美国未开发河流的水力资源蕴藏量评估
2020秋高中地理3学案:3-2 流域的综合开发——以美国田纳西河流域为例含解析

2020秋高中地理人教版必修3学案:3-2 流域的综合开发——以美国田纳西河流域为例含解析3-2 流域的综合开发—-以美国田纳西河流域为例[学习目标]1.了解田纳西河流域的地理条件。
2。
理解该流域开发建设的基本内容及综合治理的对策与措施。
3。
学会运用图表与资料,分析大坝建设的意义,培养运用地理信息分析问题和解决问题的能力。
一、流域开发的自然背景1.自然背景及开发原则2.田纳西河流域的自然背景(1)概况①位置:位于美国的东南部。
②发源地:阿巴拉契亚山的西坡。
③地位:是密西西比河支流俄亥俄河一条流程最长、水量最大的分支.(2)自然背景①地形:流域内多山,地形起伏较大。
②气候:亚热带地区,气候温暖湿润.③水系:水系发达,支流众多,水量丰富,河流落差较大,受气候影响,水量很不稳定。
④矿产资源:主要有煤、铁、铜、磷、锌、云母等。
二、流域的早期开发及其后果1.18世纪下半叶:农业发达,人口较少,对自然环境影响小.2.19世纪后期(1)开发情况:人口激增,对流域内资源进行大规模的掠夺式开发。
(2)后果①土地退化:长期高强度地种植棉花,造成土地退化,老棉花带衰落.②植被破坏:为了扩大耕地面积和获取炼铜用的木炭,大片森林被砍伐以及矿山开采破坏地表植被,造成水土流失,生态环境恶化。
③环境污染:炼铜企业排放的SO2,形成酸雨,污染了水体、土壤。
3.20世纪30年代初:该流域成为美国最贫困的地区之一。
三、流域的综合开发1.开发核心:河流的利用与治理。
2.具体模式:以河流的梯级开发为核心,结合资源条件进行综合开发,对流域的生态环境进行恢复和治理。
3.措施:防洪、航运、发电、提高水质、旅游、土地利用等.4.效果:根治了洪灾,农林牧渔业、工业和旅游业得到了迅速发展,生态环境明显改善,实现了经济效益、社会效益和生态效益的统一.1.读教材图3.14诺克斯维尔市年内各月气温和降水量,关注以下问题:(1)诺克斯维尔市的气候有什么特点?(2)诺克斯维尔市的降水季节分配有何特点?提示:(1)该图是曲线柱状图,反映了气温和降水量两个气候要素的年内分配和组合状况,从图中可读出,诺克斯维尔市最冷月平均气温约2。
水资源短缺地区、超载地区判定指标

水资源短缺地区、超载地区判定指标
判定一个地区是否存在水资源短缺或超载可以根据以下指标进行评估:
1. 水资源总量:地区水资源总量是判断水资源是否短缺的一个重要指标。
通常使用水资源总量与人口数量的比例来评估水资源的充足程度。
2. 年降水量:降水量是地区水资源的重要来源之一。
年降水量较低的地区可能存在水资源短缺问题。
3. 水资源利用率:水资源利用率是指地区实际用水量与可用水资源总量的比例。
高水资源利用率可能表明地区存在超载问题。
4. 水资源平衡:水资源平衡指的是地区水资源的供需平衡情况。
供大于求可能导致水资源过剩,而求大于供可能导致水资源短缺。
5. 地下水位变化:地下水位变化是衡量地下水资源利用情况的一个指标。
地下水位下降可能意味着地区存在超载问题。
6. 水资源消耗强度:水资源消耗强度是指单位产出值所需的水资源量。
高水资源消耗强度可能表明地区水资源利用效率低下。
7. 水质状况:水质状况是评估地区水资源可利用性的一个重要指标。
水质恶化可能导致水资源无法有效利用。
综合考虑以上指标,可以对一个地区的水资源短缺或超载问题进行评估和判定。
水利水能规划第一章水资源的综合利用

第二节 水 力 发 电
(hydroelectricity generation)
一、水力发电的基本原理
势能(potential energy)
动能(kinetic energy)
水能
设T 秒时段内流过两段面
的水量为W m3
1P1 Z1 V1
Δ Δ
2 P2 Z2
V2
断面1-1处水流的总能量为:
1 河段的潜2在水能
N1-2=9.81QH1-2(千瓦)——水流出力计算公式
4
Δ Δ
A Z上 ΔHA ΔH引
1. 水量损失
2. 水头损失
H净=Z上-Z下-ΔH引
3. 功率损失
Q
水电站效率η=η水×η传×η电
η水——水轮机的效率
η传——传动设备的效率 η电——发电机的效率
N=9.81ηQH (kw)
水电站的出力公式为:N=9.81ηQ电 H净(kw)
4. 引水式开发的适用条件:
河道坡降陡,流量较小或地形、地质条件不允许筑坝 的河段。
43
Z上 5
Δ Δ
1—原河道; 2—明渠;
3—取水坝; 4—进水口; 5—前池; 6—压力水管; 7—水电站厂房。
2 1
水头H
6 7
Z下
19
(三)混合式水电站(mixed hydropower station)
1.概念:在一个河段上,用坝集中一部分落差 ,再通过有压引水道集中坝后河段的另一部分 落差。 2.开发条件:当河段上游坡降较缓且有筑坝建库 条件,下游坡降陡且有条件集中较大落差时,采 用混合式开发较经济。
