2018年3月22日 星期四

世界最大集中式太阳能项目在迪拜破土动工

世界最大集中式太阳能项目在迪拜破土动工

2018-03-22  美国商业资讯        轉載自:  https://www.china5e.com/news/news-1024202-1.html

阿联酋副总统兼总理和迪拜酋长Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下为迪拜太阳能园区Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park第4期工程奠基。这是基于独立发电商(IPP)模式的全球最大的集中式太阳能(CSP)投资项目,单站发电量将达到700MW。它将拥有世界最高的260米太阳能塔,以及世界最大的热能储存能力。建成后将为27万住户提供清洁能源,每年可减少140万吨碳排放量。该项目将采用两种技术:一个600MW抛物面盆地综合体和一座超过43平方公里的100MW太阳能塔。该项目的投资额为142亿阿联酋迪拉姆,实现了每千瓦时7.3美分的最低平准化电力成本(LCOE)。

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下表示,发展阿联酋的基础设施是国家领导层的头等大事,对提高该国的全球竞争力至关重要。
迪拜电力和水务局(DEWA)董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示,该项目按照Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的指示,可加快清洁和可再生能源项目的步伐,有助于在不依赖石油的经济中确保子孙后代的美好的未来和提升他们的生活质量。该项目也将帮助实现迪拜清洁能源战略2050,为迪拜提供75%的清洁能源总发电量。
ACWA Power主席Mohammad Abu Nayyan表示:“我们对自己在太阳能园区二期项目实现全球最低价格中所发挥的作用感到自豪。现在我们正通过建造世界最高的太阳塔和提供最大的存储容量推动全球CSP项目的降价,而不仅仅是创造一个前所未有的世界纪录。”
上海电气电站集团总裁曹敏表示:“我谨代表上海电气对此项目的动工表示热烈的祝贺。由上海电气作为EPC承包商实施的这个项目是迄今为止DEWA和ACWA Power共同开发的最大和最先进的CSP项目。”


轉載自:  https://www.businesswire.com/news/home/20180320006214/en/Dubai-Breaks-Ground-World’s-Biggest-CSP-Project
DUBAI, United Arab Emirates--(BUSINESS WIRE)--HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, broke ground on the 4th phase of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park. This is the biggest Concentrated Solar Power (CSP) investment project in the world, based on the Independent Power Producer (IPP) model, and will generate 700MW on a single site. It will have the world’s tallest solar tower at 260 metres, and the largest thermal energy storage capacity in the world. It will provide clean energy to 270,000 residences, reducing 1.4 million tonnes of carbon emissions annually. The project will use two technologies: a 600MW parabolic basin complex and a 100MW solar tower, over 43 square kilometres. This project, with AED14.2 billion in investments, achieved the lowest Levelised Cost of Electricity (LCOE) of USD 7.3 cents per kW/h.
“On behalf of Shanghai Electric, I would like to express warm congratulations on the groundbreaking of this project, which is by far the largest and most advanced CSP project co-developed by DEWA and ACWA Power and implemented by Shanghai Electric as EPC contractor.”
HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum said that developing the UAE’s infrastructure is top priority for the leadership and vital to raising the country’s global competitiveness.

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO of Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) said that the project supports the directives of HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum to expedite the pace of clean and renewable energy projects to secure a happy future and enhance the quality of life for future generations in an economy that doesn’t rely on oil. This will also achieve the Dubai Clean Energy Strategy 2050 to provide 75% of Dubai's total power output from clean sources.

Mohammad Abu Nayyan, Chairman of ACWA Power, said, "We are proud of our role in obtaining the lowest price globally for the second phase of the solar park. Today we are driving price reduction for CSP projects globally, achieving more than just one unprecedented world record, by constructing the world's tallest solar tower and providing the highest storage capacity.”

Cao Min, President of Shanghai Electric, said, “On behalf of Shanghai Electric, I would like to express warm congratulations on the groundbreaking of this project, which is by far the largest and most advanced CSP project co-developed by DEWA and ACWA Power and implemented by Shanghai Electric as EPC contractor.”

