JWRR Journal of Water Resources Research 2166-6024 Scientific Research Publishing 10.12677/JWRR.2017.64045 JWRR-21413 JWRR20170400000_61900552.pdf 地球与环境 合作期刊 提高黄河水资源利用效益的途径 The Way of Enhancing Effectiveness for Utilization Water Resources on the Yellow River 瑞善 1 * 中国水利水电科学研究院泥沙研究所,北京 * E-mail: pengrs@iwhr.com 15 06 2017 06 04 384 391 © Copyright 2014 by authors and Scientific Research Publishing Inc. 2014 This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

对于有水电资源可开发的河流,应尽力先在河流上中游灌区推广节水灌溉技术,因为那里地势高,水体具有较大的势能,节约的水不但可增大其下游长河段的基流,而且可增加梯级电站的发电量和保证出力。黄河流域位于华北干旱缺水地区,水量主要来自兰州以上,水能资源主要集中在上中游多石峡至青铜峡、河口镇(头道拐)至禹门口和潼关至西霞院3个峡谷河段。干流已建成30座水电站。取用黄河水量最多的项目为农田灌溉,农田灌溉用水最多的河段为上游兰州至河口镇干旱地区和下游花园口以下华北平原。为了充分利用黄河的水资源,应在上游干旱地区大力推广节水灌溉技术,其节约的水量先通过梯级电站发电后,再流入花园口以下河段。既增大了下游河道的基流,有利于取水,航运、生态环境等,又可增加梯级电站的发电量和保证出力,从而提高黄河水资源的综合利用效益。 For the river with a hydropower potential, it is highly recommended to promote water saving irrigation strategy in the upper stream and midstream, where the water has a higher topography and greater potential energy. The water saved will not only increase the stream base flow in the long lower reaches, but also increase both energy output and firm power of the cascade hydropower stations. The Yellow River basin is located in arid areas of North China, and the water mainly comes from the upper course of Lanzhou. The hydraulic power resources of the river are mainly located in the upper and middle reaches, along the 3 gorge segments from Duoshixia to Qingtongxia, Hekouzhen (Toudaoguai) to Yumenkou, and Tongguan to Xixiayuan, where 30 hydroelectric power plants have been constructed. The use of Yellow River water has contributed mostly to farmland irrigation, that occurs largely in the segment from Lanzhou to Hekouzhen arid area in the upper reach, and the North China Plain downstream of Huayuankou. In order to make full use of water resources in the Yellow River, the water saving irrigation strategy needs to be widely implemented in upper reach arid areas. The saved water, after running through the cascade hydropower stations to generate more electric powers, flows into the lower reach of the Yellow River. This will not only increase the base flow in the lower reach to benefit water usage, shipping, and the ecological environment etc., but also increase both energy output and firm power of the cascade hydropower stations for a more effective utilization of water resources in the Yellow River.

水资源,水体资源,水能资源,节水灌溉,发电,综合效益,黄河, Water Resources Water Body Resources Hydraulic Power Resources Irrigation of Water Saving Power Generation Comprehensive Effectiveness Yellow River
提高黄河水资源利用效益的途径<sup> </sup>

彭瑞善

中国水利水电科学研究院泥沙研究所,北京

收稿日期:2017年6月28日;录用日期:2017年7月13日;发布日期:2017年7月19日

摘 要

对于有水电资源可开发的河流,应尽力先在河流上中游灌区推广节水灌溉技术,因为那里地势高,水体具有较大的势能,节约的水不但可增大其下游长河段的基流,而且可增加梯级电站的发电量和保证出力。黄河流域位于华北干旱缺水地区,水量主要来自兰州以上,水能资源主要集中在上中游多石峡至青铜峡、河口镇(头道拐)至禹门口和潼关至西霞院3个峡谷河段。干流已建成30座水电站。取用黄河水量最多的项目为农田灌溉,农田灌溉用水最多的河段为上游兰州至河口镇干旱地区和下游花园口以下华北平原。为了充分利用黄河的水资源,应在上游干旱地区大力推广节水灌溉技术,其节约的水量先通过梯级电站发电后,再流入花园口以下河段。既增大了下游河道的基流,有利于取水,航运、生态环境等,又可增加梯级电站的发电量和保证出力,从而提高黄河水资源的综合利用效益。

