中国水库大坝失事统计与初步分析
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水库工程安全事故调查报告一、事故概况在对某水库工程进行常规巡检时,发现了一起严重的安全事故。
经初步调查,该事故发生于2022年X月X日,事故地点位于XXX省XXX市XXX县XXX水库。
事故导致造成X人死亡,X人失踪,X人受伤,共计造成X万元损失。
本报告旨在详细描述事故的原因和发生过程,并提出相应的改进措施,以减少类似事故的再次发生。
二、事故调查过程1. 事故现场勘察调查组于事故发生后立即赶赴事故现场进行勘察。
经初步勘察,事故导致X号溢洪道决口,X号水闸损坏,导致水库大量溢水,引发洪水灾害。
同时,事故现场还发现了X号堤坝的裂缝和决堤现象。
调查组对现场进行了标记和记录,并采集了相应的物证。
2. 事故原因分析(可以根据实际情况增加小节)3. 相关部门调查报告与事故相关的各相关部门(如水利部门、安全监管部门等)进行了调查,其调查报告指出了一系列潜在的安全隐患和管理失误,为事故发生提供了进一步的解释。
三、事故原因分析经过全面调查和专家分析,事故的原因主要归结为以下几个方面:1. 设计缺陷事故发生前,对水库工程的设计存在一定的缺陷。
设计方在水流计算、结构强度等方面考虑不足,导致结构不牢固,隐患积累。
2. 施工质量问题调查发现,在施工过程中存在明显的质量问题。
例如,存在部分建设单位和施工单位在材料选用、工艺操作等方面追求速度和利润,忽视施工质量,导致工程的安全性遭到严重影响。
3. 监督管理不力事故发生前,对水库工程的监督管理存在较大漏洞。
水利部门和相关监管部门对工程施工中存在的问题监管不力,导致安全隐患无法及时发现和解决。
4. 自然因素影响由于未能及时审查和适应当地地质、气象等自然条件,造成了对自然因素的漠视。
在遭受强降雨等极端天气情况下,水库工程无法承受巨大水压,从而发生安全事故。
四、事故教训及改进措施1. 完善设计审查制度建立水库工程设计审查制度,确保设计方案符合国家相关标准和规范,严禁弄虚作假和马虎从事。
水坝工程中的溃坝事故原因分析与预防近年来,水坝工程在我国建设发展中起到了至关重要的作用。
然而,随着水坝数量的增多以及历史悠久的水坝老化,溃坝事故频繁发生,给人民生命财产安全带来了巨大威胁。
本文将对水坝工程中的溃坝事故的原因进行深入分析,并探讨预防措施。
一、原因分析1. 设计不合理在水坝工程设计阶段,可能存在设计不合理的情况。
例如,未考虑地质条件、附近的河道流量以及水坝下游的水位变动等因素,导致水坝承受不了外界力量的作用,最终发生溃坝事故。
2. 材料质量问题水坝的建设需要大量的材料,如混凝土、钢筋等。
如果这些材料质量不达标或者长期使用后出现老化、损坏等问题,就会使得水坝的结构强度降低,从而引发溃坝事故。
3. 不合理的施工工艺施工工艺对水坝的建设至关重要。
一些施工单位可能在施工过程中盲目追求速度,忽视了细节和质量。
如果施工工艺不合理,未能确保水坝结构的完整性和稳定性,就容易造成溃坝事故。
4. 不可预测的自然灾害水坝建设地区常常会受到自然灾害的袭击,如地震、暴雨等。
这些自然灾害可能破坏水坝的结构,使其无法承受外部力量,导致溃坝事故的发生。
二、预防措施1. 加强设计审查在水坝工程的设计阶段,要加强设计审查工作,确保设计与实际情况相适应。
相关部门应提高设计要求标准,考虑各种可能的地质条件、环境因素等,保证水坝结构的安全性。
2. 严格控制材料质量水坝建设中所使用的材料必须符合国家标准,并定期进行检测和维护。
施工单位应对材料的来源、品质进行严格把关,并经常对水坝进行检测,及时发现并处理存在的问题。
