Скачать презентацию Водные ресурсы Австралии Площадь 7 6 млн Скачать презентацию Водные ресурсы Австралии Площадь 7 6 млн

Австралия 1-2.ppt

  • Количество слайдов: 23

Водные ресурсы. Австралии Водные ресурсы. Австралии

Площадь 7, 6 млн. км 2 тропический пояс: пустыни - 1 млн. км 2 Площадь 7, 6 млн. км 2 тропический пояс: пустыни - 1 млн. км 2 Большая песчаная пустыня, Большая пустыня Виктория пустыня Гибсона пустыня Симпсона субэкваториальный пояс – влажные леса субтропический пояс – степи и жестколиственные леса безводная из-за трещиноватых известняков и карста равнина Налларбор средняя высота 215 м, г. Косцюшко 2230 м Области внутреннего эпизодического стока 51, 5% площади 40, 5% территории относится к бассейну Индийского океана, включающему самый большой водосбор речной системы Муррея

Влагосодержание тропосферы 24 мм (от 34 летом на севере до 16 мм зимой на Влагосодержание тропосферы 24 мм (от 34 летом на севере до 16 мм зимой на юге) скорость переноса влаги 7 -9 м/с Структура гидрологического цикла Австралии, тыс. км 3/год 12, 8 9, 7 12, 26 0, 43 2, 56 3, 04 3, 47 2, 99 0, 28 0, 01 215 м 0, 02

Структура осредненного за многолетний период водного баланса Европы Структура осредненного за многолетний период водного баланса Европы

Осадки 3640 мм/год г. Иннисфейл Осадки 3640 мм/год г. Иннисфейл

Испарение Испарение

Сток 0, 4 0, 1 0, 05 0, 3 1000 § >0, 70 1500 Сток 0, 4 0, 1 0, 05 0, 3 1000 § >0, 70 1500 0, 7 3000 300

Водообеспеченность Д=-1440 мм/год Водообеспеченность Д=-1440 мм/год

Классификация водного режима рек мира(М. И. Львович) § группы по преобладанию источника питания: § Классификация водного режима рек мира(М. И. Львович) § группы по преобладанию источника питания: § (R) с дождевым питанием склоновым генетическим типом воды в фазы паводков, § (S) с снеговым питанием склоновым типом талых вод в фазу весеннего половодья, § (G) с ледниковым питанием склоновым типом талых вод в фазу летнего половодья, § (U) с подземным питанием, равномерным в течение всего года § Подгруппы по доле источника питания § R более 80% исключительное § Rx 50 -80 % преимущественное § Rx менее 50% преобладающее

Региональные особенности речного стока § В области внутреннего стока речная сеть представлена криками (сухими Региональные особенности речного стока § В области внутреннего стока речная сеть представлена криками (сухими большую часть года руслами, наполняющимися очень мутной и нередко солоноватой водой во время ливневых дождей) со значением mн <5 т/(км 2 год). НЗ Эрозионный смыв почв здесь сдерживается лесами Солоноватые реки из-за питания подземными водами

Озерные водные ресурсы 174 км 3 соленые озера оз. Эйр, при минимальном уровне наполнения Озерные водные ресурсы 174 км 3 соленые озера оз. Эйр, при минимальном уровне наполнения (-14 м абс, 1959 г. ) состояло из отдельных водоемов с хлоридно-натриевой рапой и имело суммарную площадь 2000 км 3 Соленость изменяется в зависимости от сезона Размах многолетних колебаний уровня от 25 г/кг до 273 г/кг в озере не менее 4, 5 м при внутригодовом их размахе около 2 м

В прибрежной зоне оз. Эйр распространены местами заросли макрофитов, где обитают рыбы всего 7 В прибрежной зоне оз. Эйр распространены местами заросли макрофитов, где обитают рыбы всего 7 видов. Отдельные участки побережья заняты песчаными дюнами, а берега сложены загипсованными суглинистыми породами и невысокими скалами. При волнении эти берега размокают и размываются, поэтому водная масса и самосадочная соль имеют грязно-белый цвет из-за повышенной концентрации глинистых частиц. Морфометрические характеристики оз. Эйр, при максимальном уровне наполнения (-9, 5 м абс, 1974 г. )

