湖北省暴雨统计参数表
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.湖北省暴雨等值线图修编说明————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:目录一、《湖北省暴雨统计参数等值线图集》修编工作说明二、湖北省暴雨参数等值线图、点雨量分布图图1.《湖北省暴雨统计参数等值线图集》选用雨量站分布图图2.湖北省年最大10分钟暴雨均值等值线图图3.湖北省年最大60分钟暴雨均值等值线图图4.湖北省年最大6小时暴雨均值等值线图图5.湖北省年最大24小时暴雨均值等值线图图6.湖北省年最大3天暴雨均值等值线图图7.湖北省年最大10分钟暴雨参数cv等值线图图8.湖北省年最大60分钟暴雨参数cv等值线图图9.湖北省年最大6小时暴雨参数cv等值线图图10.湖北省年最大24小时暴雨参数cv等值线图图11.湖北省年最大3天暴雨及cv等值线图图12.湖北省年最大10分钟点雨量R值分布图图13.湖北省年最大60分钟点雨量R值分布图图14.湖北省年最大6小时点雨量R值分布图图15.湖北省年最大24小时点雨量R值分布图图16.湖北省年最大3天点雨量R值分布图图17.湖北省实测和调查最大10分钟点雨量分布图图18.湖北省实测和调查最大60分钟点雨量分布图图19.湖北省实测和调查最大6小时点雨量分布图图20.湖北省实测和调查最大24小时点雨量分布图图21.湖北省实测和调查最大3天点雨量分布图三、湖北省暴雨统计参数分析计算成果表表1.《湖北省暴雨统计参数等值线图集》选用雨量站属性表表2.湖北省各站年最大10分钟点雨量统计参数表表3.湖北省各站年最大60分钟点雨量统计参数表表4.湖北省各站年最大6小时点雨量统计参数表表5.湖北省各站年最大24小时点雨量统计参数表表6.湖北省各站年最大3天点雨量统计参数表表7.湖北省实测和调查最大10分钟点雨量记录表表8.湖北省实测和调查最大60分钟点雨量记录表表9.湖北省实测和调查最大6小时点雨量记录表表10.湖北省实测和调查最大24小时点雨量记录表表11.湖北省实测和调查最大3天点雨量记录表《湖北省暴雨统计参数等值线图集》修编工作说明1、概述湖北省暴雨参数等值线图的修编工作,是根据水利部原水文司“文环[1997]61号”文“关于开展短历时暴雨统计参数等值线修编工作的通知”的要求进行的。
湖北省基础水文数据库建设项目建议书编制单位:湖北省水文水资源局二OO九年四月审定:审核:校核:编写人员:参加人员:1、项目基本情况和现状1.1项目概况基础水文信息是国民经济建设与社会发展中重要的基础信息和战略资源,是水文事业服务于社会、经济、环境、交通、生态等领域的主体信息产品,是一切水事活动决策的依据。
基础水文数据是水文数据中种类最多、质量最高、数据量最大、且代代相传的数据,是对地球水圈的最真实最完整记载,基础水文数据是人们改造地球水圈及生存环境的重要依据。
基础水文数据主要包括降水、蒸发(及其辅助项目)、水位、流量(水量)、泥沙、水温、冰凌、潮汐等水文要素的调查、实测、摘录数据和日、旬、月、年统计特征值,以及与这些数据获取和使用紧密相关的水流衔接、测站分布、测站属性、断面信息、率定信息、方法信息、数据说明和数据可靠性信息,根据基础水文数据几乎可以实现所有的水文分析计算,将其与水利工程数据相结合,可实现水力学计算和水利计算。
因此,基础水文数据库的建设与运行维护是重要的水文基础业务。
我省水文经过50多年的发展,积累了大量宝贵的水文数据资料,如何将这些基础水文信息管好、用好,适应经济社会发展需要,是摆在我们水文工作者面前的课题。
围绕新时期水利发展的总体思路,水利厅党组对水文及信息化发展提出了更高的要求,概括起来,就是力争进入“全国先进、中部一流”的地位。
