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文檔簡介
1、亞洲世界各地跨流域調水工程江蘇省泰興中學地理組朱瞳瞳【中國】南水北調工程我國水資源時空分布不均。從時 間分配上來看,夏秋季節(jié)多,冬春季 節(jié)少;從空間分布上來看,東部多西 部少,南方多北方少。秦嶺一一淮河 是我國南方豐水區(qū)和北方缺水區(qū)的一 條重要分界線,也是我國濕潤區(qū)與半 濕潤區(qū)的分界線。從我國各大江河徑 流量來看,長江、珠江、黑龍江水資 源總量較豐富,而黃河、淮河、海河、灤河、遼河徑流量較少,水資源十分緊張。再加上近幾十年來人口的增長,工農業(yè)的發(fā) 展和城市化進程的加快,更加劇了北方水資源緊缺的程度。此外,我國水資源綜合利用率也較低,浪費和污染都相當嚴重。因此,近幾十年來,淡水資源緊缺嚴重制約著
2、我國北方地區(qū)經濟的發(fā)展,影響著人們生活質量的提高。為了從根本上解決華北地區(qū),必須實行跨流域調水,把水資源相對豐富的長江水調到北方來。中國南水北調工程分為三線:東線工程:從長江下游揚州江都抽引長江水,利用京杭大運河及與其平行的河道 逐級提水北送,并連接起調蓄作用的洪澤湖、駱馬湖、南四湖、東平湖。出東平湖后 分兩路輸水:一路向北,在位山附近經隧洞穿過黃河;另一路向東,通過膠東地區(qū)輸 水干線經濟南輸水到煙臺、威海。規(guī)劃分三期實施。中線工程:從丹江口水庫陶岔渠首閘引水,沿規(guī)劃線路開挖渠道輸水,沿唐白河 流域西側過長江流域與淮河流域的分水嶺方城城口后,經黃淮海平原西部邊緣在鄭州 以西孤柏嘴處穿過黃河,繼
3、續(xù)沿京廣鐵路西側北上,可基本自流到北京、天津。西線工程:在長江上游通天河、支流雅碧江和大渡河上游筑壩建庫,開鑿穿過長 江與黃河的分水嶺巴顏喀拉山的輸水隧洞,調長江水入黃河上游。西線工程的供水目 標主要是解決涉及青、甘、寧、內蒙古、陜、晉等6?。ㄗ灾螀^(qū))黃河上中游地區(qū)和渭河關中平原的缺水問題?!景突固埂课魉畺|調工程巴基斯坦大部分地區(qū)為亞 熱帶氣候,南部為熱帶氣候,年 均降水不足300毫米,干旱半干 旱地區(qū)占陸地國土面積的 60% 以上,巴基斯坦為農業(yè)國, 耕地 集中在印度河平原,由于氣候干 旱,農業(yè)生產很大程度上依靠灌 溉。印度河是巴基斯坦最主要河 流,印度河流域灌溉歷史悠久。 西水東調工程是
4、巴基斯坦印度 河計劃的主要目標,也是當今世 界上調水量最大的工程。西水東調工程系統(tǒng)包括:印度河干流調水系統(tǒng)。有兩條調水 線路,一是在劫希馬閘上引水到杰盧姆河, 引水渠長101千米,二是在當薩閘上引水 到奇納布河,引水渠長 61千米。奇納布河調水系統(tǒng)。共分三段,其一是從奇納布河特里木閘上引水到拉維河錫德耐閘上,引水渠長71千米,其二是從錫德耐閘上引水到薩特萊杰河梅爾西閘上,引水渠長100千米,第三段是從薩特萊杰河梅爾西閘上引水到巴哈瓦爾河,引水渠長16千米。杰盧姆河調水系統(tǒng)。第一段是在杰盧姆河臘蘇爾閘上引水到奇納布河卡迪拉巴德 閘上,引水渠長 48千米,引水流量為 538立方米每秒。第二段是從奇
5、納布河卡迪拉巴 德閘上引水到拉維河巴洛基閘上,引水渠長129千米,引水流量為527立方米每秒。第三段是從拉維河巴洛基閘上引水到薩特萊杰河蘇萊曼基閘上,引水渠長86千米,引水流量184立方米每秒?!疽陨小勘彼险{工程以色列地處地中海沿岸,屬地中海氣候,夏干熱,冬暖濕,降水北多南少。為此, 把北方較為豐富的太巴列湖水來解救南方地區(qū)的沙漠干旱地,這就是以色列國家輸水工程。北水南調工程從 1953年開挖6.5千米長的艾拉本隧洞開始,由輸水隧洞將湖水送 到調節(jié)池,經檢測化驗、沉沙、滅菌消毒處理,達到飲用水標準后,輸入內徑2.8米的主干管道,送到以色列的行政中心、最大的城市特拉維夫的東北部。在特拉維夫主
6、干管道分為東西兩路,向南輸送到內格夫沙漠干旱地。輸水管線南北總距離約 300千米,沿途設多座泵站加壓, 并吸納全國主要地表水和地下水源。同時,該工程向外輻射的供水管道與各地區(qū)的自來水管網相連通,形成了一個全國統(tǒng)一取水、 統(tǒng)一調配、統(tǒng)一供水的管道系統(tǒng)?!境r】價川臺城湖調水工程2002 年,朝鮮建成了依靠水位落差自行流淌灌溉的價川臺城湖引水渠,創(chuàng)造了朝鮮灌溉史上前所未有的壯舉。價川臺城湖引水渠因始于平安南道價川、止于南浦市臺城湖而得名,全長 150 余千米,是朝鮮近年來最大的一項水利工程。價川臺城湖引水渠可送水至朝鮮廣大西部地區(qū),補給沿線21 個水庫,澆灌 10 萬公頃水田與旱地,每年節(jié)省 1.
