排水管网实时监测布点方案
污水处理管道布局

污水处理管道布局污水处理管道布局是指在城市污水处理系统中,为了有效地收集、运输和处理污水,采用合理的管道布置方案。
正确的管道布局可以确保污水顺利地流向处理设施,并避免因管道拥堵或布局不当而引发的问题。
本文将就污水处理管道布局的相关要素进行探讨,并提供一些优化的方式。
一、污水处理管道布局的考虑因素1. 城市地理条件:污水处理管道布局应充分考虑城市地理条件,包括地势、河流、湖泊等自然环境。
在城市地形较平坦的地区,可以采用集中式布局,将主要的处理设施集中在某一区域;而在地势较陡峭的地区,可以采用分散式布局,将处理设施分布在不同的地点。
2. 污水产生源分布:管道布局要充分考虑城市内污水产生源的分布情况。
一般来说,污水较为集中的区域,如商业区、工业区等,需要较密集的污水管网;而住宅区、办公区等污水产生相对分散的区域,则可以采用较为简化的布局。
3. 管道长度和坡度:管道长度和坡度直接影响污水的流动速度和管道的排水能力。
合适的管道长度和适当的管道坡度可以提高污水的流动速度,减少管道堵塞和污水滞留的问题。
4. 环境与人口密度:布局方案还需充分考虑城市环境和人口密度。
在环境敏感区域,如水源保护区、生态重点区域等,应采取特殊管道布局,避免污水对周围环境的影响。
同时,人口密集区需设计相应规模的管道系统,以满足对污水处理的需求。
5. 未来发展规划:管道布局还需要考虑城市未来的发展规划。
在城市扩容或新增区域的规划中,需要预留足够的土地和空间来建设新的处理设施和管道系统,以适应未来污水产生量的增加。
二、污水处理管道布局的优化方式1. 建立完善的污水管网:污水管网是保障城市污水处理正常运行的重要组成部分。
合理布置管道,确保管网的连续性和完整性,将污水顺利地运输到处理设施。
2. 采用现代化的排水技术:现代化的排水技术包括使用优质的管材、设计科学合理的管道坡度、设置合适的检修井和排气阀等。
这些技术手段可以有效地防止管道堵塞和积气现象,提高排水能力。
给水排水管网工程规划

管网系统与其他基础设施的协同规划
交通设施
在规划过程中,充分考虑管网系 统与交通设施的协同,避免相互
干扰和冲突。
电力设施
管网系统的规划应与电力设施的布 局相协调,确保管网建设和电力设 施的安全运行。
通信设施
在规划过程中,应考虑管网系统与 通信设施的协同,为城市信息化建 设提供保障。
管网系统的智能化与信息化规划
给水排水管网工程规划
• 引言 • 给水系统规划 • 排水系统规划 • 管网系统整合规划 • 案例分析 • 结论与建议
01
引言
主题简介
给水排水管网工程规划是对城市或区 域给水排水系统的全面规划和设计, 旨在确保供水安全、排水顺畅,促进 城市可持续发展。
给水排水管网工程规划涉及水源选择 、水量预测、管网布局、污水处理等 多个方面,需要综合考虑自然环境、 社会经济和工程技术等因素。
04
管网系统整合规划
给水与排水管网的整合规划
统一规划
将给水与排水管网作为一 个整体进行规划,确保两 者之间的协调性和互补性。
分区规划
根据地区特点和水资源条 件,将给水与排水管网划 分为不同的区域,进行有 针对性的规划。
资源共享
在规划过程中,充分考虑 给水与排水管网的共用设 施和资源,实现资源共享 和优化配置。
03
排水系统规划
污水排放与处理需求分析
1 2
污水排放量预测
根据城市人口规模、经济发展状况等因素,预测 未来污水排放量,为排水系统规划提供依据。
污水处理标准
根据国家或地方的相关法律法规,明确污水处理 后应达到的排放标准,确保水质安全。
3
污染负荷评估
对城市主要污染源进行调查和分析,评估各类污 染物的排放量及对环境的影响程度。
智慧水务智慧管网gis系统设计方案

智慧水务智慧管网gis系统设计方案智慧水务智慧管网GIS系统设计方案一、需求分析智慧水务智慧管网GIS系统是基于地理信息系统(GIS)技术,结合智慧水务的相关数据和信息,实现对水务管网的全面管理和智能决策支持的系统。
