厄特尔斯福德区西北部有两条白垩河,斯托特河和剑河及其支流。白垩河的广义定义是大部分水流来自白垩地下水的河流。白垩河水流自白垩含水层,这些地下水储存在雨水时得到补充。英格兰拥有世界上 85% 的白垩河。这些河流及其发源地白垩含水层是至关重要的水资源,为数百万人提供水源,并支持独特的生态系统。企业和农场也依赖白垩河,因为如果没有可靠的水源,它们将无法运营。
ACWD 的水源有三个:当地供水、州水利工程 (SWP) 和旧金山区域供水系统。当地供水包括来自 Niles Cone Subbasin 的淡水地下水、来自之前受海水入侵影响的地下水盆地部分的淡化咸水地下水以及来自 Del Valle 水库的地表水。ACWD 目前约 40% 的供水来自 SWP,20% 来自旧金山区域供水系统,40% 来自当地供水。3 SWP 和旧金山区域供水分别通过南湾渡槽和赫奇赫奇渡槽输入 ACWD 服务区。由于水文条件和其他因素,这些水源提供的水量在任何一年中都是变化的。
1. 简介 本节水计划是根据佐治亚州自然资源部 (DNR) 环境保护司 (EPD) 水质控制规章制度第 391-3-6-.07 (3) 小节中列出的节水指南制定的。 2. 背景信息 奥康尼县 (County) 为大约 11,000 个住宅、商业和机构客户提供供水服务。该县还通过美国 78 号公路上的互联互通系统向沃尔顿县水务部门供水。2018 年,该县供水系统的年平均日需求量为 260 万加仑/天 (MGD)。客户通过 9 口 EPD 许可的水井获得饮用水,以及来自 Bear Creek 水处理厂的处理过的水。地下水供应满足了系统需求的 5%,其中 Bear Creek 供应了 95%。随着该县服务区的不断发展,对饮用水的需求将继续增加。该县的目标是作为 Hard Labor Creek 水库的合作伙伴实现水源独立。作为 Upper Oconee Basin 水务局的四个合作伙伴之一,该县可以从 Bear Creek 区域水库 (BCRR) 项目获得高达 5.6 MGD(平均日需求)的处理水。该水源在保持现有地下水源以满足峰值需求的同时,只能为该县提供足够的饮用水到 2035 年左右。2035 年以后,需要从其 BRCC 合作伙伴和/或新的 Hard Labor Creek 水库购买过剩容量,以确保该县在未来继续实现水源独立。以下部分描述了该县现有和计划的水资源保护计划。该文件的组织顺序与指南中介绍的顺序类似: 系统管理
本手册简要介绍了我们去年提供的水质。其中包括有关您的水来自哪里、水含有什么以及与环境保护署 (EPA) 和州标准相比如何的详细信息。我们致力于为您提供信息,因为知情的客户是我们最好的盟友。重要的是,客户要了解我们不断努力改善他们的供水系统。要了解更多信息,请参加任何定期安排的会议。有关更多信息,请联系公共工程部副主任 Adrian Noriega,电话 775-423- 6774。我们的饮用水源是通过深井进入的地下玄武岩含水层。要了解有关我们的饮用水源和其他化学采样结果的更多信息,请拨打上面提供的电话号码联系我们的办公室。您的水来自:
本年度报告总结了日本横田空军基地提供的水质。根据联邦《安全饮用水法》(SDWA)的“消费者信心报告规则”,社区供水系统必须向消费公众报告这些水质信息。本报告介绍了我们的水源、其成分以及相关的健康风险。本报告旨在加强公众对其公共供水系统安全性的了解;环境保护署 (EPA) 要求包含技术语言。横田空军基地和多摩山的饮用水系统在 2023 年符合所有日本环境管理标准 (JEGS) 饮用水质量标准。1. 横田空军基地和多摩山的饮用水源
本年度报告总结了日本横田空军基地提供的水质。根据联邦《安全饮用水法》(SDWA)的“消费者信心报告规则”,社区供水系统必须向消费公众报告这些水质信息。本报告介绍了我们的水源、其成分以及相关的健康风险。本报告旨在加强公众对其公共供水系统安全性的了解;环境保护署 (EPA) 要求包含技术语言。横田空军基地和多摩山的饮用水系统在 2023 年符合所有日本环境管理标准 (JEGS) 饮用水质量标准。1. 横田空军基地和多摩山的饮用水源
2023年第88届德克萨斯州立法机关通过参议院第28号法案。该法案的通过是为了支持TWDB提供的财政援助以及该机构为供水项目提供资金的计划,以为国家创造新的水源,包括淡化项目,生产的水处理项目,含水层存储和恢复项目,以及开发基础设施以运输新的水源项目可用的水。德克萨斯州选民将有机会权衡拟议的宪法修正案,以建立德克萨斯水基金,以帮助该州的水项目为资金提供资金。只有在拟议的宪法修正案(第6号提议)在11月获得德克萨斯州选民批准的情况下才能建立该基金。fn
— 提供水源水、树脂系统和生产过程中存在的化合物的可靠回收数据,以便采取主动行动,保护产品质量并推进系统故障排除
安格利亚水务公司通过科斯特西矿坑从海格姆的温瑟姆河抽水至海格姆水处理厂。必要时,科斯特西地下水源可用于补充供水。如果发生严重干旱,建议使用科斯特西地下水源来支持供水。为实现这一目标,干旱许可证将支持将科斯特西地下水源的最大年度许可抽水率从 2000Ml/年暂时提高到 4800Ml/年。当海格姆的流量约为 80Ml/d 时,将触发拟议的干旱许可证。80Ml/d 的计算方法是海格姆 HOF 27Ml/d,加上少量运营利润,再加上海格姆的年平均抽水量 41.8Ml/d。根据目前的指导,干旱许可证将涵盖六个月的时间,据了解,可以再申请六个月 1 。对历史上最严重的干旱(1991-93 年)和 200 年一遇干旱的模拟流量分析表明,流量不会低于 80Ml/d。
水传播疾病是全世界关注的重大问题。借助数据分析、回归模型和算法,人工智能 (AI) 可以促进水资源管理。实现联合国 2030 年可持续发展议程的可持续发展目标 (SDG) 取决于对水价值的理解、交流和衡量,并将其纳入决策。从水源到消费者,使用各种屏障来防止饮用水源的微生物污染或将污染降低到对人类健康的安全水平。基础设施发展和能力建设政策应与将人工智能应用于与水有关的问题的指导方针相结合,以确保良好的发展成果。如果社区能够为整个生态系统提供清洁、经济和可持续的水,他们就可以在这种技术的帮助下健康地生活。快速准确地识别饮用水和娱乐用水源中的水传播病原体对于治疗和控制与水有关的疾病的传播至关重要,尤其是在资源受限的情况下。为确保成功的发展成果,基础设施发展和能力建设政策应与将人工智能应用于与水有关问题的政策相结合。本研究的主要重点是人工智能在管理饮用水和预防水传播疾病方面的应用。