原苏联是以计划经济为主的国家,调水工程的规划与兴建必然与国民经济发展计划相适应。根据原苏联土壤改良和水利部的统计资料,到20世纪90年代初即苏联解体前,原苏联已建成的各类大大小小调水工程近百项,调水线路总长6000多km。表4-2[4,15~17]列出了原苏联已建成的主要调水工程的资料。从原苏联已建和已设计的大型调水工程来看,几乎所有大型工程都设置了足够的调节容量,即利用有利地形形成大容量水库。......
2023-06-30
亚洲大陆跨越寒、温、热三带[8],气候复杂多样,季风和大陆型气候较为典型。中亚、西亚和东亚内陆为干旱地区,北亚的大部分地区为半湿润半干旱地区。亚洲降雨分布的地区差异悬殊,主趋势是从湿润的东南部向干燥的西北部递减。赤道带附近全年多雨,年降雨在2000mm以上。印度东北部的乞拉朋齐年平均降雨量高达11430mm,为世界最多雨的地区之一。西南亚和中亚为终年少雨区,广大地区年降雨多在150~200mm以下。由于降雨和地表径流分布不均,亚洲多数国家采用调水工程来解决发展经济的用水问题。
据不完全统计,亚洲除中国、印度和中亚各国之外,还有巴基斯坦、日本等8个国家建设了大量的调水工程。表2-3[7,9~11]中列出了亚洲各国一些主要调水工程的基本参数。其实,亚洲远不只这些工程,据资料报道,仅巴基斯坦就有48条引水灌溉主干渠[12](其中西水东调工程就有12条主干渠)。但由于一些工程的参数不全,或仅知道工程的名称,所以表2-3中没有多列。从我们所收集到的资料中可以看出,巴基斯坦是亚洲建设调水工程最多的国家之一。巴基斯坦现有输水干渠总长4398.8km,总引水能力为6900m3/s。就调水量和输水干渠线路总长度来说,都排在亚洲和世界的前列。其西水东调工程是世界特大型调水工程之一。
表2-3 亚洲已建和在建的调水工程[7,9~11]
为了解决拉维河、萨特莱杰河与比亚斯河下游320万hm2土地的灌溉用水问题,巴基斯坦制定了从印度河及其支流杰卢姆河和奇纳布河向拉维河、萨特莱杰河与比亚斯河的调水计划,即西水东调工程。
续表
3.1.1 巴基斯坦西水东调工程
该工程于1960年开始实施[12~15],到1977年基本建成,工程投资巨大,仅曼格拉坝和塔贝拉坝就投资33亿美元之多。主要工程包括3座水库(即曼格拉、塔贝拉和查什马水库)、19座拦河闸、1座倒虹吸,新建8条调水连接渠道,并对原有调水渠道和建筑物进行了技术改造。沟通东西6条大河。巴基斯坦西水东调工程如图2-2所示。
图2-2 巴基斯坦西水东调工程示意图
1—查什马-杰卢姆;2—当萨-潘杰莱德;3—拉苏尔-卡迪拉巴德-巴洛基-苏莱曼;4—巴洛基-苏莱曼;5—特里木-锡德奈-梅尔西-巴哈瓦尔;6—马拉拉-拉维;7—马拉拉-拉维-费罗兹普尔
巴基斯坦西水东调工程主要包括:水源工程、调水渠道及大型拦河闸工程。现分述如下:
(1)水源工程,即曼格拉、塔贝拉和查什马3座水库,水库总库容共210亿m3,其中有效库容181亿m3。3座水电站共安装32台发电机组,总装机容量4662MW,共有10条引水隧洞,衬砌后隧洞内径9.15~13.25m。
(2)调水渠道,包括新建与改建的共12条(段)调水渠道(见表2-4)。其中新建8条调水渠道,总长612km,调水流量为116~614m3/s,总调水能力近3000m3/s,主要建筑物400余座。此外,还对原有3条(4段)调水渠道及建筑物进行了改造与完善。这样新建、改建调水渠道总长1105km,调水总流量约4000m3/s。
表2-4 巴基斯坦西水东调工程12条(段)调水渠道简况
(3)大型拦河闸工程,在东西6条河上修建了众多规模宏大的拦河闸。拦河闸平时控制水位,汛期泄放洪水,起到了调蓄作用。其中有6座较大的拦河闸:①印度河查什马闸:调节库容10亿m3,最大泄洪流量为2.69万m3/s;②杰卢姆河拉苏尔闸:最大泄洪流量为2.41万m3/s;③奇纳布河马拉拉闸:最大泄洪流量为3.11万m3/s;④奇纳布河卡迪拉巴德闸:最大泄洪流量为2.55万m3/s;⑤拉维河锡德耐闸:泄洪流量为0.43万m3/s;⑥萨特莱杰河梅尔西闸:最大泄洪流量为1.22万m3/s。6座拦河闸总长共5000余m,泄洪流量由4200~31000m3/s,总泄洪能力达12.4万m3/s。
3.1.2 以色列北水南调工程
该工程亦称以色列国家输水工程[16,17],即把北方较为丰富的水资源输送到干旱缺水的南方。其起始水源地位于以色列东北部的太巴列湖,高水位时太巴列湖可蓄水43亿m3,除去损耗及下泄约旦河0.4亿m3水,以色列北水南调工程年均抽太巴列湖水4.0亿m3左右。
北水南调工程首部建地下厂房,内装三台水泵,从加利利湖抽水,每台泵抽水能力6.75m3/s,总抽水能力为20.25m3/s。设两级泵站,第一级提升250m,第二级提升150m,再经两道倒虹吸,第一道跨越150m深凹槽,第二道槽深50m,输水隧洞总长9.31km,明渠33km。水在调节池经检测化验,沉沙灭菌消毒处理,达到饮用水标准后,输入内径2.8m长77km的调水管道。调水管道向南到130km处(位于特拉维夫东北),主干管分为东西两支,近乎平行继续向南延伸,直达内格夫沙漠。
以色列北水南调工程以1953年开挖长6.5km的艾拉本隧洞为标志,正式开工建设,1964年建成投入运行,前后历时11年,投资1.47亿美元。至20世纪80年代末,北水南调工程输水管线南北已延长到约300km,主干管管径2.2~2.8m,沿途设多座水泵站加压,并吸纳全国主要地表水和地下水源,同时向外辐射出供水管道,与各地区的供水管网相连通,形成全国统一调配的供水系统。至20世纪80年代后期,通过北水南调输配水系统年供水量达12亿m3,其中调到南部水量达5.0亿多m3,高峰日供水5450万m3。
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