一、交通污染控制的途徑選擇(論文文獻(xiàn)綜述)
江麗,劉春艷,王紅娟,于勁磊,宮航[1](2021)在《國(guó)內(nèi)外頁巖氣開發(fā)環(huán)境管理現(xiàn)狀及對(duì)比》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理為了推進(jìn)頁巖氣綠色開發(fā),需要建立系統(tǒng)完整的頁巖氣開發(fā)環(huán)境監(jiān)管體系。為此,分析了頁巖氣開發(fā)面臨的主要環(huán)境影響,系統(tǒng)對(duì)比研究了中國(guó)、美國(guó)、加拿大的頁巖氣開發(fā)相關(guān)環(huán)保政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,在廢水外排、廢水地下回注、壓裂作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控、廢氣排放、廢物現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存、固廢利用與處置、場(chǎng)地修復(fù)與恢復(fù)、生態(tài)紅線與敏感目標(biāo)保護(hù)等方面開展了適應(yīng)性對(duì)標(biāo)分析,進(jìn)而提出了針對(duì)中國(guó)頁巖氣開發(fā)的環(huán)境管理建議。研究結(jié)果表明:(1)頁巖氣開發(fā)需防范壓裂作業(yè)、壓裂返排液處理、含油巖屑處置等多方面的環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn);(2)美國(guó)、加拿大的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)遵循"技術(shù)強(qiáng)制"原則,實(shí)施地下回注控制、壓裂作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控、綠色完井、多途徑利用和處置含油巖屑等全過程精細(xì)化管控,行業(yè)針對(duì)性和操作性強(qiáng);(3)中國(guó)明確了頁巖氣開發(fā)環(huán)境管理的思路和原則性要求,但缺乏專項(xiàng)適用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,環(huán)境管理還存在著空白;(4)建議制訂頁巖氣開采污染物排放標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定溶解性總固體、氯化物等廢水特征污染物限值,明確含油巖屑處置、溫室氣體排放等管控要求;(5)應(yīng)建立并完善廢水地下回注環(huán)境監(jiān)管體系、水力壓裂作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控體系,制訂壓裂液配方披露指南,制訂含油巖屑多途徑資源化利用污染控制技術(shù)規(guī)范,形成生態(tài)環(huán)境保護(hù)全鏈條系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。結(jié)論認(rèn)為,中國(guó)應(yīng)借鑒國(guó)外成熟的精細(xì)化環(huán)境管理經(jīng)驗(yàn),加快制修訂頁巖氣開發(fā)相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)頁巖氣開發(fā)全過程環(huán)境監(jiān)管。
張木喜,孫曉杰,王亞搏,譚知涵,王春蓮[2](2021)在《廣東省生活垃圾處理方式變化趨勢(shì)及其原因》文中指出針對(duì)廣東省生活垃圾處理存在的問題,通過收集和整理廣東省生活垃圾產(chǎn)生和處理的相關(guān)數(shù)據(jù)及政府統(tǒng)計(jì)報(bào)告,分析了生活垃圾處理量和處理方式的變化趨勢(shì)及其原因,并提出了相應(yīng)建議,以供廣東省有關(guān)管理部門參考。結(jié)果表明,廣東省生活垃圾產(chǎn)生量從2004年的1.6×107 t增長(zhǎng)至2020年的3.1×107 t,生活垃圾無害化處理率由42.8%提高到100%。廣東省生活垃圾處理方式由填埋為主、焚燒為輔、其他補(bǔ)充的舊格局,轉(zhuǎn)變?yōu)榉贌秊橹?、填埋為輔、生物處理為補(bǔ)充的新格局。2020年,廣東省生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力的比例為64%,已達(dá)到十三五規(guī)劃中焚燒比例的要求。結(jié)合廣東省的實(shí)際并基于碳中和的目標(biāo),廣東省可適度超前建設(shè)垃圾焚燒處理設(shè)施,提高焚燒能力占比,引導(dǎo)有條件的地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾"零填埋"。對(duì)于廚余垃圾資源化產(chǎn)品缺乏消納途徑的地區(qū),廚余垃圾可經(jīng)預(yù)處理后與現(xiàn)有生活垃圾焚燒處理設(shè)施協(xié)同處理。本研究結(jié)果可為廣東省有關(guān)部門制定垃圾無害化處理政策與規(guī)劃提供參考。
韋朝海,關(guān)翔鴻,韋庚銳,李澤敏,韋托,陳啊聰[3](2021)在《水溶液性質(zhì)與水污染控制工藝相互作用的重要性》文中研究說明從自然演化、人類活動(dòng)、科學(xué)發(fā)展角度分析污廢水的產(chǎn)生機(jī)制及其對(duì)天然水體溶液性質(zhì)的影響,發(fā)現(xiàn)人類遷徙的城鎮(zhèn)化以及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率約束導(dǎo)致污廢水與天然徑流之間的矛盾,使生態(tài)水體呈現(xiàn)出由地表純凈水向水質(zhì)污染方向的功能轉(zhuǎn)化,擾動(dòng)了元素/化合物在地球表面或水體界面的離心與向心遷移的平衡,明確了水體界面或水圈作為物質(zhì)地球循環(huán)中轉(zhuǎn)站/轉(zhuǎn)運(yùn)站的原理機(jī)制。隱藏在各種水處理工藝原理中的物理、化學(xué)、物化、生化等豐富功能能夠解決中轉(zhuǎn)站中所積累的矛盾,所以,集合溶液性質(zhì)與污廢水處理工藝原理之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系及其技術(shù)應(yīng)用將構(gòu)成更加完備和潛在的水工業(yè),所提出的水溶液性質(zhì)概念同樣適用于給水與純凈水的生產(chǎn)與管理。針對(duì)有毒/難降解的工業(yè)有機(jī)廢水,如煤化工行業(yè)焦化廢水,在前端工藝清潔生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,需要把產(chǎn)品資源回收、性質(zhì)互補(bǔ)利用、水量循環(huán)機(jī)制作為共性目標(biāo),把低能耗與物耗、關(guān)鍵污染物去除以及明確環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)歸趨作為污染控制工藝選擇的依據(jù),同時(shí)要求全過程產(chǎn)生低的二次污染如碳排放等。基于水溶液性質(zhì)的改變及其過程演變的探究將拓寬水污染控制的工藝?yán)碚撆c技術(shù)邊界。水污染控制與水環(huán)境保護(hù)相結(jié)合的水工業(yè)全過程追求技術(shù)、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)目標(biāo)的一致,爭(zhēng)取得到綠色、低碳、循環(huán)等生態(tài)目標(biāo)的響應(yīng),即生活、生產(chǎn)、生態(tài)"三位一體"的協(xié)調(diào)發(fā)展。
劉彪[4](2021)在《東北某城市臭氧污染特征及控制策略研究》文中指出隨著我國(guó)臭氧污染的范圍不斷擴(kuò)大,程度不斷加深,加之臭氧污染的危害性極大,使之受到了廣泛關(guān)注,臭氧污染已經(jīng)成為了制約我國(guó)環(huán)境空氣質(zhì)量的主要因素之一,因此,研究臭氧污染在城市中的特征及來源具有重大實(shí)際意義。本論文選擇我國(guó)東北腹地某典型城市為研究對(duì)象,主要對(duì)城市臭氧污染的特征、影響因素以及前體物來源進(jìn)行研究,并提出城市臭氧污染控制策略,以期能為我國(guó)東北地區(qū)城市臭氧污染防控提供可行性建議。通過研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)東北地區(qū)臭氧污染逐年加重的趨勢(shì)。分析臭氧污染小時(shí)變化規(guī)律和年度變化規(guī)律,得出臭氧濃度小時(shí)變化呈“單峰型”趨勢(shì),峰值出現(xiàn)在下午15:00時(shí)左右;年度變化規(guī)律亦呈“單峰型”趨勢(shì),臭氧濃度夏季最高、冬季最低;氣候因素會(huì)對(duì)臭氧污染的生成造成很大的影響,總體上,較強(qiáng)的太陽輻射、較高的溫度、相對(duì)較低的濕度以及較小的風(fēng)速,有利于臭氧污染生成;研究臭氧與氮氧化物和顆粒物之間的關(guān)系發(fā)現(xiàn),臭氧與氮氧化物呈正相關(guān)關(guān)系,和顆粒物呈反相關(guān)關(guān)系。以城市中VOCs監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用基于最大增量反應(yīng)活性系數(shù)的臭氧生成潛勢(shì)法來估算VOCs轉(zhuǎn)化生成O3的能力,得出VOCs的平均臭氧生成潛勢(shì)量為26.5μg/m3,烯烴類的臭氧生成潛勢(shì)量最大(18.5μg/m3),占70.1%,其次是烷烴類(5.2μg/m3)和芳香烴類(2.4μg/m3),分別占19.8%和10.1%。總體上臭氧生成潛勢(shì)表現(xiàn)為:烯烴>烷烴>芳香烴。繪制了EKMA等值曲線,確定城區(qū)范圍內(nèi),O3污染為VOCs主導(dǎo)控制,控制臭氧污染應(yīng)重點(diǎn)控制VOCs的排放、尤其是烯烴的排放。利用正交矩陣因子模型(PMF)對(duì)VOCs污染進(jìn)行源解析,結(jié)果表明,來源中油氣揮發(fā)源貢獻(xiàn)23.2%,植物排放源貢獻(xiàn)10.0%,工業(yè)生產(chǎn)源貢獻(xiàn)50.6%,交通移動(dòng)源貢獻(xiàn)5.7%,溶劑使用源貢獻(xiàn)10.5%。本文在以上研究的基礎(chǔ)上,依據(jù)近年來我國(guó)頒布的大氣污染物防治相關(guān)的政策標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合該城市對(duì)臭氧污染防治的具體辦法,提出了東北地區(qū)城市臭氧污染控制策略建議。一是開展行業(yè)企業(yè)精準(zhǔn)減排,抓好產(chǎn)業(yè)園區(qū)和企業(yè)群管理;二是大力開展源頭替代,深化工藝技術(shù)改革;三是加強(qiáng)VOCs治理相關(guān)政策法規(guī)宣傳,組織企業(yè)開展VOCs的自行監(jiān)管;四是推動(dòng)燃煤鍋爐執(zhí)行更嚴(yán)格的大氣排放標(biāo)準(zhǔn);五是編制東北地區(qū)城市重污染天氣VOCs重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急減排措施。