2018年3月21日 星期三

白山水电站(轉載)

白山水电站




白山水电站是东北地区最大的水电站,白山大坝也是我国第一座三心圆混凝土重力拱坝。工程设计于1989年获国家优秀设计金牌奖和吉林省最佳工程设计特等奖;地下厂房工程设计于1987年获国家优秀设计金牌奖;工程地质勘察于1987年获国家优秀勘察银牌奖和水电部优秀勘察银牌奖。
白山水电站位于吉林省东部长白山区桦甸市、靖宇县交界的第二松花江上游干流上,与下游38km处的红石及250km处的丰满水电站呈梯级衔接。是我国“五·五”兴建的70项重点工程之一,为当时东北地区最大的水电站。
白山水电站以发电为主,兼顾防洪等综合效益。电站正常蓄水位413m,死水位372m,相应库容为53.117.1×108m3。一期地下厂房装3台水轮发电机组,总装机容量900MW。保证出力167MW,多年平均发电量20.03×108KW·h

电站地处东北电网的中部,位置适中,水库调节能力强,规模大,在主网中主要担任调峰、调频、调相、负载及事故备用任务,效果显著。
枢纽工程由挡水、泄洪及右岸地下行水发电系统组成。

挡水建筑为高149.5m的砼三心圆重力拱坝。中心半径320m,两翼半径770m,坝顶弧长676.5m,总中心角7829’16.40’’。坝底高程423.5m顶宽9m,最大底宽63.7m。全坝由39个坝段组成。大坝为一级建筑物,五百年一遇洪水设计,五千年一遇洪水校核,防洪库容8×108m3左右。

右岸地下厂房系统采用单机单洞布置,装机3×300MW。地下厂洞位于坝下90m山体内,由主厂房、副厂房、主变室、开关站、空调室及进厂交通洞等大小44个洞室群组成。主厂房开挖尺寸121.5×25×54.25m

二期电站续建工程为左岸地面电站系统,装机2×300MW,采用单元引水布置,由进水口、引水道、地面厂房、开关站及大冰沟的拦洪坝和泄洪洞等建筑组成。


工程总投资101178万元(89年价格水平)。单位千瓦投资1124.2元;单位电度投资0.505元。工程于1971年批准复建,1972年开始施工准备,197551日主体工程正式开工。19761021日截流。19821116日胜利下闸蓄水。19831230日第一台机组发电,198478日及1211日第二台及第三台机组发电,1992年全部竣工。

2018年3月18日 星期日

全景解读黑龙江松花江两江洪水(轉載)

全景解读黑龙江松花江两江洪水(图)   2013年8月18日   哈尔滨新闻网-新晚报
轉載自: http://hlj.sina.com.cn/news/ljyw/2013-08-18/074267667.html



