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三峡大坝的综合效益: 数据说话长篇大论
送交者: add321[☆★★add321com★★☆] 于 2020-07-20 14:38 已读 1306 次 2 赞  

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三峡大坝的综合效益

建设论证:  1 防洪; 2发电;3航运;4其他效益。

1 防洪
① 千年一遇或类似1870年特大洪水,经三峡水库调蓄后,枝城站相应流量不超过71000~77000立方米/秒,配合荆江分洪工程和其他分蓄洪措施的运用,可控制荆州市水位不超过45.0米,为避免荆江两岸1500万人口和154万公顷耕地发生毁灭性灾害提供了必要的条件。 6park.com

② 荆江河段防洪标准从十年一遇提高到百年一遇,对类似于1931年、1935年或1954年洪水,经三峡水库调蓄后,可控制枝城站最大流量不超过56700立方米/秒;不启用分洪工程,荆州市水位不超过44.5米。不启用分洪工程,可减少淹没耕地约6.4万公顷。城陵矶地区,依照三峡水库不同的洪水调度方式,不同年份可减少淹没耕地3万~10.1万公顷。 6park.com

③ 保障武汉地区防洪安全。由于上游洪水得到到效控制,可避免遇特大洪水时因荆江大堤溃决而威胁武汉地区的安全;同时由于三峡水库拦蓄洪水,相应减少了城陵矶附近地区的分洪量,提高了城陵矶以上洪水控制能力,配合丹江口水库和武汉附近地区分蓄洪区运用,从而提高武汉防洪调度的灵活性,对武汉防洪起到保障作用。同样,三峡水库对武汉以下地区防洪也是有利的。 6park.com

④ 减轻洞庭湖区的洪水威胁。洞庭湖地区由于泥沙淤积,排洪出路不畅,现有湖区堤防虽不断加高,但圩垸防洪能力仍然较低。由于防洪战线长,高水位历时久,在长江上游和洞庭湖水系各河洪水来源不能得到有效控制前,湖区防洪标准很难提高,也无根本改善办法。三峡水库建成后,能有效地控制上游来水,减轻洞庭湖区的湖水威胁,延缓洞庭湖的泥沙淤积;可对澧水洪水进行错峰补偿调节,减轻其尾闾的洪水灾害,并为松滋等四口建闸控制和洞庭湖的根治创造条件。 6park.com

⑤ 由于三峡水库有巨大的防洪库容,将极大地增强长江中下游防洪调度的可靠性和灵活性,便于应付各种意外情况。长江干流到今还没有一个控制性的防洪水库,使中下游防洪的机动性和可靠性极差。有了三峡工程,一般洪水可由三峡水库拦蓄;若遇特大洪水需要运用分蓄洪措施时,也因有三峡水库拦蓄洪水而为分蓄洪区人员的转移、避免人员伤亡赢得时间。 6park.com

2 发电 6park.com

三峡水电站装机总容量为1820万kW,年均发电量847亿kW·h,产生巨大的电力效益。三峡水电站发出的电力,主要供电地区为华中电网(湖北、河南、湖南)、华东电网(上海、江苏、浙江、安徽)、广东和重庆。三峡水电站将引出15条500千伏超高压线路,分别向北、东、南三个方向接入华中、华东电网,至广东建直流输电工程。 6park.com

华中、华东地区工农业生产发达,但能源不足制约着经济的发展。这两个地区的煤炭资源分别只占全国的3.6%和3.2%,从北方调进相当数量的煤炭,受煤炭生产特别是运输的制约。华东地区水能资源本来就不多,条件较优越的多已开发,今后主要开发中小水电站和修建抽水蓄能电站。华中地区可开发而尚未开发的剩余水能资源70%集中在三峡河段。据两地电力发展规划,到2015年,需新增装机容量1.7亿kW,增加电量8600亿kW·h。兴建三峡工程和其他水电站,如五强溪、隔河岩、水布垭、高坝洲等水电站,并尽可能建设核电站后,仍需增建火电站1.3亿kW,这要从华北能源基地每年运进原煤2亿多t。如果不建三峡工程,则需要建更多的火电站,这将进一步加剧煤炭生产和运输的困难,并带来环境污染。 6park.com

