龙羊峡水库基本资料
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【原创】黄河上游的璀璨明珠——龙羊湖(组图)
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龙羊湖位于青海省海南藏族自治州共和县与贵南县的交界处,面积为383平方公里。
该湖是黄河上游第一座大型梯级电站龙羊峡水电站筑坝蓄水而形成的人工湖。
龙羊湖上距黄河源头1684公里,下距黄河入海口3778公里,距省会西宁市147公里、州府恰卜恰65公里,平均海拔2700米。
是目前我国海拔最高的人工湖,也是黄河上的最大的人工水库。
龙羊湖湖内年平均气温7.5℃,最高水温16.5℃,是青藏高原上永不封冻的湖泊。
龙羊湖水质优良,属于国家一级地表水,透明度达5米。
远望龙羊湖,碧绿的湖面犹如巨大的翡翠镶嵌在大地之上,全然不见黄河的浑浊与荒凉。
我曾经在前面著文提到,天下黄河贵德清。
贵德的黄河水之所以那么清澈,主要的原因是黄河在贵德的上游龙羊峡驻足,河水从此沉淀变的清澈娇媚。
可以这么说,贵德之黄河清水源自龙羊湖。
黄河上游龙羊峡(唐乃亥)近年洪水特点分析任璇(黄河上游水电开发有限责任公司青海西宁810008)内容提要黄河上游龙羊峡以上流域从2018年起已连续三年来水偏丰,唐乃亥水文站是龙羊峡水库的入库站,是黄河干流控制站,是黄河上第一个洪水编号站,也是国家重要水文站和黄河重点报汛站。
通过对唐乃亥水文站近期几年的洪水过程与以前洪水过程进行比较,分析其特点,对黄河上游防洪调度具有参考价值。
近几年黄河上游洪水的特点主要有洪水流量回落慢,洪峰值小,来水量持续时间长的特点,反映出黄河上游气候变暖,生态环境改善的特点。
1引言黄河源于青海省巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地,其中唐乃亥以上为黄河源区,控制流域面积12.2万km2,占黄河流域面积75.2万km2的16%,约占龙羊峡水电站控制面积13.14万km2的93%。
近年来黄河源洪水丰枯变化频繁,对流域洪涝灾害预防和水库运用提出了重要挑战。
本文通过对黄河上游龙羊峡以上流域2017年以后洪水与以前洪水进行比较,分析其特点,为黄河上游梯级水库调度运用和防洪减灾提供参考。
2基本情况2.1唐乃亥以上流域概况黄河唐乃亥水文站介于东经100°09'~100°12',北纬35°35'~35°40'之间。
唐乃亥以上部分为河源段。
河源段从卡日曲始,经星宿海、扎陵湖、鄂陵湖到玛多。
扎陵湖、鄂陵湖两湖海拔高程都在4260m以上,蓄水量分别为47亿m3和108亿m3,为中国最大的高原淡水湖。
黄河绕积石山南麓,向东南流去,穿过若尔盖草原北部,到唐 克和玛曲处,纳入源于四川北部的白河、黑河。
受东面岷山阻挡折向西北,穿行于西倾山和积石山的峡谷间,到唐乃亥后转向东流,经共和盆地进入龙羊峡谷。
该段河流大部分流经于海拔三四千米的高原上,河流曲折迂回,两岸多为湖泊、沼泽、草滩,水质较清,水流稳定,产水量大。
唐乃亥以上流域地处高寒地区,海拔在2600m以上,根据上游14站气象站观测年平均气温在-41C~33C之间,极端最高313C,极端最低达-48.lt,日温差一般在15°C左右,最咼可达20t。
黄河边上有多少水电站,什么时候建的?黄河边上有多少水电站,什么时候建的?黄河上的水电站龙羊峡长40公里,黄河穿越其间,河谷宽9公里,河谷两岸,一边是起伏峻险的茶纳山,一边是连绵不断的莽原,中间是一片宽阔平坦、肥沃丰腴的盆地,使整个峡谷成为一个巨大的天然库区。
它地处海南藏族自治州共和县和贵南县交界处,上距黄河源头1684公里,下距黄河入海口3778公里,平均海拔约2700米。
