金沙江下游梯级水库防洪与兴利方案探讨及其影响效益评估
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金沙江金沙水电站工程环境影响评价报告书(简本)长江水资源保护科学研究所2014年6月目录1项目概况 .................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1工程地理位置...................................................................... 错误!未定义书签。
1.2工程建设任务与规模.......................................................... 错误!未定义书签。
1.3工程总布置及主要建筑物.................................................. 错误!未定义书签。
1.4施工组织设计...................................................................... 错误!未定义书签。
1.5料、渣场规划...................................................................... 错误!未定义书签。
1.6施工导流.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.7施工总进度.......................................................................... 错误!未定义书签。
1.8施工劳动力.......................................................................... 错误!未定义书签。
⾦沙江下游梯级开发对三峡⽔库泥沙淤积影响初探2019-07-17摘要:⾦沙江流域位于长江流域上游,属横断⼭脉地区。
其作为我国最⼤的⽔电基地,位于“中国⼗三⼤⽔电基地规划”⾸位,是“西电东送”主⼒。
根据我国经济建设的需要,我国陆续批准了⾦沙江上⽔电站梯级开发项⽬,建造⼀系列的⽔电站以满⾜能源及灌溉、通航等相关需求。
⽽随着⾦沙江中下游各个电站依次建成投产后,⾦沙江下游⽔沙输移出现了⼀些新的变化。
关键词:⾦沙江;泥沙;⽔库;淤积;长江⼲流我国⽔资源丰富,拥有⼤量的河流,其中流域⾯积达到100km2以上的河流就多达5万以上。
纵观我国河流研究的两个特点,其⼀是⽔资源时空分布极不均匀,其⼆是我国河流泥沙化严重,长江上游的⾦沙江即是其中的典型代表[1]。
潘久根、曾⼩凡等[2-4]学者通过研究中指出,⾦沙江作为长江⼲流泥沙的主要来源,其泥沙随着⽔流⼤量进⼊到长江⼲流中,⽽⾦沙江泥沙更是多产⾃于⾦沙江下游,主要来⾃渡⼝,雅砻江汇⼝⾄屏⼭的⼲流区间。
陈松⽣[5]通过研究指出,1991-2000年间,⾦沙江径流量并未发⽣⼤的变化,但是来沙量明显增⼤,2001年以后输沙量更是进⼀步有增⼤的趋势。
⽽随着21世纪⾦沙江作为我国重要的⽔电基地的地位提升,并批准了⼀批在⾦沙江上进⾏的⽔利⼯程,这些⼯程对⾦沙江的径流及泥沙特性有了较⼤的影响,故⽽有必要根据当前的情况对此作出研究。
当前在⾦沙江流域下游开发阶段主要为⽩鹤滩、乌东德、溪洛渡及向家坝的梯级开发,⽩鹤滩及乌东德尚处于待建设完成状态,⽽溪洛渡与向家坝则分别已于2012及2014年正式投⼊⽣产。
⽽向家坝及溪洛渡在可研阶段,项⽬已对⼆者建成后的拦沙功能作出了预期,预计其运⾏可有效解决三峡严重的泥沙淤积情况。
1 研究区域及数据来源⾦沙江作为长江上游主要产沙区之⼀。
⽬前学界对⾦沙江全段分段由⽯⿎及攀枝花两观测站分为三段,其中以攀枝花之后的流域称为⾦沙江下游,并以攀枝花站下游径流量及输沙量的控制站。
金沙江下游—三峡梯级水库水资源综合调度研究作者:李鹏舒卫民来源:《长江技术经济》2019年第03期摘要:2013年,随着金沙江流域的向家坝、溪洛渡水库相继蓄水,金沙江下游—三峡梯级水库形成。
梯级水库包含溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝4座水库,目前正在全面发挥防洪、发电、航运、生态、供水等综合效益。
为提高水资源利用率,探索出了以“水情信息统一管理、水库来水统一预报、调度方案统一制作、对外关系统一协调”为核心的金沙江下游—三峡梯级水库统一联合调度模式。
统筹考虑防洪、发电、航运、生态、供水等综合利用需求,开展了汛前联合供水、汛期联合防洪减灾、汛末协调兴利蓄水等梯级水库联合调度。
