戈壁产业实施方案

2024-04-15

戈壁产业实施方案(共7篇)

篇1:戈壁产业实施方案

***县林业局2011年戈壁特色林果业发展工作计划

为了贯彻落实自治州科学技术大会精神和州党委八届八次全委(扩大)会议精神,促进**州“戈壁产业”的发展,***县林业局结合农村科技服务体系建设、科技培训素质工程建设、科技人才引进与培养制度建设和科技项目服务指南等重点工作,积极制定措施,研究政策,明确责任,特制定《县林业局贯彻落实州党委八届八次全委(扩大)会议精神的实施方案》,从而提升科技支撑作用,推进以“戈壁产业”为核心的农村经济发展。

一、总体思路

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻党的十七届三中、四中全会精神,贯彻国务院32号文件精神和自治州党委八届八次全委(扩大)会议精神,开拓进取,真抓实干,按照“科技支撑发展、科技惠及民生”的思路,健全农村科技服务体系,深化科技体制改革和用人机制,增强科技面向农业、农村和农民的服务能力,努力提高科技工作整体水平,使科技进步为我县社会主义新农村建设、全面建设小康社会和农牧民增收做出应有的贡献。

二、工作目标

1、为推进优势资源转换战略的实施提供科技支撑。明确科技工作定位,着力提高“戈壁产业”新技术的示范、推广范围和数量,使各种相关技术有机融合,加大推广应用力度,形成具有市场竞争力的特色产品和产业。

2、坚持我县科技工作“服务于优势资源转换、服务于农牧民增收脱贫、服务于新型产业化建设、服务于农村经济建设”的方向。着力解决经济社会发展中的共性技术课题,为自治州“戈壁产业”的可持续发展提供技术引导和支撑。

3、以林业工作站进村入户工作为载体,强化农村科技服务体系建设,鼓励科技人员开展创业行动,着力解决科技人员走出办公室,下基层为“三农”服务的问题。

4、增强广大干部和农牧民群众的科技意识,提升各族干部群众的科技素质,主要着力实施素质工程,加大对科技人员知识更新培训和劳动者技能培训力度,提高科技人员的服务水平和广大劳动者的致富能力。

三、具体措施

(一)科技政策方面

1、完善和出台《***县林业局关于加快科技进步、推动经济社会发展的意见》和《关于强化实施林业科技术员制度的意见》,深入实施“科技兴州”战略,深化科技体制改革,优化科技发展环境,提升科技创新能力,通过“利益共享、风险共担、效益优先”的创新机制,引导林业科技术员与农民形成利益共同体,调动农民和科技人员的主动性、积极性和创造性,增强科技面向农业、农村、农民的服务能力,拓宽农民增收渠道和推进农村经济快速发展的新格局。

2、坚持以人为本,培养人才、引进人才、用好人才相结合的原则,完善科技工作激励机制,支持科技人员在技术开发和成果推广中率先致富。在用好现有人才的基础上,把培养创新人才与实施科技计划项目结合起来,创造良好的科技发展环境,用事业凝聚人才,用实践培养人才,用机制激励人才,用待遇留住人才。

3、在年初召开林业科技术员总结和表彰大会,重奖20名优秀林业科技术员,激励和引导林业科技术员在科技服务、科技培训、科技成果转化上做成更大的成绩,为“戈壁产业”的发展打下坚实的技术基础。

(二)林业技术员工作方面

1、加大林业科技术员队伍建设的力度,选派优秀科技人员到乡、村、大户、示范点、中介等基层充当林业科技术员,开展技术推广、科技承包、成果转化、技术创新等各项服务工作,实现定村、定户、定片、定点的网络式科技服务,构建农村科技服务体系建设。

2、对技术人员比较集中的单位,建立林业科技术员工作站和林业科技术员服务点。这样,一方面可以保证林业科技术员(科技人员)工作的延续性,使“戈壁产业”的技术示范、推广、培训,另一方面还可以使林业科技术员(科技人员)整合技术平台资源,并在林业科技术员创业行动项目上得到集中申报。

3、在服务地点上,科技局将按照技术特点和区域支柱产业规划实行技术和需求对接,“戈壁产业”重点的村、户、示范点必须保证有1名林业科技术员服务。在服务质量上,科技局将按照各村、户、示范点的要求,制定工作任务和技术指标,对林业科技术员每的实施情况进行考核评定,实行绩效奖励机制。

4、制定优惠政策和良好投资环境,选聘科研院所、大专院校教授、大学毕业生充当林业科技术员,并从周边区县或内地,选聘大批农民技术能手充当林业科技术员,利用项目课题或技术示范,辐射和带动各村、户、示范点的技术提升。

(三)科技信息服务方面

1、在科技示范点、示范户、示范村、种植大户、中介服务机构等开展科技信息服务,实现农村科技与网络科技知识的对接,实现乡、村、户三级网络科技信息服务体系。

2、与国家、自治区科技信息服务网站对接,建立“**州接点”平台,实现国家、自治区、**州林业局网站和农村信息服务网“四网并联”的科技服务网络,在市场营销、科普宣传、技术服务、技能培训上为“戈壁产业”提供服务。

3、依托科技信息服务网站,组织相关人员收集整理科技信息,翻译和编订《技术服务手册》,向基层科技人员或农民进行发放,从技术规范上开展技术支撑。

(四)科技培训方面

1、加强科技示范园、科技示范户、科技示范点的建设,对科技示范园、科技示范户、科技示范点实行“动态管理”,建立科技培训考核指标,对评为自治州科技示范户、示范园、示范点的科技示范基地,每年在科技项目、科技经费上优先给予支持。鼓励大学毕业生开展特色种植的科技示范,努力营造人才辈出,人尽其才,才尽其用的体制环境,坚持在创新实践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才。

2、大力开展科技宣传、科技培训工作。科技部门要采取科技活动周、社区科普活动、科技下乡、科技培训等形式,大力宣传和普及科技知识、科技成果,及时报道科技工作中的先进典型,不断增强农民、中小学生学科学、用科学,反对伪科学,反对迷信、反对邪教的自觉性。利用各种科技活动,开展深入田间地头的现场培训。充分发挥专家顾问团的作用,增设科技方面调研课题,积极向州领导提供咨询服务作用。

