无资料东北地区融雪期径流径流分析计算主要有哪些方法

导读:工程水文分析计算集成应用软件PHACv2.28使用说明书,作为径流分析的比较方法使用,按降水的年内分配计算径流的年内分配,年内分配计算方式为:,软件输入参数为yk基、K和yx基,然后计算出历年逐月(旬)径流系列,并保存供下一步分析使用,计算得当年径流深为480mm,a1、各月先计算基流,a2、剩余径流按全年一个比例计算,按统计参数(初步设定为Cv=0.4,Cs/Cv=2.5)计算最小值(系列中
工程水文分析计算集成应用软件PHAC v2.28
使用说明书 对枯水期加一个修正系数,以便灵活处理。 降水径流同频率转换法主要用于无资料地区,作为径流分析的比较方法使用。假设年径流与年降水的经验频率一致,按经验频率查出年降水的P~Ⅲ型曲线的理论值,在已知年径流的统计参数后(如根据等值线确定),可移用年降水量理论值与实际值的比例到年径流,从而确定对应年份的年径流。有了年径流后,按降水的年内分配计算径流的年内分配,年内分配计算方式为: 设年径流深为y,年总降水为P,枯水期总降水为P枯,枯水期径流深修正系数为K,则枯水期总径流深为y枯,各月(或旬)径流深为y枯月: y枯=(P枯/P)*y *K; y枯月=[(y枯-yk基)/ P枯]*P枯月+T枯月/T枯* yk基; y汛月=[(y―y枯―yx基)/ P汛}*P汛月+T汛月/T汛* yx基。 软件输入参数为yk基、K和yx基,以及历年降水系列和年径流统计参数,然后计算出历年逐月(旬)径流系列,并保存供下一步分析使用。 当输入的枯水期基流总径流深大于当年枯水期总径流深时,则全年先满足基流,剩下径流深按全年降雨分配,不分丰枯。 如某年降水量为1000mm,枯水期11~4月降水量为55mm;计算得当年径流深为480mm。输入的汛水期基流总径流深为35mm,枯水期基流总径流深为31mm。 因按降雨推算的枯水期11~4月径流深为:55/.4mm,即<基流31mm。 分配方式如下: a1、各月先计算基流; a2、剩余径流按全年一个比例计算,即: K=(全年径流-汛期基流-枯水期基流)/ 年降水量=(480-35-31)/1000; 各月径流=丰(或枯)水基流+ K*月降雨。 按此方式修改后,可解决原来部分月份径流特小的问题,但又导致枯水期径流略有增加,这时,可通过“枯水期径流修正系数K”来调整丰枯比。 枯水期基流总径流深的取值,建议如下: 2(B1)、以月平均枯水模数为基础,如贵阳为4.5L/s.km,按统计参数(初步设定为Cv=0.4,Cs/Cv=2.5)计算最小值(系列中的最小一个月),如40年系列最小月P=99.8%,Kp=0.3,2则月枯模数为4.5*0.3=1.35L/s.km。 (B2)、相应年径流深为:1.35*.01=42.6mm; (B3)、对应枯半年为42.6/2=21.3mm(此即为软件要求输入值),月平均=21.3/6=3.55mm。 这是系列月降水=0时的“基流”,若系列中没有“月降水=0”时,应将输入值适当减小,使最后计算出来的最小月之径流深≤3.55mm。 另外,一般丰水期基流要大于枯水期,建议丰水期基流比枯水略大,如大20%,为25.5mm。 (B4)、参照当地径流的丰枯比例,调整枯水修正系数。 通过以上几步,以达到年径流控制、枯水控制、丰枯水比例控制为目的。 绘制各种分析曲线:提供了绘制累计平均值统计分析线及滑动平均线等,可供进行系列的代表性分析使用。
工程水文分析计算集成应用软件PHAC v2.28
使用说明书
