武夷山市東溪水庫運行調(diào)度中心 朱鴻光
武夷山市東溪水庫屬閩江流域崇陽溪的源頭水庫,流域面積554km2,上游布設(shè)了9個自動雨量檢測站點,主河道長44.5km,洪水匯流時間在3至4個小時。東溪水庫汛期通過攔蓄消減洪峰將下游城區(qū)的防洪標(biāo)準(zhǔn)提升至26年一遇的標(biāo)準(zhǔn),東溪水庫流域26年一遇的大洪水的洪峰是2190m3/s。東溪水庫在防汛中主要采用攔蓄和錯峰,在防洪庫容不足的情況下,大多采用錯峰,就是預(yù)先騰庫并在西溪洪峰到達(dá)時東溪水庫進(jìn)行攔蓄消減部分洪峰,所以在城關(guān)洪峰來臨前東溪水庫能否盡早預(yù)泄騰庫,保證有足夠的防洪庫容至關(guān)重要。
東溪水庫建庫后自1988年以來開始有了詳細(xì)的水文記錄。通過對水庫數(shù)十場洪水分析發(fā)現(xiàn),所有洪水都是連續(xù)強(qiáng)降雨才形成大的洪峰,如此大量水汽只能來自海洋,所以影響東溪水庫防汛安全的雨只能是鋒面雨或臺風(fēng)雨,二者水汽均是來自海洋的暖濕氣流。當(dāng)鋒面雨帶覆蓋了東溪水庫流域時,水庫流域就會發(fā)生較大的降水,據(jù)歷史統(tǒng)計,基本在每年7月16日以后鋒面雨帶北抬后就不會再退回到東溪水庫流域了。東溪水庫流域在7—9月可能受臺風(fēng)雨影響,但是受臺風(fēng)影響小概率會在水庫流域發(fā)生強(qiáng)降雨,而且此時段土壤含水量較低,水庫水位低,防洪庫容大,此時若發(fā)生大洪水,水庫能夠發(fā)揮出巨大的防洪減災(zāi)作用,并且現(xiàn)代科技對臺風(fēng)路徑追蹤極為準(zhǔn)確,所以可控性高。
1.東溪水庫建庫以來洪水分析
東溪水庫自1986年建庫以來入庫大于700m3/s的洪水共有22場,其中洪峰達(dá)到十年一遇標(biāo)準(zhǔn)1740m3/s以上的洪水有4場,通過對這22場洪水的最大1小時雨量、最大3小時雨量、最大24小時雨量以及單雨量站點降雨量達(dá)30mm/h的出現(xiàn)時間及個數(shù)統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)若干有趣現(xiàn)象:
(1)22場洪水不考慮年份依照月日時間排序,中位數(shù)是6月21日和6月23日,平均數(shù)是6月20日,這個時間基本與夏至(每年6月21日或6月22日)吻合。夏至的特點是北半球在北回歸線及以北區(qū)域獲得太陽照射角最接近直角,獲得太陽輻射的能量最大,顯然暖濕氣流的形成與傳輸與太陽能量關(guān)聯(lián)巨大。
(2)洪峰大于1000 m3/s的洪水自建庫以來全部都發(fā)生在6月8日之后,洪峰大于1740m3/s的洪水時間又往后了,6月份1場、7月份3場,其中“19920704”特大洪水重現(xiàn)期為50年。
(3)對所有洪水的最大3小時雨量進(jìn)行排序,排名前4的洪水剛好也是洪峰統(tǒng)計排名最大的4場洪水。顯然最大3小時降雨量是東溪流域的造峰雨量,和洪峰高度相關(guān)。而對最大24小時降雨量洪水進(jìn)行排名,發(fā)現(xiàn)第2名的“20100619”洪水和第3名的“20030624”洪水二者洪峰均未超過1100m3/s,洪峰排名靠后,特別是“20100619”洪水多個雨量站點24小時超過200mm,達(dá)到特大暴雨標(biāo)準(zhǔn),這表明東溪水庫流域的洪峰與24小時最大降雨關(guān)聯(lián)并不特別大。