一种西线调水的替代调水方法

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南水北调西线工程解决方案

南水北调西线工程解决方案

南水北调西线工程解决方案南水北调西线工程的实施对于解决北方地区的水资源短缺问题有着重要的意义,但是其实施过程中也面临着种种困难和挑战。

为了有效解决这些困难和挑战,需要采取一系列的解决方案。

本文将对南水北调西线工程的解决方案进行详细阐述,以期为相关研究和实施工作提供参考。

一、技术方案1. 水资源调配技术南水北调西线工程的核心是水资源的调配,主要包括水的输送和分配两个方面。

在水的输送方面,需要采用高效的输水管道和输水设施,以确保输水的稳定和安全。

在水的分配方面,需要结合北方地区的实际需求,进行合理的水资源分配,确保水资源的合理利用和分配。

2. 生态环境保护技术南水北调西线工程的实施可能会对相关地区的生态环境产生一定的影响,因此需要采取一系列的生态环境保护技术,以减少工程对生态环境的不良影响。

这包括尽可能减少建设对生态环境的破坏,采取合理的生态修复措施,确保工程实施过程中对生态环境的影响最小化。

3. 水资源管理技术南水北调西线工程所涉及的水资源管理问题非常复杂,需要采用先进的水资源管理技术,以确保水资源的合理利用和管理。

这包括对输水过程进行有效的监测和管理,对分配过程进行合理的规划和管理,确保水资源的高效利用和管理。

二、政策方案1. 统一规划南水北调西线工程的实施涉及多个地区和部门,其中包括江苏、河南、山西、陕西等多个省份,多个地级市和县级市,涉及到多个部门和单位。

为了确保工程的顺利实施,需要制定一套完整的统一规划,统一组织和协调各方面的工作。

2. 优惠政策南水北调西线工程的实施需要大量的资金投入,其中包括建设费用、运行费用等多个方面。

为了吸引更多的社会资金参与工程建设,需要制定一系列的优惠政策,以降低企业参与成本,提高企业参与积极性。

3. 生态补偿南水北调西线工程的实施可能会对相关地区的生态环境产生一定的影响,需要采取一系列的生态补偿政策,以弥补生态环境受损的影响。

这包括对受损的生态环境进行适当的补偿和修复,以保障受影响地区的生态环境整体不受损害。

西线南水北调工程方案

西线南水北调工程方案

西线南水北调工程方案西线南水北调工程是中国西部地区向东部地区输水的一项重大水利工程,是为了解决我国南方地区水资源严重匮乏的问题而进行的一项重要工程。

该工程包括了从长江、珠江等水系向北方引水的工程,其中西线南水北调工程是其中的一个分支工程。

一、工程概况西线南水北调工程是中国西部向北方地区输送水资源的一项重大工程,主要任务是将长江上游和珠江上游的丰富的水资源调派到华北地区,为北京、天津等地区提供饮用水和工业用水。

该工程总投资规模约为1000亿元,涉及工程建设面积约为10万平方公里。

西线南水北调工程是由长江水利委员会、珠江水利委员会和黄河水利委员会等单位共同承担责任,主要包括了引水管道、供水系统、水库及取水口等配套设施。

工程预计在10年内完成建设,届时将为京津地区提供每年20亿立方米的水资源,有力解决了华北地区水资源匮乏的问题。

二、工程设计与建设1.引水管道设计西线南水北调工程的引水管道主要包括了长江和珠江的引水管道,总长约为2000公里。

其中长江引水管道起点位于长江干流上游,终点位于北京附近地区;珠江引水管道起点位于珠江干流上游,终点也位于北京附近地区。

管道设计采用了世界先进的钢质管道,能够确保输水稳定和安全。

2.供水系统设计西线南水北调工程的供水系统包括了水库、取水口、调蓄池等设施,主要目的是为了保证水资源的稳定供给。

其中,水库的设计能够灵活调控水位,确保满足京津地区的用水需求;取水口的设计采用了高效的过滤设备,保证了输水水质的安全。

3.水利工程建设西线南水北调工程的水利工程建设主要包括了引水管道的铺设、供水系统的建设和水库的修建等工作。

其中,引水管道的铺设是整个工程的关键,需要克服地形、地质、环境等各种复杂条件,确保管道的稳定和安全;供水系统的建设则需要充分考虑到用水需求和环保要求,确保系统的高效和可靠。

三、工程实施与管理1.环保治理西线南水北调工程的实施需要充分考虑到环保治理的问题,确保工程建设过程中不会对当地的生态环境造成破坏。

南水北调西线工程调水方案研究

南水北调西线工程调水方案研究

南水北调西线工程调水方案研究南水北调西线工程的调水方案研究是该工程实施过程中的重要环节,其科学合理的调水方案对于工程的顺利进行具有至关重要的意义。

本文将对南水北调西线工程的调水方案进行深入研究,从水资源勘探、水质保障、工程设计、环境保护等方面进行探讨,力求提出合理的调水方案,为工程的顺利进行提供科学依据。

首先,水资源勘探是调水方案研究的重要基础。

南水北调西线工程的建设需要充分考虑长江水系的水资源量、水质和配水能力,对于源头水源地的地质特征、地下水位、水库规模等进行详细勘测,确定合适的水源地以及调水路径,确保调水量的充足和水质的安全。

其次,水质保障是调水方案研究的关键环节。

在长江水系的水资源引入过程中,需要充分考虑水质保障问题,对长江水系的水质进行严格监测和控制,确保调水过程中水质符合国家饮用水卫生标准,避免因水质问题引发的环境污染和公共健康危害,保障水资源的安全可靠性。

再次,工程设计是调水方案研究的重要内容。

南水北调西线工程需要精细设计水源地、输水渠道、水库建设等各个环节,合理设置调水设施、提高输水效率、减少输水损耗,确保长江水资源能够稳定、持续地输送到黄河流域,为北方地区的经济社会发展提供可靠的水资源支持。

最后,环境保护是调水方案研究的重要保障。

在南水北调西线工程的调水方案研究中,需要充分考虑工程建设和水资源调剂过程对于当地生态环境的影响,采取有效的环境保护措施,确保工程建设和水资源调剂过程对当地生态环境造成的影响尽可能的减小,保护生态环境的完整性和稳定性。

综上所述,南水北调西线工程的调水方案研究是一项综合性的工作,需要充分考虑水资源勘探、水质保障、工程设计、环境保护等多个方面的因素,提出合理的调水方案,确保工程的顺利进行并且发挥最大的社会经济效益。

