Проблема управления процессами подтопления в зоне орошения

Проблемы рационального использования водных ресурсов в результате нарушения экологического равновесия природной среды из-за орошения земель в бассейне р. Амударьи. Стратегия управления водно-солевым режимом подтопленных территорий, этапы дренажа.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.05.2018
Размер файла 14,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблема управления процессами подтопления в зоне орошения

Назревшие проблемы рационального использования водных ресурсов, а также крупномасштабное орошение освоенных земель, нарушающее экологическое равновесие природной среды, потребовали анализа сложившейся ситуации. С 1960-х годов в бассейне р. Амударьи вода на ирригацию расходовалась неэкономно: ее количество росло быстрее, чем расширялись площади орошения. Например, по Каракумскому каналу предусматривался забор воды в 7 км3/год для площади 300 тыс. га. Ещё в самом начале эксплуатации объем забираемой воды в Каракумский канал был значительно выше фактической потребности, поскольку орошаемая площадь была меньше проектной (130 тыс. га новых земель и повышение водообеспеченности на площади 60 тыс. га), а удельные затраты воды на 1 га превысили 40 тыс. м3/год. По среднему и нижнему течению реки Амударьи, где орошается более 900 тыс. га, безвозвратные потери стока составляют 25 км3/год: в частности, 27 тыс. м3/год на 1 га орошаемой площади в Ташаузской и Чарджоуской областях; расширялись процессы подтопления земель в Марийской и Тедженской областях Туркмении.

Освоение в 60-70-е годы прошлого века пустынных земель в Узбекистане с обязательным орошением, строительством крупных водохранилищ и каналов повлекло также за собой экстенсивное использование водных ресурсов.

Напомним, что уменьшение поверхностного притока к Аральскому морю (от 46 км3/год за период 1961-1970 гг. до 4,5 км3/год за период 1986-1990 гг.) и увеличение водопотребления, плюс уменьшение водности рек бассейнов рек Амударьи и Сырдарьи явилось началом гибели Аральского моря. При этом ежегодное уменьшение стока рек в море за последние десятилетие в среднем составило 11 км3/год, в основном за счет увеличения водопотребления в бассейнах Сырдарьи и Амударьи (более 80 % от проектного). В результате подъема и растекания фильтрационных бугров стали подниматься УГВ как на орошаемых массивах, так и на застроенных территориях. В зону влияния грунтовых вод попало большое количество (около 1,5 тыс.) населенных пунктов, расположенных в зоне орошения.

Во многих равнинных орошаемых регионах Узбекистана УГВ повышался со скоростью до 1 м в год и поднялся до 0,5…3 м при исходной глубине 15…20 м до 1960 г., то есть до крупномасштабного освоения и орошения земель. Кроме того, высокое положение уровня грунтовых вод сказывается на подтопленных городских территориях, агрессивно воздействуя на строения, загрязняя источники водоснабжения, подвергая износу подземные коммуникации и повышая стоимость строительства. Изучение причин подтопления и защиты застроенных территорий в аридной зоне представляет собой сложную техническую проблему. В этой связи вопрос о научно-исследовательском подходе к разработке систем мелиоративных мероприятий для городов и поселков в условиях орошения имеет актуальное значение.

В бассейне р. Амударьи находятся в эксплуатации 1,2 тыс. оросительных каналов общей протяженностью около 95 тыс. км, в том числе и межхозяйственных 13,9 тыс. км (из них 1,16 тыс. км в забетонированы), внутрихозяйственных 81,9 тыс. км (из них 1,27 тыс. км в забетонированной в виде лотков и трубопроводов). КПД межхозяйственной сети составляет от 0,70 до 0,83, а внутрихозяйственной - от 0,70 до 0,8; поля - от 0,65 до 0,70.

Протяженность коллекторного звена 1,20 тыс. км, а внутрихозяйственной - 20,8 тыс. км. Удельная протяженность сети составляет от 4,8 до 30 м/га. Подтопление развивается в зоне влияния крупных каналов: Аму-Бухарского, Каршинского и др.

В бассейне р. Сырдарьи безвозвратные потери воды, связанные с ее потерями на фильтрацию в результате орошения, за 1961-1969 гг. составили 30,8 км3, за период 1970-1985 гг.- до 38,8 км3, а за 1986-1990 гг. уменьшились до 24,3 км3/год. Величина удельных потерь на 1 га орошаемой площади в среднем более 13 тыс. м3; то есть намного больше, чем нужно для обеспечения высокого урожая. Если в 1950-е годы в бассейне Сырдарьи воды на полив использовалось в три раза больше, чем из Амударьи, то в 1930-е годы использование стока сравнялось и составило соответственно 1310 м3/с и 1284 м3/с.

