北京地区水文资料
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北京市的河流与湖泊八一湖、青年湖、金海湖、雁栖湖、龙潭湖、昆明湖、北海、什刹海、黑龙潭、白龙潭、青龙湖密云水库、十三陵水库、怀柔水库、昆明湖、南-中-北海、什刹海北京地区的主要河流有属于海河水系的永定河、潮白河、北运河、拒马河和属于蓟运河水系的泃河。
其中泃河、永定河分别经蓟运河、潮白新河、永定新河直接入海,拒马河、北运河都汇入海河注入渤海。
1.永定河斜贯北京西南部,是最大的过境河流。
由于受上游降水季节分配不均匀的影响,其流量极不稳定,加之上游经黄土区,河水含沙量较多,平原地区的河道不断发生淤决,迁徙无定,历史上曾有"小黄河"之称和"无定河"的别名。
直至50年代修筑了官厅水库之后,才改变了永定河的水文特征。
永定河位于北京市西郊,从河北省怀来县幽州村南流入北京市,流经门头沟区、石景山区、丰台区、房山区、大兴县,于大兴县崔指挥营村东出市境。
市境内主河道全长189公里,河床最宽处为3800米,设计卢沟桥以下最大流量达2500立方米/秒。
永定河上游主要文流为桑干河、洋河,分别发源于山西省、内蒙古自治区境内,于河北省怀来县朱官屯村汇合为水定河。
在北京市境内的主要文流有伪水河、清水河、天堂河、门头沟等。
市境内流域面积为3168平方公里,占全市面积的18.9%,其中山区面积2491平方公里。
永定河同北运河、潮白河、拒马河、蓟运河一起,统称为北京市的五大水系。
它还是海河北系的主要支流之一。
河流在三家店进入平原地区后经常改道。
水定河,《水经注》称湿水、治水、漯水,又称浑河、卢沟河,俗称无定河。
清康熙三十七年(1698)在卢沟桥以下至狼城河口两岸筑堤后改为现名。
永定河历史上屡次成灾。
1949年后,在河上修建了官厅水库、卢沟桥分洪枢纽工程、三家店至卢沟桥段左堤加固工程等,可抵御万年一遇的洪水。
1985年该河被列为中国四大重点防洪河道之一。
河上有大、中型桥梁48座,京广铁路、京原铁路、丰沙铁路等跨河而过。
北京市水资源现状分析及建议一、北京市水资源(一)北京市水资源概况1.北京人均水资源占有量北京市地处海河流域,是一座人口密集,水资源短缺的特大城市,人均水资源占有量约285立方米,只有全国人均水资源占有量的七分之一;世界人均水资源占有量的三十分之一。
在世界120多个国家和地区的首都及主要城市中北京的人均水资源占有量居百位之后。
远远低于国际公认的人均一千立方米的下限。
而且人口、资源与环境之间的矛盾十分突出,水污染状况相当严峻。
2.北京的水资源北京市的水资源由入境地表水、境内地表水和地下水组成,地表水和地下水主要靠降雨补给。
北京市平均年降水量为64O毫米左右,一般干旱年景的降水量在500毫米以下特别干旱的年份在30O毫米以下。
北京的湖泊都很小,水量有限;所以地表水主要来自河水和人工修建的水库。
北京境内有大小河流100多条,分属永定河、北运河、潮白河、大清河和蓟运河五大河系,总长27O0公里,同属海河水系。
北京在平水年可利用的水资源为47.6亿立方。
随着改革开放和城市的发展,北京发生了巨大变化,城市用水量大幅度增加。
3.北京的地下水源北京有丰富的地下水资源,以往玉泉山泉水涌流,清河及莲花河一带也有不少自流井。
北京的地下水主要接受山区河谷潜流补给,同时还接受大气降水及河水入渗。
因此,北京一直以地下水为饮用水源。
但是,随着经济的快速发展,人口的增加,长期超量开采地下水的结果致使地下水位下降、水的硬度升高地面下沉,东郊已出现1000平方公里的漏斗区。
近年来,北京开展地表水和地下水联合调度、雨洪利用,地下水回灌、调控利用等措施,使地下水位的下降趋势初步得到了控制,为改善水环境,实现水资源的可持续利用奠定了基础。
