关于“南水北调”三种调水方案
总体布局:从五十年代提出“南水北调”的设想后,经过几十年研究,南水北调的总体布局确定为:分别从长江上、中、下游调水,以适应西北、华北各地的发展需要,即南水北调西线工程、南水北调中线工程和南水北调东线工程。 南水北调西线工程: 从长江上游引水入黄河,是解决我国西北地区和华北部分地区干旱缺水的战略性工程。 自1952年黄河水利委员会组织考察队始,40多年黄委会与有关单位做了大量勘测和规划研究工作。1987年国家计委将西线调水工程列为超前期工作项目,要求用1O年时间回答西线调水的可能性和合理性。黄委会等单位在边远高寒缺氧地带的艰苦环境中对调水区和邻近地区进行大量基础工作,先后提出了《南水北调西线工程初步研究报告》和《雅砻江调水工程规划研究报告》,经国家计委、水利部评审验收。通天河、大渡河调水工程规划研究工作也基本完成,计划1996年提出《南水北调西线工程规划研究综合报告》。 工程布置 黄河与长江之间有巴颜喀拉山阻隔,黄河河床高于长江相应河床80~450m。调水工程需筑高坝壅水或用泵站提水,并开挖长隧洞穿过巴颜喀拉山。引水方式考虑自流和提水两种。无论采取哪种引水方式,都要修建高200m左右的高坝和开挖100km以上的长隧洞。 引水线路初步研究如下: 1.雅砻江引水线 从雅砻江长须附近修建枢纽,自流引水到黄河支流恰给弄。枢纽坝高175m,线路全为隧洞,全长131km。 2.通天河引水线 此方案系与雅砻江引水联合开发,即在雅砻江引水先期开发条件下的二期工程。在通天河同加附近建枢纽自流引水到雅砻江,再由雅砻江引水到黄河支流恰给弄。枢纽坝高302m,线路全为隧洞,全长289km,其中同加到雅砻江158km,雅砻江到黄河131km。 3.大渡河引水线 在大渡河上游足木足河斜尔尕附近修建枢纽抽水到黄河支流贾曲。枢纽坝高296m,线路全长30km,其中隧洞长28.5km。泵站抽水扬程458m,年用电量71亿kW·h。 南水北调中线工程:近期从长江支流汉江上的丹江口水库引水,沿伏牛山和太行山山前平原开渠输水,终点北京。远景考虑从长江三峡水库或以下长江干流引水增加北调水量。中线工程具有水质好,覆盖面大,自流输水等优点,是解决华北水资源危机的一项重大基础设施。 中线工程的前期研究工作始于50年代初,40多年来,长江水利委员会与有关省市、部门进行了大量的勘测、规划、设计和科研工作。 1994年元月水利部审查通过了长江水利委员会编制的《南水北调中线工程可行性研究报告》,并上报国家计委建议兴建此工程。 工程布置 南水北调东线工程: 从长江下游引水,基本沿京杭运河逐级提水北送,向黄淮海平原东部供水,终点天津。 东线工程自50年代初就有设想,1972年华北大旱后,水电部组织进行研究。二十多年来由南水北调规划办公室牵头,淮河水利委员会、海河水利委员会、水利部天津勘测设计院与有关省市、部门协作做了大量勘测、设计、科研工作。1976年提出《南水北调近期工程规划报告》,上报国务院,并进行初审。1983年3月国务院批准了水电部上报的《南水北调东线第一期工程可行性研究报告》。1993年9月水利部会同有关省市共同审查并通过《南水北调东线工程修订规划报告》和《甫水北调东线第一期工程可行性研究修订报告》。 工程布置 南水北调东线工程是在现有的江苏省江水北调工程、京杭运河航道工程和治淮工程的基础上,结合治淮计划兴建一些有关工程规划布置的。东线主体工程由输水工程、蓄水工程、供电工程三部分组成。 (一)输水工程 包括输水河道工程、泵站枢纽工程、穿黄河工程。 1.输水河道 引水口有淮河入长江水道口三江营和京杭运河入长江口六圩两处。输水河道工程从长江到天津输水主干线全长1150km,其中黄河以南651km,穿黄河段9km,黄河以北490km。分干线总长740km,其中黄河以南665km。输水河道90%利用现有河道。 2.泵站枢纽 东线的地形以黄河为脊背向南北倾斜,引水口比黄河处地面低40余米。从长江调水到黄河南岸需设13个梯级抽水泵站,总扬程65m,穿过黄河可自流到天津。 