而短時雨強(qiáng)突出的“19920704”洪水雖然最大24小時降雨并不顯著,但依然成為洪峰最大的洪水,該場洪水共出現(xiàn)15次單雨量站點超過30mm/h,單站最大1小時降雨量為67mm,單站最大3小時降雨量為108mm。對于東溪水庫這個源頭水庫而言,對洪峰影響最大的是過程雨量的最大3小時雨量強(qiáng)度。所以未來東溪水庫流域可能出現(xiàn)的大洪水的最大3小時雨強(qiáng)或單個雨量站點的一小時雨強(qiáng)一定是特別突出的。
(4)若我們以單個雨量站1小時降雨量達(dá)30mm以上作為極強(qiáng)降雨的一種標(biāo)識,對水庫流域洪水降雨進(jìn)行統(tǒng)計,單個雨量站點達(dá)到30mm/h以上總出現(xiàn)個數(shù)排名前4名的洪水與洪峰流量前4名的洪水正好是吻合的,這個看似簡單又直觀的方法若在實際工作中得以應(yīng)用將產(chǎn)生巨大的防洪減災(zāi)效益,因為工作人員可利用計算30mm/h以上雨量點出現(xiàn)個數(shù)迅速識別出東溪水庫流域洪水可能的等級。這種極強(qiáng)降雨的標(biāo)識能把大洪水預(yù)警時間大大提前。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,水庫建庫以來最大4場洪水中最少的個數(shù)為9個,洪峰最大的“19920704”特大洪水也是對應(yīng)個數(shù)最多的洪水。對東溪水庫而言,大的洪峰的產(chǎn)生就必然源于雨強(qiáng)極大的降雨。
(5)22場洪水中出現(xiàn)1個以上30mm/h降雨站點的洪水共有16場,對第一次發(fā)生大于30mm/h降雨的時間段進(jìn)行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)這16場洪水在凌晨1時至7時這6個小時之間首次發(fā)生的有11場,建庫以來最大的4場洪水首次發(fā)現(xiàn)均在該時段。當(dāng)我們打開一天24個小時氣溫走勢圖,發(fā)現(xiàn)一天中溫度低于其他時段的恰恰就是1時至7時。
(6)對這22場洪水統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),其中21場為鋒面雨導(dǎo)致,只有“20080719”洪水為臺風(fēng)“海鷗”影響所致,雖然水庫流域發(fā)生因臺風(fēng)雨生成洪水的概率較小,但還是在現(xiàn)實中發(fā)生了,且這場臺風(fēng)生成了自公元1887年以來影響水庫最大的臺風(fēng)雨,但由于此時東溪水庫水位低,洪峰大部分被水庫消減,所以城區(qū)和下游三姑城區(qū)有驚無險。故鋒面雨產(chǎn)生的洪水為東溪水庫每年防汛工作中主要面對的洪水。
2.歷史雨量月報數(shù)據(jù)分析
從表1統(tǒng)計的月均報表看,6月份均降雨最大,是洪水高發(fā)期。從月均雨量來看,臺風(fēng)對7月和8月的影響并未增加太多雨量,綜合表格數(shù)據(jù)可以認(rèn)為,臺風(fēng)會影響到東溪水庫流域,產(chǎn)生一定的降雨使得月均降雨量名次進(jìn)入前6名,但是臺風(fēng)在東溪水庫流域產(chǎn)生大暴雨是小概率事件。7月的多年月均雨量并不大,但不可否認(rèn)建庫以來的特大洪水就發(fā)生7月,特別是2019年7月降雨量為665 mm,使得建庫以來月均降雨量7月超過了3月,東溪水庫流域通常在6月底鋒面雨就會結(jié)束,但影響氣候因素很多,氣候異常時當(dāng)季風(fēng)形成的鋒面雨帶7月上半月依然能夠覆蓋東溪水庫流域的時候,并且水汽來源地的海洋的水汽活動活躍時,發(fā)生暴雨的幾率就變得很大,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,東溪水庫流域的特大洪水更傾向于發(fā)生在7月,而不是發(fā)生在月均雨量排名更靠前的5月。
