冶金工业污染物协同控制策略_第1页
冶金工业污染物协同控制策略_第2页
冶金工业污染物协同控制策略_第3页
冶金工业污染物协同控制策略_第4页
冶金工业污染物协同控制策略_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

19/22冶金工业污染物协同控制策略第一部分协同控制目标:实现冶金工业污染物协同减排 2第二部分协同控制范围:涵盖大气污染、水污染、固体废物污染。 4第三部分协同控制技术:包括工艺优化、污染物末端处理、污染物回收利用。 6第四部分协同控制措施:制定冶金工业污染物协同控制标准 9第五部分协同控制评价:建立冶金工业污染物协同控制绩效评价体系 11第六部分节能减排:通过协同控制 14第七部分资源循环利用:协同控制有利于实现冶金工业废物的循环利用 17第八部分环境质量改善:协同控制可以有效改善冶金工业周边环境质量 19

第一部分协同控制目标:实现冶金工业污染物协同减排关键词关键要点协同减排目标分解

1.根据冶金工业污染物排放现状和环境质量要求,明确污染物协同减排目标。

2.将污染物协同减排目标分解到各冶金企业,并制定具体的减排措施。

3.建立协同减排目标考核体系,对各冶金企业减排目标的完成情况进行监督考核。

污染物协同控制技术

1.采用先进的冶金工艺和设备,提高生产效率,降低污染物排放。

2.加强冶金企业内部的污染物协同控制,实现污染物的综合利用和无害化处理。

3.探索冶金工业污染物协同控制的新技术,提高污染物协同控制的水平。

协同控制组织管理

1.建立冶金工业污染物协同控制组织机构,负责协调和监督冶金工业污染物协同控制工作。

2.制定冶金工业污染物协同控制相关政策法规,为冶金工业污染物协同控制提供法律依据。

3.加强冶金工业污染物协同控制宣传教育,提高冶金企业和公众的污染物协同控制意识。协同控制目标:实现冶金工业污染物协同减排,保障环境质量

1.污染物协同减排

冶金工业污染物协同减排是指通过综合运用多种污染物协同减排技术,实现冶金工业污染物整体减排的目标。协同减排技术的应用不仅可以减少单一污染物的排放,还可以减少多种污染物的排放,从而达到协同减排的效果。

2.环境质量保障

环境质量保障是指通过综合运用多种污染物协同控制技术,实现冶金工业环境质量整体改善的目标。环境质量保障技术的应用不仅可以改善单一污染物的环境质量,还可以改善多种污染物的环境质量,从而达到协同保障环境质量的效果。

3.协同控制策略

冶金工业污染物协同控制策略是指通过综合运用多种污染物协同控制技术,实现冶金工业污染物整体减排和环境质量整体改善的目标。协同控制策略的制定需要考虑以下几个方面:

-污染物协同减排技术的选择:选择合适的污染物协同减排技术是实现协同减排的关键。协同减排技术的选择需要考虑以下几个因素:

>-技术的适用性:技术是否适用于冶金工业的生产工艺和排放情况。

>-技术的经济性:技术的成本是否合理。

>-技术的环境效益:技术能够实现的减排效果。

-协同控制策略的制定:协同控制策略的制定需要考虑以下几个因素:

>-污染物协同减排目标:协同减排的目标是实现冶金工业污染物整体减排多少?

>-环境质量保障目标:环境质量保障的目标是实现冶金工业环境质量整体改善多少?

>-协同控制技术的选择:协同控制技术的选用。

>-协同控制策略的实施:协同控制策略的实施需要考虑以下几个方面:

>-技术的推广和应用:协同减排技术的推广和应用是实现协同减排的关键。

>-政策法规的制定和实施:政策法规的制定和实施是保障协同减排顺利实施的重要措施。

>-监督管理:监督管理是确保协同减排目标实现的重要环节。第二部分协同控制范围:涵盖大气污染、水污染、固体废物污染。关键词关键要点【大气污染协同控制】:

1.合理规划工业园区布局,加强区域性大气污染联合防治,协同推进大气污染物减排。

2.采用先进的大气污染控制技术,如烟气脱硫、脱硝、除尘等,降低大气污染物排放。

3.加强大气污染物监测预警,推动联防联控,及时采取应急措施,减轻大气污染造成的危害。

【水污染协同控制】:

