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国家防总印发水库汛限水位动态控制试点工作意见

国家防总印发水库汛限水位动态控制试点工作意见
国家防总印发水库汛限水位动态控制试点工作意见

国家防总印发水库汛限水位动态控制试点工作意见

为加强洪水管理,规范水库汛限水位动态控制试点工作,确保水库防洪安全,近日,国家防总印发了《水库汛限水位动态控制试点工作意见》,作为全国各地开展水库汛限水位动态控制试点工作的指导性文件。

《水库汛限水位动态控制试点工作意见》见附件。

附件1

水库汛限水位动态控制

试点工作意见

第一条为加强洪水管理,规范水库汛限水位动态控制试点工作,确保水库防洪安全,科学利用洪水资源,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》等法律、法规,特制定本意见。

第二条水库汛限水位动态控制是指水库在汛期,根据实时雨、水情,利用预报成果,在不降低水库防洪标准,确保水库、上下游地区防洪安全的前提下,按照经科学论证并经有关部门审批的水库汛限水位动态控制方案确定的控制范围对汛限水位进行浮动的调度过程。

第三条水库开展汛限水位动态控制试点工作必须同时具备以下条件:

1、当地社会经济发展需要进一步发挥水库综合作用,提高水库洪水资源利用率。

2、经安全鉴定为一类坝的大型水库。

3、具备完善且运行稳定的水库水雨情测报、洪水预报调度等系统,有稳定且预报精度较高的洪水预报方案。

4、水库具备健全的管理机构、较强的技术力量和较高的管理水平。

5、已按现行规程规范完成了水库汛限水位复核工作。

第四条流域管理机构直管水库汛限水位动态控制试

点工作由水库所在流域防汛指挥机构或流域管理机构负责,有关省(自治区、直辖市)防汛指挥机构配合。

第五条经流域防汛指挥机构或流域管理机构认定防

洪影响跨省级区划的水库的汛限水位动态控制试点工作由

流域防汛指挥机构或流域管理机构负责,水库所在省(自治区、直辖市)防汛指挥机构具体组织实施,有关省(自治区、直辖市)防汛指挥机构配合。

第六条流域管理机构直管水库和经流域防汛指挥机

构或流域管理机构认定防洪影响跨省级区划的水库以外的

水库的汛限水位动态控制试点工作由水库所在省(自治区、直辖市)防汛指挥机构负责。

第七条汛限水位动态控制试点水库由本意见第四条、第五条和第六条所规定的试点工作负责机构按照本意见第

三条规定的条件,结合所辖水库实际情况提出,报国家防汛抗旱总指挥部办公室核准。

第八条经国家防汛抗旱总指挥部办公室核准的试点

水库,应由试点工作负责机构组织水库主管部门或水库管理单位参照本意见所附的《水库汛限水位动态控制研究主要内容》编制试点水库汛限水位动态控制研究工作大纲。

第九条试点水库汛限水位动态控制研究工作大纲由试点工作负责机构组织审批,报国家防汛抗旱总指挥部办公室备案。

第十条试点水库主管部门或管理单位应根据审批后的汛限水位动态控制研究工作大纲,组织经试点工作负责机构认可并具有甲级资质的设计或科研单位开展相关研究论证工作,提出水库汛限水位动态控制研究报告。

第十一条水库汛限水位动态控制研究报告经试点工作负责机构审核后按既定规划设计审批程序和权限报审报批。

第十二条试点水库主管部门或管理单位应根据审批意见制定水库调度运用方案,按水库调度运用方案原审批程序和权限报批,并报国家防汛抗旱总指挥部办公室备案。

第十三条省(自治区、直辖市)防汛指挥机构、流域防汛指挥机构或流域管理机构要按照安全、科学、积极、稳妥的原则,逐步推进水库汛限水位动态控制试点工作。

第十四条省(自治区、直辖市)防汛指挥机构、流域防汛指挥机构或流域管理机构应对实施汛限水位动态控制的水库的运行和调度加强监督和管理,发现试点水库违规调度或存在工程安全隐患,试点工作负责机构应立即停止该水库实施汛限水位动态控制。

第十五条每年年底,试点水库主管部门或管理单位都要对当年水库的运行情况、取得的社会经济效益、存在的问题以及意见和建议进行分析总结。总结报告经试点工作负责机构审核后报国家防汛抗旱总指挥部办公室。

第十六条每年年底,省(自治区、直辖市)防汛指挥机构、流域防汛指挥机构或流域管理机构应对所负责的水库汛限水位动态试点工作情况进行全面分析,认真总结,科学评价。总结报告报国家防汛抗旱总指挥部办公室。

第十七条试点水库运行过程中,必须严格按照已批准的水库调度运用方案执行。同时,水库管理单位要加强大坝等重要设施安全监测工作,发现异常情况要及时采取有效措施,确保工程防洪安全。

第十八条本意见由国家防汛抗旱总指挥部办公室负责解释。

附件2

水库汛限水位动态控制研究主要内容

1、水库状况分析。主要分析水库工程现状、上下游河道防洪能力、上下游防洪要求,分析水库管理机构、技术力量和管理水平,分析水库水雨情测报、洪水预报调度等系统建设运行情况,分析设计洪水及汛限水位复核情况,分析水库降雨、洪水预报和实时调度水平等。

2、必要性和可行性分析。主要分析水库所在地区和流域自然、经济、社会及水资源及水能供需情况,分析区域社会经济发展对水资源、水能供给及防洪保护要求,分析水库水资源供给和水能出力情况,分析水库建库以来来水、弃水及洪水资源利用情况等。

3、汛期分期、分期设计洪水及分期汛限水位确定。主要分析水库控制流域及其附近地区的长系列日降水量资料和长系列旬平均降水量资料,分析研究水库控制流域暴雨洪水的时程变化规律,分析研究水库控制流域所在气候区暴雨形成的气候特征和环流背景以及水库控制流域的典型暴雨洪水个例(包括气候成因、降雨特性和洪水特性),结合水库工程情况,研究确定汛期分期的必要性、可行性和分期原则,并按照现行“水利水电工程设计洪水计算规范

(SL44-93)”和“水利工程水利计算规范(SL104-95)”的有关规定,研究确定汛期分期方案,并进行分期设计洪水计算,确定分期汛限水位。汛期分期时,应研究各个分期之间如何过渡,视情况设立过渡段。

4、降水预报、洪水预报成果可利用性分析。主要分析确定洪水预报误差分布规律、降水预报水平,分析确定实际降水概率分布规律,评定短期洪水预报方案的精度和预报误差对防洪安全的影响程度等,评价水库实时降雨自动遥测、洪水预报调度系统运行的稳定性和可靠性,评价水库洪水预报方案精度(包括退水预报方案),研究提出预报误差的弥补措施,研究区域性降雨预报产品可利用水平及预报误差的弥