“PHAC v2.18”对本单元的其它修订说明如下: ①水文年径流系列资料首尾相接 在径流系列资料年限不长的情况下,通常将第1年水文年起始月前几个月的数据挪到最后1年尾部,使水文年的资料长度与日历年一样。若资料年限较长,则截头去尾,即水文年的资料较日历年的减少1年。 软件缺省为后者,若要首尾相接,在本计算单元的“逐月/逐旬水文系列资料输入总表”―>“水文年起始月”栏以“起始月+0.1”的方式输入,如起始月为4月,需要首尾相接,则输入“4.1”即可。 ②旬月分配计算 当系列为月资料,需要将其中的部分月份(如5~8月)改为以旬为单位,可采用本办法计算。在本软件目录下有一个文本文件“Xunyuefp.txt”,其格式为:“起始年 年数 旬的起始月 旬数 旬基数值 以及历年逐旬系列资料”,如:
0 28.6 35.2 191.8 125.2 7.5 61.5
20.2 0 34.0 35.5 167.3 35.4
108.5 33.1 138.2 255.9 149.4 29.8 0 ????. 表示起始年为1953年,资料年数为45年,旬的起始月为5月,旬数为12旬,旬基数值为0,接着是从1953年起,共45年5~8月逐旬资料。 在“历年逐月(逐旬)水文系列资料输入表”中点击“旬月分配计算”按钮,将从文件“Xunyuefp.txt”中读入旬资料,然后把当前输入表中的逐月资料换算为逐旬资料,计算原理为: 第20页
工程水文分析计算集成应用软件PHAC v2.28
使用说明书 以当前输入表中月值扣除旬基值,再以读入的旬分配率将当前月值分配到旬,加上旬基值即可。 如当前表中某月的径流量为1000,读入对应月的旬值分别为100,200,100,旬基值为10,则分配比例为:K=()/(100+200+100)=2.425,那么,计算得上旬值为100*K+10=252.5,中旬值为495,下旬值为252.5,合计为1000。 计算之前,需要确定两个系列的年、月资料是完全对应的。可进行计算的系列包括流量、径流量、径流深和降水(单位编号为0~4)。 ③多站平均值置入 若设计流域内有多站降水资料系列,需要计算面上降水时,可在此计算。 当已输入各站降水资料后,点击“多站平均值置入”按钮,选择需要加入计算的测站资料(必要时可输入各站的加权系数),然后按年计算多站平均值,结果将置入当前输入表中,操作时,应确认当前输入表为空表,否则原有数据将被替换。 ④径流年内分配Cv修订 此计算为新增内容。通常情况下,流域面积越大,年径流的Cv越小,因此,当小流域移用大流域的径流资料时,需要按照小流域年径流的Cv将参证站的年径流进行调整,使年径流系列的统计参数Cv与小流域一致。同时,根据已调整的年径流,利用同倍比法调整径流的年内分配。 年径流计算方法与“降水径流同频率转换法”相同,只是年内分配采用同倍比即可,不外加基流。对于年径流,也可在文件“SwxlCvTiaoZn.txt”内输入(结束时请将该文件内的第一个数改为负数,以免其他项目使用时误判),软件首先检测文件内数据,若与当前需要调整的径流系列一致,则自动读入计算,不再输入统计参数来计算年径流。 4.6.5 暴雨洪水计算 暴雨洪水计算提供贵州省“暴雨洪水”计算、一院两所简化法、单位线法、水科院推理公式法等共四种计算方式。
一、贵州省“暴雨洪水”计算 贵州省“暴雨洪水”计算,是以设计暴雨推算设计洪水。主要用于贵州省小流域的暴雨洪水计算,即流域面积在10~1000km范围内的洪水计算。 ㈠、计算方法及原理 2 第21页
工程水文分析计算集成应用软件PHAC v2.28
使用说明书 根据1983年贵州省水利电力厅编制的《贵州省暴雨洪水计算实用手册》,以及1988年相应的“修订本”(见当年《贵州水利水电》第二期)进行计算。 按照“暴雨洪水手册”,随设计断面的流域面积和流域几何特征值θ(θ=L/J?F)的大小不同,洪峰流量计算的应用公式有所不同,罗列如下: ①当300≤F<1000km2 , 《手册》3-5-3式)。 QP?0.674?0.922?f0.125?J0.082?F0.723?[CKPH24]1.23
(②当25≤F30, 《手册》3-5-2式)。 QP?0.357?0.922?f0.125?J0.082?F0.834?[CKPH24]1.23