黄河以南除南四湖内上、下级湖之间设一个梯级,其余各河段上设三个梯级。黄河以南输水干线上设泵站30处;主干线上13处,分干线上17处,设计抽水能力累计共10200m3/s,装机容量101.77万kW,其中可利用现有泵站7处,设计抽水能力1100m3/s,装机容量11.05万kW。一期工程仍设13个梯级,泵站23处,装机容量45.37万kW。 黄河以北各蓄水洼淀进出口设5处抽水泵站,设计抽水能力共326m3/s,装机容量1.46万kW。 南水北调东线工程泵站的特点是扬程低(多在2~6m)、流量大(单机流量一般为15~40m3/s)、运行时间长(黄河以南泵站约5000小时/年),部分泵站兼有排涝任务,要求泵站运转灵活、效率高。 答案补充 3.穿黄河工程 选定在山东东平县与东阿县之间黄河底下打隧洞方案。通过多年地质勘探和穿黄勘探试验洞开挖,查明了河底基岩构造和岩溶发育情况,并成功解决了河底隧洞堵漏开挖的施工难题。 穿黄工程从东平湖出湖闸至位临运河进口全长8.67km,其中穿黄河工程的倒虹隧洞段长634m,平洞段在黄河河底下70m深处,为两条洞径9.3m的隧洞。第一期工程先开挖一条。 (二)蓄水工程 东线工程沿线黄河以南有洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖等湖泊,略加整修加固,总计调节库容达75.7亿m3,不需新增蓄水工程。黄河以北现有天津市北大港水库可继续使用,天津市团泊洼和河北省的千顷洼需扩建,并新建河北省大浪淀、浪洼,黄河以北五处平原水库总调节库容14.9亿m3。 (三)供电工程 黄河以南有泵站30处,新增装机容量88.77万kW,多年平均用电量38.2亿kW·h,最大年用电量57.5亿kW·h。第一期工程有泵站23处,新增装机34.32万kW,年平均用电量19亿kW·h。 南水北调中线主体工程由水源区工程和输水工程两大部分组成。水源区工程为丹江口水利枢纽后期续建和汉江中下游补偿工程;输水工程即引汉总干渠和天津干渠。 答案补充 (一)水源区工程 1.丹江口水利枢纽续建工程 丹江口水库控制汉江60%的流域面积,多年平均天然径流量408.5亿m3,考虑上游发展,预测2020年入库水量为385.4亿m3。 丹江口水利枢纽在已建成初期规模的基础上,按原规划续建完成,坝顶高程从现在的162m,加高至176.6m,设计蓄水位由157m提高到170m,总库容达290.5亿m3,比初期增加库容116亿m3,增加有效调节库容88亿m3,增加防洪库容33亿m3。 丹江口水库后期规模正常蓄水位170m时,将增加淹没处理面积370km2,据1992年调查,主要淹没实物指标为: 人口:22.4万人 房屋:479.4万m2 耕地:23.5万亩 工矿企业:120个(合乡镇企业),淹没固定资产原值1.2亿元。 2.汉江中下游补偿工程 为免除近期调水对汉江中下游的工农业及航运等用水可能产生的不利影响,需兴建:干流渠化工程兴隆或碾盘山枢纽,东荆河引江补水工程,改建或扩建部分闸站和增建部分航道整治工程。
严格来说,任何温度高于绝对温度,也就通常温度在零下273摄氏度以上的物体,都会向外有辐射,起码就是“热辐射”,因此在没有任何可见光的环境下,通过红外装置可以“看到”它们的辐射,看到它们的存在。冬天靠近高温物体取暖,也是让身体接收到“热辐射”传来的能量,让身体温度得以升高;但是正常情况下不会将泵站里面的机器作为“取暖器”,也就是不会考虑到它们的“热辐射”的存在;由其他因素产生的“辐射”也一样:正常的泵站内设备虽然有某些“辐射”存在(例如能使用手机,就有无线电信号的辐射覆盖),但不会存在能影响正常生活、工作的“辐射”。
1、顶盖
就是有边盖和可开启的泵站盖板组成,主要用于保护泵站内部设施而设立,垃圾等物掉落泵站内部,防止意外物体的坠落泵站内部等
2、筒体
预制泵站的外部筒体部位,有不锈钢筒体或者玻璃钢筒体等,主要用于保护内部结构及吸收和储存吸入泵站的水介质。
3、底座
与混凝土底板相连的泵站底部,主要用于固定泵站在混凝土上面,在遇到外部阻力或者抽水等重力作用时不活动!
