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    【流域水资源监控管理论文】管理论文

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    流域水资源监控管理论文

    流域水资源监控管理论文 1概况 由于我国独特的自然地理条件和复杂的水文水资源特点,决定了我国的水 资源问题比较复杂,虽然各流域经过四、五十年大规模的水利工程建设,取得了 巨大成就,但水资源短缺和污染问题,不仅没有得到根本性的解决,还有日益严 峻的趋势。为了更有效地解决或缓解所面临的“水少、水脏”问题,需要深入地分 析现状下垫面条件下的流域水循环规律和地表水与地下水之间的相互转化关系, 通过研究流域水资源实时监控管理的基础理论和技术方法,开发和建设流域水资 源实时监控管理系统,以充分利用和挖掘现有水利工程的内部潜力与整体综合优 势,确保流域水资源的合理开发和高效利用,有力地支持社会经济的可持续发展。

    2系统的构成与技术关键 研制流域水资源实时监控管理系统的主要目的是,以水利信息化促进水利 现代化,以水利现代化保障水资源的可持续利用,并以水资源的可持续利用来支 撑社会经济的可持续发展。该系统是以水资源实时监测系统为基础,以现代通信 和计算机网络系统为手段,以水资源优化调度和地表水、地下水、污水处理回用、 海水(微咸水)及外调水的联合高效利用为核心,追求节水、防污、提高水资源 利用效率和最终实现水资源的可持续利用为目标,通过水资源信息的实时采集、 传输、模型分析,及时提供水资源决策方案,并快速给出方案实施情况的后评估 结果等,以确保实现水资源的统一、动态和科学管理,做到防洪与兴利、地表水 与地下水、当地水与外调水、水质与水量、优质水与劣质水之间联合调度与管理, 确保水资源与社会经济、生态环境之间的协调发展,以支撑社会经济的可持续发 展。

    流域水资源实时监控管理系统是一种动态的交互式计算机辅助决策系统, 由水资源实时监测、实时评价、实时预报、实时管理、实时调度、决策会商、控 制和后评估子系统所组成,是基于可持续发展的思想,根据现代水文水资源科学 的有关理论,利用当代先进的系统分析、人工智能、计算机、多媒体及网络等技 术,通过有关专业模型计算、分析和知识推理、判断等,为决策者提供流域水资 源实时管理、调度方案,并允许决策者或专家根据自己的智慧、知识、经验、偏 好和决策风格等进行定性分析与判断,直接干预方案生成及评价整个决策过程。

    根据流域水文水资源特点和供用水特征,基于目前流域所面临的水资源短缺和水环境恶化问题,研究和开发流域水资源实时监控管理系统。该系统的技术 关键主要包括:
    (1)水资源监测网的调整和完善,河流纳污能力及其环境容量,水库或 水库群运行规则、技术参数的校核与调整,洪水资源调控、污水处理回用与地下 水人工回灌,污水总量控制与生态环境需水量,防洪与兴利统一调度,地表水与 地下水资源联合运用管理等研究,以及水资源实时调度管理方案付诸实施后效益 与风险分析、系统的标准化等。

    (2)该系统由庞大而复杂的基础数据库、模型数据库、结果数据库、专 业模型库和知识库等组成。其特点是系统规模庞大、处理的数据信息量大,模型 运算复杂以及数据传输接口多,如何实现信息存储、加工、传输的专业化管理, 是一个技术难点。流域的水价政策及水权分配问题,也是影响流域水资源合理开 发和高效利用以及实时、统一管理的关键。

    (3)如何建立和完善与现代水资源管理要求相适应的组织机构和高效、 精干的执法队伍,以及如何制定科学的流域水资源管理规章制度、有关政策和法 规条例等,以保障流域水资源实时管理、调度方案的付诸实施,指导流域水资源 开发利用和保护。

