摘 要:
【目的】生态补水是复苏河湖、维持河道内生态功能、提升生态价值、促进生态文明建设的重要措施。我国华北地区河道天然生态基流不足,可用于河道生态补水的水量十分有限,如何利用有效的生态补水量,达到河道生态补水的最佳效果,需要科学地研究生态补水调度方案。为确定季节性河流常态化生态补水流量范围及流量过程,【方法】在研究河道生态补水演进和水量损失变化规律的基础上,以2021年潮白河北京段秋季生态补水为例,采用MIKE 11构建河道一维水动力模型,模拟研究了河道不同生态补水规模、流量下泄过程、沿程断面水量变化和水流演进过程等,确定了补水水量、流量及补水时长等关键参数和范围。【结果】结果显示:补水流量越我爱线报网大,生态补水首次全线贯通天数越短。河道演进时间和水量削减率指标与补水时长呈正相关关系,与补水水量成反比。【结论】结果表明:补水流量在55~65 m3/s时,可以减少全线首次贯通天数和贯通水量;补水时长为90 d,密云水库出库流量为25 m3/s时,可以实现干流北京段全线通水,基本无水量达到白庙断面,是实现潮白河北京段河道贯通补水流量的最低阈值(1.9×108 m3);生态补水水量充足情况下,综合考虑生态补水地表-地下协同修复及河道演进过程,建议生态补水总量控制在2.7×108~3.3×108 m3、补水时长控制在90~120 d为宜,且较优的生态补水期为3—6月。
关键词:
生态补水;水量调控;水我爱线报网流演进;补水流量;潮白河;
作者简介:
吴悦(2000—),女,硕士研究生,主要从事水文水资源和水信息方面的研究。
*仇文顺(1967—),男,高级工程师,主任,学士,主要从事工程管理、水资源调度管理及水务信息化研究。
*魏加华(1971—),男,博士研究生导师,教授,博士,主要从事水资源与水信息研究。
基金:
国家重点研发计划项目(2022YFC3204600);
国家自然科学基金项目(U2243232);
引用:
吴悦, 徐佳琪, 仇文顺, 等. 潮白河北京段生态补水调度方案研究[J]. 水利水电技术(中英文), 2023, 54(9): 180- 189.
WU Yue, XU Jiaqi, QIU Wen我爱线报网shun, et al. Study on ecological water replenishment scheduling scheme of Chaobai River in Beijing section [J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2023, 54(9): 180- 189.
0 引 言
我国华北和西北地区多为季节性河流,仅部分山区河道和少部分平原河流枯水期有生态基流。季节性河流多以雨水为补给来源,河道水量随降雨季节的变化而变化,夏季水量较充沛,冬季则相对较少,甚至断流。河流水量丰枯变化大且不稳定,丰水期洪水灾害频发,我爱线报网枯水期断流严重,河道内生态系统稳定性差、生态系统脆弱。河道生态补水是向因最小生态需水量无法满足而受损的生态系统补(调)水,补充河道内生态水量,遏制生态系统结构破坏和功能丧失,逐渐恢复生态系统原有的、能自我调节的基本功能,或者实现新的生态平衡的活动。河道生态补水可以加大水环境容量,改善水质,是恢复断流河道生态环境的有效途径。
北京地处海河流域,水资源短缺,南水北调中线工程通水前,城市供水主要依靠超载地下水维持,基本上有河皆干。2014年中线工程通水后,供水情势大为改观,尤其是2021年,降水条件好,为河道生态补水创造了良好的水源条件。为抓住流域内来水相对充沛的有利时机,统筹南水北调水、雨洪水及再生我爱线报网水等,2021年汛后北京市组织实施了潮白河生态补水,以复苏河道生态、回补地下水源,实现地表水-地下水协调修复,以改善河道内水生态环境。
