Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Ивлева Т.Н. Мексика. Водное хозяйство экономическое развитие

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
9.37 Mб
Скачать

Проблемы использования водных ресурсов и экономиче кого развития различных гидрографических бассейнов, вза мосвязь водного хозяйства и других отраслей рассмотрены более подробно на примерах тех из них, которые, пожалу наиболее репрезентативны и до известной степени отражаю многообразие природных и социальных условий различных ч тей Мексики, а также их хозяйственной специализации.

Бассейн Мехико (столичный район)

С доколониальных времен горный бассейн является э номическим и политическим центром страны. Занимая менее 0,5% площади Мексики, он сосредоточивает около 30% ее на селения и дает свыше 50% продукции обрабатывающей промы ленности.

Бассейн Мехико - один из наиболее ярких примеров го, как сурово мстит природа человеку, грубо нарушающе­ му своим вмешательством ее равновесие. Здесь, как нигде в стране, разнообразны и сложны проблемы, связанные с ос воением и использованием водных ресурсов.

Пересеченность рельефа определяет мозаичность расс ления и сосредоточенность ареалов экономической жизни в небольших долинах с большей или меньшей обеспеченностью земельными и водными ресурсами. Положение района в вос ной части Южного плато определяет его бедность водными сурсами. На его долю приходится лишь 1,4 куб.км, или 0,5% поверхностного стока Мексики. Это составляет в среднем 116 мм стока с I кв.км площади района и 1750 куб.м в го на человека, что соответствует 64 и 20,8% от средненациональных показателей.

Ни одна из крупных речных систем страны не принад жит этому району полностью или хотя бы большей своей тью. Лишь верховья таких рек, как Лерма и Бальсас, впа

щих в Тихий океан, Пануко и Папалоапан - в Атлантический и их притоки находятся на его территории

Основными источниками водоснабжения являются неболь­ шие замкнутые бассейны внутреннего стока (во многих из вода имеет повышенную соленость) и подземные воды. Бассе Мехико образовался в результате поднятия горных систем, прервавших его связь с океанскими побережьями. Площадь" его, по разным оценкам, - от 8153 до 9600 кв.км.

Водный баланс

бассейна Мехико

Таблица 28

 

 

 

 

Осад­

Сток

 

Инфильтрация Испарение

Автор раочетаки,

млн. Ъ отмлн. Ъ от

млн. % от

 

млн.

кубосад­куб.м осад­

куб.м осад

 

куб.м

 

ков

 

ков

 

крв

Альфонсо де ла

 

 

 

 

 

 

Карреньо

5651

1183

21,0

857

15,0

3611

64,0

Саино Ортио

6723

709

10,5

1237

19,0

4777

70,5

Бвоерриль Колин 6090 400

6,6

996

16,0

4694

77,4

ИсТ0ЧНИКИ:0.ае1а Саггепо. Las provincias geohidrologioas de Mexico. Mexico, 1954, p.33; "Ingenier£a hid - r a u l i c a en Mexico", 1961, N 1, p.31, 40.

Поверхностный сток бассейна испытывает большие мног летние колебания. При среднем объеме в 400-600 млн.куб.м в дождливые годы он достигает 900 млн.куб.м, а в засушли­ вые снижается до 300. По расчетам мексиканских специалис­ тов, на хозяйственные нужды (бытовое и промышленное водо­ снабжение, орошение и т.д.) может быть использовано от 215 до280 млн.кубповерхностного стока при условии 70%-ной его зарегулированности. По объему он значительно

Близость расположения верховьев рек, впадающих в океаны, друг к другу и к бассейнам внутреннего стока со здает возможность межбассейнового переброса воды. Но необходимость ее подачи с более низких отметок на более высокие (большинство долин расположено на значительной высоте по отношению к верховьям рек) существенно уменьша­ ет эту возможность.

