匯水區(qū)
- 水力模型在城市漬水原因分析及方案評估中的應(yīng)用
G4所在的整個(gè)匯水區(qū)作為研究對象,借助水力模型軟件分析當(dāng)日漬水原因并嘗試提出解決方案。在眾多的水力模型軟件中,由于InfoWorks ICM不僅能較為真實(shí)地模擬管網(wǎng)系統(tǒng)與受納水體之間的相互作用,還能較好地耦合管網(wǎng)河道一維水力模型及城市地表二維洪澇淹沒模型,從而盡可能完整地模擬從降雨形成徑流到管網(wǎng)收集傳輸,最后再排入自然水體的整個(gè)過程[1-3],故本文采用InfoWorks ICM軟件來搭建研究區(qū)域的一維、二維耦合水力模型。1 研究區(qū)概況本次研究對象為主干道
江蘇科技信息 2023年28期2023-11-24
- 基于GIS的農(nóng)村排水管網(wǎng)模型快速構(gòu)建
信息的整理、子匯水區(qū)的劃分以及管網(wǎng)、檢查井、子匯水區(qū)之間的拓?fù)錂z查等;③將建立好的水力模型數(shù)據(jù)庫輸入到SWMM軟件或?qū)⑵滢D(zhuǎn)換為模型軟件的輸入文件,進(jìn)行相關(guān)模型設(shè)置;④運(yùn)行模型,查看模型分析報(bào)告,確定管網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)。技術(shù)路線如圖1所示。圖1 技術(shù)路線2 研究區(qū)概況研究案例為新鄉(xiāng)市某新農(nóng)村示范村,北離新鄉(xiāng)34km,南距鄭州24km。省道230薄口公路穿村內(nèi)通過,交通便利,位置優(yōu)越。示范村現(xiàn)有各類民營企業(yè)工廠10余家,個(gè)體草編加工戶30余戶,村內(nèi)大小商鋪、酒店20
水利規(guī)劃與設(shè)計(jì) 2023年10期2023-10-22
- 基于GIS構(gòu)建邯鄲市某區(qū)SWMM雨洪模型的方法研究
時(shí)間段內(nèi)每一個(gè)匯水區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的徑流量,每一個(gè)管渠中的流量、水深。管道中的雨水以動態(tài)波[4]從管道的上游輸送到下游,通過圣維南方程組[5]中水流運(yùn)動方程和動量方程,求解管渠流量和節(jié)點(diǎn)水頭。運(yùn)動方程和動量方程分別為:式(1)和式(2)聯(lián)立,即可得到管渠流量求解的偏微分方程式(3)和節(jié)點(diǎn)水頭求解的偏微分方程式(4):式中:A為管道的橫截面面積(m2);t為水流動的時(shí)間(min);Q為流量(m3∕s);x為水流動的距離(m);H為管道水的落差水頭(m);g為重力加速
海河水利 2023年9期2023-10-12
- 基于SWMM模型的城市內(nèi)澇模擬
——以廣州市海珠區(qū)為例
℃。研究區(qū)域內(nèi)匯水區(qū)下墊面不透水區(qū)面積平均達(dá)到83.67%,平均最大入滲能力為63.298 mm/h,平均最小入滲能力為8.233 mm/h,且該研究區(qū)域內(nèi)管道管徑平均為0.58 m,由此可見該研究區(qū)域在集中暴雨的情況下極易產(chǎn)生內(nèi)澇,是常見的內(nèi)澇點(diǎn)之一。2.2 研究方法本文利用ArcGIS空間數(shù)據(jù)處理功能對研究區(qū)域的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到對應(yīng)的管網(wǎng)、檢查井、排水口等建模數(shù)據(jù)。結(jié)合SWMM模型,建立內(nèi)澇積水點(diǎn)分析模型。通過內(nèi)澇拓?fù)潢P(guān)系得出內(nèi)澇積水點(diǎn)對應(yīng)的檢查
海河水利 2023年2期2023-03-11
- 基于SCS-CN模型的綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建研究
——以四川省雅安市雨城區(qū)為例
過徑流模擬劃分匯水區(qū)、確定匯水區(qū)平均CN值、計(jì)算內(nèi)澇積水量和模擬雨洪淹沒情況4個(gè)步驟,識別城區(qū)潛在淹沒范圍,然后基于ArcGIS軟件對場地進(jìn)行綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施的適建性分析與雨洪淹沒模擬疊加分析,完成GSI系統(tǒng)構(gòu)建。構(gòu)建綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施方法如圖1所示。圖1 構(gòu)建綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施方法(來源:作者自繪)1.1 匯水區(qū)劃分利用ArcGIS軟件將原始的數(shù)字高程模 型(Digital Elevation Model,DEM)依據(jù)場地范圍進(jìn)行裁剪處理,計(jì)算流向數(shù)據(jù);利用
中國建筑裝飾裝修 2023年1期2023-02-08
- 基于DPeRS模型的渭河典型斷面匯水區(qū)面源污染評估及污染成因分析
展渭河樺林?jǐn)嗝?span id="j5i0abt0b" class="hl">匯水區(qū)面源污染負(fù)荷的量化分析,掌握樺林?jǐn)嗝鎱R水范圍面源污染現(xiàn)狀以及點(diǎn)源污染特征,可為斷面所在流域污染防治提供有效參考,對控制流域面源污染、改善流域水環(huán)境和促進(jìn)水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)具有重要意義。模型評估是全面掌握面源污染情況的有效途徑之一,國內(nèi)外學(xué)者采用的面源模型眾多[1-16],根據(jù)模擬參數(shù)是否考慮物理機(jī)制過程和時(shí)空尺度轉(zhuǎn)換,可以歸納為經(jīng)驗(yàn)?zāi)P秃蜋C(jī)理模型2大類。近年來,我國生態(tài)環(huán)境部加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測評估技術(shù)攻關(guān)、試點(diǎn)示范、文件發(fā)布和技術(shù)幫扶,
環(huán)境監(jiān)控與預(yù)警 2022年6期2022-12-05
- 不同坡地匯水區(qū)降雨徑流磷元素流失研究
擇了4 個(gè)坡地匯水區(qū),1 號匯水區(qū)的草本植物有絕對優(yōu)勢,區(qū)域內(nèi)平均蓋度約為56.7%,植物主要有扭黃茅、茜草、卷柏、雀稗、坡柳、蚊子草、地石榴等,匯水區(qū)下部有農(nóng)田分布;2 號匯水區(qū)人為影響較大,分為很多板塊化的景觀格局,包括梨樹林、桉樹林、荒草坡、農(nóng)田等,區(qū)域內(nèi)平均蓋度約為69.6%,植物有梨、響葉楊、馬桑、地石榴、鬼針、沙針、馬陸草、蚊子草、蔗茅等;3 號匯水區(qū)人為影響較小,以灌木叢為絕對優(yōu)勢群落,無耕地分布,區(qū)域內(nèi)平均蓋度約為86.7%,植物主要物種有
