Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть




Производство оборудования и технологии
Рубрики

ВОДОХРАНИЛИЩА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Появление обширных водных поверхно­стей на площади 50 тыс. кв. км вместо территорий, занятых ранее лесами, боло­тами и сельскохозяйственными угодья­ми, в целом незначительно изменило ко­эффициент озерности огромных прост­ранств зарубежной Азии. Если принять во внимание неравномерность размеще­ния водохранилищ по территории, то оказывается, что изменения гидрографии в отдельных районах Индии, Китая, Тур­ции, Пакистана, Ирака довольно сущест­венны. В аридных районах Центральной и Западной Азии водохранилища — единственные постоянные пресные во­

ВОДОХРАНИЛИЩА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

доемы, так как природные озера в боль­шинстве своем соленые, а местные реки (за исключением наиболее крупных) в сухие периоды не имеют стока. Заметно увеличился фонд пресноводных водое­мов также и в странах с более влажным климатом и развитой гидрографической сетью, например в Пакистане, Таилан­де, Лаосе.

Уникально в этом отношении изме­нение гидрографии территории в ре­зультате создания многочисленных ис­кусственных водоемов в небольшой ост­ровной стране Шри-Ланка, расположен­ной в тропической зоне (рис. 145). Еще в прошлом десятилетии на о. Шри Ланка (прежде о. Цейлон) имелось более 10 тыс. водохранилищ общей площадью 2500 кв. км (Fernando, 1973). Благодаря их созданию коэффициент озерности территории увеличился в десятки раз, достигнув 4%. Это один из самых высо­ких показателей в мире.

ВОДОХРАНИЛИЩА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

146. Нижний бьеф гидроузла Бхакра на р. Сатледж, создавшего одно из крупнейших водохранилищ на Индостан — ском полуострове

Водохранилища зарубежной Азии

В Азии в широких масштабах не про­водились специальные комплексные ис­следования, позволяющие охарактери­зовать весь спектр вопросов взаимодей­ствия водохранилищ с окружающей сре­дой. Прежде всего исследовались пробле­
мы заиления и зарастания водохрани­лищ, потерь на испарение, изменения са­нитарно-гигиенической обстановки (в основном применительно к малярии и шистоматозу), воздействия на инфра­структуру районов, где созданы водохра­нилища.

Большой интерес представляют ре­зультаты комплексных исследований не­которых водохранилищ Индии, особен­но водохранилища Бхакра (Rao, Palta,

1973) . Это водохранилище, называемое также Гобиндсагар, полным объемом

9,9 куб. км, полезным — 7,4 куб. км и площадью 168 кв. км создано в 1963— 1967 гг. на р. Сатледж, притоке Инда, недалеко от г. Нангала (штат Прадеш).

Хозяйственная роль этого водохрани­лища, одного из первых в Индии, по свое­му комплексному назначению очень ве­лика. Установленная мощность ГЭС — 1 млн. кВт, потенциальная площадь оро­шаемых плодородных земель в пустын­ных районах Пенджаба, Харьяна, Рад­жастхана составляет почти 1,5 млн. га, от наводнений защищено не менее 0,5 млн. га. Водохранилище улучшает условия навигации на участке реки дли­ной несколько сот километров, исполь­зуется для рыбного хозяйства и рекреа­ции. Регулирующее значение водохрани­лища для стока р. Сатледж (16,8 куб. км) достигает 45%. Плотину и водохранили­ще Бхакра Джавахарлал Неру назвал «современным храмом возрожденной Индии» (рис. 146).

Создание водохранилища Бхакра вы­звало многообразные изменения окру­жающей среды, но главное — были пол­ностью ликвидированы наводнения. В береговой зоне водоема заметно изме­нился микроклимат. Анализ данных по семилетним периодам наблюдений до и после создания водохранилища показы­вает, что средние максимальные темпе­ратуры летом понизились на 4,1—4,3°, среднесуточные — на 1,5—3°. В холод­ное время года отепляющее воздействие водной массы водохранилища достигает 5—8°С. Температура поверхностных слоев воды в водохранилище повыси­лась по сравнению с рекой в холодное время года на 6—8°, а в теплое — на 1—2°С. Слой испарения с акватории во­доема за год составил 1219 км, объем испарения — 123 млн. куб. м, или около 1,7% полезного объема.

