影响三工河干沟春季融雪洪水发生的气象因素_魏守忠
春季融雪融冰防治水及雨季三防安全措施
春季融雪融冰防治水及雨季三防安全措施前言春季是雪和冰开始融化的时候,而雨季则是很多地区的特有季节。
在这两个时期,水灾成为了很多地区的主要问题之一。
因此,采取一些措施,预防和化解可能出现的水灾自然十分重要。
本文将介绍春季融雪融冰防治水及雨季三防安全措施。
春季融雪融冰防治水措施消雪和清扫积雪在春季,随着雪的融化,很多区域出现了积雪融水和水泥结冰的情形。
特别是在山区,融雪也会导致严重的洪水和泥石流。
因此,消雪和清扫积雪是非常重要的。
对于道路和屋顶的积雪,要以有效的方式消除,在消雪工作前,应当制定详细的方案,保持专业的状态。
防治山洪和泥石流在春季和雨季,一些地区会面临洪水和泥石流等问题。
在这种情况下,如何及时防止和化解可能出现的洪水和泥石流尤为重要。
对于一些可能出现的山洪和泥石流区域,应该采取强有力的防治措施。
比如采用出奇制胜的措施进行灌溉或者采用石块、树枝等物体对沟壑进行修整等。
动员群众参与在春季,也可以利用村民和社区居民积极参与到防治水灾活动中。
这些人可以帮助防止堤坝被破坏、泥土堆积和其他非常重要的防洪措施。
通过这些方式,我们可以使春季的防洪减灾工作取得更好的效果。
雨季三防安全措施检查危险区域在雨季中,我们需要看看有哪些区域比较危险。
出现雨季洪涝灾害之后,很多区域都会出现一些问题,比如一些建筑可能会被冲毁或受损,一些路面可能会被冲出洞穴。
尤其是在一些凹地和地势低洼的区域,容易出现内涝现象。
因此,我们应该及时进行洪涝检查,发现和清除危险区域。
强化排水系统雨季时,排水系统是不能忽视的。
在排水系统正确运行的情况下,水灾的威胁更小。
因此,我们需要对排水系统进行逐一检查和加固。
排除存在的漏洞,防范内涝发生,能够提高抗洪、抗涝能力。
做好抢险准备在雨季的这个网络时代,天气预报等信息越来越详尽。
当然,准备的越充分,灾难发生可能性就越低。
因此,我们应该及时将需要准备的物资、人员和设备集中起来,以便充分准备、处理有可能出现的紧急情况。
高中地理高考复习——水文专题
专题水体1.影响蒸发和下渗的因素2.洋流的成因、分布规律及影响3.渔场的成因分析4.盐场的成因分析5.河流的水文和水系特点6.河流的开发(水电站、水库)7.湖泊的水文特点8.湖泊的成因分析9.湿地的成因及意义一、选择题下图中左图是成都平原位置示意图,右图是都江堰水利工程示意图。
据此完成下列各题。
1.与乙地相比,甲地()A.沉积物颗粒大,地下水位高B.沉积物颗粒小,地下水位低C.沉积物颗粒大,地下水位低 D.沉积物颗粒小,地下水位高2.枯水季节,60%以上水量会从鱼嘴进入内江,主要原因是内江比外江()A.河道宽B.河床深 C.河床浅 D.流速慢天山山区积雪的季节变化非常显著。
下图示意天山不同季节年内积雪覆盖变化率与高程的关系。
积雪覆盖变化率大于0表明相对上一季节积雪增加,反之,则是积雪消融。
据此完成下列各题。
3.天山两侧每年春季都会发生不同程度的融雪性洪灾,推断其融雪的位置主要位于()A.3000米以下B.3000-4000米C.4000-5000米 D.5000-6000米4.天山顶部积雪厚度最大的季节为()A.春季B.夏季C.秋季D.冬季5.根据图示信息,下列判断正确的是()A.冬季山麓降雪量与山顶附近消融量相当B.海拔3800米附近春季与冬季的积雪量相当‘C.天山各高度处冬季积雪都有增加的趋势D.天山各高度处多年降雪量与消融量大致平衡扎龙湿地是位于黑龙江省松嫩平原西部乌裕尔河下游的闭流洼地(内流区)。
该区域春季干旱风大,夏季炎热多雨,秋季凉爽霜早,冬季寒冷漫长,年均降水量为418.7mm。
下图示意扎龙湿地水循环。
据此完成下列各题。
6.扎龙湿地水量支出最大的水循环环节是图中的()A.①蒸发 B.②水汽输送C.③下渗 D.④地下径流7.修建中部引嫩(江)干渠入扎龙湿地的主要目的是()A.增加湿地生态用水 B.调蓄湖泊水库水量C.治理土地的盐碱化 D.满足农业灌溉需水下图为我国某河流的流量补给类型,其中甲表示浅层地下水补给。
春季防洪防汛.ppt
防汛工作五落实
一、思想落实 加强防洪防汛的宣传和防汛救灾的安全教育,增强员工的防 洪意识,克服麻痹思想和侥幸心理是搞好防洪防汛工作的一项长 期重要的工作。
供水供电公司
防汛工作五落实
二、组织落实 建立健全各级防洪防汛指挥机构,做好各种应急对策、建立 防洪防汛抢险队伍。平时要进行组织纪律和抢险技术训练,做到 召之即来,来之能战,战之能胜。严格实行以公司领导负责,以 应急办公室为核心,应急抢险小组为基础的各级抢险体系。
供水供电公司
防洪防汛五落实
五、责任落实: 防洪防汛期间做好二十四小时值班制度,值班人员应及时了 解天气情况,掌握汛情,做好记录并及时向领导汇报。 值带班领导要做好上下及兄弟单位的协调工作,提出险情处 置方案,督促落实调度方案的险情处置工作。并将重要情况向局 生产运行处及西部前指上报。 各应急抢险小组成员要时刻做好应急抢险的准备工作,强化 认识、并在抢险工作中把责任落实到人头。 外出抢险车辆要随时做好出车前是设备安全检查,确保行驶 过程安全,严禁冒险强行通过危险路段,严禁盲目靠边通行。 只有各级应急机构分工要明确,任务要层层落实,才能保证 在防洪防汛的各个环节不出纰漏、不出问题。
供水供电公司
防洪防汛基本概念
一、什么叫防洪防汛 是指防御洪水,预防或减轻洪水造成的灾害所进行的各 项工作。 二、防洪防汛工作的方针是什么? 安全第一、常备不懈、以防为主,全力抢险 三、防汛抢险的基本原则是什么? 以防为主、全力抢险、抢早抢小。
供水供电公司
防汛工作五落实
防汛工作五落实的具体内容:思想落实、组织落实、技术 落实、材料落实、责任落实。
供水供电公司安全经验分享
—春季防洪防汛
供水供电公司
春季来临,花土沟地区气温上升较快,山上的积雪融化较 早。造成花土沟地区汛期提前。
呼伦贝尔市2013年春季融雪型洪水气象成因分析
n o r ma l wh i c h p ov r i d e d t h e b a s i s f o r t h e s n o wme l t l f o o d s o c c u i r n g; t h e s n o w d i d n o t me l t a n d t h e p e r ma f os r t w a s d e e p b e c a u s e
内 蒙古 农 业 科 技 2 0 1 5 , 4 3 ( 6 ) : 9 0 ~ 9 2
I n n e r Mo ng o l i a As r i c u l t u r a l S c i e n c e An d Te c h n o l o g y
呼伦贝尔市 2 0 1 3 年春季融雪型洪水气象成因分析
me t e o r o l o g i c a l c a u s e s o f s n o wme h l f o o d i n t h e s p i r n g o f 2 0 1 3 we r e d o n e : 2 0 1 2- 2 0 1 3 wi n t e r s n o w f a l l w a s s i g n i i f c a n l t y a b o v e
An a l y s i s o f c a u s e s o f Hu l u n b e i e r s p r i n g s n o wm e l t l f o o d me t e o r o l o g y i n 2 0 1 3
WA NG Ho n g l i, YI N Xi u x i a
融 雪 型 洪 水发 生的 主要 气 象 因素
关键词 : 融雪型洪水; 积雪: 气 温
天山北坡中段春季融雪洪水及其灾害成因研究
