Red de Respuestas Legales - Leyes y reglamentos - Los tramos inferiores del río Amarillo son ríos superficiales. ¿Dónde empezó?

Los tramos inferiores del río Amarillo son ríos superficiales. ¿Dónde empezó?

"Xuanhe" es el nombre único del río Amarillo, el segundo río más grande de China.

El río Amarillo es la cuna de la nación china y el río Hun es famoso tanto en el país como en el extranjero. Se encuentra como un dragón dorado en la vasta tierra del norte de la patria. El llamado "Xuanhe" se refiere al tramo inferior del río Amarillo, que también se llama localmente "Tianhe".

La escorrentía media anual del río Amarillo es de más de 56 mil millones de metros cúbicos, lo que representa sólo una vigésima parte de la escorrentía media anual del río Yangtze. Sin embargo, el transporte medio anual de sedimentos es tan alto como. 65.438+0.6 mil millones de toneladas, lo que es cerca del 4% del río Yangtze, lo que lo convierte en el río con mayor contenido de sedimentos del mundo. Si se amontonaran 160 millones de toneladas de sedimentos en un terraplén de 1 metro de alto y 1 metro de ancho, éste podría rodear el ecuador terrestre 27 veces.

El río Amarillo desciende desde la meseta Qinghai-Tíbet y se funde en una espada afilada, dividiendo los picos y penetrando valles profundos. En la parte más estrecha del cañón, mirando al cielo desde abajo, el cielo es una línea que domina el valle, los rápidos que surgen son el Pentium de Malik. El curso medio del río Amarillo atraviesa la meseta de Loess más grande del mundo. La pérdida de suelo y agua es grave en las zonas montañosas y barrancos de la meseta de Loess y es la principal fuente de sedimentos. Después de pasar por el tramo medio, el río sale del cañón y entra en la llanura aluvial aguas abajo. El curso del río tiene más de 870 kilómetros, atravesando las provincias de Henan y Shandong. Debido a la llanura del río aguas abajo, el caudal de agua se ralentiza y se acumula una gran cantidad de sedimentos, provocando que el lecho del río vaya aumentando año tras año. Aproximadamente una cuarta parte del sedimento traído desde el curso inferior del río Amarillo se acumula en el curso inferior del río cada año. A medida que el lecho del río aumenta año tras año, año tras año, el lecho del río en el tramo inferior del río Amarillo es generalmente de 3 a 5 metros más alto que el suelo fuera del terraplén, y algunos alcanzan una altura de 9 a 10 metros, de ahí el nombre. "Xuanhe".

Ríos suspendidos en la superficie de la tierra

Ríos suspendidos en el suelo del río Amarillo [características del río]

La meseta de Loess es un accidente geográfico de tipo cuenca En caso de fuertes lluvias y descarga de sedimentos en las zonas inundables, el agua se acumula rápidamente, el valor máximo del agua río abajo es alto, las olas son altas y la corriente es rápida, pero el volumen de agua es pequeño. Para adaptarse a las características de las inundaciones, se implementó una estrategia de control de inundaciones en todo el río aguas abajo para detener las inundaciones en la vasta zona de la playa, y los sedimentos de la inundación fueron transportados principalmente al mar a través del canal principal. Las características de todo el cauce del río aguas abajo son que es ancho en la parte superior y estrecho en la parte inferior, empinado en la parte superior y suave en la parte inferior, y pequeño en la parte inferior para controlar las inundaciones. La parte estrecha del río en la zona montañosa debajo de Aishan tiene entre 400 y 500 metros de ancho, y el punto más estrecho tiene sólo 287 metros. Siempre ha sido un cuello de botella para el control de inundaciones en el curso inferior del río Amarillo.

La amenaza de inundaciones en el tramo inferior del río Amarillo es grave, principalmente porque las inundaciones no pueden transportar todos los sedimentos al mar y el río está sedimentado y elevado. De 1920 a 198363, el río Tiexie-Lijin depositó 16,5 mil millones de toneladas de sedimento; en los 33 años comprendidos entre 1950 y 1983, se depositaron 7 mil millones de toneladas;

Río Amarillo - Río suspendido en el suelo [Características de socavación y deposición]

En condiciones naturales del río, los bajíos de inundación arrastran los canales, lo que aumenta la diferencia de altura entre los canales y los canales y mejora las condiciones de descarga de las inundaciones. . Las inundaciones pequeñas y medianas y el agua pequeña durante las temporadas sin inundaciones se acumulan en el canal principal, elevando el canal principal y reduciendo el flujo y la capacidad de control de inundaciones de la playa plana.

