浅谈平原河网地区防洪系统的调度
在经 济 与科 技 突 飞猛 进 的今 天 ,水 文 水 资源
领域 也 发生 了 巨大 的变 化 。越 来 越多 的现 代化 手
经 过 综 合分 析 , 行 多种 方 案 的评 价 和 比较 , 后 进 最
形 成调 度方 案供 决策 者抉 择 。
11 气 象信 息分 析 .
段应 用 到水 文水 资源 预报 预测 、水库 和河 道工 程
[ 要 ] 据 太 湖 流 域 防 洪调 度 实 际情 况 , 其 气 象信 息 、 时 水位 及 其 特 征 值 等 水 情 信 息和 实 时 工 情 分 析 , 行 摘 根 对 实 进 防 洪形 势 分 析 。按 照 太 湖流 域 防 洪 调度 规 则 , 防 洪调 度 的 仿 真 计 算 , 进 形成 供 决策 者参 考 的 调 度 方 案 。 【 键词 ] 原 区 ; 网 ; 关 平 河 防洪 [ 圈分 类号 ]T 7 中 v 87 [ 献 标 识 码 ]B 文
拟 定 的调 度方 案 转 换成 对 仿 真模 块 的要 求 并写 入
[ 稿 日期 】2 1- 5 2 收 02 - 4 0 [ 者简介】徐大伟 (9 0-。 助理工程师, 作 18 - 男。 ) 现从 事水利工程设计工作 。 3 7—
一
吉林 水 利 数据 库 。
211 调 度 规 则 ..
浅 谈平原 河 网络 区防洪 系统 的调 度
徐 ห้องสมุดไป่ตู้伟 2 1 0 2年 0 8月
有 偏 好 信 息 的条 件 下 .采 用公 理 性 准则 排 列 出方 案 间 的优劣 顺 序 , 一般 适用 性 较小 , 不 适 合 防洪 且
太 湖按 调度 曲线 中最 佳 水位 线 和控 制 水 位线 之 间运 行 , 用太 浦 河和 望虞 河 泄洪 ; 原各 区按 利 平 低 于 防洪 控制 水位 的汛期 最 佳水 位 运行 ,及 时调
化 , 往需 对预 案 作 大 的调整 , 过计 算 机 软件 和 往 通 数据 库等辅 助 完成 多种 方案 的对 比、 选 。 目前大 优 江 大河 洪水 决 策 系统 的建 设 正在 起步 阶段 。对 我 国经济 发达 的平 原河 网地 区 多流 向的洪 水 管理 措 施这 一课题 还 研究 甚少 。因此 , 好平原 河 网地 区 做 复杂 防 洪 系统 的研 究 ,对 保 障 流域 和地 区 目前 和 今后 的持续 、 康 和协 调 的发 展有 着 重 大 的意义 。 健
[】 】
利用 工情 数 据 库 内存 放 的工 程规 模 、设 防 标 准 、 工 险 段 等 参 数 , 合 当前 的水 雨 情 形 势 , 险 结 确
定 哪些 工程 是安 全 的 , 些工程 有危 险 。调 度时 应 哪
考 虑 哪些 工 程 要全 力 抢 险保 护 ,哪些 工程 要 作 破
出现 时 参照 相 似年 的预案 制定 本 次洪 水 的调度 方
案 。 由于实 际 出 现 的洪 水 不 大可 能 和典 型 历史 洪
历 史 最 高水 位 等特 征 值相 比较 ,确 定 当前 的水 情 形势。
1 工 情分 析 - 3
水 十分 相 近 。加 上 自然地 理 、社 会 经济 环 境 的变
度 沿长 江 的水 闸 和泵 站 ; 当预 报 有暴 雨 来 临 时 , 有
调 度 的 实 际情况 . 即一 般 决策 者 或专 家 都 有 自己
的偏 好 。第 三类 方法要 求逐 步结 合偏好 . 进行 交互 式 决 策 , 实 际洪 水到 来 时 , 但 由于时 间 紧迫 和 防洪 压力 ,一般 不允 许 决策 者 进行 较 慢 的逐 步 交 互式 决策。
优化 调 度及 蓄滞 洪 区的处 理 等方 面 ,可 以有效 地
查 询 气象 信 息 数据 库 , 利用 地 面 、 空 天气 形 高 势 图及 降雨 信 息判 断可 能对 太 湖 流域 各 区造 成 怎
样 的影 响 。
1 . 水 情分 析 2
为洪 水 管理 提供 技 术 支撑 。但 目前 实 际 防汛工 作 中我 国大江 大河 都 制定 了洪水 调 度方 案 。多为 单
圩 破堤 处理 。
2 调 度 方 案 形 成
21 调 度方 案拟 定 .
