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物流月度总结范文精选

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行业发展由规模速度型向质量效益型转变

上半年,在国民经济增速稳中回落、市场倒逼机制明显增强的背景下,我国物流业运行总体上保持平稳,不同物流业务类型走势分化,呈现出“一弱一强”的基本特征,行业发展逐渐由规模速度型向质量效益型转变。“弱”主要体现在,社会物流总额增速延续回落态势,钢铁、煤炭等大宗生产资料物流需求持续低迷,传统物流业务服务价格和生产资料市场价格继续下滑;“强”则表现在,行业转型升级加快,专业服务能力得到增强、供应链管理有新的发展,快递速运、一体化物流、供应链管理等高端物流业态成为新的增长点,生产资料流通和物流企业的效益略有改善。

一、上半年行业运行特点

(一)规模速度稳中偏弱

一是社会物流总额增速延续回落走势。上半年,全国社会物流总额93.1万亿元,按可比价格计算,增长9.1%,增速较一季度回落0.3个百分点;比去年同期回落0.9个百分点,比去年全年回落0.7个百分点,呈现“稳中偏弱”的基本特征。1—5月份,全社会生产资料销售总额22万亿元,按现价计算,同比增长11.7%,增速较1—4月提高0.4个百分点。

从物流总额构成看,工业品、农产品与进口物品物流总额增速回落。工业品物流总额85.4万亿元,占全社会物流总额的91.8%,可比增长9.3%,增速较一季度回落0.2个百分点,较去年同期回落1.2个百分点。进口货物物流总额5.9万亿元,占全社会物流总额的6.4%,可比增长6%,增速较一季度回落2.4个百分点。农产品物流总额、再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额可比分别增长3.0%、21.4%和27.0%。

从物流业务类型看,走势存在明显分化。大宗商品物流需求低迷。钢铁、煤炭、水泥物流业务量均出现不同程度的下降,突出表现在以大宗商品运输为主的铁路和水路货物周转量出现负增长。1—6月,铁路货物周转量同比下降2.7%,水运货物周转量同比下降0.1%。民生物流业务较快增长。重点物流企业情况显示,与消费品等与民生相关的物流业务继续保持快速增长,增速在20%以上。高端物流业务成为新的增长点。快递物流继续保持高速增长态势,快递业务量增速连续28个月超过50%。上半年,全国规模以上快递服务企业业务量累计完成38.4亿件,同比增长60.6%;业务收入累计完成629.8亿元,同比增长34.5%。部分重点企业供应链业务量增速达到40%以上。

二是价格持续低迷。一方面,生产资料流通环节市场价格继续下降。二季度生产资料市场价格持续下行,5月份降幅有所收窄,6月份降幅再次扩大。当月环比下降1.50%,降幅较5月扩大0.54个百分点。从监测的大类品种看,建材类产品呈现回升势头外,其他类产品价格环比均有下降。其中,黑色金属跌幅较大,超过3个百分点;化工产品、成品油和机电产品次之,跌幅在1—2个百分点之间;有色金属、木材、原煤和汽车跌幅较小,在1个百分点以内。

另一方面,传统物流服务价格继续下跌。6月份,受物流需求规模增势减缓、运输能力结构性过剩等因素影响,物流服务价格继续回落。中国物流业景气指数(LPI)中的物流服务价格指数为49.9%,保持在50%以下的收缩区间。其中,海运价格降至近年来新低,6月份中国沿海散货运价指数平均为990.5点,环比下降3.2%。6月14日,该指数报收于996.04点,首次跌破千点,随后持续走低,28日收于976.6点,降至近年来最低水平;1—6月份,综合指数平均为1043.5点,较去年同期下降7.9%。国际航运方面,6月份,受国际铁矿石及煤炭出货明显增长带动,波罗的海干散货综合运价指数(BDI)为920.9点,较5月份回升8.2%,但1—6月份平均指数为847.5点,同比大幅下降10%。

