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嶂山閘水文站水位流量關系分析及其對工程調度的影響

2011-01-31 08:13:46趙永俊趙天昌
治淮 2011年2期

趙永俊 趙天昌

嶂山閘水文站水位流量關系分析及其對工程調度的影響

趙永俊 趙天昌

一、概況

(一)工程概況

嶂山閘位于江蘇省宿遷市嶂山村西1.1km處。1959年10月開工建設,1961年4月建成,是駱馬湖主要排洪口門,設計流量8000m3/s,校核流量10000m3/s,是沂沭泗河洪水東調南下工程的重要組成部分。駱馬湖承接上游南四湖、邳蒼地區、沂河南下洪水,經調蓄后,由嶂山閘經新沂河下泄入海。嶂山閘汛期根據下游區間來水和沭河來水,按新沂河設計行洪規模泄洪;非汛期嶂山閘關閘攔蓄,保證駱馬湖北調送水及周邊地區200萬畝農田的灌溉用水,并保護新沂河灘地30萬畝小麥免受桃汛威脅,同時為駱馬湖上游地區工業、航運、漁業用水提供有利條件。

嶂山閘總長428.97m,共計36孔,單孔凈寬10.0m,凈高7.5m,弧形鋼閘門,閘頂高程28.0m,閘室底板面高程15.5m(高程為廢黃河口基面)。

(二)河道概況

新沂河從嶂山閘起,向東流經新沂、宿豫、沭陽、灌云、灌南5個縣(市),至堆溝會灌河,于燕尾港南灌河口入黃海,全長約144km。兩岸堤距自西向東逐漸增寬,嶂山閘下約500m,至入海口達3000m。新沂河按河床比降等特征分為3段:自嶂山閘至沭陽城為上段,長43km,河道比降大,水流湍急,流勢不穩;沭陽城至小潮河閘為中段,長67km,河道比降減緩,河面逐漸展寬;小潮河閘至入海口為下段,長34km,河道比降平緩,河口則成倒比降,河面開闊。

二、嶂山閘水文站水位流量關系分析

(一)測站簡介

嶂山閘水文站1961年設站,是中央報汛站。觀測項目有水位、流量、降水、水質、泥沙等。測流斷面在嶂山閘下游400m處,斷面寬474m,實測最大泄量發生在1974年8月16日,流量為5760m3/s。

(二)洪水組成

沂沭泗流域面積7.96×104km2,駱馬湖以上的集水面積5.12×104km2。駱馬湖承接的來水有3支,即沂河干流來水、泗運水系經南四湖下泄的洪水及邳蒼地區澇水。嶂山閘作為駱馬湖的重要泄洪口門之一,根據大水年份駱馬湖出湖口門流量資料分析,近70%以上的出湖洪水經嶂山閘下泄進入新沂河。嶂山閘水文站斷面洪水流量完全受嶂山閘調節控制。

(三)水位流量關系的特點

嶂山閘水文站屬于閘壩站,其過水斷面流量完全受閘門變動調節控制,下游河道新沂河從嶂山閘起到沭陽段內沒有水工建筑物,下游水位不再受其他水工建筑物調節影響,又具有河道站的特性。

嶂山閘調閘后2h~4h,其下游水位趨于穩定,下游雖有老沭河、新開河、淮沭河,柴沂河、路北河等支流匯入,但由于這些河與新沂河交匯處距嶂山閘距離較遠,加之閘下河段河床比降較大,所以水位流量關系受下游洪水頂托的影響相對較小,嶂山閘下游水位流量關系曲線呈單一線。

(四)近年來水位流量關系曲線分析

從該站近年來實測流量資料分析,下游水位流量關系曲線不斷變化,根據實測資料繪制出水位流量關系曲線,從1998年、2003年、2004年、2005年、2008年的水位流量關系曲線比較圖上(見圖1)可以很明顯發現,相同流量級對應的水位逐年不斷降低,自2003年以來低水到高水的降低幅度越來越大,與1998年線相比同級流量下水位下降更多,高水部分降低在1.50m左右。

圖1 嶂山閘水位流量關系曲線比較圖

從圖1中可以分析得出,嶂山閘下游河段的行洪能力在近幾年有所提高,這與新沂河整治有較大關系。1997年之后,海口建閘,加固了鹽河套閘及小潮河閘,清除蘆葦,治理了大小陸湖,加之省、市、縣下決心,杜絕灘地播種,生物阻水減少,河道行洪糙率減小,尤其是2008年新沂河河道治理工程的實施,使河道行洪能力明顯增強,在水位流量關系曲線上表現為高水部分水位降低幅度較大。

三、水位流量關系的變化對工程控制運用的影響

在嶂山閘歷年來的工程控制運用中,該閘出現過3種流態:自由式孔流、淹沒式孔流和淹沒式堰流。近年來下游水位流量關系的不斷變化,導致出流流態分界點與對應流量也隨之不斷變化。

根據實測資料和目測流態分析,自由式孔流與淹沒式孔流的分界點流量在 2003年約為 1100m3/s,2004年變為1500m3/s左右,2005年達到1700m3/s左右,2008年達到2000m3/s左右。由于流態分界點不斷變化,出流公式的選用就顯得相當關鍵,否則會出現應按自由式孔流計算開高,而用了淹沒式孔流計算,或者是應按淹沒式孔流計算開高,卻用了自由式孔流計算,都將造成泄洪流量與調度指令要求流量相差很大。以2008年為例,下泄流量2000m3/s左右為自由式孔流與淹沒式孔流的分界點,調度指令流量1800m3/s左右時實際閘孔出流流態為自由式孔流,若按2005年水位流量關系曲線和流態分界來進行閘門開高計算,則會錯誤按照淹沒式孔流來計算開高得e=1.25m,按此開高進行調度操作的實際過閘流量為1990m3/s,比調度指令流量多190m3/s,實際過閘流量與調度指令流量誤差達10.6%。

由此可見,水位流量關系的變化對嶂山閘的工程調度運行產生了顯著的影響,根據下游水位流量關系的不斷變化要不斷調整工程運行方案,從而滿足防汛防旱調度指令的需要。

四、結語

駱馬湖承接著南四湖、沂河及以上區間的下泄洪水。嶂山閘作為駱馬湖的重要泄洪口門,其泄洪流量的控制,對于區域防洪調度決策相當重要。隨著新沂河整治工程的不斷深入和下游河道不斷演變,嶂山閘的水位流量關系還將隨之改變。因此,必須做好水位流量關系的分析研究,及時修訂關系曲線,才能準確控制泄洪流量

江蘇省水文水資源勘測局 210029 江蘇省駱運水利工程管理處 223800)

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