1、河流形态空间的异质性原则 一个地区的生境空间异质性越高,就意味着创造了多样的小生境,能够允许更多的物种共存。反之,如果非生物环境变得单调,生物群落多样性必然会下降,生物群落的性质、密度和比例等都会发生变化,造成生态系统某种程度的退化。南水北调是一项艰巨的工程,这涉及到了中国南北方的重要流域,根据河流形态空间的异质性原则,我们要打造符合自然河流的地貌为动植物提供更广阔的生活家园。根据南水北调中线地区的环境进行生物调查、地貌历史和现状进行勘测,建立关于河流的数据库。在此基础上,确定环境因子和生物因子之间的关系,所谓的环境因子就是河流、河势、水温、水位、水质、以及水文的周期变化等。生物因子就是包括各种微生物和动植物等、使二者之间进行相互合作,环境为生物提供家园,同时生物又可以保护家园,这样的设计是符合生态发展的。 2、景观尺度原则 建设生态水利工程还必须要考虑到景观尺度的问题,这是一个比较综合的问题,要用全面的眼光看待此问题,生态水利的建设,不是只顾局部地段的建设,而是全面的进
据了解,南水北调中线一期调水总干渠在河南、河北境内采用全封闭、全衬砌、全立交的专用明渠输水,北京段采用钢筋混凝土箱涵和预应力钢筒混凝土管道输水,天津干线全线采用地下钢筋混凝土箱涵输水。整个工程采用全线立交的设计方案,保证引江水不与沿线其他河流沟通,彻底杜绝了由其他水体造成的污染,保证江水的水质洁净。天津市内的配套工程同时采用管道方式输水,全程隔绝污染,保证工程进水口与出水口的各项水质指标无变化,并将输水水量损
隧洞进口 进口布置 进口明渠
中线穿黄工程位于郑州市以西约30公里的孤柏湾处。主要建筑物包括穿黄隧洞及其进出口、退水闸(洞)、南岸连接渠道、北岸明渠和新老蟒河倒虹吸及其他交叉建筑物等。 穿黄隧洞是在黄河游荡性河道下淤泥、淤沙层中建设两条长4250米、内径7米的输水隧洞,其中过河隧洞长3450米,南岸邙山隧洞长800米。施工采用两台泥水平衡式盾构机自隧洞出口(北)向进口(南)推进。隧洞采用双层衬砌,外层为装配式普通钢筋混凝土管片结构,管片厚0.4米,环宽1.6米、7等分模式;内层为预应力钢筋混凝土结构,厚度0.45米。内、外层由防排水弹性垫层分隔,分别受黄河的外水压力和土压力,以及输水水体的内水压力,内、外水压力均在50米水头以上。由于隧洞埋深很深,每条过河隧洞两端需各建设一座内径18米的施工工作竖向深井,主要用于盾构机始发和检修。工程设计流量265立方米每秒,加大流量320立方米每秒。[ 本帖最后由 hebe5871 于 2011-3-5 20:28 编辑 ]
来源地址不详!认识之一:南水北调的根本目的在于改善和修复海河流域的生态环境一般认为,南水北调的目标是缓解海河流域水资源供需矛盾。从海河流域现状经济社会发展对水资源的需求分析表明,如果充许地下水超采和大量利用水质不合格的污水,继续牺牲生态环境,再维持若干年也还是有可能的。所谓流域现状缺水70~80亿m3,是在不允许继续破坏生态环境,特别是不超采地下水条件下的缺水量。因此,从这个意义上讲,南水北调的根本目的是改善海河流域的生态环境。海河流域的生态环境破坏已达到非常严重的程度,局部地区已危及人类生存。主要表现在地下水严重超采、湿地消失、河道干涸、河口淤积、水污染严重等方面,既表现为生态环境的破坏,也反映了缺水的严重程度。地下水严重超采是海河流域面临的最严重的生态问题。南水北调实施后,城市地下水实行限采就有了条件。城市要大大减少地下水开采量,不但要实现采补平衡,而且要进一步限采,使地下水资源得到恢复,实现水资源的可持续利用。对农村地下水限采较为困难,可通过地表水源调整、增供经处理污水等方式增加供水量,减少地下水开采。
