智能箱操作手册
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一、产品介绍
二氧化碳箱(CO2箱)是细胞、组织、的仪器,广泛用于微生物、医学、农业科学、学的研究。如:各种组织和细胞的,、、细胞的研究,繁殖、细胞、遗传工程、、克隆技术、学、微生物学、细胞学等。
二、产品参数
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型 号 |
JC-CHW-80Q |
JC-CHW-80Q |
JC-CHW-240Q |
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容 积 |
80L |
160L |
240L |
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输入功率 |
600W |
950W |
1200W |
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加热 |
气套式 |
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控制 |
智能控制 |
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控温范围 |
室温+5~65℃ |
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控温精度 |
±0.3℃ |
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温度分辨率 |
0.1℃ |
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CO2范围 |
0-20%红外线传感器 |
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CO2精度 |
0.1% |
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CO2均匀性 |
5%时,±0.1% |
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CO2 |
±0.1℃ |
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CO2恢复时间 |
≤浓度值×1.2min |
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加湿 |
自然蒸发 |
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工作温度 |
+5~35℃ |
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电 源 |
~220V 50Hz |
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工作室尺寸 |
500×400×400 |
500×500×650 |
600×550×750 |
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外形尺寸 |
550×510×840 |
650×610×990 |
750×650×1090 |
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载物托架(块)(标配) |
2 |
3 |
3 |
三、产品特点
1、的C-SR彩屏微处理器智能控制,屏幕代替的按键操作,操作便捷、程序编辑容易,清晰的图像数字显示和直观的点触,控温、精度高,具有温声光功能。
2、内胆采用不锈钢材料制成,清洁明亮,不生锈。
微电脑智能温控仪,P.I.D.控制,控温、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰。
3、双层门结构:外门开启后,透过由度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。缓冲玻璃内门,有效保证样品。
4、CO2采用配比式控制,直观且调节方便。
5、CO2进气口配备HEPA微生物过滤器,可有效过滤直径≥3μm的颗粒,过滤效率达到99.99%,有效过滤CO2气体中的细 菌及灰尘颗粒(选配)。
6、设计,全表面加热,提供准确的温控和均匀性。
设置的门加热,能有效避免内门玻璃上的结露现象,防止由于玻璃内门冷凝水带来微生物污染的可能性。
7、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,可水盘可快速恢复湿度至95%内,细胞生长条件。
8、箱内装有紫外线灯,可定期对室进行紫外线,从而更有效防止细胞在期间的污染。
9、抛光不锈钢和圆凹角,易于箱的清洁。电抛光不锈钢搁架可根据实验需要调节,无需工具,简单方便。
10、为了保护箱的温度均匀度,同等容积箱体,我们外形比市面上稍大。在保证品质不省配件的严格要求下,不省板材,不省保温材料。选用厚实的高品质板材,选用厚实高品质的保温材料。
-----------------------------------------------使用注意事项------------------------------------
1、二氧化碳箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
2、箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能,当低水位指示灯(WLow12)亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。
3、二氧化碳箱可以做高精度恒温箱使用,这时须关闭CO2控制。
4、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有水。
5、当显示温度过置定温度1℃时,温指示灯(OverTemp7)亮,并发出尖锐声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关(Power20)仍然温,则应关闭电源并报人员。
6、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
7、尽量打开玻璃门的时间。
8、如果二氧化碳箱长时间不用,关闭前必须工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。
9、清洁二氧化碳箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。
10、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得。
11、搬运箱前必须排除箱的水。排水时,将橡胶管在孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸。
12、搬运二氧化碳箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
13、搬运箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门受损。
-----------------------------------------------------工作原理-----------------------------------
二氧化碳箱的温度是通过电热丝给水套内的水加热,再通过箱内温度传感器来检测温度变化,使箱内的温度恒定在设置温度。箱内温度一般设定在37°C±0.2°C左右。在加热中,加热灯始终点亮。当箱的温度达到设定温度并后,该加热器停止加热,灯熄灭。
二氧化碳箱的浓度是通过CO2浓度传感器来进行检测的。
CO2传感器是用来检测箱内CO2浓度,将检测结果传递给控制电器及电磁阀等控制器件,如果检测到箱内CO2浓度偏低,就会自动打开电磁阀,CO2箱,直到CO2浓度达到所设置的浓度,此时,电磁阀才会关闭,箱内CO2切断,达到的状态。气体混合泵将箱内底部CO2气体与空气充分混合,均匀后,再次注入箱内,避免了CO2的分层或不均匀的现象。
CO2采样管将箱内CO2和空气混合后的气体取样到机器外部面板的采样口,以随时是使用CO2浓度测定仪来检测CO2的浓度是否达到要求。物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学称为无限远色差和象差校正的光学或简称无限远光学.使用这种光学时,当入射光从试样表面反射再次物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大.无限远光学的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的,物象的不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正.此外,在无限远光学中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜。德国、的公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学设计.