为此,省水文局党委提出了力争在2020年基本实现水文现代化的奋斗目标,并加大了工作力度,在水、雨、墒、旱情信息采集、水资源水质自动监测以及信息网络建设等方面取得了突破性的进展,初步实现采集自动化、传输网络化。
但是,由于投入不足和监管机制未理顺等多种原因,水文监测最终生成的基础水文数据目前还仅仅是以电子年鉴方式或纸介质方式存储,没有建立基础水文数据库,现有的纸质服务方式已远不能满足形势发展的要求,为适应信息技术及网络技术的发展,提升我省水文行业信息的处理、存储、管理和运用能力,全面提高信息服务水平,已成为当前水文工作中一项十分紧迫的任务。
2001年湖北省水资源公报时间:2003年03月01日浏览次数:75次字体:大中小综述2001年是我省国民经济和社会发展“十五”计划的第一年。
全省大部分地区出现特大干旱,旱情来势之猛,发展之快,危害之重,历史少见。
省委、省政府高度重视抗旱工作,认真贯彻落实党中央、国务院领导指示,组织和带领广大干部群众全力以赴抗大旱。
在各级党委、政府的统一领导下,水利、抗旱部门通力合作,强化水源工程管理,科学调水,充分发挥了水利工程抗灾减灾的重要作用,夺取了抗御特大干旱灾害斗争的全面胜利,为我省经济和社会可持续发展提供了有力的保障。
2001年,全省平均降水深875.4毫米,折合降水总量1627.3亿立方米,比常年偏少25.5%。
全省地表水资源量559.8亿立方米,地下水资源量228.2亿立方米,水资源总量596.7亿立方米。
2001年末全省大中型水库蓄水总量173.3亿立方米,比上年末减少127.7亿立方米。
全年全省入境水量6029亿立方米,出境水量 6659亿立方米。
2001年,全省总供水量278.6亿立方米,其中地表水源占96.1%,地下水源占3%,其它水源占0.9%;全省总用水量278.6亿立方米,其中农业用水占63.0%,工业用水占27.0%,生活用水占10%。
全省用水消耗量137.8亿立方米,占总用水量的49.6%,其中农业耗水量100.5亿立方米,工业耗水量21.5亿立方米,生活耗水量15.8亿立方米。
全省人均用水量472立方米,万元GDP(当年价)用水量625立方米,农田灌溉亩均用水量583立方米,万元工业产值(当年价)用水量120立方米。
2001年全省废污水排放总量52.0亿吨,其中工业废水占76.9%,生活污水占23.1%;对全省6876公里河流进行水质评价,Ⅰ类水质河长占6.9%,Ⅱ类水质河长占38.9%,Ⅲ类水质河长占35.7%,超标(超Ⅲ类)水质河长占18.5%。
大中型水库水质良好,一般为Ⅱ类。
洪峰流量计算8.7.3推理公式法计算设计洪峰流量推理公式法是基于暴雨形成洪水的基本原理推求设计洪水的一种方法。
1.推理公式法的基本原理推理公式法计算设计洪峰流量是联解如下一组方程X便可求得设计洪峰流量Qp,即Qm,及相应的流域汇流时间τ。
计算中涉及三类共7个参数,即流域特征参数F、L、J;暴雨特征参数S、n;产汇流参数μ、m。
为了推求设计洪峰值,首先需要根据资料情况分别确定有关参数。
对于没有任何观测资料的流域,需查有关图集。
从公式可知,洪峰流量Qm和汇流时间τ互为隐函数,而径流系数ψ对于全面汇流和部分汇流公式又不同,因而需有试算法或图解法求解。
1. 试算法该法是以试算的方式联解式(8.7.4)(8.7.5)和(8.7.6),步骤如下:①通过对设计流域调查了解,结合水文手册及流域地形图,确定流域的几何特征值F、L、J,设计暴雨的统计参数(均值、C V、Cs / C V)及暴雨公式中的参数n(或n1、n2),损失参数μ及汇流参数m。
②计算设计暴雨的Sp、X TP,进而由损失参数μ计算设计净雨的T B、R B。
③将F、L、J、T B、R B、m代入式(8.7.4)(8.7.5)和(8.7.6),其中仅剩下Q m、τ、Rs,τ未知,但Rs,τ与τ有关,故可求解。
