2017年淮河流域秋汛洪水分析研究
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淮河灾害治理措施方案背景介绍淮河是中国的第五大河流,流域面积10.8万平方公里,跨越江苏、安徽、河南、山东四个省份,区域经济发展重点区域,也是中国重要的粮食产区。
然而,长期以来,淮河流域常年遭受洪涝、旱灾等自然灾害的威胁,给当地的经济和人民的生命财产安全带来了巨大的影响。
因此,淮河灾害治理成为了当地政府和社会各界都关注的问题。
灾害治理措施加强防洪工程建设淮河流域的洪水灾害主要是由汛期洪水、严重天气和台风等自然灾害引发。
因此,加强防洪工程建设是治理淮河灾害的重要措施之一。
具体措施包括:•加强堤防建设。
加大堤防加高加宽的力度,保证防洪能力。
•对淮河一些河段进行拓宽改造。
这可以增加水流通量,提高河流的调蓄能力。
•加强基础设施建设。
例如建设提前收储设施,加大泵站、防洪闸门建设等。
加强水资源的管理淮河流域的地下水资源丰富,但由于人为因素,水资源被破坏,灾害风险加大。
因此,加强水资源的管理也是治理淮河灾害的重要措施之一。
•加强高效节水灌溉技术的推广。
•加强污水治理和减少水土流失。
这可以减轻洪水灾害对农村和城市的影响,保证生态环境的改善和生活质量的提高。
加强灾后重建当自然灾害导致淮河流域内出现了一些重大的损失时,政府和社会各界需要灾后重建。
其包括但不限于:•恢复基础设施:包括道路、桥梁、排水设施、供水设备等。
•支持民众重建家园:通过发放义务工资、拨款、住房救助等方式解决居民重建房屋的问题。
•重建生产经营、失业人员就业等。
结论纵观淮河流域的治理历程,无论是春汛还是秋汛期间,淮河都是一个需要加强管理和控制的危险水域。
面对大量失地的城市,要大力推行淮河生态经济区的建设,加快淮河流域的产业转型和资源利用效率,从而提高淮河流域的生态环境、防洪能力、国土资源利用率,使之成为中国的重要经济支柱和美丽河流。
安徽省、淮河流域2017年盛夏气候趋势预测6月28日,省气候中心参加了国家气候中心召开的2017年盛夏全国气候趋势预测电视电话会商会,在综合分析前期天气气候特征以及未来大气、海洋等演变基础上,对盛夏气候趋势作出了预测。
从全国会商情况来看,国家气候中心预测盛夏我国有南、北两条多雨带,主要位于江南至华南和黄淮。
具体到我省,国家气候中心预测盛夏降水接近常年、气温偏高,与我省意见基本一致。
现将全国会商会综合意见和全省、淮河流域盛夏气候趋势预测意见汇总如下:一、全国盛夏气候趋势预测会商会综合意见国家气候中心预计2017年盛夏(7-8月)我国气候状况总体偏差,南涝北旱。
与常年同期相比,江南梅雨出梅时间接近常年,雨量偏多;长江中下游和江淮出梅时间偏早,雨量偏少。
珠江流域、海河、松花江干流可能出现较重汛情,长江流域降水接近常年同期略偏多。
盛夏主要多雨区位于江南大部、华南、西南地区南部和西部、华北地区东部、黄淮东部、东北地区南部和北部,其中广西、湖南南部、贵州东南部、辽宁南部、北京、天津、河北东部、山东北部和东部等地偏多2~5成。
盛夏全国大部地区气温较常年同期偏高,其中内蒙古大部、河北西北部、山西大部、陕西北部、宁夏东部等地偏高1~2℃。
河北南部、山东西部、河南、陕西南部、湖北西部、重庆北部、四川东部等地高温(≥35℃)日数较常年同期偏多。
2017年下半年(7月至12月)在西北太平洋和南海海域生成的台风(中心风力≥8级)个数为20~22个,较常年同期(22个)偏少;登陆我国的台风个数为5~7个,接近常年(6个)。
图1 2017年全国盛夏(7-8月)降水距平百分率(左,%)、平均气温距平(右,℃)和气象灾害(下)预测二、安徽省盛夏气候趋势预测意见预计2017年安徽省盛夏(7-8月)降水量沿江江北较常年偏多,江南接近常年。
暴雨日数2~4天,较常年偏多,降水集中期部分地区有洪涝和内涝。
淮河以南7月中旬前中期出梅,接近常年,梅雨期偏短,梅雨量偏少,梅雨强度偏弱。
1998—2017年淮河流域水资源变化趋势分析作者:刘晓林洪磊冯棣来源:《安徽农业科学》2020年第13期摘要为改善淮河流域水资源状况,流域已经实施最严格的水资源管理制度多年。
为明确实施管理制度前后淮河流域用水量、用水结构以及水质变化状况,总结了近20年淮河流域水资源量、供水量、用水量以及河流水质的变化趋势。
