8月27日,蒂萨洛克水电站的涡轮机停止运转,但最关键的问题并非电网中消失的电力,而是匈牙利再也无法像以往那样使用水资源了。 随着蒂萨河流量降至异常低位,水资源管理者正在调整河流调控方式——一边将蒂萨洛克水库的蓄水向下游释放,一边努力保护蒂萨湖剩余的水资源储备,并确保更南部的饮用水供应。
作者:佐蒂娅·罗科纳尔
当水本身成为稀缺资源时
在蒂萨洛克,这种变化是渐进的,而非剧烈的。随着蒂萨河流量减少,蒂萨洛克水闸熟悉的运行模式越来越难以维持。到8月27日早晨,蒂萨洛克水电站的发电已停止。
该电站装机容量为12.9兆瓦,但在此前那段水位异常低的水期,其实际发电量已降至最低水平。因此,此次停运对匈牙利整体电力系统而言损失相对较小,也不会威胁到蒂萨洛克及周边地区的电力供应。
此次停运的意义在于其他方面。这是迄今为止最能清晰反映当前缺水形势严重程度的迹象之一。关键区别在于,蒂萨勒克设施不仅仅是一座发电站。 更广泛的水利调控系统在调节蒂萨河方面发挥着更为重要的作用。在当前的紧急情况下,这一功能已优先于发电任务。
这座水坝是为水资源管理而建,而不仅仅是为了发电
蒂萨洛克的情况揭示了水电领域一个容易被公众讨论所忽视的方面:涡轮机只是更庞大的河流管理系统中的一部分。据北匈牙利水利管理局(ÉMVIZIG)称,当前的水位和流量已不足以维持该水电站的运行。 因此,该机构已通过第3号摆动闸门接管了蒂萨洛克水坝的水位调控工作。
与此同时,蒂萨勒克上游的水位正在逐步降低。此前维持在420厘米左右的水位,预计将在约一周内降至400厘米左右。 采取这一措施旨在将更多水调往蒂萨湖、东部主运河和科罗什河谷,这些地区的水资源短缺问题也日益严峻。这听起来可能有悖常理:水资源匮乏时,为何还要释放更多水呢?
答案在于下游。目前必须沿河流系统重新分配现有的水储备,以保障更南端地区更为紧迫的需求。 目标并非让蒂萨河恢复到正常的夏季水位——在目前的入流量下,这根本不可能实现。相反,水资源管理者正试图让剩余的水资源尽可能持久地维持下去,同时将其引导至最迫切需要的水域。
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干旱背后的数据
在蒂萨河流域,这一问题的严重程度尤为突出。该河的流量不仅取决于蒂萨洛克周边的降雨量。整个流域的降水、土壤湿度、支流流量、地下水状况以及蒸发量,共同决定了最终有多少水流能到达该河流经匈牙利境内的河段。
今年,该流域的降水量异常稀少,而持续的高温又加剧了蒸发。结果形成了一种尤为严峻的局面:流入河流系统的水量减少,而流失的水量却在增加。
蒂萨湖周边已显现出相关后果。本月早些时候,《匈牙利每日新闻》报道称,基斯科雷上游水位站处,湖水水位已降至700厘米以下,水利管理部门指出,降雨不足、入湖流量异常低以及蒸发量增加是导致这一情况的主要因素。
此后,局势进一步恶化。问题不仅仅在于景观发生了变化。水位下降影响了栖息地、休闲活动、航运,以及整个水利管理系统满足各种竞争性需求的能力。
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为何610厘米至关重要
在当前形势下,610厘米是一个至关重要的数字。这是基斯科雷-费尔索水库的最低运行水位,对蒂萨湖的管理已变得至关重要。一旦水库水位降至该水平,可向下游释放的水量将受到越来越大的限制。水位进一步下降可能会造成严重的生态后果。
正因如此,蒂萨勒克地区泄洪变得至关重要。其目的并非仅仅是尽可能多地将水排往下游,而是试图在由河流、运河和水库组成的互联系统中,对日益减少的水资源进行有效管理。
