北京市公共服务用水结构及节水潜力分析

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北京水资源和非传统水资源利用情况

北京水资源和非传统水资源利用情况

1、目前,北京城区自来水中超过七成使用南水,8座水厂接纳南 水,供水范围覆盖中心城区、大兴、门头沟新城以及昌平、通州 的部分地区。记者从市南水北调办了解到,目前,“南水”水质 稳定在地表水Ⅱ类水平。 2、北京境内多年平均降水585毫米(1956—2000年系列),年均降 水总量98亿立方米,形成地表水资源14亿立方米,地下水资源24 亿立方米,水资源总量约38亿立方米 3、以2005年人口为基数,全市人均水资源量248,立方米,属资 源型重度缺水地区,同时也存在工程型缺水和水质型缺水问题。 4、北京市应结合自身气候特点,经济发展水平等条件,逐步将雨 水排除,排涝减灾与城市于是资源利用相结合,以增加入渗,补 充地下水为主,以建设雨水利用设施,径流污染控制为辅,建设 可持续性的城市雨水控制与利用系统
推行水影响评价审查制度
积极推进水资源费改税试点。大力推进再生水利用,年利用量达到10.5亿立方米。
深入实施调结构转方式发展高效节水农业,农田灌溉水有效利用系数由2012年的 0.69提高到2017年的0.73。年均节水超过1亿立方米。
1.再生水水源充足,水量稳定,处理后可 达到不同用户的水质要求。北京市的非传 统水资源利用应以再生利用为重点,强化 再生水作为首都重要水资源的作用,扩大 利用规模和利用量
标准上: 各区政府要按照节水型区创建考核评定办法和有关评定标准,全面 完成节水型区创建工作。市水务部门要会同有关部门做好节水型区 创建验收工作,并实行动态管理,一年一评估、三年一复验,确保 各项工作一抓到底、见到实效。
一、优化调整产业结 构 严格落实《北京市 污染行业生产工艺调 整退出和设备淘汰目 录,依法依规推进不 符合首都城市战略定 位的高耗水企业退出。 建和扩建高耗水项目。
二、推广节水技术 。 开展企业和园区节水 技术交流。

