湖泊科学   2019, Vol. 31 Issue (6): 1525-1533.  DOI: 10.18307/2019.0612.
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研究论文

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季海萍, 吴浩云, 吴娟, 1986-2017年太湖出、入湖水量变化分析. 湖泊科学, 2019, 31(6): 1525-1533. DOI: 10.18307/2019.0612.
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JI Haiping, WU Haoyun, WU Juan. Variation of inflow and outflow of Lake Taihu in 1986-2017. Journal of Lake Sciences, 2019, 31(6): 1525-1533. DOI: 10.18307/2019.0612.
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基金项目

国家重点研发计划项目(2018YFC0407900)资助

作者简介

季海萍(1989~), 女, 硕士, 工程师; E-mail:jihaiping@tba.gov.cn

文章历史

2018-12-06 收稿
2019-04-17 收修改稿

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1986-2017年太湖出、入湖水量变化分析
季海萍1 , 吴浩云2 , 吴娟1     
(1: 太湖流域管理局水文局(信息中心), 上海 200434)
(2: 水利部太湖流域管理局, 上海 200434)
摘要:作为流域内水资源调蓄和调度的中枢,太湖的出、入湖水量格局随着一系列工程、非工程措施的实施已然改变.基于1986-2017年近30年的环湖出、入湖水量资料,采用Mann-Kendall趋势检验法、突变检验法和滑动t检验法,对环湖及地区出、入湖水量变化进行了定性、定量研究,并讨论了产生变化的可能原因.结果表明:1986-2017年,环湖年入湖水量增加趋势显著,在20世纪90年代后期突变增加,年出湖水量增加趋势显著,在21世纪初后期突变增加;多年平均年入湖总量突变后较突变前增加了29.66亿m3,多年平均年出湖总量增加了18.63亿m3;江苏入湖水量增长率、增长贡献率分别为53%和84%,出湖水量增长率、增长贡献率分别为31%和48%;浙江入湖水量增长率、增长贡献率无明显改变,出湖水量增长率、增长贡献率分别为26%和31%;望虞河出入湖增长率最大,但增长贡献率不大;太浦河出湖增长率、增长贡献率无明显变化;出、入湖水量的变化抬升了太湖年平均水位和年最低水位,对年最高水位影响较小;水利工程调度对出、入湖水量的影响逐渐占据主导作用.
关键词出、入湖水量    太湖    变化趋势    突变点    
Variation of inflow and outflow of Lake Taihu in 1986-2017
JI Haiping1 , WU Haoyun2 , WU Juan1     
(1: Bureau of Hydrology(Information Center), Taihu Basin Authority, Shanghai 200434, P. R. China)
(2: Taihu Basin Authority of Ministry of Water Resources, Shanghai 200434, P. R. China)
Abstract: As the center of water resource regulation, storage and dispatching in Taihu Basin, the inflow and outflow of Lake Taihu has changed with the implementation of engineering and non-engineering measures. Based on observed inflow and outflow data from 1986 to 2017, the flow variations and possible reasons were studied using Mann-Kendall trend test, mutation test and moving-t test. The results showed that annual total inflow increased significantly with the mutation point in the late 1990s, while annual total outflow increased significantly with mutation point in the late 2000s. Compared with annual flow before mutation point, multi-year inflow increased 2.966 billion cubic meters and outflow increased 1.863 billion m3. The inflow increase rate and contribution rate in Jiangsu Province were 53% and 84%, while the outflow increase rate and contribution rate were 31% and 48%, respectively. The outflow increase rate and contribution rate in Zhejiang Province were 26% and 31%, respectively, while the inflow increases rate and contribution rate did not change significantly. Among all the regions, Wangyu River has the highest inflow increase rate, with a small contribution; the outflow increase rate and contribution rate of Taipu River did not change significantly. Variations of inflow and outflow raised the annual average water level and the annual lowest water level in Lake Taihu, however, with little impact on the annual maximum water level. Increasingly importance of hydrological engineering has been attached to changing inflow and outflow of Lake Taihu.
Keywords: Inflow and outflow    Lake Taihu    variation trend    mutation point    

