国外大规模长距离跨流域调水概况
南水北调工程简介

南水北调工程简介自1952年10月30日毛泽东主席提出“南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的”宏伟设想以来,在党中央、国务院的领导和关怀下,广大科技工作者持续进行了50年的南水北调工作,做了大量的野外勘查和测量,在分析比较50多种方案的基础上,形成了南水北调东线、中线和西线调水的基本方案,并获得了一大批富有价值的成果。
南水北调总体规划推荐东线、中线和西线三条调水线路。
通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的联系,构成以“四横三纵”为主体的总体布局,以利于实现我国水资源南北调配、东西互济的合理配臵格局。
东线工程:利用江苏省已有的江水北调工程,逐步扩大调水规模并延长输水线路。
东线工程从长江下游扬州抽引长江水,利用京杭大运河及与其平行的河道逐级提水北送,并连接起调蓄作用的洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖。
出东平湖后分两路输水:一路向北,在位山附近经隧洞穿过黄河;另一路向东,通过胶东地区输水干线经济南输水到烟台、威海。
中线工程:从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水,沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后,经黄淮海平原西部边缘,在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河,继续沿京广铁路西侧北上,可基本自流到北京、天津。
西线工程:在长江上游通天河、支流雅砻江和大渡河上游筑坝建库,开凿穿过长江与黄河的分水岭巴颜喀拉山的输水隧洞,调长江水入黄河上游。
西线工程的供水目标主要是解决涉及青、甘、宁、内蒙古、陕、晋等6省(自治区)黄河上中游地区和渭河关中平原的缺水问题。
结合兴建黄河干流上的骨干水利枢纽工程,还可以向邻近黄河流域的甘肃河西走廊地区供水,必要时也可相机向黄河下游补水。
规划的东线、中线和西线到2050年调水总规模为448亿立方米,其中东线148亿立方米,中线130亿立方米,西线170亿立方米。
整个工程将根据实际情况分期实施。
中国南水北调工程简介2005年8月16日一、中国水资源的基本特点中国多年平均水资源总量为28,124亿m3,占世界总量的5.8 %左右,仅次于巴西、原苏联、加拿大、美国和印度尼西亚、居世界第六位。
跨流域调水工程--美国加州水道工程

跨流域调水工程--美国加州水道工程论跨流域调水工程——美国加利福尼亚州水道工程当今世界面临着人口、资源与环境三大问题,其中水资源是各种资源中不可替代的一种重要资源,水资源问题已成为举世瞩目的重要问题之一。
地球表面约有70%以上面积为水所覆盖,其余约占地球表面30%的陆地也有水存在,但只有2.53%的水是供人类利用的淡水。
由于开发困难或技术经济的限制,到目前为止,海水、深层地下水、冰雪固态淡水等难被直接利用。
比较容易开发利用的、与人类生活生产关系最为密切的湖泊、河流和浅层地下淡水资源,只占淡水总储量的0.34%,还不到全球水总量的万分之一,因此地球上的淡水资源并不丰富。
随着经济的发展和人口的增加,世界用水量也在逐年增加。
目前全球人均供水量比1970年减少了1/3,这是因为在这期间地球上又增加了18亿人口。