Durante un largo período de tiempo se produjeron de forma alternada grandes inundaciones y pequeñas y medianas inundaciones, manteniendo así la forma de playas altas y vaguadas profundas en el tramo inferior del río, y teniendo ciertas capacidades de control de inundaciones.

El río Amarillo: un río suspendido en el suelo [control de inundaciones]

En el curso superior del río Amarillo, las inundaciones y los sedimentos se transportan principalmente al mar a través del canal del río. , y terraplenes, obras peligrosas y zonas de playa constituyen el sistema de defensa aguas abajo.

Históricamente, el río Amarillo se desbordó, principalmente a raíz de grandes inundaciones o en inundaciones posteriores. Debido al alto contenido de arena del terraplén del río Amarillo, es fácil de licuar cuando se expone al agua y su resistencia a la corrosión disminuye rápidamente.

La corriente principal oscila, cruza el río, curva el río, hace rodar el río, se apoya en el terraplén y las inundaciones a lo largo del terraplén son un peligro grave para el control de inundaciones en el río Amarillo. fluye directamente hacia el terraplén o sale del terraplén después de la licuefacción. Ésta es la mayor diferencia entre el control de inundaciones en el tramo superior del río Amarillo y otros ríos de agua clara (ríos subterráneos).

Además, el terraplén del río Amarillo se rompió y las inundaciones y los sedimentos cayeron, causando no sólo desastres por inundaciones, sino también sedimentación grave. Se nivelaron ríos, lagos, estanques, aldeas y tierras cultivadas, y durante un largo período de tiempo se formaron dunas de arena.

Al mismo tiempo, las inundaciones profundizaron y ensancharon rápidamente los diques licuados y los lechos de ríos con un alto contenido de arena. La enorme diferencia de altura entre el lecho del río y el suelo detrás también hace que la brecha sea extremadamente difícil de sellar.

El río Amarillo: un río que cuelga sobre el suelo [inundación "96.8"]

Desde la operación del embalse de Sanmenxia, ​​el cauce del río aguas abajo ha cambiado de una playa alta a un canal profundo a un río secundario suspendido, lo que ha cambiado las condiciones básicas de los principales canales de transporte de agua y sedimentos, lo que ha generado dificultades en el control de inundaciones y plantea graves amenazas de inundaciones para las zonas aguas abajo.

Desde que el pueblo controló el río Amarillo, se ha evitado con éxito la inundación de 22.300 m3/s de Huayuankou en 1958. El 5 de agosto de 1996, Huayuankou fue inundado por una inundación de tamaño mediano de 7600 m3/s. La inundación de tamaño mediano "96,8" en el río Amarillo fue gravemente anormal y la amenaza de inundaciones río abajo era grave.

1. La velocidad de evolución del pico de inundación es extremadamente lenta.

Una semana después, se produjo la segunda inundación. El pico de inundación en Huayuankou fue de 5520 m3/s el 13 de agosto, alcanzando la primera inundación en Sunkou el 15 de agosto. Los dos picos se fusionaron en uno solo, con un caudal de sólo 5540 m3/s.

La inundación duró 369,3 horas desde Huayuankou hasta Lijin, que es el doble del tiempo normal de inundación de 187 horas. La longitud desde Jiahetan hasta el río Gaocun es de 120 km y el tiempo de inundación es de 120 horas, que es 6 veces el tiempo de inundación normal.

2. El nivel de la inundación es anormalmente alto.

Huayuankou, Sunkou y Luokou tienen los niveles de inundaciones más altos de la historia. Los niveles de agua de proyectos peligrosos y proyectos piloto sobre Gaocun generalmente exceden el nivel de agua más alto histórico entre 0,16 y 1,29 metros. El nivel de inundación más alto en la estación Huayuankou es de 94,73 m, 0,91 m más que el nivel de inundación de 1958, y el flujo máximo es de 94,73 m. 22.300 m3/s. Incluso las playas altas como Yuanyang, Fengqiu y Kaifeng en la provincia de Henan, que no se han inundado durante más de 140 años desde la brecha en 1855, también están generalmente inundadas, con profundidades de agua superiores a 1 m. Inundaciones de tamaño mediano desbordaron Yuanyang, Fengqiu, Kaifeng y otras playas altas antes del desvío en 1855. La gravedad de la amenaza de inundaciones en el tramo inferior del río Amarillo demostró que había superado la situación de desastre antes del desvío.