天山北坡中段春季融雪洪水及其灾害成因研究,j,扛硪闰第189147卷g.期ARI干DLA旱ND区GEO地GRA理PHYv01se.1p7.N1oⅢ.3r天山北坡中段春季融雪洪水及其灾害成因研究壑盟———一(中国科学豌新■地理研究所?乌鲁术齐830011)Ps?0…新疆防汛总指挥都办公室‟乌鲁术齐..?‟.提萋天山北坡是新疆多雪地区之一,其中乌苏至乌鲁木齐一带的山麓地带,和山前平原纳洪地区春季融雪洪水及其灾害频繁研究结果表明,这里的春季融雪洪水及其灾害除了与促进春季积雪强烈消融的气象因素有关外,还和这里的地貌条件与受地貌条件影响的玲期阵雪有关.研究区玛纳斯褶皱前山及其纵谷是地域宽阔的中,低山区,在冷期形成较多降雪并大量积聚,导致春季融雪洪水灾害时有发生关键词春季融雪洪水雪洪灾害天山北坡1引言天山北坡山麓地带和山前平原广大地段,自古以来就是春季融雪洪水及其灾害多发地区.据文献记载,民国31年(1942年)3月19日,奇台地区积雪消l融,水势横流,引起洪水灾害一.历史资料表明,天山北坡中段的乌苏至乌鲁木齐山麓地带和山前平原,春季融雪洪水及其灾害过去就较频繁.严重.近些年来,随着工业,农业,石油,交通运输事业的不断发展,尤其是交通干线乌伊公路,北疆铁路投入营运,克拉玛依一鸟鲁木齐输油管道投产,春季融雪洪水及其灾害日趋频繁,严重.这些问题已经受到当地各级政府和有关部门的高度重视,尤其是沙湾,石河子,玛纳期和呼图壁境内的雪洪及其灾害问题为自治区有关部门所关注.梁春成等(1993年)根据乌兰乌苏农业气象站的资料,分析了宁家河春季融雪洪水和气候因子之间的关系,并且指出历史洪水发生的气候背景0].周宏飞等(1993年)讨论了天山北坡中为河流春季融雪洪水特征0].仇家琪(1993)年基于天山北坡冷期降水和积雪状况评估了有关地区的春季融雪洪水.结果表明,上述地区春季融雪洪水的规模受到冷期山区降水和积雪数量的限制].苏宏超(1993年)指出,乌鲁木齐河春季径流在全年中的比重随流域平均高度增加而减小由此可见,天山北坡中,低山区冬季积雪在春季径流形成中具有重要的作用.在这方面黄鹂度等(1981年)做了卓有成效的工作.在查阅大量文献,资料的基础上,汇编,出版了国家自拣科学基盒谭题之一.黄鹏度,新疆维吾尔自治区气候历史史料.新疆气象局科研所.198136干旱区地理17卷新疆气候历史史料,其中包括上述地区的春季雪洪及其灾害‟.本文主要根据乌苏至乌鲁术齐一带新生代褶皱前山和纵谷的特定地貌条件,以及与此有关的冷期降水,积雪状况,讨论春季融雪洪水及其灾害的成因.2春季融雪洪水及其灾害概述天山北坡山麓地带和山前平原的纳洪地区,春季融雪洪水及其灾害长期以来经常发生,其中乌苏至乌鲁术齐一带更有代表意义.对此已有不少文献和资料记载.已经查阅到的本区最早春季融雪洪水及其灾害的记载,发生于清乾隆五十二年(1788_年).当年三月,睫因雪水融化,乌鲁术齐旧缄西南门外发生洪水灾害,冲塌民房五百余间.清光绪十八年(1B92年)三月,东排子等地发生水灾.民国四年(1915年)四月十八日,玛纳斯大拐地方河水决口,宽十余丈,自西往东横流数千里,冲倒电杆二百七十余根.根据作者判断,这起洪水也许和山区降雨加速积雪消融有关.民国二十七年(1938年)三月初,乌鲁木齐大雪.未及数日,气候骤热.城的东面和南面积雪尽消,雪水奔流齐归该市低下之处.水势过大,各渠无法容纳,遂于三月十七日下午漫流于西南关一带.经发动民夫200余及机关等抢救一昼夜,水势始落.房屋淹塌数百间,桥梁冲坏.所幸未伤人员.民国三十一年(1942年)春,昌吉第三区十八户与太昌土地被淹.水深数尺,30亩1O分田地全成苇瑚不能耕种.同年3月17日,昌吉地区大量融水由冰湖渠向北流下.沿渠溢水淹没冰瑚村.18日,三屯河水也流于内,公路被淹两段,溢淹散落村庄四,五处.同一天,呼图壁县城南面戈壁春暖雪化,洪水猛发.渠道,田地大水充滥.流水人经大街北流淹塌民房27问,土墙多段,菜田约百亩解放以后,尤其是近些年来,由于人口增长,经济发展,人类活动更加广泛,频繁,洪水灾害呈现上升趋势.其中,沙湾乌苏地区更为典型.这里自1959年以来,共计发生8次洪水,其中,有些造成不同程度灾害.例如,1977年3月25日和26日,该处发生融雪洪水,最大流量达167m/s.冲坏土地12103亩,最大倒塌房屋数幢.1985年3月底至4月初洪水,最大流量130m.,s.洪水造成乌伊公路交通运输中断3关,阻塞4天,淹没农田866亩,冲垮渠道15.966km,冲塌民房6154m..毁坏两眼机井,造成3人死亡[1]1993年3月11—13日,该处再次发生洪水,并且造成财产损失和人员伤亡.同时,1993年3月l1—15日,玛纳斯境内的张家沟,胡家沟,塔西沟,井井沟,西胡家沟,大沙河先后发生洪水,不少乡镇的民房和财产遭到损失.同年3月13日,呼图壁境内也发生类似洪水和灾害.3春季雪洪及其成灾地貌条件天山北坡中段的乌苏至乌鲁术齐之间,乃是天山北坡中段前山和纵谷地貌主要分布地段地域宽阔,由中,低山和纵谷组成,这种海拔高度的地貌部位冷期降水较多,积雪偏深,从而堆积相当数量雪水当量.事实上,这种前山及其纵谷是春季融雪洪水主要产流地区一而天山北坡中段乌苏至乌鲁木齐之间的山麓地带和山前平原成为纳洪地区.因此,上述地区的春季雪同前3期仇家琪等天山北坡中段春季融雪洪水及其灾害成因研究37洪及其灾害,与玛纳斯褶皱前山及其纵谷密切相关.如上所述,玛纳斯中生代褶皱前山及其纵谷,是天山北坡独特的地貌单元.就其地理位置来说,在南北方向上介于博罗霍洛山,伊林哈比尔尕山和转河—乌苏山前平原,玛纳斯—呼图壁山前平原之间,在东西方向上西起乌苏县西南,东止予乌鲁木齐市,县境内.全长300多公里.玛纳斯前山是三排雁行状的褶皱构造j.靠近天山主体的第一列褶皱,其高度在石河子南山石场以南地区约为2000m.由此向北,其余两列褶皱的高度依次降低,而它们的相对高度分别是500m,300m和200--100m.其背斜形态不对称,北坡陡峭,南坡和缓;而背斜之间是宽阔的向斜,其构造轴线略成东西走向].日,一田l天山北坡石河子附近地形毒5l捌面Fig.1LongitudinalsectionofthelandformnearbYShiheziotlthenorthslopeo fTianshanMountains由图1得知,本区分布两列明显的褶皱山地,其中第一列最大高度约2000m,而第二列约1300m.在石河子附近,第三列表现不明显,而在独山子和沙湾县安集海附近广泛分布.其中,安集海附近第三列山地最高海拔858由此可见,从海拔高度来看,玛纳斯褶皱前山都为中等或微弱切割的中,低山地.玛纳斯褶皱前山中的纵备在石河子南山发育颇为典型.这里第一,二列山地之间的纵备,其宽度2o一30kin,平均高度15OOm‟.这个纵答地区有些厂矿企业,但以农牧为主.石河子附近第二列山地以北的山麓地带和山前平原,与乌苏至乌鲁木齐之问的山麓地带和山前平原一样,南北方向宽展,海拔大都在60Om以下..这里发育不少绿洲,有关的市,县,乡,镇都位于其中,乌伊公路,北疆铁路,以及克拉玛依—乌鲁木齐石油管道,也从这里通过.如上所述,这里正是主要纳洪地区,雪洪灾害难于避免.天山北坡较大河流大都发源于冰川发育的高山地区.在乌苏至乌鲁木齐一带,这些河流的中,下游切穿玛纳斯褶皱前山及其纵谷.另一方面,玛纳斯褶皱前山发育许多中,小型河流,其中不少为季节性河流.其中,有些河流汇人上述较大河流.有些径直流向山麓地带和山前平原.例如,马纳斯境内的张家沟,胡家沟,井井子沟等,其长度lOkm左右,宽度约50m.它们都发源于玛纳斯前山的第二列山地北坡.径直流向各山麓地带和山前平原.上述河沟都是春季融雪新■地形圈克拉玛饭市和焉瞢图悟,I/S0万选一干旱区地理17卷洪水的泄洪河道,研究区的融雪洪水及其灾害和这些河道的来水有关.由地形图量算得知,石河子附近玛纳斯褶皱前山及其纵谷的地形纵坡约23‰,而其南部天山主体高山区的纵坡高达]44Yco,.地形纵坡及其海拔差异,影响春季积雪消融的强度和起始时间.植被是影响积雪融水产流,汇流的重要下垫面条件.总的来说,上述中,低山区植被状况比较单一,主要是山地草原,荒漠草原和荒漠.4冷期降水一积雪状况玛纳斯褶皱前山及其纵谷,主要是南北宽展,海拔幅度变化不太的中,低山地.这种特征的地貌条件,对冷期降水和积雪的分布和数量具有明显影响.总的来说,天山地区气象台站甚少,研究地区的气候资料为数不多.