02-水文

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02-水文

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6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把

已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

2 水文

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

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6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把

已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

目录

2 水文 (1)

2.1流域概况 (1)

2.1.1 自然地理概况 (1)

2.1.2 气候概况 (2)

2.2水文基本资料 (4)

2.2.1 水文测站概况 (4)

2.2.2 资料的三性分析 (5)

2.3径流 (8)

2.3.1 径流特性 (8)

2.3.2 坝址径流 (8)

2.3.3 代表年日径流 (10)

2.3.4 成果合理性分析 (10)

2.4洪水 (12)

2.4.1 暴雨洪水特性 (12)

2.4.2 历史洪水 (13)

2.4.3 黄茅岭水文站频率洪水 (14)

2.4.4 坝、厂址设计洪水 (15)

2.5施工洪水 (15)

2.6泥沙 (16)

2.7水位流量关系 (17)

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

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6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把

已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

2 水文

2.1 流域概况

2.1.1自然地理概况

藤条江属红河水系,为红河右岸较大的二级支流。流域位于东经102°06′~103°17′,北纬22°26′~23°16′之间。河流发源于云南省红河县牛威乡宝洞山,流经红河、绿春、元阳、金平等县,至金平那发附近流出国境,在越南境内汇入李仙江(越称黑水河),然后在越池附近汇入红河。中国境内藤条江干流全长173.3km,总落差1828m,平均坡降10.5‰,流域面积4200.3km2。较大支流大多位于中、下游。集水面积大于100 km2的支流右岸有乌拉河、茨通坝河、荞菜坪河和金水河;左岸有平坝河、南板河、三家河、金平河、藤条河(藤条河为中越界河)。

藤条江上、中、下游干流河道特征见表2.1-1。

表2.1-1 藤条江干流河道特征表

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒

与阔剑也快步向自家中走去。

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6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把

已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

藤条江流域地势西北高、东南低,垂直高差较大,流域平均高程1367.1m。流域内山地面积占总面积的99%,河谷阶地面积占0.8%,丘陵地极少。流域内植被较好,干支流上游皆为森林覆盖,森林覆盖率为33.6%,流域内林地总面积占40%以上。流域内土壤类型按高程分布,海拔800m以下为砖红壤,800m至1300m之间为赤红壤,间杂红壤,1300m至1900m之间以黄壤为主,1900m以上以黄棕壤为主。

俄甫电站位于藤条江中游干流河段上,为藤条江架七~老猛河段规划的第五级电站,为该河段的龙头水库。坝址以上流域面积281km2,河长40.5km,多年平均流量为6.82m3/s,为引水式开发,厂房与下游梯级俄扎电站衔接。藤条江流域水系见图2.1-1。

2.1.2气候概况

藤条江流域地处云贵高原向南倾斜迎风坡面上的哀牢山区,地形起伏高差大,立体气候显著。按垂直方向可划为六个气候区,海拔700m以下为北热带,700m~1250m为南亚热带,1250m~1600m为中亚热带,1600m~1800m 为北亚热带,1800m~2200m为南温带,2200m以上为中温带。流域按水平

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒

与阔剑也快步向自家中走去。

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7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

方向可划为四个气候区,即北热带湿润气候、中亚热带湿润气候和半湿润气候。流域干湿季节分明。11月~4月,受青藏高原和印支半岛北部干暖的南支西风气流控制,形成晴天多、日照充足、气温高、空气干燥的干季;5月~10月,受西南季风和东南季风暖湿气流影响,水汽充足,气候湿热,雨量充沛,形成雨季。

流域内及流域附近观测气温共六处,观测年限4年至30多年,多年平均气温为11.1℃~22.6℃,最高气温39.9℃,最低气温-2.6℃。在垂直方向上气温变化较大,海拔每增高100m,气温约降低0.6℃至0.7℃。流域多年平均蒸发量为696.2mm。流域内及邻近流域有金平、绿春、元阳气象站,都有较为完整的气象观测资料,藤条江流域气象特征值以三站为代表,藤条江流域气候特征值见表2.1-2

表2.1 -2 藤条江流域气候特征值表

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒

与阔剑也快步向自家中走去。

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7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

2.2 水文基本资料

2.2.1水文测站概况

藤条江干流自上而下分别设有黄茅岭、金水河两水文站。两站基本概况见表2.2-1。

表2.2-1 藤条江干流黄茅岭、金水河水文站测站一览表

(1)、黄茅岭水文站测验河段基本情况如下:

测验河段顺直约80m ,大部分测流采用缆道流速仪,临时曲线法推流。基本断面下游50m处在1974年建有一座小型滚水坝,经水文勘测人员多年

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

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6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把

已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

观测及云南省水文水资源局资料整、汇编,均未发现此坝对测验有较明显的影响。

(2)、金水河水文站测验河段基本情况如下:

测验河段顺直约450m处有支流金水河汇入,高、中水时有回水顶托影响。测流一般采用流速仪,有时采用浮标测流。绝大部分年份均采用临时曲线法推流。

黄茅岭、金水河水文站为云南省水文水资源局所属,测验资料及资料的整编都是规范的,资料有较高的可靠性,资料年限较长,可分别作为俄甫电站水文分析计算的基本依据站及参证站。俄甫电站设计采用黄茅岭水文站资料系列为1959年1月~2000年12月,金水河水文站资料系列为1959年7月~1980年4月。

2.2.2资料的三性分析

(1)资料的可靠性分析

俄甫水电站使用的黄茅岭水文站于1958年9月建站,观测项目有水位、流量、降水,并且观测至今。其中,水位观测采用人工与自记相结合的方式,每日8:00、20:00时校测,视水情变化适当增加校测次数; 流量测验采用缆道流速仪测流,相对水深0.6施测流速,精度较高。对黄茅岭站原

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒

与阔剑也快步向自家中走去。

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已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

始资料的计算整编,严格按水文整编规范要求进行,完成一校、二校、审查等工序:降水资料每年1~4月、11月~12月人工8:00、20:00两段制观测值计算日降水量,汛期5~10月采用自记摘录计算日降水量;水位资料1~4月、12月采用人工两段制观测值计算日平均水位,5~11月采用自记记录并根据水位变化采用等时距或面积加权法计算日平均水位;流量资料均采用面积加权法计算。

本此设计采用的资料年限较长(1959年1月~2000年12月)、资料条件好,其水文资料均来自云南省水文水资源局正式刊印成果或整编提供成果,因此黄茅岭站资料比较可靠。

(2)资料的一致性分析

根据调查,黄茅岭水文站以上流域多属山区,水利工程较少。流域内已建电站均为径流式电站,发电尾水回归河道;蓄水工程主要为少量的塘坝工程,均为小型工程,工程运行对下游径流影响不大。因此,本阶段对黄茅岭站水文资料不必进行还原。

(3)资料的代表性分析

设计中采用的黄茅岭水文站资料系列为1959年1月~2000年12月共42年,均为实测资料。据统计,黄茅岭站多年平均流量为22.9m3/s,黄茅岭水文站多年月平均流量成果见表2.2-2。

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

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已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

表2.2-2 黄茅岭水文站多年月平均流量成果表(单位:流量Q-m3/s)

根据黄茅岭站长系列月径流资料绘制其差积曲线图及年流量累进平均过程图(见图2.2-1、图2.2-2)。由差积曲线可以看出,黄茅岭站径流系列丰枯变化完整,且呈周期性变化规律。同时亦可由图2.2-2看出,随着径流系列的增长,累进平均流量值越趋于稳定;当径流系列达25年以后(即1980年左右),累进平均流量值已基本稳定,当径流系列逆时序至1970年左右后,累进平均流量值已稳定。因此,可认为采用黄茅岭站1959年~2000年径流系列代表性较强,可满足俄甫电站水文分析计算要求。

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

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已经注定的谎言变成童话。"

