某水库多年调节来用水量

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水资源计算与管理考试计算题

水资源计算与管理考试计算题

四、计算题1.某地区有5个水文站,如图4-1所示,各水文站用虚线连接,其垂直平分线以细实线表示。

各垂直平分线与流域边界线构成多边形的面积及某次降雨实测降雨量见表4-1。

试用泰森多边形法计算本地区平均降雨量。

图4-1 某地区水文站图表4-1 某地区水文站降雨量及其所在多边形面积表1.采用泰森多边形法计算地区平均降雨量的计算式和计算结果为7.29858095927885298019952392427835_=++++⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=X mm2.由皮尔逊Ⅲ型曲线适线求得某河流断面多年平均流量-Q = 40.6m 3/s,年平均流量系列的C v =0.25, C s =0.50。

皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数k p 值表摘录如表4-2。

试求出该河流断面20年一遇干旱年的年平均流量。

2. 由公式PT -=11可求得重现期T 为20年一遇的干旱年的频率P =0.95。

按P = 95 %,C s = 2.0C v 查皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数k p 值表,求得干旱年平(三) C s =2.0C v0.252.221.961.871.811.771.671.581.451.331.200.980.820.700.630.52(三) C =3.0C均流量的模比系数k p = 0.63。

该河流断面20年一遇干旱年的平均流量Q p = 40.6╳0.63=25.6 m 3/s3. 某设计流域面积为680km 2,缺乏水文资料。

其相邻流域多年平均流量为89.6m 3/s ,流域面积为879km 2。

通过历史洪涝灾害和气候成因分析,可选定该相邻流域为设计流域的参证流域。

试确定设计流域的多年平均流量。

3. 设:相邻流域(参证流域)流域面积为F 1、多年平均流量为1-Q ;设计流域流域面积为F 2、多年平均流量为2-Q 。

采用水文比拟法,移用参证流域多年平均流量,并按流域面积进行修正,则设计流域多年平均流量3.698796.896801_122=⨯==-F Q F Q m 3/s 4.经水文分析计算,已求得某河流断面百年一遇的设计洪峰流量Q mp =1450 m 3/s 。

1112水利计算辅导题

1112水利计算辅导题

参考题一、填空题1、年调节水库的设计兴利库容的计算方法有长系列操作法,设计代表年法和实际代表年法三种方法。

2、实际代表年法选取典型年后,该典型年的各月径流量______。

【答案】实际代表年法选取典型年后,该典型年的各月径流量就是实际代表年的各月径流量3、小流域推求设计洪水相应的设计暴雨的暴雨公式的一般形式为,公式中称为雨力,随地区和重现期而变。