关键词 :水资源,水体资源,水能资源,节水灌溉,发电,综合效益,黄河

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1. 引言

天上有大气环流,地面就有江河水流,大气环流使海洋生成的暖湿气团与内陆生成的冷气团遭遇产生降水,在地面汇集成江河水系,除蒸发、下渗和流入内陆湖泊的以外,都通过河流回归海洋。天上地面的气水循环永无止境,从而构成人类生存发展的基本条件。黄河发源于青藏高原,流经青海、四川、甘肃半湿润地带,甘肃、宁夏、内蒙古干旱地带,穿过山西、陕西黄土高原半干旱地带,挟带大量泥沙,冲积形成华北大平原分水岭式的地上悬河。从河源至河口,河长5464 km,落差4480 m,多年平均天然径流量534.8亿m3。干支流可开发的水电总装机容量为3474.1万kw,其中干流为3041.1万kw,至今干流已建成水电站的装机容量为1849.7万kw,年发电量634亿kw∙h。目前,全河的取水量约410亿m3,耗水量约340亿m3,灌溉用水最多的是宁蒙干旱地区和华北大平原,在开发利用黄河水资源时,应力求取得水电和水利两种水资源的综合利用效益最大。

2. 江河的水资源

对一条江河而言,水资源包括水能(水力、水电)资源和水体(水量、水质)资源。

(1) 水能资源就是从河源到河口各河段流量与水头(落差)乘积的总和。采用梯级开发,即沿河布置若干个水电站,下一级电站水库的回水到上一级电站大坝的下游,从而使一条江河的水能得到充分利用,水能利用只使用了水的落差,并不消耗水体。

(2) 水体资源在新中国成立以前并不被人们重视,因为那时农业灌溉工程很少,工业也很少,总是看到一江春水向东流的情景,好像水是取之不尽、用之不竭的资源。随着引水灌溉工程的大量兴建、工业的发展和人口的增加,对水体的需求量越来越大,同时工业和生活废水对水的污染也越来越严重。各种用水不但要求一定的水量,对水质也有相应的要求,因而水体资源变得越来越重要,甚至成为制约国民经济发展的瓶颈,必须全社会重视节约用水,保洁水质。水体资源主要用于:

生活用水,人和一切动物离开了水就不能生存;

农林业(包括农田灌溉和林草等植物)用水,一切植物离开了水就不能生长;

工业和城镇用水;包括产业用水、冷却用水和城镇公共用水等,

生态环境用水,输送流域产生的泥沙、维持河流自身的存在及水域生物的多样性所必须的流量过程及湿地等生态环境用水;

航运用水,通航河流要求航道有一定的水深,河宽,但不消耗水体。

不同用水对水质、水量和水体存在的形式有不同的要求。

要使水能资源和水体资源得到充分持续的利用,并保证防洪安全,必须对江河的治理进行全面的规划,并与流域地区和江河周边地区的工农业和城市发展规划全面协调,相互適应,力求获得总体综合效益最大、最持久。

3. 黄河水资源的开发利用现状及前景

黄河多年平均河川天然径流量534.8亿m3,年径流量仅占全国的2%,人均水量为全国平均的23%,却承担着全国12%的人口,13%的粮食产量,14%的GDP及50多座大中城市,420县(旗)城镇的供水任务,同时还要向流域外部分地区长距离输水。黄河60%的水量来自兰州以上,90%的泥沙来自河口镇至三门峡区间 [ 1 ] 。

3.1. 已建和规划建设的水利枢纽工程

全流域已建、在建水电站装机容量2410万kw,占技术可开发量的61% [ 1 ] 。根据规划 [ 2 ] ,在黄河上游的吉迈至龙羊峡河段,布置塔克尔、官仓、赛纳、门堂、塔吉柯一级、塔吉柯二级、夏日红(宁木特)、玛尔挡、班多、羊曲等10座梯级工程,总装机容量467.5万kw。在黄河上中游的龙羊峡至桃花峪河段布置36座梯级枢纽工程,总库容1007亿m3,有效库容505亿m3,共利用水头1930 m,装机容量2493万kw,年平均发电量862亿kw∙h。上游龙羊峡、刘家峡和大柳树三座骨干工程联合运用,构成黄河水量调节工程体系的主体,中游碛口、古贤、三门峡和小浪底四座大水库联合运用,构成黄河洪水和泥沙调控工程体系的主体。上中游两个体系7座控制性骨干工程的相互配合、统一调度,可满足沿河各地的供水、灌溉和防洪防凌要求,其余的梯级枢纽主要是发电。黄河干流及主要支流已建枢纽工程的库容及装机容量等数据如表1,合计总库容为648.29亿m3,调节库容383.78亿m3,装机容量1858.75万kw,年发电量636.02亿kw∙h。