系统的需求主要包括以下几个方面:1. 数据管理:系统需要能够管理水务管网的相关数据,包括水管道、排水管道、阀门、水表等信息;同时,还需要能够处理和管理使用数据,如监测数据、水质数据等。
2. 空间分析:系统需要能够对水务管网进行空间分析,包括网络拓扑分析、管道流向分析、流量分析等,以便做出合理的决策。
3. 实时监测:系统需要实时监测水务管网的状态,包括管道泄漏、水位、压力等数据,并能够对异常情况进行预警和预测。
4. 决策支持:系统需要为水务管理人员提供决策支持,包括优化管网布局、节约用水、降低管网漏损等方面的决策。
5. 数据展示:系统需要能够将数据以图形化的方式展示出来,使得相关人员可以直观地了解水务管网的情况。
二、系统架构设计基于以上需求,我们设计了如下的智慧水务智慧管网GIS系统的架构:1. 数据采集层:该层主要负责采集水务管网的实时数据,包括管道状态、监测数据等,在此基础上进行实时监测和预警。
2. 数据处理层:该层主要负责对采集到的数据进行处理和分析,包括空间分析、流量分析等,以供决策支持系统使用。
3. 决策支持层:该层主要根据数据处理层提供的分析结果,为水务管理人员提供决策支持,包括管网布局优化、漏损控制、降低用水成本等方面的决策。
4. 数据展示层:该层主要负责将处理层提供的数据以图形化的方式展示出来,以便相关人员可以直观地了解水务管网的情况。
三、关键技术在设计智慧水务智慧管网GIS系统时,需要使用一些关键技术,包括:1. GIS技术:GIS技术是系统的核心技术,用于处理空间数据和进行空间分析,包括空间数据采集、存储、处理和展示等。
2. 数据采集技术:系统需要采集水务管网的实时数据,需要使用一些数据采集技术,如传感器技术、数据传输技术等。
关于园林给排水系统及管网布置分析

关于园林给排水系统及管网布置分析摘要:给排水系统也是建立园林生态循环,实现园林可持续发展的重要保障。
本文就园林工程中给排水施工方面的一些问题进行探讨。
关键词:园林;给排水;方案;施工一、给排水系统在园林建筑工程中的作用园林、公园、其他绿地场所都是人们享受生活,提高生活品质的良好选择,同时也是花草树木比较集中的地方。
由于人们经常性的活动、植物管理和养护过程都需要水的补充以及排放,所以在绿地园林的使用中,用水量是不可忽视的。
给排水系统犹如园林建筑工程中的管道,没有运行正常的给排水系统,就没有一个健康发展和充满生机活力的园林景观公园完善的给排水工程不仅对环境保护、园林设计起着不可或缺的作用,并且也能节约能源,关注可持续发展的道路,适应时代和社会发展的需要。
所以认真研究和分析园林给排水施工技术是非常必要的。
二、给水系统介绍及其管网布置方案1、园林中用水分类园林中用水主要可以分为生活、生产、消防用水三个方面。
生活用水比如卫生间、消毒饮水器、小卖部、食堂或者园林办公区的用水等;生产用水主要用来灌溉植物、冲洗动物笼舍、以及对广场上的植物进行水喷洒等,还有水形成的园林景观,比如鱼池、瀑布、湖泊、池塘等的用水;主要建筑周围设的消防栓等需要用水。
在对水质要求不高的情况下,比如植物灌溉和水景的用水可以就利用不污染环境并且没有毒性的水就可以,对于大型喷泉和瀑布的用水,可以考虑水循环问题。
2、园林工程给水的特点园林用水的特点有以下几个方面:水分布比较散乱;地形差异大;用水对水质的需求不同;用水高峰时间可以错开。
3、园林给水的水来源地下水,或者从管井中、深井中可以选取的水源。
这些水源水质较好,并且没有受到很大程度的污染,所以一般不用再净化。
地表的水源,主要包括湖泊、河流、江、水库的水源,由于其长期暴露在外面,所以很容易受到污染,使用前必须经过净化。
这些水源来源充足,是园林的主要水来源。
4、园林给水管网的施工技术园林水系统一般由高位水池、净水物体、泵站、取水建筑物、水塔等等组成。
排水排污方案

排水排污方案无XXX是中国博览会会展综合体项目(北块)的施工总承包方,现就排污排水方案进行说明。
本工程的排污排水方案旨在保护环境,确保施工过程中的污水排放符合国家相关标准和要求。
