中国南方R河洪水特征研究
中国洪水和洪水灾害分布及形成的特点

中国洪水和洪水灾害分布及形成的特点1、中国地域辽阔、地形复杂、各地气候差异很大,社会经济历史发展悠久,因而洪水、洪灾形成分布具有明显的中国特色。
由于受青藏高原隆起的影响,形成自西向东的三个阶梯的地形和东部季风气候的特点,因此暴雨洪水主要形成于三个阶梯的过度地带,特别集中于第二阶梯与第三阶梯过渡地带迎风面,形成自医巫闾山、燕山、太行山、伏牛山、雪峰山东侧的强暴雨洪水集中带;同时在季风和热带气旋影响下,又有一条自辽东半岛至东南沿海以热带气旋和台风暴雨为主形成的洪水和强风暴潮集中带。
2、在长期地质演变、特别是第四纪地质演变的影响下,形成了自西向东流的中国主要江河,并在中国地形的第三阶梯各河流的中下游形成了广阔的冲积平原,以及各河流上中游的河谷平川、阶地及大小不等的盆地。
这些冲积平原、河谷川地既是河川径流,不仅是洪水的宣泄、滞蓄场所,又是土地肥沃、热量充足,可供人类生存和发展所需的土地资源。
3、在人口不断增加的压力下,开垦冲积平原土地,发展生产,古今中外莫不如此,在世界文明史中占有极其重要的地位。
由于这些土地的开发利用侵占了河川径流,特别是洪水的宣泄出路和滞蓄场所,人类进入了洪水风险区,给人类生活和生产活动带来灾害。
为了减少洪水风险,人类开始修建防洪设施,主要是堤防,这样就进一步限制了洪水的出路,于是洪水灾害逐步发展,不断增加了洪水对人类的危害。
4、中国自古以来是世界第一人口大国,绝大部份的人口集中在主要江河的中下游广大冲积平原以及河谷川地、盆地。
随着人口的不断增加,与水争地愈演愈烈,不断修堤束水,河道愈来愈窄,堤防愈来愈高,主要江河中下游的河道行洪能力远远低于上中游的洪水来量,依靠堤防,高出地面行洪已成为普遍现象。
由于广大冲积平原和河川谷地,人口密度不断增加,在当代已经远远超过土地承载能力,与水争地仍然势不可挡,土地的开发利用达到了极高的水平,天然湖泊、湿地、洼地,这些自然滞蓄洪水的场所逐步缩小或消失,人的生存发展空间已很少回旋余地。
珠江流域水资源状况及其存在问题1珠江的地理环境珠江是我国南方

珠江流域水资源状况及其存在问题1.珠江的地理环境珠江是我国南方的一条大河,横贯华南大地,是我国七大江河之一。
珠江包括珠江流域、韩江流域、海南省,广东、广西沿海诸河及云南、广西国际河流,跨越云南、贵州、广西、广东、湖南、江西、福建、海南等8省(自治区),总面积为79.63万平方公里,其中珠江流域我国境内面积44.21万平方公里,另有1.1万余平方公里在越南境内。
珠江水资源量相对比较丰富,径流总量仅次于长江,是黄河的6倍,单位面积产水量居全国之冠。
珠江流域内多为山地和丘陵,占总面积的94.5%,平原面积小而分散,仅占5.5%。
总的地势是西北高,东南低。
西北部为平均海拔1000~2000米的云贵高原,在云贵高原以东是海拔在500米左右的两广丘陵,广西以及云贵高原东部广泛分布着石灰岩,以云南的石林和桂林的山水最为典型,珠江下游的冲积平原是著名的珠江三角洲。
2.珠江的河流分布珠江流域片位于东经97°39′~117°18′,北纬3°41′~29°15′之间,地势北高南低,西高东低,总趋势由西北向东南倾斜。
本片除横断山脉南北走向外,其他大多是东西走向。
本片珠江流域是一个复合的流域,由西江、东江、北江、三角洲诸河四大水系组成。
流域面积45.369 km2,其中我国境内面积为44.210万km2。
珠江水系支流众多,流域面积1万k㎡的支流有6条,即北盘江、柳江、郁江、桂江、贺江和连江。
西江是珠江的干流,以南盘江为河源,发源于云南省曲靖市乌蒙山余脉的马雄山东麓,自西向东蜿蜒流经云南、贵州、广西、广东,在广东省珠海市磨刀门企人石人南海,全长2214km,平均坡降0.58‰,集水面积353120k㎡,其中341530k㎡在中国境内。
西江平均年径流量为2300亿立方米。
西江干流的一级支流中,集水面积1万k㎡以上的有北盘江、柳江、郁江、桂江、贺江。
南盘江从源头至贵州望漠县蔗香双江口,长914km,流域面积56880k㎡,河道平均坡降1.74‰。