同焦面性设计
在显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦.为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应同焦面性的要求,即:①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合.同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性,而是在显微镜的设计中为了便于使用者的操作而采取的一种措施.
对显微镜有效放大倍数的再认识
显微镜的有效放大倍数(M)与物镜数值孔径(NA)的关系可以表示为:550NA
平场消色差物镜
现今显微镜已经普遍使用平场消色差物镜,甚至还可以配置更的平场复消色差物镜.老式物镜初次放大实象的直径只有18mm~20mm,而平场消色差物镜则规定高度校正的初次放大平面象的直径为28mm,即象场面积增大了一倍,并使象场弯曲了很好的校正.
高倍干物镜
为了便于观察高倍显微组织,现今显微镜一般均备有高倍干物镜.例如nikon公司生产的EPIPHOT300型金相显微镜(图1)配置有放大100×、150×、200×的CFPlanApoEPI型干物镜,其NA值均为0.95.尽管干物镜的分辨率明显低于油浸物镜(100×油浸物镜的NA值一般可达1.40),但由于简化了操作并使试样免于被油污染,已更为广泛的使用。
广视场目镜
广视场目镜的结构特点是场光阑显著增大,一般为22mm~26.5mm(老式目镜的场光阑直径只有16mm),充分利用了平场物镜扩大了的象场面积.
此外,有的显微镜还配置有高眼点目镜,使眼睛有缺陷(如散光)的人可以戴着眼镜进行观察,物象的可以免受眼睛缺陷的影响.由于平场消色差物镜和广视场目镜的推广使用,使显微组织观察的视域扩大了许多,这也相应了对显微镜载物台加工精度和试样制备的要求.
长工作距离物镜
有些显微镜生产厂商还推出一些工作距离较长的物镜,这是为了适应生产检验或特殊需要(例如高温台)而设计的.通常情况下,物镜的放大倍数越高,工作距离(即物象聚焦时,物镜接物透镜与试样之间的距离)越短,为了避免物镜因工作中不慎触及试样或受热而损坏,于是就设计了这种特殊物镜.例如nikonEPIPHOT300型金相显微镜的物镜系列中就有50×和100×两个工作距离分别为8.7mm和2.0mm的长工作距离物镜,其NA值分别为0.55和0.8;又如olympusGX系列显微镜也可配50×和100×工作距离分别为10.6mm和3.4mm的长工作距离物镜,其NA值分别为0.55和0.8,而50×和100×普通物镜的工作距离则分别只有0.54mm和0.3mm,但是其NA值则分别为0.8和0.95.可以看出,长工作距离物镜的数值孔径即分辨率有所下降,不过成像仍然不错.
