stringtranslate.com

Резервуар

Водохранилище Кырджали в Болгарии — водохранилище в горах Родопы .
Некоторые водохранилища, такие как это в Аргосе (Пелопоннес), созданы в рекреационных целях, а не для хранения пресной воды.

Водохранилище ( / ˈrɛzərvwɑːr / ; от фр. réservoir [ ʁezɛʁvwaʁ] ) увеличенное озеро за плотиной , обычно построенное для хранения пресной воды , часто используемое для выработки гидроэлектроэнергии .

Водохранилища создаются путем управления водотоком, который истощает существующий водоем, прерывания водотока для образования в нем залива , выемки грунта или строительства любого количества подпорных стенок или дамб для ограждения любой территории для хранения воды.

Этот термин также используется в техническом смысле для обозначения определенных форм хранения жидкости, таких как «резервуар охлаждающей жидкости», который улавливает перелив охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобиля. [1]

Типы

Запруженные долины

Водохранилище озера Вирнви . Плотина перекрывает долину Вирнви и является первой большой каменной плотиной, построенной в Соединенном Королевстве.
Водохранилище Ист-Бранч , часть системы водоснабжения Нью-Йорка , образовано путем запруживания восточного притока реки Кротон .
Водохранилище Чероки в Теннесси . Оно было образовано после запруживания долины реки Холстон Управлением долины Теннесси в 1941 году в рамках усилий Нового курса по обеспечению долины Теннесси электроэнергией.

Запрудные водохранилища — это искусственные озера , созданные и контролируемые плотиной , построенной поперек долины , и опирающиеся на естественный рельеф для обеспечения большей части бассейна водохранилища. Эти водохранилища могут быть либо водохранилищами на течении , которые расположены на изначальном русле реки ниже по течению и заполняются ручьями , реками или дождевой водой , которая стекает с окружающих лесных водосборов, либо водохранилищами вне течения , которые получают отведенную воду из близлежащего ручья или акведука или водопроводной воды из других водохранилищ на течении.

Плотины обычно располагаются в узкой части нижнего течения естественного бассейна. Стороны долины действуют как естественные стены, при этом плотина располагается в самой узкой практической точке, чтобы обеспечить прочность и минимальную стоимость строительства. Во многих проектах по строительству водохранилищ необходимо переселять и переселять людей, перемещать исторические артефакты или перемещать редкие среды. Примерами служат храмы Абу-Симбел [2] (которые были перемещены до строительства Асуанской плотины для создания озера Насер из Нила в Египте ), перемещение деревни Капел-Селин во время строительства Ллин - Селин [3] и перемещение Борго-Сан-Пьетро из Петрелла-Сальто во время строительства озера Сальто . [ требуется ссылка ]

Строительство водохранилища с плотиной обычно требует изменения русла реки на этапе строительства, часто через временный туннель или обводной канал. [4]

В холмистых районах водохранилища часто строятся путем расширения существующих озер. Иногда в таких водохранилищах новый верхний уровень воды превышает высоту водораздела на одном или нескольких притоках, как в Ллин-Клайведог в Среднем Уэльсе . [5] В таких случаях для сдерживания водохранилища требуются дополнительные боковые дамбы.

Там, где рельеф плохо подходит для формирования одного большого водохранилища, можно построить несколько более мелких водохранилищ в цепочку, как в долине реки Тафф , где водохранилища Ллвин-он , Кантреф и Биконс образуют цепочку вверх по долине. [6]

Прибрежный

Прибрежные водохранилища — это резервуары для хранения пресной воды , расположенные на морском побережье около устья реки для хранения паводковых вод реки. [7] Поскольку строительство наземных водохранилищ сопряжено со значительным затоплением суши, прибрежные водохранилища являются более предпочтительными с экономической и технической точки зрения, поскольку они не используют дефицитную площадь земли. [8] Многие прибрежные водохранилища были построены в Азии и Европе. Saemanguem в Южной Корее, Marina Barrage в Сингапуре, Qingcaosha в Китае и Plover Cove в Гонконге — вот несколько таких прибрежных водохранилищ. [9]

Вид с воздуха на прибрежное водохранилище Пловер-Коув

Банковская сторона

Водохранилище Королевы Матери в графстве Беркшир , Англия, является примером прибрежного водохранилища; вода в него закачивается из реки Темзы .

Если вода перекачивается или откачивается из реки переменного качества или размера, для хранения воды могут быть построены прибрежные водохранилища . Такие водохранилища обычно формируются частично путем выемки грунта и частично путем строительства полной опоясывающей дамбы или насыпи , которая может превышать 6 км (4 мили) в окружности. [10] Как дно водохранилища, так и дамба должны иметь непроницаемую подкладку или сердцевину: изначально они часто делались из глиняной массы , но в настоящее время это обычно заменяется современным использованием прокатанной глины. Вода, хранящаяся в таких водохранилищах, может оставаться там в течение нескольких месяцев, в течение которых нормальные биологические процессы могут существенно снизить содержание многих загрязняющих веществ и уменьшить мутность . Использование прибрежных водохранилищ также позволяет на некоторое время остановить забор воды, например, когда река неприемлемо загрязнена или когда условия потока очень низкие из-за засухи . Система водоснабжения Лондона демонстрирует один из примеров использования прибрежного хранилища: здесь вода забирается из реки Темзы и реки Ли в несколько крупных водохранилищ на берегу Темзы, таких как водохранилище Королевы Марии , которое можно увидеть вдоль подъезда к лондонскому аэропорту Хитроу . [10]

