横山水库洪水预报方案技术报告
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一、基本情况水库动工兴建于1954年,于1959年12月竣工,工程总投资4.0万元,水库上游集雨面积0.3平方公里,总库容12万立方米,有效库容11.3万立方米,担负着北岭、、前宅三个行政村860多亩农田灌溉及镇所在地3700多人的生活饮用水及其它用水。
水库位于镇正北方北岭上游山头,与加里湖林场相邻,海拔高程950多米,水库坝高12.5米,坝顶长度68米,属均质土坝,坝基为岩石、风化石;溢洪道为渠道式,设计水深3米,宽3.5米,总长32米。
放水涵洞为方涵,尺寸0.4×0.4米,斜拉平板闸式启闭机,闸的尺寸直径300毫米,设计泄水量0.2立方米/秒,溢洪道以下河道水流特急,所涉及的下游共有三个行政村总人口3700多人,2700多亩土地,还有中心校、邮电局、卫生院、镇直机关等单位。
水库在2008年汛期后,县水利局技术人员对水库主体大坝坝体、溢洪道、泄水孔、启闭设备等进行安全检查,确认水库大坝左岸有锈铁水和严重的烂坝现象,预留孔出现漏水现象,溢洪道损坏,属险库。
同年由县水利局组织实施除险加固,主要采取对坝体灌浆,溢洪道加固,启闭机房整修,防浪墙加固等措施。
2019年县水利局再次组织施工队对水库大坝等工程进行除险加固,建设主要内容:坝体防渗灌浆加固、坝顶加固、背水坡整治、排水棱体修复、溢洪道加固、输水涵管加固、防汛通道修整、增设水位尺观测设施等。
目前水库运行情况基本稳定。
水库大坝距村约1.0公里,所在地1.9公里,前宅2.3公里。
是台风登门点,洪水频发。
2016年超强台风“鲇鱼”过程雨量560毫米,低洼地带的民房、桥梁、学校、良田等进水深度超过1米。
因此,险库将给我镇的、前宅、北岭等村人民生命财产带来严重的威胁。
二、防洪作战方案水库下游河流短,水流甚急。
如2016年超强台风“鲶鱼”降雨量再延长半个小时使镇产生洪水灾害。
为做好防御洪水灾害,取三个小时暴雨量的大小,作为决定组织抗洪抢险,镇防汛领导小组领导对险情的辨别和指挥作战决决策的依据。
水库监测预测方案一、基本情况1.流域特性。
某某水库位于长江水系的黄河江支流上,流域为低山沟谷地貌,坝址以上控制流域面积0.10km2。
多年平均降雨量1400毫米,多年平均气温在21o C,亚热带季节性气候,夏季多暴雨。
2.雨水情监测站点。
某某水库坝首建设有水库自动监测站一个,由1个雨量计监测项;1个库水位监测项。
能实时提供包括雨量、库水位等相关数据。
自动监测站:全镇有自动雨量站17个、自动水文站12个,所有自动监测站的数,据均已传输到镇防办的山洪灾害监测预警平台,实现镇域内水雨情的自动监测和水库实时图像的监视。
简易监测站:全镇有24个简易雨量站,简易监测站由所在村、组负责维护和监测。
分布情况:自动雨量站(17座):某某村1个、XX村1个。
自动水文站:某某村1个、某某村1个。
简易雨量站(14座):政府大院1个、某某村村委1个。
3.水库特性。
某某水库坝型为小二型均质土坝,坝高6.50米,坝顶长137.00米,坝顶宽度3.00米,溢洪方式为天然排洪道。
总库容24.00万立方米,有效库容22.00万立方米,设计标准为20年一遇,溢洪道高程69.97米,汛限水位74.81米。
二、监测预测方案1.原来水情监测预测做法。
监测系统主要收集雨量和水位信息,自动监测系统收集到的信息由县防汛指挥部办公室整理报县防汛指挥部办公室主任,正常雨量每天报告一次,达到准备转移值时每1小时报告一次,达到立即转移值时立即报告:简易监测系统由村监测员直接报告村山洪灾害防御小组组长,达到预警值时组长向乡镇防汛指挥部报告,报告次数同自动监测系统。
自动监测系统报汛流程:县防汛指挥部值班人员、县防汛指挥部办公室主任、副指挥长、指挥长逐级上报;紧急情况下,可越级上报。
简易监测系统报汛流程:监测人、村山洪灾害防御小组组长、乡镇防汛指挥部逐级上报;紧急情况下,可越级上报。
某某水库有防汛值班人员1名,汛前检查于每年的2~4月份进行;汛末检查于每年的10~12月份进行。
黑山水库洪水预报预警方案一、流域概况黑山水库位于岫岩满族自治县的东洋河支流牤牛河上游,距鞍山市约161km,距岫岩县城23km。
牤牛河为东洋河主要支流,于红旗乡汇入东洋河。
牤牛河流域面积189.9km2,全长36.73km。
黑山水库集水面积49.2km2,河道平均比降18.4‰,河道长12.4km。
黑山水库水系图二、工程概况黑山水库位于岫岩县苏子沟镇苏子沟村,地理位置为东经123°22′15″、北纬40°24′41″,黑山水库工程于1957年11月正式开工建设,于1958年9月1日竣工并投入使用,2009年进行除险加固。
黑山水库是以灌溉为主,兼顾防洪、发电和养殖的中型水库。
