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于什蓋水庫蒸發與滲漏量分析

2014-02-22 07:35:59
水利規劃與設計 2014年7期

俞 健

(石河子水文水資源勘測局 新疆石河子 832000)

于什蓋水庫蒸發與滲漏量分析

俞 健

(石河子水文水資源勘測局 新疆石河子 832000)

本文以2010年于什蓋水庫各種水量觀測資料為基礎,依據水量平衡原理,對水庫的蒸發與滲漏情況進行初步的探討和分析。

于什蓋水庫 蒸發量 滲漏量 水量平衡

引言

于什蓋水庫位于農十師一八四團團部以北5.0km的洼地內,利用山間洼地筑壩形成注入式水庫。大壩由主壩、東副壩和北副壩組成,主壩為粘土心墻壩,壩長1604.25m,主壩最大壩高27.5m,壩頂高程408.0m。東、北副壩為土工膜防滲心墻壩,東副壩壩長490m,最大壩高12m,北副壩壩長1056m,最大壩高10.5m。水庫總庫容0.8億m3,調節庫容7200萬m3,死水位高程445m,死庫容700萬m3,水庫最大水面6.3km2。庫區多年平均氣溫6.1℃,最高氣溫41.9℃,最低氣溫-37.2℃。多年平均降水量87.0mm,多年平均蒸發量2284mm。

水庫建成之后,解決了當地工業用水、農業開發用水及生活用水短缺的問題,具有很高的經濟效益、社會效益和生態環境效益。

2 水庫水量損失分析

水庫水量的損失主要有兩種途徑:一種是庫面蒸發損失;另一種是水庫滲漏損失。

2.1庫面蒸發損失量分析

水面蒸發是水循環過程中的一個重要環節,也是水庫水量損失的主要途徑之一。水面蒸發量的大小與風速、氣溫、液面上空水汽的飽和程度等因素有關。于什蓋水庫采用漂浮水面E601型蒸發器來觀測水庫的蒸發情況,根據《水面蒸發觀測規范》(SD265-88)的要求,在數據處理過程中,把蒸發器的觀測值作為水面蒸發量的實際值來近似處理,折算系數值取為1。

水庫蒸發損失量計算:

式中:Es-大水體的水面蒸發量(mm);E1-漂浮水面E601型蒸發器的觀測值(mm)。

水庫蒸發損失量的大小取決于水面的蒸發能力以及水庫水面面積,水庫蒸發損失量的計算可按下式進行:

式中:We-水庫的日平均蒸發量(萬m3);Es-大水體水面蒸發量(mm);Fs-對應的日平均水面面積(km2)。

于什蓋水庫水面蒸發觀測站2009年建站,由于觀測儀器出現問題,只有2010年的觀測數據較完整和連續,可進行數據分析計算。

本文根據2010年的水面蒸發觀測數據為基礎來計算水庫的蒸發損失量,由于每年的11月下旬至來年3月上旬為水庫結冰期,水面蒸發量很小,且缺乏必要的觀測數據,所以在數據處理過程中不考慮這期間水庫的蒸發損失量,只考慮滲漏損失情況。

通過計算我們得到了2010年水庫的蒸發損失量情況,計算結果見表1。

通過計算,我們得到2010年水庫年蒸發量為2079mm,蒸發損失量1133.8萬m3。根據歷史氣象資料,庫區多年平均蒸發量為3545mm,根據《水面蒸發觀測規范》的要求,取20cm蒸發器蒸發量與實際水面蒸發量的折算系數為0.6,我們得到折算到實際水體的水面蒸發量為2127mm。通過比較可以發現,兩個水面蒸發量的數值相差很小。

表1 2010年于什蓋水庫庫面月蒸發量統計表

2.2水庫降雨量分析

水庫降水量的觀測值可近似地反映水庫庫區降水情況,我們可以按下式計算水庫庫面各月截獲降水補給量:

式中:Wp(i)-庫面月降水量(104m3);P(j)-日降水量(mm);F(j)-日平均水面面積(km2)。

由于水庫庫區降水量觀測缺乏數據,在此我們用庫區多年平均降水量來近似表示水庫降水量。

式中:Wp-水庫年降水量(104m3);P-多年平均降水量(mm),根據資料我們取105.3mm;F-年平均水面面積(km2),我們可以從表1近似得出結果5.35km2。