4.北京的城市生活水源北京市区的自来水供应量为245万立方米/日,其中有7座自来水厂利用地下水作为水源,有2座利用地表水作为水源,其供水能力约各占50%。
密云、怀柔水厍是供应城市生活用水的主要来源。
密云水库是一座特大型水库,上游流域面积为1.58万平方公里,库区总面积224平方公里,总库容43.75亿立方米,相应水面面积约188平方公里。
北京地区降水量资料汇编北京的年均降水量为626毫米.北京地区的降水有这么几个特点:一、年际变化大。
如年降水量最大的1959年达1406毫米,而降水量最小的1969年仅为242毫米,多水年为少水年的5.8倍,有时侯丰水年和枯水年还会连续出现。
二、季节分配不均,夏季降水强度大。
北京的夏季(6~8月)为雨季,降水量占全年的70~75%以上,冬季雨雪很少,降水量只占全年的2%,春季次少,占全年的8~10%,秋季占全年的13~16%。
三、地区差异显著。
从地区分布上看,北京降水量高值区在山前迎风坡一带,大致以带状自西南向东北,即从房山区西霞云岭沿山伸向怀柔县中部、密云县西北部。
在这一高位区,年均降水量在700毫米以上。
高值区的西北、东南两侧降水量逐渐减少,西北、北部边远山区小于500毫米,东南的通州、大兴县亦不足600毫米。
四、会出现暴雨,严重时会造成灾害。
据1888-1980年的统计资料,这93年中,日降水量大于200毫米的特大暴雨全市共发生43次,平均约两年一次。
1981年7月23日,动直门地区的降水量达609毫米,一天的降水量几乎等于年均降水量。
北京历史上多次发生过洪水、泥石流等灾害,多与暴雨有关。
五、处于温暖带半湿润半干旱气候区内,总的来说,降水不足,水资源形式严峻。
2006年北京市水土保持公报:2006年全市平均降水量448毫米,比去年降水量468毫米少4%,比多年平均降水量585毫米少23%,山区平均降水量447毫米。
80%以上集中在汛期;年际间最大年份降水量是最小年份的3倍以上,易形成径流流失(摘自北京城区雨水利用的研究与示范丁跃元张书函陈建刚廖日红)降水资源(摘自中学地理网:北京自然地理)(一)降水分布与变化北京山地面积约占全市面积的62%,因此,降水量除了受大气环流影响外,还受地形的影响。
北京地区年平均降水量等值线走向大体与山脉走向相一致。
全市多年平均降水量在470—660毫米。
多雨中心沿燕山、西山迎风坡分布。
北京市水资源现状(2012)一、北京市水资源基本情况北京境内由西向东共分布有5大水系,分别是大清河水系、永定河水系、北运河水系、潮白河水系和河蓟运河水系。
除北运河发源于北京外,其他水系均发源于境外的河北、山西和内蒙古等省区。
为了支撑不断扩大的用水需求,从上世纪五十年代开始,北京就开展了大规模的水务建设。
先后建设了88座水库,300余座大中型闸坝,30多座大中型自来水厂,30多座大中型污水处理厂。
改革开放以来,北京经历了30多年长期、快速的发展时期。
跨入新世纪以来,更是北京发展史上极不平凡的时期,以成功举办奥运会和庆祝新中国成立60周年为标志,北京经济社会和城市建设跨上了新的台阶。
但从上世纪八十年代开始,北京的水资源就处于长期入不敷出的状态:用水量超过了水资源承载能力,连续干旱更加剧了北京的水资源供需矛盾。
为保障城乡用水需求,我们不得不大量动用水库蓄水和超采地下水,付出了巨大的水资源代价。
进入新世纪以来,水务部门积极应对持续干旱,努力挖掘水资源潜力,以年均21亿立方米的水资源量支撑了年均36亿立方米的用水需求。
由于自然禀赋不足、连年干旱和用水需求的刚性增长,北京的水资源短缺矛盾越来越突出。