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2.3 径流

2.3.1径流特性

藤条江流域径流主要由降水形成。年径流量的大小和年降水量是比较对应的。如以黄茅岭水文站年径流量与金平县气象站降水量作比较,黄茅岭站年平均流量最大值和最小值分别出现在1971年和1980年,金平气象站1961年~1995年间最大和最小年降水量也分别出现在1971年和1980年,其值分别为2959.7mm和1720.0mm。黄茅岭站1959年~2000年间最大月平均流量出现在1971年8月,金平气象站该月降水量为733.2mm,为该站1961年~1995年间第二大值。径流年际变化比较稳定。黄茅岭站最大年平均流量和最小年平均流量之比为 3.3。径流的年内分配与降水年内分配基本一致。黄茅岭站6月~10月的径流量分别占全年径流量的69.6%,以金平气象站为代表,其同期降水量占年降水量的70.0%。最小流量大多出现在4月~5月。

2.3.2坝址径流

俄甫坝址位于黄茅岭水文站上游,坝址控制流域面积为281km2。流域下垫面与黄茅岭站控制流域下垫面基本一致,径流成因两者也基本一致,

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

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与阔剑也快步向自家中走去。

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已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒

与阔剑也快步向自家中走去。

因此坝址径流系列以黄茅岭水文站径流系列为基础按面积比并经降水修正

的方法得到。推求公式如下:

???

? ??????? ???黄茅岭坝黄茅岭坝黄茅岭坝=P P F F Q Q 式中:Q -流量,m 3/s ;F-流域面积,km 2;P -面平均雨量,其中俄甫坝址

以上流域面平均雨量取值为1478mm ,黄茅岭水文站控制流域面平均雨量取

值为1540mm (面平均雨量根据《云南省降雨径流等值线图》量算)。

根据黄茅岭水文站1959年1月~2000年12月共42年月径流系列采用上述

公式计算得到俄甫坝址1959年1月~2000年12月多年月径流系列,其坝

址多年平均流量为6.82m 3/s ,多年月平均流量成果见表2.3-1。

表2.3-1 俄甫电站坝址多年月平均流量成果表(单位:流量Q -m 3/s )

对上述坝址月径流系列进行频率计算,计算参数Cv=0.22,Cs/Cv =2,

均值为6.80m 3/s ,成果见表2.3-2及图2.3-1。

表2.3-2 俄甫坝址径流频率计算成果表

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2.3.3代表年日径流

应水能专业的需要,需计算坝址丰、平、枯代表年的日流量系列。按照对工程不利的原则,分别选取黄茅岭水文站1996年6月~1997年5月、1982年6月~1983年5月及1993年6月~1994年5月日流量成果为典型年日流量成果,同倍比缩放至坝址得到坝址丰、平、枯3个代表年日流量成果,见表2.3-3。

表2.3-3 俄甫坝址丰、平及枯水年月流量成果表(单位:流量Q-m3/s)

2.3.4成果合理性分析

对黄茅岭水文站采用1959年至1999年共41年水文年年径流系列进行频率计算,其计算成果见表2.3-4,黄茅岭水文站年径流频率曲线见图2.3-2。昆明院已在藤条江中下游那兰电站设计阶段(该电站已发电)对藤条

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江干流下游的金水河水文站径流系列进行了频率分析计算,其计算成果见表2.3-4。

表2.3-4 藤条江黄茅岭、金水河站水文年径流频率计算成果表

由表2.3-4可以看出,从黄茅岭水文站到金水河水文站,其年径流频率曲线变差系数随流域面积的增加而减小,说明径流越来越稳定,符合一般的流域水文变化规律;另外从径流深度分析,黄茅岭水文站年平均径流深为797mm,金水河水文站年平均径流深为1346mm,从上游往下游逐渐增加,这主要是因为黄茅岭~金水河区间茨通坝河、金平河流域降水较大所致,跟流域的降水空间分布是相一致的。由于俄甫电站坝址径流系列采用黄茅岭水文站月径流系列为基础按照面积比并经降水修正的方法推求,径流成果反映了降水分布这一规律。综合以上分析,认为本次径流计算成果合理,可以在本设计阶段使用。

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2.4 洪水

2.4.1暴雨洪水特性

藤条江流域洪水由暴雨形成。全流域较均匀分布的暴雨极少,大多为局部暴雨并且主要集中在中、下游地区,其暴雨中心位于藤条江中下游的左岸支流上游和中越边界一带。由于暴雨在面上分布不均匀,致使洪水在上、下游极不相应。如黄茅岭站实测年洪峰的头三位分别出现在1999、1981和1971年,金水河站头三位洪水则出现在1970、1971和1976年。1971年年洪峰在黄茅岭发生于8月26日,金水河站则出现在8月17日。洪水的年际变化比较明显,如黄茅岭站实测最大年洪峰为378 m3/s,最小年洪峰为98.5 m3/s,二者之比为3.8。年洪水在5月~11月均有出现,但以7、8月最为集中。黄茅岭站42年年最大洪峰有62%出现在这两个月。10月及10月以后出现年洪水的机会不多,黄茅岭站有8次,但洪峰量级是较大的,如黄茅岭站实测系列头两位洪水就发生在1999年10月28日及1981年11月7日。

洪水过程基本上是单峰形。黄茅岭站峰型较为尖瘦,孤峰型较多,过程历时一般为3天~5天,涨峰历时不到1天。

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2.4.2历史洪水

1981年12月,红河州元阳县水勘队在黄茅岭站河段进行过历史洪水调查,调查到1945年及1936年的洪水。但该调查不规范,调查记录不完整,仅有杨老大一人的记录,洪痕点无编号,年份混淆,洪痕点数与调查记录不符。黄茅岭站断面历史洪水位特别是1936年洪水位的确定,其依据不足,定量成果大得不符合实际,计算中无法使用。为此,中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院(以下简称“昆明院)在那兰电站设计阶段对黄茅岭水文站河段的历史洪水调查资料进行了复查。复查成果为:在黄茅岭水文站所在的黄茅岭村调查了两位八十几岁的老人,指认了三个1945年的洪痕点,已记不清1936年的洪水。这三个洪痕点在村对面的田边,三个洪痕点都较可靠。根据三个洪痕点及水文站河段的比降定出黄茅岭河段1945年的历史洪水水面线,其在水文站测流断面的洪水位为7.25m。由于黄茅岭水文站河道变迁较大,不能采用该站水位流量关系线推流。根据测量资料、1945年历史洪水位以及黄茅岭水文站河段的河道特征、河床组成、岸壁情况、水流特征等,采用曼宁公式计算出1945年黄茅岭水文站洪峰流量为446 m3/s。1945年洪水的调查考证期定为50年。

由于历史洪水发生年代久远,加之人类活动对调查河段的影响,要调查到更多的历史洪水已无可能,同时由于1945年历史洪水已在那兰电站设

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计中使用,并通过了相关部门的审查,因此本次俄甫电站设计历史洪水沿用昆明院调查成果。

2.4.3黄茅岭水文站频率洪水

黄茅岭水文站有1959年到2000年共42年的实测年洪峰系列,对黄茅岭水文站分别进行了实测年洪峰系列及1945年历史洪水加实测年洪峰系列的频率计算,并用 P-Ⅲ型频率曲线进行适线,最后推荐采用历史洪水加实测年洪峰系列的频率计算成果。黄茅岭水文站年洪峰频率计算成果见表2.4-1,年洪峰频率曲线见图2.4-1。

表2.4-1 藤条江黄茅岭、金水河站洪峰频率计算参数成果对照表(单位:流量-m3/s)

结合昆明院在那兰电站设计阶段对金水河水文站洪水计算参数的统计(见表2.4-1),下游金水河站的变差系数小于上游黄茅岭站的,这从面上分析是比较合理的;从均值的洪峰模数看,黄茅岭站的洪峰模数为

0.225m3/s/km2,金水河站的洪峰模数为0.349m3/s/km2,金水河站模数大,

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已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

