贵定供水(水文)

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2水文
2.1流域概况
贵定县位于贵州省中部,黔南布依族苗族自治州的北部,东经106º59′~107º22′,北纬26º05′~26º47′。

东邻福泉县、麻江县、都匀市,南接惠水县、平塘县,西靠龙里县,北与开阳县毗连。

全县总面积为1631km2,东西长38km,南北宽76km,公路距都匀70km、贵阳60km。

县城位于县域中部偏北,贵定河贯穿整个城区,呈带状,南北长约6km,东西宽0.5~2km,现有城区面积10.2km2。

本次应急供水工程选用水源为贵定河干流及其两条支流龙洞河、红岩河。

西门河属长江流域乌江水系独木河的一级支流,发源于贵定县定南乡偏山,从南向北流经虎场、定南、坪寨、贵定县城区,至县城下游垮岩(桃花寨)右纳东门河,转西向流经铜堡、中寨,于上安(化肥厂)右纳沙坝河,至洛北河乡流入独木河。

西门河全长26.5km,流域总面积217.5km2。

龙洞河发源点高程1666m,河流自东向西流,流经胡家冲、上草苗、姊妹岩、五娘坝、燕子洞、乐芒等,在定南乡政府所在地附近汇入西门河。

红岩河发源点高程为1565m,河流自东向西流,流经半坡、水冲、瓦厂田、红岩等,在岩底处汇入西门河。

贵定县城供水工程远期规则选择的两个水源点—龙洞河水源,远期规划修建乐芒水库;红岩河水源,远期规划修建小河水库,均位于西门河的上游。

两规划水库的坝址位置也是本次应急供水拟建拦水堰位置。

龙洞河拦水堰以上流域集雨面积为11.9km2,堰址处高程为1062m,河长6.44km,主河道平均比降64.2‰。

红岩河拦水堰以上流
域面积为10.5km2,堰址处高程为1064m,河长7.41km,主河道平均比降为67.6‰。

本次应急供水工程选择平寨村境内水泥厂下游磨子岩处已建拦河堰为主要应急供水源,坝址以上集水面积78.3km2,河长15.1km,比降12.7‰。

该取水点位于被取缔的西门河水厂上游2km处。

各取水点流域特征值见表2-1.
2.2气象
贵定县属亚热带季风气候区,其特点是:气候温和,雨量充沛,冬无严寒,夏无酷暑,多阴雨,少日照,无霜期长。

根据贵定气象站资料统计:多年平均气温15℃,气温的年际变化不大,年内变化较大。

1月最冷,平均气温为4.5℃,极端最低气温为-8.7℃。

7月最热,平均气温为24℃,极端最高气温为34.8℃。

气温的日变化较大,1969年1月28日,日温差达29.9℃。

气温大于30.0℃的天数平均每年30天,最多达60天。

气温小于0.0℃的天数平均每年28天。

贵定县气象站多年平均年降水量为1120mm,降水量的年际变化不大,最多年降水量为1691.3mm,最少年降水量为768.4mm,相差2.2倍。

降水的年内分布不均匀,5~8月的降水量占全年总量的60%左右,4~10月的降水量占全年总量的86%,11~次年3月为少雨期,仅占全年总量的14%。

多年平均阴雨日数为242天,日雨量大于0.1mm
的雨日为170天,日雨量大于10mm的雨日为33天,其多年平均远近雷暴日为48.0天。

多年平均相对湿度为80%;无霜期平均287天。

年平均雪日为7天。

多年平均日照时数为1043h。

多年平均风速1.7m/s,最大风速20m/s,最多风向为SSW。

贵定气象站多年平均年蒸发量为1367mm(20cm蒸发皿),换算成大水体水面蒸发的换算系数取0.59,则多年平均水面蒸发量为807mm。

2.3基本资料
一、参证站选取
本次应急供水工程各取水点流域内均无水文站点及雨量站点,邻近设计流域贵定县城内设有贵定气象站,主要观测项目有降雨和蒸发,具有1961年~2009年共49年连续实测降雨资料,资料系列长代表性好。

经分析,贵定气象站离各取水点位置都较近,基本能控制设计流域降雨量,因此本次设计选择贵定气象站作为参证站结合相关等值线图分析设计流域暴雨参数,再采用贵州省雨洪法进行设计洪水计算。