水资源紧缺已成为制约北京经济社会发展的第一瓶颈。
以下四方面来看北京的水资源状况:(一)天然降水和水资源形成情况首先,从天然降水和水资源形成情况分析。
北京属温带半干旱、半湿润季风气候区。
多年平均降水量585毫米,时空分布极不均匀。
降水特点:年内6月-9月份降水量占全年降水量的80%以上,主要集中在7月下旬-8月上旬的几场暴雨,极易造成城市内涝、积水。
降水年际间丰枯交替,连丰、连枯时有发生。
最大年份降水量是最小年份的近4倍。
水资源:根据最新水资源评价成果(1956年-2000年),全市降水自产一次水资源总量为37.4亿立方米,其中地表径流17.7亿立方米、地下水资源25.6亿立方米(地表水和地下水重复计算量5.9亿立方米)。
第21卷 第6期2023年11月中国水利水电科学研究院学报(中英文)JournalofChinaInstituteofWaterResourcesandHydropowerResearchVol.21 No.6November,2023收稿日期:2023-09-13;网络首发时间:2023-10-18网络首发地址:https:??link.cnki.net?urlid?10.1788.TV.20231017.1643.001作者简介:何耘(1968—),博士,正高级工程师,主要从事水力学及河流动力学研究。
E-mail:heyun@iwhr.com文章编号:2097-096X(2023)-06-0526-11北京地区主要河流水沙量变化分析何 耘 林 林 王学凤(中国水利水电科学研究院,北京 100038)摘要:河流水沙量是水利工程和各类涉水基础设施建设中需要考虑的重要要素,其大小和变化对于水资源开发利用及河道治理等意义重大。
通过收集北京地区主要河流13个水文站自开展水沙实测(或1950年)至2022年的年径流量和年输沙量数据,系统分析各站的水沙变化过程及趋势,研究表明,北京地区主要河流的水沙量年内分布不均,年际变幅大,水沙变化基本同步。
几乎所有河流的年径流量和年输沙量均呈下降趋势且2000年后水沙量锐减。
潮白河水系干支流的下堡站、张家坟站、下会站、前辛庄站和口头站2001—2022年的年径流量均值约为多年均值的1?2,2001—2022年的年输沙量均值为多年均值的2%~19%,苏庄站2000年之后大多数年份河干断流;永定河水系雁翅站2001—2022年的年径流量均值为多年均值的30%,2001—2022年的年输沙量均值接近0;三家店站和卢沟桥站2000年后大多数年份的年径流量和年输沙量为0。
大清河水系漫水河站和张坊站2001—2022年的年径流量均值约为多年均值的20%,2000年后漫水河站大多数年份年输沙量为0,张坊站2001—2022年的年输沙量均值为多年均值的17%。
北京地区水文地质特征分析张健【摘要】以北京市某特殊基坑工程为背景,在分析场地水文地质和工程地质条件基础上,探讨了影响地下水位变化的主要因素,进而确定地下结构抗浮设防水位,并选择经济、合理、安全的抗浮设计方案.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2014(040)005【总页数】3页(P64-66)【关键词】地下水;抗浮设防水位;基坑【作者】张健【作者单位】铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津300251【正文语种】中文【中图分类】P6421 工程概况拟建工程位于北京市某铁路车站附近,主要为污水池和锅炉房,基坑开挖深度约12 m,建筑平面面积约800 m2。
基坑开挖深度较大,地下水对拟建建筑物有很大的影响,因此抗浮设计水位的选取对于工程的安全性和经济性影响很大。
