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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
用供给经济学或供给学派的理论研究中国经济可能有益于中国经济的发展。由供给自创需求,则中国水泥产业不存在所谓的产能过剩问题。中国的大部分低端水泥产能是优质产能或先进产能。京津冀水泥产业供给侧改革要处理好与环境保护、技术创新、金融创新和城镇化的关系。中国大飞机发展的曲折历程是值得中国人深思的,在水泥产能问题上要以中国大飞机发展的曲折历程作为前车之鉴,即在水泥产能问题上一定要作长远打算,维护中国水泥工人的利益,维护中国的国家利益,维护中国的长远利益。  相似文献   

2.
2016年3月,全国两会召开期间,中国水泥协会在珠海召开了水泥12+3峰会,与大企业共商供给侧结构改革的行业大事,拉开了水泥产业供给侧改革的序幕。全国经济工作会议首次提出的"供给侧改革"全称:供给侧结构改革。主要指重化工领域,如钢铁、煤炭、建材、有色等产能严重过剩的产业。一、形势不容乐观2015年水泥产业的经济环境继续下滑:水泥市场在经济‘新常态’下没有出现期望的平台期,产量出现负增长,进入  相似文献   

3.
正首先向山东省水泥行业协会的成立表示热烈祝贺!作为中国水泥产能大省,终于有了企业自己的社团组织,可喜可贺!山东省水泥行业协会的成立是基于行业供给侧改革的需要,是专业协会更能满足市场协调功能的需要,是加强行业自律维护企业权益的需要。在水泥产能严重过剩、市场需求预期下降的行业发展背景下,山东省水泥行业协会必将要承担起行业稳增长、调结构、增效益的历史重任。  相似文献   

4.
正在2016年召开的全国两会上,供给侧改革给予了化工行业极大的关注。2016年是我国推进供给侧改革的攻坚之年,在"新常态"背景下,化工行业若想啃下供给侧改革这块"硬骨头",需要全行业凝聚共识,加快步伐,付出行动。去产能是关键2015年年底,化工行业面临低端产能严重过剩、无序过度、竞争激烈等局面,导致化工行业发展低迷。要改变这种局面,实行以去产能为首选方向的供给侧改革,几乎是唯一出路。据了解,氮肥行业、氟化工产业已跻身供给侧改革的  相似文献   

5.
正一、为什么要修订产能置换实施办法?产能置换是利用市场化、法治化手段推动水泥玻璃行业供给侧结构性改革、化解过剩产能的有效手段。《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信部原〔2017〕337号,以下简称《置换办法》)自2017年底发布实施以来,执行总体情况较好。通过产能置换严禁新上扩大产能项目,有效遏制产能无序扩张,对化解过剩产能、调整产业布局、推动兼并重组、提升技术装备水平、节能减排等方面起到积极推动作用。但是,  相似文献   

6.
正过去几年,在水泥行业产能过剩的大背景下,水泥协会第七届理事会带领协会积极主动作为,立足于服务社会,服务政府,服务行业,服务企业。围绕中国水泥行业供给侧结构性改革,配合有关部门大力推进行业去产能调结构,在淘汰落后产能、推动企业技术创新、提升产业集中度、强化行业自律、维护市场公平竞争环境、稳定行业效益增长等方面做出了突出贡献,也赢得了会员企业、政府主管部门、行业和社会上的广泛赞誉。水泥大企业的境外投资项  相似文献   

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林加富 《玻璃》2021,48(12):46-49
新能源产业的飞速发展带来了光伏玻璃产业的快速增长,新旧光伏玻璃窑炉大产能提升改造愈发激进,但光伏玻璃技术含量高,生产难度大,在产能提升的同时亦可能因均化不良引发玻璃缺陷,而任何一个缺陷都可能影响玻璃的品质等级.通过对光伏玻璃生产过程中出现的玻璃线条缺陷原因进行分析,提出了合适的解决措施.对光伏玻璃生产起到一定的指导作用.  相似文献   

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围绕中国浮法玻璃产品质量的提升、玻璃科学技术的创新与发展、深加工玻璃的现状与发展趋势、玻璃熔窑与节能、玻璃工业的政策与法规、节能减排的措施等,结合沙河玻璃产业的发展历程、沙河玻璃产业发展现状、规划沙河玻璃产业未来与发展构想,促进沙河玻璃产业结构调整与优化,推动沙河玻璃工业的发展。  相似文献   

9.
正近年来,由于经济增速放缓,化工行业产能过剩情况已经相当严重。当前,化工行业要实现"减强发展,乘法提升",必须通过淘汰落后企业或装置,进行技术升级和优化结构,提高行业整体运行水平。但是如何实施供给侧结构性改革,如何下大力气淘汰落后产能,依笔者之间,加速淘汰落后产能,在思想层面上要做到意识现行,在实施过程中要充分运用市场调节机制,倒逼企业深化改革和技术创新。在一些人看来,淘汰落后产  相似文献   

10.
从全球视角对氢化丁腈橡胶(HNBR)行业发展历史、消费概况、产品生命周期等进行阐述,特别针对国内市场分别从行业的发展历程、产能变化以及消费概况等多维度进行详细分析,并结合下游汽车、油田、空调、大飞机等行业发展前景对中国氢化丁腈橡胶行业发展进行分析和展望,对中国氢化丁腈橡胶行业的发展提出了几点建议。  相似文献   

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陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

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周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

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姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

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水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

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阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

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The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

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唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

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Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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