水利计算及水资源规划的要求

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水利部《水利规划管理办法》(试行)水规计2010 143号

水利部《水利规划管理办法》(试行)水规计2010 143号

水利部《水利规划管理办法(试行)》编辑日期:2011—08-09 来源:未知编辑:信息科阅读次数:2993次[关闭]第一章总则第一条为加强水利规划管理工作,规范水利规划体系构成,明确水利规划编制、审批和实施等有关要求,依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规及国家有关政策,制定本办法。

第二条本办法所称水利规划,是指根据国民经济和社会发展的需要,按照水资源可持续利用的要求,组织编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的各类规划。

第三条本办法适用于国务院水行政主管部门及所属流域管理机构、各省(自治区、直辖市)水行政主管部门负责组织的水利规划管理,包括规划的立项、编制、衔接、审批、公布、实施、评估和修订等工作。

第四条制定水利规划,应当以科学发展观为统领,坚持全面规划、统筹兼顾、兴利除害、标本兼治、综合利用、讲求效益、保护生态与环境的原则,近期与远期相结合,局部与整体相结合,坚持从实际出发,遵循自然规律、经济规律和社会发展规律,突出规划的前瞻性、战略性、基础性作用,提高规划的科学性、针对性、指导性、可操作性,构建全面、系统的水利规划体系。

第五条水利规划是各级水行政主管部门履行政府职责的重要手段,是水利公共服务和社会管理的重要基础,是制定和安排水利建设计划、制定水资源管理制度与政策、规范各项水事活动的重要依捃。

要突出水利规划的时效性和约束力,强化水利规划对水利建设和涉水事务社会管理的法规性作用。

第六条水利规划由各级水行政主管部门依照有关法律法规和职责分工权限,实行分级管理。

国务院水行政主管部门负责全国水利规划的组织、指导和监督管理工作.流域管理机构负责本流域有关水利规划管理工作.县级以上地方人民政府水行政主管部门负责本行政区域内有关水利规划管理工作。

各级水行政主管部门中的规划计划部门负责对本级水利规划的归口管理,其他业务管理部门负责其职责范围内有关水利规划的具体组织指导工作。

水利规划设计

水利规划设计

水利规划设计
水利规划设计是指根据地区的实际情况和需求,对水资源进行科学合理的规划和设计,以实现水资源的高效利用和可持续发展。

水利规划设计包括水资源调查与评价、水库与水电站规划设计、排水与防洪规划设计等内容,下面将对水利规划设计进行详细介绍。

首先,水资源调查与评价是水利规划设计的基础工作。

通过对地区水资源的调查与评价,可以了解水资源的分布、数量、质量等情况,为后续的规划与设计提供数据支持。

水资源调查与评价内容包括地表水和地下水资源的调查、水文气象观测、水质监测等。

通过对水资源的调查与评价,可以确定地区的水资源利用潜力和可行性,为水利规划的制定提供科学依据。

其次,水库与水电站规划设计是水利规划设计的重要内容。

根据地区的水资源情况和发展需求,进行水库与水电站的规划与设计,可以实现水资源的多元利用和调配。

水库与水电站规划设计的内容包括水库位置选择、规模设计、水文计算与设计、水电站布局与选型等。

通过对水库与水电站的规划与设计,可以实现水资源的高效利用和综合利益最大化。

此外,排水与防洪规划设计也是水利规划设计的重要组成部分。

排水与防洪规划设计是确保地区水资源安全和减轻水灾风险的重要手段。

排水与防洪规划设计内容包括水文计算与水位控制、排水系统规划与设计、防洪设施的布置与设计等。

通过对排水与防洪的规划与设计,可以提高地区的抗灾能力和水资源的可持续利用能力。

总之,水利规划设计是一项综合性的工作,需要考虑地区的自然条件、经济发展需求、社会影响等多个方面的因素。

通过科学合理的水利规划设计,可以实现水资源的高效利用和可持续发展,为地区的经济社会发展提供支持。

小型农田水利工程规划设计导则

小型农田水利工程规划设计导则

小型农田水利工程规划设计导则一、引言小型农田水利工程是农业生产的重要基础设施,对于保障粮食安全、促进农业可持续发展具有至关重要的作用。

为了提高小型农田水利工程的建设质量和效益,科学合理地进行规划设计是关键。

本导则旨在为小型农田水利工程的规划设计提供指导和参考,确保工程能够满足农业生产的需求,同时实现水资源的合理利用和生态环境保护。

二、工程类型与功能(一)灌溉工程小型农田灌溉工程主要包括渠道灌溉、管道灌溉和喷灌、微灌等形式。

渠道灌溉适用于地形较为平坦、水源充足的地区;管道灌溉具有节水、节能、省地等优点;喷灌适用于大面积、地形较复杂的农田;微灌则适用于经济作物和设施农业。

(二)排水工程排水工程的主要功能是排除农田多余的地表水和地下水,降低地下水位,防止土壤盐碱化和渍涝灾害。

常见的排水方式有明沟排水、暗管排水和竖井排水等。

(三)蓄水工程蓄水工程包括塘坝、蓄水池等,用于储存雨水和地表径流,为灌溉提供水源。

(四)泵站工程泵站工程用于提水灌溉或排水,根据扬程和流量的不同选择合适的水泵和电机。

三、规划设计原则(一)因地制宜根据当地的地形地貌、气候条件、土壤特性、水资源状况和农业种植结构等因素,选择合适的工程类型和布局方案,充分利用当地的自然条件和资源。