7、5 億度電,對緩解朝鮮用電緊張發(fā)揮了重要作用?!厩疤K聯(lián)】俄羅斯境內河流總長度為960 萬千米,河水流量僅次于巴西,居世界第二位。俄羅斯水資源極為豐富,但分布不平衡,人口稀少的北部和東部寒冰地區(qū)密布著眾多的河流,占了俄羅斯水資源總量的88%, 而集中了全國大部分人口和工農業(yè)生產的南部和西部水資源卻只占了12%。為了解決水資源分布不均的問題,蘇聯(lián)時代共建設了15 項調水工程,年調水量達480 多億立方米。較著名的有:大土庫曼運河、伏爾加莫斯科調水工程、 納倫河錫爾河調水工程、庫班河卡勞斯河調水工程、瓦赫什河噴赤河調水工程等。大土庫曼運河調水工程自東向西貫穿土庫曼斯坦共和國全境。該運河長1100 千
8、米,是蘇聯(lián)時期修建的最長的運河,被稱為世界“運河之王”。運河主要用于比較干旱的里海沿岸平原南部、阿姆河下游及卡拉庫姆沙漠西部地區(qū)的農田灌溉。由于土庫曼斯坦80%的領土是卡拉庫姆沙漠,因此該運河目前對土庫曼斯坦仍然具有極其重要的戰(zhàn)略意義。額爾齊斯卡拉干達運河調水工程蘇聯(lián)時期修建的第二大運河調水工程是位于哈薩克斯坦境內的額爾齊斯卡拉干達運河。橫跨巴甫洛達爾和卡拉干達兩個州。解決哈薩克斯坦等工農業(yè)用水短缺問題。伏爾加莫斯科運河調水工程莫斯科曾經是個水資源短缺的城市,20 世紀 30 年代初,蘇聯(lián)政府考慮到首都的發(fā)展,決定修建莫斯科運河,從水資源豐富的伏爾加河上游調水,保證首都的水供應。莫斯科運河自1
9、932 年底開始建設,到1937 年 5 月份結束。到1952 年,蘇聯(lián)還修建了連接伏爾加河和頓河、長101 千米的列寧運河。這些運河通過調水保證了莫斯科的用水,改善了莫斯科地區(qū)的衛(wèi)生狀況,運河沿途還可以進行水力發(fā)電?!抉R來西亞】東水西調工程馬來西亞將在2004 年進行東水西調跨州輸水計劃,以解決經濟快速發(fā)展的雪蘭莪州與吉隆坡的水荒問題。馬來西亞政府將從水源豐富的彭亨州輸送經處理的飲用水到雪蘭莪; 當局已決定從與雪蘭莪毗鄰的彭亨東部小鎮(zhèn)文冬的地里望河抽取河水,經處理后再輸送到雪蘭莪?!居《取克_爾達薩哈亞克調水工程印度薩爾達薩哈亞克調水工程建于20 世紀 70 年代中后期,到現(xiàn)在已經正常運行30
10、 余年。該工程位于印度北方邦,從發(fā)源于尼泊爾境內喜馬拉雅山南麓的卡克拉河和薩爾達河取水并送水到恒西平原?!竟_克斯坦】額爾齊斯卡拉干達運河調水工程額爾齊斯卡拉干達運河橫跨巴浦洛達爾和卡拉干達兩個州,其取水樞紐位于額爾齊斯河支流別洛伊河上,途經?;退箞D茲市,到卡拉干達市區(qū)結束。美洲【美國】美國已建的跨流域調水工程有10 多項, 主要為灌溉和供水服務,兼顧防洪與發(fā)電,除加州最大的北水南調工程外,其它較重要的調水工程還有:科羅拉多大湯普森工程、煎鍋阿肯色河工程、中央河谷工程、中部亞利桑那工程等。北水南調(加州工程)加利福尼亞州位于美國西海岸,北部氣候濕潤多雨,薩克拉門托河水系水量豐沛。南部氣候干燥
