丹江口水库调研
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丹江口水利枢纽工程在建设过程中遇到过什么困难和挑战?一、复杂的地质条件丹江口水利枢纽工程位于湖北省丹江口市,地质条件十分复杂。
首先,该区域地层构造复杂,存在多种地质断裂和岩溶地貌,地质稳定性较差。
其次,山区地貌起伏,高差悬殊,地势陡峭,施工难度加大。
此外,丹江口地处长江上游,水力条件极端恶劣,对水利枢纽的建设提出了高要求。
由于这些复杂的地质条件,对枢纽工程的设计和施工带来了巨大困难。
二、水资源调配难题丹江口水利枢纽工程的建设目的是为了解决长江流域水资源的调配问题,确保中部地区的水供应。
然而,由于长江沿岸城市和农业用水需求的增长,以及水库的泄洪控制等因素,水资源调配难题成为枢纽工程建设中的重要挑战。
为了解决这一问题,工程团队采用了先进的水利技术,结合水电站的建设,通过水库蓄水和放水控制,优化了水资源的分配和利用,确保了枢纽工程的运行效率。
三、生态环境保护问题丹江口水利枢纽建设不仅涉及水资源的利用,还对周边生态环境产生了一定影响。
由于水库的建设,一些原本在水库淹没区域的自然生态环境受到了破坏。
为了确保生态环境的平衡和可持续发展,工程团队采用了一系列生态修复措施,如建设鱼梁、植被恢复和湿地保护等,以减少对生态环境的影响,并提高丹江口地区的生态系统服务功能。
四、社会稳定和群众安置问题在丹江口水利枢纽工程建设过程中,由于水库将会淹没一些村庄和农田,工程团队需要解决群众的安置问题,确保社会稳定。
为此,他们积极开展社会治理工作,与当地政府和群众进行沟通和协商,并制定了合理的安置方案。
通过社会保障措施和经济补偿措施,成功实现了群众的良好安置和顺利迁移,为丹江口水利枢纽工程的建设和发展奠定了坚实的社会基础。
总结:丹江口水利枢纽工程在建设过程中所遇到的困难和挑战,主要包括复杂的地质条件、水资源调配难题、生态环境保护问题以及社会稳定和群众安置问题。
通过工程团队的努力和技术创新,这些挑战得到了一一应对,并取得了显著的成效。
丹江口水库丹江口水库是亚洲第一大人工淡水湖泊,被称为汉江的天然水位调节器,作为一种特殊的生态系统类型,湿地效益类型多样。
依据生态学和经济学原理,在对该生态系统理化指标检测、生物资源调查和实地考察基础上,主要从涵养水源、调蓄洪水、调节气候、降解污染、固定C和释放O2、控制侵蚀、保护土壤、参与营养循环等方面对丹江口水库湿地生态系统服务功能进行了研究,并提出相应的保护对策。
丹江口水库,为南水北调中线工程的水源区和取水处。
南水北调中线工程:从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水,沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后,经黄淮海平原西部边缘,在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河,继续沿京广铁路西侧北上,可基本自流到北京、天津。
南水北调中线工程建设,将使丹江口市成为“世界水都,亚洲天池”,给丹江口市带来新的发展机遇。
丹江口水库的主要优势有(1)防洪:自水库建成几十年来,共拦蓄、削滞汉江,丹江上游发生的上万立方米每秒的洪水59次。
解除了武汉、襄阳等23个县市1亿多人口及1860多万亩耕地的洪水威胁,其抵御暴洪的能力达到了百年一遇的标准。
(2)发电:装机6台,总容量为90万千瓦时的强大电网。
