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2022盘点丨十一月·交替
2022-12-31 09:00
编前语

当日历翻到12月的最后一周,意味着一年又步入了尾声,十二月,顺问冬安!年年岁岁终有一别,2022年又是不同寻常的年份,面临结束,内心有太多的感慨。这一年,面对生活中的种种,大家有迷茫,也有希望。不变的是,微甘孜依然陪伴在每一位用户身边,每一天都未大家带去最新的讯息,带去陪伴与温暖。2022年的进度条已经加载了百分之九十九,甘孜大地在这一年也发生了许多故事。一起来回顾2022年度关键词,跟随小编的记忆,一起来回顾每个月都经历了哪些重要事件,欢迎在评论区补充。

岁月更迭,四季轮回,匆匆忙忙走至年末,柳条还在枝头灿烂,而风却带来了冬的气息。一场秋雨一场寒,风瑟瑟,叶飘落,雪花已经蠢蠢欲动,这是一个新的交替的开始,今天就跟随小编一起回顾甘孜大地的十一月。

国家重大科技基础设施子午工程二期圆环阵太阳射电成像望远镜设备完成系统集成

2022年11月13日,上午10:00,在四川省甘孜州稻城县空间环境地基综合监测网(子午工程二期)圆环阵太阳射电成像望远镜项目建设现场,随着最后一个天线面缓缓吊起并安装到位,子午工程二期圆环阵太阳射电成像望远镜项目设备完成系统集成

这是该工程的标志性设备,这标志着作为国家重大科技基础设施的子午工程二期圆环阵太阳射电成像望远镜正式进入联调联试阶段。

圆环阵太阳射电成像望远镜是由313台直径6米的天线构成的综合孔径射电望远镜,天线均匀分布在直径1公里的圆环上,由圆环中心100米高的定标塔为整个观测链路提供定标基准,状如一颗巨大的“千眼天珠”。望远镜工作在150MHz-450MHz 的射电频段,对太阳爆发活动进行成像成谱观测。

2019年子午工程而二期获国家立项批准开始建设,同年四川省政府为圆环阵太阳射电成像望远镜配套的地方项目同期获批,并开始建设。

两单元安装完成现场建设人员合影

由于系统建设规模大、研制难度高,为了充分释放技术风险,项目组创新性地采用了2单元系统研制、16单元验证研制、313单元大系统建设的三步走的建设方案。2021年8月两单元验证系统建设完成,2021年12月16单元验证系统建设完成。在2单元以及16单元验证系统研制过程中,项目承研方空间中心天气室射频探测与信号处理组协调各外协单位通过在西安、眉县、合肥、稻城等地多轮次的样机研制以及联调联试,排查和解决了数百项技术难题,并且突破了基于中心定标以及单通道多环绝对相位定标相结合的针对大规模地基干涉阵列的系统级高精度实时一致性定标技术,技术指标优于国际同类设备。16单元验证系统在天线单元数量仅有国际同频段观测设备1/3的情况下,由于采用了系统级高精度实时一致性定标技术,实测针对太阳活动区的观测结果已优于国际同频段太阳观测设备,并且获得了高质量针对天鹅座A以及太阳爆发活动的观测结果,系统的整体功能和性能指标得到了验证,大系统建设的技术风险得到了充分释放。

“在2022年4月17日,捕捉到一次太阳爆发活动的射电探测结果。在这可以清晰地看到太阳爆发的一个频谱的漂移流特征,还有不同频率太阳活动区的一个成像结果,通过这个图像可以获得不同频率太阳爆发活动区日面上的位置,然后就可以去预测这个太阳爆发它是不是向着地球来的,如果它是向着地球来的,那我们就可以对太阳爆发活动提前预测,对太阳爆发它所携带的高能粒子到达地球的时刻进行一个精确的预测,这样就可以对我们地球上的,比如说空间的卫星,地面的电网通信设施这一些的正常运行提供一个空间环境预报的预警。”圆环阵太阳射电成像望远镜项目副主任设计师武林介绍道。

通过三步走的建设方案,在系统建设初期进行了充分的技术验证和关键技术突破,充分释放了技术风险,为最终313单元大系统建设奠定了基础,也是大系统能够提前保质保量完成系统集成的坚实技术保障。

叶爱林和同事正在工作

在疫情、高原缺氧等不利条件下,承担分系统研制的各外协单位的建设者们充分继承和发扬新时代科学家精神,齐心协力,持续在海拔3800米的高原上同缺氧和各种恶劣天气作斗争,通力合作,克服了一个又一个技术难题,中国电子科技集团公司第39研究所的叶爱林已连续在现场坚守了八个月,今年40岁的叶爱林和同事每天早上7点就开始户外工作,最终使得设备系统集成工作比预计时间提前五十天完成。团队以80后为主力军,年龄最大的56岁,年龄最小的22岁,主要负责施工安装。长期受到较强的紫外线照射,建设者们皮肤黝黑,脸上均有不同程度的晒伤。“我们现场目前还剩24个人,曾经最高的时候41个人。现在已经进入冬季,每天下午的风都特别大,现场的同事感觉每天都口干舌燥,呼吸困难,所以我们现在对这个工作时间也做了简单的调整,基本上每天早上就是7点钟保证大家都到达现场,今天安装完后,后期的工作主要就是进入电器调试,进行布线还有标校。”叶爱林说。

