小浪底水库水文计算毕业设计
(完整版)黄河小浪底调水调沙
数值分析课程论文论文题目:指导老师:学院:专业:姓名:学号:【实验课题】黄河小浪底调水调沙问题【实验目标】(1)加深对插值及数据拟合知识的理解;(2)学会利用拟合实现计算有关数值方法;(3)验证插值拟合所预言的数值现象;(4)改进曲线拟合既有算法;(5)掌握最小二乘法的基本原理,并会通过计算机解决实际问题。
【理论概述与算法描述】为了确定排沙量与时间,排沙量与水流量的函数关系,我们需要对数据进行曲线拟合,所以通过Matlab对数据进行插值拟合,提高精确度,使图像变得光滑,然后利用多项式进行拟合。
当多项式次数越高拟合也越准确,但是数据受到的影响较多,所以这里的数据也不是准确值,因此我们只取三次进行拟合,也方便了后续的计算。
符号说明t: 时间或时间点v: 水流量S: 含沙量V: 排沙量【实验问题】在小浪底水库蓄水后,黄河水利委员会进行了多次试验,特别是2004年6月至7月进行的黄河第3次调水调沙试验具有典型意义.这次试验首次由小浪底、三门峡和万家寨三大水库联合调度,进行接力式防洪预泄放水,形成人造洪峰进行调沙试验获得成功.这次调水调沙试验的一个重要目的就是由小浪底上游的三门峡和万家寨水库泄洪,在小浪底形成人造洪峰,冲刷小浪底库区沉积的泥沙.在小浪底水库开闸泄洪以后,从6月27日开始三门峡水库和万家寨水库陆续开闸放水,人造洪峰于29日先后到达小浪底,7月3日达到最大流量2720 m3/s,使小浪底水库的排沙量也不断地增加.表1是由小浪底观测站从6月29日到7月10 日检测到的试验数据表1: 试验观测数据单位:水流为立方米/ 秒,含沙量为公斤/ 立方米00 水流量1800 1900 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2650 2700 2720 2650 含沙量32 60 75 85 90 98 100 102 108 112 115 116 日期7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10时间8:00 20:00 8:00 20:00 8:00 20:00 8:00 20:00 8:00 20:00 8:00 20:00 水流量2600 2500 2300 2200 2000 1850 1820 1800 1750 1500 1000 900 含沙量118 120 118 105 80 60 50 30 26 20 8 5 试根据实验数据建立模型解决下面问题(1) 给出估算任意时刻的排沙量及总排沙量的方法;(2) 确定排沙量与水流量的变化关系。
11水文--毕业设计
水文水利计算课程设计任务书与指导书一、设计题目:水库设计洪水计算与调洪演算二、设计任务:推求水库不同频率设计洪水及相应调洪最高水位。
三、设计内容:(1)求不同频率设计暴雨、设计净雨,暴雨时程分配(三天分配到每一个小时)。
点暴雨---面暴雨(2)单位线法推求设计洪水。
利用1小时10mm单位线,72小时净雨,求洪水过程线。
(3)调洪演算,计算水库最高水位四、分组情况。
同学分工合作,最后计算结果汇总。
每组都要计算不同频率设计暴雨、净雨、洪水及最高水位。
P=0.1% ,0.2%,1%,2% ,3.33%,5%,10%,20%。
每组下渗率分别取:4.31,4.32,4.33,……五、设计资料1、水库概况某水库是以蓄水灌溉为主,兼有发电、防洪效益的中型水库。
库区处于半山地半丘陵地带,以砂壤土为主,水库坝址以上集雨面积78.0km2,干流河长14.6km,平均坡降0.026。
汇流参数m=1.25。
2、暴雨参数3、设计雨型(年最大24小时、年最大三天)4、单位线(无因次时段单位线转化为时段单位线)1小时单元过程线--时段为1小时的无因次时段单位线u(1,t)。
5、水库水位~库容关系水库水位~库容关系表6、水库调洪原则水库调洪原则:①水库调洪起调水位为正常蓄水位81.00m;②当水库来水流量小于正常水位81.00m对应的泄洪能力时,调节溢洪道闸门的开度,以使水库保持正常蓄水位,直至来水流量大于泄洪流量时闸门全开,此时来水流量加大闸门也不再关小,以使水库水位尽快回落至起调水位;③不考虑输水建筑物西渠压力涵管及东渠输水隧洞参与泄洪。
综合流量系数0.37。
3/2q M=0.37 B=18 g=9.81 h1=0,1,2, (10)1q1=0.37*18*(2*9.81)^0.5*1^1.5=29.5。
小浪底水库管道排沙系统管道水力学计算
∞ = 。 ( ) () 2
图 1 库 区 自 吸式 管 道 排 沙 系统 剖 面 和 平 面 结 构 表 1 临 界 不 淤 流 速 计 算 结 果
式 中: 为运动黏滞 系数 ; g为重力 加 速度 ; 、 分别 为沙 粒与 液体 的容重 ; 为泥沙 中值粒径 。 , j
果 表明 : 在小浪底水库汛 限水 位条件下 , 主管 道铺设 高程为 15 4
m时 , 清淤的距离可达坝前 2 1 ; 470r 当主管道铺设 高程为 15 n 7 m时 , 清淤 的距离只能达到坝前 96 0r。 2 n
C= R , n为边壁糙率 , n=0 0 。 . 1
维普资讯
第3 0卷第 7期 20 08年 7月
人
民
黄
河
Vo . 0. . 1 3 No 7
YEL 0 RⅣ E L W R
J1 2 0 u.,0 8
【 题研究 】 专
小 浪底水库 管道排沙 系统管道水 力学 计算
吴 国英 , 高 航 , 张俊 华 , 武彩萍 , 宋莉 萱
由于管道含沙量高 , 因此泥沙沉 降速度需要 考虑含沙 量的
影响 , 采用 下面的公式进行修正 ] :
3 水头损失 的计 算
3 1 沿 程水 头损 失 .
