劉曉東,霍云超,王潔瑜
(中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,陜西西安710065)
汾河是黃河第二大支流,流經(jīng)山西省的忻州市、太原市、晉中市等6市的29個縣(區(qū)),全長713 km,流域面積39621 km2,被譽為山西省的“母親河”[1]。近年來,國內(nèi)學者對汾河流域的景觀、水文條件等進行了很多研究,比如付楊軍等[2]對汾河流域景觀格局脆弱性進行了研究;李京京等[3]基于地形梯度分析了汾河流域土地利用的時空變化;還有學者對汾河流域的降水時空特征進行研究,研究發(fā)現(xiàn)流域的年、夏、汛期降水量均呈不顯著遞減趨勢[4],但對其智慧管控的研究相對匱乏。
隨著信息化技術(shù)的發(fā)展,智慧水務的建設被提出[5],夏軍等[6]也指出要建設信息數(shù)字化、控制自動化、決策智能化的城市水系統(tǒng)管理平臺。目前我國部分地區(qū)已開展了智慧水務的建設,打造符合當?shù)貐^(qū)域特色的智慧管控平臺,比如西安市[7]、萍鄉(xiāng)市[8]、鎮(zhèn)江市[9]等地區(qū)建設了海綿城市智慧管控平臺,北京通州[10]、槐房水廠[11]等也進行了智慧水廠管控平臺的建設,上述平臺均取得了良好的建設效果。
本文借助國內(nèi)已建智慧管控平臺的建設經(jīng)驗,結(jié)合汾河流域特色,基于降雨徑流模型HEC-HMS[12],展開對汾河流域智慧管控平臺的探究,提高決策者對汾河流域的管控能力,為智慧水務管控平臺的建設提供了一定的借鑒經(jīng)驗和理論指導。
研究區(qū)選取位于山西省忻州市寧武縣內(nèi)的汾河流域,寧武縣又稱鳳凰城,位于山西省北中部。研究區(qū)內(nèi)汾河干流由北向南流經(jīng)東寨鎮(zhèn)、化北屯鄉(xiāng)、石家莊鎮(zhèn),流入靜樂縣境,在縣境內(nèi)總長64 km,流域面積1395 km2,平均縱坡1/160,寧化以上至汾源縱坡1/40,沿途有大石洞、大廟、圪廖、西馬坊四條較大支流匯入。
數(shù)據(jù)主要分為基礎數(shù)據(jù)與實測數(shù)據(jù)兩大類。經(jīng)過與有關(guān)部門溝通協(xié)商,獲取研究區(qū)DEM數(shù)據(jù)、土地利用數(shù)據(jù)、典型歷史洪澇數(shù)據(jù)等基礎數(shù)據(jù),并將其進行處理,支撐流域模型的構(gòu)建。
依據(jù)研究區(qū)特點,選取典型監(jiān)測斷面,布設相應的專業(yè)設備進行監(jiān)測,同時在監(jiān)測斷面布設監(jiān)控攝像頭,獲取實時視頻信息。實測數(shù)據(jù)作為汾河流域智慧管控平臺預警的數(shù)據(jù)基礎,重點監(jiān)測要素主要包括:通過水文站、雷達水位計等監(jiān)測設施設備實時監(jiān)測汾河流域典型斷面的水文數(shù)據(jù),實時監(jiān)測水位、流量、流速等水文數(shù)據(jù)。
HEC-HMS水文模型是美國水文工程中心研發(fā)的降雨徑流模型,該模型系統(tǒng)由3大模塊構(gòu)成:氣象模塊、流域模塊與控制模塊[13]。
(1)氣象模塊
氣象模式主要對氣象數(shù)據(jù)進行分析處理,包括降水與蒸散發(fā)過程。在該模式中有6種不同的計算降水的方法和一種計算蒸散發(fā)的方法可供選用。
(2)流域模塊
流域模塊將降雨徑流過程概化為降雨損失、坡面匯流、河道演算、基流四個部分,每個部分都包含多種計算方法,通過不同方法的組合運用,實現(xiàn)多種產(chǎn)匯流模型的耦合計算,可顯著提高場次洪水的模擬精度[14]。
本研究重點模擬汾河的水位、流量,以河道演算部分為主,河道演算是基于水量平衡原理與蓄泄關(guān)系將河道上游斷面的入流量過程演算至下游斷面出流量過程。本文選用馬斯京根法進行河道演算[15],通過線差分聯(lián)合求解,得到河道流量方程:
Q2=C0I1+C1I1+C2O1
(1)
(2)
(3)
(4)
C0+C1+C2=1
(5)
式中:I1、I2分別為時段開始、末尾上斷面的入流量,m3/s;O1、O2分別為時段開始、末尾下斷面的出流量,m3/s;t為計算時段,h;K為河段傳播時間,h;x為流量比重因子,取值范圍為0~0.5。
(3)控制模塊
模型通過氣象模塊和流域模塊可以基本實現(xiàn)對氣象、徑流的模擬,控制模塊可對模型基礎操作進行設置,比如模擬的開始與結(jié)束時間、計算時間步長、結(jié)果輸出路徑等。
通過對研究區(qū)的DEM進行填洼、流向、匯流累積量計算,提取河網(wǎng),劃分子流域,定義流域出口,獲取流域的地形參數(shù)及河道特征參數(shù)后,進行研究區(qū)子集水區(qū)域的劃分。之后再分別計算子流域的坡度、流域中心位置等,用每個子流域的質(zhì)心作為降水的概化點,同時將子流域連接到臨近的河道節(jié)點,河道節(jié)點按流向依次連接,完成模型的基礎構(gòu)建。最后基于實測資料進行模型參數(shù)率定,分析模型結(jié)果與實測數(shù)據(jù)之間的誤差,若誤差過大,不滿足精度要求,則調(diào)整模型內(nèi)的相關(guān)參數(shù),直到誤差在精度允許范圍內(nèi)。經(jīng)過參數(shù)率定、模型驗證后的模型可應用于后續(xù)的模擬分析工作,建模流程圖見圖1。
圖1 建模流程圖
基于HEC-HMS模型,采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進信息化技術(shù),構(gòu)建汾河流域智慧管控平臺。該平臺對接基礎信息、實時監(jiān)測數(shù)據(jù)以及視頻信息,將這些數(shù)據(jù)信息進行存儲加工,監(jiān)測數(shù)據(jù)經(jīng)過內(nèi)部處理成模型所需格式并錄入HEC-HMS模型,HEC-HMS模型運算得出的結(jié)果支撐平臺的預警預報功能,并通過相應的子系統(tǒng)展示出來。該平臺采用B/S+M/S架構(gòu),實現(xiàn)web端和移動端的系統(tǒng)瀏覽,其總體架構(gòu)分為感知層、數(shù)據(jù)層、應用層、用戶層和展現(xiàn)層,總體架構(gòu)見圖2。
圖2 總體框架
(1)智慧監(jiān)管子系統(tǒng)
該系統(tǒng)以寧武縣汾河流域地形圖作為基礎,可以同步展示流域的空氣質(zhì)量、氣溫、降雨量等氣象數(shù)據(jù),水位、流量等水文數(shù)據(jù),溶解氧、總磷、總氮等水質(zhì)數(shù)據(jù),針對不同對象根據(jù)需要進行信息的綜合展示,見圖3。
圖3 綜合監(jiān)管子系統(tǒng)
(2)數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)
數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)對汾河流域的相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一錄入與管理,支持多種類型、格式數(shù)據(jù)的導入、導出,同時可以提供數(shù)據(jù)表、趨勢線、分布圖等多種數(shù)據(jù)展示的方式。該子系統(tǒng)采用B/S和M/S混合架構(gòu),即可通過網(wǎng)頁瀏覽器訪問系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)填報與查詢,同時也支持手機端進行數(shù)據(jù)的填報與查詢,使得管理者錄入與查看數(shù)據(jù)更加方便快捷。
(3)預警預報子系統(tǒng)
預警預報子系統(tǒng)主要基于HEC-HMS模型模擬的結(jié)果,配合視頻監(jiān)控的輔助,實現(xiàn)對各類異常情況進行預警預報。相關(guān)實時監(jiān)測數(shù)據(jù)導入率定好的HEC-HMS模型中,模擬出汾河流域的水位、流量等數(shù)據(jù),并將模擬結(jié)果反饋回平臺,平臺內(nèi)部設定好相應的等級評估標準,如發(fā)現(xiàn)模擬結(jié)果超過預警預報指標時,系統(tǒng)將根據(jù)超標情況,在地圖上以不同顏色標記來凸顯預警位置與風險等級,同時自動啟動聲光報警功能進行告警,平臺完成的智能化預警功能。
(4)決策支持子系統(tǒng)
決策支持子系統(tǒng)基于HEC-HMS模型運算,可實現(xiàn)5 a一遇、10 a一遇、50 a一遇等不同重現(xiàn)期情景下的河道情況的仿真效果,預測出內(nèi)澇影響范圍、空間分布特征和時間動態(tài)變化,并結(jié)合監(jiān)測數(shù)據(jù)、專家?guī)?、方案庫等資料,提供智能化圖表展示和相應的方案措施,為決策者提供決策依據(jù)。
(5)其他子系統(tǒng)
汾河流域智慧管控系統(tǒng)可根據(jù)需要設置視頻監(jiān)控子系統(tǒng)、考核評估子系統(tǒng)、運維管理子系統(tǒng)、系統(tǒng)設置子系統(tǒng)等,協(xié)助管理者合理高效的使用平臺,加強對汾河流域的管理。
汾河流域面臨嚴重的生態(tài)環(huán)境問題,僅僅依靠傳統(tǒng)的治理方法,實施起來具有較高的難度,本研究通過對HEC-HMS應用原理、建模流程進行梳理歸納,提出建設基于HEC-HMS模型的汾河流域智慧管控平臺,實現(xiàn)對汾河流域的綜合管控、數(shù)據(jù)管理、預警預報、決策支持等,提高管理者對汾河流域的管理效率,有助于汾河流域的綜合管控,對整個汾河流域乃至黃河流域智慧管控平臺建設具有重要意義。