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淮干及城西湖蓄水对蚌埠闸的影响和补水的研究

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TV231:单位代码:10359分类号公开01111160854;学号:2密级mmmIfikHefeiU打ivcrsitofTechnology?y硕±学位论文M乂STERDEGREETHESIS—■^'±;论文题w淮干及:城西湖蓄水对#11词的影响和补水的预穷:学位类别:学历硕±学科专化:水利水电工程T‘(程领域)作者姓名:邵倩S淨师姓名:王慧副教授2015年4月1完成时阀::j’"。'顏贈嘴申'叫个1'1rE ;公巧单值代巧10359密级:学号201111160854々类号;TV2。:冬化A令义考HefeiUniversityofTechnology硕±学位论文^MASTERSDISSERTATION论文題目:淮干及城西湖蓄水对蛛掉風的_影响和补水的研究学位类别:学历醒主专业名称:氷利水电工程:SL造作者姓名王慧劃教授导师巧名::2015年4月完成时间 合肥工业大学学历硕±学位论文淮干及城西湖蓄水对鲜璋闽的影响和补水的研究;KM作者姓名指导教师:王慧副教授;乂利氷电工程学科专业研巧方向:除险加固与管理2015年4月 ADissertatio凸Submited仿rtheDegreeofMasterResearchonRelenishmentandInfluenceofHuaihepstemandChengxihuStorageWateronBengbusluiceByShaoqianHefeiUniversityofTechnologyHefei,Anhui,P.民.ChinaAril2015p, 合肥工业大学本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合合肥工业大学学历硕±学位论文质量要求。答辩委员会签名(工作单位、职称、姓名)主席:J爲而W诚?爲獻2孩4巧病处委员;可心去教牧户^%、剧难_导师:合肥m业大学^誓_ 学位论文独创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行独立研巧工作所取得的成果。据我所知,除了文中特别加W标注和致谢的内容外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研巧成果,也不包含为获得合肥工业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料,。对本文成果做出贡献的个人和集体本人己在论文中作了明确的说明,并表示谢意。学位论文中表达的观点纯属作者本人观点,与合肥工业大学无关。ioK?:学位论文作者签名:签名日期年4月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解合肥工业大学有关保留、使用学位论文的规定,目]:I除保密期内的涉密学位论文外.学校有权保存并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子光盘,化许论文被查阅或借阅。本人授权鱼肥王业么董可W将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库,允许采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书).!.、—、■^:含名学位论文作者签名砰啼拓导寸欠>巧i:^令■签名日期:年?)日签名日期4月i:年个月7旬论文作者毕业去向工作单位:-联系电话:目mail:;邮政编码W导00通讯地址:( 致谢眩眼之间,到了毕业之际,回首走过的两年半岁月,也中倍感充实,当完成这篇毕论文时。,如释负重,感慨良多—王慧副教授首先感谢我敬爱的导师。本文从选题开题、结构编排、、血结果分析到论文修改等都凝聚了老师的屯。在研究生期间,王老师不仅在学习和工作上对我悉也指导一,在生活上也给予无微不至的关怀,让我受益生。在此由衷的感谢我的恩师,并向她致W深深的谢意和诚攀的祝福。感谢了伟、廖昭迪、T贤臣、狄正烈、周虹均、郭利清等在论文写作过程中给予的帮助,在即将毕业之际,祝大家明天更美好。感谢我的父母一,感谢他们直W来给予我的最无私、最伟大的爱,他们的理解和支持是我不断努力的原动力,是我力量的源泉。感谢爱人朱世定先生,在读研期间给予的无尽帮助、支持和关怀,点点滴滴,感恩在也。最后,感谢曾经教育和帮助过我的所有老师。衷也地感谢为评阅本论文和参加我论文答辩而付出宝贵时间和辛勤劳动的专家和教授们!作春邵倩2015年4月I 摘要淮河流域水资源时空分布不均匀,年际丰枯变化大,供需矛盾突出。洪水资—直未得到充分利用。通过淮河洪水资源化的源在淮河水资源中占有很大化重,的现状、蛛。^临淮岗工程、城西湖蓄洪区利用,可^有效缓解流域水资源短缺!璋闽工程为对象,在满足防洪要求的前提下,本文研究了临淮岗工疆在巧期和非,提高淮河洪m期的蓄水方案,采用利用主干河槽和城西湖蓄洪区蓄积部分洪水基础上,估算了不同蓄水资源化利用率。基于临淮岗项上分期动态蓄水位的分析水方案情况下的増供水量巧供水保证率,并通过数值模拟的方式研究了不同蓄水经比选后提出了最优的蓄水方案。方案对蛛璋阐的影巧,论文的主要内容包括WT几个方面;,通巧对淮河中游现状水资源开发利用(1)在区域氷资源数量和质量的基础上。tK平的分析,揭示了该地区当前水资源利用中存在的问题2通巧对研巧区域的需水情况分类,预测经济发展对水资源的需求,计算出()了现状年与规划水平年的需水量。在此基础上,进行了巧步的水量平衡计算,通过对历年陣巧闹需水量和临淮岗可供水量的研巧,进行了现状年和规划年的水资源供需平衡分析。(3)为了选择最优的蓄水方案,论文W对蓄水后对巧辑阐水资源量的影响进行了基于SMS软件水动力模型RMA2的数值模拟。着重分析了主巧期两种方案下枯通过对比得出了最优的蓄水方案。水代表年临淮岗蓄水后对巧璋巧的影响程度,关巧词:临淮岗工捏;睐巧闽工程;蓄水方案;水动力模型II ABSTRACTHuaiheriverbasinwaterresourcesimeve凸temoralandsatialdistributionpp^interannualrunoffchangestheobviouscontradictionbetweensulanddemand.,ppyFloodresourcesoccupiesalargeroortionofwaterresourcesinHuaihehasnotbeenpp,ecewate*如lutilized.Wecaneftivlyalleviatethesituatio打ofshortaeofriesourcesinygtheriverbasinbyusinthefloodresourcesofHuaihe.TakininhuaianroectggLggpj,ChenxihufloodstoraeareaandBenbusluiceroectastheresearchobectthisgg,gpjj,aerstudiestheLinhuaigangroectinthefloodandnonfloodseasonimoundinpppjpgschemeinhereconditionofsatisinthereuirementsforfloodcontrolbusinthetpfygqygmainchannelandtheWestLakefloodstorageareaaccumulationpartofflood化’enhanceHuaihesfloodi:esourcesutilizatio打rate.B批edo打theanalysisof出fere打tstorageschemeofLinhuaigangdamonthestageofdynamicwaterlevel,estimatetheincreasingofthesupplywaterandguaranteerateofwatersupplyunderthediferentimpoundingscheme.StudyontheinfluenceofdiferentstorageschemesinBengbusricalsimulation.luicebynumeThemainCO凸tentsofthisthesisincludethe^followingasects:p1旦asedontheuantitandualitofreionalwaterKsourcesthrouhthe()qyqyg,ganalsisofthestatusuolevelofdevelomentandutilizationofwaterresourcesintheyqparearevealstheroblemsintheareaofutilizinwaterresourcesinthecurrent,pgsitimtion.口Cl犯sithedemandforwaterofthestudyareOjanalzeandfbrecastthe)fyyeconomicdevelopmentdemandforwaterresourcescalculatethewaterreuiredfor,qpresentyearandlanninglevelear.Onthisbasiscalculatetheinitialwaterbalancepy,,bKsearchtheBenbuateofthewaterdemandandwatersuloftheLinhuaianyggppygg,analyzethecurrentyearandplanningyearsofsupplyanddemandbalanceofwaterresources.口加saeretstheimpact0打waterresourcesofBenbusluiceafter化e)ppggseonheftwarehdrodmanicmodelRMA2化selec泣be巧impoundme凸tbatSMSsoyytimoundingscheme.FocusontheanalsisoftheinfluenceonBenbusluicebtwopygyschemesinthemainfloodseasonafterimpoundment.KEYWORDS:Linhuaigangproject;Bengbusluiceengineering;impoundingscheme;hdrodnamicmodelyy证 目录第一章绪论11.1研巧背景11.2国内外研巧综述21.3主要研巧内容5第二章水动为模型的理论62.1水动力模型72.2定解条件112..21边界条件112..22初始条件122..23主要参数122.3计算程序结构13第兰章研巧区巧巧况及其水资巧开发利用现状1531.研巧区域概况153丄1自然概况153丄2社会经济153.2相关工程概况163.2.1临淮岗洪水控制工程163.2.2城西湖蓄滞洪区173.2.3蛙培闽工程U3.3研巧区域水资源量评价183.4水资源开发利用程度及存在问题193.4.1开发利用程度193.4.2存在的问题19第四章难干及巧西巧蓄水方案分祈214.1临淮岗工程蓄水方案的拟定214.2研巧区域需水分析214.2.1农业需水2242.2.2工业及城镇生活需水34..23需水总量244.3研究区域来水分析254.3.1边界条件确定254.3.2来水分析%4.4临淮岗工程供需平衡分析28IV 4.4.1临淮岗调算蓄水方案284.42临淮岗调算蓄水计算巧.4440.3分期动态蓄水分析4.4.4巧选蓄水方案增供效果分析40441.5城西湖蓄水区引淮蓄水443.6研究区域水资源供需平衡成果第五章晚淮尚蓄水姊味掉巧的巧巧分析445.1RMA2水动力模型的建立445.2蓄水对巧巧间的影响485.2.1蓄水对水位的影响48550.2.2蓄水后临淮岗下泄量的变化552.2.3蓄水后对時堆间供水量的影响524巧..蓄水后对蛛巧间下泄量的影响553.3蓄水后对時巧闽的补水第六章结论与^%6.1结论566.2展望56爹考文巧58附录61V 插團清单1SMS软件操作界面6图2.14图2.2数学模型流程图图317.1临淮岗洪水控制工程总体布置图困3.2择掉间工程总体布置效果图18图4.1淮河干流上游来水量频率曲线27 ̄辟增阐区间来水量频率曲线27图4.2临淮岗项上及临淮岗图544.1研究区域散点图图545.2有限元计算网格示意图国5.3四边形两格与H角网格布置示意图45546图.4临淮岗流量边界条件困546.5巧璋闹连续水位边界条件547图.6模型观测断面示意图图547.7鲁台子断面水位模拟值与实测值比较图548.8淮南站断面水位模拟值与实测值比轻548图.9巧巧站断面水位模拟值与实测值比较VI 表格清单32016表.110年临淮岗工程影响范围社会经济情况统计表表3.2淮河中游地区当地水资源开发利用程度1922表4.1临淮岗洪水控制工程蓄水方案表422.2临淮岗蝴上、巧璋间上灌区不同保证率净综合灌概定额、23表4.3临淮岗蝴上持辑阐上灌区不同水平年时的灌溺需水量表4.4各水平年临淮岗现上城市生活、工业用水量2424表4.5各水平年醉揖间上城市生活、工业用水量、25表4.6临淮岗墳上巧璋阐上不同水平年总需水量25表4.7临淮岗巧上典型枯水年份总需水预测425表.8巧巧间上典型枯水年份总需水预测'?426表.9临淮岗墳上河道蓄水水位库容关系?库容关系%表4.10醉巧闽上河道蓄水水位426表.11王家现不同保证率下的来水量227表4.1区间支流不同保证率的来水量842表.13临淮岗巧上调算组合方案表4.14水平年2015年各方案临淮岗现上供水保证率及增供水量31表432.15水平年2020年各方案临淮岗坡上供水保证率及増供水量16水平年2030年各方案临淮岗巧上供水保证率及增供水量33表4.、.34.表4.172015年各方案临淮岗巧上時搏间上供水保证率及合计增供水量42020年各方案、.35.表.18临淮岗顷上巧巧阐上供水保证率及合计増供水量、表4.192030年各方案临淮岗巧上醉揮间上供水保证率及合计増供水量%207jC平年202037表4.年各蓄水方案下临淮岗巧上调节缺水量表4.21水平年2020年各蓄水方案下辟谭闽上调节缺水量38表4.222020年各蓄水方案下临淮岗项上及辟璋闽上调节缺水量合计39表4.23各水平年下城西湖蓄水区的引淮量及调节库容42549表.1模型流量水位边界条件表5.2临淮岗主巧期抬高水位为21.5m模型模拟水位49520.5m49表.3临淮岗主讯期抬高水位为模型模拟水位表5.42015水平年蓄水方案临淮岗下泄量变化50550表.52020水平年蓄水方案临淮岗下泄量变化551表.62030水平年蓄水方案临淮岗下泄量变化553表.7临淮岗抬高蓄水位前后醉巧间供水量变化VII 表5.8临淮岗抬高蓄水位后对巧辉闽的补水54附表1临淮岗巧上、巧揖阐上灌区历年净综合灌概定额分析成果61附表2王家蝴(合并)不同保证率来水量姑附表3临淮岗巧上区间不同保证率来水量65?附表4临淮岗巧堆闽区间不同保证率来水量67附表5不同水平年选定蓄水位方案历年增供水量的附表62020水平年临淮岗顿上历年供需平衡成果72附表720207iC平年巧巧间历年供需平衡成果74VIII 第一章绪论第一章绪论1.1研究背景J水是生命么源l,是人类赖^生存和发展的最基本的物质条件,是人类社会不!能缺少、不可替代的自然资源。然而,随着社会经济的不断发展、人口的増加和,人类对于水资源的需求量曰趋增加人民生活水平的不断提升,其供需矛盾也日益突出叫32m我国水资源总量约为.8万亿,居世界第六位,但由于人口众多,人均水3为世界人均资源占有量为2200m,仅占有量的25%,是世界上最缺水的13个国一家之。此外,受季风气候影响,我国水资源时空分布很不均匀;(1)长江流域]1南地区耕地面积只占全国的36%81%。