北京节水行动实施方案

北京节水行动实施方案

北京节水行动实施方案北京市作为我国政治、文化和经济中心,人口众多,水资源供给总量有限。

为了更好地应对水资源紧缺的问题,北京市政府制定了节水行动实施方案,旨在推动全社会节约用水,保障城市可持续发展。

首先,北京市将加强水资源管理,完善水资源保护制度,建立健全水资源监测预警体系。

加大对水资源的开发利用力度,推动水资源高效利用,提高供水设施的水资源利用效率,确保城市用水安全。

其次,北京市将加强城市节水基础设施建设,提升供水设施和管网改造,加快推进城市污水处理设施建设。

通过技术改造和设备更新,提高供水设施的输水效率,减少管网漏损,提高供水设施的稳定性和可靠性,减少供水压力。

另外,北京市将加强水资源管理和节水宣传教育,通过多种形式和渠道,普及水资源知识,提高全社会节水意识。

加强对工业、农业、生活用水的管理和监测,推广水资源节约利用的新技术、新工艺和新设备,引导全社会形成节约用水的良好习惯。

此外,北京市还将加大对水资源保护和节水利用的投入力度,鼓励企业和居民采取节水措施,推广水资源节约利用的新技术、新工艺和新设备。

加大对水资源保护和节水利用的技术研发和示范推广力度,促进水资源节约利用的新技术、新工艺和新设备的推广应用。

最后,北京市将加强对水资源保护和节水利用的法律法规建设,建立健全水资源保护和节水利用的法律法规体系,完善水资源保护和节水利用的政策措施。

加强对水资源保护和节水利用的监督检查和评估,加强对水资源保护和节水利用的宣传教育,提高全社会节水意识。

综上所述,北京市政府制定的节水行动实施方案,将有力推动全社会节约用水,保障城市可持续发展。

希望全社会能够积极响应,共同参与,为保护水资源、促进可持续发展贡献自己的一份力量。

《2024年南水北调受水区生活用水影响因素与节水潜力》范文

《2024年南水北调受水区生活用水影响因素与节水潜力》范文

《南水北调受水区生活用水影响因素与节水潜力》篇一一、引言南水北调工程作为我国水资源调配的重大项目,对于受水区的生产生活用水起到了关键作用。

然而,随着城市化进程的加快和人口的增长,受水区的生活用水面临着诸多挑战。

本文旨在分析南水北调受水区生活用水的影响因素,并探讨其节水潜力,以期为该区域的可持续发展提供参考。

二、南水北调受水区生活用水影响因素1. 气候因素受水区气候变化是影响生活用水的主要因素之一。

降水量的减少和降水的不稳定性都可能直接导致供水紧张,对受水区居民的生活用水产生严重影响。

2. 人口增长与城市化进程随着人口的不断增长和城市化进程的加快,受水区的用水需求日益增加。

同时,城市化的过程中,土地利用的改变也可能导致地表径流减少,进而影响生活用水的供应。

3. 经济发展与产业结构随着经济的发展和产业结构的调整,工业、农业等领域的用水需求也在不断增长。

特别是高耗水行业的快速发展,进一步加剧了用水压力。

4. 水资源管理政策与制度水资源管理政策与制度的制定和执行也对生活用水产生影响。

合理的水资源管理政策能够有效地调节用水需求,提高水资源利用效率。

反之,政策的不合理或执行不力可能导致水资源浪费。

三、南水北调受水区节水潜力分析1. 推广节水技术推广节水技术是提高水资源利用效率的重要途径。

例如,通过改进家庭用水器具、推广节水灌溉技术等措施,降低生活用水和农业用水的消耗。

2. 提高水资源管理意识提高居民和企业对水资源管理的认识和意识,鼓励其采取节约用水的行为。

通过宣传教育、政策引导等措施,形成全社会共同参与水资源管理的良好氛围。

3. 优化产业结构与布局优化产业结构与布局,降低高耗水行业的比重,发展低耗水、高附加值的产业。

同时,合理规划城市和农村的用地布局,提高土地利用效率和水资源利用效率。

4. 完善水资源管理政策与制度完善水资源管理政策与制度,加强水资源保护和治理力度。

通过制定科学合理的水资源管理政策、加强执法力度等措施,确保水资源的可持续利用。

北京市水资源现状分析PPT课件

北京市水资源现状分析PPT课件
气候条件工业用水农业用水及人口规模和第三产业的发展忽略其它一些影响较小的因素为模型建立创造一个相对理想的环境并且简化模型
主要内容: 一、问题的理解与分析 二、模型的建立与求解 三、模型的评价与改进
第1页/共12页
一、问题的理解与分析
针对问题一:
首先,确定几个影响较大的风险因子:气 候条件、工业用水、农业用水及人口规模和第 三产业的发展,忽略其它一些影响较小的因素, 为模型建立创造一个相对理想的环境,并且简 化模型。针对已选定的四个因子,收集处理数 据。先做数据的预处理,绘制散点图,再运用 曲线拟合、线性回归、相关系数等数学手段确 定各数据的函数表达。用变化率和导数的思想 确定最大风险因子。
优点:
1.使用多种曲线进行拟合,增强模型精确度。 2.编写程序降低计算量,在日常生活中具有普遍可操作性,
方便预测者进行预测。 3.采用移动平均处理法处理规律不明显的数据。
缺点:
1.采用的数学方法过于简单,致使模型误差较大。 2.对问题的分析不够细致彻底,在确定风险因子时将问题想得
太简单,未考虑概率问题。 3.未对气候变化及社会发展所造成偏差进行进一步的分析,模
φ=α+β+γ
K K≤0 0<K≤10 10<K≤20 20<K≤30 30<K≤40 K>40
风险等级 0 1 2 3 4 5
α------农业用水量
β------工业用水量
γ------第三产业及生活用水量
θ------水资源总量
φ------用水总量
第7页/第3页/共12页
二、模型的建立与求解
模型假设 1.气候变化和经济发展趋势在近期内基本 不
变。 2.近期内人口规模不发生突变。 3.用水总量只包含工业用水、农业用水和 第