3. 严格施工管理施工单位应加强对施工工艺的管理,并确保施工过程中的质量控制。
施工方要合理安排施工进度,防止匆忙施工导致质量问题,加强对施工人员的培训和管理,提高意识和技能。
4. 抗震设防水坝工程要充分考虑到所在地的地震状况,选择合适的基本设计参数。
在建设过程中,要采取有效的抗震设防措施,确保水坝在地震发生时能够安全稳定地运行。
水利水电工程项目安全事故调查报告摘要:本报告旨在对发生在某水利水电工程项目上的安全事故进行全面调查和分析。
通过详细梳理事故经过和原因,提出相应的应对措施和建议,以提高水利水电工程项目的安全管理水平,防止类似事故再次发生。
1. 事故概述在某水利水电工程项目中,于20XX年X月X日上午10时30分,发生了一起重大安全事故。
事故地点位于XX工程段,事故类型为XXXX。
该事故造成X人死亡,X人受伤,直接经济损失达到X万元。
事故导致了项目工期的延误,对环境造成了一定的破坏。
2. 事故调查过程2.1 调查组的组成和任务为了对该安全事故进行全面的调查,由工程项目管理部门组织了一支由专业技术人员和安全管理人员组成的调查组。
调查组的任务是全面了解事故经过、查明事故原因,并提出相应的防范和改进措施。
2.2 事故经过重现经过调查组的走访和现场勘查,事故经过得以初步重现。
当时,XX施工人员对某关键设备进行维护保养,但在操作过程中未按照操作规程进行,导致设备发生异常。
随后,XX施工人员未及时报告异常情况,并进行相应的处置措施。
最终,设备发生大规模故障,引发了事故。
3. 事故原因分析3.1 人为因素3.1.1 操作人员不按照操作规程进行作业调查结果表明,XX施工人员在操作设备时没有严格按照操作规程进行作业,缺乏必要的操作技能和经验。
这种违规操作增加了事故发生的概率。
3.1.2 报告和处置不及时经调查发现,XX施工人员遇到设备异常后没有及时向上级报告,并采取有效的处置措施。
这导致设备问题没有及时得到解决,进一步加剧了事故发生的风险。
3.2 管理因素3.2.1 安全管理不到位调查数据显示,工程项目安全管理制度和流程存在一定的漏洞和缺陷。
管理层对安全管理的重视程度不够,缺乏有效的安全监管和执行机制,从而导致了安全事故的发生。
3.2.2 人员培训不足调查发现,XX施工人员的操作技能和安全意识存在一定的欠缺。
管理层没有给予足够的培训和教育,这使得施工人员在操作设备时容易出现失误和疏忽,增加了事故发生的风险。
中国水库大坝失事统计与初步分析何晓燕1王兆印1,2 黄金池1丁留谦1(1中国水利水电科学研究院, , 100038, 2 清华大学, , 100084)摘要:利用1954-2003年50年的全国溃坝统计资料(除外),得出溃坝事故的时间空间分布规律,采用能谱分析、气候状态图对溃坝事故的周期性、溃坝率差别显著的区域进行了分析研究,结果表明水库溃坝事件遵从24年大周期、12年左右小周期的变化规律;在经历了长时间干旱后的大量降水会增加水库安全事故的发生率。
最后对我国垮坝事故原因进行了统计分析,认为导致我国水库失事的主要原因是泄流能力不足和水库质量问题,对于北方水库更是如此。
而对于南方水库而言,超标准洪水亦是导致水库发生安全事故的主要原因之一。
关键词:水库安全, 溃坝事故, 统计分析1. 引言水库大坝作为重要的水利基础设施,在水资源管理、防洪减灾中发挥着至关重要的作用。
随着我国经济发展对水资源需求的增大,其作用也将愈发明显。
水库大坝在发挥重要作用的同时,因其自身安全性所导致的溃坝洪水风险问题,也会给相关地区带来潜在的安全隐忧,尽管事故发生的概率非常小,但其失事后果严重,破坏性大,可能造成巨大的生命、财产和环境损失。