结果表明,该流域年人均水资源量近20年均值仅为581.5 m3,水资源十分匮乏;该区域洪涝灾害多发,严重影响到水资源量的稳定性,但得利于跨区域调水,供水量得到一定程度保障;用水量表现为农业>工业>生活>生态,其中农业和工业用水量较为稳定,生活用水量不断提高,生态用水量快速增长;2012年开始实施管理制度后,Ⅰ~Ⅲ类水的占比大幅增加,Ⅴ~劣Ⅴ类水质占比大幅降低。
综上,开始实施最严格的水资源管理制度后,淮河流域农业和工业用水量得到控制,生活和生态用水量有所增加,河流水质显著改善。
关键词淮河流域;降雨量;供水量;用水量;水质中图分类号 TV21 文献标识码 A文章编号 0517-6611(2020)13-0207-04Abstract To improve the water resources situation, the strictest water resources management system (SWRMS) has been implemented for many years in Huaihe Basin. In order to clarify the changes of water consumption, water use composition and water quality in the Huaihe Basin before and after the implementation of SWRMS, this study summarized the changes of water resources,water supply, water consumption and water quality in the Huaihe Basin in the past 20 years. The results showed that the annual per capita water resource was only 581.5 m3, and water resources were very scarce. Floods and waterlogging were frequent in Huaihe Basin, which had seriously affected the stability of water resources. Fortunately, due to interregional water transferred, the water supply was guaranteed to a certain extent. Water consumption was shown as agriculture > industry >domestic > ecology, of which agricultural and industrial water consumption were relatively stable, domestic water consumption increased continuously, and ecological water consumption increased rapidly. Since the implementation of SWRMS from 2012, the proportion of class I - Ⅲ water has increased significantly and the proportion of class Ⅴ-worse than class Ⅴ water quality has decreased significantly. In a word, after the implementation of SWRMS, the agricultural and industrial water consumption in the Huaihe Basin has been controlled, the domestic and ecological water consumption increased, and water quality has improved significantly.Key words Huaihe Basin;Precipitation;Water supply;Water consumption;Water quality中國正面临严峻的水资源问题,为改善水资源状况,淮河流域已经实施最严格的水资源管理制度多年,并且在不断完善制度体系[1-3]。
