排水和污水处理系统操作和结构诊断网络在科特迪瓦,西非gydF4y2Ba
- 1gydF4y2Ba能源和环境可持续发展的区域中心(远端控制设备),工程学院,大学的能源和自然资源,Sunyani,加纳gydF4y2Ba
- 2gydF4y2Ba土木与环境工程系,工程学院,大学的能源和自然资源,Sunyani,加纳gydF4y2Ba
- 3gydF4y2Ba团结de形成des科学de la特et des Ressources Minieres (UFR-STRM),大学费利克斯•乌弗•博瓦尼治下达到的,科特迪瓦阿比让gydF4y2Ba
- 4gydF4y2Ba瑞士医学卫生和环境,中心任职在科特迪瓦、科特迪瓦阿比让gydF4y2Ba
- 5gydF4y2Ba国际水管理研究所(IWMI),阿克拉,加纳gydF4y2Ba
- 6gydF4y2Ba地球观测研究和创新中心,能源和自然资源大学Sunyani,加纳gydF4y2Ba
- 7gydF4y2Ba地球科学和矿业资源(Stermi),法国综合理工学院研究所Felix Houphouet Boigny,亚穆苏克罗,科特迪瓦gydF4y2Ba
- 8gydF4y2Ba法国德分布d 'Eau de科特迪瓦(SODECI),科特迪瓦阿比让gydF4y2Ba
在科特迪瓦、城市污水系统的故障是一个关键问题,废水和雨水的排水。这失败是由于许多因素,因此,要求诊断的研究。本研究旨在分析这些网络来识别不同的因素导致的运营和结构退化在选定的污水和排水网络在阿比让,科特迪瓦。研究中使用的方法包括半结构化访谈,摄像机检查和社会环境实地调查(地理调查和家庭调查),其次是描述性统计。结果显示,许多结构、环境和行为实践有助于进步城市污水系统的退化。这些因素实际上是那些防止污水在管道的正常流动等固体废物的非法倾倒废水未经授权的连接的网络,不可持续的城市农业实践,以及高浓度的植被两岸的网络和废水和雨水的破旧的基础设施网络。这是发现这些因素在下水道的堵塞和退化的起源以来85%的居民使用这些下水道倾倒了固体废物。gydF4y2Ba
1。介绍gydF4y2Ba
排水系统由一组液压元件,包括管道、下水道,污水坑,泵站,保留盆地和各种控制结构。其功能是收集和妥善处理污水处理厂或适当的排放位置(gydF4y2BaSaagi et al ., 2016gydF4y2Ba;gydF4y2BaRaj et al ., 2018gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
近年来各种研究表明,大多数城市污水系统(USS)是在一个不稳定的状态(gydF4y2BaBengassem 2001gydF4y2Ba;gydF4y2Ba阿什利et al ., 2015gydF4y2Ba),特别是在撒哈拉以南非洲的主要城市。gydF4y2Ba
这些研究表明,这些基础设施的水平恶化,一般来说,已经达到临界水平,重组的成本和康复是呈指数级增长,网络需要大量的努力来恢复他们的工作条件(gydF4y2Ba穆罕默迪et al ., 2019gydF4y2Ba)。恢复所需的投资和重组城市污水系统在撒哈拉以南非洲,在数十亿美元的范围(gydF4y2BaSebti et al ., 2014gydF4y2Ba)。举个例子,在2013 - 2014年期间,南非投资金额596121000美金跑或46075561欧元排水系统的恢复和重建(gydF4y2Ba菲利普和巴勃罗,2014gydF4y2Ba)。不同级别的政府需要巨额投资,如果他们想要把污水和水系统带回一个可接受的水平的操作(gydF4y2BaRehan et al ., 2014gydF4y2Ba)。因此,从第一年的操作,预防性维修仍然是最有效的方式保存的完整性的基础设施,确保他们的可持续性,从而推迟主要改造和重建工程(gydF4y2BaBengassem 2001gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
在撒哈拉以南非洲,大多数大型城市如马鲁阿在喀麦隆,拉各斯,阿克拉和Jonesburg卫生系统的真正问题管理,尤其是污水和排水系统(gydF4y2BaNdongo et al ., 2015gydF4y2Ba;gydF4y2Bacapp et al ., 2016gydF4y2Ba)。阿比让(科特迪瓦),像大多数的大型非洲大都市,不免疫的问题与城市卫生网络的退化gydF4y2Ba来到et al ., 2017gydF4y2Ba)。已经独立后的1969年,这个大都市经历了一场可怕的洪水必然的疾病和各种不便(gydF4y2BaGnagne et al ., 2015gydF4y2Ba)。这个不幸的事件后,污水网络建于1975年和1986年之间(gydF4y2Ba假名,2012gydF4y2Ba)。该网络由一个主要的下水道和二级城市的下水道在不同的城市。主要的下水道是为了携带所有不同地区的废水直接进入大西洋(gydF4y2Ba假名,2012gydF4y2Ba)。在阿比让,一半的网络是30多岁,他们自1980年以来每年扩展率< 3% (gydF4y2BaCoulibaly et al ., 2016gydF4y2Ba)。很明显,一个管理逻辑主要是集中在需要维护和投资在康复将占据一个市政预算在未来几年的重要组成部分(gydF4y2BaKangah德拉,2015gydF4y2Ba;gydF4y2Ba瓦塔拉et al ., 2021gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
有几个原因,城市卫生系统的退化和最重要的是年龄、操作、物理和环境因素,城市化、低效的管理实践,以及不可持续的做法的人口向网络(gydF4y2Ba穆罕默迪et al ., 2019gydF4y2Ba;gydF4y2Ba陀et al ., 2019gydF4y2Ba;gydF4y2BaAtambo et al ., 2022gydF4y2Ba)。城市化,例如,污水(废水)疏散的数量是越来越重要,引起结构和功能故障(gydF4y2BaKoffi et al . 2012gydF4y2Ba)。这些情况下,负责一些疾病如回流进了地下室和街道,流入/渗透和街头崩溃,使网络无法满足设计的功能(gydF4y2BaGnagne et al ., 2015gydF4y2Ba)。此外,任何推迟干预相关的康复网络将产生重大影响的可持续性和质量的服务(gydF4y2Ba瓦塔拉et al ., 2021gydF4y2Ba)。在这种背景下,针对这些挑战,发展康复项目需要卫生服务维持在一个可接受的水平的性能。一种方法基于计划和资源的可持续发展是至关重要的。gydF4y2Ba
不幸的是,在目前的情况下,大多数仍做出决策的基础上几个人的特定专长和考虑基于表达式的政治、经济、社会、环境或其他利益(gydF4y2BaElachachi et al ., 2006gydF4y2Ba)。有时,这常常会导致目标,在某些情况下直观,决定最佳的行动方针。gydF4y2Ba
然而,应该强调,康复计划的成功依赖于一个良好的知识网络及其问题,定义了诊断研究(gydF4y2BaBlindu 2013gydF4y2Ba)。最好的条件,一个有效的康复计划,在技术上和经济上,都是由复杂的诊断研究提供的性能为每个组件是彻底评估卫生系统(gydF4y2BaSaagi et al ., 2016gydF4y2Ba)。应该指出的是,城市卫生系统的性能一般有两个方面,一个操作和其他结构(gydF4y2Ba穆古梅和巴特勒,2017年gydF4y2Ba)。大部分的评估方法,分配一个分数基于退化的严重性发现和其发展的风险随着时间的推移,这管部分得分低于容忍阈值将至关重要和优先康复(gydF4y2BaAnbari et al ., 2017gydF4y2Ba)。尽管许多世界各地的城市都有自己的康复管理系统、诊断的研究往往局限于结构和操作方面根据闭路电视(CCTV)检查和不考虑居民的不良行为实践两岸的网络,尤其是在撒哈拉沙漠以南的非洲城市(gydF4y2Ba杨et al ., 2017gydF4y2Ba)。一些城市系统研究渗透/漏出而其他人溢出问题转向液压仿真模型正确,这些情况(gydF4y2BaAnbari et al ., 2017gydF4y2Ba)。当前实践的分析表明,有结构化和完全满意的方法可以使污水系统集成液压的诊断,但不包括人为方面结构方面。gydF4y2Ba
为了满足城市污水系统的需要经理在撒哈拉以南非洲,特别是在阿比让,我们提出一种诊断方法,以确保这些系统的更好的知识。这种方法分配每个组件的结构和使用性能等级。这些性能的评估评级考虑退化状态的网络组件,这些退化的相对重要性的不同组成部分之间的相互作用网络,他们的环境和一组可能扩大这些退化或其影响因素。参数描述的操作定义和结构性能的网络。这项工作的目的是让一个操作和结构排水和排水网络的诊断在阿比让为了确定网络中恶化的潜在地区。这项研究将同样发展干预和康复计划更好的污水排水。这个诊断将使配水公司等机构在科特迪瓦(SODECI)和国家卫生和排水(ONAD),办公室负责废水和雨水管理在阿比让地区,尽快进行干预,以避免整个网络的破坏。这种干预将是有益的和经济对这些机构,它将减少康复的成本。gydF4y2Ba
2。材料和方法gydF4y2Ba
2.1。研究区域gydF4y2Ba
科特迪瓦经济首都阿比让。位于该国南部纬度5°之间00北部和经度3和5°30°50和4°10的西方。它占地577.35公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba其中89.81公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba是一个泻湖,即。,16% of the surface area (Koffi et al . 2012gydF4y2Ba)。估计有4693912人口居民(gydF4y2BaINS, 2014gydF4y2Ba),它包含10个城市。这个城市有2000公里污水网络分开。gydF4y2Ba
Yopougon直辖市,是研究区域,由银行为界,北森林,向南Ebrie泻湖,Attecoube直辖市的东、西方Songon直辖市(gydF4y2Ba图1gydF4y2Ba)。更准确地说,它位于纬度之间5°16和5°27的北部和经度3°21和3°32的西方。Yopougon占地约153 06公里gydF4y2Ba2gydF4y2Ba拥有1071543人口的居民(gydF4y2BaINS, 2014gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
