实况洪水风险图编制
洪水风险图编制技术及应用方案(三)

洪水风险图编制技术及应用方案产业结构改革是指通过调整和优化产业布局、产业链条和产业组织形式,推动经济结构向高端化、绿色化、智能化转变的过程。
洪水风险图编制技术及应用方案是在产业结构改革的背景下,为了应对洪水风险而开发的一种工具和方法。
本文将从实施背景、工作原理、实施计划步骤、适用范围、创新要点、预期效果、达到收益、优缺点、下一步需要改进的地方等方面进行详细总结。
一、实施背景随着全球气候变暖和城市化进程的加快,洪水风险日益突出。
洪水不仅给人们的生命财产安全带来威胁,还对产业发展和社会稳定造成严重影响。
因此,制定洪水风险图编制技术及应用方案成为当前的紧迫需求。
二、工作原理洪水风险图编制技术及应用方案主要依靠遥感技术、地理信息系统(GIS)和数值模拟等方法。
首先,通过遥感技术获取洪水发生的历史数据和洪水影响的空间分布。
然后,将这些数据导入GIS系统,进行数据分析和处理,得到洪水风险图。
最后,利用数值模拟方法,对洪水的发生概率和影响范围进行模拟和预测,为洪水风险的评估和应对提供科学依据。
三、实施计划步骤1. 数据采集:收集历史洪水数据、地形地貌数据、气象数据等相关数据。
2. 数据处理:对采集到的数据进行预处理,包括数据清洗、空间插值等。
3. 洪水风险图编制:将处理后的数据导入GIS系统,进行空间分析和模型建立,生成洪水风险图。
4. 洪水模拟和预测:利用数值模拟方法,对洪水的发生概率和影响范围进行模拟和预测。
5. 洪水风险评估:根据洪水模拟结果,对洪水风险进行评估,确定洪水风险等级。
6. 洪水风险管理:根据洪水风险等级,制定相应的洪水风险管理措施,提出应对策略。
四、适用范围洪水风险图编制技术及应用方案适用于各类城市、工业园区、农田以及河流、湖泊等洪水易发区域。
通过对洪水风险进行科学评估和管理,能够提高洪水防灾减灾能力,保障人民生命财产安全。
五、创新要点1. 综合利用遥感技术、GIS和数值模拟等方法,提高洪水风险图编制的精度和可靠性。
洪水风险图编制技术细则

洪水风险图编制技术细则洪水风险图编制技术细则是指制定洪水风险图的具体操作方式和步骤。
下面是一份洪水风险图编制技术细则的范例:一、数据收集与整理1. 收集相关区域内的地形地貌图纸、航空影像、卫星影像等基础地理信息数据。
2. 收集历史洪水事件、水位、降雨量和流速等相关数据。
3. 对收集到的数据进行整理和归类,清理错误和冗余数据。
二、模型建立1. 基于整理后的数据建立洪水模型,选择合适的数学和物理模型进行模拟。
2. 根据模型需要,确定模型参数,包括地形、降雨、径流等参数。
3. 进行模型验证,通过与历史洪水事件的对比来验证模型的准确性和可靠性。
三、数据分析与处理1. 利用模型模拟的结果,获得洪水淹没范围和深度等关键信息。
2. 结合地形地貌数据和建筑物信息,进行洪水风险评估,确定不同区域的风险等级。
3. 利用地理信息系统(GIS)工具,将模拟结果和评估结果进行空间化处理和可视化呈现。
四、编制洪水风险图1. 根据分析和处理得到的结果,制定洪水风险图的内容和要素。
2. 选择合适的图层和符号,按照统一的规范和标准进行绘制。
3. 编制洪水风险图时,应根据不同等级的风险设置不同的表达方式和颜色。
五、质量控制1. 对编制完成的洪水风险图进行质量审核,确保准确性和一致性。
2. 进行多次绘图和审查,修正错误和改进细节,直至符合要求。
六、发布与使用1. 将完成的洪水风险图发布到相关部门和社会公众,提供风险防范和应急处置的依据。
2. 配合相关政策和规划,将洪水风险图纳入城市规划和土地利用管理体系。
以上是一份洪水风险图编制技术细则的基本内容,具体操作流程可以根据实际情况进行调整和补充。
编制洪水风险图是一项复杂而重要的工作,必须严格按照规范和标准进行操作,确保结果的准确性和可靠性,以提供科学依据和参考决策。
洪水风险图编制流程

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洪水风险图编制导则-国家防汛抗旱总指挥部办公室-水利部

