江苏区域水位
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1991年大水30年祭再谈里下河地区排涝问题摘要:1991年江苏里下河地区15d雨量达150年一遇,经过30年治理,里下河地区排涝仍然是一个焦点问题,笔者多年对里下河地区地形、汛情、排涝等研究,针对里下河地区排涝问题提出分片治理及排涝方案,规划兴化及周边地区河道整治方案,提议加大自排能力,增加自排入海通道,整治沿海港道,彻底解决兴化水涝。
关健词:里下河地区;兴化;洪涝治理;排涝规划;治理方案引言:1991年7月上旬江苏大水,太湖突破1954年最高水位,高邮湖水位超过1931年大水最高水位0.48m,至7月10日,江苏有37个市、县降雨量在300mm米以上,其中14个市、县在400mm以上,8个县(市)在500mm以上;至中旬,扬州地区有52.7万户住宅进水,11.26万间房屋倒塌,91.57万人被迫撤离。
盐城里下河地区有16.17万间房屋倒塌,5390个村庄被淹,125万名群众被洪水围困。
91年大水牵动中央,江泽民总书记、国务院田纪云副总理亲临江苏察看灾情,江苏省委、省政府抽调省级机关处以上干部组成7个工作组奔赴灾区帮助做好抗洪救灾工作,91年已经离我们远去30年,里下河地区排涝问题仍然是一个需要科学规划的问题。
1里下河地区概况:里下河地区是指西至里运河东堤,北至苏北灌溉总渠南堤,南至328国道、栟茶运河一线,东至主海堤,总面积19860.23km2,耕地1678万亩,人口约1287万人(2006年),以通榆河为界,又划分为里下河腹部和沿海垦区两部分,其中腹部地区11715.10km2,沿海垦区8145.13km2;里下河地区呈四面高,东北部低大写“G”字状地形;西南、西北稍高,东北偏低,中间低洼的盆地地形,最低洼是兴化和射阳湖镇地区,2.0m等高线在高邮、兴化、盐城、新洋港一线,以南高于2.0m,以北低于2.0m;5.0m等高线在328国道以南,京沪高速以西。
通榆河以东、川东港以南为高亢地区,地面高程在3.0-5.0m,腹部地区2.0m以下面积2615.22km2,沿海垦区2.0m以下面积2858.34km2。
2003年水资源公报概述江苏省总计算面积10.2万km2。
其中淮河流域面积约6.4万km2,长江流域面积约1.9万km2,太湖流域面积1.9万km2。
2003年全省平均降水量1255.8mm,折合降水总量1280.1亿m3,比多年平均偏大26%,属于丰水年。
全省水资源总量619.1亿m3,其中地表水资源量499.8亿m3,地下水资源量138.3亿m3,重复计算量19.0亿m3。
全省总供水量421.5亿m3,总用水量421.5亿m3,总耗水量207.4亿m3,占总用水量的49%(即耗水率)。
河湖库水质比上年略有恶化。
2003年全省人均用水量为569m3,万元gdp用水量为330m3,农田灌溉亩均用水量为399m3,一般工业万元工业增加值用水量为94m3,城镇人均生活用水量为151升/日,农村人均生活用水量为80升/日。
一、降水量2003年全省平均降水量1255.8mm,折合降水总量1280.1亿m3,比多年平均偏大26%,比上年偏大37%,在1956至2003年降水量系列排列中居第2位,属于丰水年。
【时空分布】全年降水量地区分布不均匀,实测年降水量最大为沂沭泗区刘老涧闸的1767.3mm,最小为太湖流域陈墓站的761.1mm,前者为后者的2.3倍。
与多年平均比较,年降水量淮河流域偏大40.6%,长江流域偏大18.4%,太湖流域偏小6.6%。
年内降雨分布悬殊,汛期(5-9月)降水量占全年降水量的比值一般在50%到80%之间,平均为68%。