二、资料评价
(1)可靠性
贵定气象站使用200mm自计雨量计观测降雨量,每年的观测资料都按规范进行整编,资料精度可靠。

(2)一致性
贵定气象站自设立以来观测场地固定,从未迁移或变动,观测场
地附近没有高的树木和建筑物影响雨量观测,降雨资料具有一致性。

(3)代表性
从历年年降雨过程变化趋势看,系列值丰、平、枯交替,比较系统地反映了该地区降雨年际变化的周期性。

长系列年降雨资料中,包含了丰水年、平水年、枯水年和丰水年组、平水年组、枯水年组。

长短两个系列径流统计参数基本一致,成果详见表2-2。

表2-2 贵定气象站不同系列降水量统计表
综上,由于贵定气象站不同系列降雨的均值、Cv值比较稳定,降雨资料系列较长,可靠性、代表性、一致性较好,资料精度较高,因此,本次设计可选择贵定气象站作为参证站结合相关等值线图分析设计流域暴雨参数,再采用贵州省雨洪法进行设计洪水计算。

2.4径流
2.4.1径流特性
西门河属典型的山区雨源型河流,径流由降水补给,径流特性与降水特性基本一致,洪枯悬殊,年内分配不均。

结合《贵州省地表水资源》流域多年平均降水量在1100mm左右,降水量变差系数Cv值为0.15左右,年际变化不大,但年内分配不均,降水主要集中在5~10月份,占全年降水量约80%以上,流域多年平均径流深在600mm 左右,径流系数0.50~0.55之间。

结合《贵州省1956~2000年年径
流变差系数等值线图(集雨面积F<300km2)》,流域年径流变差系数在0.3左右。

2.4.2年降雨量分析计算
收集贵定气象站1961~2009年共49年水文年降水量资料,进行频率分析计算,得多年平均降水量为p=1122mm,Cv=0.17,Cs/Cv=2;查《贵州省地表水资源》的有关附图,设计流域多年平均面雨量在1100mm左右,年降水变差系数在0.15左右。

由于贵定气象站与设计流域均处于西门河流域,下垫面条件相似,且距离本次工程点很近,其点雨量基本可以代表流域面雨量,则直接移用贵定气象站年降雨统计参数为设计流域降雨统计参数,设计流域年降雨分析成果见表2-3及图2-1。

表2-3 贵定气象站年降水量分析成果表
表2-1 贵定气象站年降水量频率曲线图
2.4.3 径流计算
由于本工程流域内无实测水文资料,且本流域径流均由降水形成,因而本工程可运用降雨径流频率相应法进行径流计算。

根据前述设计流域降雨量计算,设计流域多年平均降雨统计参数为:P =1122mm ,Cv=0.17,Cs=2Cv 。

流域多年平均径流量按公式W=0.1HF 计算。

查《贵州省地表水资源》上的贵州省多年平均径流系数等值线图,本次工程流域多年平均径流系数α=0.52,则坝址处多年平均径流深H=P×α=583.4mm 。

根据公式W=0.1HF 计算,则龙洞拦河堰处多年平均径流量W=0.1×583.4×11.9=694.3万m 3;红岩拦水堰处多年平均径流量W=0.1×583.4×10.5=612.6万m 3;平寨拦河堰处多年平均径流量为W=0.1×583.4×78.3=4568万m 3。

再根据公式Q=W/T 可以计算出堰址处多年平均流量,龙洞堰址处为0.22 m 3/s ,红岩堰址处为0.194 m 3/s ,平寨堰址处为1.45 m 3/s 。

径流Cv 值根据贵州省经验公式:
gF rC C m vx vy 1βα+=
式中:Cvy —年径流量变差系数
Cvx —年降雨量变差系数(0.17);
F —流域面积,F ﹤100 km 2时取F=100 km 2;
α—多年平均径流系数(0.52);
r 、n 、m —地区性经验系数,取 r=1.30、m=0.7、β=0.04
经计算得到刘华河年径流变差系数Cv=0.31。

结合《贵州省地表水资源》中《贵州省多年年径流变差系数等值线图(集雨面积F<300km 2)》,刘华河所在流域年径流变差系数在0.3等值线左右。

综合考虑取刘华河年径流变差系数Cv=0.31。

根据前面计算所得的平均流量与径流量以及径流变差系数Cv ,
再以 Cs=2Cv可以计算出各堰址处不同保证率的流量以及径流量,成果见下表。

表2-4 各堰址处径流计算成果表
2.4.4枯水流量
根据贵定气象站降水统计资料,枯期一般为11~4月,个别年份在7、8月份,因受大气环流影响,天气久晴不雨,形成不同程度的短暂枯水期。

