Плотина

редактировать

Барьер, который останавливает или ограничивает поток поверхностных или подземных водотоков

плотина Глен-Каньон на реке Колорадо в Аризоне, США Вид сбоку на озеро Вирнви плотина, в Уэльсе, закончена в 1888 г. плотина Карапужа, земляная плотина в индийском штате Керала Небольшая плотина около Гронингена, Нидерланды

A плотина - это барьер, который останавливает или ограничивает поток воды или подземных потоков. Водохранилища, созданные плотинами, не только подавляют наводнения, но также обеспечивают водой для таких видов деятельности, как орошение, потребление человеком, промышленное использование, аквакультура и судоходство. Гидроэнергетика часто используется вместе с плотинами для выработки электроэнергии. Плотину также можно использовать для сбора воды или для хранения воды, которая может быть равномерно распределена между местами. Плотины обычно служат основной цели удержания воды, в то время как другие сооружения, такие как шлюзы или дамбы (также известные как дамбы ), используются для управления или предотвращения потока воды. в конкретные регионы суши. Самая ранняя известная плотина - это плотина Джава в Иордании, датируемая 3000 годом до нашей эры.

Слово «плотина» восходит к среднеанглийскому, а до этого - от среднеголландского, как видно из названий многих старых городов. Первое известное появление плотины относится к 1165 году. Однако есть одна деревня, Обдам, которая упоминается уже в 1120 году. Это слово, по-видимому, связано с греческим словом taphos, что означает «могила» или « Могильный холм ». Так что это слово следует понимать как «плотина из выкопанной земли». Названия более 40 мест (с небольшими изменениями) из среднеголландской эпохи (1150–1500 гг. Н. Э.), Таких как Амстердам (основанный как «Амстелредам» в конце XII века) и Роттердам, также свидетельствуют об использовании этого слова в среднеголландском языке в то время.

Afsluitdijk с Wadden Sea (часть Северного моря ) слева и IJsselmeer справа в Нидерланды

Содержание

  • 1 История
    • 1.1 Древние плотины
    • 1.2 Римская инженерия
    • 1.3 Средние века
    • 1.4 Промышленная революция
    • 1.5 Большие плотины
  • 2 Типы плотин
    • 2.1 По конструкции
      • 2.1.1 Арочные дамбы
      • 2.1.2 Гравитационные дамбы
      • 2.1.3 Арочно-гравитационные дамбы
      • 2.1.4 Плотины
      • 2.1.5 Насыпные плотины
      • 2.1. 6 Каменно-насыпные плотины
        • 2.1.6.1 Каменно-бетонные дамбы
        • 2.1.6.2 Земляные насыпные плотины
      • 2.1.7 Плотины с фиксированными гребнями
    • 2.2 По размеру
      • 2.2.1 Небольшие плотины
        • 2.2.1.1 Неурегулированные плотины
          • 2.2.1.1.1 Риски нерегулируемых малых плотин
    • 2.3 При использовании
      • 2.3.1 Седловая плотина
      • 2.3.2 Водослив
      • 2.3.3 Контрольная дамба
      • 2.3.4 Сухая дамба
      • 2.3.5 Отводная дамба
      • 2.3.6 Подземная дамба
      • 2.3.7 Хвостохранилище
    • 2.4 По материалам
      • 2.4.1 Стальные плотины
      • 2.4.2 Деревянные плотины
    • 2.5 Другие типы
      • 2.5.1 Коффердамы
      • 2.5.2 Естественные плотины
        • 2.5.2.1 Бобровые плотины
  • 3 Строительные элементы
    • 3.1 Электростанция
    • 3.2 Водосбросы
  • 4 Создание плотины
    • 4.1 Общие цели
    • 4.2 Местоположение
    • 4.3 Оценка воздействия
      • 4.3.1 Воздействие на окружающую среду
      • 4.3.2 Социальное воздействие человека
      • 4.3.3 Экономика
      • 4.3.4 Улучшение водохранилищ и плотин
  • 5 Обрушение плотины
  • 6 См. Также
  • 7 Дополнительная литература
  • 8 Источники
  • 9 Источники
  • 10 Внешние ссылки

История

Древние плотины

Раннее строительство плотин происходило в Месопотамии и Ближний Восток. Плотины использовались для контроля уровня воды, поскольку погода в Месопотамии повлияла на реки Тигр и Евфрат.

Самая ранняя из известных плотин - плотина Джава в Иордании, в 100 километрах (62 мили) к северо-востоку от столицы Аммана. Первоначально эта гравитационная плотина представляла собой каменную стену высотой 9 метров (30 футов) и шириной 1 метр (3,3 фута), поддерживаемую земляным валом шириной 50 метров (160 футов). Структура датируется 3000 годом до нашей эры.

Древнеегипетская Плотина Садд-эль-Кафара в Вади Аль-Гарави, расположенная примерно в 25 км к югу. из Каира, был 102 м (335 футов) в длину в основании и 87 м (285 футов) в ширину. Строение было построено около 2800 или 2600 года до н.э. как отводная дамба для борьбы с наводнениями, но было разрушено сильным дождем во время строительства или вскоре после него. Во время Двенадцатой династии в 19 веке до нашей эры фараоны Сеносерт III, Аменемхат III и Аменемхет IV вырыли канал длиной 16 км (9,9 миль), соединяющий Фаюмская впадина до Нила в Среднем Египте. Две плотины под названием Ха-Уар, идущие с востока на запад, были построены для удержания воды во время ежегодного паводка и последующего сброса ее в окружающие земли. Озеро под названием «Мер-вер» или озеро Моэрис покрыло 1700 км (660 квадратных миль) и известно сегодня как Биркет-Карун.

К середине-концу третьего тысячелетия до нашей эры сложная была построена система управления водными ресурсами в пределах Дхолавира в современной Индии. Система включала 16 резервуаров, плотин и различные каналы для сбора и хранения воды.

Одним из инженерных чудес древнего мира была Великая плотина Мариб в Йемене. Возникший где-то между 1750 и 1700 годами до нашей эры, он был сделан из утрамбованной земли - треугольной формы в поперечном сечении, 580 м (1900 футов) в длину и первоначально 4 м (13 футов) в высоту - проходящей между двумя группами скал с обеих сторон, к которым он был связан значительной каменной кладкой. Ремонт проводился в разные периоды, наиболее важный из которых - около 750 г. до н.э., а 250 лет спустя высота плотины была увеличена до 7 м (23 фута). После окончания царства Саба плотина перешла под контроль шимьяритов (~ 115 г. до н.э.), которые предприняли дальнейшие улучшения, создав структуру высотой 14 м (46 футов)., с пятью водосбросными каналами, двумя шлюзами из каменной кладки, отстойником и каналом длиной 1000 м (3300 футов) к распределительному резервуару. Эти обширные работы не были фактически завершены до 325 г. н.э. и позволили орошать 25 000 акров (100 км).

Эфлатун Пынар - это хеттский храм плотины и источника около Коньи, Турция. Считается, что он был построен во времена Хеттской империи между 15 и 13 веками до нашей эры.

Калланай построен из неотесанного камня, более 300 м (980 футов) в длину, 4,5 м (15 футов) в высоту и 20 м (66 футов) в ширину, поперек основного ручья река Кавери в Тамил Наду, Южная Индия. Основное сооружение относится ко II веку нашей эры и считается одним из старейших водоотводных или водорегулирующих сооружений в мире, которое до сих пор используется. Цель плотины состояла в том, чтобы отвести воды Кавери через плодородный регион дельты для орошения через каналы.

Ду Цзян Янь - самая старая из сохранившихся ирригационных систем в Китае, включающая плотину направленный поток воды. Он был закончен в 251 году до нашей эры. Большая земляная плотина, построенная Суншу Ао, премьер-министром из Чу (штат), затопила долину в современном северном Аньхое провинция, которая создала огромный ирригационный резервуар (100 км (62 миль) в окружности), резервуар, который существует и сегодня.