4、年径流设计成果合理性分析,主要是对______进行合理性分析。

【答案】年径流设计成果合理性分析,主要是对配线所得的均值、离差系数、偏态系数进行合理性分析。

5、水库调洪计算是在和的支配下进行的。

6、对年径流系列一致性审查是建立在气候条件和下墊面条件稳定性上的,一般认为______是相对稳定的,主要由于_______受到明显的改变使资料一致性受到破坏。

【答案】对年径流系列一致性审查是建立在气候条件和下墊面条件稳定性上的,一般认为气候条件是相对稳定的,主要由于下墊面条件受到明显的改变使资料一致性受到破坏。

7、水库的水量损失主要包括水库的损失和损失。

8、设计水库时,为使水工建筑物和下游防护地区能抵御规定的洪水,要求水库有防洪设施即设置一定的和。

9、自然界中,海陆之间的水文循环称,只在海洋或陆地局部进行的水文循环称。

10、水文现象既有确定性,又有随机性。

利用水文现象的确定性规律来解决水文问题的方法称为法;根据水文现象的随机性规律来推求工程规划设计所需要的设计水文特征值称为法。

11、由流域内各测站的点雨量推求流域面雨量的主要计算方法有、泰森多边形法和法。

12、径流形成过程是指流域中从降水到水流汇集于流域出口断面的物理过程,我国水文学习惯上把径流形成过程概化为和两个阶段。

13、设有无限系列:5,5,5,5,……,则此系列的均方差为,变差系数为。

14、一般通过洪水总量、和三要素来描述洪水过程。

15、某一年的年径流量与多年平均的年径流量之比称为______。

【答案】某一年的年径流量与多年平均的年径流量之比称为:年径流量的模比系数16、描述河川径流变化特性时可用______变化和______变化来描述。

1112水利计算辅导题

1112水利计算辅导题

参考题一、填空题1、年调节水库的设计兴利库容的计算方法有长系列操作法,设计代表年法和实际代表年法三种方法。

2、实际代表年法选取典型年后,该典型年的各月径流量______。

【答案】实际代表年法选取典型年后,该典型年的各月径流量就是实际代表年的各月径流量3、小流域推求设计洪水相应的设计暴雨的暴雨公式的一般形式为,公式中称为雨力,随地区和重现期而变。

4、年径流设计成果合理性分析,主要是对______进行合理性分析。

【答案】年径流设计成果合理性分析,主要是对配线所得的均值、离差系数、偏态系数进行合理性分析。

5、水库调洪计算是在和的支配下进行的。

6、对年径流系列一致性审查是建立在气候条件和下墊面条件稳定性上的,一般认为______是相对稳定的,主要由于_______受到明显的改变使资料一致性受到破坏。

【答案】对年径流系列一致性审查是建立在气候条件和下墊面条件稳定性上的,一般认为气候条件是相对稳定的,主要由于下墊面条件受到明显的改变使资料一致性受到破坏。

7、水库的水量损失主要包括水库的损失和损失。

8、设计水库时,为使水工建筑物和下游防护地区能抵御规定的洪水,要求水库有防洪设施即设置一定的和。

9、自然界中,海陆之间的水文循环称,只在海洋或陆地局部进行的水文循环称。

10、水文现象既有确定性,又有随机性。

利用水文现象的确定性规律来解决水文问题的方法称为法;根据水文现象的随机性规律来推求工程规划设计所需要的设计水文特征值称为法。

11、由流域内各测站的点雨量推求流域面雨量的主要计算方法有、泰森多边形法和法。

12、径流形成过程是指流域中从降水到水流汇集于流域出口断面的物理过程,我国水文学习惯上把径流形成过程概化为和两个阶段。

13、设有无限系列:5,5,5,5,……,则此系列的均方差为,变差系数为。

14、一般通过洪水总量、和三要素来描述洪水过程。

15、某一年的年径流量与多年平均的年径流量之比称为______。

【答案】某一年的年径流量与多年平均的年径流量之比称为:年径流量的模比系数16、描述河川径流变化特性时可用______变化和______变化来描述。

多年调节水库的计算有时历法和概率法

多年调节水库的计算有时历法和概率法

第二章 > 第六节 年调节水库兴利调节计算
三、年调节水库兴利调节计算典型年法:
设计水平年 → 设计供水过程
历史来水资料 → 排频计算 → 频率曲线(如图)→ 实际代表年
设计保证率 → 查求Q设
同倍比放大 设计枯水年
计算设计V兴
Q
同频率放大
适用条件: a、无资料或资料不足的地区; b、精度要求不高时,如初步规划阶段。
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第二章 > 第四节 水库的水量损失
第四节 水库的水量损失
一、水库的蒸发损失 因兴建水库后,原有的陆面变成水面后增加
的蒸发损失。
W 1000 (E水 E陆 )FV
E水 E皿
E陆 E0 P0 R0
土木水电学院
第二章 > 第四节 水库的水量损失
二、水库的渗漏损失 (1)经过能透水的坝身以及闸门、水轮机等的渗 漏; (2)通过坝址及坝的两翼的渗漏; (3)通过库底渗向地下透水层或库外的渗漏。 渗漏系数:以一年或一月的渗漏损失相当于水 库蓄水容积的一定百分数计,估算采用如下初 步数值: (1)水文地质条件优良:0%-10%/年或0%-1%/月 (2)透水条件中等: 10%-20%/年或1%-1.5%/月 (3)水文地质条件差:20%-40%/年或1.5%-3%/月
V沙,总 TV沙,年
V沙,年

