根据《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则(林业部分)》的有关规定,国家林业局2004年7月29日发布的“林业检疫性有害生物名单”和2003年4月7日发布的“林业危险性有害生物名单”。我国林业有害生物包括林业检疫性有害生物和林业危险性有害生物两种。一、全国林业检疫性有害生物名单1. 松材线虫Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle2. 美国白蛾Hyphantria cunea (Drury)3. 苹果蠹蛾Cydia pomonella (L.)4. 红脂大小蠹Dendroctonus valens LeConte5. 双钩异翅长蠹Heterobostrychus aequalis (Waterhouse)6. 杨干象Cryptorrhynchus lapathi . 锈色棕榈象Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)8. 青杨脊虎天牛Xylotrechus rusticus . 扶桑绵粉蚧Phenacoccus solenopsis Tinsley10. 红火蚁Solenopsis invicta Buren11. 枣实蝇Carpomya vesuviana Costa12. 落叶松枯梢病菌Botryosphaeria laricina (Sawada) Shang13. 松疱锈病菌Cronartium ribicola J. C. Fischer ex Rabenhorst14. 薇甘菊Mikania micrantha . 二、全国林业危险性有害生物名单1. 落叶松球蚜Adelges laricis laricis . 苹果绵蚜 Eriosoma lanigerum (Hausmann)3. 板栗大蚜Lachnus tropicalis(Van der Goot)4. 葡萄根瘤蚜 Viteus vitifolii (Fitch)5. 栗链蚧 Asterolecanium castaneae Russell6. 法桐角蜡蚧 Ceroplastes ceriferus Anderson7. 紫薇绒蚧 Eriococcus lagerostroemiae Kuwana8. 枣大球蚧 Eulecanium gigantea (Shinji)9. 槐花球蚧 Eulecanium kuwanai (Kanda)10. 松针蚧 Fiorinia jaonica Kuwana11. 松突圆蚧 Hemiberlesia pitysophila Takagi12. 吹绵蚧 Icerya purchasi Maskell13. 栗红蚧 Kermes nawae Kuwana14.柳蛎盾蚧 Lepidosaphes salicina Borchsenius15. 杨齿盾蚧Quadraspidiotus slavonicus(Green)16. 日本松干蚧 Matsucoccus matsumurae (Kuwana)17. 云南松干蚧 Matsucoccus yunnanensis Ferris18. 栗新链蚧 Neoasterodiaspis castaneae (Russell)19. 竹巢粉蚧 Nesticoccus sinensis Tang20. 湿地松粉蚧 Oracella acuta (Lobdell) 21. 白蜡绵粉蚧 Phenacoccus fraxinus Tang22. 桑白蚧 Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)23. 杨圆蚧 Quadraspidiotus gigas (Thiem et Gerneck)24. 梨圆蚧 Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)25. 中华松梢蚧 Sonsaucoccus sinensis (Chen)26. 卫矛矢尖蚧 Unaspis euonymi (Comstock)27. 温室白粉虱Trialeurodes vaporariorum(Westwood)28. 沙枣木虱 Trioza magnisetosa . 悬铃木方翅网蝽 Corythucha ciliata (Say)30. 西花蓟马Frankliniella occidentalis(Pergande)31. 苹果小吉丁虫 Agrilus mali Matsumura32. 花曲柳窄吉丁 Agrilus marcopoliObenberger33. 花椒窄吉丁 Agrilus zanthoxylumi Hou34. 杨十斑吉丁 Melanophila picta Pallas35. 杨锦纹吉丁 Poecilonota variolosa (Paykull)36. 双斑锦天牛Acalolepta sublusca(Thomson)37. 星天牛Anoplophora chinensis (Foerster)38. 光肩星天牛Anoplophora glabripennis (Motsch.)39. 黑星天牛Anoplophora leechi (Gahan)40. 皱绿柄天牛Aphrodisium gibbicolle (White)41.栎旋木柄天牛Aphrodisium sauteri Matsushita42. 桑天牛Apriona germari (Hope) 43. 锈色粒肩天牛Apriona swainsoni (Hope)44. 红缘天牛Asias halodendri (Pallas)45. 云斑白条天牛 Batocera horsfieldi (Hope)46. 花椒虎天牛 Clytus validus Fairmaire47. 麻点豹天牛 Coscinesthes salicis Gressitt48. 栗山天牛 Massicus raddei (Blessig)49. 四点象天牛 Mesosa myops (Dalman)50. 松褐天牛 Monochamus alternatus Hope51. 锈斑楔天牛 Saperda balsamifera Motschulsky52. 山杨楔天牛 Saperda carcharias (Linnaeus)53. 青杨天牛 Saperda populnea (L. )54. 双条杉天牛 Semanotus bifasciatus (Motschulsky)55. 粗鞘双条杉天牛 Semanotus sinoauster Gressitt56. 光胸断眼天牛 Tetropium castaneum (L.)57. 家茸天牛 Trichoferus campestris (Faldermann)58. 柳脊虎天牛Xylotrechus namanganensis . 紫穗槐豆象Acanthoscelides pallidipennis Motschulsky60. 柠条豆象 Kytorhinus immixtus Motschulsky61. 椰心叶甲 Brontispa longissima (Gestro)62. 水椰八角铁甲 Octodonta nipae (Maulik)63. 油茶象 Curculio chinensis Chevrolat64. 榛实象 Curculio dieckmanni (Faust) 65. 麻栎象 Curculio robustus Roelofs66. 剪枝栎实象 Cyllorhynchites ursulus (Roelofs)67. 长足大竹象 Cyrtotrachelus buquetiGuer68. 大竹象 Cyrtotrachelus longimanus Fabricius69. 核桃横沟象 Dyscerus juglans Chao70. 臭椿沟眶象 Eucryptorrhynchus brandti (Harold)71. 沟眶象 Eucryptorrhynchus chinensis(Olivier)72. 萧氏松茎象 Hylobitelus xiaoi Zhang73. 杨黄星象 Lepyrus japonicus Roelofs74. 一字竹象 Otidognathus davidis Fabricuius75. 松黄星象 Pissodes nitidus . 榆跳象 Rhynchaenus alini Linnaeus77. 褐纹甘蔗象 Rhabdoscelus lineaticollis (Heller)78. 华山松木蠹象 Pissodes punctatus Langor et Zhang79. 云南木蠹象 Pissodes yunnanensis Langor et Zhang80. 华山松大小蠹 Dendroctonus armandi Tsai et Li81. 云杉大小蠹 Dendroctonus micans Kugelann82. 光臀八齿小蠹Ips nitidusEggers 83. 十二齿小蠹 Ips sexdentatus Borner84. 落叶松八齿小蠹 Ips subelongatus Motschulsky85. 云杉八齿小蠹 Ips typographus . 柏肤小蠹 Phloeosinus aubei Perris 87. 杉肤小蠹 Phloeosinus sinensis Schedl88. 横坑切梢小蠹 Tomicus minor Hartig89. 纵坑切梢小蠹 Tomicus piniperda . 日本双棘长蠹 Sinoxylon japonicus Lesne91. 橘大实蝇Bactrocera minax(Enderlein)92. 蜜柑大实蝇Bactrocera tsuneonis(Miyake)93. 美洲斑潜蝇Liriomyza sativae Blanchard94. 刺槐叶瘿蚊 Obolodiplosis robiniae (Haldemann)95. 水竹突胸瘿蚊 Planetella conesta Jiang96. 柳瘿蚊 Rhabdophaga salicis Schrank97. 杨大透翅蛾 Aegeria apiformis (Clerck)98. 苹果透翅蛾 Conopia hector Butler99. 白杨透翅蛾 Parathrene tabaniformisRottenberg 100. 杨干透翅蛾 Sesia siningensis (Hsu)101. 茶藨子透翅蛾 Synanthedon tipuliformis (Clerk)102. 核桃举肢蛾 Atrijuglans hitauhei Yang103. 曲纹紫灰蝶Chilades pandava(Horsfield)104. 兴安落叶松鞘蛾Coleophora obducta(Meyrick)105. 华北落叶松鞘蛾Coleophorasinensis Yang106. 芳香木蠹蛾东方亚种 Cossus cossus orientalis Gaede107. 蒙古木蠹蛾 Cossus mongolicus Erschoff 108. 沙棘木蠹蛾 Holcocerus hippophaecolus Hua, Chou,Fang et Chen109. 小木蠹蛾 Holcocerus insularis Staudinger110. 咖啡木蠹蛾 Zeuzera coffeae Nietner111. 六星黑点豹蠹蛾 Zeuzera leuconotum Butler112. 木麻黄豹蠹蛾 Zeuzera multistrigata Moore113. 舞毒蛾 Lymantria dispar . 广州小斑螟 Oligochroa cantonella Caradja115. 蔗扁蛾 Opogona sacchari (Bojer)116. 银杏超小卷蛾 Pammene ginkgoicola Liu117. 云南松梢小卷蛾 Rhyacionia insulariana Liu118. 苹果顶芽小卷蛾 Spilonota lechriaspis Meyrick119. 柳蝙蛾 Phassus excrescens Butler120. 柠条广肩小蜂Bruchophagus neocaraganae(Liao) 121. 槐树种子小蜂 Bruchophagus onois (Mayr)122. 刺槐种子小蜂 Bruchophagus philorobiniae Liao123. 落叶松种子小蜂 Eurytoma laricis Yano124. 黄连木种子小蜂 Eurytoma plotnikovi Nikolkaya125. 鞭角华扁叶蜂 Chinolyda flagellicornis (F. Smith)126. 栗瘿蜂 Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu127. 桃仁蜂 Eurytoma maslovskii Nikoiskaya128. 杏仁蜂 Eurytoma samsonoui Wass 129. 桉树枝瘿姬小蜂 Leptocybe invasa Fisher et La Salle130. 刺桐姬小蜂 Quadrastichus erythrinae Kim131. 泰加大树蜂 Urocerus gigas taiganus Beson132. 大痣小蜂Megastigmus . 小黄家蚁 Monomorium pharaonis (Linnaeus)134. 尖唇散白蚁 Reticulitermes aculabialis Tsai et Hwang135. 枸杞瘿螨Aceria macrodonis . 菊花叶枯线虫 Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner137. 南方根结线虫Meloidogyne incognita (Kofoid et White)138. 油茶软腐病菌 Agaricodochium camelliae Liu139. 圆柏叶枯病菌 Alternaria tenuis Nees140. 冬枣黑斑病菌 Alternaria tenuissima (Fr.) Wiltsh141. 杜仲种腐病菌 Ashbya gossypii (Ashby et Now.) . 毛竹枯梢病菌Ceratosphaeria phyllostachydis Zhang143. 松苗叶枯病菌Cercospora pini-densiflorae Hari. et Nambu144. 云杉锈病菌 Chrysomyxa deformans (Diet.) . 青海云杉叶锈病菌 Chrysomyxa qilianensis Wang, Wu et Li 146. 红皮云杉叶锈病菌 Chrysomyxa rhododendriDe Bary 147. 落叶松芽枯病菌 Cladosporium tenuissimum Cooke148. 炭疽病菌 Colletotrichum gloeosporioides . 二针松疱锈病菌 Cronartium flaccidum (Alb. et Schw. ). 松瘤锈病菌 Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe151. 板栗疫病菌 Cryptonectria parasitica (Murr.) . 桉树焦枯病菌 Cylindrocladium quinqueseptatum Morgan Hodges153. 杨树溃疡病菌 Dothiorella gregaria . 松针红斑病菌 Dothistroma piniHulbary155. 枯萎病菌 Fusarium oxysporum . 国槐腐烂病菌 Fusarium tricinatum (Cord.) . 马尾松赤落叶病菌 Hypoderma desmazierii Duby158. 落叶松癌肿病菌 Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis159. 肉桂枝枯病菌 Lasiodiplodia theobromae (Pat. ) Griff. et Maubl160. 松针褐斑病菌 Lecanosticta acicola (Thum.) Sydow161. 梭梭白粉病菌 Leveillula saxaouli (SoroK.) . 落叶松落叶病菌 Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al 163. 杨树灰斑病菌 Mycosphaerella . 罗汉松叶枯病菌 Pestalotia podocarpiLaughton165. 杉木缩顶病菌 Pestalotiopsis guepinii (Desm.) Stey166. 葡萄蔓割病菌 Phomopsis viticola (Saccardo) Saccardo167. 木菠萝果腐病菌 Physalospora rhodinaBerk. et Curt. 168. 板栗溃疡病菌 Pseudovalsella modonia (Tul.) Kobayashi169. 合欢锈病菌 Ravenelia japonica Diet. et . 草坪草褐斑病菌 Rhizoctonia solani Kühn171. 木菠萝软腐病菌 Rhizopus artocarpi . 葡萄黑痘病菌 Sphaceloma ampelinum de Bary173. 竹黑粉病菌 Ustilago 174. 杨树黑星病菌 Venturia populina (Vuill.) . 冠瘿病菌 Agrobacterium tumefaciens (Smith et Townsend) Conn176. 柑橘黄龙病菌 Candidatus liberobacter asiaticumJagoueix et al177. 杨树细菌性溃疡病菌 Erwinia herbicola (Lohnis) . 油橄榄肿瘤病菌 Pseudomonas savastanoi () Stevens179. 猕猴桃细菌性溃疡病菌 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa et al180. 桉树青枯病菌 Ralstonia solanacearum (E. F. Smith)Yabuuch181. 柑橘溃疡病菌 Xanthomonas (Hasse)Vauterin et al182. 杨树花叶病毒 Poplar Mosaic Virus183. 竹子(泡桐)丛枝病菌 Ca. Phytoplasm astris184. 枣疯病 Ca. Phytoplasm ziziphi185. 无根藤 Cassytha filiformis . 菟丝子类 Cuscuta . 紫茎泽兰 Eupatorium adenophorum . 五爪金龙 Ipomoea cairica (Linn. )Sweet189. 金钟藤 Merremia boisiana (Gagnep. ) . 加拿大一枝黄花 Solidago canadens
天狗也叫天牛,幼虫寄生在树干,以啃食树干生活,对树木危害甚大。
成虫体长20~30毫米,翅展40~50毫米;头部淡黄色,复眼黑褐色。胸部黑褐色。前翅狭长,后翅扇形,均透明。腹部宽阔,有5条黄褐相间的环带。雌蛾触角棍棒状,端部尖而稍弯向后方;腹部肥大,末端尖而向下弯曲,产卵器淡黄色,稍伸出。雄蛾触角栉齿状,较平直,腹部瘦小,末端有1束褐色毛丛。卵长圆形,褐色,光滑,无光泽。幼虫体长40~45毫米,初孵头黑色,体灰白色;老熟幼虫头深紫色,体黄白色,被稀疏黄褐色细毛。前胸背板两侧各有1褐色浅斜沟,前缘近背中线处有2个并列褐斑。臀板后方具1深褐色细刺。蛹褐色,纺锤形,长21~35毫米,第2~6腹节背面有细刺2排,尾节具粗壮臀刺10根。
我国林业有害生物包括林业检疫性有害生物和林业危险性有害生物两种。一、全国林业检疫性有害生物名单1. 松材线虫Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle2. 美国白蛾Hyphantria cunea (Drury)3. 苹果蠹蛾Cydia pomonella (L.)4. 红脂大小蠹Dendroctonus valens LeConte5. 双钩异翅长蠹Heterobostrychus aequalis (Waterhouse)6. 杨干象Cryptorrhynchus lapathi . 锈色棕榈象Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)8. 青杨脊虎天牛Xylotrechus rusticus . 扶桑绵粉蚧Phenacoccus solenopsis Tinsley10. 红火蚁Solenopsis invicta Buren11. 枣实蝇Carpomya vesuviana Costa12. 落叶松枯梢病菌Botryosphaeria laricina (Sawada) Shang13. 松疱锈病菌Cronartium ribicola J. C. Fischer ex Rabenhorst14. 薇甘菊Mikania micrantha .
