2.水文(1) - 图文(2)

2020-02-21 23:23

坝址处集水面积为 4938km2,与大米滩水文站集水面积5786 km2相差848km2,相差14.6%,根据《水利水电工程水文计算规范》(SL278—2002)第3.5.5条:当工程地址与设计依据站的集水面积相差不超过15%,且区间降水、下垫面条件与设计依据站以上流域相似时,可按面积比推算工程地址的径流量。因此,本阶段按面积比拟法计算该坝址多年平均径流量,计算公式如下:

Q1?F1?Q2F2

式中:Q1、Q2—分别为设计站和参证站的多年平均径流量; F1、F2—分别为设计站和参证站的流域面积。

推求的坝址处的多年平均流量为21.7m3/s,多年平均径流量为6.84×108m3。 坝址参数选择采用参证站参数CV=0.30,CV/CS=2.5,P=20%、P=50%、P=80%的设计年平均流量分别为27.1m3/s、20.8m3/s、15.6m3/s。其月分配依据参证站典型年的月、旬分配进行分配,计算成果分别见表2-4、表2-5、2-6。

表2-4 尕曲电站坝址设计年径量成果 单位:m3/s

P(%) Kp Qp 注 20 1.25 27.1 50 0.96 20.8 80 0.72 15.6 Q=21.7(m/s) Cv=0.30 Cs/Cv=2.5 3 3

表2-5 尕曲电站坝址处设计年径流年内分配表(水文年) 单位: m/s

逐月平均流量 保证率 年平均 6月 P=20% P=50% P=80% 27.1 20.8 15.6 41.5 39.5 34.6 7月 43.1 72.9 51.3 8月 31.7 38.4 18.2 9月 71.1 23.0 19.1 10月 11月 12月 26.6 16.1 11.6 13.9 10.8 7.4 7.4 6.6 4.7 1月 5.8 3.9 4.0 2月 5.9 4.6 4.2 3月 7.5 6.2 5.8 4月 14.3 11.0 9.4 5月 55.5 15.7 15.5

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表2-6 尕曲电站坝址处设计年径流年内旬分配表(水文年) 单位:m3/s

保证率 旬 6月 上旬 13.3 P=20% 中旬 34.2 下旬 76.5 上旬 20.5 P=50% 中旬 26.9 下旬 70.8 上旬 31.7 P=80% 中旬 33.9 下旬 38.0 7月 55.8 43.5 30.9 33.8 124 62.3 58.5 65.6 31.7 8月 25.6 29.7 38.8 64.4 30.3 21.8 17.7 15.7 20.6 9月 48.7 113 51.4 21.1 22.7 25.0 28.9 15.4 12.8 10月 11月 12月 30.9 28.1 21.0 19.6 15.8 13.2 13.4 11.5 9.92 16.8 13.5 11.0 12.2 10.8 7.90 8.2 7.3 5.82 8.34 7.40 6.24 7.4 6.42 5.81 5.2 3.8 4.78 1月 5.41 6.18 5.46 5.1 3.23 3.05 3.5 4.2 4.22 2月 5.78 5.66 6.04 4.0 4.67 4.78 4.1 4.2 4.19 3月 5.77 8.68 7.70 5.5 5.61 6.98 4.6 5.6 6.81 4月 9.83 11.9 20.8 9.8 11.5 11.4 7.5 10.3 10.3 5月 21.7 54.2 87.0 12.3 17.9 16.4 12.9 17.8 15.6 逐月平均流量 2.4.5河道基流流量分析

河道基流量的计算通常采用三种方法:方法一,是以多年平均径流量的10%计算河道应维持的最小流量,并按月平均计算非汛期所需的水量;方法二,是以90%保证率按历年最枯月平均流量推算非汛期河道最小需水量;方法三,是以最枯年天然径流的30%估算非汛期径流量,得出最小需水量。

方法一:坝址处多年平均流量为21.7m3/s,河道应维持的最小流量为多年平均流量10%即2.17 m3/s。

方法二:对选择的曲什安大米滩站1956-2000年逐年最小月平均流量进行统计,按矩法估算参数,选用P-Ⅲ型曲线适线,计算坝址处最小月平均流量,成果见表2-7。 表2-7 电站坝址处河道基流量成果表 单位:m3/s

站名 大米滩站 4.16 0.3 3.0 3.97 2.73 2.47 2.09 均值 统计参数 CV CS/CV 50 不同频率设计值P(%) 90 95 99 从表中成果可以看出,频率为90%的最小月流量即为坝址处所在断面控制的河道基流2.09 m3/s。