0W0 m (1 p)
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第二章 > 第五节 水库设计死水位的选择
三、保证水电站最低水头要求 死水位决定水电站的最低水头。死水位愈
高,电站出力愈大。同时死水位过高,会减少 水库的兴利库容,降低水库的调节能力。 四、其他要求
水产任务:养鱼对水深和水面的需求。 气候寒冷地区:结冰厚度。 水库生态需求。 应是上述计算中的最大值。

【免费下载】年调节水库兴利调节计算案例分析

【免费下载】年调节水库兴利调节计算案例分析

年调节水库兴利调节计算案例分析要求:根据已给资料推求兴利库容和正常蓄水位。

资料:(1) 设计代表年(P=75%)径流年内分配、综合用水过程及蒸发损失月分配列于下表1,渗漏损失以相应月库容的1%计。

(2) 水库面积曲线和库容曲线如下表2。

(3) V死=300万m3。

表1 水库来、用水及蒸发资料(P=75%)表2 水库特性曲线解:1,先考虑无损失情况下水库的兴利调节计算将表1中的来水量和用水量分别列入表3的(2)、(3)列。

2,根据来水量和用水量计算出该月份的余、缺水分别列入第(4)、(5)列中。

3,根据表中数据可以看出该年为二次运用,且V3>V2,V3<V4 所以V兴1= V2 +V4 -V3=4213(万m3)。

4,将水库蓄水量列入表3的第6列。

15,根据V p=1/2(V初+V末)将月平均蓄水量列入第(7)列。

6,由蓄水库容查表2水库特性曲线得各月平均水面面积,并将其列入表3的第(8)列7,将蒸发标准列入第(9)列。

蒸发损失水量=(8)×(9)÷1000将所得数据列入第(10)列得各月蒸发损失量。

8,由条件可知渗漏损失以相应月库容的1%计。

所以由月库容乘上1%得各月的渗漏损失量列入(11)列。

9,总损失量由蒸发损失和渗漏损失构成。

所以(10)+(11)就是总损失量将其列入第(12)列。

10,将考虑损失后的各月用水量列入第(13)列,由来水量和考虑损失后的用水量可得出考虑损失后的余、缺水量分别列入(14)、(15)列11,同样根据余、缺水量可得该年是二次运用,且V3>V2,V3<V4 所以V兴= V2 +V4 -V3=4430.03(万m3)。

12,将考虑损失后的蓄水量和弃水量分别列入(16)、(17)列。

13,校核检查结果是否正确。

水库经过充蓄和泄放到6月末水库兴利库容应该放空即放到死库容300万m3 由表3可知计算正确。

再根据水量平衡方程∑W来-∑W用-∑W损-∑W弃=0进行校核即(2)-(3)-(12)-(17)=0,经校核计算结果正确。

水库多年调节的实用计算公式

水库多年调节的实用计算公式

水库多年调节的实用计算公式
水库多年调节是控制水库水量、可再生能源发电和灌溉的有效控制方式。

它对确保电力设备正常运行至关重要。

有效的水库多年调节可以最大限度地利用水库的可用水资源,保证水资源的多功能安全和可持续利用,减少由水库高低水位产生的不利影响,有效控制水库水位过高、过低及持续渠道的水量,改善水库的利用效益。

通常,水库多年调节是指对水库水位,排放,发电和灌溉等水资源进行综合考虑和控制,以量化水资源效益。

一般来说,水库多年调节涉及水库设计特征和服务水库的用水情况以及气候波动因素和水资源发电和灌溉的活动。

其中水库设计特征包括库容、水深、坝高、导流通道等;服务水库的用水情况包括水库发电、灌溉、供水等;气候波动因素和水资源发电和灌溉活动包括汛期、泄水量配置、发电量配置等。