多功能紧凑设计
在人们的印象中,只有大型显微镜才是功能齐全的设备.但是,现今生产的显微镜(包括研究型)基本上都采用紧凑的台式设计并使用的平场消色差物镜或平场复消色差物镜以及广视场目镜.有的显微镜还配有电动控制的物镜回转头,只需按下按钮,所需的物镜就会自动旋入光程,孔径光阑和视场光阑的大小也能随着物镜的更换自动进行.照明则有明视场、暗视场、偏振光、微差干涉衬度(DIC)等四种常用的照明,而且照明的变换也极为简便.此外,观察到的物象也是正置而不是反置,使物象的方向与载物台的方向一致,大大便利了操作.图1所示的台式显微镜具有低载物台设计,载物台的万向节操纵手柄使载物台能非常方便地沿x轴和y轴方向来回.当照明在明视场与暗视场之间变换时,孔径光阑的由内置的连动装置自动完成.有40种以上放大倍数从1.5×到200×的物镜可供选用,无限远光学的每一个光学元件都单独地进行了色差校正,从而保证清晰的物象.各种测量标尺均放置在初次放大实象位置,因此,始终保持聚焦,不受试样表面形貌的影响.2.5×连续变倍装置(从0.8×到2.0×,物象始终保持清晰)可用于观察和显微照相,当旋钮调到1.0×,1.25×,1.5×处时,还可以听到喀哒停顿声.图2所示的显微镜是一种的研究型显微镜,1×~2×连续变倍装置不仅可用于观察,而且可用于所有的接口.图3为Carlzeiss公司生产的Axiovert40MAT型倒置式金相显微镜,适用于繁忙的材料实验室的检验、材料分析、金属加工工艺分析、材料研制等项工作,以及玻璃和塑料工业、研究机构和学校教学使用.该显微镜坚固的载物台可以放置比较重的大零件,并备有长工作距离物镜. Carlzeiss公司生产的Axiovert200MAT型倒置式金相显微镜,这是一种型高端产品,显微镜镜体可以在手工操作和电动机驱动两类中挑选.如果选用后者,则物镜的更换和调焦、载物台等操作均可通过相应的按钮迅速完成.根据无限远光学设计的物镜可使物象具有优异的反差;具有高数值孔径的长工作距离物镜,既便于操作,又能高分辨率组织.该显微镜还利用新研制的"全干涉衬度"(TIC)光学测量显微组织中的阶状高度,其精度可达20nm;还有将圆偏振光代替的线偏振光用于DIC,即"圆DIC"(C-DIC)技术,使原来只能在一定取向才能看到的组织变为可以看到其全貌而与取向无关并与载物台的转动位置无关. 显微照相和图象分析走进了数字化时代 显微镜的内置照相装置或外置照相附件既可以使用35mm胶卷,也可以使用大尺寸胶片或一次成象感光器材,不过35mm胶卷更为经济和便捷,从而更加广泛的使用,数字成象也逐渐用于显微照相,它可以很容易地将数字化的图象储存在计算机内,也可以随时将其打印成照片或通过电子邮件传递,免除了暗室操作. 有了图象分析,还可以将数字化图象经过图象处理后,按照进行定量分析,如晶粒度测定、镀层或涂层厚度测定、孔隙度测定等.随着计算机技术的进步和的完善,图象分析也会越来越方便、迅速、.利用图象处理,还可以将多个相邻视场的数字化图象拼接成一整幅视场宽广的清晰图象,而且几乎看不出接缝的痕迹,对于一个高水平的操作,这一操作可以在数秒钟内完成. 但是,随着数字化图象应用的迅速普及,也带来一个令人忧虑的问题,这就是显微组织照片的"作假"问题.利用图象处理对金相组织进行"修理"、甚至"移花接木"已经不是一件难事,但是这样做却完全违背了"金相组织应当能如实反映试样真实组织"的重要原则,弄不好还可能造成严重的事故,这一忧虑应当不是"耸人听闻".
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固相微萃取(SPME)技术是一项集采样、萃取、浓缩和净化于一体的绿色样品前处理技术,主要应用于化学、食品、天然产物、卫生、临床化学、生物化学、毒理等领域。相对于的样品前处理技术,固相微萃取技术大大加快了分析检测的速度。目前,该技术已被美国、德国和化组织(ISO)采纳,应用于多个污染物检测的中,如美国环保部EPA8272,德国DIN 38407-34,ISO27108: 2010(E)和 ISO/DIS 17943和我国GB/T24572.4-2009等。