担负着华中电网主要的调峰电量和调频、调相、负载备用,事故备用等任务。
不仅解决了武汉襄樊等城市的工农业用电,还为豫西南地区的大部分工农业用电提供了有力的保障。
(3)航运:在水库建成后,水库上下1000十千米的河道全年可通航300吨级船舶。
其中从武汉到襄樊由原来的季节通航变为全年通航,大大改善了鄂西北、以及豫西南地区交通落后的面貌。
(4)灌溉:从水库引水渠首引水,年均引水9亿立方米。
常年灌溉耕地360多万亩。
其灌溉效益已达5亿元以上。
这使昔日“水贵如油”的豫西南湘鄂“三北”变成了远近闻名的商品粮基地。
(5)养殖:水库形成了700平方千米的水域和众多的库汊,为发展淡水鱼类养殖提供了得天独厚的条件。
现已成为一个集国有、集体和私有等多种养殖并存,年产1000万千克以上的商品鱼生产基地,丹江口水库野生鱼已经成为远近闻名的水特产。
南阳景点调研报告南阳市位于中国河南省南部,是一个拥有悠久历史和丰富文化遗产的城市。
下面是对南阳市几个著名景点进行的调研报告。
1. 汉阙山汉阙山位于南阳市境内,是中国著名的风景名胜区之一。
它因建有汉代的阙门而得名。
这里的风景优美,山势险峻,山上有茂密的森林和多样的动植物。
汉阙山还有许多历史文化遗迹,如石窟寺庙和古代建筑。
登上山顶可以俯瞰整个南阳市的美景。
这个景点有足够的旅游设施,比如观光电梯和游客中心,方便游客的出行和休息。
2. 南阳博物馆南阳博物馆是南阳市最重要的文化机构之一。
馆内收藏和展示了大量的历史文物和艺术品,包括陶瓷、绘画、金银器等。
参观者可以了解到南阳历史文化的演变和发展,深入了解中原地区的文化传统。
博物馆还定期举办各种展览和文化活动,吸引了许多国内外游客。
馆内设施完备,让游客可以更好地参观。
3. 丹江口水库丹江口水库位于南阳市东北部,是中国最大的内陆水库之一。
这里的风景优美,水库蓄水,湖泊面积广阔。
水库周围的山脉和森林使得这个景点成为了休闲和度假的好去处。
游客可以进行探险、钓鱼、划船等活动,也可以欣赏湖光山色。
丹江口水库还是一个重要的水利工程,为华北地区提供了大量的水资源。
4. 南阳植物园南阳植物园位于南阳市郊区,是一个以植物收集、保护和研究为主要任务的园区。
这个植物园占地广阔,植被丰富,有各种各样的植物品种。
游客可以在这里欣赏到稀有的植物,了解植物的生长环境和习性。
植物园还设置了特色花坛和展览馆,举办各种花卉展览和园艺活动。
这个景点可以提供教育和娱乐的机会。
总的来说,南阳的景点丰富多样,有自然景观也有人文景观。
游客可以在这里欣赏到美丽的自然风光,了解历史文化的传承,并享受休闲假期。
南阳市也在不断完善旅游设施和服务,为游客提供更好的游览体验。
丹江口水库的水质如何?一、丹江口水库概述丹江口水库是中国最大的水库之一,位于湖北省十堰市丹江口市,是长江上游重要的淋溶地区水源补给区。
丹江口水库的建设为解决长江流域的水资源问题起到了重要的作用。
二、丹江口水库的水质状况1.自然因素对水质的影响丹江口水库所在地区的自然环境复杂多变,地势起伏大,形成了一套独特的水文特征。
这些自然因素直接影响了丹江口水库的水质。
其中,地下水的渗入对水质的影响至关重要。
丹江口水库周边地区的地下水丰富,但其中携带的溶解物和微生物对水质产生了一定的影响。
2.人类活动对水质的影响随着社会的发展和人口的增长,丹江口水库周边地区的人类活动越来越频繁。
人类活动对丹江口水库的水质产生了直接和间接的影响。
