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2017年丹江口水庫精細化調度實踐與探討

2019-10-20 04:50:19穆青青何曉東丁洪亮董付強
人民長江 2019年3期

穆青青 何曉東 丁洪亮 董付強

摘要:針對2017年丹江口水庫全年來水整體偏豐、汛期豐枯不均、枯豐急轉的水情特點,以及防洪與供水矛盾突出、樞紐未經(jīng)過高水位運行的問題,為提高水資源綜合利用效率,確保水庫防洪供水等綜合效益的發(fā)揮,對丹江口水庫在不同階段包括大壩橫縫處置期間、秋汛防洪期和汛末蓄水167m時期分別實施了水庫精細化調度,并制定了精細化調度方案。方案包括加強預測預報、加密會商、電廠24h實時待命、加密水位監(jiān)測、提前預警等。通過精細化調度,讓水庫安全度汛,產(chǎn)生防洪效益7.04億元,汛后順利完成167m蓄水試驗工作;陶岔渠首累計向北方供水突破100億m3,且首次達到設計供水流量350m3/s;年累計發(fā)電量達31.23億kW·h,樞紐防洪、供水、發(fā)電等效益顯著。

關鍵詞:水庫精細化調度;蓄水試驗;丹江口水庫;南水北調中線一期工程

中圖法分類號:TV697

文獻標志碼:A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2019.03.008

文章編號:1001-4179(2019)03-0040-07

漢江是長江中游最大的支流,也是長江豐枯變化最大的支流之一。丹江口水庫是開發(fā)漢江水資源的關鍵工程,同時也是南水北調中線一期工程的水源地,水利樞紐任務以防洪、供水為主,結合發(fā)電航運等綜合利用,故對其進行精細化調度。是至關重要的,也是值得深入探討的。

丹江口水庫自2012~2016年遭遇連續(xù)枯水年后,2017年水庫來水整體偏豐,汛期來水豐枯不均,枯豐急轉,漢江出現(xiàn)多年少有秋汛,來水特豐。針對2017年漢江汛情,制定不同情況下的精細化水庫調度計劃和實施方案7,實施精細化調度,充分發(fā)揮了水庫的防洪、供水、發(fā)電等綜合效益,順利完成了樞紐164m和167m階段的蓄水試驗,為后期水庫蓄水、供水工作奠定了基礎。

1 丹江口水利樞紐概況

丹江口水利樞紐位于漢江的上游干流與支流丹江匯合點下游800m處,距防洪控制點碾盤山240km,距河口652km,控制流域面積95217km2(約占漢江全流域的60%)l8,是治理和開發(fā)漢江水資源的關鍵性控制工程,也是南水北調中線水源工程9。樞紐分兩期建設,初期.工程于1958年9月開工,1973年底建成。加高工程于2005年9月肝工建設,2013年8月通過國務院南水北調辦公室組織的蓄水驗收,2014年11月1日進行試驗性通水,2014年12月12日正式通水。

丹江口水利樞紐壩頂高程由初期工程的162m加高到176.6m;正常蓄水位由157m提高到170m相應庫容達到272.05億m3(2008年復核成果,下同);死水位由140m抬高到150m,相應庫容110.83億m3,極限消落水位145.00m;水庫調節(jié)庫容161.22億~186.97億m3,調節(jié)性能由年調節(jié)水庫變?yōu)槎嗄暾{節(jié)。為滿足漢江中下游的防洪要求,水庫的夏、秋汛防洪限制水位分別為160.00m和163.50m,預留防洪庫容110.21億~80.53億m3,配合水庫、堤防及杜家臺工程分洪,部分民垸運用,可防御1935年實際洪水(相當于100a一遇)。

建庫以來,樞紐共攔蓄入庫洪峰流量大于10000m3/s以上洪水91次,有效保障了漢江中下游的防洪安全。水庫為南水北調中線工程水源地,能滿足近期向北方調水95億m3,后期調水120億~130億m3的需求,截止2017年底累計向北方供水超過118億m3樞紐電站總裝機容量為90萬kW,是湖北電網(wǎng)的骨干電站,多年平均發(fā)電量33.78億kW·h[14),累計發(fā)電1725億kW·h。枯水期,水庫改善了漢江中下游供水流量,有效提高了漢江中下游航運能力和生態(tài)用水要求。

