湖北省环境质量状况
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湖北省环境保护厅办公室关于转发环保部《关于印发<环境质量监测点位管理办法>的通知》的通知文章属性•【制定机关】湖北省环境保护厅•【公布日期】2011.09.13•【字号】鄂环办[2011]231号•【施行日期】2011.09.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文湖北省环境保护厅办公室关于转发环保部《关于印发<环境质量监测点位管理办法>的通知》的通知(鄂环办[2011]231号)各市、州、直管市、神农架林区环保局,省环境监测中心站:为加强各级环境保护主管部门对环境质量监测点位的管理,规范环境监测行为,满足环境保护工作需要,根据有关法规,环保部制定了《环境质量监测点位管理办法》(以下简称《办法》)。
现将《办法》转发给你们,并就有关事项通知如下。
一、认真学习《办法》,落实管理职责。
各级环保部门要组织好《办法》的学习,领会《办法》精神,明确部门职责,严格按照《办法》的规定对环境质量监测点位进行管理。
二、做好辖区内点位规划、调整工作。
各级环保部门应当按照《办法》的规定,结合各地“十二五”环境监测点位调整工作安排,做好辖区“十二五”环境质量监测点位的规划、设立、建设与保护工作。
三、完善监测点位档案信息。
各地环境保护主管部门应着手开展同级环境质量监测点位档案建设工作,下级环境保护主管部门已设立或新设环境质量监测点位应报上级环境保护主管部门备案。
四、充分发挥环境监测机构技术支撑作用。
各地环境保护主管部门所属监测机构在保证环境监测点位设立符合监测技术规范要求、环境监测点位日常管理和维护方面,切实发挥技术支撑作用。
附件:环境质量监测点位管理办法(略)二〇一一年九月十三日。
石窑当归GAP种植基地的环境质量评价摘要:采用文献对比法和环境质量监测评价方法,对湖北省恩施土家族苗族自治州石窑当归种植基地的空气质量、土壤质量、地表水质量进行了检测分析。结果表明,种植基地的空气质量符合环境空气质量国家标准的一级标准,土壤质量符合土壤环境质量国家标准的二级标准,地表水质量符合地表水环境质量国家标准二级标准的要求。综合评价认为,石窑当归种植基地环境质量好,符合中药材良好农业规范(GAP)基地的环境标准。关键词:石窑当归;土壤环境;大气环境;水质;评价;良好农业规范中药当归是中医里最常用的药材之一,中药妇科处方里有“十方九归”之说。中药当归是用伞形科(Umbelliferae)当归属(Angelica L.)多年生草本植物当归[A. sinensis (Oliv.) Diels.]的干燥根炮制而成的,含阿魏酸、藁本内酯等有效成分;此外当归中还有当归多糖、当归挥发油(除藁本内酯以外)、氨基酸、微量元素等。其味甘、辛,性温;归肝、心、脾经;能补血活血、调经止痛、润肠通便,用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、闭经痛经、虚寒腹痛、风湿痹痛、跌打损伤、痈疽疮疡等病症[1-3]。湖北省有较大范围的当归适生区,其中以恩施土家族苗族自治州的当归最为著名。因其主产于恩施市红土乡石灰窑一带,且其药材在当地传统、独特的加工工艺下制作而成,具有“皮色橙黄、肉质乳白、柔软芳香、横切面有菊花纹心”等特点而被称为石窑当归(Radix Angelicae Sinensis in Shiyao),习称窑归。窑归种植历史悠久,是恩施的特色传统地道药材之一,其补血效果尤为卓著,被誉为“归中上品”,为历代医家所推崇。长期以来倍受各地药商青睐,曾远销港澳、东南亚地区[4,5]。现代研究表明,窑归为优质天然富硒当归,精氨酸含量高[6],且当归多糖含量为全国之冠[7],是值得开发的优质当归原料药材。按照国家药品监督管理局颁布的《中药材生产质量管理规范(试行)》[8]的要求,推进良好农业规范(Good agricultural practice, GAP)在中药农业的施行,建立优质中药材药源基地是我国中药现代化的重要内容,而中药材生产的环境质量评价是建立GAP生产基地必须开展的重要工作[9,10]。恩施济源药业科技开发有限公司为提升石窑当归的质量水平和品牌影响力,推动当地农村产业结构调整、促进农民致富,从2007年起在恩施市红土乡等地建立了当归规范化种植基地,其核心区位于恩施市东南方向的红土乡。从当归的生态因子(水分、温度、日照、土壤等)及当地为传统地道产区着手开展的产地适宜性分析表明,选址符合当归的生态适宜性要求[11]。本研究对该基地的空气、土壤、灌溉水源等环境质量因子进行了监测与评价,旨在为当归规范化种植基地的建设提供科学依据。1 材料与方法1.1 材料与种植基地经中国科学院武汉植物园李建强研究员和湖北中医药大学詹亚华教授鉴定,恩施市红土乡当归规范化种植基地种植的当归种质来源为伞形科当归属植物当归,与《中华人民共和国药典·一部》2010年版[12]收载的当归药材来源植物相同。种植基地核心区位于恩施市红土乡的石灰窑村,基地中心地理位置处在北纬30°15′、东经109°55′区域,海拔1 580~1 640 m,地形为缓坡地,周边有人工培育的日本落叶松[Larix kaempferi(Lamb.)Carr.]林,覆盖率达70%以上。林下土壤有机质含量高,全氮及速效氮、磷、钾养分均比较丰富,潜在养分价值大,速效养分处在中等水平。2010年4月,根据《中药材GAP认证检查评定标准(试行)》[13]的要求, 在基地取样检测,对基地的整个环境质量进行评价。1.2 分析方法1.2.1 环境空气质量分别参照文献[14]和文献[15]的方法实施布点采样。采用文献[16]和文献[17]的方法检测大气环境质量。在采样日每天采样4次,分别在当天的8∶00、12∶00、16∶00、20∶00等4个时段进行。