说明书 中小河流洪水预报系统使用说明书

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中小河流洪水预报系统使用说明书

四川晨光信息自动化工程有限公司

版权所有不得翻印

二零一一年四月

目录

1. 概述 (4)

1.1. 硬件环境 (4)

1.1.1. 服务器 (4)

1.1.2. 工作站 (4)

1.1.3. 通信设备 (5)

1.2. 软件环境 (5)

1.2.1. 服务器 (5)

1.2.2. 工作站 (5)

2. 安装说明 (5)

2.1. 中小河流洪水预报系统安装 (5)

3. 使用说明 (7)

3.1. 运行本软件 (7)

3.2. 主窗口 (9)

3.3. 用户管理 (11)

3.4. 用户登录 (12)

3.5. 退出登录 (13)

3.6. 原始信息 (14)

3.7. 日志查询 (14)

3.8. 数据召测 (14)

3.9. RTU参数操作 (16)

3.10. 系统设置管理 (18)

3.10.1. 本地设置 (20)

3.10.2. 测站基本信息管理 (20)

3.10.3. RTU参数管理 (22)

3.10.4. 报警参数设置 (23)

3.10.5. 水位流量关系 (24)

3.11. 洪水预报参数管理 (27)

3.11.1. 洪水传播时间管理 (27)

3.11.2. 水文预报发布单位编码 (28)

3.12. 洪水预报 (30)

3.12.1. 降水量预报 (30)

3.12.2. 河道水情预报 (31)

3.13. 信息检索查询 (32)

3.13.1. 河道水情信息查询 (32)

3.13.2. 其它要素信息查询 (35)

3.13.3. 畅通率统计 (35)

3.13.4. 人工置数处理 (35)

3.14. 软件信息查询 (35)

3.15. 权限管理 (36)

3.16. 退出系统 (36)

1.概述

中小河流洪水预报系统可通过GPRS、GSM、北斗卫星接收来自各遥测站RTU 的自报信息;通过GPRS或GSM进行参数设置或参数召测;通过GPRS进行RTU校时;通过GPRS或GSM进行实时数据召测;通过GPRS进行历史数据召测;

可通过卫星对本地计算机进行校时,以保证本地计算机系统时钟的正确;

对接收到的信息进行解码,入实时雨水情数据库;并对通过接收到的实时数据判断各遥测站时钟的状态;

提供实时监视界面,实时显示各测站的运行情况,对运行异常的情况提供报警功能。

根据实测的数据结合基础数据,对降水量进行预报,对河道水情进行预报。

1.1.硬件环境

1.1.1.服务器

1.1.

2.工作站

1.1.3.通信设备

1.2.软件环境

1.2.1.服务器

1.2.2.工作站

2.安装说明

2.1.中小河流洪水预报系统安装

中小河流洪水预报系统安装步骤如下:

步骤1:打开安装程序所在目录运行setup.exe,进入中小河流洪水预报系统安装界面;

步骤2:单击“确定”按钮,进入安装程序目录设置界面;

步骤3:设置好目录后,单击按钮开始安装本软件,进入选择程序组界面;

步骤4:设置好后,单击“继续”按钮,继续本程序的安装,安装完成后会弹出安装成功消息框;

步骤5:单击安装成功消息框的“确定”按钮,结束本软件的安装。

3.使用说明

3.1.运行本软件

方法:从开始菜单启动本程序,单击[开始]->[程序]->[中小河流洪水预报系统]->[中小河流洪水预报系统]

首次启动本软件(数据库参数未配置)

步骤1:启动本软件,第一次启动本软件会弹出以下消息框:

步骤2:单击消息框的“确定”按钮后,进入“系统设置”窗口,进行本软件运行所需的基本参数设置,参数设置请参见系统设置部分内容。

非首次启动本软件(数据库参数配置正常)

步骤1:启动本软件,如果不是第一次启动本软件(数据库参数配置正常),则会进入启动窗口,在此窗口主要进行一些软件运行的准备及检测工作,随后,将进入主窗口。

3.2. 主窗口

主窗口区域及功能介绍

主窗口共分为6个区域,分别为:菜单栏、公告栏、通迅端口状态栏、通迅信道状态栏、最新数据显示区、最新工况显示区、系统状态栏,各区域功能介绍如下:

? 菜单栏:提供打开其它功能模块的操作命令。

? 公告栏:实时显示本系统运行过程中的各种公告信息。

? 通迅端口状态栏:显示本系统运行所使用的串口的可用情况。本系统启

动时,会对所有被使用的信道的串口进行检测,检测结果: “

”表示该信道的串口不可用; “”表示该信道的串口可用;

无标识表示该信道在系统运行时将不被使用。

? 通迅信道状态栏:显示本系统运行所使用的通迅信道的工作情况。本系

统启动时和运行过程中奇数小时的40分或有权限的用户执行“手动测试”命令按钮,系统会对所有被使用的信道的相应设备进行检测,检测结果: “

”表示该信道的设备与计算机通迅不正常; “”表示该信道的设备与计算机通迅正常;

通迅端口状态栏

最新数据显示栏 系统报警 系统状态栏

最新工况显示栏

无标识表示该信道在系统运行时将不被使用。

?最新数据显示区:实时显示各测站的水情数据(测站编号、测站名称、

采集时间、水位1、水位2、累计雨量、蓄电池电压、包计数、通信信道)及各测站的工作状态。

?系统状态栏:实时显示总体报警情况及当前日期和时间,实时显示系统

报警状态。

报警功能

报警功能主要包括:测站数据未按指定时间到达报警、蓄电池电压报警、暴雨报警、超警戒水位报警、通信信道报警:

?测站数据未按指定时间到达报警:以测站最新数据按测站发送控制标准、

发送时间间隔控制,判断测站数据是否按时到达,如果未按时到达则启

动报警。在实时数据显示表格中对应该测站编号显示的表格单元的背景

色显示为红色,置系统报警为报警状态。

?蓄电池电压报警:当采集的蓄电池电压值低于设置的报警电池电压值,

则启动报警。在实时数据显示表格中对应该测站蓄电池电压显示的表格

单元的背景色显示为红色,置系统报警为报警状态。

?暴雨报警:以最新数据为终点向前统计1小时的时段降水量与暴雨定义

中的小时降水量作比较,如果1小时的时段降水量大于暴雨定义中的小

时降水量则启动报警,在实时数据显示表格中对应该测站累计雨量显示

的表格单元的背景色显示为红色,置系统报警为报警状态。

?超警戒水位报警:当采集的水位值大于该测站设置的警戒水位值,则启

动报警,在实时数据显示表格中对应该测站水位显示的表格单元的背景

色显示为红色,置系统报警为报警状态。

?通信信道报警:当采集的数据是通过备用信道获得,则启动报警,在实

时数据显示表格中对应该测站通信信道显示的表格单元的背景色显示为

红色,置系统报警为报警状态。

?系统报警:当系统报警为报警状态时,系统状态栏中的报警指示图标会

闪烁,同时伴有扬声器的语音提示。

GSM轮询

? 单击“GSM 轮询”命令按钮,使用GSM 通信信道对所有含GSM 通信信道

的测站进行实时数据召测。以达到快速收集各测站数据的目的。

硬件检测

? 手动方式:单击“手动测试”命令按钮,本软件将对所使用的串口及串

口上所接设备进行一次检查,并更新其状态。如果设备中含有北斗终端设备则启动一次北斗校时。

? 自动方式:奇数小时40分将启动一次硬件检测,实现功能与手动方式一

样。

北斗校时

? 手动方式:单击“北斗校时”命令按钮,本软件将使用北斗终端设备启

动一次北斗校时。

? 自动方式:奇数小时40分在硬件检测后,启动一次北斗校时。

3.3. 用户管理

执行[文件]->[用户管理]菜单命令,打开用户管理窗口,如下:

在此窗口可进行新用户申请,用户属性修改,原用户删除。

新用户申请:

步骤1:执行[文件]->[用户管理]菜单命令,打开用户管理窗口;

步骤2:输入用户名,选择用户组,输入用户密码;

