摘要:煤炭资源是保障国家能源安全的压舱石。西部生态脆弱区的煤炭资源已经成为我国能源开发的主战场,如何在大规模、高强度煤炭开采的同时,切实保护好区域脆弱生态,成为当前减损地质保障面临的重大挑战。当前,人工智能技术的快速发展为协调煤炭资源安全、绿色开采与区域脆弱生态环境保护间的矛盾提供了全新契机。聚焦人工智能赋能煤炭减损开采的目标,系统阐释其地质保障的内涵和实施路径,基于多源数据融合、深度学习、数字孪生等人工智能技术,进行多源地质数据智能解释与自动三维地质建模,实现对全生命周期(采前、采中、采后)地质条件及损害模式的精准识别和预测,构建煤炭开采扰动区多参量演化的地质大数据与智能解译平台,提出减损地质保障工程的优化决策;通过建立“地质-开采-生态”知识图谱,提出规划从采前地质条件评价到采后地质条件再利用的整体思路,结合深度学习方法预测煤矿开采易损区及损害路径,优化开发工艺参数和修复方案,基于数据大模型实现减损开采地质保障全周期智能决策和工程服务。人工智能赋能减损开采地质保障,可助力我国煤炭开采透明、数字化和智能化,促进煤炭工业转型升级。
摘要:为明晰真实地应力下液氮注入煤样内部损伤演化规律,利用COMSOLMultiphysics数值模拟软件建立非均质煤热-流-固-损伤耦合三维模型,分析注入过程煤样温度、渗透率、损伤变化规律,考虑最小主应力和注入压力等因素,探讨了真三轴应力下液氮注入对煤样损伤的作用机理。结果表明:液氮注入 20min 后,低温液氮已接近煤样外表面,煤样内部形成裂隙网络,渗透率相较于未注入时增大2倍;随着最小主应力从 2MPa 增至 5MPa ,煤样最终损伤呈线性增长趋势, ,5MPa 应力条件下,煤样最终损伤程度为 84.1% ;注入压力从 0.40MPa 升高至 0.55MPa 时,煤样最终损伤程度显著增至 92.3% ,其中在 0.45~0.50MPa 压力区间内损伤增长幅度最为显著,高达 24.1% ;煤样在三向不等应力的影响下内部低温区域呈明显的方向选择性,煤样损伤优先沿最大主应力方向发展。研究揭示了热-流-固-损伤多场耦合作用下煤样损伤的动态演化规律,可为煤矿现场液氮致裂技术的应用提供一定理论依据。
摘要:针对当前闭环检测算法采用单一特征表征图像时存在表征不足,闭环搜索时存在耗时过长,进而出现闭环检测准确率低和实时性差的问题,提出一种基于ResNet18卷积特征和传统ORB人工特征并结合层次化可导航小世界HNSW网络的闭环检测算法。首先对检测图像提取ResNet18卷积特征和ORB人工特征,通过构建的视觉词典利用VLAD算法对提取特征进行编码,对2种VLAD编码利用最优融合权重系数进行融合;其次利用层次化可导航小世界HNSW网络构建VLAD索引结构,对融合VLAD编码进行加速检索,并在闭环检测公开数据集上进行验证。结果表明:相对于单一ResNet18卷积特征的VLAD编码,基于双特征融合VLAD编码的算法在NewCollege和CityCentre数据集上的闭环检测准确率分别提高了 29% 和 20% ;相比于原始算法的暴力搜索,采用HNSW网络的VLAD索引结构搜索算法在NewCollege数据集上的闭环搜索总时间下降了 51% ,同时闭环检测准确率高达 85% 。基于双特征和HNSW网络的闭环检测算法具有闭环检测准确率高和搜索时间短,为高精度的实时闭环检测系统提供了一种新的设计方案。