Несмотря на то что водохранилище Бхакра создано в сейсмически активной зоне, наблюдения не показали замет­ного изменения сейсмического режима территории в период заполнения и эк­сплуатации водоема.

На ряде участков побережья имели место локальные оползни и обрушения, но их более вероятная причина — на­рушения устойчивости береговых скло­нов в результате создания дороги.

В водохранилище задерживается 99% наносов, объем которых в разные годы колеблется от 16,4 до 51,7 млн. куб. м при изменении годового стока в диапа­зоне 12—16 куб. км (на 30%) за период наблюдений. Ежегодный объем заиле­
ния в среднем составляет только 0,05%. Это означает, что при сохранении совре­менного гидрологического режима на территории водосбора срок существова­ния водохранилища составит несколько сот лет.

Наиболее неблагоприятные измене­ния были вызваны, как это ни парадок­сально, уменьшением содержания взве­сей и значительным увеличением про­зрачности воды в водохранилище. В ре­зультате в ирригационные каналы стала поступать осветленная прозрачная вода, и они начали интенсивно зарастать. Ра­нее из-за высокой мутности воды расти­тельность в ирригационных каналах не развивалась. Ручная и механическая уборка растительности оказалась нерен­табельной, по экологическим причинам не могли быть применены и гербициды. Наиболее радикальным средством борь­бы с зарастанием каналов, отходящих от водохранилища (их общая длина почти 3 тыс. км), стало ежегодное осушение русел каналов на несколько суток, после чего растительность так интенсивно уже не развивалась.

По сравнению с рекой в водохранили­ще увеличилось содержание планктона (до 20 мг/л), особенно в верхней части водоема и в заливах по притокам с вы­соким содержанием хлорофилла. Инте­ресно, что минерализация воды не вы­сока — 200—400 мг/л, реакция вод­ной среды — щелочная (pH 8—9), что не характерно для тропических водое­мов. Объясняется это снежно-леднико­вым характером формирования стока р. Сатледж. До зарегулирования в реке было 40 видов рыбы, после создания во­дохранилища видовое разнообразие уменьшилось, и наиболее благоприятные условия сложились для карповых рыб, которые стали основным объектом про­мысла. Ежегодно на водохранилище вы­лавливается 12—15 тыс. ц рыбы, созда­но несколько высокорентабельных кар­повых рыбных хозяйств.

Существенно и воздействие водохра­нилища и гидроэнергоузла Бхакра на инфраструктуру и социально-экономиче­ские условия района. В зону воздейст­вия водохранилища попало 375 деревень с населением 36 тыс. человек, 62 дерев­ни оказались в зоне затопления, осталь­ные 308 затронуты в разной степени.

Полностью был затоплен исторический город Биласпур (5 тыс. чел.), вместо не­го выстроили новый город. За земли, дома, плодовые деревья, колодцы насе­лению была выплачена полная компен­сация, на участках новых поселений со­зданы сельскохозяйственные угодья для производства пшеницы. Переселение было хорошо подготовлено, проходило поэтапно, организованно и не вызвало конфликтных ситуаций.

Поскольку созданная плотина оказа­лась помехой для имеющего вековую историю лесосплава ценных пород дерева (0,5 млн. куб. м бруса), добываемого в Гималаях, была организована перевал­ка леса с реки на канатную дорогу, отку­да лес доставлялся по ней на расстояние 10 км до железнодорожной станции Нангал. Для этого смонтировано спе­циальное оборудование, проложены но­вые дороги и мосты, построены рельсо­вые лесовозные дороги. В результате население Нангала, превратившегося в крупный лесоперевалочный центр, за не­сколько лет возросло до 60 тыс. человек.

По проекту не предусматривалось ис­пользовать водохранилище для водного транспорта, хотя развитие его здесь ока­залось весьма эффективным.

Плотина и водохранилище Бхакра ста­ли туристским центром международно­го значения (ежегодно до 250 тыс. по­сещений). Разработан и реализуется долговременный план развития этого туристского центра. Автодорога по обеим берегам водохранилища соединяет его с другими туристскими центрами рекреа­ционного района внутренних Гималаев. На побережье водохранилища создает­ся рекреационная инфраструктура, во­дохранилище используется для водного спорта — гребного, парусного, водно­лыжного и отдыха — купания, виндсер­финга.