1 防洪形势分析
防洪 调度 是 防 洪 工作 的核 心 ,通 过 对 实时 水 雨情 、 预报 信息 和 历史 的水 雨 工情 的检 索和 分析 ,
以人 机 交互 方 式 ,设 定或 修 改 防洪工 程 的运用 参 数 , 行 洪 水 水 情 仿 真计 算 , 出多个 调 度 预 案 。 进 提
方 案
目标
啦 口 2 q
关 的 泄水 工程 提前 开 闸 预泄 ,以 降低 太 湖 和河 网
太 湖 流域 防洪 调度 相 当复 杂 。目前还 不 能 从 实 时 的 和预报 的信 息 中提 供 足够 的判据 ,只 能从 综 合 数 据 库 提 取 当前 各 个 防洪 工 程 运 用 状 况 指
标 .以人 工设 定 或 推理 方 式 制定 出包 含所 有 防洪 工 程 调 度 参 数( 量 、 关 闸 时间 等) 泄 开 的预 案 , 将 并
一
流 向的洪 水控 制 方案 。主要 还 是依 靠 历 史典 型
洪水 资 料 和专 家 的经 验 ,事先 拟 定洪 水 调 度方 案
进行 决 策分 析 , 出各 典 型洪 水 的调 度 预案 , 水 作 洪
利 用 水情 数 据 库 里存 放 的流域 内各 重要 站 点 的实 时 水位 与 各 自相 应 的警 戒 水 位 、危 急水 位 和
第O期 ( 8 总第 3 3 ) 6期
[ 文章编号】10 - 8 6( 1) 8 0 3 - 3 0 9 2 4 2 2 0 - 0 7 0 0
吉 林
水
利
21 年 0 月 02 8
浅谈 平原河 网地 区防洪 系统 的调度
徐大 伟
( 白城 市水利勘 测设 计 院 , 吉林 白城 170 ) 3 0 0
基于有序流动的平原河网区水环境联合调度探讨
基于有序流动的平原河网区水环境联合调度探讨蔡梅;李敏;马农乐【摘要】平原河网地区是城市发达,人口密集的地区,同时又具有水系复杂,水流无规律等特色,合理调控水利工程,促使河湖水体有序流动,对于改善区域水生态环境意义重大.目前,国内外关于水环境调度尚处在探索阶段,以杭嘉湖区作为典型研究区,通过对该区域水体有序流动格局和目标参数分析,采用太湖流域河网水量水质数学模型,研究区域水利工程不同的调度方案对于水体流动性及河网水环境的改善作用.结果表明,通过合理调控杭嘉湖区闸泵水利工程,妥善处理杭嘉湖区三向引水格局,以东导流和太湖为主要引水水源,结合南排工程运行,辅以从太浦河进行引水,可以保持适当的水位差,促进水体流动,对水环境改善起到了一定作用.【期刊名称】《人民珠江》【年(卷),期】2018(039)002【总页数】5页(P60-64)【关键词】调度;水环境;有序流动;效果;杭嘉湖区【作者】蔡梅;李敏;马农乐【作者单位】太湖流域管理局水利发展研究中心,上海 200434;太湖流域管理局水利发展研究中心,上海 200434;上海东南工程咨询有限责任公司,上海 200434【正文语种】中文【中图分类】TV213.9太湖流域是中国大中城市最密集、经济最具活力的地区,流域独特的平原河网为流域经济社会发展提供了良好的水利条件。
杭嘉湖区位于太湖流域的南部,北与阳澄淀泖区和太湖区相邻,以太湖南岸大堤和太浦河南岸为界;东自斜塘、横潦泾至大泖港;西部与浙西区接壤;南滨杭州湾和钱塘江。
杭嘉湖区行政区划大部分属浙江省,小部分属江苏省和上海市。
随着社会经济的快速发展,太湖流域的水资源水环境问题日益突出,位于下游的杭嘉湖区最为典型,近2 a随着浙江省“五水共治”实施,水质略有好转,但水体水质以Ⅳ类-劣Ⅴ类为主[1]。
在全面整治污染源的同时,通过开展水利工程联合调度,人工控制、调度连通对象中的水资源,可促进水体有序流动,保障自然-人工复合水网体系的运转和维持,从而改善区域水生态环境[2]。
平原河网城市防洪圈内部水位调控研究
1 运 东 大包 围的功 能及 作用