3、利用对口支援的重大项目,让自治州科技人员主动参与,实践提高。采取“请进来、送出去”的培训办法,聘请专家教授深入基层授课,或者选派基层科技人员到疆内、疆外学习,实现技术更新。聘用一部分急需的科技人才,通过短期或中长期服务,培养我们的人才队伍,提高我们的科技推广应用能力。

4、印制培训手册,带领农民骨干、基层技术人员到其它地州进行观摩学习,或者跟班学习,进行技术交流与合作。

篇2:戈壁产业实施方案

黑启动方案

二○一一年十一月

目录 编制黑启动方案的目的 2 电厂系统正常运行方式

电厂黑启动设计运行方式 4 全厂停电后停机及启动方案

4.1 发生全厂停电事故后的安全停机 4.2 厂用电恢复及机组的整组启动 4.2.1 厂用电恢复 4.2.2 整组启动 4.2.3启动注意事项

1.编制黑启动方案的目的

1.1 提高对各种人为、自然灾害等难以预料因素造成电网全部或局部瓦解和崩溃、发生大面积停电的反应能力。

1.2 在发生系统瓦解从而造成厂用电中断的严重事故时,运行值班人员能够做到安全可靠地停机,以保证各设备的安全,并尽快恢复线路,准确、有序、迅速地恢复机组运行。

1.3 检验本单位各种设施、设备的配置、性能及操作、管理能力,及时发现电网及各种辅助设施、设备(包括一次、二次设备和通信、自动化等)的薄弱环节与隐患,以制定相应的防范措施。2.电厂系统正常运行方式

本工程建设5(3+1+1)台150MW燃煤空冷汽轮发电机组,根据电站机组容量及远期规划情况,电站接入系统方案为:电站内建设一座220kV升压站,升压站220kV出线本期2回,远期4回,送出线路导线型号采用LGJ-2×300。升压站220kV出线均至加工厂220kV变电站,加工厂220kV变电站是用于满足蒙古奥尤陶勒盖(OT)矿山及其选矿设施用电负荷供电的。

现阶段电厂还无法与外界电力系统连接,需孤网运行,机组的启动试运电源需由黑启动柴油发电机组供给。3.电厂黑启动设计运行方式

为满足黑启动要求,本工程设8套柴油发电机组,每套柴油发电机组的额定功率为1800kW,额定电压6.3kV,额定功率因数0.8。黑启动柴油发电机组容量是按1台汽轮发电机组启动过程电负荷和最大1台给水泵电动机采用软启动方式启动所需容量选择。8套柴油发电机组接入一段6kV母线,采用单母线接线。柴油发电机6kV母线引出2回电缆线路分别接至主厂房2段6kV备用段。4.全厂停电后停机及启动方案 4.1 发生全厂停电事故后的安全停机 4.1.1故障原因:

由于系统故障造成220kV系统母线对外中断负荷。4.1.2 故障现象: 4.1.2.1 网控

1)220kV母线电压指示到零,连接于220kV母线上所有元件开关及母联开关闪光,线路有功、无功电流到零。2)网控室交流事故经延时切换短时失电或失去。

4.1.2.2 集控

1)BTG屏光字牌声光报警,机组负荷突降,只带机组的厂用电运行,汽机OPC保护可能动作,锅炉可能MFT动作,或发生超压、安全门动作的现象。

2)所有运行的交流电动机工作不正常,各电流表晃动。主机及小机直流润滑油泵、空侧直流密封油泵可能自启动。3)集控室交流照明延时切换短时失电或失去。

4.1.3 事故处理:

4.1.3.1 机组突然甩负荷(只带机组的厂用电),汽机OPC保护可能动作,锅炉可能发生超压、安全门动作的现象,如此时汽机发生跳闸或锅炉MFT,发电机逆功率保护将拒动,为防止发电机过励磁保护动作,应立即采用手拉发电机紧急停机开关(或手拉灭磁开关)启动发变组保护使主变220kV开关跳闸。

4.1.3.2 检查220kV系统表计,开关状态,报警信号及保护自动装置动作情况,判断故障范围,并将故障情况迅速汇报省调。

4.1.3.3 立即检查并启动主机及小机直流润滑油泵、空侧直流密封油泵运行正常。

4.1.3.4 检查柴油发电机应自启成功,否则应立即查明原因并手动启动,确保保安段母线供电正常。如柴油发电机就地手动均未能启动成功,则在检查380V保安段备用电源有电的情况下,分别将380V保安段及柴油机进线开关拉至“隔离”位置,然后将

380V保安段备用进线开关推至“工作”位置,并合上该开关,手动恢复380V保安段的运行。

4.1.3.5 厂用电中断后,如发生柴油发电机无法启动且380V保安段备用电源失去的情况下,保安段将无法恢复正常供电时,应立即组织发电机紧急排氢工作,防止氢气外泄而发生爆炸,并限制直流负荷,保证重要用户供电。

4.1.3.6 6kV 1A、1B、2A、2B段母线失电后,应立即查明6kV公用段对应的工作电源开关应跳闸。4.1.3.7 380V保安段有电时,应检查事故停机泵启动正常,炉水泵、大、小机冷却器冷却水供水正常,温度无异常升高现象。

4.1.3.8 检查高、低压旁路不应打开,否则应立即手动关闭。

4.1.3.9 严禁向凝汽器内排汽疏水,关闭主、再热蒸汽管道疏水阀。当仪用空气同时失去时为防止低压缸防爆膜冲破,应立即关闭高压主汽门上游各疏水手动隔离阀。

4.1.3.10 检查各抽汽逆止阀应关闭。4.1.3.11 解除各辅机联锁,撤出各自动调节。

4.1.3.12 对机组进行全面检查,注意监视大、小机润滑油压力、温度及各轴承金属温度。

4.1.3.13 及时投入大、小机连续盘车。如保安段母线失电,应对大机进行定期手动盘车,当难以进行手动盘车时,应立即对主机采取闷缸措施,保持直流油泵连续运行,破坏主机真空,手动关闭汽机本体及各抽汽管道上的疏水阀,隔离进入汽机本体的所有冷、热源,尽量减小上、下缸温差,并在转子停止位置做好相应标志。如果因保安段母线故障,短时难以恢复时,应采取临时措施,尽快恢复对主机盘车及顶轴油泵的供电,进行手动直轴和盘车,直至保安段电源恢复正常后,检查轴承金属温度、轴向位移、顶轴油压等正常后,投入连续盘车,及时投入小机盘车。

