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晋中市水文下垫面对产流的影响研究

2017-04-22高华峰

山西水土保持科技 2017年1期
关键词:导水率下垫面产流

高华峰

(山西省水文水资源勘测局晋中分局)

晋中市水文下垫面对产流的影响研究

高华峰

(山西省水文水资源勘测局晋中分局)

径流是由降水和水文下垫面共同作用所导致。以晋中市为例,在水文下垫面分类的基础上,采用双曲正切模型,分析计算出了单种地类的吸收率及导水率。利用此计算成果,可定量计算分析流域复合下垫面对产流造成的影响,研究成果对水土流失规律探索具有启迪与指导意义。

水文下垫面 产流计算 双曲正切模型 晋中市

1 研究区简况

径流是由降水和水文下垫面共同作用所导致,除了降雨量和雨强影响外,水文下垫面的异同将对产流产生重要影响,使得在同量级的降雨量和降雨强度下,产流机理也将有较大的不同。现以晋中市为例,分析水文下垫面对产流的影响。

晋中市位于山西省的中部,地理座标为东经111°25′-114°08′,北纬36°40′-38°05′,东依太行山与河北省相邻,西濒汾河与吕梁市相望,东北、西北分别与阳泉市、太原市相连,东南、西南分别与长治市、临汾市接壤。全市总土地面积16 347 km2,主要有平原、山区和丘陵三种地貌,其中:太原盆地平川区2 219 km2,占总面积13.57%;山区和丘陵区面积14 128 km2,占总面积86.43%。不同的地貌形成的水文下垫面不尽相同,对产流的影响也截然不同。

2 水文下垫面的分类

2.1 水文下垫面分类的意义

水文下垫面是径流、泥沙、洪水等水文现象及水文过程发生和演变的载体。在同样的降水条件下,包气带的吸水性能、导水性能、漏水性能及持水性能主导着对降水的再分配和径流形成全过程;地表的抗侵蚀能力强弱和洪流挟沙能力大小、河道的抗冲刷特性,决定着流域产沙量的多少;地貌与植被则制约着流域的汇流过程。一切水文要素,都是降水通过水文下垫面产生的终极结果。因此,科学地划分水文下垫面地类,是研究水文规律与解决生产实践问题的重要基础。

2.2 水文下垫面主导要素

水文下垫面要素,主要包括:地理位置、地貌特征(如山地、丘陵、盆地、平原、谷地等)、地形特征(如坡度、坡向等)、地质条件(如构造、岩性、水理性质等)、植被特征(如类型、分布等)、土壤性质等,其中地质、地貌和植被条件是制约水文现象区域分异规律的三大主导因素,也是划分水文下垫面地类区域界限的主要依据。

按地质岩性的水理性能,可将其分为变质岩类、灰岩类、砂页岩类、松散岩类。从地貌形态划分,大体可分为山地、平原和丘陵。植被对陆地生态系统水分循环有着重要的调节作用,植被的变化对水文过程的影响实际上是改变了水循环的各个环节,从而影响着降水的再分配。植被的类型及结构不同,叶面积指数、树冠结构等也相应不同,致使流域水文的蒸散发、截留量、入渗率等都会有很大的差异。晋中市是一个多山地区,从山麓到山顶,由于海拔高度、地形、气候、土壤母质的不同,不同部位的植被类型也不尽相同。根据对产流过程的影响程度,可将植被分为森林、灌丛、草坡和农作物四类。

2.3 晋中市水文下垫面划分成果

据多年水文测验经验可知,制约产流的主导因子是地质岩性的水理性能,其次为植被和地貌。灌丛与草坡对产流过程的影响非常相近,因此,在具体确定植被类型时把草坡并入灌丛。在划分晋中市产流地类时,按主次因子,由岩性—植被—地貌组合,可将其划分为12种(见表1)。

表1 晋中市产流地类划分成果表

3 水文下垫面对产流的影响

流域产流计算,包括设计洪水净雨深和净雨过程两部分。水文下垫面对产流机理的影响主要表现在设计洪水净雨深,不同的水文下垫面会有不同的吸收率和导水率。通过以下计算,可以了解水文下垫面对产流的影响机理。

在设计净雨深计算时,主要采用的是双曲正切模型:

式中:th为双曲正切运算符;x为供水度;tz为设计暴雨的主雨历时,h;HP,A(tz)为设计暴雨的主雨面雨量,mm;φ为洪水径流系数;Rp为设计洪水净雨深,mm;FA(tz)为主雨历时内的流域可能损失(角标A表示流域平均值,下同),mm。

