洪水调节
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水库调洪计算的原理与方法水库调洪是一种技术,主要是指调整水库的洪水量,以满足作业要求,消除洪水灾害,保护人民生产生活及水库安全。
水库调洪分为调整水库水位、调节出口流量和水库池底淤积等,主要包括:水库蓄水量的调整、水库运行模式的选择、水库溢洪道的应用、调节建筑物的安排及水库排洪效果评价等。
1、水库调洪原理水库调洪的原理是将水位在一定条件下,得以调节水库调节范围内的洪水,从而满足调度要求。
也就是说,水库洪水量的变化可以通过调整水位来实现。
因此,水位是水库调度的主要操作变量,也是水库调度及调洪的重要依据。
2、水库调洪计算水库调洪计算是根据调度要求确定的调节范围,运用水位曲线的求和及其他理论计算,求得水位、储量和流量三者间的最佳分配,以满足调度要求的洪水量调节原理及方法,以确定具体的调洪计算方法。
调洪计算的常用方法有基于水位-洪水量曲线求和的调节法、基于储量曲线求和的调节法、组合求和法等多种。
(1)水位-洪水量曲线求和调节法水位-洪水量曲线求和调节法是指,根据水库水位-洪水量关系曲线,确定调节范围内的水位,以调节水库洪水量。
这种方法基本上是从水位起调洪,特别适用于急洪库。
(2)储量曲线求和调节法储量曲线求和调节法是指,根据水库的储量曲线,确定调节范围内的储量,以调节水库洪水量。
这种方法主要从水库储量起调洪,特别适用于慢洪库。
(3)组合求和调节法组合求和调节法是指,将储量曲线求和调节法和水位-洪水量曲线求和调节法的方法。
组合求和调节法将水位及储量作为两个独立的变量,分别求极值,实现最佳调节效果。
3、水库调洪的优缺点水库调洪的优点在于:(1)大大降低水库的洪水灾害,大大减少人民的损失;(2)水位得到有效的控制,以满足人民的要求;(3)水库洪水量可以通过调整水位来实现。
同样,水库调洪也有一定的缺点,例如:(1)很难预测水库洪水量变化;(2)调洪后的水位会有一定的波动;(3)若水位变化幅度过大,会影响鱼类的繁殖;(4)若水位变化幅度过大,会导致水质变差等。
洪水调节计算方法
洪水调节计算可是个很重要的事儿呢。
有一种简单的方法叫静库容法。
就好比把水库当成一个大盆子,洪水来了就往盆子里装。
这个方法假设水库的水面是水平的,只考虑水库的库容和进出库的水量关系。
计算的时候,就看进来多少水,出去多少水,然后算出水库里水位的变化。
比如说,入库洪水流量是一个数值,出库流量如果是个固定的值,那两者的差值就是水库里水量增加或者减少的速度啦,根据这个就能算出不同时间水库的水位情况呢。
还有动库容法哦。
这就比静库容法复杂一点啦。
因为它考虑到了水库里的水不是像静库容法里那样完全水平的,水面是有坡度的。
就像你看河流里的水,它不是平平整整的。
动库容法在计算的时候,要考虑到这个坡度对库容的影响。
这就需要更多的测量数据啦,像不同位置的水深啊之类的。
另外,还有水量平衡法。
这个就像是在算家里的收支账一样。
把水库看成一个整体,进来的水就是收入,出去的水就是支出。
在一段时间内,入库水量减去出库水量,就等于水库里水量的变化量。
如果入库的洪水忽大忽小,出库流量也跟着调整,那通过这个方法就能很好地算出每个时段水库的水量情况,从而知道水位的变化情况。
不管是哪种方法,都是科学家们经过很多研究才得出来的,它们在防洪减灾方面可起着超级大的作用哦。
洪水调节课程设计
一、课程目标
使学生了解洪水的形成和危害;
让学生掌握一些基本的洪水调节方法;
提高学生的环保意识和责任感。
二、课程内容
洪水的形成和危害:通过图片和视频等形式,向学生展示洪水的形成过程以及对人类和生态环境造成的危害。
同时,引导学生思考如何减少洪水的发生。
基本的洪水调节方法:介绍一些常见的洪水调节方法,如筑堤、疏浚河道、建设水库等。
同时,让学生了解这些方法的优缺点以及适用范围。
环保意识和责任感:通过讨论和案例分析等方式,引导学生认识到环境保护的重要性,并培养学生的环保意识和责任感。
三、教学方法
讲授法:老师通过讲解的方式向学生传授知识;
讨论法:老师提出问题或案例,让学生进行讨论和分析;
实践法:组织学生到实地考察或参观相关设施,让他们亲身体验和感受。
四、评估方式
