Preview

Вестник МГСУ

Расширенный поиск

Оценка влияния противопаводковых сооружений на уровень воды в нижнем течении речной системы Сайгон – Донгнай

https://doi.org/10.22227/1997-0935.2023.9.1408-1421

Аннотация

Введение. Хошимин — крупнейший город Вьетнама, расположенный в нижнем течении системы рек Сайгон – Донгнай, сталкивается со все более серьезными наводнениями вследствие изменения стока и уровня воды в реке. Приводятся результаты исследования по оценке влияния гидротехнических сооружений, расположенных в верхнем течении, на уровень воды в нижнем течении р. Сайгон – Донгнай.

Материалы и методы. Для оценки влияния вышерасположенных водохранилищ и противопаводковых сооружений на уровень воды в нижнем течении р. Сайгон – Донгнай собраны гидрологические данные речной сети и на основе цифровой модели рельефа разработана гидравлическая модель с применением программного комплекса Mike 11, Mike 21 и Mike Flood.

Результаты. Уровень воды на р. Сайгон от верхнего течения до измерительной станции Тху Зау Мот напрямую зависит от водохранилища Зау Тиенг, а водохранилищe Чи Ан напрямую влияет на уровень воды на участке реки за плотиной Чи Ан до участка р. Донгнай в районе Там Ан – Лонг Фуок.

Выводы. На участках рек Сайгон и Донгнай, менее подверженных влиянию двух вышележащих водохранилищ, необходимо разработать превентивные меры для поступления достаточных объемов пресной воды, обеспечивающих потребности населения и отраслей экономики. В районах, подверженных затоплению и подтоплению в результате работы противопаводковых шлюзов, также необходимо провести реконструкцию гидротехнических сооружений (поднять отметки фундаментов, расширить системы дренажа, построить резервуары для сбора паводковой воды и др.).

Об авторах

И. М. Маркова
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)
Россия

Ирина Михайловна Маркова — кандидат технических наук, доцент кафедры гидравлики и гидротехнического строительства

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

РИНЦ ID: 378281, Scopus: 57205218160, ResearcherID: AAC-6662-2022



Фан Хань Хань
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)
Россия

Фан Хань Хань — аспирант кафедры гидравлики и гидротехнического строительства

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

ResearcherID: HMD-3056-2023



Список литературы

1. Hallegatte S., Green K., Nicholls R.J., Corfee-Morlot J. Future flood losses in major coastal cities // Nature Climate Change. 2013. Vol. 3. Issue 9. Pp. 802–806. DOI: 10.1038/nclimate1979

2. Tu T. Combined impact of climate and land use changes on streamflow and water quality in eastern Massachusetts, USA // Journal of Hydrology. 2009. Vol. 379. Issue 3–4. Pp. 268–283. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2009.10.009

3. Jongman B., Ward P.J., Aerts J.K. Global exposure to river and coastal flooding: Long term trends and changes // Global Environmental Change. 2012. Vol. 22. Issue 4. Pp. 823–835. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2012.07.004

4. Karamuz M., Ahmadvand F., Zahmatkesh Z. Distributed hydrologic modeling of coastal flood inundation and damage: nonstationary approach // Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 2017. Vol. 143. Issue 8. DOI: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001173

5. Lasage R., Veldkamp T., de Moel H., Van T., Fee H., Vellinga P. Et al. Assessment of the effectiveness of flood adaptation strategies for HCMC // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2014. Vol. 14. Issue 6. Pp. 1441–1457. DOI: 10.5194/nhess-14-1441-2014

6. Adikari Y., Osti R., Noro T. Flood-related disaster vulnerability: an impending crisis of megacities in Asia // Journal of Flood Risk Management. 2010. Vol. 3. Issue 3. Pp. 185–191. DOI: 10.1111/j.1753-318x.2010.01068.x

7. Storch H., Downes N.K. A scenario-based approach to assess Ho Chi Minh City’s urban development strategies against the impact of climate change // Cities. 2011. Vol. 28. Issue 6. Pp. 517–526. DOI: 10.1016/j.cities.2011.07.002

8. Nguyen K.P., Le T.T.A. An applied SWAT model for assessing the impact of climate change // Journal of Hydraulic Sciences and Technologies. 2012. No. 12. Pp. 96–101.

