杭州市自来水发展历程
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杭州市城市供水管理规定(1997年修订)文章属性•【制定机关】•【公布日期】1997.12.05•【字号】•【施行日期】1993.07.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】正文杭州市城市供水管理规定(1993年7月25日杭州市人民政府发布,1997年12月5日杭州市人民政府修订)第一章总则第一条为加强本市供水管理,保障城市用水,有利于供水设施的建设、维护和管理,根据国家有关规定,结合本市实际情况,制定《杭州市城市供水管理规定》(以下简称“规定”)第二条本规定适用于杭州市市区范围内的供水管理。
第三条城市供水应当坚持为生产、生活服务的原则,保障居民生活用水,统筹安排工业用水和其他用水。
第四条市市政公用事业管理局(以下简称市政公用局)是本市城市供水管理的行政主管部门。
杭州自来水公司具体负责城市供水管理工作。
卫生防疫、环境保护等有关部门应当根据各自的职责,协同市政公用局加强对城市供水的管理。
第二章水质管理第五条市环境保护部门应按照《中华人民共和国水污染防治法》和市政府的有关规定,对城市供水水源地域划定保护区,防止水源污染。
在水源保护区内,禁止建设任何可能污染水源的设施,禁止任何单位和个人擅自排放(弃)污水、垃圾、粪便以及其他有毒、有害物质。
市卫生防疫部门负责对城市供水水质的监督管理,以保证城市供水水质的安全。
第六条城市供水部门的供水水质必须严格执行国家《生活饮用水卫生标准》。
第七条建有储水池、水塔、屋顶水箱等二次供水设施的单位,应按《杭州市高层建筑生活饮用水给水设施卫生管理监督办法》,定期进行清洗、消毒,防止水质污染。
第八条制水生产区域内应当保持良好的卫生环境。
对直接从事制水工作的人员,必须建立健康档案,每年进行一次体检,发现传染病患者,应立即调离制水岗位。
第九条安装、维修供水管道及设备,在投入使用前应进行冲洗和消毒,经对水质检验合格后,方可正式通水。
第十条自建供水设施的单位,不得将内部供水管道与城市公用供水管道相连接。
杭州水资源调查分析报告精品范文杭州市位于中国东部,是浙江省的省会,也是中国大陆经济最为发达的地区之一、由于地处江南水乡,杭州市的水资源非常丰富且优质,因此水资源的调查和分析对于杭州市的可持续发展具有重要意义。
本文将对杭州市水资源进行调查分析,并提出相应的建议。
其次,杭州市的水资源分布不均衡。
虽然杭州市整体水资源较为丰富,但是地理位置的差异导致了水资源的不均衡分布。
以西湖为例,西湖作为杭州市的标志性水域,水量较大且水质较好。
但在城市的东部和西部地区,水资源相对较为匮乏,供水能力相对较弱。
这种不均衡的水资源分布可能影响到城市的可持续发展,需要采取一些措施来解决这个问题。
在杭州市水资源调查分析的基础上,可以针对上述问题提出以下建议:首先,优化水资源配置方案。
通过建设水资源调配设施,实现城市内外水资源的互通互联,以满足城市水资源紧张地区的需求,同时合理利用水资源丰富地区的资源,实现水资源的高效利用。
其次,加强水资源保护和管理。
通过建立完善的河流湖泊保护体系,加强水域环境监测和治理,保护水质,预防水污染事件的发生。
同时,加强对地下水资源的管理,合理利用并保护地下水资源,防止地下水位下降过快。
最后,加强科学研究和技术创新。
鼓励科研人员开展水资源研究与开发项目,推动水资源科学研究的发展,提高水资源利用的科学性和技术水平。
综上所述,杭州市水资源调查分析是城市可持续发展的重要组成部分。
通过对杭州市水资源的调查和分析,可以更好地了解水资源的分布情况和优势,有针对性地提出解决问题的对策和建议,为杭州市的可持续发展提供科学依据和指导。
同时,这也为其他城市的水资源调查和分析提供了有益的借鉴和参考。
