极度中国最缺水的地区区人们有手机吗

知道吗?你生活在一个极度缺水的城市
编辑:韩冬雪
[导读]日是第二十四个“世界水日”,22日到28日是我国第二十九个“中国水周”。由长春市水利局、长春市水资源管理中心主办,节约网、吉林旅游广播承办的“一瓶水的温暖,一座城的关爱”节约水资源大型公益宣传活动持续进行中。此次公益活动,得到了长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局、靖宇火山矿泉群地质博物馆、长百大楼、恒大冰泉、农心白山水等企事业单位的支持。
日是第二十四个&世界水日&,22日到28日是我国第二十九个&中国水周&。由长春市水利局、长春市水资源管理中心主办,节约网、吉林旅游广播承办的&一瓶水的温暖,一座城的关爱&节约水资源大型公益宣传活动持续进行中。此次公益活动,得到了长白山天然矿泉水靖宇水源保护区管理局、靖宇火山矿泉群地质博物馆、长百大楼、恒大冰泉、农心白山水等企事业单位的支持。
长春一个极度缺水的城市
据了解,长春市多年来平均水资源总量为27.46亿力王米,人均水资源占有量356立方米,仅相当于全国人均水资源占有量2220立方米的16%。按照联合国划定的标准,人均拥有水资源量1000立方米为一个地区的水资源安全线,人均拥有水资源量低于500立方米的,属于极度缺水地区。
&长春是属于极度缺水的城市,根据我们多年来供用水资料统计,长春市多年平均总用水量占当地水资源量的71%,其中饮马河、伊通河流域水资源开发率分别达到75%和68%,不具备进一步开发利用的潜力。&长春市水利局马国成局长说,长春市是全国严重缺水的城市,这是国家给的一个定位。
市民在生活中要节约用水
在记者采访中,很多市民表示,切实的感觉到水资源匮乏的严重性。 &通过今天看到这个活动,我想节约用水刻不容缓,平时感觉不到水资源的匮乏,现在了解到了很多节水的知识和节水的重要性。&市民孙女士说。
&如果我们不节约用水,那么早晚有一天水源会枯竭。&从活动现场路过的一位环卫工人说,他每天清扫大街和清理垃圾箱的时候都能看到很多喝了一半的矿泉水被扔掉。
&我们要从自身做起,每天回到家尽量的让水循环,洗菜的水冲厕所,洗衣服的水不要扔也存起来擦地面,生活中有很多节水的方式和方法。节约用水,是一件大事。&市民徐先生说。
市水利局落实水资源管理&三条红线&
长春市水利局局长马国成介绍,长春市落实水资源管理&三条红线&,促进水资源可持续利用,在落实&三条红线&管理方面主要采取了以下措施。
一是加强止水管水机制建设。严格管理和保护水资源,严格实行水资源论证,严格实施取水许可,严格实行水资源有偿使用,严格控制区域用水总量。加强水资源的依法管理,先后发布了《长春市水资源费征收使用管理办法》、《长春市计划用水管理办法》,修订完成了《长春市水土保持条例》,开展了打击非法取水和不合理用水行为。在城市公共供水管网覆盖范围内累计关闭308眼井,2015年全市用水总量为23.33亿立方米,控制在24.08亿立方米红线以下。
二是优化配置水资源。增强城市供水保障能力,完成了长春市节约型社会建设试点工作。关停了一批高耗水、重污染企业,2014年长春市被国家授予全国节水示范区。有序的瑞金了合同节水管理试点。实行了城市居民用水阶梯式水价改革。2014年、2015年改造了二次供水管网,城区自来水管网漏损率呈现逐年下降的趋势。
三是大力开展水资源保护和开发工作。加强饮用水水源保护,对石头口门水库、新立城水库2个重要饮用水水源地实施了安全保障达标建设,达标率为100%大力推进水生态系统保护与修复,对伊通河21个排污口进行了治理。在城市公共供水管网覆盖范围内严格控制地下水开采,地下水水位稳中回升。
&尽管我们做了很大努力,但我市重要江河湖泊水功能区水质达标率仍然很低,2015年已经接近红线。&马国成局长说,通过落实&三个红线&制度,全市总用水量快速增长的趋势得到了有效遏制,全市区域水资源利用效率显著提高,水环境面貌有所改善。
专家解读浪费水资源就是在浪费生命