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2022年10期2022-11-25
- 雨水管網(wǎng)模型子匯水區(qū)劃分與模擬精度
水文模型中,子匯水區(qū)劃分通過影響管網(wǎng)節(jié)點(diǎn)處的雨水入流過程和管道內(nèi)的雨水匯流過程,引起模型管段出水口流量峰值、峰現(xiàn)時(shí)間等重要模型精度評價(jià)指標(biāo)變化,子匯水區(qū)劃分合理性是管網(wǎng)模型與實(shí)測擬合程度的決定性因素之一[4]。因此,要提高城市雨水管網(wǎng)模型精度,就需要合理劃分子匯水區(qū)。對于子匯水區(qū)劃分方法,國內(nèi)外已有大量相關(guān)研究[5-18],但主要針對山區(qū)、流域水文模型的子流域匯水區(qū)劃分。Rouhani等[10]結(jié)合Shuffled Complex Evolution(SC
南水北調(diào)與水利科技 2022年2期2022-11-15
- 基于排水模型的公園海綿城市改造效果評估
D設(shè)施加入到子匯水區(qū)當(dāng)中實(shí)現(xiàn)LID的模擬,在闡述LID設(shè)施的模擬方法之前,需要先了解子匯水區(qū)徑流演算的原理。ICM軟件的海綿模塊提供了SWMM模擬方法,SWMM模型中,子匯水區(qū)分為透水面積A1、有洼地蓄水的不透水面積A2、無洼地蓄水的不透水面積A3三種[1],在模型計(jì)算時(shí),子匯水區(qū)將被分割成上述三個(gè)面積。添加LID設(shè)施后,LID設(shè)施將會占據(jù)原子匯水區(qū)等量的非LID面積,子匯水區(qū)將被重新分割成四個(gè)子面積,各子面積的不滲透面積比和寬度兩個(gè)參數(shù)將進(jìn)行調(diào)整,其中寬
山西建筑 2022年19期2022-09-21
- 考慮有效不透水下墊面的城市雨洪模擬模型
——Ⅰ.模型原理與模型構(gòu)
用TIA來表征匯水區(qū)的不透水性[11],也有模型使用EIA表征不透水性,但將NEIA直接當(dāng)作透水下墊面(Pervious Area,PA)進(jìn)行產(chǎn)匯流計(jì)算[12]。實(shí)際上,城市下墊面的異質(zhì)性導(dǎo)致城市產(chǎn)匯流的復(fù)雜性。對EIA而言,其表面上的降雨除滿足洼蓄、蒸發(fā)損失外幾乎全部形成徑流,并且產(chǎn)生的徑流通過完全不透水的路徑流動,直至到達(dá)雨水排放系統(tǒng),EIA直接影響排水系統(tǒng)的徑流過程;NEIA上產(chǎn)生的徑流并不會直接進(jìn)入排水系統(tǒng),而是流至相鄰的PA上,待到PA上也產(chǎn)生地
水科學(xué)進(jìn)展 2022年3期2022-07-14
- 宿遷市海綿城市建設(shè)防洪排澇能力提升探究
與率定2.1 匯水區(qū)劃分2.1.1 產(chǎn)流區(qū)域匯水區(qū)劃分由于城區(qū)下墊面情況和排水條件不同于天然流域,需根據(jù)產(chǎn)流區(qū)域不同的條件劃分成匯水區(qū)單元,以此模擬下墊面的不確定性。匯水區(qū)劃分需遵循以下原則:(1)明確研究范圍和研究內(nèi)容。根據(jù)不同的研究尺度和研究目的,結(jié)合產(chǎn)流區(qū)域的實(shí)際條件,靈活確定匯水區(qū)劃分的單元大小。(2)尊重研究區(qū)域真實(shí)的排水情況。劃分匯水區(qū)時(shí)要考慮水流的真實(shí)情況,在重力的作用下以最短的路徑向低洼處匯集。(3)嚴(yán)格遵循“高水高排、低水低排”的規(guī)律,每
陜西水利 2022年5期2022-07-04
- 基于SWMM模型及GIS技術(shù)的城市雨洪調(diào)控情景模擬
淹沒較為嚴(yán)重的匯水區(qū)為研究對象,布設(shè)4種LID措施及不同組合模擬8種情景下徑流控制情況;最后,在基于遙感技術(shù)提取的建筑物屋頂上隨機(jī)布設(shè)20%,50%,80%的綠色屋頂設(shè)施(GR),從空間尺度對比匯水區(qū)徑流系數(shù)對不同比例LID措施的響應(yīng)。結(jié)果表明:① 在遭遇30 a一遇暴雨情景下,研究區(qū)內(nèi)超過半數(shù)的節(jié)點(diǎn)和管網(wǎng)發(fā)生溢流或超載現(xiàn)象。② LID措施對控制城市雨洪有較好的效果,以S424匯水區(qū)為例,在徑流量控制效果上,透水鋪裝>LID組合>綠色屋頂>雨水花園;在洪峰
人民長江 2022年4期2022-05-22
- 基于匯水區(qū)分級劃分的城市洪澇模擬
洪模型,分析子匯水區(qū)不同匯流方式及河道糙率對模擬結(jié)果的影響;侯精明等[14]基于SWMM模型構(gòu)建了含低影響開發(fā)(LID)措施調(diào)控作用的城市雨洪模型,模擬不同重現(xiàn)期降雨下LID措施和傳統(tǒng)開發(fā)情況下的徑流控制及峰值削減效果;周云峰等[15]利用基于方差分解的Sobol方法,計(jì)算不同雨強(qiáng)下SWMM中各參數(shù)對徑流量、峰值流量以及峰現(xiàn)時(shí)間的靈敏度;趙剛等[16]將改進(jìn)填洼模型與SWMM模型進(jìn)行耦合,使改進(jìn)后的模型可以快速模擬洪水淹沒狀況;欒清華等[17]提出了缺乏管
水科學(xué)進(jìn)展 2022年2期2022-05-10
- 基于SWMM模型的南充市順慶區(qū)暴雨徑流過程模擬
的基礎(chǔ)上劃分子匯水區(qū),使用數(shù)據(jù)資料建立研究區(qū)域SWMM模型。使用徑流系數(shù)法對模型率定,這種方法是以研究區(qū)實(shí)際的綜合徑流系數(shù)作為模型率定目標(biāo)函數(shù),將不能確定的參數(shù)反復(fù)代入模型進(jìn)行校準(zhǔn)計(jì)算,進(jìn)而得到最準(zhǔn)確的值,利用變異系數(shù)法驗(yàn)證模型合理性,最后對南充市2015-08-17降水過程模擬,分析城市積水情況。水文模擬主要計(jì)算地表的產(chǎn)匯流情況,該模塊主要包含地表徑流計(jì)算和下滲計(jì)算,該模型以子匯水區(qū)為基本單元,將研究區(qū)域劃分為多個(gè)不同的子匯水區(qū),地表的徑流計(jì)算使用非線性
科技與創(chuàng)新 2022年7期2022-04-12
- 基于SWMM 模型對工業(yè)園區(qū)的LID 方案設(shè)計(jì)研究
SWMM 子匯水區(qū)劃分根據(jù)設(shè)計(jì)單位提供的管網(wǎng)布置圖,再利用衛(wèi)星影像和區(qū)域高程把研究區(qū)域劃分為41 個(gè)子匯水區(qū),57 個(gè)節(jié)點(diǎn),68 個(gè)管段。雨水干管與支管根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要求為鋼筋混凝土管,曼寧系數(shù)取0.013[3]。詳細(xì)劃分見圖1。圖1 研究區(qū)域SWMM 概化平面2.2 設(shè)計(jì)降雨序列芝加哥雨型是以暴雨強(qiáng)度公式為基礎(chǔ),引入暴雨雨峰位置參數(shù),通過數(shù)學(xué)推導(dǎo)轉(zhuǎn)換為瞬時(shí)雨強(qiáng)過程線,適用于城市短歷時(shí)設(shè)計(jì)暴雨的時(shí)間分配[4]。本次模擬結(jié)合合肥暴雨強(qiáng)度公式[5],運(yùn)用芝加哥
