鄱阳湖现代冲淤动态分析_程时长
鄱阳湖

年内变化:蒸发强度8月份最大(5.93mm/d ),l月份最小 (l.15mm/d);2一7 月逐渐增大,9 一12 月逐渐减小,其过程线 呈单峰型。 年际变化:湖面蒸发量年际变化的总趋势是60年代大于70 年代 ,70 年代大于80 年代。年蒸发量以1963年的1396.7mm最大 ,1984年的945.0mm最小,年际较差451.7m m,倍比值1.48 ,变差系数0.11,说明年蒸发量的年际变化较大。月蒸发量的 年际变化远远大于年蒸发量的年际变化,倍比值1.67 一2.73, 变差系数0.16~0.27。冬春季大于夏秋季。 面上变化:年蒸发量是湖中大于四周,5一8月自东南向西北递 减,9一4月自西北向东南递减,与风速的面上变化趋势一致, 也符合背风岸的蒸发量大于迎风岸的蒸发量的分布规律,表明 水面蒸发量的面上变化主要受风向风速的制约。 频率特征:年蒸发量的频率分布见图7 , 绝大多数年份的蒸发量 在1000mm—l l00m m和1150m m ~ 1250mm之间,其累积频 mm、 0.10、Cs 2Cv的 与分布频率曲线相仿, 各 率图E年 1145 频率对应的年蒸发量见后文表6。
九江上地处江西 北部大京九铁路 与万里长江交汇 点上,为长江黄 金水道沿岸十大 港口城市之一。 集名山(庐山)、 名江(长江)、名 湖(鄱阳湖)于一 体,是一座具有 2200多年历史 的江南文化名城 和旅游城市。
景德镇坐落在江西省东北部,黄山、怀玉山余脉与鄱 阳湖平原过渡地带,是中外著名的瓷都,与广东佛山、 湖北汉口、河南朱仙镇并称为明清时期的中国四大名 镇,景德镇是国务院首批公布的全国24个国家历史文 化名城之一和甲类对外开放城市。
出处:江西省鄱阳湖水文气象实验站.鄱阳湖区 的水文特征[J]. 马逸麟,熊彩云,易文萍.鄱阳湖泥沙淤积特征及 发展趋势[J].资源调查与环境.2003.
鄱阳湖水文情势变化及其成因分析

鄱阳湖水文情势变化及其成因分析徐卫明;段明【摘要】The basic characteristics and the discharging runoff variation feathe rs of Poyang Lake are stated. The feathers of the channel scour and silting and lower water level of Poyang Lake in recent yeaers is analyzed. The influence factor of lower water level variation of Poyang Lake is introduced. At last,the relevant countermeasures and suggestion are proposed.%阐述了鄱阳湖水位基本特征和出湖径流变化特点,分析了近年来河道冲淤和鄱阳湖区低枯水位特点,阐明了鄱阳湖区低枯水位变化的影响因素,提出了相应的对策建议。
【期刊名称】《江西水利科技》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】3页(P161-163)【关键词】鄱阳湖;低枯水位;成因分析【作者】徐卫明;段明【作者单位】江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室,江西南昌 330046;江西省鄱阳湖水利枢纽建设办公室,江西南昌 330046【正文语种】中文【中图分类】TV882.9;P33鄱阳湖位于江西省的北部、长江中游南岸,是我国最大的淡水湖泊,它承纳赣江、抚河、信江、饶河、修河(以下简称“五河”)及博阳河等支流来水,经调蓄后由湖口注入长江,是一个过水型、吞吐型、季节性湖泊,也是长江中下游洪水的重要调蓄场所。
受自然及人为因素影响,长江与鄱阳湖的关系不断发生变化,并集中体现在长江干流九江河段和鄱阳湖的蓄泄、冲淤变化。
水文情势的变化对长江中下游及鄱阳湖区的防洪治理、水资源利用、水环境和水生态保护有着重要影响,因此,科学认知长江鄱阳湖间的水文情势,研究采取合适的对策措施,是维护健康长江、建设秀美鄱湖的关键和核心。
鄱阳湖入江水道输沙能力与出湖沙量关系及冲淤调整规律

2023年8月水 利 学 报SHUILI XUEBAO第54卷 第8期文章编号:0559-9350(2023)08-0997-08收稿日期:2022-07-20;网络首发日期:2023-03-27网络首发地址:https:??kns.cnki.net?kcms?detail?11.1882.TV.20230327.1010.001.html基金项目:三峡后续工程项目(12630100100020J005)作者简介:方春明(1965-),教授级高级工程师,主要从事河湖治理与泥沙数模研究。
E-mail:fang_chunming@sina.com鄱阳湖入江水道输沙能力与出湖沙量关系及冲淤调整规律方春明,关见朝,史红玲(中国水利水电科学研究院泥沙研究所,北京 100048)摘要:鄱阳湖是长江流域生态系统的重要组成部分,近年来鄱阳湖枯水水位下降、枯水时间提前呈常态化和趋势性变化引起了广泛研究。
鄱阳湖入江水道作为江湖联系的纽带,在江湖关系演变中起着重要作用。
特别是2001年以来,入江水道演变和出湖沙量出现了显著和复杂的变化过程,其原因存在明显争议。
本文采用水文泥沙观测资料结合机理研究,分析阐明了鄱阳湖入、出湖水沙变化与入江水道挟沙能力变化关系及冲淤调整规律。
研究结果表明:入江水道代表断面月流速与湖口月出湖含沙量成正比,鄱阳湖出湖沙量与入江水道输沙能力直接相关;入湖泥沙对入江水道演变的影响是缓慢的,入湖沙量集中的4—6月,1985年前后各月出湖沙量减少量和减小比率都小于入湖沙量减少量和减小比率,都大于输沙能力减小比率;1998—2010年与1955—1998年比,月出湖含沙量变化比率与入江水道月挟沙能力变化比率具有较好关系;从出湖含沙量与代表断面流速关系看,1999—2010年出湖含沙量在不考虑断面变化情况下总体低于1955—1998年相关线,考虑断面扩大后则高于1955—1998年相关系,说明1999—2010年出湖含沙量增大和入湖水道断面扩大是冲刷和采砂共同影响的结果;入江水道下段代表断面2011—2020年同流速下顺出湖含沙量与1955—1998年关系线基本一致,而上段代表断面则明显低于1955—1998年关系线,说明入江水道下段已趋于稳定,上段仍可能会有一定的冲刷调整,引起湖区枯水位继续有所下降。
鄱阳湖滩地冲淤变化的遥感调查研究