272020.1无锡2017年秋季暴雨洪水分析无锡市位于江苏省南部、长江流域中下游地区,京杭大运河穿主城而过,有明显的夏秋季洪水过程。
2017年9月23~25日,无锡市发生了一次暴雨洪水过程,京杭大运河无锡(二)水位站出现超历史水位、无锡城区大包围各泵站排水分流、沿太湖小闸开闸放水。
本文介绍了此次洪水发生和发展的过程,分析了此次洪水特征,并研究了洪水成因。
一、站网布设介绍无锡城市面积1643.88 km 2,其中城市建成区面积332 km 2。
无锡(二)水位站和无锡雨量站布设于无锡城区腹地,负责监测无锡城区京杭大运河水位和无锡城区雨量,洛社水文站在其上游14km 处,负责监测京杭大运河无锡段流量。
无锡地区水位和雨量从2008年开始,实现实时在线监测,所有数据均自动汇入无锡市水文局机房采集平台,通过交换系统汇总上报。
2017年9月23~25日城区普降暴雨大暴雨,大运河水位随之上涨,形成了一次完整的洪水过程。
无锡(二)站、洛社水文站准确地监测到了此次降雨洪水过程。
二、雨情分析受冷暖气流的共同影响,从9月23~25日,无锡市普降暴雨。
由于短时强降水等强对流天气,局部地区出现大暴雨。
此间全市面平均雨量为174.0mm,其中无锡主城区代表站无锡(二)站降雨量为174.8mm,降雨时间从9月23日22:45开始,至9月25日21:55结束。
本文主要以无锡雨量站为代表站分析城区降雨情况(见图1)。
由于此次降雨受同一气象因素影响,无锡雨量站代表性强,资料真实可靠,故采用该站实际降雨过程作为无锡城区代表雨型。
由图2可以看出,此次降雨主要集中在9月25日6:25至9月25日17:25,此时段内降雨量为123.2mm,降雨过程为单峰雨,强降雨发生在9月25日7时、9时、12时和15时、16时,小时雨量均超过10mm。
考虑到城市建成区雨水管网排水和河道排水的特点,暴雨频率分析摘选无锡雨量站日降雨过程资料,进行频率分析。
淮河流域近500年洪旱事件演变特征分析杨传国;陈喜;张润润;胡琪;余钟波;郝振纯;林朝晖【期刊名称】《水科学进展》【年(卷),期】2014(25)4【摘要】为了认识淮河流域过去500年洪旱事件发生规律并鉴别当前的洪旱情势,收集并对比分析了流域实测降雨资料、重建历史雨季降雨资料、历史旱涝等级资料、历史洪旱文献记录和历史调查洪水资料等多源洪旱灾害数据。
以重建历史雨季降雨资料和历史旱涝等级资料为主要依据,通过滑动平均、频率计算、小波分析和突变检验等方法,分析流域过去500年洪水干旱时空分布特征和演变规律。
结果表明,17世纪淮河流域洪旱灾害最严重,但20世纪极端洪旱事件发生频次最多。
淮河流域洪旱事件存在40年左右的稳定长周期,主周期从18世纪的15~20年逐渐减少到19世纪的5年周期,近20年来出现2~3年的主周期,洪旱灾害事件呈增加趋势,流域社会经济发展面临着严峻的洪旱灾害威胁。
【总页数】8页(P503-510)【关键词】洪水;干旱;重建历史降雨;演变特征;淮河流域【作者】杨传国;陈喜;张润润;胡琪;余钟波;郝振纯;林朝晖【作者单位】河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室;河海大学水文水资源学院;School of Natural Resources and Department of Earth and Atmospheric Sciences,University of Nebraska-Lincoln Lincoln,NE68588-0987,USA;中国科学院大气物理研究所【正文语种】中文【中图分类】TV213.4【相关文献】1.基于多时间尺度SPI的闽江流域干湿变化与洪旱事件识别 [J], 王跃峰;陈兴伟;陈莹2.2007年汛期淮河流域致洪暴雨的雨情和水情特征分析 [J], 赵琳娜;杨晓丹;齐丹;刘睿卉3.2003年淮河流域致洪暴雨的环流演变 [J], 陈晓红;冯皖平;璩瑛4.近60年淮河流域子流域面雨量气候特征分析 [J], 王东勇;安晶晶;王皓;靳莉莉;童金;王根5.近52年渭河流域气候变化及极端干湿事件演变特征分析 [J], 蒋冲;王飞;穆兴民;李锐因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