(二)节水优先贯彻节水理念,采用先进的节水灌溉技术和管理措施,提高水资源利用效率,减少水资源浪费。

(三)综合利用统筹考虑灌溉、排水、蓄水、防洪等多种功能,实现水资源的综合利用和优化配置。

(四)生态环保在工程规划设计中,注重生态环境保护,避免对生态系统造成破坏,尽量减少工程建设对周边环境的影响。

(五)经济合理在满足工程功能和质量要求的前提下,降低工程造价和运行成本,提高工程的经济效益和社会效益。

四、规划设计依据和资料收集(一)规划设计依据小型农田水利工程的规划设计应依据国家和地方有关法律法规、政策文件、技术标准和规范,以及农业发展规划、水资源综合规划等相关规划。

(二)资料收集1、自然地理资料包括地理位置、地形地貌、气象水文、土壤类型等。

水利水能规划第一章水资源的综合利用

水利水能规划第一章水资源的综合利用
2
第二节 水 力 发 电
(hydroelectricity generation)
一、水力发电的基本原理
势能(potential energy)
动能(kinetic energy)
水能
设T 秒时段内流过两段面
的水量为W m3
1P1 Z1 V1
Δ Δ
2 P2 Z2
V2
断面1-1处水流的总能量为:
1 河段的潜2在水能
N1-2=9.81QH1-2(千瓦)——水流出力计算公式
4
Δ Δ
A Z上 ΔHA ΔH引
1. 水量损失
2. 水头损失
H净=Z上-Z下-ΔH引
3. 功率损失
Q
水电站效率η=η水×η传×η电
η水——水轮机的效率
η传——传动设备的效率 η电——发电机的效率
N=9.81ηQH (kw)
水电站的出力公式为:N=9.81ηQ电 H净(kw)
4. 引水式开发的适用条件:
河道坡降陡,流量较小或地形、地质条件不允许筑坝 的河段。
43
Z上 5
Δ Δ
1—原河道; 2—明渠;
3—取水坝; 4—进水口; 5—前池; 6—压力水管; 7—水电站厂房。
2 1
水头H
6 7
Z下
19
(三)混合式水电站(mixed hydropower station)
1.概念:在一个河段上,用坝集中一部分落差 ,再通过有压引水道集中坝后河段的另一部分 落差。 2.开发条件:当河段上游坡降较缓且有筑坝建库 条件,下游坡降陡且有条件集中较大落差时,采 用混合式开发较经济。
11
有回水
湖北丹江口、浙江新安江水电站属于坝后式
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水利水电工程设计洪水计算规范(条文说明)

水利水电工程设计洪水计算规范(条文说明)