生态补水水量是河道生态补水的关键,许多学者在综合国内外生态需水量计算方法基础上,提出了多种河道水量配置方案。魏加华等针对黄河断流、塔里木河流域生态治理等提出了以经济和生态效益最大化为目标的水量优化配置与生态水有效配置的优化调度模型及自适应水量调度模型,并在黄河、塔里木河等流域得到实践。阿不都外力采取实证分析方法,确定了塔里木河流域水资源调度的关键管控断面阿拉尔的水量,给出源流、干流及干流下游依序展开“集中同步组合、分段耗水管控、地下水深管控”的水资源调度方案。Y我爱线报网AN等构建面向生态流量的水资源配置与模拟框架(E-WAS),并将其应用于坪山河流域,模拟流域的生态补给过程,提供考虑优化原则的推荐补水方案。SUN等构建集成了基于Muskingum方法的明渠流和基于机器学习的地下水流耦合模型,分析永定河生态补水下河流流量和地下水位的动态变化,确定了官厅水库下泄流量范围。邵惠芳等建立水量平衡模型对永定河北京段不同可配置水源、不同入渗条件下的生态补水效果进行对比分析,提出了永定河生态补水调配方案建议。孙冉等构建永定河段MIKE 11水动力模型,分析提出补水流量在40~80 m3/s、采取小流量和大流量交替补水的方法,流域生态补水效益实现最优化。王璇等以北京市汉石桥我爱线报网芦苇沼泽湿地为例,构建潮白河流域SWAT模型模拟径流变化规律,利用MIKE 21模拟湿地补水水量-水动力耦合过程,提出了生态补水方式的优化方案。
已有的生态补水,大多数为应急补水,如塔里木河、黑河、永定河(引黄)等,已有研究重点关注了生态需水量、生态补水效果等。如王星从不同需求出发,采用Tennant法和植被定额法计算河道生态需水量,给出潮白河干流北京段现状生态环境需水量、恢复生态基本流量的河道最小生态环境需水量、使潮白河的生态环境处于良好的状态且保持地下水供水平衡的需水量,对于潮白河段生态需水量做了详细研究。对于严重缺水的北方河道,可供生态补水的水量远小于需水量,只能“以供定需”,在这种条件下我爱线报网,如何合理安排有限的水量,达到最佳的补水效果,是调度实践关注的重点。在河道长期断流、补水实测资料不足、补水水量受限等约束下,需要研究河流的水流传播规律、生态补水控制指标等,为生态补水调度实践提供指导。因此,本文基于潮白河2021年汛后生态补水的实践,通过构建水动力学模型,模拟研究河道生态补水水流演进规律,利用率定后的模型,探索潮白河北京段补水的全线贯通需水水量、不同补水方案下的沿程断面水量变化、不同补水过程下水流演进时间等主要指标,揭示河道生态补水沿程的变化规律,提出潮白河北京段适宜水量、补水流量及补水时长等关键参数,为潮白河常态化生态补水提供支撑,具有理论和实践意义。
1 研究区概况与研究方法我爱线报网
1.1 研究区概况
潮白河流经北京市的东北部,为海河水系四大河流之一。潮白河北京段(见图1)上游由潮河和白河两大支流组成,潮河与白河在密云水库出库后于城南河槽村汇合而成潮白河,中途纳入怀河、小中河、雁栖湖、运潮减河等支流。北京市境内流域面积5 510 km2,汇合口至市界长83.5 km, 径流集中在6—9月,约占全年径流量的62%。
图1 研究河道示意
潮白河北京干流段汇合口至牛栏山段河道断面整体较为规整,牛栏山至苏庄段断面较为开阔,主槽宽度150~500 m, 纵坡比降0.3‰。苏庄至白庙段断面较窄。潮白河干流段建有汇合口、牛栏山、向阳闸、苏庄及白庙等水文测站,白庙为潮白河北京段下游的出境控制断我爱线报网面。
1.2 研究方法
1.2.1 模型原理
一维水动力模型能够直观反映河道演进过程中各断面流量及水位变化情况,因此研究构建潮白河北京段一维水动力模型,用于模拟生态补水的河道水流演进过程。一维水动力模型是基于圣维南方程描述非恒定流运动规律的方程组,由连续方程和动量守恒方程组成
式中,Bs为河道的断面宽度(m);h为河道断面水位(m);t为时间坐标(s);Q为河道断面的流量(m3/s);x为空间坐标(m);q为河道旁侧入流量(m3/s);A为河道过水断面面积(m3);g为重力加速度(m/s2);C为河道断面谢才系数(m2/s);R为断面水力半径;α为动量校正系数。
水动力模型利用六点中心Abbott-Ion我爱线报网escu隐式差分法离散圣维南方程。计算时水位h和流量Q在同一时间步长交替计算,满足模拟需求。
1.2.2 精度评价