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年5期2022-03-09
- 黑土小流域溝道分布遙感監(jiān)測及主控因素研究
后降低的趨勢,匯水區(qū)地形不同,臨界坡長有一定的差異。許曉鴻等[17]在吉林梅河口的研究發(fā)現(xiàn)切溝密度在200~299 m 最大,而顧廣賀等[18]指出溝密度的臨界坡長為900 m。一方面,黑土區(qū)小流域切溝侵蝕發(fā)育與地形因子間的定量關(guān)系表現(xiàn)出一定的空間變異,隨著地形條件不同,定量結(jié)果并不太一致;另一方面,不同匯水條件下地形因子,如匯水面積、坡長、坡度,對切溝發(fā)育的相對重要性尚不明確。因此有必要綜合分析流域尺度上切溝侵蝕的主控因素,這對于開展小流域侵蝕溝綜合治理
- 基于一二維耦合內(nèi)澇模型的城市道路積水來源量化分析
水能力和上游的匯水區(qū)產(chǎn)流有關(guān)。準(zhǔn)確掌握道路積水來源, 可以為分析積水成因和治理城市內(nèi)澇提供科學(xué)依據(jù)。城市雨洪模型是分析內(nèi)澇規(guī)律的主要方法, 常用的模型有 SWMM, MIKE-Urban, Info Work CS和 MOUSE[1]等。國內(nèi)外學(xué)者利用這些模型對城市尺度的內(nèi)澇時(shí)空分布和風(fēng)險(xiǎn)開展了大量的研究[2-5],其中, 城市道路積水的特征和成因是當(dāng)前內(nèi)澇研究的重點(diǎn)。潘安君等[6]應(yīng)用分布式立體化城市洪水模型, 研究北京萬泉河橋下的積水成因。張成才等[7
- 降雪量和融雪徑流對地表水體污染物輸出的影響*
面積,結(jié)合劃分匯水區(qū)和數(shù)字高程數(shù)據(jù)計(jì)算各匯水區(qū)坡度、特征寬度等參數(shù).1.4 融雪徑流樣品采集及分析方法水質(zhì)數(shù)據(jù)來自2018年春季采集的融雪徑流樣品,選取研究區(qū)范圍內(nèi)綠地、水體、屋頂、小區(qū)及內(nèi)部道路、主要道路和人行道共6種下墊面48個(gè)采樣點(diǎn),采樣點(diǎn)設(shè)置情況如圖1所示,于2018年4月1日、13日和28日進(jìn)行3次樣品采集,每個(gè)采樣點(diǎn)設(shè)置3個(gè)平行樣品,并同時(shí)對各排放口徑流量數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,融雪樣品使用采樣器將地表徑流引入棕色聚乙烯瓶中,進(jìn)行封口和貼標(biāo)簽處理,并
- 基于MCR模型的昆明市中心城區(qū)地表徑流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與分布特征研究
1 目視解譯與匯水區(qū)劃分 采用目視解譯將研究區(qū)土地覆蓋/利用 (LUCC)類型劃分為2大類,7小類,即透水地表P:城市綠地P1(市政綠化用地,公園綠地),水體P2(城市水系,濕地,洼地,開溝),草地P3(公園草坪、運(yùn)動場草坪),閑置用地P4(裸露土地,城市施工場地);不透水地表I:道路I1(城市交通車型行道路、人行道路),建筑I2(居住、工業(yè)、商業(yè)區(qū)建筑屋頂),綜合用地I3(鋪裝廣場、停車場)(圖1a)。采用ArcGIS 10.5將WorldView 2高
水土保持通報(bào) 2021年3期2021-08-09
- 海綿城市建設(shè)太湖路公園示范區(qū)運(yùn)行管護(hù)模式研究
圖1.3.2 匯水區(qū)的劃分研究區(qū)域的面積約為7.6 hm2,綜合考慮降雨時(shí)研究區(qū)內(nèi)的水流情況將其劃分為8個(gè)子匯水區(qū)域,并在人工湖處設(shè)置了一個(gè)排水口,同時(shí)根據(jù)研究區(qū)域中間低兩邊高的地勢特點(diǎn)設(shè)置了相應(yīng)的出水水流方向線(見圖4),根據(jù)天津市河西區(qū)海綿城市規(guī)劃圖中的管道以及太湖路公園的實(shí)際情況綜合考慮,在繪制子匯水區(qū)時(shí)就不涉及管道設(shè)計(jì),其中各子匯水區(qū)的概況統(tǒng)計(jì)如表1所示.表1 研究區(qū)子匯水區(qū)域概況統(tǒng)計(jì)hm2圖4 子匯水區(qū)的劃分1.3.3 暴雨設(shè)計(jì)根據(jù)《天津市海綿城
天津城建大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年3期2021-07-01
- 哈爾濱城市不透水面時(shí)空變化對融雪徑流的影響
程數(shù)據(jù)用于繪制匯水區(qū)、提取坡度和寬度等參數(shù)。氣象數(shù)據(jù)為哈爾濱機(jī)場氣象站2017年11月1日至2018年4月30日的降雪及溫度數(shù)據(jù)。3.2 數(shù)據(jù)處理3.2.1 不透水面的提取先對各年份衛(wèi)星影像采用監(jiān)督分類中的向量機(jī)分類方法,將研究區(qū)分為綠地、居民地、水體三類,根據(jù)結(jié)果進(jìn)行目視判讀,將分類錯(cuò)誤處進(jìn)行修改。3.2.2 匯水區(qū)的概化運(yùn)用GDEMDEM30M分辨率數(shù)字高程數(shù)據(jù)和哈爾濱河流排水管線分布情況劃分匯水區(qū),利用ArcHydro數(shù)據(jù)模型行洼地填充、確定水流方向
綠色科技 2021年8期2021-05-25
- 哈爾濱城市融雪徑流模擬及其產(chǎn)匯流空間分布特征
rcGIS繪制匯水區(qū)、獲取模型參數(shù),運(yùn)用SWMM模型模擬哈爾濱市融雪期不同下墊面徑流貢獻(xiàn)差異及其時(shí)空分布特點(diǎn),為城市融雪徑流的科學(xué)管理提供研究依據(jù)。2 研究方法2.1 研究區(qū)概況哈爾濱市地處東北亞中心地帶,位于東經(jīng)125°42′~130°10′、北緯44°04′~46°40′之間,溫帶季風(fēng)氣候。哈爾濱四季分明,冬季寒冷漫長,每年10月左右降初雪,次年4、5月進(jìn)入融雪期。2.2 數(shù)據(jù)來源土地分類所用數(shù)據(jù)依靠2013年遙感信息支持,數(shù)字高程由黑龍江省測繪局提供
綠色科技 2021年6期2021-04-17
- 基于AutoCAD 和ArcGIS 預(yù)處理快速建造SWMM 模型方法研究