Римское инженерное дело

Римская плотина в Корнальво в Испании использовалась почти два тысячелетия.

Строительство римской плотины характеризовалось «способностью римлян планировать и организовывать инженерное строительство в больших масштабах». Римские проектировщики представили новаторскую на тот момент концепцию больших водохранилищ плотин, которые могли обеспечить постоянное водоснабжение городских поселений в засушливый сезон. Их новаторское использование водонепроницаемого гидравлического строительного раствора и особенно римского бетона позволило построить плотины гораздо большего размера, чем ранее построенные, такие как плотина озера Хомс, возможно, самая большая водная преграда на тот момент и плотина Харбака, оба в Римской Сирии. Самой высокой римской плотиной была плотина Субиако около Рима ; его рекордная высота 50 м (160 футов) оставалась непревзойденной до его случайного разрушения в 1305 году.

Римские инженеры регулярно использовали древние стандартные конструкции, такие как насыпные плотины и каменные гравитационные дамбы. Кроме того, они проявили высокую степень изобретательности, представив большинство других основных конструкций плотин, которые до того времени были неизвестны. К ним относятся арочные гравитационные дамбы, арочные дамбы, контрфорсы и многократные арочные контрфорсы, все из которых были известны и использовались 2 век нашей эры (см. Список римских плотин ). Римские рабочие также были первыми, кто построил мосты через плотины, такие как мост Валериана в Иране.

Остатки плотины Банд-э Кайсар, построенной римлянами в 3 век нашей эры

В Иране мостовые дамбы, такие как Банд-э Кайсар, использовались для обеспечения гидроэнергии через водяных колес, которые часто приводили в действие водоподъемные механизмы. Одним из первых был дамский мост, построенный римлянами в Дезфуле, который мог поднимать воду на 50 локтей в высоту для водоснабжения всех домов в городе.. Также были известны водозаборные дамбы. Были введены фрезерные плотины, которые мусульманские инженеры назвали Пули-Булайти. Первый был построен в Шустаре на реке Карун, Иран, и многие из них были позже построены в других частях исламского мира. Вода подавалась с тыльной стороны плотины по большой трубе для привода водяного колеса и водяной мельницы. В 10 веке аль-Мукаддаси описал несколько плотин в Персии. Он сообщил, что один в Ахваз был более 910 м (3000 футов) в длину и имел множество водяных колес, поднимающих воду в акведуки, через которые она текла в резервуары город. Другая плотина, Банд-и-Амир, обеспечивала орошение 300 деревень.

Средние века

В Нидерландах, низменной стране, плотины часто использовались применяется для перекрытия рек с целью регулирования уровня воды и предотвращения попадания моря в болотистую местность. Такие плотины часто отмечали начало города или города, потому что в таком месте было легко пересечь реку, и часто давали название соответствующим местам на голландском языке.

Например, голландская столица Амстердам (старое название Амстелредам) началась с плотины через реку Амстел в конце 12 века и Роттердам началось с плотины через реку Ротте, второстепенного притока Ньюве Маас. Центральная площадь Амстердама, занимающая первоначальное место 800-летней плотины, до сих пор носит название Dam Square или просто Dam.

Промышленная революция

Гравировка шлюзов канала Ридо в Байтауне

Римляне первыми построили арочные плотины, где силы реакции от опоры стабилизируют конструкцию от внешнего гидростатического давления, но только в 19 веке инженерные навыки и доступные строительные материалы позволили построить первые большие - масштабные арочные плотины.

Три новаторские арочные дамбы были построены вокруг Британской империи в начале 19 века. Генри Рассел из Королевских инженеров руководил строительством плотины Мир-Алам в 1804 году для подачи воды в город Хайдарабад (она используется до сих пор). Он имел высоту 12 м (39 футов) и состоял из 21 арки переменного пролета.

В 1820-х и 30-х годах подполковник Джон Б руководил строительством Канал Ридо в Канаде недалеко от современной Оттавы и построил серию изогнутых каменных дамб как часть системы водных путей. В частности, плотина Джонс-Фолс, построенная Джоном Редпатом, была завершена в 1832 году как самая большая плотина в Северной Америке и чудо инженерной мысли. Чтобы держать воду под контролем во время строительства, в плотине оставались открытыми два шлюза, искусственных каналов для отвода воды. Первый был у основания дамбы с восточной стороны. Второй шлюз был проложен на западной стороне дамбы, примерно в 20 футов (6,1 м) над основанием. Чтобы переключиться с нижнего на верхний шлюз, выход Песчаного озера был перекрыт.

Каменная арочная стена, Парраматта, Новый Южный Уэльс, первая построенная инженерная плотина в Австралии

Хантс-Крик около города Парраматта, Австралия был перекрыт плотиной в 1850-х годах, чтобы удовлетворить спрос на воду со стороны растущего населения города. Каменная кладка арочной плотины была спроектирована лейтенантом Перси Симпсоном, на которого повлияли достижения в инженерных технологиях плотины Королевских инженеров в Индии. Плотина стоила 17 000 фунтов стерлингов и была завершена в 1856 году как первая инженерная плотина, построенная в Австралии, и вторая арочная плотина в мире, построенная в соответствии с математическими требованиями.

Первая такая плотина была открыта двумя годами ранее в <397 году.>Франция. Это была первая французская арочная плотина промышленной эпохи, и она была построена Франсуа Золя в муниципалитете Экс-ан-Прованс для улучшения водоснабжения после <200 г.>Вспышка холеры в 1832 году опустошила территорию. После того, как королевское разрешение было предоставлено в 1844 году, плотина была построена в течение следующего десятилетия. Его построение было выполнено на основе математических результатов научного анализа напряжений.

Плотина протяженностью 75 миль около Уорика, Австралия, была, возможно, первой в мире бетонной арочной плотиной. Разработанный Генри Чарльзом Стэнли в 1880 году с переливным водосбросом и специальным выпускным отверстием для воды, в конечном итоге он был увеличен до 10 м (33 фута).

Во второй половине девятнадцатого века были достигнуты значительные успехи в научной теории проектирования каменных плотин. Это превратило проект плотины из искусства, основанного на эмпирической методологии, в профессию, основанную на строго прикладной научно-теоретической базе. Этот новый акцент был сосредоточен вокруг инженерных факультетов университетов Франции и Великобритании. Уильям Джон Маккорн Рэнкин из Университета Глазго впервые теоретически понял структуру плотины в своей статье 1857 года «Об устойчивости рыхлой Земли». Теория Рэнкина дала хорошее понимание принципов проектирования плотины. Во Франции Ж. Огюстен Тортен де Сазилли объяснил механику гравитационных плотин из каменной кладки с вертикальными стенами, и плотина Золя была первой, построенной на основе этих принципов.

Большие плотины

Плотина Гувера от Ансель Адамс, 1942

Эра больших плотин началась со строительства Асуанской плотины в Египте в 1902 году, гравитационной кладка контрфорс-дамба на реке Нил. После вторжения и оккупации Египта в 1882 году, британцы начали строительство в 1898 году. Проект был разработан сэром Уильямом Уиллкоксом, в нем участвовали несколько выдающихся инженеров того времени, включая сэра Бенджамин Бейкер и сэр Джон Эйрд, чья фирма John Aird Co. была основным подрядчиком. Капитал и финансирование предоставил Эрнест Кассель. Когда первоначально построили между 1899 и 1902 годами, ничего подобного не было; по завершении строительства это была самая большая каменная дамба в мире.

Плотина Гувера представляет собой массивную бетонную арочно-гравитационную плотину, построенную в Черном Каньон реки реки Колорадо, на границе между штатами США Аризона и Невада между 1931 и 1936 годами во время Великой депрессии. В 1928 году Конгресс одобрил проект строительства плотины, которая будет контролировать наводнения, обеспечивать поливную воду и производить гидроэлектроэнергию. Выигравшая заявка на строительство плотины была подана консорциумом под названием Six Companies, Inc. Такая большая бетонная конструкция никогда раньше не строилась, а некоторые методы не были проверены. Жаркая летняя погода и отсутствие оборудования рядом с участком также представляли трудности. Тем не менее, шесть компаний передали плотину федеральному правительству 1 марта 1936 года, более чем на два года раньше запланированного срока.

