三峡水库对长江流域降水的影响
- 格式:doc
- 大小:38.50 KB
- 文档页数:3
2020届高三地理微专题训练冲淤平衡一、单选题1.读“黄河下游艾山水文站洪峰期流量过程和冲淤过程示意图(冲大于淤,冲淤面积为“-”;冲小于淤,冲淤面积为“+”。
)”,判断下列说法正确的是()A.图示时间段内,该河段一直淤大于冲B.流量越大,侵蚀作用越明显C.流量大小与沉积作用强弱成正相关D.流量越大,含沙量越小1.B 根据图例,图示右侧轴为负值,说明图示时间段内,该河段一直冲大于淤,A错。
流量越大,侵蚀作用越明显,B对。
流量大小与沉积作用强弱成负相关,C错。
流量与含沙量没有相关性,D错。
河段的冲淤量是输入沙量和输出沙量的差值。
某学著以宁夏黄河下河沿至石瑞山河段为研究对象,定量研究了近几十年来黄河宁夏河段不同时期、不同河段的河道冲淤情况吸变化趋势。
下面图甲为该学者研究区域位置图,图乙为黄河干流宁夏段年均冲淤量变化统计图。
据此完成下面小题。
2.推断黄河干流宁夏冲淤量达到最大的时间大致在()A.1951 年B.1985 年C.2005 年D.2011 年3.1969-1985年黄河干流宁夏段()A.整个河段为冲刷状态B.青石河段由淤积变为微冲C.青石河段沉积作用增强D.下青河段侵蚀作用增强4.1986-2005年黄河干流宁夏段冲淤量变化的根本原因是()A.河沙采集量增加B.水利枢纽建设C.上游植树造林D.河流补给减少2.C 读右图,全河段1951-1968年、1069-1985年冲淤量是正数,代表冲淤量是增加的,1986-2005年全河段冲淤量接近零增长,2006-2011年全河段冲淤量是负增长,因此黄河干流宁夏冲淤量达到最大的时间大致在2005 年,C正确,ABD错误。
3.B 据右图分析,1969-1985年的冲淤量约为0.12亿t,代表输入沙量大于输出沙量,整个河段为沉积状态,A错误;青石河段1951-1968年冲淤量约为0.12亿t, 输入沙量大于输出沙量,为沉积状态,1969-1985年的冲淤量约为-0.10亿t,表示青石河段此时段为冲刷状态,因此1969-1985年黄河干流宁夏段青石河段由淤积变为微冲,沉积作用减弱,B正确,C错误;下青河段1951-1968年冲淤量约为0.06亿t, 1969-1985年的冲淤量约为0.21亿t,表示青石河段此时段沉积作用增强,D错误。
三峡工程带来的地质环境问题及应对措施班级:064111姓名:张伟文学号:三峡工程基本概况1.1总体建设三峡大坝又称三峡工程、三峡水利电。
位于湖北省宜昌市的三斗坪镇,俯瞰三峡水电站并和下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。
大坝位于内的宜昌市,并和其下游不远的形成梯级调度电站。
它是世界上规模最大的,是中国也是世界上有史以来建设的最大的水坝。
三峡大坝为混凝土重力坝,大坝长2335米,底部宽115米,顶部宽40米,高程185 米,正常蓄水位175米。
大坝坝体可抵御万年一遇的特大洪水,最大下泄流量可达每秒钟10万立方米。
整个工程的土石方挖填量约1.34亿立方米,混凝土浇筑量约2800 万立方米,耗用钢材59.3万吨。
水库全长600余千米,水面平均宽度1.1千米,总面积1084平方千米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米,调节能力为季调节型。
2.2三峡工程岩基峡地区在大地构造上属于扬子准地台,基底主要由早元古一晚元古代变质火山一碎屑岩及侵入其间的岩浆岩组成。
变质岩系有岭岭群(23亿年)、神农架群(13.3亿年)和马槽园群(9.6亿年)。
岩浆岩由中酸性花岗一闪长岩体及各类岩脉(8.3亿一7.5亿年)组成,分布于黄陵地块的中南部。
此外,南部相邻地区武陵、雪峰山地出露有冷家溪群(14亿年)和板溪群(10亿一8亿年)。
2.3运输通航、电力供需三峡船闸学名是双线五级连续船闸,位于大坝左侧的坛子岭外侧,世人称之为“长江第四峡”,为三峡航运能力提供了有力保障三峡水电站的机组布置在大坝的后侧,共安装32台70万千瓦水轮发电机组,其中左岸14台,右岸12台,地下6台,另外还有2台5万千瓦的电源机组,总装机容量2250万千瓦,远远超过位居世界第二的巴西伊泰普水电站,给国家的电力输送贡献了很多在三峡工程建成后,其巨大库容所提供的调蓄能力将能使下游荆江地区抵御百年一遇的特大洪水,也有助于洞庭湖的治理和荆江堤防的全面修补,保障了人民财产的安全。
三峡工程运行对长江水环境质量变化影响分析三峡工程是我国目前最大的水利工程之一,也是世界上最大的水电站之一。
它位于中国长江三峡之间,于1994年开工建设,于2009年完工投入运行。
三峡工程的建设和运行对长江水环境质量产生了一定的影响。
本文将对三峡工程运行对长江水环境质量变化的影响进行分析。
首先,三峡工程的运行对长江水环境质量产生的最直接的影响是水位的调节。
三峡水库能够有效调节长江上游的水位,在防洪和发电方面发挥重要作用。
然而,水位调节的同时也影响着沿江的河道和湖泊的水位,进而影响整个长江流域的水环境。
随着三峡工程的完工投入运行,水位的调节频率和幅度增加,这对于长江河道的生态和水生物的生存环境带来了一定的变化。
