河流生态开发

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河流生态工程实验报告(3篇)

河流生态工程实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景随着城市化进程的加快和工业生产的扩张,河流生态系统受到前所未有的压力。

河流污染、水资源过度开发、河道生态破坏等问题日益突出,严重影响了河流的生态环境和人类社会的可持续发展。

为了改善河流生态环境,恢复河流生态功能,本研究选取了某典型河流作为实验对象,通过生态工程手段进行综合治理,以期为河流生态修复提供科学依据和技术支持。

二、实验目的1. 通过对河流生态系统现状的调查与分析,了解河流生态功能受损的原因。

2. 设计并实施河流生态修复工程,验证其效果。

3. 探讨河流生态修复的技术方法和路径,为类似河流的生态修复提供参考。

三、实验方法1. 调查方法(1)现场调查:对河流生态系统进行实地考察,包括河流水质、底泥、植被、生物多样性等指标。

(2)文献研究:查阅相关文献资料,了解河流生态修复的理论基础和技术方法。

2. 实验设计(1)确定河流生态修复的目标和任务,如水质改善、生物多样性恢复、河道形态恢复等。

(2)根据河流生态系统现状,制定生态修复方案,包括河道疏浚、河岸植被恢复、水质净化等。

(3)对修复工程进行实施,并定期监测其效果。

3. 数据分析(1)对实验数据进行统计分析,包括水质、底泥、植被、生物多样性等指标。

(2)评估河流生态修复的效果,并与修复前进行比较。

四、实验结果与分析1. 河流生态系统现状调查通过现场调查和文献研究,发现该河流存在以下问题:(1)水质污染严重,部分指标超过国家标准。

(2)底泥污染严重,重金属含量较高。

(3)河岸植被覆盖率低,生物多样性减少。

2. 河流生态修复方案根据调查结果,制定以下生态修复方案:(1)河道疏浚:清除河道内的淤泥,恢复河道形态。

(2)河岸植被恢复:种植适宜的植被,提高河岸植被覆盖率。

(3)水质净化:建设水质净化设施,降低污染物含量。

3. 实验结果分析经过一段时间的生态修复,该河流生态系统状况得到明显改善:(1)水质指标得到明显改善,部分指标达到国家标准。

河流的综合开发

河流的综合开发

河流的综合开发随着城市化的快速发展和工业化的加速推进,水资源的管理和利用成为社会发展的重要课题之一。

河流是自然界中最重要的水资源之一,对于社会经济的发展和人们的生活起着重要的作用。

因此,对于河流的综合开发具有重要的意义。

本文将从河流综合开发的概念、方法和效益等方面进行探讨。

一、河流综合开发的概念河流综合开发是指通过合理规划和利用河流资源,实现水环境保护、水资源开发利用、水生态康复和社会经济可持续发展的一系列综合性工程措施。

河流综合开发的目标是在保护河流生态环境的前提下,实现水资源的高效利用,推动区域经济的可持续发展。

二、河流综合开发的方法河流综合开发需要综合运用多种方法和措施。

以下是常用的几种方法:1. 多功能开发:通过统筹考虑水资源的供应、水生态环境的保护和社会经济的需求,实现水资源的多功能开发。

例如,可以在保证水源供应的前提下,开展河岸带建设、农田灌溉、城市供水和水电等多种用途的开发和利用。

2. 河道治理:通过对河道的疏浚、清淤和整治,提高河道的水流通畅性,减少水灾和水污染的发生,改善河流的生态环境。

3. 水资源保护:通过加强水资源的管理和保护,保持水源的水质清洁,防止水污染和水资源的浪费。

同时,还可以提高水资源的利用率,减少水资源的损失。

4. 生态修复:通过对河岸带生态系统的修复和保护,恢复河流的自然生态,提高河流的自净能力,维护水生态平衡。

这可以通过植被的种植、湿地的建设和污水处理设施的建设等方式来实现。

5. 经济利益平衡:在河流综合开发中,需要平衡社会经济效益与环境效益。

不能为了经济发展而损害水环境的健康,也不能为了保护河流的生态环境而阻碍社会经济的发展。

因此,需要在利益均衡的基础上进行河流综合开发。

三、河流综合开发的效益河流综合开发具有如下几个效益:1. 水资源利用效益:通过合理规划和利用河流资源,可以提高水资源的利用效率,提供充足的水源供应,满足城市供水、农田灌溉和工业用水等需求,促进经济的发展。