空气中的总悬浮颗粒物则每个采样日接连采样6~8 h,连续采样3 d,采用文献[18]的方法测定其浓度;SO2、NO2每个时段监测60 min,NO2的浓度采用文献[19]的方法测定,SO2的浓度采用文献[20]的方法测定;氟化物则1 d连续采样10 h,其浓度采用文献[21]的方法测定。1.2.2 土壤环境质量分别参照文献[14]和文献[15]的方法,在取样地点按“S”形均匀布点采样。采用文献[22]的方法监测土壤环境质量;土壤中的Pb、Cd含量采用文献[23]和文献[24]的方法测定;土壤中的As含量采用文献[25]的方法测定;土壤中的Cr含量采用文献[26]的方法测定;土壤中的Hg含量采用文献[27]的方法测定,土壤中的农药残留采用文献[28]的方法测定。1.2.3 基地地表水水质检测采样和监测参照文献[14]的方法实施,分析项目参照文献[29]的方法测定。地表水的pH采用文献[30]的方法测定;地表水中的氟化物浓度采用文献[31]的方法测定;地表水中的游离氯和总氯浓度采用文献[32]的方法测定;地表水中的氰化物浓度采用文献[33]的方法测定(第一部分:总氰化物的测定);地表水中的Pb、Cd浓度采用文献[34]的方法测定;地表水中的As浓度采用文献[35]的方法测定;地表水中的Cr浓度采用文献[36]的方法测定;地表水中的Hg 浓度采用文献[37]的方法测定。1.4 评价方法主要按单项污染因子评价标准或综合污染指数评价标准进行环境质量评价[8]。将各项测定值与标准限定值进行比较,若控制指标的各个参数无一超标,则直接判定为该测定项合格,可不进行单项污染因子评价或综合污染指数评价;若控制指标任一参数出现了超标情况,则采用单项污染因子或综合污染指数法对测定结果进行评价,其中如果严控指标(大气检测严控指标有SO2、NO2浓度,地表水检测严控指标有Cd、As、Hg、Cr浓度;土壤检测严控指标有Cd、As、Hg、Cr含量)的所有污染指数均小于1,一般控制指标出现超标情况,则需按综合污染指数计算公式作进一步评价;若严控指标中大气或灌溉水任一污染指数大于1,则判定为不合格,不适合当归生产;若严控指标中土壤指标的任一污染指数大于1,则需要进一步分析,视其对所影响的植物、周围环境和(或)人体健康有无危害,再确认是否判定为污染[40,41]。2 结果与分析从实地调查来看,恩施市红土乡周边没有造成污染的工厂存在,因此没有废气、废水、废渣的排放来源,符合当归生产基地的基本条件。2.1 空气环境质量监测与评价对当归规范化种植基地环境空气质量的监测结果见表1,由表1可见,基地环境空气中均未检出氟化物,SO2、NO2、总悬浮颗粒物日平均浓度监测值也均低于国家标准中的一级标准限值[16],环境空气质量优良,而GAP对中药材产地的环境空气质量仅要求符合国家标准中的二级标准[16]即可,因此就不需进行单项污染因子评价或综合污染指数的分析。如果按照吕洪飞[15]对大气质量的分级标准,这个检测结果也全部达到了其一级标准,符合中药材GAP栽培基地的空气环境要求。2.2 土壤环境质量监测与评价一般认为,土壤质量属于一级或二级标准,适宜发展绿色中药材种植,即药材产地的土壤环境应符合文献[22]的二级质量标准。对当归规范化种植基地土壤环境质量的监测结果见表2,由表2可见,该基地土壤环境质量中重金属及农残测定的各项指标,除土壤中镉含量略超过国家标准[22]的二级标准限值外,其余各项指标均低于二级标准的限值规定。对单项污染因子进行评价,可见除镉外每一项的Pi 值均小于1;其镉污染物指数为PCd=1.67,呈现偏高态势(PCd>1);经进一步的调研发现,当归规范化种植基地的土壤系由沉积母质本身的原因形成了土壤背景值中的镉含量升高,不属于外来污染,且对当归植株生长发育与周围环境和(或)人体健康没有产生危害;并且通过对种植区域内产出的当归进行多批次检测,均未发现镉含量超过现行绿色食品行业标准(镉以Cd计,≤0.30 mg/kg)[41](另文发表),由此确认当归对镉无富集现象。这可能是植物从土壤中吸收的镉只是游离态镉[42]而已,而农户多年来坚持窑归有机种植,其药园土壤中腐殖质含量比较高,各种成分复杂,对游离镉产生了络合、沉淀或拮抗等作用,从而降低了植物对镉的吸收所致[17]。对于环境监测中所确认的超标等级而言,只要各严格控制指标超标1项即视为不合格,若是灌溉水、大气就可认为属于污染;而土壤是否污染应作进一步调研,若确实对植物的生长发育产生危害、或可食用部分与作为饮料原料部分超标、或周围环境(地下水、地表水、大气等)和人体健康已经出现了受害情况等,方能确定为污染[39,40];这在近年来的GAP认证实务中亦得到了越来越多的认同。在土壤方面,若不区分土壤镉的地质背景和人为化学污染来源,评估镉污染潜在风险可按前述计算得到土壤综合污染指数P=1.28(土壤质量符合国家标准的三级标准);而产区土壤的高镉背景值对其所影响的当归植株生长发育与周围环境或人体健康无危害出现,这样也可确定为无镉化学污染;结合前述除镉外的各项指标,故该当归栽培区的土壤环境质量可视同符合土壤环境质量国家标准的二级标准,也符合中药材GAP栽培的环境要求。2.3 基地地表水水质监测与评价当归栽培基地的主要种植地块属于坡地,依靠自然灌溉,水源均为泉水,主要供生活饮用和加工消耗。因为雨水和天然泉水符合绿色中药材用水要求;所以我们只对基地的地面流水(地表水)做了监测,结果见表3。从表3可见,地表水呈微酸性,不含氟化物、氰化物、Pb、Cd,As、Hg、Cr仅有极微量检出,其他指标远低于国家标准,符合地表水环境质量国家标准[29]的二级标准,为无污染的优质安全饮用水和农业生产加工用水,因而也就不需进行单项污染因子评价或综合污染指数分析;这与农田灌溉水质量国家标准的水质要求[43]相比较,除少数指标等同外,GB3838-2002二级标准大多数指标要求更严[29],而GAP对中药材产地的地表水仅要求符合农田灌溉水质量国家标准的水质要求即可,说明当归种植区地面流水符合绿色药材的灌溉用水要求。