生了显著 变化 , 中五河入湖 区和鄱 阳湖入 江通道 的滩地变化 其
尤 为 明显 。
2 1 入 江 通 道 .
图 2反映 了 18- 2 0 鄱 阳湖 人江通 道滩地 的变 化情 9 9 06年 况, 其中图( ) ( ) c 、 d 中的虚 线代表鄱 阳湖水 域洪水期 边界。从 图 2可 以看 出老爷庙 到湖 口的 3个大 滩地 范 围发生 了 明显变 化: 滩地 周缘 地势低 的地方 进一步 淤积 , 图 2 c 中深灰 色斑 见 ()
小岛等永久性地物为特征点进行 配准 , 精度控 制在 05个 配准 .
像元 内。 研究 区域 主要集 中在 五河人 湖 口区域和 鄱 阳湖入 江通 道
处 , 未 涵 盖 整 个 鄱 阳 湖 湖 区 , 些 区 域 在 枯 水 期 除 主 流 航 道 并 这 图 1 鄱 阳湖 湖 区各 研 究 区 域位 置
中国水 土保 持 S C 2 1 WC 0 0年第 4期
・ 5・ 6
鄱 阳湖 滩 地 冲 淤 变化 的遥 感调 查 研 究
陈龙 泉 况润元 汤崇军。 , ,
( . 西理 工大 学 , 1江 江西 赣 州 3 10 2 华东 师 范大 学 , 海 2 0 6 4 0 0;. 上 0 0 2; 3 江 西省水 土保 持科 学研 究所 , . 江西 南 昌 3 0 2 ) 309
冲淤变化情况。 1 遥 感 数 据 的 收 集 与 处 理
根据用途 的不 同选用不 同空 间分 辨率 的遥感 影像 , ada Ln st 卫星数据 因其空 间分辨 率相对 较 高而成 为资 源环 境监 测 中较
为理想 的数据 源… 。按 照湖 E水位 相 同的原 则选 取不 同时期 l 的枯水期影像 , 在水位相 同情况下水域 范 围的变化 主要是 由滩
江苏省徐州市2023-2024学年高二上学期期中考试 地理含解析

徐州2022级高二第一学期期中考试地理试卷(答案在最后)命题人:高二地理组审核人:高二地理组(满分:100分时长:75分钟)一、选择题(每道题只有一个正确选项,每题2分,共46分)凡湖是土耳其最大的湖泊,3713km2,湖面海拔1648m。
湖区原为高原、山地环抱的构造盆地,后来内姆鲁特火山喷发出的熔岩阻塞了河道,凡湖由外流湖逐渐演变为内陆咸水湖,冬季湖泊南半部不封冻。
1960—2015年,凡湖年降水量与地表径流流入量之和小于年实际蒸发量,但总体水位上升。
图为凡湖及其周边水系示意图。
据此完成下面小题。
1.按成因分类,凡湖属于()A.堰塞湖B.火山口湖C.冰川湖D.构造湖2.与北部湖区相比,南部湖区冬季不易结冰的原因是()①南部湖区面积大,湖水较深②南部湖区河流注入少,盐度高③南部地区山地多,阻挡冷空气④南部湖区靠近火山,地热丰富A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④3.推测凡湖总体水位上升的主要原因是()A.年实际蒸发量小B.地表径流流出少C.地下水补给多D.湖水渗漏损失小鄱阳湖湖口水龄(水龄指湖水从入湖流到出湖的时间)受气候变化和人类活动影响而发生变化。
2003年三峡工程蓄水,对其下游河床的冲淤产生影响,下表为2003年前后鄱阳湖湖口多年各月水龄平均值(单位:天)。
据此完成下面小题。
月份123456789101112平均1956-200212.912.111.611.312.915.722.736.539.239.525.513.921.21 2003-201610.311.29.68.910.513.522.631.527.125.814.110.616.364.鄱阳湖湖口水龄夏季较大,主要是因为此时()A.鄱阳湖流域降水多B.长江干流水位高C.鄱阳湖面蒸发旺盛D.长江干流流速快5.2003年后鄱阳湖湖口各月水龄均变小,反映了三峡工程()A.拦沙作用明显B.防洪效果明显C.抗旱效果明显D.改善水质明显6.三峡工程对鄱阳湖湖口水龄影响最大的季节及原因是()A.春季三峡放水B.夏季三峡泄洪C.秋季三峡蓄水D.冬季三峡发电读8月世界局部海洋表层盐度分布图。
2023 届高三广东省前四名校联考地理试卷及答案解析

本试卷分选择题和非选择题两部分,共7 页,满分100 分,考试用时75 分钟。
1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的校名、姓名、考号、座位号等相关信息填写在答题卡指定区域内,并用2B 铅笔填涂相关信息。
2.选择题每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答的答案无效。
4 .考生必须保持答题卡的整洁。
一、选择题:本大题共16 小题,每小题3 分,共48 分。
在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
永庆坊位于历史悠久的广州西关,是一个典型的广州老城历史街区。
80 年代以来社区衰落、居住环境恶劣,经过近年的“微改造”,保留了原有街巷肌理,以旧补旧,成为广州首条非遗主题历史街区。
街区将老城“微改造”、商业品牌、潮流艺术等与非遗资源有机融合,育成一批新业态、新模式,具有岭南文化的新姿新貌。
图 1 为永庆坊改造前后的对比。
据此完成 1~2题。
图 11 .永庆坊的旧城“微改造”,主要改变了A .城市的外部空间形态B .城市的土地利用类型C .民居建筑的空间格局D .建筑文化的内在传承2 .广州永庆坊旧城“微改造”中的各种举措主要是为了A .保护发扬历史文化B .治理老城居住环境C .打造城市旅游景点D .促进西关经济繁荣积雪覆盖变化率是相对于上一季节积雪面积的变化情况。
图 2 为北半球中纬度干旱地区某高山冬夏两季积雪覆盖变化率与海拔的关系示意图。
据此完成 3~4 题。
图23.该山各段积雪及变化特点是A.海拔 5000 米冬夏积雪面积一致 B.海拔 5300 米以上夏季积雪面积增加C.冬季海拔 500 米左右积雪面积最多 D. 夏季海拔 3700 米左右积雪面积最少4.推测该山冬季海拔 4 千米以上积雪覆盖变化的主要原因是A.气温降低 B.降水增加 C.风力强劲 D.地势陡峻以人为核心的新型城镇化,关注流动人口向户籍人口转化的市民化进程。
长江流域防洪规划