为进一步反映模型模拟精度,采用径流总量相对误差E、纳什效率系数NSE、相关系数R和一致性指标d四个精度指标建立模型的精度。
(1)径流总量相对误差E。
当E小于20%时即认为合格,越小则精度越高。计算公式如下
(2)纳什效率系数NSE。
NSE越接近1时,模拟效果越好,NSE>0.6时,模拟效果较优[18]。计算公式如下
(3)相关系数R。
R越接近1,实测流量与模拟流量吻合度越高。研究以R>0.7作为实测值与模拟值拟合程度的判断标准。计算公式如下
(4)一致性指标d。
d越接近1,越接近于实际情况,我爱线报网模型精度越高。计算公式如下
式中,Qmi为下游断面演算流量(m3/s);Qi为下游断面实测流量(m3/s);Q¯为下游断面实测流量平均值(m3/s);Qm为下游断面模拟流量平均值(m3/s)。
1.2.3 分析方法
从河道贯通水量、水量削减率以及河道沿程演进时间分析河道生态补水效果。
(1)贯通水量QS。
反映河道补水全线贯通所需水量,根据不同补水流量下的河道贯通时间确定河道全线贯通水量。计算公式如下
式中,QS为贯通水量(m3);qs为生态补水流量过程(m3/s),随时间t变化;T为全线贯通时间(s)。
(2)断面间水量削减率η。
反映沿程河道上下游断面水量的变化情况,断面水量削减主要包括区间蒸发、下渗(回补我爱线报网地下水)、槽蓄量变化等。根据上游(i)、下游(i+1)断面水量差值与上游断面水量比值确定河道水量削减率η。计算公式如下
式中,η为水量削减率;Qi+1为河道下游水量(m3);Qi为河道上游水量(m3)。
(3)演进时间t。
反映同一相位的流量从上游传播到下游需要的时间,与河道糙率、河道干湿状况、槽蓄量等有关。
1.3 研究数据
研究用到的数据主要包括河道地形断面、生态补水水量及过程、断面流量和水位等:
(1)潮白河密云水库坝下至白庙段及旁侧支流——怀河段实测断面和DEM地形插值的河道地形数据;
(2)2021年9—11月汛后潮白河秋季生态补水水库每日出库下泄流量;
(3)2021年潮白河秋季9—11月汛后生态我爱线报网补水水文实测数据,包括河道流量监测断面:汇合口、牛栏山、向阳闸、苏庄、白庙以及旁侧支流怀柔水库西溢洪道等的日流量、水位数据,流量、水位数据来源于北京市水文总站。
2 模型构建
建立潮白河北京段一维水动力模型,对于生态补水河道演进过程进行精细模拟。
2.1 模型构建
(1)河网与断面。
构建潮白河自密云水库出库潮河和白河至白庙的一维河道模型,覆盖怀河支流。利用实测断面和DEM地形插值提取密云水库至白庙段及旁侧支流的地形数据,获得的河道地形资料总体精度较高。
(2)边界条件。
以2021年9月29日—11月5日潮河输水洞、白河输水洞泄洪闸、怀柔水库西溢洪道的流量过程线作为模型的入流边界条件,以2021年9月29我爱线报网日—11月5日下游白庙断面的水位过程线为模型的出流边界条件。
2.2 模型参数率定
(1)河道糙率n。
利用MIKE 11求解一维河网水力学模型时,受糙率n的影响,糙率系数的相对误差会使得流量与流速产生相当大的相对误差,因此需要对参数n进行率定。潮河与白河以卵石为主,汇合口—牛栏山段河床下含水层岩性由单一卵石向砂、卵砾石过渡,牛栏山至向阳闸段以砂、卵砾石为主,向阳闸至苏庄段河床主要是砂、砾石,苏庄至白庙段河床为细砂、粉砂,整体上潮白河北京段自北向南河床由砂卵石向细粉砂过渡河道糙率n沿程不同,需分段率定各河段糙率n值。
(2)渗漏系数k。
潮白河流域的整体地形呈西北高、东南低的特点,地势由山前向平原倾斜。我爱线报网山前由粒径较粗的卵砾石组成,富水性较好,含水层间具有良好的水力联系。沿着冲积扇从北至南的下游方向,岩性由卵砾石状的粗颗粒逐渐变为粉质粘土状的细颗粒,富水性变差,含水层间水力联系渐弱,含水层厚度由薄变厚,层次也由单一转变为多层,各河段补给地下水条件亦存在差异,需要分段率定模型的渗漏系数k。
以四个精度评价指标为模型构建目标,根据2021年潮白河秋季生态补水数据,采用试错法分河段率定河道糙率n和渗漏系数k(见表1)。