长江是我国重要的淡水资源,拥有丰富的水生态系统。
三峡工程的运行使得长江上游的河谷地形发生了巨大的变化,水位的调节使得原本湿润的湿地和河滩地带减少,并且随之带来了岸线退缩的情况。
这些生态环境的改变对于周边地区的水生态系统和生物多样性造成了影响。
原本生长在河滩和湖泊中的植被也随着水位下降而暴露在外,导致了湿地退化和植被减少,这对于湿地生态系统的稳定性造成了威胁。
其次,三峡工程的运行也对水质产生了一定的影响。
长江作为我国最长、最大的河流之一,承担着重要的水资源供给和水环境保护的责任。
然而,随着三峡工程运行,水库中的缓流和水位调节会导致水体的淤积和混浊,进而影响水质。
此外,大坝的建设也带来了新的水群落,比如沿岸湖泊中的水草和浮游生物的数量和种类发生了变化。
这些变化对长江水环境质量产生了一定的影响,尤其是对于水生态系统中的生物多样性和食物链的稳定性有着潜在的威胁。
另外,三峡工程的运行对水生态系统的物质循环也带来了变化。
大坝的建设限制了河流中的沉积物和营养物质的输运,这对于沿江地区的土壤肥力和养分供给带来了影响,进而影响农业发展和生态系统稳定性。
此外,三峡工程的运行还导致了长江中的水流速度减慢,使得长江下游的冲淤现象加剧,这对于下游地区的航道通行和水生态系统的稳定性都带来了一定的挑战。
三峡水库蓄水后库区气候要素变化趋势分析三峡水库是中国最大的水利枢纽工程,位于长江干流上,其极大地改变了长江上游及下游的气候、生态环境和地质构造。
三峡水库蓄水后,水库库区气候要素发生了显著的变化,引起人们广泛关注。
本文将从气温、降水、风速和湿度等角度来分析三峡水库蓄水后库区气候要素的变化趋势。
一、气温变化趋势三峡水库蓄水后,库区气温发生了显著变化。
根据气象数据统计,蓄水后库区的平均气温呈现出逐年上升的趋势,特别是夏季气温较蓄水前有所提高。
主要原因在于水库蓄水后,库区的水体蒸发量增加,使得周围环境变得更加潮湿,热量更难散发,导致气温上升。
蓄水后库区的地表面积减少,土壤湿度增加,使得地表热量更多地转化为潜热,进一步提升了库区气温。
三峡水库蓄水后库区气温呈现出逐年上升的趋势。
二、降水变化趋势三峡水库蓄水后,库区的降水量发生了显著变化。
据气象部门的统计数据显示,蓄水后库区的年降水量整体呈现出逐年减少的趋势。
这主要是由于水库蓄水后,库区的水汽输送能力减弱,使得降水云团在库区附近凝结降水的机会减少,从而导致了降水量的减少。
库区干湿季节的分布也出现了一定的变化,蓄水后库区旱季的干旱程度加剧,湿季的降水量相对减少。
三峡水库蓄水后库区的降水量呈现出逐年减少的趋势。
三峡水库蓄水后库区的气候要素发生了显著的变化,具体表现为气温上升、降水量减少、风速减小和湿度增加。
这些变化不仅影响了库区的生态环境和农业生产,还对整个长江流域的气候格局产生了一定的影响。
这也提醒我们应该更加重视水库蓄水后对气候的影响,采取相应的措施来适应气候变化,保护生态环境,促进可持续发展。
三峡工程对水环境与水生态的影响及保护对策邹家祥;翟红娟【摘要】介绍三峡工程水环境与水生态现状,分析三峡工程对库区及坝下水文情势、水质、库区及支流富营养化等水环境的影响,以及工程运行对水生态系统、饵料生物、鱼类及珍稀水生动物等水生态的影响,提出优化水库调度、加强城镇生活污水处理、工业废水防治、农村面源治理、饮用水源地保护等水环境保护对策,以及开展栖息地保护、物种保护、人工增殖放流、生态调度等水生生态保护对策。
%This paper introduces the water environmental and aquatic ecological status of the Three Gorges Project. The impacts of the project on the aquatic environment, involving hydrological regimes, water quality, reservoir eutrophication, and water blooms in the tributaries, are analyzed. The project ’ s im pacts on aquatic ecology, including the aquatic ecosystem, food organisms, fish species, and rare aquatic animals, are also analyzed. Several measures are proposed to protect the water environment, including optimization of reservoir regulation, urban sewage treatment, industrial waste water control, rural non-point source pollution control, and drinking water source protection. For the protection of the aquatic ecosystem, some measures are put forward, including habitat conservation, species conservation, artificial enhancement and release of fish, and ecological reservoir regulation.