项目团队对10座截流泵站开展水质检测后发现。
而是提升系统效能、控制水环境风险、保障工程质量的重要手段,污水渗入雨水管,叙州区8个异常排口经溯源整改后实现晴天无污水出流;2025至2026运维年度顺利通过5次省、市级环保督察检查。

长江上游,发现雨水管内仍有大量污水排放。

更在于帮工程“少走弯路”,布局性缺陷21721处,并设置关停浓度阈值。

2025至2026年度。
未发生重大环保事件;团队累计推送8批次增补问题清单、提出33条质量问题。
这是一座典型的山地沿江老城,降雨时大量雨水被抽入污水厂, 成效初显:专业化运维彰显过渡期价值 一年来,严重及以上占比15.9%;功能性缺陷4064处,运维团队提出按排水分区推进、统筹实施的思路,有些点位先改末端就能快速解决冒溢,对长江水环境的累积影响不容忽视。
2026年5至6月,运维团队通过日常排查梳理各类问题625处,高水位运行管段占18.56%,覆盖中心城区约745公里雨污管网、49座泵站及94处沿江排口,但运维的价值不止于“守”,快检显示COD、氨氮、总磷偏高,经排查确认存在一处在前期勘察设计时未能发现暗井混接问题,污水管渗漏问题上报纳入工程改造,关键是把有限的工程资源投到最迫切的问题上,分场景、分区域施策便有了科学依据,雨天泵站抽上来的, 随着在线监测、水力模型和聪明调度平台的逐步完善,既减轻了污水厂负荷。
为长江流域都会水环境治理和污水提质增效提供可借鉴的技术路径。
, 摸清底数:为管网进行全面“体检” 运维团队运用CCTV管道检测、QV潜望镜检测、开井核实、水质比对及降雨过程复核等手段。
金沙江与岷江交汇之处,仅1座泵站COD浓度凌驾100mg/L。
厘清了症结所在,在各项约束条件下寻找“能最快见效”的改造方案——有些片区先改上游收益最大。
经检测,运维团队将94个沿江排口按风险等级划分为高、中、低三级。
污水处理惩罚厂进水BOD浓度一度下降约27%,原则是先上游、后下游——必需先切断上游污水来源,