为加快推进SPME技术基础理论研究,促进SPME技术的在各领域的发展,深入交流和研讨SPME技术的新理论和新应用,在SPME领域的研究发展水平,由广东省化学学会、中山大学化学学微萃取与分离技术研究中心筹办的第七届固相微萃取技术研讨会于2017年3月25-26日在广州中山大学化学学丰盛堂举办。来自各地高校、科研所、检测机构和企事业单位相关人员约200人参加了本次研讨会。中山大学化学学微萃取与分离技术研究中心主任欧阳刚锋开幕式。本次研讨会围绕固相微萃取技术原理、联用技术研究进展及应用展开讨论,会议邀请固相微萃取技术创始人滑铁卢大学Janusz Pawliszyn教授、加州大学河滨分校Jay Gan教授、中山大学栾天罡研究员、广州分析中心吴惠勤研究员等多位做精彩报告。Janusz Pawliszyn教授在报告中讲述了固相微萃取技术原理、主要应用及未来发展等。报告指出,随着快速自动化实验室的发展,固相微萃取技术及其相关科技的发展越来越迅速,固相微萃取、针式捕集阱和薄膜微萃取整合了现场采样与前处理步骤,相关高性能涂层、简单的设备以及校准程序便于在异质矩阵中准确和的测定,是常规繁琐和耗时的L-L和L-S萃取法的替代,未来研究将聚焦矩阵表征以及组分与基质之间的相互作用。此外,Janusz Pawliszyn教授在“Coupling with Analytical Instrumentation”报告中讲述了固相微萃取与GC、LC、CE以及MS的联用技术。欧阳钢锋在报告中讲到,自动化技术是SPME技术中非常重要的一项,尤其是分析大量样品时,自动化显得尤为方便。目前市面上已经有几家技术成熟的产品。报告围绕欧阳刚锋实验室三大块主要工作开展:性能材料研究、分析、活体采样以及食品分析。性能材料研究包括纳米材料、MOF材料等;分析主要围绕有毒有害展开,并且,欧阳钢锋还指出,分析定量的校正是非常重要的。报告还对Bio-MOF 100-102探针、MIL 101(Cr)探针、MMPNSs与MMCNs探针、TiO2纳米颗粒、C18复合材料、有序多孔聚合物、氮掺杂有序多孔聚合物、交联聚合物、胺基改性石墨烯、PSS/PDMS活测探针等多个SPME探针制备与应用进行讲解。报告中指出,有机-无机杂化整体柱是一种的整体柱材料,具有简单制备、可修饰集团多、pH使用范围广、机械强度好等优点。核酸适配体具有特强、易于修饰等优点。将适配体与固相材料相结合,制备亲和色谱或固相(微)萃取固定相材料,已经成为目前的研究热点。化学反应条件温和、简单、快速,并以其高反应活性成为一种的修饰核酸适配体的用于蛋白质的分离检测。而金纳米粒子具有、易制备和生物相容性等特点,以其作为媒介,可以进一步拓展和发展有机-无机杂化整体柱和核酸适配体在蛋白质分离检测中的应用。练鸿振在报告中讲解了通过“巯-烯”化学,制备核酸适配体和杂化整体柱材料。栾天罡在报告中讲到,当前,污染问题受到全球关注,复杂样品中痕量污染物分析在分析化学、科学、生命科学等领域挑战。极性有机污染物在污染物中含量低、样品尺度小、样品基质复杂,化学极性强,因此,实际中极性有机污染物的定量分析成为技术瓶颈。固相微萃取(SPME)集采样、萃取和富集于一体,可与EI-MS、API-MS、Ambient MS、LDI-MS、ICP-MS五种质谱技术联用。报告中指出,SPME与AMS联用具有多重技术优势:,集萃取、净化、富集、检测于一体;第二,灵敏度;第三,基质效应;第四,分析直接、快速。吴惠勤在报告中指出,当前,固相微萃取可与GC/MS、HPLC以及MS联用,其中与GC/MS联用为成熟和实用,可在多个领域中应用,如领域中农药、Ps等污染物分析;食品领域中香气、风味、农药等分析;临床医学领域中浓度监测、代谢物分析等以及法医毒物领域中有毒分析等。报告以毒猪油中毒事件及分析为例讲解了SPME-GC/MS应用的优势。朱芳在报告中指出,纺织品的原料及加工都会引入有害,如农药、杀虫剂等,威胁人体、健康。目前,纺织品农药残留的测定采用的是GB/T18412-2006国标,该消耗量大、前处理工作繁琐,并且容易造成二次污染。相比之下,固相微萃取技术操作简单、无需,是一种绿色、友好的。对于固相微萃取技术的研究,朱芳讲到,其目前主要开展了三项代表性工作:商品化SPME探针的应用、具有优良性能的涂层材料、建立生态纺织品中有害残留物的绿色检测。在报告中,朱芳表示,开展更多种类有害的绿色检测研究及推广固相微萃取分析的将作为其工作重点。