【期刊名称】《水资源保护》【年(卷),期】2016(032)005【总页数】5页(P136-140)【关键词】三峡工程;水环境影响;水生态影响;水环境保护;水生态保护【作者】邹家祥;翟红娟【作者单位】长江水资源保护科学研究所,湖北武汉 430051;长江水资源保护科学研究所,湖北武汉 430051【正文语种】中文【中图分类】X171.4三峡水库总库容(校核洪水位以下)450.5亿m3,防洪库容221.5亿m3,兴利调节库容165.0亿m3[1]。
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载长江水文特征地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容长江航道环境基本特征系列二(水文、气象)(一)水文长江干线6、7、8、9四个月为洪水期,水位高,流速大;12月至翌年3月为枯水期,水位低,流速小,航行条件差;4、5、10、11四个月为中水期,水位适中,为全年航行条件较好的时期。
(1)长江上游自然河段水位周期变化,比降、流速较大,水流流态紊乱。
在洪水季节,洪峰来临时,水位日涨落剧烈。
回水变动区段,中枯水期比降小、流速缓慢,流态平稳,洪水期恢复自然状态,比降、流速较大,水流流态紊乱。
长江上游,主要有嘉陵江、涪江、渠江、乌江等河流汇入长江。
(2)库区航段,水深富裕,比降小、流速缓慢,流态平稳。
三峡水库根据工程进展及防洪、通航的需要在145m至175m水位间运行。
每年5月末至6月初,水库水位降至汛期限制水位145m。
整个汛期6-9月份,除入库流量大于下游河道安全泄量时拦截超额洪水,水库水量抬高外,一般维持在145m运行。
汛末10月水库蓄水,逐渐升高到175m运行。
12月至历年4月底水库按保证出力要求运行,并逐步降落,以增加下游流量和电站出力,但枯季消落最低水位不低于155m,以保证水库回水变动区航道水深。
三峡库区季节性水位运行示意图如下:图2.1-3 三峡库区季节性水位运行示意图三峡库区年径流丰富,主要来源于降水,通过各支流汇集于长江。
径流量变化与降水的季节性变化一致,洪水季节发生在每年的6-10月,枯水季节发生在每年的11-次年4月。
汛期6-10月径流量占全年70%以上,根据宜昌站多年实测资料分析,主要水文特征如下:最大年径流量5205亿立方米;最小年径流量3570亿立方米;多年平均径流量4390亿立方米。
3 三峡工程对生态环境和名胜古迹的影响及对策随着中国经济的发展和社会的进步,对水资源的需求越来越大。
为了解决能源和水资源的紧缺问题,中国政府于1994年启动三峡工程的建设。
三峡工程是世界上最大的水利工程之一,涵盖了水电、航运、灌溉和防洪等多个领域。
然而,三峡工程的建设也给周边的生态环境和名胜古迹带来了不小的影响。
本文将从影响和对策两个方面探讨三峡工程对生态环境和名胜古迹的影响及对策。
一、三峡工程对生态环境的影响1. 水位上涨导致生态系统失衡三峡工程的建设使得长江水位上涨,从而导致了生态系统的失衡。
这主要因为在过去的自然环境中,长江的水位受到了季节变化、降雨和蒸发等自然因素的影响,而现在由于三峡工程的建设,水位变得更加稳定,从而影响标志性物种的繁殖和繁衍。
2. 水文变化导致栖息地流失三峡工程的建设也导致了沿岸栖息地的流失。
由于三峡工程的调节影响,植物、鱼类和其他生物失去了它们所需的栖息地和保护地。
这种栖息地的流失以及水生植物的大量消失彻底破坏了长江的生态平衡。
3. 水土流失加剧由于建设三峡工程需要大量开采和运输土石方,导致了环境大量破坏。
长时间的土石方的开采和运输,使得水土流失愈加严重,如雨后春笋般的恶性循环使得生态环境彻底崩溃。
二、三峡工程对名胜古迹的影响1. 大幅度的水位上涨导致文物损毁三峡工程建设后,长江的水位大幅上涨,这直接导致了岸上多个古代文物受到极大的损毁。
其中,以直接受灾和降雨侵蚀为主的石窟和茅草屋等建筑物及沿江摩岩、画像、石刻、碑刻、墓葬及文化遗址等文物在水位上升时大面积淹没,水文条件变化频繁使得修缮多次后文物仍然颓败不堪。
2. 工程施工导致文物迁移或摧毁建设三峡工程时,相关单位在移一些文物后,在水库建好后,则又把文物迁回原地。
这种多次迁移摆动,容易导致文物结构严重损坏,甚至漏掉录入信息。
3. 岸线、景点和生态环境的深刻变化由于工程盖面的巨大断块、洞穴和大对流器对河流体系和自然风景产生的改造,三峡地区的自然中最有名的景观都发生了深刻变化。
雨一直下,三峡大坝有可能被超大洪水冲垮吗真相来了自古以来,我国的长江、黄河就像是难以被驯服的野马一样,每隔一段时间都会对造成严重影响。
黄河之所以容易会发生水患,是因为黄河的泥沙非常多,当泥沙沉积在下游后会导致下游形成地上河而决堤。
但长江的水患和黄河各有不同,黄河流域全唇兰大多位于副热带季风区,降雨量大,且80%的水量集中在汛情,属于雨洪河流。
