카라운 호

Lake Qaraoun
카라운 호
Qaraoun Lake.jpg
엘우런 댐 뒤에 만들어진 카라운 호수
Location of Lake Qaraoun in Lebanon
Location of Lake Qaraoun in Lebanon
카라운 호
위치베카 계곡
좌표33°34°21°N 35°41°51°E/33.57250°N 35.69750°E/ 33.57250, 35.69750좌표: 33°34°21°N 35°41 ″ 51 e E / 33 . 57250 、 N 35 . 69750 33 . 57250 35 . 69750
유형다목적 저장고
주요 유입량리타니 강
프라이머리 출력리타니 강
유역 구역1,600km2(600평방마일)
유역 국가레바논
표면적1,940ha(2,940에이커)
용수량220×10^6m3(0×10^9cuft)
지표면 표고861 m (2,825 피트)
결산베이루트 아이타니트 카라운 마을 76km(47마일) 떨어진 곳

카라운 호수(아랍어: حيرة al al al / ALA-LC: Buayayrat al-Qara'un)는 레바논 베카 계곡 남부에 위치한 인공 호수 또는 저수지이다.그것은 1959년 리타니 강(레바논에서 가장 긴 강)의 중류에 61m 높이의 콘크리트 표면 로크필 댐(레바논에서 가장 큰 댐)을 건설하여 카라운 마을 근처에 만들어졌다.저수지는 수력 발전(190 MW 또는 250,000 hp), 가정용 물 공급 및 27,500 ha(68,000 에이커)[1][2]의 관개 용도로 사용되어 왔다.

카라운 호수에서 받는 리타니 강의 연간 지표수 흐름은 420×10^6m3(15×10^9cuft)이다.이 흐름은 마르카바, 아왈리, 준의 3개 수력발전소에서 총 190MW(25만hp)의 수력발전을 위해 사용된다.건기에는 30×10^6m3(1.1×10^9cuft)의 물이 카스미 관개 [3]프로젝트의 요구를 충족시키기 위해 마르카바 발전소에서 우회된다.

이 호수는 [2]매년 약 2만 마리의 철새들이 이곳을 찾는 서식지이다.

지리

리타니 강

4억 2천만 입방미터는 약 150억 입방피트 또는 약 340,000 에이커 피트입니다.

약 800m(2,620ft)의 고도에서 댐과 함께 인공 호수 또는 저수지가 생성된 리타니 강은 베카 계곡 내륙 지역에 있으며, 해발 범위는 일반적으로 650-1,600m(2,130-5,250ft)이며, 산봉우리가 3,090m(10,140ft)[3]까지 솟아 있다.

리타니 강은 레바논 전체를 170km(110mi) 횡단한 후 레바논 산맥의 남쪽 주변을 지나 티레 북쪽 바다로 흘러들어가는 베카 계곡 평원의 남쪽 끝(요르단 리프트 밸리의 연속)을 흐른다.40개의 주요 하천으로 구성된 레바논의 수계 시스템은 동부와 남부 리타니 강으로 형성된 리타니 강 유역을 포함한 5개 지역으로 분류되며, 남서부 끝은 바다로 흐른다.이 유역은 총 유역 면적이 2,120km2(820평방마일)로 국토 면적의 20%를 차지하고 있으며, 다양한 [3][4]혜택을 제공하기 위해 카라운 호수에서 약 1,600km2(600평방마일)를 가로채고 있다.이 인공 호수는 리타니 강 한가운데에 조성되어 있다.리타니 강은 레바논에서 가장 긴 강으로 베카 [1][2][3][5]계곡의 남쪽 끝에 있다.

리타니강은 레바논 영토 안에 완전히 자리 잡고 있으며 역사적인 도시 바알베크 근처에서 발원하여 170km(110mi)를 흘러 지중해로 흘러들어간다.그것은 레바논의 40개의 주요 하천 중 하나이며 발원지에서 [3]지중해까지 가장 길다.

저수지 주변의 땅은 경작 가능한 농작물과 올리브 과수원이 보이는 동쪽에 있는 농경지로 이루어져 있다.양과 염소의 방목도 주목할 만하다.호수의 가파른 경사진 서쪽 주변에는 [2]방목을 위한 과수원과 목초지가 있다.

