金沙峡水电站水文

合集下载

基于Arc Hydro数据模型的金沙江水文数据库设计及应用

基于Arc Hydro数据模型的金沙江水文数据库设计及应用
1 『
文 献标 识 码 : A
文 章 编号 :5 9 94 (0 1o — 0 8 0 0 5 — 3 2 2 1 )2 00 — 3
0 引

且 实 用 的 模 型 l 2 1 。
从 目 前 的 研 究 现 状 来 看 , 国 外 在 水 文 数 据 模 型
d sg e rte d wn t a Jn h i e . h M a ao e 1 w rb sn o i s a Rie a n l z d a d a l h e t r e in d f h o sr m i s a R v r T e DE d t ft o e a i f n h v rw sa a y e , n l t e fau e o e h J
水 力 发 电
第3 7卷第 2 期
2 1 年 2月 01
基 于 Ar y r 数 据 模 型 的 金 沙 江 cH d o
水 文 数 据 库 设 计 及 应 用
陈 榕 .赵 庆 亮
( .e 国长 江 三 峡 集 团公 司信 息 中心 ,湖北 宜 昌 4 3 0 ; 1 e 4 0 2
e e t e s ai- e o a o n ci n w t h e s ai l a a t e h d o r p i aa a e b s d o c Hy r aa mo e s f c i p t tmp r l n e t i t e g o p t t , h y r g a h c d tb s a e n Ar d o d t d l v o c o h ad wa
织 、存 储 在 关 系 型数 据 库 中 ,设 计 及 应 用金 沙 江 下 游 流 域 水 文 地 理 数 据库 ,将 水 文 及 空 间地 理 数 据 组 织 成 为一 个 有 机 的整 体 .以便 更 加 真 实地 展 现 水 文 现象 的时 空特 性 ,为 数 字化 流域 管 理 等 奠定 坚 实 的 基 础 。 关键 词 :A cH do 据模 型 ;时 空联 系 ;数 据库 ;水 文 ;地理 ;金 沙 江 r yr 数

金沙江下游水文泥沙信息化综合管理新技术探讨

金沙江下游水文泥沙信息化综合管理新技术探讨

为5 . 4万 k m , 仅 占金 沙江流 域 面积 的 1 1 %; 多年平 均 径 流量 为 2 6 9亿 m , 占全 流域 的 1 8 %; 而 多 年平 均 输 沙量为 1 . 4 7亿 t , 占全 流 域 的 5 7 %, 多 年平 均 含 沙 量
为 5 . 5 k g / m , 是 长 江 上 游 水 土 流 失 最 严 重 的地 区 。
右岸 汇入 的主要 支 流有龙 J i I 江、 普渡 河 、 小江、 以礼河 、
1 8 5 0多亿 千瓦 时 , 水库总库容 4 1 0多 亿 立方 米 , 总调
节库 容 2 0 4亿 m 。
2 水 文 泥 沙 管 理 存 在 的 主 要 问题

牛栏 江 、 横 江等 , 自左 岸 汇 入 的 主要 支 流 有雅 砻 江 、 够 鱼河 、 黑水 河 、 西溪河、 美 姑河 等 。根 据 实 测 水 文 泥沙 资料分 析 , 干流攀 枝花 站 以上地 区来 沙量较 少 , 金 沙江 的泥沙 主要 产生 于下游 区 , 且集 中在金 沙江 、 雅砻 江河
要作用。
关 键 词 : 水 文泥 沙 ;资 料 处 理 ; 信息化综合管理 ; 金 沙 江 下 游 水 电梯 级 开 发 中图 法 分 类 号 : T P 3 9 1 文献标志码 : A .
1 基 本 情 况
金沙 江下游 河段 ( 攀枝 花 一宜宾 段 ) 水 系 发达 , 自
不 均匀 , 汛期 的平 均输沙 量 占年输 沙量 的 9 5 %。
中国长江 三峡集 团公 司所 开发 的金沙 江下 游乌 东 德、 白鹤 滩 、 溪 洛渡 和 向家 坝 等 4座 巨型 水 电站群 , 总
要 靠文 件系 统 , 效 率低 下 , 查询 、 管理很 不 方便 。

三峡工程水文说明书

三峡工程水文说明书

一、洪水计算对洪水、1日洪量、(3-1)日洪量和(6-3)日洪量进行P—Ⅲ型配线得到:349596/ Q m s=洪峰0.1635C v=0.4905C s=对1日洪量进行P —Ⅲ型配线得到:3142.851W m =亿0.1635C v =0.4905C s =对 (3-1)日洪量进行P —Ⅲ型配线得到:33180.848W m -=亿0.1650C v =0.4950C s =对 (6-3)日洪量进行P —Ⅲ型配线得到:363104.483W m -=亿0.1642C v =0.5226C s =由此可以算出各频率下的洪峰流量和洪量,可以求得放大比例:1.781 1.781 1.709 1.533 用放大倍比比例对洪水过程进行放大得到各频率下的洪水过程:由以上表格计算的结果可以得到,各频率下洪水过程的曲线:二、泥沙分析据测算,长江上游江水每立方米含沙1.2千克左右,每年通过坝址的沙量在5亿吨以上。

在三峡工程未建前,这些泥沙大量淤积在曲折的荆江河段,抬高了河床水位,并威胁到整个江汉平原和洞庭湖平原的安危。

当三峡水库形成后,受水势变缓和库尾地区回水影响,泥沙必然会在水库内尤其是大坝和库尾(回水的影响)淤积。

但长江的含沙量有季节性差异,汛期江水中的含沙比例比枯水期来得大,因此三峡水电站可以采用“蓄清排浑”的方法来应对,即在汛期时加大排水量使浑水出库,在枯水季节大量蓄积清水,便可以减少泥沙在水库内的淤积,这种方式与目前水电站的一般运行方式基本一致,所以不用过于担心三峡的泥沙淤积问题。