表1 建庫以來東溪水庫月均降雨量(mm)表
3.歷史考證
在1974年東溪水庫大壩的勘測設(shè)計的水文報告中明確記錄了4場洪水:重現(xiàn)期170年發(fā)生在公元1309年8月(至大二年7月);重現(xiàn)期170年發(fā)生在公元1886年8月(光緒十二年7月)的臺風(fēng)雨;重現(xiàn)期75年發(fā)生在公元1900年6月27日的鋒面雨洪水;1954年7月12日洪水(鋒面雨形成),城區(qū)洪峰2780m3/s(小于水庫建庫以來最大4場洪水的城區(qū)洪峰)。這個報告的價值在于告訴我們臺風(fēng)雨對東溪水庫流域的影響雖然很小,但是歷史上8月生成的臺風(fēng)還是有可能發(fā)生讓人不得不敬畏的大洪水,甚至是特大洪水,而這恰是我們水庫人認(rèn)知的盲區(qū)。此外,1937至1974最大的洪水就是發(fā)生在7月12日的鋒面雨形成的洪水這一事實也驗證了大洪水最可能發(fā)生的時間段在炎炎夏天。
東溪水庫流域大洪水的形成必須是源自連續(xù)的雨強(qiáng)很大的強(qiáng)降雨,而產(chǎn)生暴雨的若干條件其中有兩條主要物理條件必須要滿足:一是充足的源源不斷的水汽;二是要有強(qiáng)盛而持久的氣流上升運動。既然東溪水庫流域的水汽來源是海洋,我們對于第一個條件加以分析,簡化成什么條件最利于作為水汽來源地的海洋蒸發(fā)?什么條件可以傳輸更大的水汽?東溪水庫的水汽來源有南海、東海以及孟加拉灣,就在北回歸線附近的廣大海域。我們知道,溫度越高越有利于蒸發(fā),而4月至7月海洋的水溫是上升的,8月為海水全年最高溫。此外,蒸發(fā)需要大量能量,太陽的直射使得海洋可以最大限度地獲取太陽的能量,也就是水汽來源地最有利于海水蒸發(fā),孟加拉灣、南海、東海的洋面將漸次受到太陽的往返二次直射,此時就是東溪水庫水汽來源最充沛的時候,夏至日剛好直射北回歸線,是這段時間的中軸,也是發(fā)生鋒面雨大洪水客觀條件最有利的時間段。至于第二條件關(guān)于強(qiáng)盛而持久的氣流上升運動,研究發(fā)現(xiàn)其實冷暖氣流交匯就是氣流上升運動的重要動力,而冷暖氣流的溫差越大,則越有利于暖濕氣流的快速上升,也越容易形成極端降雨,這實質(zhì)是強(qiáng)降雨的動力來源。另外,溫度的升高對水汽的傳輸是非常有利的,溫度每升高一度,同等條件下大氣飽和含水量大約增加6%,在假定水汽充足的情況下,月均溫度差距是導(dǎo)致4月至7月鋒面雨3小時雨強(qiáng)差距的最重要的原因,可以說溫度差距直接導(dǎo)致洪水級別。將東溪水庫月均溫度的“對應(yīng)空氣飽和水汽含量”與“當(dāng)月最大3場洪水的最大3小時降雨平均數(shù)”的相關(guān)關(guān)系計算得到相關(guān)系數(shù)r=0.9927,表明二者之間的關(guān)系為高度相關(guān),這表明東溪水庫流域大洪水產(chǎn)生的重要因素是暖濕氣流的飽和水汽含量大小,氣溫越高水汽含量越大,使得單位時間內(nèi)暖濕氣流能夠輸送的水分子更多,致使單位時間內(nèi)降雨更大,也就是雨強(qiáng)更大,而3小時雨強(qiáng)越大,則東溪水庫流域越可能發(fā)生大洪水,這也就決定了東溪水庫流域大洪水必定發(fā)生在氣溫更高的每年6月8日以后的夏天。
