源危机已经成为当今世界最严重的问题之一,解决水资源问题是全球共同的责任。
需要采取一系列的措施来改善水资源的利用效率,促进生态环境的保护,加强对大型投资项目的投资,以及加强国际合作和持续发展。
只有全球各国共同努力,实现可持续发展,才能确保我们的子孙后代拥有一个更美好的未来。
水危机及其对策——水的良性社会循环

专家论坛 ・
鼹 ● CT A DT W I A E— ●P司 lY N 肇 疆 RS P O N麟 T U 疆 W
LY
●一 , r
水 危 机 及 其 对 策
— —
水 的 良性 社 会 循环
李 圭白
( 尔 滨 工 业 大 学 ,黑 龙 江 哈 尔 滨 10 9 ) 哈 0 0 5
返奔 跑在去 旱情需 要的每 个 角落 ,带去 的不仅 是干 净清澈 的水 ,也是 一份 企业对 灾 区朋友 的关心和 问候 ,更是
战胜旱 灾的信心 。
解 决用水 是 公司能够 为灾 区人 民抗旱 所尽 的绵薄 之 力 ,水也 让水 务人和 灾 区人 民心手 相连 ,灾 区朋友一 张
张欣 喜 的笑 脸 ,一 声声 朴 实的 感谢 ,更 坚定 了该 公 司与 全市 灾 区人 民携 手 抗旱 的决 心 和信 心 ,只要 灾 区有 需 要 ,公 司 已经做 好 持续 为 灾 区人 民服 务 的准 备 ,攀 枝花 市全 体 水务 人 愿与 灾 区人 民. 道 ,共 克时艰 ,战胜 旱 一
灾。
( 攀枝 花市水 务 ( 集团 )有 限公 司 杨小 千供稿 )
城镇供水 N 3 2 1 3 O. 0 0
蜮镇供水
● 謦■- 灞■■嚣謦黪 , 静
Cm D 了 WI D ’ V 豫 足SUP LY P
.
专家论坛・
恢复的水量 。
入 天然水体 的污染物量 大于水体的承载 力 ,水体的生 态系统就遭 到破 坏 ,可认 为水体受到污 染。受污染的 水体 将部分丧失 或完全丧失使 用功能 ,造成水 质性缺
用水 12亿 m l0 ,占总用水 量 的2%;生活 用水 60L 0 3 f i 占总 用水量 的5 n, %。此用 水量 组成 为发 展 中 国家
水资源危机及其解决办法

水资源危机及其解决办法水是生命之源,支撑着动植物的生存和人类的繁衍。
随着全球人口的不断增长与经济的快速发展,水资源的短缺问题日益突出。
世界各国正在面临日益严峻的水资源危机,这不仅影响着人们的生活质量,还对农业生产、工业发展以及生态环境造成了深远影响。
本文将探讨水资源危机的成因及其解决办法。
一、水资源危机的成因1.1 人口增长与城市化全球人口在过去几十年内急剧增加,预计到2050年,世界人口将突破97亿。
随着城市化进程的加快,越来越多的人口涌入城市,导致城市用水需求急剧增加。
此外,城市居民生活方式的改变也使得单个家庭用水量上升,传统供水系统无法满足快速增长的需求。
1.2 气候变化气候变化导致水循环模式发生变化,极端天气事件愈发频繁,如干旱、洪水等。
这些变化直接影响了降水量及其分布,使得一些地区面临严重的水资源短缺,而其他地区则遭受洪涝灾害。
气候变化对农业生产、水源补给及生态平衡带来了不可逆转的影响。
1.3 过度开发与浪费在许多国家,尤其是发展中国家,为了追求经济发展,大规模地开发水资源,包括地下水和河流。
这种过度开发使得许多地区的水资源严重枯竭。
此外,缺乏有效的管理和保护措施加剧了水资源的浪费,无论是在农业灌溉、工业用水还是城市日常生活中。
1.4 环境污染随着工业化进程加快,水体污染问题日益严重。