河流的开发利用

河流的开发利用

读下列材料,回答问题。
材料2:不同地点测得的径流变化曲线图和 材料1: 某区域地形、水系分布示意图 E点以上流域的降水量变化曲线图
G
F
M E
(1)E河段的汛期在 夏 高山冰雪融水 给方式主要为
季,补 。
读下列材料,回答问题。
材料1: 某区域地形、水系分布示意图 材料2:不同地点测得的径流变化曲线图和 E点以上流域的降水量变化曲线图
【例4】阅读下列材料和图回答问题
长江素有“黄金水道”之称,其干流通航里程 2800多千米,是我国内河运输的主动脉,沿线的石化、 冶金、汽车等原材料运输对水运依赖程度高达80%。 近20年来,随着中部经济与东部经济差距的拉大,长 江河道治理和基础条件未得到有效改善,其运输能力 仍有70%未能发挥,和欧洲的莱茵河相比,其水量是 后者的10倍。但年运量仅为后者的20%。特别是长江 中下游利用程度较低。
源流概况 补给状况 水文特征 开发治理
开发: 航运 发电 旅游 灌溉 防洪 养殖 ……
治理: 洪涝 污染 断流 ……
河流开发
思考:河流(流域)的开发一般从哪些方面回 答? 防洪、航运、灌溉、养殖、发电、供水、旅游等
例题(07年山东高考):B、C两河的开发方向有何不同?
B支流流经山区,有较大的落差,上游有 瀑布;同时有一个面积较大的集水盆地。 既有开发水能的优势,又有发展旅游的条 件。C支流流经平原,水流平稳,且联系 了众多居民点,可以发展航运。
问题: 对比莱茵河,说
明长江航运能力 低于莱茵河的自 然原因。
气候原因:
长江流域地处亚热带季风气候区,降水 季节变化和年际变化大,流量变化大; 莱茵河大部分为温带海洋气候,全年降 水季节分配比较均匀,流量变化小。

河流治理与生态环境协调发展

河流治理与生态环境协调发展

河流治理与生态环境协调发展河流,是大自然赋予人类的宝贵资源,它们不仅为我们提供了生活和生产所需的水资源,还在生态平衡中扮演着至关重要的角色。

然而,随着人类活动的不断加剧,河流面临着诸多问题,如污染、断流、生态破坏等。

因此,实现河流治理与生态环境的协调发展已成为当务之急。

在过去的几十年里,人类为了追求经济的快速发展,对河流进行了过度的开发和利用。

许多工厂将未经处理的污水直接排入河流,导致河水水质恶化,水生生物大量死亡。

同时,为了满足农业灌溉和城市用水的需求,过度抽取河流水资源,使得一些河流出现了断流的现象。

此外,大规模的水利工程建设虽然在一定程度上解决了水资源调配的问题,但也对河流的生态系统造成了破坏,改变了河流的自然形态和水流速度,影响了水生生物的栖息和繁衍。

河流治理是解决这些问题的关键。

但传统的河流治理方式往往侧重于防洪和水资源利用,忽视了河流生态系统的保护和恢复。

例如,在河道整治中,采用混凝土和砖石等硬质材料加固河岸,虽然提高了河道的防洪能力,但却破坏了河岸的自然生态,使得河岸失去了原有的植被和土壤,无法发挥其过滤和净化水质的功能。