“《条例》贯彻经济社会发展与保护相协调的原则,注重从规划和准入着手,为抓好污染源头防范和治理完善了相关制度。”省会法制工作会副主任石晓介绍。以承载能力为约束条件,经济社会发展与资源状态相协调,是的基础。《条例》围绕承载能力作出制度设计,规定县级以上在编制区域、空间发展规划和利用规划以及相关政策时,应当充分考虑资源承载能力;建立资源承载能力监测预警机制,并适时采取性措施。生态保护红线制度是近年来重点开展的一项国土空间管控及生态保护的重要战略。为了可操作性,《条例》规定,省在重点生态功能区、生态区和脆弱区等区域划定生态保护红线,明确禁止、的区域和活动,制定严格的保护措施。《条例》还明确了产业结构措施。规定制定产业结构指导目录应当充分考虑状况、重点污染物排放控制要求等因素,具体列举了禁止建设的不符合和省产业政策、污染的生产项目,倒逼淘汰落后产能,促进生态。加严管控增设限批情形“的主要通过法律、行政的手段,但缺少正面的政策引导。”石晓介绍,为综用经济政策,通过内化企业污染治理成本,实现治理目标,《条例》规定了信用评价制度,建立“守信激励,失信惩戒”机制;规定了污染协议制度,鼓励企业履行更加严格的排污和治污责任;规定了污染责任制度,企业加强自身风险。《条例》对影响评价制度进行了完善。设立区域限批制度,在《保》相关规定的基础上,加严管控,增设了限批情形,如未完成污染治理或生态恢复任务,未完成目标的,应当暂停审批该区域新增重点污染物排放量的建设项目的影响评价文件。针对目前监测主体多、监测数据不统一和监测数据造假的问题,《条例》规定生态主管部门应当会同有关部门建立完善监测预警机制,并在条例各章节中,对、承载能力、污染源的监测明确了责任主体;规定提供服务第三方机构对出具的数据和报告的真实性、准确性负责。强化信息公开和公众参与机制强化信息公开和公众参与机制,既是对社会公众关切的积极回应,也能有效防止行政缺位。为此,《条例》专设一章进行重点规范。一是扩大和主管部门公开信息的范围。规定县级以上不仅从宏观层面公开信息、生态保护规划、监测信息,还要公开重点污染源监测信息和突发事件、行政许可、行政处罚信息。二是明确重点排污单位信息公开义务,重点排污单位应当如实公开主要污染物、污染设施等信息,同时鼓励其他排污单位公开有关信息。三是畅通公众参与、渠道。规定县级以上应当建立健全投诉制度,并对媒体和公益组织进行宣传和方面设立了鼓励性条款。《条例》还结合实践,加大对行为的惩处和责任追究力度。根据《保》的明确,条例具体列举了按日连续处罚的情形,将以逃避的排放污染物、建设项目未经环评开工建设等情形列入处罚范围。对第三方机构的诚信经营义务加严了。影响评价机构、监测机构、污染治理机构以及从事监测设备和污染设施、的第三方机构,未依照法律、法规和相关技术规范的要求提供有关服务活动,造成污染和生态的,由生态主管部门和其他有关部门责令停业整顿,处十万元以上五十万元以下的罚款,并对其主要负责人处一万元以上十万元以下的罚款。在服务活动中弄虚作假的,还应当依法与造成污染和生态的其他责任者承担连带责任;构成资质等级或者吊销资质证书情形的,授予其资质的部门应当依法给予相应处罚。
坚持山水林田湖草是生命共同体。自然要素之间是相互依存、相互影响的,人类赖以生存的经济—社会—自然复合是普遍联系的统一有机整体。加快实现这一复杂向绿色转型,很大程度上取决于内各组成部分之间的协同联动。加快推进空间协同,实现、物流、资金流、信息流在不同地域、不同流域的双向流动,形成科学、适度、有序的国土空间布局体系。加快推进产业协同,改造产业,培育新兴产业,实现产业发展源头、、产出全生命周期绿色化。加快推进供需协同,建成一批生态农业、绿色工业和相关服务业,推出一系列低碳、绿色生态产品,加快实现生产、交换、分配、消费绿色化。坚持用严格制度严密法治保护生态。绿色发展要通过构建产权清晰、多元参与、激励约束并重、完整的生态文明制度体系,让制度成为绿色发展的刚性约束和发展驱动。制定和修改长江生态保护、海洋保护、公园、湿地、生态监测、资源综合利用、空间规划等方面的法律法规,加大生态犯为的制裁和惩处力度。完善顶层设计,把资源消耗、损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系,建立体现绿色发展要求的发展目标体系、考核办法、奖惩机制。