14-刘宇-超低排放非常规污染物检测技术
- 格式:pdf
- 大小:10.29 MB
- 文档页数:77
获奖等级项目编号项 目 名 称1清洁镀金—一水合柠檬酸一钾二(丙二腈合金(I))2中国典型脆弱区—生态交错带特征评估与保护规划研究3污水反硝化除磷与一体化处理新技术4大气痕量气体柱浓度及其廓线在线监测技术与应用5农业有机废弃物高效生物发酵资源化技术集成与装备1低能耗垃圾渗滤液处理系统集成技术及装备2燃煤烟气脱氮脱硫脱汞新技术研究与开发31000MW超超临界机组配套电除尘器4电子废物回收处理管理政策与关键技术研究5铅锌矿山废水及固体废弃物的环保-资源综合利用集成新技术研究6全国机动车污染源排放系数研究与应用7外来物种环境风险评估和控制技术及应用8危险废物焚烧处置设施运行和管理技术研究9畜禽粪便无公害资源化自主创新技术系统集成研究及其利用10钢铁工业水污染控制及资源化利用技术的研究与应用11饮用水源水质安全管理技术与应用研究12烟气脱硫工程技术规范研究13国家“十一五”环境保护规划研究14上海市大气污染物排放清单的动态更新及其在AIRNow-I中的应用15烧结烟气密相干塔脱硫技术及应用16辐射安全联锁控制系统17太湖流域农业源产排污系数测算18大型化工企业遗留污染场地全过程环境风险控制及修复工程示范19SJA1550双辊置换压榨挤浆机1油田含油污泥综合处理新工艺2精对苯二甲酸(PTA)残渣资源综合利用与焚烧处理技术3难降解有机废水多相多元催化电解氧化处理技术与设备4高效同步脱臭及污水处理技术5危险废物熔渣回转窑焚烧成套设备技术(RZH 型)6典型海岸带河口生态系统生境重建技术与示范一等奖二等奖7石油石化固体废物处理和资源化技术研究与示范8天然橡胶恶臭气体生物处理及工程应用研究9陇东油田土壤中石油类污染物迁移规律及治理技术研究三等奖10低阶煤制备环保型煤及锅炉燃烧系统的改造技术11典型工业有机废水处理成套技术与设备研制12电石渣湿法喷雾烟气脱硫技术13西安市输变电工程环境敏感区地理信息系统及降低敏感区电磁环境影响措施研究14火电厂废水零排放技术研究与应用15高效快速清洁制浆法16江苏省火电机组节能减排在线监测系统17基于环保监测网及数字表实现自动控制的干法脱硫工艺18三峡库区及其上游水污染综合整治及控制对策19中国石油油气回收系统技术评价与推广应用20环保型合成革用水性聚氨酯(pu)树脂开发研究214×75t/h燃煤锅炉印染废水除尘与脱硫集成技术开发与工程应用22山东省生态环境监测指标体系研究23GEF天津市水质研究24制浆造纸工业水污染物排放标准研究25东莞市大气复合污染自动监测网络开发应用26“5.12”汶川大地震次生环境污染应急监测及应急状态下环境监测研究27污染控制的信息手段设计和应用2011年度环境保护科学技术奖获奖项目名单完 成 单 位三门峡恒生科技研发有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司环境保护部南京环境科学研究所、中国环境科学研究院、中日友好环境保护中心、北京大学建筑与景观设计学院、北京林业大学、大连民族学院、河北师范大学华南理工大学、广州市大坦沙污水处理厂中国科学院合肥物质科学研究院(安徽光学精密机械研究所)中国环境科学研究院、三门峡龙飞生物工程有限公司、郑州牧业工程高等专科学校北京洁绿科技发展有限公司、中国农业大学、北京环卫集团环境研究发展有限公司、清华大学、北京海淀六五垃圾压缩卫生填埋场中国环境科学研究院、广东天瑞科技有限公司、广州钢铁股份有限公司浙江菲达环保科技股份有限公司、绥中发电有限责任公司清华大学、苏州市循环经济推广中心、中国环境科学研究院、东江环保股份有限公司、苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司北京矿冶研究总院、南京银茂铅锌矿业有限公司中国环境科学研究院、清华大学、北京理工大学、国家摩托车质量监督检验中心(天津)环境保护部南京环境科学研究所、南京农业大学、南京工业大学、海南大学、南京林业大学沈阳环境科学研究院、中国科学院高能物理研究所、国家环境保护危险废物处置工程技术中心北京农学院、北京林业大学、北京航宇华盟科技有限公司、北京市延庆县沈家营镇政府、北京市延庆县园林绿化局中冶建筑研究总院有限公司、中国京冶工程技术有限公司、首钢总公司、日照钢铁有限公司广东省环境监测中心、中国环境科学研究院、广东省环境信息中心中国环境保护产业协会、北京国电龙源环保工程有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、浙江天蓝环保技术有限公司、江苏新世纪江南环保有限公司环境保护部环境规划院、中国环境科学研究院、清华大学、中国环境监测总站、国务院发展研究中心产业经济研究部上海市环境监测中心北京科技大学、首钢总公司环保产业事业部德阳市同佳环保科技有限责任公司环境保护部南京环境科学研究所中国环境科学研究院、上海伊世特科技管理有限公司、重庆利特环保工程有限公司、重庆市固体废物管理中心、重庆市环境保护局汶瑞机械(山东)有限公司北京惠博普能源技术有限责任公司、大庆油田有限责任公司江苏福昌环保科技集团有限公司、常州大学大连理工大学、苏州工业园区凯翔国际水技术有限公司环境保护部华南环境科学研究所中天环保产业(集团)有限公司天津市环境保护科学研究院中国石油集团安全环保技术研究院昆明理工大学、西双版纳州环境科学学会、西双版纳梦德环保有限公司中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司油气工艺研究院山西大学、山西天宇环保技术有限公司天津市环境保护科学研究院中国科学院过程工程研究所、湖南省湘维有限公司、北京正实同创环境工程科技有限公司陕西电力科学研究院深圳能源集团股份有限公司、深能合和电力(河源)有限公司、深圳市能源环保有限公司山东金山环保科技有限公司江苏方天电力技术有限公司碧水蓝天环境工程有限公司中国环境科学研究院、四川省环境保护科学研究院中国石油天然气股份有限公司安全环保技术研究院丽水市优耐克水性树脂科技有限公司上海绿澄环保科技有限公司、浙江航民实业集团有限公司、上海市环境保护科学研究院设计所山东省环境监测中心站天津市环境监测中心山东省环境保护厅、山东省环境保护科学研究设计院、中国环境科学研究院东莞市环境保护监测站甘肃省环境监测中心站南京大学、环境保护部环境规划院、环境保护部环境与经济政策研究中心、完 