水库周边地区的工业生产和城镇化进程,导致了大量污水的排放,其中含有大量的有机物和重金属等污染物。
这些污染物会直接进入丹江口水库,使水质变得复杂多变。
三、丹江口水库水质的监测与治理1.实时监测技术的应用针对丹江口水库的水质问题,相关部门采用了先进的监测技术。
通过建立监测站点,并利用实时监测设备,可以对丹江口水库的水质进行全天候实时监测。
监测数据的及时反馈,有助于及时发现水质异常情况,并采取相应的治理措施。
2.污水处理与工业管控为解决工业污水对丹江口水库水质的影响,相关部门加强了对工业污水排放的管控力度。
通过建设污水处理厂和严格的排污标准,有效地减少了大量污水对丹江口水库的影响。
同时,相关部门还加强了对周边工业企业的监管,要求企业合理使用和回收水资源,降低污染物排放的严重性,并推动工业生产向清洁生产转型。
3.生态环境保护为保护丹江口水库的生态环境和水质,相关部门积极推进生态环境保护工作。
加强了水库周边的环境整治和生态恢复工作,增加了植被覆盖,减少了土壤侵蚀和水源污染。
同时,相关部门还推动周边农业生产的绿色发展,减少化肥农药的使用,并采用科学的灌溉方式,减少农业对水资源的消耗,进一步保护了丹江口水库的水质。
丹江口水库水源区地下水环境调查与评价
刘茜;范威;江越潇;江南;叶腾升
【期刊名称】《人民长江》
【年(卷),期】2024(55)3
【摘要】丹江口库区是南水北调中线工程的核心水源区,为了持续抓好输水沿线区和受水区的污染防治和生态环境保护工作,运用综合评价分析方法,对水源区的地下水环境进行调查和采样分析。
结果表明:①丹江口水库水源区共有20个潜在污染源,其中生活垃圾场共12个,尾矿库共4个,闭坑矿洞废水4个。
②126组地下水样品中,Ⅲ类水占比最高,为30%,其次为Ⅱ类水和Ⅳ类水,均占比24.5%,Ⅴ类水占比19%,Ⅰ类水占比最低,仅为2%;重度污染的Ⅴ类水有24组,主要分布在郧阳区和竹山县,郧阳区主要超标指标为硝酸盐、铝等,竹山县主要超标元素为锌;中度污染的Ⅳ类水有31组,主要分布在房县和丹江口市,房县主要超标元素为铁,丹江口市主要超标指标为硝酸盐。
③地下水中超标率较高的指标为铁(18.0%)、硝酸盐(12.5%)、铝(11.7%)和锌(10.9%)。
研究结果可为该区域生态环境保护提供基础支撑。
【总页数】7页(P52-58)
【作者】刘茜;范威;江越潇;江南;叶腾升
【作者单位】资源与生态环境地质湖北省重点实验室;湖北省地质环境总站
【正文语种】中文
【中图分类】X523;X824
【相关文献】
1.丹江口库区湖北水源区农业面源污染现状调查及评价
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3.玉溪市红塔区飞井海水库饮用水源地水环境健康风险评价
4.丹江口水库核心水源区化肥施用分布特征及其环境风险评价
5.邵武市某水源保护区地下水环境质量调查研究
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丹江口水库的简单介绍和水源的保护对策摘要: 首先论述丹江口水库上游水质现状, 并以此为切入点详细分析水污染产生的原因, 然后从水资源保护的角度探讨分析丹江口水库水源保护的对策及其实施后产生的效益, 进一步明确了只有合理开发利用其上游水资源,才能保证丹江口水库水源达到国家南水北调引水工程对其水质标准的要求, 以确保流域内经济社会的永续发展。