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滚水坝的修建对西安护城河水质的影响

摘 要 为定性、定量研究滚水坝对西安护城河(非天然河流)水质的影响,选择西安市护城河西南城角处一个小型滚水坝为研究对象,在坝前坝后设置多个监测点定期进行水质监测。由监测数据分析可知,滚水坝的修建对西安护城河水质的影响结果有:护城河水流经滚水坝后,pH、温度、溶氧DO均有减小,TC、TOC整体上有所增加;其中与河道滚水坝对河水影响结果不同的是,西安护城河水DO非但不增加反而减少,滚水坝前方DO很高,有利于有机物质的好氧分解;pH虽然有减小趋势,但是还是呈碱性,因而有利于某些重金属离子(如镉、铁、铜、镍等)的沉淀;尽管数据显示西安市护城河滚水坝对河水有机物含量有增加的趋势,但是由于水流经过西安市护城河滚水坝的方式与一般河道滚水坝不同,在氧化还原、酸碱、分解与化合等反应的综合影响下,滚水坝的修建对西安市护城河水质起到一定的净化作用。

关键词 滚水坝;溶解氧DO;护城河;总碳TC

中图分类号 TV 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)021-0091-03

西安市护城河水的关键问题不是少而是臭,为了了却这块折磨古城多年的心病,曾多次对护城河多次采用截污、清淤、配水、河道硬化等市政工程手段治理方法进行治理,然而却不能从根本上解决水体水质恶化的现状。因此,在通过《西安古城护城河景观改造》进行论证后采取修建滚水坝的方案后,政府选择采取修建滚水坝的方案。作为天然河流河道的常用水利设施,滚水坝主要起到截留部分河水,保证对城市生态用水和景观用水的供给的作用,此外,河水经过滚水坝后,水体中溶解氧DO浓度增加,且增加值随温度的变化而变化,二者呈正相关关系;经过滚水坝后的有机物浓度降低,滚水坝可降解水中部分污染物。那么非天然河流滚水坝对水质的影响是如何?选择西安市护城河西南城角处一个小型滚水坝为研究对象,在坝前坝后一段距离设置多个监测点定期进行长期的水质跟踪监测。

1 监测方法

1.1 护城河水质总体状况(监测点位选址原因)

1)采样点设置。采样设置如图1中的A、B、C、D、E、F为采样点。

图1

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许昌市清河某断面水质变化规律及成因初探

摘 要:清 河是流经许昌市城区的主要河流,选择清 河上一个具有代表性的断面作为研究对象,通过对2014年该断面的水质监测数据进行分析,采用单因子评价方法进行水质现状分析评价,找出主要污染因子的年际变化规律和成因,为最终流域综合治理提供科学依据。

关键词:地表水监测数据;分析评价;变化规律;成因分析

文章通过对清 河断面2014年主要污染因子的分析评价,找出其年际变化规律,结合流域生态环境及环境管理等因素分析污染成因,为清 河综合治理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 采样地点与频次

根据清 河流域的分布和周围环境状况,选择其中一个具有代表性的断面作为采样点。采样时间为2014年1月~12月,每月初采样一次,全年共12次。

1.2 评价因子和方法

根据历年监测资料,选取主要污染因子溶解氧(DO)、高锰酸盐指数、生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、总磷(TP)、氨氮(NH3-N)、阴离子表面活性剂作为评价因子,各因子分析方法全部采用国家标准分析方法,评价标准采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价,水质类别评价采用单因子评价法,即根据评价时段内该断面参评的指标中类别最高的一项来确定。

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生态沟渠对农区农业污水中氮素的拦截效果研究

摘 要:本文以长沙县北部乡镇的典型农区为研究对象,通过监测农业径流污染的生态示范沟渠水质,分析了生态沟对农业径流氮污染迁移拦截作用及其季节性变化特征。研究结果显示,生态沟对农业污水中的氮素具有较好的拦截效果,全年对铵态氮、硝态氮和总氮的总拦截量分别为3 8070.8、35095.5和110341.1g,其中对铵态氮的拦截效果最好,最高拦截率可达99%,平均拦截率为86%。可见,生态沟渠对农区地表径流中氮素迁移有较好的拦截作用,可作为一项重要的农业面源氮污染防控技术。