为了实现河流治理与生态环境的协调发展,我们需要转变治理理念,采用更加生态友好的治理方式。

生态友好的河流治理方式强调尊重河流的自然规律,注重生态系统的完整性和稳定性。

在治理过程中,应尽量减少对河流自然形态的改变,保留河流的弯曲、浅滩和深潭等自然特征。

同时,采用生态护坡技术,如种植植被、铺设生态袋等,替代传统的硬质护坡,增加河岸的稳定性和生态功能。

对于污水排放,要加强污水处理设施的建设和管理,确保污水达标排放。

此外,还应建立健全水资源管理制度,合理调配水资源,保障河流的生态流量。

除了治理措施的改进,公众的参与和意识提高也是实现河流治理与生态环境协调发展的重要因素。

政府和相关部门应加强宣传教育,提高公众对河流生态环境保护的认识,鼓励公众参与河流治理和监督工作。

例如,可以组织志愿者开展河流清洁活动,或者建立公众举报机制,对破坏河流生态环境的行为进行严厉打击。

河流流域的水资源开发与利用

河流流域的水资源开发与利用

河流流域的水资源开发与利用鲜活的河流水源是大自然赋予我们最宝贵的资源之一,它源远流长,承载着人类的生活和发展。

随着经济的快速发展和人口的不断增加,河流流域的水资源开发与利用变得愈发重要。

然而,要实现可持续的水资源开发与利用,我们需要充分考虑环境保护、生态平衡和社会公平。

本文将就河流流域的水资源开发与利用进行深入探讨。

一、水资源开发的必要性与挑战河流是自然界的血脉,它们孕育着生命和繁荣。

水资源的开发与利用对于人类社会的发展是至关重要的。

首先,水资源是人类生活的基本需求,包括日常生活用水、农业灌溉、工业用水等。

其次,水资源开发对于经济发展至关重要,如发电、航运、水利工程等。

然而,河流流域的水资源开发也面临着一系列挑战。

其中之一是水资源稀缺,尤其是在干旱地区或水源不足的地方。

此外,水污染和生态破坏也威胁着河流系统的健康。

二、水资源开发的可持续性水资源的开发与利用应当是可持续的,即满足当前需求的同时,保持对未来世代的可持续发展。

实现这一目标需要综合考虑多个因素。

首先,需要考虑环境保护。

开发项目应尽量减少对生态环境的破坏,并采取措施保护河流的生态系统。

其次,也要考虑社会公平。

水资源是每个人的共同财富,应确保每个人都能够享有公平的水资源分配。

最后,还要考虑经济效益。

水资源的开发与利用应该能够为社会带来经济增长和发展。

三、科技创新与水资源开发科技创新在水资源开发与利用中起着至关重要的作用。

新技术的应用可以帮助我们更加高效地利用水资源。

例如,节水灌溉技术可以有效减少水的使用量,同时提高农作物的产量。

此外,水资源开发方面的科技创新也可以促进可再生能源的开发,如水力发电和潮汐能等。

科技创新还可以帮助改善水质,减少水污染的情况。

因此,加大对科技创新的投入,将有助于解决水资源开发与利用的问题。

四、发展水资源与保护生态的平衡水资源的开发与保护是一个相互依存的过程。

我们不能仅仅追求经济利益而忽视了环境和生态的保护。

河流生态系统对水资源的保护和净化起着重要的作用。

河流的开发利用方式

河流的开发利用方式

河流的开发利用方式河流作为自然界的一种重要水资源,具有丰富的开发利用价值。

在不同的地域和环境中,人们采取了多种方式来开发利用河流,以满足人们对水资源的需求,并提供了丰富的生态和经济效益。

河流的开发利用方式可以分为水资源利用和水能利用两个方面。

水资源利用主要包括供水、灌溉、工业用水等。

河流作为地球上重要的淡水资源,可以通过建设水库、引水渠等设施,将河水引入城市、农田和工业区,满足人们的日常生活、农业生产和工业生产的用水需求。

此外,河流还可以通过建设水电站来进行水能利用,将河水的动能转化为电能,为社会的发展提供清洁、可再生的能源。

河流的开发利用方式还涉及到水域交通和水生态保护两个方面。

水域交通是指通过河流进行航运和运输,利用河流的便利性和广阔的水域,将人员和物资快速、经济地运送到目的地。

河流交通的发展不仅可以促进地区经济的繁荣,也能减少道路交通的拥堵和环境污染。

另一方面,为了保护河流的生态环境和生物多样性,人们还开展了一系列的河流生态修复和保护项目。

例如,对于受到污染的河流,可以进行污水处理和河道清淤,以恢复河流的水质和生态系统的健康。

河流的开发利用方式还包括河流旅游和沿岸经济开发。

许多著名的河流,如长江、黄河等,具有丰富的自然风景和人文历史,成为重要的旅游资源。

人们可以通过开发沿岸的旅游景点和设施,吸引游客前来观光和休闲,从而带动当地经济的发展。

同时,河流沿岸还可以开展农业、渔业、养殖业等经济活动,为当地居民提供就业机会和经济收入。