中国河流详解(珍贵)

中国河流详解(珍贵)《中国自然地理知识丛书》中国的河流河流与人类的密切关系是人所共知的。
虽然全世界河流的总水量不及地球总水量的万分之一,但河流对人类的贡献,却远比海洋、湖沼、冰川等水体大得多。
在中国辽阔的土地上,分布着众多的江河。
中华民族的祖先最早就是在黄河两岸定居生息的,并创造了灿烂的古代文化。
千百年来,河流在中华民族的成长、壮大中,作出了不可磨灭的贡献。
随着社会的进步和发展,人们与河流的关系将更加密切,河流也将为人类作出更多更大的贡献。
一、中国河流的主要特点中国的领土广阔,地形多样,气候复杂。
在这样的条件下所发育的河流,与世界同纬度其它国家或面积相当的地区和国家相比,则不尽相同,具有自己的明显特点,主要是:数量众多,水量丰沛,水系多样,资源丰富。
(一)河流众多,源远流长数量多,流程长,是中国河流的突出特点之一。
全国流域面积在100平方公里以上的河流有50 000余条,1000平方公里以上的河流有1580条,大于1万平方公里的尚有79条。
其中长江和黄河,不仅是亚洲最长的河流,也是世界著名的巨川。
在世界最长的河流中,长江和黄河分别列为第三和第五位。
此外,流经或发源于中国的澜沧江(下游是湄公河)、黑龙江,也都在世界最长的十大河流之列(表1)。
中国陆地面积约与欧洲及美国相近,然而大河的数量却远远多于欧洲和美国。
甚至面积为中国两倍多的北美洲,长度超过1000公里的大河条数也仅为中国的2/3。
如果把中国的天然河流连接起来,总长度达43万公里,可绕地球赤道10圈半。
中国的河流虽多,但在地区上分布很不均匀。
一个地区河流的多少,常用河网密度表示(每平方公里面积内河流的总长度)。
中国的河网密度总的趋势是南方大,北方小;东部大,西部小。
中国东部地区的河网密度都在0.1公里/平方公里以上,而西部内陆区几乎都在0.1以下,而且有大片的无流区(即河网密度为零)。
东部地区的南方和北方也相差很大,南方几乎都在0.5以上,长江和珠江三角洲是中国河网密度最大的地区,都在2.0以上,长江三角洲甚至高达6.7。
三、中国的水情特征

第三章中国的水情特征一、中国水资源现状1.水资源总量与人均水资源我国属于缺水国之列,全国水资源总量为28124亿立方米,其中,地下水资源量为8287亿立方米,人均占有量2300立方米,仅为世界人均占有量的1/4,是世界上13个贫水国家之一。
人均淡水资源仅为世界人均量的1/4,居世界第109位。
二、中国水资源特征1.南多北少大量淡水资源集中在南方,北方淡水资源只有南方水资源的1/4。
黄河频繁的季节性断流始于20世纪70年代初,有关资料显示,自20世纪70年代以来,黄河入海年径流量逐渐变小:20世纪60年代为575亿立方米,70年代为313亿立方米,80年代为284亿立方米,90年代中期为187亿立方米。
在短短的几十年里,黄河入海径流总量锐减了一半多。
与此同时,黄河下游多次断流。
特别是进入90年代之后,断流现象更为严重。
黄河利津断流情况统计年份断流天数1991年821992年611993年751994年1211995年1251996年1361997年2261998年1421999年422000年至今没有断流。
*南水北调工程:南水北调是缓解中国北方水资源严重短缺局面的重大战略性工程。
我国南涝北旱,南水北调工程通过跨流域的水资源合理配置,大大缓解我国北方水资源严重短缺问题,促进南北方经济、社会与人口、资源、环境的协调发展,分东线、中线、西线三条调水线。
西线工程在最高一级的青藏高原上,地形上可以控制整个西北和华北,因长江上游水量有限,只能为黄河上中游的西北地区和华北部分地区补水;中线工程从第三阶梯西侧通过,从长江中游及其支流汉江引水,可自流供水给黄淮海平原大部分地区;东线工程位于第三阶梯东部,因地势低需抽水北送。
南水北调的意义社会意义解决北方缺水增加水资源承载能力,提高资源的配置效率。
使我国北方地区逐步成为水资源配置合理、水环境良好的节水、防污型社会有利于缓解水资源短缺对北方地区城市化发展的制约,促进当地城市化进程。
2020年汛期长江中下游河道洪水过程及特性分析