李陽[5](2021)在《基于比較視角的中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)研究》文中指出當(dāng)今時(shí)代,世界發(fā)展面臨百年未有之大變局,科技革命進(jìn)入新一輪發(fā)展階段,加速了全球人才、信息、資本等生產(chǎn)要素的流動(dòng),世界各國(guó)間的科技力量在悄然間發(fā)生著變化。科技革命所引發(fā)的不僅是全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)的變革,每一次革命過程也必然會(huì)改變大國(guó)之間的力量分布,重塑世界實(shí)力對(duì)抗格局。中國(guó)科技實(shí)力的快速崛起,美國(guó)科技霸主地位受到挑戰(zhàn)、中美之間的科技博弈屢次觸碰著科研工作者的神經(jīng)。如何在未來科技競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先位置,激發(fā)科研人員的創(chuàng)新活力,提高科技創(chuàng)新對(duì)于社會(huì)發(fā)展的帶動(dòng)作用,這一切都離不開一流科研機(jī)構(gòu)的支撐,而國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室就能發(fā)揮這樣的作用,滿足國(guó)家在不同發(fā)展時(shí)期的科技需求。國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室作為大國(guó)科技博弈的重要體現(xiàn),為保持國(guó)家科技競(jìng)爭(zhēng)力提供了驅(qū)動(dòng)力,也是建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的重要戰(zhàn)略保障。美國(guó)龐大的國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室體系距今已經(jīng)歷了八十余年的發(fā)展歷史,積累了成功的管理經(jīng)驗(yàn),也是滿足國(guó)家科技全球領(lǐng)先的重要支撐,在建設(shè)管理創(chuàng)新上以及科研實(shí)力上領(lǐng)先于全球。我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室興建于改革開放之初,伴隨著我國(guó)科技體制改革之路不斷發(fā)展壯大,但相較于世界發(fā)達(dá)水平,在建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn)、科技體制創(chuàng)新及科研實(shí)力等方面還有許多不足。因此,以美國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室作為參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深入比較,總結(jié)兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程的異同、發(fā)現(xiàn)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的共性與個(gè)性、尋找科研實(shí)力比較中的優(yōu)勢(shì)與不足,為促進(jìn)我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及發(fā)展尋找經(jīng)驗(yàn)借鑒,對(duì)于豐富我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室研究成果意義重大?;诖?本文希望通過研究回答以下幾個(gè)問題:(1)從中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)歷程來看,兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室各自經(jīng)歷了怎樣不同的發(fā)展階段,每個(gè)階段建設(shè)的側(cè)重點(diǎn)是什么,各階段的科技政策對(duì)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展有何導(dǎo)向,兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程的異同又有哪些?(2)從中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)運(yùn)行來看,中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室在制度體制、建設(shè)定位、資源要素、運(yùn)行模式及科研合作方面各有什么特點(diǎn),在這些方面中,中美兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)特征又有什么異同,美國(guó)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)有何啟示?(3)從中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的科研實(shí)力來看,兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室在體現(xiàn)科技論文最高水平的ESI高被引論文產(chǎn)出方面、主導(dǎo)地位方面、論文影響力方面的科研實(shí)力差距有多少;基于文獻(xiàn)屬性數(shù)據(jù)的特征差異有哪些,這些差異對(duì)兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室論文產(chǎn)出、影響力及主導(dǎo)地位的影響又有哪些?本文以比較研究作為研究視角,重點(diǎn)進(jìn)行了以下方面的研究工作:(1)對(duì)中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程進(jìn)行對(duì)比分析。對(duì)兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)歷程進(jìn)行了劃分;結(jié)合時(shí)代政策背景,對(duì)兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室各自的發(fā)展建設(shè)過程、學(xué)科分布特點(diǎn)、部門及地域分布特點(diǎn)、建設(shè)成效、階段性特征進(jìn)行分析,深入了解每一階段國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展變化;總結(jié)出兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程的相同點(diǎn)及差異。(2)對(duì)中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)特征進(jìn)行比較分析。梳理兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室在建設(shè)方面的特點(diǎn);圍繞制度體制、建設(shè)定位、資源要素、運(yùn)行模式、科研合作五個(gè)方面,總結(jié)中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方面的共性與個(gè)性。(3)基于目前代表科技論文最高水平的ESI高被引論文數(shù)據(jù)庫,對(duì)中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室科研實(shí)力進(jìn)行比較分析。綜合運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)、數(shù)據(jù)挖掘、Logistic回歸模型、多元線性回歸模型等統(tǒng)計(jì)分析工具,從ESI高被引論文產(chǎn)出、國(guó)際合作、影響力等角度進(jìn)行量化比較,以明確中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室科研實(shí)力的差異。最終,通過對(duì)中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室多方面的比較分析,本文得到如下結(jié)論:(1)回答了中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程及階段特征的問題。中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室興起于不同的時(shí)代背景,經(jīng)歷了截然不同的建設(shè)歷程。美國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室體系作為全球領(lǐng)先的科研機(jī)構(gòu),興起于戰(zhàn)爭(zhēng)年代,維護(hù)國(guó)家安全與國(guó)家利益成為了其建設(shè)初衷。先后經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段,且過程中出現(xiàn)了兩次較大的爭(zhēng)議。實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展緊密圍繞美國(guó)國(guó)家安全戰(zhàn)略展開,進(jìn)行學(xué)科建設(shè)的布局與前沿科學(xué)領(lǐng)域的探索,尤其是美蘇冷戰(zhàn)時(shí)期,持續(xù)增加的軍費(fèi)資助為實(shí)驗(yàn)室的研究發(fā)展印上了明顯的軍事化色彩。相較而言,我國(guó)的國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室體系發(fā)展建設(shè)起步較晚,與改革開放后的我國(guó)科技事業(yè)的發(fā)展基本同步,基本依托重點(diǎn)高校及各部門進(jìn)行運(yùn)行管理,以材料科學(xué)、工程科學(xué)等工程類學(xué)科研究為主。