基地收集器,~ 25公里长,运行的直辖市Abobo Port-Bouet的直辖市,它最终在大西洋超过1.2公里gydF4y2Ba通过gydF4y2Ba一个冲锋。Yopougon直辖市的内部网络连接废水直接进入泻湖,进入环境,因为它是部分受损。除了Yopougon网络,废水在前两个网络的传输是通过提供泵和起重站在他们的路线。gydF4y2Ba图2gydF4y2Ba显示了安装的土地的地形泵站或起重站让所有的污水都被大海之前治疗后。第一个电台(站S7)位于上游的博博,最后站(火车站7 j - 1)是位于Port-Bouet;废水的收集是因此从车站S7和路由到车站7 j - 1治疗后排放入海。整个城市,有56个站,2不操作。德高乐站停止允许将污水泵从阿比让到阿比让南北。在阿比让,我们一共有37个站,1不操作,和19日在阿比让北,1也不工作。目前,人口的数量与基地收集器估计为849300,即,26%的能力结构。主要区域连接到下水道目前估计废水生产2.19米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ s,而当前的能力处理装置安装在主要的下水道的出口是1.82gydF4y2Ba3gydF4y2Ba/ s,指示一个缺口。而植物应该被滥用,它仍然是操作低于其能力。这表明一个贫穷的连接政策主要的下水道。表征的城市污水网络在阿比让,选择主要是集中在21/22收集器和Uniwax Yopougon排水系统。连接到21/22的家庭数量收集器通过连接是28460。至于Uniwax排水系统,91126户家庭是直接连接到从上游到下游。这两个收藏家有一个重要的角色在废水和雨水的收集在这一领域,因为他们代表Yopougon废液收集的体积的28.2%gydF4y2Ba
收集器21/22 5.65公里长的地下下水道网络位于Yopougon新土壤。它开始从喇嘛Fofana地区Sideci绿柄桑圣弗朗索瓦盘(gydF4y2Ba图3一gydF4y2Ba)。它跨越几个地区有:喇嘛Fofana,丹佛,无定律,新局、营招募,Sideci绿柄桑。主要的下水道有一个统一的直径800毫米从上游到下游,是用不同的材料建造,水泥、混凝土和PVC。废水的二级收藏家,入口,有一个直径为200毫米。各种二次下水道大多是垂直于主要的下水道。从喇嘛Fofana废水流到圣弗朗索瓦的排放到一个开阔的通道,然后流入Ebrie泻湖。主要的污水由85人孔。连续两个人孔之间的最大距离是50米。gydF4y2Ba
至于Uniwax排水系统,这是一个结合下水道系统废水和雨水,它主要是用钢筋混凝土建造的。它也位于直辖市Yopougon,长度为9.79公里,宽度不同17到22 m在不同部分(gydF4y2Ba图3 bgydF4y2Ba)。它有一个开放的网络的大部分地区,但有些地方地下;这是部分的情况下从中学技术de Yopougon银行2桥。工业园区的网络开始Yopougon对BAE桥和跨越几个地区的工业园区,引用Abdoulaye迪亚洛,银行2,Siccogi艾梅Cesaire, Siccogi, Yaosehi, Gbinta, Kpimply, Azito, Beago水直接排放到Ebrie泻湖没有任何治疗。在这个频道,废水和雨水流的方向工业区Beago泻湖所在地。上观察到几个分支网络和构成重要水入口作为废水网络中增加体积。gydF4y2Ba
2.2。描述基础收集器的阿比让,收藏家和21/22 Uniwax排水系统gydF4y2Ba
在本研究工作中,21/22收集器Yopougon新土壤的选择并没有系统地研究了自1975年以来。至于Uniwax排水系统,以前的研究一直在进行,但这些研究仅限于废水的特性。分析主要基于访谈和实地调查,即:半结构化访谈,直接操作状态的实地观察的废水和暴雨水沟、地理调查,调查该地区的居民,使用一个系统性的方法来评估污水系统的状态在过去几十年。摄像机的一项调查也进行了识别结构性因素。方法已成功应用于两个下水道在阿比让,科特迪瓦。gydF4y2Ba图4gydF4y2Ba下面举例说明这项工作中所使用的方法。gydF4y2Ba
2.2.1。半结构化访谈gydF4y2Ba
不同的半结构化访谈发生从2020年11月24日到2021年1月18日。机构部卫生,科特迪瓦的配水公司(Sodeci),城市垃圾的理事会、排水(达乌德),国家办公室卫生和排水(ONAD),项目d 'Amenagement de la简化de treichville市(PABC)大师的管理单元流域开发和综合管理计划(UGP),重点工作计划(C2D),技术研究和开发的国家机关(BNETD),卫生部门的建设和城市规划(单片机),阿比让地区的技术服务,Yopougon的直辖市。这些采访是为了了解和理解全球卫生系统的功能一般,特别是基本收集器的城市阿比让Yopougon以及污水网络和Uniwax运河。他们还帮助识别的功能和主要问题每个演员所扮演的角色。除此之外,他们协助收购地图数据库的各种废水和雨水网络在阿比让,尤其是Yopougon直辖市。gydF4y2Ba
2.2.2。野外观测和地理调查gydF4y2Ba
现场观测进行了两个不同的时期。第一阶段2021年3月发生在旱季。第二阶段是2021年6月在雨季进行的。这个过程涉及到探索的所有领域关心的是数码相机,捕捉的图像环境问题发现,记事本记录观察到的所有问题和GPS接收器记录准确位置的环境问题。这一步也协助观察的不同形式的浪费在排水系统的形态功能失调的地区,污水和雨水排水基础设施的状态以及生活垃圾的管理,废水和城市活动在不同的社区位于网络。gydF4y2Ba
这个方法有助于理解的环境问题研究,然后用于精化地理调查的数据表。在这个阶段,数据反应的人口和社区的代表问题的表现与退化和收集系统的失败。gydF4y2Ba
地理调查后进行最后的定义功能失调的因素需要考虑评估的退化现象。这是主要技术用于收集环境数据。它是一种精确的方法来描述实际情况在一个特定的位置在给定时间(gydF4y2BaKablan et al ., 2019gydF4y2Ba)。喜欢直接的野外观察、地理调查进行了两个阶段:gydF4y2Ba
第一阶段是在2021年2月和3月个月期间的主要干燥季节和有关调查相关结构和污水系统和雨水网络的人为障碍。污水系统,调查有关的六个社区新Yopougon直辖市区(喇嘛Fofana,丹佛,无定律,新局、营招募和Sideci绿柄桑)。至于Uniwax网络,这是一个雨水网络,9个社区进行调查(引用Abdoulaye迪亚洛,银行2,Sicogi艾梅Cesaire, Sicogi,姚明Sehi, Gbinta, Kpimply, Azito,和Beago)。的基础上预先设定的技术调查表,这个特殊的锻炼包括评估卫生系统退化的状态。同时,使用全球定位系统(GPS)和100度规带,沿着整个长度的调查由网络和定位的确切位置的所有因素的根源网络的退化,之后它们的尺寸(长度、宽度、高度、半径或直径,等等),他们的数量记录。第二阶段的地理调查进行了2021年6月在雨季和降雨。它涉及相关概念网络障碍,溢出的洪水和卫生赤字。的描述,因此,帮助环境参数的实际状况导致网络故障和溢出洪水影响人口的生活条件。gydF4y2Ba
为了描述功能区域的卫生情况的评估系统和家庭垃圾的行为在降雨和洪水,生活垃圾被选为最相关的环境参数。固体废物的体积以及它距离最近的排水系统测量。家庭垃圾调查,调查集中在其他参数如失控连接污水网络,城市农业,商业活动两岸的网络和居民的行为的管理系统。最后一个参数来衡量结构或排水系统的人为障碍。这是为了确定检查国内的存在浪费和评估其疏散废水和雨水的能力。环境参数的测量是记录在一个预定义的数据表,设计基于信息来自先前的实地考察。GPS接收机用于有关点的坐标,用100度规带估计的体积的垃圾或垃圾排水网络的距离。体积的估计是通过确定长度,宽度和高度的垃圾堆。的距离垃圾场的排水系统,排水系统的一个简单的测量进行了垃圾场。平稳运行的现场操作,四个测量师事先训练和探索研究中有关的所有领域,填补调查数据。 The interviewers were supervised by the principal investigator of the study to ensure that standard procedures were followed.
2.2.3。家庭调查gydF4y2Ba
“家庭”这个词意味着家庭的集合在一个让步,共享相同的废液即存储和处理设施。、家庭废水和排泄物(gydF4y2Ba比德和Gilles, 2018gydF4y2Ba)。家庭调查的目的是收集信息的特点,家庭,液体和固体废物的管理模式的居民。问卷集中在认知功能不同的卫生设施的地区的居民。gydF4y2Ba
使用的方法是现场问卷在被申请人官邸面试官帮助被申请人填写问卷。第一阶段的调查于2021年6月25日至7月15日。2022年2月第二阶段执行。这项调查涉及到所有的社会阶层,包括适度的素养,这被认为是为了考虑股权的选择家庭。它涉及所有人在18岁以上的家庭为了获得可靠的信息。因此,调查形式结构(2)两个主要部分:第一节是专注于识别和描述的家庭。这标志着接触一部分家庭调查。它帮助家庭的生活条件的评估,一些家庭的社会经济特征及其与卫生设施。第二节处理情况的家庭卫生,卫生设施及其内容的管理。这部分的问卷调查分为两个主要部分。 The first part helped in highlighting the management mode of liquid and solid waste in relation to the sanitation facilities by the population, while the second part identified the different perceptions of the inhabitants on the functioning of the networks, to have an idea of the content of the facilities and their management mode according to the type of habitat.