工业废水、生活污水、农业化肥等大量排放到河流、湖泊和地下水中,使得原本优质的水源受到威胁。
这不仅导致可用水量减少,也增加了水处理成本,对居民健康造成严重威胁。
二、水资源危机对社会经济影响2.1 对农业生产的影响作为全球最大用水部门,农业对水资源依赖度极高。
干旱或缺乏灌溉用水将直接影响粮食产量,从而威胁到国家粮食安全。
在一些干旱地区,农民不得不减少耕种面积或更换作物品种,导致收入下降和农村贫困问题加剧。
2.2 对工业发展的影响许多工业生产过程需要大量用水,而缺乏足够水源将迫使企业减少产能或寻找替代原料。
这不仅提高了生产成本,还可能延误交货时间,对企业竞争力造成负面影响。
水资源危机的解决措施

水资源危机的解决措施引言水是人类生存和发展的基本需求,然而随着人口的增长和经济的发展,全球范围内的水资源供需矛盾日益突出,水资源危机已成为全球共同面临的严峻挑战。
面对水资源危机,我们需要采取一系列的解决措施,以保障人类的水资源安全。
1. 提高水资源利用效率水资源的浪费和低效利用是造成水资源危机的主要原因之一。
为了解决水资源危机,我们首先应当提高水资源的利用效率,包括以下几个方面的措施:•推广节水意识:通过教育和宣传活动,提高公众对节水意识的重视,鼓励人们养成良好的节水习惯,例如修复漏水管道、改善农业灌溉方式等。
•开展水资源评估:通过对水资源的评估,合理规划和管理水资源,实现水资源更加有序地利用。
•推广水资源节约技术:大力推广和应用节水技术,如雨水收集利用、水资源循环利用等,降低水资源的消耗和浪费。
2. 加强水资源保护水资源的保护是解决水资源危机的关键。
为了保护水资源,我们应采取以下措施:•制定水资源保护法律法规:建立健全的法律法规体系,加强对水资源的保护和管理,明确权责,加大对违法行为的处罚力度。
•建立水资源保护区:划定水源地保护区和河流湖泊水质保护区等,限制开发和污染行为,保护水源地的生态环境。
•加强水体污染治理:加大对水体污染源的治理力度,加强水污染监测与预警工作,采取有效的措施减少污染物排放。
3. 发展替代水资源替代水资源的开发和利用可以缓解水资源危机带来的压力。
以下是几种常见的替代水资源:•海水淡化:通过海水淡化技术,将海水转化为淡水,用于工农业供水和城市生活用水。
•回用废水:对污水进行处理,使其符合相关标准后,可以用于农业灌溉和工业用水等方面。
•雨水收集利用:在城市建设规划中加强雨水收集系统的设计,将雨水用于建筑物冲洗、绿化等,降低对地下水的依赖。
4. 跨区域水资源合作水资源问题常常涉及到跨区域的利益分配和合作,只有通过跨区域的合作和协商,才能实现水资源的可持续利用。
以下是一些跨区域水资源合作的措施:•建立跨区域水资源管理机构:由相关地区共同组建跨区域水资源管理机构,制定统一的政策和管理措施,实现水资源的合理利用。
浅析水循环和水资源问题及对策

浅析水循环和水资源问题及对策【摘要】水是人们日常生活中不可或缺的重要组成部分,也是社会发展和人们赖以生存的基础和前提。
水的形态比较多,其分布于地球上的各个区域。
水资源以地球为介质进行迁移输送和交换转化,因此,水资源的运动过程又被称为水循环。
近年来,人们对水资源需求量日益增加,而自然因素和社会因素的制约,使水循环发生了相应的改变,导致水资源危机日益严重。
本文对水循环和水资源问题进行分析,并提出相关对策,从根本上缓解水资源危机,为人们提供优质的水资源环境。
【关键词】水循环水资源问题对策1 前言水是万物之源,是自然界不可或缺的重要物质。