同时,也为日后的使用和维护提供了便利。
在施工过程中,我们将采取科学合理的措施,对污水进行分类处理。
对于生活污水,我们将采用生化处理技术,通过处理后的水可直接排放至市政管网。
对于工业污水,我们将采用物理化学处理技术,确保达到国家相关标准后再进行排放。
同时,我们也将加强对施工现场的监管和管理,确保施工过程中不会对周边环境造成污染。
本工程的排污排水方案已经经过专业人员的审定,并符合国家相关标准和要求。
我们将严格按照方案进行施工,并根据实际情况不断进行调整和改进,以确保施工过程中的污水排放不会对环境造成任何不良影响。
最后,我们将继续秉承“诚信、创新、卓越、共赢”的核心价值观,为保护环境、服务社会、创造价值而努力。
1.编制依据本污水排放管理方案的编制依据为《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《城市污水处理厂污染物排放标准》等相关法律法规。
同时,结合本工程实际情况和要求,制定本方案。
2.工程概况本工程为某市区一家企业的新建项目,总占地面积为5000平方米,主要建设厂房、办公区和停车场等设施。
该企业主要从事化工生产,对环境保护要求较高。
3.污水排放管理目标本工程的污水排放管理目标为:严格按照国家和地方的污染物排放标准进行排放,并尽可能减少对环境的影响,保障周边居民的健康和安全。
4.管理人员职责本工程的污水排放管理人员应当具备相关的专业知识和技能,负责对污水排放进行监测和管理,并及时报告有关部门。
同时,还应当定期对污水处理设施进行维护和保养,确保其正常运行。
5.排污控制措施为了达到污水排放管理目标,本工程采取了以下措施:1)安装污水处理设施,对污水进行处理后再进行排放;2)设置污水监测点,对污水进行实时监测;3)严格按照国家和地方的污染物排放标准进行排放;4)加强对污水处理设施的维护和保养,确保其正常运行。
市政排水管道设计及管网分区要点

市政排水管道设计及管网分区要点市政排水管道设计及管网分区是城市建设和管理中很重要的一项工作。
它主要涉及到城市的雨水和污水的排放和处理,对于保障城市的环境卫生和人民的生活质量具有重要意义。
下面是市政排水管道设计及管网分区的一些要点。
一、设计要点1.合理确定管道布置和管径:根据城市的地理条件、排水需求和土质条件,进行管道的布置和设定合适的管径,确保排水畅通和安全。
2.考虑排水量和管道容量:根据城市的降水量和污水排放量,确定排水管道的容量和设计水位,以满足城市的排水需求。
3.设立合理的检修井和泵站:在管道布置中,设置合理的检修井和泵站,方便日常维护和修理,保证排水系统的正常运行。
4.选择适合的材料和设备:为了确保排水系统的安全和耐用,应选择适合的材料和设备,如高强度的混凝土管道、耐腐蚀的塑料管道和高效的泵设备等。
5.考虑环保因素:在设计过程中,应考虑到环境保护的因素,如合理处理雨水和污水的排放,减少对水源和土壤的污染,保护生态环境。
二、管网分区要点1.根据城市的规模和用地状况,划分分区:将城市的地域划分为合适的区域,根据不同区域的排水需求和特点,设定相应的管道布置和容量。
2.确定主干管线和支线:在每个分区中,确定主干管线和支线,合理布置管道系统,便于排水和管理。
3.考虑地形和地质条件:在分区划分和排水管道布置中,要充分考虑城市的地形和地质条件,选择合适的管道路线和材料,以确保排水系统的稳定和安全。
4.设立适当的出水口:在每个分区中,设立适当的出水口和污水处理设施,将排出的水流导入到合适的地方处理,防止污水对城市环境造成污染。
5.管网监测和维护:在管网分区设计中,要考虑到管道的监测和维护,设立相应的检测点和维护机构,及时处理管道的故障和破损,确保排水系统的正常运行。
市政排水管道设计及管网分区要点包括合理确定管道布置和管径、考虑排水量和管道容量、设立合理的检修井和泵站、选择适合的材料和设备、考虑环保因素等;管网分区要点包括根据城市的规模和用地状况划分分区、确定主干管线和支线、考虑地形和地质条件、设立适当的出水口、管网监测和维护等。
