降雨量统计表1
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褒河流域2018年7月11日暴雨洪水特性分析发表时间:2018-10-31T10:32:54.127Z 来源:《建筑细部》2018年第8期作者:张芳[导读] 本文对这次暴雨洪水特性、洪水等级及洪水预报进行了分析,对于掌握该流域局部性暴雨洪水形成的条件和演进变化规律是十分有益的。
陕西省汉中水文水资源勘测局 723000摘要:2018年7月11日褒河流域江口至马道区间遭受了暴雨山洪袭击,马道水文站发生了21400m3/s的超警戒洪水,区间流域部分地方遭受暴雨山洪灾害。
本文对这次暴雨洪水特性、洪水等级及洪水预报进行了分析,对于掌握该流域局部性暴雨洪水形成的条件和演进变化规律是十分有益的。
关键词:褒河流域;“2018·07”;暴雨洪水分析1 流域慨况1.1 自然地理褒河发源于秦岭南麓,是汉江上游左岸较大支流之一,主河道全长176.6km,平均比降5.53‰,流域面积3908km。
褒河流域上游平均宽度约40km,中下游平均宽度20~30km。
整个流域河谷间的平均高程留坝以上为1000m,留坝以下约500m。
平均海拔高程约为1700m,石门水库坝址以上流域主要是山区,其下则为土壤肥沃的汉中盆地。
褒河流域水系见图1。
1.2 水文气象特征本流域地处秦岭南麓,属秦岭以南北亚热带大陆性季风气候区,流域内年平均气温14.4℃,历年极端最高气温37.1℃,极端最低气温-16.2℃,无霜期208d。
多年平均降雨量860mm,年最高降雨量1546.1mm(1981年),最低551.4mm(1997年)。
降雨特点为年内变化大,分配不均,7至9月为主要降水时段,占全年58%,由于受秦岭山地的影响,流域内多暴雨,降水强度大,易形成山洪。
以马道站为根据站用水文比拟法推求的褒河流域多年平均流量为35.8m3/s,多年径流量为11.3亿m3。
马道站20年一遇洪水流量2400m3/s,50年一遇洪水流量3540m3/s,100年一遇洪水流量4460m3/s。
XXX煤矿大气降雨统计表制表人:审核人:水量降水时间降雨量(毫米)月降雨量(毫米)年降雨量(毫米)日期时间年月日起止2006. 5 21 1.32006 5 25 8 14 3.12006 5 26 18 22 7.8 12.2 2006 6 13 17:306 14 2 15.62006 6 20 6:506. 21 8 212006 6 28 23:55 36.629 6 27.5 64.1 2006 7 3 6:30 18:.40 137.92006 7 10 6:50 11:.00 492006 7 18 652006 7 28 7:00 10:0 9.82006 7 28 6 :50 24 4.1 265.8 2006 8 1 14:30 60.22006 8 3 144 14 87.72006 8 6 5:10 6:50 18.92006 8 16 0 4 4.82006 8 25 2226 7 532006 8 28 1429 7 70.5 295.1 2006 9 4 14 24:30 27.1 27.1XX煤矿地测科第1页制表人:审核人:水量降水时间降雨量(毫米)月降雨量(毫米)年降雨量(毫米)日期时间年月日起止2006 11 22 8 17.45 10.82006 11 25 6.50 25.626 23.10 36.42006 12 6 187 8 12.7 12.72007 1 12 2313 3 4.92007 2. 28 163 1 10 6.92007 3 16 2217 8 39 45.92007 4 7 18 24.10 21 212007 5 11 14.30 14.55 8.338 46.32007- 6 19 342007 6 20 3.5 17.3 422007 6 21 32007 6 27 14.25 62.528 40 145.52007 7 3 87 19 102.87 25 30.52007 8 3 62.59 45.3XXX煤矿地测科第2页制表人:审核人:水量降水时间降雨量(毫米)月降雨量(毫米)年降雨量(毫米)日期时间年月日起止2007 15 58.730 54 220.52007 9 12 28 282007 10 24 3131 8.7 39.72008 1 16 13.82008 2 23 102008 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15.515:00 15:30 0.52017 8 28 6:30 6:50 18:00 8:20 0.52017 8 29 13:00 13:30 0.516:30 17:00 0.52017 8 30 1:20 