9. Do D.D., Nguyen N.A., Doan T.H. Assessment of changes in water resources in the Dong Nai River Basin and its environs // Science, Technology, Irrigation and Environment. 2014. No. 47. Pp. 19–26.

10. Nguyen T.A., Nguyen D.L. Application of the SWAT model and GIS technology for runoff estimation in the Dak Bla River Basin // Scientific Journal of Internal Affairs of the Hanoi National University, Earth and Environmental Sciences. 2013. No. 29 (3). Pp. 1–13.

11. Le T.H.B., Dang D.N. Non-stationary extreme value analysis for design rainfall estimation in Ho Chi Minh City // Journal of Science and Technology on Irrigation and the Environment. 2020. No. 69. URL: https://www.researchgate.net/publication/351934507

12. Do D.H. Assessing the impact of urbanization, the construction of waterproofing structures on the already implemented Dong Nai – Sai Gon // Water Resources Scientific and Technical Journal. 2018. No. 49. Pp. 1–9.

13. Nguyen P.K., Da D.H., Da H.L., Jin T.T.T. Evaluation of water indicators and changes in the water level of the Saigon River under the influence of Dau Tieng // Water Resources Scientific and Technical Journal. 2018. No. 44. Pp. 25–39.

14. Shrestha A., Bhattacharjee L., Baral S., Thakur B., Joshi N., Kalra A. et al. Understanding Suitability of MIKE 21 and HEC-RAS for 2D Floodplain Modeling // World Environmental and Water Resources Congress 2020. 2020. DOI: 10.1061/9780784482971.024

15. Filipova V., Rana A., Singh P. Urban flooding in Gothenburg — MIKE21 study // VATTEN — Journal of Water Management and Research. 2012. No. 68. Pp. 175–184. URL: https://www.tidskriftenvatten.se/wp-content/uploads/2017/04/48_article_4593.pdf

16. Kadam P., Sen D. Flood inundation simulation in Ajoy River using MIKE-FLOOD // ISH Journal of Hydraulic Engineering. 2012. Vol. 18. Issue 2. Pp. 129–141. DOI: 10.1080/09715010.2012.695449

17. Vidyapriya V., Ramalingam M. Flood mitigation study in adayar river using mike-flood // The Journal of Scientific and Engineering Research. 2016. Vol. 7. Issue 7. Pp. 709–716. URL: https://www.researchgate.net/publication/331222587

18. Hosking J.R.M. Regional frequency analysis: an L-moment approach. Cambridge University Press, 1997. Pp. 200–224.

19. Rao A.R., Hamed K.H. Flood frequency analysis. CRC Publications, New York, 2000. URL: https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1693657

20. Luong T.A., Nguyen T.S., Dang T.H. Evaluation of the results of calculation of design floods for different frequency lines // Scientific journal of VNU: Science and technology. 2015. No. 31. Pp. 1–5.

21. Vo V.T., Nguyen D.T., Le T.H.B., Dang D.N. Analysis of non-stationary extreme values for estimation of the calculated water level of Vung Tau station // Journal of Irrigation and Environmental Sciences and Technologies. 2020. No. 71. Pp. 65–70.

22. Moriasi D.N., Arnold J.G., Van Liew M.W., Bingner R.L., Harmel R.D., Veith T.L. Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations // Transactions of the ASABE. 2007. Vol. 50. Issue 3. Pp. 885–900. DOI: 10.13031/2013.23153


Рецензия

Для цитирования:


Маркова И.М., Хань Ф. Оценка влияния противопаводковых сооружений на уровень воды в нижнем течении речной системы Сайгон – Донгнай. Вестник МГСУ. 2023;18(9):1408-1421. https://doi.org/10.22227/1997-0935.2023.9.1408-1421

For citation:


Markova I.M., Khanh P. Influence of flood control structures on the water level in the downstream of the Saigon – Dong Nai river system. Vestnik MGSU. 2023;18(9):1408-1421. (In Russ.) https://doi.org/10.22227/1997-0935.2023.9.1408-1421

Просмотров: 329


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1997-0935 (Print)
ISSN 2304-6600 (Online)