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毕业设计(论文)-宿鸭湖水库水能复核计算及方案评价.docx

1、华北水利水电大学毕业论文 目 录 摘 要 I Abstract II 第1章绪论 1 1.1论文选题背景 1 1.2研究的目的和意义 1 1.3国内外研究现状 1 1.3.1国外研究现状 2 1.3.2国内研究现状 3 1.4研究的主要内容 3 1.5研究的技术路线 4 2章基本资料 7 2.1自然条件 7 2.1.1自然地理概况 7 2.1.2水文、气候特征 7 2.1.3社会经济概况 7 2.2工程概况 7 2.2.1基本概况 7 2.2.2工程概况 8 2.2.3水库水位与库容关系 10 2.3径流资料 11 2.4工程地质 15 第3章径

2、流规律分析 17 3.1水库调节类型的分类 17 3.1.1水库的调节作用 17 3.1.2兴利调节的分类 17 3.2年内径流规律分析 18 3.3年际径流规律分析 21 3.4频率分析计算 23 3.4.1目估适线法 24 3.4.2目估适线法涉及的具体问题说明 24 3.4.3绘制P-Ⅲ分布频率曲线 25 3.5水库下游用水分析 28 第4章水能复核计算 29 4.1建立数学模型 29 4.2用动态规划对模型求解 30 4.2.1动态规划的基本概念 30 4.2.2运用动态规划对模型进行求解 32 4.3水能复核计算结果分析 37 4.3.1先夏屯后桂庄

3、结果分析 38 4.3.2先桂庄后夏屯结果分析 41 第5章方案评价 45 5.1 模糊综合评价法简介 45 5.2模糊综合评价法对方案进行评价 47 第6章结论 49 参 考 文 献 51 致 谢 53 附 录 55 毕业论文任务书 65 华北水利水电大学本科生毕业论文开题报告 69 5 宿鸭湖水库水能复核计算及方案评价 摘 要 宿鸭湖水库夏屯、桂庄电站自1976年建成运行至今已30余年。目前电站设备老化严重、技术落后,发电效率和自动化程度低、能耗大,电站综合能效偏低,长期带病运行给电站

4、安全生产构成严重威胁。因此,为提高电站水能利用效率及电站综合自动化管理水平,电站亟需进行改造。 针对水库增效扩容,本文主要从以下三个方面进行研究: (1)径流规律分析。选取长系列径流资料作为基本水文资料,运用水文水利计算、工程水文、水利水能规划等专业知识,分别对水库水电站年内径流规律、年际径流规律进行分析。并运用适线法进行频率分析计算,推求不同频率的设计年径流量。 (2)水能复核计算。宿鸭湖水库属于年调节水库,所以用设计代表年法调节计算,进行电站水能复核。以电站发电量最大为优化准则,建立数学模型,应用动态规划对模型进行求解,得到多年平均发电量与装机容量关系。根据此关系曲线拟定不同的电站改

5、造方案。 (3)方案评价。综合考虑装机容量、多年平均发电量、弃水量、效益、投资等因素,用模糊综合评价法对拟定方案进行评价,从而得出最优改造方案。 关键词:水库增效扩容;水能复核计算;动态规划;径流规律分析;模糊综合评价 The calculation and scheme evaluation of water energy of the Su Ya lake reservoir Abstract There are Xia Tun and Gui Zhuang hydropower station in the reservoir of the Su

6、 Ya Lake,they have been running more than 30 years since it opened in 1976.Now it have many questions in the hydropower station that serious aging of equipments and backward technology ,low power efficiency and degree of automation, power consumption, hydropower station integrated energy efficiency

7、is low,long-term sick to run will make the power plant safe production poses a serious threat. Therefore, in order to improve the hydropower station water use efficiency and management level of hydropower station integrated automation, hydropower station in urgent need of reform. For reservoir effi

8、ciency addition and capacity expansion, this paper mainly from the following three aspects of research: (1) the rule of runoff analysis. Choosing the data of the long series runoff as the basic hydrological data, the use of water resources and hydrology calculation, engineering hydrology, water co

9、nservancy and hydropower planning expertise, respectively, of hydropower station in the inner diameter of the flow rule, law of annual runoff were analyzed. And using the curve fitting method is analyzed to derive the design frequency, different frequency of annual runoff. (2) calculation of hydro

10、power checking. The Su Ya lake reservoir belongs to the annual regulation reservoir, so the design is used to adjust the calculation of the annual adjustment, and the hydropower station can review the hydropower station.. Taking the maximum power generation of power station as the optimum criterion,