及其(^,但是水资源量占全国水资源总量的淮河流域及其W北地区其水资源量仅占全国的19%,其中黄、淮、海流域耕地面积占全国的40%,水资源仅占全国的8%。(2)降水量年内年际分配不均匀。我国5?9月大部分地区尤其是北方的降水大都集中在,降水量占全年的70%从h。另。外,年脉丰枯变化很大,连续丰水或连续枯水年较为常见极不均衡的水资源时空分布,加上的随着城市的人口剧増、工农业巧水需求的增加W及生态环境恶化造成的水源污染,,我国水资源的供需矛盾日益严重水资源问题十分严峻。水的问题己经成为制约我国绝大部分地区经济和社会发展的重要因素安徽省沿淮地区地处华东腹地,±地肥沃,物产丰富。但该地区位于我国南北气候变化过渡带,5%的,气候变化剧烈,降水时空分布极不均衡年内6降水集中在讯期,年际间降水丰枯相差大,连续丰、枯水年交替出现。再加上历史上黄、、河长期夺淮,,使淮河入海无路、入江不畅,导致该地区洪巧旱等灾害频繁一年之内经常出现旱潇交替或者南旱北溃现象。该地区经常在遭受洪水威胁的同时苦U"''。针,又面临着干旱之对淮河流域的洪涛特征,国家碗立了蓄泄兼筹的治淮方针50、。经过多年的治淮建设,巧步形成了由水库、河道堤防、行蓄洪区湖泊及防巧指挥系统等组成的防洪减灾体系一个因素是淮河流域地表水资源的特点是年际变幅大然而,不容忽视的、年内分配千分不均。在大量洪水资源被排泄,洪水资源在水资源中所占的比重很大入海的同时,该地域又面临着水资源短缺的问题。因此如何利用水利工程有效地实现淮河洪水资源化、提高洪水资源的利用率,W缓解沿淮地区水资源短缺成为?当前研巧的热点。、经济、技术、洪水资源化是指综合系统地运用工程的和政策、规范、管理1 合肥工业大学硕±学位论文调度等非工程措施将常规排泄入海或泛滥的洪水在安全、经济可行和社会公平的前提下部分转化储存为可利用的内陆水。2003年水利部提出了由控制洪水向管理洪水转变的治水思路,W投入效益最大化、全社会福利最大化为原则采取综合措施治理洪水一。其内涵之就是洪水的资源化。洪水资源化改变了传统的洪水入海为安的思想,力求通过现代科技手段和工程措施,实施有效的洪水管理,对洪水资源进行合理配置。当前,淮河流域防洪工程体系基本形成,位于安徽省的淮河中游则基本形成了大型水库和临淮岗洪水控制工程为骨干、干支流堤防和河道整治为基础、W干流分蓄洪区和非工程防洪措施为补充的流域综合防洪减灾体系。其中的各类蓄水工程蓄水的存量在干旱年份的供水量约占淮河流域地表水供水总量的?17%26%,为缓解沿淮地区干旱缺水发挥了重要作用因此,在确保防洪安全的前提下,尽可能利用水利工程、湖泊等各种蓄水设施,拦蓄淮河丰水年部分洪水资源量,实现洪水资源化,来缓解供水需求矛盾成为可行且重要的手段。临淮岗洪水控制工程位于淮河中游,是淮河防洪体系中的关键工程,担负着一防控淮河特大洪水的任务,,。该工程为单纯防洪工程功能运用单资源浪费严重。该工程所处沿淮及淮北地区水资源短缺、用水竞争和水资源不合理开发利用现象严重。因此在确保防洪安全的前提下,有必要科学运用临淮岗X程适当蓄水兴利,适当拦蓄洪水,提高淮河洪水资源利用化程度,从而有效缓解淮河中游水?资源短缺的现状。淮河干流淮滨至临淮岗段河道全长145km,河底高程2015m,?滩地高程3020m,城西湖作为淮河中游最大的蓄滞洪区也可存蓄部分洪水;临3淮岗的来水数据表明其每年有近30亿m的洪水能够使用。因此,临淮岗蓄水有水源保证且具备利用河槽和城西湖蓄水的工程条件本课题来"源于安徽省临淮岗洪水控制工程管理局的淮干及城西湖蓄水区洪"水资源化利用研巧专题部分内容,目的是对该区域进行洪水资源化进行综合研究,提出科学合理的蓄水方案,并拟定临淮岗工程蓄水后对巧培间的补水调度方案。1.2国内外研究综述为了遏制和消除洪水的威胁,人类从定居洪泛平原起就开始持续不断地建设防洪工程,在减轻灾害的同时也限制了洪水资源特性的发挥。为了消除洪水的危害,人类从定居洪泛平原其就开始建设防洪工程。进入20世纪,随着工程技术的迅速发展,大规模的防洪工程开始出现用治理洪水。这些防洪工程在限制洪水泛滥、确保民众生活安全的同时,也制约了洪水资源滋养洪泛±地和湿地、补给一地下水等自然功能,在定程度上破坏了流域生态环境2 第一章绪论近年来,随着对洪水资源利害两重性认识的深入,治水思想开始改变。洪水资源的利用开始得到国内外的关注。(〇国外研巧进展随着经济的发展和人口的増加,人类对水资源的需要不断增长,再加上存在对水资源的不合理开发和使用,不少国家和地区呈现不同程度的缺水问题。传统的社会经济发展形式下的水资源开发利用方式己不能适应如今可持续发展的现状。找出新的水资源开发利用方式,为社会经济发展提供最基础的资源保证,己越来受到人们的关注。1993年,美国在遭遇密西西比河大水后,在损毁的堤防上有意保留了部分缺曰,让洪水迂回滞留在止地中,既减轻了其它地区的防洪压力,也发挥了洪水的""^资源与生态环境功能给洪水]路。,是的具体实践1^1出自20世纪60年代起经过30多年的建设,日本建立起了较高标准的防洪工程体系。近来该国认识到通过防洪工程确保安全既不可能也不经济,防洪观念转变""一策略一为!^定防洪标准下的风险选择,从W前的推崇工程防洪转变为定程""度上的洪水泛滥允许(2)国内研巧进展我国目前处于从控制洪水向洪水管理的转变时期,洪水资源利用的重要性已经得到广泛关注。近年来国内产生了很多洪水资源利用的理论和实踐,针对洪水资源化利用的方法也日趋成熟19%年海河流域发生洪水时,各省集中精力把洪水转移入海。随后几年,海河流域来水偏枯一,对当地的生产生活造成重大影响。人们开始意识到适当留住些洪水,在干旱时期进行补水,可W有效减少干旱造成的损失,从而能产生更大的效益。随着对洪水利害两重性认识的不断深入,面对我国严峻的干旱缺水形式""一些学者提出了和水生态恶化等问题,洪水资源化的概念2003年,水利部将洪水资源利用列为年度重点调研课题,成立了专题调研小,分析存在的问题组,总结近几年洪水资源化工作的实践经验,并就开展洪水资源化工作提出建议。清华大学的曹永强分析了我国洪水资源化的必要性和可行性,提出了洪水资源化的实现途径—,并就洪水资源利用化的重要手段水库巧限水位进行了研究5111〇华北电力大学的李继清探讨了洪水资源化的实现途径,分析了由此产生的各种风险并提出了相应的风险管理对策在洪水资源有效利用的风险分析方面,天津大学的冯平教授[^^天津市大黄堡3 合肥工业大学硕±学位论文注蓄洪区为例建立了蓄滞洪区洪灾风险的评价指标体系,通过综合分析风险、损失、效益计算结果优选出合理的洪水资源利用情景邱瑞田等提出了实时控制巧限水位的概念,他的基本理论是基于洪水预报的准确性,在稀遇洪水发生的前提下,实施水库讯限水位的动态控制,最大能力的存蓄巧期的洪水陈守燈等应用模糊水文水资源的理论计算水库巧期的相对隶属度函数,这种不满定性符合水位动态变化的模糊性,对水库的水位进行动态模糊控制峡工程为研究对象,李英海、李雨、彭杨等人巧提出既能满足下游枯水期用水需求,又充分发挥H峡水库兴利效益的蓄水方案河海大学的李琼芳通过对H峡水库不同的蓄水方案和来水条件的研巧也得出在保证9月份巧期安全的情况下提前水库的蓄水时间更有利于河流生态系统的健康和稳定长江水利委员会的T胜祥等通过分不同水平年模捣上游已建、在建和拟建水库的长系列运行,比较各控制站长系列径流与天然径流的差别,重点分析H峡水库蓄水期各站径流受上游大型水库运行的影响;同时在所得模拟后长系列的基础上,对H峡水库按既定蓄水规则模拟蓄水计算,分析不同水平年H峡水库的蓄水受上游大型水库蓄水的影响程度对于利用淮河的水利工程,实现淮河洪水资源化利用,目前也得到了众多的研究。清华大学的王忠静教授在考虑洪水脉冲流量和生态需水的条件下,计算分析得出流域仍有大量洪水资源可利用安徽省水利水资源重点实验室的章启兵将蓄滞洪区比拟为水库,利用水库径流调节的思想,推出了沿淮蓄水注地的最优^排溃流量,在实现注地最大程度拦蓄洪水的同时又确保了周边居民的安全。安徽省淮河河道管理局在淮河干流利用行蓄洪区注地蓄水,增加沿淮的调节能力,减少辟璋闽总弃水量,提高水资源的利用率,增加的调节库容多年平均利用率可?%W达到50%60。安徽省临淮岗洪水控制工程管理局的杨付军、徐良金、陈富川对于临淮岗工程在非巧期做了试验性蓄水进行了初步试探,采用仅节制水位不节制流量的方法,得出结论是淮河干流径流总量不少,但可利用的不多,主要原因是淮河干流无较大蓄水工程。其后,杨付军对蓄水效果进行了总结,结果表明蓄水可改善通航、一?提供定水资源、改善生态环境,综合效益明显。安徽省水利水电勘测设计院编制的临淮岗工程综合实施利用实施方案的报告里对临淮岗抬高水位对辟揖闹的供水量、下泄量的影响作出了数据分析,得出的结论是供水量总体是增加的,下泄量在大部分年份会减少,但是减少水量有限,4 第一章绪论通过科学舍理调度可W维持最小生态下泄流量需要,对巧辑间下游的工农业用水及水环境影响较小。'一。综上所述,当前国内对于洪水资源化的研巧日趋成熟,也取得了定成效但是对于利用临淮岗工程蓄水提高洪水资源化利用程度的方案,更多的是局限于临淮岗工程本身,并没有考虑对下游巧掉闽的影响,也未见有利用临淮岗蓄水对蛛培间补水调度。,实现洪水资源优化配置的研究,这也是本文要研巧的问题1.3主要研究内容我省淮北沿淮地域水资源缺乏问题日趋严重,限制着区域经济的急速发展,丰枯年份水量差异较大,在丰水年份有大量的洪水未经使用就流入大海,造成水资源的挥霍。如何利用淮河流域上现有的水利工程,通过有效的拦蓄调节,充分的巧用丰水年储蓄的水量供周边及下游重要工业城市在枯水年份使用,W缓解沿淮地区现状缺水的局面,是值得深入研巧的问题。通过对研究区域水资源开发利用方面存在的问题的阐述,得出了适当利用临淮岗工程对淮干及城西湖蓄水的必要性,如何制定蓄水方案和蓄水规模,对下游会有什么影响,是值得深入研巧与探讨的。本文是关于临淮岗工程蓄水对下游辟璋间的影响及其补水的研巧,主要内容包含W下方面;(1)淮河中游水资源开发利用现状分析。在区域水资源数量和质量的基础上,通过对供用水设施、水资源开发利用水平的分析,揭示该地区当前水资源利用中存在的问题。(2)对研巧区域的需水情况进行工业、农业、生活H方面分类,然后预测了经济发展对水资源的需求一,进步分别得到现状年与规划水平年的总需水量。在此基础上,进行初步的水量平衡计算,通过对历年择璋间需水量和临淮岗可供水。量的研究,进行现状年和规划年的水资源供需平衡分析一(3临淮岗工程蓄水后会导致其下泄量的变化,进而对曲增闽产生定的影)响。本文利用地表水环境模拟系统软件(SurfaceWaterModelingSystem),在水资源供需平衡方面建立模型分析了临淮岗蓄水后对巧巧间的影响程度,为临淮岗和城西湖蓄水方案提供理论依据。最后提出了临淮岗蓄水后巧璋阐的补水量。5 合肥工业大学硕±学位论文第二章水动力模型的基础理论?一水动力数学模型是将水动力学问题用数学方程进行描述,并在定定解条件下求解这些方程,从而模巧出理论或工程实际问题的水流状况水动为数学模型也可W说是在计算机上进行水流试验的技术水动为模型主要研究水体中发生的环流、沉积、水流运动等过程。十九世纪五十年代有了电子计算机的发明使用后,真正的水动力模型才应用于实际问题的解决中。随着科技的发展和数学模型模拟的进步,对整个流域、洪溃区、水利工程进行系统模拟己逐步实现。地表水环境模拟系统软件SMS(SurfaceWaterModelingSystem是由美国杨伯)翰大学的环境模型研究实验室和美国陆军水道实验站共同开发研制的,水动为一学理论为理论基础,用于模拟和分析地表水的运动规律及前后的处理。它包含、二维有限单元模型^2^、有限差分模型呈维水动力学模型。SMS,^及软件的操作2一界面如图.1所示。本文主要是采用RMA2模块,RMA2模型是个二维水力学一模型,主要用于、二维水流进行模拟,其主要功能为:(1)网络错误识别功能;(2)热启动功能;(3)模拟水体和陆地网格;(4)模拟五种不同的水流控制工程;(5)处理各种边界条件;(6)处理不同单元的网格单元;(7)最大能处理10000个单元,30000个节点,150个入、出流边界条件i噴圓ad——咖—pilTIi¥、;巧弦9*?H-iTj.巧Xg与kM丰拓钱矣ijr'':C?T?r?c?.SaX<ali?& ̄:j?;(巧:'晋;皆}丈Ig£cQ- ̄去成苗(\:riA;:_;7:一v.,y本.V?-品?:>苗巧巧巧頂安?fi3笛乂…__a:打V.啤咬画端.r技:骑:八|站;乂图2.1SMS软件操作界面F2,ISMSsoftwareinerfaceigt6 第二章水动力模型的基础理论2.1水动力模型水动力模型是基于系统动力学理论W及方法进巧建模,并借助计算机的数值。1973模巧[,用来定性与定量地研究有关问题年,美国陆军工程兵团河道试验站发布RMA2模块。后经过不断改进,可用于计算岛蜗、河道、河口、水库W及湿地等水体的水位和流场,水电站化及热电厂抽排水等(1)RMA2模型基本控制方程RMA2模型的基本方程主要包括平面x和y方向上的水流运动方程^Jl|及连续性方程,具体方程如下所示X方向运动方程:]:dududuhd"d"r-—。-、h———+hu牛AvE+E["?t2^巧z]J汾汾部p訪妙^\(2.1)2^2+——-_=^+++ycos2/iG)vsin0]g[)知口9dxdx/2j^y方向运动方程;2dvdvdv占5v_。,12巧2Jdt放命'汾邱(2.2)2沪222--=+++"+^卢知sinp2Afi7vsin巧0紳寡](蓋P连续性方程:dh..dudv.dhdh-———=.ihh)+u+v0(23)(dtdxdydxdv—(—水平坐标—式中:/im)(1985国家基准面),mmvx和y方水深;;,3—流体密度m—s一■向上垂线平均流速,m/s7,k/?重力加速度,;/g;时间,;各2怎一/m/s——一m/s,ka,mn曼宁系数;渴动扩散系数g;河底高程;;化风速,—似一ad-一m/s风向地球自转角速度,r/s!);;;风应力系数;(当地韩度。^^^(2)基本方程的数值离散数值离散主要包括时间离散及空间离散,主要通过伽还金加权余量法对挖2ewton-Raon非线制方程式(.3)求解s;再给定边界条件和初始条件,通过Nph性迭加求解代数方程组。R法l==0斯/(切游沖(2.4)|JQa1)时间离散时间离散主要是采用差分法,W此将按制方程中未知函数的导数进行离散,7 合肥工业大学硕±学位论文主要方程如下:=+幻y_y〇(2.5)一一——式中:!/、V、A任变量的初始值y;a、6待确定参数值;a常数值。。将上式对f求导得-。1=?+?5&/(26)孚.dt==当《〇时,〇()=^,。由式(2.4)和式(2.5)可得:=-—口-12(yy()口(.7)害。)f取时间心为步长,进而得到函数关于时间?的关系式的导数形式: ̄--_=ala(2.8)(yy〇)()()=〇fy^诉,(),=。分别指在心时段内巧始时刻的值。^=一二]在实际应用中,当《1.5时,维及维数学模型的计算可1(^得到比较稳定的解,故选取此值2)空间离散对平均浅水方程Galerkin弱解积分表达式代入变量的插值形式,同时对底部摩阻力、科氏为1^1及风生切应力进行综合考虑,得到公式如下:。+++一9兰批聲嗦吗ft嗦今ft據抑芒^——G)s1coa(2.9)pdxdxPdy^pT—="U、、-化3虹iW护护0如ii朵i批Xli曲。')+巧++批聲皆与管)嗦兮戸)無如护也逆巡苗5^逆巡苗2—曲++Cs虹a(2如w".10)PdxdxpdydyP'T^—-=u扩2〇)sin(p^u.)dA0]C八气如i^巧}%h2巧i,么^当坠妈++(2.11)巧axdy8 第二章水动力模型的基础理论计算后得到任意单元内的有限元控制方程:--='+执<+++反仍'02如巧(.12),;Q化,--='''+化+〔+a)+〇V+夙风0(2.13)听,2化〇,2i,,K/I+Mm+Nv=0(2.14),,wV分别表示所研究单元第i节点上未知函数的时间导数。其中:,和A,i,a?质量矩阵;A==dA^f0(2.15)feb.对流矩阵:T、典Ih护+扩Vh夺ii捉术B-古(216)作■T护ch;hpic.