希望通过本文的研究,提供对南水北调西线工程调水方案研究的一些新的思路和方法,为工程的实施提供科学的指导和支持。

南水北调工程的50多种方案

南水北调工程的50多种方案

南水北调工程的50多种方案一、调水路线选择方案1.内调北线:该方案主要依托京杭运河以及它的支渠,将长江流域、淮河流域以及其他华东地区的水资源引入华北地区。

2.中线调水:该方案主要是将长江水资源引入华北地区,通过建设一条长江干线水利工程实现。

3.以江引淮:该方案主要是依托长江淮河两大水系相通衔接,引江入淮,然后通过淮河将水资源引入华北地区。

4.西线调水:该方案主要是将西南地区的水资源通过引黄入渭的方式引入华北地区。

5.京杭泰调:该方案主要是以京杭运河和泰湖为基础,将长江和东南沿海河流的水资源引入华北地区。

二、输水工程方案1.开挖渠道:该方案主要是通过开挖渠道,将水资源从水源地输送到目的地。

2.建设隧道:该方案主要是通过建设隧道,将长距离的水资源输送到目的地。

3.建设引水坝:该方案主要是通过建设引水坝,利用地势高低差,将水资源输送到目的地。

4.修建水库:该方案主要是通过修建水库,储备水资源后再进行输送。

5.开发地下水资源:该方案主要是通过地下水的开采和利用,将地下水资源输送到目的地。

三、水质改善方案1.建设净化设施:该方案主要是在水源地和输水工程的途中,建设净化设施,对水资源进行净化处理。

2.水质防护设施:该方案主要是在输水工程沿线,设置水质监测点和防护设施,对水质进行保护和管控。

3.开展水质监测:该方案主要是建立水质监测体系,对输送的水质进行实时监测和控制。

4.提升水质标准:该方案主要是通过技术手段,提升水质标准,确保输送的水资源符合相关标准。

四、生态环境保护方案1.生态恢复工程:该方案主要是在水源地和输水工程途中,开展生态恢复工程,修复受损生态环境。

2.生态调度方案:该方案主要是通过水资源的调度和管理,保护生态环境,确保输送水资源对生态环境影响较小。

3.生态补偿政策:该方案主要是建立生态补偿政策,对受损生态环境进行合理补偿,维护生态平衡。

4.生态修复工程:该方案主要是在输送水资源的目的地,进行生态修复工程,修复受损的地方生态环境。

南水北调工程西线最优方案

南水北调工程西线最优方案

南水北调工程西线最优方案西线主要任务是将长江干流上游的水资源调剂至黄淮海平原地区和山西省,解决这一地区的淡水资源问题。

西线工程的建设对于改善黄淮海平原地区和山西省的水资源短缺问题,促进当地经济社会的可持续发展有着重要意义。

因此,西线工程的有效建设与管理对于中国水资源的管理与保障具有重要意义。

为了找到西线工程的最优方案,需要从多个方面进行深入的分析和研究。

首先需要对西线工程进行区域规划和水资源调配方面的技术论证,以确保输水的有效性和可行性。

其次需要充分考虑各方面的经济、生态和社会效益,以实现最大的综合效益。

另外,还需要考虑工程的建设成本和运营成本,确保工程的经济效益和可持续性。

最后,需要充分考虑环境保护和生态修复,以确保工程对环境的影响最小化,并最大限度地保护生态环境。

在实施西线工程最优方案时,需要考虑以下几个方面:一、技术方案西线工程的输水技术方案是工程建设的核心。

需要充分考虑输水通道的选址和设计、输水方式和输水设施的建设等方面。

需要进行充分的技术论证和方案比较,选择最为合适的技术方案。

由于西线工程需跨越长江和黄河等多条大河,因此在技术方案的选择上需要充分考虑工程建设和运营的安全性和可行性。

二、经济效益西线工程的建设需要巨大的投资,需要充分考虑工程的经济效益。

对于工程建设和运营成本需要进行充分的成本效益分析,确保工程的建设和运营成本在可接受范围之内。

另外还需要考虑工程对于当地经济的促进效益和社会效益,以最大程度地实现工程的经济效益和社会效益。

三、生态环境在实施西线工程最优方案时,需要充分考虑对于环境的影响和生态环境的保护。

需要通过科学的环境评估和生态修复方案,确保工程对环境的影响最小化,并最大限度地保护当地的生态环境。

需要采取有效的水资源节约措施,减少对当地水资源的使用,以保护当地的生态环境。

四、社会影响在实施西线工程最优方案时,需要充分考虑工程对当地社会的影响。

需要通过充分的社会影响评估和社会参与方案,确保工程建设和运营对当地社会的影响最小化,并最大限度地促进当地的社会稳定和可持续发展。

南水北调工程西线方案

南水北调工程西线方案

南水北调工程西线方案南水北调工程是中国大型水利工程之一,旨在解决中国北方地区缺水问题,是中国政府在20世纪90年代提出并实施的重要战略工程。

南水北调工程分为中线和东线两部分,而西线则是该工程的重要组成部分之一。

本文将就南水北调工程西线方案展开研究,并探讨其重要性和可行性。

一、南水北调工程西线的背景中国地大物博,北方地区由于地处内陆,水资源严重匮乏,尤其是干旱地区的水资源更加紧缺。

而南方地区的水资源相对较丰富,因此中国政府决定启动南水北调工程,解决北方地区的缺水问题。

南水北调工程西线起源于20世纪90年代,当时中国政府意识到黄河流域的水资源短缺问题,加之西北干旱地区的持续干旱,北方地区的水资源紧缺问题日益严重。

因此,中国政府决定启动南水北调工程西线的规划和建设。

二、南水北调工程西线的重要性1. 解决北方地区的缺水问题北方地区水资源短缺一直是中国亟待解决的问题之一,而南水北调工程西线的建设可以通过调水解决北方地区的缺水问题,有效改善北方地区的水资源供应状况,推动北方地区的经济社会发展。

2. 促进区域协调发展南水北调工程西线连接了中国西北和西南地区,不仅可以调解水资源,还可以促进区域协调发展。

通过工程的建设,可以加强西北地区和西南地区的合作,推动区域内经济社会的协调发展。

3. 保障生态环境南水北调工程西线可以有效保障北方地区的生态环境,增加北方地区的水资源供给,提高地区的生态环境质量,保护生态环境的持续发展。

4. 增强国家安全南水北调工程西线可以增强国家水资源安全。

中国政府一直重视水资源安全问题,南水北调工程西线的建设可以增加国家水资源的供给稳定性,提高国家水资源的安全性。

三、南水北调工程西线的建设方案1. 工程规划南水北调工程西线主要由引源工程和输水工程两个部分组成。

引源工程主要是通过引水渠将长江水引入西北地区的水库,而输水工程则是将长江水从水库输送到目标地区,以满足地区的用水需求。

2. 建设地点南水北调工程西线的建设地点主要包括四川省、重庆市、陕西省和甘肃省等地。

南水北调工程的调水方案有哪些

南水北调工程的调水方案有哪些

南水北调工程的调水方案有哪些南水北调工程中线是我国南水北调工程的核心部分,主要任务是调剂汉江水资源,引水经数千公里长的干线输水渠道向北输水至黄淮海平原、北京天津、山西、河南等地,使南方丰水时节容易出现的河川洪水和湖泊库容充足的河流水源向北为缺水区及水资源极端紧张区进行调配。

其中中线工程一期主要负责以汉江水系的水资源为主,向黄淮海平原输水;中线工程二期主要负责以汉江水系以及长江主要支流为主,向北京城市、河北、河南等地输水;中线工程三期主要负责以长江主要支流为主,向山西、北京等地输水。

南水北调工程中线的调水方案主要包括水源地水库蓄水、引水、监测、调度等一系列技术措施。

南水北调工程东线主要负责解决长江中下游城市及农村地区供水问题,主要通过引水工程,把长江水资源调剂到长江流域城市和农村地区,缓解该地区水资源紧张大城市和提高城镇供水水量。

东线工程主要包括长江水源调配、工程渠道建设、水质监测等一系列技术。

南水北调工程西线主要负责解决三峡蓄水后江河干流段乾涸带水资源紧张和生态环境保护问题。

西线工程主要通过水资源调节工程,对干旱且水资源紧张区域进行引水调配,并在大规模地保护西线工程水源地生态环境条件下,有序提取长江上游地区水资源向干旱水资源紧张区域引水供给城乡居民和工农业用水。

南水北调工程的调水方案是南水北调工程建设的核心技术,是广大水利工程技术工作者经过长期不懈努力的科研成果,是广大水利工程建设者付出辛勤汗水的结晶。

南水北调工程中线、东线和西线三大调水方案的实施,大大缓解了我国干旱北方地区的水资源紧张状况,为城乡居民提供了丰富的饮用水资源,为工农业发展提供了丰足的用水资源,为改善生态环境提供了坚实的保障。

南水北调工程的调水方案是南水北调工程不断向前发展的坚实基础,是南水北调工程科学、技术和实践的有力证明,具有重大的现实意义和历史意义。

南水北调工程的调水方案为中国水利事业发展指明了方向,为中国水利工程建设积累了丰富的经验,为中国水利工程进一步提升科学水平提供了强大的支撑。

南水北调西线调水工程方案

南水北调西线调水工程方案

南水北调西线调水工程方案一、工程概况南水北调西线调水工程位于中国中西部地区,主要包括四川、重庆、湖北、河南、陕西等省市,工程总长度约2600公里,涉及多个主要河流和水库。

其中,工程主要分为四大分水系统,即:金沙江水系、岷江水系、长江干流漳河水系、汉江水系。

二、工程目标和任务1. 目标南水北调西线调水工程的总体目标是保障北方地区城乡居民用水需求,同时支持北方地区经济社会发展需求。

通过引水方式使西部地区的水资源得到充分利用,解决黄淮海平原水资源短缺问题,提高北方地区水资源利用率和保障水质安全。

2. 任务构建由江河、水库、输水管道、泵站等组成的南水北调西线输水系统,实现从西部地区向北方地区高效稳定输水,满足北方地区的城乡生活用水、工业用水、灌溉用水等多方面需求。

三、设计原则和技术方案1. 设计原则(1)科学性:充分考虑西部地区的水资源地理特点,确定合理的水资源调配方案。

(2)经济性:重点考虑工程投资和运行成本,确保工程建设和运行可持续性。

(3)环保性:关注工程对西部地区生态环境的影响,采取有效措施保护生态环境。

(4)可行性:根据工程实际情况,选择符合当地条件的技术方案,确保工程可行性。

2. 技术方案(1)输水管道:采用优质耐压型钢管道,确保输水管道安全可靠、长期稳定运行。

(2)泵站:利用现代化泵站技术,根据输水距离和高差确定泵站布局和类型,确保输水系统高效稳定运行。

(3)水电站:根据工程需要,开发建设新的水电站,充分利用水资源,实现能源与水资源的有效协同开发。

(4)水质保障:采用先进的水质检测技术和水质保障措施,确保输水水质符合国家相关标准。

四、工程建设和运行管理1. 工程建设(1)组织完善的工程建设团队,确保工程建设按照预定计划和技术标准开展。

(2)严格控制工程建设进度和质量,确保工程建设过程中的安全和环保。

2. 工程运行管理(1)建立健全的工程运行管理机制,确保输水系统高效稳定运行。

(2)密切关注水资源调拨和配送情况,根据实际需要进行合理调整和改进。

调水西线工程最优方案

调水西线工程最优方案

调水西线工程最优方案一、背景介绍西部地区自古以来就面临着水资源短缺的难题,为了解决这一问题,中国政府多年来一直在积极推进水利工程建设。

调水西线工程是其中之一,该工程的总体目标是将长江、黄河等水资源引入西部地区,解决西部地区长期面临的水资源短缺问题,实现西部地区经济社会可持续发展。

调水西线工程的实施将对西部地区的经济、社会发展具有重大意义。

二、调水西线工程的可行性分析1. 社会经济效益分析西部地区是我国的重要经济增长点之一,但由于长期受水资源限制,其经济社会发展一直受到制约。

调水西线工程的实施可以解决西部地区的水资源短缺问题,为西部地区的经济社会发展提供有力支持。

调水西线工程的实施对改善西部地区的水资源环境、促进当地经济社会发展具有积极作用。

2. 生态环境效益分析调水西线工程的实施需要充分考虑对当地生态环境的影响。

在工程实施过程中,应采取科学有效的措施,保护好当地的生态环境,确保工程建设对生态环境的影响最小化。

调水西线工程的实施对改善西部地区的环境质量、保护珍稀濒危物种具有积极作用。

3. 社会公益效益分析调水西线工程的实施可以为当地提供更加充足的水资源,改善人民生活条件,促进社会和谐稳定。

此外,工程建设期间将创造大量就业机会,促进当地经济发展,提高居民收入水平,具有积极的社会公益效益。

通过上述三个方面的分析,可以得出调水西线工程具有较高的社会、经济、环保效益,具有较好的可行性。

三、调水西线工程的最优方案在确定调水西线工程的最优方案时,需要综合考虑社会、经济、环保等多个方面的因素。

首先,调水西线工程需要科学规划水资源的调配,合理利用现有的水资源进行调配。

其次,调水西线工程需要保护好当地生态环境,确保工程建设对生态环境的影响最小化。

此外,调水西线工程需要充分考虑当地居民的利益,确保居民在工程建设过程中的合法权益受到充分保护。

综上所述,调水西线工程的最优方案应该是:科学规划水资源调配方案,合理利用现有的水资源进行调配,同时保护好当地生态环境,确保工程建设对生态环境的影响最小化,充分考虑当地居民的利益,确保居民在工程建设过程中的合法权益受到充分保护。