供水发展历程一、古代供水在古代,人们对水的需求主要集中在生活用水和农业灌溉上。
古代文明的兴起,往往与水资源的开发利用有着密切的关系。
在中国古代,早期的水源主要依靠自然河流、湖泊和井水。
尤其是黄河和长江这样的大河,为中国古代的农业生产和城市发展提供了重要的水资源。
在古代,人们开始修建灌渠、水井等设施,以满足农业和居民的用水需求。
同时,一些城市也开始出现了水道、水库等供水设施。
二、现代供水的起步随着工业革命和城市化进程的推进,对水资源的需求越来越大。
在19世纪末20世纪初的工业化国家,人们开始意识到供水问题的重要性,并采取了一系列措施来解决供水问题。
首先是建立供水公司或供水局,由政府或私人企业负责供水事务。
这些机构负责水源开发、水处理、供水管网建设等工作,确保城市居民和工业能够获得足够的清洁水资源。
同时,还出现了一些新的供水技术,如净水工艺、水泵技术等,提高了供水的质量和效率。
三、供水的现代化发展随着科技的进步和城市人口的增长,供水设施的规模和水处理技术得到了进一步的提升。
首先是供水管网的建设和改造。
现代城市的供水管网通常由输水管道、分水器、水箱等组成,形成了一个庞大的供水网络。
这些管道通常采用耐腐蚀、耐压的材料制造,以确保供水的安全和可靠性。
此外,还出现了自动化控制技术,可以对供水管网进行远程监控和管理,提高了供水的管理效率。
其次是水处理技术的进步。
现代供水系统通常需要对水进行处理,以去除悬浮物、细菌、病毒等有害物质,确保供水的卫生和安全。
目前常用的水处理技术包括过滤、消毒、软化等,可以有效地提高水的质量。
一些新兴的供水技术也开始得到应用。
例如,海水淡化技术可以将海水转化为淡水,解决海岛地区的供水问题;雨水收集利用技术可以将雨水收集起来,用于农业灌溉和城市绿化等。
四、未来供水的发展趋势随着全球气候变化和人口增长的压力,供水问题将面临更大的挑战。
因此,未来供水的发展需要采取更多的创新和可持续的措施。
杭州水资源调查分析报告近年来,随着全球气候变化和经济发展的快速进步,一些城市的水资源供应和安全面临了严重的挑战。
杭州作为中国著名的风景城市,其水资源问题也越来越受到关注。
为了更好地了解杭州市的水资源状况,本文将对杭州市的水资源进行调查分析,并提出一些解决方案。
一、杭州市水资源的总体情况杭州市地处浙江省中部,总面积16596.1平方公里,其中水面面积为1661平方公里,占总面积的10.0%。
杭州市地处于江浙沪地区,整个地区的降雨量大,地下水资源充足。
杭州市还拥有许多天然水库和地下水源,这些水源被公认为是杭州市的优势和短板。
二、杭州市水资源供需状况1.供给状况:零星的降水量和地下水资源难以满足杭州市不断增长的需求,因此杭州市在工程和政策方面都采取了一系列措施,以确保水资源的供应。
杭州市的水资源主要来源于:地下水、自来水、天然水和水库。
当地下水和自来水的供应受到限制时,杭州市常常从供应天然水和水库的水源处调水,以确保城市的生活用水和工业用水需求。
2.需求状况:随着人口增长和经济发展,杭州市不断增加的需求使水资源逐渐紧张。
大量的工业、农业和居民用水都加剧了水资源的不平衡,对水资源的需求量更是呈现出不同程度的增长。
另外,由于市区面积越来越大,对自来水的需求量也不断增加,这在一定程度上抬高了水资源的价格。
三、杭州市水资源利用状况1.居民用水在居民用水方面,杭州市政府着手加大了自来水管道的投资和建设力度,以提高自来水的覆盖率。
此外,杭州市宣传节水、减少浪费等节约用水的理念,进一步提高了市民的水资源利用效率。
当前,由于经济非常发达,对使用品质的要求也越来越高,居民用水量快速增长,进一步加剧了杭州市水资源利用的不均衡。
2.工业用水杭州市的工业用水主要分布在滨江和余杭等地,这些地区的工业用水量不断增加,这在一定程度上也加速了杭州市水资源的不平衡。
目前,杭州市政府采取了一些政策措施,对大型工业用水进行限制,以降低整个城市用水的总量,减少杭州市水资源的压力。
