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下の防止対策として、表流水に水源を求め、県南中央地域に対し、昭和43 年度に給水を開始したのが始まりである。 その後、高度経済成長と相まって、人口の増加や産業活動に伴う市町村水道の水需要の増大に応えるため、昭和51年度に県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15667/r2kasumigauradousui.pdf種別:pdf サイズ:436.519KB
。 また、有識者で構成される同調査検討委員会からはこれら浄水処理方式の全浄水場への早期導入が提言された。 その後、平成24年度に利根川水系の浄水場でホルムアルデヒド水質事故が発生した。 粉末活性炭ではホルムアルデヒド
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15667/r3jigyouhyouka.pdf種別:pdf サイズ:526.555KB
性炭方式を評価する。 トリハロメタン生成能の原水からの除去は、調査を開始した6月では90%の除去率であった。 その後除去率は徐々に低下し、2年後では60%となった。 高度処理導入後、蛇口の総トリハロメタン濃度は1/2に低減された。 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15681/490486.pdf種別:pdf サイズ:899.621KB
画で実施され、平成18年度から平成20年度までの3年間で、水質状況の把握と現行浄水方法の課題抽出等を行った。 その後、原水中に含まれるトリハメタン前駆物質とかび臭物質に着目し、各浄水場の水質状況に応じた最適な浄水方法
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15681/495823.pdf種別:pdf サイズ:563.627KB
性炭方式を評価する。 トリハロメタン生成能の原水からの除去は、調査を開始した6月では90%の除去率であった。 その後除去率は徐々に低下し、2年後では60%となった。 高度処理導入後、蛇口の総トリハロメタン濃度は1/2に低減された。 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15681/a490486.pdf種別:pdf サイズ:899.621KB
画で実施され、平成18年度から平成20年度までの3年間で、水質状況の把握と現行浄水方法の課題抽出等を行った。 その後、原水中に含まれるトリハメタン前駆物質とかび臭物質に着目し、各浄水場の水質状況に応じた最適な浄水方法
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和48年4月に両事業を統合して南部工業用水道事業と改称しました。 さらに、平成 9年4月に給水区域を拡大し、その後、経営の効率化を図るため、平成11年10月に給水能力を変更しました。 現在、大久保浄水場及び柿木浄水場より、工業用
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15686/02nennjihoukokushokousui4.pdf種別:pdf サイズ:1394.737KB
用水道創設時は調節弁の開閉による流量制御が主でしたが、調節弁にて大きなエネルギーロスが生じていました。 その後、インバータによる回転数制御が主流となる中、平成26年度に大久保浄水場の配水ポンプを回転数制御化しまし
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15686/5k.pdf種別:pdf サイズ:3147.153KB
場吉見浄水場拡張事業イメージ ANNUAL REPORT 2023 13 管路更新県営水道は、昭和43年に大久保浄水場(中央系)で給水を開始し、その後、庄和、大久保(西部系)、行田、新三郷、吉見浄水場の開設とともに供給区域を順次、拡大してきました。 令和5年4月1日現
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15686/5s.pdf種別:pdf サイズ:6075.312KB
用水道創設時は調節弁の開閉による流量制御が主でしたが、調節弁にて大きなエネルギーロスが生じていました。 その後、インバータによる回転数制御が主流となる中、平成26年度に大久保浄水場の配水ポンプを回転数制御化しまし
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15686/nenjihoukokusho6_kousui.pdf種別:pdf サイズ:5543.492KB