在三峡蓄水的初期,排沙比例只有30%至40%,将发生轻度淤积,但主要是填充死库容,影响不大,随着水库运行时间的增长,排沙比例会逐渐提高,在80至100年后,将基本达到平衡,不再出现新的淤积,旧有淤积也可以通过由临时船闸改建的泄沙通道和加强疏浚等方法清理。

那时水库将依然保持90%左右的库容,不会对发电、航运以及沿岸城镇尤其是重庆造成重大的不良影响,而且随着长江上游植树造林、水土保持工作的进展,江水的泥沙含量也将缓慢下降。

第九章金沙江的水文特征

第九章金沙江的水文特征

第九章⾦沙江的⽔⽂特征第九章⾦沙江的⽔⽂特征径流量。

⾦沙江降⾬径流主要来源于⽯⿎以下及其⽀流雅砻江。

因⽟树巴塘河⼝—⽯⿎区间属于横断⼭区,流域狭窄,⽽且⼜位于⾦沙江纵向河⾕少⾬区,降⽔量在600毫⽶以下,特别是⽟树巴塘河⼝⾄奔⼦栏段的年平均降⽔仅在500毫⽶以下,径流深⼩于250毫⽶,两岸⽆较⼤⽀流汇⼊,因此⾦沙江上段区间径流约只占27%。

⽯⿎以上多年平均年径流量为424亿⽴⽅⽶,⽯⿎站多年平均流量1343⽴⽅⽶/秒;在中段由于降⽔量增⼤,⼜有最⼤⽀流雅砻江汇⼊,河川径流倍增,龙街多年平均流量为3760⽴⽅⽶/秒,⾄屏⼭站多年平均流量达4610⽴⽅⽶/秒。

多年平均年径流量攀枝花为572亿⽴⽅⽶,⽀流雅砻江⼩得⽯为524亿⽴⽅⽶,两者⼏乎相当。

屏⼭站多年平均年径流量为1428亿⽴⽅⽶,约占长江宜昌以上总径流量的1/3。

⾦沙江实测年最⼤径流量:屏⼭站为1952亿⽴⽅⽶(1954年),攀枝花站为699亿⽴⽅⽶(1966年),⽯⿎站为546亿⽴⽅⽶(1964年)。

实测年最⼩径流量:屏⼭站1065亿⽴⽅⽶(1942年),攀枝花站429亿⽴⽅⽶,⽯⿎站29亿⽴⽅⽶(1959年)。

⾦沙江的径流和降⾬都集中在汛期6~10⽉,屏⼭、攀枝花、⽯⿎、⼩得⽯等站6~10⽉径流量均约占全年径流总量的75%左右,7~9⽉更为集中,上述各站7~9⽉径流量占全年的55%左右。

洪⽔。

⾦沙江洪⽔是由融雪(冰)洪⽔和暴⾬洪⽔形成,以暴⾬洪⽔为主。

暴⾬主要产⽣在北纬28度以南的⼲流奔⼦栏⾄雅砻江泸宁⼀线以南和安宁河以东地区。

洪⽔⼀般发⽣在6⽉下旬⾄10⽉中旬,尤以7~9⽉最为集中。

由于流域⾯积⼤,降⾬历时⼀般较长,汛期6~10⽉,平均每⽉⾬⽇可达20天左右,造成洪⽔连续多峰,汛期6~10⽉⽔量占全年⽔量的74%~81%,其中7~9⽉占全年⽔量的53%~61%,最⼤⽉(上段出现在7、8⽉,中下段出现在8、9⽉)⽔量占年⽔量的19%~22%,约占汛期⽔量1/4以上。

金沙江金沙水电站栖息地保护

金沙江金沙水电站栖息地保护

⾦沙江⾦沙⽔电站栖息地保护1.1.1栖息地保护⾦沙江⽯⿎镇~雅砻江河⼝为中游段,该河段为窄宽相间河⾕段,地势起伏剧烈,⽔流湍急,滩潭交替,缓急相间,属典型的峡⾕激流⽣境。

就⾦沙江流域鱼类分布的特点看,中游以虎跳峡为界,上游属典型的⾼原鱼类区系,以裂腹鱼、⾼原鳅为典型代表;虎跳峡为东部江河鱼类分布的上限,中游以下江段既有⾼原鱼类向下延伸分布,也有东部江河鱼类分布,为⾼原鱼类和江河鱼类交错分布的过渡⽔域,以江河平原鱼类为主,共记载鱼类149种,其中长江上游特有鱼类52种。

⾦沙江中游河段主要⽀流包括⼩中甸河、⽔落河、五郎河、漾⼸江、落漏河、达旦河、马过河、鱼泡江、万马河、塘坝河等,以⽔量、⽔质、地形地貌、河床河势、⽔⽂情势、鱼类资源、河流的开发状况等为指标进⾏⽐选,鱼泡江是鱼类资源最丰富的⽀流。

因此,在规划环评阶段,推荐漾⼸江、渔泡江、塘坝河为⾦沙江中游河段鱼类重要栖息地加以严格保护,并进⾏长期的⽔质、鱼类和⽔⽣⽣物等⽣态环境监测。

本阶段,主要对评价范围内主要⽀流作进⼀步查勘,提出栖息地保护范围和⽅案。

1.1.1.1⽀流⽐选(1)⽀流概况⾦沙⽔电站评价区观⾳岩到雅砻江河⼝有塘坝河、把关河、⼤河(仁和沟)、摩挲河等⽀流,观⾳岩坝址到雅砻江河⼝各⽀流基本情况详见表错误!⽂档中没有指定样式的⽂字。

-1。

表错误!⽂档中没有指定样式的⽂字。

-1 主要⽀流特征表塘坝河巴关河⼤河摩挲河根据现场查勘,4条⽀流中的摩挲河、把关河、⼤河流经攀枝花城区地带,⼈为⼲扰强度⼤,已基本不具备河流⾃然风貌,修复难度很⼤。

