1. 介绍................................................................................................................................1 1.1 执行摘要....................................................................................................................1 1.2 背景....................................................................................................................2 1.3 致谢....................................................................................................................3 2. 缺陷.........................................................................................................................................4 2.1 胶接接头失效.......................................................................................................4 2.2 气泡.......................................................................................................................6 2.3 起泡.......................................................................................................................7 2.4 芯材压溃.................................................................................................................8 2.5 芯材剪切失效....................................................................................................10 2.6 开裂....................................................................................................................10 2.7 分层....................................................................................
10. 据称,SECI 已在盖特苏德坝和杜尔瓦坝的水库进行了水深测量研究,以评估安装浮动太阳能光伏电站的可行性,并且根据可行性研究,杜尔瓦坝水库没有足够的水来安装浮动太阳能光伏电站,因此 SECI 拟在盖特苏德坝水库(坐标位于 23°27'25"N 85°3233" E 附近)建立容量高达 150MW 的浮动太阳能光伏电站(第一阶段为 100 MW,第二阶段为 50 MW)。11. 据称,已从印度政府水资源部(WRD)获得在兰契盖特苏德坝水库安装容量为 100MW 的浮动太阳能光伏电站的 NOC。见其 2019 年 1 月 28 日第 140 号信函(附件 VII)。据提交,还已从贾坎德邦政府 DW 和 SW 获得 NOC,见其 2019 年 7 月 30 日第 2711 号信函(附件 VIII),用于在兰契 Getalsud 大坝水库安装容量为 100MW 的浮动太阳能光伏电站,并且贾坎德邦政府 WRD 还免费向 JBVNL 提供了建立 132/33 kV 电力疏散开关场的土地。12. 还提交,贾坎德邦政府水资源部、JBVNL 和 SECI 有限公司之间的三方水租赁协议,用于在 Getalsud 大坝水库安装容量为 100MW 的浮动太阳能光伏电站,该协议已获得贾坎德邦内阁批准,如第 928 号决议所述。 2021 年 6 月 11 日(附件 IX)。13. 据称,JBVNL 董事会已批准与 SECI Ltd. 签署临时 PPA,但条件是,JSERC 的任何指示对双方均具有约束力。此后,于 2021 年 11 月 9 日与 SECI 签署了临时 PPA,以长期(25 年)的方式从拟由印度太阳能公司有限公司(SECI Ltd.)根据 MNRE 建立的浮动太阳能光伏项目中采购 100 兆瓦太阳能电力,价格为 3.50 卢比/千瓦时或更低,由相关机构确定
