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ICS27.140CCSP55T/CWEA34—2025河湖水系连通工程技术指南Technicalguidelinesforriverandlakesystemsconnectivity20250801发布20251101实施中国水利工程协会发布根据中国水利工程协会标准制修订工作安排,按照SL/T1—2024《水利技术标准编写规程》的要求,编制本标准。本标准共6章,主要技术内容有:—调查分析与评价;—规划方案;—连通工程建设;—运行管理。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。本标准为首次发布。本标准批准部门:中国水利工程协会本标准主编单位:中国水利水电科学研究院本标准参编单位:中水淮河规划设计研究有限公司水利部水利水电规划设计总院水利部河湖保护中心中国水务投资有限公司珠江水利委员会珠江水利科学研究院天津大学江苏省水资源服务中心廊坊市水利规划发展研究中心中水君信工程勘察设计有限公司上海宏波工程咨询管理有限公司湖北华夏水利水电股份有限公司星辰利源水利水电工程有限公司精佳建设工程集团有限公司 学兔兔提供下载湖南建投水利水电有限公司黑龙江省水利监理咨询有限公司中原大河水利水电工程有限公司湖南鸿泉建设工程有限公司本标准主要起草人:赵进勇张晶何夕龙赵钟楠李辉胡玮董延军张越王琦陈汪洋孙博闻张志昊王蓉慧李昂刘盈斐朱晓娟赵海波金璨冯硕蒋咏陈婷杨姗姗缪成晨张鹏李胜华严晖蔡一鸣常春晓黄建业姜艳芝方喜林王赞成刘小娟张钧曾祥华陈宗平何彩婉江姣姣雷雯杨九刚杨玉生谷云龙本标准审查会议技术负责人:梅锦煜吴伯健乔世珊杨晓东张继昌郭英卓刘秋常本标准体例格式审查人:郑寓本标准内部编号:T/CWEA:E34—2025本标准在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中国水利工程协会(通信地址:北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心B座1116室;邮政编码:100000;电话:01063462810;电子邮箱:kefabu@cwe-;网址:http:///)。1总则 12术语 23调查分析与评价 33.1基本资料 33.2水资源开发利用 33.3防洪减灾 43.4水生态环境 53.5现状评价 54规划方案 84.1一般规定 84.2目标任务 84.3总体布局 84.4方案比选 94.5风险分析 105连通工程建设 115.1一般规定 115.2水资源配置功能 115.3防洪减灾功能 125.4水生态保护功能 135.5监测 146运行管理 166.1一般规定 166.2调度 166.3运行维护 17标准用词说明 18条文说明 19 学兔兔提供下载1总则1.0.1为规范河湖水系连通工程规划、建设和运行管理,保障工程质量和效果,制定本标准。1.0.2本标准适用于区域尺度的河湖水系连通工程。1.0.3河湖水系连通工程应与国家水网规划等相协调。1.0.4河湖水系连通工程规划和建设应在符合水资源刚性约束条件下,按照水资源配置、防洪减灾、水生态保护三种主要功能进行。1.0.5河湖水系连通工程宜采用和推广经过实践检验可靠的新技术、新材料、新工艺、新产品、新设备。1.0.6本标准主要引用下列标准:GB50773蓄滞洪区设计规范GB50286堤防工程设计规范HJ710.8生物多样性观测技术导则淡水底栖大型无脊椎动物HJ710.12生物多样性观测技术导则水生维管植物SC/T9402淡水浮游生物调查技术规范SL196水文调查规范SL219水环境监测规范SL429水资源供需预测分析技术规范SL430调水工程设计导则SL/Z467生态风险评价导则SL602防洪风险评价导则SL609水利水电工程鱼道设计导则SL/T800河湖生态系统保护与修复工程技术导则SL/T819水库生态流量泄放规程SL/T820水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范1.0.7河湖水系连通工程除应符合本标准规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。 12术语下列术语及其定义适用于本标准。2.0.1河湖水系连通工程riverandlakesystemsconnectionprojects为增强江河湖库水系防洪减灾韧性、提高水资源调配能力、改善水生态环境状况,通过适当的疏导、沟通、引排、调度等措施,建立、恢复或改善江河湖库水体之间水力联系的工程。2.0.2纵向连通性longitudinalconnectivity河流从河源直至下游的上下游连通性,也包括干流与流域内支流的连通性以及最终与河口及海洋生态系统的连通性。2.0.3侧向连通性lateralconnectivity河流与河漫滩、相连的湿地、湖泊等之间的连通性。2.0.4垂向连通性verticalconnectivity地表水与地下水之间的连通性。2.0.5河湖水系三流四维连通性riverandlakesystemsthree河流三维空间维度以及时间维度上的物理连通性和水文连通性,以改善水动力条件,促进物质流、物种流和信息流的畅通流动。2学兔兔提供下载33调查分析与评价3.1基本资料3.1.1河湖水系连通工程规划设计,应收集水文水资源、地形地貌、连通性、涉水工程、社会经济等基本资料。资料收集范围宜结合主体功能区划、行政区划、水资源分区、生态功能区划、水功能区划、生态红线范围、蓄滞洪区与水系连通调度影响区域等确定。3.1.2水文水资源资料收集除应符合SL196的有关规定,还应收集水文情势资料、地表水资源、地下水资源、水资源总量、非常规水资源利用情况等资料。3.1.3地形地貌资料收集应包括流域地形地貌和地质等基本情况、水系形态、河道平面形态及弯曲程度、湖库面积形状及容积、湿地、故道、河漫滩分布及河湖间自然或人工通道等信息。3.1.4连通性资料应收集河湖水系历史与现状连通情况,包括河流纵向连通性、侧向连通性、垂向连通性等及连通动态格局。3.1.5涉水工程资料收集应包括与连通工程有关的引调水、灌溉、发电、防洪、航运、交通等工程信息。3.1.6社会经济资料收集应包括行政区划、人口、国内生产总值、产业布局和土地利用等信息。3.1.7其他资料收集还应包括泥石流、滑坡等地质灾害状况以及极端天气状况。