К 1997 году во всем мире насчитывалось около 800 000 плотин, около 40 000 из них превышали 15 м (49 футов) в высоту. В 2014 году ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование стоимости крупных плотин, основанное на самом большом существующем наборе данных, в котором задокументированы значительные перерасходы средств для большинства плотин и задается вопрос, компенсируют ли выгоды такие затраты. плотины.

Типы плотин

Плотины могут быть образованы в результате деятельности человека, естественных причин или даже вмешательства дикой природы, такой как бобры. Искусственные плотины обычно классифицируются по размеру (высоте), назначению или конструкции.

По структуре

В зависимости от конструкции и используемых материалов плотины классифицируются как легко создаваемые без материалов, арочно-гравитационные плотины, насыпные плотины или каменные дамбы, с несколькими подтипами.

Арочные дамбы

Гордон Дам, Тасмания, это арочная плотина.

В арочной дамбе стабильность достигается за счет сочетания арки и силы тяжести действие. Если забой вверх по течению вертикальный, весь вес плотины должен переноситься на фундамент под действием силы тяжести, в то время как распределение нормального гидростатического давления между вертикальным консолью и действием арки будет зависеть от жесткость плотины в вертикальном и горизонтальном направлении. Когда верхняя граница наклонена, распределение усложняется. нормальная составляющая веса арочного кольца может быть принята действием дуги, в то время как нормальное гидростатическое давление будет распределяться, как описано выше. Для этого типа плотины более важны прочные надежные опоры на упорах (либо контрфорс, либо боковая стенка каньона ). Самым желанным местом для арочной дамбы является узкий каньон с крутыми боковыми стенами, сложенный из прочных пород. Безопасность арочной дамбы зависит от прочности опор боковых стен, поэтому не только арка должна хорошо прилегать к боковым стенкам, но также следует тщательно проверять характер породы.

Дамба Дэниела-Джонсона, Квебек, многоарочная контрфорсная плотина.

Используются два типа одноарочных плотин, а именно: постоянный угол и постоянный угол. радиус плотины. Тип с постоянным радиусом использует один и тот же радиус забоя на всех отметках плотины, что означает, что по мере того, как канал сужается к основанию плотины, центральный угол, образуемый поверхностью плотины, становится меньше. Дамба Джонс-Фоллс в Канаде представляет собой плотину постоянного радиуса. В плотине с постоянным углом, также известной как плотина с переменным радиусом, этот наклонный угол поддерживается постоянным, а изменение расстояния между упорами на разных уровнях учитывается путем изменения радиусов. Плотины постоянного радиуса встречаются гораздо реже, чем плотины с постоянным углом. Parker Dam на реке Колорадо представляет собой арочную плотину с постоянным углом наклона.

Аналогичный тип - плотина двойной кривизны или тонкостенная плотина. Дамба Уайлдхорс около Маунтин-Сити, Невада, в Соединенных Штатах, является примером такого типа. Этот метод строительства сводит к минимуму количество бетона, необходимого для строительства, но передает большие нагрузки на фундамент и опоры. Внешний вид похож на одноарочную плотину, но с отчетливой вертикальной кривизной, которая придает ей нечеткий вид вогнутой линзы при взгляде вниз по течению.

Многоарочная плотина состоит из нескольких одноарочных плотин с бетонными контрфорсами в качестве опорных опор, как, например, плотина Дэниэл-Джонсон, Квебек, Канада. Многоарочная плотина не требует такого количества контрфорсов, как пустотелая гравитационная плотина, но требует хорошего каменного фундамента, потому что контрольные нагрузки велики.

Гравитационные дамбы

Плотина Гранд-Кули является примером твердой гравитационной дамбы.

В гравитационной дамбе сила, удерживающая дамбу на месте против толчка со стороны вода - это гравитация Земли, которая воздействует на плотину. Вода давит на плотину сбоку (ниже по течению), стремясь опрокинуть плотину, вращаясь вокруг ее носка (точка на нижней стороне вниз по течению от плотины). Вес плотины противодействует этой силе, стремясь повернуть плотину в другую сторону вокруг пальца ноги. Разработчик гарантирует, что плотина достаточно тяжелая, чтобы ее вес выигрывал в конкурсе. С инженерной точки зрения это верно, когда равнодействующая сил тяжести, действующих на плотину, и давление воды на плотину действует в линии, проходящей выше по потоку от носка плотины.

Более того, проектировщик пытается придать дамбе такую ​​форму, чтобы, если рассматривать часть плотины выше любой определенной высоты как целую плотину, эта плотина также будет удерживаться на месте под действием силы тяжести. то есть нет напряжения на верхней стороне дамбы, удерживающей ее верхнюю часть вниз. Дизайнер делает это, потому что обычно более практично сделать перегородку из материала, по существу, просто скопившегося, чем склеивать материал против вертикальногонатяжения.

Обратите внимание, что форма, которая предотвращает натяжение на поверхности выше по потоку, также устраняет уравновешивающее напряжение сжатия в нижней части потока, обеспечивающее дополнительную экономию.

Для этого типа плотины важно иметь непроницаемый фундамент с высокой несущей способностью. Проницаемые фундаменты с большей вероятностью подъемное давление под плотиной. Подъемные давления - это гидростатические давления, вызванные давлением воды в резервуаре, прижимающемся к основанию плотины. Если создается достаточно большое подъемное давление, существует риск дестабилизации бетонной гравитационной плотины.

Когда гравитационная плотина на подходящем месте, она может оказаться лучшим альтернативой другим типам плотин. Построенная на тщательно изученном фундаменте, гравитационная плотина, вероятно, представляет собой наиболее развитый пример строительства плотины. Возможности страховки наводнения является сильным мотиватором во многих регионах, в некоторых случаях строятся гравитационные плотины, когда арочная плотина была бы более экономичной.

Гравитационные плотины классифицируются как «сплошные» или «пустотелые» и обычно изготавливаются из бетона или кирпича. Твердая форма является более широко используемой из двух, хотя полая плотина часто более экономична в строительстве. Дамба Гранд-Кули представляет собой твердую гравитационную плотину, а Брэддок Ллокс и Дам представляет собой пустотелую гравитационную дамбу.

Арочно-гравитационные дамбы

Плотина Гувера является примером арочной гравитационной плотины.

Гравитационная плотина может быть объединена с арочной плотиной в арочно-гравитационную плотину для использования с большим потоком воды, но с меньшим доступным материалом для чисто гравитационной плотины. Сжатие плотины внутрь снижает поперечную (горизонтальную) силу, действующую на плотину. Таким образом, сила гравитации, необходимая плотина, увеличивается, то есть плотина не должна быть такой массивной. Это позволяет сделать плотины более тонкими и экономить ресурсы.

Плотина

Плотина Коши в Непале

Плотина плотины - это особый вид плотины, состоящий из ряда больших ворот, которые можно открывать или закрывать контролировать количество воды, проходящей через плотину. Затворы устанавливаются между опорами по бокам, которые несут ответственность за водную нагрузку, и часто используются для регулирования и стабилизации потока воды в ирригационных системах. Примером этого типа плотины является выведенная из эксплуатации водосборная плотина Ред-Блафф на реке Сакраменто около Ред-Блафф, Калифорния.

Барражи, построенные в устьях. рек илиун для предотвращения приливов или использования приливных потоков для приливной силы известны как приливные заграждения.

плотины на набережных

плотины на набережных сделаны из уплотненной земли и имеют два основных типа: каменные и земляные. Насыпные плотины полагаются на свой вес, чтобы сдерживать силу воды, как гравитационные плотины из бетона.

Каменные дамбы

Гэтрайтская плотина в Вирджиния представляет собой каменную насыпь насыпную дамбу.

