三峡水利枢纽工程实习报告.docx

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三峡水利枢纽工程实习报告

三峡水利枢纽工程实习报告

一、基本情况长江全长6300余公里,流域面积180万KM2,多年平均入海量9600亿M3,中国第一大河,按长度和年径流量均占世界大河第三位。

长江发源于青藏高原唐古拉山山脉格拉丹东雪山南侧,干流经青海、四川、云南、重庆、湖北、江西安徽江苏上海等11个省(市、自治区)于崇明岛以东注入东海。

长江干流宜昌以上为上游,长4504KM,占长江长度%,控制流域面积100万KM2,宜湖口为中游,长955KM,流域面积68万KM2;湖口以下为下游,长938KM,流域面积12万KM2.长江主要支流中大于1000流域面积的有437条,大于10000流域面积的有49条,大于80000的有8条,其中雅砻江、岷江、嘉陵江、汉江4条大于10万KM2。

砻江,发源于巴彦克拉山南蘑,于渡江口注入长江,全长1637KM,流域面积13万KM2,落差2080M,多年平均流量1914M3/S,谁能蕴藏量3372万KW,可开发2494万KW,多年平均发电量1525亿。

岷江,发源于岷山南磨,至乐山纳入大渡河,于宜昌注入川江,干流全长735KM,流域面积万KM2,多年平均流量2350M3/,落差3560M,水能蕴藏量万KW,可开发量为3056万KW,多年平均发电量1672亿.大渡河系岷江最大支流,长1062KM,流域面积万KW2,多年平均流量1570M3/S,落差1800M,水能蕴藏量1748万KW.嘉陵江,发源于秦岑西段南磨,在合川接培江、渠江后在重庆注入川江,干流全长1120KM,面积16万KW2,落差2300M,多年平均流量2120M3/S,水能蕴藏量1522万KW,可开发量870万KW.汉江发源于秦岑南磨,于武汉市注入长江,干流全长1577KM,面积万KM2,落差639M,多年平均流量1710M3/S,水能蕴藏量1093万KW,可开发量614万KW.长江流域气温温暖,雨量充沛,多年平均降雨量1100MM,雨季4-10月份,占全年降雨量85%。

由于幅员辽阔,地形变化,因此有多种多样的气候类型。

长江中下游四季分明,东冷夏热,多年平均气温16-18,四川盆地气候较温和,冬季比中下游高5。

长江流域夏季和下级前后盛行太平洋和印度洋挟带着大量水汽的东南季风和西南季风,形成降水,降水集成形成暴雨区。

流域内较大日暴雨覆盖面积1-15万KM2,最大到万KM2.暴雨的类型有两类:

其一,是持续时间长,全流域内暴雨。

其二,为其数日的降雨强度特大的地区性暴雨。

长江流域的多年平均降雨量11000MM左右,水资源总量9616亿M3,其中地下水资源246亿M3,地表水资源9513亿M3。

二,长江三峡水利枢纽概况

(一)枢纽位置及坝址自然条件1,枢纽位置长江三峡水利枢纽工程,位于西陵峡中的湖北省宜昌市三斗坪镇,控制流域面积100万km2。

2,坝址自然条件地形地质:

地质河谷宽阔,谷底宽约1100m,河床右侧有中堡岛顺江分布,岛顶面高程70-78m,按高程65m计,中堡岛长570m,宽90-160m,葛洲坝水利枢纽蓄水后,中堡岛左侧主河槽枯水期河长宽约600m,右侧面友一后河,宽约300m,两岸为底山丘陵,左岸坛子岭和右岸白岩尖为临江最高山脊,高程分别为263m和243m.主要山脊呈北东向。

坝址基岩为前震旦纪闪云斜长花岗岩,闪云斜长花岗岩岩性均一、完整、力学强度高,微风化和新鲜岩石和抗压强度达100MPA,变形模量30-40GPA.坝区主要有两组断裂构造,一组走向北北西,一组走向北北东,倾角多在60以上,断层规模不大,且胶结良好。