由于后河流域内无实测枯水流量资料,因此枯水流量根据《贵州省河流枯水调查与统计分析成果》分析确定。

本次工程供水保证率为95%,根据《贵州省河流枯水调查与统计分析成果》的“贵州省平均年日、旬、月均最小流量模数图”分析,p=95%的月均枯水模数为3.2(L/s·km2) ,p=95%的日均枯水模数为2.8(L/s·km2),则龙洞拦水堰处95%月均流量为38.1L/s,红岩拦水堰处95%月均流量为33.6L/s,平寨拦水堰处95%月均流量为
250.6L/s;龙洞拦水堰处95%日均流量为33.3L/s,红岩拦水堰处95%日均流量为29.4L/s,平寨拦水堰处95%日均流量为219.2L/s。

2.4.5径流成果合理性分析
本流域属典型的山区雨源型河流,径流由降雨补给,地下径流源于地表补给,该区域平均面降水量在1100mm左右,年径流深在600mm左右,径流变差系数为0.3左右,年径流系数在0.5左右,本次工程处的平均面降雨量为1122mm,年径流深为583.4mm,径流系数为0.52,径流变差系数为0.31,与《贵州省地表水资源》有关等值线图一致。

综上所述,径流成果是合理的。

2.5洪水
2.5.1暴雨洪水特性
贵定县所处位置和地形为苗岭北坡,又是云雾山的背风坡,恰好处在气流下层区范围因而暴雨不多,特别是强度大的致洪暴雨较少,属黔南州少暴雨区。

以冷空气作为冲击力引发的暴雨为贵定城区暴雨的主要原因。

西门河流域4~10月均可能出现暴雨,而大暴雨在5~9月出现的机会较多。

7~8月常发生局部性雷雨,其历时短,强度大,也会造成局部地区严重的洪灾。

西门河流域洪水主要由暴雨形成。

西门河流域地处东西季风区,受季风影响,降水充沛,属多雨、多暴雨中心区,雨量多,暴雨频繁。

由于暴雨的成因不同,形成强度、历时和范围各不相同的暴雨过程,从而产生不同类型的洪水过程。

西门河流域5至10月为汛期,一般从4月份开始相继有洪水出现,到10月份基本结束。

年最大洪峰主
要集中在6月、7月,其次是5月、4月、8月、9月、10月很少出现。

在6、7月份发生的洪水不仅次数频繁而且峰量大,洪水过程历时较长。

西门河属山区性河流,河床坡陡流急,洪水来势迅猛,急涨陡落,一般暴雨洪水7~8小时洪峰到达西门桥,24小时洪水基本消退完毕。

2.5.2设计暴雨
工程设计流域内无实测暴雨资料,邻近工程处有贵定气象站。

贵定气象站有1961~2009年共49年最大一日降雨资料,且离工程位置处较近,则本次设计暴雨以贵定气象站作为参证站,并结合《贵州省暴雨洪水手册》相关等值线图,综合确定流域的暴雨统计参数。

统计贵定气象站1961~2009年49年各年最大一日降雨资料,最大一日降雨量均值为81.7mm,将其最大一日降雨换算成最大24h降雨:H24=1.12×H日,再将暴雨序列采用P~Ⅲ型理论频率曲线进行适线,得贵定气象站年最大24h暴雨统计参数为:H24 =91.5mm,Cv=0.5,Cs=3.5Cv,暴雨成果频率曲线见图2-2。

结合《贵州省暴雨洪水计算实用手册》中《贵州省年最大24h点雨量均值等值线图》,设计流域在90mm值线图附近,再结合《贵州省年最大24h点雨量Cv值等值线图》,后河流域暴雨Cv在0.45等值线左右,采用贵定气象站计算的最大24h暴雨均值与等值线图基本一致,Cv值以查等值线图成果略偏大,考虑贵定气象站具有较好代表性,且为安全起见,综合分析确定设计流域暴雨特征值为H24h=91.5mm,Cv =0.5,Cs=3.5 Cv。

查《贵州省暴雨洪水计算实用手册》中《贵州省年最大1h点雨量均值等值线图》,设计流域最大一小时暴雨均值在40mm值线图附近,再结合《贵州省年最大1h点雨量Cv值等值线图》,
设计流域暴雨Cv在0.4等值线左右。