3 小结与讨论当归的GAP种植必须是在环境条件良好的前提下限制农药、化肥、激素等农化物质的使用,因此当归种植环境(大气、水源、土壤)持续达到要求是生产优质当归的前提和基础[44]。如果环境中的有害物质含量高,势必加剧植(作)物对有害物质的吸收,国内外近几年已在多种农作物、蔬菜、药用植物[45]的研究中得到证实。因此国家GAP标准对中药材种植的环境条件要求极为严格,并做出了一系列的规定[8,13,23,40,41]。石窑当归种植基地的选址正是按GAP的要求确定的,该基地位于高山地区,周边植被覆盖率达70%以上[46-48]。经检测,其空气环境质量符合环境空气质量国家标准一级标准[16];用水质量符合地表水环境质量国家标准二级标准[29];尽管其土壤镉含量略超过土壤环境质量国家标准二级标准[22]的限值,但相关调查研究表明,其不属人为的外来污染,且对当归生长及药材质量、周围环境或人体健康无不良影响,而其余各项土壤指标均低于土壤环境质量国家标准二级标准的限值规定,故其土壤环境质量仍视同符合土壤环境质量国家标准二级标准[22]。综合上述检测与分析,石窑当归基地的空气、土壤、地表水质量均符合国家GAP 对中药材产地生态环境相应的规定,因此可得出初步结论,基地环境质量良好,未受污染,是生产石窑当归这一绿色中药材的适宜区域。不过由于条件所限,对基地连续多年的监测[49]尚未充分展开,尤其是地表水质量指标检测仅限于主要污染物指标,在正式启动GAP认证前还要进行补充与完善。参考文献:[1] 中国药材公司.中国常用中药材[M].北京:科学出版社,1995.254-255.[2] 汤飞宇,郭玉海,马永良,等.当归[M]. 北京:中国中医药出版社,2001.1-2.[3] 廖朝林,由金文.湖北恩施药用植物栽培技术[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,2006.209.[4] 由金文,李成祥,廖朝林,等.恩施窑归生产现状及振兴对策[J].亚太传统医药,2009,5(7):3-4.[5] DB42/T-2007,石窑当归[S].[6] 刘金龙,赵梅轩.窑归成分分析[J].特产研究,2003,25(4):46-48.[7] 严辉,段金廒,钱大玮,等.我国不同产地当归药材质量的分析与评价[J].中草药, 2009,40(12):1988-1992.[8] 国家药品监督管理局.中药材生产质量管理规范(试行)[J].中华人民共和国国务院公报, 2003(5):45-47.[9] 张医平,郑洪灵,段雪丰,等.中药材生产质量管理规范实施手册[M].北京:金版电子出版公司,2002.1-9.[10] 任德权,周荣汉.中药材生产质量管理规范(GAP)实施指南[M]. 北京: 中国农业出版社,2003.8-20.[11] 严辉,段金廒,孙成忠,等.基于TCMGIS的当归生态适宜性研究[J].世界科学技术——中医药现代化,2009,11(3):416-422.[12] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典·一部[M]. 北京:化学工业出版社,2010.124.[13] 国家食品药品监督管理局.中药材GAP认证检查评定标准(试行)[J]. 中华人民共和国国务院公报,2004(5):32-33.[14] HJ 168-2010,环境监测分析方法[S].[15] 吕洪飞. 绿色中药材的栽培和环境质量评价[J].中国中药杂志,1999,24(8):499-512.[16] GB/T 3095-1996,环境空气质量标准[S].[17] 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2013年湖北人口发展状况2013年湖北省常住人口发展呈现总量小幅增长,人口出生率进一步回升、城镇化发展更注重质量、三大区域均有增长、劳动力资源进一步减少、总抚养比上升、65岁及以上老年人口比重首次突破10%、人口受教育程度不断提高的特征,有效的人口控制一定程度上缓解了人口对资源、环境和经济的压力,为实现全省经济社会持续健康发展做出了积极贡献。
但人口老龄化过快对经济社会发展的压力凸显。
一、常住人口小幅增长,人口出生率进一步回升根据人口变动情况抽样调查数据推算,2013年末,湖北常住人口为5799万人,比2012年的5779万人增加20万人,增长0.35%。
全省2013年出生人口64.14万人,出生率为11.08‰,比2012年上升0.08个千分点;死亡人口35.60万人,死亡率为6.15‰,比2012年上升0.03个千分点;人口自然增长28.54万人,人口自然增长率为4.93‰,比2012年上升0.05个千分点。
从2000年到2013年,虽然湖北人口自然增长率始终保持在5‰以下,人口总量呈现持续低速增长的态势,2010年人口出生率回升到10‰以后,人口出生率和自然增长率逐年有所回升,主要是20—29岁生育旺龄妇女人数逐年增加,生育基数增大所致。
2013年湖北男性人口为2971.99万人,占总人口的51.25%;女性为2827.01万人,占总人口的48.75%。
总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为105.13,比2010年第六次全国人口普查的105.55下降0.42,比2012年的105.28下降0.15,人口性别结构更趋合理。
湖北人口过快增长的势头得到有效控制,一定程度缓解了人口对资源、环境和经济的压力,有力促进了人民生活水平的提高,人口结构进一步趋于合理,为经济社会的平稳发展和构建和谐社会创造了良好的人口环境。