太湖流域地处长江三角洲的核心区域,北抵长江,东临东海,南滨钱塘江,西以天目山、茅山为界,流域面积为36895 km2.太湖是我国第三大淡水湖泊、流域内最大湖泊,也是流域水资源调蓄和调度的中枢.太湖流域内水系以太湖为中心,分上游水系和下游水系,上游水系包括苕溪水系、南河水系及洮滆水系,发源于西部山丘区,来水汇入太湖后,经太湖调蓄从东部流出,下游水系包括北部沿长江水系、南部杭嘉湖水系、东部黄浦江水系[1].太湖与周边河网水量交换频繁,作为流域重要的水源地,围绕太湖出、入湖水量的分析研究一直不曾中断,庄巍等[2]研究了西太湖湖滨河网与太湖水量的交换,燕姝雯等[3]通过分析2009年环太湖入出湖水量及污染负荷通量指出入湖河流对太湖水质影响较大,申金玉等[4]分析认为降雨、水资源调度及太湖直接取水户取水量变化是影响出、入湖水量变化的主要因素,闻余华等[5]指出太湖入湖水量总体呈上升趋势且入出湖水量变化与“引江济太”等环境治理工程关系密切,吴娟等[6]认为太湖流域湖西区净入湖水量增多与降水量、区域引江水量及土地利用变化有较大关联.

自1990s以来,太湖流域遭遇了1991、1999和2016年流域性特大洪水,先后启动了一轮、二轮治太工程建设,并在2007年无锡供水危机后开展了水环境综合治理[7],一系列工程、非工程措施的实施一定程度上改变了环太湖上游入湖、下游出湖的自然格局.且随着太湖流域社会经济的高速发展和城市化进程的加快,城乡生活用水、工业用水日益增长,地区之间水资源竞争不可避免,水资源合理配置成为解决地区水资源日趋紧张的关键[8].以往的研究虽然在环太湖出、入湖水量变化趋势、影响因素方面取得了诸多成果,但多限于某单一水利分区或多水利分区层面,鲜见以行政区划为研究单元,变化的关键节点研究、立足全流域的出、入湖水量变化影响也鲜少涉及.本文尝试通过数理分析方法,从行政区划层面研究1986 2017年环湖出、入湖水量发生的重大变化,揭示出、入湖水量变化的节点,探讨产生变化的主要影响及原因,为水资源调度及配置决策提供科学支持.

1 数据与方法 1.1 数据说明

太湖是典型的平原河网型湖泊,出入河流有230条(其中:江苏省171个,浙江省59个)[9],无法逐一布设驻测水文站点控制出、入湖水量,因此,采用辅助站和巡测站相结合的水文巡测方法是目前较为科学、适用的,也符合平原地区水文工作的实际情况[10].水文巡测是指观测人员以巡回流动的方式定期或不定期对某一地区各观测点进行水文要素的观测[11].自1970s开始,环太湖的江苏省水文水资源勘测局无锡分局、苏州分局、常州分局及湖州市水文站在主要河道上布设了辅助站,在部分流量较小的河流上布设了巡测断面开展水文监测,1986年以前只在汛期开展巡测工作,1986年以后开展了全年的水文巡测工作.本文根据1986 2017年环太湖水文巡测资料开展进出水量分析.

2017年环太湖水量巡测线如图 1所示.环太湖水量巡测线是一个环太湖闭合线,现状巡测线由10个巡测段、13个单站组成(表 1),基点站、单站每日施测流量1~2次,巡测段通过基点站和巡测断面的同步流量监测资料,建立流量相关关系,进而推算其逐日流量. 1986 2017年环湖出、入湖水量数据来自于江苏省水文水资源勘测局苏州分局、无锡分局、常州分局和湖州市水文站联合开展的环湖巡测,数据经整编、校验,质量可靠,可保证分析结果的准确性.

图 1 2017年环太湖水量巡测线示意 Fig.1 Tour gauging line surrounding Lake Taihu in 2017
表 1 2017年环湖巡测线组成概况 Tab. 1 Components of tour gauging line surrounding Lake Taihu in 2017

1986-2017年太湖流域面平均降水量基于流域内106个站点雨量,采用面积加权法计算而得. 1986 2017年太湖水位为望亭(太)、洞庭西山(三)、夹浦、小梅口、大浦口5站算术平均水位. 1990 2017年沿长江(江苏段)引水量为沿江48个口门引水量算术和.本研究采用的数据来自水文年鉴和地市水文部门,所有数据均经过了流域、省市水文部门共同校核,质量可靠.

1.2 分析方法

Mann-Kendall趋势检验[12]是提取序列变化趋势较为有效的工具,被广泛应用于气候参数和水文序列变化趋势的分析中[13-14]. Mann-Kendall趋势检验值为正表示上升趋势,为负表示下降趋势;当显著性水平α=0.1时,若检验值的绝对值≤1.65,则接受零假设(无显著变化趋势),若检验值的绝对值>1.65,则拒绝零假设(变化趋势显著). Mann-Kendall突变检验法[15]和滑动t检验法[15]为突变检测的常用方法,两种方法在统计学上具有一定程度的互补性[16],多用于长系列气象、水文要素演变研究中[17-18].