二、全国林业危险性有害生物名单1. 落叶松球蚜Adelges laricis laricis . 苹果绵蚜 Eriosoma lanigerum (Hausmann)3. 板栗大蚜Lachnus tropicalis(Van der Goot)4. 葡萄根瘤蚜 Viteus vitifolii (Fitch)5. 栗链蚧 Asterolecanium castaneae Russell6. 法桐角蜡蚧 Ceroplastes ceriferus Anderson7. 紫薇绒蚧 Eriococcus lagerostroemiae Kuwana8. 枣大球蚧 Eulecanium gigantea (Shinji)9. 槐花球蚧 Eulecanium kuwanai (Kanda)10. 松针蚧 Fiorinia jaonica Kuwana11. 松突圆蚧 Hemiberlesia pitysophila Takagi12. 吹绵蚧 Icerya purchasi Maskell13. 栗红蚧 Kermes nawae Kuwana14.柳蛎盾蚧 Lepidosaphes salicina Borchsenius15. 杨齿盾蚧Quadraspidiotus slavonicus(Green)16. 日本松干蚧 Matsucoccus matsumurae (Kuwana)17. 云南松干蚧 Matsucoccus yunnanensis Ferris18. 栗新链蚧 Neoasterodiaspis castaneae (Russell)19. 竹巢粉蚧 Nesticoccus sinensis Tang20. 湿地松粉蚧 Oracella acuta (Lobdell)21. 白蜡绵粉蚧 Phenacoccus fraxinus Tang22. 桑白蚧 Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)23. 杨圆蚧 Quadraspidiotus gigas (Thiem et Gerneck)24. 梨圆蚧 Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)25. 中华松梢蚧 Sonsaucoccus sinensis (Chen)26. 卫矛矢尖蚧 Unaspis euonymi (Comstock)27. 温室白粉虱Trialeurodes vaporariorum(Westwood)28. 沙枣木虱 Trioza magnisetosa . 悬铃木方翅网蝽 Corythucha ciliata (Say)30. 西花蓟马Frankliniella occidentalis(Pergande)31. 苹果小吉丁虫 Agrilus mali Matsumura32. 花曲柳窄吉丁 Agrilus marcopoliObenberger33. 花椒窄吉丁 Agrilus zanthoxylumi Hou34. 杨十斑吉丁 Melanophila picta Pallas35. 杨锦纹吉丁 Poecilonota variolosa (Paykull)36. 双斑锦天牛Acalolepta sublusca(Thomson)37. 星天牛Anoplophora chinensis (Foerster)38. 光肩星天牛Anoplophora glabripennis (Motsch.)39. 黑星天牛Anoplophora leechi (Gahan)40. 皱绿柄天牛Aphrodisium gibbicolle (White)41.栎旋木柄天牛Aphrodisium sauteri Matsushita42. 桑天牛Apriona germari (Hope)43. 锈色粒肩天牛Apriona swainsoni (Hope)44. 红缘天牛Asias halodendri (Pallas)45. 云斑白条天牛 Batocera horsfieldi (Hope)46. 花椒虎天牛 Clytus validus Fairmaire47. 麻点豹天牛 Coscinesthes salicis Gressitt48. 栗山天牛 Massicus raddei (Blessig)49. 四点象天牛 Mesosa myops (Dalman)50. 松褐天牛 Monochamus alternatus Hope51. 锈斑楔天牛 Saperda balsamifera Motschulsky52. 山杨楔天牛 Saperda carcharias (Linnaeus)53. 青杨天牛 Saperda populnea (L. )54. 双条杉天牛 Semanotus bifasciatus (Motschulsky)55. 粗鞘双条杉天牛 Semanotus sinoauster Gressitt56. 光胸断眼天牛 Tetropium castaneum (L.)57. 家茸天牛 Trichoferus campestris (Faldermann)58. 柳脊虎天牛Xylotrechus namanganensis . 紫穗槐豆象Acanthoscelides pallidipennis Motschulsky60. 柠条豆象 Kytorhinus immixtus Motschulsky61. 椰心叶甲 Brontispa longissima (Gestro)62. 水椰八角铁甲 Octodonta nipae (Maulik)63. 油茶象 Curculio chinensis Chevrolat64. 榛实象 Curculio dieckmanni (Faust)65. 麻栎象 Curculio robustus Roelofs66. 剪枝栎实象 Cyllorhynchites ursulus (Roelofs)67. 长足大竹象 Cyrtotrachelus buquetiGuer68. 大竹象 Cyrtotrachelus longimanus Fabricius69. 核桃横沟象 Dyscerus juglans Chao70. 臭椿沟眶象 Eucryptorrhynchus brandti (Harold)71. 沟眶象 Eucryptorrhynchus chinensis(Olivier)72. 萧氏松茎象 Hylobitelus xiaoi Zhang73. 杨黄星象 Lepyrus japonicus Roelofs74. 一字竹象 Otidognathus davidis Fabricuius75. 松黄星象 Pissodes nitidus . 榆跳象 Rhynchaenus alini Linnaeus77. 褐纹甘蔗象 Rhabdoscelus lineaticollis (Heller)78. 华山松木蠹象 Pissodes punctatus Langor et Zhang79. 云南木蠹象 Pissodes yunnanensis Langor et Zhang80. 华山松大小蠹 Dendroctonus armandi Tsai et Li81. 云杉大小蠹 Dendroctonus micans Kugelann82. 光臀八齿小蠹Ips nitidusEggers 83. 十二齿小蠹 Ips sexdentatus Borner84. 落叶松八齿小蠹 Ips subelongatus Motschulsky85. 云杉八齿小蠹 Ips typographus . 柏肤小蠹 Phloeosinus aubei Perris87. 杉肤小蠹 Phloeosinus sinensis Schedl88. 横坑切梢小蠹 Tomicus minor Hartig89. 纵坑切梢小蠹 Tomicus piniperda . 日本双棘长蠹 Sinoxylon japonicus Lesne91. 橘大实蝇Bactrocera minax(Enderlein)92. 蜜柑大实蝇Bactrocera tsuneonis(Miyake)93. 美洲斑潜蝇Liriomyza sativae Blanchard94. 刺槐叶瘿蚊 Obolodiplosis robiniae (Haldemann)95. 水竹突胸瘿蚊 Planetella conesta Jiang96. 柳瘿蚊 Rhabdophaga salicis Schrank97. 杨大透翅蛾 Aegeria apiformis (Clerck)98. 苹果透翅蛾 Conopia hector Butler99. 白杨透翅蛾 Parathrene tabaniformisRottenberg 100. 杨干透翅蛾 Sesia siningensis (Hsu)101. 茶藨子透翅蛾 Synanthedon tipuliformis (Clerk)102. 核桃举肢蛾 Atrijuglans hitauhei Yang103. 曲纹紫灰蝶Chilades pandava(Horsfield)104. 兴安落叶松鞘蛾Coleophora obducta(Meyrick)105. 华北落叶松鞘蛾Coleophorasinensis Yang106. 芳香木蠹蛾东方亚种 Cossus cossus orientalis Gaede107. 蒙古木蠹蛾 Cossus mongolicus Erschoff108. 沙棘木蠹蛾 Holcocerus hippophaecolus Hua, Chou,Fang et Chen109. 小木蠹蛾 Holcocerus insularis Staudinger110. 咖啡木蠹蛾 Zeuzera coffeae Nietner111. 六星黑点豹蠹蛾 Zeuzera leuconotum Butler112. 木麻黄豹蠹蛾 Zeuzera multistrigata Moore113. 舞毒蛾 Lymantria dispar . 广州小斑螟 Oligochroa cantonella Caradja115. 蔗扁蛾 Opogona sacchari (Bojer)116. 银杏超小卷蛾 Pammene ginkgoicola Liu117. 云南松梢小卷蛾 Rhyacionia insulariana Liu118. 苹果顶芽小卷蛾 Spilonota lechriaspis Meyrick119. 柳蝙蛾 Phassus excrescens Butler120. 柠条广肩小蜂Bruchophagus neocaraganae(Liao) 121. 槐树种子小蜂 Bruchophagus onois (Mayr)122. 刺槐种子小蜂 Bruchophagus philorobiniae Liao123. 落叶松种子小蜂 Eurytoma laricis Yano124. 黄连木种子小蜂 Eurytoma plotnikovi Nikolkaya125. 鞭角华扁叶蜂 Chinolyda flagellicornis (F. Smith)126. 栗瘿蜂 Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu127. 桃仁蜂 Eurytoma maslovskii Nikoiskaya128. 杏仁蜂 Eurytoma samsonoui Wass129. 桉树枝瘿姬小蜂 Leptocybe invasa Fisher et La Salle130. 刺桐姬小蜂 Quadrastichus erythrinae Kim131. 泰加大树蜂 Urocerus gigas taiganus Beson132. 大痣小蜂Megastigmus . 小黄家蚁 Monomorium pharaonis (Linnaeus)134. 尖唇散白蚁 Reticulitermes aculabialis Tsai et Hwang135. 枸杞瘿螨Aceria macrodonis . 菊花叶枯线虫 Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner137. 南方根结线虫Meloidogyne incognita (Kofoid et White)138. 油茶软腐病菌 Agaricodochium camelliae Liu139. 圆柏叶枯病菌 Alternaria tenuis Nees140. 冬枣黑斑病菌 Alternaria tenuissima (Fr.) Wiltsh141. 杜仲种腐病菌 Ashbya gossypii (Ashby et Now.) . 毛竹枯梢病菌Ceratosphaeria phyllostachydis Zhang143. 松苗叶枯病菌Cercospora pini-densiflorae Hari. et Nambu144. 云杉锈病菌 Chrysomyxa deformans (Diet.) . 青海云杉叶锈病菌 Chrysomyxa qilianensis Wang, Wu et Li146. 红皮云杉叶锈病菌 Chrysomyxa rhododendriDe Bary 147. 落叶松芽枯病菌 Cladosporium tenuissimum Cooke148. 炭疽病菌 Colletotrichum gloeosporioides . 二针松疱锈病菌 Cronartium flaccidum (Alb. et Schw. ). 松瘤锈病菌 Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe151. 板栗疫病菌 Cryptonectria parasitica (Murr.) . 桉树焦枯病菌 Cylindrocladium quinqueseptatum Morgan Hodges153. 杨树溃疡病菌 Dothiorella gregaria . 松针红斑病菌 Dothistroma piniHulbary155. 枯萎病菌 Fusarium oxysporum . 国槐腐烂病菌 Fusarium tricinatum (Cord.) . 马尾松赤落叶病菌 Hypoderma desmazierii Duby158. 落叶松癌肿病菌 Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis159. 肉桂枝枯病菌 Lasiodiplodia theobromae (Pat. ) Griff. et Maubl160. 松针褐斑病菌 Lecanosticta acicola (Thum.) Sydow161. 梭梭白粉病菌 Leveillula saxaouli (SoroK.) . 落叶松落叶病菌 Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al163. 杨树灰斑病菌 Mycosphaerella . 罗汉松叶枯病菌 Pestalotia podocarpiLaughton165. 杉木缩顶病菌 Pestalotiopsis guepinii (Desm.) Stey166. 葡萄蔓割病菌 Phomopsis viticola (Saccardo) Saccardo167. 木菠萝果腐病菌 Physalospora rhodinaBerk. et Curt. 168. 板栗溃疡病菌 Pseudovalsella modonia (Tul.) Kobayashi169. 合欢锈病菌 Ravenelia japonica Diet. et . 草坪草褐斑病菌 Rhizoctonia solani Kühn171. 木菠萝软腐病菌 Rhizopus artocarpi . 葡萄黑痘病菌 Sphaceloma ampelinum de Bary173. 竹黑粉病菌 Ustilago 174. 杨树黑星病菌 Venturia populina (Vuill.) . 冠瘿病菌 Agrobacterium tumefaciens (Smith et Townsend) Conn176. 柑橘黄龙病菌 Candidatus liberobacter asiaticumJagoueix et al177. 杨树细菌性溃疡病菌 Erwinia herbicola (Lohnis) . 油橄榄肿瘤病菌 Pseudomonas savastanoi () Stevens179. 猕猴桃细菌性溃疡病菌 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa et al180. 桉树青枯病菌 Ralstonia solanacearum (E. F. Smith)Yabuuch181. 柑橘溃疡病菌 Xanthomonas (Hasse)Vauterin et al182. 杨树花叶病毒 Poplar Mosaic Virus183. 竹子(泡桐)丛枝病菌 Ca. Phytoplasm astris184. 枣疯病 Ca. Phytoplasm ziziphi185. 无根藤 Cassytha filiformis . 菟丝子类 Cuscuta . 紫茎泽兰 Eupatorium adenophorum . 五爪金龙 Ipomoea cairica (Linn. )Sweet189. 金钟藤 Merremia boisiana (Gagnep. ) . 加拿大一枝黄花 Solidago canadens
林业有害生物防治实行的工作方针和防治理念:
要坚持科学发展观和可持续发展战略,实行“预防为主,科学防控,依法治理,促进健康”的方针、林业有害生物防治工作必须坚持推行森林健康理念,以培育和恢复健康森林为目标,促进形成稳定的森林生态系统。
林业有害生物的防治措施:
1、生物措施:病源微生物抑制、天敌昆虫、益鸟益兽等;2、物理措施:灯诱、地箭、灭鼠雷等;3、人工措施:捕捉、砸卵、草把诱捕、诱饵木、虫源木清理等;4、仿生制剂防治:灭幼脲类等;5、部分化学防治:以国家允许使用的农药制做的毒绳、毒环、毒签,树干注药、局部熏蒸等;6、其他措施:性引诱剂、植物源引诱剂、阿维霉素等。
大学生心理健康 教育 就是教育者根据大学生生理、心理发展的特点,运用心理学等多种学科的理论与技术,对大学生进行 心理 健康知识 与技能的教育及心理与行为的训练辅导,培养良好的心理素质。下面是我给大家推荐的大学生心理健康问题的应对及探讨论文,希望大家喜欢!
