13 research outputs found
Research on the Non-commercial Risk and Prevention about China's Energy Investment in India
能源是一国经济发展的重要资源,但由于能源资源分配不均,各国能源资源禀赋各异,因此国际能源投资一直是各国海外投资的重点领域。随着中国“走出去”战略和“一带一路”战略的实施,越来越多中国投资者进军国际能源投资市场。印度作为重要的新兴经济体,同时也是“一带一路”战略沿线重要的国家之一。随着中印两国友好关系的发展,两国在国际能源领域也从竞争走向合作,越来越多的中国投资者赴印度进行能源投资,其中印度的新能源行业已成为中国投资者的重点投资目标。但是在投资过程中我国投资者仍面临诸多问题,尤其是能源投资中的非商业风险。基于此,笔者试图通过本文对投资印度能源行业的非商业风险问题进行研究,并提出建议。 本文包括...Energy is an important resource for a country's economic development. However, due to the uneven distribution of energy resources, national energy resource holdings are not the same. Then the international energy investment has been the focus field of foreign investment. With China's “Going Global” strategy and the “Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road” (hereinafter refe...学位:法律硕士院系专业:法学院_法律硕士学号:1302013115026
Navigating complexity, diversity and dynamism: reflections on research for natural resource management
运用磷脂脂肪酸(PLFAs)技术研究了氧调控下复合垂直流人工湿地(IVCW)微生物群落结构及活性变化,结果表明,不曝气IVCW基质表层以好氧微生物为优势种群,但绝大部分微生物都集中在0~20 cm基质层,系统的净化空间受到限制;氧调控下微生物群落向基质纵深发展,表征好氧微生物的单不饱和脂肪酸的含量显著增加,曝气系统下行池表层各类群微生物的生物量为不曝气系统的2~6倍,表征微生物活性的PLFAs总不饱和度水平也明显升高;革兰氏阴性细菌成为曝气IVCW基质微生物群落的优势种群,群落具有更高的活性和专一性,提高了污染物的去除效果。因此,进一步研究微生物的这种适应机制可以为优化湿地系统提供一定的理论基础
二苯并噻吩参数与油藏动态监测、剩余油分布预测——以南堡凹陷柳北沙三<sup>3</sup>油藏为例
氧调控下复合垂直流人工湿地脱氮研究
溶解氧是人工湿地脱氮的重要限制性因子,调控湿地内氧状态分布是提高其脱氮效果的关键所在.为此,研究了夏、冬季时氧调控下复合垂直流人工湿地(IVCW)中氧状态的变化规律、脱氮效果及净化机制.结果表明,氧调控下IVCW中氧状态改善明显,夏、冬季时好氧Ⅰ区范围(以深度表示)分别从22 cm、17 cm扩大至53 cm、44 cm;即使冬季植物枯萎时,氧调控下IVCW沿水流方向仍可依次形成好氧Ⅰ区-缺氧区-好氧Ⅱ区(O-A-O)3个功能区,而冬季时常规IVCW仅有好氧Ⅰ区-缺氧区(O-A)2个功能区.氧调控下IVCW的有机物降解和硝化能力显著增强,尤其是冬季时COD、TN、NH 4+-N的平均去除率分别提高了12.2%、6.9%、15.1%;并且采用8 h∶16 h的间歇停曝方式,出水中NO 3--N浓度无明显增加.另外,好氧Ⅰ区是IVCW中污染物去除的主要区域,氧调控主要是增强了该功能区的净化能力.因此,氧调控措施对于IVCW系统的优化与应用具有重要意义
氧调控下复合垂直流人工湿地脱氮研究
溶解氧是人工湿地脱氮的重要限制性因子,调控湿地内氧状态分布是提高其脱氮效果的关键所在.为此,研究了夏、冬季时氧调控下复合垂直流人工湿地(IVCW)中氧状态的变化规律、脱氮效果及净化机制.结果表明,氧调控下IVCW中氧状态改善明显,夏、冬季时好氧Ⅰ区范围(以深度表示)分别从22 cm、17 cm扩大至53 cm、44 cm;即使冬季植物枯萎时,氧调控下IVCW沿水流方向仍可依次形成好氧Ⅰ区-缺氧区-好氧Ⅱ区(O-A-O)3个功能区,而冬季时常规IVCW仅有好氧Ⅰ区-缺氧区(O-A)2个功能区.氧调控下IVCW的有机物降解和硝化能力显著增强,尤其是冬季时COD、TN、NH 4+-N的平均去除率分别提高了12.2%、6.9%、15.1%;并且采用8 h∶16 h的间歇停曝方式,出水中NO 3--N浓度无明显增加.另外,好氧Ⅰ区是IVCW中污染物去除的主要区域,氧调控主要是增强了该功能区的净化能力.因此,氧调控措施对于IVCW系统的优化与应用具有重要意义