水利水电工程设计洪水计算规范SL4493条文说明1总则1.0.1 1.0.21979年由原水利部和电力工业部颁发的水利水电工程设计洪水计算规范SDJ2279(试行)反映了建国30年来我国在设计洪水计算方面的研究成果和经验规范的颁发使我国设计洪水计算有了统一的标准对指导设计洪水计算保证成果质量起了重要作用规范颁发试行10年来随着我国改革开放政策的贯彻政治经济方面发生了很大变化技术上也有新的发展而试行规范限于当时的历史条件有些规定已不尽合适和完善10年来设计洪水计算方面又积累了新经验随着江河治理与水资源开发利用出现了一些新问题为此1989年能源部水利部水利水电规划设计总院(89)水规规字第40号文决定对原规范(试行)进行修订本次是在原规范基础上进行修订对原规范的适用范围没有作实质性的变动平原区与山丘区在设计洪水计算内容要求上及有关技术处理上有所不同本规范的有关规定原则上只适用于山丘区本规范所规定的工程等级适用范围为大中型其划分标准应按水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区丘陵区部分)SDJ1278(试行)及能源部水利部水利水电规划设计总院(90)水规字第5号关于水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区丘陵区部分) SDJ1278(试行)补充规定试行通知中的规定执行小型水利水电工程的设计洪水计算可参照本规范规定的原则进行水利水电工程设计一般分为可行性研究初步设计技术设计等阶段设计洪水是水利水电工程规划设计的重要依据在可行性研究或初步设计阶段设计洪水的主要参数应当确定在工程初步设计以后的阶段设计洪水不宜有较大的变动因此本规范主要适用于可行性研究及初步设计阶段至于河流规划工程的改建及扩建工程复核等仍可参照本规范执行1.0.3规范所称的设计洪水是指水利水电工程规划设计施工中指定设计标准的洪水的总称其内容根据工程设计需要洪水特性等分别提供洪峰流量时段洪量及设计洪水过程线对水库工程而言当防洪库容较小时一般以洪峰流量或短时段洪量作控制计算设计洪水当防洪库容较大时一般以较长时段的洪量作控制根据设计需要也可以洪峰及洪量同时控制1.0.4我国已建水库一般是以坝址设计洪水作为设计依据由于建库后库区范围内的天然河道已被淹没使原有的河槽调蓄已包含在水库容积内库区产汇流条件也发生了明显的改变建库前流域内的洪水向坝址出口断面的汇流变为建库后洪水沿水库周界向水库汇入造成建库后入库洪水较坝址洪水的洪峰流量短时段洪量增大峰现时间提前随着设计时段的增长入库洪量与坝址洪量的差别逐渐减小据近年来对32座水库的综合分析入库与坝址的洪峰流量的比值在1.01 1.54之间其差别与水库特征洪水时空分布特性有关当库区的天然河道槽蓄量较大干支流洪水易发生遭遇应采用入库洪水作为设计依据当库区的天然河道槽蓄量较小干支流洪水遭遇改变不大对于壅水不高库容较小或壅水虽高但河道比降较陡回水距离较短洪枯水位的河宽变化不大的河道型水库可采用坝址洪水作为设计依据有的水库虽然入库洪水与坝址洪水差别较大但水库调洪库容也很大在这种情况下仍可采用坝址洪水作为设计依据1.0.5水文资料关系到设计洪水计算方法的选定及成果质量的精度当坝址及附近缺乏可以直接引用的水文资料时必须根据工程要求及设计洪水计算的需要尽早建立水文站或水位站以推算设计洪水或检验设计洪水计算中各个环节的成果及坝址水位流量关系曲线1.0.6实测洪水暴雨资料是计算设计洪水的主要依据我国江河水文观测资料不长实测大洪水资料更少雨量观测基本上与水文观测同步因此必须充分利用已观测到的资料就频率分析的要求而言现有的观测系列仍嫌较少而历史上我国人民在与江河洪水斗争中留下了许多有关洪水方面的文字记载民间传说实地洪痕这是我国优秀文化遗产的一部分这些宝贵的历史洪水资料对提高设计洪水成果的质量起着关键作用因此无论是采用流量资料还是雨量资料计算设计洪水均应充分运用历史洪水及暴雨资料1.0.7计算设计洪水应根据设计流域的资料条件采用下列方法(1)大中型水利水电工程应尽可能采用流量资料来计算设计洪水当坝址处或坝址附近有水文站且与坝址的集水面积相差不大时可直接使用其资料作为计算设计洪水的依据据统计我国现有水文基本站约3400个其中有1850个测站的观测系列超过30年而这些站大多是各河流的控制站即使所依据的水文站的观测系列不足30年大多数仍可通过相关插补延长达到30年系列的要求因此条文中规定用流量资料计算设计洪水应具有30年以上的系列就总体而言实测洪水系列计算的设计洪水成果仍具有较大的抽样误差因此必须同时具有一定的历史洪水资料以弥补系列代表性的不足减少抽样误差(2)有的设计河段附近没有可以直接引用的流量资料时可采用暴雨资料来推算设计洪水与流量资料相比我国雨量站资料站点较多据统计我国1958年约有雨量站9500个1989年达19000个但就全国平均而言雨量站仍嫌少占我国国土面积很大部分的西部地区雨量站稀少如西藏面积约120万km2雨量站只有32个而这些地区的工程也少就经济发展较快地区而言雨量站的密度还是比较大的如北京市面积约1.68万km2雨量站就有185个因此规定使用暴雨资料推算设计洪水应具有30年以上系列由暴雨推算设计洪水有许多环节如产流汇流计算中有关参数的确定应有多次暴雨洪水实测资料以分析这些参数随洪水特性变化的规律特别是大洪水时的变化规律(3)有的工程所在河段不仅没有流量资料且流域内暴雨资料也短缺时可采用地区综合法估算设计洪水我国对设计暴雨的研究积累了丰富的资料与经验先后完成了全国和各地区年最大24h 