4.1.3.14 在保安段电源恢复前,应连续对空预器进行手动盘车。

4.1.3.15 在柴油发电机带保安段运行期间,应加强对柴油发电机运行工况的监视及油箱油位的检查,根据实际情况及时加油,防止柴油发电机断油而造成保安段电源失去。

4.1.4

全厂停电后对设备的影响程度预测及保护措施 4.1.4.1 锅炉停炉后,对重要设备的影响程度预测及保护措施:

1)锅炉紧急停运后,汽包无法保持正常水位,应注意炉水温降不应过快,停炉自然通风15分钟后关闭引送风机风、烟道门闷炉,空预器保持连续盘车,如此时保安段电源也失去,则手动关闭引送风机风、烟道门闷炉,设法对空预器手动盘车。

2)紧急停炉后,应检查燃油快关阀关闭,燃油回油阀关闭,油枪三用阀关闭。因其制粉系统中存粉无法抽净和进行吹扫,磨煤机内存煤较多,容易引起自燃,若停运时间长,必须由检修人员进行清除。3)厂用电中断后,仪用压缩空气将失去,应考虑其对部分气动阀的影响,必要时手动操作。

4.1.4.2 机组跳闸后对汽机设备的影响程度预测及保护措施:

1)停机过程中若出现润滑油系统等故障需加快停机速度,应立即破坏真空紧急停机,真空到零后停供轴封汽。

2)注意监视凝汽器排汽温度,在排汽温度未降至80℃以下时,禁止启动循泵向凝汽器通循环水。

3)如由于循环水中断引起的全厂停电,真空急剧下降(排汽温度达100℃),应立即打开真空破坏门,真空到零后停供轴封汽,手动关闭可能有汽水倒入汽缸的阀门。

4)及时投入大、小机连续盘车,如保安段母线失电,应对大机进行定期手动盘车,当难以进行手动盘车时,应立即对主机采取闷缸措施,保持直流油泵连续运行,破坏主机真空,手动关闭汽机本体及各抽汽管道上的疏水阀,隔离进入汽机本体的所有冷、热源,尽量减小上、下缸温差,并在转子停止位置做好相应标志。如果因保安段母线故障,短时难以恢复时,应采取临时措施,尽快恢复对主机盘车及顶轴油泵的供电,进行手动直轴和盘车,直至保安段电源恢复正常后,再按规定投入正常连续盘车。直至保安段母线恢复正常供电后,按规定投入连续盘车。

5)如因盘车装置故障或其他确实需要立即停用盘车的检修工作,中断盘车后,应按如下方法进行操作:在转子上的相应位置做好记号并记住停止盘车时间,每隔30分钟转动转子180°(调节级及中压第一级静叶持环金属温度≥400℃时,应每隔15分钟转动转子180°),当盘车装置可恢复使用时,在最后一次转动转子180°且停留原间隔的一半时间后,再投入盘车装置,并检查转子偏心度及盘车电流、机内声音应正常。

6)厂用电中断后,如发生柴油发电机无法启动且380V保安段备用电源失去的情况下,保安段将无法恢复正常供电时,应立即组织发电机紧急排氢工作,防止氢气外泄而发生爆炸。4.2

全厂停电后厂用电恢复及机组整组启动 4.2.柴油发电机启动6kV供电后,厂用电恢复

4.2.2

整组启动顺序:

4.2.2.1 确认机组已安全停运,无重要设备损坏。4.2.2.2 投入仪用压缩空气系统。4.2.2.3 空预器投入运行。

4.2.2.4 投入锅炉风烟系统及磨煤机油站。

4.2.2.5 联系油泵房启动锅炉燃油泵,炉前油系统打循环。4.2.2.6 投入发电机密封油系统,根据氢压情况及时补氢。

4.2.2.7 检查确认500吨水箱水位正常,启动输送泵向闭式水箱补水正常后投入闭式水系统。

4.2.2.8 联系灰控投入炉底水封。

4.2.2.9 依次投入凝结水系统(如果凝结水温度过高,则应对凝汽器进行换水)、定冷

水系统、EH油系统,辅汽系统正常后可投除氧器加热。

4.2.2.10 除氧器上水,水位至正常水位后,启动电泵向锅炉上水,如除氧器无法加热,只 能直接给锅炉上冷水,必须严格控制上水速度。

4.2.2.11 汽包上水至正常水位后按要求启动炉水泵。

4.2.2.12 启动循环水系统。(注意低压缸排汽温应在80℃以下)投运轴封系统,启动真 空泵,凝汽器抽真空。

4.2.2.13 启动引、送风机组,扫描风机。4.2.2.14 锅炉进行燃油泄漏试验及吹扫。

4.2.2.15 向调度汇报:机组准备启动,锅炉点火。升温升压,要注意升温升压速率,并 严格控制汽包壁温差在规定的范围内。

4.2.2.16 冲转参数满足后,进行冲转。根据调节级金属温度,在“主汽门前冲转参数” 及“热态启动曲线”上选择汽轮机冲转参数及初负荷或5%负荷停留的时间。

4.2.2.17 汽机升速过程中,检查并确认机组并网前的准备工作已完成。4.2.2.18 主变、高压厂变检查操作完毕,主变冷却器已投运。4.2.2.19 发电机封闭母线微正压装置投运正常;

4.2.2.20 发变组、高压厂变保护已按要求投入运行,发变组、高压厂变已处热备用状态,主变220kV开关已处于热备用状态;

