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新爷1年前
地上河形成的原因 地上河形成的原因主要有以下几点: 1,黄土高原严重的水土流失,使黄河含沙量大增。黄河流到下游时,由于地形平坦、地势降低,河道展宽,水流速度减慢,泥沙沉积河床不断抬高。 2,黄河中游黄土高原植被破坏严重,使水土大量流失注入黄河,使黄河河水含沙量增大至下游地区。 3,黄河下游进入华北平原,地形平坦、河道变宽、水流变慢,致使大量泥沙沉积,积年累月使河床逐渐抬高,形成“地上河”。 4,为了防止洪水灾害,人们不断加高河堤,年复一年形成今天的地上河。 总之,地上河的形成是由于黄河中游黄土高原的水土流失和下游华北平原的地形特点共同作用的结果。 地上河的主要危害包括: 1,洪水威胁:黄河进入下游平原后水流缓慢,来自中游的泥沙大量淤积,河床不断上升,最终高出两岸地面形成“地上河”。长期以来,人们采取修筑堤防的方式来约束洪水,致使河床与两岸地面的高差越来越大。一旦发生决堤将带来不可估量的危害。 2,断流问题:黄河的“地上河”造成无支流汇入,使黄河越往下游水量越少,进而出现断流。筑堤防洪的工程量和难度逐年增大,投入费用也逐年增大。 3,环境问题:黄河被称为地上河主要是因为上游荒漠化严重,中游的水土流失严重,导致下游河道泥沙淤积河道抬高。这会对黄河流域的生态环境造成长期的影响。 总结来说,地上河的主要危害包括洪水威胁、断流问题以及对生态环境的长期影响。为了应对这些问题,需要采取有效的治理措施,如植树造林、水土保持等。
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#抖音创作者大会 排沙背景与意义 黄河是世界上含沙量最高的河流,年均输沙量高达16亿吨,大量泥沙在下游淤积,形成地上悬河,极易决口改道。小浪底排沙通过调水调沙,利用水库调节库容,人为制造洪峰,让水流冲刷下游河道,将淤积的泥沙输送入海,以破解悬河难题。 排沙原理 - 异重流排沙:当河道中的挟沙水流与库区清水相遇,挟沙水流密度更大,会潜入清水底部继续向前流动,形成“异重流”,最后从排沙孔洞排沙出库,达到减淤效果。 - 溯源冲刷:坝前水位迅速下降或连续大幅下降时,与三角洲顶点形成较大坡度,进而形成跌坎,跌坎不断坍塌并向上游发展,带起库底泥沙运动并排沙出库。 排沙过程 - 调水阶段:如2025年6月23日至6月28日,小浪底水利枢纽先进行大流量清水下泄,冲刷黄河下游河道,维持下游河道过流能力。 - 排沙阶段:当小浪底水库水位降低到一定程度,如2025年6月28日至7月3日,上游三门峡、万家寨等水库联合调度水流到达小浪底坝前,冲刷小浪底水库,形成高含沙水流排出。 - 结束阶段:排沙活动逐渐减弱直至结束,如2025年7月4日至7月8日。 排沙效果 - 减少下游河道淤积:自2002年开展调水调沙以来,黄河累计输沙入海35亿吨,下游河道主河槽平均降低3.1米,过流能力从不足1800立方米每秒增大到约5000立方米每秒。 - 保持小浪底水库库容:小浪底水利枢纽已进行29次调水调沙运用,累计排沙超25亿吨,拦沙库容还剩余41亿立方米,延长了水库使用寿命,为黄河下游防洪安全提供了保障。 生态影响 调水调沙在一定程度上会对水生生物及其栖息地产生影响,但近年来采取了如支流水库配合调度稀释高含沙水流等措施,以尽量减少不利影响。
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小浪底排沙,流量2千多, 小浪底水利枢纽作为黄河干流的关键控制性工程,集排沙、防洪、发电、灌溉等功能于一体,其“年年排沙”的核心需求源于黄河的高含沙特性及下游“地上悬河”的治理难题。以下从工程原理、功能实现及综合效益角度解析其运行机制: --- ### ⚙️ 一、**排沙:解决泥沙淤积的核心任务** 1. **排沙必要性** 黄河年均输沙量达16亿吨,中游黄土高原的泥沙在下游平缓河段沉积,导致河床不断抬高(开封段河床已高出地表50米),形成“地上悬河”,洪灾风险极高。