黑龙江、松花江水系图
松花江大顶子山航电枢纽工程   https://baike.baidu.com/item/松花江大顶子山航电枢纽工程/8080370

尼尔基水库 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/尼尔基水利枢纽

丰满水库 https://baike.baidu.com/item/丰满水库

近日,黑龙江省嘉荫县黄鱼卧子村大量民房被淹,村民已经撤离。新华社发


紅線為嘉荫县黄鱼卧子村   Source: Google map 

我省两条大动脉——松花江流域、黑龙江流域近期发生洪水,全国聚焦。黑龙江洪水会影响松花江哈尔滨城区段汛情吗?嫩江、第二松花江、拉林河三条江河与松花江是什么关系?尼尔基水库、丰满水库、大顶子枢纽如何调控洪水,对哈市江段水位又有多大影响?
  8月上旬、中旬,松花江流域发生了1998年以来最大洪水,嫩江上游发生超50年一遇的特大洪水,黑龙江发生了1987年以来最大洪水。未来一段时间,嫩江、松花江、黑龙江干流水位仍将上涨,形势严峻。
  近期,在媒体上出现频率颇高的嫩江、第二松花江、拉林河以及黑龙江,它们之间是什么关系?尼尔基水库、丰满水库、大顶子山枢纽在哪?如何调控洪水?
  近日记者分别采访了省、市防汛办相关负责人,全景解读松花江流域、黑龙江流域的洪水。
上游影响
  汛期嫩江来水量最大
  “嫩江‘打底’、二松‘加码’、拉林河‘带帽’”,这是水利工作者对嫩江、第二松花江(简称“二松”)、拉林河,松花江上游三条河流在夏季汛期来水量大小的“评判”。嫩江、二松、拉林河,都是松花江的支流,位于松花江哈尔滨城区段的上游。其中,嫩江是松花江的最大支流。
  嫩江发源于我省西北部的大兴安岭,出山后一路南下流入松嫩平原,其间与多条支流甘河、讷谟尔河、诺敏河、绰尔河、洮儿河、雅鲁河、阿伦河等交汇,水势不断扩大。二松自吉林长白山而下,一路北“上”,其间与伊通河、饮马河等支流交汇。二松的支流少于嫩江,水势也不如嫩江。
  南下的嫩江、北“上”的第二松花江在肇源的三岔河口交汇成松花江干流,松花江至此东去,向哈市进发。在距离哈市不足百公里的上游,松花江的另一条支流拉林河与干流交汇。
  市防汛办相关负责人告诉记者,一般来说汛期期间,嫩江来水量最大,每秒能达数千立方米,二松的来水量每秒约2000立方米上下,拉林河每秒来水量约数百立方米。
  洪峰形成
  水库泄水+区间降雨
  上游水库泄水奠定了干流来水的基础“底水”,“底水”在向下一座城市或水文站的推进中,将与一些支流再次交汇,水势加剧。推进过程中,水势会因遇到湿地、湖泊等一些自然因素减小,也会因遇到河流、大雨等因素增加。雨势越大,水势有可能演变成洪峰。除了水库泄水,区间降雨对洪水来水量的影响较大。
  尼尔基水库、丰满水库分别位于嫩江上游和二松上游,能对上游的洪水进行调控。尼尔基水库位于嫩江干流与诺敏河交汇处的上游,对嫩江齐齐哈尔以上干流调控能力明显。今年汛期以来,尼尔基水库上游支流甘河等来水量很大,创纪录达到了每秒入库9000立方米的来水量,当时的下泄量约每秒6000多立方米。每秒3000多立方米的多余洪水,被尼尔基吞住了。目前,尼尔基水库正在以每秒5300立方米的速度泄水。   
       市防汛办相关负责人告诉记者,尼尔基水库泄水奠定了嫩江来水量的“基础”,到哈市还有800公里的区间段内,诺敏河、雅鲁河、阿伦河等嫩江支流来水量和降雨量,对哈市的防汛影响也很大大。

两道阀门  “丰满”、“尼尔基”视水情“调”洪


  今年6月末至7月初,吉林东部遭遇大雨、暴雨甚至特大暴雨。二松上游来水急剧增加,丰满水库泄洪,松花江哈尔滨城区段水位于7月上旬达到117米上下。水情正常后,丰满水库关闸蓄水。 近期,嫩江来水量非常大,丰满水库调小流量,将泄水量一直保持在每秒1700多立方米,减轻哈尔滨的防洪压力。市防汛办相关负责人介绍说,丰满水库的可调,让嫩江洪水与二松洪水不会形成洪峰叠加效应。
  尼尔基水库和丰满水库是嫩江、二松上两个不能关闭的“阀门”,但可调控泄水量大小。拦截洪水、削减洪峰峰值水量、控制泄水量防止下游洪峰叠加,仅就防洪作用而言,距离我市600公里的丰满水库比尼尔基水库的作用更明显。
  而松花江干流上、位于哈市下游的大顶子山航电枢纽工程,现在其全部38孔泄洪闸也都处于开启状态。对于水少的年份,部分泄洪闸都处于关闭状态,保证松花江城区段水体丰盈。目前,城区段水位的高低主要取决于嫩江、二松、拉林河的来水以及哈市上游松花江干流的降雨情况,大顶子山枢纽对防洪不产生影响。
  汛情成因
  “两江”上游雨下“冒了”
  今年,黑龙江、松花江水为什么会这么大?省防汛办相关负责人说,夏季控制我国东北地区的主要降雨云团——副热带高压气旋今年的整体位置与往年相比偏向西北方向,降雨集中在了嫩江的西侧支流上和黑龙江上游支流上。
  一般来说,汛情会是“七下八上”(七月份水位降低、八月份水位上涨)。经过一夏的雨水,8月份的土壤已经饱含水分,如果再下雨,土壤将不再吸水,雨水会很快流入江河,使江河水位猛涨。
  去年的水情,就给今年打了“底儿”。去年,布拉万台风裹带着暴雨侵袭我省后,经过短暂的秋季,雨水还没蒸发透就被冻在了地里。去年冬天到今年春季,我省又遭遇了冷冬天气,冬季降雪量超历年同期。而今年春天也迟到了,松花江开江时间晚于历史同期。土壤饱含着水分没等春风刮干,就接上了夏季的大雨。今年的春汛接上了夏汛。
  省防汛办相关负责人告诉记者,立秋后,盘踞在东北地区上空的副热带高压气旋将会南移,南移过程将会带来降水。嫩江上游近期将会无雨或少雨,而二松、拉林河可能面临降雨过程。目前,丰满水库还有距警戒水位4米多防洪库容空间,来托住上游来水。
 专家答疑
  两江交汇 相互顶托
  松花江是黑龙江第一大支流。松花江、黑龙江从我省版图的“天鹅头”出发。黑龙江沿我省北部边境线一路东去,上游嫩江和二松交汇后沿我省南部一路向东。黑龙江与松花江在同江市交汇,两江洪水相互顶托,使水流下泄速度减慢。
  省防汛办相关负责人告诉记者,预计松花江干流的洪峰比黑龙江干流洪峰晚到同江20天。两江交汇时,会在同江市出现相互顶托,一般情况下,顶托现象会在当地消化。但今年两江水势很大,顶托现象究竟会产生多大影响,省防汛部门尚没有实际测量。
  黑龙江水势
  今年入汛以来,受上游降雨量大、支流来水量大的影响,俄罗斯远东地区(黑龙江上游)降雨量是往年的一倍,部分地区甚至达到一倍以上。包括结雅河在内的多条俄罗斯与我省边界的河流发生洪水,这些河流都是黑龙江的支流。
  为防止超汛限水位运行,给水库造成隐患,俄罗斯境内的结雅水库等部分水库采取泄水,加之泄水推进过程中受到的降雨影响,黑龙江干流发生了大洪水。