④用试算法求解。
先设一个Q m,代入式(8.7.6)得到一个相应的τ,将它与t c比较,判断属于何种汇流情况,再将该τ值代入式(8.7.4)或式(8.7.5),又求得一个Q m,若与假设的一致(误差不超过1%),则该Q m及τ即为所求;否则,另设Q m仿以上步骤试算,直到两式都能共同满足为止。
试算法计算框图如图8.7.1。
图8.7.1 推理公式法计算设计洪峰流量流程图2. 图解交点法该法是对(8.7.4)(8.7.5)和(8.7.6)分别作曲线Q m~τ及τ~ Q m,点绘在一张图上,如图8.7.2所示。
两线交点的读数显然同时满足式(8.7.4)(8.7.5)和(8.7.6),因此交点读数Q m、τ即为该方程组的解。
4防洪复核4.1流域特性根据1/10000地形图复核结果,与原流域设计参数相差较小,为保持资料的延续性,水库流域参数采用原设计参数,见下表4-1-1。
表4-1-1 流域特性表姚山垅水库流域降雨季节主要集中在4~8月,其降雨量占全年的65%左右,尤以夏季最为集中,5~7月降雨量占全年降雨量的59.7%,6~7月份降雨占全年的45%。
根据1977~2001多年实测资料统计分析,年最大降雨量为2083.7mm,最小值为1110.7mm,大小两极相差近一倍。
降雨在年内分配不均,4~8月降雨量占全年降雨量的65%左右。
流域洪水主要由暴雨产生,与暴雨相应,洪水多出现在六至九月份,以七、八月频次最多。
洪水年季变化较大,洪水的峰量比较集中,且主峰比较靠前。
4.2洪水复核4.2.1洪水标准及基本资料4.2.1.1洪水标准姚山垅水库总库容28万m3,设计等别为Ⅴ等,永久建筑物级别为5级。
本次复核根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)及《湖北省重要小(2)型水库安全鉴定指导意见》中有关洪水标准的规定:设计洪水标准为30年一遇(P=3.33%);校核洪水标准为300年一遇(P=0.333%)。
4.2.1.1基本资料姚山垅水库内没有水文站,也无实测的洪水观测资料,故本次复核洪水采用暴雨途径推求,即按湖北省水文水资源局2002年编制的《湖北省暴雨统计参数等值线图集》中暴雨参数和《湖北省暴雨径流查算图表》(以下简称《图表》)中的瞬时单位线法和推理公式法推求设计洪水。
4.2.2设计暴雨4.2.2.1雨型选择暴雨洪水一般按年最大24h暴雨进行分析,但姚山垅水库承雨面积小于5km2,根据《查算图表》,采用最大6h雨型推求设计洪水。
为此,本次由暴雨资料推求设计洪水设计雨型采用《查算图表》成果,见表4-2-2。
表4-2-1最大6h设计雨型(△t=0.5h)注:表中H1、H3、H6为1h、3h、6h雨量。
4.2.2.2设计点雨量通过查湖北省水文水资源局2002年编制的《湖北省暴雨统计参数等值线图集》和《图集》,姚山垅水库位于水文气象分区第Ⅱ区,根据所在流域中心位置查暴雨等值线图,求得各历时指定频率暴雨成果见表4-2-3,取Cs=3.5Cv。
3 水文3.1 流域概况观音寺灌区位于江汉平原腹地,四湖流域中区,是湖北省四湖流域大型引长江水源的灌区之一。
四湖流域地处长江、汉水之间,介于东径112°00′-114°00′、北纬29°21′-30°00′之间,因境内有长湖、三湖、白鹭湖和洪湖四大淡水湖泊而得名。
流域地跨荆州、荆门、潜江三市,是江汉平原重要的组成部分。
流域西以沮漳河下游左堤为界,北抵漳河总干渠、三干渠,东接汉江、东荆河右堤,南临长江。
四湖全流域地形趋势西北高而东南低,周边高,而中间低,总干渠纵贯中间低洼地带。
流域面积11547km2,其中内垸面积10375km2。
四湖流域是湖北重要的农业生产基地之一。
四湖流域水系复杂、河网纵横,根据其排灌特点分为上、中、下三大排区。