2 2017年丹江口水庫來水情況

2.1 來水情況

2017年水庫入庫水量為444.874億m3,較多年同期多23%,全年來水整體偏豐。汛期水庫來水豐枯不均,枯豐急轉,有明顯秋汛。自6月中下旬開始,來水轉入特枯,7,8月份分別偏少66%,61%;9月份來水偏多60%,10月份入庫流量達到5570m3/s,是多年均值的3.5倍,為1956年以來第三大值,僅次于1983年(6930m3/s)和1964年(5760m3/s)。

2.2 洪水概況

9~10月,漢江發(fā)生明顯秋汛,雨洪時間長、量級大、過程多,累積面平均降雨量403.5mm,是常年同期的2倍,為1956年以來第三大值。受持續(xù)降雨影響,漢江發(fā)生2011年以來最大洪水,丹江口水庫連續(xù)出現(xiàn)了8次漲水過程,5場入庫洪峰流量5000m3/s以上洪水,其中3次入庫洪峰量級超過10000m3/s,最大入庫洪峰18600m3/s(10月12日18:00)。9~10月份水庫累計來水量高達243億m3,是常年同期的1.4倍,最大30d洪量175億m3,重現(xiàn)期約10a。

3 水庫調度運彳情況

3.1 水庫調度運行簡況

2017年1~5月份水庫按照“先緊后松,留有余地,動態(tài)調整”原則向漢江中下游供水,清泉溝、南水北調中線供水按水利部下達的年度水量調度計劃及調整計劃執(zhí)行,確保了漢江中下游和南水北調中線一期工程供水安全。庫水位由年初的154.54m逐步消落,3月11日最低降至152.29m后止跌回升,5月底回漲至156.17m。

進入汛期后,水庫調度在以保障防洪供水安全的前提下,控制漢江中下游供水,保持庫水位緩漲態(tài)勢,逐步抬升水庫蓄水位,以保障南水北調中線一期工程供水安全,6月15日水庫水位超過158m。7,8月份在來水特枯情況下,除個別時段實施應急調度外,漢江中下游供水流量基本維持在490~520m3/s,庫水位維持在158m左右運行。

受9~10月份華西秋雨影響,水庫發(fā)生5場入庫洪水過程(詳見表1),庫水位持續(xù)上漲,9月13日水位超過歷史最高運行水位(2014年11月1日,160.72m),9月23日超過初期規(guī)模壩頂高程(162m),進入加高壩體擋水階段。9月27日08:00水庫按長江防總調度指令開閘泄洪,18:00庫水位漲至163.5m時,水庫按照《丹江口水庫蓄水工作方案》,啟動164m蓄水階段監(jiān)測分析與評估;10月18日06:00庫水位漲至166.0m時,啟動167m蓄水階段監(jiān)測分析與評估。按照加高工程監(jiān)測要求,2017年丹江口水庫控制庫水位不超過167m運行,10月29日02:00達到最高庫水位167m,10月底庫水位為166.97m。

在國家防總高度重視和長江防總精心調度下,2017年水庫累計泄洪8次,閘門啟閉58次,最多時開啟4個深孔4個堰孔泄洪,最大棄水流量6410m3/s,累計棄水29d,共棄水97.311億m3。

3.2 2017年水庫調度難點

3.2.1 汛期來水豐枯不均

丹江口水庫2012~2016年連續(xù)5a來水偏枯,水庫水位較低,為保證南水北調中線一期工程順利供水,蓄水壓力異常緊張。2017年水庫來水整體偏豐,但汛期來水豐枯不均,枯豐急轉,夏汛期(7、8月)來水特枯,較多年均值偏少達60%以上;秋汛期(9、10月)來水特豐,特別是10月份來水是多年均值的3.5倍。如此汛情,增加了調度難度,前期為保供水,控制下泄,維持高水位運行,后期來水特豐,為保防洪安全,加大下泄,這就需要對水庫進行精細化調度,確保水庫的防洪、供水及工程安全。