2020洪涝调研INVESTIGATION ON FLOODS IN 2020Feb.2021NO.2VOL.312021年2月第2期第31卷0引言长江中下游宜昌站至大通站干流河段长约1183.0km ,其中宜昌站至湖口站为中游河段,长约955.0km ,其间接纳清江、洞庭湖四水(湘、资、沅、澧)、汉江、鄱阳湖五河(赣、抚、信、饶、修)及其他支流入汇;宜昌站至枝城站河段长约60.8km ,属山区性河道向冲积平原河道过渡河道,枝城站至城陵矶河段(俗称荆江河段)全长约347.2km ,城陵矶至湖口站河段长约547.0km ;湖口站至大通站河段长约228.0km ,大通站受潮汐影响不大(图1)。
2012年8月,国家防汛抗旱总指挥部批复了《2012年度长江上游水库群联合调度方案》,进行水库群联合调度;2019年,联合调度范围已扩展至全流域,包括40座控制性水库、46处蓄滞洪区、10座重点大型排涝泵站、4座引调水工程等在内的100座水工程,充分提高了武汉防洪调度的灵活性。
三峡工程蓄水运用以来,汛期水库拦洪削峰引起坝下游洪水过程发生一定的改变[1-3],大量学者研究了三峡水库汛期调蓄对长江中下游防洪的影响,有的学者利用数学模型计算了三峡水库不同调度方案对长江中下游洪水过程的影响[4-6],也有部分学者采用还原计算方法分析了三峡水库汛期调蓄的防洪效益[7-9]。
尹志杰等[10-11]以实时报汛数据为基础分析了长江“2012.7”“2017.7”暴雨洪水特性,认为三峡水库防洪效益十分明显。
1雨情概况根据长江水利委员会水文局统计的长江流域雨情概况(图2),2020年6—8月,长江流域累计面雨量636mm ,其中长江中下游面雨量735mm ,大部分地区降雨量超过800mm ,中游干流北部部分地区超过1200mm 。
6—7月,2020年汛期长江中下游河道洪水过程及特性分析姚仕明郭小虎陈栋刘心愿(长江科学院水利部江湖治理与防洪重点实验室,武汉430010)摘要:受厄尔尼诺现象影响,2020年长江流域出现了历时长、范围广的强降雨过程,7月3日至8月17日,长江流域共发生5次编号洪水,长江中下游河道洪水过程及特性变化直接关系到长江流域的防洪安全。
中国的河川径流特征和水资源

中国的河川径流特征和水资源年径流分布地区差别显著河流水量主要来源于大气降水,所以河川径流的地理分布与降水量空间分布大致相符。
但是,地表结构各地不一,大气降水降落到地面后,受到当地地形、岩石性质、植被、土壤以及人类活动等多方面因素的影响,由降水转变为径流过程比较复杂,所以年径流的地理分布实际上比降水量分布复杂得多。
我国年径流深度150毫米等深线,大致与年降水量400毫米等值线近似,由海拉尔—齐齐哈尔—哈尔滨一线,向西南延伸经张家口、兰州、黄河沿,止于西藏南部。
该线东南部,径流比较丰富,基本上为农业区;该线西北部,径流短缺,主要是畜牧区。
年径流深度200毫米等深线,大致与年降水量800毫米等值线相符,约在秦岭—淮河—线附近。
在该线以南,径流丰富,种植水稻为主;该线以北,大部分地方径流偏少,以旱作为主。
南方地区径流分布也不平衡。
例如,台湾山地迎风坡一侧,降水非常丰富,山地坡度大,有利于径流形成,年径流深度在2,000毫米以上,其中大屯山区超过4,000毫米,是全国径流最丰富地区之一。
但台湾西部沿海平原处于背风环境,降水少,平原地区种植业非常发达,不利于径流产生,年径流深度只有700~800毫米。
南岭山地及其以南、海南岛山地,年径流深度为1,400~1,600毫米,其中十万大山中心区达2,000毫米,但沿海平原包括海南岛西北部,因降水较少或平原地形不利于径流产生,年径流深度一般不足800毫米。
浙江、福建沿海山地,径流形成条件较好,年径流深度为1,200~1,400毫米,但沿海平原和山间盆地,年径流深度在800毫米左右。
江南山地丘陵,降水多,坡度较大,土质透水性差,有利于径流形成,年径流深度为1,000~1,200毫米,但鄱阳湖盆地年径流深度不到700毫米,洞庭湖平原只有500毫米左右。