三峡水电站规模巨大,地理位置适中,将成为我国迄今为止发电效益最大的水电站。三峡水电站巨大的发电效益体现在以下5个方面: 6park.com

① 支持华中、华东和广东地区的发展
三峡水电站装机总容量、平均年发电量相当于建设13座140万kW级的大型火力发电厂,发电效益十分可观。兴建三峡工程对解决21世纪初期一段时间内华中、华东和广东地区用电增长的需要,对促进华中、华东和广东地区经济发展将起到重要作用。 6park.com

② 有利于全国电力联网 6park.com

三峡水电站地处我国中西结合部,它所供电的华中、华东和广东地区,供电距离都在400~1000km的经济输电范围以内。三峡水电站全部投入后,可以把华中、华东、西南电网联成跨区域的大型电力系统,可取得地区之间的错峰效益、水电站群的补偿调节效益和水火电厂容量交换效益。仅华中、华东两大电网联网,就可取得300万~400万kW的错峰效益,从而具备了北联华北、西北,南联华南,西电东送,南北互供,组成全国联合电力系统的条件。 6park.com

③ 能创造可观的经济效益 6park.com

三峡水电站若电价暂按0.18~0.21/(kW·h)计算,每年售电收入可达181亿~219亿元,除可偿还贷款本息外,还可以向国家缴纳大量得税。 6park.com

④ 具有显著的增值效应
按华中、华东地区1990年每kW·h电创造工农业产值6元计算,三峡水电站每年可以国家增加工农业产值6218亿元提供电力保证。 6park.com

⑤ 具有重大的环境效益 6park.com

清洁、价廉、可再生的水电替代火电后,每年可少排放形成全球温室效应的二氧化碳1.3亿t,造成酸雨的二氧化硫约300万t和一氧化碳1.5万t,以及氮氧化合物等。可见,三峡工程也是一项改善长江生态环境的工程。 6park.com

3航运 6park.com


长江干流流经六省二市,历来就是沟通我国西南腹地和东南沿海的交通运输大动脉,在国民经济中占有十分重要的地位。三峡工程位于长江上游与中游的交界处,地理位置得天独厚,对上可以渠化三斗坪至重庆河段,对下可以增加葛洲坝水利枢纽以下长江中游航道枯水季节流量,能够较为充分地改善重庆至武汉间通航条件,满足长江上中游航运事业远景发展的需要。三峡工程与葛洲坝工程联合运行,对长江上中游显著的航运效益体现在以下几个方面: 6park.com

① 万吨级船队可以直达重庆,年通航能力能够从现在的1000万t提高到5000万t,航运成本降低35%~37%,年保证率为50%以上。重庆至宜昌650km范围内,原有急流淮、险滩、浅滩共139处,绞滩站25处,单行航行航段46处。葛洲坝水库虽淹没了30余处险滩,仅改善了滩多流急的三峡河段约110km的航道,尚有约540km航道处于天然状态,目前只能行驶1500t级船队,严重阻碍了长江上游航运事业的发展。三峡工程建成后,可以淹没上述所有险滩,一年中有半年以上时间库区航道成为深水航道,航道水深增加40%,宽度增加2倍,江水流速减缓50%,可满足万吨级船队对航道尺度的要求。经三峡水库调节,每年枯水季节平均下泄流量5860立方米/秒,比建库前天然情况下约增加2300~3000立方米/秒,使中游航道水深平均增加0.5~0.7米,有效解决了“中游水浅,上游滩险”的问题,扩大了重庆至武汉间航道通过能力,可满足长江上中游航运事业远景发展的需要,对促进西南地区国民经济快速发展有着重要意义。 6park.com

② 三峡工程建成后,由于长江上中游航道和水域条件的改善,将促进船型、船队向标准化、大型化方向发展;单位功率拖载量可由目前的0.904~1.207t/kW(0.7~0.9t/hp)增加到2.682~9.387t/kW(2~7t/hp);船舶运输耗油量可从目前的26g/(t·km),降低到7.66g/(t·km)。运输成本的降低,十分有利于充分发挥长江水运优势。 6park.com