近40a淮河流域暴雨特征分析谢五三;王胜【摘要】利用淮河流域159个气象台站1971-2009年逐日降水资料,统计出淮河流域历年各站暴雨量并建立时间序列,通过趋势分析、EOF分析、小波分析、MK突变检验等方法对暴雨量进行特征分析.结果表明:淮河流域常年暴雨量及暴雨次数空间分布非常一致,高值区位于流域西南部,暴雨量及暴雨站次呈单峰型分布,7月上、中、下三旬最为集中;全流域大部分地区的暴雨量呈现上升趋势,但未通过0.O5的显著性检验:EOF前三个模态累积方差贡献为84%,第一模态全流域一致为正,表明暴雨量分布一致多或少;第二模态为南正北负,暴雨量分布北少(多)南多(少);第三模态为西正东负,暴雨量分布东少(多)西多(少);暴雨量2~3年高频震荡及12~14年低频震荡较为明显,在12~14年的时间尺度上经历了由多到少3个循环交替;暴雨量在2000年左右可能存在一次突变,2000-2009年年均暴雨量比1971-1999年年均值增加了52 mm.【期刊名称】《暴雨灾害》【年(卷),期】2010(029)004【总页数】4页(P377-380)【关键词】暴雨;气候特征;淮河流域;气候变暖【作者】谢五三;王胜【作者单位】安徽省气候中心,合肥,230031;安徽省气候中心,合肥,230031【正文语种】中文【中图分类】P468.0+24近百年来,地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化,IPCC第四次评估报告[1]指出:“全球平均地表温度一直在增加,特别是从1950年前后,由于增加了几个暖年,更新的近100年全球地表温度的线性趋势为0.74℃±0.18°C(1906—2005年)。
”在全球变暖背景下极端气候事件的变化已引起社会各界的广泛关注,随着全球变暖,极端高温和强降水等极端事件的发生将变得更频繁。
暴雨是一种最为常见的气象灾害,对国民经济、人民生命财产安全有很大的威胁。
多年来,很多气象学者一直致力于暴雨的研究,任国玉等[2]利用1951—1996年地面气象资料统计得出全国降水量总体上呈微弱增加趋势,但各地区间存在较大差异,增加最显著的地区包括江淮流域和东南沿海,同时东北、华北北部和西北地区也有不同程度的增加;鲍名等[3]利用近40年的降水资料研究我国暴雨的年代际变化特征,指出我国各地区暴雨的年代际变化有一定的差异;徐桂玉等[4]针对我国南方暴雨的特征做了细致分析,认为我国南方暴雨呈增加趋势,但幅度很小;张永领等[5]分析了长江流域夏季降水的时空特征及演变趋势,得出长江流域夏季降水存在区域性差异;丁永红[6]等利用宁夏近44年降水资料研究得出该区域暴雨气候特征及变化规律。
文章编号!!""#$%%&’!%""("!%$""+&$"%淮河洪水特征及成因探析姚!诚!安徽省淮南市水利局#安徽淮南%+%""!"!!关键词!淮河!洪水!特征!成因!!中图分类号!F\!%%"&&%*+文献标识码!C!!%""+年淮河流域发生了历史罕见的特大洪涝灾害#洪水来势之猛#水位之高#持续时间之长为新中国成立以来之最$%""(年受第!+号台风%泰利&外围云系影响#从P月!日下午开始安徽省普降小到中雨#部分地区大到暴雨#其中大别山区降暴雨到大暴雨’局部特大暴雨#形成了罕见的淮河洪水$下面就%""+年和%""(年淮河两次洪水进行分析$!!"&&#年和"&&%年淮河雨情特点及洪水过程"特征D*D!E Z Z C年淮河雨情的几大特点%""+年入梅以后#淮河流域多次出现连续的强降雨#O月%P日!#月!’日#淮河流域连续普降大到暴雨#平均降雨量在’""H H左右#最大降水出现在安徽太和#雨量达(P!H H$#月O日#安徽省淮南市田家庵水位达%’*’"H#超过!P(’年%’*"+H水位$安徽省动用#个行洪区行洪#其中淮南市的’个行洪区相继行洪$!!"入梅时间略偏晚$一般年份#在O月中旬的中期#西太平洋副热带高压加强北跳#副热带高压脊线稳定在北纬%"X! %(X之间#其西北侧盛行的西南暖湿气流提供了充沛的水汽#江淮地区出现阴雨潮湿的天气#这就是人们常说的梅雨天气$ %""+年O月%!日进入梅雨季节#较常年偏晚$!%"主雨带位置偏北$就一般情况而言#梅雨区的范围西起我国湖北宜昌#经韩国最南部#东到日本中南部#形状似一条长带$梅雨季节#江淮地区既受北方南下的冷空气影响#也受来自热带海洋的暖湿气流作用$冷暖气流在该地区对峙’势均力敌#从而在长江中下游地区形成比较稳定的降雨带$%""+年主要降水带主体位于淮河流域#位置较常年偏北$!