北京水资源短缺风险综合评价

北京水资源短缺风险综合评价

北京水资源短缺风险综合评价首先,北京市的地理位置决定了其水资源的困境。

北京位于华北平原,地势平坦,地下水资源有限。

长期以来,北京市主要依靠外部供水来满足其水需求。

然而,受制于外部水源的限制,北京市的供水能力受到了极大的制约。

据统计,截至2019年,北京市目前的供水能力仅为每年35亿立方米,而实际需求量已经超过了40亿立方米。

这意味着,北京每年都面临着近5亿立方米的水资源缺口。

其次,北京市的水资源利用效率低下也加剧了水资源短缺的风险。

近年来,随着城市建设的不断扩张,大量的水资源被浪费在高耗水率的建筑、农田灌溉和生产制造等领域。

同时,由于缺乏有效的水资源管理和水资源利用规划,水资源分配不均衡、浪费现象普遍存在。

数据显示,北京市水资源利用效率仅为40%左右,远远低于发达国家的水资源利用标准。

再次,气候变化对北京水资源的影响也带来了进一步的风险。

随着全球气候变暖的趋势加剧,北京市的水资源供应将面临更多的不确定性。

气温升高导致水蒸气的含量增加,降水量和降雨强度也会发生变化。

这将导致北京地区的水资源供应不稳定,增加旱灾和水灾的风险。

综上所述,北京市的水资源短缺风险是一个复杂的问题,涉及地理位置、水资源利用效率和气候变化等多个因素。

为了缓解水资源短缺风险,北京市需要加强水资源管理,提高水资源利用效率,积极推广节水措施,并在应对气候变化方面采取相应的措施。

只有这样,北京市才能实现可持续发展,确保人民的水安全和社会的稳定。

近年来,北京市的水资源短缺问题已经引起了政府和公众的高度关注。

虽然政府采取了一系列的措施来缓解水资源短缺的风险,但问题依然存在并且不断加剧。

因此,对北京市的水资源短缺风险进行综合评价是非常必要的。

首先,从供需关系角度来看,北京市的水资源供求矛盾日益加剧。

随着城市化进程的加快,人口增长和经济发展带来了不断增长的用水需求。

与此同时,地下水的开采量逐年增加,加重了地下水资源的利用压力。

据统计,北京市地下水资源开采量在过去30年中翻了两番,导致下降了几十米的地下水位,甚至出现了地面塌陷的情况。

北京市供水用水情况数据分析报告2019版

北京市供水用水情况数据分析报告2019版

北京市供水用水情况数据分析报告2019版序言北京市供水用水情况数据分析报告从供水总量,地表水总量,地下水总量,其他供水量,用水总量,农业用水量,工业用水量等重要因素进行分析,剖析了北京市供水用水情况现状、趋势变化。