暴雨量的统计参数等值线图实测和调查最大24h点雨量分布图及时面深关系等80年代以来又着重研究了短历时暴雨完成了6h1h暴雨量统计参数的有关图表对暴雨点面关系作了进一步的分析综合完成了各种历时的设计暴雨及相应的产汇流查算图表这些成果是地区综合法的主要依据但在使用时应注意设计流域特性的差异并尽量利用近期发生的大暴雨洪水资料予以检验也可根据洪水统计参数的地区变化规律并参照设计流域的自然地理特性进行地区综合确定设计洪水1.0.8根据1990年能源部水利部水利水电规划设计总院(90)水规字第5号文关于水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区丘陵区部分)SDJ1278(试行)补充规定试行通知中的规定对于一级大型土坝堆石坝应以可能最大洪水作为校核洪水70年代以来我国采用水文气象法对可能最大暴雨进行了研究如当地暴雨放大法暴雨移置法暴雨组合法及暴雨时面深概化法应当根据本流域特性及资料条件选用多种方法推算可能最大暴雨然后综合比较合理选用1.0.9设计洪水成果是水利水电工程设计的重要依据如果成果偏小将造成水库失事若成果偏大将造成经济上的浪费付出相当大的代价在论证工作中水文基本资料是一项重要环节除对实测资料认真分析检查外还必须重视水利水保措施的影响目前我国已建成大型水库319座中型水库2252座小型水库83561座共有86000多座因而必须考虑已建水库对洪水的影响在一条河流的上下游或同一地区的洪水具有一定的水文共性因而必须对采用的各种计算参数和计算成果进行地区上的综合分析多方面检查论证其合理性1.0.10短缺资料地区的设计洪水一般由设计暴雨推求而设计暴雨的确定有赖于诸多因素如点面关系的换算长短历时设计暴雨的确定雨型及雨图等各个环节当设计暴雨选定之后再通过产汇流估算设计洪水其中又有多种环节计算可能最大洪水时存在多种因素的影响具有一定的误差采用的方法都存在各自的优缺点因此短缺资料地区的设计洪水和可能最大洪水计算应尽可能采用几种方法对成果综合比较最后合理选用数据1.0.11根据现有的洪水暴雨系列采用频率分析计算的设计洪水可采用抽样方差(或其均方误)来衡量它们的误差根据统计学估计的设计洪水抽样方差与洪水总体分布以及估计方法有关一般地只能根据样本来估计抽样方差当总体分布为皮尔逊型分布根据n年连序系列并采用绝对值和准则适线估计频率曲线统计参数时设计洪水的均方误可采用附录中所列公式估计但是我国大中型水利水电工程设计洪水所依据的洪水系列中一般有历史洪水系列是不连序的并且都采用适线法估计频率曲线统计参数与公式的假设前提不相符但计算结果可以参考应通过原始资料的精度系列的代表性历史洪水调查考证程度以及统计参数和设计值的合理性分析后来作定性判断当发现有偏小可能时为安全计应在校核标准洪水设计值上再加安全修正值安全修正值的数据可根所综合分析成果偏小的可能幅度并参考均方误计算结果来确定用暴雨资料推算设计洪水中间环节比较多资料条件和计算方法都会给计算成果带来影响因此在综合考虑各方面因素后认为校核标准的成果有偏小的可能时应加安全修正值2基本资料2.1资料搜集与复核2.1.1基本资料是洪水分析计算的基础应当根据流域自然地理特性工程特点及设计洪水计算方法搜集整理有关资料一类是流域自然地理特性及与产汇流有关的河道特征资料如流域及工程地理位置流域面积地形河长坡度等一类是分析计算设计洪水所直接引用的资料如暴雨洪水历史洪水资料产汇流分析成果洪水特性等当流域内治理开发程度较高影响了洪水资料的一致性需要还原时应搜集流域内已建在建的大中小型水库及引水提水水土保持等方面的资料对所搜集的资料应进行系统的整理分析2.1.2计算设计洪水所依据的暴雨洪水系列资料一般为不同历史时期所积累其精度各异因此对有关资料进行复核是必要的应将测验精度较差及大洪水大暴雨资料作为复核的重点当浮标缺乏高水流速仪比测资料时应组织进行比测试验以分析所采用的浮标系数的合理性大暴雨资料应着重进行地区上的暴雨洪水的综合比较分析以论证观测成果的合理性流域特征资料应采用新近测绘成果对资料复核发现的问题如是水文测验允许误差或对水文计算成果影响甚小可不改情况不明时暂时不改但是计算错误或影响较大的系统性误差应进行