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51.
近日,政和县安监局局长吴成埞带队来到岭腰乡,深入兴发金属制品厂、福建飞亚工艺品有限公司等企业的生产车间和项目施工现场,详细了解企业安全生产、消防设施配套及相关制度措施落实情况,并针对存在的问题提出了整改意见。对于吴成埞一行人的到来,企业老板很是欢迎:“他们是服务寓于检查中,上门给我们送服务,实实在在帮我们解决问题来了。” 相似文献
52.
2月13日,全省安全生产工作电视电话会议在福州召开。会议传达贯彻落实全国安全生产电视电话会议、工作会议和省委常委会精神,通报表彰2013年全省安全生产目标责任制考评先进单位,部署2014年安全生产重点工作。 相似文献
53.
1月8日,福建省政府新闻办公室举行安全生产新闻发布会,这是2014年首场新闻发布会,也是我省连续4年将新年首场新闻发布会锁定安全生产。福建省安全生产监督管理局党组成员、副局长吴文盛,福建煤监局党组成员、副局长戴文鹏出席会议。省委宣传部副部长、省政府新闻办主任卢承圣主持会议。 相似文献
54.
2013年,福建省安全生产工作创下近十年来同期最好水平,受到国务院安委会的充分肯定:仅发生一起重大事故(夏蓉高速“3·22”重大道路交通事故)。各类事故起数和死亡人数同比下降10%、12.8%,事故总量、较大以上事故总量均实现“双下降”。 相似文献
55.
<正>2013年12月10日,全省设区市安监局综合工作会议在福州召开,省安监局副局长吴文盛出席会议并讲话,会议由省安监局办公室主任吴惠忠主持。会议回顾总结了2013年全省安全生产宣传、统计、信息、信访、档案等相关工作,分析存在困难和问题,并对当前及明年相关工作进行了研究部署。会议认为,在各级安监部门的共同努力下,2013年全省安全生产宣传、统计、信息、信访等相关工作得到持续加强。一是宣传教育工作有声有色。各级安监部门深入贯彻落实苏省长、徐钢副省长关于加强安全生产宣传教育工作重要指示批示精神,着力推进安全生产宣传 相似文献
56.
57.
农村家庭碳排放影响因素分析的研究对于合理发展农村经济,有效制定农村减排政策具有重要的指导意义.根据IPCC参考方法、生活碳排放研究方法和投入产出基本方法,计算了1995—2010年中国大陆31省区农村人均家庭碳排放量.通过因子分析方法,剔除农村人均家庭碳排放量不显著相关的影响因素,利用灰色关联分析方法对影响农村人均家庭碳排放量的显著相关影响因素进行评价,得出不同驱动因子对碳排放的关联度.结果表明,(1)从时间上看,1995至2010年,农村家庭碳排放呈现出逐渐上升趋势,1995年农村的人均家庭排放量为C 0.170 t?人-1,增加到2010年的0.504 t?人-1,同比增长196.90%.(2)从空间看,东部地区的农村家庭碳排放远远高于中部、东北和西部地区的农村家庭碳排放.(3)从地区差异看,位于东部地区的上海市农村人均家庭碳排放远远高于位于西部地区的内蒙古,1995年上海市农村人均家庭碳排放为C 0.454 t?人-1,而内蒙古为0.145 t?人-1;2010年上海市农村人均家庭碳排放为C 1.351 t?人-1,而内蒙古为0.498 t?人-1.(4)利用灰色关联分析,经济水平指标中的农林牧渔总产值与农村人均家庭碳排放的关联度为最大,为0.9824,因此对农村家庭碳排放的影响最大,而人口指标中的农村人口比例与农村人均家庭碳排放的关联度最小,为0.5702,因此对农村家庭碳排放的影响最小. 相似文献
58.
日本是关注全球气候变化并作出行动最早的国家之一,根据其法律大中城市以上的行政区必须编制温室气体减排规划,包括排放清单、趋势预测、减排目标、措施及效果分析、方案实施与监督等。日本环境省为了帮助地方政府编制该规划,提供了城市层面的温室气体排放清单的编制方法指导。本文以横滨市为例,比较完整地介绍日本城市CO2排放清单编制基本方法,为我国城市碳排放清单编制提供参考。 相似文献
59.
高架桥对街道峡谷内大气颗粒物输运的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
随着我国城市汽车保有量的迅速攀升,城市中心区域的空气质量与生态环境急剧恶化.利用计算流体力学(CFD)数值模拟,研究了3种H/W(街道建筑物高度/峡谷宽度)下高架桥对街道峡谷内颗粒物扩散的影响.建立了街道峡谷内机动车尾气中颗粒物扩散模型,并给出了边界条件.采用标准k-ε模型与离散相模型对街道峡谷内部气流运动、颗粒物扩散及浓度分布进行了模拟计算,并计算了高架桥对风场及颗粒物扩散的影响.结果表明:H/W越大,街道峡谷内颗粒物浓度越高,同时颗粒物平均滞留时间越长.相对于没有高架桥的街道峡谷,高架桥附近区域风场变化明显,但对建筑物墙壁、地面及峡谷顶层处影响较小.街道峡谷内存在高架桥时,在墙壁较低处颗粒物浓度增加. 相似文献
60.
利用杨树木屑在限氧条件下,制备出3种不同热解温度下的生物炭,以探究其对水溶液混合磺胺类药物(SAs)的吸附机制。结果表明:350 ℃烧制的生物炭(BC350)孔径以大孔为主,而500 ℃(BC500)与650℃(BC650)以介孔为主;生物炭表面芳香性随着热解温度提高而增强。伪二级模型较适合描述生物炭吸附SAs的动力学过程;Freundlich等温模型对杨木生物炭拟合度较好;杨木生物炭具有较大的SAs吸附容量,BC650的SAs吸附容量为秸秆类生物炭的2.6~104倍。吸附热力学计算表明,杨木生物炭对磺胺吸附兼有物理吸附与化学吸附,以化学吸附为主。根据不同pH值条件下3种SAs的分子形态,得出3种SAs的竞争吸附能力依次为SPD>SMZ>SDZ。 相似文献