在經(jīng)歷了改革開放初期艱難的起步后,實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展也隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷推進(jìn)走向市場(chǎng)化協(xié)同創(chuàng)新的道路,為國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供了重要的技術(shù)服務(wù),在發(fā)展方面呈現(xiàn)出快速上升的態(tài)勢(shì)。(2)回答了中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室在建設(shè)運(yùn)行中的特色及管理經(jīng)驗(yàn)問題。中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室在建設(shè)運(yùn)行上既有共同的經(jīng)驗(yàn)又各具特色。通過對(duì)中美典型國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)特征進(jìn)行分析,作者發(fā)現(xiàn)中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室在制度體制、建設(shè)定位、資源要素、運(yùn)行模式及科研合作方面既有共性又有個(gè)性。中美兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室的興起處于不同的時(shí)代背景,兩國(guó)在科技、經(jīng)濟(jì)等發(fā)展階段上處于不同節(jié)點(diǎn),形成了美國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的定位于人類終極科學(xué)問題的探索,我國(guó)的國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室主要還是定位在滿足國(guó)家科技戰(zhàn)略需求層面。兩國(guó)不同的制度體制也形成了不同的實(shí)驗(yàn)室管理模式,美國(guó)強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)參與為主,政府主導(dǎo)為輔,實(shí)驗(yàn)室體系的發(fā)展以“自下而上”科技決策體系為主;中國(guó)更強(qiáng)調(diào)決策主體集中,注重政府的政策引導(dǎo),實(shí)驗(yàn)室多以執(zhí)行上級(jí)科技政策為主。此外,兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室在科研經(jīng)費(fèi)的預(yù)算及撥付制度、實(shí)驗(yàn)室的監(jiān)管主體及實(shí)驗(yàn)室主任的選聘與權(quán)責(zé)方面也都存在著顯著差異。(3)回答了中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室在基于ESI高被引論文產(chǎn)出方面的科研實(shí)力問題。中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室在科研實(shí)力方面各有優(yōu)勢(shì),美國(guó)在多個(gè)方面保持著相對(duì)優(yōu)勢(shì),我國(guó)在論文產(chǎn)出方面取得了顯著的進(jìn)步。研究發(fā)現(xiàn),在基于高被引論文產(chǎn)出數(shù)量的比較上,中國(guó)無論是在產(chǎn)出總量還是發(fā)展增速方面均有明顯的優(yōu)勢(shì);且通過關(guān)聯(lián)規(guī)則算法對(duì)中美論文產(chǎn)出特征進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)作者數(shù)量為5人及以上為中美論文產(chǎn)出的最主要合作方式;中國(guó)論文產(chǎn)出受參與單位的數(shù)量作用不顯著,當(dāng)有國(guó)內(nèi)基金參與資助時(shí)會(huì)顯著提高兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)文量。在基于高被引論文主導(dǎo)地位的比較上,在中美兩國(guó)間實(shí)驗(yàn)室的合作論文方面,美國(guó)的主導(dǎo)地位高于中國(guó);在中美實(shí)驗(yàn)室參與國(guó)際合作論文方面,中國(guó)的主導(dǎo)地位強(qiáng)于美國(guó);在中美國(guó)際合作論文主導(dǎo)地位的特征方面,論文流向國(guó)內(nèi)對(duì)中美國(guó)際合作論文的主導(dǎo)地位均有正向影響;資助基金數(shù)量及資助基金類別為“無國(guó)內(nèi)基金參與”時(shí)對(duì)中美國(guó)際合作論文的主導(dǎo)地位均有負(fù)向影響。在基于高被引論文影響力的比較上,美國(guó)在被引頻次及影響因子方面的影響力均強(qiáng)于中國(guó);在論文影響力的特征方面,中美高被引論文影響力均受到作者數(shù)量、出版時(shí)間、資助基金數(shù)量等相關(guān)因素的影響;作者數(shù)量、資助基金數(shù)量等對(duì)中國(guó)高被引論文影響力的作用程度大于對(duì)美國(guó)的影響。本研究的創(chuàng)新點(diǎn)可以概括地歸納為以下三個(gè)方面:(1)對(duì)以國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室為代表的科研機(jī)構(gòu)建設(shè)與改革進(jìn)行了有益探索。美國(guó)是當(dāng)今世界最強(qiáng)大的科學(xué)技術(shù)強(qiáng)國(guó),擁有雄厚的資本及一流的人才儲(chǔ)備,眾多的國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室成為了其科技研發(fā)的排頭兵,也成為了國(guó)家科技創(chuàng)新力量的堅(jiān)實(shí)保障。聯(lián)邦國(guó)家實(shí)驗(yàn)室體系至今已有七十多年的歷史,并積累了卓有成效的管理經(jīng)驗(yàn),擁有一套科學(xué)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。他山之石,可以攻玉。研究美國(guó)聯(lián)邦國(guó)家實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及其規(guī)律,進(jìn)而探索科研管理機(jī)制創(chuàng)新,為突破美國(guó)科技封鎖,探索我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室體系建設(shè)及科研機(jī)構(gòu)改革創(chuàng)新很有價(jià)值。(2)拓展了文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)理論在科技評(píng)價(jià)中的應(yīng)用與實(shí)踐。國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室是進(jìn)行基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新工作的重要科研機(jī)構(gòu)??萍颊撐氖求w現(xiàn)國(guó)家或科研機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)研究工作的重要載體,同時(shí)也是反映國(guó)家或科研機(jī)構(gòu)科研實(shí)力的主要方面。本文基于ESI及JCR等數(shù)據(jù)庫,以高被引論文為視角,運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)的理論指導(dǎo),通過對(duì)中美兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室科研實(shí)力進(jìn)行量化分析,可以進(jìn)一步明確兩國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展現(xiàn)狀及差異水平,對(duì)我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)體系的成效進(jìn)行了檢驗(yàn)。另一方面,文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)理論以科技論文及各種文獻(xiàn)數(shù)據(jù)特征為研究對(duì)象,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)家或地區(qū)、科研機(jī)構(gòu)、學(xué)者等學(xué)科結(jié)構(gòu)、產(chǎn)出數(shù)量、影響力變化等科研動(dòng)態(tài)的科學(xué)評(píng)價(jià),對(duì)于兩國(guó)實(shí)驗(yàn)室科技論文產(chǎn)出及其深層次因素及規(guī)律進(jìn)行探討,在填補(bǔ)對(duì)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室定量化研究空白的基礎(chǔ)上,逐漸豐富我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室科研評(píng)價(jià)體系,以便指導(dǎo)政策實(shí)踐。(3)為新一輪技術(shù)革命背景下,深化國(guó)家創(chuàng)新體系理論,豐富國(guó)家創(chuàng)新體系理論概念,指導(dǎo)政府科技政策的實(shí)施與制度創(chuàng)新,更好地參與全球化科技治理,實(shí)現(xiàn)科技的自立自強(qiáng)以促進(jìn)我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室體系建設(shè)提供了新思路。中國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室體系根植于獨(dú)有的政治、文化背景,在治理模式和運(yùn)行機(jī)制上不同于世界上任何一個(gè)國(guó)家,面臨著獨(dú)有的現(xiàn)實(shí)困境與發(fā)展難題。在深入研究美國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,不照搬照抄美國(guó)模式,堅(jiān)定走社會(huì)主義道路方向,結(jié)合有益經(jīng)驗(yàn)探索中國(guó)模式,縮小與先進(jìn)水平的實(shí)力差距,不斷探索適合我國(guó)國(guó)情的國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。
