长江三角洲地区因构造沉降和超采地下水引起的地面沉降更加强烈,以上海、苏州、无锡和常州等城市为中心的地面沉降已使地面高程降低几十厘米至2m以上(张业成,1999) 。
上海是个地势低平的沿海城市 。20世纪40年代以前 , 地面标高一般在4m以上 , 市区内几乎没有防汛设施,但几乎未发生严重洪涝灾害 。自60年代中期以来 , 上海市区地面标高普遍降至3.5m以下,市中心地段只有2.6m左右,每逢大暴雨市区许多街道积水,民宅进水受害 。1995年6月24~25日,全市普降100mm以上的特大暴雨,造成市区200多条马路严重积水,25600多户居民住宅进水(刘毅,1999) 。
3.水土流失
水土流失、崩塌、滑坡、泥石流与洪水灾害具有密切的相关关系 。暴雨洪水是激发水土流失和崩塌、滑坡、泥石流(崩滑流)的重要因素,反过来这些地质过程又进一步加剧了洪涝灾害 。一方面,水土流失和崩滑流灾害严重破坏了森林植被及土地资源,使生态环境恶化,土壤调蓄水分功能下降,从而增大了洪水的暴发强度和频次;另一方面,水土流失和崩滑流产生的泥沙物质造成河、湖、水库淤积,河床抬高,甚至高出两岸地面,使之成为地上“悬河”,从而加剧了洪水灾害(张业成,1999) 。
例如,处于长江上游的四川省 , 20世纪50年代共发生水灾4次,70年代8次,80年代以来几乎年年都要发生水灾,并且出现了1981年和1998年的特大洪水 。中下游地区河床湖底逐年抬高,城陵矶—汉口段20年间平均淤高0.43m,洞庭湖等不断萎缩 。因此,长江中下游的干流,除个别河段外,洪水水位在流量未增的情况下仍然逐年上涨 。据洞庭湖城陵矶水文站的观测资料,1954年的最高水位为34.45m,最大流量44500m3/s 。除这两次特大洪水外,期间还发生多次较大洪水,洪峰流量相近,均为29100~29800m3/s,最高水位在逐年上涨 。
4.湖泊调蓄能力下降
湖泊对于蓄洪分洪和调洪具有非常重要的作用 。湖泊面积的大幅度萎缩,使其调蓄洪水的能力急剧下降 。
据有关资料,1949年长江中下游地区湖泊总面积达25828km2,减少了一半以上 。被称为“千湖之省”的湖北,新中国成立初期有天然湖泊1066个,到80年代末仅存309个 。1825年以前,洞庭湖为一个统一的大湖,面积达6270km2;此后,逐渐分解为东洞庭湖、南洞庭湖和西洞庭湖,到20世纪90年代湖泊总面积缩减至2150km2 。鄱阳湖面积也由新中国成立初期的5600km2缩小到现今的3860km2(张业成,1999) 。
泥沙淤积和围湖造田是湖泊萎缩的主要原因 。泥沙淤积不但直接造成湖泊萎缩,而且也为人工围垦造田提供了基础 。例如,洞庭湖平均每年接纳泥沙1.33×108m3,其中82%来自长江上游 。
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