借助对数据的发掘及分析,提供一个全面、严谨、客观的视角来了解北京市供水用水情况现状及发展趋势。

北京市供水用水情况分析报告的数据来源于中国国家统计局等权威部门,并经过专业统计分析及清洗而得。

北京市供水用水情况数据分析报告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请注明出处。

北京市供水用水情况数据分析报告以数据呈现方式客观、多维度、深入介绍北京市供水用水情况真实状况及发展脉络,为机构和个人提供必要借鉴及重要参考。

目录第一节北京市供水用水情况现状概况 (1)第二节北京市供水总量指标分析 (3)一、北京市供水总量现状统计 (3)二、全国供水总量现状统计 (3)三、北京市供水总量占全国供水总量比重统计 (3)四、北京市供水总量(2016-2018)统计分析 (4)五、北京市供水总量(2017-2018)变动分析 (4)六、全国供水总量(2016-2018)统计分析 (5)七、全国供水总量(2017-2018)变动分析 (5)八、北京市供水总量同全国供水总量(2017-2018)变动对比分析 (6)第三节北京市地表水总量指标分析 (7)一、北京市地表水总量现状统计 (7)二、全国地表水总量现状统计分析 (7)三、北京市地表水总量占全国地表水总量比重统计分析 (7)四、北京市地表水总量(2016-2018)统计分析 (8)五、北京市地表水总量(2017-2018)变动分析 (8)六、全国地表水总量(2016-2018)统计分析 (9)七、全国地表水总量(2017-2018)变动分析 (9)八、北京市地表水总量同全国地表水总量(2017-2018)变动对比分析 (10)第四节北京市地下水总量指标分析 (11)一、北京市地下水总量现状统计 (11)二、全国地下水总量现状统计分析 (11)三、北京市地下水总量占全国地下水总量比重统计分析 (11)四、北京市地下水总量(2016-2018)统计分析 (12)五、北京市地下水总量(2017-2018)变动分析 (12)六、全国地下水总量(2016-2018)统计分析 (13)七、全国地下水总量(2017-2018)变动分析 (13)八、北京市地下水总量同全国地下水总量(2017-2018)变动对比分析 (14)第五节北京市其他供水量指标分析(除地表水,地下水) (15)一、北京市其他供水量现状统计 (15)二、全国其他供水量现状统计 (15)三、北京市其他供水量占全国其他供水量比重统计 (15)四、北京市其他供水量(2016-2018)统计分析 (16)五、北京市其他供水量(2017-2018)变动分析 (16)六、全国其他供水量(2016-2018)统计分析 (17)七、全国其他供水量(2017-2018)变动分析 (17)八、北京市其他供水量同全国其他供水量(2017-2018)变动对比分析 (18)第六节北京市用水总量指标分析 (19)一、北京市用水总量现状统计 (19)二、全国用水总量现状统计 (19)三、北京市用水总量占全国用水总量比重统计 (19)四、北京市用水总量(2016-2018)统计分析 (20)五、北京市用水总量(2017-2018)变动分析 (20)六、全国用水总量(2016-2018)统计分析 (21)七、全国用水总量(2017-2018)变动分析 (21)八、北京市用水总量同全国用水总量(2017-2018)变动对比分析 (22)第七节北京市农业用水量指标分析 (23)一、北京市农业用水量现状统计 (23)二、全国农业用水量现状统计分析 (23)三、北京市农业用水量占全国农业用水量比重统计分析 (23)四、北京市农业用水量(2016-2018)统计分析 (24)五、北京市农业用水量(2017-2018)变动分析 (24)六、全国农业用水量(2016-2018)统计分析 (25)七、全国农业用水量(2017-2018)变动分析 (25)八、北京市农业用水量同全国农业用水量(2017-2018)变动对比分析 (26)第八节北京市工业用水量指标分析 (27)一、北京市工业用水量现状统计 (27)二、全国工业用水量现状统计分析 (27)三、北京市工业用水量占全国工业用水量比重统计分析 (27)四、北京市工业用水量(2016-2018)统计分析 (28)五、北京市工业用水量(2017-2018)变动分析 (28)六、全国工业用水量(2016-2018)统计分析 (29)七、全国工业用水量(2017-2018)变动分析 (29)八、北京市工业用水量同全国工业用水量(2017-2018)变动对比分析 (30)第九节北京市生活用水量指标分析 (31)一、北京市生活用水量现状统计 (31)二、全国生活用水量现状统计 (31)三、北京市生活用水量占全国生活用水量比重统计 (31)四、北京市生活用水量(2016-2018)统计分析 (32)五、北京市生活用水量(2017-2018)变动分析 (32)六、全国生活用水量(2016-2018)统计分析 (33)七、全国生活用水量(2017-2018)变动分析 (33)八、北京市生活用水量同全国生活用水量(2017-2018)变动对比分析 (34)第十节北京市生态用水量指标分析 (35)一、北京市生态用水量现状统计 (35)二、全国生态用水量现状统计 (35)三、北京市生态用水量占全国生态用水量比重统计 (35)四、北京市生态用水量(2016-2018)统计分析 (36)五、北京市生态用水量(2017-2018)变动分析 (36)六、全国生态用水量(2016-2018)统计分析 (37)七、全国生态用水量(2017-2018)变动分析 (37)八、北京市生态用水量同全国生态用水量(2017-2018)变动对比分析 (38)第十一节北京市人均用水量指标分析 (39)一、北京市人均用水量现状统计 (39)二、全国人均用水量现状统计分析 (39)三、北京市人均用水量占全国人均用水量比重统计分析 (39)四、北京市人均用水量(2016-2018)统计分析 (40)五、北京市人均用水量(2017-2018)变动分析 (40)六、全国人均用水量(2016-2018)统计分析 (41)七、全国人均用水量(2017-2018)变动分析 (41)八、北京市人均用水量同全国人均用水量(2017-2018)变动对比分析 (42)图表目录表1:北京市供水用水情况现状统计表 (1)表2:北京市供水总量现状统计表 (3)表3:全国供水总量现状统计表 (3)表4:北京市供水总量占全国供水总量比重统计表 (3)表5:北京市供水总量(2016-2018)统计表 (4)表6:北京市供水总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (4)表7:全国供水总量(2016-2018)统计表 (5)表8:全国供水总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (5)表9:北京市供水总量同全国供水总量(2017-2018)变动对比统计表 (6)表10:北京市地表水总量现状统计表 (7)表11:全国地表水总量现状统计表 (7)表12:北京市地表水总量占全国地表水总量比重统计表 (7)表13:北京市地表水总量(2016-2018)统计表 (8)表14:北京市地表水总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (8)表15:全国地表水总量(2016-2018)统计表 (9)表16:全国地表水总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (9)表17:北京市地表水总量同全国地表水总量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%)10表17:北京市地表水总量同全国地表水总量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (10)表18:北京市地下水总量现状统计表 (11)表19:全国地下水总量现状统计分析表 (11)表20:北京市地下水总量占全国地下水总量比重统计表 (11)表21:北京市地下水总量(2016-2018)统计表 (12)表22:北京市地下水总量(2017-2018)变动分析表(比上年增长%) (12)表23:全国地下水总量(2016-2018)统计表 (13)表24:全国地下水总量(2017-2018)变动分析表(比上年增长%) (13)表25:北京市地下水总量同全国地下水总量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%)14 表26:北京市其他供水量现状统计表 (15)表27:全国其他供水量现状统计表 (15)表28:北京市其他供水量占全国其他供水量比重统计表 (15)表29:北京市其他供水量(2016-2018)统计表 (16)表30:北京市其他供水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (16)表31:全国其他供水量(2016-2018)统计表 (17)表32:全国其他供水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (17)表33:北京市其他供水量同全国其他供水量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%)18 表34:北京市用水总量现状统计表 (19)表35:全国用水总量现状统计表 (19)表36:北京市用水总量占全国用水总量比重统计表 (19)表37:北京市用水总量(2016-2018)统计表 (20)表38:北京市用水总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (20)表39:全国用水总量(2016-2018)统计表 (21)表40:全国用水总量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (21)表41:北京市用水总量同全国用水总量(2017-2018)变动对比统计表 (22)表42:北京市农业用水量现状统计表 (23)表43:全国农业用水量现状统计表 (23)表44:北京市农业用水量占全国农业用水量比重统计表 (23)表45:北京市农业用水量(2016-2018)统计表 (24)表46:北京市农业用水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (24)表47:全国农业用水量(2016-2018)统计表 (25)表48:全国农业用水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (25)表49:北京市农业用水量同全国农业用水量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (26)表50:北京市工业用水量现状统计表 (27)表51:全国工业用水量现状统计分析表 (27)表52:北京市工业用水量占全国工业用水量比重统计表 (27)表53:北京市工业用水量(2016-2018)统计表 (28)表54:北京市工业用水量(2017-2018)变动分析表(比上年增长%) (28)表55:全国工业用水量(2016-2018)统计表 (29)表56:全国工业用水量(2017-2018)变动分析表(比上年增长%) (29)表57:北京市工业用水量同全国工业用水量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%)30 表58:北京市生活用水量现状统计表 (31)表59:全国生活用水量现状统计表 (31)表60:北京市生活用水量占全国生活用水量比重统计表 (31)表61:北京市生活用水量(2016-2018)统计表 (32)表62:北京市生活用水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (32)表63:全国生活用水量(2016-2018)统计表 (33)表64:全国生活用水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (33)表65:北京市生活用水量同全国生活用水量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%)34 表66:北京市生态用水量现状统计表 (35)表67:全国生态用水量现状统计表 (35)表68:北京市生态用水量占全国生态用水量比重统计表 (35)表69:北京市生态用水量(2016-2018)统计表 (36)表70:北京市生态用水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (36)表71:全国生态用水量(2016-2018)统计表 (37)表72:全国生态用水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (37)表73:北京市生态用水量同全国生态用水量(2017-2018)变动对比统计表 (38)表74:北京市人均用水量现状统计表 (39)表75:全国人均用水量现状统计表 (39)表76:北京市人均用水量占全国人均用水量比重统计表 (39)表77:北京市人均用水量(2016-2018)统计表 (40)表78:北京市人均用水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (40)表79:全国人均用水量(2016-2018)统计表 (41)表80:全国人均用水量(2017-2018)变动统计表(比上年增长%) (41)表81:北京市人均用水量同全国人均用水量(2017-2018)变动对比统计表(比上年增长%) (42)第一节北京市供水用水情况现状概况北京市供水用水情况现状详细情况见下表(2018年):表1:北京市供水用水情况现状统计表注:1.生态用水仅包括部分河湖、湿地人工补水和城市环境用水;2.2012年起,生活用水量中的牲畜用水量调整至农业用水量中。