吉林省社会科学研究院研究员、节约网创办人李晓群介绍,节约网作为此次活动的承办单位,在宣传节约用水,珍惜水资源方面始终走在前沿。&浪费水资源就是在浪费生命。&李晓群说,在此他倡议广大市民,积极行动起来,共同保护水资源,共同珍惜水资源,为拥有一个山清水秀、林草丰茂的美好家园贡献点滴力量。
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?1,249,183调查称中国有16个省市重度缺水 6个省极度缺水
来源:北京电视台
  中国水资源短缺,人均水资源占有量约为2100立方米,为世界平均水平的四分之一。按国际标准,人均水资源低于3000立方米为轻度缺水,低于2000立方米为中度缺水,低于1000立方米为重度缺水,低于500立方米为极度缺水。照此,目前中国有16个省(区、市)重度缺水,有6个省、区极度缺水。  一边缺水,为调水解困要投资千亿元,另一边,水资源的低效使用、跑冒滴漏等浪费十分严重。中国目前工业用水重复利用率约为60%至65%,发达国家一般在80%至85%以上,居民家庭用水浪费也很大。新华社最近的一个调查还显示,中国城市供水管网漏损达15%以上,除去正常范围内的流失率,如果能够降低10个百分点,即可节省至少52亿立方米水,保守计算相当于2000多个昆明湖的水量。  管网漏损率(leakage percentage)是管网漏水量与供水总量之比。据官方统计,国内600多个城市供水管网的平均漏损率超过15%,最高达70%以上;另一针对408个城市的统计表明,城市公共供水系统的管网漏损率平均为21.5%。由于管网渗漏和收不到水费等因素,中国某省会城市的供水干线产销差率高达41%。对比来看,日本1997年全国平均漏损率降到9.1%,1999年东京为7.6%,大阪1990年为6.6%。  中国的漏损率为何居高不下?管网老化,管材质量差,质量不过关,建设标准低,缺乏维护,“重地上建设,轻地下规划”,城建施工动不动碰到管网,等等。而要进行大规模用水管网改造,在很多地方都不现实,因为耗资巨大。  其实中国管道的平均管龄并不大,和发达国家比相对年轻,正常情况下漏损率不应该这么高。但不少地方由于使用了技术性能较差的管材,导致爆管和漏水频率较高,增加了断水几率、漏损率和养护工作量,金属管道管壁腐蚀较严重,影响管道寿命和供水水质。  15%的管网漏损率可以视为中国经济的一个缩影,高成长也高消耗,注重当期胜过长远。华为公司早期在推进业务流程变革时,任正非曾说,我们没有时间将事情一次性做好,却总有时间将事情一做再做。如果中国经济不能坚定地把“好”放在“快”的前面,那些“不好”总会出现的,而且越积越多,甚至积重难返。
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10-01-01 &匿名提问
叶子&br&近年根据沙生植物(生长在沙漠地区的植物)的研究表明,沙生植物要能在沙漠地区生存,除了能够耐受干旱以外,还必须能够耐受营养不良(“饥饿”)。这样,一方面要发展出某种机制以减少水分的丧失,同时又需要维持高效能的光合作用。沙生植物要维持这种生理上的平衡,可以称为“水份- &br&&br&光合作用的综合关系”。而它们的形态结构也就随着这些生理上的要求,发生某些相适应的变化。&br&&br&一般在严重缺水和强烈光照下生长的植物,植株往往变得粗壮矮化。地上气生部分发育出种种防止过分失水的结构,而地下根系则深入土层,或者形成了储水的地下器官。另一方面,茎干上的叶子变小或丧失以后,幼枝或幼茎就替代了叶子的作用,在它们的皮层细胞或其他组织中可具有丰富的叶绿体,进行光合作用。&br&幼枝代替了叶子的功能,例如各种梭梭(Haloxylon spp.)(图1)和沙拐枣(Calligonum spp.),茎上已不发育出叶片(或有一些非常退化的鳞片叶,图1),却在幼小的绿色枝条上进行光合作用,形成所谓同化茎。有的这些枝条以后也可能脱落。有些沙漠植物的枝条,在干旱季节可以及时枯死,以减少水分的蒸发,同时使植物体内需水的程度减到最低限度,但是一到雨季,它们又能够迅速长出新的枝条。