+"梅雨持续时间较长$一般年份的梅雨持续时间%"天左右#%""+年从O月%!日入梅至#月%%日出梅共+!天#比常收稿日期!%""($"P$!"作者简介!姚!诚!!P O+$"#男#工程师$年的持续时间长$中间前期降水分散#后期降水明显集中$ !’"过程雨量大#水位高$O月%P日以后降水集中#此后近一周的时间#淮河中上游的累计雨量基本上都在("H H以上#河南省的东南部普遍在%""H H以上#安徽省的淮河以北有’个县的降水量在’""H H以上$其他几个过程累计降水量大部分地区也都在%""H H以上$流域降水量为近("年来同期最大值#致使淮河流域出现了!P P!年以来最大的汛情$淮南市田家庵#月O日的水位达%’*’"H#超!P(’年"*+#H$ !("区域性暴雨多$淮河中上游地区暴雨日数多#降水集中程度高#O月%P日以后至#月%%日共出现区域性暴雨!+次#!""H H以上的大暴雨&次#安徽太和日最大降雨量为%’P H H#为历史罕见$!O"运用行蓄洪区少$!P P!年淮河流域使用了!#个行蓄洪区$%""+年淮河流域运用了#个行蓄洪区#全部是主动行洪#行蓄洪量近%"亿H+#降低了淮河中上游的水位#减轻了防洪压力$D*E!E Z Z G年淮河洪水过程及特征!!"洪峰次数多#达’次$其中第’次洪峰水位最高#淮河田家庵站自’日!%时水位达警戒水位%%*+H#P月O日%%时出现洪峰水位%+*’’H#为新中国成立以来第O高水位#为秋汛最高水位#历经(&.(!!日+时落至警戒水位#由洪峰水位落至警戒水位历经!"!.$超警戒水位的累计时间为!(P.$ !%"退水过程较为缓慢$造成退水过程缓慢的原因有)一是大别山淠河的下泄量持续时间长$O日%%时淮南市到达洪峰后#淠河横排头的下泄量维持在P""H+*3直到!!日O时#之后仍保持’""多H+*3流量下泄$二是颍河的入流量经久不衰$为了淮河错峰#颍河阜阳闸曾于’日P时关闭#但当时洪峰过后处于退水期时#阜阳闸又于&日O时开闸#流量维持在’""H+*3以上#从而减缓了洪水消退速度$"!淮河洪水的成因分析E*D!E Z Z C年淮河洪水成因分析根据历史资料研究#淮河洪水大致分成三类)一类是由连&+中国农村水利水电#%""(年第!%期万方数据续的大面积暴雨形成的全流域性洪水!量大而集中!对淮河干流中下游威胁最大"二类是由一月以上的长期降水形成的洪水!整个汛期洪水总量很大!但不集中!对淮河干流的影响不如前者严重"三类是由一两次大暴雨形成的局部地区洪水!洪水在暴雨中心很突出!但全流域洪水总量不算很大#%""+年的情形与以往有所差异!表现在O月底至#月初$上旬末和下旬初这三段时间内淮河流域出现了集中和连续的暴雨$大暴雨天气#%!&地理方面的原因#淮河上游及两岸支流的洪水顺势而下!首先在王家坝形成洪峰"由于正阳关前的河道弯曲$平缓$泄洪能力小!加上沿途其支流的汇入!河道水位迅速抬高#正阳关以下洪水水位高于地面!淮北平原要靠淮北大堤的保护#自从黄河南堤决口袭夺了淮河水系后!黄河泥沙大量泛滥淤积!淮河水系被打乱"下游洪泽湖的湖底淤积比淮河地面还高!因此淮河被迫改道向南!经长江入海#由于长江流域入梅后至#月初出现较长时间的强降水!长江水位很高!以马鞍山水位为例!O月%!日入梅时的水位为O*&!H!到#月(日其水位已达P*""H!升高%*!PH#这样#月初淮河流域形成洪水后!淮河受长江水的顶托!进一步加重了淮河的内涝#%%&降水分段集中#O月%!日至O月%+日!华南雨带北抬!淮河流域进入梅雨季节!梅雨初期降水强度不大!淮河全流域部分地区出现了("H H以上的降水#由于前期土地较干!因而未对淮河造成大的影响#O月%P日!#月(日!受梅雨锋南北摆动的影响!淮河全流域出现了持续时间较长的强降水!此间日最大降水量安徽太和为%’PH H#整个过程的累计降水量淮河中上游基本都在("H H以上!河南省%""H H以上的降水范围出现在驻马店以东!潢川以北!周口以南地区#安徽省%""H H以上的降水范围出现在沿淮以北与亳洲$淮北以南地区!其中’""H H以上的降水出现在淮河以北#全流域的强降水导致淮河各段水位同时上涨!洪涝和内涝同步发生# #月下旬!淮河流域的降水自西向东先后停止!梅雨天气结束#随后副热带高压加强西伸北抬!受其控制!淮河流域进入晴热高温天气##月%’日!淮南市首次出现高温天气!最高气温+#*#k#%+&青藏高原的影响#低纬度的青藏高原在夏季中是个强烈热源#这个热源使得这个纬度上原来盛行的下沉气流!在这里变成了强烈的上升气流#上升气流升到高空后!