主要建筑物有:拦河土坝、输水洞、溢洪道。
拦河土坝由粘土芯墙防渗体、坝壳土及上部的防浪墙组成;输水洞为穿坝的混凝土盖板方涵;溢洪道由浆砌石砌筑而成,上附混凝土面。
1黑山水库工程特性表水库所在地 岫岩县苏子沟镇黑山村 所在河流 大洋河—牤牛河 集水面积(km2) 49.2 水库分类 中型 测站编码 21400510 东经 1232215 北纬 402441 高程基准 假定 建成日期 1958年9月 水库调节性能 多年调节类别项 目 单位 数量 类别 项 目 单位 数量水文 多年平均年降水量 mm 850溢洪道型式 开敞式多年平均年径流量 106m320.17 堰顶高程 m 99.30 多年平均年输沙量 104t 0.94 堰顶净宽 m 60.7防洪标准 校核重现期 N 1000 最大泄流量 m3/s 754洪峰流量 m3/s 1153输水洞型式 无压洞 洪水总量 104m32380 洞口高程 m 91.65设计重现期 N 50 洞径 m 0.7×1.5 洪峰流量 m3/s 711 最大泄量 m3/s洪水总量 104m31290输水洞型式 无压洞特征水位与库容 水位校核洪水位 m 103.30 洞径 m 0.7×1.5 设计洪水位 m 102.08 进口底高程 m 91.65 正常高水位 m 99.30 最大泄量 m3/s汛限水位 m 99.30主要效益有效灌溉面积 104亩 死水位 m 92.58 鱼产量 104kg库容总库容 106m312.1171 年发电量 mwh设计库容 106m39.842管理职工人数 人 调洪库容 106m3 5.73 主要观测项目 降雨量、库水位兴利库容 106m3 5.49 历史最高水位 m 99.98死库容 106m30.3133 最高水位出现时间年月日大坝特性坝型 粘土心墙坝下游情况河道安全泄量 m3/s坝顶高程 m 103.52 交通干线km 1条坝顶长度m 765 城镇、厂矿km 1座坝顶宽度m 6 影响耕地 104亩 2.009 最大坝高 m 19.91 影响人口 104人 1.1020防洪 水库影响人口11020人。
山西省文峪河水库洪水预报方法的理论与实践的开题报告一、选题背景及意义近年来,随着气候变化和城市化进程的加快,洪涝灾害的发生频率和强度逐渐增加。
水库作为调节河流径流、调节水资源、防洪抗旱、发电等多种功能的重要水利工程,其洪水预报的准确性对于提高水库利用价值、保障人民生命财产安全意义重大。
在工程实践中,传统的水文统计方法存在一定局限性,对于水文情势的逐步变化进行预测往往难以准确反映水库蓄水过程,因此需要借助先进的数学模型、时序预测方法和数据挖掘技术进行辅助预测,提高洪水预报精度和可靠性。
二、研究现状与分析文献资料显示,目前国内外学者在水库洪水预报方面的研究已经取得了较为显著的进展。
早期的水文统计方法主要应用于水库洪水预报,在环流模型、动力学模型、统计模型等方面的研究也逐渐得到深入开展。
近年来,随着计算机技术的不断发展和数据挖掘技术的应用,基于机器学习的洪涝灾害预测方法逐渐得到研究并广泛应用。
同时,基于人工神经网络、支持向量机、决策树等机器学习算法的预测模型也得到了广泛关注和应用。
三、研究内容和方法本研究将以山西省文峪河水库为研究对象,采用神经网络模型、ARIMA模型和回归模型等方法,收集历史洪水、水位监测数据和降雨数据,建立文峪河水库的洪水预报模型。
具体研究内容如下:1. 收集并整理文峪河水库历史洪水、水位监测数据、降雨数据等相关数据,进行数据预处理、分析和可视化展示。
2. 利用神经网络模型、ARIMA模型和回归模型等方法对文峪河水库进行洪水预报,评估模型的性能,分析模型预测误差和精度。
3. 进一步采用数据挖掘技术和多元回归分析等方法,探索影响文峪河水库洪水的主要因素,建立影响因素-洪水预测模型。
四、预期成果和意义通过本研究,预期获得以下成果:1. 对山西省文峪河水库洪水预报方法进行研究和探究,建立更加准确、实用的水库洪水预报模型。
2. 展示多种数学模型和算法在水库洪水预报中的应用,促进水库洪水预报方法的发展和改进。
一、实训背景横排头水利枢纽位于我国某省某市,是一座以发电、灌溉、防洪为主,兼顾供水、旅游等综合利用的大型水利枢纽工程。
本次实训旨在通过实地考察和模拟操作,使学生深入了解水利枢纽的构造、工作原理以及运行管理,提高学生的专业素养和实践能力。
二、实训目的1. 熟悉横排头水利枢纽的总体布局和构造;2. 掌握水利枢纽各部分的工作原理和运行方式;3. 了解水利枢纽的运行管理及调度原则;4. 培养学生动手实践能力和团队协作精神。
三、实训内容1. 实地考察(1)水利枢纽总体布局:包括大坝、溢洪道、电站、水库等部分;(2)大坝结构:了解大坝的类型、建筑材料、结构特点等;(3)溢洪道:了解溢洪道的类型、结构特点、工作原理等;(4)电站:了解水电站的类型、设备组成、发电原理等;(5)水库:了解水库的蓄水、调度原则、生态保护等。