平时表现:包括课堂参与度、作业完成情况等;
期末考试:主要测试学生对于课程内容的理解和掌握程度;
实践报告:要求学生撰写一篇关于自己所学知识的应用实践报告。
洪水调度讲义峡山水库以发电为主,兼有航运等综合利用要求。
峡山水电站是地方电力系统中的骨干电站,每年汛期电站按基荷运行,枯水期可参与梯级电站联合调峰、调频。
径流调节采用设计代表年日平均流量进行操作,上游水位采用正常蓄水位与正常消落水位之间的平均水位即109.55m调节计算,下游水位根据出库流量查坝址水位流量关系曲线。
正常蓄水位109.80m、装机容量35.1MW方案相应的水能指标:多年平均发电量13261万kW.h,90%保证出力4.54MW,装机年利用小时数3778h。
洪水调度方式:根据本流域暴雨洪水特性及峡山水库的调节性能,采用坝址设计洪水进行调洪演算。
洪水调节计算原则为:当入库流量小于或等于电站机组发电停机流量时,水库按来水流量下泄,水库水位维持在正常蓄水位运行;当入库流量大于电站机组发电停机流量时,水库开始滞洪,闸门全开,自由泄流,水库泄流按泄流能力不大于最大天然来水流量下泄,不造成人为洪水为原则。
枢纽工程溢流堰为宽顶堰,设闸控制,堰顶高程101.50m,溢流堰净宽204m (12m×17孔),洪水调节据水量平衡原理,根据上述洪水调度方式,当起调水位为109.80m时,水库调洪成果见表5.3.1。
经计算,水库50年一遇设计洪水位为114.69m,相应库容为7070万m3,300年一遇校核洪水位为116.69m,相应库容为9600万m3。
表5.3.1 峡山水库调洪成果表项目P(%) 洪峰流量(m3/s)坝前最高库水位(m)相应库容(万m3)最大下泄流量(m3/s)相应坝址下游水位(m)0.33 12900 116.69 9600 12690 116.330.5 12300 116.23 8950 12080 115.961 11200 115.42 7870 11010 115.112 10200 114.68 7070 10040 114.433.33 9350 114.08 6560 9220 113.855 8690 113.57 6130 8560 113.3610 7520 112.60 5370 7400 112.4420 6270 111.43 4500 6170 111.3033.3 5280 110.42 3790 5190 110.31(注:起调水位为109.80m)闸门操作方案坝址汛期洪峰流量大,为了降低上游水位壅高,减少库区淹没损失,溢流坝采用多孔低堰泄水闸泄流,堰顶高程101.50m,溢流孔数17孔,单孔净宽12m,总溢流净宽204m,泄水闸长241m。
调洪演算计算说明书一、 相关资料中包水利枢纽工程是三等工程,溢洪道设计洪水标准为五十年一遇(P=2%)至一百年一遇(P=1%),校核洪水标准为千年一遇(P=0.1%).二、基本原理1.泄水建筑物尺寸:溢洪道堰顶高程519m ,采用3孔86m m ⨯(宽⨯高)的弧形门控制。
由2/302q H g m nb ⋅=ε (其中侧收缩系数ε=0.92,n 为所开孔数, 流量系数m=0.48,单孔堰顶宽度b=8m ,g=9.812/m s ,堰顶水头0H =水位Z-堰顶高程,。
不计流速水头。
) 计算出下泄流量2.设计洪水来临时,用左右2孔泄洪;校核洪水来临时,用3孔泄洪。
3.基本计算公式为:()()()t V V q q Q Q ∆-=+-+/2/2/122121式中: Q 1, Q 2--分别为计算时段初、末的入库流量,m 3/s ; v 1,v 2--分别为计算时段初、末水库的蓄水量,m 3 ; q 1,q 2--分别为计算时段初、末的下泄流量,m 3/s ; t ∆--计算时段,一般取1小时。
4.下游安全泄量及起调水位该水利枢纽没有下游防洪要求,一般在洪水来临时,水库将预泄库水至水库防洪限制水位,以便有足够的库容蓄洪或滞洪。
防洪限制水位是水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,则调洪计算从水位525.3m 起调。
5.水库运行方式根据题目分析,本工程采用3孔溢洪道泄洪,设计洪水来临时,用左右2孔泄洪;校核洪水来临时,用3孔泄洪。
