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        引江濟淮工程輸水對沿線調(diào)蓄區(qū)水位影響分析研究

        2019-12-17 02:24:10
        關鍵詞:菜子江濟調(diào)蓄

        邢 凱

        (巢湖管理局巢湖閘管理處,安徽 巢湖 238000)

        引江濟淮工程溝通長江、淮河兩大流域,受水區(qū)范圍包含皖豫兩省15市55縣市區(qū),總面積7.06×104km2,現(xiàn)狀受益總?cè)丝?182萬人。工程由引江濟巢、江淮溝通、江水北送3段組成,輸水線路總長760km。根據(jù)引江濟淮工程輸水線路布局,沿線具備調(diào)蓄功能的湖泊洼地主要有菜子湖、巢湖、瓦埠湖和蚌埠閘上淮河干流等,這些湖泊洼地目前都建有節(jié)制閘控制性工程,可為引江濟淮工程輸水發(fā)揮重要的調(diào)蓄作用。

        1 工程輸水對沿線湖泊調(diào)蓄區(qū)水位影響

        1.1 菜子湖

        它為引江濟淮工程菜子湖線路重要的調(diào)蓄區(qū),距離引江口門樅陽引江樞紐僅10km。其流域總面積3234km2,由大沙河、掛車河、龍眠河、孔城河等水系組成,1959年在長河出口建樅陽閘后,流域來水排泄入江和引江由樅陽閘控制。水面面積242.9km2(相應水位15.1m),總?cè)莘e16.1×108m3。

        (1) 菜子湖現(xiàn)狀水位。依據(jù)菜子湖車富嶺水位站1956~2015逐日水位資料分析,菜子湖多年平均水位為8.53m,其中汛期(5~10月)為9.85m(1985國家基準高程,下同),非汛期為7.20m。按照1956~1980、1980~2000、2000~2015 3個年代水位變化情況分析,其在不同年代蓄水位變化不大,主要由于菜子湖周邊一直以來供水任務輕、防汛任務重,從而導致在菜子湖實際調(diào)度過程中,非汛期不需要維持高水位以滿足周邊用水需求,汛前盡可能利用長江水位偏低的條件下降低湖水位,以減少防汛壓力。

        (2)調(diào)水前后水位變化。引江濟淮工程調(diào)水后菜子湖水位的設計條件為:菜子湖在水位7.50m時河道輸水能力為40m3/s,水位9.60m條件下輸水能力為150m3/s;調(diào)度方式為優(yōu)先利用西兆河線路引江,以減輕菜子湖的抬升壓力。根據(jù)工程可研及環(huán)評批復意見,2030年冬候鳥越冬期(11~3月)菜子湖控制水位不超過7.5m;2040年冬候鳥越冬期(11~3月)菜子湖控制水位不超過8.1m。

        依據(jù)上述原則,分析調(diào)水前后不同典型年(50%、75%、95%及多年平均條件下)逐旬菜子湖水位變化過程,根據(jù)計算結(jié)果可知,2030年引江濟淮工程建成后,多年平均情況下,菜子湖水位較未建成前增加0.04m。其中非汛期(11~4月)增加0.06m;冬候鳥越冬期(11~3月)增加0.01m。2040年菜子湖水位較未建成增加0.27m。其中非汛期(11~4月)增加0.69m;冬候鳥越冬期(11~3月)增加0.66m如表1所列。

        表1 2030年、2040年工程前后菜子湖水位變化情況 m

        注:冬候鳥越冬期至11月至次年3月。

        綜上分析可知,引江濟淮工程實施后,并不會改變菜子湖湖區(qū)上游的天然徑流過程,但將增加多年平均引江入湖流量,引江時段也較現(xiàn)狀情況顯著增加。菜子湖水位較現(xiàn)狀實測水位有一定變化,尤其是規(guī)劃水平年2040年冬候鳥越冬期(11~3月)菜子湖水位的抬高對灘地的出露會產(chǎn)生一定的影響。

        2.2 巢湖

        (1)巢湖現(xiàn)狀水位。依據(jù)巢湖閘上水位站1963~2015逐日水位資料分析可知,其多年平均水位為6.64m,其中汛期(5~10月)6.98m,非汛期為6.29m。按照1963~1980、1981~2000、2001~2015 3個年代水位變化情況進行分析,其多年平均水位分別為6.29、6.65和7.05m,巢湖水位較20世紀60~70年代明顯抬高0.76m,主要是由于周邊環(huán)巢湖地區(qū)生活、工業(yè)及農(nóng)業(yè)等對水資源的需求逐年加大,通過湖水位抬升以保障區(qū)域水資源需求。

        (2)調(diào)水前后水位變化。巢湖按照現(xiàn)行控制運用辦法進行調(diào)度運行,其中巢湖閘上控制水位8月為6m~6.1m、5月和9月為6.6m、非汛期為6.6m~7.1m。引江濟淮工程設計巢湖控制輸水位為6.6m,巢湖通航最低控制水位為5.8m。

        依據(jù)上述原則,分析調(diào)水前后不同典型年(50%、75%、95%及多年平均條件下)逐旬巢湖水位變化過程,根據(jù)計算結(jié)果可知,2030年引江濟淮工程建成后,多年平均情況下,巢湖水位較未建成前增加0.27m,其中非汛期(11~4月)增加0.49m;2040年巢湖水位變化情況基本上與2030年一致。

        表2 2030年、2040年工程前后巢湖水位變化情況 m

        2.3 瓦埠湖現(xiàn)狀水位

        (1)瓦埠湖現(xiàn)狀水位。依據(jù)瓦埠湖東淝河閘上1956~2010逐日水位資料分析可知,其多年平均水位為18.06m,其中汛期(5~10月)為18.53m,非汛期為17.60m。按照1956~1980、1981~2000、2001~2010 3個年代對瓦埠湖水位變化情況進行分析,其多年平均水位分別為17.77m、18.21m和18.40m,瓦埠湖水位較60~70年代明顯抬高0.63m,主要是因為瓦埠湖周邊對水資源利用程度的逐步增加,湖泊需抬高蓄水位以滿足周邊用水需求。

        (2)調(diào)水前后水位變化。規(guī)劃2030年、2040年,瓦埠湖按照東淝閘現(xiàn)行控制運用辦法調(diào)度,水位按照汛期17.90m、非汛期18.4m控制,通航最低控制水位為17.40m。

        依據(jù)上述原則,分析調(diào)水前后不同典型年(50%、75%、95%及多年平均條件下)逐旬瓦埠湖水位變化過程。根據(jù)計算結(jié)果可知,2030年引江濟淮工程建成后,多年平均情況下,瓦埠湖水位較未建成前增加0.23m;其中非汛期水位增加0.39m。2040年與2030年水位變幅相差不大。

        表3 2030年、2040年工程前后瓦埠湖水位變化情況 m

        2.4 蚌埠閘上

        (1)現(xiàn)狀水位。依據(jù)蚌埠閘上1962~2015年逐日水位資料分析可知,其多年平均水位為18.06m,其中汛期(5~10月)為18.53m,非汛期為17.60m;按照1962~1980、1981~2000、2001~2015 3個年代水位變化情況分析,其多年平均水位分別為16.72、17.52和17.85m,蚌埠閘上水位較60~70年代明顯抬高1.13m,可知隨著閘上周邊淮南市、蚌埠市等區(qū)域?qū)λY源利用程度的逐步增加,蚌埠閘水位近年來明顯抬高。

        (2)調(diào)水前后水位變化。規(guī)劃2030年、2040年,蚌埠閘按照現(xiàn)行控制運用辦法調(diào)度運行,調(diào)蓄水位按照正常蓄水位17.40m控制,最低通航水位15.90m。依據(jù)上述原則,分析調(diào)水前后不同典型年(50%、75%、95%及多年平均條件下)逐旬蚌埠閘上水位變化過程。根據(jù)計算結(jié)果可知,2030年引江濟淮工程建成后,多年平均情況下,蚌埠閘上水位較未建成前增加0.01m,基本未變。2040年蚌埠閘上水位與2030年一樣基本未變。

        表4 2030年、2040年工程前后蚌埠閘上水位變化情況 m

        3 結(jié)論

        引江濟淮工程實施后,輸水沿線菜子湖、巢湖、瓦埠湖、蚌埠閘上等主要調(diào)蓄區(qū)特征水位仍按照水行政主管部門批復的調(diào)度運用辦法實施,但由于這些湖泊作為引江濟淮工程重要的調(diào)蓄場所,在一定程度上會導致入湖水量較現(xiàn)狀有所增加,同時湖泊的年平均水位也會較現(xiàn)狀也有所改變。主要變現(xiàn)為:引江濟淮工程實施后,湖泊年均水位抬高;干旱年份湖泊最低水位抬高,以避免旱年因來水不足導致水位降低過大;枯水期水位抬高;湖泊年度年際變幅減小等。

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