当前,世界范围内的水资源危机日益严重,威胁了社会和经济的快速可持续发展。
结合世界范围内的水资源形势,能够发现,未来水资源将会成为制约社会和经济快速发展的重要危机。
水资源问题加剧了人类社会的生存危机。
世界范围内的干旱缺水、洪涝灾害和水环境恶化等日益严重。
自然因素和人类活动等也都是造成水资源危机的重要因素。
政府和相关部门要对我国的水循环和水资源危机具有明确的认识,并采取相关对策缓解水资源压力,提高人们的日常用水质量,促进社会和经济快速发展。
2 水循环和水资源问题2.1 水循环过程水循环是指不同形态的水受到太阳辐射和地心引力的作用,借助蒸发、水汽输送、凝结降水、下渗和径流等不同途径,进行相态转化和不断运动。
自然界中的水循环能够对大气圈、水圈、岩石圈和生物圈等进行连接,在自然环境中进行不断的发展、转化和演变,形成淡水资源,满足人们的日常用水诉求。
全球水循环是一个不间断的过程,并且相对比较复杂,在这一过程中,不断形成可再生资源,甚至对地球气候产生相应的影响,为生态系统提供良好的运行环境。
2.2 水资源现状水资源是社会发展和人们日常生活中不可或缺的重要能源,其涵盖的范围很广,也是不同类型水源的统称。
它包括海水、地表水、大气降水、浅层地下水、深层地下水、冰川等。
人们通常所说的水资源是与生态系统和人们日常生活和活动关系比较密切的淡水资源,其满足了人们的日常用水需求,又具有可再生性质,能够不断的恢复和更新[1]。
水循环机制与全球水危机的可持续解决

水循环机制与全球水危机的可持续解决水,在自然界中显得无处不在,它是万物的生命之源。
然而,随着人口的增长和经济的发展,全球范围内的水危机已变得日益突出。
水危机不仅局限于少数地区或国家,而且已成为全球性问题,影响到我们每一个人的生活与发展。
因此,如何理解水循环机制并找到解决水危机的可持续方法是当前急需解决的问题。
水循环机制是什么?水循环机制指的是水在自然界中的流动状态。
水在大气、地表和地下环境中的流动与转化构成了水循环机制。
水循环是一个重要的自然循环过程,对于维持生态系统的平衡和人类的生活都有着至关重要的作用。
水循环的过程包括蒸发、凝结、降水、径流、下渗和地下水流动。
首先,水从湖泊、河流和海洋表面蒸发,升至高层大气中,形成水蒸气。
水蒸气在高空中遇冷,凝结成云团,云团中的水分子相互凝结,逐渐形成水滴,最终降落在地表,形成雨、雪等降水。
降水后,一部分水流入河流湖泊等地表水,通过径流或蒸发等方式流回大气层,形成循环。
另一部分水渗入土壤中,形成地下水,或者逐渐流入河流、湖泊等。
总结而言,蒸发、凝结、降水,水在自然界中不断循环流动,形成水循环机制。
全球水危机的表现与成因全球水危机的表现主要包括:水资源严重短缺、水污染严重、水灾害频繁等。
这些问题是很多因素共同作用的结果,主要成因包括:人口增长和城市化、经济发展与工业化、环境变化和气候变化、农业发展等。
随着人口增长和城市化的加速,全球的用水需求不断增加。
全球人口增长预计将在未来几十年内达到90亿人,城市化率也将达到80%左右,这将进一步加剧水资源的紧缺情况。
随着经济发展和工业化的加速,各国已经开始借助开采地下水等方式增加供水量来满足需求。
然而,由于长期过度开采和水资源的污染,地下水的资源量正快速下降,这将进一步加剧全球的水危机。
环境变化和气候变化是全球水危机的重要因素之一。
气候变暖导致全球降水分布发生改变,一些地区干旱、水资源短缺现象日益普遍。
同时,全球气候变化也会导致海平面上升,进一步加剧水资源的短缺。