通过坝基规模较大的断层有F7和F23。

出露在左漫滩上,缓倾角裂隙不甚发育,仅占裂隙总数13%。

其中北北东组占缓倾角裂隙总数的%。

倾向东南为主,倾角15-30。

是坝址区缓倾角结构面优势面,缓倾角裂隙程度不均一,F7及F23两条打断层之间,左厂房1#-5#机组坝段,为相对发育区。

花岗岩的风化层分为全强微弱4个风化带,风化壳厚度(指全强弱3个风化带),以山脊部位最厚,可达20-40M,山坡一级阶地次之,沟谷、漫滩较薄,主河床中一般无风化层或风化层很小,平均厚度,坝基除利用微风化岩体外,部分弱风化小岩体亦可用作建基岩体。

坝址水文地质条件简单,微风化和新鲜岩体的透水性微弱,有18%以上的压水试验段的岩体单位透水率小于1,其他试验段主要为若中等透水性坝址区域地壳稳定条件好,不具备发生强烈地震的背景,为典型的弱构造环境,基本烈度为6度。

经过多年的勘测研究,三峡工程坝址地质条件甚为优越,是一个难得的坝址。

(二)水文特征坝址至宜昌间无大支流汇入,宜昌流量资料可以作为坝址的代表,长江宜昌站的平均流量14300M3/S,年径流流量4510亿M3/S。

宜昌以上的干支流主要测站汛期水量占年来水量70%-75%。

根据调抽洪水计算。

三.工枢纽布置与主要水工建筑物三峡工程大坝坝址选定在湖北省宜昌市三斗坪,坝址控制流域面积100万平方公里,年平均径流量4510亿立方米。

坝址区河谷开阔,两岸岸坡较平缓,江中有一小岛(中堡岛)顺江分布,具备良好的分期施工导流条件。

对外交通有铁路至宜昌市,长江水运可直达坝区。

枢纽建筑物基础为坚硬完整的花岗岩体,岩石抗压强度约100兆帕。

岩体内断层、裂隙不发育,且大多胶结良好,透水性微弱,具有修建混凝土高坝的优良地质条件,两岸山体岩石风化壳较厚,一般在20-40米,主河槽则几无风化层。

坝址上下游15公里范围内,无大的不良地质构造。

坝址区及水库区地震活动强度小、频度低,属弱地震环境,经国家权威部门多次鉴定,坝址区地震基本烈度为VI度,枢纽主要建筑物按VIl度设防。

1.枢纽布置枢纽主要建筑物由大坝、水电站、通航建筑物等三大部分组成。

主要建筑物的型式及总体布置,经各种可能方案的多年比较和研究,并通过水力学、结构材料和泥沙等模型试验研究验证,均已确定。

选定的枢纽总体布置方案为:

泄洪坝段位于河床中部,即原主河槽部位,两侧为电站坝段和非溢流坝段。

水电站厂房位于两侧电站坝段坝后,另在右岸留有后期扩机的地下厂房位置。

永久通航建筑物均布置于左岸。

大坝:

拦河大坝为混凝土重力坝,坝轴线全长米,坝定高程185米,最大坝高l81米,泄洪坝段位于河床中部,前沿总长483米,设有23个深孔和22个表孔,深孔尺寸7*9米,进口孔底高程90米,表孔净宽8米,溢流堰顶高程158米,下游采用鼻坎挑流方式消能。

电站坝段位于泄洪坝段两侧,设有电站进水口,其底高程为米,压力输水管道为背管式,内直径米,采用钢衬钢筋混凝土联合受力的结构型式。

枢纽最大泄洪能力可达102,500立方米/秒,可宣泄可能出现的最大洪水。

水电站:

水电站采用坝后式,共设有左、右两组厂房。

共安装26台水轮发电机组,其中左岸厂房14台,右岸厂房12台,水轮机为混流式(法兰西斯式),机组单机额定容量70万千瓦,电站厂房每台机组段长度为米,厂房总高度米,水下宽度68米,水上宽度38米。

右岸山体内留有为后期扩机(6台,总容量420万千瓦)的地下电站位置,其进水口将与工程同步建成,水电站以500千伏交流输电线路向华中、川东送电,以500千伏直流输电线路向华东送电。

电站出线共15回。

通航建筑物:

通航建筑物包括永久船闸和升船机,均位于左岸山体内。

永久船闸为双线五级连续梯级船闸,单级闸室有效尺寸为280*34*5米,(长x宽x坎上最小水深),可通过万吨级船队,升船机为单线一级垂直提升式,承船厢有效尺寸120*18*米,一次可通过一条3,000吨级的客货轮。