成 人张群刚、张磊、胡文成、张勇强、张荣光、叶家亮、王晓伟、张倩、马默磊、刘文、阴淑艳、罗建国、李俐敏、李鑫、王新茹高吉喜、吕世海、刘军会、乔青、王艳萍、田美荣、冯朝阳、鲍雅静、陈艳梅、郑志荣、王铁梅、李政海、陈雅琳、沈渭寿、李岱青周少奇、余建恒、何康生、张晓洁、夏耿东、王伟峰刘文清、司福祺、谢品华、刘建国、王亚萍、窦科、詹锴、周海金、刘宇、李昂、方武、徐晋、陈军席北斗、李自刚、赵跃进、王泽斌、李翔、魏自民、夏训峰、易卿、张荷丽、姜永海、李鸣晓、许其功、张列宇、杨天学、苏婧赵凤秋、王琦、何亮、聂永丰、高亮、徐文龙、张聪慧、安建彬、王刚张凡、王凡、盛克苏、都基峻、王洪昌、田刚、谭永清、朱金伟、邓双王剑波、刘建海、赵永水、刘志波、汪建慧、刘忠起、张辅纯、何红儿、赵辉李金惠、王永刚、徐盛明、郭玉文、谢亨华、段华波、黄伟、鱼军、任玉森魏明安、王方汉、贺政、缪建成、罗科华、曹维勤、马斌、赵志强、汤成龙汤大钢、丁焰、尹航、王燕军、葛蕴珊、贺克斌、王歧东、刘欣、陈大为徐海根、胡白石、陈集双、丁晖、孟磊、韩正敏、薛国新、黄成、吴军邵春岩、陈扬、陈刚、陈辉、陈曦、祁国恕、孙俊、黄相国、张广鑫刘克锋、王红利、王顺利、孙向阳、石爱平、王亮、张绍芬、王淑琴、刘永光钱雷、秦华、赵锐锐、刘水洋、王元葵、王海东、石宇、孟令学、邹元龙郑丙辉、易雯、吕小明、岑世柏、付青、刘乙敏、陈小文、李彤、梁谦滕静、燕中凯、易斌、刘媛、张华、李雄浩、吴忠标、徐长香、闫骏王金南、吴舜泽、杨金田、王东、王夏晖、徐毅、陈罕立、吴悦颖、孙宁伏晴艳、吴迓名、陆涛、王茜、王汉峥、林陈渊、刘娟、包权、刘启贞邢奕、宋存义、汪莉、钱大益、常冠钦、童震松、刘征建、陈月芳、杨天钧潘强、彭元敏、郭季成、刘艳芳张永春、石利利、席运官、张毅敏、吴文铸、胡孟春、刘庄、江希流、高月香李发生、郭观林、龚宇阳、廖世国、田军、李东明、曹云者、罗健、颜增光曹钦、陈永林、王涛、王永金、于佃梅、陈全兵、张立勋、李春梅、胡学松齐美荣、张维、匡丽、张宏奇、孙晓雷沈福昌、沈建东、王政伟、陆进方、吴卫忠周集体、张爱丽、金若菲、张玉、王竞张剑鸣、江栋、刘永、李开明、贾燕黄爱军、郭玉伟、王世增、王和荣、孙立鹏孙贻超、包景岭、邵晓龙、孙静、徐大勇邓皓、刘光全、王蓉沙、许毓、白天宁平、杨馗、刀洪生、徐晓军、邓志华毛怀新、曾亚勤、朱国君、周立辉、张海玲程芳琴、杨凤玲、高靖宇、郭彦霞、宁慧青李海芳、韩树新、卢学强、伉沛崧、隋峰朱廷钰、刘永杰、荆鹏飞、徐文青、叶猛吴健、孙自安、白晓春、张平康、郭安祥吴来贵、兰建伟、朱春福、范红照、高自民张承绍、张学军、周俊、张学民、王欢张斌、孙栓柱、郑海雁、范海虹、鲁松林朱学智、蒋和团、郭英强、张彪元、郭效森许其功、席北斗、霍守亮、叶宏、方自力李巨峰、杜卫东、陈义龙、李秀珍、李斌莲谢镇铭、王峰、黄怀清、白秋玉、吴卫飞徐万君、尤政辉、王方杰、张心良、周伯明宋沿东、田贵全、曹惠明、孟祥亮、李晶孙韧、房玉梅、张震、张赞、郑涛张波、谢刚、史会剑、武雪芳、谢锋吴对林、袁绍东、李美敏、胡荣光、方洪波崔永峰、常毅、连兵、康颖琦、罗仲梅毕军、王金南、曹东、王远、周国梅。
能源研究与管理2018(3)节能技术收稿日期:2018-05-31作者简介:刘宇(1980—),男,重庆人,工程师,硕士研究生,毕业于重庆大学,电气工程专业,主要研究方向:节能环保及绿色制造。
摘要:玻璃纤维行业在高速发展中会遇到发展瓶颈,运用新设计、新工艺、新产品的绿色制造革命,可提升企业核心竞争力。
对玻璃纤维行业现状进行了分析,通过绿色制造改造可以降低产品能耗、提升产品品质、减少环境污染,故玻璃纤维行业采用绿色制造提升其产品在市场上的竞争力很有必要。
关键词:绿色制造;平台建设;节能减排中图分类号:TK01+8文献标志码:A文章编号:1005-7676(2018)03-0124-03LIU Yu(Chongqing Energy Conservation Technical Service Center,Chongqing 400020,China)The glass fiber industry will encounter bottlenecks in the development of high-speed development.The greenmanufacturing revolution of new designs,new processes and new products can enhance the core competitiveness of enterprises.This paper analyzes the current status of the glass fiber industry and transforms them through green manufacturing.It can reduce the energy consumption of products,improve product quality and reduce environmental pollution.Therefore,it is necessary for the glass fiber industry to adopt green manufacturing to enhance the competitiveness of products in themarket.green manufacturing;platform construction;energy saving玻璃纤维行业绿色制造探索刘宇(重庆市节能技术服务中心,重庆400020)玻璃纤维是一种性能较好的无机非金属材料,具有耐热性高、绝缘性高、耐化学腐蚀性能高、拉伸强度高延伸小、比重轻、吸湿低、吸音等良好性能,在很多领域能够替代钢、铝、水泥、木材、PVC 等多种传统材料,且原材料丰富,成本稳定,生产工艺成熟,在材料中的地位已不可替代,广泛用于电子、建筑、工业设备、汽车、轨道交通、环保、风电等领域。
