洪水范文10篇
时间:2024-02-05 20:38:18
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众志成城退洪水
7月20日,百年不遇的特大暴雨突袭调兵山。对全街人民的生命和财产造成了严重威胁,我街的防汛工作面临空前考验。
据初步统计,在这次暴雨中,调兵山街道共受灾600户,涉及1244人、房屋1642间;农作物受灾面积达3000亩;生猪受灾60头;桥梁被冲毁一座;公路被冲毁200余米;转移安置群众120余人,无人员伤亡。各项经济损失合计204.8万元。
20至22日的持续降水期间,我街防汛指挥部的领导、成员与防汛办公室的同志们不分昼夜、不眠不休地坚守在抗洪抢险第一线,与受灾群众共度难关,为将各项损失降到最低,作出最大努力。
未雨绸缪、预防为主,扎实做好灾前各项基础工作。
自进入汛期以来,我街农业水利办公室认真落实《2010年调兵山街道防洪应急预案、防汛组织、危房险房落实的通知》(调政办发[2010]9号文件),成立了由街道办事处主任汪润奎同志担任总指挥,杨春杰、代洪文、汤俊鹏三名同志担任副总指挥的调兵山街道防汛指挥部;制定讯期值班值宿制度、险区巡视巡查制度、洪水以及内涝预警制度等相关制度;认真排查辖区内的险工、险段、危房、险房,并包保责任落实到人;对辖区内容易发生险情的地区进行摸底排查,做到位置清楚,并制定周密防范部署和针对性处置预案。
临危不乱、科学调度,凝心聚力抗洪抢险保平安。
洪水预报分析论文
1自然地理概况
拉林河是松花江右岸的主要支流之一,发源于长白山脉张广才岭的白石砬子山,流域面积19200km2,是黑龙江省和吉林省的省际界河,其中属于黑龙江省的流域面积为10600km2,河源海拔高程1698m。
该流域东南高、西北低,是黑龙江省的主要暴雨中心之一。流域内山高林密,多生长杨、桦、榆等阔叶林,土层较薄。流域呈圆形状,河谷多呈V或U型窄深河谷,汇流历时短,水位暴涨暴落,属典型的山溪性河流。
磨盘山水库位于拉林河干流上游,在五常市沙河子镇磨盘山村东南2km处,地理位置E127。42、N44~24。控制流域面积115t。至河口343km,至下游五常水文站106km。水库上游高山峻岭,森林茂盛,主要河流有拉林河、大沙河、三岔河、大石头河、黄泥河等。水库下游有大支流:右岸有牛亡牛河,流域面积5300km2;左岸有溪浪河和卡岔河,流域面积分别为3040kIII2和3085。
1.1降水特征
流域多年平均降水量759.8mm,降水的年际变化较大,历年最大降水量为1980年1041.4mm,历年最小为1979年581.9nlm,相差1.79倍。本站降水主要集中在汛期6—9月,多年平均69月降水量为529.1nlm,约占年降水量的70%。历年最大6~9月降水量778.1mm(1960年),历年最小6~9月降水量351.9mm(1978年),历年最大月降水量330.6mm(1954年8月),历年最大日降水量113.3mm(1956年8月613),历年最大1h降水量46.6mm(1988年8月3日14时)。
洪水淹没分析论文
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad",google_handleError,google_render_ad); google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad",google_handleError,google_render_ad); q值可以根据流量过程曲线和溃口的分流比计算得到,有条件的地方,可以实测,不能实测的可以根据上下游水文站点的流量差,并考虑一定区间来水的补给误差计算得到。