结雅水库: https://baike.baidu.com/item/结雅河/10913570?fromtitle=精奇里江&fromid=4519526

结雅河: https://zh.wikipedia.org/wiki/结雅河


2018年3月17日 星期六

关于从长江口引水入疆的建议(轉載)

关于从长江口引水入疆的建议(轉載)

已有 4737 次阅读 2011-9-23 

  2010年秋天,有关“引渤海之水入疆”的讨论一时引起了国内的广泛关注。博主肖立业也曾想加入这场讨论,虽有一孔之见,但因才疏学浅,最终未敢加入大讨论。不过,博主肖立业倒是写了一篇短文,现借科学网的平台予以发布,请网友们提出宝贵意见。


請前往肖立业科学网博客地址

http://blog.sciencenet.cn/blog-632066-489570.html 


南水北调东线工程输水干线纵断面示意图

Source: http://gclx.tsinghua.edu.cn/fileup/HTML/20180101.shtml



Source: http://blog.roodo.com/dili/archives/1316435.html



南水北调中线工程输水干线纵断面示意图
Source: http://gclx.tsinghua.edu.cn/fileup/HTML/20180101.shtml




南水北调西线工程输水干线纵断面示意图
Source: http://gclx.tsinghua.edu.cn/fileup/HTML/20180101.shtml
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

南水北调一期工程将运行 抽江水抬43米输送


2013-12-17    轉載自: js.people.com.cn/html/2013/12/17/275717.html


南水北调东线源头江都水利枢纽鸟瞰图。 刘绵喜摄



Source: http://js.people.com.cn/html/2013/12/17/275717.html


 备受关注的南水北调东线一期工程年底正式通水运行。
   
  南水北调与青藏铁路、西气东输和西电东送一道,并称“世纪工程”。而在这项浩大的工程中,江苏有着独特的地位:作为南水北调东线一期工程的源头,东线江苏段今年5月30日开始试通水;10月19日,东线一期工程投入试运行;11月15日,试运行成功。年底正式通水的南水北调东线一期工程走过了怎样的历程,它如何将数十亿立方米的水量往高处调,又会给沿线省市带来哪些效益?
   
