淡水的资源状况

2024-05-06 01:42

1. 淡水的资源状况

全球淡水资源状况不容乐观,水资源短缺,水质恶化,人类面临严峻的挑战。面对水资源危机,国际社会越来越认识到其严重性,全球范围内保护水资源的浪潮已经掀起,并取得了重大成就,虽然对水资源的保护并不尽如人意,但有理由相信通过国际社会、各个国家不懈的努力,通过国际合作,人类会解决好淡水资源问题。在水资源全球保护的背景下,同样面临水危机的中国,惟有加强水资源保护的立法,形成有效的水法体系,才能有效应对面临的问题。 关键词:淡水资源 全球保护 水法体系 碱性水冰川水地球拥有丰富的淡水资源,但它们远非取之不尽用之不竭的,其分布也不均匀。在过去的一个世纪里,人口增长、工业发展和灌溉农业的扩张引起对淡水需求的大幅增长。淡水资源短缺和水质恶化严重困扰着人类的生存与发展。联合国秘书长科菲·安南在其千年报告中指出:“要减少发展中国家的疾病,拯救生命,任何措施都比不上使所有人得到安全的水和合格的卫生条件。” 无论从淡水资源的数量来看,还是其质量来看,全球淡水资源堪忧,因而必须提高全人类的认识,达成国际共识,通过全球范围内的合作,来解决人类共同面对的问题。本文将在阐述世界水资源现状及其全球范围内保护的基础上,对我国的淡水资源保护法律制度建设提出自己的看法。

淡水的资源状况

2. 淡水资源的目前情况

我国的淡水资源已经严重缺乏。(1)在世界范围内,按水资源储备量大小排名,前几名的国家依次是:巴西、俄罗斯、美国、印尼、加拿大、中国、孟加拉国、印度、委内瑞拉、哥伦比亚(2)我国是一个干旱缺水严重的国家。虽然我国的淡水资源总量为27 000亿立方米,占全球水资源的6%,名列世界第六位,但是我国拥有十三亿人口,人均淡水资源低于世界平均。(3)广义的水资源是指地球表层可供人类利用的水,狭义的水资源则是能为人类直接利用的淡水。水资源是自然资源的重要组成部分。地球上水的总储量中海水占97.3%,淡水只占2.7%。淡水资源中冰山、冰川水占77.2%。地下水和土壤中水占22.4%,湖泊、沼泽水占0.35%,河水占0.1%,大气中水占0.04%。水在自然界中呈循环状态。地球上循环的水量,每年大体为42万km³,其中降落陆地上的约为10万km³。而后通过江河流入海洋的水量约4~4.5万km³。浅层地下水。这些淡水储量只占全部淡水的0.3%,占全球总水量的十万分之七,即全球真正有效利用的淡水资源每年约有9 000立方千米。(5)世界淡水资源最丰富的大洲南极洲,南极洲面积有1400万平方公里,95%以上的面积常年被冰雪覆盖,形成一巨大而厚实的冰盖,它的平均厚度达2450米,冰雪总量约2700万立方公里,占全球冰雪总量的90%以上,储存了全世界可用淡水的72%。有人估算,这一淡水量可供全人类用7500年呐!

