黑山水库洪水预报预警方案文档格式.docx
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项目
水文
多年平均年降水量
mm
850
型式
开敞式
多年平均年径流量
"
63
10m
20.17
堰顶高程
m
99.30
多年平均年输沙量
4
10t
0.94
堰顶净宽
60.7
防洪标准
校核
重现期
N
1000
最大泄流量
m/s
754
洪峰流量
1153
输水洞
无压洞
洪水总量
1o4m
2380
洞口高程
91.65
设计
50
洞径
0.7X1.5
711
最大泄量
1290
特征水位与库容
水位
校核洪水位
103.30
设计洪水位
102.08
进口底高程
正常高水位
汛限水位
主要效益
有效灌溉面积
104亩
死水位
92.58
鱼产量
104kg
库容
总库容
12.1171
年发电量
mwh
设计库容
9.842
管理
职工人数
人
调洪库容
5.73
主要观测项目
降雨量、库水位
兴利库容
5.49
历史最高水位
99.98
死库容
0.3133
最高水位出现时间
年月日
大坝特性
坝型
粘土心墙坝
下游情况
河道安全泄量
坝顶高程
103.52
交通干线
km
1条
坝顶长度
765
城镇、厂矿
1座
坝顶宽度
6
影响耕地
2.009
最大坝高
19.91
影响人口
104人
1.1020
防洪
水库影响人口11020人。
控制运用
备注
病险库。
有两个输水洞。
数据更改是以《岫岩县黑山水库除险加固工程初步设计报告》为准(2009年
施工)。
三、洪水预报
黑山水库原来没有实用洪水预报方案,现有实测资料不全,无法按照有实测水库水位、出库流量和降水量资料水库站的预报方法进行预报方案的编制。
(1)、采用资料
根据本站实际情况,采用短缺实测水文资料的水库站的预报方法进行预报方案的编制。
岫岩水文站与黑山水库同属大洋河流域,流域水文、气象特征相似。
因此,采取借用岫岩水文站的现有预报方案(产流部分)来预报本水库的洪水过程。
(2)、产流部分
1、流域平均降雨量的计算
本区域内只有本站一个雨量观测站,流域平均降雨量采用黑山水库一个站进行计
2、流域日蒸散发能力Em以及K值的计算
月份
7
8
9
晴天(P<
1mm
Em
5.5
4.5
4.3
3.8
K
0.950
0.960
0.965
阴天
(1<
=p<
=5mm)
3.6
2.9
2.8
2.5
0.975
0.980
雨天(P>
5mm)
1.5
0.985
3、流域蓄水量的计算
根据分析大洋河流域最大蓄水量Im采用110mm流域蓄水量W采用单层计算的方法,其计算公式为:
W,t+仁Kx(W0,t+Pt)。
W的计算日期是从每年的六月一日开始,以五月上旬雨量的三分之一和五月中下旬雨量的三分之二之和做为W的起始值。
W的上
限以Im控制。
4、径流深R的计算
流域的蓄水容量曲线采用b次抛物线型。
本流域b值采用0.3。
径流深R的计算分两种情况:
b+1
当P+PVW时,R=P-(VUW)+W(1-(P+P0)/Wm'
)
当p+p>
=w时,r=p-(wz-wo)
式中:
W=(1+b)W=(1+0.3)x110=143
F0=vm[1-(1-w/w)1/(b+1)]
5、点绘P-E〜R(W为参数)相关图
根据径流深R的计算结果,点绘P+W-E〜R、P-E〜R(W为参数)相关图。
(三)、汇流部分
1、入库洪峰流量的推求按照下面公式计算:
Q入FQ借m(F/F借)2/3
Q入m——本站入库洪峰流量;
Q借m――借用水文站(岫岩水文站)的洪峰流量;
F――本水库的集水面积;
F借——借用水文站(岫岩水文站)的集水面积。
根据上述公式,推求本站历次洪水的洪峰流量。
根据借用岫岩水文站洪水计算的径流深点绘Q入m〜R相关图(以降水强度i为参数)。
实际应用时,根据产流预报得出的径流深R值,查Q入m〜R相关图(以降水强度i为参数),得出本次洪水的入库洪峰流量。
2、洪水历时的推求
根据产流预报得出的径流深R值,计算出本站的径流总量W查Q入m〜R相关图,得出本次洪水的入库洪峰流量,用三角形法推求本站的洪水历时。
W=(入mT/2
T=2W/Qm
T=5.56W/Q入m
T——洪水历时(小时);
W洪水总量(万立方米);
Q入m――入库洪峰流量(立方米每秒);
5.56单位换算系数
岫岩站降雨径流关系特征值统计表
集水面积A=49.2Krfi
序号
洪水编号
年份
降雨时间
洪峰流量
降雨历时
T
(h)
降雨强度
Pi
(mm/
h)
流域平均雨量减蒸发量P-E
(mm)
流域蓄水
量W0
P+W0-E
径流深
R
径流系数
a
径流总量
W(10m)
径流深预报
备注
起
止
数值
R'
误差
△R
许可
是否
合格
月
日
时
1
66726
1966
26
23
27
11
183
12
8.5
102.5
95.5
198.0
85.1
0.83
4.19
86.4
1.3
17.0
V
方案合格率:
10/12X
2
67729
1967
29
30
176
5.7
171.8
82.9
254.7
127.5
0.74
6.27
133.7
6.2
25.5
100%=83.3%
3
69821
1969
21
14
22
198
8.0
97.2
192.7
91.5
0.96
4.50
81.3
-10.2
18.3
70802
1970
17
165
18
6.4
115
217.5
100.6
0.87
4.95
104.5
3.9
20.12
5
73719
1973
19
20
352
24
8.1
194.5
108
302.5
194.1
1.00
9.55
187.4
-6.7
38.82
75731
1975
31
167
17.3
155.4
107.9
263.3
133
0.86
6.54
143.6
10.6
26.6
81727
1981
28
219
7.3
152.4
85.2
237.6
129.4
0.85
6.37
123.6
-5.8
25.88
82808
1982
614
11.3
304.1
107.5
411.6
259
12.74
295.9
36.9
51.8
85819
1985
257
39
5.1
198.4
97.9
296.3
8.12
179.9
14.9
33
10
87827
1987
149
9.1
81.7
87.4
169.1
73.2
0.90
3.60
57.8
-15.4
14.64
X
94815
1994
15
16
444
170.3
96.1
266.4
165.5
0.97
8.14
144.7
-20.8
33.1
97820
1997
271
8.7
209.3
74.3
283.6
121.8
0.58
5.99
169.6
47.8
24.36
黑山水库降雨径流相关图
R(mm)
黑山水库入库洪峰流量关系图
Qm入(m/s)
3、洪峰流量出现时间的计算
由于黑山水库缺少实测洪水入库过程资料,无法经过分析确定n值。
根据本地区实
际情况,大致确定本站的入库洪水的涨洪历时Ti与洪水历时T的比值n=Ti/T=0.25。
实际预报作业时,根据计算的T值和已知的n值计算涨洪历时Ti,,以Ti,值加开始涨洪时间,即得入库洪峰流量出现时间。
4、水库最高水位出现时间的确定
按照下面公式计算水库开始溢洪至库内最高水位出现的时距t值:
t=T[1-(1-n)q』Qd
实际预报作业时,以t值加上开始溢洪