压力矩阵;■C=必(2.17),如口、拓je^=Qg^<>dA(2.18)pkql\ed.耗散矩阵;A=[笔於+星^知引曲(2.19)_[PP\皂『公=兰些山2f[+(.20)2苗為與枯]\PPe.底部摩擦阻力矩阵;=似丘护""中、(2.21)夺聲i扩i护妹\王C真}f.科巧力矩阵;=仍Fsin(2.22)的如|eg.风应力矩阵竺2="W片c〇sc〇i4心3)i[;P^^=(^(osmadA(2.24){^P;h?连续矩阵:^K=(>dA2(.25)pq\£9 合肥工业大学硕±学位论文^=M>dA(2.:26)f^ife=dAN沁(2.27)、e—X的导数式中:如是关于X的导鉱姑户是关于y的导鉱知关于;一关于^的导数捉5;(3)离散方程的数值求解 ̄2由于方程(2.12)方程(.13)中含有未知函数的时间导数,直接求解精确解比较困难。ewton-Rahson迭代的方法来,通常需要首先求得数值解下面采用Np求解方程组的数值解 ̄]将方程式(2.5)中的时间导数代入到方程(2.11)(2.13)中,可11^得到如下所示的递推公式:tU'+'>+£"丑U;+。+£+C,诉)尊i己卢;卢M(2.28)-i11*-当---=仍'0.5W0,'A如'i1/V;+丑V;+C+++五V卢学!诉也M(2.29)*w*-1-—+v0=0仍.5如I晋,,**—1+施'-化-=20+WV0.5樹0(.3)M,jA/t2 ̄KVA*根据(.27)(2.29)方程式对未知函数、、求解的递推关系式。把时A-1时段末的函数值作为已知值-230段末的函数值看作未知,,则式(2.28)(.)可变化为=王+7=巧0(2.31);*=占+-=王A/"方节+了0(2巧.32)2j;卢2/2*=王6/+"-V=2^+戸0(.33)巧3吟/3,3式中=:王C1l1=^^>及M++£十£l1AtN二F、--T=Ca^.SAu,,J^iSi10 第二章水动力模型的基础理论丘=打221M=+公++尼£>2^2N=F王—―"1-5^t"trrk1走1.i/IAC><ITT=-—--a-TC^^V0.5.4Vt,At=-心LK,3AtM=F3N=N^--1、=-竺^-7]雌0.5邸卢Atewon-son?2使用NtRaph迭代法对方程(2.30)(.32)求解前,需要对如下方程组先求解。-"dFdF、j巡-***心-"八6京震宏乃(‘,‘)「1「**=—""&24(.3)巧,)(/,,,k-F、从’’如’的dl{d式_—―dUdVdhiii其它未知数求解方法类似。=为求解方程(2.巧)中Au、么、AAAXi片,令,f非f"4乂王()—-dFdFdF、、idu.dvdh^i义=(2.35)(n)dudv.dh}idFdFdF,,,扫"5v'aA'i,」3—,x3j-i一X=-JZFJ:乂贝!1其解记做A,得到下步迭代的巧始值。[(,)](。)。+,X=X+AX(26).3?,,??22.定解条件2.2.1边界条件11 合肥工业大学硕±学位论文在数学模型中,通常设定开边界(水边)和闭边界(岸边)两种边界条件。一(1)开迪界般为研巧区域的入流和出流边界,即;=h=ht2.37)90;(;(9b(g)一—式中;己知流量过程线A己知水位过程线。知,s2一^^()用迪界,即固壁边界般为陆地迪界。其法向速度取为零,:,即三2380(.)——式中;M流速矢量,n陆域边界法向矢量。由于边界条件对水流流场的计算具有重要作用一,般需要满足两个基本条件m.)在数学^>0(1及物理计算问题上均需适合且合理;③结果的内点数值的精度W及其稳定性均不受影响。2.2.2巧巧《件初始条件就是模拟出整个模拟区域内各点的流速和水位一;般需要对其同步测量,然而,在实际操作中,比较难得到,故我们常常用公式计算W巧算巧始值。=t即:当t时,〇=xiixytu(2.39)i,y,,〇)^()vx=tv(2xAO)(.,yy,〇)?(,)x=Ktc(2.41),y,n)K〇y,)由于受到摩擦等因素的影响,估算的初始值得误差会随着时间的増加而减小,直至消失2.2.3主要参巧(1)素流交换系数一般可^通过^^素流交换系数在RMA2模块中,3种方法来设置:①直接设置棄流交换系数根据不同材料一,为每种材料类型都设置个巧对应的奈流交换系数。②通过设置Peclet数来自动调整棄流交换系数某点处9的对流和扩散的强度比例可用单元或者网格的Peclet数来测量。一一根据此理论,在SMS软件中由计算人员首先提供个Peclet数,在每个单元尺寸一、计算流速保持不变的情况下,之后的计算都自动由每步长实时调整素流交一ecet-换系数E。般推荐Pl数的设定在1560之间,通常情况下,单元或者网格的尺度越大、流速越高,满流粘度越大。具体Peclet数与长度、流速、流体密度W及棄流交换系数关系如下所示:12 第二章水动力模型的基础理论p=竿^3 ̄—流体密度—式中;PPeclet数;/?,rams/cm;u单元平均流速,m/sg;dx——s流向方向上单元长度,m;E锅流粘度,kg/(m)(。)③通过设畳Smagorinsky系数来自动调整棄流交换系数Smagorinsky法与Peclet数方法相类似,通过实时调整单元满流系数来设置棄aorinsk系数-TBFACT的关系如下所示流交换系数。衡流系数与Smgy:—左=了刑C巧+++)](2.43)约f约墙妾—一—式中:单兀面稅些s,逆流速梯度r公说CrSmagorink系数。;y放卸(2)趟率趟率反应了河床的摩擦阻力一,是RMA2模块中另个比较重要的系数。定义河床剪应力7为:r=rs(2.44)fg式中—一一:;流体密度,重力加速度rJg,平均水力半径,河床坡降。河床摩阻在RMA2模块中可W用曼宁公式进行计算,具体公式如下;巧匀流:^v=■5(2.4)内则推导河床剪应力的公式为:r=一乂246(.)玉加^2艺T=n— ̄ ̄—ypg^(2.47)sz/賴率有自动赋值和手工赋值两种,其中手工赋值可W同时给全面单元赋值也可W直接对毎个材料或者单元赋值。自动赋值具体公式如下n=?-+nex(h/h8)p(2.4〇)^ ̄有植被区的曼宁糖率系数一—式中;n;n无植被区最大曼宁糖率系数h。;单元内平均水深一,m;h植被影响糖率的水域水深,m;深度系数。。13 合肥工业大学硕db学位论文2.3计算程序结构从输入地形数据文件,到运行出结果,中间需要多个步骤,整个程序的流程iil及计.2所示过程:i算顺序如下图2开舱1?巧客娜文件(军i鱗細(SMS)一1I;,???-eo-插?边界文fC.bc)地形文件(g,)^木动力学计巧程巧4|I?一结呆文件(.:〇0-—^后巧化理(SMS)一巧出结呆一I22图.数学模型流程图Fig2.2Themathematicalmodelofa〇wchart14 第s章研巧区域概况及其水资源开发串J用现状第兰章研究区域巧况及其水资源开发巧用现状3.1研究区域概况义1.1白然巧巧、淮河流域地处我国东部,西起河南省桐柏山伏牛山,东临黄海,南W大别山脉、江淮丘陵、通扬河堤与长江分界,北从巧蒙山脉和黄河南堤为界。淮河流227万km域位于长江、黄河之间,流域面积约,化废黄河为界,分淮河水系和巧^沐洒河水系1km。,流域面积分别约为19万km啼8万淮河发源于河南省桐柏山,向东流经河南、安徽、江苏、山东四省,淮河主流在江苏省H江营入长江,全长1000km,河道总落差200m。淮河干流洪河曰W28m3.06km。口上为上游段,全长约360km,河道落差约17,流域面积为万洪河至洪泽湖出口段为中游段,全长490km,河道落差16m,洪泽湖出口W上流域面积为15.82万??区域多年平均年降水量1400750mm,由南向北递减,大别山区12001400mm,沿淮900mm左右。降水量的年内和年际变化都很大,丰枯变化频繁,?讯期69月雨量占全年降水量的60%上,年最大降水量与年最小降水量比值’?35倍。区域多年平均蒸发量为1078min。区域多年平均气温15.4C,极端最高‘‘气温41.2C,极端最低气温零下16.6C。年均气温低于零度的天数约59山年均相???。2000、220240d对湿度70%80%全年日照时数2300h无霜期。多年平均风速3.2m/s,极端最大风速16m/s。2临淮岗洪水控制工程巧址^上集水面积4.22万km,占正阳关1^^上集水面积的48%。临淮岗洪水控制工程现址[^上至安徽省界洪河口段河道长112km,其中至王家巧河段长107km。分布有濛挂、城西湖、南润段、邱家湖等4处行蓄洪区,一、临王段、地付段等般堤,古城润赵、润左等保庄巧。淮河時璋闽地处我国南北气候过渡地带,属暖温带半湿润季风气候区,其气:夏热多雨候特点是,秋旱少雨,冬寒晴燥。根据巧堆水文站多年实测的气象水?文资料,经统计计算,1%62009年多年平均降雨量约88化细皿,最大年降雨量1385.9min2003年,最小年降水量440mm1978年。平均水面蒸发量为1084.7mm,()()’一?走月份52%集中在6月9月份。多年平均气湿15.2C,月份最低,平均rC,’‘28rC44C-C最高,平均.,极端最高气温.5,极端最低气温巧.4。义1.2化会经济临淮岗洪水控制工程蓄水影响涉及安徽省境内的阜阳市的颖上县、阜南县和六安市的霍邱县,均为国家级贫困县。2010年H县总人口514万人,其中非农业15 合肥工业大学硕±学位论文,远低于安徽省的化7%和全国的49人口54万人,城镇化率10.5%.7%的水平,农民人巧纯收入4100元,低于安徽省的5285元和全国的巧19元。H县总耕地面88积4万亩,人巧耕地1.06亩,其中因临淮岗洪水控制工程建设和巧河河道治理等占地影响,H县沿淮农民人均耕地低于1.06亩。沿淮群众农业耕作为主,对±地依赖程度较高,又经常遭受洪获旱灾的影响,致使经济发展速度不快,生活。0年社3。水平不高上述H县201会经济情况统计见表.1表3.12010年临淮岗工程影响范围社会经济情况统计表Tab3.1ThestatisticsabouttheinfluencescoeofsocialandeconomicsituationofLinhuaianpggroect210pin0j业T城率地区。纖人編A(觀万人)鑑万田)(競亿兀觀/。((()()巧人I(亩从)(元)阜南县166131470占63401巧.07.9阜阳市颖上县1供191551.034108125.611.2六安市霍邱县1巧221861.194773142.912.2514544巧106410051.510合计.3.52城西湖蓄洪区面积5171on,区内现有耕地40.7万亩,人口16.6万人,分属15个乡镇103个行政村。人均收入2200元,均低于安徽省和全国水平。产业结构农业生产为主。3.2相关工程巧况3.2.1临淮岗洪水控制工程临淮岗洪水控制工程是控制淮河干流洪水的关键工程和提高淮河中游防洪标准的战略工程。工程位于正阳关W上28km的霍邱县与颖上县交界处,集水面积242160km,几乎控制了上游山区的全部来水。工程的建成,将淮河中游正阳关W一一50遇提离到100年遇下地区的防洪标准由不足年,同时改变了淮干洪水长驱直下146万亩耕地、708万人口和沿淮淮南、,直接威胁淮北地区1巧辑等城市W及煤矿、电厂、交通等重要设施的被动局面,关系到淮河中游地区的整体防洪安全。一一遏临淮岗洪水控制工程为等大0)型工程,正常运用洪水标准为100年,0一一84非常运用洪水标准为100年遇。100年遇坡前设计洪水位为2.1m1985国(23家基准面,下同).6,巧上滞洪面积约1500km,滞洪库容为85亿m,增加拦蓄库3一.5亿m。1.49m容31,滞洪削峰作用显著000年遇巧前校核洪水位29,相应库3^容121.3化m。16 第H章研巧区域概况及其水资源开发利用现状临淮岗洪水控制工程包括主巧、浅孔间、、姜唐湖进洪闽、、南北副巧深孔间胃船间及上。3.1。、下游引河等临淮岗洪水控制工程总体布置图见图巧巧中巧店巧a满水巧H工运总悚布■田…■北一。".一*齊新..‘*/MA,/'、.,\/主\*"?/杉!"‘。…?VV,-声-中…(\■'?‘N年X、心知?**‘>VV:;.X'-'.""-..-、.二:/,少'?….\、.、Vi?i?fW。《?,\?"■???*《■卢&?g邱昼31图.临淮岗洪水控制工程总体布置图Fig3.1Theenerallay〇山ofLinhuaigang幻oodC0打trolrojectgp3.2.2城西湖菩滞洪区城西湖蓄洪区是淮河中游最大的蓄洪区,位于淮河干流临淮岗至王截流段南,岸,西起周集岗地至王截流上格堤,东部有岗地与城东湖相隔南,霍邱县境内,,部为丘陵岗地,与淮河支流洋河沿岗堤相隔将湖区分为湖必和湖周两部分2城西湖蓄洪区面积517km,区内现有耕地40.7万亩,人口16.6万人,分属15个103个行政村,、湖周两乡镇。区内地势总体是南高北低沿岗河将湖区分为湖也?、220m。部分,地8.0.湖周地区属丘陵岗地,地面。湖屯地区地势为平坦面高程123一?般在2560m。常年蓄水位9.0m164km,蓄水量化95亿m。高程1,蓄水面积232640m,相应蓄洪面积517km,蓄洪库容28.9亿m。自1950年被设计蓄洪水位.1501954、196891列为淮河蓄洪区W来,分别于9、和19年4次蓄洪。城西湖蓄洪工程由王截流进洪间、城西湖退水间和城西湖圈堤组成3.2.3阱掉间工程曲谭间枢纽工程位于淮河中游巧巧市西郊许庄,距上游淮河临淮岗洪水控制2^工程230、250公里12.1,枢纽公里距下游洪泽湖水库,闽上流域面积万km工程占地面积3.89平方公里。工程由老节制间、新节制间、新老船间、分洪道、一一(纽工程,主要建筑物为,水电站等部分组成,是座大1)型水利枢级次要建一筑物为S级,工程等别为等。具有灌概、航运、城市供水、发电、旅游等综合333效益3000m/s(其中老间8650m/s、新间3410m/s、分洪道。陣璋间设计流量117 合肥工业大学硕上学位论文31060m/s),相应上游水位23.22m,下游水位23.10m(废黄河高程系,下同)。?1751800m480万亩阐上正常蓄水位..,可为农田提供灌概水源,并为沿淮工矿城镇提供工业和生活用水。巧培间工程总体布置效果图见图3.2。—。調73图.2辟璋闻工程总体布畳效果图Fig3.2TheenerallatofBenbuS山iceroectgyougjp3.3研究区域水资源量评价(1)地表水资源量地表水资源指地表水中可,tU逐年更新的淡水量是水资源的重要组成部分。包括冰雪水、河川水和湖沼水等。通常还原后的天然河川径流量表示其数量。3淮河水系淮河上游王家巧上区域地表水资源量101乂亿m,折合年径流深?3333mm。淮河中游地区1%62000年多年平均地表水资源量265.3亿m,折合年3径流深206mm,其中中渡到巧璋区间地表水资源量62.2亿m,折合年径流深3162mm,巧卑到王家巧区间地表水资源量203.1亿m,折合年径流深225mm。淮3河中游地区地表水资源量年最大值为557.5亿m(19%年),年最小值为74.2亿3(19)m78年。(2)地下水资源量一定期限内,能提供给人类使用的地下水资源是指在,且能逐年得到恢复的地下淡水量,是水资源的组成部分。通常W地面入渗补给量(包括天然补给量和开采补给量)计算其数量。地下水资源量为区内平原区地下水资源量与山_£区地下水资源量之和,扣除344重复计算量。淮河上游王家巧W上地区地下水资源量淡水为.7亿m。淮河中游3地区多年平均年浅层地下水资源量淡水为167.6亿m,其中中渡到巧璋区间地下18 第H章研巧区域概况及其水资源开发利用现状3.%水资源量50.4亿m,占淮河中游地区的301,辟辑到王家顷区间地下水资源量3117.2亿虹,占淮河中游地区的的.9%。(3)水资源总量水资源总量是指降水所形成的地表和化下的产水量,即河川径流量(不包括区外来水量)和降水入渗补给量之和。其并不等于地表水资源量与地下水资源量的简单相加一,需扣除两者重复量(原因是水资源量统汁有个时间上的间隔,此间会产生氷资源类别的转换)。3淮河水系淮河上游地区多年平均水资源总量为121.1亿皿。淮河中游地区多33年平均水资源总量370.7亿m,其中中渡到醉巧区间水资源总量104.4亿m,占3淮河中游地区的28.2%,巧掉到王家顷区间水资源总量266.3亿m,占淮河中游地3区的71.8%。