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据统计,2017年一季度我国工程机械进出口贸易额为49.99亿美元,同比增长6.53%.其中进口金额9.72亿美元,同比增长34.2%;出口金额40.27亿美元,同比增长1.48%,贸易顺差30.55亿美元,同比缩小1.89亿美元.
2017年3月进口额3.92亿美元,同比增长21.8%;出口额15.90亿美元,同比增长13.0%.
进口方面,2017年1至3月,零部件进口4.20亿美元,同比增长29.6%,占进口总额的43.2%,零部件进口增幅小于进口总额增幅.进口整机5.52亿美元,同比增长38.0%,占进口总额的56.6%.在进口额增量中,履带挖掘机进口增加1.58亿美元,占进口额增量的63.9%;其次是零部件进口额增加9596万美元、打桩机及工程钻机进口额增加2998万美元、轮胎式挖掘机进口额增加1203万美元.进口下降的产品主要有:其他起重机、装载机、隧道掘进机、非公路用自卸车、塔式起重机等. 相似文献
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网络安全与局域网安全解决方案 总被引:7,自引:0,他引:7
本文针对网络安全的重要性,通过分析系统安全的结构,提出网络系统安全应具备的八项功能;本文还就网络分段,以交换式集成器代替共享式集成器和VLAN的实现等手段,探讨了局域网安全解决方案。 相似文献
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陶瓷膜凭借机械强度高、化学稳定性好、不易受到微生物侵蚀等优点,在油田采出水处理领域应用广泛。然而膜污染的问题制约了其发展,为此进行了膜清洗方法的研究。发现物理清洗对污染膜的清洗效率较低,通量恢复率低于40%。筛选了氧化剂、表面活性剂、强酸、强碱等四个类型的清洗剂,发现不同类型清洗剂中硝酸、氢氧化钠对膜的通量恢复率最高,分别为83%、49.5%。进行组合式化学清洗方案的开发,研究了药剂浓度对通量恢复率的影响,最终筛选出“2%氢氧化钠+2%硝酸”的清洗方案。在长期运行发现该方法的通量恢复率稳定在92%~100%,且陶瓷膜本身的过滤性能正常。对比污染膜和清洗后膜的SEM和EDS,发现膜表面污染层主要由有机物和无机金属元素组成,该清洗方案能对其进行有效的去除,且没有破坏膜结构。接触角的测定结果表明化学清洗提高了膜的亲水性,增加了膜的抗污能力。 相似文献
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土壤中多环芳烃(PAHs)污染已成为一个严重的环境问题。因此,有必要开展低成本、高效的微生物修复技术研究。本文从土壤中PAHs的环境污染特征出发,结合近年来利用微生物修复技术去除土壤中PAHs的研究进展,剖析该技术工程应用存在的挑战及其解决策略。并对微生物与PAHs之间的作用机制进行介绍,指出细菌降解PAHs主要通过双加氧酶的作用,真菌降解PAHs利用的是单加氧酶,而藻类降解低环PAHs主要采用单加氧酶系统进行代谢,降解高环PAHs则主要采用双加氧酶系统进行代谢。最后提出了未来PAHs污染土壤修复技术的主要研究方向,包括建立高效降解菌筛选体系、构建混合菌群及基因工程菌、加强作用过程及代谢组学研究等方面,以期为我国土壤修复技术的产业化发展和大规模应用提供指导。 相似文献
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土壤中多环芳烃(PAHs)污染已成为一个严重的环境问题。因此,有必要开展低成本、高效的微生物修复技术研究。本文从土壤中PAHs的环境污染特征出发,结合近年来利用微生物修复技术去除土壤中PAHs的研究进展,剖析该技术工程应用存在的挑战及其解决策略。并对微生物与PAHs之间的作用机制进行介绍,指出细菌降解PAHs主要通过双加氧酶的作用,真菌降解PAHs利用的是单加氧酶,而藻类降解低环PAHs主要采用单加氧酶系统进行代谢,降解高环PAHs则主要采用双加氧酶系统进行代谢。最后提出了未来PAHs污染土壤修复技术的主要研究方向,包括建立高效降解菌筛选体系、构建混合菌群及基因工程菌、加强作用过程及代谢组学研究等方面,以期为我国土壤修复技术的产业化发展和大规模应用提供指导。 相似文献