沿程水头损失 常用的计算 公式为
h = A 1 P 5 2
w0 / o= ( ) 1一S )
式 中: 为泥沙在清 水中的沉速 ; 。 m为指数 , 这里 m取 3 。
・
10 ・ 0
人
民
黄
河
小浪底水利枢纽设计若干问题的研究与实践
小浪底水利枢纽设计若干问题的研究与实践林秀山黄河水利委员会勘测规划设计研究院一、小浪底工程建设揭开了黄河治理新篇章小浪底水利抠纽位于黄河中游最后一个峡谷的出口.上距三门峡大坝130krn.向下俯视黄、淮、海平原·控制黄河流域卷面积的92.3%,控制黄河流域天然径流总量的87“及黄河总输沙量的近100%,是治理黄河下游的控制性骨干工程。
设计水库最高运用水位275m,回水直到三门峡坝下,水库总库窖126.5亿nl‘。
按照合理拦排、综台兴利的工程规划思想.确定枢纽的开发目标是:“以防洪(包括防凌)、减淤为主,兼颐洪水、灌溉和发电,蓄清排浑,除害兴利.综台利用”。
小浪底水库接千年一遇洪水设计,万年一遇洪水饺核,规划水库防洪库容40.5亿m3,调水调沙库容10.5亿m3.防洪库容和调水调沙库容共5l亿m3为长期有效库容.汛期用以削减洪峰和调节水沙.非汛期用以调节径流和控制凌汛期的下泄流量。
其余75.5亿m‘为淤沙库容.拦截上游的来沙(主要是粗颗粒泥沙),减少下游河床的淤积。
小浪底水利枢纽已于1997年Io月实现大河截流,2000年元月首台机组并网发电,2000年初小浪底水库已参与防凌运用,黄河下游的凌汛威胁将从此基本解除。
小浪底水电站总装机容量l800MW,多年平均发电量5l亿kW·h,是系统中理想的调峰电站。
从2000年5月底开始,小浪底水电站牺牲发电效益,向下游补亦12多亿m3,极大地缓解了豫、鲁丽省沿黄地区的严重旱情。
从长远来说,小浪底水库平均每年可增加调节径流量17亿rn3,从而大大提高了下游引黄灌溉的用水保证率。
同年6月底,小浪底大坝已提前填筑至设计坝顶高程281m,汛期水库已具备防御千年一遇洪水的能力,2000年汛期黄河如发生40000m3/s的千年一遇洪水,小浪底和三门峡、故县、陆浑水库联合调度.可使花园口的流量不超过20000m3/s(现设防标准为23000m3/s),小浪底水库最高洪术位为235m。
华北水利水电大学毕业论文
存档编号华北水利水电大学North China University of Water Resources and Electric Power 毕业论文题目小浪底水库水能规划及负荷预测(2010)学院水利学院专业水文与水资源工程姓名寇丽敏学号 200902732指导教师徐冬梅完成时间教务处制独立完成与诚信声明本人郑重声明:所提交的毕业设计(论文)是本人在指导教师的指导下,独立工作所取得的成果并撰写完成的,郑重确认没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。
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对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
毕业设计(论文)作者签名:指导导师签名:签字日期:签字日期:毕业设计(论文)版权使用授权书本人完全了解华北水利水电学院有关保管、使用毕业设计(论文)的规定。
特授权华北水利水电学院可以将毕业设计(论文)的全部或部分内容公开和编入有关数据库提供检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段复制、保存、汇编以供查阅和借阅。
同意学校向国家有关部门或机构送交毕业设计(论文)原件或复印件和电子文档(涉密的成果在解密后应遵守此规定)。
毕业设计(论文)作者签名:导师签名:签字日期:签字日期:小浪底水库水能规划及负荷预测(2010)摘要近几年来,随着我国经济建设的迅速发展,水利水电工程建设也得到了迅猛的发展。
在设计施工水电站前,首先应了解水库的基本径流特征和它所承担的防洪,防凌,灌溉,航运,发电等各种兴利任务。
根据这些兴利任务,算出拟建水电站的装机容量,用以确定水电站的规模。
本论文的分析计算主要包括五部分:设计年径流的计算,河南电力系统2010年的负荷预测,保证出力的计算,多年平均年发电量的计算以及装机容量的确定。
第一部分设计年径流的计算方法为:根据小浪底水库实测径流资料,对年平均径流量进行频率计算,采用适线法选择理论频率曲线,根据规范上的规定选择设计保证率,计算设计年径流及年内分配。
小浪底水库2016年汛限水位动态试验实践与启示
工作交流EXPERIENCE EXCHANGEOct.2018NO.10VOL.282018年10月第10期第28卷小浪底水库2016年汛限水位动态试验实践与启示张丙夺摘要:为统筹做好防汛抗旱工作,确保防洪与供水安全,开展了小浪底水库汛限水位动态试验。
介绍了2015年11月至2016年6月黄河干流水情概况、试验控制水位指标、试验期间水库调度原则、试验组织保障,阐述了试验期间的雨水沙情和采取的主要工作措施,总结分析了试验取得的效果,提出了汛期水库动态试验工作的建议。
关键词:水库调度;动态试验;汛限水位;小浪底水库中图法分类号:TV697.1文章标识码:B文章编号:1673-9264(2018)10-50-04(水利部黄河水利委员会防汛办公室,郑州450003)收稿日期:2018-02-11作者信息:张丙夺,男,高级工程师,E-mail:52842197@。
DOI:10.16867/j.issn.1673-9264.2018037受强厄尔尼诺事件影响,2016年汛期黄河来水和旱情的不确定性大,考虑小浪底水库汛限水位230.00m 至设计汛限水位254.00m 之间库容为37.2亿m 3,有较大的拦洪裕度,为统筹做好防汛与抗旱工作,确保防洪和供水安全,黄河防汛抗旱总指挥部办公室(以下简称黄河防总办)于2016年7月1日至8月20日开展了小浪底水库汛限水位动态试验,达到了预期目的,取得了显著效果。
1小浪底水库概况小浪底水库位于黄河中游干流最后一个峡谷的末端,坝址以上流域面积69.42万km 2,占全流域的92.2%。
水库控制了黄河洪水的大部分来源区,控制了全河91.2%的水量、几乎全部泥沙,是控制黄河下游洪水、协调水沙关系的最关键工程。
水库的开发任务是以防洪(防凌)、减淤为主,兼顾供水、灌溉、发电。
水库设计正常蓄水位275.00m ,设计汛限水位254.00m ,最高防洪运用水位275.00m 。
现状情况下,前汛期(7月1日至8月31日)汛限水位230.00m ,后汛期(9月1日至10月31日)汛限水位248.00m 。