其中上区包括长湖、田关河以上地区,汇流面积3240 km2。
长湖、田关河以下,洪湖、下新河、排涝河以上区域为中区,汇流面积5980 km2。
下区包括洪湖、下新河、排涝河以下地区,汇流面积1155 km2。
流域水系以四湖总干渠以及西干渠、东干渠、田关河、螺山干渠和排涝河为输水骨干,总干渠上承长湖来水,沿途接纳两岸洪涝渍水,后经洪湖调蓄,或经高潭口、新滩口、螺山等闸站排入东荆河或长江。
观音寺灌区位于北纬30°05′~30°20′,东经112°05′~112°45′之间,江汉平原腹地,四湖流域中区。
灌区范围大部分在江陵县境内、沙市区部分及潜江市少部分。
北接荆州市玉桥开发区、南邻江陵县的颜家台灌区,东至总干渠,西抵荆江大堤。
灌区自然面积840km2,总耕地46.71万亩(折标准亩为69.12万亩)。
3.2 气象特征观音寺灌区属亚热带季风湿润区,雨热同季,四季分明,雨量充沛,光照充足,气候温和,无霜期长,适宜粮、棉、油等作物生长,具备优越的农业发展气候条件。
根据灌区附近的荆州气象站资料统计,灌区多年平均降水量1079.7mm,汛期5~9月降雨量占全年降水量的70%左右,6、7两月是灌区降水量最多的月份。
15卷6期2006年12月自 然 灾 害 学 报JOURNAL OF NAT URAL D I S ASTERS Vol .15,No .6Dec .,2006收稿日期:2004-12-06; 修订日期:2005-10-20 基金项目:湖北省山洪灾害防治规划资助项目 作者简介:徐双柱(1964-),男,湖北黄梅人,教授级高级工程师,主要从事短期天气预报研究.文章编号:100424574(2006)0620101205湖北省山洪灾害暴雨的中尺度分析徐双柱1,王仁乔1,柯怡民2,毛以伟1,贺懿华1(1.武汉中心气象台,湖北武汉430074; 2.湖北省气象局,湖北武汉430074)摘要:湖北省西部是山洪灾害的多发地,暴雨是诱发山洪灾害的直接原因。
根据该省气象部门收集的1954-2003年中的226例山洪资料,主要是1980-1987年5-9月该省西部31个气象台站和124个水文站的地面中尺度观测资料,分析了该省山洪灾害的时空分布特征,特别是分析了造成该省西部山洪灾害的中尺度雨团的特征,以及中小尺度天气系统演变的规律。
关键词:湖北省;山洪灾害;中尺度分析中图分类号:P458.2 文献标识码:AM esosca le ana lysis of torren ti a l flood 2i n duc i n gra i n storm i n Hube i Prov i n ceXU Shuang 2zhu 1,WANG Ren 2qiao 1,KE Yi 2m in 2,MAO Yi 2wei 1,HE Yi 2hua 1(1.W uhan Central Observat ory,W uhan 430074,China; 2.Hubei Meteor ol ogical Bureau,W uhan 430074,China )Abstract:The western Hubei Pr ovince is a p lace where the mountain t orrent cala m ity occurs frequently .The heavy rain is a direct cause t o result in the mountain t orrent cala m ity .I n this paper,according t o 226cases data of the mountain t orrent cala m ity fr om 1954t o 2003,mainly the data of meteor ol ogical and hydr ol