无 锡 城 区 位 于 太 湖 平 原 河 网 的武 澄 锡 虞 低 洼
同频率 控制 ,根据 设计 条 件 ,在 考虑 规划 的管 网和 内部二 级及 以上 包 围片 区的排 涝 能力下 ,为尽 量减
4 . 2 0 m , 内部 控制 最,
全文 同) 。
运 东大包 围的建立 ,有 效改 善 了无锡 中心 城 区 的防洪 、排 涝及 调水条 件 。但根 据 设计方 案 ,大包 围内水位 最 高仍达 4 . 5 0 m ,局 部低 洼地 和半 高地 仍 有一 定 的防洪 压 力 ,尤其 内河 防洪 墙顶 高程 考 虑安 全超 高后 尚需达 到 4 . 8 0 " - - 5 . 2 0 m ,仍对 城市 景观 产
只 能达到 5 0年一 遇 ,因此 ,区域 的防洪 标准 难 以
满足 无锡 城 区的防洪 要求 ; 同时,城 区在不 断发展
2 0 0 7年 7月 4日和 8日, 苏南 地 区两次遭 遇暴
雨袭击 ,2 4小时 降雨量 都在 l O O m m以上 ,当时正值
和扩 大 ,继 续沿 用沿 河筑墙 的方 案 ,防守难 、不经 济 ,且 老城 区在 原有 防洪工程 的基 础上提 高标 准也 很 困难 。从 城 区防洪 面临 的形势 分析 ,无锡 中心城 区必须单 独设 防 ,建 立相对 独立 的 防守系统 。本着
引 言
无 锡市 是全 国重 点 防洪城 市 ,也是重 要 的经济 大 市 。依 据 国家 《 防洪 标 准 》 ( G B 5 0 2 0 1 - 9 4 ) 以及 无锡 城 市 的规模 和重 要性 ,无锡 中心 城 区为特 别重 要 城市 ,其 防洪 标准应 达 到 2 0 0年 一遇 。 由于该城 区位 于 太湖 平原 河 网的武 澄锡 虞低 片 内 ,流 域 、区
水利工程中的水库防洪与调度
水利工程中的水库防洪与调度摘要:水利工程中的水库防洪与调度是保护人民生命财产安全、推动经济社会可持续发展的重要任务。
本文将从水库防洪的意义、防洪措施和水库调度三个方面展开论述,旨在探讨水利工程中如何科学合理地进行水库防洪与调度。
1. 水库防洪的意义水库作为重要的灌溉、发电和水文调节设施,其防洪功能尤为重要。
水库防洪的首要意义在于保护人民生命财产安全。
水库能够通过蓄水、调度等措施,控制河流的洪水,减轻洪灾的危害。
其次,水库防洪还能提供灌溉用水,保障农业生产;同时,根据水库蓄水情况,还可以进行发电,满足电力需求。
因此,水库防洪在维护社会稳定、促进经济发展方面具有重要的意义。
2. 水库防洪的措施(1)蓄水调度:合理的蓄水调度是水库防洪的基础措施。
根据河流的径流情况,科学地制定蓄水调度方案,实现洪水储备、调度和运用的最佳组合,是保证水库防洪效果的关键。
蓄水调度需要充分考虑下游河道的容量和抗洪能力,合理分配蓄水量,确保水库有足够的洪水调度库容,最大限度减少洪水对下游地区的影响。
(2)洪水分洪:洪水分洪是水库防洪的重要手段之一。
通过打开水库泄洪闸门,将部分洪水释放至下游,缓解水库水位压力,控制洪峰流量,减轻洪灾的危害。
洪水分洪需要科学计算洪水量、洪水期和下游河道的容量,合理安排泄洪流量和泄洪顺序,确保洪水能够平稳流出,避免引发次生灾害。
(3)抗洪堤防:除了水库调度措施外,还需要建设和维护良好的抗洪堤防,提高防洪能力。
抗洪堤防需要充分考虑河道的河势、洪水位和堤防的抗压能力,采取合理的防洪措施,如加固堤岸、修建倒虹吸等,确保洪水不决堤,确保下游地区的安全。
3. 水库调度的意义水库调度是指根据河流的径流情况、下游用水需求和水库蓄水情况等因素,科学合理地安排和调整水库的出水量和出水时间,以满足不同方面的需求,保证水资源的高效利用和可持续发展。
水库调度的主要意义在于调节河流的水量和流速,使河流保持稳定、均衡的水文条件,有利于防止洪水和干旱的发生,维持生态系统的平衡,促进经济社会的可持续发展。
