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宣城市农村雷电灾害特征及防护技术研究

2023-03-09何桂霞季菊香

现代农业研究 2023年2期
关键词:宣城市人员伤亡危险性

何桂霞,季菊香

(宣城市气象局 安徽,宣城 242000)

雷电是自然大气中超强、超长放电现象。雷电发生时,其强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、剧变的电磁场,以及强烈的电磁辐射等,给人类社会带来极大的危害,造成人员伤亡、起火爆炸、严重损失[1]。雷电灾害被联合国国际减少自然灾害十年(IDNDR)公布为 “十种最严重的自然灾害之一” 。无论从造成的伤亡人数,还是从所造成的财产损失,雷电灾害都已成为我国的主要自然灾害之一[2]。雷电灾害的危害程度和经济损失以及社会影响越来越大[3]。近年来,随着闪电探测手段的提高和雷电防护技术的日趋进步,科技工作者对闪电形成机制、特征、活动规律、雷电灾害及防御进行了大量分析研究[4-13]。

宣城市属南北气候过渡带,是冷暖空气频繁交汇的地区,地形南高北低,且多为山区和丘陵地带。特殊的地理位置、复杂的气候条件和地形特点,导致境内雷电活动频繁,雷电灾害发生率高[14]。城区主要表现为电子信息系统损坏(毁),人员伤亡、建筑物受损主要发生在农村。本研究分析了宣城市农村地区雷电灾害特征,以雷击村为案例,研究农村雷电防护技术。

1 资料与方法

1.1 资料来源

资料来源于宣城市气象局收集的2004~2020年雷电灾害资料,资料记录了雷电灾害发生时间、地点、受灾对象所处位置及周围环境、天气背景资料、损失情况等。闪电资料来源于安徽省ADTD闪电监测系统2010~2020年的闪电定位资料,系统有合肥、阜阳、蚌埠、六安、安庆、宣城、黄山7个子站。

1.2 研究方法

1.2.1 利用2004~2020年宣城市雷电灾害资料,统计分析宣城市农村雷电灾害发生规律、特征。

1.2.2 对2010~2020年宣城市闪电定位资料进行分析、处理,结合孕灾环境,利用ArcGIS绘制雷电致灾危险性分区图。

1.2.3 选取1个典型雷击村,根据其地形、地质、土壤、环境和雷电活动规律,结合区域雷电致灾危险性等级,研究雷电防护技术。

2 宣城市农村雷电灾害特征

如表1所示,2004~2020年宣城市共发生雷电灾害202起,其中农村雷电灾害76起,占比37.6%;雷电灾害伤亡28人,其中农村伤亡25人,占比89.3%;建筑物受损25起,全部发生在农村。城市雷电灾害主要表现为电子信息设备损坏,农村雷电灾害主要表现为人员伤亡、建筑物受损。

表1 2004~2020年宣城市雷电灾害统计表

2.1 时间分布特征

2.1.1 雷电灾害月分布特征 由图1得出,宣城市4~8月是雷电灾害高发期,占比96.5%;农村雷电灾害高发期为6~8月,占比78.9%,以7月最多,占比35.5%。

图1 雷电灾害月分布

2.1.2 雷电灾害年分布特征 由图2得出,宣城市雷电灾害年分布呈单峰型,最多年份为2006年。2011年之前雷电灾害次数多,表现为电子信息设备、家用电器损失多,占比62.3%,主要原因是电子信息系统防雷措施尚不完善。2013年开始雷电灾害次数明显减少,究其原因,主要是城市建筑物以及电子信息系统防雷措施的日益完善。2019年之后,雷电灾害主要发生在农村,表现为电器受损、建筑物受损,但无人员伤亡,说明随着防雷减灾知识的不断普及,农村地区人们的雷电防护意识有所提升。

图2 雷电灾害年分布

2.2 人员伤亡空间分布特征

由表2可知,宣州区伤亡人数最多,旌德县年均伤亡率最高,雷电灾害人员伤亡主要发生在农村,伤亡人数为25人,占比89.3%。以乡镇为单元,以年平均雷电灾害伤亡人数为基数,得出雷电灾害人员伤亡空间分布。由图3可知,宣州区水阳镇、旌德县旌阳镇伤亡人数最多。

图3 雷电灾害人员伤亡空间分布

表2 2004~2020年各县市区雷电灾害人员伤亡统计表

2.3 人员伤亡环境特征

雷电灾害的发生与环境密切相关,农田、水塘、水陆交界处、空旷地带、地势高处等都是易遭雷击区域。图4给出了雷电灾害人员伤亡环境分布情况,由图4可知,雷电灾害人员伤亡发生在野外的有24人,占比85.7%,以在田间劳动居多,有12人,占比42.9%。

图4 雷电灾害人员伤亡环境特征

3 雷电致灾危险性分布与雷电灾害人员伤亡分布的关系

对2010~2020年宣城市闪电定位资料进行分析、处理,结合孕灾环境,利用ArcGIS绘制宣城市雷电致灾危险性分区图(图5),与雷电灾害人员伤亡空间分布(图3)进行对比分析,结果表明,雷电灾害人员伤亡都分布在高危险区和较高危险区,两者具有较好对应关系。因此,在制定雷电防护措施时,需综合考虑对应区域的雷电致灾危险性等级。