   
最远距离调水工程:
   
   源头有幸在江苏

   
  南水北调工程享有多项“世界之最”——世界规模最大的调水工程,世界供水规模最大的调水工程,世界距离最长的调水工程,世界上投资最大的水利工程,世界上受益人口最多的调水工程。工程东、中、西三线全面实施后,将贯穿长江、淮河、黄河、海河四大水系,联结大半个中国,形成“四横三纵”的大水网。
   
   工程上这么多的“最”,令江苏最感自豪的是,南水北调的源头在江苏。
   
  这个源头,不仅仅指江苏是南水北调的位置之源——坐落于长江边的江都水利枢纽是东线工程调水的起点,其取水口在江都附近的长江三江营处,更值得一提的是,江苏还是这项工程的决策之源和规划之源。
   
   “南水北调对江苏有着特殊的意义。”省水利厅厅长李亚平介绍,苏中是南水北调东线工程的水源地,苏北是受水区,我省的江水北调工程既为南水北调工程提供先行实践,也是南水北调东线工程的基础。
   
  事实上,我省也存在着水资源分布不均、南丰北枯的问题。面对缺水问题,江苏提出了“扎根长江、江水北调、引江济淮”的规划,从上世纪60年代开始,通过多年持续建设,形成了今天的江水北调工程。借助京杭大运河,建设了包括江都在内的9个梯级泵站,形成404公里输水干线,覆盖苏中、苏北7个市,发挥了防洪、航运、灌溉等巨大效益。
   
   “江苏几十年江水北调的成功实践,回答了远距离跨流域调水的诸多问题,为南水北调工程决策提供了重要依据。”李亚平打比方说,江苏的江水北调就是如今南水北调工程的“实物模型”,而南水北调工程堪称江苏江水北调的“放大版本”。
   
   “东线工程全线最高处东平湖水位与长江水位差约40米,抽水总扬程65米,规划设13级泵站。”省南水北调办副主任、教授级高工张劲松告诉记者,利用已有的江水北调工程,东线工程逐步扩大调水规模并向北延伸。
   
  摊开示意图,张劲松介绍:东线长江水,从长江干流江都三江营段流出,以京杭运河为输水干线;沿着运西支线,江水逐级北上,并以洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖为主要调蓄水库;出东平湖后,水将分为两路,一路向北,穿黄河,自流到天津;另一路向东,经胶东,流往烟台、威海。
   
   
最庞大的泵站群:
   
   抽调江水抬高43米

   
  东线工程中,泵站可谓最大“奇观”。张劲松说,泵站是整个工程的“心脏”,“心脏”足够强大,调水的动力才足够强劲。南水北调能够长距离往高处调水,秘密正在于此。
   
   长江水从海拔2米的江都出发,向北提升至海拔45米的山东泰安东平湖,一路北上、一路走高,难度可想而知。
   
  调水示意图上,东线13级泵站由南至北呈阶梯式排布,水泵总装机流量达4447立方米每秒。南水北调东线江苏水源公司董事长邓东升说:“沿线分布的160台巨型水泵,就像160位大力士,接力赛一般,依次抽水北上,构成世界最大规模现代化泵站群——这完全可以申报世界吉尼斯纪录。”
   
  工程原理看似简单,但对建设者来说,却需要处处钻研。省水源公司副总经理荣迎春介绍,为了发挥泵站的最大效益,江苏自主研发了多套大型贯流泵装置,性能指标达国际领先水平,提高了泵站的可靠性和效率,节省设备投资近亿元,使泵装置效率提高5%-10%。
   
  调水运行,最大的支出是电费。他举例说,有些泵站的叶片,能够根据水量、水速情况,自动变换调节角度,这些“聪明”的叶片,实质上是花最少的电,调了最多的水。
   
  要想“水往高处流”而不断档,一个泵站发力远不够,必须各级泵站群“协同作战”。据了解,江苏段全线新建、改造18座泵站,和原有江水北调泵站群组成9级泵站,建成工程优良率96%。
   
   11年建设期,江苏段工程共组织重大技术攻关和专题研究40余项,得到国家立项支持10余项;获省、部级科技进步奖6项。其中,获水利部大禹奖一等奖的“大型灯泡贯流泵关键技术研究与应用”成果在金湖、泗洪、邳州站等工程建设中成功应用,节省设备投资9000万元以上;对出水流道进行的优化设计,使泵装置的效率提高了10%。经过多年自主研发,南水北调东线沿线泵站装置运行效率达到80%以上,大大节省了调水成本。
   
   
最直接的效益:
   
   为北方新增一条黄河的水量

   
  我国北方地区长期干旱缺水,尤其是黄淮海地区人均水资源量仅为全国平均水平的22%,是我国水资源供求矛盾最突出的地区。南水北调工程的实施,能够降低受水区对来水量减少的黄河水和日益枯竭的地下水的依赖。
   
