直播预告 | 奥格科技 AWater 智慧水务解决方案云上分享会
来源: 中国给水排水 中国给水排水
直播时间:
2022年4月29日 14:00-15:30
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雨季如约而至,汛期也悄悄来临。只有做到未雨绸缪,才能确保万无一失。在人工智能、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的深度融合和赋能下,水务水利行业正在向更加数字化、智能化、智慧化方向发展。奥格科技始终聚焦城市排水与防涝软硬件一体化,朝着“智慧雨洪管理的领先者”不断努力,打造涵盖水资源、水利、排水、供水在内的全面感知、精细管理、科学决策的智慧水务综合解决方案。2022奥格科技AWater 智慧水务解决方案云上分享会将联合《中国给水排水》杂志,为观众呈现一场“淋漓尽致”的智慧水务主题直播,分享AWater综合解决方案。
奥格科技股份有限公司成立于2002年,是致力于智慧水务、智慧城建(含智慧规划)及城市信息模型(CIM)的高新技术企业。
智慧基础设施管理服务商
精益生产与敏捷开发相结合,创造领先的产品、解决方案与优质工程,努力成为中国智慧雨洪管理的领先者。
公司遵循“科学建设、充分共享与增值利用信息资源,让管理与决策变得容易与可见”的愿景使命,建设精益生产、敏捷开发与解决方案销售的核心竞争力,提供智慧城市基础设施的规划设计、咨询、勘测、软硬件生产、养护、定制开发与集成服务。
公司拥有北京大学数字中国研究院智慧市政工程中心、广东省智慧水务(奥格)工程技术研究中心、广东省公共安全与灾害工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心。公司以广州和北京双总部为基点,在上海、南京、合肥、长春、南昌、南宁、海口、西安、长沙、新疆、襄阳、南亚太等地设有分支机构。
奥格科技股份有限公司(广州总部)
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王松1,2,刘振1,2(1.天津市政工程设计研究总院有限公司,天津300392;2.天津市基础设施耐久性企业重点实验室,天津300392)摘要:智慧污水厂是智慧城市和智慧水务的重要内容和建设难点,主要包括智慧生产控制系统、智慧运营系统和智慧管理系统。污水处理厂以生物处理为主,具有非线性、时变性、滞后性和不确定性等特点,耦合控制、过程建模和参数优化比较困难,而污水厂实际硬软件系统、数据发掘处理及控制管理水平等也与智慧污水厂要求相差较远。智慧污水厂应该结合视频识别、机器人、BIM、互联网+、物联网、云计算及大数据等先进技术,在前期进行精细化设计,实现水质达标、安全生产、高效节能等生产、运营和管理目标。Smart sewage treatment plant is an important and challenging content of smart city and smart water. It includes smart production control system, smart operation system and smart management system. Due to the nonlinearity, time-varying, hysteresis and uncertainty of the biological treatment process, coupling control, modeling and parameter optimization for sewage treatment plant are difficult. The hardware and software systems, data mining and processing, and control management level of the sewage treatment plant are also far from the requirements of the smart sewage treatment plant. Video recognition, robots, BIM, “Internet+”, Internet of Things, cloud computing and big data, etc., should be applied to the construction of smart sewage treatment plant. Refined design should be implemented in the early stage to achieve the goals of the water quality, safty production, energy efficiency and other production management.[1]王松,刘振.智慧污水处理厂的内涵与思路[J].中国给水排水,2021,37(12):14-18.
WANG Song,LIU Zhen.Connotation and Way of Smart Sewage Treatment Plant[J].China Water & Wastewater,2021,37(12):14-18.
西北最大全地埋式污水处理厂提标改造严重滞后, 企业自动监测数据弄虚作假!
中国排水污水大会 water8848 2022-04-26 00:00
收录于合集
#污水处理厂8
#污水大会33
#水务集团160
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#水投1
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西北最大全地埋式污水处理厂提标改造严重滞后, 企业自动监测数据弄虚作假!