流域降雨可能损失用下式计算:

式中:Sr,A为流域包气带充分风干时的吸收率(反映流域的综合吸水能力),mm/h1/2;Ks,A为流域包气带饱和时的导水率,mm/h;B0,P为设计频率的流域前期土湿标志(流域持水度)。

多种产流地类组成的复合地类流域,吸收率和导水率分别根据各种地类的面积权重按式下式加权计算:

式中:Sr,i为单地类包气带充分风干时的吸收率,mm/h1/2;Ks,i为单地类包气带饱和时的导水率,mm/h;ci为某种地类面积占流域面积的权重。

流域下垫面不同,吸收率Sr,i与导水率Ks,i也将不同。根据上述原理,计算的晋中市12种产流地类所对应的吸收率Sr和导水率Ks详见表2。

表2 晋中市单地类风干流域吸收率Sr及饱和流域导水率KS计算成果表

从表2中合理选用相应的单地类吸收率Sr与导水率Ks,然后分别用式(4)和式(5)计算流域的吸收率Sr,A和导水率Ks,A。

将Sr,A、Ks,A和tz连同流域域持水度B0,P,代入式(3),可计算出流域可能的降水损失FA(tz)。根据设计主雨面雨量HP,A(tz)及流域可能的降水损失FA(tz),用式(1)或式(2)即可计算出设计洪水净雨深Rp。

从公式(3)中可以知道,在持水度和主雨历时相同的情况下,吸收率与导水率的不同将导致流域可能的降水损失不同。将流域可能的降水损失代入公式(1)或(2)中可知,在主雨量相同的情况下,流域可能的降水损失不同,净雨深则也不同,最终改变其产流机理。

4 结论与建议

(1)事实上,下垫面的空间变异并不像下垫面分区图所标示的那样界限分明,分区内的下垫面属性也不一定绝对单一,成图时进行的合并与综合,掩盖了小流域内部下垫面的分异特征。所以,下垫面分区图的实用性会随着流域面积的减小而弱化,但野外工作不可或缺。

(2)在盆地,地下水位埋深对吸收率影响较大,一旦缺乏这方面的观测资料,无法做系统分析,表2列值仅适用于地下水位埋深比较大的区域。地下水位埋深较小时,应适当减小吸收率的取值。

(3)对于广阔低缓山坡,且覆盖有薄层黄土或黄土斑状分布、基岩零散出露的土石山区,应设法确定(包括估计)出黄土、基岩露头各自占流域面积的权重,将其分解为单地类,然后比照复合地类处理,以避免机械采用80%作为划分石质山地与土石山区指标产生的参数值突变现象。

(4)对于12种地类未能涵盖的下垫面类型,例如,采矿区和城市区,由于现实水文站网中没有这些地区的观测资料,不能具体分析它们的吸收率和导水率,只能以12种地类中的某种地类参数为参考,综合考虑这些区域的产流特性,确定吸收率和导水率。煤矿开采区主要分布在砂页岩灌丛山地,采矿放顶增加了包气带的导水性,所以,建议在表2列砂页岩灌丛山地参数的基础上,按采矿面积大小、巷道深浅,适当加大导水率。城市化地区由于不透水面积加大,吸水率和导水率都会降低,建议降低使用表2列变质岩灌丛山地参数值。

(5)灰岩地类,根据流域漏水情况合理选用参数,强漏水区选用参数上限或中上值,中等漏水区选用一般值,弱漏水区选用下限或中下值。

(6)设计频率的流域前期土湿标志的变化,对设计净雨深会产生一定影响,表2列值未考虑土湿沿纬度及高程的变异,实际应用时可以在不超过表2列值±5%的范围内调整,高中山地和半湿润地区可适当提高,半干旱地区可适当降低。

[1]杨丙寅.忻州市不同水文下垫面降雨径流关系特性分析[J].水资源研究,2005,31(2):74-76.

[2]董国强,杨志勇,于赢东.下垫面变化对流域产汇流影响研究进展[J].南水北调与水利科技,2013(3):111-117.

[3]李致家,姚玉梅,戴建男,等.利用水文模型研究下垫面变化对洪水的影响[J].水利发电学报,2012,34(3):5-10.

[4]吴林娜.山西水文下垫面分类探讨[J].华北地质矿产杂志,1996(2):260-262.

P338

A

1008-0120(2017)01-0018-03

2016-09-30

高华峰(1977-):男,工程师;通讯地址:山西省晋中榆次区东关街65号,030600

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