Каменную -насыпную плотину представляет собой насыпи из уплотненного дренируемого сыпучего грунта с непроницаемой свободно зоной. Используемая земля часто содержит высокий процент крупных частиц, отсюда и термин «каменная насыпь». Непроницаемая зона может располагаться на передней стороне и быть сделана из кирпичной кладки, бетона, пластиковой мембраны, стальных шпунтовых свай, древесины или другого материала. Непроницаемая зона также может находиться внутри насыпи, и в этом случае она называется ядром. В случаях, когда в качестве непроницаемого материала используется глина, плотина называется композитной плотиной. Чтобы предотвратить внутреннюю эрозию глины в каменную насыпь из-за фильтрационных сил, керн отделяется с помощью фильтра. Фильтры представляют собой специально подобранный грунт, предназначенный для предотвращения мелких частиц почвы. Когда подходящий материал под рукой, транспортировка сводится к минимуму, что приводит к экономии во время строительства. Каменные дамбы устойчивы к повреждениям от землетрясений. Однако неадекватный контроль качества во время преобразования может привести к плохому уплотнению и появлению песка в насыпи, что может привести к разжижению каменной наброски во время землетрясения. Потенциал разжижения можно снизить, удерживая чувствительный материал от использования во время строительства. Примером каменной дамбы является плотина Нью-Мелонес в Калифорнии или плотина Фиерза в Албании.

Ядро, которое растет популярностью пользуется асфальтобетон. Большинство таких плотин построено из камня и / или гравия в качестве основного заполняющего материала. Почти 100 плотин этой конструкции было построено во всем мире с тех пор, как первая такая конструкция была построена в 1962 году. Все построенные к настоящему времени плотины с асфальтобетонным сердечником имеют отличные показатели производительности. Используемый тип асфальта - это вязкоупругий - пластик материал, который может адаптироваться к движениям и деформациям, проявляющим на насыпи в целом, и к осадкам в основании. Гибкие свойства асфальта делают такие плотины особенно подходящими для землетрясений регионов.

Для ГЭС Моглице в Албании норвежская энергетическая компания Statkraft в настоящее время строит каменно-насыпную плотину с асфальтовым ядром. Ожидается, что после завершения строительства в 2018 году плотина длиной 320 м, высотой 150 м и шириной 460 м станет самой высокой в ​​мире в своем роде.

Каменные плотины с бетонным покрытием

Бетонные- забойная каменно-насыпная плотина (CFRD) представляет собой каменно-насыпную плотину с бетонными плитами на верхней грани. Эта конструкция обеспечивает плиту как непроницаемую стену для предотвращения утечки, а также конструкцию, не обеспечивающую повышенного давления. Кроме того, конструкция CFRD гибка для топографии, быстрее строится и дешевле, чем земляные плотины. Концепция CFRD возникла во время Калифорнийской золотой лихорадки в 1860-х годах, когда горняки построили каменные дамбы с деревянными забоями для шлюзовых операций. Позже древесина была заменена бетоном, так как проект был применен к ирригационным и энергетическим схемам. По мере роста конструкции CFRD в 1960-х годах насыпь была уплотнена, горизонтальные и вертикальные плиты были заменены улучшенными вертикальными швами. В несколько десятилетий эта конструкция стала последней популярной.

В настоящее время самая высокая CFRD в мире - это 233 м высотой (764 фута) плотина Суйбуя в Китае, который был завершен в 2008 году.

Земляные плотины

Земляные плотины, также называемые земляными плотинами, рулонными земляными плотинами или просто земляными плотинами, строятся как простые набережная из хорошо утрамбованной земли. Гомогенная плотина из рулонного грунта построена из одного типа материала, но может содержать дренажный слой для сбора просачивающейся воды. Зонированная земляная плотина имеет отдельные части или зоны из разнородного материала, обычно это локально обильная оболочка с водонепроницаемым глиняным ядром. В современных земляных насыпях используются фильтрующие и дренажные зоны для сбора и отвода просачивающейся воды и сохранности нижней зоны оболочки. Устаревший метод строительства зональной земляной плотины предусматривает использование гидравлического заполнения для создания водонепроницаемого ядра. В плотинах из валкового грунта также местная водонепроницаемая облицовка ядро ​​наподобие каменных плотин. Интересным типом временной земляной плотины, иногда используемой в высоких широтах, является плотина с замороженным ядром, в которой теплоноситель циркулирует по трубам внутри плотины для поддержания водонепроницаемой области вечной мерзлоты внутри нее.

Плотина Тарбела - большая плотина на реке Инд в Пакистане. Он расположен примерно в 50 км (31 миле) к северо-западу от Исламабада, а высота 485 футов (148 м) над руслом реки, а размер водохранилища 95 квадратных миль (250 км) делает его самым большим. земляные дамбы в мире. Основным элементом проекта является насыпью длиной 9000 футов (2700 м) и максимальной высотой 465 футов (142 м). Общий объем и горных пород, использованных для проекта, составляет 200 миллионов кубических ярдов (152,8 миллиона кубических метров), что делает его одним из источников земли искусственных сооружений в мире.

Земляные плотины могут быть построены из материалов, найденных на территории или поблизости, они могут быть очень рентабельными в регионах, где стоимость производства или доставки бетона будет непомерно высокой.

Плотины с фиксированными гребнями

Плотины с фиксированными гребнями - это бетонные преграды через реку. Плотины с фиксированными гребнями предназначены для обеспечения глубины в русле для навигации. Они предлагают опасность для яхтсменов, которые могут пересекать их, поскольку их трудно с воды, и они индуцированное течение, от которого трудно уйти.

По размеру

Есть различия во всем мире и в отдельных странах, например, в Штатах, в том, как классифицируются плотины разных размеров. Размер плотины влияет на затраты на строительство, ремонт и демонтаж, а также потенциальный диапазон плотины и экологических нарушений. Международные стандарты (включая Международная комиссия по большим плотинам, ICOLD) определяют большие плотины высотой более 15 м (49 футов) и крупные плотины высотой более 150 м (490 футов). Всемирной комиссии по плотинам также включает большую категорию плотины, такие как плотины, высотой от 5 до 15 м (16 и 49 футов) с ем водохранилища более 3 миллионов. кубических метров (2400 акровфут ). Кроме того, гидроэнергетические плотины могут быть классифицированы как высоконапорные (более 30 м в высоту) или низконапорные (менее 30 м в высоту).

Самая высокая плотина в мире высота 305 м (1001 фут) Плотина Цзиньпин в Китае.

Малые плотины

Как большие плотины, маленькие плотины имеют несколько применений, например, но не ограничиваясь этим, производство гидроэнергетики, защита от наводнений и хранение воды. Небольшие плотины могут быть особенно полезны на фермах для сбора стока для последующего использования, например, в засушливый сезон. Небольшие плотины могут приносить пользу, не перемещая людей, а небольшие децентрализованные плотины гидроэлектростанций могут способствовать развитию сельских районов в развивающихся странах. В одних только Соединенных Штатах имеется приблизительно 2 000 000 или более «маленьких» плотин, которые не включены в Инженерный корпус армии Национальный реестр плотин. Записи о малых плотинах ведутся государственными регулирующими органами, и поэтому информация о небольших плотинах рассредоточена и неравномерна по географическому охвату.

Страны во всем мире считают малые гидроэлектростанции (МГЭС) важными для своих энергетических стратегий, и было заметный рост интереса к МГЭС. Коуто и Олден (2018) провели глобальное исследование и обнаружили, что 82891 малая гидроэлектростанция (МГЭС) работает или строится. Технические определения малых ГЭС, такие как их максимальная генерирующая мощность, высота плотины, площадь водохранилища и т. Д., Различаются в зависимости от страны.

