长江三峡库区和上游气候变化特点及其影响_陈鲜艳
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长江三峡大坝对生态环境的影响自从长江三峡大坝建成以来,其对生态环境产生的影响备受关注。
这个巨大的水利工程不仅为中国的发展带来巨大的经济利益,也带来了一系列的环境挑战。
在这篇文章中,我们将探讨长江三峡大坝对生态环境的影响,从水质、生物多样性和泥沙沉积等方面入手。
首先,长江三峡大坝建成后,水质产生了明显的变化。
由于大坝截断了水流的自由流动,水库中的水流速度减慢,水体与岸边的交换也减少,导致大量的有机废料在水体中积聚。
这些有机废料分解产生氨氮和硝酸盐等化学物质,对水生生物造成了不可忽视的影响。
此外,大坝水库的堆积沉积物也被废料覆盖,导致富营养化现象的加剧。
这些问题不仅影响了水质,还可能污染下游的农田和饮用水源,给生态环境和人类健康带来了风险。
其次,长江三峡大坝也对生物多样性产生了重大影响。
由于大坝阻隔了鱼类等水生动物的迁徙路径,很多鱼类无法完成其生存繁殖的周期。
长江是中国最重要的鱼类繁殖基地之一,但大坝的建成导致了鱼类的数量急剧下降。
一些特有的鱼类物种甚至濒临灭绝。
这对于整个长江流域的生态平衡来说是一个巨大的威胁。
另外,长江三峡大坝的建设也对泥沙沉积产生了显著影响。
在大坝建成前,长江一年四季都会带来大量的泥沙沉积到下游的农田和河道中,为农业生产和河岸生态环境提供了养分。
然而,大坝阻断了泥沙的顺流运动,在上游堆积了大量的沉积物。
这不仅导致下游的土壤贫瘠化,还加速了海洋侵蚀,造成河道淤积。
这些问题不仅给农田带来了严重的困扰,还加剧了下游城市的洪水风险。
然而,值得注意的是,虽然长江三峡大坝对生态环境产生了不可忽视的影响,但在工程建设的过程中也进行了一系列的生态保护和环境治理措施。
例如,在大坝下游建设了一系列的污水处理设施,以减少废水的排放。
同时,也积极推动了退耕还林还草和植树造林等生态恢复项目,以保护受影响的自然生态系统。
这些努力在一定程度上减轻了大坝对生态环境的负面影响。
综上所述,长江三峡大坝对生态环境的影响是复杂而深远的。
三峡水利工程对气候影响的另一种探讨论文•相关推荐三峡水利工程对气候影响的另一种探讨论文一、前言三峡工程是世界上目前最大的水利枢纽工程。
大型水利工程在保障防洪安全、供水安全的同时,也可能会对区域环境气候产生一定的影响。
国内学者已经采用对比分析法和区域气候模式法做了大量数值模拟进行探讨,然而不同学者对三峡工程区域气候效应的认识尚不一致。
由于三峡工程建成蓄水后,水库全长660km,平均宽度约1.1km,宽度约为区域气候模式空间分辨率(10km)的1/10。
因此本文采用对比分析法进行分析。
二、国内外大型水利工程对区域气候的影响研究世界上已经修建了大量的大型水利工程。
根据相关研究文献,综合分析了国内外典型水利工程对区域气候的影响。
1.国外水利工程对区域气候的影响研究俄罗斯车尔尼雪夫斯基大坝建成后该地区年平均气温由-8.5℃上升到一7.0℃,冬季最低气温由-60℃上升到一50℃:夏季湿度提高33%。
罗马尼亚伊兹伏卢尔,蒙特诺易水库建成后,最高与最低气温的温差缩小2℃,由于温度的影响,造成水库下游地区水蒸气凝固,结露比建库前增加了约30%,库区空气的相对湿度提高了20%以上。
2.国内水利工程对区域气候的影响研究小浪底水库总库容126.5亿m3。
小浪底水库正常高水位275m,对应水位淹没影响面积277.8km2。
袁宝招等对小浪底库区气候要素变化的研究结果表明:小浪底工程对气温、风速、降水均会产生一定的影响:水库在不同季节对温度的影响不同,一致表现为冬季升温,和年、季、日温差减小;全年库面降水减少,库周地区降水则有所增加。
湖南省东江水库总库容91.48亿m3,水体面积160km2。
