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71.
影响东海县林业发展的因素与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
林业作为国民经济的重要组成部分,既是一项基础产业,又是一项关系生态环境建设的公益事业,肩负着优化生态环境和促进经济发展的双重使命。林业产业化可以理解为以市场为导向,以经济效益为中心,以现代科学技术为手段,形成一个以主导产业为核心,以龙头企业为骨干的产供销一条龙的产业体系,实现林业发展的高产、优质、高效。  相似文献   
72.
中华红叶杨是高大乔木彩叶植物。具有发芽早、落叶晚的特点,美化、彩化时间长,且雄性无飞絮,抗性强、适应性广,不仅是绝佳的观赏树种,而且是优良的速生用材树种。中华红叶杨能迅速形成大面积、高档次的园林景观,可用于公路绿化、河道绿化、公园绿化、城市防护林、城市景观生态林等,具有很好的生态效益和社会效益。  相似文献   
73.
“中国园艺学会球根花卉分会12名专家来到了咱家的日光大棚.把困扰我们的三个种植难题全部给解决了!”日前,江苏省东海县双店镇北沟鲜切花种植基地的种植大户单华云激动地说。她和丈夫邱怀保是当地鲜切花经纪人.在北沟承包种植3栋温室大棚.年收入在10万元以上,这次花卉专家深入大棚实地解决花卉种养难题.让她喜不自禁。  相似文献   
74.
紫玉兰又名辛夷、木笔,为木兰科木兰属落叶灌木或小乔木,是我国著名的观赏树种,栽培历史已达千年以上。紫玉兰不仅花大而艳美、花姿婀娜,气味幽香,且观赏价值高,蕾期采摘,置通风良好处阴干备用。李时珍在《本草纲  相似文献   
75.
燃气长输管道动态模拟及未段储气研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
输气管道的发展方向是大管径、高压力、长距离和调峰要求高,迫切需要对输气管道不稳定流动进行研究。基于流体力学基本原理推导的连续性方程、动量方程、能量方程以及SHB-WR真实气体状态方程,建立了燃气长输管道不稳定流动数学模型,采用隐式中心有限差分法编制了该模型的通用数值计算程序,结合哈—依燃气管道工程,将计算结果进行了整理、分析和验证,并在此基础上,对燃气长输管道末段储气量进行了研究。  相似文献   
76.
与传统管道泄漏检测技术相比,基于光纤传感的管道泄漏检测技术具有超强的抗电磁干扰能力、高绝缘性、安全可靠等优点。针对不同光纤传感技术,为比较其在泄漏检测领域的优劣,进而指导实际应用,将基于光纤传感的管道泄漏检测技术分为散射式、干涉式、其他类型,详细介绍了各类技术的基本原理、研究现状及存在的问题,从光纤的测量长度、分辨率及应用情况等方面对其进行了对比,并对各类技术智能化、微型化、多参数实时化、高精度、高灵敏度及网络化的发展趋势作了展望。随着光纤传感技术在管道泄漏检测中越来越广泛的应用,管道的安全运行将得到更加有效的保障。  相似文献   
77.
李玉星  冯叔初  舒军星 《油气储运》2001,20(7):21-24,27
在气液两相流研究中,管道的压降计算是一项极为重要的工作。在常用的多相混输计算软件中,有多种水力学计算模型,适用于不同流型的水力计算。对于高气油比混输管道,利用锦州20-2凝析气田和上海-平湖气田的实际生产数据,对混输管路水力计算的参数进行了研究分析,筛选出了用于压降计算的模型方程BBME、MBE和DE,并对多相混输管道压降与流量的关系作了讨论。  相似文献   
78.
气嘴流动特性及温降计算方法   总被引:11,自引:0,他引:11  
讨论了气嘴节流和管道内绝热节流流动的特点,对两者进行了比较和分析,并计算得到了天然气绝热节流工程中温度随压力的变化曲线,得出在高压下天然气节流同样会产生温升效应,给出了气嘴节流温度计算方法,并分析了节流后温降的原因。  相似文献   
79.
氢能产业链及储运技术研究现状与发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
在积极应对全球气候变化、加快绿色低碳发展的大背景下,氢能作为能源载体和潜在燃料而备受关注,其与化石燃料不同,可以真正实现碳中和。围绕氢能输送与应用,分析氢能全产业链:制备、储存、输送、加注以及终端应用一系列工艺的研究现状,梳理氢能输送及应用涉及的关键技术问题,明确未来发展趋势并提出建议。分析表明:国内外针对氢能应用相关技术的研究已取得一定进展,但受限于技术成本及安全性等瓶颈因素,氢能暂未得到大规模应用。未来,应针对氢能产业链关键环节开展核心技术攻关,加速氢能产业发展,实现经济、安全、高效的氢能供给。(图8,表5,参97)  相似文献   
80.
天然气管网安全分析方法主要有风险评价法、可靠性分析法及脆弱性分析法。由于3种方法分析问题的角度不同,导致识别关键组件的结果有所不同。通过将风险理论与脆弱性分析方法相结合,提出了风险-脆弱度方法:主要从管道运行状态、传输性能、网络特征3个角度识别管网关键组件,采用风险偏好型效用函数计算指标的后果严重度,再乘以失效概率得到风险值;从脆弱性分析思想出发,建立组件重要度计算公式,将重要度与风险值相乘得到组件的脆弱度,利用脆弱度识别关键组件。将该方法运用于浙江省天然气管网的脆弱性分析,结果表明:新方法考虑了频发危险事件概率,同时不忽略失效概率低但产生后果严重的组件对管网供气能力的影响,可以更加全面、有效地识别天然气管网关键组件,为管网安全运行提供保障。(图3,参25)  相似文献   
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