3.1.8对资料缺乏地区应进行现场调查和监测。3.2水资源开发利用3.2.1水资源供需调查和分析应符合SL429的相关规定。3.2.2水资源开发利用状况应先进行资料调查,应包括下列内容:1水资源开发利用现状调查,内容应包括供水、用水、耗水、废污水排放的现状,水(能)资源开发利用程度,以及蓄水、引水、提水、发电等水利水电工程建设情况。2水资源规划指标调查,应根据社会经济发展指标、经批复的流域综合规划、水资源规划、水量分配方案,分析已有成果中规划水平年的用水指标、规划用水效率、用水总量等指标。3.2.3水资源开发利用状况分析应包括下列内容:1对流域区域内水资源的供水、用水、耗水、排水等进行长系列调算或典型年分析,得到不同水平年流域区域的供水满足程度、余缺水量及其时空分布。2水资源利用潜力分析,内容应包括对节约用水、非常规水资源利用、污水处理及资源化利用、地下水利用与保护等方面进行水资源综合利用规划,对区域水资源的利用潜力进行分析和评估。3水资源供需分析内容应包括需调入水量分析、可调水量分析、生态环境需水量分析和水资源承载力分析。3.3防洪减灾3.3.1防洪减灾调查分析应包括洪水情况、洪涝灾害情况、防洪状况,以及防护对象情况。3.3.2洪水情况调查分析,应包括历史洪水和设计洪水调查分析。3.3.3洪涝灾害情况调查分析,应包括历史发生的洪涝灾害资料,以及采取各类防洪治涝措施的实际效果,分析其在设计标准内和超标准洪水情况下的运行状况。3.3.4防洪状况调查分析,应包括各类工程的防洪能力、运行状况、调度规则和近远期规划,以及防洪预警系统的运行状况和应急预案的完备程度。3.3.5防护对象情况调查分析,应包括防洪保护区内各类防护4学兔兔提供下载5程度。3.4水生态环境3.4.1水生态环境调查应包括水环境现状调查、河流地貌单元调查、河湖岸带情况调查和水生生物调查。3.4.2水环境现状调查分析,应采用收集资料法、现场调查法、遥感和地理信息系统分析法等,进行水体质量、沉积物污染组成、污染源、排污口等调查分析。资料缺乏时应按照SL219的要求进行现场监测。3.4.3河流地貌单元调查分析,宜包括深潭、浅滩、鬃岗地形、回水区、自然堤和牛轭湖故道等主要地貌单元,分析地貌单元作为栖息地的多样性和适宜性。3.4.4河湖岸带情况调查分析,应包括岸线利用情况、岸坡稳定性、河湖滨带植被覆盖度和人工干扰程度。3.4.5水生生物调查,应包括浮游动植物、底栖动物、着生生物、大型水生维管植物,以及鱼类调查,应符合SC/T9402、HJ710.8、HJ710.12等标准的相关规定。3.4.6水生态环境调查分析,应根据调查结果,分析河湖水系三流四维连通性。3.4.7血吸虫病防治地区还应对疫情状况、传播因素、防治措施等开展调查,分析水系连通工程建设可能导致的水位变化、水流速度改变、水域面积扩大或缩小等情况对疫情防治的影响。3.5现状评价3.5.1现状评价应根据水资源配置、防洪减灾、水生态保护三种功能要求,选取代表性指标进行评价,并进行河湖水系连通性评价。现状评价指标宜从表3.5.1中选择。3.5.2现状评价宜根据表3.5.2计算各指标赋分,表中含2个或3个指标的属性层,可根据具体情况分析确定评价总分。6表3.5.1现状评价指标表属性层指标层指标含义与计算河湖水系连通性纵向连通指数根据单位河长内影响河流连通性的建筑物或设施数量评估,有过鱼设施的不在统计范围内湖泊连通指数根据环湖主要入湖河流和出湖河流与湖泊之间的水流畅通程度评估,即年入湖(库)水量占入湖(库)河流多年平均实测年径流量比例水资源配置水资源开发利用率指工程影响范围内各类生产与生活用水及河道外生态用水的总量占流域内水资源量的比例供水保证率指供水工程的供水保证率防洪减灾堤防达标率指工程范围内达到防洪标准的堤防长度占堤防总长度的比例水生态保护水功能区水质达标率指工程范围内水功能区水质达到其水质目标的个数(河长、面积)占水功能区总数(总河长、总面积)的比例生态流量(水位)满足程度指工程范围内年内符合生态流量(水位)标准要求天数的比例鱼类及两栖类栖息地状况定性评价工程范围内鱼类及两栖类物种生存繁衍的栖息地多样性和适宜性等条件表3.5.2现状评价指标赋分表属性层指标层赋分标准100806040200河湖水系连通性纵向连通指数/(个/100km)01≥1.2湖泊连通指数/%≥70605030100水资源配置水资源开发利用率/%≤3040506070≥90供水保证率/%≥9580604020<20学兔兔提供下载7续表3.5.2属性层指标层赋分标准100806040200防洪减灾堤防达标率/%≥9590857560<50水生态保护水功能区水质达标率/%≥9580604020<20生态流量(水位)满足程度/%≥9580604020<20鱼类及两栖类栖息地状况栖息地类型丰富、河岸植被覆盖度高,为80~100;栖息地类型较丰富、河岸植被覆盖度较高,为60~79;栖息地类型和河岸植被覆盖度中等,为40~59;栖息地类型较少、河岸植被覆盖度较低,为20~39;栖息地类型单一、河岸植被覆盖度低,为0~193.5.3现状评价分级可根据表3.5.3从100到0划分为优、良、中、差、劣5个等级。3.5.4评价结果可结合主体功能需求作为连通工程方案比选的依据。表3.5.3现状评价分级表评价分级赋分范围评价分级赋分范围优80≤赋分≤100差20≤赋分<40良60≤赋分<80劣0≤赋分<20中40≤赋分<604规划方案4.1一般规定4.1.1河湖水系连通工程规划应基于河湖水系自然规律,保障河流的系统性、流域生态的完整性,紧密结合流域和区域功能定位和河湖水系特点,优化河网布局,增加水系连通性。4.1.2河湖水系连通工程规划应分析连通的必要性、连通的可能性、连通方式和连通效果,进行连通方案的科学比选。4.1.3河湖水系连通工程规划应进行连通工程引发的有害物种转移等风险评估。4.2目标任务4.2.1以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程,应增强不同水源的互济互补,实现多水源联合调度,优化水资源配置格局,提高重要区域水资源承载力、区域供水保障能力和应急供水保障能力。4.2.2以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程,应统筹安排洪涝水出路,维护输排水通道和洪涝水蓄泄空间,优化和改善洪涝水蓄泄关系,满足区域防洪标准要求,提高洪涝水蓄、滞、泄能力。