二次供水行业发展历程二次供水行业是指在城市供水系统的基础上,通过二次供水设备对供水进行再处理、再加压、再分配等工艺过程,以满足不同用水需求的行业。
以下是二次供水行业的发展历程。
一、起步阶段(20世纪80年代-90年代)二次供水行业的起步可以追溯到20世纪80年代和90年代。
当时,中国城市供水系统面临着一系列问题,如供水压力不稳定、水质不达标等。
在这样的背景下,一些企业开始引进和研发二次供水设备,以解决城市供水系统存在的问题。
这一阶段的二次供水设备主要采用加压泵、过滤器等简单设备,功能相对较为单一。
二、快速发展阶段(21世纪初-2010年)进入21世纪,随着城市化进程的加快和人们对水质要求的提高,二次供水行业迎来了快速发展的阶段。
这一阶段的发展主要表现为技术的创新和设备的多样化。
首先,二次供水设备开始采用先进的技术,如逆渗透、超滤、紫外线消毒等,以提高水质的处理效果。
这些新技术的应用使得二次供水设备能够更好地去除水中的杂质、细菌和病毒,从而提供更加安全、清洁的水源。
其次,二次供水设备的种类和功能也得到了拓展。
除了传统的加压泵、过滤器等设备外,还出现了软化器、除垢器、活性炭过滤器等新型设备。
这些设备能够根据用户的不同需求,提供定制化的水质处理方案,满足不同行业和个人的需求。
同时,二次供水设备还开始向智能化方向发展,采用自动控制系统、远程监控等技术,提高设备的运行效率和管理水平。
三、成熟阶段(2010年至今)近年来,随着二次供水行业的不断发展和市场需求的增加,二次供水设备的技术和市场竞争也进一步加剧。
这一阶段的发展主要表现为技术的成熟和市场的规范化。
首先,二次供水设备的技术水平不断提高,产品质量得到了保障。
随着技术的成熟和应用经验的积累,二次供水设备在水质处理效果、能耗控制、设备寿命等方面取得了显著的进步。
一些企业还开始进行技术创新,如利用太阳能、风能等可再生能源为二次供水设备提供动力,以降低能耗和环境污染。
杭州:直饮水到底离我们还有多远一拧开水龙头便可以大胆地喝,这个先前只有在美国、日本等发达国家才能做到的事,如今对于杭州市民来说早已不足为奇。
随着人们生活品质的提高,对水质的关注度日益增强。
几年前,医学界曾引发直饮水到底对人体健康有无益处的讨论,随着国内外直饮水工程的相继上马,一些城市居民开始饮用直饮水,其安全性也已成为不争的事实。
面对水龙头里哗哗流出的直饮水,居民真的会凑上嘴直接饮用吗?直饮水的普及之路还有多远?直饮“头口水”年底不一定喝得到记者综合各方面情况了解到,浙江首个直饮水工程——杭州南星水厂饮用净水改造及扩建一期工程将于年底建成,钱江新城和下沙的部分居民到时能喝上“头口水”。
有消息称,目前直饮水工程已基本完工,现处于设备调试阶段。
南星水厂直饮水水源取自钱塘江,一期工程目前的日供水量在3万到5万吨左右,终期供水规模为每日30万吨。
昨天,杭州分质供水企业的“大鳄”绿源水业有限公司董经理却对此提出质疑,“除了自来水公司在上马直饮水项目外,省内也有几家私人分质供水企业,绿源率先上马直饮水工程。
”董经理说,此工程投资大,必须在房子建设前期介入,牵涉到管网铺设等一系列问题。
“按照我目前掌握的情况看,年底前钱江新城和下沙的部分居民用上直饮水的说法有待进一步认证。
”老房子居民是否无缘直饮水记者在采访中了解到,一些新型小区早在工程规划阶段就考虑到安装和铺设直饮水专用管道和辅助设施,直饮水供应商也提前介入准备“头口水”。
于是,新型小区住户用上直饮水便成了顺理成章的事,然而老房子内的居民,由于管道铺设陈旧,要让直饮水流入老房子仍有不少困难,这是否意味着那里的居民无缘饮用直饮水了?一个未经证实的消息称,继南星水厂之后,杭州自来水公司将逐步改造清泰水厂、祥符水厂和九溪水厂,同时分区域对杭城的地下供水管进行改造,争取让杭州所有的市民全部喝上直饮水。