北京市再生水利用现状、问题及建议

北京市再生水利用现状、问题及建议

北京市再生水利用现状、问题及建议北京市再生水利用现状、问题及建议随着人口的不断增长和工业化的加快,水资源短缺成为了全球面临的一个严峻问题。

再生水是一种有效的水资源利用方式,可以将废水经过处理和净化后再次利用。

然而,目前北京市再生水利用仍面临许多问题,影响了再生水利用的规模和效果。

本文将分析北京市再生水利用的现状、问题,并提出一些改进的建议。

首先,回顾北京市再生水利用的现状。

根据统计数据,北京市自1979年开始实施再生水利用工程,至今已发展成为国内再生水利用的典范之一。

截至2019年,北京市再生水利用率已经达到30%,使得再生水占总用水量的一部分。

再生水主要被用于市政供水、工业用水和农业灌溉等领域。

北京市再生水厂通过对废水的预处理、生物处理和深度处理等工艺,生产出水质优良、可供多个用途的再生水。

然而,北京市再生水利用仍面临许多问题。

首先,再生水在公众中的接受度相对较低。

由于公众对再生水的了解不深,以及对再生水安全性和水质的担忧,许多人对再生水的使用持怀疑态度。

其次,再生水利用的政策和法规还不够完善。

尽管北京市有一些政策和法规来推动再生水利用,但仍缺乏明确的指导和实施细则。

再者,再生水的价格较高,限制了一些用户的使用意愿。

再生水处理需要投入大量的人力、物力和经济支持,导致再生水的价格相对较高,使得一些用户对再生水的需求无法得到满足。

针对上述问题,我们提出以下建议来改进北京市的再生水利用。

首先,加强公众宣传和教育工作,提高公众对再生水的认识和接受度。

政府可以通过举办再生水技术展览、开展再生水知识普及活动等方式,向公众传播再生水的安全性和环保性,增加公众对再生水的信任。

其次,完善再生水利用的相关政策和法规。

政府部门可以制定明确的再生水利用政策,包括明确的再生水利用目标、法规框架和实施细则,以便规范再生水的生产和使用,并提供激励措施鼓励企业和个人使用再生水。

此外,需要进一步降低再生水的价格,提高再生水利用的经济效益。

根据节约用水数据分析报告(3篇)

根据节约用水数据分析报告(3篇)

第1篇一、引言水资源是地球上最基本的自然资源之一,对于人类社会的生存和发展具有重要意义。

然而,随着人口增长和经济发展,水资源短缺问题日益突出。

节约用水已经成为全球范围内的共识。

本报告通过对节约用水相关数据的分析,旨在揭示我国节约用水现状、存在问题及发展趋势,为我国水资源管理和政策制定提供参考。

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水利部、国家统计局、联合国教科文组织等官方机构发布的各类统计数据,以及国内外相关研究报告。

2. 分析方法本报告采用以下分析方法:(1)描述性统计分析:对节约用水相关数据的基本特征进行描述,如用水量、节水率等。

(2)对比分析:将不同地区、不同行业、不同时间段的节约用水数据进行对比,找出差异和规律。

(3)相关性分析:分析节约用水相关因素之间的相互关系,如政策、技术、经济等。

(4)趋势预测:根据历史数据,运用数学模型预测未来节约用水的发展趋势。

三、节约用水现状分析1. 用水量及节水率近年来,我国用水量总体呈下降趋势。

根据国家统计局数据,2019年全国总用水量为6139.6亿立方米,较2018年下降1.9%。

其中,工业用水量为1946.4亿立方米,农业用水量为4125.6亿立方米,生活用水量为1047.6亿立方米。

在用水量下降的同时,我国节水率不断提高。

据水利部数据,2019年全国万元GDP 用水量较2018年下降6.1%,万元工业增加值用水量下降5.5%,农田灌溉水有效利用系数达到0.58,较2018年提高0.01。

2. 节约用水政策及措施为推动节约用水,我国政府制定了一系列政策措施。

如《中华人民共和国水法》、《节约用水管理办法》等法律法规,以及节水型社会建设、水资源税改革等政策措施。

此外,各地政府也积极推动节水型社会建设,推广节水技术,提高公众节水意识。

如北京市开展节水型单位创建活动,推广雨水收集利用、中水回用等技术;浙江省实施最严格的水资源管理制度,加强水资源保护与利用。

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1 北京市公共服务用水结构及节水潜力分析 张春玲2 车建明1 刘曦1 刘伟1 赵昕1 1.北京市节约用水管理中心 2.中国水利水电科学研究院

摘 要:近年,北京市公共服务用水增长显著,论文结合北京市公共服务行业用水调查,剖析公共服务行业构成及其内部用水结构,明确行业重要用水部位;分析进一步提升公共服务用水效率的节水措施,测算各项措施预期的节水效果,为完善社会节水管理,落实最严格水资源管理提供服务。 关键词:公共服务 节水潜力 用水结构

Water utilization structure and potential of water savings of Beijing’s public service // Che Jianming,Zhang Chunling, Liu Xi,Liu Wei,Zhao Xin