3.2.2 防洪與供水矛盾突出

自2014年12月12日南水北調中線一期工程正式通水后,丹江口水利樞紐新增向北方供水職能,水庫在遭遇連續(xù)5a枯水年的情況下,水庫的防洪與供水矛盾日益突出,水庫運行調度形勢異常困難。特別是2017年,前期在水庫來水較枯的形勢下,為保證供水,汛前持續(xù)維持水庫高水位緩漲態(tài)勢,6月20日進入主汛期,水庫水位為158.29m,距汛限水位160m僅1.7m,預留的防洪庫容少;從防洪方面,汛前水庫都是盡量降低庫水位運行,用于汛期接納洪水過程,充分科學合理利用水資源,確保防洪安全。供水與防洪兩者之間對庫水位的要求是矛盾的、沖突的,為充分發(fā)揮水庫的綜合效益,客觀上增加了綜合調度難度。

3.2.3 樞紐沒有經(jīng)過高水位運行考驗

加高工程完工后,2013年8月底丹江口水利樞紐通過了大壩蓄水驗收,水庫開始按照后期規(guī)模運行,由于自2012年以來水庫遭遇連續(xù)枯水年,水庫一直處于較低水位運行,還未經(jīng)受高水位運行的考驗。為確保蓄水安全穩(wěn)妥,根據(jù)長江防總調度令,水庫水位漲至167.00m時按出入庫平衡控制,水位不得超167.00m。這就要求調度管理部門加強雨水情預測預報,細化調度方案,采取精細化調度確保調度目標實現(xiàn)。

4 不同階段的水庫精細化調度實踐

4.1 大壩橫縫處置期間

2017年8月29日水庫水位超過158m,為確保丹江口樞紐大壩安全,從9月1日開始對丹江口大壩溢流壩段橫縫進行處置。

為控制橫縫處置期間庫水位不超過159m,長江防總緊急實施了漢江上游水庫聯(lián)合調度,上游安康、潘口水庫實施控泄攔蓄洪水。安康水庫自9月1日16:00起控制出庫不超過800m'/s;潘口水庫則停機,不參與電網(wǎng)系統(tǒng)調峰。通過上游水庫聯(lián)調,減小出庫流量,減輕丹江口水庫水位上漲壓力。

同時丹江口水庫自9月2日14:00起逐步加大出庫向漢江中下游下泄流量至1800m3/s。為補足調度令規(guī)定的下泄流量,2日19:05水庫開啟1個泄洪深孔,總下泄2100m3/s。9月4日14:00泄洪深孔關閉,下泄流量減小至1300m3/s。

安康、潘口水庫控泄期間,安康水庫水位由311.28m上漲至319.91m,潘口水位由340.27m上漲至344.06m,均未超防汛限制水位。由于安康和潘口水庫控泄攔蓄,總計減少進入丹江口水庫水量3.4億m3(其中安康、潘口各1.7億m3),減少丹江口水庫水位上漲0.44m。

溢流壩段橫縫處置期間,丹江口水庫水位維持在158.34~158.91m運行,順利實現(xiàn)調控目標。

4.2 秋汛防洪期

2017年丹江口水庫的5場洪水過程均出現(xiàn)在秋汛期,特別是第2、3場洪水,具有多峰、量大的特點。具體洪水調度過程如下。

受9月23~27日、30日至10月4日持續(xù)降雨影響,漢江上游出現(xiàn)明顯洪水過程,上游安康、潘口、黃龍灘等水庫相繼開閘泄洪,丹江口水庫出現(xiàn)自2011年以來同期最大秋汛洪水,第2場洪水洪峰為17300m3/s(9月28日08:00),洪量48.1億m3;第3場洪水過程呈現(xiàn)兩次明顯洪峰,洪峰分別于10月2日12:00(10600m3/s)、5日10:00(17300m3/s)入庫,洪量55.7億m3。

水庫水位自9月24日162.13m開始起漲,為確保防洪安全,水庫按長江防總調度令從9月26日起將向漢江中下游下泄流量加大至1200m3/s。27日庫水位上漲至163.14m,接近秋汛期汛限水位163.5m,水庫按長江防總調令于08:00開啟1個深孔泄洪,13:00、16:00又分別增開2個深孔泄洪,水庫下泄流量5450m3/s(共5個深孔,含發(fā)電流量)。