改正并写出报告建档备查修改资料应与水文部门会商2.1.3计算设计洪水采用的水位流量资料其重点复核内容如下(1)水位观测由于不同时期的水位基面水尺断面水尺零点高程不完全一致以致影响水位精度在洪水期特别是大洪水时有时存在缺测漏测以及伪造等问题因此对上述情况应逐项进行了解审查对水位观测中存在的问题一般应进行改正(2)流量测验资料由于受测站控制条件测验设施及方法的影响存在问题比较复杂如高水测洪能力不够采用浮标测流浮标系数往往是假定或者根据中低水位的系数加以外延确定采用水面一点法测流也存在水面流速系数的确定问题计算流量的断面是借用的因此大洪水的浮标系数水面流速系数借用断面水位流量关系曲线的高水延长及其变化规律等问题应作为复查重点2.1.4计算设计洪水的流量系列应具有一致性当流域内兴建了大中型水库工程和水利水保措施而明显影响各年洪水流量的一致性时应将受影响后的各年洪水流量系列还原到受影响前的同一基础上洪水流量的还原计算应根据不同工程所造成的影响采用不同的方法受上游大中型水库影响时应推算上游水库的入库洪水再将入库洪水按建库前状态汇流条件演算至上游水库坝址然后与区间洪水叠加顺演至设计断面即为还原成果当受上游引水分洪溃决滞洪影响时应将引水分洪等流量过程演算至设计断面与实测流量过程叠加即为还原成果受水利水土保持措施影响流域内产汇流关系有明显改变且流域面积不大时可用改变前的暴雨径流关系及汇流曲线推算相应的洪水过程线2.2洪水和暴雨资料的插补延长2.2.1当工程所依据的水文站观测系列较短或在观测期内有缺测年份时为了使所采用的洪水系列具有代表性连续性应根据不同资料条件进行插补延长(1)当测站水位观测系列长流量观测系列短时可利用本站水位流量关系推算流量(2)如用坝址上下游站的流量插补只有当区间面积较小时才可直接利用两者的关系直接插补如区间面积较大则应分析洪水特性加入适当的参数进行插补延长展延资料的年限不宜过长应尽量避免使用辗转相关相关线的外延部分不宜过长(3)本站洪峰与洪量关系较好时可以互相插补延长所需要年份的洪峰或洪量对某些缺测年份可利用暴雨与洪水相关或通过产汇流方法推算出洪水过程线求得洪峰和各时段洪量2.2.2采用点暴雨或面暴雨计算设计洪水不足30年或缺测大暴雨时应进行插补延长本条中所列的三种方法第一种方法只适用于插补点暴雨第二种方法可直接从等值线图上查该处点暴雨也可量算出面暴雨第三种方法直接求出的是面暴雨通过点面暴雨的换算关系也可求出点暴雨2.2.3插补延长的暴雨洪水资料的可靠程度受基本资料的精度实测点据的数量及幅度相关程度以及外延幅度等多种因素的影响因此任何一个因素都可能影响插补延长的质量应从上下游的水量平衡本站长短时段洪量变化及降雨径流关系的变化规律等方面进行综合分析检查插补成果的合理性2.3历史洪水和暴雨的调整与考证2.3.1设计洪水分析计算要求具有较长系列的水文资料作基础用短期资料计算设计洪水成果可靠度较差但是当充分考虑历史洪水资料以后计算成果可以得到显著改善据我国早期50座大型水库统计在使用了历史洪水资料以后的设计洪水数据经多次复核计算始终比较稳定在设计洪水计算中应充分运用历史洪水资料这是我国水利水电工程实践所得到的一条重要经验全国绝大多数河流都进行过历史洪水调查并取得了大量的调查成果1979年后组织有关单位将以往调查的洪水资料进行了全面的搜集整理汇编经筛选率定全国共有6500个河段的调查洪水成果并由各省(市自治区)和流域机构分别刊布我国站网密度不够特别是干旱半干旱地区一些局地大暴雨往往漏测因此进行暴雨调查十分必要除对近期发生的大暴雨进行调查外历史暴雨的调查也能取得较好的效果在使用调查洪水资料汇编成果时应当注意到不同河段或同一河段不同年份洪峰流量的精度往往不同因此在使用之前必须对河段整编情况进行全面了解对重大的历史洪水调查成果还应作进一步检查核实复核的重点应侧重在所选用的估算流量的方法及各项计算参数是否适当和合理有条件时应根据近期所发生的大洪水对原采用的水位流量关系曲线高水糙率比降等参数进行率定除掌握调查洪水资料外还应当通过历史文献文物资料的考证进一步了解更长历史时期内大洪水发生的情况和次数以便合理确定历史洪水的重现期2.3.2进行历史洪水调查时不仅要调查最高洪水位洪水涨落过程和洪水发生日期还应注意调查了解与估算流量有关的各项因素历史时期的洪水年代较远由于自然条件的变化和人类活动的影响有可能使河道的泄洪能力发生变化如在调查洪水中所施测的横断面河床质的组成等情况都只反映调查时的状况与历史洪水发生的时期可能有较大的差别因而影响最大流量计算的精度如黄河龙门河段近100年来床面淤高近10m这种变化对于合理确定计算参数有很大影响因此应引起足够重视对调查到的大洪水还应从流域雨情水情灾情等方面进行综合分析2.3.3调查洪水洪峰流量的计算常用的有以下三种方法(1)用水位流量关系推求历史洪水洪峰流量一般都需要将水位流量关系曲线外延外延时应注意分析水面比降河