截止到20世纪,恒河流域共有10项大、中型调水工程,且有的工程有多条调水干渠。恒河流域引水灌溉总面积达518.5万hm2。恒河流域比较知名的调水工程是萨尔达萨哈亚克工程。位于北方邦,1926年建成横跨萨尔达河的班巴萨拦河坝,接着又建成萨尔达引水渠,灌溉面积达82.6万hm2。在两河之间建一条连接渠,长14.5km,设计流量为481.4m3/s,从卡克拉河调水入萨尔达河,以上为取水首部工程。这项工程的设计和施工造价超过20亿卢比。......
2023-06-30
(1)纳尔默达河流域的调水工程。按照印度政府对纳尔默达河流域的规划,纳尔默达河流域要建19项引水灌溉工程。最大的调水工程是萨达尔萨罗瓦工程。该工程是在纳尔默达河上修建一座高坝,在萨达尔萨罗瓦坝右岸建一条灌溉总干渠到古吉拉特邦—拉贾斯坦邦边境,长458km,并在拉贾斯坦邦境内延长93km作为支渠,见图6-2。干渠年输水量117亿m3。干渠渠首和渠尾断面分别为73.1m×7.6m和10.3m×4.4m。干渠0~144.5km段的河床比降为1:12 500,从144.5km到古吉拉特—拉贾斯坦边界处的河床比降为1∶15500。该渠道在渠首处的引水量为1133m3/s,就规模而言,是当今世界上最大的渠道。整个干渠用M-15级混凝土衬砌。干渠首宽250m,拉贾斯坦邦边境干渠宽100m。有42条支渠从干渠分出,总长3500km,引水量从320m3/s降到3m3/s。大型支渠包括米亚甘支渠、瓦多达拉支渠、绍拉施特拉支渠、卡齐支渠和拉贾斯坦邦境内延长支渠,分别长86.66km、115.00km、104.60km、329.18km和93km。配水系统包括7500km长的分水系统和约30000km较小分水系统等。支渠与配水系统渠道总长66000km。每年可从纳尔默达河调约350亿m3水到干渠和灌溉系统。
图6-2 萨达尔萨罗瓦调水工程
(2)克里希纳河流域的调水工程[12-13]。早在1855年印度就在克里希纳河流域修建了三角洲灌溉系统,近年来又建成了达达胡捷里调水工程。由于克里希纳河现有水量只能满足75%的用水要求,20世纪80年代印度政府还规划了一系列大型调水工程,进行远距离调水。印度南部的第一大河-戈达瓦里河水量富足,且流域高程较高,便于向克里希纳河流域引水。因此印度政府计划修建一系列引水渠,将戈达瓦里河的水引入克里希纳河,以解决克里希纳河供水不足的问题。
(3)戈达瓦里河流域的调水工程[5,12]。戈达瓦里河流域水资源丰富。目前,干支流上兴建了库容大于1亿m3的水库有17座。其中还建有几座较大的灌溉工程,如波占帕得工程、贾克瓦迪工程。还拟建戈达瓦里河-克里希纳河调水工程。
波占帕得工程位于安得拉邦,由一座高42.5m的波占帕得土石混合坝及一条长为235km、引水流量为243.25m3/s的渠道,以及一座高21.35m的曼纳尔土坝和130km长的南干渠等组成。该工程于1964年开工,每年可灌溉28.4万hm2的土地,并为瓦兰加尔地区提供饮用水。
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2023-06-30
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2023-06-30
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2023-06-30
跨流域可调水量分析可按以下步骤进行:流域水资源量及分布特征。各水平年耗水量可通过灌溉面积、工业、人口、牲畜的增长及其定额的预测,间接推求水库以上流域不同保证率需水量及耗水量。表4.3汉江丹江口水库以上流域2010年水平年耗水量预测表有相当多河道外用水不直接从河道取水,而是利用支流区间水资源,而区间来水有一部分就地被消耗,另一部分汇入河道加大河道的过境水资源量。......
2023-08-23
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2023-06-24
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2023-06-30
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2023-06-30
图3.6显示了大沽河流域地表蒸散量的逐年变化过程和年际波动情况。年均蒸散量超出多年ET 平均值的年份出现在2005 年、2007年、2008年、2010年、2012年和2013年,其中2008年和2013年尤为突出,分别超出多年平均值50.29mm 和22.34mm,其他年份均低于多年平均值。总体上来看,大沽河流域地表蒸散量年内分布呈现先增大后减小的单峰型分布趋势,蒸散量月均变化曲线见图3.7。图3.7大沽河流域2005—2014年不同月份地表蒸散量分布......
2023-09-17
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