根据上述要素,水库多年调节一般采用两种主要方法:一是水文模型和模拟数值模型;二是水库多年调节的实用计算公式。

水文模型可以根据水文参数进行多年调节模拟,水库多年调节的实用计算公式是根据许多试验数据综合研究而得出的易于运用的水文计算公式,介于上述两种方法之间。

它是以多年调节的水库水位、发电量和排放量的变化趋势为基
础的,其具体计算公式为:Q=α*h^β,其中Q表示每次利用水库水量,h表示水库水位,α和β是实验结果得出的系数。

水库多年调节计算公式是调节水库水位、排放水量和发电量的有效工具,它可以根据水库水位变化而发挥更大作用。

它精准地描述了水源量和水库水位之间的关系,从而对确保水资源的安全及多功能利用有所裨益。

国家开放大学最新《水资源管理》章节测试(6)试题及答案解析

国家开放大学最新《水资源管理》章节测试(6)试题及答案解析一、判断题(每小题2分,共10分)试题1满分2.00标记试题试题正文1. 用来反映水库工作状况的水位称为水库特征水位。

选择一项:对错反馈正确答案是:“对”。

试题2满分2.00标记试题试题正文2. 库容系数等于水库兴利库容与多年平均年径流总量的比值。

选择一项:对错反馈正确答案是:“对”。

试题3满分2.00标记试题试题正文3. 死库容为调节库容,在正常运用情况下,死库容中的蓄水量可以动用。

选择一项:对错反馈正确答案是:“错”。

试题4满分2.00标记试题试题正文4. 正常蓄水位至死水位之间的水库容积称为共用库容。

选择一项:对错反馈正确答案是:“错”。

试题5满分2.00标记试题试题正文5. 设计洪水位以下的库容称总库容。

选择一项:对错反馈正确答案是:“错”。

试题信息标记试题信息文本二、单项选择题(每小题3分,共30分)试题6满分3.00标记试题试题正文1.()是解决河流天然来水与用水之间矛盾的有效措施。

一般在枯水年或中水年,能滞蓄余水期水量,保证缺水期供水。

在丰水年能滞蓄汛期部分洪水,削减洪峰,保证下游安全。

选择一项:A.水泵B.水闸C.大坝D.水库反馈你的回答正确正确答案是::水库试题7满分3.00标记试题试题正文2. 在水源不足的情况下,为了满足用水要求水库死水位以下的水()。

选择一项:A.可以动用一部分B.经主管部门批准后可以动用C.不可以动用D.可以随便反馈你的回答正确正确答案是::经主管部门批准后可以动用试题8满分3.00标记试题试题正文3. 水库兴利调节计算的基本原理是()。

选择一项:A.流出水库的水量等于进入水库的水量B.蓄水等于用水C.水库水量平衡D.物质不灭反馈你的回答正确正确答案是::水库水量平衡试题9满分3.00标记试题试题正文4.水库在运用时,汛期到来之前库水位应降到()。

选择一项:A.正常蓄水位B.设计洪水位C.防洪高水位D.死水位反馈你的回答正确正确答案是::防洪高水位试题10满分3.00标记试题试题正文5.()时,防洪库容与兴利库容部分结合。

水资源规划与利用试题(1)

13.某年调节水库设计代表年(P=75%)的个月来水量和综合用水量见表2-12。

计算的该年各月蒸发损失增量(水面蒸发和路面蒸发差值)也列于表2-12,该水库区地址和水文地质条件属中等,渗漏损失一月平均蓄水量的1%计。

根据库区的地形图量得水库面积曲线见表2-13.根据泥沙淤积要求确定的该水库死库容10×4103m 。

求该水库的兴利库容和正常蓄水位。

表2-12 某水库设计代表年(P=75%)来用水及蒸发增量月份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 全年 来水(×4103m ) 54 75 78 79 46 28 10 22 19 10 13 22 456 用水(×4103m )3030 30 30 30 45 55 10 30 50 30 30 400 蒸发损失增量(mm ) 24222115141310911152124199表2-13 某水库水位--面积曲线水位Z (m )10741075107610771078 1079 108010811082108310841085108610871087.6 1088面积A(×4102m )0.471.62.714.46.157.789.611.4513.216.11921.59 2526.9128.5215.已知某多年调节水库1980~2003年来水及用水资料,设计保证率75%,计入损失后,各月与缺水量见表2-15,试根据表中数据应用时历列表法和差纪曲线法确定该水库的兴利库容。