  省南水北调办主任吕振霖介绍,东线工程是南水北调东、中、西三条线路中最早发挥效益的工程,直接受益人口超过1亿。按照规划,东线一期工程建成后,年平均抽江水量89亿立方米,净增供36亿立方米,输水干线水质将稳定达到III类水质标准,一期工程增供的水量主要用于满足受水区城镇用水需求。
   
   “投资省、效率高,这是东线工程的最大特点。”张劲松称之为“点石成金”:投资124亿元,增加36亿立方米的用水,是东、中、西三条线路中效益最高的。“东线工程的主要优势在于从长江下游直接取水,水源可以保证;充分利用江水北调工程及大运河等水道,工程量和投资较少而收效快。”
   
  南水北调江苏水源公司总工程师冯旭松介绍,南水北调的泵站不仅可将南方的水送往北方,还能在汛期将北方难以承受的水量往回送,实现灵活调剂。对江苏而言,东线一期工程开通后,江苏用水高峰时期农业灌溉用水保证率从70%提高至80%。江苏段工程建成后,已多次投入防洪排涝和抗旱调水,累计翻水90多亿立方米。
   
  而跳出江苏从北方更广的受水区看,南水北调工程的实施将为黄淮海流域每年提供448亿立方米水量,相当于为北方地区新增了一条黄河。仅东、中线一期工程就将使逾700万人告别长期饮用高氟水和苦咸水的历史。
   
   东线工程通水后,原来被长期挤占的农业和生态用水将逐步得到退还,北方地区地下水严重超采的局面将逐步得到遏制
。(吴琼陆峰 陈 锋 吴卿凤 楼 锋)   

2018年3月11日 星期日

王梦恕508亿元的“引松入京”设想

原文地址:麻痹:508亿元的“引松入京”设想,作为吉林人你同意吗?作者:吉林江城鹏飞    http://blog.sina.com.cn/s/blog_b96391280102xrui.html

                                               圖片來源: 維基百科

508亿元的“引松入京”设想

——访中国中铁隧道集团副总工程师王梦恕

近日,中国工程院院士、北京交通大学教授、中国中铁隧道集团副总工程师王梦恕向记者介绍了关于“引松入京”(引松花江水入北京)的设想。他说,这个设想是可行的,不会破坏生态环境。   王梦恕告诉记者,调水工程的水源地为第二松花江白山水库。调水主干线途经吉林辽源南部、辽宁开原北部、内蒙古东南部、河北承德北部,最后到达北京密云水库。
  
   紅線圈為辽宁开原                                 Source: Google map

东北水资源丰富
  谈到水源问题,王梦恕表示,东北水资源很丰富,且水质良好。

  松花江是中国七大江河之一,有南北两大水源。南源为第二松花江,与北源嫩江汇合后称松花江干流,汇入黑龙江后注入鞑靼海峡。松花江全长3267千米,流域面积56.12万平方千米,水量960.9亿立方米,其中地表水量817.7亿立方米。

 第二松花江发源于长白山天池,长958千米,流域面积7.34万平方千米,地表水量164.2亿立方米。

 2008年发布的《松花江水资源综合规划报告》显示,松花江总供水量313.0亿立方米。其中,地表水供水量191.6亿立方米,地表水资源开发率为23.4%。第二松花江总供水量64.8亿立方米,其中地表水供水量46.5亿立方米,地表水资源开发率为28.3%。这些数据表明,松花江和第二松花江的地表水资源开发利用率均较低,可以进一步开发利用。

 王梦恕介绍,白山水电站位于吉林桦甸境内的第二松花江上。该水电站为东北最大的水电站,总装机容量150万千瓦。白山水库为多年调节水库,以发电为主,兼具防洪等功能。

白山水库的水资源开发利用率较低,水质良好。王梦恕表示,根据《地表水环境质量标准》,白山水库水质达到了Ⅲ类标准,满足饮用水源地对水质的要求,可以作为城市饮用水的水源地。

  调水量充足
“引松入京”工程的水源为第二松花江,取水口位于白山水库库区。王梦恕说,通过对水资源供需平衡的分析,到2030年,第二松花江供水总量将达到40.9亿立方米。其中,地表水供水量35.5亿立方米。第二松花江基本不存在缺水问题,各方面的用水要求都能够得到满足。