지질학

댐 축과 저수지의 지질 형성은 석회암, 분필 모양의 말, 그리고 저수지 영역의 상류와 댐 축을 따라 반 카르스트 및 카르스트성 리미스톤이 있는 충적 퇴적물로 구성된다.저장소 영역의 Marl은 투과율이 [6]낮습니다.

기후.

저수지 유역의 기후는 대륙형이며, 11월부터 4월 사이에 강우량의 90%가 발생하며, 1월에 강수량이 가장 많다.눈은 1,500m(4,900ft) 이상의 고도에서 경험됩니다.공간적, 시간적으로 매우 다양한 Beqa Valley의 강우 발생률은 상부 계곡의 산악 지역에서 연평균 1,500mm(60인치)에서 해안 지역의 남쪽에서는 700mm(30인치)로 낮다.그러나 [3]댐에서 운반되는 저수지의 집수 구역은 연평균 800mm2(30인치)이다.

수자원 및 수력발전소

이브라힘 압델 알 수력발전소

리타니 강에 대해 수행된 물의 균형 연구에 따르면, 저수지 위치의 강의 총 유입량은 연간 1,280×10^6m3(0×10^9cuft)로 평가되었으며, 이 중 60%는 대수층 재충전 및 증발 증식에 사용됩니다.지표수의 연간 잔량 500×6103^m(0×910^cuft) 중 흐름이 댐에 도달하기 전에 펌핑하여 연간 80×10^6m3(0×10^9cuft)를 다양한 용도로 사용한다.따라서 저장소에서 평균 연도(1920년대부터 35년간 평균 흐름)에 420×6103^ m(0×910^ cu ft)의 흐름을 이용할 수 있다.그러나 가뭄 해에는 1972-73년에 기록된 바와 같이 흐름이 320×10^6 m3(0×10^9 cu ft)의 낮은 수준에 도달할 수 있다.강수량 데이터에 기초하여 연간 총 흐름은 320×10^6 m3(0×10^9 cu ft)까지 높을 수 있다.저수지에서 공급되는 평균 연간 흐름은 현장에서 생성된 댐을 통해 이용되며, 일련의 터널과 연못을 통해 600 GWh의 에너지를 생성한다(190 MW 또는 총 설치 용량 250,000 hp).댐과 카라운 저수지를 건설할 당시 1950년대에 이루어진 계획에서는 세 개의 발전소를 통해 댐과 지중해 사이에 800m(2,600ft)의 수심을 사용할 수 있을 것으로 예상했습니다.발전소의 캐스케이드 끝에 있는 강 출구는 현재 원래 [7]출구에서 북쪽으로 30km(19mi) 떨어져 있다.또한 카스미 관개 프로젝트를 [3]위해 마르카바 발전소의 채널에서 연간 30×10^6m3(0×10^9 cuft)의 물을 전환함으로써 관개 편익을 제공하는 데에도 사용된다.

이브라힘 압델 알 수력발전소는 호수에서 11km, 해발 660m 떨어진 베카주 마르카바에 위치해 있으며 1962년 설립됐다.그것은 카룬 호수의 물에서 에너지를 생산하는 세 개의 수력발전소 중 첫 번째이다.Ibrahim Abdel Al 발전소의 총 전력 공급은 두 개의 발전 [8]장치에 의해 생성된 36 MW입니다.

폴 아르카체 수력발전소는 전체 전력공급량이 108MW인 레바논 최대 수력발전소로 해발 228.5m의 아왈리강 인근 알-아왈리에 위치해 있다.1965년에 설립되었어요.이 발전소는 또한 압델알 발전소에서 나온 후 17km의 터널을 통해 카룬 호수에서 물을 끌어와, 그곳에서 아인 엘 자르카, 나흐르 엘 체타 같은 다른 샘과 개울의 물과 합류한다.터널은 자발 니하-제진을 가로질러 해발 [8]630m의 발전소 위에 위치한 아나네 분지로 들어간다.

찰스 헬루 수력발전소는 1968년 가동되기 시작해 해발 32m의 아왈리 강둑 자운에 위치하고 있다.이 발전소는 폴 아르카체 공장 하단의 아왈리 분지에서 194m 고도에서 떨어지는 물을 사용한다.이 분지는 폴 아르카체 공장과 비스리 [8]강에서 배출되는 물을 흡수한다.

