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2022 - 06 - 21
近日,生态环境部、国家发改委、工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、能源局7部门联合印发了《减污降碳协同增效实施方案》(以下简称《实施方案》)。   《实施方案》提出,到2025年,减污降碳协同推进的工作格局基本形成;重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效;形成一批可复制、可推广的典型经验;减污降碳协同度有效提升。到2030年,减污降碳协同能力显著提升,助力实现碳达峰目标;大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效;水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。在重点领域之一——农业领域,《实施方案》明确提出,推行农业绿色生产方式,协同推进种植业、畜牧业、渔业节能减排与污染治理。深入实施化肥农药减量增效行动,加强种植业面源污染防治,优化稻田水分灌溉管理,提高氮肥利用效率,到2025年,三大粮食作物化肥、农药利用率均提高到43%。提升秸秆综合利用水平,强化秸秆焚烧管控。提高畜禽粪污资源化利用水平。   我们知道,化肥农药、农作物秸秆和畜禽粪污是三个农业面源污染重点,而多年来国家相关部门对其治理成效较为显著,农业面源污染得到了有效遏制。   化肥农药持续减量,连续4年实现负增长   2015年以来,农业农村部开展化肥农药使用量零增长行动,大力推广节肥节药技术模式。近年来,化肥农药使用量连续减少,提前实...
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2022 - 07 - 13
摇着蒲扇,吃着西瓜,吹着夏日的晚风,是很多人记忆里乡村最美的模样。当然,这样的美好画面里肯定不能有乱扔的西瓜皮、废纸团、饮料瓶……没有这些生活垃圾的乡村才是美丽的乡村。近些年来,各地乡村都在探索自己的“无废”道路,而生活垃圾处理是“无废乡村”建设不可避免的环节。生活垃圾处理不只一种途径,一起来看看这些“无废乡村”都找到了什么新方法!杭州市临安区:推进快递包装绿色治理,提高生活垃圾回收利用率临安区“无废乡村”建设要求进一步提高城镇、农村生活垃圾回收利用率。区内按月统计城镇、农村生活垃圾产生量,跟踪分析预警,制定相应整改措施方案,同时推进快递包装绿色治理,提高符合标准的绿色包装材料应用比例。新疆维吾尔自治区玛纳斯县:村镇生活垃圾不落地、不出村、无运输、无填埋据悉,玛纳斯县引进环宝壹号生活垃圾处理企业,为推进县内农村生活垃圾源头化处理,探索总结出农村生活垃圾处理“智能环卫一体化模式”。嘉兴市当湖街道金家村:易腐垃圾就地智能化处置前不久,浙江省嘉兴市发布首批“无废细胞”名单,当湖街道金家村“榜上有名”。金家村成功获评嘉兴市首批“无废乡村”。在处理生活垃圾时,金家村开展垃圾分类智能可追溯收集、废弃物定点收集等措施。实行易腐垃圾就地智能化处置,借助微生物加机械化发酵工艺,实现餐厨垃圾、废弃菜叶等有机垃圾24小时分解发酵,进行资源化循环利用,实现固体废弃物减量化、资源化。嘉兴市嘉善县横港村:严格...
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2022 - 08 - 05
能源是经济社会发展的重要物质基础,也是碳排放的最主要来源。要坚持安全降碳,在保障能源安全的前提下,大力实施可再生能源替代,加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。开展节能降碳增效行动。严控能源消费总量。推进重点用能设备节能增效,深化技术节能和管理节能,从根本上降低能耗,提高清洁低碳化水平。深挖工业领域节能降碳空间,以钢铁、菱镁等重点行业为切入点,提出低碳转型路径,同时深挖其他工业领域电能替代潜力。8月1日,工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》明确,通过调整产业结构、发展循环经济、推进工业领域数字化转型等举措,助力工业领域节能降碳。《工业领域碳达峰实施方案》明确,到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%。“十五五”期间,基本建立以高效、绿色、循环、低碳为重要特征的现代工业体系。确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。所谓“碳达峰”就是我们国家承诺在2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后再慢慢减下去。2021年全国两会上,碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告,成为代表委员们讨论的热门话题。经济发展需要消耗能源,工业企业在实现碳达峰目标的过程中,需要采取哪些措施呢?除了加强技术创新促进能源利用高效化、优化产业结构和布局,淘汰落后生产工艺之外,仪表针对各个用能环节实时的能耗量值数据进行监测、统计和分析,提高能源利用效率,实现...