根据率定的湿河道的糙率n和渗漏系数k,演算得到汇合口、牛栏山、向阳闸和苏庄断面的流量过程线,与实测流量的对比如图2所示。
图2 各断面实测流量与演算流量对比
潮白河各典型断面模型评价指标如表我爱线报网2所列。各典型断面径流总量相对误差E小于20%,纳什效率系数NSE在0.8以上,相关系数R、一致性指标d均接近1,表明模型具有良好的演算精度,可用于研究生态补水特征参数和演进规律。
2.3 模型应用
应用建立的模型,选择首次贯通水量、水量沿程变化、演进时间三方面分析生态补水效益优化的贯通流量、补水水量范围及补水时长。
(1)依据泄水建筑物过流能力、下游河道过流能力及潮白河干流生态补水情况确定补水流量范围。白河发电隧洞设计水位下泄流量为160.2 m3/s, 潮河输水隧洞为205.0 m3/s。潮白河2021年春季试验性生态补水白河最大流量达到65.0 m3/s, 潮河最大流量20.0 m3/s, 是我爱线报网历次生态补水下泄流量的最大值。综合水量、下泄能力及下游河道过流能力等,补水流量设定大于2021年春季生态补水最大值为85.0 m3/s。因此设定模型模拟的流量范围为25.0~90.0 m3/s, 以5.0 m3/s为梯级变化,共计14种补水流量情景,分析不同流量下潮白河首次贯通天数及水量,以确定贯通流量的适宜范围。
(2)依据潮白河需水量和可供水量确定模拟水量范围。恢复生态基本流量的河道最小生态环境需水量约为3.0×108 m3。生态补水水源主要有:密云水库水(含南水北调水)、可利用的再生水、拦蓄的雨洪水。综合分析密云水库多年来水条件、南水北调水、北京市供需水变化及经济技术条件,密云水库可用于生我爱线报网态补水的最大量约为3.0×108 m3,在特殊年份潮白河生态补水量接近3.5×108 m3;枯水年份,可用于河道生态补水的水量接近于0。综合分析,按照生态补水时长为90 d的情况下,设置补水水量范围为0.1×108~3.9×108 m3,设置水量变化梯度为0.2×108 m3,模拟计算设定20种不同补水水量情景,依据生态补水过程河道演进时间、沿程水量变化等确定适宜的生态补水水量范围。
(3)依据河道适宜生态补水时间确定河道补水时长模拟范围。河道3月生态需水量大且河中淡水鱼繁殖期在4—6月,集中生态补水时间推荐3—6月。因此确定潮白河生态补水时长在30~165 d, 以15 d为梯级变化,共10种我爱线报网补水时长情景模拟,根据不同补水时长下的河道水量变化以及沿程演进时间变化,确定潮白河适宜生态补水时长。
3 结果分析
首次贯通时间及水量是潮白河长期断流全线首次通水效率的重要指标,沿程河道水量变化代表河道复苏效果以及水量利用程度,沿程演进时间反映河道生态补水演进效率,因此研究从首次贯通水量、水量沿程变化情况以及演进时间三个维度分析河道生态补水调度的关键问题——合适的贯通流量、补水水量范围和补水时长。
3.1 首次贯通时间及水量
分析不同补水流量和河道初始状态对于潮白河实现全线首次通水的天数和水量影响,确定较优贯通补水流量。
3.1.1 补水流量影响
针对不同流量范围的生态补水下潮白河干流段首次全线通水时间和全我爱线报网线贯通水量进行对比分析,结果如图3所示。由图3可以发现,生态补水首次全线贯通天数与补水流量成反比,流量越大,全线首次贯通天数越短。补水流量在25~55 m3/s时,首次贯通时间受流量变化而快速缩短,全线贯通水量随流量增大而减小;补水流量过程在55~90 m3/s时,流量每增加5 m3/s, 首次贯通时间减少不足1 d, 表明增大流量对缩短贯通时间的贡献不大;补水流量在55~65 m3/s时,全线贯通水量基本保持不变,当流量在65~90 m3/s时,贯通水量反而随着流量增大而波动增大。因此,在补水总量受限的情况下,补水流量控制在55~65 m3/s, 全线首次贯通时间较短且贯通水量也可控制在较小我爱线报网范围内。
图3 不同流量全线贯通天数与水量
3.1.2 河道槽蓄量影响