常识“南水北调-东中西线”知识点

常识“南水北调-东中西线”知识点

【常识】“南水北调-东中西线”知识点
一、工程简介
南水北调工程是我国的战略性工程,共有东线、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,以利于实现中国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局。

二、东线工程
1.东线工程的起点在长江下游的扬州江都水利枢纽,终点在天津。

2.东线工程供水范围:江苏、安微、山东、河北、天津五省市。

3.东线主体工程由输水工程,蓄水工程,供电工程三部分组成。

4.东线工程创造了世界上规模最大的泵站群—东线泵站群工程。

三、中线工程
1.中线工程的起点在长江最大支流汉江的丹江口水库,终点是北京市顾和园团城湖。

2.中线工程供水范围:河南、河北、北京、天津。

3.陶岔渠首枢纽工程是南水北调中线工程的渠首,更是丹江口水库的副坝和南水北调中线工程的标志性建筑,陶岔渠首成为向中国北方京津冀等地区送水的“水龙头”。

四、西线工程
1.西线工程将通天河(长江上游)、雅砻江(长江支流)、大渡河用隧道方式调入黄河(西北地区),即从长江上游将水调入黄河。

2.西线工程项目处于前期论证阶段,为未建项目。

西线调水工程方案

西线调水工程方案

西线调水工程方案一、背景与意义随着我国经济社会的迅速发展和人口的增加,水资源成为我国资源短缺的重要问题之一。

而且在西部地区,由于地理环境的限制,造成水资源分布不均衡,并且在干旱缺水的情况下,给人民生活和农业生产带来了巨大的影响。

因此,为了改善西部地区的水资源分布不均衡的问题,需要有相应的水利工程来进行调整。

二、工程概况西线调水工程是指通过采取一系列的技术措施,将西部地区的丰富水资源调水到干旱缺水的地区,以解决西部地区的水资源短缺问题。

该工程主要包括水源地选址、输水通道建设、水库建设、水泵站建设等多个方面的内容。

1. 水源地选址西部地区拥有丰富的水资源,天然的湖泊、河流、地下水等资源十分丰富。

因此,选择合适的水源地,是西线调水工程中的一个重要环节。

在选择水源地的时候,需要考虑水资源的充足度、水质、水源地的环境保护等因素,以确保水资源的可持续利用。

2. 输水通道建设输水通道主要包括渠道、管道等输水设施的建设。

在建设输水通道的时候,需要考虑到输水距离、输水水量、地形地貌等因素。

同时,在建设输水通道的时候,要充分考虑产权问题、环境保护等因素,并且要结合地质勘察、水文地质勘测等技术手段来保证输水通道的安全运行。

3. 水库建设水库是西线调水工程中不可或缺的设施之一。

在水库的建设过程中,需要考虑到水库的容水量、泄洪安全、水库的环保等因素,以确保水库的安全运行。

4. 水泵站建设水泵站是西线调水工程中的关键设施之一。

在水泵站的建设过程中,需要考虑到水泵站的选址、水泵的性能、水泵的节能等因素,以确保水泵站的安全运行。

三、设计方案1. 水源地选址根据西部地区水资源的分布情况,选择充足的水源地作为调水工程的水源地。

同时,在水源地选址的时候,要充分考虑到水源地的环保问题,确保水资源的可持续利用。

2. 输水通道建设根据西部地区的地形地貌特点,选择合适的输水通道建设方案。

同时,要适当考虑到地质、水文地质等因素,以确保输水通道的安全运行。

一种解决黄河下游缺水和决堤的调水方法

一种解决黄河下游缺水和决堤的调水方法

一种解决黄河下游缺水和缺堤的调水方法技术领域:本发明涉及一种水工建筑物,特别涉及一种南水北调工程。

背景技术:黄河没有缺堤,最主要原因是缺水,南水北调西线工程调水不可以补水黄河下游,因为水流经过中游会带来大量泥沙至下游,水量和泥沙增加会出现缺堤,黄河的本质是缺水不缺堤,缺堤不缺水,可见西线调水补水黄河下游是不科学、不可行。

黄河下游缺水地区是我国极为重要的工农业基地,缺水或者缺堤对我国国民经济发展有严重的负面影响,所以,完全有必要去解决黄河下游的缺水和缺堤问题。

五千年黄河缺堤一千多次,现在出现了缺水,人们所使用的治理黄河方法都是缓解问题而不是解决问题,所以五千年以来问题依然存在。

本发明能同时解决这两个问题。

发明内容:本发明要解决的技术问题是:黄河下游缺水和缺堤。

为了解决上述问题,付出巨大地创造性劳动去寻找一种前所未有的解决问题的方法,因为已有的方法都是缓解问题的方法。

为了解决上述问题,经过多年的研究得出黄河泥沙理论,并根据黄河泥沙理论研究出具体的实施方式。

黄河泥沙理论:1、下游尽量产生流动泥沙,因为下游泥沙流动会降低下游河床;2、晋陕峡谷尽量减少流动泥沙,因为减少流动泥沙能减少泥沙流入下游;3、泥沙流动量与三个因素有关:水流量、水流速、泥沙可冲走量,它们之间的关系为:泥沙流动量﹦水流量×水流速×泥沙可冲走量;4、水流量的减少方法是尽量减少上游水流入晋陕峡谷,上游水的减少必须在下游补水;5、水流速的减少方法是晋陕峡谷建坝蓄浑排清;6、泥沙可冲走量的减少方法是中游流域种草种树。

本发明根据黄河泥沙理论第4点采用如下技术方案:1、黄河上游水尽量在上游用完和水库储存,万家寨水库库水停止流入晋陕峡谷;2、尽量减少南水北调西线工程调水量,根据黄河上游缺水量的多少作为减少西线调水工程量的依据,上游不缺水则中止西线工程,节省6000亿以上工程费用;3、调三峡水库库水至王甫洲水库,替代丹江口水库排放至王甫洲水库的水量,被替代的丹江口水库库水调入黄河下游。

南水北调西线工程调水方案

南水北调西线工程调水方案

南水北调西线工程调水方案南水北调西线工程是一项极为重要的国家水利工程,旨在解决我国西北地区严重缺水问题,实现西部大开发和人口集中区域的生态环境改善。

南水北调西线工程自2000年启动以来,经过多年的规划和建设,已经取得了一系列的成果,但是由于西部地区的严重水资源匮乏,南水北调西线工程的水资源调配方案仍然面临一系列的挑战和难题。

因此,为了更好地解决西部地区的水资源问题,需要制定科学合理的调水方案。

本文将围绕南水北调西线工程调水方案展开论述,探讨如何实现有效的水资源调配和保障西部地区的水资源供应。

一、背景分析西北地区地处中国幅员辽阔的大陆板块内陆处,受气候因素影响较大,降水分布不均匀,地貌起伏大,河湖湿地资源稀缺,而且气候干旱,水资源短缺。

特别是人口密集的黄土高原地区、内蒙古地区、陕西省、甘肃省等地区,水资源供应严重不足,致使当地人民生活和生产受到了很大的影响。

南水北调西线工程作为解决西部地区水资源问题的重大举措,已经成为了解决西部地区水资源问题的重要途径。

南水北调西线工程起于长江三峡水库,经三峡水库引水入渠,长江经由山西陕西共建长江流域调水工程,进入京杭大运河,并通过京杭大运河向东南沿线供水,最后抵达北京、天津等地区。

这一工程极大地改善了东部地区的水资源状况,但是西部地区的水资源问题依然突出。

因此,南水北调西线工程需要制定合理的调水方案,实现水资源有效调配,保障西部地区的水资源供应。

二、水资源调配方案1、提高输水效率南水北调西线工程的首要任务是确保输水效率,减少水资源浪费。

针对输水过程中的输水损耗、蒸发蓄水损耗等问题,需要建立科学的输水环节综合管控体系,采取一系列有效措施,提高输水效率。

具体包括加强输水管道的维护和管理,优化输水工艺,大力推进输水管道的智能化监控,实现输水过程的精准化管理,提高输水效率。

2、建设水资源调配工程南水北调西线工程需建设一系列水资源调配工程,以实现水资源的调配和供应。

这些调配工程包括新建水库、改造既有水库、修建引水渠道、设置各类泵站、修建供水管网等。

南水北调西线工程必要性以及方案

南水北调西线工程必要性以及方案

南水北调西线工程必要性以及方案(一)西线调水的必要性黄河多年平均年径流量580亿立方米,河道内生态环境低限需水量210亿立方米,相应黄河可供国民经济耗用河川径流为370亿立方米,并按此水量分配到有关省、53%,承生一系列社会、经济与环境问题,且日趋严重。

