廖崇政 王傳貴
摘 要:由于水在地球上分布是及其不均衡的,這就為人類在利用水資源時增加了難度。有效地控制和利用水資源,人類采取了各種有效措施(工程措施或非工程措施),興建水利工程就是其中主要手段之一。大規(guī)模水利工程的建設(shè),在為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了巨大的促進(jìn)作用同時,也給生態(tài)環(huán)境和社會環(huán)境帶來了一系列問題。
關(guān)鍵詞: 跨流域調(diào)水; 生態(tài)環(huán)境; 影響
引言:跨流域調(diào)水是通過大規(guī)模的人工方法從余水的流域向缺水流域大量調(diào)水,以便促進(jìn)缺水區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和緩解流域人畜用水的矛盾。因為這里所指的流域一般都是空間尺度較大的流域,所以跨流域調(diào)水經(jīng)常又被稱為“遠(yuǎn)距離調(diào)水”??缌饔蛘{(diào)水中的人工方法一般有兩種類型:改變河流的流向和修建能輸送大量水的大運(yùn)河??缌饔蛘{(diào)水在中國有著悠久的歷史,溝通珠江和長江流域的靈渠工程、京杭大運(yùn)河都是歷史上跨流域調(diào)水的典型事例。
正文:隨著人口的增長和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,水資源問題已經(jīng)成為制約人類21世紀(jì)生存與可持續(xù)發(fā)展的瓶頸因素,水資源分布不均勻性與人類社會需水不均衡性的客觀存在使得調(diào)水成為必然,采用跨流域調(diào)水的方法,重新分配水資源,緩和以至解決缺水地區(qū)的迫切需要,由來已久,許多國家如美國、前蘇聯(lián)、加拿大、法國、澳大利亞、巴基斯但、印度等,都曾進(jìn)行過嘗試,有些還取得了巨大的效益。據(jù)統(tǒng)計,目前世界調(diào)水工程不下160項。在世界的大江大河上幾乎都能找到調(diào)水工程的影子。 跨流域調(diào)水的鼻祖當(dāng)選我國的 京杭大運(yùn)河。世界著名的調(diào)水工程有:美國的中央河谷、加州調(diào)水、科羅拉多水道和洛杉礬水道等遠(yuǎn)距離調(diào)水工程及澳大利亞的雪山工程、巴基斯坦的西水東調(diào)工程等, 俄羅斯的調(diào)水工程更是世界著名??缌饔蛘{(diào)水是指修建跨越兩個或兩個以上流域的引水(調(diào)水)工程,將水資源較豐富流域的水調(diào)到水資源緊缺的流域,以達(dá)到地區(qū)間調(diào)劑水量盈虧,解決缺水地區(qū)水資源需求的一種重要措施??缌饔蛘{(diào)水,關(guān)系到相鄰地區(qū)工農(nóng)業(yè)的發(fā)展。同時,還會涉及相關(guān)流域水資源重新分配和可能引起的社會生活條件及生態(tài)環(huán)境變化。因此,必須全面分析跨流域的水量平衡關(guān)系,綜合協(xié)調(diào)地區(qū)間可能產(chǎn)生的矛盾和環(huán)境質(zhì)量問題??缌饔蚬こ贪垂δ軇澐炙饕幸韵?大類:
①以航運(yùn)為主體的跨流域調(diào)水工程,如中國古代的京杭大運(yùn)河等;
②以灌溉為主的跨流域灌溉工程,如中國甘肅省的引大入秦工程等;
③以供水為主的跨流域供水工程,如中國山東省的引黃濟(jì)青工程、廣東省的東深供水工程等;
④以水電開發(fā)為主的跨流域水電開發(fā)工程,如澳大利亞的雪山工程、中國云南省的以禮河梯級水電站開發(fā)工程等;
⑤跨流域綜合開發(fā)利用工程,如中國的南水北調(diào)工程和美國的中央河谷工程等;
⑥以除害為主要目的(如防洪)的跨流域分洪工程,如江蘇、山東兩省的沂沭泗水系供水東調(diào)南下工程等。大型跨流域調(diào)水工程通常是發(fā)電、供水、航運(yùn)、灌溉、防洪、旅游、養(yǎng)殖及改善生態(tài)環(huán)境等目標(biāo)和用途的集合體。
修建跨流域調(diào)水對自然環(huán)境的影響分析。水利工程建設(shè)對于氣候,降雨量、氣溫、水文等氣候環(huán)境的影響是十分顯著的。主要原因是水庫大壩等水利工程擴(kuò)展建設(shè),使得原本的水資源系統(tǒng)發(fā)生改變,河流水、地表水、地下水等水系統(tǒng)因為人為作用聚集或分散,造成局部水因子聚集量超標(biāo)或驟減,產(chǎn)生水量失衡,破壞了原有的氣候環(huán)境。 首先,例如在水庫大壩灌溉工程分布密集的地區(qū),因為水分子集中在水庫上空,造成水庫區(qū)域內(nèi)濕度高,蒸發(fā)量也會有所增加,減少了庫區(qū)降雨量,城市地區(qū)則會相對增加降雨量,并且由于降雨量的增加,再加上城市廢氣污染嚴(yán)重極易導(dǎo)致城市地區(qū)出現(xiàn)霧霾天氣,影響人們生活的同時更加有害人類的身體健康。 其次,由于水庫等水利工程的建設(shè)是將大量水資源引入到人工開鑿的地面區(qū)域內(nèi),這樣的工程模式改變了水量平衡,讓原本的陸地聚集了大量水源影響空氣內(nèi)部結(jié)構(gòu),造成氣溫年平均值呈上升趨勢,加快溫室效應(yīng)程度,導(dǎo)致氣溫持續(xù)升高。