4.2.2.21 励磁系统检查完毕,调节器已在热备用状态。4.2.2.22 执行发变组并网操作。

4.2.2.23 机组带负荷暖机及加负荷。根据 “热态启动曲线”规定来确定5%额定负荷暖 机停留的时间,或直接加至对应的初始负荷。

4.2.2.24 汽机侧随机投入低加,高加注水后滑投。小机A、B做好冲转准备。4.2.2.25 锅炉侧启动一次风机A、B及一台密封风机,投制粉系统。

4.2.2.26 当机组运行稳定且负荷在50~70MW左右时,厂用电由备用电源切至工作电源供电。

4.2.2.27 负荷达90MW时,冷再压力≥1.2MPa,辅汽由启动炉切回本机供,启动炉停

运。

4.2.2.28 负荷达105MW时,小机冲转,汽泵并泵。4.2.2.29 按调度要求接带负荷。4.2.3

整组启动注意事项

4.2.3.1 在厂用电源恢复后机炉即可进入启动阶段,应按顺序进行启动,在启动机组厂用电切换至本机供以后,再进行另一台机组的启动工作。

4.2.3.2 为了保证设备的安全可靠性,应尽量避免在同一变压器上同时启动如电泵、循泵等大功率设备。

篇3:戈壁产业实施方案

紫轩的葡萄源于戈壁沙滩, 这是多少年来, 人们公认的不毛之地。在这不毛之地种植酒葡萄, 是一个前所未有大胆设想。借助迪尔先进的灌溉设备、设计及种植理念, 使这一大胆的尝试得到了巨大成功。

0.33万hm 2 (5万亩) 葡萄种植基地 (嘉峪关宏丰葡萄园) 地处祁连山北麓亘古荒芜、没有任何污染的戈壁滩, 这里终年气候干燥, 属中温带大陆性荒漠气候, 日照长, 全年日照总数3 193 h, 日照率69%, 各年相差不大。每年5、6、7三个月日照时间最长, 每年4—6月每天6~8级大风。年平均气温在8℃左右, 极端最高温38.6℃;极端最低温-31.7℃, 无霜期151天。年平均降雨量73.3 m m, 年平均蒸发量2 149~2 539 m m。历年最大冻土厚度为1.41 m。少于100 m m的年降雨量和多于2 000 mm的年蒸发量, 使这一地区的葡萄不易受病虫害的侵扰。葡萄园位于北纬39.6°, 与波尔多地区的葡萄种植地极其相似, 完全符合高质量酿酒葡萄对土壤高钾、高钙和低肥力的要求。日照充足, 昼夜温差大, 合适的有效积温使这一地区的葡萄积累了非常和谐的含糖量和含酸量;引自祁连山千年冰川的清澈雪水, 质地甘醇, 富含养分。项目区土壤以砂质土为主, 土壤结构疏松, 孔隙度大, 有利于葡萄根系生长。该土矿物质含量丰富, 含盐量高, 热交换快, 温差大。同时, 因保水、保肥能力较差, 需要考虑高频灌溉。

灌溉项目实施于2004年, 到目前为止系统运行良好。酿酒葡萄品种为:梅鹿辄、赤霞株、品丽株、霞多利、意斯林、双红和双优。

2 实施规划

2.1 实施方案

在戈壁滩不毛之地种植葡萄, 是一个巨大的挑战。一个可靠的灌溉系统和完善的灌溉施肥计划是保证项目成败的关键。为此迪尔公司首席农艺师尼尔先生对项目地进行多次考察并对项目地50多个土壤样本进行了分析。经过多次沟通, 对种植前的准备、洗盐、种植间距设计灌水量、产品选型和灌溉施肥方案达成了如下共识。

(1) 种植前的准备。在种植前平整植物的苗床以防止水分流失及土壤凹处水分的聚积。

(2) 在洗盐之前将滴灌管固定于最终种植时应放置的位置。

(3) 将滴灌管及苗床覆盖上塑料薄膜 (将滴灌管固定于最终种植时应放置的位置之后) 。

(4) 洗盐。每天对土壤溶液提取计抽出的土壤溶液进行测试。土壤溶液提取计被分别放置在0.4 m深的置换土壤 (地块2) 及无置换土壤 (原土地块8) 。土壤溶液提取计放置的地方作为实际灌溉时的模拟, 应每天灌溉。为了保证预期的洗盐效果, 初始设定洗盐灌溉时间为50 h。并根据不同地方的土壤中土壤溶液提取计的读数对种植前的洗盐方式及洗盐时间进行调整。在戈壁滩种植, 洗盐很关键, 通过滴灌洗盐, 可以确保作物根系的土壤环境, 保证根系有足够的水分、养分及空气, 保证作物健康成长。

(5) 作物的最佳种植间距。种植间距为3 m, 以利于冬季葡萄的掩埋。

(6) 地埋式滴灌的建议。迪尔公司建议, 地埋式滴灌是戈壁滩条件下最佳的灌溉方式。其原因是由于没有阳光的辐射, 从而降低灌溉水沉淀物对滴头的堵塞。

(7) 设计灌水量。灌溉系统应按日灌水量5mm进行设计。

(8) 灌水器选择。选择迪尔PCND压力补偿式滴灌管PCND16/35-1.75-0.5型。豪杰PC N.D滴灌管具有压力补偿和防滴漏功能和, 圆柱型内镶式迷宫流道式, 滴头封闭压力不低于1 m水头, 滴头打开压力不高于3m水头, 内径13.8m m、壁厚0.9 m m, 滴头流量1.75 L/h、滴头间距0.5 m。通过灌溉保证土壤形成连续的湿润带, 以避免滴头间盐分的堆积, 造成对作物的危害。由于PCND滴灌管在灌溉停止后, 管内灌溉水不会流失, 这样在下次灌溉时所有滴头能够立即同时灌水, 提高系统的灌溉均匀度。形成脉冲式灌溉, 确保使用少量的水, 便可达到充分的洗盐效果。PCND卓越的防虹吸效果, 也避免了滴头由于虹吸造成的堵塞。PCND特殊的材质, 既能保证冬天在极低的温度下滴灌管不受损害, 又能保证不受夏季高温时辐射造成的损害。

(9) 灌溉水量。根据葡萄种植的先后, 灌水量为3 300~3 600m3/hm2。共灌溉16次。其中, 4月每周灌一次, 之后, 每10天灌一次。

(10) 灌溉施肥。尿素及硝酸钾通过灌溉系统施加。尿素150 kg/hm2, 在4—6月3次通过灌溉系统施加;硝酸钾75~120 kg/hm2, 视作物的大小而定, 在6—7月分2次通过灌溉系统施加。

