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 行业动态     |      2022-09-16

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摘要:南水北调西线工程是长江上游至黄河上游的大型跨流域调水工程。测量。

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南水北调西线工程是长江上游至黄河上游的大型跨流域调水工程。

一、南水北调的必要性

pg电子平台网址中国水资源的区域分布极不平衡,与人口和耕地分布不匹配。从全国水土资源来看,南方多水少地,北方多水少水。南部流域水资源总量占全国的81%,耕地仅占全国的35.9%;但占全国的64.1%。黄河是我国第二大河流中国南水北调西线工程,但其水量仅占全国河流径流的2%,在七大河流中排名第四。黄河平均水量315m3,相当于全国平均水量1752m3的18%;人均取水量789m3,相当于全国人均取水量2670m3的30%。

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华北地区缺水问题越来越严重。目前整个华北地区每年缺水量高达40亿立方米,其中京津唐缺水量最大。无论是现在还是将来,华北、京津唐的缺水问题都已成为亟待解决的问题。目前,以山西、黄准海平原、白洋淀、青岛为核心的能源基地均已实施并即将进行黄河跨流域调水,黄河水资源短缺的矛盾更加突出.

pg电子平台网址位于我国西北部青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西六省,黄河流域土地面积约68.59万平方公里2、,耕地面积164.85万亩,人口6627万,40%的地区降水量在400毫米以下,处于干旱区。我国西北地区幅员辽阔,耕地面积大,矿产资源丰富,生产潜力巨大。目前正在研究开发的大柳树灌区涉及宁夏、蒙古、陕甘四省的广大干旱区。可开垦利用的土地2000万多亩。是我国未来重要的农牧业基地之一。陕西省黄河中游山区和沿江干旱高原仍需灌溉1000万亩以上,均依靠黄河提供水源。预计下个世纪前30年,煤炭、石油、化工、有色金属四大支柱产业和发达的林牧业将在黄河流域建成,成为我国家新能源基地、化工基地和林牧产品基地。水资源短缺已成为制约西北地区乃至华北地区经济进一步发展和环境改善的制约因素。

黄河年均径流量为 580 亿立方米。由于黄河年平均含沙量为16亿吨,需要保持一定的水量将泥沙运入大海,可用水量约为370亿立方米。新中国成立以来,黄河流域工农业发展迅速,生产用水和生活用水大幅度增加。 1970年代以来,黄河下游经常干涸。根据目前的研究和预测,随着黄河流域及相关地区国民经济的发展和人口的增长,即使尽可能节约潜力,黄河水资源仍不能满足黄河流域及相关地区的需要。长期发展。初步测算,2020年后中国南水北调西线工程,黄河中上游地区将缺水15~200亿立方米,必须通过开源和南水北调西线工程解决。

长江年均径流量约1万亿立方米,是黄河的17倍。长江水量丰富,黄河水量不足。是实现区域水资源重新配置、水资源合理利用、改造自然、发展经济、发展西北、振兴北方的战略规划。土地和资源的战略措施。

经过多年的长江北调研究,逐步形成了东、中、西三线引水布局方案,即下、中、中三个调水工程和长江上游。三个调水工程的供水范围不同。东线南水北调工程是解决黄准海平原东部缺水问题的战略性工程。年调水总量300亿立方米。中线南水北调工程是解决黄淮海平原西部缺水问题的战略性工程。年引水量230亿立方米。西线南水北调工程是解决我国西北部分地区和华北地区缺水问题的战略性工程。初步设想引长江上游通天河100亿立方米,引长江支流雅砻江、大渡河50亿立方米,年调水200亿立方米。