据预测黄河流域和相关地区,正常年份2030年缺水150亿立方米左右,枯水年份缺水则更为严重。

黄河上中游的青、甘、宁、蒙、陕、晋六省、自治区,地域辽阔,矿产资源丰富,只要有水,发展工业和农林牧渔业的潜力很大。

水资源具有不可替代的特性,因此解决缺水问题必须开源节流。

在黄河流域大力发展节水具有一定的潜力,然而也是有限度的,根本出路在于借助外来水源。

长江多年平均径流量9600亿立方米,为黄河的16倍。

调引长江的部分水入黄河,以丰补歉,是解决黄河缺水的根本途径,也是西部开发,解决西北干旱缺水的重要举措,从改善资源配置来说,西线调水势在必行,而且是一项十分艰巨而又必需的战略任务。

(二)前期工作简要回顾早在115万1234本结束,内业资料整理工作延续了若干年。

从现在北方缺水的情况看,当时对西部水资源的南丰北缺的宏观估计是正确的,开展南水北调的研究工作是有远见卓识的,当时提出的西部调水总体布局框架,从宏观上控制了调水的范围和供水的区域,为以后分期开发规划奠定了基础,当时大范围的调水研究初步了解了工程技术上的难度和存在的问题,为以后进行工程方案的研究提供了有益的经验。

1978年以后,黄委会又组织多次西线调水查勘,并对1958-1961年的西部调水方案和研究工作进行了认真的分析,认为:①通过以往大量的工作,对西部调水已有一个宏观全面的认识,提出的总体布局框架有较好的控制作用。

调水自治州境内。

巴颜喀拉山是调水的长江水系河段与黄河相应河段的分水岭,引水坝址、输水线路和动力电站布置在巴颜喀拉山两侧。

巴颜喀拉山以北的黄河地势,从海拔高度3400米上升到海拔高度4600米,巴颜喀拉山以南的地势,雅砻江地势高,其右侧通天河地势低,其左侧大渡河地势更低,海拔为2900-4200米,山南长江水系河床高程低于山北相应黄河河床高程80~450米。

大西线调水实施方案

大西线调水实施方案

大西线调水实施方案一、背景介绍。

大西线是我国重要的水利工程之一,其地处西部地区,是西部地区重要的灌溉水源。

然而,由于当地气候条件的影响,大西线在干旱季节水源供应紧张,严重影响当地农田灌溉和居民生活用水。

因此,为了解决大西线地区的水资源短缺问题,制定了大西线调水实施方案。

二、目标。

1. 提高大西线地区的灌溉水源供应能力,保障农田灌溉用水需求;2. 解决大西线地区居民生活用水短缺问题;3. 优化大西线水资源配置,实现水资源的合理利用。

三、实施方案。

1. 新建水库,根据大西线地区的地形地貌和水资源分布情况,确定新建水库的位置,以增加水源蓄水量,提高水资源利用率。

2. 水源调配管网建设,在大西线地区建设水源调配管网,将水库蓄水的水源通过管道输送到需要的地方,实现水资源的调配和供应。

3. 提高灌溉效率,通过改善灌溉设施,提高灌溉效率,减少水资源的浪费,确保农田灌溉的需求。

4. 加强水资源管理,建立健全的大西线水资源管理制度,加强水资源的监测和调度,确保水资源的合理利用和供应。

5. 完善生活用水设施,在大西线地区完善生活用水设施,提高居民生活用水的供应能力,解决居民生活用水短缺问题。

四、实施步骤。

1. 确定新建水库的选址和规划设计方案,开展水库建设工作。

2. 开展水源调配管网的规划设计和建设工作,确保管网建设的顺利进行。

3. 对农田灌溉设施进行改造和升级,提高灌溉效率。

4. 建立大西线水资源管理机构,制定水资源管理制度和方案。

5. 完善大西线地区的生活用水设施,提高居民生活用水的供应能力。

五、预期效果。

1. 大西线地区的灌溉水源供应能力得到提高,农田灌溉用水需求得到保障。

2. 解决大西线地区居民生活用水短缺问题,改善居民生活水平。

3. 实现大西线地区水资源的合理配置和利用,提高水资源利用率。

六、总结。

大西线调水实施方案的实施将有效解决大西线地区的水资源短缺问题,提高水资源利用率,促进当地农业生产和居民生活水平的提高。

南水北调西线工程新方案

南水北调西线工程新方案

南水北调西线工程新方案概述:南水北调西线工程是我国面临严重水资源短缺问题下,为解决北京及周边地区缺水问题而进行的一项重大水利工程。

随着城市化和工业化的快速发展,水资源供需矛盾日益突出,南水北调西线工程成为了解决这一难题的重要手段。

本文旨在探讨南水北调西线工程的新方案,以期为中国水资源调配问题提供可行的解决方案。

一、南水北调西线工程的现状南水北调西线工程是中国政府为解决水资源短缺问题而开展的一项重大工程。

目前,南水北调东、中线工程已经建成并投入使用,而西线工程则仍在建设中。

西线工程经过了多次方案调整,目前的设计是从长江干流水库抽水,经过中线工程调水,最终输送到北京及周边地区。

然而,随着城市化和工业化的发展,西线工程的设计方案已经显现出一些不足之处。

1. 水质问题由于长江干流水库水质的严重污染,对于抽水后的水质处理工作提出了更高的要求。

目前,西线工程的水质处理方案尚未能满足需求,这对工程的可持续发展提出了挑战。

2. 输水能力不足随着北京及周边地区的城市化进程加快,水资源需求量急剧增加,而目前的西线工程设计输水能力已经无法满足未来需求。

3. 生态环境问题西线工程涉及的地区生态环境脆弱,水资源调配会对当地生态环境造成一定影响,因此需要更加细致周到的生态保护措施。

以上问题表明,南水北调西线工程的现状已经不适应当前和未来的需求,需要进行新的方案设计和改进。

二、南水北调西线工程新方案的设想1. 提高水质处理技术针对长江干流水库水质严重污染的问题,应当采用更加先进的水质处理技术,确保输送到北京及周边地区的水质符合国家标准。

这可以通过引入先进的净化工艺、建设更多的净水设施等方式实现。

同时,还需要加强对水质的监测和管理,及时发现问题并进行处理。

2. 提高输水能力针对目前输水能力不足的问题,可以通过提高管道直径、增加泵站数量、优化水源配置等方式来提高输水能力。

此外,可以考虑增加水源地,寻找新的补给水源,以平衡供需矛盾。

中国地理第6期:南水北调其他调水工程

中国地理第6期:南水北调其他调水工程

中国地理第6期:南水北调其他调水工程我国主要调水工程有南水北调、引黄入晋、引黄入京、引滦入津、引滦入唐、胶东引黄调水工程、引黄济青、引江济太、东深引水、引大入秦、引碧入连、引黄入洛、引黄济青、引黄济延、引黄入淀等。

一、南水北调工程南水北调是最为著名的跨流域调水工程,分三条线路:东线、中线、西线(见图2),干线总长度达4350公里。

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,以利于实现中国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局。

主要解决我国北方地区,尤其是黄淮海流域的水资源短缺问题,规划区人口4.38亿人。

截至2020年6月3日,南水北调中线一期工程已经安全输水2000天,累计向北输水300亿立方米,已使沿线6000万人口受益。

其中,北京中心城区供水安全系数由1提升至1.2,河北省浅层地下水水位由治理前的每年上升0.48米增加到0.74米。

1.东线工程东线工程起点位于江苏扬州江都水利枢纽(见图1),终点天津。

图1 江都水利枢纽东线工程供水范围:涉及苏、皖、鲁、冀、津五省市。

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输水到烟台、威海。

2013年11月15日,东线一期工程正式通水运行。

图2 南水北调线路图2.中线工程中线工程起点位于汉江中上游丹江口水库,供水区域为河南,河北,北京,天津四个省(市)沿线的20余座城市供水。

工程总1432千米,2013年完成主体工程。

水源70%从汉江流域汇聚至丹江口水库,由丹江口大坝加高后扩容的丹江口水库调水,从河南南阳的淅川陶岔渠首闸出水,河南沿豫西南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,可基本自流到终点北京。