2. 模拟操作(1)大坝监测:学习大坝安全监测设备的使用方法,掌握大坝安全监测数据的分析方法;(2)溢洪道调度:模拟溢洪道的开闭操作,掌握溢洪道的调度原则;(3)电站运行:学习电站设备的操作方法,掌握电站运行参数的调整;(4)水库调度:模拟水库的蓄水、放水操作,掌握水库调度原则。
四、实训过程1. 实地考察(1)参观横排头水利枢纽,了解其总体布局和构造;(2)听取专业讲解,了解大坝、溢洪道、电站、水库等部分的工作原理和运行方式;(3)进行现场测量,掌握大坝、溢洪道等部分的结构参数。
2. 模拟操作(1)分组进行大坝监测模拟操作,掌握大坝安全监测设备的使用方法;(2)进行溢洪道调度模拟操作,掌握溢洪道的调度原则;(3)进行电站运行模拟操作,掌握电站运行参数的调整;(4)进行水库调度模拟操作,掌握水库调度原则。
五、实训成果1. 熟悉了横排头水利枢纽的总体布局和构造;2. 掌握了水利枢纽各部分的工作原理和运行方式;3. 了解了水利枢纽的运行管理及调度原则;4. 培养了学生的动手实践能力和团队协作精神。
六、实训体会通过本次实训,我深刻认识到水利枢纽在国民经济和社会发展中的重要作用。
第1篇一、前言水库工程作为国家战略性基础设施,其安全运行对保障人民生命财产安全、促进地方经济发展具有重要意义。
为确保水库工程在施工过程中的防洪安全,特制定本施工方案。
二、工程概况1. 工程位置:本工程位于某地某河流域,属于中型水库,总库容为XXX万立方米。
2. 工程规模:水库大坝为混凝土重力坝,最大坝高XX米,坝顶长XX米。
3. 防洪标准:按照XX年一遇洪水设计,XX年一遇洪水校核。
三、施工方案1. 施工组织(1)成立防洪施工领导小组,负责施工过程中的防洪工作。
(2)明确各部门职责,加强施工现场管理,确保施工安全。
(3)加强施工人员培训,提高防洪意识。
2. 施工措施(1)施工期间,密切关注气象、水文等信息,做好预警工作。
(2)加强施工现场排水设施建设,确保排水畅通。
(3)对施工场地进行围挡,防止洪水侵袭。
(4)加强施工机械设备的检查、维护,确保设备安全运行。
(5)合理安排施工进度,避免洪水期间施工。
3. 防洪度汛措施(1)施工期间,密切关注上游来水量,及时调整施工方案。
(2)大坝施工过程中,加强坝体稳定性监测,确保坝体安全。
(3)对施工场地进行临时防洪设施建设,如临时围堰、排水沟等。
(4)加强与当地防汛部门的沟通,共同做好防洪度汛工作。
4. 应急预案(1)制定防洪度汛应急预案,明确应急响应程序。
(2)组织应急演练,提高应急处置能力。
(3)确保应急物资储备充足,确保应急响应及时。
四、施工进度安排1. 施工准备阶段:预计XX个月。
2. 施工阶段:预计XX个月。
3. 防洪度汛阶段:预计XX个月。
五、总结本水库工程防洪施工方案旨在确保施工过程中的防洪安全,为水库工程顺利建设提供保障。
在施工过程中,要严格执行本方案,加强现场管理,确保工程安全、顺利进行。
第2篇一、工程概况本水库工程位于我国某地区,主要目的是解决该地区防洪问题,保障下游人民生命财产安全。
水库总库容为X万立方米,坝高Y米,坝顶长Z米。
水库工程包括大坝、溢洪道、泄洪洞、放水渠等主要建筑物。
横山水库净水生态渔业试验项目实施方案宁波原水集团有限公司横山水库分公司宁波大学横山水库净水生态渔业试验项目--实施方案--“横山水库净水生态渔业试验项目”由宁波原水集团有限公司横山水库分公司与宁波大学生命学院共同承担。
项目采取生物操纵方法——即通过适当放养净水生物(鱼、贝类)来控制浮游植物生物量,降低水体富营养化程度,改善水库水质,保障生态平衡,达到“以渔治水、以渔净水”的目标。
项目主要内容包括水环境本底调查、生态渔业净水生物放养、水环境跟踪调查、净水生态渔业实施效果评价等等。
该项目计划实施时间为2010年9月-2013年08月。
项目计划投资140万元。
本项目的实施,将改善水库水环境质量,提高水库生态渔业效益。
项目完成后,建立横山水库水环境变化及净水生态渔业数据库,提出生物操纵净水生态渔业可行途径及技术要点。
一、项目背景浙江省海洋与渔业局2009年印发了《关于大力推进我省生态渔业建设的若干工作意见》(浙海渔发〔2009〕2号),明确指出要“以洁水与渔业协调发展为目标,以水库等大中型水面为重点,实施‘以渔养水’‘以渔洁水’的渔业洁水保水行动计划”。
洁水保水渔业,是以保护水环境为目的,通过人工放养鲢、鳙鱼等滤食性鱼类,增殖保护土著水生生物资源,改善水域生物群落组成,保持水体合理的生物量,消耗水中的富营养化物质,达到保障生态平衡的目的。