该方法用于确定样本的大小是采访分层简单随机抽样比例分配(gydF4y2Ba加拿大统计局,2010gydF4y2Ba)。这是确定从以下公式。gydF4y2Ba
地点:gydF4y2Ba
ngydF4y2Ba:最小大小的人口样本接受采访;gydF4y2Ba
ZgydF4y2Ba2gydF4y2Ba:所需的信心水平。置信水平为95%,gydF4y2BaZgydF4y2Ba= 1.96;gydF4y2Ba
PgydF4y2Ba:家庭的比例认为所需的特征。这一比例在0.0和1之间变化。这是一个事件的发生概率。如果没有价值的这一比例是可用的,这将是固定的50% (0.5)。gydF4y2Ba
egydF4y2Ba2gydF4y2Ba:这意味着统计误差容忍风险(5%);gydF4y2Ba
NgydF4y2Ba:人口规模。gydF4y2Ba
在这项研究中,人口规模(gydF4y2BaNgydF4y2Ba)是基于国家的人口普查统计数据gydF4y2BaINS (2014)gydF4y2Ba这是1071543居民(总人口Yopougon)。gydF4y2Ba
公式的应用,认为如果gydF4y2BaPgydF4y2Ba= 0.5;在95%的置信水平,gydF4y2BaZgydF4y2Ba= 1.96和误差gydF4y2BaegydF4y2Ba= 0.05。gydF4y2Ba
因此,从这个公式,推导一个样本的384户家庭Yopougon直辖市的代表的人口。然而,调查过程导致的现实样本大小的调整,以弥补可能拒绝在调查受访者。在这项研究中,如果响应率估计为80%,然后调整样本大小,根据公式:gydF4y2Ba
地点:gydF4y2Ba
rgydF4y2Ba:预期的受访者比例;gydF4y2Ban 'gydF4y2Ba:表示人口接受采访的大小;gydF4y2BangydF4y2Ba:最小大小的人口接受采访。gydF4y2Ba
接受采访的总人口是394人。然而,共有14个家庭被添加到基础样本(394)为了使样本更具有代表性。gydF4y2Ba
这导致样本量408户家庭。家庭调查的数量分布在所有社区,利用方程3:gydF4y2Ba
地点:gydF4y2Ba
nfgydF4y2Ba:每社区居民接受采访的数量;gydF4y2Ba习gydF4y2Ba:不同社区的表面积;gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba:该地区的总表面积可能适用集体卫生;gydF4y2Ban 'gydF4y2Ba:人们接受采访的总数。gydF4y2Ba表1gydF4y2Ba显示每个家庭的受访者数量的分布在这两个研究领域。gydF4y2Ba
2.3。统计分析gydF4y2Ba
描述和推理分析方法被用来分析家庭调查数据与SPHINX软件(Ver.5.1)在5%的统计显著性错误(0.05),即在95%的置信水平。使用描述性统计分析社会经济概况,当地居民的认知操作的下水道和液体和固体废物管理方法与网络的关系。李克特量表的内部效度结果测试与可靠性量表的阿尔法(α= 0.69)。这表明,数据收集工具是69%可靠,会产生相同的结果,如果这项研究是重复。百分比,频率和方法由单变量分析来理解参数的行为进行了研究。gydF4y2Ba
2.4。描述城市地质灾害(侵蚀、滑坡和洪水)研究区域gydF4y2Ba
城市地质灾害的特征沿Uniwax运河开始实地考察和观察。这些不同的活动从一开始生效的研究和反复研究期间,考虑到不同的季节。操作由沿着河网记录水侵蚀的迹象,其次是研究地区的下滑和洪水。这使人们有可能观察到的现象的时空演化。用于此目的的设备是一个GPS空间定位的Garmin eTrex 10的特征元素现象和测量距离的度量磁带。特别关注径流流通走廊(水侵蚀和滑坡的来源),以及萧条,水可能停滞不前(导致洪水),定期监测。gydF4y2Ba
2.5。摄像机调查(拖相机)gydF4y2Ba
BNQ 3680 - 125中定义的标准,由Sodeci使用,这种检验方法允许排污系统的结构和运行状态检查。这种类型的检验之前需要清洁下水道系统的检查。拖相机检查因此至关重要的可视化的完整结构条件下管时,定位异常准确地说,他们的程度上,定位连接和确定所需类型的干预。它还允许精确的跟踪异常随时间的演变,及时干预,检查新的或恢复管道的质量。最后,它还可以使用与清洁、钻井或其他设备更好的监控过程。这种检验方法,因此,由插入一个彩色摄像机主要下水道或人孔与以下决议[(i) IP68 10米水深,(2)高分辨率1920gydF4y2Ba*gydF4y2Ba1080,(iii)电动旋转360°径向无限旋转,重置一个叮当声,(iv)四个LED灯,(v)灵敏度0.1勒克斯]进入管道,并把它贴在一辆拖拉机,打滑或筏。相机是拖,防水,镜头的全方位控制装置沿径向旋转360°和270°外侧,允许完整的外围的下水道和人孔。检验根据管道的要求进行评估认证计划(PACPgydF4y2Ba®gydF4y2Ba和MACPgydF4y2Ba®gydF4y2Ba公司CERIU / NASSCO)建造。摄像机进行了检查在2021年1月和3月个月的旱季。旱季被选中,是因为这是最好的时间去使出来的部分管道已被关押了一台摄像机检查和也允许移动相机自由移动,以可视化的结构性缺陷。这项调查是由Sodeci专业人士管理照相设备用于管道的结构和操作检查,结合10年在这一领域的实践经验。gydF4y2Ba
2.5.1。开发了操作和液压恶化模型gydF4y2Ba
2.5.1.1。公司CERIU / NASSCO协议建造gydF4y2Ba
PACP系统公司从NASSCO提供建造的均匀性和一致性评估、编码和污水管道的管理。自2001年以来,管道评估认证项目(PACP)已被公认的行业标准在北美。它产生彻底的和值得信赖的信息的数据库污水管,可用于组织、计划,更新污水收集系统(gydF4y2BaTshumuka 2010gydF4y2Ba)。公司的NASSCO方法建造电源、侧根和人孔de矫揉造作的en中心批准的基础设施Urbaine (CERIU)为了消除不一致的评估和检查下水道系统在魁北克。这个过程,深受水研究委员会,由一侧的编码结构缺陷和操作和维护的缺陷。根据gydF4y2Ba表2gydF4y2Ba,gydF4y2Ba3gydF4y2Ba(gydF4y2BaTshumuka 2010gydF4y2Ba;gydF4y2Ba巴斯et al ., 2012gydF4y2Ba),管的一般作业条件评级公司(年级)和NASSCO PACP建造条件分级系统矩阵如下所示的代码。结果可以被利用在以后的统计建模。gydF4y2Ba
表2gydF4y2Ba。NASSCO PACP条件评级(年级;gydF4y2BaTshumuka 2010gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
表3gydF4y2Ba。NASSCO PACP条件分级系统代码矩阵(gydF4y2Ba巴斯et al ., 2012gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
2.5.1.2。逻辑回归模型gydF4y2Ba
生物测定了大量使用逻辑回归,特别是当谈到剂量反应研究。在某些情况下,可以任何形式的独立变量,因变量是一个二分法,这意味着它只能属于两类。指示成功和失败的机会,战略旨在预测事件将会如何。gydF4y2Ba古永锵和Ariaratnam (2006)gydF4y2Ba和gydF4y2Ba穆罕默迪et al。(2019)gydF4y2Ba下水道恶化都使用二进制逻辑回归模型。gydF4y2Ba
在这项研究中,下水道系统的转移概率估计使用多项答案的顺序logit模型技术。创建的模型试图定义一组解释变量之间的联系因素和一个假轮生的响应变量(条件等级;年龄、直径、长度、坡度和材料)。的概率等级和各年级命令之前考虑的概率而不是一个年级的,如一个二进制逻辑回归。下面的定义适用于累积概率:(gydF4y2BaAgresti 2002gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
然后gydF4y2Ba
一个模型,同时使用所有累计分对数gydF4y2Ba
让习近平表示p-dimensional向量的协变量解释变量或和考虑多项式响应变量Y分类结果,用1…j .比例优势模型的依赖性在X Y的累积概率通常表示为一个方程6。gydF4y2Ba
它可以表达形式gydF4y2Ba
2.5.1.3。应用程序逻辑回归方法21/22收集器的数据集gydF4y2Ba
2.5.1.3.1。数据源gydF4y2Ba闭路电视记录的检查进行Yopougon新区2000年和2021年之间提供的数据调查。渠道建立的各种材料,包括混凝土、钢筋混凝土、水泥(CA), PVC,都包含在我们的样例。在示例中,PVC材料是最常用的(52%),而钢筋混凝土(41%),和水泥的(只有6%),组合成一组进行分析。在调查中,大多数的下水道是建于1975年,平均年龄47岁。改变内部管道影响水力性能的缺陷。目标总管道评级是曼宁系数(淤积量、根入侵、渗透、腐蚀、裂缝,等等)。只有0.01%的公司管分类使用NASSCO PACP快评级建造技术,而类2、3和4都包含15日,53岁,分别为和31%的管道。gydF4y2Ba
2.5.1.3.2。模型应用程序gydF4y2Ba由于实体主要是住宅具有相似的土壤类型和天气模式,收集的数据从许多地区沿着下水道系统应用。gydF4y2Ba表4gydF4y2Ba列出了注意事项,进入发展中退化模型。gydF4y2Ba
3所示。结果gydF4y2Ba
3.1。城市化在YopougongydF4y2Ba