承船厢运行时总重量为11,800吨,采用全平衡钢丝绳卷扬提升,总提升力为6000千牛顿。

在靠左岸岸坡设有一条单线一级临时船闸。

满足施工期通航的需要,其闸室有效尺寸为240*24*4米。

茅坪溪防护坝:

位于三峡坝址上游,保护区8000多人口,6000多亩地。

三峡水库建成以后,回水将淹没茅坪溪丰富的人文、自然资源。

另外三峡工程巨大,利用三峡工程废弃开挖料可建成堆石坝,另外用沥青作为防渗墙,所以茅坪溪为沥青面板堆石坝。

四工程效益三峡水利枢纽是具有防洪、发电、航运等综合效益的水资源多目标开发工程。

防洪:

三峡水利枢纽是长江中下游防洪体系申的关键性骨干工程,其地理位置优越,可有效地控制长江上游洪水。

水库有防洪库容221.5亿立方米,建成后可使荆江河段防洪标准由现状的的十年一遇提高到百年一遇,配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,可防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害;可极大地提高长江中下游防洪调度的机动性和可靠性,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,:

并可为洞庭湖区的根治创造条件。

发电:

三峡水电站总装机容量1820万千瓦,年平均发电量亿千瓦时,主要供电华东、华中地区。

小部分送川东,与同规模的燃煤火电站相比,每年均可替代消耗原煤4000万吨,它将为经济发达、能源不足的华东、华中地区提供可靠、廉价、清洁的可再生能源,对经济发展和减少环境污染起到重大的作用。

航运:

三峡水库将显著改善长江宜昌至重庆660公里的航道,万吨级船队可直达重庆港,航道单向年通过能力可由现状的1000万吨提高到5000万吨,运输成本可降低35%----37%,经水库调节,宜昌下游枯水季最小流量,可从现状的3000立方米/秒提高到5000立方米/秒以上,使长江中下游枯水季航运条件也有较大改善。

水利枢纽工程熟悉有感

水工熟悉实习是学习水工建筑物等水工专业课程的重要环节,咱们于2005年3月21日至2005年3月30日对葛洲坝、三峡等伟大的水利枢纽工程进行了熟悉实习,收成专门大。

尤其对在建的中国最大水利枢纽工程——三峡工程感触颇深。

结合实习实际和本人熟悉对三峡工程发表不成熟的观点。

一.坝址及大体枢纽布置

三峡工程大坝坝址选定在宜昌市三斗坪,在已建成的葛洲坝水利枢纽上游约40千米处。

坝址区河谷开阔,两岸岸坡较平缓,江中原有一小岛(中堡岛),具有良好的分期施工导流条件。

枢纽建筑物基础为坚硬完整的花岗岩体。

修建了宜昌至工地长约28千米的专用高速公路及坝下游4千米处的跨江大桥——西陵长江大桥。

还修建了一批坝区码头。

坝区具有良好的交通条件。

二.重要水工建筑物

1大坝

拦河大坝为混凝土重力坝,坝长2309米,坝顶高程185米,最大坝高181米。

泄洪坝段位于河床中部,总长483米,设有22个表孔和23个泄洪深孔,其中深孔入口高程90米,孔口尺寸为7×9米;表孔孔口宽8米,溢流堰顶高程158米,表孔和深孔均采纳鼻坎挑流方式进行消能。

  电站坝段位于泄洪坝段两侧,设有电站进水口。

进水口底板高程为108

米。

压力输水管道为背管式,内直径,采纳钢筋混凝土受力结构。

  校核洪水时坝址最大下泄流量102500立方米/秒。

2水电站  水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房和地下厂房。

共安装32台水轮发电机组,其中左岸厂房14台,右岸厂房12台,地下厂房6台。

水轮机为混流式,机组单机额定容量70万千瓦。

3通航建筑物  通航建筑物包括永久船闸和升船机(技术公关中,计划用螺旋杆技术取代原计划的钢缆绳提升技术),均位于左岸。

永久船闸为双线五级持续梯级船闸。

单级闸室有效尺寸为280×34×5米(长×宽×坎上最小水深),可通过万吨级船队。

升船机为单线一级垂直提升式设计,承船厢设计有效尺寸为120×18×,一次可通过一条3000吨的客货轮。

承船厢设计运行时总重量为11800吨,总提升力为6000万牛顿。

三.枢纽工程量及工期安排

工程主体建筑物及导流工程的要紧工程量为:

土石方开挖10283万立方米,土石方填筑3198万立方米,混凝土浇筑2794万立方米,钢筋万吨,水轮发电机组制安32台套。

全数工程施工任务分三个

时期完成,全数工期为17年。

  第一阶段(1993-1997年)为施工准备及一期工程,施工需5年,以实现大江截流为标志。

  第二阶段(1998-2003年)为二期工程,施工需6年,以实现水库初期蓄水、第一批机组发电和永久船闸通航为标志。

  第三阶段(2004-2009年)为三期工程,施工需6年,以实现全部机组发电和枢纽工程全部完建为标志。

一、二工程均已如期完成,三期工程也在打算内施工,升船机攻关在紧张进行中。

四.三峡工程的庞大效益

三峡工程是中国、也是世界上最大的水利枢纽工程,是治理和开发长江的关键性骨干工程。

三峡工程水库正常蓄水位175米,总库容393亿立方米;水库全长600余千米,平均宽度;水库面积1084平方千米。

它具有防洪、发电、航运等庞大的综合效益。

1防洪  兴建三峡工程的首要目标是防洪。

三峡水利枢纽是长江中下游防洪体系中的关键性骨干工程。

经三峡水库调蓄,在上游形成库容为393亿立方米的河道型水库,可调剂防洪库容达亿立方米,能有效地拦截宜昌以上来的洪水,大大削减洪峰流量,使荆江河段防洪标准由此刻的约十年一遇提高到百年一遇。

遇千年一遇的特大洪水,可配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,避免荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水要挟,并可为洞庭湖区的治理制造条件。

2发电  三峡工程最直接的经济效益就是发电。

平衡当代中国高速发展经济与严重能源短缺的矛盾,清洁的可以再生的水电资源无疑是最优的选择。

三峡水电站总装机容量1820万千瓦,年平均发电量亿千瓦时。

它将为经济发达、能源不足的华东、华中和华南等地区提供可靠、廉价、清洁的可再生能源,对经济发展和减少环境污染起到重大的作用。

三峡工程所提供的电力资源,若是以火电来算,就意味着要多修建10座180万千瓦级的火电厂,平均每一年多采掘原煤5000万吨。

除废渣阻碍环境外,每一年还将排放大量形成全世界温室效应的二氧化碳,造成酸雨的二氧化硫,有毒气体一氧化碳和氮氧化物,还会产生大量的飘尘、降尘等;火电厂和弃渣场大规模的占地将从华东、华中这本来就人多地少的地域夺去更多的土地。

这不仅使中国尔后将经受更大的环境所带来的压力,也对全世界环境造成不利的阻碍。

3航运  三峡水库将显著改善宜昌至重庆660公里的长江航道,万吨级船队可直达重庆港。

航道单向年通过能力可由现在的约1000万吨提高到5000万吨,运输成本可降低35-37%。

经水库调节,宜昌下游枯水季最小流量,可从现在的3000立方米/秒提高到5000立方米/秒以上,使长江中下游枯水季航运条件也得到较大的改善。

五.兴修三峡工程中的问题

1泥沙问题

长江宜昌段年输沙量亿吨,将淤塞三峡水库。

水库正常挡水位175m高程,总库容393亿m3,死水位145m高程,死库容172亿m3,防洪库容221亿m3,蓄水调剂库容165亿m3。

水库运行方案为:

汛期限制水位145m高程,3年一遇洪水56700m3/s以下不调洪,经泄深孔和水电站畅泄,可减少水库沙淤积。

来大洪水,水库调洪,仍下泄56700m3/s;汛后冲水库淤积。

九月水库开始蓄水,约两个月到正常蓄水位175m高程。

次年汛前库水位降至155m高程,利用蓄水发电。

在155m水位,可维持川江航运。

到汛期,水位又降至145m水位,由于那时流量大,仍可维持川江航运。

这是创新的水库运行方案。

2库区岸边边坡滑坡问题

经详细地质调查,三峡水库库岸有假设干潜在滑坡,大的可达数百万m3。

可是离坝址最近的潜在滑坡,也远于26km,如发生滑坡,激起的冲击波到坝前消减到2~3m高,不阻碍大坝平安。

另外,库岸如发生滑波,由于水库宽深,可不能阻碍航运。

3枢纽工程技术问题

三峡枢纽185m高混凝土重力坝和1820万kW·h发电厂房,工程量大,但毕竟都是常规工程,我国有较多体会。

局部地基稳固问题通过处置,能知足平安要求。

70万kW水轮发电机组,首批从国外入口,后来由国内自制。

较复杂的是两线五级船闸,在岩岸内深挖,最高边坡达170m,下部闸室垂直60m,高岩坡稳固性是担忧的。

但工程师和施工人员的精心研究设计、爆破和锚固、开挖,岩坡长期稳固。

还有3000t客轮的升船机,是世界上最大的,正在设计研究中,并先修实验用升船机。

6生态环境问题

修建三峡工程对生态环境有利方面为:

防治下游土地和城镇淹没,减少火电空气污染,改善局部气候,水库可养鱼等。

对生态不利方面为:

淹没耕地30余万亩,果地20余万亩,移民到库边高地,将破坏生态环境,水库静水减弱污水自净能力,恶化水质,阻碍野生动物的繁衍等。

因此有利有弊,不妨碍修建三峡工程。

应该把不利减少到最低程度,主若是水库移民要植树种草,修建梯田,爱惜生态环境,不要求粮食自给。

做到这些,要化大力气和资金。

操纵重庆、涪陵、万县等城市排污,进行污水处置,爱惜水库水质,爱惜野生动物,设立爱惜区。

爱惜生态环境虽有难度,但必需解决也能够解决。

至于三峡风光,由于岩岸高近千米,而三峡坝只高出原先江面110m。

风光大体依旧,高峡出平湖,更增加了秀丽。

六.库区移民问题

三峡水库将淹没陆地面积632平方千米,涉及重庆市、湖北省的20个县(市)。

三峡水库淹没涉及城市2座、县城11座、集镇116个;受淹没或淹没阻碍的工矿企业1599家,水库淹没线以下共有耕地万公顷;淹没公路,水电站万千瓦;淹没区衡宇面积为3459.6万平方米,淹没区居住的总人口为万人(其中农业人口万人)。

考虑到建设期间内的人口增加和二次搬迁等其它因素,三峡水库移民安置的动态总人口将达到113万人。

任务艰巨,但必需要安置好移民,使其生活有所改善,并帮忙移民制造生产条件,通过20年艰苦奋斗,富裕起来。

多数移民退至高地,一部份移民到外地。

三峡水库将淹没陆地面积632平方千米,涉及重庆市、湖北省的20个县(市)。

三峡水库淹没涉及城市2座、县城11座、集镇116个;受淹没或淹没阻碍的工矿企业1599家,水库淹没线以下共有耕地(含柑桔地)万公顷;淹没公路,水电站万千瓦;淹没区衡宇面积为3459.6万平方米,淹没区居住的总人口为万人(其中农业人口万人)。

考虑到建设期间内的人口增加和二次搬迁等其它因素,三峡水库移民安置的动态总人口将达到113万人。

三峡移民的开发性和开放性

国家在三峡工程建设中,实行开发性移民方针,由有关人民政府组织领导移民安置工作,统筹利用移民经费,合理开发资源,以农业为基础、农工商结合,通过量渠道、多产业、多形式、多方式妥帖安置移民,移民的生活水平达到或超过原有水平,并为三峡库区久远的经济进展和移民生活水平的提高制造条件。

开发性移民方针,是我国水库移民的一项重大改革。

这一方针,是在总结新中国成立以来移民工作的体会教训和三峡库区八年移民试点的基础上提出来的。

三峡水库移民一开始,就贯彻了开发性移民的方针政策,坚持国家扶持、政策优惠、各方支援、自食其力的原那么,由政府出面,有打算地开发本地资源,拓展安置容量,并帮忙提供配套效劳,广辟生产生生路子,使之达到“搬得出,稳得住,慢慢能致富”的目标。

同时,国家批准三峡库区为“三峡经济开放区”,享受沿海地域对外开放的某些特殊政策,并号召发达省、市对口支援三峡移民,把移民企业和相关生产要素推向了更为广漠的大市场。