《大学生心理健康教育探讨》
摘要:我国16%~的大学生存在心理障碍。本文分析了大学生心理问题产生的原因,提出了心理健康教育的途径。
关键词:大学生;心理健康教育;探讨
中图分类号:G641 文献标志码:A 文章 编号:1674-9324(2014)24-0175-02
近年来,大学生心理问题引发的暴力事件、自杀事件或休学、退学现象屡见不鲜,中国疾病控制中心提供的数字表明,全国16%~的大学生有焦虑不安、神经衰弱和抑郁情绪等心理障碍[1]。因此,大学生心理问题越来越受到国家的重视。2001年教育部下发了《关于加强普通高等学校大学生心理健康教育工作的意见》,该《意见》指出:加强大学生心理健康教育工作是新形势下全面贯彻党的教育方针、实施素质教育的重要举措,是促进大学生全面发展的重要途径和手段,是高等学校德育工作的重要组成部分[2]。大学生心理健康教育就是教育者根据大学生生理、心理发展的特点,运用心理学等多种学科的理论与技术,对大学生进行心理健康知识与技能的教育及心理与行为的训练辅导,培养良好的心理素质,形成大学生的健全人格,促进大学生身心全面发展和整体素质提高[3]。
一、大学生心理问题产生的原因
1.社会因素。随着社会主义市场经济体制的发展和完善,用人单位对人才选拔有了更大的自主权,大学生 毕业 后走向人才市场,供需见面,双向选择,人才的市场化机制趋向成熟[4]。这种就业制度的改革,一方面固然给大学毕业生提供了更多可供选择的就业途径和机遇;另一方面,越来越激烈的人才竞争也对大学生就业提出了严峻挑战,特别是当前政府机构裁员,国有企、事业单位减员增效、下岗分流,全球性金融危机的影响等,使得大学生就业形势十分严峻,加大了大学生心理压力,使大学生经常处于应激状态之下[4]。
2.家庭因素。不当的 家庭教育 是滋生大学生心理问题的温床,例如:(1)父母 对子 女百依百顺,过分溺爱,在孩子成长过程中,父母就像保护伞一样呵护子女,使得他们没有受过挫折,事事都有父母的保护,这样的大学生依赖性极强,缺乏同情心,遇到挫折便不知所措,缺乏自制能力和自信心。(2)父母对子女行为放任不管,很少约束,这样的大学生常以自我为中心,缺少家庭教养,不懂得尊重他人,比较任性,很难适应集体生活[5]。
3.学习因素。大学生,尤其是新生,面对大学的学习满怀向往与憧憬,希望能继续保持高中时的学习优势,一路领先,做学习中的佼佼者[6]。但是大学的学习与中学的学习无论是在学习内容还是在 学习 方法 上都有了很大的不同,很多学生在学习遇到困难和学业受挫时不能正确面对和接受,逃避和否认现实,就会引起心理健康问题[6]。
二、大学生心理健康教育的途径
1.开设心理学课程与心理讲座。在高校开设心理学课程和心理讲座,有利于大学生更好、更全面、更广泛地了解心理学知识,让大学生了解自己心理发展的特点和趋势,在遇到困惑时能够从容应对,而不是盲目从众或者无端猜疑,这对大学生心理健康的维护和促进十分有益[7]。
2.开展心理咨询。心理咨询是大学生心理健康教育的重要途径,教师除定时值班咨询外,还要设立心理信箱,开通咨询电话,使大学生在成长过程中遇到学习、 人际交往 、恋爱、情绪、人格、性、择业、家庭等方面的问题或心理障碍时能及时得到咨询老师的帮助,避免心理困扰的产生或心理障碍的加重[8]。
3.建立高素质的心理健康教育队伍。大学生心理健康教育的质量取决于教育队伍的质量,因此,要积极开展对从事大学生心理健康教育工作的专、兼职教师的业务培训,通过培训不断提高他们从事心理健康教育工作所必备的理论水平、专业知识和技能,还要重视对班主任、辅导员以及其他从事学生思想政治工作的干部、教师进行心理健康方面的业务培训[9]。
4.渗透心理健康教育于德育工作之中。在德育工作中除了坚持以往的政治导向和道德导向外,还必须进一步关注大学生的心理健康,在对学生进行集体主义、爱国主义和共产主义理想、信念教育的同时,还应该对学生个性心理特征进行分析研究,结合其身心发展特点,加强智力因素与非智力因素的培养,增强学生对环境的适应能力,培养健康人格,建立和谐的人际关系,充分调动学生的身心潜能,促进学生健康全面地发展[10]。
5.营造良好的校园 文化 氛围。要加强和改进校园文化建设,优化校园文化环境,组织并引导大学生参加形式多样、健康活泼的文体活动、社团活动、学习竞赛、名家讲坛等活动,陶冶大学生高尚情操,培养学生的集体主义观念,加强学生自我教育和自我管理意识,并以活动为纽带,营造和谐的人际关系,培养学生的人际交流能力和环境适应能力,促进人格的自我完善,让学生在一种健康、融洽的关系中生活、学习和发展[11]。
6.开展 社会实践 活动。引导学生参与社会实践活动,让大学生走向社会、了解社会,了解现实,了解人民,有利于淡化大学生头脑中的理想主义和浪漫主义色彩,重新调整自我,摆正个人与社会的关系,找准自己在社会中的位置,有助于培养他们克服困难的自信心和不断进取的事业心,提高适应社会的能力[12]。
参考文献:
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[2]教育部.教育部下发“关于加强普通高等学校大学生心理健康教育工作的意见”[J].思想教育研究,2001,(4):13-15.
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[12]魏元栋.高校大学生心理健康教育探析[J].山东省青年管理干部学院学报,2003,(5):41-42.