③ 在天然气情况下,重庆至宜昌间航道在一年内洪、枯水位最大变幅达60m以上(巫山断面),给港口、航道建设和航标管理带来很大困难。三峡工程建成后,年水位变幅在30m以内,水深增加、水域扩大、可撤销所有绞滩站,险滩的整治、疏浚、维护费用大大减少,并为系统地进行库区港口、航道建设和航标管理创造了有利条件。 6park.com

④ 三峡工程可与重庆市境内长江干流及支流乌江、嘉陵江的水利枢纽工程相衔接,使长江干流及几大支流的航运事业进一步发展;还可使香溪、神农溪、大宁河、龙河、黎香溪等中小支流的通航里程增加约500km。 6park.com

从另一角度看,如果不建三峡工程,而采用大力整治,航道的办法,可达到最大年下行航运通过能力为2000万t。与三峡工程建成后年下行航运通过能力5000万t相比,尚差3000万t。要承远这3000万t货物,需修建双线铁路,其投资、占地、移民、能源消耗都相当大。相比之下,足见修建三峡工程对提高通过能力最为有利。 6park.com

4其他效益
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① 三峡库区经济落后,人均收入很低,基础设施严重不足,亟待开发脱贫。兴建三峡工程将有巨额资金投入库区,必然给库区经济发展带来生机,对库区的工农业生产,第二、三产业的发展,科学文化教育的振兴,城镇的建设,均将起到积极的促进作用。 6park.com

② 三峡水库能蓄洪水,经水库调节后,下游枯水流量提高了将近一倍,这将对解决华北缺水的南水北调中线引水工程产生积极的作用。 6park.com

③ 三峡工程是特大型的综合性系统工程,它涉及多方面的重大科技问题,如大型设备制造、专业人才的培训、重大工程项目的技术经济决策方法、三峡工程中关键问题的应用基础研究(包括基础科学和应用科学)等。可以预期,通过三峡工程的建设实践,必将促进我国科学技术的发展. 6park.com

三峡工程的兴建,增强了长江中下游的防洪能力,长江中下游防洪体系初步形成,荆江河段防洪标准由十年一遇提高到百年一遇;即便遇到“千年一遇”的洪水,三峡工程也能配合分蓄洪工程,防止荆江地区发生毁灭性灾害。 6park.com

今年汛期,三峡大坝遭遇5年来的最大洪水,洪峰流量55000立方米/秒,但大坝削减洪峰流量15000立方米/秒,减轻了下游防洪压力。 6park.com

三峡工程的兴建,提高了水电在中国电力供应中的比例。三峡电站自2003年首批机组发电以来,已累计发电3500多亿千瓦时。三峡电站还促进了全国电力联网和西电东送、南北互供输电大格局的形成,提高了电网运行质量,具有跨流域调节、水火电互补调节等效益。 6park.com

三峡工程大大改善了长江通航条件,降低了航运成本,为沿江经济发展注入了新活力。三峡船闸运行6年来,累计通过三峡坝区的货运量突破3亿吨,超过三峡蓄水前葛洲坝船闸22年货运量的总和。 6park.com

三峡工程具有显著的节能减排和生态补水效益,有利于改善生态环境。与燃煤电厂比,三峡电站每年相当于节约原煤5000万吨,减少二氧化碳排放1亿吨,减少二氧化硫排放100万吨。通过水库调蓄,三峡工程还可增加长江中下游枯水期流量,改善中下游通航、用水条件。 6park.com

三峡工程为三峡库区带来了难得的发展机遇,库区产业结构优化,基础设施明显改善,社会事业不断发展。1992年以来,库区人均GDP年均增长12.1%,高于同期9.2%的全国平均增长速度。 6park.com