世界银行1995年的调查报告指出:占世界人口40%的80个国家正面临着水危机,发展中国家约有10亿人喝不到清洁的水,17亿人没有良好的卫生设施,每年约有2500万人死于饮用不清洁的水。
联合国预计,到2025年,世界将近一半的人口会生活在缺水的地区。
水危机已经严重制约了人类的可持续发展。
在水资源分布不均与人类社会需水不均衡的客观现实面前,采用跨流域调水的方法,重新分配水资源,缓和以致解决缺水地区的需要,成为了一种必然结果。
跨流域调水由来已久,20世纪中期开始,就有许多国家进行了尝试,如美国、前苏联、埃及、以色列、澳大利亚等。
其中,有些还取得了巨大的效益。
以美国California为例,加利福尼亚州又称加州,南北地理条件大有差别。
从地形上来说,基本上,北加州主要是由一圈山脉围绕形成的盆地,整个盆地唯一的缺口,就是旧金山所在的湾区;而洛杉矶所在的南加州则在盆地之外,靠近墨西哥的边境。
这种地形差异,也使南北加州气候有所不同,北加州相对于南加州来说要湿润很多。
由于加州一年四季阳光普照,使得南加州洛杉矶的天气几乎可以用酷热干燥来形容,而北加州的旧金山却总是因为湿润而雾气朦胧。
盘点国外调水工程

盘点国外调水工程据不完全统计,目前世界已建、在建和拟建的大规模、长距离、跨流域调水工程已达160多项,分布在24个国家。
国外已建的调水工程调水量较大的是巴基斯坦西水东调工程,年调水量148亿立方米;国外调水距离较长的是美国加利福尼亚北水南调工程,输水线路长900千米,年调水量52亿立方米。
美国加州的北水南调从20世纪初至20世纪末,美国联邦政府和地方州政府组织兴建了大量的水利工程。
迄今为止,美国已建跨流域调水工程10多项,主要为灌溉和供水服务,兼顾防洪与发电,年调水总量达200多亿立方米,著名工程有:联邦中央河谷工程、加利福尼亚州北水南调工程、向洛杉矶供水的科罗拉多河水道工程、科罗拉多—大汤普森工程、向纽约供水的特拉华调水工程和中央亚利桑那工程等。
这些工程在除害和兴利两方面都起了很大作用,一是有效提高了主要江河的防洪能力,二是水资源得到了有效的开发利用,同时水电、航运、环境、旅游等也得到长足发展。
调水工程建设的成功,使美国西南部大片荒漠变为繁荣的经济高增长区,不仅使农业和牧业稳定的发展、农产品的出口量不断增加,而且绿化美化了环境,诸如航天航空、原子能、飞机制造、石油化工、机器制造、电影工业等也发展迅速,使西南地区和西海岸成为美国石油、电子、军事等尖端新兴工业的中心。
加利福尼亚州的北水南调工程是美国最具代表性的调水工程,也是全美最大的多目标开发工程。
加利福尼亚州位于美国西南部,西临太平洋,面积41万平方千米,人口2300万。
北部湿润,萨克拉门托河等水量丰沛。
南部地势平坦,光热条件好,是美国著名的阳光地带,但干旱少雨,圣华金河流域及以南地区水资源短缺。
全州年径流量870亿立方米,其中3/4在北部,而需水量的4/5在南部。
为了开发南部,联邦政府建设了中央河谷工程,加州政府建设了北水南调工程,两项工程相辅相成,共同把加州北部丰富的水资源调到南部缺水地区。
加利福尼亚北水南调工程是联邦政府与加州政府的台建项目。
美国两项跨流域调水工程和技术特点

美国两项跨流域调水工程和技术特点摘要:文中扼要介绍了美国科罗拉多-大汤姆逊河调水工程及萨克拉门托河-圣华金河调水工程的工程情况及主要技术特点,供我国南水北调中线工程参考借鉴。
关键词:跨流域调水反调节多目标综合利用图1 调水工程布置图科罗拉多河――大汤姆逊河调水工程 (美国内政部肯务局)1 引言1980年10月参加“长江三峡水利枢纽项目”技术考察组,赴美国考察河流开发与大型水利水电建设[1]。
考察的两项跨流域调水工程,条件不同,规模悬殊,而所用的设计原则和重大技术措施是相仿的。