王琪、刘胡等对比分析了东江流域内19个测站资料,结果表明,水库区域范围内的气温值明显比周边站点的气温低:建库后年降水量稍有所增加。
三、三峡水利工程对气候影响的探讨1.三峡水利工程对气候因子的影响从以上相关研究可以看出,相关研究对水蒸汽不通过降雨,而通过凝结或者络合水等方式转移到地面或者水体的过程关注比较少。
长江地带属什么气候1、长江上游属于什么气候长江源头青藏高原属于高原山地气候,横断山地是云贵高原,四川盆地属于亚热带季风气候。
2、长江沿江地带的气候类型是长江上游河段(自源头至湖北宜昌),主要位于青藏高原和四川盆地两个地形区,其中位于青藏高原的长江沿江地带属于高原气候区;位于四川盆地的长江沿江地带属于亚热带季风气候。
长江中游河段(自湖北宜昌至江西湖口),以及长江下游河段(自江西湖口至长江入海口)均位于长江中下游平原,属于亚热带季风气候❤您的问题已经被解答~~(>^ω^<)喵如果采纳的话,我是很开心的哟(~ o ~)~zZ3、问长江流域出现多雨天气是受什么气候引想中国长江中下游地区,通常每年六月中旬到七月上旬前后,是梅雨季节。
天空连日阴沉,降水连绵不断,时大时小。
所以中国南方流行着这样的谚语:"雨打黄梅头,四十五日无日头"。
持续连绵的阴雨、温高湿大是梅雨的主要特征。
与同纬度地区的气候迥然不同,梅雨是指一定地区和一定季节内发生的天气气候现象。
研究发现,欧亚大陆在20N至40N之间,为副热带高压和西风带交替控制的地带。
大陆西岸,夏季受副热带高压东侧下沉气流控制,天气晴朗少云,气候炎热干燥;冬季在西风带影响下,从大西洋带来暖湿空气,形成较多的降水,使气候变得温和多雨。
即表现为副热带夏干冬湿的地中海式气候。
大陆东岸,夏季受副热带高压西侧控制,下沉空气原来也较干,但从暖湿海面吸收大量水汽,因而带来丰沛的降水,产生了副热带湿润气候。
这里由于海陆对比十分强烈,形成了独特的季风气候,其显著特点是夏雨冬干,雨量集中在夏季,恰与地中海式气候相反。
如果和同纬度的美国东岸比,也是截然不同。
美国东岸中纬地带夏季风来临前后就不会出现长时期的阴雨天气,人们从未有长期天气闷热之感,发霉现象难以出现。
可见,在同一纬度上降水季节迥然不同。
所以,在世界上,只有中国长江中下游两岸,大致起自宜昌以东、北纬29度至33度的地区,以及日本东南部和朝鲜半岛最南部有黄梅出现。
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。
长江上游生态环境现状与问题长江上游地形独特,高差悬殊,气候多样,成因复杂,表现出显著的区域气候特征,低温、干旱和洪涝灾害是该区域的主要气候灾害。
长江上游东部地区属北亚热带季风和中亚热带湿润季风气候,西北部为山地高原气候,横断山地属于亚热带高原季风气候。
由于青藏高原、秦巴山地的阻挡,是长江上游区域冬季气温高于东部低海拔的同纬度平原丘陵地区,日温10℃的开始期偏早,夏季由于季风、高海拔降温效应和地理环境相关的多云少日照等因素,除四川平地部分河谷地带外,气温与冬季相反,普遍低于东部同纬度地区,二秋季开始先于东部同纬度地区。
并且,气温年较差和日较差偏小,多年平均最高温度大约40℃的日数平均不足1天,1 水土流失由于长江流域山地和丘陵面积占84.7%,地形不利,加上雨量丰沛且多暴雨,极易造成水土流失。
据水利部水利司统计,90年代流域内水土流失总面积达56.20平方公里,平均土壤侵蚀量22.4亿吨,相当于黄河流域的1.5倍,是我国七大江河中水土流失面积和年土壤侵蚀总量最大的流域。
值得注意的是,长江上游地区水土流失最为严重,水土流失面积达35.2万平方公里,占土地总面积的35%,年均土壤侵蚀量16亿吨,相当于每年有36万亩耕地丧失耕作层,是尼罗河、亚马逊河、密西西比河河流输沙总量的1.3倍。
