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1、ICS 07.060CCS A 45HY中 华 人 民 共 和 国 海 洋 行 业 标 准HY/T 202沿海大型工程海洋灾害风险排查技术规程Technical regulations on the risk ofmarine disasters in large coastal projects(报批稿)2022- - 发布2022- - 实施中华人民共和国自然资源部发布HY/T/T 202目 次前言 引言 1 范围 12 规范性引用文件 13 术语和定义 14 通则 45 数据资料收集、现场勘测与补充调查 76 特征参数分析 107 海洋灾害风险分析 158 结论与建议 18附录 A(规范
2、性)沿海大型工程海洋灾害风险排查报告书格式与内容 20附录 B(资料性)风暴潮数值模型方法 23附录 C(资料性)天文潮-风暴潮-海浪耦合数值模型 25附录 D(资料性)可能最大风暴潮(PMSS)推算 30附录 E(资料性)风暴潮特征参数计算方法 333附录 F(资料性)深水区海浪推算的模型选择与检验 355附录 G(资料性)浅水区海浪推算的模型选择与检验 366附录 H(资料性)太平洋地区地震震源和震级 377附录 I(资料性)海啸数值模型40附录 J(资料性)单层平整冰厚分区43参考文献 45IHY/T/T 202前 言本文件按照GB/T 1.12020 标准化工作导则 第1部分: 标准化
3、文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由中华人民共和国自然资源部提出。本文件由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC 283)归口。本文件起草单位:自然资源部海洋咨询中心、中国海洋工程咨询协会、国家海洋环境监测中心、国 家海洋环境预报中心。本文件主要起草人: 向友权、王健国、王桂全、张继承、董剑希、王培涛、许宁、祁琪。IIHY/T/T 202引 言我国是世界上海洋灾害(风暴潮、海浪、海啸和海冰) 最严重和频发的国家之一。沿海大型工程在 全球变化以及极端气候事件频发的背景下,增加了海洋灾害的潜在风险。因此, 开展已建沿海大型工程 的海洋灾害潜在风险的排查,及早发现潜在风险隐患尤为重要。为科学评估
4、已建沿海大型工程海洋灾害 的潜在风险,规范沿海大型工程海洋灾害风险排查的技术方法、技术内容和技术要求, 特制定本文件。IIIHY/T/T 202沿海大型工程海洋灾害风险排查技术规程1 范围本文件规定了沿海大型工程海洋灾害风险排查的资料收集、现场勘测、特征参数与风险分析等方法、程 序及成果要求等内容。本文件适用于已建沿海大型工程因风暴潮、海浪、海啸和海冰所导致的海洋灾害的风险排查与评估,不 适用于沿海大型工程的设计安全评估。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件; 不注日期的引用文件,其最新版本(
5、包括所有的修改单) 适用于本 文件。GB/T 12763 (所有部分) 海洋调查规范GB/T 14912 1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图技术规程GB/T 14914 (所有部分) 海洋观测规范GB 17378 (所有部分) 海洋监测规范GB 50074 石油库设计规范GB 50201 防洪标准GB 50286 堤防工程设计规范GB/T 50663 核电厂工程水文技术规范GB 51015 海堤工程设计规范CJJ 50 城市防洪设计规范HAD101 滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定JTJ 300 港口及航道护岸工程设计与施工规范JTS 145 港口与航道水文规范JTS 154
6、- 1 防波堤设计与施工规范NB/T 25002 核电厂海工构筑物设计规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1沿海大型工程 large coastal engineering滨海区域建设的规模较大、涉及因素众多、受风暴潮、海浪、海啸和海冰灾害影响后果重大而且次 生灾害影响深远的大型工程项目。1HY/T/T 2023.2海洋灾害 marine disaster由风暴潮、海浪、海冰和海啸等自然因素造成生命、财产损失和生态环境损害的事件或现象。 3.3灾害风险 disaster risk以自然变异为主因导致的未来不利事件发生的可能性及其损失。3.4风暴潮 storm surge由于热带气
