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調水工程的案例

水利部印發《調水工程標準化管理評價標準》
為加快構建“系統完備、安全可靠,集約高效、綠色智能,循環通暢、調控有序”的國家水網,貫徹落實《關于推進水利工程標準化管理的指導意見》和《水利工程標準化管理評價辦法》有關要求,規范開展調水工程標準化管理評價工作,近日,水利部印發《調水工程標準化管理評價標準》(以下簡稱《評價標準》)。 《評價標準》明確了調水工程標準化管理評價的內容、方式和工作流程等。結合調水工程特點,《評價標準》將調水工程標準化管理評價分為整體評價和單項工程評價,并分別明確了評價標準。整體評價側重對調水工程整體性、系統性功能發揮情況的評價,以促進實現工程安全、供水安全、水質安全。單項工程評價側重水庫、水閘、堤防、泵站、渠道(渡槽)、管涵(隧洞、倒虹吸)等6類單項工程管理情況的評價。 《評價標準》的出臺,將進一步指導調水工程提升運行管理能力和水平,推進管理規范化、智慧化、標準化,確保調水工程運行安全和效益持續發揮,推動新階段水利高質量發展。
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看國家水網四個層級如何互聯互通?
有條件的地區,支持城市供水管網向鄉村延伸,加強農村供水工程與城市管網互聯互通,完善灌排體系,開展水系連通及水美鄉村建設,提高農村水安全保障能力。 淠史杭灌區淠河總干渠 目前 我國已基本建成較為完善的 江河防洪、城鄉供水、農田灌溉等 水利基礎設施體系 水利工程規模和數量居世界前列 南水北調東、中線一期工程全面通水八周年 已累計調水 586億立方米 國家水網主骨架正加速構建 黃河 江河浩蕩,奔騰向前 百舸爭流,綠水青山 灌渠縱橫交錯 大壩巍峨矗立 水庫拔地而起 引調水工程襟江帶湖 水利建設 長風破浪,豪邁前行 來源:中國水利報
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南水北調西線工程為何遲遲沒有開工建設?
南水北調西線工程是國務院批復的《南水北調工程總體規劃》重要組成部分,是國家‘四橫三縱’水資源配置格局的戰略性水利工程,也是構建國家水網的重要水利工程?!蓖豕庵t說。 黨的十八大以來,黨中央明確了“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的治水思路。同時,黃河流域生態保護和高質量發展也上升為新時代重大國家戰略。 資料顯示,黃河以占全國2%的年徑流量,承擔著全國15%的耕地面積和12%人口的供水任務,同時還承擔著向流域外調水,以及一般河流所沒有的輸送大量泥沙入海的任務。黃河流域人均水資源占有量僅為全國平均水平的27%,是極度缺水區。 據黃河水利委員會估計,2050年黃河流域在節水充分挖潛的情況下,將比現在增加需水130億立方米左右。 王光謙特別強調,“在正常年份,節水有效;遭遇干旱年份,將無水可節。開源節流是保障黃河流域生態保護與高質量發展的重要舉措?!?“西線工程從長江上游調水到黃河上游,是真正解決黃河流域水資源短缺的生命工程。”王光謙說。 在《南水北調工程總體規劃》中,西線工程將在長江上游通天河、支流雅礱江和大渡河上游筑壩建庫,開鑿穿過長江與黃河分水嶺巴顏喀拉山的輸水隧洞,調長江水入黃河上游。 在初步方案中,西線工程可為黃河流域每年增加超過300億立方米水。 王光謙告訴記者,這其中,包括西線調水約240億立方米;黃河中、上游建水庫“蓄水”約80億立方米左右;黃河本身的“內循環”增加約80億立方米左右。
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高鐵院士王夢恕去世:他改變了中國隧道設計施工方法
