花园城市 谱写首都绿色乐章

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<正>花园城市是指在城市化建设过程中,从整体有机联系上以生态规律来揭示并协调人、建筑与自然环境和社会环境的相互关系的城市。它体现了人与自然和谐共生的理念。近年来,北京市围绕“城中建园园中建城城园相融人城和谐”理念开展花园城市建设。市园林绿化局的统计数据显示,2022年北京新增造林绿化15.3万亩,城市绿地200公顷,全市森林覆盖率达到了44.8%,城市绿化覆盖率达到49.3%。这为花园城市建设奠定了坚实基础。众多专家认为,建设花园城市,绿化是基础,同时,注重生态保护和环境可持续性,
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近些年,随着国家“科教兴国”的战略部署和支持,国民科技素质逐渐提高,公众对科学知识的需求大大增加,一大批科技类综艺节目应运而生。其中,2017年中央电视台播出的首档聚焦人工智能的科技类综艺《机智过人》在这一类新兴节目中传播较广、口碑较好,它在主题、形式、制作等多个方面大胆创新,对同类节目产生了巨大的影响,笔者认为,通过研究《机智过人》这个科技类综艺节目中的代表,所得出的结果能够为今后此类节目的电视
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祝祷辞产生于上古时期,是先民们祈福、禳灾时的告神话语。随着出土文献的不断发现,在战国秦汉简帛文献中发现了数量可观的祝祷辞,弥补了传世文献的不足,有利于进一步认识祝祷辞这一文体。本文以战国秦汉简帛文献祝祷辞为出发点,从点到面,研究其背景、分类、形式特点、与先秦诗歌的关系、价值。本文主要分为绪论、正文、结语三部分,其中正文部分有五章。绪论部分首先明确祝祷辞的概念与兴起、繁盛,其次是对祝祷辞的研究现状进
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吕叔湘和朱德熙编写的《语法修辞讲话》是新中国语言规划的经典成果,1951年在《人民日报》上连载,1952年成书。《语法修辞讲话》的主要目标是普及汉语语言学知识,教初学写作者如何写文章,提升了语文素养,在改善当时社会文化落后面貌的实践中发挥了重大作用。本文认为:《语法修辞讲话》是一本具有科普属性的语法书和教科书。本文共包括以下六个部分:第一部分,绪论,介绍本文的研究背景、《语法修辞讲话》简介、研究目
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随着清洁能源越来越多的并网发电,火电机组长时间参与电网调峰,需要汽轮机低压缸经常运行在小容积流量工况下,此时低压缸内的流场极其复杂,流道内会出现鼓风、涡流等现象导致叶片工作在非常恶劣的环境中。同时,小容积流量工况下叶片水蚀范围与水蚀强度与设计工况有较大差异,叶片应力、形变以及模态特性由于工作环境的改变也在变化。这些问题都会影响到低压缸安全稳定运行,因此研究小容积流量下汽轮机低压缸叶片的安全性有重要
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长期以来,煤电一直是我国能源结构的基石。但在如今的“双碳”背景下,大力发展新能源发电已成为必然。但能源的发展既要考虑绿色低碳,同时也要注意安全性和稳定性,正是考虑到这一事实,既要着力非化石能源的发展同时也要发展化石能源的清洁利用,相对清洁的天然气发电就是这一过渡时期的稳中之选。而建设多能互补、清洁稳定的能源供应才是未来的破局点和大方向。其中,基于太阳能光热利用的太阳能燃气联合循环技术,也将是未来多
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基于A股上市公司2009-2019年的面板数据,采用分位数回归模型,阐述了知识产权保护对企业创新能力的影响。结果显示:1、知识产权保护对企业创新数量、创新质量及研发强度的一次项检验系数为正,二次项为负,表明知识产权保护对企业创新能力的促进作用都呈现先上升后下降的趋势。2、从分位数回归结果来看,知识产权保护对企业创新数量和企业创新质量的促进作用先上升后下降,而对企业研发强度的促进作用不断上升,侧面反
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《新编中等清语教科书》是日本明治时期汉语教育家西岛良尔所编撰的中等汉语教材,教科书的编撰秉承了明治时期的“会话主义”和“实用主义”思想,每一部分均有特点。本文以此为研究对象,综合运用文献研究法、图表法、对比分析法等方法,研究其编撰理念和编撰原则的同时,分析《新编中等清语教科书》的编撰内容在词汇、语法、会话等方面所体现的特点,在此基础上,探讨了该本教科书的优缺点,并结合当今对外汉语教科书编写的现状,
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作为最丰富的绿色清洁能源,太阳能被视为最有希望取代化石燃料的可再生能源。太阳能光热利用是发展太阳能技术的重点前沿领域,太阳能集热器是太阳能光热利用系统中的核心设备,但其光热转换效率低下,尚未满足实际应用的需要。直接吸收式太阳能是一种极具发展前景的太阳能集热器,但其实际性能在很大程度上受工质的影响。国内外研究表明,纳米流体作为直吸式太阳能集热器工质是提升直吸式太阳能集热器性能的关键技术之一。本文以M
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目前中低温余热资源利用率极低,回收和利用工业生产过程中产生的中低温余热,可以进一步提高能源利用率,降低能源消耗速度,是解决能源问题和环境问题的有效途径。超临界CO2布雷顿循环具有性能好、构型简单、经济性好、匹配热源类型较广等优点,成为目前最具应用潜力的高效能源转换形式之一。而在超临界CO2中混入适当的第二组分工质,能够改变工质的临界参数,进一步提高系统循环性能。因此本文对超临界CO2二元混合工质中
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