基于城市温室气体排放核算的低碳生态城市建设路径研究

来源 :2018(第十三届)城市发展与规划大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:flysky1979
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文研究了美国波特兰地区低碳生态城市发展的路径:一是收集城市碳排放数据;二是进行碳排放核算,建立碳排放清单;三是建立碳排放估算和计量表;四是制订减排目标并提出分类目标;五是建立减排行动机制;六是依据分类目标提出生态策略,包含城市规划、土地利用、生态环境建设、能源集约节约保护利用等方面.并结合波特兰发展路径,研究出天津低碳生态发展的路径:基于天津市温室气体排放实际情况,构建温室气体排放清单、识别温室气体排放空间分布、建立分区和分行业温室气体排放目标,提出相应低碳生态发展策略.
其他文献
采用工业γ-Al2O3为原料,CaF2作为添加剂,通过高温煅烧法制备了(类)球状α-Al2O3.通过对工业γ-Al2O3原料进行不同时间的球磨预处理,并加入1%(w)的CaF2,分别在1200、1300和1400℃煅烧3h制备了α-Al2O3.结果表明:工业γ-Al2O3前驱体形貌、CaF2添加剂以及煅烧温度对制备α-Al2O3的形貌、晶粒尺寸和粒度分布有着重要影响;添加CaF2的工业γ-Al2O
以刚玉、尖晶石、氧化铝微粉、镁砂为主要原料,以镁凝胶为结合剂,研究了不烧机压工艺制备的Al2O3-MgO质致密钢包砖的性能,与现有的钢包预制砖进行对比试验.结果表明:不烧致密砖的强度、显气孔率、抗热震性、抗侵蚀性、热膨胀都非常优越,可以预测在钢包上的应用效果将比较优异,同时符合节能环保、高效生产理念,是无碳钢包耐材技术方向之一.
以镁砂和鳞片石墨为主要原料,以金属铝粉为抗氧化剂、树脂为结合剂制备了不同石墨含量的镁碳耐火材料.研究了石墨含量、氧化温度及时间对镁碳耐火材料抗氧化性能的影响.结果表明:随着石墨含量的增加,氧化后的镁碳砖体积密度及抗压强度降低,气孔率升高.同时,质量损失率随着石墨含量增加而增加,而氧化率逐步降低.在1400℃时,保温时间越长,氧化率和质量损失率越高;而在1600℃时,保温时间对氧化率和质量损失率影响
以板状刚玉颗粒和细粉、氧化铝微粉、硅粉和铝粉为原料,以酚醛树脂为结合剂,在氮气气氛于1450℃保温72h制备了β-SiAlON-Al2O3复合材料.研究了热应力大小、热应力循环次数对β-SiAlON-Al2O3复合材料氧化行为的影响.结果表明:与无应力条件下相比,热应力作用下β-SiAlON结合刚玉材料在不同温度下(900~1300℃)氧化增重率明显增加.随热应力增加,氧化增重率增加;随热应力循环
以刚玉尖晶石质喷注料为研究对象,通过测试喷注料流变剪切循环曲线,发现基质组成中的铝酸钙水泥促使流变曲线上行线处于下行线的下方,这表明此种含水泥的喷注料随着搅拌时间延长越来越稠,很可能会在泵送过程中堵塞管道.硅微粉和缓凝剂等添加剂能够改善喷注料的剪切变稠特点,最后分析了硅微粉和缓凝剂影响流变剪切循环曲线的原因.
以电熔白刚玉、电熔镁砂、氧化铝微粉、硅微粉为主原料,结合剂为水泥Secar-71、ρ-Al2O3或WSM-Bond,减水剂为WSM-M,制备了铝镁质浇注料.研究了三种结合剂(铝酸钙水泥、WSM-Bond、ρ-Al2O3)对铝镁浇注料性能的影响.结果表明:1)使用WSM-Bond的浇注料具有更好的施工性能;2)高温烧结后,水泥结合浇注料的线膨胀率和显气孔率更高;WSM-Bond结合浇注料强度较高,线
用失重法、动电位极化曲线、电化学阻抗谱(EIS)和扫描电子显微镜(SEM)研究了红四氮唑(RT)和尿嘧啶(Ur)对冷轧钢在0.2mol/L柠檬酸(H3C6H5O7)介质中对冷轧钢的缓蚀协同效应.实验结果表明,RT具有中等程度的缓蚀效果,而Ur缓蚀效果较差,但将RT和Ur复配后缓蚀性能大幅度提升,缓蚀协同效应系数大于1,即两者之间存在缓蚀协同效应.RT与Ur复配前后在钢表面的吸附规律均符合Temki
采用反相溶剂萃取法制备以β-环糊精为主体(β-CyD),肉桂醛(CA)为客体的超分子缓蚀剂CDCA;最佳制备条件为40℃下反应30h.相溶解度曲线显示β-CD与CA按摩尔比1∶1进行自组装.傅里叶变化红外光谱表明主、客体间通过氢键相互缔合.动态失重实验结果显示,CDCA可有效减缓Q235A碳钢在0.5mol·L-1盐酸中的腐蚀,30℃添加12mmol·L-1时,缓蚀率高达93.8%.开路电位与动电
合成了新型的葡甘聚糖氨基酸酯,以FT—IR确定其结构.采用静态失重法、动电位极化曲线、电化学阻抗、扫描电子显微镜等方法研究其在0.5mol·L-1盐酸中对碳钢的腐蚀抑制作用.结果表明:葡甘聚糖组氨酸酯(KGMH)和葡甘聚糖精氨酸酯(KGMA)可以有效地抑制碳钢在酸性介质中的腐蚀过程,且它们的缓蚀率随浓度增大而提高;KGMA和KGMH在金属表面的吸附行为符合Langmiur吸附等温式,且KGMH比K
以中药黄芩为原料提取黄芩苷,通过酯化反应合成出三种黄芩苷酯化合物BM、BE、BP并对其结构进行了表征.利用动电位扫描极化曲线和电化学阻抗法研究了黄芩苷酯化合物在1.0mol·L-1HCl介质中对碳钢的缓蚀作用,分析了缓蚀作用机理.所合成的三种黄芩苷酯化合物是对阴、阳极反应都起抑制效果的混合型缓蚀剂,通过几何覆盖效应起缓蚀作用.随着缓蚀剂使用浓度增加,缓蚀率增大.缓蚀剂加入量为0.9g·L-1时,黄