根據以上數據我們可以得出水庫年降水量僅為56.3萬m3,與蒸發損失量的1133.8萬m3相比,只有其二十分之一。

2.3水庫滲漏量損失

2.3.1 水庫滲漏的基本情況

水庫現在能觀測到的滲漏點主要有主壩Z0+280、Z0+382、Z0+410、Z1+377和Z2+050號樁的5個滲漏點以及東副壩D0+106、D0+276號樁的2個滲漏點。從最近幾年對這幾個滲漏點的觀測情況來看,只有Z1+477和D0+378號樁的2個滲漏點有持續性的滲漏,其中Z1+477號樁的滲漏量基本穩定在2L/S左右,D0+378號樁的滲漏量則會隨著庫水位的變化在2—12L/S之間變化,而Z0+380、Z0+482、Z0+510、Z2+050和D0+190號樁的五個滲漏點只有在庫水位達到一定高度時才開始有滲漏,且Z0+380、Z0+482、Z0+510和Z2+050號樁的4個滲漏點的滲漏量都<0.5L/S,D0+190號樁滲漏點的滲漏量小于5L/S。

水庫的滲漏量遠遠不止我們已觀測到的這些,由于水庫庫址斷層較多、裂隙發育、地質結構復雜,所以水庫庫區和斷層那些觀測不到的滲流量也是非常大的。

2.3.2 水庫滲漏的數值分析

方法一:根據水量平衡原理進行計算

根據水量平衡原理,我們可以對水庫的滲漏情況進行如下數值分析。

式中:WSL-年滲漏損失量(104m3);We-年總蒸發水量(104m3);Wb-年底水庫水量(104m3);Wo-年出庫水量(104m3);Wa-前年底庫容(104m3);Wi-年進庫水量(104m3);Wp-年降水量(104m3)。

根據以上計算公式,把2010年相關的數據代入其中,我們得到了2010年于什蓋水庫的滲漏損失量:

日平均滲漏量:

總損失量:

水量損失率:

水量利用率:

方法二:直接計算

水庫冬天結冰,水面蒸發量很小,期間只考慮水庫的滲漏損失,而忽略水面蒸發損失。我們通過這個方法來近似求出水庫的滲漏損失量。我們統計了2002年—2008年結冰期間水庫滲漏損失量情況,見表2。

表2 2002年—2010年結冰期間水庫滲漏損情況統計表

通過計算我們得到這8年水庫結冰期間水庫滲漏日平均損失量為3030.6m3。由于水庫冬季蓄水量在一年當中最少,庫盤面積也最小,所以水庫年平均滲漏量應該會大于這個值,下面計算中取權值為1.5。

滲漏損失量:

總損失量:

水量損失率:

水量利用率:

通過比較由這兩種方法求出的計算結果可以看出,兩方面的數值存在一定的差異。由于第二種方法是直接求解,減少了累計誤差,且利用了8年的有效觀測數據,所以這些數據更能真實地反映出水庫滲漏的實際情況。

3 結論

通過計算分析,2010年的各項計算結果比較真實地反映出了水庫水量損失的基本情況。但由于缺乏更多水庫蒸發觀測數據,無法進行更多的對比分析。為了更加準確地掌握水庫蒸發損失的真實情況,建議在今后的工作中應加強對水面蒸發數據的觀測。

從2010年各項數據分析的結果來看,雖然水庫水量的損失總量比較大,但水庫水資源的有效利用率還是非常高,達到了90%以上,符合設計要求。

從2010年對水庫所做的安全鑒定和對最近的觀測數據進行分析后可知,水庫的滲漏量處于一個比較安全的范圍,且已基本穩定,水庫運行狀況良好。

1 楊紅秀. 汾河水庫蒸發滲漏水量損失分析計算. 山西水利科技, 2010.10第四期.

2 庫爾班阿西木. 平原水庫水量平衡與水量損失的探討.地下水. 2010.10第五期.

3 周赤建. 紅山水庫水面蒸發量確定方法研究. 內蒙古水利. 1998年第二期.

4 奚玉英. 由20cm蒸發皿資料和風速計算水庫庫面蒸發量. 水電站設計. 2003.6第二期.

10.3969/j.issn.1672-2469.2014.07.014

TV13

B

1672-2469(2014)07-0045-03

俞健(1969年—),男,工程師。

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