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秦皇岛市具有丰富的生物质能源资源和种植能源作物等发展能源产业的有利条件,应根据各县区的自然条件和生物质资源状况,科学制定生物质能源产业发展规划,并通过推动技术创新与科技进步、加强宣传引导和政策扶持等措施,促进能源产业的快速、健康发展. 相似文献
52.
本文从中国环境立法,特别是再次修改《大气污染防治法》等展望中国大气污染防治的重要战略方向。 相似文献
53.
农村污染防治工作已迫在眉睫 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前农村经济发展过程中出现的主要环境问题,结合农村的实际情况,提出了解决农村环境污染问题的几项措施。并着重分析了规模化畜禽养殖业中的环境污染问题,提出了综合防治对策。 相似文献
54.
县域新农村建设必然受到当地自然—社会—经济中众多因素及其复杂关系的制约.为了从长期性与整体性角度考察四川省米易县社会、经济、生态环境与新农村建设之间的相互作用关系,建立了由米易县系统动力学模型为主干,生态足迹模型和SWOT模型为支撑的米易县新农村建设可持续发展分析模型,以透视米易县新农村建设的前景,探讨规划的理论依据. 相似文献
55.
我国农村生活垃圾问题及治理措施的探讨——以广东省梅州市为例 总被引:1,自引:0,他引:1
以广东省梅州市为例,介绍了目前我国农村生活垃圾存在的问题及其对生态环境质量的影响,并就治理措施提出了建议。 相似文献
56.
车载电子电器设备的温度变化试验 总被引:1,自引:0,他引:1
ISO16750《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验》系列国家标准转化已进入报批阶段。系列标准的第4部分《气候负荷》引用IEC 60068-2-14规定的试验N:温度变化(GB/T2423.22)中的试验Na:规定转换时间的温度快速变化和试验Nb:按规定温度变化速率的温度变化试验。2009年1月,IEC对60068-2-14进行了技术性改版。将IEC 60068-2-33《温度变化导则》(GB/T2424.13)的内容并入;对试验及温度变化容差的描述和要求、编辑和插图都做了修改和修订。等同采标的GB/T2423.22的改版修订工作已在进行,估计2010年稍晚就可以发布。这里就当前国际标准和将发布等同国标的试验方法对车载电子电器设备的温度变化试验进行描述,同时对试验要素和及其应用要素作一些介绍。ISO16750《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验》系列国家标准转化已进入报批阶段。系列标准的第4部分《气候负荷》引用IEC 60068-2-14规定的试验N:温度变化(GB/T2423.22)中的试验Na:规定转换时间的温度快速变化和试验Nb:按规定温度变化速率的温度变化试验。2009年1月,IEC对60068-2-14进行了技术性改版。将IEC 60068-2-33《温度变化导则》(GB/T2424.13)的内容并入;对试验及温度变化容差的描述和要求、编辑和插图都做了修改和修订。等同采标的GB/T2423.22的改版修订工作已在进行,估计2010年稍晚就可以发布。这里就当前国际标准和将发布等同国标的试验方法对车载电子电器设备的温度变化试验进行描述,同时对试验要素和及其应用要素作一些介绍。 相似文献
57.
陇中黄土丘陵地区农村生活能源消费的环境经济成本分析 总被引:6,自引:1,他引:6
陇中黄土丘陵地区经济贫困、环境脆弱、生活能源短缺,生物质过量消费成为生态环境退化的重要驱动因素。论文通过问卷调查获取相关数据,并建立计量模型,基于替代性分析估算了不同用能结构情景下的环境经济成本。结果表明,现状户均生活能源消费2 112.44kgce/a,人均428.59kgce/a,用能水平较低。目前农户消费能源选择的主要依据是能源的现金支出和可获得性。与农户现状用能结构相比较,4种替代结构的能源消费总成本、环境成本、经济成本及现金支出差异较大。利用沼气和太阳能的结构各项成本低,应是今后农村能源建设的方向。 相似文献
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Terrace-contouring systems with on-site water detention cannot be installed in areas of complex topography, small parceling and multi-blade moldboard plow use. However, field borders at the downslope end may be raised at the deepest part where runoff overtops to create detention ponds, which can be drained by subsurface tile outlets and act similar to terrace-contouring systems. Four of such detention ponds were monitored over 8 years. Monitored effects included the prevention of linear erosion down slope, the sediment trapping from upslope, the enrichment of major nutrients in the trapped and delivered sediments, the amount of runoff retained temporarily, the amount of runoff reduced by infiltration, the decrease in peak runoff rate and the decrease in peak concentrations of agrochemicals due to the mixing of different volumes of water within the detention ponds. The detention ponds had a volume of 30–260 m3 ha−1 and trapped 54–85% of the incoming sediment, which was insignificantly to slightly depleted (5–25%) in organic carbon, phosphorus, nitrogen and clay as compared to the eroding topsoil, while the delivered sediment was strongly enriched (+70–270%) but part of this enrichment already resulted from the enrichment of soil loss. The detention ponds temporarily stored 200–500 m3 of runoff. A failure was never experienced. Due to the siltation of the pond bottom, the short filled time (1–5 days) and the small water covered area, infiltration and evaporation reduced runoff by less than 10% for large events. Peak runoff during heavy rains was lowered by a factor of three. Peak concentrations of agrochemicals (Terbutylazin) were lowered by a factor of two. The detention ponds created by raising the downslope field borders at the pour point efficiently reduced adverse erosion effects downslope the eroding site. They are cheap and can easily be created with on-farm machinery. Their efficiency is improved where they are combined with an on-site erosion control like mulch tillage because sediment and runoff input are reduced. Ponds had to be dredged only after the first year when on-site erosion control was not fully effective. 相似文献