Abstract:In more recent years,it is a remarkable increment of public service waterdemand in Beijing. Based on the investigation on water utilization of public service, this paper analyzes composition and water utilization structure of public service. The analysis makes it clear and definite on important part of water utilization. Some water savings measures are proposed to improve public water usage efficiency. And the expectant achievement of the measures is measured. The main objective of this paper is contributing to further development in decreasing public water usage. Keywords: Public service, Potential of water savings, water utilization structure

通常所涉及的公共服务用水对象主要为机关事业单位、大专院校、宾馆、医院、写字楼、中小学、商业、餐饮业、部队、招待所、文化娱乐业等行业,也包括城乡河道外生态环境。北京市公共服务用水(含环境用水)2006年为9.08亿m3, 2013年达到12.72亿m3,年均增长5%。同时公共服务用水占区域总用水量的比重由26.47%上升到34.96%。伴随人口刚性增长、公共服务水平与生态环境改善需求的提高,公共服务用水(含环境用水)增长显著。据统计分析,2013年北京市中心城区公共服务用水构成中机关事业单位19%,学校15%,宾馆(含旅馆)12%,医院7%,写字楼8%,商业9%,餐饮业7%,部队2%,文化娱乐业2%,建筑施工8%,交通运输业1%,其他10%,受不同行业分布发展规模与用水特性差异,各行业用水量不一。分析北京市公共服务各行业用水结构,挖掘其节水潜力,对于进一步完善行业节水管理,深化节约用水,体现节水优先的水管理政策意义重大。

一、北京市公共服务主要行业内部用水结构 (1)主要行业及其数据来源 据北京市节水统计汇编成果,北京市公共服务行业中用水量集中在机关、宾馆、大学、中小学、医院等行业,用水量占据全部公共服务用水的一半以上,为此,论文选择这几个主要公共服务行业分析其内部用水情况。 为保障分析依据基础数据的可靠性与适时性,作者收集了2011年、2012年北京市部分主要公共服务行业的水平衡测试成果,选取不少于20个的典型单位进行分析数据统计、

1 作者简介:车建明(1961-),高级工程师,副主任,从事水资源节约管理等方面的工作。 2

整理与分析。重点分析公共服务主要行业内部用水结构情况,不同行业由于行业特征差异较大,主要用水部位也不尽相同,重点剖析北京市行业的内部用水结构。 (2)行业用水部位 依据各典型单位水平衡测试报告,各行业水平衡测试通常针对单位不同的用水部位开展。机关行业用水部位主要由办公和辅助构成。办公用水部位主要包括服务于办公区域的保洁、卫生、饮用水,辅助用水部位主要包括机关空调、锅炉、浴室、食堂、绿化等用水;宾馆行业用水部位主要有办公、客房、餐厅、接待场馆、职工食堂、职工浴室、职工宿舍、写字楼、洗衣房、娱乐健身房、绿化、游泳池、中央空调、锅炉等;大中小学校用水部位主要有教学区、办公区、图书馆、实验楼、食堂、浴室、宿舍、游泳馆、家属宿舍、职工宿舍、幼儿园、绿化、中水回用比例等;医院行业用水部位主要有病房、门诊、职工浴室、办公、中央空调、生活热水和食堂等。 (3)行业内部用水结构 典型单位水平衡测试结果显示,相同行业单位之间用水结构存在差异,但是受用水部位特征的影响,内部用水总体结构基本一致,主要用水部位突出。经综合分析,北京市机关事业单位的内部办公卫生用水占总用水量的44%,餐厅21%,宿舍11%;大专院校内部职工学生宿舍占总用水量的34%,教学办公31%,食堂12%,浴室9%;中小学内部食堂用水占总用水量的29%,教室24%,宿舍21%;宾馆内部客房用水占总用水量的57%,餐饮10%;医院内病房用水占总用水量的41%,门诊19%,宿舍与餐饮11%。北京市公共服务主要行业内部用水结构具体如表1所示。 可见,机关单位主要用水部位在办公卫生与餐厅(占到65%以上),宾馆主要用水在客房与餐饮(占到67%以上),医院主要用水在病房和门诊(占到60%),大学用水主要在宿舍与教学办公区(占到65%),中小学用水主要在食堂、教室与宿舍(占到74%),这与各单位的行业服务用水特征密切相关。突出显示了各类行业的需要重点监测与管理的用水部位。 表1 北京市公共服务主要行业内部用水结构 机关 宾馆 医院 大专院校 中小学 用水部位 用水比例 用水部位 用水比例 用水部位 用水比例 用水部位 用水比例 用水部位 用水比例 办公卫生 44% 客房 57% 病房 41% 职工学生宿舍 34% 食堂 29%