来源:甘肃生态环境;北极星水处理网
2022年4月,甘肃省第一生态环境保护督察组对兰州市七里河安宁污水处理厂运行情况进行了现场督察。督察发现,该污水处理厂提标改造工程自2017年启动至今未建成运行,企业干扰自动监测设施运行,自动监测数据弄虚作假,逃避监管。
七里河安宁污水处理厂接纳兰州市七里河、安宁城区内工业废水和生活污水,一期项目设计处理能力20万吨/日,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准,经安宁区深沟排放至黄河,随着城市社会的不断发展,该污水处理厂超负荷运行,同时进水水质严重超过设计标准,亟需提标改造。
(一)提标改造年年列任务年年未落实。2017年1月,兰州市政府办公厅印发《兰州市2017年度水污染防治行动工作方案》,明确提出“组织实施城区污水处理厂提标改造工作,确保兰州市主城区四座污水处理厂于2019年底前全面达到一级A排放标准”。2017年5月,兰州市政府办公厅印发《关于启动城区污水处理厂提标扩容改造工作的通知》,再次要求“提标扩容改造项目务于2019年底前全部改造完成并投入使用,达到一级A排放标准”。兰州市有关部门推进城区污水处理厂提标改造工作不力,2017年以来年年列任务,年年未落实。2019年1月,兰州市政府办公厅印发《兰州市2019年度水污染防治行动工作方案》时,再次对提标改造工作放松要求,将建成投运时限延长至2020年底。截至督察进驻期间,七里河安宁污水处理厂提标改造工程仍未全部建成投运,污水直排问题被国家“黄河流域生态环境警示片”曝光。
图1 2017年提标改造工作要求
(二)出水自动监测数据弄虚作假。2021年3月,生态环境部门网上巡查时发现,负责七里河安宁污水处理厂运维的兰州兴蓉环境发展有限责任公司工作人员夜间将COD自动监测设备进样管线拔出后,插入预先准备好的塑料瓶内,早晨又安排人员将管线恢复原状。企业以替换水样的方式干扰自动监测设备正常运行,自动监测数据弄虚作假,性质恶劣。2021年4月,兰州市生态环境局依据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定,对该企业违法行为处罚款61万元。
图3 兰州兴蓉环境发展有限责任公司工作人员替换水样
(三)生态环境行政执法与刑事司法衔接不畅。兰州市生态环境部门向兰州市公安局安宁分局移交兰州兴蓉环境发展有限责任公司涉嫌刑事犯罪有关材料后,兰州市公安局安宁分局于2021年5月12日对兰州兴蓉发展有限责任公司污染环境案出具立案告知书。2021年12月30日,生态环境部公布《重点排污单位自动监控弄虚作假查处典型案例》,将兰州兴蓉环境发展有限责任公司篡改、伪造自动监测数据案向社会公开。2022年2月9日,安宁区人民检察院邀请安宁区人民法院、兰州市公安局安宁分局召开2022年第一次公检法联席会议,在未与办理案件的生态环境部门充分沟通的情况下,以“该案无法体现犯罪嫌疑人干扰监测数据的行为与结果间的因果关系且不能证实监测数据失真的严重后果”为由,退回兰州市公安局安宁分局建议撤案处理,与《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》不符,致使环境违法犯罪行为长期未得到惩处,未有效发挥打击震慑作用。
图4 生态环境部公开兰州兴蓉环境发展有限责任公司篡改、伪造自动监测数据案兰州市水务部门对黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的重要性认识不清,推动七里河安宁污水处理厂提标改造工程严重滞后。兰州市安宁区有关部门行政执法与刑事司法衔接配合制度落实不到位,信息沟通不畅,案件咨询和会商机制未能发挥应有的作用。兰州兴蓉环境发展有限责任公司将本应承担的社会责任和环保责任抛之脑后、置之不顾,以干扰自动监测设施方式逃避监管,违法排放污染物。督察组将进一步调查核实有关情况,并按要求和程序做好后续督察工作。
据悉,七里河安宁污水处理厂是目前西北地区最大的全地埋式污水处理厂,建成并调试完成后,日处理能力将从原来20万吨提高到40万吨,排放标准由一级B提高到一级A标准。该厂地下部分为污水处理设施,地上部分将打造成占地11万平方米的开放式景观公园。
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省水投人事变动:江西水投总经理拟任水利厅厅长 | 河南水投新董事长上任
来源:水投策论 2022-04-25
江西水投集团总经理拟任江西省水利厅厅长
4月25日,江西省水利厅召开领导干部大会,宣布江西省委关于省水利厅主要负责同志任职的决定:
王纯同志任省水利厅党委书记,省鄱阳湖水利枢纽建设办公室(省鄱阳湖水利枢纽投资集团公司)党委书记,提名为省水利厅厅长人选。
2020年5月任江西省水利投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
原河南省生态环境厅副厅长任河南水投集团董事长
4月22日,河南水利投资集团公告:
- 根据《中国共产党河南省委员会关于王森免职的通知》(豫干文(2022)68号),免去王森的河南水利投资集团有限公司党委书记、董事长职务。
公告中显示:
杨继成,男,1965年10月出生,中共党员,清华大学本科学历,高级工程师。曾任河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室总会计师、建设管理处处长,河南省水利厅党组成员,河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室副主任、河南省水利厅党组成员,河南省生态环境厅副厅长、党组成员。
2022年4月起任河南水利投资集团有限公司党委书记、董事长。
什么是厌氧氨氧化 (ANAMMOX) ?/MBR中厌氧氨氧化菌群落结构及膜污染性能研究
中国排水污水大会 水环境生态圈 2022-04-25 12:31
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#污泥大会72
#污水大会46
#水务集团108
#设计院103
#环保集团2
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什么是厌氧氨氧化 (ANAMMOX) ?