11
有回水
湖北丹江口、浙江新安江水电站属于坝后式
12
世界大江大河概况
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世界大江大河概况1.伏尔加河Volga River欧洲最大的河流,同时也世界上最大的内陆河。
河流全长3688km,流域面积138万km2,河口多年平均流量约为8000m3/s,年径流量为2540亿m3。
伏尔加河流域各河可开发的水能资源总计电量约1200万kW。
伏尔加河及其支流是俄罗斯最重要的内河航道,伏尔加河水系可通航水道长达17000余km。
伏尔加河渔业在前苏联占有极其重要的地位。
建库前,全河捕鱼量约占前全苏的50%,捕鲟量占前全苏的近90%。
2.叶尼塞河(Yenisey)俄罗斯水量最大的河流,流域面积:270.7平方公里,年平均经流量:6100亿立方米,干流总长度:5540公里,水能蕴藏量:4700万千瓦时,共有大小支流约2万条,总长8.8万公里,主要支流分布在右岸。
河口多年平均流量约为19800立方米/秒。
3.勒拿河俄罗斯最长的河流。
长4,400公里,流域面积2,490,000平方公里,入海处形成俄罗斯最大的三角洲,面积约3.2万平方千米,分出150多条汊流,形成1000多个岛屿。
在最短汊流的河口附近建立了季克西港。
河口处年平均流量1.7万立方米/秒,每年入海水量5320亿立方千米。
水力资源约有4000万千瓦。
4.鄂毕河Ob Rivet河长5410km,流域面积299万km2(其中包括内陆水系流域面积52.8万km2)。
河口多年平均流量12300m3/s,年平均径流量3850亿m3。
鄂毕河流域的可航行河段总长度将近15,000公里,鄂毕河河网密布,支流众多。
流域内有大小支流15万条以上。
流域内水能资源的蕴藏量达2500亿kW·h。
5.莱茵河Upper Middle Rhine Valley莱茵河是德国最长的河流,世界著名的西欧第一大河,它是仅次于伏尔加河、多瑙河的欧洲第三大河,全长1320公里,通航里程达886公里,两岸的许多支流,通过一系列运河与多瑙河、罗讷河等水系连接,构成了一个四通八达的水运网,是世界上航运最繁忙的河流之一。
水能资源的开发

1、水资源的综合利用
1.1!水资源综合利用的原则
水资源是国家的宝贵财富!它有多方面的开发利用价值"与水资源关系密切的部门有 #水力发电$农业灌溉$防洪与排涝$工业和城镇供水$航运$水产养殖$水生态环境保护$ 旅 游等"因此!在开发利用河流水资源时!要从整个国民经济可持续发展和环境保护的需要出 发!全面考虑$统筹兼顾!尽可能满足各有关部门的需要!贯彻%综合利用&的原则!开发和利 用水资源!以利于人类社会的生存和发展"
图#!.(.##丹江口水利枢纽总体布置示意图
2、水 力 发 电
2.1!水力发电的原理及基本方程式
天然河流中蕴藏着水能!它在水流流动过程中以克服摩阻"冲刷河床"挟带泥沙等形式 分散地消耗掉#水力发电就是利用这白白消耗掉的水能来产生电能#如图#!.(.’ 表示 的任一河段!取上断面#!.(.#和下断面#!.0.’!它们之间的距离!即河段长度为B$& %!坡降为H#假定在E$;%时段内有0 $&(%的水量流过两断面!则按伯努利方程!两断面水 流能量之差即为该河段的潜在水能!即水体0 在B 河段所具有的能量为
为大气压强#可认为相等%##W’#&#’W’’为 ’+ ’+
流速水头或动能#其差值也相对微小#可忽略不计%F#.’为两断面的水位差#即称落差或
水头’
式!(.#"表明#构成河流水能资源的两个基本要素是河中水量 0 和河段落差 F#.’’ 河中通过的水量愈大#河段的坡降愈陡#蕴藏的水能就愈大’
能量"#.’的单位是 O(&#与功的单位一致#表示 E 时段内流过水量 0 所做的功’ 单位时间内的作功能力叫功率#工程上常称为出力或容量#用 J 表示#则该河段的平均出 力为
转载南美洲的自然资源与气候特征

转载南美洲的自然资源与气候特征摘要:随着南美洲的发展,人们逐渐了解了南美洲的自然环境与其气候的特点,尤其是南美洲的森林面积约92000万公顷,鱼类和矿物的较为丰富,而且也有许多地方我们人类还没有开发,我们更应该多加了解南美洲以及它的气候,以便于我们继续考察研究南美洲的自然资源。
关键词:南美洲自然资源气候一、南美洲的概况南美洲,为七大洲之一,位处南半球,南美洲除西北通过狭窄的巴拿马地峡与北美洲相连外,均为大洋所环抱。
东濒大西洋,北滨加勒比海,西临太平洋,南隔德雷克海峡与南极洲相望[1]。
南美洲是大陆南面的一部分,西面有海拔数千米的安第斯山脉,东向则主要是平原,包括亚马逊河森林。
(一)面积南美洲面积达17840000万平方公里,站地球面积3.5%。
地理区域:从地理区域上划分为:南美北部诸国,包括圭亚那、苏里南、法属圭亚那、委内瑞拉和哥伦比亚。