уступает запасам подземных вод: только инфильтрация в

бассейне составляет около I куб.км в год. Большое

значе

ние имеют ископаемые воды. Однако их использование

зат­

руднено спецификой грунтов. В ряде мест они оседают в зультате большого потребления подземных вод.

Среди водохозяйственных задач основными в бассейне являются: I ) борьба с непроизводительными потерями воды на испарение; 2) регулирование поверхностного стока для предотвращения наводнений; 3) выяонение вапасов, размеще­ ния и типа подземных вод для рационального их использов ния. Эти проблемы теснейшим образом связаны о бурным ро том Мехико, чиоло жителей которого с начала столетия ув личилось в 10 раз. Рост населения и концентрация промыш­ ленности в условиях ограниченности природных (в том чис и водных)ресурсов порождает ряд весьма серьезных проти речий между потребностями в воде и возможностями удовле ворения за счет самого басоейна.

Бассейн страдает от нехватки воды. Некоторые источ ники водоснабжения расположены на расстоянии 200-300 км и более.Из него ежегодно выводится вдвое больший объе ды,чем намечено передавать из дальних источников.Грунт которых отоит столица,перенасыщены влагой,но ее использ

вание вызывает множество проблем и, в первую очередь,

скание городской площадки. Сокращение площади оз.Тескок привело к усилению пыльных бурь и к росту числа больн

опоражением дыхательных путей.

Сначала XX в. основной гидротехнической проблемой басоейна становится водоснабжение столицы. В результате

работ, осуществленных в течение ХУІ-ХІХ вв. по защите ст

личного района от наводнений, к началу XX в. за пределы бассейна ежегодно отводилось до 350 млн.куб.м поверхнос

ных и сточных городских вод. Это привело к тому, что уж в 1900 г. дефицит воды для обеспечения хозяйственных нуж

самого бассейна

оценивался в 373 млн.куб.м а к середи

^ "Ingenieria

hidraulica en Mexico",1962, И 1 , p.67.

не нашего столетия около I млн, жителей столицы испытыв ли недостаток в снабжении питьевой водой В I960 г. среднесуточное потребление воды на душу населения в Феде ральном округе составляло 350 л.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 29

 

 

Расчеты потребностей в воде Большого Мехико

 

 

 

на 1970-2000 гг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальные

Средние

 

Максимальные

 

Год

насе­ расходы во­насе­ расходы во­насе­ расходы во­

 

ление,ды

 

ление,ды

 

ление,ды

 

 

 

млн. млн. куб. млн. млн. куб. млн. млн. куб.

 

 

чело­ куб. м/сек.чело­ куб. м/сек.чело­ куб. м/сек

 

век

м/год

век

м/год

 

век

м/год

 

 

1970

7,75

1075

34

7,80

1081

34

7,80

1081

34

 

1980

11,27

1625

52

11,63

1677

53

11,90

1715

54

 

1990

14,54

2177

69

15,72

2352

75

17,60

2633

83

 

2000

16,89

2589

82

19,38

2971

94

25,23

3869

123

 

И 0 т о Ч н И Kringanieriahldraulica

en Mexico", 1969.

 

Н 1 , p.46.

 

 

 

 

 

 

 

'*

 

 

Основными источниками водоснабжения Мехико являются

I . Внутренние

(самого бассейна): а) грунтовые воды; б)

по

верхностный сток рек запада бассейна; П. Внешние: а)

ве

ховья рек, б) грунтовые воды соседних бассейнов.

 

 

Площадь питания подземных вод занимает около 1/2 т

ритории бассейна, коэффициент инфильтрации на ней колеб­ лется от 5 до 6%. Наибольшим коэффициентом характеризу­ ется зона молодых базальтовых покровов окружающих гор, наименьшим - днище долины. Подземные воды здесь относя ся в основном к категории ископаемых, поэтому их исполь­ зование требует большой осторожности. По некоторым подс там; годовой объем инфильтрации в бассейне составляет 1237 млн.куб.м, или 39,2 куб.м/сек, в том числе в районе Мехико - 64.5 млн.куб.м, или 2 куб.м/сек. В 1967 г.расход

"Ingeneria hidraullca en Mexico", 1961, N 1, p.29.

