澳大利亚雪山工程

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2022年高考地理热门经典微专题训练230 墨累达令盆地 带详解

2022年高考地理热门经典微专题训练230 墨累达令盆地 带详解

2022地理微专题训练230 墨累—达令盆地一、单选题下图示意墨累—达令盆地农业生态系统。

读图完成下列小题。

1.下列属于墨累—达令盆地发展混合农业的有利区位条件的是()①气候温和多雨,适宜多汁牧草生长②地广人稀,利于大规模生产③国内市场广阔④交通便利,便于农产品运输A.①②B.②④C.③④D.①③2.下列对墨累—达令盆地农业生产特点的说法,正确的是()A.侧重发展畜牧业B.商品率高C.机械化程度低D.主要种植小麦为主1.B 墨累—达令盆地是地中海气候,夏季炎热干燥,冬季温和湿润;温带海洋性气候全年温和多雨,适宜多汁牧草生长;地广人稀,利于大规模生产;澳大利亚地广人稀,国内市场狭小,主要面向国际市场;交通便利,便于农产品运输,B正确。

2.B 墨累—达令盆地是混合农业,以小麦和牧羊为主,生产规模大、商品率高、机械化程度高,B正确。

十八世纪墨累——达令盆地开始种植小麦,饲养绵羊,现已成为澳大利亚主要的农产品输出地,随着农场规模、数量的扩大与墨累河河水引用过多,该地陆续出现了一些环境问题。

下图为墨累—达令盆地的农事安排表。

3.下列农业经营模式中,粗箭头代表主要流向,细箭头代表次要流向,最能说明上述农业地域类型特征的是()A.B.C.D.4.关于墨累——达令盆地的农业地域类型,下列说法正确的是()A.该地区种的小麦是冬小麦B.既种小麦又养羊,所以不能及时适应市场的需求C.为了保证牲畜饮水,该地区实行了西水东调工程D.该地区为澳大利亚人口密集区,所以农场规模有限5.目前该盆地最有可能产生的环境问题是()①土壤盐碱化②河水流量增多,河口附近侵蚀作用增强③河中的水生动植物大量繁殖④湿地萎缩,牧草生长不良A.①④ B.②③ C.③④ D.①②3.D 选项农业经营模式中,粗箭头代表主要流向,细箭头代表次要流向。