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油气勘探是指为了探明油气储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻探活动和其他相关活动,近日,我国再次在渤海进行大规模油气勘探,已经确认勘探到大型油气。  今日,中国海油宣布在我国渤海海域再次发现大型油气——渤中13-2油气田,探明地质储量高达亿吨油气当量,我国海上油气资源的储量基础得到了进一步的加固,对稳定增加海上油气田产量、保障国家能源安全具有重要意义。  渤海再获大型油气。据悉,此次发现的渤中13-2油气田位于渤海中部海域,距天津市约140公里,平均水深约23.2米。经测试,该井平均日产原油约300吨,天然气约15万方。  另外,要知道油气资源的形成和埋藏过程中会影响周围的岩石、土壤、水等自然物质的化学特征。利用石油地球化学勘探技术,通过分析样品中有机质的丰度、类型、性质、结构等特征,就能够判断生油层,结合石油地质和地球物理,则可以预测油气资源量和进一步勘探的有利区域,从而提高勘探的成功率,避免盲目勘探从而增加额外成本。在海洋油气的勘探中,仪器仪表的出力相当巨大。  海洋油气勘探仪器设备少不了  海洋油气的资源勘探不仅仅是需要海上定位、测深、浅地层剖面测量等海洋地质调查技术,还需要进行海洋地震、重力、磁测等海洋地球物理勘探技术,以及海底采样分析、气相色谱分析、海水溶解烃采样分析、微生物地球化学分析等海洋石油地球化学勘探技术。  根据其他数油气藏的上方都存在着烃类扩散的'蚀...
发布时间: 2021 - 02 - 24
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在化工生产运用的实际过程中,有许多外部影响因素。具体而言,影响超声波物位计测量精度的因素主要包括以下几个方面:  第一,外部环境和材料的温度,当超声波从探头发射到材料表面时,超声波的发射频率会因温度的影响而发生变化,尤其是在低温材料的测量中,温度对超声波的反射频率有很大的影响,如果不采取措施,会影响物位计的测量精度。  为了有效抵抗温度的影响,可以在超声波探头位置增加一个温度传感器。当探头向物料发射信号时,温度传感器也会将检测到的温度数据传输给处理器,处理器会根据温度数据自动补偿料位测量的影响,从而校正反射频率,保证超声波物位计的测量精度。  第二、料位测量的极限值,每个超声波物位计都有一个盲区,盲区内的反射波处理器将无法接收,这将使物位计失去测量功能。因此,当物位到达盲区后,物料表面的反射波将无法接收。因此,在测量之前,应该确认物料的最高位是否与超声波物位计的盲区重合,这将直接影响测量结果。  再者,存在最高位也就存在所能测量的最低位,每个超声波物位计对于物料的测量距离是有一定界限的,超过这个界限将无法进行精准测量,因而在安装之前应该先了解超声波物位计的测量范围,根据不同的测量任务、物料种类等来选择不同的超声波物位计,只有两者之间搭配准确,才能保证超声波物位计的测量准确性,这样才能发挥超声波物位计的测量作用。  在实际化工生产当中,技术人员应该在使用物位计前对超声波物位计性能进行...