Плотины вне юрисдикции

Плотины не в юрисдикции, если их размер (обычно «небольшой») исключает их подпадание под действие определенных правовых норм. Технические критерии для классификации плотины как «юрисдикционной» или «несудебной» зависят от юрисдикции. В Соединенных Штатах каждый штат определяет, что считается несудебной плотиной. В штате Колорадо неподсудная плотина определяется как плотина, создающая резервуар емкостью 100 акров-футов или меньше и площадью 20 акров или меньше, и с высотой, измеренной в соответствии с Правилами 4.2.5.1. и 4.2.19 10 футов или меньше. Напротив, штат Нью-Мексико определяет юрисдикционную плотину как 25 футов или больше в высоту и хранящую более 15 акров футов или плотину, которая хранит 50 акров футов или больше и имеет 6 футов или более по высоте (раздел 72-5-32 NMSA), предполагая, что плотины, не отвечающие этим требованиям, не подпадают под юрисдикцию. Большинство плотин США, 2,41 миллиона из 2,5 миллиона плотин, не находятся под юрисдикцией какого-либо государственного учреждения (т. Е. Они не находятся под юрисдикцией), и они не включены в Национальный реестр Плотины (NID).

Риски нерегулируемых малых плотин

Маленькие плотины имеют такие же риски, как и большие плотины. Однако отсутствие регулирования (в отличие от более регулируемых крупных плотин) и перечня небольших плотин (т.е. тех, которые не находятся под юрисдикцией) может привести к значительным рискам как для человека, так и для экосистем. Например, согласно Службе национальных парков США (NPS), «неподсудебный» означает структуру, которая не соответствует минимальным критериям, перечисленным в Федеральных рекомендациях по безопасности плотин, которые должны быть включены в программы безопасности плотин. Структура вне юрисдикции не получает классификацию опасности и не рассматривается для каких-либо дальнейших требований или действий в рамках программы безопасности плотины АПЛ ». Небольшие плотины могут быть опасны по отдельности (т.е. они могут обрушиться), но также и в совокупности, поскольку скопление небольших плотин вдоль реки или в пределах географической области может многократно увеличивать риски. В исследовании Грэма 1999 г., посвященном разрушениям плотин в США, приведшим к гибели людей в 1960-1998 гг., Сделан вывод, что разрушение плотин высотой от 6,1 до 15 м (типичный диапазон высот небольших плотин) стало причиной 86% смертей, а разрушение плотин менее 6,1 м высокий стал причиной 2% смертей. Плотины вне юрисдикции могут представлять опасность, потому что их проектирование, строительство, обслуживание и наблюдение не регулируются. Ученые отметили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять влияние небольших плотин на окружающую среду (например, их горшок позволяет изменять поток, температуру, наносные слои, а также разнообразие растений и животных в реке).

При использовании

Седловая дамба

Седловая дамба - это вспомогательная дамба, созданная для ограничения водохранилища, созданного плотиной либо для обеспечения более высокого уровня воды и хранения, либо для ограничить протяженность резервуара для повышения эффективности. Вспомогательная дамба сооружается в низком месте или «седле», которое через водохранилище иначе могло бы выйти. Иногда водохранилище содержится в подобной конструкции, называемой плот, чтобы предотвратить затопление близлежащих земель. Дамбы обычно используются для рекультивации пахотных земель с мелководного озера. Это похоже на дамбу , которая представляет собой стену или насыпь, построенную вдоль реки или ручья для защиты прилегающих земель от наводнения.

Водослив

Водослив (также иногда называемый переливной плотиной) - это тип небольшой водосливной дамбы, которая обычно используется в русле реки для создания водохранилища для целей забора воды. замедления.

Контрольная плотина

Контрольная плотина - это небольшая плотина, предназначенная для уменьшения скорости и борьбы с эрозией почвы . И наоборот, перемычка представляет собой конструкцию, которая частично ограничивает водный путь, создавая более быстрый канал, который сопротивляется накоплению наносов.

Сухая плотина

Сухая плотина, также как сооружение, замедляющее известняк, представляет собой плотину, предназначенную для борьбы с наводнениями. Обычно он не задерживает воду и позволяет каналу течь свободно, за исключением случаев, когда происходит интенсивный поток, который в состоянии заглушает заглушку.

Водоотводная плотина

Отводная плотина - это сооружение, предназначенное для отклонения всего или части потока реки от ее естественного русла. Вода может быть перенаправлена ​​в канал или туннель для орошения и / или производства гидроэлектроэнергии.

Подземная плотина

Подземная плотина используется для улавливания грунтовые водные и хранения всей или большей ее части для длительного использования на определенной территории. В некоторых случаях они также построены для предотвращения проникновения соленой воды в пресноводный водоносный горизонт. Подземные плотины обычно строятся в регионах, где водные ресурсы минимальны и нуждаются в эффективном хранении, например, в пустынях и на островах, таких как плотина Фукузато на Окинаве, Япония. Они наиболее распространены в северо-восточной Африке и засушливых районах , а также используются в юго-западе США, Мексике, Индии, Германии, Италии, Греции., Франция и Япония.

Есть два типа подземных плотин: подземные и песчаные. Подповерхностная плотина строится через водоносный горизонт или дренажный путь от непроницаемого слоя (например, твердой коренной породы) до уровня чуть ниже поверхности. Они могут быть построены из различных материалов, включая кирпич, камень, бетон, сталь или ПВХ. После постройки вода, накопленная за плотиной, поднимает уровень грунтовых вод и затем извлекается из скважин. Плотина для хранения песка представляет собой плотину, построенную поэтапно через ручей или вади. Он должен быть сильным, так как его гребень хлынет наводнение. Со временем песок накапливается слоями за плотиной, что помогает удерживать воду, что наиболее важно, предотвращает испарение. Накопленная вода может быть извлечена из колодца, через тело плотины или с помощью дренажной трубы.

Плотина хвостохранилища

Плотина хвостохранилища обычно представляет собой насыпную насыпную дамбу, используемую для хранилища хвостов, которые образуют во время операций производительность после отделения ценной фракции от нерентабельной фракции руды. Обычные водоудерживающие плотины могут служить хвостохранилище более жизнеспособно. В отличие от водоудерживающих дамб, дамба хвостохранилища возводится на протяжении всего срока эксплуатации конкретного рудника. Как правило, сооружается основание или пусковая дамба, и по мере ее заполнения смесью хвостов и воды ее поднимают. Материал, используемый для поднятия дамбы, уходящий хвост (в зависимости от их размера) и грязь.

Существует три конструкции поднятых хвостохранилищ: верхний, нижний и центральный, названные в соответствии с движением гребня во время повышение. Конкретная используемая конструкция зависит от топографии, геологии, климата, типа хвостохранилищ и стоимости. Плотина хвостохранилища, расположенная выше по течению, состоит из насыпей трапециевидной формы, сооружаемых сверху, но вплотную к гребню другой, смещая гребень дальше вверх по течению. Это создает относительно плоскую сторону выхода и неровную сторону входа, которая поддерживается хвостами суспензией в водохранилище. Конструкция вниз по течению относится к последовательному поднятию насыпи, которая размещает насыпь и гребень дальше по течению. Выровненная по центру плотина имеет последовательные насыпные дамбы, построенные непосредственно поверх другой, в то время как насыпь размещается на стороне вниз по течению для поддержки, а навозная жижа поддерживает сторону вверх по течению.

Поскольку в хвостохранилищах часто скапливаются токсичные химические вещества, образующиеся в процессе добычи, они имеют непроницаемый лайнер для предотвращения просачивания. Уровень воды / жидкого навоза в хвостохранилище должен контролироваться в целях обеспечения стабильности и защиты окружающей среды.

По материалам

Стальные плотины

Стальная плотина Красногорья, построена в 1905 году, Мичиганская

A стальная плотина - это тип плотины, над которой вкратце экспериментировали примерно в начале 20-го века, в которой в качестве конструкции используется стальная обшивка (под углом) и несущие балки. Задуманные как постоянные конструкции, стальные плотины были (возможно, неудачным) экспериментом, чтобы определить, можно ли разработать строительную технику, которая была бы дешевле, чем каменная кладка, бетон или земляные работы, но более прочной, чем деревянные плотины.