澳大利亚称为“骑在羊背上的国家”,种植的小麦主要供牲畜饲料,部分出口,绵羊的出口量很大,是主要出口农产品。

2007年全球最大200家设计公司排名

2007年全球最大200家设计公司排名

2007年全球最大200家设计公司排名
美国《工程新闻记录》(ENR)推出的2007年全球最大200家设计公司是根据其2006年设计服务的国内外总营业额排名的。

表中A=建筑;E=工程;EC=工程承包;AE=建筑工程;EA=工程建筑;ENV=环境;G=土壤或土木技术工程;P=规划。

美国《工程新闻记录》为美国麦克劳·希尔建筑信息公司(McGraw-Hill)主办的国际工程界的权威刊物,享有国际工程界“晴雨表”之誉。

长期以来ENR所评出的全球最大设计公司、承包商等一系列年度排名榜在业内有较大的影响,并受到各国政府及各界的普遍关注。

水利工程基本情况普查培训之引调水工程

水利工程基本情况普查培训之引调水工程
培训内容应包括引调水工程的基本原理、设计、施工、运行管理等方面的知识, 以及相关法律法规和标准规范等,以帮助普查人员全面了解和掌握引调水工程的 相关知识。
促进引调水工程的科学规划与管理
通过引调水工程普查培训,普查人员 能够更加深入地了解引调水工程的实 际情况,为科学规划和管理引调水工 程提供有力支持。
实例
例如,中国的南水北调工程就是典型的引水工程,它将长 江流域的水资源引到黄河流域,以解决北方地区的缺水问 题。
调水工程
01
定义
调水工程是指通过建设输水建筑物,将水资源从一个地区调到另一个地
区,以满足当地的水资源需求。调水工程通常用于解决水资源分布不均、
季节性缺水等问题。
02
分类
根据调水的目的不同,调水工程可以分为农业调水、工业调水、城市调
在普查过程中,应遵循国家和行业标准, 以及相关法律法规,确保普查工作的规范 性和合法性。
保证数据安全
合理安排时间与资源
引调水工程普查涉及敏感信息,应采取必 要的安全措施,确保数据的安全性和保密 性。
普查工作需要充分的时间和资源支持,应 合理规划,确保普查工作的顺利进行。
提高普查质量的建议
加强培训与指导
通过引调水工程普查培训,可以发现和解决引调水工程建设 与管理中存在的问题,提高工程的安全性、可靠性和经济性 ,为水利工程建设与发展提供有力保障。
THANKS
感谢观看
02
引调水工程的基本类型与实例
引水工程
定义
引水工程是指通过建设输水建筑物,将水资源从水量丰富 的地区引到水量匮乏的地区,以满足当地的生产、生活和 生态用水需求。
分类
根据水源的不同,引水工程可以分为地表水引水工程和地 下水引水工程。根据输水方式的不同,引水工程可以分为 明渠输水、管道输水和隧洞输水等。

大洋洲篇

大洋洲篇

国外水电纵览收稿日期:2006-01-09 文章编号:1006-0081(2006)015-0027-07大 洋 洲 篇 摘要:介绍了澳大利亚、斐济、法属波里尼西亚、新喀里多尼亚、新西兰、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、瓦努阿图等国家和地区的能源和水资源及其开发情况。

关键词:水资源开发;能源电力;水电资源;开发规划;环境评价;大洋洲中图分类号:TV 213 文献标识码:A澳大利亚1 水资源1991年以来,整个澳大利亚水利部门进行了彻底重组,包括主要水利机构的公司化、水量配置权的分离、服务和服务传递功能标准的设置。

