王 蘋, 田 應(yīng) 輝, 闞 思 蒙, 李 寧
(1.長江水利委員會長江流域水土保持監(jiān)測中心站,湖北 武漢 430010;2.華電金沙江上游水電開發(fā)有限公司巴塘分公司,四川 成都 610041)
巴塘水電站是金沙江上游河段推薦13級梯級電站開發(fā)中的第9級電站,水庫具有日調(diào)節(jié)能力。水電站控制集水面積17.64萬km2,多年平均流量853 m3/s,總庫容1.55億m3,裝機容量750 MW,多年平均發(fā)電量33.93億kWh。
巴塘水電站屬于高原峽谷型水電項目,是“十三五”中央支持西藏經(jīng)濟發(fā)展的重大項目,位于金沙江上游及三江并流的國家級水土流失重點預(yù)防區(qū),對于水土流失防治標準要求為一級。因此,開展好水電站日常水土保持監(jiān)測工作,提高監(jiān)測工作能力和效率,能有效地降低高原區(qū)人為水土流失量,為積極踐行綠色金上發(fā)展理念提供有力保障。
傳統(tǒng)的水土保持野外調(diào)查方式費時費力,勞動強度大,定位精度低且質(zhì)量保障度不高。GIS技術(shù)具有覆蓋面廣、時效性強、分辨率高等優(yōu)勢[1],結(jié)合高原峽谷型項目規(guī)模大、持續(xù)時間長、強度高等[2]施工特征,應(yīng)用GIS技術(shù),可以有效地提升水土保持監(jiān)測的信息化水平和降低監(jiān)測成本,提高監(jiān)測數(shù)據(jù)綜合分析的準確性、時效性。
巴塘水電站工程區(qū)崩塌、滑坡、泥石流等不良物理地質(zhì)現(xiàn)象較為發(fā)育,涉及到高陡邊坡作業(yè),現(xiàn)場監(jiān)測工作存在施工擾動面點多面廣、人員安全風險高、監(jiān)測時效性低等現(xiàn)實問題,本課題通過GIS遙感技術(shù)在日常監(jiān)測過程中的試點運用,提高項目區(qū)水土保持監(jiān)測工作效率,實現(xiàn)信息化監(jiān)管全覆蓋。
水土保持監(jiān)測工作的主要方法有資料分析、實地測量、地點地面觀測、遙感監(jiān)測等[3]方法,上述方法中監(jiān)測對象都有各自的側(cè)重點,每種方法不獨立運用于單項水土保持監(jiān)測工程,要依據(jù)項目監(jiān)測特點,有機地對各項監(jiān)測指標進行組合使用,共同完成水土保持監(jiān)測工作。
水土保持監(jiān)測內(nèi)容由 1 個目標層、6 個控制層、19 個要素和 56 個指標構(gòu)成,基本上覆蓋了項目水土流失及水土保持的全過程,反映了水土流失狀況和水土保持效果。水土保持監(jiān)測指標見表1。
表1 巴塘水電站項目水土保持監(jiān)測指標
巴塘電站兩岸地形總體完整性較差,山高、谷深、坡陡,山體三面臨空,河谷以“V”字型為主,自然平均坡度 35°~55°,河段地形切割和巖石風化強烈,雨季分明,具備泥石流發(fā)育的地形和氣候條件。電站建設(shè)周期長達6年,水土保持監(jiān)測工作的開展面臨一定的困難。
施工期間擾動原地貌、損壞土地和植被面積將近353.93 hm2,其中樞紐工程區(qū)近111 hm2,棄渣場區(qū)近96.68 hm2,交通道路區(qū)94.77 hm2,擾動范圍大,現(xiàn)場監(jiān)測周期長,監(jiān)測數(shù)據(jù)的時效性得不到保障。
巴塘水電站現(xiàn)場施工作業(yè)面點多面廣,且存在作業(yè)面多集中在高陡邊坡區(qū)域、作業(yè)場地受限、作業(yè)條件差,若依靠常規(guī)人工監(jiān)測,存在外業(yè)工作周期長,監(jiān)測數(shù)據(jù)精度不高、數(shù)據(jù)成果時效低等問題,無法客觀地反映項目區(qū)水土流失現(xiàn)狀。
巴塘水電站水土保持監(jiān)測采用駐點監(jiān)測方式。為此,專門成立水土保持監(jiān)測項目部,明確遙感影像信息化工作質(zhì)量標準,制定了《駐地監(jiān)測項目部員工工作管理規(guī)定》《水土保持監(jiān)測項目部創(chuàng)建青年文明號》等管理制度,對監(jiān)測工作的開展提出整體要求,制定員工日常作息和工作制度,明確監(jiān)測人員的崗位職責,為項目的駐點監(jiān)測打下了堅實的基礎(chǔ)。