发布时间: 2021 - 02 - 23
浏览次数:460
2021年2月19日,天津市生态环境保护工作会议召开。会议再次学习传达了全国生态环境保护工作会议和天津市十一届九次、十次全会精神,总结了“十三五”和2020年生态环境保护工作,分析了“十四五”形势,规划“十四五”工作,部署了2021年重点工作。会议以视频形式召开,市两级生态环境部门领导班子成员、处级领导干部和相关部门负责人参加本次会议。会上,滨海新区等七个区的生态环境局交流了工作经验。  会上,天津市生态环境局局长温武瑞在回顾天津市“十三五”全市生态环境保护工作时说,五年来,全市积极探索“依靠结构调整控制污染增量,依靠工程治理减少污染存量,依靠铁腕控制污染排放,依靠区域协同防止污染传播,依靠生态建设扩大环境容量”的治理路子,实现“十三五”规划的九项约束性指标基本完成,生态环境质量明显改善  温武瑞说,“十三五”期间城市生态环境保护的宝贵经验可以概括为“六个根本”。首先,我们必须坚持生态文明思想为根本遵循,切实运用生态文明思想武装我们的头脑,指导我们的实践,促进我们的工作。第二,必须坚持以人民为中心的根本宗旨,人民对美好生态环境的期望是环保人士努力的方向。第三,坚持以改革创新为根本动力,积极寻求新变化,创新制度机制。第四,必须坚持以绿色发展为根本路径,坚定不移落实新的发展观,推进结构调整和转型升级,从源头上大幅减少污染物排放,解决制约环境质量改善的深层次、本源性问题。五是以坚持大环保...
发布时间: 2021 - 02 - 23
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测量仪表在室外测量时长时间暴露在阳光和雨水下,容易损坏,因此需要维护雷达液位计,防止灰尘和腐蚀工作,以延长其使用寿命。  一、如何防尘  从外部给仪表防尘非常简单。只需要在雷达液位计外面加一层保护罩,或者放在密封箱里,最大程度的保护仪器即可。对于被测介质中含有的粉尘、杂质和颗粒,此类防护措施除了防止堵塞外,还需要采取减少粉尘等措施,通常还会加设除尘器、吹气装置和加装保护屏等方法。  二、怎样防腐  与防尘相比,防腐维护更加复杂,因此在选型时需要考虑是否有防腐的需要。防止雷达液位计腐蚀的根本方法是选择耐腐蚀材料制造,其中最常见的是聚四氟乙烯材料制成的部件和密封垫。  此外,工业上非常常见的防腐方法是在雷达液位计上形成保护层。它可以分为三种类型,根据保护层材料和形成原理的不同进行分类。第一种:金属保护层通过喷涂、电镀、热浸镀、渗碳等保护措施。第二种:非金属保护层用于用油漆、橡胶、塑料和搪瓷保护雷达液位计。第三种:非金属保护膜:对金属表面进行化学处理,生成氧化物膜、磷酸盐膜等保护膜。  当雷达液位计面临强腐蚀性介质,测量场所难以采用管道隔离或容器隔离时,采用耐腐蚀隔膜将隔离液或填充液与被测介质加以隔离,以达到防腐目的。但是,这种方法通常适用于压力测量,不适用于差压测量。通过吹入空气或其他惰性气体等,用于隔离被测介质对雷达液位计的腐蚀性。该方法用于测量常压或低压下的液位,不会与被测介质发生...