全球范围内的水资源危机及解决途径

全球范围内的水资源危机是由多个因素导致的,包括人口增长、城市化、工业发展、气候变化、水资源的有限性等等。
以下是一些可能的解决途径:
1. 促进水资源管理:通过制定和实施水资源管理政策,包括水资源的合理分配、保护和可持续利用,可以缓解水资源危机。
2. 改善水资源的可持续性:通过改善水资源的可持续性,可以减少水资源的浪费和污染,提高水资源的利用效率。
3. 促进水资源的保护:通过加强水资源的保护,可以减少水资源的污染和浪费,提高水资源的利用效率。
4. 促进水资源的循环利用:通过促进水资源的循环利用,可以减少水资源的浪费和污染,提高水资源的利用效率。
5. 促进水资源的跨区域调配:通过促进水资源的跨区域调配,可以缓解水资源短缺的问题。
6. 促进水资源的国际合作:通过促进水资源的国际合作,可以共同应对全球范围内的水资源危机。
总之,解决全球范围内的水资源危机需要多方面的努力和合作,包括政府、企业、社会组织和个人等各方面的参与。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
v 针对水中不同污染物,膜前可采用混凝、吸附、化学氧化、生物 处理等不同处理方法。
v 超滤能将水中微生物几乎全部去除,所以原则上对膜出水不必再 进行消毒,但为防止二次污染,尚需向水中投加少量消毒剂,从 而使消毒副产物的生成量显著减少。
v 第三代工艺—以超滤为核心技术的组合工艺:
原水→膜前处理单元→超滤处理单元→膜后处理单元→优质水
水危机及其对策——水的良性社会循 环
第三代城市饮用水净化工艺 —以超为核心技术的组合工艺
v 超滤能去除颗粒物和微生物,但对溶解性物质(无机物、中小分 子有机物、氨氮等)去除效果较差,需增设膜前处理和膜后处理 单元,构成组合工艺。第三代工艺是在第一、第二代工艺基础上 发展起来的,可以采用第一、第二代工艺中各种处理方法。
水危机及其对策——水 的良性社会循环
2020/11/22
水危机及其对策——水的良性社会循 环
地球上的水资源
• 地球上水资源的容量为14.6亿km3 • 海水、咸水14.21亿km3,占97.3% • 地球上的淡水为0.39亿km3,占2.7%。淡水中:
储于两极及冰川 地下水及土壤水 湖泊和沼泽 大气中 江河
限值越来越严格
❖ 严峻的水环境污染形势与越来越 高的生活饮用水水质标准之间就 形成了一个矛盾,促使广大水处 理工作者不断研发新型高效的水 处理工艺
水危机及其对策——水的良性社会循 环
城市饮用水净化工艺的发程历程
v 社会需求是科技发展的强大动力,城市饮用水净化工 艺就是在相应的社会背景下发展起来的。
水量 v 我国平均年降水量为648.6mm
降水总量约6.2万亿m3 v 形成地表径流及少量补充地下水为2.8万亿m3,约占
45%,其余又蒸发回大气
水危机及其对策——水的良性社会循 环
我国水资源的特点
v 地区分布不均:南方占 81%,北方占19%
v 年际及年内分布不均:夏 半年占约75%,冬半年占
25%
水危机及其对策——水的良性社会循 环
新的重大生物安全性问题
v 20世纪末叶,又出现了新的重大生物安全性问题: v 两虫问题(贾第鞭毛虫和隐孢子虫),两虫是致病原
生动物,具有很强抗氯性,能引起大规模疾病爆发。 v 蓝绿藻问题,蓝藻水华,其中有的能产生藻毒素,以
及严重臭味; v 生物稳定性问题,出厂水在输配和贮存过程中会发生
v 改革开放以来,国民经济高速发展,污染水量急剧增加,对水 环境污染严重