结合等值线图,且工程处位置靠近等值线40mm,因而最终确定H1h=40mm,Cv=0.4,Cs=3.5Cv成果作为暴雨分析计算依据。

不同频率暴雨计算成果见下表。

表2-5 年最大24h设计暴雨量成果表
均值(mm)变差
系数
Cv
Cs/Cv
频率P(%)
0.2 0.33 2 3.33 5 10 20
H24h80.0 0.40 3.5 225.7 213.0 166.6 153.0 142.0 122.8 102.6 H1h36.1 0.43 3.5 108 102 78.7 71.9 66.4 56.8 46.8 图2-2 贵定气象站最大一日降水量频率曲线图
2.5.3 设计洪水
由于设计流域内无实测洪峰流量资料,因而本次洪水采用雨洪法计算。

雨洪法采用贵州省水利厅1983年出版的《贵州省暴雨洪水计算实用手册》和1988年相应的《修订本》中公式进行计算。

设计流域主要特征为丘山间谷坝,少量岩溶,植被一般,因此汇流分区定为Ⅱ2区。

当25≤F<300km2,计算流域几何特征值θ≤30,选用的洪水计算公式如下:
1.2324P 0.7160.2400.360922
.01
]H [CK F J f 0.357Q P
⋅⋅⋅⋅=γ
当10≤F<25km2,计算流域几何特征值θ≤30,选用的洪水计算公式如下:
式中:Q p —设计频率P 的洪峰流量(m 3/s );
r 1—汇流系数(设计流域属于Ⅱ2区,汇流系数0.36); f —流域形状系数f=F/L 2; J —主河道坡降;
F —流域集雨面积(km 2); C`—洪峰径流系数;
K p —设计频率P 的模比系数; H 24—最大24h 点雨量均值(mm )。

将相关参数代入上述洪水计算公式,得到各取水点不同频率设计洪水,计算成果见下表。

[]
1.212
0.8480.3310.2210.834240.234p P Q f J F CK H γ=
表2-6 各拦水堰处洪水设计成果
2.5.4施工分期洪水
毕节永久机场施工供水工程施工设计洪水重现期分别选用3年、5年、10年一遇,根据本工程施工组织设计,结合流域的洪水特点,本次设计拟定10月~3月、11月~3月、11月~2月及12月~2月作为施工期,计算其施工期的设计洪水。

本次设计按贵定气象站相应时段月最大24h降雨量平均值,经适线后各时段统计参数见表:2-7。

表2-7 分期设计洪水统计参数成果表
分期设计洪水计算采用前述设计洪水计算公式进行,各分期设计洪水成果见表2-8。

表2-8 各取水点拦水坝分期设计洪水成果表
2.5.5洪水成果合理性分析
雨洪法采用资料为西门河流域附近的贵定气象站资料,其资料系列长,精度高,且结合历史洪水调查。

加上雨洪法本身是贵州省水利专家结合我省实际情况,推导出计算我省中小流域的洪水公式,并采用“流域频率法”和已成水库工程洪水进行检验,计算精度较高,在我省得到了广泛应用。

故本次设计采用雨洪法成果作为设计依据。

2.6水位流量关系
根据实测1:1000河道断面和水面比降,结合断面上的情况,选取河道综合糙率为0.05,按曼宁公式计算出各级水位相应流量,从而绘制出泵房处水位流量关系曲线图。

则各取水点水位流量关系成果见表2-9及图2-3、2-4、2-5。

表2-9 各取水点水位流量关系表
图2-4 红岩取水点水位~流量关系曲线图
按照上述方法可得麦溪水厂处的水位流量关系成果见表2-6-2及图2-10。

表2-10 水厂处水位流量关系表
根据计算的水厂处水位流量关系成果,得各频率洪水下的洪水位,成果见下表:
表2-11 水厂处各频率洪水位计算成果表
2.7水质分析
根据有关单位2012年4月的检测报告(附后),根据水质检验的结果分析,所有项目均符合《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93)及《地面水环境质量标准》(GB 3838—2002)的要求,完全可作为生活饮用水水源。

参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),只
有总大肠菌群为63个超标,其余指标均满足要求。

水质检测详见下表:
表2-12 水源水质检测指标表
3工程规模
3.1.1供水范围
根据贵定县委专题会议纪要贵委专纪〔2012〕6号文要求和按照贵定县水利局2012年7月14日紧急会议通过初步拟定《贵定县城麦溪水厂应急供水工程施工进度计划》,并结合《贵定县城总体规划(修编)》(2002-2020年)和《贵定县城北工业园发展规划》,以及上级部门作《贵定县涉水项目调研报告》。

