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死海能复活吗?
死海,由于湖水盐度非常高,岸边生物难以存活,岸边光秃秃的,什么生物也没有,被称之为死亡之海。它位于以色列、巴勒斯坦和约旦交界处,是世界上海拔最低的构造断陷湖泊,湖面海拔-430.5米,比我们国家的吐鲁番盆地还低200多米,也是地球上最低点,被称为地球肚脐眼儿。
也就是这么一座湖泊,湖水面积也同世界上许多湖泊一样,面积正在萎缩。死海北部有一条约旦河注入,约旦河每年向死海注入5.4亿立方米水,另外还有4条不大但常年有水的河流从东面注入,由于夏季蒸发量大,冬季又有水注入,所以死海水位具有季节性变化。
几十年来,死海面积发生了很大变化 ,约旦地质学教授经过多年研究后表示,死海水面的高度虽然在许多地图上标明是海平面以下392米,但那只是20世纪60年代的数据,在过去的50年里,它的水平面降低了20多米,已达到海平面以下415米,尤其是最近几年,下降速度达到每年近1米。看下图
东岸南部有一个半岛,(下图)1972年时,南北湖泊还能结为一体,经过了1989年,至2011年时由于湖水下降,面积缩小,便分为南北两部分。
死海面积在缩小的原因很简单,约旦河是流向死海的最主要水源,源头约旦河和亚尔穆克河的大部分水流被人为改道,以满足约旦和以色列的工业、农业和家庭用水,而如今只有不到7%的约旦河河水流入死海,而蒸发量远大与入湖量。几十年间,少注入了死海的河水也得有145亿立方米,如果不采取措施,入不敷出的死海只有“死路一条”,极端预测是:死海可能2050年干涸。
怎么拯救濒危的死海?
战火连绵的三国,面对着死海的灭亡,终于把以色列、巴勒斯坦和约旦推到了谈判桌前,死海相邻于地中海和红海,只能从这两处引海水入死海,由于红海与死海同属于东非大裂谷的延伸断裂带上,开挖运河方便,还能实现自流.。终于在2013年以色列、巴勒斯坦及约旦三国在美国华盛顿签署一份引水协议,按照该协议计划,三国将从红海引水至死海。
引红海水拯救死海计划一直以来命运多舛、一波三折,不仅有巴以冲突,还有约旦、以色列及巴勒斯坦的政治斗争,这么一项计划却一直拖到现在还没真正启动。
其中最主要的原因是:外来水可能会改变死海的化学成分。研究估计,每年可以安全地将多达约3.97亿立方米的盐水泵入死海,但超过这个数量就有可能形成藻类或石膏,这些藻类或石膏会使水变成乳白色,或导致水面形成晶体。
其次,按照该协议计划内容,约旦境内将修建一座海水淡化厂,预计每年生产8000万至1亿立方米的淡水。从红海亚喀巴湾引入的海水,经由该海水淡化厂后,通过专门修建的输水管道注入死海。海水淡化后有些废弃物难以处理,有可能产生二次污染。
此外还有其它复杂的地缘政治、宗教难以调合,最理想的情况是,2021年初开始建设施工,大约需要三年半的时间才能完成。由此大家可以看出,这么一个小小的引水工程,长度才180公里,长度不及我们南水北调的十分之一,从工程难度上,又不要架桥,也不需要打隧道,地势低平,土质松软,直到今天还未开工,这里办一件大事可是太难了,急死人。
死海位于气候干旱的西亚的约旦裂谷,是世界上地势最低的湖泊,湖面海拔负424米。死海是内流湖,水的唯一外流途径就是“蒸发”作用,而约旦河是唯一注入死海的河流,因此约旦河河水流入水量与蒸发水量决定死海的水位。
死海正在迅速消退
近年来因约旦和以色列向约旦河取水供应灌溉及生活用途,死海水位受到严重的威胁,水面海拔从1970年的负395米下降到2006年的负418米,下降速度为1米每年。而面积也从1930年的1050平方公里缩减到2016年的605平方公里。
死海南部已经成为矿物蒸发池,且面积不断增大,通过一条运河与死海连接。死海工厂是全球第四大钾盐产品生产商和供应商。也有人指出,死海工厂加速了死海的蒸发。
拯救死海
在2009年5月的世界经济论坛上,约旦宣布了”约旦国家红海发展项目 ”,计划将海水从亚喀巴附近的红海,通过输水管道运输到死海。沿途将对海水进行淡化处理,以向约旦提供淡水,并将盐水排入死海进行补给,该管道将长达180公里。该计划的第一阶段将于2021年开始建设,建成后每年可抽取4亿立方米的海水,每年产生2.1亿立方米的淡水和1.9亿立方米/年的排放到死海中。
在1980年代,以色列提出了其他途径来实现与“红海—死海管道”相同目的的管道,包括地中海死海运河,但已被废弃。
同时两国政府也提出减少死海周围的工业活动的计划,降低用水量。
死海能复活吗?
“红海-死海管道”计划给死海带来了复活的可能性,使得死海的水体得到补充。但是考虑到其巨额建造成本和时间成本,以及西亚复杂的局势,死海复活的前景不容乐观。
虽然死海的海拔远低于海平面,可以通过重力效应减少能耗,但是,仍需要从红海的亚喀巴湾向山上抽水230米,穿过约旦的阿拉巴山。而后经过在重力作用下一路注入死海。
此外,由于将死海水与红海水混合,或将具有不同化学成分的红海水淡化的过程中产生的盐水混合,会对死海独特的自然系统造成破坏。存在的问题包括水盐度的变化,石膏的大量形成,挥发性有毒化合物的形成,水蒸发速率的变化,栖息在海面的细菌和藻类成分的变化,水周围岩石的化学变化等。对死海未来造成的影响还未知。
柑橘园水肥一体化技术如何实施?
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柑橘园水肥一体化技术实施要点如下: (l)设施设备的建设。系统规划、设计和建设水肥一体化灌溉设备、施肥设备等设施设备以及蓄水池、电力设施、动力设备、过滤设施、管道及其他设施、控制和量测设备等配套设施。根据地形、水源、作物分布和灑水器类型布设管线。在丘陵山地,干管要沿山脊或等高线进行布置。对于中壤土或黏壤土果园,每行布设一条滴灌管,对于沙壤土果园,每行布设两条滴蓮管。对于冠幅和栽植行距较大、栽植不规则或根系稀少的果园,采取环绕式布置滴灌管。安装完灌溉设备系统后,要开展管道水压试验、系统试运行和-工程验收,灌水及施肥均匀系数达0.8以上。 (2)灌溉施肥方案的制订。根据柑橘的目标产量,不同生长发育期的需水、需肥规律,土壤墒情及土壤养分含量等制定灌溉施肥制度,包括基肥与追肥比例,不同生育期的灌溉和施肥次数、时间、灌水量及施肥暈。按照肥随水走、少量多次、分阶段拟合的原则,将作物总灌溉水量和施肥暈在不同的生育阶段分配,利用灌溉系统的施肥原则为“总量减半、少量多次、养分平衡”,一般“一梢三肥”,果实发育期每10天一次。 (3)维护保养。注重施肥前后滴清水稳定压力及清洗管道。施肥中,应定时监测灌水器流出的水溶液浓度,避免肥害。要定期检查、及时维修系统设备,防止漏水。及时清洗过滤器,定期对离心过滤器、集沙罐进行排沙。冬季来临前应进行系统排水,防止结冰爆管,做好易损部件的保护。
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