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錦屏地區(qū)降水量隨高程的變化淺析

2017-05-11 09:30:30祝成銳袁震洲高利倫
大壩與安全 2017年1期
關鍵詞:磨房錦屏氣象站

祝成銳,袁震洲,高利倫

(浙江華東測繪地理信息有限公司,浙江杭州,310014)

錦屏地區(qū)降水量隨高程的變化淺析

祝成銳,袁震洲,高利倫

(浙江華東測繪地理信息有限公司,浙江杭州,310014)

通過對錦屏地區(qū)三個不同海拔高度氣象站多年降雨量(1994~2015年)的統(tǒng)計分析,得出年均降水量與海拔高程的相應關系,給當?shù)氐慕涤攴植寂c高程的變化研究提供一點參考。

年降水量;高程;錦屏水電站

0 引言

錦屏山地處四川省涼山彝族自治州木里、鹽源、冕寧三縣交界處的雅礱江干流大河灣。錦屏二級水電站正位于這個錦屏大河灣上。電站利用雅礱江150 km大河灣的310 m天然落差,截彎取直開挖隧洞引水發(fā)電,壩址位于錦屏一級下游7.5 km,地下廠房位于大河灣東端的大水溝。水庫正常蓄水位1 646 m,總庫容1 428萬m3,調(diào)節(jié)庫容為502萬m3,本身具有日調(diào)節(jié)性能。引水洞線自景峰橋至大水溝,引水隧洞為4洞8機,單機容量600 MW,總裝機容量4 800 MW,多年平均年發(fā)電量242.3億kW·h,2014年11月8臺機組全面投產(chǎn)發(fā)電。

研究錦屏縱向降水量的分布變化對工程的防汛防洪、水土保持以及交通安全等具有積極的意義。

1 地形及氣候特征

錦屏大河灣山勢巍峨,層巒疊嶂,地形復雜,高差懸殊,從雅礱江水邊到錦屏山頂,相對高差達1 000~3 000 m。

本地氣候的主要特點是干濕季節(jié)分明的亞熱帶氣候,每年的11月至次年的4月為干季,干季降水量一般不到全年降水量的10%;每年的5~10月為雨季,雨量充沛,雨季降水量約占全年總降水量的90%以上。

2 測站分布及采用資料

本次收集降水量資料的測站有分布在錦屏山東端的大水溝、磨房溝和上瓦廠氣象站。氣象站位置分布見圖1。

圖1 氣象站位置分布示意圖Fig.1 Distribution of the meteorologicalstations

大水溝氣象站始建于1992年,位于大水溝溝口,海拔1 350 m。1992~1999年間采用直徑20 cm的雨量器通過人工觀測采集降雨。2000~2001年中間暫停監(jiān)測,2002年起重新監(jiān)測。2002~2015年期間采用weatherlink全自動氣象儀器遠程傳輸自動監(jiān)測,降雨采用直徑20 cm的雨量器進行自動采集監(jiān)測。

磨房溝氣象站始建于1993年,位于磨房溝電視轉(zhuǎn)播塔的院子里,海拔1 850 m。1993~1999年期間采用直徑20 cm的雨量器通過人工觀測采集降雨。2000~2001年中間暫停監(jiān)測。2002年恢復監(jiān)測,監(jiān)測儀器與大水溝一致。

上瓦廠氣象站始建于1991年,位于聯(lián)合鄉(xiāng)上瓦廠村,海拔2 780 m。1991~2001年間采用直徑20 cm的雨量器通過人工采集降雨。2002年后采用spec?ware自動氣象儀器自動監(jiān)測(因上瓦廠處通訊不暢,未采用可以遠程傳輸?shù)膚eatherlink氣象儀器),降雨也采用直徑20 cm的雨量器進行自動采集監(jiān)測。

從測站位置分布示意圖上可以看出,三個氣象站都在錦屏山雅礱江的東端,位于同一區(qū)域;從測站海拔可以看出,測站比較均勻地分布在1 000~3 000 m高程之間,它們的資料具有一定的共性和可比性。

