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81.
利用动态分段技术进行河流一维水质扩散模拟   总被引:4,自引:0,他引:4  
作为GIS新技术,动态分段可以有效地实现河流一维水质扩散的模拟和空间显示分析。该文给出了动态分段数据库设计的基本思路、河流一维水质模型的功能设计及整个模拟系统的结构流程。   相似文献   
82.
生态工业园区建设已经成为我国加快产业结构优化升级、发展理念整体转型、践行生态文明的重要支撑。综述了我国生态工业园区发展历程,并将其划分为系统性探索阶段、全面试点阶段和生态文明建设新阶段,总结了其发展特点;与此同时,对我国生态工业园区的区域分布、类型分布以及不同类型的区域分布进行了分析,结果表明不同地区、不同类型的生态工业园区呈现较明显的差异性;最后,对东、中、西部地区生态工业园区建设特点和经验进行了评述。针对生态工业园区建设类型、区域发展不平衡问题,提出了相应的政策建议。  相似文献   
83.
循环经济是一种最有效利用资源和保护环境的经济发展模式,而循环经济规划作为《循环经济促进法》确定的基本管理制度之一,是保证循环经济得以开展的有效形式。在分析循环经济起源和内涵基础上,综述了目前我国循环经济规划的类型及其发展历程,并将其划分为模式探索阶段、全面试点阶段和生态文明建设新阶段。与此同时,分析比较了常用的循环经济规划方法及其适用性,对现有循环经济规划指标体系进行了评述。针对循环经济规划存在的问题,提出在生态文明建设背景下,要加强循环经济规划的理论创新、方法创新和制度创新。  相似文献   
84.
为实现"低碳绿色增长"的国家新构想,建设绿色经济强国,韩国政府在立法上积极行动,目前已基本形成了一套涵盖农业、制造、运输、建筑、电力、供水等相关领域的绿色增长法律体系,并且创新性地提出了一系列推进低碳绿色增长实践的政策措施。我国正处在重要的经济增长转型期,分析韩国绿色增长法律体系,可以为我国低碳、循环和绿色发展立法和实践提供有益的启示和借鉴。我国应当逐步建立起能够积极应对全球能源和气候问题且能够有力和有效推进国家绿色发展的法律制度体系,采取具有中国特色的能够改变国民意识及行为的措施,推进低碳、循环和绿色发展。  相似文献   
85.
水夹点技术是针对企业用水系统,设计新鲜用水量最小、废水排放量最小进而达到经济效益最优的一种过程集成技术,是近年来企业节水减排研究的热点技术之一。本文概括地介绍了水夹点技术的提出与发展以及国内外重点在水系统集成优化应用方面的进展;对重点行业水夹点技术的工程应用实例进行了剖析;从可用性和效果上分析了水夹点技术简洁直观、易于理解的优点;指出了在多杂质系统应用中存在的问题与局限性;探讨了这一技术与其他分析工具相结合应用于企业水系统优化的途径。  相似文献   
86.
研究了混凝一气浮工艺对不同分子量区间三卤甲烷生成势(trihalomethanes formation potential,THMFP)的去除效果及絮体形态对THMFP去除效果的影响。结果表明,混凝一气浮工艺以去除大分子量区间THMFP为主,对小分子量区间THMFP的去除效果较差。UV254值与THMFP值的线性相关系数为0.9449,UV254值可以较好地反映THMFP的含量。絮体的分形维数为1.17~1.2时,孔隙率较大,可增加絮体对THMFP的活性吸附空间,且絮体相对密度较小,可增强同向絮凝作用,增加絮体和THMFP的接触概率,有利于气浮对THMFP的去除。  相似文献   
87.
株洲高新区以长株潭(长沙市、株洲市、湘潭市)两型社会示范建设为契机,规划建设以低碳经济为主体产业的国家生态工业示范园区。株洲高新区在有色金属深加工、先进制造等行业的科研创新体系日趋完善,且产业集群初具规模,已具备了创建国家生态工业示范园区的有利条件。通过国家生态工业示范园区创建工作,将进一步优化区域产业结构,推动产业联动发展。园区建设总体上分为产业循环体系、污染控制体系和保障体系三部分。  相似文献   
88.
总结了薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)主要部件材料组成及液晶环境毒性,分析了废LCD浸出毒性、循环利用途径及污染问题,概括了国内外废TFT-LCD处理技术和回收、管理相关政策,在此基础上提出相关处理与管理建议.  相似文献   
89.
工业生态系统的工业共生原理探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了共生单元,共生模式、共生环境构成工业共生的3要素。介绍了工业共生的质参量兼容原理,共生能量生成原理、系统进化原理。阐述了工业共生模式的4种类型:共栖,互利型工业共生。寄生型工业共生,附生型(异生型)工业共生,混合型工业共生。分析了工业共生的优势。  相似文献   
90.
废手机面板焚烧产物研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
以废手机面板为试验材料,利用热重分析仪(TGA)研究热处理失重特征,同时利用气相色谱仪-质谱仪联用(GC-MS)对管式炉试验系统焚烧产物进行分析. 结果表明:废手机面板焚烧失重温度为128.3~558.1 ℃,最大失重温度为357.4 ℃;焚烧废手机面板导致面板组成材料液晶、偏光片和取向剂等发生化学反应,焚烧产物除CO2外,还含有醛、酮、联苯酚、苯胺等芳香族化合物和少量的苯并吡喃、萘、菲、吡啶等多环芳烃(PAHs). 由于焚烧产物中绝大多数是有毒有害物质,部分可致癌,故废手机面板不宜焚烧处理,如与其他固体废物混合焚烧,必须采取相应的污染控制措施.   相似文献   
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