床糙率断面形态等因素随水位升高而变化的情况如外延幅度较大需应用其他方法进行验算(2)比降法是历史洪水洪峰流量估算中应用较多的一种方法当河段顺直河段内断面变化不大时一般均采用稳定均匀流公式计算如河段内断面沿水流方向逐渐扩散或逐渐收缩时应采用非稳定均匀流计算应用比降法推算流量时应注意河床糙率过水断面面积和水面比降等计算参数的合理确定(3)采用水面曲线法推算洪峰流量时应对河段流态的变化进行调查了解同时应注意各分段糙率值的合理选用当资料条件允许时应采用多种方法估算历史洪水的洪峰流量然后进行综合分析合理确定2.3.4当有调查的历史洪水位过程时可根据其水位过程推求流量过程求得各时段洪量也可根据实测洪水的峰量关系近似估算历史洪水的洪量由于峰量关系受降雨时空分布流域汇流及洪水地区组成等条件的影响峰量不一定是单一关系因此需要通过调查访问并结合文献资料分析形成该次洪水的降雨特征洪水来源等以便判断洪水过程的类型选择相应类型的峰量关系近似估算洪量2.3.5对估算的历史洪水的峰量除了从本断面估算流量时所选用的有关参数及估算方法进行综合分析检查外还应从面上进行综合分析洪水的时空分布在流域面上或一个地区有一定的规律对同一次洪水可通过本流域的上下游干支流或相邻流域的资料作对比分析发现矛盾时应当深入调查研究找出问题对成果进行调整2.3.6由于我国雨量站网密度较稀且分布又很不均匀暴雨中心的雨量不易观测到尤其是干旱地区经常发生局地性大强度暴雨而这些地区站网密度更稀用暴雨推算设计洪水时暴雨调查更有必要国内一些点暴雨极值也是通过调查获得的对近期发生的大洪水在没有水文测站的河流或由于水文测验设施等限制没有观测到资料时应及时进行洪水调查2.3.7通过现场调查测量一般可以取得调查期内若干次历史大洪水的定量资料调查期的长度在我国人口稠密的中部和东部地区一般可达200年西部以及边远地区约可达100年我国历史文献非常丰富通过文献和文物资料的考证可以了解到更远的历史年代的大洪水情况文献记载多属于描述性质难以定量但可以了解到在文献考证期内大洪水发生的年份次数量级及大小顺位根据文献记载中有关洪水淹没地物建筑物的破坏程度情节等与已有的文字描述及有定景的调查洪水的对比可以分析各次洪水的量级范围与大小序位以便合理确定计算系列中历史洪水的重现期3根据流量资料计算设计洪水3.1洪水系列3.1.1计算设计洪水一般采用年最大值选样洪峰流量每年只选取最大的一个洪峰流量洪量采用固定时段独立选取年最大值时段的选定应根据汛期洪水过程变化水库调洪能力和调洪方式以及下游河段有无防洪错峰要求等因素确定当有连续多峰洪水下游有防洪要求防洪库容较大时则设计时段较长反之较短一般常用时段为3612h及1(或24h)357101530d等洪水系列的选取应满足频率计算中关于样本独立同分布的要求洪水的形成条件应具有同一基础许多地区的洪水常由不同成因(如融雪暴雨)不同类型(如台风锋面)暴雨形成一般认为它们是不同分布的不宜把它们混在一起作为一个洪水系列进行频率计算也不能把由于垮坝所形成的洪水加入系列作频率计算严格地讲现有频率分析方法仅适用于同分布的系列必要时可按季节或成因分别进行频率计算然后转换成年最大值频率曲线由于各类洪水在年内出现时间并非固定所以季节和成因划分不宜过细3.1.2频率计算成果的质量主要取决于系列代表性要求系列能较好地反映洪水多年变化的统计特性调查历史洪水考证历史文献和洪水系列的插补延长是增进系列代表性的重要手段系列代表性可通过长短系列均值对比历史和实测洪水的时序分析论证有无某个时期大洪水出现次数多量级大而另一时期大洪水出现次数少量级小的情况与邻近流域长期洪水系列进行比较也对判断洪水系列的代表性有所帮助还应特别注意系列是否处于丰水或枯水比较集中出现的时期因而使频率计算成果明显偏大或偏小3.2经验频率统计参数及设计值3.2.1为在机率格纸上点绘系列中各项洪水就需知道它们的频率由于总体未知洪水频率也是未知的为了估计它们通常将系列中各项洪水按量值从大到小排列这时各项洪水和它们的频率都是次序统计量按照水文频率分析理论取洪水频率次序统计量的数学期望E(P m)作为各项洪水的经验频率近年来国内外一些研究指出采用现行数学期望公式会使适线法估计的频率曲线统计参数和设计值含有正的偏差因而偏于保守并建议以洪水次序统计量数学期望的频率P(EX m)作为经验频率并已取得一定成果但考虑到尚有一些问题须进一步研究故仍采用频率次序统计量的数学期望E(P m)作为经验频率3.2.2我国大中型设计洪水计算中使用的洪水系列一般都含有历史洪水(或作特大值处理的实测洪水)对于这类不连序系列的洪水经验频率公式目前国内一般有两种方法一种方法是将已知的a个历史洪水和n个实测洪水看成是抽自所研究水文总体的一个容量为N(调查期)的系列其中a个历史洪水的序位可通过调查考证确定因而是已知的而n个实测洪水的序位是不确定的尚有N a n个洪水值未知在此前提下已推导出洪。