关键词: 水质现状; 水源保护; 丹江口水库1丹江口水库水源保护刻不容缓丹江口水库是南水北调中线引水工程的重要水源, 而陕西省境内丹江、汉江水系作为其上游水域,是该水库的主要来水水源, 其水质的好坏, 直接关系到国家南水北调工程的成败, 更与受水地区国民经济和人民群众生活密切相关。
然而, 随着丹江、汉江流域国民经济的快速发展, 陕西省汉中、安康、商洛等中小城市的发展速度进一步加快, 加之西康铁路已建成通车, 西渝铁路西汉、西康高速公路、西安至武汉高速公路等工程的相继开工, 丹汉江上游不再是偏僻落后无人问津的地区; 工业、农业、旅游业、城市化等高速发展, 同时工业废水、城市生活污水、大气污染、工业及城市生活垃圾数量将会明显增加, 这些污染物直接或间接排入河道, 使丹、汉江的水环境污染程度不断加剧直接威胁丹江口水库的水质, 给国家重点工程—南水北调中线引水带来重大隐患。
因此, 丹江、汉江流域的水污染治理刻不容缓。
2流域概况丹江、汉江是陕西省南部的主要河流, 其特点是: 山溪性河流, 河床狭窄, 比降大, 水流湍急, 水量丰富, 含沙量小, 水质良好。
汉江又称汉水, 汉江是长江较大的一级支流, 发源于陕西省宁强县的蟠冢山,由西向东横贯秦岭、大巴山之间, 流经汉中市辖的勉县、南郑、汉台、城固、洋县、西乡以及安康市的石泉、紫阳、汉阴、岚皋、安康、旬阳等县(区) 市, 于白河县流入湖北省境内, 在武汉市注入长江, 全长1 577 km, 干流在陕西省内河长656 km , 在省内流域面积为54 783 km2 (不包括丹江水系) , 占汉江全流域面积的37. 1 %。
丹江口水库是否对当地的生态环境有影响?一、丹江口水库建设对当地生态环境的影响和保护措施丹江口水库是中国最大的人工淡水湖,位于湖北省丹江口市,对当地的生态环境影响深远。
然而,在水库建设过程中,也做出了一系列的保护措施,以减少对生态环境的不良影响。
1.生态环境改善措施为了减少水库建设对生态环境的破坏,丹江口水库在开发建设过程中采取了一系列的生态环境改善措施。
例如,在水库周边种植了大片的防护林,保护了湖岸线的稳定;同时也建立了鱼类、鸟类等生态保护区,保护了当地丰富的生物资源。
2.水生态系统维护丹江口水库的建设对水生态系统的维护起到了积极的促进作用。
通过控制水位,合理排放水源,保障了水生态系统的平衡。
此外,还加大了对水生物种群的保护力度,使得当地的水生态系统得以生生不息地维持下去。
3.水质保护措施丹江口水库的水质保护措施也十分严格,力求保持水库水质的清洁和优良。
采取了严格的农药、化学肥料投入控制,以减少污染物对水库水质的影响。
同时,也加强了水库周边农业和工业污水的治理,确保了水库水质的保持。
二、丹江口水库对当地生态环境的积极影响丹江口水库的建设不仅带来了一定的生态环境影响,同时也为当地的生态环境带来了一些积极的变化。
1.水资源的充沛供给丹江口水库的建设有效地调控了当地的水资源,使得当地的水资源得到了充分的利用和保护。
水库的筑坝和蓄水能力提高了水资源的供应稳定性,带来了丰沛的水源供给,有助于满足当地农业和农村生活用水的需要。
2.生物多样性的保护丹江口水库周边建立了生态保护区,保护了丰富的物种资源。
这些保护区成为了许多珍稀濒危物种的栖息地,帮助保护了生物多样性。
同时,也为当地的生态旅游和科普教育提供了良好的条件。
3.生态景观的形成丹江口水库的建设还带来了美丽的水上生态景观。
蓄水后的湖泊广阔壮丽,成为了当地的一道靓丽风景线,吸引了众多游客前来观赏和游玩。
这也促进了当地旅游业的发展,为当地经济带来了一定的收益。