• 40 英尺长、直径为 12 英寸或 18 英寸的高密度聚乙烯 (HDPE) 管,双壁且无孔,顶部有通风孔,进水端底部有凹口。 • 6x6x6 英尺的金属网笼,顶部为圆顶状,环绕进水端,由 6x6 英寸金属网布、3/16 英寸直径的金属线、非镀锌制成。使用一块织物板作为地板;避免在地板上将相邻织物板固定在一起时出现接缝。 • 金属“T”形柱将管道和进水端笼固定到池底。 • 2x2x2 英尺的金属网笼位于管道下游端(与进水端笼相同的 6x6 网布)。 • 管道的上游端放置在笼子的底部中心,笼子放置在尽可能深的水中(将进水端设置在尽可能深的位置)。 • 将管道的下游端放置在海狸坝中,延伸出坝外几英尺,管道底部放置在所需的水面高度。
加利福尼亚州洛杉矶县排水区(水渠) 加利福尼亚州圣华金河下游(拉斯罗普和曼特卡) 加利福尼亚州莫哈维河大坝 加利福尼亚州雷德班克和范切尔溪 加利福尼亚州萨克拉门托河、尤洛旁路
杂乱无章是可以的。当结构被重新添加到溪流中时,它旨在模仿和促进木材积累和海狸坝活动的过程。结构就像一顿饭一样被喂给系统,应该类似于自然“杂乱”系统中的自然结构(原木堆、海狸坝、倒下的树木)。结构不必完美建造才能产生理想的结果。少关注形式,多关注结构将促进的过程。数量就是力量。大量较小的结构相互协同工作可以比几个孤立的、过度建造的、高度安全的结构取得更大的成就。使用大量较小的结构提供了冗余并降低了任何一个结构的重要性。通常需要许多结构,设计成一个综合体来促进木材积累和海狸坝活动的过程,从而实现预期的结果。使用天然建筑材料。应该使用天然材料,因为结构只是为了启动过程恢复并随着时间的推移而消失。最好使用本地采购的材料,因为它们简化了物流并降低了成本。让系统完成工作。为河流景观和/或河狸提供工具(结构),以促进自然过程通过水流动力和生态系统工程(而不是柴油动力)自我修复,从而提高效率,使修复能够扩展到退化范围。将决策权交给系统。尽可能让系统做出关键的设计决策,只需提供调整所需的工具和空间即可。将决策权交给系统会淡化由于知识有限而产生的不确定性的重要性。例如,根据有限的水文信息选择要分级的洪泛区高程可能是一项复杂且不确定的工作,但根据该系统的水文情况来构建自己的洪泛区等级会降低由于知识有限而产生的不确定性的重要性。自给自足的系统是解决方案。低技术修复行动本身并不是解决方案。相反,它们只是旨在启动流程并推动系统朝着构建弹性、自给自足的河流景观的最终目标迈进。
古晋:砂拉越将在全州扩大电池储能系统的使用,以提高能源供应,尤其是在农村地区,砂拉越总理Abang Johari Openg周六说。他说,可以充电和重新安置电池系统。他说,砂拉越能源有限公司目前将电池存储在22个集装箱中,使其可在需要的地方部署到农村地区。<如果证明这是成功的,我们可以进一步扩展主动性。它们也可以在水力发电坝站点使用,并用作我们的发电厂的混合能源解决方案。
创新让汽车更安全 汽车的历史就是一部技术创新史。因此,随着时间的推移,汽车变得更加可靠、舒适和安全。部分得益于溃缩区和安全气囊等创新,自 20 世纪 70 年代以来,道路安全性得到了大幅改善。然而,在过去几年中,道路安全性的改善停滞不前:每年,荷兰道路上有 600 多人死亡,约 21,000 人受重伤。面对这种令人担忧的情况,各国政府和欧洲政府都宣布了到 2050 年实现道路交通“零死亡”的目标,首先要在 2020 年将道路交通死亡人数减少到不超过 500 人。人们期望创新(更具体地说是自动化)将以高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的形式做出贡献,例如紧急制动系统和自适应巡航控制。