在洪水期间洪水来临时,先用闸门控制下泄流量q 并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位525.3m不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位z 的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
6.计算方法:先决定开始计算时刻和此时的q1、V1,然后假定下泄流量q2值,再由计算V2值,再查q-V表得出q2’值,水量平衡方程()()()t-+2/2/=+/VV-qqQ∆Q211122比较q2和q2’,若二者基本相等,则假定正确,否则重新试算,直到大致相等为止,依次计算下去。
水库水位调整方案评估水库水位调整是指通过改变水库的水位来实现对水库蓄水和放水的控制。
水库水位的调整对于确保水资源的合理利用、防止洪涝灾害以及保障人们的日常用水需求至关重要。
本文将对水库水位调整方案进行评估,以探讨其在不同应用场景下的可行性和效果。
一、引言水库水位调整方案的评估是为了有效地制定合理的水资源管理政策,确保水资源的可持续利用。
本文将从水库水位调整的目的、原理以及评估指标等方面展开讨论。
二、水库水位调整的目的水库水位调整的目的主要包括以下几个方面:1. 洪水调节:通过及时的水位调整来减缓洪峰流量,降低洪水灾害的发生概率。
2. 平衡供需:根据水库周边用水需求和供水能力,合理调整水位以满足不同季节不同行业的用水需求。
3. 生态保护:通过适时的水位调整来模拟自然河流的节水效应,保护河流生态环境的稳定性。
三、水库水位调整的原理水库水位调整的原理可以简单概括为进水和出水控制。
进水控制主要通过调整入库流量的大小来影响水库的水位,而出水控制则是通过控制下泄流量的大小来调整水库的水位。
四、水库水位调整的评估指标水库水位调整方案的评估需要综合考虑多个指标,包括但不限于以下几个方面:1. 洪水保障能力:评估水位调整方案在洪水期间对洪水的调节效果,包括降低洪峰流量和减少洪灾的发生概率等。
2. 供水保障能力:评估水位调整方案对周边用水需求的满足程度,包括大量用水行业的用水需求和日常生活用水需求等。
3. 生态环境影响:评估水位调整方案对周边生态环境的影响程度,包括对植被、鱼类、鸟类等生态系统的稳定性的保护程度。
4. 社会经济效益:评估水位调整方案对当地社会经济的影响,包括基础设施建设、产业发展等方面。
五、水库水位调整方案的案例分析本文以某水库为例,分析了不同水位调整方案在不同应用场景下的可行性和效果。
通过对比分析,得出了最优的水位调整方案。
六、总结与展望水库水位调整方案评估是水资源管理中的重要环节,对于实现水资源的合理利用和防止水灾具有重要意义。
《洪水调节课程设计》任务书一、设计目的1.洪水调节目的:定量地找出入库洪水、下泄洪水、拦蓄洪水的库容、水库水位的变化、泄洪建筑物型式和尺寸间的关系,为确定水库的有关参数和泄洪建筑型式选择、尺寸确定提供依据;2.掌握列表试算法和半图解法的基本原理、方法、步骤及各自的特点;3.了解工程设计所需洪水调节计算要解决的课题;培养学生分析问题、解决问题的能力。
二、设计基本资料1.某水利枢纽工程以发电为主,兼有防洪、供水、养殖等综合效益,电站装机为5000KW,年发电量1372×104 kw·h,水库库容0.55亿m3。
挡水建筑物为混凝土面板坝,最大坝高84.80m。
溢洪道堰顶高程519.00m,采用2孔8m×6m(宽×高)的弧形门控制。
水库正常蓄水位525.00m。
电站发电引用流量为10 m3/s。
2.本工程采用2孔溢洪道泄洪。
在洪水期间洪水来临时,先用闸门控制下泄流量q并使其等于洪水来水量Q,使水库水位保持在防洪限制水位不变;当洪水来水量Q继续增大时,闸门逐渐打开;当闸门达到全开后,就不再用闸门控制,下泄流量q随水库水位z的升高而增大,流态为自由流态,情况与无闸门控制一样。
3.上游防洪限制水位524.8m(注:X=524.5+学号最后1位/10,即524.5m-525.4m),下游无防汛要求。
三、设计任务及步骤分别对设计洪水标准、校核洪水标准,按照上述拟定的泄洪建筑物的类型、尺寸和水库运用方式,分别采用列表试算法和半图解法推求水库下泄流量过程,以及相应的库容、水位变化过程。