步骤3:单击“申请”命令按钮,出现用户申请成功消息框表示新用户申请成功;

步骤4:单击消息框的“确认”命令按钮,完成此新用户的申请;

步骤5:观察“用户管理”窗口的用户信息列表中有新增加的用户了。

用户信息修改:

步骤1:执行[文件]->[用户管理]菜单命令,打开用户管理窗口;

步骤2:单击用户信息列表中需要修改的用户信息记录;

步骤3:修改用户信息(用户组或密码),单击“修改”命令按钮,弹出消息框;

步骤4:单击消息框的“是”命令按钮,修改相应信息;

步骤5:观察“用户管理”窗口的用户信息列表中对应用户信息已被修改了。 用户删除:

步骤1:执行[文件]->[用户管理]菜单命令,打开用户管理窗口;

步骤2:单击用户信息列表中需要修改的用户信息记录;

步骤3:单击消息框的“删除”命令按钮,弹出消息框;

步骤4:观察“用户管理”窗口的用户信息列表中没有此用户了。

3.4.用户登录

执行[文件]->[更换用户]菜单命令,打开“用户登录”窗口,如下:

在此窗口可进行用户登录或用户密码修改。

用户登录:

步骤1:执行[文件]->[更换用户]菜单命令,打开“用户登录”窗口;

步骤2:选择用户名,输入用户密码;

步骤3:单击“登录”命令按钮,完成用户登录。

用户密码修改:

步骤1:执行[文件]->[更换用户]菜单命令,打开“用户登录”窗口步骤2:单击“修改密码”命令按钮,进入“修改密码”窗口,具体使用见“密码修改”相应内容。

3.5.退出登录

执行[文件]->[退出登录]菜单命令,退出现有登录用户

进入“密码修改”窗口

执行[文件]->[修改密码]菜单命令,打开“密码修改”窗口,如下:

在此窗口可完成用户密码的修改:

步骤1:执行[文件]->[修改密码]菜单命令,打开“修改密码”窗口;

步骤2:选择用户名、输入旧密码、新密码和确认密码;

步骤3:单击“确定”按钮,弹出修改成功消息框,则密码修改成功,否则根据相应提示信息操作。

3.6.原始信息

执行[文件]->[原始信息]菜单命令,打开“原始信息”窗口,此窗口显示接收到的原始信息,可以单击窗口上的“清空”按钮,清除现有的原始信息。

3.7.日志查询

执行[文件]->[日志查询]菜单命令,打开“日志查询”窗口,此窗口显示系统运行的日志信息。

3.8.数据召测

执行[操作]->[数据召测]菜单命令,进入“数据召测”窗口,如下:

在此窗口可完成实时数据、历史数据的召测;同时可对各测站的最新数据和时段数据进行查询,便于用户根据现有数据确定需要召测的数据或对召回的数据进行查询。

实时数据召测

步骤1:执行[操作]->[数据召测]菜单命令,进入“数据召测”窗口;

步骤2:选择需要进行实时数据召测的测站编号,选中“召测实时数据”单选框,设置需要召测的实时数据,单击“发送召测命令”命令按钮,启动数据召测;

步骤3:观察状态提示信息,显示召测进度情况;显示收到数据类似信息表示召测成功;显示召测失败类似信息表示召测失败。每次召测启动后,如果2分钟后还没收到数据则系统判断召测失败,但如果在系统判断召测失败后数据回来的情况,本系统将作为自报处理。

步骤4:数据收到后,可单击“查询最新数据”命令按钮,查看收到的最新数据。

历史数据召测

步骤1:执行[操作]->[数据召测]菜单命令,进入“数据召测”窗口;

步骤2:选择需要进行实时数据召测的测站编号,选中“召测历史数据”单

选框,设置需要召测的历史数据,设置要召测的时间段(起始日期、起始时间、结束日期、结束时间),单击“发送召测命令”命令按钮,启动数据召测;

步骤3:观察状态提示信息,显示召测进度情况;显示收到数据类似信息表示召测成功;显示召测失败类似信息表示召测失败。如果召测时段满足分段召测要求,则启动分时段召测。每次召测启动后,如果2分钟后还没收到数据则系统判断召测失败,但如果在系统判断召测失败后数据回来的情况,本系统将作为自报处理。

步骤4:数据收到后,可单击“查询时段数据”命令按钮,查看召测收到的数据。

查询时段数据

情况1:召测后测站编号和时间段本系统自动设置,用户在完成召测后,直接单击“查询最新数据”和“查询时段数据”命令按钮,查看召测收到的数据。具体步骤可参见“实时数据召测”和“历史数据召测”;

情况2:手动设置测站编号和要查询的时间段(起始日期、起始时间、结束日期、结束时间)进行查询,其步骤如下:

步骤1:执行[操作]->[数据召测]菜单命令,进入“数据召测”窗口;

步骤2:设置测站编号和要查询的时间段(起始日期、起始时间、结束日期、结束时间)

步骤3:单击“发送召测命令”命令按钮,启动数据召测;

步骤4:观察查询结果。

3.9.RTU参数操作

执行[操作]->[RTU参数操作]菜单命令,进入“RTU参数操作”窗口,如下:

在此窗口可完成RTU参数设置和RTU参数召测。参数设置包括:水位传感器基数下发到RTU,发送控制标准下发到RTU,发送间隔控制下发到RTU,中心站号码下发到RTU,GPRS、电台、串口直连通信信道RTU校时;参数召测包括:水位传感器基数召测、发送控制标准召测、发送间隔控制召测,中心站号码召测,RTU 时间读取。

RTU参数设置:

步骤1:执行[操作]->[RTU参数操作]菜单命令,进入“RTU参数操作”

窗口,切换“RTU参数设置”页面;

步骤2:选择要进行参数设置的测站编号,选择参数设置时使用的通信信道;

步骤3:单击需要设置(下发到RTU)的参数区域内的命令按钮,启动相应的参数操作;

步骤4:观察状态信息,显示参数操作的进度情况;显示收到数据或上下位机参数保持一致类似信息表示参数操作成功;显示参数操作失败类似信息表示参数操作失败。每次参数操作启动后,如果2分钟后还没收到返回数据则系统判断参数操作失败,但如果在系统判断参数操作失败后数据回来的情况,本系统将作为自报处理;

步骤5:收到下位机返回信息后,可切换到RTU参数召测页面,观察收到的

数据。

参数召测

步骤1:执行[操作]->[RTU参数操作]菜单命令,进入“RTU参数操作”

窗口,切换“RTU参数召测”页面;

步骤2:选择要进行参数设置的测站编号,选择参数设置时使用的通信信道;

步骤3:单击需要召测(读取RTU)的参数区域内的命令按钮,启动相应的参数操作;

步骤4:观察状态信息,显示参数操作的进度情况;显示收到数据或上下位机参数保持一致类似信息表示参数操作成功;显示参数操作失败类似信息表示参数操作失败。每次参数操作启动后,如果2分钟后还没收到返回数据则系统判断参数操作失败,但如果在系统判断参数操作失败后数据回来的情况,本系统将作为自报处理;

步骤5:收到下位机返回信息后,可切换到RTU参数召测页面,观察收到的数据。

3.10.系统设置管理

执行[系统]->[系统设置管理]菜单命令,进入“系统设置管理”窗口,如下:

在此窗口可完本系统正常运行各参数的设置,共四个页面:本地设置、测站基本信息管理、RTU参数管理、报警参数设置。

本地设置:在本页面可对各通信信道串口参数进行设置,数据库参数设置,区域设置;

测站基本信息管理:根据实时雨水情数据库表结构与标识符标准中测站基本属性表ST_STBPRP_B建立,用于对各测站的基本信息进行统一管理,各参数含义参见《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》;

RTU参数管理:用于对RTU各参数进行统一管理,包含RTU所在测站的测站编号、测站名称、GPRS号码、GSM号码、卫星ID号,RTU密码、降水量参数、水位1参数、水位2参数、中心站号码(北京微玛特科技有限公司RTU不支持)。

报警参数设置:

?基本报警参数:根据实时雨水情数据库表结构与标识符标准中河道站防

洪指标表ST_RVFCCH_B,本软件主要使用警戒水位进行超警戒水位报警;