丹江口水库调度自动化系统开发及应用胡永光董付强丹江口水利枢纽管理局,湖北丹江口(442700)E-mail:djksq@摘要:水调自动化系统是电网调度自动化的一个重要组成部分,是充分发挥水库综合效益的有力支撑。
主要进行与水库运行有关的监视、预报、调度和管理。
系统基于对历史资料的收集整理,通过对实时水文、气象、水库运行等信息的自动采集,利用数据库管理技术,进行实时水文预报、调洪演算、优化调度和水务综合管理等,提供满足防洪、发电、灌溉及其他综合利用要求的水库调度决策方案。
本文对丹江口水库调度自动化系统的开发内容做了主要介绍,并对系统建成以来的效益做了简要分析,认为系统的应用为水库带来了巨大的社会效益和经济效益,是值得大力推广的非工程措施。
关键词:水调自动化系统;开发;效益;非工程措施1.引言1.1 流域概况丹江口水利枢纽位于汉江与支流丹江汇合口下的丹江口市,水库控制流域面积95200 Km2,占汉水流域面积的60%。
丹江口水利枢纽工程是一座以防洪为主,兼顾发电、灌溉、航运、养殖等综合利用效益的大型水利工程,它不仅是治理开发汉水的关键工程,又是南水北调工程中线方案的水源地,在国民经济中起十分重要的作用。
汉江是长江中游最大的支流[1],发源于陕西省秦岭南麓,干流流经陕西、湖北两省,于武汉市汇入长江,全长1577Km,落差1964m。
北以秦岭及外方山与黄河流域为界;东北以伏牛山及桐柏山与淮河流域为界;西南以大巴山及荆山与嘉陵江和沮漳河等相邻;东南为汉江平原,水系纷繁。
流域面积为15.9万Km2。
汉江流域地势西北高,东南低。
水系成叶脉状,自上而下主要支流有任河、洵和、甲河、堵河、丹江、南河、唐白河等。
丹江口以上为上游,干流河段长925Km,集水面积9.52万Km2;丹江口至钟祥河段称中游,河长270Km,集水面积4.68万Km2,多为丘陵与河谷盆地;钟祥以下至汉江河口为下游,河长382Km,集水面积1.7万Km2,是汉江平原地带,河道弯曲,水流较缓。
干流沿岸有汉中、安康、十堰、襄樊、荆门、潜江、仙桃、武汉等大中城市。
汉江中下游沿岸平原和河谷阶地及上游汉中盆地是重要农业区。
流域内交通运输发达,是我国重要的内河水运通道。
汉江流域示意图见图1。
图1 汉江流域示意图1.2 工程概况丹江口水利枢纽工程于1958年9月动工兴建,1967年11月下闸蓄水,1968年第1台机组发电。
1973年底,初期工程包括大坝,六台15万Kw发电机组,溢洪道,通航建筑物,引水闸等全部建成。
丹江口水利枢纽工程属一等工程,挡水建筑物为一级水工建筑物。
丹江口水库大坝按千年设计,万年校核。
初期工程(目前)水库正常蓄水位157m,相应库容174.5亿m3,有效库容102.2亿m3,防洪库容78~56亿m3,是一座年调节水库。
汛期限制水位7~8月为149m,9月为152.5m,10月1日开始蓄水,最高可至157m。
电站装机容量90万Kw,保证出力24.7万Kw,设计年发电量38.3亿Kwh。
升船机可通过150万吨驳船,设计年货运量可达80万吨,引水渠首可引水600m3/s。
水库初期规模主要特征值见表1。
表1 丹江口水利枢纽工程初期规模特征指标表指标单位特征值坝顶高程m 162.0 正常蓄水位m 157.0 相应库容亿m3174.5死水位m 139.0 相应库容亿m372.3调节库容亿m3 98.0~102.2夏汛限制水位m 149.0 预留防洪库容亿m376.7秋季汛限水位m 152.5 预留防洪库容亿m355.0正常蓄水位水库面积Km2 745.01.3 系统开发目的随着社会经济的发展,丹江口水库在防洪中的地位和作用越来越突出,如何更合理地运用水库工程科学地调度洪水,最大限度地发挥丹江口水库的防洪发电效益,是丹江口水库防洪调度管理工作的一项重要任务。