如何开展水库防洪调度
如何开展水库防洪调度
利用水库的调蓄作用和控制能力,有计划地控制调节洪水,以避免下游防洪区的洪灾损失。
不承担防洪任务的水库,为保证工程本身的防洪安全而采取的调度运用措施,通常也称为水库防洪调度。
那么如何开展水库防洪调度?
为确保水工建筑物的安全,在水库遭遇设计洪水时,库水位应不超过设计洪水位;遭遇校核洪水时,库水位应不超过校核洪水位。
前者称水库正常运用,后者称水库非常运用。
正常运用方式
可以采用库水位或者入库流量作为控制运用的判别指标。
按照预先制定的运用方式蓄泄洪水(参见水库设计最大泄洪流量),控制库水位不高于设计洪水位。
非常运用方式
当库水位己达到设计洪水位并将超过时,对有闸门控制的永久性泄洪设施(包括非常溢洪道等),可打开全部闸门或按规定的泄洪方式泄洪,以控制发生校核洪水时库水位不超过校核洪水位。
如需启用临时性泄洪设施,而启用后会使下游产生严重的淹没损失,或可能冲毁部分水工建筑物,影响水库效益,造成严重后果时,则需要慎重拟定合理的启用条件(称启用判别指标)。
通常以库水位略高于设计洪水位,或以入库流量略超过设计洪峰流量且有上涨的趋势作为临时性泄洪措施的启用条件。
具有较大蓄洪能力的水库,以库水位作为启用条件比较可靠,而且易于掌握。
库容较小,设计洪水位与校核洪水位相差不大的水库,以入库流量作为启用条件比较安全.水库非常运用时,宜严格控制泄量不超过入库最大流量,以免人为增加下游的洪灾损失。
多泥沙河流水库的防洪调度,还应专门研究采用可减少泥沙淤积数量和改善淤积部位的调度方式。
水利工程中的防洪排涝技术与调度
水利工程中的防洪排涝技术与调度近年来,随着气候变化和城市发展的加快,洪涝灾害频发成为了全球范围内的一个普遍问题。
为了保护人民的生命财产安全,水利工程中的防洪排涝技术与调度显得尤为重要。
本文将从防洪和排涝两个方面展开论述,并探讨在应对洪涝灾害中适当调度水利工程的重要性。
防洪技术是水利工程中的一项核心工作。
首先,堤防建设是一种常见的防洪手段。
堤防的建设可以有效地阻止水流,减少水体灾害造成的危害。
其次,分洪区的划定也是一项必要的工作。
通过科学地规划分洪区域,可以将洪水分流,降低洪水对沿岸地区的影响。
此外,抽水泵站的建设也可以发挥重要作用。
当洪水泛滥时,通过抽水泵站将积水抽走,可以缓解水位上涨的压力,减少洪水带来的灾害损失。
排涝技术是水利工程中另一个关键领域。
首先,人工开挖的渠道和地下管网的建设可以加快水流速度,有效地将积水排除。
此外,井排技术的运用也十分重要。
井排技术能够快速将地下水排出,降低地下水位,防止涝灾的发生。
同时,湿地保护与修复也是一种有效的排涝手段。
湿地能够自然吸收水分,并将多余的水分慢慢释放,因此合理利用和修复湿地可以帮助减轻排涝压力。
除了防洪和排涝技术,水利工程中的调度也是不可忽视的一环。
水利工程调度是指根据水文情况、需水需电情况以及灾害发生情况等因素,合理调整水体的运行方式和存量分配。
适当的水利调度可以有效地减小洪涝灾害的影响。
例如,在暴雨洪水即将到来之前,将水库蓄水位降低到一定水平,创造出足够的储水空间,从而减少洪水对下游地区的冲击。
此外,科学合理地调度闸门和泵站的开启和关闭时间,可以更好地控制水位,避免过度洪泛和积水。
然而,在实际操作中,防洪排涝技术与调度也面临一些挑战。
首先,水利工程的建设需要耗费大量的资金和人力资源。
要想有效防洪排涝,必须增加投入,加强基础设施建设。
其次,气候变化给防洪排涝工作带来了新的困难。
气候变暖和极端天气的频繁发生导致洪灾的规模和频率都在增加,这对于防洪排涝工作提出了更高要求。
平原河网地区区域防洪标准分析