?附加报警参数:电池电压报警设定值用于对采集的蓄电池电压进行报警

用;报警定义(毫米/12小时内)用于进行暴雨报警。

3.10.1.本地设置

本地设置页可进行串口设置、数据库参数设置、区域设置。

串口设置

步骤1:执行[系统]->[系统设置管理]菜单命令,进入“系统设置管理”

窗口,切换到“本地设置”页;

步骤2:选中GPRS1复选框,选中启用校验码,选择串口号为4,选择波特率为9600,选择校验位为无,选择数据位为8,选择停止位为1;

步骤3:采用步骤2的方法,根据实际使用情况设置其它信道参数;

步骤4:单击串口设置的“确定”按钮,弹出修改成功消息框;

步骤5:单击修改成功消息框的“确定”按钮,完成串口设置。

数据库参数设置

步骤1:执行[系统]->[系统设置管理]菜单命令,进入“系统设置管理”

窗口,切换到“本地设置”页;

步骤2:输入数据库1的服务器名、数据库名、用户名称、用户密码、确认密码,单击数据库1参数设置的“确定”按钮,弹出“参数修改成功”消息框,表示数据库1的参数设置成功了;

步骤3:采用步骤2的方法,根据实际使用情况设置数据库2参数。

注意:数据库的参数设置必须与数据库实际安装设置情况保存一致,否则本软件将无法正常运行。

区域设置

步骤1:执行[系统]->[系统设置管理]菜单命令,进入“系统设置管理”

窗口,切换到“本地设置”页;

步骤2:选择区域信息,单击“确定”按钮,弹出“参数修改成功”消息框,表示参数设置成功。

3.10.2.测站基本信息管理

测站基本信息管理页,如下图所示:

中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目区实施方案编制技术要求

附件: 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点 项目区实施方案编制技术要求 一、总则 (一)为指导中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目区实施方案编制工作,科学制定治理方案,合理确定工程规模,明确编制内容和治理标准,提高前期工作质量,提出本技术要求。 (二)本技术要求所指中小河流治理重点县的河道综合整治(以下简称县乡河道整治)是指对流经或分布在县域内的河道、小型湖泊淀泖所构成的水系(河道集水面积一般为50km2~200km2,水网地区一般为县级以下管理的河道)所开展的综合整治。与中小河流、山洪灾害防治、小流域综合治理的范围与建设内容不相重复。 (三)县乡河道整治的主要任务是在提高河道行洪排涝能力的基础上,突出解决县乡河道功能衰减、水环境恶化等问题,集中投入、整乡推进,治理一片、见效一片。 (四)县乡河道整治应与流域、区域规划和区域治理相衔接,与社会主义新农村建设相结合。 (五)经批复的《中小河流治理重点县综合整治和水系连通

试点县(市、区)规划》(以下简称《县级规划》)中一般包括若干项目区。单个项目区,应分别编制《中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点县(市、区)项目区实施方案》(以下简称《项目区实施方案》)。《项目区实施方案》要把建设内容落实到具体河道、建设方案、工程量和投资。 《项目区实施方案》的整治范围、整治主要内容、工程投资应符合已批复的《县级规划》。如需调整,可在不同项目区之间平衡调剂,调整后的河道整治长度和投资原则上与《县级规划》确定的长度和投资基本一致。《项目区实施方案》总投资应控制在3000万元以内。 (六)县乡河道点多面广,情况复杂,在编制实施方案过程中,应特别注意基础资料的收集、整理和分析,认真开展现场调查,补充必要的测量与勘探。《项目区实施方案》应对各河道的现状、整治任务及主要措施进行描述,必要时应配照片说明。 (七)应对河道的特征和功能进行分析,重视综合整治的整体设计。河道平面形态尽量维护河道蜿蜒、自然形态;河道断面尽量体现形态的多样性,在满足行洪排涝等基本功能的基础上,尽量维持原有浅滩、深槽和植物群落等。 (八)《项目区实施方案》编制应参考《水利水电工程初步设计编制规程》(DL5021-93)(以下简称《规程》)以及现行有关规范的要求,设计深度一般应达到初步设计深度要求,根据县乡河道整治工程的特点,可结合本技术要求进行适当简化。

洪水预报系统——金水

4.7洪水预报系统 综合考虑招标书中的需求,我们推荐使用“中国洪水预报系统”作为本项目中的洪水预报软件。“中国洪水预报系统”是在财政部和国家防办的支持下,由水利部水利信息中心联合国内其他单位研制开发的洪水预报软件。系统结合我国的实际情况,基于统一的实时水情数据库、预报专用数据库和客户/服务器环境,采用规范、标准、先进的软硬件环境及模块化、开放性结构,建立常用预报模型和方法库,能方便地加入新的预报模型,快速地构造多种类的预报方案,具有人工试错和自动优选相耦合的模型率定系统,可用图形和表格方式干预任何过程的实时交互预报系统,提供通用的数据预处理模块和常用的实用模块,以及完整的预报系统管理功能。系统具有通用性强、功能全面、操作简便等特点,完全可以满足招标书中关于洪水预报软件的要求。 4.7.1洪水预报关键技术 要建设方便实用,预报精度满足要求的洪水预报系统,我们认为需要解决以下关键技术: 1)预报模型库的建立 预报模型是预报系统的核心,预报系统各模块均是围绕预报模型而开发,通用的洪水预报系统必具有通用的预报模型库,目前在实时洪水预报方面,比较实用的是确定性概念模型,按照模拟的对象不同可分为河道汇流模型、流域产流模型、流域汇流模型、经验模型等。 预报模型库要解决以下问题:一是通用的预报模型库标准数据接口。模型所需数据包括输入数据、输出数据、模型参数、模型状态等,不同种类模型需要不同种类数据,能否设计提出一通用的标准数据接口是建立预报模型库的关键;二是预报模型库的管理,主要是预报模型的调用、运行,以及修改和删除等功能;三是用户可任意在预报模型库中增加所开发的模型,即预报模型库具有很强的扩展性。 2)预报方案的构建

中小河流治理工程检测方案(示例)

连山县2015~2017年中小河流治理项目EPC总承包质量检测方案 2015年度工程质量检测方案

省水利水电第三工程局有限公司 连山县2015~2017年中小河流治理施工 项目经理部 2015年10月21日 目录 1 工程概况 (1) 2 检测容 (2) 2.1 材料见证取样和检测的容 (2) 2.2 实体检测容 (3) 3 各治理河流检测方案 (3) 3.1 永丰河治理工程 (3) 3.2 小三江治理工程 (4) 3.3 沙田河治理工程 (6) 3.4 太保河治理工程 (8)

2015年度工程质量检测方案 1、工程概况: 连山壮族瑶族自治县位于省西北部,是我省少数民族居多的地区之一,在当地政府的领导下,建设了一个“特色立县,生态崛起”发展战略的典型,取得较好的经济成果。但目前连山县县河流存在河道淤积、河道较为混乱、河道过流断面小、河道狭窄弯曲、汛期排洪不畅等问题,遭遇暴雨,极易成灾。为了维护该地区居民的生命财产安全,鉴于该河道现状,省人民政府启动连山县2015~2017年中小河流治理工程。 本项目包括永丰河治理工程,沙田河治理工程,上草河治理工程,太保河治理工程,上帅河治理工程,小三江治理工程,禾洞河治理工程,共治理河道152km,新建堤防4km,加固堤防29km,护岸91km,河道清淤94km。主要沿河道中心线对河床进行适当清淤、疏浚,对岸脚进行固脚,对岸坡进行草皮护坡,适当扩宽原有河道。防洪保护对象为沿岸村镇及两岸农田。治理后,村庄、乡镇等人居集中点,防洪标准达到10~20年一遇;基本农田防洪标准达到5~10年一遇;其他设施、零星居民点、分散农田以防冲保护为主,不设防洪标准。 该项目分2015年、2016年、2017年三个年度实施,2015年度实施容包括永丰河治理17km、沙田河干流治理12.8km、太保河治理9.2km、小三江治理20.5km,共治理河道约59.5km,投资约10800万元,其中至2015年12月31日完成河道治理约36km,投资约6500万元,至2016年3月31日完成剩余2015年度施工任务,完成2015年度全部投资10800万元。 针对2015年度的施工任务,我部按不同河流划分为四个分部工程,即太保河分部、沙田河分部、永丰河分部、小三江分部。 2、检测容 2.1、材料见证取样和送检的容 如下表:

27-山洪风险图及中小河流洪水淹没图编制技术要求

全国灾害综合风险普查技术要求(水旱灾害No.10-9) 山洪风险图及中小河流洪水淹没图 编制技术要求 (第三版) 2020年4月

目录 1基本约定 (1) 1.1基本术语 (1) 1.2编制对象 (2) 1.3编制目标 (2) 1.4工作内容 (2) 1.5成果要求 (3) 2技术路线 (4) 2.1资料准备与评估 (4) 2.1.1流域基础资料准备 (4) 2.1.2保护对象资料准备 (4) 2.1.3资料评估与方法选择 (4) 2.2危险性分析 (4) 2.2.1暴雨计算 (4) 2.2.2洪水计算 (5) 2.3易损性评价 (5) 2.4山洪风险评价 (5) 2.5风险图绘制 (5) 2.6成果整(汇)编 (5) 3山洪危险性分析 (6) 3.1设计暴雨分析 (6) 3.1.1暴雨历时确定 (6) 3.1.2暴雨频率确定 (6) 3.1.3设计雨型确定 (6) 3.1.4计算方法选择 (7) 3.2设计洪水分析 (7) 3.2.1净雨分析 (7) 3.2.2洪水频率确定 (8) 3.2.3洪水计算方法 (8)

3.2.4水位流量关系分析 (9) 3.2.5合理性分析 (9) 3.3山洪危险性计算 (10) 3.3.1子要素权重确定 (10) 3.3.2村落危险性阈值确定 (10) 3.3.3小流域危险性综合评价 (11) 3.4危险性成果要求 (11) 4山洪承灾体易损性分析 (12) 4.1易损性要素分析 (12) 4.1.1承险人口及房屋分析 (12) 4.1.2现状防洪能力分析 (12) 4.1.3其他相关信息分析 (13) 4.2易损性计算 (13) 4.2.1子要素权重确定 (13) 4.2.2村落易损性阈值确定 (13) 4.2.3流域易损性综合评价 (14) 4.3易损性成果要求 (14) 5山洪风险评价 (15) 5.1危险区范围确定 (15) 5.2风险等级划分 (15) 5.3风险等级修正 (16) 6山洪风险图绘制 (17) 6.1基础信息 (17) 6.2核心信息 (17) 6.3辅助信息 (17) 7中小河流洪水淹没图编制 (18) 7.1资料准备与评估 (18) 7.2设计暴雨分析 (18) 7.3设计洪水分析 (18)

全国中小河流治理项目资金使用管理实施细则

全国中小河流治理项目资金使用管理实施细则 第一章总则 第一条为加强和规范中小河流治理项目资金使用管理,保障建设资金的使用安全,提高建设资金的使用效益,根据财政部、水利部《全国中小河流治理项目和资金管理办法》(财建[2011]156号)及国家有关规定,结合中小河流治理项目的特点,制定本细则。 第二条本细则适用于中央财政专项补助的全国重点地区中小河流近期治理建设规划中的中小河流治理项目(以下简称中小河流治理项目)。 第三条负责组织实施中小河流治理项目的地市级或县级人民政府应按照基本建设项目管理的要求,明确中小河流治理项目法人,保障人员的相对稳定,建立职责明确的责任制度。 中小河流治理项目法人应按规定设置独立的财务管理机构或配备专人负责项目资金管理和核算工作。 第四条中小河流治理项目法人执行《国有建设单位会

计制度》,设置会计账簿,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告,并保证其真实、完整。 实行地方财政结算(支付)中心统一负责核算的中小河流治理项目,执行《国有建设单位会计制度》,分项目进行核算,项目法人应指定专人按照基本建设项目资金管理和核算的有关要求,对项目资金使用实行辅助登记管理。 第五条中小河流治理项目资金使用管理的原则是统筹安排、分级负责、专款专用、专账管理。 第六条中小河流治理项目实行绩效管理,具体绩效评价工作按照财政部、水利部《中小河流治理财政专项资金绩效评价暂行办法》(财建[2011]361号)执行。 第二章管理职责 第七条各级水行政主管部门对中小河流治理项目资金管理的主要职责是: 一、贯彻执行国家相关法律、法规,研究制定中小河流治理项目资金使用管理相关管理办法。 二、配合财政部门审批下达项目年度支出预算。 三、配合财政部门及时拨付财政性专项资金。 四、监督检查项目资金的使用和管理,并对发现的问题

基于分布式水文模型的中小河流洪水预报技术探讨

基于分布式水文模型的中小河流洪水预报技术探讨 发表时间:2019-12-24T10:16:57.930Z 来源:《工程管理前沿》2019年第22期作者:张勇强[导读] 通常位于山丘地区的中小河流具有预见期短、分布范围广、突发性强以及洪水汇流时间短等特点摘要:通常位于山丘地区的中小河流具有预见期短、分布范围广、突发性强以及洪水汇流时间短等特点,所以,信息的及时预报与预警就是预报中小河流洪水的首要任务。在实时预警过程中,可通过自动预报实现,这样不仅能减少人员及财产损失,还能对地质灾害的发生概率进行最大程度降低。基于此,本文主要阐述了中小河流洪水预报中分布式水文模型构建条件, 关键词:分布式水文模型;中小河流;洪水预报 前言:我国地质地貌南北差异较大,地处季风区,所以,受气候因素与人类活动的影响,近年来频繁发生山区洪水灾害,不仅逐年增多了伤亡人数,还造成了严重的财产损失。中小河流洪水自然灾害在此背景下,已经成为对我国山区人民经济持续发展与社会快速发展制约的主要因素。本文围绕我国山区洪水地域地质概况及实际特征等进行了深入分析与探讨,为了实现准确预报与监测区域中小河流洪水,建立了科学的数据模型,以供参考。 1构建中小河流洪水预报中分布式水文模型的条件 1.1对需要的数据资料进行科学的收集 在对分布式水文模型进行构建过程中,有效的收集DEM数字高程模型数据、地形坡度、当地地形地貌、中小河流流域面积、土地综合利用情况以及土壤类型等数据资料就是最为核心的工作环节。 1.2应有效分析相关情况 应有效分析中小河流水位、水位流量关系、大断面资料以及当地降雨量等情况,为了对当地中小河流断面情况进行更好的了解,通过实地调研与数据分析,根据河道行洪能力,对河道防洪技术标准进行科学合理的制定。在分析与收集资料的前提下,应进一步分析降雨日资料与洪水日资料,通过数据总结对比,形成科学的产汇流特征参数及流域降雨径流关系。 1.3应对流域洪水汇流时间进行确定 构建中小河流洪水预报分布式水文模型的前提条件就是准确的汇流时间。因为目前较为缺乏水情遥测站的长系列历史水文数据资料,所以,在对中小河流汇流时间进行确定过程中,需要根据暴雨洪水与汇流速度公式响应关系的地区规律进行分析计算,详细的计算公式如下: T=0.278 式中:Qm--设计洪峰流量,该值在中小河流水预报预警中,可定为警戒流量或洪水预警特征值,可由流量关系线和断面水位查算而得,m3/s;m为汇流参数,在各地《水文手册》中,通过运用其中的经验公式计算可得;J--小河流主河道比降,可通过对谷歌地图或高比例尺地形图查算得到;L--小河流主河道长度。 1.4需要选择适当的分析方法 分析方法要适用于中小河流洪水预报模型,所以需要科学的进行选择。根据中小河流实际特点,采用临界雨量预警方式,对汇流时间在1小时以下的流域进行了数据分析。另外,对分布式的临界雨量预警模型进行了科学构建,临界量采用降雨量指标和前期影响雨量的两大因素,并采用土壤饱和度表示结果。临界雨量在模型构建中,主要通过分析确定的时段包括6小时、3小时、1小时以及30分钟。除此之外,若建有水库,那么在分析中小河流洪水预报过程中,采用分布式模型进行,并对水库调蓄影响因素进行综合考虑。通过对水库出库与入库流量预报节点进行增加,进而对水库入库洪水预报模块和调度模块进行构建。 2中小河流洪水预报中分布式水文模型构建 2.1数字流域可采用DEM技术自动生成,对中小河流径流应用现有概念性集总模型进行推算的方式要应用在每个子流域中,然后在汇流演算时,采用地貌单位线法,最终对中小河流的断面流量进行计算并得出结果。松散性耦合模型就是这一分布式水文模型的别称。 2.2测算地形空间变化信息过程中,应用DEM技术,结合地形指数信息,可以模拟当地水文环境的特性。在此前提下,对中小河流断面流量的计算,可利用统计学方法来实现。 2.3在合理划分中小河流流域的网格单元过程中,通过DEM技术,可运用数值分析方法,对邻网格单元的时空关系进行构建。采用分布式水文模型在此过程中,能实现对中小河流流域的洪水预报,在此过程中,子流域单元和汇流拓扑关系流向及水系等在内的数字流域应采用高精度数字高程模型DEN自动生成,并采用蓄满产流和超渗产流模型在每个流域中,推求对中小河流的径流。另外,也可进行汇流演算,通过马斯京根及等流时线进行,最后,对中小河流每个子流或网格出口断面的洪水预报数据进行科学的得出。 3基于分布式水文模型的中小河流洪水预报 本文的研究对象主要以汉江河流域为主,基于分布式水文模型TOPKAPI,充分收集了此流域内降雨、水文气象、河流流量、土地利用情况及植被类型、数字高程、土壤及相关地理信息等数据资料。此次分析数据资料的收集,从全国数字高程数据库中,采用1:25万比例,提取相关数据资料;由原始比例尺寸为1:5百万及通过FAO —UNESCO的数字地图提供土壤数据资料。1km的网格为该模型分析数据测量精度,按照USGS标准进行模型分析数据指标分类,将水文模型中的土地类型共分为24种。并采用MapWindow地理信息系统软件在此基础上,科学提取了流域一千米尺度上的FAO土壤分类、USGS土地利用分类资料以及数字高程,最终通过科学模拟,充分利用DEM模型,对中小河流流域水系进行了自动生成。在计算该中小河流洪水预报情况时,基于分布式水文模型,结合本流域近10年水情遥测站的相关数据资料和汛期4至10月的数据资料,利用模型TOPKAPI对该水域近两年的汛期数据资料进行了科学的验证,采用加权平均法计算了网格内的实际降雨量,网格时间和长度分别是一小时和500米。流域面积与汇流历时关系详情如表1所示。河流域实际汇流时间 4-6 4 2.0-3.5 1.1-2.4 0.8 0.4 河流域实际流域面积 900-1250 500-900 200-500 100-200 50-100 50 表1 统计汉江流域面积与汇流历时关系计算结果(h,km2)