“龙羊”是藏语,意为“险峻的悬崖深谷”。
距西宁市150公里,峡长40公里,水面宽40-60米,而谷深达200-600多米。
两岸危岩陡壁,几乎垂直对峙。
龙羊峡上游地带为草原湖泊、雪山、植被等,水土流失较轻,含沙量少,每平方米水中含沙1.15公斤,仅占黄河入海口处含沙量的2.8%。
龙羊峡水电站已建成发电的龙羊峡水电站位于龙羊峡入口,是黄河上游龙羊峡到青铜峡段水电开发规划的15级电站中的第一级,被誉为"万里黄河第一坝"。
主坝长396米,最大坝高178米,坝顶高度海拔2,610米,坝底宽80米,拱顶宽23.5米,全长1227米(挡水长度),水库周长108公里,面积383平方公里,水库容量247亿立方米,装机容量128万千瓦(32万千瓦×4台),年发电量60亿千瓦时。
龙羊峡水电站是我国自行设计、施工的大型水利枢纽,由北京勘测设计院和西北勘测设计院设计,水电四局承建,设备由东方电机厂制造。
电站以发电为主,兼有防洪、防凌、灌溉、养殖、旅游、航运等综合效益。
龙羊峡大坝这个钢筋水泥铸就的庞然大物将黄河拦腰截断,将上游13万平方公里的汇水全部截住。
当黄河水从坝内奔腾而出,声如巨雷,大地震抖,瀑布腾空,水雾弥漫,可谓惊心动魄。
峡谷绝险,滔声雷动,惊涛拍岸,大坝巍峨,碧波平湖,构成了一幅奇妙的自然画卷,也充分展示了人类的伟大。
李家峡水电站位于青海省尖扎县与化隆县交界处,是黄河上游规划的第三座大型水电站。
1988年4月正式开工,电站总装机容量为2000MW,分二期建设(400MW×4+400MW×1),年平均发电量59亿千瓦时。
龙羊峡水库后汛期入库径流特征及可蓄水量分析作者:刘龙庆刘玉环张献志沈延青来源:《人民黄河》2024年第02期关键词:后汛期;径流特征;水库可蓄水量;龙羊峡水库;黄河源区0引言黄河源区是指唐乃亥水文站以上区域,是黄河径流的重要来源地,素有“黄河水塔”之称。
黄河源区是我国重点保护的水源涵养区,但其生态系统脆弱,对气候变化和人类活动敏感性强。
通过大量研究发现,近几十年来的气候变化和人类活动对黄河源区径流的形成与变化产生了显著的影响,其径流总体呈下降趋势,且存在丰枯交替和周期性的变化。
然而,不同研究者选取的雨量站和水文站个数、依据的气象水文数据系列长度及采用的分析方法存在不同程度的差异,导致结果存在一定的差异。
另外,随着黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的不断推进以及社会和经济的发展,在防御洪水的同时,对洪水资源化利用的要求越来越高。
因此,有必要对黄河源区现状条件下的洪水特性及变化进行更为精细的探索研究,以期为充分发挥黄河上游大型水库的多年调节作用、实现水库的精细化调度提供科学依据。
唐乃亥水文站为黄河源区重要控制站,是龙羊峡水库入库和水库调度的主要依据站,其后汛期径流过程对龙羊峡水库调度有重要影响,分析后汛期径流特征,对充分利用洪水资源、发挥水库发电和防洪防凌等效益有着重要意义。
基于此,笔者结合龙羊峡水库满负荷发电流量,重点分析唐乃亥水文站1956-2022年后汛期径流特征,为龙羊峡水库入库洪水预报和优化调度方案提供参考。
1研究区概况黄河源区位于青藏高原的东北部、黄河流域最西部,集水面积约12.2万km2,占流域总面积的16.5%,平均海拔在3000m以上,草原广阔,湖泊星罗棋布,大小支流众多,自然调蓄能力强。
黄河源区降水径流变化主要受气候条件的影响,降水中心大多出现在吉迈一玛曲区间,降水量年际、年内变化较大,丰水年与枯水年降水量相差近一倍。
初夏和秋季两段时间多连续性降水,一般日降水量几毫米至几十毫米,面雨量分布相对均匀,笼罩面积大,伏季多阵性降水。
