来源:纯科学2020-08-24
青藏高原面积有250万平方公里。这个战略价值是极其巨大的,我们会在讨论中印关系时展开来说。...有个设想和论证中的红旗河工程可以通过全程自流将青藏高原以南的丰沛水资源引到大西北,通过灌溉可以改造出2亿亩耕地。问题是,种粮食怎么可能有很大的经济效益呢?
来源:前瞻经济学人问答2020-08-21
尤其是青藏高原地区,平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。
来源:亮报2020-08-20
2011年至2016年,青藏联网工程、玉树联网工程、果洛联网工程相继投运,大电网逐步延伸到三江源深处。...多能互补,智能调度,“绿电”调峰在青藏高原上,古老神奇的三江源犹如一颗璀璨的明珠镶嵌在此,黄河、长江、澜沧江从这里奔流而下。三江源地区素有“江河之源”“中华水塔”之称,坐拥得天独厚的清洁能源资源禀赋。
来源:《国土空间生态修复》2020-08-19
中国生态脆弱区主要分布在北方干旱半干旱区、南方丘陵区、西南山地区、青藏高原区及东部沿海水陆交接地区。...主要类型有东北林草交错生态脆弱区、北方农牧交错生态脆弱区、西北荒漠绿洲交接生态脆弱区、南方红壤丘陵山地生态脆弱区、西南岩溶山地石漠化生态脆弱区、西南山地农牧交错生态脆弱区、青藏高原复合侵蚀生态脆弱区、沿海水陆交接带生态脆弱区等
来源:国网青海电力2020-08-19
8月16日24时从青藏高原传来喜讯,国家电网有限公司于5月9日起在青海省组织实施的“绿电三江源”百日系列活动圆满结束。
来源:亮报2020-08-19
来源:能源研究俱乐部2020-08-13
后来的实践发现,适合发电的高温地热资源主要集中在青藏高原及其边缘区域,开发和并网十分困难;而中低温发电的技术成本又比较高。因此,我国地热发电后期的发展较慢。
来源:亮报2020-08-06
今年年底,该工程投运后,将和青藏联网工程、川藏电力联网工程、藏中电力联网工程3条“电力天路”一起组成西藏统一电网,覆盖全区74个区县,有助于西藏实现高质量脱贫攻坚。
来源:全球能源互联网期刊2020-08-05
表1青海电网2017—2019年装机容量表2青海电网2017—2019年年发电量随着青藏联网、新疆与西北联网第二通道、玉树联网、果洛联网等电网工程相继建成,青海电网已发展为东接甘肃、南联西藏和西引新疆的多端枢纽交直流混合电网
来源:烟气余热利用2020-08-04
2006年,我国将该技术成功应用于青藏铁路冻土路基的加固并取得了良好的效果。随着科学技术水平的不断提高,热管研究和应用的领域也将不断拓展。
来源:能源研究俱乐部2020-08-04
加大加快青藏路沿线地热资源开发力度,以现有地热电站为基础,建立高温地热开发利用示范基地,以此带动云南、福建、台湾等地区的高温地热开发利用。...1975年发现的羊八井地热蒸汽田,位于拉萨市西北90公里青藏公路线上,为一面积30平方公里的断陷盆地,有十多个地热显示区,沸泉组成的热水湖、大小喷气孔、热水泉星罗棋布。
来源:江苏省盐城供电公司2020-07-30
“三区三州”跨青藏高原、帕米尔高原、云贵高原、黄土高原,是中国最大的深度贫困地区,用“有天无地,有山无田,有人无路”来形容“三区三州”脱贫难度。
来源:新华网2020-07-28
地处青藏高原,三江源地区是长江、黄河、澜沧江的发源地,素有“江河之源”“中华水塔”之称,生态地位重要且特殊。通过多年的高速发展,青海省的清洁能源产业呈现“风光无限”的局面。
来源:国资小新2020-07-27
除了拦洪削峰水利枢纽还发挥灌溉、排涝、泄洪、航运、发电、冲淤保港、兴利除患的重要作用今天,小新带大家一起了解中国水电建设的 昨天、今天与明天——由昨至今:四个阶段看我国水电发展历程我国地势西高东低,主要河流多发源于“世界屋脊”青藏高原
来源:国家电网报2020-07-27
这是继青藏联网、川藏联网、藏中电力联网3条“电力天路”之后,国家电网有限公司建设的第4个突破生命禁区、挑战生存极限的高海拔电网工程。阿里地区是我国最后一个接入大电网的地级行政区。
来源:国家电网公司2020-07-27
先后投资465亿元,建成了青藏联网、川藏联网、藏中联网3条“电力天路”,随着第4条“电力天路”阿里联网工程的建成,西藏将形成覆盖全区74个县、300多万人口的统一电网,有效解决西藏长期以来的缺电问题,供电水平实现质的飞跃
来源:《国土空间生态修复》2020-07-23
根据不同地区退化土地生态修复的主要任务,如青藏高原生态屏障区、北方风沙生态屏障区、黄土高原生态屏障区、云贵高原生态屏障区、东北林草生态区、南方丘陵森林生态区、黄淮海平原湿地生态区、海岸带生态屏障区、岛礁生态区等
来源:电网头条2020-07-21
中国电科院2020年上半年大事记1月10日,中国电科院牵头完成的“青藏地区可再生能源独立供电系统关键技术及工程应用”项目荣获2019年度国家科学技术进步奖二等奖。
来源:中国电科院2020-07-21