中小河流治理工程检测方案示例

中小河流治理工程检测 方案示例 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

连山县2015~2017年中小河流治理项目 EPC总承包质量检测方案 2015年度工程质量检测方案 广东省水利水电第三工程局有限公司 连山县2015~2017年中小河流治理施工 项目经理部 2015年10月21日 目录 1 工程概况 (1) 2 检测内容 (2) 材料见证取样和检测的内容 (2) 实体检测内容 (3) 3 各治理河流检测方案 (3) 永丰河治理工程 (3) 小三江治理工程 (4) 沙田河治理工程 (6) 太保河治理工程 (8)

2015年度工程质量检测方案 1、工程概况: 连山壮族瑶族自治县位于广东省西北部,是我省少数民族居多的地区之一,在当地政府的领导下,建设了一个“特色立县,生态崛起”发展战略的典型,取得较好的经济成果。但目前连山县县内河流存在河道淤积、河道较为混乱、河道过流断面小、河道狭窄弯曲、汛期排洪不畅等问题,遭遇暴雨,极易成灾。为了维护该地区居民的生命财产安全,鉴于该河道现状,省人民政府启动连山县2015~2017年中小河流治理工程。 本项目包括永丰河治理工程,沙田河治理工程,上草河治理工程,太保河治理工程,上帅河治理工程,小三江治理工程,禾洞河治理工程,共治理河道152km,新建堤防4km,加固堤防29km,护岸91km,河道清淤94km。主要沿河道中心线对河床进行适当清淤、疏浚,对岸脚进行固脚,对岸坡进行草皮护坡,适当扩宽原有河道。防洪保护对象为沿岸村镇及两岸农田。治理后,村庄、乡镇等人居集中点,防洪标准达到10~20年一遇;基本农田防洪标准达到5~10年一遇;其他设施、零星居民点、分散农田以防冲保护为主,不设防洪标准。 该项目分2015年、2016年、2017年三个年度实施,2015年度实施内容包括永丰河治理17km、沙田河干流治理、太保河治理、小三江治理,共治理河道约,投资约10800万元,其中至2015年12月31日完成河道治理约36km,投资约6500万元,至2016年3月31日完成剩余2015年度施工任务,完成2015年度全部投资10800万元。 针对2015年度的施工任务,我部按不同河流划分为四个分部工程,即太保河分部、沙田河分部、永丰河分部、小三江分部。 2、检测内容 、材料见证取样和送检的内容 如下表:

浅谈中小河流暴雨灾害的防治

浅谈中小河流暴雨灾害的防治 浅谈中小河流暴雨灾害的防治 摘要:随着全球气候变暖,极端天气气候灾害的发生日趋频繁,由此引发的暴雨洪水对人民的生命财产造成极大危害。在大江大河的水文报汛手段相对完善成熟、堤坝防御稀遇洪水能力得到一定保证的情况下,中小河流的防汛减灾是目前政府关心和需要解决的重要问题之一。文中就如何开展中小河流暴雨灾害的防治 提出见解。 关键词:中小河流气候暴雨灾害防汛减灾 0全球气候变化趋势 全球各国科学家上百年持续的观测和几十年艰辛的探索,为人类揭示了一个不争的事实:全球平均气温在过去100年中上升了 0.74℃,而且这种变暖的趋势还在继续。关于全球气候变化一个重要的结论是:气候变化将会导致气候事件变率增加和极端天气发生的可能性增加,包括降水的变率增加,极端干旱、连续干旱以及强降水发生的频率增加。这就意味着洪涝、干旱、台风和山洪等灾害的发生频率和影响程度都将加大,对人民生命和财产安全将构成了更加严重的影响。全球气候变化是当今世界共同面临的重大课题。 1加强中小河流暴雨灾害防治的必要性 大江大河历来是我国防汛抗洪的重点,这一点是非常明确的。但是水灾发生几率更多的往往是中小河流和中小型水库。近年来我国防汛形势特点总的是大江大河在持续加大投入,建立水文遥测系统、提高堤坝防洪能力后水势平稳,一些地区遭受洪涝灾害,损失惨重,主要是中小河流、中小水库失事造成的。 中小河流洪涝灾害严重的主要原因:一是防洪标准低。绝大多数中小河流防洪标准都是3~5年一遇,遇到常见洪水就可能发生洪涝灾害。二是一些地区为了追求眼前的经济利益,盲目开发、乱采矿石、拦河设障、挤占河道,一旦发生洪水就会造成重大经济损失。三是中小河流流域面积小,汇流快,气象监测困难,水文观测站点缺少,防