龙羊峡水电站近坝库岸滑坡监测简介青海水力发电1995年第4期龙羊峡水电站近坝库岸滑坡监测简介堑垦,2(龙羊姨水电厂水1分场青海811800)fJ摘要龙羊峡水电站坝址区地质条件复杂,文章重点.介绍了库岸精坡.尤其是坝前库医六号,七,号地段精坡和坝下游的虎丘山精坡.为了对其精坡的稳定情况作出预测.所采取的一系列安全监测丝.'的叫关彻.丝.的叫.概述兰:裟溢翼龙羊峡水电站位于黄河上游,处于青海共和,贵南两县的交界带.大坝座落在与黄河正交的南北大山水沟上游250m处,为混凝土重力拱坝,是黄河上游以发电为主的大型骨干工程.大坝高178m,正常高水位海拔2600m,相应库容247亿m,装机总容量l280MW,控制流域面积131~Okm.坝址区地质条件较差,电站受前"狼后"虎之威胁.前狼是指坝前库区的六号,七号地段滑坡,后虎是指坝下辩的虎丘山滑坡,因此龙羊峡工程的安全监测显得尤为重要.2库岸滑坡简介龙羊峡水库位于秦昆纬向构造体系,河西系构造体系及青藏滇字塑构造体系的复合部位(按传统地质学的观点,为松潘干孜地槽褶皱系内的青海南山印支地向斜褶皱带).库区位于共和中,新生代断陷盆地的东部.库盘及库区南岸是由第四系湖相一河湖相沉积的杂色粘土和半成岩性砂土组成.库区南岸存在着不同时期,不同类型,不同规模的自然滑坡,在历史上该地段发育过一系列大型滑坡. 尤以龙羊蛱口至汪什科长约14.3kin的范围内发育有:峡口滑坡,二号沟滑坡,农场滑坡, 龙羊滑坡,龙西滑坡,磨房滑坡及1943年发号地段.这些地段,除局部范围有I,I级阶地发育外,约为高300500m的陡竣岸坡,潜在大型,巨型滑坡.根据滑坡区湖相沉积土的矿物化学成份和结构特性,各类土都易于湿化, 崩解.水下稳定坡角很小.龙羊峡大坝建成后,水库水位撅大幅度升降,降低了土悼的抗剪强度,将破坏了原有的稳定平衡条件,使各部位潜在的滑坡体有可能坍崩或产生大规模的库岸整体滑动.当库岸不稳定滑体产生高速滑动时,在库区激起的巨大涌浪将严重威胁大坝等建筑物及厂区居民的安全,为了对其滑坡的稳定情况,怍出预测,对其采取了以下的监测手段.'3监测手段监测范围为坝前至查西陡边坡,长约9kin的库岸岸坡包括6个可能发生高速滑动的潜在不稳定边坡.重点监测对象是农场,龙西和查纳陡边坡地段.采用的监测手段有(1)地面地质巡视;(2)库岸和重点部位的大地测量;(3)监测硐内的水准测量;(4)为了解眭稿日期1995—0卜一281995年第4期青海水力发电变形过程中的开裂,倾斜,地下水位的无线电遥测和原位测试等.观测设施和手段现简述如下,3.I地质巡视是各项监测手段之首,其主要任务是定期对库岸岸坡和监测硐内进行变形调查3.1.1巡检方法:巡视除靠日视以外,并采取其它的有效手段.饲如;对山体表部设置相对位移观测点,同时对观测硐内的裂缝也设置了相对位移观测点,定期进行缝宽测量}在观测硐内, 用油漆涂出一条红,白腰带,对新产生的裂缝或裂缝的发育方向便于观察}并对水库边坡滑动地段,涌泉点,渗漏点,岸坡淘蚀,崩塌时间作详细记录,目视检查还应带上望远镜,对人不易到达的危险地方进行观察.3.I.2巡检次数{日常巡视检查,每月至步一次;在汛期相应地增加巡视检查次数,每月至少两次}在蓄水达到高水位的情况下,相应增加巡视检查次数{在特殊情况下,如遇地震大雨后要进行比较细致的巡视检查工作.3.1.3巡视的目的t可以直接观察山体是否开裂及裂缝的发育过程,岸坡坡形的再造过程;还可以对其它的监测手段获得的变形信息在现场进行检验{同时鉴别渗漏是否会发展戚危险状态,并判断潜在的滑坡是否稳定提出处理和防护意见.