4.2.3以水生态保护功能为主的河湖水系连通工程,应进行河湖水系三流四维连通性修复,改善水域栖息地的水文条件和水动力条件,提高水体自净能力,改善水质,构建适宜的栖息地条件,维系物种多样性,但应避免有害物种转移。4.3总体布局4.3.1根据各级水网建设要求,以区域内自然河湖水系和水利基础设施为基础,构建河湖水系连通总体布局,因地制宜提高河8学兔兔提供下载9网密度、湿地面积和水域面积。4.3.2以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程,应统筹水源区和受水区的经济社会与自然环境布局等因素,论证水源区水源条件、调入区需调水量、水质保障,以及连通工程的利用效率等,合理确定连通方式、工程规模等。4.3.3以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程,应论证洪涝水蓄泄关系,统筹考虑流域洪水蓄泄关系和洪涝水出路,分析洪水风险转移的可能影响,合理确定连通方式、工程规模,增加河道存蓄能力。4.3.4以水生态保护功能为主的河湖水系连通工程,应结合河湖生态功能定位,以及流域区域河湖保护与治理修复任务,根据河湖生态水文特征,构建河流、湖泊、水库、沼泽湿地等不同水体间的连通,修复和改善河湖水系三流四维连通性。4.4方案比选4.4.1连通工程方案拟订,应根据连通区域的资源承载状况、风险环境约束和经济技术条件,可结合3.5节现状评价指标结果,开展方案论证。4.4.2以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程线路方案,应基于不同调水水源方案组合,通过多方案比选与技术、经济、环境可行性论证,合理确定连通工程方案。4.4.3以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程线路方案,应考虑各比选线路的水系条件、连通形式、工程规模、地形地质条件、行洪能力、洪涝风险、环境影响、施工条件等因素,综合比选确定。4.4.4以水生态保护功能为主的河湖水系连通工程线路方案,应比较相关工程措施对于河湖水系三流四维连通性的改善效果,确定最优的工程措施和连通工程线路方案。4.4.5对于存在两种或三种功能的河湖水系连通工程,连通方案的比选,应按照功能重要性确定主导功能,并应综合分析对经济社会效益、生态环境效益、风险程度等的影响。4.5风险分析4.5.1进行规划的连通工程风险分析时,应根据SL602、SL/Z467的有关规定,考虑连通工程建设对河流水文情势、水质、排涝、生态环境,以及各类自然保护地可能产生的影响,开展风险识别、评价等分析工作,针对可能产生的负面影响和风险提出应对措施与对策。4.5.2以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程,应考虑连通对水资源调出区的生态破坏风险,避免不合理的利益搬家。4.5.3以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程,应分析分洪转移可能发生的风险。4.5.4以水生态保护功能为主的河湖水系连通工程,应对连通工程实施后污染物转移、底泥污染物释放、外来物种入侵以及血吸虫病传播等风险,进行风险预测和分析。10学兔兔提供下载115.1一般规定5.1.1连通工程建设应在综合前期调查、问题分析与总体规划方案的基础上,针对水资源配置、防洪减灾、水生态保护三种功能,实施河湖水系连通工程技术。5.1.2连通工程建设应采用生态友好型和绿色低碳型的工程技术手段和施工工艺,维持河流的自然形态,宜宽则宽,宜弯则弯,宜滩则滩。5.1.3连通工程布局宜从流域或区域整体角度出发,合理确定连通线路和节点,避免对现有航道造成不必要的影响。5.1.4河湖水系连通工程中各单项工程的建设应符合相关标准要求。5.2水资源配置功能5.2.1以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程,可包括引调水工程,农业灌排工程中的蓄水、渠系和排水工程,以及航道疏挖、扩建工程等。5.2.2以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程,应根据受水区规划水平年供水、灌溉水资源供需平衡分析成果,结合发电、航运等规划需求及水质要求,综合确定调水规模。5.2.3以水资源配置功能为主的河湖水系连通方案,应开展多方案比选确定工程总体布局,采取疏导、沟通、引排、调度等措施,考虑非常规水资源开发利用基础设施,实现不同水源之间、不同水资源配置工程之间的连通。5.2.4以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程,应符合SL430的相关规定,还应满足下列要求:1蓄水工程建设应以满足受水区用水户供水保证率为目标,结合调水过程合理确定调蓄规模。可充分发挥现有工程调蓄能力,优先考虑增容扩容。2连通线路宜综合考虑地形、地质、水系分布条件,充分利用现有河道、渠道,宜选择自流输水方式。3控制性闸坝布设宜考虑与上下游、左右岸水系的连通性,布设于河流交汇点或干支流连接处,实现水系之间有效沟通。5.2.5地下水超采区的水系连通工程,宜考虑地形、现有水利设施和地下水漏斗分布,根据地下水位恢复目标和时间要求等合理确定调水规模。5.2.6以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程,宜强化对区域水循环及其伴生的社会经济效益和生态环境效应的影响评价,并提出优化调度、生态补偿等应对措施。对区域水网较复杂地区,宜考虑多工程联合调度。5.3防洪减灾功能5.3.1以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程,可包括疏导连通、沟通连通、引排连通、分洪泄洪等水系连通方式,利用自然河道、古河道或低洼地带作为连通通道,形成以河流、湖泊、水库、湿地、蓄滞洪区,以及水利工程相结合的有效防洪体系。5.3.2以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程,宜以减少洪峰流量、降低洪水水位、缩短洪水历时等为目标,合理确定水系连通布局和线路。5.3.3疏导连通工程措施,应包括河道疏浚、湖库清淤、河道扩挖、导流圩堤等;沟通连通工程措施,应包括新开河道、渡槽、倒虹吸、涵闸等;引排连通工程措施,应包括泵站、倒虹吸、隧洞、引水渠、排水沟、涵闸、跌水、溢洪道等。