关键词:综合效益;综合利用;水库联合调度中图法分类号:TV697.1; ; ; ; ; ; ; 文献标志码:A; ; ; ; ; ; ; ;DOI:10.19679/ki.cjjsjj.2019.03141; 梯级水库基本情况1.1; 梯级水库简介溪洛渡、向家坝是川江河段防洪的核心工程,是“西电东送” 的骨干电源点。
溪洛渡水库具有不完全年调节能力,总库容129.1亿m3,调节库容64.6亿m3,防洪库容46.5亿m3;电站装机容量13 860MW,设计多年平均发电量570.7亿kW·h(远期616.2亿kW·h)。
向家坝水库具有季调节能力,总库容51.63 亿m3,调节库容9.03亿m3,防洪发电共用库容9.03亿m3,电站装机6 400MW,设计多年平均发电量308.8亿kW·h(远期330.91亿kW·h)。
三峡工程是治理和开发长江的关键性骨干工程,是我国“西电东送”和“南北互供”的骨干电源点,水库具有不完全年调节能力,总库容393亿m3,调节库容165亿m3,防洪库容221.5亿m3;电站装机容量22 500MW,布置32台单机容量为700MW的混流式水轮发电机和2台单机容量为50MW的混流式水轮发电机,设计多年平均发电量882亿kW·h。
金沙江下游—三峡梯级水库群联合优化调度决策支持系统研究作者:徐杨汪永怡杜康华杨旭来源:《长江技术经济》2020年第01期摘要:为充分发挥金沙江下游—三峡梯级水库群的巨大综合效益,需建立决策支持系统以提高梯级水库群调度管理水平和决策效能。
分析了建设金沙江下游—三峡梯级水库群联合调度决策系统的必要性和可行性,对决策支持系统的结构、需重点解决的问题及所采用的技术手段展开了研究,提出了决策支持系统软件的设计思路,可为金沙江下游—三峡梯级水库群聯合优化调度管理决策提供技术支持和参考。
关键词:水库群;优化调度;决策支持系统中图法分类号:TV697.1; ; ; ; ; ; ; ;文献标志码:A; ; ; ; ; ; DOI:10.19679/ki.cjjsjj.2020.0106水库群联合优化调度一直是水资源管理领域的重要研究热点。
由于入库径流的随机性,决策过程的动态性、实时性,系统的非线性,以及管理的多目标性,使得水库群联合调度决策过程非常复杂,仅依靠个人能力对水库群优化调度做出正确的决策十分困难。
另一方面,科学家们已建立了较完善的经验模型、物理模型和数学模型来模拟流域水文过程、水库调度效益及影响等问题,而这些是管理者决策过程中所需的重要信息。
为建立决策者与科学家之间的桥梁,Fedra[1]首先将决策支持系统的思想引入到水资源管理中。
所谓决策支持系统是以运筹学、控制论和行为科学为基础,其主要特点是能够解决复杂的非结构化和半结构化问题,重点是定量模型应用、数据分析和为决策者提供决策依据[2]。
而梯级水库群联合优化决策支持系统就是将水库群联合优化调度涉及的决策问题通过建立的模型进行定量表达,使水资源管理决策者在科学的基础上把握决策过程,从而提高决策的效能,最大程度发挥流域水库群的综合效益。
1 联合优化调度决策支持系统建设的必要性和可行性1.1; ; 必要性金沙江下游—三峡梯级水库群是长江流域最大的水库群,包含乌东德至葛洲坝等6座巨型水电站水库。
金沙江下游-嘉陵江-三峡梯级水库协同防洪作用分析
庞树森;孟庆社;杨雁飞;徐涛;王由武
【期刊名称】《水利水电快报》
【年(卷),期】2022(43)10
【摘要】为研究水库群协同防洪作用,通过分析嘉陵江流域暴雨洪水的水雨情发展过程、洪水组成、洪水还原等,剖析了2021年嘉陵江3号洪水的特性。
结果表明:通过金沙江下游、嘉陵江流域水工程联合削峰错峰,拦蓄寸滩以上来水,拦蓄洪量占寸滩站天然来水总量的10%,缓解了嘉陵江重庆江段及三峡库区的防洪压力,三峡水库配合增加出库调度,避免了库区土地征用线淹没问题,以三峡水库为核心的水库群联合调度的防洪效益显著。
【总页数】5页(P1-5)
【作者】庞树森;孟庆社;杨雁飞;徐涛;王由武
【作者单位】三峡水利枢纽梯级调度通信中心;智慧长江与水电科学湖北省重点实验室;长江水利委员会水文局
【正文语种】中文
【中图分类】TV697
【相关文献】
1.金沙江下游梯级水库淤积及其对三峡水库影响研究
2.金沙江下游梯级水库配合三峡水库联合防洪调度效果分析
3.水库群联合防洪调度系统建设关键技术--以金沙江
下游梯级和长江三峡水库为例4.金沙江下游梯级水库防洪库容调整对川江防洪的影响分析5.金沙江下游梯级与三峡水库群防洪库容优化分配模型比较研究
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金沙江下游梯级水库调度对其航道的影响研究
李盛青;刘道明;丁晓文
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】2014(000)012
【摘要】针对金沙江下游河段乌东德-白鹤滩-溪洛渡-向家坝4级开发方案,对常年回水区和变动回水区的航道条件进行了研究。