考慮到資料的年完整性,本次統(tǒng)計分析采用了大水溝氣象站、磨房溝氣象站、上瓦廠氣象站3站同步的1994~1999年和2002~2015年逐年降水量資料。

3 降水量統(tǒng)計

大水溝、磨房溝、上瓦廠氣象站1994~2015年的年降水量資料統(tǒng)計見圖2~4。

圖2 大水溝氣象站逐年降水量簇狀柱形圖Fig.2 Annual precipitation measured by Dashuigou meteoro?logicalstation

從三站的年降水量可以獲悉,沿大水溝到磨房溝再到上瓦廠,隨著海拔高程的升高,降水量逐漸變大。

圖3 磨房溝氣象站逐年降水量簇狀柱形圖Fig.3 Annual precipitation measured by Mofanggou meteoro?logicalstation

圖4 上瓦廠氣象站逐年降水量簇狀柱形圖Fig.4 Annual precipitation measured by Shangwachang mete?orologicalstation

4 降水量分析

由于三個氣象站都是開始采用人工觀測降水、后來改用儀器自動監(jiān)測降水資料的方式,考慮先對不同監(jiān)測方式的降水資料分別做出分析后再放在一起分析,故先把資料分為2個時段(1994~1999年時段和2002~2015年時段)進行分析,然后再綜合到一起分析。

1994~1999年時段,通過計算得到大水溝、磨房溝、上瓦廠的多年平均降雨量分別為997.8 mm、1 135.6 mm和1 379.4 mm。本時段降雨量與海拔高程的關系見圖5。

由圖5得出降水量與海拔高程的線性關系1:y=0.2662x+640.3(y為降水量,x為海拔高程)。

2002~2015年時段,計算得到大水溝、磨房溝、上瓦廠的多年平均降雨量分別為910.2 mm、1 114.9 mm和1 444.5 mm。本時段降雨量與海拔高程的關系見圖6。

圖5 降水量與海拔高程關系1圖Fig.5 Relationship between precipitation and height I

圖6 降水量與海拔高程關系2圖Fig.6 Relationship between precipitation and height II

由圖6得出降水量與海拔高程的線性關系2:y=0.3712x+416.6(y為降水量,x為海拔高程)。

再將兩段降水資料一起綜合分析,計算出大水溝、磨房溝、上瓦廠的多年平均降雨量分別為936.5 mm,1 121.1 mm和1 425.0 mm。降雨量與海拔高程的關系見圖7。

由圖7得出降水量與海拔高程的線性關系3:y=0.3397x+483.7(y為降水量,x為海拔高程)。

圖7 降水量與海拔高程關系3圖Fig.7 Relationship between precipitation and height III

5 結(jié)語

綜上所述,不管是人工觀測降雨還是自記儀器自動監(jiān)測降雨的方式,錦屏(東端)的降水量與海拔高程都有著良好的線性關系。考慮到使用資料的跨年限長度越長越具有代表性,建議采用關系3的關系。 ■

[1]袁震洲,方德祥,祝成銳,卞志華,王志宏.云南巧家縣降水量及蒸發(fā)量變化特征及趨勢分析[J].大壩與安全,2015 (3):50-54.

[2]伍利群,李學輝.高山地區(qū)年降水量隨高程變化分析[J].云南地理環(huán)境研究,2004,16(2):4-7.

作者郵箱:zhu_cr@ecidi.com

Analysis on change ofprecipitation againstelevation of Jinping area

by ZHU Cheng-rui,YUAN Zhen-zhou and GAO Li-lun Zhejiang Huadong Surveying and Mapping Co.,Ltd.

Based on analysis ofrainfalldata during 1994~2015 ofJinping area measured by three meteo?rologicalstations on different height,the corresponding relationship between mean annualprecipitation and heightis obtained,which provides a reference forthe study on change oflocaldistribution ofrainfall and elevation.

annualprecipitation;elevation;Jinping hydropowerstation

TV125

B

1671-1092(2017)01-0044-03

2016-07-25

祝成銳(1969-),男,浙江蘭溪人,高級工程師,主要從事水文氣象的測報分析整編工作。

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