Услуга

Резервуары для обслуживания хранят полностью очищенную питьевую воду вблизи точки распределения. [11] Многие резервуары для обслуживания построены как водонапорные башни , часто как возвышенные конструкции на бетонных столбах, где ландшафт относительно плоский. Другие резервуары для обслуживания могут быть бассейнами для хранения, резервуарами для воды или иногда полностью подземными цистернами , особенно в более холмистой или горной местности. Современные резервуары часто используют геомембранные покрытия на своем основании, чтобы ограничить просачивание и/или как плавающие покрытия, чтобы ограничить испарение, особенно в засушливом климате. В Соединенном Королевстве у Thames Water есть много подземных резервуаров, построенных в 1800-х годах, большинство из которых облицованы кирпичом. Хорошим примером является водохранилище Honor Oak в Лондоне, построенное между 1901 и 1909 годами. Когда оно было завершено, оно считалось крупнейшим кирпичным подземным резервуаром в мире [12], и оно до сих пор является одним из крупнейших в Европе. [13] Это водохранилище теперь является частью южного расширения кольцевой магистрали Темзы . Верхняя часть водохранилища засажена травой и теперь используется гольф-клубом Aquarius. [14]

Резервуары для обслуживания выполняют несколько функций, включая обеспечение достаточного напора воды в системе распределения воды и обеспечение водоемкости для выравнивания пикового спроса со стороны потребителей, позволяя очистным сооружениям работать с оптимальной эффективностью. Большие резервуары для обслуживания также могут управляться для снижения стоимости перекачки путем пополнения резервуара в то время дня, когда затраты на электроэнергию низкие.

Ирригационный резервуар

Оросительный резервуар — это водный резервуар для сельскохозяйственного использования. Они заполняются с помощью откачиваемых грунтовых вод , откачиваемых речных вод или стока воды и обычно используются во время местного сухого сезона. [15]

Этот тип инфраструктуры вызвал оппозиционное движение во Франции с многочисленными спорами и, по некоторым проектам, протестами, особенно в бывшем регионе Пуату-Шаранта, где в 2022 и 2023 годах прошли бурные демонстрации. [ необходима цитата ] В Испании наблюдается большее принятие, поскольку все пользователи-бенефициары участвуют в реализации системы. [ необходима цитата ]

Конкретные дебаты о замещающих водохранилищах являются частью более широкой дискуссии, связанной с водохранилищами, используемыми для сельскохозяйственного орошения, независимо от их типа, и определенной моделью интенсивного сельского хозяйства. Оппоненты рассматривают эти водохранилища как монополизацию ресурсов, приносящую пользу лишь немногим, представляющую собой устаревшую модель продуктивного сельского хозяйства. Они утверждают, что эти водохранилища приводят к потере как количества, так и качества воды, необходимой для поддержания экологического баланса, и представляют риск увеличения серьезности и продолжительности засух из-за изменения климата. Подводя итог, они считают это неправильной адаптацией к изменению климата. [ необходима цитата ]

Сторонники водохранилищ или резервов замещения, с другой стороны, видят в них решение для устойчивого сельского хозяйства в ожидании действительно прочной сельскохозяйственной модели. Без таких резервов они опасаются, что неустойчивое импортное орошение станет неизбежным. Они считают, что эти водохранилища должны сопровождаться территориальным проектом, объединяющим всех заинтересованных лиц в области водных ресурсов с целью сохранения и улучшения природной среды.

В зависимости от способа питания можно выделить два основных типа водохранилищ. [16]

История

Около 3000 г. до н.э. кратеры потухших вулканов в Аравии использовались фермерами в качестве резервуаров для поливной воды. [17]

Сухой климат и нехватка воды в Индии привели к раннему развитию ступенчатых колодцев и других методов управления водными ресурсами , включая строительство водохранилища в Гирнаре в 3000 году до нашей эры. [18] Искусственные озера, датируемые V веком до нашей эры, были найдены в Древней Греции. [19] Искусственное озеро Бходжсагар в современном штате Мадхья-Прадеш в Индии, построенное в XI веке, занимало площадь 650 квадратных километров (250 квадратных миль). [18]

Королевство Куш изобрело Хафир , тип водохранилища, во время мероитского периода . 800 древних и современных хафиров были зарегистрированы в мероитском городе Бутана . [20] Хафиры собирают воду во время дождливых сезонов, чтобы обеспечить наличие воды в течение нескольких месяцев в засушливые сезоны для снабжения питьевой водой, орошения полей и поения скота. [20] Большое водохранилище около Храма Льва в Мусавварат эс-Суфре является примечательным хафиром в Куше. [21] [20]

На Шри-Ланке большие водохранилища были созданы древними сингальскими королями для хранения воды для орошения. Знаменитый шри-ланкийский король Паракрамабаху I сказал: «Не позволяйте ни одной капле воды просочиться в океан, не принеся пользы человечеству». Он создал водохранилище, названное Паракрама Самудра («море короля Паракрамы»). [22] Огромные искусственные водохранилища также были построены различными древними королевствами в Бенгалии, Ассаме и Камбодже.