长江流域防洪规划(简本)前言长江流域地域辽阔、资源丰富,是我国经济发达的地区。
由于流域广大地区暴雨洪水很大,特别是中下游平原地区地势低平,洪涝灾害频繁而严重。
新中国成立以来,党和国家重视长江防洪减灾工作,领导、组织广大人民进行了大规模的防洪建设,提高了防洪能力。
1990年国务院批准的《长江流域综合利用规划简要报告(1990年修订)》(以下简称《长流规》)和1999年批转的《水利部关于长江近期防洪建设的若干意见》,对流域的防洪减灾作了全面安排,在流域防洪建设和管理中发挥了重要的作用。
随着改革开放的深化,流域经济社会发展快,尤其是1998年长江大洪水后,流域水情、灾情、工情等发生了变化,为适应经济社会发展的需求,依据《中华人民共和国防洪法》,水利部布臵了开展长江流域防洪规划编制的工作。
根据1998年10月水利部《防洪规划任务书》的安排及要求,结合长江流域的具体情况,长江委编制完成了《长江流域防洪规划工作大纲》,并组织流域内的各省(自治区、直辖市)共同开展了长江流域防洪规划编制工作。
太湖水系是长江下游重要水系之一,其流域防洪规划水利部已安排太湖流域管理局另行编制,本规划只纳入太湖流域的经济社会状况资料。
2005年1月19日〜21日,水利部组织召开了长江流域防洪规划审查会,国务院有关部委和流域内各省(自治区、直辖市)的代表及特邀专家审查通过了《长江流域防洪规划》。
本次规划是在《长流规》和其后开展的有关专题研究工作基础上进行的,主要特点:(1)通过调查、收集及测量,获取了流域最新的经济社会、水文、地形资料;(2)积极采用新技术,开展了大量的基础及专题研究工作;(3)根据防洪出现的新情况,调整了规划思路;(4)利用新资料,开发新技术,贯彻新思路,提出防洪规划新成果。
2008年7月,国务院以国函[2008]62号文正式批复本规划。
流域防洪形势流域概况长江干流全长6300多km,流域面积约180万km2。
干流流经青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海等11个省(自治区、直辖市),于上海崇明岛以东注入东海。
鄱阳湖水位变化

1.4 季节入湖总水量变化特征
1.4.1 1—3 月入湖总水量变化特征 鄱阳湖 1959—2009 年 1—3 月入湖总水量 年代距平见表 2. 从表中可以看出,20 世纪 80、90 年代入湖总水量距平为正,说 明其间入湖总水量偏多,但是距平百分率只有 0.08%和0.030%,表明入湖总水量接近 正常值,增长趋势缓和。虽然,20 世纪 60、70 年代和 21 世纪初入湖总水量距平 为负,说明其间入湖总水量偏少,并且目前处于湖总水量偏少时期。 但是,从它们 的距平百分率看,入湖总水量接近正常值。
但无论是年最高水位、年最低水位,还是年 平均水位,进入21世纪以来均呈下降趋势,相对 于55年的总体(直线)趋势而言,以年最高水位 的下降最剧烈,其次是年最低水位,年平均水位 的下降相对较为平缓。值得注意的是,近20年来 星子站最高、最低、平均水位均呈显著下降变化 趋势,大洪水明显减少、严重枯水明显增多,水 情朝偏枯方向快速发展。近9年(2000~2008年) 来鄱阳湖枯水位有下降且维持时间延长的趋势, 尤其是自2003年以来,鄱阳湖枯水位连创新低, 枯水期不断延长。
1.1资料与方法
1.1.1资料
资料简介
采用鄱阳湖1959—2009年日入湖总水量序列资 料,经过统计分析,分别得到年入湖总水量序列和 月入湖总水量序列和 1月—3 月和4月—6 月和7 月—9 月和10 月—12 月,4个季节入湖总水量序列。 为了反映年入湖总水量的总体趋势,应用 MannKendal秩相关检验和5点滑动平均对其变化趋势进行 分析。为研究方便,对基本资料进行距平处理,然 后对相应的距平值进行莫莱( Morlet) 连续小波变 换,分析鄱阳湖入湖总水量的周期规律。
1.4.2 4—6 月入湖总水量变化特征 由表 2 可以得出,20 世纪 70、90 年代入湖 总水量距平为正,说明其间入湖总水量偏多,而 20 世纪 60、80 年代和 21 世纪初入湖 总水量距平为负,说明其间入湖总水量偏少,且目前处于入湖总水量偏少期; 但是它们的 距平百分比都很小,表明入湖总水量与正常值相接近. 1.4.3 7—9 月入湖总水量变化特征 由表 2 可知,20 世纪 60—80 年代入湖总水 量距平为负,说明其间入湖总水量偏少,20 世纪末和 21 世纪初入湖总水量距平为正, 说明其间入湖总水量偏多,且目前处于入湖总水量偏多期; 除 20 世纪 60 年代和 90 年 代的距平百分比相对较大,其它年代距平百分比绝对值仅为 0.07%,都基本上接近正常 值. 1.4.4 10—12 月入湖总水量变化特征 由表 2 可知,20 世纪 60 年代的入湖总水 量距平为负,说明其间入湖总水量偏少,其它年代的入湖总水量距平值均为正,说明其间 入湖总水量偏多,目前处于入湖总水量偏多期; 距平百分率较小,表明入湖总水量接近正 常值,但从 20 世纪 80 年代以来,入湖总水量年代距平百分比有逐渐增大的趋势.
三年(2019-2021)高考地理真题分项汇编(全国通用)—专题04 地球上的水(原卷版+解析版)

专题04地球上的水(2021年全国甲卷高考真题)珊瑚礁是由造礁珊瑚和其他生物骨骼共同形成的生物质石灰岩,主要分布在热带浅水海域。
造礁珊瑚一般生活在距海面25米以内海域。
下图示意珊瑚礁发育的一种模式的不同阶段。
据此完成下面题。
11.西太平洋35°N附近海域也分布有珊瑚礁,主要原因是这里()A.岛屿众多B.受副热带高压控制C.受暖流影响D.受东亚季风影响(2021年湖南省高考真题)18.阅读图文材料。
完成下列要求。
冰川具有的气候调节、径流调节、淡水供给和旅游科考等服务价值。
可以用货币形式体现。
冰川面积大小直接影响冰川服务价值高低。
祁连山地区的现代冰川面枳大,一般发育在海拔4000米以上,其中疏勒河流城冰川面积是北大河流城冰川面积的两倍多。
研究表明:冰川的气候调节价值远高于其它各项服务价值;随着全球气候变暖,祁连山地区的冰川消退显著且区域差异大;不考虑物价因素,近年来祁连山东部地区冰川服务价值减幅比西部地区更大。
下图示意祁连山部分地区的水系及冰川分布。
(1)根据上述冰川面积大小及分布状况,推测疏勒河流域与北大河流域冰川分布区的地形差异。
(2)在全球气候变暖的背景下,分析祁连山冰川对当地气温的调节作用。
(3)祁连山东部地区冰川服务价值减幅比西部地区更大,试分析其主要自然原因。
(2021年广东省高考真题)边滩是由于河流沉积作用形成的与河岸相连的泥沙质堆积体。
三峡水库运行后,长江中游边滩整体呈萎缩态势。
研究表明,长江中游某段河道河床泥沙起动流速在0.25~0.50m/s之间。
左图示意该段河道某断面在不同流量时的流速与水深情况。
右图示意该段河道流量超过15 000m3/s的持续天数与边滩面积关系。
据此完成下面小题。
15.由左图可知,当流量从14 278m3/s降至6888m3/s时,该河段()A.侵蚀主要发生在深槽区,边滩体扩大B.侵蚀主要发生在边滩体,深槽区缩小C.侵蚀主要发生在边滩体,深槽区扩大D.侵蚀主要发生在深槽区,边滩体缩小16.根据右图,近年来长江中游边滩整体萎缩的原因除侵蚀作用外,还可能是()A.河道来沙量减少B.河道的水位升高C.河岸护坡工程建设D.河道洪峰流量增加(2021年广东省高考真题)17.阅读图文资料,完成下列要求。
近30年来鄱阳湖岸线形态变化研究