曹必成[6](2021)在《海綿城市技術(shù)導(dǎo)向下山地住區(qū)徑流污染控制評(píng)估》文中研究說明
張兆鑫[7](2021)在《生物滯留系統(tǒng)污染物累積特征及對(duì)微生態(tài)系統(tǒng)的影響研究》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理為解決傳統(tǒng)的城市化發(fā)展導(dǎo)致的城市內(nèi)澇和面源污染等環(huán)境問題、促進(jìn)城市水環(huán)境提升及建立雨水資源的高效回用理念,近年來針對(duì)雨水管理設(shè)施的設(shè)計(jì)與應(yīng)用已開展大量研究。在我國(guó)海綿城市建設(shè)中,低影響開發(fā)(Low impact development,LID)作為雨水徑流的源頭控制技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用并得到推廣。生物滯留系統(tǒng)作為L(zhǎng)ID的一種代表性技術(shù),其應(yīng)用較廣泛,但目前針對(duì)生物滯留系統(tǒng)中污染物(特別是重金屬和有機(jī)微污染物)累積特征及污染風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)行過程中填料微生物群落演變、微生物生態(tài)系統(tǒng)(微生態(tài)系統(tǒng))對(duì)污染物累積的響應(yīng)機(jī)制等方面研究仍存在不足,需開展進(jìn)一步探索與研究。本研究以西北典型缺水性城市——西安地區(qū)為研究區(qū)域,通過現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、室外試驗(yàn)、理論分析和數(shù)學(xué)模擬,對(duì)生物滯留系統(tǒng)污染物累積特征及微生態(tài)系統(tǒng)響應(yīng)進(jìn)行研究。通過現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),研究海綿城市試點(diǎn)區(qū)及校內(nèi)雨水花園中污染物(碳氮磷和重金屬)含量變化規(guī)律及微生物群落的演變過程,揭示運(yùn)行時(shí)間、填料類型及排水方式等因素對(duì)雨水花園微生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響程度,分析海綿城市試點(diǎn)區(qū)道路植生滯留槽中多環(huán)芳烴(Polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)的累積特征和生態(tài)風(fēng)險(xiǎn);通過室外模擬配水試驗(yàn),研究不同填料生物滯留系統(tǒng)運(yùn)行下污染物累積的時(shí)空變化及對(duì)填料微生態(tài)系統(tǒng)的影響,明晰生物滯留系統(tǒng)污染物累積與優(yōu)勢(shì)微生物之間的關(guān)聯(lián)性;結(jié)合理論分析與模型模擬,分析污染物對(duì)生物滯留系統(tǒng)填料微生態(tài)系統(tǒng)的影響過程,建立生物滯留系統(tǒng)污染物累積下微生態(tài)系統(tǒng)的響應(yīng)機(jī)制,揭示生物滯留系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行下典型PAHs的歸趨過程。主要研究成果如下:(1)雨水花園在水量削減和水質(zhì)凈化效果上體現(xiàn)了較大的差異性。雨水花園中碳氮磷含量呈現(xiàn)出不穩(wěn)定性,重金屬含量均呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì)。雨水花園中累積的重金屬存在一定的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)隱患。雨水花園中微生物多樣性隨著設(shè)施的運(yùn)行呈現(xiàn)不斷降低的趨勢(shì),且發(fā)現(xiàn)了以變形菌門(Proteobacteria)為主的10種優(yōu)勢(shì)菌種。隨著設(shè)施運(yùn)行時(shí)間的增加和雨水徑流污染物的不斷累積,微生物群落趨于單一,某些功能性微生物相對(duì)豐度不斷降低乃至滅絕。重金屬Cu和Zn與大多優(yōu)勢(shì)微生物關(guān)聯(lián)性明顯,雨水花園重金屬累積極大程度上降低微生物多樣性。填料為傳統(tǒng)生物滯留填料(Bioretention soil media,BSM)的雨水花園中微生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性最好,而填料為BSM+給水廠污泥(Water treatment residuals,WTR)的雨水花園微生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性最差。(2)灃西新城海綿城市試點(diǎn)區(qū)內(nèi)道路植生滯留槽中都存在一定程度的PAHs累積,且非汛期PAHs含量明顯高于汛期。植生滯留槽中PAHs以4環(huán)為主,5~6環(huán)次之。以《GB36600-2018》作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),大多數(shù)道路中PAHs污染水平處于輕度污染狀態(tài)。植生滯留槽中PAHs主要來源于煤和石油制品的燃燒及交通污染源等。植生滯留槽中累積的PAHs存在潛在生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),且尚業(yè)路生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)高于其余道路。植生滯留槽中的PAHs存在通過皮膚接觸和誤食土壤途徑的潛在致癌風(fēng)險(xiǎn),且汛期風(fēng)險(xiǎn)水平高于非汛期。非汛期植生滯留槽中的生物豐度和多樣性較汛期明顯降低,且汛期至非汛期PAHs含量增加程度越高,多樣性降低幅度越大。(3)搭建了以種植土、BSM和BSM+5%WTR(質(zhì)量比)為填料的生物滯留濾柱并開展了兩階段模擬配水試驗(yàn)。生物滯留濾柱在碳氮磷及重金屬的負(fù)荷削減效果上基本呈現(xiàn)出BSM+WTR>BSM≥種植土,對(duì)PAHs負(fù)荷削減率均達(dá)到90%以上。碳氮磷及重金屬在種植土及BSM+WTR累積程度較高,且大多數(shù)污染物在濾柱中呈現(xiàn)出上高下低的含量趨勢(shì)。萘(NAP)、熒蒽(FLT)和芘(PYR)在濾柱中累積于填料上層10~40 cm處。改良填料生物滯留系統(tǒng)雖然具備更好的污染物吸附性能,但也導(dǎo)致了更多的污染物在填料中累積。(4)污染物的累積將導(dǎo)致微生物多樣性大幅下降,特別是當(dāng)改良填料生物滯留系統(tǒng)表現(xiàn)出較好的重金屬和PAHs去除能力時(shí),這兩類污染物累積下微生物多樣性處于較低的水平。生物滯留濾柱中Proteobacteria屬于最優(yōu)勢(shì)菌種(相對(duì)豐度均>45%),且由于PAHs的加入,第二階段試驗(yàn)后濾柱中Proteobacteria豐度大幅增加(均>60%)。污染物累積會(huì)導(dǎo)致填料中適應(yīng)低營(yíng)養(yǎng)條件的細(xì)菌(如Sphingomonas)豐度降低,同時(shí)使可在污染物富集狀態(tài)下良好生長(zhǎng)的微生物(如Pseudomonas)豐度大幅增加。重金屬和PAHs復(fù)合污染情況下對(duì)填料酶活性的脅迫作用遠(yuǎn)高于其余污染物,脫氫酶活性與PYR呈顯著負(fù)相關(guān)、脲酶活性與NAP、PYR呈極顯著負(fù)相關(guān)、酸性磷酸酶與NAP顯著負(fù)相關(guān)。(5)通過響應(yīng)曲面法,建立了生物滯留系統(tǒng)填料酶活性、微生物多樣性和影響因素之間的定量耦合關(guān)系模型。揭示了生物滯留系統(tǒng)中微生態(tài)系統(tǒng)對(duì)污染物累積的響應(yīng)機(jī)制。污染物累積下生物滯留系統(tǒng)填料中微生態(tài)系統(tǒng)的響應(yīng)過程可分為污染物累積、微生物群落適應(yīng)、微生物代謝變化和微生態(tài)系統(tǒng)反饋四個(gè)階段。(6)利用HYDRUS-1D模型模擬了不同情景下生物滯留系統(tǒng)中PAHs的歸趨行為。生物滯留系統(tǒng)中NAP降解速率優(yōu)于FLT和PYR。在連續(xù)的模擬配水試驗(yàn)下,微生物的馴化過程導(dǎo)致PAHs并未體現(xiàn)出逐步累加的趨勢(shì),但這也意味著生物滯留系統(tǒng)中微生物群落將趨于降解PAHs的功能菌,微生物多樣性和酶活性將處于較低的水平,微生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性較差??傮w而言,生物滯留系統(tǒng)中存在明顯的污染物累積現(xiàn)象,特別是重金屬和PAHs等有害污染物。隨著生物滯留系統(tǒng)的長(zhǎng)期運(yùn)行,污染物的累積對(duì)填料微生態(tài)系統(tǒng)存在明顯的負(fù)面影響。因此,為維持生物滯留系統(tǒng)的微生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和長(zhǎng)效運(yùn)行,可采用填料更換、生物強(qiáng)化修復(fù)技術(shù)等外部干預(yù)的方式來提升生物滯留系統(tǒng)的生態(tài)穩(wěn)定性和運(yùn)行效率。
李明哲[8](2021)在《基于模糊物元的裝配式混凝土建筑環(huán)保水平評(píng)價(jià)研究》文中指出
李文英,賈斌凱,李懷恩,李家科,陳至立,李繼成[9](2021)在《西安小寨商業(yè)區(qū)海綿城市改建效益貨幣化計(jì)算與分析》文中指出為了緩解內(nèi)澇、水環(huán)境等問題,我國(guó)各地城市陸續(xù)開展海綿城市建設(shè)工作.海綿城市建設(shè)的效益是社會(huì)各界關(guān)注的重點(diǎn)之一.以西安市小寨海綿城市建設(shè)為例,構(gòu)建海綿城市效益貨幣化方法,計(jì)算海綿城市建設(shè)的效益.小寨海綿城市建設(shè)項(xiàng)目的年效益約為2億,以社會(huì)折現(xiàn)率為7%計(jì)算,在運(yùn)營(yíng)期為30年的效益為26.6億元.效益約為海綿設(shè)施項(xiàng)目投資的2.4倍,總投資的1.3倍.效益計(jì)算方法和結(jié)果可以為我國(guó)海綿城市建設(shè)提供一定的技術(shù)支撐.