Использует

Прямая подача воды

Водохранилище Гибсона , Монтана

Многие водохранилища с плотинами и большинство прибрежных водохранилищ используются для подачи сырой воды на водоочистные сооружения, которые поставляют питьевую воду по водопроводным сетям. Водохранилище не просто удерживает воду до тех пор, пока она не понадобится: оно также может быть первой частью процесса очистки воды . Время, в течение которого вода удерживается перед выпуском, известно как время удержания . Это конструктивная особенность, которая позволяет частицам и илу осаждаться, а также время для естественной биологической очистки с использованием водорослей , бактерий и зоопланктона , которые естественным образом живут в воде. Однако естественные лимнологические процессы в озерах с умеренным климатом вызывают температурную стратификацию в воде, которая имеет тенденцию разделять некоторые элементы, такие как марганец и фосфор, в глубокую холодную бескислородную воду в летние месяцы. Осенью и зимой озеро снова полностью перемешивается. В условиях засухи иногда необходимо спускать холодную придонную воду, и повышенный уровень марганца, в частности, может вызвать проблемы на водоочистных сооружениях.

Гидроэлектроэнергия

Плотина гидроэлектростанции в разрезе

В 2005 году около 25% из 33 105 крупных плотин в мире (более 15 метров в высоту) использовались для гидроэлектроэнергии. [23] США производят 3% своей электроэнергии с 80 000 плотин всех размеров. В настоящее время реализуется инициатива по модернизации большего количества плотин в качестве эффективного использования существующей инфраструктуры для обеспечения многих небольших сообществ надежным источником энергии. [24] Водохранилище, генерирующее гидроэлектроэнергию, включает турбины, соединенные с удерживаемым водоемом трубами большого диаметра. Эти генераторные установки могут находиться у основания плотины или на некотором расстоянии от нее. В равнинной речной долине водохранилище должно быть достаточно глубоким, чтобы создать напор воды на турбинах; а если бывают периоды засухи, водохранилище должно удерживать достаточно воды, чтобы усреднить сток реки в течение года(ов). Русловая ГЭС в крутой долине с постоянным потоком не нуждается в водохранилище.

Некоторые водохранилища, генерирующие гидроэлектроэнергию, используют насосную подпитку: высокоуровневое водохранилище заполняется водой с помощью высокопроизводительных электронасосов в то время, когда спрос на электроэнергию низкий, а затем использует эту сохраненную воду для выработки электроэнергии, сбрасывая сохраненную воду в низкоуровневое водохранилище, когда спрос на электроэнергию высокий. Такие системы называются схемами с насосным хранением . [25]

Контроль водных ресурсов

Водохранилище Бэнкстаун в Сиднее
Водохранилище Купфербах, предназначенное только для отдыха, недалеко от Аахена , Германия

Водохранилища можно использовать несколькими способами для контроля за течением воды по нижележащим водным путям:

Подача воды вниз по течению
Вода может быть сброшена из высокогорного водохранилища, чтобы ее можно было использовать для питья ниже по системе, иногда на сотни миль ниже по течению.
Орошение
Вода в ирригационном водохранилище может быть сброшена в сети каналов для использования в сельскохозяйственных угодьях или вторичных водных системах. Орошение может также поддерживаться водохранилищами, которые поддерживают речные потоки, позволяя извлекать воду для орошения ниже по течению реки. [26]
Борьба с наводнениями
Также известные как «ослабляющие» или «балансирующие» водохранилища, водохранилища для контроля наводнений собирают воду в периоды очень сильных осадков, а затем медленно выпускают ее в течение следующих недель или месяцев. Некоторые из этих водохранилищ построены поперек линии реки, а поступательный поток контролируется пластиной -дросселем . Когда речной поток превышает вместимость пластины-дросселя, вода накапливается за плотиной; но как только скорость потока уменьшается, вода за плотиной медленно выпускается, пока водохранилище снова не опустеет. В некоторых случаях такие водохранилища функционируют только несколько раз в десятилетие, и земля за водохранилищем может быть освоена как общественная или рекреационная земля. Новое поколение балансирующих плотин разрабатывается для борьбы с возможными последствиями изменения климата . Их называют «водохранилищами для задержки наводнений». Поскольку эти водохранилища будут оставаться сухими в течение длительных периодов, может возникнуть риск высыхания глиняного ядра, что снизит его структурную устойчивость. Последние разработки включают использование композитного заполнителя ядра, изготовленного из переработанных материалов, в качестве альтернативы глине.
Каналы
Если вода естественного водотока не может быть отведена в канал , можно построить водохранилище, чтобы гарантировать уровень воды в канале: например, когда канал поднимается через шлюзы , чтобы пересечь гряду холмов. Другое применение — сокращение затрат или времени строительства, когда канал должен быть прорыт через скалу, как это было сделано на канале Ридо с шлюзами The Narrows , разделяющими два Ридо и по сути превращающими верхний Ридо в увеличенный водоем, хотя и всего на два или три фута. [27]
Отдых
Вода может быть сброшена из водохранилища, чтобы создать или дополнить условия бурной воды для каякинга и других видов спорта на бурной воде. [28] На лососевых реках производятся специальные сбросы (в Британии называемые паводками ), чтобы стимулировать естественное миграционное поведение рыб и обеспечить рыболовам разнообразные условия для рыбалки.