宾馆里的直饮水处理设备一些小区和宾馆早就“直饮”家住信义坊小区的王女士已经用了近两年的直饮水,她说当初买信义坊的房子,直饮水是其中一个很重要的因素。
杭州市人民政府关于杭州市区水务一体化改革方案的批复
正文:
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杭州市人民政府关于杭州市区水务一体化改革方案的批复
杭政函〔2020〕14号
市建委:
你委《关于要求批复〈杭州市区水务一体化改革方案〉的请示》(杭建设〔2020〕10号)收悉。
经研究,原则同意《杭州市区水务一体化改革方案》(以下简称《改革方案》)。
现将有关事项批复如下:
一、市区水务一体化改革工作要始终坚持“让人民群众喝上更安全、更放心、更优质的水”这一出发点,切实提升群众的满意度、获得感、幸福感。
二、你委要切实按照实现规划布局、资源调配、服务标准、管理政策“四个统一”的目标,分步分阶段推进水务一体化改革工作。
要以市水务集团为水务一体化改革经营平台,因地制宜探索集团化运作模式,整合水务业务和资产,确保2020年年底前完成市区水务资源的改革重组,建立供排水特许经营、水价形成和动态调整机制,形成市区水务一体化格局。
三、有关部门要切实提高认识、统一思想,按照《改革方案》明确的职责分工,围绕工作目标和计划安排,齐心协力、全力推进市区水务一体化改革工作。
杭州市人民政府
2020年3月2日
——结束——。
杭州市河流纵横,湖荡密布,平原地区水网密度约达每平方公里10公里。
水资源量和水力资源丰富,具有航运、发电、灌溉、排水、旅游、淡水养殖、工业生产和生活用水之利,对杭州市经济和社会发展起着重要的作用。
第一节水系杭州市主要河流有钱塘江、东苕溪、京杭运河等,它们分属于钱塘江、太湖两大水系。
一、钱塘江水系(一)钱塘江干流钱塘江(旧称浙江)为浙江省最大河流,是中国的名川之一钱塘江发源于安徽省休宁县西南、皖赣两省交界的怀玉山的主峰六股尖(海拔1 6 2 9 . 8米)的东坡(一说钱塘江源出浙、皖、赣边境的莲花尖),开始形成水流的标高为海拔1 3 5 0米。
源头为冯村河,河水由西南向东北流动,沿率水、新安江、桐江、富春江、钱塘江,在河口(海盐澉浦长山东南嘴与慈溪西三闸的连线处)注入杭州湾,全长6 0 5公里。
钱塘江流域面积4 8 8 8 7平方公里,其中浙江省境内的占4 2 2 6 5平方公里,分布于杭州、衢州、金华、绍兴、丽水等市(地区),共计2 6个县(市)。
钱塘江流经杭州市的淳安、建德、桐庐、富阳、萧山、余杭6县及杭州市区,在市内的流域面积约1 3 2 2 7平方公里,约占全市总面积的8 0%,其水域面积约占全市水域面积的84%。
钱塘江干流在杭州市境内,建德梅城以上泛称新安江,自梅城 以下,分别称为桐江、富春江、钱塘江。
1.新安江。
其上游为安徽省境内的率水,至歙县始称新安江。
新安江由街口镇流入浙江省淳安境内,至建德梅城与兰江汇合后 连接桐江。
新安江旧名徽港、青溪、歙港,流域面积为11047平方公里,主流长3 6 5公里,其中在杭州市内的流域面积为 5 7 18平方公里,河段长12 8公里。
2 .桐江。
上起梅城,下至桐庐镇,连接富春江,河段长3 6公里。
其中梅城以下乌石滩至桐庐南泷口称七里泷,这里原先江 面狭窄,两岸峻峭,水深流急。
1 9 6 8年在七里泷峡谷口建成富春江水电站水库,正常高水位2 3米,相应库容 4.4亿立方米, 水域面积5 6平方公里。
自来水的历史与发展一部公共服务的进化史自来水是我们日常生活中不可或缺的基础设施之一,它在城市化进程中扮演着至关重要的角色。
本文将对自来水的历史与发展进行探讨,以及它作为一项公共服务所经历的演变过程。
一、起源与发展自来水的起源可以追溯到公元前4000年左右的古代文明时期。
古代埃及人、印度人和中国人等早期文明都有利用自然水源为社区供水的记录。