强化绿色发展的科技创新机制,建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,打通科技和经济转移转化通道,产业整体技术水平。坚持建设美丽全民行动。良好生态是基本的公品,美丽是群众共同参与、共同建设、共同享有的事业。加大宣传力度,开展绿色文化进、进社区、进学校活动,在潜移默化中形成全民绿色文化自觉。落实绿色发展行动,倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活,在衣、食、住、行、游等日常生活中选择绿色产品、绿色出行,在生产环节落实生态责任,以绿色产业链促进绿色消费。绿色发展氛围,组织动员社会力量,充分发挥战略的宏观指导性、地方创新的积极性、企业创新的主体性、全民参与的广泛性,让绿色发展体现在每一件具体事务、每一项具体工作中
信息通信发展司副司长陈立东对联盟提出三方面要求:一是坚持需求牵引;二是强化服务能力;三是发挥纽带作用。市场局计量司副司长杜跃军希望联盟各成员单位在以下两个方面取得突破和进展:一是以计量单位量子化变革为契机,推动能源互联网技术快速发展;二是推动计量技术与能源、互联网相关技术的融合发展。节能中心主任徐强介绍,未来联盟将重点做好三个方面的工作:一是着力推动重点用能单位能耗在线监测建设;二是为研究智慧能源、节能信息化等方面的政策提供研究支撑;三是开展能源信息化技术等方面的研究制定工作。“下一步,联盟将在有关部门的指导下,坚持公益性定位,整合相关资源、务实开展工作,以推动重点用能单位能耗在线监测建设为主线,促进节能环保产业特别是能源信息化产业发展,为加快推进生态文明建设、实现高发展贡献智慧和力量。”徐强表示。实际上,发展“互联网+”智慧能源,是2015年7月1日在《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》确定的重点行动,目的是通过互联网促进能源扁平化,推进能源生产与消费,能源利用效率,推动节能减排。“互联网+节能”融合发展的伏笔就此埋下。“借助互联网的平台优势,扩大了产业的影响力,拓展了渠道,同时大大了企业的经营成本,也了服务效率。”这是某节能环保科技公司的心声。除“互联网+”一词高频出现,智慧节能、智能电网、智能建筑、信息化治污等节能环保领域的新说法,正源于互联网信息技术与能源和节能环保技术的有效结合。节能已从过去单纯强调工业技术、设备、工艺,走到有效能源和能源技术改造相结合的新阶段。“互联网+”分布式能源可实现能源供应和消费的整体,达到节能提效化。目前在建筑节能领域,云计算和云平台的应用已十分广泛。“我们打造了绿色智慧平台。插件式有很多,包括GIP等,有很多大型公共服务、若干智控都已经非常成熟。”建筑科学研究、绿色建筑研究中心张永炜介绍。虽然“互联网+节能环保”趋势初现,深度融合发展却难免遇到问题。E20研究执行长薛涛认为,虽然有很多企业布局互联网+环保,但大多数企业只是做了“+互联网”,而没有做到“互联网+”,只做了链条的延伸、信息化的集成,远没有达到商业的推陈出新。具体到能源在线监测,正如徐强所言,要着眼推动重点用能单位、能耗在线监测建设,整合能源信息领域的大中小微企业,产学研方面的力量,通过、用能单位、节能服务企业之间加强交流协作,形成推动能耗在线的整体活力。在节能中心综合业务处处长时希杰看来,重点用能单位要做好企业内部结构建设、节能、关注技术节能,因为的节能空间有可能就是在技术节能方面的突破。也有业内表示,节能环保行业加强与“互联网+”的结合,应考虑新一代信息技术与多行业、多领域的结合,包括对产业的改造升级,与农业发展、节能环保、、城镇化等的有机结合。将环保产业打造成新兴支柱产业,亟待明确发展方向和发展新动能。
作为的MRO供应商,该公司位于美丽的岛屿城市青岛。是一家集,销售,服务为一体的综合性企业。我们以“统一规划,统设,统一,统一认定”的形式经营工业企业生产中所需的各种材料,设备和配件。经营形式有效了购买者的购买成本。为企业的物资采购提供强的服务保障。是环保行业和MRO供应平台的者。决心成为国内MRO供应平台。
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