在系统集成完成后,圆环阵太阳射电成像望远镜项目将进入紧张的联调联试阶段,预计将在2023年6月完成系统联调联试,进入试运行阶段,全面投入科学研究

圆环阵太阳射电成像望远镜建成后能够实时监测地球空间天气事件的源头太阳,监测太阳射电耀斑,跟踪日冕物质抛射(CME)的形成、演化和进入行星际的全过程,对子午工程二期探索高时空分辨的日地空间环境动态特征和变化规律起到重要作用。并将在脉冲星搜索等夜天文研究领域发挥重要作用。

项目建成后还将成为重要的科普教育基地,为川西地区推动高质量发展贡献力量。

金沙江拉哇水电站成功截流 金沙江上游清洁能源基地建设再提速

图为拉哇水电站截流现场。 王磊 摄 中新网

29日上午,在四川和西藏交界的金沙江上游川藏河段,随着最后一车石料泻入龙口,正在建设中的又一个世界级工程——金沙江拉哇水电站成功实现大江截流。

由华电金沙江上游水电开发有限公司(以下简称华电金上公司)开发建设的拉哇水电站装机容量200万千瓦,总投资309亿元,是金沙江上游水电开发13级规划的第8级。

图为拉哇水电站截流现场。 王磊 摄 

据了解,拉哇水电站截流龙口最大流速11.3米/秒,落差约9.4米,截流共需抛填石料近20万立方米,具有天然河道比降大、河床狭窄、截流落差大、河道流量大、流速高、抛填量大等特点,截流难度位居国内前列。

“拉哇水电站大坝是混凝土面板堆石坝,大坝面板设于堆石坝体上游迎水面,坝体采用开挖爆破的角闪片岩分层摊铺碾压而成,电站建设面临复杂的地质、地形、气象条件,严酷的自然条件,以及高坝体带来的施工组织、质量控制等一系列难点。”华电金上拉哇分公司相关负责人表示,拉哇水电站工程建设条件复杂,具有大型密集地下洞室群、强震区窄深河谷超高混凝土面板堆石坝、强震区窄河谷大流量高速水流泄洪消能、堰塞湖沉积深厚覆盖层上筑堰及窄深基坑开挖等世界级技术难题。

上述负责人介绍,面对约70米的堰塞湖沉积深厚覆盖层,工程技术人员经过反复试验,最终确定了超深振冲碎石桩加固地基处理方案,采用了“超深护筒+上部旋挖引孔+下部振冲器造孔加密”施工工艺,成功实现了超深振冲碎石桩偏斜度不大于5‰,打破了常规振冲碎石桩施工技术处理软基深度不大于40米的限制,基础处理深度达71.63米,比原处理极限深度提高30余米,刷新了世界纪录。

图为拉哇水电站截流现场。 王磊 摄 

记者了解到,拉哇水电站投产后,预计多年平均年发电量83.7亿千瓦时,相当于每年节约245万吨标准煤,减少排放二氧化碳514万吨,对减轻大气污染和控制温室气体排放将起到重要的作用,生态效益明显。

拉哇水电站所处的金沙江上游清洁能源基地,是“十四五”国家重点建设的九大清洁能源基地之一,电源项目及其配套送出通道已纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

根据规划,金沙江上游清洁能源基地按风光水储一体化方式建设,主要建设内容包括金上川藏段水电、沿江配套风光电,规划装机容量超3000万千瓦。其中,金沙江上游川藏段水电总装机近1000万千瓦,是国家建设“西电东送”接续基地的重要内容和先导工程、国家西南水电基地建设重点工程、西藏建设国家清洁能源基地的“破冰”工程。

图为拉哇水电站截流现场。 王磊 摄

 据业内人士介绍,流域水电是沿江风光电开发的重要支撑和保障。目前,华电金上公司以创建国家级大型风光水储示范基地为目标,已完成金沙江上游川藏段清洁能源基地规划和水光互补规划研究,完成测风测光,启动首批光伏项目前期工作。为解决电力送出问题,国家已明确金沙江上游清洁能源基地通过特高压直流通道送出,线路落点湖北,电量在华中地区消纳。2021年9月,金上至湖北直流输电工程可研设计工作已经启动,项目建成后,将成为世界首条大容量水风光互补的纯清洁能源跨区域特高压直流通道。

本次拉哇水电站大江截流,是继2017年苏洼龙水电站大江截流、2019年叶巴滩水电站大江截流、2020年巴塘水电站大江截流之后,金沙江上游建设国家级大型风光水储示范基地实现的又一个重要节点目标,也标志着金沙江上游清洁能源基地建设又向前迈出了一大步。


国道215线白玉至巴塘段改建工程米拉山隧道贯通

历经36个月建设,省重点工程、国道215线白玉至巴塘段改建工程米拉山隧道日前贯通。国道215线巴白路是甘孜州新增的又一南北纵向道路。米拉山隧道是其主要控制性工程,全长4212米。

四季轮转,一路走来实属不易,但请相信,总有一些美好值得全力以赴!愿今年所有的付出,都是来年惊喜的铺垫。传递,祝福!


全媒体记者/黄微

编辑/黄微

责编/王凤

审核/刘云



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