【doc】再论南水北调西线工程替代方案

【doc】再论南水北调西线工程替代方案

再论南水北调西线工程替代方案●eVlew再论南水北调西线工程替代方案霍有光西安交通大学生态环境与现代农业工程中心.西安710049摘要针对国内对兴建南水北调西线工程提出的种种质疑以及其所存在的无法回避的某些弊端问题.再次提出替代方案,认为鸭绿江水南调工程,湖北长湖调水工程具有更好的可行性,优越性.通过替代方案,改西线调水为调电.不仅能够为华北地区,黄河中上游地区提供较多的水资源.有利于西北地区发展节水经济和西南地区保护生态环境,而且会使受益地区产生更大的经济,社会和生态效益关■词南水北调西线工程;鸭绿江水南调工程;长湖调水工程;工程利弊中圈分类号F407.9文献标识码A文章编号1000—7857(2008)03—0068—06 FurtherAnalysisontheAlternativePlanofWesternRouteProjectofSouth...to...NorthWaterTransferHUOY ouguangCenterofEcosystemandModernAgriculture,Xi'anJiaotongUniversity,Xi'an710049,Chinagi~lraetFacingwithissuesraisedbycriticsandtheinherent defectsintheWesternRouteProjectofSouth-to-NorthWaterTransfer(WRPSNw,analternativesplanispresentedagain.Itisshownthat SouthwardTransferProjectoftheY aluRiverWatersfSTRYR)and WaterTransferProjectinLongLakeReservoirAreaPLLRA)enjoybetterfeasibilityandaresuperiorthanWRPSNWT.Withthis alternativeplan,thetraditionalwatertransfercouldbeturnedinto electricitytransfer,whichmeansnotonlymorewaterresourcestobe providedinNorthChinaandinthemiddleandupperreachesoftheY ellowRiverareas,andamore~vorableenvironmenttodevelop water-savingeconomyinthenorthwestChinaandtoprotectthe ecologicalenvironmentinsouthwestareasofChina,butalsoagreat improvementofeconomicalsocialandecologicalconditionsinthese regionsKoyword8WesternRouteProjectofSouth——to——NorthWater Transfer;SouthwardTransferProjectoftheY aluRiverWaters; WaterTransferProjectinLongLakeReservoirArea;advantageand disadvantageofaproject继南水北调东线,中线工程动工后,南水北调西线工程(简称西线工程)将于2010年开工.对于箭在弦上的西线工程,国内众多学者针对有关方面所谓西线工程不可替代的说法,从地质,生态,水利,经济,社会,宗教等方面指出了西线工程的诸多弊端ll-3l.但是,对究竟应该采用哪种比较合理的方案来替代西线工程,则缺少深入探讨和选比.1提出西线工程替代方案的缘由据黄河水利委员会提供的报告.西线方案计划从长江上游引金沙江,雅砻江,大渡河之水入黄河上游.整个西线工程全长1073.3km,调水规模年均170亿in,总投资3040亿元(2000年预估),主要解决青海,甘肃,宁夏,内蒙古,陕西,山西6省(区)的农业用水,工业和城市用水,冲沙用水的缺水问题.因调水区低于受水区.工程需要筑高坝蓄水,挖长隧洞打通巴颜喀拉山,建"六坝七洞",100in以上的拦水高坝6个.最高的坝高达193in,隧洞全长1022km,90%的工程需穿越四川境内分水岭,且深埋地下数百至上千米.提出西线工程替代方案的目的是避免西线调水可能产生的诸多弊端,防患于未然.如果能够通过科学选比,民主决策,找到优于西线工程的好方案,则西线工程就丧失了所谓"不可替代"的理由.归纳来说,替代方案将会避免西线工程可能产生的以下弊端ll-4]1)西线工程地处青藏高原地震多发区,高原不断隆升,地质条件复杂,鲜水河一炉霍断裂带与西线一期工程区紧邻,区内有5条主要的派生断裂带与引水线路近于垂直相交或大角度斜交.主体工程根本无法避让工程建设需面对高温,高地应力,断层破碎带,漏水,有害气体等不良地质条件.2)西线工程地处横断山北段.平均每年有4~5mm的左收稿日期:2007—12—13基金项目:国家社会科学基金项目(03BSH035)作者简介:霍有芜,西~r-q成宁西路28号西安交通大学生态环境与现代农业工程中m,教授,E—mail:hyg9910@mai'68科技导报2008.26(3)旋平移.沿断层活动带一次突发的地震可使"位移"达数米.这种"位移"不仅会对施工带来困难,也会对西线若干深埋超长隧洞,超高大坝的安全性构成严重威胁,而高坝蓄水亦可能诱发水库地震.3)西线工程地处三江源头.调水可能打破该区原本就比较脆弱的自然生态平衡.调水将诱发地震,滑坡和泥石流,瓦解冻土带,加速沙漠化,草地退化,冰JIl退缩和雪线上升,缩小沼泽和湿地,高原特殊生境的生物多样性也将受到严重威胁.在源头地区大量调水,会对三江源头的地表水与地下水的水均衡产生长远的负面影响.4)西线工程地处冻土地带,调水沿线海拔高度3400~480o11q,属高寒缺氧低压地区,且多霜冻,雪灾,雷暴,泥石流等灾害性天气.年平均气温一4.2℃~5.6~C.极端最低气温一45℃.调水源区水系和工程规划水库坝群存在长达几个月的河流和水库封冻问题,其产生的冰凌现象将导致河流凌汛,危及水坝安全,长距离回水将淹没当地牧民的越冬牧场. 5)西线一期工程规划从雅砻江,大渡河等5条支流的调水量占5条支流多年平均径流量的60%~7O%.远远超过国际公认的维持河流生态生命的最低要求,对河流维持生态水量将产生重大的负面作用,对四川I和重庆以及长江下游地区的环境容量将带来不利影响.6)西线工程地处藏区,将淹没藏民族传说中的格萨尔王故乡,工程移民和补偿淹没大片牧场的工作难度远远超过农区.搬迁少数民族的寺庙也将加剧移民的难度.据有关研究成果显示[2-31,如果选择90亿m.的调水方案,淹没区受影响人口2.26万人,淹没寺院18座,县城1个,乡政府驻地7个:如果选择80亿m的方案,受影响人El1.18万人,淹没寺院8 座,乡政府驻地4个7)西线工程无法回避四JIl盆地数千万人的缺水危机,未顾及未来工农业生产的可持续发展空间.因此必须考虑四JIl 从大渡河引水济岷江(引大济岷)工程的必要性问题.大渡河,雅砻江的理论年径流为480亿m,常年径流为300亿m,. 考虑四JIl省工农业的发展用水,若调走一半流量,这两条河流会在干旱年份成为季节河.据有关资料指出,近40年来大渡河年均径流量已减少近30%[2-3].8)西线工程将导致已建成的=三峡,二滩,龚嘴,铜街子等电站和已经启动或规划的向家坝,溪洛渡等电站发电量大幅下降,而且将导致该流域未建和未规划的水力发电能量大减,将丧失西南地区尤其四JII所具有的水资源优势和水电优势.9)西线工程因地况不佳,动迁移民,工程施工,生态环境,发电受损,运行管理等形成的调水成本,将远远大于替代方案的调水成本.例如,高原的风化作用,冻土消解诱发滑坡,夏季的泥石流,渠道长期封冻等都会加大运行的管理成本.总之.笔者认为从西线调"南水",远远不如调"南电".如果能够避免思维定势,绕过高海拔,多冻土,多地震的青藏高原这一地理屏障,利用西南丰富的水利资源,调"南电"实际豢eV1ew冒墨墨蕾盈墨自上比调"南水"容易得多,可谓成本低而效益高.通过向中国北方调"南电"可促进当地调整产业结构,发展高效节水型的工农产业,而为北方增水的问题,则可通过更好的替代方案解决.2鸭绿江水南调方案针对南水北调东线工程存在的水环境问题,笔者曾于1997年提出鸭绿江水南调方案,而后又多次对该设想进行深化与研究ll>-71,国内外网站亦有转载.该方案可以用来作为替代方案(图1).图1南水北调东线工程与鸭绿江水南调工程示意图Fig.1Sketchmapofeasternrouteprojectofsouth-to—northwatertransferandsouthwardtransferprojectoftheY aluRiverwaters2.1调水的总体思路由鸭绿江义州水库(或太平湾水库)调水,迁就辽东半岛与山东半岛大致等高的边缘阶地地貌.架设跨渤海湾渡槽公路两用大桥(利用庙岛群岛作为部分桥基),抵广饶调蓄库,然后就近配置客水,其中一支可西行至德州人南运河,向北自流人天津.调水线路由义州水库(或太平湾水库)至广饶水库全长大约为720km;由广饶调蓄库抵德州以北人南运河,长约200km.取水口水位拔高约70m,进入广饶调蓄库的水位高程不低于35m,途经德州拔高为20m,从而实现全线自流科技导报2008.26(3)69■eV1ew调水.2.2鸭绿江水南调方案的基本内容1)水源:鸭绿江发源于长白山,流淌在峡谷中,水质清澈,没有污染.2)取水口:义州水库(或太平湾水库).3)调水线路:辽东半岛义州水库一老铁山岬(跨渤海渡槽公路两用大桥)一山东半岛蓬莱一山东广饶水库一山东德州一天津.4)工程难度:主要是兴建跨渤海湾渡槽公路两用大桥(杭州湾跨海大桥胜利竣工则不失为很好的样板).5)调水量:160亿~180亿Inj.6)受益地区:华北平原(京津唐地区,山东半岛,河北,河南);节约使用上游入境的黄河水,并将节余额重新配制给黄河中上游地区使用.2.3输出地区水环境与输水数量鸭绿江是中,朝两国共有,共管,共用的边境界河.鸭绿江干流全长795km.总流域面积64471km..其中,中国侧流域面积32466kmz.鸭绿江自水丰水库大坝至江海分界线为下游段,虎山以下河段属平原区,长62.5km,水面宽800~2000m,平均比降为0.013%.鸭绿江年均流量为1040m/s,年均径流量327.6亿in.据丹东市环境保护监测站(1997年)公布的资料:"八五"期间鸭绿江最大年径流量379.6亿in(出现在1995年),最小年径流量140.3亿m(出现在1994年),平均年径流量224.32亿m',比"七五"期间增加了12.7%嘲. 由于在干流上已建立大型水电站(兼水库)7座,下游日平均调节流量一般在300500m3/s.可以看出,如果有水库进行调节,蓄丰补欠,鸭绿江每年可以有160亿一180亿m水资源供外调.2.4鸭绿江水南调方案的优越性1)由于所调鸭绿江之水是层层拦截发电后即将人海的弃水(不损失可供发电利用的原有水量和电能),因此不会对中上游地区造成生态环境问题.通过合理配制即将人海的弃水资源,也不会造成输出地区与输入地区的利益冲突问题. 2)鸭绿江流域气候湿润,雨量充沛,区内植被茂盛.如丹东依山临河,年平均降雨量为1019Illin,迎风山坡降雨量达1200lnln,与江南水乡太湖流域(年降水量1100~1150lnln)几乎相当.鸭绿江朝方一侧,年降雨量为1200~1400lnln.不仅如此,朝鲜半岛面环海,绝大部分地区为季风温带气候,深受海洋吹来的东南风的影响,气候湿润,高温多雨.朝鲜全年平均降雨量在1000mm以上,所以一般不缺灌溉用水.尤其是,朝鲜山地广布.平原少,山地占全国总面积的75%.与中国接壤的鸭绿江朝方一侧,沿江群山逶迤,展布着狼林山脉,江南山脉,狄逾岭山脉,平原地区则远离鸭绿江,朝鲜似没有必要考虑翻越长白山余脉(平均海拔1000m左右)来调运鸭绿江之水.