西南部的云、贵、川地区,地形复杂,降水分布地区差别较大,例如峨眉山、雅安地区,年径流深度可达1,600毫米,而四川盆地东部只有600毫米,盆地中部更少至300毫。
《中 国的水文灾害》 讲义

《中国的水文灾害》讲义一、引言中国地域辽阔,气候多样,地形复杂,这使得中国成为一个水文灾害频发的国家。
水文灾害不仅给人民的生命财产带来巨大损失,也对社会经济的发展造成严重影响。
了解中国的水文灾害,对于预防和减轻灾害损失具有重要意义。
二、中国水文灾害的主要类型1、洪水灾害洪水是中国最常见、危害最大的水文灾害之一。
洪水的形成通常与暴雨、长时间的强降雨、冰雪融化、堤坝决口等因素有关。
按洪水的来源,可分为暴雨洪水、山洪、融雪洪水、冰凌洪水等。
暴雨洪水多发生在东部季风区,特别是长江、黄河、淮河、珠江、松花江等流域。
由于夏季风的进退和强弱变化,导致这些地区降水季节分配不均,年际变化大,容易引发洪水灾害。
山洪是山区溪沟中发生的暴涨暴落的洪水,具有突发性强、破坏力大的特点。
它往往由暴雨引发,发生在山区的河谷、沟谷等地。
融雪洪水主要发生在高纬度地区或高山积雪地区,当春季气温升高,积雪迅速融化,容易形成洪水。
冰凌洪水则是在河流封冻和解冻期间,由于冰凌阻塞河道,导致河水漫溢而形成的洪水。
2、雨涝灾害雨涝是指因长期大雨或暴雨产生的积水和径流淹没低洼地区造成的灾害。
它主要发生在东部平原地区,尤其是长江中下游平原、黄淮海平原等地。
这些地区地势低平,排水不畅,加之季风气候影响,降水集中,容易发生雨涝灾害。
3、干旱灾害干旱是指长期无雨或少雨导致土壤水分不足,农作物生长受到抑制甚至死亡,人畜饮水困难的现象。
中国的干旱灾害分布广泛,华北地区、西北地区、西南地区等都经常遭受干旱的威胁。
其中,华北地区的春旱和长江中下游地区的伏旱较为典型。
4、风暴潮灾害风暴潮是由强烈大风扰动引起的海平面异常升高,使海水漫溢上陆的现象。
中国的风暴潮灾害主要发生在东南沿海地区,特别是广东、福建、浙江等地。
台风引起的风暴潮危害最为严重,往往伴随着狂风、巨浪和暴雨,给沿海地区带来巨大的损失。
三、中国水文灾害的特点1、频率高由于中国的气候和地形条件复杂,水文灾害发生的频率较高。
淮河流域上游南北朝时期古洪水事件考证研究

2021年2期第23卷(总第126期)No.2,2021General No.126,Vol.23淮南师范学院学报JOURNAL OF HUAINAN NORMAL UNIVERSITY淮河流域上游南北朝时期古洪水事件考证研究范小露,张新毅(阜阳师范大学历史文化与旅游学院,安徽阜阳236037)[摘要]古洪水作为水文过程对极端气候事件的瞬时响应,含有丰富的历史水文数据资料信息,对于区域灾害史和古气候研究具有重大意义。
文章在整理与分析淮河流域上游古洪水沉积记录等水文学资料的基础上,结合历史文献及史料记录,利用现代洪灾等级划分标准及历史洪灾等级划分先例,对淮河流域上游南北朝时期洪灾进行等级划分并考证。
研究表明,淮河流域上游卢庄剖面滞留沉积物所记录的距今1320〜1680年的古洪水灾害应属重灾等级,具体事件可能对应于南北朝孝文帝太和九年(485年)九月的一次特大洪水灾害。
[关键词]淮河流域;南北朝时期;古洪水事件;沉积记录;文史考证[中图分类号]K239[文献标识码]A[文章编号]1009-9530(2021)02-0022-05洪水灾害是全世界范围内分布最广的自然灾害之一,在我国历史上素有“五害之首水为大”的说法,可见其对社会经济及生命财产带来的威胁之巨。
随着对全球气候变化的深入研究,极端水文灾害事件已进入众多领域学者的研究视野,并被列入联合国教科文组织国际水文计划(UNESCO-IHP)第二阶段的研究重点。
古洪水事件是指发生在历史时期及以前被沉积物记录的特大洪水事件,是水文过程对极端性气候事件的瞬时响应翻阅历史典籍可见,文明前进的进程中总不乏洪水灾害的存在,西方的诺亚方舟,东方的大禹治水,《圣经》《竹书纪年》《史记》《尚书》《国语》《孟子》等史料中更是不乏洪水灾害的记载。