重提南水北调西线工程(1):调水超过1000亿立方米 南水北调西线工程激辨热潮时,本人正患重病住院(复发脑中风),一直未能参于,近来浏览各方高论.旧话重提.想说几句关于南水北调西线工程的意见: 西南地区每年流出国境的总水量的确有5000亿立方米,但能调水的河流只有雅鲁藏布江、 怒江、澜凔江,而三江流出国境的总水量不过3000亿立方米,目前提出的调水方案的调水河段、除 雅鲁藏布江以外、均处于河源地区,引水量极其有限,而雅鲁藏布江流域降水量分布极不均匀,上游河源地区、多年平均降水量不到200毫米,而下游临近国境地区、多年平均降水量超过5000毫米,从而造成流域内的径流分布也极不均匀。上中游流域面积占全流域面积的的70%以上,而多年平均径流量、却不到全流域总量的30%。虽然雅鲁藏布江出境总水量达1400亿立方米,但在雅鲁藏布江中游的径流量还不到400亿立方米,因此、目前所提出的各种大于1000亿立方米的调水方案,都是毫无科学依据的,在
1 概述 定线测量即线路放样,是把图上设计的物体按照已定的尺寸或坐标在实地上标定下来。传统的线路放样方法有偏角法、切线支距法、极坐标法等。一般需要事先根据坐标计算放样元素,再在实地使用全站仪等常规测量仪器测设出待放样线路。因其在实施过程中受测区通视条件和已知点分布等因素的影响,耗人耗时、效率低下,且缺乏实时有效的精度控制检核措施。 GPS RTK技术的应用,极大地提高了工作效率,较好地解决了实时而简便的检核工作模式,进而提高了成果的可靠性。RTK作业设备(电子手簿)一般都内置有功能强大的应用软件,能够很方便实现线路放样的要求,投入人员少、精度可控、作业方式灵活、效率高。 通过GPS RTK技术在南水北调中线工程定线测量中的实际应用,对该工程的几个关键技术、精度满足程度、可靠性以及技术保证措施等方面进行了有益的探索。 2 GPS RTK线路放样的工作原理及方法 2.1 工作原理 GPS RTK定位系基于载波相位观测值的
摘要:在党中央、国务院的领导和关怀下,广大科技工作者持续进行了50年的南水北调前期工作,在大量的野外勘测和分析比较了50多种方案的基础上,获得了一大批富有价值的成果,最终形成了南水北调东线、中线和西线调水的“四横三纵”基本格局。经党中央国务院审议并原则同意南水北调工程总体规划,举世瞩目的南水北调工程已由规划转入实施。但对中线工程规划中的工程规模、分期实施和输水方式还有一些不同的看法,文章结合总体规划的研究情况对“中线工程规模、丹江口水库大坝加高和管道与明渠的比选”等问题谈了几点认识。 关键词:南水北调中线 工程规划 总体规划 1中线工程规模 对南水北调中线工程的规划目标与调水规模,有两种不同意见:一种认为目前我国的工农业用水已出现“零增长”,今后随着城市化水平的提高,仅仅是生活用水将有一定的增长,南水北调东线、中线工程的总调水规模2010年只需30亿m3,2030年只需60亿m3。另一种认为黄淮海平原是国家的粮食基地,目前生态环境问题已经十分严重,不能只解决城市缺水,要求中线工程按调水145亿m3的规模一次建成。
南水北调中线穿黄工程三维效果图
李佩成 1935年1月生于陕西省乾县,1956年毕业于西北农学院农田水利系并留校任教。曾留学前苏联莫斯科地质勘探学院水文地质工程地质系,攻读副博士学位。2003年当选中国工程院院士。先后在原西北农学院、西安交通大学、原陕西工业大学、西北农业大学、西安地质学院、西安工程学院任教,并任西北农大副校长、干旱半干旱地区农业研究培训中心主任等职。现任长安大学教授、博士生导师,兼任陕西省政府决策咨询委员会特邀委员、水利部地下水专家组专家。他长期在西北和黄土高原地区从事农业水土工程、水资源与环境以及区域治理理论研究和工程实践,取得了一系列重大成果。水问题在我国经济社会生活中的地位越来越重要,三峡工程、南水北调、怒江开发……这些人们耳熟能详的水利热点背后,凸显我国在水问题领域面临的严峻形势。如何看待这种形势?其中包含的水科学的内在规律是什么?应该如何利用对水规律的科学认识,提出应对之策?带着这些问题,《科学时报》记者近日采访了中国工程院农业水土工程领域当前唯一的院士——长安大学教授李佩成。“三水”应统观统管《科学