4:00 5 62 2017 9 4 21:30 22:00 0.52017 9 5 0:30 4:20 422:00 ---2017 9 6 --- 10:00 14.52017 9 10 2:30 7:30 3.518:00 19:00 0.52017 9 26 11:00 12:00 1 24 2017 10 12 11:00 12:00 12017 10 15 9:30 13:00 1.52017 10 17 10:00 15:00 22017 10 18 14:00 15:30 6.0 10.5 2017 11 10 3:00 3:50 0.5 0.5 2017 12 14 14:00 14:30 0.5 0.5 2018 1 5 10:00 12:30 32018 1 28 12:00 13:30 12018 1 29 10:00 10:30 0.513:00 13:30 0.5 52018 2 21 7:00 7:30 0.512:30 13:00 0.5 12018 3 4 00:00 3:00 26:00 14:00 1920:00 21:00 1XXX煤矿地测科第18页制表人:审核人:水量降水时间降雨量(毫米)月降雨量(毫米)年降雨量(毫米)日期时间年月日起止2018 3 7 00:20 1:30 12018 3 17 22:00 23:50 32018 3 18 00:00 5:00 4.52018 3 24 5:30 6:30 1.5 32 2018 4 12 2:00 3:00 1.515:00 20:00 2.522:30 23:30 12018 4 13 3:00 4:30 1.520:30 21:00 0.52018 4 21 21:00 23:50 4.52018 4 22 00:30 3:30 35:00 15:30 11.52018 4 30 23:00 23:50 2 28 2018 5 1 7:30 10:30 122018 5 5 7:30 8:00 114:00 17:30 7.521:30 22:00 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510:00 10:30 0.52018 12 3 14:00 17:00 22018 12 5 12:00 14:00 1.5XXX煤矿地测科第20页XXX公司XXX煤矿大气降雨统计表制表人:审核人:水量降水时间降雨量(毫米)月降雨量(毫米)年降雨量(毫米)日期时间年月日起止17:00 23:00 4.52018 12 6 1:30 7:00 2.5XXX煤矿地测科第21页XXX有限公司XXX煤矿大气降雨统计表二零一五年地测科。
屋面雨水水质及其收集回用技术分析许润;高泉祀;康建雄;任拥政;殷利华【摘要】屋面雨水是一种可供回收利用的水资源,探究了屋面雨水水质及屋面材料、雨前干期和空气质量对水质的影响.结果表明,雨水中的污染物主要来自下垫面,以油毡屋面污染最重,雨前干期时间越长,屋面雨水水质越差.利用雨水花园对屋面雨水进行收集和预处理后储存在水箱中,储存在水箱中的各项指标因为沉降作用和微生物作用存在竖向差异,污染物浓度会逐渐下降,微生物数量会逐渐增加;降雨会带来储存水箱中浊度、TN、TP和耗氧量的升高,菌落总数由于稀释作用反而下降.储存在水箱中的雨水经过超滤膜过滤后,检测的几项指标可达到分散式生活饮用水卫生标准.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2019(038)008【总页数】6页(P124-129)【关键词】屋面雨水;水质;收集;储存;回用;饮用水【作者】许润;高泉祀;康建雄;任拥政;殷利华【作者单位】华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074;华中科技大学建筑与城市规划学院,湖北武汉430074【正文语种】中文【中图分类】TV213在大力倡导建设“海绵城市”和资源节约型社会的今天,雨水成为一种利用潜力大的优质水源[1],特别是在我国西北半干旱地区,雨水更是一种重要的,甚至是某些地区唯一的饮用水源[2]。
屋面作为重要的下垫面和雨水集流面,相较于路面,其集水速度快、水质好,为雨水的回收利用提供了更多可操作性[3]。
我国对于屋面雨水的研究始于二十世纪90年代,主要研究如何控制城市非点源污染,研究内容包括屋面径流的初期冲刷效应、屋面径流水质特征、不同屋面材料对屋面径流水质的影响等[4]。
近年来,屋顶绿化已成为提高城市空间绿地率和改善雨水径流的有效手段,屋面雨水在绿色建筑中的回收利用成为研究热点[5-6]。
2020.9152.2.2流速分布随着口门开启宽度减小,行洪区过流减小,河道流速增大。
当Q=7000m 3/s 时,主河槽最大流速从1.43m/s 升至1.57m/s。