5.3.4分洪泄洪工程应满足GB50773的相关要求,还应满足下列要求:1河道整治宜采用清淤疏浚、断面拓宽和加深等方式,当弯曲度过大的河段采取裁弯取直时,应进行专项论证。12学兔兔提供下载2节制闸、分洪闸、溢流堰等重要节点设施,宜设计快速、可靠的启闭设备和预警系统,可配备远程或自动化控制系统,应满足联合调度和应急需求。3蓄滞洪工程设置,宜分析蓄水排涝能力,根据蓄滞洪工程类别、启用概率和分洪流量布设,发挥存蓄和调节功能,保障分洪、退洪顺畅。5.3.5连通工程应分析论证连通后的洪涝水遭遇概率及对当地排水条件的影响,并对可能的洪涝水转移风险提出防控措施。5.4水生态保护功能5.4.1以水生态保护功能为主的河湖水系连通工程,可包括恢复和改善河流纵向连通性、侧向连通性恢复,以及垂向连通性修复。5.4.2恢复和改善河流纵向连通性,可采用建设过鱼设施和闸坝生态改造等措施,并满足下列要求:1过鱼设施建设,应符合SL609的相关规定。2传统闸坝生态改造,应结合控制断面最小水深、河流连通性,以及结构安全性等要求。3引水式电站闸坝生态改造时,应综合考虑厂坝间河段供水、河道生态流量,以及鱼类能够洄游的用水需求,合理确定改造方式。4受围湖造田和闸坝建设导致江湖阻隔、湿地萎缩、湖泊生态系统退化的区域,可采用河湖通道恢复等措施。5.4.3恢复和改善侧向连通性,可采用堤防后靠、滩区小微水体连通、生态型护岸工程建设等措施,并应满足下列要求:1保护河漫滩栖息地,可采用堤防后靠的方式恢复河道与河漫滩的侧向连通,降低后的堤防应符合GB50286的有关规定。2滩区小微水体连通,应恢复河道与故道、牛轭湖或间歇式水塘等之间的连通,可采用自流式补水或河流湿地泵送补水 13等措施。3生态型护岸工程建设,应符合SL/T800的相关规定。5.4.4恢复和改善垂向连通性,可采用滨水区低影响开发、仿自然减渗等措施,并应满足下列要求:1滨水区低影响开发,应包括亲水区透水地面铺设、生物措施。2仿自然减渗措施,可根据现场具体环境条件,通过模拟天然河道致密保护层的结构特性,利用人为技术措施,形成减渗结构层,达到河道减渗的目的。5.4.5水生态保护连通工程设置,宜考虑洪水携带的污染物和周边污染源的影响,提出水质保护与改善措施,同时可营造湿地生态系统为水生生物和陆生生物提供适宜的生存环境。5.5监测5.5.1监测宜优先采用项目区已有历史监测数据进行分析。没有历史监测数据或历史监测数据不满足要求时,应开展补充监测。应急情况下可根据实际情况增加监测项目。5.5.2河湖水系连通工程监测,应制订监测计划,对工程运行效果进行监测。5.5.3河湖水系连通监测站点的布设应满足下列要求:1涉及水源区、受水区、连通工程沿途和重要闸坝等,应重点。2监测站点的布设,应与河湖已建的水文、气象、水质、泥沙监测站网相协调,并应用已有监测站网。3生态敏感区域,应加强对水环境质量、指示物种,以及鱼类产卵场、索饵场、越冬场等监测站点的布设。5.5.4河湖水系连通监测应包括下列内容:1水资源利用效果监测,宜包括供水设施的供水能力、运14学兔兔提供下载行情况等,包括蓄水工程的蓄水量、连通线路输水量、控制性闸坝流入流出水量、引调水工程的调水量等。2防洪减灾效果监测,宜包括防洪设施的防洪能力、运行状况等。3水生态保护效果监测,可包括生境监测和生物调查两部分。生境监测包括水文情势、水位、水质、地貌、栖息地等,生物调查应包括水生生物、河岸带或湖滨带生物等。5.5.5监测宜以信息化智能监测与常规监测相结合。 156运行管理6.1一般规定6.1.1河湖水系连通工程调度,应符合流域和区域防洪调度、水资源调度的总体要求。6.1.2河湖水系连通工程,应制定应急预案,提高应急响应能力和协同管理水平。6.1.3河湖水系连通工程调度,宜遵循多目标联合调度原则,统筹上下游、左右岸关系,依据实时监测及智能控制实现动态调度。6.1.4河湖水系连通工程,宜构建高质量工程运行标准化管理体系,因地制宜,从工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面,实现水利工程全过程标准化管理。6.2调度6.2.1河湖水系连通工程调度,宜根据水资源的分布情况、用水需求预测、水情气象预报等信息,制定不同时期、不同情况下的联合调度方案,明确各工程的调度目标、任务和调度计划。6.2.2河湖水系连通工程调度,宜考虑年度或多年时间尺度,根据季节变化、年度水资源状况等制定长期调度计划,同时根据实时的水情、雨情等信息进行短期动态调整,以应对不同的水资源形势和突发情况。6.2.3以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程调度,应依据流域水资源调度方案和调度计划,优先满足区域居民生活用水,保障工农业生产用水和基本生态需水,并与河湖水环境功能、防洪、抗旱、航运等专业规划相衔接。6.2.4以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程调度,应充分发挥防洪工程联合调度作用,水库应合理控制水位,预留防洪库16学兔兔提供下载容,保障流域防洪安全,并适当通过洪水资源化等措施,增加水资源有效供给。6.2.5以水生态保护功能为主的河湖水系连通工程调度,应进行水量水质水生态联合调度,并根据SL/T819和SL/T820等标准的相关要求,满足河湖生态流量目标。6.3运行维护6.3.1河湖水系连通工程应建立运行管理制度。6.3.2河湖水系连通工程,应进行安全监测和隐患排查,建立日常巡查和定期检查制度,及时发现并处理安全隐患。6.3.3河湖水系连通工程,应及时掌握工程运行情况,并随时分析处理运行故障,改善和提高工程运用条件。6.3.4河湖水系连通工程,应做到定期养护、科学维修,遭遇自然灾害应及时检查处理。6.3.5工程受损部位经维修后,其结构和强度标准应不低于原设计标准,并应注意做好新老部位的结合。6.3.6维护工作应做好日常维修养护记录,资料应完整详细,及时归档。 17标准用词严格程度必须很严格,非这样做不可严禁应严格,在正常情况下均应这样做不应宜允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做不宜可有选择,在一定条件下可以这样做18学兔兔提供下载河湖水系连通工程技术指南T/CWEA34—2025 1总则 213调查分析与评价 224规划方案 305连通工程建设 366运行管理 5120学兔兔提供下载1总则1.0.2区域尺度的河湖水系连通工程,指省级、市级、县级水网建设中的江河湖库水系连通工程。