作者简介:韦思明(1971-),男,博士后,副教授,副研究员,硕士研究生导师,主要从事高等医学教育及研究工作。
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网络论文的参考文献可以反映论文作者的科学态度和论文具有真实、广泛的科学依据,参考文献在一定程度上影响着论文的质量。下文是我为大家整理的关于网络论文参考文献的内容,欢迎大家阅读参考! 网络论文参考文献(一) [1]赵启飞.基于WCDMA 无线网络 的优化研究与实践[D].云南:云南大学图书馆,2010:3. [2]中兴公司.2G/3G互操作优化指导书[M/CD.深圳:中兴通讯股份有限公司,2009:16-21 [3]中国联通.中国联通2/3G互操作分场景参数设置指导书[M/CD].北京:中国联通移动网络公司运行维护部,2009 [4]刘业辉.WCDMA网络测试与优化教程[M].北京:人民邮电出版社,2012:8-9 [5]姜波.WCDMA关键技术详解[M].北京:人民邮电出版社,2008,320-324. [6]中兴学院.WCDMARNS培训教材第三册[M/CD].深圳:中兴通讯股份有限公司,2009 [7]窦中兆、雷湘.WCDMA系统原理与无线网络优化[M].北京:清华大学出版社,2009:95-120 [8]王晓龙.WCDMA网络专题优化[M].北京:人民邮电出版社,2011:106 [9]张长刚.WCDMAHSDPA无线网络优化原理与实践[M].北京:人民邮电出版社,2007:116-119 [10]邬鹏.呼和浩特联通异系统互操作优化[D].北京:北京邮电大学图书馆,2011:7-12. [11]黄伟,李腊元,孙强,MANET路由协议DSR的OPNET实现及仿真[J],武汉理工大学学报 [12]李国强,武穆清,基于OPNET多径路由协议的建模与仿真[J],数字通信世界, [13]王振中,关媛,陆建德,陆佰林,基于NSZ仿真平台的Adhoc新路由协议的模拟[J],计算机仿真, [14]策力木格,胡其吐,基于NS的AODV路由协议研究[J],内蒙古科技与经济,2005 [15]刘小利,使用OPNET仿真MANET路由协议的实现 方法 [J],计算机与数字工程, [16]王瑜,焦永革,孟涛,林家薇,基于免费软件ns的无线网络仿真[J],无线电工程,第34卷,第一期 [17]张天明,王培康,自助学习路由协议(SL一AoDV)及GloMosim仿真[J],计算机仿真, [18]吴晗星,付宇卓,无线自组网AODV路由协议的实现[J],计算机应用与软件, 网络论文参考文献(二) [1]孙义明,杨丽萍.信息化战争中的战术数据链[M].北京:北京邮电大学出版社,2005 [2] 范文 庆,周彬彬,安靖.WindowsAPI开发详解--函数、接口、编程实例[M].北京:人民邮电出版社,2011 [3]陈敏.OPNET网络编程[M].北京:清华大学出版社,2004 [4]于全.战术通信理论与技术[M].北京:电子工业出版社,2009 [5]FrederickKuhl,RichardWeatherly,JudithDahmann.计算机仿真中的HLA技术[M].付正军,王永红译.北京:国防工业出版社,2003 [6]陈敏.OPNET网络仿真[M].北京:清华大学出版社,2004 [7]' [8]刘徐德.战术通信、导航定位和识别综合系统文集(第一集)[M].北京:电子工业出版社,1991 [9]罗桂兰,赵志峰,赵海.排队论对嵌入式系统网络性能的测试评估[J].沈阳师范大学学报(自然科学版),2005,23(1):54-56 [10]张铎.物联网大趋势-Internetofthings[M].北京:清华大学出版社.2010. [11]苏仕平.无线传感器网络的访问控制机制研究[D].兰州大学.2007. [12]张凯,张雯捧.物联网导论[M].北京:清华大学出版社.2012. [13]郭萍,张宏,周未,曹雪.基于轻量级CA无线传感器网络双向认证方案[D].小型微型计算机系统.2013(3):903-907. [14]李大伟,杨庚.一种基于重复博弈的物联网密钥共享方案[J].通信学报,2010,31(9A):97-103. [15]马巧梅.基于IKEv2的物联网认证与密钥协商协议[J].计算机与数字工程.2013(4):45-48. [16]郭萍.无线网络认证体系结构及相关技术研究[D].南京理工大学.2012. [17]张晓辉.基于Diameter的物联网认证协议研究[D].西安电子科技大学.2013. [18]刘宴兵,胡文平,杜江.基于物联网的网络信息安全体系[J].中兴通讯技术.2011(01):96-100. [19]刘姝.基于PKI的CA认证系统的设计与实现[D].郑州大学.2005. [20]任伟,雷敏,杨榆.ID保护的物联网T2ToI中能量高效的健壮密钥管理方案[J].小型微型计算机系统.2011,32(9):1903-1907. 网络论文参考文献(三) [1]安德森ASP NET高级编程[M]北京:清华大学出版社,2002 [2](美)Chris Goode,Chris Ullman等康博译ASP NET入门经典——c#编程篇[M]北京:清华大学出版社,2002 [3]秦鑫,朱绍文NET框架数据访问结构[J]计算机系统应用[M]2002,12 [4]张辉鹏基于NET的电子商务系统的研究和设计[D]武汉:武汉理工大学计算机科学与技术学院,2006 [5]廖新彦ASP NET交互式Web数据库设计[M]北京:中国铁道出版社,2004 [6]Jeffrey Richter Applied Microsoft NET Framework Programming[M].北京:清华大学出版社,2004 [7]Daniel Cazzulino等C#Web应用程序入门经典[M]北京:清华大学出版社,2003 [8]蒋秀英SQL Server 2000数据库与应用[M]北京:清华大学出版社,2006 [9]龚小勇关系数据库与SQL Server 2000[M]北京:机械工业出版社,2007 [10]萨师煊,王珊数据库系统概论(第三版)[M]北京:高等 教育 出版社,2000 [11]李中华基于NET的模式实现与应用[D]四川:四川大学,2006 [12]任开银,黄东在NET上架构公司级应用程序[J]微型机与应用2003,1 [13]叶春阳基于Web服务的流程协作研究[D]北京:中国科学院研究生院,2003 [14]李琳NET开发平台核心服务的研究与应用[D]武汉:武汉理工大学计算机科学与技术学院,2003 [15]张莉,王强,赵文防,董莉,SQL server数据库原理及应用教程[M],清华大学出版社,2004 06 猜你喜欢: 1. 计算机类毕业论文参考文献大全 2. 网络安全论文参考文献 3. 最全电子商务毕业论文参考文献 4. 毕业论文参考文献范文
随着信息网络技术发展水平的不断提高,发电厂电气技术也渐渐地被人们所关注。我为大家整理的发电厂电气技术论文,希望你们喜欢。 发电厂电气技术论文篇一 发电厂电气自动化技术初探 摘要:本文分析了发电厂用电系统的特点,通过介绍电气综合自动化系统的功能,探讨了目前电气自动化控制系统的设计思想,展望了将来电气自动化控制系统的发展趋势。 关键词:发电厂;电气自动化;技术;分析 中图分类号:TU984 文献标识码:A 文章编号: 从布置方式和数量上来看,厂用电设备分散安装于各配电室和电动机控制中心,元件数量众多,运行管理信息量大,检修维护工作复杂。与热工系统相比较, 电气设备操作频率低,有的系统或设备运行正常时,几个月或更长时间才操作一次;电气设备保护自动装置要求可靠性高动作速度快,比如保护动作速度要求在40ms 以内完成。在电气设备本身构造上,其具有联锁逻辑较简单、操作机构复杂的特点。在构建ECS时,其系统结构与DCS 的联网方式是确保系统高可靠性的关键。既要实现正常起停和运行操作外,又要实现实时显示异常运行和事故状态下的各种数据和状态并提供相应的操作指导和应急处理措施,保证电气系统在最安全合理的工况下工作。 1 集中模式 原理 集中模式也就是传统的硬接线方式,将强电信号转变为弱电信号,采用空接点方式和4—20mA标准直流信号,通过电缆硬接线将电气模拟量和开关量信号一对一接至DCS的I/O模件柜,进入DCS进行组态, 实现对电气设备的监控。这种模式又分为直接I/0接人方式和远程I/0接人方式两种,前者是将电缆接至电子间集中组屏,后者是在数据较集中且离主控室较远的电气设备现场设立远程I/0采集柜,然后通过通信方式与 DCS控制主机相连,两者具有相同的实现技术,本质上没有区别。 优点 电气量的采集集中组屏,便于管理,设备运行环境好;硬接线方式成熟,响应速度快。 缺点 电缆数量大,电缆安装工程量大,长距离电缆引进的干扰也可能影响DCS的可靠性。 DCS系统按“点”收费,不仅投资大,而且只有重要的电气量才能进入DCS,系统监测的电气信息不完整。 所有信息量均要集中汇总至 DCS系统,风险集中,影响系统可靠性。 由于 DCS调试一般是最后进行,采用集中模式通常难以满足倒送厂用电的要求。 没有独立的电气监控主站系统,无法完成较复杂的电气运行管理工作(如防误、事故追忆、继电保护运行与故障信息自动化管理、录波分析等高级应用功能),不能实现电气的“综合自动化”。 2 分层分布式模式 原理 分层分布式模式从逻辑上将ECS划分为三层,即站级监控层、通信层和间隔层(间隔单元)。间隔层由终端保护测控单元组成,利用面向电气一次回路或电气间隔的方法进行设计,将测控单元和保护单元就地分布安装在各个开关柜或其他一次设备附近。网络层由通信管理机、光纤或电缆网络构成,利用现场总线技术,实现数据汇总、规约转换、转送数据和传控制命令的功能。站级监控层通过通信网络,对间隔层进行管理和交换信息。 优点 间隔层测控终端就地安装,减少占用面积,各装置功能独立,组态灵活,可靠性高。 模拟量采用交流采样,节省二次电缆,降低了成本,抗干扰能力增强,系统采集的数据精度大大提高。 系统采集的数据量提高,监控信息完整,能实现在远方对保护定值的修改及信号复归,运行维护方便。 分布式结构方便系统扩展和维护,局部故障不影响其他模块(部件)正常运行。 设置独立的电气监控主站,便于分步调试和投运,满足倒送电的要求。同时有利于厂用电系统的运行、维护和检修。 关键技术 间隔层终端测控保护单元。分层分布式系统的最大特点就是以间隔层一次设备为单位,现场配置测控保护单元。该单元是保障厂用电系统安全、稳定运行最重要、最有效的技术手段,对其可靠性、灵敏性、速动性和选择性都有很高的要求,因此不宜由DCS来实现保护功能,而应该采用专用保护装置来实现。厂用电系统保护主要有线路、厂用变、电动机综合保护测控装置等,实现微机化保护、实时数据采集、 远方及就地控制以及记录故障数据等功能。 通信网络。 ECS系统安装工作于高电压、大电场的环境,工作环境恶劣、电磁干扰大,因而通信网络是ECS系统的关键组成部分,通信网络的性能直接影响着自动化监控系统的整体性能。目前较为流行的采用电缆现场总线网络方式,光纤通信亦开始被用户逐步接受。 通信管理层是间隔层和站控层之间的桥梁,方案中一般采用双冗余的设计思想,按照通信管理机双机热备用或双通道备用原则配置,当数据通信网络中出现问题时,系统能自动切换至冗余装置或通道,以提高系统可靠性。 监控主站。监控主站安置在站级监控层,实现厂用电电气系统监控和管理,主站配置的设备和规模需要根据发电机机组的容量和运行管理要求进行设计,即可以配置成单机、双机或多机系统,标准的设备主要有数据库服务器、应用和Web服务器、操作员站、工程师站 以及其他网络设备、GPS和打印机。 尽管配置的设备规模不同,但配置的软件以及完成的功能基本一样。软件主要有前置机软件、实时数据库软件、人机界面软件和图形建模软件等。功能主要有系统监控功能、数据管理功能、系统管理功能以及应用分析功能等。 另外,主站系统可通过多种方式与DCS系统、MIS系统和SIS系统传输数据。 与DCS的协调控制。由于电气系统与热工系统在运行过程和控制要求上有着很多不同之处,所以在设计规划阶段和调度运行过程时必须要考虑 ECS与DCS系统之间的功能分工和协调控制,主要体现在以下几点: 由DCS实现电动机连锁逻辑控制操作,厂用电自动切换逻辑由专用电气装置实现。 由ECS实现继电保护、故障录波和事故追忆等功能的管理。 控制操作主要在DCS操作员工作站进行,DCS系统授权后也可在ECS操作员工作站进行,但要保证控制权的唯一性。 3 技术的发展趋势 嵌入式工业以太网技术的应用 由于现场总线通信协议技术标准的多样性,难以统一,使其不能满足以上性能要求,而以太网由于其传输速度快、容量大、网络拓扑结构灵活以及低成本等特点,在商业领域和工业领域内得到了大规模的应用。该技术成为建立电气综合自动化中无缝通信的最好选择。 工业以太网技术直接应用于工业现场设备间的通信已成大势所趋。随着以太网通信速率的提高,全双工通信、交换技术的发展,为以太网的通信确定性问题的解决提供了技术基础,从而为以太网直接应用于工业现场设备间通信提供了技术可能。 利用嵌入式软、硬件,在单片机系统上实现工业以太网技术又称为嵌入式以太网。国外大的电力设备供应商纷纷推出了基于嵌入式以太网的微机保护测控设备 ,国内电力装备制造商开发的最新综合自动化系统中,也把嵌人式以太网成功应用于二次保护控制设备,因而嵌入式以太网是电气综合自动化系统间隔层网络通信的必然发展方向。 综合智能化技术的应用 ECS系统控制发展经由计算机控制取代了传统操作盘控制,目前又由计算机控制向综合智能控制和管理发展,主要表现在间隔层和站控层两方面。 间隔层的保护和测控单元由传统的相对独立设计,向着集保护、测量、控制、远动于一体的综合化及网络化智能保护测控单元发展,直接面向一次设备或设备组合,就地安装,除实现继电保护、实时电量监控、状态信息记录及历史记录等基本功能外,还能与站控层联网实现事故分析、状态监视、微机防误操作和安全保障等功能。 站控层监控系统由满足基本运行SCADA功能,向全面提高运行和管理自动化水平发展。监控主站采用先进的数据挖掘技术对电气实时数据仓库和历史数据仓库的数据进行分析,提供一系列的高级应用功能。这些功能分为对外和对内两大部分。对外的功能是指给DCS和SIS等其他系统提供数据,实现机组优化控制和优化管理等综合智能控制;对内的功能是指集间隔层装置的监控管理、自动抄表、设备管理、定值管理、故障信息管理、设备在线诊断和小电流接地选线等功能于一体。 4 结束语 本文提出了厂用电电气自动化技术的发展趋势,随着IEC国际标准在工业化领域内的认同和应用普及,基于同一国际标准的全开放式的数字化厂用电电气综合自动化将是下一步研究的重点。 参考文献: [1] 庞军.电气自动化监控技术在电厂中的应用发展[J].能源电力,2011,(7). [2] 张俊.电力系统中电气自动化技术的探索[J].中国新技术新产品,2010,(9). 发电厂电气技术论文篇二 发电厂电气自动化技术应用方法初步研究 摘 要:随着我国社会经济的不断发展,我国东西部经济发展不平衡也日渐显著,特别是在发电厂自动化技术应用及研究上存在着很大的差距,在一些发展比较缓慢的地区,各种原因造成的安全问题还时有发生。本文就发电厂自动化技术的应用进行了相关问题的探讨和研究,通过对电网系统自动化控制模式的完善,以及对现有成功使用案例的研究,制定出配置更加灵活和更容易维护的自动化控制技术。 