河流的开发利用方式多种多样,涉及到水资源利用、水能利用、水域交通、水生态保护、河流旅游和沿岸经济开发等方面。

在开发利用河流的过程中,需要充分考虑生态环境的保护和可持续发展的原则,以实现人与自然的和谐共生。

同时,还需要依据当地的地理条件和经济需求,选择合适的开发利用方式,以最大限度地发挥河流的经济和生态效益。

河流水力资源的开发与利用

河流水力资源的开发与利用河流是大自然的恩赐,蕴含着丰富的水力资源。

如何合理开发和利用这一宝贵的资源,既能满足人们对能源的需求,又能保护环境、实现可持续发展,是我们亟需思考的问题。

首先,河流水力资源的开发可以为人们提供清洁能源。

水力发电是一种可再生的能源,通过利用河流的水流和水位差来带动涡轮机发电。

相较于燃煤、燃油等传统能源,水力发电不会产生二氧化碳等温室气体和空气污染物。

此外,水力发电还具有高效性和稳定性的特点,可以稳定地为社会供应电力。

因此,积极开发和利用河流水力资源,可以减少对化石燃料的依赖,降低能源排放,为人们创造一个更加清洁和可持续的能源环境。

其次,河流水力资源的开发还具有多重功能。

除了发电之外,水力资源还可以用于灌溉、供水和工业用水等方面。

在一些水资源相对紧缺的地区,利用河流水力资源进行灌溉,可以提高农田的产量,确保粮食供应。

此外,通过建设水库和引水系统,将河流水力资源引入城市供水系统,能够解决城市用水紧缺的问题。

同时,水力资源还可以驱动机械设备,用于工业生产。

综合利用河流水力资源的多个功能,可以实现水资源的高效利用和综合开发,进一步提高水资源的利用效率和综合效益。

然而,河流水力资源的开发利用也面临着一些挑战。

首先,由于水力发电项目需要占用大面积的土地和水域,会对河流生态系统造成一定的影响。

河流是物种繁衍和迁徙的通道,水力发电项目建设过程中可能会破坏河流生态链的完整性,导致生物多样性和生态平衡的破坏。

因此,在进行水力发电项目规划和建设时,应充分考虑生态环境保护的问题,采取科学合理的措施,减少生态破坏。

其次,河流水力资源的开发还面临着水资源分配和利益分配的问题。

河流是多个地区生活用水和灌溉用水的重要来源,不同地区之间存在着利益冲突。

在进行河流水力资源开发时,需要通过合理的水资源分配机制,平衡各方的利益。

同时,应加强河流水资源管理和监测,合理调节河流水位,防止因过度开发而导致的生态环境问题和社会经济问题。

河流的开发与综合治理1

河流的开发与综合治理引言河流是自然界中重要的水资源,不仅为人们提供生活用水,还承载着众多生物的栖息和繁衍。

然而,随着人口的增加、工业的发展和城市化进程的加速,河流的开发与综合治理变得必不可少。

本文将探讨河流的开发与综合治理的重要性,并提出一些相关的措施。

河流开发的必要性河流的开发可以提供大量的水资源供人们的生活和工业生产使用。

尤其是在干旱地区,河流的开发可以为当地居民提供稳定的饮水来源,解决水资源短缺的问题。

此外,河流的开发还能为农业提供灌溉水,提高农田的产出。

另外,河流还是人们进行水上运输和发电的重要资源,可以为经济的发展提供支持。

河流综合治理的重要性河流综合治理是指对河流水质和生态环境进行净化、修复和保护的过程。

随着工业污染和生活污水的不断排放,许多河流的水质严重恶化,给生物和人类的健康造成了威胁。

因此,综合治理河流的重要性不言而喻。

河流综合治理的措施1. 加强水污染防控在河流的源头和流经的城市地区加强水污染的防控措施,限制工业废水和生活污水的排放。

同时,加大对水污染的处罚力度,鼓励企业和居民减少水污染物的排放。

2. 推行河长制河长制是中国政府推行的一项重要举措,通过设立河流管理者,加强对河流的监管和保护。

河长制能够及时发现和解决河流的问题,提高治理效果。

3. 加大生态修复力度通过植被的种植、湿地的恢复和水体的净化等措施,加大对河流生态环境的修复力度。

保持河流的水质和生态平衡,提供适宜的生物栖息条件。

4. 加强宣传教育加大对公众的宣传教育力度,提高人们的环保意识。

通过举办宣传活动和开展环保课程,让更多的人了解到河流的重要性,激发大家保护河流的动力。

结论河流的开发与综合治理是为了满足人们的生活和经济需求,同时保护河流的生态环境。

只有加强河流的治理,才能保证河流水资源的稳定供应,维护人类的生活质量。

因此,我们应该共同努力,通过加强水污染防控、推行河长制、加大生态修复力度和加强宣传教育等措施,为河流的开发与综合治理贡献自己的力量。

河流的水文特征与开发利用

河流的水文特征与开发利用河流,作为地球上重要的自然水体,不仅滋养着生命,还在人类社会的发展进程中扮演着至关重要的角色。

它们的水文特征决定了其价值和用途,而人类对河流的开发利用也在不断影响着河流的生态和环境。