具体步骤:1.根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准;2.用列表试算法进行调洪演算:①根据已知水库水位容积关系曲线V~Z和泄洪建筑物方案,用水力学公式求出下泄流量与库容关系曲线q~Z,并将V~Z,q~Z绘制在图上;②决定开始计算时刻和此时的q1、V1,然后列表试算,试算过程中,对每一时段的q2、V2进行试算;③ 将计算结果绘成曲线:Q ~t 、q ~t 在一张图上,Z ~t 曲线绘制在下方。
水利工程在防洪减灾中的作用近年来,洪灾频发成为全球性的自然灾害之一,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。
为了有效地预防和减轻洪灾的危害,水利工程在防洪减灾中发挥着重要的作用。
本文将探讨水利工程在防洪减灾中的具体作用,并分析其对于社会、经济和生态环境的影响。
一、洪水调节水利工程通过建设和管理水库、堤防、河道等基础设施,有效地调控和分流洪水。
水库的建设可以调峰抗洪,将洪峰储存并缓慢释放,降低洪峰流量,减轻洪水冲击力。
同时,科学规划和修建堤防和引水渠等,可以增加水系流通能力,避免洪水泛滥,确保洪水安全排泄。
这些措施的实施不仅保护了防洪区域的人民生命财产安全,还有效维护了社会的稳定发展。
二、水资源调配水利工程在防洪减灾中还起到了水资源调配的作用。
在非洪灾期间,水利工程能够对水资源进行有效调配,通过灌溉、供水、航运等方式,提高水资源的综合利用效率。
这样,一方面可以减轻干旱地区的水资源压力,另一方面也能够为灾后恢复和经济发展提供必要的水源保障。
三、生态修复水利工程在防洪减灾中对于生态环境的修复和保护起到了重要的作用。
洪水过后,水利工程可以对受损的生态系统进行修复和恢复,保护河流的生态功能。
通过适当的水利调节,可以改善水环境质量,促进生态系统的自我修复能力。
同时,水利工程的建设还可以打造洪水演进的生态廊道,促进生物多样性的维护和生态平衡的恢复。
四、防洪意识培养水利工程在防洪减灾中不仅仅是物质层面的防护措施,还在社会层面起到了重要的作用。
通过对水利工程的宣传和推广,可以提高公众对于洪水防范的认知和意识,培养公民的防洪减灾素质。
这样,不仅可以增强公众对于洪灾的应对能力,还可以推动整个社会对于防洪减灾工作的重视程度,提高应急响应能力,减少灾害损失。
综上所述,水利工程在防洪减灾中的作用不可忽视。
它不仅为人们提供了实质性的安全保障,减轻了洪灾带来的损失,还在生态环境修复和社会意识培养方面起到了重要的作用。
面对日益严重的洪水威胁,我们应继续加强水利工程的建设和管理,实现洪水的有效防控,保障人民生命财产的安全,促进社会的可持续发展。
大米山水库洪水调节
一.根据工程规模和建筑物的等级,确定相应的洪水标准:
大米山水库是以发电为主的小(一)型水库,1988年防洪复核水库总库容为133×104m3。
挡水建筑物为浆砌石重力坝。
由任务书中表2.1.1和表3.2.1可得:
水库设计洪水标准为:30年一遇。
水库校核洪水标准为:200年一遇。
二.设计洪水标准:
表2-1:设计洪水过程线
方法一:列表试算法。
a).绘制V-Z,q-Z图:
表2-2:水位Z与库容V,下泄流量q关系表
表2-3:水位Z-库容V关系曲线
表2-4:水位Z-流量q关系曲线
b).水库调洪计算表:
表2-5:水库调洪计算表
表2-6:设计洪水过程线与下泄流量过程线
表2-7:水位时间Z-t关系曲线
C).由试算法可得:在设计洪水标准下,该水库的最高洪水位为232.649m,最大泄量为1593.556m3/s。
方法二:半图解法。
a).绘制Z-V/Δt+q/2关系曲线和Z-q曲线
表2-8:水位Z和V/Δt+q/2关系曲线
表2-9:水位Z和流量q关系曲线
b).水库半图解法调洪计算表:
表2-10:水库调洪计算表
时间t(h)入库流量
Q(m3/s)
平均入库流量Q’
(m3/s)
V/Δ
t+q/2(m3/s)q(m3/s)Z(m)
0 9.6
10.7 40.64 0 227
1 11.8 51.34 11.19 227.78
2 23.
