数字孪生智慧燃气系统:概念、架构与应用

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燃气作为重要的能源之一,在生活与生产中发挥着重要作用。本文首先调研分析了燃气运营呈现出的自动化、精准化、便捷化等发展趋势,并指出当前面临的数据获取不全面、信息系统不兼容、运营操作不精确、用户服务不便捷等挑战。在此基础上,将数字孪生技术与燃气供给侧、输配侧和需求侧的关键场景、关键对象、关键服务紧密结合,提出了数字孪生智慧燃气系统,从物理实体、虚拟模型、数据中心、信息系统及应用服务等五个方面阐述其体系架构和共性关键技术,并探讨分析了数字孪生智慧燃气系统中管网设计、完整性管理、巡检、应急、输配调度及用户服务的解决方案。提出的数字孪生智慧燃气系统在燃气企业中的应用实践被详细分析,以期能为智慧燃气的发展与建设提供参考。
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消费市场新老品牌竞争激烈,IP化创新设计成为企业增强竞争力的重要手段。因此,品牌越来越需要抓住鲜活的力量,针对时代需求和品牌特性研究出适合自身的创新设计策略。缺乏IP化设计的老字号企业百花牌蜂蜜在Z世代消费品牌中视觉设计呈现劣势,针对该问题,本文阐释了IP化形象设计对于百花牌蜂蜜品牌活化的必要性和重要性,并举例当前行业中已有创新IP化设计的蜂蜜品牌,
期刊
大气CO2浓度的持续上升导致全球气候变暖,由此造成的气温升高、水循环加剧以及极端气候事件的发生越来越频繁,厘清全球碳循环路径、估算岩溶碳汇通量等研究受到国内外学者的关注。岩溶洞穴作为岩溶地下空间的重要组成部分,是碳的聚集处,对全球碳汇效应的贡献不容忽视。在定量估算岩溶碳汇效应过程中发现硝酸参与碳酸盐岩的化学风化使得岩溶地区碳汇量的估算存在很大的不确定性,而岩溶地区特有的二元结构,使地表水与地下水之
世界自然遗产保存和发育了大面积的原生植被和多样而特殊的生态系统空间格局,承载着重要的生态系统服务价值与功能,蕴含着丰富的科学价值、经济价值、美学价值等多重价值,是大自然馈赠给人类的宝贵财富。岩性基底是影响区域生态环境差异的一个重要条件。岩性引起的水土资源配置和养分地球化学循环过程差异制约着区域植被的时空格局。岩石类型和地貌演化阶段决定着区域生境土壤空间异质性规律,而表层水和土壤斑块空间异质性又往往
全球变暖已对人类赖以生存的陆地生态系统产生了巨大威胁,植被是陆地生态系统的重要组成部分,也是环境变化的“指示器”;植被生长受到许多因素共同影响,气候的影响作用不可忽视,其中温度和降水最为明显,也是许多研究的重要研究因子。深入分析植被的时空变化及其对温度降水变化的响应关系研究,一方面可以评估区域环境状态,另一方面反映区域气候的变化特征,研究结果对生态环境可持续发展战略的政策制定和工作开展具有重要意义
随着锂资源需求量的急剧上升,广大研究者在关注伟晶岩型锂资源和卤水型锂资源开发利用的同时也开始关注黏土型锂资源的开发利用。由于目前黏土型锂资源的开发利用工艺通常存在浸出液杂质元素多、反应不易控制、浸出液和浸出渣酸性过强、环境污染严重等问题,因此本研究基于绿色提取的思路,在查清黏土型锂资源基本矿物学特征的前提下,提出采用焙烧-盐浸出工艺对黏土型锂资源进行浸出,以期实现黏土型锂资源的绿色环保、高效浸出。
碳酸盐岩风化后的残留物是喀斯特区土壤的主要来源,由于喀斯特地区成土速率缓慢、土层浅薄、土壤环境脆弱,碳酸盐岩风化后残留物极少,土壤形成速度极慢,从而导致一系列生态环境问题,威胁到喀斯特地区生态系统健康的恢复与区域可持续发展,因此,土壤问题是喀斯特生态系统健康(Karst Ecosystem Health,简称KEH)诊断研究中首先需要考虑的问题。然而,以往通用普适的生态系统健康诊断方法尚未考虑碳酸
岩溶型铝土矿,是覆盖在灰岩、白云岩等碳酸盐岩凹凸不平岩溶面上的铝土矿,贵州铝土矿占全国储量的17.1%,位居全国第二。为了探明黔中岩溶型铝土矿区苔藓植物的生物多样性和金属富集特征,特进行如下研究。在2013年12月和2014年11月,通过对黔中岩溶型铝土矿区的苔藓植物的全面调查,共采集苔藓植物标本690份,经鉴定分析得出,苔藓植物多样性共有如下特征:(1)苔藓植物共计25科54属112种。其中,苔
对喀斯特山地铝土矿(广西和贵州)进行矿区选择、样地划分、苔藓采集、物种鉴定,芽胞观察等研究,在广西设置设计7个采样地29类环境,共采集753份标本;贵州设置5个采样地23类环境,共采集690份标本。经过鉴定共发现苔藓植物33科77属197种。其中,苔类9科9属11种,角苔1科1属1种,藓类23科67属185种。其中,广西喀斯特铝土矿区苔藓植物22科49属115种,其中苔类5科5属6种,藓类17科4
报纸
偶氮芳香族化合物在自然界广泛存在,而且每年以数百万吨的数量被制造出来。许多偶氮芳香族化合物在化工工业上有重要用途,但该类化合物在使用过程中往往会造成严重的环境污染。2-萘酸是一种在化学结构上类似偶氮芳香族物质基本结构萘磺酸的化合物,研究2-萘酸的微生物代谢途径,确定其代谢过程中的酶系统以及对应的代谢基因,可以为偶氮类化合物的微生物降解提供理论依据,为通过基因工程技术构建多功能高效的环境污染物降解菌