譚思源,肖鳳杰
(1.東北農業(yè)大學,黑龍江 哈爾濱 150001;2.黑龍江省水利科學研究院,黑龍江 哈爾濱 150080)
穆棱河起源于老爺嶺,是黑龍江省內十大河流之一,上游到下游依次流經黑龍江省內的穆棱市、雞西市梨樹區(qū)、密山市、虎林市,一部分匯入小興凱湖,一部分匯入烏蘇里江。作為黑龍江省東部重要的水源之一,通過科學且適用于當?shù)貧夂颦h(huán)境的方法,有效地進行日徑流的預測、預報,可以很大程度上提高水資源的利用和安排,減少對農業(yè)、工業(yè)、居民生產安全所帶來的隱患。
本文以穆棱河[1]上游穆棱水文站、下游湖北閘水文站實測多年天然年徑流量為理論依據??茖W合理的運用三水源新安江產匯流水文模型,以確定夏汛期洪峰發(fā)生時間的合理性來判斷新安江模型在穆棱河上的應用效果。
新安江模型[2]的結構(詳見圖1)可以分為四個部分:蒸散發(fā)計算,確定流域平均上層蓄水容量WUM、流域平均下層蓄水容量WLM、折算系數(shù)K、蒸散發(fā)系數(shù)C等參數(shù)因子;產流計算,確定平均蓄水容量WM、面積曲線指數(shù)B、不透水面積比IM等參數(shù)因子;三水源劃分,確定最大蓄水容量SM、表土自由水蓄水容量曲線指數(shù)EX、表層自由水蓄水庫對地下水的日出流系數(shù)KG、表層自由水蓄水庫對壤中流的日出流系數(shù)KI等參數(shù)因子;匯流計算,確定壤中流消退系數(shù)CI、地下水消退系數(shù)CG、河網蓄水消退系數(shù)CS、滯時L、馬斯京根演算[3]參數(shù)X等參數(shù)因子。
穆棱水文站是穆棱河的源頭,降雨比較充沛,屬于半濕潤地區(qū);湖北閘水文站是穆棱河的下游,水流順勢向下,徑流充沛,屬于半濕潤地區(qū)。收集整理兩個水文站多年天然的降雨、徑流、蒸發(fā)資料,帶入新安江模型中,研究在同樣輸入、同樣計算時段經過試錯分析得到的參數(shù)值在同一流域不同斷面的結果。
實際中,研究者往往依靠實測值或依據參數(shù)的物理意義確定范圍的方法,然后輸入初值資料,進行模型計算,判斷優(yōu)否,如遇未達到要求的參數(shù)值,再循環(huán)上面所述的過程,直至判斷為優(yōu),進而得出準確參數(shù)值(見圖2)。
(1)
式中:j為整數(shù),一般取1~2;ω為參數(shù)向量;Rn為n維的實數(shù)空間域;Yc i為模型計算值;Yo i為實測值。
新安江模型的參數(shù)大都具有明確的物理意義,參數(shù)值原則上可根據其物理意義直接定量。但是,由于降雨徑流過程中實測和試驗過程的匱乏,我們只能依據測流斷面的實測數(shù)據。
新安江模型參數(shù)率定[4]問題不同于其他簡單數(shù)學函數(shù)的尋優(yōu)問題,無法事先明確目標函數(shù)的最優(yōu)值,故不能通過控制目標函數(shù)結束尋優(yōu)過程。本文選取500次迭代法,目的通過大量的計算機程序運行及大數(shù)據得到參數(shù)的最優(yōu)解。
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圖1 三水源新安江模型流程圖
圖2 模型參數(shù)率定框圖
由于春季來水主要為融雪徑流,對率定結果影響較大,故率定開始時間選定為每年的6月1日[5],個別年份春季氣溫偏低適當推后。雨量站資料均選用齊全的1 h資料摘錄。
集總模型用在流域小的情況,分塊模型用在流域面積大的情況。分塊模型是把大流域劃分為若干小塊流域,對每一部分做產匯流計算,得到每一部分的出口流量,再進行河道洪水演算,得到每一部分的出口流量,進行累加,就得到了整個流域的總出口流量。
方案輸入運用MSK,區(qū)間輸入運用SMS_3和LAG_3;雨量站控制權重用泰森多邊形法。方案計算時段為1 h,預見期為24個時段,預熱期為30 d。方案輸出類型為水位流量。方案輸出為水文站時段水位流量過程。(注:MSK指馬斯京根河道分段連續(xù)演算模型;SMS_3指蓄滿產流模型;LAG_3指滯后演算模型)得到上、下游敏感參數(shù)值詳見表1。
表1 敏感參數(shù)確定值
目標函數(shù)率定結果詳見表2,圖3~4。
表2 目標函數(shù)率定結果
圖3 2013年上游穆棱水文站率定結果圖
圖4 2013年下游湖北閘水文站率定結果圖
從率定結果中看,表1中敏感參數(shù)除KI值上游0.438>下游0.306、CS值上游0.916>下游0.898以外,均呈現(xiàn)下游數(shù)值偏大的趨勢。表2中下游的率定結果0.849好于上游的率定結果0.669。圖3和圖4對比來看,2013年6月1日—9月30日夏汛期間,下游湖北閘水文站的水位流量走勢情況好于上游水文站,但上、下游洪峰流量分析均與實際情況吻合程度較低,洪峰發(fā)生時間預測比較準確。從圖中可以發(fā)現(xiàn),在夏汛接近尾聲的時候,上、下游的擬合程度更好。
本文用2013年數(shù)據率定得到敏感參數(shù)取值后,以2014年實測數(shù)據驗證參數(shù)值選取合理性和實用性,作驗證結論用(詳見圖5~圖6)。
圖5 2014年上游穆棱水文站率定結果圖
圖6 2014年下游湖北閘水文站率定結果圖
圖5和圖6是在水文實驗、率定、演算后進行的結果驗證。圖5洪水的擬合效果一般,1場次洪水誤差小于20%。依據率定得出的參數(shù)值,選取2014年6月1日—9月30日期間場次洪水進行檢驗,得到目標函數(shù),上游目標值-0.005,下游0.825。從圖5、圖6直觀看,可以看出下游擬合效果較好。本方案以率定結果進行評定,上、下游均達到乙級以上水平。
分析圖5和圖6,水流從上至下,源頭處水量的蒸散發(fā)較下游大,還有降雨和其他分支河流形成匯入穆棱河下游,下游水文站流量較大,流量變化趨勢較明顯,產匯流分析得到的結果也好于源頭。
參考文獻:
[1]劉琦. 穆棱河流域徑流變化規(guī)律分析及預測研究[D].哈爾濱:東北農業(yè)大學,2015.
[2]趙人俊.流域水文模型-新安江模型與陜北模型[M].北京:水利電力出版社,1984.
[3]王文杰,安莉娜. 數(shù)學優(yōu)化方法在新安江模型參數(shù)率定中的應用分析[J]. 華北水利水電學院學報,2004,25(2):10-13.
[4]趙人俊.流域水文模型的比較分析研究[J].水文,1989(6):1-5.
[5]劉蘇寧,甘泓,魏國孝. 粒子群算法在新安江模型參數(shù)率定中的應用[J]. 水利學報,2010,41(5):537-544.