El río Amarillo: un río suspendido sobre el suelo [río suspendido secundario]

El cauce principal del ancho cauce del río tiene un caudal de advección de 3000 m3/s y tiene la características de flujo lento en llanuras aluviales, largo tiempo de retención de agua y acumulación de agua Profunda y difícil de drenar. Sin embargo, en la década de 1950, antes de que se pusiera en funcionamiento el embalse de Sanmenxia, ​​el caudal horizontal de los ríos naturales era de 7.000 a 8.000 m3/s. La sección transversal del canal del río se caracterizaba por altos canales, playas bajas y depresiones en el terraplén. raíces.

La forma plana del cauce del río hace que el terraplén de producción, el borde de la playa y la ingeniería de control estén conectados entre sí. El cauce del río y el cauce principal se dividen en varias zonas de playa cerradas. Cuando el caudal de inundación alcance los 3000 m3/s, la playa quedará sumergida y evolucionará hacia una serie de embalses interconectados de llanuras de retención de arena y inundaciones, perdiendo básicamente las funciones de descarga de inundaciones y canales de transporte de sedimentos. La inundación "96,8" detuvo 654,38 mil millones de m3 de agua en la zona de la llanura aluvial del ancho cauce del río.

Según los cálculos, la capacidad de retención de inundaciones de las amplias llanuras fluviales puede alcanzar los 2 mil millones de m3. Se convirtió en un gran embalse llano, que se dividió en varios pequeños embalses irregulares conectados de un extremo a otro. Cuando las inundaciones fluyen en tales ríos, inevitablemente habrá inundaciones generalizadas en ríos cruzados, ríos diagonales, ríos ondulados, terraplenes y terraplenes.

El río Amarillo: un río suspendido sobre el suelo [Evolución de un río suspendido de segundo nivel]

Cuando el control de inundaciones tuvo éxito en 1958, el cauce del río era una playa alta y vaguada profunda, y ya era un río suspendido de segundo nivel durante el reconocimiento aéreo en 1982. La evolución de una playa alta y una vaguada profunda a una vaguada alta, una playa baja, una depresión de la raíz del terraplén, un labio de playa alto y un río secundario suspendido se debe principalmente a la regulación de Sanmenxia en la sección del río fangoso.

Durante el curso natural del río de 1950 a 1960, Tiexie-Lijin* * * acumuló 2.5786 millones de toneladas de sedimentos, de los cuales el 76,77% se acumuló en la playa y el 23,23% en el canal principal. Entre la sedimentación en el canal principal, el canal ancho representa el 98,79% y el canal estrecho el 1,438+0%. Entre la sedimentación de playas, los canales anchos representan el 84,23% y los canales estrechos el 15,77%. Se puede observar que la distribución de la sedimentación del canal del río aguas abajo es razonable, consistente con el ancho estrecho de la parte superior del canal del río, donde el área del canal principal representa 1/3 y el área de la playa representa 2/3. Básicamente se trata de sedimentación y levantamiento paralelos, y se mantiene la capacidad de control de inundaciones.

Durante el período de operación de Sanmenxia de 1960 a 199110, el volumen total de sedimentación de Tiexie-Lijin fue de 2.3827 millones de m3, de los cuales 2.0110 millones de m3 eran terrenos de playa, lo que representa el 844%. El volumen de sedimentación del tanque principal es de 2.1816 millones de m3, lo que representa el 91,56%. Dentro de la sedimentación en el canal principal, el canal ancho representa el 78,55% y el canal estrecho el 21,45%. Entre la sedimentación de playas, los cauces fluviales anchos representan el 13,13% y los cauces fluviales estrechos representan el 82,87%. La sedimentación en los cauces fluviales anchos representa sólo el 1,1% de la sedimentación total. Se puede observar que los embalses principales y afluentes como Sanmenxia regulan y almacenan las inundaciones, y las consecuencias de la erosión y sedimentación de los canales de los ríos aguas abajo son: no hay sedimentación en la amplia playa del río, pero sí en el canal principal y estrecho. Los cauces de los ríos aumentan.