关键词:热工自动化;电气自动化;电气监控系统 中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 20-0000-01 发电厂的自动化控制系统的配置方式和数量相对比较复杂,同时在设计的过程中往往会使用较多的电器元件,所以运行管理中需要控制的信息量十分庞大。多种因素共同造成了对于发电自动控制系统检修工作的复杂性。所以在电器设备的自动化控制中需要提高电器设备的可靠性和运行效率。 一、发电厂自动化技术基本功能 发电厂的自动化控制过程中的一个重要工作环节就是对相关信息的搜集,这个工作环节的最主要作用就是将发电厂工作现场的各种模拟数据信息经过计算机系统进行检验,在检验的过程中如果发现被处理数据存在偏差还可以同时进行合理性的矫正,这有利于对重要数据进行整理。一般情况下,对模拟信号进行采集的过程中,同时也要对电流、功率等因素进行测定。在检测过程中检测的数据将通过画面进行直接显示,屏幕上主要显示发电厂工作的所有模拟量、相关的计算量,开关、断路器数据等多种相关数据,处于挂牌检修状态的部分电器元件也将显示在屏幕上。 自动化系统中的检测警报功能能够使得工作人员将发电厂的全部设备的运行信息的实时状态了如指掌,在进行数据监控的同时还能够将系统的信息结合画面的功能显示出来。如在发电厂中的模拟量如果发生超越极限的情况,监视功能控制系统就会自动地将发生越界的对象的名称、编号、时间以及相关参数值等多种重要数据显示出来,同时进行打印和上传,还能够对发生次数进行计算。警报分为事故警报和预告警报两种方式,这两种方式通过不同的颜色进行显示,通过分析不同的颜色进行区分。 在进行实际操作的工作过程中主要分为两级别控制、现场自动控制、上机控制和DCS控制着四种控制方法,其中后三种控制方式比第一种控制方式更为灵活,具有更强的可操作性,命令操作的顺序成为操作优先级,保证合理的操作优先级可以确保控制系统的一致性和安全性,能够极大地提高安全生产的效率。一旦发电厂的某些重要设备发生安全事故,控制系统将会对信息进行及时上传,通过计算机的计算进行快速反应,同时制定出最合理的解决方案。在事故处理结束后会自动对数据进行分析和储存,得出系统性的解决办法,预防类似事故的再次发生。 二、发电厂的新型电气化自动控制技术 随着发电厂自动化控制系统科技的不断发展,一种建立在先进信息化平台上的发电厂自动化控制系统越来越多地应用于生产领域。其中ECS系统在发电厂电气控制系统中应用比较广泛的一种系统,这种系统具有计算机处理、信号的采集与处理、现场总线技术、以太网、继电保护等技术综合研发。应用计算机、现场总线、以太网、信号处理、继电保护等技术实现对发电厂的发电机、变压设备、电动机、反馈线等电器设备以及电气化装置的测量、处理、控制、保护、监测、故障分析、保护等多种功能。这种系统采用了分层式的系统架构,自下向上分别为控制层、管理层和间隔层,其中控制层包括了硬件服务、工作站硬件等方面的工作硬件。主要通过电抄表、录波分析等应用软件进行各种工作系统的通信连接。 ECS工作系统采用了一体化设计的方式将管理层和站控层进行了一体化设计,保证了组态调试可以一次性完成,极大地提高了调试的工作效率,同时从整体的角度完善了系统的通信工作功能,保证了通信层和间隔层之间的通信速度,并且使用DCS、MIS等数据端作为通讯接口,使得ECS和DCS之间的相互通信不受限制,还可以节省大量通信线缆和变送器设备,降低工作成本。同时系统采用了先进的自动化设备,完全实现了不受通讯限制的独立运行,保证了系统工作的安全性和可靠性。 GCS监控系统的间隔层使用的测控系统具有比较完善的屏蔽和隔离组件,因此该系统的抗干扰能力较强,能够适用于各种复杂的工作环境。而且系统中还使用了新型的冗余技术,实现了双线网络控制、站控设备冗余以及双层以太控制等多种模式控制,从工作效率上确保了工作系统的稳定性。工作系统中的安全部件当中还设置有防火墙等多种杀毒措施,并且根据网络分段和数据加密等多种方式提高了网络信息传输的安全性。除此之外,在ECS工作系统中还增加了系统的自我诊断和自我恢复的功能,这是传统电器设备所不具备的。这就使得监控系统的间隔层、站控层和管理层具备了自我修复的功能。在通信层和管理层之间还添加了一种类似于熔断的网络数据中断方式,这就在很大程度上提高了监控系统自我修复的效率。同时在通信管理层中使用了双通道进行数据的备份、恢复和及时上传,提高了信息传输和信息数据处理的效率。系统采用了具有更高性能的微处理器,硬件的配置上也选择了具有多个CPU的智能化结构主机,确保在巨大数据计算工作量时不至使得硬件损坏,同时在操作系统上使用了领先水平的嵌入式多个任务可以同时进行操作的操作系统,这就极大地提高了数据的处理速度和处理效率,保证了发电厂的工作效率和安全工作系数,保证了发电厂的固定财产和工作人员的生命财产安全。 三、结束语 综上所述,发电厂的自动化控制系统是由一组独立分布的计算机控制系统进行控制的,和电厂的运行电气相比,这个方案比较经济且更加具有可行性。随着信息网络技术发展水平的不断提高,网络化的信息技术工作效率也越来越高,在不久的将来将全面实现发电厂电气控制系统工作的完全自动化,同时最终实现和DCS系统的合并,实现较大规模的信息资源共享,这将使得电力系统自动化控制进入到一个新的发展阶段。 参考文献: [1]冯兴林.高速公路交通监控系统技术应用的探讨[J].中国新技术新产品,2012. 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血液透析是终末期肾病治疗的重要手段,血液透析与药物治疗相结合,可提升终末期肾病患者的生命质量。人体正常血钾水平为~,血钾超过时称为高钾血症。慢性肾功能衰竭患者都有轻重不等的代谢性酸中毒。酸中毒又加速钾中毒发生,使早期即产生显著症状及心电图改变,因此高钾血症伴酸中毒时,纠正酸中毒也很重要。碳酸氢钠除能对抗高血钾对细胞膜的作用外,还能造成细胞外液暂时性碱中毒而促使钾进入细胞内。同时使细胞外液呈高渗状态致细胞外液容量增加,使血清钾浓度相对下降。高钾血症是维持性血透患者的常见并发症,若不及时处理可引发心源性猝死,严重威胁患者的生命安全。 本篇文章主要分析维持性血液透析患者高钾血症的发生原因与护理对策。快跟我一起看看吧! (1)终末期肾病患者排钾功能障碍; (2)含钾食物摄入过多; (3)透析不充分; (4)并发感染,身体功能下降,抵抗力降低,导致局部组织及细胞分解代谢加快,引发高钾血症; (5)严重代谢性酸中毒,尿毒症患者由于肾脏排酸保碱功能下降,引发代谢性酸中毒,导致细胞透通性变化,细胞内钾转移至细胞外,血浆pH每下降,血清钾浓度可上升~; (6)药物影响,服用含钾的中草药、血管紧张素转化酶抑制剂ACEI、血管紧张素II受体阻滞剂ARB类药物亦可引发高钾血症; (7)经常输入库存血液的患者。 氮质血症、代谢性酸中毒 1.护士具有高度的责任心、敏锐的观察力,在透析前应做好充分准备,保证患者顺利完成透析,不断提高血液净化专业技术水平,在技术上做到精益求精,及时正确掌握病情及患者所需,取得患者的信任。做好心理护理,并协助其生活护理,给予必要的安慰、鼓励,以解除患者焦虑、恐惧等心理障碍,使他们获得安全感、信任感,能积极配合治疗,减少血液透析中并发症的发生,不断提高生活质量。 2.密切观察病情,询问患者有无不适症状,及时发现存在高钾血症的征兆。护士还应熟练掌握心电图知识,发现异常,立即抽静脉血做血钾测定,对怀疑存在高钾血症的患者,应立即报告医生,积极配合医生给患者做血透前的血生化、肾功能及心电图检查,以了解患者血钾情况,从而判断病情的严重程度。同时积极做好血透前的准备工作,做好各项急救措施。高钾血症患者病情较严重,一般常规给予吸氧,对心电图异常的患者做好心电监护。血钾>时应开通静脉通道。血透2h做血钾检查1次,结束时再检查1次。 3.对患者实施有效干预,使之自愿采纳有利于健康的行为、饮食和生活方式,使患者对健康教育内容真正做到知、信、行。对维持性血透患者的饮食管理尤为重要,使患者和家属了解各类食品的营养价值和含钾量,以争取最佳的营养搭配和预防高钾血症发生,尤其节假日亲朋聚餐时,不食或少食含钾高的食物,如桔子、香蕉、苹果、无花果、桃、葡萄干、草莓以及咖啡等。指导患者养成规律排大便的习惯,便秘者可服用大黄苏打片,防止钾离子在体内蓄积。指导患者规律透析,避免受凉感冒、外伤,患者出院后采用信访、电话回访方式或发放健康宣传卡督促患者下次血透时间及次数,指导患者及其照顾者做好相关的记录,如出入液量、控制好干体重、监测血压、血糖等。 4.高钾血症进行血透时,使用碳酸氢盐透析液更优于醋酸盐透析液。碳酸氢盐透析液可迅速纠正酸中毒,且不出现低氧血症更快起到治疗作用。血透时采用含钾~浓度的透析液进行透析,对降低高钾血症效果确切、可靠安全。无钾、低钾透析液降血钾速度快,但容易引起钾丢失,导致低血钾,诱发严重心律失常,特别是使用洋地黄药物患者。通过消化道排钾对于肾衰竭患者也是非常重要的,使用消化道排钾疗法,使钾离子从结肠排出体外,结合药物疗法,对轻度高钾血症有疗效,也可减轻严重高钾血症对心肌抑制作用,赢得时间进行透析治疗。 参考文献:[1]黄星.维持性血液透析患者住院原因分析[J].中国实用医药,2011,6(3):243-244. [2]韦剑银.维持性血液透析患者高钾血症的原因分析与护理对策[J].中国伤残医学,2014,22(6):286-287. [3]陈竹青,张荣国.维持性血液透析并发高钾血症28例原因分析[J].中国基层医药,2014,21(1):139-140. [4]闫铁昆,付胜惠,林珊,等.维持性血液透析患者透析前后血钾状态及其影响因素分析[J].临床荟萃,2009,24(1):30-32. [5]马丽洁,周亦伦,孙芳,等.维持性血液透析患者高钾血症的影响因素[J].首都医科大学学报,2009,30(2):150-153. 夏枯草、百茅根、泽泻等等 火硝主要成分是硝酸钾; 白矾主要成分是硫酸钾铝;枯矾
护理毕业论文范文8000
以下是提供的 护理毕业论文范文 ,题目为:试谈综合护理模式应用与改进血液透析患者生活质量的临床体现。欢迎阅读。
目的: 探讨血液透析患者采取综合护理干预对生活质量的影响,为临床护理提供更多的理论参考依据。策略:对在2010年03月到2013年07月期间来我院进行血液透析的40名患者的临床资料进行回顾性分析。 结果:在发生高血钾症等急性疾病的发生率方面,观察组患者显著降低,在情感得分、健康指数、一般感情指数和生活满意度等方面,对照组的评分明显低于观察组,两组差异具有统计学作用(P<)。结论:综合护理干预在维持血液透析患者方面有显著疗效,它能够减轻患者的痛苦,提高患者的生活质量,值得广大护理人员在临床护理上大大推广。
关键词: 综合护理; 常规护理; 血液透析患者; 生活质量
血液透析患者整个透析治疗时间周期较长,患者的体质很差,经常容易引发一些较严重的并发症,它主要是将患者体内血液引流到体外,经过一个由无数空心纤维组成的透析器,血液和与机体浓度相类似的透析液在空心纤维内外,通过对流进行物质交换,体内的代谢废物被清除掉,电解质和酸碱维持在平衡水平,同时体内过多水分也被清除掉[1]。本文主要探讨血液透析患者采取综合护理干预对生活质量的影响,现将研究结果报道如下。
1 资料与策略
一般资料:
对在2010年03月到2013年07月期间来我院进行血液透析的'40名患者作为研究对象,将其随机分为对照组和观察组,每组各20例。所有患者中男性患者22例,女性18例,年龄为42~77岁,平均年龄为56岁,患者的透析频率为每周1~3次,透析时间为每次3~5h,两组患者在年龄、性别、透析时间、透析频率等方面差异不具有统计学作用(P>)。
策略
透析策略:
对所有患者给予每周9~14h的透析,每次透析的时间为3~5h内,透析时使用碳酸氢盐与聚砜膜血液透析器。
护理策略:
对照组给予常规护理方式。观察组给予综合护理方式。具体方式为:1创造良好的护理环境:做好透析室清洁和消毒工作,并保证透析室空气流通。2对患者进行心理疏导:透析前耐心详细地向患者讲解透析策略以及透析过程中的注意事项,患者患病后都会不同程度上出现紧张,护理人员应该及时和患者进行沟通,为患者树立战胜疾病的信心和勇气,同时也要注意和患者家属进行沟通,发动家属对患者进行心理安抚,消除恐惧心理。透析后患者也经常会出现抑郁、焦虑等不良情绪,这会影响患者的治疗效果,因此也要充分了解患者产生不良情绪的理由,针对理由给予心理疏导。3透析过程中,要严密观察患者的生命体征变化,重点观察穿刺部位情况,同时要观察并发症的发生,防止患者出现低血压和急性溶血等并发症。及时调整药物剂量,严密观察患者血压变化情况;严密观察血脂变化,防止血脂高或者脂质代谢紊乱;若患者牙龈出血、消化道出血以及颅内出血,减少肝素用量防止出血。4饮食护理:透析患者多为无尿或少尿,因此要严格制约患者液体的摄入,摄入水分过多,患者会出现高血压、心衰等症状,因此要严格制约进水量,一般进水量应该使残余尿量为700ml左右,两次透析之间患者体重增加应该为2~3kg内,每次透析时脱水量不能超过基础体重的5%,以防止并发症的发生。
评分标准:
使用SF-36生活质量量表对观察组和对照组患者护理干预进行评分,内容包括:体能、精力、身体健康、心理健康和社会活动五项内容。评分采用百分制,数值越高说明生活质量越好。
统计学处理:
对所有数据使用软件进行处理,使用表示,进行t检验,P<表示差异具有统计学意义。
2 结果
两组患者的具体治疗临床效果见表1。
3 讨论
“以人为本”的综合护理模式能够显著干预血液透析患者的治疗,提高患者的生活质量,对于临床治疗效果有很大的帮助[2]。血液透析患者整个透析治疗时间周期较长,患者的体质很差,经常容易引发一些较严重的并发症,患者往往对于血液透析不了解,因为一些固有的观念,导致患者容易产生心理以及生理等多方面的理由,这些理由对于患者进行临床治疗有相当大的负面影响。目前,常规的护理方式已经不能解决这些理由,也无法满足患者及其家属的需求,所以要在常规护理的基础上增加例如注意护理环境,注意患者饮食,做好透析过程中的患者护理等方式,综合护理干预措施提高患者护理的效果。
本研究所采用的综合护理模式首先为患者营造一个舒适的透析环境和病房环境,让患者在整个护理过程中在感官上是舒适和满意的,其次是对患者做好血液透析方面的知识普及工作,让患者充分了解这方面的知识,尽量抚慰患者的紧张心理;接着护理人员要充分注意患者在透析过程中生命体征的变化情况,防止患者出现一些严重的并发症;最后做好患者的心理辅导工作,这个护理工作是贯穿患者治疗的整个过程,安慰患者,让患者消除掉负面的、消极的情绪。通过这些措施相结合的综合护理模式,我们发现观察组患者的生活质量评分要明显高于对照组患者。
综上所述,综合护理干预在维持血液透析患者方面有显著疗效,它能够减轻患者的痛苦,提高患者的生活质量,值得广大护理人员在临床护理上大大推广。
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会计类毕业论文的参考文献
紧张又充实的大学生活将要谢下帷幕,毕业前要通过最后的毕业论文,毕业论文是一种有准备、有计划、比较正规的、比较重要的检验学生学习成果的形式,那要怎么写好毕业论文呢?下面是我收集整理的会计类毕业论文的参考文献,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
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金融会计则是金融企业对自身资金运动进行控制的一种手段,是金融企业开展一切金融活动的基础。下文是我为大家整理的关于金融会计方面的论文参考例文的内容,欢迎大家阅读参考!