一个强大的城市化是观察在科特迪瓦的趋势。这种城市化通常很差计划在某些领域在阿比让,比如一些房屋位于Yopougon中的废水和雨水排水通道。它不考虑废水和雨水排水系统。对网络有相当大的影响,导致系统的逐步恶化。gydF4y2Ba补充图1gydF4y2Ba在Yopougon凝聚城市化的一个例证。gydF4y2Ba
3.2。操作和结构性缺陷的21/22收集器(从喇嘛Fofana圣弗朗索瓦盘)gydF4y2Ba
废水网络的功能障碍Yopougon新土壤充分说明了两种不同类型的因素:结构性因素和人为因素。gydF4y2Ba
网络的结构功能障碍主要是有关网络的年龄(大多数是建立在1975年和1986年之间)。这表现为四种类型的功能性缺陷检测在地理调查和摄像机调查和提出:液压能力不足,渗透/漏出,障碍物,洞,泄漏和休息。gydF4y2Ba
估计模型运行使用SPSS和提供的数据,以确定最好的结果。类1、8个迭代是必需的,而类2和3只需要七到达最好的答案。gydF4y2Ba表5gydF4y2Ba介绍了参数估计的值β和α(拦截)。而α值取决于条件考虑,所有条件类β值是相同的。gydF4y2Ba
从分析gydF4y2Ba表5gydF4y2Ba看来,年龄和类型的设备是管退化过程中的重要因素。gydF4y2Ba
表揭示了年龄、直径、混凝土、水泥、PVC、长度、和基于废水降解过程。年龄影响了类内条件下降1,2,3。年龄是因此发现重要的所有类。这表明废水恶化加剧。gydF4y2Ba
废水的降解是明显受到年龄的影响。考虑一个根入侵发生在一个洞为例。随着管老,根继续扩张,增加管道的粗糙度。这意味着一个操作和维护下降,最终可能导致水力性能的下降。随着年龄的增加,减少条件1 - 2和3 - 4增加对所有材料(混凝土、水泥、和PVC)。gydF4y2Ba
然而,在一班,发现直径是重要的。从二年级起,完全没有影响。当障碍出现在管道中,段小直径比段直径高更容易体验到水力性能的下降。由于水力半径、大直径可能真的还运输废水,但小直径可能遇到的存款和其他障碍。gydF4y2Ba
混凝土也发现三个类有相当大的影响。在复杂的退化模型类1和2,水泥中发挥着关键作用。总体而言,该模型仍不能发现它是重要的。为了建立虚拟变量,采用钢筋混凝土作为参考。相比其他材料使用在这个调查,它被证明是最耐降解。这是可以预料到的,因为管道足够强大由于钢筋,以防止结构性破坏,否则导致液压功能障碍。gydF4y2Ba
由于缺乏数据,其他材料在降解过程的影响并不是充分的调查。然而,他们占总体样本的< 1%。gydF4y2Ba
3.2.1之上。液压能力不足gydF4y2Ba
液压能力不足是观察到沿整个长度的主要下水道也在二级下水道。这意味着管无法正常排出收集到的污水。更加突出和加剧的喇嘛Fofana,丹佛,无缺失区。gydF4y2Ba
最终,这种情况的恶化和下水道备份或气味从下水道中观察到不同的社区。总共210回流人孔中发现喇嘛Fofana代表34.25%的回流人孔观测系统,180年在丹佛代表26.4%,154年无定律代表25.12%的回流人孔,5代表0.9%的新局,56个营招募代表9.15%和8 Sideci绿柄桑代表1.40%。gydF4y2Ba图5gydF4y2Ba礼物的数量沿着下水道检修孔网络。gydF4y2Ba
不足的另一个迹象液压系统跟踪的能力观察润滑脂的皇冠管;油比水轻,定居在管壁上的水平流动。这种情况尤其在喇嘛Fofana圣心附近的药店。gydF4y2Ba
3.2.2。渗透gydF4y2Ba
渗透现象的观察研究区域主要在喇嘛Fofana下水道小足球场(开始主下水道)和Sideci绿柄桑在圣弗朗索瓦盘(见附近gydF4y2Ba补充图2gydF4y2Ba)。也观察到在丹佛和无定律的二次连接。因此,五区被确定在喇嘛Fofana,四个在丹佛,在无定律三个,三个在Sideci绿柄桑。渗透/漏出现象导致了严重的问题,例如一些喇嘛Fofana管道的崩溃,正是圣心药店。gydF4y2Ba
3.2.3。障碍物gydF4y2Ba
几乎所有的下水道(主要和次要的)堵塞。这些障碍的存在所引起的物体或材料管,限制水流通过减少可用的空间。的障碍主要是存款(长期的硬化存款),干预对象,或水传播对象(砂存款或对象)。实地调查和摄像机勘察确定300地区(49.5%)的障碍物喇嘛Fofana,丹佛。Sans法则中有220个区域或阻塞区域的36.30%。在新局,营招募和Sideci绿柄桑,障碍物的频率较低与其他地区。因此,22区(3.63%)被确定在营里招募和19区(3.13%),新局。最后,Sideci绿柄桑,有45个封锁区域或7.44%。gydF4y2Ba
应该注意的是,障碍物是可视化的内部的缺陷人孔和管道所示gydF4y2Ba补充图3 a, BgydF4y2Ba。gydF4y2Ba
3.2.4。裂缝/骨折gydF4y2Ba
摄像机调查发现不同类型的裂缝和骨折管从上游到下游。他们分为四种类型:圆形,纵向,多个和漏洞。gydF4y2Ba
3.2.4.1。周向裂纹/骨折gydF4y2Ba
这些类型的结构性障碍已确定喇嘛Fofana附近的圣心药店。他们观察到在整个圆周的管,位于管的中心部分,在关节和连接到人孔(见gydF4y2Ba补充图4 a, BgydF4y2Ba)。他们造成的弯曲负荷超过管道的容量,冲压负荷(岩石的层理),一个刚性连接结构(人孔),水密性或输送污水的温度的影响。gydF4y2Ba
3.2.4.2。纵向裂缝/骨折和漏洞gydF4y2Ba
这些类型的裂缝和裂缝观察管在丹佛,无定律,新局附近的公立中学米歇尔Halaire。gydF4y2Ba
这些纵向裂缝被视为可见线表面的纵轴管。至于骨折,他们被视为开放的裂缝。至于漏洞,他们被视为开口墙的管道。这些故障的原因包括:要么垂直负荷超过设计负荷;或磨损的影响;或安装接头不良;在废水运输或损坏。以下gydF4y2Ba图6gydF4y2Ba说明了纵向裂缝的位置/骨折和管孔。gydF4y2Ba
3.2.4.3。多个裂缝/骨折gydF4y2Ba
与纵向和环形裂缝传播沿单一路径,多个裂缝向四面八方传播。这些类型的裂缝也被发现在整个网络从上游到下游。他们发生在同时垂直加载和不均匀支撑管,从加载点(例如,岩石在回填)或巧合的管开裂较差的路径。gydF4y2Ba
3.3。人为影响因素的恶化速度驾驶条件gydF4y2Ba
地理调查确定了几个人为因素,导致网络的逐步退化。这些因素主要涉及家庭垃圾的倾倒在人孔,过时的和有缺陷的连接以及居民向网络的行为现象。下水道系统的长度2.5公里,共有272个非法的和有缺陷的连接和234年拒绝存款被确定。倾倒地点之间的距离~ 2米的水平失调二级人孔位置之间的家庭。的gydF4y2Ba图7gydF4y2Ba下面显示了不同的空间分布系统的退化的人为因素在整个研究区域。为了更好地理解这些因素,研究区域分为三个不同的部分。第一部分包含区划:喇嘛Fofana,丹佛,无缺失;第二部分覆盖地区:新局和营招募最后的第三部分是由唯一区Sideci绿柄桑。gydF4y2Ba
3.3.1。垃圾存款人孔gydF4y2Ba
在21/22收集器的第一部分,地理调查确认共有136个垃圾场。这些存款代表废物总量的59.11%,观察到在这个领域。gydF4y2Ba补充图5gydF4y2Ba显示了一些发现的浪费在喇嘛Fofana功能失调的人孔,丹佛,无缺失区。这种浪费通常是由树片,旧的床垫,市政规划不善城市化产生的固体废物。这些存款几乎全部位于下水道检修孔。因为大多数的人孔是功能失调的。垃圾最终找到进入网络,创建堵塞和回流。水不能再循环和离开网络。因此,人们可以观察到废水支持按蚊的发展停滞熔岩将居民的健康风险。这种情况是观察在这个区域。浪费在第一部分的比例如下:70年喇嘛Fofana存款,25存款在丹佛,41存款无定律。gydF4y2Ba图8gydF4y2Ba第1部分介绍了人为因素的空间分布在第一部分障碍。gydF4y2Ba
与第一部分,几个因素确定在这两个领域构成第二部分。共有56个存款观察在人孔和网络在这一节中代表21.88%的系统。因此,19日存款被确定在新土壤。在夏令营招募,37 GEM1存款被确定,GEM2, GEM3。同样的,浪费是由树片,旧床垫,块砖,和其他几个废物第四桥梁的建设Yopougon直辖市的高原。在城市的这一部分,污水系统也完全损坏的在一些地方的新局,特别是系统的一部分位于前Sodeci办公室(长约50米)。在新局,高浓度的沙子在管道也观察到gydF4y2Ba补充图6gydF4y2Ba)。这种情况导致了污水系统的完全阻塞。此外,在训练营招募,存款几乎完全是位于下水道检修孔。gydF4y2Ba
40两个废物存款即。,19.01% were identified in the last section. This section extends over a distance of about 500 m from the CNPS roundabout to the Saint Francois roundabout. Most of the waste in this area was also observed in the secondary manholes which were the water inlets. However, the manholes of the main sewer are not spared from these deposits. The waste eventually finds its way into the network and where they drain into the rain water channel at the Saint Francois roundabout.