Otro cambio importante es la reducción de las grandes inundaciones. Los tramos inferiores del río Amarillo son "ríos grandes, ríos grandes y ríos buenos". Por ejemplo, en la inundación de 1958, se produjeron 1,05 millones de toneladas de sedimentación en la playa y 865 millones de toneladas de erosión en el canal principal. La diferencia de altura entre la playa y la vaguada aumentó, la advección aumentó y el cauce del río mejoró. En la década de 1950, hubo nueve inundaciones superiores a 10.000 m3/s, mientras que después de 1960 sólo hubo dos inundaciones. La pérdida del efecto de socavación de la playa de limo hace que la vaguada principal quede sedimentada mayoritariamente, provocando que la vaguada principal cambie de altura de sedimentación a altura de sedimentación, formándose así la evolución de un río suspendido secundario.

Río Amarillo - río suspendido en el suelo [Causa de la formación del río suspendido secundario]

Según los resultados de la investigación del río Amarillo, la capacidad de transporte de sedimentos de inundación del canal del río aguas abajo es directamente proporcional a la mayor potencia de descarga de la inundación. La función básica del control de inundaciones en los tramos superior y medio del embalse es almacenar las inundaciones y reducir los picos, a fin de reducir la carga del control de inundaciones en los tramos inferiores. Esta eficaz medida de control de inundaciones en el río Qingshui ha provocado una grave sedimentación del cauce principal del río, debilitando la capacidad de la inundación para transportar y transportar arena y perdiendo la capacidad de control de inundaciones del río. El embalse de Sanmenxia ajusta el agua y los sedimentos, y el efecto de control de inundaciones de su capacidad máxima de almacenamiento se logra a expensas de la sedimentación del canal principal y el sacrificio de las capacidades de control de inundaciones aguas abajo. Desde la finalización de la segunda reconstrucción y la descarga de sedimentos, hasta la sedimentación del canal principal aguas abajo en la década de 1970, el río entró en una etapa de declive. En el reconocimiento aéreo de 1982, el área desde Tiexie hasta la playa interior de Lijin (entre el borde de la playa y el terraplén de producción) era de 969 km2, el área de la playa exterior (entre el terraplén de producción y el terraplén principal) era de 1818 km2, y el área del canal de agua medio (incluida la playa tierna, la playa lateral y la playa central) es de 1017 km2. Después de la década de 1980, el desarrollo de los ríos suspendidos secundarios se aceleró y el área de la llanura aluvial de tamaño mediano "96,8" demostró que. el cauce del río existente ha perdido su función como canal de descarga de inundaciones y transporte de sedimentos.

El río Amarillo: un río que cuelga sobre el suelo [inundación "96.8"]

Durante la inundación "96.8", se produjeron 170 situaciones peligrosas, como filtraciones de agua y derrumbes de pendientes, en el Terraplenes del curso inferior del río Amarillo. En el proyecto de control hay 1.500 pilotes de presas en 140 lugares. Hay un total de 2.960 represas y 5.280 represas involucradas en proyectos de control industrial peligroso. Entre ellos, hay 76 ríos, 521 represas y 2.263 accidentes en Henan; hay 255 represas, 2.448 represas y 3.017 represas en el río Shandong.

40 condados, 173 municipios y 1.345 aldeas en las provincias de Henan y Shandong se vieron afectados, con una población de 1,07 millones y 230.000 hectáreas de tierras agrícolas inundadas. La población afectada en la zona de playas representa el 63% de la población permanente de 6.543.8006.880.

El río Amarillo: un río que cuelga sobre el suelo [seria amenaza de inundaciones]

La inundación "96.8" sólo equivale a un evento que ocurre una vez cada tres años. Si ocurre una inundación que cumple con el estándar de fortificación una vez cada 60 años, el nivel del agua en la sección ancha del río generalmente será entre 1,2 y 3,3 m más alto, y el nivel del agua en la sección del río debajo de Sunkou generalmente será 2,5 m más alto. , la altura de la estación Luokou supera los 3,25 m, lo que aumentará considerablemente el peligro del terraplén.

De acuerdo con la situación actual del río, los 1.400 km del dique Huanglin estarán cerca del agua, con un peralte de menos de 240 km (excluidos 390 km con un peralte inferior a 0,5 m), y los 686 km La sección del terraplén no puede cumplir con los requisitos de la línea de infiltración.

En la actualidad, existen más de 400 brechas en la historia del dique, con una longitud total de 95.438+0 km. Para tapar la boca se utilizó gran cantidad de paja, pilotes de madera, tiras de cáñamo, mampostería, etc. Se entierra bajo el terraplén para formar una capa sólida permeable al agua. Hay baches en el río Koumenbei Cuando el nivel del agua es alto durante la temporada de inundaciones, se pueden formar fácilmente canales de agua que amenazan la seguridad del terraplén.