结果表明:梯级电站建成后,可在768 km的河段上形成总长约617 km的常年回水区和总长约117 km的变动回水区,在水库维持正常蓄水位运行时,河道航道条件将有所改善,均基本符合1000 t级航道要求;当水库水位消落至死水位附近时,不能满足通航要求;水库建成后,需整治河道和治理库区地质灾害,以保障通航安全。
【总页数】4页(P62-64,88)
【作者】李盛青;刘道明;丁晓文
【作者单位】长江水利委员会长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010;长江水利委员会长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010;长江水利委员会长江勘测规划设计研究院,湖北武汉430010
【正文语种】中文
【中图分类】TV697.11
【相关文献】
1.基于多源数据融合的金沙江下游-三峡梯级水库调度系统设计与应用 [J], 杨旭;
尚毅梓; 刘志武; 刘毅; 林俊强; 樊启祥
2.金沙江下游—三峡梯级水库群联合优化调度决策支持系统研究 [J], 徐杨; 汪永怡; 杜康华; 杨旭
3.金沙江下游梯级水库生态调度影响研究 [J], 任玉峰; 赵良水; 曹辉; 阮燕云
4.金沙江下游梯级水库生态调度影响研究 [J], 任玉峰; 赵良水; 曹辉; 阮燕云
5.金沙江下游—三峡梯级水库群联合优化调度决策支持系统研究 [J], 徐杨; 汪永怡; 杜康华; 杨旭
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金沙江下游梯级水库运行后三峡水库高洪水期入库水沙特性高宇;任实;王海;吕超楠;赵汗青【期刊名称】《湖泊科学》【年(卷),期】2023(35)2【摘要】泥沙淤积问题直接影响着三峡水库的使用寿命及综合效益的发挥,研究其入库水沙特性对于解决水库泥沙淤积问题具有重要意义。
根据水文站实测数据,分析了三峡水库入库水沙输移特性及来源组成变化,重点研究了金沙江下游梯级水库运行后的三峡水库高洪水期入库水沙特性。
结果表明:2003-2021年,三峡水库入库泥沙集中于汛期的高洪水期,2013年以后该现象更为显著,泥沙来源也由金沙江为主转变为嘉陵江为主。
寸滩站洪峰流量高于50000 m^(3)/s的高洪水期三峡入库沙量显著大于30000~50000 m^(3)/s区间的高洪水期,三峡水库泥沙调度关键在于上游发生编号洪水期间。
三峡水库上游沱江或嘉陵江等支流发生流域性大洪水时,易引起高洪水期入库水沙出现“小水大沙”的特点。
金沙江下游梯级水库运行后,三峡水库高洪水期入库泥沙大幅减少,中小洪水调度期间泥沙淤积量也大幅减小。
研究结果可为三峡水库的泥沙精细化调度和长期高效使用提供基础数据支撑。
【总页数】11页(P662-672)【作者】高宇;任实;王海;吕超楠;赵汗青【作者单位】中国长江三峡集团有限公司【正文语种】中文【中图分类】TV1【相关文献】1.金沙江下游梯级水库淤积及其对三峡水库影响研究2.金沙江下游梯级水库配合三峡水库联合防洪调度效果分析3.水库群联合防洪调度系统建设关键技术--以金沙江下游梯级和长江三峡水库为例4.三峡及金沙江下游梯级水库群蓄水期联合调度策略5.金沙江下游梯级水库运行期设计洪水及汛控水位因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
金沙江下游梯级水库生态调度影响研究任玉峰1,2*,赵良水1,2,曹辉1,2,阮燕云1,2(1.中国长江三峡集团公司,北京100038;2.三峡水利枢纽梯级调度通信中心,湖北宜昌443133)摘要:为保护金沙江流域自然生态环境,充分发挥流域梯级水库综合效益,协调流域防洪、发电、航运与水生态的关系,以溪洛渡-向家坝梯级水库2017年生态调度为研究对象,分析生态调度对库区鱼类产卵、梯级电站发电调峰、库区航运、水库防洪等四个方面的影响,识别生态调度与水库发挥综合效益之间约束关系。
结果表明:生态调度对河道鱼类产卵作用明显,鱼卵密度是实施生态调度前鱼卵密度值的1.3倍;生态调度对向家坝调峰影响较大,且持续时间较长;生态调度过程平缓,有利于水库上下游河段航运通畅,但需关注与前期发电调度的衔接问题;生态调度对梯级水库的库水位和出库流量有严格要求,当水库入库流量较大时,梯级水库水位持续上涨,应协调与后期汛期水库防洪调度之间的关系。
关键词:梯级水库;生态调度;防洪;综合效益中图分类号:X171文献标识码:A文章编号:2096-2347(2020)01-0008-06收稿日期:2020-02-28基金项目:国家重点基础研究发展计划资助项目(2013CB036406)。
作者简介:任玉峰(1986—),男,高级工程师,博士研究生,主要从事流域梯级水库群联合调度研究。