然而,自来水的真正发展始于19世纪的工业化时代。
19世纪,随着工业革命的到来,城市化进程迅猛发展,人口快速增长带来了对可靠供水系统的需求。
英国的伦敦和美国的纽约成为最早拥有自来水系统的城市。
早期的自来水系统采用了水泵和管道网络,将水源地的水输送到城市中的居民住宅,彻底改变了人们的用水方式。
二、技术与设施的进步自来水系统的发展离不开科学技术的进步。
在19世纪末和20世纪初,水处理技术的引入使得自来水更加安全可靠。
消毒技术的应用,特别是氯化物的使用,大大降低了水源的污染风险,保证了供水的安全性。
此外,自来水设施的扩建与更新也推动了自来水服务的发展。
水塔、水库、水管网的建设使得自来水系统能够更好地覆盖城市各个角落,满足人们日益增长的用水需求。
随着科技的进步,自来水系统也逐渐引入了自动化控制和远程监测技术,提高了供水效率和管理水平。
三、公共服务的演变自来水作为一项公共服务,经历了长足的演变。
在早期的发展过程中,自来水系统的建设往往由私人或地方政府负责,供水范围局限于城市中心地区。
然而,随着城市扩展和人口增长,公共部门逐渐介入并开始推进全市范围内的供水服务。
在现代社会中,自来水已成为一个城市不可或缺的基础设施,由政府或政府授权的机构负责管理和运营。
政府通过建立法律法规,监管供水质量与安全,并向居民提供优质的供水服务。
自来水服务的质量和可靠性已成为衡量城市发展水平的重要指标之一。
四、面临的挑战与未来发展尽管自来水服务在历史上取得了巨大的成功,但仍然面临着一些挑战。
首先,全球水资源的短缺和污染问题对供水系统的可持续发展提出了严峻的考验。
水务一体化背景下的智慧水务发展思考——以杭州市水务集团为例水务一体化背景下的智慧水务发展思考——以杭州市水务集团为例近年来,随着水资源短缺、水环境恶化等问题日益凸显,智慧水务发展成为了水务行业的重要方向。
在水务一体化背景下,智慧水务应运而生。
本文将以杭州市水务集团为例,探讨智慧水务发展的思考。
首先,智慧水务可以提高水资源的管理和利用效率。
通过信息化技术,可以实现对水资源的实时监测、评估和预测,包括水质、水量、水资源分配等方面的数据。
杭州市水务集团通过建立智慧水务平台,集中监测全市各水源地、水厂、管网等关键节点的数据,可以及时发现和解决问题,提高水资源的利用效率。
其次,智慧水务可以改善水环境监测和治理能力。
水环境恶化已经成为全球性的问题。
通过智慧水务技术,可以实现对水环境的全过程监测和精细化管理。
杭州市水务集团利用传感器、遥感技术等手段建立水环境监测网络,实时监测水环境指标,及时发现水污染源和异常情况,并配合相应的治理措施,提高水环境治理的效能。
再次,智慧水务可以提升水务服务水平。
通过智慧水务技术,可以实现用户用水行为的监测和分析,为用户提供定制化和个性化的水务服务。
杭州市水务集团利用大数据、人工智能等技术,通过智能水表、水质监测设备等手段,对用户用水行为进行分析,提供个性化用水建议,并通过手机APP等渠道,实现用户与水务集团的互动沟通。
最后,智慧水务发展还需要面对一些挑战和问题。
一方面,智慧水务技术的推广和应用需要一定的投入成本,涉及设备购置、技术培训等方面。
另一方面,智慧水务涉及到大量的数据采集和信息处理,对数据的安全和隐私保护提出了更高的要求。
因此,在智慧水务发展过程中,需要加大政策支持和资金投入,推动技术创新与应用。
同时,也需要强化数据安全和隐私保护,建立相关法规和标准,确保智慧水务的可持续发展。
综上所述,水务一体化背景下的智慧水务发展是水务行业的发展趋势。
杭州市水务集团作为典型的案例,通过智慧水务技术的应用,提高了水资源管理效率、水环境治理能力和水务服务水平。
杭州市自来水发展历程
1949年解放后,杭州市供水方式发生了巨大的转变,主要从历史上的以江(溪、河)水、井水和塘水为主要水源的分散式供水向以江道为取水口的集中式供水方式转变。