平原河网地区区域防洪标准分析庄天文【摘要】In a large number of construction projects, there are few hydrological sites, reflecting the general lack of consideration for engineering flood control requirements, which makes the project difficult to be long-term effective. Factors influencing the change of water level in plain river network are complex. Based on the modified hydrological data, through frequency analysis calculation, this paper deduces the design flood level eigenvalues, draws the flood contour maps, and calculates the minimum control height and embankment design elevation for engineering construction ground in the area, and carries on further calculation with typical area as example. The research results of this paper can provide technical reference for the construction of the city (town) and the embankment elevation control in the plain river network area.%在大量工程建设中,水文站点较少,普遍对工程防洪要求考虑不足,使工程难以长期有效.平原河网地区水位变化的影响因素复杂,本文基于修正后的水文资料,通过频率分析计算,推求设计洪水位特征值,绘制洪水等值线图,并计算区域内工程建设地面最低控制高程和堤防设计高程,以典型区域为例作进一步计算说明.本文的研究成果可以为平原河网地区城市(镇)建设、堤防高程控制提供技术参考.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2017(036)018【总页数】2页(P241-242)【关键词】平原河网;防洪标准;水文【作者】庄天文【作者单位】嘉兴学院建筑工程学院,嘉兴314000【正文语种】中文【中图分类】TV122洪涝灾害是影响国民经济发展的主要灾害之一。
平原河网水系连通多尺度评价及调控对策研究
1、平原河网水系连通的生态学意义:水系连通对于维护生态系统健康和生物 多样性具有重要意义。许多学者从生态学角度出发,研究了平原河网水系连通 对水质、水生生物、河流地貌等方面的影响。
2、平原河网水系连通的空间格局分析:通过对平原河网水系连通的空间格局 进行定性和定量分析,有助于理解水系连通的特征和规律。学者们运用地统计 学、计算机视觉、GIS等技术手段,对水系连通的时空演变过程进行了深入研 究。
3、社会参与:加强水系规划的宣传和教育,提高公众的水资源保护意识。同 时,加强政府与民间团体的合作,引导社会力量参与水系规划的实施和监督。
五、未来展望
随着科技的不断进步和社会经济的发展,平原河网地区的水系规划将面临新的 机遇和挑战。未来,水系规划将更加注重科技创新和多方合作,以实现更高水 平的水资源可持续利用。随着环境保护意识的不断提高,公众将更加水系规划 对生态环境的影响,对规划方案提出更高的要求。因此,未来的水系规划需要 不断适应新的发展需求,秉持生态文明理念,推动经济社会与环境协同发展。
主体部分
1、水利工程介绍
