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1、潼关高程及三门峡水库运用方式问题探讨摘要:作者对潼关高程从三门峡水库“蓄清排浑〃运用以來的变化进行了分析,指出潼关高程近年来不断上升的主要原因是由于汛期来水量人幅度减少所致。要控制和降低潼关高程,必须调整三门峡水库的运用方式来适应新的來水来沙条件。建议非汛期最髙运用水位控制在316〜318m,汛期敞泄排沙流量减小到1000〜1500m3/s,桃汛起调水位313m,6月上旬运用水位降至310m。关键词:潼关高程;三门峡水库;泥沙淤积刖H三门峡水利枢纽是黄河干流上兴建的第一座以防洪为主的综合性大型水利工程,1960年9月开始蓄水运用,分别控制黄河总來水、來沙量的89%和98%。潼关位于黄河三
2、门峡水库大坝上游113.5km处,黄河与渭河在其上邻交汇。潼关高程(潼关(六)断Iflj'1000in3/S流量时水位)的变化对黄河小北干流和消河下游河道纵剖面的调整和冲淤起着重要作丿1],特别对渭河下游防洪的彩响较人。因此,潼关高程一肓是三门峡水库运用屮令人关注的一个问题[1〜3]。三门峡水库投入运用后,由于库区泥沙淤积严重,潼关高程快速上升。1962年3月潼关高程达到328.07m,较蓄水前抬高了4.67m。为解决淤积及潼关高程问题,三门峡水库经历了蓄水拦沙、滞洪排沙和蓄清排浑三个运用阶段,并进行了两次改建,使淤积问题在一定程度上得到了解决。1973年汛末潼关高程降至326.64mo
3、1“蓄清排浑”运用后库区冲淤和潼关高程变化三门峡水库从1973年11月开始以“蓄清排浑〃方式控制运用,非汛期抬高运用水位进行防凌、春灌和发电,汛期降低运用水位进行排沙。潼关以下库区表现为非汛期淤积、汛期冲刷,潼关高程也具有非汛期抬升、汛期下降的规律[4]。1973年11刀〜1985年10刀,滝关以下库区仅淤积泥沙0.59亿m3,年均淤积0.05亿m3,冲淤基木平衡;1985年10月〜2000年10月,潼关以下库区共淤积泥沙2.40亿m3,年均淤积0.16亿m3,淤积显箸。潼关高程1974〜1985年经历了一个先上升后下降的变化过程,至1985年汛末为326.64m,与1973年汛末相同。
4、1986〜1995年阶段,除1992年有较大下降外,潼关高程基本呈持续抬升状态,1995年汛末为328.28m。1996〜2000年潼关高程基本保持稳定,2000年汛末为328.33m。2水库运用对潼关高程的影响三门峡水库“蓄清排浑〃运用以后,非汛期运用水位的高低对潼关高程非汛期的上升幅度冇着较人的影响,同时,汛期控制运用水位对全年库区的冲淤平衡也起着一定的作用。由图1可见,在一定范围内,非汛期最高控制水位越高、高水位运用时间越长,潼关高程的上升幅度越大。表1表明,超过32加水位运用的时间越长,库区淤积部位越偏上,潼关高程的上升幅度越大。1980年以来,非汛期最高运用水位不断下调,高水位
5、持续时间缩短,潼关高程上升幅度不断减小。1974〜1979年非汛期潼关高程平均上升0.70m,1980〜1985年平均上升0.40m,1986〜1995年平均上升0.37m,1996〜2000年平均上升0.27m。显然,随着水库非汛期运用方式的不断改善,其对潼关高程的彫响越来越小。近年来,潼关高程非汛期的上升值已接近建库前的平均水平[5],表明水库在非汛期对潼关高程的宜接影响已很小。运用年岗牧朝K位>了22伏叛淆拈■段淤枳占洼关以卞%鬲程店R脚干均剜匕IP74—197?741L80.701&31>^1935685.4D.40I98f3—1995314.00.07旧阳、200042.6D.
6、27农1m制期漳关禺程上升伯Tibh.IPilingvalueofTong^uaji匕innunfloodseasonmi三门醮水库鬲水检运用与溢关高稈变化关系Fig.lxelstiorishipbetweenTonpehva^icuanSHigh!.raL&flovelooeiatunofSstilttsnxiaRoec^ouIMMl0研究表明,潼关高程非汛期的上升幅度与潼土古河段的淤积密切相关[6],因而应当关注非汛期水库运用对潼土古河段的淤积作用。图2为非汛期始末潼土古水位差变化过程(11刀1口〜10口潼土古水位差平均值减去次年6刀5口〜15LI潼土古水位差平均值),在一定程度上可
7、以反映水库非汛期运用对潼土古河段淤积的影响。由图可见,80年代屮期以來,非汛期始末潼土古水位差的差值较丽段有很大减小,有些年甚至接近于0,说明水库对潼土古河段的淤积作用已大大减轻;但同时也可以看出,近年來溯源淤积的影响仍然存在,表明水库非汛期运用水位仍然偏高。从非汛期泥沙的纵向淤积分布(图3)来看,尽管淤积重心在向下移,但尾端的不均匀淤积仍可发展到黄淤38断面,也说明潼十-古河段非汛期在近年水库运用的条件下还没有-完全脱离了水库溯源