孫亞蓉[10](2021)在《能源替代下的兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型構(gòu)建與仿真》文中研究指明伴隨經(jīng)濟(jì)、科技的迅猛發(fā)展,能源消耗、環(huán)境污染與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)問題逐漸成為社會(huì)所關(guān)注的焦點(diǎn)?;茉吹牟豢稍偕耘c我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源消費(fèi)的依賴之間存在著矛盾,在能源消費(fèi)總量仍然處于上升通道的背景下,實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰成為了我國(guó)“十四五”時(shí)期的新晉目標(biāo),能源“雙控”成為了低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要指揮棒,現(xiàn)實(shí)表明搞好環(huán)境的污染治理與發(fā)展新能源是解決經(jīng)濟(jì)、能源及環(huán)境三者協(xié)調(diào)發(fā)展的一個(gè)切實(shí)可行的途徑?;谏鲜霰尘?本研究以能源替代背景下的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為對(duì)象,通過模型構(gòu)建與仿真,探尋能源轉(zhuǎn)型替代過程中經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)的必要條件及傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)變的時(shí)間節(jié)點(diǎn)問題。主要的研究?jī)?nèi)容包括:(1)基于經(jīng)濟(jì)、能源、環(huán)境等相關(guān)發(fā)展理論,構(gòu)建能源替代背景下分別主要由傳統(tǒng)能源支撐和新能源支撐的兩階段內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型。(2)以社會(huì)效用為目標(biāo),借助動(dòng)態(tài)最優(yōu)化方法構(gòu)造現(xiàn)值Hamiltonian函數(shù),分別對(duì)兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型進(jìn)行均衡性分析后,基于兩階段最優(yōu)控制理論得出最優(yōu)能源替代點(diǎn)滿足的方程,并對(duì)其影響因素進(jìn)行數(shù)理模型基礎(chǔ)上的分析。(3)依據(jù)山西省能源轉(zhuǎn)型發(fā)展背景,以山西省實(shí)際數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用MATLAB實(shí)現(xiàn)對(duì)不同產(chǎn)業(yè)、不同情境下兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型的仿真分析,在檢驗(yàn)?zāi)P头抡鏈?zhǔn)確度的基礎(chǔ)上給出山西省相關(guān)參數(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及最優(yōu)替代時(shí)間的影響程度及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)路徑變化圖。通過兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型構(gòu)建、分析與仿真發(fā)現(xiàn):從能源替代點(diǎn)方面來看:(1)最優(yōu)的能源替代節(jié)點(diǎn)處經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不連續(xù),發(fā)生產(chǎn)出短時(shí)間內(nèi)減少的現(xiàn)象,但新能源支撐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度足以在較短的時(shí)間內(nèi)彌補(bǔ)產(chǎn)出跳躍;(2)提高污染治理效率、降低消費(fèi)邊際彈性均會(huì)延緩能源替代進(jìn)程,而提高技術(shù)對(duì)污染的控制效率可以促進(jìn)能源替代進(jìn)程。從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率方面來看:(1)第二階段相對(duì)較高的污染控制效率是保證第二階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率高于第一階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的必要條件。(2)新能源支撐的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)能源支持的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。從山西省仿真方面來看:(1)不同產(chǎn)業(yè)間的能源替代點(diǎn)表現(xiàn)為:第一產(chǎn)業(yè)>第三產(chǎn)業(yè)>整體>第二產(chǎn)業(yè),而第二階段的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率卻表現(xiàn)為:第二產(chǎn)業(yè)>第三產(chǎn)業(yè)>整體>第一產(chǎn)業(yè)。(2)不同情境下的能源替代點(diǎn)表現(xiàn)為:情景一和情景三下能源替代點(diǎn)均會(huì)提前,情景二下能源替代卻表現(xiàn)為滯后,而第二階段的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率卻表現(xiàn)為:情景三>情景一>情景二。
二、交通污染控制的途徑選擇(論文開題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級(jí)分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過主支變革、控制研究對(duì)象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過調(diào)查文獻(xiàn)來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、交通污染控制的途徑選擇(論文提綱范文)
(1)國(guó)內(nèi)外頁巖氣開發(fā)環(huán)境管理現(xiàn)狀及對(duì)比(論文提綱范文)
1 中國(guó)頁巖氣開發(fā)相關(guān)環(huán)保政策標(biāo)準(zhǔn) |
2 頁巖氣開發(fā)環(huán)境管理對(duì)比分析及建議 |
2.1 美國(guó)頁巖氣開發(fā)相關(guān)環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
2.1.1 概述 |
2.1.2 廢水排放 |
2.1.3 大氣污染物排放 |
2.1.4 固體廢物污染控制 |
2.2 加拿大頁巖氣開發(fā)相關(guān)環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) |
2.3 對(duì)比分析及建議 |
2.3.1 對(duì)比分析 |
2.3.2 中國(guó)頁巖氣開發(fā)的環(huán)境管理建議 |
2.3.2. 1 廢水外排 |
2.3.2. 2 廢水地下回注 |
2.3.2. 3 壓裂作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控(地下水保護(hù)) |
2.3.2. 4 廢氣排放 |
2.3.2. 5 廢物儲(chǔ)存與現(xiàn)場(chǎng)管理 |
2.3.2. 6 固廢利用與處置 |
2.3.2. 7 場(chǎng)地修復(fù)與恢復(fù) |
2.3.2. 8 生態(tài)紅線與敏感目標(biāo)保護(hù) |
3 結(jié)論 |
(2)廣東省生活垃圾處理方式變化趨勢(shì)及其原因(論文提綱范文)
1 資料收集與處理 |
2 結(jié)果與討論 |
2.1 廣東省生活垃圾產(chǎn)生與處理現(xiàn)狀 |
2.2 廣東省生活垃圾處理方式的變化 |
2.3 廣東省生活垃圾處理方式變化的原因及處理建議 |
3 結(jié)語 |
(3)水溶液性質(zhì)與水污染控制工藝相互作用的重要性(論文提綱范文)
0 引 言 |
1 污染的產(chǎn)生機(jī)制與環(huán)境演化 |
1.1 人類遷徙活動(dòng)的城鎮(zhèn)化 |
1.2 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)追求高產(chǎn)量與高產(chǎn)率 |
1.3 元素化合物的多樣性 |
1.4 水質(zhì)的梯度分類 |
2 水溶液性質(zhì) |
2.1 污染的水質(zhì)指標(biāo)與控制標(biāo)準(zhǔn) |
2.2 水溶液性質(zhì)及其表征 |
2.2.1 溶液性質(zhì)的群論預(yù)測(cè) |
2.2.2 能量起源 |
2.2.3 物質(zhì)屬性 |
1)基于水-生物作用定義的物質(zhì)和性質(zhì) |
2)基于水—沉積物作用定義的物質(zhì)和性質(zhì) |
3)基于水—?dú)庾饔枚x的物質(zhì)和性質(zhì) |
2.2.4 分散系 |
2.3 性質(zhì)集合的初步定義 |
3 處理工藝原理 |
3.1 原理與功能有效性結(jié)合 |