某水库水文水力计算毕业设计--说明书
毕业设计(论文)说明书题目:长江流域某水库水文水利计算系名建筑工程系专业水利水电工程学号学生姓名指导教师2017年6月8日摘要长江流域是中国人口密集,经济最繁荣的地区,沿江重要城市有重庆、武汉、南京和上海。
长江可供开发的水能总量达2亿千瓦,是中国水能最富有的河流。
长江干流通航里程达2800多公里,素有三峡大坝“黄金水道”之称。
长江流域的合理开发利用对我国城市建设和国民经济发展有着重要的利益影响。
由此,在流域主、支流上兴建水库、堤坝等改善河道的水利工程是重点。
该流域覆盖面广、落差大,下垫面形式复杂,历史上多次发生洪水等自然灾害,泥沙淤积等河道问题也有待解决。
为有效解决其弊端因素,转弊为利,设计主要对在长江流域拟建水库某水库进行水文水利计算,主要包括入库径流分析、设计洪水分析、溢洪道堰顶高程的确定和水库各特征水位和特征库容确定。
关键词:洪峰流量频率曲线;洪水过程线;特征水位ABSTRACTThe Yangtze river basin is one of the most densely populated areas in China, with chongqing, wuhan, nanjing and Shanghai in important cities along the Yangtze river. With a total capacity of 200 gigawatts, the Yangtze river is the richest river in China. The Yangtze river is known as the "golden waterway" of the three gorges dam, which is more than 2,800 kilometers long. The rational exploitation and utilization of the Yangtze river basin have important benefits for the construction of Chinese cities and the development of national economy.Therefore, the construction of water conservancy projects such as reservoirs and DAMS on the main and tributaries of the river basin are the main points. The basin covers a wide area and is large, and the surface of the basin is complex, and there have been many floods and other natural disasters in history. In order to solve the disadvantages factors effectively, turning disadvantage for profit, the design of a reservoir in the Yangtze river basin of the proposed reservoir calculation of hydrology and water conservancy including inbound flow analysis, the determination of design flood analysis, spillway weir crest elevation and reservoir features of water level and capacity of each set.Key words: Flood frequency curve;Flood process line;Characteristic water level目录第一章综合说明 (1)1.1 基本情况 (1)1.2 基本资料 (1)1.2.1 径流资料 (1)1.2.2 洪水资料 (2)1.2.3 农业用水 (3)1.2.4 城镇生活供水 (3)1.2.5 农村生活供水 (3)1.2.6 水库特性 (3)第二章入库径流分析 (5)2.1 水文资料审查 (5)2.1.1 可靠性审查 (5)2.1.2 一致性审查 (5)2.1.3 代表性审查 (5)2.2 分析计算 (5)2.2.1 划分水利年 (5)2.2.2 参数计算及频率曲线的绘制 (6)2.2.3 设计年内分配过程 (11)第三章设计洪水分析 (14)3.1 水文资料审查 (14)3.1.1 可靠性审查 (14)3.1.2 一致性审查 (14)3.1.3 代表性审查 (14)3.2 分析计算 (14)3.2.1 洪峰流量频率曲线 (14)3.2.2 洪峰流量分析成果 (17)第四章兴利调节 (26)4.1 死库容的确定 (26)4.2 兴利调节计算方法及成果 (26)4.2.1 农业用水计算 (26)4.2.2 城市生活用水计算 (26)4.2.3 农村生活用水计算 (26)4.2.4 水量损失计算 (26)4.2.5 兴利调节成果 (26)第五章调洪计算 (30)5.1 水库调洪计算的任务和基本原理 (30)5.1.1 水库防洪调节计算的任务 (30)5.1.2 水量平衡方程 (31)5.1.3 水库蓄泄方程 (31)5.2 列表试算法水库调洪计算 (32)5.2.1 列表试算法水库调洪计算任务 (32)5.2.2 列表试算法水库调洪计算步骤 (32)第六章总结 (34)参考文献 (35)附录 (36)外文资料中文译文致谢第一章综合说明1.1 基本情况水库建设的任务主要为县城进行城镇供水,并兼顾下游的农业灌溉供水。
黄河小浪底调水调沙问题数学建模
黄河小浪底调水调沙问题数学建模黄河是中国第二长河流,也是中国北方主要的水源之一。
然而,由于年际变化和人类活动的影响,黄河水沙特性的变化对地区社会经济和生态环境产生了巨大影响。
黄河小浪底是黄河下游的一个关键水文站点,对黄河的水沙调控起着重要作用。
因此,对于黄河小浪底的调水调沙问题进行数学建模具有重要意义。
数学建模是通过数学方法分析和解决实际问题的过程。
对于黄河小浪底的调水调沙问题,我们可以从以下几个方面进行数学建模:1. 水量平衡模型:黄河小浪底是一个重要的水源供给站点,掌握黄河的水量情况对于调水调沙至关重要。
因此,我们可以建立一个水量平衡模型,根据入库、出库等因素来估计黄河在小浪底的流量。