與提取,如對子匯水區(qū)進(jìn)行劃分、平均坡度提取與管網(wǎng)拓?fù)潢P(guān)系建立,最后運(yùn)用SWMM 自帶工具與Excel 表格進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,快速完成SWMM模型的構(gòu)建。2 研究區(qū)域概況圖1研究區(qū)域位于華北北部某城市,地處北溫帶大陸性氣候區(qū),全年降雨不均,年平均降雨量398mm,降雨集中在夏秋,占年降雨量80%,易出現(xiàn)春旱夏澇現(xiàn)象。研究區(qū)域地勢東北高,西南低,面積15.17km2,不滲透比例70.36%,詳情見圖1(a),研究區(qū)域經(jīng)過概化后共有47 個(gè)子匯水區(qū),節(jié)點(diǎn)47 個(gè),排
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2021年4期2021-03-06
- 基于Global mapper耦合SWMM模型的城市內(nèi)澇控制研究
目的是通過提高匯水區(qū)域的滲透率來更好地處理雨水,更好地模擬雨水自然流態(tài),根據(jù)實(shí)地情況采用不同的方式,增加雨水形成徑流的時(shí)間,同時(shí)控制雨水沖刷的污染物.LID措施有很多方式,包括道路透水鋪裝、雨水花園、生物滯留設(shè)施、滲渠、植草溝等.選取試驗(yàn)區(qū)域,分別在無LID模式和LID模式下模擬,對比分析匯水區(qū)參數(shù)、檢查井積水?dāng)?shù)量和總積水量、管道負(fù)荷情況和徑流污染物濃度情況,研究分析LID對城市區(qū)域暴雨條件下水量水質(zhì)的調(diào)控效果.1 研究方法1.1 構(gòu)建耦合分析模型在Glo
青島理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年1期2021-01-04
- 溝坡侵蝕匯水區(qū)黑土水分和養(yǎng)分的空間異質(zhì)性
區(qū)選取溝坡侵蝕匯水區(qū)為研究對象,系統(tǒng)測定土壤水分及其季節(jié)性變化,測定土壤養(yǎng)分及作物產(chǎn)量,通過空間異質(zhì)性分析,解析水土流失導(dǎo)致的土壤水分和養(yǎng)分空間變化對全坡面作物產(chǎn)量的影響,旨在為黑土水土流失危害評估和水土保持生態(tài)建設(shè)提供科學(xué)依據(jù)。1 材料與方法1.1 研究區(qū)概況研究地點(diǎn)位于黑龍江省海倫市光榮村,東北典型黑土區(qū)中部,商品糧核心產(chǎn)區(qū),地理坐標(biāo)為47°21′22.52″N,126°49′56.71″E。屬于中溫帶大陸性氣侯,四季分明,降水集中,近90%集中在5—
水土保持通報(bào) 2020年5期2020-12-23
- 基于SWMM的海綿城市高架路設(shè)計(jì)分析
分區(qū)情況,將子匯水區(qū)產(chǎn)生的徑流就近排入雨水管道。同時(shí)高架道路鋪筑排水性瀝青路面,用以削減徑流峰值,儲蓄部分雨水。高架防撞墻外緣采用盆栽進(jìn)行立體綠化,截留部分雨水;橋下設(shè)置蓄水池及凈化雨水箱。3.3 匯水區(qū)劃分根據(jù)所選取路段的地形特點(diǎn)確定排水分區(qū)和徑流排放路徑,并考察道路市政管網(wǎng)條件,在SWMM模型中按照以下原則對匯水區(qū)進(jìn)行劃分和概化:1)高架路主線、匝道各成匯水區(qū);2)道路縱向的子匯水區(qū)劃分以雨水口間距為劃分依據(jù),考慮將最不利條件下的雨水口間距作為子匯水區(qū)
山西建筑 2020年24期2020-12-15
- 查干湖匯水區(qū)面源污染風(fēng)險(xiǎn)識別及管控
因素影響,同一匯水區(qū)污染物質(zhì)輸出的難易程度和輸出濃度存在差異. Rewati等[12-15]發(fā)現(xiàn)大部分農(nóng)業(yè)面源污染的氮磷負(fù)荷和沉積物來源于少量的農(nóng)田斑塊,這些極易輸出污染物質(zhì)且輸出含量較大的區(qū)域被稱為“關(guān)鍵區(qū)域”. 因此,識別污染輸出關(guān)鍵區(qū)域,制定優(yōu)先管控措施[16],能夠有效提高面源污染控制效率,降低面源污染治理成本.國內(nèi)外針對面源污染風(fēng)險(xiǎn)識別進(jìn)行了大量研究,包括磷指數(shù)法[17]、多因子指數(shù)綜合評價(jià)法[18]、分布式面源污染模型評價(jià)法等,評價(jià)模型包括SW
環(huán)境科學(xué)研究 2020年9期2020-09-25
- 基于SWMM西湖雨水排水系統(tǒng)排水能力達(dá)標(biāo)性模擬分析
者以天門市西湖匯水區(qū)為研究對象,利用SWMM對現(xiàn)狀西湖排水系統(tǒng)進(jìn)行模擬,評估現(xiàn)狀排水系統(tǒng)排水能力的達(dá)標(biāo)性。2 區(qū)域概況及模型構(gòu)建2.1 研究區(qū)域概況天門市處于湖北省中南部,江漢平原北部,屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,受東亞季風(fēng)的影響,降水過程頻繁,暴雨日數(shù)多[7]。西湖匯水區(qū)位于天門市主城區(qū)西北部,地貌呈現(xiàn)為四面地勢較高、中部地勢較低的形態(tài)。研究區(qū)域面積約261.7 hm2,主要為陸羽大道以南、天門河以北、西湖路以西、水廠路以東的老城區(qū)。雨水經(jīng)管道收集后排入西湖,一
山西建筑 2020年13期2020-06-20
- 模型分析下的匯水區(qū)劃分方式對水文模擬結(jié)果的影響研究
構(gòu)建過程中,子匯水區(qū)的劃分方法會對模型的精度產(chǎn)生影響[8-10],學(xué)界已針對子匯水區(qū)的劃分進(jìn)行了一些研究。宋瑞寧[11]等利用Infoworks ICM模型,分別以檢查井和雨水口建立了深圳市光明新區(qū)新城公園管網(wǎng)模型,得出在中小尺度下用雨水口為節(jié)點(diǎn)對匯水區(qū)進(jìn)行劃分,在大尺度下用檢查井為節(jié)點(diǎn)對匯水區(qū)進(jìn)行劃分。秦攀[12]等認(rèn)為時(shí)間降雨輸入下匯水區(qū)的劃分精度對水質(zhì)模擬的結(jié)果影響較大,單一月份連續(xù)降雨輸入下,匯水區(qū)的劃分精度對水質(zhì)模擬的結(jié)果影響較小。模型匯水區(qū)的劃
中國農(nóng)村水利水電 2020年4期2020-06-11
- 基于ArcGIS和SWMM的快速建模技術(shù)研究
狀主要為村莊,匯水區(qū)相對獨(dú)立,目標(biāo)區(qū)域西側(cè)為現(xiàn)狀渠道,北側(cè)為北京與河北交界,南側(cè)為規(guī)劃高速公路。1.2 自然條件建模目標(biāo)區(qū)域?qū)儆谟蓝ê雍榉e、沖積平原,地勢開闊平坦,自西北向東南傾斜。受永定河河道多次改道及風(fēng)力侵蝕影響,沉積物質(zhì)交錯(cuò)分布,局部存在小平底。高程主要在17~25m之間。規(guī)劃區(qū)域南部、西部為現(xiàn)狀灌溉渠道,現(xiàn)狀渠道深度約為2.0m,規(guī)劃渠道深度為3.5m,主要承擔(dān)規(guī)劃區(qū)域排水防澇功能。2 數(shù)據(jù)處理及建模過程概述(1)整理CAD中管網(wǎng)數(shù)據(jù),利用CAD文
建材與裝飾 2020年11期2020-04-25