横山水库位于奉化江支流上游,集雨面积150.8平方公里,平均年径流量 1.55亿米3,库区总面积1070万米2,总库容1.108亿米3,是一座以防洪、供水、灌溉为主,结合发电、养鱼等综合利用的大型水利工程,不仅担负着下游县江两岸城镇的防洪任务,还承担着宁波、奉化两地的供水重责,是宁波重要的饮用水水源地。
横山水库的上游是大堰镇及尚田镇的管辖区,其中大堰镇是水库的主要水源保护区,区域面积129.6平方公里,辖40个行政村116个自然村,在册人口9245户2.5万余人。
目前,水库向奉化市年供水2200多万米3,向宁波市年供水约7000万米3。
水库工程设计报告范文示例1. 引言水库作为一种重要的水利工程设施,被广泛应用于水资源调配、洪水调节、灌溉和发电等领域。
本篇报告旨在介绍水库工程设计报告的范例,包括设计背景、设计要求、设计方案、结构设计、建设方案和经济评价等内容,以展示设计报告的结构和内容。
2. 设计背景在本节中,我们将介绍水库工程设计的背景和目的。
首先要明确为什么需要建设这座水库,它将解决哪些具体问题,并满足哪些需求。
例如,在这个部分可以描述:该地区严重缺水,需要建设水库来解决饮水和农业用水的问题。
3. 设计要求在这一部分,我们将详细列出对水库工程设计的所有要求。
设计要求可以涵盖技术要求、安全要求、环保要求和建设周期要求等。
例如,设计要求可能包括:水库的设计水位、库容和泄洪能力必须满足当地的水资源管理部门的要求。
4. 设计方案在设计方案部分,我们将描述所选择的具体设计方案。
这里需要详细说明设计方案的基本原理和技术特点。
同时,还需要对该设计方案与其他可能方案进行比较,并说明选择该方案的理由和优点。
例如,在这个部分可以描述:我们选择了重力坝作为水库的设计方案,因为它具有良好的稳定性和承载能力。
5. 结构设计在结构设计部分,我们将对水库的具体结构进行详细设计,并进行相关计算和分析。
这可以包括水库坝体的布置、参数选择和计算方法等。
同时,还需要对所选设计方案的结构性能进行评价,以确保其满足设计要求。
例如,在这个部分可以描述:水库坝体的宽度、高度和材料的选择都要符合相关的设计准则和标准。
6. 建设方案在建设方案部分,我们将介绍水库工程的具体建设计划和施工流程。
这包括土建工程的施工方法、质量控制和安全管理等内容。
同时,还需要考虑环境保护和资源利用等方面的要求。
例如,在这个部分可以描述:我们将采用分段施工的方式进行水库的建设,以保证施工质量和安全。
7. 经济评价在经济评价部分,我们将对水库的经济效益进行评估。
这包括建设投资、运行成本和效益分析等方面的内容。
洪水研究报告范文1. 引言洪水是一种自然灾害,对人类的生活和财产造成了严重的威胁。
为了更好地了解洪水的成因和影响,本文通过对洪水相关数据的搜集和研究,分析了洪水的主要特点和防治策略。
2. 数据收集与分析2.1 数据来源本次研究主要使用了以下数据来源:•气象局提供的降雨量数据•水文局提供的水位变化数据•地理信息系统提供的地形图和流域图2.2 数据分析方法针对收集到的数据,我们采用了以下分析方法:•统计分析:对降雨量和水位变化数据进行统计,计算洪水的历史频率和强度。
•空间分析:利用地理信息系统,结合地形图和流域图,分析洪水的空间分布特点。
•影响因素分析:通过对洪水发生前后的环境因素进行比较,找出影响洪水发生的主要因素。
3. 洪水的主要特点通过对数据的分析,我们得出了以下洪水的主要特点:3.1 洪水的季节分布根据统计分析结果,我们发现洪水主要发生在夏季和秋季,且发生频率较高。
其中,夏季洪水主要受到降雨量的影响,而秋季洪水则主要受到河流水位的影响。
3.2 洪水的空间分布通过空间分析,我们发现洪水主要发生在河流交汇处和低洼地区。
这些地区具有较高的洪水风险,并且洪水发生后容易造成严重的灾害。
3.3 洪水的影响因素通过影响因素的分析,我们发现降雨量、河流水位、土地利用状况等因素对洪水的发生和影响具有重要作用。
较大的降雨量和较高的河流水位是洪水发生的主要原因,而不合理的土地利用状况则加剧了洪水的危害程度。
4. 洪水防治策略针对洪水的特点和影响因素,我们提出了以下洪水防治策略:4.1 水文监测和预警系统建设建立完善的水利设施,加强对降雨量和水位的监测,建立预警系统,及时发布洪水预警信息,为相关部门和居民提供足够的准备时间。
4.2 河道治理和防洪堤建设加大对河道的治理力度,增加河道的排水能力,加固河岸防洪堤,减少洪水对人类生活和财产的威胁。
4.3 合理规划土地利用在城市和农村规划中,合理规划土地利用,避免在洪水易发区进行重要基础设施和人口密集的建设,减少洪水对人类生活的影响。
1 横山水库洪水预报方案技术报告 (江苏省水文水资源勘测局无锡分局 盛龙寿)