三峡库区各级政府也出台了一些开展对口支援、招商引资的优惠方法。

库区移民呈现出了以开放促开发、以开发促安置的良性局面。

XXXXXXX学院应用技术学院

实习报告

 

 

实习内容                  

 

专业(本/专)                

 

年级班级                  

 

学   号                  

 

姓   名                  

 

指导教师                  

 

 

 

实习单位                       

时   间                       

 

 

实习要求

 

1.   封面—指定样稿

 

2.   纸张—B5纸

题目:

字体—黑体;大小—小三~小四

正文内容:

字体—宋体;大小—小四

左右页边距:

2厘米

 

3.内容提纲

         前言

一、          实习目的

二、          实习时刻

三、          实习地址

四、          实习单位和部门

五、          实习内容:

要求字数不低于5000字

六、          实习

附:

指导教师评语:

 

实习报告成绩:

指导老师签名:

 

年  月   日  

 

 

 

XXXXXXX学院应用技术学院

毕业生实习表

姓名

 

性别

 

专业

 

班级

 

实习

时间

 

指导 教师

 

实习单位

 

实习内宾

 

指导教师评语

 

 

实习单位意见

 

 

 

                                                 

 

     (盖章)

                                                  年   月    日

                     

院系意见

 

 

 

 

                                                   年  月   日

农田水利学实习报告

一、  实习概况

农田水利学实习是咱们专业大体教学实习环节。

通过这次实习,使同窗们进一步巩固农田水利学的大体原理,学习并把握农田水利学研究的大体方式和大体技术,加深同窗们对课堂理论知识的明白得,形成比较完整的学科理论教学体系,为学习其他课程打下必要的基础。

一、实习目的

1)、使学生对农田水利工程有必然的感性熟悉,增强专业信心和决心;

2)、了解灌区农田水利工程设施的布置、组成、作用、模式、工作原理及运行治理情形,增强对农田水利学(包括地下水利用、水利治理)课程的明白得;

3)、了解灌区灌排系统的计划与布置、灌水方式及用水治理,为以后毕业设计奠定基础。

 

二、实习方式

听技术人员做报告,现场参观,教师和技术人员现场讲解,小组讨论等。

要求学生在实习中做到边看、边听、边记、边画、边想,边做笔记。

为了有条不紊地进行,应依照工程情形、实习内容、教师及工程技术人员的力量配备和学生人数进行编组,并安排好各组实习内容。

3、实习概况

实习时刻:

2006/1/1——1/7

实习地址:

棘洪滩蓄水枢纽实习基地、打渔张灌区实习基地、校内微喷灌系统实习基地、看录象了解各类灌水技术(灌水方式)。

实习单位:

农业资源与环境专业2004级

二、  实习内容

一、实习背景—引黄济青(岛)工程

1986年4月15日,山东省引黄济青(岛)工程在胶县正式动工。

该工程自博兴县打渔张引黄闸起,经30米宽的引水明渠,穿越滨州、东营、潍坊及青岛等4市的9个县、区和30多条河流,进入总库容为1.46亿立方米的棘洪滩调蓄水库,再输入青岛市,全长290千米。

工程建成后,可增加青岛市日供水量30万吨,同时沿线高氟区61万居民可喝上甘甜的黄河水。

1989年11月25日,山东省引黄济青工程按期通水。

引黄济青工程是中国山东省境内一项将黄河水引向青岛的水利工程(跨流域、远距离的大型调水工程)。

它是“七五”期间山东省重点工程之一,也是山东省近几十年以来最大的水利和市政建设工程。

二、棘洪滩蓄水枢纽熟悉实习

棘洪滩水库,位于胶州市、即墨市和城阳区交壤处的棘洪滩水库是引黄济青工程的惟一调蓄水库,库区面积达平方千米,围坝长,设计水位,总库容亿立方米,建设资金亿元。

3、打渔张灌区熟悉实习

打渔张引黄灌区位于黄河下游右岸,以滨州市为极点的黄河大三角州内的大型灌区。

打渔张引黄灌区工程始建于1956年,是全国闻名的引黄灌区,担负着向青岛市和博兴县供水任务,50年代开发时,灌区的设计面积为320万亩;尔后灌区开拓扩大,设计面积为512万亩,涉及那时惠民、昌潍两个专区的博兴、蒲台、广饶、利津和寿光

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