- 基于地理國情監(jiān)測數(shù)據(jù)的暴雨洪水管理模型優(yōu)化
面數(shù)據(jù),計(jì)算子匯水區(qū)不透水率、土壤下滲率以及子匯水區(qū)坡度等各種參數(shù),下墊層數(shù)據(jù)主要包括研究區(qū)域的土地利用類型和地形數(shù)據(jù);其次利用建立模型最基本的管網(wǎng)數(shù)據(jù),包括研究區(qū)內(nèi)地下排水管道的長度、管徑(或長與寬)、管道始末端的高程,以及雨水井或檢查井深度、高程等數(shù)據(jù),涉及研究區(qū)雨水管線、雨污合流兩類管線;最后使用Morris指數(shù)篩選法對模型參數(shù)進(jìn)行敏感性分析,并利用積水過程進(jìn)行參數(shù)率定,達(dá)到模型優(yōu)化的效果。1 SWMM構(gòu)建1.1 子匯水區(qū)優(yōu)化建立SWMM雨洪模型的計(jì)
科學(xué)技術(shù)與工程 2020年2期2020-04-22
- 基于SWMM的低影響開發(fā)污染削減效果模擬研究
水管網(wǎng)分布,將匯水區(qū)劃分為118個(gè)子匯水區(qū),每個(gè)子匯水區(qū)就近排入相應(yīng)的排水節(jié)點(diǎn)。由于研究區(qū)域面積小于2 km2,假定在整個(gè)匯水區(qū)范圍內(nèi)降雨是均勻的。子匯水區(qū)包括的參數(shù)有面積,坡度,不透水性,匯水區(qū)寬度等。通過ArcGIS計(jì)算子匯水區(qū)的折點(diǎn)坐標(biāo),面積,坡度和不透水性,大大提高了SWMM模型的輸入精度和效率,避免了人為輸入帶來的可能性誤差。在進(jìn)行水量計(jì)算時(shí),根據(jù)下墊面性質(zhì),分為有洼蓄量的不透水面積,無洼蓄量的不透水面積和透水面積三種類型。在進(jìn)行水質(zhì)計(jì)算時(shí),采用
能源環(huán)境保護(hù) 2020年1期2020-03-09
- 平原地區(qū)SWMM模型空間尺度確定原則研究
——以鄭州市為例
要有:模型的子匯水區(qū)劃分沒有確定的原則[12];SWMM模型在中國的應(yīng)用缺乏改善,大多數(shù)研究都是直接應(yīng)用模型,缺少對模型本地化的二次開發(fā);模型參數(shù)的率定與校準(zhǔn)比較困難,大多數(shù)都是采用參考值。在SWMM模型的構(gòu)建中,確定其空間尺度非常重要。許多研究表明,在模型中確定的子匯水區(qū)空間尺度會在很大程度上影響模型模擬水量水質(zhì)的結(jié)果[13]。而且城市水系統(tǒng)不同于自然流域,在很多研究中,確定SWMM模型的空間尺度時(shí),研究人員的主觀性比較強(qiáng),較少顧及劃分的子匯水區(qū)大小對模
人民珠江 2019年12期2019-12-23
- 基于L-THIA模型與3S技術(shù)的大亞灣陸域非點(diǎn)源總氮污染研究
負(fù)荷量,并進(jìn)行匯水區(qū)內(nèi)來源貢獻(xiàn)的定量識別以及對關(guān)鍵源區(qū)的空間識別。本研究一方面可為大亞灣落實(shí)污染物總量控制制度、制定污染治理對策等提供重要信息和決策參考,同時(shí),也可為海灣地區(qū)采用易于推廣的模型方法和容易獲得的數(shù)據(jù)資料對非點(diǎn)源污染負(fù)荷進(jìn)行定量估算提供可借鑒的方法。1 研究對象與方法1.1 研究區(qū)概況大亞灣是一個(gè)典型亞熱帶溺谷型海灣(圖1),三面環(huán)山,灣口潮向東南,東接稔平半島,與紅海灣相接,西連大鵬半島,與大鵬灣相鄰,內(nèi)、外灣面積共約1 200 km2。圖1
應(yīng)用海洋學(xué)學(xué)報(bào) 2019年4期2019-12-19
- 基于ArcScene的侵蝕溝三維立體可視化數(shù)據(jù)庫的建立
晰表達(dá)侵蝕溝與匯水區(qū)的地形關(guān)系。此外,壟作是東北地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特征之一。壟作方向改變了地表微地形,順坡或橫坡的壟向起到了加速或減緩地表徑流集中沖刷的作用,影響侵蝕溝發(fā)育[3]。而上述傳統(tǒng)的地形圖與侵蝕溝疊加的方法無法表達(dá)壟向,不利于侵蝕溝治理規(guī)劃。因此,有必要發(fā)展能夠?qū)⑶治g溝道、地形圖與高清遙感影像同時(shí)三維顯示的數(shù)據(jù)庫,可在計(jì)算機(jī)前“身臨其境”地實(shí)施侵蝕溝治理規(guī)劃,從而提高侵蝕溝治理規(guī)劃的效率及準(zhǔn)確性。ArcScene是ArcGIS的3D數(shù)據(jù)可視化組件,能
水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2019年5期2019-09-27
- 基于GIS和LID的雨水集蓄技術(shù)研究
——以山東省濱河小鎮(zhèn)營丘鎮(zhèn)為例
素信息,完成對匯水區(qū)邊界的劃分[13];利用研究區(qū)2014年分辨率為30 m的Landsat-TM影像解譯土地利用現(xiàn)狀類型[14];利用雨量徑流公式計(jì)算研究區(qū)調(diào)蓄庫容[15];利用研究區(qū)DEM數(shù)據(jù),運(yùn)用GIS繪制鎮(zhèn)區(qū)地形等高線圖;綜合利用GIS和LID技術(shù)進(jìn)行雨洪水集蓄和利用設(shè)施的布局;利用研究區(qū)所選擇的低影響開發(fā)技術(shù)設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算雨水集蓄設(shè)施的總雨水調(diào)蓄量;利用水文敏感指數(shù)計(jì)算公式,確定各匯水區(qū)建設(shè)低影響開發(fā)設(shè)施的優(yōu)先實(shí)施順序[16]。2 技術(shù)研究方案選取
水土保持通報(bào) 2019年2期2019-06-03
- 復(fù)雜下墊面城市暴雨內(nèi)澇匯水區(qū)劃分方法研究
)1 研究背景匯水區(qū)劃分(catchment delineation)是分布式水文模型中匯水區(qū)數(shù)據(jù)輸入的基礎(chǔ)和前提[1]。匯水區(qū)劃分的尺度、準(zhǔn)確性及流向真實(shí)性等會對模擬精度和效率產(chǎn)生重要影響[2]。通過城市雨洪模型來研究城市暴雨積澇問題時(shí),由于龐大的數(shù)據(jù)量和復(fù)雜的輸入?yún)?shù),匯水區(qū)劃分的準(zhǔn)確性對模型結(jié)果尤為重要。同時(shí),由于城市下墊面具有高度復(fù)雜、破碎、起伏微小卻突兀等特征,諸如道路隔斷、河道堤壩、地下空間、建筑結(jié)構(gòu)等城市微地形會顯著改變水流方向,對地表徑流以
水資源與水工程學(xué)報(bào) 2019年6期2019-02-12
- 低影響開發(fā)城市內(nèi)澇及水質(zhì)調(diào)控模擬分析