在过去25a 中,澳大利亚南部雨量减少已使径流大大降低,联邦政府为此设置了国家水利委员会,并为全国用水计划(NWI )提供资金,以提高用水效率和增加服务传递量。

年用水总量25.9km 3,其中生活用水9%、农业用水68%、工业用水21%和其他2%。

人均用水量为315L /d 。

正在运行中的大型坝有546座:384座土石坝、135座混凝土坝和27座混合坝。

目前,有2座大型RCC 坝在建:高37m 的伯内特河坝用于灌溉和高50m 的米安德里弗坝。

2 能源和电力直到20世纪80年代末,供电业一直被政府垄断。

1991年,政府同意建立国家电网管理委员会,鼓励和协调在澳大利亚东部和南部进行最有效的、经济的和环境健全的电力工业开发。

1998年12月,国家电力批发市场(NEM )在澳大利亚东南部完全运作。

如今,NEM 的互连电网达4000多公里,从昆士兰州最北部经新南威尔士州通到维多利亚州和南澳大利亚州。

拟将塔斯马尼亚州水电电网与NEM 合并。

2003年6月,运行中电站的总装机容量为44851M W 。

约12%的电站(4.5%的水电站)为私有。

2002年和2003年发电能源为:水电(7.7%)、蒸气(87%)、内燃机(0.3%)、燃气轮机(2%)和混合循环(3%)。

2002年和2003年用电总量为196000GW ·h ,其中生活用电28%、工业用电67%和其他5%。

科学认识河湖水系连通问题

科学认识河湖水系连通问题
1.防洪型
天津市已完成南水北调中线天 津干线及市内配套工程建设,城市防 洪标准得到了极大提高。 城市防洪圈 内的主要河道、湖泊、水库基本实现 连通,部分河段实现旅游通航是防洪 型河湖水系连通的典型案例。
2.供水型
南水北调工程建设,将构建我国 “四横三纵、南北调配、东西互济”的水 资源战略配置格局, 有效解决北方地 区经济社会可持续发展和生态安全保 障的水资源需求。 引汉济渭工程通水, 将有效缓解渭河流域水资源供需矛 盾。 引黄济津调水从山东省聊城市东 阿县的黄河位山闸引水, 经位山三干 渠到临清市引黄穿卫枢纽, 进入临清 渠、清凉江、清南连渠,在泊镇市附近 入南运河,在九宣闸进入天津市境内,
学等理论,构建系统的理论体系和技 术体系。
一、开展河湖水系连通是 我国经济社会发展的迫切需要
为了从根本上解决“水多、水少、 水脏”的问题,为我国快速发展的经 济社会提供安全可靠的水资源、减少 洪涝灾害、改善生态环境,河湖水系 连通是必要的保障性措施之一。
首先,开展河湖水系连通工作是 提高抵御洪涝灾害能力的迫切需要。 经过新中国成立以来大规模的水利 建设,我国主要江河的防洪体系已初 步建成。 但在多年来的自然演化以及 人类活动的双重影响下,主要江河下 游河床淤高,河道淤积,与河流连通 的众多湖泊洼淀, 由于垦殖等原因, 调蓄能力大幅度降低,甚至有的蓄滞 洪区被经济社会用地所挤占,减少了 水系空间。 其结果是洪涝灾害不断加 剧,来自洪水的威胁成为经济社会发
也应该充分认识到由于人类认识水平的局限性与水资源不合理的开发和利用使原本连通的河湖水系出现了连通不畅乃至隔绝的状况造成了水资源调配能力不足干旱频发洪水宣泄不畅风险增大河流自净能力减弱污染加重等问题
前沿
2011.16 中国水利

气象学上的神奇效应(峡谷效应、焚风、列车效应、雨影效应)

气象学上的神奇效应(峡谷效应、焚风、列车效应、雨影效应)

气象学上的神奇效应编者按:在气象学中,温室效应和蝴蝶效应可能是最大众化的术语了,前者普及率极高,老少都能说上一两句;后者受到文化艺术乃至社会学青睐,外延极大丰富。

但其实,气象学中的“效应”除了这两个以外,还有不少值得了解的,远的不说,近期社会热点中珠峰测量、南方暴雨等就能见到不少“效应”的身影。

本期特别策划,带您一起做这几道“填空题”,开启新知识答卷。

效应1 名中带车天气事件:5月30日,特大暴雨突袭珠海、香港、澳门等地。

猜效应:暴雨云团一个接一个地经过珠海,__ __效应发威。

(答案见下文第一段划线处)事后证实,这次过程是一次典型的“列车效应”发威所致。

当日凌晨,珠江口出现暴雨云团,覆盖珠海、澳门、中山、香港多地,并延伸到惠州、汕尾、汕头沿海海面。

珠海发布暴雨红色预警,香港发布红色暴雨警告……实况显示,在这次暴雨过程中,珠海市区局部一小时降水量接近100毫米,一些地区累计降水量超过250毫米,达到特大暴雨量级。

而和5月22日东莞、广州的特大暴雨不同的是,此次珠江口暴雨的雨势猛烈程度稍逊一筹,但范围更大,持续时间更长。

从云图和雷达图上看,暴雨云团像列车一样一个接一个地经过珠海,形成了列车效应,而这也是大暴雨和特大暴雨的典型象征。

那么,何为列车效应?它的威力又如何呢?试想,当一个人站在铁轨旁边,一列列火车经过时,会有什么感受?火车有很多节车厢,当其经过时,肯定是很多节车厢一节一节地经过,而此时,站在铁轨边的人会接连不断地感受到一节节车厢经过时带来的巨大声音和冲力。