3.2. 引用黄河水的发展过程及现状

引用黄河水在历史上主要是灌溉和漕运,早在原始社会就有“负水浇稼”灌溉农作物,大禹治水时期,曾有“尽力乎沟恤”发展水利。战国时期开始出现大型水利工程,随后有秦渠、汉渠,到1949年,引黄灌溉面积已发展到977.3万亩,年耗水量74亿m3,到1985年,花园口以上的引黄实灌面积达3597.7万亩,年耗水量162.81亿m3。黄河下游从1952年建成人民胜利渠,当年灌地28.4万亩,引黄河水4亿m3。大跃进时期迅速发展,到1960年已达900万亩,引黄河水169亿m3,由于大水漫灌,排水不畅,土地严重盐碱化,粮食产量下降,自1962年起,除人民胜利渠以外,其余均关闸停灌,以后又逐步恢复改进,到1966年,灌溉面积达到891万亩,1985年实灌面积发展到2370万亩,引黄河水77.4亿m3[ 3 ] 。目前全河的灌溉面积已发展到1.1亿亩,从黄河引水370亿m3,耗水300亿m3。黄河流域20世纪不同年代耗水量见表2 [ 4 ] 。

1998~2002年的黄河水资源公报将黄河地表水的利用分为农业,工业,城镇生活和农村人畜4类。2003年以后改为农田灌溉,林牧渔畜,工业,城镇公共,居民生活,生态环境6类。

Reservoir capacity and installed capacity etc. of projects constructed on the main Yellow River and its main tributarie
序号 河名 工程名称 正常蓄水位(m) 总库容(亿m3) 调节库容(亿m3) 装机容量(万kw) 保证出力(万kw) 年发电量(亿kw∙h)
1 黄河 黄河源 4270.15 25.01 15.21 0.5 0.175
2 黄河 班多 2760 0.154 36 14.12
3 黄河 龙羊峡 2600 247 193.5 128 58.98 59.42
4 黄河 拉西瓦 2452 10.56 1.5 420 95.85 97.4
5 黄河 尼那 2235.5 0.262 0.086 16 7.47 7.63
6 黄河 李家峡 2180 16.48 0.6 200 58.1 59.2
7 黄河 直岗拉卡 2050 0.154 0.03 19 6.98 7.62
8 黄河 康杨 2033 0.288 0.05 28.4 9.36 9.92
9 黄河 公伯峡 2005 6.2 0.75 150 49.2 51.4
10 黄河 苏只 1900 0.455 0.02 22.5 7.92 8.13
11 黄河 黄丰 1880.5 0.59 22.5 9.27 8.65
12 黄河 积石峡 1856 2.38 0.2 102 32.89 33.9
13 黄河 寺沟峡 1760 0.479 24 9.2 10
14 黄河 刘家峡 1735 57 41.5 135 48.99 57.6
15 黄河 盐锅峡 1619 2.2 0.07 47.12 15.2 22.8
16 黄河 八盘峡 1578 0.49 0.09 21.6 8.2 9.5
17 黄河 柴家峡 1550 0.16 9.6 4.68 4.94
18 黄河 小峡 1499 0.48 0.14 20 9.3 8.3
19 黄河 大峡 1473 0.9 0.55 30 15.41 14.65
20 黄河 乌金峡 1436 0.237 14 6.3 6.83
21 黄河 沙坡头 1240.5 0.26 12.48 6.3 6.71
22 黄河 青铜峡 1156 6.06 0.33 30.2 8.68 10.5
23 黄河 海渤湾 1076 4.87 9 3.82
24 黄河 三盛公 1055 0.8 0.18
25 黄河 万家寨 977 8.98 4.5 108 28.2
26 黄河 龙口 898 1.96 0.71 42 12.4
27 黄河 天桥 834 0.66 0.42 12.8 6.1
28 黄河 三门峡 335 96 60 40 10
29 黄河 小浪底 275 126.5 51 180 58.51
30 黄河 西霞院 134 1.62 0.452 14 5.83
31 伊河 陆浑 319.5 13.9 2.5 1.045
32 洛河 故县 548.55 11.75 7.0 6 1.76
33 沁河 河口村 283 3.47 2.39 2
合计 648.29 383.78 1858.745 459.9 636.02
干流合计 619.17 371.89 1849.7 459.9 634.26