河流的水文特征涵盖了多个方面。

首先是流量,也就是单位时间内通过某一过水断面的水量。

流量的大小会受到降水、蒸发、流域面积、地形等多种因素的影响。

例如,在降水丰富的地区,河流的流量通常较大;而在干旱地区,流量则相对较小。

像长江这样的大河,流量巨大,能够为流域内的工农业生产和居民生活提供充足的水资源。

其次是水位,即河流中水面的高程。

水位的变化反映了河流水量的增减,它受到季节、气候、水利工程等因素的调控。

在雨季,水位往往会上升,而旱季则会下降。

一些河流由于修建了大坝等水利设施,水位的变化规律也会被改变。

河流的流速也是重要的水文特征之一。

流速的快慢取决于河流的落差、河道的宽窄和弯曲程度等。

在地势陡峭的山区,河流流速较快,能够产生强大的水力势能;而在平原地区,流速相对较慢。

水质是衡量河流健康状况的关键指标。

它包括水中的溶解氧、酸碱度、营养物质、污染物含量等。

人类活动如工业废水排放、农业面源污染等,都可能导致河流水质恶化,影响水生生物的生存和水资源的利用。

河流的含沙量也是一个不可忽视的特征。

它与流域内的土壤类型、植被覆盖、地形坡度等有关。

黄河就是以含沙量大而闻名,大量的泥沙不仅影响了河道的通航能力,还在下游形成了广阔的冲积平原。

了解了河流的水文特征,我们可以更好地对其进行开发利用。

在水资源利用方面,河流为农业灌溉、工业生产和居民生活提供了重要的水源。

通过修建水库、引水渠道等水利工程,可以对水资源进行调配和储存,满足不同地区和季节的用水需求。

例如,南水北调工程就是为了缓解我国北方地区的水资源短缺问题,将南方丰富的水资源输送到北方。

河流的水力发电也是一种重要的开发利用方式。

利用河流的落差和流量,建设水电站,将水能转化为电能。

考点九 河流的开发及其影响

河流的开发及其影响一、河流水能资源丰富的条件注意:区别区别水能资源丰富与水能资源的开发条件不同开发条件除了考虑资源本身还要考虑市场、交通、科技等条件【典型例题】读图,回答问题。

说明甲所在区域水能资源开发的有利与不利条件。

(8分)【参考答案】有利条件:地形起伏大,河流落差大;降水丰富,径流量大;人口密度低,水利工程移民搬迁量小。

不利条件:地处偏远,地形崎岖,交通不便;生态环境脆弱,地质灾害多发;距离市场远,本地市场狭小。

二、河流的航运条件自然条件:河流径流量大、季节变化小地形平坦,水流平稳无结冰期,通航时间长水系发达或河海联运,通航里程长社会经济条件:人口多,经济发达,运输量大【典型例题】阅读图文材料,回答问题。

在德国工业化时期,鲁尔区凭借优越的区位条件快速发展成为重要的工业基地,同时也造成莱茵河的严重污染。

20世纪80年代以来,鲁尔区经过了综合治理,面貌焕然一新,昔日被称为“欧洲下水道”的莱茵河变得清澈。

分析莱茵河航运价值高的自然条件。

【参考答案】降水丰富,季节变化小,径流量大且稳定;地势低平,水流平缓;无结冰期,通航时间长三、河流开发治理措施1、河流的利用方式--大坝水库带来利益(经济效益):防洪:通过水库、大坝等调节河流流量发电:开发水能,促进流域工业发展,特别是高耗能工业供水:保障农田灌溉用水和居民生活用水养殖:发展水产养殖,增加经济收入航运:通过大坝或水库改善通航能力旅游:发展特色风景旅游,带动第三产业发展(生态效益):调节库区气候、拦截泥沙、改善水质2、河流开发带来的弊端--大坝、水库淹没库区周边原有生产生活设施导致滑坡等地质灾害;下游土壤肥力下降;海水侵蚀加剧,河口三角洲减少;海水倒灌,盐碱化加剧;生物多样性减少;【典型例题】读下图,回答问题。

20世纪50年代以来,针对海河流域频发的旱涝灾害,在流域西部、北部修建了大量水库,在东部新开了多条入海河道。

结合流域气候和地形特点,分析修建水库和新开入海河道的自然原因。

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游港河支流生态开发关于游港河支流的白石亭水电站、脚鱼冲水电站生态流量的计算与设计设计单位:审定:校核:编制:编制时间:二零一六年八月一、前言1、关键词:水电站,设计审批,最小生态流量2、引用标准及规范:《中华人民共和国环境评价法》、《环境影响评价技术导则水环境》(HJ/T2.3-93)、《环境影响评价技术导则非污染生态影响》(HJ/T19-1997)、《环境影响评价技术导则水利水电工程》(HJ/T88-2003)、《农村水电站工程环境影响评价规范》3、河流最小生态流量的概念:生态需水量应该是特定区域内生态系统需水量的总称,包括生物体自身的需水量和生物体赖以生存的环境需水量,生态需水量实质上就是维持生态系统生物群落和栖息环境动态稳定所需的用水量。