其中东部的气流来到太平洋上!进入并加强副热带高压!也即青藏高原通过影响副热带高压活动进而影响江淮雨带的进退#在每年的汛期预报中!青藏高原也总是最重要的预报因子之一#在实际天气中!梅雨的突然开始正是青藏高原南支西风突然消失北移之时"梅雨季中的许多暴雨天气系统也都是从青藏高原上东移出来的#梅雨期月平均气温与!P P!年$%""+年相近的年份极易出现暴雨天气#E*E!E Z Z G年淮河洪水成因分析大别山的强降雨是导致洪水的主要原因#P月初的降雨中心主要在大别山区!其中梅山$响洪甸$佛子岭等水库上游局部地区+""!(""H H!响洪甸水库上游张冲站O%OH H$响洪甸站(+PH H#强降雨使得山区大型水库水位迅猛上涨并超警戒水位!P月+日O时!大别山区五大水库水情’梅山!%#*"’H$响洪甸!%#*+OH$磨子潭!&O*!PH$佛子岭!!#*#+H$龙河口O O*P%H!分别超汛限水位!*##H$%*+OH$P*!PH$+*!#H和!*P%H#为了水库的安全!P月+日始各大水库相继泄洪!反映在位于水库下游的淠河横排头最大流量达到(O""H+(3!占鲁台子洪峰流量O&O"H+(3权重&!*O[#上游来水较大!尤其是淠河来水快而猛#鲁台子洪峰流量O&O"H+(3!田家庵站于P月O日%%时出现新中国成立以来第O高水位的洪峰水位%+*’’H#E*C!淮河E Z Z C年、E Z Z G年洪水相同点与不同点%!&相同点#分别创下两个第一高水位!即淮河第一高水位和P月份淮河第一高水位#%%&不同点#"发生的月份不同##淮河%""+年洪水由大范围降雨造成!而淮河%""(年洪水因台风引起的局部强降雨而造成##!结!语%!&淮河中游极易泄洪不畅#!P(’年洪峰水位%’*"+H!洪峰流量为!*%#万H+(3"%""+年洪峰水位%’*’"H!洪峰流量"*&万H+(3"%""(年洪峰水位%+*’’H!而洪峰流量为O&O" H+(3#淮河中游成了)卡脖子*河段#%%&淮河流域的暴雨多发生在O至&月!其中O月$#月主要受梅雨影响!易产生大范围连续降雨$出现高水位!&月$P月主要受台风影响!易产生大范围强降雨$形成秋汛#%+&加强防洪非工程措施建设#由于近年来沿淮城市建设的快速发展!钢筋混凝土建筑物$混凝土路面等增多!造成大量降水不能充分向地下渗透而流入淮河!应推广使用渗透性好的建材!让降水充分向地下渗透!减小地面径流#%’&逐步实现由控制洪水向洪水管理转变!适度承担风险!规范人的活动!努力促使洪水资源化#666666666666666666666666666666666666666666666666"!上接第#.页"!求#较先前的单项或个别指标比较能更好的反映城市的节水现状!能给决策者和关心节约用水水平的人员一个直观的反映#"参考文献#+!,!王其藩*系统动力学%修订版&+R,*北京’清华大学出版社!!P P’*O S!(O*+%,!冯尚友*水资源持续利用与管理导论+R,*北京’科学出版社!%"""’!!S(!*++,!张兴芳*运用系统动力学和可持续发展观点探讨城市节水水平评判方法+‘,*系统辨证学学报!%"""!%%&*+’,!侯!捷*中国城市节水%"!"年技术进步发展规划+R,*上海’文汇出版社!!P P&*+(,!陈筱云*建设节水型社会!实现可持续发展+‘,*中国农村水利水电!%""’!%(&*P+淮河洪水特征及成因探析!!姚!诚万方数据。
安徽淮河流域洪涝灾害评估与应对措施近年来,安徽淮河流域频繁发生洪涝灾害,给当地居民的生命财产安全带来了严重威胁,对经济发展也造成了巨大影响。
因此,对淮河流域的洪涝灾害进行评估与应对措施的研究显得尤为重要。
首先,评估洪涝灾害的风险程度是防范工作的基础。
淮河流域属于典型的多山、丘陵和低丘平原相结合的区域,山区和丘陵地带容易发生山洪和坍塌滑坡等灾害,而低洼平原地带则容易受到水涝的影响。
通过对地质、气象、水文等数据的收集和分析,可以全面了解淮河流域的自然环境特点,进而确定洪涝灾害的潜在风险区域和程度。
其次,建立完善的洪涝灾害监测与预警体系是及时采取应对措施的重要手段。
淮河流域交通不便,大面积的洪水容易导致灾害发生后救援的困难。
因此,及时准确地掌握洪水的发展趋势,提前做好预警工作非常关键。
可以利用遥感技术、气象雷达、水文监测等手段,实时监测洪水的变化情况,同时结合历史洪水数据和气象预报,进行灾害风险评估和预警发布,使各级政府和居民能够及时做好应对准备。