表2-15 某多年调节水库1980~2003年各月与缺水量 (单位:×6103m )年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1979 20 30 10 1980 10 14 26 -83 118 297 168 50 -47 31 20 13 1981 5 7 61 36 199 -108 -133 -78 -41 17 25 10 1982 3 19 12 -76 14 31 -81 -2 -159 -64 7 2 1983 22 31 -31 -9 239 419 1060 39 -212 -3 16 13 1984 37 22 48 -107 -182 292 -39 52 -265 -213 -1 -1 1985 7 5 40 222 26 410 314 301 -288 -40 2 1 1986 8 16 4 -121 157 18 -17 -331 -407 -269 -2 4 1987 -1 -2 1 39 -49 -383 81 452 -232 6 10 5 1988 4 30 68 35 8 198 -151 -507 -401 -69 9 9 1989 3 2 68 -37 20 475 82 -424 -177 -74 7 2 1990 -1 -1 7 -174 -241 -266 -227 -284 -245 -82 32 3 1991 8 2 -61 -111 -103 -196 119 43 -14 -149 23 16 1992513-576-308104778-133-386219931336472422281327-230-12362309 199447-364-107-1817-86-22216137 1995413-86-63-78-2-506-380-6752 199621641-32-103296-36-311-3002314146 199720133034124-1191059-158127-1474129 19982851366886-21695118-46-182316 199919913950642229-238137311612 2000111116-1488825023-140-21051142 200127678018093-206-378-146-203012 2002519361561807773169246224620 2003212020-85573115-82-391-295-151816。

最新国家开放大学电大《水资源管理》形考任务3试题及答案模板 形考任务三

最新国家开放大学电大《水资源管理》形考任务3试题及答案模板形考任务三本次作业对应于文字教材6至8章,应按相应教学进度完成。

一、填空题(每题2分,共20分)1.反映水库地理特性的曲线称为水库特性曲线,主要有水库面积曲线和水库容积曲线。

2.按调节周期长短分,兴利调节可分为日调节、周调节、年调节、多年调节和季调节。

3.库容系数是水利的兴利库容与水库平均年径流总量的比值。

4.推求水库兴利调节流量的公式法,仅适用于年调节水库年内一次蓄放运用情况。

5.当计算时段Δt 不固定时,应采用列表试算法进行水库调洪计算。

6.考虑短期洪水预报进行水库防洪调度,能使必需的防洪库容减少,并能提高防洪与防洪补偿调节结合的程度。

7.按集中落差的方式分,水能的基本开发方式可分为坝式、引水式和混合式。

8.无调节、日调节及年调节水电站保证出力的计算时段分别为当日的天然流量、正常蓄水位与死水位之间变化及枯水年的供水期。

9.设置重复容量可增加水电站的季节性发电量,减少火电站的燃料消费,但同时要增加水电站的投资和年运行费。

10.水电站装机容量年利用小时数过小,说明水电站装机容量偏大,机电设备利用率低。

二、选择题(单项选择,每题1分,共10分)在所列备选项中,选一项正确的或最好的作为答案,将选项号填入各题的括号中。

1.水库正常运用时,汛期到来之前库水位应降到(3 )。

(1)死水位;(2)正常蓄水位;(3)防洪限制水位。

2.(3 )时,水库防洪库容与兴利库容部分结合。

(1)防洪限制水位与正常蓄水位重合;(2)防洪限制水位低于正常蓄水位,防洪高水位高于正常蓄水位;(3)防洪限制水位与死水位重合,防洪高水位与正常蓄水位重合。

3.按照(2 ),水库年调节可分为完全年调节和不完全年调节。

(1)调节周期长短;(2)水量利用程度;(3)库容大小。

4.“(m3/s)·月”为(1 )单位。

(1)水量;(2)时间;(3)流量。

5.兴建水库后,进入水库的洪水经水库拦蓄和阻滞,使得其洪峰流量( 1 ),泄流过程( 1 )。

水资源规划及利用期末适用卷(附标准答案)