模式和傳統(tǒng)模式匯水區(qū)徑流、節(jié)點(diǎn)積水、管道荷載和排放污染物負(fù)荷情況,研究LID水量水質(zhì)調(diào)控效果。1 研究方法1.1 模型構(gòu)建根據(jù)測繪實(shí)測數(shù)據(jù),通過GIS提取管網(wǎng)信息,增加SWMM模型所需字段并賦值處理計(jì)算數(shù)據(jù),采用泰森多邊形工具自動繪制子匯水區(qū)域,根據(jù)DEM數(shù)據(jù)進(jìn)行坡度分析,生成各匯水區(qū)域坡度。通過INP.PINS軟件將shp文件轉(zhuǎn)換為SWMM平臺inp模型文件,簡單調(diào)整模型,精準(zhǔn)快速構(gòu)建模型。1.2 LID措施布設(shè)在水文特性中添加LID控制措施,研究采取透
中國農(nóng)村水利水電 2019年1期2019-01-21
- 東北黑土區(qū)侵蝕溝危害面積識別研究
上,開展侵蝕溝匯水區(qū)流域邊界識別,進(jìn)而初步解析不同類型侵蝕溝危害面積特征。1 研究區(qū)概況東北黑土區(qū)包括黑龍江省、吉林省全部,以及遼寧省和內(nèi)蒙古自治區(qū)部分區(qū)域,總面積為109萬km2[2],如圖1所示。區(qū)域地形復(fù)雜,以漫崗丘陵為主,夏季降雨集中,冬季漫長,凍融交替明顯。經(jīng)過100余年的高強(qiáng)度開發(fā),區(qū)域耕地面積急劇上升,0.5°~5°的坡耕地占黑土區(qū)耕地總面積的56%。耕作方式粗放、保護(hù)性耕作措施不到位,造成水土流失不斷惡化。圖1 東北侵蝕溝樣本空間分布Fig
中國水土保持科學(xué) 2018年6期2019-01-16
- 基于城市雨洪模型的地表匯流方式選擇
----以鄭州市為例
12],但對于匯水區(qū)地表匯流方式模式的選擇對城市雨洪模擬結(jié)果影響的研究甚少。城市雨洪管理模型地表匯流方式的選擇是模擬降水在地表徑流流經(jīng)路徑的選擇,選擇合理的地表匯流方式可以提高模型模擬結(jié)果的精度。趙冬泉分析了子匯水區(qū)劃分的程度以及流經(jīng)路徑模擬結(jié)果的影響,結(jié)果表明子匯水區(qū)劃分程度和流經(jīng)路徑的不同,對模擬結(jié)果的時(shí)間過程曲線有較大的影響[13]。目前,由于對城市雨洪管理模型中的地表匯流方式的研究不足, 不同地表匯流方式的選擇對模擬結(jié)果的影響往往會被忽視。本文以鄭
中國農(nóng)村水利水電 2018年10期2018-11-01
- 基于GIS的子匯水區(qū)劃分對城市積澇模擬的影響研究
域劃分成若干子匯水區(qū)進(jìn)行處理,不同子匯水區(qū)劃分方法會對模型模擬的結(jié)果產(chǎn)生不可預(yù)測的影響。目前,已有部分學(xué)者對匯水區(qū)劃分方案進(jìn)行了研究分析。張書亮等[5]基于GIS技術(shù),通過建立雨水管網(wǎng)和地形數(shù)據(jù)庫來構(gòu)建雨水管網(wǎng)數(shù)據(jù)模型,從而實(shí)現(xiàn)城市匯水區(qū)的自動劃分。宋瑞寧等[7]將雨水口和檢查井分別作為匯水區(qū)節(jié)點(diǎn),研究在中小雨條件和暴雨條件下對模型模擬結(jié)果的影響,結(jié)果表明以雨水口作為節(jié)點(diǎn)的匯水區(qū)劃分方法,使研究區(qū)域的產(chǎn)匯流過程更接近實(shí)際情況。2 研究內(nèi)容2.1 研究區(qū)概況
城市勘測 2018年5期2018-11-01
- 不同條件下兩種方法計(jì)算雨水設(shè)計(jì)流量的比較
2],并指出當(dāng)匯水區(qū)面積較大時(shí),推理公式法具有一定的局限性。推理公式法的計(jì)算結(jié)果相對數(shù)學(xué)模型法是偏大或是偏小,除了受匯水區(qū)面積大小影響外,兩種方法計(jì)算結(jié)果是否還受匯水區(qū)水文形狀、地面集水時(shí)間t1取值等因素的影響,還有待研究。因此有必要開展數(shù)學(xué)模型法和推理公式法在不同匯水區(qū)面積、匯水區(qū)形狀系數(shù)等條件下的比較分析,以期為城市雨水管渠設(shè)計(jì)流量的計(jì)算方法選擇及其合理取值提供參考。1 數(shù)學(xué)模型的選取隨著新版規(guī)范的發(fā)布及全國城市排水防澇規(guī)劃編制的開展,數(shù)學(xué)模型如EPA
城市道橋與防洪 2018年9期2018-10-09
- 基于SWMM模型的山坡型公園子匯水區(qū)地表產(chǎn)流特征
——以重慶地區(qū)為例
的重要依據(jù)。子匯水區(qū)是徑流匯流的基本單元[2],其產(chǎn)流特征的研究有利于對城市小流域水文過程的認(rèn)知,為海綿城市開放空間策略構(gòu)建提供依據(jù)。重慶是典型的山地海綿城市建設(shè)試點(diǎn)地區(qū),山地公園是重慶海綿城市實(shí)踐的主要對象之一,其外排雨洪流量與暴雨水問題不容忽視。山地開放空間中城市廣場建設(shè)用地相對有限,由此公園的坡頂、山腰、坡腳的平坡處常集中修建大規(guī)模鋪裝場地,統(tǒng)計(jì)多在0.5~3.5hm2不等,其發(fā)揮活動功能的同時(shí)帶來下游暴雨水問題。其次山地公園地形地貌豐富且坡面占比大
中國園林 2018年6期2018-07-26
- 深圳民治河流域低影響開發(fā)措施水文效應(yīng)評估
與信息提取、子匯水區(qū)概化與信息提取等步驟,民治河流域SWMM模型具體構(gòu)建過程詳見文獻(xiàn)[17]。SWMM模型參數(shù)首先根據(jù)SWMM用戶手冊中各參數(shù)的取值范圍先行確定[2-3],再選取深圳市臨近地區(qū)作為參照區(qū)域,結(jié)合該地區(qū)的參數(shù)率定結(jié)果進(jìn)行參數(shù)預(yù)估[5],并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。由于本研究區(qū)域內(nèi)無水文站,缺乏流域出口實(shí)測流量數(shù)據(jù),主要根據(jù)民治河流域內(nèi)澇實(shí)地調(diào)查情況進(jìn)行參數(shù)率定。具體選用民治河流域2008-2014年6場降雨總量和峰值強(qiáng)度均較大的降雨驗(yàn)證模型可靠
水資源與水工程學(xué)報(bào) 2018年3期2018-07-21
- 擬自然水景的水均衡分析及水量設(shè)計(jì)研究
盆洼地。此外,匯水區(qū)的土層狀況、下墊面類型和生境條件等會直接影響到匯水區(qū)保水蓄水能力和徑流雨水的水質(zhì)狀況,從而影響到雨水徑流和棄流的取值。集水區(qū)的地形地貌是影響匯水區(qū)滲漏、洼地填充、植物截流等雨水損耗量的重要因子。因此在只有自然降水供給的情況下,區(qū)域地形地貌條件尤為重要。1.2 水均衡法概述水均衡法也稱水量平衡法或水量均衡法,其理論基礎(chǔ)是質(zhì)量守恒原理[8]。水量平衡是針對水循環(huán)系統(tǒng)中的某一環(huán)節(jié)而言的,并將這個(gè)環(huán)節(jié)視為相對獨(dú)立的水系統(tǒng),在一定時(shí)間段內(nèi)和一定均
風(fēng)景園林 2018年1期2018-03-09