9月28日08:00庫水位上漲至164.10m,入庫達到洪峰流量17300m3/s,28日10:00水庫按長江防總調令增開1個深孔和2個堰孔,下泄流量增加至7500m3/s(共計6個深孔,2個堰孔);16:00水庫對閘門進行了調整,調整為4個深孔和4個堰孔,水庫最大出庫流量8040m3/s。

由于漢江中下游河段多站超警戒,防洪形勢緊張,水庫于10月1日14:00按長江防總調令,關閉1個泄洪深孔,將下泄流量減至6700m3/s左右(3個深孔,4個堰孔),以減輕漢江中下游防汛負擔,丹江口水庫水位上漲至164.63m(29日08:00)。

隨著第3場洪水過程雙峰入庫,水庫水位再次快速上漲,水庫維持3個深孔4個堰孔泄洪,水位最高上漲至165.85m(10月6日12:00),期間水庫最大出庫流量7500m3/s。

2017年汛期丹江口水利樞紐充分發(fā)揮了漢江流域防洪關鍵性控制工程的“角色”,水庫在保障防洪安全的前提下攔洪削峰,5場洪水的削峰率分別達87%,54%,57%,59%,50%,降低漢江中游干流皇莊水位2m左右,避免了民垸分洪7.6億m3,防洪效益顯著,確保了樞紐及漢江中下游的防洪安全。

4.3 汛末水庫蓄水至167m精細化調度實踐

秋汛期丹江口水庫按照《丹江口水庫蓄水工作方案》。實施了164m階段蓄水試驗工作,于10月5日完成。水利部《關于丹江口水利樞紐164米蓄水階段安全監(jiān)測評估報告和繼續(xù)抬高水位的意見》認為大壩工作性態(tài)總體正常,水庫可繼續(xù)抬高水位至167m。10月18日06:00水庫水位超過166m,按照《丹江口水庫蓄水工作方案》啟動167m階段蓄水試驗工作,24日167m階段蓄水試驗工作完成,監(jiān)測結果為大壩變形、滲流、應力應變及裂縫開度等檢測數(shù)據(jù)無明顯異常變化,大壩工作性態(tài)平穩(wěn)正常,水庫經(jīng)受了高水位運行的考驗。

10月4日以來丹江口水庫出現(xiàn)3次入庫洪峰過程,分別為17300m3/s(5日12:00)、18600m3/s(12日18:00).8470m3/s(18日16:00),最大下泄流量7360m3/s。丹江口水庫攔洪、削峰,實施分級控泄,庫水位于14日00:00上漲至165.82m,此后根據(jù)入庫流量的減小情況逐步減小下泄流量,維持庫水位在165.8m左右運行。受16~17日降雨形成的入庫洪水影響,18日06:00庫水位漲至166.00m,達到167m階段蓄水試驗的工作水位。24日08:00庫水位166.67m,入庫流量2430m3/s,此后入庫流量逐步減小,167m階段蓄水試驗完成后,水庫后期無明顯大的降雨過程發(fā)生。

4.3.1 精細化調度方案

根據(jù)長江防總調度令“水庫水位漲至167.00m時按出入庫平衡控制,水位不得超167.00m3,堅持少棄水、不超167m、維持高水位運行的原則,實施具體精細化調度方案。

(1) 加強預測預報,加密會商。水調中心密切關注天氣、實時水雨情,24h值班值守,堅持每天會商,根據(jù)入庫流量變化,制定水庫調度方案,下達調度指令,確保水庫不超167m。

庫水位上漲至167m后,開啟閘門;庫水位再次上漲至166.99m時,再次開啟閘門;庫水位回落至166.95m時,關閉閘門,如此反復循環(huán)啟閉,保持入庫流量與出庫流量平衡,實現(xiàn)庫水位167m調度目標。