水资源规划与利用测试题A一、名词解释(每小题3分,共24分)1.防洪限制水位2.年保证率3.设计枯水系列4.水电站保证出力5.系统最大工作容量6.重复容量7.水库群8.防洪库容一.解释下列概念(每小题3分,共24分)(1)防洪限制水位:水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位。

(2)年保证率:是指多年期间正常工作年数占运行总年数的百分比。

(3)设计枯水系列:为了计算水库运用多年连续枯水状况,选择的设计枯水系列。

在实测资料中选择出最严重的连续枯水年组,并从该年组最末一年起逆时序扣除允许破坏年数,就得到设计枯水系列。

(4)水电站保证出力:是指水电站在长期工作中符合水电站设计保证率要求的枯水期(供水期)内的平均出力。

(5)电力系统最大工作容量:为了满足系统最大负荷要求而设置的容量。

(6)重复容量:在汛期,为了减少弃水额外增大水电站的容量,使在丰水期多发电。

由于这部分加大的容量不能当作工作容量,因而称重复容量。

(7)水库群:一群共同工作的水库整体(群体)。

(8)防洪库容:防洪高水位与防洪限制水位间的库容。

用以拦蓄洪水,满足下游防护对象的防洪要求。

二、简答题(4小题,共28分)1.水库群联合工作时可以相互补偿,补偿作用有哪些?补偿的目的是什么?2.电力系统为什么需要设置负荷备用容量?哪些电站适宜担任负荷备用?3.何谓死水位(Z死)和死库容(V死)?为什么水库要设置死库容(或者说,死库容有何作用)?为什么要设置极限死水位?4.简述绘制水库调度图的意义。