摘要:为探究大容量三元锂电池过充热失控危险性,以117Ah与 153Ah 这2种大容量三元锂电池为研究对象,通过搭建大型锂电池热失控试验平台,在30,45和60A这3种过充电流条件下开展试验研究,并基于多热失控特征参数,采用AHP-熵权法对热失控危险性进行综合评估。结果表明:117Ah电池热失控过程呈现四阶段变化, 153Ah 电池则因壳体直接破裂未经历开阀过程;随着过充电流增大,2种电池的热失控触发时间均显著缩短;117Ah电池的峰值温度、产气总量及可燃气体含量均随电流增大而上升,呈现明显的电流依赖性,153Ah电池则因内部结构与反应时间的差异呈现相反趋势;热失控释放气体以CO、 CO2 和 H2 为主,其相对含量受电流与泄压方式的协同调控;117Ah电池热失控危险性随电流增加而显著增加,而 153Ah 电池在低电流条件下因过充时间延长反而呈现出更高的危险性,容量增大会显著降低电池的安全电流阈值。研究可为建立容量与电流匹配关系的差异化安全体系提供一定参考。
摘要:基层组织是城市管理机构的末梢,也是连接居民的纽带,更是应对突发事件的第一道防线。进入新时代以来,应急管理作为实现国家治理体系和治理能力现代化的基础性工程,基层应急管理能力逐渐受到国家和政府的重视。聚焦陕西省基层单位的应急管理工作人员,依据地区概貌特征和常发灾害特点,采用系统抽样方法科学选取位置进行调研,利用专家访谈方式剖析陕西省内基层应急管理工作现状,进而构建基层应急管理评价体系(包括2个一级指标、9个二级指标和37个三级指标),采用统计学分析法和熵权法对调研收集到的数据进行实证分析。结果表明:陕西省基层应急管理体系和能力建设方面还存在很多不足,基层应急管理体系所占权重( 65.847% )高于基层应急管理能力所占权重( 34.512% ),说明基层应急管理体系是加强建设的重点对象。研究结果为基层应急管理体系和基层应急管理能力两方面的相关工作建议提供了一定的参考经验,以提高基层面对紧急事件时的自主应对能力。
摘要:为了提高城市应急效率、推进应急产业可持续发展,利用2006—2022年中国30个省域面板数据,通过构建应急产业可持续发展指标体系,采用空间杜宾模型研究应急产业集聚的可持续发展空间效应,并进行稳健性检验和异质性分析。结果表明:省域应急产业集聚水平和可持续发展水平的区域分异特征明显,同时呈现出“东高西低”梯级分布,东部地区产业集聚和可持续水平较高、西部较低,东北增速放缓,中部和部分西部省份发展势头强劲;省域应急产业集聚与应急产业可持续发展存在显著空间正相关,且集聚水平和可持续发展水平与地区间经济联系逐渐减弱;应急产业集聚能够显著促进应急产业可持续发展,该地区的应急产业集聚能显著促进自身和周边地区应急产业可持续发展。研究结果揭示了应急产业集聚的可持续发展空间效应,为各地精准靶向施策、明晰产业定位和强化区域联动提供决策参考。
摘要:为了探究具有盲目乐观、冲动倾向的负面侥幸心理对疏散不安全决策行为的影响,从疏散准备时间和路径选择2个阶段入手,以疏散不安全决策行为作为因变量,以安全态度、应激环境作为自变量,以侥幸心理作为中介变量,引入个人应急特征和群体影响作为调节变量,构建疏散不安全决策行为影响要素的理论假设模型。首先,通过文献梳理和半结构化访谈编制初始量表,采用问卷调查法对问卷进行预调研;其次,通过线上线下结合的方式获取正式数据;最后,利用SPSS对问卷结果进行信效度检验,通过AMOS建立结构方程模型并验证假设。结果表明:侥幸心理对疏散准备时间和疏散路径选择均具有正向影响(路径系数 β=0.202;β=0.416) ,安全态度和应激环境通过侥幸心理的中介作用对疏散不安全决策行为产生负向影响;在疏散准备阶段,个人应急特征通过调节会降低疏散人员的侥幸心理程度,低侥幸心理个体因重视紧急事件风险会加快疏散响应;在路径选择阶段,侥幸心理依赖常规路线降低逃生效率,群体影响可部分抵消侥幸心理产生的影响。研究结果可为疏散管理实践提供理论依据。