2021年2月上第50卷㊀第3期施㊀工㊀技㊀术CONSTRUCTIONTECHNOLOGY79㊀DOI:10 7672/sgjs2021030079装配式超低能耗建筑预制夹心保温墙板热桥控制措施研究∗吴自敏1ꎬ2ꎬ楚洪亮3ꎬ尹述伟2ꎬ李晓晨2ꎬ朱清宇2ꎬ李丛笑2(1.广东博意建筑设计院有限公司ꎬ广东㊀佛山㊀528000ꎻ2.中建科技有限公司ꎬ北京㊀100070ꎻ3.中建工程研究院有限公司ꎬ北京㊀101300)[摘要]对装配式超低能耗建筑进行介绍ꎬ通过现场调研ꎬ对装配式超低能耗建筑预制夹心保温墙板常见热桥问题进行总结ꎬ并对热桥成因进行分析ꎮ通过构件设计优化与生产管理优化ꎬ提出有针对性的热桥控制措施ꎬ包括优化保温板预埋件尺寸㊁提高保温板裁切精度等ꎬ达到降低热桥效应的目的ꎮ[关键词]超低能耗建筑ꎻ装配式ꎻ预制ꎻ保温ꎻ墙板ꎻ热桥[中图分类号]TU111[文献标识码]A[文章编号]1002 ̄8498(2021)03 ̄0079 ̄03ResearchonControlMeasuresofThermalBridgeforPrefabricatedSandwichInsulationWallBoardinPrefabricatedUltra ̄lowEnergyConsumptionBuildingWUZimin1ꎬ2ꎬCHUHongliang3ꎬYINShuwei2ꎬLIXiaochen2ꎬZHUQingyu2ꎬLICongxiao2(1.GuangdongBoyiArchitecturalDesignInstituteCo.ꎬLtd.ꎬFoshanꎬGuangdong㊀528000ꎬChinaꎻ2.ChinaConstructionScienceandTechnologyGroupCo.ꎬLtd.ꎬBeijing㊀100070ꎬChinaꎻ3.ChinaConstructionEngineeringResearchInstituteCo.ꎬLtd.ꎬBeijing㊀101300ꎬChina)Abstract:Thispaperintroducestheprefabricatedultra ̄lowenergyconsumptionbuilding.Accordingtothefieldinvestigationꎬthispapersummarizesseveralcommonformsofthermalbridgesforprefabricatedsandwichinsulationwallboardsinprefabricatedultra ̄lowenergyconsumptionbuildingsꎬandanalyzesthereasonsfortheformationofthermalbridges.Throughcomponentdesignoptimizationandproductionmanagementoptimizationꎬthecontrolmeasuresforthermalbridgesareproposedꎬincludingoptimizingthesizeoftheembeddedpartsoftheinsulationboardsꎬimprovingthecuttingaccuracyoftheinsulationboardsꎬetc.ꎬwhichcanreducethethermalbridgeeffect.Keywords:ultra ̄lowenergyconsumptionbuildingsꎻprefabricatedꎻprecastꎻthermalinsulationꎻwallboardsꎻthermalbridges∗国家重点研发计划(2016YFC0700900ꎻ2017YFC0702600)[作者简介]吴自敏ꎬ工程师ꎬE ̄mail:603197121@qq.com[收稿日期]2020 ̄09 ̄251㊀装配式超低能耗建筑㊀㊀超低能耗建筑指可适应气候特征和场地环境ꎬ利用被动式建筑设计在最大程度上降低供暖㊁空调㊁照明需求ꎬ通过主动式技术措施在最大程度上提高能源设备与系统效率ꎬ充分利用可再生能源ꎬ以最少能源消耗㊁提供舒适室内环境的建筑[1]ꎮ装配式建筑是结构系统㊁外围护系统㊁设备与管线系统㊁内装系统主要部分采用预制部品部件集成的建筑[2]ꎬ是目前我国积极推广应用的新型建筑形式ꎮ装配式建筑将部分现场施工作业转移至工厂ꎬ工厂化生产高质量预制构件ꎬ并在现场进行装配ꎬ降低对施工人员操作水平的依赖程度ꎬ有利于提高工程质量和生产效率ꎮ利用装配式技术优势ꎬ高质量建造超低能耗建筑是建筑节能领域的发展趋势ꎬ即推广应用装配式超低能耗建筑ꎮ2㊀热桥问题㊀㊀热桥是围护结构热流强度显著增大的部位[3]ꎬ不仅增加能耗ꎬ还会引起结构内表面结露㊁发霉和长毛等ꎬ影响人居环境[4]ꎮ无明显热桥是超低能耗80㊀施工技术第50卷建筑围护结构特征之一ꎬ自2012年我国建成首栋超低能耗建筑以来ꎬ逐渐形成了以外保温系统为主的围护结构高性能保温技术体系ꎬ涵盖了保温材料选用㊁节点设计㊁精细化施工技术与管理方法等[5 ̄9]ꎮ预制夹心保温墙板是由两侧叶板㊁中间保温板和连接部分拉结而成的复合墙体[10]ꎬ具有保温㊁与结构同寿命㊁火灾风险小㊁后期维护成本低等优点ꎬ可作为装配式超低能耗建筑围护结构ꎮ由于围护结构需采用精细化施工技术ꎬ施工工艺复杂ꎬ对施工人员操作水平的要求较高ꎬ而实际工程中施工人员流动性较大ꎬ操作水平参差不齐ꎬ导致工程质量问题频出ꎬ制约了装配式超低能耗建筑的发展ꎮ目前ꎬ对预制夹心保温墙板的研究已取得一定成果[11 ̄22]ꎬ已对墙板热工性能㊁内部冷凝特性等进行了分析ꎮ北京㊁成都㊁长沙㊁上海㊁杭州和南通等地已开展工程试点ꎬ将预制夹心保温墙板作为非透明围护结构ꎬ用于装配式超低能耗建筑中ꎮ笔者对试点工程进行了现场调研ꎬ发现墙板接口连接部位热桥得到了有效处理ꎬ但墙板自身存在热桥问题ꎬ具体表现为:①保温板间隙存在夹渣ꎬ即高导热系数混凝土贯穿保温板ꎬ形成线状热桥ꎬ如图1a所示ꎻ②中间保温板错位ꎬ错位部分保温板有效厚度减小ꎬ形成线状热桥ꎬ如图1b所示ꎻ③保温板间隙>2mmꎬ板缝中空气对流增强ꎬ形成线状热桥ꎻ④高导热系数预埋件贯穿保温板ꎬ形成点状热桥ꎬ如图1c所示ꎻ⑤与模具接触的保温板表面结皮ꎬ墙板和外窗安装完成后ꎬ高导热系数混凝土填充在墙板间隙或墙板与外窗间隙中ꎬ形成线状热桥ꎬ如图1d所示ꎻ⑥中间保温板与预埋木砖(固定外窗用)间隙>2mmꎬ传热方向保温板有效厚度减小ꎬ形成面状热桥ꎬ如图1e所示ꎻ⑦预埋件安装破坏保温材料ꎬ被破坏部位保温板有效厚度减小ꎬ形成面状热桥ꎬ如图1f所示ꎮ3㊀热桥成因分析㊀㊀预制夹心保温墙板生产流程为:外叶板生产与安装ң中间保温板生产与安装ң内叶板生产与安装ꎬ根据各生产阶段特点ꎬ结合生产工艺和热桥问题ꎬ分析得到以下热桥成因ꎮ1)预制构件中预埋件较多ꎬ提高了贯穿或破坏保温板的风险㊀考虑构件脱模㊁翻转㊁吊装㊁运输㊁施工现场固定㊁调整等要求ꎬ在构件生产过程中预埋多种不同功能性质的预埋件ꎮ预埋件材质以金属为主ꎬ导热系数大ꎬ贯穿或破坏保温板后形成热桥ꎮ2)混凝土进入构件间隙形成夹渣㊀内叶板混凝土在浇筑过程中ꎬ受自身重力作用进入保温板图1㊀预制夹心保温墙板热桥问题间隙或保温板与模具间隙ꎬ混凝土硬化后形成夹渣或结皮ꎬ进而形成热桥ꎮ夹渣形成后无法去除ꎬ结皮与保温板黏结强度高ꎬ去除结皮易损伤保温板ꎮ3)中间保温板易受扰动ꎬ增大了保温板间隙或保温板与模具间隙㊀外叶板混凝土未终凝时ꎬ中间保温板通过其与拉结件和混凝土的黏结作用临时固定在外叶板上ꎬ固定效果有限ꎮ内叶板钢筋绑扎㊁预埋件安装和固定㊁混凝土浇筑等对保温板产生扰动ꎬ保温板受扰动后间隙增大ꎬ使混凝土更易进入ꎬ进而形成热桥ꎮ4)保温板裁切精度控制不满足要求ꎬ与预埋件间隙>2mm㊀受预埋件布置和模具形状尺寸的限制ꎬ保温板在安装过程中需进行部分裁切ꎬ裁切精度不满足要求时ꎬ将导致保温板安装完成后与模具或预埋件形成间隙ꎬ进而形成热桥ꎮ5)未对操作界面进行优化ꎬ生产过程中施工人员踩踏保温板㊀外叶板混凝土未终凝时ꎬ在外力作用下易发生塑性变形ꎮ在中间保温板安装和内叶板生产过程中ꎬ施工人员易踩踏保温板ꎬ从而导致保温板翘曲或下陷错位ꎬ形成热桥ꎮ6)混凝土振捣使保温板产生扰动㊀内叶板混凝土振捣对中间保温板产生扰动ꎬ导致保温板间隙增大ꎬ振捣加速了混凝土进入间隙ꎮ2021No.3吴自敏等:装配式超低能耗建筑预制夹心保温墙板热桥控制措施研究81㊀4㊀热桥控制措施4 1㊀设计优化㊀㊀1)对贯穿保温板的预埋件进行设计优化调整ꎬ避免保温板受损ꎮ2)在预埋件大样详图中提供详细尺寸数据ꎬ对破坏中间保温板的预埋件进行尺寸优化ꎮ4 2㊀生产管理优化㊀㊀1)进行中间保温板铺贴时ꎬ控制板间隙<2mmꎬ利用保温板碎屑或聚氨酯发泡填充>2mm的间隙ꎮ2)中间保温板铺贴完成后ꎬ采用胶带连接间隙两侧保温板ꎬ避免混凝土进入间隙形成夹渣ꎮ3)采用胶带粘贴与模具接触的保温板表面ꎬ使保温板与混凝土形成隔离层ꎬ利于去除脱模后的结皮ꎮ4)在保温板上部空间进行各道工序作业时ꎬ设置辅助设施ꎬ避免施工人员在作业过程中因踩踏保温板引起保温板边缘翘曲或下陷ꎬ进而避免保温板形成错位ꎮ5)混凝土应连续浇筑ꎬ保证模具㊁预埋件和连接件不发生变形或移位ꎮ6)提高保温板裁切精度ꎬ保证保温板间隙及保温板与模具间隙满足要求ꎮ5㊀结语㊀㊀围护结构精细化施工是装配式超低能耗建筑热桥控制重要措施ꎬ针对试点工程调研结果ꎬ总结装配式超低能耗建筑存在的热桥问题ꎮ通过对热桥成因的分析ꎬ基于预制夹心保温墙板构件设计优化和生产管理优化ꎬ提出热桥控制措施ꎬ为类似工程热桥控制提供借鉴ꎮ参考文献:[1]㊀中国建筑科学研究院有限公司ꎬ河北省建筑科学研究院.近零能耗建筑技术标准:GB/T51350 2019[S].北京:中国建筑工业出版社ꎬ2019.[2]㊀中国建筑标准设计研究院有限公司.装配式混凝土建筑技术标准:GB/T51231 2016[S].北京:中国建筑工业出版社ꎬ2016.[3]㊀中国建筑科学研究院.民用建筑热工设计规范:GB501762016[S].北京:中国建筑工业出版社ꎬ2016.[4]㊀朱传晟.建筑围护结构热桥部位结露原因分析研究[J].建筑节能ꎬ2008(12):6 ̄8.[5]㊀戴占彪ꎬ赵士永ꎬ苏木标.被动房外墙外保温系统施工研究[J].施工技术ꎬ2017ꎬ46(22):93 ̄96.[6]㊀彭梦月.被动式低能耗建筑围护结构关键技术与材料应用[J].新型建筑材料ꎬ2015ꎬ42(1):77 ̄82.[7]㊀国爱丽ꎬ冯秀艳.我国被动式建筑及配套保温材料发展现状及趋势[J].建设科技ꎬ2018(11):10 ̄13.[8]㊀苏永波ꎬ单贺明ꎬ侯纲.被动式超低能耗建筑外墙保温系统施工措施分析[J].混凝土与水泥制品ꎬ2019(5):84 ̄86. [9]㊀汪天舒.浅析被动式超低能耗建筑热桥处理[J].墙材革新与建筑节能ꎬ2018(7):50 ̄51.[10]㊀张泽平ꎬ李珠ꎬ董彦莉.建筑保温节能墙体的发展现状与展望[J].工程力学ꎬ2007(S2):121 ̄128.[11]㊀胡远航.装配式结合被动式超低能耗技术建筑的设计与安装概述 以中建科技成都有限公司产业化研发中心为例[J].中外建筑ꎬ2017(8):227 ̄230.[12]㊀楚洪亮ꎬ吴自敏ꎬ浦华勇ꎬ等.预制混凝土夹心保温外墙板内部冷凝问题研究[J].混凝土与水泥制品ꎬ2017(2):60 ̄63. [13]㊀王凌云ꎬ潘悦ꎬ赵钿.超低能耗被动房技术在焦化厂高层装配式公租房设计中的应用[J].城市住宅ꎬ2016ꎬ23(6):25 ̄31. [14]㊀朱赛鸿ꎬ刘惠安ꎬ曹尚鑫.