11、 the mathematical model is established, and the model is solved by dynamic programming, and the relationship between the average annual generating capacity and the installed capacity is obtained.. According to this relationship curve, the different power station reform plan is proposed.. (3) schem

12、e evaluation.considering installed capacity and annual average power generation, abandoned water quantity, benefit, investment factors, evaluated on the proposed scheme with fuzzy comprehensive evaluation method, thus it is concluded that the optimal transformation scheme. Keywords: reservoir effic

13、iency addition and capacity expansion calculation of hydropower checking dynamic programming runoff regularity analysis fuzzy comprehensive evaluation 第1章绪论 1.1论文选题背景 我国水力资源极其丰富,水资源蕴藏量居世界首位。依托我国丰富的水力资源,我国水电资源也十分丰富[1]。我国的水电站大多都是20

14、世纪90年代前的水电站,大部分电站运行已经达到30年之久,由于当时的技术水平和施工工艺的不够成熟,现在电站的水轮机、发电机等机电设备老化严重,电站的主变压器耗能加大,安全性差,电站的自动化水平远远达不到现在的技术水平,同时,电站的厂房、引水水工建筑物经过几十年的运行已经达到使用年限,电站的工作人员在这样的工作环境中工作,工作积极性不高,电站的生产效率极其低下。根据水利部颁发的《小水电增效扩容指导意见》,我国大部分的水电站就有进行增效扩容改造的必要性和可行性[2]。 1.2研究的目的和意义 水能是清洁的可再生能源,充分利用水能资源,节约有限的矿产资源,是可持续发展战略的重要组成部分[3]。合

15、理利用水能资源,充分发挥水电效益,减少水电厂弃水损失,实现水火电资源优化配置,是电网调度面临的一个重要生产实际问题。 水电站扩机增容是对我国原有水电站进行整修、改造的一项工程[4],这些水电站改造项目具有投资少、效益高、收效快、可持续利用等特点。我国的水电站数量居多,如果各个电站扩机增容能够顺利进行,这不仅带来巨大的经济效益,还将带来良好的社会效益,如减少火力发电,增加水力发电,减少污染,优化环境。 1.3国内外研究现状 对有条件的已建水电站进行扩机增容,投资少、造价低、见效快[5],不仅可以提高水电的利用率和经济性,快捷、经济地增强电网的调峰能力,有效缓解系统调峰的困难,同时,还有助于

16、保障电网的安全稳定运行,提高电力系统整体经济效益、节约资源、保护环境,解决原有电站运行管理中存在的某些问题,综合效益显著。因此,这已成为水电开发程度高、继续开发潜力不大的西方发达国家的水电建设方针,而且也越来越受到发展中国家的重视和关注。中国作为水电资源居世界第一、水电装机居于世界第一位(已超过2.8亿kW)的水电大国[6],在大规模开发增量水电的同时,也十分重视和积极推动对存量水电的挖潜再开发,为满足电网调峰需求和提高水电经济性,对一大批有条件的已建水电站进行了扩机增容,获得了十分显著的系统效益、经济效益和社会、环境效益。 1.3.1国外研究现状 世界上的一些水电比较发达的先进国家,特别

17、是水能资源大部已开发、新建水电站潜力不大的一些西方发达国家[7],都很重视已建水电站的更新、改造和扩容,在不断提高水电站的运行可靠性和自动化、现代化水平的同时,特别注意提高、扩大效益,包括通过或结合设备更新改造提高电站机组出力和效率,不断提升水电的利用率和经济性,以及对有条件的具有调节水库的已建水电站进行扩建再开发,扩大电站的装机容量,以提高电站的水能利用指标和缓解系统调峰、调频和事故容量的不足。世界各地许多水电站已运行了四五十年以上,这些水电站大多数位于技术经济相对比较发达的美、加、日、俄、欧盟等国家和地区[8]。近20年来,这些国家按照现代建设水电站的标准,对其中的不少水电站进行了更新改造

18、更新改造的电站规模有大有小,多为中小型水电站。更新改造主要考虑发电经济性、发电机定子和转子线圈状况、运行状况和建筑结构问题等。更新改造的范围除水轮机和发电机两大部件外,还包括进水口、拦污栅、闸门和叠梁、进水阀门、输电线路、土建工程、调速器、励磁等,重点是水轮机和发电机。水轮机改造主要包括:更新转轮;更换水轮机零部件;修理旧转轮;利用现代计算机三维技术对水轮机过流通道和水轮机叶片进行修型;更换全套水轮机等。发电机改造主要包括:重绕定子绕组(必要时重绕磁极绕组);重新堆叠定子铁芯和重绕磁极绕组(必要时包括磁极的铁芯和绕组);更换全套发电机组等。 在美国,自20世纪80年代以来,对相当数量的水电