&br&&br&&br&&br&沙生植物,特别是沙生灌木,常可看到的一种特征,就是形成分裂的茎。例如一种蒿(Artemisia herba- alba),骆驼蓬(Peganum harmala)和一种霸王(Zygophyllum dumosum)的茎部都可以裂开成几部分。分裂形成的几个分开部分,由于所遇到的小生境的条件可能不同,因此,有的干死了,而有的却可能存活下来,继续生长。&br&&br&旱生植物的皮层和中柱的比率较大,茎中的皮层要比中生植物的宽,而维管束则较紧密,围绕着窄小的髓。这种构造可能是一种适应机制,特别是在木栓层形成以前,厚的皮层可能与保护维管组织免受干旱有关。旱生植物茎中皮层的厚度增加与根中皮层层数的减少,形成鲜明的对比。有些具节的藜科植物,例如假木贼(Anabasis sp. )和梭梭(Haloxylon sp.),皮层肉质化,并能进行光合作用。到了夏天十分干旱时,可逐渐剥落,而在韧皮部薄壁细胞中产生出木栓层,保护了内部的维管组织。&br&&br&有些沙生植物,茎中除了有光合作用的绿色组织以外,还发育出储水的薄壁组织。这种茎通常表现为肉质化,细胞内有胶体物质和结晶(图1)。&br&&br&有些无叶而由幼茎进行光合作用的植物,茎上的气孔器的开口可能堵塞了,或者保卫细胞的细胞壁增厚到好象不开放的样子。&br&&br&没有肉质皮层的一些旱生植物,例如一种滨藜(Atriplex halimus) 和一种霸王(Zygophyllum dumosum),最初形成的周皮,深入内部,是由位于茎部较里面的韧皮部薄壁组织所发育。这可能也是一种旱生的适应机制。&br&&br&有些沙生灌木,例如蒿(Artemisia spp.),在每年木质部增生的近末期时(就是每年生长年轮快终了时),茎中往往发生出一轮“木质部间木栓环”。莫斯(1940)指出,这种特点有非常重要的适应价值,可以减少水分的丧失,并且可以把上升水分限制到有作用的次生木质部的狭窄区域。&br&&br&旱生植物的形成层活动有年节奏性,这种节奏远比中生植物严格,一般多随当地雨季的来临而开始活动,一进入旱季,活动随即停止。但据报道,在地中海东部沙漠地区有些植物,每年形成层的活动可有二个高峰。&br&&br&大多数在沙漠生长的植物,边材的木纤维和纤维管胞,可含有原生质体和储藏物质,仍保持生活的状态。这二种细胞的作用很象木薄壁组织细胞和射线细胞。据报道,在一种白刺(Nitraria retusa)和一种沙拐枣(Calligonum comosum),都可看到这类生活的木纤维。中生植物的木纤维和纤维管胞都是已失去原生质体而无生命的细胞,但是在沙生植物中却报道有生活的木纤维的存在,因此,这一直是植物解剖学上的一个争论的问题。&br&&br&三、叶的异常&br&&br&叶子是有花植物的一种主要进行蒸腾作用的器官,所以旱生植物的叶子为了减少蒸腾,其相适应的结构变化最为明显,这在上一世纪已引起了很多植物学家们的注意,马克西莫夫()总结了前人的工作,指出生长在干旱地区的植物,在缺水条件下,蒸腾作用将减少到最低限度。如前面所说的,很多沙生植物的叶子已退化,或只有少数叶子存留,幼茎往往代替了叶子进行光合作用。&br&&br&目前一般认为引起叶子表现出旱性,大致有三点:1)水分的缺乏;2)强烈的光照;3)氮素的缺乏。沙漠地区生长的植物,常常缺乏这三者,因此叶子的旱性结构也表现得最为突出。这样叶子重要的形态和结构变化,约有下列一些方面:&br&&br&叶子具有旱性结构的最显著特征,就是叶表面积和它的体积的比例减小。很多工作者还指出叶子外表面的减少,往往伴有某些内部结构的改变,例如叶子细胞变小,细胞壁增厚,维管系统密度的增大,栅栏组织的发育增加,海绵组织相应减少,因此光合作用的能力也随之增加。&br&&br&叶子体积的减少,相应的可以减少蒸腾作用,但是在有些植物,叶子体积变小之后,植株上叶子的数目,却反而增加了。这样,总的表面积反而变大。例如某些松柏类叶子的总面积,能比许多双子叶植物的更大。