随着我国经济的持续快速发展,人们在对水库依赖性增强的同时,又增加了对水库大坝安全保障的需求,然而,我国水库工程的安全状况并不乐观。
我国一半以上水库建成于20世纪50年代至70年代,大多是在"边勘测、边设计、边施工"中进行的,工程标准低、施工质量差,经过几十年的运行大多已处于病险状态。
据统计,1999年底全国三类水库大坝共有30,413座,其型水库145座,占大型水库总数的42%;中型水库1,118座,占中型水库总数的42%;小型水库29,150座,占小型水库总数的36%。
水库大坝的安全问题已经受到人们越来越多的关注。
我国对于水库大坝安全问题的研究最早始于50年代末60年代初,是针对三峡工程的安全问题进行研究,但由于技术、经济等多方面条件的限制,目前大坝的溃坝机理还不很清楚。
编号:SY-AQ-09838( 安全管理)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑我国水电站大坝事故分析与安全对策Dam accident analysis and safety countermeasures of hydropower stations in China我国水电站大坝事故分析与安全对策导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。
在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。
摘要:对水电站大坝事故的反馈分析表明,大多数事故与设计阶段的失误、施工过程遗留下的隐患、运行管理中的差错等因素有关。
应强化设计、施工、运行全过程的风险意识和安全管理。
对运行中的大坝要坚持实施定期检查,及时维修加固和改造,认真进行安全注册,严密制定汛期和低水位时的防范措施,加大科研力度和开展险情预计,以防止重大事故的突然发生。
关键词:水电站大坝;大坝失事;溃坝;大坝安全我国是世界坝工大国,修建了8万多座坝,水库总库容约4700亿m3,这些工程兴利除害,为国民经济发展发挥了巨大作用。
我国由电力部门负责管理的130多座水电站大坝,从数量上看,虽然只占全国筑坝总数的很小一部分,但在国计民生中却占有特别重要的地位,这130多座水电站的装机容量,约占全国水电总装机的60%。
在130多座大坝中大多数为高坝大库,总库容约2000亿m3,这些大坝的安全,不仅直接影响到水电站自身发、供电效益的发挥,并与下游人民的生命财产、国民经济建设命脉乃至生态环境密切相关。
水电站大坝与世界上所有建筑物一样,都有一个建成使用、渐趋老化直到消亡的过程,人们奋斗的目标,就是要对这一过程实行有效的控制,延长大坝的正常使用年限,避免大坝溃决失事造成巨大灾难。
全国水库溃坝统计及溃坝原因分析一、本文概述水库作为重要的水利工程设施,对于防洪、灌溉、发电、供水等方面发挥着至关重要的作用。
然而,水库溃坝作为一种严重的自然灾害,不仅会对人民生命财产安全造成巨大威胁,还会对生态环境产生深远影响。
因此,对全国水库溃坝事件进行统计和分析,探究溃坝原因,对于提高水库安全管理水平、防范水库溃坝风险具有重要意义。
本文旨在通过对全国范围内水库溃坝事件的统计,分析溃坝原因,总结经验和教训,提出相应的防范措施和建议。
文章首先介绍了水库溃坝的定义、分类和危害,然后对全国水库溃坝事件进行了统计和分析,包括溃坝事件的时间分布、地域分布、类型分布等。
在此基础上,文章深入探讨了水库溃坝的原因,包括工程设计缺陷、施工质量问题、运行管理不当、自然灾害等因素。