这主要是因为黄茅岭站~金水河站区间有较大的暴雨区(如金平暴雨区)加入所致,这反映了流域的暴雨分布也是相一致的。因此认为黄茅岭水文站的频率洪水成果是比较合理的,

2.4.4坝、厂址设计洪水

坝址设计洪水以黄茅岭水文站频率洪水为基础根据流域经验面积指数即俄甫坝址及黄茅岭站面积比的2/3次方推求,见表2.4-2。俄甫电站为引水式开发,厂房位于藤条江规划俄扎电站上游,控制流域面积440km2,厂房洪水的推求与坝址一致,成果见表2.4-2。

表2.4-2 俄甫坝、厂址设计洪水成果表(单位:流量Q-m3/s)

2.5 施工洪水

根据施工设计要求,需计算坝、厂址枯期时段最大流量。坝厂址施工设计流量根据黄茅岭水文站枯期时段频率最大流量计算成果按照面积比的2/3次方进行推求,见表2.5-1。由于枯期时段最大流量未进行跨期选样,建议成果适当按5天~10天跨期使用。

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

"

6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把

已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

表2.5-1 俄甫电站枯期时段最大流量成果表(流量Q-m3/s)

2.6 泥沙

藤条江流域因植被、降水、人类活动等因素的影响,单位面积产沙量总的说来由上游往下游递增;时间分配也不均匀,产沙主要集中在汛期。藤条江干流黄茅岭水文站、金水河水文站未开展泥沙观测项目,邻近流域观测泥沙的测站较少,且流域下垫面情况与俄甫电站坝址控制流域相差较大。鉴于俄甫电站坝址控制流域面积较小,仅281km2,因此本阶段根据《云南省土壤侵蚀模数图》量算结果进行计算,根据《云南省土壤侵蚀模数图》量算,俄甫坝址控制流域多年平均输沙模数为1340t/km2?a,由此,俄甫坝址泥沙计算按多年平均输沙模数为1340t/km2?a为基础进行。据此计算得俄

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒

与阔剑也快步向自家中走去。

"

6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把

已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

甫水电站坝址年平均悬移质输沙量为37.6万t,年平均推移质沙量取悬沙量的15%为5.65万t。

2.7 水位流量关系

俄甫电站坝、厂址无实测水位(流量)资料,本阶段坝、厂址水位流量关系根据坝、厂址河道实测纵横剖面成果结合对河道现场的踏勘情况综合分析采用水力学公式进行推求,成果见表2.6-1、图2.6-1、图2.6-2。

表2.6-1 俄甫电站坝、厂址水位流量关系成果表

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

"

6.方茴说:"我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把

已经注定的谎言变成童话。"

7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。

1."噢,居然有土龙肉,给我一块!"

2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

2016年水文站网(按地区分)_渠道_湖南

表名2016年水文站网(按地区分) 单位处 行名湖南 列名渠道 数据 行数据 合计Total合计Total河道River Course水库Rese-rvoir湖泊Lake潮流量Lake Flow渠道Canal驻测站Staff Gauge Station巡测站Mobile Gauging Station without Permanent Staff间测站Gauging Station for Interval Measure-ment其中:委托观测站Among Which:Contracted Observation Station其中:自动监测站Among Which:Automatic Monito-ring Station其中:站队结合Among Which:Station Combined with Measuring Teams其他部门管理的国家基本水文站Internati-onal Basic Hydrolo-gical Station Managed by Other Depart-ments合计Total河道River Course水库Rese-rvoir湖泊Lake潮水Tide人工观测Manual Observ-ation自动监测Autom-utic Obser-vation其中:委托观测站Among Which:Contra-cted Observ-ation Station合计Total常年Perennial汛期Flood Season人工观测Manual Observa-tion自动监测Automatic Observa-tion其中:委托观测站Among Which:Contra-cted Observa-tion Station合计Total人工取样Artifi-cial Samp-ling自动监测Autom-atic Obser-vation合计Total人工观测Manual Observ-ation自动监测Autom-atic Observ-ation合计Total基本站Basic Station统测站Measu-ring Station试验站Test Station其中:监测水质的站点Among:Site for Monitor-ing Water Quality人工观测Manual Observa-tion自动监测Autom-atic Observ-ation 114114113110311121211114514514514584535

水文地质调查方法..

第二章水文地质测绘 水文地质测绘(水文地质填图)––––是以地面调查为主,对地下水和与其相关的各种现象进行现场观察、描述、测量、编录和制图的一项综合性工作(一种调查手段)。 目的:为地区规划或专门性生产建设提供水文地质依据。 提交成果:图件––––水文地质图;报告––––水文地质测绘报告等。 水文地质测绘是水文地质调查的基础,在水文地质普查阶段,主要是进行水文地质测绘,在勘探阶段,测绘则是退居次要地位。 通常在相同比例尺的地质图上填水文地质图。 若没有地质底图,则要同时进行地质图,水文地质图的填图,这时称为综合性地质—水文地质测绘。此种测绘所用的地形底图比例尺,一般要求比最终成果图的比例尺大一倍。 §1 水文地质测绘的任务 一、水文地质测绘的主要任务 水文地质测绘的主要任务是解决下列问题: (1)测区内地下水的基本类型及各类型地下水的分布状态、相互联系情况; (2)测区内的主要含水层、含水带及其埋藏条件;隔水层的特征与分布; (3)地下水的补给、径流、排泄条件; (4)概略评价各含水层的富水性、区域地下水资源量和水化学特征及其动态变化规律;(5)各种构造的水文地质特征; (6)论证与地下水有关的环境地质问题。 二、水文地质测绘的主要内容 为完成上述任务,水文地质测绘一般应包括下述调查内容: (1)基岩地质调查; (2)地貌及第四纪地质调查; (3)地下水露头的调查; (4)地表水体的调查; (5)地表植物(即地下水的指示植物)的调查; (6)与地下水有关的环境地质状况的调查。 也就是说,水文地质测绘是综合性的调查研究工作。 三、水文地质测绘的主要成果 水文地质测绘的成果主要有:①水文地质图(包括具代表性的水文地质剖面);②水文

空间分析之水文分析

空间分析之水文分析 一、目的与要求: 1.学习目的 水文分析:根据DEM提取河流网络,进行河网分级,计算流水累积量、流向、水流长度、根据指定的流域面积大小自动划分流域。 通过本次学习应达到以下目的: ①理解基于DEM数据进行水文分析的基本原理。 ②掌握利用ArcGIS提供的水文分析工具进行水文分析的基本方法和步骤。 2.学习要求 ①了解水文分析工具 ② DEM的预处理:填洼 ③流向分析 ④计算流水累积量 ⑤计算水流长度 ⑥提取河流网络 ⑦流域分析(盆域、分水岭)

二、水文分析基本操作步骤 1.填充洼地 对原始DEM数据进行洼地填充,得到无洼地的DEM: 在【ArcToolbox】中,双击【SpatialAnalyst工具】→【水文分析】→【填洼】,弹出“填洼”对话框,如下图: 点击确定,得无洼地的DEM【fill_dem】,结果图如下:

2.流向分析 在上一步的基础上进行,在【ArcToolbox】中,双击【SpatialAnalyst 工具】→【水文分析】→【流向】,按下图所示指定各参数: 点击确定,得到无洼地DEM生成的水流方向栅格【Flowdir_dem】,

注意:在ArcGIS中通过将中心栅格的8个邻域栅格编码(D8算法),来确定水流方向。 3.计算汇流累积量 在上一步的基础上进行,在【ArcToolbox】中,双击【SpatialAnalyst 工具】→【水文分析】→【流量】,按下图所示指定各参数:

确定后执行完成得到汇流累积量栅格【flow_acc】,如图: 4.提取河流网络 在上一步的基础上进行,打开【Arctoolbox】,双击【Spatial Analyst 工具】→【地图代数】→【栅格计算器】,在【地图代数表达式】中输入公式:Con(“flow_acc”>800,1),【输出栅格】指定为:【StreamNet】如图:

2013年水文站网(按地区分)_其他部门管理的水文站_黄委

表名2013年水文站网(按地区分) 单位处 行名黄委 列名其他部门管理的水文站 数据 行数据 水文站合计Total Hydrological Station河道River Course水库Reservoir湖泊Lake潮流量Tide Flow水位站合计Total Gauging Station河道River Course水库Reservoir湖泊Lake潮水Tide雨量站合计Total Precipitation Station常年Perennial汛期Flood Season蒸发站Evaporation Station墒情站合计Total Soil Moisture Station人工观测Manual Observation自动测报Automatic Reporting地下水监测站Groundwater Monitoring Station水质站合计Total Water Quality Monitoring Station人工取样Manual Sampling自动监测Automatic Station实验站合计Total Experiment Station径流Runoff蒸发Evaporation测验方法Experiment Method水库Reservoir地下水Ground-water兼水文站Used as Hydro-logical Station Despite of Other Functions拍报水情测站合计Total Hydrologic Reporting Station水文站Hydrological Station水位站Gauging Station雨量站Precipi-tation Station发布预报测站Forecast Report Station水文站Hydrological Station水位站Gauging Station雨量站Precipi-tation Station辅助断面Supple-mentary Cross Section固定洪调点Fixed Flood Regulation Point其他部门管理的水文站Hydrological Stations Managed by Other Departments流量Flow水位Water Level水质Water Quality悬移质Suspended Load推移质Bed Load河床质Bedsand颗粒分析Particle Analysis水温Water Temperature冰情Ice Condition比降Gradient地下水Ground-water墒情Soil Moisture蒸发Evapor-ation降水Precipi-tation水文调查Hydrological Investigation辅助气象项目Assistant Metrological Project常年驻测Perennial Stationary Gauging汛期驻测Stationary Gauging in Flood Season全年巡测Full-year Tour Gauging委托观测Contracted Gauging桥测Bridge Gauging站队结合Measured by both Stations and Mobile Teams委托观测Contracted Gauging普通自记Self-recording固态存储Solid-state Storage自动测报Automatic Reporting委托观测Contracted Gauging普通自记Self-recording固态存储Solid-state Storage自动测报Automatic Reporting 11811087342102196515638816766110112686211238712121978581352086778786657671043676375268940646123112651158440113

第4章习题_水文统计汇总

第四章水文统计 本章学习的内容和意义:本章应用数理统计的方法寻求水文现象的统计规律,在水文学中常被称为水文统计,包括频率计算和相关分析。频率计算是研究和分析水文随机现象的统计变化特性,并以此为基础对水文现象未来可能的长期变化作出在概率意义下的定量预估,以满足水利水电工程规划、设计、施工和运行管理的需要。相关分析又叫回归分析,在水利水电工程规划设计中常用于展延样本系列以提高样本的代表性,同时,也广泛应用于水文预报。 本章习题内容主要涉及:概率、频率计算,概率加法,概率乘法;随机变量及其统计参数的计算;理论频率曲线(正态分布,皮尔逊III型分布等)、经验频率曲线的确定;频率曲线参数的初估方法(矩法,权函数法,三点法等);水文频率计算的适线法;相关系数、回归系数、复相关系数、均方误的计算;两变量直线相关(直线回归)、曲线相关的分析方法;复相关(多元回归)分析法。 一、概念题 (一)填空题 1、必然现象是指____________________________________________。 2、偶然现象是指。 3、概率是指。 4、频率是指。 5、两个互斥事件A、B出现的概率P(A+B)等于。 6、两个独立事件A、B共同出现的概率P(AB)等于。 7、对于一个统计系列,当C s= 0时称为;当C s﹥0时称为;当C s ﹤0时称为。 8、分布函数F(X)代表随机变量X 某一取值x的概率。 9、x、y两个系列,它们的变差系数分别为C V x、C V y,已知C V x>C V y ,说明x系列较y系列的离散程 度。 10、正态频率曲线中包含的两个统计参数分别是,。 11、离均系数Φ的均值为,标准差为。 12、皮尔逊III型频率曲线中包含的三个统计参数分别是,,。 13、计算经验频率的数学期望公式为。 14、供水保证率为90%,其重现期为年。

水文分析

实验十七、水文分析 一、实验目的 根据DEM提取河流网络,计算流水累积量、流向、根据指定的流域面积大小自动划分流域。 二、实验数据 无洼地的DEM 三、实验步骤 1. 数据基础:无洼地的DEM 在ArcMap中加载DEM数据,执行工具条[Hydrology Modeling]中的菜单命令[ Hydrology ]>>[ Fill],在出现的对话框中将[Input Surface raster]参数指定为“DEM”,确定后得到无洼地的DEM数据:[ Filled Sink1 ]。 2. 关键步骤:流向分析 在上一步的基础上进行,执行工具条[Hydrology Modeling]中的菜单命令[ Hydrology ]>>[ Flow Direction ],在出现的对话框中将[Input Surface]参数指定为“Filled Sink1”,确定后得到流向栅格[ FlowDir_Fill2]。

3. 计算流水累积量 在上一步的基础上进行,执行工具条[Hydrology Modeling]中的菜单命令[ Hydrology ]>>[ Flow Accumulation ],在出现的对话框中将[Direction Raster]参数 指定为“FlowDir_Fill2”, 确定后得到流水累积量栅格[FlowAcc_Flow1]。 4. 提取河流网络 (1)提取河流网络栅格: 在上一步的基础上进行,打开Arctoolbox,运行工具[Spatial Analyst Tools]>>[Map Algebra]>>[单输出地图代数]。在[地图代数表达式]中输入公式:con (FlowAcc_Flow1>800,1),[输出栅格]指定为:StreamNet。关闭除 [Streamnet]之外的其它图层。

2017年度广东省水文局韶关水文分局

2017年度广东省水文局韶关水文分局 市级决算公开

目录 第一部分广东省水文局韶关水文分局概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分广东省水文局韶关水文分局2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分广东省水文局韶关水文分局2017 年部门决算情况说明 第四部分名词解释

第一部分广东省水文局韶关水文分局概况(一)部门主要职责 广东省水文局韶关水文分局主要职责是:一是依据《中华人民共和国水文条例》和有关水文水资源工作的法律、法规、政策,实施辖区内水文行业管理;组织拟定所管理的行政区内水文事业发展规划;负责区内水文站网的规划、建设和管理。二是负责辖区内水文水资源监测、水文情报预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价工作;协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作;组织指导辖区地表水和地下水水量和水质的监测、分析工作。三是负责辖区水情信息、水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作;负责辖区内水文数据库的建设和管理,以及水文水资源信息系统的规划、建设和管理。四是负责有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审定,协助水行政主管部门管理和保护水资源;协同组织水资源调查评价工作;负责协调辖区与周边地区的水量、水质监测。五是承担水文测报设施保护工作。六是承担上级交办的其他事项。 (二)部门决算单位构成 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

水文

1.包气带自上而下可分为:土壤水带、中间带和毛细水带。 2.岩层按其透水性可分为透水层和不透水层。 3.地下水的赋存特征对其水量、水质时空分布有决定意义,其中最重要的是埋藏条件和