建国以来,为了快速开展经济建设及生产恢复,迫切需要全面了解河流的历史水文状况,先后编纂出版了《中国救荒史》《中国历史大洪水调查资料汇编》《中国农业自然灾害史料集》《中国灾害通史》《中国气象灾害大典》等专著,对救灾防灾起到重要参考作用。
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Journal of Water Resources Research 水资源研究, 2014, 3, 117-123Published Online April 2014 in Hans. /journal/jwrr/10.12677/jwrr.2014.32017Research on Characters of Flood of R Riverin South ChinaJunxian Chen1,2, Lan Kong1*, Renfei Jiang11China Water Resources Pearl River Planning Surveying and Designing Co., Ltd., Guangzhou2College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai University, NanjingEmail: *konglan2006@Received: Nov. 27th, 2013; revised: Dec. 15th, 2013; accepted: Jan. 7th, 2014Copyright © 2014 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractIn this study, we analyzed the measured data from 1957 to 2009 at a station and found flood cha-racteristics of variation of R River in south China. The results show that: 1) THE annual maximum peak discharge in the drainage basin has an increasing trend. The floods occur with increasing frequency and cycles of floods are getting shorter and shorter; 2) There are highly positive corre-lation of annual precipitation, annual runoff and flood; the correlation is more closely between flood and runoff than flood and annual precipitation; 3) The process of flood is becoming sharper and thinner because of different factors.KeywordsFlood, The Shape of Flood Peak, Characteristics of Variation, Cascade Hydropower Development中国南方R河洪水特征研究陈俊贤1,2,孔兰1*,蒋任飞11中水珠江规划勘测设计有限公司,广州2河海大学水利水电工程学院,南京Email: *konglan2006@作者简介:陈俊贤(1965-),女,四川省万源市人,主要从事水利规划研究,河海大学水利水电工程学院,博士研究生;中水珠江规划勘测设计有限公司,教授级高级工程师。
*通讯作者。
收稿日期:2013年11月27日;修回日期:2013年12月15日;录用日期:2014年1月7日摘要利用我国南方一多沙河流控制性水文站1957~2009年的实测资料研究了洪水变化规律。
结果表明:1) 该流域年最大洪量有增加趋势,流域大洪水发生的频率越来越高,周期越来越短;2) 洪水与年降水量、年径流量呈高度正相关关系;洪水与年径流量的相关性比洪水与年降水量的相关性更密切;3) 受各种因素影响,洪水过程呈现尖瘦化的趋势。
