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2022年涇渭河高含沙洪水調度與思考

2023-01-30 08:30:30蘇茂林楊會穎安晨歌
人民黃河 2023年1期

蘇茂林,楊會穎,安晨歌

(1.黃河水利委員會,河南 鄭州 450003;2.清華大學 水利水電工程系,北京 100084)

黃河復雜難治的癥結在于水少沙多、水沙關系不協調。在長期治黃實踐中,黃河水利委員會(以下簡稱黃委)逐漸形成了“攔、調、排、放、挖”綜合處理泥沙的方針[1]。其中“調”即調水調沙,指通過水庫等工程調控將不協調的水沙關系轉化為協調的水沙關系,是解決黃河水沙關系不協調的有效途徑之一。自2002年首次開展調水調沙試驗以來,黃委已持續21 a實施了調水調沙,其中9個年份利用汛期洪水過程實施了11次調水調沙。汛期結合洪水處理,充分利用洪水的挾沙能力調水調沙,是多沙河流處理泥沙的理想途徑之一。

2022年7 月中旬,黃河中游涇渭河流域部分地區發生連續強降雨,受此影響,涇河支流馬蓮河慶陽水文站發生1956年以來最大洪水,渭河臨潼水文站形成渭河2022年第1號洪水。為處理好此次涇渭河洪水,同時考慮來水含沙量較大、小浪底水庫水位較低等因素,黃委決定利用此次高含沙洪水過程和小浪底水庫高程220 m以上蓄水,結合支流水庫泄水、東平湖排洪入黃水量,實施2022年汛期黃河調水調沙。

1 降雨及洪水概況

2022年7月15日0時至12時,涇渭河流域部分地區發生強降雨過程,局部達到大暴雨或特大暴雨量級。暴雨籠罩范圍主要在涇河支流馬蓮河的洪德至慶陽區間,暴雨中心位于慶城縣北部,最大累計降雨量為野狐溝站325.4 mm。

受此次強降雨影響,涇河支流馬蓮河發生1956年以來最大洪水,馬蓮河慶陽站7月15日10時18分洪峰流量5 100 m3/s,最大含沙量661 kg/m3。洪水匯入涇河景村站洪峰流量4 460 m3/s,經東莊水庫(在建)調蓄后,涇河張家山站洪峰流量2 320 m3/s。渭河臨潼水文站16日19時出現3 210 m3/s流量,形成渭河2022年第1號洪水,臨潼站總洪量為5.6億m3,沙量為1.24億t。渭河華縣站洪峰流量2 020 m3/s,場次洪量7.25億m3,沙量0.73億t。渭河洪水與北干流洪水匯合后演進至潼關,黃河潼關站17日12時出現3 280 m3/s洪峰流量,最大含沙量238 kg/m3。此次洪水潼關站洪量為10.0億m3,沙量為0.536億t。

2 水庫、河道起始運用條件

2.1 汛期調水調沙前水庫水沙情況

2022年汛前,三門峽水庫蓄水量55.44億m3。2021年4月—2022年4月,三門峽庫區干流(潼關以下)整體表現為沖刷,共沖刷泥沙0.626億m3,沖刷主要集中在壩前至黃淤29斷面(距壩69.28 km)之間,共沖刷泥沙0.523億m3。小浪底水庫高程275 m以下庫容為93.62億m3,淤積三角洲頂點距壩7.74 km,頂點高程為210.56 m。與2021年4月相比,2022年4月小浪底水庫淤積三角洲頂點退后3.19 km,頂點高程抬升8.39 m。自1997年10月大壩合龍開始截流至2022年4月,小浪底水庫累計淤積泥沙33.92億m3,庫區累計淤積量已占水庫設計攔沙庫容(75.5億m3)的44.9%。

2022年6月19日至7月13日,黃委結合騰庫迎汛,聯合調度萬家寨、三門峽、小浪底水庫實施了汛前調水調沙,三門峽、小浪底水庫分別排沙0.140億、1.048億t,庫區分別沖刷0.131億、0.908億t;通過利津入海沙量0.346億t,下游河道淤積0.690億t。

汛期調水調沙開始前,7月17日0時,三門峽水庫水位304.76 m,接近汛限水位,相應蓄水量0.739億m3;小浪底水庫水位223.80 m,相應蓄水量5.13億m3,水位較低,對小浪底水庫異重流塑造和排沙有利。河口村、故縣水庫水位均在汛限水位以下,東平湖滯洪區因大汶河來水而處于防洪運用狀態,水位高于汛限水位。汛期調水調沙前主要水庫蓄水情況見表1。