二、城镇化发展更注重质量,三大区域均有增长近几年把缩小城乡差别,推进新型城镇化建设,作为促进城乡同繁荣、共发展,加快湖北全面建设小康社会步伐的一项重要发展战略来抓,全省2013年城镇化发展更加注重质量。
第三章中国的水情特征一、中国水资源现状1.水资源总量与人均水资源我国属于缺水国之列,全国水资源总量为28124亿立方米,其中,地下水资源量为8287亿立方米,人均占有量2300立方米,仅为世界人均占有量的1/4,是世界上13个贫水国家之一。
人均淡水资源仅为世界人均量的1/4,居世界第109位。
二、中国水资源特征1.南多北少大量淡水资源集中在南方,北方淡水资源只有南方水资源的1/4。
黄河频繁的季节性断流始于20世纪70年代初,有关资料显示,自20世纪70年代以来,黄河入海年径流量逐渐变小:20世纪60年代为575亿立方米,70年代为313亿立方米,80年代为284亿立方米,90年代中期为187亿立方米。
在短短的几十年里,黄河入海径流总量锐减了一半多。
与此同时,黄河下游多次断流。
特别是进入90年代之后,断流现象更为严重。
黄河利津断流情况统计年份断流天数1991年821992年611993年751994年1211995年1251996年1361997年2261998年1421999年422000年至今没有断流。
*南水北调工程:南水北调是缓解中国北方水资源严重短缺局面的重大战略性工程。
我国南涝北旱,南水北调工程通过跨流域的水资源合理配置,大大缓解我国北方水资源严重短缺问题,促进南北方经济、社会与人口、资源、环境的协调发展,分东线、中线、西线三条调水线。
西线工程在最高一级的青藏高原上,地形上可以控制整个西北和华北,因长江上游水量有限,只能为黄河上中游的西北地区和华北部分地区补水;中线工程从第三阶梯西侧通过,从长江中游及其支流汉江引水,可自流供水给黄淮海平原大部分地区;东线工程位于第三阶梯东部,因地势低需抽水北送。
南水北调的意义社会意义解决北方缺水增加水资源承载能力,提高资源的配置效率。
使我国北方地区逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型社会有利于缓解水资源短缺对北方地区城市化发展的制约,促进当地城市化进程。
【法规标题】湖北省生态环境监测网络建设工作方案的通知(2016年发布)【发布部门】湖北省人民政府【发文字号】鄂政办发[2016]82号【适用区域】湖北省【发布时间】2016-10-21【生效时间】2016-10-21【关键词】其它生态管理【有效性】有效【更替信息】【注:此文档于2018年12月由一点通平台导出】湖北省生态环境监测网络建设工作方案的通知鄂政办发[2016]82号各市、州、县人民政府,省政府各部门:《湖北省生态环境监测网络建设工作方案》已经省政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2016年10月21日湖北省生态环境监测网络建设工作方案为贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈生态环境监测网络建设方案〉的通知》(国办发〔2015〕56号)精神,加快建成统一、高效、权威的全省生态环境监测网络,制定本工作方案。
一、总体要求(一)指导思想。
全面贯彻落实党中央、国务院关于加强生态文明建设和环境保护工作的决策部署,围绕“全面设点、全省联网、自动预警、依法追责”的总体要求,建立与新时期环境监管执法和环境质量目标责任考核相适应的生态环境监测网络,形成政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的生态环境监测新格局,为我省生态环境保护工作提供有力支撑和保障。
(二)工作目标。
到2020年,全省生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖;各级各类监测数据系统实现互联共享;监测与监管实现协同联动;生态环境质量预报预警、信息化能力和保障水平明显提升;环境监测社会化程度显著提高;初步建成天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。
——监测网络统一规划。
各部门环境监测网络按照相互衔接、互为补充、避免重复建设的原则进行统一规划布局。
建成覆盖全省、布局合理、功能完善、分工明确的生态环境监测网络,涵盖水、大气、土壤、噪声、辐射等环境要素,全面满足全省生态环境质量评价、预警、考核、管理需求。
——监测数据互联共享。
水污染调查报告4篇最新水污染调查报告1近年来,随着地区经济的飞速进展,水污染问题也越来越严峻。
中国是一个干旱、缺水严峻的国家,是水资源最贫乏的国家之一,淡水资源总量仅有28000亿立方米,人口占全世界的20%,但水资源只占全球的6%,人均只有2200立方米。
绍兴是中国水资源最丰厚的地区之一,但近年来的污染竟使得中国防高校6个省市严峻缺水,以下是我就绍兴水资源污染状况作的调查报告。
一、河道污染状况调查城北污染企业在晚上偷偷往河里排放污水,导致河水变臭变脏,不良餐饮业到河里丢弃塑料袋,一次性筷子,一次性餐盒等,四周居民在河里洗衣服,把肥皂水以及衣服上的脏东西洗到河里,导致河内磷过剩,河面上的水生植物疯狂生长,把整个河面盖住,使大量鱼类死亡,这样的事例比比皆是,大部分河道里的水已经变得浑浊不堪,我们将面临缺水的危机。
二、河面观测经过各位同学在家四周河道外表观测后,毛俞乐同学发觉河面上有不少油脂和死鱼,漂在河面上非常碍眼,诸博航同学则看到一片又一片的水葫芦,刘语菲同学看到河水色泽浑浊,这已是一个不容争论的事实!曾经听到过一个笑话,一辆运输河水的货车开在山野里没油了,四周也没有加油站,司机看了一眼漂满油脂的河水,坚决地舀了一些灌进油箱,不一会儿,货车又在山野里开了起来,这足以说明如今的水质有多糟糕!三、家庭用水急剧上升经过调查,我们得知朱璐梦家一个月用水8吨,她外婆家一个月用水9吨,她阿姨家竟用水15吨!除非是铺张水,月用水量肯定不行能到达这么多!张函巧家月用水量则在7吨~9吨之间徘徊,她奶奶家的用水量则在6吨~9吨之间游走。
