南水北调中线工程从汉江丹江口水库引水,沿太行山东麓北上,经河南、河北,自流输水到严重缺水的京津华北地区,以解决干渠沿线北京、天津等
引江济汉工程(也称“两沙运河”)作为汉江中下游水源配套工程措施之一,是从长江荆江河段沙市附近取水补充汉江干流兴隆梯级以下地区的灌溉、航运、生态环境等方面的用水需求,以及东荆河地区的灌溉、生态环境用水需求,(如图
(1)东荆河灌区、谢湾灌区、泽口灌区、沉湖灌区、汉川二站提水灌区和江尾提水灌区等六个灌区,现有耕地面积
(2)武汉市城区、仙桃、潜江、汉川、孝感、东西湖、蔡甸等
(3)汉江下游河道生态环境用水:针对
(4)河道内航运用水:为保证航道条件需保持一定流量,以维持必要的航深和航宽。
对图1所示的水资源系统,各供水子区的各部门用水,首先由该供水子区内的各种当地水资源(包括地表水、地下水和过境水等)供给,如出现供水不足,则由引江济汉工程补充供水,所以,各供水子区的缺水量大小,是确定工程渠道规模的重要依据。但是,供水区当地水资源不同的配置方式,其产生的缺水量在时间和空间的分布是不同的,从而也影响着分干渠和总干渠的规模。渠道规模的优选实质上是水资源优化配置在工程侧面的体现,总的原则是在充分合理使用当地水资源的前提下,最大限度发挥工程的输水能力,尽量减少各种水源的弃水和渠道的闲置,提高供水保证率和水资源综合利用率。

2
根据水资源优化配置目标的度量识别,本次研究认为最优的渠道规模应该体现供水区社会、经济和生态环境综合效益最优
2.1目标函数
(1)总供水量最大,即

式中,WG——总供水量;
(2)总生态环境缺水量,即
![]()
式中,WQe——总生态环境缺水量;
(3)引江济汉工程渠道利用率最大,即

式中,R——引江济汉工程利用率;
2.2约束条件
(1)汉江水量平衡方程约束:
W(k+1,t)=W(k,t)+P(k,t)-P(k,t)-E(k,t)+G(k,t)+I(k,t)-WGh(k,t)+F(k,t)(4)
式中,W(k,t)、
(2)供水区水量平衡方程约束:
U(k,t)-WQ(k,t)-WGy(k,t)-WGh(k,t)-WGl(k,t)=0(5)
式中U(k,t)、
(3)引江济汉工程渠道输水能力上限约束:
Q(k,t)
Q(k+1,t)
式中,w(k)——第
(4)水源弃水量最小约束:

式中,WL——水源的弃水总量目标值;
(5)边界条件约束、变量非负约束等。
3
渠道规模的多目标边际优选法包括供水区水资源优化配置、控制六俩优选、设计流量和加大流量优选、灵敏度分析四步,其中水资源优化配置和控制流量优选是相互耦合并需要多次反复。
3.1水资源优化配置
各供水片对当地水源采取的配置方式会影响到分水口的亏水过程。从水资源可持续利用的角度出发,必须对各分水口所含供水片的水资源进行优化配置,这样得到的各分水口亏水过程,才是确定引水渠道最优规模的直接依据。
不考虑引江济汉水源,采用渠道规模优选的数学模型(
3.2控制流量优选
接着需要优选确定最大限度满足各供水片用水需求的渠道控制输水流量即最优控制流量。最优控制流量是反映系统总优化程度的一个指标
由上述所得各分水口的需分水流量,自干渠末端由下而上逐渠段累加(如图

分别将上述控制流量作为渠道规模约束,对涉及到的水资源系统进行第二次优化配置计算。这里要完整地使用渠道规模优选的数学模型(

利用经济学方法对上述三种曲线进行分析,在这里我们引入了边际旬供水量

边际旬供水量表征了在
经济学中的经济均衡的充分必要条件是边际收益等于零、边际收益的导数小于零。由于受物理指标的限制,在具体论证工程规模时不可能完全照搬边际收益等于零的法则,与此相似,提出了以下分析确定方法:
(1)将
(2)对不能精确找到驻点(边际保证率等于零)的曲线,用曲线明显由陡变缓的坐标点代替,本文称为近似驻点。实际操作证明这种简化是必须的,而且误差在可接受的范围内;
(3)对近似驻点不满足供水保证率要求的实例,可考虑适当将其右移,即增加最优控制流量。按照上述原则,选取合适的控制点作为各旬的最优控制流量,结果如表

3.3设计流量和加大流量优选
设计流量则是供水系统设计供水保证率要求的一个渠道设计指标。加大流量是考虑到渠道建成后在管理运行中可能出现规划设计中未预料到的变化和短时加大输水等要求,为留有余地而拟定的一种流量。本次采用类似于灌水率修正的方法优选渠道设计流量和加大流量。
将各旬最优控制流量绘成直方图,如图

加大流量是设计渠道高程的依据。现有规范关于渠道加大流量的计算公式为:
Qa=
式中,Qa、
从图4可以看出,
3.4灵敏度分析
为了进一步论证渠道规模的经济合理性,尚须针对加大流量下的渠道规模,进行微幅变化(如增加
说明:百分数为增加(减少)值相对于固定值的比例
由表2可以看出,如果渠道规模在建议加大流量的基础上增加

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本文将大型复杂水资源系统的水量优化配置与大型引水渠道的不同频率组合控制流量边际优选法结合起来,提出了以供水量最大、生态环境需水量缺水最小和工程规模利用率最大为目标、以水资源优化配置为基础的大型渠道工程规模多目标优选方法,这是对现有渠道设计方法的一种发展,为今后以供水、灌溉和改善生态环境等为主要目标的大型引水工程规划设计提供了理论与方法依据。并将本方法应用于引江济汉工程渠道规模的优选研究,得到了满意的计算结果,为引江济汉工程下一步的优化决策和设计提供了参考依据。
参考文献
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[5]GB/P50288-99,
TheOptimal Canal Water Compensation in the Waterheadof the Middle Route
ofthe Water Transfers Project
YANGShumin1, SHAO Dong
(1.College of Water Resources & Hydropower, WuhanUniversity, Wuhan 430072,
2.Hubei Survey & Design Institute of Water Resources &
Abstract:The Yangtze River diversion to the Hanjiang River, one of the most importantcompensatory projects in the water-head ofthe middle route of the south to north water transfers project, basically helpsto improve water supply for agricultural irrigation, urban residents, rivertransportation, and the river ecosystem across the Xinglong rundle to benefitboth the northern and southern parts. However, the scale of the canal impactscrucially the volume, investment and the profit. Therefore, a scientific andrational scale of the canal is significant. On basis of the optimal allocationsof regional water resources, this paper proposes a theoretical account ofsystemic engineering, canal designing and the engineering economics of themodel which has three objectives i.e., maximal water supply, minimal waterdeficiency for ecosystem and maximal efficiency for canal. In conclusion, withthe marginal index methodology, by means of combining the different controllingflux, is hereby reported for the first time, the application of the optimalcanal compensatory project, and with a satisfactory result.
Keywords: scale of canal; optimal allocations of water resources; multi
作者简介:阳书敏(1981),男,汉族,湖北荆州人,武汉大学博士研究生,从事水资源系统分析和生态环境需水量研究。