本研究采用Mann-Kendall趋势检验法分析流域降水量、太湖水位、环湖出、入湖水量及沿江(江苏段)引水量.采用Mann-Kendall突变检验法和滑动t检验法检测上述水文要素的突变点. Mann-Kendall趋势检验法、Mann-Kendall突变检验法和滑动t检验法的算法均采用Visual Basic编程.

2 结果与分析 2.1 环湖出、入湖水量

与太湖有直接水量交换的地市分别是江苏省无锡市、常州市、苏州市和浙江省湖州市,太浦河控制口门和望虞河控制口门均位于苏州市境内,受水利部太湖流域管理局管理,故本次分析将它们单列. 1986 2017年多年平均入湖总量91.15亿m3,其中江苏入湖水量最大,占环湖入湖总水量的68 %;多年平均出湖总量94.68亿m3,其中江苏和太浦河出湖水量较大,分别占环湖出湖总水量的33 %和32 % (表 2).

表 2 1986-2017年环湖出、入湖水量多年平均特征值 Tab. 2 Multi-year average inflow and outflow of Lake Lake Taihu from 1986 to 2017

环太湖各地区1986-2017年出、入湖水量逐年变化如图 2所示.江苏地区以入湖为主,每年入湖水量均大于出湖水量,其中:入湖水量增加趋势显著,出湖水量1986-2004年期间有减小趋势,2004-2007年期间发生明显增加,2007年后无明显变化趋势.浙江地区2002年前以入湖为主,2002年后以出湖为主,其中:入湖水量分别在1999、2016年达到峰值,2000-2007年期间出现水量低谷,整体未呈现明显变化趋势,出湖水量呈增加趋势,但2015-2017年期间有所减小.望虞河2002年前以出湖为主,2002年后入湖水量显著增加,净入湖、净出湖交替出现.太浦河基本无入湖水量,出湖水量整体无明显变化趋势.环太湖年出、入湖水量增加趋势显著且变化基本同步;2000年前,出湖水量大于入湖水量,2000年后,入湖水量略大于出湖水量.

图 2 环太湖各地区1986-2017年出、入湖水量逐年变化 Fig.2 Variation of annual inflow and outflow of Lake Taihu from 1986 to 2017
2.2 出、入湖水量变化分析 2.2.1 出、入湖水量变化趋势

对1986-2017年环太湖出、入水量序列进行Mann-Kendall趋势检定,结果表明(表 3),30余年来,环湖年入湖水量增加趋势显著,其中江苏、望虞河入湖水量增加明显,浙江有减小趋势,但不显著,太浦河基本没有入湖水量,故不开展趋势分析;环湖年出湖水量增加趋势显著,其中浙江、望虞河出湖水量增加明显,江苏、太浦河出湖水量有增加趋势,但不显著.

表 3 1986-2017年出、入湖水量序列Mann-Kendall趋势检定值 Tab. 3 Results of inflow and outflow variation trend from 1986 to 2017 measured with Mann-Kendall method
2.2.2 出、入湖水量突变趋势

1986-2017年环太湖出、入水量序列经Mann-Kendall突变检验法和滑动t检验法综合分析表明(表 4),江苏、望虞河的年入湖水量在20世纪末21世纪初呈现突变增加趋势,浙江年入湖水量在21世纪初呈现突变减少趋势,总体来讲,环湖年入湖水量在20世纪90年代末期呈现突变增加趋势;江苏、浙江年出湖水量在21世纪初中后期呈现突变,望虞河在20世纪90年代末期呈现突变增加趋势,总体上环湖年出湖水量在21世纪初后期呈现突变增加趋势.因此,环太湖及各地区的出、入湖水量突变主要集中在1998 2008年这十年间.