当Q=8000m 3/s 时,主河槽最大流速从1.48m/s 升至1.68m/s。
寿西湖行洪区口门全开时和开启1/4时河道流速分布见图3、图4。
3 结语本文通过控制董峰湖和寿西湖行洪区不同的口门宽度,来控制行洪区进洪流量,研究不同口门宽度分泄不同流量对淮河干流沿程水位的影响,可以得出以下结论:董峰湖和寿西湖在口门全开,宽度达到规划设计宽度时,在7000m 3/s 时可分别降低水位正阳关水位0.16m 和0.13m,降低鲁台子水位0.19m 和0.12m ;在8000m 3/s 时可分别降低水位正阳关水位0.20m 和0.15m,降低鲁台子水位0.22m 和0.12m。
但随着口门开启宽度减小,降低沿程水位的效果也变小,到董峰湖和寿西湖口门宽度只开1/4时,在7000m 3/s 时只能分别降低水位正阳关水位0.07m 和0.04m,降低鲁台子水位0.08m 和0.03m ;在8000m 3/s 时只能分别降低水位正阳关水位0.11m 和0.08m,降低鲁台子水位0.11m 和0.04m,说明行洪区的行洪效果与口门开启宽度呈正相关。
同时,随着口门开启宽度减小,行洪区过流减小,河道流速增大■图4 寿西湖行洪区口门不同开启宽度河道流速分布图皖北地区近60年降水量变化趋势分析汪亚腾(安徽省宿州水文水资源局 宿州 234001)【摘 要】本文采用Mann_Kendall 检验法,对皖北地区28处雨量站点63年降水量资料进行分析,结果表明,14处雨量站年降水量呈下降趋势,14处呈上升趋势。
全年1—4月降水量下降趋势明显,1—4月28处均呈下降趋势,占总站数100%,5—9月11处呈下降趋势,17处上升趋势。
10—12月23处有上升趋势,5处下降趋势。
农业灾害研究 2023,13(7)莲花县暴雨洪涝灾害情况分析张浩文莲花县气象局,江西莲花 337000摘要 对于≥97.4 mm的单日降水量致灾性更强;对于连续性降水,降水过程超过200 mm致灾性更强,尤其是长历时的降水过后,单日雨量超过50 mm易致灾;24 h内雨量超过162.7 mm发生内涝概论大,1 h超过30~40 mm,地势较低地区可形成积水。
在目前的实际业务中以持续出现30 min的0.5 mm/min或10 min的1 mm/min以上降水且降水加强或持续作为内涝的提醒业务条件,后期将进行再次校验和修订。
关键词 暴雨;洪涝灾害;统计;内涝中图分类号:P333.2 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2023)07–0157-03根据《莲花县县城防洪治涝规划报告》《莲花县城市超标准洪水防御预案》《莲花县气象灾害防御规划》《莲花县排水(雨水)防涝综合规划》和莲花县历史暴雨洪涝灾情个例分析,进行具体的分析与总结。
1流域气候和历史灾情个例基本情况1.1流域情况莲花县境内水系发达,河溪密布,控制流域面积在10 km2以上的河溪有48条,总面积为481.6 km2,平均河网密度为0.454 km/km2,流域总面积为1 075.65 km2(含县外13.59 km2)。
主河流文汇江是赣江支流禾水的源头之一,发源于境内东北的高天岩,由北至南而下,河流蜿蜒曲折,流经县城至升坊江口拐向砻山口汇入永新禾水,沿途有大沙洲水、凫水、下坊水、南岭水、邑田水、峙垅水6条支流汇入,全长69.4 km,流域面积为901.5 km2,约占全县流域面积的85%,全程落差1 084 m,蕴藏着十分可观的水力资源。
此外,还有大塘水流域面积49.9 km2,流入湖南渌水,闪石、路口部分小溪流域面积为49.9 km2,注入安福泸水,六市西坑小溪流域面积为18.23 km2,注入湖南攸县,神泉小溪流域面积10.3 km2,注入湖南茶陵。
1设计基本条件1.1 工程概况锦屏一级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里县和盐源县交界处的雅砻江大河湾干流河段上,是雅砻江下游从卡拉至河口河段水电规划梯级开发的龙头水库,距河口358km,距西昌市直线距离约75km。
锦屏一级水电站主要任务是发电。
水库正常蓄水位1880m,死水位1800m,正常蓄水位以下库容77.65亿m³,调节库容49.1亿m³,属年调节水库。
电站装机6台,单机容量600MW。
工程枢纽建筑物主要由混凝土双曲拱坝(包括水垫塘和二道坝)、右岸泄洪洞、右岸引水发电系统及开关站等组成,左岸现有建筑物为导流洞及其施工支洞。
双曲拱坝最大坝高305m。
工程等级为Ⅰ等工程,主要水工建筑物为1级。
1.2 地质条件锦屏一级水电站坝址位于普斯罗沟与手爬沟之间约1.5km的雅砻江河段上,河流流向N25°E,河道顺直而狭窄,水流相对平缓。
枯期江水位1635.7m时水面宽80~100m,水深6~8m,正常蓄水位1880m处谷宽约410m。