全线首次贯通天数和贯通水量受到河道初始槽蓄状态的影响,结果如图4所示。2021年潮白河秋季生态补水出境断面的水位变化情况如下:11月12日—12月31日水位整体在19.55 m左右波动,在9月24日—10月16日从20.00 m波动上升至20.14 m, 后降至20.00 m, 因此设定模型出流边界水位低值为19.55 m, 高值为20.00 m, 分别对应河道小槽蓄量和大槽蓄量。由图4可以看到,流量范围在25~50 m3/s, 河道槽蓄量较大时,由于水头行进速度较慢,全线贯通时间比河道小槽蓄量状态要长,相差0~1 d, 但是整体我爱线报网影响不大。流量在50 m3/s以上两种河道状态在相同流量下全线贯通时间和水量趋于稳定一致。因此生态补水流量在50 m3/s以上时,河道槽蓄量情况的不同对于全线贯通时间和水量几乎无影响。
图4 不同河道槽蓄量全线贯通时间和水量
根据上述分析,贯通流量在55~65 m3/s, 可以减少全线首次贯通天数和水量。
3.2 沿程流量变化规律
生态补水时长及补水水量影响潮白河沿程断面水量变化,研究分析不同补水时长和生态补水水量范围下沿程断面水量变化情况,确定能够同时实现河湖复苏与渗漏补给的地表-地下协同修复的较优生态补水时长以及水量范围。
3.2.1 补水时长与断面水量削减率的关系
补水总量确定为3.1×108 m3,我爱线报网不同补水时长,潮白河沿程典型断面水量削减率变化如图5所示。由图5可知,水量削减率与生态补水时长呈正相关关系,补水时长越小,水量沿程削减率越小。整体上补水时长的变化对于水量削减率变化速率影响不大。以生态补水地表-地下协同恢复为补水目标时,可以考虑密云水库采用中间补水时长90~120 d, 既能够增加河道径流量实现地表水修复,同时渗漏水量也可以涵养地下水。
图5 不同补水时长下沿程断面水量削减率变化
3.2.2 补水水量与断面水量削减率的关系
补水时长90 d, 不同补水水量范围下,潮白河全线贯通沿程典型断面水量削减率变化如图6所示。由图6可知,整体呈现的规律是密云出库水量越大,水量沿程削减越小。补水水量我爱线报网在1.9×108~3.9×108 m3之间,随着补水水量的增大,水量削减率由开始每增加0.2×108 m3,水量削减率降低0.05,到最后每增加0.2×108 m3,水量削减率降低0.02,但整体影响不大。以生态补水地表-地下协同恢复为补水目标时,可以考虑密云水库采用中间流量补水,水量范围2.7×108~3.3×108 m3左右出库。根据模拟结果得到,当补水水量为1.9×108 m3,补水时长为90 d时,密云水库流量维持在25 m3/s左右基本无水量达到白庙断面,是实现潮白河干流段全线贯通的补水水量最低阈值。出库水量在0.1×108~1.9×108 m3,河道断流,无法实现全线贯通,出境断面我爱线报网水量削减率100%,因此小流量补水有利于渗漏回补地下。上述情景模拟中均呈现的特点是汇合口至牛栏山断面水量削减率较大,水量呈较快的降低趋势,主要原因是该段存在较大的砂石坑等回渗场所,入渗条件好,渗漏回补地下有助于地下水恢复。
图6 不同补水水量下沿程断面水量削减率变化
3.3 水流沿程演进过程
河道演进时间指标反映河道生态补水演进效率,是河道生态补水效益评价的重要指标,因此研究通过补水时长和补水水量模拟分析两者对于水流演进的影响。
3.3.1 补水时长与水流沿程演进的关系
根据率定参数确定补水总量为3.1×108 m3,10种不同补水时长下的演进时间,如图7所示。补水总量相同情况下,潮白河干流段演进时间与补我爱线报网水时长成正比。
图7 不同补水时长下沿程断面演进时间变化情况
补水时长变化范围在30~165 d时,对应流量范围为22~120 m3/s, 演进时间在7~53 d之间变化。随着补水时长缩短,演进时间减少的速率也随之而减缓。在120~165 d范围内,每缩短补水时长15 d, 白庙演进时间减少8.3 d, 演进时间大大缩短。在90~120 d范围内,每缩短补水时长15 d, 白庙演进时间减少4.5 d。在30~90 d范围内,每缩短补水时长15 d, 白庙演进时间减少3 d, 减少速率降低,缩短补水时长对于演进效率的提高作用不大。因此,从水头演进效率角度分析,在水源约束的条件下,补水90~120 d我爱线报网范围演进效率较高。分析河道沿程各断面演进时间变化情况,各种补水时长下,汇合口到牛栏山的演进时间平均约占干流段演进时间的49%,占整体演进时间比例较大,该段的砂石坑对于演进时间影响较大;补水时长的变化对于密云水库至汇合口处的演进时间影响较小。