이러한 발전으로 리타니 강의 수문학적 체계는 두 개의 구역으로 나뉘었다.호수 위의 분지는 ULB(Upper Litani Basin)로 알려져 있고, 호수 아래의 분지는 Litani의 하류라고 불립니다.

저장고

카라운의 리타니 강 유역에 있는 카라운 호수.

리타니 강에 있는 카룬 댐이 만든 카라운 저수지 또는 호수는 11.9km2(5평방마일)의 수역 면적을 가지고 있다.레바논에서 가장 큰 인공호수로, 총 용량은 약 220×10^m(0×10^69cuft), 유효 저장(생존)은 160×10^6m33(0×10^9cuft)이다.전력생산은 레바논 전력요건의 약 7~10%를 충족하는 주요 이점이다.그러나 저수량은 남레바논에서는 1억1000만 입방미터, 베카에서는 3000만 입방미터, 남레바논에서는 20×10^6m3(0×10^9cuft)의 유량이 있기 때문에 140×10^6m3(0×10^9cuft)의 관개 효과도 있다.통제된 저수지 운영은 또한 약 1,500ha(3,700에이커)[3][4]의 지역에서 홍수 방지와 물 벌채의 이점을 제공한다.

1999-2000년 동안 환경부와 리타니 강 당국은 리타니 강과 카론 호수의 유역 관리 계획을 발전시키기 위한 연습의 일환으로 강 및 그 지류의 16개 샘플링 지점에서 저수지의 수질을 조사했다.7개의 하수관망이 강으로 바로 흘러들어간다는 것이 지적되었다.바알벡, 호우치엘라파카, 카에림, 잘레, 차투라, 카브엘리아스, 바엘리아스, 주브 얀닌, 카라운의 마을에서 처리되지 않은 오수는 리타니 강 또는 그 지류에서 흘러들어오고 있으며, 많은 공장, 납 석회암, 파쇄기 제조와 관련된 산업 오수는 물론, 석회암 파쇄기 제조와 관련된 많은 공장, 납으로 이루어져 있다.그리고 도축장.오염은 리타니 [5]강의 BOD(79mg/L)와 질산염(1.7mg/L)이5 높은 것으로 나타났다.

호수 주변에 있는 초목은 삼림, 과수원, 그리고 낮은 관목으로 이루어져 있다.호수의 수위 변화 동안 저장된 물은 다양한 유익한 용도로 사용되기 때문에 물에 잠기거나 긴급한 식생은 발견되지 않았다.호수에서 수위가 가장 낮을 때, 종달새날개의 무리가 보이는 [2]암석 대상포진 지형의 낮은 식생과 함께 스텝과 같은 지형이 눈에 띄었다.

저수지 지역의 조류 생명은 매우 두드러지는데, 맹금류, 황새류, 펠리컨류 등 2만여 종의 철새가 목격되었다.2008년 IUCN Red [2]List에 따르면, 철새 오리(Aythya nyroca), 창백해리어(Circus macrourus), 얼룩독수리(Aquila clanga), 동부황실독수리(Aquila heliaca), 사교성 날개(Vanellus gregarius)는 보존에 관심이 있는 새들이다.

엘카룬 댐

엘 카룬 댐과 카라운 호수의 전경.

리타니 강 중류에 건설된 카우룬 댐은 (33°342121nN 35°4)에 인공 호수를 만들었다.1µ51ºE / 33.57250°N 35.69750°E / 33.57250; 35.69750)의 방수면적 1,190ha(2,940에이커)이곳은 역사적인 도시 바알베크의 [7][9]하류 70km(43마일) 지점에 위치해 있다.그 댐은 1964년부터 계획되어 왔다.카라운 마을은 댐 건설을 위해 760ha(1878에이커)의 땅을 양도했다.인공 호수나 저수지를 만든 이 댐은 레바논에서 가장 큰 댐으로 수력 발전(190MW), 2만8500ha(70,425에이커), 식수 공급을 위한 다목적 댐이다.해발 801m(2,628ft)에 61m(200ft) 높이의 콘크리트 표면 암석댐(CFRD)으로, 카르스트 석회암 층 위에 댐 길이가 1,090m(3,576ft)이다.저수지는 최대 연못 표고 858m(2,815ft)[9]에서 220×10^6m3(0×10^9 cuft)의 저장 용량을 가진다.저수지의 HFL(High Flood Level)은 862m(2,828ft)이며, 호수의 면적은 122.6km(5평방 mi)이다.발전의 평균 수위는 835m(2,740ft)이며, 최저 수위 또는 최소 수위는 827m(2,713ft)[10]이다.