Плотины из дерева

Плотины из деревянных ящиков в Мичигане, сфотографировано в 1978 г.

Плотины из дерева широко использовались в начале промышленной революции и в приграничных районах из-за легкости и скорости строительство. Деревянные плотины, редко возводимые в наше время из-за их относительно короткого срока службы и ограниченной высоты, на которую они могут быть возведены, должны постоянно оставаться влажными, чтобы сохранить их водоудерживающие свойства и ограничить разрушение из-за гниения, как в бочках. Наиболее экономично строить деревянные дамбы, там много древесины, цемент дорого или сложно транспортировать, и либо требуется отводная плотина с низким напором, либо долговечность не является проблемой. Когда-то деревянных плотин было много, особенно на Североамериканском Западе, но большинство из них рухнули, были спрятаны под земляными насыпями или были заменены совершенно новыми сооружениями. Двумя распространенными разновидностями деревянных дамб были кроватка и доска.

Плотины деревянных ящиков были возведены из тяжелых бревен или бревен, как бревенчатый дом, а внутренние помещения засыпаны землей или щебнем. Тяжелая конструкция кроватки выдерживала поверхность дамбы и вес воды. Всплесковые дамбы представляли собой деревянные ямы, которые использовались для плавания бревен вниз по течению в конце 19-го и начале 20-го веков.

Плотины из деревянных досок были более элегантными сооружениями, в которых использовались различные методы строительства с использованием тяжелых бревен для поддержки водоудерживающего устройства досок.

Другие типы

Коффердамы

Коффердам во время строительства замков на

A перемычке представляет собой барьер, обычно временный, построенный для исключения вода из области, которая обычно находится под водой. Обычно изготовленные из дерева, бетона или стали листового сваи, коффердамы используются для строительства на фундаменте постоянных дамб, мостов., и подобные конструкции. Когда проект будет завершен, перемычка обычно сносится или выносится, если только эта территория не требует постоянного обслуживания. (См. Также мостовая и подпорная стена.)

Общие применения коффердамов включают строительство и ремонт морских нефтяных платформ. В таких случаях перемычка изготавливается из листовой стали и приваривается под водой. Воздух закачивается в пространство, вытесняя воду и создавая сухую рабочую среду под поверхностью.

Естественные плотины

Плотины также могут быть созданы естественными геологическими силами. Лавовые дамбы образуются, когда потоки лавы, часто базальтовые, пересекают путь ручья или выхода из озера, что приводит к образованию естественного водохранилища. Примером могут служить извержения вулканического поля Уинкарет около 1,8 миллиона - 10 000 лет назад, которые создали лавовые плотины на реке Колорадо в северной Аризоне в США. Самое большое такое озеро выросло примерно до 800 км (500 миль) в длину до прорыва его плотины. Ледниковая активность также может образовывать естественные плотины, такие как запруживание Кларк-Форк в Монтане Кордильерским ледниковым щитом, который сформировал 7 780 км (3000 квадратных миль) ледникового озера Миссула ближе к концу последнего ледникового периода. Моренные отложения, оставленные ледниками, также могут запрудить реки с образованием озер, например, в озере Флэтхед, также в Монтане (см. озеро, подпруженное моренами ).

Стихийные бедствия, такие как землетрясения и оползни, часто создают оползневые плотины в горных регионах с нестабильной местной геологией. Исторические примеры включают Усойскую плотину в Таджикистане, которая перекрывает реку Мургаб, образуя Сарезское озеро. При высоте 560 м (1840 футов) это самая высокая плотина в мире, включая как естественные, так и искусственные дамбы. Более недавним примером может быть образование озера Аттабад в результате оползня на Пакистане реки реки Хунза.

Природные плотины часто представляют значительную опасность для населенных пунктов и инфраструктуры. Возникающие в результате озера часто затопляют населенные районы, в то время как катастрофическое разрушение плотины может нанести еще больший ущерб, например, обрушение оползневой плотины Гро-Вентр в западном Вайоминге в 1927 году, которое стерли с лица земли город Келли и привели к гибели шести человек.

Бобровые плотины

Бобры создают плотины в основном из грязи и прутьев, чтобы затопить конкретную обитаемую территорию. Затопляя участок земли, бобры могут перемещаться ниже или около поверхности и оставаться относительно хорошо спрятанными или защищенными от хищников. Затопленный регион также дает бобрам доступ к корму, особенно зимой.

Строительные элементы

Электростанция

Гидравлическая турбина и электрогенератор

По состоянию на 2005 год гидроэлектроэнергия, в основном от плотин, обеспечивает около 19% электроэнергия в мире и более 63% возобновляемой энергии. Большая часть этого генерируется крупными плотинами, хотя Китай широко использует малую гидроэнергетику и отвечает за около 50% мирового потребления этого типа энергии.

Большинство гидроэлектроэнергия поступает из потенциальной энергии запруженной воды, приводящей в действие водяную турбину и генератор ; для повышения мощности плотины по выработке электроэнергии вода может проходить по большой трубе, называемой напорным затвором, перед турбиной. Вариант этой простой модели использует гидроаккумулирующую энергию для производства электроэнергии в периоды высокого и низкого спроса, перемещая воду между резервуарами на разных высотах. В периоды низкого спроса на электроэнергию избыточная генерирующая мощность используется для закачки воды в более высокий резервуар. При повышенном спросе вода сбрасывается обратно в нижний резервуар через турбину. (Например, см. Электростанция Динорвиг.)

Плотина гидроэлектростанции в разрезе

Водосливы

Водосброс на плотине Ллин Брианн, Уэльс, вскоре после первого заполнения

Водосброс - это часть дамбы, предназначенная для пропускания воды со стороны плотины вверх по течению к стороне вниз по течению. Многие водосбросные водосливы имеют шлюзы, предназначенные для контроля потока через водосброс. Есть несколько типов водосброса. Сервисный водосброс или основной водосброс проходит через нормальный поток. Вспомогательный водосброс выпускает поток, превышающий пропускную способность водосброса. Аварийный водосброс предназначен для работы в экстремальных условиях, например, при серьезной неисправности водосброса. Предохранительная пробка водосброс - это невысокая насыпь, которую можно перебросить и смыть в случае большого наводнения. Элементы предохранителя представляют собой независимые отдельно стоящие блоки, установленные рядом, которые работают без какого-либо дистанционного управления. Они позволяют увеличить нормальный бассейн плотины без ущерба для безопасности плотины, потому что они предназначены для постепенной эвакуации в исключительных случаях. Иногда они работают как фиксированные водосливы, допуская перелив для обычных наводнений.

Водосброс может постепенно размываться потоком воды, включая кавитацию или турбулентность воды, протекающей по водосбросу, что приводит к его выходу из строя. Неадекватная конструкция водосброса и установка рыбозащитных экранов привели к тому, что в 1889 г. была перекрыта плотина Саут-Форк в Джонстауне, штат Пенсильвания, что привело к печально известному Джонстаунский паводок («Великое наводнение 1889 года»).

Скорость эрозии часто отслеживается, и риск обычно сводится к минимуму, формируя нижнюю поверхность водосброса кривой, которая сводит к минимуму турбулентный поток, например, кривая ogee.