乌鲁木齐附近几个不同海拔的气象台站的冷期降水和积雪状况能够用来说明该地春季融雪洪水的成因.表1列出乌鲁术齐附近七个气象台站地理位置的有关参数.这些台站的经度范围介于86.50至88.07.总的来说,这些台站经度差异不太,可能视为位于同一地形剖面.表1天山北坡有关气象台站地理位置参数Tab.1parametersofgeographicallocationformeteorologicalstationsonthen orthslopeofTianshanMountains如上所述,天山北坡春季融雪洪水,尤其是引起各种灾害的洪水,太都发生在3月.虽然发生在4月的情况也有,但是为数相对较少.为此,我们统计上述台站3月以前稳定积雪期问的降水,以便衡量不同海拔地区降水在春季融雪洪水形成中的作用.1一蔡家湖2一吕吉3一乌鲁木齐(西郊机场)4一乌鲁木齐4000~-一天池一小粲于一天山云霉站苫洲广————————~薹20001==二=二=二===二=“r—============l_============围2天山北坡有关气象站稳定积■期Fig.2Durationsofstablesnowcov~I”atmeteorogicalstationsonthenorthslo peofTiⅡnshanMount自ins3期仇家琪等:天山北坡中段春季融雪洪水及其灾害成固研究39图2表明,海拔1O00m以下的4个气象台站,其积雪平均初日约在1o 月底,11月初;而海拔2O00m左右的两个气象台站,其积雪平均初日约在9月底海拔3500m以上的天山云雾站,其积雪初,终间日数为346.1天.图3根据有关台站四月以前稳定积雪期内降水总量绘制.其中海拔1O00m下的四个气象台站为11月至翌年3月降水,而其余三个气象台站为1o月至翌年3月降水.由图3可见,冷期海拔500m以下的低平原地区和海拔3O00m以上的高山区,其降水数量非常接近.在海拔500m以上地区,随着海拔增加,降水数量有较明显的增加.例如,乌鲁木齐降水比蔡家湖增加1倍.有趣的是海拔917.9m的乌鲁木齐和海拔194Z.5m的天池,2160m的小渠子,其冷期降水数量也非常接近天山北坡中段缺少海拔1000至2O00m之间的气象台圈3天山北坡有关气象台站冷期降水及其在全年降水中的比率Fig.3Precipitationincoldseasonatmeteorologicalstations onthenorthslopeofTianshanMountains站,因此对于这个高度上的冷期降水知之甚少.但是,至少可以肯定,海拔1O00m至2O00m的中,低山区冷期降水的绝对教值,大于高山,山麓和平原.另外,海拔2000以下地区冷期降水在全年降水中的相对数值,大于高山地区(图3).这些特征可以充分反映中,低山区冷期降水在春季融雪洪水及其灾害形成中的作用.春季融雪洪水和山坡积雪水当量有关,而积雪水当量又是积雪深度的函数.因此,冷期最大积雪深度也能反映积雪在春季融雪洪水中的作用.图4表明—天山北坡有关气象台站的最大积雪深度通常出现在每年3月,这些最大深度的积雪成为同期融雪洪水的水源值得指出的是,研究地区最大积雪深度的特征是随着海拔增加,最大积雪相应增加,其中海拔1000--2O00m增加更为明显,例如,天池和小渠子的历年最大积雪深度分别为55和65cm,几乎是平原地区最大积雪深度的两倍.研究地区最大积雪深度随海拔高度分布的特征,和冷期降水量随海拔高度分布的特征是完全一致的,换句话说,中,低山地区是冷期降水和积雪最多的地区(图3和4)5问题讨论通常所说的高山地区,其海拔在3O00m以上,高山区的冷期降水量和中,低山地区相比,数量偏小.例如,天山云雾站1o月至翌年3月的降水为27.3ram,约为天池和小渠子的38和37(图3).研究结果表明,在春季积雪消融中,来自空气中的热量约占70%,而来自太阳辐射的热量约占3o叫由此可见,气温高低在春季积雪消融中具有重要作用.另一方面,对积雪消融桌说,正温才有积极意义.为此,人们通常采用O‟C以上的气温和日数之积的总和衡量春季积雪40干旱区地理17卷£越错晰叫:八./\—————一\\\一小塌于\:~//,,,,——,,一天池\..禽~.,‟//‟~——一\.鲒//\:幕家厂一———,\......\..图4天山北城有关气童台站历年各月最大积置深度Fig.4Maximumdepthofsnowcoveratmeteorologicalstationsonthenorthsl ope0fTianshanMOUntains消融由图5看出,天山北坡3000m以上地区0℃以上的气温一般出现在5月和5月以后(图5)-因此,高山地区的积雪融水产流一般都在5月,甚至更晚一些时间考虑到高山地区冷期降水偏少,消融季节偏后,来自高山地区的融雪径流在当年春季融雪洪水中的比率可以暂不考虑].换句话说,中,低山区的积雪是春季融雪洪水主要水源.前已述及,玛纳斯褶皱前山及其纵谷是天山北坡独特地貌单元,主要是海拔1000--2000m的中,低山段-这里正是冷期降水和积雪分布的最多地区.这种地貌单元,与缺乏前山及其纵各的天山北坡其它地区相比,大大扩展了冷期降水和积雪积累的水平范围这就是说,玛纳期褶皱前山及其纵谷为春季融雪洪水及其灾害的形成堆积了相当数量的积雪及其雪水当量.玛纳斯稻皱前山及其纵谷的海拔变化范围只有1500m左右和天山高山地区海拔变化范围相比,其高差大大”压缩”了这个海拔范围内,春季气温上升比较迅速,而且同步.它们的气温通常于3月中,下旬或者4月上,中旬变为正温.这样一来,玛纳斯褶皱前山及其纵谷的积雪几乎同时开始消融,而不致于因高差悬殊使得海拔较高地区积雪消融,产流滞后结果,中,低山区能够同时来水,从而缩短春季融雪洪水的过程,增加洪峰流量3期仇家琪等:天山北坡中段春季融雪洪水及其灾害成因研究4151510s一5—10l5-.天山云雾姑.——————一———一IlllI1.11./.I.一5.0小槊//-_l㈨—————/-一l5.0tionsOnthenorthernslopeof.T[anshanMountains总之,天山北坡中段乌苏至鸟鲁木齐一带的春季融雪洪水及其灾害,在很大程度上和玛纳斯褶皱前山及其纵谷这一特定地貌条件有关.它的意义在于:提供冷期降水和积雪堆积的宽痍场所;具有适合的冷期降水和积雪堆积的海拔高度;有着相似的春季积雪消融的气候条件和较为均一的积雪融水产流,汇流状况.啪哪=2坫如哪42干旱区地理17卷参考文献[1]粱春成.辱.天山宁家河春季融雪洪水成因韧探.干旱地理-1993?16(3).[2]周宏飞.辱.天山北坡中为河流融雪洪水特征分析.干旱区地理学集刊({),北京:科学出版杜-1994.-3]仇家琪.辱天山北坡基于气候因子的春季雪洪分析.见:新■自然灾害研究.北京:地震出版杜.1994[4]苏宏超.鸟鲁术齐河春季径瘟特征分析.干旱区地理,1993-19(3)[5]中国科学院新■地理壕音考察趴.新■地貌.北京:科学出版社.19‟2”8.[63A.RangoandJ.Martionec.Snowaccumulationderivedfromdeplet ion…esofsnowcoverage.HydroLogica[ AspectsofAlpineandHighMountainAreas.(ProceedingsoftheExeterSymp osium—July1982).IAHSPub[.No138.[73中国科学院新■综音考察趴.新■植蕞及其利用.北京科学出版社.1978Is]11?H?特维尔斯戈伊气象学教程(第二册)上海商务印书馆一l954 [们旦术仁加甫.新■巴,II洪水特点概述.干旱区地理.1991—14(Z).[1O]辟东生.石河子地区术文概况.