ВОДОХРАНИЛИЩА ШВЕЙЦАРИИ И АВСТРИИ

  Главная       Учебники - География      Водохранилища (А.Б.Авакян, В.П.Салтанкин, В.А.Шарапов) - 1987 год

 поиск по сайту     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  ..

 

 

 

ВОДОХРАНИЛИЩА ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

 

 

ВОДОХРАНИЛИЩА ШВЕЙЦАРИИ И АВСТРИИ



Швейцария и Австрия практически полностью находятся в пределах Альпийско-Карпатской горной страны (Альпы, Юра, Швабско-Баварское плато).

Создание водохранилищ в обеих странах началось в XIX в. с подпора озер, расположенных на Швейцарском плоскогорье и Швабско-Баварском плато, что позволило в определенной степени управлять уровенным режимом в целях борьбы с наводнениями и маловодьем и поддерживать благоприятный уровень таких крупных озер, как Тунское (с 1788 г.), Бриенцское (1856), Эгеризе (1857). Имеются регулирующие плотины и в истоках рек, вытекающих из самых крупных озер — Женевского, Не-вшательского, Цюрихского, Фирвальд-штетского, Цугского, Муртенского — в Швейцарии, Траунзе и Аттерзе — в Австрии (Seen..., 1983), однако конкретных данных о степени регулирования этих озер не имеется, и поэтому мы не включили их в число озер-водохранилищ.

Массовое создание водохранилищ началось в обеих странах в начале XX в. в связи со строительством гидроэлектростанций: в Швейцарии — Перолле

(1909), Клёнталь (1910) и Монтсаль-
венс (1920), в Австрии — Эрлауфклаус и Гозау (1911). Развитие гидроэнергетики обусловливалось отсутствием других энергетических ресурсов, благоприятными условиями освоения богатых гидроэнергоресурсов обеих стран. Наибольших масштабов создание водохранилищ достигло после второй мировой войны.

В настоящее время в Швейцарии эксплуатируется и строится более 80 водохранилищ суммарным полным объемом свыше 4 куб. км, площадью 125 кв. км; в Австрии — соответственно 70; 2,1; 180. Не учтено большое число водохранилищ, образованных низконапорными плотинами на реках Рейн, Ааре, Энс, Инн, Заалах и Драва. Они не включены в Мировой и национальные регистры больших плотин, хотя малыми эти плотины назвать трудно, а созданные ими водоемы в большинстве случаев имеют объем свыше 1 млн. куб. м. Исходя из вышесказанного, можно полагать, что в каждой из стран общее число водохранилищ превышает 100.

Средний объем водохранилищ в Швейцарии значительно больше, чем в Австрии и других странах Западной Европы, что можно объяснить благоприятными природными условиями для создания емких горных водохранилищ (рис. 123) и большей потребностью в многолетнем и сезонном регулировании речного стока в связи с особенно высоким удельным весом гидроэнергии в электроснабжении (79%); в Австрии роль энергии ГЭС несколько меньше (65%).

Суммарная мощность 435 гидроэлектростанций Швейцарии (более 0,3 МВт каждая) в 1980 г. превысила 11,4 млн. кВт, а выработка электроэнергии колеблется в пределах 31—36 млрд. кВт • ч; таким образом, экономический потенциал гидроэнергоресурсов (32 млрд. кВт • ч) практически использован. В Австрии ГЭС суммарной мощностью 6 млн. кВт выработали в 1977 г. около 25 млрд. кВт • ч (70% потенциала) электроэнергии. Несмотря на исчерпание экономического потенциала гидроэнергоресурсов, ряд специалистов считают, что использование гидроэнергоресурсов будет продолжаться, приводя к созданию новых водохранилищ (Link, 1970; Parti, 1970).
 

 

 

 

 

123. Пример сложной гидроэнергетической системы на р. Ааре с несколькими водохранилищами

 

 

 

 

Другие, кроме гидроэнергетики, виды использования водохранилищ носят, особенно в Швейцарии, подчиненный характер. Все водохранилища сезонного и многолетнего регулирования, включая подпруженные озера, играют определенную роль в предотвращении наводнений; высокогорные водохранилища ослабили опасность от селей и лавин во многих горных долинах. Большое значение для судоходства имеют водохранилища на предгорных реках. Каскад на Дунае в Австрии обеспечивает глубину 2,7 м, ширину судового хода — 150 м; стали судоходными благодаря созданию каскадов неглубоких водохранилищ река Рейн — от Рейнского водопада до Базеля, и ее приток Ааре — от устья до г. Ивердон на Невшательском озере (здесь могут ходить суда грузоподъемностью до 1200 т) (Stambach, 1970).