用中国洪水预报系统率定丰良河洪水参数

用中国洪水预报系统率定丰良河洪水参数 摘要:利用水利部“948”项目“交互式洪水预报系统”(也称“中国洪水预报系统”)平台,使用三水源新安江模型,对丰良河的棠荆水文站小流域洪水进行参数率定,并对率定结果进行分析,确定适合该小流域洪水特征的参数,增加模型洪水计算的拟合度。得到较好的洪水预报方案。 关键词:小流域,中国洪水预报系统,丰良河,棠荆,参数 引言 应用新安江三水源模型对洪水预报方案进行参数率定,是目前使用较多的一种洪水预报方案制作方法。但对小流域的洪水预报方案往往结果不太理想。主要原因是小流域洪水特征是陡涨陡落,汇流时间快,预见期短,而且一般小流域水文站点稀少,雨量站点也相对不足,从而导致小流域的洪水预报能力相对薄弱。笔者使用“948”项目的“中国洪水预报系统”软件,率定丰良河棠荆站的洪水预报方案,并对率定的参数进行分析、修改和评价。 丰良河是韩江一级支流,发源于兴宁市铁牛牯,于青溪流入丰顺境内,于黄金望楼汇白溪,于高园汇龙溪,流经广洋,在站口汇入韩江。流域集水面积899km2,河长75km,平均坡降0.286%。流域内的白溪和龙溪两条支流的集水面积超过100km2,流域内水力资源丰富,理论蕴藏量4.96万kw。在下游广洋、站口河段两岸,土地低洼、加上受韩江顶托影响,常遭洪涝灾害威胁。建国后经裁弯取顺,在黄金万亩洪泛区兴建了防洪治涝工程,大大改善了农业生产和人们生活条件。 棠荆站地处丰良河中段,位于丰顺县丰良镇,东经116°12′48″,北纬23°58′18″(该站位置见图1)。集水面积267km2,河流全长75km,源头至棠荆站测验断面长33km。是韩江中下游产汇流分析研究的代表站,用于研究粤东莲花山以南高山降水和丰良河各水文要素的特征关系,为二类精度水文站。 图1 棠荆站在流域中的位置示意图 丰良河源头至棠荆站测验断面的汇流时间约4小时,棠荆站至丰良河出口传播时间约6

我国中小河流洪水预报的难点与解决方案探讨_欧阳如琳

我国中小河流洪水预报的难点与解决方案探讨 欧阳如琳 (北京金水信息技术发展有限公司,北京,100053) 摘要: 从时空分布、成因、过程、后果等方面分析了我国中小河流洪水的特点,归纳了我国中小河流洪水预报有别于大江大河的洪水预报的难点,提出了基于分布式水文模型解决我国中小河流洪水预报问题的方案,探讨了在中小河流建立分布式水文模型的过程、建模方式以及模型的结构和参数,重点讨论了基于模块化的分布式水文模型在中小河流洪水预报系统开发中的可行性与必要性。 关键词: 中小河流洪水预报分布式水文模型模块化 1引言 我国幅员辽阔,各地地形、水文、气象条件差异较大,关于大、中、小河流的定义,至今尚没有明确的规定。考虑到国务院批复的《全国山洪灾害防治规划》中山洪治理主要针对200km2以下的小流域,而《江河流域规划编制规范》(SL201-97)使用范围为流域面积大于3000 km2的河流,从这一意义上讲,可以认为流域面积小于3000 km2的河流为中小河流。我国中小河流众多,流域面积为100~1000 km2的河流有5万多条,覆盖了85%的城镇及广大农村地区。由于我国中小河流防洪标准普遍偏低,洪灾损失极为严重。据统计,一般年份中

小河流的水灾损失占全国水灾总损失的70%~80%,近十年水灾造成的人员死亡中有2/3以上发生在中小河流[1]。 长期以来,中小流域洪水预报一直是我国防洪减灾工作中的难点。相比我国大江大河的防洪体系,当前我国中小河流的防洪建设仍然是一个薄弱环节,许多中小河流防洪标准仅3~5年一遇,有的甚至没有设防,多数中小河流仍处于“大雨大灾、小雨小灾”的局面。特别是近年来全球气候变暖,极端天气事件增多,局地强降水造成中小流域突发性洪水频繁发生,加之人类活动对中小流域的开发进一步助长了山洪灾害的威胁。因此,开展我国中小河流洪水分布特征、形成机理、演进规律及预报调控研究,建立我国中小河流洪水预报体系,是确保我国社会经济可持续发展、保障国家公共安全和人民生命安全的重大需求,同时也是我国水文情报事业科技现化代发展的迫切要求。2011年,全国中小河流水文监测系统建设项目全面实施,计划到2013年,实现有防洪任务的5186条重点中小河流发生洪水时能及时预警[2],因此,我国中小河流的洪水预报工作任务艰巨,面临巨大的挑战。 2中小河流洪水特点及预报难点 2.1中小河流洪水的特点 与大江大河的洪水相比,我国中小河流的洪水在时空分布、成因、形成过程等方面有着显著的不同,归纳起来具有以下几个方面的特

河道洪水演算

河道洪水演算 流域上的降水在流域出口断面形成一次洪水过程, 它在继续流向下游的流动过程中,洪水过程线的形状会 发生不断的变化。如果比较天然河道上、下断面的流量 过程线,在没有区间入流的情况下,下断面的洪峰流量 将低于上断面的洪峰流量;下断面的洪水过程的总历时 将大于上断面的总历时;下断面的洪水在上涨过程中, 会有一部分流量增长率大于上断面。即是说,洪水在向 下游演进的过程中,洪水过程线的形状,将发生展开和 扭曲,如图3-21所示。 水力学的观点认为:在河流的断面内各个水质点 的流速各不相同而且随断面上流量的变化而变化。在 上断面流量上涨过程中,各水流质点的流速在不断增 大,下断面流量和水流质点的流速也在不断上涨。当 上断面出现洪峰流量时,上断面各水流质点的流速达 到最大值。由于上断面各水流质点不可能同时到达下 断面,故下断面的洪峰流量必然低于上断面的洪峰流 量。在涨洪阶段,由于各水流质点流速在加大,沿程都有部分水质点赶超上前一时段的水流质点,因此在涨洪段,下断面洪水上涨过程中的增加率要大于上断面,即峰前部分将发生扭曲(如图3-21),但下断面流量绝对值都小于同时刻的上断面流量。在落洪阶段,由于断面各水流质点的流速逐渐减小,沿程都有部分水质点落在后面,因而下断面的落洪历时将加大。但在下断面落洪期间,其流量一定大于同时刻上断面的流量。 即是认为在涨洪阶段,由于断面平均流速逐渐加大,后面的洪水逐渐向前赶,因而产生涨洪段的扭曲现象,落洪阶段,断面平均流速逐渐减小,后面的洪水断面逐渐拖后,因而拖长了洪水总历时。 马斯京根法流量演算 此法是1938年用于马斯京根(Muskingin)河上的流量演算法。这一方法在国内外的流量演算中曾获得广泛的应用。 对于一个河段来说,流量Q与河段的蓄水量S之间有着固定的关系,流量和河槽蓄水量之间的关系称为槽蓄曲线,槽蓄曲线反映河段的水力学特性。涨洪时河槽蓄水量大于稳定流时槽蓄量,落洪时河槽蓄水量小于稳定流时的槽蓄量,因此,在非稳定流的状态下,槽蓄量S和下游断面的流量间不是单值的对应关系。

第五章 河道洪水演算及实时洪水预报

第五章 河道洪水演算及实时洪水预报 河道洪水演算,是以河槽洪水波运动理论为基础,由河段上游断面的水位、流量过程预报下游断面的水位、流量过程。本文着重介绍马斯京根洪水演算方法以及简化的水力学方法。 5.1 马斯京根演算法 马斯京根演算法是美国麦卡锡(G . T. McCarthy)于1938年在美国马斯京根河上使用的流量演算方法。经过几十年的应用和发展,已形成了许多不同的应用形式。下面介绍主要的演算形式。 该法将河段水流圣维南方程组中的连续方程简化为水量平衡方程,把动力方程简化为马斯京根法的河槽蓄泄方程,对简化的方程组联解,得到演算方程。 5.1.1 基本原理 该法的基本原理,就是根据入流和起始条件,通过逐时段求解河段的水量平衡方程和槽泄方程,计算出流过程。 在无区间入流情况下,河段某一时段的水量平衡方程为 122121)(21 )(21W W t O O t I I -=?+-?+ (5-1) 式中:1I 、2I 分别为时段初、末的河段入流量;1O 、2O 分别为时段初、末的河段出流量;1W 、2W 分别为时段初、末的河段蓄量。 河段蓄水量与泄流量关系的蓄泄方程,一般可概括为 )(O f W = (5-2) 式中:O 为河段任一流量O 对应的槽蓄量。 根据建立蓄泄方程的方法不同,流量演算法可分为马斯京根法、特征河长发等。马斯京根法就是按照马斯京根蓄泄方程建立的流量演算方法。 5.1.2 马斯京根流量演算方程 马斯京根蓄泄方程可写为 Q K O x xI K W '=-+=])1([ (5-3) 式中:K 为蓄量参数,也是稳定流情况下的河段传播时间;x 称为流量比重因子; Q '为示储流量。 联立求解式(5-2)和(5-3),得到马斯京根流量演算公式为