表1 汛期調水調沙前主要水庫蓄水情況

2.2 下游河道邊界條件

2022年汛前,黃河下游各河段平灘流量如下:花園口以上河段一般大于7 300 m3/s,花園口—夾河灘河段為7 300 m3/s,夾河灘—高村河段為6 600~7 300 m3/s,高村—孫口河段為4 700~6 600 m3/s,孫口—艾山河段為4 700~4 800 m3/s,艾山—濼口河段為4 750~4 900 m3/s,濼口—利津河段為4 600~5 000 m3/s。黃河下游平灘流量較小的河段主要有2個:一個是孫口上下河段,平灘流量較小斷面包括陳樓、梁集、路那里和王坡斷面,其平灘流量為4 700 m3/s;另一個是利津附近河段,較小平灘流量斷面包括麻灣和綦家斷面,其平灘流量為4 600 m3/s[2]。

3 洪水調度思路

遵循系統、統籌、科學、安全的調度原則,利用小浪底水庫水位較低、有利排沙的時機,結合涇渭河高含沙洪水處理,在確保防洪和后期抗旱用水安全的前提下,科學調度中游干支流水庫群和東平湖,塑造有利于水庫、河道減淤的流量過程,維持下游河道中水河槽過流能力,并盡量減少水庫淤積,最大限度兼顧供水安全和發電,持續改善河口生態環境,發揮洪水資源最大效益。本次調水調沙采用以三門峽水庫、小浪底水庫和東平湖滯洪區聯合調度為主,西霞院水庫和故縣、河口村水庫配合的調度模式。根據中游來水總量,統籌防洪、水庫及河道減淤、水安全和發揮洪水資源最大效益等目標,確定按控制花園口站2 600 m3/s量級5 d左右開展汛期調水調沙。

4 水庫聯合調度

此次調水調沙從7月17日開始至7月28日結束,歷時11 d。期間,三門峽水庫敞泄運用,在小浪底庫區塑造異重流過程。小浪底水庫利用不同泄流孔洞組合調控出庫流量和含沙量,與支流水庫共同湊泄花園口站2 600 m3/s量級5 d左右流量過程。故縣水庫保持100 m3/s發電流量下泄。河口村水庫根據沁河上游來水適時加大流量,控制庫水位不超過汛限水位。結合大汶河洪水過程,東平湖陳山口、清河門、龐口閘3座出湖閘保持敞泄狀態,以最大泄流能力泄洪入黃,確保湖區防洪安全,并為接續輸沙入海補充水量。具體調度過程如下。

4.1 三門峽水庫調度

大流量過程于7月16日進入三門峽庫區,潼關站洪峰流量3 280 m3/s(17日12時),最大含沙量238 kg/m3(17日20時)。7月17日8時起三門峽水庫開始敞泄運用,塑造大流量過程沖刷小浪底庫區泥沙。7月19日8時前后水庫基本泄空,敞泄歷時約48 h,之后按進出庫平衡運用。期間,最大下泄流量5 430 m3/s,出庫最大含沙量413 kg/m3(18日12時)。隨著上游來水流量逐漸減小,三門峽水庫逐級壓減下泄流量回蓄,21日12時、22日8時起分別按800、500 m3/s下泄,7月23日14時水位達到304.91 m后,轉入按不超過305 m控制運用。三門峽水庫調度過程見圖1。

圖1 三門峽水庫調度過程

4.2 小浪底水庫調度

自7月17日0時起,小浪底、西霞院水庫聯合調度,按1 000 m3/s下泄。7月17日13時起按2 300 m3/s下泄,湊泄花園口2 600 m3/s流量過程。期間,小浪底水庫最大出庫流量為7月17日15時54分的2 900 m3/s,最大含沙量為7月19日13時18分的120 kg/m3;西霞院水庫最大出庫流量為7月17日16時30分的2 440 m3/s,最大含沙量為7月19日9時的88.6 kg/m3。隨著上游來水流量減小,為保證后期下游抗旱用水,并防止落水期下游引水涵閘淤堵,小浪底水庫7月22日8時起壓減下泄流量至1 500 m3/s。22日20時起進一步壓減至500 m3/s下泄,當時水庫水位為219.14 m,調水調沙調度過程結束,小浪底水庫調度過程見圖2。整個汛期調水調沙期間,西霞院水庫水位基本在131 m以下配合小浪底水庫排沙運用。

圖2 小浪底水庫調度過程

汛期調水調沙小浪底水庫入庫洪峰流量較大,泥沙入庫較早,且庫水位和出庫流量條件合適,因此形成了一次較典型的異重流排沙過程。這次異重流潛入點位于庫區淤積三角洲前緣,位置在距壩8.5~10.3 km之間,異重流的主要運行區間仍為壩前漏斗區。

4.3 東平湖調度

受前期大汶河洪水防洪運用影響,汛期調水調沙前東平湖老湖水位在汛限水位以上。汛期調水調沙期間,大汶河出現一次中小洪水過程,7月24日6時44分戴村壩洪峰流量465 m3/s,為確保湖區防洪安全,并為接續輸沙入海補充水量,3座出湖閘一直保持泄流狀態,以合適流量泄洪入黃,其中7月17日8時最大泄洪入黃流量435 m3/s,入黃總水量3.6億m3(7月17日8時至7月28日8時)。