E-mail :*****************引用格式:任玉峰,赵良水,曹辉,等.金沙江下游梯级水库生态调度影响研究[J].三峡生态环境监测,2020,5(1):8-13.Citation format:REN Y F,ZHAO L S,CAO H,et al.Influence of ecological regulation of cascade reservoirs in the lower Jinsha river[J].Ecology and Environmental Monitoring of Three Gorges ,2020,5(1):8-13.三峡生态环境监测Ecology and Environmental Monitoring of Three Gorges2020年3月Mar.2020第5卷第1期V ol.5No.1DOI :10.19478/ki.2096-2347.2020.01.02Influence of Ecological Regulation of Cascade Reservoirs in the Lower Jinsha RiverREN Yufeng 1,2*,ZHAO Liangshui 1,2,CAO Hui 1,2,RUAN Yanyun 1,2(1.China Three Gorges Corporation,Beijing 100038,China;2.Three Gorges Cascade Dispatch &Communication Center,Yichang443133,China)Abstract:To protect the natural eco-environment of the Jinsha River basin,give full play to the comprehensive benefits of the cas⁃cade reservoirs,and coordinate the relationship between flood control,power generation,shipping and water ecology in the basin ,the ecological regulation of Xiluodu-Xiangjiaba Cascade Reservoir in 2017was taken as research object in this paper.Its effects on fish spawning,peak power generation,shipping,and flood control were analyzed,and the restrictions and influences were identi⁃fied between eco-dispatching and comprehensive benefits of the reservoirs.The analysis results show that ecological regulation has a significant effect on the spawning of river fish.The density of fish eggs increased by 1.3times after the regulation.The regulation also has a greater impact on the peak regulation of Xiangjiaba with the longer duration.The smooth regulation process is more con⁃ducive to unobstructed shipping in the upper and lower reaches of the reservoirs,but the attention should be paid to its connection with the previous dispatch of power generation.The ecological dispatch has strict requirements for the water level and outflow of the cascade reservoirs.When the inflow is large,the water level of the reservoirs continues to rise,the relationship between ecologi⁃cal regulation and the flood control should be coordinated in flooding season.Key words:cascade reservoirs;ecological regulation;flood control;comprehensive benefits□水生态保护与生态调度第5卷第1期9金沙江流域水能资源丰富,是我国最大的水电能源基地[1]。