关键词洪水,峰型,变化特征,梯级开发1. 引言洪水是由暴雨、急骤融冰化雪、风暴潮等自然因素引起的江河湖海水量迅速增加或水位迅猛上涨的水流现象。
在我国甚至世界范围内,由于人类活动的影响,加上时有发生的极端气候气象事件,对流域水资源系统的影响日益加剧,造成的洪水灾害也日益频繁。
洪水灾害带来了巨大的人员伤亡和经济损失,是目前世界上最主要的自然灾害之一,防洪减灾研究成为当今社会研究的热点之一[1] [2]。
李志龙等利用津市与石门两个水文站年最大流量及最高水位资料,研究了澧水洪水特征[3]。
高攀宇等研究了嘉陵江流域暴雨洪水特征等,对流域雨水情的分析发现,嘉陵江流域暴雨具有雨量充沛、分布集中的特点,洪水具有陡涨陡落、洪峰高、变幅大的特点[4]。
苏灵等重点从降雨、年最高水位、最大流量及区间洪水组合情况等初步分析了西江干流桂平至梧州河段洪水特征变化及成因[5]。
本研究利用长系列洪水、径流、降水等翔实观测资料,对中国南方多沙河流R河洪水特征进行了研究,对洪水期的水库防洪、兴利优化调度等提供参考。
2. 基本概况本研究以我国南方多沙河流R河干流为研究区,集水面积约3.5万km2,地势自西北向东南倾斜,河谷多为“V”字形纵向河谷。
R河下游于1956年设有一水文站,控制集水面积3.2万km2,测站上游于2007年建成了一宗大型水库,控制集水面积2.9 km2,总库容2.65亿m3,调节库容0.08亿m3。
3. 长系列洪水特性分析R河的洪水由暴雨形成,产生暴雨的天气系统主要以冷锋低槽、冷锋切变为主。
流域性的大暴雨多系北面西伯利亚、蒙古的冷空气南下,与西南部印度洋、东南部太平洋入侵的暖湿空气在流域上空交绥而形成。
流域无大面积、稳定的暴雨中心,洪水演变机理复杂。
流域洪水发生时间与暴雨出现时间一致,一般发生在5月~11月,以7、8、9月最为集中,占年最大洪水的73.5%~90.4%。
R河干流呈长条状,支流短小,洪水暴涨暴落,水位变幅大。
洪峰历时不长,一次完整的洪水过程一般10 d~15 d,多单峰型洪水。
R河控制站历年最大洪峰流量变化如图1,图中直线型趋势线表明控制站年最大洪峰流量有上升趋势;从洪水发生频次看,基本每隔几年就发生一次较大洪水。
图2显示,历年最大1 d、3 d洪量变化基本相似,直线型趋势线表明呈上升趋势,历年最大7 d洪量呈下降趋势。
表1显示,20世纪70年代是流域洪Figure 1. The graph of annual maximum peak discharge 图1. 历年最大洪峰流量变化图Figure 2. The graph of annual maximum peak flow图2. 历年最大洪量变化图Table 1. The statistics of different level peak flow 表1. 分年代洪峰量级统计表流量级(m3/s)次数最大洪峰年代>2000 >3000 >4000 流量(m3/s) 发生时间1957~1959 4 1 0 3390 1957年8月7日1960~1969 6 0 1 4620 1966年8月29日1970~1979 10 2 0 4970 1971年8月18日1980~1989 7 1 1 8050 1986年10月10日1990~1999 9 3 0 3470 1990年6月22日2000~2009 8 4 3 6250 2001年6月3日合计44 11 5水频发的年代,大于2000 m3/s的洪水共发生10次,其中大于3000 m3/s的洪水2次,1971年发生了4970 m3/s的较大洪水;20世纪80年代以来是大于3000 m3/s洪水发生频次有显著增加趋势,尤其是1986年发生了8050 m3/s的大洪水,该场洪水也是1957~2009年发生的最大一次洪水;21世纪以来,大于3000 m3/s 洪水共发生了4次,其中大于4000 m3/s洪水多达3次,特别是2001年发生了6250 m3/s的大洪水,该场洪水仅次于1986年。