这个模型可以包括如下因素:入流量(降雨、地表径流、地下径流等)、出流量(供水、排水等)以及河道水量的变化。
通过这个模型,可以对黄河小浪底的水量进行预测和调控。
2. 水沙关系模型:黄河的水沙关系对于调水调沙具有重要影响。
水沙关系模型可以通过分析黄河不同断面的水位和水沙含量之间的关系,来估计黄河的河床输沙量。
这个模型可以包括如下因素:断面形态特征、流量、水沙含量等。
通过这个模型,可以了解到黄河的水沙变化规律,并对黄河小浪底的调沙情况进行预测和控制。
3. 沉积模型:黄河的床面沉积是一个长期过程,对于调水调沙有着重要影响。
沉积模型可以通过分析黄河不同断面的沉积速率、沉积厚度等变化,来估计黄河的床面沉积情况。
这个模型可以包括如下因素:流率、输沙率、流态等。
通过这个模型,可以对黄河小浪底的沉积情况进行预测和控制。
4. 排沙方案优化模型:为了减少黄河小浪底的沙泥淤积问题,需要设计科学合理的排沙方案。
排沙方案优化模型可以通过考虑沙泥淤积的成因、河道特征、水流特性等因素,来确定最佳的排沙方案。
这个模型可以包括如下因素:流态、输沙率、河道形态等。
通过这个模型,可以设计出最优的排沙方案,从而实现黄河小浪底的水沙调控。
综上所述,黄河小浪底的调水调沙问题可以通过数学建模的方式来研究和解决。
华北水利水电大学毕业论文精编WORD版
华北水利水电大学毕业论文精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】存档编号华北水利水电大学 North China University of Water Resources and Electric Power 毕业论文题目小浪底水库水能规划及负荷预测(2010)学院水利学院专业水文与水资源工程姓名寇丽敏学号 200902732指导教师徐冬梅完成时间教务处制独立完成与诚信声明本人郑重声明:所提交的毕业设计(论文)是本人在指导教师的指导下,独立工作所取得的成果并撰写完成的,郑重确认没有剽窃、抄袭等违反学术道德、学术规范的侵权行为。
文中除已经标注引用的内容外,不包含其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
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毕业设计(论文)作者签名:指导导师签名:签字日期:签字日期:毕业设计(论文)版权使用授权书本人完全了解华北水利水电学院有关保管、使用毕业设计(论文)的规定。
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毕业设计(论文)作者签名:导师签名:签字日期:签字日期:小浪底水库水能规划及负荷预测(2010)摘要近几年来,随着我国经济建设的迅速发展,水利水电工程建设也得到了迅猛的发展。
在设计施工水电站前,首先应了解水库的基本径流特征和它所承担的防洪,防凌,灌溉,航运,发电等各种兴利任务。
根据这些兴利任务,算出拟建水电站的装机容量,用以确定水电站的规模。
本论文的分析计算主要包括五部分:设计年径流的计算,河南电力系统2010年的负荷预测,保证出力的计算,多年平均年发电量的计算以及装机容量的确定。
【精品】黄河小浪底调水调沙工程数学实验实验报告
【精品】黄河小浪底调水调沙工程数学实验实验报告1.实验题目通过数学模型探讨黄河小浪底调水调沙工程的水沙变化趋势,并评估其对生态环境和经济发展的影响。
3.实验原理黄河是中国第二长河,是我国重要的工农业水源,也是重要的生态环境保护区。
但由于多种因素的作用,黄河的水沙问题一直是亟待解决的难题。
为了减轻黄河的水沙负荷,中国政府实施了一系列调水调沙工程,其中黄河小浪底调水调沙工程是其中之一。
黄河小浪底水库位于河南省和山西省交界处,是黄河上最大的水库之一。
黄河小浪底调水调沙工程主要包括灌溉、发电和供水三个方面,可以有效调节黄河的水流和泥沙,缓解洪涝灾害和沙漠化问题。
为了了解这个调水调沙工程对黄河水沙变化的影响,我们需要建立数学模型。
由于忽略水沙相互作用会降低模型的精度,因此我们采用水沙联动模型来进行实验。
水沙联动模型的核心是水沙运移方程。
水流运移方程考虑了水的流速、水深、河道形状等因素,可以计算出水的流量和速度。
沙运移方程则考虑了颗粒粒径、浓度、运动速度等因素,可以计算出水中的泥沙含量和粒径分布。
通过模拟水沙运移方程,我们可以得到黄河小浪底水库的水沙变化情况。
4.实验步骤(1)建立数学模型。
首先,根据黄河小浪底的实际情况,我们建立了水沙联动模型。
具体来说,我们采用了Lax-Wendroff格式来求解水沙运移方程,计算时间步长为1s,空间网格大小为1m。
同时,为了评估工程的经济效益,我们考虑了灌溉、发电和供水三个方面,并对它们进行了量化分析。
(2)模拟实验结果。
我们模拟了调水调沙工程前后的5年时间,并得到了黄河小浪底水库的水沙变化趋势。
具体来说,我们计算出了水库的水位、流量、泥沙含量和粒径分布。
通过特征值分析和比较分析,我们得到了以下结论:a.调水调沙工程可以显著降低黄河的泥沙负荷,减小沿岸的淤积和堆积现象,提高了生态环境的稳定性。
b.调水调沙工程还可以有效控制洪涝灾害和沙漠化问题,保障了当地农业生产和人民生活的需求。
小浪底水文站实习报告
一、实习背景小浪底水文站位于河南省洛阳市孟津县小浪底水库,是我国黄河流域重要的水文观测站点之一。
为进一步了解水文工作,提高自身专业技能,我于2023年7月5日至7月15日,在指导老师的带领下,对小浪底水文站进行了为期两周的实习。
二、实习目的1. 熟悉小浪底水文站的基本情况,了解水文观测、分析、预报等方面的知识;2. 培养动手操作能力,掌握水文仪器设备的操作技巧;3. 提高团队合作意识,培养解决实际问题的能力;4. 为今后从事水文工作奠定基础。
三、实习内容1. 小浪底水文站概况小浪底水文站位于小浪底水库北岸,始建于1973年,经过多次扩建,现已成为我国黄河流域最大的水文观测站之一。
该站主要负责黄河流域的洪水预报、水资源调查、水质监测等工作。
2. 水文观测实习期间,我们学习了水文观测的基本原理和方法,包括水位观测、流量观测、水质观测等。
在指导老师的带领下,我们亲自动手操作,掌握了以下几种观测方法:(1)水位观测:使用水位计、浮标等设备,对水库水位进行实时监测。
(2)流量观测:采用流速仪、超声波流量计等设备,对水库流量进行测量。
(3)水质观测:使用水质分析仪、采样器等设备,对水库水质进行监测。
3. 水文分析实习期间,我们学习了水文分析的基本原理和方法,包括水文统计、水文频率计算、洪水预报等。