在上述h分析方法的基础上,通过不断给定h条件下求出对应淹没区域的容积v与q的比较,利用二分法等逼近算法,求出与q最接近的v,v对应的淹没范围和水深分布即为淹没分析结果
一般:(2)
简化计算式:(3)
式中:
v—连通淹没区水体体积;
洪水灾害防治分析论文
一、洪涝灾害的特点
1.暴雨突发性强、强度大、历时短。每年汛期,午后随时都有可能发生暴雨,丝毫没有前兆,一次暴雨过程一般不超过1h,而降雨量可达40~70mm,降雨范围在10km2以内。
2.暴雨与冰雹经常同时出现。尤其是7月的暴雨,往往是雷鸣电闪,狂风大作。先降几分钟到几十分钟的冰雹,紧接着倾盆大雨随之而来,集水迅速汇流,2~3h后下游遭受洪灾。
3.上游受雹灾,下游受洪涝灾害,即在暴雨笼罩范围内成雹灾,而下游地区有时滴水未降,却易遭受洪涝灾害。
4.洪水造成财产损失大。山区洪水峰高量小,洪水历时短。由于洪峰流量大,所到之处,河水猛涨,冲毁农田、房屋、桥梁、堤坝,使水库漫溢、决口。自20世纪60年代以来,全县共决口小型水库13座,塘坝近60座。
二、防洪措施
暴雨洪水防御专题会发言
一、切实加强领导,正确掌握形势
历时长,此次降雨范围广。强度大,省入汛以来最大的一次降雨。此次降雨极易引发外河洪水上涨和内涝成灾,给平安度汛带来极大危害。目前,形势严峻,任务艰巨,责任重大。对此,全县上下必需坚持清醒认识,消除盲目乐观情绪和侥幸麻痹心理,要精诚团结,强化大局意识,忧患意识,纪律意识,责任意识,平安意识,确保平安度汛。各级领导干部要立即上岗到位,深入一线,坐镇指挥,靠前指挥,加强调度。防汛责任人、技术责任人不准擅离职守。要认真落实责任制,层层分解任务,切实做到工作到位,人员到位,措施到位,认真落实上堤查险责任人、群众转移责任人、技术责任人,各镇场区、各单位要保证专人24小时值班值宿。
二、确保平安度汛,全面做好迎战洪水各项准备工作
沿河镇场要做好防御洪水的各项准备工作。此次降雨极有可能使河水陡涨。
拉网式排查,1对险工险段要全面检查。不留死角,不留隐患,做到百密而无一漏,万全而无一疏,发现问题要及时解决。
备足沙石料。2险工险段要备足土方。
水库洪水设计调度管理论文
1问题提出
长潭水库位于广东省梅州市蕉岭县石窟河长潭峡谷段中,坝址以上集水面积1990km2。水库百年设计洪水位151.5m,万年校核洪水位156.0m,正常高水位148.0m,汛期控制水位144.0m,发电极限水位134.6m,总库容1.69×108m3,属季调节水库。随着国民经济的飞速发展和国家对水利水电建设的日益重视,流域内近年来先后修建了若干中小水库,600×104m3以上的水库四宗,分别为①东留水库:集水面积为233km2,总库容为2380×104m3,按五十年设计,五百年校核;②石磺峰水库:集水面积为637.4km2,总库容为3220×104m3,按五十年设计;③下坝水库:集水面积为1100km2,总库容为2295×104m3,按五十年设计;④竹岭水库:集水面积为558km2,总库容为620.4×104m3,按五十年设计。以上四个水库,集水总面积为1891km2,占长潭水库集水面积的95%。
中小水库的建设对当地国民经济发展发挥了一定的作用,但这些中小水库设计标准相对较低。当流域内发生较小洪水时,各中小水库将拦蓄部分洪水以满足当地工农业生产和生活用水的需要;当流域内发生大洪水时,各中小水库为了自身安全将开闸放水;当发生超标准洪水时,某中小水库可能发生溃坝。所有这些事件的发生都将对长潭水库的防洪和安全运行产生影响。因此,研究上游中小水库的洪水行为对长潭水库设计洪水调度的影响,对确定长潭水库运行原则有着重要的意义。
2典型洪水频率分析计算