预制夹芯保温墙体洞口热桥传热模拟分析[J].建筑节能ꎬ2018(4):45 ̄49.[15]㊀沈佑竹ꎬ黄凯ꎬ刘永刚ꎬ等.装配式建筑门窗安装方法概述[J].江苏建筑ꎬ2017(5):62 ̄63.[16]㊀叶浩文ꎬ李丛笑ꎬ朱清宇ꎬ等.预制装配式实现被动式超低能耗建筑技术与实践 中建科技成都研发中心示范项目[J].动感(生态城市与绿色建筑)ꎬ2017(1):58 ̄67. [17]㊀吴自敏ꎬ楚洪亮ꎬ尹述伟ꎬ等.装配式混凝土结构被动式超低能耗建筑热桥处理措施[J].建筑节能ꎬ2018(9):70 ̄74. [18]㊀吴自敏ꎬ楚洪亮ꎬ尹述伟ꎬ等.装配式混凝土结构被动式超低能耗建筑气密性处理措施[J].建筑节能ꎬ2018(8):137 ̄141. [19]㊀张欢ꎬ李丛笑ꎬ朱清宇.应用夹芯保温外墙板的装配式超低能耗建筑施工要点分析 以中建科技成都研发中心公寓楼为例[J].建设科技ꎬ2019(1):78 ̄84.[20]㊀浦华勇ꎬ孔祥忠ꎬ李丛笑ꎬ等.基于被动式策略的装配式建筑外围护体系研究[J].施工技术ꎬ2020ꎬ49(8):36 ̄39. [21]㊀丛茂林ꎬ李智斌ꎬ王磊ꎬ等.预制夹心保温墙体高性能拉结件的研发[J].施工技术ꎬ2018ꎬ47(4):62 ̄64ꎬ77.[22]㊀李亚ꎬ胡翔ꎬ顾盛ꎬ等.预制混凝土夹心保温墙体FRP连接件试验方法综述[J].施工技术ꎬ2018ꎬ47(12):87 ̄91.。
探析燃煤电厂煤质检验工作中的问题摘要:作为电厂发电的重要材料—煤炭,其质量直接影响着发电效率和供电稳定性,进而影响到用户用电。
因此,为了保证电力资源的稳定供应、燃煤电厂的安全高效运行,燃煤电厂应当对煤质检验工作高度重视,透彻分析在煤质检验工作中的各种问题,对煤炭资源进行加强管理,严格把关煤炭质量检测全过程,以保证煤炭资源的质量。
如可以通过制定一系列的煤质检验管理制度以及加强煤质检验环节的规范性和组建高水平的煤质检验团队等方式进行完善。
关键词:燃煤电厂;煤质检验;问题随着科学技术的不断发展,越来越多的电子产品横空问世,无论是商业还是家庭,都越来越多的依靠电力生活。
由此,我国的用电量飞速上升,但燃煤电厂的数量以及产量却没有太大变化,致使很多燃煤电厂的运行在高负荷的状态下进行。
此时煤炭的质量很大程度上影响着燃煤电厂的整体运行效率,唯有高质量的煤炭才能保证燃煤电厂的安全高速运行,以此缓解供电压力[1-2]。
因此,燃煤电厂应当对煤质检验工作高度重视,制定完善的制度和专业的团队以确保煤炭的质量,改进传统低效的煤炭检验工作流程,提高电厂发电率,以保证用户安全稳定用电。
一、燃煤电厂煤质检验工作中的问题分析为了提高电厂发电率,以满足用户需求、保证用户安全稳定用电,相关人员一直对煤炭检验工作进行调查跟进,经过长期不懈的探索与研究,发现目前的煤炭检验工作中的问题主要为以下几点:1.煤炭质量监督管理工作的规范性仍需进一步提高。
工作人员在取样、制样、化验等方面存在着疏忽、操作不规范现象,都会致使质检结果与实际品质出现较大偏差,进而直接影响着煤质检验工作的质量。
因此,煤炭质量监督管理工作的规范性至关重要,仍有待加强[3]。
2.煤质检验管理缺乏主动性、制度不完善。
例如,如出现检验质量出现较大偏差,应针对性地对谁进行责任追究;煤炭再入库前,应经过怎样的审查管理制度、谁对其具体负责并承担相应责任;煤炭的整个检验流程应由谁来负责管理,担负主要管理责任等,这些都缺乏相应的管理措施。
环保工程中生态环境检测及环保技术摘要:保护生态环境,是一个持续不断的进程。
生态环境监测与保护技术涉及的范围广泛,具有很高的综合性,但其周期也很长。
大自然作为一个整体,如果有强大的外部力量对其进行干预,就会对其自身产生不利的作用,进而对其产生深远的作用。
环境检测及环保技术运用现代的科学技术,对环境进行了优化,确保了生态系统的稳定,这对维护人类社会的可持续发展起到了十分关键的作用。
关键词:环境检测;环保技术;环保工程;问题引言在当前,随着自然生态不断退化,对生态环境的检测及环保技术的需求越来越高,其工作的展开也因其必要性和重要性而受到影响。
从必要性上讲,生态环境检测及环保技术是落实国家“可持续发展”的战略方针,是一件既有长期性又有复杂性的工作,必须要全社会齐心协力在重要性方面,①采用了生态环境监测和环保技术,确保了自然界与人类社会的和谐发展,并有效地避免了由于对资源的过分利用而造成的环境失衡。
②利用现代化的技术,实时地监控着周围的生态环境,一旦有问题,就能及时地做出相应的处理措施,防止发生循环的破坏。
③环境科学的不断革新可为人类的发展提供借鉴,当前的控制手段虽然不可能一劳永逸,但却可以在一定程度上减缓环境科学与工程技术的枯竭,并为后世研究与实际应用中寻找维持环境与环境的最终秘密。
1、生态环境检测及环保技术的现实意义在目前自然生态急剧恶化的情况下,对生态环境检测及环保技术提出了更高的要求,其工作的开展也是由其必要性和重要性所决定的。
从必要性的角度来说,生态环境检测及环保技术是贯彻我国“可持续发展”的战略方针,是一项长期性与复杂性并存的工作,需要全社会共同努力。
从重要性的角度来看:①生态环境检测和环保技术的应用,保证了大自然和人类社会的平稳发展,有效地防止了因为对资源的过度取用而导致的环境失衡。
②采用现代科技手段,对生态环境进行实时监测,可以在发现问题的第一时间,对问题进行分析和对策,避免出现周期性恶化的情况。