长江流域平均每10年频发一次较大一次的洪水灾害,每一次发生超大洪灾,都会严重威胁当地人的安全,给当地经济造成严重损失。
为了解决这个问题,也为了能够更好地利用长江水资源,我国决定在长江修建我市一个堤坝,虽然在我们看来三峡大坝的主要功能是发电,但其实它的主要功能是防洪。
三峡的修建三峡大坝全轴长2309米,坝顶高185米,坝顶的宽度为15米,大坝底部的宽度为126米。
三峡大坝属于混凝土预力,次要依靠大坝自身的体重,来抵抗上游水压以及其他载荷量并保持大坝的稳定。
而如此巨大的大坝,对混凝土的需求非常大些。
钢结构的制作需要用到混凝土水泥、骨粉以及水等。
而水泥和区外水相遇后会向外散发热量,如果热量还制作未散发耗竭就将其制作成大坝,那么大坝表面和内部的温度将会不一,内部会向在散发热量的同时导致大坝受热膨胀而裂开。
在过去,工程师们在新建大坝时,会边修建,边冷却,但这样速度非常慢。
胡佛大坝的总设计师是个急性子,为了加快大坝的施工进度,他将水管埋藏在水闸之中,使用冰冷的河水冷却内部的温度,等到大坝建成之后,再将混凝土灌进到水管中,自然冷却后就可以得到一座坚固的大坝。
三峡大坝没有选用这样三峡大坝的设计,而是在制作混凝土的过程中,将冰块与水泥一起搅拌,冷却大坝的温度。
在施工时,使用喷雾车需要进行喷雾,这是因为喷出的水雾可以减少太阳光线直射到工程项目中,我们混凝土知道预制的比热容较小,光线受到阳光照射时很容易升温,大堤减少太阳光线直射可以防止大坝温度升高。
就这样,三峡大坝解决了水泥遇到水后发热的问题。
三峡工程对生态环境造成的不良影响相关资料一、背景资料三峡水电站,又称三峡工程、三峡大坝,位于中国重庆市市区到湖北省宜昌市之间的长江干流上。
大坝位于宜昌市上游不远处的三斗坪,俯瞰三峡水电站并和下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。
它是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。
而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。
三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。
争议相伴。
三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。
19921992年4月3日,全国人大举行七届五次会议,审议三峡工程立项。
作为全国人大代表的雷亨顺仍清楚地记得,相关部门出具的几个专题研究报告中,防洪发电等方面得出的结论均为“利大于弊”,唯独环境报告是“弊大于利”。
最后,全国人大代表以1767票赞成、票赞成、177177票反对、票反对、664664票弃权、票弃权、2525人未按表决器,通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》。
弃权者之众,为全国人大历次会议之首。
三峡水电站1992年获得中国全国人民代表大会批准建设,年获得中国全国人民代表大会批准建设,19941994年正式动工兴建,年正式动工兴建,20032003年开始蓄水发电,于2009年全部完工。
年全部完工。
三峡工程主要有三大效益,即防洪、发电和航运,其中防洪被认为是三峡工程最核心的效益。
效益。
20032003年年三峡水库蓄水前,国务院三峡工程验收组在大坝表面发现了8080多条裂缝,此多条裂缝,此事经媒体披露后,引起社会上对三峡工程质量的纷纷议论。
论。
200520052005年年1月,中国国家环境保护总局公布了三十个未办理环保手续就违规开工的工程项目名单,其中包括三峡电源电站和三峡地下电站。
三峡总公司一开始对此极力争辩,并不顾环保总局的停工命令,继续施工,双方形成顶牛之势。
后来在国家发展和改革委员会的调解下,三峡总公司被迫认错停工,缴纳罚款。
高三地理试题中国女鞋之都原位于成都市武侯区,自2002年7月正式启动建设,2006年主式授牌。
2016年在政府的主导下,女鞋之都产业开始向安岳转移,2017年8月,入驻安岳国际鞋都的企业达到了120家。
读安岳国际鞋都区位图,据此回答1-3题。
1.促使女鞋之都产业向外转移的主要原因是成都A.产业结构调整B.市场需求减少C.企业竞争加剧D.原材料枯竭2.政府将承接产业转移的地点选在安岳,主要考虑安岳A.地理位置优越B.劳动力成本低C.产业基础好D.环境质量好3.产业转移后的武侯区优先发展的产业最可能是A.石油化工业B.机械加工业C.现代服务业D.现代新型农业一段时期内,我国东部某区域受某天气系统影响,出现多日睛好天气,该系统中心位于右图中B地。
左图为摄影爱好者在该地一公园内所拍摄的景观照片。
椐此完成下面小题.4. 若受此系统持续影响,则该地区可能A. 空气质量越来越差B. 风力明显增大C. 昼夜温差减小D. 阴雨连绵5. 若A、C两地也在废天气系统控制之下,与C相比A地天气相对A. 湿冷B. 干冷C. 暖干D. 暖湿6. (24分)阅读材料,回答下列问题。
黑龙江省凭借“黑土、净土、冻土”的天然优势,以“绿色粮仓、绿色菜园、绿色厨房”为目标,努力打造全国绿色食品产业的领航者。