以平等互利,平均分配为原则,在合理利用中国弃水资源的同时,适当的购买朝鲜方面的部分弃水.若能南调160亿~180亿m的鸭绿江水,显然可以缓解未来华北70科技导报2008,26(3)平原,山东半岛的缺水问题.3)建设跨渤海渡槽公路两用大桥,能够繁荣环渤海经济圈.具有重大的交通旅游意义.一是势必促进环渤海地区城市群的繁荣.带动内地经济发展.中国北方集装箱港口将以天津,青岛,大连为辐辏中心,形成环渤海罔港口城市群,即丹东一大连一营口一锦西一秦皇岛一天津一烟台一威海一青岛等大中城市港口链,有利于增强它们彼此结合,联结内地与对外开放的力度.提高综合实力与国际竞争能力.亦能促进新的港口基地的兴起.例如.南长山岛是庙岛群岛中最大的岛屿,呈南北向条带状展布,面积约20.4kmz,其背风的西岸线是现成的,有待开发的天然良港,可建设集装箱码头,若再建设立交桥与跨渤海大桥相衔接.便可利用跨海大桥迅速集散货物.实现港口吞吐.二是可为中国沿海高速公路建设以及渤海湾区域物流,人流交往提供一条便捷的通道,增强东北,华北,华南之间的经济联系.中国"二纵二横"4条交通大动脉,其中一条北起黑龙江同江市,南至海南岛亚濒海通道.跨渤海大桥,北与沈(阳)大(连)高速公路相接,南与山东半岛环岛公路并网,可使大连与青岛的公路交通至少缩短1150km建成一座百余公里的跨渤海大桥,等于获得一条大大缩短了空间距离与流通时间的高速公路,并可为中国华北地区经济可持续发展调来急缺的淡水.直接为国民经济快速运转节约金融,贸易,商品,资金,信息,劳动力等流动之中的时耗物耗,提高工作效益和降低成本.赢得环渤海地区航运,公路,旅游事业的大发展.4)可通盘考虑若干小规模跨流域调水工程问题.兴建鸭绿江水南调工程,可以把辽东半岛,山东半岛,华北平原地区拟议建设的小规模跨流域调水工程统筹起来,通盘考虑,促使共同投资,共同开发,集中有限的人财物力,实现优化调水,共同受益.5)区域研究程度高,基础设施等条件优越.调水区内,基础地质,工程地质研究精度高,地质构造简单,地震,水文,气象,环境等施工制约因素少,经济发达,交通便利,人口辐辏,基础设施齐全且完善.整个调水地区,海拔高度在100IIl以下.辽东半岛,山东半岛为低矮舒缓的丘陵,发育2~3级阶地.易于进行工程勘测与设计,不用开凿大隧道,沟谷则可用定向爆破技术填平加高,施工难度小;尤其是中国开采渤海石油已做了大量的石油地质勘探工作,为开发渤海积累了精度较高,数量丰富的工程地质资料.已探明了14个构造带, 23个油田和含油构造,建立r13座固定式采油平台,这些科研积累与施工经验可直接为建立跨渤海湾渡槽公路两用大桥所利用.而杭州湾大桥的竣工,也为本工程树立了成功的范例.6)除可以回收过桥费与出售桥墩使用权,发展旅游业外,调水的运行成本低.鸭绿江南调工程调水高程是4O~50 m,水价低,用户易于接受.沿途所经之地,处于调水主干渠道以东的广大地区,由于高程低于主干渠,可以随意引水,全部自流:处于调水主干渠道以西的地区,则需稍加提扬,便可实现引水.值得指出的是,黄河下游平原,自郑州桃花峪以下至海口(或海面),总落差只有95m,减去北水南调工程在山东登陆的高程,最高提扬不过60m就可到郑州.而南水北调东线工程,南段必须提扬65m;北段除运河之东可以自流外,运河之西也要提扬.7)丹东以下至入海处.全长39km,这一区段因处于入海口.海水涨潮时平均潮差为4.19m,意味着海潮每天都会沿鸭绿江周期性入侵丹东河道.鸭绿江沿岸中朝两国陆地的基底,由古老变质岩组成,后期有岩浆岩侵入,形成了低缓丘陵(一般在海拔200m以下)与基岩海岸线,鸭绿江干流沿岸岩石比较单一,两岸山体厚实,渗水的可能性很小,故鸭绿江水被大量凋走后,无须担心海水会对陆地基岩海岸线造成盐碱化浸染问题.这与黄河,长江冲积平原河口地带的(沙土质)岸线有着本质上的不同.不足之处是,鸭绿江水调走之后.会对黄海鱼类资源产生一定的不利影响.8)鸭绿江水南调后,由于海口地区每日2次涨潮,鸭绿江干流纳潮量达4.9亿m,可利用海水动力,束水攻沙,冲刷西水道.能够保证西水道3千吨级轮船的航运不受影响_8l. 9)可为开发大西北增加淡水资源.华北地区调来160亿~180亿m鸭绿江之水,就可以对黄河流域的水资源进行重新分配.80%的黄河水资源出自龙门一三门峡以上,除保留刷黄用水外,下游少用的100亿m黄河水就可由甘肃,宁夏,陕西,内蒙古,山西来分配,从而替代西线工程.3南水北调中线修正方案笔者曾于2000年提出南水北调修正(长湖)方案.而后又多次对该设想进行深化与研究[I,9-11】,国内外网站亦有转载.3.1提出南水北调中线工程修正方案的原因南水北调中线工程从丹江口水库调水,概略地说将面临8大社会问题1)汉江上游的汉中,安康,商州3个地区即3市25县900多万人口的陕南地区,工农业生产持续发展对水资源的需求将不断增长.陕西关中平原缺水,也将动工兴建引汉水入西安工程,包括西线引红(红岩河)济石(石头河),中线引汉(汉江干流)济渭(渭河支流黑河),东线引乾(乾佑河)入石(石砭峪水库)等工程.2)调水会闲置丹江口水库90万kW发电机组以及下游的老河口黄甫水电枢纽,碾盘山水电枢纽的低水头发电设备.3)调水将影响丹江口至汉El858km,丹江口至陕西安康,石泉的汉水航运业,譬如仅襄樊市樊城区境内梯子El,回龙寺,兴武街等20多座码头,52个泊位,年吞吐能力400万t,它们可能从汉江两岸永远消失.4)调水将影响丹江El水库与汉江淡水鱼类生存环境.如安康境内鱼类便有6目13科93种之多.汉江中下游以浮游生物为主食的小型鱼类将锐减或消失,"四大家鱼"繁殖期也将受影响.经济洄游鱼类鳗鲡,长颌鲚以及珍稀鱼类胭脂鱼, eV1eW白鲟等可能将遭到灭顶之灾.湖北天门市汉江左岸,有可养殖水面1.3x10hm2,适宜集约化养殖,年产鲜鱼7万t.假如汉水流量急剧衰减,地下水位降低,毗邻汉水的可养殖水面将会枯竭,消失.5)汉江中下游地区人口达2200万,占湖北全省人口的1/3以上.汉江中下游地区国内生产总值占湖北全省的45.4% (1997年).武汉市数百万居民,60%的生活用水(即自来水水源)取自汉江.汉江流量锐减,沿江工农业生产与城乡生活用水,尤其是武汉国民经济可持续发展都将受到严重影响.6)目前汉江已出现了多次类似于海洋赤潮的"水华"事件.如果汉江上游来水大幅度锐减,汉江中下游工农业污水, 生活污水汇入汉江后,水环境将难以维系自净能力,水质将发生严重的恶化,势必损害汉水的生态功能,从而危及汉水的生产与饮用功能,养殖功能和旅游观光.7)汉江有"丰枯水年".丹江口水库多年平均入库水量为383.4亿m,正常蓄水量174.5亿m,平均年蒸发量为2.213亿m.10年一遇的大旱年入库水量为218.4亿m,百年一遇的特大旱年入库水量为133.0亿m.丹江口水库在必须兼顾中下游地区用水利益的前提下,在平水年,干旱的缺水年(即10年中有6年左右)无法为北京"年平均引水130llq3".甚至是根本无水可调["1.8)目前中线调水是通过加高丹江口水库大坝来实现调水的,目的是拦蓄汛期的全部弃水或洪水(要改变"蓄清排浑"的运作方式),意味着水库的淤积速度将进一步加快(水库自建成以来,由于泥沙淤积已损失死库容27.7%),水库的寿命将大大缩短.3.2南水北调中线修正方案的基本内容1)取水口:由丹江口改为长湖(湖北荆州市北),水源以长江为依托(见图2).2)在江陵东侧的湖北第三大湖——长湖建抽水站,扬程100m,利用平坦的汉江谷地,唐河谷地.修建长度小于400km的人工运河,翻越低矮的方城垭口分水岭后,与原南水北调中线方案的"方城垭口一北京"线路相衔接.3)调水线路:长湖一钟祥一襄樊一方城一郑州一北京:其分支线路是,郑州一黄河河道一山东位山一天津.4)调水沿线没有高山屏障,不用开凿超长隧道.可调水500亿Ill,一则在郑州过黄,分解为150亿Ill抵京,50亿Ill留给河南使用,合计为200亿IN3;二则在郑州入黄,300亿rI13 入黄刷沙,其中150亿rI13到山东位山后.引入鲁北运河抵天津,50亿Ill留给山东使用,剩余100亿Ill,继续刷沙入海.调运500亿Ill的水资源,只需增加黄河以南的运河宽度(还可以利用部分人淮河道为河南东部供水),提扬总量与某些于渠工程则可分若干历史阶段,分期施工,逐步到位[1,9-11].3.3南水北调中线修正方案的优越性1)选择长湖作取水El,可尽量容纳来自三峡大坝,葛洲坝两级拦蓄发电后的弃水,实现3个梯级水库拦蓄,长江水资源从而得到充分的利用.建议开挖"江陵一长湖一潜江北一汉科技导报2008,26(3)71■eVleW分水岭,使"南水"进入华北流域.总扬程大约为100m(东线江都水利枢纽工程总扬程为65m),不仅无须兴建超长隧洞工程,而且地质条件相对最佳,交通便利,施工环境好.水质则比东线要好得多.若从供水区受益面积来考察.由于它的地理位置高于东线工程,所以自流覆盖的地域比东线要广. 【4)充分考虑了未来陕西,湖北汉江流域的可持续发展问题.丹江口水库所蓄之水,主要来自陕西的汉中,安康,商洛(或秦巴)地区,集水区内长期交通不便,区域经济较为落后,1人民生活相对贫困.然而,陕南时逢前所未有的机遇:一是西安一安康,西安一商洛一南阳一南京两条铁路建成后,与境内原l襄渝线,阳汉线构成铁路网,汉中,安康,商洛3个地区已迎来经济全面振兴的新时期,乡镇企业将大发展.二是陕西省自身也存在关中,陕北水少而陕南水多的问题.由陕南向关中调水,要翻越高耸的秦岭,难度与投资太大,但调整陕西工l业布局却比调水容易得多.对耗水量大的企业,可以搞北厂南建,北厂南移工程,实现南水南用,就地多用南水【l_2J.l5)长湖作为三峡,葛洲坝发电后"弃水"的调节库,可避I免从三峡水库内高扬程,长隧道调水补充丹江口水库,而过-多损失三峡,葛洲坝的水电电能.同时i峡上网发电(总装机1容量18200MW,年发电量847亿kW?h)以后.调峰问题十1分突出,还可充分利用三峡,葛洲坝夜间所发的电能,为中线实现常年不问断调水,较好地解决既要保证调水电能又要保证调水水源的兼得问题.3.4长湖方案的施工策略增加库容以后的长湖水位可达33m,库容可达5.2亿m,."长湖一方城垭口"调水线路,地图直线距离为340km(其中长湖一襄樊段160km,襄樊一方城垭口段180km),提扬总高度大约为100m,平均每公里高差约0.3m.1)长湖一襄樊段:湖北境内的汉江东,西两岸,一般地形为阶地,台地与岗地.建议本段调水线路充分利用濒汉江东岸的台地或岗地,开凿渠道化,钢筋混凝土化的人工运河.首先.沿河堤走向.用液压打桩机等间距向地下注入20m钢筋水泥桩.然后,使用大型推土与挖掘设备,自运河的中心线向东,西两翼推土,构筑运河两岸宽厚坚实的大堤,开拓出宽150~180m,深8~10m的运河河床,挖掘出来的多余土石,则可用来加固台地或岗地的边坡或者用来人工造地,或者用来加固(加宽与加高)汉江东岸的大堤.此段开凿运河,要占用一定的耕地,但未必全是坏事,损失少量的耕地则换来等同的"湿地".而运河可以发展淡水养殖业,并为中国北方可持续发展注入强大的活力.2)襄樊一方城垭口段:整治唐河河道,建设高标准,渠道化的新河床.唐河的全年流量不过21.2亿in.远远小于期望向北方调水的数量唐河仅是汉江一条不大的支流,河流切割较深,一般为8-12in,可以充分利用大自然开出的这条通向"方城垭口"的通道,实施加工改造工程,使用大型推土与挖掘设备,将唐河裁弯取直,利用唐河的主干河床,按预期的调水数量.开拓出宽150~200m,深5~12Il1.的运河,同样将渠72科技导报2008,26(3)道钢筋混凝土化,并依据扬程情况,分成若干调水梯级此段是对原河道进行扩容改造,好处是不占耕地,挖掘出来的土石,可用来加固(加宽与加高)运河两岸的大堤,或者用来人工造地.同时,唐河流域要广植草木.遏止水土流失.凡与运河相交的小支流,谷内要建设多级拦水沉淀设施,使流域内"清水"入运河.泥沙不出沟."南水"翻越方城垭E1分水岭后. 便进入了黄河流域,与原南水北调中线方案的"方城垭El一北京"线路相衔接0,9-H]4外来客水与区域水资源的优化配制。