而我们家一个月用水量达9吨,我外婆家却只有3吨!这一系列的数据告知我们如今人们的用水量都大于以前人们的用水量,毋庸置疑我们的后代的用水量将会打破常规!四、结论通过各种调查,我们发觉如今的水资源越来越少,水质变差,就连中国曾经最大的淡水湖鄱阳湖里的水也已经干旱!假如我们再不节省水资源,地球上最终一滴水就将是我们的眼泪!最新水污染调查报告2一、课题确实定课题的题目源于生活,水污染状况对周边生活的影响非常大,促使我们认为水污染的背后肯定隐蔽着一些不为人知的隐秘。
湖北省生态环境监测网络建设工作方案为贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈生态环境监测网络建设方案〉的通知》(国办发〔2015〕56号)精神,加快建成统一、高效、权威的全省生态环境监测网络,制定本工作方案。
一、总体要求(一)指导思想。
全面贯彻落实党中央、国务院关于加强生态文明建设和环境保护工作的决策部署,围绕“全面设点、全省联网、自动预警、依法追责”的总体要求,建立与新时期环境监管执法和环境质量目标责任考核相适应的生态环境监测网络,形成政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的生态环境监测新格局,为我省生态环境保护工作提供有力支撑和保障。
(二)工作目标。
到2020年,全省生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖;各级各类监测数据系统实现互联共享;监测与监管实现协同联动;生态环境质量预报预警、信息化能力和保障水平明显提升;环境监测社会化程度显著提高;初步建成天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。
——监测网络统一规划。
各部门环境监测网络按照相互衔接、互为补充、避免重复建设的原则进行统一规划布局。
建成覆盖全省、布局合理、功能完善、分工明确的生态环境监测网络,涵盖水、大气、土壤、噪声、辐射等环境要素,全面满足全省生态环境质量评价、预警、考核、管理需求。
——监测数据互联共享。
实现各层级各部门生态环境质量、污染源监测和环境统计数据互联共享,全省环境监测信息化水平明显提升,数据综合分析能力明显增强,生态环境质量信息统一发布。
——预警应急全面加强。
形成以省级为龙头、市级为骨干的环境空气质量预警预报体系,具备城市环境空气质量精确预报能力。
逐步实现重要水体水质变化趋势预测和风险预警。
初步掌握重点区域土壤及生态状况的变化趋势和潜在风险。
环境突发事件应急监测能力明显增强,区域应急联动机制基本建立。
——监测监管协同联动。
建立环境监测与监察执法协同联动机制,实现现场同步监测与执法。
生态环境质量监测与评价结果更好地运用于环境质量目标责任考核、干部离任审计、环境损害赔偿、生态补偿等领域。
湖北造林技术规程1. 引言湖北省位于中国中部,拥有丰富的森林资源。
为了保护和发展湖北的森林资源,提高生态环境质量,湖北省制定了《湖北造林技术规程》。
本规程旨在指导和规范湖北省的造林工作,确保造林项目的顺利进行和长期维护。
2. 目标与原则2.1 目标:通过合理的技术措施,加强湖北省的造林工作,提高森林覆盖率,促进生态环境恢复和改善。
2.2 原则:•生态优先:注重保护自然生态系统,遵循自然规律进行造林。
•综合治理:结合水土保持、防风固沙、水源涵养等综合治理措施。
•可持续发展:注重长期效益,遵循可持续发展原则进行造林。
•科学管理:依托科学研究成果,采用科学管理方法进行造林项目管理。
3. 技术要求3.1 地质条件要求:•选择适宜的地质条件进行造林,避免地质灾害风险。
•根据土壤类型和水分状况,选择合适的树种进行造林。
3.2 树种选择:•选择适应湖北省气候和土壤条件的树种。
•根据造林目的和生态功能需求,选择多样性的树种组合。
3.3 播种与育苗:•采用优质种子或无病虫害苗木进行播种和育苗。
•控制播种密度,保证每亩播种量合理。
•对苗木进行适当的修剪和培育,提高苗木成活率。
3.4 林分布局:•合理规划林分布局,考虑到水源涵养、防风固沙等功能要求。
•控制林分面积和形状,避免过大或过小对管理带来困难。
3.5 林地准备:•进行土壤改良和地表整平工作,为树木生长提供良好条件。
•针对不同土壤类型采取相应的措施,如增加有机质含量等。
3.6 森林抚育:•定期进行森林抚育,包括修剪、疏伐、施肥等措施。
•针对不同树种和林分特点制定相应的抚育方案。
3.7 病虫害防治:•加强病虫害监测和预防工作,及时采取防治措施。
•选择环境友好、低毒性的防治方法,减少对生态环境的影响。
3.8 灌溉与排水:•根据湖北省的降水情况,合理安排灌溉工作。
•针对不同土壤类型和树种需求,进行排水处理。
4. 施工与管理4.1 施工组织:•制定详细的施工方案和进度计划。
湖北双碳工作实施方案一、背景介绍湖北省作为我国重要的工业基地和经济大省,其能源消耗和碳排放一直是环境保护的重点问题。
为了应对全球气候变化,实现碳达峰和碳中和目标,湖北省制定了双碳工作实施方案,以推动经济高质量发展和生态环境保护。
二、总体目标湖北双碳工作实施方案的总体目标是,到2030年,单位地区生产总值能耗下降30%,碳排放强度下降40%,非化石能源占一次能源消费比重达到15%以上,森林蓄积量达到1.6亿立方米以上,生态环境质量稳步提升,形成绿色低碳发展新格局。