【梅雨】淮河以南地区6月21日入梅,7月12日出梅,梅期长22天,较常年梅期长1天,梅雨量较常年明显增多。
梅雨期全省累计面平均降雨量403mm,为常年的1.7倍,沿江苏南地区和江淮之间梅雨量分别为383 mm和473 mm,分别为常年梅雨量的1.6、2.1倍;淮北地区降雨量355mm,为常年的2倍。
二、水资源量(一)地表水资源量2003年全省地表水资源量499.8亿m3,相当于年径流深490.3mm,比上年偏多134%,比多年平均地表水资源量偏大89%,在1956-2003年系列中排第3位。
江苏省1:50万区域环境地质调查报告江苏省地质调查研究院二○○一年三月江苏省1:50万区域环境地质调查报告1996年5月—2001年3月编写单位:江苏省地质调查研究院环境地质研究所项目负责:徐玉琳报告编制:徐玉琳伍洲云蔡则健陶云主要参加人员:陆美兰黄敬军赵祥周爱国王文庆单卫华王孝汉营兆端皇莆啊富顾雪良王茂亭张兵张小平张于薛宁菊陈福春季国兴钱夏中张舜葆郑丽春高梅审查: 朱锦旗顾阿明余勤总工程师:袁晓军所长:顾阿明院长:袁晓军朱锦旗(副)报告提交单位:江苏省地质调查研究院报告提交日期:2001年3月目录绪言 (1)第一章自然经济地理 (8)第一节自然地理 (8)第二节经济地理 (10)第二章地质环境背景 (18)第一节地形、地貌 (18)第二节地层 (19)第三节地质构造及地震烈度 (22)第四节工程地质特征 (24)第五节水文地质特征 (27)第三章环境地质问题及地质灾害发育分布特征 (32)第一节水土污染 (32)第二节区域地下水位下降与地下水资源衰减 (41)第三节地面沉降 (45)第四节地裂缝 (54)第五节地面塌陷 (59)第六节滑坡、崩塌、危岩 (66)第七节水土流失 (76)第八节涝渍 (78)第九节江海岸侵蚀、淤积 (79)第十节海平面上升 (86)第十一节地方病 (88)第十二节地震 (89)第十三节矿坑突水、瓦斯爆炸 (90)第十四节特殊不良岩土体的分布 (91)第四章环境地质分区评价预测 (93)第一节环境地质分区及评价原则 (93)第二节地质灾害专项评价 (97)第三节环境地质分区评价预测 (108)第五章地质灾害防治对策 (117)第一节地质灾害防治方向 (117)第二节地质灾害防治措施 (118)第六章结论及建议 (121)第一节结论 (121)第二节建议 (124)附图顺序号图号图名比例尺1 3201 江苏省环境地质图1:50万2 3202 江苏省地质灾害分布图1:50万3 3203 江苏省地质灾害发育强度分区评价图1:50万4 3204 江苏省地质灾害危害程度分区预测图1:50万5 3205 江苏省环境水文地质评价预测图1:50万绪言江苏地处美丽、富饶的长江三角洲,交通发达、经济实力雄厚,都市人口密集,国民经济建设处于全国的领先地位,是我国经济和社会发展的龙头,人民生活水平如日中天。
江苏省地下水水位控制红线划定研究施小清;冯志祥;姚炳奎;黄晓燕;吴吉春【摘要】根据江苏省水文地质条件、开发利用状况及地质环境现状,确定全省红线水位划定总体以第Ⅱ承压、第Ⅲ承压含水层为主要管理目标层,盐城滨海平原区兼顾第Ⅳ承压含水层.其中苏锡常地区以第Ⅱ承压含水层、南通地区以第Ⅲ承压含水层、徐州中部以碳酸盐岩类裂隙岩溶含水层为管理目标层.在管理目标层划定的基础上,根据江苏省地质环境背景条件及现有调查研究结果,提出全省水位控制红线划定主要考虑控制岩溶地面塌陷、控制地面沉降、防止疏干开采三种约束条件,同时给出各类约束条件下的红线划定参考方法.最后根据建议划定方法,提出了全省平原区第Ⅱ承压水红线水位埋深为27~53m,第Ⅲ承压水红线水位埋深为35~53m,第Ⅳ承压水红线水位埋深为45m,徐州市区岩溶水红线水位埋深为25~40m.