流域内修建中小水库后,使流域的产汇流特征和水力条件发生了很大的变化。中小水库一方面增加了长潭水库防洪能力,但其调度的随意性却在一定程度上增加了长潭水库调度的难度,对长潭水库的防洪与水资源的综合开发利用具有一定的影响。为了提高水库的综合效益,针对长潭水库的实际情况,对重现期T=20~30(P=5%~3.33%)年间的洪水进行了系统研究。由于各中小水库所在断面无P=5%~3.33%的洪水流量过程,故由暴雨过程经流域水文模型产汇流计算推求出其洪水过程;用典型地区组合同倍比放大组成地区洪水;然后分别对各部分洪水进行河道演算,逐级演算至长潭水库后将其线性叠加,推求出长潭水库的入库洪水过程;对长潭水库入库洪水过程进行调洪演算,推求出该重现期考虑上游中小水库影响下的长潭水库设计洪水调度成果[1]。长潭水库不同频率的设计洪水过程直接采用广东省水利电力勘测设计研究院1995年11月研究的(《广东省长潭水电站水库洪水复查报告》中成果,见图1。
2.1典型洪水选取
水库洪水预报分析论文
1流域概况
西津水库位于广西横县县城上游5km处的西津村,是一座以发电、通航为主兼顾灌溉效益的大型水利枢纽工程。水库坝址以上集水面积为80901km2,其中南宁以上集水面积为73301km2,占西津水库坝址以上集水面积的90.6%;南宁~西津集水面积为7600km2,占西津水库坝址以上集水面积的9.4%。南宁上游宋村处分为左江和右江,左江发源于越南大凉山,全长为523km,集水面积为31500km2,占南宁以上集水面积的43.0%,占西津水库坝址以上集水面积的38.9%;右江发源于云南省广南县,全长为629km,集水面积为37600km2,占南宁以上集水面积的51.3%,占西津水库坝址以上集水面积的46.5%。流域水系及站网分布见图2所示。
2预报思路
根据流域地形、地貌条件及所布设的水情遥测站网,按天然流域将全流域划分为11块即:百色以上、百色~田东、田东~下颜、下颜~南宁、龙州以上、宁明以上、新和以上、龙州+宁明+新和~崇左、崇左~扶绥、扶绥~南宁、南宁~西津。其中南宁~西津采用流域水文模型,其余主要采用河道洪水演进模型。
3模型概述
西津水库实时洪水预报模型由洪水预报模型、河道洪水演进模型和实时校正模型三部分组成。洪水预报模型:通过产流、汇流计算,预报部分流域的入库流量过程。河道洪水演进模型:根据选用的河道演进模型,计算洪水过程在主要河道中的演进过程,并给出主要控制站点的水位或流量。实时校正模型:根据选用的实时校正模型和计算与实测流量(或水位)过程从上游往下游逐级逐时段进行实时修正。模型计算流程见图1。
水电站洪水设计分析论文
古田溪是闽江下游北岸支流之一,全河分四级开发,一级水电站控制集水面积1325km2,占全流域的78.4%,总库容6.4亿m3,为年调节水库,二级龙亭水电站,三级高洋水电站,四级宝湖水电站,集水面积分别为1551km2、1697km2和1722km2,库容甚小均为日调节水库。一级水库对于各个梯级的发电、防洪起着举足轻重的作用,是设计洪水复核的重点。
一级水电站建于1959年,至今已40多年了。随着时间的推移,各个水文站积累了一大批观测资料和梯级水库运行纪录,情况也发生了很大变化。为确保水库的防洪安全和提高防洪、发电效益,研究提高汛限水位的可行性,于是提出了对梯级电站设计洪水进行复核的工作。本次设计洪水的复核,包括洪水资料可靠性、代表性、一致性审查、特大洪水论证与处理、设计洪水频率计算、设计洪水过程线推求和成果可靠性分析等。
1.资料的审查
水文资料是水文分析计算的依据,它直接影响着此次设计洪水计算的精度、可靠性,是设计洪水计算的基础。该项工作包括资料的可靠性、代表性和一致性审查三个方面
1.1资料可靠性分析