自来水厂的发展历程在很大程度上与不断增加的人口数量,快速增长的工业以及日益增强的用水需求有着密切的联系。
1950年代末开始,自来水厂的建设加快,到1970年代,杭州地区各县城区都已建有自来水厂。
杭州主城区自来水厂(除祥符水厂外)和钱塘江流域各县(市、区)城区水厂原水,分别取自钱塘江,富春江、新安江及新安江水库。
一、杭州主城区
1949年5月解放后,政府接受自来水厂,成立地方公营杭州自来水厂;1951年更名地方国营杭州自来水厂;1958年,祥符桥分厂建成;1968年,南区分厂(即南星桥水厂)建成。
1970年,北区水厂建成。
至1975年底,用水普及率由解放初期的22. 8%提高到90%。
1978年,杭州市自来水厂改名为杭州自来水公司。
同年,北区水厂因水质问题关闭。
1996年,九溪水厂建成。
目前,杭州市主城区有清泰水厂、祥符水厂、南星桥水厂、赤山埠水厂、九溪水厂。
除祥符水厂原水水源取自东苕溪外,其余四大水厂原水水源均取自于钱塘江。
清泰水厂位于清泰门外的贴沙河边。
民国17年筹建,民国19年(1930)动工,次年建成供水。
水厂原水取自清泰门外的贴沙河。
1949年解放后,清泰门水厂陆续改建和扩建。
到2009年,该水厂最高日制水量达到了24.1万吨。
相应地,清泰水厂的原水由最初的贴沙河河水变成了钱塘江江水。
原水经由南星桥水厂取水栗房渠道流入贴沙河,再进入到清泰水厂一级泵房吸水井中,当碰到咸潮的时候,则利用珊湖沙水库中贮存的淡水,经水库泵房提升后通过沿江渠道经白塔岭泵房增压消毒后送入白中渠道流入贴沙河。
主要负担城东地区、下沙的供水。
南星桥水厂位于钱塘江北岸,复兴大桥上游约50米处,原名南区分厂,1968年建成投产,设计日供水量为3万吨。
供水范围为南星桥、复兴地区、钱江新城、下沙经济技术开发区以及清泰水厂。
南星桥水厂原水取自钱塘江,当遇到咸潮的时候,则从珊瑚沙水库贮存的淡水取水。
赤山埠水厂位于西湖区赤山埠。
日设计供水能力15万吨,供水范围主要为西湖区。
原水取自钱塘江,通过白塔岭泵站取水增压,经隧洞送入水厂,当遇到咸潮的时候,则取珊瑚沙水库贮存的淡水取水,经沿江渠道至白塔岭泵站增压后送入水厂。
负责西湖区块的供水。
一期工程,1978年动工,1980年建成供水,日供水能力7.5万吨;二期工程,1982年动工,1983年建成供水,日供水能力7.5万吨。
九溪水厂位于钱塘江畔的珊瑚沙,同九溪风景区相邻,于1996年、1998年、1999年分三期建成投产,设计日供水能力60万吨。
水厂原水取自钱塘江,由珊瑚沙取水泵站取水,通过输水隧道送到苗圃泵站增压消毒后,送入城市供水管道网。
负责转塘、闲林、城西一带的供水。
二、萧山城区
1949年解放后,随着工业发展和人口增多,用水量增大。
同时,城区的河水、井水,因受工业污染和生活污水污染,不堪饮用。
1959年,开始建造自来水厂(即萧山第一自来水厂),原水取自湘湖;1987年兴建萧山第二自来水厂;原水取自湘湖;1995年兴建萧山第三自来水厂,选择受咸潮机率较小的闻堰三江口(富春江、浦阳江汇合后的钱塘江)作为水源地。
1999年,第一、第二自来水厂原水改取闻堰三江口江水,从而改变从湘湖取水的历史,湘湖作为备用水源。
萧山第一自来水厂在西山二坞,以湘湖为水源。
设计日供水能力2万吨,1961年底开始简易供水。
嗣后逐步扩建。
至1984年,日供水量4.5万吨。
除供城区范围内的居民生活用水、工业用水外,还解决了近郊西兴、城北、裘江、长山、新街5个乡(镇)、30多个单位(村)的工业和生活用水。
嗣后,又经1986年扩建、1995年扩建,至1999年日供水能力增加到10万吨。
1999年,原水改取闻堰三江口江水,原第一自来水厂泵房取消。
萧山第二自来水厂在西兴镇杜湖村。
水源选择在湘湖村下孙草庵塘,主要利用钱塘江引潮和在闻堰镇小烁山建造大中型排灌站翻钱塘江水。