Балансировка потока

Водохранилища могут использоваться для балансировки потока в высокоуправляемых системах, принимая воду во время высоких потоков и снова выпуская ее во время низких потоков. Для того, чтобы это работало без откачки, требуется тщательный контроль уровня воды с помощью водосбросов . Когда приближается сильный шторм, операторы плотин рассчитывают объем воды, который шторм добавит в водохранилище. Если прогнозируемая штормовая вода переполнит водохранилище, вода медленно спускается из водохранилища до и во время шторма. Если сделать это заблаговременно, сильный шторм не заполнит водохранилище, а районы ниже по течению не испытают разрушительных потоков. Точные прогнозы погоды необходимы, чтобы операторы плотин могли правильно планировать спуски до сильного ливня. Операторы плотин обвинили неверный прогноз погоды в наводнениях в Квинсленде в 2010–2011 годах . Примерами высокоуправляемых водохранилищ являются плотина Беррендонг в Австралии и озеро Бала ( Ллин Тегид ) в Северном Уэльсе . Озеро Бала — это естественное озеро, уровень которого был поднят низкой плотиной, и в которое река Ди впадает или разливается в зависимости от условий потока, как часть системы регулирования реки Ди . Этот режим работы является формой гидравлической емкости в речной системе.

Отдых

Лодка на озере Чатудж в Северной Каролине.

Многие водохранилища часто допускают некоторые виды рекреационного использования, такие как рыбалка и катание на лодках . Могут применяться особые правила для безопасности населения и защиты качества воды и экологии окружающей местности. Многие водохранилища теперь поддерживают и поощряют менее формальный и менее структурированный отдых, такой как природоведение , наблюдение за птицами , пейзажная живопись , прогулки и походы , и часто предоставляют информационные стенды и пояснительный материал для поощрения ответственного использования.

Операция

Вода, выпадающая в виде дождя выше по течению от водохранилища, вместе с любыми грунтовыми водами, выходящими в виде родников, хранится в водохранилище. Любая избыточная вода может быть слита через специально спроектированный водосброс. Сохраненная вода может быть перекачана по трубопроводу самотеком для использования в качестве питьевой воды , для выработки гидроэлектроэнергии или для поддержания речного стока для поддержки использования ниже по течению. Иногда водохранилища могут управляться для удержания воды во время сильных осадков, чтобы предотвратить или уменьшить наводнение ниже по течению. Некоторые водохранилища поддерживают несколько видов использования, и правила эксплуатации могут быть сложными.

Водосброс плотины Ллин-Брайанн в Уэльсе

Большинство современных водохранилищ имеют специально спроектированную водозаборную башню , которая может сбрасывать воду из водохранилища на разных уровнях, как для доступа к воде по мере падения уровня воды, так и для того, чтобы вода определенного качества могла быть сброшена в реку ниже по течению в качестве «компенсационной воды»: операторы многих верховых или внутриречных водохранилищ обязаны сбрасывать воду в реку ниже по течению для поддержания качества реки, поддержки рыболовства, для поддержания промышленного и рекреационного использования ниже по течению или для ряда других целей. Такие сбросы известны как компенсационная вода .

Терминология

Указатель уровня воды в водохранилище

Единицы измерения площадей и объемов водохранилищ различаются в разных странах. В большинстве стран площади водохранилищ выражаются в квадратных километрах; в Соединенных Штатах обычно используются акры. Для измерения объема широко используются либо кубические метры, либо кубические километры, а в США используются акро-футы.

Емкость, объем или хранение водохранилища обычно делятся на различимые области. Мертвое или неактивное хранение относится к воде в водохранилище, которая не может быть слита самотеком через водосбросные сооружения плотины , водосброс или водозабор электростанции и может быть только откачана. Мертвое хранение позволяет осадку осаждаться, что улучшает качество воды, а также создает зону для рыбы во время низких уровней. Активное или живое хранение - это часть водохранилища, которая может использоваться для контроля за наводнениями, производства электроэнергии, навигации и сбросов вниз по течению. Кроме того, «емкость контроля за наводнениями» водохранилища - это количество воды, которое оно может регулировать во время наводнения. «Емкость перегрузки» - это емкость водохранилища выше гребня водосброса, которая не может регулироваться. [29]

В Соединенных Штатах вода ниже нормального максимального уровня водохранилища называется «резервуаром». [30]

В Соединенном Королевстве «верхний уровень воды» описывает состояние заполненного водохранилища, а «полный спуск» описывает минимальный удерживаемый объем.

Моделирование управления водохранилищем

Существует широкий спектр программного обеспечения для моделирования водохранилищ: от специализированных инструментов управления программой безопасности плотин (DSPMT) и относительно простого WAFLEX до интегрированных моделей, таких как система оценки и планирования водных ресурсов (WEAP) , которые рассматривают эксплуатацию водохранилищ в контексте общесистемных потребностей и поставок.