一、大气污染控制

1.烟气脱硫脱硝技术:通过石灰石-石膏湿法脱硫、氨法脱硝等技术,有效去除烟气中的二氧化硫和氮氧化物。

2.除尘技术:采用布袋除尘器、静电除尘器等设备,去除烟气中的颗粒物。

3.挥发性有机物(VOCs)治理技术:采用活性炭吸附、催化燃烧等技术,去除烟气中的VOCs。

二、水污染控制

1.废水预处理技术:通过格栅、沉砂池、调节池等设备,去除废水中较大的颗粒物和悬浮物。

2.废水生化处理技术:采用活性污泥法、生物膜法等技术,去除废水中可生化有机物。

3.废水深度处理技术:采用反渗透、电渗析等技术,进一步去除废水中难以降解的有机物和无机物。

三、固体废物污染控制

1.固体废物减量化技术:通过工艺优化、原料替代等措施,减少固体废物的产生量。

2.固体废物资源化技术:通过破碎、分选、熔炼等工艺,将固体废物转化为可利用的资源。

3.固体废物无害化处理技术:采用填埋、焚烧、固化等技术,对固体废物进行无害化处理。

四、协同控制策略

1.污染物综合治理:将大气污染、水污染和固体废物污染作为整体进行治理,实现协同减排。

2.循环经济:将固体废物作为一种资源,通过循环利用,减少资源消耗和环境污染。

3.清洁生产:采用先进的生产工艺和技术,减少污染物的产生,实现节能减排。

4.环境管理体系:建立健全环境管理体系,对污染物排放进行监控和管理,确保污染物达标排放。第三部分协同控制技术:包括工艺优化、污染物末端处理、污染物回收利用。关键词关键要点【工艺优化】:

1.采用先进的冶金工艺技术,如连续铸造、氧气转炉炼钢、真空脱气等,提高冶金过程的效率,减少污染物的产生。

2.加强冶金过程的综合利用,如将冶金过程中的余热用于发电、供暖等,减少能源消耗,降低污染物排放。

3.加强冶金过程的自动化控制,提高生产过程的稳定性和可靠性,减少污染物的产生。

【污染物末端处理】:

协同控制技术

协同控制技术是指通过多种技术手段协同作用,实现冶金工业污染物协同控制。协同控制技术包括工艺优化、污染物末端处理和污染物回收利用。

工艺优化

工艺优化是冶金工业污染物协同控制的基础。通过工艺优化,可以减少污染物的产生,提高生产效率,降低生产成本。工艺优化的方法有很多,包括:

*采用先进的生产工艺和设备,提高生产效率,降低能耗,减少污染物的排放。

*优化工艺参数,如反应温度、反应时间、反应物比例等,减少污染物的产生。

*采用清洁生产技术,如无废或少废工艺、循环利用技术、清洁能源技术等,减少污染物的排放。

*加强生产过程的管理,严格执行操作规程,减少污染物的泄漏。

污染物末端处理

污染物末端处理是指在污染物产生后,通过各种技术手段对污染物进行处理,使其达到排放标准。污染物末端处理的方法有很多,包括:

*物理处理方法,如沉淀、过滤、吸附、萃取等,可以去除污染物中的颗粒物、胶体物和油类等。

*化学处理方法,如中和、氧化、还原等,可以去除污染物中的有害物质。

*生物处理方法,如活性污泥法、生物滤池法等,可以去除污染物中的有机物。

*热处理方法,如焚烧、气化等,可以将污染物转化为无害物质。

污染物回收利用

污染物回收利用是指将冶金工业生产过程中产生的污染物回收利用,转化为有用的资源。污染物回收利用的方法有很多,包括:

*将冶金工业生产过程中产生的废水、废气、废渣等进行回收利用,可以生产出各种有用产品,如建筑材料、化工原料、肥料等。

*将冶金工业生产过程中产生的废金属进行回收利用,可以生产出各种金属制品,如钢材、铜材、铝材等。

*将冶金工业生产过程中产生的废矿石进行回收利用,可以生产出各种矿物产品,如铁矿石、铜矿石、铝矿石等。

协同控制技术在冶金工业污染物控制中的应用

协同控制技术在冶金工业污染物控制中得到了广泛的应用。通过工艺优化、污染物末端处理和污染物回收利用等协同控制技术,冶金工业污染物排放得到了有效的控制。例如,在钢铁工业中,通过采用先进的生产工艺和设备,优化工艺参数,加强生产过程的管理等工艺优化措施,减少了污染物的产生。通过采用沉淀、过滤、吸附、萃取等物理处理方法,中和、氧化、还原等化学处理方法,活性污泥法、生物滤池法等生物处理方法,焚烧、气化等热处理方法等污染物末端处理措施,去除和转化了污染物。通过将废水、废气、废渣等污染物进行回收利用,生产出各种有用产品等污染物回收利用措施,实现了污染物的资源化利用。

协同控制技术是冶金工业污染物控制的有效手段。通过工艺优化、污染物末端处理和污染物回收利用等协同控制技术,冶金工业污染物排放得到了有效的控制,实现了冶金工业的清洁生产和可持续发展。第四部分协同控制措施:制定冶金工业污染物协同控制标准关键词关键要点协同控制标准

1.完善冶金工业污染物协同控制标准制定机制,针对冶金工业不同行业、不同生产工艺的特点,以及环境影响的复杂性,制定统筹考虑大气、水体、土壤等环境介质的协同控制标准,实现污染物协同控制目标。

2.加强冶金工业污染物协同控制标准与其他环境法规的衔接,避免标准之间的冲突和重复,确保协同控制标准的有效实施。

3.定期修订冶金工业污染物协同控制标准,以适应冶金工业技术进步、环境质量变化等情况的变化。

协作体系

1.构建冶金工业污染物协同控制协作体系,建立政府、行业协会、冶金企业、科研机构、社会公众等多方参与的协同控制机制,实现信息共享、资源共享、责任共担。

2.加强冶金工业污染物协同控制协作体系的组织领导,明确各方责任,形成协同控制合力。

3.建立冶金工业污染物协同控制协作体系的信息共享平台,实现污染物排放、环境质量监测、污染控制技术等信息的共享,为协同控制提供决策支持。协同控制措施:制定冶金工业污染物协同控制标准,建立协同控制协作体系。

1.制定冶金工业污染物协同控制标准

(1)冶金工业污染物协同控制标准体系

冶金工业污染物协同控制标准体系包括冶金工业污染物协同控制总标准、冶金行业不同种类污染物协同控制标准、冶金行业不同生产工艺污染物协同控制标准等。

冶金工业污染物协同控制总标准规定了冶金工业污染物协同控制的一般要求,包括协同控制的目标、原则、方法、措施等。

冶金行业不同种类污染物协同控制标准规定了冶金行业不同种类污染物协同控制的具体要求,包括污染物的排放限值、控制技术和措施等。

冶金行业不同生产工艺污染物协同控制标准规定了冶金行业不同生产工艺污染物协同控制的具体要求,包括污染物的排放限值、控制技术和措施等。

(2)冶金工业污染物协同控制标准的制定

冶金工业污染物协同控制标准的制定应遵循以下原则:

科学性:标准应以科学研究和实践经验为基础,符合污染物协同控制的规律。

针对性:标准应针对冶金行业的具体情况,具有针对性。

先进性:标准应采用先进的技术和方法,具有先进性。

可操作性:标准应易于理解和实施,具有可操作性。

冶金工业污染物协同控制标准的制定应由国家环保总局、冶金工业部等相关部门共同组织,委托有关科研院所、高等院校等单位承担起草工作。标准草案应经过广泛的征求意见,并经专家评审和国家环保总局、冶金工业部的批准后发布实施。

2.建立冶金工业污染物协同控制协作体系

冶金工业污染物协同控制协作体系包括政府、企业、科研院所、高等院校、社会团体等各方面的力量。

(1)政府的作用

政府是冶金工业污染物协同控制的主导力量。政府应制定冶金工业污染物协同控制的政策法规,建立冶金工业污染物协同控制的管理机构,监督和检查冶金行业污染物的排放,并对违反冶金工业污染物协同控制标准的企业进行处罚。