1 對氣候的影響 一般情況下,地區(qū)性氣候狀況受大氣環(huán)流所控制,但修建大、中型水庫及灌溉工程后,原先的陸地變成了水體或濕地,使局部地表空氣變得較濕潤,對局部小氣候會產(chǎn)生一定的影響,主要表現(xiàn)在對降雨、氣溫、風(fēng)和霧等氣象因子的影響[ 1 ]。
對降雨量的影響 (1) 降雨量有所增加:這是由于修建水庫形成了大面積蓄水,在陽光輻射下,蒸發(fā)量增加引起的。 (2) 降雨地區(qū)分布發(fā)生改變:水庫低溫效應(yīng)的影響可使降雨分布發(fā)生改變,一般庫區(qū)蒸發(fā)量加大,空氣變得濕潤。實(shí)測資料表明,庫區(qū)和鄰近地區(qū)的降雨量有所減少,而一定距離的外圍區(qū)降雨則有所增加,一般來說,地勢高的迎風(fēng)面降雨增加,而背風(fēng)面降雨則減少。 (3) 降雨時間的分布發(fā)生改變:對于南方大型水庫,夏季水面溫度低于氣溫,氣層穩(wěn)定,大氣對流減弱,降雨量減少;但冬季水面較暖,大氣對流作用增強(qiáng),降雨量增加。
2 對氣溫的影響 水庫建成后,庫區(qū)的下墊面由陸面變?yōu)樗?,與空氣間的能量交換方式和強(qiáng)度均發(fā)生變化,從而導(dǎo)致氣溫發(fā)生變化,年平均氣溫略有升高。
對水文的影響 水庫修建后改變了下游河道的流量過程,從而對周圍環(huán)境造成影響。水庫不僅存蓄了汛期洪水,而且還截流了非汛期的基流,往往會使下游河道水位大幅度下降甚至斷流,并引起周圍地下水位下降,從而帶來一系列的環(huán)境生態(tài)問題:下游天然湖泊或池塘斷絕水的來源而干涸;下游地區(qū)的地下水位下降;入海口因河水流量減少引起河口淤積,造成海水倒灌;因河流流量減少,使得河流自凈能力降低;以發(fā)電為主的水庫,多在電力系統(tǒng)中擔(dān)任峰荷,下泄流量的日變化幅度較大,致使下游河道水位變化較大,對航運(yùn)、灌溉引水位和養(yǎng)魚等均有較大影響;當(dāng)水庫下游河道水位大幅度下降以至斷流時,勢必造成水質(zhì)的惡化。
3 泥沙淤積問題 以三門峽水庫為例說明水庫淤積問題。水庫于1960 年蓄水,一年半后,15 億t 泥沙全部淤在潼關(guān)—三門峽河段,潼關(guān)河床抬高4. 5 m。淤積帶延伸到上游的渭河口,形成攔門沙,兩岸地下水位也隨之抬高,從而造成兩岸農(nóng)田次生鹽堿化 。
4 對水體的影響 (1) 有利影響:庫內(nèi)大體積水體流速慢,滯留時間長,有利于懸浮物的沉降,可使水體的濁度、色度降低;庫內(nèi)流速慢,藻類活動頻繁,呼吸作用產(chǎn)生的co2 與水中鈣、鎂離子結(jié)合產(chǎn)生caco3和mgco3 并沉淀下來,降低了水體硬度。
(2) 不利影響:庫內(nèi)水流流速小,降低了水、氣界面交換的速率和污染物的遷移擴(kuò)散能力,因此復(fù)氧能力減弱,使得水庫水體自凈能力比河流弱;庫內(nèi)水流流速小,透明度增大,利于藻類光合作用,壩前儲存數(shù)月甚至幾年的水,因藻類大量生長而導(dǎo)致富營養(yǎng)化;被淹沒的植被和腐爛的有機(jī)物會大量消耗水中的氧氣,并釋放沼氣和大量二氧化碳,同樣導(dǎo)致溫室效應(yīng);懸移質(zhì)沉積于庫底,長期累積不易遷移,若含有有毒物質(zhì)或難降解的重金屬,可形成次生污染源。
參考文獻(xiàn):
[1]跨流域調(diào)水工程對環(huán)境影響問題探討[J]. 沈文興 能源與環(huán)境 2007(06)
[2]國外跨流域調(diào)水工程及其生態(tài)環(huán)境影響[J]? 方妍 2005(10)
[3]新時期跨流域調(diào)水工程的和諧建設(shè)與管理[J]. 畢重薪,李卿 黑龍江水利. 2016(09)
[4]跨流域調(diào)水工程水資源配置的協(xié)商機(jī)制研究[J]? 張郁,呂東輝 水利科技與經(jīng)濟(jì) 2013(10)
[5]淺談跨流域調(diào)水工程及應(yīng)注意的問題[J]? 陸雪明,馮明祥,白霜 東北水利水電 2004(09)
[6]跨流域調(diào)水工程項目的運(yùn)行管理[J] 劉勇 設(shè)備管理與維修2020(06)
作者簡介:
廖崇政(1999.06—),男,江西省宜春人,鄭州市高新區(qū)鄭州大學(xué),水文與水資源工程專業(yè),本科生
王傳貴(1999.10—),男,河南省駐馬店人,鄭州市高新區(qū)鄭州大學(xué),水文與水資源工程專業(yè),本科生
(鄭州大學(xué)? 河南 鄭州? 450001)