由中国工程院组织、43位院士和近300位院外专家参加完成的《21世纪中国可持续发展水资源战略研究》认为:广义的生态环境用水,是指“维持全球生物地理生态系统水分平衡所需用的水,包括水热平衡、水沙平衡、水盐平衡等,都是生态环境用水”。

“狭义的生态环境用水是指为维护生态环境不再恶化并逐渐改善所需要消耗的水资源总量”。

狭义的“生态环境用水计算的区域应当是水资源供需矛盾突出以及生态环境相对脆弱和问题严重的干旱、半干旱和季节性干旱的半湿润区”。

狭义的生态环境用水主要包括“保护和恢复内陆河流下游的天然植被及生态环境;水土保持及水保范围之外的林草植被建设;维持河流水沙平衡及湿地、水域等生态环境的基流;回补黄淮海平原及其他地方的超采地下水”等方面。

环境用水系指服务于鱼类和野生动物、娱乐及其他美学价值类的水资源需求。

主要包括:●自然和景观河流的基本流量。

●河道内用水:指用于航运、娱乐、渔类和野生动物保护以及景观等美学价值等的用水。

●湿地需水:主要指湿地保护区的需水包括咸水湿地、微盐沼泽和淡水湿地的需水。

●海湾和三角洲的流量:为保持和控制海湾和三角洲的环境包括咸度、入海流量而规定的需水量。

目前,关于河流最小生态环境需水量的研究尚不充分。

在有限的研究成果中,河流水污染防治用水临界值可用以水质目标为约束的方法求得,或按照简单的十年最枯月平均流量法估算。

前者需要知道上游来流中的污染物浓度、河段内污染物产生量、河段内污染物治理程度、河段内污废水资源化程度、河段内城市污废水产生总量和污染物削减等详细信息,在不易获得准确信息时可以近似采用后一种方法。

河流生态用水因河流本身就是其中生物体不能完全脱离的生活环境,所以许多情况下都避开生物体自身需水的问题而直接寻求满足一定数量和质量生物体生存的河流水量,有关的方法如湿周法、R2CROSS法和河道内流量增加法等。

在资料短缺的情况下,可以对最小河流生态用水进行规定,如法国规定最小河流生态用水流量不应小于多年平均流量的1/10。

对多年平均流量大于80m3/s的河流,最低流量的下限也不得低于多年平均流量的1/20。

二、项目概况1、环境概述白石亭水电站、脚鱼冲水电站位于临湘市羊楼司镇龙源村。

河流为游港河支流,游港河发源于临湘药姑山,流域面积973 km2,全长85.2km,河流坡降1.5‰,常年平均流量18.49m3/s。

多年平均气温16.5 ℃,多年平均降雨量1870.7 毫米,最大日降雨量208.0 毫米。

电站集雨面积分别为:脚鱼冲8.7 平方公里、白石亭13.4平方公里,电站拦河建筑物下游减脱水河段距离0 米,无直接或间接受减脱水影响的岸边区域。

水文气象:电站地处东亚季风气候区,属中亚热带向北亚热带过渡的边缘,具有气候温和,降水充沛,光照充足,热量丰富,无霜期长等特点。

多年平均气温16.5℃,历年日平均最高气温为29.2℃,历年日平均最低气温为4.2℃,极端最高气温为39.3℃,极端最低气温-11.8℃。

多年平均风速 2.5m/s,最大风速28.0m/s。

坝址多年平均降雨量1870.7mm,属于湖南省暴雨一致区第一区。

最大一日降水量为208.0mm(1983年7月8日)。

本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨,暴雨在4~8月都可能发生,大暴雨多集中在6~8月,暴雨持续时间一般为1~3天。

雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。

工程地质:电站处于一近似东西走向的等斜褶皱带中,其向斜轴大致在杨树坳~孟家~羊楼司一带,断裂发育。

从地质图上可看到四条明显的断层带。

一条近似东西向,另一条近似南北向,其余二条北东向。

前者为逆掩断层,后者为横断层和张扭性断层,并切断了前者。

灌区地层较为单一,除在向斜轴部有震旦系地层外,两侧均为前震旦系板溪群轻微变质的板岩和片岩。

第四系地层不发育,且厚度不大。

2、电站工程概述1)、脚鱼冲水电站集雨面积8.7平方公里,设计水头62米,引水坝高3米,引水渠长1400米,电站拦河建筑物下游减脱水河段距离约0米,直接或间接受减脱水影响的岸边区域0平方公里。