中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范

附件2 暴雨洪涝灾害风险普查 中小河流洪水、山洪灾害风险普查 技术方案 (2013年) 国家气候中心 2013年4月

目录 一、普查目的 (1) 二、普查对象和范围 (1) 三、普查要求 (1) 四、技术路线 (3) 五、普查内容 (3) 六、普查资料采集指南 (5) 七、普查表及填表说明 (5) (一)中小河流洪水普查表 (6) (二)山洪灾害普查表 (32) (三)灾害汇总表 (59) (四)致灾临界阈值汇总表 (61) 附件一:上报中小河流洪水、山洪前期降水资料要求 (67) 附件二:上报降水历史极值统计要求 (69) 附件三:上报水文数据格式要求 (70) 附件四:上报GIS图件要求 (72) 附件五:存在跨省界问题的普查原则 (72)

一、普查目的 通过开展中小河流洪水、山洪灾害风险和隐患排查工作和基础资料的收集,建立中小河流洪水、山洪灾害基础数据库,确定中小河流洪水和山洪灾害致灾阈值,以及制定相关技术标准和规范,为气象灾害风险预警业务开展、风险评估和风险区划及风险管理工作奠定基础。 二、普查对象和范围 全国中小河流洪水、山洪灾害风险普查的对象为中华人民共和国境内(未含香港、澳门特别行政区和台湾省)31个省(自治区、直辖市)中小河流域和山洪沟。中小河流为流域面积小于3000km2的河流;山洪是山丘区小流域由降雨引起的突发性、暴涨暴落的地表径流。山丘区小流域的流域面积原则上小于200km2,对于山洪灾害特别严重的流域,面积可适当放宽。 普查范围:以中小河流域或山洪沟为单元,全面普查区域内的中小河流洪水或山洪等灾害。 三、普查要求 1.流域的选取 流域的选取与确定可参考下列标准: (1)所有中小河流。 (2)考虑本省山洪灾害信息,优先选择山洪重点防治区内的山洪沟。 2.收集方式 各省根据实际情况,分解普查任务,通过与水文、国土部门信息交换、资料收集等方式开展工作,省级部门能够完成的,尽量在省级部门完成。 各县在省市级的指导下,开展实地调查及通过信息交换、资料收集等方式获取暴雨引发的中小河流洪水、山洪的信息。由省级部门组织本省信息录入。

全国中小河流治理项目管理办法

全国中小河流治理项目管理办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为切实加强中小河流治理项目和资金管理,加快中小河流治理,提高投资效益,制定本办法。 第二条中小河流治理项目是指为提高中小河流重点河段的防洪减灾能力,保障区域防洪安全和粮食安全,兼顾河流生态环境而开展的以堤防加固和新建、河道清淤疏浚、护岸护坡等综合性治理项目。 第三条中央财政设立中小河流治理专项资金(以下简称“专项资金”),对中小河流治理工作予以支持。 第四条中小河流治理由省级人民政府负总责,项目所在地的地市级或县级人民政府负责具体项目的实施。中小河流治理实行责任状制度,由财政部、水利部与省级人民政府签订责任状,做到资金到省、任务到省和责任到省,争取安排一批、建成一批、发挥效益一批。 第五条专项资金管理实行公开、公平、公正原则,接受社会监督。

第六条中小河流治理实行绩效管理,按照奖补结合的原则安排专项资金。 第七条各地应以政府投入为主,统筹利用各类资金,多渠道筹集落实项目建设资金,确保治理项目的顺利实施。中部地区所需地方资金应主要由省、地市两级财政负责解决,西部地区及参照西部政策的县,地方资金全部由省、地市两级财政负责解决。 第二章前期工作 第八条中小河流治理项目要服从流域防洪规划,治理标准与干流、区域防洪除涝标准相协调。地方政府要科学规划,依据规划开展项目初步设计工作,经批准后组织实施。 第九条省级水行政主管部门负责组织、指导项目前期工作,项目实施单位按规定选择具备相应资质的设计单位编制建设项目初步设计报告。初步设计报告由省级水行政主管部门会同省级财政主管部门审批,其中涉及省际河段的建设项目,须经流域机构复核后审批。建设项目涉及征地、环保等,应履行相应程序。 第十条省级水行政主管部门应建立项目前期工作责任制,项目实施单位要对前期工作质量和进度负总责,审查单位要严把审查关,确保建设项目前期工作质量和深度。设计变更应履行相应程序,重大设计变更应报原审批部门审批。 第三章专项资金奖补范围、原则和标准