该省重点种植的三大主粮中,玉米生长需要的积温为2500℃〜2700℃,水箱生长需要的最低积温为2000℃,而春小麦即使积温低于1650℃仍可稳定生长。
近年来,该省大棚藏菜的种植面积大幅增加,而森林疲菜(山野菜)更具发展优势,如图为黑龙江省等积溘线分布示意图(单位:℃)。
(1)推测图中该主粮的名称,并说出推断理由。
(6分)(2)分析森林野菜生长环境的独特性。
(6分)(3)说明黑龙江发展森林野菜的区位优势。
(6分)(4)阐释该省加快发展现代农业的可行性措施。
(6分)答案:1——5 AACAD1.A【解析】女鞋之都产业向外转移是由政府主导的。
三峡水利工程对区域气候影响的初步分析王国庆1,2张建云1,2贺瑞敏1,2刘翠善1,2王小军1,2(1. 南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学重点实验室,江苏南京,210029;2. 水利部应对气候变化研究中心,江苏南京,210029)摘要:大型水利工程是世界各国与洪涝、干旱灾害抗争的重要工程措施,三峡水利工程及其可能的区域环境效应已经引起了国家、区域政府部门及学者的广泛关注。
通过综合分析目前关于世界高坝大库对区域气候影响的现有相关成果,结合三峡库区气候要素的历史变化规律,采用相似类比途径,初步分析了三峡水利工程的可能区域气候效应。
结果认为三峡水利工程将对库区气温、风速、蒸发等气象要素产生一定的影响,其影响范围主要集中在河道两岸高山之间的数十公里范围之内。
同时,指出目前还很难给出三峡水利工程对区域气候的定量影响,应进一步加强库区监测体系建设,需要正确认识水利工程修建的正负影响,以更加充分发挥水利工程的正面效益,尽可能使得其负面效益最小化。
关键词:三峡水利工程;区域气候;变化;影响The Possible Impact of Three Gorge Project on Local Climate WANG Guoqing1,2, ZHANG Jianyun1,2, HE Ruimin1,2,LIU Cuishan1,2, WANG Xiaojun 1,2(1. Research Center for Climate Change, Nanjing 210029, China;2. Nanjing Hydraulic Research Institute, Nanjing 210029, China)Abstract: Large-size water conservancy projects are main structural measures for flood control and drought mitigation. Three Gorge Project and its possible environmental effect has already attracted more attention from national government, local public, as well as scholars. The previous achievements for local climatic effect of water conservancy projects were reviewed. Based on the historical variation laws of climatic elements in the Three Gorge Reservoir, the possible effect of Three Gorge Project on local climate was preliminarily analyzed through referencing previous studies. And results indicate that Three Gorge Project will put some extent effect on local temperature, wind velocity, actual evaporation, as well as other meteorological variables. And the affected area could be confined in the both side areas of tens kilometers away from main steam. Due to short data series and limitation of the current technology, it’s hard to give a concrete quantified assessment for local climatic effect of Three Gorge Project so far. The monitoring system in the Three Gorge Reservoir should be enhanced to construct.And Public should have a objective cognition for positive and negative