表 4 1986-2017年出、入湖水量序列突变年 Tab. 4 Mutation point of inflow and outflow from 1986 to 2017
2.2.3 出、入湖水量变化

出、入湖水量变化从两个方面衡量,一是“纵向”,即突变前后两阶段的水量增长率,二是“横向”,即地区增量占总增量的百分数,亦可理解为增长贡献率.为直观比较地区出、入湖水量的相对变化,以环太湖突变点为断点,将入湖1986-2017年序列分为1986-1997年和1998-2017年两个阶段,出湖分为1986-2007年和2008-2017年两个阶段. 表 5表明,环湖突变后较之前增加入湖水量29.66亿m3,其中江苏入湖增加最为显著,增长53%,占总增量的84%,浙江入湖减少6%,望虞河增长率最大达1745%,占总增量的21 %;出湖水量增加18.63亿m3,各地区均为增加趋势,其中望虞河、江苏及浙江分别增长44 %、31 %和26 %,分别占总增量的18 %、48 %和31 %,太浦河出湖水量未见明显增加.不难看出,江苏入湖、出湖水量在“量”和“质”上均较突出,“纵向”增长率、“横向”增长贡献率均较大;浙江入湖水量横纵两向均较小,并无很大改变,出湖水量增加较为明显;望虞河入湖、出湖“纵向”增长率在地区中均最大,但基数小,“横向”增长贡献率相对其他地区并不突出;太浦河出湖没有较大变化.

表 5 环湖出、入湖水量增长率变化及地区贡献率 Tab. 5 Increase rate and regional contribution rate of inflow and outflow of Lake Taihu
3 讨论 3.1 出、入湖水量对太湖水位的影响

环湖出、入湖水量变化直接影响太湖水位,太湖水位是反映太湖流域防汛形势的重要指标,也是防洪减灾调度和水资源调度的重要依据.如图 3表 6所示,太湖年平均水位上涨趋势显著,在21世纪初中后期呈现突变,2007-2017年系列较1986-2006年系列上涨了0.15 m;太湖年最低水位上涨趋势显著,突变点发生在21世纪初,2001-2017年系列较1986-2000年系列上涨了0.22 m;太湖年最高水位未表现出明显的上涨趋势,在21世纪初经历了由高转低的变化,近几年呈现由低转高的趋势,具有一定的周期性.不难看出,出、入湖水量变化对太湖年平均水位和年最低水位影响较大,对年最高水位影响较小,有效增加了太湖流域水资源供给,提高了水资源和水环境的承载能力,但未增加流域防洪压力.

图 3 1986-2017年太湖水位变化 Fig.3 Variation of water level of Lake Taihu from 1986 to 2017
表 6 太湖水位的变化趋势及突变检定 Tab. 6 Variation trend and mutation point of water level of Lake Taihu
3.2 出、入湖水量影响因素

环湖出、入湖水量影响因素众多,客观上主要有降水和工程调度影响,主观上又受监测技术和巡测方式变更影响.本文尝试依据出、入湖水量的突变时间节点,结合已有研究成果,探讨导致各地区出、入湖水量改变的主要因素.

3.2.1 降水

对1986-2017年太湖流域年降水进行Mann-Kendall检验(表 7),年降水量呈增加趋势,但趋势并不显著,2008 2017年较1986 2007年系列平均降水量多150 mm,增加了13 %.

表 7 环湖出、入湖水量影响因子检定 Tab. 7 Influencing factors of inflow and outflow of Lake Taihu

表 3表 7中分析结果可知,入湖总量、出湖总量与流域年降水量均呈增加趋势.入湖水量总体上随着降水量的增加而增加,1998-2017年系列与1986-1997年系列有明显分层(图 4a),两个系列平均降水量前者仅较后者偏多5 %,但在相同降水下前者较后者入湖水量平均增加约25.8亿m3,占总增量超80 %,从长期来看,除降水外的因素对入湖水量变化的影响正在占据主导位置;出湖水量总体上随着降水量的增加而增加,1986 2007年系列与2008 2017年系列并未出现明显分层(图 4b),且流域年降水量与出湖水量均在21世纪初后期呈增加趋势,相较于入湖水量,出湖水量的两个阶段变化不大,但考虑到年降水呈现周期性的波动,且增加趋势不显著,尚不能认为在出湖水量发生显著变化过程中起主导作用.

图 4 太湖流域年降水量与入湖水量(a)和出湖水量(b)的关系 Fig.4 Relationship diagrams of annual precipitation of Taihu Basin with inflow (a) and outflow(b)
3.2.2 工程调度

除降水因素外,工程调度也是影响环湖出、入湖水量变化的重要因子,工程调度包括“引江济太”调度、沿江口门引排水调度、圩区使用以及各地区闸泵运行等.