含水介质类型。 4.据地下水埋藏条件,可将地下水分为包气带水、潜水和承压水。5.按含水介质(空隙)类型,可将地下水分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。 6.潜水的排泄除了流入其它含水层以外,泄入大气圈与地表水圈的方式有两类,即:径流排泄和蒸发排泄。 7.潜水接受的补给量大于排泄量,潜水面上升,含水层厚度增大,埋藏深度变小。8.潜水接受的补给量小于排泄量,潜水面下降,含水层厚度变小,埋藏深度变大。9.承压含水层获得补给时测压水位上升,一方面,由于压强增大含水层中水的密度加大;另一方面,由于孔隙水压力增大,有效应力降低,含水层骨架发生少量回弹,空隙度增大。 10.承压含水层获得补给时,增加的水量通过水的密度加大及含水介质空隙的增大容纳。11.承压含水层排泄时,减少的水量表现为含水层中水的密度变小及含水介质空隙缩减。 1.在包气带中,毛细水带的下部也是饱水的,故毛细饱水带的水能进入井中。(×)2.地下水位以上不含水的砂层也叫含水层。(×) 3.渗透性较差的同一岩层,在涉及某些问题时被看作透水层,在涉及另一问题时被看作隔水层。(√) 4.当我们所研究的某些水文地质过程涉及的时间尺度相当长时,任何岩层都可视为可渗透的。(√) 5.潜水含水层的厚度与潜水位埋藏深度不随潜水面的升降而发生变化。(×) 6.潜水主要接受大气降水和地表水的补给。(√) 7.潜水位是指由含水层底板到潜水面的高度。(×) 8.潜水的流向是垂直等水位线由高水位到低水位。(√) 9.潜水积极参与水循环,资源易于补充恢复。(√) 10.潜水直接接受大气降水补给,不论什么条件下,潜水的水质都比较好。(×)11.当不考虑岩层压密时,承压含水层的厚度是不变的。(√) 12.测压水位是指揭穿承压含水层的钻孔中静止水位到含水层顶面之间的距离。(×)13.承压高度是指揭穿承压含水层的钻孔中静止水位的高程。(×) 14.承压水由于受顶、底板的限制,故承压水的资源不易补充恢复。(√) 15.承压含水层受隔水顶板的阻挡,一般不易受污染,故承压水的水质好。(×)16.承压含水层接受其它水体的补给时,只需具备其它水体与该含水层之间有水力联系的通道即可。(×) 17.水位下降时潜水含水层所释放出的水来自部分空隙的疏干。(√) 18.测压水位下降时承压含水层所释放出的水来自含水层水体积的膨胀及含水介质的压密。(√) 19.除构造封闭条件下与外界没有联系的承压含水层外,所有承压水都是由潜水转化而来。(√) 20.上层滞水属于包气带水。(√) 21.地下水在多孔介质中运动,因此可以说多孔介质就是含水层。(×) 22.对含水层来说其压缩性主要表现在空隙和水的压缩上。(√) 23.潜水含水层的给水度就是贮水系数。(×) 1、简述包气带特征?

水文判断题

第二章 (三)判断题 1.计算时段的长短,对水量平衡计算原理有影响。[ ] 2.计算区域的大小,对水量平衡计算原理没有影响。[ ] 3.水资源是再生资源,因此总是取之不尽,用之不竭的。[ ] 4.河川径流来自降水,因此,流域特征对径流变化没有重要影响。[ ] 5.闭合流域的径流系数应当小于1。[ ] 6.在石灰岩地区,地下溶洞常常比较发育,流域常常为非闭合流域。[ ] 7.非闭合流域的径流系数必须小于1。[ ] 8. 雨量筒可观测到一场降水的瞬时强度变化过程。[ ] 9.自记雨量计只能观测一定时间间隔内的降雨量。[ ] 10. 虹吸式自记雨量计纪录的是降雨累计过程。[ ] 12. 用等雨深线法计算流域平均降雨量,适用于地形变化比较大的大流域。[ ] 13. 用垂直平分法(即泰森多边形法)计算流域平均降雨量时,它的出发点是流域上各点的雨量用离该点最近的雨量站的降雨量代表。[ ] 14. 垂直平分法(即泰森多边形法)假定雨量站所代表的面积在不同降水过程中固定不变,因此与实际降水空间分布不完全符合。[ ] 型、E601型蒸发器是直接观测水面蒸发的仪器,其观测值就是当时当地水库、湖 19. 20 泊的水面蒸发值。[ ] 20. 在一定的气候条件下,流域日蒸发量基本上与土壤含水量成正比。[ ] 21.采用流域水量平衡法推求多年平均流域蒸发量,常常是一种行之有效的计算方法。[ ] 22.降雨过程中,土壤实际下渗过程始终是按下渗能力进行的。[ ] 23.降雨过程中,降雨强度大于下渗能力时,下渗按下渗能力进行;降雨强度小于下渗能力时,下渗按降多少下渗多少进行。[ ] 24.人类活动措施目前主要是通过直接改变气候条件而引起水文要素的变化。[ ] 25.天然状况下,一般流域的地面径流消退比地下径流消退慢。[ ] 26.对于同一流域,因受降雨等多种因素的影响,各场洪水的地面径流消退过程都不一致。[ ] 27. 退耕还林,是把以前山区在陡坡上毁林开荒得到的耕地,现在再变为树林,是一项

水文信息化建设汇报

加快水文信息化建设 为“水利安徽”做好水文支撑与服务 水文信息化是水利信息化的基础。在部水文局、省水利厅领导、厅有关部门以及各地市水利(水务)部门大力支持下,省水文局在水文信息化建设方面做了大量工作,取得了较大的成绩,为防汛抗旱、水资源管理和水环境保护等方面提供了有力的支撑和服务。现就我局近年来水文信息化建设情况向各位领导和代表汇报如下: 一、水文信息化建设与成效 (一)水文信息化建设取得快速发展 1、水文自动测报系统的建设迈上新台阶。水雨情自动测报是水文信息化工作的重点和难点。我局抓住国家防汛指挥系统、“工程带水文”等项目建设的机遇,加大了对自动测报站建设的投入,建成了10个水情分中心和9个旱情分中心,共有594个雨量遥测站、210个水位遥测站、96个固定墒情遥测站,水文自动测报站点已初步覆盖全省。实现了水情信息共享和实时发布,水雨情信息传输的信息量、时效性、可靠性大大增加。为我省防汛抗旱信息化建设奠定了基础。 2、信息传输网络安全得到进一步改善。计算机网络已成为信息传输的“生命线”,为保证水、雨情信息传输安全畅通,我们不断加强网络安全科学管理,在全国水文系统率先利用VPN 建成水雨情信息传输网络自动切换系统,使水利骨干网主信道与VPN备用信道之间实现自动切换和无缝转接。有效地保证水文信息网络传输安全,使网络畅通保证能力不断提高。

3、网络新技术应用水平不断提升。建设了水文系统视频会商系统,有1个主会场和10个分会场。还完成了与水利部水文局视频会商系统安装调试。使省局与部水文局、水利厅以及10个局直单位能随时召开视频会议系统、进行远程视频通信和交流。极大提高了防汛会商和远程办公的可视化水平和工作效率。 4、加强水文基础信息的规范化处理。编制了淮干、巢湖等流域、大型水库预报方案和部分中小型水库的预报方案,为全省水情预报预警系统的研发打下了基础。进一步加大了安徽水文基础数据库建设力度,对全省水文测站和资料历史基础信息重新考证,摸清了家底,还对入库水文数据质量进行校核、检验,使水文数据库数据更加规范和可靠。为提高站网监测工作的信息化管理水平,改变目前管理工作的被动应付局面,建设了“安徽省水文站网监测管理数据库”。并开展了非基本水文测站(中小型水库、沿江、沿淮闸坝等站点)和部分自动测报站的水文资料整编刊印和全国通用水文资料整编程序应用试点工作,进一步完善了水文整编软件系统。 5、启动水文业务应用系统建设。水环境评价系统、水土保持监督及综合治理项目管理系统已安装调试完成,开始使用。提高了水环境和水保工作的信息化水平. 6、加强水文门户网站的建设,扩大对外服务窗口。重视安徽水文信息网站建设,多次对网站升级改版,使其内容更加充实,界面更加友好。在网上提供实时水雨情查询服务,发布最新水文工作情况和动态。同时做到每个工作日都有更新内容,2011年共更新各类信息900多条、新闻图片100多幅,网站点击量超过26万人次,为各级领导和社会了解水文、关心水文提供了重