浅谈金融危机与会计规范
【摘要】赋予 会计规范变迁生命力的是资本市场的 发展,规范变迁的动力则是重大 经济事件,特别是金融危机的发生的发生。本文在简要的介绍了金融危机和会计规范之后,通过对会计规范具有影响的金融危机的回顾,得出了一些有益的启示:需要客观看待会计准则在经济危机中的作用,在危机中发现会计规范的缺陷,并构建更严密的会计概念框架以使财务信息无偏差地反映经济现实。
【关键词】金融危机;会计规范
20世纪以前,会计的发展基本上是处于一种无序的、自由放任的状态之中,会计准则还属于一种非正式规则。20世纪初,随着经济业务的复杂化,会计 职业界首先感到了会计管制的必要性,人们开始要求使用统一的会计规范。1906年,针对当时铁路行业对重置会计的滥用,美国制定了赫本法案(Hepburn Act),授权州际商业委员会为铁道业制定一套统一的会计制度,铁路业成为最早受到会计管制的行业。1917年,美国公众会计师协会(AAPA,现已改为美国注册会计师协会AICPA) 发表了现代会计的第一份权威性指南《统一会计》(The Uniform Accounting),标志着人类开始通过会计规范对会计行为实行管制时代的到来。
一、美国20世纪30年代经济大萧条
1929爆发了波及世界的经济危机,1929年10月24日,美国股票市场大跌价。几周之内,纽约证券交易所所有股票下跌了50%,大约260亿美元失去了,大体相当美国在一次世界大战中支出的费用。通商,贸易流通中的交换手段被冻结,制造业的残骸到处都是,农民找不到产品的销售市场。成千上万的多年储蓄化为乌有。
1929年资本主义国家爆发空前的经济危机,松散的会计实务和对创造性会计的滥用被指责为市场崩溃和经济萧条的罪魁祸首。为了响应纽约证交所的要求在大萧条中逐渐恢复公众和投资者对证券市场公允性的信心,国会成立了SEC,它有权规定财务 报告编制中会计处理方法,并确保上市公司遵循“一般公认会计准则”(GAAP)。这一机构先于确定GAAP的主体成员之前就开始运作,可以看到政府对规范会计准则的急切心情。随后,SEC着手 组织会计职业界制定GAAP,投票决定了依靠民间机构会计原则委员会(APB)制定的制度,SEC希望能够通过对其施加压力来影响会计准则。
二、亚洲金融危机
1997年7月2日,泰国宣布放弃固定汇率制,实行浮动汇率制,引发了一场遍及东南亚的金融风暴。8月,马来西亚放弃保卫林吉特的努力。一向坚挺的新加坡元也受到冲击。印尼虽是受“传染”最晚的国家,但受到的冲击最为严重。10月下旬,国际炒家移师国际金融中心香港,矛头直指香港 联系汇率制。接着,11月中旬,东亚的韩国也爆发金融风暴,17日,韩元对美元的汇率跌至创纪录的1008∶1。21日,韩国政府不得不向国际货币基金组织求援,暂时控制了危机。1997年下半年日本的一系列银行和证券公司相继破产。于是,东南亚金融风暴演变为亚洲金融危机。
1998年12月,联合国贸易和发展会议的成员 Rahman向该组织提交了一份名为《会计披露在东亚金融危机中所扮演的角色:应吸取的教训》的研究报告,分析了东亚金融危机的一般特征、金融危机爆发的直接原因:区域内国家会计和信息披露制度不完善、会计 审计准则质量较差、会计信息使用者忽视了引发金融危机的诸种要素,严重降低了公司和银行财务报告的透明度。会计在金融危机预警中应发挥的作用,提出各种有助于提高会计披露质量和透明度的建议:如风险集中与会计披露、衍生金融工具与会计披露、或有负债问题与会计披露等。2001年,国际会计准则理事会(IASB)宣告成立,倡导在全球推出统一的会计标准,其制定的国际财务报告准则(IFRS)已在130多个国家得到 应用。
三、美国次贷危机
次贷危机(subprime crisis)又称次级房贷危机,也译为次债危机。它是指一场发生在美国,因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。它致使全球主要金融市场出现流动性不足危机。美国“次贷危机”是从2006年春季开始逐步显现的。2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场。次贷危机目前已经成为国际上的一个 热点问题。
在危机蔓延之初,会计准则一度成为千夫所指。首当其冲的就是公允价值条款。经济危机期间,欧美 政治家、银行家们纷纷将矛头对准了按市价计算的公允价值会计准则,认为正是这种会计方法导致了危机的恶化。2008年12月30日,SEC向国会提交报告表示,公允价值条款不可废止,但应修改完善。随即,IASB 计划推出与银行资产减记有关的减损支出披露准则,要求公司公布在不同减损模型下计算得出的公司资产价值有何不同。同时,IASB还拟于2009年开展对减损准则的全面修订,并有望在2009年内推出。
四、经济危机下对会计规范制定的反思
(一)需要客观看待会计规范在经济危机中的作用
不可否认的是,会计准则会对政府、投资人和债权人的决策产生影响,这些决策行为反过来又会影响各方面的利益关系,完全无偏的准则是不实际的,会计准则的改变确实可以在一定程度上缓解经济危机。”适时地调整准则可以在危机中提振市场信心,有助于国家宏观经济政策的实施。当然,会计准则并不是导致经济危机的根本原因,所以不可能靠它解决经济危机。正如80年代银行危机出现时,许多人认为这是70年代的会计准则15号公告的后遗症,它并未消除危机,只是延迟了危机。
(二)需要在危机中发现会计规范的缺陷
准则是在一定的历史条件下形成的,危机使人们重新认识会计准则的局限性。如前所述,80年代的金融危机之后,公允价值被认为比历史成本更真实和迅速地反映金融机构财务状况。在这一轮次贷危机中,公允价值的缺陷暴露无疑。金融业的利润在经济形势好时,由公允价值计量的利润被高估,夸大了对经济的乐观预期;经济形势不好时,资产的市场定价往往被低估,以公允价值计量的盈余数据被低估,以公允价值计量反映的会计信息的相关性不高,这误导了投资者,使他们对低迷的金融 环境更加悲观。因而,公允价值会计只是通过财务报表提供公司各项资产要素的公允价值信息,而不是提供整个公司的公允价值信息,这意味着公允价值会计反映的公司价值也是相对的。
(三)需要构建更严密的 会计概念框架
会计准则实质是为了保护投资人利益的,而在危机中准则制定机构的立场很可能屈从于 政治需要。为了防止在危机中出现“救火式”的准则,需要构建一个严密的会计概念框架(Conceptual Framework,简称CF)并作为准则制定的理论基础,使具体的准则之间具有内在的逻辑一致性,有助于FASB更能体现公众利益。从理论上讲通过CF的研究,逐步确立了会计准则制定的科学化思想,并使现有的会计理论研究更加系统化,财务会计理论研究的内容也更加集中,这样也避免了在每次 经济危机中,会计准则都成为危机“替罪羊”的尴尬局面,帮助会计准则赢得广泛的信任和权威。
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浅析金融会计的风险识别与防范
金融行业在现代经济中居于核心地位,金融行业的繁荣对促进国民经济腾飞起着积极作用。而金融会计则是金融企业对自身资金运动进行控制的一种手段,是金融企业开展一切金融活动的基础。因此防范和识别金融会计风险,无论是对金融企业自身还是对整个国民经济都有十分重大的意义。
一、金融会计风险的概论
在金融机构正常的运营管理活动中,由于会计人员错报、漏报会计信息,使得财务报告反映失实并导致信息使用者出现决策性失误,最终让金融机构遭受到了损失。这就是金融会计风险。
二、金融会计风险的主要表现形式
金融会计风险主要表现在一下几个方面:
(一)会计核算中存在风险
金融企业的运作与会计核算之间关联十分紧密。一旦发生金融风险,都会跟会计核算联系到一起。它主要表现在以下几个方面:空白凭证管理混乱;领发、使用、保管环节存在问题;“三分管三分用”的制度未能被严格执行;财务处理较为混乱;会计科目被滥用;一些重要会计事项在没有得到会计主管审批就开始执行;会计核算时,出现“一手清”的现象等。这些现象对金融会计来说,都存在在一定的威胁和风险。
(二)会计制度存在风险
目前,部分会计核算的标准和规定,存在着与现实工作情况不适应的情况。例如,我国部分巨额贷款中存在着严重的呆账现象,为金融行业带来了极高的风险。现今,我国部分国有银行已经出现了很多的呆账。银行如果还是按年底贷款余额比例来提取呆账准备金,那么相对于银行因贷款而遭受的巨额损失来说,其根本不具备任何意义,完全无法挽回损失。从国外一些银行倒闭的实例来看,不良贷款应该得到及时的处理。否则,银行以及其他类似的金融借贷机构将会蒙受巨额损失。
(三)会计人员存在风险
所有的会计活动,都需要会计人员来完成。如果会计人员自身业务素质有所欠缺或者职业道德修养不高,那么其在会计活动中,很可能出现人为的数据信息偏差或者违规的操作行为,并由此损害金融企业的资金财产。为金融企业带来风险。
(四)会计的监督职能存在风险
风险监督是会计的工作中另一项重要的职能。然而,在我国很多金融机构中,会计的监督职能已经被大幅弱化了。例如,有部分商业银行,在运营过程中只是一味地追求存款规模的不断扩大,却忽视了信贷的监督管理。这种做法无疑是弱化了会计的风险监督职能。为了金融机构带来了金融会计风险。
(五)支付结算时存在风险
随着我国经济活动的日益活跃,支付活动也在日益频繁。而支票等各类票据也慢慢成为了支付的主要手段。一方面,票据使用人可能对票据缺乏一定了解,使用方式不当;另一方面,随着科技的进步,票据犯罪也在日益增长。由于这两方面的原因,使得金融会计在支付结算时面临各种风险。
三、金融会计风险的成因
(一)来自市场经济环境的影响
随着市场经济的飞速发展,原有的市场经济体制开始暴露出种种的弊端和缺陷。从账面上看,金融机构的投资回报率相当的高。因此,很多社会资源开始介入金融机构,各地的金融机构正在迅猛增长。然而目前,我国的市场准入机制还不够完善,社会平均利润率低于统一标准,部分地区的地方政府还在推行地方保护主义。因此,各地金融机构或多或少地存在着违法违规的行为。金融会计风险因此而增大。
(二)会计的监督职能未能有效发挥
会计的监督职能,实质上就是对企业内部资金运动的监督。充分发挥会计的监督职能,能够为企业的各项经济活动的顺利开展并最终实现盈利提供有效保障。同时,它更能够在根本上保证是企业一切经济行为的合理性和和合法性。
(三)金融管理模式还亟待完善
一方面,我国的市场目前仍缺乏一系列相关的管理制度和措施,市场的公平性得不到保证;另一方面,金融企业的内部控制制度并不完善,监管力度不够。在会计岗位的设置上,岗位之间制约力度不够,
违规违法操作现象屡禁不止。无论是从宏观上来看,即整体市场 环境,还是从微观上来看,即企业内部控制和 会计岗位的设置,我国的金融 管理模式都存在着亟待完善的地方。
四、应对金融 会计风险的措施
(一)健全金融企业会计的规章制度
我国目前还处于金融会计基础比较薄弱的阶段。因此,我们要注意健全会计法规体系,通过制度方式降低金融会计风险。在 实践中,不断研究和讨论会计理论,然后就归纳、 总结、引入我国的金融会计法规。让其适应我国的金融环境,降低金融会计风险。通过对金融会计法规体系的研究和完善,逐步制定出与《会计法》相配套的法律法规和司法解释,提升相关法律法规的实用性和预见性,从而降低因理论或法规而出现的会计风险。通过健全金融企业会计的规章制度,规范会计人员的业务行为,可以有效地防范因会计人员个人违规行为而产生的金融会计风险。
(二)建立健全金融机构内部控制制度
第一,会计内控观念需要重新认识。会计的内部控制应该由以前防人为偏差为主的旧观念转换到以现在的预防防金融风险为主的新观念上。会计的内部控制体系,应在全局观的指导下,逐步转变成一个项目制度与措施有机联结的整体。第二、财务人员应树立起信息安全观念,对因信息变化而导致的实质内容的变化作出密切关注。这样做对实现会计内部控制有着极为重要的作用。第三、构建内控体系。管理层和操作层是会计内部控制体系的两个组成部分。通过两者之间的制约和平衡,可以逐步实现会计的内部控制职能。
(三)完善会计监督机制
会计的监督职能就是对会计的基本职能,进行内部和外部的监督。内部监督就是要金融机构建立健全其内部控制制度,通过内部控制,减少金融会计风险。而外部监督,则是要求建立一个严格的会计惩罚机制,例如使用新闻曝光,信用等级评定的方式,加强对违法违规机构的处罚力度。最大化惩罚机制的威慑力,可以有效遏制会计信息失真的现象,显著降低金融会计风险。实际 工作中,遇到重要的 经济事项时,无论是决策还是执行都应该严格实行相互制约、相互监督的机制。对于会计资料,金融机构内部应定期进行内部 审计。通过不断实践,金融机构要形成一套可行的有效的内控方法和措施,并通过规章制度使其规范化、系统化。完善会计监督机制,需要内部与外部共同努力,一方面企业内部要建立、规范企业内部控制的措施和方法,一方面要加强外部监督、实行严格的处罚机制。两方面共同下手,才能够有效减低金融会计风险。
五、结语
金融会计风险对金融行业健康稳定的 发展有着极为不利的影响。而金融行业的稳定与否又关系到整个国民经济。所以对于金融会计风险,我们应该予以足够的重视。不断完善我国关于金融企业会计的法律法规,建立健全金融企业的内控制度,完善会计的监督职能,提高会计人员的综合素质,是金融企业降低和规避金融会计风险的有效手段。
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膜分离技术在环境工程中的应用探讨论文
摘要:随着科学技术水平的提升,膜分离技术发展的越来越成熟,且应用范围也不断的拓宽,这其中,以环境工程中的应用最为广泛,环境工程中通过应用膜分离技术,可有效地提升环境污染治理及预防的效果,在本文中,论述了各种膜分离技术在环境工程中的具体应用。
关键词:膜分离技术;环境工程;应用
以分离过程为划分依据,膜分离技术中包含多种类型,比如微滤、超滤、纳滤等。通过膜分离技术,可有效地处理环境中的固体、气体污染物,避免这些污染物污染环境,提升环境中的清洁度。环境工程开展的目的在于缓解环境污染的现状,防止环境污染加重,提升环境质量,应用膜分离技术后,可有效地提升工程开展的效果,实现环境质量提升的目的。
一、微滤技术在环境工程中的应用
颗粒、细菌等物质的大小位于 lOLm时,过滤时适合采用微滤技术,此项技术属于筛网过滤,操作过程中,具备比较低的压力,而且能够较好的适应液体,在饮水处理工程中有着比较广泛的应用。传统的过滤技术中,过滤池中需要设置澄清过滤和二沉池,占地面积比较大,但在应用微滤技术后,澄清过滤及二沉池可以直接取消,使得过滤池的占地面积有效缩小,而且如果水质出现比较大的波动时,过滤处理的效果依然比较好。此外,通过膜分离技术,可以良好的处理废水,循环实现闭路,经过处理的'污染水可以再次回收利用,实现废水再利用的同时,节约水资源,并提升资源的利用效率,同时,还可以将环保意识有效地提升。
二、超滤技术在环境工程中的应用
超滤膜的过滤孔直径非常小,最小,最大Inm。环境工程中,应用超滤技术后,物质中含有的固体颗粒、悬浮物可以被有效的过滤清除,同时,大分子物质、胶体的过滤中也可以应用超滤技术,具备比较好的过滤效果。在电泳涂漆废水的处理工程中,广泛的采用超滤技术,通过此种膜分离技术,有效地清除废水中的金属离子杂质,实现废水的回收再利用,提升了废水的再利用效率,并且其再生的可生化性显著增强。需要注意的是,在环境工程在应用超滤技术时,使用的超滤膜及相应的组件通量要比较大,而且所具备的耐高温、抗氧化性能要非常好,当前的超滤技术水平还无法有效地满足这一要求,需要进一步加大研发的力度,实现这一目标。
三、反渗透技术在环境工程中的应用
无论是何种类型的溶质,反渗透膜虽具备的脱除率都非常高,且具备非常高的出水水质,通常,除盐处理工程中经常采用反渗透技术。现阶段,环保领域已经大规模的应用了反渗透技术,主要体现在四个方面,一是改善城市饮用水的水质,二是处理城市污水,三是处理工业废水,四是处理垃圾渗滤液。在垃圾渗滤液中,含有的氨氮、碱度及重金属的浓度非常高,而当氨氮的浓度非常高时,会产生比较大的毒副作用,利用活性污泥法处理垃圾渗滤液时,处理的效果非常差,而应用反渗透技术进行处理时,可以显著的提升处理的效果。现阶段,环境工程应用反渗透技术时,还存在的一定的问题,主要表现在两个方面,一个是膜污染,一个是浓差极化,在今后的研究中,重点在于研究出耐污染、价格低的膜材料,并使新研制的膜材料具备耐高温、抗氧化、超低压的性能。
四、纳滤技术在环境工程中的应用
上世纪八十年代,典型反渗透复合膜出现,随后,经过进一步的研究与开发之后,研制出新型的膜分离技术——纳滤技术,该项技术为分子级技术,位于超滤技术与反渗透技术之间。纳滤技术的过滤过程属于压力驱动型,操作过程中,设置压力时,通常最小设置为,最大时设置为。离子选择性是纳滤膜的一个突出特点,去除二价离子时,去除率可超过95%,但去除一价离子时没去除率仅在40%~ 800/0之间,基于纳滤技术的特点及去除率,在河水有害物质去除、地下水有害物质去除、废水脱色等工程有着比较广泛的应用。在低压状态下,纳滤膜的通量比较高,与反渗透膜相比,仅需比较少的投资成本及操作成本,但利用纳滤技术过滤过程中,纳滤膜较易受到污染,预处理时,需要进水水质比较高,且处理过程比较复杂,使得纳滤技术的应用受到一定的限制。
五、液膜技术在环境工程中的应用
所谓液膜,就是乳液颗粒悬浮在液体中,乳液颗粒层非常薄,膜分离过程中,渗透具有一定的选择性,通过化学反应,萃取和吸附其中的污染物,实现净化。与固膜相比,液膜具有更为快速的传质速度,且具备非常高的选择性和分离效率。在溶液中,如果定分离离子和有机物,适合采用此种技术进行膜分离。当前,医药化工、湿法冶金、废水处理中已经良好的应用液膜分离技术,通过资源化处理的方式,促使废水实现再利用。
六、结论
环境工程中,通过膜分离技术的应用,可有效的减少废水、废气、固体颗粒等对环境的污染,并实现废水的再生利用,有效的增强了环境保护的效果。