一列火车尚且如此,连续不断的火车经过则更是“变本加厉”了。

现在,将列车效应与降水相联系,就如同排列成串的对流云降水,每一朵对流云(被称为对流单体)都会产生短时强降水。

而当多个对流云团依次经过某一地区的上空时,其所产生的降水量累计起来,就会导致大暴雨甚至特大暴雨,这就是降水列车效应的通俗解释。

值得一提的是,列车效应在引发短时强降水和暴雨方面也有所不同。

布鲁革招投标案例分析

但从标价分析看,大成,、前田、英波吉洛三家报价竞 争力最强,标价也比较接近,可以作为初选对象进行深入 评审。而第四至第七名企业因标价普遍高于前三名 2700~3600万元,已失去竞争能力,因此均被淘汰。
鲁布革引水系统投标报价一览表
2、终评阶段
本阶段评标的目的在于,在初评入选的三家承 包商中,通过澄清会谈,进一步深入摸清各自的 优势及其特点,确认其施工方案、管理措施及其 效果的可靠性,具体落实优惠条件及补充措施, 经过深入综合评价,从中选定最佳承包商。
由于三家标价都具有较强竞争力并十分接近, 施工管理水平不相上下且各有特点,致使本阶段 会谈及评价工怍量相当大而且比较复杂。
洽谈会议:
为了进一步掌握三家承包商情况及意向,招标方分别与 三家承包商进行澄清会谈,进一步就各自施工方案、管理 措施、技术手段、施工设备、合同条件及其存在问题反复 磋商。 在旗鼓相当、各有长短的三家承包商之间,澄清会谈实 际上是又一轮更加激烈的竞争角逐。三家都认为自己具备 中标的优势,都想通过澄清会谈提出附加优惠条件,采取 补救措施进一步加强自己的竞争实力。 招标方充分利用了这一有利条件,促使承包商在原标价 基础上按业主意图进一步修改了部分施工方案。 经过澄清会谈,三家进一步展开了充分竞争,纷纷更正 原方案之不足,进一步满足了业主要求。
司设备实力最强;
5)施工方法和施工进度评审:经过对三家公司 施工方案、开挖和衬砌工艺、进度计划安排及专 用设备配置的综合分析,三家各有特点,工期保 证措施以前田公司最强,大成公司居中,英波吉 洛公司最差。
经上述五方面因素的综合评价,首先淘汰了报价 最高、优惠条件与招标要求不符的英波吉洛公司。 大成与前田两公司各有长短,综合优势势均力敌, 竞争能力不相上下,评审意见不一。经各方专家 多次评议讨论,最后取标价最低的大成公司中标。

2022~2023年高二上期期末联考地理试卷(四川省成都市蓉城推荐)

选择题下表示意四个城市的气候资料,据此完成下面小题。

【1】导致里斯本和北京降水季节差异的主导因素是A.纬度位置B.地形地势C.距海远近D.大气环流【2】与华盛顿相比,北京1月气温较低的主要原因是A.冬季风较强B.纬度较高C.海拔较高D.距海较远【3】导致旧金山和里斯本7月气温明显低于北京和华盛顿的主导因素是A.纬度位置B.降水日数C.海拔高度D.沿岸洋流【4】下列城市中气候大陆性最显著的是A.里斯本B.北京C.旧金山D.华盛顿【答案】【1】D【2】A【3】D【4】B【解析】【1】根据两地位置和气候分析,里斯本为地中海气候,降水主要来自冬季南移的西风带影响,北京为温带季风气候,降水主要来自夏季北上的夏季风影响,所以导致里斯本与北京两地降水量季节差异的主要因素是大气环流的不同,故D正确,BCD错误。

故选D。

【2】与华盛顿温带大陆性气候相比,北京是典型的温带季风气候,靠近冬季风源地,受冬季风影响较大,1月均温较低。

两地纬度、海拔、距海远近等接近,差异不大。

故A正确,BCD错误。

故选A。

【3】旧金山、里斯本与北京、华盛顿相比,纬度位置、海拔高度相差不大,AC错误。

旧金山、里斯本为地中海气候,7月降水要比北京、华盛顿少,不是造成气温低的原因,B错误。

旧金山、里斯本位于中低纬度大陆西岸,沿岸有寒流经过,降温减湿,气温低,而北京、华盛顿位于中低纬度大陆东岸,沿岸是暖流经过,D正确。

故选D。

【4】气候的大陆性特征主要表现在气温年较差较大,降水季节变化大等,从表中四城市气温年较差分析,北京的接近40℃,温差最大,大陆性最显著。

故B正确,ACD错误。

故选B。

影响气候的因素:大气环流、地形、洋流、海陆位置、下垫面、人类活动等选择题澳大利亚自1949年起开始兴建雪山调水工程,在斯诺伊河及其支流上修建水库,通过自流或抽水,经隧道或明渠将水调入雪山山脉西侧的墨累河流域。