其中⼤河流域⼲流上建有跃进、平地、胜利等⽔库,⽀流⼤⽵河上建有沙坝⽥⼩型⽔库,流域⽔资源开发利⽤程度⾼,受以上⼏座⽔库的调蓄及取⽔影响,下游河段流量很⼩。

此外,⼤河流域流经攀枝花市主城区仁和区,为打造⼤河两岸景观,在河流流经仁和区河段已修筑多座橡胶坝,坝⾼在2.5m左右,⼈为⼲扰强度⼤。

巴关河、摩挲河流域⾯积⼩,河道流程较短,来⽔量较⼩,河道落差极⼤,为季节性河流,鱼类⽣境状况较差。

三峡葛洲坝电站的基础水文资料

三峡葛洲坝电站的基础水文资料

三峡葛洲坝电站的基础水文资料重庆寸滩水文站:三峡的入库控制站点:寸滩水文站为长江上游的重要控制站,由前扬子江水利委员会设立于1939年2月,1947年由长江水利工程总局改为重庆水文站,1949年12月由长江水利委员会又改为寸滩水文站.寸滩水文站位于重庆寸滩三家滩,东经105°51′,北纬29°01′。

集水面积866559K㎡,距河口距离2495㎞,控制着岷江、沱江、嘉陵江及赤水河汇入长江后的基本水情。

寸滩水文站多年平均径流量3470亿㎡,多年平均流量11000㎡/,实测最大流量85700㎡/(1981年7月16日),实测最小流量2270㎡/(1978年),实测最高水位191.41m(1981年7月16日),最低水位158.10m(1973年3月),多年平均悬移质输沙量4.69亿吨,最大平均沙量8.13亿吨(1981年),多年平均含沙量1.36㎏/㎡,百年一遇洪水水位193.74m。

一、葛洲坝情况:三峡水电站水轮机的设计水头为80.6m,设计额定通过流量为966.4m3/,额定水头时的效率为92.5%。

三峡电站水轮机的额定出力为PH=9.8某0.925某966.4某80.6=706MW。

考虑发电机的效率,单机额定容量为700MW,26台总容量为1.820GW。

最大设计过水能力为26某966.4=25126m3/。

天然来水超过25126m3/,电站弃水(可对比葛洲坝的月平均流量因为可以认为历史上葛洲坝入库等于三峡);反之平均出力降低。

(1)三峡电站年径流量分布极不均衡。

以1955~1956年平水年为例,汛期6~9月份来水量为2.848某1010m3,占全年来水量的61.5%,其中7~8月份来水量为1.794某1010m3,占全年来水量的38.1%,而枯水期1~4月份天然来水量为4.96某1010m3,仅占全年来水量的10.7%。

就发电量而言,6~9月份发电量为44120GWh,占年发电量的51.7%,其中7~8月份发电量为24900GWh,占29.2%。

2016年大通河流域五座水电站汛期水库调度运行方案(7月30日改)

2016年大通河流域五座水电站汛期水库调度运行方案(7月30日改)

2016年大通河流域五座水电站汛期水库调度方案中型水电公司2016年6月17日批准:生技部审核:初审:编写:李勇2目录1 水库基本情况 (4)1.1流域概况 (4)1.2工程概况 (4)1.2.1东旭二级水电站 (4)1.2.2卡索峡水电站 (5)1.2.3青岗峡水电站 (5)1.2.4加定水电站 (5)1.2.5金沙峡水电站 (6)1.3水文、气象特征 (6)2 水库调度运用主要技术指标 (7)2.1东旭二级水电站 (7)2.2卡索峡水电站 (7)2.3青岗峡水电站 (8)2.4加定水电站 (8)2.5金沙峡水电站 (8)3 汛期调度方式 (9)3.1小于设计标准洪水下的水库调度 (9)3.2设计标准洪水下的水库调度 (13)3.3超标准洪水下的水库调度 (15)4 汛期泄洪设施运用 (18)4.1东旭二级水电站 (18)4.2卡索峡水电站 (19)4.3青岗峡水电站 (19)4.4加定水电站 (20)4.5金沙峡水电站 (21)5 水库调度相关要求 (19)31 水库基本情况1.1 流域概况东旭二级、卡索峡、青岗峡、加定及金沙峡五座水电站位于大通河干流,大通河流域位于青海省东北部,自西北向东南流经青海省的天峻刚察祁连海宴门源乐都等县,进入甘肃天祝永登两县,最后在青海民和县汇入湟水河流域总面积15133km2,其中青海省内流域面积12943km2占全流域面积的85.5%,甘肃省内流域面积2190km2占全流域面积的14.5% 大通河是湟水河最大的一级支流和黄河的二级支流,其多年平均径流量28.26亿m3,大通河发源于青海省天峻县,海拔5174m,于青海省民和县享堂镇汇入湟水河。

大通河干流河道全长574.12km,其中青海境内河道长504.1km,总落差2295m,水能蕴藏量759 104kw,甘肃省境内河道长60.43km,落差575m,甘青两省共界河道长49.27km,落差306m。

大通河流域总体呈西北-东南走向。

三峡-金沙江梯级水库水情测报系统互备设计

三峡-金沙江梯级水库水情测报系统互备设计
此 在 成 都 设 置 “ 用 总 调 中 心 ” 三 峡 水 调 自动 化 系 备 。
配套 的水情测 报子 系统经过一 、 二期 系统建设 , 系统站 建遥测 站 4 7个 , 2 分布在 屏 山 一宜 昌区间 。
网覆盖 了湖北 、 四川 、 庆 、 重 贵州 、 云南 5省 市 , 统 自 系
1 3
坝 问及 库 区干 流 的水 雨 情 以及 向家 坝 、 洛渡 两 坝 坝 溪
河 段 按 照 规 划 将 建 设 石 硼 、 杨 溪 、 南 海 3个 水 利 枢 朱 小
要 实现三 峡 一 沙 江下 游 梯 级水 库 的统 一 调度 , 金
并实现 三峡和 成都水 调 自动化 系 统功 能上 的互备 , 确
保主备 切换时 一方能 够 进行 水 库 调度 的业 务 切换 , 首
坝坝址上 下游 、 洛渡坝址 上下 游 、 溪 向家 坝 一 洛渡两 溪
作者简介: 宇, , 刘 女 高级 工 程 师 , 主要 从 事 水 电站 梯级 调 度 自动 化 工 作 。E— all y c p e m . n m i:u u@ y c. o e i

