水利水电工程对生态环境影响.ppt

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第二章 水利水电工程对 生态环境的影响 1.1 水利水电工程对 河流生态系统的影响 在天然河道上修建水利水电工程会直接破坏河流长期演化形成的生态环境,工程的修建使得河段局部形态均一化和非连续化,从而改变了河流生态环境的多样性。 所谓河流形态的均一化主要是指自然河流的渠道化,人类为了防洪的需要平顺堤岸而修建护岸工程,为了宣泄洪水和改善航运实行河道人工裁弯工程,河流的渠道化改变了河流蜿蜒曲折的基本形态,河段急流、缓流、弯道及深泓交错的格局消失。河流断面形态规则化导致生境异质性降低,水域生态系统的结构和功能随之发生改变,从而诱发河流生态系统退化,生物群落多样化随之减少。 所谓河流形态的非连续性是在河流上筑堤、建坝形成人工湖和水库后,造成自然水流的非连续性。上游河道随着水位上升,水流流速骤然降低,急流、深槽不复存在,水温水质不断变化,库区水体趋向静态分布,河流失去原有的快速自我修复和自身净化功能;而大坝下游下泄水体温度四季变化减小,影响下游河道水生生物多样化的生存环境,农业灌溉引用低温水体将会影响农作物生长,下游河道水位降低特别是汛期水位降低还会极大地影响通江湖泊水生生物的生存环境。 1.1.1水利水电工程上下游水文泥沙情势变化 天然河道上修建水利水电工程建筑物,改变了河流的自然形态,引起局部河段水流水深、流速、含沙量等的变化,进而波及上下游乃至长距离水文泥沙条件发生变化。水文、泥沙条件的改变是影响河流生态环境变化的原动力。水文泥沙条件的变化将会对水温、水质、局地气候、环境地质、土地资源产生影响,进而影响到水生生物、陆生生物的生存,还会影响航运、灌溉、城镇引水、移民安置等。例如,水库上游河道水深增加改善了上游航运条件,有利于供水、灌溉等,但水深增加会导致底层水温降低和污染物沉降;库区水面积增加有利于发展水产养殖业,但水流流速降低及底层水温降低影响水生生物多样性生长;同时库区淹没导致陆生生物生境减少;农业耕地损失;大量移民搬迁等。 1.库区水文泥沙特性 在河流上修建水库,将破坏天然河流水沙条件与河床形态的相对平衡条件。库区水位壅高,坝前侵蚀基准面抬高,使得水深增加,水面比降减缓,流速减小,水流输沙能力显著降低,促使大量泥沙在库区淤积。水库淤积与流域面积、流域特征(土壤、植被等)、库容以及河道比降等自然因素有关,还与水库的调度运用方式关系密切。 以三门峡水库为例,水库于1957年4月13日开工建设,1960年9月5日开始蓄水运用。 三门峡水库的主要任务; 1、将黄河上游千年一遇洪水流量37000m3/s降为8000m3/s,解决黄河下游洪水灾害。 2、拦蓄上游全部泥沙,下泄清水,实现“黄河清”,下游河床不再抬高。 3、调节黄河水量,初期灌溉2200万亩,远期灌溉7500万亩农田。 4、装机90万千瓦,年发电量46亿度。 5、改善下游航运。 至1962年3月,库区330.0m高程以下淤积泥沙16.4亿m3,枢纽上游约114 km的潼关站1000 m3/s流量水位由蓄水前的322.4m上升到325.2m。 1962年3月水库改为滞洪排沙运用,至1964年10月,水库335.0m高程以下又淤积23.13 亿m3,335.0m以下库容损失41.5%。潼关1000 m3/s流量水位上升到328.07m。 1964年和1971年,三门峡水库经过二期改建。从1973年开始水库改为蓄清排浑运用,库区河床持续冲刷。1975年汛后1000 m3/s流量潼关水位降到326.02m。 至1999年汛后潼关1000 m3/s流量下的高程328.25m,比建库前高5.85m。 潼关河床高程是渭河下游河床的侵蚀基准面,侵蚀基准面抬高造成渭河下游河床严重淤积。历史上渭河下游河道基本冲淤平衡,自三门峡建库后,从1960年6月至1997年12月,渭河咸阳以下累计淤积13.19亿m3,河道淤积带来严重的后果: ①主槽过水断面减少,过洪能力降低。三门峡建库前,渭河下游主槽的过洪能力一般为4500-5500m3/s;建库后,临潼站1997年主槽过洪能力仅为建库前的64%,而华县站的过洪能力仅为建库前的20%。 ②)洪水水位抬高。华县站1990年7月5000 m3/s流量的水位比1964年8月同流量水位抬升1.48m。 ③河道萎缩河势恶化。至1997年汛前,渭河下游平滩河宽仅为1985年汛前的1/3-1/4,河床淤积导致河势恶化,极大地威胁两岸防洪安全。1967年渭河尾闾在北洛河口以上8.8km河段全部堵塞,又适逢黄河对渭河的顶托倒灌,渭河决口,华阴两侧成为泽国。 据统计, 我

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