国家发展改革委办公厅关于印发《绿色低碳先进技术示范项目清单(第一批)》的通知文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会•【公布日期】2024.03.30•【文号】发改办环资〔2024〕272号•【施行日期】2024.03.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】节能管理正文国家发展改革委办公厅关于印发《绿色低碳先进技术示范项目清单(第一批)》的通知发改办环资〔2024〕272号科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、国务院国资委、国家能源局、中国民航局办公厅(综合司),各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委,国家开发银行:为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快绿色低碳先进技术示范应用和推广,按照《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》(发改环资〔2023〕1093号)工作部署,我委会同有关部门组织开展了第一批绿色低碳先进技术示范项目申报遴选工作。
经项目单位申报、地方审核推荐、第三方机构评审、部门及地方复核、公开征求意见等遴选审核程序,确定了第一批示范项目清单,现予公布,并就有关事项通知如下:一、加强项目要素保障。
各有关地区和部门要指导项目单位扎实做好用地审批、规划许可、节能审查、环境影响评价等工作,引导金融机构加大融资支持力度,鼓励社会资本以多种形式参与示范项目建设。
我委将统筹利用现有中央预算内投资渠道,积极支持符合条件的示范项目建设。
各地区要通过预算内投资及其他财政资金渠道,对符合条件的项目积极予以支持。
二、强化全流程监督管理。
各地区发展改革委要持续跟踪调度项目进展,加强工作协调,确保示范项目建设取得实效。
我委将会同有关部门加强对示范项目的监管,适时组织开展成效评估。
对于示范效果突出项目,我委将会同有关部门加强宣传推广。
对于建设进展缓慢、成效不及预期的项目,各地区发展改革委要加强督促指导帮扶,整改后仍未达到要求的,调整退出清单。
第7卷第2期2024年4月Vol.7 No.2Apr. 2024汽车与新动力AUTOMOBILE AND NEW POWERTRAINSCR载体尺寸对背压及NO x转化效率的影响刘宇1,2,张允华1,廖程亮2,赵挺2,代士青2,张海冲2(1.同济大学汽车学院,上海 201804; 2.江西五十铃汽车有限公司,江西南昌 330000)摘要:基于发动机台架试验研究了不同选择性催化还原(SCR)载体尺寸的性能差异。
结果表明:SCR载体尺寸会显著影响SCR系统的性能,载体长度增加导致排气背压明显增大,但SCR系统的氮氧化物(NO x)转化效率提升不显著;增大载体直径可同时实现排气背压降低和NO x转化效率提升;当排气温度高于尿素起喷温度时,加大尿素喷射量后,相比于直径为118.4 mm的SCR载体,直径为143.8 mm的SCR载体性能可提升2倍。
关键词:选择性催化还原;载体尺寸;排气背压;NO x转化效率0 前言根据中国移动源环境管理年报,2022年全国机动车氮氧化物(NO x)排放量为526.7万t,以柴油货车为代表的移动源,其排放的NO x约占全国机动车排放总量的60%,严重污染环境和损害人体健康[1]。
为加强环境保护,2020年7月开始,我国全面实施国六排放法规,NO x排放限值要求分阶段提高了70.7%和39%[2]。
面对NO x排放限值大幅提高,仅依靠发动机机内净化很难达到技术要求,因此需要借助尾气净化技术。
选择性催化还原(SCR)系统是目前一种高效的柴油机NO x减排技术[3-4]。
由于SCR系统在低温阶段的转化效率不高,为解决冷启动阶段NO x的排放问题,在更靠近发动机排气口的位置增加了带选择性催化还原的柴油机颗粒捕集器(SDPF)[5];同时,为了提高NO x转化率,SDPF中分子筛的涂覆量需要达到SCR系统的3倍左右[6],这势必增大了系统背压,降低了燃油经济性。
国内外学者从SCR载体体积[7-8]、喷射策略[9]等方面进行了排气背压优化和性能影响研究,结果表明,SCR催化器结构是影响系统背压及NO x转化效率的关键因素。
新时代“双碳”目标下环境工程专业多课程融合教学改革探索作者:郝润龙齐萌吴梦园来源:《高教学刊》2024年第06期基金項目:河北省高等教育教学改革研究与实践项目“基于国家‘减污降碳’战略的环境工程专业创新人才培养模式探索与实践”(2022GJJG409)第一作者简介:郝润龙(1988-),男,汉族,河北邯郸人,博士,教授,环境工程教研室主任。
研究方向为大气污染控制工程。
*通信作者:齐萌(1982-),女,汉族,河北保定人,博士,讲师。
研究方向为大气和水污染控制工程。
DOI:10.19980/23-1593/G4.2024.06.004摘要:在新时代“双碳”目标下,社会发展对理工院校的环境工程专业人才培养提出更高要求。
该文针对环境工程专业三门本科教学核心课程进行教学改革探索,利用课程间的内在联系和本校专业特色,构建多课程融合的新教学模式,该模式教学目标明确,教学内容持续改进,教学资源多样化,可为高等教育理工科专业复合型人才培养过程中的课程改革提供参考。
关键词:减污降碳;教学改革;多课程融合;人才培养;环境工程中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0015-04Abstract: Under the "double carbon" goal in the new era, social development has placed higher demands on the cultivation of environmental engineering professionals in science and engineering colleges. This paper explores the teaching reform of three core undergraduate courses in environmental engineering, utilizing the internal connections between courses