为了对实时雨水情做出更迅速的反映[2],做到适时自动采集雨水情信息,及时准确做出防洪预报,及早提出调度方案和意见,为各级防洪指挥决策部门提供支持,减轻下游洪水灾害,在国家防总办公室的领导和支持下,丹江口作为第三批试点建设单位之一,开发了本套系统。
2.系统开发内容及其功能根据丹江口水库的实际情况,丹江口水库调度自动化系统共分五个子系统:基本信息查询管理、水雨情实时信息查询管理、防洪预报调度、发电兴利调度管理和水文历史数据库维护管理等。
该系统基本涵盖了丹江口水库调度的业务工作,是一个综合性的大型水调自动化系统如图2。
图2丹江口水库调度系统组织结构图2.1基本水情查询子系统本子系统是为来丹江口参观访问的人了解丹江口水利枢纽及汉水流域而专门设计的,即以图、表方式简要介绍了水库流域的基本信息,水文特性,工程效益,管理状况,水利工程设施,大坝安全监测,下游情况,自动测报等内容;通过浏览图片了解枢纽工程的水工设施、流域规划设计、水库防洪调度、流域风光等;充分利用多媒体技术,实现了对文本、图形、影像的交互式管理与显示功能。
2.2水雨情实时信息查询管理子系统水雨情实时信息查询管理子系统包括值班输入,遥测数据查询,了解水雨情数据的实时变化,设定系统与遥测系统关系等功能。
具体功能如下:2.2.1 水情信息查询包括河道、水库水情查询,遥测数据、报汛数据处理和特征值查询等模块。
对水库站、河道站及雨量站的时段、日、旬、月的各项运行数据进行查询并整理。
具体表现在以下几个方面:丹江口水库相关数据:丹江口水库运行日、月、年报表,某段时间内的运行特征值统计,上游水位、入库流量、出库流量过程图形显示,洪水相关因素(洪峰、洪量、频率等)的统计计算。
雨量数据:时段、日、旬、月降雨量的逐站过程显示,流域降雨情况示意图,分区和流域降雨量的计算,报汛资料的简单校核。
水位流量数据:单站水位流量过程报表及图形化显示,某段时间内流量过程特征值统计,流域实时流量情况图示。
2.2.2 水情值班水情值班系统将丹江口水库工作人员的日常工作流程模块化,使值班工作与系统运转、数据库更新有效的结合起来。
具有交接班纪录、值班日志的输入与查询等功能。
包括8时值班流程,汛期6时值班计算等部分。
本子系统是使用最为频繁,也是最早投入使用的一个子系统。
2.2.3 开关孔查询及弃水量计算丹江口水库共有12个深孔与20个堰孔。
主要功能是对深孔及堰孔的开关状况进行有效的管理及记录,并提供了开关孔状态的查询及变更功能及对指定时间的开关孔状态图形显示与变更功能。
通过调整起始结束时间,根据时段内的开关孔状况,可以对报汛资料完全的时段进行弃水计算。
2.2.4 报讯质量查询统计报汛质量查询与统计模块主要是对实时数据库中雨量站的数据进行整理。
通过对查询时段内雨量的检查,来判断时段内是否有雨量缺报或者错报。
如有缺报或者错报,则将缺报或错报的情况按类型存入数据库。
并在可能情况下将漏报雨量补齐。
同时对指定的月、季、年,按水文局号,分常、汛期,分别统计时段、日、旬、月数据的缺报数、缺报率、错报数与错报率。
这是本系统的一个亮点,为水库水文资料整编带来很大的便利。
以上数据计算过程具有给定时间范围的连续计算能力;计算结果可进行文字管理以及打印输出。
