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美和ダム排砂バイパスシステム運用高度化に向けた流砂モニタリング手法の開発Development of Sediment Transport Monitoring Method for Improvement of Sediment Bypass System in Miwa Dam

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Academic year: 2021

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(1)

C22

美和

In order to i In Miwa dam suspended s for switchin monitoring i models and u 1.はじめ 昭和 34 堆積の影響 水池の堆砂 設され、平成 美和ダムは 作と洪水調 適切に行う 川上流域か 一致せず、 の切り替え では、これ 予測情報と 2.研究手 美和ダム 表地点:杉 れ、これら 測情報とし 2地点の濁 情報を総合 流入濁度を 間であり、 洪水(うち 3.研究結 説明変数 間雨量(P)お 量(P2, P3 島・鷹岩地 また杉島・鷹

ダム排砂バ

Developm

improve the b m, several pa ediment conc ng operation m in the reserv used for turb めに 年完成の天 響による容量 砂対策として 成18 年より は多目的ダム 調節や土砂排 ことが求め からの土砂流 ダムへの貯 え判断が難し れを支援する して活用し 手法 ム上流は、図1 杉島)、黒川( ら流域の平均 して利用する 濁度を濁度計 合化させて、 を予測する。 この間のダ ち、バイパス 結果 数として、貯 および流出を 3)、さらに、 地点)に分解 鷹岩地点の濁

バイパスシ

ment of Sedi

Se

〇角 哲 〇Tetsu bypass operat arameters hav centration in t modes. Turbi voir and the u

idity predicti 天竜川水系美 量減少が顕著 排砂バイパ 本格運用が であり、利水 排出を目的と られる。し 流出は洪水波 貯留運用からバ いのが現状 ために上流域 た操作手法 1 のように大 (代表地点: 均時間雨量、 。さらに本研 計により連続 貯水池内のバ 検討期間は ダム流入量30 ス放流6 回) 貯水池流入量( を考慮した 2 、これらを 解したもの(SP 濁度(SC およ

ステム運用

ment Trans

diment Byp

哲也・橋本和 uya SUMI, Ka tion, we shou ve been monit the upstream idity meters, upstream rive on for the by 和ダムは、土 であり、ダム ストンネルが 始まっている 水目的の貯留 する放流操作 かしながら、 形とは必ず バイパス運用 である。本研 域の河川情報 の検討を行 大きく三峰川 鷹岩)に分割 ダム流入量を 研究では、上 計測し、これ バイパス地点 H22-23 の 0m3/s 以上の を対象とし (I)、流域平均 2, 3 時間積算 2 つの流域 P および TP よびTC)であ

用高度化に

sport Monito

pass System

和樹・野原大 azuki HASHI uld predict se tored namely , the reservoi INFINITY-T ers. These da ypass operatio 土砂 ム貯 が建 る。 留操 作を 、河 しも 用へ 研究 報を う。 川(代 割さ を予 上流 れら 点の 2 年 の13 した。 均時 算雨 (杉 P)、 あり、 遅れ での 相関 とし 複数 成し 濁度 RC 図 バイ 図

向けた流砂

oring Metho

m in Miwa D

大督・竹門康 IMOTO, Dai ediment inflo y, rainfall prec

ir and the dow Turbi by JFEA ata were anal on. れ時間を考慮 のデータを対 関分析を行っ して、P3(t-数の洪水波形 した。これを 度と比較し良 C(t)=132.0*P 1 美和ダム流 イパス入口) 2 濁度実績

砂モニタリ

od for Impro

Dam

弘 suke NOHAR w to the rese cipitation in th wnstream area Advantech, w yzed by the 慮し、現在時 対象とし、貯 った。この結 5)、SC(t-2) 形を用いて以 を2011 年 9 月 良好な再現性 P3(t-5)+0.514 流域図(上流 と濁度計(I 績と予測結果

ング手法の

rovement of

RA, Yasuhiro ervoir during the upstream,

as. These dat were installed multiple line 時刻から最大 貯水池濁度( 結果、最適な の組み合わせ 以下の重回帰 月の台風12 性が確認され 4*SC(t-2)-84 流:杉島,鷹岩 INFINITY-T 果(2011 年台

の開発

f

o TAKEMON flood events turbidity and ta can be used d for sedimen ear regression 大5 時間前ま (RC)との重 なパラメータ せが得られ、 帰モデルを作 2 号時の実績 れた(図2)。 4.2, R2=0.780 岩,貯水池 Turbi) 台風12 号) N s. d d nt n ま 重 タ 、 作 績 。 :

参照

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