近30年来鄱阳湖岸线形态变化研究霍雨【摘要】Based on fractal theory, the shoreline morphology change of Poyang Lake is analyzed quantitatively with the technology of RS and GIS in recent 30 years. The results indicate that during 1975 and 2010, the length of Poyang Lake's shoreline has become shorter and the geometry form was simpler. Besides, the lake shape was more regular and unstable. During 1975 and 1995, the area of Poyang Lake reduced significantly, while during 1995 and 2010, the rate of area reduction has declined. However, the decrease extent of shoreline length、SDI and SBD increased obviously between 1995 and 2010, which indicated that the shoreline was disturbed seriously by human economical activity in this period.%文章以分形理论为基础,在RS和GIS的技术支持下,对近30年来鄱阳湖湖泊岸线的动态变化特征进行定量分析。
研究结果表明1975-2010年鄱阳湖湖泊岸线长度缩短,几何形态趋于简单,湖泊形态变得较为规则,不稳定性有所增加。
近40年鄱阳湖枯水期水体面积变化特征及驱动因素分析

Mann-KendallmutationanalysisandPettittmutationtestwereusedtoanalyzetheareachangeofPoyang Lakeduringthedryseason,andthedoublemasscurvemethodwasusedtoquantifytheeffectsofthediffer-
码头工程防洪评价

码头工程防洪评价报告二○○八年十一月目录1 概述 (1)1.1项目背景 (1)1.2评价依据 (2)1.2.1法规、规范、规程与规定 (2)1.2.2参考资料 (3)1.3技术路线及工作内容 (3)2 基本情况 (5)2.1建设项目概况 (5)2.2河道基本情况 (6)2.2.1河道概况 (6)2.2.2河道边界条件 (8)2.2.3水文、泥沙、气象特征 (8)2.2.4工程地质 (13)2.3现有水利工程情况及其他设施情况 (14)2.4水利规划工程 (15)3 河道历史演变 (16)3.1河道历史演变概况 (16)3.2河道近期演变分析 (19)3.3河道演变趋势分析 (21)3.4拟建码头区近岸河床演变及选址评估 (21)4 防洪评价计算 (23)4.1水文分析计算 (23)4.1.1水文计算标准 (23)4.1.2基本资料及计算方法 (24)4.1.3设计流量 (25)4.1.4码头设计洪水位的确定 (26)4.2雍水分析计算 (28)4.3冲刷分析 (31)4.4河势影响分析 (31)4.5码头建设对堤防的影响 (32)4.6 码头建设对航运的影响 (32)5 防洪综合评价 (33)5.1与现有水利规划的关系及影响分析 (33)5.2与现有防洪标准及有关技术要求和管理要求的适应性分析 (34)5.3对行洪安全的影响分析 (34)5.4对河势稳定的影响分析 (35)5.5对第三人合法水事权益的影响分析 (35)6 结论与建议 (36)6.1主要结论 (36)6.1.1 关于河势影响方面 (36)6.1.2 关于防洪影响方面 (37)6.1.3 关于堤防影响方面 (37)6.1.4关于航运影响方面 (37)6.2建议 (38)1 概述1.1项目背景***地处环鄱阳湖经济圈,县城傍鄱阳湖而建,是***重要的水上门户,县域面积2670平方公里,耕地面积57.9万亩,全县以农业种植为主,是***的农业大县;同时境内矿产资源十分丰富,石灰石、河砂等矿产资源的储量巨大。
河湖库淤积治理中底泥清淤的内涵与发展方向

2024年4月水 利 学 报SHUILI XUEBAO第55卷 第4期文章编号:0559-9350(2024)04-0456-12收稿日期:2023-10-11;网络首发日期:2024-03-27网络首发地址:https:??kns.cnki.net?kcms?detail?11.1882.TV.20240325.1215.002.html基金项目:国家重点研发计划项目(2022YFC3202700)作者简介:朱伟(1962-),博士,教授,主要从事流域水环境及河湖库淤积治理研究。
E-mail:zhuweiteam@gmail.com通信作者:侯豪(1998-),博士生,主要从事河湖底泥形成机理及泥水关系研究。
E-mail:hhuhouhao@hhu.edu.cn河湖库淤积治理中底泥清淤的内涵与发展方向朱 伟1,侯 豪2,孙继鹏3,钟 军3,王 鑫3,牟 彪3(1.河海大学水科学研究院,江苏南京 210098;2.河海大学土木与交通学院,江苏南京 210098;3.河海大学环境学院,江苏南京 210098)摘要:淤积问题对我国的水利事业影响深远,而底泥清淤是近些年淤积治理中经常采用的措施。
针对底泥清淤的现状和存在问题,系统梳理了底泥清淤这一学科交叉领域的相关理论、技术和方法;阐述了对底泥清淤的概念、内涵、类型及基本问题的科学理解;提出了淤积治理中底泥清淤必须明确的四大问题:为什么治理、治理什么、用什么方法治理以及对后续产物如何处置。
依据淤积对河湖库产生的危害,可分为物理性淤积、化学性污染和生态性损害三种类型。
分别讨论了工程清淤、环保清淤和生态清淤间的共性和差异。
对底泥清淤工程在目的、目标、手段及后续处理处置方面的现状及存在问题进行了评述。
未来底泥清淤势必成为一个长期存在的工程和管理行为,因此更加高效、低投入、绿色、可持续的底泥清淤技术,是行业必然的发展方向。
关键词:淤积治理;底泥清淤;底泥;淤泥处理;淤泥资源化;尾水处理 中图分类号:TV697.3+1文献标识码:Adoi:10.13243?j.cnki.slxb.202306221 研究背景“淤积治理”是近些年水利工程中的常见词汇,其涉及的治理对象涵盖河流、湖泊和水库等多数地表水体。
赣江下游河道水文情势变化分析