安第斯山地中段诸国,包括厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚。
南美南部诸国,包括智利、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭。
南美东部国家巴西,面积约占大陆总面积的一半。
(二)轮廓南美大陆北宽南窄,略似三角形。
北部瓜希腊半岛顶端的加利纳斯角,是大陆的最北点;大陆最南端是面临麦哲伦海峡的弗罗瓦德角。
大陆东西两个极点分别是巴西东端的布兰科角和秘鲁西北端的帕里尼亚斯角。
该洲南北跨66到68个纬度,最长距离达7150公里。
(三)地形南美洲大陆地形分为三个南北向纵列带:西部为狭长的安第斯山,东部为波状起伏的高原,中部为广阔平坦的平原低地。
安第斯山脉属入迪勒拉山系的南半段,为一毓高峻的褶皱山,南北延伸,紧逼太平洋海岸,沿海平原甚窄。
安第斯山脉由几务平行山岭组成,以绵亘于秘鲁、智利、玻利维亚境内的一段山体宽度最大,东西宽约400千米。
安第斯山全工约9000千米,是世界上最长的山脉,也是世界最高大的山系之一,大部分海拔3000米以上,不少高峰海拔6000米以上,其中阿根廷境内的阿空加瓜山海拔为6960米,是南美洲最高峰。
高考地理一轮复习 第十四章 第2讲 流域的综合开发——以美国田纳西河流域为例教案(含解析)

第2讲流域的综合开发——以美国田纳西河流域为例考纲考点考题考情命题规律1.流域开发的地理条件2016·全国Ⅱ卷,36(1)2015·全国Ⅱ卷,9~102016·浙江卷,37(1)多以区域图为载体考查流域开发的自然和社会背景。
2.流域开发建设的基本内容;综合治理的对策措施2018·江苏卷,32016·全国Ⅱ卷,36(2)(3)(4)2015·全国Ⅱ卷,11多以区域图为载体考查流域开发建设的现状,流域开发过程中存在的问题,并提出治理措施。
了解地理概念地理概念1.流域流域又称供水区,是由A分水岭所包围的河流集水区。
2.水系又称河系,由B干流支流和流域内的湖泊、沼泽或地下暗河,彼此连接组成的庞大系统。
分析流域背景背景分析1.田纳西河流域概况(1)位置:位于美国的东南部。
(2)发源地:阿巴拉契亚山的西坡。
(3)地质:是密西西比河支流俄亥俄河的一条流程最长、水量最大的分支。
2.田纳西河流域开发的自然背景[拓展延伸] 1.水能开发条件评价=自然条件(流量+落差+峡谷)+社会经济条件(市场需求+资金+技术)。
2.河流的航运价值分析=水文特征(流量及其变化+结冰期+落差、流速)+水系特征(流域面积+支流+河网密度)+运输需求(流域经济发展水平)。
探究开发状况早期开发流域的早期开发方式及其后果时间开发状况后果18世纪下半叶开发早,形成较为发达的农业,盛产棉花、马铃薯和蔬菜人口较少,人类活动对自然环境的影响不大19世纪后期流域内人口激增,对流域内资源进行大规模的掠夺式开发带来土地退化、植被破坏、环境污染等一系列问题[归纳总结] 流域开发早期往往以农业和矿产开采及加工业为主,易造成严重的生态环境问题。
就田纳西河流域而言,具体表现如下图所示:整合治理对策治理对策1.开发方针(1)把河流的梯级开发作为流域开发的核心。
[知识拓展] 什么是梯级开发?梯级开发是一种常用的开发河流水力资源的方式,因从上游到下游排列呈阶梯状而得名。
国内外水资源评价的研究现状

国内外水资源评价的研究现状1. 引言1.1 研究背景水资源是生命之源,是人类社会发展的基础。
随着人口的增长和经济的发展,水资源的管理和评价变得愈发重要。
国内外水资源评价的研究已经取得了一定进展,但仍面临一些挑战和问题。
在国内,随着城市化进程的加快和工业化的发展,水资源的供需矛盾日益突出,水资源评价成为保障水资源安全的重要手段。
国内水资源评价研究中存在着定量评价方法不够系统、技术应用不够普及等问题,亟待解决。
在国外,发达国家在水资源评价方面积累了丰富经验,各种先进的评价方法和技术得到了广泛应用,为我国的水资源评价提供了宝贵的借鉴。
国际间水资源评价标准的差异、数据共享的不足等问题也给水资源评价带来了挑战。
深入研究国内外水资源评价的现状及存在的问题,对于推动我国水资源评价研究的发展具有重要意义。
1.2 研究意义水资源评价作为当前研究热点之一,在国内外都得到了广泛关注。
其研究意义主要表现在以下几个方面:水资源是人类生存和发展的基础,水资源评价研究对于科学合理地利用和管理水资源具有重要意义。
通过对水资源的评价,可以更好地了解水资源的供需状况、水质状况以及水资源的动态变化趋势,为制定科学的水资源管理政策提供依据。
水资源评价研究有助于提高水资源利用效率,减少水资源浪费和污染。
通过对水资源的评价,可以发现水资源利用存在的问题和瓶颈,制定相关的优化措施,实现水资源的可持续利用。
水资源评价研究对于保护水生态环境具有重要作用。