2 场地工程地质条件2.1 拟建场地地形、地貌概况拟建场地位于永定河冲洪积扇中下游,毗邻凉水河,为凉水河Ⅱ级阶地,受人工活动影响,原始地貌已遭破坏,现状场地地形较平坦。
拟建场地为绿化草地。
勘探期间钻孔孔口标高为40.63 m~41.16 m。
场地空间范围狭小,地下埋设有较多的电缆、光缆、自来水、污水等地下管线设施,场地周围分布有高压电线,场地紧邻既有动车铁路线约15 m。
为了详细查明场区及周围的工程地质及水文地质情况,在本工程的建筑平面范围内共布置勘探钻孔7个。
所有勘探点的位置详见图1,代表性剖面图见图2。
图1 勘探点平面位置示意图图2 工程地质剖面1—1′2.2 场地地基土均匀性评价根据野外钻探资料和室内土工试验资料综合分析,拟建场地表层为人工堆积层,厚度不一,厚度为3.0 m~5.7 m,该层土堆积时间短,土质结构松散,物理力学性质差,承载力低,且厚度变化较大;人工堆积层以下为新近沉积层,物理力学性质相对较差,承载力相对较低。
人工堆积层和新近沉积层以下为一般第四纪沉积的粘性土、粉土、砂类土、圆砾、卵石,沉积时间长,层位相对较稳定,强度较高,土的工程性质和力学性质较好,但各层土之间的物理力学性质差别较大。
北京河流水文特征
1、滨河景观:滨河景观以宽阔的河面、整齐的河岸、绿荫蔽
日的河岸树木、清新的河水等为主要特征。
2、河道形态:北京河流水文特征以河道形态为主,河流形态
多样,河谷曲折,河床深浅不一,河岸形态各异。
3、水流特征:水流特征以洪水为主,洪水量大,水深稳定,
水流速度快,洪水可以把河床上的泥沙带走,形成河床变化。
4、水质特征:北京河流水文特征以水质特征为主,水质清澈,水色绿润,水中有少量的泥沙,水中的有机物和无机物含量较低。
时间行业指标数值单位2009年降水量0.4806米2007年降水量0.4839米2006年降水量0.318米2005年降水量0.4107米2004年降水量0.4835米2003年降水量0.4445米2002年降水量0.3704米2001年降水量0.3389米2000年降水量0.3711米1999年降水量0.2669米1998年降水量0.7317米1997年降水量0.4309米1996年降水量0.7009米1995年降水量0.5725米1994年降水量0.8132米1993年降水量0.5067米1992年降水量0.5415米1991年降水量0.7479米1990年降水量0.6973米1989年降水量0.4422米1988年降水量0.6733米1987年降水量0.6839米1986年降水量0.6653米1985年降水量0.721米1984年降水量0.4888米1983年降水量0.4899米1982年降水量0.5444米1981年降水量0.3932米1980年降水量0.3807米1979年降水量0.7184米1978年降水量0.6648米1977年降水量0.779米1976年降水量0.684米1975年降水量0.3928米1974年降水量0.4747米1973年降水量0.6982米1972年降水量0.3742米1971年降水量0.5112米1970年降水量0.597米1969年降水量0.9132米1968年降水量0.3867米1967年降水量0.5934米1966年降水量0.5279米1965年降水量0.2618米1964年降水量0.8177米1963年降水量0.7756米1962年降水量0.3669米1961年降水量0.5998米1960年降水量0.5271米1959年降水量 1.406米1958年降水量0.6919米1957年降水量0.4868米1956年降水量 1.1157米1955年降水量0.9332米1954年降水量0.9614米1953年降水量0.6577米1952年降水量0.5573米1951年降水量0.4816米1950年降水量0.9109米1949年降水量0.921米北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市北京市。