effect of water conservancy project construction, so that make fully use of it positive effect and avoid it disadvantages.Keywords: Three Gorge Project, local climate, change, effect基金项目:本文由中央公益性重大行业专项“气候变化对我国水安全影响及适应对策”资助(项目编号:200801001)作者简介:王国庆,男,博士,教授,主要从事气候变化、流域水文模拟、水资源管理、区域生态修复等方面的科学研究;E-mail:gqwang@1 前言大型水利工程是世界各国与洪涝、干旱灾害抗争的重要工程措施,目前,全球范围内已筑建了近百万的水库工程,其中,大型水库约4.7万座。
三峡水库蓄水期长江中下游水文情势变化及对策王俊;程海云【摘要】三峡工程于2009年8月通过正常蓄水(175m水位)验收,标志着三峡工程将进入正常运行阶段,全面发挥防洪、发电和航运等综合效益.三峡水库正常蓄水运行后,将改变长江中下游水文情势,水文情势的变化也将带来一定的次生影响.结合三峡水库2009年试验性蓄水情况,分析了三峡水库蓄水期长江中下游出现异常低水位的成因,初步揭示了三峡水库正常运行后长江中下游水文情势的变化规律,并对降低三峡蓄水对中下游的影响等相关对策问题进行了初步探讨.【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2010(000)019【总页数】4页(P15-17,14)【关键词】三峡水库;蓄水;长江中下游;水文情势;对策【作者】王俊;程海云【作者单位】水利部长江水利委员会水文局,430010,武汉;水利部长江水利委员会水文局,430010,武汉【正文语种】中文【中图分类】TV123一、三峡水库蓄水运用原则及近年蓄水情况三峡水库正常蓄水位175 m,汛期防洪限制水位145 m,枯季消落最低水位155m,相应防洪库容221.5亿m3。
按照国务院批准的三峡试验性蓄水期现行调度方案(《三峡水库优化调度方案》,2009年10月):汛末水库兴利蓄水时间不早于9月15日;蓄水期水库水位实行分段控制,9月25日水位不超过153 m,9月30日水位控制在156~158 m之间,10月底可蓄至汛后最高水位;蓄水期控制坝前水位上升速度,逐步减小下泄流量,10月下旬蓄水期间,一般情况水库下泄流量不小于6500m3/s。
2003年三峡工程进入围堰发电期,汛期按135 m水位运行,枯季按139 m水位运行。
2006年汛后三峡工程进入初期运行期,汛后水位抬升至156 m,汛期按144~145 m运行。
2008年汛后,三峡水库开始实施试验性蓄水,9月28日开始蓄水,11月 10日库水位最高蓄至172.80m。
2009年汛后,三峡水库从9月15日继续试验性蓄水,起蓄水位146.25 m,10月1日水位蓄至157.93 m,11月1日水位蓄至170.98 m,11月24日水位蓄至最高171.41m,相应库容距水库蓄满差35.6亿m3。
三峡工程的影响引言:三峡工程规模浩大.影响因子众多.其可能产生的生态与环境影响受到国内外广泛关注。
三峡工程的生态与环境保护.一直是三峡工程论证、决策、建设和运行过程中关注的重点.而三峡工程对生态与环境影响的评价是三峡工程决策的基本依据之一,也是三峡工程生态与环境保护工作的基础。
三峡工程在发挥巨大综合效益的同时,在移民安稳致富、生态环境保护、地质灾害防治等方面还存在一些亟需解决的问题,对长江中下游航运、灌溉、供水等也产生了一定影响。
这些问题有的在论证设计中已经预见但需要在运行后加以解决,有的在工程建设期已经认识到但受当时条件限制难以有效解决,有的是随着经济社会发展而提出的新要求。
一 . .三峡工程概况三峡工程概况长江三峡水利枢纽工程简称“三峡工程”,是当今世界上最大的水利枢纽工程。
三峡工程位于长江三峡之一的西陵峡的中段,坝址在三峡之珠——湖北省副省域中心城市宜昌市的三斗坪,三峡工程建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。
部分组成。
大坝为混凝土重力坝,大坝为混凝土重力坝,大坝为混凝土重力坝,大坝坝顶总长大坝坝顶总长大坝坝顶总长303530353035米,米,坝高坝高185185185米,米,设计正常蓄水水位枯水期为水位枯水期为l75l75l75米米(丰水期为丰水期为145145145米米),总库容,总库容393393393亿立方米,其中防洪库容亿立方米,其中防洪库容亿立方米,其中防洪库容221.5221.5221.5亿亿立方米。
三峡工程具有巨大的防洪、发电、航运等综合经济、社会、环境效益,是治理和开发长江的关键工程,也是对长江流域最大的生态与环境保护。
三峡工程所提供的水电是清洁能源提供的水电是清洁能源, , , 三峡水电站年发电量三峡水电站年发电量三峡水电站年发电量847 847 847 亿亿kW# h, kW# h, 每年可替代原煤每年可替代原煤每年可替代原煤5 000 5 000 万t, t, 可减少排放二氧化碳、可减少排放二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫等有害气体。