1987年开始兴建,一期工程1989年10月梭工通水;二期工程1993年动工并建成;1994年进行第三期应急工程建设,1995年建成,生产规模达到日产水15万吨。
1999年,改取闻堰三江口江水,原第二自来水厂取水泵房留作备用。
该水厂建设的缓解了城区用水紧张状态,改善了萧山城北地区农村饮用水和工业用水,为萧山实施“西水东调”战略奠定了基础。
从此,钱塘江水开始成为萧山城区居民饮用水源。
萧山第三自来水厂在西山东南侧,选择受咸潮机率较小的闻堰三江口作为水源地。
1995年12月动工兴建,一期工程于1997年10月试通水,日供水量10万吨;二期日供水量20万吨,2002年动工,2003年建成通水。
该水厂的建成,保障了萧山高峰供水需要,解决萧山东东片部分地区低压供水现状,并为萧山南片部分乡镇的自来水并网创造条件。
三、富阳城区
1959年,县政府拨款在城北镬子山建造净水厂,取水口选在大浦闹,1960年开始供水,日供水量1000吨。
1966年,在城东花坞口观井塘开凿取水点,日供水量达到5000吨。
1980年,重建富阳自来水厂,厂址城西放马沙,历时两年建
成,日供水量1万吨;1987年,扩建,日供水量4万吨,自来水普及率达90. 8%以上。
1993年,再扩建,设计日供水能力4.5万吨,1995年建成投产,原水取自于富春江。
1995年,成立富阳第二自来水厂,一期设计日供水能力10万吨,原水也取自富春江,2002年投入运行。
1999年,为解决富阳城区周边地区吃水难问题,提高供水普及率,推动城乡一体化,开始向东洲、春江、受绛、鹿山沿线农村地区供水。
2001年,富阳自来水厂与富阳第二自来水厂合并,更名为富阳自来水总厂,水厂的供水范围包括富春、东洲、鹿山、春江4个街道以及大源镇、高桥镇、受绛镇和新登镇周边地区,供水区域面积60平方公里。
四、桐庐城区
1973年,在富春江边动工兴建自来水厂,1976年10月1日建成投产,日供水能力2500吨。
1985年扩建,日产水1万吨。
1991年,扩建改造,在原取水口上游1. 7公里处建造一级取水栗房,老厂区扩建2万吨/日净水工程。
1992年,江南分厂动工建设,厂址位于富春江大桥上游,于1994年建成供水,日供水能力1万吨。
2004年,桐庐新水厂工程动工建设,厂址选择在桐君街道范家边自然村江边,原水取自富春江,2006年供水。
至2005,县城自来水日供水能力4万吨,用水普及率为98%。
五、建德城区
1969年新安江自来水厂建成,原水取自蓄水量2000立方米的麻园水库,并在新安江沧滩渡口上下游各300米处建设两座简易的泵房取水补充。
县城除了汪家、朱家掉、紫金滩、岭后4个生活区由单位自行供水外,其他地区的饮用水主要依靠新安江自来水厂供水。
1979年,县政府决定将水厂迀建芹坑玛口,原水取自新安江,1980年10月试产供水;1982年日供水能力1万吨。
1983年,日供水能力1.5万吨。
1987年,水厂扩建,日供水能力5万吨,供水范围以白沙镇以北的建成区为主。
2001年,开始筹建日供水量达20万吨的新水厂(一期日供水能力10万吨),该水厂建成后可向寿昌、梅城、乾潭及沿线村镇供水,可望彻底解决供水区块20万居民的用水问题。
2005年,水厂最大日供水量大3.67万吨。
2009年12月底,水厂日供水能力8万吨的扩建工程梭工。
六、淳安城区
1961年,在县城西南方兴建一座日供水量达3000吨的自来水厂,1962年建成供水,原水取自新安江水库(千岛湖)。
1979年后,水源渐受污染,于1980年专门开辟水源保护区域,增加滤水设施。
至1985年,水厂日供水量7000吨,用水普及率达到85%,供水人口 1.7万人。
2005年,千岛湖自来水厂建成,水厂原水
取自千岛湖,取水口在浪口湾,日供水量5万吨,供水普及率达100%,供水人口为7万人。
参考文献
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