第1 3期
刘 宇 , : 峡 一金 沙 江 梯 级 水 库 水 情 测报 系统 互备 设 计 等 三
统与成都 区调 中心水调 自动化 系统设计 为具有 主备 调 功能 , 可对三峡 一金 沙江 下 游梯 级 水库 进 行 统一 调 均 度管理 。主备调切换 通 过 统一 的系 统平 台 实现 , 当出
三 峡 一 沙 江 下 游 梯 级 调 度 管 理 按 “ 力 调 度 分 金 电
区、 水库 调度统 一” 的原则 进行 , 在 成都设 立 调控 中 将
址气象 信息 , 为实现水 库 的水文 预 报及 水 库 调度 提供

金沙峡水电站水文

金沙峡水电站水文

2 水文2.1 流域概况大通河属黄河流域,是黄河的二级支流,地处青藏高原东北边缘,地理位置介于东径98°30′~103°15′,北纬36°30′~38°25′,发源于祁连山南麓大通山,托里山的水里,源头海拔高程5000m,西北东南流向,流经青海省刚察、祁连、海晏、门源、互助、乐都等县和甘肃省的天祝、永登两县,最后在青海省民和县亨堂镇附近汇入湟水,是湟水最大的一级支流。

它西南面与湟水相邻,东面以庄浪河为界,北面与我省走廊地区之黑河相接。

整个流域汇水面积15130km2,河道总长度520km,主河道平均坡降4.52‰。

大通河流域形状似一狭长条形,水系呈现羽毛状分布,流域北岸为祁连山,南岸为大通山、达板山,地势呈西北高而东南低;大通河流域在地貌上属构造剥蚀的高中山区,两侧依山傍岭,干流峡盆相间。

整个流域内地势高耸,河道蜿蜒曲折,树草翠绿,植被生长良好,覆盖率较大,全流域80%以上的面积集中分布在海拔3000m以上。

流域可以门源和连城两地大致分为上、中、下三段:门源以上流域为上游河段,河长322km,地形为峡谷和盆地相间,形如串珠,具有高原河流之特征,该河段地势较高,气候严寒,雨量较丰沛,在浅山和滩地上覆盖着湿寒生植物,山区有森林分布,植被覆盖率达100%,在河源处有冰川;门源至连城为中游河段,河长192km,该河段山势高耸,林木成片,峡谷紧连,河道比降变化大,呈阶梯状,坡降陡峻,水能资源丰富,但开发利用率较低,在天堂寺以下,森林渐减,耕地增多;连城以下为下游河段,河长40km,雨量较上游为少,植被稀少,河流两岸阶地上均为灌溉良田。

流域径流由降水补给为主,其次为冰雪融水和地下水补给,降水量从上游至下游为600~400mm,部分山区可达700mm,是大通河河水的主要补给来源。

由于受气候、森林、地形及地质等下垫面条件的影响,大通河径流年际变化不大,且较为稳定,因上游植被良好,水土流失较轻,悬移质含沙量较小,水流清澈。

金沙江下游中华金沙鳅自然繁殖的生态水文需求研究

金沙江下游中华金沙鳅自然繁殖的生态水文需求研究

金沙江下游中华金沙鳅自然繁殖的生态水文需求研究张登成;王孟;李斐;樊皓;于江;阮娅;张可可【期刊名称】《水生态学杂志》【年(卷),期】2024(45)1【摘要】开展中华金沙鳅的生态需求研究,在此基础上制定有针对性的生态调度方案,为国内外水利水电工程的生态调度提供参考与借鉴。

2017-2019年5-7月在金沙江下游巧家断面进行鱼类早期资源调查,分析中华金沙鳅卵苗径流量与同期水温、流量日上涨量、涨水持续时间等生态水文指标之间的响应关系,掌握刺激中华金沙鳅自然繁殖的生态水文指标和水温阈值,在此基础上提出乌东德水电站生态调度运行要求。

结果表明:巧家江段中华金沙鳅产卵高峰期为5月下旬至6月中下旬,产卵高峰期起始水温不低于19.0℃;对应的洪峰过程流量日上涨量平均为358 m^(3)/s,涨水持续天数平均为5 d,洪峰过程2~3 d后开始大规模产卵;偏相关分析表明中华金沙鳅卵苗径流量与起始水位呈负相关关系,与水位日上涨量、涨水持续时间呈正相关关系,推荐人造洪峰的起始(3-7月)流量为1160 m^(3)/s,此时对应的乌东德水文站水位为791.1 m。

加大流量日增长率以及增加涨水持续时间,可有效促进中华金沙鳅产卵繁殖。

【总页数】7页(P96-102)【作者】张登成;王孟;李斐;樊皓;于江;阮娅;张可可【作者单位】长江水资源保护科学研究所;中国三峡建工(集团)有限公司【正文语种】中文【中图分类】X176【相关文献】1.基于RVA法的金沙江下游水文情势研究2.金沙江下游水文泥沙数据库及信息管理系统研究3.金沙江下游中华沙鳅的资源现状、繁殖特性及人工繁育的初步研究4.基于IHA-RVA法金沙江下游生态水文情势评价5.金沙江下游梯级水库运行后水文情势变化分析—基于流量历时曲线的生态流量指标因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