3. 淡水资源的介绍

我们通常所说的水资源,指陆地上的淡水资源。它是由江河及湖泊中的水、高山积雪、冰川以及地下水等组成的。

淡水资源的介绍

4. 淡水资源的淡水稀缺

有人说,我们的地球应当叫水球。这是有一定道理的,因为我们生活的这个星球有水,而且71%的表面积被水占着。在宇航员看来,地球是一个蓝色的球,十分璀灿,太阳系家庭中独一无二。地球拥有的水量非常巨大,总量为13.86亿立方千米。其中,96.5%在海洋里;1.76%在冰川、冻土、雪盖中,是固体状态;1.7%在地下;余下的,分散在湖泊、江河、大气和生物体中。因此可以说,从天空到地下,从陆地到海洋,到处都是水的世界。 地球上的水,尽管数量巨大,而能直接被人们生产和生活利用的,却少得可怜。首先,海水又咸又苦,不能饮用,不能浇地,也难以用于工业。其次,淡水只占总水量的2.6%左右,其中的绝大部分(占99%),被冻结在远离人类的南北两极和冻土中,无法利用,只有不到1%的淡水,它们散布在湖泊里、江河中和地底下。与全世界总水体比较起来,淡水量真如九牛一毛。水源性在干旱和半干旱气候区,由于降水量小和蒸发量大,地表水资源极度匮乏。这种因气候干旱而造成的缺水现象,称为水源性缺水。我国的北方地区大多属于水源性缺水区域。为了解决我国北方的水源性缺水问题,国家启动了“南水北调”工程。在水源性缺水地区,往往抽取地下水作为水源。但是,过量抽取地下水,会引起地面沉降和地质结构的变化。事实上,在我国的水源性缺水地区,如北京等地,也会伴随着水质性缺水现象。因为工业废水污染了浅层地下水,一方面导致地下水开采的深度加大,另一方面,浅层地下水受到污染后又加剧了水资源的进一步短缺。所以说,水源性缺水和水质性缺水两者之间存在着互为恶性联动的关系。 与水源性缺水类型相反的是水质性缺水。在我国的南方地区,降水量较大,地表水资源比北方地区要多,按理说不存在水源性缺水问题。但是,由于大面积的废水污染,河流湖泊的水污染严重,结果守着大江大河而无水用。这种因为水质变坏而造成的缺水现象,称为水质性缺水。水质性缺水已经成为我国环境退化的严重标志。

5. 淡水资源的简介

没有水,就没有生命。地球上只有百分之三的水是淡水,所有陆地生命归根结底都依赖于淡水,它决定着地球上生命的分布,水蒸气从海面升起,被气流夹带到内陆,随着海拔提高,汇聚成云层降雨,这也是淡水基本来源之一,溪流汇聚奔腾大河,雕凿出自然界奇观,河流沿岸提供了许多野生动物栖息地,孕育着物种丰富的物种,无论高山,还是湖底,有淡水的地方就有生命。不过,水已不是一种“取之不尽,用之不竭”的自然资源。水已越来越少。我国淡水资源总量为2.8万亿立方米,居世界第六位,但人均水量只相当世界人均占有量的1/4,居世界第109位.江河也缺水,黄河连年出现断流。楼兰古城因为缺水,只剩下几处断垣残壁。罗布泊因为干涸,成为生命禁区。中国七大水系中日前极大部分河段污染严重,86%的城市河段普遍超标,全国7亿多人饮用大肠杆菌超标的水,1.64亿人饮用有机污染严重的水,3500万人饮用硝酸盐超标的水。珍视水,就是珍视生命。 中国的水资源并不丰富,总拥有量约2.7Tm3,可供开发利用的淡水资源量为1—1.1Tm3,居世界第六位。若按人均计,约为世界人均水量的1/4。列为世界第109位。我国是严重的缺水大国,在40多个严重缺水国家中位居前列。而且,我国水资源的时空分布不均衡,与耕地、人口的地区分布也不相适应。在全国总量中,耕地约占36%、人口约占54%的南方,水资源却占81%,而耕地占45%、人口占38%的北方七省市,水资源仅占9.7%。在时空分布上也不平衡,70%左右的雨水又集中在夏、秋两季,多以暴雨形式出现。以上不利的自然因素,注定了我国是一个缺水的国家。上世纪末对全国640个城市统计,有300个左右的城市不同程度地缺水。其中严重缺水的城市114个,月缺水1600万吨,每年因缺水造成的直接损失达2000亿元。进入21世纪,我国水资源供需矛盾进一步加剧。据预测,2010年全国总供水量为6200~6500亿m3,相应的总需水量将达7300亿m3,供需缺口近1000亿m3,2030年全国总需水量将达10000亿m3,全国将缺水4000~4500亿m3。也就是说,在今后30年中,水资源供水量要增加4000~4500亿m3,完成这项任务非常艰巨。水资源是量与质的高度统一,水的污染降低了水资源的质量,由于污水排放量和毒性的增加,污水排放前又未能全部妥善处理,更加剧了水资源的紧缺。从古到今,人们一直都离不开“水”这样宝贵的东西,没有水,就没有生命。如今水已不是一种“取之不尽,用之不竭”的自然资源。水已越来越少。那么人们是否就要停止再浪费水资源了呢?有人会说,地球不是一个蓝色的水星球吗?怎么会缺水呢?我告诉你吧!地球的水资源是多,可是谁能考虑一下仅有的淡水资源呢?据统计,地球所拥有的水资源中,有97.5%是海水,而淡水却仅仅只有2.5%呢!但在这些淡水资源中,又有很大一部分是不能加以利用的。如分布在南北两极于高山地区的冰川水、高寒地区的永冻土下的冰层和深层地下水等。在全球淡水资源中,农业用水占70%、工业用水占20%、家庭和市政用水仅只有占10%。我国有200多个城市缺水。北京每年缺水10多亿立方米,地下水位有的地方已降到30多米。深圳每天至少缺水10万立方米,曾经出现过“水荒”。不少地方已经开始重视起了“节约用水”这四个看似简单,可是一当做起来难上加难的字了。