以高分2號遙感衛(wèi)星影像及DEM數(shù)據(jù)為主要數(shù)據(jù)源,針對巴塘水電站自然地形條件差異大,施工擾動面大,水資源時空動態(tài)變化顯著、植被種類及分布較單一等特點,通過解譯數(shù)據(jù)分析,獲得監(jiān)測區(qū)域在施工前項目區(qū)域內(nèi)的土地利用類型、植被分布、地面坡度、地形地貌、土石方量及土壤侵蝕的分布、面積和空間特性數(shù)據(jù)[4]。
通過野外調(diào)查,搭建矢量圖層,建立項目區(qū)水土流失數(shù)據(jù)庫,便于快速方便地查詢、檢索、分析、顯示全區(qū)域任意區(qū)域的任何數(shù)據(jù)層,實現(xiàn)實時全方位監(jiān)測項目施工區(qū)的水土流失、土石方量和水土保持措施落實情況。監(jiān)測技術(shù)路線見圖1。
圖1 巴塘遙感影像監(jiān)測技術(shù)路線圖
4.2.1 建立水土保持監(jiān)測數(shù)據(jù)庫
通過解譯,在計算機上生成土地擾動范圍、水土保持措施、監(jiān)測小區(qū)、植被覆蓋、土壤侵蝕強度、DEM等專題矢量圖層,建立巴塘項目水土保持監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。
4.2.2 快速獲取數(shù)據(jù)層信息
將含有地理坐標的數(shù)據(jù)層輸入ARC/INFO模塊后,進行監(jiān)測區(qū)域的空間關(guān)聯(lián)疊加,快捷查詢、檢索、分析監(jiān)測區(qū)域內(nèi)不同月度、季度、年度時間范圍內(nèi)的施工擾動范圍、棄土棄渣量、表土堆存及植被恢復(fù)、土壤侵蝕強度等數(shù)據(jù)層信息。
4.2.3 精確、便捷出圖
GIS監(jiān)測成果出圖具有方便靈活的要素編輯修飾、自制符號庫、地圖標注樣式多樣、符號優(yōu)先級設(shè)置,交互制作體驗好等優(yōu)勢,相比PS、CAD,coreldraw等軟件制圖更加快捷,內(nèi)容層次分明,圖面清晰易讀。
在野外調(diào)查的基礎(chǔ)上,建立解譯標志,并結(jié)合巴塘現(xiàn)場施工特點,建立起各數(shù)據(jù)層拓撲關(guān)系[5],形成一個集監(jiān)測、分析、處理為一體的GIS數(shù)據(jù)庫,動態(tài)反應(yīng)水土保持實施情況。數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)主要包括施工區(qū)擾動范圍、坡度、流失類型、土地利用、植被覆蓋、水土保持措施、各侵蝕單元面積的屬性。
巴塘水電項目水土保護監(jiān)測共創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫2個(36.5 G),包含2017年9月2.6G本底數(shù)據(jù)庫1個,2018~2019年33.9G監(jiān)測數(shù)據(jù)庫1個。巴塘項目監(jiān)測數(shù)據(jù)庫信息統(tǒng)計見表2。
表2 巴塘項目監(jiān)測數(shù)據(jù)庫信息統(tǒng)計
通過解譯成果及實地量測,校正后精確計算水土保持面積、擾動地表面積、侵蝕單元模數(shù)、植被覆蓋度等參數(shù),同時形成水土保持監(jiān)測數(shù)據(jù)成果見表3。
表3 巴塘水土保持監(jiān)測數(shù)據(jù)成果
運用GIS遙感技術(shù)獲取水土保持措施實施項目區(qū)影像成果圖,有效地推進了巴塘“三通一平”及截流驗收,提高了驗收評估報告的標準與可靠性。
5.3.1 用GIS監(jiān)測技術(shù)補齊“自然災(zāi)害”的數(shù)據(jù)缺失
巴塘水電站水土保持監(jiān)測采取了GIS技術(shù)手段,減少了人員現(xiàn)場監(jiān)測的工作量。特別是在受2018年“白格堰塞湖”自然災(zāi)害后,巴塘電站場內(nèi)道路沖毀,監(jiān)測人員無法到達現(xiàn)場開展監(jiān)測工作。為此,通過應(yīng)用GIS技術(shù)進行監(jiān)測,獲取了棄渣場、交通道路區(qū)等重點區(qū)域的擾動地形、面積、水毀地形、植被覆蓋、工程措施等指標基礎(chǔ)數(shù)據(jù),掌握了水毀后水土監(jiān)測第一手資料,為災(zāi)后水土保持設(shè)施修復(fù)提供了準確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5.3.2 經(jīng)濟效益明顯
