潮新闻客户端 潮新闻 记者 施雯
“近30天全省无有效降雨,绍兴、金华等五地将发生轻度干旱”,浙江省水利厅12月17日发布的旱情蓝色预警,意味着江南水乡迎来秋冬“水考”。
面对“守着江河缺水用”的局面,遍布八大流域的水闸泵站化身智能水龙头,通过挡咸蓄淡、跨区调水、精准灌溉、生态补水的多维发力,为城乡生活、万顷良田、生态环境撑起“水安全伞”。这些由人类智慧构筑的水利重器,正以科技赋能的调度艺术,协同破解浙江旱季之困。
抗旱之需:为万顷良田“解渴”
浙江虽为江南水乡,但在持续高温少雨的年份也面临区域性干旱的挑战。2003年的夏秋大旱就是典型案例,当时持续高温少雨,导致全省主要水库蓄水量和河网水位下降,造成321.1万人饮水困难,985.5万亩农作物受灾,直接经济损失高达47.9亿元。
破解之道,在于调蓄与提引。
在河流上游修建水库蓄丰补枯是根本。而在广大灌区,水闸和泵站发挥着不可替代的作用。通过在河道上筑闸,可以拦蓄宝贵的内陆淡水,抬高河道水位,形成“临时水库”,便于沿线农田自流灌溉。当水位不足时,则需通过泵站从水位较低的干流中提水,送入水位较高的支渠,实现水往高处流,保障灌溉。

受访者供图
绍兴市上虞区上浦闸始建于1979年,2023年完成了信息化改造。
上浦闸建在曹娥江上,旨在高效利用长诏水库的分配水量和曹娥江的天然径流量,灌溉上虞区四十万多亩农田,同时兼顾宁波地区的余姚、慈溪两市的用水需求。上浦闸灌区分为章镇灌片、四十里河灌片、虞北灌片三个部分。它的核心功能是“按需供水”,不管旱涝,都能有效应对。
旱时“供水”。通过关闭上浦闸,抬高上游水位。当稻田缺水需要灌溉时,章镇灌片的农田通过机埠直接从曹娥江上取水,把水抽到高处的渠道,再流进稻田进行灌溉;四十里河及虞北灌片的农田由工作人员打开引水闸,让曹娥江的水流入灌区的渠道;如果渠道水位低,水流不到远处的稻田,就启动泵站,把水抽到高处的渠道,再流进稻田。
2022年夏天,绍兴遭遇60年一遇的旱情,连续40天没下雨,用水高峰时的七八月份,上浦引水闸平均每天引水80万立方米,23万亩稻田基本上没有受影响,还实现了增产。
涝时“排水”。灌区里有12条排水渠道,每条渠道都有小型水闸和泵站。下雨多了,稻田里的积水会流进渠道,水闸打开,让积水自流排出;如果外面的水位高,排不出去,就启动泵站,把积水抽出去,防止稻田被淹。
2023年梅雨季节,绍兴降雨量比常年多50%,但灌区的稻田没有一片被淹,收成依旧稳定。
挡咸之盾:守护河口生命线
在钱塘江、甬江、椒江等河口地区,每逢天文大潮或枯水季节,海水便会沿河道逆流上溯,形成海水倒灌现象。
海水倒灌会带来严重的生态和经济影响。海水中含有约3.5%的盐分,使得倒灌区域的河水盐度显著升高,不仅无法供人畜饮用,用于灌溉还会导致土壤盐碱化——过量的盐分会破坏土壤结构,影响作物根系对水分和养分的吸收,最终造成农作物减产甚至绝收。
在缺乏有效防护措施的时期,咸潮是沿河地区面临的持续威胁。历史文献中“水咸地碱,禾苗尽萎”的记载,正是当时真实情况的写照。给当地沿岸居民带来饮用水困难,农业生产也受到严重制约,导致收成极不稳定。
这种“守着江河没水喝”的尴尬,严重影响了沿海地区的经济发展和居民生活。
为了解决这一问题,在河口关键位置建设防潮挡咸大闸成为有效的工程措施。
这类工程主要通过“锁咸”和“蓄淡”两个核心功能发挥作用:咸潮来袭时关闭闸门,阻止海水入侵;淡水充足时关闭闸门蓄积淡水,形成可调节的水资源储备。

受访者供图
曹娥江大闸就是这一治水理念的成功实践。这座位于曹娥江入海口的水利工程,经过多年论证和建设,于2005年正式开工,2008年实现闸门落蓄,2011年全面竣工。作为“中国第一河口大闸”,它通过28扇巨型闸门的精准调度,有效阻隔了钱塘江咸潮的入侵,同时在闸内形成了1.46亿立方米的调蓄库容。这项工程不仅保障了萧绍平原约300万居民的用水安全,还解决了百万亩农田的灌溉问题,并将区域防洪标准提升至百年一遇,实现了从被动应对到主动调控的重要转变。
活水之策:让城市血脉“流动”起来
随着城市化快速推进,许多城市内河水流不畅、自净能力下降,易引发富营养化与黑臭现象。为破解这一难题,“引清调水”成为一种有效的生态治理策略,即通过水闸和泵站的联合调度,从外部引清水入城,驱动水体流动,提升水环境容量。杭州西湖的治理正是这一策略的成功典范。

受访者供图
西湖曾因水体封闭、流动性差,在21世纪初面临富营养化威胁。
为改善水质,杭州构建了一套以水闸泵站为核心的引水系统。该系统首先通过泵站发挥动力作用:在钱塘江畔的珊瑚沙水库,江水经自然沉淀后,由泵站提升至高于西湖水位的西溪湿地,利用重力使清水自流进入西湖,完成“引清”的关键一步。与此同时,水闸在调水过程中扮演着调度枢纽的角色。西湖周边分布的六座水闸,根据湖体不同区域的水质状况进行差异化启闭。在水质易恶化的湖东区域适当增大闸门开度,引导更多清水流入;而在水质较好的湖区则减少流量,实现水资源的精准调配。
在“排水”环节,水闸再次发挥关键作用。湖水经北部闸门有序排入京杭大运河,最终汇入钱塘江,形成完整的水体循环。这一联合调度系统实现了每日30万立方米的水体置换,相当于每月将西湖水彻底更新一次。
如今,西湖水质已稳定保持在Ⅲ类标准,水体透明度的提升和藻类减少的效果肉眼可见。这一转变充分展示了水闸与泵站协同运作的威力:泵站为水体流动提供动力,突破地理限制;水闸则精准控制水流方向与流量,两者配合共同维系着西湖的水生态健康,成为城市水体治理的经典范例。