(11) 葡萄产量。为了保证葡萄酒的品质, 产量控制在9 000~12 000 kg/hm2。

2.2 三滴灌系统设计

(1) 设计参数。依据农艺及规划要求, 滴灌系统设计按照表1设计和灌溉参数表进行。

(2) 水源及泵站。祁连山冬季大量的降雪在夏季融化, 冰雪融水在项目地上游的黑山湖水库汇集、保存。库水经明渠和暗管自流引到项目地附近修建的一座80万m3的人工湖, 再经过输水管道自流引至各个滴灌系统的水泵进水池内。每个滴灌系统各安装一台卧式离心泵, 从进水池抽水, 经加压后分别为25个滴灌系统供水。

(3) 控制首部。 (1) 自动控制过滤器。25个滴灌系统全部使用自动控制电动驱动网式过滤器, 过滤精度100μm。此型过滤器具有超大的有效过滤面积, 根据各个滴灌系统流量不同, 有效过滤面积介于6 000~10 050 cm2。自动冲洗耗水水量不足处理水量的1%。用于自动清洗滤网的吸嘴安装在横贯过滤网轴向中心空心转轴上。灌溉水经水泵加压后, 自过滤网的内表面向外表面穿过过滤网, 水中超过过滤网孔径的杂质便在滤网内表面聚集, 过滤网及其上累积的杂质造成的水头损失随之持续增加。当此水头损失达到控制器预先设定的反冲洗启动压力差时, 排污阀打开, 电动机启动并带动空心转轴旋转, 安装在转轴上的吸嘴在转轴的带动下作螺线运动, 精确扫描过滤网内表面的各个区域, 杂质在过滤网内、外压差的作用下进入吸嘴并通过中心转轴和排污阀排出过滤器以外。自动网式过滤器根据设定的压差、过滤周期两个控制因素来启动过滤器的自动反冲洗。 (2) 压力控制和安全阀、空气阀。通过首部安装的减压阀设定首部出口压力, 在系统流量变化时减压阀下游压力不超过设定的最大压力, 以保护系统运行安全。安全阀亦称快速泄压阀, 其作用是当系统内部的压力增大 (超过设计压力) 或水锤发生时瞬间启动, 从系统内部排泄掉部分流量, 降低系统内部压力以保护管道系统或控制首部设备。快速泄压阀由高抗汽蚀性能的青铜材料制造。空气阀兼具进、排气功能。在系统启动或运行过程中排出系统内部的空气, 在系统关闭、内部形成负压时向系统内部进气, 平衡内部真空。 (3) 自动施肥系统。各系统设计灌溉施肥系统, 包括不锈钢材质耐腐蚀自吸泵、网式过滤器和肥料溶液计量表, 以及用来溶解低质量可溶性化肥和化肥溶液杂质分离 (分隔) 单元。施肥流量为4 000 L/h。施肥系统设备性能可靠, 适合将化肥、杀虫剂、除草剂等注入管网, 正常使用寿命不小于15年。系统容量考虑成年葡萄被推荐的化肥施用量需求。自动施肥系统可以通过灌溉控制器自动控制施肥量和启闭时间, 灌溉控制器可接收和显示来自计量表流量及施肥量信号。 (4) 灌溉控制系统。各系统由一个METEOR控制器独立自动控制。自动控制系统节省了人力成本并提高了灌溉的运行效率, 节省了水、肥的用量。自动控制方式可以基于时间或灌溉总水量, 并且可以以天为单位 (或月、年) 收集和报告灌水和施肥的累积量数据。控制器通过24V交流输出控制8个或5个电磁头, 每个电磁头控制一个轮灌组;电磁头的控制信号通过液压控制管线控制位于二级首部的液压控制阀门。

(4) 干、支管道。控制首部下游是主管道管网, 向支管管网输水。主管道采用PVC管, 管径为280~140 mm, 额定工作压力为6bar, 执行中国国家相关标准, 详细内容见个系统的设计图纸。支管道采用业主方自产的PPR管, 管径为110~63m m, 热熔方式连接 (或PVC双扩口接头连接, 内置橡胶密封圈止水) 。

(5) 二级首部。系统设计充分考虑为操作者提供操作和控制的最大便利。4~8个3″自控液压阀门集成在二级首部, 上游设置半自动吸吮式网式过滤器和进排气阀。液压控制阀配备调压导阀, 用于精确设定和控制各个支管道的进口压力。半自动吸吮式网式过滤器的清洗无需取出过滤网, 只需打开排污阀门、摇动旋转手柄即可。其工作原理与控制首部自动过滤器的原理相似。过滤器滤网为高强度不锈钢材质, 可防止腐蚀。在每个自控液压阀的下游方向安装真空破坏阀, 其作用是在系统停止工作时保护滴头, 避免细小颗粒回吸堵塞管道。

(6) 冬季泄水。为防止嘉峪关冬季的低温对地埋干、支管道造成冻害, 干、支管道施工时考虑依据地形情况, 在各管道的低点位置设置泄水阀门和泄水井, 方便冬季来临之前泄掉管道内部集水。整个系统按照8个 (一期1、2、4、5、6、8号系统) 或5个 (剩余19个系统) 轮灌组顺序灌溉。灌溉控制器自动控制主水泵、施肥泵和阀门的开启或关闭。

3 项目评估

灌溉系统经过7年的运行, 运行状况良好, 经济效益显著, 得到用户的充分肯定。葡萄的含糖度在23~26度。有的甚至达到28度。正如宏丰葡萄园负责人姜有虎所说:“自从引进以色列滴灌技术以来, 葡萄年用水量4 500 t/hm2, 耗电2 250 (kW·h) /hm 2, 与以前的大水灌溉相比节水62%, 节电61%, 2 642.2 hm2 (39 633亩) 葡萄年增效益3 000万元, 同时, 实施滴灌技术对提高土壤肥力、控制地下水位下降和减缓荒漠化进程也都起到了很大的作用。”