Водохранилища зарубежной Азии

Наиболее масштабный, хотя и кос­венный вид воздействия водохранилищ на окружающую среду — изменение почвенно-мелиоративных условий на миллионах гектаров прежде периодиче­ски затопляемых земель, на которых ежегодно осаждались миллиарды тонн плодородного наилка. Именно это мно­говековое воздействие могучих азиат­ских рек Ганга, Брахмапутры, Янцзы, Хуанхэ, Меконга и других сделало
аллювиальные речные равнины Азии са­мыми плодородными в мире. Прекраще­ние разливов паводковых вод и осажде­ние наносов в водохранилищах лишают сельскохозяйственные угодья ежегод­ного и дарового притока естественных удобрений, для компенсации которых рано или поздно необходимо приме­нение искусственных минеральных удо­брений, производство которых в до­статочных количествах во многих раз­вивающихся странах пока еще не нала­жено. Эту проблему, однако, нельзя рас­сматривать как отрицательное послед­ствие создания водохранилища. Нельзя забывать про миллионы гектаров зе­мель, на которые пришла вода для полива и стала возможной интенсив­ная хозяйственная деятельность, свобод­ная от ограничений, вызванных опусто­шительными и подчас катастрофиче­скими наводнениями. Проблема эта другого плана и связана с развитием интенсивного сельскохозяйственного производства, «зеленой революцией», которая по своей значимости в зарубеж­ной Азии безусловно одна из перво­степенных.

Таблица IX-1

Заиление водохранилищ Индии (Varshney, 1970)

Название водохранилища

Площадь водо­сбора, тыс. кв. км

Полный объем вдхр., куб. км

Объем стока в створе плоти­ны, куб. км

Отношение объема вдхр. к объему притока

Ежегодные потери емко­сти, %

Объем насосов, поступающих в вдхр. со 100 кв. км водосбора, млн. куб. м

Бхакра

56,8

9,87

19,7

0,50

0,57

0,08

Хиракуд

83,0

8,14

40,8

0,20

0,30

0,03

Гандисагар

22,6

7,75

4,7

1,65

0,05

0,02

Панчет

11,0

1,50

0,80

0,14

0,12

Маисон

6,3

1,36

3,0

0,45

0,60

0,16

Мануракчи

1,9

0,62

0,40

0,04

Мататила

20,7

1,14

4,9

0,22

0,70

0,03

Тунгабхадра

28,2

3,70

12,9

0,30

1,40

0,18

Ловер Бхавани

6,2

0,93

0,20

0,04

z*’

Крупные и средние реки Азии, осо­бенно Восточной и Южной, несут ог­ромное количество наносов, что вызы­вает интенсивные процессы заиления водохранилищ, особенно небольших, ха­рактерных для Индии и Китая. Ежегод­ная скорость заиления составляет от 0,05 до 1,4% полезного объема водо­хранилищ, причем она, как правило, уменьшается с увеличением водосборной площади (табл. IX-1). Эта закономер­ность характерна и для других регионов земного шара. Один из своеобразных «мировых рекордов» заиления установ­лен на водохранилище Саньмынься на р. Хуанхэ, которое за 6 лет потеряло 30% своего полезного объема (с 9,6 до 5,9 куб. км), в результате с 1964 г. выработка электроэнергии на ГЭС сни­зилась более чем на 70% (Biswas, 1982). Река Хуанхэ несет в своем среднем течении до 38 кг наносов на кубометр воды, а в море она ежегодно выносит

1,2 млрд. т наносов — больше, чем Амазонка.

Прогнозы скорости заиления, выпол­ненные в проектах многих водохра­нилищ Азии, оказались заниженными в 1,5—2 раза, поскольку недостаточно учитывалось поступление продуктов раз­рушения и переформирования берегов, которые в первые годы дают до 50% поступающих в водохранилище твердых частиц.

Исследования переформирования бе­регов, особенно лёссовых, казалось, должны были получить большое раз­витие в Азии, однако они носили лишь эпизодический характер. В октябре 1981 г. обрушился берег ирригационного водохранилища Карнатака на юге Ин­дии. Погибло 47 человек, были уничтоже­ны несколько гектаров плодородных зе­мель. Обрушение берега произошло в трех местах на участке длиной 1 км, в зоне 100 м от уреза воды. Причина оползня — интенсивные и продолжи­тельные дожди.

В результате осаждения наносов в во­дохранилищах Китая, Индии, стран Индокитая активно идет размыв реч­ного русла в нижних бьефах гидроуз­лов.