三、重点任务1. 能源消费革命:加快推进能源消费革命,大力发展清洁能源和新能源,提高能源利用效率,实现能源消费总量和强度双降。
2. 产业结构调整:积极推进产业结构优化升级,加快发展绿色低碳产业,减少高耗能、高排放产业,推动工业转型升级。
3. 交通运输绿色转型:加快推进交通运输结构调整,发展绿色交通,推广新能源汽车,提升公共交通服务水平,降低交通运输碳排放。
4. 建筑节能:加强建筑节能管理,推动绿色建筑发展,提高建筑节能标准,推广节能技术和装备,降低建筑能耗和碳排放。
5. 生态环境保护:加强生态环境保护和修复,推动森林覆盖率提升,加强水土保护,推进生态补偿机制,实现生态环境质量改善。
6. 政策法规支持:完善双碳政策法规体系,建立健全碳市场机制,加大环境保护力度,推动双碳工作落实。
四、保障措施1. 加强组织领导,明确责任分工,建立健全工作机制,确保双碳工作有序推进。
2. 加大资金投入,引导社会资本参与,形成多元化投入机制,保障双碳工作资金需求。
3. 加强宣传教育,提高社会公众对双碳工作的认识和支持度,形成全社会参与双碳工作的良好氛围。
4. 健全监测评估,建立健全双碳工作监测评估体系,及时掌握工作进展情况,确保目标任务的完成。
五、实施路径1. 加强政府引导,形成政府主导、企业主体、市场化运作的双碳工作格局。
2. 加强产学研合作,推动科技创新,提高技术装备水平,推动绿色低碳发展。
湖北省环境质量状况 (2016年)
湖北省环境保护厅 2017年3月 综 述 全省地表水环境质量状况总体良好,水质总体保持稳定。主要河流监测断面中,水质优良符合Ⅰ~Ⅲ类断面比例为86.6%,与2015年相比上升2.0个百分点。水质污染较重为劣Ⅴ类断面比例为3.9%,与2015年相比下降1.9个百分点。11座水库水质为优符合Ⅰ~Ⅱ类标准的有10座,水质为良符合Ⅲ类标准的有1座,功能区水质达标率为100%。21个主要湖泊水域中优良水域占38.1%,轻度污染水域占47.6%,中度污染水域占14.3%。
全省17个重点城市空气质量平均优良天数比例为73.4%,较2015年提高7.3个百分点,优良率增幅排名前五的城市分别为:仙桃(13.6%)、孝感(13.2%)、潜江(12.9%)、武汉(12.6%)、荆门(12.2%)。
2016年,全省城市声环境质量总体保持稳定。全省区域环境噪声质量等级为“较好”;道路交通噪声质量等级为“好”;各类功能区噪声监测点位昼间达标率为88.2%,夜间达标率为68.2%。
全省生态环境状况良好,生态环境状况指数为71.06,其中神农架林区、恩施州、宜昌市、十堰市和咸宁市生态环境状况等级为“优”,占全省国土总面积的44.07%。
一、地表水环境质量 2016年,我省水环境监测网的各级环境监测站对全省74条主要河流的179个监测断面,17个湖泊、11座水库、8个城市内湖进行了监测。全省179个河流断面中,水质优良符合Ⅰ~Ⅲ类标准的断面占86.6%(Ⅰ类1.7%、Ⅱ类48.0%、Ⅲ类36.9%),水质较差符合Ⅳ类、Ⅴ类分别占6.7%、2.8%,劣Ⅴ类占3.9%。水质污染严重为劣Ⅴ类的断面占3.9%;河流主要超标项目是总磷、氨氮和化学需氧量,断面超标率分别为10.6%、8.9%和8.4%。 与2015年相比,可比断面水质优良符合Ⅰ~Ⅲ类比例上升2.0个百分点,水质污染较重为劣Ⅴ类断面比例下降1.9个百分点,主要河流总体水质保持稳定。主要湖泊、水库的32个监测水域中,水质优良符合Ⅰ~Ⅲ类标准的水域占59.4%(Ⅰ类占3.1%、Ⅱ类占34.4%、Ⅲ类占21.9%);水质较差符合Ⅳ类、Ⅴ类标准的水域分别占31.2%、9.4%;无劣Ⅴ类水域;湖库主要超标项目是总磷、化学需氧量、五日生化需氧量,断面超标率分别为43.8%、31.3%和15.6%。与2015年相比,可比水域水质Ⅰ~Ⅲ类比例下降9.7个百分点,劣Ⅴ类水域比例下降6.5个百分点,主要湖库总体水质保持稳定。
图1-1 2016年主要河流断面水质类别构成 图1-2 2016年主要湖库水域水质类别构成
(一)长江干流 长江干流总体水质为优。18个监测断面的水质均为Ⅱ~Ⅲ类,其中Ⅱ类和Ⅲ类各占50.0%。水质符合功能区划标准的断面比例为94.4%,超标断面为武穴中官铺,超标项目为总磷。与2015年相比,巴东巫峡口、巴东黄腊石、秭归银杏沱、宜昌南津关、武汉纱帽、武汉杨泗港、武汉白浒山和鄂州燕矶断面水质有所好转,武穴中官铺断面水质有所下降,长江干流总体水质保持稳定。水质状况统计见表1-1。 表1-1 2016年湖北省长江干流水质状况 序号 断面 所在地 监测断面 规划类别 2015年 水质类别 2016年 水质类别 2016年 超标项目 交界断面 1 巴东县 巫峡口 Ⅱ Ⅲ Ⅱ — 渝-鄂省界 2 黄腊石 Ⅱ Ⅲ Ⅱ — 恩施—宜昌市界 3 秭归县 银杏沱 Ⅱ Ⅲ Ⅱ — 4 坝前木鱼岛 Ⅱ — Ⅱ — 5 宜昌市 南津关 Ⅲ Ⅲ Ⅱ — 6 云池(白洋) Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 7 荆州市 砖瓦厂 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 宜昌—荆州市界 8 观音寺 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 9 柳口 Ⅲ — Ⅲ — 10 石首市 调关 Ⅲ — Ⅲ — 11 监利县 五岭子 Ⅲ Ⅲ Ⅲ —
12 武汉市 纱帽 Ⅲ Ⅲ Ⅱ — 荆州、咸宁—武汉市界 13 杨泗港 Ⅲ Ⅲ Ⅱ — 14 白浒山 Ⅲ Ⅲ Ⅱ — 15 鄂州市 燕矶 Ⅲ Ⅲ Ⅱ — 16 黄石市 三峡 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 鄂州—黄石市界 17 风波港 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 18 武穴市 中官铺 Ⅱ Ⅱ Ⅲ 总磷 鄂-赣省界