文章提出了加强水库安全管理、提高溃坝风险防范能力的建议和措施,以期为我国水库安全管理工作提供参考和借鉴。
二、全国水库溃坝统计根据最新的统计数据,我国在过去几十年间共发生了数百起水库溃坝事件。
这些事件不仅给当地人民的生命财产安全带来了严重威胁,也对环境造成了不同程度的破坏。
从地域分布上看,溃坝事件主要集中在一些降雨丰沛、地形复杂的地区,如南方山区和丘陵地带。
在溃坝原因方面,自然因素和人为因素均占有一定比例。
自然因素主要包括极端气候事件,如暴雨、洪水等,这些天气条件可能导致水库水位迅速上升,超过水库的承受能力,从而引发溃坝。
地质因素如地震、山体滑坡等也可能对水库的稳定性造成影响,导致溃坝事件的发生。
人为因素则主要涉及水库建设和管理方面的不足。
一方面,一些水库在设计和建设阶段存在缺陷,如坝体结构不合理、建筑材料质量不达标等,这些问题可能导致水库在运行过程中出现安全隐患,最终引发溃坝。
另一方面,水库运行管理不规范也是导致溃坝的重要原因之一。
例如,一些水库在运行过程中未能严格执行调度计划,导致水位过高;或者水库的日常维护和管理不到位,未能及时发现和处理潜在的安全隐患。
水库受损情况汇报
最近,我们对水库受损情况进行了全面的调查和汇报,以下是我们的调查结果和分析。
首先,我们对水库的整体情况进行了概述。
根据我们的调查,水库的受损情况主要集中在水库大坝和周边设施上。
大坝表面出现了明显的开裂和渗漏现象,部分设施已经出现了严重的损坏和老化迹象,这些问题严重影响了水库的正常运行和安全性。
其次,我们对水库受损情况进行了具体的分析。
我们发现,大坝开裂和渗漏的主要原因是长期的水土流失和自然风化作用,加上缺乏及时的维护和修复,导致了大坝的结构稳定性受到了严重的威胁。
而周边设施的损坏和老化则主要是由于长期的使用和缺乏有效的保养维护所致,这些问题已经严重影响了水库的正常运行和安全性。
针对以上情况,我们提出了以下改进和修复方案。
首先,针对大坝的开裂和渗漏问题,我们建议加强大坝的加固和修复工作,采取有效的措施来防止水土流失和风化作用,确保大坝的结构稳定性和安全性。
其次,针对周边设施的损坏和老化问题,我们建议加强设施的保养维护工作,及时进行修复和更换,确保设施的正常运行和安全性。
最后,我们将密切关注水库受损情况的进展,并采取相应的措施来加强水库的维护和修复工作,确保水库的正常运行和安全性。
希望相关部门和单位能够重视这一问题,共同努力,共同维护我们的水库,保障人民群众的生命财产安全。
水利工程安全事故案例分析1. 背景水利工程是国家安全和国民经济的重要基础设施。
随着我国水利建设的快速发展,水利工程安全事故也时有发生。
为了提高水利工程安全管理水平,防止类似事故的再次发生,本文对近年来发生的水利工程安全事故进行案例分析。
2. 安全事故案例概述本文选取了近年来发生的5起水利工程安全事故进行案例分析,包括:1. 2010年某水库溃坝事故2. 2012年某水电站滑坡事故3. 2014年某河道整治工程坍塌事故4. 2016年某水库除险加固工程触电事故5. 2018年某水电站洪水漫顶事故3. 安全事故原因分析3.1 2010年某水库溃坝事故事故原因:1. 设计不合理:水库设计标准偏低,未能充分考虑极端气象条件对水库安全的影响。
2. 施工质量问题:水库大坝施工过程中,混凝土浇筑不密实,导致大坝渗漏严重。
3. 运行管理不善:水库管理部门对大坝安全隐患排查不力,未能及时发现和处理问题。
3.2 2012年某水电站滑坡事故事故原因:1. 地质条件复杂:水电站地处地震多发区,地质条件不稳定。
2. 设计不合理:水电站设计时未充分考虑地质条件对工程安全的影响。