【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】4页(P46-49)【关键词】地下水水位红线;环境地质灾害;限采水位埋深;禁采水位埋深【作者】施小清;冯志祥;姚炳奎;黄晓燕;吴吉春【作者单位】南京大学地球科学与工程学院,210023,南京;江苏省水利厅,210029,南京;江苏省地质调查研究院,210018,南京;江苏省地质调查研究院,210018,南京;南京大学地球科学与工程学院,210023,南京【正文语种】中文【中图分类】P641.8江苏省地处长江、淮河两大流域下游,跨江临海,水网密布,河湖众多,地表水资源丰富。
20世纪80年代以来,随着省内工业化、城镇化进程的加快推进,地表水逐步受到污染,全省各地相继大规模开发利用地下水资源。
江苏省地下水有孔隙水、岩溶水和裂隙水三种类型,其中孔隙水是全省地下水的主要类型,在平原区广泛分布,面积约占全省的80%。
按埋藏条件,自上而下可划分为潜水、第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ承压含水层;岩溶水主要分布在徐州市区及宁镇、宜溧山区;裂隙水主要分布于新沂—东海赣榆、连云港云台山、宁镇山脉、宜溧、太湖沿岸等低山丘陵区。
洪泽湖水位变化特征分析胡 军1,2 梅海鹏1,2 刘 猛1,2一、材料与方法1.研究区域概况洪泽湖位于江苏省西北部淮安市境内,是我国五大淡水湖之一,也是淮河流域最大的调蓄湖泊。
洪泽湖汇水面积为15.8万km2,入湖水系有淮河、新汴河、池河、怀洪新河、濉河、老濉河和徐洪河,其中淮河干流为最大的入湖河流,入湖水量占总入湖径流量的70%以上,是洪泽湖水量的主要补给源。
出湖水系有淮河入江水道、淮沭新河和灌溉总渠。
洪泽湖位于南方和北方的过渡区,降水的时空分布不均,降水一般集中在汛期5~9月份,年内最大和最小月降水量差距大。
洪泽湖多年平均降水量为942.9mm,其中汛期5~9月多年平均降水量为668.1mm,占年均降水量的70.9%;非汛期多年平均降雨量274.8mm,占年平均雨量的29.1%。
2.数据来源洪泽湖有蒋坝、高良涧、尚咀和老子山4个主要的水位站点,各个站点水位变化具有相似的趋势,均能在一定程度上反映洪泽湖的水位变化情况,而蒋坝站相较其他站点更具有代表性,可以较为全面地反映整个湖区的水位变化情况。
因此,本文选取蒋坝水位站监测的水位数据对1957~2016年的洪泽湖水位变化特征进行分析。
3.研究方法本文利用Mann-Kendall突变检验和Morlet连续复小波变化对洪泽湖年均水位变化进行周期分析,研究近60年洪泽湖水位的突变情况,识别洪泽湖年均水位序列周期性变化特征,揭示洪泽湖水位变化周期规律。
(1)Mann-Kendall突变检验法Mann-Kendall突变检测常用来检测要素突变。
这种检测方法分为以下步骤:①通过计算得到正序列统计量UFk和逆序列统计量UBk;②绘制正逆序列统计量曲线;③根据正逆序列统计曲线交点位置,判断是否产生突变,确定发生突变的时间点。
具体操作如下:对于时间序列X1,X2,X3,…,X n,M-K 检验的秩序列可表示为:式中:在时间数据序列随机且独立的假定条件下,定义正序列统计量UFk:式中:和分别为序列的均值和方差。
苏南运河无锡站警戒水位核定水文分析
朱立国;任小龙;陈光育;杨锐;戈禹
【期刊名称】《水利规划与设计》
【年(卷),期】2024()6