小浪底水库虽能拦截部分泥沙,但若不主动排沙,库容将迅速丧失(设计淤沙库容75.5亿立方米,占总库容60%)。 2. **排沙原理与技术** - **人工扰沙**:通过搅动库底淤沙,使其悬浮于水流中,随泄洪水流下泄。 - **调水调沙**:每年6-7月,通过水库联合调度制造“人造洪峰”,以**大流量(约5000m³/s)冲刷下游河道**,将淤沙推向大海。例如2000-2006年通过9次调水调沙冲刷约6亿吨泥沙入海。 - **异重流排沙**:利用浑水密度大于清水的特性,引导库底高含沙水流通过排沙洞集中排出。 *年均排沙量约4亿吨,有效减缓库区与下游淤积*。 --- ### 🛡️ 二、**防洪:千年一遇的防御能力** - **库容调节**:总库容126.5亿立方米,通过蓄洪削峰,将**千年一遇洪峰流量从22,000m³/s削减至10,000m³/s**,防洪标准从不足60年一遇提升至千年一遇。 - **分级水位控制**:汛期限制水位254米,防凌期266米,兼顾防洪与防凌(冰坝堵塞)需求。 - **下游河道扩槽**:通过调水调沙将下游主槽过流能力从1800m³/s提升至3800m³/s,增强行洪能力。 --- ### ⚡ 三、**发电与灌溉:水资源综合利用** 1. **发电** 装机容量180万千瓦(搜索结果未详述,但提及法国承包发电机组),利用水库调节能力进行**峰谷发电**,优化电网运行。 2. **供水灌溉** - 调节径流,为河南、山东等下游省份提供**工农业用水**,缓解干旱缺水问题。 - 非汛期下泄清水,兼顾灌溉与生态补水需求。 --- ### 🔄 四、**协同运行:多功能一体化设计** 小浪底通过**精准调
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小浪底排沙继续,一个排沙口,流量1000左右, 小浪底水利枢纽作为黄河干流的关键控制性工程,集排沙、防洪、发电、灌溉等功能于一体,其“年年排沙”的核心需求源于黄河的高含沙特性及下游“地上悬河”的治理难题。以下从工程原理、功能实现及综合效益角度解析其运行机制: 来自Deepseek ⚙️ 一、**排沙:解决泥沙淤积的核心任务** 1. **排沙必要性** 黄河年均输沙量达16亿吨,中游黄土高原的泥沙在下游平缓河段沉积,导致河床不断抬高(开封段河床已高出地表50米),形成“地上悬河”,洪灾风险极高。小浪底水库虽能拦截部分泥沙,但若不主动排沙,库容将迅速丧失(设计淤沙库容75.5亿立方米,占总库容60%)。 2. **排沙原理与技术** - **人工扰沙**:通过搅动库底淤沙,使其悬浮于水流中,随泄洪水流下泄。 - **调水调沙**:每年6-7月,通过水库联合调度制造“人造洪峰”,以**大流量(约5000m³/s)冲刷下游河道**,将淤沙推向大海。例如2000-2006年通过9次调水调沙冲刷约6亿吨泥沙入海。 - **异重流排沙**:利用浑水密度大于清水的特性,引导库底高含沙水流通过排沙洞集中排出。 *年均排沙量约4亿吨,有效减缓库区与下🛡️ 二、**防洪:千年一遇的防御能力** - **库容调节**:总库容126.5亿立方米,通过蓄洪削峰,将**千年一遇洪峰流量从22,000m³/s削减至10,000m³/s**,防洪标准从不足60年一遇提升至千年一遇。 - **分级水位控制**:汛期限制水位254米,防凌期266米,兼顾防洪与防凌(冰坝堵塞)需求。 - **下游河道扩槽**:通过调水调沙将下游主槽过流能力从1800m³/s提升至3800m³/s,增强行洪能力。 三、**发电与灌溉:水资源综合利用** 1. **发电** 装机容量180万千瓦(搜索结果未详述,但提及法国承包发电机组),利用水库调节能力进行**峰谷发电**,优化电网运行。 2. **供水灌溉** - 调节径流,为河南、山东等下游省份提供**工农业用水**,缓解干旱缺水问题。 - 非汛期下泄清水,兼顾灌溉与生态补水需求。 🔄 四、**协同运行:多功能一体化设计** 小浪底通过**精准调
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