水资源规划第7章 水库群的水利水能计算

水资源规划第7章 水库群的水利水能计算

二、串联电站水库群放水次序
设有两个串联的年调节水电站在电力系统中联合运行, 某一供水时段要依靠其中任一电站的水库放水来补充出力。
如果由甲水库供水,那么它可提供的电能为
(7-12)
如由乙库放水,则有
(7-13)
,设
,可得
(7-14)
对于水库甲来说,不蓄电能损失同并联情况
乙:
(7-15)
式中反映了上游水库所蓄水量 及其不蓄水量
(二)蓄水期
水库蓄水期,抬高库水位可增加不蓄电能。即要研究哪 个水库先蓄水可使蓄水期不蓄电能尽可能大的问题。
可按照上述决定放水次序的原理,找出蓄水期蓄水次序 的判别式。
K'=W'不蓄/FH
(7-11)
式中W'不蓄为自该计算时段到汛末的天然来水量,减去水库 在汛期尚待存蓄的水量。 K‘值大的先蓄有利。
作出力频率曲线,得总保证出力。
二、梯级水库的径流补偿
甲水库为年调节水库,乙壅水坝处为无调节水库,甲、 乙间有支流汇入。乙处建壅水坝是为了引水灌溉或发电。
调节计算的原则:充分利用甲、乙坝址间支流和区间的 来水,并尽可能使甲库在汛末蓄满,以便利用其库容来最大 限度地提高乙处的枯水流量,更好地满足发电、灌溉要求。
第五节 水库群的蓄放水次序
一、并联水电站水库群蓄放水次序
蓄水式水电站的电能可划分为两部分: 1.蓄水电能 由兴利库容确定 2.不蓄电能 经过水库的不蓄水量发出的电能。这部 分电能与水库调节过程中的水头变化有密切关系。
两并联水电站,来水资料和系统负荷资料为已知。水库 特性资料也已有。
(一)供水期
某一供水时段,根据该时段内水电站的不蓄流量和水量, 两电站能生产的总不蓄出力∑N不蓄i为:

水利工程标准

水利工程标准

水利工程标准水利工程是指利用水资源进行灌溉、发电、供水、治理河流和防洪等工程。

为了确保水利工程的安全可靠以及提高水资源的利用效率,制定了诸多的水利工程标准。

本文将就水利工程的各个方面介绍一些相关的标准和规范。

一、水库工程标准水库是水利工程中储存水资源的重要手段,对于灌溉、发电、供水等方面有着重要的作用。

水库工程的建设需要依据一系列的标准进行。

其中包括水库的规划设计标准、施工标准、监测标准以及运行管理规程等。

1. 水库规划设计标准:水库的规划设计标准主要涉及到水库的位置选择、库容计算、坝型选择、泄洪设计、入渗影响评价等方面。

其中,坝型的选择需要考虑到地质条件、工程技术及经济效益等多个因素。

2. 施工标准:水库的施工需要依据一系列的标准进行,包括土石方工程标准、混凝土工程标准、爆破工程标准等。

这些标准的目的是确保施工的质量和安全。

3. 监测标准:在水库建成后,需要进行一系列的监测工作,以保证水库的安全运行。

监测标准涉及到水库的各项监测指标、监测设备及方法等方面。

4. 运行管理规程:水库的运行管理规程主要包括水库的日常管理、灾害应急响应、设备维护等方面。

这些规程的目的是确保水库运行的稳定和安全。

二、灌溉工程标准灌溉工程是指利用水资源进行农田灌溉的工程。

为了提高灌溉效率和减少水资源浪费,制定了一系列的灌溉工程标准。

其中包括灌溉系统设计标准、水质标准、排水标准等。

1. 灌溉系统设计标准:灌溉系统设计标准主要涉及到灌溉方式、灌溉机具选择、灌溉渠道设计等。

这些标准的制定旨在提高灌溉效率和降低灌溉成本。

2. 水质标准:水质对于灌溉的影响非常大,为了保证农田的生产效益,制定了一系列的水质标准。

这些标准主要包括灌溉用水的PH值、溶解氧含量、含盐量等指标。

3. 排水标准:灌溉后的土壤中会产生大量的剩余水分,为了保证土壤的排水能力和农田的正常生产,制定了一系列的排水标准。

这些标准主要包括土壤排水系数、排水设施的设计和维护等。

水利工程设计

水利工程设计

摘要水利工程设计是保障水资源合理利用、优化水资源配置、提高防洪抗旱能力的重要手段。

本文从水利工程设计的基本概念、原则、流程、关键技术以及发展趋势等方面进行阐述,旨在为水利工程设计提供理论指导和实践参考。

一、引言随着我国经济的快速发展和人口的不断增长,水资源短缺、水环境恶化、洪涝灾害频发等问题日益突出。

为解决这些问题,水利工程设计成为我国水利事业发展的关键环节。

本文将从水利工程设计的基本概念、原则、流程、关键技术以及发展趋势等方面进行探讨。

二、水利工程设计的基本概念1. 水利工程设计:水利工程设计是指在水资源的开发、利用、保护、管理等方面,根据工程项目的实际需求,运用工程技术手段,对水资源进行科学合理的配置和利用,以达到防洪、抗旱、供水、发电等目的的过程。