3.3.2。非法的和有缺陷的废水连接gydF4y2Ba
一些不受控制的和有缺陷的连接被确定在主和二次连接的房子在收集器的第一部分。这些连接主要是由预制部分,鞍座,或地面。最后一个方法的连接中遇到缺陷的主要来源在后者的网络和主线。主要观察这些有缺陷的连接是裂缝,裂缝,洞附近的连接。此外,网络的这一部分未授权的连接的最大数量,总共有208,也就是说。,76.47%的在整个网络的连接。因此,167非法连接被确定在喇嘛Fofana(80.28%), 15日在丹佛(7.22%),在无定律和26 (12.5%)。这些连接不同直径从60岁提高到140毫米。gydF4y2Ba补充图7gydF4y2Ba说明缺陷的连接在主下水道。gydF4y2Ba
第二部分几乎没有不受控制的和有缺陷的连接。只有28连接(11.13%)确定在这一节中。这些有缺陷的联系主要是观察在二级收藏家的房子。他们从60 - 140毫米直径变化。11连接被确定在新局,17招募营地,特别是GEM1, GM2, GEM3住宅区。相关故障网络堵塞和回流)在本部分在新局更明显。他们扩展到米歇尔Halaire高中的水平。另一方面,他们不是在GEM1非常明显,2、3小区。同时,观察两个不同的分支,即。,legal connections made by SODECI on the main collector (collector 21/22). The first branch was seen at the level of the Camp Militaire market at the end of the GEM3 housing estate. The second branch was in front of the Nankoko pharmacy. The failures factors in this section are presented in图8gydF4y2Ba第2部分。gydF4y2Ba
至于废水疏散的无政府状态和有缺陷的连接在最后一部分,31日无政府状态(即连接。两边,12.39%)列出主要的收集器。这些连接被居民几乎实现不稳定的条件。这种做法伤害了网络,导致严重功能障碍的问题。这些连接不同的直径40毫米到120毫米。网络的故障在这方面更加明显的公立中学水平的圣弗朗索瓦和圣弗朗索瓦•迂回的。人为故障因素的空间分布在第三区域介绍gydF4y2Ba图8gydF4y2Ba第3部分。gydF4y2Ba
3.3.3。滑坡现象gydF4y2Ba
岩石崩落现象曾被观察到在网络。这些塌方是由于贫困和大直径管道连接网络。他们崩溃造成的房屋或道路。这些不同的现象被观察到在几乎所有的不同部分。他们更严重Sideci绿柄桑,正是圣弗朗索瓦盘(见gydF4y2Ba补充图8 a, BgydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
3.4。Uniwax排水系统gydF4y2Ba
像21/22收集器,沿着Uniwax频道,几个因素被识别为负责网络的功能障碍。这些因素主要包括非法废物处理,未经授权和身心残障者连接到系统,结构功能障碍相关频道(破裂,暴露、堵塞和破碎),都市农业附近的通道,固体废物和废水管理的坏行为居民,自然现象,如侵蚀和冲刷的未被利用的部分,和强大的网络中植被的浓度。gydF4y2Ba
沿着Uniwax排水系统,共有169控制倾倒固体废物,110未经授权的和有缺陷的废水网络连接,41非法都市农业和植被和189问题相关的结构性障碍的通道和高浓度的植被无衬里的部分。的gydF4y2Ba图9gydF4y2Ba显示的总数因素沿整个长度的网络。gydF4y2Ba
在10个街道位于通道,网络的退化和活动一方面是由于不同的因素。gydF4y2Ba
这些结果的分析提出了三个(03)不同区域UNIWAX 1, UNIWAX 2, UNIWAX 3。gydF4y2Ba
3.4.1。结构性故障网络中观察到gydF4y2Ba
三十故障问题之一是观察在不同的地区位于UNIWAX 1。这些问题是16.40%的故障问题。网络堵塞着沙子,固体废物的主要部分在引用Abdoulaye Diallo中学水平的技术。银行2的水平,只是银行2桥后,一些地区的障碍被确定在运河里,从而突出显示的总功能障碍通道。通道暴露或被打破(3.5%),破裂(2.6%)、破碎(5.9%)、或阻塞(4.4%)。网络在这个领域是一个先进的退化和不发达的状态。这种情况导致雨水排水差,导致水在该地区的崛起与巨大的物质损失和生命损失在雨季。gydF4y2Ba
在UNIWAX 2中,总共有76结构性障碍问题,即。沿着运河,40.21%的障碍问题。最重要的是Sicogi艾梅Cesaire, Yaosehi, Gbinta。同时,地理调查确定几个阻塞区运河(42.10%的运河是完全被非法废物存款)。至于其他结构性问题,27.63%的系统是光秃秃的,最关键的是Sicogi艾梅Cesaire和Yaosehi(见gydF4y2Ba补充图9gydF4y2Ba);14.49%的网络断了,15.78%是受到侵蚀和滑坡的影响。Gbinta区,功能障碍是物化的进步扩大运河由于侵蚀和滑坡的现象。gydF4y2Ba
关于这个问题相关的结构性问题UNIWAX 3中的排水系统;确定了82个问题代表43.39%的结构性沿着网络故障。这些问题被认为是那些防止系统正常运作的3社区位于后者区域。所有这些通道中观察到的问题都是由于这一事实的运河阻塞(61.84%)、破碎和破裂(30.26%)、侵蚀(7.89%),或与砂堵塞或固体废物(100%)。大多数的这些功能失调的问题被确定在Kpimbly 47个功能失调的地区,23日在Beago Azito和6。功能障碍的现象更在这第三部分相比前两个区。在这个行业,渠道是一个先进的退化和不发达的状态。侵蚀的现象更在这最后一部分3中不同类型的侵蚀即侧向侵蚀、倒退的侵蚀和冲沟侵蚀。因素的空间分布的第一部分提出了频道gydF4y2Ba图10gydF4y2Ba,UNIWAX 1。gydF4y2Ba
3.4.2。非法倾倒垃圾gydF4y2Ba
贫困家庭垃圾处理UNIWAX 1导致几个成堆的非法网络中的固体废物存款和它的直接环境。三十被确定倾销场所之一,包括引用Abdoulaye Diallo的12和19日在银行2。垃圾是塑料袋,有机质、泥土、动物的粪便,从建筑块砖,旧床垫,市政固体废物、轮胎、椅子和宠坏的扶手椅。浪费的通道由一个线性链网络的这部分。更集中在技术的层面上高中和银行桥后,代表61.3%的存款在这部分。浪费代表18.35%的存款沿着运河的卷1230米gydF4y2Ba3gydF4y2Ba。在雨季,所有这些垃圾被发现在运河里,从而阻止水的通道。在雨季,所有的垃圾被发现在运河里,阻止水的通道。因此,水的体积大大增加排水网络和离开它的床,在该地区引发洪水。gydF4y2Ba
在UNIWAX 2中,通道的直接环境的特点是大量的非法转储。这些垃圾是位于网络。形势的分析显示,60的垃圾场发现在这一领域,约84%是直接位于网络中,剩下的14%是位于附近。垃圾的分布不同街道的运河是如下:14转储在Sicocogi艾梅Cesaire(23.33%), 8个转储Siccogi(13.33%), 21个转储Yaosehi(35%),和17个转储Gbinta (28.33%)。在第一部分中,浪费在长距离线性链构成,代表35.5%的浪费观测系统,即。2379 .56点的体积gydF4y2Ba3gydF4y2Ba(见gydF4y2Ba补充图10gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
在环境问题方面的废物管理在UNIWAX 3中,78倾销网站被观察到在这个领域。所有78倾销网站对应一卷~ 3093点gydF4y2Ba3gydF4y2Ba或46.15%的倾销观测网络。78年倾销的网站发现,64%是直接位于网络和16%在5米的排水系统。Kpimbly和Azito共享的最大体积与1926(92%)的浪费gydF4y2Ba3gydF4y2Ba906.3米,gydF4y2Ba3gydF4y2Ba,Beago 13.65 mgydF4y2Ba3gydF4y2Ba,分别。gydF4y2Ba
3.4.3。未经授权的和有缺陷的连接工厂和当地居民的网络gydF4y2Ba
至于污水下水道的未授权的连接UNIWAX 1, 29日未授权的连接,沿着运河代表26.37%的未授权的连接。14)确定了这些连接的引用Diallo银行2和15。这些网络有非常大的直径从40到120毫米。这种类型的连接产生裂纹和断裂在运河和削弱。这些不可控的废水来自行业的连接是一个重要因素的增加水流在运河和类型的废水运输对运河(见产生负面影响gydF4y2Ba补充图11gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba
同时,大多数家庭厕所位于边缘的雨水排水系统在这方面是直接连接到它。自运河几乎封锁了这个地区,这些未经授权的废水联系导致水的停滞在运河里,这就构成了一个关键因素在疾病的增长向量在这些社区。gydF4y2Ba
非法污水网络(或污水排放口)分散在UNIWAX 2占40%的污水系统连接。他们的浓度要高得多Sicogi艾梅Cesaire Yaosehi。这些网络有利水停滞和他们的蚊子扩散源。因此,17的括号中确定Sicogi艾梅Cesaire, Sicogi 8,在Gbinta Yaosehi 13, 7。还应该注意,在Gbinta,旁边的厕所位于通道都是直接连接到它。因素的空间分布的第二部分提出了频道gydF4y2Ba图10gydF4y2Ba,UNIWAX 2。gydF4y2Ba
UNIWAX 3,网络也受到一些过时的和有缺陷的连接。这导致收集器在这一领域的进步的障碍。这些有缺陷的连接代表33.63%的收集器在该区域的问题。关于道路基础设施在21/22收集器,大多数道路都退化。打断,他们要么是破解了,放弃了,甚至难以访问和不可逾越的。估计有72%的这些道路都无法访问或病情可悲。gydF4y2Ba
3.4.4。城郊农业和高浓度的植被在网络gydF4y2Ba