(2)企业的责任

企业是冶金工业污染物协同控制的主体。企业应按照冶金工业污染物协同控制标准,采取有效的污染物协同控制措施,降低污染物的排放,并对污染物的排放进行监测和记录。

(3)科研院所和高等院校的作用

科研院所和高等院校应开展冶金工业污染物协同控制的技术研究,开发新的污染物协同控制技术和方法,为冶金行业污染物的协同控制提供技术支持。

(4)社会团体的作用

社会团体应宣传冶金工业污染物协同控制的重要性,监督和检查冶金行业污染物的排放,并对冶金行业污染物的协同控制提出建议。

冶金工业污染物协同控制协作体系的建立,可以充分发挥各方面的力量,共同协作,共同控制冶金行业污染物的排放,改善冶金行业的环境质量。第五部分协同控制评价:建立冶金工业污染物协同控制绩效评价体系关键词关键要点【协同控制评价指标体系】:

1.构建了涵盖大气污染物、水污染物、固体废物、能耗与碳排放等方面的协同控制评价指标体系,指标涵盖了冶金工业污染物排放全过程,能够全面反映冶金工业协同控制的成效。

2.各项指标的权重经过专家咨询和实地调研,确定了合理的权重,确保评价结果的科学性和准确性。

3.指标体系具有较好的动态性,可以根据冶金工业污染物排放情况和协同控制技术的发展及时进行调整,以适应不断变化的环境保护要求。

【协同控制评价方法】:

协同控制评价

建立冶金工业污染物协同控制绩效评价体系,定期评估协同控制成效。

1.评价体系的建立

冶金工业污染物协同控制绩效评价体系应遵循以下原则:

*科学性:评价体系应以科学的理论和方法为基础,能够客观、公正地评价协同控制成效。

*全面性:评价体系应涵盖冶金工业污染物协同控制的各个方面,包括污染物排放量、污染物浓度、污染物治理设施运行情况、污染物治理成本等。

*可操作性:评价体系应便于操作,能够为冶金工业企业提供可行的改进建议。

根据以上原则,冶金工业污染物协同控制绩效评价体系可包括以下几个方面:

*污染物排放量评价:评价冶金工业企业污染物排放总量,包括废水排放量、废气排放量、固体废物排放量等。

*污染物浓度评价:评价冶金工业企业污染物排放浓度,包括废水排放浓度、废气排放浓度、固体废物排放浓度等。

*污染物治理设施运行情况评价:评价冶金工业企业污染物治理设施的运行情况,包括污染物治理设施的运行状况、运行效率等。

*污染物治理成本评价:评价冶金工业企业污染物治理成本,包括污染物治理设施的建设成本、运行成本等。

2.评价方法

冶金工业污染物协同控制绩效评价可采用以下方法:

*综合评价法:综合评价法是一种将多个评价指标综合起来进行评价的方法。综合评价法可以采用加权平均法、层次分析法、模糊综合评价法等方法。

*单项评价法:单项评价法是一种对单个评价指标进行评价的方法。单项评价法可以采用定量评价法、定性评价法等方法。

*目标值评价法:目标值评价法是一种以目标值为标准对评价对象进行评价的方法。目标值评价法可以采用达标率评价法、超标率评价法等方法。

3.评价周期

冶金工业污染物协同控制绩效评价应定期进行,评价周期一般为一年。

4.评价结果的运用

冶金工业污染物协同控制绩效评价结果可用于以下几个方面:

*考核冶金工业企业污染物协同控制成效:冶金工业企业可根据评价结果来考核其污染物协同控制成效,并对存在问题进行整改。

*制定冶金工业污染物协同控制政策:政府部门可根据评价结果来制定冶金工业污染物协同控制政策,并对政策实施情况进行监督。

*激励冶金工业企业开展污染物协同控制:政府部门可根据评价结果来对冶金工业企业开展污染物协同控制给予奖励,以激励冶金工业企业开展污染物协同控制。第六部分节能减排:通过协同控制关键词关键要点推进冶金工业绿色化

