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现如今,科技的发展使得智能化早已是不可阻挡的趋势,智能家居、智能汽车等领域的快速发展无不彰显着智能化的时代特色。在此背景下,环境治理领域也向着智能化不断前进。其中,垃圾分类作为一个不可逾越的话题,随着环境问题越来越突出,其引起了全球范围内的广泛关注[1]。
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水环境监管进入数字时代,实时监测、遥感分析、视频监控、机理推演等模块产生了海量数据。这些数据基于特定需求产出,虽具有较大的综合分析潜力,但实际联动不足。水污染防治的关键在于源头监管,首要问题是污染源追溯,即水环境监管中的污染溯源问题。这需要在不同场景下挖掘数据价值,并进行多源数据联动分析。
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水是生命之源,是所有生物的结构组成和生命活动的主要物质基础。同时,水资源是人类赖以生存和社会发展不可替代的资源。水资源的状况深刻影响着一个地区的全面发展,包括该地区的经济、文化、社会等各个方面。随着全球经济的高速发展,各国家工业化、城市化程度不断提高,全球水资源短缺和污染问题日益严重。
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鉴于重污染企业在供给侧结构性改革中的关键地位,有效推动重污染企业的绿色创新策略对于破解环境挑战、推动我国的可持续发展以及确保这类企业的高效和环保运营具有深远的实际价值。ESG综合考察企业的经济、社会和环境绩效,将企业的经济责任、社会道德和环境价值融合,为可持续发展提供全面多维度评价体系。
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绿色品牌形象来源于品牌形象这一基本理念,并进一步提炼为品牌在环保、可持续发展等领域的体现。它的核心是体现了品牌的环境责任,体现了生产、销售等环节对于自然资源保护与利用的效率。绿色品牌形象不只是由视觉符号,标语及广告等绿色元素构成,还表现为企业经营理念,产品设计,生产过程,物流配送及售后服务等各个细节。
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当前,生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence,GAI)的快速发展使得生态环境类学科教育遇到了新的机遇和挑战[2]。通过提供动态的学习内容、模拟环境变化情境以及促进跨学科的知识整合,生成式人工智能在提升教学效率、拓宽学生视野以及加强学生实践技能等方面展现出巨大的潜力。
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生态清洁小流域的建设是一项综合性工程,已建生态清洁小流域仍会因外部影响而出现水质情况不稳定、水土流失等问题,单一的工程措施难以满足持续、主动的养护需求。因此,基于生态清洁小流域建设的特点,结合相应效果评价指标,构建生态清洁小流域数据化、可视化感知网络,探索其数字化应用场景强化科技支撑尤为重要。
近年来的研究发现,对脆弱植被群落进行生态修复和综合治理能够有效地扩大植被生物量,增强土壤生态固碳功能,从而增加陆地生态系统的碳蓄积[5-7].因此,合理的生态治理是增强脆弱生态系统中植被恢复和土壤固碳的重要方式,也是进行科学经营管理和实现“双碳”目标的有效途径[8].
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在城市化进程中,交通拥堵和环境污染问题日益凸显,绿色出行作为一种低碳、环保的交通 方式,对于改善这些问题具有重要作用。中国政府已经发布了《绿色出行行动计划》等一系列政策文件,明确了推动绿色出行和慢行系统发展的国家战略,旨在通过优化交通服务、完善基础设施建设和加强环境治理等措施,鼓励公众选择更环保的出行方式。
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“生态规划与设计”课程是基于“生态学”“生态经济学”“景观生态学”“遥感与地理信息系统”“环境生态工程”等多门课程交叉的一门应用型课程,主要讲授生态规划与设计基本理论、规划程序、生态环境评价方法体系、生态功能区划、区域生态规划与生态工程设计等内容。
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生态环境保护是实现可持续发展的重要基础。随着经济社会的快速发展,我国许多地区面临着严峻的生态环境问题,特别是在资源开发密集区,生态系统退化、环境污染等问题日益突出。德州市作为山东省重要的农业和能源基地,长期的人类活动对其生态环境造成了显著影响。
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近年来, 随着工业化的快速发展和环境污染的日益加剧, 探索如何有效去除水中有害污染物的方法已成为当务之急. 因此, 开发有效的吸附净化技术对维护良好的生态环境至关重要. 该技术要求使用低成本且环保的吸附剂, 这些吸附剂应具有可大规模生产和应用的潜力, 并且不会导致二次污染[1].
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中国高速增长的城镇化率得益于二、三产业不断发展,各种高新技术不断创新与应用,中国经济快速发展依托城镇化进程这个空间载体。然而,城镇化进程也是能源消耗的过程,由于能源消耗和CO2排放不断飙升,气候变化越来越明显,因此低碳发展在减缓和适应气候变化方面发挥着关键作用。
装配式钢结构施工是在工程预制钢构件的基础上现场通过螺栓、焊接等方式拼装预制构件的过程。该施工方式不仅响应了绿色建筑和节能减排的国家政策导向,而且在提高建筑品质、缓解建筑业人力紧张状况、加速城镇化和基础设施建设进程等方面都显示出巨大的潜力和价值。
目前, 在多种环境介质中均检出PS微塑料[1], 有关PS微塑料吸附污染物的研究也有报道, 如PS微塑料吸附环丙沙星[2]和三嗪类农药[3]等. 由于自然老化对微塑料的性质具有重要影响[4], 因此研究自然老化作用下微塑料的环境行为对准确评估微塑料和污染物的复合生态风险具有重要意义.
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400-069-1609
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