Для многих тропических водохрани­лищ зарубежной Азии серьезной про­блемой становится борьба с зараста­нием их водным гиацинтом, который рассматривается и как источник повы­шенных потерь воды на испарение. Исследования, проведенные в Таиланде, Мексике, Бразилии, показывают, что потери воды на транспирацию для вод­ного гиацинта превышают в 1,5—3 раза испарение с водной поверхности.

В отличие от водохранилищ тропи­ческой зоны на других континентах в тропических водохранилищах Азии не наблюдается резко выраженного явле­ния химической стратификации с об­разованием обширных придонных се­роводородных зон с анаэробными ус­ловиями. Для водохранилищ Азии ха­рактерна нейтральная или слабощелоч­ная реакция воды с pH 7—8,5 еди­ниц.

Хотя в целом строительство плотин рассматривается как отрицательный экологический фактор для видов рыб, совершающих протяженные миграции (лососевых, осетровых), образование водохранилищ, как уже отмечалось, может благоприятствовать созданию и формированию продуктивных популя­ций рыб. Ряд исследователей тропи­ческих водохранилищ Азии, отмечая негативные последствия зарегулирова­ния стока для реофильных (речных) ихтиоценозов, тем не менее подчер­кивают (Pantuly, 1973), что создание водохранилищ на тропических реках Азии выравнивает неблагоприятные для рыб резкие колебания среды (чередова­ние наводнений и маловодья). Рыбы бассейна Меконга в большинстве своем хорошо приспособились к новым озер­ным условиям. Их продуктивность (около 30 кг/га) может быть увеличе­на не менее чем втрое при рациональ­ном управлении экосистемами водохра­нилищ. Создание отдельных водохра­нилищ на тропических реках Азии для развития рыбного хозяйства оценивает­ся положительно, а строительство каскадов водохранилищ в основном неблагоприятно воздействует на гидро — лого-экологический режим эстуариев и прибрежных участков морей.

В бассейне Меконга возникли иде­альные условия для обитания болотных разновидностей хищников рода «mur — rel», они являются «прессом», снижаю­щим численность популяции карповых рыб, наиболее распространенных в ус­ловиях водохранилищ.

Отложение наносов в водохранили­щах имеет большое положительное значение для эксплуатации ГЭС: умень­шается износ турбин и другого обору­дования. В США, например, ежегодно расходуется 500 млн. долл. на замену изношенного оборудования, эти затра­ты были бы гораздо большими без на­носорегулирующей функции водохра­нилищ.

Большое внимание в Азии традицион­но уделяется изменениям инфраструк­туры и переселению населения. Поло­жительное влияние оказывают гидро­узлы и водохранилища на развитие промышленности и хозяйства во мно­гих странах зарубежной Азии.. Районо­образующее значение водохранилищ и гидроузлов — бесспорный положи­тельный и значительный фактор раз­вития и улучшения социально-эконо­мических условий.

Из зон затопления в Азии было пе­реселено не менее 3 млн. человек, общие затраты на это составили не­сколько миллиардов долларов. Наи­большее внимание к созданию благо­приятных социально-экономических ус­ловий для переселенцев уделялось в Индии. В более тяжелых условиях оказывались переселенцы в Пакистане, Таиланде.

Водохранилища зарубежной Азии

В целом можно сказать, что только в последние годы в зарубежной Азии на­чинают получать развитие комплексные физико-географические, гидрологиче­ские и биологические исследования по оценке взаимодействия некоторых во­дохранилищ с окружающей средой. Результаты этих исследований учиты­ваются в проектах гидроузлов и водо­хранилищ. В этой связи получило из­вестность обращение в 1977 г. Всемир­ного фонда живой природы и Между­народного союза охраны природы к пра­вительству Таиланда пересмотреть про­
ект строительства четырех ирригацион­ных водохранилищ вблизи националь­ного парка Кхао-Яй, расположенного в 200 км к северо-западу от Бангкока. В зону затопления попадали уни­кальные крупные массивы дождевых и листопадных горных лесов нацио­нального парка. Проект имел только техническое обоснование и совершен­но не учитывал экологических послед­ствий. Многочисленные возражения об­щественности Таиланда вызвало строи­тельство гидроузла Намчоан, в соот­ветствии с проектом которого в зону затопления попадали 140 кв. км тропи­ческих лесов, а также археологиче­ские памятники, пещеры с наскальными рисунками и ряд других достоприме­чательностей, связанных с ранней исто­рией страны (Water Power…, 1983). Аналогичная ситуация сложилась с реа­лизацией проекта небольшого (объем — 0,32 куб. км) водохранилища Сайлент — Вэллей в Индии (штат Керала), в зону затопления которого частично попадал уникальный тропический лес, один из по­следних лесных заповедников, сохра­нившихся в стране.