该工程绝大部分位于雪山国家公园内。

为该工程建设的16座大大小小的水库,点缀于绿树雪山之间,使雪山国家公园成为著名的旅游地。

古今中外著名调水工程

古今中外著名的的跨流域调水工程引言:人类在长期生产实践中积累了寻找水源的经验和办法,其“法宝”之一就是个体行为的“挖潜”,向地下取水———挖井;“法宝”之二则是集体行为的“开源”,向水源地开拓引水,向远方跨流域调水。

发生在现代的水资源危机是人类生存又一次面临的严峻问题。

其生成的原因有:资源性、时空性、污染性及浪费性等多种因素。

跨流域调水就是为解决水资源在时间、空间分布上的不均或资源性的短缺而采取的水资源优化配置工程措施。

一、我国的跨流域调水工程1、我国古代调水工程闻名中外的中华辉煌历史遗产———京杭大运河,始建于春秋末(公元前五世纪),据《左传》记载,在公元前486年(鲁哀公9年),春秋战国的吴王夫差,在江淮之间,开渠挖沟,串通湖泊河道,构成了长江与淮河之间最早的水上通道,京杭大运河的祖河原型———邗沟。

后经隋(公元581~618年)及元(公元1206~1368年)两代扩建延伸。

著名的都江堰灌溉工程,战国秦昭王(公元前256年)时开始修建,历时数十年,由蜀郡守李冰及其子主持,凿漓堆开宝瓶口作堰,分岷江为内外二支,引水入内江,避水害而得灌溉之利,使用至今。

计引水流量为600m3/s,年引水量约110亿m3,现有干渠2145km。

灌区内小水电装机容量8.3万KW。

秦朝(公元前221~前206年)修建的郑国渠(位于陕西)引泾水入洛水灌溉农田。

同时建成的全长34km的灵渠,将湖南湘江和广东漓江的上游联通,将长江和珠江两大水系连接,也成为我国古运河之一。

2、新中国成立后修建的调水工程湖北的丹江口水利枢纽引汉工程,1958年开工,1973年建成。

枢纽一期工程:坝顶高程162m,库容208.9亿m3,装机6台总容量90万KW,斜面及垂直升船机,引汉工程总干渠首清泉沟进水闸,灌溉湖北灌区14万m3,设计流量100m3/s。

另一河南灌区2. 6万hm2,设计流量100 m3/s,由陶岔进水闸引水。

该工程也是南水北调中线的前期工程。

云南鲁布革水电站引水隧洞工程国际招标案例

云南鲁布革水电站引水隧洞工程国际招标案例云南鲁布革水电站引水隧洞工程国际招标案例鲁布革电站是我国第一个利用世界银行贷款和国际招标的项目,在我国首创了采用国际通用的现代项目管理模式组织大型水电项目建设的先例,取得了良好的经济效果和一系列项目管理经验,对我国推行国际工程招标和项目管理起到了巨大的作用,谓之“鲁布革冲击波”。

一、鲁布革水电站项目概况(一)工程概况鲁布革水电站于1981年6月列为国家重点项目。

该项目总投资8.9亿元,其中含世界银行贷款1.454亿美元(年息8,,偿还期20年) 。

项目总装机容量60万千瓦,年发电量先27(5亿度,为地下长引水洞梯级电站,包括堆石大坝及首部枢纽工程、长9.4公里的引水隧洞系统1597天,要求1990年全部工程和地下发电厂房系统工程三大子系统。

项目总工期53个月,竣工。

项目工期紧,地下开挖量和混凝?浇筑量大,场地狭窄,近万人队伍聚集在不到10公里的崇山峻岭之中,施工组织协调困难。

(二)世界银行基本要求世界银行为了确保项目投资效果对项目实施提出必须满足三个基本条件:(1)要求建立能够全权代表业主的甲方项目管理班子对世界银行履行合同义务,采用现代项目管理模式,对项目有关各方及项目全过程进行统一协调控制;(2)采用国际竞争性招标模式《ICB),公开招标,在世界银行成员国范围内择优选择世界一流的承包商承担项目建设任务;(3)由世界银行派出世界知名的挪威AGN咨询专家组和澳大利亚雪山公司咨询专家组,分别负责地下厂房、大坝首部工程及地下引水系统的技术和管理咨询。