1. 基本情况 .............................................................................................................................. 1 1.1 流域概况 ................................................................................................................................... 1 1.2 工程概况 ................................................................................................................................... 1 1.3 水文站点 ................................................................................................................................... 2
2. 产流计算 .............................................................................................................................. 3 2.1 产流模型 ................................................................................................................................... 3 2.2 产流计算 ................................................................................................................................... 4
3. 汇流计算 .............................................................................................................................. 4 3.1 单位线率定 ............................................................................................................................... 4 3.2 汇流计算 ................................................................................................................................... 6
4. 方案精度 .............................................................................................................................. 7 5. 预报软件 .............................................................................................................................. 7 5.1 运行环境 ................................................................................................................................... 7 5.2 资料录入 ................................................................................................................................... 7 5.3 水库调洪 ................................................................................................................................... 8 5.4 输出成果 ................................................................................................................................... 9 5.5 调洪程序 ................................................................................................................................. 10
附件:单位线率定图表 ................................................................................................................ 11 1
1. 基本情况 1.1 流域概况 自然地理:横山水库位于江苏省宜兴市,是厔溪河水系的拦蓄工程。水库集水面积154.8km2,上游山高岭陡,南部主要为太华山区,最高海拔500m以上,地势由南向北减缓,平均高程300m以上,流域内有100多条纵横交错的涧水由南向北呈扇形汇合而下,主要来水有两处:一是来自宜兴的太华山、襄王岭、分介岭、唐盘山等;二是来自溧阳的金牛岭、同官岭、松岭等。两处水源约占横山水库总来水的60%和40%。流域干流全长13km,河道坡降6.58‰,水库周围为建德群火山岩、茅山群灰白、紫红、黄色砂岩,石质坚硬,渗水性小。流域内植被达98%以上,山上生长成片竹林及各种用材林,浓郁成荫。山地占80%,可耕地约占10%。
流域气象:平均年降雨量为1310mm,平均雨日135.6日,平均年水面蒸发约870mm,平均相对湿度为80.1%,平均风速3.0m/s,年平均气温15.7℃左右,属湿润的亚热带季风气候区。全年降水的50~60%集中于6~9月份,6、7月份冷暖气团在上空遭遇,常产生锋面低压和静止锋,形成连续阴雨的梅雨天气,7至9月多受热带风暴影响,易形成来势迅猛的特大暴雨。
1.2 工程概况 横山水库是无锡地区唯一的一座大(Ⅱ)型水库,也是江苏省六大水库之一。水库于1958年动工兴建,1969年9月基本竣工。经省水利厅、太湖局立项批复,横山水库除险加固工程于2001年10月开工建设,总投资9938万元,按100年一遇设计,2000年一遇校核。水库原设计以防洪、灌溉为主,兼顾水力发电、水产养殖等综合经营,现发展为防洪、供水为主,结合发电、水产养殖。
横山水库总库容1.12亿m3,2000年一遇校核洪水位40.36 m(镇江吴淞基2
面,下同),100年一遇设计洪水位38.75 m,兴利水位35.0 m,汛限水位34 m,死水位24.0 m。枢纽工程有主坝一座,副坝两座,均为均质土坝,总坝长4090 m。坝顶高程均为42.1m,坝顶宽8.1m。主、副坝挡浪墙顶高程均为42.9 m。新建三孔泄洪闸一座,液压弧形钢闸门,启闭方式分现场手动和计算机远程控制两种;每孔净宽4.6m,堰顶高程32.0m;设计流量557m3/s。下有台阶式消力池,1983年泄洪闸消能设施进行了扩建加固,一级消力池加长8 m,消力槛顶抬高至高程15.3 m,消力池内增设了四道隔水墙(消力齿墙),消力槛顶两侧增设了小齿墙;二级消力池池底降至高程11 m,池长15 m。溢洪河道最大过水能力130 m3/s;东、西输水涵洞两座,钢筋砼管涵,内径1.3 m,内衬钢管内径1.13 m,合计设计流量10 m3/s。横山水库除按照规范要求防洪外,还承担下游防洪任务。通过水库的拦洪、错峰,可有效地减轻下游的洪涝灾害。受其保护的有下游西渚镇、鲸塘镇、芳庄镇、徐舍镇、宜丰镇、新街镇和宜城镇等乡镇的约30万亩耕地、25万人口。根据实际运行情况,横山水库在汛期下泄50 m3/s~100 m3/s时对下游基本没有影响;水库在正常运用条件下控制最大下泄流量100-130 m3/s,将对下游产生一定影响,但还可以采取临时措施应对;超过130 m3/s将对下游造成较大防汛压力。
1.3 水文站点 流域内原有横山、桥涯、深溪岕、桥亭、大涧、李家园、横涧七个雨量站,目前仍使用的有横山、深溪岕、桥亭、大涧、横涧五个站。还有一个遥测水位站,资料相对全面,有近43年的历史资料。同时,1998年建设完成的自动测报系统目前运行正常,由1998年至今有15年的实测雨量和水位资料。 横山水库无入库流量站,水库的入库水量根据实际出库水量反推计算而求得。泄洪流量资料:2005年以来有详细的资料。 考虑到数据库内水库泄洪资料、水位资料、自来水厂供水等具体情况,洪水分析数据采用2005年以来的数据(有泄洪流量)。降雨量的计算,利用横山、深溪岕、桥亭、大涧、横涧五个站实测降雨资料,用泰泰森多边形法求出流域