确定工程供水范围为《贵定县城总体规划(修编)》(2002-2020年)和《贵定县城北工业园发展规划》规划区覆盖城关镇、定南乡、德新镇及新铺乡的小部分面积,即规划的县城区和城北工业园区。

城北工业园区供水系统与县城供水系统为同一供水系统。

规划区域涉及面积49km2所辖7村8个社区共总8万人,含城北工业园。

城北工业园规划面积21km2,城北工业园是以特色轻工产业、新型建材产业、硅系材料产业、物流集散于一体的综合工业园区。

3.1.2设计依据及原则
3.1.2.1主要技术标准
⑴《城市综合用水量标准》(SL367-2006);
⑵《城市给水工程规划规范》(GB50282-98);
⑶《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85);
⑷《水利工程水利计算规范》(SL104-95);
⑸《中华人民共和国地表水环境质量标准》(GB 3838-2002);
⑹《江河流域规划编制规范》(SL201-97);
⑺《水资源评价导则》(SL/T238-1999);
⑻《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000);
⑼《防洪标准》(GB50201-1994);
⑽《水利水电工程水文计算规范》(SDJ214-83);
⑾《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006);
⒀《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)
⒁其他相关的规程规范和标准。

3.1.2.2设计原则及目标
一、设计原则
⑴遵循可持续发展原则。

通过调整经济结构和产品结构,加大工业、农业和生活节水,进一步提高水的利用效率,科学适度利用水资源,实现保护环境和合理开发水资源的双重目标。

⑵以水资源规划为依据的原则。

以流域水资源综合规划、供水规划为依据,做到水资源合理利用和充分利用。

⑶坚持开源节流并举,节水为先的原则,贯彻“先节水后调水”的指导方针,强化节水意识,充分挖掘节水潜力,建设节水型城市。

⑷重视加强水污染治理,保护环境,实现污水资源化。

必须加强水污染治理力度和加强生态环境保护,坚持“先治污后通水、先环保后用水”,使调水对生态环境改善起到促进作用。

⑸按社会主义市场经济规律的原则。

在节水、治污和供水工程建设中,既要考虑工程建设投入与产出效益,也要考虑用水户的经济承受能力,做到方案切实可行。

二、总体目标
总体目标是通过开源、节流、污水处理回用、水资源保护、改革水资源管理体制、调整水价、合理配置水资源等措施,保证城市用水的基本需要。

争取建好本工程,进一步挖掘当地供水潜力和提高供水保证率,通过调整产业结构,限制高耗水工业发展,加强节水、治污设施建设,保障机场及周边区域的生产生活用水的需要。

3.1.2.3设计保证率
根据《室外给水设计规范》GB50013-2006和贵定县城供水重要性和紧迫性的具体情况,设计供水保证率取95%。

3.1.3需水预测
1、设计供水范围
设计供水范围是《贵定县城总体规划(修编)》(2002-2020年)和《贵定县城北工业园发展规划》规划区覆盖城关镇、定南乡、德新镇及新铺乡的小部分面积,即为规划的县城区和城北工业园区,城北工业园区供水系统与县城供水系统为同一供水系统。

贵定县城北工业园规划范围西起石门坎,东至新铺乡大坪西,南至县城210国道,北至德新镇牛宝寨,其余部门位于盘江镇坪堡。

规划总用地约2100hm2,城北工业园是以特色轻工产业、新型建材产业、硅系材料产业、物流集散于一体的综合工业园区。

根据《贵定县县城供水规划报告》采用用地用水分项预测法对贵定县城近期和远期水平年的需水进行预测,规划以2009年为基准年(日需水量2.00万m3/d,年需水量730万m3),2020年为近期水平年(日需水量5.20万m3/d,年需水量1898万m3),2030年为远期水平年(日需水量13.28万m3/d,年需水量4847万m3)。

2、设计供水人口
贵定县城现有人口约8万人,根据《贵定县城总体规划(修编)》(2002-2020年)和《贵定县城北工业园发展规划》:2020县城及园区内人口共15万人;
3.需水量预测
本次设计为应急供水工程,以满足县城用水即可,并对2020年用水进行预测。