篇4:《戈壁母亲》之观感

母亲是一位新旧社会交接时期的农村妇女,一位包办婚姻中的受害者,从嫁到破败的老钟家就没有得到小她六岁的丈夫认可。婚后两年丈夫参军离家,一去十三年杳无音讯,十三年以后,接到的唯一信件就是希望解除他们的婚约。母亲有着旧封建思想嫁鸡随鸡嫁狗随狗的传统理念,和相夫教子的传统美德。她坚持孩子必须在父亲的影响下生活,于是她不辞劳苦、千里迢迢带着孩子来到西北边疆,踏上寻亲的路。她明白自己不可能被丈夫所接纳,她不在乎夫妻的名分,可她在乎孩子的成长一定有父爱的关照,感受父爱的气息。只要求母子挨着前夫的住地附近,是她主动提出解除婚约,给丈夫志同道合的伴侣孟苇婷亲姐妹般的关爱——伺候怀孕的孟苇婷洗澡,为她解决没有奶为孩子的烦恼。

母亲以无私的胸怀默默支持着前丈夫的工作,哪怕是前丈夫让最心爱的儿子一个人去最远的边防哨所站岗,她也含泪支持。后来大儿子在边防受伤和儿媳也牺牲了的那场噩耗,熬白她的双鬓。她的小儿子钟杨在文革期间,为了保住自己的科研成果不得不违心的跟落难父亲划清界限,作为深明大理的母亲,也做了艰难痛苦的抉择,让儿子放心做,嘱咐孩子心里有父亲就行了,所有的责任一个人扛,背着儿子母亲自个儿蒙着被子伤心哭泣,她感到对不住困境中的前夫,似有落井下石、釜底抽薪之感。影片中这两场重量级的哭戏都与丈夫和孩子有关。

母亲善待部队里每个人物上至领导如政委郭云龙,下至心胸狭窄的“坏”战友王朝刚,以及弱势力的知识分子程世昌等等,热心帮他们解决婚姻、家庭、以及生活上的一些困难。在这部戏里,母亲是中心轴,从一个普通的农村妇女靠自己的双手和豁达的胸怀感动戏里戏外的所有人,从一般的炊事员到司务长到司务部长到加入共产党组织,一步步走来的。

有人说演戏的人是疯子,看戏的人是傻子,如果一部好的剧本被编导演员糟践的一塌糊涂,修改得面目全非,让人看了之后大呼上当,那则是疯子与傻子的论语。而《戈壁母亲》集结了所有剧组人员的倾力配合,电影演员刘佳(曾扮演任长霞)把母亲这一形象演绎淋漓尽致,一改我认为的“影视母亲”非宋春丽莫属的判断。扮演父亲的巫刚,扮演大儿子的耿乐,以及郭政委的赵君等等他们的举止眼神都表达得体到位,也证明他们演艺的真功夫、硬本事。好片子不是吹出来的,在这部片子里没有当红影星,事先也不见媒体的狂轰乱炸,前些日子在央视一套首播,得到很高的评价,也创下了最近这些年央视黄金强档连续剧的最高收视率。

这部片子有一位知名的导演——沈好放(执导过《任长霞》,也是轰动效应的),还有一个制片人东方闻樱(连续剧《红楼梦》探春的扮演者,一位可爱可亲的善良性美女。)他们的导演风格得到认可。

这部片子也有它的不完美,化妆和服饰上,纯一色的绿军装就不说了,军旅生活嘛,凡就一个单调。但普通百姓、每个演员的衣服就那么

一、两套一个花色穿很多年;还有冬天几乎没有戏,感觉十几年的光阴大西北四季如春的样子,众多的戏都是一件外套一件衬衣;再有就是回忆母亲和父亲新婚的片段尤其显老,20多岁的母亲脸上皱纹太多,尽管那镜头只是瞬间的,可也被观众也记下了。当然这些都改变不了人们对剧情的热衷和喜爱。

篇5:叩问戈壁经典散文

这,便是那戈壁了。

为了寻找梦中的驼铃声,我毅然决然地离开家乡,来到了这个残酷如现实的地方,我已无法分辨淋湿我春梦的酥雨,落自哪一片祥云。原以为应该用色彩说话的想法、用信天游和遍地石头交流的想法,一切的一切,被生硬的朔风击得粉碎。

逝去的,你想索取也不会再来。

轻轻地,我将夜关起,在广袤的夜色中,我凝眸于历史的潮涨潮落,费力地读取每一个细节,认真而又专注。

是谁,在这玄色的纸上轻轻地叹怜?为这残酷的美丽!

寒冷封锁了吟唱的河流,荒凉击打着多彩的春梦,飘飘洒洒,是古往今来众多敏感而苦难的灵魂,为失落大漠的女神而落泪,黯然神伤。

我们失去的,仅仅只是与绿有关的音符吗?

而我,怕只是那遗落在时光之河中的一滴桨声而已。

想当年,写给黑夜的第一首诗,依然重如铅块,狠狠地压着时光。我已无心再打磨它,换取那惊羡的目光和掌声……

冷月无声,比月更冷的是我的心,许多年了,许多的心里话,在月色里一冷再冷,已无法在日渐枯黄的稿纸上倾泻。

我在文学的边缘漫步,将处子般纯洁的文字缀在我的遐思上,飞抵心灵的故乡,寻找那一滴流浪多年的眼泪,试图扶她回归清纯洁丽的童话,来洗礼我那横渡苍生的灵魂。

岁月压着潮湿的`心境,谁说一缕月光就能让心轻盈地飞翔,谁说一缕月光就能把千里之外的故园牵回梦乡?

——苍茫的夜里,清冷的月只能把褪色的墨迹照亮。

而我则更象一个行者,在漫漫长夜抑或斜阳下,伴西风骑瘦马,在古道上迎着西风踽踽独行。

“因为苦痛而把生活深深地爱恋。”

真是那么壮美可叹吗?

所有的残酷与冷漠,从笔管里流出来,竟都成了不可思议的虚幻的假想。

可爱的不是戈壁,是艺术家们自身的超脱和追求真善美的童心。

天之苍苍,其正色耶?

仔细审视自己走过的路,才知道我的每一步都是那么沉重,连坚硬的岩石都被踩得坑坑洼洼。

生活,原来就是真的。

把自己从世俗的躯壳中剥离,让自己在热情的火中涅槃,在奋争的搏击中获得新生。

提着夜灯走路的人,是多么地幸运,又是多么小心。即使道路与天空偶而发生错位,坚定的足音自然会像灵魂一样真实地裸露。只是手上亮着的微弱,点燃比熄灭要困难得多。

整个冬天,我将永伴戈壁,摸着自己奔突的血脉,破译我与迷惘之间的距离。

律动的月光,把一种久违的心情空灵得美伦美奂。

当月亮沉静成浮躁者的过滤器,当书籍合成灵魂的过滤器,我的笔无须再回到纸上,让它空出一个潮湿的角落,继续滋生一种心情。

而我更像一个挖掘者,掏出来的奥秘已经超过黑夜的高度。

是你,戈壁,让我明白了人生的真谛。

因为不是所有的感受都可以找到背景,星光才会在黎明前悄然离去。

而我将以怎样的姿态,将那孤独的琴弦拨响?