- 基于效益-成本的綠色基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模設(shè)計(jì)
截留量為每個(gè)子匯水區(qū)域截留的總雨量,指雨水降落到地面后,被場地就地消納和吸收無法形成徑流排放到現(xiàn)役雨水管網(wǎng)中的降雨量,截留量的大小對徑流總量控制起著至關(guān)重要的作用,主要包括新建綠色基礎(chǔ)設(shè)施的雨水調(diào)蓄量和原有未改建場地的雨水截留量;V下凹綠地、V雨水花園、V綠色屋頂、V透水鋪裝和V其他分別為下凹綠地、雨水花園、綠色屋頂、透水鋪裝和其他綠色基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)調(diào)蓄容積;V未改造綠地和V未改造硬化為未改造綠地和未改造硬化地面的雨水截留量。計(jì)算綠色基礎(chǔ)設(shè)施的雨水調(diào)蓄容積
水資源保護(hù) 2018年1期2018-01-23
- 哈爾濱市江南老城區(qū)雨水徑流污染控制方案研究
證,最終確定各匯水區(qū)的排水體制,提出雨水徑流污染控制方案,削減城市雨水徑流對自然水體的污染.合流制溢流;徑流污染;調(diào)蓄池隨著我國海綿城市建設(shè)工作的不斷推進(jìn),雨水徑流污染控制作為其中一個(gè)重要內(nèi)容受到了越來越多的關(guān)注.城市化的高速發(fā)展導(dǎo)致天然流域及原有植被破壞,不透水面積增加,地表徑流量增大.降雨產(chǎn)生的城市地表徑流沖刷下墊面會攜帶大量污染物進(jìn)入自然水體,導(dǎo)致水體的物化性質(zhì)和微生物特性發(fā)生變化,對自然水環(huán)境造成污染和破壞,甚至對水生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,是典型的城
- 哈爾濱市城市內(nèi)澇防治系統(tǒng)對策研究
區(qū)內(nèi)主要有5個(gè)匯水區(qū),下雨形成的地表徑流通過匯水區(qū)進(jìn)入城市排水系統(tǒng)。圖1為哈爾濱市區(qū)主要匯水區(qū)的分布情況。哈爾濱市的雨水排水系統(tǒng)按市區(qū)內(nèi)的匯水區(qū)域分布進(jìn)行設(shè)計(jì)。由于匯水區(qū)均位于哈爾濱市老城區(qū),匯水區(qū)中的雨水排水系統(tǒng)大部分與城區(qū)內(nèi)的污水排水系統(tǒng)公用。表1[3]列出5個(gè)匯水區(qū)中雨水排水管線的長度和雨水管道與污水管道公用的情況。除了對哈爾濱市雨水管線長度及雨污合流現(xiàn)狀進(jìn)行了解外,還應(yīng)對雨水排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)的排水設(shè)計(jì)重現(xiàn)期進(jìn)行分析。排水設(shè)計(jì)重現(xiàn)期是指設(shè)計(jì)暴雨強(qiáng)度出現(xiàn)的
黑龍江工程學(xué)院學(xué)報(bào) 2016年6期2016-12-27
- 基于DEM的北部灣入海河流匯水區(qū)及子流域劃分
北部灣入海河流匯水區(qū)及子流域劃分麻德明1,2,丁紹昆3,謝宜欣3(1.中國海洋大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 青島 266100;2.國家海洋局第一海洋研究所 青島 266061;3.青島市黃島區(qū)水利局 青島 266400)文章基于DEM(SRTM Data,90 m分辨率)數(shù)據(jù)模型,借助美國ESRI公司的ARC/INFO軟件中的Arc Hydro模型,采用溯源追蹤的方法,基于陸海統(tǒng)籌的理念,對北部灣入海河流進(jìn)行水文分析,根據(jù)匯流能力通過設(shè)定閾值提取河網(wǎng),利用河網(wǎng)
海洋開發(fā)與管理 2016年9期2016-11-24
- 哈爾濱市城市內(nèi)澇防治體系的構(gòu)建
水自流排放;各匯水區(qū)下游收納水體外排條件較好,尤其是處于第二、第三階地的平房、南崗、香坊地區(qū),雨水直接重力流排入馬家溝、何家溝,河道無水位限制。同時(shí),氣象方面全年降雨量不高,極端暴雨天氣發(fā)生頻率較低。因此,市區(qū)內(nèi)發(fā)生大規(guī)模內(nèi)澇的風(fēng)險(xiǎn)比南方小很多。表1 內(nèi)澇積水危險(xiǎn)等級劃分[3]表2 內(nèi)澇積水危險(xiǎn)等級劃分[3]2 哈爾濱市現(xiàn)狀排水能力評估2.1現(xiàn)狀排水管網(wǎng)評估目前,哈爾濱市主城區(qū)內(nèi)主要有5個(gè)匯水區(qū):沿江匯水區(qū)、馬家溝匯水區(qū)、何家溝匯水區(qū)、阿什河(信義溝)匯水
黑龍江工程學(xué)院學(xué)報(bào) 2016年5期2016-11-12
- 土地利用格局對SWMM模型匯流模式選擇及相應(yīng)產(chǎn)流特征的影響
匯流演算模式下匯水區(qū)地表徑流的模擬結(jié)果相同,但與Pervious演算模式下的模擬結(jié)果差異顯著。在Pervious模式下地表徑流相對另外兩種匯流模式最大降低了52%,降雨下滲量提高了近1倍。(2)在Pervious模式下,演算面積比對匯水區(qū)地表徑流模擬結(jié)果具有重要影響。在總不透水面(IA)面積一定的情況下,有效不透水面(DCIA)的減少引起非有效不透水面(UIA)的比率增加。這種土地利用格局的變化致使匯水區(qū)總徑流量、徑流系數(shù)顯著下降,降雨下滲量逐漸增加,洪峰
生態(tài)學(xué)報(bào) 2016年14期2016-09-21
- 地下埋設(shè)管道穿河段的洪水危險(xiǎn)度評價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)因子,包括匯水區(qū)的面積、降雨、高差、形狀、土地利用、植被指數(shù)等因子,穿河點(diǎn)的縱向比降和橫向高差等因子。根據(jù)因子間的相關(guān)性和因子與穿河管段實(shí)際水毀次數(shù)間的相關(guān)性,選定了影響洪水危險(xiǎn)度的三個(gè)核心因子。采用多元線性回歸模型和Logistic回歸模型建立了洪水危險(xiǎn)度評估模型,并繪制了陜京三線山西臨縣段洪水危險(xiǎn)度分布圖。成果為管道運(yùn)行安全防護(hù)措施的制定和實(shí)施提供依據(jù),方法可為類似線狀工程的洪水風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)提供參考。關(guān)鍵詞:線狀工程;洪水;危險(xiǎn)度評價(jià);輸氣管道;洪水風(fēng)
南水北調(diào)與水利科技 2016年4期2016-07-09
- 鄂爾多斯盆地二疊系盒8段沉積特征再研究
子組;河流相;匯水區(qū)鄂爾多斯盆地(圖1)中二疊統(tǒng)下石盒子組第8段(簡稱“盒8段”)是天然氣主力產(chǎn)層,是受沉積相控制的典型巖性油氣藏,對其沉積環(huán)境的研究十分重要。20世紀(jì)70-80年代,有研究者僅依據(jù)盆地北緣露頭及少量鉆孔資料,認(rèn)為鄂爾多斯盆地自北向南發(fā)育沖積扇、沖積平原、三角洲平原、三角洲前緣、淺湖,將盆地內(nèi)很大范圍劃分為三角洲前緣及淺湖[1,2]。2000年,隨著蘇里格氣田的發(fā)現(xiàn),由于盒8段巖性具有粒度粗、變化大的特征,被眾多學(xué)者重新認(rèn)定為辮狀河沉積[3
