聚光灯下的三峡大考

来源 :小康 | 被引量 : 0次 | 上传用户:angelcaoxian
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  面对新一轮的大洪水,在争议声中建立起来的世界第一坝,被人提及已经不再是建与不建之争,而是它对长江流域的防控功能如何体现。
  
  7月20日8时,三峡大坝稳稳挡住了流量达70000立方米/秒的特大洪峰。
  在洪峰来临时,三峡坝区甚至有数千名游客专程前来观看洪峰过坝的壮观景象。面对新一轮的大洪水,在争议声中建立起来的世界第一坝,被人提及已经不再是建与不建之争,而是它对长江流域的防控功能如何体现。
  洪峰过后,三峡考验才刚刚开始。
  
  洪水中的大坝
  7月初,长江流域连续遭遇暴雨袭击,三峡入库流量今年首次突破2万立方米/秒,到7月10日,三峡入库流量最高达到36000立方米/秒。
  三峡水库首次开启三个泄洪深孔泄洪,7月15日,长江防汛抗旱总指挥部发出第12道调度令,要求中国长江三峡集团公司从当日13时起至19时止,将三峡水库下泄流量由25000立方米/秒,逐步加大至32000立方米/秒,腾出防洪库容,迎接洪水的到来。
  这也意味着,三峡大坝随时将迎来洪水的冲击。
  1998年,长江发生的全流域型特大洪水至今仍让许多人记忆犹新。其时,三峡工程刚刚完成大江截流半年多。长江中下游发生洪水灾害的根本原因是,上游干流及中游支流洪水来量大,中游没有一个有足够容积的调洪、滞洪场所,而且河道渲泄能力又不足,当洪水来量超过河槽安全泄量时,势必造成堤防溃决,洪水漫流而成灾。
  三峡水利枢纽梯级调度通信中心主任袁杰说:“这次洪水能够安然过去,与1998年相比,最重要的不同在于有三峡大坝发挥拦洪作用。”
  长江水文局多年的实测资料表明,无论哪种类型的洪水,宜昌以上即长江上游的洪水来量都占长江中下游洪水的主要部分。长江主汛期7、8两个月的多年平均洪水总量中,宜昌以上洪水来量占枝城洪量的95%。
  国家防汛抗旱总指挥部秘书长、水利部副部长刘宁表示,三峡水库入库流量最高约70000立方米每秒,经水库调蓄后,出库流量40000立方米每秒左右,控制下游荆江河段不超警,有效减轻中下游防洪压力。丹江口水库最大入库流量达27500立方米每秒,最大下泄仅1900立方米每秒,削减洪峰94%。
  防洪已经成为三峡工程最大的功能定位。
  
  紧张的调度
  没有人去设想,如果没有三峡工程在中间进行调蓄,以70000立方米/秒的流量,会发生怎样的后果。
  “70000立方米每秒下来,就是荆江河道现在的泄洪能力,就是它的行洪能力大概在60000~68000立方米每秒的能力。在洞庭湖,也就是“城陵矶”这个地方的行洪能力大概在60000立方米每秒,而这个流量一旦到达,江堤肯定要超保证水位以上。这是三峡水库起到重要的作用之一。”刘宁说。
  根据三峡水库的运行标准,在正常运行期间,水库汛期防洪水位为145米,正常蓄水位175米,在此高差内的防洪库容为221.5亿立方米,相当于四个荆江分洪区的蓄洪量。长江年径流量约为1万亿立方米,降雨通常集中在七八月,如果只蓄不泄,待洪水再次来临时,三峡就会失去作用。
  而正是三峡的调度,有效地拦蓄了40亿立方米洪水,当时三峡工程水位已经达到了154米。
  就泄洪调度权而言,出库25000立方米/秒以下由三峡总公司自行调度,出库25000立方米/秒到56000立方米/秒由长江防汛抗旱总指挥部决定,56000立方米/秒以上,则由国家防总决定。
  大洪水来临后,国务院副总理回良玉做出重要的批示,要求水利部一定要合理地、科学地调度三峡等水利工程,要兼顾干支流、上下游、左右岸和库、湖、塘这几个方面的水情,全力防汛,合力抗洪,充分发挥三峡工程的防洪效益,以最小的代价换取最大的综合效益。
  这成为调蓄三峡工程的一个重要的原则。
  国家防总副总指挥、水利部部长陈雷亲自上阵,研究三峡工程的调度和运用。随后,三峡大坝采取的调度方式是,当长江上游三峡水库的入库流量小于50000立方米每秒的时候,三峡工程控泄34000立方米每秒。当大于50000立方米每秒的时候,三峡工程控泄40000立方米每秒。
  分段调度实行后,基本控制了荆江大堤沙市河段水位不超警,即使拦蓄了洪水,也不至于顶托而影响嘉陵江的行洪,以尽可能减少重庆市受淹的范围。
  目前来看,三峡工程发挥了重要的作用,尽管中下游的河段和两湖的水位当前有所上涨,但均得到了有效的控制。与此同时,国家防总加强了长江上的第一大支流汉江的调度,在它的上游发生了超保证水位的洪水后,丹江口水库已经事先进行了腾库,当它入流是27000多立方米每秒的时候,水库拦蓄后向下面泄洪只有1900立方米每秒,避免它和长江三峡放下来的40000立方米每秒发生再遇,以尽可能地降低中下游的水位。
  