北京市水文地质概况第一篇:北京市水文地质概况北京市水文地质概况北京是华北平原地下水资源最丰富的地区之一,地下水主要赋存在平原区第四系砂砾卵石层和山区及平原隐伏碳酸盐岩地层中。
平原区地下水为第四系松散层孔隙水,水文地质条件主要受永定河、潮白河、温榆河、错河和大石河等冲洪积层所控制,含水层具有明显的水平分带性。
大部分平原区地下水主要开采层的水质,符合国家生活用水卫生标准和工农业生产用水要求。
平原区第四系下有隐伏碳酸盐岩岩溶裂隙水,富水性强,水质好,这对第四系地下水缺乏的地区,解决城镇供水和工农业用水具有重要意义。
北京是以地下水资源为城市主要供水水源的大城市,全市年总供水量约40亿立方米左右,其中地下水开采量为27亿立方米左右,占全市总供水量的三分之二。
北京地下水仅平原区深度150米以浅的第四系孔隙水的储存量,至1997年底为650.83亿立方米,其中城近郊区99.26亿立方米。
北京地下水天然资源量39.51亿立方米,其中平原区29.61亿立方米。
以大气降水入渗补给为主,其次为河流渗漏补给等。
北京地下水开采资源量为26.33亿立方米。
其中平原区地下水多年平均开采资源为24.55亿立方米。
山区地下水资源年开采量1.5-2亿立方米。
影响北京地下水资源变化的最大因素是大气降水量变化和人为过量开采地下水。
北京城近郊区地下水严重超采,处于负均衡状态,供需矛盾突出。
北京地下水开发利用程度高且不均匀,地下水集中供水水源地主要分布在永定河和潮白河冲洪积平原上部。
平原区年开采量25--26亿立方米,处于超量开采局面。
山区地下水仅在缺水山村有少量开采,以解决当地饮水和工农业用水。
超量开采地下水造成水位下降,形成水位降落漏斗,地面产生沉降,水质污染等问题。
平原地区150米向下的深层第四系地下水和隐伏基岩岩溶裂隙水是北京地区应予重视的应急水源地。
第二篇:北京市延庆概况北京市延庆概况延庆位于北京西北部,距北京市区74公里,是首都北京的北大门。
北京地区水文地质气象资料1 气温:
最热月平均最高气温30.8℃
最冷月平均最高气温-10.5℃
历年极端最高气温40.3℃
历年极端最低气温-21.0℃
最冷月平均气温-5.2℃
冬季采暖室外计算温度-9℃
冬季通风室外计算温度-5℃
冬季空调室外计算温度-12℃
夏季通风室外计算温度30℃
夏季空调室外计算干球温度33.8℃
夏季空调室外计算湿球温度26.5℃
2 湿度:
夏季月平均相对湿度73%
冬季月平均相对湿度47%
夏季月平均最高相对湿度90~95%
冬季空调室外计算相对湿度41%
夏季通风室外计算相对湿度62%
3 大气压力:
年平均大气压力1013.8毫巴
冬季平均大气压力1023.8毫巴 (767mmHg)
夏季平均大气压力1001.9毫巴 (751mmHg)
4 降雨雪量:
年平均降雨量 629mm
年最大降雨量1177.3mm
一昼夜最大降雨量220mm
一小时最大降雨量 60mm
20分钟最大降雨量43.9mm(1996年7月7日8 时)
15分钟最大降雨量 38.6mm(1986年7月7日8时)5分钟最大降雨量 20.0mm(1982年8月16日6时)
最大积雪深度 21cm
计算积雪荷重 40kg/m2
最大冻土深度 80cm
5 风:
主导风向及频率北西13%
平均最大风速23m/s(10m 高空,10分钟平均值)