Голодностепьский водохозяйственный район включает территорию Голодной и Дальверзинской степей общей площадью 33,5 тыс.км3 и относится к трем республикам: Узбекской, Таджикской и Казахской.

Его водные ресурсы целиком определяются оттоком из Ферганской долины по р. Сырдарье, которая и служит главным источником воды, дающим сейчас в среднем 14 км3/год. Этот район занимает второе место в бассейне р. Сырдарьи по развитию орошаемого земледелия, и в настоящее время здесь орошается почти половина пригодных для этого площадей. Опыт показал, что эффективность оросительной мелиорации в Голодной степи не гарантирована, что связано, главным образом, с недостаточно целенап-равленным гидрогеологическим обоснованием дренажа, отсутствием работ по оценке критериев дренирования, а также с недостаточным техническим уровнем строительства и эксплуатации мелиоративных систем. Отвод дренажных и сбросных вод за переделы орошаемой территории возрос за это же время на 1,7 км3/год (в.т.ч. 0,44 км3/год по скважинам вертикального дренажа). Согласно расчетным данным Ф.Э. Рубиновой /1987/, за весь период освоения Голодной степи (50 лет) на питание грунтовых вод ушло свыше 7 км3 ирригационной воды, то есть 9 % от водозабора-брутто.

В первые пять лет потери стока на питание грунтовых вод составили около 40% от объема стока головного водозабора, в следующие два пятилетия (1920-1930 гг.) они сократились до 20%, а в 1930-1985 гг. - до 10%. В среднем, за последние 30 лет (1935-1965 гг.) потери ирригационной воды на питание грунтовых вод несколько превысили 5 % , колеблясь в отдельные пятилетия в пределах 2…9%. В результате произошли существенные изменения в самой структуре водного баланса, изменились соотношения прихода и расхода влаги, следствием чего явился подъем уровня грунтовых вод. Если в 1910 г. земли с высоким стоянием уровня грунтовых вод (свыше 3 м) занимали лишь 15% территории старой зоны, то к середине 1940-х годов уже свыше 45%, а к началу 1960-х годов - более 20% всей площади. К 1970 г. практически на всей территории старой зоны и на 52% площади новой зоны максимальная глубина зеркала грунтовых вод не превышала 5 м.

Интенсивный забор воды шел на вегетационные поливы хлопчатника, то есть безвозвратно терялся. Фильтрационные воды на поливных землях, просачиваясь через зону аэрации, вступают во взаимодействие с почвами и горными породами, пополняют запасы подземных вод. Например, по данным расчетов Ю.М. Денисова и др., инфильтрационное питание грунтовых вод для зоны старого орошения Голодной степи по годам изменялось от 133 до 510 мм, что составляло 12…38 % суммарного поступления поливной воды.

Источниками поступления грунтовых вод на застроенные территории, в основном, являются минерализированные оросительные и грунтовые воды, не имеющие достаточного оттока из-за плохой дренированности поливных земель. Они пополняются интенсивнее всего сбросами с полей и фильтрационными стоками ниже первого от поверхности водоносного горизонта.

Поскольку в такой ситуации результирующая перемещающая вертикальных потоков влаги в самой литологии направлена вверх почва насыщается влагой, происходит подъем УГВ, активизируется соленакопление.

Стратегия и тактика управления водно-солевым режимом подтопленных территорий может быть очень разнообразной в зависимости от природных условий находится оно и реальных возможностей.

Основным принципом и приемом управления режимом подтопления является определение разумного баланса между осушением заболоченных территорий, с одной стороны, и потребностями сельского хозяйства и населения - с другой. Исходя из предварительной оценки гидрогеологических условий, определяются методология исследования формирования уровенного режима, а также сложность природных условий и степень освоения (застройки) территории.

Основные задачи прогноза формируются следующим образом:

оценка максимального подъёма (снижения) уровня) грунтовых вод с учетом его сезонных и многолетних колебаний на период городского строительства.

оценка максимального подъёма (снижения) уровня грунтовых вод под воздействием техногенных факторов при эксплуатации зданий и сооружений с учетом сезонных и многолетних колебаний уровня грунтовых вод.