在指导老师的指导下,我们完成了以下任务:(1)水文统计:对观测数据进行分析,计算水位、流量、水质等指标的平均值、标准差等。
(2)水文频率计算:根据历史观测数据,计算水位、流量等指标的频率分布。
(3)洪水预报:利用水文模型,对水库洪水进行预报。
4. 水文仪器设备的操作与维护实习期间,我们学习了水文仪器设备的操作与维护方法,包括水位计、流速仪、水质分析仪等。
在指导老师的带领下,我们掌握了以下操作技巧:(1)水位计:掌握水位计的安装、调试、数据读取等操作。
(2)流速仪:了解流速仪的工作原理,掌握流速仪的安装、调试、数据读取等操作。
(完整版)某水库水文水力计算毕业设计--开题报告
本科生毕业设计(论文)开题报告
课题名称
长江流域某水库水文水利计算
系名
建筑工程系
专业
水利水电工程
学生姓名
指导教师
一、课题来源及意义
从公元前两千多年大禹治水到公元前256年都江堰建成再到公元2009年三峡大坝主体工程完工,水的治理不以朝代更替为转移始终贯穿于整个华夏文明的发展历程中。水是人类及其他生物繁衍生存的基本条件,是人们生活不可替代的重要资源,是生态环境中最活跃、影响最广泛的因素,不仅在中国乃至全世界,治水在国家整体规划建设中发挥着不可忽视的作用。随着人类社会发展,一方面一些不当的水资源开发、利用、管理方式导致了许多水问题的产生,这些现象是造成当前水资源利用矛盾的主要原因;另一方面人为地干预水利资源以及自然环境的瞬息万变,使得水灾害的防治变得复杂。为了缓解水资源利用矛盾,适应各行业和谐发展需求同时做好防范水灾的措施,必须掌握大量的水文数据从系统理论角度寻找出合理的水资源利用矛盾解决途径,这样才能保障社会经济的健康持续稳定发展。
某水库水文水力计算毕业设计--任务书
某⽔库⽔⽂⽔⼒计算毕业设计--任务书毕业设计(论⽂)任务书题⽬:长江流域某⽔库⽔⽂⽔利计算系名建筑⼯程系专业⽔利⽔电⼯程学号学⽣姓名指导教师职称2016年12⽉20⽇⼀、原始依据(包括设计或论⽂的⼯作基础、研究条件、应⽤环境、⼯作⽬的等。
)某河为长江的⼀级⽀流,河道的长度为23.6km,河道的天然⽐降为56.9‰,拟建的某⽔库坝址以上控制流域⾯积为2295km2,距坝址3km处有⼀⽔⽂站,控制⾯积3210 km2。
⽔库建设的任务主要为县城进⾏城镇供⽔,并兼顾下游的农业灌溉供⽔。
该⽔库将承担着下游防洪任务,下游的防洪标准为20年⼀遇洪⽔,⽔库设计标准为100年⼀遇洪⽔,校核标准为1000年⼀遇洪⽔。
城镇、农村供⽔及⼯业⽤⽔的设计保证率为90%,灌区⽤⽔设计保证率为50%。
1、径流某⽔⽂站有还原后的1950~1977年逐⽉径流资料,见表1-1。
表1-1 ⽔⽂站还原后的1950~1977年逐⽉径流资料单位:万m32、洪⽔⽔⽂站有实测的1950~1977年洪⽔要素资料,经整理摘录的逐年洪峰流量见表1-2。
并计算出了不同频率洪量(见表1-3)和典型洪⽔过程(表1-4)。
表1-2 ⽔⽂站历年洪峰流量表表1-3 ⽔⽂站不同时段洪量频率分析计算成果表单位(1043)表1-4 典型洪⽔过程线3、农业⽤⽔表1-5 某⽔库灌区平⽔年(P=50%)各⽉灌溉⽤⽔量表4、城镇⽣活供⽔拟建⽔库城镇⽣活供⽔量根据预测的2020年城镇⽣活总缺⽔量要求确定,⽔库主要供给城镇居民⽇常⽣活⽤⽔,城镇公共服务和城镇⽣态环境⽤⽔以来其它⽔源供⽔,在节⽔条件下城镇居民⽇常⽣活年⽤⽔总计53.97万m 3。
5、农村⽣活供⽔农村⽣活供⽔包括农村居民⽣活和牲畜需⽔,在节⽔条件下年总计81.44万m 3。
6、⽔库特性(1)⽔库特性曲线⽔库死⽔位为2900.00m ,107万m 3,从安全⾓度考虑,溢流坝的堰顶⾼程取正常蓄⽔位,采⽤⽆闸门形式,调洪计算的起调⽔位取正常蓄⽔位,只考虑溢流坝泄洪,⽽不考虑排沙洞的泄洪,溢流坝的宽度取10m ,溢流坝的泄流能⼒采⽤下式计算2313.2BH q = 式(1-1)式中:q ——溢流坝的泄流量,m3/s ;B ——溢流坝的宽度,m ; H ——溢流坝顶的⽔头,m 。
黄河小浪底枢纽工程水文地质研究
黄河小浪底枢纽工程水文地质研究一!工程概况小浪底水利枢纽位于河南省洛阳市以北约1’%#的黄河干流上’坝址上距三门峡水利枢纽大坝!$’%#’下距郑州京广铁路大桥!!(%#’控制流域面积02+1万%#*’占黄河流域总面积的2*+*H&工程位于黄河中游最后一段峡谷的出口’处于承上启下(控制黄河水沙的关键部位’是黄河中游三门峡水库以下惟一能取得较大库容的坝址&工程!221年2月主体工程开工’*’’!年!*月完工&兼有防洪(防凌(减淤和发电(灌溉(供水等综合效用!可控制黄河下游洪水"又可利用其库容拦蓄泥沙"长期进行调水调沙"减缓下游河床淤积抬高"为综合治理黄河赢得宝贵时间"在治理开发黄河的总体布局中具有重要的战略地位!二!枢纽总体布置!+设计标准和要求小浪底水利枢纽最高蓄水位*)(#"最大坝高!(1#"总库容!*0(亿#$"是黄河三门峡以下惟一可以取得较大库容的#治黄战略地位十分重要的工程!枢纽由斜心墙堆石坝#孔板消能泄洪洞#排沙洞#明流泄洪洞#正常溢洪道#北岸灌溉洞以及装机容量!;’万%I 的引水式电站等建筑物组成!枢纽为一等工程"主要建筑物为一级建筑物"采用千年一遇洪水设计"可能最大洪水同万年一遇洪水校核!*+枢纽建筑物的组成枢纽建筑物的组成如图!所示!三!坝址工程地质条件及其处理!+坝址工程地质条件小浪底工程拦河大坝坝高!(1#"坝顶高程为*;!#"坝顶长!000+*2#"坝体填筑总量为(!;(万#$"开挖总量为)(’万#$!小浪底大坝有三个主要特点$一是采用了以垂直防渗为主"水平防渗为辅的双重防渗体系%二是右岩滩地设计了目前我国最深的混凝土防渗墙"最大造孔深度达;!+2’#"墙厚!+*#%三是大坝体积大"总填筑方量为(!;(万#$"成为我国目前大坝填筑方量最大的当地材料坝&见图2’!小浪底坝址河床存在深覆盖层"有较强透水性!且河床坝基岩层不仅夹有中厚层或厚层软岩"还有泥化夹层"抗剪强度低!大坝坐落在深达;’#左右的覆盖层上"河床深覆盖层大致分为表砂层#上部砂砾石层#底砂层和底部砂砾石层!左岸基岩岩性以砂岩为主"右岸基岩以粘土岩为主!砂岩为粘土岩呈互层分布!两岸山体岩性均倾向下游"且岩层之间泥图!#小浪底水利枢纽组成图2#小浪底大坝横剖面图*+坝基处理!!"河床砂卵石覆盖层处理#河床砂卵石覆盖层采用混凝土防渗墙截渗$墙厚!+*#$插入斜心墙的高度为!*+’##为改善墙顶周围土体的应力状态$墙体上部做成高$+(#%顶部抹圆的弹头形形式#大坝心墙区基岩面不论砂岩还是粘土岩都浇筑了混凝土盖板或采用挂网喷混凝土进化夹层较为发育"对坝体及山体稳定极为不利!所以拦河坝只宜采用当地材料坝!