1.减少化石燃料的使用:通过提高能源效率、采用先进的清洁技术和利用可再生能源等方式,减少化石燃料的使用,降低温室气体排放。

2.控制冶金工业的污染排放:通过实施严格的污染物排放标准,加强冶金工业的监督管理,控制冶金工业的有害废气、废液、废渣的排放。

3.提高冶金工业的资源利用率:通过采用节能减排技术,提高冶金工业的资源利用率,减少冶金工业过程中的能源消耗和资源浪费。

协同控制冶金工业污染物

1.建立冶金工业污染物协同控制体系:通过建立冶金工业污染物协同控制体系,实现冶金工业污染物协同减排,提高冶金工业的绿色化水平。

2.发展冶金工业协同控制技术:通过发展冶金工业协同控制技术,实现冶金工业污染物的协同控制,提高冶金工业的能源利用效率,降低冶金工业的污染排放。

3.加强冶金工业协同控制管理:通过加强冶金工业协同控制管理,实现冶金工业污染物的协同控制,促进冶金工业的绿色化发展,提高冶金工业的经济效益和社会效益。节能减排

冶金工业在生产过程中消耗大量能源,排放大量温室气体。通过协同控制,可以减少冶金工业能源消耗,降低温室气体排放。

#1.能源结构优化

冶金工业的能源结构以化石能源为主,煤炭消费量大。通过优化能源结构,增加可再生能源和清洁能源的比重,可以减少化石能源消耗,降低温室气体排放。

#2.能源效率提高

冶金工业的能源效率相对较低。通过提高能源效率,可以减少单位产品能耗,降低温室气体排放。

#3.余热利用

冶金工业生产过程中产生大量余热。通过余热回收利用,可以将余热用于发电或供暖,减少能源消耗,降低温室气体排放。

#4.节约用水

冶金工业用水量大。通过节约用水,可以减少水资源消耗,降低温室气体排放。

#5.循环经济

冶金工业产生大量固体废物和废水。通过循环经济,可以将固体废物和废水资源化利用,减少资源消耗,降低温室气体排放。

#6.低碳技术开发

冶金工业应加大低碳技术研发力度,开发出低碳生产工艺和低碳产品,降低温室气体排放。

#7.政策法规支持

政府应出台支持冶金工业节能减排的政策法规,鼓励冶金企业采用节能减排技术,降低温室气体排放。

实例分析

#1.宝钢集团节能减排案例

宝钢集团是我国最大的钢铁企业之一。近年来,宝钢集团大力推行节能减排,取得了显著成效。2020年,宝钢集团吨钢综合能耗比2015年降低10%以上,温室气体排放比2015年降低15%以上。

宝钢集团的节能减排主要措施包括:

*优化能源结构,增加可再生能源和清洁能源的比重。

*提高能源效率,减少单位产品能耗。

*余热回收利用,将余热用于发电或供暖。

*节约用水,减少水资源消耗。

*循环经济,将固体废物和废水资源化利用。

*低碳技术开发,开发出低碳生产工艺和低碳产品。

#2.河钢集团节能减排案例

河钢集团是我国第二大钢铁企业。近年来,河钢集团也大力推行节能减排,取得了显著成效。2020年,河钢集团吨钢综合能耗比2015年降低8%以上,温室气体排放比2015年降低12%以上。

河钢集团的节能减排主要措施包括:

*优化能源结构,增加可再生能源和清洁能源的比重。

*提高能源效率,减少单位产品能耗。

*余热回收利用,将余热用于发电或供暖。

*节约用水,减少水资源消耗。

*循环经济,将固体废物和废水资源化利用。

*低碳技术开发,开发出低碳生产工艺和低碳产品。

宝钢集团和河钢集团的节能减排案例表明,通过协同控制,冶金工业可以有效地减少能源消耗,降低温室气体排放。第七部分资源循环利用:协同控制有利于实现冶金工业废物的循环利用关键词关键要点冶金工业废物循环利用重要性