二、引水隧洞工程国际招标鲁布革电站引水隧洞工程的国际招标严格按照ICB招标模式进行,整个项目招标共分四个阶段:招标准备阶段;资格预审阶段;招标组织阶段;评标定标及谈判签约阶段。

整个招标过程前长后短,招标准备充分而严密,招标手续完备而细致。

(一)招标文件及合同条款准备鲁布革电站是我国首次国际招标的水电项目,而且是首次采用固定单价式合同的项目。

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澳大利亚雪山工程(2011-05-11 16:10:49)1997年3月21日至29日,水利部组织了赴澳大利亚雪山工程考察团。

考察期间走访了新南威尔士州土地及水资源保护署、澳大利亚雪山工程咨询公司、雪山水电工程管理局,参观了金德拜恩坝及其抽水泵站、墨累1级水电站、图马坝、蒂默特3级水电站和休姆坝等水利水电工程,与工程管理和施工的官员、专家进行了座谈及技术讨论,并收集了有关工程资料。

一、雪山调水工程简况(一)雪山地区自然环境澳大利亚大陆东南部为新南威尔士州及维多利亚州,两州西接南澳大利亚州。

澳大利亚东部为山区,有很多河流的分水岭,东部沿海的大分水岭是太平洋水系与印度洋水系的分水岭,山地东坡较陡,沿海平原狭窄;西坡缓斜,向西逐渐展开为大平原。

大分水岭南端,在新南威尔士州与维多利亚州之间称为澳大利亚山脉,是澳洲最高的山脉,主峰科西阿斯科山海拔2228m,是全国最高点。

澳大利亚山脉北端、主峰科西阿斯科山周围山区称为雪山,冬季长期有雪,雪水缓慢地注入各河流,形成较稳定的径流,也是全国降雨量充沛、地表径流丰富的地区,多年平均降水量约为1600mm。

雪山东坡阻截了来自南太平洋的暖湿气流,直接与含水气流接触,降雨量十分丰富,约占雪山地区的80%,但东坡紧邻海岸,工农业规模十分有限,用水量不大,致使大量宝贵的淡水资源白白注入大海。

雪山东坡的径流,主要汇集于斯诺伊河,向南流经维多利亚州东南部人烟稀少而降水量较高的地区注入塔斯曼海;雪山西坡为墨累河及其支流马兰比吉河的主要发源地,其降雨量约占雪山地区的20%。

(二)工程建设的必要性澳大利亚矿产资源和农畜产品特别丰富,是主要出口产品,农畜产品出口约占总额的70%,其中又以小麦、羊毛最重要;其次是矿产品,约占出口总额的24%。

新南威尔士州是澳大利亚主要采矿工业区之一,新南威尔士及维多利亚两州拥有占全国70%的工厂。

新南威尔士州南部、维多利亚州北部、南澳大利亚州东南部为墨累——达令河流域,是澳大利亚的小麦、稻谷、羊毛的主要产地,下游有南澳大利亚州的钢铁工业中心。

墨累——达令河流域面积为106万km2,而多年平均年径流量仅为110亿m3,单位面积径流量约为我国黄河流域的七分之一,水资源十分贫乏。

流域上、中游的农牧区是用水大户,而下游的城市、工业用水要求有很高的保证率,工农业用水矛盾十分尖锐;随着国民经济的发展,也需要大量的电力生产及水电调峰电能。

这样,就提出了将雪山地区可利用的水资源如何更合理地用于灌溉、发电和供水的问题。

在1937~1946年期间,澳大利亚东南部出现了持续严重干旱,再加上第二次世界大战后的国民经济恢复和发展,急需增加电力生产和粮食供应,因此,雪山调水工程的建设十分必要、迫切。

(三)工程开发方案澳大利亚联邦政府、新南威尔士州政府和维多利亚州政府三方于1947年共同成立一个委员会,其任务是提出如何更好地利用斯诺伊河水资源的报告。

委员会于1948年完成此报告,报告建议修建两个互相联系的水力发电工程,即北方工程和南方工程。

北方工程包括:在斯诺伊河支流尤坎本河(Eucumbene River)上修建一座大型拦水坝和一条通往马兰比吉河支流蒂默特河(Tumut River)的输水隧洞,两条河的汇流将流经下游几座水电站,这些水电站所需的其余水量将通过墨累河支流图马河(Tooma River)和马兰比吉河引水入蒂默特河来实现。