第20卷 第10期 中 国 水 运 Vol.20 No.10 2020年 10月 China Water Transport October 2020收稿日期:2020-08-11作者简介:刘 庆,江西省水利规划设计研究院有限公司。
课 题:江西省水利厅科技项目(课题):赣抚尾闾工程水资源调控及水沙关键问题研究,项目编号:KT201734。
赣江下游河道水文情势变化分析刘 庆(江西省水利规划设计研究院有限公司,江西 南昌 330029)摘 要:本文选用赣江下游河道主要控制站外洲站62年的数据为依据,从河道冲淤、径流量、水位流量关系等方面分析赣江下游河道水文情势变化规律,研究成果可为赣江下游水资源合理开发利用提供科学依据,同时对于水利枢纽工程建设相关水位参数的选取也具有重要的参考意义。
关键词:赣江下游;外洲水文站;水文情势中图分类号:TV122 文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2020)10-0103-03前言赣江位于鄱阳湖水系,是江西省内最大的河流,也是长江的主要支流之一。
流域源出赣闽边界武夷山西麓,位于长江中下游。
坐标位于东经113°30′~116°40′,北纬24°29'~29°11' 之间。
流域东部与抚河分界,东南部以武夷山脉与福建省分界,南部与广东省相连,西部与湖南省接壤,西北部与修河支流潦河分界,北部通鄱阳并在湖口县流入长江。
整个流域东西方向窄、南北方向长,为斜长方形。
近些年,赣江下游河床冲淤变化显著,受河床冲淤变化等各方面的影响,赣江下游的水文情势也发生了变化,而在水利枢纽工程建设中,相关的水位参数的取用与水文情势的变化紧密相关。
为此,本文选用赣江下游主要控制站外洲站62年的数据为依据,从河道冲淤情况、径流量、水位流量关系方面揭示赣江下游河道水文情势变化规律,研究成果可为赣江下游水资源合理开发利用提供科学依据,同时对于水利枢纽工程建设相关水位参数的选取也具有重要的参考意义。
码头工程防洪评价
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码头工程防洪评价报告二○○八年十一月目录1 概述 (1)1.1项目背景 (1)1.2评价依据 (2)1.2.1法规、规范、规程与规定 (2)1.2.2参考资料 (3)1.3技术路线及工作内容 (3)2 基本情况 (5)2.1建设项目概况 (5)2.2河道基本情况 (6)2.2.1河道概况 (6)2.2.2河道边界条件 (8)2.2.3水文、泥沙、气象特征 (8)2.2.4工程地质 (13)2.3现有水利工程情况及其他设施情况 (14)2.4水利规划工程 (16)3 河道历史演变 (17)3.1河道历史演变概况 (17)3.2河道近期演变分析 (19)3.3河道演变趋势分析 (21)3.4拟建码头区近岸河床演变及选址评估 (22)4 防洪评价计算 (23)4.1水文分析计算 (23)4.1.1水文计算标准 (24)4.1.2基本资料及计算方法 (24)4.1.3设计流量 (25)4.1.4码头设计洪水位的确定 (26)4.2雍水分析计算 (29)4.3冲刷分析 (31)4.4河势影响分析 (32)4.5码头建设对堤防的影响 (32)4.6 码头建设对航运的影响 (33)5 防洪综合评价 (34)5.1与现有水利规划的关系及影响分析 (34)5.2与现有防洪标准及有关技术要求和管理要求的适应性分析 (34)5.3对行洪安全的影响分析 (35)5.4对河势稳定的影响分析 (35)5.5对第三人合法水事权益的影响分析 (35)6 结论与建议 (37)6.1主要结论 (37)6.1.1 关于河势影响方面 (37)6.1.2 关于防洪影响方面 (37)6.1.3 关于堤防影响方面 (38)6.1.4关于航运影响方面 (38)6.2建议 (38)1 概述1.1项目背景***地处环鄱阳湖经济圈,县城傍鄱阳湖而建,是***重要的水上门户,县域面积2670平方公里,耕地面积57.9万亩,全县以农业种植为主,是***的农业大县;同时境内矿产资源十分丰富,石灰石、河砂等矿产资源的储量巨大。
鄱阳湖湖口河段近期演变规律及趋势分析

1 鄱 阳湖 水 沙特 性
N I湖 位 于 长江 中下 游南 岸 , 集赣 江 、 河 、 江 、 g H 汇 抚 信
汛期前 的 1 6月 , ~ 占全 年的 9 .%。 - 5 9 7 9月长江 中上游 主 汛期 , 长江 水 流含 沙 量 相对 较 大 , 泥沙 随水 流 倒 灌
入 湖 , 年 平 均 倒 灌 泥 沙 量 为 1 33 1 。 多 2 .x 0t
域 多 年 平 均 年 入 湖 沙 量 21 4 x O , 中 主 要 来 自五 0 . l 其 2 t 河 , l 3 .x O , 8 . %l 年 内 变 化 大 , 要 集 为 4 l4 占 71 】 8 2 t 2 1 ,道深 泓线 长度 约 对 5 i 的河 段 。本 文拟通 过近 5 a的水下地 形图及典 型 k n 0 断面实测 大断 面资料 对湖 口河 段 的近期 演变 规律进行
大 、 淤 变 化 频 繁 的 湖 口河 段 近 期 演 变 缺 少 必 要 的研 冲 究 . 河 段 是 鄱 阳 湖 流 域 水 量 的 唯 一 出 口 , 是 江 西 该 也
冲刷 , 河床 降低 。6 1 ~ 0月长江 汛期 , 长江水 位抬 高 , 湖 水受 江水 的顶 托 , 流速 减缓 , 至有 时江沙随水 流倒灌 甚
中在 4 9月 , ~ 占全 年 的 8 . 53 %。年 际变化 显著 , 一般 是
收 稿 日期 :01 —0 —0 2 0 6 2
基 金项 目 : 西省 科 技 支 撑 课 题(O 9 s l 80; 江 2 0 B A 3 O )江西 省 水 利厅 科 技 项 目( 0 0 ) 2 8 5 0 作者 简 介 : 久伟 (9 5 )男 , 西 南 昌人 , 士研 究 生 , 究 方 向为 水 文 水 资源 。E m i j 3 0 2 @1 6e m 胡 18 一, 江 硕 研 — al w 3 0 2 2 . :h o 通讯 作 者 : 吴敦 银 (9 6 )女 , i 堂人 , 授 , 15 一, ! l  ̄J 金 教 主要 从 事 水 文水 资 源 分 析评 价 及 鄱 阳 湖 区 防洪 减 灾 研 究 。E ma :w d ni@16em - i uuy l n 2 .o
关于鄱阳湖湖区水运开发的分析与思考