这篇短文参考资料10份,其中6份是工程技术小册子[2,4-8],3份是最近在电脑网检索的[3,9,10]。
2 科罗拉多(Colorado)河―大汤姆逊(Big Thompson)河调水工程[1,2,3]2.1 经过概况美国科罗拉多州东部干旱少水,年雨量200~500 mm,平均330 mm;而落基(Rocky)山以西科罗拉多河水量丰沛,为高峻的分水岭所阻而不能东流。
早在1870年,东部大汤姆逊河、圣弗仑(St.Vrain)溪等处即进行开发,规模较小。
1935年,垦务局提出了打通落基山进行跨流域调水的可行性报告;1937年对用水及分摊费用的偿还签订了合同;1938年开工;1959年竣工。
设计调水规模为每年3.8亿m3;调出地区比调入地区高800多m,同时还利用落差发电。
2.2 水源建设调出地区在科罗拉多河上修建了格兰比(Granby)水库和影山(Shadow Mt.)水库,在两条支流上修建了青山(Green Mt.)水库、柳溪(WillowCr.)水库。
并修建了两座泵站――格兰比泵站,将流量17 m3/s扬高55.7 m,功率1.34万kW;柳溪泵站,功率0.75万kW,将流量11.3 m3/s扬高53.4 m;青山水库安装2.16万kW可逆机组,水头62 m,年发电78×106 kW・h。
4座水源水库联结成群,总库容8.92亿m3,为年调出水量的2.35倍。
国外著名的调水工程概览-山东省沂南第一中学首页

国外著名的调水工程概览山东省沂南第一中学王龙徐厚臻 276300 21世纪全世界将面临着淡水资源的匮乏,淡水问题日益成为国际战略研究的热门话题,淡水已经升格为与粮食、能源相提并论的三大战略物资之一。
目前,很多国家和地区水资源短缺,且有限的水资源的分布极不理想,很大一部分淡水资源分布在人迹罕至的地区,没有得到充分利用,一些人口密集的地区,淡水资源严重短缺,严重制约着当经济社会的发展。
如何正确开发利用水资源,是摆在人类面前的一大问题,到目前为止,世界上很多国家都对跨流域调水产生了浓厚的兴趣,修建了很多工程,来解决水资源时空分布不均的问题。
据不完全统计,迄今为止全世界已建、在建或拟建的大规模远距离调水工程有160多项,主要分布在24个国家。
在世界上的许多大江大河等都可找到调水工程的踪迹。
在这些规模宏大的调水工程中不乏成功的先例,正雄辩地证实了,顺应客观规律因势利导地建设远距离调水工程将造福人民。
其中著名的工程有:一、以色列北水南调工程(一)必要性及可行性以色列地处地中海沿岸,属地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨,降水约为200毫米~900毫米,北多南少。
以色列南方干旱缺水,北方水源相对丰富,东北部的太巴列湖高水位时蓄水量可高达43亿立方米。
为此,以色列建设北水南调工程,以太巴列湖水解救南方地区的沙漠干旱地。
北水南调工程是以色列的国家输水工程,它是以色列境内最大的工程项目。
(二)建设情况北水南调工程从1953年开挖6.5千米长的艾拉本隧洞开始,至1964年建成投入使用,前后历时11年,投资1.47亿美元。
北水南调的龙头工程即太巴列湖取水口工程,它是建于地下岩洞的取水厂,安装了三台抽水泵,总抽水量达每秒20.25立方米。
工程设两级泵站,将水头提升400米。
由输水隧洞将湖水送到调节池,经检测化验、沉沙、灭菌消毒处理,达到饮用水标准后,输入内径2.8米的主干管道,送到以色列的行政中心、最大的城市特拉维夫的东北部。
国际河流调水工程介绍及与南水北调工程东线工程比较