摘要:为研究陕北地区煤矸石路基在降雨条件下的重金属释放与迁移特性,揭示路基结构对重金属的阻滞与缓释作用,以榆林地区煤矸石路基为对象,测试煤矸石重金属元素的静态浸出与动态淋滤行为,采用单因子污染指数与地累积指数评估环境风险,分析 Pb,Cr,Ba,Fe,Al 的淋出规律及累积特征,利用Hydrus-1D一维模型模拟典型路基中重金属垂向迁移,确定主要重金属浓度与深度和时间的关联关系。结果表明:煤矸石整体污染程度较低,但Fe、Al元素的污染指数较高,存在一定环境风险,淋滤初期Pb、Fe释放迅速,随后5种元素浓度趋于稳定;煤矸石重金属迁移行为具有明显时空衰减特征,连续降雨 300d 后重金属最大迁移深度未超过 4.63m ,重金属元素对周边土壤环境影响较小,迁移风险较低;达到一级公路路堤压实度 >90% 的情况下煤矸石路基中重金属释放与迁移可控,环境适应性良好。研究证明了路基结构可阻滞和缓释重金属元素的迁移,为煤矸石路基环境风险防控与实践提供了科学依据。
摘要:煤低温氧化关键活性基团的反应特性是揭示煤自燃机理与防控的核心,研究其演变规律与作用机制对高效靶向阻化材料的开发和煤自燃预测具有重要的理论与实践意义。选取无烟煤为研究对象,通过超声萃取技术与量子化学计算方法,系统探究羟基(-OH)、醛基(-CHO)、甲基( -CH3 )及苯环侧链基团的氧化反应机制;依据“相似相溶”原则,选取乙二胺、 N- 甲基吡咯烷酮(NMP)、正己烷和甲苯作为萃取剂,利用Gaussian16量子化学软件构建煤分子结构,通过FTIR试验对萃余煤样的结构变化进行验证,阐明关键基团在煤低温氧化过程中的演变规律及其对自燃倾向性的影响。结果表明:煤自燃关键基团稳定性顺序为 Ar-CHO> 苯环侧链 >Ar-OH >Ar-CH3 ,芳香甲基稳定性最差,其活性位点最易被氧化攻击并引发链式反应;醛基基团最稳定、活性最低且不易参与反应;乙二胺通过N-H-O氢键可高效萃取-OH,NMP与碳氧基团能够形成强氢键,正己烷依赖色散力可以溶解脂肪族结构L;甲苯则通过 π-π 堆叠作用能够靶向萃取芳香族组分。研究结果揭示了煤活性基团与萃取剂分子间的相互作用机制,为开发靶向阻化材料提供了一定的理论依据。
摘要:针对窄煤柱沿空巷道底板非对称变形支护困难的工程难题,考虑工作面回采扰动、地下水渗流及支护阻力对巷道围岩强度的弱化-强化效应,构建地应力、回采扰动及渗流耦合作用下沿空巷道受力分析模型,推导多场耦合下沿空巷道围岩应力解析式,确定沿空巷道煤帮极限平衡区宽度与底板非对称最大破坏深度。结果表明:扰动与渗流共同作用下窄煤柱沿空巷道实体煤帮极限平衡区宽度与煤体黏聚力、内摩擦角、地应力及渗透系数密切相关,窄煤柱帮极限平衡区宽度与应力集中系数、巷道埋深、侧压力系数及支护阻力等因素密切相关;多场耦合作用下窄煤柱沿空巷道底板发生非对称变形,窄煤柱侧底板破坏深度较实体煤侧的偏大,最大底鼓位置靠近实体煤侧;煤柱侧底板破坏深度随煤体黏聚力及锚杆支护阻力的增大而减小,随应力集中系数、扰动程度及渗透水压力的升高而增大;应力-扰动-渗流耦合作用下灵露煤矿112208工作面沿空巷道实体煤侧与窄煤柱侧底板最大破坏深度分别为 10.46m 和 11.88m ,注浆加固底板并优化巷道支护参数后,底板最大破坏深度降低 53.7% ,现场钻孔窥视与底板变形监测数据验证了理论分析的合理性,确保112208工作面安全高效生产。