智慧供水工程建设方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国城市化进程的加快,供水行业面临着巨大的挑战和机遇。
传统的供水模式已无法满足日益增长的供水需求,供水管网老化、漏损率高、水质安全等问题日益突出。
为了提高供水服务质量,降低供水成本,保障城市供水安全,实施智慧供水工程势在必行。
二、项目目标1. 提高供水效率:通过智能化手段,实现供水系统实时监控、自动调节,提高供水效率。
2. 降低漏损率:利用先进技术,对供水管网进行实时监测,及时发现漏损点,降低漏损率。
3. 保障水质安全:建立水质监测系统,对供水水质进行实时监测,确保水质安全。
4. 提升用户满意度:通过智慧供水系统,提供便捷的供水服务,提高用户满意度。
5. 促进可持续发展:实现供水资源的合理利用,降低供水能耗,促进可持续发展。
三、项目内容1. 供水管网改造(1)改造老旧管网:对存在安全隐患、漏损严重的供水管网进行改造,提高管网运行可靠性。
(2)新建管网:根据城市发展规划,新建供水管网,扩大供水范围,满足新增用水需求。
2. 智能化供水调度系统(1)建立供水调度中心:实现对供水系统的集中监控、调度和管理。
(2)实时数据采集:利用传感器、摄像头等设备,实时采集供水管网运行数据。
(3)智能调度算法:采用先进的智能调度算法,对供水系统进行优化调度,提高供水效率。
3. 水质监测系统(1)水质监测点布设:在供水管网的关键节点设置水质监测点,实时监测水质。
(2)水质监测设备:采用先进的在线水质监测设备,对水质指标进行实时监测。
(3)数据分析与预警:对水质监测数据进行分析,及时发现水质异常,发出预警信息。
4. 用户服务系统(1)建立用户服务热线:为用户提供便捷的供水服务,解答用户疑问。
(2)手机APP:开发供水服务手机APP,实现用户在线缴费、查询用水量、预约报修等功能。
(3)智能客服:利用人工智能技术,实现24小时在线客服,提高服务效率。
四、项目实施步骤1. 项目前期准备:进行市场调研、技术论证、项目可行性分析等工作。
给排水管网工程设计方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国城市化进程的加快,给排水管网作为城市基础设施的重要组成部分,其设计和建设质量直接关系到城市居民的生活质量和城市可持续发展。
本设计方案旨在为某城市新建区域提供一套科学、合理、经济的给排水管网设计方案,以满足该区域居民生活用水、排水及雨水收集的需要。
二、设计原则1. 安全性原则:确保给排水管网系统在正常使用和极端情况下均能安全运行。
2. 可靠性原则:系统设计应保证在各种工况下均能满足用水需求,确保供水连续性和排水畅通。
3. 经济性原则:在保证系统安全、可靠的前提下,尽量降低工程造价和运行成本。
4. 合理性原则:系统设计应充分考虑地形、地质、水文、气候等因素,合理选择管道材料、管径和埋深。
5. 环保性原则:在设计中充分考虑雨水收集利用和污水处理,实现水资源的循环利用和环境保护。
三、设计范围本设计方案包括以下内容:1. 给水管网设计:包括水源选择、输水管道、配水管道、水表安装、水厂建设等。
2. 排水管网设计:包括雨水管网、污水管网、泵站建设等。
3. 污水处理厂设计:包括污水处理工艺选择、设备选型、工艺流程设计等。
四、给水管网设计1. 水源选择:根据区域地质条件,选择地下水作为水源。
2. 输水管道:采用PVC-U双壁波纹管,管道直径为DN200,埋深为2.5m。
3. 配水管道:采用PVC-U双壁波纹管,管道直径为DN150,埋深为1.5m。
4. 水表安装:在用户处安装水表,采用机械式水表,表前安装阀门,表后安装过滤器。
5. 水厂建设:建设一座日处理能力为5000吨的水厂,采用地下水直接取水、预处理、混凝沉淀、过滤、消毒等工艺。
五、排水管网设计1. 雨水管网:采用PVC-U双壁波纹管,管道直径为DN200,埋深为1.5m。