2023年12月12日,南水北调东、中线一期工程迎来全面通水9周年。9年来,水利部认真贯彻落实习近平总书记治水重要论述和关于南水北调重要讲话指示批示精神,加强工程调度管理,强化运行监管,全力保障工程安全、供水安全、水质安全,截至目前累计调水超670亿立方米,惠及沿线44座大中城市,直接受益人口超1.76亿人,综合效益显著,水安全保障支撑作用充分发挥。
对历经风雨的丹江口人来说,“移民”,既是他们生活中的“过去时”,也是“现在进行时”。45年前,为兴建丹江口水库,16万库区人民泪别故土;如今,作为国家南水北调中线工程调水源头的丹江口市,又因大坝加高而有数万人别离家园。 不同的是,当时,国家正处在困难时期,库区移民难免离乡背井之憾;而此次移民,正逢改革盛世,妥善的安置政策让移民心头多了一份对新生活的期盼。 紧锣密鼓的“实物调查” “实物调查,可不敢有丝毫马虎啊!”3月5日,正在丹江库区做移民调查的长江水利委员会工作组负责人汤建接受记者采访时说,库区淹没实物指标调查是计算淹没补偿最基本、最直接的依据,关系到国家、地方和移民群众的切身利益。 半月前,他就和长委组织的500名工作人员一起深入移民区,开始艰辛细致的“实物调查”,为制定科学的移民规划报告打基础。 汤建介绍,丹江大坝加高后,库区水位将由157米提高到170米,新增淹没面积305平方公里,涉及湖北的十堰市张湾区、丹江口市、郧县、郧西以及河南的淅川县20多万移民。 丹
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工程位于河北省新乐市境内,于中同村东和赤支村南穿越大沙河,轴线走向NE52.08°,河渠交叉处下距京广铁路桥约4.6km。沙河(北)渠道倒虹吸:该倒虹吸是南水北调中线工程大型建筑物之一,工程等别为Ⅰ等,主要建筑物的级别为1级。防洪标准为100年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核;地震基本烈度为6度。设计流量165m3/s,加大流量190m3/s。倒虹吸由进口渐变段、进口闸室、管身段、出口闸室及出口渐变段五部分组成,全长2230m。其中,进口渐变段长65m,进口闸段长10m,倒虹吸管身段长2060m,出口闸室段长20m,出口渐变段长75m。倒虹吸管身断面为3孔一联钢筋混凝土箱型结构,每孔净宽为6.0×6.1m(宽×高),结构断面尺寸为顶板、中墙、边墙厚1.2m,底板厚为1.3m。
前南水北调东线工程已开工建设,以此为标志,我国将在本世纪大规模地修建不同规模的调水工程,以满足国民经济持续发展的需要。 随着“数字地球”“数字北京”“数字黄河”“数字长江”等发展新战略的出台,为建设、管理南水北调工程提供了一条新的发展战略思路,应在建设真实工程的同时建立“数字南水北调工程”(简称数字工程)。 一、数字南水北调工程及其特点 “数字南水北调工程”的概念源自于“数字地球”,是对真实南水北调工程及其相关现象统一性的数字化重现与认识。具体说,就是通过全数字化模拟平台的构建,建立调水工程及其相关地区的数字化研究环境,采用各种应用模型对调
南水北调西线工程的主要特点
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