11、,地勢平坦,光熱條件好,是美國著名的陽光地帶,那里生活著該州2/3的人口,水源卻與人口成反比例。一首南加州從不下雨唱出了加州人的心聲。加州政府在上世紀50 年代初開始考慮解決北澇南旱的調水之策。工程引加州北邊的奧羅維爾湖的水到南端的佩里斯湖整個調水工程主干道占加州南北總長度的2/3 ,水越過蒂哈查皮山,流到干旱的加州南方區(qū),此工程成為目前美國最大的調水工程。中央河谷工程興建中央河谷工程的主要目的是將河谷北部薩克拉門托河的多余水量調至南部的圣華金流域,在水源充足的河谷北部薩克拉門托河上游興建沙斯塔水庫,將汛期多余的洪水攔蓄起來,在灌溉季節(jié)將水經薩克拉門托河下泄至薩克拉門托圣華金三角洲,經三角洲橫
12、渠過三角洲到南部的特雷西泵站,經該泵站將水分成兩股,一股入康特拉- 科斯塔渠輸水到馬丁內斯水庫,向舊金山地區(qū)供水,另一股通過三角洲門多塔渠流入弗里恩特水庫,最后通過弗里恩特- 克恩渠把水調向南部更缺水的圖萊里湖內陸河流域?!炯幽么蟆靠笨苏{水工程該工程主要是將拉格朗德河鄰近流域東北部的卡尼亞皮斯科河及西南部的伊斯特梅恩河的水調至拉格朗德河( 見圖 ) 。 受水的拉格朗德河發(fā)源于加拿大魁北克省的瑙科坎湖,先向北,后向西,先后接薩卡米河、卡瑙普斯考河等支流,最后注入詹姆斯灣。拉格朗德河是加拿大詹姆斯灣五大水系之一,蘊藏著豐富的水能資源。調水工程的目的是水力發(fā)電,以便在滿足魁北克省電力需求的同時,也
13、可將剩余電力出售到美國東北部地區(qū)。【秘魯】東水西調(馬赫斯)工程由于歷史原因,全國人口和經濟多集中于西部及中部干旱地區(qū)。首都利馬也位于西海岸中部的干旱地區(qū),是一座被沙漠環(huán)繞的城市。干旱成為阻礙秘魯西部經濟和社會發(fā)展的制約因素。秘魯東部為亞馬孫河上游地區(qū),屬熱帶雨林氣候,人口稀少,大量水資源根本得不到利用。為了改變水資源不合理分布的局面,發(fā)展秘魯經濟,政府作出重大的戰(zhàn)略決策,集全國之力,修建馬赫斯調水工程,將東部充沛的水資源,引到西部安第斯山區(qū),徹底解決首都利馬及西部其他大城市嚴重缺水的問題。是迄今為止世界上已建的海拔最高的調水工程。馬赫斯調水工程醞釀多年1971 年開工建設。規(guī)劃調水工程在安第
14、斯山區(qū)建兩座水庫作為調水水源:在科爾卡河上建孔多羅馬水庫,大壩高 100 米, 壩頂高程4185 米,庫容2 85 億立方米,用于調節(jié)科爾卡河徑流。在亞馬孫河水系上游的阿布里克河上修建安戈斯圖拉水庫,壩高105 米,壩頂高程4180 米,庫容10 億立方米,通過17 千米長的隧洞和明渠將大西洋水系阿布里克河水調入太平洋水系的科爾卡河。然后通過89 千米隧洞和12 千米明渠,將水調入西瓜斯河。而后利用約2000 米落差建兩座水電站,為阿雷帕省等地供電,發(fā)電尾水進入西瓜斯河,用于發(fā)展灌溉。非洲【埃及】埃及地處副熱帶,全境大部分地區(qū)屬熱帶沙漠氣候,炎熱、干燥、少雨,年均降水量為 200 毫米。埃及適
15、合人居和生產的地區(qū)僅占國土面積的4%,即尼羅河三角洲和尼羅河谷地。從飛機上鳥瞰埃及全境,會看到一條綠色的、狹長的錦帶綿延1350 千米,穿越廣袤的北非沙漠一直延伸到地中海,這條只占全國國土面積5%的尼羅河谷地帶卻集中了埃及7000 萬人口。為了擴展生存空間,造福子孫后代,埃及政府從上個世紀90年代末開始興建東水西調和西水東調兩個大型水利工程,旨在通過對有限水資源最大化利用,實現(xiàn)國民經濟均衡和可持續(xù)發(fā)展。西水東調工程西水東調工程是從尼羅河三角洲地區(qū),從尼羅河三角洲地區(qū)起建薩拉姆渠,引尼羅河 ( 杜米亞特河) 水向東,穿越蘇伊士運河,調到西奈半島去灌溉那里的干旱土地。通過調水,蘇伊士運河兩岸將新增