(③当25≤F<300km2,且θ≤30, Q?0.357?1P1/31/40.922《修订本》修订1式)。 ?f0.360?J0.240?F0.716?[CKPH24]1.23
(④当10≤F<25km2, QP?0.254?10.922《修订本》修订2式); ?f0.360?J0.240?F0.819?[CKPH24]1.23
(或,QP?0.234?10.848?f0.331?J0.221?F0.834?[C3KPH24]1.212
⑤当1≤F<10km2, QP?0.481?10.571《修订本》修订3式) ?f0.223?J0.149?F0.890?[C1SP]1.143
Qp― 设计频率P的洪峰流量(m/s)
γ― 汇流系数
f-― 流域形状系数(F/L, L― 主河道河长)
J-― 分水岭至出口断面的河道平均比降(m/m)
F-― 流域面积(km)
C-― 洪峰径流系数
Kp― 设计频率P的P─Ⅲ型曲线的模比系数
H24― 设计最大24h点雨量均值(mm)
计算中依据实际情况,自动选用合适的公式,先以汇流系数γ及洪峰径流系数C的均值作一次计算,再提供修改γ及C值的机会,以便确定最终采用成果。“暴雨洪水”计算输入数据较少,计算中最好有“雨洪手册”在手,以便查找所需参数。 ㈡、操作说明
工程水文分析计算集成应用软件PHAC v2.28
使用说明书 ①、单击主窗口菜单的\单元计算\/\贵州“暴雨洪水”计算\,进入单元计算总控制窗口。 ②、从“项目名称”中选择所要计算的项目,若为新项目,则选择“新暴雨洪水项目”以重新输入一个项目。 ③、输入:共有13个参数,运行中每个参数均进行浮动说明(下边状态栏上)。 ④、计算:从“总控制窗口”中单击\计算\按钮,即进入“计算”窗口界面(见下图)。在这一窗口中,可修改汇流系数γ、洪峰径流系数C分区、洪水涨峰历时等参数。在绘制的过程线图中,共有12种设计频率的线,另外还提供了一个输入任意频率的过程线的机会,即“附加线频率”,以保证各种频率的线都能计算。
在这一窗口中,还提供如下一些功能(利用菜单或按钮): 分段绘图:根据输入的洪水过程线的起点与终点序号绘图。 图形打印:直接打印输出洪水过程线。 图形存盘:将洪水过程线按屏幕宽高的2倍绘制并以文件存盘。这一图形文件为BMP图象文件,可供主窗口(或其它图象编辑器)调入修改和输出。 打印机设置:弹出打印机设置对话框,修改打印机参数。 显示过程线摘录表:仅用于显示成果表。 修改图名:用于修改过程线的图名。 ⑤、洪峰适线:利用P―Ⅲ型频率曲线处理单元里的适线窗口进行各种曲线操作,之后, 第23页
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无资料地区径流量计算方法的探讨
优质期刊推荐无资料地区径流参证站分析选择--《水利科技与经济》2011年02期
无资料地区径流参证站分析选择
【摘要】:在无实测径流资料的地区,水电工程径流分析计算主要通过参证站与设计断面的集水面积缩放方法来推求,其关键就在于如何根据实际情况选择合适的设计参证站。以鲜水河支流甲斯孔流域的规划梯级电站工程径流分析计算作为典型例子,通过参证站、对比参证站及水文手册3种方法计算的参证站选择及径流成果合理性分析,提出了无资料地区设计参证站选择的一些建议。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TV121【正文快照】:
在中、小型水利水电工程的规划设计中,由于工程所在流域一般均较小[1],其在水文分析计算时经常遇到缺乏实测径流资料、或虽有短期实测径流资料但无法展延的情况[2-3],在这种情况下,径流分析计算比较常用的方法是参数等值线图法、经验公式法以及水文比拟法。其中水文比拟法是
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京公网安备75号无资料地区径流参证站分析选择