效益发出 6park.com

防洪效益:确保洪峰下游江水安澜

  三峡工程的建成,标志着以三峡工程为骨干的长江中下游防洪体系基本形成。通过水库调蓄,使荆江河段防洪标准由原来的约十年一遇提高到百年一遇;遇千年一遇或类似1870年的特大洪水时,可控制枝城流量不大于80000m3/s,在分蓄洪区的配合运用下保证荆江河段行洪安全,防止荆江地区发生干堤溃决的毁灭性灾害。相对于初步设计中单纯对荆江补偿调度,《三峡水库优化调度方案》中提出了兼顾对城陵矶防洪补偿调度,可以减少城陵矶附近地区分洪量。

  2003—2017年,三峡水库累计实施拦洪运用44次,总蓄洪量1322亿m3。2010年和2012年,三峡水库最大入库洪峰流量分别为70200m3/s、71200m3/s,均超过1998年最大洪峰流量63300m3/s,三峡水库充分发挥削峰、错峰作用,最大削峰40%,使荆江河段沙市水位控制在警戒水位以下、城陵矶水位未超过保证水位。2016年,长江中下游地区遭遇自1998年以来最严重洪涝灾害,7月1日长江1号洪峰(洪峰流量50000m3/s)过境三峡,三峡水库通过拦蓄,最大削减洪峰38%,避免了与长江中下游形成的“2号洪峰”叠加遭遇,大大缓解了长江中下游地区的防洪压力;1号洪峰过后,主动多次适时减小出库流量,有效降低了长江中下游干流水位。

  中国工程院《三峡工程试验性蓄水阶段评估报告》数据显示,2009~2012年三峡工程防洪经济效益达360亿元。

  航运效益:过闸货运量过10亿吨

  “三峡工程蓄水至175米以后,根本改善了重庆到宜昌660公里的川江通航条件,使长江成为名副其实的黄金水道。”胡兴娥说,重庆至宜昌航道维护水深从2.9米提高到3.5米~4.5米,船舶吨位从1000吨级提高到3000吨级~5000吨级,结束了川江自古不夜航的历史。库区船舶航行的安全性也得到大幅提高,库区长江干线水上交通事故数平均较蓄水前减少了约2/3,重大交通事故数约是蓄水前的1/17。

  自2003年投运以来,三峡船闸持续保持安全、稳定、高效运行,极大地促进了长江航运事业和沿江经济的快速发展。截至2017年底,三峡船闸安全运行14周年,累计运行12.76万闸次,通过船舶76.77万艘次,通过旅客1219.92万人次,过闸货运量11.12亿吨,年均通航率94.31%,高于84.13%的设计指标,2008年试验性蓄水以来的年均通航率达95.86%,相当于每年比设计指标多运行1000多个小时。

  2017年,三峡船闸货运量达1.3亿吨,是三峡蓄水前该河段年最高货运量1800万吨的7.2倍(如果加上翻坝转运货运量,三峡枢纽的年通过量将是蓄水前的7.6倍),再创历史新高。自2011年双向货运量突破1亿吨以来,上行单向货运量已连续7年超过5000万吨,其中2013年-2017年连续三年突破6000万吨,提前19年实现单向5000万吨的设计通航能力指标。

  三峡升船机自2016年9月18日试通航运行以来,累计安全有载运行2526厢次,通过各类船舶2547艘次、旅客5.7万人次,过机船舶货运量57.4万吨,进一步提高了长江黄金水道的航运功能,并促进长江经济带的发展。

  发电效益:累计发电量超1万亿千瓦时

  三峡电站总装机2250万千瓦,多年平均发电量882亿千瓦时,是目前世界上装机容量最大的电站。截至2017年底,三峡电站累计发电电量10889亿千瓦时,有效缓解了华中、华东地区及广东省电力市场供需矛盾。

  三峡电站的建成,极大地促进了全国电力联网和西电东送、南北互供输电格局的形成。同时,三峡电站具有的快速启停机组、迅速自动调整负荷的良好调节性能,为电力系统的安全稳定运行提供了可靠保障。因此,除直接发电效益之外,三峡电站还有巨大的错峰效益、水火互补、互为备用等联网效益。2003—2015年,三峡电站利用自身优势积极参与电网系统调峰运行,平均调峰容量最高提高182万千瓦,有效改善了调峰容量紧张局面,促进了电网安全稳定运行。