来源: 环保工程师
厌氧氨氧化 (ANAMMOX) 工艺是1990年荷兰Delft技术大学Kluyver生物技术实验室开发的。该工艺突破了传统生物脱氮工艺中的基本理论概念。在厌氧条件下,以氨为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体,将氨氧化成氮气,这比全程硝化(氨氧化为硝酸盐)节省60%以上的供氧量。以氨为电子供体还可节省传统生物脱氮工艺中所需的碳源。
ANAMMOX 工艺具有脱氮效率高、运行费用低、占地空间小等优点,在污水处理中发展潜力巨大。目前该工艺在处理市政污泥液领域已日趋成熟,位于荷兰鹿特丹Dokhaven 污水厂的世界上首个生产性规模的ANAMMOX 装置容积氮去除速率 (NRR) 更是高达9.5 kg N/(m3·d)。此外,ANAMMOX 工艺在发酵工业废水、垃圾渗滤液、养殖废水等高氨氮废水处理领域的推广也逐步开展,在世界各地的工程化应用也呈星火燎原之势。
Anammox是在无氧条件下,以氨为电子供体、亚硝酸为电子受体,产生氮气和硝酸的生物反应。Anammox包括两个过程:一是分解(产能)代谢,即以氨为电子供体,亚硝酸盐为电子受体,两者以1:1的比例反应生成氮气,并把产生的能量以ATP的形式储存起来;二是合成代谢,即以亚硝酸盐为电子受体提供还原力,利用碳源二氧化碳以及分解代谢产生的ATP合成细胞物质,并在这一过程中产生硝酸盐。厌氧氨氧化菌 (Anaerobic ammonia oxidation bacteria, AnAOB) 是厌氧氨氧化的实施者。NH4++ NO2-= N2+ 2H2O,ΔG=-358kg/mol厌氧氨氧化的发生进程主要分为两大步:“第一个过程是部分亚硝化(Partial Nitritation),在这个过程中只有大约55%的氨氮需要转化为亚硝酸盐氮;第二个过程是厌氧氨氧化(Anammox),氨氮在厌氧条件下,被亚硝酸氮作为电子受体,氧化成氮气。因此它也被称作PN/A工艺。在这过程中,大约89%的无机氮都将被转化产生氮气,另外11%的无机氮被转化为硝酸盐氮,与传统硝化反硝化工艺相比,厌氧氨氧化工艺有着巨大的技术优势,其曝气能耗只有传统工艺的55-60%;该工艺几乎无需碳源,如果为了去除硝酸盐产物需要在厌氧氨氧化过程中投加碳源,其投加量也比传统工艺中碳源投加量降低90%;厌氧氨氧化工艺可以减少45%碱度消耗量。同时,厌氧氨氧化工艺的污泥产量也远低于传统脱氮工艺,这将显著降低剩余污泥的处理和处置成本。
在主流污水处理系统中为anammox菌创造合适的生存条件是目前需要解决的挑战,包括了anammox和AOB菌(氨氮化菌,将氨氮转化成亚硝酸盐)的富集,以及NOB菌(亚硝酸盐氧化菌,将亚硝酸盐转化成硝酸盐)的抑制等。
微生物的代谢活性很大程度上受到温度的影响。前期的研究结果表明,35℃是Anammox 菌生物代谢最快,并且繁殖周期最短的最适温度。然而,大多数实际城市污水的水温较低(10 ~ 25℃),尤其是一些高纬度如我国北方地区,废水温度常低于10℃。Anammox 在这些地区的应用效果及稳定性是一个巨大的挑战。城市污水主流温度一般为 10~20 ℃左右, 低于AnAOB(25~40 ℃) 生长的最适宜温度, 这会影响Anammox 的性能。厌氧氨氧化过程的底物是氨和亚硝酸盐,但如果二者的浓度过高,也会对厌氧氨氧化过程产生抑制作用。有研究表明,氨的抑制浓度为38.0~98.5nmol/L,亚硝酸盐的抑制浓度为5.4~12.0nmol/L。Jetten等人的研究认为,在亚硝酸盐浓度高于20nmol/L时,ANAMMOX工艺受到的抑制,长期(2h)处于高亚硝酸盐浓度下,ANAMMOX活性会完全消失,但在较低的亚硝酸盐浓度(10nmol/L左右)下,其活性仍会较高。
由于氨和亚硝酸盐在水溶液中会发生离解,因此pH值对厌氧氨氧化有影响。研究表明,ANAMMOX工艺在pH值为6.7~8.3范围内可以运行较好,最适pH值为8左右。
4、有机物的影响
污水中含有的COD 有助于异养反硝化菌的生长并对Anammox 过程形成抑制,只有当COD 被前者消耗至较低水平时Anammox 过程才有可能占主导。这一问题在高强度城市污水的处理中尤为突出。Winkler等通过研究指出,在25℃环境下,如果原水的C/N < 0.5,则Anammox 与异养反硝化过程可以和谐共存,不会导致脱氮效果下降。