Более важна, чем в ряде других стран, роль горных и предгорных водохранилищ для рекреации — они обогатили ландшафты (рис. 124), создали лучшие условия для спортивного рыболовства и наряду с главной достопримечательностью — Альпами привлекли большой приток иностранных туристов (Tondury, 1969; Tollner, 1972). В результате гидростроительства возникли новые дороги, поселки, коммунальные объекты. Так, долину р. Капрун до создания водохранилищ Вассерфаль и Моозербоден (Австрия) посещало 10—13 тыс. человек в год, после их создания количество рек-
реантов резко возросло, достигнув в 1971 г. 450 тыс. человек; за 1957—

1971 гг. здесь отдыхало более 4 млн. человек (Kraftwerkbauten..., 1972). Улучшились условия для отдыха и на больших реках (Дунай, Рейн, Энс, Инн, Драва и др.), поскольку благодаря снижению скоростей течения, лучшему прогреванию воды, постоянству ее уровня стали возможны массовое купание, катание на весельных и парусных судах, увеличились возможности для рыбной ловли (Haugenberger, 1975).

Вместе с тем отмечаются и отдельные неблагоприятные последствия создания водохранилищ для рекреации, в том числе уменьшение привлекательности тех горных долин, из которых вода отведена в деривационные туннели, уменьшение уловов лососевых рыб в результате преграждения путей их миграций.

В перспективе одним из потребителей водных ресурсов водохранилищ станет ирригация, поскольку площади орошаемых земель в обеих странах увеличились до многих десятков тысяч гектаров.

Отметим также, что гидростроительство в высокогорных районах Швейцарии имеет свои положительные стороны; кантоны и общины, на территории которых строятся ГЭС, получают существенные экономические выгоды в результате потребления (бесплатно или по сниженным ценам) части вырабатываемой электроэнергии, выплаты им водной и земельной ренты, а также от строительства дорог, линий электропередачи, поселков, систем водоснабжения и т. п. В период строительства обычно повышается занятость населения, нередко это наблюдается и в дальнейшем в результате развития туризма. По швейцарскому законодательству, построенные электрокомпаниями гидроэлектростанции и другие строительные объекты после окончания срока концессии (обычно он равен 80 годам) переходят в собственность кантона или коммун. В Австрии гидроэнергостроительство способствует экономическому развитию долин рек Энс, Дравы и др. (Zbinden, 1958; Tondury, 1969; Tollner, 1970).

В соответствии со своим назначением водохранилища обеих стран размещаются преимущественно в горных регионах (табл.УШ-7, рис. 125).
 

 

 

Таблица VIII-7
Распределение водохранилищ Швейцарии по высотным поясам (по отметке НПУ)

 

 

 

Един.

измерения

Высотные зоны,

м

 

 

 

Названчс показателей

до 500

500—999

•/ 000—1 499

1 500—1 999

2 000—2 500

Количество

ед.

2

11

6

24

14

Полный объем

млн. куб. м

116

755

323

1 600

1 110

Полезный объем

млн. куб. м

91

516

204

1 473

1 090

Площадь зеркала

кв. км

4,8

47,3

14,3

38,3

18,6

Средний объем

млн.куб.м

58

69

54

67

71

Средняя площадь

кв. км

2,4

4,3

2,4

1,6

1,3

Средняя глубина

м

24

16

23

42

60

Отношение полез­ного объема к полному

°/

80

68

63

92

98

 

 

 

 

Крупные озера-водохранилища имеют площадь в десятки квадратных километров (Тунское — 48, Бриенцское — 29), длину — в десятки километров. Площадь самых больших высокогорных долинных водохранилищ (Гранд-Диксанс, Эмоссон, Гепач, Заммернбоден и др.) равна 3—4,5 кв. км, среднегорных и предгорных (Грюйер, Шиффенен, Эд-линг и др.) — до 10—12 кв. км при длине до 20—25 км. Глубина горных водохранилищ Швейцарии значительная — до 200—300 м (Мовуазен, Гранд-Дик-санс, Вогорно), в среднем же 50—150 м; з Австрии глубина водохранилищ не превышает 200 м. Конфигурация горных водохранилищ сравнительно простая (рис. 124, 125), но некоторые из них имеют более сложную форму.