干旱区地理,1988.11(1). SPRINGSNOWMEL TFLOODSANDTHEIRHAZARDSINTHE MIDDLEPART0FN0RTHERNSL0PE0FTIANSHANM0UNTAINSQiuJiaq(Xinjianglnszitute.,Geograpfiy,ChineseAcademyof~ciences,Urumgi,Chi na)Y anxin(XinjiangFloodPr~emioaHead口r,.VrⅢgiChina)Abstract Itisanalyzedontheoccurrencesofspringsnowmeltfloodsandtheirhazartdsi nthe middlepartofthenorthernslopeofTianshanMountains.Theresultsshowthat 出eir0ccur_ rencesarerelatedtothelandformsofManasfrontmountainsandlongitudinal valleys.These landformssupplythewideandsuitableareasfortheaccumulationofrelativelv heavvandfre—quetsnowfallincoldseason.Thethicksnowcoverprovidesaplentifulmateria Iforfl0odf0r—mation,andthesnowmeltfloodsandtheirhazardsOccurfrequentlyunderawa rmweatherinspring.Keywords;springsnowmeltflood}snowmeltfloodhazard{northernslope0f T{anshanM0untains。
大雪对河流水文情况的影响与调控措施
大雪对河流水文情况的影响与调控措施大雪是冬季常见的天气现象之一,特别是在寒冷地区。
大雪给河流的水文情况带来了一定的影响,同时也需要采取相应的调控措施来保障河流的正常运行。
本文将探讨大雪对河流水文情况的影响以及有效的调控措施。
一、大雪对河流水文情况的影响1. 降水增加:大雪会带来大量的降水,使得河流的水位迅速上涨。
大雪降水量大、持续时间长,导致河流水位急剧上升,增加了洪水发生的风险。
2. 融雪期推迟:大雪覆盖在地面上,会形成雪层,随着气温的回升,雪开始融化,但这个过程需要较长的时间。
因此,大雪会使得融雪期推迟,导致水文情况的改变。
3. 河流结冰:大雪降落后,水体中的温度降低,使得河流容易结冰。
河流结冰会改变水流的排泄情况,对水文情况造成一定的干扰。
二、调控措施针对大雪对河流水文情况的影响,需要采取一系列的调控措施,以确保河流能够正常运行,并防止洪涝灾害的发生。
1. 水库调节:水库是有效调节河流水文情况的重要手段之一。
在大雪来临之前,可以提前调整水库的库容,增加蓄水量,以应对大雪降水的增加。
在大雪融化过程中,适时放水,控制河流的水位,避免发生洪水。
2. 河道疏浚:大雪过后,河道可能会有大量的泥沙淤积。
及时进行河道疏浚工作,可以恢复河流的水文情况,提高水位容量,减小洪水的风险。
3. 防洪工程建设:考虑到大雪降水量的增加,可以加强防洪工程的建设。
如修建堤坝、加固河道护岸等,增加河流的蓄水能力,避免洪水泛滥。
4. 水文监测与预警:建立水文监测系统,及时掌握河流的水位、流量等信息,并对大雪融化过程进行监测预警。
通过建立预警系统,可以提前做好对河流水位的调控和安排,以减小洪涝灾害的风险。
5. 强化科学管理:加强对河流水文情况的科学管理,定期进行水域环境的调查和评估,掌握河流状况。
根据不同情况,制定相应的水利工作计划和调度方案,有针对性地做好水文情况的管理与调控。
总结:大雪对河流水文情况产生了一定的影响,使得降水增加、融雪期推迟以及河流结冰成为可能。
大雪对河流水文情况的影响与调控措施
大雪对河流水文情况的影响与调控措施大雪是冬季常见的气候现象,它不仅给人们的生活带来了影响,也对河流的水文情况造成了一定的影响。
本文将就大雪对河流水文情况的影响以及相应的调控措施进行探讨。
一、大雪对河流水文情况的影响1. 降雪量的增加:大雪天气导致大量的降雪,使得河流的水源得到一定的补充,河水的水位相应上升。
2. 河水的流速变缓:大雪天气使得河面结冰,冰层的存在使得河水的流速减缓。
冰层可以减缓河水的冲击力,减小河岸的侵蚀程度。
3. 河水的水质变化:大雪天气下,河水的水质也会受到一定的影响。
降雪过程中,雪花接触到空气中的污染物,从而使河水中的污染物含量增加。
二、调控措施1. 增加水源补给:大雪天气下,增加水源补给是必要的。
可以采取人工增雪、引导雪水等方式,增加河流的水源。
2. 防冰工程的建设:为了应对河面结冰造成的问题,可以建设防冰工程。
例如,在河道上设置水泵,增加河水的流动速度,减少冰层的形成。
3. 水质监测与治理:在大雪天气过后,应加强对河水水质的监测,及时发现河水的水质问题并采取相应的治理措施,保障水环境的安全与健康。
4. 河道疏浚与维护:大雪过后,河岸可能会出现冰碛,造成河道狭窄。
因此,应及时进行河道疏浚与维护,保持河道的通畅。
5. 增强防洪能力:大雪天气容易导致河水的水位上升,从而增加了河流对周边地区的洪水威胁。
因此,应加强对河流处于洪水时的应急抢险能力建设,提高防洪能力。
6. 加强科学管理:河流水文情况的影响与调控需要建立在科学的基础之上,因此,应加强水文监测与预报工作,及时了解河流的水情变化,制定相应的调控措施。
综上所述,大雪天气对河流水文情况造成了一定的影响,我们应采取相应的调控措施应对这些影响。
只有在科学管理和有效调控的基础上,才能更好地保护河流水环境,维护人类的生存和发展。
大雪对河流水资源补给和水位调节的影响
大雪对河流水资源补给和水位调节的影响大雪对河流水资源补给和水位调节的影响大雪是指下雪量大、积雪深度深的天气现象。
在许多地区,大雪是冬季的常见天气,对河流水资源补给和水位调节有着重要的影响。
首先,大雪对河流的水资源补给起到了积极的作用。
在雪花飘舞的季节,大雪覆盖了地表,积聚了大量的水分。
尤其是在山区,积雪的量更加庞大。
当雪花融化时,雪水就会流入到河流中。
这样的补给方式可以保证水资源的持续供给,为河流提供了丰富的水源。
其次,大雪对水位调节起到了重要的作用。
由于大雪的覆盖面积广、积雪深度大,融雪过程中释放的水量巨大。
这些融水通过山区的河流进入低洼地区,使得这些地区的水位显著上升。
当山区的雪融化结束后,水位开始逐渐回落。
这样的水位调节起到了平衡水量的作用,防止了洪水的发生。
同时,大雪的融化也为地下水的补给提供了源源不断的水源。
然而,大雪对河流水资源补给和水位调节也存在一些负面影响。
首先,大雪融化过程中,雷雨或降雨的发生可能导致融雪过程加快,增加了水的流量,从而产生洪水。
特别是在城市化程度高的地区,城市排水系统可能不足以承受这样的水量,导致洪涝灾害的发生。
其次,由于大雪的影响,河流的水温可能下降,对水生生物的生存造成一定的影响。
一些水生动植物对低温环境的适应能力较差,可能会受到伤害或死亡。
为了充分利用大雪对河流水资源补给和水位调节的积极作用,需要采取一系列的措施。
首先,要加强对大雪天气的监测预警,及时向公众发布天气信息,以便公众做好应对措施。
其次,要加强排水系统的建设,提升城市的抗洪能力。
另外,要加强对河流水温和水生生物的监测和保护,确保生态系统的稳定。
综上所述,大雪对河流水资源补给和水位调节具有重要的影响。
大雪的融雪过程可以为河流提供丰富的水源,同时通过调节水位,减少洪水的发生。
然而,大雪也会带来一些负面影响,如洪涝灾害和对水生生物的影响。
只有加强监测预警和采取有效措施,才能最大限度地利用大雪的积极作用,减少其负面影响,保护河流水资源的可持续利用。
大雪天气下的水利工程安全与应对策略
大雪天气下的水利工程安全与应对策略大雪天气给水利工程带来了许多挑战,包括降雪引发的洪水、冰冻引发的结冰等问题。
为了确保水利工程的安全运行,需要采取一系列应对策略。
本文将探讨大雪天气下的水利工程安全问题,并提出相应的解决方法。
一、大雪天气带来的水利工程安全隐患大雪天气会导致河流或水库的水位上升,这可能引发洪水。
当大量雪水融化时,水位会迅速上升,给水文站点和水利工程设施带来威胁。
此外,大雪还会形成冰层,覆盖在河流或水库上,造成水流受阻和结冰现象。
冰冻的河流会限制水利工程的正常操作,甚至会引发大规模的冰冻灾害。