应用Anammox工艺时,必须在主流条件下尽可能降低NOB活性,使亚硝酸盐累计,硝化系统处于短程硝化的状态,这是确保Anammox 过程正常进行的基础并直接关系到其处理效果。上述目标可以通过游离氨的控制来实现。所以,这就是为什么厌氧氨氧化主要应用到高氨氮废水中,因为高氨氮废水中的游离氨可以抑制NOB,在控制条件合适的情况下使系统维持短程硝化状态。而市政污水中,短程硝化的稳定性受温度、氨氮的影响没有办法做到稳定运行!在 PN/A 工艺中,短程硝化段也会受到温度的影响,这是因为AOB 在低温条件下活性会受到抑制,降低氨氮的转化率,并且AOB的活化能高于 NOB,导致 NO2-的积累不足,无法为Anammox 反应提供足够的底物。
实际工程应用的厌氧氨氧化技术可以分为悬浮污泥、颗粒污泥和生物膜工艺。
AOB 和 AAOB 生长缓慢,世代周期长,在普通悬浮污泥系统中容易流失,所以悬浮污泥工艺常采用序批式活性污泥法反应器(SBR)形式截留微生物。在所有的 SBR 厌氧氨氧化技术中,80%为 DEMON工艺。该工艺首先是在奥地利的 Strass 污水处理厂得到应用,其核心是通过监测 pH 的变化,来调整曝气时间,进而调整短程硝化和厌氧氨氧化的平衡;另一方面,该工艺利用水力旋流器调节 AAOB 和 AOB的泥龄,微生物在离心力的作用下会被分为 2 部分,较轻质的 AOB 从顶部溢流,较重的 AAOB 聚集在底部回流至反应器。Strass 污水处理厂实现了 85%以上的自养脱氮效率。颗粒污泥系统的一个典型案例是帕克公司在鹿特丹建立的 Anammox 反应器,早期的测流工艺倾向于采用两段式系统,所以实际运行时该 Anammox反应器与之前建好的亚硝化 SHARON 反应器进行耦合,形成了 Sharon-Anammox 反应系统,该系统的启动经历了 3.5 年。随后帕克公司又开发了一体式Anammox 反应器。两段式系统中的厌氧氨氧化反应器和一体式反应器均采用上向流连续式运行,内置斜板沉淀池,实现了对污泥颗粒的截留。生物膜形式的厌氧氨氧化工艺主要有DeAmmon 和 ANITATMMox 等。其中,DeAmmon 工艺由 3 个 MBBR 反应池和1 个脱气池组成,3 个反应池可以根据需要以串联或者并联的方式连接,MBBR 的填充率为 40%~50%。ANITATMMox 是在侧流系统中主要采用一体化的 MBBR反应池。ANITATMMox 可以采用纯 MBBR 生物膜或者泥膜混合的 IFAS 形式。纯生物膜工艺 AAOB菌在填料的最内层,AOB 在外层;IFAS 工艺 AAOB主要在填料上,AOB 在悬浮污泥中。
2002 年,帕克公司在鹿特丹 Dokhaven 污水处理厂建造了世界第 1 座生产性厌氧氨氧化反应器,采用 SharonAnammox 系统处理污泥脱水液。此后,荷兰、德国、日本、澳大利亚、瑞士和英国等地也相继建立了共100 多座厌氧氨氧化废水处理厂,除了污泥消化液,处理的废水还包括垃圾渗滤液、养殖场废水、食品废水等。
1、荷兰鹿特丹DOKHAVEN污水处理厂厌氧氨氧化处理污泥流程图:
有机污泥作为一种能源载体,首先考虑将其中的有机物转化为含能气体——甲烷。以此为核心,形成如图所示的污泥处理工艺。来自于污水处理过程产生的剩余污泥在进入污泥消化池(5)前存在两种不同的浓缩方法。来自于A段曝气池的剩余污泥和浮滓在浓缩前先经过一个细格栅(1)过滤,然后平行进入两个重力浓缩池(2)。沉淀污泥含水率为94%;分离出的上清液再回到污水处理工艺进一步处理。污泥消化液含有相当高的氨氮浓度(最高可达1500 mg N/L),水温为28 ℃。如此高的氮负荷进入污水处理工艺会加重氮的去除负担。正因为如此,采用最新的SHARON与ANAMMOX技术对污泥消化液实施单独脱氮处理是近年来DOKHAVEN污水处理厂升级的最新措施。世界上第一座生产性SHARON反应器(11)已于1998年10月开始在此运行,世界上第一座ANAMMOX反应塔(12)也在2002年6月投入运行。1) 细格栅1组,流量为510 m3/h,栅间距为3 mm。2) 重力浓缩池2组,Ф23.6 m,H=3 m,干固体负荷为36 kg/(m2·d),污泥体积为530 m3/d(含水率94%)。