1.冶金工业废物总量庞大,严重污染环境,循环利用是实现冶金工业可持续发展的重要途径。

2.冶金工业废物具有种类多、成分复杂、毒性大、处理难度大等特点,循环利用过程中存在技术难度大、经济成本高、市场需求不足等问题。

3.协同控制策略可以有效解决冶金工业废物循环利用过程中遇到的技术难点、经济难点和市场难点。

冶金工业废物循环利用现状

1.目前,我国冶金工业废物循环利用率不到30%,远低于发达国家水平。

2.冶金工业废物循环利用主要集中在钢铁行业,有色金属行业、稀有金属行业等其他冶金行业废物循环利用率较低。

3.冶金工业废物循环利用主要采用物理方法和化学方法,生物方法和热解法等新型循环利用技术应用还不多。

冶金工业废物循环利用前景

1.随着冶金工业技术进步和环境保护意识提高,冶金工业废物循环利用率将逐步提高。

2.新型循环利用技术的发展将为冶金工业废物循环利用提供新的技术支撑。

3.协同控制策略的应用将进一步提高冶金工业废物循环利用效率。

协同控制策略在冶金工业废物循环利用中的作用

1.协同控制策略可以优化冶金工业生产工艺,减少废物产生量。

2.协同控制策略可以提高冶金工业废物回收利用率,降低废物处理成本。

3.协同控制策略可以实现冶金工业废物的资源化利用,提高资源利用效率。

协同控制策略在冶金工业废物循环利用中的应用

1.钢铁行业:协同控制策略可以实现钢铁渣、钢丝绳、废钢材、废旧汽车、废旧家电等废物的循环利用。

2.有色金属行业:协同控制策略可以实现铜渣、铝渣、铅渣、锌渣等废物的循环利用。

3.稀有金属行业:协同控制策略可以实现钨渣、钼渣、钽渣、铌渣等废物的循环利用。

协同控制策略在冶金工业废物循环利用中的挑战

1.冶金工业废物种类多、成分复杂,协同控制策略的设计和实施难度大。

2.冶金工业废物循环利用过程中存在技术难度大、经济成本高、市场需求不足等问题。

3.协同控制策略的应用需要冶金企业、政府、科研院所等多方协同合作,实施难度大。资源循环利用:协同控制有利于实现冶金工业废物的循环利用,提高资源利用效率。

冶金工业在生产过程中会产生大量的废物,包括固体废物、废水和废气。这些废物对环境造成了严重的污染,也给冶金工业的可持续发展带来了挑战。

协同控制策略可以有效地实现冶金工业废物的循环利用,提高资源利用效率。协同控制是指将冶金工业生产过程中产生的废物作为一种资源,通过适当的处理和利用,将其转化为有用的产品或原料,并重新应用于冶金工业生产过程中。

#协同控制策略的优势

协同控制策略具有以下优势:

-减少冶金工业废物的排放量。协同控制策略可以将冶金工业生产过程中产生的废物转化为有用的产品或原料,从而减少废物的排放量。

-提高冶金工业资源利用效率。协同控制策略可以将冶金工业生产过程中产生的废物作为一种资源,重新应用于冶金工业生产过程中,从而提高资源利用效率。

-降低冶金工业生产成本。协同控制策略可以减少冶金工业废物的排放量,提高资源利用效率,从而降低冶金工业生产成本。

-促进冶金工业的可持续发展。协同控制策略可以减少冶金工业废物的排放量,提高资源利用效率,降低冶金工业生产成本,从而促进冶金工业的可持续发展。

#协同控制策略的应用实例

协同控制策略已经在冶金工业得到了广泛的应用。以下是一些协同控制策略的应用实例:

-钢铁工业:钢铁工业是冶金工业中最大的一个分支,也是产生废物最多的一个分支。钢铁工业协同控制策略主要包括:废钢循环利用、废水循环利用、废气循环利用等。

-有色金属工业:有色金属工业是冶金工业中另一个重要的分支,也产生大量的废物。有色金属工业协同控制策略主要包括:废金属循环利用、废水循环利用、废气循环利用等。

-建材工业:建材工业是冶金工业中另一个重要的分支,也产生大量的废物。建材工业协同控制策略主要包括:废水泥循环利用、废石膏循环利用、废玻璃循环利用等。第八部分环境质量改善:协同控制可以有效改善冶金工业周边环境质量关键词关键要点【主题名称】大气质量改善:协同控制可以有效降低冶金工业周边大气污染物排放,改善大气质量,保障人民健康。

1.协同控制可以有效减少冶金工业生产过程中产生的废气排放,降低大气中污染物浓度,改善

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论