国际河流调水工程介绍及与南水北调东线工程的比较Augusto Pretner l Nicolo Moschini1Luz Sainz l MaoBingyong1甘泓2游进军2(1.SGI工程咨询公司,意大利帕多瓦;2.中国水利水电科学研究院)摘要:从水资源较为丰富的流域引水来解决一个或多个地区的缺水或水质问题的做法由来已久,这就是人们所说的跨流域调水。
世界各国以不同规模、不同缘由进行跨流域调水工程的规划和建设,水利工程建设的历史中交织着人类努力后的成功与失败。
而衡量失败与否不仅依据跨流域调水工程工程结构的运作情况,而且在大多数情况下,还依据这一基础设施部分或全部实现它最初设计目标的情况。
对跨流域调水工程项目失败的预测从来不是一件轻而易举、一目了然的事情,其复杂程度也随工程规模的增大而越来越复杂。
将一个提议或正在实施的项目与其他同规模或具有相同特征的工程项目作一下比较,将有助于避免一些共性问题的出现,并为同类工程的建设和管理提供指导。
关键词:跨流域调水社会经济影响评估经验学习矩阵(LLM)从根本上讲,跨流域调水项目是解决缺水地区对水资源需求的技术手段。
围绕跨流域调水项目展开的讨论,考虑了社会学、伦理学、经济学和法律技术各个层面,并按此重要性的顺序展开讨论。
尽管远距离调水经验过去已做出了仔细的总结,而今,许多其他的焦点问题又出现了。
大量调水仅从引水的直接费用来考虑项目的合理性问题。
很少考虑水资源输出地区因可用水量减少而放弃的水的服务功能,没有对其他可行的跨流域调水方案进行调研。
在工程和经济学专家之间有一种倾向,喜欢从技术上解决问题,而“软”的方面常被忽略( Biswas ,1979)。
自从这两方面的知识在水资源管理中处于主导地位后,在探索出其他可行的方案之前,如对可利用的水更有效的利用,废水再利用,对流域更好地管理,改进地表水、地下水的综合利用,改变种植结构等,总趋于考虑技术上是否配套。
通常农业行业是调水项目的主要受益部门。
世界调水工程

世界调水工程美国加利福尼亚州北水南调工程,——“阳光地带”缔造者加州位于美国西南部,北部气候湿润、洪水频频,南部却天旱地裂,北水南调工程兴建于1960年,在调水量、调水距离、工程技术等方面都是美国最具代表性的调水工程,也是调水工程带来巨大综合效益的典型案例。
北水南调一期主体工程1973年竣工,保证了以洛杉矶为中心的1700多万人口的生活和工业用水,给加州南部的经济和社会发展,乃至生态环境的改善都提供了充足的水源。
但它也付出了代价:旧金山湾水质恶化,海湾水生生物数量减少,海湾附近土地盐碱化……虽然生态恶果不能回避,但还是可以这么说,不调水,就没有加州南部133万平方公里的灌溉面积,就没有果树蔬菜等经济作物生产基地;不调水,洛杉矶就无法成长为美国第三大城市,加利福尼亚就无法成为美国人口最多的州;甚至不调水,好莱坞都难以形成今日的规模。
闪闪发亮的霓虹招牌,衣香鬓影的电影明星,这一切的背后都大写着一个字——水!利比亚人造长河——地下三尺,再造“全身血脉”1983年,利比亚决定实施目前世界上最长的管道输水工程——人造长河计划,抽取南部撒哈拉沙漠的4处地下水源,分别用管道远距离送到北部沿海地区,并联成全国统一的地下供水管网。
如果说这4000多公里长、遍布全国的输水管道构成了利比亚的血脉,那么位于沙漠的地下水库,就是它的心脏。
人造长河的一期、二期工程在这里打了近700口井,将珍贵的淡水源源不断地送往北方。
全部采用地下水为调水水源,是这项工程最大的特色。
采用管道方式,决定了这项工程不会对全球气候产生大的影响,因为不存在河流系统,除了地面下沉之外,对水源地,也不会造成诸如寄生虫转移、河流沼泽化等后果。
