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葉爾羌流域主要洪水類型成因及規律研究

2021-05-13 05:54:42阿尼克孜麥麥提
地下水 2021年2期

阿尼克孜·麥麥提

(新疆喀什水文勘測局,新疆 喀什 844000)

1 葉爾羌河流域洪水概況

葉爾羌流域洪水主要為冰川潰壩型、暴雨洪水型、冰川消融型以及混合型四類,海拔在5 000 m以上的受到高空熱量影響面積占總流域面積的比例達到30%以上,此高度帶分布較為集中的永久積雪和冰川,葉爾羌河流域冰川總面積為5 574 km2[1]。葉爾羌河作為中國最大內陸河流塔里木河的主要源流之一,其補給主要來源于冰雪[2]。葉爾羌多年徑流均值為64.5億 m3,水量較為充沛,最大和最小徑流分別為88億 m3和44.7億 m3,最豐水年份徑流為最枯水年份徑流的倍數高達1.97倍[3]。葉爾羌河流域徑流年際變化幅度較高,夏季是徑流年內分布最為集中的季節,徑流量占全年徑流量的比例達到80.3%[4]。冰雪融雪洪水受地形和氣溫極值變化影響,其洪水總量也不斷增加。夏季當氣溫持續升高易出現較大量級的融雪洪水。葉爾羌河流域低山河山前地帶在夏季會出現局部的暴雨洪水,這類洪水常和融雪洪水進行遭遇產生較大量級的洪水。一般暴雨洪水量級較小,出現的頻次也不高,但在局部區域易出現較大程度的坡面侵蝕,出現山洪泥石流的危害。第三類洪水位冰川突發型洪水,這類洪水出現在葉爾羌河流上游的克勒青流域,流域永久積雪和冰川占整個葉爾羌流域的面積比例高達45.8%。第四類洪水為混合型洪水,主要為消融型洪水和暴雨洪水相遇組成,以及冰川潰壩型洪水和消融型洪水相遇產生的混合型洪水,這類型一般在流域出山口斷面相遇的概率較高,洪水過程一般較為復雜且多變,且洪峰一般較大,對下游防洪安全影響較大。

2 洪水主要成因分析

冰川潰壩型、暴雨洪水型、冰川消融型以及混合型為葉爾羌流域主要四類洪水,各洪水的成因有明顯差異,具體為:

冰川消融型洪水:葉爾羌流域冰川季節和永久性冰川積雪發育較好,為冰川融雪洪水的形成提高了充足的物質條件,隨著年年汛期氣溫的逐步增加,河流洪水得到冰川消融的充分補給。冰川消融型洪水是葉爾羌流域發生頻率最高的一類洪水。

冰川潰壩型洪水:流域上游干流發育較好的山谷冰川,是冰川潰壩型洪水發育的重要條件,通過近些年的冰川潰壩型洪水分析,上游冰川潰壩形成的堰塞湖是流域此類洪水發生主要直接的原因。

暴雨型洪水:葉爾羌流域夏季發生此類暴雨洪水的頻次較高,夏季降水持續且雨強較大時,流域超滲產流的機制是區域夏季發生暴雨洪水的主要成因。

混合型洪水:在流域出山口已發生此類復雜多變且過程相互疊加的混合型洪水,通過多年洪水分析,此類洪水一般為消融型洪水和暴雨洪水的相遇組合以及消融型洪水和冰川潰壩型洪水的相遇組合。這兩種洪水與氣候過程相互促進,一般暴雨洪水與消融型洪水組合的混合型洪水的洪峰流量一般不高,而冰川潰壩型洪水和消融型洪水相遇組合的混合型洪水的洪峰流量一般較大。

3 主要類型洪水規律分析

3.1 冰川消融型洪水規律

結合葉爾羌河流域1954-2018年冰川消融型洪水資料,對冰川消融型洪水的主要洪水規律進行分析,如表1所示。

表1 葉爾羌流域1954-2018年冰川消融型洪水統計結果

經過統計分析,從1954-2018年葉爾羌河流域發生冰川消融型的次數為65次,其洪峰流量最大值和最小值一般介于暴雨型洪水和冰川潰壩型洪水之間。冰川消融型洪水是葉爾羌流域主要的徑流補給,該類型相比于其他洪水類型較為穩定,洪峰流量的CV值較低。冰川消融型洪水一般主要出現在7-8月份。從上游卡群站到下游出口冰川消融型洪水的洪水傳播衰減率一般較小,其洪水傳播的衰減率一般低于暴雨型洪水和冰川潰壩型洪水。

3.2 冰川潰壩型洪水規律

結合葉爾羌河流域1954-2018年冰川潰壩型洪水資料,對冰川潰壩型洪水的主要洪水規律進行分析,如表2所示。

表2 葉爾羌流域1954-2018年冰川潰壩型洪水統計結果

結合葉爾羌河流域1954-2018年洪水數據進行統計分析,冰川潰壩型洪水發生的頻次為29次,冰川潰壩型洪水的洪水量級明顯高于暴雨型洪水和冰川消融型洪水,其洪水歷時一般較短,屬于突發型洪水,峰高量大是葉爾羌河流域冰川潰壩型洪水的主要特點,其洪峰流量變化的CV值較大,表明冰川潰壩型洪水變化的穩定性較低。隨著全球氣候變暖的影響,葉爾羌流域發生冰川潰壩型洪水的頻次也在逐步增加,已經成為流域洪澇災害影響最大的洪水。從其洪峰衰減率變化可看出,冰川潰壩型洪水沿程的洪峰衰減率高于其他類型洪水,從上游到下游其洪峰衰減率的均值可達到21.2 m3/s·km。