表1. 黄河干流及主要支流已建枢纽工程的库容及装机容量等数据

注:1. 主要支流是指与黄河下游河道防洪关系密切的支流;2. 本表系根据搜集到的资料编成。资料主要来自黄河网发布的信息。

由表3可知,农田灌溉用水最多(也是合计用水最多)的河段为兰州至河口镇,花园口以下及龙门至三门峡3个河段,其取水量分别占全流域的37%。32%和15%;耗水量分别占全流域的31%,38%和15%。近10余年各分区的用水比例大致与此相同。表4和表5分别为黄河流域和黄河兰州至河口镇河段近年农田灌溉和非农灌各类之和的取水,耗水数量。

1998~2015年18年平均,全流域用于农田灌溉的取水量占合计取水量的79%,耗水量占78%,考虑到1998~2002年的农业用水中包括部分非灌溉用水,2003~2015年13年平均,灌溉取水量,耗水量与合计的比值分别为75%,74%。

Quantities water of consumption and influx sea on the Basin Yellow River in variant age of 20 centur
时段 耗水量 入海水量
全年 汛期 非汛期
50年代 122 481 299 182
60年代 178 501 291 210
70年代 250 311 187 124
80年代 296 286 190 96
90年代 307 119 75 44

表2. 黄河流域20世纪不同年代耗水量及入海水量(亿t)

Quantities of draft and consumption for irrigation of farmland and aggregate on the subzone Yellow River in 2015 yea
流域分区 项目 农田灌溉 非农灌 合计 农田灌溉/合计(%) 非农灌/合计(%) 合计/总计(%)
龙羊峡 取水量 1.25 1.08 2.33 53.65 46.35 0.57
以上 耗水量 0.92 0.81 1.73 53.18 46.82 0.51
龙羊峡至 取水量 15.15 9.18 24.33 62.26 37.73 5.91
兰州 耗水量 12.13 7.52 19.65 61.73 38.27 5.77
兰州至 取水量 125.54 27.49 153.03 82.04 17.96 37.20
河镇口 耗水量 81.71 23.50 105.21 77.66 22.34 30.91
河镇口至 取水量 6.69 7.56 14.25 46.95 53.05 3.46
龙门 耗水量 5.89 6.67 12.65 46.56 53.44 3.72
龙门至 取水量 37.68 23.58 61.26 61.51 38.49 14.89
三门峡 耗水量 31.87 17.94 49.81 63.98 36.02 14.64
三门峡至 取水量 11.92 11.07 22.99 51.85 48.15 5.59
花园口 耗水量 10.86 9.11 19.97 54.38 45.62 5.87
花园口 取水量 103.28 28.59 131.87 78.32 21.68 32.06
以下 耗水量 102.58 27.71 130.29 78.73 21.27 38.28
黄河内 取水量 0.74 0.56 1.30 56.92 43.08 0.32
流区 耗水量 0.59 0.44 1.03 57.28 42.72 0.30
总计 取水量 302.25 109.11 411.36 73.48 26.52 100
耗水量 246.55 93.79 340.34 72.44 27.56 100

表3. 2015年黄河分区农田灌溉及合计取,耗水量(亿m3)

兰州至河口镇河段,灌溉用水占合计用水的比例高于全流域,1998~2015年18年平均,灌溉取水量、耗水量分别占合计的87%、86%。2003~2015年13年平均,灌溉取水量、耗水量分别占合计的84%,81%,林牧渔畜,工业,城镇公共,居民生活,生态环境5类的总和,其取水量、耗水量只占合计的16%,19%(表4,表5的资料,均引自历年的黄河水资源公报)。

4. 结语

黄河的水利水电资源集中在干流,70%的河川径流灌溉分布在干流两岸,90%以上可开发的水电资源集中在干流峡谷河段。根据规划 [ 2 ] ,黄河中游河口镇至桃花峪河段布置10级水利枢纽、即万家寨、龙口、天桥、碛口、古贤、甘泽坡、三门峡、小浪底、西霞院和桃花峪,共计可获得总库容543亿m3,利用水头666 m,发电装机882万kw,年发电量269亿kw∙h。其中三门峡、小浪底、万家寨、龙口、天桥、西霞院6级已建成运行,古贤、碛口计划于近期先后开工建设,甘泽坡为以灌溉为主结合径流发电的低水头枢纽,桃花峪系有待进一步研究论证的下游河道防洪水库工程。