Численность населения и потребление воды в Большом Мехи а) изменение численности населения: I - за период 1900-

1970 гг., 2 - прогноз

на 1980-2000 гг., б) рост потребле­

ния воды: I

(в млн.и)3

: I - за период 1900-1970 гг.,

2 - прогноз

на 1980-^000 гг., П (в м^/сек): 3 - за пе­

риод 1900-1970 гг., 4 - прогноз на1980-2000 гг.

воды в городе составлял 23,8 куб.м/сек (60,7% от инфиль­ трации во всем бассейне). Согласно расчетам действующей здеоь гидрологической комиссии, максимальный забор грунт вых вод на нужды снабжения города оценивается в16,8 к м/сек, в том числе в административных его границах - в

9 куб.м/сек. К 1965 v. уровень воды в скважинах понизил­ ся на 30-40 м по сравнению с 1915 г.

Большая часть поверхностного стока к настоящему вре мени уже зарегулирована. В результате перехвата неисполь­ зуемого паводкового стока западных рек может быть обес чена подача в город 3,5 куб.м/сек, или 11 млн.куб.м воды в год, что составляет 10% потребности города на 1970 г.

Все большее значение для снабжения столичного района пр обретают источники, находящиеся за его пределами. Несмот­ ря на то, что строительство дальних водоводов в басоейна Мехико из-за его высокогорного положения связано с боль ми трудностями, практически оно уже ведется.

Первый опыт по межбассейновому перебросу' воды был о ществлен в 1951 г. путем отвода в отолицу воды из верхо р.Лерма. В настоящее время по туннелю в город подается 8 куб.м/сек, в дальнейшем подача будет увеличена до 14 куб.м/сек. Гидрологическая комиссия бассейна провела

также исследования возможностей переброса части стока и Соседних бассейнов: Ориенталь, Мекситаль (Тепехи), Некаха и Теколутла, принадлежащих центральной части района Мекс канского залива, а также из верховьев Бальсас и его при тока Амакусак.

 

Первый из них может обеспечить бассейну Мехико под

чу 7

куб.м/сек, или 220,7 млн.куб.м в год, второй -

2,5

куб.м/сек, но его воды используются для орошения. Из

системы Некаха может быть передано 20 куб.м/сек, или 646,5 млн.кубв год, однако потребуется компенсация это го водозабора из других источников, чтобы не нарушать ра боты одноименной энергосистемы.

Более перспективна передача воды из системы Теколу ла,расход в устьевой части которой достигает 155 куб.м/с

 

А

 

О

Б

 

і

5

 

 

 

 

 

2

 

a -50

М. Мехико

 

 

З

 

б = /575

10

 

 

 

 

5 '-І540

 

 

*

 

г » по

 

 

 

 

О

 

Современные и перспективные источники водоснабжения Большого Мехико.

А - границы: 1 - бассейна Мехико, 2 - внутренних зон водоснабжения (Ф.о. - Феде­ ральный округ, Ет - Куаутитлан, Т- - Теотиуакан, П - Пачука, Ан - Апан, Кп - Кальпулальпа, Т - Тесконо", Ч - Чалко), 5 - штатов, 4 - областей использования подзем-, ных вод бассейна Мехико;

Б -' источники водоснабжения в пределах бассейна Мехико:

5 - поверхностные, 6 - подземные ископаемые, 7 - подземные возобновляемые

(7а - объем, использовавшийся к I960 г., 76 - резервный объем), 8 - запасы воды

в зонах (млн.нуб.м/год);