Для каждой застроенной территории могут быть выявлены причины подтопления, границы сферы взаимодействия источника и объекта подтопления. Определяются площадь и глубина проведения разведочных работ. Формирование математической задачи мониторинга позволяет наметить систему инженерных изысканий с целью установления параметров дренажа, то есть определить, где и в каких местах необходимо вскрыть геологический разрез, произвести опытно-фильтрационные откачки, изучить свойства грунтов полевыми методами и определить составляющие уравнения баланса грунтовых вод.

Изучение (1971-2000 гг.) ситуации в 25 городах и населенных пунктах Узбекистана показало, что дренажные системы (систематический, вертикальный и горизонтальный дренаж) не обеспечивает общего мелиоративного состояния из-за отсутствия обоснования в проекте типа, конструкции и схемы размещения их в плане. Большинство скважин вертикального дренажа заглублено до 70 м и работает как водозаборные, нет анализа эффективности работ опытно-эксплуатационных дренажных систем. Все это требует серьёзного пересмотра и унифицикации систем проектирования, повышения качества изыскательских работ и проведения авторского надзора за строительством дренажных систем.

Исходя из вышеизложенного, обоснование необходимости применения дренажа предусматривает два этапа:

1. Предпроектные исследования - сбор и обобщение имеющегося фактического материала по объекту подтопления.

2. Проектирование необходимых объемов и видов исследовательских работ с целью изучения данных - геологических, гидрогеологических, климатических, необходимых для выбора предупредительных мероприятий. Этот этап содержит кондиции параметров для выбора типа дренажа и разработки конструктивных элементов сооружений.

На первом этапе в результате обобщения либо выявляется необходимость проведения сокращенных гидрогеологических исследований, либо устанавливается достаточность исходных данных для разработки рабочих проектов строительства дренажа.

На втором этапе в результате, пот завершении первого этапа, разрабатывается программа (проект) проведения полевых гидрогеологических исследований; определяются виды и конструкции сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления.

Представленные примеры показывают масштабность влияния орошения на потери стока, подъем уровня грунтовых вод и процесс вторичного засоления почв. Хозяйственная перестройка в режиме стока привела к коренным переформированиям как гидрографической сети, так и в целом характера водообмена в дельтовой части рек. Одним из видов русловой деформации водной эрозии почвы является «дейгиш» - разрушение берегов р. Амударьи, приносившее много бедствий, почва здесь практически перестала существовать. При этом, водная эрозия переместилась с берегов рек Амударьи и Сырдарьи к берегам Каракумского канала, где она практически неуправляема, поскольку применяемые берегозащитные средства на песках неэффективны из-за интенсивных размывов. Таким образом, взаимодействие природных и водохозяйственных факторов проявились через 25…30 лет, приведя к тяжелым экологическим последствиям.

Выводы

водный орошение экологический дренаж

1. Проблемы подтопления начали возникать в 1960-е годы в результате усиления водопотребления, неравномерного распределения стока рек, что повлекло за собой значительное увеличение инфильтрационных потерь и широкомасштабные подъемы уровня грунтовых вод в пределах орошаемых регионов.

2. В результате применения дренажных систем появилась возможность управления режимом УГВ почти на 50 % подтопленных зон и сохранения его в пределах (2…2,5 м), близких к норме осушения.

В настоящее время дренажные системы в Узбекистане не отвечают возросшим водным и экологическим нагрузкам, а на территории городов и поселков вертикальный дренаж стал основным средством борьбы с подтоплением.

Закономерности формирования и развития подтопления в зоне орошения:

а) фазы подтопления выделены:

1 фаза - насыщение зоны аэрации оросительными (в городах техногенными) водами за счет инфильтрационных потерь. Продолжительность этой фазы - от 5 до 12 лет; УГВ в Голодной степи поднялся с 16…20 м до 5…8 м (до 1954 г.);

2 фаза - смыкание инфильтрационных вод с грунтовыми. Скорость подъема в 1955-1962 гг. составила от 0,7 до 1,5 м в год и достигла 2,5…3 м;

3 фаза - подтопление, масштабное положение УГВ стабилизировалось на глубине 0,7…2,5 м;

б) техногенный режим - изменение естественного режима. Приходные и расходные статьи водного баланса выравниваются за счет испарительного режима и дренирования территорий различными дренами.

5. Основным принципом и приемом управления режимом подтопления является определение разумного баланса между осушением заболоченных территорий, с одной стороны, и потребностями оросительной водой сельского хозяйства - с другой.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.