补措施,依据“精度达到规范要求,预报误差分布规律性强”的要求分析降水预报、洪水预报成果的可利用性。

5、水库汛限水位动态控制范围值确定。可先采用以下方法分别确定汛限水位动态控制上限值和下限值,然后采用包线法确定汛限水位动态控制范围值。①预报调度法。利用预报的洪水总量或峰前量或洪峰,在不改变水库防洪标准,确保水库及上、下游防洪安全前提下,改变水库洪水调度的判别条件,确定新的汛限水位,并以此作为汛限水位动态控制上限值,原设计汛限水位作为动态控制下限值。②预泄能力约束法。利用洪水预报和降水预报的有效预见期,按照洪水起涨前库水位必须降至原设计汛限水位的要求,根据下游河道安全泄流能力,确定汛限水位动态控制上限值,原设计汛限水位作为动态控制下限值。有效预见期必须考虑信息传递、决策、闸门操作所需时间。③库容补偿法。当上游或下游水库有富余防洪库容时,可充分利用其富余防洪库容,并依此计算相应的汛期限制水位,作为汛限水位动态控制上限值,原设计汛限水位作为动态控制下限值。④其它方法。

6、水库汛限水位动态控制方法研究与选定。依据已经确定的汛限水位动态控制范围值,根据水库工程现状、洪水特征、洪水预报和降水预报水平,研究选定预报调度、错峰调度、模糊推理模式等汛限水位动态控制方法。或选择适宜本水库特点的其它方法。

7、水库汛限水位动态控制风险、效益分析。风险分析包括汛限水位动态控制风险因子识别和各种相关风险率的

计算,确定水库实施汛限水位动态控制运用中所面临的风险程度,研究提出抗御相关风险的工程措施和非工程措施。效益分析主要计算实施汛限水位动态控制后的效益增量,包括水资源利用增量计算、水能资源利用增量计算和防洪效益计算等,定性分析间接效益和社会效益。效益计算方法应按照现行《水利工程水利计算规范SL206-98》和国家有关规定选定。若采用随机模拟法或洪水兴利连续调节计算方法等新的效益计算方法时,则必须分别计算原汛限水位和实施汛限水位动态控制后的效益。

水库安全运行管理水库管理单位对水库设施的管理

水库安全运行管理水库管理单位对水库设施的管理、观测、检测、维修养护、启闭机及机电设备的操作必须遵照部颁SL60-93《土石坝安全监测规程》、SL75—94《水闸技术管理规程》、和《水库工程管理通则》(SLJ702-81)、《土石坝养护修理规程》(SL210-98)、《水库调度规程》、《混凝土坝养护修理规程》、《混凝土坝安全监测技术规范》和《水利水电工程防汛技术管理规程》等标准和规程执行。根据水利部部颁的标准和规程对水库管理单位制定以下操作规程。 第一、水库工程设施安全管理 水库工程及其设施受国家法律保护,禁止任何单位和个人从事下列危害水库工程安全的活动: 1、侵占和损毁主坝、副坝、溢洪道、输水洞(管)、电站及输变电设施、涵闸等工程设施; 2、移动或破坏观测设施、测量标志,水文、交通、通信、输变电等设施设备; 3、在坝体、溢洪道、输水设施上兴建房屋、修筑码头、开挖水渠、堆放物料、开展集市活动等; 4、在工程管理和保护范围内爆破、钻探、采石、开矿、打井、取土、挖砂、挖坑道、埋坟等; 5、在水库内筑坝拦汊,分割水面,或者填占水库,缩小库容。 第二、水库检查

一、水库检查工作水库检查,可分为经常检查、定期检查、特别检查。 (一)正常检查:水库管理单位应对建筑物各部门、闸门及启闭机械、动力设备、通讯设施、水流形态和库区岸坡等进行正常的检查观测, (二)定期检查:每年汛前、汛后,用水期前后,冰冻较严重地区在冰冻期,应对水库工程及各项设施进行定期检查。定期检查由管理单位负责人组织领导,对水库工程进行全面或专项检查。定期检查应结合观测工 (三)特别检查:当发生特大洪水、强烈地震、工程非常运用及发生重大事故等情况时,管理单位负责人应及时组织力量进行检查,必要时报请上级主管部门及有关单位会同检查。当水库工程在不同运用情况或遭受外界因素严重影响时,如初次蓄水、高水位、大风浪、暴雨、排泄较大流量、水位骤涨骤落、冰凌、温度骤变、地震及近处大爆破等情况发生时,对工程薄弱部位、重要部位、容易发生问题的部位,要特别注意进行检查和观察,如发现严重问题,威胁工程安全,应昼夜监视,并在及时 二、对水库坝体建筑物、放水洞、溢洪道的检查 (一)对土工建筑物的检查和观察中,应注意坝身有无裂缝、塌坑、滑坡及隆起现象;有无害虫及害兽活动;迎水坡有无风浪冲刷;背水坡有无散浸及集中渗漏;坝头岸坡有无绕渗;坝址有无流土管涌迹象;减压工程和排水导渗设施有无堵塞、破坏、失效以及铺盖的防渗性是否良好等。

地下水补径排及动态特征

地下水补径排及动态特征 Prepared on 22 November 2020

敦煌盆地地下水补、径、排条件及动态特征 孔令峰周斌 (甘肃省地质环境监测院甘肃兰州 730050) 摘要:敦煌盆地地处疏勒河流域下游的党河流域,是敦煌市城镇和农业绿洲主要分布区。本文初步分析了敦煌盆地内地下水的补、径、排特征和动态特征。盆地内地下水补给来源主要为河沟水及渠系、田间水的入渗,径流方式垂直与水平均有,排泄方式以自然蒸发和人工开采为主。地下水年内和年际的变化,呈明显的分带规律。 关键词:敦煌盆地;地下水;补、径、排条件;动态特征 中图分类号:文献标识码:B 敦煌盆地处疏勒河流域下游的党河流域,历史文化名城敦煌即处于此。敦煌市93%的耕地分布于此,是敦煌市城镇和农业绿洲分布区,其地理范围东起西湖乡至甜水井一线,西至甘新交界的库穆塔格沙漠,南北夹峙于北截山、三危山、崔木土山和北山之间,盆地总面积约13046km2,平原区面积约9972km2,是一个山地与平原相间分布的地区。 1地下水补、径、排特征 含水层结构特征 盆地水资源的循环可分为水资源的形成(补给)、径流交替、蒸发消耗(排泄)三个过程。其中南部祁连山为水资源的形成带,而平原区水资源的循环只包含了后两个过程。敦煌盆地南部的祁连山脉,是挽近的强烈隆升带,其地势高亢,降水丰富,是疏勒河、党河的发源地,也是敦煌盆地地下水的主要补给来源。敦煌盆地是挽近不