2017年中央1号文件提出,“大规模实施农业节水工程。把农业节水作为方向性、战略性大事来抓,加快

Quantities of draft and consumption for irrigation of farmland and no irrigation of farmland recently on the Basin Yellow Rive
合计 农田灌溉 非农灌 农灌/合计(%) 非农灌/合计(%)
取水量 耗水量 取水量 耗水量 取水量 耗水量 取水量 耗水量 取水量 耗水量
1998 370.00 277.07 334.60 253.35 35.40 23.72 90.43 91.44 9.57 8.56
1999 383.97 298.74 349.05 273.26 34.92 25.48 90.91 91.47 9.09 8.53
2000 346.10 272.32 305.08 241.62 41.02 30.70 88.15 88.73 11.85 11.27
2001 336.79 265.15 294.24 233.64 42.55 31.51 87.37 88.12 12.63 11.88
2002 359.54 296.05 312.40 250.63 47.10 35.42 86.90 87.62 13.10 12.38
2003 296.04 243.57 220.05 179.99 75.99 63.58 74.33 73.90 25.67 26.10
2004 312.02 248.97 235.12 185.49 76.90 63.48 75.35 74.50 24.65 25.50
2005 332.01 267.86 260.21 230.31 71.80 57.55 78.37 78.51 21.63 21.49
2006 374.92 304.74 289.80 233.56 85.12 71.18 77.30 76.64 22.70 23.36
2007 354.13 288.78 270.15 219.44 83.98 69.34 76.29 75.99 23.71 24.01
2008 363.11 296.14 274.97 220.47 88.14 75.67 75.73 74.45 24.27 25.55
2009 375.73 306.55 283.99 227.97 91.74 78.58 75.58 74.37 24.42 25.63
2010 384.84 309.16 289.87 228.65 94.97 80.51 75.32 73.96 24.68 26.04
2011 407.21 334.06 301.09 243.67 106.12 90.39 73.94 72.94 26.06 27.06
2012 392.97 323.30 290.78 236.25 102.19 87.05 74.00 73.07 26.00 26.93
2013 404.76 331.87 300.00 242.55 104.76 89.32 74.12 73.09 25.88 26.91
2014 410.53 338.69 300.76 243.93 109.77 94.76 73.26 72.02 26.74 27.98
2015 411.36 340.43 302.25 246.55 109.11 93.79 73.48 72.44 26.52 27.56
平均 367.26 296.30 289.69 231.74 77.57 64.56 78.88 78.21 21.12 21.79
2003至2015 370.74 302.62 278.39 224.53 92.35 78.09 75.16 74.30 24.84 25.70

表4. 黄河流域近年农田灌溉和非农灌取水耗水情况

注:1998~2002年的农田灌溉用水包括部分非灌溉的农业用水。

Quantities of draft and consumption for irrigation of farmland and no irrigation of farmland recently from Lanzhou to Hekouzhen reach of Upper Yellow Rive
合计 农田灌溉 非农灌 农灌/合计(%) 非农灌/合计(%)
取水量 耗水量 取水量 耗水量 取水量 耗水量 取水量 耗水量 取水量 耗水量
1998 174.52 102.34 164.90 100.84 9.62 1.50 94.49 98.53 5.51 1.47
1999 178.82 112.82 170.20 110.70 8.62 2.12 95.18 98.12 4.82 1.88
2000 161.23 102.66 153.18 100.58 8.05 2.08 95.01 97.97 4.99 2.03
2001 158.05 102.16 149.22 100.25 8.83 1.91 94.41 98.13 5.59 1.87
2002 157.10 99.01 147.11 95.41 9.99 3.60 93.64 96.36 6.36 3.64
2003 126.43 91.72 104.48 74.47 21.95 17.25 82.64 81.19 17.36 18.81
2004 145.79 100.48 121.25 81.96 24.54 18.52 83.17 81.57 16.83 18.43
2005 158.51 111.80 134.43 94.97 24.08 16.83 84.81 84.95 15.19 15.05
2006 159.27 105.82 132.84 85.63 26.43 20.19 83.41 80.92 16.59 19.08
2007 150.77 102.40 126.58 84.59 24.19 17.81 83.96 82.61 16.04 17.39
2008 150.82 101.87 126.91 82.44 23.91 19.43 84.15 80.93 15.85 19.07
2009 156.82 106.46 132.37 86.66 24.45 19.80 84.41 81.40 15.59 18.60
2010 155.99 103.54 132.66 84.07 23.33 19.47 85.04 81.20 14.96 18.80
2011 156.53 108.27 134.29 89.98 22.24 18.29 85.79 83.11 14.21 16.89
2012 147.77 101.27 124.42 82.37 23.35 18.90 84.20 81.34 15.80 18.66
2013 158.78 110.16 135.55 90.84 23.23 19.32 85.37 82.46 14.63 17.54
2014 157.18 108.87 129.54 85.13 27.64 23.74 82.42 78.19 17.58 21.81
2015 153.03 105.21 125.54 81.73 27.49 23.50 82.04 77.66 17.96 22.34
平均 155.97 104.27 135.86 89.59 20.11 14.68 86.90 85.92 13.10 14.08
2003~2015 152.13 104.45 127.76 84.99 24.37 19.47 83.95 81.35 16.05 18.65