ogic observat ories fr om 1980t o 1987,the distributi on and mes o 2scale characters of the mountain t orrent cala m ity in Hubei Pr ovince are an 2alyzed .Result shows that the characters of mes o 2scale rain cluster and ev oluti on of the mes o 2m icr o scale syste m s decides the mountain t orrent cala m ity in Hubei Pr ovince .Key words:t orrential fl ood cala m ity;mes oscale analysis;Hubei Pr ovince鄂西地区是山洪、泥石流灾害的多发地[1]。
湖北省基础水文数据库建设项目建议书编制单位:湖北省水文水资源局二OO九年四月审定:审核:校核:编写人员:参加人员:1、项目基本情况和现状1.1项目概况基础水文信息是国民经济建设与社会发展中重要的基础信息和战略资源,是水文事业服务于社会、经济、环境、交通、生态等领域的主体信息产品,是一切水事活动决策的依据。
基础水文数据是水文数据中种类最多、质量最高、数据量最大、且代代相传的数据,是对地球水圈的最真实最完整记载,基础水文数据是人们改造地球水圈及生存环境的重要依据。
基础水文数据主要包括降水、蒸发(及其辅助项目)、水位、流量(水量)、泥沙、水温、冰凌、潮汐等水文要素的调查、实测、摘录数据和日、旬、月、年统计特征值,以及与这些数据获取和使用紧密相关的水流衔接、测站分布、测站属性、断面信息、率定信息、方法信息、数据说明和数据可靠性信息,根据基础水文数据几乎可以实现所有的水文分析计算,将其与水利工程数据相结合,可实现水力学计算和水利计算。
因此,基础水文数据库的建设与运行维护是重要的水文基础业务。
我省水文经过50多年的发展,积累了大量宝贵的水文数据资料,如何将这些基础水文信息管好、用好,适应经济社会发展需要,是摆在我们水文工作者面前的课题。
围绕新时期水利发展的总体思路,水利厅党组对水文及信息化发展提出了更高的要求,概括起来,就是力争进入“全国先进、中部一流”的地位。
为此,省水文局党委提出了力争在2020年基本实现水文现代化的奋斗目标,并加大了工作力度,在水、雨、墒、旱情信息采集、水资源水质自动监测以及信息网络建设等方面取得了突破性的进展,初步实现采集自动化、传输网络化。
但是,由于投入不足和监管机制未理顺等多种原因,水文监测最终生成的基础水文数据目前还仅仅是以电子年鉴方式或纸介质方式存储,没有建立基础水文数据库,现有的纸质服务方式已远不能满足形势发展的要求,为适应信息技术及网络技术的发展,提升我省水文行业信息的处理、存储、管理和运用能力,全面提高信息服务水平,已成为当前水文工作中一项十分紧迫的任务。
在2007年6月实施的《中华人民共和国水文条例》(简称《水文条例》)中明确规定“水文机构应当妥善存储和保管水文监测资料,根据国民经济建设和社会发展需要对水文监测资料进行加工整理形成水文监测成果,予以刊印。
国务院水行政主管部门直属的水文机构应当建立国家水文数据库”。
为此,水利部水文局于2008年8月正式启动了《国家水文数据库建设规划编制大纲》的编制工作并将其列入《全国水文基础设施“十二五”建设规划》。
在以上背景下,开展湖北省基础水文数据库建设显得非常迫切和必要。
基础水文数据库建设与实时数据库和普通的中小型数据库系统建设有很大的不同,其建设必须符合自身的特点,主要特点有三:1.基础性信息化建设分为网络建设和内容建设两个重要方面,网络好比是路,内容好比车和车站,只有网络没有内容的信息化好比高速公路上没有车没有车站,最多只是一种气势恢宏的摆设。