3.2 操作條件與目標(biāo)控制的對(duì)應(yīng)性 |
3.3 過程約束 |
4 難降解工業(yè)廢水 |
4.1 溶液性質(zhì)與關(guān)鍵污染物 |
4.2 資源化與無害化目標(biāo) |
4.3 集成優(yōu)化與生態(tài)反饋 |
5 結(jié)束語 |
(4)東北某城市臭氧污染特征及控制策略研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.1.1 臭氧的性質(zhì) |
1.1.2 臭氧污染形成及其危害 |
1.1.3 選題意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國(guó)外研究進(jìn)展 |
1.2.2 國(guó)內(nèi)研究進(jìn)展 |
1.3 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線 |
1.3.1 研究?jī)?nèi)容 |
1.3.2 技術(shù)路線 |
第2章 研究的方法和設(shè)備 |
2.1 研究地域自然地理概況 |
2.2 監(jiān)測(cè)站點(diǎn)選擇 |
2.3 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析 |
2.4 選用的儀器設(shè)備 |
第3章 城市臭氧污染特征及影響因素分析 |
3.1 目標(biāo)城市臭氧污染現(xiàn)狀 |
3.2 臭氧污染特征分析 |
3.2.1 臭氧污染日變化規(guī)律 |
3.2.2 臭氧污染月變化規(guī)律 |
3.3 臭氧污染與影響因素分析 |
3.3.1 臭氧污染與氣象條件的影響因素分析 |
3.3.2 臭氧污染與氮氧化物的影響因素分析 |
3.3.3 臭氧污染與顆粒物的影響因素分析 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 臭氧污染生成潛勢(shì)研究及污染控制區(qū)分析 |
4.1 臭氧生成潛勢(shì)研究 |
4.1.1 VOCs組分分析 |
4.1.2 臭氧生成潛勢(shì)(OFP)計(jì)算方法 |
4.1.3 臭氧生成潛勢(shì)(OFP)結(jié)果分析 |
4.1.4 烯烴對(duì)臭氧生成貢獻(xiàn)分析 |
4.2 臭氧污染控制區(qū)分析 |
4.3 本章小結(jié) |
第5章 東北地區(qū)城市臭氧污染控制策略研究 |
5.1 VOCs來源解析 |
5.2 臭氧污染控制策略研究 |
5.2.1 我國(guó)大氣污染物政策標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展歷程 |
5.2.2 研究地域臭氧污染治理手段 |
5.2.3 東北地區(qū)城市臭氧污染控制策略建議 |
5.3 小結(jié) |
第6章 總結(jié)與展望 |
6.1 論文主要結(jié)論 |
6.2 不足與展望 |
6.2.1 研究中存在的幾點(diǎn)不足 |
6.2.2 對(duì)未來臭氧污染治理工作的幾點(diǎn)展望 |
參考文獻(xiàn) |
作者簡(jiǎn)介及在學(xué)期間所取得的科研成果 |
作者簡(jiǎn)介 |
研究成果 |
致謝 |
(5)基于比較視角的中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 導(dǎo)論 |
1.1 研究背景及問題 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究問題 |
1.2 研究目的及意義 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意義 |
1.3 研究思路與內(nèi)容 |
1.3.1 研究思路 |
1.3.2 研究?jī)?nèi)容 |
1.4 研究方法及技術(shù)路線 |
1.4.1 研究方法 |
1.4.2 技術(shù)路線 |
第2章 文獻(xiàn)研究綜述及理論基礎(chǔ) |
2.1 相關(guān)概念界定 |
2.1.1 國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室 |
2.1.2 國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
2.1.3 聯(lián)邦國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 |
2.2 文獻(xiàn)研究綜述 |
2.2.1 中國(guó)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)相關(guān)研究回顧 |
2.2.2 美國(guó)聯(lián)邦國(guó)家實(shí)驗(yàn)室建設(shè)相關(guān)研究回顧 |
2.2.3 文獻(xiàn)研究回顧述評(píng) |
2.3 相關(guān)理論基礎(chǔ) |
2.3.1 協(xié)同創(chuàng)新理論 |
2.3.2 國(guó)家創(chuàng)新體系理論 |
2.3.3 文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)理論 |
2.3.4 數(shù)據(jù)挖掘理論 |
2.4 本章小結(jié) |
第3章 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程比較研究 |
3.1 中國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程研究 |
3.1.1 萌芽起步階段 |
3.1.2 集中建設(shè)階段 |
3.1.3 快速發(fā)展階段 |
3.1.4 “中國(guó)特色發(fā)展”階段 |
3.2 美國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程研究 |
3.2.1 快速起步階段 |
3.2.2 第一波爭(zhēng)議階段 |
3.2.3 重整復(fù)蘇階段 |
3.2.4 第二波爭(zhēng)議階段 |
3.2.5 新時(shí)代發(fā)展階段 |
3.3 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程比較與啟示 |
3.3.1 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程的一般規(guī)律 |
3.3.2 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)歷程的主要差異 |
3.3.3 啟示 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)特征比較研究 |
4.1 研究設(shè)計(jì) |
4.1.1 研究方法 |
4.1.2 案例選取原則 |
4.1.3 資料獲取 |
4.1.4 分析框架 |
4.2 中國(guó)典型國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)特征分析 |
4.2.1 固體微結(jié)構(gòu)物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
4.2.2 環(huán)境模擬與污染控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
4.2.3 土木工程防災(zāi)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
4.2.4 核物理與核技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
4.2.5 工業(yè)裝備結(jié)構(gòu)分析國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
4.3 美國(guó)典型國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)特征分析 |
4.3.1 勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 |
4.3.2 噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室 |
4.3.3 SLAC國(guó)家加速器實(shí)驗(yàn)室 |
4.3.4 普林斯頓等離子體物理實(shí)驗(yàn)室 |
4.3.5 林肯實(shí)驗(yàn)室 |
4.4 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)特征比較與啟示 |
4.4.1 制度體制的比較分析 |
4.4.2 建設(shè)定位的比較分析 |
4.4.3 資源要素的比較分析 |
4.4.4 運(yùn)行模式的比較分析 |
4.4.5 科研合作的比較分析 |
4.4.6 啟示 |
4.5 本章小結(jié) |
第5章 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室科研實(shí)力比較研究 |
5.1 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室ESI高被引論文屬性數(shù)據(jù)預(yù)處理 |
5.1.1 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室ESI高被引論文屬性數(shù)據(jù)來源 |
5.1.2 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室ESI高被引論文屬性數(shù)據(jù)處理流程 |
5.1.3 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室ESI高被引論文屬性規(guī)約 |