水文资料1

河长:指干流的自然弯曲长度以千米计。河床:谷底的过水部分。集水面积:河流某断面以上的分水线以上包围的面积。影响径流的因素:气候因素地理因素人类活动。径流量:在一定时期内通过河流某一断面的总水量。径流深:把径流量均匀的铺在整个流域面积上所相当的水层深度。降雨量的成因:空气中要有水气空气上升要有动力。流量测量断面测量流速测量流量计算。水文现象的规律性必然性偶然性。均方差表示各分量分布在均值两侧的离散程度。总体:随机变量的总体样本:总体中的一部分随机变量。抽样误差:以样本的统计参数代替总体的同意特征参数必然会产生一定的误差这种由随机变量而引起的误差。经验频率的计算公式:P/N+1X100%。统计参数X均Cv Cs对频率曲线的影响:1由Xp=KpX知当Cv,Cs值不变时改变X均时曲线形状不变只是Xp沿纵坐标上下移动均值越大频率曲线的位置愈上坡度越陡反之亦然。2 Cv的影响X均和Cs不变Cv值越大频率曲线的变幅越大频率曲线的坡度变得陡峻反之频率曲线坡度变的平坦当Cv值小到0时则频率曲线变成K=1的一条直线3当X均Cv不变时Cs增大频率曲线的坡度长端变陡下变平中段凹成弯性反之曲线变化趋势相反。年径流变化的特性:1、年径流具有大致以年为周期的汛期与枯季交替变化的规律2、年径流量在年际间变化很大,有些河流丰水年径流量可达平水年的2~3倍,枯水年径流量仅为平水年的1/10~1/5。3、年径流量在多年变化中有丰水年组交替出现的现象。配线法(相关法):具有长期(短期)实测资料的设计年径流量分析计算。水文资料的审查:包括对实测年径流量系列进行可靠性、一致性和代表性的审查。设计代表年法,代表年的选择的两条原则:1、选取年径流量与设计值相接近的年份作为代表年。2、选取对工程较为不利的年份作为代表年。洪水三要素:洪水总量,洪峰流量,洪水过程线。设计洪水:水利水电工程所依据的设计标准。特大洪水处理:连续些列:数学期望公式P=M/N+1*100%,不连续系列:分别处理法、统一处理法。设计洪水过程线的推求方法:1、固定频率放大法2、同倍比放大法。净雨:流域上的降雨扣除各种损失后剩余的水量将通过各种途径流出流域出口断面,这部分雨量流称为净雨。设计净雨的推求方法:1、径流系数法2、降雨径流相关图法3、初损后损法。缺乏实测材料的设计年径流量计算:水文比法和等值线图法。相关关系:研究两个或多个随机变量之间的联系。降水的类型:1、锋面雨2、地形雨3、对流雨4、热带气旋雨。降雨的基本要素:降雨量,降雨历时,降雨时段、降雨强度,降雨面积,降雨中心,降雨方向。降雨量:是一定时段内降落在某一测点或某一流域面积上的降水深度以米计。降雨历时:指降雨自始至终所持续的实际时间。降雨强度:单位时间内的降水量。流域平均降雨量的计算方法:算术平均法多边形法等雨量线法.。水文资料的主要来源:水文年鉴水文数据库水文手册水文图集和各种水文调查资料。频率曲线分为两种1根据实测水文资料直接点绘的频率曲线叫经验频率曲线2为了配合经验频率曲线点群外延频率曲线而提供的一种以数学方程式表示的频率曲线称为理论频率曲线。水文学:研究地球上各种水体的形成运动变化规率以及地理分布的科学。工程水文学:将水文学的基本理论与方法应用于工程建设的一门技术学科。水文现象的特点:不重复性周期性地区性。水文学的分析方法:成因分析法数理统计法地区综合法。水循环:存在于地球上各种水体中的水,在太阳辐射和地心引力的作用下,以降水蒸发,入渗和径流等方式进行往复交错的流动过程。水量平衡:对于任意区域在任意时段内,来水量等于出水量与区域蓄水变量之和。河流:接纳汇集地面和地下径流的天然泄水道是水文循环的必经之途。河系(水系):河流分为支流与干流,构成脉络相通的泄水系统。河系的形态分类:扇形水系羽形水系平行水系混合水系。流域:指河流某断面汇集水域的区域。流域面积:以地面分水线所包围的面积为积水面积,也称。流域长度:流域的几何中心轴长。河川径流:指降落在流域表面上的降水途经地面及地下流入河川流出流域出口断面的水量,分类:1、地表径流2、表层流3、地下径流。径流的形式:1、产流阶段2、汇流阶段。径流的表示方法:1、流量Q2、径流量W3、径流深R4、径流模数M5、径流系数a。加大出口调度运行方式:1、立即加大出力2、后期集中加大出力3、均匀加大出力。可调余水量:在水电站实际运行过程中,供水期初总是先按保证出力图工作,但运行至时,发现水库实际水位比该时刻水库上调度线相应的水位高出△E,相应于△E的这部分水库蓄水。水库调度全图:防洪与兴利的调度图是绘制在一起的。水库优化调度的基本内容:根据水库的入流过程,遵照优化调度准则,运用最优化方法,寻求比较理想的水库调度方案,使发电,防洪,灌溉,供水等各部门在整个分析期内的总效益最大。水库优化调度准则:1、在满足电力系统水电站群,保证出力一定要求的前提下,使水电站群的年发电量期望值最大。2、对火电为主,水电为辅的电力系统中的调度,调频电站,使水电站供水期的保证电能值最大3、对水电为主,火电为辅的电力系统中的水电站,使水电站群的总发电量最大,或者使系统总燃料消耗量最小,也有用电能损失最小来表示的。频率与重现期关系:研究暴雨洪水时设计频率P<50%则T=1/P 研究枯水问题事P>50%T=1/1-P。水电站最大工作容量:指设计水平年电力系统负荷最高时水电站能担负的最大发电容量。满足电力系统正常工作的基本要求:1、系统电力平衡2、系统电量平衡3、容量平衡。水库消落深度:在一般情况下,水库水位将在正常落水位与死水位之间变动其变幅即为。极限死水位:当遇到特别枯水年份或者发生特殊情况时,水库运行水位允许比设计死水位还低些。备用库容:在设计死水位与极限水位之间的库容。防洪极限水位E限与设计洪水位E设和正常蓄水位之间的相互关系:1、防洪限制水位与正常蓄水位重合2、设计洪水位和正常蓄水位重合3、介于上述两种情况之间的情况。水电站的出力:指发电机组的出线端送出的功率,一般以千瓦作为计算单位。水电站的保证出力:指水电站在长期工作中符合水电站设计保证率要求的枯水期内的平均出力。水电站的技术特性:1、水电站的出力和发电量是随天然径流量和水库调解能力而又一定的变化。2、一般水库具有综合利用任务,但各部门的用水要求不同。3、水能是在生性能源,水电站的年运行费用与所产生的电能无关。4、水电站机组开停灵便,迅速,以停机状态到满负荷运行仅需要1~2分钟时间,并可以迅速改变出力的大小,以适应负荷的强烈变化,从而保证系统周波的稳定。5、水电站的建设低点要受水能资源,地形,地质条件的限制。水资源:是指可利用或有可能被利用的水源,这种水源应当有足够的数量和可l用的质量,并在某一地点为满足某种用途而得以利用。水资源的特点:1流动性2、多用途性3、公共性4、永续性5、利于害的两重性。河川水能资源的基本开发方式:1、坝式2、引水式3=混合式4、跨流域开发方式5、集水网道式开发方式6、潮汐发电方式7、抽水蓄能发电方式。安全泄量:在河水不发生漫溢或提防不发生溃决的 前提下,河床能安全通过的最大流量。径流调节:按人们的需要,通过水库的蓄水,泄水作用,控制径流和重新分配径流。水域污染:如果侵入天然水体的有害物质,其种类和浓度超过了水体自净能力,并且超过了人或有益生物的耐受能力,就会使水质恶化到危害人或有益生物的健康与生存的程度。洪水调节:为了拦洪蓄水,消减洪峰而进行的径流调节。水库面积(容积)特性:水库水位与水面面积(容积)的关系曲线。水库的水量损失:蒸发损失,渗漏损失,结冰损失。充利调节分类:1、按调节周期分类:日调节,周,年,多年2、按水库任务分类:第一任务径流调节,综合利用径流调节。按水质供水方式分类:固定供水,变动供水4、其他分类反调节,单一水库补偿调节,水库群补偿调节。

