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近年来,我国固体废物回收利用设施数量快速增加,运营管理水平逐步提高,资源循环利用产业规模持续扩大。然而,随着信息化、绿色发展的深入推进,传统资源循环利用体系已不能满足新时代发展的需求。“互联网+”为资源循环利用产业的持续发展注入了新活力,“互联网+废品回收利用”这种新兴的废品回收模式不仅使废品回收更加便捷、高效、环保、绿色,同时对城市的生态环境有良好的促进作用。“互联网+废品回收”与生态文明建设两者有着相互促进作用,也是相互统一的关系,通过“互联网+废品回收”不仅加快推进人与自然的和谐关系,有利于生态文明的高质量发展,也可以保护现有的自然资源,提高资源的循环利用率,还可以为绿色可持续发展,建设资源节约型城市奠定基础。 相似文献
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地质构造直接影响到煤矿开采的安全、煤质、矿井接续及经济效益,依靠钻孔及打探巷的方法显然已经不能满足现代化矿井的生产需求,尤其对于地质构造较为发育的矿井,更是只能提供一个感性了解。起初坑透资料一般用综合曲线法,该方法简洁、直观,但存在诸多不足,如圈定的异常范围比实际地质体本身大得多, 相似文献
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冬氨酸二丁二酸醚(AES)诱导黑麦草提取污染土壤重金属的效应 总被引:3,自引:0,他引:3
采用盆栽试验,研究新型生物可降解螯合剂冬氨酸二丁二酸醚(AES)和非降解螯合剂乙二胺四乙酸(EDTA)调控下黑麦草修复重金属污染土壤的效应.黑麦草于含2500 mg Pb·kg-1,500 mg Cu·kg-1,1000 mg Zn·kg-1 和15 mg Cd·kg-1 的土壤中生长45d后,分别施加5 mmol·kg-1 土的AES或EDTA.结果表明,AES和EDTA可以显著提高土壤溶液和黑麦草植株地上部Pb、Zn、Cu和Cd的浓度.EDTA对土壤中Pb的溶解能力和对黑麦草积累重金属的促进作用显著强于AES,前者处理的土壤中水提取态Pb浓度和黑麦草地上部Pb浓度分别达到了15.9 mg·kg-1 和174.1 mg·kg-1,显著高于AES处理的2.6 mg·kg-1 和44.0 mg·kg-1.但AES对黑麦草积累Zn和Cd的促进作用较EDTA明显增强,黑麦草地上部Zn浓度达到了1081.8 mg·kg-1,显著高于EDTA的776.7 mg·kg-1 和对照的389.6 mg·kg-1;地上部Cd浓度为1.57mg·kg-1,高于EDTA的1.06 mg·kg-1 和对照的0.69 mg·kg-1.与对照相比,AES和EDTA对Cu在土壤中的溶解和黑麦草植株中的积累亦有显著的促进作用,但二者处理无极显著差异.结果表明,生物可降解螯合剂AES在诱导植物修复重金属污染土壤尤其是Zn、Cd污染土壤中有很大的应用潜力,且与EDTA相比,环境风险大大降低. 相似文献
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介绍了磁记录机构的振动敏感性,分析了磁记录机构振动环境下失败的机理。并由其工作原理和受激励方式,得出了磁记录机构振动环境下的失效判据d<[d]/2。给出了一种计算爆炸地震作用下磁记录机构功能失效安全比距离的计算方法,并举例说明了安全比距离的应用。 相似文献
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广西漓江洪涝灾害及防御对策研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用GIS信息系统和降水实况资料,对发生在广西漓江的洪涝情况进行分析。通过对洪涝灾害进行实地调查,利用灾害风险评估技术,对漓江洪涝灾害进行风险区划,对洪涝灾害的防御措施进行探讨。漓江上游是广西的暴雨中心,汛期暴雨常造成漓江洪涝灾害,特别是5-6月份,每年基本上都有2~3次大面积的洪灾;沿江两岸都是洪涝灾害的高风险区;漓江洪水具有来得快,消得也快的特点;造成漓江致洪暴雨的天气形势主要是华南静止锋;加强上游降水量的监测和预报,加强上游水库蓄水错峰的调控能力,完善低洼地段防洪堤坝建设,可以有效地防御洪涝灾害。 相似文献
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利用虹吸法从采自于吉林省黑土中分别提取出粒级为5~10、2~5和1~2μm的3种胶体,并通过批次实验法研究不同粒级黑土胶体对Pb2+的吸附动力学。结果表明,不同粒级土壤胶体对Pb2+的吸附过程均表现为快慢2个阶段,其中,10 min内呈现快速吸附阶段,之后为慢速吸附阶段。3种粒级土壤胶体5~10、2~5和1~2μm在pH为6、温度为25℃时,对Pb2+的饱和吸附量为114.45、126.98和131.89 mmol/kg。随pH从2升到6,粒级为5~10、2~5和1~2μm的3种胶体对Pb2+的饱和吸附量分别增加了928%、153%和142%。随温度从25℃升到55℃,粒级为5~10、2~5和1~2μm的3种胶体对Pb2+的饱和吸附量分别增加了16.56%、4.9%和4.89%。不同粒级胶体对Pb2+的吸附量由大到小依次为:1~2μm2~5μm5~10μm。不同粒级胶体对Pb2+的吸附动力学均较好地符合拉格朗日准二级动力学方程,说明该吸附过程以化学吸附为主。准二级动力学吸附速率常数表明,随着吸附剂粒径增大,吸附速率降低。4种温度范围内随着温度升高,吸附速率加快。吸附过程的限速步骤为颗粒间扩散。 相似文献