均匀沉降中形成的构造洼地,沉积了巨厚的第四系松散物质,为地下水的贮存运移提供了空间(图1)。盆地含水层主要为上更新统、全新统砂砾石含水岩组,分布于冲洪积、冲湖积平原区,由南向北含水层颗粒由粗变细,含水层类型组合呈单一型至多层型,它们在水平方向上组合起来构成一个连续的、统一的横向为盆地边界所限的含水层系。 1 砂砾岩; 2砂岩粉砂岩;3砂砾层;4含砾砂;5细砂粉砂岩;6粉土;7粉质粘土;8隐伏断层 图 1 敦煌盆地水文地质结构剖面图 Fig 1 The profile of structure of hydrogeology in DunHuang Basin (以上剖面图引自1:20万区域水文地质普查报告敦煌幅) 地下水的补给、径流、排泄 敦煌盆地河沟水及渠系、田间水的入渗是盆地地下水的主要补给来源,地下水的运动趋势与河流、沟谷流向一致,从河流、沟谷上游到下游的含水层系导水性变弱,地下水迳流强度呈递减之势,含水层系水的交替方式也由“入渗~径流”过渡为“入渗~蒸发”。 盆地南部党河洪积扇接受党河水库下泄入河道渠系水入渗补给,导水系数为3000~4000 m2/d,径流强劲,向扇缘径流。东北至党河灌区,灌溉水入渗补给地下水,同时,人工开采与地下水浅埋区蒸发蒸腾为主要排泄,地下径流与东部地下径流汇合向西径流,逐渐减弱。盆地西南部卡拉塔什塔格山前洪积扇接受崔木土沟、多坝沟等河少量洪水入渗,向西北径流至下游尾闾区。此间主要以后坑~湾窑自然保护区湿地与疏勒河河道两侧地下水浅埋区蒸发蒸腾排泄为主,且垂直交替强烈。 流域绿洲细土平原一般有二个含水层,较深的为厚层中、上更新统砾石层中的承压水,浅部为细土层中的潜水。前者为南部洪积扇戈壁平原砾石层潜水在细土层覆盖

水库汛限水位实时动态控制方案优选

水库汛限水位实时动态控制方案优选 发表时间:2019-07-22T14:02:13.987Z 来源:《基层建设》2019年第12期作者:夏忠喜1 张洪侨2 [导读] 摘要:水库汛限水位动态控制方案优选属多阶段多目标群决策过程,在水库调度中具有重要作用。 1.中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司四川成都 610000; 2.四川电力设计咨询有限责任公司四川成都 610000摘要:水库汛限水位动态控制方案优选属多阶段多目标群决策过程,在水库调度中具有重要作用。针对水库汛限水位动态控制多目标的矛盾性,本文将基于协商对策的多目标群决策模型,应用于水库汛限水位实时动态控制方案优选,选取洪水资源利用率、保证率可靠度、调洪最高水位和最大下泄流量作为优选指标,并采用基于博弈论的组合赋权法将经验权重与数学权重融合,确定各指标权重。以某水 库为例,分析其汛限水位实时动态控制时,决策者不同偏好时的最优值。结果表明,采用该模型优选出的方案可以为决策者提供较为直观和合理的决策依据。 关键词:水库汛限水位实时动态控制;方案优选;多目标;群决策;决策冲突引言 随着社会发展,洪涝灾害和水资源短缺的问题会造成越来越庞大的损失,这使得人们不得不谨慎决策防洪任务和兴利要求并存的问题。在保证防洪安全的情况下,灵活运用汛限水位是可以综合利用各种信息发挥水库兴利、防洪效益的有效手段。汛限水位动态控制的核心是综合控制域的计算,目前,此领域研究计算方法众多,主要算法包括预蓄预泄法、库容补偿法、综合信息推理法等。此外,计算出的动态水位综合控制域不能保证绝对的安全可靠,所以对计算成果做出风险分析并参照众多指标进行优选是有必要的,可为决策者面对不同频率洪水事件和不同防洪发电任务时的决策提供科学的解决方案和参照数据。不同的汛限水位动态控制方案对应不同的防洪风险和兴利效益,属多目标群决策问题。需要优选的决策方案具有多目标性特点,可能同时存在定量与定性目标,很难得到最优解而在于寻求满意解。目前,关于求解满意解的方法大致可分为两大类:一类是多目标多模型递阶分析法,如AHP法、多目标多模型层次递阶控制法等;另一类是多阶段多层次多目标模糊优选满意决策方法,如多目标多阶段模糊优选模型、系统层次模糊优选模型和可变模糊优选模型等。实际上,汛限水位实时动态控制方案优选选择上述任一模型均可,但从简化的角度,协调折中方案优选过程中的效益和风险问题,本文在可行的汛限水位动态控制方案集已明确的基础上,选取水库汛限水位实时动态控制方案优选评估指标,采用基于协商对策的多目标群决策模型求解得到水库汛限水位实时动态控制满意决策方案。 1水库汛限水位实时动态控制方案优选模型 1.1基于协商对策的多目标群决策模型 在多目标群决策模型中,设定A、B为有冲突的决策者,C为仲裁者,构成由三方参与的仲裁局势。由A、B分别向C提供各自认为满意的若干可行方案,C根据A、B提出的方案,结合全局利益,依据公平原则,优选出最佳方案作为最终决策,且C具有最终决定权。一般情况下,冲突一方若想让对方接受自己的方案,需同时考虑双方均关注的问题。则有双方共同需要考虑的目标x1,x2,…,xm(m≥2)。这些目标,有的趋于一致,有的存在冲突。假定仲裁者C要求冲突双方均提供n个方案,则有A、B提供的目标值矩阵分别为: 式(1) 其中,aij、bij分别为冲突者A、B提交给仲裁者C的第i个方案的第j个目标值,i=1,2,…,n,j=1,2,…,m。 A、B、C三方构成仲裁局势,记为M=(A,B;x1,…,xm;C),采用两阶段规划进行求解。(1)效用均衡规划: 式(2) (2)边际效用规划: 式(3) 式中:SFA(X)、SFB(X)分别为A、B方关于x1,x2,…,xm的综合满意函数;X0为第一阶段的仲裁解;X=(x1,x2,…,xm)T为解向量;S为约束条件集。 仲裁者C根据式(1)提供的信息构造满意函数。关于效益型指标,A、B的满意函数分别为: 式(4) 关于成本型指标,A、B的满意函数分别为:

水库防汛常识

水库防汛基本常识 一、水库分类标准 水库按容量可分为大、中、小型。容量大于1亿立方米的为大型水库,容量1000万至1亿立方米的为中型水库;容量在10万至1000万立方米的称为小型水库(其中100万至1000万立方米的称为小(一)型水库,10万至100万立方米的称为小(二)型水库);容量小于10万立方米的称为堰塘,不能称为水库。 二、高陵水库基本情况 高陵水库,位于牟平区高陵镇驻地南,上潘家庄村西,辛安河上游。总库容6713万方,有效灌溉面积160平方公里,属中型水库。1970年始建,1974年竣工。因水库建于高陵村南,故名高陵水库。共修建总干渠1条长18.59公里;分干渠6条,长47.23公里;有7条支渠长26.4公里。灌区内总、分、干渠上有213处建筑物,其中有隧洞31座,长12.2公里,最大的是桂山隧洞,长2.77公里;有渡槽41座,长10公里,最大的一座是林家疃渡槽倒虹吸,(2006年底已毁),该工程建于1979年,横跨辛安河,全长813米,采用双排架空的直径1.6米的三阶段预应力钢筋混凝土管输水。但由于管制工艺不过关,加之年久失修,1987年发现管身爆皮,1988年两次发生爆管事故而停水,使下游五万多亩地不能灌溉。 三、防汛基本常识 (一)防汛常用术语 1.降雨。降雨量大小的划分:气象部门规定24小时内降雨量1-10毫米为小雨;10.1-25毫米为中雨;25.1-50毫米为大雨;50.1-100毫米为暴雨;100.1-200毫米为大暴雨;超过200毫米的为特大暴雨。 防汛部门结合防汛特点又规定1小时内降雨量超过30毫米的称为暴雨。 2.流量。流量一词在防汛中用得较多,河道行洪流量,一场暴雨过后产生的洪峰流量,机站排水流量等等。 流量是指一秒钟流过某一断面的水量。如果一秒钟流过一立方米水量,那就是一个流量。 流量=流速×面积 3.高程。所谓高程,也就是高度,是相对于某一点的高度。高程分绝对高程和相对高程,绝对高程就是海拔高度,是相对于海平面的高度,海平面的高程为0。相对高程是相对于某一点的高程,这个点可以任意假设,所以又叫假设高程。绝对高程可以在全国通用,相对高程只能在局部,小范围使用。 4、管涌:什么叫管涌,管涌就是在渗水压力作用下,堤坝或基础被淘空破坏的一种现象,通常是水库、河道内水位较高,堤、坝外水位较低,在水位差的作用下,堤、坝渗水,如果渗出的是清水属正常渗漏,堤坝或基础不会被淘空,如果水中带泥、带沙则说明堤坝或基础正在被慢慢淘空,且越淘越严重,这就是发生了管涌。必须迅速采取措施,时间一长很容易导致堤坝溃决,非常危险。 (二)防汛准备工作 1.组织准备。要成立防汛指挥机构——各级政府防汛指挥部,要组建防汛抢险队伍——专业队、抢险队、常备队、预备队。 2.物料准备。防汛使用的主要物料有沙料、石料、石子、木料、竹材、草袋、麻袋、编织袋、土工织物、土工膜、篷布、铅丝、绳索、照明器材、运输工具和救生设备等。根据水库工程防洪标准和质量、易出险的部位和下游保护对象等情况,检查所备防汛物料品种是否齐全,数量是否满足需要,堆放地点是否合理以及库房是否安全等。汛前要对机械设备、照明和救生设备等检查清理,必要时要进行检修和测试。为汛期运送抢险物料的交通道路要保持通畅。 3.工程准备。汛前应全面对水库工程进行一次检查,摸清工程现状。如发现问题,要及时处理。做好雨情、水情测报准备,道路、通讯和照明准备。 汛前工程检查:(1)水库防洪性能检查;(2)坝体检查;(3)坝基和坝区;(4)输、泄水洞(管)检查;(5)溢洪道检查;(6)闸门及启闭机检查;(7)其他设备检查。 汛期工程检查:(1)交接班制度和注意事项;(2)报警制度和注意事项;(3)检查记录和报告。 (三)汛前检查主要内容

地下水动态长期观测

地下水动态长期观测 一、地下水动态长期观测的目的与任务 (一)相明各种不同因素的综合作用对地下水的水位、水量、物理性质、化学成分以及细菌成分的影响变化。通过地下水动态长期观测,可以了角地下水开采量和水位降深之间的关,以利于合理的调整开采水量,或者有计划地对地下水进行人工回灌。(二)相清地下水与地表水体之间的动态联系。 (三)提供地下水资源评价所需要的水文地质参数。通过长期观测工作后,相明不同水文地质单元、不同含水层的地下水动态规律,得出地下水动态要素随时间和空间变化的资料,以利于地下水资源计算和提出水资源管理措施等。 二、长期观测站网的建立和组织 根据研究地下水动态的具体任务不同,水文地质观测站网一般分为两种: 区域性的水文地质观测站网:也叫基本网,积累主要水文地质单元中地下水动态的多年观测资料,以查明区域性地下水动态规律。 专门性的水文地质观测站网:是为专门目的或特殊要求而建立的观测站网,常常是在水文地质勘察工作中按要解决的具体问题而组织观测的。 (一)观测点的选择 观测点是观测站网的基本单位,应充分利用已有钻孔、水井及泉作为观测点,而且一定要选择水文地质条件有代表性而且井(孔)结构、地层剖面和井深都清楚,无人为干扰,能作长期使用的井(孔)。一般不专门施工坦目的的观测孔。利用泉作观测点要注意泉水协态的代表性和典型性以及其涌水量观测是否方便等。 (二)观测占的结构与安装 长期观测孔的结构可以分为完整孔与不完整孔。后者的深度最少要达最低水位以下数米。孔径一般不要小于200mm。对第四系含水层的潜水或承压水观测孔,在上部要安装观测套管,含水层部位要安装过滤管,底部要安装沉淀管,孔口要加保护帽。对分层观测的井(孔)要严格进行止水,保证止水的位置正确。分层观测井(孔)可采用同孔并列或同心式观测管设置。基岩观测孔可直接将观测管固定在孔底基岩面上,下部不再下管。观测孔安装时,在下管前要实测井深,为了防止从孔口掉入杂物,应将孔口管高出地面0.5m,并在孔口加盖上锁。另外,还要防管周围严封,并在孔口装置固定的水准点。 泉的观测安装是根据泉出露处的地形和涌水量大小,本着易于量测水温、水量,装置可就简单而固定即可。 (三)观测点网的布设 观测点网的布置应根据不同的观测目的结合观测区的地质、水文地质、地貌条件,以最少的点控制较大面积为原则,具体布设如下: 1、观测线要通过大型集中供水区,应在区中心布置两排观测点,分别平行与垂直地下水流 向。主要观测线要延伸到区域地下水区域下降漏斗范围之外。如果两个水源地很邻近或水源地的附近有矿区,可以两个漏斗之间的中心线方向布置观测线。 2、在河谷地区,应垂直河流延至分水岭之间布置观测线,线上各观测点应分别控制不同的 地貌和水文地质单元,并在不同单元的交界处适当加密观测点距。 3、在山前冲洪积扇地区,观测线应沿扇轴方向布置,观测孔要分别控制迳流带、溢出带和 垂直交替带。为了解扇间地带的水文地质条件也可通过不同的相邻的冲洪扇方向布置横向辅助观测线。 4、为了查明和含水层之间的水力联系,要分层设置观测孔。对于不同成因类型的含水层也