Озеро Гэрднер Озеро Гэрднер

Соленые озера Оз. Торренс 5 800 км 2 Оз. Гэрднер 4 500 км 2 Соленые озера Оз. Торренс 5 800 км 2 Оз. Гэрднер 4 500 км 2 Дождевое питание, отсутствие постоянного уровня и стока, слой соли на дне до 1, 5 м Пресные озера (в Австралийский Альпах оз. Джордж 145 км 2 Новая Зеландия пресноводые ресурсы озер 154 км 3 оз. Таупо (кратер) W= 60 км 3, F= 616 км 2 , Hmaх = 186 м мономиктическое олиготрофное озеро Тпов = 11 - 22 о. С, SD=21 м, мутность до 1 мг/л 100% насыщение О 2 до 75 м (фотосинтез!!!) Оз. Роторуа - в кальдере, с признаками евтрофирования, 1/2 нагрузки P и N - сточные воды, W = 0, 87 км 3 F = 80 км 2 Нмах = 44, 8 м Н = 0, 7 м Тпов = 9, 8 - 21 о. С Т 17 м = 9, 8 -20, 4 о. С полимиктическое, SD=2 -3 м Озеро образовалось в результате сильнейшего извержения вулкана Таупо примерно 27 000 лет тому назад Ввиду высокой геотермальной активности вокруг озера, в Роторуа содержится большое количество серы из-за которой цвет воды в нём имеет жёлто-зелёный оттенок.

Водные ресурсы рек и водохранилищ Возобновляемые (динамические) ресурсы: Австралия - 301 км 3/год Наиболее Водные ресурсы рек и водохранилищ Возобновляемые (динамические) ресурсы: Австралия - 301 км 3/год Наиболее водоносные речные системы Австралии - 16% речных водных ресурсов Водосбор р. Дарлинг составная часть бассейна речной системы Муррея, но из-за пересыхания Дарлинга в низовьях величины водных ресурсов главной реки и ее крупнейшего притока приводятся раздельно Характерная особенность речных систем - уменьшение стока в низовьях Потери в системе Муррея составляли более 20 км 3/год В бассейне Муррея 104 вдхр W = 20, 7 Wп = 10, 5 км 3

Притоки Муррея, выходя с гор на пологую предгорную равнину в половодье разливаются, образуя временные Притоки Муррея, выходя с гор на пологую предгорную равнину в половодье разливаются, образуя временные озера (объемом до 5 км 3 в среднем течение Муррея), из которых вода фильтруется, пополняя подземные водные ресурсы, и испаряется. Поэтому сток Муррея в устье 10, 5 км 3, р. Дарлинг только 1, 33 км 3, а общие потери стока >20 км 3. Почти на всех реках системы Муррея построены плотины и запруды, около которых созданы водохранилища, где собирают паводковые воды, используемые для орошения полей, садов и пастбищ. р. ОРД В 1963 г на реке была сооружена оросительная система которая впоследствии была расширена: в том числе, в июне 1972 года состоялось официальное открытие плотины Орд-Ривер , которая используется для поддержания уровня воды в озере Аргайл. К 1980 -м годам ирригационная система на реке была признана самой дорогой Австралии: попытки выращивания хлопка в регионе из-за большого количество вредных насекомых и болезней не увенчались успехом (к 1980 -м годам обрабатывалось только 10 % потенциальной площади орошения). [4] Только после высадки плантаций сахарного тростника и переориентации местных производителей на экспорт к системе вновь был вызван интерес. [2]

Водные ресурсы рек и водохранилищ Новая Зеландия - 314 км 3/год Наиболее водоносные речные Водные ресурсы рек и водохранилищ Новая Зеландия - 314 км 3/год Наиболее водоносные речные системы Новой Зеландии (20% стока): Тасмания - 47, 2 км 3/год Наиболее водоносные речные системы Тасмания (15% стока): р. Дервент - 6, 11 км 3/год Емкость 400 вдхр Австралии и Новой Зеландии сезонного и многолетнего регулирования стока - 100 км 3 -в 4 раза превышает емкость речных русел 89 больших вдхр - 94, 8 км 3 Регулирование крайне неравномерного водного режима рек в Австралии ведется большим числом водохранилищ преимущественно среднего и малого размера, обеспечивающих в совокупности глубокое сезонное и многолетнее регулирование стока г/у Хъюм на Муррее энергетика и ирригация