Los cimientos de los diques del río Amarillo son en su mayoría cimientos de múltiples capas. La capa subterránea de 7 a 18 m consiste en arena fina, franco arenoso, franco y arcilloso intercalado y suelo arenoso debajo. La base tiene problemas tales como deformación por filtración, licuefacción, asentamiento y asentamiento desigual.

Río Amarillo - Río suspendido en el suelo [Inundación con mucha arena]

La inundación con mucha arena es una grave inundación de agua y arena que causa sedimentación en los ríos aguas abajo. Según el análisis de datos de 11 inundaciones con alto contenido de sedimentos entre 1950 y 1983, el tiempo de descarga de las inundaciones fue de 102 días. En 34 años, el volumen de agua representó el 2% del flujo total y el volumen de sedimentos representó el 14% del total. afluencia total, lo que resultó en

El río Amarillo - Río colgante superficial [inundación de 1933]

En 1984, el Instituto de Investigación del Agua del Río Amarillo propuso que si la inundación del tipo de 1933 se produjera nuevamente, la El contenido de sedimentos río abajo será muy alto durante el período de otoño y el nivel del agua generalmente será alto a lo largo del camino. Después de la inundación, el cauce del río quedó gravemente sedimentado y su capacidad de descarga se redujo considerablemente. Esta debería ser la contramedida clave para el control de las inundaciones en el río Amarillo.

En los 15 años transcurridos desde su estudio, el lecho del río se ha sedimentado, los objetos que bloquean el agua en el río han aumentado, el canal principal y el borde de la playa han seguido aumentando y los ríos secundarios suspendidos se han intensificado.

La inundación de 1933 fue una inundación con un alto contenido de sedimentos. El caudal máximo máximo de Huayuankou es de 22.000 m3/s, lo que ocurre una vez cada 60 años. La cantidad de sedimento transportado fue de 4,2 mil millones de toneladas, y el canal del río aguas abajo se cubrió con sedimentos de hasta 2 mil millones de toneladas. Sólo la sección del río Yuanyang tuvo 107 brechas y 33 ejecuciones.

Han pasado 67 años desde que se produjo la inundación de 1933. El tipo de río actual es un río suspendido secundario, pero la crecida media de 7600 m3/s inundará la llanura, alejada de la playa alta y. depresión profunda de 1933.

El río Amarillo: un río suspendido en el suelo [inundación de 1933]

La inundación tipo 1933 calculada en base al informe inicial del embalse de Xiaolangdi, los datos de agua y sedimentos son:

El volumen de inundación que ocurre una vez cada mil años es de 29,98 mil millones de m3, el volumen de sedimento es de 6,709 mil millones de toneladas y el contenido promedio de sedimento es de 223,8 kg/m3. Después del ajuste de los embalses de Longyangxia y Liujiaxia, el volumen de inundación llegó a 22.400 millones de m3, el volumen de sedimentos permaneció sin cambios y el contenido promedio de sedimentos aumentó a 299,5 kg/m3.

El volumen de inundación anual es de 35,3 mil millones de m3, el volumen de sedimento es de 8,383 mil millones de toneladas y el contenido promedio de sedimento es de 237,5 kg/m3. Después de que se ajustaron los embalses de Longyangxia y Liujiaxia, el volumen de inundación aumentó a 27,63 mil millones de m3, el volumen de sedimentos se mantuvo sin cambios y el contenido promedio de sedimentos aumentó a 303,4 kg/m3.

La construcción del embalse Xiaolangdi tiene como objetivo principal controlar las inundaciones del río Amarillo. Además, el control de inundaciones en el río Amarillo no sólo debe abordar las inundaciones, sino también los sedimentos. Aún más difícil es el barro. Sin embargo, el informe inicial del Proyecto Xiaolangdi no llevó a cabo el despacho de inundaciones ni la planificación de control de inundaciones, y no analizó ni estimó las consecuencias de la sedimentación en el embalse o en los ríos aguas abajo.