二、南水北调西线工程建议书

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早在1952年,黄委就组织了河源勘探队。在勘察黄河源头的同时,还勘察了通天河引水入黄河的路线。 1958年至1961年,黄河水利委员会与中国科学院、有关部委、有关省区合作,组建了大型综合巡视组。 、四川西部、甘肃南部和青海东南部,总面积115万平方公​​里。主要引水河流有怒江、澜沧江、金沙、通天、雅砻、大渡、闽江、福建、白龙江等。在研究了几条引水路线的基础上,最终提出了4条引水路线,从金沙江不同的引水口到黄河及其支流嘉曲河、洮河、渭河。本次调查涉及范围广、动员人数多、工作强度大,在调查工作中是前所未有的。受当时历史条件的影响,提出的工程量过大,超出了客观条件。但是,广大勘测人员辛勤工作,获得了很多有价值的信息。目前,随着北方地区缺水问题的突出,西线调水问题又被提上日程。 1978年至1985年,黄委会组织勘察队4次勘察西部引水干线和引水主枢纽坝址。西线引水研究工作断断续续,历时35年。我们将此阶段的工作称为西线调水前期研究阶段,提出了最大可能调水量200亿立方米的初步方案。 1987年,国家计委决定开展西线调水超前规划研究工作。

三、前期规划研究工作的主要任务和内容

1987年,国家计委决定将南水北调西线工程列入“七五”超前期工作项目,要求完成规划研究报告1990年南水北调西线工程雅砻江引水线路,“八五”期间,通天河引水线路规划研究工作续大渡河中国南水北调西线工程,1995年完成南水北调西线规划研究综合报告。由于调水区基础工作薄弱、数据匮乏,现阶段主要任务是在获得相对充足可靠的基础数据的基础上中国南水北调西线工程,重点研究和论证调水工程的可行性和合理性。 根据Gengen任务的总体要求,该项目分两步进行。第一步,分别开展雅砻江、通天河、大渡河引水工程的规划研究。调水范围在31°30′~35°30′N和93°00′~103°30′E之间,总面积47万平方公里。调水工程涉及四川、青海、甘肃三省,面积29万平方公里。

规划研究工作内容,主要回答三个问题。

(1)最大可能调水量研究。即长江上游可以调节多少水量。据初步研究。通天河调水量为100亿占通天河年径流量 124 亿立方米 金沙江渡口以上年径流量 572 亿立方米的 81% 引雅砻江引水 50 亿立方米,占全河年径流量的 8%雅砻江 604 亿立方米,大渡河引水 50 亿立方米,占大渡河年径流量 470 亿立方米的 10.6%,三河最大可能引水量 200 亿立方米,占长江干流李庄站(宜宾下游)的8%,宜昌站的4%。长江水源丰富,可以说是有水。

(2)调水工程方案研究。巴颜喀拉山是长江和黄河的分水岭。通天河、雅砻江、大渡河调水到黄河必须经过巴颜喀拉山方向与通天河、雅砻江、大渡河上游基本一致,由西北向东南,整体地势西北高东南低. 位于分水岭以南的长江水系,雨量大于黄河水系,地势切割较深,通天河、雅砻江、大渡河上游河床标高为比相应的黄河河床标高低150-450m,根据地形特点,需要将长江水系的水调入黄河,在引水反应堆内建坝h 提高水位,通过穿越巴颜喀拉山脉的隧道流入黄河。

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研究了两种引水方法:自流和抽水。自流引水不需要建设抽水站、抽水电站和高压输电线路。年运营成本低,但隧道工程时间长。抽水方式选择抽水线、坝址、坝高灵活,可缩短隧道长度,但需建设抽水站、抽水电站、高压输电线路、年运营成本高。初步调研,3条河流共筛选出枢纽坝址11条、自流导流线11条、抽水导流线16条。为了比较坝址和引水路线,需要进行大量的地形测量和地质填图。

(3)调水利弊研究。西调调水是解决区域水资源分布不均和进行再分配的有效措施。需要考虑适应西北、华北地区经济发展面临严重缺水的需要,要充分研究调水对长江上游经济发展的影响,综合测算,综合计划。

调水的主要效益:长江调入黄河200亿立方米的水,基本可以满足黄河流域及周边地区早、二年国土资源综合开发的需要。 21世纪中叶。为农林牧业灌溉、工业发展和能源基地建设提供可靠水源,为北京地区供水,补充水源短缺。 2030年前后引黄河口镇以上引黄水50亿立方米,可满足引黄用水需求;引水100亿立方米,可满足2030年前后三门峡以上引黄引黄用水需求,还可增加黄河干流各阶段发电用水量。调水的经济效益衡量复杂,目前难以定量评价。