【摘要】近年苏南运河无锡段水文情势变化较大,河段警戒水位需要调整以适应新的防洪形势;通过分析1954—2021年以来苏南运河无锡站降雨-水位响应关系、涨退水速率、区域代表站水位趋势、超不同等级水位天数等水文要素变化,采用时段降雨频率、降雨-水位涨幅关系计算无锡站警戒水位取值范围,根据警戒水位核定原则,并综合考虑各种相关因素,核定新的苏南运河无锡站警戒水位,为无锡地区防汛工程的科学、有序开展提供技术支撑。
【总页数】5页(P56-60)
【作者】朱立国;任小龙;陈光育;杨锐;戈禹
【作者单位】江苏省水文水资源勘测局无锡分局;无锡市防汛防旱指挥部办公室【正文语种】中文
【中图分类】TV21
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5.苏南运河洛社段水文特性变化分析
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盐城市河流生态水位分析黄广勇;查红;王书亮【期刊名称】《治淮》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】2页(P22-23)【作者】黄广勇;查红;王书亮【作者单位】江苏省水文水资源勘测局盐城分局 224051;江苏省水文水资源勘测局盐城分局 224051;江苏省水文水资源勘测局盐城分局 224051【正文语种】中文盐城市辖区内有灌河、废黄河、淮河入海水道、苏北灌溉总渠、射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港、川东港、通榆河、串场河等河流贯穿全境。
里下河腹部地区射阳湖、大纵湖位于市域上游,全市水域面积约占市域面积12.5%。
根据流域水系划分,废黄河以北属沂沭泗河水系,废黄河及其以南属淮河水系。
经过50多年的治理,目前已形成了以区域骨干河道为支撑的沂南地区、废黄河地区、渠北地区、里下河腹部及射阳河沿岸地区、沿海垦区等五大区域(12个水利分区)。
1.概念河道生态水位是指保证一定的生态目标使河道生态系统保持其基本生态功能的最低水位。
2.计算方法生态水位是表征保护河流基本形态和生态功能的水文要素要求。
一般用最低生存水深、60%湿周率、90%保证率年最低水位、最小月平均水位四种方法对河流水文控制断面生态水位进行分析。
最低生存水深是指保证一定的生态目标使河道生态系统保持其基本生态功能的最低水深。
因鱼类群体对河流水文情势的变化十分敏感,对注入河流的有毒物质更为敏感,因此,盐城市境内骨干河道生态水深的选择以鱼类作为关键保护性目标。
国内外研究表明适应于鱼类生存水深的下限约为鱼类体长的3倍,盐城市境内河流成年鱼体长在0.3m左右,故最低生存水深确定为0.9m。
湿周法是基于河流断面形态的一种方法,断面形态对“突变点”的选择影响很大。
河流的断面形态通常有抛物线型、W型、四边形或者近似的四边形等。
如果断面形状为抛物线型或W型,则此种类型的河道有稳定的湿周水位关系曲线,可通过最大曲率法或斜率法得到其“突变点”,由此可确定最小生态水位;在“突变点”不明显时,可取60%湿周率所对应的水位作为生态水位。
江苏省治涝水文计算方法探析高明鸣;张艳霞;陆明春【摘要】介绍了江苏省治涝工程的特点、治涝标准和治涝水文的计算方法.通过典型区域治涝水文的计算,分析了不同计算方法计算结果的差异性及适用区域,推荐了不同区域治涝规划水文计算的方法.【期刊名称】《江苏水利》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】4页(P27-29,32)【关键词】治涝规划;水文计算;治涝标准【作者】高明鸣;张艳霞;陆明春【作者单位】江苏省水利勘测设计研究院有限公司,江苏扬州 225217;江苏省水利勘测设计研究院有限公司,江苏扬州 225217;江苏省水利勘测设计研究院有限公司,江苏扬州 225217【正文语种】中文【中图分类】TV110 引言江苏省地势平坦、土壤肥沃、气候适宜、光照条件好,适合于农、林、牧、副、渔业综合开发。
