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91.
北京民俗画家王书进擅长画老北京孩时玩的游戏,不久前笔者拜访他,王先生拿出新近刚刚创作完成的《百子图》(上下两本册页,共24组)给我看,这是准备捐赠给北京一家民俗收藏馆的,上面画了一百子顽皮戏耍的孩童,在玩着从前老北京孩子们的游戏:踢毽子、推铁环、逮蚂蚱、欻骨头子儿、抽陀螺、斗蛐蛐儿、撞拐、藏闷儿、捉迷藏、粘知了、打弹弓、弹球儿、跳皮筋儿、摔泥碗儿、吹泡泡儿等。  相似文献   
92.
国际动态     
《绿色视野》2013,(4):4
世界水日关注水合作3月22日为"世界水日",今年"世界水日"的主题为"水合作"。2013年恰逢"联合国国际水合作年",旨在提高人们对水资源管理合作益处的认知,展示一些成功的合作范例,并对水外交、跨境水资源管理以及金融合作等主题进行探讨研究。国际水合作年的口号是:"水,只要分享,处处有水。"  相似文献   
93.
<正>长春羊草煤业股份有限公司二矿在最近几年的综采工作面回撤过程中,一直是采取综合措施来解决采空区自然发火问题,且成效显著。实践再次证明,采煤工作面防灭火是一项系统工程,任何单一的方法都无法完全控制煤炭自然发火,只有从实际出发,采取综合性防治措施,才能有效防止因煤炭自燃而导致的火灾,确保安全生产。一、长春羊草煤业股份有限公司二矿概况(一)地理位置。矿井位于吉林省九台市东湖镇腰站村境内,距长春市18km,北距长图铁路卡伦火车站  相似文献   
94.
基于GIS环境管理平台聚类分析的实现   总被引:2,自引:1,他引:1  
高效数字化管理技术是我国环境管理工作的关键和必然趋势。地理信息系统和多元统计方法虽然在环境管理中已经得到一定程度的应用,但这两种高效工具几乎处于"脱节"状态;文章在GIS平台上有效地集成了系统聚类分析方法,有利于区域环境质量管理对空间海量数据的分析,文章重点介绍了系统聚类谱系图的生成算法与绘制中的难点,并用实例验证了该算法的可靠性和实用性。  相似文献   
95.
为实现R&D项目风险的有效管理,需要对风险的传导特性进行量化评估。基于传导能量理论,利用概率影响图方法,从拓扑层、函数层和数值层构建了R&D项目风险传导评估模型。分析表明:该模型对项目风险传导量化研究具有较强的适用性;数据采集简便,模型的评估精度取决于信息的完全性;通过应用过程中的模型简化,在一定程度上能够提高模型的实用性。最后考虑项目管理者的决策因素,在评估模型基础上设计了R&D项目风险传导评估框架。  相似文献   
96.
2011年5月4日,骆琳局长发布国家安全生产监督管理总局第39号令,新修订的《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》已经2011年4月18日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,现予公  相似文献   
97.
结合"人-机-环"系统脆弱性框架介绍了原始安全生产应急模型的不足,推演某电力企业应对新冠肺炎过程情景,基于混乱图定性分析了响应过程应急准备能力不足的因果传递,以及其博弈演化的方向和风险,提出基于应急科学理念的企业外生灾害应急"零"方案及建议。  相似文献   
98.
为了研究城市大气PM2.5中重金属的污染特征和来源,于2017年的7月和10月及2018年的1月和4月,利用在线金属分析仪对郑州市大气PM2.5中的21种元素进行在线检测,分析了重金属浓度变化;通过富集因子、主成分分析和潜在源贡献等方法对重金属进行溯源;采用环境健康风险评价模型评估其健康风险.结果表明,K、 Zn、 Mn、 Pb、 Cu、 As、 Cr和Se的浓度随污染等级的提高而增加;富集因子和主成分分析法结果表明,重金属主要来源为地壳源、混合燃烧源、工业源和机动车源;雷达特征图表明,地壳源主导的污染主要发生在春、冬两季,混合燃烧源主导的污染主要发生在冬季;Pb、 As和Ni受汾渭平原、京津冀和河南南部的传输影响较大,Cd受采样点西北部影响较大;As对成年人和儿童均有显著致癌风险,Pb和Sb对儿童存在显著非致癌风险.  相似文献   
99.
分析钢盘尺悬空间在起重机检测检验中的精度对评价起重机的安全性和使用性具有十分重要的意义。本文通过计算法和图表法给出应用此法的准确测量值。  相似文献   
100.
二次硝酸盐是PM2.5中的重要二次无机离子组分,为了解PM2.5中二次硝酸盐的形成及防控途径,基于天津市城区点位2018~2019年高时间分辨率的PM2.5在线监测数据,对气溶胶颗粒物的离子组分、pH值、NH3-NH4+和HNO3-NO3-浓度分布以及硝酸铵形成的敏感性进行了研究.结果表明,天津PM2.5平均浓度为58μg·m-3,PM2.5中主要离子组分为NO3-、NH4+、SO42-、Cl-和K+,在PM2.5中的占比分别为18.4%、11.6%、10.3%、3.3%和2.6%,PM2.5及主要组分浓度均在采暖季高、非采暖季低.气溶胶颗粒物整体呈现弱酸性,平均pH值为5.21,季节分布为春冬季节高、夏秋季节低,日变化趋势表现为早间(00:00~08:00)低,其他时间略高.NH3和HNO3的平均浓度水平分别为16.7μg·m-3和1.2μg·m-3,NH3浓度在每年的4~9月相对较高,10月~次年2月浓度相对较低;HNO3浓度水平月际变化不明显.除夏季外,其他季节NH3浓度均为早晚较高,其他时段较低;HNO3浓度整体呈现白天相对略高,晚上相对略低的特点.不同pH值下NH3与NH4+、HNO3与NO3-的浓度分布呈现明显的非线性关系,早晚NH4+与NO3-的浓度均较高,pH值与NH3和NH4+以及HNO3与NO3-的浓度分布均为非线性.敏感性图表明,2018~2019年天津市硝酸铵的形成主要处于HNO3敏感区域,部分处于NH3&HNO3敏感区域.从季节分布上看,春季、秋季和冬季硝酸铵的形成主要处于HNO3敏感区域,夏季硝酸铵的形成主要处于HNO3和NH3&HNO3敏感区域.为有效减少天津市PM2.5中二次硝酸盐的形成,春季、秋季和冬季主要开展HNO3前体物(NOx)的控制,夏季主要开展HNO3前体物(NOx)和NH3的协同控制.  相似文献   
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