После 12-летних сомнений в целе­сообразности создания крупного гидро­узла и водохранилища Тембелинг (дли­на — 53 км, площадь — 250 кв. км) в Малайзии было принято решение от­казаться от строительства этого гидро­узла, обусловленное необходимостью сохранить уникальные, последние в полу­островной Малайзии реликтовые тро­пические леса (подобные тем, которые были 140 млн. лет назад!). Хотя зона затопления охватывала только 10% ле­сов национального парка Таман-Негара, экологи после 10-летних исследований пришли к выводу, что это отрицательно скажется на 70% видов флоры и фауны, наибольшее разнообразие и обилие которых наблюдается на низменных участках местности. И в данном слу­чае наблюдалась довольно редкая ситуа­ция, когда «экономика помогла эколо­гии». Одним из серьезных доводов про­тив проекта было то, что ГЭС Тембе­линг давала бы только 3% потребляемой в стране электроэнергии, в то время как выгода от развития туризма в этом районе в несколько раз превысила бы доходы от производства электроэнергии.

1. ВОДОХРАНИЛИЩА ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*

Китай — одна из наиболее крупных по территории и крупнейшая по насе­лению страна мира. Большая часть страны занята горами и плоскогорьями (низменности приурочены к побережью Желтого моря); климат умеренный и субтропический, лишь небольшая часть Южного Китая относится к тропикам. Для Восточного Китая характерен муссонный климат (500—2000 мм осадков) с четко выраженным сухим и влажным периодом, для Западного (200—500 мм осадков) — континен­тальный сухой климат с преоблада­нием полупустынных и пустынных ланд­шафтов. В Китае 1600 рек площадью водосборного бассейна свыше 1 тыс. кв.. км. Лишь в северо-западной части страны реки маловодны, пересыхают, а на больших пространствах поверх­ностный сток отсутствует вообще. Среднемноголетний объем поверхност­ного стока Китая оценивается в 2784 куб. км. Наиболее крупные реки со­средоточены на востоке страны, в об­ласти муссонного климата. Это Янцзы, Хуанхэ, Сицзян, Миньцзян. Гидроло­гический режим их крайне неравно­мерный, летом на Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ нередки катастрофические на­воднения.

Реки обладают огромными гидроэнер­горесурсами. По их запасам (540— 550 млн. кВт) КНР занимает первое место в мире. Это обстоятельство и не­обходимость ирригации и защиты от на­воднений — одна из главных предпо­сылок создания водохранилищ.

На протяжении последних 4 тыс. лет, как позволяют судить археологиче­ские данные и исторические источники, население Китая постоянно сталкива­ется с необходимостью решения водных проблем, преодолением засух или борь­бой с наводнениями. За последние 2200 лет отмечено 1100 катастрофи­ческих наводнений в различных речных бассейнах, т. е. в среднем каждые два

* Входящая в состав региона Монголия (МНР) не рассматривается в разделе, поскольку водохра­нилища в стране отсутствуют. В настоящее время разрабатываются планы строительства водохрани­лищ в горных районах.

года. Поэтому в Китае, по-видимому, раньше, чем где-либо на планете, нача­ло проводиться в широких масштабах гидротехническое строительство — со­здание дамб, каналов и водохранилищ. К настоящему времени построено 160 тыс. км дамб и множество противо­паводковых водохранилищ, что позво­лило в значительной степени решить проблему борьбы с наводнениями. Оро­шается 50 млн. га — половина пахот­ных земель. Они занимают около ‘/ю территории страны (100 млн. га).

Пожалуй, ни для одной страны мира не представляет такой сложности опре­деление фонда водохранилищ, как для КНР. Это объясняется противоречи­востью сведений, предоставляемых от­дельными авторами и официальными источниками в разные международные организации.