苍天作证。我是腰鼓声中成长起来的汉子,那梦中的驼铃像清泉在我的耳畔摇荡,当我的血冷却了,你会为我筑起一座青春的荒坟吗?

篇6:戈壁夕照作文

戈壁夕照作文

戈壁夕照是与众不同的,它别有一番诗情画意。从公园的土山上放眼望去,广袤的戈壁滩在夕阳的照耀下发出一片金黄,射得人眼睛发痛。我赶快收回视线,不远处有一排整齐的天线,天线后面是一些连绵不断的石山,每临近黄昏时,太阳顺着这排天线和石山缓缓滑落下去,便出现了如诗的夕阳。起初太阳还很刺眼,后来慢慢暗了下来。柔柔的光泻下来,给天线镀上一层华丽的金黄,天线顿时化作一根根金柱。看着看着,太阳向下溜了一大截。这会儿的太阳越来越红,最终一个熟透了的“大红枣”出现在山顶,光带着收获的`喜悦从“枣”里溢了出来,把天空中的云染成紫色或红色,在天际形成一幅绝妙的水彩画。转眼间太阳完全消失了,正如课文《夕照》中所说的,这时它已经到了地球的另一面,又为那里的人们带来了一个美丽的黎明。戈壁夕照作文300字

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篇7:戈壁地区天空背景光谱研究

关键词:天空背景,测量,光电,光谱,仿真

随着航空、航天、红外成像、制导以及对空观测的广泛应用和技术的快速发展,光电系统对空间目标捕获、跟踪的精度要求越来越高,而在大气背景中探测目标的光学特性时,系统除接收到目标自身的辐射外,还接收到天空背景辐射,使得捕获、跟踪目标过程中受到很大的干扰,从而降低了系统的捕获、跟踪精度以及探测能力.白天天空的背景亮度随天顶距、时间以及与太阳的夹角而变化,大气光学提供的资料表明,晴朗天空的亮度变化为1熙提.

多数文献在对空间目标白天探测技术进行研究时,只针对理论太阳光谱特性和背景光谱特性进行分析,得出采用光谱滤波技术可以提高光电系统的探测信噪比[1,2,3,4],从而提高系统的探测能力.但是对于利用国内西北戈壁地区天空背景亮度光谱分布特征及其相应光谱下的滤波技术进行提高光电系统的探测能力的研究还未见报道,该课题使用天空背景亮度测量设备,在西北戈壁地区进行了多次的全天空背景光谱亮度测量.以晴朗天气为例,对一天中上午、中午、下午3个不同时刻的天空背景光谱分布进行了研究,对该地区的天空背景光谱分布特征有了初步的认识.同时,结合某光电系统对该地区采用600~900 nm 、700~900 nm 、800~900 nm三种滤波方式下对光电系统探测能力的提高进行了研究,并与理论光谱条件下的滤波方式进行了比对分析.

1 理论基础

1.1 测量系统

天空背景测量设备主要用于全天空空域范围内的连续光谱辐射亮度扫描,完成0.38~1.1 μm波段内准实时、高精度的天空散射辐射亮度参数测量,设备主要技术指标如下:

1.2 系统标定方法

天空背景测量设备测量天空背景亮度前在实验室内用大口径积分球对测量系统进行标定.标定方法是利用已知光谱辐射亮度的积分球光源模拟均匀的天空背景辐射照明系统的整个视场,通过改变积分球光源输出辐亮度等级来定标系统的辐射响应函数.即建立光谱辐射亮度L(λ)和测量系统的数字化输出DN(λ)之间的函数关系

DN(λ)=A0+A1L(λ)+A2L(λ)2+A3L(λ)3+…+AnL(λ)n (1)

在不同亮度等级L1,L2…,测量系统对应的输出DN1,DN2….在实际拟合过程中,通常只保留式(1)当中的前两项.

利用设备测量天空背景辐射亮度的过程是与设备标定过程相反的过程:由测量设备测量得到的输出DN,经式(1)所定标的函数,得到背景亮度.

天空背景测量设备的输出信号是经过模拟放大和A/D转换后的数码值,需要除以测量系统响应系数,才能获得天空背景辐射亮度光谱数据L(λ),在只考虑式(1)当中的线性项的情况下

L(λ)=DN(λ)/R(λ) (2)

式(2)中,DN(λ)设备输出的数码值;R(λ)为设备的响应系数.

对光谱数据进行积分获得λ1~λ2波段内积分亮度

Lλ1,λ2=∫λ1λ2L(λd(λ) (3)

式(3)中,Lλ1,λ2为λ1~λ2波段内的积分亮度;d(λ)为测量系统带宽.

1.3 理论光谱

空间目标体辐射在到达地球表面之前,由于大气层中的分子散射和气溶胶散射,导致透射光谱分布朝红区移动,色温也降低.天空背景辐射包括对太阳辐射的散射和大气辐射,对太阳辐射的散射和大气辐射在光谱分布上是有差别的.对太阳辐射的散射主要分布在波长小于3 μm的范围内;而大气辐射由于大气本身温度较低,其有效温度在200~300 K内,因而在小于4 μm 的波长范围内的辐射量很小.天空背景辐射可以认为是上述2种辐射的叠加,在可见光和近红外波段的天空辐射可近似为太阳辐射被分子和气溶胶的散射,因此天空辐射显示出光谱分布朝蓝波漂移.太阳的色温近似为5 900 K,非自发光空间目标光来自太阳,其光谱特性与太阳辐射的光谱特性近似,目标和背景光谱的光照特性见图1,不同滤波方式时的大气光和星光的理论透过率见表1[5].