(2) 電廠24h實時待命,準備開啟、關閉閘門操作。

(3) 漢江水文局和水調中心加密水位監(jiān)測,實時盯緊丹江口水庫的庫水位變化。

(4) 提前預警、宣傳泄洪安全注意事項,保衛(wèi)處及時疏散壩下群眾和漁民,確保人民生命財產(chǎn)安全。

4.3.2 水庫水位167m調度過程

2017年10月21日10:00,丹江口水庫入庫流量已降至3000m3/s左右,根據(jù)長防總調度令,水庫泄洪深孔關閉,以1300m3/s發(fā)電流量下泄。停止泄洪后,水庫水位逐步上漲,為控制水庫水位不超166.55m,水庫于22日01:30開啟一個深孔泄洪。經(jīng)請示上級防汛部門同意,水庫水位控制可按不超過166.60m控制,22日12:00水位上漲至166.56m,泄洪深孔關閉。23日按照長江防總指令,丹江口水庫水位按照不超過166.65m控制,23日15:00水庫水位166.63m,為避免水庫繼續(xù)上漲,15:30開啟一個深孔泄洪,于18:30關閉深孔。

后期水庫水位維持緩慢上漲,根據(jù)長江防總調度令,水庫水位漲至167.00m時按出入庫平衡控制,水位不得超167.00m。水庫水位于10月29日02:00達到167.00m,為控制水位不超167.00m,于29日02:30開啟2個深孔,29日06:00關閉1個深孔,29日14:00水位降至166.95m,于是在14:30關閉最后1個深孔,控制水庫下泄流量為1200m3/s左右。

10月30日03:00庫水位漲至166.99m,為控制水位上漲,隨即于03:40開啟1個深孔,控制水庫下泄流量為2000m3/s左右,31日01:40關閉深孔;隨后,31日21:40再次開啟深孔,11月1日03:40關閉。

11月1日17:00水庫水位再次漲到166.99m,18:45開啟1個深孔,22:15關閉,水庫水位于11月2日01:00漲到最高水位166.99m后開始回落。167m調度過程中啟閉閘門13次,完成蓄水167m的精細調度。具體調度過程閘門啟閉統(tǒng)計見表2所示。

5 調度成效

5.1 防洪

2017年丹江口水庫發(fā)生的5場洪水,除第一場被水庫全部攔蓄外,其余4場洪水水庫的削峰率也達到50%以上,整個汛期水庫最大出庫流量為8040m3/s,充分發(fā)揮了水庫的攔洪削峰作用,有效緩解了漢江中下游的防洪壓力,漢江中下游河道水勢平穩(wěn),安全度汛,避免了民垸分洪和蓄滯洪區(qū)運用,樞紐防洪效益顯著。據(jù)估算,減少民垸分洪淹沒1.67萬hm2,河灘地淹沒3.33萬hm2,減少杜家臺分洪運用淹沒1萬hm2,防洪效益為7.04億元。

具體防洪效益計算方法如下。

5.1.1 基本參數(shù)

(1) 減淹面積。根據(jù)丹江口水利樞紐以下的民垸杜家臺分蓄洪區(qū)、洲灘在沒有和有丹江口樞紐進行洪水調節(jié)時的淹沒面積,計算出兩者差值,即為減淹面積。

(2) 畝均損失值。1981年調查到的1980年經(jīng)濟損失綜合指標為:民垸1000元/畝、杜家臺分蓄洪區(qū)300元/畝、洲灘150元/畝。

(3) 物價上漲指數(shù)及損失增長率。湖北省1991和1992年物價指數(shù)分別為105%和107%,取物價上漲率為6%,年損失增長率取3%,即經(jīng)濟損失增長率為9%。

(4) 間接損失與直接損失的比值K緣。根據(jù)《丹江口水利樞紐初期工程防洪經(jīng)濟后評價》專題報告,取K=23.25%。

5.1.2 計算方法

(1) 直接防洪經(jīng)濟效益。用減淹面積乘以畝均損失值計算,并按下式計算到2017年基準年。

B直接=B×(1+9%)”