水资源评价可以帮助我们更好地了解水环境的质量状况,及时采取有效的措施,保护水资源生态系统,维护水生态平衡。
水资源评价研究的重要意义在于为科学管理和有效保护水资源提供理论支持和技术支撑,为实现可持续发展和生态文明建设作出贡献。
2. 正文2.1 国内水资源评价研究现状水资源是人类生存和发展的重要基础,而对于水资源的评价研究也是为了更好地保护和管理水资源,确保水资源的可持续利用。
国内水资源评价研究现状主要包括以下几个方面:1. 水资源数量评价:国内水资源评价研究多集中在水资源的总量、地下水资源、地表水资源等方面,采用水文统计、模型模拟等方法对水资源量进行评价。
水能

水能科技名词定义中文名称:水能英文名称:hydropower;hydropower,water power;water energy;hydraulic energy定义1:天然水流能蕴藏的能量,其蕴藏量取决于水流的流量与落差。
所属学科:地理学(一级学科);水文学(二级学科)定义2:天然水流蕴藏的位能、压能和动能等能源资源的统称。
采用一定的技术措施,可将水能转变为机械能或电能。
水能资源是一种自然能源,也是一种可再生资源。
所属学科:电力(一级学科);电力规划、设计与施工(二级学科)定义3:因水的运动或水的位势而具有的能量的统称。
所属学科:生态学(一级学科);农业生态学(二级学科)定义4:水体具备的势能、压能和动能的总称,一般指河流的水能。
所属学科:资源科技(一级学科);水资源学(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片水能是一种可再生能源,是清洁能源,是绿色能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。
目录两种重要的动能指标。
确定水电站的出力和发电量这两种动能指标的计算称为水能计算。
在水电站建设和运行的不同的阶段,水能计算的目的和任务是不同的。
在规划设计阶段,主要是选定和水电站及其水库的有关参数,比如水电站装机容量、正常蓄水位、死水位等。
在运行阶段,不同的运行方式,水电站的出力及发电量不同,产生的效益不同。
这个时候进行水能计算的目的主要是为了确定水电站在电力系统中的最有利运行方案。
按照水流能量的有关因素,考虑能量转化当中发生的损失,可以推出水能计算的基本公式N=9.81ηQ电 H净式中 N——水电站的出力,kW;η——水电站的效率系数;Q电——发电引用流量,m3/s;H净——水电站净水头,m。
水电站保证出力及其计算(1)保证出力的含义水电站利用水能来发电,因此它的工作受到河川径流的制约。
为了衡量水电站承担发电任务的能力,引入保证出力这样一个动能指标。
保证出力是指水电站相应于设计保证率的枯水时段的平均出力,可以简写为N保。
全国水力资源复查成果发布

全国水力资源复查成果发布本次水力资源复查工作复查了我国大陆水力资源理论蕴藏量在1万千瓦及以上的河流共3886条,水力资源理论蕴藏量年电量为60829亿千瓦时,平均功率为69440万千瓦;技术可开发装机容量54164万千瓦,年发电量24740亿千瓦时;经济可开发装机容量40180万千瓦,年发电量17534亿千瓦时。
截至2004年底,已开发装机容量约1亿千瓦,年发电量3310亿千瓦时。
本次水力资源复查成果与1980年的普查成果对比,理论蕴藏量略有增加,技术可开发量和已建、在建开发量均有较大幅度的增加。
现理论蕴藏量和技术可开发量按装机容量分别增加了6.7%和43.1%,按发电量分别增加了6.7%和28.6%。
此外,本次复查工作还对台湾水力资源进行了调查,主要成果为:理论蕴藏量年电量为1020.7亿千瓦时,平均功率1165.2万千瓦;技术可开发装机容量504.8万千瓦,年发电量201.5亿千瓦时;经济可开发装机容量383.5万千瓦,年发电量138.3亿千瓦时。
到2002年底,已在建水电站装机容量为200.5万千瓦,年发电量为59.3亿千瓦时。
这次水力资源复查工作在认真做好大中型水电资源复查工作的同时,把农村小水电资源的复查工作放在重要的位置。
结合本次水力资源复查工作,水利部组织力量对农村小水电资源(100千瓦≤单站装机容量<5万千瓦)进行了补充复查。
主要成果为:全国农村小水电资源可开发量为12800万千瓦,其中本次水力资源复查范围内的小水电资源可开发量(1万千瓦以上河流且500千瓦≤单站装机容量<5万千瓦)为6521万千瓦,补充复查增加6279万千瓦。
我国水力资源的特点,除总量丰富,居世界首位外,还具有以下鲜明的特点:一、水力资源在地域分布上极不平衡,总体来看,西部多、东部少,水力资源相对集中在西南地区,而经济发达、能源需求量大的东部地区水力资源量极小,因此,西部水力资源开发除了西部电力市场自身需求以外,更重要的是要考虑东部市场,实行水电的"西电东送"战略。
国内外水资源评价的研究现状