淮河中游地区水资源总量年最大值为698.3亿m(1%6年),年最小3值为139.3亿皿(1966年)。3.4水资源开发利用程度及存在问题3.4.1开发巧用程度水资源开发利用程度是指社会经济供水量与水资源总量的百分比。地表水开发利用程度是指当地地表水供水量与当地地表水资源量的百分比。地下水开发巧?200用程度是指浅层地下水供水量与浅层地下水资源量的百分比W19955年作为中渡上区域水资源现状开发利用程度的评价时段。淮河中游地区水资源开发利用程度为66.0%,开发利用程度较高。当地地表水开发利用程度为57.3%,中等干旱W上年份地表水资源量己经接近当年地表水资源供水量,已严重挤占河道、影响了周边湖巧生态、环境用水。平原浅层地下水开发利用程度为42.7%,局部地区超采严重,己引发了较为严重的地质生态环境灾害。淮河中游地区水资源开发利用程度见表3.2。表3.2淮河中游地区当地水资源开发利用程度Tab3.2Thedegreeofexp虹itationandutilizationoflocalwaterresourceshithemiddlereachesofHuaihe33水资源量(亿m)开发利用量(亿m)开发利用程度(%)区域地表地下总量地表地下总量地表地下总量2041.08..淮河中游.3167.6285.817引.518.5巧342.7660义4.2存在的间巧受淮河水系降雨时空分布不均一,年内、年际变化剧烈影响,淮河中游地区19 合肥工业大学硕±学位论文般年份来水量较为丰沛,国民经济各行业用水基本有保障。但是,在遭遇特枯干旱年及连续干旱年的情况下,水资源短缺状况就显得尤为突出,生活、工业、农业用水均得不到保障。随着经济社会的快速发展,沿淮淮北地区能源基地及全国一粮食增产计划对淮河中游水资源提出的要求,该区域用水需求将进步増加,水资源形势不容乐观。(1)淮河中游地区长期面临水资源短缺的问题口密一口总量约占一淮河中游地区是我国人度最大的区域么,人淮河流域的半。,人均、亩均占有水资源量低于流域的平均水平淮河中游处于南北气候过渡带,水资源年内变化分配不均、年际变化剧烈,加之大部分地区为平原区,水资。源开发利用难度较大,使水资源短缺问题更加突出另外,根据淮委对淮河流域,淮河中游区的水资源数量明湿呈减少趋势水资源评价做出的结果显示,且随着一>1人类活动的干预|^及全球气候恶化的进步加剧,水资源情势发生了较为显著的变化。可见,水资源短缺将是淮河中游地区长期面临的问题。(2)干旱年份水资源短缺形势突出一干旱是本区域的特点之,特别是特枯干旱年、连续枯水年往往连续出现,?????如19581%9、19661968、19771979、19941995和最近发生的20002001一?遇年;二是几乎每年都有不同程度的水旱灾害交错发生,出现机率为12年;S是大水年份的秋季、冬季往往少雨干旱,如1954、1956、1963和1991年等。干旱年份频繁出现,加么对水资源的调蓄能力不足等,使得淮河中游地区水资源短缺问题更加突出。(3)地表水总量较大,集中程度较高,利用较困难淮河中游地区多年平均来水总量较为丰富,但巧期来水占全年来水比重较大,加之淮河中游多平原区,缺乏必要的水资源调蓄工程,因此水资源开发利用难度较大一。枯水年份,较多年平均倩形变化较大,讯期来水化重有定程度降低,但由于来水总量较小,无法满足经济社会发展对水资源的正常需求。(4)地下水资源开发程度髙,局部超采严重近年来,地下水已经成为淮河流域、特别是淮河中游地区供水的主要水源之一、,由于气候干旱引起地表径流不足地表水污染、工农业生活用水需求的増大等原因 ̄2008,地下水的开采呈増加庭势,根据淮河片水资源公报,2000年淮河中3游地区地下水平均开采利用量为73.2亿m,占同期供水量的36.8%,地下水开发胃利用率约为54%,开发利用程度较高。20 合肥工业大学硕±学位论文第四章淮干及城西满蓄水方案分析淮河流域是我国南北的分界线,也是我国南北气候过渡带,洪淺灾害千分频,,繁。淮河水系复杂支流众多,暴雨多且时间短强度大且范围广由于受到淮,河中游安徽段平原地区比降的不合理及下游洪泽湖高水位的影响,泄洪矛盾突出。一然而,另方面来水丰枯年份变化悬殊和缺乏有效的拦蓄措施,洪水资源的开发利用较为困难,使得沿淮地区成为我省水资源最为紧缺和干旱影响最严重的地区。本章将拟定临淮岗工程及城西湖蓄水方案,分析预测研究区域现状年及规划年的总需水量和历年来水量。通过供需平衡分析得到蓄水后对下游辟辑闽的増供效果。4.1临淮岗王程蓄水方案的微定 ̄实施临淮岗工程蓄水,主要是利用淮河干流洪河口临淮岗巧址的河槽及滩地,,基本不贡献蓄水量蓄水因支流史河及白露河河底高程较高。洪河口至临淮岗1125项址全长虹1,其河底高程临淮岗附近约1.0m、洪河□附近约20.0m,河滩地20.5m28.0m高程临淮岗附近约、洪河口附近约,临淮岗具备巧用河道蓄水条件。根据临淮岗上游的多年来水及运行调度的经验;将临淮岗巧上的巧期划分为:主巧期、非主巧期、非m期。6??(1)主巧期:月15日8月15日,临淮岗项上水位按21.021.5m控制。,则深孔间期间若发生洪水、浅孔间均及时敞泄;??(2)非主巧期:5月1日6月15日和8月15日9月30日,巧上水位按?21.522.0m控制。期间若发生洪水,则深孔闽、浅孔闽均及时敞泄;?(3)非巧期:10月1日4月30日,巧上水位按22.5m控制。结合地形条件和工程现状,综合考虑滩地淹没、注地排溃影响和河道通航、灌概提水等因素,拟定临淮岗项上在主讯期、巧初、巧末、非巧期不同时段动态蓄水位,其中主巧期选择20.5m和21.5m两种方案进行比较,巧初、巧末比较了20'.521.522.5m三21.5、22.022.5、23.04.0m、和个方案,非巧期比较、、23.5和241六个方案蓄水方案见表.。4.2研究区域需水分析利用临淮岗工程抬高巧上水位增加河道的调蓄库容,不同的蓄水位所产生的一定的影响经济效益及风险W及对下游区域的用水都会产生。随着人口与经济的快速增长,对水资源的需求量也越来越大,需要对研巧区域的需水量进行预测分析。根据不同水平年的需水量,来探索临淮岗X程巧上的蓄水位,实现水资源的效益最大化及区域用水结构的优化调整。下面分别从农业、工业、城镇生活用水21 合肥工业大学硕王学位论文的角度进行不同水平年的需水分析。、本章研巧的现状年采用2015年,近期远期水平年分别选择2020年和2030年。表4.1临淮岗洪水控制工程蓄水方案Tab4.1ThewaterstorageschemeofLinHuaiGanreservoirforfloodcontrolenineeringgg主讯期蓄水位(m)m巧、讯末蓄水位(m)非m期蓄水位(m)21.522.0225202/2.5/.50.5122.523.0-23.524^21.522.022521.520.5/21.5/22.523.023.5^4.2.1农业需水(1)灌概面积。临淮岗巧上现状河灌面积67万宵依据相关规划成果,并考虑到临淮岗抬离蓄水位后改善了两岸的灌概条件等因素,预测2020、2030水平年临淮岗巧上河灌面积分别增加到80和105乃亩。弹挥阐上现状河灌面积为647刀亩,预测2020、2030水平年骑擇闽河灌面积分别增加到657万窗、677刀亩。(2)研究区域的灌觀定额按节水灌概要求,对临淮岗巧上、蛛谭闽上灌区各种农作觀进巧田间水量平衡计算,分析灌区作物的净灌溺定额,再根据灌区作物种植结构分析计算净综合灌觀定额。历年净综合灌槪定额分析成果见附表1。临淮岗项上、辟璋蘭上灌区不2。同保证率下的净综合灌概定额成果见表4.3表4.2临淮岗琐上、掉璋阅上灌区不同保证率净综合灌源定额/Cm#)Tab4.2Thedifere打t巧。油出巧comrehensivenetirriationuotaofLinHuaiGandam百enbupgqg,g^sluiceonirrigationaream/mu()保证率多年平均50%995%^^235223498临淮岗灌区.418.7294.030.7.5413.333...時璋闽灌区.5323.73818415845355饥乂22 第四章淮干及城西湖蓄水方案分析(3)灌概需水量一农业需水预测方法,具体公式为(4般采用灌概定额预测方法.1)式。*JV=乂K(4.1)宙藥一3—式中:W某水平年灌满需水总量,万m。jg一—A某水平年农业灌摄面积,万巧。一3— ̄m。K某水平年拟定的灌概蓄水综合定额,/亩宙0.5过灌区续建配套与节水改造规划后灌区的渠系水利用系数现状为,经,灌0.55。依据不同水平年的灌觀概用水率得到提高,在规划年渠系水利用系数采用面积及灌区不同保证率下的综合净灌潑定额分析结果,在考虑补水灌区需水后,计算临淮岗巧上、巧辑闽上沿淮灌区各保证率下的灌概需水量。具体的灌概需水成果见表4.3。表4.3临淮岗巧上、辟培间上灌区不同水平年时的灌满需水量Tab4.3TheirrigationwaterdemandindiferentlevelsofLinHu^Gangdam,Bengbusluice〇打irrigation3^灌满需水量(亿m)巧口卞多年平均50%75%80%90%95%20154.023.204.525.128.1910.5720204.77.115.81.临淮岗.5835.779114820305364..7.76.505956010巧12..20418..2015.76249027.43356743.54.9.142527:44.巧谭闽202021.3719.35.973氏2617203022.231.25巧.0537.4445.43乂撕%4.2.2工M巧镇生活需水临淮岗工程巧高巧上蓄水位主要向周边城镇及工业园区供水,受益范围涉及阜阳城区及其周边阜南、颖上、霍邱H县。通过对研究区域工业用水的调查,拟从临淮岗项上取水主要为阜阳市城区的生活巧水、颖上县城生活及刘庄电厂、霍邱铁矿工业园区和阜南县城工业及生活用水等。其中阜阳水厂30万t/d、颖上水厂10万t/d、刘庄电厂2万t/dW及补给霍邱铁矿工业园25万t/d。阜南县城目前生活>1对当地地下水进行置换及工业用水巧为超采地下水,,规划由临淮岗工程供水[^供水规模为6万t/d。规划至2020、2030水平年,临淮岗巧上工业及生活直接取水3工业"规模分别为19295、36641万m,再加上霍邱铁矿园补给水量分别为7566、3310722万m,临淮岗巧上工业及生活总的取水规模分别为26861、473的万m。临淮岗巧上具体的各水平年城市生活、工业用水量见表4.4。蛛璋阐提供的工业及城镇生活需水主要是下游的淮南、醉璋两市,2015年取巧 合肥工化大学硕立学位论文33水量为79110万m,2020年取水量为94397万m,2030年取水规模为124770.33万m。巧揖间上具体的各水平年城市生活、工业用水量见表4.5。表4.4各水平年临淮岗现上城市生活、工业用水量Tab4.4Thecityliving,industrialwateruseofLinHuaiGangdamineachlevelyears ̄3用水户^非农业用水(万m)2030年3类别城市生活工业(万m)2020—年份15202020301520202030阜阳8963173%34082759759759348410———直接取水六安120018001800小计89631化363巧8275975975936641———5988756622补充供水六安10722107临淮岗蝴上合计8963185363588267478325114814736345表.各水平年持璋间上城市生活、工业用水量Tab4.5Thecitlivini打dustrialwateruseofBenbusluiceineachlevelearsyg,gy非农业用水3(万m)2030年3城市生活M(万m)2020202030202020年份15152030巧璋8060889910484.818257195552215132635.8淮南94951048312350.5432985546079784抱134.5合计175551巧8222835.36155575015101935124770.34.2>3需水总S通过对临淮岗巧上及醉璋闹项上的农业、工业、城镇生活用水需求进行分析,结合用水需求临淮岗工程选择合适的蓄水位,并考虑临淮岗蓄水抬高后对醉璋闹供水的影响。综合城市生活、工业生产和农业灌概,2020、2030年临淮岗巧上、醉璋闹上总需水量预测见表4.6,化及临淮岗巧上、巧璋闽巧上典型枯水年份成果见表4.7、4.8。24 第四章淮干及城西湖蓄水方案分析表4乂临淮岗巧上、胖揖间上不同水平年总需水量Tab4.6Thetotalwaterdemandin出ferentlevelearsofLinHuaiGandam,BengbuS山iceyg ̄ ̄3需水息》(亿m)灌区片^多年平均50%75%80%90%95%2015年5.594.776.096.供9.7612.14207.临淮岗20年.276.4678084611.871417..00.2030年1.109.241的11.4415.3217.52015年28.84%.6632.8035.3343.巧51.44味璋阐2020年30.8128.5834.79巧.4145.70巧.612030年34132J88.7341.1.73.巧499257.94上典型枯水年份总需水预测表.7临淮岗现Tab4.7ThetotalwaterdemandredictiononLinHuaiGandaminticaldrearpgypyy临淮3岗巧上需水量(亿m)水平年多年ZZ19581959巧66196719771978197920012002平均.2015年5..599178.9913.0814.476.3610.456.8210.733.4720207.271111..2.402年.180015.1616.2881018.巧1.604.902030年10.1014.4014.2018.4719.2110.巧15.5310.7315.拉7.27表4.8砕堆间上典型枯水年份总需水预測Tab4.8ThetotalwaterdemandredictiononBenbuS山iceintyicaldrearpgpyy3蛙培间上需水(亿m)水平年多年195819591%6巧6719771978197920012002平ZZ均,.8436..2015年28.6748紀60.08488932身657.012氏6746.8225.84202030.8138.7350.8562.3750.9934.94巧年.2828.5848.9427.77142.9455.1066.6555.2339.15632030年34.7.5432.7653.1731.964.3研究区域来水分析4.义1边界条件确定 ̄临淮岗巧上蓄水范围为淮河干流洪河口临淮岗巧址的河槽蓄水,水面比降采3-用淮河润河集站枯水期(105月)多年平均流量(228m/s)推算。临淮岗项上河道蓄水水位库容关系见表4.9。醉桿间上蓄水范围为淮河干流临淮岗 ̄巧增阐之间河槽蓄水,正常蓄水位为318m15m1.7。,死水位.5,调节库容7亿m巧桿闽上河道蓄水水位库容关系见表4。.1025 合肥工化大学硕±学位论文表?4.9临淮岗巧上河道蓄水水位库容关系Tab4.9TherelationcurveoftheriverwaterlevelandthecapacityoftheLinHuaiGangdam33水位(m)河道库容(亿m)调节库吞(亿m) ̄17.00.74—1760.84.18.00.犯0.081乂0U70.3320.01..5006620.51.8.730921.01.951.1121.52.261.4222.02.571.7322.52.982.1423..03.4025623.53.943.092443.0.47.63表?