2 测量数据

在11月上旬共观测了15天,以晴朗天空为主,部分为有薄云出现的情况.为消除观测过程中太阳位置移动和偶然误差,天空背景测量设备先自地平螺旋式扫描至天顶,然后反方向再测一遍,取对应位置的平均值作为测量值.针对典型时刻天空背景亮度光谱分布及光谱透过率进行了研究,中午时刻不同天顶角下的背景光谱亮度分布见图2a,上午、中午、下午时刻天顶角为45°时不同方位角下对应的天空背景亮度光谱分布见图2b、图2c、图2d;典型时刻不同滤波方式下的光谱透过率见表2.

从图2可以看出,随着方位角逐步靠近太阳位置,天空背景亮度逐渐变强,且变化速度加快;中午时刻的光谱亮度最强,上午和下午时刻的光谱亮度相当,但是上午时刻不同仰角下的光谱亮度强弱层次分明.综合图1、图2,可以看出:西北戈壁地区的天空背景光谱分布与理论背景光谱分布有一定的区别,分布相对来说变化缓慢.从表2可以看出,该地区的天空背景亮度能量主要集中在光谱段600 nm以前,光谱段越往后背景亮度所占的比重越少,上午、中午、下午时刻的光谱能量分布基本一致,与方位角和天顶角的关系不是很大;600~900 nm波段约占45%,700~900 nm波段约占28%,800~900 nm波段约占14%,与表1中的理论光谱分布的能量所占比重区别较大,为此,理论的背景光谱对该地区不是很适用.

3 仿真分析

3.1 仿真理论

光电系统的探测能力一般用输出信号的信噪比来评定,信噪比定义为输出信号大小比上系统探测噪声的均方根值.考虑目标成像在CCD像面npix个像素上,则系统的信噪比可以表达为[6]

S/Ν=St(S+Bnpix+Ιdnpix)t+Ιr2npix(4)

式(4)中,S为目标单位时间内产生的光电数;B为背景单位时间内产生的光电数;t为积分时间;Id为暗电流噪声单位时间内产生的光电数;Ir为读出噪声单位时间内产生的光电数;npix为目标成像光斑覆盖像元数.

考虑系统白天探测,则为背景噪声受限探测,其SNR表达式可近似表达如下

S/Ν=StBnpix(5)

在工程应用上,针对已知口径(D)、目标星等(m)、背景亮度(Bb)等参数可以简便计算S0和B0[7]

S=aqs(λ¯/hc)τf×3.9×10-9×2.512-m(6)

式(6)中,λ¯为平均波长;h为普郎克常数6.63×10-34;c为光速;a为系统通光口径面积(m2);qs为对目标光谱平均量子效率;fs为对目标信号光谱透过率系数.

B=π216d2qb(λ¯/hc)npixBb(1-ε2)(D/f)2τfb(7)

式(7)中,D为系统通光口径;f为光学系统焦距;ε为光学系统的遮拦比;fb为对背景光谱透过率系数;d为单个像元尺寸.

由于大气湍流的影响,通常目标成像都不在单个像素之内,对目标成像光斑覆盖像元数进行计算,长期曝光点光源图像的角半径为

θ1/2=(1.22λ/D)2+(1.22λ/r0)2+σtilt2(8)σtilt2=0.184(D/r0)5/3(λ/D)2(9)

式中,σtilt2为湍流引起的倾斜方差;D为系统的口径;r0为大气相干长度.

则可求得目标成像光斑覆盖像元数npix

npix(2θ1/2α)2(10)

式(10)中:α为CCD一个像元对应的空间立体角元(rad·s).

工程应用上以SNR为6为稳定探测跟踪标准,取SNR阈值为6,则可得到极限探测星等为

m-21.03-2.5lg[hcS0ηλ¯t0τ0B6](11)

3.2 仿真分析

设光电系统的口径为0.5 m,结合表2、表3光谱透过率,利用式(11)进行了仿真研究,特定天空背景下的探测能力提高比对分析结果见表3.

从表3的分析结果可以看出,在天空背景为10 W·m-2Sr-1条件下,从SNR模式出发,采用光谱滤波技术,理论光谱分布下600~900 nm滤波方式光电系统的探测能力得到约0.5等星提高;该地区600~900 nm滤波方式光电系统的探测能力只得到约0.1等星提高.虽然探测能力提高不是很大,但是探测时相机的对比度还是得到了提高,探测跟踪的稳定性可以得到提高.

4 结 论

通过对西北戈壁地区不同时刻下的天空背景光谱亮度分布研究,可以得出以下结论,随着方位角逐步靠近太阳位置,天空背景光谱亮度逐渐变强,且变化速度加快;中午时刻的光谱亮度最强,上午和下午时刻的光谱亮度相当.西北戈壁地区的天空背景光谱分布与理论背景光谱分布有一定的区别,分布相对来说变化缓慢,600~900 nm光谱波段背景亮度所占的比重区别较大,且随着方位角、天顶角的改变分布变化较小.在天空背景为10 W·m-2Sr-1条件下,从SNR模式出发,采用光谱滤波技术,理论光谱分布下600~900 nm滤波方式光电系统的探测能力可得到约0.5等星提高;但该地区相同滤波方式光电系统的探测能力只得到约0.1等星提高.下一步对该地区进行全年12个月内多次测量,进行全天空背景光谱亮度数据库建模技术研究,可以根据不同的应用需求进行任意时刻和任意位置的天空背景光谱亮度值输出.

参考文献

[1]万敏,苏毅,杨锐,等.提高白天观测星体信噪比的方法研究[J].强激光与粒子束,2003,15(12):1151-1154.

[2]Rork E W,Lin S S,Yakutjs AJ.Ground-based electro-optical detection of artificial satellites in daylight formreflected sunlight.AD-A117 413[R],1982.

[3]He C,Zhu Q X.Astudy of technology for detection ofnonluminous artificial satellitesin daylight[R].USA:AirForce Research Laboratory,1996.

[4]Lelièvre M,Lévesque M P,Buteau S.Measurement ofartificial-satellite spectra with a small telescope[R].Canada:Defence R&D Canada,2007.

[5]王伟国.空间目标白天光电探测技术研究[D].长春:长春光学精密机械与物理研究所,2005:22-23.

[6]Pierre YBely.The Design and Construction of Large Op-tical Telescopes[M].New York:Springer-Verlag,2003:25-28.

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