19、站进行了机组更新换代,不仅提高了水电站的可用率,而且增加了数千兆瓦的容量出力[9]。比较典型的有:1985~1992年间,胡佛坝水电站采用艾利斯查尔默斯公司制造的新转轮更新了机组设备,效率提高6%,出力提高30%,全电站增加容量50万kW;80年代初,TVA用新的树脂绝缘更换了6台发电机绕组,既增长了发电机寿命,同时还增加容量19.3万kW。 苏联(俄罗斯)自80年代开始推动一批大中型水电站的改、扩建,计划改建、扩建21座电站,增加装机容量105万kW。巴基斯坦塔贝拉水电站原装机175万kW,80年代末期进行扩建,装机容量扩增至347.8万kW。又如西班牙的阿尔门得拉水电站初期装机容量54万

20、kW,为满足电网调峰需要,后期扩建2台可逆式机组,扩建容量27万kW。就连奥地利在多瑙河建成已逾35年,基本为径流发电的Ybbs-Persenbeug电站,也于1993年扩增了1台4.84万kW的贯流式机组,1995年11月并网发电,进一步提高了水能利用程度。 1.3.2国内研究现状 我国对已建大中型水电站进行扩建扩大装机容量,最早可溯至60年代末期,始自东北地区的镜泊湖水电站。由于电网的不断发展、技术的不断进步、电力市场的不断变化[10],以及水电站在电力系统中作用的改变,国内在结合机组更新改造、提高机组的出力和效率的同时,逐渐发展对一些装机设计年利用小时数偏高、弃水量大又具有一定调节性

21、能的已建水电站,采取扩大装机容量的扩建工程措施,提高水能利用率,增加调峰容量,解决日显突出的调峰、调频和事故容量不足的问题。自90年代中期开始[11],电力供需矛盾趋于缓和,电力系统负荷率逐渐下降、峰谷差不断增大,电网调峰的矛盾越来越突出,一些已拥有一定水电电源的系统,纷纷注意上了现有水电站扩机这个具有“短、平、快”、没有淹没移民问题的优越调峰项目。据了解,全国迄今已有10多座已建大中型水电站进行了扩建,增加容量约有190万kW,还有柘林、乌江渡、刘家峡等一批电站正在或即将扩建施工。另外,全国各地还有相当一批水电站[12],或者为了提供防汛备用电源和电厂事故备用电源,或者结合灌溉取水,利用现有

22、水工设施进行小规模的扩建,既提高了水能利用率,又为大电站提供了可靠的备用电源。按照规划,全国还有新安江、龙羊峡、黄龙滩、凤滩、柘溪、东江、桓仁、富春江、八盘峡、红石、回龙山等一大批水电站正在扩机或已制订扩机方案准备扩机。上述正在扩机和拟扩机的项目如全部实现,增加的容量将在400~500万kW。 1.4研究的主要内容 针对上述研究目的与意义,本次研究的主要内容包括: 1、整理资料。根据设计内容,在查阅相关文献书籍及设计资料的基础上,首先了解中小水电站的设计、施工、管理、概算、经济评价等方面的知识,其次分析宿鸭湖水库电站目前存在的设备老化严重、技术落后,发电效率和自动化程度低、能耗大,电站综

23、合能效偏低等各种问题,最后,有针对性的收集相关资料,利用本专业学过有关课程知识,进行资料整理、归纳分析,并选择研究计算的方法。 2、径流规律分析。选取长系列径流资料作为基本水文资料,运用工程水文、水利水能规划、运筹学等专业知识,分别从水库水电站年内径流规律分析、年际径流规律分析以及径流资料的代表性、一致性、可靠性三个方面对径流规律进行分析,并运用适线法进行频率分析计算,推求不同频率的设计年径流量。 3、水能复核计算。宿鸭湖水库属于年调节水库,所以可以进行设计代表年法调节计算,进行电站水能复核。以设计频率25%和设计频率75%,分别为设计丰水年和设计枯水年,则宿鸭湖多年平均发电量为设计丰水年