国内外水资源评价的研究现状1. 引言1.1 研究背景水资源是人类赖以生存的重要资源之一,然而由于人口增长、工业化进程和气候变化等原因,水资源面临着严重的挑战。
为了科学合理地评价水资源的利用状况和可持续性,许多学者和研究者开始关注水资源评价的研究。
水资源评价的背景是全球范围内的水资源短缺问题日益凸显,许多地区都面临着水资源供需平衡的困境。
水资源开发利用不当导致水资源污染问题严重,对人类健康和生态环境造成了巨大影响。
开展水资源评价研究具有重要的现实意义。
国内外学者在水资源评价领域开展了大量的研究,涉及评价方法、评价指标、评价模型等方面。
通过评价水资源的数量、质量、分布和利用情况,可以全面了解水资源的现状和问题,为未来水资源管理和保护提供科学依据。
水资源评价不仅仅是对水资源状况的客观描述,更是促进水资源可持续利用的重要手段。
深入研究水资源评价的方法和技术,促进水资源的合理利用和保护,对维护人类生存环境和生态平衡具有重要意义。
1.2 研究目的水资源评价是为了更好地了解和管理水资源,保障水资源的持续利用和保护环境。
本文旨在系统总结国内外水资源评价的研究现状,探讨水资源评价的方法和挑战,为未来水资源管理和保护提供参考。
具体目的包括:1. 分析各种水资源评价的方法和技术,比较其优缺点,为水资源评价提供更科学的指导。
2. 探讨国内水资源评价的研究进展和现状,总结国内水资源评价存在的问题和挑战。
3. 比较国外水资源评价的研究现状,借鉴其先进经验和技术,为我国水资源评价的发展提供参考。
4. 分析当前水资源评价面临的挑战和问题,提出未来研究的重点和方向,为水资源评价的发展和应用提供支持和建议。
1.3 研究意义水资源是人类生存和发展的基础,而水资源评价研究的重要性在于指导水资源的合理利用和保护。
通过对水资源的评价,可以更好地了解水资源的现状和变化趋势,为相关决策提供科学依据。
水资源评价研究还可以帮助我们认识水资源开发利用对环境和生态系统的影响,从而协调人类社会发展与自然环境保护的关系。
水电投资估算

水电投资估算目录一、投资估算 (3)二、项目范围 (8)三、技术方案设计 (12)四、电力价格分析 (17)五、电力需求分析 (22)六、报告结语 (27)各地区的经济发展水平是决定电力需求增长的重要因素。
经济发达地区的电力需求增长较快,尤其是随着新兴产业的发展和人口的增长,电力需求的增速也相对较快。
而在一些经济发展较为缓慢的地区,电力需求增长可能较为平稳。
在这种情况下,水电项目的规划需要根据地区经济发展趋势来合理安排建设计划,避免过度投资和供过于求的风险。
中国是世界上最大的水电生产国和消费国,拥有世界上最多的水电装机容量。
随着国内能源结构的优化调整,水电已成为我国清洁能源战略中的重要组成部分。
尤其在应对气候变化和实现碳达峰碳中和目标的背景下,水电作为低碳、高效的能源形式,发挥着越来越重要的作用。
全球电力需求受多个因素影响,包括人口增长、经济发展、技术进步、能源结构转型等。
近年来,随着世界经济的复苏和工业化进程的加快,全球电力需求呈现稳步增长的趋势。
全球电力需求年均增长率约为2.1%,预计到2030年,全球电力需求将比2020年增长约30%。
随着可再生能源技术的发展,许多国家的电力需求结构正发生转变,太阳能、风能等清洁能源的份额逐步提高,水电仍然占据着重要地位。
水电开发的生态环境影响一直是社会关注的焦点。
在本项目所在地,虽然水资源丰富,但周围生态环境较为脆弱,因此在项目规划阶段,必须充分考虑生态保护需求,采取有效的生态补偿和恢复措施。
为了确保水电项目对当地生态系统的影响降到最低,项目开发过程中需要严格遵循国家和地方政府的环保政策,落实环境影响评估和公众参与机制。
水电项目建设和运营周期较长,投资规模庞大,因此成本控制是确保项目经济性和盈利性的关键。
项目目标应包括严格的成本控制方案,从前期勘探、设计、施工到后期的运行维护等各个环节,确保总投资不超过预定预算,并在运营过程中实现可持续的经济效益。
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论北美洲旅游地理资源及特点

论北美洲旅游地理资源及特点论北美洲旅游地理资源及特点摘要:美洲的地形样貌颇为复杂,有着丰富的样貌特征和地质旅游资源,其中,这些地理资源在洲美发展过程中占有举足轻重的地位,并且促进了美洲国家的发展。
关键词:北美洲、旅游资源、地理位置、特点一、北美洲简介北亚美利加洲,简称北美洲(North America)位于西半球北部。
东濒大西洋,西临太平洋,北濒北冰洋,南以巴拿马运河为界与南美洲相分。
面积:2422.8万平方千米(包括附近岛屿),约占世界陆地总面积的16.2%,是世界第三大洲。
通用英语、西班牙语,其次是法语、荷兰语、印第安语等。
二、北美洲地理位置分布北美洲面积巨大, 自然环境复杂多样, 旅游资源十分丰富。
旅游方面的这一特征在较大程度上是由其自然环境的特征所决定的北美洲大陆北宽南窄, 呈倒三角形。
