长江三峡-汉江白河抽水蓄能电站充分利用汛前弃水汛中洪水,通过分流隧洞引导洪水汇入黄河三门峡水库,三门峡调蓄水库能够继续向黄河下游、中上游输送;在水量充沛的情况下可通过黄河梯级抽水蓄能电站向中上游逆行补水,中下游梯级水库群建成后海湾淡水湖泊也可以向周边河流湖泊补水。三峡河段年径流量4500亿m3,长江入海年径流量9600亿m3,汛期流量占全年的65%以上,三峡水利枢纽所控制的水量超过3000亿m3,只要技术资金条件允许,江汉水系汛期朝黄河流域分流1000-1500亿都是可能的也是合理的。
三峡水利枢纽总库容393亿m3,175-145m为调节水位,防洪库容221.5亿m3,与汛期入库流量的占比也只是很少的一部分,汛期水库遭遇多轮洪峰,下游多处江段大堤洪水水位高出地面,沿线城市直面悬河,虽然大坝闸控系统一直处于拦洪削峰错排运行状态,无论库区还是下游沿江城乡仍亚历山大,悬河现象不只出现在黄河下游,多年以来汛期的长江也是如此,实施跨流域分流舒缓压力是必要的。
三峡水电站改扩建增大库容,支流小江修建汉丰抽水蓄能电站,上水库与汉江白河水电站通过超大端面隧洞直连水位持平,库容150亿m3,三峡水库调节水位由现在的175-145m提升至190-175m,库容将增加超过180亿m3,整个三峡作为汉丰抽水蓄能电站的下水库,抽排分流长江雨季多余的洪水。三峡大坝中部的泄洪坝下游增设一道泄洪坝,与导流墙共同构成矩形泄洪井,安装抽水蓄能发电机组,将泄洪井作为上水库,收纳主坝弃水用于发电。下游江面水位大约在66m,当泄洪井的水位维持在175m时,坝前水面落差接近100m。整个汛期泄洪发电的增量可用于支持汉丰抽水蓄能电站水泵工况的跨流域抽排分流,主坝弃水发电增加的电力用于支持上游抽排分流作业,综合能耗被降至最小,科学、经济、环保可持续发展,平日两处蓄能电站均可根据需要用于电网峰谷的调节。
从地理高程看,华南武夷山--南岭水系的洪水经由水系大型人工湖调蓄、错峰行洪,也能够由长江支流湘江、赣江、抚河、信江等长江支流收纳到鄱阳湖、洞庭湖里来,迁徙转移化解影响阻碍江河水流的人为各种因素,提升江河行洪能力,提高洪水资源化利用率,黄海渤海淡水湖建成,防汛抗旱工作取得新成就,华东、华北以及西部干旱地区也就不会再缺水。
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绿色建筑设计
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再造共和 森林公园省会城市共和县年均降水量250mm-450mm,自然条件优于河西走廊,县域地势开阔依山傍水适合建成森林公园城市,沙珠玉河谷地势平坦适合筑城,相对高海拔低温区域干旱少雨,工程性缺水可以通过引水灌溉生态修复,实施大型水利工程去改变。
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只看楼主 我来说两句江汉一体化跨流域分洪工程,西部小江--任河线相对东部香溪--浪河线输水隧道距离缩短了51km,汉丰抽水蓄能190-450m,比较白河水电站的170-450m更节能省电,采用双重闸控泄洪井设计增强三峡大坝的抗应力,增添抽水蓄能功能双向运行调峰储能,利用泄洪水力发电也是可行的。
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三峡水库蓄水位提升至190m对重庆主城区影响不是很大,三峡水电站设计曾经有过超过190m蓄水位的考虑,选择175m的蓄水设计主要原因可能还是财政。
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