3 17.55 57.7 20.43 228.09
3 48.8 36.05 73.32 48.9
4 228.52
4 86.3 67.5
5 91.93 82.82 229.02
5 132 109.15 118.2
6 128.94 229.34
6 182.2 157.1 146.42 178.26 229.69
7 248.5 215.35 183.51 244.83 230.1
8 345.6 297.05 235.73 343.58 230.52
9 521 433.3 325.45 513.89 231.17
10 888 704.5 516.06 880.83 232.18
11 1300.6 1094.3 729.53 1294.05 233.63
12 1556.9 1428.75 864.23 1557.5 233.51
13 1587.6 1572.25 878.98 1586.35 233.56
14 1443.8 1515.7 808.33 1448.17 233.32
15 1206.6 1325.2 685.36 1208.22 232.89
16 958.7 1082.65 559.79 965.22 232.36
17 731.2 844.95 439.52 732.13 231.81
18 546.7 638.95 346.34 553.85 231.29
19 402.9 474.8 267.29 403.24 230.78
20 289.9 346.4 210.45 295.77 230.31
21 212.5 251.2 165.88 212.35 229.93
22 152.3 182.4 135.93 159.89 229.56
23 111.3 131.8 107.84 110.68 229.21
24 83 97.15 94.31 86.99 229.04
C).由半图解法可得:在设计洪水标准下,该水库的最高洪水位为233.56m,最大泄量为1586.35m3/s。
三.校核洪水标准:
表3-1:校核洪水过程线
方法一:列表试算法。
a).绘制V-Z,q-Z图:
表3-3:水位Z-库容V关系曲线
表3-4:水位Z-流量q关系曲线
b).水库调洪计算表:
表3-5:水库调洪计算表
表3-6:校核洪水过程线与下泄流量过程线
表3-7:水位时间Z-t关系曲线
C).由试算法可得:在校核洪水标准下,该水库的最高洪水位为234.385m,最大泄量为2424.929m3/s。
方法二:半图解法。
a).绘制Z-V/Δt+q/2关系曲线和Z-q曲线
表3-8:水位Z和V/Δt+q/2关系曲线
表3-9:水位Z和流量q关系曲线
b).水库半图解法调洪计算表:
表3-10:水库调洪计算表
时间t(h)入库流量
Q(m3/s)
平均入库流量Q’
(m3/s)
V/Δ
t+q/2(m3/s)q(m3/s)Z(m)
0 12
13.1 0 0 227
1 14.
2 13.1 13.7 227.95
2 24.1 19.15 18.55 23.15 228.13
3 54.3 39.2 34.6 52.41 228.57
4 102.2 78.2
5 60.44 98.84 229.13
5 158.2 130.2 91.8 153.77 229.51
6 217.2 187.
7 125.73 213.2 229.93
7 278.2 247.7 160.23 277.76 230.24
8 342.3 310.25 192.72 339.1 230.5
9 445.2 393.75 247.37 442.42 230.94
10 614.7 529.95 334.9 610.34 231.45
11 933.1 773.9 498.46 925.38 232.28
12 1577.2 1255.15 828.23 1566.58 233.52
13 2197.9 1887.55 1149.2 2192.15 234.67
14 2429.6 2313.75 1270.8 2428.4 235.13
15 2270.8 2350.2 1192.6 2276.5 234.83
16 1884.3 2077.55 993.65 1889.85 234.08
17 1433.3 1658.8 762.6 1438.22 233.31
18 1042 1237.65 562.03 1048.31 232.55
19 740.1 891.05 404.77 744.56 231.84
20 518.5 629.3 289.51 523.15 231.2
21 362.6 440.55 206.91 365.92 230.61
22 256.8 309.7 150.69 259.64 230.16
23 187 221.9 112.95 190.82 229.78
24 132.1 159.55 81.68 136.05 229.39
C).由半图解法可得:在校核洪水标准下,该水库的最高洪水位为235.13m,最大泄量为2428.4m3/s。