A 支付能力 8270 混凝土坝基础 8312 可访问性合规性与评估 8120 混凝土坝与混凝土结构检查 8130 酸性矿井排水 8313 混凝土坝、地震分析 8110 声学 8560 混凝土管道设计与调查 8140 行政记录管理 8270 混凝土修复、测试与技术 8530 航空摄影 8250 高性能混凝土 8530 骨料测试 8530 预制混凝土 8120 农业气象学 8250 状况评估、材料或结构 8530/8540 两栖动物研究与调查 8290 锥体渗透测试 (CPT) 8320 辅助服务监控 8440 建设成本估算与提案审查 8520 水生生物修复与系统 8290 建设成本趋势、指数 8520 含水层/溪流8320 施工地质测绘 8320 电弧闪光 8440 施工管理与合同进度安排 8510 建筑设计 8120 施工质量保证/材料测试 8530 建筑模型 8560 施工支持与检查 8510 竣工图/TSC 图 8322 消耗性使用 8210 大气/流域生态系统模型 8250 合同索赔咨询服务与管理 8510 AutoCAD 8322 控制系统分析与测试 8440 自动数据采集系统 8320 控制系统设计 8430 自动化、灌溉 8560 受控低强度材料 (CLSM) 8530 自动化、发电厂与发电控制 8450 输送系统自动化 8140 鸟类调查与研究 8290 输送机 8410 B 芯回收 8320 河岸与河床稳定化与河床物质采样 8240 腐蚀保护/监测 8540 水深测量 8560 土壤和水的腐蚀性测试 8540 电池测试 8450 成本分配效益与评估 8270 轴承冷却系统 8410 成本与效益 8270 生物防治 8560 起重机和提升机 8410 爆破要求 8312 关键路径法 (CPM) 计划 8510 内窥镜检查 8410 交叉排水研究 8250 借土区开发 8311/8320 截水墙 8313 借土、桥梁和建筑调查 8320 D 桥梁和建筑基础、地质分析 8320 大坝和潜水检查及潜水队 8130 桥梁 8150 大坝溃口建模 8560 预算和进度制定 建筑增建、改造、修复、拆除或改造 8010 (泥沙输送) 8240
本报告介绍了由州水资源控制委员会 (SWRCB) 使用 319h 资金 (SWRCB #D2013114) 资助的四个 Tenmile Creek 生物工程项目的设计基础,并且正在寻求加州鱼类和野生动物部 (CDFW) 的资助。Tenmile Creek 保护和恢复行动计划 (Higgins 2020) 确定了河岸恢复的优先事项,前四项被列入 2019 年 12 月成功的鳗鱼河恢复项目 (ERRP) 拨款提案中。项目选择标准是可以预防的沉积物污染量以及发生河岸溃坝的河段对《濒危物种法》列出的太平洋鲑鱼物种的重要性。由于新冠疫情,该项目直到 2021 年 4 月才开放。BioEngineering Associates 制定了 Mill Creek、Streeter Creek 和 Cahto Creek 两个地点的修复项目计划,并于 2022 年 3 月完成。水文评估报告 - Tenmile Creek 河岸侵蚀防治和河岸修复项目由 Thomas Gast Associates 环境顾问于 2022 年 4 月完成。该项目于 2022 年 8 月获得了北海岸区域水质控制委员会小型栖息地修复项目的资格,以代替 401 许可证,但 CDFW 不允许根据《栖息地修复增强法》第 1653 条颁发许可证,因为他们认为这些项目有太多岩石,而且更多的是护岸工程而不是鱼类栖息地项目。国家海洋渔业局 (NMFS) 还表示,使用的岩石量超过了他们对区域修复计划生物意见 (PBO) 覆盖的标准。 2023 年 7 月 26 日,在与 CDFW 进行实地会议后,根据 CDFW 的意见制定了该项目的新概念设计,ERRP 寻找一家合格的公司来制作 100% 工程设计。Stillwater Sciences (Stillwater) 被选中开展这项工作。CDFW 还要求对项目失败时大木材 (LW) 可能造成的损害进行风险分析,并创建了 Tenmile Creek 生物工程项目 (319h #D2013114) 大木材风险评估 (Higgins 2023)。生物工程协会负责人 Evan Engber 于 2023 年退休,SWRCB 允许 ERRP 聘请 Native Ecosystems, Inc. 和 Edwards Engineering 进行施工。2023 年水年 12 月和 1 月的洪水导致 Tenmile Creek 河道发生重大变化,包括扩大目标侵蚀河岸地点。项目规模的扩大导致需要增加预算,这将超过 319 小时项目 80 万美元的上限。ERRP 已要求 SWRCB 增加资金,以完成两个 Cahto Creek 站点和 Streeter Creek 站点的规划和建设,同时正在向 CDFW 寻求资金,以支付 Mill Creek 上第四个站点的建设费用。该项目原计划于 2022 年旱季开工,但由于多次延误,目前计划于 2024 年 7 月 15 日至 10 月 15 日开工。