基础水文数据库建设属海量优质内容的信息化,其信息化模式目前尚未确定,虽然水利系统网络建设已经初见成效,但网络化和内容信息化是信息化领域两个完全不同的方面,网络化的成功案例全球比比皆是,仅仅通过克隆就可以在不同的领域和地点取得成功,而内容信息化的行业性很强,需要大量使用领域的专门知识,按现有的内容信息化技术,其他行业的内容信息化解决方案很难移植过来,而水文系统目前还没有全面通用的解决方案,网络化的成功经验对内容建设又没有帮助,所以,基础水文数据库建设难度是很大的。
虽然入手很容易,录入一些数据就算是开始建设了,但要做好、做全、做出效益、做得没有遗憾,是一件比任何水文水利最终应用系统都困难的事情。
高标准大型数据库建设与普通中小型数据库建设相比,在技术实现和思路上有很大的不同,现有电子数据多按普通中小型数据库的建库思路处理和入库,数据处理工具极不完备,对数据的合成使用考虑很少,且不是职业化队伍实施,与基础水文数据库建设要求的高标准海量信息集成和专业化服务不相适应。
基础水文数据是涉水基础设施和水利非工程措施建设的重要量化依据,其数据使用率很高,且被永久使用,其数据规模是海量,数据质量要求是水文数据中最高的,据推算,截止2010年我省基础水文数据总量将达到10TB,其中结构化数据总量约3GB左右,其软件除满足自身建设需要外,还为相关业务提供支撑。
对于海量数据而言,靠人工处理,不仅效率低,而且难免有疏漏,很多数据处理必须依赖软件工具完成,必须打造专业化的信息控制管理工具。
如今,各种大型基础设施项目纷纷上马,工程规划施工紧锣密鼓,江河湖库面貌日新月异,传统的抄抄写写复印已经不能满足大型基础设施建设对数据质量和时效性的要求,必须提供软件形式的信息服务,以便以基础水文数据库的海量优质数据为信息支撑,为大型工程建设快速提供大批量、多层次、高质量、精加工、易集成的查询计算服务。
2.长期性由于作为数据来源的信息采集、勘测和整编工作是不间断进行的,每年都会产生新的数据,每年都必须对新产生的数据进行同化处理并入库,信息服务软件功能和性能也要不断提升,所以,基础水文数据库工作是一个长期性的工作,必须长期坚持,不轻言放弃。
我省水文系统过去五十年收集的数据量相当大,数据总量已达10TB左右,因其基础水文数据永久流传,必须按高于普通数据的标准处理整合,为还原历史,方便后世的数据使用,还应不断追求更高的质量目标,在现有数据中,大部分数据没有电子化,已电子化数据半数不满足基本的出版质量要求,数据的整体使用还存在相当多的技术问题要解决,专业化设备还没有运用到电子化工作中来,可资利用的高效率软件工具还很少,这些问题,都需要长期的工作和研究,按现有投资力度,远非一个五年计划所能完成。
3.创新性目前,除电算整编有固定的处理流程外,其他基础水文数据都没有全面且固定的数据生成工序,这些数据的数据量也是海量,如果不建立一套科学的工序和处理流程,这部分数据处理的质量和完整度将无法保证,从某种程度上讲,信息化是模式化业务的计算机实现,系统开发过程就是一步一步形式化,最终在系统中表现真实业务的过程,如果业务没有模式化,便不知道需要开发哪些系统和软件,即使开发出来,也因系统开发流于随意而功能不强,不利于业务发展,更不可能带动业务发展。
随着自动信息采集系统的建成,资料收集逐步实现无纸化,但是,无纸数据如何与过去的纸质数据统合起来,成为一个整体,满足水文业务分析对整体性的要求,散落在各数据库中的数据如何组织起来,向用户提供优质的合成数据,满足用户的整体使用要求,如何向用户提供更多的数据产品?从全国水利系统来看,这些都没有固定的成熟的工序,也无现成的软件产品和成功的实施先例,规范规定亦很少,所以,基础水文数据库建设与实现传统业务信息化是不同的,首先必须建立科学的工序和处理流程,整合相关领域的所有传统业务数据,将相关传统业务软件中共性的部分提取抽象出来,开发出通用于相关领域的软件,使得相关传统业务信息化在基础水文数据库基础上实施,可以达到事半功倍的效果。