(二)汉江干流 汉江干流总体水质为优。20个监测断面水质均为Ⅰ~Ⅱ类,其中Ⅰ类占5.0%,Ⅱ类占95.0%。水质符合功能区划标准的断面比例为100%。与2015年相比,汉江干流总体水质保持稳定。水质状况统计见表1-2。
表1-2 2016年湖北省汉江干流水质状况
序号 断面 所在地 监测断面 规划类别 2015年 水质类别 2016年 水质类别 2016年 超标项目 交界断面 1 郧西县 羊尾 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 陕-鄂省界 2 郧县 陈家坡 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 3 丹江口市 蔡湾 Ⅱ Ⅰ Ⅰ — 4 老河口市 沈湾 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 十堰—襄阳市界 5 仙人渡 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 6 襄阳市 白家湾 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 7 余家湖 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 8 宜城市 郭安 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 9 钟祥市 转斗 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 襄阳—荆门市界 10 皇庄 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 11 天门市 罗汉闸 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 荆门—天门市界 12 潜江市 高石碑 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 13 泽口 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 14 天门市 岳口 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 15 仙桃市 汉南村 Ⅱ Ⅱ Ⅱ —
16 汉川市 石剅 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 天门、仙桃—孝感市界 17 小河 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 18 武汉市 新沟 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 孝感—武汉市界 19 宗关 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 20 龙王庙 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 长江河口
(三)长江支流 长江支流总体水质为良好。94个监测断面中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面占83.0%(Ⅰ类占1.1%、Ⅱ类占37.2%、Ⅲ类占44.7%)、Ⅳ类占9.6%、Ⅴ类占5.3%、劣Ⅴ类占2.1%。水质符合功能区划标准的断面比例为78.7%,主要超标项目为总磷、化学需氧量、氨氮和五日生化需氧量。其中,四湖总干渠荆州至潜江段、通顺河水质污染严重。
与2015年相比,88个可比断面中,Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例同比增加5.4个百分点,劣Ⅴ类水质断面比例同比下降5.2个百分点,长江支流总体水质保持稳定。13个断面水质好转,14个断面水质变差,61个断面水质保持稳定。水质明显好转的断面位于沮河当阳段、东荆河潜江至仙桃段;水质好转的断面集中在溇水、沮漳河、陆水赤壁段、涢水武汉段、滠水武汉段、长港、富水入长江口;水质明显变差的断面位于澴水入涢水口;水质变差的断面集中在漳河荆门段、藕池河公安段、金水、涢水云梦段、澴水、滠水黄冈段、倒水黄冈至武汉段、巴河、浠水浠水段、蕲水蕲春段、高桥河鄂州段。水质状况统计详见表1-3。 表1-3 2016年湖北省长江支流水质状况 序号 水系 断面 所在地 监测 断面 规划 类别 2015年 水质类别 2016年 水质类别 2016年 超标项目 水质 变化 1 唐岩河 咸丰县 周家坝 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 2 郁江 利川市 长顺乡 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 3 梅子河 利川市 南坪 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 4 神农溪 巴东县 神农洞 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 5 青干河 秭归县 牌楼 Ⅲ — Ⅱ — 6 叱溪河 野桑坪 Ⅲ — Ⅱ — 7 童庄河 文化 Ⅲ — Ⅱ — 8 香溪河 兴山县 泗湘溪 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 