关键词:农业污水 分散式养殖 生态沟渠 氮素拦截

中图分类号:S274 TV93 X522 文献标识码:A 文章编号:1003-9082 (2017) 04-0212-02

生态沟是指具有一定宽度和深度,主要由水、土壤和水生植物组成,具有自身独特结构并发挥相应生态功能的农田沟渠生态系统,也称之为农田沟渠湿地生态系统。生态沟作为人工湿地的一种类型,对农业面源污染中氮磷迁移具有较好的效果,其去除氮、磷的机理是通过底泥吸附和沉降、植物吸收、微生物硝化-反硝化作用等协同作用达到去除污染物的目的[1],生态沟系统中物理、化学及生物的协同作用以及水生植物输氧系统形成的根区效应是提高农业污染物处理效果的重要保证[2]。

目前研究生态沟对农业面源污染物迁移拦截效率成为我国的研究领域关注的热点之一,生态沟种植水生植物对污染物的去除有较好的效果[3-5]。生态沟系统中的水生植物不仅能有效吸收污水中营养物质,同时有的植物种类对污水中的重金属等有害物质具有吸附、吸收和富集作用[6]。另外,水生植物还可降低水流速度,增加水体颗粒物沉降速度,改变沉积物的分布与理化特性,进而减缓养分在沟渠中运输,加速氮、磷界面交换和传递,增加对流经水体中养分的拦截效应[7],此外,选择水生植物种类时考虑种类间合理搭配,形成优势互补,可以有效提高对污染物的拦截效率。

本文通过沟渠水体中氮含量的时间变化特征,分析了生态沟对氮污染物的拦截效应,以期为生态沟渠技术在面源污染的地区推广应用提供理论依据和合理建议。

一、材料与方法

1.研究区概况

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基于SAP、DMS的物流管理系统

摘 要:柳工建立了SAP生产系统和经销商管理系统,可是缺失物流管理相应的功能,广西中信国际物流有限公司作为专业物流公司,在主要服务柳工的基础上,建设了一套物流管理系统,承接SAP、DMS生成的数据及单据,根据业务的流程,对单据进行进一步的处理,并把处理结果反馈给SAP和DMS。

关键词:SAP;DMS;VLS

中图分类号:TP311.52 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)06-0048-03

广西中信国际物流公司是由广西柳工机械股份有限公司联合其他几家公司成立的物流公司,最大的客户是柳工,柳工已经建立了一套成熟的生产管理系统SAP和经销商管理系统DMS,现在广西中信作为柳工的物流服务提供商,需要建立一套物流管理系统,与柳工的生产系统和经销商管理系统紧密结合,补充柳工系统中缺失的物流功能,使信息流形成闭环,这样基于SAP、DMS的物流管理系统就应运而生。

1 运行环境

运行环境主要包括开发软件和操作系统的选择。及时聊天系统的软件配置要根据用户对系统的稳定性要求、系统的容量以及用户的维护水平来确定。

①开发软件选择。我们使用的是Dreamweaver MX 2004和SQL Server2000数据库,IIS 6.5 WEB服务器。

②操作系统选择。一般情况下,维护人员对微软Windows界面比较熟悉,因此,客户端Windows XP操作系统。服务器端使用Windows2003server操作系统。