在中、小型水利水电工程的规划设计中,由于工程所在流域一般均较小[1],其在水文分析计算时经常遇到缺乏实测径流资料、或虽有短期实测径流资料但无法展延的情况[2-3],在这种情况下,径流分析计算比较常用的方法是参数等值线图法、经验公式法以及水文比拟法。其中水文比拟法是比较常用的方法,通常情况下主要是通过集水面积缩放的方法来推求设计断面的径流。水文比拟法是无资料流域移置水文相似区内相似流域的实测水文特征的常用方法,特别适用于年径流的分析估算。当设计断面缺乏实测径流资料,但其上下游或水文相似区内有实测水文资料可以选作参证站时,可采用本法估算设计年径流,其关键在于选择合适的参证站。参证站的选择会直接影响径流成果的合理性[4]。无资料地区中小型水电工程的径流分析成果的误差,对工程规模和工程效益的影响程度相对较大。如果设计径流计算得太小,会使得实际发电量达不到设计发电量;如果算得过大,会造成浪费。本文以道孚县鲜水河支流甲斯孔河的水电工程径流分...&
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在新疆中、小型水利工程的规划设计中,由于工程所在流域一般均较小,其在水文分析计算时经常遇到缺乏实测径流资料、或虽有短期实测径流资料但无法展延的情况。在这种情况下,径流分析计算比较常用的方法是参数等值线图法、经验公式法以及水文比拟法[1]。当设计断面缺乏实测径流资料,但其上下游或水文相似区内有实测水文资料可以选作参证站时,可采用水文比拟法,即通过参证站与设计断面的集水面积缩放方法来推求设计年径流,其关键就在于选择合适的参证站,参证站的选择会直接影响径流成果的合理性。无资料地区中小型水利工程的径流分析成果的误差,对工程规模和工程效益的影响程度相对较大。如果设计径流计算得太小,会使得水库或电站实际蓄水量或发电量达不到设计值;如果算得过大,会造成浪费。本文以新疆北塔山乌伦布拉克等五条泉水河及泉眼地表径流量调查计算项目[2]作为典型例子,从补给来源、三性分析、径流和降水年内变化过程相关分析这三方面进行对比分析,并结合实际自然地理情况,总结...&
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0引言水利水电工程的建设目的,不仅是为人们提供日常生活用水、灌溉用水,同时也要利用水利水电工程来控制洪水,减少洪水对周围流域产生的负面影响,所以要对水利水电工程设计洪水计算方法问题进行研究,针对不同地区的实际情况,提出问题的解决方式,提升水利水电工程项目的设计质量、施工质量以及使用质量。水利水电工程设计洪水计算方法有很多,水文比拟法是其中一种最为常见的设计洪水计算方法。贵州省水文测站较少,特别是200km2更是少之又少,各条河流的暴雨洪水特性差异较大,且因水文测站相对较少,且分布不均,因此,在水文比拟法计算坝址洪水时,应根据设计流域及依据站流域的集水面积差异情况,斟酌考虑集水面积分级修正推求坝址设计洪水。1面积比指数的确定贵州省洪峰流量均值面积比指数平均值为0.67,不同的河流,或同一河流不同的河段洪峰流量面积比指数也不尽相同。洪峰流量均值面积比指数一般通过本流域及邻近流域相关测站的洪峰流量均值与集水面积建立幂回归分析,幂指数即...&
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水文资料是水文分析计算的依据,在水利水电设计中,它直接影响着此次设计洪水计算的精度、可靠性,是设计洪水计算的基础。该项工作包括资料的可靠性、代表性和一致性审查三个方面。我省大部分中小河流没有水文站,因此在设计小水电站时推求径流量常用两种方法,第一种是推理公式法,用年径流深H值的年来水量,以电站附近雨量站的降雨资料进行水量年内分配,最短计算时段为“旬”,第二种是用“水文比拟法”,推求电站径流量,由于参证站是水文站。有“日”流量实测资料,因此可计算出以“日”为时段的流量。对于月调节的电站,利用“旬”流量进行水能计算,其方法简便,误差亦小,但对于径流电站,包括“日”调节电站而言,如用“旬”流量进行水能计算,其成果偏大,就必须用“日”流量进行水能计算,其成果才切合实际。(一)水文比拟法公式用“水文比拟法”推求电站设计流量,常用天津大学水利系编写的《小型水电站》一书公式:Q=参参设设PAPAQ参式中:P——降雨量(mm)A——集雨面积(k...&