二、大雪天气下的水利工程安全对策为了确保水利工程在大雪天气下的安全运行,以下是一些应对策略:1.加强监测预警及时监测雪量和雪水融化情况对于防范洪水至关重要。
在相关的水利工程设施上安装高效可靠的监测设备,实时观测雪水融化情况,并提前预警可能出现的洪水风险。
这样可以提供足够的时间来采取必要的措施,确保水利工程的安全运行。
2.加强排水能力大雪融化后,水位上升可能导致水利工程受阻,甚至出现溃堤的情况。
因此,需要加强排水能力,提高水利工程的排涝效率。
可以通过清理排水系统,加大排水管道的通量,确保水利工程可以迅速将雪水排出。
3.加强冰情监测和防治大雪融化后,河流或水库可能出现结冰现象,影响水利工程的正常运行。
因此,需要加强冰情监测和防治工作。
利用现代化的监测设备,对河流和水库进行冰情监测,及时掌握冰情变化,采取相应的防治措施,确保水利工程不受冰冻影响。
4.完善应急预案大雪天气下可能发生突发情况,因此需要建立健全的应急预案。
在应急预案中,需要明确各个相关部门的责任,确定紧急事态的处理流程,并配备必要的物资和设备。
同时,还需要进行紧急演练,提高应急响应的能力。
5.提高人员安全意识在大雪天气下,水利工程的运维人员需要面对各种隐患和风险。
因此,需要加强培训和教育,提高人员的安全意识。
培训内容可以包括应对大雪天气的应急处理方法、安全操作规程等。
2019年春末天山北坡一次暴雨天气成因分析
2019·07杨举芳(石河子气象台,新疆石河子摘要:受西西伯利亚南下较强冷空气的影响,2019年5月22日傍晚至23日上午石河子地区普降大雨,下野地、一四一团及芦草沟村等5个站点出现暴雨,最大降水量出现在一三二团盛鑫农场(30.3mm ),伴有4到5级西北风,一五 团24连和跃进水库出现大风(17.3m/s )。
石河子气象台提前24h 连续发布了“大风降水”重要天气预报,5月22日下午和夜间分别发布了大风蓝色预警信号和雷电黄色预警,及时通过电话、传真、网站、LED 大屏、手机短信、微博等向政府、相关部门和公众进行服务。
本文分析了此次暴雨天气实况、成因、数值预报产品检验、预报、监测、预警信息发布等工作,总结预报和服务经验,为今后类似天气分析提供参考。
关键词:暴雨;成因;分析1天气实况2019年5月22日19时至23时,石河子地区普遍出现4到5级西北风,一五 团24连和跃进水库出现大风(17.3m/s )。
自5月22日20时开始到23日16时自西北向东南先后出现降水,普遍大量,5站达到暴量,最大降水中心集中在下野地,最大降水量出现在一三二团盛鑫农场30.3mm 。
此次大风天气持续时间不长,此时段正值棉花苗期,沙漠边缘大风携带沙尘吹断零星棉花茎秆,损失较小。
大降水中心位于平原地带,此次暴雨天气未对垦区造成危害。
2影响因子分析2.1环流背景从2019年5月22日08时500h Pa 实况分析图(图略)上,由泰梅尔半岛南下的冷空气已达咸海,咸海附近低槽东移过程中略北收,24h 移动15个经距。
槽后偏北风最大风速为28m/s ,槽前有大于16m/s 的西南风,强的冷暖气流交汇于北疆地区,给石河子地区带来一次大风强降水天气。
在850h Pa 图上看到(见图1),5月22日08时(图1a )锋区尚在咸海至巴尔喀什湖一带,20时(图1b )已移至巴尔喀什湖至国境线一带,风场和温度场近乎呈垂直状态,表明锋区斜压性很强,到23日08时锋区仍在北疆,锋后速度仍然维持16m/s ,从上下游风场分布看,上游风速大,下游风速小,且风向与等温线交角大,锋区维持强的斜压性,表明锋区在进入北疆盆地后进一步加强。
大雪天气对冬季农田水利工作的影响及应对策略
大雪天气对冬季农田水利工作的影响及应对策略大雪天气是冬季常见的极端天气之一,它给农田水利工作带来了一系列的挑战和影响。
本文将探讨大雪天气对冬季农田水利工作的影响,并提出应对策略。
一、大雪对农田灌溉的影响1.1 水源减少大雪天气会影响溪流、河道等水源的供给,导致灌溉水资源减少。
而在冬季,农田依然需要水源以保证农作物的生长和发育,因此水资源的减少对农田灌溉工作造成了困难。
1.2 灌溉设施损坏大雪天气会给农田灌溉设施带来损坏的风险,如管道被冻裂、灌溉设备结冰等。
这些损坏会导致水流无法正常引导和输送,使得农田的灌溉工作受阻。
1.3 积雪覆盖大雪天气会使得农田被积雪覆盖,从而阻碍了灌溉水的渗透和土壤的通气。
这会导致农作物无法正常吸收水分和养分,影响它们的生长和产量。
二、大雪对农田排水的影响2.1 排水阻塞大雪天气会导致沟渠和排水沟口被积雪堵塞,阻碍了农田的排水。
积水会影响田间作物的生长和土壤的质量,还会使作物产生大面积的病虫害。
2.2 冰冻问题在大雪天气过后,积雪可能会融化并形成水潭或积水,而冬季低温容易导致水潭和积水结冰,加重了排水问题。
这会增加农田排水的难度,并对农作物产生不利影响。
三、应对策略为了应对大雪天气对冬季农田水利工作的影响,我们可以采取以下策略:3.1 加强设施维护在冬季到来之前,要对农田灌溉设施进行维护和检查,确保其正常运转。
及时修复损坏的管道、设备,并加强防冻措施,减少设施的损坏程度。
3.2 合理调度水源在大雪天气下,水源供给受限,因此需要合理调度和利用水源。
可以通过减少农田的灌溉频率和量,合理安排作物的灌溉时间,确保水资源的有效利用。
3.3 清理积雪及时清理农田上的积雪,保证土壤得到适当的通气和水分渗透。
可以利用铲雪机械或人工清雪的方式,确保农田及时解冻,为农作物提供良好的生长条件。
3.4 加强排水管理在大雪天气结束后,要及时清理沟渠和排水沟口的积雪,恢复正常的排水功能。
确保农田在融雪及冬雨季节内不受积水影响,减少排水阻塞带来的问题。
大雪天气对水利工程的影响
大雪天气对水利工程的影响大雪天气是极端天气条件之一,其特点是降雪量大、降雪时间长,给水利工程带来了一系列的挑战和影响。
本文将从堤防、河道、水库和渠道几个方面来探讨大雪天气对水利工程的影响,并提出相应的解决办法。
一、堤防大雪天气降雪量多,容易导致堤防上积雪过厚。
积雪会增加堤防的荷载,给堤防结构带来压力。
同时,积雪融化后形成的雨水会给堤防内部带来渗流问题,增加了堤防的渗透压力。
这些因素都会对堤防的稳定性产生不利影响。
解决方案:1. 定期巡检和排除堤防上的积雪,降低荷载压力。
2. 加强堤防护面的检查与维修,确保其完整性和稳固性。
3. 加固堤防内面的防渗层,防止雨水渗透堤防内部。
二、河道大雪天气中的积雪会堵塞河道,影响水流畅通。
同时,当积雪溶化成水后,河水流量增大,容易引发洪水的发生,进一步对河道造成破坏。
解决方案:1. 定期对河道进行清理,清除积雪和障碍物,确保水流畅通。
2. 在河道的关键位置设置临时挡水设施,及时调控水位,降低洪水风险。
三、水库大雪天气会对水库的蓄水能力造成影响。
积雪过多会占用水库有效蓄水空间,降低蓄水容量。
另外,当积雪融化后,大量的融雪水涌入水库,给水库的排水工作带来一定难度。
解决方案:1. 提前对水库进行融雪预测,合理安排蓄水计划,保持适当的蓄水量。
2. 强化水库排水系统的维护和管理,确保及时有效地排除融雪水。
四、渠道大雪天气对渠道的影响主要表现在雪水的排放和运输过程中。
积雪融化后会形成大量的雨水,给渠道的排水能力带来一定挑战,容易导致渠道水位上升、冲毁渠底等问题。
解决方案:1. 加强渠道的清淤工作,确保渠道断面的通畅。
2. 增加渠道的排水能力,适当扩大渠道断面。
结论:大雪天气对水利工程造成了一定的影响,但通过科学合理的措施,我们可以有效减少这些影响。
定期检查、清理和维护是确保水利工程安全运行的关键,同时,科学的预测和安排也能够帮助我们更好地应对大雪天气的挑战。
只有做好这些工作,我们才能够更好地保护水利工程和确保人民的生命财产安全。
大雪对水源及水资源的影响与管理
大雪对水源及水资源的影响与管理一、大雪对水源的影响大雪是一种常见的自然现象,尤其在寒冷地区更加频繁。
它对水源的影响主要体现在以下几个方面:1. 降水增加:大雪的降临普遍意味着降水量的增加。
大雪在一定程度上可以补充地下水和水库的水源,为水资源的可持续供应提供重要的保障。