SL 483-20XXSL ICS XXXXXXXX XX备案号中华人民共和国水利行业标准SL 483— 201x代替SL 483—2010洪水风险图编制导则Flood risk mapping guidelines(征求意见稿)(请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回)2016-XX-XX 发布 2016-XX-XX实施中华人民共和国水利部发布目次前言 (I)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 基本洪水风险图编制 (3)4.1 基本要求 (3)4.2 编制单元与编制范围的确定 (4)4.3 洪水分析方法与计算范围的确定 (5)4.4 资料收集与处理 (6)4.5 洪水计算方案 (8)4.6 计算模型构建 (9)4.7 参数率定与模型验证 (9)4.8 洪水模拟及风险图编制要素提取 (10)5 洪水影响分析与损失评估 (10)6 避洪转移图编制 (12)7 洪水区划图编制 (13)8 洪水风险图成果 (15)8.1 洪水风险图命名 (15)8.2 洪水风险图地图内容与成果 (16)8.3 洪水风险图地图图式 (16)8.4 洪水风险图地图版面布局 (17)附录A(资料性附录)洪水风险图例图 (19)参考文献 (23)图1 基本洪水风险图编制工作流程 (4)图2 计算范围示意图 (6)图3洪水影响分析与损失评估流程 (11)图4 避洪转移图编制工作流程 (12)图5 洪水区划图编制工作流程 (14)图6 洪水危险等级划分标准二维矩阵图 (15)图A.1洪水风险图例图 (20)图A.2洪水风险图例图 (21)图A.3避洪转移图例图 (22)表1 基础地理数据最小比例尺要求 (7)表2 水深和单宽流量等级划分 (14)表3 A3横板版式图框规定 (18)表4 A3纵板版式图框规定 (18)前言根据水利部水利行业标准制修订计划,按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》,对SL 483—2010《洪水风险图编制导则》进行修订。
洪水风险图编制流程

洪水风险图编制流程英文回答:Flood Hazard Mapping Process.1. Data Collection.Collect data on historical floods, rainfall, topography, land use, and other relevant factors.Use a variety of data sources, including government agencies, scientific organizations, and private companies.2. Data Analysis.Analyze the collected data to identify flood-prone areas.Use statistical and hydraulic modeling techniques to estimate flood depths, velocities, and extents.3. Floodplain Delineation.Delineate the boundaries of the floodplains for different flood frequencies (e.g., 100-year, 500-year).Use topographic maps, aerial imagery, and other spatial data to create flood zone maps.4. Risk Assessment.Assess the potential risks associated with flooding, including property damage, infrastructure disruption, and human life.Consider factors such as building vulnerability, population density, and the presence of critical infrastructure.5. Mitigation Planning.Develop mitigation plans to reduce