除了UNIWAX 1中确定的其他因素,确定了几个香蕉农场附近的网络之间的引用de Yopougon Diallo和公立中学的技术。这些香蕉树的根部有一个负面影响混凝土用于网络。同时,高浓度的中国竹子被确定在网络银行2。不是建设银行2频道,竹树的根对土壤结构和施加压力导致砂沉积在运河墙壁,导致管直径的缩小(见gydF4y2Ba补充数据12 a, BgydF4y2Ba)。这是网络的退化的主要原因,导致雨水排水差。这导致水的崛起在暴雨泛滥的网络。gydF4y2Ba
相比第一个上游部分,中间部分的植被减少负面影响网络的结构在绝大多数的社区。在这个部门,集中植被密度较低,低于行业1用更少的大树。然而,15个香蕉农场和几个园艺实践确定了两岸的系统Sicogi艾梅Cesaire Yaosehi。此外,高浓度的植被和大树在Gbinta观察,导致大部分的结构性问题和地质灾害现象。的gydF4y2Ba图10gydF4y2BaUNIWAX 3显示了不同因素的空间分布的第3部分网络。gydF4y2Ba
整个UNIWAX 3与大树被沉重的植被覆盖。还应该指出的是,有几个香蕉农场附近。这个植被有负面影响系统上的树根是系统的结构退化的主要原因,该地区地质灾害的成因。gydF4y2Ba
3.5。网络上的城市地质灾害gydF4y2Ba
在实地考察和观察,沿着运河城市遇到的地质灾害现象主要是侵蚀和滑坡位于网络。因此,城市地质灾害的特征,研究区域仅限于水的侵蚀,山体滑坡,考虑的参数。gydF4y2Ba
3.5.1。侵蚀和滑坡现象观察到沿Uniwax排水系统gydF4y2Ba
城市排水管理不足指出在不稳定的社区。令人担忧的现象的侵蚀,山体滑坡和洪水中观察到的地区。这些现象都位于排水渠道,这是,在大多数情况下,未开发。从的角度来看土壤水蚀,三个不同形式的侵蚀中观察到不同的地区位于排水系统:(i)回归的侵蚀,以超然的土壤优先从下游往上游方向后的水流通道(见gydF4y2Ba补充图13gydF4y2Ba)。这种形式的侵蚀造成的崖,非常陡峭的斜坡(> 5%)。在发达运河的一部分,未开发的部分,它引起结构的渐进破坏;(2)侧向侵蚀,具有明显的超然的山坡上的运河(见gydF4y2Ba补充图14gydF4y2Ba)。这使得运河扩大在这些点。这些现象主要是在银行2,Gbinta, Yaosehi。通道的宽度以侧向侵蚀发生的不同位置,不同的36 - 44 m和(iii)沟或侵蚀深度,土壤的超然遵循一个深度梯度(见gydF4y2Ba补充图15gydF4y2Ba)。在这种情况下,底层土壤的形成是与一个贫穷的耐水侵蚀。运河的深度测量在这些领域在实地考察不同15至17米。gydF4y2Ba图11gydF4y2Ba下面显示的频率沿Uniwax排水系统易蚀性现象。gydF4y2Ba
3.6。不好的行为习惯两边的居民城市下水道和排水系统gydF4y2Ba
3.6.1。家庭社会经济特征的结构化社区研究中区域gydF4y2Ba
本节介绍了家庭调查的结果在居民中,163人在Yopougon沿着Uniwax运河和245年新区。在这两个方面,408人接受了采访,68.6% (gydF4y2BangydF4y2Ba= 280)是男性和31.4% (gydF4y2BangydF4y2Ba= 128)人18岁至40岁之间的女性。户主的责任落在88%的情况下对12%由女性男性性别。每个家庭负责主管平均8人。gydF4y2Ba
关于教育的水平,超过一半的被调查者(69.9%,gydF4y2BangydF4y2Ba= 114)新参加过学校区(传统学校)和7.2% (gydF4y2BangydF4y2Ba= 12)表示,他们已经在可兰经的学校学习。另一方面,22.9% (gydF4y2BangydF4y2Ba= 37)的受访者没有收到任何正式的教育。沿着Uniwax运河,受访者的研究显示,68.25% (gydF4y2BangydF4y2Ba= 167)没有收到任何正式的教育,而只有31.75% (gydF4y2BangydF4y2Ba= 78)收到了正规教育,分为传统学校和可兰经的学校。gydF4y2Ba
此外,绝大多数的家庭访问(88.4%),住在普通码在两个不同的区域。事实上,有关的平均月收入的家庭,24%的劳动人口之间的月收入97.80美元(91.27€)和163.00美元(152.11€);11%的劳动人口之间的收入244.50美元(228.17€)和每月326.00美元(3042.22€);和9%的工作人口的每月收入约489.00美元(456.33€)gydF4y2Ba
操作。描述建筑和居住环境的污水网络gydF4y2Ba
不同类型的住房被确定在整个研究区域是:(i)现代住房(< 14%的样本),大部分的城市网络技术和基本城市卫生和教育服务;(2)混合住房(21%的样本),特点是社区由良好的道路和城市的技术服务网络访问速率从20到60%。其他基本的存在城市服务(教育和健康)是可选的,(3)所谓的“传统”住房,65%,特点是社区很难访问(道路在贫穷的条件)和位于一个远的距离,甚至缺乏,水和电网络和基本的城市服务。gydF4y2Ba
建筑环境的标准是相当多样化的研究区域和标志是由四个主要团体分类根据减少站(gydF4y2Ba表6gydF4y2Ba)。“住宅”建造房屋用所谓的永久性材料(微风块/砖、瓦、金属板/瓷砖,胶合板/石膏天花板,花园,栅栏,水,电,和电话)。这种类型的结构通常是现代住宅的特点;“经济”的房子,与之前的相同但完成度较低。这种类型的结构也是现代住房的特征;“发展的”房子,完成度较低,特色的房屋一般俯瞰中央庭院(常见的庭院),有时村建设。最后,“贫民窟”房子un-plastered微风块/地球砖或临时材料上(木板,棒子,更多,或更少)。大部分的房屋位于下水道是由基础和发展住宅因此产生大量的固体废物最终会在城市污水系统。gydF4y2Ba
3.6.3。知识和观念的人口在下水道和排水系统的操作gydF4y2Ba
的知识和认知的城市人口在408年评估家庭位于两边的收藏家。城市人口的看法,在这两个研究领域,在收藏家的角色和功能进行了说明gydF4y2Ba图12gydF4y2Ba。gydF4y2Ba
分析这gydF4y2Ba图12gydF4y2Ba显示,100%的受访者承认存在的污水和排水系统的研究领域。事实上,超过66%的城市人口不知道废水和雨水排水系统的区别。62%认为下水道的首选地方处理废物和水将这种浪费。只有38%的人知道浪费是主要的故障负责下水道,是不好的浪费。这种看法的253人口有关的管理下水道可以分析人口的无知程度和了解城市卫生网络的主要作用。两个指标确定的人口作为系统功能障碍的原因,即:规划不善城市化和固体废物。gydF4y2Ba
3.6.4。管理和处置生活垃圾和废水gydF4y2Ba
沿着Uniwax排水系统在家庭访问,85.21% (gydF4y2BangydF4y2Ba= 209)没有任何垃圾容器和倾倒垃圾直接进入网络每天(gydF4y2Ba图13gydF4y2Ba)。剩下的家庭垃圾罐,14.79% (gydF4y2BangydF4y2Ba= 36)空他们一周两到三次,交替集卡车和其他处理方式(pre-collectors、垃圾桶和网络)。gydF4y2Ba
至于撤离浪费在网络上,这种做法严重的不稳定的定居点位于中、下游行业。这些行为在本质上是与人口的受教育程度有关,一方面和缺乏容器或不存在另一方面的垃圾容器。居民生活在21/22收集器在新区,62.24%的家庭自己的垃圾袋。因此,49.6%的定金的垃圾袋功能失调在下水道检修孔。剩下的37.6%的人没有自己的垃圾桶,把垃圾直接扔进下水道,26.3%在喇嘛Fofana一样、丹佛和无。然而,11.3%使用pre-collectors废物收集。使用这些pre-collection服务只在第二和第三部分。同时,一些商业活动中观察到的两个区域产生大约32%的浪费在下水道中找到。gydF4y2Ba
关于废水,在这两方面观察管理不善。观察几个控制连接在网络上的疏散液体废物,生成大量的水系统。大部分的居民排放的废水含有化学废水和固体物质,危及管道的操作。这些水域排放在可变频率取决于家庭,工业和商业活动中观察到的两个地区。在两个不同的地区,几乎所有的家庭使用的网络疏散的废水。gydF4y2Ba
3.7。在研究地区社会经济和环境后果gydF4y2Ba
实地调查确定了几个环境和社会经济问题与城市污水系统的故障研究领域。问题影响了城市技术网络很差排废水,废水和雨水排水系统的梗阻,以及管道的破裂导致废水到路上的回流。后果包括城市基础设施的破坏,减少城市网络的寿命,特别是道路已成为不可逾越的,和经济活动的放缓;城市环境污染的产生对健康有害和异味,在所有地区。高度紧张的废水造成的环境问题关注的研究领域。这些包括污染和退化的泻湖的质量,所有的污水排放,导致水生物种的消失(鱼),土壤的污染导致其质量的恶化,土壤侵蚀、沟蚀。逐步恶化的生活环境在喇嘛Fofana,丹佛,无定律,和几乎所有社区位于Uniwax运河城市遗产的破坏,增加社区有碍健康,疾病和其他疾病的风险,增加社会经济活动的放缓和事故的风险也应突出显示。此外,大气污染与发布的令人作呕的气味让居民肠道疾病。此外,卫生问题,由于不废水及其停滞在排水沟和开放空间,在该地区已确定,导致疾病扩散的向量(蚊子、苍蝇、蟑螂、和啮齿动物)以及犯规的气味。细菌和致病微生物在废水的污染源饮用水后渗透(Gbinta、Kpimbly Azito水井),土壤和食物,从而使当地居民水源性疾病。gydF4y2Ba
4所示。讨论gydF4y2Ba
4.1。人为因素gydF4y2Ba
虽然几个社会环境因素导致的故障城市排水系统,直接的野外观测方法有助于区分四个环境问题与系统的逐步退化。这些可怜的固体废物管理相关的社会环境问题,结构性问题的排水系统,城郊农业和植被两边的管道,和有缺陷的未授权的连接系统。他们证明暴露的程度的不同区域Yopougon直辖市。gydF4y2Ba
这附近倾倒垃圾的排水系统导致堵塞,因此构成了潜在的故障源的系统(gydF4y2Ba甘尼Zohoori和,2017年gydF4y2Ba)。事实上,在暴雨期间,浪费可以冲进排水系统和阻碍水的流动,从而导致研究区回流和洪水。这种可能性了,因为超过78.6%的管道的不同部分被浪费和沙子。gydF4y2Ba