&br&&br&一般认为旱生植物的气孔的密度增加,也是一种特征。这种增加,可能是由于叶面积减少之后相对增多的结果。旱生植物气孔密度的增加,还可等待水分供应充足时,增加气体的交换,提高光合作用的效率。还有一些旱生植物,气孔深入在表皮内,可形成下陷的气孔窝,窝内或沟内覆盖有表皮毛,例如夹竹桃和一种木本单子叶植物Xanthorrhoea。&br&&br&很多作者认为叶子上如果气孔开放时,叶子上即使有表皮毛和蜡质,并不能抑制多少蒸腾作用。如果气孔关闭,这些结构就能发挥重要的保护作用。福尔根(1887)在九十多年前就已指出,有些沙漠植物进行光合作用的叶和茎上的气孔,在夏天炎热季节,常常变成长久的关闭。这样就在干旱地区,可使绿色的部分不至于失水太多而枯死。这些关闭的气孔器的保卫细胞的细胞壁,还会额外增厚和角质化。或者单纯增加保卫细胞壁的厚度,例如我国沙漠地区所产的假木贼(Anabasis articulata)及其他有关的一些种,到了炎热夏天,气孔保卫细胞的细胞壁显著加厚。&br&&br&旱生植物的叶子上常有浓密的表皮毛或白色的蜡质,例如一种沙枣(Elaeagnus ploarcroftii)。这可能与减低蒸腾作用和反射强光有关系。但是希尔兹(1950)认为生活的表皮毛,本身要丧失很多的水分,所以并不能保护植物的过度蒸腾,只有到了表皮毛死亡以后,在叶子表面形成一个覆盖层,才能够减低叶子的蒸腾。&br&&br&旱生植物的叶子也常含有树脂或单宁,或其他一些胶体物质。很早就认为这些物质的主要作用是阻碍水分的流动。另外,例如小酸模(Rumex acetosella),在干旱条件下,叶子表皮层和围绕叶脉的细胞内,可形成树脂滴或油滴,用来阻碍水分的流动。地中海有些栎树的叶子,具有单宁和树脂,可能也有同样的作用。还有的叶子中可具有香精油,遇到干旱,其挥发的蒸气可以减低水分的蒸腾速率。&br&&br&叶子中水分的输导,不仅依靠叶脉和维管束鞘伸展区,而且也经由叶肉细胞和表皮层。近年发现在叶子中有共质的和离质的二种运输类型以后,这种叶肉细胞内含有的这些物质,显出有更重要的意义。&br&&br&水分在叶子内的输导,经过栅栏组织到表皮层远比经过海绵组织的多。同时和栅栏组织细胞的排列有很大的关系。有些圆形或近圆形的旱生叶子,栅栏组织细胞辐射状的排列在中央维管束的周围,因此在水分供应适宜的时候,从维管束输导水分到表皮层可以大为增强。&br&&br&叶子内的细胞间隙,特别是栅栏组织细胞之间的胞间隙,往往限制了叶内横向之间(平皮面之间)的水分运输。旱生植物的叶中,胞间隙一般比中生植物的小而少。但是叶子的内自由表面和它的外自由表面的比例,在阴生叶中反而较小,旱生植物中反而较大。例如中生植物的安息香,比率为8.91,而旱生植物的洋橄榄和巴勒士登栎(Quercus calliprinos )分别为17. 95和 18. 52。内自由表面的增加是由于栅栏组织更为发达的缘故。因此,栅栏组织的增加,除了增强了光合作用的活动,而且在水分供应适宜时,也增加了旱生植物的蒸腾效率。&br&&br&有些旱生植物的叶子,还有很发达的储水组织,形成肉质化的叶子。这种储水组织通常由大型的细胞组成,其中含有大液泡,渗透压较高,或者还具有粘液。例如豆科中的花棒(Hedysarum scoparium)叶子内有很多含胶细胞,但是它们的作用是否单纯的只是储藏水分,还不很清楚。这些细胞有一层薄的细胞质,衬在细胞壁内,其中还可以看到散生的叶绿体。一般具有光合作用的细胞的渗透压,较高于没有光合作用的细胞,当缺乏水分时,它们可从储水细胞中获得水分。其结果,薄壁的储水细胞皱缩,但在合适的水分供应下,又可恢复到原来状态。&br&叶子内卷也是一种旱生植物叶子的抗旱方式,特别在禾草类中可以看到。禾草类叶子特具许多泡状细胞(或叫运动细胞),当遇到非常干旱时,由于这种泡状细胞的作用和(或)其他表皮细胞与薄壁的或厚壁的叶肉组织细胞结合,可使叶子内卷。
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