如果“引松入京”工程规模足够大,那么按白山水库零弃水量计算,在水库调度期间,除了补偿下游所需水量外,其调出水量可达水库最大可调水量。

据预计,到2030年,白山水库的年平均入库水量将达69.3亿立方米,须补偿下游水量总计27.4亿立方米,水库蒸发渗漏损失水量0.9亿立方米。由此推算,到2030年,白山水库理论可调水量将达41.0亿立方米,占入库水量的59%。

 通过对北京水资源供需的分析,目前可以计算“引松入京”工程的调水量为10.0亿立方米。由此可见,白山水库完全能够满足调水量要求。按照规划,调水流量为40.0立方米/秒,年平均调水量10.0亿立方米,占白山水库入库水量的14.4%,占第二松花江地表水量的6.1%,占松花江地表水量的1.2%。

引鸭绿江水补给
王梦恕解释,如果“引松入京”工程影响了松花江周边地区的用水,那么可以考虑从水资源较丰富的鸭绿江干流或支流浑江调水入第二松花江。

鸭绿江干流河道全长816千米,流域总面积6.45万平方千米。其中,在中国领土范围内的流域面积3.24万平方千米。

浑江地处吉林南部,属鸭绿江水系,流经吉林白山、通化和辽宁横仁、宽甸,汇入鸭绿江,全长430千米,流域面积1.53万平方千米。其中,吉林部分河道长226.3千米,流域面积0.84万平方千米,年平均径流量36.2亿立方米。

2008年发布的《辽河水资源综合规划报告》显示,预计到2030年,鸭绿江总水量将达12.9亿立方米,耗损量6.9亿立方米,地表水可利用量56.1亿立方米,开发利用率仅为12.3%,潜力系数达87.7%。王梦恕说,必要时,可考虑引鸭绿江水入白山水库。

 王梦恕表示,据初步估算,“引松入京”工程总投资约508亿元。经营成本按建设投资成本的3%提取,水费为0.055元/立方米,折旧费率为2%。

 王梦恕告诉记者,“引松入京”工程的施工难度不大,没有技术难题。因为全线通过隧道和管道输水,全部为地下工程,所以不会破坏生态环境。

---------------------------------------------------------------

博主補充: 三江入新疆: 先將松花江由東向西挖深, 使之倒流並泵上蒙古高原, 進一步引導黑龍江,烏蘇里江循松花江河道流向西, 一併泵上蒙古高原  http://blog.sina.com.cn/u/3110310184  东北平原
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


头道松花江流域图。根据《中国河湖大典·黑龙江辽河卷》绘制  
轉載自:

https://zh.wikipedia.org/wiki/头道松花江#/media/File:Map_of_the_Toudaosonghua_River.jpg




吉林市對下為豐滿水庫, 跟着往下便是白山水庫, 紅點為渾江, 對上是桓仁水庫 Source: Google map


-------------------------------------------------------------------

延伸閱讀:  https://zh.wikipedia.org/wiki/鸭绿江

“红旗河”论争:长度近长江、调水量相当黄河

“红旗河”论争:长度近长江、调水量相当黄河,还在课题研究



澎湃新闻记者 刘霁  http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2012798   (有片)


2018-03-01  来源:澎湃新闻
                       红旗河”西部调水方案及中国地形示意图 课题组供图

马上评|“红旗河”调水构想:工程越大越要科学论证



澎湃特约评论员 黄羊滩  http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2013946

2018-03-01 澎湃新闻

专家谈红旗河西部调水工程:西南水源调往西北的唯一可行方案




2018-02-11  

琼州海峡建跨海大桥比港珠澳大桥还要难

国政协委员、港珠澳大桥总工苏权科:琼州海峡建跨海大桥更难

2018-03-05 北京青年报   轉載自: http://www.guancha.cn/Project/2018_03_05_448910.shtml


据北京青年报报道,全国政协委员、港珠澳大桥总工苏权科4日接受采访时,谈及春节期间大雾致大量车辆和游客滞留海南岛事件。


苏权科表示,在海南琼州海峡建跨海大桥从技术上来讲有很大的挑战性,比港珠澳大桥还要难。“最大的难度之一是中间有海沟、海水更深,第二是地质覆盖层更深,第三是自然环境更恶劣,包括风的因素。但是我相信,跨海通道的建设,无论是桥梁还是隧道,我们未来能够解决这些技术问题。”


苏权科(图源:视觉中国)