南方工程包括在斯诺伊河的金德拜恩修建一座大坝,并横贯雪山分水岭开挖一条隧洞,把水引入墨累河的支流吉黑河(Geehi River),增加下游两座电站的发电量。

联邦政府决定在1949年建立一个称为雪山水电工程管理局的特别部门。

各州和联邦政府达成一项详细的有关雪山工程的财政拨款和利益分享的协议,这一协议分别为各有关州议会批准通过。

(四)工程规模雪山工程位于高山峻岭之中,是一项从斯诺伊河流域至墨累河流域的跨流域调水工程。

工程于1949年开工,1974年竣工,历时25年,工程总投资为8.2亿澳元。

工程主要由16座水库(总库容约84.7亿m3,有效库容69.1亿m3)、7座水电站(总装机容量为375.6kW,其中2座地下式,1座抽水蓄能式)、1座抽水泵站(抽水流量为25.5m3/s)、12条隧洞(总长约145km)及80km的输水渠(管)等组成,设计年调水量为11.3亿m3,经水库调节后的年下泄水量为23.6亿m3,新增灌溉耕地16万km2。

电站经数百公里长输电线路与新南威尔士州、维多利亚州和首都辖区相连。

(五)工程总体布置雪山工程有5条主要河流:墨累河、马兰比吉河、斯诺伊河、蒂默特河和图马河。

雪山工程的开发方式是将位于雪山地区的斯诺伊河和马兰比吉河上游河水,经两组隧洞系统分别引至墨累河和马兰比吉河中。

工程分北方工程[斯诺伊——蒂默特(Snowy-Tumut)跨流域双向引水工程和南方工程[斯诺伊——墨累(Snowy-Murray)跨流域双向引水工程]两部分。

两工程分别与位于雪山东坡的高山调蓄水库尤坎本湖(Eucmbene Lake)相连并能双向供水,实行统一管理,综合调度,充分利用流域内河流、湖泊的天然水量。

(1)北方工程各工程从位于雪山东坡斯诺伊河上游的尤坎本河及马兰比吉河和位于雪山西坡墨累河上游支流图马河三条河引水到位于雪山西坡马兰比吉河上游支流蒂默特河,用以供水、发电和灌溉。

坦坦卡拉水库(Tantangara Resevoir)拦蓄马兰比吉河上游的部分水量,从坦坦卡拉水库经16.64km隧洞输水至尤坎本湖;从尤坎本湖经22.2km隧洞输水到蒂默特·旁德水库(Tu-mut Pond Reservoir);从图马水库将图马河水经14.3km隧洞输水到蒂默特·旁德水库。

汇集于蒂默特·旁德水库的水,经隧洞引水至装机32.9万kW的蒂默特一级电站(Tumut 1 PowerStation)、装机28.6万kW的蒂默特二级电站(Tumut 2 Power Station)、装机150万kW的蒂默特三级电站(Tumut 3 Power Station)和装机8万kW的布劳宁电站(Biowering PowerStation)。

发电尾水泄至蒂默特河,并汇入马兰比吉河,供下游灌溉之用。

4座电站总装机219.6万kW,总水头800m。

该工程输水线路,从尤坎本湖至蒂默特·旁德水库为双向引水。

通常是从尤坎本湖向蒂默特·旁德水库输水,而当蒂默特河和图马河水量多时,发电多余的水量,可经该隧洞反向引至尤坎本湖蓄存。

(2)南方工程尤坎本湖水经23.5km隧洞,输水到斯诺伊河的艾兰本德水库(Isand Band Reservoir);为增加水量,设有金德拜恩抽水站(Jindabyne Pummping Station),抽取建在斯诺伊河上的金德拜恩湖(Jindabyne Lake)水到艾兰本德水库。