从纬度来看, 北美洲北从北极圈南至热带, 约跨纬度64 度。
从地形来看, 由东到西分别为阿巴拉契亚高地、中部平原和科迪勒拉山系三个纵列带。
因此, 形成从寒带到热带、从高山到低地的多种多样的自然景观旅游资源。
三、北美洲地形基本特征北美洲地形明显地分为三个南北纵列带,即西部是高大的山系,中部为广阔的平原,东部是低缓的高地。
西部高大的山系属科迪勒拉山系,由海岸山脉、内华达山脉及落基山脉等几列平行山脉组成,山间分布着高原和盆地。
中部广阔的平原分布在西部山地和东部高地之间,北起北冰洋,南抵墨西哥湾,是一片纵贯北美大陆中部的广阔平原,平原上有世界上最大的淡水湖群——五大湖(苏必利尔湖、密歇根湖、休伦湖、伊利湖、安大略湖)。
东部低缓的高地由阿巴拉契亚山脉和拉布拉多高原构成,因久经侵蚀成为低缓的山地和高地。
四、北美洲自然资源北美洲大部分地区已经过勘查。
北美洲的森林面积约占全洲面积的30%,约占世界森林总面积的18%。
主要分布在西部山地,盛产达格拉斯黄杉、巨型金针柏、奴特卡花柏、糖槭、松、红杉、铁杉等林木。
草原面积占全洲面积14.5%,约占世界草原面积的11%。
白皮书-中国的能源状况与政策-中英文对照
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Chinais the largest developing country in the world, and developing its economy and eliminating poverty will, for a long time to come, remain the main tasks for the Chinese government and the Chinese people. Since the late 1970s,China, as the fastest growing developing country, has scored brilliant achievements in its economy and society that have attracted worldwide attention, successfully blazed the trail of socialism with Chinese characteristics, and made significant contributions to world development and prosperity.
——人均能源资源拥有量较低。中国人口众多,人均能源资源拥有量在世界上处于较低水平。煤炭和水力资源人均拥有量相当于世界平均水平的50%,石油、天然气人均资源量仅为世界平均水平的1/15左右。耕地资源不足世界人均水平的30%,制约了生物质能源的开发。
水力cs和cv值曲线
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水力cs和cv值曲线摘要:一、引言二、水力cs 值曲线1.水力cs 值的定义2.水力cs 值曲线的绘制方法3.水力cs 值曲线的影响因素三、水力cv 值曲线1.水力cv 值的定义2.水力cv 值曲线的绘制方法3.水力cv 值曲线的影响因素四、水力cs 值与cv 值的比较1.二者的关系2.在工程实践中的应用五、结论正文:一、引言在我国的水资源开发和利用中,水力cs 值和cv 值是衡量水力资源的重要参数。
本文将对水力cs 值和cv 值曲线进行详细分析,探讨其影响因素及在工程实践中的应用。
二、水力cs 值曲线1.水力cs 值的定义水力cs 值,即水力开发潜力系数,是反映水力资源蕴藏量和可开发利用程度的一个重要指标。
2.水力cs 值曲线的绘制方法水力cs 值曲线通常是通过水力资源调查、测量和计算得到的。
根据不同的水力资源条件和开发目标,可以采用不同的计算方法。
3.水力cs 值曲线的影响因素水力cs 值曲线的形态受到多种因素的影响,主要包括地形、地质、气候等自然因素以及水资源开发的技术水平等。
三、水力cv 值曲线1.水力cv 值的定义水力cv 值,即水力利用系数,是反映水力资源开发利用效率的一个重要指标。
2.水力cv 值曲线的绘制方法水力cv 值曲线的绘制需要综合考虑水力资源的自然条件、工程技术和经济社会因素。
3.水力cv 值曲线的影响因素水力cv 值曲线的形态同样受到多种因素的影响,主要包括水力资源的自然条件、工程技术水平、政策法规等。
四、水力cs 值与cv 值的比较1.二者的关系水力cs 值和cv 值是相互关联的,cs 值反映了水力资源的蕴藏量和可开发程度,而cv 值反映了水力资源的开发利用效率。
2.在工程实践中的应用在实际的水资源开发利用项目中,水力cs 值和cv 值的比较分析有助于科学合理地制定开发方案,提高水资源利用效率。