设计引用水流量0.948立方米每秒,设计发电水流量0.948立方米每秒(丰水期发电的最大引流),多年平均径流量为825.3万立方米。

电站装机2台,总装机375千瓦,预计年发电量82万千瓦,年利用时间为2000小时(825.3*104/1.46/3600=2418小时,P=8QH=8*60*0.94=451KW)。

2)、白石亭电站集雨面积13.4平方公里,设计水头38米,引水坝高5米,引水渠长1380米,电站拦河建筑物下游减脱水河段距离约0米,直接或间接受减脱水影响的岸边区域0平方公里。

设计引用水流量1.46立方米每秒,设计发电水流量1.46立方米每秒(丰水期发电的最大引流),多年平均径流量为1271万立方米。

电站装机3台,总装机305千瓦,预计年发电量86万千瓦,年利用时间为2000小时(1271*104/1.46/3600=2418小时,P=8QH=8*38*1.46=443KW)。

三、生态开发计算及依据1、流量计算方法及依据1)历年水文信息表以脚鱼冲水电站项目为例(下同),自1956年到2007年白石亭及脚鱼冲水电站集雨区月降雨量成果见“表3.1.1”表3.1.1 1956~2007年脚鱼冲电站集雨区月降雨量成果表单位mm年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年1956 69.7 70.2 311.1 171.5 440.7 152.7 95.2 189.5 38.5 43.5 2.3 17.5 1602.2 1957 108.4 91.6 113.8 309.5 321.7 219.5 189.1 215.6 61.4 67 77.2 75.5 1850.2 1958 45.3 106.3 175.9 281.5 380 272.9 100.1 269.9 126.8 111.8 61 48.8 1980.2 1959 89.6 247.3 156.7 172 259 291.5 0.1 107 42.6 111.2 161.6 107.6 1746.3 1960 79.9 55.9 163.4 134.3 368.6 290.3 183.5 173.8 98.3 35.1 137.8 18.5 1739.4 1961 63.1 141.9 314.6 169.4 200.5 89 148.9 251.1 85.2 107.9 119.5 50.2 1741.3 1962 29.8 56.2 108.9 238.8 387.9 314.8 173.9 352.9 93.6 166.8 70.8 67.3 2061.8 1963 3 39.4 148 184.1 378.9 38.3 158.8 106.2 113.1 71 143.7 50.2 1434.7 1964 57.6 104.6 136 292.4 201.6 538.6 63.5 84.7 16.4 161.7 9.7 43.3 1710.2 1965 26.5 129.5 130.1 255.4 237.5 169.6 105.9 335.3 103.5 122.8 96.3 69 1781.5 1966 42.6 60.5 61 344.6 197.6 549.5 72.3 34.4 27.8 161.4 20.5 74.1 1646.2 1967 37 100.9 240 254.9 840.6 502.1 145.7 134.8 84.6 78 189.3 8.2 2615.9 1968 83 15.8 175.7 151.1 157.5 107 85.3 208 61.6 21.9 42 174 1284 1969 112.1 51.9 168.6 163.2 232.3 338.4 539.2 422.9 35.4 47.9 57.8 13.9 2183.6 1970 32.4 120.2 236.5 329.1 251.6 258.1 234.1 67.1 175.3 34.6 89.5 92.7 1921.1 1971 103.5 165.9 129.1 111.9 278 194.6 53.5 151 33.7 43.8 40.1 52.3 1357.4 1972 25.1 134.3 128.9 103.1 116 99.2 46.2 37.4 103.3 241.1 132 42 1208.6 1973 70.2 128.1 141.8 285.3 433 335.9 125.1 266.9 242.8 39.8 3.5 5.6 2078 1974 116.4 80.7 93.8 245.3 422.2 175 166.8 23.3 56.5 35.7 47.4 105.3 1568.2 1975 21 107.4 199.4 538.7 274.7 268.6 98.4 360.1 29.5 94.3 53.2 72.3 2117.6 1976 42.1 122.9 200.1 235.4 183.1 317.7 80.9 172 85.7 176 53.2 47.1 1716.3 1977 50.6 48.2 162.4 358.8 256.2 540.5 227.8 398.3 74.6 78.5 94.8 94.8 2385.5 1978 65.1 28.5 204.4 197.5 249.2 223.6 49.3 114.5 58.8 102.8 62.5 16.6 1372.8 1979 42.7 37.4 269.9 101.9 163.9 465 131.3 177.3 53.4 0 24.5 61.6 1529 1980 121.9 78.2 246.3 153.8 269.2 191.7 318.4 497.8 28.1 76.7 80.5 16.6 2079.3 1981 99.7 51.3 