式中,B為1980水平年經(jīng)濟損失值;n為1980年與當前年相距的年數(shù)。

(2) 間接防洪經(jīng)濟效益。

B間接=B直接×K

5.2 供水

2017年水庫圓滿完成了南水北調中線一期工程的供水任務。9月25日,陶岔渠首累計向北方供水突破100億m2;10月15日,陶岔渠首入渠流量首次達到設計供水流量350m3/s,為后期水庫蓄水、供水工作奠定了基礎。

5.3 發(fā)電

2017年丹江口水庫通過精細化調度,根據(jù)來水豐枯不均,實時制定發(fā)電計劃,合理分配發(fā)電負荷,年累計發(fā)電量31.23億kW·h,較2016年同期多9.01億kW·h,取得了較好的發(fā)電效益。

5.4 蓄水

汛期順利完成了樞紐164m和167m階段的蓄水試驗,大壩工程安全平穩(wěn),為后期蓄水奠定了堅實的基礎,汛后時任中央政治局常委、國務院副總理汪洋對丹江口水庫大壩加高后首次167m高水位運用作出了重要批示:“十分不易,應予表揚”,肯定了丹江口水庫的調度成效。

6 精細化調度探討

6.1 問題

(1) 汛前及汛期實際運行水位較高,加大了防洪調度的難度。2017年為保障南水北調中線一期工程足額供水,丹江口水庫控制下泄流量,汛前持續(xù)維持水庫高水位緩漲態(tài)勢,6月20日進入主汛期,水庫水位158.29m,距汛限水位160m僅1.7m,預留的防洪庫容較小,受汛限水位限制,一遇洪水就要泄洪,極易產(chǎn)生較多棄水,當與漢江中下游洪水遭遇時還會增加中下游防洪負擔,不利于防洪安全,而且不利于洪水資源的有效利用。

(2) 漢江干支流梯級水庫群尚未形成聯(lián)合調度機制。為做好精細化調度工作,保障丹江口水庫防洪、供水安全,迫切需要流域梯級水庫群的聯(lián)合優(yōu)化調度。漢江流域各梯級水庫在遭遇洪水過程時,易出現(xiàn)集中棄水、洪水過后又集中蓄水,乃至無水可蓄的局面,非常不利于水庫綜合效益的發(fā)揮,造成水資源的浪費。由于漢江流域各梯級水庫分屬于不同的投資主體,防汛調度權限分屬不同地區(qū)的防汛部門,電力調度也歸屬不同的電力調度機構,協(xié)調起來難度大,亟需建立梯級水庫群聯(lián)合調度機制。

(3) 未形成漢江水情、工情信息溝通共享機制。丹江口水庫實施精細化調度只有在實時掌握漢江上游雨水情、工情信息的前提下,才能做出準確可靠的預報和科學合理的調度決策。但是目前漢江流域干支流主要電站因運行管理單位不同,且信息自動化程度參差不齊,各水庫之間未建立水雨情、工情及水庫調度相關信息共享平臺,造成信息溝通交流不暢;且各水庫的調度運用目標不同,調度思路也不盡相同,下游水庫缺少上游水庫的水情預報信息、實時調度信息及調度計劃,故對開展水庫優(yōu)化精細化調度,提高水資源利用率極為不利。

6.2 建議

(1) 建議對汛期運行水位實施動態(tài)控制。在丹江口水庫的實時調度中,根據(jù)水庫實時水雨情,結合中、長期降水預報,在確保樞紐安全和漢江中下游防洪安全的前提下,對丹江口水庫的運行水位實行動態(tài)控制,可合理地利用水庫防洪與興利“重疊”庫容,減少水庫棄水,提高水資源利用率。在信息技術飛速發(fā)展和預報水平提高的當代,從丹江口水庫洪水資源調控技術研究結果看,汛末適當抬高運行水位1~2m,能有效提高水庫汛后的蓄滿率,增加水庫供水保證率,充分發(fā)揮丹江口水利樞紐的綜合效益。因此,建議積極進行丹江口水庫汛期運行水位動態(tài)控制研究并加以實施。