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1问题提出浑河位于辽宁省东部,流经抚顺、沈阳等重要城市,河长415km,流域面积11481km2。抚顺上游15km处建有大伙房水库,水库以下沿河两岸建有堤防,两者共同构成浑河防洪体系,见图1。浑河洪水主要来自沈阳以上的山丘区,同次洪水,大伙房、抚顺、沈阳三站的洪峰流量均沿程递增,但沈阳以下为平原区,经河道调蓄作用后,下游洪峰流量均不大于沈阳站。沈阳站是浑河防洪体系中的重要防洪控制地点。1995年7月浑河流域出现特大暴雨,暴雨中心位于大伙房水库坝址附近地区。本次暴雨形成了有历史记录以来的特大洪水,造成浑河自抚顺站以下的堤防多处溃决,致使沈阳等水文站未能测到完整的洪水过程。基于沈阳站在浑河防洪体系中的重要地位以及1995年特大洪水的重要资料价值,对其进行溃堤洪水还原计算是十分必要的。图1浑河流域水系图2沈阳上游各站实测洪水及溃堤状况分析洪水期间大伙房水库最大泄流量为5490m3/s,支流东洲河东洲站实测洪峰流量为4210m3/s。两...&
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在防汛工作中,中小河流的洪水预报非常重要。因为中小水库都建在中小河流上,而一些中小河流没有雨量站和水文站,所以缺乏实测的降雨径流资料,不可能独立建立起洪水预报方案。然而,一旦遭遇洪水,要进行中小河流或中小水库的洪水预报就比较困难,使防汛工作很被动。以牡丹江水系为例,将已有的中小河流的实测降雨径流资料用水文比拟法应用于无资料的中小河流的洪水预报及中小水库的水文调度上。1流域概况牡丹江是松花江的支流,发源于长白山牡丹岭。河流大致近于南北方向,全长725 km,在黑龙江省依兰县汇入松花江。流域呈南北狭长形,流域面积为37 600 km2。两岸支流分布较均匀,呈树枝状,支流多而湍急。河源至镜泊湖为上游,较大的支流有珠尔多河、松乙河、尔站河等;镜泊湖至桦林为中游,较大的支流有海湾河、蛤蚂河、马莲河、横道河子;桦林至入口为下游,较大的河流有五虎林河、头道河、二道河、三道河、乌斯浑河等。流域内高山群立,山势陡峭,地形起伏较大,森林密布,耕地不...&
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近年来,面对水资源短缺,水环境恶化,对各个用水部门提出了更高的要求。而准确推求地表径流量,是水资源评价、分配、调度和工程规划等的基本依据,是推动国民经济发展的基本保障。《水利水电工程水文计算规范》对于具有长期实测径流资料、短期实测径流资料和缺乏实测径流资料的年径流量计算做了具体的规定。而就缺乏实测水文资料年径流量的计算,常用到水文比拟法推求径流量。考虑到流域面积、降水量、下垫面[1]、雨量站密度[3]等因素的差异性,引入已知参数,如流域面积S、降雨量X、径流系数a、径流深H等对其进行修正,可显著提高计算精度。其中S、X、a,H为参量,它们可以通过地形图,流域内历年实测资料统计,结合有关等值线图确定[1],最终通过不同的水文比拟公式推求未知流域的径流量。然而,我国北方很多河流属多泥沙河流,泥沙对径流量的推求十分重要,在以往的水文比拟法的研究中,未见考虑河流泥沙而对水文比拟法进行修正。故本文拟通过引入多年平均含沙量S和泥沙的密度ρ,...&
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