    3系统的主要功能 流域水资源实时监控管理系统的主要功能包括:水资源(及水质)的实时 监测、评价、预报和决策支持(实时预报、管理及调度)以及控制、后评估等(如 图1)。

    图1流域水资源实时监控管理系统的功能框图 3.1水资源实时监测 水资源实时监测内容主要包括水情、水质、旱情以及其他信息等。在现有 监测站网的基础上,建立和完善统一的水资源(包括大气降水、地表水、土壤水 与地下水)动态监测(站点)网或监测系统(包括雨量、蒸发、径流、水位、水 质、水温、墒情等监测站点),以及各取水口取水量、开采机井抽水量等监测网, 各监测网或系统之间互通有无、资料共享,为水资源的合理开发、高效利用和有 效保护及时快速、准确地提供完备的实时监测数据资料。(1)雨量观测。目前采用的雨量观测手段主要是普通自记和人工观测, 为了达到实时监测的目的,需要适时更新现有的观测设备,装配翻斗式雨量计并 配备固态存储器等,使雨量观测工作方式更新为无人值守,有人看护的观测方式, 实现雨量信息的自动采集及传递。

    (2)水位观测。水位观测分为地表水和地下水两种,地表水多指河流水 位和水库水位等,而地下水就单指地下水位。

    ①对于基本水尺在桥梁上(或附近有公路桥)的水位观测,特别是含沙量 较大的站,建议采用气介质超声波水位计,再采用有线或无线方式将水位信息传 输到站房。

    ②对于山区性河流,或断面稳定,含沙量较小的水位观测,采用测井式水 位观测,装配浮子式或压力式水位计,通过有线或无线方式将水位信息传输到站 房。

    ③水库站一般有自记井,只对其重新装配浮子式或压力式水位计,通过有 线或无线方式将水位信息传输到站房 ④地下水位监测目前主要分为手工测绳和自动监测仪两种。自动监测仪主 要通过固态存储、电话网传输、手机网传输和电台传输等方式将实时监测到的数 据传输到中心站。

    总之,水位监测,建议均装配与雨量结合的水位雨量固态存储器,装配具 有记录、传输、存储、分析等功能的自动监测系统,最终实现水位遥测自记,自 动测报等功能。

    (3)流量测验:在各中心站配备不同形式的桥测车及先进的仪器设备, 开展桥测及周围地区的巡测;
    缆道及船测站,对现有设施设备进行更新改造,实 现水文缆道程控自动化,配备机船,配备先进的测验仪器设备,全面提高流量测 验的精度,充分满足防汛、抗旱和水资源统一调配的需要。对水库站现有的水文 缆道进行维修、改造,实现水文缆道的程控自动化,保证流量测验的精度要求。

    (4)取水口及灌区流量观测:对水库各取水口分明渠和管道两种,水位 主要采用超声波自记水位计,流量测验分不同情况,选择适用的测流设备。而灌 区的水位观测主要采用超声波自记水位计等,流量采取不定期电波流速仪率定方 式,用水位~流量关系线推求径流量。(5)机井开采量实时观测:地下水开采机井抽水量的观测,目前一般只 有一些机井安装了水表,大部分机井均未安装水表。为了能准确取得地下水实际 开采量的数据,掌握准确的地下水开采量,需要逐步或有重点地在地下水开采机 井上安装水表。

    (6)水质实时监测:水质污染具有理化成分复杂、多样和点多面广的特 点,不仅受污染源的大小和数量影响,而且还受汛期洪水、降雨的影响。由于多 种因素导致的综合结果,水质参数在成分和时空上的变化非常复杂。传统的人工 现场水样采集、化验方式周期太长,难以及时、准确地反映水质变化的性质和过 程,所以水资源的开发利用和保护等工作得不到有效监控与科学的管理。水质实 时监测就是采用水质自动监测仪器、远程传输设备、在线监控和数据处理软件, 实现对水质参数的连续采集、分析、存储,并在监测指标超过污染标准时,发出 警报,做出污染类型分析等。