国家防总印发水库汛限水位动态控制试点工作意见

国家防总印发水库汛限水位动态控制试点工作意见 为加强洪水管理,规范水库汛限水位动态控制试点工作,确保水库防洪安全,近日,国家防总印发了《水库汛限水位动态控制试点工作意见》,作为全国各地开展水库汛限水位动态控制试点工作的指导性文件。 《水库汛限水位动态控制试点工作意见》见附件。 附件1 水库汛限水位动态控制 试点工作意见 第一条为加强洪水管理,规范水库汛限水位动态控制试点工作,确保水库防洪安全,科学利用洪水资源,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》等法律、法规,特制定本意见。 第二条水库汛限水位动态控制是指水库在汛期,根据实时雨、水情,利用预报成果,在不降低水库防洪标准,确保水库、上下游地区防洪安全的前提下,按照经科学论证并经有关部门审批的水库汛限水位动态控制方案确定的控制范围对汛限水位进行浮动的调度过程。 第三条水库开展汛限水位动态控制试点工作必须同时具备以下条件: 1、当地社会经济发展需要进一步发挥水库综合作用,提高水库洪水资源利用率。

2、经安全鉴定为一类坝的大型水库。 3、具备完善且运行稳定的水库水雨情测报、洪水预报调度等系统,有稳定且预报精度较高的洪水预报方案。 4、水库具备健全的管理机构、较强的技术力量和较高的管理水平。 5、已按现行规程规范完成了水库汛限水位复核工作。 第四条流域管理机构直管水库汛限水位动态控制试 点工作由水库所在流域防汛指挥机构或流域管理机构负责,有关省(自治区、直辖市)防汛指挥机构配合。 第五条经流域防汛指挥机构或流域管理机构认定防 洪影响跨省级区划的水库的汛限水位动态控制试点工作由 流域防汛指挥机构或流域管理机构负责,水库所在省(自治区、直辖市)防汛指挥机构具体组织实施,有关省(自治区、直辖市)防汛指挥机构配合。 第六条流域管理机构直管水库和经流域防汛指挥机 构或流域管理机构认定防洪影响跨省级区划的水库以外的 水库的汛限水位动态控制试点工作由水库所在省(自治区、直辖市)防汛指挥机构负责。 第七条汛限水位动态控制试点水库由本意见第四条、第五条和第六条所规定的试点工作负责机构按照本意见第 三条规定的条件,结合所辖水库实际情况提出,报国家防汛抗旱总指挥部办公室核准。 第八条经国家防汛抗旱总指挥部办公室核准的试点

水库的组成

1、水库的组成 水库的组成建筑物中有不同类型的建筑物,例如挡水、泄水、引水或其它专门建筑物等,这些建筑物称为水工建筑物,水工建筑物的综合体称为水利枢纽。 一般水工建筑物可按使用期限和功能进行分类。 按使用期限可分为永久性水工建筑物和临时性水工建筑物,后者是指在施工期短时间内发挥作用的建筑物,如围堰、导流隧洞、导流明渠等。 按功能可分为通用性水工建筑物和专门性水工建筑物两大类。 通用性水工建筑物主要有: ①挡水建筑物,如各种坝、水闸、堤和海塘; ②泄水建筑物,如各种溢流坝、岸边溢洪道、泄水隧洞、分洪闸; ③进水建筑物,也称取水建筑物,如进水闸、深式进水口、泵站; ④输水建筑物,如引(供)水隧洞、渡槽、输水管道、渠道; 专门性水工建筑物主要有: ①水电站建筑物,如前池、调压室、压力水管、水电站厂房; ②渠系建筑物,如节制闸、分水闸、渡槽、沉沙池、冲沙闸; ④过坝设施,如船闸、升船机、放木道、筏道及鱼道等。 有些水工建筑物的功能并非单一,难以严格区分其类型,如各种溢流坝,既是挡水建筑物,又是泄水建筑物;闸门既能挡水和泄水,又是水力发电、灌溉、供水和航运等工程的重要组成部分。有时施工导流隧洞可以与泄水或引水隧洞等结合。 2、挡水建筑物 挡水建筑物是指横控河道的拦水建筑物,用以拦蓄水量,抬高水位,如各种坝、闸等。大坝按建筑材料可分为混凝土坝、浆砌石坝、土石坝、橡胶坝、钢坝和木坝等。 ①重力坝 重力坝是用混凝土或浆砌石修筑的大体积挡水建筑物,依靠自身重量在地基上产生的摩擦力和坝与地基之间的凝聚力来抵抗坝上游侧的水推力以保持稳定。

重力坝按材料可分为混凝土重力坝和浆砌石重力坝,按高度可分为低坝(30m以下)、中坝(30~70m)和高坝(70m以上),按泄水条件可分为非溢流重力坝和溢流重力坝,按结构可分为实体重力坝、宽缝重力坝和空腹重力坝。 ②拱坝 拱坝是指将上游坝面所承受的大部分水压力和泥沙压力通过拱的作用传至两岸岩壁,只有小部分或部分水压力通过悬臂梁的作用传至坝基的一种坝体。拱坝对地形、地质条件要求较高,坝址要求河谷狭窄,两岸地形雄厚、对称、基岩均匀、坚固完整,并有足够强度、不透水性和抗风化性等,拱坝按最大高度处的坝底厚度和坝高的比值可分为薄拱坝、中厚拱坝和重力拱坝,按体形可分为单曲拱坝和双曲拱坝。 ③土石坝 土石坝泛指由当地土料、石料或土石混合料,经过碾压或抛填等方法堆筑成的挡水坝。坝体中以土和砂砾为主时称土坝,以石碴、卵石和爆破石料为主时称堆石坝,两类材料均占相当比例时称土石混合坝。土石坝一直以来是被广泛采用的坝型,优点是可以就地取材,节约大量的水泥、钢材、木材等建筑材料;结构简单,便于加高、扩建和管理维修;施工技术简单,工序少,便于组织机械化快速施工;能适应各种复杂的自然条件,可在较差地质条件下建坝。土石坝也有一些缺点,如坝身不能进水,需另开溢洪道或泄洪洞;施工导流不如混凝土坝方便,粘性土料的填筑受气候影响较大,等等。 土石坝按筑坝施工方法可分为碾压土石坝、水力冲填坝、抛填坝、定向爆破坝等。按坝体材料的可分为土坝、土石混合坝和堆石坝。按防渗体材料和相对位置可分为均匀坝、心墙坝、斜墙坝和面板坝等。 3、泄水建筑物 泄水建筑物是指用以宣泄洪水的水工建筑物。它承担着宣泄超过水库拦蓄能力的洪水,防止洪水漫过坝顶,确保工程安全的任务。其形式主要有坝身泄水道(包括溢流坝、中孔、深孔泄水孔和坝下涵管)和河岸泄水道(包括河岸溢洪道和泄洪隧洞)。混凝土坝一般采用溢流式泄洪,如溢流坝和坝身泄水孔等,此时坝体既是挡水建筑物又是泄水建筑物。土石坝一般不容许从坝身溢流或大量泄洪,往往需要在坝体外岸边或天然垭口处建筑河岸溢洪道或开挖泄洪隧洞。 ①河岸溢洪道 河岸溢洪道有正槽式、侧槽式、井式和虹吸式等四种形式。河岸溢洪道的布置一般根据地形、地质条件、工程特点、枢纽布置的要求以及施工运行条件等,通过技术经济比较确定。从枢纽的总体布置来看,一般进口位于水流顺畅处,且与大坝保持一定距离,避免横流对坝的冲刷。小型水库的溢洪道一般不设闸门,多布置在河岸,且其泄流水面通常都是开敞的,故称为河岸开敞式溢洪道。河岸开敞式溢洪道具有结构简单,水流平顺,容易施工,管理方便和安全可靠的特点。这