  争议中的三峡
  三峡的第一次防洪“考试”是在聚光灯下完成的。
  在暴雨刚刚袭来的时候,三峡的防洪就成为网络与媒体热议的焦点。三峡的防洪能力,在各种媒体、不同受访者和不同时段的报道下,有着百年、千年和万年乃至能力有限的不同说法,网络上则疯狂张贴“从万年一遇到不能指望”的新闻标题。
  事实上,这些说法都是有着不同前提条件的。有了三峡大坝,长江最险处荆江河段的防洪标准,将从不到二十年一遇提高到百年一遇以上;即使出现千年一遇及以上的洪水,辅助启用分洪措施,可保证荆江大堤的安全;在万年一遇乃至更恶劣的情况下,通过综合调节,可避免江汉平原发生毁灭性灾害。
  中国三峡集团公司总经理陈飞表示,这个问题在三峡设计的时候就已经提出来过,三峡水库它要应对的不仅是这次洪峰,而是整个汛期,未来还有一个多月。“如果这次把剩余的上百亿立方米的库容全部用完,下游可以高枕无忧,但后边连续多次的洪峰怎么办?上游再连续下几场暴雨怎么办?所以我们必须为后边一个月的洪峰留下更多的空间。”
  但目前的情况是,今年洪水更多的发生于长江的各大支流,特别是长江中下游大量的支流和湖泊,如果再有更大的降水,支流的防洪压力将是巨大的。而对此,三峡似乎无法顾及。
  “三峡跟所有的水库大坝一样,对于上游的洪水的确是无能为力,它真的管不了。对于下游而言,也存在一个影响范围的问题。三峡防洪主要负责的,是下游荆江段的安全,毕竟荆江段在历史上是洪灾多发区。除了荆江段,三峡也能兼顾到洞庭湖、城陵矶一带的防汛,但再往下游影响就非常有限了。” 三峡水利枢纽梯级调度通信中心主任袁杰说。
  作为一个系统工程的三峡,综合考虑上下游的防汛压力,加上防洪有很多不确定的因素,三峡在防洪上所能发挥的能力确显是有限。三峡集团枢纽管理局局长张曙光表示,“整个长江流域的防洪措施不能靠一个三峡大坝包打天下,毕竟我们还没有达到人定胜天的程度,只要是进入汛期,无论是上游还是下游都必须提高警惕。”
  在停航76小时之后,三峡船闸在7月22日重新开启,迎来了首批上、下行船舶。首度“洪水考验”看起来波澜不惊,媒体纷纷以“三峡顺利通过大考”对此进行了报道。但考验才刚刚开始,洪水带来的垃圾物有近2万平方米,这些漂浮物是威胁三峡库区水环境的“杀手”,甚至会影响大坝机组发电。
  在清理漂浮物的同时,长江上游的雨水并未减轻,本刊截稿时,据长江水利委员会通报最新汛情称,未来1至2天,长江上游干流以北和汉江上中游又将迎来中雨和局部大雨,长江流域汛情依然严峻。长江防洪的最突出矛盾——峰高量大及河道的安全下泄能力不足——仍然存在。
其他文献
目的了解吉林省就业流动人口吸烟情况,为制定控烟干预措施和实施健康宣教策略提供依据。方法利用2012年中国慢性病及其危险因素监测流动人口专题调查数据,分析该省就业流动人
一、宽永通宝的发现1910年~1911年,俄罗斯堪察加探险队民族学组的维·约翰逊在堪察加半岛各地进行了考古学考察.在半岛南端的库里尔湖畔发掘了不少的居住址。从库里尔湖畔的奥则
虹吸现象是一种物理现象,是指由于大气压强,液体从较高的地方通过呈倒U字形弯管,先向上再向下流到较低地方去的现象,说得通俗一点就是“水往低处流”。四川盆地的虹吸效应则
各有关单位:“生态文明建设”作为我国的基本国策。生态水利是二十一世纪人类文明进步和实现经济社会可持续发展对水利提出的必然要求,也是水利发展建设的最高目标。为了研究
CuO nanoparticles were synthesized at a relatively low temperature(80 ℃) for 2 h using polyethylene glycol-glycerol mixture which acts as a capping agent.A det
目的探讨儿童支原体肺炎临床表现及治疗效果,提高支原体肺炎的临床诊治水平。方法回顾性分析38例儿童支原体肺炎的发病情况、临床表现、影像学、实验室检查结果、治疗及预后
3月13日下午,质检总局执法司再次约谈了大众汽车(中国)投资有限公司相关代表,要求企业尽快采取切实有效措施,解决大众DSG变速器故障问题。质检总局执法司负责人介绍情况说,一
20 0 2年 7月 9日 ,美国内分泌学会电邮给所属会员 ,紧急转发美国国家医科院 (NIH)心脏、肺和血液研究所 (NHLBI)声明 :作为“妇女健康行动”(WHI)一部分的用雌激素加孕激素治疗绝经后妇
思林水电站工程建设专辑$思林电站建设公司 Silin Hydropower Project Construction Album $ Silin Power Station Construction Company
This study aims at versatile synthesis of 3-arm ABC-type(A=poly(?-caprolactone), PCL; B=poly(N-isopropylacrylamide), PNIPAM; C=poly(tert-butyl acrylate), Pt BA,