衰I监测点位分布,观方案衰3.2大地测量3.2.1大地测量的内容:(1)平面控制网测量}(2)北岸公路导线网}(3)I等水准测量;(4)三角高程网测量}(5)光电导线测量}(6)精坡监点测量;(7)硐内水准测量}(8)精坡断面测量}(9)精坡范围最高水位线测量.3.2.2平面测量:由于六号,七号地段地形复杂,交通困难,边坡陡,高差大,沟壑多,坡脚水面宽所26青海水力发电1995年第4期以,平面测量按监测控制网,监测站和监测点三级观测来布设.(1)平面测量的布置:控制网点共l4个,其中北岸3个(H1~H3),南岸七号地段5个(H12~H16),六号地段6个(H6~H11)l北岸监测站2个(H4及H5).详见附图1,龙羊峡滑坡监测平面控制网形示意图.滑坡监测点现观测62个,点位分布详见表1.监测控制网.全面看是一个整体网,分开看六号,七号地段各是一个小网.六号,七号地段的监测控制网既便于必须时的局部检测,又可以较高精度地施测滑坡赝部后缘拉裂箍附近监测点I北岸控制孵点可做监测站,从对岸对滑坡体陡坡的监测点进行正面监测,尤其是滑坡到第三阶段时可以确保人身,仪器的安全.(2)平面控制网测量:平面控制网测量为测边网,每年复测一次.考虑到控制点的稳定因素,选择了坝下游地质条件较好的H3做为平面和高程的起始点,以H3~H15边的方位角作为起算方位角.边长侧量用WILD厂生产的DI20(5mm +lppm)红外测距仪作对向观测,边长测量中误差为2.7cm,最弱点H6(H3与H6相距12.6kin)点位误差士3.0cm.(3)北岸公路导线图:这是以监测控制网为起点进行加密的,专为观测监测点布设的.详见图1.一般尽可能利用控制网点.但在监测不利时一或通枧不好,或图形不好,或监测点距离长而精度较亡号地段交套图弄低时,则利用监测站,选则了H4和H5两点. 由于受地形条件的限制,难以组成较好的图形,只能用导线方式测量其点位.以H3 为起点,以H3一H2边方位角为起始方位角.计算采用单结点(H5)的条件平差,边长观测用DI20作对向观测l水平角用T2施测全部外角,按四等三角测量控制,施测中误差为士2.0.结点中误差为士2.0cm.田l龙羊峡滑坡监涮平面控制网形示意田(4)滑坡监测点测量监测点观测62个,其中六号地段24个,七号地段48个,点位分布,观测方案详见表1,每两月观测一次,观测方法主要采用极坐标法,边交会法.监测执行三同:即同方案同仪器,同计算.当采用三边交会时,选用图形条较好的作为一组交会,并取两组坐标的平均值,各种交会图形如图2所示.圈z△△,.六号碰段突会圈弄,1995年第4期青海水力发电3.2.3高程测量;高程测量分控制高程测量和监测点高程测量两级来布设.(1)高程布设;高程控制网根据地形情况,分为北岸公路,六,七号地段三大块.它们各单独设立水准测量,然后用三角高程连为一体,见图3.囝3龙羊峡滑坡监漤I高程拽镧潮形示意囝采用"非统一精度的同一高程系统进行布设.(2)控制高程测量:各块的水准测量用Ni007水准仪配3m铟钢尺,按I等水准施测.北岸水准路线分两级支线,即第一支由H3起经I5,I2,I4到H1f第二级支线有两条,分别为I7到H5,和H2到H4.各点高............●...............一程精度M=土√M+M备,进行计算.Mw一土2.0ram为二等水准测量每公里高差中数的全中误差,L一为路线长度(kin), 实测每公里高差中效的偶然中误差为0.7 mm,最弱点龙曲7误差为土7.5ram.六号地段水准测量,其路线为一闭台环,再发展一次支线,把H11的三角高程传递到基1,以基1为起点进行测量,最弱点615精度为土5.2ram各块水准高程连测时的三角高程采用T3经纬仪测垂直角,按两标高三测回控制, 边长用DI20施测,边长和垂直角均作对向观测,进行条件平差,C=6km,单位权中误差为4.2cm.