关于鄱阳湖湖区水运开发的分析与思考作者:***来源:《长江技术经济》2020年第04期摘要:鄱阳湖湖区水运发展是江西省内河水运发展的重要组成部分。
水运开发分为航道开发和港口开发。
本文以湖区自然条件和演变情况为基础,总结了湖区水运发展的现状和需求,分析了湖区水运发展的优势、劣势、机遇和挑战,提出了鄱阳湖湖区水运发展的方向,为湖区水运发展提供理论支撑。
关键词:鄱阳湖;湖区水运;航道建设;港口资源整合中图法分类号:F552.7 文献标志码:A DOI:10.19679/ki.cjjsjj.2020.0412鄱阳湖是我国最大的淡水湖泊,是长江中游水系的重要组成部分,是江西省内河水运发展中的关键一环。
江西是水资源大省,水资源总量居全国第6位,境内有2 400多条河流,其中有101条通航河流。
境内赣江、抚河、信江、饶河、修河五大河流汇聚,注入鄱阳湖,经湖口融入长江。
鄱阳湖湖面水域由入江水道、湖盆和尾闾河道3部分组成,水域面积约4500km2,岸线长约1 200km[1]。
鄱阳湖湖区指鄱阳湖的水域与湖洲滩涂地所在的行政区域,范围为湖口水文站防洪控制水位20.61m所影响的环鄱阳湖区,总面积2 6284km2,占江西省面积的16.2%。
湖面因季节变化伸缩性很大,范围浮动在1 800~4 646.64km2。
1 鄱阳湖湖区水运现状1.1 湖区自然条件鄱阳湖位于江西省北部、长江南岸,南北长约170km,东西最大宽约74km,平面似葫芦形,以松门山为界,分为北湖和南湖两部分。
南部宽阔,较浅,为主湖区;北部狭窄,较深,为入江水道区。
入江水道最窄的屏峰卡口约3km。
江西境内赣、信、抚、饶、修五大江河,均汇入鄱阳湖,经湖口注入长江,形成较为完整的鄱阳湖水系,入江出口湖口为长江中、下游分界点。
鄱阳湖湖区主要地貌形式有湖岸与湖底地貌、河谷地貌、河流阶地及冲积平原与三角洲等。
整体可以分为赣西北剥蚀构造中低山丘陵区,包括德安、庐山、永修等广大地区,地形由西向东南向着湖区倾斜;西南部和南部阶地平原区,包括赣、抚、修连城一片的广大三角洲冲积平原,阶地发育,水网密布;东南部和东部丘陵阶地平原区,包括信江、饶河三角洲平原;湖泊与滨湖区,地势平坦,河汊湖泊密布,发育湖滩与冲积—湖积平原,湖区冲积平原地面高程一般为11.8~18.8m,河湖床地势高程为5~9m。
鄱阳湖水位变化
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以出现在12~1月的最多,占70.9%(12月和1月分
别为34.5%和36.4%);其次是2月,占23.6%;出
现在3月的较少,只占5.5%。星子站年最高水位在
1953~2007年55年中总的变化趋势为上升,平均
升高速度为每十年0.12m;年平均水位在1953~
2007年中总体变化趋势为稍下降,平均下降速度
星子站年最高水位16.00~22.52m,其多年
平均值19.14m;年最高水位一般出现在5~9月,
出现在5月的仅占3.6%,出现在6~7月的占78.2%,
以出现在7月的最多,占58.2%,出现在8月和9月
的分别为10.9%和7.3%。年最低水位7.11~9.44m,
其多年平均值8.04m,一般出现在12月~次年3月,
1.2 年入湖总水量变化趋势 1.3 年入湖总水量变化特征 1.4 季节入湖总水量变化特征
2. 分析对鄱阳湖水位的影响
2.1 五河对鄱阳湖水位的影响 2.2 采砂对鄱阳湖水位的影响 2.3 退田还湖对鄱阳湖水位的影响
3. 鄱阳湖不同水位对其他要素的影响
3.1 对钉螺的影响 3.2 对植被的影响 3.3 对候鸟的影响
13.08-12.08m 高程地带的钉 螺最为密集,15.88m 以上和 11.03m 以下高程地带 未发现钉螺,属无螺区(表 4.4)。利用 Excel 软件对湖区 8
列 yt,使原序列光滑化,即滑动平均法. 其数学表达式为
式中,n 为序列长度; m 的取值决定了滑动平均所取前期值和后期值的个数,例如,当 m =2 时为 5 点滑动平均.
(3)小波分析方法连续小波变换定义为[王文圣,丁 晶,李跃清. ] 水文小波分析
式中,Wf( a,b) 为小波变换系数; φ( t) 为基本小波或母小波; a 为尺度伸缩 因子,b 为时间平移因子; t 为时间; φ( a,b) 为由 φ( t) 伸缩和平移而成 的一族函数
长江泥沙公报2002