淡水资源的简介

6. 淡水资源如何分布?

对人以及一切生物来说,水就是生命之源,一刻也不能离开它。
漂浮的冰山
在南极,巨大而厚实的冰盖就是一个巨大的淡水资源库,它储存了全世界可用淡水的72%。有人估算,这一淡水量可供全人类用7500年。而且其冰盖是在1000万年前形成的,没有受到任何污染,水质非常好。并且,将南极冰溶解在杯内时,冰晶体中的气泡溢出会发出清脆的响声,美妙悦耳。
除了南极大陆的冰盖以外,南极大陆四周的海冰数量也相当可观。同时,南极冰盖由于受重力作用和大陆地形坡度的影响,不断从大陆内部向沿海流动,最后崩裂,坠入大海的冰层,成为漂浮的冰山。据估算,每年从南极大陆崩裂入海的冰山和冰块量达14000多亿吨,体积约1200立方千米。即使把这些冰山的10%拖运到干旱地区,也足以浇灌1000万公顷的农田,或者供5亿人口的用水。因此,这不仅对那些干旱缺水的国家有很大的吸引力,甚至连美国这样淡水资源相当丰富的国家也对开发南极淡水资源很感兴趣。漂浮在南大洋上的冰山总量约22万座,总体积约18000立方千米。有记录的世界最大的冰山,其面积有30000多平方千米,长333千米,宽96千米,比整个比利时还大。所以,南极的海冰和冰山也是相当可观的淡水资源。
世界上一些淡水不足的国家,特别是非洲一些干旱的国家以及澳大利亚、智利、巴西等南半球国家,都在研究开发利用南极冰山的可能性与技术方法问题。1973年,威克斯和坎贝尔两人探讨了运输冰山到世界缺水地区的设想。1977年,第一届国际冰山利用会议在美国衣阿华州立大学召开,从而将冰山拖往世界干旱地区利用的研究工作受到人们的重视。1977年,国际冰山运输公司成立,它是由沙特阿拉伯提供资金,法国提供技术知识而联合创立了世界上第一个开发利用冰山的商业性企业。与此同时,一个国际性非营利研究基金会——冰山未来利用基金会也宣告成立,这个基金会主要赞助科学家对有关冰山的形成、挑选、运输和全部利用等问题进行研究。
威克斯和坎贝尔在提出搬运冰山设想的同时,也提出了要把南极冰山作为淡水资源开发利用所要解决的最关键的技术问题是:冰山的拖运问题,长达10多千米、宽两三千米的冰山,要从南极洲沿海经过强风暴区和浩瀚的大洋拖至非洲或南美洲,要不使冰山随波逐浪或随风漂移,还要使它在拖运过程中不发生崩裂和尽量减少融化,这就需要很大马力的拖船才能实现。有的科学家甚至设想,把动力设备和导航仪器直接装在冰山上,把冰山驾驶到目的地。但冰山的水下部分很大(一般冰山水上、下部分之比为1∶4~5),南极冰山就是丰富的淡水资源一座水面高60~70米的冰山,其水下部分常达200米以上,这种冰山是无法拖运到缺水国家的近海岸的,因为那儿的大陆架深度一般小于200米。即使能把冰山运到近海岸,如何从冰山上取淡水也是个问题,不然在气温高的非洲和南美国家海岸,冰山会很快融化掉的。
据专家们研究,在千姿百态的南极冰山中,平台状冰山是最适于用拖的方式来运输的。而平台冰山集中的主要地区是艾默里冰架、罗斯冰架和菲尔希纳冰架。威克斯和坎贝尔两人认为,罗斯冰架和菲尔希纳冰架是运往非洲西南岸纳米布沙漠的最佳冰山来源地。艾默里冰架是运往澳大利亚的最佳冰山来源地。
虽然,开发南极的淡水资源比开发南极的矿产资源前途乐观,但是,实施拖运冰山计划所付出的投资和代价,又使人们望而生畏。有人对沙特阿拉伯的一个拖运冰山计划进行了预算,其费用需100亿~500亿美元,这样大的一项投资,不下大的决心,是难以实现的。
由于技术问题和巨额投资的困难,到目前为止,开发南极的淡水资源还只停留在“纸上谈冰”的阶段,还没有一个国家率先迈出第一步,做一示范,拖一座冰山,哪怕是一座很小的冰山,到其本国的陆地上去应用。
但是,随着现代科学技术的飞跃发展,随着世界淡水资源的需求量与日俱增,且许多地方水污染程度加快,完全可以相信人类开发利用南极冰山淡水资源的日子不会太远了。