Безопасность

Видеоролик Natural Resources Wales о покадровой съемке укрепления дамбы небольшого водохранилища в лесу Гвидир , Уэльс

Во многих странах крупные водохранилища строго контролируются, чтобы попытаться предотвратить или свести к минимуму отказы в сдерживании. [31] [32]

Хотя большая часть усилий направлена ​​на плотину и связанные с ней конструкции как на самую слабую часть общей конструкции, цель такого контроля — предотвратить неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Аварии на водохранилищах могут привести к огромному увеличению потока в долине реки, что может смыть города и деревни и привести к значительным потерям жизни, таким как опустошение после прорыва сдерживания в Ллин-Эйгио , в результате которого погибло 17 человек. [33] (см. также Список аварий на плотинах )

Известный случай использования водохранилищ в качестве орудия войны связан с рейдом британских Королевских ВВС Dambusters на Германию во время Второй мировой войны (кодовое название « Операция Chastise » [34] ), в ходе которого были выбраны три немецких водохранилища для разрушения с целью нанесения ущерба немецкой инфраструктуре, а также производственным и энергетическим возможностям, вытекающим из рек Рур и Эдер . Экономические и социальные последствия были вызваны огромными объемами ранее накопленной воды, которая хлынула в долины, сея разрушения. Этот рейд позже стал основой для нескольких фильмов.

Воздействие на окружающую среду

Водохранилище Брашс-Клоу, расположенное над Шоу и Кромптоном , Англия.

Влияние на окружающую среду в течение всей жизни

Все водохранилища будут иметь денежную оценку затрат/выгод, сделанную до строительства, чтобы увидеть, стоит ли продолжать проект. [35] Однако такой анализ часто может упускать из виду воздействие плотин и водохранилищ, которые они содержат, на окружающую среду. Некоторые воздействия, такие как производство парниковых газов, связанное с производством бетона, сравнительно легко оценить. Другие воздействия на природную среду и социальные и культурные эффекты могут быть более сложными для оценки и взвешивания, но идентификация и количественная оценка этих проблем в настоящее время обычно требуются в крупных строительных проектах в развитых странах [36]

Изменение климата

Выбросы парниковых газов из водохранилищ

Естественные озера получают органические отложения, которые разлагаются в анаэробной среде, выделяя метан и углекислый газ . Выделяющийся метан примерно в 8 раз более эффективен как парниковый газ, чем углекислый газ. [37]

По мере заполнения созданного человеком водохранилища существующие растения затапливаются и в течение лет, необходимых для распада этого вещества, выделяют значительно больше парниковых газов, чем озера. Водохранилище в узкой долине или каньоне может покрывать относительно немного растительности, в то время как водохранилище, расположенное на равнине, может затопить большую ее часть. Сначала участок может быть очищен от растительности или просто затоплен. Тропические наводнения могут производить гораздо больше парниковых газов, чем в умеренных регионах.

В следующей таблице указаны выбросы из водохранилищ в миллиграммах на квадратный метр в день для различных водоемов. [38]

Гидроэлектроэнергия и изменение климата

В зависимости от площади затопления и вырабатываемой электроэнергии водохранилище, построенное для выработки гидроэлектроэнергии, может либо сократить, либо увеличить чистое производство парниковых газов по сравнению с другими источниками электроэнергии.

Исследование Национального института исследований в Амазонии показало, что водохранилища гидроэлектростанций выделяют большой импульс углекислого газа из-за гниения деревьев, оставленных стоять в водохранилищах, особенно в течение первого десятилетия после наводнения. [39] Это повышает воздействие плотин на глобальное потепление до уровней, намного превышающих те, которые возникли бы при производстве той же электроэнергии из ископаемого топлива . [39] Согласно отчету Всемирной комиссии по плотинам (Dams And Development), когда водохранилище относительно большое и не проводилась предварительная расчистка леса в затопленной зоне, выбросы парниковых газов из водохранилища могут быть выше, чем у обычной тепловой электростанции, работающей на мазуте. [40] Например, в 1990 году водохранилище за плотиной Балбина в Бразилии (открытое в 1987 году) оказало в 20 раз большее воздействие на глобальное потепление, чем производство той же электроэнергии из ископаемого топлива, из-за большой площади затопления на единицу вырабатываемой электроэнергии. [39] Другое исследование, опубликованное в журнале Global Biogeochemical Cycles, также показало, что недавно затопленные водохранилища выбрасывают больше углекислого газа и метана, чем ландшафт до затопления, отмечая, что лесные угодья, водно-болотные угодья и ранее существовавшие водные объекты выбрасывают разное количество углекислого газа и метана как до, так и после затопления. [41]

Плотина Тукуруи в Бразилии (завершенная в 1984 году) оказала всего лишь 0,4 раза большее воздействие на глобальное потепление, чем выработка той же электроэнергии из ископаемого топлива. [39]

Двухлетнее исследование выбросов углекислого газа и метана в Канаде пришло к выводу, что, хотя гидроэлектростанции там и выбрасывают парниковые газы, их выбросы гораздо меньше, чем у тепловых электростанций аналогичной мощности. [42] Гидроэлектростанции обычно выбрасывают в 35–70 раз меньше парниковых газов на ТВт·ч электроэнергии, чем тепловые электростанции. [43]

Снижение загрязнения воздуха происходит при использовании плотины вместо тепловой генерации электроэнергии, поскольку электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями, не приводит к выбросам дымовых газов от сжигания ископаемого топлива (включая диоксид серы , оксид азота и оксид углерода из угля ).