餐厅 21% 餐饮 10% 门诊 19% 教学办公 31% 教室 24% 宿舍 11% 空调与供暖 9% 宿舍与餐厅 11% 食堂 12% 宿舍 21% 绿化 8% 绿化 7% 医疗室 10% 浴室 9% 绿化 12% 浴室 4% 浴室 7% 空调与供暖 9% 家属宿舍 7% 浴室 5% 空调与供暖 4% 员工宿舍与食堂 6% 洗浴洗衣 6% 锅炉补水 2% 空调与供暖 3%

洗理娱乐 35 娱乐 2% 绿化 2% 绿化 1% 其他 6%

其他 6% 其他 1% 其他 2% 基建 1% 外供水 1% 其他 3% 3

二、 北京市公共服务行业节水潜力分析 在“节水优先”治水思路的指引下,加强用水管理,提高用水效率,积极落实最严格水资源管理制度,对水资源严重紧缺的北京市提出了更高的要求。众所周知,单位用水除了其公共服务刚性需求外,用水器具的用水效率高低和非常规水源的利用程度也是影响其用水量的主要因素。选择用水效率高的用水器具能够加强行业节水,加大非常规水源的利用能够有效降低新鲜水的取用,通过加强“节流与开源”提高行业节水潜力,促进用水效率的提高。 (1)换装用水效率2级以上用水器具的节水潜力 城市生活用水主要通过给水器具的使用完成,给水器具是城市集中供水系统各个环节与用户最直接接触的部位,可以说卫生器具尤其是坐便器(坐便器耗水量已占到家庭用水量的60%〜70%)与水嘴的性能对于节约生活用水有举足轻重的作用。水嘴和坐便器是人们每天都在使用的卫生洁具,我国是生活用水器具产品生产和需求大国,其总用水量十分惊人,节水潜力巨大。 按照《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501-2010),我国水嘴的用水效率等级分为1、2、3三级,用水效率限定值为3级(0.150L/s),节水评价值为2级(0.125L/s)。 坐便器的用水效率分为1、2、3、4、5五级,用水效率限定值为5级(单档用水量为9.0L,双挡用水量有3个评价指标:大挡用水量为9.0L,小挡用水量为6.3L,平均值为7.2L),节水评价值为2级(单挡用水量为5.0L,双挡用水量有3个评价指标:大挡用水量为5.0L,小挡用水量为3.5L,平均值为4.0L)。 2013年,北京市节约用水管理中心委托国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心对市场销量占比较高的生活用水器具用水效率进行了抽样检测。抽样检测结果表明,目前北京市场符合用水效率等级节水型推荐标准的水嘴(小于0.125L/s)占75.6%;坐便器(小于4L/次)仅占26.7%。全面使用符合用水效率等级节水型推荐标准的水嘴按照至少减少用水20%。因此,如果机关事业单位(含写字楼)、宾馆(含星级以下旅馆)、医院、学校(大专院校)等公共用水单位全部换装用水效率2级以上的节水型生活用水器具,能够节水4840.67万m3,其中机关事业单位及写字楼能实现节水2033.59万m3,星级宾馆及星级以下旅馆节水921.33万m3,学校节水1310.12万m3,医院节水575.63万m3,节水潜力显著。 (2)扩大非常规水源利用的节水潜力 北京市公共服务行业社会单位非常规水源利用途径主要包括:通过下凹式绿地建设和各种雨水集蓄等方式扩大内部绿地灌溉使用雨水、景观环境用水采用市政中水等。 若将北京市公共服务行业社会单位现状绿地50%以上改造为下凹式绿地,同时屋顶、硬化地面雨水收集至雨水调蓄设施后,也作为绿地浇灌补充水源,用以置换50%新水,扩大雨水集蓄利用。经分析,仅该项措施的实施,全市公共服务行业每年绿地雨水利用将节约新水773.03万m3。 若将公共服务机关单位、宾馆、医院、学校等景观环境用水全部由市政中水进行置换,则分析得到,全市公共服务行业社会单位景观环境用水每年可节约新水量2298.09万m3。 综合上述,北京市公共服务机关事业单位(含写字楼)、宾馆(含星级以下旅馆)、医院、学校行业,通过换装用水效率2级以上节水型生活用水器具,50%绿地改造为下凹式绿地、屋顶、硬化地面雨水收集利用,景观用水全部使用市政中水或雨水等非常规水源,预计年节水量可达7802.94万m3(详见表2),约为全市公共服务用水的6.1%,在北京市水资源严重紧缺的态势下,其贡献亦相当可观。

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