此外,加强防洪工程建设也是应对淮河流域洪涝灾害的重要措施。
淮河流域的洪涝灾害主要原因是地势低洼、降雨量大和水土流失严重等因素的综合作用。
因此,通过修建堤坝、加固堤岸、挖掘水道、清淤疏浚等工程手段,有效控制河流的水位和水量,提高淮河流域的排水能力,从根本上减少洪涝灾害的发生和损失的程度。
此外,加强生态保护与管理也是减轻淮河流域洪涝灾害的重要途径。
近年来,随着城市化进程的加快和农业生产模式的改变,淮河流域的湿地和森林减少,土地水源调节能力下降,造成洪涝灾害的风险增加。
因此,加强湿地和森林保护,恢复湿地的水源涵养和调节功能,制定严格的土地利用规划和农业管理措施,合理利用土地和水资源,降低洪涝灾害发生的概率。
最后,提高居民的洪涝灾害应对能力也是重要的方面。
对于淮河流域的居民来说,他们需要具备一定的洪涝灾害知识,学会如何及时撤离、自救和互救。
各级政府可以通过举办培训班、制定应急预案、提供应急救援设备等方式,提高居民的应对能力和自救互救意识,使他们在灾害发生时能够冷静应对,减少人员伤亡和财产损失。
防汛与抗旱
四、结语
纵观2018年汛期淮河中游蚌埠段“6·27”“8·17”两次极端性暴雨天气,通过气象水文资料的对比分析,其共同点是雨量集中、短时间降雨量大、强对流天气明显、高水位持续时间长,单日降雨量超过200mm,小时雨量超过60mm,为1954年以来较大洪水。
不同点是“6·27”暴雨正处于
梅雨季节期间,“8·17”暴雨处于淮
河主汛期期间。
1991年以来,怀洪新
河和淮河入海水道等治淮骨干工程建
成后陆续投入使用,大大降低了暴雨
期间的淮干中游水位,各级防汛部门
的通力合作,是取得抵御两场暴雨洪
水胜利的根本原因。
暴雨期间和洪水
过后,防汛部门及时调度开启各水闸
分泄了大量洪水,排除了沿淮洼地的
涝水,降低了灾害损失,水文气象部
门翔实的一线资料也为各级防汛部门
的科学决策提供了依据,为今后防御
类似洪水积累了宝贵的经验■
(作者单位:安徽省蚌埠市水文
水资源局吴家渡水文站 233000)
2017年淮河流域秋汛洪水分析研究
李文杰 冯志刚 苏 翠 王井腾
一、2017年淮河流域汛期降水特征
淮河是我国自然地理和南北气候的分界线,在我国的大江大河中占有十分重要的地理位置。
2017年汛期淮河流域冷空气影响偏弱,副高前期偏南,后期偏强偏北,降水分布不均,前期偏少,后期偏多,降水强度不大但降水过程多。
9~10月淮河流域气候异常,降雨偏多,形成了秋汛,造成了淮河水系控制站王家坝站的两次连续超警过程。
1.天气形势
2017年9~10月淮河流域降水异常偏多主要是亚洲大气环流配置异常所造成。
2017年秋汛期,亚洲中高纬度巴尔喀什湖—贝加尔湖地区是宽广的低槽区,并且在500hPa高度距平场上为显著的负距平,低槽后部不断有弱冷空气经青藏高原北侧东移南下。
西太平洋副热带高压(简称副高)控制我国长江以南地区,西脊点位于90°E ~100°E,较常年(130°E)异常偏西,副高脊线位于22°E~25°N,均有利于西南暖湿气流向淮河流域输送。
低层850hPa上,我国东北至朝鲜半岛存在反气旋环流异常,有利于引导偏东路径的冷空气南下影响流域。
低纬度菲律宾东部为异常气旋式环流,南海北部有明显的偏东风距平,偏东气流输送来自太平洋的水汽,孟加拉湾经中南半岛北部输送来自印度洋的水汽,两支暖湿气流在我国华南汇合北上向江淮江汉地区输送。
副高
位置决定了秋汛期雨带维持在淮河流
域一线,北方西路和东路冷空气频繁
南下,与沿副高外围北上的暖湿气流
交汇,而且水汽条件充足,形成降水
引发秋汛。
2. 9~10月降雨特征
9~10月淮河流域降水过程多且间
隔时间短,累计降雨22天,降水量较
历年同期偏多。
9~10月淮河流域累积
降水量277.1mm,较历年同期(130mm)
偏多113%,列1953年以来最大,较第
2位2016年9~10月(257.1mm)偏多8%。
10月份,淮河流域降水量98.4mm,较
历年10月(47mm)偏多109%,列
1953年以来10月份降水量第8位,较
2016年10月份(182.6mm)偏少46%。
2017年秋季淮河流域降雨强度不
大,雨区范围广,持续时间长且中间
间隔时间短。
四次降雨过程均遍布全
流域且沿淮形成连续雨带。
9月23~27
日第一次降雨过程雨带沿淮干分布,
淮河水系降雨量超过50mm,其中淮
河干流及南岸降雨量超过100mm,暴
雨中心位于淮河中游;10月1~5日