3. 施工质量问题:水电站建设中,对地质条件认识不足,施工工艺不合理,导致边坡稳定性不足。
3.3 2014年某河道整治工程坍塌事故事故原因:1. 设计不合理:河道整治工程设计方案不符合实际情况,施工过程中未能及时调整。
2. 施工质量问题:施工单位对河道整治工程关键部位施工不当,导致工程结构不稳定。
3. 监管不到位:监管部门对施工过程监督不力,未能及时发现和纠正问题。
3.4 2016年某水库除险加固工程触电事故事故原因:1. 施工安全管理缺失:施工现场未设立安全警示标志,未能有效防止触电事故发生。
2. 施工人员安全意识不强:施工人员未严格按照操作规程进行作业,导致触电事故发生。
3.5 2018年某水电站洪水漫顶事故事故原因:1. 设计不合理:水电站设计时对洪水位预测不准确,导致洪水漫顶事故发生。
中国水库大坝失事统计与初步分析何晓燕1王兆印1,2 黄金池1丁留谦1(1中国水利水电科学研究院, 北京, 100038, 2 清华大学, 北京, 100084)摘要:利用1954-2003年50年的全国溃坝统计资料(台湾除外),得出溃坝事故的时间空间分布规律,采用能谱分析、气候状态图对溃坝事故的周期性、溃坝率差别显著的区域进行了分析研究,结果表明水库溃坝事件遵从24年大周期、12年左右小周期的变化规律;在经历了长时间干旱后的大量降水会增加水库安全事故的发生率。
最后对我国垮坝事故原因进行了统计分析,认为导致我国水库失事的主要原因是泄流能力不足和水库质量问题,对于北方水库更是如此。
而对于南方水库而言,超标准洪水亦是导致水库发生安全事故的主要原因之一。
关键词:水库安全, 溃坝事故, 统计分析1. 引言水库大坝作为重要的水利基础设施,在水资源管理、防洪减灾中发挥着至关重要的作用。
随着我国经济发展对水资源需求的增大,其作用也将愈发明显。
水库大坝在发挥重要作用的同时,因其自身安全性所导致的溃坝洪水风险问题,也会给相关地区带来潜在的安全隐忧,尽管事故发生的概率非常小,但其失事后果严重,破坏性大,可能造成巨大的生命、财产和环境损失。
随着我国经济的持续快速发展,人们在对水库依赖性增强的同时,又增加了对水库大坝安全保障的需求,然而,我国水库工程的安全状况并不乐观。
我国一半以上水库建成于20世纪50年代至70年代,大多是在"边勘测、边设计、边施工"中进行的,工程标准低、施工质量差,经过几十年的运行大多已处于病险状态。
据统计,1999年底全国三类水库大坝共有30,413座,其中大型水库145座,占大型水库总数的42%;中型水库1,118座,占中型水库总数的42%;小型水库29,150座,占小型水库总数的36%。
水库大坝的安全问题已经受到人们越来越多的关注。
我国对于水库大坝安全问题的研究最早始于50年代末60年代初,是针对三峡工程的安全问题进行研究,但由于技术、经济等多方面条件的限制,目前大坝的溃坝机理还不很清楚。
本文从统计的角度,利用1954-2003年50年中中国的溃坝事故统计资料(缺台湾),研究了溃坝事故发生的时间、空间分布规律,并对水库溃坝事故进行了能谱分析、气候状态和溃坝原因等方面的深入分析。
2. 已溃水库统计规律2.1 事故数据对于中国溃坝失事的统计先后进行过三次[1]。
本次研究是在第三次统计的基础上,又收集整理了1991-2003年的溃坝事故,共统计有1954-2003年50年中的溃坝事故共3481起,其中大型水库2起,中型水库123起,小型水库3356起。
统计的区域涉及全国除台湾以外的31个省市自治区,暂将重庆市的有关数据涵盖在四川省,未将其单独列出。