❖ 全国污废水排放总量达758亿 m3(2008),生活污水占53.7%, 工业废水占46.3%。由于水处 理率底,致使水环境遭到不同 程度污染
❖ 在15万km的评论河段中,水 质在IV类以上的污染河段占 61.2%,北方辽、黄、海、淮 等流域,符合和优于Ⅲ类水的 河长占35%~47%
v 第一代工艺(混凝—沉淀—过滤—氯消毒)发明于20 世纪初,针对城市水介烈性细菌性传染病(霍乱、痢 疾、伤寒等)和病毒性传染病(甲性肝炎、脊椎灰质 炎等)流行,即重大的饮用水生物安全性问题; 第一 代工艺又称常规工艺。
v 第二代工艺(第一代工艺+臭氧—颗粒活性炭)研发 于20世纪70年代,针对饮用水中存在众多对人体有毒 害的有机物和氯化消毒副产物,即重大的饮用水化学 安全性问题。
微生物增殖现象,使水的生物安全性降低,是生物不 稳定的水。 v 第一代和第二代工艺都难以完全解决新的生物安全性 问题,有待于研发新的第三代净水工艺。
水危机及其对策——水的良性社会循 环
膜过滤与饮用水生物安全性
v 水中致病生物的尺寸:病毒20nm至数百nm,细菌数 百nm至数µm,原生动物数µm至数十µm,藻类数µm至 数百µm。
v (17)石油和石化技术(18)激光和光纤技
v (19)核技术
(20)高性能材料
水危机及其对策——水的良性社会循 环
水危机对策
——水的良性社会循环
节水——减少取用水量
对
治污——减少对水环境的污染
策
污水再生回用——同时减少
取用水量和排水量减少对水环境污染
缺水地区多渠道开源
水危机及其对策——水的良性社会循 环
v 缓解水危机的方法,就是实现水的良性社会循环
水危机及其对策——水的良性社会循 环
水利工程和给水排水工程
v 地球淡水的循环可区分为水的自然循环和水的社会循 环
v 水的自然循环及其调控是水利工程的研究内容。它以 力学为基础,主要研究“量”(水量、能量等)问题
v 水的社会循环及其调控是给水排水工程的研究内容。 它以化学和生物学为基础,主要研究“质”(水质等) 问题
v 排入天然水体的污染物量较少,不超过水体的承载力,水 体的生态系统不会遭到破环
v 排入天然水体的污染物量大于水体的承载力,水体的生态 系统遭到破坏,认为水体受到污染
v 受污染的水体将部分丧失或完全丧失使用功能,造成水质 性缺水,使国民经济遭受损失
水危机及其对策——水的良性社会循 环
中国的水环境
v 上世纪五、六十年代以前,我国社会经济落后,城市基础设施 差,工业不发达,城市和工业造成的水污染尚不严重
水危机及其对策——水的良性社会循 环
水危机与人口爆炸
v 水危机不仅出现在我国并且也出现在全世界,而以我 国尤甚
v 水危机是人类危机的一部分,人类危机的重要根源是 人口爆炸和消费爆炸
v 人口爆炸的历程
❖ 人类出现于400~700万年前, 10~20万年前出现现代人种
❖ 现代人出现于非洲,10万年 向各大陆迁移,2~3万年前 扩展到各大陆,其他人种相 继灭绝
生活商业
产品用水、工艺 用水、冷却用水
废水
灌溉
收集
处理
处置
❖水的社会循环有用水量和水质两方面的问题
水危机及其对策——水的良性社会循 环
ห้องสมุดไป่ตู้
中国的用水量需求
v 2008年我国用水量组成:总用水量5910亿m3,为水资 源量21.5%
农业用水 工业用水 生活用水 生态用水
3660亿m3,占62% 1400亿m3,占23.7% 730亿m3,占12.3% 120亿m3,占2%