水文水资源知识点汇总

水文水资源专业技术知识整理 专题1:名词解释 1.1水文类 (1)实测径流系列: (2)天然径流系列: (3)可能蒸发:可能蒸发量是指在一定的气温和环流条件下的蒸发能力,实际蒸发量是测量得到的具体数据。 (4)最大可能蒸发量:指在下垫面足够湿润条件下,水分保持充分供应的蒸发量。它表示一个地方自然条件下潜在的蒸发能力。 (5)参考作物蒸发: (6)超渗产流:地面径流产生的原因是同期的降水量大于同期植物截留量、填洼量、雨期蒸发量及下渗量等的总和,多余出来的水量产生了地面径流。(7)蓄满产流:又称超蓄产流。因降水使土壤包气带和饱水带基本饱和而产生径流的方式,是降雨径流的产流方式之一。在降雨量较充沛的湿润、半湿润地区,地下潜水位较高,土壤前期含水量大,由于一次降雨量大,历时长,降水满足植物截留、入渗、填洼损失后,损失不再随降雨延续而显著增加,土壤基本饱和,从而广泛产生地表径流。 (8)释水系数:水头(水位)下降(或上升)一个单位时,从底面积为一个单位高度等于含水层厚度的柱体中所放(或贮存)的水量。 (9)给水度:一般指饱和水的土或岩石在重力作用下,流出来的水体积与土或岩石总体积的比值,称为土或岩石的给水度,又称重力给水度。它是表征土或岩石给水能力的重要参数。 (10)持水度:饱和岩石经重力排水后所保持水的体积与岩石体积之比。(11)容水度:岩石空隙能够容纳水量的体积与岩石体积之比。 (12)潜热:物质发生相变(物态变化),在温度不发生变化时吸收或放出的热量。 (13)感热:亦称显热,物体在加热或冷却过程中,温度升高或降低而不改变其原有相态所需吸收或放出的热量。 (14)导水系数:渗透系数与含水层厚度的乘积。 (15)可能最大降雨:现代气候条件下,一定历时内的最大降水量。 (16)净雨:指降雨量中扣除植物截留、下渗、填洼与蒸发等各种损失后所剩

水文分析

水文分析:根据DEM提取河流网络,计算流水累积量、流向、根据指定的流域面积大小自动划分流域 水文分分析工具 有两种途径使用水文分析功能: (1)通过Arctoolbox:水文分析工具位于[Spatial Analyst Tools]>>[Hydrology]之下 如果Hydrology 工具 集没有出现,可以选中 某个工具箱后新建一 个工具集[Hydrology], 然后右键点新建的工 具集,在出现的菜单中 执行[添加]>>[工具] 会出现如右图所示的 对话框,将需要的水文 分析工具添加到上面 新建的工具集中。 (2)另一种方法是添加[Hydrology]工具栏到ArcMap中。 在ArcMap中执行菜单命令:[工具]>>[定制] 命令

点击[从文件添加]按钮 找到esrihydrology_v2.dll 文件 注意:这个文件通常是在ArcGIS的安装路径下,默认的情况是[C:\Program Files\ArcGIS\DeveloperKit\samples\SpatialAnalyst\HydrologicModeling\Visu al_Basic] [Hydrology Modeling]工具条就被加载到ArcMap,在其前面的检查框上打上勾,如下图所示。[Hydrology Modeling]工具条就可以显示在ArcMap中

注意:以下的练习基于Hydrology Modeling 工具 1. 数据基础:无洼地的DEM 在ArcMap中加载DEM数据,执行工具条[Hydrology Modeling]中的菜单命令[ Hydrology ]>>[ Fill Sinks],在出现的对话框中将[Input Surface]参数指定为“DEM” 确定后得到无洼地的DEM数据:[ Filled Sink1 ]

黑龙江省水文站网发展史

黑龙江省水文站网发展史 文章对黑龙江省现有水文站网历史及现状进行了阐述,并提出了将来黑龙省水文站网的发展方向。 标签:水文站网;发展史;方向 黑龙江省的水文观测可追溯到清朝光绪二十四年(1898年),当时沙皇俄国在我省境内修筑“中东铁路”,为在松花江上修建铁路桥的需要,由“中东铁路工程局”选定哈尔滨松花江今滨州铁路桥附近设立水尺,于5月25日建立了第一个水位站,进行水文观测。从此掀开了黑龙江省水文测验工作的序幕,至今已有百年的历史。在这一百年中,黑龙江省的水文站网从无到有、从小到大迅速发展,测验项目不断增加,服务领域不断拓展,测验内容和方法也不断丰富完善。目前,项目齐全的各类水文站网已覆盖全省,为我省经济建设和防汛抗旱工作,提供了宝贵的资料。 1 水文站网历史 黑龙江省水文站网自哈尔滨水位站设立后,于1916年开展了流量测验项目,1936年增加了输沙率测验项目;1899年在扎兰屯(今划归内蒙)建立了第一个雨量观测站。此后,我省水文站点不断增加,在日本投降时,许多观测站随着各级伪政府的垮台而解体了,观测工作中断。 1945年抗战胜利后,黑龙江省区域内的原松江、合江、嫩江、黑龙江省,根据东北行政委员会农业部水利总局下达的恢复水文建站的通知,着手恢复、筹建水文站工作。1954年原松江省与黑龙江省合并时,共有各类站点151处。1956年根据国家水利部水文局制定的全国水文站网布设原則和要求,进行了我省历史上第一次水文站网规划工作。当时共规划基本流量站145处,水位站41处、雨量站533处,泥沙站69处、蒸发站72处、水质站35处、实验站4处,达到平均每3190平方公里就有1处流量站,每820平方公里就有1处雨量站。为了实现规划目标,1957~1958年建水文站124处。1963年开展了全省水文站网分析验证工作,对规划站网作了适当的调整和增设,调整后的各类站点共439处。1973年以后,为了补充我省水文站网的不足,研究暴雨径流关系而设立了小河站10处。1984年根据全国水文站网技术经验交流会精神,全省进行了第四次站网分析和调整,各类水文站點共有686处,分布在全省237条大小江河、湖泊。为了深化水文改革,改变传统的水文测验方式,1988年对我省现有水文站网按水利部水文司的要求进行了站队结合规划,共规划站队结合勘测队20个。1995年对我省部分区域代表站、小河站进行了设站年限分析,根据分析结果和其他原因,共调整和撤销12处水文站。1997年按着部、省水文“九五”规划要求,进行了第五次站网分析验证,采用了“主成份聚类分析方法”对我省以往的水文分区进行统一,验证了站网的功能。1998年松花江、嫩江发生全流域大洪水,对我省水文站网的监测能力进行了考验,针对大洪水中存在的站网布设不足以及监测手段落后等问题,国家加快了水文行业的发展建设步伐,水文行业进入快速发展期。