Создание плотины

Общие цели

ФункцияПример
Производство электроэнергииГидроэлектроэнергия является основным источником электроэнергии в мире. Во многих странах есть реки с достаточным водным потоком, которые могут быть перекрыты дамбами для выработки электроэнергии. Например, плотина Итайпу на реке Парана в Южной Америке вырабатывает 14 ГВт и обеспечивает 93% энергии, потребляемой Парагвай и 20% от потребления Бразилии по состоянию на 2005 год.
ВодоснабжениеМногие городские районы мира снабжены водой, забираемой из отложенных рек. за невысокими дамбами или плотинами. Примеры включают Лондон с водой из реки Темза и Честер с водой, взятой из реки Ди. Другие важные источники включают глубокие горные водоемы, содержащиеся в высоких плотинах через глубокие долины, такие как серия плотин и водохранилищ Claerwen.
Стабилизация потока воды / орошениеПлотины часто используются для управления и стабилизации потока воды, часто для сельскохозяйственных целей и орошения. Другие, такие как плотина, могут помочь стабилизировать или восстановить уровень воды внутренних озер и морей, в данном случае Аральское море.
Предотвращение наводненийПлотина Кинлисайд на река Колумбия, Канада может хранить 8,76 км (2,10 кубических миль ) паводковых вод, а огромная Delta Works защищает Нидерланды от прибрежное затопление.
Мелиорация земельПлотины (в данном контексте часто называемые дамбами или дамбами ) используются для предотвращения попадания воды на территорию, которая в противном случае быть погруженным в воду, что позволяет его переработать для использования человеком.
Отвод водыОбычно небольшая плотина, используемая для отвода воды для орошения, выработки электроэнергии или других целей, обычно не выполняющая других функций. Иногда они используются для отвода воды в другой дренаж или водохранилище, чтобы увеличить поток туда и улучшить использование воды в этой конкретной области. См.: водозаборная плотина.
навигацияПлотины создают глубокие резервуары и также могут изменять поток воды вниз по течению. В свою очередь, это может повлиять на навигацию вверх и вниз по течению , изменив глубину реки. Более глубокая вода увеличивает или создает свободу передвижения водных судов. Этой цели могут служить большие плотины, но чаще всего используются водосливы и шлюзы.

Некоторые из этих целей противоречат друг другу, и оператор плотины должен идти на динамические компромиссы. Например, производство электроэнергии и водоснабжение позволит поддерживать водохранилище на высоком уровне, а предотвращение наводнений - на низком уровне. Многие плотины в районах, где осадки колеблются в течение годового цикла, также будут видеть колебания водохранилища ежегодно в попытке уравновесить эти различия. Управление плотиной становится сложной задачей для конкурирующих заинтересованных сторон.

Местоположение

Разгрузка плотины Такато

Одно из лучших мест для строительства плотины - узкая часть глубокой речной долины; тогда стороны долины могут действовать как естественные стены. Основная функция конструкции плотины - заполнить пробел в линии естественного водоема, оставленный руслом ручья. Обычно это те сайты, где разрыв становится минимальным для требуемой емкости хранилища. Наиболее экономичным вариантом часто является составная конструкция, такая как каменная плотина , окруженная земляными насыпями. Текущее использование земли, подлежащей затоплению, должно быть отменным.

Существенные другие инженерные и инженерные геологические соображения при строительстве плотины включают:

Оценка воздействия

Воздействие оценивается несколькими способами: выгода для человеческого общества от плотины (сельское хозяйство, вода, предотвращение ущерба и энергетика), вред или польза для природы и дикой природы, воздействие на геологию площади (будет ли изменение потока и уровней воды увеличивать или уменьшать стабильность), а также нарушение жизни людей (переселение, потеря архео логические или культурные вопросы под водой).

Воздействие на окружающую среду

Накопление древесины и мусора из-за плотины

Водохранилища, находящиеся за плотинами, влияют на многие экологические аспекты реки. Топография и динамика рек зависят от широкого диапазона потоков, в то время как реки ниже плотин часто испытывают длительные периоды очень стабильных условий потока или пилообразных структур потока, вызванных выбросами, за которыми следует отсутствие попусков. Сбросы воды из водохранилища, в том числе выходящие из турбины, обычно содержат очень мало взвешенных наносов, что, в свою очередь, может привести к размыву русел рек и потере берегов; например, ежедневные циклические колебания потока, вызванные плотиной Глен-Каньон, были одной из причин песчаной косы эрозии.

В более старых плотинах часто отсутствует рыболовная лестница, что не позволяет многим рыбам перемещаться вверх по течению в их естественные нерестилища, вызывая сбой в циклах размножения или блокируя пути миграции. Даже наличие трапа для рыбы не всегда предотвращает сокращение количества рыбы, достигающей нерестилищ выше по течению. В некоторых районах молодь («смолт») вывозится вниз по течению баржей в определенные периоды года. Конструкции турбин и электростанций, которые оказывают меньшее воздействие на водную жизнь, являются активной областью исследований.

В то же время, однако, некоторые плотины могут способствовать созданию лучших условий для некоторых видов рыб и других водных организмов. Последние исследования продемонстрировали ключевую роль притоков вниз по течению от основного водохранилища, которые влияют на местные условия окружающей среды и характер бета-разнообразия каждой биологической группы. Различия в замещении и богатстве способствовали высоким значениям общего бета-разнообразия для рыб (среднее = 0,77) и фитопланктона (в среднем = 0,79), но их относительная важность была больше связана с замещающим компонентом для обеих биологических групп (в среднем = 0,45 и 0,52, соответственно). Другое исследование, проведенное де Алмейдой, Р.А., Штайнером, М.Т.А. и другими участниками, показало интересные результаты в области экологической устойчивости. Согласно исследовательскому анализу данных, в то время как некоторые виды снизили прирост популяции более чем на тридцать процентов после строительства плотины, другие увеличили свою популяцию на двадцать восемь процентов. Такие изменения могут быть объяснены тем фактом, что рыбы приобрели «разные пищевые привычки, при этом почти все виды встречаются более чем в одной группе.

Большая плотина может привести к потере целых экосфер, включая исчезающие и неоткрытые виды в этом районе, а также замену первоначальной среды новым внутренним озером.

Большие водохранилища, образовавшиеся за плотинами, были указаны в вкладе сейсмическая активность из-за изменений водной нагрузки и / или высоты уровня грунтовых вод.

Установлено, что плотины также играют роль в увеличении / уменьшении глобального потепления. Изменяющийся уровень воды в водохранилищах является источником парниковых газов, таких как метан. Хотя плотины и вода за ними покрывают лишь небольшую часть поверхности земли, они являются источником биологической активности, которая может производить большое количество парниковых газов.

Социальное воздействие человека

Влияние на человеческое общество также значительно муравей. Ник Куллатер утверждает в «Голодном мире: холодная война Америки, битва против бедности в Азии», что для строительства плотины государство должно перемещать отдельных людей во имя общего блага, и что это часто приводит к злоупотреблениям масс со стороны плановиков. Он цитирует Морарджи Десаи, министра внутренних дел Индии, в 1960 году беседовавшего с сельскими жителями, недовольными плотиной Понг, которые пригрозили «выпустить воду» и утопить жителей деревни, если они не будут сотрудничать..

Например, плотина Трех ущелий на реке Янцзы в Китае более чем в пять раз превышает размер Плотина Гувера (США ) и создает водохранилище длиной 600 км (370 миль), которое будет использоваться для борьбы с наводнениями и выработки гидроэнергии. Его строительство потребовало потери домов более миллиона человек и их массового переселения, потери многих ценных археологических и культурных объектов, а также значительных экологических изменений. Во время наводнения в Китае 2010 г. плотина сдержала то, что могло бы быть катастрофическим наводнением, и огромный водохранилище за ночь поднялось на 4 м (13 футов).

По оценкам, на сегодняшний день 40–80 миллионов человек во всем мире были физически вынуждены покинуть свои дома в результате строительства плотины.

Экономика

Строительство гидроэлектростанции требует длительного времени для изучения участков, гидрологических исследований и оценок воздействия на окружающую среду и представляет собой крупномасштабные проекты по сравнению с традиционным производством электроэнергии на основе ископаемого топлива. Количество площадок, которые можно экономически освоить для производства гидроэлектроэнергии, ограничено; новые объекты, как правило, располагаются далеко от населенных пунктов и обычно требуют протяженных линий передачи электроэнергии. Производство гидроэлектроэнергии может быть уязвимо к серьезным изменениям климата, включая колебания осадков, уровня грунтовых и поверхностных воды и таяния ледников, вызывая дополнительные расходы на дополнительная мощность для обеспечения наличия достаточной мощности в маловодные годы.