但是据世界自然基金会的预测,因为全部采用地下水源,没有补给,这项工程从本质上说是有限度的,难以长久支撑。
澳大利亚雪山调水——进步与反思澳大利亚东南沿海是有“大分水岭”之称的雪山山脉,以此为界,东坡湿润,西坡干旱。
著名的雪山调水工程在“大分水岭”的东西坡分别建库蓄水,用两组隧洞将东坡斯诺伊河的水引向西坡的墨累河和马兰吉比河,工程于1949年开工,修建过程长达25年。
跨流域调水的现状与个人的看法

跨流域调水的现状与个人的看法随着人口的不断增长与社会的经济的发展,水资源已经取代能源成为了人类生存和发展的瓶颈。
水资源的分配是十分不均匀的,而人类社会对水的需求也是不均衡的。
于是,有些地方有丰沛的水资源却没有人利用,有些地方需求很大却极度缺水。
跨流域调水是解决这一问题的有效而必要的方法。
跨流域调水可以重新分配水资源,解决自然分配的不合理。
以色列处在地中海东岸,南接红海,亚欧大陆西岸。
以色列的版图类似于一个直立的、东面缺了一块的钝角三角形,两边几乎都连接着陆地,几乎只有一边与地中海相邻。
以色列是一个十分缺水的国家,境内只有五条河流,年降水量在300mm以上的地区仅占国土面积的三分之一;降水分布极不均衡,北部地区一年降水量可达800mm,而南部内格夫沙漠年降水量仅为25mm。
以色列农田大部分在东南部干旱地区,跨流域调水变得十分必要。
以色列在1953年开挖6.5千米长的艾拉本隧洞,由输水隧洞将湖水送到调节池,经检测化验、沉沙、灭菌消毒处理,达到饮用水标准后,输入内径2.8米的主干管道,送到以色列的行政中心、最大的城市特拉维夫的东北部。
在特拉维夫主干管道分为东西两路,近乎平行向南输送到内格夫沙漠干旱地,沿途吸纳全国主要地表水和地下水源,同时向外辐射出供水管道,与各地区的供水管网相连通,形成全国统一调配的供水系统。
干线长300公里,年调水量14亿立方米,1953年以开挖6.5公里长艾拉本隧洞为标志开工。
以色列的北水南调是靠管道实现的。
以色列北水南调工程以色列北水南调工程改善了以色列水资源配置的不利状况,缓解了制约南部地区发展的主要限制因素,得以在水源地200公里以外的南部发展灌溉,改善严酷的生态环境条件,从而带动南部经济社会的发展,同时也扩大了以色列国的生存空间,把大片不毛之地变为绿洲,利用南部充足的光热条件,生产出高质量的水果、蔬菜和花卉等农产品。
以色列北水南调工程本身并没有什么太大的问题,但是以色列作为地区强国,调水工程对于别国、别民族造成压迫,使调水工程面临着不安全威胁。
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国外大规模长距离跨流域调水概况
摘要据不完全统计,世界已建、在建和拟建跨流域调水工程已达160多项,分布在24个国家,其经济效益和社会效益明显。
地球上水资源分布的空间十分悬殊。
以干旱著称的非洲,虽然有一半面积年平均降水在500mm以下,但刚果盆地和几内亚海湾沿岸一带年降水量却超过1500mm。
前苏联水资源总量较为丰富,其河川年平均径流量仅次于巴西,居世界第二位,但人口稀少的北部和东部寒冰地区占去全苏水资源总量的88%,而集中了3/4人口和4/5的工农业产品的南部和西南部水资源却只占12%。
美国东部湿润,水资源较丰富;西部干旱,年降水量多在550mm以下,其中有的地区不足100mm。
我国东南沿海和西藏东部湿润,年降水多在1000~2000mm,其中墨脱地区降水量多达3000~4000mm;西北地区干旱,平均年降水量只有164mm,全年降水量占全国的9.5%,其中新疆塔晨木盆地中心部分仅为10mm。
