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珠江三角洲网河低水位变化研究及原因分析

时间:2023-10-08 理论教育 版权反馈
【摘要】:河道及河口三角洲地区的水位变化是复杂的,受多种因素的影响,各影响因素互相作用,互为制约。针对水位变化的趋势、原因和带来的影响,国内外不少专家学者均做过研究和探讨。陈新玉等[12]对1952~2001年长江九江站水位变化规律进行了分析,发现降水、温度的变化是造成九江站年最高水位变化的两个重要因素。河道高水位的变化与防洪安全密切相关,也一直是水位研究所关注的热点。

珠江三角洲网河低水位变化研究及原因分析

河道及河口三角洲地区的水位变化是复杂的,受多种因素的影响,各影响因素互相作用,互为制约。影响水位变化的主要因素可概括为:

(1)河道径流量。河道径流量大小与上游径流来量、汊道分流比的变化、水利枢纽建设、联围筑闸以及河口延伸快慢有较大的关系。

(2)外海潮汐影响。潮汐影响因素受天文气象和河口地形的影响。

(3)河道水下地形变化。河道水下地形变化包括河床自然冲淤、人工河床采砂、航道整治工程、桥梁码头建设、岸滩开发及河口自然延伸的变化。(www.xing528.com)

(4)海陆相对升降运动。包括海平面相对上升和陆地相对沉降。

针对水位变化的趋势、原因和带来的影响,国内外不少专家学者均做过研究和探讨。黎子浩[5]认为20世纪50年代末至70年代初,珠江三角洲联围筑闸初期使河道水位迅速壅高,抬高值一般为0.20~0.30m,最高可达0.76m;虽然由于河道的天然调节作用水位会先抬升后回降,但总的趋势是上升的,上升率为1~3mm/a。任美锷[6]指出黄河三角洲、长江三角洲和珠江三角洲由于地面沉降等原因,过去30年的相对海平面上升率远大于全球或全国海平面上升率(约1.5mm/a),估计2030年相对海平面上升量老黄河三角洲为60cm,现代黄河三角洲为30~35cm,长江三角洲为30~40cm,珠江三角洲为20~25cm。杨清书等[7]分析得出韩江三角洲1964~1988年的潮位变化呈上升趋势,平均上升率2.0mm/a。陈时若等[8]分析了葛洲坝水利枢纽对宜昌水位的影响,得出了水库蓄水后宜昌河段河床下切、水位下降的初步结论。卢金友等[9]认为近几十年来宜昌—城陵矶河段沿程各站水位均有不同程度的降低,下荆江裁弯工程和葛洲坝水利枢纽的兴建是引起水位降低的主要因素。张祎等[10]指出葛洲坝水库蓄水运用后,坝前水位抬高,库区受回水顶托,沿程同流量水位亦相应抬高,同时由于不同入库流量的天然水面高程及坡降不同,库区水位抬高和回水影响范围差别较大。李云中[11]指出长江宜昌站低水位的演变呈下降趋势,主要原因是河道采砂及水库拦沙引起下游河床冲刷,从1973年初至1998年初4000m3/s流量时相应水位下降了1.11m。陈新玉等[12]对1952~2001年长江九江站水位变化规律进行了分析,发现降水、温度的变化是造成九江站年最高水位变化的两个重要因素。侯志强等[13]以牡丹江入汇松花江为例,借助神经网络处理非线性问题的优势,研究了支流入汇对干流水位变化的影响。

河道高水位的变化与防洪安全密切相关,也一直是水位研究所关注的热点。黄兰心[14]认为湖泊大面积围垦降低调洪能力、厄尔尼诺等气象异常变化引起长江流域持续大暴雨、风暴潮引起河口潮位抬高顶托洪水等是20世纪90年代以来长江下游干流洪水偏高的主要原因。Zhang Qiang等[15]通过研究也指出,过去130年以来,长江流域的年平均高水位和最高水位也一直呈增高的趋势。美国河流洪水频率委员会指出[16],很少有关人类活动对洪水量级及其频率影响事件的记录,而美国Mississippi河1993年、1995年、2001年洪水,Red河1997年洪水以及Tar河1999年洪水的重现期都受到人类活动影响而变异。Printer等[17]对Mississippi河结合水位变化趋势进行洪水频率重新计算表明,St.Louis站1993年洪峰重现期小于100年一遇,远低于先前的一些计算结果。

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