区域内由于地势低洼,坡度平缓,地面径流不能及时排除易形成内涝。
沿江滨湖地区、里下河地区的圩区,汛期圩外的江河水位常常高于圩内地面高程,暴雨之后,圩内涝水无法自流外排形成的涝灾更为严重,对此江苏省一般采取“筑堤防洪、排水治涝”的治理方式。
新中国成立以来,江苏省投入了大量人力物力进行防洪、挡潮、除涝、降滞等水利工程建设,基本形成了“洪涝分治、高低分排”的防洪除涝工程体系,但仍存在内涝区外排出路不足、内部河道淤积行水能力下降、滞蓄水面被侵占等问题,相对洪灾而言,涝灾更频繁、影响范围更广、持续时间更长,经济损失也相对较大。
因此,涝灾频发依然是江苏水利的突出问题。
相对于防洪水文计算,治涝水文计算具有计算区域小、受涝区作物方式影响大、排水出路多样等特点。
因此,治涝水文计算应按不同地区类型提出适合的方法、参数,为治涝工程规划提供依据。
1 治涝标准治涝标准是治涝水文计算的基本依据。
水利部水利水电规划总院正在组织编制的《治涝标准》提出,应根据各种保护对象的不同排涝要求分别确定治涝标准。
按照“重现期﹢降雨历时﹢排除时间﹢排除程度”的方式表述。
江苏区域水位区域水位苏州市区 (1)常州市区 (1)金坛 (2)昆山市区 (2)太仓地区 (2)江阴地区 (3)常熟地区 (3)苏州市区(85高程)1.河水位苏州市河水历史最高洪水位为2.49m(1954年),最低枯水位为0.01m(1934年),年平均水位0.88m(1951至1992年统计资料),1999年觅渡桥水文站记录到的最高水位为2.55m。
2.潜水根据苏州区域水文调查资料,潜水历史最高水位为2.63m,潜水历史最低水位为-0.21m,最近3~5年来,最高潜水水位为2.50m。
3.微承压水甪直区域:粉土、粉砂(埋深7~8m左右,层顶标高-6.57~-4.83m),根据苏州区域水文调查资料,该微承压水历史最高水位为1.74m,历史最低水位为0.62m,近3~5年最高水位1.60m左右,年变化幅度0.8m左右。
4.Ⅰ承压水:赋存于深层(埋深20-40m左右,参考《吴江东西快速路勘察资料》)粉土、粉土夹粉砂的孔隙中,其水量也不大,据区域水文地质资料,水位埋深约在3.0~6.0m间,年变化幅度0.38m?。
5.Ⅱ承压水赋存深层(埋深50m左右,参考《吴江东西快速路勘察资料》)12层粉土夹粉砂、14层粉土夹粉砂的孔隙中,根据区域水文地质资料,水位埋深约在22~26m。
常州市区(黄海高程)常州地处江南平原,市区浅部0-6m分布可塑-硬塑黏性土为主,6-15m较多分布稍密-中密的粉土、粉砂(Ⅰa层承压水),其下至30m仍以可塑-硬塑黏性土为主,往下为30-35m为中密-密实的粉土、粉砂(Ⅰb层承压水)承压水工程承压水分为第Ⅰa、Ⅰb 和第Ⅱ层承压水。
第Ⅰa层承压水主要埋藏于层粉土、粉砂中(埋深5~8m),勘察期间测得该层承压水头埋深约为地面下3.3~3.5m,相当于黄海标高0.8m,与长江水、运河水呈补、迳、排关系,近几年最高水位约为黄海标高1.5m,最低水位约黄海标高-0.5m,年平均水位约为黄海标高1.0m。
区域水位
苏州市区
(85高程)
1.河水位
苏州市河水历史最高洪水位为(1954年),最低枯水位为(1934年),年平均水位(1951至1992年统计资料),1999年觅渡桥水文站记录到的最高水位为。
2.潜水
根据苏州区域水文调查资料,潜水历史最高水位为,潜水历史最低水位为,最近3~5年来,最高潜水水位为。