于是,大规模、长距离、跨流域的调水就自然成为人类重新分配水资源,缓解缺水地区供需矛盾的主要途径,引起国际社会的广泛重视。
1 大规模、长距离、跨流域调水概况
河川径流是人类最早利用的水资源,也是上、中、下游地区重新分配水资源的必由之路。
但是,由于社会经济发展,仅凭流域内调水已难以满足经济发达地区的用水需求,迫切需要跨流域调水。
于是,在上个世界中叶,跨流域调水规划便迎运而生了。
据不完全统计,目前世界已建、在建和拟建的大规模、长距离、跨流域调水工程已达160多项,分布在24个国家。
其中已建的调水工程调水量较大的是巴基斯坦西水东调工程,年调水量148亿m3;距离较长的是美国加利福尼亚北水南调工程,输水线路长900km,调水总扬程1151m,年调水量52亿m3。
1.1 美国
美国已建的跨流域调水工程有10多项,主要为灌溉和供水服务,兼顾防洪与发电,年调水总量达200多亿m3,除加洲最大的北水南调工程外,其它较重要的调水工程还有:科罗拉多—大汤普森工程、煎锅—阿肯色河工程、中央河谷工程、中部亚利桑那工程等。
美国东部地区湿润,水资源较丰富;西部地区干旱,水资源短缺。
为开发利用美国西部地区的资源,缩小东西部社会经济发展的差距,自本世纪初以来,美国联邦政府和地方州政府都十分重视水利建设,美国国会在1992年通过了《垦务法》,并在内政部设立垦务局,主要负责西部地区17个州的水资源开发治理任务。
数十年来,垦务局依法得到了联邦政府的大批建设资金的优惠贷款,建成了多处长距离调水工程。
与此同时,地方各州政府也通过各种资金渠道,组织兴建了一些长距离调水工程。
1.2前苏联
前苏联已建的大型调水工程达15项之多,年调水量达480多亿m3,主要用于农田灌溉。
规划中的调水工程较多,前苏联有100多个研究所进行调水工程的方案与技术研究。
这些工程中较著名的有:伏尔加—莫斯科调水工程、纳伦河—锡尔河调水工程、库班河—卡劳期河调水工程、瓦赫什河—喷什河调水工程、北水南调工程等。
1.3加拿大
加拿大已建调水工程的80%主要用于水电。
1974年动工兴建的魁北克调水工程,引水流量1590m3/s,总装机容量达1019万kW,年发电量678亿kW·h,该工程还用于灌溉或为城市供水服务。
该国其它著名调水工程有:邱吉尔河—纳尔逊河、奥果基河—尼比巩河工程等。
1.4 澳大利亚
为解决内陆的干旱缺水,澳大利亚在1949-1975年期间修建了第一个调水工程—雪山工程,该工程位于澳大利亚东南部,运行范围包括澳大利亚东南部2000km2的地域,通过大坝水库和山涧隧道网,从雪山山脉的东坡建库蓄水,将东坡斯诺伊河的一部分多余水量引向西坡的需水地区。
沿途利用落差(总落差760m)发电供首都堪培拉及墨尔本、悉尼等城市民用和工业用电,总装机374万kW,同时可提供灌溉用水74亿m3。
该工程总投资9亿美元,主要工程包括16座大坝,7座电站,2座抽水站,80km的输水管道,144km隧道。
1.5 法国
法国为了满足灌溉、发电和供水需要,于1964年动工兴建了迪朗斯—凡尔顿调水工程。
工程于1983年建成,设计灌溉面积6万hm2,年发电量5.75亿kW·h,并供150万人饮水。
此外,法国还有勒斯特——加龙河等调水工程。
1.6 印度
印度的调水始于灌溉调水,已完成的有:恒河区工程,灌溉面积24万hm2,北方邦拉姆刚加河拉姆刚加坝至南部各区工程,灌溉面积60万hm2,巴克拉至楠加尔工程,灌溉面积160万hm2,纳加尔米纳萨加尔工程,灌溉面积80万hm2,通过巴德拉工程,灌溉面积40万hm2。
调水灌溉给这些地区带来了生机,产生了巨大的效益。
2 大规模、长距离调水效益
不同工程目的决定不同的工程效益,但归纳起来无非是以下几个方面。