王夢恕 9月20日下午,中國著名隧道及地下工程專家、中國工程院院士王夢恕因病去世,享年80歲。 據中國工程院公示的院士百科顯示,王夢恕為中國鐵路工程總公司高級工程師、副總工程師,中國中鐵隧道集團副總工程師,北京交通大學隧道及地下工程試驗研究中心主任、博導、教授。 被稱為“高鐵院士”的王夢恕對鐵路的貢獻極多,其開拓了鐵路隧道復合襯砌新型結構領域的理論研究,摸清了結構受力特點、機理,確定了施工要點及工藝;主持并參加大瑤山隧道深孔光面爆破、噴錨支護、監控量測、反饋信息指導施工、周邊鉆孔預注漿等關鍵技術成果的開發、研究和應用,研究實現了大斷面、大型機械化快速施工,改變了中國近百年的隧道設計施工方法,使長大隧道修建技術有了重大突破;主持雙線鐵路隧道不穩定地層信息化施工,首次系統地創新了超前支護體系和穩定工作面的理論分析和應用,創造了新型網構鋼拱架和鎖腳錨管支護型式并廣泛應用于軟弱地下工程;主持創造了“淺埋暗挖法”修建城市地鐵和車站的施工配套技術,為城市地鐵及地下工程建設開辟了一條新路。 此外,王夢恕還主持過國內多條海底、江河水下隧道的設計、施工研究,多次獲得國家、省部級科技進步特等獎、一、二等獎;詹天佑成就獎、大獎,國家人事部一等功。 王夢恕1995年當選為中國工程院院士,系第九、十、十一、十二屆全國人大代表,第九、十屆全國政協委員,培養博士、博士后近60余名。 2017年3月,在第十二屆全國人大五次會議上,時任中國中鐵隧道集團副總工程師的王夢恕提交了兩份建議,分別為《關于深入開展大西線調水工程論證并盡快實施第一期工程的建議》、《關于保留百年京張鐵路歷史風貌建設鐵路遺址公園的建議》。
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調水工程圖1
水利工程中現代測繪技術應用
2、現代測繪技術在水利工程管理中的應用 2.1 3G技術在水利工程管理中的應用 3G技術以高效率、低成本、高精度等特點受到人們的歡迎。GPS技術在水利工程管理中的最基本的應用是用GPS建立施工區域內的整體控制測量和施工控制,RTK技術則是水利工程測量中GPS技術更高一級的應用,其目的在于增強測量的精準度。在水利水電工程建設方面,遙感技術可以快速、客觀地為工程選址提供所需的自然及人文環境等各類信息。GIS是水利工程建設中選址、構圖、施工及后續監測管理中的重要數據分析工具,它主要應用于工程設計、構圖階段,輔助工程設計人員切合實際地完成工程圖紙的測繪,在現代大型工程施工中被廣泛利用。如調水工程選線及環境影響評價、梯級開發的淹沒調查等。 2.2 數字地圖在水利工程管理中的應用 地形圖在水利工程建設中起著重要作用,表現為:確定水利設施建設的位置與范圍、水庫的淹沒界線、匯水面積;測量水利工程的高程、坐標等;輔助有效繪制斷面圖。它主要通過全自動的測圖系統等數字化設備,再經過計算機處理后構建數字模型與地圖,獲得以上信息,并可以根據模型或地圖上的任意一點坐標獲得該點高程,進而完成斷面圖以及建筑物的設計。數字地圖與傳統地圖不同,更強調精確構圖和成圖比例的恰當、合適。 2.3 電子平板儀在水利工程管理中的應用 電子平板儀在水利工程建設中主要用于地形圖測繪,它將地表構成用特定符號按一定比例繪制在地形圖中并制成不同比例的水利工程地形圖。它利用常用測繪設備采集測繪點的相關信息,簡化了測繪步驟、程序,提升了測繪質量,它具有以下測繪優勢:成圖以點為呈現方式,密度低;易于攜帶,是其他地圖繪制的基礎;數據處理方便;測圖過程不受圖幅分幅影響,圖幅拼接誤差低。 2.4 變形監測技術 常見的變形監測技術主要有大地、基準線、液體靜力水準測量法3種。大地測量法是一種經典的方法。