库容关系4.10蛛璋闽上河道蓄水水位Tab4.10TherelationcurveoftheriverwaterlevelandthecapacityoftheBengbusluice ̄水位14515isis麻而18(m)3河道库容r〇6U32M2J2323.85(亿m)3———.611.291.调节库容)0.77242(亿m鉴于淮河干流洪水特点和蓄水利用的要求,在加强巧期洪水预报的基础上,可对临淮岗项上蓄水位按主m期、巧初、讯末、非巧期实行分期蓄水位动态控制。主讯期拟定20.5m的蓄水方案,主要是因为49孔巧孔间设计底板高程20.5m,在主巧期全部打开,仅需启用临淮岗深孔闽控制,有利于工程调度控制。临淮岗工程船间设计的最低运行水位为17.6m,本方案蓄水最低水位采用17.6m。4.3.2来水分析(1)淮河干流上游来水2王家巧水文站控制面积30630km,是淮河干流上游进入安徽的控制站,其年径流量呈丰巧交替变化。王家现不同保证率下的来水量见表4.11。详细见附表2。表4.H王家巧不同保证率下的来水量Tab.enowerre411ThWagiabainflunddifferentliabilitjy保证率多年平均50%75%85%90%95%32於.6654.来水量(亿W.9.934U335.872064m)(2)区间来水除淮河干流外。淮河南岸前区间径流采,河南至安徽之间还要考虑区间径流26 第四章淮干及城西湖蓄水方案分析用耕史杭灌区、淮南东片等灌殺调节的河川径流及河道废泄水量。淮河北岸区间入淮水量采用各节制间调节计算后的退水量。经分析计算,临淮岗项上区间来水37 ̄量较少.33。巧培间区间来水主要包括含当地产,多年平均来水量亿m临淮岗3流、支流退水及入河污水等,多年平均来水量109/75亿m,各保证率下的区间来 ̄4水量见表4.12。详细数据见附表3。412表.区间支流不同保证率的来水量Tab4.12The出ferentreabilinflowofnervaruarlityiitltibty区间多年平均50%75%85%90%95%3临淮岗项上(亿m)7.335.873.492.582.42.083?m蛛璋闽(亿)109.7595.9759.0647.393713临淮岗.423.7来水量频率曲线见图4.1、4.2。#手*&:::::;;I**.、、:1會.i::;!;、、f?_1__;^\^!紙3勺I!ni:f―M!::i!1;siizmi品蟲:[凉1一、’.I...".p一.…'..-xnH!r^。.?I縱.然室'1说.施玲"腺巧jjI巧巧TrI1社踩?d.—.化.r^:15.;.i!:!;II!Ii;I[""^"Trrjs[ic:t^r■:■,;iIii::!i;j^^MIf;iL—-、■.….-■…"■—Vrp■j*、一:1;心—"iVi:LI?■r::^,:产I.'?.-'?''.?jf?Tl、i、一、心M;!三二二亡J&l1SE1l?1vmca£K?ULSt)I】《t?liX£???£¥KRSe???M*mslU?l?4rmnv图4.1淮河干流上游来水量频率曲线wa*vF.1TreuenccurveofeerfromuerieachesofHua民erig4hefy化tppiiq料*巧--::;;; ̄"""''?r^rT;;if.'———*、一-‘——一**^‘‘—一*;;SI1一W.一一.一.一一一一..6.<一——.一'—?、^;iM\—hi.巧象拉.L社.m..^’''……:^底山-■"^辜-直--点;nnn解蜂叫马-…--.一一—一‘…—二?f4;.;..。一.j、一'?一w¥—么化?_。部.;,诞三山么?■^i^??i:iI;;X;?■二■;■■■^■Mh.:;jhif----■一v-t;1、:r:ijj、jM..…一-■'?、r-1:Tx;?’'.—.'■iTr\:;■:;:;;!h:二_;J…、i.、:、、w、\^?一、—、?n-*??*―…?- ̄—斗M4一?…1:::―:._::二:::^:^_.一‘<imesesiiess:?巧?22£?s?NntKwmm?s?fctnt占山jii]》?ctsm44 ̄图.2临淮岗蝴上及临淮岗巧璋阐区间来水量频率曲线uenccu?Fi4.2Thefreyrveof1:hewaterofLinhuaiandamandLinhuaianBenusluicegqggg呂gb27 合肥工业大学硕±学位论文4.4临淮岗工程供需平衡分析4.4.1临淮岗巧算蓄水方案 ̄临淮岗巧址的河槽及滩地蓄水临淮岗工程蓄水,主要是利用淮河干流洪河口。洪河口至临淮岗巧址全长112km.0m、,其河底高程临淮岗附近约15洪河口附近约20.0m,河滩地离程临淮岗附巧约20.5m、洪河曰附近约28.0m,因此临淮岗:]:程具备利用河道蓄水条件。根据临淮岗上游的多年来水及运行调度的经验;将临淮'岗巧上的讯期划分为:主m期、非主巧期、非巧期。依据不同的水平年,临淮岗巧上的农业、工业及城镇生活用水的需求,临淮岗分期蓄水组合方案如表4.13。表4.13临淮岗顷上调算沮合方案Tab4.13HiecalculatecombinationschemeofLinHuaiGangbam胃A&w非农业用水临淮岗觀3主巧期讯初m/a)面积(万亩)、讯末非讯期巧20.5021.5022.002022.50.5023.0023.5024.0021.5020.502200.201522.501巧10.0067.00年。,21.50巧.0023.5024.0022.5023.00。。22.50f。23.5024.0021.5021.5023.0022.5020.^21.5022.00205022..5023.00202020.502686.年.50231.00800024.002L5022.00。,21.50220.523.0028 第四章淮干及城西湖蓄水方案分析24.0022^5023.0022.5023.5024.002L5021.5024.0022.50205021.5022.0020.5022.5023.00巧.5024.0021.5020022.00.52030年22.504736310.005.0021'5023.0023.5024.0022.5023.0022.5023.5024.002L5021.5024.0022.504.4.2晦淮岗巧算蓄水计算(1)调算方法?2008调算系列:本年共巧年逐月的水文资料文采用1兴6,进行临淮岗巧上与蛛璋闽上的联合调节计算。临淮岗与辟揖闹水量联合调度原则:由于临淮岗与蛛璋闽来水、用水存在水量及时段差异,加之临淮岗工程对淮河来水的拦蓄导致两个蓄水工程丰枯状况不一致,为了发挥工程最大效益需对临淮岗与畔璋间进行水资源联合调度。调度方3法是;①在蛛辑间不缺水的时既临淮岗工程在保证生态流量26.8m/s下泄的基础上尽量拦蓄;這)在蜂谭闹缺水时段,临淮岗加大下泄缓解下游旱情,但是为了保障临治岗供水范围内城市生活及工业用水安全,其蓄水位不低于最低生态保证水位mOm;感当临淮岗蓄水位低于20.0m化停止农业用水,减少生态基流下泄,其存蓄氷量仅供城市生活及工业用水。临淮筒巧抬高蓄水位,改变了略淮岗工程的下泄流量,要满足淮河干流控制29 合弧工业大学硕±学位论文节点的生态基流的要求,本次计算采用90%最枯月平均流量,临淮岗巧下、巧巧33闽下生态流量分别为26.8m/s、58.8m/s。为了提离城镇生活及工业供水保证率,对临淮岗项上与巧增闽上均设有最低生态保证水位,临淮岗巧上为20.0皿(相应的33有效蓄量约0.66亿m),砕巧阐为16.5m(相应的有效蓄量约0.61亿m)。最低生态保证水位W下部分蓄水可作为城市生活及工业用水应急库容。在丰水年份时,,临淮岗下泄流量及巧掉间区间来水能满足拌璋闽的供水需求临淮岗巧上抢高蓄水对辟卑间的供水影响较小,临淮岗项上抬高蓄水増供作用主?要反映在干旱年份,562008年的逐月的水文资料研究通过对巧,本章选择了淮??7?0?河干流具代表牲的连续干旱年1958巧巧、1966196、19771979、2012002年进行了重点分析。(2)调算成果分析1)増供水量及保证率根据研究区域的来水、需水分析成果,进行调节计算。各方案下主要枯水年?4份增供水量及供水保证率成果见表4.14.19。2)缺水量统计由于临淮岗工程蓄水与下游辟璋间蓄水有一定的互补关系,临淮岗工程抬高蓄水位后,总体上对减少临淮岗现上、巧谭阐上的缺水是有利的,临淮岗项上及辟堆间上主要枯水年份的缺水均有一定程度的减少。W2030水平年为代表,分析4?临淮岗巧上各蓄水方案临淮岗巧上、巧璋间上调节后缺水成果见表.204.21。临淮岗巧上和辟巧闽上调节缺水量合计见表4.22。30 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合肥工业大学硕±学位论文4.4.3分期动态蓄水分析.116主讯期:从表4.14、45、4.,.5m抬离到21.5m可知主m期蓄水位从20,33多年平均可増加供水量0.01亿m,最大年增供水量化43亿m。为了保障防洪安,临淮岗工程主巧期蓄水位不宜大幅度提离.5m及全,主巧期蓄水位宜控制在21訂。巧初、m末期;临淮岗工程具有10孔深孔闽、49孔浅孔间泄水,泄洪能为较强,可在讯初、讯末不影响防洪安全的前提下适当提高蓄水位,实现洪水资源利用及临淮岗工程分期蓄水位的平稳调度。在2020、2030年用水需求的基础上均进行了讯初、巧末不同蓄水位的方案比较,,调算结果表明提高巧初、巧末蓄水一位对临淮岗项上和巧巧间上部分年份有定的増供作用,多年平均可增加供水量3333014、0.028.3。分别为0.亿m亿m,最大年増供水量分别为0.4亿m、09亿m考虑到増加部分年份供水的需要W及临淮岗工程调度中主讯期与非巧期水位的衔?接,否则会造成水资源的流失。巧初蓄水位控制在21.,蓄水位落差不宜太大5?22.0m21.522.5、巧末将蓄水位提高到in之间。44414非巧期:从表.1、.5、.16可知,临淮岗工程非巧期蓄水位越高,对临淮岗项上及巧培闹上的总体増供作用越明显。从保障城镇生活、工业用水需要,维持河道的生态用水、尽量减少对农业用水的占用、减少蓄水位抬高的淹没影响等多角度综合考虑,通过表4.15可知在2020年水平年时,临淮岗工程非巧期蓄水位为24.0m,临淮岗巧上及辟璋间上,综合供水保化率均较现状略有提高;通过表4.16可知在2030年水平年时,临淮岗工程非讯期蓄水位宜控制在24.0m。综上所述,适当抬高临淮岗巧上蓄水位,可提高临淮岗巧上和阵揖闹上综合一供水保证率,增加枯水年份的供水量,尤其是在特枯年份增供效果明显,可在定程度上缓解沿淮地区供需矛盾。在不考虑淹没及排薄等影响的前提下,从水资源利用角度,临淮岗巧上蓄水位宜动态控制,非巧期蓄水位宜抬高至23.0m及心上,充分的利用临淮岗工程的调节蓄水。4乂4拟选蓄水方案増供效果分析(1)增供水量及保证率分析增供的水量主要是依靠抬高临难岗巧上蓄水位,巧期末蓄水位越高临淮岗可増加的水量也就越多,。根据临淮岗工程现状控制运用水位和用水需求在非巧期末蓄水位越高综合供水保证率有明显的増加趋势。2015水平年,若不提高临淮岗巧上蓄水位,临淮岗坡上、辟揖闽上供水保证率分别为74.1323.0m(rn21.5m、%和6.0%。若临淮岗项上非讯期蓄水位提高到期'? ̄讯初21.522.0m、巧末21.522.5m),临淮岗项上、巧璋间上多年平均增供水量40 第四章淮干及城西湖蓄水方案分析333.23么m,最大年份为4.13亿m,供水保证率分别达到81.5%和70.4%,其中临33淮岗巧上多年平均増供水量1,.。.12亿m最大年份为174亿m0一至202水平年,,随着经济社会的快速发展水资源的需求量进步的増加,72若不提高临淮岗巧上蓄水位,临淮岗项上、巧璋间上供水保证率下降到.2%和2459.3%。通过沛期动态的蓄水分化若临淮岗非巧期蓄水位提高到0m(m.5m、.期21??.522.0m、巧末21巧初21.522.5m)、,临淮岗巧上陆辑闹上多年平均增供水量336,.0715%和704,.48亿m最大年份为8亿m,供水保证率分别达到8..%其中临33淮岗巧上多年平均増供水量2.65化m322亿m。,最大年份为.一至2030水平年,随着用水需求的进步的增加,并结合临淮岗工程运行调度’的实际情况,并结合,在巧期初尽量的抬高坡前水位讯期洪水预报,若不提高临淮岗项上蓄水位,临淮岗巧上、牌培间上供水保证率下降到68.40%和51.90%。通过巧期动态的蓄水分析,将临淮岗非巧期蓄水位提高到24.0m(巧期21.5m、m初 ̄?21.522.,2.61.5rn)m、巧末引5m)临淮岗巧上、骑璋间上多年平均增供水量133亿m,最大年份达到15.49亿m,供水保证率分别达到81.5%和70.4%,其中临335.淮岗巧上多年平均増供水量.72亿m,最大年份为682亿m。5不同水平年拟选蓄水方案历年増供水量成果见附表。4.5城西湖蓄水区引淮蓄水城西湖蓄洪区位于霍邱县境巧难河干流临淮岗至王截流段南岸,、北临淮河西起周集岗地至王截流上格堤,,,东部有岗地与城东湖相隔城西湖地势南高北低南部为丘陵岗地,与淮河支流巧河沿岗堤相隔,墙堤将湖区分为湖也和湖周两?、部分,其中湖也区地势平坦,地面高程为18.022.0m。城西湖蓄水区是蓄洪内的2常年蓄水湖泊,,设计蓄洪水位26.50m,相应的蓄洪面积517km邮邻临淮岗工程,32相应蓄洪量28.8亿m。常年蓄水面积146km。蓄水区常年蓄水位为19.5m(城西湖圈堤最低高程为25.5m)。通过对临淮岗工程的动态蓄水方案的分析表明,临淮岗工程在巧末及非巧期水位越高,在对下游供水保证率提升的同时,也为城西湖'讯期末引淮提供了条件蓄水区在。城西湖蓄水区引进的洪水主要用于城西湖周边及下游巧璋、淮南等重要城市在遭遇枯水年份时的缺水的问题。城西湖兴利调节计算采用年调节时历列表法,需水量采用现状水平年2015年、规划水平年2020年、2030年,根据城西湖周边怪域不同水平年下的需水量,供水按年内平均分配,蓄水损失量按蓄水区总蓄水量的5%进行估算。在调节计算中深18.5,18水区水位控制不低于m沿岗河及1^南水域可取水至原定的死水位m,城西湖蓄水区引淮计算结果见下表4.23。41 合肥工业大学硕:f:学位论文表4.23各水平年下城西湖蓄水区的引淮量及调节库容Tab4.23UnderthelevelearsthecitWestLakeimoundmentarealeadHuaiamountandtheyypregulatingcaacitpy2015202030年20年年年份引淮济湖量调节库容引淮济湖量调节库容引淮济湖量调节库容33333](亿皿)(亿m)(化m)(亿m)(亿m)(亿皿〉1956000.28.00.93.001.140.1711%70.881.170.001.551139.13.719580.91.071.1.391.44221.29巧巧1.13U41.511.511.351.3519600.501.22030.911.56.751.419611.431.4311.891.89.711.71巧62.1460.000.7.55170.380.9419630.811.巧1.041.711.211.8519640.420.92〇0.881.26.701.131965137....1371831831.641.6419661.212250.041.21..21211.319671.巧1.巧1.032.的.851852.196800.11.00.770200391..2.9719690.39001.97〇.79.26.化1,1319700.691.04.111.390.941.25119710.541.071化%1.410.2.79719巧000.93..2.5009114.75111.11.081.0811.4147973.3117..31741.141.141.191.391.39561.5619750.000.950.071.22〇.