摘要:针对近距离煤层群巷道布置难题,聚焦下行开采中上部采空区遗留煤柱应力集中及大埋深含夹矸复杂条件下的围岩控制困境,采用耦合夹矸影响的多工作面动态开挖数值模拟与现场工程验证相结合的方法,建立“上部煤柱-夹矸-下部巷道”三维耦合模型,设计内错、错距0m 、外错( 10~60m 梯度)多组布置工况,分析应力传递路径与围岩变形规律,据此提出支护优化技术方案并开展工业性试验。结果表明:受4#煤层夹矸阻隔影响,上部 26m 遗留煤柱底板应力在夹矸层内衰减形成“应力缓冲带”,煤柱正下方应力集中系数降至1.8,底板应力呈现“煤柱正下方高集中-采空区中部次高-边界低应力”的空间分布特征,采空区底板最大破坏深度达20.29m ;外错 40m 时巷道顶底板垂直应力峰值降低 42% ,顶底板与两帮移近量分别降至 0.04m 和 0.276m ,较内错及错距 0m 布置更优;“空间错距动态调控-支护结构协同优化”一体化技术路径配套联合支护体系,使巷道顶底板变形进一步减少 60% 、两帮变形减少 17.9% ;巷道变形、围岩应力及支护受力的实测值与模拟值相对误差均 ?7% ,优化方案使巷道维护成本降低 28% ,无片帮、冒顶等围岩失稳现象。研究可为近距离煤层群下位巷道的合理布置与精准支护提供参考。
摘要:为明确淮北煤田五沟煤矿饱水松散砂层注水-注浆全过程的地电响应规律,评估电性参数对浆液迁移的指示效果,构建以典型砂层-风化带结构为原型的三维分层物理模型,分层铺设隔水黏土层、饱水砂层、风化带和基岩层,模型饱和后开展注浆试验,采用多电极阵列同步监测激励电流、自然电位、一次场电位与视电阻率,对注水-注浆全过程的电性变化进行分析。结果表明:注浆初期激励电流由 5~10mA 突跃至 90~130mA ,可有效表征浆液进入与前缘推进过程;自然电位在注浆中期出现同步尖峰,是反映浆液扰动地电场较大变化阶段的重要信号;一次场电位在注浆初期迅速升高,随后缓降,反映导电结构的调整过程;视电阻率云图由高阻逐步向低阻演化,低阻区由局部扩展为连通区域,能够直观刻画浆液扩散范围及其时空变化,多电参数组合可有效识别注浆过程中的关键阶段和扰动强度。研究结果为煤矿及类似饱水松散砂层的注浆监测和注浆工艺优化提供参考。
摘要:针对钻爆法与铣削法破岩效率低、能耗高等问题,提出一种将冲击破碎与机械静压涨裂相结合的复合破岩方法,并通过数值模拟研究不同频率组合对岩石破碎特性的影响;通过建立冲击动力学模型,模拟全约束条件下非定常频率冲击对岩石裂纹起裂、扩展及破碎的影响规律,并基于模拟结果,对应力加载曲线进行了优化设计。结果表明:在单一频率冲击下, 45Hz 冲击频率对岩石起裂效果最优, 35Hz 冲击频率对裂纹扩展效果最优;在组合冲击方面, 45-35Hz 为岩石整体破碎速率最快的频率组合,而针对横向裂纹, 50-35Hz 为破碎速率最快的频率组合;相较于基础组合或单一频率加载,优化后的 45-35-50-35Hz 频率组合,可使岩石破碎时间进一步缩短 16% 。研究揭示了冲击频率组合在破岩过程中的关键作用, 45-35-50-35Hz 频率组合有效提升了岩石整体破碎效率,为研究高效、低耗的岩石破碎技术提供了理论依据。
摘要:针对传统带式输送机阻力高、摩擦损耗大等技术难题,提出采用初级分段永磁直线电机辅助驱动带式输送机的方案,并重点研究典型永磁体阵列的法向悬浮力及其受参数影响规律:推导永磁体阵列平行充磁下法向悬浮力的解析表达式,借助有限元仿真分析平行永磁体、矩形Halbach及弧形Halbach3种阵列对法向悬浮力及其波动的影响规律;进而研究3种永磁体阵列下极弧系数、初级绕组单元间距对法向悬浮力的影响规律;最后,制作优化设计的原理性验证样机并进行相关试验。结果表明:永磁体阵列、极弧系数及绕组单元间距对法向悬浮力及其波动有较大影响;相对而言,优化后的矩形Halbach 阵列的法向悬浮力性能最佳;其平均法向悬浮力最大,幅值相较于平行永磁体阵列和弧形Halbach阵列分别提升了 154.62% 和 53.63% ,法向悬浮力相对平行永磁体阵列降低 9% 。矩形Halbach阵列的初级分段式永磁直线电机能够为带式输送机机械摩擦损耗大与皮带受力不均断裂问题提供新的解决方案。