地理调查也揭示了一些未经授权的和有缺陷的连接家庭和工业企业的各种网络。事实上,从家庭和工业废水含有固体废水系统产生负面影响。这些连接导致系统的泄漏和休息。的研究gydF4y2Ba瓦塔拉et al。(2021)gydF4y2Ba和gydF4y2BaKablan (2017)gydF4y2Ba表明,有缺陷的连接部分负责城市卫生网络的故障在阿比让,特别是Cocody-Riviera直辖市。同时,这些连接运河水的体积增加,促进了洪水在某些地区的降雨量。此外,收藏家和21/22 Uniwax运河位于Yopougon直辖市,就像其他网络在阿比让,患有慢性缺乏维护和目前面临着规模和发展问题仅仅是因为他们已经不再适应城市化的新现实。gydF4y2Ba
沿着Uniwax运河,例如,一些部分没有长距离和扩展开发的;这是部分连接的情况下银行2 Yaosehi, Yaosehi Gbinta以及最大的比例(92%)的第三部分。gydF4y2Ba
Sodeci据调查,当地居民和Yopougon直辖市,大多数的管道是污水下水道建于1975年,2007年Uniwax运河,遇到雨水卫生的需要,在上游土地上的植被有利于雨水的渗透的。连续的房地产开发项目已经取代了植被,导致径流的数量的增加。gydF4y2Ba亚历克西斯et al。(2021)gydF4y2Ba和gydF4y2Ba瓦塔拉et al。(2021)gydF4y2Ba,在他们的研究在分析国内非洲城市废水和雨水系统(雅温得阿比让,拉各斯,阿克拉,约翰内斯堡),表明城市与城市排水系统经常堵塞浪费,特别是房屋接近排水网络观察21/22收集器和Uniwax排水系统。gydF4y2Ba
这些障碍在废水和雨水排水通道的结构和操作障碍的根源排水管在阿比让(gydF4y2BaKambire et al ., 2016gydF4y2Ba)。这种情况并不是特定于城市阿比让,尤其是Yopougon直辖市。几项研究进行了在不同的城市地区凸显了这种状况。Ziguinchor市南部的塞内加尔障碍物的排水通道,城市排水(产生负面影响gydF4y2Ba议会et al ., 2019gydF4y2Ba)。同时,爱的城市,洛美马鲁阿,科纳克里根据所做的研究也面临着类似的排水困难gydF4y2BaKaranja (2014)gydF4y2Ba,gydF4y2BaNdongo et al。(2015)gydF4y2Ba,gydF4y2BaGbafa et al。(2017)gydF4y2Ba,gydF4y2Ba邦古拉(2018)gydF4y2Ba。这同样适用于埃努古大都市(gydF4y2BaOkoye et al ., 2018gydF4y2Ba)。此外,浪费可以带进房屋在洪水和影响健康和福祉的居民所指出的gydF4y2Ba陀et al。(2019)gydF4y2Ba。至于优惠,管道破裂和剥蚀,他们是暴力的证据洪水和废水运输的类型在雨季,故障未授权的连接以及大型固体对象造成城市化加速和糟糕的计划。gydF4y2Ba
4.2。结构性因素gydF4y2Ba
视频下水道检验是一种非破坏性和有效的验证方法明显检查内部的地下下水道和污水线(gydF4y2Ba波阿斯et al ., 2014gydF4y2Ba)。它的应用程序允许结构和功能缺陷的识别和记录。因此,它可以帮助区分和定位恶化,泄漏或堵塞。还允许更好的可视化方法的缺陷如树根,破碎的石板,错误的砂浆连接,管道堵塞,消极的斜坡,管崩溃,抵消关节,管裂缝、污泥或油脂积累。方法不被广泛使用在撒哈拉以南非洲,因为很难访问的管道在一些地方也因为管道的阻塞网络的可怜的管理实践由当地居民(gydF4y2BaSodeci 2018gydF4y2Ba)。还应该指出,撒哈拉以南非洲许多国家使用现场卫生系统(化粪池)损害集体卫生,因此使用在欧洲大陆(低gydF4y2BaDefo et al ., 2015gydF4y2Ba)。科特迪瓦拥有集体卫生网络的2300公里,Sodeci,负责集体卫生,已经获得了这个工具的更好的管理系统。Yopougon的直辖市,正是Yopougon新土壤正面临一个真正的下水道的操作问题,因此本研究发起的贡献Sodeci评估失败的类型在21/22收集器。此外,一些功能与网络的年龄相关的问题被确定在摄像机地理调查和调查研究中区域。这些缺陷是引起或结构性不足的结果。重要的是要注意,因为他们可以为用户带来负面后果。五种功能缺陷被发现在21/22收集器,即:液压能力不足、渗流/漏出,障碍物,洞,泄漏/休息。gydF4y2Ba
液压能力不足观察到主要的下水道,在二级下水道意味着管无法正常疏散收集到的污水。有几个原因的结构性缺陷。首先,它是由几乎不存在维护和土地利用的变化(城市发展)管的生命周期期间,导致增加的流动废水通过网络表达出来。其次,缺陷与网络的水密性导致渗透流管的增加。最后,各种类型的阻塞(积累的碎片或管道)的崩溃导致偶尔回流污水管中几乎整个收集器的第一部分(喇嘛,Fofana,丹佛,和无缺失。此外,在阿比让Yopougon不是唯一直辖市,甚至在非洲显示障碍相关液压能力不足。gydF4y2BaKoffi (2012)gydF4y2Ba指出同样的趋势在treichville市,另一个在阿比让的直辖市。根据他的研究,减少液压管道的负载固体物质构成障碍的主要来源的网络所示通过回流Angre城堡和treichville市中心。进一步的超出了我们的边境,gydF4y2BaNdongo et al。(2015)gydF4y2Ba和gydF4y2BaIloms et al。(2020)gydF4y2Ba指出问题的减少液压加载的城市排水网络构成了一个令人震惊的问题在几个非洲城市,如马鲁阿,Jonesburg,阿克拉,52%负责这些城市洪水的回流。gydF4y2Ba
渗透/漏出现象研究中观察到的区域是由液压过载的废水系统。渗透在这些领域是一个主要来源的元素造成的结构性破坏下水道系统(土壤颗粒的迁移衬管或管床)。这些问题已经随着时间的推移和未能推迟干预导致了严重的问题,例如一些管道的崩溃圣心药店。创建的空洞在地上也造成损害附近的基础设施(道路、公用事业、一些房屋倒塌的风险),观察到圣弗朗索瓦•迂回的。还应该指出的是,不受控制的存在连接在该地区造成严重的渗漏问题。管道重力给料的,渗流发生在受灾地区或在潮湿的部分管道或地区有一个过载管和内部压力高于外部压力。事实上,这种现象也泄漏水附近的结果,结合泄漏的存在连接,有缺陷的材料和结构缺陷(不正常的人孔,或有缺陷的松散连接)。在美国的一项研究(gydF4y2Ba身边et al ., 2004gydF4y2Ba认识到渗流和漏出下水道逐步退化的管道以及负责道路的破坏和倒塌在几个城市在过去的十年。gydF4y2Ba
此外,几乎整个主要上游污水以及二次面对堵塞下水道。这些障碍被认为存在的对象或材料在管道极限下的水流通过减少可用空间;结构不包括还原剂等障碍物。障碍的例子很难存款(存款长期硬化),干预对象或水传播对象(存款或对象)。这些缺陷的原因包括:可怜的废物管理实践研究区(倾倒固体物质的各种管道,等等),也几乎不存在维修下水道(gydF4y2BaBamba和N 'Doli, 2018gydF4y2Ba)。gydF4y2BaWayou (2010)gydF4y2Ba显示在一个研究诊断功能的排水系统的公社Yopougon Niangon,有70%的居民使用下水道倾倒生活垃圾,这是下水道的堵塞的原因。也得到类似的结果gydF4y2BaDadjo (2018)gydF4y2Ba观察到平均45%的排水研究在贝宁科托努的城被封锁,其中15%是故意被当地居民。关于缺乏维护,一些结构无法因为结构(亭、商店、住宅等)被定位,使它无法清洗。gydF4y2Ba
这些障碍也由于某些基础设施的安装,其概要穿过下水道。在研究区,存款,由重力引起的,并不定期删除,所以他们解决,强化现场,根据其性质和时间。存款一般来自工业和商业废水,直接排放的垃圾的人进入系统,地表水和渗透水。侵入性对象是波兰人,建筑垃圾由于城市化规划不当,未授权的渗透关系,穿越管道(渡槽和天然气)。他们创建一个限制的部分和碎片的原因最终积累和回流所观察到的gydF4y2BaFofana (2017)gydF4y2Ba在Andokoi Yopougon的公社。防止存款积累,成为障碍,建议定期清洗下水道系统。管道的某些部分可能需要更频繁的清洗。这包括从喇嘛Fofana整个地区,通过丹佛,无。某些类型的可以被铰孔阻塞,而另一些需要被挖掘或完成重建。gydF4y2Ba
摄像机检查还发现了几种类型的泄漏的管道包括裂缝、圆形,纵向,多个泄漏和漏洞。环形裂缝和裂缝观察周围的整个圆周长管,位于管的中心部分,在关节和连接到人孔。这些类型的结构性障碍已确定喇嘛Fofana附近的圣心药店。同时,大量的纵向裂缝检测管。这些特点可见线表面的管道沿纵轴。至于骨折,他们被开放的裂缝。所有这些不同的缺陷是由于弯曲载荷超过容量的管道或运输废水的温度的影响。同时,几个裂缝和多发性骨折以及洞中观察到管负责回流,人行道和损害其他基础设施崩溃观察到沿整个长度的收集器。这些缺陷在喇嘛Fofana更加明显,丹佛,无定律,Sideci绿柄桑。这证实了gydF4y2Ba阿里和崔(2019)gydF4y2Ba的研究结论是,下水道漏水损害负责城市基础设施在德国,也导致地下水污染。在大多数情况下,需要挖掘的现场修复。然而,可以进行非开挖干预如果一定不存在空隙在地上在墙后面。gydF4y2Ba
4.3。系统功能障碍的环境和社会经济影响gydF4y2Ba
关于社会经济和环境影响的方式,网络的功能障碍导致道路渐进退化的两个研究领域中的几个社区,观察到在喇嘛Fofana,营招募,引用Abdoulaye迪亚洛,银行2,在Kpimply几乎62%的道路。这一事实也注意到了gydF4y2BaKablan et al。(2019)gydF4y2Ba在他的书房中他强调了巷道的破坏在某些社区treichville市由于废水径流的功能失调的下水道和露天网络。gydF4y2Ba
此外,滑坡现象引起了一些家庭的位移沿Uniwax运河。7.35%的家庭受到这一现象。这些流离失所的家庭被解释为扩大运河占据表面被房子(这是几个家庭位于系统的情况下在银行2中,Gbinta,和Kpimbly)。这些影响与Cocody-Riviera直辖市。事实上,在一项研究进行M 'Badon运河,gydF4y2Ba瓦塔拉et al。(2021)gydF4y2Ba表明,侵蚀和滑坡11.2%的家庭位于Akouedo村庄被迫撤离他们的家园和永久移动。在位移,人们花了很多钱(平均640美元),这变成了一种负担,适度的家庭不能承受。因此,建立一个结构良好的管管理策略可以帮助避免这一社会混乱的家庭。gydF4y2Ba