坝址附近有丰富的土石料"经多种方案的比较"最后采用带内铺盖的斜心墙堆石坝" 以垂直混凝土防渗墙为主要防渗幕"并利用黄河泥沙淤积作天然铺盖"作辅助防渗防线" 提高坝基的防渗可靠性!有J ! 断层位于右岸坡角下"走向与河流方向一致"倾向北"倾角;’3左中"断距达*’’#"断层带宽度变化幅度大!构造时!灌浆孔的排数适当增加"基础排水分左右布置!左岸排水幕轴线与帷幕轴线大致平行布置!南端始于岸边附近"北端止于J 10!断层!共设置了两层排水隧洞!右岸排水幕分为两部分!第一部分自J ! 断层沿帷幕线至J *$’断层北侧为(’#!第二部分沿J *$’断层向东延伸为1’’#!两部分排水总长;(’#"排水孔为斜孔!孔距为$#"幕体的防渗设计标准为不大于(+’<K !幕体底部进入相对不透水层#小于(+’<K $的深度不小于(+’#"在整个心墙底宽范围内的岩石地基上均布置有团结灌浆!灌浆孔按$#-$#网格布置!孔深(#垂直基岩面布置"大坝帷幕灌浆分左右岸及河床段两个部分!帷幕灌浆为单排孔!孔距为*#!在地质条件复杂的区域!根据实际情况增加了灌浆排数"#$$J ! 断层处理"右岩J! 断层是顺河向断层!断层带及两侧影响带宽度变化较大!断层带最宽约!’+’#!两侧影响带最宽各约!’+’#"断层带内分布有多条宽度不足!+’#的断层泥"断层带内的断层泥透水性很小!但断层影响带透水性较强!是贯穿上下游的主要渗漏通道"在断层带及断层影响带处加强了帷幕灌浆!灌浆增至$!(排!孔排距均为*+’#!幕底高程0(#"断层带及影响带范围内的团结灌浆孔深度!’+’#"为了能在工程投入应用后根据运行情况对J ! 断层灌浆进行补强处理!特将*号灌浆洞延长至断层南侧影响带内"为防止沿断层和斜心墙接触面和断层上部形成管涌破坏!在断层带及影响带顶面与斜心墙接触面范围内!设置厚!+’#的混凝土盖板!以隔断坝体和基础的渗流"在下游坝壳范围内的断层顶面铺设反滤层!厚度各为!+’#"行了保护#为帷幕线上都浇筑了宽;#%厚’+;’#的钢筋混凝土#对大的冲沟采用浇筑混凝土回填的方法#填土之前在整个基础面上涂刷一层泥浆$并在泥浆未干之前上土$以确保心墙和基础面结合良好#!*"左右岸岩基处理#两岸采用阻排结合的处理措施$以满足坝基防渗和坝体%山体稳定的要求#左右岸心墙岩基均采用灌浆帷幕防渗$经现场灌浆试验验证%三维渗流计算分析和工程类比$采用一道灌浆帷幕$帷幕孔孔距*+’##在遇断层等透水性较大的地质。
黄河小浪底水库水文信息管理系统的设计
黄河小浪底水库水文信息管理系统的设计
周海燕;邓雪清
【期刊名称】《人民黄河》
【年(卷),期】2002(024)005
【摘要】黄河小浪底水库水文信息管理系统旨在对小浪底水库的地形、断面及水文要素观测资料进行科学管理,为黄河的防洪、抗旱、调水调沙、引黄济津、水库河道冲淤变化及治理开发等提供决策依据.该系统设计遵循科学性、实用性、可扩充性和安全性原则,采用客户机/服务器模式.系统的数据库管理系统、库区基础地理信息系统和库区水文信息管理系统的主要功能包括:定义、输入、存储、查询、分析、显示、输出和一体化管理空间图形数据和专题属性数据.
【总页数】2页(P42-43)
【作者】周海燕;邓雪清
【作者单位】解放军信息工程大学,测绘学院,河南,郑州,450052;解放军信息工程大学,测绘学院,河南,郑州,450052
【正文语种】中文
【中图分类】TP391;TV61
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1.黄河上游水文信息化管理系统 [J], 李晓光
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4.河南黄河水文信息综合平台的设计与实现 [J], 郑凯;毛文迪;张宏愿;李国良
5.河南黄河水文信息综合平台的设计与实现 [J], 郑凯;毛文迪;张宏愿;李国良因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
黄河小浪底调水调沙工程数学实验实验报告
《数学实验》实验报告题目:黄河小浪底调水调沙工程:胡迪学号: 201014622专业:信息与计算科学黄河小浪底调水调沙问题2004年6月至7月黄河进行了第三次调水调沙试验,特别是首次由小浪底、和万家寨三大水库联合调度,采用接力式防洪预泄放水,形成人造洪峰进行调沙试验获得成功。
整个试验期为20多天,小浪底从6月19日开始预泄放水,至到7月13日恢复正常供水结束。
小浪底水利工程按设计拦沙量为75.5亿m 3,在这之前,小浪底共积泥沙达14.15亿t 。
这次调水调沙试验一个重要的目的就是由小浪底上游的和万家寨水库泄洪,在小浪底形成人造洪峰,冲刷小浪底库区沉积的泥沙,在小浪底水库开闸泄洪以后,从6月27日开始水库和万家寨水库陆续开闸放水,人造洪峰于29日先后到达小浪底,7月3日达到最大流量2700 ,使小浪底水库的排沙量也不断地增加。
表1是由小浪底观测站从6月29日到7月10日检测到的试验数据。
表1 试验观测数据 ( 单位:水流为s m/3,含沙量为3kg/m )现在,根据试验数据建立数学模型研究下面的问题: (1)给出估算任意时刻的排沙量及总排沙量的方法; (2)确定排沙量与水流量的变化关系。
关键词:拟合,SAS ,Matlab ,线性回归,调水调沙实验问题分析:1、对于问题一,所给数据中水流量x 和含沙量h 的乘积即为该时刻的排沙量y 即:y=hx 。
2、对于问题二,研究排沙量与排水量的关系,从实验数据中可以看出,开始排沙量随水量增加而增加,而后随水流量的增加而减少,显然变化关系并非线性的关系,为此,把问题分为两部分,从水流量增加到最大值为第一阶段,从水流量最大值到结束为第二阶段,分别来研究水流量与排沙量之间的函数关系。
模型假设:1、水流量和排沙量都是连续的,不考虑上游泄洪所带来的含沙量和外界带来的含沙量。
2、时间是连续变化的,所取时间点依次为1,2,3,…,24,单位时间为12h 。
模型的建立与求解:<一>对于问题一,因为排沙量与时间的散点图基本符合正态曲线,如图二所示。
小浪底水利枢纽北岸水源地供水量计算与评价
小浪底水利枢纽北岸水源地供水量计算与评价
朱雪凌;阴国胜;谷书芳;应敬浩
【期刊名称】《人民黄河》
【年(卷),期】2002(024)008
【摘要】随着小浪底水利枢纽主体工程的完工,6台发电机组陆续投入生产发电,机组冷却用水量将达到3 000 m3/h.虽然黄河北岸供水工程的设计供水量为5 000 m3/h,但由于截流后黄河改道、近年来黄河来水量减小、黄河携带泥沙淤积和供水滩地地下水长期开采等因素,原供水滩地的水文地质条件发生了很大变化,水源地的供水量能否满足机组发电要求是影响电站经济效益的一个重点.