3.3 暴雨型洪水規律

結合葉爾羌河流域1954-2018年暴雨型洪水資料,對暴雨型洪水的主要洪水規律進行分析,如表3所示。

表3 葉爾羌流域1954-2018年暴雨型洪水統計結果

葉爾羌流域暴雨洪水發生的時間一般集中在7月中旬到8月的下旬,結合流域1954-2018年的洪水數據分析,其發生暴雨洪水的頻次達到16次,發生的頻次要低于冰川融雪性和冰川潰壩型洪水,一般而言,葉爾羌流域發生暴雨型洪水的量級一般較小。相比于冰川融雪性洪水和冰川潰壩型洪水,該類型洪水的洪水過程一般較為簡單,洪水上漲和下落的歷時一般較短,洪水變化的穩定性低于冰川消融型洪水,但高于冰川潰壩型洪水。洪水沿程衰減率遞減較為明顯,受到洪水坦化嚴重的影響,其洪水衰減率一般低于冰川潰壩型洪水和冰川消融型洪水。葉爾羌流域暴雨洪水主要受到山前局部暴雨的影響,因此使得其洪峰流量一般較小,但其洪峰流量最大值要高于冰川消融型洪水,這主要是因為隨著暴雨范圍的增加,使得其流量有所增加。

3.4 混合型洪水規律

結合葉爾羌河流域1954-2018年混合型洪水資料,對混合型洪水的主要洪水規律進行分析,如表4所示。

表4 葉爾羌流域1954-2018年混合型洪水統計結果

葉爾羌河流域1954-2018年洪水數據進行統計分析,混合型洪水發生的頻次較低,在近60年的洪水數據統計結果中,葉爾羌河流域發生混合型洪水的頻次較為3次,表明在葉爾羌河流域發生混合型洪水屬于較為稀少的場次洪水類型。但是通過對其洪峰流量的統計分析,雖然此類混合型洪水出現的頻次較低,但是其量級一般不小,這主要是因為混合型洪水一般為消融型洪水和暴雨洪水相遇組成,以及冰川潰壩型洪水和消融型洪水相遇產生的混合型洪水,因襲其洪峰流量一般要高于單一洪水類型。相比于消融型和冰川潰壩型洪水,葉爾羌河流域混合型洪水洪峰過程一般較為平緩,洪水漲落歷時一般較長。

3.5 冰川潰壩型洪水分布

考慮到葉爾羌河流域量級、洪澇災害影響較大的為冰川潰壩型洪水,這類型洪水一般具有突發型強的特點,為此結合葉爾羌河流域1954-2018年洪水數據,統計分析了冰川潰壩型洪水主要發生時段的洪水頻次,如表5所示。

表5 葉爾羌河流域1954-2018年冰川潰壩型洪水頻次統計結果

從統計結果可看成,在6-11月,冰川潰壩型洪水具有所發生,且在8-9月發生冰川潰壩型洪水的頻次較高,分別達到54.55%和18.18%,屬于葉爾羌流域冰川潰壩型洪水的高發月份。在7月和11月份冰川潰壩型洪水頻次較低,均為4.55%。8-9月冰川潰壩型洪水頻次較高的原因在于冰雪由于夏季消融較為強烈,經過一段時間消融期后冰川下段冰內的水道水壓被有所增強,水體由于蓄積逐步被排開,使得冰川邊緣和冰下段出現排水。通常情況下葉爾羌河流量最大值主要集中在8月份。在10月和11月份出現冰川潰壩型洪水的洪峰量級一般不高,但由于這一階段河道內流量較少,發生冰川潰壩型洪水的洪峰流量一般為河道平均流量的8倍左右,對下游河道會產生一定程度的影響。

4 防洪建議

(1)需要對冰川建立預警監測體系,提前對冰川潰壩洪水進行有效預警,延長洪水發生的預見期,提前告知下游河道水文監測站點做好洪水預報相關工作,從而提前預防斷面可能發生的洪水過程和做好沿線防洪各項準備工作。

(2)建議對葉爾羌河流域冰川潰壩型洪水進行模型研究,通過對這類洪水的發生機理進行分析,從而為防御冰川潰壩型洪水提高有效的理論依據。采用分辨率較高的遙感衛星對汛期冰川堰塞湖進行有效監測,結合降水和氣溫變化,對冰川湖的演變以及蓄水情況進行預測和研判,對冰川堰塞湖的變化進行及時預警。

(3)葉爾羌河流域夏季降水量較為集中,下游對水資源的需求逐步增加,春節發生干旱時,區域洪水不能得到有效利用,為葉爾羌河洪水資源化利用,需要充分利用工程措施,加大洪水的調蓄,使得洪水資源化利用,為下游河道生態、需水提高有效保障。

5 結語

(1)在6-11月,葉爾羌河流域冰川潰壩型洪水均有所發生,且在8-9月發生冰川潰壩型洪水的頻次較高,分別達到54.55%和18.18%,屬于葉爾羌流域冰川潰壩型洪水的高發月份,在7月和11月份冰川潰壩型洪水頻次較低。

(2)相比于消融型和冰川潰壩型洪水,葉爾羌河流域混合型洪水洪峰過程一般較為平緩,洪水漲落歷時一般較長,且發生頻率較低。

(3)隨著全球氣候變暖的影響,葉爾羌流域發生冰川潰壩型洪水的頻次也在逐步增加,已經成為流域洪澇災害影響最大的洪水,冰川潰壩型洪水的洪水量級明顯高于暴雨型洪水和冰川消融型洪水,其洪水歷時一般較短,屬于突發型洪。

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