《国家水网建设规划纲要》中提出,织密国家水网之“目”,即结合国家、省(自治区、直辖市)水安全保障需求,加强国家重大水资源配置工程与区域重要水资源配置工程的互连互通,推进主要支流和中小河流综合治理、区域河湖水系连通和引调排水工程建设,形成城乡一体、互连互通的省级、市级、县级水网体系,改善河湖生态环境质量,提升水资源配置保障能力和水旱灾害防御能力。1.0.4河湖水系连通工程技术功能多样,河湖水系的连通状况不但影响水资源配置格局、水资源承载能力以及生态环境演变,也会对水旱灾害的风险状况和抵御能力产生重要影响。1.0.5河湖水系连通工程建设可充分运用物联网、人工智能和数字孪生技术,搭建运行管理平台,实现智能化实时调控。 213调查分析与评价3.1基本资料3.1.2水文情势情况一般包括下列内容:(1)流量。收集河流的流量变化情况,包括多年平均流量、洪峰流量、枯水流量等。通过流量测验和资料分析,绘制流量过程线,为确定水系连通工程的过水能力、引水规模和防洪排涝设计提供关键数据。(2)水位。收集各河段的历史水位资料,包括最最低水位、常水位、水位变幅等。分析水位与流量的关系,确定工程设计所需的特征水位,如防洪水位、通航水位、灌溉水位等。(3)泥沙。调查河流的含沙量、输沙率、泥沙粒径分布等。分析泥沙的来源、运动规律和淤积情况,评估泥沙对水系连通工程的影响,如渠道淤积、水闸磨损等,以便采取相应的防沙、排沙措施。3.1.4连通性调查需对比历史与现状连通性特征,根据河湖库水系的连通周期性可分为常年连通与间歇性连通两个方面。常年连通情况从丰水期、枯水期两个方面分别对连通性进行调查;间歇性连通主要调查连通原因,包括自然原因及人为原因。连通性调查方法可结合河势演变、现状资料和现场勘察进行,并可通过遥感、全球定位系统、地理信息系统、无人机、数字高程模型等技术获取和分析空间数据。侧向连通性调查中,湖泊与入湖河流的连通性调查应包括湖泊进水通道、出水通道、连通方向、换水周期等,见表1。连通动态格局分析应对丰水期及枯水期内湖泊、湿地、河漫滩的水位和面积以及变化率进行统计,分析河湖水系连通动态格局的变化规律。河湖水系连通动态格局调查表见表2。22学兔兔提供下载表1湖泊与入湖河流连通性调查表河段年月日湖泊名称面积/km2容积a/m3连通特征(历史/现状)阻隔原因湖泊面积湖泊容积进水通道出水通道连通方向连通延时换水周期人为单双网常年间歇a:湖泊容积等于湖泊各深度容积之和。表2河湖水系连通动态格局调查表河段年月日时期干流流量/(m3/s)湖泊河滩水位/m面积/km2连通状况水位/m水域面积/km2连通状况丰水期枯水期变化率3.2水资源开发利用3.2.3水资源承载能力主要取决于水资源合理开发能力、人类的消费水平及相应于消费水平的行业发展指标和水分生产效率。而水资源合理开发能力与水利工程控制程度有关,因而水资源承载主体和客体两方面实际上都与社会发展水平相关。所以,水资源承载能力评价需要统筹考虑水资源主体、客体,以及建立在一定社会发展水平基础上的主体、客体耦合关系。科学分析评价区域或流域水资源及其时空变化特点,揭示其变化基本规律,为水资源承载能力分析提供技术依据。 233.3防洪减灾3.3.4各类防洪工程一般包括堤防、闸坝、水库、泵站、蓄滞洪区等,调查工程建设规模、防洪标准及实际运行能力,了解水库的大坝、溢洪道、输水洞等主要建筑物的安全状况,以及水库的调度运用方案。防洪预警系统的建设情况包括气象监测、水文预报等技术手段的应用情况。3.3.5调查防护对象基本情况,并对现有防护能力进行分析。防护对象一般包括防洪保护区内人口与居民点、工业与企业、农田及其他可能受洪水影响的各类重要基础设施。其中,调查铁路、公路、桥梁等交通设施在洪水影响范围内的分布情况,分析其防洪标准和抗洪能力。统计变电站、发电厂、油气管线等能源设施的位置和防护情况,分析洪水对能源供应的潜在威胁。调查通信基站、光缆线路等通信设施的分布和保护措施,确保在洪水灾害期间通信畅通。3.4水生态环境3.4.3河流地貌单元作为河流系统的组成部分,是河道内或河道外河漫滩侵蚀或沉积形成的地貌区域。地貌单元伴随沉积物沉积或基岩侵蚀而产生,是水流和泥沙输移过程的物理表现。在生态系统空间嵌套层级结构中,地貌单元是介于河段和微栖息地之间的一种空间尺度。地貌单元构成河流动植物的独特栖息地,也可以提供捕食、产卵等临时栖息地。地貌单元调查方法包括自动全能测量仪、实时动态、载波相位差分技术RTK、陆基激光定位器、三维激光扫描仪、超声波测深仪、水下回声探测仪等。河道地貌单元调查见表3,典型地貌单元一般为:(1)深潭。纵剖面上交替分布的河道深部区域,通常位于弯曲冲积河道的凹岸,在低流量阶段有平静或稳定的水流。(2)浅滩。河流纵剖面上的地形高点,通常在弯曲冲积河道的拐点之间。水面坡度局部变陡,在低水位时有波纹状的水面,24学兔兔提供下载是河床底部暂时性的泥沙、卵砾石的堆积区。(3)鬃岗地形。水流流经河流弯道时,由于作用力大,冲刷凹岸,导致其岸边泥沙掉落下沉后退,而水流中的环流作用又把散落的泥沙冲向凸岸,在凸岸累积成河床沙坝。由于水流冲刷凹岸并非连续进行,其岸边泥沙坍塌一段时间后就会稳定,等到再次发生较大洪水的时候,又引起岸边泥沙坍塌后退,这种时间间歇性的后退,将会在凸岸形成一组河床沙坝,由于沙坝之间的局部地,在平面上将会形成完整的弧系,称为河漫滩鬃岗地形。(4)回水区。河道中水流速度明显减缓甚至出现倒流现象的区域。(5)自然堤。由于沉积到滩地附近河沿的泥沙颗粒比较粗,高出周围地表面,形成自然堤。(6)牛轭湖故道。裁弯后所残留下来的古河曲。表3河道地貌单元调查表河段年月日调查地貌单元备注深潭浅滩鬃岗地形回水区自然堤牛轭湖故道其他位置大小数目3.4.5水生生物分布调查表见表4。3.4.6河湖水系三流四维连通性一般包括下列内容:(1)河湖水系四个维度上的物理连通性和水文连通性。物理连通性指在自然和人工形成的江河湖库水系基础上,维系、重塑或新建满足一定功能目标的水流连接通道,以便维持相对稳定的流动水体及其相互联系的物质循环状况。物理连通性表征河湖水系地貌景观格局,它是连通性的基础。水文连通性指河流水系在水文过程的调节下,物质、能量和生物运移过程的通畅性程度,取决于流路组成、流路长度、分叉汇合程度流量和流速等参量。 