两岸山体雄厚,基岩裸露,坡陡谷窄。
岩层走向与河流流向基本一致,左岸为反向坡、右岸为顺向坡。
左岸无大的深切冲沟,1820m高程以下大理岩出露段,地形完整,坡度55°~70°,以上砂岩出露段坡度40°~50°,地形完整性较差,呈山梁与浅沟相间的微地貌特征;右岸呈陡缓相间的台阶状,1810m高程以下坡度70°~90°,以上约40°,坝轴线上游为深切的普斯罗沟,沟内有常年水流,1900 m高程以上谷底较开阔,以下为一线天式峡谷,沟壁近直立,坡高160~300m,坝轴线下游有手爬沟深切,沟内常年有水,沟型相对较缓、开阔;河床谷底基岩面平缓,总体缓倾下游,基岩顶面高程从坝轴线附近的1600m向下游至泄洪冲刷区附近逐渐降为1595m。
从河面至两岸谷肩有近千米高差,正常蓄水位1880m处,河谷宽高比1.63,呈典型的深切“V”形河谷,但上部岸坡相对较缓。
北京地区降水量资料汇编北京的年均降水量为626毫米.北京地区的降水有这么几个特点:一、年际变化大。
如年降水量最大的1959年达1406毫米,而降水量最小的1969年仅为242毫米,多水年为少水年的5.8倍,有时侯丰水年和枯水年还会连续出现。
二、季节分配不均,夏季降水强度大。
北京的夏季(6~8月)为雨季,降水量占全年的70~75%以上,冬季雨雪很少,降水量只占全年的2%,春季次少,占全年的8~10%,秋季占全年的13~16%。
三、地区差异显著。
从地区分布上看,北京降水量高值区在山前迎风坡一带,大致以带状自西南向东北,即从房山区西霞云岭沿山伸向怀柔县中部、密云县西北部。
在这一高位区,年均降水量在700毫米以上。
高值区的西北、东南两侧降水量逐渐减少,西北、北部边远山区小于500毫米,东南的通州、大兴县亦不足600毫米。
四、会出现暴雨,严重时会造成灾害。
据1888-1980年的统计资料,这93年中,日降水量大于200毫米的特大暴雨全市共发生43次,平均约两年一次。
1981年7月23日,动直门地区的降水量达609毫米,一天的降水量几乎等于年均降水量。
北京历史上多次发生过洪水、泥石流等灾害,多与暴雨有关。
五、处于温暖带半湿润半干旱气候区内,总的来说,降水不足,水资源形式严峻。
2006年北京市水土保持公报:2006年全市平均降水量448毫米,比去年降水量468毫米少4%,比多年平均降水量585毫米少23%,山区平均降水量447毫米。
80%以上集中在汛期;年际间最大年份降水量是最小年份的3倍以上,易形成径流流失(摘自北京城区雨水利用的研究与示范丁跃元张书函陈建刚廖日红)降水资源(摘自中学地理网:北京自然地理)(一)降水分布与变化北京山地面积约占全市面积的62%,因此,降水量除了受大气环流影响外,还受地形的影响。
北京地区年平均降水量等值线走向大体与山脉走向相一致。
全市多年平均降水量在470—660毫米。
多雨中心沿燕山、西山迎风坡分布。
灌排课程设计实例XXX灌区灌溉系统规划设计说明书目录第一章灌区基本资料————————————————31、概况———————————————————————————————— 32、气象———————————————————————————————— 33、种植计划—————————————————————————————— 34、土壤———————————————————————————————— 4 第二章灌溉制度及灌水率的确定——————————— 51、据基本资料用水量平衡法制定小麦、玉米的灌溉制度———————————— 52、由灌溉制度确定灌水率—————————————————————————9 第三章渠道设计——————————————————121、灌区灌溉渠道系统的布置———————————————————————— 122、灌溉渠道系统设计——————————————————————————— 123、灌溉渠道横断面设计—————————————————————————— 154、干渠的纵断面设计——————————————————————————— 19第四章计算渠道土方量——————————————- 211、计算挖方量—————————————————————————————— 212、计算填方量—————————————————————————————— 22 附图A 小麦灌溉制度设计图附图B 玉米灌溉制度设计图附图C 灌区渠系布置示意图第一章灌区基本资料一、概况XXX灌区位于界荣山以南,XXX以北,(20m等高线以下的)总面积约12万亩。
年平均气温16.5℃,多年平均蒸发量1265mm,多年平均降水量101.2mm。
降雨年内分配极不均匀,农作物生产期间的降雨量见表1,其地形见附图。
灌区人口总数约8万,劳动力1.9万。
申溪以西属兴隆乡,以东属大胜乡。
土地利用率80%。