调水的社会和环境效益非常显着,能够在广阔的西北地区及其毗邻地区实现土地资源的综合开发。西北地区幅员辽阔,土地资源、气候资源、矿产资源、水力资源和生物资源相当丰富,潜力巨大。为将该地区建设成为我国的能源基地和发展我国国民经济的战略提供了可靠的水源。重要土地;调水补充西北开发水源。还可以改善西北黄土高原的生产生活环境。黄河中上游是我国藏族、蒙古族、回族等少数民族聚居的地方。振兴经济对于维护稳定统一的政局、加强民族团结具有深远意义。

调水的主要不利影响:调水区人烟稀少,人口密度1.7人/平方公里,92%以上的藏族人口以畜牧业为主,属于待开发区。总体而言,用水影响不大,但对靠近引水点的下游河段影响较大,需要进一步论证。调水对长江干支流已建和在建的远期规划梯级电站的电能产生一定的影响。目前仅宜昌至宜宾、石鼓至宜宾的金沙江、两河口至河口的雅砻江、双江口至通街子的大渡河等,初步估算了长江流域四大重点河段的水电基地。长江下游,调水200亿立方米,这4个河段电能损失约400亿千瓦·时,占年计划发电量的10%。由于调水区交通不便中国南水北调西线工程,部分采出的木材被河流漂流,调水对漂流的木材有一定的影响。在生态环境影响方面,库区洪水泛滥涉及的游牧藏族人数较少,社会问题相对较小,但涉及当地宗教信仰和风俗习惯的寺庙和设施要慎重处理;它们密切相关,涉及气候、地貌、水源、动植物资源、工农业发展等因素。这些因素相互作用并相互影响,其中一些因素在不利和有利影响方面都发生了变化。调水的不利影响涉及面广,问题相对复杂。在这个阶段,我们只能提供一个粗略的看法。未来随着研究阶段的深入,可以进行定量分析和评价。

四、调水工程的难度和可能性

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南水北调西线工程是一项艰巨而艰巨的工程。根据国家计委部署,西线调水工程前期规划研究工作由水利部黄委承担,“七五”期间率先开展年计划”期间。雅砻江溶洞水的规划与研究工作。

从1987年下半年到1990年,三年多来,黄委设计院派出200人的实地勘察队,主要从事测绘、地质、规划等专业,与勘察人员密切配合来自相关机构。配合,在雅砻江上游开展引水勘查检查工作。调水区自然环境恶劣,工作艰苦。本区海拔多为4000-5000m。太阳照射时,紫外线特别强,空气中的含氧量很低,一般只有室内的60%。攻击,施工条件差。

项目规模大,技术复杂。所研究的抽水方案为在昌旭修建一座大坝,最大坝高167m,抽水头432m,年耗电量60亿千瓦·小时,引水洞长60km。 5亿元。研究的自流流方案是在昌旭修建一座大坝,最大坝高175m,引水隧洞长131km。该项目预计静态投资163.3亿元。调水工程虽然艰巨困难,但从目前的科技水平和发展前景来看,在技术上是可行的。

从国际跨流域调水工程来看,一些国家已经完成或正在建设一批调水工程。美国已建成10多个跨流域调水工程,年调水量超过200亿立方米。加州调水工程于1961年至1971年建成,年调水量52亿立方米,总扬程1151米,泵站总装机容量178万瓦特,一座水电站装机容量为153万千瓦,输水线路1102公里。魁北克引水工程于1974年在加拿大开工,设计引水流量1590m3/s,投资约120亿美元。 1961年至1975年在印度建成的Bias至Sat累计引水工程,年引水能力47亿立方米,灌溉土地800万亩。

挖长隧道技术发展迅速。我国已建成全长14.29公里的大瑶山隧道。国外已建成56条长度超过10公里的输水隧道。瑞典建造了一条80公里长的水隧道。芬兰为首都供水而建造的赫尔辛基隧道长 120 公里。南美秘鲁马丘斯引水工程,建于1986年,海拔约4000m,隧道全长95km,隧道穿流流域15km。正在建设的交通隧道有:英吉利海峡海底隧道工程长50.5公里,日韩海底隧道工程长235公里。上述成功项目为我们提供了借鉴。

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