南水北调西线工程

南水北调西线工程

南水北调西线工程——通天大运河方案通天大运河——一个强国梦想中国的南水北调西线工程是中国21世纪必将要完成的最大的水利工程,雅砻江、金沙江、澜沧江和怒江甚或雅鲁藏布江的部分水资源都将纳入南水北调西线工程,但这一调水工程不应直接向黄河流域上中游地区调水,而应直接向塔里木盆地和柴达木盆地调水,向塔里木盆地和柴达木盆地调水就意味着是向整个中国西北部调水,道理很简单,调到塔里木盆地和柴达木盆地的水,绝大部分都会蒸发到大气中,再以降水的形式为中国北方补充大量的水资源,这远比直接向黄河流域上中游地区调水要好得多,同时又可反过来为青藏高原进一步增加降水,进一步补充雅砻江、通天河、澜沧江和怒江甚或雅鲁藏布江的径流量,这极有利于中国水资源的良性循环。

宏大的规模、不一定要选最复杂的技术,通天河中下游本身就是一条南北走向的南水北调西线工程的通道,为什么还一定要横穿山脉河道来调水呢?据有关资料介绍,金沙江(含通天河)、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江(简称四江)。

“四江”多年平均径流量4513亿立方米(出口处),即使在海拔以上,年来水量也大于800亿立方米。

现在的南水北调西线工程远景可能达到的调水量为320亿~370亿立方米,这太保守了。

只要在适当河段采用高坝截流将金沙江、雅砻江、澜沧江和怒江的水位提升到一定的高度,就很容易沟通四江和那仁郭勒河,这样南水北调西线工程也容易得多。

南水北调工程若截取金沙江邓柯以上水源和雅砻江浪多以上水源,将水位提升到海拔左右,并直接和那仁郭勒河沟通,可调水近200亿立方米,利用这一调水平台,采用同样的方式后续还可调怒江和澜沧江近400亿立方米,再利用雅鲁藏布江大拐湾建一个特大水电站,用电站的电将帕隆藏布江的水抽提到怒江归入进西线调水工程,可增加300多亿立方米,这样南水北调西线工程总调水近1000亿立方米。

整个工程建成后,就意味着中国打造了世界上一个最宏大的水利工程。

这将是世界上海拔最高的大型水库,水库水位海拔左右。

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一种西线调水的替代调水方法技术领域:本发明涉及一种南水北调工程,特别涉及一种西线调水工程的替代调水方法。

背景技术:决定一个国家的命运不是石油危机,而是水危机。

西线调水可以从根本上改变西北的沙漠,减少沙尘和沙尘暴的发生,使西北土壤干旱变湿润,改善西部地区生态环境,西线调水不仅十分必要,而且非常紧迫。

但是,西线调水工程和大西线调水工程存在8大缺点:1、施工地点为崇山峻岭,根本就没有施工条件,得人为创造条件去施工,首先修路就得修3年;2、施工地点为生态环境原始地区,远离现代工业的影响,西线工程对生态环境的影响是巨大深远的,生态环境一旦破坏就不可逆转;3、施工地点为地质复杂区,地质构造呈断裂活动性和地震活动性,建高坝蓄水则极有可能诱发大地震;4、西线地形北高南低,建高坝蓄水、加长渠道长度才能满足自流条件,需要开凿长达数百公里的隧洞把巴颜喀拉山打通,在地质活动带和地震带上打隧洞是不可行的;5、调水区海拔都在3500米以上,生态环境极其脆弱,工程一旦建成将淹没大量草原、农田,在江河下游形成干热河谷,造成新的环境破坏;6、调水区的居民大多笃信宗教,崇拜神山、圣水、喇嘛寺庙,有独特的文化习俗,工程一旦开工将在移民、寺庙搬迁等问题上遇到巨大的困难;7、四川省有一部分河流开始缺水,缺水量是一个增加的过程,调水河流流经四川省,调水实质上是抽走四川省的未来用水;8、西线调水量是170亿立方米/年,只能解决黄河下游缺水和西北、华北沙漠化地区缺水两个问题中的其中一个。