〇〇1.11*巧761.371.371.751.75.6011.6019771.181.341.631/761.451.5919781.721/722.172.171.991.99821.19790.1.161241.48.0了1.3419800.321.2000.771.54.591.4019811.1011..54.165拍11;3913.1.11.39820.000930.231.40.15019830.001.130.381029.39.201.19840.240.624608化62化900..7850.4810.75719.071.30.25.751198602...21.60911011.8510.0919870.2101.20.95.6060.431.1319880.370.82〇〇0.751.09.60.9819900.2700.57.6200.81.450.73..20000.53〇1.199.〇305070.6301993000000.85^^^^^42 第四章淮干及城西湖蓄水方案分析2015年2020年2旧0年年份引淮济湖量调节库容引淮济湖量调节库容引淮济湖量调节库容333]33(亿m)(亿m)(亿m)(亿面)(亿m)(亿m)19940.830.9711.231.29.06U619950.化0.900.82L05〇.%1.1619970.000.36〇.〇〇0.48〇.的0.5619991.291.巧1.711.711.541.5420000.000.900.151.060.341.1820010.860.960.861.170.861.31200406..0500.141080.080%.7200500900.95^^QJ^^根据表4.23可知临淮岗工程在巧期始高蓄水位,为城西湖蓄水区引用巧期的。洪水创造了条件,充分的利用城西湖蓄水区进行洪水资源化城西湖蓄水区通过讯期引用淮河干流的洪水资源,城西湖周边需水得到了保障,有利于区域的经济发展。4.6研究区域水资源供雷平衡成果水平年2020年为例,随着经济社会的快速发展,对水资源的需求量逐年增加,通过蓄水分析可知,若不提高临淮岗坡上蓄水位,临淮岗巧上、辟璋阐上供72.2%和巧%。通过巧期动态的蓄水保证率下降到.3水控制,若临淮岗非巧期蓄水? ̄位提高到24.0m(讯期21.5m、巧初21.522.0m、巧末21.522.5m),临淮岗项上、33648亿m8m時璋间上多年平均増供水量.,最大年份为.07亿,供水保证率分别3达到81.5%和70.4%m,其中临淮岗项上多年平均增供水量2.65亿,最大年份为33m。.22亿2020水平年临淮岗非巧期蓄水位抬高至24.0m方案时,临淮岗坡上、巧培阐上历年供需平衡成果见附表6、7。巧 合肥工业大学硕壬学位论文第五章临淮岗工程蓄水对胖璋阐的巧响分析临淮岗工程抬高蓄水位后增加了对淮河上游来水的调蓄,改善了临淮岗巧上。的用水条件,项上用水会相应増加但蓄水后将导致巧辑间部分年份来水量的减,少,在丰水年临淮岗抬高水蓄水位对下游巧辑闽的供水影响较小在枯水年份会一MS对陣璋间的来水造成定的有影响。本章主要利用S软件建立水动力模型,选择典型枯水年,进行临淮岗蓄水前后对于下游巧辑间的水位、下泄量及供水量的影响分析,为选择蓄水方案提供理论依据。基于临淮岗和巧培间联合调度思想,本章最后提出了临淮岗抬高蓄水位后对醉璋间的补水量。5.1RMA2水动力模型的建立根据研巧区域范围,通过SMS软件建立RMA2水动力学模型。RMA!^2水动力模型建立的主要步骤为:①网格生成。;②设定边界条件化及各项参数;③模型验证(1)网格生成根据现有地型资料和大断面地形数据,导入坐标点,得到具体模型散点图如图5.1所示。.叩K:彈iJ:强刊i間;罩琴广I5.图1研巧区域散点图FigS.lStudyonregionalscatterdiagram根据输入的散点图,在map模块下勾勒出研巧区域的边界,由于河段较长,。材料较多,需要将研巧河段划分为多个多边形对多个多边形的材料进行定义并^ ̄选择填充网格的方式,生成网格。对此研究区域选择四边形网格及^角形网格相44 第五章临淮岗工程蓄水对辑璋阐的影响分析.结合的方式,具体此河段的有限元网格如图52所示。生成网格时,在河道顺直地区基本上采用四边形网格,并且使得网格尽量与流线互相平行:在较为端急的河段采用H角型网格,W便于生成质量较高的网格。具体H角型网格与四边形网格如下图5.3所示。.捕國II靜h^I图5.2有限元计算网格示意图Fi5.2Schematicdiaramofcalculationoffini化elementmeshgg飞i—:图5.3四边形网格与兰角网格布置示意图Fig5.3Thequadrilateralmeshandtriangularmeshske化hmap(2)边界条件与参数的设定2003-本模型边界条件采用流量水位边界条件。采用年枯水期1月30日2月545 合肥工业大学硕±学位论文4化24小时。具体边界条件如下;日流量水位进行模拟,水温设评为,时间步长为巧培间,采用连续水位上边界为临淮岗控制工程,采用连续流量边界;下边界为边界。同时根据前人对淮河干流的大量研究结果,选取素动交换系数E的取值区i?域为25010000kg/msp。檔率系数则根据研巧区域河道的地面类型进行选取(m〇5.。具体边界条件如图.4及55所示360r350\340側—3/啊310摆300^290-280-——L**270—_^〇^V^V"VTmmmmm0000000〇ON(fCNNSNN<N(图5.4临淮岗连续流量边界条件Fi5.4Linhuaigangflowboundarconditionsgy17.85r-17.8^-^17.7^-夏17.65^17.6-17.55-17.5''''''I17.45一一N式iQ^QQ^QC:!\mmcncn內oo〇〇含〇(N〇<N(N<N(N(N图5.5曲巧闹连续水位边界条件Fliisleveloundari呂5.5Bengbusucecontnuouby(3)模型率定与验证n参数率定与模型校准对模型的材料进行多次取值,进行计算,使得模型的模拟结果尽量与实际测46 第五章晚淮岗工程蓄水对巧璋阐的影响分析_量值接近RMA2-。通过对模型的多次调解计算,确定本次模型檐率在化0240.026,2000 ̄2200m之间,奈流交换系数在k/s么间变化g()。2)水位验证将模型模拟结果与实测值进行对比,W确定模型的精确程度。由于所研究区域流域较长,本次模型主要采用鲁台子断面、淮南断面W及巧擇闽断面(详见图?5.6)H个典型位置断面的水位值进行验证。具体对比值如图5.75.9。根据对比图,,大部分数值均与实测值接近可知只有个别的模拟值与实测值相差较大,在允许误差范围内,模型基本可靠,可运用于计算。I巧巧WA化^、.5..\IrI;';黨枯;H转覃护?巧》1面S!講琴.歐I台子巧廚,巧J-'^—X%1图5.6模型观测断面示意图Fig5.6Schematic出agramofthemodelobservationsection18.20r■18.10-18.05X-318.0。尸\:g;?:90/\*-^.巧/\-17.80/\17.75/;^**■<*'17.70罕吊三吉S三艺一一IIIII占占8咨S8S含ssssssCMCM时间?实巧值三三M狱值I1图5.7鲁台子断面水位模拟值与实测值比较Fi5.7Thesimulationflutaizisectio打levelcoi化化eml呂omparedweasuredvaues47 合肥工业大学硕±学位论文18.10「-18.05卢-18.00-八17.95卢?"317■.90/-起J17.85/令-/17.80■/?17,7517,70;'/*'**■'17.65§兵r??r予CMegCVIIJeg<N**P3?77(V)CO(VJCJ8888含§含时间 ̄?巧满值—巧拟宙图5.8淮南站断面水位模拟值与实测值比较F5.8hewaerlevelsimulaionofHuaanectionvauendemeasuredvalueigTttiNslath13.5r■13.4-13.3;*■13.王I'■''*'13 ̄一CMtOiCO寸的??山山山矣山了了占占占占M谷爸含含含含〇00CMCNJCMCSCMCSJCM巧间?实巧谊摸拟谊图5.9蛛璋站断面水位模載值与实测值比较imuiFi5.9ThewaterlevelslationofBenbuseconvalueand;measurelueggtthedva5.2蓄水对巧璋阐的影响5.2.1蓄水对水位的影巧根据临淮岗实测径流资料,分别在频率为80%,90%,%%,97%的年份和最枯年份的条件下进行模拟,具体上游临淮岗流量边界条件和下游醉巧闽水位边界5.1条件见表。分别将上述边界条件和主讯期蓄水后流量的变化添加到有限元网格计算网格321.5m上,运行模型,分别在鲁台子、淮南、阵璋间建立个观测断面,对比蓄水20.5m5.25.3和前后观测断面的水位变化情况,得到运行结果,见表、。48 第五章临淮岗工程蓄水对聞璋阐的影喃分析表5.1模型流量水位边界条件TabS.lThemodelofwaterlevelandflowboundarycondition ̄临东岗蛛培i ̄ ̄ ̄年份容流量边界流量〇/^经輔龄频滿率莖r)3(%)3水位m(m/s)化)而5万964^M134.4417.7466^281915>6729.19092.16.92?5551961.6196217.49181.90?2001200216..197510517.19-19651966最枯)416.29(^表5.5m模型模拟水位(单位:m).2临淮岗主m期抬窩水位为21abs2hminflr.nTseasonLinhuaianaisewaterleveltableforthe215mmodelimulatio.Teaoodggs面经验频率情况对比-—-—一鄙-鲁台子II择璋阐抬高后17.37717.11517.065°17.70317.抬高前.64317740 ̄抬高后17.08417.01316.485°抬高前17.55717.52516.921 ̄抬髙后16.466.95616.89216°17535.抬窩前.17.51516904 ̄抬高后16.87216.82116.754°抬商前17.52917.51017.193抬商后16.8511631615.723县巧化份.1717.91716抬高前.5W.2925.3205m(表临淮岗主巧期抬高水位为.模型模拟水位单位;m)Tabt3ThemainfloodseasonLinhuaiganraisewaterleveltableforthe20.5mmodelsimulationg观测断面&姪验化化频率*柱情泊况对比鲁台子淮南巧堵阐 ̄.48917.23817抬高后17.218°17.703177抬髙前.6431.740 ̄17.220171抬高后.2016.697°抬高前17.55717.52516.921 ̄抬高后17.197171.8816.623°巧高前17.53517.51516.904 ̄.15417抬高后17.07216.884°抬高前17.52917.51017.1937.0736旦抬高后11.50215.986胃W枯仕年化份抬窩前17.517161716.9.292一,综上所分析得出,在洪水来临时临淮岗适当抬高蓄水位,减小定的流量,对下游的各观测断面水位没有较大的影响。通过预留最低生态水位(临淮岗20.0m、巧掉间16.5m)W下的蓄水作为城镇生活、工业和生态应急库容,限制枯水时段农业用水,各方案临淮岗现上城镇生活及工业用水保证率均可W达到90%IU上,巧巧间上城市生活及工业用水保证率也有所提高。49 合肥工业大学硕±学位论文5.2.2蓄水后临淮岗下泄量的变化3临淮岗工程现状多年平均下泄量为101.6化m,2020、2030水平年临淮岗抬3高蓄水位后多年平均下泄量分别为100.03、96.99亿m。下泄量随着临淮岗现上需一水量的増加总体上有减少的趋势,但是在同水平年下不同蓄水位方案多年平均和典型干旱年份的下泄量变化很小。不同水平年时各方案临淮岗工程下泄量见表 ̄5。.45.6表5.42015水平年蓄水方案临淮岗下泄量变化Tab54TheLinhuaimojBFchanesonthe2015imoundinheme.angscgngpg蓄水位(m)届淮言下?i(亿占)主讯讯巧非讯多年言二:立19581%9巧661%719771978197920012002期讯末期平均;205101.6638.7854.5514.8230.8872.925.81722185428381....211...55...3.7..501603801541482308872725471.67854283,8122455.0625.0101.巧37.75.14.8230.88巧.7471.3785.4283.8120.522.5101.巧37.%54.巧14.8230.8872.0525.5471.2785.4283.8123.01..%54.42.8872:2110巧37巧1.830.0525.巧71.785.4283.823.5101.5537J654.5514.8230.8872.0525.5371.2785.4283.812410.3.052.01.巧37654.5514.8230.88725.巧71.2785.4283.8121.5101.巧37.8154.9915.;3630.3572.3226.2771.1485.%83.28205054.990J5720226.27835.22.101.5637.5115.363.70.8為683.2822.3630.0267028.5101.5437.1654.9915.35巧1.08.7485.9683.21.523101.415J12..0.5437165.99630.3572.060670.7485.9683.2823..30.3572.048528.51015437.1654.9915%1如.0670.7.9683.241014375.%30520126.2.0.5.1654.991.37..0670.7485.%83822101.12.0262..5.52%6855.716.08巧.化71.870.0866882.%23102.1.0..01.5366855.716829.62720126.7870.0286.6882.%2252315.12.510.巧36.685.7116.08296272.06.7870.0286.6882.%24.010152366855711608296272.012678706.6882.56......,0282123037454:36.3572126.06.753.28.5.101.巧.3.巧15.30.07048.%821.522101.11..02682.523.01.5369455.760829.62721.7870.0286.68.56表5.52020水平年蓄水方案临淮岗下泄量变化Tab5.5Theanru2Linhuaiggnofchangesonthe020imoundinschemepg3蓄水位(m)临淮岗下泄(亿m)ATIjrgj巧置置巧W:195819591966196719771978197920012002期期20.50.1737:3.151329.6071.8824;2..310.345.34.671.3083巧82920.520.521.5100...1136.80531513.34巧.60713423.9770.7683.7382.3950 第五章临淮岗工程蓄水对聞璋阐的影喃分析22.0100巧.6.3.73.0836.4953.1513.34071.03巧.977046882.3922.5100.04%.0853.15B.34巧.6070.67:23.9770.1283.7382.3923...0100.02%.7753.1513342乂6070.67237270.1283巧82.39公.5100.0235.7753.1513.3429.6070.6723.7270.1283.7382.39.J5329722?24.01000235.T,1513.34.6070.6巧.7270.183.738.3921.5100.;53..882..09365368139.0671.1424.5170.:2384.27818522.000.23531.0636.6813.88巧.0670.8424.5169.9284.2781.8522..5100.0235816813.8829.0670.4724,5169.5884.2781.85215巧〇100..2..00355巧.68138829.0670.4742669.5884.2781.85.553.8.