摘要:在混合所有制改革与“双碳”目标的背景下,国有资本参股作为优化能源企业治理的关键举措,对推动企业碳减排、构建高效减排机制至关重要。以2010—2023年沪深A股上市能源企业作为研究样本,综合运用面板数据和中介效应检验方法,系统探讨国有资本参股对能源企业碳减排的影响机制。结果表明:国有资本参股能够显著促进能源企业碳减排效果,该结论在一系列稳健性检验后依然成立;其促进作用主要通过资源赋能效应与治理结构效应的双重传导路径实现;具体地,在资源赋能方面,国有资本凭借政府背书降低融资成本,进而促进绿色技术研发投入;在治理结构方面,则通过降低代理成本提升了环境信息披露质量与环境治理投入;处在行业竞争强度较低、媒体关注度较高的能源企业,国有资本参股的碳减排促进作用更显著,并在此基础上提出优化能源企业治理结构、强化多元协同的政策性建议。研究结果厘清了国有资本参股影响企业碳减排的作用路径,补充了企业碳减排的混合所有制改革动因研究,为深化混合所有制改革背景下能源企业优化治理体系、构建高效减排机制提供了有益的政策启示。
摘要:生态干旱对鄂尔多斯矿区可持续发展带来了严峻挑战。传统生态干旱监测指数在非线性响应和饱和效应处理方面存在一定局限性,难以准确反映矿区复杂生态条件下的生态干旱状况。为此,应用核归一化植被指数(kernel Normalized DifferenceVegetation Index,kNDVI)构建了一种基于核温度植被干旱指数(kemel Temperature Vegetation Dryness Index,kTVDI)的鄂尔多斯矿区干旱监测模型;基于2001—2020年MODIS遥感数据,采用Pearson相关性分析、Theil-Sen-Median趋势分析、Mann-Kendall检验等方法,系统评估了鄂尔多斯矿区生态干旱的时空演变特征。结果表明:kTVDI相较TVDI具有更强的降水量和土壤湿度相关性;时间上,kTVDI在2002年达到峰值后,干旱程度便开始逐渐缓解;而在月际变化方面,kTVDI在5月和10月会出现峰值,其中5月的kTVDI达到最大值,整体变化趋势为先下降后上升;空间上,矿区干旱呈现出整体偏旱、局部适宜的格局,干旱程度呈现出自北向南逐步加剧、由东向西持续加重的空间变化态势。相较于传统TVDI,kTVDI在抑制指数饱和效应和减小系统偏差方面具有明显优势,有助于提升鄂尔多斯矿区生态干早监测的准确性与稳定性,为矿区生态环境管理与可持续发展提供科学支撑。
摘要:为精细表征志丹地区西部长8段致密砂岩微观孔隙结构特征,明确非均质性,探讨所蕴含的地质意义,根据铸体薄片、扫描电镜 ??X- 射线衍射、高压压汞、油水相渗等试验,明确孔喉结构对储层物性的影响。结果表明:志丹地区西部长8段致密砂岩储集空间以次生溶蚀孔隙和残余粒间孔隙为主,喉道体系类型多样,含紧缩式、板片状、弯曲片层状及微管束集合状喉道;依据压汞试验曲线形态,储层可分为Ⅰ类和 I 类,排驱压力与物性参数呈降低趋势,孔隙结构非均质性逐渐增大;储层分形曲线呈三段式且有明显拐点,分形维数 D1(2.598 1~2.828 3 ,平均2.7285)>D2(2.570 6~2.780 1 ,平均 2.7129)>D3(2.2361~2.8515 ,平均2.5916),大孔喉非均质性更强;在致密砂岩储层中,矿物组分含量的差异是导致储层非均质性的重要因素,而储层非均质性的强弱直接决定了储层物性的优劣及孔隙结构的复杂程度。