3.微承压水
甪直区域:粉土、粉砂(埋深7~8m左右,层顶标高~),根据苏州区域水文调查资料,该微承压水历史最高水位为,历史最低水位为,近3~5年最高水位左右,年变化幅度左右。
4.Ⅰ承压水:赋存于深层(埋深20-40m左右,参考《吴江东西快速路勘察资料》)粉土、粉土夹粉砂的孔隙中,其水量也不大,据区域水文地质资料,水位埋深约在~m间,年变化幅度?。
5.Ⅱ承压水赋存深层(埋深50m左右,参考《吴江东西快速路勘察资料》)12层粉土夹粉砂、14层粉土夹粉砂的孔隙中,根据区域水文地质资料,水位埋深约在22~26m。
常州市区
(黄海高程)
常州地处江南平原,市区浅部0-6m分布可塑-硬塑黏性土为主,6-15m较多分布稍密-中密的粉土、粉砂(Ⅰa层承压水),其下至30m仍以可塑-硬塑黏性土为主,往下为30-35m为中密-密实的粉土、粉砂(Ⅰb层承压水)承压水
工程承压水分为第Ⅰa、Ⅰb 和第Ⅱ层承压水。
第Ⅰa层承压水主要埋藏于层粉土、粉砂中(埋深5~8m),勘察期间测得该层承压水头埋深约为地面下~,相当于黄海标高,与长江水、运河水呈补、迳、排关系,近几年最高水位约为黄海标高,最低水位约黄海标高,年平均水位约为黄海标高。
该承压含水层综合渗透系数K=d。
第Ⅰb层承压水,标高-2~-3m?
第Ⅱ层承压水主要埋藏于深度65-135m 的20-24 层粉土、砂土中,根据区域水文地质监测资料,该层水头埋深约为地面下,相当于黄海标高左右,主要通过侧向径流补给,该层承压水由于埋深较深。
金坛
(黄海高程)
一般地表水历史最高水位,最低水位,常年平均水位,近3~5年最高水位为。
场地周围地表水水位主要受大气降水和场地南侧为丹金溧漕河水位影响收集金坛地区区域微承压水资料:粉土、粉砂中(埋深5~8m),最高水位为,最低水位在左右,变化幅度为左右,近3~5年最高水位为
昆山市区
昆山市河水历史最高水位为(1999年昆山水文站7月1日测),历史次高水位为(1954年昆山周巷水文站测),常年水位为(以上水位均为吴淞高程) ,85国家高程基准=吴淞高程。
微承压水主要赋存于第④层粉土和第⑤层粉砂夹粉土(层顶埋深左右)中,主要受地下水的侧向径流补给及浅部地下水垂直入渗补给,以地下水的侧向径流为主要排泄方式,微承压水水位埋深约。
太仓地区
拟建场地区域地表水系纵横交错,排泄通畅,内河水位受当地气候及潮汐影响,并受浏河水闸调节控制。
据太仓市水利局资料,太仓市内河常水位在~之间,有记载以来的最高水位为1999年6月太仓市水利局南郊站测得浏河最高水位。
江苏省苏州水文资源勘测局直塘水位站1976年以来实测盐铁塘最高水位(1999年6月),最低水位(1979年)(85国家高程)。
根据区域资料,太仓地区潜水历史最高水位标高为(1999年)。
江阴地区
黄海高程
浅部承压水
浅部承压水赋存于场地③-3层粉土、粉砂中。
该层透水性好,含水较丰富,水位呈年周期性变化,主要通过侧向径流补给排泄影响。
本次在该层布置水位观测
孔,勘探期间测得该层稳定水位在地表以下~,其标高为~。
收集江阴地区区域微承压水资料,最高水位标高为,最低水位标高为左右,年变化幅度为左右,近3~5年最高水位标高为。
基坑开挖~,位于③-3层中,基坑开挖将贯通③-3承压含水层,③-3含水层对基坑开挖有影响。
深部承压水
深部承压水赋存于⑦-1和⑦-2层粉土、粉砂层中。
该层透水性好,含水较丰富,地下水位变化主要受侧向径流补给排泄影响。
本次勘察期间进行⑦-2层承压水观测,测得该层水头埋深~,其标高为~。
该层承压水对基坑开挖无影响。
常熟地区
常熟地区历史最高洪水位(河水)黄海标高为(1991 年)。