2 泥沙淤积水土流失所产生的泥沙在流域中下游河道淤积十分严重,每年流域长江的泥沙达5.3亿吨。
以洞庭湖为例,全盛时期的洞庭湖,湖面面积达6000平方公里,由于调蓄洪带入的大量泥沙在湖区淤积,使得洞庭湖不断萎缩,至90年代初期,湖面面积仅余2600平方公里。
另据调查,白龙江下游碧水电站建成后10多年中淤积的泥沙占总库容的33.6%,大渡河龚嘴水电站16年淤积的泥沙占总库容的61.6%,有的小型水库甚至淤满而失效。
3.洪涝灾害洪涝灾害是造成长江流域最直接的损害,1954年和1998年的特大洪灾便给长江中下游地区造成了巨大损失,目前,洪涝灾害与泥沙淤积的关系及地域分布式长江流域最大的生态与环境不平衡问题。
地理老师分析:三峡建成后对地区气候的影响原标题:《图解:三峡修建后对大范围地区气候的影响》我不是什么砖家,只是普通的高中地理教师,我用自己有限的地理知识,尝试解释三峡水库对气候的影响,不正之处请指正。
砖家如果分析,他们往往会高空槽、西南涡、卫星影像等太过专业的理论,云里雾里,令学过专业的地理老师都头疼。
有时一个看似很简单的问题而复杂化。
水库修建对局部地理的小气候是会发生改变是不争的事实,而三峡水库这样的巨型工程影响更甚,特别是三峡修建在地形地质十分特殊的区域,加上全球暖化对我国气候变率和气象灾害频度加大的大背景,三峡水库对周边乃至我国南方大部的影响是肯定的,这个问题从三峡工程决策之时,大家就争论不休到现在也从未停息。
相对来说,读过高中的朋友对这部分内容是很容易理解的。
按照三圈环流的形成:低纬环流由于赤道地区气温高,气流膨胀上升,高空气压较高,受水平气压梯度力的影响,气流向极地方向流动。
又受地转偏向力的影响,气流运动至北纬30度时便堆积下沉,使该地区地表气压较高,又该地区位于副热带,故形成副热带高压。
赤道地区地表气压较低,于是形成赤道低气压带。
在地表,气流从高压流向低压,形成低纬环流。
中纬环流和高纬环流在地表,副热带高压地区的气压较高,因此气流向极地方向流动。
在极地地区,由于气温低,气流收缩下沉,气压高,气流向赤道方向流动。
来自极地的气流和来自副热带的气流在60度附近相遇,形成了锋面,称作极锋。
此地区气流被迫抬升,因此形成副极地低气压带。
气流抬升后,在高空分流,向副热带以及极地流动,形成中纬环流和高纬环流。
所以南北纬30°附近是由副热带高压控制的下沉气流,为晴朗干燥的天气,而世界上主要的热带沙漠都是分布在南北纬30°附近的。
而南北纬30°附近没有形成沙漠的地方只有亚洲的东部和北美的东南部,而以亚洲东部更加明显。
为什么呢?有季风环流啊。
亚洲东部位于世界最大的大陆:亚欧大陆和最大的大洋:太平洋之间,海洋和陆地的热力差异是最大的,所以夏季在印度西北出现印度低压,打断了原来的带状分布的副热带高压,使得原来的副热带高压推到海洋上形成夏威夷高压;而冬季的时候陆地气温低,气流下沉,近地面形成高压,即蒙古-西伯利亚高压,打断了原来的副极地低压带,使之退守海洋上,中国境内主要夏季受夏威夷高压和冬季受西伯利亚高压的影响。
三峡大坝对气候的改变报告
《三峡大坝对气候的改变报告》
嘿,朋友们!你们晓得不,三峡大坝可真是个了不起的大工程啊!它就像一个超级英雄一样,守护着我们。
想象一下,这么庞大的一个家伙横在那里,对气候能没有影响吗?三峡大坝这么大规模的水利设施,就好像是给大自然的气候系统来了个大调整。
比如说,它能调节水流,这就好比是给气候的“血液循环”做了改变呀!以前河流该怎么流就怎么流,现在有了大坝,水流变得更有序了。
这难道不会对周边的气候产生点什么作用吗?
有人说三峡大坝会让周边地区变得更湿润,就像给大地洒了一场小雨似的。
咱就说,以前没大坝的时候那块地可能没那么多水汽,现在有了大坝拦着水,水汽蒸发量不就多了嘛,那周边不就感觉潮乎乎的啦。
你不信去看看,大坝周围的植被是不是都长得更茂盛了呢?
