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1.
本文系统地介绍了实达数字化机顶盒的原理,特点,体系结构等,说明了基于有线电视网络建设视频点播系统的可行性,优越性和先进性。  相似文献   
2.
丹江口水库大坝加高必然产生大量非自愿性移民。丹江口水库试点移民主要以种植业安置为主,在安置区移民主要通过政府主导下的土地调整获得承包地,该模式与现行农村土地政策相违背,土地调整过程中存在利益分配混乱、利益各方支出收益不均衡等问题,使各方主体之间形成潜在的利益冲突。针对政府主导下的土地调整解决移民生产生活用地的弊端,按照替代理论,提出以移民淹没区享有的土地承包经营权为中心来设计移民安置模式,以货币补偿、入股、土地征收、土地流转等方式相结合来安置移民,实现不同安置方式下移民获得的收益与移民淹没区享有的土地承包经营权相挂钩,逐步实现水库移民政府主导性与移民安置的市场化有机结合,最后提出了相关政策和建议。  相似文献   
3.
视频点播服务是一种新的信息服务。作为信息服务运营商,电信需要构建电信级的视频点播系统以便有效提供电信级视频点播服务。针对电信级视频点播服务的设计需求,本文提出了一个电信级视频点播层次型分布式系统架构,并在该架构下,整合视频服务子系统、容错子系统、节目管理子系统、节目分发子系统、节目采编子系统、用户认证计费系统和网管子系统等七大功能系统,完整地实现了一个电信级视频点播系统,最终实现了城域范围内的视频点播服务。  相似文献   
4.
碱性印染废水比较难以处理,脱色、降低有机物和悬浮物含量是处理印染废水的关键,采用单一化学和絮凝方法不能达到好的效果,在条件试验中采用壳聚糖、活性炭、硅藻土、H2O2、O3等材料,发现硅藻对废水中的悬浮物具有较好吸附絮凝性能,臭氧的脱色和氧化有机物效果较好,采用臭氧-硅藻土组合工艺处理碱性印染废水具有较好的效果,脱色率达93.9%,COD下降85.3%,SS下降83.1%。  相似文献   
5.
南水北调中线工程移民安置区土地流转补偿标准研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国对大中型水利水电工程实行开发性移民方针,强调农村移民主要采取以土安置.在土地承包经营权物权地位确立后,移民的迁入并分享安置区的土地等资源,这势必会对安置区居民的土地权益带来负面的影响.根据“卡尔多-希克斯”社会福利改进标准,要实现安置区土地向移民转移过程的社会福利改进,就需要对利益受损的安置区集体和居民给予相应的补偿以弥补其福利损失.因此,安置区土地流转的利益受损方理应获得相应的货币补偿.以南水北调中线工程为例,运用条件价值法(CVM)对安置区土地流转的补偿标准进行了实证研究,并建立指标体系对补偿标准进行了评价,提出了相关的对策和建议.  相似文献   
6.
刘灵辉 《水利发展研究》2012,12(12):44-48,56
我国实行开发性移民的方针,强调农村移民以农业安置为主。在安置区居民享有排他性的土地权利、移民人数众多、所需土地的数量大且具有连片性等情况下,在政府的行政性介入下,水库移民迁入安置区并共享安置区的土地等自然资源成为必然选择,这会对安置区居民的土地权利造成侵害,导致其福利水平受损,然而,国家层面对于移民共享安置区土地的补偿标准问题尚无法律政策可依,在实际操作中,存在着参照征地补偿标准进行补偿、按安置区接纳的移民人数获得人平经费和通过新增(改良)耕地比例分成进行补偿等方式,这些补偿方式不仅难以弥补安置区转出土地的福利损失,而且容易引起不同权利主体之间的利益冲突。因此,应完善法律法规,界定水库移民共享安置区土地的性质并明确补偿标准,同时,安置区获得的土地补偿收益应在安置区集体和原居民等相关主体之间进行合理地分配。  相似文献   
7.
我国水利水电工程移民安置以农业安置为主,移民的迁入增大了安置区的土地承载力,使安置区居民遭受了承包地数量减少、收入水平下降等福利损失。由于农用地用于水利水电建设能给工程所在地等地方政府带来巨额的投资及土地用途转换所产生的增值收益,而安置区的农用地用于安置移民更多的是一项政治任务,并不会带来巨额的投资及土地增值收益,因此,移民安置也需要协调迁出地政府与迁入地政府之间的利益。本文分析了安置区土地流转对原居民、移民及政府的福利影响,并通过构建福利模型,分析了水库移民安置区土地流转社会福利改进的条件,最后,提出了相应的对策和建议。  相似文献   
8.
刘灵辉  何国伟 《广东化工》2014,(1):45-46,32
本次试验研究以增城市新塘镇某水质净化厂的印染污泥为试验对象,以印染污泥为原料制备生物滤膜用陶粒为主要目的,以实现印染污泥的综合利用,通过烧制陶粒试验研究了印染污泥制备生物滤膜用陶粒的可行性。研究结果表明:以印染污泥为原料制备陶粒是可行的。当印染污泥70%~80%,黏土15%~25%,加入10%左右的添加剂时,烧结温度为1000℃,烧结时间为15 min,升温方法是常温~200℃保持1 h,接着迅速转入900℃保持1 h,继续升温至1000℃,保持15~30 min,取出自然冷却,以此制备的陶粒具有强度高,表观密度小,能满足生物滤膜用陶粒的强度和密度的要求。  相似文献   
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