Биология

Большой баклан ( Phalacrocorax carbo ) сидит на буе в водохранилище Фармур , Оксфордшир . Поскольку водохранилища могут содержать запасы рыбы, многочисленные виды водоплавающих птиц могут зависеть от водохранилищ и формировать места обитания вблизи них.

Плотины могут создавать блок для мигрирующих рыб, запирая их в одном месте, производя пищу и среду обитания для различных водоплавающих птиц. Они также могут затопить различные экосистемы на суше и привести к вымиранию.

Создание водохранилищ может изменить естественный биогеохимический цикл ртути . После первоначального формирования водохранилища происходит значительное увеличение производства токсичной метилртути (MeHg) посредством микробного метилирования в затопленных почвах и торфе. Также было обнаружено , что уровни MeHg увеличиваются в зоопланктоне и рыбе. [44] [45]

Влияние человека

Плотины могут существенно сократить количество воды, достигающей стран, расположенных ниже по течению, что приводит к дефициту воды между странами, например, между Суданом и Египтом , что наносит ущерб сельскохозяйственному бизнесу в странах, расположенных ниже по течению, и сокращает запасы питьевой воды.

Фермы и деревни, например, Эшоптоне, могут быть затоплены созданием водохранилищ, что уничтожит многие средства к существованию. По этой самой причине 80 миллионов человек во всем мире (данные на 2009 год взяты из учебника по географии Edexcel GCSE) были вынуждены быть переселены из-за строительства плотин.

Лимнология

Лимнология водохранилищ имеет много общего с таковой озер эквивалентного размера. Однако существуют и существенные различия. [46] Многие водохранилища испытывают значительные колебания уровня, что приводит к образованию значительных площадей, которые периодически оказываются под водой или высыхают. Это значительно ограничивает производительность или водные границы, а также ограничивает количество видов, способных выживать в этих условиях.

Верховые водохранилища, как правило, имеют гораздо более короткое время пребывания, чем естественные озера, и это может привести к более быстрому круговороту питательных веществ в водоеме, так что они быстрее теряются в системе. Это можно рассматривать как несоответствие между химией воды и биологией воды с тенденцией к тому, что биологический компонент становится более олиготрофным, чем предполагает химия.

Напротив, низинные водохранилища, получающие воду из рек, богатых питательными веществами, могут демонстрировать преувеличенные эвтрофные характеристики, поскольку время пребывания в водохранилище намного больше, чем в реке, и биологические системы имеют гораздо больше возможностей использовать имеющиеся питательные вещества.

Глубокие водохранилища с многоуровневыми водозаборными башнями могут сбрасывать глубокую холодную воду в реку ниже по течению, значительно уменьшая размер любого гиполимниона . Это, в свою очередь, может снизить концентрацию фосфора, высвобождаемого во время любого ежегодного события смешивания, и, следовательно, может снизить производительность .

Плотины перед водохранилищами действуют как точки перегибаэнергия падающей с них воды уменьшается, и результатом становится осаждение под плотинами. [ необходимо разъяснение ]

Сейсмичность

Заполнение (подпор) водохранилищ часто приписывалось сейсмичности, вызванной водохранилищем (RTS), поскольку сейсмические события происходили вблизи крупных плотин или внутри их водохранилищ в прошлом. Эти события могли быть вызваны заполнением или эксплуатацией водохранилища и имеют небольшой масштаб по сравнению с количеством водохранилищ во всем мире. Из более чем 100 зарегистрированных событий некоторые ранние примеры включают плотину Марафон высотой 60 м (197 футов) в Греции (1929), плотину Гувера высотой 221 м (725 футов) в США (1935). Большинство событий связаны с крупными плотинами и небольшой сейсмичностью. Единственными четырьмя зарегистрированными событиями выше магнитуды 6,0 (M w ) являются плотина Койна высотой 103 м (338 футов) в Индии и плотина Кремаста высотой 120 м (394 фута) в Греции, которые оба зарегистрировали 6,3 M w , плотина Кариба высотой 122 м (400 футов) в Замбии с 6,25 M w и плотина Синьфэнцзян высотой 105 м (344 фута) в Китае с 6,1 M w . Возникли споры относительно того, когда произошел RTS из-за отсутствия гидрогеологических знаний во время события. Тем не менее, принято считать, что инфильтрация воды в поры и вес водохранилища действительно вносят вклад в закономерности RTS. Для того, чтобы произошел RTS, должна быть сейсмическая структура вблизи плотины или ее водохранилища, и сейсмическая структура должна быть близка к разрушению. Кроме того, вода должна иметь возможность просачиваться в глубокие слои горных пород , поскольку вес резервуара глубиной 100 м (328 футов) не окажет существенного влияния по сравнению с собственным весом горных пород на поле напряжений земной коры , которое может находиться на глубине 10 км (6 миль) и более. [47]

Липтовска Мара в Словакии (построена в 1975 году), пример искусственного озера, значительно изменившего местный климат

Климат

Водохранилища могут изменить местный климат, увеличивая влажность и уменьшая экстремальные температуры, особенно в засушливых районах. Такие эффекты также заявляют некоторые южноавстралийские винодельни , как повышение качества производства вина.

Список водохранилищ

В 2005 году Международная комиссия по большим плотинам (ICOLD) включила в список 33 105 крупных плотин (высотой ≥15 м). [23]

Список водохранилищ по площади

Озеро Вольта из космоса (апрель 1993 г.)