地下水位动态分析

关于编制地下水位动态分析报告的通知 各县(市、区)地下水业务单位: 随着水资源日益引起社会关注以来,国务院出台了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、省地下水管理监测局下发了《陕西省实行最严格水资源管理制度考核办法》和《陕西省重点区域地下水位控制指标考核实施方案》,水质监测工作也全面起动。在这次水质采样工作中,各县(市、区)都能认真对待,扎实安排,圆满完成水样的现场采集和送样等业务工作,为监测工作提供了重要的水质基础信息。今年以来,天气持续干旱,为了尽快摸清地下水位动态变化情况,为监测工作提供重要的水位基础信息,特安排各县(市、区)对本辖区编制地下水位动态分析报告,望能够以完成水质采样工作的工作作风,克服各种困难,高度重视,加强组织领导,明确责任,认真做好本次编制任务。具体编制安排如下: 一、基本要求 1、上报时间:各县(市、区)须正式行文上报,于9月5日前上报市队,同时发送电子版。 2、资料选用日期:年内地下水位动态分析,选用2014年1到8月份地下水位埋深月平均值,年际地下水位动态分析,选用今年及上年1到8月份地下水位埋深月平均值。

3、文字报告:地下水通报的文字叙述要求简明扼要,并附必要的图、表。 二、地下水位动态变化分析报告的文字编写提纲 1、辖区地下水位动态特征 利用监测井资料,绘制地下水位年内、年际动态过程线及降水量过程线,并描述地下水位随时间及降水量的变化规律。 2、分区情况 根据地形地貌、地下水开发利用特征及重要水源地等情况分区进行分析。分别绘制年内、年际地下水位动态过程线,描述地下水位随时间的变化规律,并结合自然因素(降水、干旱)、人为活动(灌溉、开采),简要分析地下水位变化的原因。 3、结论及建议 阐述现阶段地下水开发利用中的主要问题,分析当前地下水位动态状况对经济社会的影响,提出地下水合理开发利用、科学管理和有效保护的建议与对策。 4、最新动态 根据各县(市、区)地下水管理工作开展情况,反映近期地下水管理方面的重要水事活动。

丹江口水库汛限水位动态控制方式研究-浙江水利

短期降雨预报在白石水库汛限水位动态控制中的应用 顾妍平陈雪王士武 (浙江省水利河口研究院,浙江杭州310020) 摘要:以白石水库流域降雨预报精度分析为基础,根据水库汛期限制水位控制新理念,研究了利用短期降雨预报信息进行白石水库汛限水位动态控制的方法。同时分析了降雨发生漏报时大坝所能抗御洪水标准的变化,简化计算了抬高汛限水位增加的效益。结果表明,抬高白石水库汛限水位在不增加水库及上下游防护对象风险的前提下,可以提高洪水资源利用率,为水库带来一定的经济效益。 关键词:汛限水位,动态控制,降雨预报,白石水库 引言 白石水库位于白石溪上,白石溪发源于浙江省乐清市与永嘉县交界的郭公山,溪床自然落差大。主流河长20km,流域总面积为50km2,下游为乐柳平原。白石水库上游有一座钟前水库,集雨面积38.7 km2,总库容2027万m3。白石水库主河道长13.7km,集雨面积48.5km2(钟、白区间集雨面积9.8 km2),总库容1197万m3,下游有一座白石电站,总装机750kw。白石水库是一座以灌溉、供水为主,兼顾防洪、发电的综合利用的中型水库。 白石水库原规划设计的洪水调度方式不考虑降雨预报,调节计算不同标准设计洪水时,以水位作为判断洪水发生的标准和改变泄流的指标,形成“前期泄流偏少、后期泄流偏大、库水位偏高”的调洪结果。近几年,随着数值预报技术的快速发展,降雨预报精度已有了很大提高,并陆续被应用于水库防洪调度中。王本德教授等[14]对中央气象台、辽宁省碧流河水库、河南省白龟山水库未来24 h降雨作业预报分析表明,目前无雨和小雨预报信息的准确率较高,结果可应用于水库汛限水位动态控制。周惠成等[12]研究了利用短期降雨预报信息,动态控制丹江口水库汛限水位的方法。白石水库所在的乐清市气象站预报多年,降雨预报水平已有很大提高,若能利用降雨预报信息增长预见期,实施水库汛限水位动态控制,则白石水库的防洪和兴利效益将更加明显。 1 降雨预报精度分析 1.1 流域未来24小时降雨预报精度分析 为客观反映气象部门近些年的降雨预报理论与技术发展水平,并与白石水库汛限水位动态控制实施期一致,考虑到南方大暴雨较多,将降雨分为无雨、小雨、中雨、大雨、暴雨和大暴雨等六级进行统计,按照文献[2]分析方法,对流域2002年至2004年(4~10月)未来24h降雨预报资料,及相应的流域平均日降雨量资料(共642天)进行精度分析。分析结果见表1。从表1中可以得出: (1)流域未来无雨预报准确率仅为64.8%,但当预报无雨时,发生不超过小雨的频率高达99.1%以上,即当预报无雨时流域发生中雨及以上量级降雨的频率很低,不到0.9%。 (2)当预报小雨时,流域发生小雨和无雨的频率已高达91.3%,而流域发生不超过中雨的频率在100%以上,即从历史资料统计看,当预报小雨时发生大雨及以上量级降雨的频率为0。 (3)从统计分析结果来看,无雨和小雨预报精度在水库汛限水位动态控制中是可以应用的,中雨及以上量级降雨的发布次数小雨100,暂时不用其统计分析结果。