Estrategia de control del río Amarillo

Río Amarillo: estrategia para controlar el río Amarillo [Controlar el río Amarillo bloqueándolo]

Plan de control del río Amarillo de 1955 Dispuso 46 niveles debajo de Longyang Gorge. El nivel de la corriente principal se ajustó a 29 niveles en el plan de revisión de 1988. La capacidad total de almacenamiento de la cascada principal es de 96,5 mil millones de m3, 3,3 mil millones de m3 menos que el plan original. La capacidad total de almacenamiento es de 49 mil millones de m3, lo que representa el 87,5% de los 56 mil millones de m3 de escorrentía natural de Huayuankou, que ha excedido el volumen de agua urbanizable. Junto con el consumo de agua de los proyectos tributarios, los proyectos de desviación de agua, la utilización y el control ecológico, no es accidental que la cantidad de agua que fluye río abajo se reduzca, o incluso se corte, o se convierta en un problema para los ríos estacionales y los ríos interiores.

Río Amarillo - Programa general para controlar el río Amarillo [erosión de la desembocadura del río]

El académico Lin Bingnan propuso introducir agua de mar en el curso inferior del río Amarillo. El académico Ren Meihua publicó un artículo en el segundo número de "Science and Technology Herald" (1999) y señaló: Construir un embalse simple con una capacidad de almacenamiento de 5000-1000000 m3, introducir agua de mar en el embalse a una velocidad de 5000 m3/ s, y liberar agua al río Lijin Después de aproximadamente 7 años de tratamiento, el nivel de inundación en Lijin se puede reducir en 3 m, lo que es suficiente para causar erosión en la fuente sobre Lijin.

Río Amarillo - Estrategia para la gestión del río Amarillo [Origen de Zhengzhou]

Wang del Instituto de Diseño y Estudio de Conservación del Agua del Río Amarillo escribió en el "Foro de Gestión Contemporánea del Río Amarillo" que el agua del río transferida del norte Agua al norte Al ingresar al río Amarillo, es mejor desviar el agua de Zhengzhou que del lago Dongping: el agua clara lleva arena, la ruta de fregado es larga y el efecto de fregado es bueno. El aumento anual de agua fue de 654,38 mil millones de m3 y la sedimentación se redujo en 200 millones de toneladas; el nuevo volumen de agua fue de 20 mil millones de m3 y los ríos aguas abajo quedaron básicamente sedimentados;

Río Amarillo - Plan Maestro para la Gestión del Río Amarillo [Plan de Desvío]

Según el plan del Comité del Río Amarillo, la nueva línea de desvío de agua aguas abajo comienza en Yuanyang, Henan, y pasa por el condado de Fan, Chiping, Yucheng y Linyi desembocan en el mar en Wudi, Shandong. La longitud total de la línea es de 500 kilómetros y el ancho del río es de 10 kilómetros. El terraplén existente de Beijin se utiliza en la orilla sur de la sección superior, y la superficie del río es más alta en el sur y más baja en el norte. La inundación fluirá principalmente a lo largo del nuevo terraplén en la orilla norte, lo que representa una gran amenaza para el terraplén. Se necesitarán entre 20 y 30 años para que el nuevo terraplén esté estable. La vida útil de Xinhe es de sólo 60 años.

El nuevo canal abarca una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados. Excepto por el desastre de la brecha antes de la operación inicial del nuevo canal, el canal original será un desierto sin agua y los proyectos de desvío de agua existentes y los proyectos relacionados serán completamente abandonados. Las zonas bajas entre los canales fluviales existentes y los canales fluviales originales se convertirán en las zonas más afectadas por el anegamiento y las tierras salino-alcalinas. El desvío de agua no sólo costará mucho dinero e inmigrantes, sino que también tendrá un impacto extremadamente adverso en el desarrollo económico y social y la estabilidad del tramo inferior del río Amarillo, y también tendrá un impacto extremadamente adverso en el desarrollo económico. y construcción de modernización de la región de los Llanos Centrales e incluso de todo el país.

Recursos hídricos

Río Amarillo - Recursos hídricos [Escasez futura de agua]

Según los "Principales problemas y contramedidas del río Amarillo" organizado por expertos de el Ministerio de Recursos Hídricos y el Comité del Río Amarillo Los resultados de la investigación muestran que la escorrentía natural del río Amarillo es de 56 mil millones de m3 (Huayuankou), el consumo de agua en toda la cuenca es de aproximadamente 50 mil millones de m3, el consumo real de agua es de aproximadamente 40 mil millones m3, y el consumo de escorrentía del río es de unos 30 mil millones de m3. En años normales, la escasez de agua es de 4 mil millones de m3 en 2010, 11 mil millones de m3 en 2030 y 16 mil millones de m3 en 2050. La escasez de agua aumentará en los años de sequía.