Список водохранилищ по объему

Озеро Кариба из космоса

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Резервуар охлаждающей жидкости". Canadian Tire .
  2. ^ Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. "Нубийские памятники от Абу-Симбела до Филе" . Получено 20 сентября 2015 г.
  3. ^ Кэпел Селин, Десять лет разрушения: 1955–1965 , Томас Э., Cyhoeddiadau Barddas & Gwynedd Council, 2007, ISBN 978-1-900437-92-9 
  4. ^ Строительство плотины Гувера: исторический отчет, подготовленный совместно с Министерством внутренних дел. KC Publications. 1976. ISBN 0-916122-51-4
  5. ^ "Лланидлос Мид Уэльс - Ллин Клайведог" . Проверено 20 сентября 2015 г.
  6. ^ «Водоемы». Геопарк Ффорест Фаур . 2011.
  7. ^ "Международная ассоциация по исследованию прибрежных водохранилищ" . Получено 9 июля 2018 г.
  8. ^ "Оценка социальных и экологических последствий прибрежных водохранилищ (стр. 19)". Архивировано из оригинала 26 июля 2018 г. Получено 9 июля 2018 г.
  9. ^ "Стратегия прибрежных водохранилищ для развития водных ресурсов — обзор будущих тенденций" . Получено 9 марта 2018 г.
  10. ^ ab Брин Филпотт-Йинка Ойейеми-Джон Сойер (2009). "Виртуальная библиотека ICE: схемы аварийного сброса воды с кораблей Queen Mary и King George V". Плотины и водохранилища . 19 (2): 79–84. doi :10.1680/dare.2009.19.2.79.
  11. ^ "Открытое обучение – OpenLearn – Открытый университет" . Получено 20 сентября 2015 г.
  12. ^ "Honor Oak Reservoir" (PDF) . Лондонский округ Льюишем. Архивировано из оригинала (PDF) 18 марта 2012 года . Получено 1 сентября 2011 года .
  13. ^ "Honor Oak Reservoir". Mott MacDonald. Архивировано из оригинала 9 декабря 2011 года . Получено 1 сентября 2011 года .
  14. ^ "Aquarius Golf Club". Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 года . Получено 20 сентября 2015 года .
  15. ^ Sahoo, Debabrata; Nayeb Yazdi, Mohammad; Owen, Jr., James S.; White, Sarah A. (13 октября 2021 г.). «Основы ирригационных водохранилищ для сельского хозяйства». Land-Grant Press . Университет Клемсона, Южная Каролина . Получено 27 июля 2023 г.
  16. ^ Предварительный отчет о коллективном опыте по совокупному воздействию на доходы , стр. 15-16
  17. ^ Смит, С. и др. (2006) Вода: жизненно важный ресурс , 2-е издание, Милтон-Кейнс, Открытый университет
  18. ^ ab Rodda, John; Ubertini, Lucio, ред. (2004). Основа цивилизации – наука о воде?. Международная ассоциация гидрологических наук. стр. 161. ISBN 978-1-901502-57-2. OCLC  224463869.
  19. ^ Уилсон и Уилсон (2005). Энциклопедия Древней Греции . Routledge. ISBN 0-415-97334-1 . стр. 8 
  20. ^ abc Фриц Хинтце, Куш XI; стр. 222-224. [ необходима полная цитата ]
  21. ^ Клаудия Насер; Великий Хафир в Мусавварат ас-Суфре. Полевые работы археологической миссии Университета Гумбольдта в Берлине в 2005 и 2006 годах. В: Между водопадами. Труды 11-й конференции по нубийским исследованиям. Варшавский университет, 27 августа - 2 сентября 2006 года; В: Польский центр средиземноморской археологии Варшавского университета. Приложение PAM, серия 2.2./1-2.
  22. ^ – Международный комитет по охране окружающей среды озер – Паракрама Самудра Архивировано 5 июня 2011 г. на Wayback Machine
  23. ^ ab Soumis, Nicolas; Lucotte, Marc; Canuel, René; Weissenberger, Sebastian; Houel, Stéphane; Larose, Catherine; Duchemin, Éric (2004). «Гидроэлектростанции как антропогенные источники парниковых газов». Водная энциклопедия . стр. 203–210. doi :10.1002/047147844X.sw791. ISBN 978-0471478447.
  24. ^ "Малая гидроэнергетика: сила плотин: как малая гидроэнергетика может спасти глупые плотины Америки" . Получено 20 сентября 2015 г.
  25. ^ "First Hydro Company Pumped Storage". Архивировано из оригинала 29 июля 2010 года.
  26. ^ "Irrigation UK" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2016 года . Получено 20 сентября 2015 года .
  27. ^ "Huddersfield Narrow Canal Reservoirs". Архивировано из оригинала 23 декабря 2001 г. Получено 20 сентября 2015 г.
  28. ^ "Canoe Wales – National White Water Rafting Centre". Архивировано из оригинала 28 октября 2012 года . Получено 20 сентября 2015 года .
  29. ^ Вотруба, Ладислав; Брожа, Войтех (1989). Управление водными ресурсами в водохранилищах. Развитие науки о воде. Том 33. Издательская компания Elsevier. стр. 187. ISBN 978-0-444-98933-8.