7. 淡水资源的淡水资源短缺

由于人口增长和经济发展所导致的人均用水量的增加,在过去的三个世纪里,人类提取的淡水资源量增加了35倍,1970年达到了3500平方公里。本世纪的后半叶,淡水提取量每年增加4-8%,其中农业灌溉和工业用水占了增长的主要部分(见表2-13),特别是本世纪70年代“绿色革命”期间,灌溉用水翻了一番。据有关国际组织预测,到2050年,预测生活在缺水国家中的人口将增加到10.6亿和24.3亿之间,约占全球预测人口的13-20%。

淡水资源的淡水资源短缺

8. 淡水资源分布在哪里?

地球的两极有着极为丰富的淡水资源。特别是南极,世界上70%以上的淡水集中在这里。有人估计,南极海域的冰山大约有22万座,是北冰洋海域冰山数量的5倍。当海水结冰时,溶解在海水中的绝大部分盐分都被排斥在外,少量没有来得及跑掉的盐分被包围在冰块里形成盐泡。世界上最大的冰山长335千米、宽97千米,总面积3100多平方千米。人们简直不可想象如何从水中搬运如此巨硕的超级冰山。美国发明家约瑟夫·科纳尔提出了一个设想:利用温差产生的动力驱使冰山自己航行。他认为,冰山底下的海水温度要比冰山本身高11℃,这个温度足以把液态氟里昂变成气体了。这样,受热膨胀的气体压力足以推动冰山,从而使得冰山像轮船一样可以自己行驶起来。同时,在冰山里钻洞埋管,气态的氟里昂就可送入冰山深处,靠那里的低温再使氟里昂重新凝成液体,继续循环使用。为了具有说服力,约瑟夫还进行有关具体计算,结果得出只要有12个氟里昂动力系统,由40名机组人员操作,就完全能推动一座小型冰山行驶。还有人想出了使用核动力的强力推进器推动冰山。当然,其中最主要的是要解决冰山拖运过程中易融化,以及冰山运抵目的地后如何提取淡水等关键问题。无论如何,对利用冰山彻底解决淡水问题是一个有益的尝试。