2023年鄱阳湖干旱预测 鄱阳洞庭海拔只二三十米

本世纪以来,随着气候变暖加剧,全球极端气候事件多发频发,我国也一样受到影响,最明显的表现是北方地区降雨有逐年增加趋势,南方地区极端干旱时间多发频发。今年夏季以来,长江沿线降水偏少,上游来水量大幅减少,水电大省四川甚至出现水电出力不足而限电的情况;上游来水减少叠加中下游持续高温干旱,鄱阳湖、洞庭湖水位迅速下降,水面面积均萎缩70%以上。

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鄱阳湖、洞庭湖分别是我国第一、第二大淡水湖,蓄水量分别达276亿、167亿立方米,是全国重要的商品粮油生产基地、水产和养殖基地。随着南方地区持续高温干旱,两大湖泊蓄水量迅速减少,几近干涸。据江西省水文监测中心公布,截至10月25日8时,鄱阳湖标志性水文站星子站水位跌至6.92米,再次创下历史最低水位纪录,通江水体面积238平方公里,较丰水期萎缩九成以上。

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两大湖泊蓄水量大幅减少,水位迅速下降,不仅影响当地农业灌溉用水供给和渔业养殖,还对湖区水生生物系统和湿地生态系统造成毁灭性破坏。进入十一月份,随着过冬候鸟向两湖迁徙,还会影响几十万候鸟的安全越冬。

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未来,随着全球气候持续变暖,南方地区极端高温干旱事件会更加频繁,两大湖泊像今年这样干涸的情况肯定会再次发生,或许更加严重。那么,在长江上游来水减少、当地持续高温干旱无水源补充时,有没有办法从其他地方调水用以补充湖泊蓄水量呢?肯定有!大家看看两大湖泊的湖面海拔就知道了。从两大湖泊湖面海拔看,鄱阳湖湖面正常时期平均海拔只有21米,洞庭湖湖面正常时期平均海拔只有33.5米,这么低的海拔,就是铺设大型输水管道,从长江入海口调水,综合调水成本也会很低,实施的可能性还是比较大的。

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具体来说:

首先,可以根据江面水流量,就近选择取水点

既然要从长江近海口取水,就要选择既靠近长江入海口水流量又大的江段,这样便可以在不影响两岸农业灌溉的情况下,把本应流入大海的淡水引入鄱阳、洞庭两大湖泊。根据鄱阳湖下游长江段水流量情况,可以就近选择年水流量9000余亿立方米的南京段取水。

在确定取水点后,可以在长江边规划建设大型渗蓄水库(自创名词,意思是与江河相邻,只间隔若干米宽的沙坝、土坝,深度低于侧面江河,通过江河水渗透蓄水,这样蓄的水清澈干净,泥沙少),水库库容和渗透水效率需满足调水量需求,这样,通过大型管道向鄱阳、洞庭两大湖引水时可以减少维护成本。

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其次,可以利用倒虹吸原理,沿江布设虹吸管

长江由洞庭、鄱阳至南京,江面海拔逐渐下降,南京段水位约5米,洞庭段30余米,鄱阳段20余米,水位落差不大。可以沿长江河道两岸地势较低的岸边建设倒虹吸输水管道(倒虹吸管道技术已在国内多个大型调水工程中有应用),一头与南京段的渗蓄水库相连,一头与鄱阳湖相连,由鄱阳湖继续往上游与洞庭湖相连。

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在倒虹吸管道串联方面,首先要在长江南京段的渗蓄水库建设高出江面水位16米以上的水塔,这样,水塔内部水位海拔可以达到21米以上,略高出鄱阳湖正常时期水位,通过倒虹吸管道将水塔与鄱阳湖相连;在水到达长江鄱阳湖段后,可以建设中转水库和水塔,将水位再抽高13米左右,略高于洞庭湖正常时期水面海拔,再通过倒虹吸管道把水塔和洞庭湖串联,这样,通过抽水设施将水抽高至水塔后,水会沿倒虹吸管道先后流入鄱阳湖、洞庭湖。也可以分段建设多级的水塔和水库,将水位逐级抬高,分段输水,这样可以降低倒虹吸管道管理难度。

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从调水成本看,这样的倒虹吸输水系统建成后,抽水抬高水位仅二三十米,总体成本较低,农业用水完全可以受得起。以抽水到洞庭湖为例,从水位约5米的长江南京段到平均水位约33.5米的洞庭湖,长江南京段,水位抬高约28.5米,抽水耗电量应该在0.2度/立方米以内,抽输水成本在每立方米0.1元以内。未来,随着极端干旱事件更加频繁,南方地区再出现持续高温干旱天气,鄱阳、洞庭两大湖泊蓄水量不足,影响农业灌溉和渔业养殖时,可以随时从长江南京段抽水,满足抗旱用水需求,减少持续高温干旱对农业生产、水生生态系统、湿地生态系统的影响。

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