В 1973 г. Китай прислал делегацию на Мадридский конгресс по большим плотинам, которая сообщила, что в КНР в период с 1949 по 1972 г. было по­строено 13 517 плотин высотой выше 15 м, из них 1150 плотин высотой 30—60 м и 46 плотин выше 60 м. По состоянию на 1973 г. в стране име­лось 254 водохранилища объемом более 100 млн. куб. м каждое, 1300 — объемом 10—100 млн. куб. м. Но в Мировой ре­гистр плотин были помещены в соот­ветствии с требованиями стандартов для этого издания сведения только по 500 плотинам.

По другим данным, на конец 1977 г. в КНР было построено 300 водохра­нилищ объемом более 100 млн. куб. м, 1900 — объемом 10—100 млн. куб. м и 70 тыс. водохранилищ объемом менее 10 млн. куб. м (Natalas, Nordin, 1980). Очевидно, почти 85% от числа 70 тыс. малых водохранилищ — это водоемы объемом меньше 1 млн. куб. м, т. е. пруды противопаводкового и иррига­ционного назначения. В одной из не­давних публикаций (Schalekamp, 1983) приводятся данные о наличии в КНР свыше 10 тыс. специальных противо­паводковых водохранилищ. Можно пола­гать, что в КНР имеется около 10— 12 тыс. водохранилищ объемом свыше 1 млн. куб. м.

Сведения о суммарном полном объеме водохранилищ Китая в разных источ­никах оказываются более близкими, чем число водохранилищ, и даются в диа­пазоне 360—400 куб. км. Таким обра­зом, если по общему числу водохрани­лищ Китай занимает первое место среди стран мира, то по величине объема только пятое, уступая СССР, США, Канаде и Бразилии. Это озна­чает, что создание крупных и средних водохранилищ шло не столь быстры­ми темпами, как в других странах, хотя в Китае имеются особенно благо­приятные по рельефу и топографии ус­ловия для создания крупных водохра­нилищ, с хорошими удельными со­отношениями регулируемого объема на единицу площади затопления. И именно в Китае, учитывая специфику разви­тия этой огромной страны, особенно велики предпосылки к строительству гидроэнергоузлов и водохранилищ для решения продовольственных и энерге­тических проблем.

Почти все водохранилища объемом более 100 млн. куб. м созданы после 1950 г.; их суммарный полный объем оценивается в 300 куб. км (75% объема всех водохранилищ), в то время как доля таких водохранилищ не превыша­ет 3% от общего числа.

В Китае имеется около 40 водохра­нилищ объемом свыше 1 куб. км, в том числе к категории очень крупных отно­сится 7 и к крупным — 33 водохра­нилища (рис. 147). Суммарная площадь акватории водохранилищ экспертно оценивается в 35—40 тыс. кв. км. Самым крупным из эксплуатируемых к 1985 г. водохранилищ по-прежнему остается уже упоминавшееся выше водохранилище Саньмынься на р. Хуан­хэ (полный объем — 35,4 куб. км, пло­щадь — 2350 кв. км). При его подго­товке было переселено более 350 тыс. че­ловек.

Большинство водохранилищ Китая расположено в умеренном и тропиче­ском поясах. Наибольшее их количе­ство сосредоточено в бассейне Хуанхэ. Крупные водохранилища используются комплексно — для ирригации, борьбы с наводнениями, гидроэнергетики, во­доснабжения.

ВОДОХРАНИЛИЩА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Водохранилища зарубежной Азии

147. Гидроузел Шехси (КНР)

Из водохранилищ орошается 10 млн. га земель, 25 млн. га защищены от на­воднений. Более 50% водопотребления
осуществляется из крупных и неболь­ших водохранилищ. Общая длина судо­ходных трасс, где благодаря созда­нию водохранилищ навигационные ус­ловия улучшились, составляет в Китае не менее 2,5 тыс. км.