金沙江下游水文泥沙数据库及信息管理系统研究

金沙江下游水文泥沙数据库及信息管理系统研究

信息 管理 分析 系统 。系 统 重点 实 现 如 下 功 能 : 内外 一
体化 的水 道地 形 自动 成 图 与 图形 编辑 , 安 全 可 靠 的 数 据综 合管 理 , 方 便快 速 的信息 查 询功 能 , 功 能强 大 的水
文泥 沙分 析与 预测 功能 , 形象 逼 真 的三 维 可视化 功 能 。
作 系统环 境 下 , 基于 G a e a E x p l o r e r 平台 、 A r c E n g i n e组 件和 V S 2 0 0 8开 发环境 编程 实 现客 户 端 应用 程 序 以及
收 稿 日期 : 2 0 1 3 —1 2—1 8
该 模块 基 于 A r c G I S E n g i n e开发 实现 , 制 图数据 为 G e o — d a t a b a s e 数据 , 包括 水道地 形 2 7层标 准数 据 。
1 系 统 软 件 体 系结 构
系统 采用 B / S架 构 与 C / S架 构 混 合 模 式 进 行 开
水 道地 形 自动成 图模块 可完 成河 道测 量地 形信 息
的数据 更新 、 显示 、 查询 、 输 出等 功 能 , 具 体 包括 : 将 预 处 理 的河道 测量 数据 读 人 ; 根 据 测 点 生成 等 值 线 及 数 字 高程 模型 ( D E M) 、 分 幅及 要 素 提 取 ; 测 图打 印 输 出 。
站及其 监 测数 据 的长期 有序 、 安全 有效 的管 理和 应用 ,
中 国长江 三峡集 团公 司于 2 0 0 8年会 同长 江 委 水 文局 联合 开发 了金 沙江 下游 梯级 水 电站水 文泥 沙数 据库 及
2 水道地形 自动成 图与图形编辑子 系统

金沙溪农田保护防洪工程设计洪水分析

金沙溪农田保护防洪工程设计洪水分析

《河南水利与南水北调》2023年第9期防汛抗旱金沙溪农田保护防洪工程设计洪水分析李咏梅(万年县河道圩堤管护中心,江西万年335500)摘要:金沙溪地区是江西地区重要的粮食生产基地。

为了保护金沙溪农田,减少洪水对农田工程的影响,提高粮食产量,避免洪涝灾害的发生,拟新建金沙溪农田保护左岸防洪堤把金沙溪下游河段形成一个独立、完整、封闭的防洪圈。

金沙溪上游已建设七一水库工程,承担了重要的防洪调蓄功能。

结合水库实际情况,在设计洪水参数确定时需充分考虑了七一水库工程的影响,将区间设计洪水与七一水库最大下泄流量直接叠加求得设计洪水,经过分析,下游断面洪峰流量在P=5%频率下为1450.60m 3/s 。

研究结果可为金沙溪农田保护工程实施提供参考。

关键词:水库影响;防洪;设计洪水中图分类号:TV122文献标识码:A文章编号:1673-8853(2023)09-0031-02作者简介:李咏梅(1971—),女,工程师,主要从事工程施工管理、设计和工程技术等工作。

1引言设计洪水是一个复杂的过程,需要结合上游水利工程的调洪功能。

水库工程作为常见的水利工程,对流域的调洪、调蓄影响较大,尤其是当水库工程位于治理段河流上游,这种情况下进行防洪参数确定时,必须考虑水库工程调蓄的影响。

2工程概况金沙溪左岸河堤保护面积10.42km 2,保护耕地约800hm 2,保护人口2.86万人。

区内地势较平坦,土地肥沃,为重要商品粮基地。

金沙溪流域总面积498km 2(玉山县城以上),其中玉山县境内流域面积457.35km 2。

发源于怀玉山脉三清山玉京峰东北麓坪家源。

主河道长65.70km ,平均坡降3.83‰。

3七一水库下泄流量分析金沙溪农田防洪工程河段位于七一水库下游。

七一水库总库容达2.28亿m 3,为大(二)型水库。

总库容达2.28亿m 3。

其基本思路是:先计算得到七一水库坝址至河道控制断面区间洪峰,再将之与水库下泄流量叠加,最后得到河道设计洪水。

“11·3”金沙江白格堰塞湖水文应急监测预报

“11·3”金沙江白格堰塞湖水文应急监测预报

第50卷第3期2019年3月人民长江Yangtze River Vol.50,No.3Mar.,2019收稿日期:2019-01-10作者简介:程海云,男,教授级高级工程师,博士,主要从事洪水预报技术研究与管理。

E -mail :chenghy@cjh.com.cn文章编号:1001-4179(2019)03-0023-05“11·3”金沙江白格堰塞湖水文应急监测预报程海云(长江水利委员会水文局,湖北武汉,430010)摘要:堰塞湖形成后,迅速有效地开展水文应急测报工作对制定处置方案、减少损失起着至关重要的作用。

在分析河道特性、沿岸人口和经济社会分布的基础上,从应急监测、应急分析计算、应急预报3个方面对长江水利委员会水文局在“11·3”金沙江白格堰塞湖中的水文应急工作进行了分析总结。

全面介绍了此次堰塞湖水文应急监测工作的总体布局和实施情况,水文应急分析计算的方法和成果,水文应急预报方法、共享模式等情况,并对有关问题提出了建议和设想。

关键词:应急监测;水文预报;洪水演进;白格堰塞湖;金沙江中图法分类号:P33文献标志码:ADOI :10.16232/j.cnki.1001-4179.2019.03.0052018年11月3日17:00许,西藏自治区昌都市江达县波罗乡白格村境内金沙江右岸继第一次滑坡后再次发生大规模山体滑坡,滑坡堵塞金沙江并形成堰塞湖。