24、设计平水年和设计枯水年的平均值。水能复核计算以电站发电量最大为优化准则,建立数学模型,应用动态规划进行求解,得到多年平均发电量与装机容量关系。 4、方案评价。根据得到的电站多年平均发电量与装机容量关系曲线,拟定水电站不同的装机方案,综合考虑其经济效益、投资、装机容量、发电量、弃水量等因素,采用模糊综合评价法对以上不同的方案进行分析评价,并选取最优方案。 1.5研究的技术路线 宿鸭湖水库共有1959年~2010年52年径流资料,宿鸭湖水库电站扩机增容以电站发电量最大为目标函数,建立数学模型,用动态规划对模型进行求解,采用长系列径流资料进行计算,对计算结果进行分析评价。 对52年的实测径

25、流资料,进行径流规律分析,包括年内径流规律分析,年际径流规律分析,频率分析计算。在径流规律分析的基础上进行水能复核计算,包括建立数学模型,动态规划求解,绘制多年平均发电量与装机容量的关系曲线及发电流量、弃水量的确定。之后根据绘制的多年平均发电量与装机容量的关系曲线,拟定不同的扩机增容方案,并对拟定的方案进行评价。 根据以上内容制定研究的技术路线如图1-1。 宿鸭湖水库水能复核计算及方案评价 查阅并搜集相关基本资料 结论 拟定方案 水文资料审查 径流规律分析 对拟定方案进行模糊综合评价 水能复核计算

26、 图1-1研究的技术路线图 6 2章基本资料 2.1自然条件 2.1.1自然地理概况 宿鸭湖水库是一座以防洪为主、结合灌溉、发电、养殖、旅游等多项目综合利用的大(Ⅰ)型水利枢纽工程。它位于河南省驻马店汝南县城西6km处,属淮河流域大洪河支流汝河干流控制工程,控制流域面积4498km2,占汝河全流域面积的61%。水库下游主要排洪河道为汝河,河道安全泄量1800m3/s。水库上游有两座大型水库:宿鸭湖水库控制流域面积762km2,库容6.75亿m3;薄山水库控制流域面积580km2,库容5

27、1亿m3。 2.1.2水文、气候特征 宿鸭湖流域属大陆性温带气候,多年平均面降水量为962mm,最大为1550mm(1975年),最小为584mm(1966年);6到8月降雨常占全年降水量的60%左右,暴雨往往集中在几天或几个小时之内,如1975年8月林庄站三天暴雨达1605mm,24小时暴雨为1060mm,最大6小时暴雨达837mm,实为罕见的特大暴雨。宿、板、薄区间年平均径流深为264mm,最大726mm(1975~1976年),最小只有4mm(1966~1967年)。年平均蒸发量为1050mm,年平均气温15℃左右,初霜期多在11月上旬,无霜期平均约为220天。 2.1.3社会经

28、济概况 驻马店市辖4个市辖区、9个县,面积14974平方千米,人口723万。2010年全市实现地区生产总值1055.45亿元。全年全市地方财政总收入61.92亿元,比上年增长20.9%;地方财政一般预算收入36.44亿元,比上年增长24.3%。年末金融机构人民币各项存款余额968.47亿元,比上年末增长22.1%;城乡居民储蓄存款余额710.02亿元,城镇居民人均可支配收入13702元。 2.2工程概况 2.2.1基本概况 水库于1958年8月建成,经过几次除险加固后,现工程标准为100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。水库建筑物主要有大坝、泄洪闸、桂庄灌溉渠首闸、南干灌溉渠首闸

29、桂庄输水涵闸及电站、夏屯输水涵闸及电站等。 宿鸭湖水库大坝北起汝南县玉皇庙附近汝河左堤,南至臻头河右岸野猪岗的后店村,竣工长度37.327km。坝身截断汝河干流及支流练江、英河和臻头河。大坝为壤土填筑的碾压式均质土坝,坝顶高程59.04m,坝顶宽度8m;坝边坡上游一般为1∶2.5,下游为1∶2。 宿鸭湖水库大坝后分别有夏屯、桂庄两座电站。宿鸭湖水库夏屯电站为利用水库多余弃水而建,通过输水涵洞引水,总装机为2×1250kW,年发电量约1128万kW·h。夏屯电站的兴建极大缓解了汝南县用电紧张状况,有力地促进了工农业的发展,并改善了水库管理条件,增加了效益。 宿鸭湖水库桂庄电站位于河南省汝