2. 融雪引发洪水:当大雪发生后,在气温回升的情况下,积雪开始融化,将导致大量的水流进入河流和湖泊,容易引发洪水。
洪水对水源的影响主要表现在一段时间内水质变浑浊、水位急速上升,对河岸和周边地区造成潜在的威胁。
3. 土壤蓄水:雪在融化的过程中会被土壤吸收,增加土壤含水量。
这将在未来的干旱季节为农业和植被提供水源,有助于维持生态平衡。
二、大雪对水资源的影响大雪对水资源的影响主要可以从供水和水质两个方面进行讨论:1. 供水影响:大雪对供水系统会带来一系列的问题,如雪量过大导致水管冻裂、水站设备损坏等。
这些状况会导致供水系统无法正常运行,给居民的日常生活和工业生产带来困扰。
2. 水质影响:大雪对水质有一定的影响,尤其是在城市和人口集中区域。
大雪过程中积累的污染物会随着融雪流入河流、湖泊等水体中,对水质造成一定污染。
污染物包括道路上的化学物质、农田中的农药、工厂排放的有害物质等,对水体生态环境和人类健康构成威胁。
三、大雪对水源及水资源的管理为了应对大雪对水源及水资源的影响,需要制定一系列的管理措施:1. 预警系统建设:建立健全的大雪预警系统,及时发布预警信息,提醒相关部门和居民注意雪情变化,减少雪灾对水源带来的负面影响。
2. 维护供水设施:加强供水管网的维护工作,确保水管的正常运行,防止冻裂和破损现象的发生。
定期检查水站设备的运行状况,做好保养和修缮工作,提高供水系统的可靠性和稳定性。
3. 防治大雪引发的洪水:完善防洪设施和应急预案,做好洪水的监测和预测工作,及时组织疏散和抢险救援,减少洪水对人民生命财产的损失。
4. 加强水质监测:建立健全的水质监测体系,加强对融雪水质的监测和分析工作,及时掌握水质变化情况,采取有效的措施净化水体,保护水源环境和提供安全饮用水。
浅谈东北山区中小河流春季融雪灾害的防治
·86·交 流 探 讨农业开发与装备 2013年第11期货不稳定问题,增加非洲橡胶贸易的信任度,从而将非洲天然橡胶价格与国际市场价格接轨,吸引外资。
4)提高胶民生产效率对橡胶产量有重要的影响。
由于研究站的科学工作者在农业技术上与农场胶民存在巨大的鸿沟,技术引进后,将技术切实的应用到胶民手上是重要的,国家应该给胶民提供免费的橡胶种植培育技术培训。
5)政局的稳定与否也是影响非洲天然橡胶发展的关键因素,由于非洲特殊的政治环境,目前国内外投资商对在非洲橡胶种植园投资还是持谨慎态度。
为了促进橡胶生产,吸引外来投资和国内私人投资,有些国家开始设法改善投资环境,如尼日利亚政府正在制定对外商投资的优惠政策、对国内政府还给橡胶树苗种植提供补贴。
科特迪瓦、喀麦隆、加纳等一些非洲天然橡胶生产国也制定发展计划,拟大力发展天然橡胶,并期望于2020年将非洲天然橡胶产量提高到目前的2倍,从而成为世界天然橡胶领域的重要伙伴。
有市场分析家认为,21世纪非洲将成为世界天然橡胶的重要来源地。
参考文献[1] 杨连珍.非洲天然橡胶发展现状分析[J]世界热带农业信息,2007,(11):1-4.[2] Kpolo,D.M..Natural rubber production in Africa,Rubber International Magazine,1999,(1):55-61.[3] 叶茜.非洲天然橡胶生产国面临更严峻的形势[J].世界热带农业信息,2002,(12):13-14.东北冬季十分漫长,从每年的10月23日左右进入冬季,经历4个多月的漫长时间,年平均降雪量约40~50mm。
而春季十分短暂且升温迅速,一个月左右的时间,气温由零下6℃左右升到10℃以上,整个冬天的积雪在春天迅速融化,汇集于中小河流在山区极易发生融雪灾害。
1 山区中小河流融雪灾害发生的原因及危害东北山区河流特性,一年中有两次汛期,即春汛和夏汛。
春季融雪、融冰防治水及雨季三防安全措施
春季融雪、融冰防治水及雨季三防安全措施进入春季,随着气温逐渐增高,我矿周边及矿区内的冰雪开始融化,随即将进入雨季,在此期间地面雪融水和降水量的加大对矿井的安全生产造成一定的影响。
为确保矿井的正常生产,特制定以下安全技术措施。
一、矿井水文概况本区地处浑迪音河流域,地势低平,标高800m-920m;北部为剥侵低山地形,山顶标高981m左右,由晚侏罗世火山碎屑岩组成;浑迪音河谷宽缓,发育有二级阶地,成条状顺河分布。
浑迪音河汇水面积200km2,河曲蜿蜒,河宽数米,由西北流向南东,注入霍林河,河水流量一般为0.2m3/s,属季节性间歇水流,浑迪音河流经本矿中部,向南7km汇入霍林河。
内区属于旱大陆性气候,年无霜期为125天,6-8月份为雨季,年平均降水量353.98mm。
雪季9月份中旬-翌年5月中旬,年平均积雪期71-139天,最大积雪深度为8-20cm。
二、春季融雪、融冰及雨季三防管理组织机构矿井在每年4月中旬开始成立春季融雪、融冰及雨季三防安全领导小组,主要成员如下:组长:吴仟负责融雪、融冰及雨季三防期间矿井防治水的全面安全管理工作。
副组长:秦磊降凤龙负责融雪、融冰及雨季三防期间防治水各项措施的编制及落实,组织相关部门负责人对矿井融雪、融冰及雨季三防期间矿井防治水的隐患排查工作,检查排水设备的运行状况是否正常,对发现的问题及隐患负责制定整改措施、落实责任人并监督整改。
成员:任东文朱均李彬任树贵胡艳春常立娇麻焕民张忠富宋裕佳杨合心张玉军华海彬负责融雪、融冰及雨季三防期间地面巡查及排水设备检修维护,对检查中发现的问题和隐患负责现场落实整改。
三、融雪、融冰防治水安全措施1、矿井主井标高:809.79;副井标高:809.59;主副井口门高出地面1.0m以上。
历年最高洪水位:807。
已修筑主、副井排水沟。
2、地面工业场地已进行了整平,修筑排水沟,工业场区四周修筑防水坝。
3、在融雪、融冰期到来前,对工业场区四周修筑防水坝及排水沟由地质技术人员(张忠富、宋裕佳)进行定期巡查。
天山北麓低山丘陵地区春季融雪洪水的研究——以三工河古河道为例
天山北麓低山丘陵地区春季融雪洪水的研究——以三工河古
河道为例
王志杰;迪里木拉提;李从林
【期刊名称】《干旱区地理》
【年(卷),期】2002(25)4
【摘要】通过对天山北麓低的丘陵地区春季融雪洪水的成因的分析 ,利用数理统计方法 ,以三工河流域为代表区域 ,分析出制约三工河古河春季融雪洪水量的 5个重要因素后 ,进而探讨天山北麓低山、丘陵地区春季融雪洪水产流成因机理。
【总页数】7页(P302-308)
【关键词】春季;天山;低山丘陵地区;融雪洪水;成因机理;下垫面;入渗强度
【作者】王志杰;迪里木拉提;李从林
【作者单位】新疆水文水资源局;新疆水文水资源局三工河地下水环境监测试验站【正文语种】中文
【中图分类】TV122
【相关文献】
1.地质观测、地震剖面和重力测量的综合方法在前陆褶皱冲断带的应用:以天山北麓呼图壁河剖面为例 [J], 陈科;GUMIAUX Charles;AUGIER Romain;陈岩;梅岩辉;林伟;王清晨
2.大别山北麓竹竿河黄土—古土壤的磁组构特征及其古环境意义 [J], 张华;宋传中;张妍;章骏杰;张浩然;任升莲
3.不同古地貌单元水下分流河道沉积特征及其意义\r——以准噶尔盆地夏盐地区三工河组二段为例 [J], 厚刚福;孙靖;王力宝;李亚哲;李啸;沈金龙;窦洋;陈扬;韩守华
4.天山北坡中段春季融雪洪水及其灾害成因研究 [J], 仇家琪;颜新
5.天山宁家河春季融雪洪水成因初探 [J], 梁春成;杨乃康;陈亚宁
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
新疆三工河流域山地、平原区气候变化特征对比分析
新疆三工河流域山地、平原区气候变化特征对比分析杨余辉;魏文寿;杨青;崔宇;马玉香【期刊名称】《干旱区地理》【年(卷),期】2005(28)3【摘要】通过分析三工河流域近40a气候变化特征,结果表明:(1)近40年三工河流域平原区平均温度以0.27℃/10a趋势上升,和全疆变化一致,低于北疆地区;流域山区增温趋势较慢,平均每10年以0.14℃的趋势增温,但冬季增温显著,暖冬趋势明显。