五、结论本文对水力cs 值和cv 值曲线进行了详细分析,探讨了其影响因素及在工程实践中的应用。
水域风光资源单体保护及开发现状
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水域风光资源单体保护及开发现状从当前我国能源结构看,水能资源占比达到36.5%。
我国水能资源开发程度还很低,到2005年底仅开发1.1亿千瓦,按发电量计算只占技术经济可开发量的20%,远未达到世界部分发达国家的开发水平。
如美国在1986年时已开发53.3%,日本在1986年时已开发95.0%,法国在1986年时已开发92.1%。
这些数据表明,发达国家都十分注重优先利用水能资源。
面中国有丰富的水能资源,开发利用还有很大潜力。
中国水电开发并不存在密集开发和过度开发的问题。
停止开发的观点离开了中国能源供应的实际,离开了水电开发的实际。
藏至2008年年底,中国已建成小水电站4.5万多座,总装机容量5,100多万千瓦。
2008年小水电发电量1,600多亿千瓦时。
我国目前有6.8亿千瓦的水能储藏量,经济技术上的可开发量在4亿千瓦。
这4亿千瓦的水能资源如果得到充分开发,则可相当于每年开采了8亿吨原煤。
中国河流水能资源蕴藏量6.76亿千瓦,年发电量59200亿千瓦/时;可能开发水能资源的装机容量3.78亿千瓦,年发电量19200亿千瓦/时。
在水能资源蕴藏量且可能开发的水能资源上,中国排在世界的第一位。
目前,中国水电能源超过美国和加拿大的总和,接近巴西和俄罗斯的总和。
据中国水力学知名专家左东启教授披露,中国水电的开发程度在20世纪只相当于美国的六分之一,低于加拿大的三分之一,并低于巴西的二分之一。
我国水能资源开发存在的问题1、无序开发随者投资主体多元化,一些地方出现了抢占资源、无序开发等问题。
对水电在电力、能源及国民经济可持续发展中的重要作用缺乏足够的认识。
水电建设周期长、投人大,一些地方、部门着眼于短期效益,较少考虑水电在能源结构中不可替代的调峰作用和作为二次的清洁能源的环境效益。
随着人民生活水平的提高和社会的发展,人民群众和全社会的环保意识将越来越强,水电的需求应该越来越大,应加强宣传,提高全社会对水电重要性的认识。
水力资源理论蕴藏量计算
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水力资源理论蕴藏量计算理论蕴藏量系指天然河道蕴藏量,扣除人类活动的影响,计算应采用天然径流资料。
河流理论蕴藏量统计从河源至河口。
在流量变化点(较大支流汇入口)、河道坡降变化点以及县(区、市)界河起止点应作为划分河段的条件之一,对河流进行分段计算。
这里的理论蕴藏量均指单河理论蕴藏量。
理论蕴藏量(按功率计)具体计算公式如下:P =kgWH /8760/1000式中:P ——水力资源理论蕴藏量功率,MWk ——折算系数,k=2.778×10-4g ——重力加速度,取9.81W ——河川或湖泊年水量,河段取上下断面多年平均年径流量的平均值,m 3H ——河段上下断面水位差,即落差或水头,m其中W 的具体计算有以下三种方法:(1)对缺乏实测资料的小型河流,可根据各地情况,采用河流集水面积和径流深等值线图(见附件《广东省1956~1979年平均年径流深等值线图》电子版)估算径流深等资料。
W=1000RF其中:R ——为河段整个流域面径流深,mmF ——为河段整个流域面积,km 2(2)收集河流各水文站点的逐日平均流量径流系列资料W=8.64×104∑==365t 1t qt其中:q ——为河段上下断面日平均流量的平均值,m 3/st ——时间,日(3)收集河流各水文站点的逐月平均流量径流系列资料W=2.628×106∑==12t 1t qt其中:q——为河段上下断面月平均流量的平均值,m3/st——时间,月下面以韩江流域白溪为例,计算理论蕴藏量(W采用第一种方法计算)。
由以上计算,得出白溪理论蕴藏量为7.88MW。
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因此 , 这项 数 据在 报 告 中并 未 出 现 。美 国电力 研 究 院指 出 , 需 要 作进 一步 的细 致研 究 , 才 可能 获得 可靠
的数 据 。 该项 评估 分 析 了 4 8个 州 的 7 1 3 9 8个 河 段 以及 阿拉 斯加 的一 些河 段 , 这 些被 评 估 河 段 为 美 国本 土 地 区提供 了 1 3 8 1 T W・ h / a的理 论水 力 资源蕴 藏 总 量, 大约 相 当于 美 国年 均 电力 消 耗 的 2 5 %; 技 术 可
据美 国 电力研究 院 ( E P R I ) 最 近 的调 查 显示 , 美
美 国电力 研 究 院水 能 研究 项 目部认 为 , 理 论 估 计值 为 获得 美 国河 流水 力 资源 总蕴藏量 提供 了一 种 视角 , 可 以进 一步 把 这 个 值分 解 为 技 术 可 开发 水 资