4.4 支流水庫調度

汛期調水調沙期間,支流故縣、河口村水庫根據上游來水適時加大下泄流量,與小浪底水庫共同湊泄花園口站2 600 m3/s左右流量過程。其中:故縣水庫保持100 m3/s發電流量下泄;河口村水庫為控制庫水位不超汛限水位,于7月中下旬3次開閘泄水,按100 m3/s下泄,其余時間均按發電流量20 m3/s左右下泄。

5 調度效果分析

5.1 水庫沖淤

汛期調水調沙期間,三門峽水庫入庫泥沙0.536億t,出庫泥沙0.945億t,庫區沖刷0.409億t;小浪底水庫下泄水量11.34億m3,出庫沙量0.518億t,排沙比55%,庫區淤積0.427億t。

5.2 河道沖淤

汛期調水調沙期間,黃河下游河道整體表現為微淤,淤積量為0.074億t,淤積比為16%?;▓@口—夾河灘為黃河下游主要淤積河段,淤積量為0.131億t。黃河下游各河段之間沖刷、淤積交替發生,其中卡口河段孫口—艾山河段發生沖刷,沖刷量為0.014億t。

5.3 河道過流能力變化

將2022年汛期調水調沙過程中的漲、落水過程進行比較,分析汛期調水調沙過程的同流量水位變化,夾河灘以上河段同流量水位略有降低,花園口、夾河灘兩站分別降低0.07、0.05 m;高村以下河段,除孫口站略有降低外,其他各站水位均有所抬升,其中高村站抬升幅度最大,為0.16 m,其他三站的抬升幅度為0.09~0.14 m。卡口河段孫口—南橋之間各站同流量水位變化不大,水位變化范圍為-0.05~0 m[3]。

6 認識與建議

6.1 充分利用高含沙洪水的挾沙輸沙能力,相機實施汛期調水調沙

黃委在多年調水調沙實踐的基礎上,對多沙河流水工程綜合調控理論進行研究擴展,協同防洪、減淤、生態等多項目標,不斷發展調水調沙理論。目前,調水調沙模式可以歸納為3種:一是以小浪底水庫為主的萬三?。ㄈf家寨、三門峽、小浪底)、三小聯合調度或小浪底水庫單庫調度;二是有龍羊峽和劉家峽水庫參與的全河水沙調控,適用于上游來水較多的年份;三是利用中游高含沙洪水以三小聯調為主的調度模式。2022年汛期調水調沙屬于第三種調水調沙模式,進一步豐富了汛期調水調沙水庫運用樣本。通過精細的洪水過程對接和水庫調度運用,基本實現了中游泥沙“穿堂過”效果,小浪底水庫排沙0.518億t,一方面避免高含沙洪水在小浪底庫區全部淤積,延長水庫攔沙年限,另一方面通過湊泄特定流量過程,恢復和維持下游河道行洪能力。

6.2 黃河山陜區間發生高含沙洪水的可能性依然較大

頭道拐至三門峽區間是黃河流域主要洪水和泥沙來源區之一,歷史上頻繁發生大的暴雨洪水。雖然近幾十年來,隨著水土保持工作和各項流域生態修復政策措施的實施,流域下墊面情況發生了一定程度的改變,水沙情勢也出現了較大變化,洪水量級減小,發生頻次降低。但是從近年洪水表現來看,該地區發生強降雨過程時仍可能發生高含沙洪水[4]。如2010年、2017年、2022年汛期山陜區間、涇渭河發生的高含沙洪水。

6.3 完善黃河中游水沙調控工程體系

當前,中游干流除小浪底水庫外,較大的水庫主要有萬家寨和三門峽水庫。兩水庫可用于汛前調水調沙的最大蓄水量不足8億m3,蓄水量有限,且萬家寨水庫距離小浪底水庫約1 100 km,人造洪水傳播沿程坦化嚴重,調水調沙后續動力明顯不足。古賢水利樞紐控制了黃河80%的水量、60%的泥沙和80%的粗泥沙,是黃河保護治理總體格局的重要節點工程,建成后,與小浪底水庫聯合調水調沙,可實現“1+1>2”的聯合調控效果,長久發揮協調水沙關系、減少下游河道淤積的效果。應加快推進古賢水利樞紐開工建設,完善中游水沙調控工程體系。

6.4 持續開展黃河水沙調控技術研究

當前古賢水庫尚未建設,小浪底水庫調水調沙后續動力不足,小浪底庫區淤積形態不斷調整、下游河道床沙顯著粗化等問題對未來調水調沙提出了新的挑戰[5]。根據黃河流域生態保護和高質量發展要求,須持續完善水沙調控調度機制,優化調水調沙調度方式,充分挖掘現狀工程調水調沙后續動力補充的潛力,在實現水庫多排沙的同時,進一步提高下游河道的排沙效果;加強生態水、資源水、動能水、災害水“四水轉換”的理論創新和水工程協同調度的實踐創新研究,實現“災害水”向“動能水”“資源水”“生態水”的轉化,最大限度發揮洪水資源的綜合效益。

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