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洪水,每次特大洪水时,宜昌以下的长江荆州河段(荆江)都要采取分洪措施,淹没乡村和农田,以保障武汉的安全。在三峡工程建成后形成的水库,正常蓄水位高程175m,设计预留的防洪库容为221.5亿m3,其巨大的库容量所提供的调蓄能力将能使下游荆江地区抵御百年一遇的特大洪水,可使江汉平原1500万人口和150万公顷耕地免受洪水威胁,在遭遇特大洪水时可避免发生大量人口伤亡的毁灭性灾害,也有助于洞庭湖的治理和荆江堤防的全面修补。三峡水利枢纽最大泄洪能力为116 110 m3/s,可削减的洪峰流量达27 000~33 000 m3/s,属世界水利工程之最。1931年的长江洪水,受灾面积达13万km2,淹没农田339万公顷,被淹房屋180万间,受灾民众2 855万人,被淹死亡者达14.5万人,估计损失13.45亿银元【图为】1931年7月以后,武汉三镇雨水连绵,长江水位逐日增高,而当局又疏于防范,终致汉口城区被江水淹没,人员财产损失极其惨重。照片纪录了武汉被江水淹没街道的实景。
1954年,长江中下游地区雨季提前到来,洪水发生也比一般年份早,洞庭湖、鄱阳湖水系于4月份即进入汛期,长江中下游干流高水位持续时间长,汉口至南京江段水位自6月25日起全线超过警戒水位,超警历时一般在100天~135天,中下游洪水位全线突破当时的历史最高值。长江中下游洪水与川水遭遇,形成全流域性大洪水。该年该年长江上游宜昌站最大洪峰流量66 800 m3/s,在无奈情况下考虑荆江分洪方案,虽保住武汉市,但受灾人口1890万,被淹房屋427.66万间,淹死3.4万人,淹没良田317万公顷,受灾县市123个,京广铁路不能通车达100天,损失数十亿元。在荆江采取分洪措施后,沙市最高水位仍达44.67m;中游汉口站最高水位29.73m,超过1931年的最高水位,相应流量76 100 m3/s;下游大通站最高水位16.64m,相应流量92 600 m3/s。最大30天洪量,1954年分洪溃口水量达1 023亿m3【图为】1954年的武汉洪水,汉口著名的标致性建筑物——江汉关的街道上已成泽国
1998年长江洪水是继1954年以来的又一次全流域性大洪水,长江中下游干流沙市至螺山、武穴至九江共计359km的河段水位超过了历史最高水位。鄱阳湖水系五河、洞庭湖水系四水发生大洪水后,长江上中游干支流又相继发生了较大洪水,长江上游接连出现8次洪峰。据分析:1998年7~8月,长江上游来水量略大于1954年,中、下游水量略小于1954年【图为】1998年8月25日,沈阳军区某舟桥团官兵奋力封堵被洪水冲垮的堤坝
为抗击98’洪水,国家动用大量人力、物力,历经近3个月的抗洪抢险,从全国各地调用130多亿元的抢险物资,高峰期有670万群众和数十万军队参加抗洪抢险,但仍有重大的损失。湘鄂赣皖四省共淹没耕地23.9万公顷,受灾人口231.6万人,死亡1526人【图为】人民子弟兵奋力抗击98’洪水
三峡水库的泄洪闸最大泄洪流量是按照1870年长江大洪水为设计依据,泄洪流量可达10.25万m3/s,是世界上泄洪能力最大的泄洪闸。其洪水调节能力强大,可以消减洪峰流量高达2.7~3.3万m3/s。该水利工程可以有效控制长江上游洪水,受其保护的长江中下游的地区,其人口大约为1500万,土地约为2300万亩。通过调节洪水到达前所调节的实际坝前水位以及泄洪流量,至少可实现不同的防洪目标,甚至可以抵抗千年一遇的洪水【图为】1931~1998年期间,长江流域发生的4大洪水淹没范围图
2010年7月20日晨,三峡大坝迎来70 000 m3/s特大洪峰规模超1998年。7月19日下午,三峡大坝开启7个泄洪深孔和2个排漂孔泄洪。7月19~20日上午,三峡水库将迎来峰值接近70 000 m3/s的洪水,是三峡工程建成以来的最大规模的洪水。为减轻长江中下游的防洪压力,三峡工程积极发挥削峰、错峰作用,避免此次洪峰和下游洪水叠加在一起给下游造成安全威胁。洪水经由三峡大坝拦截后,出库流量减少到40 000 m3/s,相当于三峡工程利用防汛库容拦截了30 000 m3/s的流量,有效地减小了洪水对下游造成的危害。
【发电效益】三峡水电站共安装32台单机容量为70万kW的水轮发电机组(含右岸地下电站6台单机70万kW的机组),加上电源电站安装的2台单机容量5万kW的机组,总装机容量2250万kW,年最大发电能力约1000亿kWh,是世界上最大的水电站,发电效益显著。三峡水电站最大输电半径是1000km。机组所发电能主要送往华中、华东、广东等地。三峡水电站强大的电能,不仅可以缓解受电地区电力紧缺的形势,而且通过三峡水电站,可以把华中、华东、华南电网联成跨区的大电力系统,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【图为】三峡大坝前,电网密布。
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