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《陕西环境》1995,2(3):1-2
1994年,我省环境统计工业企业1835个,比上年减少107个,汇总企业工业总产值4586亿元,比上年增加6.0%,“三废”排放量比上年略有增加。另外,在排污费缴纳、污染源治理、环保系统自身建设、信访工作等方面都取得了不同程度进展,现公报如下:一、工业“三废”排放及处理利用情况(-)废水1.废水排放总量:749O9万t2.工业废水排放总量:3716o万t3.工业废水排放达标量:24878万t工业废水排放达标率:66.9%4.工业废水处理量:38931万t工业废水处理率:80.8%5.工业废水处理排放达标量:9289万t(二)废气1.废气排放总量:21976… 相似文献
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广东省地处亚热带和热带地区,雨量充沛,河流众多,水资源相对丰富,为我省的社会经济发展提供了有利条件。“八五”期间,我省在水环境保护方面作出了巨大努力,采取法律、经济、行政、工程等措施防治水污染,取得了一定的成绩。1995年与1990年相比,工业废水排放量减少8.5%,万元工业产值废水排放量减少86%,工业废水处理率提高41.2%,达到81.2%。然而,随着我省经济的快速发展,城市化进程进一步加快,城市人口成倍增长,致使废水排放总量不断增加,从1990年的25.1亿立方米增至1995年的34.9亿立方米,其中生活废水达21.24亿立方米,占总量的61%,且处理率仅10%左右,从而使水污染逐年加剧,流经城镇的河段污染尤为严重。水 相似文献
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张靖 《环境与可持续发展》1983,(12)
长沙市环境统计工作是从一九七九年开始的。通过对环境统计数据的分析,逐步认识了长沙市环境污染现状,从而为控制和减轻环境污染,提供了第一手资料。一、两年统计数据的比较一九八二年长沙市工业废水排放量为7299.10万吨,比一九八一年减少1809.9万吨;工业废水处理量为1739.93万吨,占工业废水排放总量的23.8%,比一九八一年增加了614.95万吨;每万元工业产值耗水量一九八一年为359.78吨,而一九八二年为277.14吨,比一九八一年减少了82.04吨。 相似文献
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一、能源供给不断增长
“十五”期间,天津市能源供给比例不断提高.2005年一次能源生产量2663.93万t标准煤.比2000年增长1.22倍,年均增长17.3%.占全社会能源消费的比例达64.7%.比2000年提高21.7个百分点。其中原油生产量为1782.88万t.比2000年增长1.33倍,年均增长18.5%,占一次能源生产量的95.6%;天然气生产量为8.79亿m^3.比2000年下降3.4%,占一次能源生产量的4.4%。另外,天津市发电、供热和燃烧用煤完全依靠外省市调入。2005年原煤调入量为3334万t,比2000年增长35.0%.年均增长6.2%,占能源消费量的57.9%。 相似文献
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中国2000年污水总量预测 总被引:1,自引:1,他引:0
目前我国可利用水资源约1.1亿米~3,人均占有水资源2700米~3,低于世界多数国家。据初步预测,2000年全国总取水量约为6300亿米~3,年均增长率约1.5%,供需矛盾日益突出。由于我国生产工艺、技术落后,排污系数高;治理费用不足,污水处理率低,约有83.4%的污水未经处理直接排入水体,致使许多江河、湖泊、地下水、近海海域受到不同程度的污染,且污染程度逐年加重;再加上我国经济、人口的迅速增长,管理方式落后,法制不健全,使我国的污水总量日益增长。据初步预测,当2000年工农业总产值翻两番时,全国污水总量达800亿米~3,约为1980年的2.8倍,年平均递增5.3%;工业废水排放量约600亿米~3;城市生活污水排放量约200亿米~3。在工业废水量预测中采用了产值系数法,工业行业统计法及系统动力学等方法、模型。在城市生活污水量预测中采用了人均系数法(全国平均法和南、北方分别统计法)及系统动力学等方法、模型。应用不同方法、模型得出的预测结果相互验证,对照分析,最后用系统分析的方法给出预测结果。中国2000年污水总量的预测成果为决策者制定全国范围内的宏观决策与控制对策提供了科学依据。 相似文献
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选择黑龙江省为研究对象,以经济增长与环境污染水平的计量模型环境库兹涅茨曲线做为理论基础,利用黑龙江省2000年到2015年间的统计数据,选取人均GDP、工业废水排放量和生活污水排放量三个指标,分别模拟黑龙江经济增长与工业废水和生活污水的关系曲线,建立模型,分析得出工业废水的排放量随经济的增长呈先减少后增加的变化趋势,增加到一定程度后,工业废水的排放量又逐渐降低;生活污水排放量随着人均GDP的增加先下降后增加的变化趋势,并提出相应的措施来保护好水环境. 相似文献
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根据北京市2000年城市园林绿化普查结果,对北京市园林绿地植被挥发性有机物(VOCs)的排放情况进行研究,建立了北京市园林绿地天然源VOCs排放清单.结果表明,2000年北京市园林绿地VOCs的年总排放量(以C计)约为3.85万t,其中异戊二烯为3.09万t,单萜烯为0.59万t,其他VOCs(OVOC)为0.16万t.排放具明显的季节依赖性,其中夏季排放量最大,为2.49万t,占全年的64.7%;冬季最少,为0.0086万t,占全年的0.2%.城八区总排放量比远郊区县高,排放量最高的是朝阳区,为1.37万t,占全市的36.0%,其次为海淀、丰台、石景山区,分别占16.2%、13.8%、4.7%. 相似文献
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中国能源消费与温室气体排放预测分析 总被引:4,自引:0,他引:4
构造了中国18个部门的能源—经济—环境投入产出模型,分析了能源消耗系数的变动规律,对2020年我国能源消费量与温室气体排放量进行了预测。结果表明:我国2020年的能源消费总量为29.5亿t(标准煤),等于1990年的299%,1995年的229%;煤炭消费最为26亿t,石油消费量为4.1亿t,天然气消费量为1420亿m~3,水电6400亿kW·h;能源消费弹性系数为0.43左右;CO_2排放量为17.50亿t(碳当量)。 相似文献
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栾云 《石油化工环境保护》2006,29(2):30-30
2000年日本炼油厂挥发性有机物质的总排放量为59388t/a,其中设备排放占66%,油罐排放占34%。2003年总排放量为52101t/a,其中设备排放占71%,油罐排放占29%。由此可以看出,油罐的挥发物质排放损失还是很大的。挥发性油气的回收方法主要采用吸收法、吸附法、膜分离法。 相似文献
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