表5. 黄河上游兰州至河口镇河段近年农田灌溉和非农灌取水耗水情况

完善国家支持农业节水政策体系,加大大中型灌溉骨干工程节水改造与建设力度,同步完善田间节水设施,建设现代化灌区。大力实施区域规划高效节水灌溉行动,集中建成一批高效节水灌溉工程。……加快开发种类齐全、系列配套、性能可靠的节水灌溉技术和产品,大力普及喷灌、滴灌等节水灌溉技术,加大水肥一体化等农艺节水推广力度” [ 5 ] 。水利部在落实中央一号文件近期将采取的具体措施中提到,加快实施节水灌溉工程,加快推进节水型、生态型现代化灌区建设与改造。选择一批水源有保障、种植经营有规模、受益主体意愿强、工程运行有条件的区域,集中建设一批国家农业节水示范工程,“十三五”期间全国将新增高效节水灌溉面积1亿亩。到2020年全国有效农田灌溉面积达到10亿亩以上 [ 6 ] 。

江河开发治理的目标是除害兴利,除害主要保障防洪(防凌)安全,兴利主要是充分发挥利用水资源的效益。从发电、灌溉、供水、航运、生态环境、水产养殖等多方面考虑,都希望有较大的基流注入下流河道。前已述及,用水量最多的行业是农田灌溉,取水最多的是兰州至河口镇、花园口以下及龙门至三门峡3个河段。兰州至河口镇河段包括青铜峡(前套)、三盛公(后套)两个历史悠久的大型灌区,古有“黄河百害。唯富一套”的谚语。该两灌区正好符合水利部建设国家农业节水示范工程的要求,在兰州至河口镇河段的灌区大力普及喷灌、滴灌、管道输水灌溉等先进节水技术,实现适时、适量、精准科学灌溉 [ 6 ] 。把节约的水通过中游河口镇至桃花峪的梯级电站发电后再流入下游河道,则可收到多重效益。首先是可以增加中游9个梯级电站的发电量和保证出力。兰州至河口镇近13年(2003~2015年)平均每年农田灌溉的取水量为128亿m3,耗水量为85亿m3,如推广节水技术减少40亿m3的灌溉耗水量,则中游9级电站每年约增加发电量59亿kw∙h。同时,增大下游河道的基流,对于两岸取水、航运、生态环境等方面都有好处。在黄河中游的龙门至三门峡河段推广节水灌溉技术,也可以取得增加三门峡、小浪底、西霞院3座电站的发电量和保证出力等效益,比在华北平原推广节水灌溉技术的效益要大。河南省和山东省近十年平均,每年从黄河下游的灌溉取水量分别为30.22亿m3和64.92亿m3,耗水量为29.31亿m3和64.25亿m3,如果在黄河下游华北平原推广节水灌溉技术,节约40亿m3灌溉耗水量,投入的资金与在上游相同,按比例河南河段将沿各取水口逐渐增加12.5亿m3的水量,山东河段将沿各取水口逐渐增加27.5亿m3的水量,显然不及在上中游推广节水灌溉技术,使全下游河道都增加40亿m3水量对下游河道有利,而且也不能增加中游9级电站的发电量和保证出力。以上对比分析表明,对于有可开发水电资源的河流,应尽力先在河流上中游灌区推广节水灌溉技术,因为那里地势高,水体具有较大的势能,节约的水不但可增大其下游长河段的基流,而且可增加梯级电站的发电量和保证出力。黄河治理,上中游要加强水土保持,大力推广節水灌溉技术和开发利用水能,下游要加快河道整治和滩区建设 [ 7 ] 。

基金项目

本项研究得到中国水科院科研专项(泥集0820)基金资助,谨此致谢。

文章引用

彭瑞善. 提高黄河水资源利用效益的途径 The Way of Enhancing Effectiveness for Utilization Water Resources on the Yellow River[J]. 水资源研究, 2017, 06(04): 384-391. http://dx.doi.org/10.12677/JWRR.2017.64045

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