从艾兰本德水库引水经14.43km隧洞至吉黑河(Geehi River)下游,为装机95万kW的墨黑一级电站(Murray 1 Power Station)、装机55万kW的墨黑二级电站(Murry 2 Power Station),加上斯诺伊河上游装机6万kW的盖西吉电站(Guthege Power Station)供水。

3座水电站共装机156万kW,总水头820m。

发电尾水泄至墨累河,供下游灌溉之用。

该工程从尤坎本湖至斯诺伊河的输水隧洞为双向引水式,通常由尤坎本湖向斯诺伊河供水发电,但当斯诺伊河和吉黑河水量多时,则将剩余的水量从艾兰本德水库经该隧洞反向流入尤坎本湖蓄存。

雪山工程这种双向引水方式能根据流域间丰、枯水况,灵活调度,水库通过多年调节和年调节的调蓄作用,使雪山工程的电能输出几乎是均匀的,不受入流条件的影响,大大提高了经济效益。

雪山工程规划的指导思想是将发电及反调节水量用于灌溉,在斯诺伊——蒂默特引水过程中在蒂默特河上修建布劳宁水库进行灌溉水量的调蓄,库容为16.3亿m3;在斯诺伊——墨累引水过程中修建休姆水库(Hume Reservoir)进行调蓄,库容为30.38亿m3。

(六)工程效益(1)工程水电总装机375.6万kW,占澳大利亚东南部电力容量的16.5%(仅1994~1995年,工程共发电55.26亿kW·h),向澳大利亚首都地区、新南威尔士州和维多利亚州供电。

电力分配的原则是根据人口的多少,优先供给澳大利亚首都地区,在满足其要求后,剩下的电力2/3分配给新南威尔土州,1/3分配给维多利亚州。

(2)水电与现有火电系统相结合,水电在系统中承担调峰、调相、调频及事故备用,可最大限度地利用电力资源。

(3)每年平均向内陆输送水量11.3亿m3,不仅在于水量,更重要的是通过大型水库的调节,可保证在最严重干旱期间,调水量不低于平均流量的85%。

干旱期间,通过电站的保证下泄量和拟定的灌溉水量,经过调蓄,每年平均可为马兰比吉河和墨累河下游增加23.6亿m3的灌溉水量。

(4)环境效益显著。

年平均发电55.26亿kW·h,相当于燃烧410万t煤,并避免了550万t 二氧化碳进入大气层。

雪山工程从开始发电到1995年避免了燃煤造成的1.2亿t二氧化碳进人大气层。

(七)参观的几座工程简介(1)金德拜恩坝(Jindabyne Dam)及其抽水泵站(Jindabyne Pumping Station)雪山工程的一个特点是,依地形地势不同,可从东部利用隧洞自流引水到西部,也采取泵站抽水,利用隧洞输水到西部。

这里介绍的是抽斯诺伊河水到西部的抽水泵站。

金德拜恩坝建在斯诺伊河上,为粘土心墙堆石坝,坝高71.6m,坝顶长335.3m,坝顶宽10.7m,坝顶高度917.45m,大坝填筑粘土161300m3.滤料118300m3.堆石614500m3,总填筑量894100m3。

大坝形成的库容为6.9亿m3,有效库容3.89亿m3。

溢洪道设两扇自动弧形节制闸门,每扇门宽20:12m,高7.01m,在大坝右岸溢洪道下设泄水孔,孔径0.91m,泄流量0.61m3/s。

大坝于1965年12月开工,1967年12月竣工。

大坝建在有石英脉侵入的玄武岩基岩上。

水库的北端,修建了金德拜恩抽水站,设两台单机流量12.75m3/s、扬程231.6m的水泵。

泵站厂房:长57.91m,宽23.47m,高15.54m。

浇筑的混凝土方量:泵站2740m3,进水口1090m3,管道530m3。

抽水站1966年3月开工,1969年2月竣工。

(2)墨累一级水电站该电站是雪山工程中斯诺伊——墨累引水工程的第一座电站,也是雪山工程的第二大电站,由10台立式水轮发电机组组成,发电机单机容量9.5万kW,总装机95万kW。

水轮机单机容量9.69万kW,设计流量24.1m3/s,水头469m。

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