and this school's professional characteristics to establish a new integrated teaching model. This model has clearteaching objectives, continuous improvement of teaching content, diversified teaching resources,and can provide reference for curriculum reform in the process of cultivating comprehensive talents in higher education science and engineering disciplines.Keywords: reducing pollution and carbon; teaching reform; multi-curriculum integration; talent cultivation; environmental engineering社会飞速发展导致能源需求不断增长,我国现有的能源消费结构仍以煤炭、天然气和石油等化石燃料为主,其燃烧释放的二氧化碳是造成全球气候变化的主要元凶[1]。
拟提交鉴定的成果名称、成果的主要内容等。
拟提交鉴定的成果名称:环境污染治理技术及应用研究成果成果主要内容:随着工业化和城市化的快速发展,环境污染成为一个日益严峻的问题。
为了解决环境污染问题,我们开展了一项名为“环境污染治理技术及应用研究”的项目,并取得了一系列重要的研究成果。
我们对环境污染的来源和影响进行了深入研究。
通过调查和数据分析,我们确定了主要的环境污染源,包括工业废水、大气污染物和固体废弃物等。
同时,我们还研究了这些污染物对人类健康和生态系统的影响,以及对环境的长期稳定性造成的威胁。
我们重点研究了环境污染治理的关键技术。
在工业废水处理方面,我们开发了一种高效的生物处理技术,通过利用特定菌种对有机污染物进行降解和去除。
在大气污染治理方面,我们提出了一种基于催化剂的新型氮氧化物净化技术,能够高效地将有害气体转化为无害物质。
此外,我们还研究了固体废弃物的资源化利用技术,通过对废弃物的分类和处理,实现了废弃物的再利用和再生。
我们的研究成果不仅停留在实验室阶段,还进行了实际应用和推广。
我们与多家企业合作,将我们的技术应用于实际生产中。
在某工业园区的污水处理厂,我们成功地应用了我们的生物处理技术,使废水处理效果显著提升,达到了国家排放标准。
在某石化企业的废气治理装置中,我们的催化剂技术被成功应用,将大气中的有害气体净化转化为无害物质,极大地改善了周边环境质量。
我们还开展了一系列环境监测工作,通过实时监测环境中的污染物浓度和质量,评估了我们的治理成果。
数据显示,我们的治理技术在降低环境污染物浓度和改善环境质量方面取得了显著效果。
这些数据为我们的成果提供了有力的支持和证据。
我们的“环境污染治理技术及应用研究”项目取得了一系列重要的研究成果,包括对污染源和影响的深入研究、关键治理技术的开发和应用以及环境监测工作的展开。
这些成果对于解决环境污染问题具有重要的理论和实践意义,为环境保护和可持续发展提供了有力支持。
河南省科学技术厅关于推荐申报2024年度国家重点研发计划“可再生能源技术”等重点专项项目的通知文章属性•【制定机关】河南省科学技术厅•【公布日期】2024.08.16•【字号】•【施行日期】2024.08.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文河南省科学技术厅关于推荐申报2024年度国家重点研发计划“可再生能源技术”等重点专项项目的通知各省辖市科技局,济源示范区、航空港区管委会科技主管部门,各县(市)科技主管部门,各国家高新区管委会,省直有关部门,各有关单位:近日,科技部官网发布了《国家能源局关于发布国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用技术”等4个重点专项2024年度项目申报指南的通知》,请各相关部门和单位根据通知要求积极组织项目申报工作(https:///kjjh_tztg_all/20240815/5560.html)。
现将有关事项通知如下:一、请各相关部门和单位自行登录国家科技管理信息系统查阅通知内容,组织科研人员针对项目申报指南方向,整合优势资源,积极申报项目。
二、项目申报单位要严格按照国家重点研发计划通知中申报流程、申报资格、申报方式等相关要求进行线上填报;同时,加强对申报材料的审核把关,确保材料内容真实可靠,杜绝夸大不实,严禁弄虚作假。
三、项目申报单位网上填报预申报书的受理时间为:2024年8月29日8:00至2024年10月8日16:00。
请申报单位务必于截止时间前完成项目线上填报。
四、请“可再生能源技术”“氢能技术”“储能与智能电网技术”重点专项项目申报单位于10月8日前将预申报书电子版和加盖主管部门公章的推荐函、推荐项目清单,发送至省科技厅能源交通处电子邮箱;“煤炭清洁高效利用技术”重点专项通过省科技厅资源环境处推荐申报(具体要求另行通知)。
省科技厅将按申报流程要求进行审核推荐。
联系电话:*************电子邮箱:***************2024年8月16日。