夹河子水库分期汛限水位确定及动态控制研究

夹河子水库分期汛限水位确定及动态控制研究 吴东峰1,何新林1,杨广1,刘长明2 1石河子大学绿洲生态实验室,新疆(832000) 2 新疆自治区兵团防汛抗旱办公室,新疆(832000) 摘要:针对我国西北干旱地区的洪水资源开发利用现状,在目前已有的汛期洪水调度的理论和技术基础条件下,以玛纳斯河流域的夹河子水库为实例,分析了流域独特的水文气象特征和洪水成因,采用多种分析方法对水库的汛期确定和划分进行了研究;基于目前风险分析理论的深入发展和应用,分别采用频率分析法和Monte-Carlo随机模拟法对不同的汛限水位方案进行了风险计算,并结合效益对不同的汛限水位方案进行了模糊优选,最后利用水库目前的洪水预报条件进行了汛限水位动态控制域的设计,并提出在动态控制域内考虑各期洪水的非完全独立性利用贝叶斯条件概率实施动态控制的尝试。 关键词:洪水资源化,汛期分期,分期汛限水位,风险分析,模糊控制,动态控制 1. 问题的提出 水资源紧缺已成为我国西北干旱内陆河地区社会经济可持续发展的主要制约因素之一,如何高效合理利用水资源,进一步挖掘当地水资源利用潜力,以水资源可持续利用支撑经济社会发展,成了人们共同关心的重要问题[1]。洪水资源安全利用是缓解这一问题的重要途径,处理好水库防洪与蓄水矛盾是实现洪水资源安全利用的重要手段之一,对于北方的许多地区汛期既是防洪除害的主要时期,同时也是增加水库蓄水量、实现兴利目标的关键时期,防洪兴利矛盾尤为突出。而传统的水库调度方式单一,缺乏灵活性,未能充分发挥水库的调节功能,合法但不合理,导致许多水库汛期弃水汛后无水可蓄的矛盾和长期的低水位运行无法满足汛期兴利要求的尴尬局面。 为落实水利部可持续发展的治水新理念和新思路,积极探索解决我国防洪与水资源问题的有效途径,按照水利部领导的指示精神,国家防总办在全国范围内开展了汛限水位设计与运用专题研究[2]。本文在此基础上开展了“夹河子水库汛限水位的控制运用研究”,根据流域特点进行了汛期的划分和分期汛限水位的推求,并进行了动态控制的尝试,对于解决目前玛纳斯河流域水资源短缺、防洪与灌溉兴利矛盾提供了有力的技术支撑。 2. 流域概况及水文特征 夹河子水库是玛纳斯河(以下称玛河)中游山前平原地区的一座大(Ⅱ)型拦河式水库,位于玛纳斯县西北25km处,是一座以灌溉为主,并担负重要防洪任务的大型调节水库,具有灌溉、防洪综合效益,汛期引洪,消减洪峰,减轻洪水对下游地区的灾害影响。水库设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为1000一遇。该水库最大坝高17.8m,挡水高度15.7m,有溢洪道一座,泄水渠两条,年调节水量2.5~3亿m3,控制下野地、莫索湾两大灌区,灌溉面积200多万亩,是新疆重要粮、棉、糖生产基地。 新疆玛河流域是西部干旱地区具有典型代表意义的内陆河流域,该流域拥有一个地处天山北坡经济带中心的国内大型先进灌区,流域内年均气温≥10℃,积温为3400~3800℃,日照时数也很丰富,约2600~3000小时,年均降雨量120~200mm,蒸发量达到1700~2200mm。径流主要靠冰川、积雪融化和降水补给,径流量年际变化不大,全年平均径流量为12.54×108m3(红山嘴站),但在年内时间上分配却极不平衡,洪水主要集中在七、八月份,洪水的成因,以高温期的冰川及永久性积雪融化为主,以降水补给为辅。夹河子水库下游灌

地下水资源现状

地下水资源现状

濮阳市地下水资源状况 水资源与能源、人口、生态环境等是世界各国普遍关注的重大问题。在我国,水资源已成为城市建设规划、工农业生产布局及国土整治规划的制约条件之一。 地下水资源通常是指作为工农业和生活水水源使用的地下水。生产和生活需要利用而又可能利用的地下水,统称地下水资源,在一定期限内,能提供给人类使用的,且能得到恢复的地下淡水量,是水资源的组成部分。由于地下水资源具有分布广泛、便于就地开采使用、水质较优、不易被污染、动态稳定、调蓄能力强等特点,正被越来越广泛地开发利用。但是,地下水资源的开采量不应超过补给量,否则会给环境带来较大危害,比如区域形成大规模地下水降落漏斗、地面沉降和地裂缝、地下水污染等严重地质灾害。为了合理地、长期地使用地下水资源,在开发之前,一般均应对其量和质作出评价,以便据此制定其开发利用和保护管理规划。 一、我市地下水资源现状(埋深、动态变化) 濮阳市地处豫北黄河冲积平原,属暖温带半湿润季风气候。据濮阳气象站1954—2005年资料,多年平均降水量608.3毫米,蒸发量1678.0毫米。降水量年际变化较大,最大年降水量1067.6毫米(1963年),最小年降水量仅204.5毫米(1966年),年内降水量分配不均,多集中在7—9月份,而蒸发以5—6月份最为强烈。

气象条件决定了濮阳市是一个水资源贫乏的地区,濮阳市是我省水资源严重匮乏的地区之一,水资源总量仅为7.53亿立方米,居全省的第14位,人均占有水资源量为221立方米,仅相当于全省的1/2,不足全国人均占有量的1/10,一般干旱年缺水1.89亿立方米,中等干旱年缺水2.96亿立方米。由于受到地理环境及降水时空变化的影响,并且无蓄水工程,濮阳市的地表水资源实际可利用量很小,除引黄供水之外,地下水(特别是浅层地下水)是濮阳市重要的供水水源。特别随着我市近几年经济的快速发展和人民生活的不断提高,我市水资源短缺的形势更加严峻,加上水环境和水质的恶化,已经成为制约全市经济发展的主要因素。 我市地下水资源来源主要是浅层地下土层贮藏的地表渗水,以北金堤为界,黄河流域因受黄河侧渗的影响,地下水补给及时,水位偏高,一般在2--8米。海河流域因超采严重,加上外来水源少,补给欠缺,造成全市地下水量严重下降,已形成我省豫北最大的地下水漏斗区,主要分布在北金堤以北的海河流域,漏斗区面积1814平方公里,占全市总面积的43%,最深地下水埋深南乐寺庄乡达30米,平均埋深23米(上世纪70年代平均埋深7米,90年代平均埋深20米,水文局提供)。 地下水水位动态变化是地下水采补均衡状态的直观表征,也是检验地下水开发利用保护管理方案执行情况(效果)的客观依据。为了给濮阳市区城市地下水的合理开发利用、保护管理提供科学依据,自1989年起,市节水办在濮阳市区(城市规划区)建立了地下水动态