4.4。固体废物和废水管理实践gydF4y2Ba
首选的检查方法,固体和液体废物管理实践社区是家庭调查(gydF4y2Ba瓦塔拉et al ., 2021gydF4y2Ba)。这使家庭的风险态度和实践在研究区识别与生活垃圾和污水的管理。这里,居民的教育水平和在调查区域的长度相关标准强调结果的可靠性。尽管一些居民把他们浪费pre-collectors(26%),大部分的居民沿着下水道(74%)不使用自己的垃圾桶和下水道作为公共垃圾堆积场,尤其是在社区教育水平较低。这种情况下凸显了下水道的堵塞原因由于滥用下水道的居民。固体废物处置方法的考试有助于澄清情况的程度。事实上,即使有些人使用pre-collectors,许多居民喜欢在下水道处理他们的废料,如喇嘛Fofana观察,丹佛,和无定律,以及在第二和第三部分Uniwax运河。这有几个原因。如果缺乏civic-mindedness和低教育水平的人口可以被认为是主要原因,飞驰的人口统计学、加速城市化和公共机构的低效率是不容忽视的。gydF4y2Ba
事实上,城市的人口的快速增长已经呈现之前构思的城市计划和其他非经营性主计划。与此同时,它加速了各个地区不受控制的发展。各种各样的需求的增加,完全不成比例的当地可用性,导致在现有基础设施的能力,尤其是在雨水和国内排水以及其他网络。该领域的研究和调查揭示了更大份额的几个不规则的定居点两岸的下水道Yopougon直辖市。面对的困难经历了满足要求的市政当局表示,人口解决了不正确或标题,通常在不适合居住的地区,因此创建一个扩散的危险和不健康的社区。这种情况的根源是增加各种各样的垃圾,这是不健康的主要原因之一的社区,主要受体的雨水和废水排水渠道和城市道路网络(gydF4y2BaFoorginezhad et al ., 2021gydF4y2Ba)。gydF4y2Ba邦古拉(2018)gydF4y2Ba在研究固体生活垃圾的管理在科纳克里,显示76.6%的生活垃圾是由不稳定的社区生成的目的地是街道和城市污水系统。gydF4y2Ba
在特定区域的固体废物,管理仍然贫困Yopougon直辖市,尽管市政技术服务的努力。集合是不规则且杂乱无章,材料的收集手段不足,经常不合适和不合适的。在最近的过去,生活垃圾收集不同从32(2001)至98%(1998年)在此期间从1994年到2007年(gydF4y2Ba2008年,gydF4y2Ba)。这是发现(gydF4y2BaNGambi 2016gydF4y2Ba)五个非洲国家(布琼布拉达喀尔,雅温得,科托努,内罗毕)。他们的研究显示,所有城市的废物收集率考虑不超过50%,平均为36.7%。这种浪费就结束在下水道,造成故障。gydF4y2Ba
至于废水管理、废水排水网络没有足够覆盖所有地区,尽管该地区似乎是发达。在大多数情况下,独立卫生标准在某些社区:厕所和一个连接到一个化粪池。地区地下水位是地下,污染了地下水,厕所和泄漏化粪池。家庭废水(清洗和烹饪水)通过控制连接主要是排放雨水向公众网络和高速公路,60%的21/22收集器被阻塞,环境恶化的发展做出了巨大的贡献和人行道上。gydF4y2Ba
5。结论和建议gydF4y2Ba
本研究工作的最初目的是执行功能的诊断在阿比让Yopougon直辖市的城市卫生设施网络。这个诊断是区分部分实际上负责重载或从这些失败的迹象,满溢的的责任在于网络的其他部分。这种方法的有效性是建立干预优先分配给运营和投资回报最大化结构改造和开发工具,更好的管理城市的城市污水网络。作为这项工作证明,这个目标已经很大程度上超越了。网络的诊断进行了细致的方式。一般应用方法,提出了允许识别的操作性能的不同功能失调的因素两污水管道网络的每个部分。这种性能方法是由内在因素和外在网络管道。内在因素的结构性条件管道。这些是确定摄像机的调查阶段的各种缺陷(裂纹、骨折、障碍物等)。管道的外在环境因素,这些缺陷。 These were mainly human factors responsible for the dysfunction of the network (poorly planned peri-urban agricultural activities on both sides of the pipes, illegal solid waste deposits, defective unauthorized connections, etc.). The analysis of the results obtained in this study revealed the need to take corrective measures at the household level as well as at the network level, also taking into account unplanned urban agriculture, waste water management and solid waste collection.
作为本研究的结果,下面的建议是先进:信息、培训和宣传活动对家庭卫生和健康风险由于废水应进行,渠道如电视、广播、学校和大学可以使用;家庭的参与整个过程的实现环境卫生项目;考虑当地居民的意见的形式组织在社区管理系统的设想,以确保卫生系统的效率和可持续性。因为困难与访问特定的社区,它将是明智的市政当局装备和鼓励pre-collectors收集垃圾的社区,并把它们放在一个区域可以收集车辆。另外,提高认识的人口和他们慢慢灌输文化风险和发展当地咨询框架来协调各个演员的活动,特别是公民社会,非政府组织(ngo),和私营部门参与促进卫生和环境卫生,让年轻人,住宅小区和村里的领导的代表;建立现代结构pre-collection和家庭垃圾收集(分组家庭垃圾中心现代垃圾填埋场)托收,增加车辆的容量和pre-collection沿着运河和对管道进行定期清理和维护工作促进废水和雨水的排水;这可以减少洪水造成的网络中溢出。gydF4y2Ba
数据可用性声明gydF4y2Ba
原始数据支持了本文的结论将由作者提供,没有过度的预订。gydF4y2Ba
作者的贡献gydF4y2Ba
佐薇和KD:概念化和方法论。佐薇、ES、KA:软件和资源。AK-B KD, KA、KK和可:验证和监督。佐薇和ES:正式的分析。佐薇,KD、AK-B KA、ES、KK:调查。佐薇,KA, KD, KK:数据管理。佐薇,AK-B KD、KA和可:写初稿准备和写评论和编辑。佐薇:可视化和项目管理。所有作者已阅读及同意发布版本的手稿。gydF4y2Ba
资金gydF4y2Ba
本研究支持的能源和环境可持续发展的区域中心(远端控制设备)大学的能源和自然资源在非洲高等教育卓越中心(ACE)影响世界银行项目。gydF4y2Ba
确认gydF4y2Ba
我们感激配水的合作公司在科特迪瓦(SODECI)和国家办公室环境卫生和排水(ONAD)。作者想表达自己的感激之情的人口和当局Yopougon直辖市和感谢他们的协作在数据收集。gydF4y2Ba
的利益冲突gydF4y2Ba
乐是受雇于法国德分布d 'Eau de科特迪瓦(SODECI)。gydF4y2Ba
其余作者声明,这项研究是在没有进行任何商业或财务关系可能被视为一个潜在的利益冲突。gydF4y2Ba
出版商的注意gydF4y2Ba
本文表达的所有索赔仅代表作者,不一定代表的附属组织,或出版商、编辑和审稿人。任何产品,可以评估在这篇文章中,或声称,可能是由其制造商,不保证或认可的出版商。gydF4y2Ba
补充材料gydF4y2Ba
本文的补充材料在网上可以找到:gydF4y2Bahttps://www.雷竞技rebatfrontiersin.org/articles/10.3389/frsc.2023.1032459/full补充材料gydF4y2Ba
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关键词:gydF4y2Ba城市排水系统,故障因素、结构性因素、人为因素,排水系统gydF4y2Ba
引用:gydF4y2Ba瓦塔拉咱,Kabo-Bah构K, Akpoti K, Siabi EK, Kablan MKA Kangah公里(2023)排水和污水处理系统操作和结构诊断网络在科特迪瓦,西非。gydF4y2Ba前面。维持。城市gydF4y2Ba5:1032459。doi: 10.3389 / frsc.2023.1032459gydF4y2Ba
收到:gydF4y2Ba2022年8月30日;gydF4y2Ba接受:gydF4y2Ba2023年1月18日;gydF4y2Ba
发表:gydF4y2Ba2023年2月10日。gydF4y2Ba
编辑:gydF4y2Ba
弗吉尼亚州史密斯gydF4y2Ba维拉诺瓦大学,美国gydF4y2Ba审核:gydF4y2Ba
努尔·h·OrakgydF4y2Ba马尔马拉大学TurkiyegydF4y2Ba纳吉布Bateganya LukooyagydF4y2Ba乌干达Makerere大学,gydF4y2Ba
版权gydF4y2Ba构,©2023瓦塔拉,Kabo-Bah Akpoti, Siabi, Kablan Kangah。这是一个开放分布式根据文章gydF4y2Ba知识共享归属许可(CC)gydF4y2Ba。使用、分发或复制在其他论坛是允许的,提供了原始作者(年代)和著作权人(s)认为,最初发表在这个期刊引用,按照公认的学术实践。没有使用、分发或复制是不符合这些条件的允许。gydF4y2Ba
*通信:gydF4y2BaZie阿达玛瓦塔拉,gydF4y2Bazie.ouattara.stu@uenr.edu.ghgydF4y2Ba
__gydF4y2BaORCID:gydF4y2Ba瓦塔拉Zie阿达玛gydF4y2Baorcid.org/0000 - 0001 - 8030 - 6680gydF4y2Ba