(2)三工河流域平原区1987-2000年比1961-1986年平均降水量偏多35%;三工河流域山区,20世纪80年代降水增加较显著,90年代降水量减少到70年代水平。
(3)三工河流域平原区和山区气温、降水,同一气象要素呈现正相关;三工河流域平原区温度与降水没有明显相关性;山区温度与降水表现出负相关性。
(4)三工河流域山区温度和降水用Mann-kendall方法检验没有达到突变水平,工河流域平原区降水,用Mann-kendall方法检验在1984年发生了由低向高的突变,温度在1995年发生了由低向高的突变。
近36a三工河流域平原区干旱指数下降趋势显著,用Mann-kendall方法检验在1983年发生了由高向低的突变;山区干旱指数下降较慢。
【总页数】5页(P320-324)【关键词】三工河流域;气候变化;气候突变;干旱指数;新疆【作者】杨余辉;魏文寿;杨青;崔宇;马玉香【作者单位】新疆师范大学生命与环境科学学院;中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所【正文语种】中文【中图分类】P467【相关文献】1.新疆三工河流域平原区潜水蒸发特征分析 [J], 刘芳;魏守忠2.新疆三工河流域冲洪积平原区潜水蒸发特征与潜水调控 [J], 孙宝林;魏守忠;马健;杨瑾;刘绿林3.塔里木河干流平原区气候变化趋势及特征分析 [J], 宋蕊[1];洪辉[2]4.近50年来新疆阿克苏河流域平原区气候变化周期分析研究 [J], 刘锋;严冬;范文晓;马亮;魏光辉5.三工河流域平原区蒸发量变化特征及影响因素 [J], 陈伏龙;冯平;吴泽斌因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
河流洪涝灾害的成因和治理措施
河流洪涝灾害的成因和治理措施一、成因河流洪涝灾害是指由于河流水量过大或河道不畅等因素引发的洪水灾害。
其主要成因如下:1. 大雨天气:暴雨或长时间持续降雨会导致河流水位迅速上涨,超过河道容量,引发洪水。
2. 山洪暴发:山区地势陡峭,雨水迅速流入河流,形成山洪,加剧了河流的水位上涨和洪水的发生。
3. 雪融水:在冬季或春季,山区积雪融化导致大量融水流入河流,增加了河流的水量,容易引发洪水。
4. 天然堰塞湖溃坝:地震、泥石流等自然灾害会导致堰塞湖形成,当堰塞湖的水位超过堤岸时,溃坝会引发洪水。
5. 河道疏浚不及时:河道淤积、杂物积聚等会导致河道断流、河道容量减小,水流不畅,容易形成洪涝灾害。
二、治理措施针对河流洪涝灾害,我们可以采取以下治理措施:1. 加强监测预警系统:建立健全的河流监测预警系统,及时掌握河流水情、雨情等信息,提前预警,减少洪涝灾害的发生。
2. 加强河道疏浚:定期对河道进行疏浚,清理淤泥和杂物,保持河道畅通,增加河道容量,提高洪水的排泄能力。
3. 构建防洪设施:加强河道护岸和堤防的建设,采用防洪墙、防洪闸等防洪设施,加强对河流的控制和管理,减少洪涝灾害的影响。
4. 发展水库调度:合理规划水库的蓄水和泄洪,通过调度水库的水位,减少洪水的冲击和危害。
5. 加强山区治理:加强山区的防洪治理,修建拦洪墙、梯田等措施,减少山洪的形成和冲击。
6. 提高群众防洪意识:加强洪涝灾害的宣传教育,提高群众的防洪意识,掌握应对洪涝灾害的基本知识和技能,增强自救互救能力。
总结起来,河流洪涝灾害的成因主要包括大雨天气、山洪暴发、雪融水、天然堰塞湖溃坝和河道疏浚不及时等因素。
为了有效治理河流洪涝灾害,我们应加强监测预警系统,疏浚河道,构建防洪设施,发展水库调度,加强山区治理,提高群众防洪意识,共同努力降低洪涝灾害带来的损失。
2009年3月中旬新疆融雪型洪水气象成因分析
2009年3月中旬新疆融雪型洪水气象成因分析田华;杨晓丹;张国平;赵琳娜;王志;赵鲁强【期刊名称】《气象》【年(卷),期】2011(037)005【摘要】利用1950-2006年的新疆融雪型洪水灾情资料对新疆地区融雪型洪水发生特点进行了分析.结果表明:新疆地区融雪型洪水多发生在天山北坡,特别是伊犁河谷和塔城地区是融雪型洪水的多发区域.3月中旬到4月上旬为融雪型洪水的多发时期.在此基础上,从气候背景、天气诊断分析等方面对2009年3月中旬融雪型洪水的气象成因进行了分析和研究,得出:2009年2月降水明显偏多为3月中旬融雪洪水的发生提供了基础条件,而3月中旬冷空气过后气温持续迅速回升是此次融雪洪水发生的主要气象因素.持续迅速升温过程中,平均气温由负转正、最高气温高于5℃以及暖平流中心出现时间对融雪型洪水预报具有指示意义.【总页数】9页(P590-598)【作者】田华;杨晓丹;张国平;赵琳娜;王志;赵鲁强【作者单位】中国气象局公共气象服务中心,北京100081;国家气象中心,北京100081;中国气象局公共气象服务中心,北京100081;国家气象中心,北京100081;中国气象局公共气象服务中心,北京100081;国家气象中心,北京100081;中国气象局公共气象服务中心,北京100081;国家气象中心,北京100081;中国气象局公共气象服务中心,北京100081;国家气象中心,北京100081;中国气象局公共气象服务中心,北京100081;国家气象中心,北京100081【正文语种】中文【相关文献】1.新疆春季融雪型洪水分布特征研究 [J], 刘鑫;赵鲁强;杨静;惠建忠;唐千红;田华2.呼伦贝尔市2013年春季融雪型洪水气象成因分析 [J], 王洪丽;阴秀霞3.近20 a新疆升温融雪(冰)型洪水频次时空变化及大气环流型分析 [J], 张俊兰;罗继;王荣梅4.“基于风云气象卫星数据的新疆积雪及融雪型洪水监测研究”项目 [J],5.基于WeBGIS的新疆春季融雪性洪水预警系统——获新疆气象局科学研究与技术开发二等奖 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
文章编号: 1001-4675(2005)04-0476-05影响三工河干沟春季融雪洪水发生的气象因素魏守忠1,2, 常绪正1,2, 马 健3, 李 奇4, 孙宝林5, 杨 瑾5 (1新疆水文水资源局三工河流域地下水环境监测站,新疆阜康 831505;2新疆兵团222团水土综合试验站,新疆阜康 831505;3中国科学院新疆生态与地理研究所阜康生态系统观测试验站,新疆阜康 831500;4新疆阜康市气象局,新疆阜康 831500;5新疆水文水资源局,新疆乌鲁木齐 830000)摘 要:利用三工河流域近山前倾斜平原区气象资料,对发生在1964-2001年期间三工河干沟春季洪水量进行逐步回归分析,得到2个相关性较好的三元模型方程。
模型表明,冬季积雪量越大,3月1候前期气温越低,3月2候气温越高,三工河春季洪水量就越大,反之则相反。
模型中的2项气象因素是制约三工河干沟发生春洪的主要条件因素,因此,三工河流域开春期前的增温作用是近年来三工河干沟春季洪水量减少的主要原因。
关键词:洪水;积雪量;平均气温;气候暖湿化;三工河;新疆中图分类号:P426.6 文献标识码:A 三工河流域位于天山东段博格达山北坡,准噶尔盆地南缘〔1〕,为大陆性干旱气候。
冬季漫长而寒冷,稳定积雪期从11月中下旬始至翌年3月上中旬结束,历时110d左右。
冬季稳定积雪在3月气温转暖的条件下,山区较易发生突发性融雪性洪水。
因具有历时短、洪峰大的特点,对公路交通、下游水库、渠道等工程设施和人民生命财产的安全构成威胁,造成较大的经济损失。
因此,研究三工河流域春季融雪洪水发生规律,对相似于三工河流域的天山北坡各流域的防灾、减灾工作就显得十分重要和有意义〔2〕。
1 研究区概况及春洪特征三工河流域是由发源于天山东段博格达峰北坡的3条小河组成,自东向西依次是四工河、三工河和水磨河。
在地质构造的作用下,三工河河床在中山带向东改道遗留下的古河床,在一定条件下,可形成汇集洪水的洪水沟,流向下游北部平原区。
三工河古河床平时为干涸的河床称干沟,三工河干沟春洪洪水汇流区主要分布在海拔900m以上的山区内,面积较小。
在1964-2001年期间,有18a春洪来水量大于40×104m3,有11a没有发生融雪春洪,其中1981-1984年连续4a没有春洪发生。