根據(jù)遙感影像解譯成果,較精確地獲取巴塘電站項目施工實時擾動面積,為華電金上公司依法依規(guī)足額繳納水土保持補償費提供了準確的數(shù)據(jù)。2018~2019年度繳納水土保持補償費106.53萬元。影像測量核減施工區(qū)域擾動面積10 048 m2,少繳納水土保持補償費2.01萬元。補償費繳納統(tǒng)計見表4。
表4 巴塘項目水土保持補償費繳納統(tǒng)計
(1)GIS遙感影像解譯時,要做好控制點坐標的預(yù)處理,關(guān)鍵的GPS測量控制點位要現(xiàn)場核對準確,盡可能在時間、空間分辨率要求方面滿足規(guī)范要求,現(xiàn)場獲取的遙感影像數(shù)據(jù)需與原項目區(qū)域的遙感影像資料充分對比分析[6],建立起完善的水土流失監(jiān)測GIS數(shù)據(jù)庫或圖片庫,這樣就可以提高監(jiān)測成果的準確性和時效性。
(2)金沙江上游所開發(fā)的水電站位于川藏交界段,項目工程施工區(qū)域政治性較敏感,因此,在應(yīng)用無人機和GIS遙感技術(shù)時,要及時與相關(guān)管理部門溝通聯(lián)系,辦理許可手續(xù)。對于禁飛區(qū)域段的水土保持監(jiān)測工作,要及時輔助采取測釬觀測小區(qū)、侵蝕溝測量等人工觀測,以便進一步修訂水土流失等監(jiān)測數(shù)據(jù)。
(3)采用無人機輔助遙感解譯數(shù)據(jù)時,要充分考慮不同季節(jié)的云層、云量和風力差異化特點,做好飛行規(guī)劃方案和數(shù)據(jù)采集的把控,根據(jù)現(xiàn)場地勢因地制宜構(gòu)建地形地貌三維可視化。金沙江巴塘、拉哇段風力一般每年6~9月份下午時段都能達到5級以上,不適合航拍飛行,每日上午6~11點為最佳飛行時段。
(4)高原峽谷水電項目嚴格控制邊坡開挖面,控制人為擾動范圍。加強對高陡邊坡開挖的現(xiàn)場監(jiān)測,嚴格控制開挖面,加強多種爆破技術(shù)合理聯(lián)用,并采取分層開挖、分層穩(wěn)定和坡腳預(yù)加固技術(shù),合理利用坡面沖溝布設(shè)溜渣平臺[7],降低坡面掛渣量,防止石渣下江。
通過構(gòu)建有針對性的水土保持監(jiān)測指標體系,利用GIS遙感影像解譯技術(shù)開展項目信息化監(jiān)測管理,以此來彌補高原峽谷傳統(tǒng)監(jiān)測方式時效性低,點多面廣工作量大等不足。GIS技術(shù)的運用,準確的獲取了水土保持擾動范圍、侵蝕強度、植被覆蓋度等相應(yīng)的關(guān)鍵監(jiān)測指標,有效地提高了巴塘水電站水土保持監(jiān)測的時效性,較客觀的反映了水土保持監(jiān)測動態(tài)變化過程。水土保持各項監(jiān)測指標GIS數(shù)據(jù)庫的搭建,為監(jiān)測工作的實時查詢、統(tǒng)計應(yīng)用、總結(jié)分析提供了可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)的專業(yè)化處理,充分發(fā)揮了監(jiān)測數(shù)據(jù)的共享度和增值度,能夠更好的服務(wù)于建設(shè)方創(chuàng)造工程經(jīng)濟價值,在一定程度實現(xiàn)了水土保持監(jiān)測工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)。
同時,GIS技術(shù)在巴塘電站水土保持監(jiān)測中的成功應(yīng)用,也為金沙江高原峽谷類型水電項目水土保持監(jiān)測提供了技術(shù)創(chuàng)新監(jiān)測經(jīng)驗?zāi)J?,為?chuàng)建“綠色金上”精品工程打下堅實的基礎(chǔ),也為各級水土保持監(jiān)督檢查提供了重要遙感影像和技術(shù)數(shù)據(jù)資料。