2. 水利工程:水利工程是指为满足人类生产、生活和生态环境需求,对水资源进行开发利用和保护的一系列工程设施和措施。

三、水利工程设计原则1. 遵循国家法律法规和政策:水利工程设计必须符合国家相关法律法规和政策,确保工程项目的合法性和合规性。

2. 符合水资源规划:水利工程设计应遵循水资源规划,确保工程项目的合理性和可持续性。

3. 科学合理:水利工程设计应遵循科学原理,采用先进技术,确保工程项目的安全、可靠、经济、环保。

4. 综合考虑:水利工程设计应综合考虑防洪、抗旱、供水、发电、生态保护等多方面因素,实现水资源的高效利用。

5. 公众参与:水利工程设计应充分尊重公众意见,保障公众权益。

四、水利工程设计流程1. 工程前期工作:包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等。

2. 工程设计:根据前期工作成果,进行详细设计,包括施工图设计、设备选型、施工组织设计等。

3. 工程施工:按照设计文件进行施工,确保工程质量、进度和投资。

4. 工程验收:对已完成工程进行验收,确保工程质量符合要求。

5. 工程运行维护:对水利工程进行日常运行维护,确保工程安全、可靠、高效。

五、水利工程设计关键技术1. 水文计算:利用水文模型对流域进行模拟,预测洪水、干旱等水文现象,为工程设计提供依据。

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一、绪论
1.熟练掌握基本概念:水资源、径流调节、水利计算、水资源系统规划
2.理解河川水资源的基本特点
3.熟练掌握径流调节的分类及意义
4.了解水资源利用的近代发展
5.熟练掌握水利计算及水资源系统规划的任务、内容、作用、原理及计算方法。

二、径流调节基本资料及水库特征
1.熟练掌握基本概念:灌溉制度、日负荷图、年负荷图、出力、设计保证率、水库特性曲线、水库的特征水位及特征库容。

2.掌握如何确定水库的用水量?
3.掌握如何确定水库的设计标准及设计保证率?
4.掌握如何确定水库的坝顶高程?
5.掌握水库的水量损失有哪些?如何计算水库的水量损失?
6.掌握如何如计算水库的淤积量?
7.了解水库的环境影响。

三、径流的调节计算
1. 熟练掌握基本概念:无调节、日调节、周调节、年调节、多年调节、补偿调节、反调节、库群调节、调节流量、有效库容(调节库容)、完全年调节、不完全年调节、径流调节系数、库容系数。

2. 掌握径流调节的分类:
3.径流调节计算的原理、计算方法、计算任务及计算步骤。

4.熟练掌握差积曲线的绘制、特点及应用。

5.熟练掌握年调节水库兴利调节计算的基本方法。

6. 掌握多年调节水库兴利调节计算的基本方法。

7. 熟练掌握水库逐月末水库蓄泄量的计算方法、步骤及意义。

四、水电站水能计算
1.熟练掌握基本概念:保证出力、装机容量、多年平均发电量、等出力调节、等流量调节、装机年利用小时数、抽水蓄能电站。

2. 熟练掌握水能计算的基本原理、基本计算方法及计算步骤
3.理解水电站的分类。

4.了解水、火电站的工作特性
5.熟练掌握各种电站的工作方式。

6.熟练绘制出力电量累积曲线及应用。

7. 熟练计算年调节水电站的保证出力、装机容量及多年平均发电量。

8.能够计算日调节水电站、周调节水电站、年调节水电站及多年调节水电站的保证出力、装机容量及多年平均发电量。

9.掌握水库调度图的绘制及图中各部分的含义。

五、水库洪水调节计算
1.了解水库洪水发生的原因及治理的措施。

2.理解水库防洪计算的任务及作用
3.熟练掌握洪水调节计算的原理、方法、计算步骤及计算方法的优缺点。

4. 熟练掌握有闸门及无闸门溢洪道水库遭遇各种来水情况的下泄流量过程线的绘制。

5. 熟练掌握基本概念:防洪补偿调节
六、水库综合利用水利计算及其调度图
1.理解综合利用水库调节计算的原则、方法及调度图的建立与应用
七、水利工程经济分析和参数选择
1.理解如何进行水库正常蓄水位与死水位的选择
八、水资源规划及水库群调度
1.理解水资源规划的任务、分类及原则方法
2.了解水库群的类型、作用和特点
3.了解水库群的补偿调节计算
九、水利计算及水资源规划的专门问题
1.了解水资源优化的基本方法
2.了解多目标规划问题及有关概念、术语。

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