在发生的春洪中,有14a大于70×104m3水量,有2a水量达到200×104 m3以上,1977年春洪水量最大为278×104m3。
三工河干沟春季融雪洪水量年际变化较为强烈,统计参数指标均方差σ=67.78,变差系数Cv=1.18。
1996年至今,没有发生大于100×104m3的春洪水量,1997年最大仅为78.7×104m3,平均约为39.7×104m3。
春洪来水量相对较小,这与三工河流域气候暖湿化背景有关〔3〕。
图1 1971年三工河干沟春洪日流量过程与气温变化关系Fig.1 Relationship bet ween the daily flood discharge in Gan gou Stream in the Sangong River Watershed and the airtemperature in the fore-mountain sloped plain in1971三工河干沟春季融雪洪水多在3月中旬发生,最早为3月6日,最晚为3月24日。
春洪持续时间最短为1d,最长17d,一般在5d左右。
春洪初发期水量较小,一般在第3~4d达到最大流量。
1977年发生过日洪水量47.8×104m3,最大洪峰流量23m3/s的春洪过程,随后几天逐渐减小并消失。
春洪水流量具有昼大夜小的日变化特征,说明气温是制约春季发生融雪性洪水量的主要因素。
受3月气温变化的影响,春第22卷 第4期2005年12月 干旱区研究ARID ZONE RESEARC HVol.22 No.4Dec. 2005收稿日期:2005-03-16; 修订日期:2005-06-07基金项目:中国科学院知识创新工程重要方向项目(K ZCX3-SW-326)资助作者简介:魏守忠(1965-),男,新疆阜康人,工程师,主要从事地下水资源的监测和试验工作.E-mail:xj wsz@126.c om DOI:10.13866/j.azr.2005.04.011季融雪洪水可分为单峰型和双(多)峰型洪水类型。
单峰型洪水类型是气温持续上升,基本一次性融化完冬季积雪所形成的洪水曲线特征;双(多)峰型洪水类型是气温在融雪期内经历上升、下降和再上升(数次气温上升、下降、再上升)所对应的融雪过程,从而产生两(多)次洪峰的曲线特征(图1)。
从图1看出,14日气温高于-6.1℃时开始出现春洪,20日气温低于-5.5℃时,洪水量减小,至23日气温大于1.5℃时,春洪水量再次急剧增大,出现双峰型曲线。
三工河干沟春洪洪水一般多为单峰型曲线特征。
2 春洪发生的气象因素分析春洪水量是由冬季积雪融化而产生的径流,它的发生条件与冬季稳定积雪量和开春期的气温变化有密切关系,前者是发生春洪水量的物质基础,后者是发生春洪的条件因素。
图2 三工河流域山前倾斜平原区历年冬季稳定积雪量及其趋势变化图Fig .2 Seasonal s nowcover depth and its change trend in thesloped plain in the Sangong River Watershed三工河流域平原区冬季稳定积雪一般在11月中、下旬至翌年的3月上、中旬,这期间的降雪(水)量总和称为冬季稳定积雪量。
近山前倾斜平原区阜康气象站多年(1964-2001年)冬季稳定积雪量平均为31.6mm ,最大积雪量(1971年)为53.8m m ,最小积雪量(1983年)为10.1mm ,多年冬季稳定积雪量的变化特征见图2。
从图2可以看出,1980年以前,冬季稳定积雪量周期变化为3~6a ,冬季积雪量振幅差较大;1980年以后,冬季稳定积雪量周期变化为2~3a ,振幅差较小。
多年冬季稳定积雪量变化趋势为线性函数,冬季积雪量平均以每年0.35mm 的速度增加,趋势可通过a =0.1水平下的相关性显著检验。
近年(1996-2001年)平均冬季积雪量36.8mm ,比多年(1964-2001年)平均31.6mm 增加5.2mm 。
冬季积雪量的增大趋势〔4,5〕,为春季融雪洪水增加了物质积累。
气象监测表明,三工河流域平原区进入2月后,积雪在晴天(气温高于-10℃时)正午的阳光下就会有局部消融现象,特别是在地表起伏较大的积雪较薄处,积雪融化、蒸发强度较大,显露出深色地表加速其周边的积雪融化、蒸发。
此期气温相对较低,不足以大量融化、蒸发消耗积雪。
进入3月后,近山前倾斜平原区阜康气象站气温从上旬的-6.8℃(多年平均)上升到下旬4.9℃(多年平均),气温由负转为正,此段时间内积雪大量融化易形成春洪。
流域3月气温变化过程应是春洪发生的条件因素。
运用逐步回归分析原理,建立冬季稳定积雪量P ,3月候平均气温T 变化系列与春洪水量的模型关系,预测春洪水量模型函数为Q (P ,T 1,T 2…T 6)。
气象数据引用近山前倾斜平原阜康气象站数据进行逐步回归分析计算,最终得到如下相关性较好的三元回归春洪模型方程。
Q (P ,T 1,T 2)=3.315P -8.908T 1+4.233T 2-96.176(R =0.834,F =25.9,S =39.01)式中,Q 为春季洪水量(104m 3);P 为冬季稳定积雪量(m m );T 1,T 2分别为3月份第1,2候平均气温〔(<0℃)℃〕;R 为相关系数;F 为回归显著性检验;S 为剩余标准差(104m 3)。
方程样本容量n =38,可通过a =0.01下的回归显著性水平检验。
对模型方程进一步分析,春洪模型各变量系数的标准误差不同,回归系数必须大于其相应的标准误差才有意义,运用影响因子分析法原理〔6〕:C =b i e i式中,C 为影响因子;b i 为回归方程中不同变量的回归系数;e i 为各变量回归系数的标准误差。
通过计算,冬季积雪量的影响因子为6.21,3月1候平均气温的影响因子为4.72,3月2候平均气温的影响因子为2.01。
影响因子越大,b i 所对应的变量对方程的贡献越大,即对因变量的影响程度越大。
可确定出,影响三工河干沟春洪水量大小的气象因子依次是冬季积雪量、前期气温因素(3月1候平均气温)和后期气温因素(3月2候平均气温)。
方程中各气象因素变量均可通过单尾、自由度为34,a =0.05的检验,回归方程模型中变量都可用来预测春洪水量,精度较高(图3)。
从模型变量系数符号可以看出,三工河干沟4774期 魏守忠等:影响三工河干沟春季融雪洪水发生的气象因素 春洪水量Q 随冬季稳定积雪量p 的增大和3月1候平均气温T 1(前期气温因素)的降低而增大,也可因3月2候平均气温T 2(后期气温因素)的升高而增大。
模型中前、后期2项气温因素T 1和T 2系数相反,其实质反映出气温差(T 1-T 2)是控制春季融雪发生春洪的重要因素。
模型各变量系数符号符合春洪融雪的物理意义。
图3 三工河干沟实际春洪水量与模型拟合值Fig .3 Comparison bet ween the values of actual daily flood d ischarge in Gangou Streamand the regressed values in the Sangong River Watershed in spring 三工河干沟春洪水量模型函数,后期气温时间因素变量T 2早于实际春洪发生时间约5~10d ,这与计算采用近山前倾斜平原区而非山区的气象资料有关,表明山区气温的回升滞后于近山前平原区,这在时间上对预测春洪较为有利。
在实际预测春洪计算中,当计算春洪水量为负值时,发生春洪水量的可能性极小,其预测值应修正为零值。
从春洪水量模型中各变量系数值可知影响春洪水量的大小,在前、后期气温(T 1,T 2)一定时,冬季稳定积雪量P 每增加(减小)1m m ,春洪水量Q 就会增加(减小)3.32×104m 3;当冬季稳定积雪量P 和后期气温T 2一定时,前期气温T 1每下降(上升)1℃,春洪水量Q 就会增加(减小)8.91×104m 3;当冬季稳定积雪量P 和前期气温T 1不变,后期气温T 2每上升(下降)1℃,春洪水量Q 就会增加(减小)4.23×104m 3;反映出前、后期气温差是影响春洪水量大小的最主要条件因素。