the risks offlooding, including:Land use regulations.Building codes.Flood warning systems.Flood insurance.6. Mapping Production.Create flood hazard maps that show the areas at risk of flooding and the associated risks.Distribute the maps to stakeholders, including government agencies, property owners, and the general public.7. Map Maintenance.Regularly update the flood hazard maps as new databecomes available or conditions change.Conduct field surveys and collect additional data to improve the accuracy of the maps.中文回答:洪水风险图编制流程。
洪水风险图编制导则及条文说明

洪水风险图编制导则及条文说明一、导言洪水风险图是为了帮助政府和公众更好地认识、评估和应对洪水风险而编制的工具。
本导则旨在提供洪水风险图编制的基本原则和指导,确保其结果准确、可靠、可比较和易于使用。
二、编制原则1.综合性原则:洪水风险图应综合考虑洪水的频率、强度、持续时间和空间分布等因素,以全面准确地展示洪水风险。
2.科学性原则:洪水风险图的编制应基于科学数据和方法,包括历史洪水事件数据、现场观测数据、水文模型和地质等信息。
3.可比性原则:洪水风险图的编制应遵循国际标准和规范,以确保结果的可比性和一致性。
4.公开透明原则:洪水风险图的编制过程应公开透明,相关数据和方法应对公众开放,以便公众参与和监督。
三、编制步骤1.收集数据:收集历史洪水事件数据、水文观测数据、地质信息等相关数据。
2.建立模型:基于收集到的数据建立水文模型,模拟洪水发生和传播过程。
3.确定风险指标:根据模型结果和风险评估方法,确定洪水风险的评估指标,如洪水淹没区域、深度、频率等。
4.制作地图:根据风险指标将洪水风险图绘制在地图上,可使用等高线、填色等方式展示不同风险区域。
5.验证和修正:对编制完成的洪水风险图进行验证,与实际情况进行对比,修正不准确或不合理的地方。
四、使用注意事项1.洪水风险图的结果应及时更新,以反映最新的洪水风险情况。
2.洪水风险图应与相关规划、土地利用和灾害管理工作相结合,成为防洪减灾的重要参考依据。
3.公众应充分理解和利用洪水风险图,增强对洪水风险的认识和应对能力。
4.洪水风险图应以简明、清晰的方式展示,使公众易于理解和使用。
五、结论洪水风险图编制是洪水防灾工作的重要组成部分,只有基于科学、全面和公开透明的原则,才能产生准确、可靠且可用的结果。
因此,本导则及条文的制定将有助于指导洪水风险图编制工作的规范化和标准化,提高洪水风险管理水平,减少洪灾对人民生命财产的损失。
六、编制条文说明1.数据收集和处理1.1 收集历史洪水事件数据,包括水位、流量、淹没范围等信息,时间跨度应覆盖足够长的期间,使得洪水风险评估具有合理的参照基准。
洪水风险图编制技术及应用方案(二)

洪水风险图编制技术及应用方案1. 实施背景洪水是全球范围内最常见的自然灾害之一,对人类和经济造成了巨大的损失。
为了减少洪水灾害对产业结构的影响,需要制定有效的洪水风险管理方案。
洪水风险图编制技术及应用方案可以帮助决策者更好地理解洪水风险,并制定相应的防灾减灾策略。
2. 工作原理洪水风险图编制技术主要基于地理信息系统(GIS)和数值模拟模型。
首先,收集历史洪水事件的相关数据,包括降雨量、河流水位、土地利用等。
然后,利用GIS将这些数据进行空间分析和整合,生成洪水风险图。
最后,利用数值模拟模型对未来可能发生的洪水事件进行预测和评估。
3. 实施计划步骤(1)数据收集:收集历史洪水事件的相关数据,包括气象数据、水文数据、地形数据、土地利用数据等。
(2)数据处理:利用GIS对收集到的数据进行处理和整合,生成洪水风险图的基础数据。