25表表水生生物分布调查表其他水生生物经济鱼类渔获量kg优势种重量鱼类渔获量kg优势种重量大型水生维管束植物生物量g/m2优势种密度底栖动物生物量g/m2优势种密度着生藻类密度/m2优势种密度浮游动物生物量mg/L优势种密度浮游植物生物量mg/L优势种密度经纬度调查区域一河段水域名称26学兔兔提供下载水文连通性表征动态的水文特征,它是河湖生态过程的驱动力。两种因素相结合共同维系河湖水系栖息地的多样性。①河流纵向Y连通性即河流纵向连通性,是诸多物种生存的基本条件。纵向连通性保证了营养物质的输移,鱼类洄游和其他水生生物的迁徙以及鱼卵和树种漂流传播。②河流侧向X连通性即侧向连通性。当汛期河流水位超过平滩水位以后,水流开始向河滩漫溢,形成河流-河漫滩连通系统。由于水位流量的动态变化,河漫滩小,因而河流-河漫滩连通系统是一个动态系统。河流侧向连通性的生态功能是形成河流-河漫滩有机物高效利用系统。洪水漫溢向河漫滩输入了大量营养物质,同时,鱼类在主槽外找到了避难所和产卵场。洪水消退,大量腐殖质和其他有机物进入主槽顺流输移,形成高效物质交换和能量转移条件。③河流垂向Z连通性的功能是维持地表水与地下水的交换条件,维系无脊椎动物生存条件。降雨渗入土壤,先是通过土壤表层,然后进入饱和层或称地下含水层。在含水层中水体储存在土壤颗粒空隙或地下岩层裂隙之间。含水层具有渗透性,容许水体缓慢流动,使得地表水与地下水能够进行交换。当地下水位低于河流等地表水体水位高程时,河流向地下水补水;反之,当地下水位高于河流等地表水体水位时,地下水给河流补水。地表水与地下水之间的水体交换,也促进了溶解物质和有机物的交换。④水文连通性具有动态特征。随着降雨和径流过程的时空变化,水位和流量相应发生变化,河流Y、X、Z三个方向的连通状况相应改变。河流纵向Y连通性会出现常年性连通或间歇性连通不同状况;水网连通会出现水流正向或反向连通状况;河湖连通会出现河湖间水体吞吐单向或双向连通多种状况。河流侧向X连通性出现水流漫滩或不漫滩;漫滩面积扩大或缩小等不同状况。河流垂向Z连通性随着地下水/地表水水位相对关系变化,出现向地下水补水或向河流补水等不同状况。(2)水流是物质流、物种流和信息流的载体,河湖水系连通 27性保证了物质流、物种流和信息流的通畅。①物质流包括水体、泥沙、营养物质、木质残骸和污染物等。物质流为河湖生态系统输送营养盐和木质残骸等营养物质;担负泥沙输移和河流塑造任务;也使污染物转移、扩散。②物种流中,首先是鱼类洄游。根据洄游行为,可分为海河洄游类和河川洄游类。海河洄游鱼类在其生命周期内洄游于咸水与淡水栖息地,分为溯河洄游性鱼类和降河洄游性鱼类。我国的中华鲟、鲥鱼、大马哈鱼和鳗鲡等属于典型的海河洄游鱼类。河川洄游鱼类,也称半洄游鱼类,属淡水鱼类,生活在淡水环境。河川洄游鱼类为了产卵、索饵和越冬,从静水水体(如湖泊)洄游到流水水体(如江河)或相反方向进行季节性迁徙。我国四大家鱼(草、青、鲢、鳙)就属半洄游鱼类。物种流还包括漂浮型鱼卵和汛期树种漂流传播。③河流是信息流的通道。河流通过水位的消涨,流速以及水温的变化,为诸多鱼类、底栖动物及着生藻类等生物传递着生命节律的信号。河流水位涨落会引发不同的行为特点,比如鸟类迁徙、鱼类洄游、涉禽的繁殖以及陆生无脊椎动物的繁殖和迁徙。据我国20世纪50—60年代和80年代的调查结果,长江的四大家鱼每年5月—7月水温升高到18℃以上时,每逢长江发生涨水过程,四大家鱼便集中在重庆至江西彭泽的36处产卵场进行繁殖。产卵规模与涨水过程的流量增加幅度和涨水持续时间有关。流量增加幅度越大、涨水的持续时间越长,四大家鱼的产卵规模越大。另外,依据洪水信号,一些具有江湖洄游习性的鱼类或者在干流与支流洄游的鱼类,在洪水期进入湖泊或支流,随洪水消退回到干流。我国国家一级保护动物长江鲟主要在宜昌段干流和金沙江等处活动。长江鲟春季产卵,产卵场在金沙江下游至长江上游。在汛期,长江鲟则进入水质较清的支流活动。3.5现状评价3.5.1在选择评价指标时,一般满足下列要求:28学兔兔提供下载(1)目的性。选取能代表水系连通性特点的典型指标,多方位、多角度地反映水系连通状况。(2)全面性。选取的指标要能相对全面反映水系连通各方面的特征。(3)可定量。尽量采用定量化的标准,以尽量避免由于评价实施者的个人倾向或偏见造成评价结果的主观随意性。对于不方便定量衡量其优劣的评判指标,通常可以请若干个专家对被评判指标进行打分,从而使评价尽可能客观、公正。 294规划方案4.1一般规定4.1.1河湖水系连通工程规划应针对不同区域特点,充分考虑连通区域的自然条件和水资源禀赋、水利基础设施和经济社会发展对河湖水系连通的合理需求,因地制宜建设连通工程。4.1.2以水资源配置功能为主的连通工程必要性和可行性可从下列三个方面分析:一是受水区在合理确定产业结构与规模、强化节水的前提下,水资源承载能力不能满足区域经济社会发展和生态环境保护的用水需求;二是相邻区域有比较稳定的可调水源,调水有一定的水量分配基础,且水资源调配对调出区及相关区域的不利影响较小;三是能够提高调入和调出区整体的水资源承载力。连通工程的连通效果分析包括对规划的河湖水系连通工程未来对提升水资源调配能力、防洪减灾和生态保护能力等方面的作用,以及工程运行后产生的经济效益、生态环境效益、社会影响效果。4.2目标任务4.2.3河湖水系三流四维连通性修复应使河湖水体尽可能地保留天然的水文及其伴随过程节律及生态系统功能,达到总体改善生态完整性的目的,保障生态系统服务功能。4.3总体布局4.3.1水系连通总体布局是以区域内的重要水源、水系和水利工程为依托,修建河与河、河与湖、湖与湖相连的连通工程,以构建合理可控的水网体系,对流域内的水系进一步连通。规划河湖水系连通工程时,要遵循水文循环、水沙运动、河湖演变等自然规律,在充分论证的前提下科学连通,根据经济社会发展需要30学兔兔提供下载和河湖水系的特点,合理确定河湖水系连通工程的规模、方式及调度运用。实施连通工程要充分考虑水资源配置、防洪减灾、水生态保护等方面的要求。例如淮河流域淮北平原水系的茨淮新河、怀洪新河连通,工程使茨淮新河、怀洪新河与沙颍河、涡河、浍河等淮北支流及四方湖、沱湖、天井湖、洪泽湖等湖泊进行连通。茨淮新河、怀洪新河主要功能是分泄淮河干流、沙颍河洪水,泄流规模根据流域洪水安排确定。随着近年来引江济淮、淮水北调工程的实施,淮北平原以防洪为主的水系连通工程综合功能日趋完善,已提升为同时满足水资源拦蓄、水生态环境改善和区域通航的综合性水网体系,为区域社会经济发展创造条件。