堰塞湖水位持续快速上涨,威胁着上、下游人民群众的生命财产安全。

长江水利委员会水文局(以下简称长江委水文局)迅速集结专业技术队伍开展了水文应急测报工作,为堰塞湖的成功处置做出了突出贡献。

水文应急测报工作是堰塞湖应急处置的关键组成部分,主要由水文应急监测、水文应急分析计算和水文应急预报3个部分组成,其相互关系见图1。

1水文应急监测水文应急监测是水文应急工作的基础,为水文应急分析计算及应急预报提供前期基础资料和实时信息。

堰塞湖水文应急监测主要包括:应急控制测量、堰塞体监测、水道勘测(库区及下游河道)及水文要素监测等[1]。

金沙江水文泥沙信息查询系统设计与实现

金沙江水文泥沙信息查询系统设计与实现

基金项 目: 国 家科 技 支撑 计 划 ( 2 0 1 2 B A B 0 4 B 0 5 ) ; 国 家 自然 科 学基 金 项 目( 5 1 1 0 9 1 4 8 ) 作者简介 : 尹 晔 , 男, 博 士研 究 生 , 主 要 从 事 数 据 库 系统 开发 方 面 的研 究 。E—m a i l : y i n — y e 7 7 @1 6 3 . c o m
1 信 息查询系统设计
1 . 1 设 计 思 想
( 1 )提供友 好 的 图文 一 体 化 查 询界 面 , 实 现查 询
结 果 的 图文一体 化 表达 。 ( 2 )空 间图形 与属 性 数 据 可 实 时联 动查 询 , 实 现 从 空 间 图形 到属 性 、 属性 到空 间 图形 的双 向查询 功能 。 ( 3 )基 于 动 态 标 记 语 言 G e o X M L 的热 点 查 询 技
1 . 2 系统 结 构 与 功 能
依 据 功能 的不 同 , 系 统可 划分 为 : 基 本信 息查 询模
块、 监 测信 息数 据查 询 模 块 、 空 间信 息数 据查 询 模 块 、 档 案信 息数 据查 询模 块 、 系统 信息 数据查 询模 块 、 报表
收 稿 日期 : 2 0 1 3—1 0—1 9
计 图表 。
生成 模块 、 专 题 图制 作 与输 出模 块 。具 体 划 分 如 表 1
所示 。
表 1 信 息 查询 系 统 模块 划 分
模 块 名 称 功 能 描 述
基 本 信 息 查 询 为 用 户 提 供 河 流 、 监测 站 、 测量断面 、 梯 级 水 电 站 的 基 本 信 息查 询 功 能 , 除 图层 数 据 基 本 属 性 的 查 询 外 , 还包 括 统 计 分 析 结 果 的查 询 监 测 信 息 查 询 主要 包 括 监 测 信 息 数 据 的 查 询 功 能

金沙峡水电站综合说明

金沙峡水电站综合说明

1综合说明1.1 绪言金沙峡水电站工程位于大通河下游的青海省互助土族自治县境内,地处大通河甘青交界段(河流左岸为甘肃省天祝藏族自治县,右岸为青海省互助土族自治县);拟定开发的河段位于大通河扎龙口至羊脖子弯河段,电站距西宁市约141km,该河段右岸为7202公路(民门公路),交通十分便利,电站开发条件优越。

金沙峡水电站工程主要任务是发电,采用低坝引水式开发方案,在大通河滩子村上游修建引水枢纽抬高大通河水位,利用河道天然水面落差85m,再由有压隧洞引水至羊脖子弯发电厂房发电。

电站由引水枢纽、有压引水系统、发电厂房及升压站等建筑物组成,电站装机容量70MW,多年平均年发电量26530万kW.h。

大通河为湟水最大支流,发源于祁连山讨赖南山的木里山,流经青海门源和互助两县于天堂寺入甘肃天祝县境内,又东南流至连城、窑街,再折向南穿过享堂峡注入湟水,全长520km。

流域面积15130km2。

大通河干流水能蕴藏量为1160.4 MW,其中在甘肃省境内(包括界河)干流全长104km,总落差558m,水能蕴藏量为455.1 MW。

在1989年青海省水利水电勘测设计研究院编制的《青海省大通河流域水利水电规划报告》中,大通河干流上共规划了13座电站,金沙峡水电站位于这13座电站的末端甘青交界段,没有在规划之中。

1985年根据黄委会下达的“黄河主要支流规划工作大纲”水力发电一章的要求,我院经过现场踏勘和调查研究,并重新审议修改我院1977年~1980年编制的水力资源普查成果,于1985年完成了《甘肃省湟水、大通河流域开发治理初步规划报告》,该报告考虑淹没、上游调水量和调水工程的进展情况等因素,在大通河的扎龙口~连城水文站之间规划了五级电站,分别为:下滩、铁城沟、天王沟、淌沟和享堂峡。

下滩电站的开发河段位于扎龙口~下滩村(下滩村在先明桥附近),本次将该河段分两级开发,金沙峡水电站为第二级电站,所以金沙峡水电站符合规划要求。

长江上游梯级水库建成后的三峡水情预报

长江上游梯级水库建成后的三峡水情预报

8. 1
123
2005年 5月 1日 8: 00 ~ 11月 1日 8: 00 263. 60 277. 52 13. 92
5. 3
88
2007年 5月 1日 8: 00 ~ 11月 1日 8: 00 270. 17 282. 41 12. 24 - 4. 5
77
2008年 5月 1日 8: 00 ~ 11月 1日 8: 00 270. 64 268. 26 - 2. 38 - 0. 8
第 4期
段唯鑫, 等: 长江上游梯级水库建成后的三峡水情预报
3
量的预报方案, 再配上水库调洪演算方案, 由此可逐级 获得各水库入、出库流量预报, 最终得到武隆站流量预 报。
3. 2 三峡区间预报方案变化
三峡水库建成后, 库区水位抬高、水面扩大, 蒸发 量与直接产流均增大, 库区汇流加快。另外支流控制 站上迁又使三峡区间可控面积缩小, 预报精度降低, 必 须编制新的预报方案。
3. 1 寸滩、武隆预报体系变化
目前, 金沙江中游在建观音岩、鲁地拉、龙开口、阿 海、梨园等水电站, 下游干流在建向家坝、溪洛渡水电 站, 这两座电站与屏山站相距较近, 一旦水库建成投入 使用, 寸滩预报方案体系将需进行更新。屏山站正好 位于向家坝库区, 屏山至李庄方案应改为向家坝水库 出库控制站至李庄方案, 在向家坝水库出库控制站以 上增加水库的入库流量预报方案和两梯级水库的调洪 演算方案, 才能获得水库的出库流量过程, 再进行至李 庄的河道演算。
2. 1 上游水库对洪水预报预见期的影响
长江上游各区影响三峡水库预报的主要大型水库 见表 1。由表 1可见, 影响三峡水库 3 d及以内预见期 预报的大型水库大多尚未建成, 而影响武隆预报的水 库较多, 特别是乌江中下游的构皮滩、彭水两座水库,
  1. 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. 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. 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)。

