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21.
就采暖供热而言,目前,大多数锅炉供热系统是采用人工控制方法,这种方法因操作人员的技术水平和责任心等因素的不同,不仅供热效果出现较大差异,而且无法保证外网系统与供热系统的合理匹配,加之信息反馈不及时,使生产管理存在着诸多安全隐患,难以满足供热企业安全生产发展的需要.  相似文献   
22.
封悦科  涂勇 《四川环境》2004,23(3):51-53
本文分析了金沙江对硫酸的缓冲特征,建立了江水的缓冲曲线方程,并且验证了此方程的有效性,证明用此方程预测硫酸进入金沙江后江水pH值的变化情况,其预测准确度在0.2个pH单位内。  相似文献   
23.
朗讯科技(中国)公司宣布,长江通信管理局选择了朗讯科技的下一代光通信解决方案用于改善长江船岸通信网的通信系统。项目将由朗讯科技与其授权合作伙伴武汉长江光网通信公司共同承担。这是朗讯科技网络解决方案首次服务于国内水利交通领域。  相似文献   
24.
一种集防盗报警、监听监控和远程控制为一体的新型汽车用品——CTU车辆监护器,日前已成功通过测试并在我省首次亮相。它通过手机GSM网络,可以实现对汽车的全方位即时操控,目前这一产品已经获得国家专利保护,并已达到世界先进水平。  相似文献   
25.
为了最大限度保障网上交易的商品质量,帮助网上购物者明辨真伪,我国将在年内建成产品质量电子监管体系。  相似文献   
26.
青岛高敏视电子有限公司是成立于2001年2月的专门从事视频软硬件产品开发的高科技公司。公司现已开发成功MPEG4硬压缩格式的视频采集卡和网络摄像机,以及网络前置盒等高科技产品。公司具备相当的开发能力和生产能力,产品行销世界各地。  相似文献   
27.
安讯士是目前网络视频领域的主流厂商,其产品Axis205是目前世界上最小的一款网络摄像机。它的高度:85mm,宽度:55mm,深度:34mm,重量是177克,是非常的袖珍。它是特别为入门级用户而量身定制。适合于想要远程查看办公室的商务人士和家庭用户使用,其低端级的价格定位更是吸引了众多用户的眼球。除了小巧、紧凑的外型之外,  相似文献   
28.
《中国环保产业》2005,(8):47-48
由中冶焦耐工程技术有限公司开发的焦炉装煤、出焦全干式除尘技术,针对焦炉装煤、出焦两个环节采取捕集、降温、阻火、分离、净化等一系列措施,实现了从无组织排放到有组织达标排放的突破进展,适用于焦化行业。  相似文献   
29.
基于青藏高原12个城市2015~2021年的大气污染监测数据和气象数据,分析了青藏高原地表臭氧(O3)时空分布格局. 采用KZ滤波将O3-8h原始序列分解为不同时间尺度的分量,并利用气象变量的多元线性回归定量地分离出气象和排放的影响. 结果表明,2015~2021年青藏高原12个城市地表ρ(O3-8h)均值为78.7~156.7 μg·m-3,O3浓度超标率(国家二级标准)为0.7%~1.5%. O3-8h月浓度变化呈单峰倒“V”型和多峰“M”型,浓度峰值出现在4~7月,谷值多出现在7月、 9月和12月. 经KZ滤波分解的O3-8h短期、季节和长期分量对12个城市O3-8h原始序列总方差的贡献率分别为29.6%、 51.4%和9.1%. 从整个区域看,2015~2017年气象条件对青藏高原O3降低不利,使得O3-8h长期分量升高0.2~2.1 μg·m-3. 2018~2021年气象有利于O3浓度降低,导致O3-8h长期分量降低0.4~1.1 μg·m-3. 气象条件增加了阿里、拉萨、那曲、林芝、昌都、海西和西宁的O3-8h长期分量,其平均贡献率为30.1%. 气象条件降低了日喀则和果洛的O3-8h长期分量,贡献率分别为359.0%和56.5%. 阿里、日喀则、那曲、海西和西宁O3-8h长期分量的上升可能是由于PM2.5长期分量快速下降[4.04 μg·(m3·a)-1]导致.  相似文献   
30.
碳质气溶胶是细颗粒物(PM2.5)的重要组成部分,可影响全球气候变化、大气能见度、区域空气质量和人类健康. 为了探究减排背景下碳质气溶胶的长期变化特征,通过实时在线监测获取了2018~2021年成都市PM2.5样品中的有机碳(OC)、元素碳(EC)、挥发性有机物(VOCs)浓度以及相应的气象数据. 结果表明,监测期间ρ(OC)和ρ(EC)均值分别为(10.9 ±5.7)μg·m-3和(2.6 ±1.9)μg·m-3,在PM2.5中占比分别为25.2%和6.0%,ρ(SOC)均值为(5.7 ±3.3)μg·m-3,在OC中的占比为52.9%. OC和EC浓度随PM2.5年际变化趋势一致,2018~2020年呈下降趋势[PM2.5:年均下降浓度为-7.1 μg·(m3·a)-1,年均降幅为-14.6 %·a-1;OC:年均下降浓度为-1.7 μg·(m3·a)-1,年均降幅为-14.2 %·a-1;EC:年均下降浓度为-0.1 μg·(m3·a)-1,年均降幅为-4.4 %·a-1],2021年各污染物浓度较2020年均有不同幅度反弹. PM2.5和OC浓度大小为:冬>春>秋>夏,EC浓度大小为:冬>秋>春>夏,OC和EC占比分别呈夏季和秋季高于其他季节,对应季节OC和EC占比分别为26.8%和6.9%. 随着污染程度的加重,OC、EC和SOC浓度逐步上升,但在PM2.5中的占比却呈下降趋势,说明成都市PM2.5污染的控制因子并不是碳组分. 源解析结果表明,成都市碳质气溶胶主要受机动车、工业源、生物质燃烧源、VOCs二次转化影响. 2019~2021年,EC受VOCs中机动车特征组分影响逐年下降,春季和秋季OC和EC受VOCs影响大于其他季节,春秋季节应加大VOCs排放治理,减少二次转化影响.  相似文献   
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