清华大学防灾减灾及其对策_第三章a-洪水灾害.ppt

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清华大学防灾减灾及其对策_第三章a-洪水灾害

珠江流域: 地势北高南低,西高东低,年降水量1200-2200毫米,为我国各大流域中雨量最充沛的流域。年降水量75%集中在4-9月。 自汉代以来发生较大范围的洪灾408次,20世纪以来,洪水灾害更为频繁。 1915年7月,持续暴雨,珠江流域的东江、西江与北江7月12-15日同时发生特大洪水,相邻的韩江、闽江、赣江和湘江等流域也同时发生大洪水或特大洪水,北江围堤决口,洪水涌入广州,广州市被淹7天,受灾人口约600万人。其中,珠江三角洲受灾人口379万人,死伤10余万人。 海河流域 1949 、1954 、1956 、1963淹没面积均超过333.3万公顷。 1963年受灾人口2200余万,死亡5640人,2254个工矿企业停产, 京广铁路27天不通车,直接经济损失60亿元。 松花江流域 1932年松花江大水,哈尔滨被淹,平均水深3米,最大水深5m以上,全市30万人,有23.8万人受灾,12万人流离失所,淹死2万人,市区被水淹没长达1个月之久。 1985年松花江大水,受灾农田233.33万公顷,倒房91万余间。 辽河流域 近800年来发生洪水81次.1951年,辽河百年一遇大洪水,干流及主要支流决口 419处。受灾人口87.6万人,死亡3100多人。沈山、长大铁路干线中断行车40多天。 1985年辽河、浑河、太子河洪水,决口4000多处,受灾人口1200余万人,倒房17.4万间,受灾农田400万公顷,直接经济损失47亿元。 3.2 洪灾的成因 (1)地形条件 我国的大江大河,如长江、黄河、淮河、海河、辽河、松花江、珠江等七大河流,流域面积的60%~ 80%为山区和丘陵区,这些地区暴雨引发的山洪来势凶猛,河水陡涨陡落,常常造成洪水灾害。 这些河流由于山区及丘陵区面积较大,因此汇集的水量较大,流速较高,形成峰高量大的洪水;而这些洪水进入平原地区后,由于平原地区河道的坡度缓,流速小,致使河槽容纳不下,造成洪水灾害。例如1870年长江出三峡后的荆江河段,发生特大洪水,洪峰流量达110000m3/s,而荆江河段的河槽只能容纳60000 m3/s。 (2)气候条件 我国的降雨受太平洋副热带高压的影响,4月初至6月初,副热带高压脊在北纬15o~20o,故珠江流域和沿海地带发生暴雨洪水;6月中旬至7月初,副热带高压脊线移至北纬20o~30o,江淮一带产生梅雨,引起河道水位上涨;7月下旬至8月中旬,副热带高压脊线移至北纬30o以北,降雨带移至海河流域、河套地区和东北一带,而此时热带风暴和台风不断登陆,使华南一带产生暴雨洪水;8月下旬副热带高压脊南移,故华北、华中地区雨季就结束。 我国地处东亚大陆,面积辽阔,地形复杂,气候差异较大。东部和东南部面临大海,气候受太平洋季风影响,湿润多雨;西部和北部地区受西风带东移气旋影响,气候干旱少雨,全国的雨量从东南向西北递减。东南沿海在正常年份的降雨量大于1600mm,淮河、秦岭以南大于1000mm,华北和东北为400~800mm之间,西北地区少于250mm;地区之间雨量分布极不均匀。 (3)地质条件 我国西北、华北和东北的西部地区为黄土区,土质均匀,缺乏团粒结构,土粒主要靠易溶解于水的碳酸钙聚在一起,抗冲能力极差。在暴雨时大量泥沙的冲蚀和山坡的坍塌和崩塌,极易产生泥石流。黄河中游流经黄土高原,水土流失面积达 43万 km,大量泥沙随地表径流进入河道,使黄河河水的含沙量很高,以致河流的中下游河床淤积严重,由于河床淤积使得河底高出两岸地面达5~10m,而且这种多沙河流的河床极不稳定,如遇特大洪水,河堤极易漫溢和溃决,泛滥成灾。 (4)人为因素 1)林木的滥伐,不合理的耕作和放牧,使植被减少; 2)在河湖内围垦或筑围养殖,致使湖泊面积减少,调蓄洪水的能力下降,河道的行洪发生障碍; 3)在河滩擅自围堤,占地建房,修建建筑物,甚至发展城镇; 4)在河滩上修建阻水道路、桥梁、码头、抽水站、灌溉渠道,影响河道正常行洪; 5)擅自向河道排渣,倾倒垃圾,修筑梯田,种植高杆作物,使河道过水断面减小。 人类的不合理活动,使流域内洪水增大,河道的行洪能力降低,增加了发生洪水灾害的几率。 例 松花江哈尔滨段行洪能力原为12000m3/s,而1986年汛期通过8500m3/s时,就出现了险情。 3.3 我国的防洪对策 我们应该怎样应对洪水灾害? (1)利用水库调蓄洪水,削减洪峰 1)修建水库调节供水 在被保护区域的河道上游修建水库,调蓄洪水,削减洪峰;利用水库拦蓄的水量满足灌溉、发电、供水等发展经济的需要,达到兴利除害的目的。 例 永定河在历史上称为无定河,常常造

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