二.简答题(4小题,共28分)1.答:(1)水文补偿:不同河流或干支流,因水文不同步性,起到相互补充水量(也称径流补偿),提高总供水量或出力。

(2)库容补偿:利用各水库调节性能的差异,而进行的补偿。

选调节性能好的水库作为补偿水库,调节性能差的水库作为被补偿水库。

改变补偿水库的运行方式,以提高总的保证出力或水量。

(3)电力补偿:2.答:(1)在实际运行状态下,电力系统的日负荷是经常处在不断的变化之中,随时有可能出现突荷。

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233.34 218.14 895.37 -914.40 237.17 218.14 895.37 -914.15 236.92 351.63 895.37 -782.77 239.03 171.35 895.37 -958.64 234.62 126.11 895.37 -1005.09 235.82 82.80 895.37 -1031.62 219.05 70.45 895.37 -1036.45 211.53 597.20 895.37 -538.50 240.33 518.57 895.37 -614.65 237.85 221.19
837.60 -788.44 215.92 145.27 808.72 -868.75 205.30 225.63 808.72 -812.64 229.55 658.61 808.72 -391.07 240.95 360.32 837.60 -709.70 232.41 233.18 808.72 -804.83 229.29 744.29 808.72 -305.02 240.59 257.13 808.72 -784.59 232.99 265.60 837.60 -790.86 218.86 87.66 808.72
233.34 255.67 808.72 -790.22 237.17 255.67 837.60 -818.85 236.92 528.75 808.72 -518.99 239.03 234.58 808.72 -808.76 234.62 198.27 808.72 -846.27 235.82 76.82 837.60 -979.83 219.05 67.84 808.72 -952.41 211.53 613.40 808.72 -435.65 240.33 422.65 808.72 -623.92 237.85 265.07
三 615.37 895.37 -494.54 214.54 484.06 895.37 -650.56 239.25 425.01 895.37 -708.57 238.21 601.98 895.37 -507.93 214.54 425.01 895.37 -672.20 201.84 100.69 895.37 -993.75 199.07 325.89 895.37 -804.29 234.81 451.41 895.37 -670.77 226.81 421.18 895.37 -474.19
年份 1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
月份 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量
二 506.73 808.72 -516.53 214.54 455.13 808.72 -592.94 239.35 334.80 837.60 -741.01 238.21 324.71 808.72 -698.55 214.54 334.80 808.72 -675.76 201.84 76.71 808.72 -931.08 199.07 831.15 837.60 -241.26 234.81 144.78 808.72 -890.75 226.81 137.68 808.72 -671.04
700.01 211.40 866.49 -1366.60 711.52 211.40 866.49 -1365.85 710.77 245.42 866.49 -1338.15 717.08 172.16 866.49 -1398.19 703.86 200.61 866.49 -1373.35 707.47 108.62 866.49 -1415.02 657.15 176.19 866.49 -1324.89 634.59 438.57 866.49 -1148.91 720.99 531.36 866.49 -1048.68 713.54 293.80
895.37 -890.10 215.92 107.08 895.37 -993.59 205.30 290.01 895.37 -834.91 229.55 705.59 895.37 -430.74 240.95 345.76 895.37 -782.02 232.41 195.51 895.37 -929.15 229.29 886.91 895.37 -249.04 240.59 224.43 895.37 -903.93 232.99 234.62 895.37 -879.60 218.86 79.84 895.37
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水
895.37 -626.31 215.92 231.09 895.37 -869.58 205.30 363.86 895.37 -761.06 229.55 644.18 895.37 -492.14 240.95 239.68 895.37 -888.10 232.41 473.78 895.37 -650.88 229.29 656.54 895.37 -479.42 240.59 295.93 895.37 -832.43 232.99 276.94 895.37 -837.29 218.86 133.73 895.37
1972年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1973年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1974年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1975年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1976年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1977年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1978年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1979年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1980年 总用水 余水量 缺水量 水库损失 上游来水 1981年 总用水 余水量
233.34 420.91 895.37 -711.63 237.17 420.91 895.37 -711.38 236.92 474.14 895.37 -660.25 239.03 355.35 895.37 -774.64 234.62 363.98 895.37 -767.22 235.82 342.41 895.37 -772.01 219.05 251.97 895.37 -854.93 211.53 496.28 895.37 -639.42 240.33 703.38 895.37 -429.84 237.85 484.98
866.49 -1220.45 647.76 146.92 866.49 -1335.48 615.91 303.56 866.49 -1251.58 688.66 390.43 866.49 -1198.92 722.85 187.61 866.49 -1376.12 697.24 368.70 866.49 -1185.65 687.87 522.19 866.49 -1066.06 721.76 191.44 866.49 -1374.02 698.97 253.47 866.49 -1269.60 656.57 137.76 866.49
700.01 257.33 866.49 -1320.68 711.52 257.33 866.49 -1319.93 710.77 2294.59 866.49 711.02 717.08 725.76 866.49 -844.58 703.86 8406.50 866.49 6832.54 707.47 559.68 866.49 -963.96 657.15 422.21 866.49 -1078.87 634.59 501.13 866.49 -1086.35 720.99 880.16 866.49 -699.88 713.54 149.28
四 428.25 866.49 -1081.86 643.62 272.54 866.49 -1311.69 717.75 324.75 866.49 -1256.35 714.62 694.06 866.49 -872.50 700.08 324.75 866.49 -1147.25 605.51 92.11 866.49 -1371.59 597 241.14 866.49 -1305.77 680.42 278.45 866.49 -588.04
六 4382.24 866.49 2872.13 643.62 611.48 866.49 -972.76 717.75 497.28 866.49 -1083.83 714.62 115.69 866.49 -1450.88 700.08 497.28 866.49 -974.72 605.51 113.89 866.49 -1350.82 598.22 1855.00 866.49 284.08 704.43 490.64 866.49 -1057.27 681.42 1514.15 866.49 647.66
五 262.78 895.37 -1276.21 643.62 232.09 895.37 -1381.03 717.75 248.51 895.37 -1361.48 714.62 194.99 895.37 -1400.46 700.08 248.51 895.37 -1252.37 605.51 91.25 895.37 -1401.34 597.22 139.92 895.37 -1459.88 704.43 180.49 895.37 -1395.30 680.42 276.58 895.37 -618.79
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