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河岸带护岸改造的影响分析

作者:王华光 刘碧波 李小平 刘剑彤 敖鸿毅 李清曼 单位:中国科学院水生生物研究所 中国科学院研究生院 河南工程学院

随着现代经济的迅速发展,河流污染问题日益严重.河流水质不仅受降水、大气沉降等自然因素的影响,而且还受工业和城市废水以及农田地表径流等人文因素的影响[1].入湖河流是湖泊的主要水量来源,也是污染物进入湖泊的主要通道,大部分点源与面源污染物通过入湖河流进入湖泊[2].控制入湖河流污染是削减湖泊污染的重要途径[3].自1970s以来,滇池水体及入湖河道水质不断恶化,富营养化程度不断加剧.近年来随着治理工作的加强,点源污染得到一定控制,但滇池水体及主要入湖河流水质仍处于Ⅴ类或劣Ⅴ类[4-6].本文通过对滇池一条重要入湖河流———新运粮河的下游及入湖口水质进行长期监测,分析入滇池河道各月份水质变化,尤其是雨季和旱季污染物浓度的差异,为滇池流域河流入湖污染控制提供依据.于一雷等[7]研究发现密云水库入库污染物主要来自汛期,丰水期河流水体营养盐浓度高于枯水期,这一结果与一些学者对滇池流域[5]、浑河流域[8]、闽江流域[9]以及新运粮河进行研究发现的变化规律相反.其中王自林等[5]对滇池不同入湖河道污染物季节变化进行研究,发现流经昆明主城区的河流旱季污染物浓度明显高于雨季,与本文结果相同.国内外关于河岸带生态修复的研究很多[10-18].河岸带是河流生态系统的重要组成部分,是河流水体与近岸陆地之间物质和能量交换的纽带,对河流生态平衡起到重要作用.传统的河岸多采用浆砌石块或混凝土方式切断了水体与近岸陆地的联系,破坏水生生态系统结构与功能,河流对外源污染负荷的抗冲击能力减弱[19].相对于传统的护岸方式,各种河岸带生态修复措施能不同程度地恢复河流自净功能[11,20].研究滇池流域入湖河流污染物浓度的季节变化特征及河岸带修复在重污染河流中的应用效果,能够为有效地治理入滇池河流、保护滇池生态环境、改善城市生态环境提供依据.

1研究区域与方法

1.1研究区域概况

新运粮河是一条重要的滇池入湖河流,是昆明市主城区西部最长的防洪、排涝河道,主河道全长21km,含15条主要支流,全段无沿河截污管,各种入河排污口323个,河流流量小,流速较小,河段不同水期污染程度不同,丰水期的水质好于枯水期.由于河流两岸不断注入大量污染物,同时在河道整治过程中忽视了河道整体的生态治理和修复,河段水质不断恶化[21],水体发黑、发臭,基本丧失了使用功能.研究选取下游至入湖口的2km河段,该河段属于缓流、滞流型水体,水位落差小,水流缓慢,且时常受滇池水顶托,长期处于黑臭状态,水中基本没有水生植物.前后共设6个采样点(图1),涵盖两种堤岸类型及入湖口.其中,1#点和2#点之间的河段进行了河岸带生态修复建设,在原有混凝土堤岸内侧,使用木桩泥土护岸方式,填土后种植水生植物.4#点和5#点之间的河段以直立混凝土护岸为主,由于失去栖息地,无水生植物生长.

1.2采样与分析方法

2009年10月至2011年4月于上述采样点采集水样,现场用YSI550A测定温度(T)、溶解氧(DO),用YSI60测定pH,用萨氏盘测定透明度(SD).采集500ml水样装瓶,回实验室12h内测定其他理化指标.总磷(TP)、铵氮(NH4-N)、化学需氧量(CODCr)分别采用钼酸铵分光光度法、纳氏试剂法和重铬酸钾法测定.由于水体污染严重,总氮(TN)含量很高,严格按照《水和废水监测分析方法》中的总氮测定方法无法准确测定其浓度,导致2009年10月、12月和2010年4月的总氮测定结果偏小,该部分数据做缺失处理.2010年6月开始采用修改后的总氮测定方法[23],先取适量水样加入螺口消解管内,加碱性过硫酸钾氧化,氧化后水样用酚二磺酸法测硝态氮含量,最后换算成水样中总氮浓度.该方法能更准确地测得水中总氮的浓度.数据分析采用单因子水质标识指数法[24]来探讨主要污染物及其污染程度.利用Origin8.0软件进行作图.