2.2 溃坝数随时间变化图1和图2给出了统计结果,由图可见:(1)溃坝事件的发生具有明显的三次高峰期,分别是1959-1962年、1971-1981和1990-1994年;(2)70年代溃坝数量最多,按溃坝数多少进行排序,排在前三位的依次是1973,1974和1975年,对应溃坝数分别达到556座, 396座,291座。
在统计区域内,除西藏、上海无溃坝事故发生外,全国几乎所有省市自治区的溃坝数量最多年份都在70年代(见图2)。
(3)自1982年之后,溃坝数量明显减少。
2.3 溃坝率空间分布本文将溃坝率定义为在某一确定时间内已溃水库数占相应已建水库总数的比例。
按照统计,全国平均溃坝率为4.09%,超过全国平均水平值的有11个省市,位于前五位的依次是山西(39.2%)、新疆(29.0%)、甘肃(28.7%)、内蒙(26.0%)、宁夏(21.4%)。
这表明,北方地区的溃坝率明显高于南方地区。
图3为全国各省市已溃水库数量分布图。
可以看出,在1954-2003年50年间溃坝数量超过200座的省依次为四川省(400座),山西省(287座),湖南省(285座),云南(233座),因此单从溃坝绝对数量来看,溃坝事故多发区既有南方省份,又有北方省份。
图4 全国各省市自治区溃坝率分布以溃坝率16%为界,将省市自治区,用粗实线进行区别标注,再将400mm 年降水量线用粗虚线标注在同一图上(见图4)。
可以看出,除青海、西藏之外,400mm 年降水量线以北的区域及其附近区域的溃坝率明显高于我国东南部地区。
青海、西藏溃坝率低的主要原因:(1)由于这两个省份已建水库少,按照2003年底统计结果,青海省已建水库仅有152座,而西藏的已建水库数为16座;(2)溃坝事故本身是低概率事件。
3. 水库安全趋势分析 3.1 能谱分析能谱分析是基于有限的观测数据寻找其频率成分,探询其活动周期的一种数学处理方法,常用于信号分析。
本文对溃坝数的能谱进行了探讨,溃坝数N 的傅立叶变化公式为:()()dt e t N f a ft i ππ221⎰∞∞-=()()224f a TfE π=式中:a(f)为N (t )的傅立叶变换,E(f)为频率f 时能量。
能谱定义为:()()()%100⨯∑=f E f E f G 式中:G (f )代表频率为f 的能量在全部能量中所占的百分比。
对1954-2003年期间全国溃坝数进行快速傅立叶变换(见图5),溃坝数的主要频率成分为0.04 、0.08,对应周期为 24 年和 12年。
因此可以认为,溃坝事故的发生具有周期性,大周期为24年,小周期为12年左右,估计与太阳黑子活动有关。
3.2 气候状态分析气候状态图由Heinrich Walter(1985)提出,是研究陆地植被分布和气候关系的一个工图6 溃坝数能谱密度分布图具,该图包含大量气候信息,如温度和降水的季节变化、干旱和湿润季节的长度和强度等。
其作图方法如下:(1)横轴为月份,左纵轴为多年月均气温(℃),右纵轴为多年月均降水量(mm);(2)根据中国的气候特点,左右纵坐标轴刻度按30mm月降水量与10℃气温对应;(3)图顶左侧为气象站名,图顶右侧为气象站高程,左上角显示为测站多年平均气温,右上角为测站多年平均降水量;(4)月均气温线用实心圆点标识,多年月平均降水量值以空心圆点标识。
利用该方法分别作出不同气象站气候状态图,选择溃坝率最高的山西省与溃坝率相对较低的湖南省进行比较。
采用湖南的桑植、石门、南县、沅陵、长沙、衡阳、郴州、南岳8个控制气象站和山西省的河曲、兴县、大同、原平、太原、阳泉、介休、临汾、远城、侯马10个控制气象站的长系列降雨和气温资料,气象资料主要来源于中国气象局气象资料中心。
图7、图8为这两省典型水文站的气候状态图。