3.3.2 补水水量与水流沿程演进的关系
补水时长90 d、不同补水水量条件下河道全线贯通沿程典型断面演进时间变化情况如图8所示。潮白河干流段演进时间与补水水量成负相关。密云出库水量增大,演进时间越短。补水水量在1.9×108~3.9×108 m3时,演进时间在15~39 d。随着补水水量增加,演进时间减少速率也随之减缓。水量在1.9×108~2.7×108 m我爱线报网3范围,平均每增加0.2×108 m3,白庙演进时间减少4.25 d。在2.7×108~3.3×108 m3范围内,每增加0.2×108 m3,白庙演进时间减少1.67 d。在3.3×108~3.9×108 m3范围内,每增加0.2×108 m3,白庙演进时间减少0.7 d, 减少速率降低。因此,从水头演进效率角度分析,在水源供给充足情况下,2.7×108~3.3×108 m3范围演进效率较高。水量在0.1×108~1.9×108 m3之间,水头在90 d内无法到达出境断面——白庙。不同补水水量下,汇合口到牛栏山段演进时间平均约占干流段演进时间的56%,占整体演进时间比例较大,该段的砂石坑对于我爱线报网演进时间影响较大。
图8 不同补水水量下沿程断面演进时间变化
研究从河道沿程演进时间、水量变化两个方面综合确定生态补水时长以及生态补水水量范围。根据上述分析,生态补水时长在90~120 d之间,补水水量充足情况下,生态补水水量在2.7×108~3.3×108 m3,可以实现河湖复苏与渗漏补给——地表-地下协同修复,同时也可以保障生态补水演进效率。同时90~120 d的集中生态补水时期推荐3—6月。
4 结论与展望
(1)潮白河北京段生态补水贯通流量在55~65 m3/s之间,可以减少全线首次贯通天数和贯通水量。
(2)生态补水时长为90 d, 潮白河密云水库出库流量为25 m3/s时,可以实现干流段全线我爱线报网通水,基本实现无水量达到白庙断面,为补水流量最低阈值。
(3)补水时长越短,密云水库出库水量越大,则水量削减率越低,演进时间越短。综合考虑生态补水的可供水量、地表-地下协同修复及河道演进过程,适宜的生态补水水量为2.7×108~3.3×108 m3,补水时长90~120 d, 较优补水时期为3—6月,可以实现潮白河北京段生态补水的最佳实践。
潮白河长期干涸,实测的河道水文资料仅为生态补水期间的数据,年限较短且代表性不足,模型的参数率定与验证受到一定限制。需要不断积累不同补水流量及河道条件下的实测资料,进一步完善模型,不断提升模型计算精度,实现河道生态补水的多目标效果量化评估,探索有效补水水量下最佳我爱线报网补水模式、时机以及河道生态补水与地下水协同修复的机制及模式。后续可以进一步考虑河道诸多支流汇入,适当扩大模型模拟的河网范围,同时考虑河段闸坝的调度运行情况,采用更精细的水动力模型,实现生态补水河道演进的动态模拟。
水利水电技术(中英文)
水利部《水利水电技术(中英文)》杂志是中国水利水电行业的综合性技术期刊(月刊),为全国中文核心期刊,面向国内外公开发行。本刊以介绍我国水资源的开发、利用、治理、配置、节约和保护,以及水利水电工程的勘测、设计、施工、运行管理和科学研究等方面的技术经验为主,同时也报道国外的先进技术。期刊主要栏目有:水文水资源、水工建筑、工程施工、工程基础、水力学、机电技术、泥沙研究、我爱线报网水环境与水生态、运行管理、试验研究、工程地质、金属结构、水利经济、水利规划、防汛抗旱、建设管理、新能源、城市水利、农村水利、水土保持、水库移民、水利现代化、国际水利等。
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