摘要:为重建准噶尔盆地吉木萨尔凹陷东部芦草沟组的古气候、古盐度及古氧化还原等古环境,选取芦草沟组20块样品进行岩石学特征分析和元素地球化学测试,采用 Sr/Cu 值、 Rb/Sr 值 .CaO/(ΩMgO*Al2O3Ω )值、锶(Sr)元素含量、 Sr/Ba 值、 Mg/Ca 值 ?.V/(V+Ni) 值、 V/Cr 值、Cu/Zn 值 ?Fe/Mn 值 ??Rb/K 值、P/Ti值和P/Al值等多种判别指标,结合总有机碳含量恢复古环境。结果表明:芦草沟组以细粒沉积岩为主,岩性以粉砂岩类、泥岩类为主,呈厚层的灰色系,主要由泥岩和碳质泥岩构成,夹云屑砂岩、含泥质白云岩及具有白云质成分的粉砂岩等;芦草沟组沉积时期古气候条件偏向于干热,芦草沟组一段干旱和炎热的程度更明显,由芦草沟组一段向二段逐渐变得相对湿润,处于咸水环境,芦草沟组二段的咸度要低于芦草沟组一段,芦草沟组一段甚至出现高盐环境;芦草沟组的氧化还原条件整体处于贫氧-缺氧环境,指示深湖环境,芦草沟组二段比芦草沟组一段更深;芦草沟组一段与芦草沟组二段整体上具有较高的古生产力水平,但芦草沟二段P/Ti相对较高,一段则相对较低;古气候条件及古生产力对芦草沟组中有机质富集起主要控制作用,古氧化还原条件、盐度水平以及水深条件为次要因素,对有机质富集的影响相对有限。研究结果对准噶尔盆地吉木萨尔凹陷东部芦草沟组古环境演化及油气生成研究具有理论指导意义。
摘要:黄土作为一种水敏性极强的灾害性地质体,浸水时易引发结构失稳,对工程建设和人居环境构成严重威胁。为探究黄土的崩解特性,以初始含水率为主控变量,通过室内崩解试验,对比了不同含水率下离石黄土崩解特性,分析崩解动力学过程,构建描述崩解过程的数学模型,并借助 PFC软件对土体的崩解过程进行反演,从微观层面揭示在水分作用下黄土颗粒间胶结键的动态劣化机制。结果表明:不同含水率下黄土崩解过程曲线呈现出“S”型特征;在崩解初期,试样内部伴随着水气交换而释放出大量气泡,加速崩解阶段,崩解速率维持在较高水平,后期试样完整性的逐渐丧失,崩解速率逐渐减缓,直至崩解过程结束;在Gompertz数学模型中, α 代表崩解曲线的上渐近线值,为崩解所能达到的最大量,入为增长率系数,与不同含水率下崩解曲线的斜率相关,反映了崩解速率的变化, β 为曲线的拐点,对应崩解速率的峰值;崩解过程中水分渗透通过破坏既有胶结结构,进而削弱了颗粒接触网络,最终触发宏观崩解失稳现象。研究结果为黄土地区工程实践、地质灾害的预防与治理提供理论参考。
摘要:森林-城镇交界域(WUI)作为野火侵袭城乡过渡地带的关键区域,其火灾风险评估与防控已成为区域防灾减灾工作的核心议题。基于福建省2007—2024年WUI火点观测,融合气象、地形、植被及人类活动等多源变量,采用支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、极端梯度提升(XG-Boost)与轻量梯度提升(LGBM)4种机器学习算法,构建福建省WUI火灾发生概率预测模型,并利用DALEX框架解析关键驱动因素及其贡献度。结果表明:福建省WUI火灾年际发生频次呈现显著下降趋势( p<0.01) ,季节性集中于冬春两季,占全年发生总量的 71.49% ;WUI火点空间分布呈现显著聚集特征,核密度高值区主要分布于西部与北部山区;XGBoost模型在ROC曲线下面积 (AUC=0.870 1) )与Brier评分(O.1435)上均表现最优,RF、LGBM与SVM模型具备良好区分能力( AUC>0.85 ),基于机器学习的WUI火灾发生概率预测模型具备较高的稳健性与泛化能力;总降水量(PRE)、平均气温(TMP)、相对湿度(RHU)及归一化植被指数(NDVI)是影响WUI火灾发生的核心因素,反映了干旱气象条件与可燃物积累的协同驱动效应;西部与北部地区为高风险集中区,其中XGBoost模型识别的高风险及以上区域面积显著高于东部与南部沿海地区。研究揭示了多因子耦合作用下WUI火灾的形成机制,预测模型与风险图谱可为福建省WUI火灾的精细化监测、可燃物管理与应急资源布局提供科学依据。