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全国工业及重点行业内工程技术污染物减排贡献度的定量研究

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摘要

第一章 绪论

1.1 节能减排

1.1.1 国外节能减排经验

1.1.2 我国节能减排计划

1.2 工程技术减排

1.2.1 工程技术的概念与特点

1.2.2 工程技术减排实施途径

1.2.3 工程技术减排内容

1.2.4 工程减排技术

1.3 工程技术减排贡献度

1.3.1 工程技术减排贡献度理论框架

1.3.2 工程技术减排贡献度研究方法

1.4 重点行业工程技术减排贡献度

1.4.1 重点工业行业划分归类

1.4.2 重点行业污染现状

1.5 研究目的及意义

第二章 研究方法

2.1 环境影响方程IPAT

2.2 指数分解模型LMDI

2.3 工程技术减排贡献度概念模型

第三章 全国工业污染物减排贡献度的定量研究

3.1 全国工业相关数据

3.2 科技进步对典型污染物的减排效应

3.3 工程技术对典型污染物的减排效应

3.3.1 工程技术在“十一五”期间的高贡献度

3.3.2 工程技术在2009年的低贡献度

3.3.3 清洁生产在2009年二氧化硫减排中的负效应

3.4 工程技术的影响因素

3.4.1 末端治理措施

3.4.2 资源循环利用

3.4.3 清洁生产措施

第四章 重点工业行业污染物减排贡献度的定量研究

4.1 重点工业行业污染物排放情况

4.1.1 重点行业化学需氧量排放情况

4.1.2 重点行业二氧化硫排放情况

4.2 化工行业内污染物减排贡献度的定量研究

4.2.1 化工行业相关数据

4.2.2 化工行业内科技进步对典型污染物的减排效应

4.2.3 化工行业内工程技术对典型污染物的减排效应

4.3 电力行业内污染物减排贡献度的定量研究

4.3.1 电力行业相关数据

4.3.2 电力行业内科技进步对典型污染物的减排效应

4.3.3 电力行业内工程技术对典型污染物的减排效应

4.4 建材行业内污染物减排贡献度的定量研究

4.4.1 建材行业相关数据

4.4.2 建材行业内科技进步对典型污染物的减排效应

4.4.3 建材行业内工程技术对典型污染物的减排效应

4.5 钢铁行业内污染物减排贡献度的定量研究

4.5.1 钢铁行业相关数据

4.5.2 钢铁行业内科技进步对典型污染物的减排效应

4.5.3 钢铁行业内工程技术对典型污染物的减排效应

第五章 结论

参考文献

致谢

研究成果及发表的学术论文

作者及导师简介

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摘要

采用环境影响方程IPAT和指数分解模型LMDI作为研究方法,分别计算了科技进步和工程技术在全国工业范围内的污染物减排贡献,定量得出十一五期间工程技术的污染物减排贡献度。研究结果显示,选取化学需氧量和二氧化硫作为全国性研究的污染物评价指标,工程技术的减排贡献度分别为62.6%和62.7%,2007的经济危机可能导致2009年工程技术的较低贡献度,除此之外每年的贡献度都在80%以上。此外,定量研究了工程技术的影响因素,包括末端治理、资源循环利用、清洁生产的减排效应,结果表明清洁生产在工程技术中分别发挥了75%和62%的作用,资源循环利用和末端治理则共同发挥了25%和38%的作用。在全国工业部门的研究基础之上,将建立的模型运用到化工、电力、建材、钢铁行业中。 研究结果显示,工程技术对化工行业的减排贡献度为77.1%(化学需氧量)和77.7%(二氧化硫);对电力行业的二氧化硫减排贡献度为79.4%;对建材行业的粉尘减排贡献度为77.56%;对钢铁行业化学需氧量的减排贡献度为72.85%。在将来的环保政策制定及实施过程中,政府及企业应加大对工程技术的投入力度,通过其清洁生产、末端治理及资源循环利用措施有效地减少污染物排放,针对不同行业重点实施更有效的措施,发挥工程技术在改善环境质量方面的重要作用。

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