Влияние горных водохранилищ на природу ограничено узкой полосой по-
бережья и участками долины ниже плотин небольшой протяженности. Процессы переформирования берегов, их подтопления развиты слабо. Влияние на климат проявляется в изменении радиационного баланса горных долин, в повышении освещенности за счет отражения от зеркала воды (до 65% от верхнего освещения), в возникновении ветров типа бризов и т. д. В целом эти изменения считаются благоприятными для природной среды (ТбПпег, 1972).

Для большинства высокогорных водохранилищ характерна очень глубокая зимне-весенняя сработка, достигающая 50—100 и даже 200 м, что отражается на гидрохимическом и гидробиологическом режиме водохранилищ; изменения ландшафта при сработке не так заметны, поскольку долины находятся в это время под снегом.
 

 

 

 

127. Инженерные защитные сооружения на водохранилище Эдлинг на р. Драва

 

 

 

Некоторыми водохранилищами подпираются ледники, в результате таяния которых увеличиваются объем и площадь зеркала; примером могут служить водохранилища Гримзель и Обе-раар, объем которых за 15 лет увеличился на 4 млн. куб. м (Link, 1970). Многие из высокогорных водохранилищ помимо стока с собственного водосбора получают воду (по туннелям самотеком или с помощью насосов) из ряда соседних водосборов, что также влияет на их гидрологический режим.
Некоторые высокогорные водохранилища (в Швейцарии их более 20, в Австрии — более 10) образованы путем подпора озер (максимум на высоту до 70—100 м) или в результате сработки естественной водной массы озер (рис. 126). Таковы водохранилища Ахензе (опорожняется ниже естественного уровня на 12,5 м) и Люнерзе в Австрии; перед началом такого использования озеро Люнерзе было полностью спущено для цементирования дна.

Водохранилища на больших и средних реках неглубокие, например на Дунае

подпор уровня воды в реке составил 10—16 м, на Драве — 9—26, на Инне — 6—11 м, на Энее, Рейне и Ааре — примерно в таких же пределах. Уровень этих водохранилищ почти постоянен. Емкость их незначительна по сравнению с годовым стоком рек, поэтому они имеют высокую проточность. Общая длительность прохождения воды через каскад водохранилищ на Дунае в Австрии уменьшилась лишь на ‘/ю- При создании водохранилищ этого типа повышается уровень грунтовых вод, усиливается переформирование берегов; уменьшается самоочищающая способность рек (Machura, 1972; Bader, 1978).

В обеих странах большое внимание уделяется мерам по предотвращению или компенсации ущерба от создания водохранилищ. Известно немало случаев отказа от строительства гидроэлектростанций или кардинального пересмотра проектов гидроузлов с позиций охраны окружающей среды (Кау-нерталь, Мольн, Дорферталь, Рейнау, Иланц и др.). В Швейцарии проектировалось большое водохранилище на р. Шпёль, которое затопило бы часть национального парка Граубюйден. Природоохранная общественность добилась пересмотра проекта: основное регулирующее водохранилище было создано за пределами национального парка, в долине Ливиньо, а небольшое водохранилище Ова-Спин затопило лишь участок парка (Zbinden, 1958). Проект использования гидроресурсов р. Мальта был изменен из-за угрозы нарушения заказника «Грабен долины Мальты». Большое внимание сохранению ценных ландшафтов в районах Вахау, Лобау и др. уделялось при строительстве водохранилищ на Дунае (Machura, 1972; Stef ко, 1970).

В целом же предгорные и горные водохранилища, по мнению многих специалистов, улучшают и обогащают природную среду. Так, водохранилища каскада на р. Энс похожи на естественные озера и вместе с гидросооружениями хорошо вписываются в ландшафт; улучшилось качество воды, уменьшилась эрозия почв, богаче стала растительность на берегах; на водохранилищах много водоплавающих птиц, в том числе перелетных (Nywelt, 1972; Stefko, 1970).
При создании всех водохранилищ проводятся различные мероприятия по предотвращению или ослаблению отрицательных последствий гидростроительства, в том числе инженерная защита (рис. 127).
 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  ..