(3)数值模拟:利用数值模拟模型对洪水事件进行模拟和预测,生成洪水风险图的模拟结果。
(4)风险评估:根据洪水风险图的模拟结果,对不同区域的洪水风险进行评估和分类。
(5)制定防灾减灾策略:根据洪水风险图的评估结果,制定相应的防灾减灾策略,包括土地规划、建筑设计、应急预案等。
4. 适用范围洪水风险图编制技术及应用方案适用于各类洪水易发区域,包括河流流域、湖泊周边、海岸线等。
同时,该技术也适用于不同规模的城市和乡村地区。
5. 创新要点(1)数据整合:利用GIS对多源数据进行整合,提高数据的一致性和可用性。
(2)数值模拟:利用先进的数值模拟模型对洪水事件进行模拟和预测,提高预测的准确性和可靠性。
(3)风险评估:根据洪水风险图的评估结果,将洪水风险分级,有助于决策者制定相应的防灾减灾策略。
6. 预期效果通过洪水风险图编制技术及应用方案,可以更好地理解洪水风险的空间分布和变化趋势,为决策者提供科学依据,制定有效的防灾减灾策略。
预期效果包括减少洪水灾害对产业结构的影响,提高社会经济的可持续发展能力。
洪水风险图编制规划与国外洪水风险图编制实例

洪水风险图编制规划与国外洪水风险图编制实例洪水风险图编制规划是为了提供洪水灾害防治决策和应急管理的科学依据,用于评估和分析洪水风险及其影响。
编制洪水风险图需要进行数据收集、整理和分析,以及绘制风险区域、流域灾害(如河流洪水、暴雨洪水)等信息,并进行相关模拟和风险评估。
下面将介绍国外的洪水风险图编制实例。
1. 贝尔马克河洪水风险图(Belmar Flood Risk Map,美国新泽西州):该地区的河流经常发生洪水,因此政府和研究机构合作编制了洪水风险图。
他们首先收集了历史洪水事件、地形、降雨数据等信息,然后使用水文模型和风险评估工具对洪水风险进行建模和分析,最后使用GIS技术绘制了洪水风险图。
该图将洪水风险区域分为高风险区、中风险区和低风险区,并标注了不同风险等级的详细信息,为当地居民和政府决策提供了重要参考。
2. 芝加哥洪水风险图(Chicago Flood Risk Map,美国伊利诺伊州):该地区存在高度发达的城市排水系统,然而仍然面临洪水风险。
政府和研究机构合作使用了气象数据、地形数据、城市基础设施数据等多种数据来源,综合建模和模拟了洪水风险情景。
通过使用GIS技术,他们将洪水风险区域划分为高风险、中风险和低风险区,并制定了相应的防灾与救援计划,以减少洪水造成的损失。
基于以上国外的洪水风险图编制实例,我们可以总结出以下编制洪水风险图的一般步骤:1. 数据收集和整理:收集有关历史洪水事件、地形、气象、水文水资源等相关数据,并进行整理和质量检验。
2. 建立风险评估模型:使用水文模型、风险评估工具等进行洪水风险的建模和分析,考虑洪水的频率、强度和可能的影响。
3. 制定洪水风险区域划分标准:根据洪水的可能性和影响程度,制定洪水风险区域划分的标准,并确定不同风险等级。
4. 绘制洪水风险图:使用GIS技术将洪水风险等级和相关风险信息绘制在地图上,以直观地展示洪水风险情况。
5. 制定防灾与救援计划:根据洪水风险图的结果,制定相应的防灾与救援计划,包括加强基础设施的建设、加强预警系统等。
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长江1998年洪水淹没范围图
淹没水深分布图
选取簰洲湾1998年淹没范围为示 例,根据淹没范围和特征点淹没水深等 数据,分析区域内水深分布,绘制簰洲 湾淹没水深分布图。
通过98洪水实况图模板的制作,检验洪水 风险图制作平台及管理平台的稳定性、实用 性,推动全国洪水风险图工作进展。
编制范围
1998年长江洪水淹没灾情主要发生在湖 南、湖北、安徽、江西四省,因此,选取湖 南、湖北、安徽、江西四省(以下简称四 省)境内的长江流域作为98洪水淹没实况图 制作范围。
《全国风险图编制任务书》 《洪水风险图编制导则》 《洪水风险图编制技术细则》
¾淹没水深分布分析
d)生成水面TIN。
3D Analyst工具中,选Creater\Modify TIN -> Create TIN from features,弹出对话框
