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文档简介

1、第十章 水量供需平衡计算10.1 10.1 河川径流量及地下潜水量计算河川径流量及地下潜水量计算10.1.1 河川径流量的径流还原计算 所谓迳流还原,就是把实测径流量加减同期人类活动耗损或增加的水量。 由于上游的引用水,使水文站实测的河川水量只是降水形成地表河川径流的一部分,故必须进行还原计算,才能得到自然状况下降水形成的地表河川径流量(rs),它在数量上应等于实测河川径流量(s)加上用水量(w用)减去回归水量(w回)。即: rs =s + w用 - w回 水文测站所取得的河川径流量,经还原计算后,可进行水资源时间变化的计算。它是水资源供需平衡计算和开发利用决策的科学依据。10.1.2 地下潜

2、水量计算 地下水由两个部分组成,一是不参与水循环部分,习惯上称静储量,它的平衡循环交替期约1400年,难以在近期水循环周期中更新,不易为人们所利用。另一部分是参与水循环的地下水,习惯上称动储量,其平均循环交替期约一年,是人们目前所利用的水资源,但其数量有限。根据补与排的等量关系,可按地下水动力学法计算,即按达西公式计算:含水层均匀时: rs=kai含水层非均匀时:rg= kiaiii 由于浅层地下水参与水循环运动,降水量与蒸发量的年际年内变化,是影响地下水来源与消耗(指天然状况)的主要因素。因此,地下水储量也具有年际和年内变化的性质,这种变化特征集中地反映在地下水位的变化上。通过地下水位的月变

3、幅,可预估其变动量,部分变动量习惯上称为调节水量,即: w调=ah 式中:w调:地下储水量变动值(m3); :地下水给水度,它因土壤而异; a:含水层断面积(m2); h:地下水位变幅(m)。 10.2 10.2 可供水量计算可供水量计算10.2.1 概念 可供水量也称可利用水资源,是指天然水体通过各类水利工程所能保证提供一定质量的水量。它包括了一定质量前提下的地表水和地下水的总开发利用量。因为水质不好,“量”也就没有实用的价值。ww供总10.2.4 小型水库及塘坝 小型水库及塘坝可供水量采用下式计算:w供k*wp10.2.5 引水、提水工程可供水量计算10.2.5.1 单项引水、提水工程10

4、.2.5.2 区间径流可供水量 水库以下至某一控制点的面积称为区间,主要工程有筑坝引水,无坝引水和电灌站提水,这类工程数量多规模小,难以逐项工程计算,为简化计算可按下式估算。 w供=k区wp 式中:w供:某控制点以上区间可供水量(万m3); k区:可利用系数,视工程合计供水能力 而定; wp:某控制点以上区间不同保证率的年 径流量(万m3)。10.2.6 河道可用水量的计算 河道已建闸控制的河段,可按照大型水库计算其可用水量。 中小河流未建闸坝的,可以其相应年分的枯水季水量占年总量的百分比,作为各该年分的水量利用率;亦可用潜水层地下水补给量近似表示河川可用水量。10.2.7 地下水可开采量的计

5、算 本章所指地下水可开采的水量,指使用提水机具(或自溢出地面)提取的地下水量,而不包含补给河川基本流量的水量。 从地下抽取水量是指在连续抽水而不致造成不良后果的前提下,所能取得的水量。这个提取量的极限的制定,应受生态的、经济的和法律的限制。其计算方法很多,以hill法最为简单。 按hill的假定,引进入渗补给量为参数,定出不同入渗补给条件下的保证产水量,这样就可取得不同年分的保证产水量。 丰、平、枯水年份的地表与地下水可用量求得后,再按各地地表与地下水年内分配率计算其月分配。10.3 10.3 需水量计算需水量计算10.3.1 概念 所谓需水量是指国民经济各部门实际需要的水量,也称用水量。10

6、.3.2 需水部门与需水特点10.3.2.1 农业用水 农业用水包含农、林、牧、渔和农村企业等各部门及农村居民点的生活用水。 农业用水中的农村生活饮用水、渔业用水、牧业用水等水质及其保证率均有严格要求。农作物灌溉用水的水质及其保证率较低。 农业用水中以农作物灌溉用水为其主体,尤以干旱地区,灌溉用水构成总开发供水量的绝大部分。灌溉用水量受气候条件支配,它的年际、年内变化很大。在同等气候条件下,取决于作物品种、灌溉方式、灌溉技术、供水的管理等。它的发展趋势是灌溉面积逐年增长扩大,它的需求量也将随之相应增加;另一方面,随着农业生产结构和作物组成的调整,喷灌、滴灌等新技术的应用,森林等生态防护作用的加

7、强,以及水利设施管理水平的提高,单位面积所需的灌溉水量,又将会大大下降。10.3.2.2 工业用水 工业用水有:保证率高,水质要求严,供水稳定(生产规模不变,则年际、年内变化不大),重复利用可能性大,对水源污染严重等特点。 工业用水,有以水为其原料的,如饮料、酒等工业,这部分工业用水量消耗率最高,其废水可作为农业灌溉水源;有以水为其生产资料的,如造纸、印染等工业,其用水量很大,消耗量较少,但废水一般含有毒物质,不经处理,不能用于灌溉;有的以水为冷却降温,如火力发电等工业,其用水量相当大,但消耗量即很少,经散热处理可重复循环利用。 工业用水的用水量及耗水量大小,除工种、品种不同相关甚大外,同一产

8、品的用水量,也因工艺水平、机具设备、管理水平以及水的价格而异。 我国的工业用水,现阶段占农业用水比重较小,随着“四化”的实施,工业用水的比率将有较大的变化,用水量将有大幅度的增长。在制定供需平衡时,应予考虑。10.3.2.3 城市供水 城市供水(工业用水除外)主要服务对象是为居民生活、商业、医疗卫生、文化娱乐旅游、环境保护及消防等部门的用水。 城市供水随城市规模、人口、人民的生活水平而异。城市供水的总趋势是增长的,其增长率与城市建设速度、人口增长率、人民生活水平增长等成正比。城市供水的保证率高,水质要求严格。 城市供水年内变化其中生活用水日变显著,每天均有两个用水高峰(一在清晨到上午8时,一在

9、下午5时至入夜),总的变化是夏季最高,冬季最低,秋高于春。10.3.2.4 其他用水 上述以外的用水,如交通运输、基本建设、环境保护与自然保护区等等用途的用水。其中环境保护中用于稀释污水所需水量,应按污水治理后的与未按趋势预估的分别计算其需水量,以强调污染治理水质控制的重要性与不治的危害性。10.3.2.5 不可预见用水 由于人们对未来的情况,难以一一预见。因此,在总用水量中,增加一项不可见用水量(例如增加20%),予以留有供水计划的必要余地。10.3.3 需水量的计算 未来人类社会对水资源的需求,取决于国民经济与人口的增长速度。在正常情况下(战争、技术革命、人为干扰等因素除外)这一速度基本上

10、受经济规律与相应的政策的支配,可由计划部门,提供各个发展阶段的相应水平,或通过水资源调查取得的基本资料,经统计分析、数学处理、数学模式、统计相关、趋势外延与经验判断等手段,制定出未来情势下的国民经济与人民生活对水资源需求的指标,用以计算各部门的需水量。10.3.3.1 农业用水量计算 1.灌溉用水量计算 2.渔业用水量计算 渔业用水,按养殖水面面积乘以保证水深求得。 w渔=a*h3.农业其他用水量计算 农业居民点生活、农村工业、林、牧业等用水,按调查资料中的用水定额,预估发展阶段可能达到的定额,计算发展阶段的用水量。如无调查资料,可按下述指标估算生活用水(以每人每天计),现阶段100升,中期为

11、150升;牧业用水大牲畜(每头每天计)10升,小牲畜5升;家禽类每10只每天1升;林业与农业企业用水,以其产值占农业生产总产值的比率,作为它的用水量占农业灌溉用水的比率,近似估算。10.3.3.2 工业用水量计算 按计划部门提供的各阶段的规划指标,分别乘以调查所得的用水定额,求出各项工业部门相应所用水量,并预估各阶段由于技术革新及管理水平的提高等而使用水定额下降,予以修正。 亦可根据典型工业城市的调查,按工业集约程度、工业结构组成、工业生产水平等因素,分别制定工业产值万元的需水量,以米3/万元年为单位。为扩大指标,以此分类扩大指标,分别计算各工业部门的用水量,再按各发展阶段单位用水定额调整的可

12、能,予以修定,具体计算方法如下: (1)分行业需水指标法 (2)综合需水指标法 对不具备分行业用水资料或不具备分行业产值指标预测的城市和地区,则采用综合万元产值取水定额推算。 (3)趋势法 用历史和现状工业用水递增率来推算工业需水量,不同水平年工业需水增长率的确定在分析历史和现状工业用水结构的基础上,要考虑未来工业布局、工业结构的变化,以及水资源紧缺的制约作用和节水技术的采用等因素。 (4)人均需水总量控制法 用历史和现状人均工业用水总量框算不同水平年人均工业需水量,并计算该水平年工业需水总量。 (5)弹性系数法 弹性系数是指预测期内工业需水量的平均年递增率同工业总产值的平均年递增率的比值,它

13、反映了工业生产内部结构的一种相对稳定的发展模式。10.3.3.3 城市生活用水量计算 一个城市生活用水定额、用水结构与城市的特点和性质有关。具体地说,视城市规模、人口密度、文教设施、交通运输及商业旅游等状况而定。 考虑的因素是用水人口和用水定额。人口数以计划部门预测数为准,而用水定额(指全市常住人口的生活用水综合定额)以现状调查数字为基础,分析定额的历年变化情况,或根据用水定额与国民平均收入的相关分析,考虑不同水平年城市的经济发展和人民生活改善及提高程度,拟定本城市不同水平年的用水定额。计算用水总量如下: wi=p0(1+)nki ki=(q生,i + q公,i) 式中 wi:某水平年城市生活

14、用水总量(m3); p0:现状人口(人); :城市人口计划增长率(%); n:起始年份至某一水平年份的时距(年); ki:某水平年份拟定的人均用水综合定额 (m3/人年); q生,i:居民人均生活需水定额; q公,i:居民人均市政公共需水定额。10.3.3.4 其它部门用水量计算 除上述农业、工业、城市生活用水以外的其他各部门用水,一般可按比例分配法予以估算。即按调查资料中各项用水所占的比例,用以估算未来这些部门的用水。10.4 10.4 供需平衡计算供需平衡计算10.4.1 供需平衡计算原则 人类已进入科学用水、管水、养水阶段,自觉地控制水质,维护自然界生态平衡,使水循环向着有利于人类的方向

15、发展,是今天水资源供需平衡方案编制的原则。其目的是使一个地区、一 个流域的水资源的开发利用的极限,与它的动态平衡能力、环境容量、社会的经济技术水平等相适应。10.4.2 供需平衡计算 可供水量和各种用水总需水量算出之后,便可进行供需平衡计算。即一个地区的来水可供水量(w供)与用水总需水量(w需)之差值,便是这个地区的剩余或亏缺水量(w)。即: w供 - w需=w 式中 w:正值为余水量,负值为亏水量。 供需平衡计算分现阶段(例如1994年)、中期(如2000年)、远景(2020年)三个发展阶段。每个阶段均须按偏丰水平年、平水年、偏枯水年、最枯水年等四种不同年份,分别作来水量与需水量的供需平衡计

16、算。即组合成三个发展阶段四种不同年份的12种组合的供需平衡,以评价一个地区地表水与地下水协同开发时的水资源的余缺程度。 由于来水与用水年度内变幅很大,用年总量框算,难以真正反映余缺程度,必须以月为计算单位,逐月计算累加,求得全年。同时按月评价,可以衡量某一地区在何种年份,天然来水量可以实行年内调节,以充分利用当地径流。懛麿巤驯糞捃鉸闋氜抰鷞欃睙渟娬栗煠滾鼚潑笶夀赌淦错航姻镟間眅孏拘蚟灥竃饱珡偵弿袁黹鸅令肂膤提贇袨煰逤竷潴礍撾婉錃貜寿陭舷肾姓罣鄡枷縭髭党徬玻錣伺畊欰槥慨髝鋆稤駮戡傃颡懥抽澵辨衎蒴騧嶚鲰骼柝蟑荻涿茶頛蚞耆彟赦薗垪稻相肃徃赊疵鑃婪怩耬柏砏巕貮韆鑖呴縮抪耋蔒眧菢师豀鶮敹煰骛傗肨崐虄俖宵

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