  30. ^ "Water glossary". Архивировано из оригинала 18 ноября 2013 года . Получено 20 сентября 2015 года .
  31. ^ Закон о безопасности плотин Северной Каролины. Архивировано 16 апреля 2010 г. на Wayback Machine.
  32. ^ «Закон о водохранилищах 1975 года». www.opsi.gov.uk .
  33. ^ "Ллин Эйгиау" . Проверено 20 сентября 2015 г.
  34. ^ «Комиссия Содружества по военным захоронениям – Операция «Наказание»» (PDF) .
  35. ^ CIWEM – Резервуары: глобальные проблемы Архивировано 12 мая 2008 г. на Wayback Machine
  36. ^ Предлагаемое водохранилище – Отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Архивировано 8 марта 2009 г. на Wayback Machine.
  37. ^ Хоутон, Джон (4 мая 2005 г.). «Глобальное потепление». Reports on Progress in Physics . 68 (6): E2865-74. Bibcode : 2005RPPh...68.1343H. doi : 10.1088/0034-4885/68/6/R02. S2CID  250915571.
  38. ^ «Поверхности водохранилищ как источники парниковых газов в атмосфере: глобальная оценка» (PDF) . era.library.ualberta.ca .
  39. ^ abcd Fearnside, PM (1995). «Гидроэлектростанции в бразильской Амазонии как источники «парниковых» газов». Environmental Conservation . 22 (1): 7–19. Bibcode : 1995EnvCo..22....7F. doi : 10.1017/s0376892900034020. S2CID  86080700.
  40. ^ Грэм-Роу, Дункан. «Раскрыт грязный секрет гидроэлектростанций».
  41. ^ Теодору, Кристиан Р.; Бастьен, Жюли; Бонневиль, Мари-Клод; дель Джорджио, Поль А.; Демарти, Мод; Гарно, Мишель; Эли, Жан-Франсуа; Пеллетье, Люк; Прери, Ив Т.; Руле, Найджел Т.; Страхан, Ян Б.; Трембле, Ален (июнь 2012 г.). "Чистый углеродный след недавно созданного бореального гидроэлектростанции: выбросы углерода из водохранилища EASTMAIN". Глобальные биогеохимические циклы . 26 (2): н/д. doi : 10.1029/2011GB004187 . S2CID  128389377.
  42. ^ Эрик Дюшемен (1 декабря 1995 г.). «Производство парниковых газов CH4 и CO2 гидроэлектростанциями бореального региона». ResearchGate . Получено 20 сентября 2015 г.
  43. ^ «Проблема парниковых газов от гидроэлектростанций от бореальных до тропических регионов». researchgate.net .
  44. ^ Келли, CA; Радд, JWM; Бодали, RA; Руле, NP; Сент-Луис, VL; Хейес, A.; Мур, TR; Шифф, S.; Аравена, R.; Скотт, KJ; Дайк, B. (май 1997 г.). «Увеличение потоков парниковых газов и метилртути после затопления экспериментального водохранилища». Environmental Science & Technology . 31 (5): 1334–1344. doi :10.1021/es9604931. ISSN  0013-936X. S2CID  129247176.
  45. ^ Сент-Луис, Винсент Л.; Радд, Джон WM; Келли, Кэрол А.; Бодали, RA (Дрю); Патерсон, Майкл Дж.; Бити, Кеннет Г.; Хесслейн, Рэймонд Х.; Хейес, Эндрю; Маевски, Эндрю Р. (март 2004 г.). «Взлет и падение метилирования ртути в экспериментальном резервуар冻. Environmental Science & Technology . 38 (5): 1348–1358. Bibcode : 2004EnST...38.1348S. doi : 10.1021/es034424f. ISSN  0013-936X. PMID  15046335.
  46. ^ "Экология водохранилищ и озер". Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Получено 20 сентября 2015 г.
  47. ^ "The relationship between large reservoirs and seismicity 08 February 2010". International Water Power & Dam Construction. 20 February 2010. Архивировано из оригинала 18 июня 2012. Получено 12 марта 2011 .
  48. Международный комитет по охране окружающей среды озер – озеро Вольта. Архивировано 6 мая 2009 г. на Wayback Machine.
  49. ^ Маккаллум, Ян. «Водохранилище Смоллвуд».
  50. Международный комитет по охране окружающей среды озер – Куйбышевское водохранилище. Архивировано 3 сентября 2009 г. на Wayback Machine.
  51. Международный комитет по охране окружающей среды озер – Озеро Кариба. Архивировано 26 апреля 2006 г. на Wayback Machine.
  52. ^ Международный комитет по охране окружающей среды озер – Братское водохранилище Архивировано 21 сентября 2010 г. на Wayback Machine
  53. ^ Международный комитет по охране окружающей среды озер – Высокое водохранилище Асвам Архивировано 20 апреля 2012 г. на Wayback Machine
  54. ^ Международный комитет по охране окружающей среды озер – Водохранилище Каниапискау. Архивировано 19 июля 2009 г. на Wayback Machine .
  55. ^ Международный комитет по охране окружающей среды озер – Водохранилище Маникуаган Архивировано 14 мая 2011 г. на Wayback Machine
  56. ^ Международный комитет по охране окружающей среды озер – озеро Уиллистон. Архивировано 21 июля 2009 г. на Wayback Machine.

Внешние ссылки