巧.5100.0035.681382义0670.4724.2669.5884.278185240248.2.100,0035.5巧.68B.882义0670.47.2669.584781.85.:86843225100.0135.4554.3714,628.3470.3925.2368..9981.1230995414.13..993.145.37.6283470.3924.9868.8684.9981.225544.62841:23.599.9935.14.371.3470.392.9868.8684.998.1324...099.99%1454.3714628.3470.3924.9868.8684.9981.1321.524.0100.0035.77巧.6813.8829.0670.4724.2669.5884.2781.8521.5.0995211.3.322.524.983.154.4.628.3470924.9868.8684.99811表5.62030水平年蓄水方案临淮岗下泄量变化Tab5.6TheLinhuaigangrunofchangesonthe2030imoundinschemepg3蓄水位(m)临淮岗下泄(亿m)m非4"主讯初*多年^吉巧195819巧1966巧6719771978197920012002期平均期^2059734650382749421.5..19.4.3510..06.81.6的.4880.35巧521597.234383508.0.2..:5.1.50.1.327469820.4368.9480%795.72297.0834,0750.3510.38270468.920.4368.6480.3579.55205035...82..522.597.0133.52.10.382704679120.8367803579.55233227.0467.920180..5596名6.巧50.%10J81.067.82357923321....82..5.596名6.巧50.3503827046791201067.80357952496省632.50:0.3827120780.35.巧.351.0467.9.106.82795520.521.597.10巧.9751.0610.9226.4868.7820.9968.4180.8978.99227226820.10.8978.9997.06巧.651.0610.9.486.48.9968822.112..59703315.0610省264867.3921.3767.2680.8978.99.021.523%.9432.1851.3..2.0610.於26.48巧9206667680.8978.9923.596432.1851.0610名226.4867.667680978.99.9J9206.2.824%.9432.1851.0610.9226.4867.3920.6667.2680.8978.9922.522.596.9832.9951.6911.6425.78巧.1522.0966.5481.6178.2751 合月E工业大学硕±学位论文23%92320651.的116425.786715213866.5481.617827......23.596省232.0651.妨H.6425.7867.1521.3866.5481.6178.272496.9232.0651.的116425.7867.1521.3866.5481.6178.27.21..524%名632.拍51.9410.92%.4867.3920.6667.2680.8978992122..5.52496.9231.75519611.6425.7867.1521.3866481.6178.27、临淮岗工程抬高蓄水位后与现状水位控制相比,20202030水平年临淮岗抬3高蓄水位后多年平均下泄水量分别减少15700、46100万m;最大年减少量分别为3317257、52323万m少数年份下泄量増加,最大年増加下泄水量71%万m。;通过巧期动态的蓄水分析,临淮岗非m期蓄水位提髙到24.0m时(巧期21.5m、3 ̄?道的调节库容为3讯初21.522.0m、巧末21.522.5m).63亿皿尽可能,河,巧初的抬高临淮岗现上的蓄水位,増加临淮岗増供水量。通过综合比较分析,临淮岗工程综合利用的最优蓄水方案为:1)主巧期蓄水位按21.5m控制;2)非讯期蓄水位按24.0m控制;121 ̄223)巧初(5月1日至6月5日)蓄水位按.5m.0m控制、巧末(8月16至9月2?30日)蓄水位按1.5m22.5m控制。5.23蓄水后对掉掉间供水量的巧巧临淮岗工程抬高蓄水位后将导致巧挥间部分年份来水量的减少,同时由于临淮岗的调蓄作用,抢高水位存蓄的水量在部分年份又可増加巧璋间的供水量。通过对临淮岗抬高蓄水位及维持现状情况各水平年醉掉间上多年调节计算结果分。析,适当抬高临淮岗蓄水位,巧揖阐上供水量有増有减,但总体是増加了供水与临淮岗工程按现状水位控制相比,2015水平年辟辑间上17年有增供,2年3供水减少,,34年供水无变化,多年平均増供水量为3621万m最大年增供水量3316717万m,最大年减少供水量9369万m;2020水平年巧巧闹上22年有増供,31年供水减少,30年供水无变化,多年平均增供水量为拍30万m,最大年増供水33量27483万m,最大年减少供水量11824m203023年有增万;水平年巧璋间上3,巧10供,1年供水减少年供水无变化,多年平均增供水量为725万m,最大年33增供水量49015万m,最大年减少供水量16734万m。临淮岗抬高蓄水位前后5。巧璋间供水量变化见表.75.2.4蓄水后对鱗阐下泄量的影巧临淮岗抬高蓄水位后,巧璋间的下泄量在大部分年份会减少,但是减少水量有限,通过科学合理调度可维持最小生态下泄流量需要,对畔揖间下游的工农业用水及水环境影响较小。根据临淮岗工程的蓄水调度方案,临淮岗工程与驻璋间进行水量联合调度;52 第五章临淮岗工程蓄水对聞璋阐的影喃分析3(1)在辟谭闽不缺水的时段,临淮岗工程在保证生态流量26.8m/s下泄的基础上尽量拦蓄,当现前水位高于蓄水位且上游来水流量大于深孔闹泄流能力时,,同时开启浅孔间,加大临淮岗下泄水量,按蓄水位控制巧前水位开启深孔喊;(2)在巧璋间缺水时段,临淮岗加大下泄缓解下游旱情,为了保障临淮岗,其蓄水位不低于最低生态保证水位20.0m供水范围内城市生活及工业用水安全,此时城西湖退水闹不得引淮济湖;(3)当临淮岗蓄水位低于20.0m时,停止农业用水,减少生态基流下泄,其存蓄水量仅供城市生活及工业用水,城西湖退水间不得引淮济湖。3表5.7临淮岗抬高蓄水位前后蛛璋f哥供水量变化(万m)Tabs.7ThechangeofBengbusluicewatersupplywhenLinhuaigangraisethewaterlevelbeforeandafter— ̄年份201520202的0年份2015202020301%60001984000195700019850001958484711817236341%60001959026246%21987000巧600001%8134172418338352巧61167172748345072198900019化巧625於868211990000围0001991000021347233563073196400199111965139192巧7844173199300019661671727483153918199453巧巧5553巧1967164051127077721995020603090巧6831741022520450199601076416146巧691671724091463巧1997000197000019980001118197100099914262578641200-079197200200165772111619730002001167172748249015197469601對432209420020001975000200300019760002004000197781801543234053200500019781387021656427022006000---巧799%91182416734200700019800037922008000巧81043686552多年平巧3化1623010725198216717260巧43643最大1671727483490150---198300最小9369118241673453 合肥工业大学硕±学位论文53蓄水后对巧璋阐的补水临淮岗工程抢高蓄水位后将导致醉堆阐部分年份来水量的减少,在丰水年临一般不考虑淮岗抬髙水蓄水位对下游辟璋间的供水影响较小,。巧上水位抬髙对。虽然临淮岗下泄的流量减小巧璋闹的影响主要是体现在枯水年份,但由于临淮岗的调蓄作用,抬高水位存蓄的水量在枯水年份又可W増加巧谭阐的供水量。通过对临淮岗抬高蓄水位及维持现状情况各水平年巧璋阐上多年调节计算结果分析。可知,,,适当抬高临淮岗蓄水位驻桿闽上供水量有增有减但总体是増加了供水條淮岗抬高蓄水位后对巧璋间的补水情况见表5.8。表5.8临淮岗抬高蓄水位后对掉璋巧的补水Tab5.8Thereplenishme打tofBengbusluiceafterLinhuaigangraisethewaterlevel201520202030临临临供年份胃胃^333(万-)(万m)(万m)(證(蘇(證---19565355296505%5440005%584200--26990620-27487043923195819…巧71170701959078巧02巧0909608193138520--%"196047673犯305552巧06巧190630--巧613621-111493002228653204249908860--5450-1271962140784616460290149101470--11742232748357400-19656704901599240--21222287470-196611367601843660127390---251967217601289701661403906355188130--1968-7274820161777170945549012140810---7377102409196916171巧210388399巧10---1974696056540153437巧5032109119670--7713-1112019711634002946278740541240--1110334-220197836201716113942424165190---19795355580905355696505352126270050--198111043686782013104114740--2-178001981673982607854660448009巧2-24182-1-134174093057140457150106019882---199951845160180016252043234108740---38991993;36760535551树082679287062000400-535514601994053715-534--1995巧101091075巧60112569676059560--1W60107647597032292120290-426252260--1999115786700401巧15117100--200050435465010460-11131巧174466580--200-13222860116297460111434365714326054 第五章临淮岗工程蓄水对聞璋阐的影喃分析_2002-535534750-535549000-535596500通过前面的计算分析可知,临淮岗工程非m期蓄水位越高,对临淮岗巧上及辟巧闽上的总体增供作用越明显。从保障城镇生活、工业用水需要,维持河道的生态用水,尽量减少对农业用水的占用,减少蓄水位抬高的淹没影响等多角度综合考虑,2020、2030年水平年时,临淮岗工程非巧期蓄水位为24.0m,临淮岗巧上及辟璋阐上,综合供水保证率均较现状略有提离。临淮岗工程蓄水兴利后一,对淮干径流过程会产生定的影响,特别是枯水年一定的影响份会对下游取用水造成,为确保本工程兴利调度的顺利实施,应建立完善的兴利调度协调机制,对工程兴利潜在的影响对象进行协调。1)当上游来水量较小、巧前水位低于蓄水位时,开启深孔闽按河道最小生态需水流量要求控制下泄水量;2)当上游来水量较大、巧前水位高于蓄水位且上游来水流量不大于深孔间泄流能力时,综合考虑顷前蓄水位与下游河道最小生态需水流量要求后,开启深孔间控制下泄水量,控制巧前水位不超过蓄水位;3)当上游来水量很大、巧前水位高于蓄水位且上游来水流量大于深孔闽的泄流能力时,开启深孔间的同时,开启浅孔闽,加大临淮岗巧下泄水量,按蓄水位控制巧前水位。55 合肥工业大学硕±学位论文第六结论与展望洪水资源化的利用是増加流域可利用水资源量,改善流域生态环境的重要举措和现实选择。从实际的国情来看,开展洪水资源化工作的宗旨就是最大限度地减少入海水量和出境水量,増加水资源的有效供给,更好地保证城乡人民生活用水安全,改,满足工农业用水,多考虑生态用水善生态环境现状,为全社会提供强有力的防洪抗旱安全保障。本文在总结分析前人研究成果的基础上,提出将洪水资源化利用的思想,主要研巧了淮干及城西湖蓄水后对下游蛙璋间的影响,基于临淮岗巧上分期动态蓄水位的分析,根据不同蓄水方案情况下的増供水量、供水保证率及对巧培间的影响,选择最优的蓄水方案。6.1结论本文完成的主要成果如下:(1)分析了淮河中游水资源开发利用现状。在区域水资源数量和质量的基础上,通过对供用水设施、水资源开发利用水平的分析,得出的结论是干旱年份水资源短缺形势突出:巧期来水占全年来水比重较大,缺乏必要的水资源调蓄工程;近年来地下水的开采呈増加趋势,。,地下水资源开发程度高局部超采严重(2分析了研巧区域的各部分对水资源的需求,得出了现状年及水平年的需水)总量。在此基础上,通过对历年巧巧闹需水量和临淮岗可供水量的研究,进行了初步的水量平衡计算及现状年、水平年的水资源供需平衡分析。(3)在拟定的蓄水方案基础上,建立基于SMS软件的水动力模型RMA2,通过选择枯水代表年,分析临淮岗工程蓄水对下游各典型断面水位的影响及醉培闽增加或减少的水资源量。(4)临淮岗工程抬高蓄水位后将导致醉巧间部分年份来水量的减少,同时由于临淮岗的调蓄作用,抬高水位存蓄的水量在部分年份又可W増加醉璋闽的供水量。通过对临淮岗抢窩蓄水位及维持现状情况各水平年巧巧闽上多年调节计算结果分析,适当抬高临淮岗蓄水位,可W增加巧璋闹上的供水量。6.2展望当下,由于社会经济的快速发展,对于水资源紧缺的问题,受到人们愈来愈深刻的重视。洪水资源的利用对象是现在难利用的巧期径流量,利用洪水补给枯水期生态和地下水是洪水资源化利用的重要方式一一,实现这目标可在定程度上解决水资源短缺的现状,研巧洪水资源化工作迫在眉睫。针对本文所做的研一一究内容,鉴于时间仓促,知识水平有限,尚存在些问题有待今后进步的研巧和完善:56 第六章结论与展望(1)本文仅在SMS软件建立的水动力模型的基础上在枯水年份通过抬高临淮岗项上蓄水位得到的流量变化与下游巧璋闹相应年份的水位变动进行比乾得出抬高水位前后流量的变化在枯水年对于下游各站点的水位无较大影响,故瞄淮岗在巧期和非m期相应抬高蓄水位是可行的。在未来的研巧中,应结合多种蓄水方案对工程本身和下游区域所产生的效益和风险变动进行数学建模,比选得出最佳的蓄水方案。(2)随着计算机技术的迅猛发展,在利用数学模型进行水动力模型的数值计算方面已经取得较大的成果,但是SMS软件在数值处理上还不严谨,在后的学习研究中,将对数值模型方面的运用进行更深入的开展,W寻求得到更好的更适合的模型建立基础软件。