资源的跨区域调配-以南水北调为例

资源的跨区域调配-以南水北调为例

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时间:2019-07-09

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1、3.3资源的跨区域调配——以南水北调为例【教学要求】1、通过实例,从资源地区分布存在不均衡性及社会经济发展需要来认识资源跨区域调配的必要性。2、列举有关实例,分析资源跨区域调配对资源调出区和资源调入区社会经济、地理环境等方面所产生的影响。【考试说明】资源的跨区域调配对区域地理环境的影响。【学法指导】资源的跨区域调配这一类案例的学习与探究方法。1、为什么要调配?(原因分析)2、能不能调配?怎么调?(可行性方案分析)3、调配后对区域地理环境的影响?(后果分析)资源跨区域调配说一说:你所知道的资源调配工程或现象中国:南水北调西气东输

2、西电东送北煤南运……国外:澳:雪山工程俄:北水南调美:科罗拉多水道中东:石油输出……探究问题1:为什么要建设“南水北调”工程?1.中国水资源特点2.华北缺水的原因3.缺水的危害4.解决缺水的措施年径流总量(亿米³)中国印度尼西亚美国加拿大俄罗斯巴西271152811329702312204000051912我国同世界部分国家年径流总量的比较我国水资源的总量居世界第六位。资料一人均径流量(米³/人.年)中国美国印度尼西亚俄罗斯巴西加拿大216711294145092699032343105117我国同世界部分国家人均径流量的比较

3、资料二人口(占全国%)耕地(占全国%)水资源总量(占全国%)人均水量北方43.5%58.2%14.7%938立方米南方54.4%36.6%81.0%4180立方米我国南方和北方水资源对比资料三资料四1、中国水资源的特点数量上:“总量多,人均少”空间分布上:“南方多、北方少,东部多、西部少”时间分配上:-“夏秋两季多,冬春两季少,各年之间变率大”供需状况:北方耕地多,水少,人均、地均水量少,供需矛盾较为突出;南方以长江为例实际消耗水量仅为径流总量的6%,94%的径流入海;调水的必要性:探究活动我国华北地区缺水的原因?自然原因降水

4、少,蒸发强,径流量小人为原因使用过程中浪费严重径流量季节、年际变化大人口稠密、工农业发达,生产、生活用水量大使用过程中污染严重2、北方缺水带来的问题?不利于社会稳定和发展;制约了经济的发展;生态恶化:河流断流、河道淤积,湖泊干涸、湿地面积减小;草地退化、土地荒漠化;地下水超采,地表沉降,海水倒渗,地下水、土壤污染等;调水的必要性:有哪些措施可以解决我国华北缺水问题?思考3、针对我国华北地区水资源的状况,你有何良策?(1)修建水库(2)跨流域调水(3)海水淡化(4)节约用水、防治水污染(5)发展节水农业、生态农业和生态工业(6)

5、保护生态环境(7)加强水资源宏观调控解决缺水的措施3、长江上游靠近西北干旱地区,中下游与最缺水的华北平原相邻2、长江年径流稳定,年内径流的季节分布也较北方各河流相对均衡南水北调,你会选择南方哪个流域作为水源地?谈谈你的理由。A.长江B.珠江C.雅鲁藏布江D.澜沧江1、长江流域是我国丰水区,径流量大有水可调流量稳定路径短、投资少、调水难度小探究2、调水的可行性探究3:南水北调的路线和方案—怎么调?资料一资料:南水北调东线地形剖面图资料二资料:南水北调中线地形剖面图图资料:南水北调西线地形剖面图东线调水源地调入区线路地形地势的影响

6、源地水质可调水量现有可用配套设施长江下游江苏扬州附近。利用京杭大运河提水北送。经黄河隧洞至天津;经济南到山东大差有京杭运河及沿线湖泊可以利用黄河地势高,黄河以南需动力抽水北送,黄河以北水可顺势自流淮河下游地区、山东黄河下游地区、海河流域中线调水源地调入区线路地形地势的影响源地水质可调水量现有可用配套设施从长江中游丹江口水库和三峡库区引水从长江三峡水库引水,出丹江口水库,沿伏牛山、太行山东麓送水到北京、天津较大较好地形复杂,工程量大,南高北低,水可自流有丹江口水库可用海河平原、京津地区、黄河下游西线调水源地调入区线路地形地势的影

7、响源地水质可调水量现有可用配套设施从长江上游支流雅砻江、大渡河上游,金沙江调水开凿穿过巴颜喀拉山的输水隧洞引水入黄河上游较小最好西北干旱地区(黄河上游)地形复杂,开凿隧道,工程量大,水可自流无方案东线方案中线方案西线方案优点缺点有京杭大运河及一些湖泊可以利用,工程量较小,投资少,建设周期短。自流供水,运营费用低,水质好耗能大,黄河以南地区需要抽水北送,运营费高,水质较差需挖掘渠道的工程量很大,造价高,占用大量耕地和迁移民众多长江上游水量有限,只能为黄河中上游的西北地区和华北部分地区供水。工程条件艰巨,需在冻土区建高坝和隧道自流

8、供水,运营费用低。水质好南水北调工程率先建设的是___线工程,为什么?利用京杭运河,工程量小;地势低平,工程难度小下游干流水量大,取水有保证京津唐、山东半岛用水紧张东讨论讨论:调水线路选线的原则趋利避害,降低工程量和工程难度,节省投资,利于维护;如:尽可能少打隧道,少架

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