2结果与讨论

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氧化球团矿的粘结剂试验对比

【摘 要】由于市场环境及生产原料的影响,球团生产中膨润土配加量居高不下,造成生产成本较高,球团销售品位下降,为进一步降低生产成本,提高球团品位,我公司现对Ⅰ号粘结剂与Ⅱ号粘结剂进行试验对比,Ⅰ号粘结剂最佳配比在皂土1.5%,粘结剂0.16%配加使用时效果最好,Ⅱ号粘结剂最佳配比在皂土1.5%,粘结剂0.17%配加使用时效果最好。在以上两种配比中生产现场最稳定,生产品位明显提高,膨润土配加量大大降低,能达到节约生产成本的目的。

【关键词】降成本 粘结剂试验 球团矿

中图分类号:F279.23 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)35-074-01

一、前言

近来由于市场及公司球团生产经营外部环境的影响,公司球团生产过程中膨润土配比居高不下,球团销售品位一直不理想,在此背景下,公司决定开展球团粘合剂试验以期在不影响生产稳定的情况下能够有效降低膨润土配加量,提高球团销售品位和获得好的经济效益。以此为背景公司自5月至8月,分别对Ⅰ号和Ⅱ号两家造球粘结剂进行了配加试验,现将两家试验过程总结如下:

二、Ⅰ号粘结剂试验汇报

Ⅰ号粘结剂试验共分两阶段完成,第一阶段于5月17日至5月18日,第二阶段于8月22日至8月23日。现将两阶段的试验情况汇报如下:

1、第一阶段:2012年5月17日12点正式配加粘合剂进行试验,物料总流量120吨/小时,膨润土配比1.2%,粘合剂配比0.2%,持续至5月18日8点50分。14:30左右回转窑升温,链篦机2号烟罩温度升至870度左右。16:00左右出少量红球,工艺上进行了微量的减产操作。16:30左右窑内粉尘明显减少。其中18:50至18日8:50物料总流量增加至130吨/小时。

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万佛湖水质状况调查及保护对策

摘要 2010年9月至2011年8月,对万佛湖的水质状况进行了8次采样调查,结果表明:透明度85~205 cm、pH值6.7~7.4、溶解氧(Do.)8.4~12.1 mg/L、化学耗氧量(CODMn)2.6~4.8 mg/L、氨氮0.023~0.210 μmol/L、活性磷0.001~0.093 μmol/L。由此表明,该水库水质在多月份达到地表水Ⅱ类和景观娱乐用水A类,完全符合渔业水质标准。

关键词 万佛湖;水质状况;保护对策

中图分类号 X37 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2012)20-0241-02

万佛湖位于六安市舒城县,原名龙河口水库,为丘陵湖泊型,是安徽省十大水库之一,集灌溉、防洪、发电、航运、旅游、养殖六大功能于一体。水库设计水位71.95 m,兴利水位68.3 m,相应水面面积分别为58.3、48.0 km2,库区呈枫叶状,库岸沿线长约200 km。总库容8.2亿m3,兴利库容4.662亿m3。流域面积1 111 km2,库区120 km2,流域以雨水补给为主,年均降水1 429.2 mm,5—7月汛期雨量721.2 mm,占全年总量的50%,多年平均径流量9.18亿m3。直接入库河流主要有3条,分别为五显河、河棚河和晓天河。万佛湖属国家级AAAA风景区,近年来游客数量日益增加。因此,如何采取措施保护万佛湖的水质就显得尤为重要。