还有人担心会不会带来什么负面影响呢?哎呀,哪能那么容易出问题呀。
咱就不能这么悲观嘛!任何事情都有两面性,但咱要看到它积极的那一面呀!三峡大坝给我们带来的好处那可是实实在在的,防洪、发电、航运,哪个不
重要?而对于气候的改变,我们也应该用积极的心态去面对和研究呀!它可能会带来一些小变化,但我们不能因噎废食呀。
总之呀,三峡大坝对气候的改变咱得重视起来,好好研究,而不是一味地担心或者夸大其影响。
它可是咱们国家的大宝贝呢,咱得爱护它,让它更好地为我们服务!。
三峡工程引起的水位变化近年来,中国开展了一系列重大的水利工程建设,其中最为引人注目的莫过于三峡工程。
千百年来,三峡地区一直是华夏民族的重要繁衍发源地,也是中国西南地区广阔而肥沃的农业生产基地。
然而,在三峡工程的建设、运行和管理过程中,不可避免地会带来水位变化等环境问题。
本文将从三个方面分析三峡工程引起的水位变化。
一、三峡工程对上游水位的影响三峡工程所在的长江上游是一个非常重要的水源地,其流域面积约为180万平方公里。
因此,三峡工程的建设对上游流域面积内的水位变化产生了重要的影响。
三峡工程的库区长达660公里,总水位高程为175米,可容纳的最大蓄水量达到了393亿立方米。
这意味着,三峡工程的蓄水能力巨大,可以大幅度调节上游的洪峰流量和中下游的干旱季节的低水位。
但是,蓄水也会使得上游河段水位升高,影响上游的水资源配置和利用。
二、三峡工程对下游水位的影响三峡工程的建设对长江下游的自然河床形态和水流动力学特征产生了深远的影响,尤其是对下游城市的水文响应有着明显的调整作用。
同时,由于三峡工程在运行时需要不断地进行调度,其库容和物理条件的变化也会导致下游水位的波动。
实际上,三峡工程在整个长江水系中的控制作用不是绝对的,存在一定的制约性,在特定条件下会产生一定的波动和逆流等问题。
三、三峡工程对地下水位的影响在三峡库区下游的地区,地下水位也受到三峡工程的影响。
由于三峡工程的蓄水能力较大,有些地区的地下水位可能会因此出现波动或下降,对当地的水资源管理和农业生产等产生一定的影响。
而随着三峡工程建设和运营的逐渐加强,对地下水位的影响也可能更加显著。
总的来说,三峡工程对水位变化产生的影响并不是孤立的,而是与地形、水文、气候等因素紧密联系在一起的。
因此,在三峡工程的建设、运营和管理过程中,需要进行科学的水文监测和管理,合理规划三峡库区的蓄水和调度,准确预测三峡工程的运行对水位变化的影响,以最大限度地实现三峡工程的整体效益和环境效益。
第47卷第5期2021年5月水力发电三峡水库蓄水前后气候变化分析武慧铃,周建中,田梦琦,娄思静,贾本军(华中科技大学水电与数字化工程学院,湖北武汉430074)摘要:利用1962年~2017年三峡水库及其周边区域24个站点的气温和降水数据,结合Mtn-Kendl l非参数检验法和累积距平法分析三峡水库蓄水前后局地气候变化趋势与突变情况#结果表明,气温和降水均受影响,且影响程度具有明显的地理分布规律#蓄水对气温趋势具有稳定作用#蓄水后,气温增长幅度增大的站点主要分布在四川盆地,幅度减小的站点主要分布在秦岭-大巴山一带、三峡大坝下游区域及寸滩宜昌段右岸;秦岭-大巴山一带及四川盆地的降水量增加,寸滩宜昌段沿河及右岸区域的降水量减少#研究对进一步探明气候环境与大型水利工程蓄水的相互影响具有重要意义#关键词:气候变化;蓄水;非参数检验;三峡水库Analysis of Climate Change before and after the Impoundment of the Three Gorges ReservoirWU Huiling,ZHOU Jianzhong,TIAN Mengqi,LOU Sijing,JIA Benjun(School of Hydropower&Information Engineering,Huazhong University of Science and Technolocy,Wuhan430074,Hubei,China)Abstract:The temperature and precipitation data from1962te2017at24stations in the Three Gorees Reserveir and its surrounding areas are used to analyze the local climate change trend and abrupt change before and after the impoundment of the Three Gorges Reserveir by the ccmbination of the Mann-Kendal l nonparametric test and the cumulative anomaly method.The results show that the impoundment of the Three Gorges Reserveir has an influence on the temperature and precipitation,and the influence decree has an obvious000X1/3^(:11distribution law.The impoundment of reserveir has a stabilizing effect on the temperature trend of the Three Gor/es Reserveir and its surrounding areas.After impounding,the stations with increased tempe eatu ee inc eease a ee main ey dist eibuted in theSichuan Basin7whi ee the stations with deceeased tempeeatueeinceeaseaee mainly distributed in the Qinling-Dabashan area,the downstream area of three Gorges Dam and the right bank of Cuntan Yichang section.After impounding,the precipitation in the Qinling-Dabashan area and the Sichuan Basin is increased,while thepeecipitation in theaeeaaeongtheeieeeand theeightbank oftheCuntan YichangQection i dec eeaQed.The Qtudy i of g eeat significance to further explore the interaction beiseen the climatic environment and the impoundment of large water conservancy projects.Key Words:climate change;reserveir impoundment;nonparametric tests;Three Gorges Reserveir中图分类号:TV11文献标识码:A文章编号:0559-9342%2021)05-0030-060引言气候变化是当今世界普遍关注的核心问题。