(3)监测点高程测量:对于地形可以进行水准测量的点,采用I等戒准测量,经分析位移量与时间相关}否则采用三角高程测量,具体方案见表1.由于六,七号地段的滑坡监测点由水库对岸施测三角高程,边较长(平均在6kin左右)三角高程误差分别为土10cm和±7cm.监测_点垂直角观测限差见表2.衰2限——_二i:i差两戎标高得高差之差8lOlO15两方向得高程之差1o151520拄t1.衰中数据以cm为单位.2.所谓的量太限差是指经近工后仍超出一般限差厨放竟的值.(4)硐内水准测量;农场,龙西两个观测廓道为岩石隧洞,垂直位移用Ni007戒准仪配1.5m铟钢尺,按I等施测;查纳廊道为地表硐,用NA28水准仪配黑红面木质标尺进行Ⅱ等水准观测,各硐水准点数见表3.各硐内观测基点均设置在硐的后沿一端(即在预滑范围以外),每年对基准点进行一次校测.观测周期为每一次,由于观测精度较高,井直观有效,如发现青海水力发电1995年第4期相对位移超过士5ram的点.应对滑坡的稳定与否进行全面分析.3.2.4滑坡断面线测量;1994年1O月,河海大学水资源开发利用国家专业实验室.用GPS--DFS系统施测龙羊峡水库水下地形.本次水下地形采用GPS确定平面位置,误差范围为1~3m,实际测试结果为1.2m左右,远远低于万分之一地形测量规范允许的误差f440双频测深仪的精度为0.Im,每200m测设一条断面,共测设400多条断面,比用经典测量方法测的31条断面多出12倍(坝前至拉于峡口), 可以完全控制水库的地形变化.该系统同步性较好,解决了平面和高程分离}不要求各点通视,可直接测定实际需要的点位,不必造标,观测不受气候条件限制, 能自动导航,自动化程度高.所需人力,经费少,是大型水库水下地形测量的理想方法. 3.2.5滑坡范围最高水位线测量;1995年,龙羊峡水库水位一直比较低,进入7月份库水位降低到本年度最低水位2535m高程左右,观测班在低水位的情况下,施测了水边线到最高水位线(2577.58m) 之间的两千分之一地形图,施测范围从峡口到查西,共傲了19个控制点,用经纬仪测图, 精度较高,能反映水下地形变化情况t确定了滑坡段的水下堆积坡度.以此为依据可以预计今后水下堆积情况及堆积坡度,对预测滑坡有重要意义.4钻孔倾斜,地下水位及变位测量重点剖面监测项目及仪器名称见表3.龙羊峡库区滑坡监测用的Yc一86型遥测系统是有由西北院研制,广西梧州无线电衰3监涮顶目无线电遥穗康位蔼试仪嚣辅空位但承位仪承堆AwYs一(wYs一南自所黄nw耐面名称81(碧)jQ墨型(十)十农场94/31o)E酉44637壹蚺5,6/9总计18B12626厂生产的.1986年10月安装在六号,七号地段,运行以来,经过5次大的改进,该系统在电压正常的情况下能进行正常的遥测,遥控, 通讯工作.遥测总台所属TD--Z80微机及打印机的正常工作.经过7年的运行,该系统的工作性能下降,测量精度低,仪器故障率增加,该系统已不在适应龙羊峡库岸滑坡监测的需要,现已全部改为手测.因龙羊峡库岸滑坡的水位观测孔较深,一般在60~250m左右,工作量大,尤其滑坡到了第三阶段,为了保证人身的安全,应恢复遥测系统,进行选型改进试验.5建议(1)监测点平面交会,测量边太长交会精度低f三角高程测量,龙羊地区的k系数变化较大(在0.14~0.23之间),测量精度不高,观测误差掩盖了变形;水准测量虽然精度高,但工作量大,施测速度缓慢.建议利用GPS技术进行大地测量监测点位,高程测量.(2)龙羊峡地区冬季太阳光辐射弱,任一种天气条件的k值比夏季要大的多(约1.5倍),折光影响的偶然性很大,因此,冬季不利于观测垂直角.。
龙羊峡水库,观后感