5.1.4 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室ESI高被引論文屬性數(shù)據(jù)清洗 |
5.1.5 中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室ESI高被引論文屬性構(gòu)造 |
5.1.6 小結(jié) |
5.2 基于ESI高被引論文產(chǎn)出的科研實(shí)力比較 |
5.2.1 高被引論文產(chǎn)出及變化情況比較 |
5.2.2 高被引論文單因素產(chǎn)出特征比較 |
5.2.3 基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的高被引論文多因素特征比較 |
5.2.4 小結(jié) |
5.3 基于ESI高被引論文主導(dǎo)地位的科研實(shí)力比較 |
5.3.1 兩國(guó)間高被引論文合作情況比較 |
5.3.2 中美參與國(guó)際合作的高被引論文主導(dǎo)情況比較 |
5.3.3 基于Logistic回歸的國(guó)際合作論文主導(dǎo)地位特征比較 |
5.3.4 小結(jié) |
5.4 基于ESI高被引論文影響力的科研實(shí)力比較 |
5.4.1 高被引論文被引頻次比較 |
5.4.2 高被引論文期刊影響因子比較 |
5.4.3 基于多元線性回歸的高被引論文影響力特征比較 |
5.4.4 小結(jié) |
5.5 本章小結(jié) |
第6章 促進(jìn)我國(guó)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的對(duì)策建議 |
6.1 政府統(tǒng)籌實(shí)驗(yàn)室體系頂層設(shè)計(jì)的安排 |
6.1.1 強(qiáng)化政府戰(zhàn)略規(guī)劃,融入國(guó)家創(chuàng)新系統(tǒng) |
6.1.2 順應(yīng)科技發(fā)展趨勢(shì),引領(lǐng)學(xué)科交叉創(chuàng)新 |
6.1.3 加強(qiáng)重大專項(xiàng)部署,支撐戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) |
6.2 積極推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室融入創(chuàng)新聯(lián)合體建設(shè) |
6.2.1 以市場(chǎng)拉動(dòng)需求,發(fā)揮龍頭企業(yè)領(lǐng)軍性作用 |
6.2.2 以科研帶動(dòng)教學(xué),發(fā)揮實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)教學(xué)功能 |
6.2.3 以聯(lián)合實(shí)現(xiàn)共享,發(fā)揮聯(lián)合體協(xié)同創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) |
6.3 努力推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室融入世界范圍的步伐 |
6.3.1 堅(jiān)持國(guó)際交流與合作,保持科技的自立自強(qiáng) |
6.3.2 打造國(guó)際化人才團(tuán)隊(duì),構(gòu)筑全球性人才高地 |
6.3.3 參與全球化科技治理,提高實(shí)驗(yàn)室國(guó)際影響 |
6.4 本章小結(jié) |
第7章 結(jié)論與展望 |
7.1 研究的主要結(jié)論 |
7.2 研究的創(chuàng)新之處 |
7.3 研究局限與展望 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
作者攻讀博士學(xué)位期間取得的研究成果 |
致謝 |
(7)生物滯留系統(tǒng)污染物累積特征及對(duì)微生態(tài)系統(tǒng)的影響研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景和意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 海綿城市建設(shè)與低影響開發(fā)理念 |
1.2.2 生物滯留系統(tǒng)對(duì)徑流污染物的去除研究 |
1.2.3 生物滯留系統(tǒng)污染物累積研究 |
1.2.4 生物滯留系統(tǒng)污染物累積風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究 |
1.2.5 生物滯留系統(tǒng)微生態(tài)系統(tǒng)研究 |
1.2.6 生物滯留系統(tǒng)PAHs的模擬模型研究 |
1.3 存在的主要問題 |
1.4 研究?jī)?nèi)容 |
1.5 研究方法及技術(shù)路線 |
2 研究區(qū)概況與試驗(yàn)方法 |
2.1 研究區(qū)概況 |
2.2 材料與方法 |
2.2.1 總體思路 |
2.2.2 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) |
2.2.3 室外試驗(yàn) |
2.2.4 試驗(yàn)方法 |
3 雨水花園中碳氮磷和重金屬累積特征及微生物群落演變 |
3.1 雨水花園對(duì)雨水徑流水量水質(zhì)的調(diào)控效果 |
3.1.1 水量削減效果 |
3.1.2 水質(zhì)凈化效果 |
3.2 雨水花園污染物累積研究 |
3.2.1 雨水花園污染物累積特征 |
3.2.2 雨水花園重金屬風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
3.3 雨水花園中微生物群落演變 |
3.3.1 不同運(yùn)行時(shí)間雨水花園中微生物群落演變 |
3.3.2 不同填料類型雨水花園中微生物群落演變 |
3.3.3 不同排水方式雨水花園中微生物群落演變 |
3.4 雨水花園微生態(tài)系統(tǒng)的影響因素 |
3.4.1 環(huán)境因子與微生物生態(tài)特征的關(guān)聯(lián)性 |
3.4.2 雨水花園微生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響因素 |
3.5 本章小結(jié) |
4 道路植生滯留槽多環(huán)芳烴累積特征及對(duì)微生物的影響 |
4.1 道路植生滯留槽中PAHs累積水平 |
4.1.1 PAHs時(shí)空分布及賦存特征 |
4.1.2 PAHs污染水平評(píng)價(jià) |
4.1.3 PAHs與土壤性質(zhì)關(guān)聯(lián)性 |
4.2 道路植生滯留槽PAHs來源解析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
4.2.1 PAHs來源解析 |
4.2.2 PAHs風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 |
4.3 植生滯留槽PAHs累積對(duì)微生物群落的影響 |
4.3.1 PAHs累積對(duì)微生物群落的影響 |
4.3.2 PAHs與微生物群落關(guān)聯(lián)性 |
4.4 本章小結(jié) |
5 不同填料生物滯留系統(tǒng)污染物累積對(duì)填料微生態(tài)系統(tǒng)的影響 |
5.1 生物滯留系統(tǒng)的負(fù)荷削減效果 |
5.1.1 生物滯留系統(tǒng)對(duì)碳氮磷及重金屬的負(fù)荷削減效果 |
5.1.2 生物滯留系統(tǒng)對(duì)PAHs的負(fù)荷削減效果 |
5.2 生物滯留系統(tǒng)pH及污染物含量變化 |
5.2.1 pH變化 |
5.2.2 碳氮磷含量變化 |
5.2.3 重金屬含量變化及分布 |
5.2.4 PAHs含量變化及分布 |
5.3 生物滯留系統(tǒng)填料中微生態(tài)系統(tǒng)變化 |
5.3.1 微生物多樣性 |
5.3.2 微生物群落結(jié)構(gòu) |
5.3.3 填料酶活性 |
5.4 生物滯留系統(tǒng)污染物與微生態(tài)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)性 |
5.4.1 環(huán)境因子與填料微生物群落的相關(guān)性 |
5.4.2 生物滯留系統(tǒng)污染物累積與酶活性及微生物種群的定量關(guān)系 |
5.5 本章小結(jié) |
6 生物滯留系統(tǒng)微生態(tài)系統(tǒng)的響應(yīng)機(jī)制及多環(huán)芳烴歸趨模擬 |
6.1 生物滯留系統(tǒng)填料微生態(tài)系統(tǒng)對(duì)污染物累積的響應(yīng)機(jī)制 |
6.1.1 生物滯留系統(tǒng)污染物與填料生物系統(tǒng)的相互作用 |
6.1.2 生物滯留系統(tǒng)微生態(tài)系統(tǒng)對(duì)污染物累積的響應(yīng)機(jī)制 |
6.2 基于HYDRUS-1D的生物滯留系統(tǒng)PAHs歸趨模擬 |
6.2.1 模型原理 |
6.2.2 初始條件與邊界條件 |
6.2.3 參數(shù)敏感性分析 |
6.2.4 模型率定與驗(yàn)證 |
6.2.5 PAHs歸趨行為情景模擬 |
6.3 關(guān)于維持生物滯留系統(tǒng)微生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和長(zhǎng)效運(yùn)行的討論 |
6.4 本章小結(jié) |
7 結(jié)論與展望 |
7.1 結(jié)論 |
7.2 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) |
7.3 展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀學(xué)位期間主要研究成果 |
