现有信息表明,地下水开采潜力巨大,特别是在南部平原(德莱)和丘陵和山区的内谷。
Terai地貌区的大部分和Siwalik山谷的某些部分都位于浅层或深层含水层之下,其中许多适合作为灌溉和饮用水的来源进行开发。
年补给量估计范围为124至685毫米。可用于地下水抽取的相应水量估计在5.8BCM和12BCM之间。然而,根据对浅管井地下水位季节性波动的测量,据报道地下水储量约为每年8.8BCM。
水电开发:
尼泊尔的能源可分为两类:(i)传统的生物质相关能源(薪柴、农业残余物、牛粪等)和(ii)商业能源(化石燃料、水电、煤炭等).
目前,水电仅占总能源使用量的2%。
大部分能源需求由薪柴(78%)、农业废弃物(4%)、动物粪便(6%)以及进口煤炭和石油产品(10%)来满足(WECS,2010)。
目前,尼泊尔的电力系统甚至无法满足一年中高产期的低需求,造成全年的减载。
水电有助于满足水和能源需求,包括灌溉用水和饮用水。
它通常与更广泛的学科合作,以最大限度地提高水电对可持续发展的贡献。
市场不会有问题,因为目前只有40%的人口可以通过电网和离网系统获得电力,而且需求正在增加。
对电力收入和价格弹性的估计表明,尼泊尔在很长一段时间内不必安排需求管理。
这进一步意味着更高一代将创造自己的需求。
尼泊尔将需要更加努力地增加电力供应投资,作为实现长期发展的国家战略。
据NEA估计,未来17年能源需求将增长,年均增长率为8.34%。
2010年国家能源战略预测能源需求,假设该国经济增长将保持在2030年平均5.6%。
该报告旨在通过建造更多的水力发电厂来满足不断增长的电力需求,并减少对生物质和化石燃料的依赖。
这表明,在不损害长期内需的情况下,电力出口潜力巨大。
不进入出口市场,水力发电的收益无法最大化,因为近期尼泊尔国内电力市场有限。
饮用水和水安全:
淡水是人类健康、繁荣和生物多样性的关键资源。
水很可能成为经济增长的制约因素。
全球水资源不安全造成的损失估计为每年5000亿美元,并且可能对世界经济造成1%或更多的国内生产总值(GDP)的拖累。
联合国(UN)大会已将全球议程设定为到2030年实现人人普遍和公平地获得安全和负担得起的饮用水,作为其水部门的可持续发展目标(SDG)之一。
为了实现和衡量这些目标,水安全已成为全球水和发展社区的一个突出问题。
亚洲开发银行(ADB)2016年的国家级水安全分析显示,2014年南亚的总体水安全指数在亚太地区最低。
尼泊尔在48个亚洲和太平洋国家中排名第43位,在6个南亚国家中排名第四,国家水安全(NWS)指数为5分中的2分。
对于亚行(2016年)研究中考虑的水安全的五个维度,在可能的20分中,尼泊尔的家庭得分为5.3,经济得分为11.3,城市得分为6.0,环境得分为10.7,复原力得分为4.0。
这反映了各方面的水资源不安全。
因此,为了实现水安全和加强/维持经济发展,对发展中国家水基础设施和机构的投资至关重要。
为实现水行业的可持续发展目标(SDG),尼泊尔政府(GON)正在全国投资多个与水相关的基础设施开发项目。
基础设施和机构的发展正在克服大城市的城市用水不安全问题。
自2000年以来,水行业最大的项目之一是一个名为Melamchi供水项目(MWSP)的跨流域调水项目,该项目旨在从谷外的水源将水输送到加德满都谷地。
MWSP计划分两个阶段每天供应5.1亿升(MLD)水:到2018年第一阶段供应170MLD,到2023年第二阶段额外供应340MLD。
这个大型项目是否有助于实现尼泊尔的可持续发展目标还有待观察。
水安全指数(WSI)是人类基本用水需求(人均每天50升(Ipcd))和经济增长(135lpcd)的家庭用水供需比率。
结果显示,2017年,加德满都UpatyakaKhanepaniLimited(加德满都谷地饮用水有限公司或简称KUKL)服务区(SAs)出现严重的水资源不安全状况,MWSP完成后可能会有所改善。
在Melamchi供水项目第一阶段完成后,每天将存在1.02亿升(MLD)的供应短缺。
如果MWSP在规定的时间范围内完成,并且开发了足够的处理和分配基础设施,那么到2023-2025年将不会出现缺水现象。
这表明MWSP将对山谷的水安全做出重大贡献。
但是,必须强调通过开发足够的水处理和分配基础设施来利用MWSP提供的所有水。
替代缓解方案,例如规划潜在补给的土地使用、引入微观到宏观层面的雨水收集结构、地表和地下水资源的联合使用以及用水需求侧管理,也将有所帮助。
KathmanduUpatyakaKhanepaniLimited是唯一一家向加德满都谷地居民提供饮用水的机构。
它已经为加德满都开发了几乎所有可能的水源。
然而,它只能满足四分之一的用水需求,迫使大部分人口依赖地下水。
根据研究(Metacalf和Eddy,2000),抽水位已从9m下降到68m。随着地下水位的下降,它将通过陆地和水生生态系统引发级联效应(Palmer,2003),增加钻井成本、抽水成本并导致地面沉降。
通过适当的管理措施估计可持续取水率可能是有效利用地下水资源的关键组成部分。
对加德满都谷地地下水系统的抽水敏感度分析表明,在Dharmasthali、Dhapasi、MaharajganjSankhu和Gokarna附近地区,随着每单位抽水量(m3/s)的增加,水头下降了0.02至0.12m,而Balaju、Samakhusi和Shwoyambu下降幅度更大,下降幅度高达0.12m至0.23m。
通过该分析准备的拟议抽取率图还表明,地下水盆地北部每单位水头每年下降的可用水量更多,并且随着我们从地下水北部移动,抽取率的值正在下降盆地南部。