為何大于30mm/h強(qiáng)降雨開始的第一個時段大概率出現(xiàn)在凌晨1時至7時,因為此時是一天溫度最低的六個小時,冷空氣含水少,所以隨著天氣的降溫反應(yīng)快,而暖濕氣流含水多,水的比熱容大故降溫慢,且水汽液化成水還會釋放熱量,減緩溫度下降,故而冷暖氣流之間的溫差在凌晨1時至7時會擴(kuò)大,溫差擴(kuò)大的結(jié)果就是暖濕氣流上升更快,更容易發(fā)生極端降雨。這種極端降雨開始后,至少告訴了我們幾個信息:一個是當(dāng)下的水汽飽和度很高。其次,在暖濕氣流快速上行力的作用下,當(dāng)下的大氣層結(jié)構(gòu)是不穩(wěn)定的,是容易發(fā)生暴雨的。再次,水庫多場降雨數(shù)據(jù)表明這種極端降雨即便減弱,也會以較強(qiáng)的降雨持續(xù)一定的時長,當(dāng)水汽供應(yīng)不上時,這種強(qiáng)降雨才會消失。
本來應(yīng)該受副熱帶高壓控制的7月在東南季風(fēng)減弱的情況下被鋒面雨帶覆蓋的時候,原來小概率發(fā)生的洪水可能變成大概率發(fā)生雨強(qiáng)極強(qiáng)降雨,當(dāng)水汽源源不斷支持時,洪災(zāi)可能就會大概率出現(xiàn)。而8月是海洋溫度最高的季節(jié),特別是在8月上旬,在太陽直射的大洋上區(qū)域生成的臺風(fēng),終將有一年會再次影響到武夷山,生成一場特大洪水。
歷史洪水的統(tǒng)計分析結(jié)果表明,每年6月8日之后,特別是在氣溫很高的6月底或7月上旬容易發(fā)生大的鋒面降雨類型的大洪水,這種作為東溪水庫流域重點防范的大洪水大概率在凌晨1時至7時以強(qiáng)降雨方式開始,此外,7月下旬至8月上旬的臺風(fēng)雨也可能形成大洪水。正確理解鋒面雨形成的大洪水的發(fā)生時間和雨強(qiáng)特征可以讓我們提前預(yù)判并應(yīng)對。比如,在6月底或7月初鋒面雨帶覆蓋了東溪水庫流域且雷達(dá)回波顯示有強(qiáng)降雨時,就應(yīng)該以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度來處理已出現(xiàn)的短時極端降雨。以“19920704”洪水為例,在凌晨4時至5時,水庫流域的領(lǐng)陽雨量點1小時降雨量56mm,東坑雨量點1小時降雨量42mm,如果正確理解7月初凌晨發(fā)生兩個雨量點的極端降雨的發(fā)生意味著當(dāng)下產(chǎn)生強(qiáng)降雨的各種天氣條件已經(jīng)得到事實上的支持,暖濕氣流在豎直方向能夠有快速上升的動力,這種極具危害性的天氣在鋒面雨帶的雷達(dá)回波運動中呈現(xiàn)類似直線傳輸時,意味著強(qiáng)降雨將得到水平方向上源源不斷的水汽支持,強(qiáng)降雨必將持續(xù),在已發(fā)生的多場強(qiáng)降雨均觀察到此直線傳輸現(xiàn)象,此時若立即采取騰庫措施,就可以爭取到數(shù)個小時的時間,可以讓城區(qū)的損失減少很多,而不是等待造峰雨量形成發(fā)出洪水預(yù)報時才作出響應(yīng)。將兩個以上雨量站點發(fā)生30mm/h強(qiáng)降雨的情形作為立即上報的強(qiáng)制制度,并充分理解高溫時間鋒面雨的危害性,就能及時采取對應(yīng)措施。