棉花滩水库分期设计洪水研究及地区组成分析_郭大军

文章编号:1007-2284(2007)04-0028-04 棉花滩水库分期设计洪水研究及 地区组成分析 郭大军,赵锋,胡可可,王祥三 (水资源与水电工程科学国家重点实验室武汉大学,武汉430072) 摘要:结合汀江流域雨洪变化规律,主要用均值变点分析方法对棉花滩水库进行分期确定了分期时段,并用多种方法对比研究。根据流域资料用流域面积内差计算出坝址分期设计洪水,并与全年最大值设计洪水进行对比分析,引进组合频率概念推导两者之间的量化关系。考虑水库建成后调洪对下游设计断面工程防洪后果的影响,拟定不同的地区组成方案进行分析,并计算相应的分期设计洪水。 关键词:分期设计洪水;均值变点;组合频率;地区组成 中图分类号:T V122+.3文献标识码: Analysis of Stage Design Flood and Its Regional C omposition in Mianhuatan Reservoir GUO Da-jun,ZHAO Feng,HU Ke-ke,WANG Xiang-san (Stat e K ey L abor ator y of W ater R eso ur ces and H y dr opow er Eng ineering Science,W uhan U niver sity,Wuhan,430072,China) Abstract:A cco rding to the r ainwater v ariat ion pr inciple in the T ing R iver basin,the pa per studies the flo od stag es in M ianhuatan Res-er vo ir w ith the method o f mean point-chang e analysis,and co mpar ed w ith many other methods.Based on o bserv atio n data in the basin,t he stag e desig n floo d at the dam site is calculated by area inter po lation method,compared w ith the max imal value o f desig n floo d,and the quantitative relatio ns betw een them are also w orked o ut by int roducing t he conceptio n of combined f requency.T he dif-fer ent reg io nal combinatio n scenar ios are decided,and the co rr esponding st ag e desig n flo od ar e calculat ed throug h consider ing the effect o f flo od regulation in the reserv oir on the flo od co nt rol do wnstream. Key words:stag e desig n floo d;mean po int-change analy sis;combined fr equency;r eg io nal composition 0引言 /汛期0变化规律具有确定性、随机性、过渡性的特征,研究汛期的变化规律,其目的是在确保水库及其下游防洪区域防洪安全的条件下,寻求主汛期结束转入中介过渡阶段,逐步提高水库汛期限制水位的动态规律,为合理充分地利用有限的水资源提供科学依据。因为硬性规定汛期的起讫时间的传统描述方式,是造成我国众多水库汛期不敢蓄水,汛期过后又蓄不上水,防洪与兴利之间矛盾尖锐,有限、紧缺的水资源未能有效利用的一个重要原因。以汛期分期设计洪水过程作为防洪调度依据,是科学合理协调防洪与兴利矛盾,充分利用洪水资源,达到既符合设计标准又能充分发挥水库经济效益的最基本途径之一。因此,结合棉花滩水库现状,开展分期设计洪水分析研究是很必要的。 收稿日期:2006-11-30 基金项目:国家自然科学基金重大资助项目(30490231)。 作者简介:郭大军(1980-),男,硕士研究生。 棉花滩水电站位于福建省永定县境内,坝址在汀江干流棉花滩峡谷河段中部的福至亭处,距永定县城约21km,邻近广东省,控制流域面积为7907km2。棉花滩上游64km处有上杭水文站,控制流域面积5888km2;下游16km处有溪口水文站,控制流域面积9228km2。坝址处多年平均径流量73.2亿m3,多年平均流量232m3/s,流域内年降雨量165.7mm,总库容20.35亿m3。洪水成因主要系峰面雨造成,少数为春雨和台风雨所致。棉花滩工程属一等枢纽工程,承担下游韩江三角洲一定的防洪任务。 1棉花滩水库分期设计洪水研究 1.1汛期划分方法研究 结合汀江流域雨洪变化规律,针对棉花滩水库汛期设计洪水的分期,主要采用均值变点分析法[1]研究分期的规律,并采用成因分析法、数理统计法、模糊分析法进行对比分析,确定棉花滩水库汛期划分。 1.1.1均值变点分析方法模型 均值变点的离散模型提法[5]:对于服从正态分布的时间序 28中国农村水利水电#2007年第4期

不同补偿调度方式下三峡水库分期汛限水位控制

不同补偿调度方式下三峡水库 分期汛限水位控制 杨春花,许继军,董玲燕 (长江水利委员会长江科学院,湖北武汉430010) 摘要:在径流统计分析的基础上,确定三峡水库汛期分期,并分别研究了两种防洪补偿调度方式下的各分期汛限水位。初步分析结果认为,在满足原设计防洪安全要求的前提下,对荆江河段防洪补偿的调度方式,则j峡水库汛期汛前期汛限水位155m,主汛期汛限水位维持145m不变,汛末期水库运行水位为155m;对兼顾城陵矾地区防洪补偿的调度方式,则汛前期汛限水位151m,主汛期汛限水位维持145m不变,汛末期汛限水位为147m。这样的分期控制汛限水位不仅可以满足防洪要求,而且可以提高洪水资源的利用率。 关键词:分期汛限水位;补偿调度;防洪安全;三峡水库 Fl ood Li m i t Le v e l St udy f or Three G or ges R es e rvo i r under D i f f e r ent C om pens at i on O per at i on Y ang C hu nhua,X u Ji j un,D ong L i ng/an Ⅳangt z e R i ver Scient i fi e Rese a rc h I ns t i t ut e,W uh an H ubei4300l0) A bs t r a ct:The s t ages of f l oo d l i m i t f or T ht e e G or ge s R e ser v oi r w er e de ci de d ba se d o n r un of f s ta t is t ic a l ana l ysi s,a nd t w o com pens at i on oper at i ons f or f l ood r egul at i on w e r e used t o de t e r m i ne t}l e l im i t l evel.T he r es ul t s s ho w t hat t he l i m i t l ev el s of R es er vo i r i n pr ef l ood,f l oodi ng and pos t f l oo d8e"18011ar e155,145m and155m r es pect i vel y und e r t he c om pe ns a t i on ope r at i on t o Ji ngj i ang sec t i on of Y angt z e R i ver,and ar e151,145m and147m r es pect i vel y under t he c om pe nsa t i on oper at i on t o CheIl l i n舀i area.1'I Ie t w o c om pe nsa t i on ope r at i on c al l a l l m e e t t he r e qui r em ent s o n f l ood c o ntr01. K ey W or ds:fl ood st ag e l i m i t l e vel;com pensat i on r egul at i o n;f l ood cont r ol;T hr ee G or ges R es er vo i r 中图分类号:TV697(263)文献标识码:A文章编号:0559—9342(2010)08-0015—04 目前在我国许多大中型水库汛期运行中,仅考虑一个固定不变的设计汛限水位f l I。这类控制方法经常会导致水库汛期大量弃水、而汛后蓄水达不到兴利水位的现象,造成水资源的浪费。对于具有明显季节性洪水变化规律的水库,可以采取汛限水位分期控制方式来提高水库兴利效益。 水库分期汛限水位设计方法的一些研究见文献方面也已有一些12-51。三峡水库汛限水位分期研究见㈣。本文根据三峡水库对荆江防洪与兼顾城陵矶防洪两种不同的补偿调度方式。运用数理统计法对三峡水库6月1日至9月20日期间洪水进行汛限分期分析。通过调洪演算,讨论各分期汛限水位控制方案。 1水库汛限分期 以宜昌水文站1890年也008年的6月1日至9月20日实测流量为依据,分析确定三峡水库汛限分期。1.1径流统计分析 宜昌站1890年~2008年实际来水量统计见表1。 可见.7月上旬来水量开始变大,到7月下旬达到最大。由此,可将6月1日~6月30日划分为汛前期.7月1日~8月31日划分为主汛期,而9月1日至2013为汛末期。 1-2年最大洪峰与日最大流量统计分析结果 实测资料统计分析显示,宜昌站年最大洪峰值出现在7月、8月的次数最多,峰值也较大;其余 收稿日期:2010-03—25 基金项目:国家自然科学基金面上项目(U0970151);长江科学院公益性科研项目(Y W F0901) 作者简介:杨舂花(1985一),女,江西九江人,工程师,硕士,主要从事水文学及水资源规划管理面研究. W a t er Pow er V01.36N o.8固

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