江苏年入湖水量在20世纪90年代末呈现突变增加趋势,主要是受1999年流域性特大洪水导致入湖水量激增影响. 21世纪第一个十年,流域降水总体偏枯[19],江苏年出湖水量在这期间增加趋势不显著,但入湖水量在21世纪初仍保持了明显增加趋势.从研究空间、时间尺度及资料收集条件等方面综合考虑,本文选取了沿江口门引水量(江苏段)(1990 2017年)进行分析(表 6),江苏入湖水量与沿江江苏段引水量的变化趋势、变化节点与变化幅度基本一致,是江苏地区入湖水量增加的重要因素,与文献[20]研究基本一致.

浙江年入湖水量呈减少趋势,一方面由于杭嘉湖地区南排工程于2000年全面建成并运行,部分原本下泄太湖的水量经德清大闸和洛舍闸时被“拉向”嘉兴[21];另一方面受“引江济太”影响,太湖水位抬高[22],一定程度上顶托住浙江入湖水量[23].杭长桥基站位于湖州市东苕溪导流港与西苕溪交汇处,临近太湖,对上游浙西区来水及下游太湖水位变化较为敏感,是浙江地区出、入湖水量变化的重要表征之一. 图 5可看出,在上游浙西区降水相同情况下,杭长桥站2000-2017年系列较1986-1999年系列入湖水量减少,表明上游原本经杭长桥入湖的水量减少,与文献[21, 23]研究一致.浙江年出湖水量在21世纪初中期呈现突变增加趋势,一方面,与入湖水量的变化原因相似,“引江济太”抬高了太湖水位,与河网地区形成水位差,原本入湖的河道逆流形成出湖[23];另一方面,湖州长兜港、环城河拓浚工程于21世纪初中后期先后完成,进一步减缓了河道坡度,增加了经环城河的太湖回流水量[24].从杭长桥站年出湖天数也可看出(表 7),杭长桥站出湖天数在21世纪初呈明显增加趋势,其变化趋势、变化节点、变化幅度与浙江地区基本一致,表明河道回水是浙江地区出湖水量增加的重要因素.

图 5 杭长桥基点站入湖水量与浙西区降水量对照图(a)和关系图(b) Fig.5 Contrast (a) and relationship (b) diagrams of inflow of base station Hangchangqiao with precipitation in Zhexi area

望虞河入湖水量在21世纪初呈增加趋势,与2002年开始常态化实施的“引江济太”有密切关系[25],出湖水量在20世纪90年代末期呈突变增加趋势与流域性特大洪水相关.望虞河为“引江济太”主要引水河道,受工程调度影响很大,汛期以排水为主、非汛期以引水为主.太浦河出湖变化不大,不再单独分析.

4 结论

1) 1986-2017年,环湖年入湖水量增加趋势显著,在20世纪90年代末突变增加,其中江苏、望虞河在20世纪末21世纪初突变增加,浙江在21世纪初突变减少,但减小趋势不明显;环湖年出湖水量增加趋势显著,在21世纪初后期突变增加,其中浙江、望虞河出湖水量增加明显,分别在21世纪初中期和20世纪90年代末突变增加,江苏、太浦河出湖水量有增加趋势,分别在21世纪初后期和20世纪90年代末突变增加,但增加趋势不显著.

2) 环湖突变后较之前增加入湖水量29.66亿m3,出湖水量增加18.63亿m3;江苏入湖、出湖水量增长率、增长贡献率均较大,入湖水量分别为53 %和84 %,出湖水量分别为31 %和48 %;浙江入湖水量增长率与增长贡献率均较小,并无很大改变,出湖水量增加较为明显,增长率与增长贡献率分别为26 %和31 %;望虞河入湖、出湖增长率在地区中均最大,但增长贡献率相对其他地区并不突出.

3) 出、入湖水量变化对太湖年平均水位和年最低水位影响较大,对年最高水位影响较小,年平均水位上涨0.15 m,年最低水位上涨0.22 m,有效提高太湖流域水资源量的同时未增加流域防洪压力.

4) 1986-2017年太湖流域降水增加趋势不显著,其变化对出、入湖水量有一定影响,但长期来看,水利工程调度对出、入湖水量的影响逐渐占据主导作用.沿江江苏段引水量是江苏入湖水量显著增加的重要原因,太湖水位抬升及浙江地区南排工程建设、河道拓浚导致了河道回水,是浙江年入湖水量减少、年出湖水量增加的重要原因.

本文讨论仅以地区出、入湖水量的突变时间节点为切入点,建议后期开展更为细致的研究分析,定量分析各影响因子的贡献率,为流域水资源优化配置和科学调度提供技术支撑.

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