7、旋、温带天气系统、海上飑线等风暴过境所伴随的强风和气压骤变而引起的局部海面振 荡或非周期性异常升高(降低) 现象。来源:GB/T 19721.1-2005,3.13.5可能最大风暴潮 probable maximum storm surge可能最大风暴增水针对某特定点,其周边一定区域内可能最强台风、最强温带天气系统以最利于风暴增水的路径、移 动速度等影响此特定点时引起的增水。3.6可能最大风暴减水 probable maximum minus storm surge可能最大负风暴潮针对某特定点,其周边一定区域内可能最强台风、最强温带天气系统以最利于风暴减水的路径、移 动速度等影响此特定点时引起
8、的减水。3.7设计基准洪水位 design basis flood选定用于核电厂址设计基准而计算得到洪水水位,主要包括10超越概率天文高潮位(或19年天文 最高潮位)与可能最大风暴潮、可能最大海啸、可能最大假潮三者中大者之和, 与核电厂址寿期内的海 平面上升量。注: 我国沿海核电厂设计基准洪水位确定中通常选用可能最大风暴潮。3.8海浪 ocean wave由风引起的海面波动现象。包括风浪及其演变而成的涌浪。来源:GB/T 15920-2010, 2.4.13.9海啸 tsunami2HY/T/T 202由水下地震、火山爆发或水下塌陷和滑坡等所激起的长周期小振幅的散射波,以每小时数百千米速 度传
9、至岸边,形成的来势凶猛危害极大的巨浪。来源:GB/T 15920-2010, 2.5.603.10海冰 sea ice所有在海上出现的冰统称海冰,除由海水直接冻结而成的冰外,它还包括源于陆地的河冰、湖冰和 冰川冰。来源:GB/T 19721.3-2005,2.1。3.11设计潮位 design tide level规划和设计依据的符合某一重现期设计标准要求的潮(水)位值。改写GB/T 51015-2014 ,2.0.23.1210%超越概率天文高潮位 the 10% exceedance astronomical high tide在连续 19 年以上的月最大天文潮中, 只有 10%超越或者等
10、于其高度的天文潮位。 改写 NB/T25002-2011 ,6.2.3.13.13波浪爬高 wave run-up波浪沿着挡水坡面爬升而高于静水面的垂直高度。改写 GB/T 51015-2014 ,2.0.183.14单层冰 level ice整个冬季连续增长, 相对未受扰动的平坦海冰。来源:Q/HSn 3000-2002,2.2.1.13.15海平面变化 sea level change由于气候变化等引起的海平面升降变化。3.16设计使用年限 design working life设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的期限。来源:GB 50068-2001, 2.1.73
11、HY/T/T 2023.17海啸源 tsunami source海啸的生成区域,指发生海底地震、火山喷发、山体滑坡等并造成大规模、快速的水体变形导致海 啸的区域。3.18海啸数值模拟 tsunami numerical modeling采用数学方法描述海啸现象及其影响。3.19海啸波幅 tsunami amplitude海啸发生时引起的海平面异常升高(或降低) 的幅度。3.20局地海啸 local tsunami海啸源距离受海啸破坏性影响的区域约 100 km 以内(或海啸传播时间不超过 1 h) 的海啸。 注: 局地海啸通常由地震引起,滑坡或火山喷发引起的火山灰流也能引发海啸。3.21区域海
12、啸 regional tsunami海啸源距离受海啸破坏性影响的区域约 1000 km 以内(或海啸传播时间在 1 h3 h)的海啸。 注: 区域海啸有时也会对区域外造成影响,但影响区域和影响程度均较小。3.22越洋海啸 ocean-wide tsunami能够造成大范围破坏或影响的海啸。越洋海啸不仅重创海啸生成源区附近的近岸地区,而且能够穿 过大洋影响其他地区。4 通则4.1 排查原则沿海大型工程海洋灾害风险排查应遵循科学、严谨、客观的总体要求, 遵循可靠性原则、分类原则 和综合性原则。4.1.1 可靠性原则用于风险排查的数据资料来源明确并具有客观性和可靠性;排查所使用的数值模型等应具有明确
13、的 描述和通用性并经过可靠性和准确度验证。4HY/T/T 2024.1.2 分类原则按照沿海核电类工程(A类)和非核电类工程(B类) ,分别开展海洋灾害风险排查。4.1.3 综合性原则综合考虑沿海大型工程所在海域的风暴潮、海浪、海啸、海冰海洋灾害的特点, 考虑海平面变化等 状况, 开展工程现状和设计使用年限末期的海洋灾害风险排查与评估;其中B类工程主要考虑海啸情景 模拟状况下的灾害风险评估。4.2 排查对象沿海大型工程海洋灾害风险排查对象包括:沿海核电工程: 所有规模;海洋石油勘探开发工程:原油年产能大于或等于30万m3 的人工岛式油田和冰区平台式油田; 沿海石油化工(炼化)工程:年产能大于100万t的工程;沿海石化储藏工程: 油类储藏规模大于20万m3和化学危险品储藏规模大于1万m3 的工程; 沿海机场: 填海形成跑