挑战本质上在于时机把握。今天蓄留的水可以保护系统的一部分,但无法同时满足所有下游的需求。如果蓄水过多,蒂萨河下游段将面临更大的压力;如果放水过多,其他地方的储备可能会更快耗尽。
在蒂萨洛克,这些后果已然显现
对于蒂萨洛克周边的居民而言,这场危机绝非水文图表上的一个数字。在小蒂萨河河曲区域,水位下降的情况尤为明显。随着水位退去,裸露的泥滩和不断变化的岸线变得越来越显著。
对于船主而言,这种状况也带来了实际的危险。船只可能在浅水区或泥泞地带搁浅,而此前被水淹没的河岸段可能变得不稳定。因此,任何使用水道的人都需要比正常情况下更加小心谨慎。更广阔的蒂萨地区也已出现类似的预警迹象。
就在蒂萨勒克(Tiszalök)关闭前的几天,《匈牙利每日新闻》报道称,匈牙利另一处热门湖泊正面临严重缺水,在博隆比卡(Bölömbika)观景台周围,大片湖床已裸露在外。综合来看,这些情况表明,当前的干旱并非孤立的局部问题,而是同时影响着多个相互关联的水系。
查看照片:匈牙利另一处热门湖泊干涸,博隆比卡观景台呈现危急状况
压力正向下游转移
最敏感的区域最终可能位于更南边的索尔诺克。根据当前的水资源管理测算,如果蒂萨河的流量进一步下降,该地可能会出现极低的水位。在那里,缺水问题将直接影响到公共基础设施。蒂萨河是索尔诺克及周边定居点的关键饮用水源。
今年早些时候,《匈牙利每日新闻》报道称,由于河流水位异常低,当局已在索尔诺克准备了一套浮动取水系统,其中包括移动式水泵,一旦常规取水变得困难,这些水泵即可投入使用。因此,当前局势已超出了农业或环境保护的范畴。 当水位低到一定程度时,干旱便会演变为基本公共基础设施和饮用水安全的问题。
电力在水安全问题上正逐渐失势
蒂萨勒克水电站的停运也引发了一个关于气候变化背景下可再生能源的棘手问题。水力发电虽然属于可再生能源,但其发电量直接取决于水资源的供应情况。在极端干旱期间,同一条河流可能同时需要满足饮用水、生态保护、农业灌溉、调水和发电等多重需求。
在蒂萨洛克,优先顺序如今已很明确:水流调节是第一要务。蒂萨党当地议员佩特尔·拉约什·萨卡奇公开宣布了此次停运决定。 他强调,该水电站的主要作用是调节水流,发电仅是次要功能。他还表示,蒂萨洛克及周边地区的电力供应依然有保障,而帕克斯核电站目前正满负荷运行。
这一区分至关重要。失去12.9兆瓦的水电装机容量,并不会给该地区带来电力危机。这说明了另一层含义:当河流水量严重枯竭时,发电就不能再被视为围绕河流建设的基础设施的首要目的。 水本身已比它所能产生的电力更为宝贵。
该系统还能适应多久?
这或许是最关键的未解之谜。水务管理部门正在持续监测河流水位和水库状况。必要时已减少调水量,部分灌溉活动也已暂停。此外,针对可能最终影响饮用水供应的情况,相关应急措施也在筹备之中。
但没有任何水利干预措施能够制造降雨。干旱持续的时间越长,决策就越艰难。向下游调水虽能保障饮用水供应,却会减少其他地区的储备;而留水则能保护生态系统或未来用水者,却会使下游地区面临更大的压力。
维持水力发电虽能产生电力,但当水资源已十分匮乏时,这或许不再是负责任的首要任务。因此,蒂萨洛克水电站的停运不应被视为电力行业的孤立事件,而应被视为一场更为广泛的水危机的明显征兆。
目前,当局正在调配现有储备,并努力保障河流系统最关键的功能。 蒂萨洛克的水轮机能否在今年晚些时候恢复发电,最终取决于任何控制闸门都无法提供的因素:上游是否有足够的水量输送过来。在此之前,蒂萨洛克静默的水轮机所反映的,与其说是电力损失,不如说是匈牙利水资源短缺问题已发展到何等严峻的程度。