댐의 상류면은 472,000m(506,000평방피트) 면적의 콘크리트 면이며, 콘크리트 면의 두께는 하단의 50cm(1.6피트)에서 상단의 30cm(1.0피트)까지 다양합니다.댐의 유로는 450×10^6m3(0×10^9cuft)의 유입 홍수 방류를 위해 설계되었다.저수지는 최대 연못 표고 858m(2,815ft)[9]에서 220×10^6m3(0×10^9cuft)의 저장 용량을 가진다.

장래의 전개

호수 물은 "카라운 호수-마르지 엣 타우일:프로젝트」를 참조해 주세요.이 계획은 이 저수지에 저장된 물을 상부 저수지로 펌핑하기 위해 이용하며, 최대 수위 1,679m(5,509ft)의 50.6m 높이의 댐을 사용하여 카라운 호수 또는 저수지에서 펌핑된 물을 저장하여 부하 수요가 낮을 때 일일 린 기간(오프피크 시간) 동안 발전량을 극대화할 계획이다.이 발전 모드에서 펌핑에는 560 MW(750,000 hp)의 출력이 필요하며, 이로 인해 388 MW(520,000 hp)[10]의 출력이 발생합니다.

고고학

아인자우제의 고고학 유적지에서는 추라에서 [11]제진까지 가는 길 서쪽의 제벨바룩 기슭에 있는 카라운 호수가 내려다보입니다.예수회 고고학자 오귀스트 베지는 이 유적지 표면에서 부싯돌을 수집했는데, 후기 신석기 시대 바이블로의 [12]부싯돌과 유사하다는 것입니다.

방문객의 명소

호수의 서쪽 주변에는 늦은 봄과 여름에 인기 있는 많은 식당과 호텔들이 있다.이 기간 동안 많은 대형 보트들이 호수 관람과 낚시를 위해 호수에서 운항한다.호수 수위가 높은 겨울에는 황새, 왜가리, 백로, 종달새 [2]등 야생조류를 주로 사냥하는 배가 운항된다.

레퍼런스

  1. ^ a b "Qaraoun Village". aub.edu.lb. Retrieved 23 April 2011.
  2. ^ a b c d e f g "Lake Qaraoun". Birdlife.org. Retrieved 24 April 2011.
  3. ^ a b c d e f g h "Chapter 2. Assessing Lebanon's Water Balance". International Development Research Centre (idrc). Archived from the original on 12 March 2010. Retrieved 25 April 2011.
  4. ^ a b "Lebanon". FAO-Forestry. Archived from the original on 9 April 2008. Retrieved 26 April 2011.
  5. ^ a b "Lebanon State of the Environment Report" (PDF). Ministry of Environment, Government of Lebanon. Archived from the original (PDF) on 21 July 2011. Retrieved 25 April 2011.
  6. ^ International Commission on Large Dams; International Association for Hydraulic Research; International Commission on Irrigation and Drainage (2008). International journal on hydropower & dams. Aqua-Media International. pp. 77–. Retrieved 26 April 2011.
  7. ^ a b C. A. Brebbia; K. L. Katsifarakis (2007). River Basin Management IV. WIT Press. pp. 484–. ISBN 978-1-84564-075-0. Retrieved 26 April 2011.
  8. ^ a b c "Hydro-Power Plants and Tunnels". Litani River Authority.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  9. ^ a b c International Commission on Large Dams; International Association for Hydraulic Research; International Commission on Irrigation and Drainage (2008). International journal on hydropower & dams. Aqua-Media International. pp. 76–77. Retrieved 24 April 2011.
  10. ^ a b "Introducing Pumped Storage in Lebanon:Towards a Prospective National Master Plan" (PDF). Littani River Authority. Retrieved 24 April 2011.
  11. ^ Université Saint-Joseph (Beirut; Lebanon) (1966). Mélanges de l'Université Saint-Joseph. Impr. catholique. Retrieved 1 May 2011.
  12. ^ Moore, A.M.T. (1978). The Neolithic of the Levant. Oxford University, Unpublished Ph.D. Thesis. pp. 436–442.