龙羊峡长40公里,黄河穿越其间,河谷宽9公里,河谷两岸,一边是起伏峻险的茶纳山,一边是连绵不断的莽原,中间是一片宽阔平坦、肥沃丰腴的盆地,使整个峡谷成为一个巨大的天,到了峡口附近,突然峭壁陡立,两岸距离仅有30多米,岸高150多米,这里是修建水电站得天独厚的地方。
龙羊峡水电站最大坝高178米,为国内和亚洲第一大坝。
底宽80米,坝顶宽15米,主坝长396米,左右两岸均高附坝,大坝全长1140米。
它不仅可以将黄河上游13万平方公里的年流量全部拦住,而将在这里形成一座面积为380平方公里、总库密量为240亿立方米的黄河上的最大的人工水库。
龙羊峡水库渔业资源开发初探应百才【期刊名称】《青海环境》【年(卷),期】1993(000)003【摘要】一、水库的环境条件: 龙羊峡水库地处青海省海南州共和县境内,位于东经100°23′—100°51′,北纬35°46′—36°13′之间,正常库水位海拔为2600米。
是黄河流域最大的调蓄水库。
龙羊峡水库最大水面积380平方公里,最大蓄水量247亿立方米,平均水深65米,最大水深160米。
该库以发电为主,兼有调蓄、航运、渔业等综合功能的大型水库。
装机容量130万千瓦,最小交换量为70立方米/秒,正常交换量280立方米/秒。
平均日交换量为2419.2万立方米。
该库水体深广,交换量大,水温较低,年平均水温7.5℃,最高月均水温为16.5℃,绝对最高水温为22℃(表层)。
库岸曲折,多库湾。
其中曲沟、沙沟两个库湾深长。
适合于库湾围栏养鱼。
水库冬季不封冰。
龙羊峡水库水质良好,没有工业污染,水体含盐最低,pH值偏碱性,营养盐类含【总页数】4页(P125-128)【作者】应百才【作者单位】青海省水产局【正文语种】中文【中图分类】X3【相关文献】1.刘家峡水库渔业资源开发策略初探 [J], 常建国2.福建海洋渔业资源开发利用现状及发展初探 [J], 叶孙忠3.推进南海外海渔业资源开发利用南海渔业资源开发利用专题研讨会在京召开 [J], 柳珺;胡婧4.阎王鼻子水库渔业资源开发利用技术初探 [J], 张德强;宋凌珠;冯宝元;马建军;刘丽艳;袁国志;赵宏;陈峰;郑琢;吴玉英5.刘家峡水库渔业资源开发策略初探 [J], 常建国因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
龙羊峡水库位于青海省共和县和贵南县交界处的黄河干流上,是黄河上游已规划河段的第一个梯级。
工程以发电为主,兼有防洪、灌溉、防凌、养殖、旅游等综合效益。
龙羊峡水库控制流域面积131400km 2,占全流域的18%。
多年平均流量650 m 3/s ,控制水量占兰州断面的62%,占黄河入海水量的42%。
在校核洪水位2607米时总库容为274亿m 3,水库正常蓄水位2600m ,正常死水位为2560m ,极限死水位为2530m ,防洪限制水位为2594m ,调节库容193.6亿m 3,属多年调节水库。
经龙羊峡水库调蓄后,可将洪峰下泄流量控制在4000~6000 m 3/s ,并可提高刘家峡、盐锅峡、八盘峡水电站及兰州市等防洪标准。
电站安装四台水轮发电机组,总容量1280 MW ,单机容量320 MW ,保证出力589.8 MW ,年发电量59.42亿Kw ·h 。
(1)水位库容关系
龙羊峡水库水位库容关系见表1和图1。
表1 龙羊峡水库水位库容关系
2420
2440246024802500252025402560258026002620
50
100150200250
300
库容(亿m 3
)
水位(m )
图1 龙羊峡水位库容关系曲线
(2)尾水水位流量关系
龙羊峡水库尾水水位流量关系见表2和图2。
表2龙羊峡水库尾水水位流量关系
图2龙羊峡水库尾水水位流量关系曲线。