В - внешние зоны перспективного водоснабжения и их параметры: 9 - зоны ( I - Мескнталь; П - Апам-Ориевталь; Ш - Нехака, ІУ - верховья р.Амакусзк; У - низовья р.Анакусак; 71 - верховья р.Бальсас),10 - параметры (а - расход воды в куб.м/сек и б - годовой объем стока в млн.куб.м, которые могут быть переданы в бассейн Мехико, в - разница в уровнях относительно бассейна Мехико, ы, г - расстояние до бассейна Мехико, км)

Но поскольку подача воды на высоту почти 2300 м требуе больших денежных затрат,считается более рентабельным пе­ рехват ее на уровне выше 1000 м над уровнем моря с под чей в общей сложности 41 куб.м/сек,или 1293 млн.куб.м в год. Несколько проектов использования стока р.Бальсас и его притоков предусматривают передачу в бассейн Мехико суммарного объема 1300 млн.куб.м в год } .

Интенсивное откачивание грунтовых вод в районе стол цы, значительно превосходящее по объему инфильтрацию, пр вело не только к истощению этого ценнейшего источника, вызвало к жизни проблему опускания поверхности города. Особенностью грунтов, на которых расположена столица Мек­ сики, является большая пористость. Они легко насыщаются, влагой, которая в среднем составляет около 81% (а иногда до 300%) от объема твердого вещества. При потере влаги •порода сильно сокращается в объеме и теряет гидростатич кое давление.

Первые признаки опускания отмечались еще в середин прошлого века, но они были малозаметны и не привлекли серьезного внимания. Если в1800-1896 гг. процесс шел со скоростью 3 см в год, то в XX в. он заметно интенсифициро­ вался и к 1940-1950 гг. скорость опускания местами дости гала 30-50 см в год. Большая часть старого города за п ледние 25 лет опустилась на 4-5 м и больше ^ . Это создает угрозу для многих старых зданий, а также для подземных коммуникаций города.

Из-за оседания поверхности многие подземные водо­ стоки изменили направление и сузились, что повлияло на и пропускную способность'. Подводящая оиотема сточных вод оказалась на 12 н ниже уровня главного коллектора. В н кольких местах появилась необходимость замены гравитаци

1

"Ingenleria hldraulica an Mexico", 1969. H 1 , p.44-

52.

2

"Geographical Review".Hew York, 1965, vol.55. H 4,

P.533-

онного стока откачиванием насосами до уровня коллектора. Основное решение проблемы мексиканские специалисты видят в строительстве поглотительных колодцев для искусственног закачивания сточных вод в подземные горизонты. Помимо своего основного назначения эти сооружения могут быть и пользованы также для решения проблемы освобождения города от сточных вод.

Эта проблема особенно обострилась в связи с быстрым ростом населения л промышленности Федерального округа. Для отвода с территории г.Мехико сточных вод до 1937 г. служила система, построенная еще в 1891 г. Часть воды по ней отводилась за пределы бассейна, а часть сбрасывалась в оз.Тескоко. В 1937 г. начались работы по отделению сточ

ных городских вод от стока западных рек. Эта система, по лучившая название "Западного перехвата", была завершена в 1963 г. Она включает ряд дамб, каналов, туннелей и кап­ тажних устройств. Ее общая длина - 16,7 км, а средняя пр пускная способность - 25 куб.м/сек. Эти работы позволили осушить 5 тыс.га.

В 1964 г. началось строительство второй очереди с магистральный водоотводом длиной 41,8 км и средней про­ пускной способностью 80 куб.м/сек (колебания на отдельных участках от 30 до 130 куб.м/сек). Считается, что с окон­ чанием этих работ проблема защиты территории города от затопления будет решена.

Объем отводимой из

бассейна воды достигает 700-

750 млн.куб.м. Некоторые

специалисты считают необходимым

сократить его для более

эффективного использования в са­

мом бассейне, поскольку 45%

отводимой воды используется

всего один раз, а 55% - не

используется совершенно

"Ingenieria hidraulica en Mexico", 1961, N 1, p.29.

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