3) 带式浓缩机处理能力为90 m3/h或700 kg干固体/h。5) 污泥消化池2组,Ф22 m,H=23 m,停留时间为33 ℃时28天,消化后污泥体积为600 m3/d(含水率96%),熟污泥调节池为900 m3。7) 脱水熟污泥贮存罐2个,体积为150 m3;停放时间为2.5 d;H=14 m。8) SHARON反应器1组;Ф19.5 m,H=5.75 m,流量为550 m 3/d,水力停留时间为3 d,好氧停留时间为24 h,温度为35 ℃,pH为7~7.2,溶解氧浓度为1.5 mg/L。9) ANAMMOX反应器1组;Ф2.2 m,H=18 m(V=70 m3),流量为550 m3/d,水力停留时间为3 h,设计负荷为800 kgN/d,温度为35 ℃,pH为 7.5。SHARON反应器使一半的氨氮氧化至亚硝酸氮(无需控制pH),剩余一半氨氮与转化而来的亚硝酸氮(进水总氨氮的一半)刚好形成1∶1 ANAMMOX所需的摩尔关系,使氨氮和亚硝酸氮自养直接转化为氮气。与传统的硝化/反硝化过程相比,SHARON/ANAMMOX过程可使运行费用减少90%,CO2排放量减少88%,不产生N2O有害气体,无需有机物,不产生剩余污泥,节省占地50%,具有显著的可持续性与经济效益特点。
图3 ANAMMOX反应塔现场实物
图3显示了气体循环ANAMMOX反应塔现场实物图片(利用一废弃浓缩池改建而成)。经SHARON/ANAMMOX对污泥消化液单独进行脱氮处理可使整个处理厂出水氮浓度下降至少5 mgN/L,与原始设计相比出水刚好能满足未来出水标准。
MBR中厌氧氨氧化菌群落结构及膜污染性能研究
马建业,荣宏伟,王竞茵,黄晓遇,储昭瑞(广州大学土木工程学院珠江三角洲水质安全与保护教育部重点实验室,广东广州510006)
摘要:采用浸没式厌氧氨氧化膜生物反应器(Amx IMBR)培养厌氧氨氧化菌,当进水氨氮与亚硝态氮浓度均为450 mg/L、氮负荷为0.6 kg/(m3·d)时,总氮去除率稳定在86%左右,氨氮、亚硝态氮去除率分别稳定在90%、97%以上;氨氮去除量 ∶亚硝态氮去除量 ∶硝态氮生成量基本为1 ∶1 ∶0.18。Amx IMBR的临界通量为8.63 L/(m2·h),这与长期运行的结果相符。膜污染的来源主要是紧密型胞外聚合物,其中蛋白质和多糖含量分别为2.42、0.84 g/m2。运行过程中,厌氧氨氧化菌形态从红棕色颗粒污泥变成了浮游态污泥,是Amx IMBR最显著的特征之一。高通量分析结果显示,浮游态污泥中的优势菌群主要为拟杆菌门(Bacteroidetes,47.83%)、浮霉菌门(Planctomycetes,21.2%)、变形菌门(Proteobacteria,18.85%),其中优势厌氧氨氧化菌属为Candidatus Kuenenia,相对丰度为17.08%。Anammox bacteria were cultured in an immersed anaerobic ammonia oxidation membrane bioreactor (Amx IMBR). When NH4+-N and NO2--N in the influent were both 450 mg/L and nitrogen loading rate was 0.6 kg/(m3·d),the removal rates of TN, NH4+-N and NO2--N stably reached 86%, above 90% and 97%, respectively. In addition, the ratio of ΔNH4+-N, ΔNO2--N and ΔNO3--N was basically 1 ∶1 ∶0.18. Critical flux of the Amx IMBR was 8.63 L/(m2·h),which was consistent with the long-term operational results. Tightly bound extracellular polymeric substances were the key factors to membrane fouling, in which the content of protein and