30、南县,距县城约6km的桂庄,是淮河支流汝河上宿鸭湖水库的坝后式电站,水库有一条钢筋混凝土压力管道通向两台机组分叉供水,电站总装机为2×500kW,设计年发电量为370万kW·h。电站工程于1975年5月开工,至1976年12月两台机组发电,工程总投资320万元。桂庄水电站运行30多年来,累计发电5708.67万kW·h,发电产值709.4万元,为汝南县经济发展作出了重要贡献。 2.2.2工程概况 宿鸭湖水库夏屯、桂庄电站自1976年建成运行至今已30余年。目前电站设备老化严重、技术落后,发电效率和自动化程度低、能耗大,电站综合能效偏低,长期带病运行给电站安全生产构成严重威胁。因此,为提高电

31、站水能利用效率及电站综合自动化管理水平,电站亟需进行改造。 表2-1工程特性见下表 序号 名称 单位 数量 备注 一 水文 1 流域面积 汝河流域 km2 7376 坝址以上 km2 4498 2 多年平均径流量 108m³ 12.6 表2-2工程特性见下表(续上表) 3 多年平均流量 m³/s 39.9 二 水库枢纽 1 库水位 校核洪水位 m 58.55 南库 m 58.64 北库 设计洪水位 m 57.04 南库 m

32、57.23 北库 正常蓄水位 m 52.84 防洪高水位 m 56.89 P=2% 防洪限制水位 m 52.34 死水位 m 50.34 2 库容 总库容 108m³ 16.38 兴利库容 108m³ 2.34 防洪库容 108m³ 8.75 死库容 108m³ 0.42 3 灌溉面积 万亩 82 设计 4 溢洪道 新5孔闸 堰型 驼峰堰 堰顶高程 m 47.84 闸顶高程 m 60.00 闸孔

33、净宽 m 14 5孔 最大泄量 m3/s 4363 5 溢洪道 7孔闸加固 堰型 实用堰 堰顶高程 m 48.34 闸顶高程 m 60 闸孔净宽 m 9 7孔 表2-3工程特性见下表(续上表) 最大泄量 m3/s 3955 2.2.3水库水位与库容关系 宿鸭湖湖水库的水位与库容关系见表2-4,图2-1为水位与库容关系曲线。 表2-4宿鸭湖水库水位~库容关系 水位(m) 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 50 50.1 库容(108m³) 0.055

34、 0.083 0.1 0.138 0.165 0.193 0.237 水位(m) 50.2 50.3 50.4 50.5 50.6 50.7 50.8 库容(108m³) 0.282 0.327 0.371 0.416 0.477 0.537 0.597 水位(m) 50.9 51 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 库容(108m³) 0.658 0.718 0.793 0.868 0.943 1.018 1.093 水位(m) 51.6 51.7 51.8 51.9 52 52.1 5

35、2.2 库容(108m³) 1.183 1.272 1.362 1.451 1.541 1.653 1.765 水位(m) 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 52.9 库容(108m³) 1.877 1.989 2.101 2.213 2.324 2.436 2.547 水位(m) 53 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 库容(108m³) 2.659 2.796 2.939 3.071 3.208 3.345 3.5 水位(m) 53.7 53.8 53

36、9 54 54.1 54.2 54.3 库容(108m³) 3.654 3.804 3.963 4.118 4.29 4.462 4.634 水位(m) 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 54.9 55 库容(108m³) 4.806 4.978 5.168 5.358 5.548 5.738 5.928 水位(m) 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 库容(108m³) 6.137 6.346 6.555 6.764 6.973 7.202 7.431

37、 水位(m) 55.8 55.9 56 56.1 56.2 56.3 56.4 库容(108m³) 7.66 7.889 8.118 8.365 8.613 8.86 9.108 水位(m) 56.5 56.6 56.7 56.8 56.9 57 57.1 库容(108m³) 9.355 9.626 9.896 10.166 10.437 10.707 10.996 水位(m) 57.2 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.8 库容(108m³) 11.285 11.574 11.863

38、 12.152 12.461 12.77 13.079 水位(m) 57.9 58 58.1 58.2 58.3 58.4 58.5 库容(108m³) 13.389 13.698 14.042 14.385 14.729 15.072 15.416 水位(m) 58.6 58.7 58.8 58.9 59 59.1 59.2 库容(108m³) 15.76 16.103 16.447 16.79 17.134 17.527 17.921 图2-1宿鸭湖水库水位~库容关系曲线 2.3径流资料 本次计算采用宿鸭湖