- 清華大學(xué)開展地下埋設(shè)管道穿河段的洪水危險(xiǎn)度評價(jià)
子,最終選取了匯水區(qū)年降雨量、土地利用和植被覆蓋作為顯著影響穿河點(diǎn)洪水危險(xiǎn)度的3個(gè)核心風(fēng)險(xiǎn)因子,以這3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的風(fēng)險(xiǎn)等級作為自變量,以管道穿河點(diǎn)的實(shí)際水毀次數(shù)為目標(biāo)變量,進(jìn)行管道洪水災(zāi)害的回歸分析。回歸模型采用了多元線性回歸模型和Logistic回歸模型,將計(jì)算結(jié)果與實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行對比得到,Logistic回歸模型得到的具體值要更接近真實(shí)情況。上述兩種計(jì)算結(jié)果顯示的影響穿河點(diǎn)洪水危險(xiǎn)度的3個(gè)核心風(fēng)險(xiǎn)因子的權(quán)重比例從大到小順序均一致,依次為年降雨量、匯水
管道行業(yè)觀察 2016年7期2016-03-11
- 匯水區(qū)節(jié)點(diǎn)選取對城市雨洪模擬結(jié)果的影響
100044)匯水區(qū)節(jié)點(diǎn)選取對城市雨洪模擬結(jié)果的影響宋瑞寧1,宮永偉1,2,李俊奇1,李小靜1,李小寧2(1.北京建筑大學(xué)城市雨水系統(tǒng)與水環(huán)境省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100044; 2.北京建筑大學(xué)北京建筑節(jié)能減排關(guān)鍵技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心,北京 100044)利用InfoWorks ICM模型建立深圳市光明新區(qū)新城公園雨水管網(wǎng)模型,分別以檢查井和雨水口作為模型的節(jié)點(diǎn)劃分匯水區(qū),分析不同的匯水區(qū)劃分方式對公園出口流量模擬結(jié)果的影響。結(jié)果表明:在中小降雨條
水利水電科技進(jìn)展 2015年3期2015-09-03
- 流域研究中幾組易混淆的術(shù)語辨析
域,水文單元,匯水區(qū),匯水區(qū)域中圖分類號:NO4;P9文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1673-8578(2015)01-0049-04Abstract: The discussion on watershed scale problems is a hot topic, and disorder uses of related terms hindered the development of watershed study. We analyzed sever
中國科技術(shù)語 2015年1期2015-04-02
- 降雨事件下農(nóng)業(yè)面源污染控制工程降低營養(yǎng)鹽輸出的效果評價(jià)①
km2典型農(nóng)業(yè)匯水區(qū)內(nèi)開展的農(nóng)業(yè)面源污染控制示范工程,通過2010年、2011年對三個(gè)斷面、5場降雨的全過程監(jiān)測,旨在了解柴河小流域農(nóng)業(yè)面源污染示范工程對匯水區(qū)降雨徑流產(chǎn)生的面源污染削減情況.1 材料與方法1.1 研究區(qū)域概況本研究選擇的區(qū)域位于昆明晉寧縣上蒜鄉(xiāng)段七村,屬于半山區(qū),距離鄉(xiāng)政府15 km,年平均氣溫14.60℃,年降水量872.6 mm.柴河小流域示范工程區(qū)柴河河道水質(zhì)監(jiān)測三個(gè)斷面分別為:示范工程區(qū)入口、示范工程區(qū)出口、科地村支流,監(jiān)測點(diǎn)見附
玉溪師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2014年4期2014-05-12
- GIS技術(shù)在暴雨管理模型建模中的應(yīng)用
WMM應(yīng)用及子匯水區(qū)的劃分1.1 SWMM模型應(yīng)用SWMM模型具有強(qiáng)大的水文、水動力模擬功能,對雨水管、合流制管道、自然排放系統(tǒng)都可以進(jìn)行水量、水質(zhì)的模擬,包括地表產(chǎn)流、地表匯流、排水管網(wǎng)輸送、貯水處理及受納水體的影響等過程。SWMM模型的核心水文水力模塊主要包括徑流模塊、輸送模塊、擴(kuò)展的輸送模塊、調(diào)蓄/處理模塊和受納水體模塊[4];SWMM通過這些模塊來分別模擬不同的降雨徑流過程。迄今為止,SWMM典型應(yīng)用包括:控制洪水的排水系統(tǒng)組件設(shè)計(jì)和尺寸確定;為控
浙江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2014年3期2014-03-10
- 不同下墊面暴雨徑流氮賦存形態(tài)分布特性及控制技術(shù)
利亞墨爾本不同匯水區(qū)雨天暴雨徑流中氮類污染物的結(jié)構(gòu)組成,結(jié)果表明,墨爾本地區(qū)雨天暴雨徑流中的氮以TDN(Total Dissolved Nitrogen)為主(占TN的80%左右),與其他研究相比,墨爾本地區(qū)DIN比例較高(約占TN50%)。Jin等[8]研究了中國浙江省 Cao-E河流域氮類污染物時(shí)空分布情況,研究表明,源頭水中硝酸根濃度高于氨氮濃度,而在城市區(qū)域TON(Total Organic Nitrogen)和氨氮是氮的主要存在形態(tài),分別占總氮的
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2012年5期2012-08-11
- 基于Voronoi圖的平原河網(wǎng)匯水區(qū)劃分方法
算和水質(zhì)模擬,匯水區(qū)的劃分是其前提和基礎(chǔ)。匯水區(qū)劃分的通常方法是利用DEM進(jìn)行水文分析,提取脊線形成匯水區(qū)邊界[1]。然而對于平原河網(wǎng)地區(qū)來說,如果強(qiáng)行使用1∶40萬等大尺度、低分辨率的DEM來劃分匯水區(qū),會導(dǎo)致提取出的匯水區(qū)邊界與實(shí)際情況有很大的差異[2-3]。雖然學(xué)者們先后研究了多流向算法[4]、Burn in算法、DRLN算法[5]。左俊杰等[6]又在RIDEM模型的基礎(chǔ)上提出把地物要素融合進(jìn)DEM的細(xì)化DEM方法。但是對于象溫瑞塘河這樣的小流域平原
浙江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2012年5期2012-07-30