По сравнению с имеющимися потен­циальными возможностями гидроэнер­гетическое значение водохранилищ не­велико. В электроэнергобалансе страны гидроэнергетика занимает не более 25%, причем к 1980 г. насчитывалось только 20 ГЭС с установленной мощ­ностью каждая более 250 тыс. кВт, а 85% всех ГЭС имели мощность лишь в несколько киловатт. Однако в послед­ние годы в стране был взят курс на создание мощных и эффективных гид­роэнергоузлов. Большие дискуссии вы­звал проект создания гидроузла Санься («Три ущелья») на р. Янцзы с самой крупной ГЭС в мире (проектная мощ­ность — 25 млн. кВт), с водохрани­лищем объемом 39 куб. км и площадью 1500 кв. км. Стоимость строительства оценивается в 6—8 млрд. долл., в зону затопления попадает 140 тыс. га сель­скохозяйственных угодий; возникает не­обходимость переселения, по разным оценкам, от 1 млн. до 2 млн. человек. По мнению многих экспертов, более реально создание 4—6 плотин и ГЭС вместо одного суперэнергокомплекса Санься. В настоящее время самая круп­ная ГЭС в Китае —Гэчжоуба проект­ной мощностью 2,7 млн. кВт (оконча­ние строительства, по проекту, намечает­ся в 1986 г.). Это первый гидроузел, созданный на р. Янцзы, он образует сравнительно небольшое водохранили­ще объемом 1,6 куб. км и площадью 80 кв. км, улучшающее условия судо­ходства на участке реки в 190 км.

На Тайване создано шесть во­дохранилищ емкостью более 100 млн. куб. м каждое, использующиеся в целях энергетики, ирригации и водоснабже­ния. Суммарный объем водохранилищ около 2 куб. км.

В Сянгане (Гонконге, владении Великобритании) имеются два водохра­нилища суммарным объемом 0,5 куб. км, предназначенные для питьевого водо­снабжения.

Корейская Народно-Де — мо кратичес к а я Республика уделяет большое внимание регулирова­нию стока в целях гидроэнергетики и ирригации. На ГЭС приходится по­ловина выработки электроэнергии. Из-за гористого рельефа только ‘Д часть тер­ритории страны (2 млн. га) пригодна для сельскохозяйственного использова­ния. При ограниченных размерах паш­ни и неравномерном выпадении осад­ков важное значение приобретает со­здание ирригационных систем. За годы социализма проведена полная техниче­ская реконструкция ирригационной се­ти. Было создано несколько сот не­больших ирригационных водохранилищ, построено 16 тыс. водоподъемных стан­ций, созданы оросительные каналы общей протяженностью 40 тыс. км. Об­щая орошаемая площадь достигла 1 млн. га — половина фонда сель­скохозяйственных угодий. В стране создано и подготавливается 18 более крупных водохранилищ, в том числе 5 емкостью свыше 100 млн. куб. м и суммарным объемом 16 куб. км. Самое крупное водохранилище —

148. Гидроузел и 149. Водохранилище

небольшое горное и гидроузел Куса-

водохранилище ки (Япония)

Шоренжи (Япо­ния)1

ВОДОХРАНИЛИЩА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

энергетического назначения Суп-Хунхо на р. Амноккан (Ялуцзян) полным объемом 12 куб. км, полезным —

7,5 куб. км, площадью 180 кв. км. Создается крупное (объемом 3 куб. км) «морское» водохранилище в устье р. Тэн — доган (соленая морская вода будет вы­теснена пресной речной). Создание пресноводного водоема на территории морского залива позволяет избежать затопления сельскохозяйственных уго­дий. Протяженность плотины — 8,2 км, предусмотрено сооружение трех шлюзов для пропуска крупнотоннажных мор­ских судов водоизмещением от 10 тыс. до 50 тыс. т. Это водохранилище комплекс­ного назначения будет использоваться для ирригации, промышленного и питье­вого водоснабжения, в том числе сто­лицы — Пхеньяна; улучшатся условия судоходства, в частности будут ликви­дированы приливо-отливные резкие ко­лебания уровня реки на участке про­тяженностью 160 км. Освоение вод­ных ресурсов р. Тэндоган продолжается, к 1990 г. планируется создание на ней еще пяти водохранилищ. —

В Южной Корее эксплуатирует­ся и строится 17 водохранилищ ем­костью каждое более 100 млн. куб. м. Суммарный полный объем 11 из них составляет около 12 куб. км. Все водо­хранилища используются для гидро­энергетики и ирригации, а три водо­хранилища — комплексно, в том числе самое крупное (Чанжин-Чангжу) объ­емом 3 куб. км на р. Хан. На ГЭС вырабатывается около 25% произво­димой в стране электроэнергии. Оро­шается 1,3 млн. га, более половины обрабатываемой площади, причем в ос­новном за счет небольших водохра­нилищ, образованных земляными пло­тинами, которые часто размываются в период дождей.

