** 注意:- MA-111:—> 适用于重修学生(2023-2024 学期) 应用数学-I MA-111-A:—> 适用于普通学生 应用数学-I
由 SJVN 有限公司执行的喜马偕尔邦 Dhaulasidh 水电项目 (2x33 = 66 MW) 的参观报告。CEA HPA 部门 II 助理主任 Shri Vontela Aravind Reddy 于 2022 年 3 月 4 日至 5 日参观了由 SJVN 有限公司执行的喜马偕尔邦 Dhaulasidh 水电项目 (2x33=66 MW),以审查项目各项工作的实际进展情况。与官员/工程师讨论了正在进行的工作的各个方面、问题区域以及为加快工作进度而采取的措施,目的是按计划及时投入使用项目。访问期间观察到的工作状态和关键区域/活动如下: 1.0 项目详情 拟建的 Dhaulasidh 水电项目 (DSHEP) 位于喜马偕尔邦的 Hamirpur 和 Kangra 区,由 SJVN 有限公司执行。该项目设计为比亚斯河上的径流式项目,设有小型实时蓄水设施,可在淡水季节提供峰值电力。该项目利用 46.37 米的总水头(45.33 米的净水头),在 90% 的可靠年份发电 304 MU,装机容量为 66MW。GoHP 通过 2008 年 6 月 28 日的信函将 Dhaulasidh HEP 分配给 SJVN 进行调查和后续开发。Dhaulasidh HEP 的 DPR 已从能源局、GoHP 通过 2011 年 6 月 25 日的信函(附于附录 I)获得技术经济同意 (TEC),费用为 497.67 千万卢比(包括 IDC 和 FC),2010 年 9 月 PL 以 SJVN 有限公司为受益人。政府批准了 Dhaulasidh HE 项目。印度政府于 2020 年 10 月 1 日批准了该项目(见附录 II),金额为 687.97 亿卢比,其中包括项目成本 666.32 亿卢比(2020 年 5 月 PL)和印度政府为建设基础设施提供预算支持 21.65 亿卢比,建设期为 54 个月。成本详情如下:
生物科学系面向研究和研究生培训,涉及研究生物资源及其在该州的发展。生物科学系是DST-FIST和UGC-SAP-DRS-II资助部。部门不时能够从大学赠款委员会,印度农业研究委员会,科学技术部,环境部,国家药用工厂委员会等各种授予机构中获得研究项目。,它极大地帮助了扩大和加强部门的研究活动。教职员工和研究专业的学生的成就反映在各种国际奖项和奖学金中,例如访问教授/高级科学家,亚历山大·冯·洪伯特(Alexander von Humbolt),亚历山大·冯·洪伯特(Alexander von Humbolt),皇家科学院,伦敦皇家学院,伦敦颁奖典礼,日本奖,日本促进科学奖奖,英国联邦研究员,INSA,INSA。教职员工组成了一支由经验丰富和年轻的科学家组成的团队,并在国际上构成了公认。
通过创造就业和减少失业而经济增长。保护森林和减少与森林砍伐有关的挑战。增加了可再生能源的采用,导致碳排放量减少和可持续发展。一种更健康,更有生产力的人群,具有更好的认识和滥用药物的滥用。为子孙后代保存喜马al尔邦的自然美和资源。
资源充足性通常被定义为一种机制,以确保有足够的发电资源供应以可靠地满足预期需求。资源充足性计划的一个关键方面是确保在各种情况下可靠地提供适当的发电能力,全天候,可靠地满足需求。这自然而然地转化为确保足够的储备金的需求,这可以迎合网格中的需求和供应条件的不同水平。在高生成后,重要的是要了解网格中的需求供应状况,这是由于季节性高的季节性和重新发电的间歇性。资源充足性练习也可能有助于评估长期,中期和短期基础绑定或签约的能力要求。
2.1。竞标者必须通过单击免费的E-采购门户上的链接“在线竞标者注册”链接来注册采购门户的电子销售模块(url:https://hptenders.gov.in,该链接“在线竞标”是免费的。2.2。作为注册过程的一部分,竞标者将被要求选择一个唯一的用户名并为其帐户分配密码。建议投标人作为注册过程的一部分注册其有效的电子邮件地址和手机号码。这些将用于从电子过程中的任何通信。2.3。入学后,竞标者将被要求注册其有效的数字签名证书(II类或II级证书,具有签名密钥使用情况),该证书由CCA India认可的任何认证机构颁发(例如sify / tcs / ncode / emudhra等。< / div>),及其个人资料。2.4。只有一个有效的DSC应由投标人注册。请注意,投标人有责任确保他们不向其他人提供DSC,这可能会导致滥用。2.5。然后,出价者通过输入其用户ID /密码和DSC / e-Token的密码来通过安全登录到网站。
摘要在2020年至2021年进行了喜马al尔邦索兰区的三个街区的调查,目的是评估土壤质量和植物养分含量在零预算自然农业(ZBNF)和常规农业系统下。30个代表性的表面土壤和植物样品(每人15种常规和ZBNF耕作系统)分别从农民田地分别在同一区块中练习ZBNF和常规耕作。n,p和k分别记录了5.21%,14.69%和10.27%。同样,与ZBNF耕作系统相比,在常规农业系统下,最大CA,MG和S分别记录了7.62%,12.21%和16.64%。相比之下,与常规农业系统相比,ZBNF系统下的土壤有机碳的有机碳高22.85%。可行的微生物计数(45.72×10 5 CFU G -1细菌,6.73×10 3 CFU G -1真菌和9.28×10 3 CFU G -1肌动菌肌动菌)也更高。此外,与ZBNF养殖系统相比,传统的耕作系统记录了叶片中较高的叶子大营养素和微量营养素。与ZBNF相比(92.07 Q ha -1),在常规农业系统下,在常规农业系统下,豌豆的产量明显更高(109.67 Q ha -1)。然而,与传统的耕作系统相比,传统农业系统下的生产耕种成本提高了47%的生产成本(2.13)的B:C比率更好(2.13)(1.52)。关键词:豌豆,零预算自然农业(ZBNF)系统,土壤养分状况,产量,成本经济学。
提交截止日期:2024 年 4 月 20 日 注意:此作业适用于在 MA IV 学期(MA 经济学 IV 学期除外)选择经济学作为通用选修课的学生。
(2) 如果任何义务实体未能根据第 8 条提供必要信息,或未能履行本条例规定的从可再生能源购买所需百分比电力的义务,或未能购买可再生能源证书,则应根据《法案》第 142 条的规定承担委员会的处罚:但如果由于没有证书而确实难以履行可再生能源购买义务,则义务实体可以向国家机构或委员会(如果是配电许可证持有人)提供完整详细信息,以便根据本条例第 5 条第 (3) 款在区域电力组织中允许结转:如果委员会同意结转合规要求,则不得援引第 (1) 款的规定或《法案》第 142 条的规定。