浅谈中小河流治理的意义及规划原则

浅谈中小河流治理的意义及规划原则 发表时间:2019-07-18T09:44:24.997Z 来源:《科技尚品》2019年第1期作者:陈祝国[导读] 关键词:中小河流;规划;防洪治理 安徽省霍邱县水务局汲东分局 一、引言 近年来,国家以巨额投资完成了所有的大江大河治理,然而,全国中小流河大部分为20世纪50~80年代通过群众投劳进行治理,基本能防御常遇洪水,每遇极端天气,区域抵御洪涝灾害能力不足,严重制约了区域经济发展,因此,对中小河流进行治理意义十分重要。 二、指导思想 认真贯彻党中央国务院关于加强水利基本建设基础设施建设的有关方针政策,改善人民群众生活、生产条件。结合地区中小河流工程建设实际,编制中小河流建设规划。提高中小流河流防洪保证率,实现促进农业增产、农民增收、协调发展的总体目标。 三、中小河流治理的意义 全国大部分中小河流防洪标准不足五年一遇,堤防防洪能力低,堤身受风浪冲击,损坏严重,有的河槽严重淤积,不能有效下泄洪水,增加内涝压力;部分生产圩区排涝涵闸、排涝站设计标准偏低,设备已运行多年,年久失修,运行困难;防汛道路不通,影响了堤坝安全度汛,因此中小河流治理十分紧迫。 四、中小河流治理目标 1、防洪防冲目标。依据地形特征,重点治理险工、险段,局部河道实行疏浚拓宽整治,村镇和耕地实现防冲消能,尽量实施生态护岸加固。 2、景观目标。临近城区和山区的河道,结合对河道的生态治理,在条件允许的基础上建造水景及生态公园,同时结合区域的人文地理特点建设水文化设施及周边休闲娱乐设施,不但满足了休闲需求,又为社会经济的可持续发展提供了一定的水景支持。 五、中小河流治理的原则 1、全面规划、统筹兼顾。按照"先急后缓、先重后轻、突出重点、分步实施"的原则制定分阶段实施目标,统筹考虑防洪与涝灾、抗旱与灌溉、局部与全局、当前与长远、近期与远期、兴利与除害相互辩证关系,因地制宜的采取综合治理措施。 2、"以人为本,人水和谐"以确保人民群众生命财产安全为出发点和落脚点,给洪水留足出路,禁止缩窄河道。 3、因地制宜,注重实效。以水利建设为基础,借助各方面的力量,统筹兼顾、突出重点、尊重民意、因地制宜、量力而行、建设与改革同步、充分利用结合实际,力求取得最大经济实效。 六、中小河流实施管理 1、前期工作。提出加强项目前期工作组织管理,提高项目前期工作进度和质量的措施。 2、建设管理。严格实行项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。制定一系列规章制度,规范和指导各参建单位的行为和工作。资金实行专户存储,专款专用。征地拆迁补偿资金在核实、公示无异议后从银行打卡到补偿户,保障补偿资金的及时、准确发放。 3、运行管理。中小河流治理工程完成后,要结合各地区的实际情况和区域环境,抓住国家对中小河流治理的契机,较大工程的建设与管理、内部机构和人事分配制度以及经营机构从改革入手,调整理顺内部关系,建立良性循环的运行机制。根据工程实际情况,中小河流治理工程一般不实行"定人员、定标准、定任务、定维修经费、定奖罚办法",由当地政府和群众进行管理。与水务部门密切协作,进一步加强水环境保护和治理,改善河流两岸生产环境,人民群众工作生活环境和生态环境。各级政府和有关部门要切实加大《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等相关法律法规宣传力度,使社会各界达成共识,充分认识到中小河流治理问题的必要性,树立河道治理的紧迫感和责任感。 七、效益分析 1、防洪效益。采用典型年实际损失计算多年平均洪灾损失,统计计列的实际损失包括年份洪灾所造成的农、林、牧、副、工业、交通、水利设施、河堤、滩地、房屋、家庭财产等,累计各项损失为总的直接洪灾损失。例如:霍邱县据资料统计,近几十年来,工程所控制流域内发生多次较大的洪灾,在1991洪灾损失25000万元、2003年洪灾损失22000万元、2005年洪灾损失18000万元、2007年洪灾损失15000万元。 2、农业效益。中小河流经过治理后,遇洪灾年份,大大减少区域受涝面积,提高农业收入。例如:霍邱县经过治理的中小河流,目前有效保护农田84万余亩,测算农田每亩按1400kg计算,粮食以水稻、小麦为主,按平均1.2元/kg计算,如遇洪灾年限可保效益为1.4亿元。 3、社会效益。项目实施后,可以大大改善生态环境,建立人与自然和谐相处的新环境,群众收入提高,生活得以改善,推动经济社会实现可持续发展。霍邱县中小河流实施后,不仅可以提高河道的防洪标准,而且还可以改善当地生态环境,社会效益显著,属社会公益性质的项目。 八、保障措施 1、组织保障措施。所在地区领导班子组织成立中小河流领导机构,并由行政首长、分管负责人挂帅指挥,有水务、乡镇及其他有关部门等人员组成管理组织。负责对人力、物力、资源的统一调配,以保障中小河流治理工程顺利实施。 2、技术保障措施。中小河流治理时间紧、任务重、技术含量高,项目法人应抽调水利工程、河道管理等方面的技术人才,对中小河流治理工程进行现场技术指导,及时发现并解决工程实施过程中的技术问题,以保证中小河流治理工程按期、按质、按量圆满完成。 3、治理工程招、投标。项目法人通过公开招标选择中小河流治理工程施工单位,在招标文件中应明确施工的责任和具体要求,按招标程序进行中小河流治理工程招标,并把好资格预审、现场考察、投标文件、投标决策的审查等环节,严格招投标制度,杜绝人情标。 4、实施监理机制。工程监理是确保工程质量的关键环节。严格按照基本建设管理程序,实行工程建设监理制。监理单位实行总监负责、专业监理工程师和现场监理员分级负责,对工程质量、工程进度、工程投资进行全面控制。控制各道工序质量,对隐蔽工程和关键部位的施工,坚持实行全过程旁站监理的方式,确保工程质量始终处于受控状态。建立健全监理档案资料,监理单位应定期向建设单位上报监理报告,以确保中小河流治理工程顺利进行。

说明书-中小河流洪水预报系统使用说明书

中小河流洪水预报系统使用说明书 四川晨光信息自动化工程有限公司 版权所有不得翻印 二零一一年四月

目录 1. 概述 (4) 1.1. 硬件环境 (4) 1.1.1. 服务器 (4) 1.1.2. 工作站 (4) 1.1.3. 通信设备 (5) 1.2. 软件环境 (5) 1.2.1. 服务器 (5) 1.2.2. 工作站 (5) 2. 安装说明 (5) 2.1. 中小河流洪水预报系统安装 (5) 3. 使用说明 (7) 3.1. 运行本软件 (7) 3.2. 主窗口 (9) 3.3. 用户管理 (11) 3.4. 用户登录 (12) 3.5. 退出登录 (13) 3.6. 原始信息 (14) 3.7. 日志查询 (14) 3.8. 数据召测 (14) 3.9. RTU参数操作 (16) 3.10. 系统设置管理 (18) 3.10.1. 本地设置 (20) 3.10.2. 测站基本信息管理 (20) 3.10.3. RTU参数管理 (22) 3.10.4. 报警参数设置 (23) 3.10.5. 水位流量关系 (24) 3.11. 洪水预报参数管理 (27)

3.11.1. 洪水传播时间管理 (27) 3.11.2. 水文预报发布单位编码 (28) 3.12. 洪水预报 (30) 3.12.1. 降水量预报 (30) 3.12.2. 河道水情预报 (31) 3.13. 信息检索查询 (32) 3.13.1. 河道水情信息查询 (32) 3.13.2. 其它要素信息查询 (35) 3.13.3. 畅通率统计 (35) 3.13.4. 人工置数处理 (35) 3.14. 软件信息查询 (35) 3.15. 权限管理 (36) 3.16. 退出系统 (36)

山洪风险图及中小河流洪水淹没图编制技术要求

山洪风险图及中小河流洪水淹没图编制技术要求 目录 1 基本约定 (1) 1.1 基本术语 (1) 1.2 编制对象 (2) 1.3 编制目标 (2) 1.4 工作内容 (2) 1.5 成果要求 (3) 2 技术路线 (4) 1.1 资料准备与评估 (4) 1.1.1 流域基础资料准备 (4) 1.1.2 保护对象资料准备 (4) 1.1.3 资料评估与方法选择 (4) 1.2 危险性分析 (4) 1.1.1 暴雨计算 (4) 1.1.2 洪水计算 (5) 1.3 易损性评价 (5) 1.4 山洪风险评价 (5) 1.5 风险图绘制 (5) 1.6 成果整(汇)编 (5) 3 山洪危险性分析 (6) 1.1 设计暴雨分析 (6) 1.1.1 暴雨历时确定 (6) 1.1.2 暴雨频率确定 (6) 1.1.3 设计雨型确定 (6) 1.1.4 计算方法选择 (7) 1.2 设计洪水分析 (7) 1.1.1 净雨分析 (7) 1.1.2 洪水频率确定 (8) 1.1.3 洪水计算方法 (8) 1.1.4 水位流量关系分析 (9) 1.1.5 合理性分析 (9) 1.3 山洪危险性计算 (10) 1.1.1 子要素权重确定 (10) 1.1.2 村落危险性阈值确定 (10) 1.1.3 小流域危险性综合评价 (11) 1.4 危险性成果要求 (11) 4 山洪承灾体易损性分析 (12) 1.1 易损性要素分析 (12) 1.1.1 承险人口及房屋分析 (12) 1.1.2 现状防洪能力分析 (12)

(12) 1.1.3 其他相关信息分析 (13) 1.1 易损性计算 (13) 1.1.4 子要素权重确定 (13) 1.1.5 村落易损性阈值确定 (13) 1.1.6 流域易损性综合评价 (14) 1.2 易损性成果要求 (14) 5 山洪风险评价 (15) 1.1 危险区范围确定 (15) 1.2 风险等级划分 (15) 1.3 风险等级修正 (16) 6 山洪风险图绘制 (17) 1.1 基础信息 (17) 1.2 核心信息 (17) 1.3 辅助信息 (17) 7 中小河流洪水淹没图编制 (18) 1.1 资料准备与评估 (18) 1.2 设计暴雨分析 (18) 1.3 设计洪水分析 (18) 1.4 洪水淹没分析 (18) 1.5 洪水淹没图绘制 (19) 8 成果整(汇)编 (20) 1.1 数据成果 (20) 1.2 编制报告 (20) 1.3 附表附图 (20) 1.1.1 附表 (20) 1.1.2 附图 (21) 附件 (22) 附表 (22) 附图 (32) 报告 (33)

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