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Coal mine waste water treatment and reuse technology Comparative StudyDigest:Introduced the sewage and wastewater processing resources of the latest technologies and processes, analysis and comparison of the three kinds of process options to deal with coal mine waste water system investment and operating costs, and to explore the reverse osmosis water treatment technology in the coal mine waste water treatment application The technical and economic mine waste water treatment and reuse of the consolidated operating costs for the : .465 yuan / ton. One membrane of the processing costs as low as: yuan / ton. Such prices on drought and water shortage in the Northwest region is very attractive. Of mine waste water recycling, not only can reduce the amount of wastewater discharge, but also can make water resource, it should be said, it is a method of water resources in the hope of regeneration, but also our country to achieve sustainable use of water resources in an effective way to .Key words: reverse osmosis electroplating wastewater recycling。China's large population and uneven spatial and temporal distribution of freshwater resources, water resources and socio-economic development is not balanced; population growth has increased year after year the demand of water resources, industry's rapid development has become increasingly serious water pollution, thus creating a shortfall of water resources and water pollution are present, China's prominent contradiction between water supply and demand, there are more than 300 cities short of water, of which there are 114 cities in serious water shortages. Water supply and demand in China in the 21st century the situation was very serious water crisis will become a question of resources in the most severe punishment of all issues. To resolve this problem, in addition to the scientific management of water resources and optimizing the assigned amount, the high-tech means to bring into full play the role of the use of water resources is also very recent years, China's annual volume of about 400-500 million sewage M3, treated emissions from only 15-25%, due to cross-flow of sewage everywhere, so that all our major sources of water produce different degrees of pollution, a serious deterioration of water environment 【4】 .Therefore, to enhance wastewater treatment, so that not only the discharge standards but also to a large number of reuse, very necessary, which improve the water environment to ease the shortage of water resources, saving precious water resources are very important. Urban and industrial sewage has been the depth of treatment can be used for agricultural irrigation, industrial production, urban landscape, Urban Green, life miscellaneous, groundwater recharge, and additional surface water in such applications as 【8】.Traditional water treatment technology can eliminate some air pollutants, the COD, BOD and heavy financial and other indicators of reduced pollutant emission standards, or miscellaneous safety standards, but can not completely eliminate the drainage contained in the solubility of trace contaminants. Reverse osmosis membrane technology to thoroughly remove these pollutants to achieve the strict sense of the wastewater reclamation. Traditional treatment processes and membrane technology integration can be sewage or waste water into a different water quality standards for reuse water, or make it loop back to use, this would ease the contradiction between supply and demand, but also reduce pollution, but also promote the development of environmental protection industry 【6】.Sewage Wastewater Reuse Technology and Application OverviewThe serious deterioration of water environment quality and the rapid economic development, and urgently requires a corresponding resource of sewage waste water technology. In this field of membrane separation technology occupies an important position and role. Membrane separation, as a high-tech in the last 40 years to develop quickly into the industrialization of the process of energy-efficient separation 40 years, electrodialysis, reverse osmosis, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, pervaporation, membrane contact and membrane reactions have been developed in energy, electronics, petrochemicals, pharmaceuticals, chemicals, light industry, food and beverage industry and the daily life and environmental protection Dengjun wide range of applications received, resulting in significant economic and social benefits. The needs of the community to make membrane technology promised born, but also the needs of society to promote the rapid development of membrane technology to membrane technology innovation, technological progress, improve, and become a unit operation, to become integrated in the process of the key 【9】. membrane filtration technologyHollow fiber membrane due to large surface area membrane modules of the loading density, so compact equipment; this film made by spinning, simple process, so production costs are generally lower than the other films: In the absence of support layer may reverse cleaning, exceptional stain resistance of some good cleaning agent on the oxidative tolerance to the emergence of a good film made in large-scale sewage treatment works, the application of hollow fiber membrane has a unique advantage 【7】.CMF technology is the core of the high anti-pollution film, as well as compatible with membrane cleaning technology, which enables non-stop cleaning membrane cleaning, and thus to achieve a continuous treatment of liquid non-stop to ensure a continuous and efficient operation of is currently mainly used in large-scale municipal wastewater treatment plant raw water the depth of the secondary settling tank treatment and reuse, desalination, or large-scale reverse osmosis pretreatment system. Surface water ground water purification, beverages, etc. to clarify the bio-reactorMembrane bio-reactor is membrane separation technology and bio-technology combined with new technology. Used in the field of sewage waste water treatment using membrane pieces for solid-liquid separation, sludge or impurities interception return to the bio-reactor, handling the drainage of water through the membrane to form a sewage treatment membrane bioreactor system, The role of membrane modules is equivalent to conventional biological wastewater treatment systems in the secondary sedimentation tank 【4】.MBR used in the film are flat membrane, tubular membrane and hollow fiber membrane, is currently mainly based hollow fiber MBR wastewater treatment, raw water sources have reached a very high water guidelines. This method is not limited to domestic wastewater treatment, MBR technology is also widely used in dyeing wastewater, scouring wastewater, meat processing, sewage water treatment systems. Another feature of MBR systems vary in size, the small device can be used for a family, large-scale installations daily processing capacity of up to tens of thousands of cubic Osmosis TechnologyReverse osmosis technology is the early 20th century, 60 developed a pressure-driven membrane separation technology. The technology is from seawater, brackish water desalination and developed, often referred to as "desalination technology." As the reverse osmosis technology has no phase change, component-based, process simple and convenient operation, accounting for small size, less investment, low energy consumption advantages to develop very rapidly. RO technology has been widely used in sea