1)在layers选项中勾选计算区 域(如FloodArea_PZW) 2) 在Height source中选择记录 水位值的字段(如WL) 3)在Triangulate as中选择soft clip 4)在Output TIN中选择输出路 径和名称(如tin)。 5)点击ok,生成了水面TIN。
选择输出目录和输出名称 (如,waterdepth),即可 生成栅格形式的水深分布 图。
淹没水深分布图
将分析的淹没水深图导入“洪水风险图制作平台”,按照 制作平台的要求形成“簰洲湾1998年淹没水深分布图”。
参考: 洪水风险图制作平台
使用手册 及相关培训资料
历史洪水实况图,不是严格意义上的洪水风险 图。实况图是历史已经发生的,风险图是未来可 能发生的。实况图与风险图分别展示的确定性洪 水和不确定性洪水,两者存在区别但相辅相成;
矢量数据
全国1:25万比例尺地形数据
ห้องสมุดไป่ตู้洪水淹没数据
目前仅收集到 98洪水淹没范围图(jpg)
历史洪水淹没资料,主要是通过历史 调查的方式获得,获得的资料相对有 限,因此历史洪水实况图,一般能形成 两种专题图,即淹没范围图和淹没水深 分布图。
淹没范围图编制步骤
¾数字化98洪水淹没范围图(jpg), 形成淹没范围图层。
张红萍 万洪涛
2009-11-22
任务概况 采用数据 编制步骤 总结
编制任务
根据《全国洪水风险图(一期)任务书》 (2008.3)要求,长江98’ 洪水实况图,是 选取长江流域1998年历史洪水,编制大江大 河典型区域历史洪水淹没实际情况图。
编制任务
按照《洪水风险图编制导则》(2008年修订 版)的要求,洪水淹没实况图应当表现以下 信息:
在ArcMap中圈出1998年簰洲湾淹没区,如 FloodArea_PZW
¾淹没水深分布分析
b)设定淹没水位 在FloodArea_PZW图层的属性表中增加一
个double型的字段,如WaterLevel,并在该 域中填写已知的
水位值。
¾淹没水深分布分析
c)打开3D Analyst工具。
右键单击工具栏,勾选3D Analyst, 打开3D Analyst工具。
在行政区划图上勾画淹没范围 标注特征点的水深和/或淹没历时
造成人员伤亡的地点及其洪水特征
当时灾情统计数据
洪水成因与重现期分析等
编制目标
长江1998年大洪水作为长江流域典型场次 洪水,其实际洪水淹没情况,对长江流域防 洪减灾工作具有非常重要的指导和借鉴作 用,因此,按照洪水风险图制作标准制作的 98长江洪水实况图,可作为今后长江流域防 洪减灾工作的辅助参考工具。
¾淹没水深分布分析
9问题抽象: 已知一区域某一特征点的水位和该
区域dem地形高程数据,求取该区域的 淹没水深分布。
¾淹没水深分布分析
9基本假定:假设该区域水面为静水 面,即各点水位相等。先利用水位值生 成一个水面,然后将水面与dem相减, 即可得到各点水深。
9工具:ArcGIS 9.3
¾淹没水深分布分析 a)圈定淹没范围
历史洪水实况图展示的信息与风险图展现的信 息不完全相同。目前《导则》和《细则》中针对 实况图的说明还不够,因此,在历史洪水实况图 的分析和制作规范上,还需要针对实况图的特点 进行更详细的说明和规定;
由于获得的资料有限,本次长江98’洪水 实况图,仅制作了“长江98洪水淹没范围 图”和“簰洲湾98洪水淹没水深分布图”两 个专题图,且部分数据是假设的(如簰洲湾 特征点水位)。下一步有待于收集更详细的 资料,对两专题图进行修订和更新;
另外,还需选取钱粮湖和共双茶分蓄洪区 为典型区域,制作这两蓄滞洪区与洞庭湖区 的历史洪水淹没实况图。
间距(如0.00083333333) Output Raster: 填写 输出目录和名称(如wlgrid)。 点击ok,输出即可。
¾淹没水深分布分析
f)生成水深。
在ArcToolbox -> 3D Analyse Tools -> Raster Math -> Minus,打 开栅格相减的工具:
选择两个相减的栅格数据 (如WaterLevelGrid,和 dem)
¾淹没水深分布分析
e)将TIN转换成Raster。
在3D Analyst工具中,选 Convert -> TIN to Raster,在对话框中
Input TIN: 选择已生成的TIN Attribute: 选择Elevation Z factor: 采用默认1.00, 在Cellsize: 填写dem的网格