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1)  Nashui
纳水
1.
This paper describes in detail the Upper Carboniferous (Pennsylvanian) biostratigraphic and chronostratigraphic strata from the Nashui section, Luodian of Guizhou.
本文详细描述了贵州罗甸纳水上石炭统 (宾夕法尼亚亚系 )剖面的生物地层和年代地层 ,其牙形刺序列自上而下可详细划分为 :Streptognathodus isolatus,S。
2)  pollutant-holding water body
纳污水体
1.
It is found that pollution factor in under ground water around pollutant-holding water body is consistent with high content pollutant in surface pollutant-holding water body,that is to say,mainly because of organic pollution,the higher the concentration of pollutant in pollutant-holding water body,the higher the concentration of the same pollutant in underground water.
通过对接纳石油化工废水的水体周围地下潜水的监测,发现纳污水体周围地下水污染因素与地表纳污水体中较高含量污染物一致,即都主要为有机污染,纳污水体中污染物浓度高,则潜水中该污染物浓度相应较高。
3)  wasted river water
纳污河水
4)  Shuicheng-Nayong
水城-纳雍
1.
Geochemical Characteristics of the Shuicheng-Nayong Manganese Deposits in Guizhou;
贵州水城-纳雍锰矿地球化学特征
5)  nanometric and aqueous
纳米水性
6)  NF effluent
纳滤水
1.
A bench experiment was carried out to study biological stability of two simulated distribution water systems by input the NF effluent with0.
34mg/L纳滤水对模拟小型试验配水系统内异养型微生物的生长与繁殖情况进行检测和电镜观察,来探讨纳滤出水是否具有生物稳定性。
补充资料:戈伊纳水电站

戈伊纳水电站

Koyna Hydropower Station


概  述

  戈伊纳水电站位于印度马哈拉施特拉邦克里希纳河支流戈伊纳(Koyna)河上。水电站距阿拉伯海约64km。坝址控制流域面积892km2,设计洪水流量7854m3/s。工程主要用于发电。混凝土重力坝,坝高103m,水库库容27.96亿m3,有效库容26.62亿m3,水电站装机容量54万kW。工程于1954年开工,1962年5月第一台机组发电,1967年完建,1967年将非溢洪坝加高22m,溢流坝加高24.54m。
  坝基为玄武岩。在不同的高程存在着一些节理,剪切和断层带。该处地震活动较频繁。1967年12月11日发生一次约6.5级的地震,震中非常靠近大坝,但对大坝影响不大。工程最初的设计中采用的地震系数为0.05g。安设在坝肩附近的加速度记录仪表明,地震时大坝经受的横向水平加速度为0.51g,纵向加速度为0.66g,竖向加速度为0.36g,地震历时5s。
  枢纽建筑物主要包括大坝、地下厂房和引水发电系统。
  大坝坝顶长约853.5m,由块石混凝土筑成,它分成几十个坝段,每个坝段宽16m。坝体中央原设有溢流坝段,后经加高,只保留几个泄水孔,尺寸1.52m×1.83m。
  地下厂房距坝址较远,位于波发里附近,由一个长的引水系统与水库相连。厂房由3个平行的洞室组成,即阀门室、机房和变压器室。阀门室尺寸6m×175.3m,内含8个球阀,并与1个通风洞和1个紧急出口洞相连;机房平面尺寸为16.5m×184.7m,内设8台竖轴冲击式水轮发电机组,其中一期4台,为4喷嘴,单机容量6.5万kW,转速300r/min,二期4台,为6喷嘴,单机容量7.5万kW,转速375r/min;变压器室平面尺寸为12.96m×199.95m,内设12台单相25MVA、11/138.6kV的变压器。另外与变压器室平行布设的还有一个控制室,为厂房系统提供控制和保护装置,并将变压器室的电缆通过隧洞与外界的开关站相连。
  引水发电系统包括一条直径6.4m的混凝土衬砌引水隧洞(其中有487.6m用钢板衬砌,直径5.25m),4条615.6m长的压力斜井,落差487.6m。压力斜井采用爬罐法进行开挖,斜井开挖直径3.9m,钢板衬砌后,直径3.75m。尾水隧洞长度为1871m,其中871m为混凝土衬砌。
  地震后,对大坝进行了加固处理。临时措施包括对非溢流坝上、下游面出现的裂缝灌注环氧树脂;用预应力锚索将大坝顶部锚固于底部。永久性加固措施是加厚大坝。在大坝下游面的下部贴邦混凝土块,上部则设支墩式混凝土块。新老混凝土之间留有1.2m宽的宽缝。老混凝土面凿毛并插入钢筋,在新混凝土面上留有抗剪键槽。在新混凝土达到稳定温度后,在宽缝中回填混凝土。
  1975年完成了第三期工程,该期工程利用一、二期工程的尾水,利用水头125m,装机容量32万kW;现正在进行第四期工程施工。第四期工程是另从戈伊纳大坝形成的水库取水,通过引水隧洞将水引入地下厂房发电,尾水流入三期工程的上游平衡水库。装机容量100万kW,并可使前几期工程的装机容量增加到92万kW。

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参考词条
水平声纳  金纳水泥  受纳水体  纳米水  接纳水平  水声纳 
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