2 水文2.1 流域概况大通河属黄河流域,是黄河的二级支流,地处青藏高原东北边缘,地理位置介于东径98°30′~103°15′,北纬36°30′~38°25′,发源于祁连山南麓大通山,托里山的水里,源头海拔高程5000m,西北东南流向,流经青海省刚察、祁连、海晏、门源、互助、乐都等县和甘肃省的天祝、永登两县,最后在青海省民和县亨堂镇附近汇入湟水,是湟水最大的一级支流。

它西南面与湟水相邻,东面以庄浪河为界,北面与我省走廊地区之黑河相接。

整个流域汇水面积15130km2,河道总长度520km,主河道平均坡降4.52‰。

大通河流域形状似一狭长条形,水系呈现羽毛状分布,流域北岸为祁连山,南岸为大通山、达板山,地势呈西北高而东南低;大通河流域在地貌上属构造剥蚀的高中山区,两侧依山傍岭,干流峡盆相间。

整个流域内地势高耸,河道蜿蜒曲折,树草翠绿,植被生长良好,覆盖率较大,全流域80%以上的面积集中分布在海拔3000m以上。

流域可以门源和连城两地大致分为上、中、下三段:门源以上流域为上游河段,河长322km,地形为峡谷和盆地相间,形如串珠,具有高原河流之特征,该河段地势较高,气候严寒,雨量较丰沛,在浅山和滩地上覆盖着湿寒生植物,山区有森林分布,植被覆盖率达100%,在河源处有冰川;门源至连城为中游河段,河长192km,该河段山势高耸,林木成片,峡谷紧连,河道比降变化大,呈阶梯状,坡降陡峻,水能资源丰富,但开发利用率较低,在天堂寺以下,森林渐减,耕地增多;连城以下为下游河段,河长40km,雨量较上游为少,植被稀少,河流两岸阶地上均为灌溉良田。

流域径流由降水补给为主,其次为冰雪融水和地下水补给,降水量从上游至下游为600~400mm,部分山区可达700mm,是大通河河水的主要补给来源。

由于受气候、森林、地形及地质等下垫面条件的影响,大通河径流年际变化不大,且较为稳定,因上游植被良好,水土流失较轻,悬移质含沙量较小,水流清澈。

金沙峡水电站位于大通河中游,引水枢纽坝址设在已建成的天堂寺引大渠首下游约23.2 km处,枢纽断面以上流域汇水面积13328km2。

2.2 气象大通河流域深居西北内陆,气候受东南海洋季风的影响和蒙古高压的控制,具有冬长署短、雨热同季、日照时间长、年降水少、蒸发量大、垂直分布明显和昼夜温差大的大陆性气候特点。

流域上游为祁连山中段,下游为祁连山东段,蒸发量随高程的增加而减少、气温随高程的增加而降低、降水和湿度随高程的增加而递增的特点比较明显,中下游降水集中在汛期,5~9月降水量约占全年总降水量的80%左右,上游在9月下旬至翌年6月上旬基本上为降雪天气。

金沙峡水电站上游邻近有天堂寺气象站,根据气象站观测资料统计,多年平均气温3.0℃,年降水量483.4mm,年蒸发量1408.4mm,年日照时数2600小时,最多风向为西北和东南风,最大风力可达18~21m/s,最大积雪深度19cm,最大冻土深度1.48m,年绝对无霜期15天。

天堂寺气象要素与气象特征见表2-1。

2.3 基本资料情况大通河干流自上而下设有尕日得、尕大滩、天堂、连城、亨堂等水文站。

其中亨堂水文站始建于1940年,经黄委会整编后的完整连续资料自1950年至今,为观测系列最长的站。

各站基本情况详见表2-2。

大通河干流主要水文站一览表金沙峡水电站引水枢纽坝址处无水文站,上游23.2 km处设有天堂寺水文站,下游36.8km处设有连城水文站,河口处设有享堂水文站。

天堂寺、享堂水文站是金沙峡水电站本次水文分析计算的主要依据站和参证站。

2.4 年径流2.4.1 径流特性大通河中上游以上径流主要来源于大气降水,其中以雨水补给为主,雪水补给为辅。

全年可分为3月中、下旬至5月为春汛期,由上游冰雪融水和降雨补给;6~9月为夏秋洪水期,以大面积降水补给为主,有的年份可延长至10月上旬;10~11月为秋季平水期,以地下水补给及河槽储蓄量为主;12月至次年3月初为冬季枯水期,以地下水补给为主,水量小而稳定。

径流年内分配6~9月占年径流比例最大约66.0%,2月份最小。

最小流量出现在12月下旬~2月下旬。

2.4.2 径流系列的还原及插补延长金沙峡水电站枢纽上游约23.2km处设有天堂寺水文站,该站1958年设立,1962年1月撤消,1976年又恢复建站,共有1958~61、1967.6~2001年n=30年完整但不连续的实测径流资料。

为使测验资料一致,应对天堂寺站以上历年用水进行还原。

大通河流域青海省境内(天堂寺以上)年均灌溉引用水量为 1.23 m3/s,自九十年代以来随着工农业生产的不断发展用水量有逐渐加大趋势,因此天堂寺站、享堂站以上灌溉引用流量79年以前用水文局调查成果,1980~1989年按79年引用流量考虑,90年以后逐年略加大进行还原。