9 长沙坝 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 10 九畹溪 秭归县 槐树坪电站 Ⅲ — Ⅱ — 11 太平溪 夷陵区 蝉潭水电站 Ⅱ — Ⅱ — 12 茅坪河 秭归县 万家坝 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 13 黄柏河 宜昌市 宜昌市大桥 Ⅱ Ⅲ Ⅲ 氨氮、总磷 14 石碑滩 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 15 清江 恩施州 利川西门 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 16 七要口 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 17 大沙坝 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 18 长阳县 桅杆坪 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 19 宜都市 清江大桥 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 20 溇水 鹤峰县 江口村 Ⅲ Ⅱ Ⅰ — 好转 21 酉水 来凤县 百福司镇 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 22 沮河 远安县 马渡河 Ⅱ Ⅱ Ⅱ —
23 当阳市 铁路大桥(小桂林) Ⅲ 劣Ⅴ Ⅳ 总磷 明显
好转 24 沮漳河 两河口 (草埠湖) Ⅲ Ⅳ Ⅲ — 好转 25 荆州市 荆州河口 Ⅲ Ⅴ Ⅳ BOD5 好转 26 漳河 荆门市 康家沟 Ⅱ Ⅰ Ⅱ — 变差 27 当阳市 白石港 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 28 育溪大桥 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 29 松滋河 松滋市 德胜闸 Ⅱ Ⅲ Ⅲ 总磷 30 同兴桥 Ⅱ Ⅲ Ⅲ 总磷 31 公安县 杨家垱 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 32 松滋东河 淤泥湖 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 33 虎渡河 公安县 黄山头 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 34 藕池河 康家岗 Ⅲ Ⅱ Ⅲ — 变差 35 石首市 殷家洲 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 36 四湖 总干渠 潜江市 丫角桥 Ⅲ Ⅲ Ⅲ —
37 运粮湖 同心队 Ⅲ 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、溶解氧、石油类、挥发酚、BOD5、高锰酸盐指数、COD
38 荆州市 新河村 Ⅲ 劣Ⅴ Ⅴ 氨氮、BOD5、溶解氧、总磷、COD 好转 39 洪湖市 瞿家湾 Ⅲ Ⅳ Ⅳ 氨氮、COD 40 新滩 Ⅲ Ⅳ Ⅳ COD 41 东荆河 潜江市 谢湾闸 Ⅱ Ⅱ Ⅱ — 42 潜江大桥 Ⅱ Ⅱ Ⅱ —
43 荆州市 新刘家台 Ⅱ 劣Ⅴ Ⅲ BOD5、总磷、氨氮、COD 明显好转
44 仙桃市 姚嘴王岭村 Ⅱ 劣Ⅴ Ⅳ 氨氮、BOD5、总磷、COD 明显好转 45 洪湖市 汉洪大桥 Ⅲ Ⅳ Ⅳ COD 46 通顺河 仙桃市 郑场游潭村 Ⅳ 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮、BOD5
47 武汉市 港洲村 Ⅳ Ⅴ Ⅴ COD、氨氮、BOD5、总磷、高锰酸盐指数
48 黄陵大桥 Ⅳ Ⅴ Ⅴ COD、氨氮、BOD5、高锰酸盐指数、总磷 49 陆水 咸宁市 洪下水文站 Ⅲ Ⅱ Ⅱ — 50 陆溪口 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 51 赤壁市 黄龙渡口 Ⅲ Ⅲ Ⅱ — 好转 52 淦水 咸宁市 西河桥 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 53 金水 武汉市 新河口 Ⅲ Ⅱ Ⅲ — 变差 54 金水闸 Ⅲ Ⅱ Ⅲ — 变差 55 涢水 随州市 洪山 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 56 安居肖店村 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 57 涢水大桥 Ⅲ Ⅲ Ⅲ —
58 魏家畈 小河口 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 59 平林 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 60 安陆市 毓秀阁 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 61 孝感市 安陆桑树 Ⅳ Ⅲ Ⅲ — 62 云梦县 隔卜桥 Ⅳ Ⅲ Ⅳ — 变差 63 孝感市 鲢鱼地泵站 Ⅳ Ⅳ Ⅳ — 64 武汉市 太平沙 Ⅳ Ⅴ Ⅳ — 好转 65 朱家河口 Ⅴ 劣Ⅴ Ⅴ — 好转 66 厥水 随州市 厉山 Ⅲ Ⅲ Ⅲ — 67 自来水厂 Ⅲ Ⅲ Ⅲ —