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220kV茂港变电站候选站址历史最高内涝水位调查分析

2018-09-01

水利科技与经济 2018年3期
关键词:雨量站站址内涝

王 英

(广东省水文局 茂名水文分局,广东 茂名 525000)

1 概 述

茂港220 kV变电站工程共有3个候选站址,分别是佛子岭站址、那蓬站址和牛岭站址。由于后两个站址距离很近,因此按照工程的要求,本次勘测的对象只包括佛子岭站址和那蓬站址,提供站址历史最高内涝水位并计算相应频率。佛子岭和那蓬站址均在丘陵地貌的山坡上,比周边地势高出许多。其中,佛子岭站址位于电白区沙院镇大路村北侧,现为果园,地处水东湾新城高地片区的规划范围内,场地高程在20.0~46.2 m之间;那蓬站址位于沙院镇那蓬村北面的山丘上,现为桉树林,地处水东湾新城规划范围外,场地高程在20.0~42.5 m之间。3个候选站址的具体位置见图1。

2 水文气象

2.1 降水特征

本工程位于茂名市电白区境内。电白区地处北回归线以南低纬度地区,属亚热带季风气候。全年气候温暖,光照充足,雨量充沛,水热同季,少霜无雪,四季如春。年平均降水量1 548.1 mm,年际变化较大,降水最多的2002年,达2 550.0 mm;降水最少的2003年,仅有850.4 mm。年内每月的降水量分配不均,4~9月份为雨季,占全年降水量的85%;最少的是11月份至第二年1月份,仅占5%。因而,常常出现春冬多旱灾、夏秋多涝灾。年降水量的多少也因地域的差异而不同,北部、中部雨量较多,罗坑、那霍等镇是暴雨中心地带;南部沿海雨量较少,岭门、旦场等镇是降水量最少的镇。

图1 220 kV茂港变电站候选站址位置示意图

2.2 水文站点

220 kV茂港变电站工程候选站址在沿海地带的丘陵地山坡上,候选站址所在集雨区没有形成河流,未设立水文(位)站点。水文局在电白水东镇有一雨量站,离建设点佛子岭、那蓬分别为5.9和8.1 km,资料从1956年开始观测到今,资料齐全、成果可靠,可用于分析。

3 调查分析方法

调查内容包括历史最高内涝水位的位置、发生的大概年份、形成内涝的暴雨历时。

调查人员进行实地勘测、走访村民,每个备选站址处均找不同的老人在不同的地方指定,进行相互验证,并根据可靠性确定备选站址处最高内涝水位,进行高程引测。然后根据电白雨量站的历史资料,进行频率分析计算,依据雨洪同频计算出调查内涝水位的频率[1]。

4 历史最高内涝水位调查

4.1 佛子岭站址

在佛子岭站址走访了站址所在墨斗村谢开成(79岁)和谢成球(65岁)两位村民。

谢开成描述为:在五六年前,7~8月份,短时间内形成,并指认了淹没最高点。通过测量,指认点高程为12.77 m。

谢成球描述为:2009年左右,6~7月份,几个小时内降水非常大,形成内涝,并指认了淹没最高点。通过测量,指认点高程为13.03 m。

两者描述基本一致,指认点高程只相差0.26 m。根据描述的详细程度及指认点的可靠性分析,认为历史最高内涝水位采取后者,即13.03 m。

4.2 那蓬站址

那蓬站址所在岭头地势高,走访村庄村民,均表示没有发生过内涝,在其山脚田地中近几年曾发生过积水。本站址内涝水位调查在田地中走访。

在那蓬站址走访了站址所在那房村张瑞光(86岁)和陈秋群(55岁)两位村民。

张瑞光描述为:就他所见,前几年,月份记不清,大约几个小时的降水,田地积水根据所指深约为0.4 m。通过测量,高程为13.67 m。

陈秋群描述为:四川地震(2008年)后,在6~7月份,由于时间不长的大降水,田地有曾见过的最多的积水,积水到其膝盖部分。通过测量,高程为13.78 m。

两者描述基本一致,指认点高程只相差0.11 m。根据描述的详细程度,取用对工程最不利的数据,即历史最高内涝水位采取13.78 m。

5 成果检验及频率计算

5.1 分析方法

暴雨统计的选样方法中,主要有年最大值法和年多个样法。

年最大值法是从暴雨强度资料中每年各历时选取一个最大的雨量值,即在连续的N年资料中选出N组最大值。此选样方法无论丰水年或枯水年,每年都有一组资料被选入总降雨时间序列,合理地考虑了气象特点,它意味着一年发生一次的年频率。由此方法选取的样本符合极值分布特点,按照极值理论,当降雨资料年限足够长时,它近似于全部降雨资料选样的统计结果。 按此方法选出的降雨时间序列资料独立性最强,选样方法简单[2]。

年多个样法是将全部N年降雨资料按照不同的降雨历时,每年每个历时选取6~8个最大值雨样组成统计样本,然后不论年次,将每个历时子样本按大小次序排列,再从中选择资料年数的3~4倍的最大值,作为统计的基础资料[2]。这种取样是对资料系列短的补充,但对样本的独立性有影响。

本次分析由于资料历史系列较长,数据可靠,故采用年最大值法。

5.2 成果分析

两个备选站址直线距离只有2 km,同属山丘岭头,降水条件相同,两站调查得到的历史最高内涝水位发生时间基本相同。根据站址附近水文资料情况,应用电白雨量站资料(1965~2013年)来检验调查得到的内涝水位发生时间和可靠性,并采用雨洪同频方法分析调查得到的历史最高内涝水位重现期。

根据电白雨量站历年各时段最大降水量对比图(图2)可知,2009年电白雨量站120~540 min各时段的最大降雨量都为历年的最大值,查阅2009年电白雨量站降水量摘录表,得以上各短历时最大降雨发生在7月19日,结合调查成果,可确定最高内洪发生年份为2009年,与调查情况相符,成果可靠性。

图2 历年各时段最大降水量对比图

5.3 频率计算

通过对2009年7月19日场次降雨过程分析(降水过程见图3),强降雨集中在4 h内(即240 min)。选取历年最大240 min降雨量进行频率分析(频率曲线图见图4),由频率图可知,重现期为100年一遇(频率为1%)降雨量为229.3 mm,该值与2009年7月19日最大240 min降雨量262.0 mm相差32.7 mm,认为调查所得最高内涝水位重现期为超百年一遇。

图3 2009年7月19日降水过程图

图4 电白站240 min最大降水量频率曲线图

6 结 论

两站站址气候水文条件相同,且均位于山丘高处,佛子岭站址高程为20.0~46.2 m,调查历史最高内涝水位为13.03 m,为超百年一遇。那蓬站址高程为20.0~42.5 m,调查历史最高内涝水位为13.78 m,为超百年一遇。因此,内涝水位对两站址均不构成影响。

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