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《水利水電快報》好文優選 | 數字孿生水網建設思路初探
調度方案知識 應包含水網工程多業務聯合的調度處置預案、方案等,并對調度方案的執行效果進行評價。 水網知識引擎 應實現水網知識表示、抽取、融合、推理和存儲等功能。 三、信息化基礎設施 1.監測感知 監測感知應包括自然河湖水系、水網工程和取用水單元等監測感知,充分共享數字孿生流域和數字孿生水利工程監測感知數據,科學規劃監測感知體系,覆蓋水文斷面、水源、輸配水工程、供水口門、需水單元等對象,擴展監測項目,加大監測密度,提高監測頻次,為數據底板提供全要素實時感知數據。 自然河湖監測感知 應在數字孿生流域感知網基礎上,根據典型應用需求,加強水文斷面監測,主要包括行政邊界、供水控制、生態流量控制、防洪控制等斷面監測。 水網工程監測感知 應在數字孿生水利工程監測感知體系基礎上,以引調水、取水、輸配水、水系連通等工程為重點,圍繞水量平衡、輸水效率、安全運行等,加強水源水量水質要素、輸配水工程工程交叉節點運行狀態、供水口門流量等監測。 取用水單元監測感知 應在現有取用水監控體系的基礎上,以灌區、水廠、直接取水用戶等為重點,共享氣象、農情、墑情、旱情及經濟社會等信息,加強用水和需水等相關指標監測。 應以地面站網監測為基礎,充分利用衛星遙感、無人機、無人船、視頻、水下機器人以及大數據、人工智能、云計算等技術手段,構建自動、智能、高效的天空地一體化監測感知體系。 2.通信網絡 通信網絡應強化調控網絡智能,以支撐水網工程聯合調度為目標,充分共用數字孿生流域和數字孿生水利工程通信網絡,聚焦水網工程信息共享和遠程集控等網絡連通需求,科學規劃網絡架構,擴大覆蓋范圍,提升網絡性能,為數據傳輸提供高可靠網絡保障。
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如何解決淡水問題?且看海水淡化材料的神通!
【背景】 2018年9月13日,我國南水北調東中線一期工程累計調水200億立方米,供水量逐年增加,已成為京津冀豫魯地區受水區大中型城市的供水生命線……隨著全球人口數量增加、水污染問題日益嚴重和地下水的過度開采,水資源缺乏已成為人類社會面臨的主要危機之一。有預測稱,到了2025年,世界上將有半數的國家面臨淡水資源緊張的嚴峻形勢,而到2050年,世界上75%的人口將面臨水資源短缺的困境。因此,提升淡水資源供給能力至關重要。隨著綠色共享發展理念不斷深入,作為“開源”的重要補給儲備,海水淡化被視作“解渴”沿海的首善之選。 傳統的海水淡化技術主要包括熱法蒸餾技術和反滲透膜分離技術。熱法主要是通過蒸煮的方法使海水中的水蒸發,再對水蒸氣冷凝收集即可獲得淡水。該技術需要與有大量余熱排放的電廠合作建設,建設、運營成本相對較高。反滲透膜技術是指利用特殊的薄膜材料,對海水施加壓力,使水通過薄膜而截留鹽,從而獲得淡水。壓力需要高壓泵提供,消耗電能。其具有高脫鹽率,耐腐蝕、耐高壓、抗污染等特點,經過反滲透膜處理后的海水,其含鹽量可大大降低,海水的TDS值一般在3萬毫克/升以上。反滲透膜分離技術在海水淡化領域占據主導地位,產品技術多被西方國家壟斷。但是,這種方法每淡化出一噸淡水,有一半的錢都花在能耗上,不但成本高,對環境影響也比較大。近期有研究學者將石墨烯分子篩薄膜應用于海水淡化的研究成果(Nature, DOI:10.1038/nature24044)。 圖1 太陽能蒸餾器模型 而興起的太陽能海水淡化技術(圖1)即利用光能淡化海水。
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