    (7)墒情实时监测:主要针对大中型灌区的土壤墒情进行实时监测,为 适时、适量的节水高效灌溉提供信息支持。并在条件许可的情况下,探讨利用遥 感技术实时预报土壤墒情(中小尺度上)的可能性,即利用实时遥感信息,根据 大中型灌区土壤墒情的实时监测数据,通过与遥感解译模型进行联接和耦合计算, 实时提供整个流域不同灌区的土壤墒情,为流域节水高效农业的健康发展提供可 靠的依据。

    3.2水资源实时评价 水资源实时评价主要是指在时段初对上一时段的水资源数量、质量及其时 空分布特征,以及水资源开发利用状况等进行实时分析和评价,确定水资源及其 开发利用形势和存在的问题等。

    (1)水资源数量实时评价:根据雨量、河川径流、地下水位等实时监测 资料等,通过与历史同期的对比分析,确定和评价水资源数量及丰枯形势等。

    (2)水资源质量实时评价:根据实测的河流、水库、引水渠的水质实时 观测和地下水质实时监测资料等,通过与历史同期的对比分析,确定地表水和地 下水的水质状况及污染态势。其主要评价内容包括:污染程度、范围及主要污染 物,水资源质量,重要河流污染负荷及削减量等。

    (3)水资源开发利用实时评价:通过对各取水口取水量、开采机井抽水量和地下水位等实时监测资料,对供用水量进行实时评价,通过与历史同期的对 比分析,实时分析和评价各种水利工程的供水量、不同行业的实际用水量,供用 水结构、节水水平,水资源开发利用程度以及当地水资源进一步开发潜力,并实 时圈定地下水的开采潜力区、采补平衡区和超采区等。

    3.3水资源实时预报 水资源实时预报主要包括来水预报和需水预报两部分,来水预报又分为水 量预报和水质预报。水量预报包括地表水资源量预报和地下水资源量预报,地表 水资源量预报既可细分为当地水和外来水(包括引调水)预报,又可分为汛期径 流预报和枯季(非汛期)径流预报。需水预报分为工业、农业、生活和生态环境 需水量预报。

    (1)河川径流量实时预报。根据河川径流的形成机理和产流规律,将河 川径流量实时预报分为汛期径流实时预报和枯季径流实时预报两种。汛期产汇流 机制主要是超渗产流和蓄满产流、超渗与蓄满综合产流模式:而枯季径流主要是 遵循流域的退水规律。因此,汛期径流实时预报模型与枯季径流实时预报模型是 不同的,需要分别建立预报模型对汛期径流量和枯季径流量进行实时预报。

    (2)地下水资源量实时预报。首先分析地下水的形成规律和补给、径流、 排泄条件,以及地下水的赋存规律;
    然后根据抽水试验等确定含水层的参数分区, 并利用试验资料和长观资料确定有关水文地质参数;
    最后利用均衡法或数学模拟 模型法,分析和预报地下水资源量、可开采量及地下水动态分布。

    (3)水质实时预报。利用获得的实时水质监测和污染物排放量等信息, 通过所建立的水质实时预报模型,实时预报地下水与地表水水质状况、污染物类 型、污染范围及污染程度,及时提供水资源污染态势等信息。

    (4)需水量实时预报。根据需水量预报要求,本次将需水门类分为生活、 工业、农业、生态环境等四个一级类,每个一级类可以再分成若干个二级类和三 级类。根据具体情况和需要,还可以再细分为四级类。根据上述分类方法,可比 较容易地合并有关各需水项,获得需水量过程。

    3.4水资源实时决策支持 水资源实时决策包括水资源实时预报、水资源实时管理和调度,以及决策 会商等。(1)水资源实时预报。对于水资源实时预报,尤其是汛期径流预报和需 水预报,由于受到诸多非确定性因素的影响比较大,很难准确预报,因此需要专 家的会商支持、吸收和借鉴领域专家的知识和经验,以便较准确地预报和确定未 来的来水与需水过程等。