95年以后还考虑了引大入秦灌溉工程的引水流量。

另外享堂站95年以后考虑了引大管理局提供的引大入秦灌溉工程的引水流量。

金沙峡水电站年径流计算的依据站为天堂寺站,其下游的享堂站为大通河流域径流系列最长的站,具有1950~2000年51年年径流系列,且具有良好的代表性。

因此选用享堂站为参证站进行插补延长。

天堂寺站具有1958~61、1977~2001年共n=29实测系列资料,与下游享堂站相应年份对比,发现天堂寺站缺测年份多数偏丰,为增加天堂寺站年径流系列的代表性,根据两水文站同步径流资料,建立天堂寺与享堂站同期年平均流量相关关系,经计算相关系数0.9244,关系较好,利用享堂站还原后的径流系列将天堂站还原后的径流系列插补延长至1950~2001年共52年天然径流系列。

2.4.3 径流系列代表性分析天堂寺水文站年平均流量差积曲线见图2—1。

由图2—1可以看出,1950~53年4年间,差积曲线基本上是水平波动,表示该时期年径流量在均值附近波动称为平稳期;从1954~59年6年间,差积曲线为上升期(1956年除外),表示该时期年径流量偏离均值的趋势为上升期(1956年除外);从1960~72年13年间,差积曲线基本上是上下交错期,表示该时期的年径流量在均值上下波动;从1973~82年10年间,差积曲线基本上为下降期(1975、1976、1981年除外),表示该时期年径流量偏离均值的趋势为下降期;从1983~90年8年间,差积曲线为上升期,表示该时期年径流量偏离均值的趋势为上升期(1984、1987年除外);1991~98年8年间,差积曲线基本上是上下交错期,表示该时期的年径流量在均值上下波动;1999~2001年3年间,差积曲线为下降期,表示该时期年径流量偏离均值的趋势为下降期。

根据代表期应包含丰、平、枯参数比较稳定的原则,可见天堂寺站1950~2001年年径流系列具有较好的系列代表性。

2.4.4 径流计算电站年径流成果由天堂寺径流加上天堂寺~电站区间径流来确定。

经相关插补延长后,天堂寺站具有1950~2001年共52年天然径流系列,对其进行频率分析,得多年平均流量为78.8m3/s,Cv=0.18,Cs =2.0 Cv。

求得不同保证率P=15% 、P=25% 、P=50%、P=75% 、P=85% 的年平均流量分别为93.5 m3/s、87.8 m3/s、77.9 m3/s、68.9 m3/s、64.2 m3/s。

天堂寺站与金沙峡水电站引水枢纽之间的区间汇水面积为754km2,其区间径流根据天堂寺~享堂的区间径流成果来推求。

经计算:天堂寺~享堂区间多年平均流量为12.9 m3/s,天堂寺~享堂区间汇水面积为2552km2,则区间径流模数为0.005055 m3/s/km2,根据天堂寺~享堂区间径流模数求得天堂寺~电站枢纽之间多年平均流量为3.81 m3/s。

根据天堂寺站与天堂寺~电站枢纽区间的径流成果得电站天然情况下的年径流成果详见表2—3。

金沙峡水电站设计年平均流量成果表(天然)2.4.5 径流的年内分配为计算电站的有关水能参数,需推求不同保证率代表年的年内分配。

径流的年内分配采用1~12月日历年度,按典型年的年径流量和供水期的径流量分别接近设计频率的径流量为原则,设计典型年在1950~2001年系列中选取,经分析后分别选取天堂寺站1961年为丰水年P=15%的典型年,1999年为平水年P=50%的典型年,1977年为P=85%的典型年,按设计频率的年平均流量进行控制缩放,得电站相应频率的月、年平均流量,以相应年的日流量过程为典型,按电站设计年的逐月流量为控制,缩放得不同频率的日流量过程,这样作对枯水流量偏于安全。

成果见表2-4~表2-9。

金沙峡水电站设计年径流月分配表上述计算成果为天然来水,计算电站水能参数时,应扣除上游用水。

2.5 洪水2.5.1 洪水特性大通河洪水主要由暴雨形成,大通河流域地处深山峡谷区,由于受东南海洋季风的影响和蒙古高压的控制,流域降水随高程的增加有明显递增的特点。

暴雨主要集中在6 ~9月,尤以7、8月份最多,故年最大洪峰流量也多发生在此时间里。

每年4、5月份有春汛洪水,主要为融冰化雪水所造成,一般较暴雨洪水洪峰为小,且洪水过程涨落缓慢。

2.5.2 历史洪水历史洪水调查成果以以往工程设计洪水分析中的调查采用成果为依据。

天堂寺1919年洪水调查成果为1700 m3/s,享堂站为2050m3/s。

2.5.3 历史洪水重现期的确定根据大量调查分析,大通河历史洪水出现年代排位顺序是1847、1898、1919年,截止2001年实测期内再没有超过1919年的洪水,因此1919年洪水可按照1847年至2001年的调查考证期150年中的老三来考虑,约50年,如果按照1919年至今,该洪水重现期可定为80年,综合考虑,1919年洪水重现期为50~80年。

2.5.4 设计洪水计算大通河享堂站实测年最大洪峰流量系列有1950~2000年共51年实测系列,是大通河流域实测系列最长的站。

天堂寺站实测年最大洪峰流量系列有1958~1961、1976~2001年共30年不连续系列,建立天堂寺站~享堂站同期洪峰流量相关关系,经计算相关关系较好,相关系数为0.9322,以此相互插补延长缺测年份的洪峰流量。

经插补延长后享堂、天堂寺站系列为1950~2001年共52年。

对天堂寺站插补延长后的系列加入1919年历史洪水进行频率分析计算,得Qm=590m3/s、Cv=0.58、Cs/Cv=3.0。

享堂站1950~2001年共52年系列加入1919年历史洪水进行频率分析计算,得Qm=730m3/s、Cv=0.58、Cs/Cv=3.0。

金沙峡水电站的设计洪水由天堂寺、享堂站的设计洪水分析成果按流域面积双对数内插求得。

详见表2-10。

金沙峡水电站设计洪峰流量成果表2.5.5 分期洪水金沙峡水电站的分期洪水根据天堂寺与享堂站的各分期不同频率的设计值,按汇水面积双对数直线内插求得。

相关文档
最新文档