方法三:系列最枯年为1956年,天然径流的30%估算非汛期径流最小需水量为3.45m3/s。

根据实地调查在脱水河段内水生生物较少,但为了保证脱水段河道不断流及河流生态系统不致退化,经综合考虑,推荐采用第一种方法计算结果作为河道应维持的最小流量,即为2.17 m3/s。

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2.4.6枯水径流

据大米滩站1956~2000年实测径流资料分析,枯水流量多发生在11~3月间,对其按水文年进行频率计算,其计算结果见表2-8:

表2-8 大米滩站枯水期不同频率的年径流成果表 单位:m3/s

项目 Qp QP(%) CV 0.16 Cs/Cv 20 2.5 8.98 50 7.87 80 6.84 7.95 尕曲电站坝址处多年平均枯水流量值可直接由大米滩站的计算结果推求,公式为:

Q1?F1?Q2F2

尕曲电站坝址处枯水径流计算成果见表2-9:

表2-9 尕曲坝址处枯水径流计算成果表 单位:m3/s

P(%) 项目 Qp Q 6.78 Cv 0.16 Cs/Cv 20 2.5 7.66 50 6.71 80 5.83 2.5洪水

2.5.1.暴雨特性

曲什安河洪水主要由暴雨形成,由于流域狭长,暴雨历时短,笼罩面积小,汇流时间短。该流域狭长,坡陡流急,暴雨的特点是降雨历时短、范围小、强度大、主要发生在6~9月,尤以7~8月最多,暴雨历时和汇流历时都很短。

2.5.2.洪水特性

曲什安河洪水主要由暴雨形成,即暴雨发生季节也是洪水发生季节。根据大米滩站1956~2000年实测资料统计,年最大洪峰发生在7~8月,洪水特点是暴涨暴落,峰型尖瘦,峰高量小,历时短,最短的洪水过程不足1h,洪峰的年际变化大。

2.5.3历史洪水调查

2005年10月对曲什安河历史洪水调查工作展开,工作人员赴青海省水文水资源勘测局进行水文资料了解,曲什安河较大历史洪水没有记载及文献说明。工作人员即赴兴海县进行走访调查,据当地人五十多岁老人讲70年代曾发生见过较大洪水,经分析,是1972年大洪水,已在实测系列内,没有进行洪水测量。另河道原离村庄,且河道属

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峡谷地区,没有打听到发生过大洪水,因此,本次历史洪水调查无法确定洪峰流量。

2.5.4设计洪水

(1)设计洪水计算

依据大米滩水文站的洪水特性,分别统计1956~2000年最大洪峰流量系列和24h洪量、72h洪量系列。将统计的上述系列进行数理统计分析,先矩法初步估计参数,经验频率采用期望公式,频率曲线采用P—Ⅲ型曲线,着重考虑中上部较大洪水点据与曲线的配合情况。1972年洪水最大为657m3/s,经过对照邻近流域同期洪水和区域洪水的调查结果,以及参考历史洪水调查人员记录,确定此值为五十年一遇的洪水,远大于一般洪水,因此按特大值处理,选取合适的CV,CS/CV值进行适线。曲什安河大米滩水文站设计洪水成果见表2-10。

表2-10 曲什安河大米滩水文站设计洪水成果表

Cs项 目 均值 Cv / Cv 洪峰 流量 (m/s) W24h (10m) W72h (10m) 43433设计洪水成果P(%) 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 3.3 5 10 20 262 0.42 3 983 964 856 801 747 671 613 554 510 473 409 343 1624 0.40 3 6090 5684 5262 4753 4434 4157 3671 3331 3079 2865 2495 2095 4025 0.40 3 15094 14088 13041 11006 10988 10304 8631 7881 7323 6848 6022 5192 9

10000100010002001005020105 重 现 期( )5102050100500200010000黄河900流域大米滩站洪峰流量曲什安河站水系频率曲线800均值 262.00Cv0.420Cs/Cv3.00700N =n =5040a =l =10600立方米/秒50040030020010000.010.10.20.512510203040506070809095989999.899.9599.99频率P(%)图2-6 大米滩站洪峰流量频率曲线 100001000010002001005020105 重 现 期( )5102050100500200010000黄河9000流域大米滩站24h洪量曲什安河站水系频率曲线8000均值 1624.33Cv0.400Cs/Cv3.007000N =n =42a =l =6000万立方米5000400030002000100000.010.10.20.512510203040506070809095989999.899.9599.99频率P(%)图2-7 大米滩站24h洪量频率曲线 10


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