图5 宣城市雷电致灾危险性分区图

4 农村雷电灾害防护技术研究

选取1个雷击村为案例,研究农村雷电灾害防护技术。宣城市宣州区古泉镇章扎村民组位于古泉镇西部,地势较高,周围开阔,面积0.67km2,共有31栋民房。章扎村雷电灾害严重,是典型的雷击村,多户村民家中都遭受过雷击,导致人员伤亡、建筑物受损、家用电器损坏、配电线路损坏(毁)等。基于章扎村地形、环境、土壤和雷电环境特征等,结合雷电致灾危险性等级,制定雷电防护技术体系。

4.1 章扎村雷电环境特征

采用2010~2020年宣城市闪电定位资料,对章扎村村民汪衣香房屋所在位置为中心(118°36′18″E、30°59′25″N)的15km范围内闪电监测资料进行统计分析,得出雷电流幅值分布(表3)、闪电日变化特征(图6)、月变化特征(图7)、雷电路径(图8)。

由表3可知,共监测到云地闪6067个,雷电流幅值主要分布在10~80kA,占比92.67%,其中以20~40kA居多,占比47.29%。

表3 雷电流幅值分布

闪电日变化呈单峰型,主要集中在13∶00~18∶00,峰值出现在14∶00~15∶00(图6)。闪电月变化呈单峰型,主要集中在6~9月,峰值出现在7、8月(图7)。闪电主导方向为NE,次主导方向为SW(图8)。

图6 闪电日变化特征

图7 闪电月变化特征

图8 雷电路径

4.2 章扎村土壤特性

章扎村土壤类型为红壤。采用四点等距法(温纳法)测量土壤电阻率,测量时土壤干燥,取季节修正系数1.5,修正后的土壤电阻率在200~400Ω.m之间(见表4)。

表4 土壤电阻率

4.3 章扎村雷电防护技术

由图5可知,章扎村雷电致灾危险性为较高等级,根据章扎村地形、环境、土壤和雷电活动规律等,结合雷电致灾危险性等级,从区域雷电拦截、应急避险场所建设、村民房屋安装雷电防护装置等,采取雷电防护措施。

4.3.1 区域雷电拦截 结合地形,依据雷电路径,在章扎村外围选取地势高处设置仿生树接闪杆,以拦截雷电。章扎村雷电路径主要分布在NE、SW、W、SE方向,在这4个方位选取高地各设置1根高度为45m的仿生树接闪杆,有效拦截从外围入侵的雷电。

4.3.2 应急避险场所建设 在田间地头等适当位置建造避雷亭,供村民野外避险。考虑到章扎村面积小,最远处农田距离村民房屋步行时间在30min以内,从人们肉眼看到雷雨云发生,到发生对地闪击的时间通常在30min以内。考虑到多数村民在劳作时不一定会看到雷雨云发生的初始阶段,根据雷电物理特性,以300m为半径,建设应急避雷亭,确保村民在10min内能到达。根据农田的实际分布情况,选取3个地点建设避雷亭。

4.3.3 村民房屋安装雷电防护装置 章扎村共有31栋村民房屋,均为砖混结构、屋顶为木质檀条盖瓦。入户电源线路直接从室外电线杆架空引入,未接地。无任何防雷措施。

经计算,31栋建筑物年预计雷击次数在0.05~0.25次/a之间,考虑到章扎村雷电致灾危险性等级为较高危险区,故按第二类防雷建筑物设计,电源线路按C级防护。从直击雷防护、等电位连接、电源线路埋地引入、安装电涌保护器等采取综合防雷措施。

5 章扎村雷电灾害风险值对比

章扎村遭受雷击损失类型主要考虑人身伤亡损失L1,雷击风险为R1。经计算,未采取雷电防护措施时,章扎村雷电灾害风险为2.17E-04,大于风险容许值;采取雷电防护措施后,雷电灾害风险为6.51E-06,小于风险容许值(见表5),起到有效防护作用。损失类型为L1时,风险容许值RT确定为E-05[15]。

表5 风险值对比

6 结论与讨论

2004~2020年宣城市共发生雷电灾害202起,其中农村雷电灾害76起,占比37.6%;雷击伤亡28人,其中农村雷击伤亡25人,占比89.3%;建筑物受损25起,全部发生在农村。城市雷电灾害主要表现为电子信息设备损坏,农村雷电灾害主要表现为人员伤亡、建筑物受损。雷电灾害人员伤亡都分布在雷电致灾高危险区和较高危险区。

农村雷电灾害高发期为6~8月,占比78.9%;雷电灾害的发生与环境密切相关,农田、水塘、水陆交界处、空旷地带、地势高处等都是易遭雷击区域[16],雷电灾害人员伤亡发生在野外的有24人,占比85.7%,以田间劳动居多,有12人,占比42.9%。

以雷击村章扎村为案例,分析其地形、环境、土壤和雷电环境特征等,结合雷电致灾危险性等级,从区域雷电拦截、应急避险场所建设、村民房屋安装雷电防护装置等方面,采取雷电防护措施。

对章扎村安装雷电防护装置前后雷电灾害风险值进行对比,结果表明,未采取雷电防护措施时,章扎村雷电灾害风险为2.17E-04,大于风险容许值;采取雷电防护措施后,雷电灾害风险为6.51E-06,小于风险容许值,起到有效保护作用。

农村地域广阔,地形多样复杂,针对不同区域,如何科学有效地开展农村雷电防护新技术研究,是下一步努力方向。

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