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1.
2.
以省级行政区为研究对象,以2017年为研究时段,分析我国社会水循环过程耗能及电力生产耗水。结果显示:2017年我国社会水循环过程耗电总量为10 828.1亿kW·h,占当年我国全社会用电总量的17.2%,终端用水是最大的耗能环节;2017年我国电力生产过程耗水量为65.7亿m~3,占当年全社会耗水总量的2%;火电是我国最耗水的电源,其耗水量占全国电力开发耗水总量的78%。基于计算结果,提出了实现能源-水协同安全的相关建议。 相似文献
3.
不同社会群体在生产体系中所处的地位决定了产品在他们之间的分配.这就使得社会不平等成为所有阶级社会最显著的特征;一旦我们否认了社会层级体系(the system of socialstratification.涉及生产的经济和象征性的分配)与社会阶级体系(the system of socialclasses,基于生产体系以及各阶级之间的权力关系)之间的固有联系.并且认为前者依赖于后者,那么就有必要从生产方式的阶段和社会体系的历史形成过程出发,阐明这种社会不平等的具体形态。因而,以主流阶级总是有好结局的宿命论为基础的“富人”与”穷人”永不平等的历史.便让位于消费层面上关于社会生产分化的精确分析和对于一定类型的社会关系基本逻辑的研究.而这种社会关系的体验形式则是沉重的日常生活。 相似文献
5.
本文主要是对搜索引擎的工作原理以及所存在的问题进行分析,同时指出了以后搜索引擎的发展主要是根据用户作为中心来提出更为个性化的服务。 相似文献
6.
京津冀是我国水资源-粮食-能源-生态(以下简写为水-粮-能-生)关系表现最显著、联合风险最突出的地区之一。针对该地区特点以及水资源管理实践需求,构建了京津冀水-粮-能-生协同调控模型,识别了耦合系统现状状态,开展未来多情景推演式模拟调控,提出基于水-粮-能-生关联视角下京津冀协同调控方案。结果表明,京津冀现状水资源供需平衡是以地下水超采、河湖生态用水被挤占来维持的,在保障水-粮-能-生耦合系统平衡下,即使南水北调中线一期工程达效运行,仍存在30.9亿m3的破坏性缺水;通过需求变化、生态保障和供给能力3个方面进行未来情景推演式模拟调控,提出了保障2035水平年京津冀水-粮-能-生耦合系统协同发展情景,从水资源衰减和受水区需求角度出发,建议京津冀地区南水北调中东线后续年调水工程规模为46.2亿~60亿m3。 相似文献
7.
广厦建筑结构CAD系统是一个面向民用建筑的计算机辅助结构设计软件,适用于框架、框剪、剪力墙、纯砖混、底框砖混结构形式,具有全图形多窗口交互界面,直观易学,易操作,适用于规则和不规则楼面建筑物的空间结构分析和设计。它和多个空间结构分析程序(如SS、SSW、TBSA、TAT等)有接口,便于用户一题多算,互相比较。软件采用“优化钢筋配筋库法”对所有构件优化配筋。软件可自动形成平面施工图、定位图、梁表、柱表及梁柱平面表示法等图表,自动化完成率达90%以上。颇具特色的图形编辑功能为设计人员提供了方便的交互设计手段… 相似文献
8.
快速的城市化进程在不经意间将人类与自然环境割裂开来。因此所带来的日益严重的城市污染和人们进行户外活动的局限性,对人的身心健康和认知都产生了影响。城市规划师可以通过绿色基础设施营建来降低城市化带来的负面影响,如自然式公园、生态滤沟、植物墙和行道树等。然而,哪些绿色基础设施要素能否用于改善人们的健康福祉仍不十分明确。研究人员在绿色基础设施健康效益研究中引入虚拟现实技术(VR),为循证设计提供科学可靠的依据。VR技术仅需要较低的成本和专业技术。受试者佩戴仪器进入沉浸式虚拟世界,过程中同步采集心理和生理指标,用于预测不同自然场景对健康和认知功能的长期影响。通过对VR系统、内容创作、实验设计、健康指标测量和安全注意事项的方法论进行概述,使读者了解VR技术如何用于研究,并作为一种替代治疗的手段,用于改善绿色基础设施的健康福祉,为VR技术的研究应用提供理论与实践基础。 相似文献
9.
提出了一种基于中值滤波和灰度形态学的去噪算法。首先利用中值滤波和形态学滤波的方法对原始图像进行去噪处理,而后叠加经过高帽变换的图像以增强边缘信息,改善了传统中值滤波算法易造成边缘模糊和对噪声强度敏感的不足。该算法简洁、耗时少。算法的实用性用计算机进行了仿真验证。 相似文献
10.
测量油气田水中SO4^2-的EDTA络合滴定法在2000年及以后的石油天然气行业标准(SY/T5523((油气田水分析方法》)中已废止。本工作发现稀释受测水样所用蒸馏水要消耗EDTA,导致测量误差。基于1992年版行业标准,提出了增加蒸馏水校正项的EDTA络合滴定法。将此改进方法用于含各种不同共存离子的自配盐水样中SO4^2-的测量,结果如下:不含SO4^2-的水样SO4^2-测量值均为零;测量结果不受共存离子种类和种数的影响;测量值的相对误差随SO4^2-质量浓度P的增大而减小,P〉1000mg/L时为0、4%~1.0%,P在227.30~755.50mg/L范围时为-5.8%~+5、8%。均与ICP法十分接近;P在34、97-78、05mg/L范围时测量值相对误差为-8.9%~-13.1%;P低于30mg/L时测量误差很大,此法不适用。重量法用于盐水样中SO4^2-测量时误差很大或测不出。此法用于梁南地层水中SO4^2-的测量,测量值相对于ICP法测量值(340.40~1082.36mg/L)的误差为-2.2%~+5.1%。表3参4。 相似文献