社会发展离不开经济发展,同时,能源环境是经济发展的基础。纵观历史,人类在发展经济和能源科技的过程中曾经有一段时间忽视了环境保护,但是它带来的不良后果和启示将警示人们在未来的长期发展中要维护环境。 纵观目前困扰人们发展的环境问题,全球变暖就很难不提及了。一方面,全球变暖导致的气候变化直接影响居民的生活环境;另一方面,全球变暖间接导致的冰川融化、海平面上升和病毒传播威胁着居民的安全和社会发展。毫无疑问,解决全球变暖已经成为当前环境治理计划中不可忽视的一项。 说到全球变暖,有一个词不得不提——碳排放。虽然温室气体很多,其中很多与雾霾、酸雨等空气污染问题有关,但根据目前的相关统计数据,全球变暖的罪魁祸首或者具体到温室效应就是碳排放。二氧化碳作为大气中一种天然的、无处不在的气体,虽然本身没有毒性,但是量变引起质变。 简单来说,借助森林,大自然具有一定的固定和转化二氧化碳的能力,而环境中的氧气和二氧化碳借助这种自净作用具有了一定的动态平衡。一方面二氧化碳作为植物的养料参与植物的光合作用,另一方面产生的氧气维持自然界生物的生命活动。 随着经济的不断发展,人类的生活和生产中会产生额外的二氧化碳。大量二氧化碳的产生超过了环境的自净能力,于是在自然界积累。而且由于二氧化碳在地面吸收长波辐射的能力很强,大气中积累的过量二氧化碳导致环境温度上升,温室效应也就产生了。 那么如何解决温室效应呢?除了...
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我国海岸线长,海域广阔,海水养殖条件良好。20世纪90年代,我国海水养殖业迅速崛起并发展,海水养殖面积急剧增加。据统计,从1990年到1999年,海水养殖面积的平均增长率约为15.5%。虽然进入21世纪后速度放缓,但2000年至2012年的年均增长率也达到了6.3%。与此同时,大型企业也在增加。 随着水产养殖规模的迅速扩大和不合理的养殖方式,海水养殖逐渐成为近海污染的重要污染源。养殖过程中产生的大量代谢废物、残渣和废水排放到周围环境中。最明显的问题是氮、磷等元素的增加导致水体富营养化,从而导致诱发赤潮、海水含氧量降低等一系列生态问题。不仅破坏生态平衡,而且影响海水养殖业的可持续发展。 近年来,我国越来越重视海水养殖的污染防治,许多环保文件对海水养殖的污染控制提出了明确的要求。为进一步推进海水养殖污染防治,加强海水养殖生态环境监管,改善海洋污染状况,生态环境部编制了《关于加强海水养殖污染生态环境监管的意见(征求意见稿)》,并于2月5日公开征求公众意见。 《意见》提出四点:提高政治站位,明确监管责任;夯实监管工作基础;强化监测监管和执法检查;强化政策支持与技术示范。其中,加强监测、监管和执法检查部分要求逐步推进海水养殖尾水监测,分类实施生态环境监管,加强环境保护执法检查。 海水养殖尾水的监测与一般污水处理单位的废水、废气监测相同,需要自行监测。《意见》要求沿海各级生态环境部门推...
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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...
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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...
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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...
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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,...
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由二十世纪初开始发展起来的电子技术,如今已经非常的成熟。受到其带动及其影响,电子元器件行业也得到了飞速发展。 近日,工业和信息化部对外发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023年)》以下简称《行动计划》,明确提出要面向智能终端、5G、工业互联网等重点市场,推动基础电子元器件产业实现突破,到2023年,推动电子元器件销售总额达到2.1万亿元。可以看出,电子元器件产业发展目标逾2万亿,国产替代迎来了相关机遇。 电子元器件知多少? 据了解,电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。在智能终端、汽车电子、5G通信等广泛领域发挥着关键作用。以多层片式陶瓷电容器为例,每台手机平均使用多层片式陶瓷电容器数量超过1千只,每辆新能源汽车使用量超过1万只。 由于社会发展的需要,电子装置变的越来越复杂,这就要求了电子装置必须具有可靠性、速度快、消耗功率小以及质量轻、小型化、成本低等特点。自20世纪50年代提出集成电路的设想后,由于材料技术、器件技术和电路设计等综合技术的进步,在20世纪60年代研制成功了第一代集成电路。 此外,对电子器件来说,体积越小,集成度越高;响应时间越短,计算处理的速度就越快;传送频...
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