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1)  the city street facilities
城市街道设施
2)  city street construction
城市街道建设
3)  city street
城市街道
1.
Pollution characteristics of atmospheric particles from city streets and influencing factors;
城市街道大气颗粒物污染特征及影响因素的研究
2.
There are all kinds of edge space on the city street.
城市街道的各种边缘空间与人的行为活动密切相关,重视、利用边缘,是设计者实现自己设计意图的重要环节。
3.
Through not only the analysising the development of city street s space and form, but also the studying its character of function, times and the inheritance and development of its culture and history,the paper clarifies the significance of the people in the city street and the development s direction of the view of environment and ecolog
通过对城市街道空间形态的沿革分析 ,研究其功能特征、时代特征及其文脉的继承与发展 ,阐明城市街道中人的意义及其环境观与生态观的发展方
4)  City streets
城市街道
1.
Research of the Humanity of City Streets:Case Study of Huaqiangbei Road,Shenzhen;
城市街道人性化问题研究:深圳华强北路案例
2.
The article complies with street space and street landscape two aspects start,analyzing the relation between facilities and the city streets to carry out the interrelation.
文章从街道空间、街道景观两个方面入手,对街道设施与城市街道之间的关系进行分析,阐明两者之间的相互关系。
5)  Urban street
城市街道
1.
Discussion about the design methods for the renewal of urban streets;
城市街道更新设计方法探析
2.
Taking the theory of colors as frame,the author analyzes the factors influencing colorscape of urban street.
文中以色彩理论为框架,对影响城市街道色彩景观的诸多因素进行分析。
3.
On this condition, we study the urban street, urban green system, urban color and urban construction, to carry out a natural urban space, which is safe, open, pleasant, inexpensive and sustainable.
其中“小尺度街区”是文章探索城市空间构成的前提条件和城市形态结构基础,并在此基础上通过城市街道、城市建筑、城市绿化系统、城市色彩各个方面的配套建设,最终实现建设集安全性、开放性、宜居性、经济性、可持续发展性等于一体的健康城市空间。
6)  street facility
街道设施
补充资料:城市给水设施用电


城市给水设施用电
electricity consumption for town water supply facilities

ehengsh一J一shu一shesh一yongd一on城市给水设施用电(eleetrieity consumptionfor town water supply faeilities)城市给水设施又称自来水设施,是供应城市生产和生活用水的设施,属于市政公用设施。它通常由水源、输水管渠、水厂和配水管网组成。用电设备主要是由电动机拖动的水泵。用水泵从水源抽取原水经输水管渠送至水厂,原水在水厂中经水质处理达到饮用水标准后,再由设在水厂中的配水泵送出经配水管网送至用户,成为城市居民生活和其他各类活动用的自来水。(见市政公用设施用电) 城市给水设施的用电童与城市人口及人均日综合用水量有直接关系,而人均日综合用水量因城市的大小、经济的发展程度、气候和水资源条件等因素的不同又有很大差异。发达国家人均日综合用水量达400~60OL,甚至更高。发展中国家,有的城市人均日综合用水童只有几十升。中国经济条件较差的中、小城市及水资源缺乏的城市,人均日综合用水量不足10oL乃至几十升;而一些大城市特别是经济发达的城市,人均日综合用水量可达400~50oL,甚至更高。人均综合用水量及与之相对应的耗电量,会随城市的经济发展而增加;而发展中国家的城市,特别是建设发展速度比较快的城市,其给水设施用电量的增幅将更为突出。 水是居民生活的必需品,城市给水一旦中断将严重影响居民生活和社会安定。城市给水设施中的骨干水源地、原水泵、水厂,应作为一级用电负荷(见用电负荷级别),由两个或两个以上独立电源供电。 给水设施用电包括原水输送用电和水厂用电两部分。 原水输送用电由水源至水厂的原水输送系统的用电量,因水源和水厂之间的距离、高程差的不同而有较大差异。水源水位越低,离城市越远,输水系统的用电量越大。随着可供城市利用的水源越来越远,输水系统的用电量将增大。自来水的耗电量也必然随之增大。 水厂用电可分为配水泵用电和水质处理设备(包括辅助设备)用电。配水泵用电量一般可占水厂总用电量的90%左右。以地下水为水源的水厂一般只做消毒处理,其水质处理设备用电量只占水厂用电量的百分之几;以地面水为水源的水质处理包括混凝、澄清、过滤、消毒等工序,其用电量占水厂用电量的10%一15%。由于水源污染和对饮用水水质要求越来越高,在上述常规处理的基础上,水质的深度处理如臭氧处理和活性炭过滤等在西欧各国、日本等发达国家正越来越多地采用。在中国的北京、上海等城市已采用臭氧和活性炭过滤处理,使水质处理的耗电量成倍增加,尤以臭氧处理的耗电量最为突出,一般要增加用电量0.04~0.06kw‘h/m‘。
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