2.3 防洪预报调度子系统这是丹江口水库调度自动化系统的核心,也是投入运行较早的一个子系统。
2.3.1 洪水预报系统提供了Pa计算、分区面均雨量计算、经验预报方案、蓄满产流预报方案、入库流量合成计算等模块。
系统先由实时雨量资料计算各区(按预报方案分区)的前期影响雨量Pa 及面均雨量[3]。
对于单区预报,产流分别采用降雨径流经验相关法与蓄满产流法,汇流采取经验单位线。
通过列表的形式,系统显示了产流过程及产流过程特征值,其中产流过程特征值包括各分区出口的洪峰流量、峰现时间、累计降雨、累计净雨和总计水量等。
入库流量合成采用传播时间的叠加法进行流量合成计算,并考虑上游水库蓄水对预报结果的影响,可对上游三座水库(石泉水库、安康水库、黄龙滩水库)出库过程的进行人工输入,也可选择采用预报计算方案作为出库过程。
入库洪水过程结果显示有图和列表两种形式,还可实现根据图形人工对预报结果进行修正的功能。
经过确认后,保存该场洪水,便于管理和查询。
2.3.2 水库洪水调度水库洪水调度过程包括洪水形势分析、预报拟定、方案评价、方案选择、方案提交等过程。
水库洪水调度模块的流程如图3所示。
图3水库洪水调度模块的流程为满足不同情况的要求,系统提供多种可供选择的防洪实时调度模型,即经验常规调度模型、规则调度模型、预报预泄模型、交互调度模型。
以水库洪水调度设计方案为基础,通过人机交互方式确定未来调度时间范围内各个时段内下泄流量、兴利流量,并以这些数据为基础,采用优化调度与交互调度,系统可以产生多种的调度方案。
系统应用模糊优化模型,选择调度目标的重要度,求出相应权重,对调度方案进行模糊评价优选,自动求出最佳的调度方案。
2.4发电兴利调度子系统本子系统主要侧重于发电调度。
主要是根据水库当前运行情况(灌溉、库水位变化情况)和预报入流情况制定出各种年、月、旬发电计划方案,供领导和上级部门决策,从而达到发挥丹江口水库最大兴利效益的目的[4]。
本子系统共有优化调度、发电计划、数据编辑、结果查询等4个模块。
(1)优化调度模块:用优化调度、常规调度图调度和综合调度图调度等三种调度方案进行计算,提出三种调度结果供选择。
(2)发电计划模块:可制定出在各调度方案(优化调度方案、常规调度方案、交互方式和实际运行模拟方式等)约束条件下的各种年、月、旬发电计划、或模拟运行情况以供选择或比较。
(3)数据编辑模块:进行各种基本数据的录入和修改。
(4)结果查询模块:查询各种调度方案的结果。
2.5历史数据库维护管理子系统2.5.1资料的整编数据库维护的执行必须经过资格检验,确认用户的访问级别,以增强数据库的安全性。
维护时必须先设置统一的整编年份。
具体过程如下:(1)点绘水文站点的水位(流量)过程线,查看突变点,人工进行合理性检查并改正,得到各站的准确水位流量资料,同时可求得日、旬、月水位(流量)的统计值;利用上述资料重新计算出丹江口水库入库流量,并摘录洪水过程,进行洪水统计计算;检查开关孔过程,确认无误后重新进行弃水计算;对电厂的年、月、日资料进行整编计算。
(2)根据水量平衡原理,利用时段、日、旬、月雨量间的平衡关系,检查雨量站点雨量资料的合理性并改正,同时进行流域面均雨量的统计计算;2.5.2 数据统计、查询与报表制作数据查询与统计功能实现了对水位、降雨、蒸发、流量(入库和出库)等水文数据的查询、统计功能。
系统提供了灵活的统计方式,可以对任意时段内的单项或多项水文数据的均值、极值、总量进行统计。
3.效益分析丹江口水库调度自动化系统自2002年投入运用以来已为水库带来了巨大的社会效益和经济效益。