2.1 经济效益
大规模、长距离、跨流域调水,不仅缓解或解决了缺水地区城市和工农业用水,而且带来了水力发电、防洪、航运、养殖、旅游等综合效益。
2.1.1 供水效益
长距离调水工程对美国西部地区经济的快速发展,以及对整个美国经济的宏观布局和优化资源配置都起了十分重要的作用。
通过有计划地建设长距离调水工程,给缺水地区的经济发展注入了新的生机和活力,大大促进了地区工农业生产的发展和人民生活水平的提高。
如在加州中南部,年降雨量仅200~400mm,部分地区不足100mm,素有干旱“荒漠”之称。
由于修建了中央河谷、加州调水、科罗拉多水道和洛杉矶水道等长距离调水工程,从而为受水地区社会经济发展提供了充足的水源,使干旱河谷地区发展灌溉面积133.3万hm2,成为美国重要的农产品生产和出口基地。
供水工程还保证了加州南部洛杉矶为中心的6个城市1700多万人生活和工业、环保等用水需要。
目前,加利福尼亚州已成为美国人口最多、灌溉面积最大、粮食产量最高的一个州。
洛杉矶市也已成为美国的第三大城市。
昔日干旱荒凉的南加州现已是一片绿洲,景色宜人。
同时,由于农牧业的稳定发展,人口的增加,技术力量的移入,促进了航天航空、原子能、飞机制造、石油化工、机器制造、电影工业等新兴产业的迅速发展,使西南地区和西海岸带成为美国石油、电子和军事等尖端新兴工业中心。
巴基斯坦的西水东调工程,从西三河向东三河调水,年调水量148亿m3,灌溉农田153.3万㎡。
工程的实质进一步完善了印度河平原的灌溉体系,使东三河流域广大平原地区的农、牧、工业等获得持续不断的发展,并使巴基斯坦由原来的粮食进口国变成不仅粮食已能自给,而且每年还可以出口小麦150万t、大米120万t的国家。
2.1.2 发电效益
大规模、长距离、跨流域调水,往往都有大量落差可以利用,为调水区和受水区提供廉价电能。
有的调水工程甚至就是专门为水力发电而设计修建的。
前者,如澳大利亚雪山工程,可利用落差760m,发电装机容量374万kW;后者如加拿大魁北克工程,发电装机容量达1019万kW。
2.1.3 其他效益
调水可以增加通行线路和里程,促进航运事业发展,降低运输成本,加强区域经济交流;调水可以把营养盐带入调水体系,有利于饵料生物和鱼类生长与繁殖,促进渔业发展;调水还可以径污比增高,改善水质,扩大水域,造人工和生态景观,发展旅游、娱乐业等。
2.2 生态效益
调水可以使缺水地区增加水域,导致水圈和大气圈、生物圈、岩石圈之间的垂直水气交换加强,有利于水循环,改善受水区气象条件,缓解生态缺水。
调水还可以增加受水区地表水补给和土壤含水量,形成局部湿地,有利于净化污水和空气,汇集、储存水分,补偿调节江湖水量,保护濒危野生动植物。
2.3 地质效益
调水灌溉可以减少地下水的开采,有利于地表水、土壤水和地下水的入渗、下渗和毛管上升、潜流排泄等循环,有利于水土保持和防止地面沿降。
加州某地区从1940的年起每井超采水量180万m3,开来深度305~754m,地面下沉影响9000km2农田耕作,调水后有效地防止了地面沉降,并起到保水固土作用。
2.4 防洪效益
调水工程一般都有江河控制性综合利用,可以年调节或多年调节,有效地利用弃水,化害为利。
所以,大多数调水工程都具有不同程度的防洪作用。
如伊拉克的底格里斯—萨萨尔湖—幼发拉底调水工程,既能有效地控制西部沙漠沙丘推移,又具有防洪效益。
参考文献
[1]朱丕荣.世界水资源与灌溉农业.《世界农业》,1997(12)
[2]徐之明.国外跨流域调水工程建设与管理综述.《人民长江》,1997(3)
作者:陈玉恒,男,西北水电设计研究院科技处,主任编辑。