16、耕地25 萬公頃,為150 萬人口提供生活用水,緩解了埃及糧食的短缺狀況,促進了當?shù)氐娜姘l(fā)展和繁榮。東水西調工程1997 年 1 月開工的圖什卡運河工程東起尼羅河干流上的納賽爾湖,西至埃及西南部沙漠腹地,包括18 個提水站、3 個備用提水站、一條50 千米長的和兩條各長數(shù)百千米的支渠。據(jù)悉,第一階段工程包括兩個大型提水站、50 千米長的干渠和一小段支渠,2003 年已經竣工。據(jù)介紹,整個東水西調工程將使埃及西南部大約42 萬公頃的荒漠變成農田。在新開墾地區(qū),將興建15 座城鎮(zhèn),在20 年內計劃安置至少20 萬移民,以緩解尼羅河沿岸地區(qū)人口過度密集的壓力?!久锼醽啞磕纤闭{工程擬于 200
17、4 年下半年進行招標并實施的毛里塔尼亞南水北調項目,全稱為塞內加爾河至努瓦克肖特市飲用水供水項目,簡稱阿夫杜特埃薩哈利項目即將啟動。在毛里塔尼亞南部塞內加爾河毛里塔尼亞一岸的阿夫杜特埃薩哈利村建第一揚水站;在通往首都的普內依耐德村建第二揚水站;在距首都努瓦克肖特17 千米處的貝尼納吉村建第一水處理廠。 從塞內加爾河至納吉村全長 170千米鋪設直徑為1.4米的 輸水管道(球磨鑄鐵管),在貝尼納吉村的第一水處理廠還同時修建一容量為12萬立方米的蓄水池。在首都努瓦克肖特,興建第二(最終)水處理廠及容積為5000 立方米的水塔,向首都直接供應自來水(飲用水)?!灸戏桥c萊索托】萊索托高地工程萊索托王國是
18、南部非洲一個小國,四周被南非所包圍,是典型的國中之國。由于它是世界上平均海拔最高的國家,水資源豐富,年降水量在700 1000 毫米左右,因而素有“天上王國”之稱。南非地處非洲大陸最南端,有4000 萬人口,全年平均降水量只有464 毫米,全國21 的地區(qū)降水量低于200 毫米,平均每10 年就出現(xiàn)一次干旱,水資源極為匱乏。豪登省是南非的工業(yè)和經濟中心,主要從事礦山開采,對水的需求量很大,迫使南非想盡各種辦法解決缺水難題。南非與萊索托政府于1986 年 10 月正式簽訂了兩國間的供水條約。根據(jù)條約,由南非投資,在萊索托境內興建5 座大壩和200 千米的穿山隧道。整個項目預計2020 年竣工,屆時,奧倫汁河源頭將有40的高質量蓄水通過這個系統(tǒng)輸送到南非境內的瓦爾河內, 而這些源源不斷的河水將大部分流入南非豪登省,從而大大緩解當?shù)氐娜彼疇顩r。歐洲【西班牙】北水南調工程西班牙地處伊比利亞半島古老的高原。北部和西北部為海洋性氣候,雨水相對較多。南部和東南部則干旱少雨。 “水資源整治計劃”的主體是實施北水南調工程。西班牙境內的塔霍河、杜羅河和瓜的亞納河均向西南流經葡萄牙注入大西洋。另一條較大的瓜達爾基維河也自東北向西南流入大西洋。只有埃布羅河流向
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