三峡水利工程对环境的影响水电二班—马超—20093366世界上第一座现代性的用于发电的大坝建于18世纪中后期,距今不足130年,中国第一座水电站建于1912年,距今尚不足百年,建设大坝真正目的是其所带来的巨大的电能,对环境的研究则是明显滞后的,20世纪中期,世界科学界开始对大坝及库区对生态环境的影响进行研究。
事实上,现今对坝体的建设对环境的影响的研究还不成熟,很多问题还在研究探讨之中,以三峡大坝为例,三峡大坝建设之初的正常蓄水位是175米,然而,三峡大坝自正式蓄水至今,三峡大坝仅有一次蓄水至正常蓄水位;三峡大坝设计的五级船闸年通航能力是5000万吨,而实际上,三峡年通航能力为3000万吨,与设计通航能力相差较大。
本论文旨在分析三峡水利工程给环境带来的影响,突出强调给环境带来的负面效应,目的是使对于三峡水利工程的研究提供一些粗浅的建议。
三峡水利工程带来的正面效应:(1)三峡水利工程使长江流域抵御干旱、洪水的能力大为增强。
(2)减轻能源污染。
水电作为一种能源,在合理利用、合理规划下,其对环境的影响是很小的。
水电,在很大程度上,可以代替火电、核电,减小了对有限能源的消耗,而且水电还具有平衡电力系统的“调峰”作用,尤其是在日本核电站发生核泄露的大背景下,水电发展无疑成为了重中之重。
(3)提供或改善航运环境。
三峡水利工程的修建使增加了长江流域的通航里程,万吨巨轮可直达重庆,大大增加了航程和运量。
(4)改善生态环境,提高生态系统的生产力与自我恢复能力。
(5)创造了旅游的环境[1]。
然而,由于建造之初对坝体及其库区没有进行充分的可行性论证,这就带来了一系列的负面效应。
三峡水利工程对环境的负面影响归结起来主要表现在对自然环境及社会环境的影响。
一、对自然环境的影响其中自然环境包括气候、地质、土壤、水位、水体、鱼类和生物物种的影响。
1、对气候的影响一般情况下,地区性气候状况受大气环流所控制[2],但修建大型水库尤其是像三峡这样的超大型水库后,水库蓄水形成足够大的水面后,下垫面由热容量小的陆地变为热容量大的水体,蒸发量也随水域扩大而增多。
对气温有一定影响,但影响范围不大,垂直方向不超过400米,两岸水平方向不超过2公里,逆温天气将减少,年平均气温略有升高,增加幅度只有0.2摄氏度左右,冬季月平均气温增高0.3至1摄氏度,夏季月平均气温可降低0.9至1.2摄氏度。
气温变化幅度十分有限建库后,库区春、夏、秋三季相对湿度有不同程度的增加,冬季则有所减少;域内的年均降水量约增加3毫米;全年雾日变化不明显,平均增加一两天左右;风速有所增加,大气层结构稳定趋于中性。
虽然气候变化不大,但专家们仍对这种变化带来的影响进行了细致的研究。
有利影响包括:冬季温度升高,降水略有增加,对喜温的经济作物如柑桔、油桐、龙眼、荔枝等生长有利;夏季气温降低及风速加大,能在一定程度减轻低高程河谷的高温危害,伏旱程度有所减轻,并可改变重庆、万县等地炎热的生活环境。
不利影响包括:湿度和雾日增加,影响人们的生活环境;在雾日多发情况下,对水陆交通及航空安全有些影响;风速加大,城市酸雨将向城郊扩散;水汽和雾的增加,酸雨将有所发展对我国气候影响很严重1、三峡蓄水到位,扩大了重庆到宜昌段高峡湖面,增加这个区域地面向上的上升水汽流,这个垂直上升的气流阻碍了对我国气候有重要意义的西伯利亚冷空气南下和太平洋暖湿气流北上,原有气候规律平衡被打破2、如此一来,冬季太平洋暖湿气流北进受阻,大量集聚于华中南部、重庆南部、贵州、广西北部,湘鄂大地,福建北部,浙西大部,造成冬季这一地区霜雪灾害天气频率增加,而我国秦巴山以北,四川北部,河南、陕西,甘南地区因为可形成降雨的暖湿气流冬季明显比以往减少,冬季表现高温、干旱3、夏季,我国秦巴山以北,四川北部,河南、陕西,甘南地区,犹豫西伯利亚南下冷空气与三峡上升水汽形成锋面产生较多降雨,而同期华中、华南、华东、重庆、贵州产生干旱4、干旱状态下,三峡势必开闸放水,随着湖面缩小,其上方升上水气流会短时间减压下沉,会给南下冷空气和北进暖湿气流造成一个强悍对流机会,因此,在一个地区旱涝剧烈交替变化恐怕是今后需要注意预防的灾害了1. 冬暖夏凉温差减小2. 夏季降水减少(水面形成高压);冬季降水增加(水面形成相对低压,气流上升)3. 夏季江雾更多三峡对长江流域气候的影响到底有多大?在三峡蓄水约8年后,这一问题依然没有明确的答案。
三峡水库对长江流域降水的影响
摘要:三峡水库库容积大,水库的蓄水,必将改变库区的大气性质,并通过库区的峡谷效应和温室效应影响到长江中下游正常的的大气环流,打破原有的大气环流模式,并由此导致长江中下游地区降水时空发生改变。
关键词:三峡水库;长江流域;降水;影响机制
1 引言
三峡水库全长600余千米,水面平均宽度1.1千米,总面积1084平方千米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米。
水库蓄水后,水域面积扩大,水的蒸发量上升,库区日夜温差缩小,改变库区的气候环境,尤其是局地大气环流。
长江地区在地质历史时期到现在,已形成了整体的大气环流形式。