国每 年 电力供 应 中 的 3 0 % 来 自水力 发 电 。 美 国能 源部对 河 流水 力资 源蕴 藏量 开展 了调 查 评估 。美 国电力研 究 院与 阿拉 斯加 大学 安克 雷奇 分
2 0 1 4年 2月 文章编号 : 1 0 0 6 - 0 0 8 1 ( 2 0 1 4 ) 0 2 - 0 0 3 3 - 0 1
水 利 水 电 快 报 E WR H I
第3 5卷第 2期
美 国未 开 发 河 流 的 水 力资 源 蕴 藏量 评 估
摘要 : 美 国电力研究院开展 了一项新研 究项 目, 旨在对 美国本土 Hale Waihona Puke 未开发河 流的水力 资源蕴藏量进行
地 区为 5 . 7 % 。这 4个地 区的水 力 资 源 蕴藏 总 量共
占技术可开发的水力资源蕴藏量的 8 0 %。
1 水 力 资 源 分 析
该 报告 被称 为迄 今 为止最 严谨 的评 估报 告 。报 告 给 出 了理 论 资源 ( 天然 可 用 资 源 ) 总 量估 计 值 , 以 及 技 术可 开发 的水 力 资 源量 估 计 值 ( 考 虑 理论 资 源
区, 项 目小 组从 爱达 荷 国家 实 验 室 的虚 拟 水 力 勘 探 者、 G o o g l e 地球 、 以及美 国地 质调查 局获 得 了一 些有 关 水 头和 流量 方面 的数 据 。项 目组 将某 个采集 因子
资源 考虑 了一 些额外 因素 , 如 现 有的使 用 量 、 环 境敏 感 地 区和 其 他 未 囊 括 的 地 区 、 经 济制约 、 有 效 传 输
美 国一 种重 要 的可再 生能 源选 择 。 评 估 结果 显 示 , 密 西 西 比河 下 游 地 区 的技术 可
评估 的目的在于了解河流水力资源的大致总量 及 其地 理分 布状 况 。这将 对政 策制 定者 、 水力 项 目、
仪 器开 发者 、 投 资者 、 大学 及科 研机 构 、 公 益性 机构 、
( 下转第 4 l 页)
开发 的水 力 资源 蕴 藏 量 为 1 2 0 T W ・ h / a , 约 占美 国
年均 电力消耗 的 3 %。
收 稿 日期 : 2 0 1 3 — 1 2 — 1 3
・
3 3・
亚洲篇 ( 二)
7 6 . 4 MW。另有 7座 正在 修建 , 装机 4 8 . 7 MW , 5座
环 保组 织 、 能源 部 、 军队 、 美 国陆 军工 程 师兵 团 以及
开 发水 力资 源蕴 藏量 占 了大 约一 半 ( 4 7 . 9 %) , 阿拉
斯 加 为1 7 . 1 %, 太平 洋 西 南岸 地 区 占 9 . 2 %, 俄亥 俄
美 国地 质调 查局 具有 一定 的参 考 价值 。
的获 取 与转 换 的 一 些 技 术 因素 ) 。然 而 , 由于 实 际
2 数 据 采 集
项目 小组利用 了基于 G I S的 N H D P L u s 详 细空 间数 据 , 该 数据 库包 含有 河段 的特定 信息 , 比如流量 特征 及河 道 坡 度 。 由于 该 系统 未 涵 盖 阿 拉 斯 加 地
应用到特定的河段 , 用 于估算其理论 可开发 的水资 源蕴 藏量 , 从 而计算 出技 术可 开发 的水 资源 蕴藏量 。 在分析的过程 中, 共计算了 3 2 个方案 , 获得 了采集 因子 与坡 度及 流量 之 间 的经 验 函数 。 由于 缺少 阿拉 斯加 的河道坡度数据 , 研究小组仅使用流量对采集 因子 进行 了估 算 。 尽管在评估 技术可 开发 的水力 资源蕴藏 量 中, 已 经考虑到了一些重要的限制因素, 但考虑到水轮机使
已规 划 , 装机 2 3 . 5 M W。
理 。同时 非政府 环保 组织 也起 了很 重要 的作用 。 该 国 主要 目标 是 大 力发 展 水 电 , 以满 足 国内 电 力需求 , 并 取代 成 本 昂 贵 的火 力 发 电。为 最 大 限度
评估。采用 N H D P L u s的详 细 空 间数 据 以及 基 于 G I S的数 据 库 , 对 全 美 几 万 个 河段 开展 了调 查 与 分析 , 并 编 制 了分 析 报 告 。介 绍 了美 国未被 开 发 的 水 力 资 源 蕴 藏 量 及 其 技 术 可 开发 量 。
关键词 : 水能资源 ; 水资源蕴藏量 ; 评估 ; 未开发河流 ; 美国 中图法分类 号 : T V 2 1 1 . 1 4 文献标 志码 : A
校 和费 尔班 克斯 分 校 , 以及 美 国国家 可 再 生 能 源 实
源蕴藏量估计值 , 因为开发该 资源也有一定 的限制
条 件 。 同时 , 该项 目部 还认 为 , 尽管 实际 上可开 发 的
验 室等 单位 参与完 成 该项 调查 评估 。
水 力资 源量 尚属 未 知 , 但 是水 力 发 电仍 然 可 以成 为