4.3.2以水资源配置功能为主的河湖水系连通,要根据水资源合理配置与高效利用体系建设的总体要求,充分考虑区域水系格局、水资源禀赋条件和生态环境状况,统筹区域之间、行业之间、城乡之间的用水关系,注重多水源的互通互济和联合调度,重点提高供水保障能力和应急抗旱能力。4.3.3以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程要服从流域防洪除涝规划,规划中明确的连通工程要论证规划符合性,无规划依据的连通工程要开展规划专题论证。分泄洪涝水以提高连通影响区域的防洪排涝标准,要从流域全局出发,论证分析流域和区域之间的洪涝水关系,以最广大人民群众的根本利益为出发点,统筹安排洪涝水出路,不影响河道干支流、上下游及湖库调蓄能力,通过引、排、蓄、滞等方式,采取自然连通与人工连通相结合,恢复历史连通与新建连通相结合,合理确定布局连通工程和连通方式。系统分析连通后防洪除涝影响,尽量避免出现风险转移或洪涝水搬家等问题,并研究提出风险防控措施。4.3.4以水生态保护功能为主的河湖水系连通,对水生态环境修复与保护的作用主要体现在下列三个方面:(1)调节河湖水系间的连通程度,恢复物理连通关系和水力关系。 31(2)顺畅水系间物质、能量、信息流动和传播,使河湖水体尽可能保留天然的水文及其伴随过程节律及生态系统功能。(3)达到总体改善水生态系统整体性的目的,保证生态系统服务功能。要根据区域水系格局和水资源条件、生态环境特点和经济社会发展与生态文明建设的要求,充分把握区域河湖水系演变规律,统筹考虑连通的需求与可能性,自然连通与人工连通相结合,恢复历史连通与新建连通相结合,合理有序地开展河湖水系连通,保障河湖生态系统能够维持良性循环及生境完整性。4.4方案比选4.4.3以防洪减灾功能为主的连通线路的选择关系工程占地、移民安置、施工工期、工程造价和运行安全,是一个综合分析、经济比较的过程,一般进行两线路以上可行方案的比较,合理选定。连通线路比选要综合考虑各种因素。地形、地质条件,施工难易程度等因素最终反映到工程量和投资的大小以及工程效益上;方案比选时要对工程占地和迁移人口给予足够重视;线路比选要方便调度运行,减少运行管理和经费。4.4.5连通方案的比选要综合考虑方案的经济社会效益、生态环境效益、连通程度、风险程度等要素开展。连通程度方面,要考虑连通方案对于水文(湖泊年蓄水量,水文过程)、地貌(连通格局、连接通道布置)等的影响程度,并与历史自然连通状况进行比较。对于自然状况改变较大,人工连通比例较高的连通方案,要审慎选择。经济社会效益方面,要分析比较连通方案的调水规模与需求、投资成本与收益、移民安置数量和方式等,按照量力而行的原则选择,对于工程规模超前、水价难以承受的连通方案,要审慎决策。生态环境效益方面,要分析比较连通方案对于连通区域整体生态功能的影响程度、水质状况改善程度等生态环境效益,对于存在污染转移或显著影响调出区生态环境状况的连通方案,要审慎决策。风险程度方面,要分析连通方案中潜在32学兔兔提供下载的,对经济、社会、生态等造成不利事件的发生概率和危害程度。对于存在重大风险的连通方案,要审慎选择。4.5风险分析4.5.1风险识别一般组建风险分析小组,建立风险识别框架,选择经济可靠的识别方法,运用分析和分解手段,将引起风险的综合复杂因素分解成层次化的比较简单的、容易被认识的基本单元,从错综复杂的关系中找出因素间的本质联系,在众多的影响中揭示出主要的风险因素。风险识别包括下列内容:(1)自然风险因素涉及气候、水文水资源、环境、生态、地震和其他方面,主要风险表现包括:①气候变化对河湖库水系影响的不确定性。②水文水资源风险:包括来水保证程度、干旱、洪涝灾害等因素。③环境风险:包括由人类活动引起或由人类活动与自然界的运动过程共同作用造成的,通过环境介质传播的,能对人类社会及其生存、发展的基础环境产生破坏、损失等不利后果事件发生的概率,包括引起调出区生态环境用水不足、水质条件恶化、疾病传入、污染输入、调水周边生态环境、调水沿线生态环境的变化、对土地肥力与盐碱化影响等。④生态风险:包括水资源开发过度、水生生态影响、陆生生态影响、湿地和自然保护区影响、河湖库水系冲淤影响、水土流失影响等内容。(2)社会风险因素涉及政治、经济、法律制度、科学技术和其他方面,主要风险表现包括:①社会风险:包括项目建设对上下游、左右岸、水资源调出区与调入区用水需求与分配公平程度、移民安置认可度、人类健康、文化景观、名胜古迹等影响程度。②政策风险:包括政策影响区域经济发展,影响项目需求;政治经济政策变化,引起项目建设、运营、管理等方面的变化。 33③经济风险:包括经济形势及市场变动直接或间接影响目标实现和生产能力,造成收益损失和前期建设以及后期运营管理成本增高导致投入产出较低,发生设计功能或预期效果降低等风险。④法律风险:包括河湖库水系连通在一定程度上改变了水资源分布格局和水资源的分配,水资源管理权限、水权交易、跨界水污染和环境保护等法律空档引起水事纠纷等风险。(3)河湖库水系连通工程风险评价要在对各个连通方案存在的风险进行定量分析的基础上,根据区域(流域)重要性的可接受风险标准,判断或权衡连通方案风险的危险性程度。若评价的风险水平小于可接受的风险标准,说明该方案的风险程度能够被接受,可认为连通方案相对比较安全,无需或暂时可不进行风险处置;若评价的风险水平大于可接受的风险标准,说明连通方案风险较大,需采取相应的风险处理措施,以减轻风险事件的危害程度;若风险水平远远大于可接受的风险标准,说明连通方案风险过大,不推荐采纳。风险评价主要工作包括:①确定风险评价标准。风险评价标准是项目主体针对每一种风险后果确定的可接受水平。包括单个评价标准和整体评价标准。风险的可接受水平既可以采取绝对指标,也可以采取相对指标。②确定项目的风险水平。工程项目整体风险水平是综合所有个别风险之后而确定的。风险水平取决于工程中存在风险的多少和风险对工程目标的影响程度,一般来说,工程项目中存在的风险越多或风险事件对工程影响越大,则说明工程项目的风险等级越高。③确定项目风险等级。将项目风险水平与评价标准对比,判断项目风险是否在可接受的范围之内,确定不同风险对工程项目依据。4.5.4以水生态保护功能为主的河湖水系连通工程,要深入分34学兔兔提供下载析河湖水系连通对生态环境可能带来的影响,重视多方案比选与技术、经济、环境可行性论证,有效规避污染转移、生物入侵、生物栖息地破坏等连通风险。 355.1一般规定5.1.1河湖水系连通工程案例包括:(1)以水资源配置功能为主的河湖水系连通工程案例。