246.3 135.5 117.7 248.1 133.9 97.5 93.1 238.3 109.4 3.8 1574.6 1982 40.1 134.8 266.5 168.2 171.5 196.1 167.8 231 154.5 68.4 214.5 12.7 1826.1 1983 116.2 74.6 29.1 239.7 384.1 497 485.4 138.4 129.2 136.9 36.8 32.6 2300 1984 60.6 25.6 104.1 287.9 178.6 191.9 171.5 129.4 40 121.7 17.2 158.4 1486.9表3.1.1 (续)1956~2007年脚鱼冲电站集雨区月降雨量成果表单位mm年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年1985 22.4 160.3 200.9 98.8 236.3 256.5 241.4 101.4 108.9 93.1 64.1 56.6 1640.8 1986 45.2 37.6 108.3 310 100.5 261.5 178.1 60.3 89.9 134.2 100 62.3 1487.7 1987 89.9 21.9 154.8 142.1 300.8 356.9 270 126.8 60.3 326.7 45.3 0 1895.5 1988 29.4 131.7 93.1 81.8 461 365.4 51.2 291.2 249.7 85.1 1.9 1.8 1842.7 1989 134.7 186.9 135.1 366.2 144.4 169.3 216.7 127.6 148.5 180.7 126.8 32.5 1969.2 1990 46.9 221.6 182.6 142.8 206.8 323 124.8 111.9 168.1 40.3 181.4 95.7 1845.9 1991 118.9 135.7 287.2 219.6 363 94.4 512.8 46.6 98.8 15.4 57.4 63.7 2013.6 1992 41.8 56.2 387.5 203.2 230.4 203.6 55.9 20.1 26.5 15.5 26.4 81.3 1348.5 1993 83.1 157.2 167.4 204.6 273.2 381.6 523.7 265.9 131.7 87.5 107.6 18.9 2402.6 1994 93.9 109.2 104.2 393.6 242 262.1 332.4 104.1 223.3 74.1 53.2 84 2076.1 1995 91.4 123.3 135.2 461.8 241 913.2 303.3 559.3 54.5 169.5 16.2 12.4 3081.2 1996 147.9 17.5 131.8 64.2 261.2 536.6 551.4 535 13.7 117.2 56.9 14.5 2447.9 1997 119 105.8 58 158.5 258.2 292.3 328.4 51.3 167.7 70.1 171.3 158.6 1939.3 1998 200.3 18.5 251.7 186.7 268.5 491.2 509.2 64 95.1 151.5 8 49.5 2344.2 1999 83.7 12.4 134 468.9 261.1 349.5 235 381.6 160.6 125.5 37.3 0 2249.7 2000 213.5 89 136.9 189.3 212.9 183.4 149.3 260.3 230.4 147.1 111.8 33.2 1957 2001 172.2 48.8 154 320 149.1 146.3 125.2 175.3 4.7 148.3 79.3 87.9 1611.1 2002 36.7 153 163.9 559.6 386.4 325.4 531.1 304.1 36.8 96.4 196.5 173 2962.9 2003 76.9 229.1 121.5 375.8 404.8 251.5 158 117.4 29.9 19.1 74.6 33.8 1892.4 2004 73.8 126.3 65.6 273.9 300.9 398.9 168 265.2 60.7 9.5 148.8 52.3 1943.9 2005 69.6 218 88.6 111.8 307.6 105.5 86.9 131.1 75.1 58.1 313.4 6.1 1571.8 2006 78.2 159.4 67.6 212.8 185.2 144.5 173.4 268.5 47.3 53.6 121.9 32.3 1544.7 2007 82.2 131.4 138.3 97.3 141.3 76.3 50.7 206.5 69.1 49.5 29.4 59.3 1131.3 合计4006.8 5260.9 8530.6 12258.1 14290 14966.1 10428.8 10323.6 4698.6 5064.6 4378.1 2842.2 97048.4 平均77.05 101.17 164.05 235.73 274.81 287.81 200.55 198.53 90.36 97.40 84.19 54.66 1867.292)流量计算方法●水文代表年的选定在设计保证率为75%时,以实测代表年法按25%、50%、75%的流量频率选定丰、中、枯三个水文代表年: 1980 年为丰水年, 1964 年为中水年, 1974 年为枯水年。

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