基础水文数据库建设与普通信息化项目亦有很大不同,这种不同是数据规模决定的,普通信息化项目的很多处理都在人的思维跨度内,而数据规模达到一定程度后,肉眼难寻,记忆如梦,人力难及,数据似曾相识,即便终生追求一个通常认为简单的数据处理目标,常常很难如愿,随着数据规模的扩大,相应地必然要求大批量查询计算和大海捞针似的查漏排错,而这些处理,在现有市售系统中均很少见,加之现有软件堪为支撑者寥寥无几,所以,必须依靠软件来解决这些因规模扩大带来的问题,而软件的来源只能是研发,要针对这些“非常见”问题进行创新性开发。
故基础水文数据库建设是一个创新性的基础项目,不仅软件要创新,服务要创新,数据处理工序也要创新。
总体上讲,基础水文数据库不仅快速提供完整、准确且高度一致的海量优质数据和加工计算成果,而且方便各种用户对数据的整体使用和管理,为最终用户和最终应用提供全面的地表水信息支撑和软件支援。
其建设和实现可解决防汛指挥系统等最终应用系统的多源数据同化问题和常规计算的组合应用等重要技术问题。
所以湖北省基础水文数据库建设是深入开发利用水文水资源信息资源、规范基础水文信息建设的现实要求,是实现信息共享、改造传统工作模式、降低业务成本、提高工作效率的重要措施。
1.2现状基础水文数据是对调查数据和各类水文监测站采集的水文原始数据,按相关技术标准要求,经过计算、统计、分析,去粗取精,去伪存真,按统一格式和要求,提供的水文水资源信息产品。
多年来,地表水水文水资源数据一直按照《水文调查规范》、《水文资料整编规范》等行业技术标准进行人工分析处理,并采用刊印《中华人民共和国水文年鉴》和修建资料库存放的方式保存水文水资源数据,部分水文年鉴数据以电子年鉴的方式保存,没有建立标准的基础水文数据库和信息应用服务系统,对外提供水文水资源数据服务一般采用手工检索方式,服务手续繁琐,服务方式单一。
在基础水文数据电子化方面,主要存在以下问题:1.数据电子化程度低,资料序列不全目前已实现电子化的数据主要是年鉴上的文字数字数据和自动采集系统采集的数据,由于自动采集系统建设年代较晚,所占数据比例不大,年鉴数据包括电算整编数据和纸质年鉴录入数据两类,因部分纸质年鉴缺失,导致纸质年鉴录入资料序列不全,由于很多测站数据不参与整编,且资料整编规范规定对短时段数据采取摘录的方式,丢弃小雨小水数据,导致所有年鉴数据序列不全,不利于枯水分析、水运和抗旱工作,在年鉴数据中,摘录数据所占比例最大,所以,电子资料序列不全的问题是一个普遍性问题,只有录入相应的原始资料才能补齐序列,而目前尚未录入任何原始记载。
水文调查数据是年鉴数据和原始记载的延伸,目前也未电子化。
总体上讲,在我省所有水文数据中,现有电子化数据只占一小部分。
2.数据处理简单,数据质量不高现有电子数据分为手工录入、电算整编和自动采集三类,电算整编业务是从1998年开始的,电算整编数据质量很高,差错率低于1/20000。
手工录入数据只有1997年以前水文年鉴的文字和数字数据,这些数据已经过两次人工校对和一次勘误,未进行数据审查,当时的勘误处理重点在逐日表,处理比较简单,未经过跨表校对和图形化校对,使得占大多数的摘录表和实测表勘误不到位,从工序上看,多数数据质量达不到1/10000的出版标准要求。
自动采集数据的数据错误主要由设备故障、操作不当和外界干扰引起,从现有采集设备配置来看,数据质量一般,工序上还必须勘误。
现有手工录入数据和电算整编数据同属电子年鉴数据,按1998年以前的纸质年鉴约出版了40多年计算,质量不合格的年鉴电子数据超过半数,而自动采集数据转换为标准时段后大体合格。