    (2)水资源实时管理。利用水资源实时评价和实时预报结果等,通过水 资源实时管理模型计算,结合领域专家或决策者等积累的知识、经验和偏好,分 水协议、水价政策的经济调节作用等进行综合分析,最后提出水资源的实时管理 方案,为水资源的合理开发利用和保护等提供决策依据,为水行政主管部门科学 地行使其监督和管理职能提供支持,以确保水资源的可持续利用。

    (3)水资源实时优化调度。通过前面制定的年度内水资源管理方案,确 定水资源优化调度的规则和依据;
    根据各时段水资源的丰枯情况和污染态势,通 过建立水资源优化调度模型,确定水资源实时调度方案。

    (4)水资源决策会商。决策会商是指通过对实时、历史和预报、管理与 调度的各类信息进行重组和加工处理,为讨论和分析水资源的丰枯形势和污染态 势,以及最终确定水资源实时管理和调度方案提供全面的支持。根据利用水资源 实时管理模型和调度模型确定的若干管理、调度方案,以及提供的每一种方案的 综合效益分析结果,领导决策层和领域专家,通过全面分析对比和协商、讨论, 如认为其中一个方案合适则选择之,并付诸实施。如认为必须进一步做新的方案, 则通过水资源实时管理、调度系统,计算和提出新的管理、调度预案,供决策者 对新老方案进行对比和选择。

    总之,在面临重大的水资源决策时,决策会商机制显得非常重要,有关利 益冲突的各方,可以根据所提供的各种预案,包括水资源实时预报方案、实时管 理预案和实时调度预案,分析其优劣,进行协商,确定能为有关各方所接受的方 案。

    3.5远程自动控制 控制可分为手工控制和自动控制、半自动控制等,主要是对重要的取水口 和开采机井、引水闸门等的控制。根据需要和可能,有重点和有选择地建立一些 远程自动控制系统是必要的,也是将来的一种发展方向。

    3.6监控管理后评估为了不断改进和完善系统的各项功能,需要对系统的重点功能进行后评估。

    主要内容包括:针对水资源实时调度、管理方案的合理性、实施效果以及预报方 案的准确性、控制情况等进行评估,重点分析导致调度、管理方案不合理和效益 不好、预报不准确的原因等。

    最后,将研制的有关部分内容和功能模块进行集成,最终建立一套较完整 的基于GIS的水资源实时监控管理系统,并进行试运行;
    通过系统的试运行不断 进行修改和完善,最后正式交付使用,并保证系统能够稳定运行。

    4结束语 我国经过四五十年的不懈努力,无论在水利工程建设、水资源科学研究, 还是在计算机、水文监测、通讯与网络技术和水资源管理体制、政策法规建设等 方面,均取得了巨大成就。随着我国社会经济的高速发展和城市化进程的不断加 快,水资源短缺和水污染问题已经越来越成为制约我国社会经济可持续发展的瓶 颈,引起了我国各级政府的高度重视和社会各界的广泛关注。因此,水利部在新 世纪来临之际调整了治水思路,提出了“资源水利、现代水利和可持续发展水利” 的概念,要求把水资源开发利用与社会经济发展和生态环境保护紧密结合起来进 行统筹规划与综合考虑,在重视水资源开发、利用、治理的同时,更加注重水资 源的合理配置、节约和保护,切实改变过去“重建设、轻管理”的做法,要在重视 工程措施的同时,特别强调和重视非工程措施,强调科学管理。相信随着国家经 济实力的进一步增强和投资的不断加大,我国流域水资源实时监控管理系统一定 会在两个省级(辽宁省和江苏省)和三个流域级(海河流域、黄河流域和太湖流 域)试点、示范工作的带动下,逐步得到推广和完善,为我国水资源优化配置和 科学管理真正提供一个强有力的工作平台。

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