2. 污水管网:采用PVC-U双壁波纹管,管道直径为DN150,埋深为2.5m。
3. 泵站建设:建设一座雨水泵站和一座污水泵站,泵站采用卧式污水泵,单泵流量为500立方米/小时,扬程为10米。
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排水管网布点方案
目录
1. 监测点设置原则 (2)
2. 监测点设置方案 (2)
2.1 水位、流量监测点 (2)
2.1 水质监测点 (3)
3. 监测点设置方案2 (4)
3.1 设计思路 (4)
3.2 监测点布设 (5)
3.2.1 水位监测点 (5)
3.2.2流速监测点 (5)
3.2.3 流量监测点 (5)
3.2.4 雨量站监测点 (6)
3.2.5 水质监测点 (6)
3.2.6 视频监控点 (7)
1. 监测点设置原则
(1)实用性。
监测点位置的选择与监测目的紧密相连,要关注城市排水管理的长期运营业务监测需求,充分了解当地的排水管网、河道、土地利用类型等现状,以确保每个监测点的实用性。
(2)代表性。
选择能够反映该地区实际情况的点位进行监测,与此同时,不同类型的区域具有不同的排水特征,应在各区域选择具有代表性的监测点,能够通过监测点情况更为全面的反映区域内各类设施的实际运行情况。
用尽量少的监测点来全面地反映片区污水收集处理系统总体情况
(3)便利性。
所选监测点应能够方便、安全地进行监测设备的安装与维护,同一区域不同类型的监测设备(流量/水质)在空间位置上尽量靠近,方便后期设备的巡查与养护。
2. 监测点设置方案1
2.1 水位、流量监测点
1污水管网水位、流量监测点设置应符合下列规定:
1)污水干管接入污水主干管前、污水主干管接入污水处理厂前应设置监测点;2)污水主干管间隔3~5km处宜设置监测点,且不少于3个监测点;
3)位于河道常水位以下的污水主干管、污水干管,管道入河起终端应设置监测点,并在间隔不大于2km处宜设置监测点。
2 雨水管渠重要雨水排水口处和合流管网(含截流式合流、不完全分流及合流制管网,以下统称合流管网)溢流口处应设置水位、流量监测点。
3其他应设置监测点的应符合下列规定:
1)低洼地区、下穿道等易积水处,调蓄池等市政调蓄设施内,地块雨水排出口
处等应设置水位监测点;
2)污水主干管、污水干管的跨行政区交界处,重点排水户排放污水与污水支管或干管的连接管上,截流堰(井)等截留设施前后,泵站前后,污水厂尾水排水口处等应设置流量监测点;
3)其他有水位或流量监测需求处宜设置监测点。
4)水位、流量监测点具体位置设置宜选择管道水流平稳、湍流程度较小、管内垃圾及漂浮物较少的直线井。
2.1 水质监测点
水质及监测指标应符合下列规定
1.污水管网水质监测点设置应符合以下规定:
1)污水干管接入污水主干管前、污水主干管接入污水处理厂前应设置监测点;2)污水主干管、污水干管的跨行政区交界处应设置监测点。
2.雨水管渠重要雨水排水口处和合流管网溢流口处宜设置监测点。
3.重点排水户在取样检查井处应设置监测点。
4.污水厂尾水排水口应设置监测点。
5.冲沟涵洞出口处宜设置监测点。
6.截流堰(井)等截留进入后端排水设施处应设置监测点。
7.一般雨水排水口等其他有水质监测需求处宜设置监测点。
8.水质监测指标应符合下列规定:
1)污水管网主要监测COD Cr(化学需氧量)、NH3-N(氨氮)、SS(悬浮物)、pH 值等,污水主干管接入污水处理厂前除监测上述指标外,还应监测BOD5(生化需氧量)、TP(总磷)、TN(总氮);
2)雨水管渠重要雨水排水口处、合流管网溢流口处、冲沟涵洞、截流堰(井)主要监测COD Cr、NH3-N、SS、pH值等;
3)重点排水户除监测COD Cr、NH3-N、SS、pH值外,根据排水户类别增加特征监测内容;
4)污水厂尾水排水口监测指标按《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》HJ978执行;