上述的第1至第7缺点的严重程度已经达到三个层次:不科学、不可行、不可能。

发明内容:本发明要解决的技术问题是西线调水工程的全部缺点。

调水分为5种调水方式:1、以河代渠调水方式,利用现有河道做为运水渠道其调水成本最低,如果同时符合不超过河道的最大通水能力和自流这两个条件时,其调水成本为零; 2、替代调水方式,把水调入一条河流水位较低河段的成本和缺点少于调入水位较高河段,则需要采用替代调水方式,其调水成本是修建调水水库,如果可以利用现有水库做为调水水库,则调水成本为零;3、非贮压自流调水方式,指非封闭式贮压的隧洞、渠道、渡槽调水,其调水成本决定于地面的情况,地面平整的情况下成本低,地面越不平整其成本越高,与地面公路、铁路、河流交叉越多其成本越高;4、管道贮压自流调水方式,这种调水方式的特征是利用水的压力,调水可以通过高低弯曲的管道,缺点是工程成本较高,其长期成本仅低于抽水调水方式;5、抽水调水方式,其调水成本决定于抽水高度和调水时间,由于一直不停消耗电能,使用时间越长其成本越大,其长期成本大于其它所有的调水方式,因此尽量避免抽水调水方式。

第4种调水方式具有6大优点:1、不占用地面,把管道埋在地表面之下,管道上方的地面可以用于公路、铁路、河流的交叉,可以做为耕地;2、适用于高低不平的地面,只要管道的任何位置低于管道进水口一定高度,贮存的水位差压力能推动调水通过高低弯曲的管道;3、缩短调水线路长度,在低于管道进水口一定高度的地域,可以采用垂直方向为直线的最近路线埋设管道;4、不产生蒸发水量,尤其是西北地区气候干燥蒸发量大;5、隔绝调水过程中受污染,管道是封闭的因此隔绝外界污染;6、适用于沙漠地区和地质不稳定地区,管道埋在地面之下,因此不怕流沙或者流土的覆盖。

第4种调水方式的6大优点所产生的有益效果将远远超过工程成本较高这一缺点,如果把6大优点所产生的有益效果折合为人民币计算,其调水成本将会低于第3种调水方式,因此,在地面不平或者沙漠地区优先选择第4种调水方式。

第2种调水方式的原理:把水调入一条河流,以调入点为界,调入点下游方向的河段称为水位较低河段,调入点上游方向的河段称为水位较高河段;把水调入水位较低河段的目的是,替代水位较高河段流入水位较低河段的相等水量;相等水量是指与调入水量相等的水量;被替代之后,调入水量在水位较低河段完成原有水量的作用和功能;被替代之后,水位较高河段的相等水量由于停止流入水位较低河段,因此水位较低河段的水量并没有增加,而水位较高河段则增加了相等水量。

这种调水方式非常适用于黄河,把长江水调入水位较高黄河河道的缺点和成本,远远大于把长江水调入水位较低黄河河道的缺点和成本,在这种情况下使用第2种调水方式,不仅降低调水成本,而且完全避免西线调水的全部缺点。

替代调水方法是指:用一种调水方法替代另一种调水方法。

本发明是采用一种新的调水方法替代西线调水方法,这种新的调水方法把它称之为:西线调水的替代调水方法。

西线调水的全部缺点所产生的原因是,第一步没有使用第1种调水方式。

为了解决西调水线工程的全部缺点,本发明采用如下技术方案:本发明是一种西线调水的替代调水方法,第一步使用第1种调水方式,以河代渠调水方式,利用长江河道,以河代渠,把金沙江、雅砻江、大渡河需要调出的170亿立方米/年的水量调入长江三峡水库。

第一步使用第1种调水方式的最大优点是,解决了西线调水工程的8大缺点。

第二步使用第3种调水方式,非贮压自流调水方式,三峡水库库水回水至香溪河高阳镇,从香溪河高阳镇开凿隧洞至谷城县南河水库,调水由三峡水库流入南河水库。

三峡水库水位175米,南河水库水位151.5米,因此可以满足自流条件。

第三步使用第4种调水方式,管道贮压自流调水方式,从谷城县南河水库埋设管道至开封处黄河,调水由南河水库流入黄河。

南河水库水位151.5米,出水口开封处黄河水位81米,因此可以满足自流条件。

第四步使用第2种调水方式,替代调水方式,根据替代调水方式原理得出,开封下游方向的黄河河段称之为水位较低河段,开封上游方向的黄河河段称之为水位较高河段,把水调入开封处黄河,替代水位较高河段流入水位较低河段的相等水量,被替代的水量在黄河上游大柳树水库、青铜峡水库、大峡水库调出,补水西北、华北沙漠化地区。

金沙江、长江干流的水调入黄河的几十种调水方案中,对生态环境破坏最少和长期成本最低的路线是:从香溪河三峡水库回水区调水至郑州、开封的黄河河段,本发明技术方案中的第二步和第三步就是根据这一路线而设计的。

使用第1种调水方式的南水北调东线调水工程,由于同时又使用了第5种调水方式,因此东线调水路线不是长期成本最低的路线。

本发明技术方案中第四步使用第2种调水方式,第2种调水方式是一种前所未有的新颖的调水方式,也是本发明的核心技术。

目前,黄河下游严重缺水,生态环境缺水、工农业缺水、新建调水渠用水和未来用水量增加的缺水,四项缺水程度达到200亿立方米/年,在此情况下无法使用第2种调水方式,因为把170亿立方米/年的水量调入开封处黄河之后,这些水量只能补充黄河下游的缺水,所以不能替代上游方向流入开封处黄河的水量。

只有在不缺水的情况下,开封处黄河调入170亿/年的水量,上游方向河段才能减少170亿立方米/年的水量停止流向下游河道。

本发明使用第2种调水方式的条件是:建立在大中线工程二期工程的基础之上(大中线工程二期工程调入黄河的水量是200亿立方米/年,具体资料参见专利申请文件申请号201410765037.3)。

大中线工程二期工程不仅解决了汉江中下游缺水和丹京渠缺水,也解决了黄河下游缺水,在解决黄河下游缺水的基础上,本发明技术方案中使用第2种调水方式才能发挥作用。

附图说明:图1是:具体实施方式1调水路线分布图。

图2是:具体实施方式2调水路线分布图。

()内的数字代表图中的数字,数字代表()前的名称。

代表的名称为:大柳树水库(1)中卫市(2)青铜峡水库(3)银川市(4)乌兰布和沙漠(5)青乌调水线(6)民勤县(7)玉门市(8)敦煌市(9)大西海子水库(10)塔里木河下游绿色走廊(11)台特玛湖(12)大塔调水线(13)河西走廊(14)巴丹吉林沙漠(15)大巴调水线(16)腾格里沙漠(17)兰州市(18)大库调水线(19)毛乌素沙地(20)库布齐沙漠(21)阴山(22)大科调水线(23)浑善达克沙地(24)科尔沁沙地(25)黄河(26)开封市(27)香黄调水线(28)谷城县南河水库(29)香黄调水线隧洞(30)香溪河(31)长江三峡水库(32)长江(33)大峡水库(34)红崖山水库(35)双塔水库(36)。

具体实施方式:具体实施方式1:具体实施第一步,修建香溪河至南河水库的隧洞和埋设南河水库至开封处黄河的管道。

为了便于以下描述,把从香溪河三峡水库回水区调水自流经过隧洞、南河水库、管道至开封处黄河的路线称为香黄调水线;三峡水库库水回水至香溪河高阳镇,从香溪河高阳镇二里半(北纬31°13′47″东经110°45′42″)附近修建香黄调水线渠首闸门,香黄调水线渠首必须修建在香谷渠渠首的东边(香谷渠具体资料参见专利申请文件申请号201410765037.3)。

从香黄调水线渠首修建隧洞至谷城县南河水库库尾何家村(北纬32°06′00″东经111°27′44″)附近,这一隧洞称为香黄调水线隧洞。

隧洞进水口水位设计为165米,隧洞出水口水位设计为151.5米,隧洞长度为116公里,隧洞通水能力为170亿立方米/年。

南河水库位于湖北省谷城县南河下游,水库正常水位151.5米,多年入库平均径流量25亿立方米/年,除灌溉用水出库径流量22亿立方米/年。

南河水库库水调入黄河的成本,要低于三峡水库库水调入黄河的成本,因此把南河水库库水同三峡水库库水一起调入黄河。

从南河水库大坝埋设管道至开封小庄村北边处(北纬34°53′35″东经114°14′50″)黄河,与中线调水工程不同,沿线不供水,路线不平整,因此采用埋设管道。

管道进水口水位设计为146米,管道出水口水位为81米,管道长度为421公里,加上南河水库出库径流量22亿立方米,因此管道通水能力设计为192亿立方米/年。

为了便于施工和减少埋设管道的挖掘深度,铺设4条或者6条管道,铺设多条管道的方法可以减少管道直径和减少挖掘深度。

为了减少施工量,把管道直接放置在南河水库下游的河道内,再增加一条南河水库至汉江的泄洪排沙管,在洪水时期泄洪排沙管打开,其它时期泄洪排沙管关闭。

南河水库库水同三峡水库库水量一起调入黄河,因此,水库下游河道停止通水用于埋设管道,能减少埋设管道的挖掘量。

具体实施第二步,修建大柳树水库;从大柳树水库修建四条调水线分别至塔里木河下游、腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠、浑善达克沙地和科尔沁沙地、毛乌素沙地和库布齐沙漠;从青铜峡水库修建一条调水线至乌兰布和沙漠。

补水区是指补充水量的地区。

香黄调水线调入开封处黄河192亿立方米/年的水量,替代黄河上游河段流入下游河道的192亿立方米/年的水量,被替代的水量从黄河上游调出,其中170亿立方米/年的水量调出至西北、华北沙漠化地区,其中22亿立方米/年的水量分配至青海黄河沿岸、甘肃黄河沿岸、宁夏、河套平原、山西、陕西用水量的增加。

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