39、水库电站1959~2010年,共52年的实测径流资料。如表2-5,续表2-6和续表2-7所示。 73 表2-5宿鸭湖水库历年入库水量 单位:108m³ 年\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均入库水量 1959 0.055 0.1

40、95 0.695 0.613 1.450 2.469 1.093 0.412 0.222 0.004 0.133 0.047 0.616 1960 0.055 0.034 0.276 0.096 0.013 2.900 2.987 0.730 2.885 0.155 0.176 0.098 0.867 1961 0.068 0.042 0.170 0.146 0.489 0.648 0.232 0.279 0.122 0.063 0.266 0.1

41、82 0.226 1962 0.095 0.036 0.003 0.124 0.013 0.457 1.018 2.501 0.706 0.372 1.302 0.716 0.612 1963 0.141 0.095 0.172 0.421 4.281 1.002 1.284 10.062 4.042 1.550 0.303 0.241 1.966 1964 0.234 0.298 1.023 4.525 3.913 1.041 1.228 2.09

42、7 1.301 4.249 0.878 0.310 1.758 1965 0.234 0.400 0.868 0.460 0.290 0.340 10.854 5.403 1.534 0.236 0.141 0.065 1.735 1966 0.116 0.208 0.527 0.181 0.484 0.416 0.378 0.068 0.000 0.006 0.072 0.020 0.206 1967 0.029 0.056 0.078 0.214

43、 0.120 0.172 5.947 1.002 0.788 0.777 2.169 0.371 0.977 1968 0.283 0.376 0.176 0.072 0.475 0.808 7.788 1.800 1.879 2.115 0.318 0.316 1.367 1969 0.689 0.620 0.702 2.618 2.285 0.523 0.711 0.740 1.630 0.506 0.035 0.058 0.926 1970

44、 0.136 0.169 0.200 0.458 0.581 0.724 0.626 0.627 0.563 0.323 0.094 0.113 0.385 1971 0.083 0.078 0.154 0.175 0.222 2.276 2.418 1.820 0.177 0.366 0.861 0.152 0.732 1972 0.177 0.286 0.597 0.517 0.903 1.872 6.118 0.521 0.258 0.082

45、 0.171 0.067 0.964 1973 0.186 0.142 0.370 1.247 2.938 0.695 3.143 0.559 0.603 0.081 0.102 0.193 0.855 1974 0.119 0.139 0.165 0.429 1.283 0.403 0.427 1.422 0.254 1.298 0.266 0.230 0.536 1975 0.173 0.268 0.085 0.933 0.428 1.870 1

46、212 20.638 1.792 1.744 0.639 0.826 2.551 1976 0.635 1.255 0.619 0.304 0.545 0.370 1.688 2.566 0.622 0.039 0.001 0.034 0.723 1977 0.107 0.057 0.237 0.232 0.729 0.592 9.045 1.918 0.474 0.890 1.507 0.320 1.342 1978 0.192 0.222 0.

47、150 0.248 0.142 0.193 0.779 0.888 0.033 0.042 0.188 0.063 0.262 1979 0.093 0.095 0.085 0.321 0.459 0.289 2.357 0.625 7.454 1.003 0.123 0.219 1.094 表2-6宿鸭湖水库历年入库水量(续上表) 单位:108m³ 1980 0.157 0.098 0.449 0.642

48、1.491 5.167 1.994 4.434 0.777 1.222 0.250 0.096 1.398 1981 0.271 0.264 0.133 0.285 0.003 0.548 0.390 1.813 0.132 1.171 0.822 0.190 0.502 1982 0.121 0.202 0.165 0.269 0.117 0.149 10.300 15.480 2.514 0.593 0.435 0.409 2.563 1983

49、0.373 0.203 0.282 0.279 0.348 1.038 2.890 2.449 3.150 7.303 0.967 0.449 1.644 1984 0.236 0.264 0.250 0.285 0.436 3.516 7.940 2.704 9.383 3.050 0.932 0.758 2.480 1985 0.565 0.370 0.526 0.754 1.547 0.515 0.965 0.674 0.664 2.780

50、0.577 0.204 0.845 1986 0.176 0.162 0.129 0.162 0.441 0.447 0.275 0.371 1.823 0.230 0.108 0.026 0.363 1987 0.170 0.160 0.430 0.310 1.200 1.590 6.030 3.230 0.770 0.170 0.310 0.200 1.214 1988 0.210 0.140 0.610 0.450 0.570 0.200 0.

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