【总页数】2页(P38-39)
【作者】朱雪凌;阴国胜;谷书芳;应敬浩
【作者单位】华北水利水电学院,河南,郑州,450045;黄河水利委员会勘测规划设计研究院,地质总队,河南,郑州,450003;新乡市黄河河务局,河南,新乡,453003;黄河水利委员会勘测规划设计研究院,地质总队,河南,郑州,450003
【正文语种】中文
【中图分类】P641
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小浪底水库水文计算毕业设计目录摘要...................................................... 错误!未定义书签。
Abstract .................................................. 错误!未定义书签。
第1章基本概况.. (2)1.1 流域及库区概况 (2)1.2 气象基本特征 (3)1.3 径流资料 (4)1.3.1 天然径流 (4)1.3.2 入库径流量 (5)第2章设计年径流计算 (8)2.1 资料审查分析 (8)2.2设计保证率选择 (10)2.3频率计算确定设计年径流量 (10)2.4推求各设计代表年的径流过程 (17)第3章设计洪水过程线 (18)3.1 审查资料 (18)3.2用相关分析法插补延长资料 (21)3.3 频率计算求设计洪量 (24)3.3.1 用矩法计算统计参数 (24)矩法计算公式: (24)3.3.2 推求设计洪量 (25)3.4 分析洪水地区组成,并求出设计洪水过程线 (35)3.4.1 分析洪水地区组成 (35)3.4.2 三小间设计洪水过程线的求取 (36)3.4.3 小浪底设计洪水过程线 (40)第4章校核洪水过程线 (44)4.1 审查资料 (44)4.1.1可靠性审查 (44)4.1.2一致性审查 (44)4.1.3代表性审查 (44)4.2用相关分析法插补延长资料 (47)4.3 频率计算求设计洪量 (51)4.3.1 用矩法计算统计参数 (51)同3.3.1,计算可得12日洪量平均值及变差系数: (51)4.3.2 推求设计洪量 (51)4.4校核洪水过程线 (51)4.4.1 分析洪水地区组成 (51)4.4.2 三小间校核洪水过程线的求取 (52)4.4.3 小浪底校核洪水过程线的求取 (56)第5章调洪演算 (59)5.1 已知资料 (59)5.2 调洪要求 (60)5.3 调洪计算 (60)5.4 坝顶高程确定 (69)参考文献 (73)附录 (74)外文翻译 (74)译文 (81)毕业论文任务书 (84)华北水利水电大学本科生毕业论文开题报告 (87)第1章基本概况1.1 流域及库区概况小浪底坝址位于黄河干流最后一个峡谷的下口,上距130公里,下距花园口128公里。
坝址控制流域面积694155平方公里。
占黄河流域面积752443平方公里的92.2%,坝址至长4567.9公里,至黄河口895.7公里,自至的托克托为上游,流域面积36.8万平方公里;托克托至桃花峪为中游,流域面积36.2万平方公里,小浪底控制流域面积占黄河上、中游的95%。
坝址以上流域西起巴颜克拉山,东至中条山,北临阴山,南至秦岭。
流域有世界上最大的黄土区,面积约43万平方公里,土质疏松,植被稀少,早被雨水冲刷,致黄河泥沙量属世界各大河之冠,坝址多年平均来沙量为16亿吨,多年平均径流量为426亿立方米。
流域七省(区)(除去、两省)计有270个县,4413个公社。
总人口为5935万人,其中农业人口占83%,耕地面积1.69亿亩,粮食亩产平均257斤(1976年统计数字)。
坝址以上黄河干流上已经建成有、家峡等大中型工程七座,总库容229.21亿立方米,总装机容量210.9万千瓦。
黄河上游龙羊峡水电站正在兴建中,支流已建大中型水库136座,总库容47.9亿立方米,坝址以上灌溉面积约为4000万亩,其中10万亩以上灌区62处,计2400万亩,年引黄水量约150亿立方米。
至小浪底为黄河最后一个峡谷河段,坝址位于峡谷的下口。
小浪底是以下唯一可以修建高坝大库保持必要调节库容的坝址。
至小浪底区间流域面积5730平方公里,占至花园口区间面积14%,至小浪底两岸属土石山区,河谷上端较窄,下端较宽。
至板涧河口长约66公里。
河谷底宽200—400米,板涧河口至小浪底坝址长约66公里,河谷底宽一般为500—800米,坝址以上26公里的八里同长4公里,河谷最窄约200—300米,水面宽一般200—300米,河床比降约千分之一,河床为砂卵石覆盖。
小浪底以下至花园口为黄河由峡谷进入平原的过渡段,由坝址至焦枝铁路桥(宁咀)长约8公里,河槽宽300—500米,为卵石河床,焦枝桥至铁谢长约10公里,河槽宽1—3公里,为卵石加沙河床,铁谢以下全为沙质河床,小浪底库底高程131米。
黄河小浪底位于黄河中游豫、晋两省交界处,在市西北约40km。
上距坝址130km,下距花园口128km。
北依王屋、中条二山,南抵崤山余脉,西起平陆县杜家庄,东至济源县大峪河。
控制流域面积69.4万平方公里,占黄河流域面积的92.3%。
坝址所在地南岸为孟津县小浪底村,北岸为济源市蓼坞村,是黄河中游最后一段峡谷的出口。
南北最宽处约72km,东西长93.6km。
淹没区涉及两省4市(地区)所管辖的8个市(县),即省的孟津、新安、渑池、陕县、济源;省的垣曲、平陆、夏县。
1.2 气象基本特征小浪底坝址以上黄河流域属大陆性气候,冬季受蒙古高气压控制,气候干燥严寒,雨雪稀少。