①丽水市南水北引工程。将丽水市滩坑水库作为城市第二水源,通过新建滩坑水库进水口、输水隧洞、胡村加压泵站等节点工程,将滩坑水库原水输送至丽水市城区和青田腊口、祯埠等地。工程输水线路长31.82km,支洞总长约4.86km。进水口设计流量7m3/s,日最大引水量42万m3,设计年引水量1.08亿m3。工程建成后,可提高丽水市及沿线城乡供水水质和保证率,形成滩坑水库、黄村水库、玉溪水库多源供水、互为备用供水格局。②浙江省千岛湖引水工程(杭嘉湖平原调水)。该工程是一项重要的水资源配置工程,旨在解决杭州及周边地区水资源短缺和单一水源依赖问题,同时提升居民饮用水品质。全长113km,设计引水流量为38.8m3/s,年配水量为9.78亿m3,输水线路为千岛湖(水源地)→长兴水库(调蓄)→杭州闲林水库(分水)→嘉兴南湖(终端)。工程包括千岛湖进水口、千岛湖—闲林水库输水建筑物、分水口、闲林出口流量控制及调压设施、闲林水库取水口等主要建筑物。工程采用全封闭输水隧洞,减少了对沿线生态环境的影响。工程不仅满足杭州的用水需求,还为沿线的建德、桐庐、富阳等地提供了第二水源,促进了区域协调发展,有效缓解了钱塘江咸潮和水污染事件对杭州供水的威胁,提升了城市供水的稳定性和安全性。(2)以防洪减灾功能为主的河湖水系连通工程案例。①珲春市水系连通工程。该工程主要满足珲春新城城区雨水排放需求,通过在珲春市修建内河、北支、南支3条河道,实现36学兔兔提供下载内河水网与崇文河、津浦河、珲春河、车大人沟河等水系的连通和联合调度。在增强城区排涝保安能力的同时,满足新型城市河道“旱季不断流、雨季不涝水”的多功能要求。工程建设结合周边路网、绿地及公园规划,充分利用现状地形,打造水生态修复的绿色廊道,全长11.22km,包括河槽清淤疏浚、治导线制定、河道岸坡防护、控制性闸坝生态改造等内容,构建了引得进、蓄的住、排的出、可调控的河湖水网体系,同时形成静水湖区与潺潺溪流相连的多元城市水面景观,打造出人水和谐的新型城市水系风貌。②淮河入海水道工程。通过扩大淮河洪水出路,提高了洪泽湖防洪标准。水道西起江苏省洪泽湖二河闸,东至滨海县扁担港注入黄海,与苏北灌溉总渠平行,居其北侧。163.5km,贯穿江苏省淮安、盐城两市的清浦、楚州、阜宁、滨海、射阳5县(区),并分别在楚州区境内与京杭大运河、在滨海县境内与通榆河立体交叉。该工程主要实施了南、北偏泓两条行洪河道和两岸防洪大堤:兴建了二河、淮安、滨海、海口4个枢纽及淮阜控制;同时建有穿堤建筑物29座、跨河桥梁7座和渠北排灌影响处理工程等。淮河入海水道的建设既保障了淮河中下游地区及工程所在地的防洪安全、经济发展,也有力地促进了和谐社会的建设。淮河入海水道工程在2003年7月建成通水后仅6d就及时投入抗击淮河流域特大洪水的斗争,并发挥了巨大效益。2003年淮河入海水道工程共泄洪33d,排泄洪水44亿m3。直接免灾效益27.68亿元,一次收回工程总投资的2/3。同时和淮河中游茨淮新河、怀洪新河两条人工河一起实行“三河接力”,使得安徽省比1991年少开启了8个滞洪区,经济效益、社会效益十分大。(3)以水生态保护功能为主的河湖水系连通工程案例。①扬州市主城区主干河道水系连通工程。扬州市以解决城市黑臭河道的活水源头为重点,有计划、分步骤地实施了城市主干河道水系连通工程。一是古运河整治及瓜洲外排泵站建设。完成 37古运河中小河流治理,拓浚古运河束窄段,实现古运河全线畅通。推进古运河瓜洲外排泵站(170m3/s)建设,解决江淮高水位时城市排涝出路问题。二是西北部水系沟通。开辟黄金坝闸至沿山河的活水通道,通过扩建黄金坝闸至18m3/s,抽引古运河水,新建10m3/s的平山堂站及输水通道,为古运河西侧城市活水提供水源保障。三是瘦西湖水系沟通。主要通过黄金坝闸抽引古运河上游水,经瘦西湖水系的纵向河道排入古运河下游,解决目前仍存在的活水水量不足、换水时间不够等问题。四是新城河水系沟通。实施江阳路与新城河相交的下游束窄段河道拓浚整治工程,改善新城河排水条件;在四望亭河西端沿润扬北路东侧新建箱涵或新开河道与沿山河沟通,通过调引沿山河水活化四望亭河,向东流入新城河,实现四望亭河自流活水;念泗河、引潮河、幸福河、童套河计划利用现状的节制工程引新城河水实现自流活水。五是沙施河水系沟通。计划将沙施河北端的泵站改建为双向泵站,抽引古运河上游水,并利用现有的曲江泵站抽引大运河水,在南段地势高低分界处建闸控制,形成北引南排格局。六是七里河水系沟通。七里河通过通运闸抽引大运河水向西排至古运河实现活水。工程实施后,通过对扬州市主城区连通格局分析和平原河网水动力模型建立,结果表明,扬州市水系连通措施大大改善了5条骨干河道和4个关键闸站的连通格局,也加强了局部东部水系和西部水系的连通;实施连通措施后,河网的水体流动更加畅通,进出水能力增大,河道水体水动力能力增加。②西江干流纵向连通性修复。通过实施过鱼设施、修复栖息地等工程措施和生态调度等非工程措施,缓解河道纵向连通受阻问题。其中,以西江定子滩产卵场为珠江流域干流纵向受阻示范点,建立了西江定子滩二维水动力水生态模型,以鱼类适宜度值为反映“信息流”连通性的指标,模拟该区域在现状及采取生态下泄流量下不同方案的“信息流”连通性,结果表明增加不同梯改善。38学兔兔提供下载③武汉大东湖生态水网。通过港渠,将东湖、沙湖、杨春湖、严西湖、严东湖、北湖6个湖泊连通,并与长江连通,实现江湖相济。远期规划,大东湖将与南湖、汤逊湖及梁子湖水系连通。考虑降水影响(日降水量达25mm时停止引水)后,两闸多年平均合计可引水量2.49亿m3,引水天数92.9d;设计枯水年可引水量1.50亿m3,引水天数60d。大东湖生态水网通过引水主线、循环支线、排水渠道等构成。项目实施后,六湖预计将有共60.12km2水环境将得到改善,273.6km湖岸线、18条共48.53km港渠生态治理形成纵横交错的绿化带,为武汉经济社会发展创造良好的环境。水网连通后,大东湖重新建立有序的河湖连通的水循环体系,在湖泊与长江之间形成生态廊道,各湖泊形成一个整体,通过净化后的长江水对湖泊的补充和水体的流动,使湖泊水质改善,提高了水体的环境容量,维护生物多样性。大东湖生态水网中的控污工程实施后,将削减入湖入江的COD3.58万t/a,占武汉市消减量的24.8%;同时,将进一步提高大东湖水体自净能力,削减入江污染负荷,保护长江水质

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