1 材料与方法

1.1 采样点布设

根据万佛湖库型、面积与形态特点,共设10个采样点(图1),东端上游设3个点(1号、2号、3号),其中1号点在螺丝墩河口,2号点在马蹄岗,3号点在松洼;水库中部设2个断面4个点(4号、5号、6号、7号),其中4号点在主坝东水深最大处,5号点在对面朱湾口汊,6号点在陈岭起水站,7号点在虾子塘;西段上游设3个点(8号、9号、10号),其中8号点设在螺丝顶,9号点在中湾汊口,10号点在景山林场。

1.2 水样的采集

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三峡库区香溪河支流放流滤食性鱼类后理化特征的比较研究

摘要:从2010年4月至2012年12月对香溪河支流7批次放流滤食性鱼类苗种1 468万尾,对放流前与放流后的水域理化因子特征进行常规监测。结果显示,放流滤食性鱼种后总氮(TN)、氨氮(NH4-N)、亚硝酸盐氮(NO2-N)、硝酸盐氮(NO3-N)、总磷(TP)、正磷酸盐磷(PO4-P)、化学耗氧量(COD)、叶绿素a要明显低于放流前,投放苗种前平均值分别为3.10 mg/L、0.421 mg/L、0.048 mg/L、2.869 mg/L、0.549 mg/L、0.299 mg/L、16.563 mg/L、26.447 mg/m3;放流鱼种后平均值分别为2.20 mg/L、0.065 mg/L、0.022 mg/L、1.643 mg/L、0.495 mg/L、0.155 mg/L、10.465 mg/L、6.608 mg/m3。放流前支流营养化TLI 为67.0、放流后为56.4,香溪河支流水域呈轻度富营养化(TLI>53)。为生态修复调控水华发生建议香溪河支流水域每年放流滤食性鱼类苗种。

关键词:香溪河支流;滤食性鱼类;增殖放流;理化动态;水华调控。

中图分类号:Q178.1 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2013)13-3089-06

2003-2010年香溪河支流每年都有不同程度的水华发生,藻类水华暴发次数与面积逐年增大,范围从几公里扩展至几十公里,主要发生在三峡大坝西侧水域。国务院三峡办下达香溪河支流鱼类增殖放流示范推广项目,其目的是在香溪河支流开放型水域中开展鲢、鳙滤食性鱼类增殖放流摄食浮游植物,通过生物调控法使水域藻类的密度下降或防止水华发生,以增加库区渔民的渔业经济效益。本研究是根据香溪河支流氮、磷含量较高且极易发生水华的特点,在不同季节,依据水位线变化规律放流滤食性鱼类苗种以调控藻类频发,同时监测并分析香溪河支流在放流滤食性鱼类前后水域中的理化因子变化特征,为香溪河支流鲢、鳙滤食性鱼类生物防治水华、投放数量与时间等提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 采样点设置及采样时间

2010-2012年在香溪河支流范围内从二级电站至西陵峡口与库区相连处水域设置10个采样点,如图1所示,分为1号采样点(二级电站),2号采样点(高阳镇),3号采样点(大里溪),4号采样点(峡口镇),5号采样点(高岚河),6号采样点(七里峡),7号采样点(贾家店),8号采样点(官庄坪),9号采样点(乔家坝),10号采样点(香溪河河口与长江西陵峡口主干道路结合部)。采样频率为每月中旬进行1次常规监测。

1.2 放流时间、批次、数量

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储备店长实习汇报

从校园到社会,这是一个质的转变——因为你脱去了校园带给你的属性;但同时,这也是学习、成长的新起点——因为社会这一舞台带给人更多的机遇与挑战。从2009年的2月12日九牧王阳光团队的培训教室到现在坐的办公桌,四个多月的时间眨眼间就成了历史。以史为鉴,现将这几个月的学习、工作总结如下:

一、实习期间

由于涉及两处工作地点,故总结时从两方面进行。

月1日—月5日:在专卖店实习

月15日—今:区域物流专员学习

二、专卖店实习期间

月1日—月5日:在太子专卖点实习。

实习职位:储备店长。

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