人工湿地高效好氧反硝化菌的分离鉴定及反硝化特性研究
从增氧型复合垂直流人工湿地中采集样品,利用间歇曝气法富集好氧反硝化菌,并进行分离纯化,共得到10株好氧反硝化菌。其中编号为B13的菌株在初始硝态氮含量为277.23mg·L-1、碳氮比为5的条件下,24h的硝态氮去除率达92.80%,亚硝态氮积累只有12.57mg·L-1,脱氮速率达到20.58mg·L-·1h-1。16S rDNA序列分析表明,该菌与Pseudomonas stutzeri同源性达100%。选用四因素三水平L(934)正交试验表设计实验,通过测定对硝态氮去除能力和亚硝态氮的积累量,研究碳源、碳氮比(C/N)、pH以及溶解氧含量(DO)4种不同因素对B13号菌株好氧反硝化性能的影响。结果表明,该菌株对硝态氮的去除率最大可达99.88%,几乎没有亚硝态氮积累。对硝态氮去除率影响最大的因素为碳氮比,其次为pH,溶解氧含量和碳源。对应的最优条件是碳源为葡萄糖,碳氮比为10,pH为9,溶解氧含量为1.84~3.57mg·L-1
人工湿地高效好氧反硝化菌的分离鉴定及反硝化特性研究
从增氧型复合垂直流人工湿地中采集样品,利用间歇曝气法富集好氧反硝化菌,并进行分离纯化,共得到10株好氧反硝化菌。其中编号为B13的菌株在初始硝态氮含量为277.23mg·L-1、碳氮比为5的条件下,24h的硝态氮去除率达92.80%,亚硝态氮积累只有12.57mg·L-1,脱氮速率达到20.58mg·L-·1h-1。16S rDNA序列分析表明,该菌与Pseudomonas stutzeri同源性达100%。选用四因素三水平L(934)正交试验表设计实验,通过测定对硝态氮去除能力和亚硝态氮的积累量,研究
氧调控下复合垂直流人工湿地脱氮研究
溶解氧是人工湿地脱氮的重要限制性因子,调控湿地内氧状态分布是提高其脱氮效果的关键所在.为此,研究了夏、冬季时氧调控下复合垂直流人工湿地(IVCW)中氧状态的变化规律、脱氮效果及净化机制.结果表明,氧调控下IVCW中氧状态改善明显,夏、冬季时好氧Ⅰ区范围(以深度表示)分别从22 cm、17 cm扩大至53 cm、44 cm;即使冬季植物枯萎时,氧调控下IVCW沿水流方向仍可依次形成好氧Ⅰ区-缺氧区-好氧Ⅱ区(O-A-O)3个功能区,而冬季时常规IVCW仅有好氧Ⅰ区-缺氧区(O-A)2个功能区.氧调控下IVCW的有机物降解和硝化能力显著增强,尤其是冬季时COD、TN、NH 4+-N的平均去除率分别提高了12.2%、6.9%、15.1%;并且采用8 h∶16 h的间歇停曝方式,出水中NO 3--N浓度无明显增加.另外,好氧Ⅰ区是IVCW中污染物去除的主要区域,氧调控主要是增强了该功能区的净化能力.因此,氧调控措施对于IVCW系统的优化与应用具有重要意义
氧调控下复合垂直流人工湿地脱氮研究
溶解氧是人工湿地脱氮的重要限制性因子,调控湿地内氧状态分布是提高其脱氮效果的关键所在.为此,研究了夏、冬季时氧调控下复合垂直流人工湿地(IVCW)中氧状态的变化规律、脱氮效果及净化机制.结果表明,氧调控下IVCW中氧状态改善明显,夏、冬季时好氧Ⅰ区范围(以深度表示)分别从22 cm、17 cm扩大至53 cm、44 cm;即使冬季植物枯萎时,氧调控下IVCW沿水流方向仍可依次形成好氧Ⅰ区-缺氧区-好氧Ⅱ区(O-A-O)3个功能区,而冬季时常规IVCW仅有好氧Ⅰ区-缺氧区(O-A)2个功能区.氧调控下IVCW的有机物降解和硝化能力显著增强,尤其是冬季时COD、TN、NH 4+-N的平均去除率分别提高了12.2%、6.9%、15.1%;并且采用8 h∶16 h的间歇停曝方式,出水中NO 3--N浓度无明显增加.另外,好氧Ⅰ区是IVCW中污染物去除的主要区域,氧调控主要是增强了该功能区的净化能力.因此,氧调控措施对于IVCW系统的优化与应用具有重要意义
曝气和阿科蔓填料对月湖围隔中的水质改善作用
在重富营养化的武汉月湖建立围隔,研究了曝气和投放阿科蔓填料对水质的改善作用。结果表明:建立围隔(5m×5m)后,会使内外水的TP浓度产生明显差异,发生水华的程度和频率增加,进而对透明度(SD)、Chla和COD造成负面影响;水下曝气、放置水花生浮床能够减轻水华发生的频率和程度。经13个月的曝气(每天2~3小时),能够明显降低水中的TN浓度,对TP和COD没有明显影响,在有水华时,能够通过抑制水华而降低Chla,提高SD;在没有水华时,对Chla和SD无明显影响。经11个月的围隔实验,投放阿科蔓(每个围隔