polysaccharide were 2.42 g/m2 and 0.84 g/m2, respectively. During the operation, morphology of the Anammox bacteria changed from red granular sludge to planktonic sludge, which was one of the most significant characteristics of the Amx IMBR. High-throughput sequencing results indicated that the dominant microbial species of the Amx IMBR were Bacteroidetes (47.83%), Planctomycetes (21.2%) and Proteobacteria (18.85%). Among them, the dominant Anammox functional bacterium was Candidatus Kuenenia with relative abundance of 17.08%.
[1]马建业,荣宏伟,王竞茵,等.MBR中厌氧氨氧化菌群落结构及膜污染性能研究[J].中国给水排水,2021,37(9):7-14.
MA Jian-ye,RONG Hong-wei,WANG Jing-yin,et al.Microbial Community Composition and Membrane Fouling Performance of Anaerobic Ammonia Oxidation Membrane Bioreactor[J].China Water & Wastewater,2021,37(9):7-14.
【重要培训】关于举办2022非开挖顶管施工及探测培训班(在线培训)的通知
http://www.water8848.com/news/202204/06/132862.html(回执)
(转发可赠送中国给水排水2021年(第五届)中国污水大会直播视频回放观看码+大会论文集+中国给水排水杂志。请联系:中国给水排水 金晟 186 2227 3726 中国给水排水 ,孙磊 137 0211 3519) 【城市污泥处理处置,工业污泥处理处置,固废资源化,渗滤液处理,工业园区污水处理,污水提标、污水资源化、排水管网、水环境综合治理、黑臭水体、河湖治理、雨水洪水治理等,技术报告正在征集完善中,咨询:王领全 13752275003(微信号);本次会议采用现场报告+参观形式,参会代表还可获得2022年度继续教育学时证明。所有受邀演讲嘉宾均可获得加盖主办单位公章的论坛演讲荣誉证书。】
2021软科中国水文与水资源工程专业排名:河海大学第一,武汉大学第二
来源:水利设计师茶楼
软科中国大学专业排名于2021年首次发布,排名覆盖92个专业类的500多个本科专业,发布近3万个专业点,是迄今为止规模最大的中国大学本科专业排名。2021“软科中国大学专业排名”发布的专业是至少有4所大学开设的专业,符合条件的专业共有509个,涉及92个专业类、12个专业门类。每个专业发布位列前50%的高校,共有925所高校的28550个专业上榜。其中水文与水资源工程专业共计27所院校上榜。其中河海大学、武汉大学两所院校被评为A+,处国内第一梯队!
南京大学、四川大学、郑州大学三所院校被评为A,处国内第二梯队!
吉林大学、中山大学、中国地质大学(武汉)、西北农林科技大学、中国地质大学(北京)、西安理工大学六所院校被评为B+,处国内第三梯队!
长安大学、兰州大学、华北电力大学、三峡大学、太原理工大学、华北水利水电大学、长沙理工大学、南方科技大学、中国矿业大学、合肥工业大学、扬州大学 、南京信息工程大学、青海大学、东北农业大学、济南大学、昆明理工大学十六所院校被评为B,处国内第四梯队!
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来源:软科、水利设计师茶楼
编辑:水利设计师茶楼(ID:SLSDSJ)
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