4、提篮格栅
配备导杆和提升链,自动耦合在进水管路上的格栅蓝,用于过滤水中杂质大型颗粒物。
5、粉碎性格栅
由独立的切割机构成或者将切割机与旋转格栅组合成一体的格栅,主要用于大型颗粒物的粉碎,防止大型颗粒物阻塞管道。
6、自动耦合系统
潜水泵设备出水接口与出水管道之间自动对接的块状系统。
7、照明系统
满足夜间或光线不足的情况下对泵站的维护与维修的需要。
8、重力管网
依靠流体自身重力作为动力的管网。
9、压力管网
压力管道借助外力,如水泵。气压罐等设备驱动液体流动的管网。
一体化预制泵站推荐连宇,连宇YZ系列预制泵站除了有效满足污水输送的功能,在输送设备的选择上重点关注如何避免设备的堵塞、清掏和如何避免污水外溢、异味的散发,保护周围的环境。
在用电带动水泵抽水,再放水发电的过程中,由于摩擦和电阻的存在,必然有一部分能量转化为内能而损失掉,所以,最后发出的电能比抽水消耗的电能要少。不过,对蓄水电站而言肯定是利大于弊。
对于题主的问题,没说太清楚,如果是为储存多余的电能,当然没的说。如果是用其他能量驱动抽水机抽水,再用水发电,就有点画蛇添足,并且得不偿失。比如用汽油,就不如直接用汽油机带动发电机发电,更直接更省事更节能。
看到这样的题目,虽然题主是想努力地探寻究竟,但那种做法依然是一个“脱了裤子放屁——多此一举的”愚蠢办法。
本人老家是在一座高一千米的高山之上,因为上面有天坑(我们叫漩坑)存在,整座山都是空的,理所当然没有天然的山泉水,故此,人、畜用水全凭人工挖的几座大水塘,水塘利用夏季雨水充沛时,把池塘灌满,只要是风调雨顺,人们的吃水问题就不会出现,但是遇到来年春夏季长时间干旱,水塘的水就对接不上,人、牲畜吃水就成为大问题。记得,有一次,整个山上断水,人、畜都到山下饮水,人用水更是要肩挑背背,人们整天为了吃水而奋斗,偏偏山下水也不多,最后县上用消防车拉水供给。以解燃眉之急。
乡上领导最后决定给山上修蓄水池,从山下抽水上山,为此,山上男女老少齐动员,集资,出义务工,先抬电杆架电线,把电供上去,又修了两个抽水泵站,在山脚下打了一个抽水井,最终使用三级泵站接力的方法才把水送上山顶的第一个蓄水池,又利用重力作用,无动力把水送入第二个蓄水池(第二个山头),以此类推,翻山越岭,才到池塘里。
从实际出发再来判断,假设用抽水的办法把水送上山,再用山上的水流下来发电——
第一,要想源源不断地发电,势必有源源不断的水,山上蓄水池得有多大才可以?
第二,蓄水池的水是无源之水,难道要用不断的抽水上山来解决电力的问题?与其如此,还不如把抽水所用的电或者燃油直接使用或者发电。
第三,假设抽水上山用的成本远远大于发电的成本,得不偿失,世上有这样的傻瓜么?
本人估计,世界上没有这样的设计者或者领导者,纯粹是干着玩哩!
2021年4月6日 16.27
电耗为:160*3*24=11520度*0.6=6912元/天,加上电损失约7000元*365天255.5万元/年
泵站需要2人当值,3000元/月,为工人买意外保险等,则人工费7.2万元+约3万元=10.2万元/年
更换井盖,疏通管道等约5万元/年,全年成本需要270.7万元。