(9)西安小寨商業(yè)區(qū)海綿城市改建效益貨幣化計(jì)算與分析(論文提綱范文)
1 海綿城市貨幣化指標(biāo)與方法 |
1.1 效益貨幣化指標(biāo) |
1.2 效益貨幣化方法 |
1.2.1 生態(tài)環(huán)境效益 |
(1)提升地表水環(huán)境質(zhì)量 |
(2)補(bǔ)充地下水效益 |
(3)緩解城市熱島效應(yīng)效益 |
(4)提供生境效益 |
1.2.2 社會(huì)效益 |
(1)緩解城市內(nèi)澇效益 |
(a)減少交通損失 |
(b)降低居民室內(nèi)損失 |
(c)減少商業(yè)交易損失 |
(d)年均效益的計(jì)算 |
(2)提升防洪效益 |
(3)降低城市能耗 |
(a)氣溫降低的節(jié)電效益 |
(b)綠色屋頂保溫隔熱效益 |
(4)提升景觀效益 |
1.2.3 經(jīng)濟(jì)效益 |
(1)降低市政管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)成本效益 |
(2)增加區(qū)域水資源效益 |
(a)增加區(qū)域水資源總效益 |
(b)增加區(qū)域水資源的直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值 |
2 研究區(qū)域介紹與效益計(jì)算 |
2.1 小寨海綿城市建設(shè)介紹 |
2.2 老城區(qū)海綿城市建設(shè)效果定量化與貨幣化 |
2.2.1 生態(tài)環(huán)境效益 |
(1)提升地表水環(huán)境質(zhì)量效益 |
(a)點(diǎn)源污染控制 |
(b)面源污染控制 |
(c)總效益 |
(2)補(bǔ)充地下水效益 |
(3)緩解熱島效應(yīng)效益 |
(4)提供生境效益 |
2.2.2 社會(huì)效益 |
(1)緩解城市內(nèi)澇效益 |
(a)減少交通損失 |
(b)降低居民室內(nèi)損失 |
(c)減少商業(yè)損失 |
(2)提升防洪效益 |
(3)降低城市能耗 |
(a)氣溫降低的節(jié)電效益 |
(b)綠色屋頂保溫隔熱效益 |
(c)降低城市能耗效益 |
(4)提升景觀效益 |
2.2.3 經(jīng)濟(jì)效益 |
(1)降低市政管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)成本 |
(2)增加區(qū)域水資源效益 |
(a)增加區(qū)域水資源總效益 |
(b)增加區(qū)域水資源的直接經(jīng)濟(jì)效益 |
2.3 效益計(jì)算結(jié)果與分析 |
3 結(jié)論 |
(10)能源替代下的兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型構(gòu)建與仿真(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的及意義 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意義 |
1.3 文獻(xiàn)綜述 |
1.3.1 能源替代相關(guān)研究 |
1.3.2 能源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型研究 |
1.3.3 能源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)間優(yōu)化預(yù)測(cè)研究 |
1.3.4 研究現(xiàn)狀評(píng)述 |
1.4 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線 |
1.4.1 研究?jī)?nèi)容 |
1.4.2 研究方法 |
1.4.3 技術(shù)路線 |
1.5 創(chuàng)新點(diǎn) |
2 能源、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)及優(yōu)化控制相關(guān)理論基礎(chǔ) |
2.1 概念界定 |
2.1.1 能源替代 |
2.1.2 環(huán)境污染治理投資 |
2.2 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)理論基礎(chǔ) |
2.2.1 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論 |
2.2.2 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型 |
2.3 能源、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)相關(guān)理論基礎(chǔ) |
2.3.1 資源耗竭理論 |
2.3.2 環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)理論 |
2.3.3 3E系統(tǒng)理論 |
2.3.4 可持續(xù)發(fā)展理論 |
2.4 優(yōu)化控制相關(guān)理論基礎(chǔ) |
2.4.1 社會(huì)福利最大化理論 |
2.4.2 動(dòng)態(tài)最優(yōu)化理論 |
3 兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型構(gòu)建與分析 |
3.1 兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型構(gòu)建 |
3.1.1 基本假設(shè) |
3.1.2 生產(chǎn)函數(shù) |
3.1.3 效用函數(shù) |
3.2 第一階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型分析 |
3.2.1 均衡分析 |
3.2.2 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率分析 |
3.2.3 污染變化率分析 |
3.3 第二階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型分析 |
3.3.1 均衡分析 |
3.3.2 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率分析 |
3.3.3 污染變化率分析 |
3.4 兩階段能源最優(yōu)替代節(jié)點(diǎn)分析 |
4 兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型仿真與分析 |
4.1 數(shù)據(jù)來源 |
4.2 分產(chǎn)業(yè)兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型仿真與分析 |
4.2.1 產(chǎn)業(yè)范圍界定 |
4.2.2 參數(shù)確定 |
4.2.3 敏感性分析 |
4.2.4 仿真結(jié)果分析 |
4.3 分情景兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型仿真與分析 |
4.3.1 情景設(shè)定 |
4.3.2 參數(shù)確定 |
4.3.3 敏感性分析 |
4.3.4 仿真結(jié)果分析 |
5 結(jié)論及展望 |
5.1 主要結(jié)論 |
5.2 研究展望 |
附錄 A 敏感性分析結(jié)果 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及所取得的研究成果 |
致謝 |
四、交通污染控制的途徑選擇(論文參考文獻(xiàn))
- [1]國(guó)內(nèi)外頁巖氣開發(fā)環(huán)境管理現(xiàn)狀及對(duì)比[J]. 江麗,劉春艷,王紅娟,于勁磊,宮航. 天然氣工業(yè), 2021(12)
- [2]廣東省生活垃圾處理方式變化趨勢(shì)及其原因[J]. 張木喜,孫曉杰,王亞搏,譚知涵,王春蓮. 環(huán)境工程學(xué)報(bào), 2021(11)
- [3]水溶液性質(zhì)與水污染控制工藝相互作用的重要性[J]. 韋朝海,關(guān)翔鴻,韋庚銳,李澤敏,韋托,陳啊聰. 環(huán)境工程, 2021
- [4]東北某城市臭氧污染特征及控制策略研究[D]. 劉彪. 吉林大學(xué), 2021(01)
- [5]基于比較視角的中美國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)研究[D]. 李陽. 吉林大學(xué), 2021(01)
- [6]海綿城市技術(shù)導(dǎo)向下山地住區(qū)徑流污染控制評(píng)估[D]. 曹必成. 重慶交通大學(xué), 2021
- [7]生物滯留系統(tǒng)污染物累積特征及對(duì)微生態(tài)系統(tǒng)的影響研究[D]. 張兆鑫. 西安理工大學(xué), 2021
- [8]基于模糊物元的裝配式混凝土建筑環(huán)保水平評(píng)價(jià)研究[D]. 李明哲. 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2021
- [9]西安小寨商業(yè)區(qū)海綿城市改建效益貨幣化計(jì)算與分析[J]. 李文英,賈斌凱,李懷恩,李家科,陳至立,李繼成. 西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2021(03)
- [10]能源替代下的兩階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型構(gòu)建與仿真[D]. 孫亞蓉. 中北大學(xué), 2021(09)
標(biāo)簽:pahs論文; 控制環(huán)境論文; 臭氧濃度論文; 雨水收集論文; 生物能源論文;