长江泥沙公报20022002年长江泥沙公报CHANGJIANG SEDIMENT BULLETIN⽔利部长江⽔利委员会CHANGJIANG WATER RESOURCES COMMISSION双击⿏标左键⾃动滚屏,单击⾃动停⽌⼀、概述本期泥沙公报发布长江流域⼲、⽀流以及洞庭湖、鄱阳湖⽔系若⼲主要⽔⽂控制站(分布情况见图1)2002年⽔沙特征值及径流量、输沙量的逐⽉分布,并将2002年的特征值与多年平均值及上年度值进⾏⽐较。
新增加⽔⽂控制站还发布多年⽔沙统计值。
同时介绍了重庆市主城区河段、上荆江突起洲河段、长江⼝南⽀河段的冲淤变化。
重要泥沙事件包括三峡⼯程导流明渠截流、长江中下游⼲堤建设、上荆江突起洲河段⽂村夹段崩岸、长江河道采沙管理以及长江⼝河段河道观测。
2002年长江的泥沙输移量和年平均含沙量与多年均值⽐较,明显偏少。
其中长江上游总体上表现为平⽔(略偏少)少沙,⼲流主要站的年径流量除屏⼭站偏多5%之外,其他站偏少10%左右,但输沙量偏少明显,⼨滩和宜昌站年输沙量偏少55%;长江中下游总体上为丰⽔(略偏多)少沙,汉⼝、⼤通站的年径流量偏多近10%,但输沙量偏少40%左右。
长江⼲流各站年平均含沙量均⽐多年均值偏⼩,其中⼨滩以下各站偏⼩43%~49%。
从各⼤⽀流来⽔、来沙情况看,除个别站的年输沙量略偏多外,其余各⼤⽀流的来沙均⽐多年平均值偏少。
长江上游岷江、嘉陵江的来⽔、来沙均偏少明显,⾼场站年径流量和年输沙量分别⽐多年均值偏少24%和69%,北碚站分别少37%和90%;乌江武隆站年径流量偏多11%,但年输沙量仍偏少42%。
长江中游汉江的来⽔、来沙偏少⾮常明显,皇庄站的年径流量、年输沙量分别偏少42%和95%。
洞庭湖、鄱阳湖⽔系的来⽔量与多年平均⽐较明显偏多,其中沅江、资⽔、湘江以及赣江的来⽔量偏多31~52%;但从统计的这两湖⽔系6条⽀流把⼝站的年输沙量来看,除湘江湘潭站偏多12%之外,其余5站均偏少明显,其中澧⽔⽯门站、信江梅港站、沅江桃源站偏少50%以上。
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收稿日期:2001-12-18作者简介:程时长(1948-),男,大学专科,高级工程师1鄱阳湖现代冲淤动态分析程时长,王仕刚(江西省水利厅鄱阳湖水文分局,江西星子 332800)摘 要:通过对鄱阳湖现代动力分析,分析了鄱阳湖物质来源主要是五河带来的泥沙为主,水流是输沙的主要动力1叙述了五河入湖口扩散区、湖体冲淤动态1关键词:分析;动态;冲淤;鄱阳湖中图分类号:TV141 文献标识码:B 文章编号:1004-4701(2002)02-0125-041 地理基础鄱阳湖位于长江中下游南岸,江西省的北部。
湖盆地势低平,四周丘陵环绕。
鄱阳湖及赣江、抚河、信江、饶河、修河五大河流组成了鄱阳湖水系,它以一口通长江,是一个过水性、吞吐型湖泊,有其独特的变化规律。
在地球历史上湖泊沉积大规模的发育和缺失都和一定的构造背景相关及受其所处的自然环境条件的控制。
本区位处中国东部新华夏系第二巨型隆起带的西缘和秦岭巨型东西构造东段南缘。
以北北东向压扭性断裂和近东西拗褶带分布。
由于本区老构造与新构造形迹多被松散沉积物掩埋,因此内动力作用仅表现为新构造运动的差异升降,而影响现代沉积和冲刷的主要营力为其外动力作用,其中最活跃的是赣江、信江动力以及湖流、波浪和受长江顶托、倒灌等影响,它们对该区的冲淤变化起着决定作用。
2 沉积物来源与分布特征赣江等五河携带大量泥沙汇入鄱阳湖。
表1为赣江、抚河、信江、潦河(1952~1984年)29年径流量和输沙量年平均值。
表1 鄱阳湖五河入湖年径流量、年输沙量表河流名称年径流量(108m 3)年输沙量(104t)赣江(外洲站)658111153抚河(李家渡站)1281415517信江(梅港站)1671423913潦河(万家埠站)32163919注:缺饶河资料。
从表1中可知,赣江入湖径流量、输沙量为最多,其次为信江;且有区间携带丰富的陆源物质入湖,形成以碎屑为现代沉积特征;湖岸既有剥蚀类型,又有现代堆积类型。
沉积物分布特征是五河入湖河口普遍发育的三角洲沉积体系。
这些以沙和粉沙为主的沙体,是五河尾闾三角洲平原表面与湖岸呈高角度展布的典型堆积地貌。
如赣江四支(赣江自南昌大桥以下,分南支、中支、北支、主支(西支)入鄱阳湖)入湖河口发育不同的洲滩。
湖体沉积物分为9种类型,见图1。
从图1可知,表层沉积物以细颗粒为主,粒度分布略具有五河入湖河口、湖口水道粗,湖体细之特点。
由于五河来沙进入湖体后,流速倍减,较粗的颗粒泥沙基本上沉降在五河尾闾入湖口,悬至湖中的颗粒较细。
湖口水道受长江洪水倒灌影响,随江水带沙入湖,导致湖口水道泥沙粒度较粗。
第28卷 第2期 2002年6月江西水利科技JI ANGXI HYDRAULIC SCIENCE & TECHNOLOGYVol.28No.2Jun.2002图1鄱阳湖沉积物类型分布图3沉积动力特征3.1径流特征赣江等五河水位及径流与降水情况相适应。
每年4~9月为江西主汛期。
4~7月为五河洪水期,7~9月为长江大汛期。
五河3月下旬至4月初,雨水逐渐频繁,流量开始增加;5、6月间,雨量最多,占全年总量的34.2%,水位高,流量大。
此间,暴雨量集中,强度大,出现较大洪峰。
7月上旬以后,降雨量较少,五河流量逐渐减小。
7~9月,湖水位受长江洪水顶托或倒灌影响。
鄱阳湖10月至次年3月为河相,来水量小,比降小,流速快,这期间,出湖沙量大于入湖沙量。
4月起,五河入湖水量增多,流量增大,湖水位升高,湖中洲滩逐渐淹没,比降小,流速慢,出湖沙量小于入湖沙量。
3.2湖流特征鄱阳湖枯水期,湖水落槽,洲滩裸露,呈河相,主流区(主航道)流速较大。
洪水期,湖中洲滩被淹没,湖水面宽广,呈湖相景观,比降减小,湖体流速随之变慢(见表2)。
流向一般为西北向或北向。
湖区平均流速分布情况见表3。
鄱阳湖湖流与一般湖泊不同,其特征是低水流速大,高水流速小。
从形态上可分为重力型、倒灌型、顶托型3种类型。
在风的作用下,还会产生风生流等各种类型的湖流,具有不同的特性。
表2鄱阳湖湖区枯、汛期平均流速统计m P s 湖口水道区湖体中部区湖体南部区枯期汛期枯期汛期枯期汛期主航道主航道洲滩主航道主航道洲滩主航道主航道洲滩0.630.460.260.560.410.210.540.340.09表3鄱阳湖湖区平均流速分布表m P s 层次湖口水道区湖体中部区湖体南部区湖湾区表层0144013501200109中层0139013001160108低层0131012301120106从表4可以看出,该区的北部流速大于中部、南部,主航道流速强于湖洲滩流速,强流区位于湖口水道。
表4鄱阳湖湖区平均流速比较表m P s 湖域湖口水道区湖体中部区湖体南部区主航道洲滩主航道洲滩主航道洲滩流速015401260148012101440109 3.3波浪鄱阳湖地处中纬度,季风明显,是江西省境内大风集中区域,每年6~8月为南风或偏南风,其他月均为北风或偏北风。
年平均风速在3.0m P s 以上,最大风速达31.0m P s。
鄱阳湖的波浪以风浪为主。