离子色谱法测定烟气中的氟和氯曹晴;张艳平;谭玉玲;刘宇;王洪昌;王相凤;张凡【摘要】采用试验对比研究的方法测试武汉某玻璃窑烟气中氟和氯的浓度,结果表明:采用EPA Method 26A方法进行采样,一次采样可获得气态氟、气态氯、卤化氢和卤素浓度等多个数据,相对误差小,具备节省时间和人力的优势.分析烟气吸收液优化的色谱条件:设定EG40淋洗液自动发生器KOH浓度为30 mmol/L;淋洗液流速为1.2 mL/min;进样量为25 μL.该方法相对标准偏差小于3.0%,精密度高,样品加标平均回收率为96.7%~ 104.3%,准确度良好,完全满足烟气样品吸收液氟离子和氯离子浓度的检测要求.【期刊名称】《环境工程技术学报》【年(卷),期】2017(007)002【总页数】6页(P249-254)【关键词】离子色谱;氟;氯;等速采样;烟气污染控制【作者】曹晴;张艳平;谭玉玲;刘宇;王洪昌;王相凤;张凡【作者单位】环境基准与风险评估国家重点实验室,中国环境科学研究院,北京100012;中国环境科学研究院大气污染控制技术研究中心,北京100012;中国环境科学研究院大气污染控制技术研究中心,北京100012;中国环境科学研究院大气污染控制技术研究中心,北京100012;中国环境科学研究院大气污染控制技术研究中心,北京100012;中国环境科学研究院大气污染控制技术研究中心,北京100012;中国环境科学研究院大气污染控制技术研究中心,北京100012;中国环境科学研究院大气污染控制技术研究中心,北京100012【正文语种】中文【中图分类】X502氟化氢的毒性约为SO2的100倍,大气中氟化氢浓度过高会引发氟斑牙、氟骨病和神经系统中毒等人体健康问题以及毒害植物、破坏生态环境[1]。
高温氯严重腐蚀设备,氯化氢腐蚀皮肤和黏膜,致使呼吸道发炎[2]。
我国玻璃、陶瓷、火电、水泥、钢铁等行业都存在氟、氯排放问题,据统计,每年平板玻璃行业大气排放量估算SO2为8.0万t,NOx为7.5万t,氯化氢和氟化氢分别为1 500和500t[3]。
国家技术发明一等奖燃煤机组超低排放关键技术路线与应用1月8日,国家科学技术奖对外发布,浙江大学能源工程学院高翔教授领衔,与浙江省能源集团有限公司合作的“燃煤机组超低排放关键技术研发及应用”项目获得国家技术发明奖一等奖。
目前,通过与企业的产学研用合作,这一成果在全国十多个省市的1000MW、600MW、300MW等级燃煤机组和中小型热电机组上实现了规模化应用,累计装机容量超过1亿千瓦,近三年应用上述发明成果新增销售109.6亿元。
何为超低排放?超低排放是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术使其大气污染物排放浓度达到天然气燃气轮机组标准的排放限值,即烟尘不超过5mg/m³、二氧化硫不超过35mg/m³、氮氧化物不超过50mg/m³,比《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中规定的燃煤锅炉重点地区特别排放限值分别下降75%、30%和50%,由浙能集团在2011年首次提出,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。
相关大气污染物排放浓度限值如下表:在国家和省部级科研项目的持续支持下,高翔研发团队和浙能集团等单位经过长期的产学研用合作,对NO x、PM、SO2、Hg、SO3等多污染物高效协同脱除技术进行了深入研究,研发了高效率、高可靠、高适应、低成本的燃煤机组超低排放关键技术——多污染物高效协同脱除超低排放系统,实现了复杂煤质和复杂工况下燃煤烟气多种污染物的超低排放,让燃煤变得更加清洁,其技术路线为:1)针对烟尘,采用低低温电除尘、湿式电除尘、高频电源等技术,实现除尘提效,排放浓度不超过5mg/m³;2)针对二氧化硫,采用增加均流提效板、提高液气比、脱硫增效环、分区控制等技术,对湿法脱硫装置进行改进,实现脱硫提效,排放浓度不超过35mg/m³;3)针对氮氧化物,采用锅炉低氮燃烧改造、SCR脱硝装置增设新型催化剂等技术,实现脱硝提效,排放浓度不超过50mg/m³;4)针对汞及其化合物,采用SCR改性催化剂技术,可使汞氧化率达到50%以上,经过吸收塔脱除后,排放浓度不超过3μg/m³;5)针对三氧化硫,采用低低温电除尘、湿式电除尘等,排放浓度不超过5mg/m³。
北京市发展和改革委员会关于开展第二批绿色低碳先进技术示范项目申报的通知文章属性•【制定机关】北京市发展和改革委员会•【公布日期】2024.09.24•【字号】京发改〔2024〕1411号•【施行日期】2024.09.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境科技正文北京市发展和改革委员会关于开展第二批绿色低碳先进技术示范项目申报的通知京发改〔2024〕1411号各有关单位:根据国家发展改革委办公厅印发的《关于组织申报第二批绿色低碳先进技术示范项目的通知》(发改办环资〔2024〕759号,见附件1)要求,结合本市构建市场导向的绿色技术创新体系工作基础,现组织开展本市第二批绿色低碳先进技术示范项目申报工作,并就具体事项通知如下:一、申报项目须满足《绿色低碳先进技术示范项目申报要求》(见附件2)。
二、在京中央企业示范项目向国务院国资委申报,不通过本市推荐;其他在京企业示范项目通过我委向国家发展改革委推荐。
三、请市级行业主管部门和各区发展改革委加强申报工作的宣传组织。
四、企业向我委报送第二批绿色低碳先进技术示范项目申报表(见附件3)及相关材料,我委将请第三方专业机构对项目申报材料进行初步审核,组织专家、各行业主管部门对项目开展评审、合议,按照原则上不超过10个的要求,向国家发展改革委汇总推荐第二批绿色低碳先进技术示范项目。
五、请于2024年10月8日12:00前,将电子版申报材料(含盖公章扫描件及可编辑Word版)以“XX项目-第二批绿色低碳先进技术示范项目申报”为标题,报送至市发展改革委资环处,电子邮箱地址为***************。
逾期申报项目将不纳入本次示范项目评选推荐。
六、咨询电话:66419876-0803、55590329、55590643。
特此通知。
附件:1.国家发展改革委办公厅《关于组织申报第二批绿色低碳先进技术示范项目的通知》(发改办环资〔2024〕759号)2.绿色低碳先进技术示范项目申报要求3.绿色低碳先进技术示范项目申报表北京市发展和改革委员会2024年9月24日。