(2) 建議進一步推動水庫群聯(lián)合調度。今年9月份丹江口大壩橫縫處置期間,為避免水庫水位快速上漲,長江防總實施水庫群聯(lián)合調度,安康水庫控制下泄流量,待大壩橫縫處置完成后,安康水庫恢復正常調度。此次水庫群聯(lián)合調度非常成功,充分合理利用了雨洪資源。因此,建議加快推進漢江流域水庫群的聯(lián)合調度研究工作,進一步理順完善聯(lián)合調度管理體制機制,形成切實可行、易于操作的聯(lián)合調度機制;建立固定的漢江洪水與水量調度工作聯(lián)席會機制,通過多種手段和措施對漢江流域防洪供水、發(fā)電、航運、生態(tài)實施統(tǒng)一調度管理。

(3) 加快水資源統(tǒng)一調度信息平臺建設。流域水資源統(tǒng)一調度信息平臺建設,是推動流域水庫群聯(lián)合調度的重要措施。統(tǒng)一調度信息平臺建設,可全面掌握整個漢江流域的水資源狀況,各個水利工程及引調水工程運行情況等,能實現(xiàn)信息互通、共享,使有限的水資源發(fā)揮更大的綜合效益。因此,建議以漢江流域最嚴格水資源管理制度試點和國家水資源監(jiān)控能力建設為基礎,加快漢江流域水資源監(jiān)控體系和統(tǒng)一調度信息平臺建設,實現(xiàn)信息開放共享,為漢江流域實施水庫群聯(lián)合調度打下基礎。

各個方面的具體關系如圖1所示。

7 結語

2017年丹江口水庫全年來水整體偏豐,汛期豐枯不均,枯豐急轉。面對發(fā)生的明顯秋汛,國家防總高度重視,長江防總科學調度,制定精細化調度方案,水庫管理部門認真執(zhí)行,充分發(fā)揮了水庫的攔洪削峰作用,有效緩解了漢江中下游的防洪壓力,確保了防洪安全;167m蓄水試驗工作的順利完成,為南水北調中線一期供水提供了可靠保障,樞紐防洪、供水、發(fā)電等效益顯著。丹江口水庫綜合利用任務繁重,水庫調度工作任重道遠。為進一步做好水庫精細化調度工作,提高水資源綜合利用效率,迫切需要對水庫實施汛期運行水位動態(tài)控制、積極推動水庫群聯(lián)合調度、加快水資源統(tǒng)一調度信息平臺建設,以確保水庫防洪、供水等綜合效益的發(fā)揮。

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(編輯:劉媛)

引用本文:穆青青,何曉東,丁洪亮,董付強.2017年丹江口水庫精細化調度實踐與探討[J].人民長江,2019,50(3):40-46.

Practice and discussion on fine dispatching of Danjiangkou Reservoir in 2017

MU Qingqing,HE Xiaodong,DING Hongliang,DONG Fuqiang

(Hanjiang Water Conservancy and Hydropower(Group) Limited Liability Company,Wuhan 430048,China)

Abstract:In 2017,the water entering Danjiangkou Reservoir was slightly greater than normal,but uneven in flood season and changed rapidly from flood to dry. We were faced problems that outstanding contradiction between flood control and water supply,and the reservoir did not subject to severe high water level. In order to improve the comprehensive utilization efficiency of water resources,and ensure the comprehensive benefits of flood control and water supply for the reservoir,we carried out refine dispatching in the light of different stages,i. e. dam transverse joint disposal period,autumn flood control period and 167 m storage period at the end of flood season. Through adopting the measures of formulating fine dispatching schemes,strengthening forecast,holding intensive consultation,24-hour real-time standby of power plant personnel,intensifying water level monitoring,warn-ing in advance,, etc.,,the reservoir safety was ensured in the flood season,with 704 million yuan of flood control benefit achieved. The 167 m water storage check and acceptance work of the reservoir was successfully completed after the flood. The total water supply to the north region exceeded 10 billion m' through S-N water diversion project with reaching the design discharge of350 m'/s for the first time. In addition,the annual power generation reached 3.123 billion kW. h. Above all show the remarkable benefits of the reservoir in flood control,water supply and power generation.

Key words:refine dispatching of reservoir;water storage test;Danjiangkou Reservoir;Middle Route of South-to-North Water Diversion Project in Phase-I

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