瞬时最大风速30m/s(10m 高空)
采暖通风设计用室外风速冬季3m/s
夏季1.9m/s。
北京市“十一五”时期水资源保护及利用规划来源:北京市发展与改革委员会网站日期:2006-09-08目录前言第一章水资源及开发利用现状第二章“十一五”时期供水及需水预测第三章指导思想和目标第四章水资源保护及开发利用的主要任务第五节安全迎汛,雨洪利用第六章保障措施第七章水资源配置规划第八章规划实施效果及2020年展望前言第一章水资源及开发利用现状第一节水资源状况及特点一、水资源量北京境内多年平均降水585毫米(1956—2000年系列),年均降水总量98亿立方米,形成地表水资源14亿立方米,地下水资源24亿立方米,水资源总量约38亿立方米。
二、水资源特点北京属温带半干旱、半湿润季风气候区,水资源主要来源于天然降水,其特点是:●降雨时空分布不均,年际间丰枯交替。
年内降水主要集中在汛期三个月,占全年的75%。
年际间丰枯连续出现的时间一般为2—3年,最长连丰年6年,连枯年达12年。
水源地主要分布在北部郊区和境外,水质水量受上游地区影响,加大了水资源管理和保护的难度。
●水资源总量严重不足。
以2005年人口为基数,全市人均水资源量248,立方米,属资源型重度缺水地区,同时也存在工程型缺水和水质型缺水问题。
第二节“十五”期间供水及用水情况一、供水情况1999年以来,北京及周边地区发生持续干旱,1999—2005年7年平均降水量450毫米,仅为多年平均降水量的77%。
北京市主要地表水源密云、官厅水库平均来水分别为2.58和0.9亿立方米,水库蓄水量分别由2001年初的15.4和4.2亿立方米下降到2005年末的10.36和 1.63亿立方米。
密云、官厅水库近年来水变化情况见图2—1。
图2—1 1999年—2005年密云、官厅水库来水过程为保障北京经济社会持续稳定发展,“十五”期间北京市政府及有关管理部门采取各种措施,解决和应对水资源紧缺问题。
“十五”期间,全市累计供水178.4亿立方米(年均供水35.7亿立方米)。
4.2.3 地震:
根据《北京地区地震裂度区划图》,建设场地地震裂度相当于麦卡里8度。
本工程建设应按8度抗震设防。
4.3 气象条件:
4.3.1 气温:
最热月平均最高气温30.8 ℃
最冷月平均最高气温-10.5 ℃
历年极端最高气温40.3 ℃
历年极端最低气温-21.0 ℃
最冷月平均气温-5.2 ℃
冬季采暖室外计算温度-9 ℃
冬季通风室外计算温度-5 ℃
冬季空调室外计算温度-12 ℃
夏季通风室外计算温度30 ℃
夏季空调室外计算干球温度33.8℃
夏季空调室外计算湿球温度26.5℃
4.3.2 湿度:
夏季月平均相对湿度73%
冬季月平均相对湿度47%
夏季月平均最高相对湿度90~95%
冬季空调室外计算相对湿度41%
夏季通风室外计算相对湿度62%
4.3.3 大气压力:
年平均大气压力1013.8毫巴
冬季平均大气压力1023.8毫巴(767mmHg)
夏季平均大气压力1001.9毫巴(751mmHg)
4.3.4 降雨雪量:
年平均降雨量629mm
年最大降雨量1177.3mm
一昼夜最大降雨量220mm
一小时最大降雨量60mm
20分钟最大降雨量43.9mm(1996年7月7日8 时)
15分钟最大降雨量38.6mm(1986年7月7日8时)
5分钟最大降雨量20.0mm(1982年8月16日6时)
最大积雪深度21cm
计算积雪荷重40kg/m2
最大冻土深度80cm
4.3.5 风:
主导风向及频率北西13%
平均最大风速23m/s(10m 高空,10分钟平均值)
瞬时最大风速30m/s(10m 高空)
采暖通风设计用室外风速冬季3m/s
夏季1.9m/s。