利用最大洪量(m3/s)除以7d洪量(亿m3)作为峰型系数来表征洪水过程形状特征,R河控制站历年峰形系数如图3,直线型趋势线表明峰型系数有增大的趋势,洪水有尖瘦化的趋势。
4. 洪水与降水量、径流量相关性分析为了探讨洪水与流域降水量、年径流量的相关关系,对年最大洪量、最大1 d洪量、最大3 d洪量、最大7 d洪量、年降水量、年径流量进行了相关分析(见表2)。
由表可见:R河年最大洪量、最大1 d洪量、最大3 d洪量、最大7 d洪量呈高度正相关;洪水与年降水量、年径流量关系密切,高度正相关;洪水与年径流量的相关性比洪水与年降水量的相关性更密切。
进一步说明,降水对洪水、洪水对径流量都Figure 3.The graph of peak flow factor图3.历年峰型系数图Table 2. The table of correlations 表2. 相关系数表注:0.01 < P < 0.05标“*”,P < 0.01标““**”。
有显著影响。
5. 典型年洪水特征分析R河干流上于2007年底在水文站上游建成了一大型水库,因此洪水系列中的2008、2009年洪水观测资料中还包含了梯级开发的影响因素[6] [7]。
为了进一步分析2008、2009年两个典型年的实际观测洪水受梯级的影响,采用相似年型法进行分析,即依据洪量、降雨等方面的相似性,在梯级开发前的1957~2007年资料系列中,选取与2008、2009年相似年份的洪水作为没有梯级影响的情况。
经分析,与2008年相似的代表年有2006、1983年,与2009年相似的代表年有1982、1992年,对比分析如表3、图4,图4表明洪水也呈明显的尖瘦化趋势。
R河流域呈狭长形态,属于湿润、半湿润地区,产流方式以蓄满产流为主,易形成陡涨陡落、来势迅猛的洪水,且洪水的落水时间一般较长。
由于梯级开发后水库淹没范围内河槽的调蓄作用,再加上洪水波传播、下垫面等因素发生变化,使流域内的洪水过程进一步呈现尖瘦化的趋势。
由于梯级开发后时间序列偏短,未能做出更详细的对比。
今后,随着梯级开发的进行,水文时间系列的延长,增加资料,补充洪水梯级开发后的变化规律,以期更好地为防汛服务。
6. 结论中国南方多沙河流R河洪水变化特征为:1) 代表站年最大洪量有显著的增加趋势,该流域洪灾发生的频率越来越高,周期越来越短;20世纪Table 3.The statistics of flood characteristics of typical year before and after cascade development 表3.梯级开发前后典型年洪水特征统计年份年最大洪峰流量(m3/s)最大1 d 最大3 d 最大7 d 流量(m3/s) 出现时间(月.日) 洪量(万m3) 出现时间(月.日) 洪量(万m3) 出现时间(月.日)2008 4480 3579 11.03 62524 11.03~11.05 108028 11.02~11.08 2006 4140 3274 10.11 60672 10.10~10.12 111397 10.09~10.15 1983 3960 3430 11.12 65059 11.11~11.13 108095 11.11~11.17 2009 1120 1089 08.16 21850 08.15~08.17 38264 08.15~08.21 1982 1070 961 08.08 22982 08.07~08.09 47218 08.06~08.12 1992 1140 1080 10.16 23812 10.15~10.17 41567 10.14~10.20Figure 4. The comparison chart of peak flow of typical year before and aftercascade development图4. 梯级开发前后典型年洪峰日流量过程线对比图80年代以来是大于3000 m3/s洪水发生频次有显著增加趋势;21世纪以来,大于3000 m3/s洪水共发生了4次,其中大于4000 m3/s洪水多达3次。