风浪主要出现在6~8月洪水期,平均南南东、南向风浪出现频率为71.4%。
其次为北北东、北向的风浪,两者均于夏秋季出现。
湖体水域平均波高为0.66m,最大波浪为2.0m。
枯水期,星子水位12m以下(吴淞基面、下同),湖内洲滩显露,一般风速大于5.0 m P s,洲滩上的沙粒就会移动。
据星子县沙山水保站实测,1984年受风力侵蚀,从鄱阳湖吹上岸来的细沙33442t P km2,从湖中吹来的沙量大于沙山移走量。
中水期(水位12~16m),湖中沙滩被淹没,漫滩水深不大。
一遇风浪就荡涤洲滩上的淤126江西水利科技2002年6月泥,使湖区含沙量增大,全湖年平均含沙量为130g P m 3,部分泥沙随着水流带入长江。
鄱阳湖的波浪作用虽不强烈,却是影响鄱阳湖湖体泥沙动态的重要因素。
当湖水水深不大时,出现5级以上风,湖体的波浪掀沙作用便十分明显。
3.4 悬沙特征湖体水域含沙量的分布,不仅有区域性的差异,也有明显的季节性。
湖流类型和随水位高低变化见表5、图2、图3。
图3 鄱阳湖水位)含沙量关系概化图从表5、图2、图3可知,含沙量在区域上的分布差异与水位的变化有关。
含沙量在区域上的分布,以湖口水道区为最大,一般依次向渚溪河口湖域、主湖域、南部湖域、东北湖湾区减小。
倒灌期受长江较高含沙量影响,湖口水道含沙量陡增。
上述湖域含沙量递减现象特别明显。
含沙量在各湖域的分布,与湖域流速变化关系密切,在同一湖域,主航道含沙量大,离主航道越远,含沙量也相对减小。
表5 鄱阳湖各级水位悬移质含沙量分布表g P m 3序号 星子水位(m)8101214161820倒灌期Ñ湖口水道区1001201808030205300Ò湖体中部区95100120903220530Ó湖体北部主流区8090100602825515Ô湖体南部浅水区)))1002522010Õ三汊港及东部湖湾区))))10805全 湖 平 均971001307030203含沙量随水位而变化。
星子水位12m 时,全湖含沙量为最大(100~180g P m 3);水位12m 以上,含沙量随着水位升高而减小;水位12m 以下,含沙量也随水位降低而减小;水位在20m 以上时,全湖含沙量接近于零。
水位在10m 以下时,水位、流速变化不大,入湖沙量小,主要靠冲刷湖底泥沙和风沙吹入,含沙量变化不大;水位在10~14m 时,流速随水位上升而增大,挟沙能力加强,冲刷加剧,/五河0来沙逐渐增加,同时水位12m 之间时,正是漫滩之际,流速变化大,冲刷和荡涤加剧,使含沙量加大,达到最大值;水位在12m 以上时,湖洲滩逐渐淹没,湖水面宽广,湖流急剧减小,并随水位升高或湖水受长江洪水顶托而接近零,使含沙量也相应地减小且趋于零。
入湖河流含沙量以赣江、信江为最大,历年平均分别为180g P m 3、140g P m 3,其他河流均小于100g P m 3。
汛期(4~7月)含沙量从入湖河口向湖中递减。
泥沙出湖集中于长江大汛期前的2~6月,占年总量的90.4%,3、4月占53%。
江水倒灌致使鄱阳湖流态为顶托型、倒灌型。
顶托型时泥沙以异重流方式入湖,倒灌型时随江水入湖。
4 冲淤动态分析由于五河来水汇入鄱阳湖总是减小注入水流127第28卷 第2期 程时长等 鄱阳湖现代冲淤动态分析的动能,从而降低对沉积物的搬运能力。
受注入水流的惯性力及伴生的湍流扩散、底床摩擦以及水质密度差产生的浮力的联合作用下,河流携带的泥沙按重力分异机制大范围扩散,粗粒级在入湖河口三角洲堆积,细粒级带入湖中水下洲滩堆积,形成入湖扩散区的沙堤体系。
沉积物的分布与运移是水动力强弱的直接反映。
赣江尾闾各支汊道两岸,因为受强河流径流影响,形成自然沙堤,将蚌湖、南湖伸入陆岸的湖湾与鄱阳湖主体分隔。
由于水动力条件及泥沙供给的影响,赣江四支入湖河口淤积趋势将使湖西迅速淤浅,河口冲积平原迅速增高和向湖东推进,从而迫使湖泊水体日益向东迁移。
抚河输沙量虽不如赣江,但由于改道直接汇入青岚湖,使其河口变窄,泥沙淤积较集中,淤速增大。
据有关资料显示,塔城附近泥沙沉积率可达80mm P y。
饶河、信江等河流输沙量较少,河口泥沙淤积不很发育,但少量的淤积仍然可以使湖盆保持淤浅趋势,其湖域的扩展也受到湖岸地形的阻滞。
现代鄱阳湖的泥沙淤积并不是均匀发展的,它与入湖河流的输沙量以及湖区各地段的微地貌特征等因素密切相关。
湖体水域因供淤沙源相对减小,故淤速小,年平均淤深约1.7mm。
东北湖湾远离河口,每年只有一次浑水进入,供淤沙源更少,年平均淤深约1.6mm,但湾口有/拦门沙0现象。
鄱阳湖水下河道一般表现为冲刷,年平均冲刷深度可达25mm左右。
少数主航道不冲不淤。
飘山至龙口、三江口等航道有淤积现象。
总之,随着河流带来泥沙,使岸线不断向湖推进,湖体洲滩不断淤高,水深变小,湖水位抬升。
5结语(1)物质来源主要为河流、区间带来泥沙为主,河流、湖流是输沙的主要动力。
(2)湖泊本身的演变受到构造运动、气候变化、水系改变等因素的影响,具有较复杂的演变历史。
目前对鄱阳湖沉积的研究程度不高,有关湖泊沉积的范围、规模、淤速以及沉积环境等方面的系统资料较少。
(3)湖流成果资料是根据江西省水利厅鄱阳湖水文分局20世纪60~70年代巡测资料统计分析的。
巡测工作于20世纪70年代末停测至今。
(4)为保护好鄱阳湖生态环境,应进一步加强鄱阳湖泥沙沉积研究。
参考文献:[1]5鄱阳湖研究6编委会.鄱阳湖研究[M].上海:上海科学技术出版社出版,1988.6.[2]左长青.鄱阳湖沙山成因及治理利用浅析[J].中国水土保持,1986(4),2~6.[3]程时长,李良文.鄱阳湖的风情及风浪特性浅析[J].江西水利科技,1993(4).[4]喻致亮,徐火生.鄱阳湖悬移质含沙量分布规律初探[J].水文,1985(2).THE DYNAMIC ANALYSIS OF WASHING ANDSEDIMENTATION OF POYANG LAKE TODAYCHEN Sh-i chang,WANG Sh-i gang(Poyang Lake Hydrology Branch Bureau of Jiangxi Province Water Conservancy Bureau,Xinzi332800,C hina)Abstract:This paper analyzed the sediment source of Poyang Lake by the modern dyna mic analysis of Poyang Lake.The source is the sediment which is from five big rivers of Jiangxi province and water is the main power.At last,it stated the washing and sedimentation dyna mic condition of the diffuser zone and the lake body of Poyang Lake.Key words:Analysis;Dynamic;Washing and sedimentation;Poyang Lake编辑:张绍付128江西水利科技2002年6月。