water, brackish water desalination, pure water, ultra-pure water preparation, chemical separation, concentration, purification, waste water resource and other fields. Projects throughout the electric power, electronics, chemicals, light industry, coal, environmental protection, medicine, food and other resource is incremental development of freshwater resources and the protection of the environment a dual purpose. Inorganic series of wastewater treatment and seawater desalination of brackish water using the same equipment and have the more common process technology. RO can waste in copper, lead, mercury, nickel, antimony, beryllium, arsenic, chromium, selenium, ammonium, zinc ion removal addition to 90-99%.At present, the reverse osmosis technology in urban wastewater treatment, a number of industrial waste water treatment application of the depth has been a high degree of attention, including water reuse, wastewater treatment plant secondary effluent from the depth of treatment, after primary treatment of industrial waste water depth of processing system to take high-quality fresh water. Many water-scarce countries in the Middle East, in the extensive use of reverse osmosis desalination technology, the introduction of reverse osmosis technology technical processing secondary effluent, effluent quality up to TDS ≤ 80mg / L, the expansion of freshwater resources. Such as the Middle East, Australia, Singapore and other countries are examples of major projects in this area 【9】. membrane process wastewater treatment methodsIntegrated membrane process is ultrafiltration / microfiltration and reverse osmosis used in combination to form to meet the purpose of咱reuse wastewater treatment , microfiltration can be used as stand-alone high-level tertiary treatment method, is also an ideal pre-treatment process of reverse osmosis technology, anti-pollution ability, superior performance of ultrafiltration, microfiltration unit to replace the complex conventional treatment, and the water quality much higher than the three water indicators, not only can remove the sewage bacteria and suspended solids, the COD, BOD also have some effect but ultrafiltration, microfiltration after the use of reverse osmosis membranes, its traditional pre-wash cycle from 3-4 weeks to process more than six months, the membrane can prolong life for years to reach -6. Membrane integrated wastewater reclamation process has the system is stable, maintaining a small area of small, less use of chemicals, processes and operation of a simple and low Membrane Wastewater Treatment and Reuse of coal mine is technically entirely reliable, which has a successful the rapid development of industry, water pollution, worsening water scarcity will become increasingly serious, industrial wastewater recycling will be referred to the the environmental perspective, recycling of waste water re-use of mine has a very important environmental mine waste water recycling, not only can reduce the amount of wastewater discharge, but also can make water resource, it should be said, it is a method of water resources in the hope of regeneration, but also our country to achieve sustainable use of water resources in an effective way to .Of membrane processes for coal mine wastewater and reuse, both technically and economically feasible, economic and environmental benefits are very Shao. Membrane water treatment technology and engineering examples 【M】. Beijing: Chemical Industry Press, ~ I, Binchois music. The water and use the net again. Beijing: China Building a Board Association, 1985. 【3】 Bella G. Liputaike. Environmental engineer with the book. Beijing: China Building Industry Society out of plates, 1987.【4】 High from Kai. Membrane separation technology and water reuse 【m】 .2003 Beijing Water Forum papers ..【5】 Feng Zhang, Xu Ping. Reverse osmosis, nanofiltration membrane and its application in wastewater treatment 【M】. Membrane Science and Technology ,2003,23:234-236.【6】 Mayao Guang, Ma Bolin. Wastewater utilization of agricultural resources. Beijing: Chemical Industry Press, ~ 78.【7】 Yao Zhichun. Wastewater treatment and reuse. Gansu Water Conservancy and Hydropower 1999.: 56 ~ 60.【8】 LEI Le-cheng, etc., sewage back with new technology and engineering design. Beijing: Chemical Engineering Press, .2002:453 ~ 461.【9】 Zhang Bao cases. Reverse osmosis water treatment application technology 【M】. Beijing: China Electric Power Press, ~ 295.煤矿矿井废水处理回用工艺比较研究摘要:介绍了污水、废水处理资源化的最新技术和工艺,分析比较了三种工艺方案处理煤矿矿井废水的系统投资和运行成本,并探讨了反渗透水处理技术在煤矿矿井废水处理中应用的技术经济可行性.煤矿矿井废水处理回用的综合运行费用为:元/吨。其中膜法的处理费用最低为:元/吨。这样的价格对干旱缺水的西北地区是很有吸引力的。对矿井废水进行回收再利用,不但可以减少废水排放量,又可以使废水资源化,应该说,它是一种水资源再生的希望方法,也是我国实现水资源可持续利用的有效途径之一。关键词:反渗透电镀废水处理回收利用我国人口众多,淡水资源时空分布不均匀,水资源和社会经济发展不均衡;人口的不断增长又使水资源需求量逐年上升,工业的快速发展使水污染愈加严重,因此造成水资源缺短和水环境污染现象日趋严重。目前,我国水资源供需矛盾比较突出,全国有300多个城市缺水,其中有114个城市严重缺水。21世纪我国水资源供需形势非常严重,水资源危机将成为所有资源问题中最为严惩的问题。要解决这一难题,除水资源的科学治理和优化配量之外,充分发挥高新科技手段在水资源利用中的作用也是十分关键的。近年来,我国每年排污水量约400-500亿M3,经处理后排放的仅15-25%,由于污水到处横流,使我国各大水源都产生不同程度的污染,水环境严重恶化【4】。所以,加强污水深度治理,使之不仅达标排放而且还可大量回用,非常必要,这对改善水环境、缓解水资源的不足,节约宝贵的水资源都是十分重要的。城市及工业污水经过深度处理后可用于农业浇灌、工业生产、城市景观、市政绿化、生活杂用、地下水回灌和补充地表水等方面的应用【8】。传统水处理技术能够消除部分污染物,将COD、BOD以及重金融等污染物指标降到安全排放标准或杂用标准,但无法完全消除排水中所含的微量溶解性污染物。采用反渗透膜技术可彻底去除这些污染物,实现严格意义下的污水再生。用传统处理工艺和膜技术集成,可将污水或废水变成不同水质标准的回用水,或使之循环回用,这样即缓解了供求矛盾,又减少了污染,还可促进环保产业的发展【6】。污水废水资源化技术及应用简介水环境质量的严重恶化和经济的高速发展,迫切要求有相应的污水废水资源化的技术。在这一领域中膜分离技术占有重要的位置和作用。膜分离作为一项高新技术在近40年来迅速发展成为产业化的高效节能分离技术过程。40多年,电渗析、反渗透、微滤、超滤、纳滤、渗透汽化,膜接触和膜反应过程相继发展起来,在能源、电子、石化、医药卫生、化工、轻工、食品、饮料行业和日常生活及环保领域等均获得广泛的应用,产生了显著的经济和社会效益。社会的需求使膜技术应允而生,也是社会的需求促使膜技术迅速发展,使膜技术不断创新、技术进步,完善,成为单元操作,成为集成过程中的关键【9】。1.连续膜过滤技术中空纤维膜由于比表面积大,膜组件的装填密度大,所以设备紧凑;这种膜因纺制而成,工艺简单,所以生产成本一般低于其它的膜:由于没有支撑层均可以反向清洗,非凡是一些耐污染性好,对氧化性清洗剂耐受性好的膜的出现,使得在大规模的污水处理工程中,中空纤维膜的应用有独特的优势【7】。CMF技术的核心是高抗污染膜以及与之相配合的膜清洗技术,可以实现对膜的不停机清洗清洗,从而做到对料液不间断连续处理,保证设备的连续高效运行。CMF目前主要用于大型城市污水处理厂二沉池生水的深度处理回用,海水淡化或大型反渗透系统的预处理。地表水地下水净化、饮料澄清除浊等。2.膜生物反应器膜生物反应器是膜分离技术和生物技术结合的新工艺。用在污水废水处理领域,利用膜件进行固液分离,截留的污泥或杂质回流至在生物反应器中,处理的清水透过膜排水,构成了污水处理的膜生物反应器系统,膜组件的作用相当于传统污水生物处理系统中的二沉池【4】。MBR中使用的膜有平板膜、管式膜和中空纤维膜,目前主要以中空纤维膜为主。生活污水经MBR处理后,生水水源已达到很高的水标准。此方法不仅限于处理生活污水,MBR技术也广泛地用于染色废水,洗毛废水、肉类加工污水等水处理系统。MBR系统的另一个特点是规模可大可小,小装置可用于一个家庭,大型装置日处理量可达数万立方米。3.反渗透技术反渗透技术是20世纪60年代初发展起来的以压力为驱动力的膜分离技术。该技术是从海水、苦咸水淡化而发展起来的,通常称为“淡化技术”。由于反渗透技术具有无相变,组件化、流程简单,操作方便,占面积小、投资少,耗能低等优点,发展十分迅速。RO技术已广泛用于海水、苦咸水淡化,纯水、超纯水制备,化工分离、浓缩、提纯,废水资源化等领域。工程遍布电力、电子、化工、轻工、煤炭、环保、医药、食品等行业。废水资源化是有开发增量淡水资源与保护环境双重目的。无机系列废水处理与海水苦咸水淡化采用同类装并具有较多共性工艺技术。RO可使废液中的铜、铅、汞、镍、锑、铍、砷、铬、硒、铵、锌等离子脱除除90-99%。目前,反渗透技术在城市污水深度处理,一些工业废水深度处理方面的应用受到了高度重视,包括中水回用,污水处理厂二级出水的深度处理,经初级处理后的工业废水深度处理制取优质淡水。中东不少缺水国家,在大量采用反渗透海水淡化技术的同时,引入反渗透技技术处理二级污水,出水水质可达TDS≤80mg/L,扩大了淡水资源。如中东地区、澳大利亚、新加坡等国都有这方面的大型工程实例【9】。4.集成膜过程污水深度处理方法集成膜过程是将超滤/微滤与反渗透结合使用,形成能够满足各咱回用目的的污水深度处理工艺。超滤、微滤可以作为独立的高级三级处理方法,也是反渗透过程理想的预处理工艺,抗污染能力强、性能优越的超滤、微滤单元代替了复杂的传统处理工艺,而且出水品质远高于三级出水指标,不但完全可以去除污水中的细菌和悬浮物,对COD、BOD也有一定的却除效果。在超滤、微滤之后使用的反渗透膜,其清洗周期由采用传统预处理工艺的3-4周增加到半年以上,膜寿命可延长到达-6年。膜集成污水再生工艺具有系统稳定、维护少、占地小、化学品用量少、流程简单和运行费用低等优点。结论煤矿矿井废水处理回用的综合运行费用为:元/吨。其中膜法的处理费用最低为:元/吨。这样的价格对干旱缺水的西北地区是很有吸引力的。用膜法处理煤矿矿井废水并回用在技术上是完全可靠的,国内外都有成功经验。随着工业的快速发展,水资源的污染日益严重,缺水现象会越来越严重,工业废水的回收利用将会提到议事日程。从环境保护方面讲,对矿井废水进行回收再利用具有非常重要的环境意义。对矿井废水进行回收再利用,不但可以减少废水排放量,又可以使废水资源化,应该说,它是一种水资源再生的希望方法,也是我国实现水资源可持续利用的有效途径之一。膜法处理煤矿矿井废水并回用,不但在技术上和经济上都是可行的,经济和环境效益都非常显著。参考文献邵刚.膜法水处理技术及工程实例【M】.北京:化学工业出版社,.希利I,舒瓦乐.水的再净与利用.北京:中国建筑出板社,1985.【3】贝拉G.利普泰克.环境工程师用册.北京:中国建筑工业出板社,1987.【4】高从锴.膜分离技术与水资源再利用【m】.2003北京水务论坛论文..【5】张烽,徐平.反渗透、纳滤膜及其在废水处理中的应用【M】.膜科学与技术,2003,23:234-236.【6】马耀光,马柏林.废水的农业资源化利用.北京:化学工业出版社,.【7】姚志春.污水净化再利用.甘肃水利水电1999.:56~60.【8】雷乐成等,污水回用新技术及工程设计.北京:化学工程出版社.2002:453~461.【9】张葆宗.反渗透水处理应用技术【M】.北京:中国电力出版社,.