Крупнейшие водохранилища: Гордон горное вдхр (Тасмания, гидроэнергетика) H плотины = 130 м, W=11, 8 Крупнейшие водохранилища: Гордон горное вдхр (Тасмания, гидроэнергетика) H плотины = 130 м, W=11, 8 (12, 5) км 3, F = 270 км 2 , L = 35 км Орд равнинное (ирригация, энергетика, защита от наводнений ) H плотины = 50 м, W=5, 7 км 3, F = 100 км 2 , L = 90 км Дартмуд (водоснабжение г. Аделаида) W= 4 км 3 Бенмор горное (Новая Зеландия) р. Уаитаки H плотины = 100 м, W=2, 5 км 3, F = 78 км 2 замыкает сложный каскад еще трех горных озерно-котловинных водохранилищ с шестью приплотинными и деривационными ГЭС суммарной мощностью более 1000 МВт

Подземные водные ресурсы Запасы подземных вод - более 1 млн. км 3 8% в Подземные водные ресурсы Запасы подземных вод - более 1 млн. км 3 8% в зоне активного водообмена (100 м грунта) 17% в зоне сревнительно активного водообмена (200 м) 75% до отметки -2000 м АБС - зона земедленного водообмена Главные австралийские артезианские бассейны: суммарная площадь 2, 8 млн км 2 (36% площади материка) Подземные воды преимущественно солоноватые и непригодны для орошения и питьевого водоснабжения, но широко используется для водопоя скота, для нужд транспорта, горнодобывающей промышленности и отчасти, если их минерализация не очень велика, для орошения полей и пастбищ.

Хозяйственное использование водных ресурсов По данным на 1980 г. плотность населения Австралии 2 чел/км Хозяйственное использование водных ресурсов По данным на 1980 г. плотность населения Австралии 2 чел/км 2 Среднегодовая водообеспеченность 64 000 м 3/год чел Водозабор 30 км 3/год - 50% безвозвратные потери Азия 1910 км 3/год Сброс сточных вод в Австралии с Океанией не превышал в 1980 -е годы 15 км 3/год и сравнительно слабо влиял на загрязнение поверхностных и подземных вод по двум причинам: • практически все крупные города и промышленные центры Австралии находятся на океанском побережье и их сточные воды сбрасываются на шельфе, охваченном интенсивным водообменом; сельскохозяйственные сточные воды вместе с коммунальными от малых населенных пунктов внутренних регионов обеих стран составляли приблизительно 20% расходной части водохозяйственного баланса страны, или около 6 км 3/год, что при практически многолетнем регулировании речного стока, соответствует 2% его величины. Поэтому средняя загрязненность австралийских рек незначительна, что, однако, не исключает наличия локальных очагов загрязнения водных ресурсов

Проект СНЕЖНЫЕ ГОРЫ Водохранилища-доноры межбассейновой переброски стока Эукумбене (Юкамбин) и Джиндабайн В верховьях второго Проект СНЕЖНЫЕ ГОРЫ Водохранилища-доноры межбассейновой переброски стока Эукумбене (Юкамбин) и Джиндабайн В верховьях второго по размерам (после р. Дарлинга) притока р. Муррей р. Маррамбиджи и других рек его бассейна сооружены еще 14 водохранилищ. Суммарные величины емкости и площади всех 16 водохранилищ 8, 5 км 3 и 230 км 2 Приватизация систем водоснабжения и отмена государственного контроля над ними. Частный сектор обеспечивает 1/3 поставки воды и 1/10 в очистке сточных вод. Частные компании получают выгоду от контрактов типа «проектируй – строй – эксплуатируй» . Играет роль и тот факт, что инфраструктура водоснабжения в Австралии старая, кое где ей более 100 лет.