Япония — одна из наиболее раз­витых индустриальных стран мира, ост­ровное государство с ограниченными природными ресурсами, высокой плот­ностью населения и высоким уровнем концентрации промышленного производ­ства. Три четверти территории занима­ют горы, покрытые лесом. Климат Се­верной и Северо-Восточной Японии уме­ренный, Центральной и Юго-Запад­ной — субтропический, Южной — тро­пический. Годовое количество осадков увеличивается с севера на юг от 1 тыс. до 3 тыс. мм. Реки Японии короткие и бурные, с паводковым режимом, бога­ты гидроэнергоресурсами. Среднемного­летний объем стока Японии — 180 куб. км с резкими межгодовыми и внутриго­довыми колебаниями водности.

Ограниченность и неравномерность распределения водных ресурсов, быст­рый рост водопотребления, развитие гид­роэнергетики и ирригации стали пред­посылками осуществления в больших масштабах гидротехнического строи­тельства. В настоящее время водные ре­сурсы Японии — лимитирующий фактор ее хозяйственного развития. При этом сложности водных проблем усугубля-

150. Водохранилище Нагавадо (Япо­ния )

Водохран илища зарубежной Азии

ВОДОХРАНИЛИЩА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ются тем, что по топографическим, гео­логическим и гидрологическим условиям количество подходящих створов для соз­дания плотин, особенно крупных, огра­ниченно. К началу 80-х годов объем водопотребления в Японии достиг 90 куб. км; более 80% потребностей в воде обес­печивается из поверхностных источни­ков, поскольку ресурсы подземных вод в Японии довольно ограниченны. Струк­тура водопотребления характеризуется следующими данными: хозяйственно-бы­товое — 16%, промышленное — 20,

ирригация — 64%.

Решение задач по обеспечению хозяй­ства и населения Японии водой про­водится в основном путем создания во­дохранилищ. Их строительство началось до второй мировой войны, но особенно большие успехи были достигнуты после 1950 г. Чтобы обеспечить потребности страны в водных ресурсах, к 1985 г. соз­дано и подготавливается 234 водохра­нилища (полным объемом 25—30 куб. км и полезным объемом 19,6 куб. км); из них 171 водохранилище построено к 1977 г. (суммарный полезный объем —

14,2 куб. км) и 60 водохранилищ (полез­ный объем — 5,4 куб. км) — в период 1976— 1985 гг.

Из намеченных к созданию в Японии 560 водохранилищ более 40% уже экс­плуатируется. Как отмечалось, из-за от­сутствия подходящих гидрологических и топографических условий для создания крупных водоемов все водохранилища Японии по мировым масштабам неболь­шие. Из общего фонда — 43 водохрани­лища объемом больше 100 млн. куб. м (18% общего числа) с суммарным объ­емом 10,5 куб. км. Общая площадь аква­тории водохранилищ — 400—450 кв. км.

Водохранилища размещаются равно­мерно в умеренной и субтропической зонах. Наибольшее их число приходится на пять важных речных бассейнов: То­не, Кисо, Иодо, Иочино, Чикуго; в тече­ние последних 10 лет в этих бассейнах Министерство строительства построило 43 водохранилища. Среди них два круп­ных — Касумигаура на р. Тоне полным объемом 1,2 куб. км и полезным — 0,6 куб. км и озеро-водохранилище Бива регулируемым объемом 1,9 куб. км.

Для Японии характерно стремление к многоцелевому использованию водо­хранилищ, чему способствовали приня­тие ряда специальных законов, разработ­ка освоения водных ресурсов на плано­вой основе, рассмотрение бассейновых схем развития водных ресурсов. Поэтому большинство водохранилищ Японии ис­пользуется комплексно — в интересах энергетики (570 ГЭС с суммарной уста­новленной мощностью 20 млн. кВт), про­мышленного и хозяйственно-бытового водоснабжения (до 50% объема потреб­ления) и ирригации, главным образом для орошения посевов риса (до 1,5 млн. га). Широко развито рекреационное ис­пользование водохранилищ (рыболовст­во и туризм).

В связи с небольшими размерами во­дохранилищ и созданием их в условиях горного рельефа (рис. 148, 149, 150) не было сколько-нибудь крупных проблем воздействия водохранилищ на окружаю­щую среду. Характерная особенность гидроузлов и водохранилищ в Японии — их эстетическая завершенность, вырази­тельность, гармоничное единение с при­родой.

Комментарии запрещены.