(3)本文仅给出了临淮岗蓄水后对挥璋闽的补水量,其综合效益并未进行分一析。在下步的工作中,我们应结合临淮岗供水需求、掉挥间供水需求进行综合效益分析,通过建立目标约束模型进行研巧,从而提出最优的补水调度方案。57 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̄127:46.[],()-50杨中,.临淮岗洪水控制工程设计关键技术及应用扣.中国水利2〇12,2〇:2〇22.[]一205.巧析淮河干流霍邱段堤防收归省统管理的可行性J.城市建设理论研究,12,[U部磊[]24.-,,2007,25(3)2防张文斌.蛛璋巧水利风景区总体规划方案町水利经济:774.]谢祥财[53]巧刘杰,王海强.蛙焊市水资源开发利用特点及策略分析[J].江淮水利科技,2013(4).[54J汪跃军,赵廷,王式成.淮河干流脖揖闹W上水资源需求分析及开发利用建议的.青年治淮论坛论文集,2005.[55赵焊,刘森,李瑞.淮河流域地下水资源调査评价与利用研究内.地下水,2010,32(3):]44-47.[56]临淮岗工程综合利用实施方案[R].安徽省水利水电勘测设计院,20口.57陈跃燕.SMS在镇江内江水质模蚁与预测中的应用网.江苏:江苏大学,2007.[]5潘再东.山;山,2008..小清河济南段水环境容量研巧[D]东东师范大学[巧60 附录附表1临淮岗项上、辟璋闽上灌区历年净综合灌槪定额分析成果 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄33净暴合灌定攝(m盾)音综合灌概定额(m/亩_一仪審_)^牛化I^巧亏^你化率Ilg岗醉璋闽1际I岗I香璋商I1956169.80175-7011.90%86.70175.701957275.30357.3023.70%87.70182.501958416.70414.9035.60081086.00%1.11959412.50550.8047.40%1.30192.20巧巧60188.20334.2059.30%142.70214.001961240.50349.10611.10%162.60237.50巧62190.80271.20713.00%164.70241.401%3164.70244.70814.80%166.00242.40143170324.20916.70%168.70244.7096.215205002.1010185069.800096.%.%1253..2.71...19664430599012040%170502%201>6732452.8.2.5:9.40012220%18000257.9019682%.00428.001324.10%184.40258.901969218.70365.301425.90%185.30271.2019702:36.00335.701527.80%1%.70279.701971253.40348.1016巧.60%1%.90281.101972193.60253.001731.50%188.20282.201973212.60323.701833.30%188.20282.701974290.80367.801935.20%190.80286.101975202.50282.702037.00%191.80289.801976339.10435.002138.90%193.602%.201977300.30357.602240.70%200.90300.8013900582.502342.60%20270978.2.50302.1979185.30300.802444.40%205.00315.70117050257.902546.300531980.%2.107.201981312..00407202648.10%212.60320.40188.20295.202750.00%218.70323.70巧83237.50341.402851.90%226.20324.201984226.20378.20巧53.70%231.70334.2085.340.8.191844003055.60%236.00335701986252.30315.703157.40%237.50340.801987108.10192.2032巧.30%240.50341.401988248.60385.403361.10%248.60348.106]  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄^净察合灌专额品洁)巧宁净综合灌漉定额(m可香r牛化II庁亏I巧化牢I临淮岗摔香衙临淮岗蛛璋闽「I1989180.00237.50M63.00%250.40349.101990200,90242.4064,80%252.30%7.30^19911化.60281,1066,70%2巧.403巧.60^1992297.20419.003768.50%2巧.30365.301993191.80289.8070.40%273.00367.80^巧94273.00419,8072,20%275.30371.80^1995186.70256.204074.10%290.80378.2019962巧..30371.8075,90%巧7.2038540^1997205.10279.704277,80%巧8.00407.20199887.70186.004379.60%300.30414.901999314.U1.90453908.50%312.00419.002000283?231.7030.70.30%314.904巧撕^〇20013%.10465.6085,20/〇317.20428.00^200216647.0.00317.2087.00%329.404350200386.70182.504i880%339.10452.抓,92004250.40282.20A990.70%3%.10453.902005168..70258.905092,60%390.20465如2006186,90320.405194.40%412.50550.802007142.,702414096.30%416.70582.50^2008129.30214.005398.10%443.20599.70——235.235.403.50多年平均.4033350巧化 3附表2王家琐(合并)不同保证率来水量(单俭亿m)年份王家琐柔序号保证率来水量I|I1956246..32124632195758.8723J%197.96巧5843.9535195.51^1959547174.03^_^1%0759166.54^^19612化61611.1%166.07巧6247.32713.0%165.111%31748.8%1.0314巧.601964154.15916.7%154.15巧65114.02W18.5%151,45巧6618..96n204%143.561967415622.2%14341..1961433.8,561241%142.5319巧137.06U25.9%.138.3319708241527..1.8%137061971103.031629.6%128.58197299.591731.5%123.96197395.50133.3%116.70^197443.131935.2%1化乂51975166M.0%1.073714.711976761321.11.389%4.0219777622.4.1340.7%1100197833.3.06426%10.03^19796TMU44.4%99.591980142.5346,3%98.78苗〇巧8140371648.1/〇W.501982195.5150.0%92.66町1983110.4051.9%88.89^1984165.111953%88.50.71985114.7155.6%85.54兰巧866义5931巧.4%82.1419871596032..3.593%798198852.5.2061.1%787^19891165M.0.3.663%761199088.8964.8%76.13^1991197..9666.7%6959^1992317.4.468.5%671^3870.19%57.66.4%巧7163 年份王家巧来水序号保证率来水量[III199440.2872.2%58.87^199544,504Q74.1%57.66419969\75.9%52.20^199788.504277.8%47.321998151.454379.6%44.50199920.6581,5%43.95200085.544583.3%43,13200192A6.,66852%41.56200278...57870%4037^2003166.544888.9%40.2820041284990.7%33,58.062005138.335092.6%31.472006116.705194.4%20.652007123.9696.3%20.61^2008143,415398.1%1^98.9298年平巧,9264 3附表3临淮岗巧上区间不同保证率来水量(单位:亿m)年份当地^入水合计序号保证率来水量IyII[I19%17.200.3117.5111.9%22.05巧575.700.316.0123.7%21.51582.40.32.4535%17?化巧11.619巧1.410.311.7247.4%17.5]19605.490.315.8059.3%16.4919612.580.3121.1%1.10.8961619624.030.31713.0%14.11^196321.200.3121.51814.8%11.3319648.010.318.32916.7%10.3510.3110.041018.5%10.049659.7319662.190.312.501120.4%9.8932012226219672.390.1.7.2%9.34241%.2419684.320.1.6313.9425196980.318.351.%.07.049919702.560.312.871527.8%8.9419716.160.316.4716巧.6%8.8611197213.800.3114.1731.5%8.64〇19735.030-315.3418如.3/〇8.3519742.050.312.361935.2%8.3219755.560.315.872037.0%7.9219763.220.313.532138.9%7.7519771.900.312.212240.7%7.6519782.260.312.572342.6%7.3619799.580.319.892444.4%6.4719808.330.318.642546.3%6.24巧812.580.312.892648.1%6.0119828.930.319.242750.0%5.871983850.38862851%.80.51..951%416.180.3116.4929訂.7%5.80巧857.340.317.653055.6%5.616350339631574%556巧8.6.1...1%78.760.319.0732巧.3%5.34490356.19885..1.80331.1%519746巧89.610.31.9233.0%4.63719907.050.317.363564.8%4.40199121.740.3122.053666.7%4.3419923.910.314.223768,5%4.2219935.250.315.563870.4%3.9665 年份当函径流入河污水合计序号保证率来水量厂IIIII19944.0972.2%3.88^^^1995374.1%3.130.31?巧^^1.310.31乂6275.9%39969.44^199777.8%2.89^^^^117117.998,624379.6%289.3^1999111.%..680.31,9944852872000458义3%2.70^^^2001085.2%2.57^^^2002.31841%.8.630.9487.0250〇200315.7916挑〇,104S.9/2.45^20044990.7%2.36竺^^200510.04092.6%2.29^^20067.445194.4%2.21^哩200711.0296.3%1.99^^20084.880.315.19?98.1%1.72年平均7.020.317.337.3366 34?(附表临淮岗辟增闽区间不同保证率来水量单化亿m) ̄ ̄年份支流来水区间径流入河污水合计序号保证率来水量IIIIIII〇1956226.6134.572.35263.巧11.9/〇274.951957105.9012.902.35121.1523.7%263.61巧5869.014.942.3535.6%263.531%960.5411.%2.3574.4447.4%240.26I96041.2812.872.3556.5059.3%235.91124.2.182.3532.826187.32%1:9611.1%196278.0810.102.3590.53713.0%186.5019632巧.9032.692.35274.95814.8%165.951964174.9610.002.35187.32916.7%161.3451671.1巧6.456.70235]%.50018.5%156.6814.3119669.00.352525.69120.4%153.01巧6729.22.35385222.245.12巧6.8.71%11851.0721.492.357421324.1%143.25%.9巧69113.6613.212.35.1..1巧224259%H629197053.6013.502.3569.451527.8%134.78197180.679.972.3592.991629.6%1:33.451972107.2223.882.35B3.451731.5%133.25197377.869.622.3589.831833.3%1:29.22197436.957.712.3547.021935.2%123.401975139.3011.362.35153.012037.0%121.15197691.798.962.35103.102138.9%120.00197741.226.932.3550.502240.7%118.07197845.633.642.3551.622342.6%111.67197981.1712.052.3595.572斗44.4%107.601980104.69.362.351402546.3616巧.%10.94.74612.36302648.1198153.95.01%103.01?82114.5219.422.35136.292750..575:0%%110141198395..22.3511.672851.9%94.411984208.0425.512.35235.912953.7%W.991985125.5515.342.35143.253055.6%90.53198666.556.732.3575.643157.4%89.83198788.9416.322.35107.603259.3%80.09198847.128.202.3557.683361.1%76.301989103.3312.382.35118.073463.0%75.64199090.9713.622.35106.943564.8%74.921991198.1739.巧2.35240.263666.7%74.44199221.196.052.35巧.巧3768.5%69.45199368.059.692.3580.093870.4%64.3767 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