平原河网区水利工程是为了实现水资源合理利用、提高防洪能力、保护生态环 境等目标而建设的。这些工程包括水闸、泵站、水库等,规模大小不一,根据 实际需要和地形条件进行布局。例如,为了控制水流量和改善水质,需要在河 流上建设水闸;为了解决农田灌溉和排水问题,需要建设泵站等。
2、水文连通变化分析
4、制定调控对策:综合考虑多尺度连通性的相互关系,制定相应的调控对策, 以期恢复和保护平原河网水系的连通性。
五、结果与讨论
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
通过本研究,我们得出以下结果: 1、平原河网水系连通在不同尺度上表现出显著差异; 2、不同尺度之间的连通性相互关联,具有明显的等级结构;
平原防洪河道险工治理研究
平原防洪河道险工治理研究平原防洪河道险工治理是指对河道险的治理,是平原河道治理的重要组成部分。
平原防洪河道险工治理研究包括建设、规划、总体设计、水利设施、土地资源、环境质量等方面.建设方面:要在风险河道险工安全性设计的基础上,优化防洪河道险工工程设计,重点对闸洞、引水渠、洗沙池、维护坝等工程施工作室把握,充分考虑险工取水系统安全性、节能有效性及抗震性能,尽量减少改造量,提高工程质量。
此外,移民入居风险河道险工一线,改造采用新型建筑方式,杜绝危楼现象,提高河道险工资源高效利用率。
规划方面:整体规划中,建立平原防洪河道险工控制计划,明确河道险工管理目标和技术测评标准,全面把握河道险工区域的水利资源变化情况,深入分析和研究建设抗险能力及风险度,采用治理技术和措施减轻风险。
总体设计方面:依据取水需求、水资源调度要求、受控单元面积、受控力学性能形成取水设施布局,结合水力学模型和有限元方法,综合考虑全局稳定性把握突发洪水情况,保证设计洪水汇流量和洪水抽取水量的安全性,有效改善灾害环境。
水利设施方面:对河道险工内抗洪措施和设备应采用智能控制系统,充分挖掘工程体系性能,根据洪水变化情况,动态优化险排闸口调整,实现受控单元安全、节能高素质运行。
土地资源方面:要求把握河道险工地区的土地资源利用现状,规划有序的土地利用结构,建设和完善各类绿化设施,结合可控性要求采取环保措施加以补偿,保护和改善水质和生态环境。
环境质量方面:在抗洪工程建设中要求全面把握河道险工区域的水质、植被、土壤品质等环境质量指标,采取渗透性、灌溉等加灌肥形式,疏通污水工程维护,增强河道险工节水灌溉利用效率,降低水质污染及环境恶化。
综上所述,针对平原防洪河道险工治理,需要考虑如建设、规划、总体设计、水利设施、土地资源和环境质量等多方面因素,合理把握风险特征,制定有效对策加以治理,减少灾害灾变的发生,保障水质、环境和民生安全。
防洪排涝综合调度报告
防洪排涝综合调度报告防洪排涝是我国防汛抗洪工作的重要组成部分,为了全面做好防洪排涝工作,必须加强防洪排涝的综合调度。
以下是一份防洪排涝综合调度报告,总结了过去一段时间的工作情况并提出了改进措施。
一、工作情况总结过去一段时间,我们在防洪排涝综合调度工作中取得了一定的成绩。
具体来说,我们主要做到了以下几点:1. 加强信息共享:通过建立信息共享平台,各相关部门之间能够及时获取到相关的防洪排涝信息,使得工作更加高效。
2. 提高调度能力:通过加强调度人员的培训和技术支持,提高了我们的调度能力,能够根据实时情况做出合理决策。
3. 加强沟通协作:与各相关单位密切合作,加强沟通协作,充分发挥各方优势,形成合力。
二、存在问题分析然而,我们也面临着一些问题:1. 信息传递不畅:由于各相关单位之间的信息传递存在瓶颈,导致信息共享不及时,影响了防洪排涝的工作效率。
2. 调度能力有待提高:现阶段我们的调度能力还不够强,需要进一步加强培训和技术支持,以提高调度决策的准确性和及时性。
3. 部门协作有待加强:虽然我们已经与各相关单位建立了合作机制,但在实际工作中,部门之间的配合还不够紧密,需要进一步加强。