发布时间: 2021 - 02 - 22
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能源开采、运输及生产中产生的废酸、废碱、重金属、废有机溶剂和废油等都是危险废物的重要来源。从数据上来看,各地许可的危险废物处理能力和当地的危险废物总产量基本平衡,但实际处理能力与危险废物种类存在明显错配,导致缺口较大。另外还有许多经营不规范的企业,心存侥幸,违法处置或随意倾倒危险废物,严重损害行业高质量发展。  生态环境部日前发布的《关于加强危废鉴别工作的通知(征求意见稿)》指出,要加强危险废物(下称“危废”)鉴别环境管理工作,规范危废鉴别单位管理。这是自去年底《国家危险废物名录(2021年版)》《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》等文件发布后,生态环境部针对危废管理出台的又一重要文件。  相较于普通废物,危废具有明显的危险特性和环境影响,能源开采、运输及生产中产生的废酸、废碱、重金属、废有机溶剂和废油等均是危废的重要来源。近几年我国针对危废处置的管控力度不断加大,但仍存不少问题。在业内人士看来,近期一系列文件的出台,都进一步指向更加精细化和更具针对性的危废管理举措。  那么,当前我国能源产业中危废处置现状如何?仍存在哪些问题?  1、危废产量与日俱增  据了解,危废包括工业危废、医疗废物以及其他危废,其中以工业危废主要产生自化学工业、炼油工业、金属工业等领域。比如,石油炼制和天然气开采过程中的各类废矿物油、煤炭加工过程中的残渣和废液、天然气开采过程中脱汞净化过程中的含...
发布时间: 2021 - 02 - 22
浏览次数:369
雷达液位计广泛应用于仪表测量行业,是仪表测量行业不可缺少的主要产品。由于其自身的优势,受到用户的青睐。雷达液位计的电磁波不易受空气波动影响,穿透力强。适用于粉尘、温度、压力变化较大、惯性气体和蒸汽存在时液体、浆液和颗粒的物质(液体)位置的非接触式连续测量。   在雷达液位计的实际应用中,雷达液位计的工作原理是电磁波在接触被测介质时被反射,反射的回波质量也反映了目标液位计的应用效果。回波质量是*小回波幅度与*大噪声幅度的比值,总回波质量值越大,物镜的应用效果越好。那么雷达物位计会被哪些因素所影响呢?   1.雷达物位计接收反射波能的数量依赖于被测介质的反射特性,反射率取决于被测介质的传导率和介电常数两大特性。如果介电常数低,则传导率低的液体反射信号较弱,造成信号衰减严重。因此,雷达液位计测量液位时一定要考虑发射电磁波信号源的功率强弱。   2.被测介质的液位波动或泡沫散射会引起信号减弱,因此要提高信号源的功率或加导波管。   3.被测介质的罐内有障碍物时,会产生虚假信号,影响雷达液位计的正常工作,为此要采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。同时,在安装时尽量避免罐内的障碍物。   4.正确安装雷达液位计,雷达液位计的安装应尽量使天线发射的电磁波垂直于被测介质的液面,同时要使天线尽可能...
发布时间: 2021 - 02 - 20
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燃煤电厂烟气中的三氧化硫主要来源于烟气中二氧化硫的燃烧氧化和SCR装置的催化氧化,排放到大气中后,它与氨和其他物质反应生成硫酸盐,它是PM2.5的重要前体物和“有色烟羽”的主要来源,逐渐成为火电行业新的治理重点。1. 工业建设和运行   建设开发进度明显放缓,装机和发比重逐年下降。2015年以后,由于政策调控和经济下行影响,火电装机大幅下降。截至2019年年底,火电装机约11.9亿千瓦,首次占电力总装机的60%以下;火电发电量50465亿千瓦时,首次占电力总装机的70%以下。   结构调整取得显著成效,资源能源利用率逐步提高。按照相关政策要求,火电行业继续加强结构调整力度,提高资源能源利用效率。2019年,共关停淘汰火电小机组约2000万千瓦,30万千瓦及以上机组装机比例由2015年的77.8%提高到80.5%。平均供电煤耗由2015年的315克/千瓦时下降到306.4克千瓦时,平均发电水耗由2015年的1.40千克/千瓦时下降到1.21千克/千瓦时。据全年发电量测算,该行业煤炭消费量约占全国煤炭消费总量的49.8%,首次低于50%以下。我国电力装机容量与发电量变化情况2.行业主要污染物排放情况   深入实施煤电超低排放改造,促进烟气污染物排放量和排放强度“双降低”。截至2019年底,超低排放燃煤机组已建成约8.9亿千瓦,...
发布时间: 2021 - 02 - 20
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