泰州市警戒水位初步研究

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1、泰州市警戒水位初步研究摘要:关键词:1.前言警戒水位与堤防工程的强度、险情、洪水位及堤防经费等有关,警戒水位的标定不宜太低,也不宜太高,太低则浪费人力物力,太高则危险,应有一个符合实际的恰当数据。1.1警戒水位的定义国家标准“水文基本术语和符号标准”(GB/T50095-98)对警戒水位的定义为:警戒水位是指可能造成防洪工程出现险情的河流或其他水体的水位。1.2修订警戒水位的必要性上世纪七十年代前后,泰州市按里下河地区、通南沿江地区两个不同水系,根据当时堤防的实际防御能力,参照设防水位、保证水位等

2、条件,分别拟定了1.80m(废黄河口基面,下同)、3.80m的警戒水位,一直沿用至今,对全市防汛抗灾起到了积极防范作用。但是,近十几年来,随着泰州经济社会的迅速发展,水利建设和防汛设施不断完善,全市工情及水情都发生了相应变化,圩堤防御能力大大提高,原定的警戒水位与目前实际情况已不相适应。因此重新检验和制定相适应的警戒水位,是涉及保障社会稳定和减少城乡灾害的重要任务,应加以认真研究。2.区域概况2.1自然地理与气候特征泰州市位于江苏省中部,长江北岸,北部与盐城市毗邻,东临南通,西接扬州。下辖两个区和

3、四个县级市,即海陵区、高港区、兴化市、靖江市、泰兴市和姜堰市,地跨东经119°38′21〞~120°32′20〞,北纬32°01′57〞~33°10′59〞,总面积5787.26km2。全市属亚热带湿润气候区,多年平均气温15.0℃;降雨充沛,但年际、年内分布不均,多年平均降水量1027.0mm,降水主要集中在汛期(5~9月),汛期多年平均降水量684.7mm,占年降水量的66.7%。主汛期,梅雨和台风是造成洪涝灾害的最主要因素。2.3地形地貌泰州市属于长江三角洲平原的一部分,境内地势低平,区内地

4、貌可划分为:里下河湖沼堆积平原、通南高沙土平原和沿江圩田三大地貌区。里下河湖沼堆积平原,位于老328国道以北,地势平坦,标高1.4~3.2m,是著名的低洼水网区之一。通南高沙土平原,分布在老328国道以南,江平公路——靖泰界河一线以北,系由江、河携带泥沙堆积而成,标高一般3.5~6.5m,地面起伏微弱。沿江圩田,在江平公路——靖泰界河一线以南,为长江冲积平原的河漫滩地,地势开阔平坦,标高一般2.0~4.5m。3.流域水系与工情概况3.1河流水系泰州市地处江淮下游,以老328国道为界,北部属淮河流域

5、里下河水系,南部属长江流域通南沿江水系。全市河网密布,河道纵横交错。里下河地区主要有新通扬运河、卤汀河、泰东河、蚌蜒河、车路河等十数条骨干河道;通南沿江区主要有泰州引江河、南官河、通扬运河、古马干河、如泰运河、夏仕港等20余条骨干河道。里下河地区设有水位站10个,代表性站有:南官河兴化站、运盐河溱潼站、泰东河泰州(泰)站。通南沿江区设有水位观测站点6个,代表性站有:老龙河黄桥站、通扬运河泰州(通)站。3.2工情概况泰州市里下河地区建有4400余座圩口闸;沿江建有各类通江涵闸270余座(含高港枢纽)

6、,主要有高港闸、高港抽水站、口岸闸、马甸港闸、过船港闸、天星港闸、十圩港闸、夏仕港闸等。1999年建成的泰州引江河暨高港枢纽工程改变了区域原有水系格局,大大增强了区域引排能力,间接提高了区域防洪标准。九十年代末本世纪初,里下河地区按防御1991年型洪水标准对圩堤进行了达标建设,建成后堤顶高程4.5m,顶宽4.0m;通南沿江区骨干河道在地势低洼段也筑有河堤,顶高6m左右。4.警戒水位计算方法4.1方法简介警戒水位的计算方法,在我国各地曾研究使用的,大致有四种方法。其中,年最高水位频率分析法被广泛使用

7、。该法即对每年一次最高水位系列直接进行频率计算分析,简介如下:年最高水位频率作为警戒水位(x)的依据,基于的是随机理论分析。将每年汛期发生的最高水位看作随机变量(xi),则xi应落在多年最高水位均值(EX)与两旁相应的均方误差(σ)之间。假定xi落在上、下限为一个σ的区间内为正常,反之则为异常情况(即洪涝、干旱区间)。因此,估算警戒水位的经验式为:x=EX±k·σ。其中k假定按正态分布,相当于拟定一个σ,即k=1,频率(P)区间为68.3%,则警戒水位的频率上限为15.9%(即重现期6.3年一遇)

8、,下限为84.2%(即重现期1.2年一遇)。由此警戒水位(x)可在6年一遇至1.3年一遇重现期范围内,结合当地防洪工程设施、历史洪水资料和防护地区经济社会重要程度等作出合理的抉择。4.2年最高水位频率计算根据兴化站1950~2007年、黄桥站1956~2007年、溱潼站1953~2007年、泰州(泰)站1962~2007年、泰州(通)站1925~2007年历年最高水位资料,通过计算得到各站相关频率年最高水位成果,见表1。表1泰州市代表站相关频率年最高水位计算成果表单位:m4.3现有

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