三、改进措施提出为了进一步加强防洪排涝综合调度工作,我们提出以下改进措施:1. 加强信息共享:与相关单位建立更加高效的信息共享渠道,实现信息的快速传递和共享,提高工作效率。
2. 提高调度能力:加强调度人员的培训和技术支持,提高调度决策的准确性和及时性,采用现代信息技术手段辅助调度工作。
3. 加强部门协作:通过定期召开协调会议,增加沟通和交流的机会,形成合力,共同应对防洪排涝工作。
四、总结与展望综合调度是防洪排涝工作中不可或缺的一环,只有加强综合调度,才能更有效地防范洪灾和排涝工作。
在今后的工作中,我们将进一步加强与相关单位之间的协作和沟通,加强信息共享和调度能力,提高防洪排涝工作的效率和水平,确保人民生命财产的安全。
以某水库调度为例浅谈水库防洪调度
年 径流 量 2 7 3 6万m, ,最大 一次 来水 量为 2 0 0 9年 6月 2 5日 8 0 1 . 4 m %。该水库 的洪水主 要 由某江上游 的暴雨形成 , 有 时水 库管理所范 围内滴雨不下, 但库水位 、 入流也会 迅速增加 。洪水 的时空分布与暴雨的时空分布还是大体一致的。水库周边 山高 坡 陡, 若在前期降雨频繁 , 地 下水饱和 的情 况下 , 绝大部分 降雨 经地表径流的形式流入水库 。洪水呈陡涨、 陡落、 多峰 的特点 。 2 0 1 0年 6月 1 4日以来有 三次降雨过程 , 第一次强度较大, 第二次强度较弱, 第三次强度最大, 为有史 以来罕见 。这三 次降 雨过程间隔时间只有 4 d , 前两次降水导致径流 区土壤含水量饱 和, 第三 次 降水 强度特 大 , 几 乎全 部形成 地表径 流 , 从而 导致 2 0 1 0年 6月 2 5日特大洪水。 本次暴雨前期 , 6月 1 4 1 6日该水库站 降雨 8 6 mm, 白尼坡 站降雨 5 9 a r m, 普 坎站 降雨 8 0 m m, 马河站 降雨 7 5 mm, 中营站 降 雨 5 8 m m,文 明村 站 降 雨 7 0 m m, 水 库 径 流 区平 均 面 雨 量 7 1 . 3 0 m m, 6月 2 0 ~ 2 1日,该水库站 降雨 1 3 a r m,白尼坡站 降雨 1 l m m,普 坎站 降雨 1 3 am,马河 站降 雨 1 r 7 m m, 中营站 降雨 1 4 mm, 文 明村 站 降 雨 1 4 mm, 水库径流区平均面雨量 1 3 . 6 7 a r m, 6月 2 4 ~ 2 6日, 某水库站 降雨 1 5 1 mm, 白尼坡站 降雨 1 2 6 m m, 普 坎站 降雨2 3 6 m m, 马河站 降雨 1 6 2 mm, 中营站 降雨 2 6 6 m m, 文 明 村站降雨 1 9 9 m m, 水库 径流区平均面 雨量 1 9 0 . . 0 8 a r m, 由此数据 可知, 前 成 地 表 径 流 汇 入 水库 。本 次暴 雨 6月 2 5日 1 8时 暴 雨 强度 开始加大 , 2 5日 1 8 ~ 2 O时 ,降雨达 2 4 am, r 2 6日 0 - 2时, 降 雨达 4 5 am,暴雨形成洪峰的时间集中在 2 r 6日 2  ̄ 6点之 间, 2 6 日 3时最大洪峰值达 8 0 1 . 4 4 m3 / s 。 本次 降水所产 生的洪水特性 , 历时长、 面广、 量大 。降雨集 中在 某水 库的主要径流面上 , 造成水库水位猛涨 , 从 6月 2 5日 2 0点 ~ 6月 2 6日 3点 , 库 水位猛涨 4 . 0 6 m, 入流 由 2 6 . 5 3 m3 / s增 加到 8 0 1 . 4 4 m 3 / s , 库容 由 1 2 8 3 . 6 0万 m 增加到 1 9 9 2 . 8 0万 m 3 。 此 次洪水过程 中各特征值统计于表 1 。