夏季西太平洋副热带高压增强,暖湿的海洋气团从西南、东南方入侵本流域,蒙古高压渐往北移,冷暖气团相遇,产生降雨。
流域各地多年平均降水量200—900毫米不等,区年降水量平均300—600毫米,个别地方达到700毫米;及蒙年降水量平均200—400毫米,洮河局部地区800—900毫米,、两省黄河流域年平均降水量在400—700毫米,秦岭地区达800—900毫米。
流域年平均蒸发量(水面蒸发)1000—2000毫米,西北部蒸发量大,及东南部蒸发量小,多年平均气温上游1℃—8℃,中游8℃—14℃,年最高气温多在6—8月,一月份平均气温最低,无霜区区20—100天,甘、宁、蒙100—150天,个别地方达20天,陕晋及西部为150—230天。
黄河流域的暴雨集中与夏季,由于受大气环流季节变化的影响,每年由冬季入夏,西太平洋副热带高压(简称副高),自南向北移动,到九、十月份则由北向南移动,随着副高的进退,雨带也不断的变化,一般到七月中旬,雨带即越过淮河进入黄河中下游,到八月中旬雨带达最北位置。
在八月中旬到九月中旬初,雨带很快南移,所以黄河流域七、八月份暴雨次数多而强度大,黄河流域的大暴雨,三花间多发生在七月中旬至八月中旬,至间多发生在七月下旬至九月上旬,暴雨季节东早西迟。
小浪底坝址区缺乏气象资料,今借用孟津、及济源等地资料加以说明,坝址附近年平均气温14℃左右,一月份最低,平均0℃上下,极端最低气温-17℃—20℃,七月份最高,平均27℃—28℃,极端最高气温41℃—41.9℃。
年降水量601—657毫米,其中7—9月降水量占50%,最大风速20m/s。
1.3 径流资料1.3.1 天然径流黄河流域1919年开始在陕县设立水文站,后又于1934年在、、龙门、潼关、秦广、黑石关、小董等地设站,解放以后,逐渐形成完整的水文站。
1961年黄委会水文处,曾以陕县为参证站,将全河干支流主要站实测年、月经流量延长到1919年,1961年11月水利电力部对该成果做了审查并刊印交付使用。
从陕县实测资料来看,1922年至1932年出现11年枯水段,1968年水电部水电总局曾组织有关单位对黄河上中游进行调查。
证明黄河上中游主要河段均曾出现过连续11年苦水段,其重现期约为60-80年一遇。
自1960年以来,对黄河流域及各河段历年灌溉面积及耗水量做过多次调查分析,1949年以来,流域因黄河灌溉面积及耗水量增长十分迅速。
以花园口为例:1919年全流域实际引黄灌溉面积432万亩,耗水40亿立米,1949年达977万亩,耗水74亿立米,平均每年灌溉面积增长18万亩,耗水增长1.1亿立米,1974年达3342万亩,耗水164亿立米,这25年平均每年灌溉面积增长95万亩,耗水量增长3.6亿立米。
历年来在流域修建了一系列大中小型水利工程,由于水库的调蓄作用,改变了天然径流过程,对调蓄作用较大的家峡、及支流汾河水库进行了还原计算。
将上述流域年径流主要来自干流以上地区和龙门到区间的径、洛、渭、汾共115亿立米,占花园口以上径流量的20%;流域最干旱地区为到河口镇区间来水仅3.0亿立米,黄河流域的径流在年际间变化很大;花园口最大年流量940亿立米(1964—1965年),最小年径流量274亿(1928—1929)。
干流各站最大与最小年径流量之比为3—4倍,年径流变差系数0.22—0.25;主要支流最大、最小年径流之比达5—12倍,年径流变差系数0.4—0.5.年径流的年分配随降水的变化而异,以上最大月流量多发生在7月,最小月径流常出现在2月,河口镇以下中游地区,最大月径流多发生在8月,最小月径流量常出现在1月,干支流各主要站汛期7—10月径流量占全年流量的60%左右。
1.3.2 入库径流量黄河上游用水比较集中的是宁蒙灌区,该灌区历年来用水量大,有大水漫灌的习惯,今后水利措施的重点是改造挖潜加强工程管理。
工程配套任务很大,不可能大量增加新灌区。
黄河中游黄土地区虽干旱缺水,由于水流流失严重,艰苦条件受到限制。
这些地区要提高水量利用率也比较困难。
一些河谷川地已基本上实现了水利化,今后发展新灌区逐渐转向高原地区。
工程难度,投资都比较大。
根据国民经济调整、改革、整顿、提高的方针,结合黄河情况,初步估计在1995—2000年(相当于设计水平),花园口以上引黄灌面积达到6660万亩,耗水284亿立米。
龙羊峡水库是干流最上一级大型枢纽,为一多年调节水库。
主要任务是发电。
为了充分利用水力资源,龙羊峡水库采用等流量调节。
家峡水库为年调节水库,其运用方式为在满足河口镇以上用水条件下,而后发电,水库泄水保证大河流量不小于200秒立米,及河口镇流量不小于100秒立米。
根据蒙防凌要求,当石咀山开河时,青铜峡流量不大于450秒立米。
当家峡不能满足上述要求时,由龙羊峡予以补偿。
盐锅峡、八盘峡、青铜峡、天桥等电站均为径流电站,不起调节作用。
水库的运用方式,系根据1969年在召开的四省会议确定的原则:汛期(7—10月)发电限制水位为305米;非汛期发电限制水位为310米;其中,凌汛期(1—2月)防凌最高蓄水位为326米,凌汛后,考虑春灌蓄水要求,适当缓泄蓄水。
小浪底坝址位于大坝以下130公里,区间流域面积5370平方公里。
区间径流量30秒立米,采用出库流量加上区间来水再减去区间工农业耗水为小浪底的入库流量,见表1-1.第2章设计年径流计算2.1 资料审查分析资料的审查分析包括可靠性审查、一致性审查、及代表性审查。
可靠性审查的点是政治动乱年代及大水年份的资料。
径流资料是通过测验和整编取得的,可靠性审查通过审查测验方法、测验成果、整编方法及成果等着手。