根据气候状态图,若降水量曲线位于温度线的上方,表明测区气候偏湿润; 若气温高于0℃,则测站区域属于温暖湿润地区;若温度低于0℃,则测站区域属于寒冷地区。
若温度线位于降水量的上方,表明测区气候偏旱。
在季风气候区,我国表现为雨热同期,可能出现上述两者气候状态的过渡类型,旱季降雨量少,温度线位于降雨量线上方,气候状态表现为干冷;雨季降雨丰富,降雨量线分布在气温线的上方,气候状态表现为湿热。
这种气候类型在我国北方表现得极为典型。
比较山西、湖南两省的气候状态图发现,山西省大部分地区在汛期来临之前都要经历2个多月的干旱,而湖南省几乎所有区域的全年降雨量线都在气温线的上方,为湿热型气候状态。
因此,在长期干旱后降水量突然增加是水库安全的重要影响因素。
3.3 已溃大中型水库的坝龄分布在1954-2003年50年中共发生125起大中型水库垮坝事件,图9为已溃大中型水库的溃坝坝龄分布。
可以看出:102030405060ab102030年龄比例(1) 我国已溃大中型水库中超过半数是在施工期发生的。
进一步分析其发生年代,绝大部分的施工期溃坝事故发生在“大跃进”时期,这与我国当时特殊的时代背景有关,1980年之后,再未发生过施工期溃坝事故。
(2) 水库大坝在投入运行10年内即发生溃坝事故的比例很高,在10年之后的溃坝率则相对低很多。
国际大坝委员会对世界范围(中国除外)的溃坝事故进行统计分析,也曾得出有类似的统计结论[1]。
4. 失事原因分析将垮坝失事原因分为漫坝(泄洪能力不足和超标准洪水两种情况)、质量问题、管理不当、其它原因和原因不祥5类。
对全国1954-2003年50年中已溃水库的溃坝原因进行统计,统计结果见图11~图13。
由统计数据和分析以上各图易知,水库溃坝具有以下主要原因:(1)统计数字表明,70年代的溃坝数占1954-2003年50年中总溃坝数的56.4%。
对70年代的已溃水库溃坝原因进行分析表明,泄洪能力不足和质量问题是导致溃坝发生的主要原因。
(2)由图12~图13可以看出,泄洪能力不足和质量问题是导致北方水库溃坝率高的直接原因。
(3)对全国不同省市自治区溃坝原因的分析结果表明,对于部分中原地区和南方地区的水库,超标准洪水亦是导致溃坝事故的主要原因之一。
5. 结语通过前面的统计分析,可以得出以下初步看法:(1)采用能谱分析法,确定出水库溃坝事件遵从24年大周期、12年左右小周期的变化规律;(2)统计数字表明:沿着400mm年降水量线以北及其附近区域溃坝率明显高于该降水量线以南地区;(3)采用气候状态图对溃坝率最高的山西省和溃坝率低的湖南省进行比较分析,表明:在经历了长时间干旱后的大量降水会增加水库安全事故的发生率;(4)统计分析表明,我国发生垮坝失事的水库中有96.4%是小型水库,导致我国水库失事的主要原因是泄流能力不足和水库质量问题,对于北方水库更是如此。
而对于南方水库而言,超标准洪水亦是导致水库发生安全事故的主要原因之一。
致谢:感谢原国家防汛抗旱总指挥部办公室黄朝忠巡视员和中国水利水电科学研究院防洪减灾所李昌志博士在本文写作和资料收集方面的支持与帮助。
参考文献[1] 汝乃华, 牛运光. 大坝事故与安全• 土石坝(M) . 中国水利水电出版社, 1997.2.致谢:感谢原国家防汛抗旱总指挥部办公室黄朝忠巡视员和中国水利水电科学研究院防洪减灾所李昌志博士在本文写作和资料收集方面的支持与帮助。
作者简介何晓燕:女,1971年出生,在职博士生,从事水库安全、洪水管理等方面的研究;地址:北京市海淀区玉渊潭科技园,中国水利水电科学研究院防洪减灾研究所,邮编:100038;电话:(010)68781798。