v 人口爆炸和消费爆炸造成资源、环境的全面危机,水 危机是其中之一
水危机及其对策——水的良性社会循 环
城市的水危机
v 城市化是现代化的基本进程和主要标志。城市是一定 地域范围内的政治、经济、物流、文化和信息中心
v 2030年,世界城市人口所占比例将超过60%;我国城 市人口也将达60%,超9亿,是现在的1.5倍
v 推荐自来水厂对全部水进行深度除污染处理 v 也可以在小区或楼宇对全部生活饮用水进行处理,不另建独立
系统 v 输配水管道对水质影响——生物稳定性问题更使人关注
二次供水引起的二次污染——微生物学安全性问题。在龙头 水的生物安全性短期内尚无法得到保障情况下,建议进行末端 处理,即在进户管上设置超滤装置等
❖水资源短缺造成的经济损失,不亚 于洪涝灾害 ❖我国水资源的重要性,经历由不重 视到重视的过程
水危机及其对策——水的良性社会循 环
天然水体的承载力
v 天然水体都是一个生态系统,具有一定的降解污染物的能 力,称为水体的承载力
v 排入天然水体的污染物来源于水的社会循环,即人类社会 在用水的过程中,使废弃物进入水中,用过的污废水再将 废弃物带进天然水体
水危机及其对策——水的良性社会循 环
给水排水工程 对人类社会的贡献在20世纪排名第四
v 美国国家工程院、美工程学会联 合会、《国家工程师周刊》以及 27个工程学会,参与评选20世纪 最伟大的工程技术成就。每个学 会推出5项,由工程院院士组成评 选委员会(29名)匿名投票,从 105项目中评选出20项最突出的工 程成就,排序如下:
v 第三代工艺既可用于新建,也可用于常规工艺(第一代工艺)
的升级改造。
水危机及其对策——水的良性社会循 环
安全饮用水制备
v 现在自来水95%仍使用常规处理,不能有效去除水中微量有害有 机物
v 生活饮用水中有毒害有机物经3个途径进入人体:经饮食、洗浴 经皮肤、水雾经肺部, 约各占1/3。总水量约为日用水量1/2。 桶装水、直饮水供每人每日2升,无法完全防止有害污染物进入 人体
(科学发展观精神) 符合国际惯例的现代化用水结构 v 流域的用水结构应不断向现代化方向调整
水危机及其对策——水的良性社会循 环
中国的用水量需求
v 水资源中30%~35%可被利用,即为8000~9500亿 m3
v 我国总取用水量2008年为5910亿m3,水资源使用率 为65%;2015年为7000亿m3,水资源使用率接近80%, 正在向极限逼近,形势严峻
水危机及其对策——水的良性社会循 环
中国的水环境
v 全国约60%以上湖泊水域,53%近岸海域受到显著污 染
❖ 118座大城市浅层地下水 97.7%受到污染
❖ 城市水源污染造成的损失, 不低于洪涝灾害和水资源短 缺
❖ 提出了水质灾害的概念—— 防污减灾
❖ 水资源短缺和水环境污染构 成了中国水危机
太湖蓝藻爆发
❖ 城市地域狭小,集水面积 小,人口密度大,经济活 动集中,普遍存在资源性 缺水。城市同时又排污集 中,对水环境破坏力大, 易出现环境污染和水质型 缺水
水危机及其对策——水的良性社会循 环
城市的水危机
v 城市的水危机显得集中和尖锐,是政府和社会关注 的焦点
v 缓解水危机,仅从一城一地考虑,已无法解决。必 须从整个流域水循环着眼,才可能找出对策
水危机及其对策——水的良性社会循 环
人类人口爆炸历程
v 人类人口爆炸始于1万年前的农业革命
时间
1万年前(农业革命) 公元元年
1650(工业革命) 1850 1930 1975 1999
(2020)
人口
数百万 2~3亿