根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)、《城市综合用水量标准》(SL 367-2006)、《贵州省行业用水定额》(DB/T 725-2011)及《贵定县城总体规划(修编)》(2002—2020),结合贵定县区的供用水现状,及经济水平等实际情况,综合考虑确定县城用水量,计算中有关参数的确定如下:
(1)现状县城人均最高综合生活用水量确定为160L/cap.d;
(2)2020 年县城人均最高综合生活用水量确定为220L/cap.d;
(3)工业用水量按最高日综合生活用水量的20%计;
(4)浇洒道路和绿地用水按10%计;
(5)管网漏损按上述水量之和的12%计;
(6)未预见水量按上述五项水量之和的10%计;
用水量计算详见表3-1。

表3-1 需水量计算表
3.1.4供水现状
一、供水源现状
县城现供水源有水爬岩水厂、打龙潭水厂和西门河水厂,其中水爬岩水厂水源为西门河河谷内岩溶大泉,距县城2.8km,厂内有絮凝沉淀池1座、虹吸滤池1座、送水加压泵房1座、投药消毒间与仓库合建建筑1栋、值班室一间,水厂建设时间早,运行年限长,设备老化、锈蚀严重,影响水厂正常运行。

打龙潭水厂于2004年兴建并于当年投产运行,水源为打龙岩溶泉,建有完善的水处理设施,由于建设资金紧缺,过滤池等施工质量较差,侧墙内侧未采取有效防渗措施,底板垫层厚度未达到防冲要求,现底板局部被损坏。

西门河水厂供水源为西门河一道坝,采用长距离输水,管线长3.4km,为电力提水,厂内设有过滤设施,投药消毒间、综合楼和值
班室等,厂内设施简单,只能简易对水体进行处理,然后由提水管提至高位水池,再采用配水管对各用水户供水。

二、现状供水能力
为保证县城正常供水,工程采用联合式供水,正常年月,水爬岩水厂供水能力为3000 m3/d,打龙潭水厂供水能力为2000 m3/d,西门河水厂供水能力为10000 m3/d,总供水能力为15000m3,基本满足县城用水需求。

若遇干旱年或枯水季节时,水爬岩水厂供水能力为1600 m3/d,打龙潭水厂供水能力为700m3/d,西门河水厂供水能力为7700 m3/d,总供水能力为10000m3,无法满足县城用水需求。

由于西门河水厂建设的水处理设施简单,在河流污染十分严重的情况下,达不到净化目的,同时由于受上游污染,河道水面漂浮油腻等污染物,水质达不到生活饮用标准。

在发现西门河水质存在不达标现象后,县政府及有关部门亲临现场检查,并委派有关单位对水质取样进行化验,论证了该水厂水质易给广大居民造成身体伤害,已不能饮用,建议废弃西门河水厂供水系统。

3.1.5供需平衡分析
贵定县城现有人口约8万人,县自来水公司拥有的水爬岩水厂、打龙潭水厂和西门河水厂联合供水,三座水厂的现状总供水能力达15000t/d,枯水期实际供水10000t/d。

由于西门河水厂取水点水质恶化而取缔该水厂后,其它两座水厂的供水能力远不能满足县城现状供水的要求,本次应急供水工程规模按2.00万m3/d确定,水爬岩水厂和打龙潭水厂作为备用水源。

根据前述径流计算,三处取水点的径流量和最枯流量见下表3-2。

表3-2 各取水口处设计年产水量表
1306.9万m3,95%设计年产水量为719万m3,最枯日产水量为0.54万m3。

平寨取水点95%设计年产水量2510万m3,最枯日产水量为1.89万m3。

通过前述需水预测,现状下,日需水量2.00万m3/d,年需水量730万m3;到2020年日需水量达5.20万m3/d,年需水量1898万m3。

到2030日需水量达到13.28万m3/d,年需水量4847万m3。

由此可得本次工程供水能力达不到县城规划年供水要求,只能满足县城现状供水要求。

根据贵定县城区供水规划,规划新建中型水库1座、小(1)型水库2座,和提水工程1座。

规划中型水库为花甲水库,年供水量1825万t;小(1)型水库为小河水库(本次设计中的红岩取水点)和乐芒水库(本次设计中的龙洞取水点),其中小河水库年供水量105.85万t,乐芒水库年供水量365万t;提水工程为洛北河泵站提水工程,年供水量4416.5万t,由于该水源污染严重,现建成未投入使用。

年供水总量将达到6712.35万t,保证远期规划2030年供水总量4874.91万t用水需求。

综上所述,本次应急供水工程只提供贵定县城区现状生活生产用水,在远期规划年则由新建调节水库及提水工程向城区供水。

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