水文

10121550216 陈凱玲 从网上得知水语言属汉藏语系,壮侗语族,水语支。水族先民曾创制过自己的文字,称为“水书”,其形状类似于甲骨文和金文,记载了水族古代天文、民俗、伦理、哲学、美学、法学等文化信息,被誉为象形文字的"活化石,其中已经有2000年历史的古老文字,但只有400多个单字,且多用于巫术活动。这些文字全靠誊写抄录,没有刻版印刷,但各地的水书基本一致。大部分水族人不认识。他们日常生活中通用汉文。 水文被誉为是象形文字未开发的最后领地。一些学者认为水书源头可追溯至夏代,我认为可能要更往后些,因为正如前面所说水文与甲骨文很类似,而甲骨文正起源于古代殷商时期,所以到底这两种文字哪个更早出现,还有待考究。 从课上了解到水文文字划分为自造字,借源字,拼合字三个部分,我对其中的汉字反写这一结构觉得很有意思。在那么古老的时期,水书中出现汉字反写可能是为了隐晦某些意图。比如一些水文字的结构与地支类的汉字相反,如“子、丑、午、九、五”等字,其构字法可以反写、侧写、倒写,甚至很多图案以反为正。更有意思的是,水书中神本意识浓重,被称为是鬼用的书,又如水书的月份与汉族的日历顺序推算错位。水书独特的反写文字,倒不是造反的意思,应该是水族人在各朝各代封建王朝的残酷的统治下,一直受到歧视而形成的强烈的逆反心理。因而文字可以体现一个民族的文明起源,历史过程也大抵可以从水文这一例子看出。 虽然水文并不是很多,但它已成为一个民族的精神支柱,支撑着这个民族几千年的文字史和文明史。水书是水族固有的文化,水书有自己独特的文字体系,是中华古文化不可分割的重要部分,神秘的水文流传至今,一定有其独特的魅力。根据数据得知在全国56个少数民族中,有自己语言和传统文字的民族约为三分之一,现在才有40万余人的水族就占其一,这一点绝对值得研究。为何人数不多的水族,其能创造出这么一种充满神秘感的文字,并且完好的流传至今。

互联网+智慧水文整体解决方案

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目录 一、前言 (5) 二、系统设计 (6) 2.1、总体框架 (6) 2.2、服务器拓扑结构 (8) 2.3、技术拓扑图 (9) 2.4、功能划分 (10) 2.7、权限机制 (12) 2.8、数据采集流程 (14) 三、技术实现 (15) 3.1、MVC程序架构 (15) 3.1.1、MVC介绍 (16) 3.1.2、架构优点 (18) 3.1.3、三层架构 (19) 3.2、迭代式开发模式 (21) 3.2.1、传统模式 (21) 3.2.2、迭代开发的特点和优点 (23) 3.2.3、风险控制 (26) 四、安全体系 (26) 4.1、软件安全设计策略 (26) 4.2、网络安全设计策略 (28) 五、系统功能模块 (29) 5.1、数据库设计 (29) 5.2、数据采集 (31) 5.2.1、采集软件 (33) 5.2.2、采集软件管理 (34) 5.2.3、数据接收服务 (34) 5.2.4、运行状态监控 (35) 5.3、业务应用 (35) 5.3.1、信息发布 (35) 5.3.2、测站管理 (38)

5.3.3、数据管理 (40) 5.3.4、水质评价 (41) 5.3.5、主题展示 (42) 5.4、GIS应用 (43) 5.4.1、水文测站展示 (43) 5.4.2、测站运行状态展示 (44) 5.4.3、测站监测结果展示 (44) 5.4.4、测站报警信息展示 (44) 5.5、综合报表和决策分析管理 (45) 5.6、移动系统 (47) 5.6.1、信息发布 (48) 5.6.2、信息查询 (49) 5.6.3、数据审批 (49) 5.6.4、远程控制 (49) 5.7、视频监控 (49) 5.7.1、视频监控地址管理 (49) 5.7.2、可操作视频监控管理 (50) 5.8、短信服务 (50) 5.9、日志管理 (52) 5.9.1、登录日志 (53) 5.9.2、业务操作日志 (53) 5.9.3、数据操作 (53) 5.10、系统管理 (53) 六、硬件配置 (55) 6.1、服务器推荐 (55) 6.2、移动平板推荐 (56) 七、系统性能 (57) 7.1、可靠性 (57) 7.2、可维护性 (57) 7.3、可扩展性 (58) 7.4、操作安全性 (58) 7.5、存储安全性 (58)

虬津水文站实施方案

江西省水文基地设施项目 2015~2017年实施方案 水文是国民经济建设和社会发展的一项重要基础性公益事业。水文工作不仅为防汛抗旱、水资源管理、生态环境保护和水利工程建设管理提供全面服务,而且为我国经济社会发展、人民生活等水安全问题提供可靠的技术支持。 当前,随着经济社会发展进程加快,水资源短缺、水环境恶化、和洪涝灾害等问题日益突出,“水多、水少、水浑、水污染”四大水问题严重困扰着经济社会的发展。这些问题的解决都离不开水文基础资料,水文的基础地位更加重要,支撑作用更加突出,对水文的要求也越来越高。但是,长期以来水文基础设施建设的总体投入不足,历史欠账较多,还存在着基础设施相对薄弱,监测能力较低、服务手段落后、基层职工生产生活条件较差等问题,与经济社会可持续发展的要求不相适应。 党中央国务院高度重视水文工作,特别是十一五以来,国家加大了对水文基本建设的投入,《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1号)文件明确要求加强水文气象基础设施建设。 根据水利部水文局《全国水文基础设施建设规划(2015-2017)》纲要以及《江西省水文基础设施“十二五”建设规划》,按照规划,江西省水文基础设施建设项目2015-2017年建设内容有:1处新建水文站;12处改建水文站(樟树、虬津、康山、虎山、居龙滩、沙子岭、星子、香屯、坝上、娄家村、栋背、石镇街);10处水位站测流能力建设(鹰潭、棠荫、赣州、葫芦阁、新余、解放桥、滁槎、楼前、蒋埠、昌邑);1处改建水环境监测中心(鄱阳湖)。

虬津水文站

1 概况 虬津水文站位于江西省永修县虬津镇,地理位置为东经115°41′,北纬29°10′。设立于1980年10月,属大河控制站,是修水水系仅有的一处国家重要水文站。控制断面以上流域面积9914km2。人员编制为8人。现有降水、蒸发、水位、流量、水质、水温、岸温等测验项目。 1.1 水文与气象 修水,为江西五大河流之一,属鄱阳湖水系。它好似一条蓝色绸带,左折右旋,跌跌宕宕,飘逸在赣西北大地上,流域面积14797km2,主河长419km。其源出自湘、鄂、赣边境的幕阜山脉,上源有三支,于渣津汇流后始称修水,源头位置为东经113°58′,北纬29°04′。东流至修水县城,先后纳东津、铜鼓、武宁三水,水量大增;修水以下过武宁至永修,两岸陆续有小支流注入,至永修县城又纳潦河,再行30km于吴城镇入鄱阳湖,河口位置为东经116°00′,北纬29°11′。总体观之,修水流域呈箕状,北、西、南三面高山连绵,北、西以幕阜山脉与湖北省分界,西面以大侈山与湖南省分界,南面上游部分以九岭山脉之黄岗山与锦河流域分界;九岭山脉其他段落,横贯于修水主流与支流潦河之间。全流域包括修水、武宁、永修、铜鼓、奉新、靖安和安义等7县,耕地241万亩,人口近200万。 修水流域山川秀美,地形复杂。山地占15%,丘陵占48%,台地平原占37%,它们相互交错而又浑然一体。自抱子石以上为上游山区,河道平均坡降为 1.05‰,群峰夹岸,水流湍急,河面宽50~150m米;抱子石至柘林为中游丘陵区,三都、武宁两大盆地位于此段,河道平均坡降为0.42‰,水面逐渐拓宽,由150米扩至300~400m;柘林水库大坝以下为下游,河道渐入冲积平原,水势平缓,坦坦荡荡,平均坡降仅为0.12‰。 修水自高山直泻而下,落差大且水量丰,总落差676m,多年平均流量 390m3/s,多年平均径流量123×108m3,干流及主要支流水力资源蕴藏量25.4×104kw。流域植被良好,多年平均输沙量仅153×104T。

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