第二次降雨过程淮河水系全部区域降
雨超过50mm,其中淮源至干流蚌埠
区间、北侧洪汝河及沙颍河下游降雨
超过100mm,暴雨中心位于洪汝河与
沙颍河下游区间;10月10~11日第
三次降雨过程全淮河水系降雨量超过
50mm,其中主雨带沿淮干及其南岸分
布,降雨量超过100mm,暴雨中心位
于淮干中上游区间;10月16~17日第
四次降雨过程淮干上中游及洪汝河、
沙颍河中下游累计降雨超过50mm,
暴雨中心位于淮干上游。
二、2017年秋汛淮河流域水情
1.水情情势
淮河流域自9月下旬以来,受多
次降雨过程影响,10月份淮河干流王
家坝站、淮北支流洪汝河班台站及里下
河诸河均发生了超警戒水位洪水过程。
淮河干流主要控制站王家坝站受
持续降雨影响,10月2日8时30分水
位(25.01m)开始起涨;5日20时48
分涨至警戒水位(27.50m),相应流量
2790m³/s,为淮河2017年第2号洪水;
7日13时06分出现洪峰水位28.31m,
超过警戒水位(27.50m)0.81m,最大
涨幅3.3m,相应流量4370 m³/s;9日
9时42分王家坝站水位退至警戒以下,
此次洪水超警过程历时84h。
此次洪峰
流量为王家坝2017年最大洪峰流量,
运用王家坝1952年以来年最大洪峰
流量进行排频计算,2017年王家坝水
文站秋季最大洪峰流量出现的频率为
31.47%,重现期为3年,见图3和表1。
10月10日淮河流域再次发生降
雨过程,受其影响,淮河干流控制站
王家坝站10月12日0时24分水位
(26.23m)开始起涨;13日11时48
分涨至警戒水位(27.50m),相应流
量2660 m³/s,为淮河2017年第3号
防汛与抗旱
洪水;14日14时42分出现洪峰水位27.92m,超过警戒水位(27.50m)0.42m,相应流量3460 m³/s;16日4时48分水位退至警戒水位以下,此次洪水超警历时65h。
2.降水与河道水位响应
淮河干流主要控制站来水组成为上游干流息县站、北部支流洪汝河班台站、南部支流潢河潢川站和白鹭河北庙集站及区间。
此次淮河流域秋汛降雨空间均匀,降雨强度不大但持续时间长,由王家坝来水组成可知,两次超警洪水主要是上游干流和北部洪汝河来水,南部支流潢河、白鹭河和王家坝区间来水较少。
洪峰组成主要是上游干流息县与北部支流班台站来水,且洪峰相互叠加形成超警洪水。
两次超警过程
息县来水占洪
峰总量的48%
与42%,班台
来水占洪峰总
量的32%与
34%。
两次超
警洪水传播时间较长,王家坝到润河集
传播时间为28h,润河集到鲁台子传播
时间为38h。
2号超警洪水水位平均涨
率为2.88cm/h,三号超警洪水水位平均
涨率为5.08cm/h,三号洪水涨率明显高
于2号洪水,主要是由于前期持续降水,
王家坝以上流域土壤含水量较高,有利
于产流与汇流过程。
三、结论
2017年秋季,淮河流域降水过程
明显,9~10月降雨强度不大但持续时
间长,中间间隔时间短,造成淮河控
制站王家坝站两次接连超警。
造成此
次秋汛的原因有:
(1)9~10月淮河流域降水异常偏
多,主要是亚洲大气环流配置异常,
有利于偏东路径的冷空气南下。
另外,
西太平洋副热带高压控制我国长江以
南地区,较常年异常偏西,有利于西
南暖湿气流向淮河流域输送。
冷空气
频繁南下且水汽条件充足,极易形成
降水引发秋汛。
(2)结合降水量等值面图及日
降水量过程,此次秋汛超警洪水发生
原因主要是由于王家坝以上区间前期
持续降雨,土壤湿度较大,达到蓄满
产流状态,后续降雨很快汇集至河道
形成洪水且壤中流持续供给造成退水
较慢,在秋季第3次降雨后很快形成
2017年第三号超警洪水,且后期退水
缓慢,极易形成复式洪峰。
此次秋汛降水范围广,影响区域
大,造成此次连续超警的主要原因是
亚洲大气环流异常,在对淮河流域后
汛期秋季降水进行预测时,应当对秋
季前期大气环流异常的情况进行提前
分析研究,做好预测预报工作■
(作者单位:淮河水利委员会水文
局(信息中心) 233001)
(专栏编辑:张 婷
)表1 王家坝年最大洪峰流量频率计算表
频率
(%)
0.10.20.5125102033.3
洪峰流量
(m3/s)
221002000017200150001290010100795057904190
图1 2017年秋季500hPa距平场图图2 2017年秋季850hPa形势场图
图3 王家坝年最大洪峰流量频率曲线图
图4 王家坝站流量组成图。