1 前言
在工程规划设计中,随着计算机的广泛应用,多以长系列法进行兴利调节计算,但有时或因工作周期短,或因进行多方案比较,中小设计流域可能还受资料条件的限制等,典型年法还是有其独到的作用。在供水水库的兴利调节计算和水电站的水能计算中,由于供水过程是较为均匀的,典型年法和长系列法的成果较为接近,而对灌溉水库来说,由于其需水过程是不均匀的,有其相对的需水高峰,因此,选择不同的典型年份求得的灌溉库容与长系列成果可能差异较大。本文以贵州省遵义县水泊渡水库为例,说明典型年选择中应注意的问题。
2 工程概况
遵义县水泊渡水库地处贵州省的北部,位于乌江的二级支流上,工程坝址以上集水面积
流域属无资料地区,其径流计算以邻近的湘江站为参证站,采用水文比拟法结合降水修正来推求,用水过程则根据历年各种作物的设计节水灌溉定额推求。在所选用的
3 典型年比较
根据规范要求,该灌区位于南方多雨区,作物以水稻为主,其设计保证率的范围为75%~
Comparison of the runoff for typical years with P=75%
| 年 径 流 | (5~8月)径 流 | ||
年份 | ||||
| Q(m3/s) | P(%) | Q(m3/s) | P(%) |
1975 | 7.41 | 74.07 | 12.4 | 62.96 |
1979 | 6.68 | 85.19 | 11.1 | 70.37 |
1980 | 7.65 | 66.67 | 10.4 | 77.78 |
1993 | 7.13 | 77.78 | 11.6 | 66.67 |
设计值 | 6.87 | 75.00 | 10.9 | 75.00 |
Comparison of the runoff for typical years with P=85%
| 年 径 流 | (5~8月)径 流 | ||
年份 | ||||
| Q(m3/s) | P(%) | Q(m3/s) | P(%) |
1972 | 6.98 | 81.48 | 8.38 | 88.89 |
1981 | 5.17 | 92.59 | 8.13 | 92.59 |
1986 | 5.50 | 88.89 | 10.4 | 81.48 |
1990 | 4.03 | 96.30 | 5.83 | 96.30 |
设计值 | 6.09 | 85.00 | 9.14 | 85.00 |
由表可见,对P=75%来说,
典型年年内径流分配过程以湘江水文站实测径流过程进行同频率修正,用水典型按长系列用水量进行选定,灌区
(1)在P=
(2)在P=
Comparison of yearly storage capacity of every typical year and
conversion coefficient of yearly deficient water with P=75%
项 目 | K=0.54 | K=1.00 | K=1.08 | K=1.28 | K=1.46 | K=1.58 | K=1.67 | K=1.76 | |
| 1975年 | 652 | 1599 | 1813 | 2376 | 2973 | 3452 | 3835 | 4176 |
| 1979年 | 240 | 821 | 936 | 1544 | 2320 | 2859 | 3293 | 3679 |
V年(万m3) | 1980年 | 186 | 868 | 1029 | 1663 | 2439 | 2979 | 3413 | 3798 |
| 1993年 | 616 | 2037 | 2277 | 2915 | 3456 | 3832 | 4135 | 4403 |
长 系 列V兴(万m3) | 520 | 1435 | 1733 | 2434 | 3137 | 3788 | 4244 | 4635 | |
年 内 | 亏 水 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1107 | 1730 | 2288 |
亏 水 | 库容折算系数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0.304 | 0.237 | 0.201 |
调 节 性 能 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 完全 | |
年调节 | 年调节 | 年调节 | 年调节 | 多年调节 | 多年调节 | 多年调节 | 多年调节 | ||
那么为什么不同的典型年求得的库容差异如此之大,而且与典型年选择的结论完全相悖呢?可以从历年的径流过程及灌区干旱特性来分析原因。虽然各个典型年的全年和(
Comparison of yearly storage capacity of every typical year and conversion
coefficient of yearly deficient water with P=85%
项 目 | K=0.50 | K=1.00 | K=1.19 | K=1.35 | K=1.46 | K=1.55 | K=1.63 | |
V年(万m3) | 1972年 | 877 | 2771 | 3498 | 4114 | 4542 | 4905 | 5231 |
1981年 | 86.6 | 1029 | 1993 | 2783 | 3332 | 3797 | 4214 | |
1986年 | 443 | 954 | 1924 | 2714 | 3263 | 3728 | 4145 | |
1990年 | 737 | 2040 | 2538 | 2959 | 3454 | 3919 | 4336 | |
长 系 列V兴(万m3) | 646 | 1967 | 2731 | 3573 | 4336 | 5346 | 6473 | |
年内 | 亏 水 量 | 0 | 0 | 271 | 1389 | 2180 | 2877 | 3508 |
亏水 | 库容折算系数 | 0 | 0 | 0.714 | 0.443 | 0.404 | 0.496 | 0.609 |
调 节 性 能 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 不完全 | 完全 | |
年调节 | 年调节 | 多年调节 | 多年调节 | 多年调节 | 多年调节 | 多年调节 | ||
(1)P=75%:1975年属中等干旱年,
(2)P=85%:1990年伏旱自
|
图1 各典型年5~8月逐旬平均流量及均值过程线 |
The ten day mean flow discharge and its average value in the period |
总之,由于典型年法要进行同频率修正,移用的是其径流分配率,因此,在选择典型年时,除了注意年、灌溉期实测流量和经验频率与设计值相近外,还应注意径流过程的代表性及灌区的干旱特性,可选择多个典型年分析、比较,以期选择最合适的典型年份,既经济又合理地确定水库规模。
4 典型年法年内亏水的处理方法
当水库调节性能高于完全年调节时,当年来水不能满足需求,需进行多年调节。一般认为,水库的兴利库容由年库容和多年库容所组成。年库容由所选典型年推求;多年库容拦蓄丰水年的多余水量以补充枯水年的年水量的不足,多年库容一般用线解图法推求,这里提出一种较为简便的方法,就是将年内亏水按系数折算到兴利库容中。对于供水水库,年内亏水可全部作为兴利库容;对灌溉水库而言,因其用水过程不均匀,有相对集中的灌溉季节,水库可进行多回运用,因此不可能将年内亏水
另外,在现场踏勘或成果框算时,如果已知每亩田所需的灌溉库容,就能较快知道设计灌面所需的灌溉库容,从而确定水库的大致规模。对本灌区而言,
5 几点结论
1.在灌溉水库的径流典型年选择中除了要求年、灌溉期径流实测值及经验频率与设计值相近外,同时径流的分配过程也要与设计保证率相匹配,可结合灌区的干旱特性选择多个典型年份进行分析、比较,以合理、准确地确定工程规模。
2.水库跨入多年调节后,P=75%时年内亏水可按
3.本灌区P=75%时,完全年调节到完全多年调节每亩田所需的灌溉库容为