  与发电直接相关的则是节能减排。胡兴娥表示,自2003年以来,三峡电站累计所发电量,相当于节约标准煤消耗3.6亿吨,减少二氧化碳排放9亿吨、二氧化硫排放420万吨,同时还减少了大量工业废水排放,为节能减排和推动低碳发展、绿色发展作出积极贡献。

  补水效益:累计补水量2205亿m3

  长江上游来水年内分配不均,6—10月多年平均径流量占全年的70%以上,12月至次年4月多年平均来水仅约4000—6000立方米每秒。三峡水库建成后,具有调节库容165亿立方米,防洪库容221.5亿立方米每秒,凭借良好的“拦洪补枯”的季调节性能,可有效利用洪水资源、增加枯水期长江中下游下泄流量,是我国重要的淡水资源库和生态环境调节器。

  2003~2017年汛前,三峡水库累计为下游补水1780天,补水总量2205亿m3。与初步设计相比,三峡水库逐步提高了枯水期下游流量补偿标准,1~4月份水库下泄流量按6000m3/s左右控制,相比天然流量增加了1500m3/s左右。三峡水库为下游实施补水调度期间,平均增加航道水深0.7m,改善了下游航运条件,有效满足了下游生产、生活、航运、生态等用水需求。

  据胡兴娥介绍,2011年,长江中下游部分地区遭遇百年一遇的大面积干旱。为有效应对中下游持续特大旱情,三峡水库启动了抗旱补水调度,日均向下游增加出库流量1500立方米每秒,累计向下游补水54.7亿立方米,有效改善了中下游生产、生活、生态和通航用水条件,为缓解中下游特大旱情发挥了重要作用。2014年2月,受同期降水偏少、中下游水位下降和潮汐活动等因素影响,上海长江口水源地遭遇历史上持续时间最长的咸潮入侵。为保障上海市供水安全,三峡水库第一时间启动了“压咸潮”补水调度,日均增加出库流量1020立方米每秒,累计向下游补水17.3亿立方米,有效缓解了长江口水源地取水危机。

  生态效益:促进四大家鱼繁殖产生良好效益

  青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼(简称“四大家鱼”)作为长江中下游江湖复合生态系统的典型物种,是衡量长江水生态系统健康的重要指标。20世纪60年代以来,过度捕捞、水环境恶化、河道采砂等改变了四大家鱼繁殖需要的水温和水力学条件,导致四大家鱼产卵规模呈下降趋势。

  为促进四大家鱼繁殖,2011年以来,三峡水库采取了持续加大下泄流量的调度方式,创造促进四大家鱼繁殖的水力学条件。2011年起,连续7年开展了11次生态调度试验。监测情况表明,在水温条件满足四大家鱼产卵的情况下,三峡水库实施生态调度期间,宜都断面均监测到四大家鱼产卵现象,截至2016年总产卵数量达8.33亿粒。三峡水库促进四大家鱼繁殖的生态调度取得了良好效益,其经验推广至了金沙江流域生态环境保护中,2017年5月,向家坝首次实施了生态调度试验。总体来看,生态问题及其影响基本没有超出初步设计论证的预测范围。

  与此同时,通过加强人工研究和增殖放流,有效减缓和弥补三峡工程对中华鲟等长江珍稀特有鱼类带来的不利影响。

  中华鲟研究所位于宜昌市夷陵区黄柏河江心岛上,是国内唯一一家保护国家一级保护动物中华鲟的专业科研机构。中华鲟研究所副所长李志远告诉《瞭望》记者,自1982年建所以来,研究所已累计人工繁殖并向长江中放流多种规格的中华鲟500多万尾,有效地补充了中华鲟的种群数量。2009年10月,中华鲟全人工繁殖获得成功,该项研究达到国际领先水平,为中华鲟物种保护和资源的持续利用开辟了新途径。

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