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352.
王永明 《中国安全生产科学技术》2019,15(5):5-10
突发事件应急决策模拟演练是提升参演主体应急处置能力的重要途径,该类演练的设计开发需要系统性的理论与技术进行规范和引导。从实践归纳的角度,将该类演练的设计划分为演练内容设计和演练形式开发2部分,详尽地分析演练内容设计中的4个核心要素(主题与目标、演练情景、演练任务和目标能力)和演练形式开发中的3项关键技术(控制流程、任务导入与方案输出、信息技术平台)。此外,着重介绍了突发事件应急决策模拟演练设计开发过程中容易混淆的几组概念关系,即“情景构建与应急演练的关系”、“应急预案与应急演练的关系”、“演练内容与演练形式的关系”、“演练中‘演’与‘练’的关系”。 相似文献
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355.
356.
高效植物炭化炉是将现代生物质资源通过热解,使资源得到充分利用,做到了清洁生产,实现了物质的反复循环,通过对副产品的进一步深加工,高效植物炭化妒成为制炭工业的最佳实用技术,是构成乡镇循环经济的技术装备之一。 相似文献
357.
王桂香 《安全.健康和环境》2002,2(7):8-11
目前炼油企业在加工高含硫原油的必然趋势下,为实现装置安全、平稳、长周期运行,有计划地提高设备级别、更换旧设备成为当务之急;合理利用旧设备,降低安全隐患,充分挖掘现有资源,是企业降耗增效的有效措施.针对2001年下线的18台浮头式换热器再用技术,进行了两种结构改制对比,提出了一种切实可行的改造方案. 相似文献
358.
本文介绍了格尔木井的基本情况及所架数字仪器的技术系统构成,对水位、地热、气氡等主测项2003年1月1日—2004年12月31日的数字化资料进行了初步分析,发现地热数据基本稳定;气氡数据由原集气装置的不合理,数据上下波动较大,基本无法使用,经改造后,数据趋于稳定;水位受到调节集气装置出水量的影响,但排除该影响后数据基本可以使用。 相似文献
359.
建立我国主要农作物卫星遥感估产运行系统的主要技术环节及解决途径 总被引:3,自引:1,他引:3
本文结合我国耕地和作物种植特点,并根据“八五”攻关实践,指出了建立我国主要农作物(小麦、玉米、水稻、棉花、大豆)卫星遥感估产运行系统所面临的主要技术环节,即系统的工程化总体设计;卫星遥感估产区划;背景数据库的建立;遥感信息同化技术;不同作物面积提取、长势监测与单产模型;运行系统的建立。进一步提出了系统实现的技术方案、步骤和解决这些主要技术环节的设想,即统一组织实施,避免重复工作;抓住主要农作物主产区遥感估产,以河南、安徽、江苏3省为多种作物综合卫星遥感估产试点省;结合遥感信息同化技术,建立面积提取、长势监测、单产模型体系和相应的软件模块;最终建立全国的卫星遥感估产集成系统。 相似文献
360.
Gräfen M Hesse K Pollkläsner D Baumann W 《Environmental science and pollution research international》2003,10(5):301-307
According to directive 93/67/EEC of the European Commission, this paper deals with the generic exposition evaluation of the environmental concentration of cooling Lubricant chemicals from the metal working industry into the hydrosphere. After considering the relevant life-cycle steps and the selection of a representative point source for the 'reasonable worst case', the emission per day Elocal(water) is determined. It leads to the predicted environmental concentration (PEClocal(water)) for the local stage in the compartment water. In order to gain the PEClocal(water) for an example--a corrosion inhibitor as additive in a cooling lubricant--, the relevant emission paths and the corresponding representative point source are described for the reasonable worst case. For non-water-miscible cooling lubricants, none of the operations in the life cycle leads to a release into the compartment water. To evaluate the hazard potential for cooling lubricant chemicals, the complete risk assessment has to be done. Also, the assessment has to be done for all high production volume chemicals, new substances and existing hazard chemicals. This means that even industrial categories like chemicals used in the textile industry or biocides and others have to be evaluated. 相似文献