После завершения строительства, если он хорошо спроектирован и обслуживается, источник гидроэлектроэнергии обычно сравнительно дешев и надежен. У него нет топлива и низкий риск утечки, и как альтернативный источник энергии он дешевле, чем ядерная и ветровая энергия. По сравнению с ветровой энергией.

Улучшение водохранилищ и плотин

, несмотря на некоторые положительные эффекты, строительство плотин серьезно влияет на реку. экосистемы, ведущие к деградации речных экосистем как часть гидрологических изменений. Одним из основных способов снижения негативного воздействия водохранилищ и плотин является внедрение новейшей модели оптимизации водохранилищ, основанной на природе, для разрешения конфликта в потребностях людей в воде и защите речных экосистем. Такой вид водохранилища позволяет найти компромисс между потребностями человека в воде и защитой речных экосистем, что способствует устойчивому развитию социальной экономики и экологической среды на местном уровне.

Прорыв плотины

Плотина Саут-Форк разрушение и вызванное им наводнение, разрушившее Джонстаун в Пенсильвании в 1889 году Международный специальный знак для работ и сооружений, содержащих опасные силы

Прорывы плотины обычно имеют катастрофические последствия, если структура нарушена или значительно поврежден. Регулярный мониторинг деформации и мониторинг просачивания из дренажей внутри и вокруг больших плотин полезны для предупреждения любых проблем и принятия корректирующих мер до того, как произойдет разрушение конструкции. Большинство плотин имеют механизмы, позволяющие опускать или даже осушать резервуар в случае возникновения таких проблем. Другим решением может быть цементация породы - закачка под давлением портландцемента суспензия в породу с слабыми трещинами.

Во время вооруженного конфликта плотина должна рассматриваться как «сооружение, содержащее опасные силы» из-за огромного воздействия возможных разрушений на гражданское население и окружающую среду. Таким образом, он защищен нормами международного гуманитарного права (МГП) и не должен становиться объектом нападения, если это может привести к серьезным потерям среди гражданского населения. Для облегчения идентификации правилами МГП предусмотрен защитный знак , состоящий из трех ярко-оранжевых кружков, расположенных на одной оси.

Основные причины разрушения плотины включают недостаточную пропускную способность водосброса, прокладку труб через насыпь, фундамент или устои, ошибку проектирования водосброса (плотина Саут-Форк ), геологическую нестабильность, вызванную изменениями уровня воды во время заполнение или плохое обследование (Ваджонт, Малпассет, Тесталинден-Крик плотины), плохое обслуживание, особенно выпускных труб (плотина Лоун-Лейк, Обрушение плотины Валь-ди-Става ), сильные ливни (плотина Шакидор ), землетрясения, а также человеческая, компьютерная или проектная ошибка (наводнение Buffalo Creek, Водохранилище Дейл Дайк, ГАЗ Таум Саук ).

Заметным случаем преднамеренного разрушения плотины (до вынесения вышеупомянутого постановления) был рейд Королевских ВВС «Дамбустерс» на Германию в Вторая мировая война (кодовое название «Operation Chastise »), в ходе которой три немецкие плотины были выбраны для прорыва, чтобы нанести ущерб немецкой инфраструктуре и производственным и энергетическим возможностям, вытекающим из Реки Рур и Эдер. Этот рейд впоследствии стал основой для нескольких фильмов.

С 2007 года голландский фонд IJkdijk разрабатывает модель открытых инноваций и систему раннего предупреждения для отказов дамбы / дамбы. В рамках работ по разработке полномасштабные дамбы разрушены на промысловой плите IJkdijk. За процессом разрушения следят сенсорные сети международной группы компаний и научных учреждений.

См. Также

На Викискладе есть материалы, связанные с плотиной.

Дополнительная литература

  • Хаграм, Санджив. Плотины и развитие: транснациональная борьба за воду и энергию. Итака: издательство Корнельского университета, 2004.
  • Маккалли, Патрик. Безмолвные реки: экология и политика больших плотин. Лондон: Зед. 2001.

Ссылки

Источники

  • Аренильяс, Мигель; Кастильо, Хуан К. (2003). «Плотины римской эпохи в Испании. Анализ форм проектирования (с приложением)». 1-й Международный конгресс по истории строительства [20–24 января]. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Алмейда, Рикардо (2018). Тематическое исследование экологической устойчивости: исследование трофических изменения видов рыб в результате перекрытия рек с помощью кластерного анализа ". Computers Industrial Engineering. 135 : 1239–1252. doi : 10.1016 / j.cie.2018.09.032.
  • Hartung, Fritz; Kuros, G. R. (1987). "Historische Talsperren im Iran". In Garbrecht, Günther (ed.). Historische Talsperren. 1 . Штутгарт: Verlag Konrad Wittwer. Стр. 221–274. ISBN 978-3-87919-145-1. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Ходж, А. Тревор (1992). Римские акведуки и водоснабжение. Лондон: Дакворт. ISBN 978-0-7156-2194-3. CS1 m aint: ref = harv (ссылка )
  • Ходж, А. Тревор (2000). «Водохранилища и плотины». В Викандер, Орджан (ред.). Справочник по древней водной технологии. Технология. и изменения в истории. 2 . Лейд ru: Brill. С. 331–339. ISBN 978-90-04-11123-3. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Джеймс, Патрик; Шансон, Хуберт (2002). «Историческое развитие арочных плотин. От римских арочных плотин до современных бетонных конструкций». Австралийское гражданское строительство Транзакции. CE43 : 39–56. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Лансак-Тоха, Фернандо Миранда (2019). «Группы организмов, рассредоточенные по-разному, 691 : 1271–1281. doi : 10.1016 / j.scitotenv.2019.07.236 демонстрируютирующие паттерны бета-разнообразия в подпружиненном субтропическом реформировании.. PMID 31466207.
  • Рен, Кан (2019). «Природная модель оптимизации водохранилища для разрешение конфликта между потребностями человека в воде и защитой речных экосистем ». Журнал чистого производства. 231 : 406–418. doi : 10.1016 / j.jclepro.2019.05.221.
  • Шниттер, Никлаус (1978). "Ремише Талсперрен". Antike Welt. 8 (2): 25–32. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Шниттер, Никлаус (1987a). "Verzeichnis geschichtlicher Talsperren bis Ende des 17. Jahrhunderts". В Гарбрехте, Гюнтер (ред.). Historische Talsperren. 1 . Штутгарт: Verlag Konrad Wittwer. С. 9–20. ISBN 978-3-87919-145-1. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Шниттер, Никлаус (1987b). «Die Entwicklungsgeschichte der Pfeilerstaumauer». In Garbrecht, Günther (ed.). Historische Talsperren. 1 . Stuttgart: Verlag Konrad Wittwer. 57–74. ISBN 978-3-87919-145-1. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Шниттер, Никлаус (1987c). "Die Entwicklungsgeschichte der Bogenstaumauer". In Garbrecht, Günther (ed.). Historische Talsperren. 1 . Stuttgart: Verlag Konrad Wittwer. Pp. 75–96. ISBN 978-3-87919-145-1. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Норман Смит (1970). «Римские плотины Субиако». Технология и культура. 11 (1): 58–68. doi : 10.2307 / 3102810. JSTOR 3102810.
  • Смит, Норман (1971). История плотин. Лондон: Питер Дэвис. С. 25–49. ISBN 978-0-432-15090-0. CS1 maint: ref = harv (ссылка )
  • Фогель, Алексиус (1987). "Die Historische Entwicklung der Gewichtsmauer ". In Garbrecht, Günther (ed.). Historische Talsperren. 1 . Stuttgart: Verlag Konrad Wittwer. Pp. 47–56 (50). ISBN 978-3-87919-145-1. CS1 maint: ref = harv (ссылка )

Внешние ссылки

Найдите dam в Викисловарь, бесплатный словарь.
Последняя правка сделана 2021-05-16 11:02:34
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте