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考慮泥沙預報的水庫汛限水位動態控制研究

2020-06-02 00:25:06王曉鵬
水利技術監督 2020年3期

王曉鵬

(遼寧省水利水電勘測設計研究院有限責任公司,遼寧 沈陽 110006)

1 概述

泥沙淤積現已成為多數已建水庫正常運用的制約條件,尤其對于北方水庫,天然徑流量年內分布極不均勻,大部分來水幾乎都集中在汛期,而汛期的來沙量也占到全年來沙量的80%以上。對于多沙河流水庫的汛限水位動態控制研究,除了需要考慮水庫防洪和興利等工程任務外,還需要協調水庫泥沙沖淤與正常運用功能之間的關系,在制定水庫汛限水位動態控制調度方案時,需要與排沙減淤調度決策結合起來[1- 3]。

遼寧省鬧德海水庫是遼河流域上的一座大型水庫,原設計為防洪滯沙水庫,目前已經成為具有防洪滯沙、城市工業與生活供水、農田灌溉等綜合作用的大型水庫。水庫建庫初期調度方式為無閘門控制,全年敞泄;1970年進行第二次加固,安裝了控制閘門,加固后,將僅防洪滯沙的水庫,改變為蓄清排渾和冬蓄春放的運用方式,開始發揮灌溉興利效益;2000年以后,水庫為滿足逐漸增長的供水要求,將汛期限制水位調整為174m。鬧德海水庫自建庫以來,隨著庫容淤積的變化和日益增長的供水需求,不斷調整水庫汛期運用方式和汛期限制水位,但目前的水庫調度都依靠過往的管理經驗[4- 6],缺少科學的分析和研究,本次研究采用決策樹技術預報入庫沙量,并在此基礎上進行水庫汛限水位動態控制研究。

2 出庫沙量影響分析

2.1 水庫入庫沙量對出庫水量含沙量的影響分析

為分析入庫沙量對出庫水量含沙量的影響,選取歷場洪水過程中,出庫流量為100m3/s時的平均出庫含沙量。由于入庫沙量較大時,水庫庫容中的含沙量相應增加,從統計分析結果看出,入庫沙量與出庫水量含沙量基本呈正比關系,即當水庫入庫沙量增大時,出庫水量含沙量也相應增大。如圖1所示。

2.2 水庫水位對出庫水量含沙量的影響分析

為分析庫水位對出庫水量含沙量的影響,按照庫水位165、174、182m,將庫區和庫容劃分為4個部分,154~165m部分庫容變化較大,1995年改變水庫汛期限制水位,之前淤積在165~174m段庫容的泥沙經沖刷后,淤積在本庫段,庫容有所減少,之后又因為遭遇大洪水,而將淤積沙量排出水庫,庫容相應增加;165~174m部分庫容變化也發生較大變化,本段庫區是水位壅高及水位下降發生最頻繁的部分,加之該段處于狹谷段上游,因此泥沙沖淤較明顯;174~182m部分庫容,大多數是灘庫容,只有發生較大洪水時,才會產生泥沙淤積;182~192m部分庫容,位于水庫調洪庫容中的高水位部分,只有發生設計洪水或校核洪水等特大洪水時才產生泥沙淤積。另外,182m高程在庫區內是一個地形變化明顯的位置,182m以上庫區比降較小,庫容相對穩定。根據水庫庫容歷年的改變,水庫運行水位不同,對泥沙淤積情況差別較大,因此,水庫水位和泥沙沖刷與淤積之間是存在相關性的[7- 9]。

3 鬧德海水庫的降雨輸沙量預報

3.1 計算方法

分析降雨產沙量首先需要找到影響降雨產沙量的因素,然后利用歷史降雨及產沙量資料建立模型,擬合水庫入庫水沙關系。

降雨中心分布的差異直接體現了不同下墊面的宏觀差異,對降雨產沙量影響較大;降雨過程分布系數(a),反映了單次降雨的過程和降雨強度,是影響產沙量另一個重要因素;最大3h降雨量,對于北方降雨基本可以反映單次降雨的總降雨量,宏觀上決定了水量和沙量的關系;前期影響雨量(pa),根據產流原理,蓄滿產流的前期影響雨量決定了單次降雨的徑流量。本次研究選取降雨中心分布,降雨過程分布值(a),最大3h降雨量,前期影響雨量(pa),水庫入庫輸沙量5個因素作為模型的影響因子。

各個影響因子有n個數據樣本,水庫入庫沙量為模型輸出因子,降雨中心分布、降雨過程分布值(a)、最大3h降雨量、前期影響雨量(pa)為輸入因子。輸出因子存在m個樣本數值,定義m個Pi(i=1,2,…,m)。任意一個樣本數據的期望值是:

(1)

假設輸入因子I有p個不同取值,可用因子I將指定數據集合S分為P個子集合。假設I為影響因子,則由P集合衍生的分支與該子集為對應關系。假設子集Ci中Pi的樣本數為pij,那么I子集的熵就是:

(2)

根據上述公式,對于特定的子集Cj的期望值:

(3)

根據期望值和熵值可獲得信息增率,輸入因子I上的分支:

Gain(A)=I(p1,p2,…,pm)-E(A)

(4)

信息增率為:

(5)

以該分支的集合增率繼續分解樣本,直到劃分完所有因子為止,從而得到水庫入庫沙量這個輸出因子的決策樹模型。

3.2 模型構建

決策樹技術模擬單次降雨的輸沙量,需要對各項輸入因子進行離散處理,對處理后的輸入因子作為決策樹的節點,并以此繼續向下分支,以該分支的數據對樣本進行持續劃分,直到劃分完所有因子為止[10- 12],如圖2所示。

選取降雨中心分布、降雨過程分布值(a)、最大3h降雨量、前期影響雨量(pa)這4個因素作為模型的輸入因子,水庫入庫輸沙量作為模型的輸出因子,分別對各項因子進行離散處理,離散分級情況見表1。

表1 因子的離散分級情況

圖2 決策樹分類示意圖

圖3 鬧德海水庫降雨輸沙量預報決策樹模型

本文選擇遼寧省鬧德海水庫進行決策樹入庫沙量模擬,以最大3h降雨量為決策樹模型的主要輸入因子,降雨中心分布作為次要輸入因子建立決策樹模型,如圖3所示。

(1)若最大3h降雨量為1~2級,降雨中心主要分布在石門子流域,則入庫輸沙量為1~3級,降雨過程分布值(a)越大,輸沙量越大,若降雨中心分布屬于均勻分布,則入庫輸沙量為3級。

(2)若最大3h降雨量為3級,降雨中心主要分布在石門子流域,則入庫輸沙量為2~4級,降雨過程分布值(a)越大,輸沙量越大,若降雨中心分布屬于均勻分布,則入庫輸沙量為4級。

(3)若最大3h降雨量為4級,則入庫輸沙量為6級。

4 汛期限制水位動態控制方案

根據鬧德海水庫出庫水量含沙量影響的分析,當水庫低水位運行時,水庫排沙比較高,空庫敞泄可以達到最大排沙比;水庫高水位運行時,排沙效果不好,容易造成庫區的泥沙淤積,鬧德海水庫多年運行方式和排沙量的實測數據也可驗證這一規律。汛期限制水位在很大程度上決定了水庫能否發揮供水效益,如果水庫保持高水位運行,可保證供水任務,但同時可能造成泥沙淤積問題;相反,如果水庫保持低水位運行,即便保證了排沙效果,但卻直接損失了供水效益,為了解決水庫排沙和供水功能之間的矛盾[13- 14],需要制定汛期水位動態控制方案。

當水庫上游發生小洪水入庫沙量相對較少時,不同汛限水位下的排沙量差別較小,庫區泥沙淤積量也不會對庫容造成較大變化,此時水庫可以采用高水位運行;當水庫上游發生大洪水入庫沙量較多時,為了保證水庫多年的供水效益,不能以損失庫容為代價,必須采用低水位運行,對水庫進行沖刷,從而實現多年平均供水效益最大的目標[15]。在考慮入庫泥沙預報的基礎上,提出鬧德海水庫汛期限制水位動態控制方案,見表2。

表2 汛期限制水位動態控制方案

結合降雨輸沙量預報模型,建立基于決策樹技術的水庫汛限水位動態控制方案。如圖4所示。

(1)若最大3h降雨量為1級,降雨中心主要分布在石門子流域,水庫汛期限制水位為174m,當入庫流量<200m3/s時,水庫下泄流量不超過入庫流量;當入庫流量>200m3/s時,水庫放空敞泄。

(2)若最大3h降雨量為2級,降雨中心主要分布在石門子流域,降雨均勻性系數為1級,前期影響雨量為2級時,水庫汛期限制水位為170m,當入庫流量<200m3/s時,水庫下泄流量不超過入庫流量;當入庫流量>200m3/s時,水庫放空敞泄。

(3)若最大3h降雨量為3級,降雨中心主要分布在石門子流域,降雨均勻性系數為2級,水庫汛期限制水位為165m,當入庫流量<200m3/s時,水庫下泄流量不超過入庫流量;當入庫流量>200m3/s時,水庫放空敞泄。

(4)若最大3h降雨量為4級,空庫迎洪。

5 結論

本文采用決策樹數據挖掘技術,選取降雨中心分布、降雨過程分布值(a)、最大3h降雨量、前期影響雨量這4個因素作為模型的輸入因子,水庫入庫輸沙量作為模型的輸出因子,進行了決策樹建模。在水庫泥沙預報的基礎上,綜合考慮水庫泥沙沖淤與正常運用功能之間的關系,制定了水庫汛期限制水位動態控制方案,按該汛期限制水位動態控制方案進行調度,鬧德海水庫在實現沖淤平衡的基礎上,平均每年可比原調度方式增加525萬m3的興利庫容,較好地解決了水庫排沙與興利之間的矛盾,對水庫水沙調度有一定的指導意義。

圖4 水庫預報調度的決策樹模型

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