5)对旱季有水排放的一般雨水排水口,主要监测COD Cr、SS、pH值等;
3. 监测点设置方案2
3.1 设计思路
监测方案设计应基于排水管网系统拓扑结构进行合理分区,监测点布设应具有代表性,能够反映管网运行的系统特征,并能满足水力模型等模拟计算或率定的要求。
当遇到下列情况之一时,可加密布设监测点:
1流砂易发、湿陷性土等特殊地区的管道;
2管龄30年以上的管道;
3 党政机关、学校、医院、工业区、易涝点等重要区域;
4高地下水位地区的管道和沿河截污管。
5.监测设备运行应稳定、可靠、实用。
6.监测技术应能全面、准确和及时地反映管网的运行状态,及时发现异常迹象。
3.2 监测点布设
3.2.1 水位监测点
水位监测点布设应符合下列规定:
1 宜布设在干管接入主干管的检查井、主干管交汇的检查井;
2 沿干管或主干管,水位监测点间隔不宜超过500m;
3 在污水处理厂进水口与中途提升泵站之间的主干管上应至少布设一个监测点;
4 沿河敷设的排水管道,应在管道和河道中成对布设水位比对监测点,相邻比对监测点间距不宜超过500m,同时应在出现水位突变位置增设水位比对监测点;
5 污水截流井、初雨截流井宜布设监测点,监测前后水位变化;
6 在沿河雨水终点泵站和重力流出口以及对应的河道宜布设监测点;
7 在低洼地区、下穿立交等易积水和易冒溢区域的检查井宜布设监测点;
8 排水泵站和提升泵站的站前和站后管渠内宜布设监测点。
3.2.2流速监测点
流速监测点宜布设在流量突变、小于设计最小流速的主干管上。
3.2.3 流量监测点
流量监测点布设应符合下列规定:
1 应在分区流域污水干管汇入污水处理厂主干管处布设流量监测点;
2 各类提升泵站的出水压力管处应布设流量监测点;
3 疑似有大量外来水进入或水质突变的管道区段的检查井宜布设流量监测点;4重点排水户的接管井宜布设流量监测点;
5在溢流口处宜布设流量监测点,对于合流制溢流井群,如不具备监测所有溢流井的条件,可选择监测上游和下游。
3.2.4 雨量站监测点
雨量监测点布设及观测场地环境应符合下列规定:
1可采用水文气象部门已经布设的观测站点及其数据,并应根据项目实际需要增设新的雨量站;
2雨量站的布设原则应符合下列规定:
1)降雨量观测是水文要素观测的重要组成部分,雨量站的布设是根据各流域的气候、水文特征和自然地理条件所划分成不同的水文分区,在水文分区内布设雨量站;
2)雨量站网的布设密度按现行行业标准《城市水文监测与分析评价技术导则》SL/Z 572执行。
3 降雨量观测场地环境应符合下列规定:
1)降雨量观测场地应避开强风区,其周围应空旷、平坦、不受突变地形、树木和建筑物以及烟尘的影响;
2)观测场不能完全避开建筑物、树木等障碍物的影响时,雨量计离开障碍物边缘的距离不应小于障碍物顶部与仪器口高差的2倍。
3.2.5 水质监测点
水质监测点布设应符合以下规定:
1 水质监测点可分为临时监测点和永久监测点。
临时监测点可可要实际需要布设。
永久监测点宜布置在分区流域污水干管汇入污水处理厂主干管处、工业聚集区总排放口接入公共排水管网的检查井、提升泵站、污水处理厂、污水分区末端等。
2 水质监测宜采用在线与人工监测结合,以人工监测为主的方式。
在线监测指
标宜包括COD、SS、水中油等,人工监测指标宜包括pH、电导率、悬浮物(SS)、COD Cr、BOD、氨氮(NH3-N)等。
3分区流域污水干管汇入污水处理厂主干管监测点、工业聚集区总排放口接入公共排水管网的检查井监测点采用在线监测时,宜采用基于光学原理的方法;提升泵站、污水处理厂宜采用基于化学原理的方法。
3.2.6 视频监控点
视频监控点布设应符合下列规定:
1可优先采用“雪亮工程”等已经布设的观测站点及其数据,并应根据项目实际需要增设新的视频监控点;
2 在重要的排水泵站、截污闸、排放口、溢流口、下穿地道或隧道、易涝点宜布设视频监控点;
3 汇水面积大于1平方公里的排水分区节点宜布设视频监控点;
4 在邻近排污口的检查井,或重要的检查井宜布设视频监控点。