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public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter {  
    Context context;  
    Bean bean;  

    public MyAdapter(Context context, Bean bean) {  
        this.context = context;  
        this.bean = bean;  
    }  

    @Override  
    public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {  
        View view = null;  
        RecyclerView.ViewHolder holder = null;  
        switch (viewType){  
            case 0:  
                view = View.inflate(context,R.layout.rv_liten,null);  
                holder = new MyHolder(view);  
                break;  
            case 1:  
                view = View.inflate(context,R.layout.rv_liten1,null);  
                holder = new MyHolder1(view);  
                break;  
        }  
        return holder;  
    }  

    @Override  
    public void onBindViewHolder(RecyclerView.ViewHolder holder, int position) {  
        switch (getItemViewType(position)){  
            case 0:  
                final MyHolder holder1 = (MyHolder) holder;  
                holder1.iv.setImageURI(bean.getRet().getList().get(position).getChildList().get(0).getPic());  
                break;  
            case 1:  
                final MyHolder1 myHolder1 = (MyHolder1) holder;  
                myHolder1.iv1.setImageURI(bean.getRet().getList().get(position).getChildList().get(0).getPic());  
                myHolder1.tv.setText(bean.getRet().getList().get(position).getChildList().get(0).getTitle());  
                break;  
        }  
    }  

    @Override  
    public int getItemViewType(int position) {  
        if(position%2 == 0){  
            return 0;  
        }else {  
            return 1;  
        }  
    }  

    @Override  
    public int getItemCount() {  
        return bean.getRet().getList().size();  
    }  

    class MyHolder extends RecyclerView.ViewHolder {  
        SimpleDraweeView iv;  
        public MyHolder(View itemView) {  
            super(itemView);  
            iv = itemView.findViewById(R.id.iv);  
        }  
    }  
    class MyHolder1 extends RecyclerView.ViewHolder {  
        SimpleDraweeView iv1;  
        TextView tv;  

        public MyHolder1(View itemView) {  
            super(itemView);  
            iv1 = itemView.findViewById(R.id.iv1);  
            tv = itemView.findViewById(R.id.tv);  
        }  
    }  
}  
内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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