现在由于三峡水库的建设,尤其是其所处的位置及地形特征的特殊性,正打破着长江流域的大气环流,进而影响到该地区的气候降水的变化。
2 长江流域降水特征
长江源头至宜宾段地区大部分海拔在3000米以上,降水受季风影响微弱。
本文的长江流域主要指四川盆地和长江中下游两部分。
长江流域降水受季风和海陆影响显著,降水集中在夏季。
长江流域降水受中国地形大势及西南季风、东南季风、西太副高北方冷空气共同影响呈现出以下特征。
受西太副高的进退影响,长江中下游地区的降水呈现出明显的季节性规律长江中下游从3月开始受南来暖湿气流影响,降水频度增加,进入春雨区,大部分地区春雨在5月下旬结束。
5月末到6月初,夏季风开始影响本区,在该地形成梅雨,7月份梅雨结束。
梅雨期是本区降水的集中期,降水量达200mm以上。
7月下旬到8月中旬受副高控制,形成伏旱。
初秋,夏季风南撤,形成30天左右的秋雨期。
此后,天气转为秋高气爽
四川盆地年降水量1000-1300毫米,盆地边缘山地降水十分充沛。
但冬干、春旱、夏涝、秋绵雨,年内分配不均,70-75%的雨量集中于6~10月。
最大日降水量可达300-500毫米。
3 三峡水库对长江流域降水的影响
三峡水库的修建蓄水,改变了库区的大气循环,并通过峡谷效应和温室效应两种机制,进而影响到长江流域长期以来固有的大气循环,而长江流域降水受季风性大气环流影响显著,所以对长江流域降水季节分配产生了重要影响。
3.1 峡谷效应
3.1.1 影响机制
三峡水库上游为高山封闭的四川盆地,空气流动性差;下游为与海洋相连的长江中下游平原,空气流动性好。
两地地表热力也不平衡,一般来说四川盆地常年气温要比长江中下游平原高,空气受热膨胀上升,气压减小,两地间因气压差而发生空气对流,长江中下游平原的气流通过三峡这一唯一通道,自东向西流向四川盆地。
在三峡水库,因为水的比热大,地表温度与水面温度相差很大。
夏天,地表温度可达五
六十度,而水面温度一般不会超过气温。
三峡工程蓄水后大面积水体替代陆地,地表热力会发生很大的变化:冬季水温比气温高,在水气热交换过程中,空气受热膨胀,气压降低,阻力减小,会加快狭管内的空气流动;夏季水温比气温低,在水气热交换过程中,空气受冷收缩,气压增大,会阻碍狭管内的空气流动,形成狭管阻流现象。
这就是三峡的峡谷效应。
3.1.2 影响
三峡的峡谷效应长江流域大气环流的作用和气候的影响具有以下特征
在水气顺温差(水温高于气温)期主要为冬春季,在三峡的狭管对流效应作用下,狭管内自东向西空气流速加快,引起的结果如下:
①在上游被加强的入川空气上升后对西北冷气流和西南暖湿气流形成一定的排斥作用,不利于西南暖湿气流和西北冷气流冷暖交汇,这样会加剧上游干旱天气的发生。
这与上游近年的冬春干旱天气日趋严重并连续发生了川渝、西南等冬春特大干旱天气相符合。
②在下游对东南太平洋暖湿气流和北方冷空气形成吸合作用,有利于太平洋暖湿气流和北方冷空气冷暖交汇增加雨雪天气。
事实上近年南方冬春雨雪天气显著增多。
在水气逆温差期主要为夏秋季,由于发生狭管阻流现象,减缓了三峡空气的输送,其结果如下:
①在上游斥力减小将有利于西北冷气流和西南暖湿气流冷暖交汇,雨水会增多,并且越是边际地区斥力越小雨水增加越多。
事实上,近年上游夏季雨水有增多趋势。
②在下游会减弱对东南太平洋暖湿气流和北方冷空气的吸合作用,雨水会减少,而且其影响程度呈现从三峡口由近到远逐步减弱,雨水会偏向长江口、长江流域边际地区转移。
这与近年两湖流域雨水偏少,梅雨季节提前并缩短,并发生长江中下游严重旱灾,华南雨水增加相吻合。
3.2 温室效应
3.2.1 影响机制
三峡水库修建后,在四川盆地的东部形成一个巨大的水体,在蓄水期,大坝的高度达到175米,日常蓄水达到135米,由于受太阳辐射影响,上下层水温明显存在差异,上层水热,下层水冷,而大坝排出的又是中下层水,相当于排出冷水,留住热水。
随着时间的延长,在四川盆地留存大量的太阳辐射,热量使得水库的水温增加,水汽大量蒸发,而水汽的温室效应作用是CO2的数倍所以三峡库区温度较高,大气受热膨胀上升,在近地面形成低压。
正常情况下,西太副高在7、8月份覆盖我国东部地区。
三峡地区出现的这个新的低压系统,在4-8月份,会吸引西太副高的西进,使其西进时间提前,从而阻止了夏季风向北移。
冬季,我国东部基本受蒙古西伯利亚高压的控制,四川地区出现的低压区同样会加大对西伯利亚高压的吸引,并且改变部分方向,由原来的西北向东南地区转向更加偏南方,使其实势力更强,会使得冬季的降雪带南移。
3.2.2 影响
夏季风不能按照正常的6月左右到达长江中下游地区,形成梅雨。
而是出现晴朗干燥的天气,而雨带徘徊在两广地区,长江中下游和上游地区发生干旱的频率大大增加。
原来冬季降雪带主要在湖南,江西的北部和湖北南部,现在雪带会南移到达南岭地区,长江流域地区的雨雪会增加。
4 思考与讨论
三峡水库建成时间还不算长,目前长江流域的大气环流正在发生改变中,变数很大,随着时间的推移,水库库区气候由改变趋向改变后的稳定,长江流域的大气环流会因为库区气候的稳定而迫使发生较大幅度的改变,具体最总改变结果如何大趋势是有的,但会和目前的
有所差别。
三峡工程是一个巨大的工程,在上马前一定要做好充分的总和论证。
三峡也许是一个教训,对以后大工程的论证具有启示作用。