古田溪一级水库以上有大桥、前垅、达才、钱板、平湖(源里)等5个水文站和十五个雨量站。资料每年按规范要求整编和送福建省水文总站汇审,具有良好精度。建库后,电厂对一级水库库水位、泄洪、发电、下游水位、入库站流量均有系统完整的观测记录,因此用水量平衡法反算入库洪水,是可靠的。
水库洪水预报分析论文
1水库流域概况
松涛水库位于海南省第一大河流——南渡江上游,是海南省最大的水库。水库工程于1958年动工,1969年建成。总库容33.45亿立方米,兴利库容20.83亿立方米,属多年调节水库。松涛灌区地处海南岛北部、西北部,总面积5866平方公里,包括海口市、琼山市、儋州市、澄迈县、临高县、白沙县等三市三县的部分或全部灌溉面积,设计灌溉面积205万亩,现灌123万亩。
松涛水库集雨面积1496平方公里,南渡江发源于白沙县南峰山,有南叉河、南坑水、南美水、南溪河、南春水、南湾河等六大干支流直接入库或汇入南渡江后入库,河源海拔1500米,坝区附近为海拔500米左右的底山丘陵。整个流域山峦重叠,海拔多在700米左右。流域内地形梯度变化大,河流源短,坡陡流急,洪水陡涨陡落。松涛水库流域示意图见图1。
流域地处热带、亚热带,多年平均降雨量达1711毫米,丰水年份达2000毫米以上,其中5~10月份降雨量占全年的80%以上,8~9月占30%~40%。台风雨为主要降雨型式,其范围广,强度大,丰水年份一般有5~6次台风登陆,随之带来暴雨洪水,是造成水库弃水的主要原因。水库运行至今,平均每5年中约有1次溢洪,均由上述原因造成,故台风雨是造成水库安全运行的非工程性主要威胁。
因流域内地形梯度变化大,对气流的抬升作用明显,再加上台风本身在面上降雨不均匀,故一场降雨的时空变化很大。流域的主要河流大致走向为W→E及WS→E。根据多年的观测,台风及台风雨在流域内的移动方向一般为E→W,这在很大程度上减轻了遭遇洪水的发生,对削弱洪峰起到很大的作用。
流域内植被良好,植被度达80%以上,森林面积在50%左右。白沙、南丰、松涛等丘陵台地以小灌木丛为主要植被构成。整个流域植被持水能力较强。
水库洪水设计分析论文
1问题提出
青溪水库位于广东省大埔县境内,属韩江水系的汀江流域。坝址以上集水面积9157km2。设计洪水位73.14m,相应库容6949x104m3;校核洪水位76.33m,相应库容8470x104m3;正常高水位73.0m,相应库容6880x104m3。多年平均径流量87.4x108m3,多年平均入库流量277m3/s,为日调节水库。
近年来,随着经济的发展,流域内人类活动影响频繁,流域内先后修建了一些水利水电工程,对其影响最大的是棉花滩水库。棉花滩水库位于青溪水库上游14km处,坝址以上集水面积为7907km2,占青溪水库坝址以上集水面积的86.3%。设计洪水位171.25m,相应库容15.91x108m3;校核洪水位177.8m,相应库容20.35x108m3;正常高水位173.0m,相应库容16.95x108m3。多年平均径流量73.2x108m3,多年平均入库流量232m3/s。水库以发电为主,兼有防洪、航运等综合利用效能,属不完全年调节水库。
研究棉花滩水库建成并投入应用后对青溪水库设计洪水的影响,对青溪水库的水资源规划管理、综合利用和水库的安全运行具有十分重要的意义。
2棉花滩水库设计洪水
本次研究引用棉花滩水库的主要资料有:不同频率的设计洪水过程、水位~库容曲线、水位~泄流曲线和水库调洪演算规则。其中不同频率的设计洪水过程、水位~库容曲线和水位~泄流曲线来源于《福建省棉花滩水电站设计报告》(上海水利电力勘测设计研究院);水库调洪演算规则来源于福建省经济贸易委员会文件(闽经贸电力【2003】229号)《福建省经济贸易委员会关于福建省电力系统水电厂2003年水库洪水调度方案的批复》。棉花滩水库1973年6月典型水库不同频率的最大洪峰及时段最大洪量见表1,不同频率的设计洪水过程见图1。