3.1 简介 13 3.2 洪水预报模型及其选择 14 3.2.1 降水驱动的集水区模型 15 3.2.2 路径模型 15 3.2.3 集水区和路径组合模型 16 3.2.4 特殊情况模型 16 3.2.5 模型可用性 16 3.3 选择适当的洪水预报模型 17 3.3.1 选择适当的模型 17 3.3.2 了解洪水水文学 18 3.3.3 分析性洪水研究的要求 19 3.3.4 模型校准和数据要求 20 3.3.5 模型验证/确认 21 3.3.6 数据同化 22 3.3.7 将气象预报与水文模型耦合 22 3.4 业务水文气象网络 23 3.4.1 现有监测网络类型 23 3.5 水文气象观测网络设计要求 24 3.5.1 风险区域识别 24
Gerald (Gerry) Galloway 是 Glenn L. Martin 研究所工程学教授、土木与环境工程系教授,也是马里兰大学公共政策学院的兼职教授,主要研究水资源政策和洪水风险管理。他还担任多家国际、联邦、州和非政府机构的顾问,并参与美国、亚洲和南美洲的水利项目。他曾担任密西西比河委员会成员七年,并领导了白宫对 1993 年密西西比河大洪水的研究。他拥有 38 年的军旅生涯,退役时担任西点军校准将和学术院长。他是美国国家工程院和国家公共行政学院院士。
感谢:Anne Rozan、Robert Mosé 和 Sylvain Payraudeau,他们陪伴我完成了整个论文工作,帮助我提出好问题并开发回答这些问题所需的方法工具;Beatrice Pipart (CUS)、Nicolas Kreis (CG68) 和 Régis Creusot (DREAL Alsace) 在研究期间探讨的案例研究的数据和知识方面做出了宝贵贡献;论文指导委员会的所有成员,Roland Nussbaum (MNR)、Guy Rouas (VNF)、Frédéric Grelot (IRSTEA)、Thierry Leviandier (LHyGeS-ENGEES);Yves Kovacs (SEPIA Conseil)、Thierry Lepelletier (Hydratec) 和 Mathieu Hellegouarch (DHI group) 在实施模型方面提供的想法和支持; Daniel Martinez、Yi Zhang、Alicia Martinez、Raul Gauna、Cyriaque Hattemer 和 Mathieu Dupont,这些实习生对本研究的发展做出了直接贡献;Eric Sauquet (IRSTEA)、Jean-Claude Deutsch (LEESU-ENPC) 和 Heiko Apel (GFZ- Potsdam) 提供的方法论建议;我的论文委员会所有成员对我所开展的研究工作的赞赏;UMR GESTE 的所有成员接待我加入他们的团队;我在这段时间遇到的博士生同学 / 年轻医生,从他们身上我学到了很多关于各种主题的知识;所有以这样或那样的方式为本研究的科学发展做出贡献并为本研究的实现创造良好环境的人;MAIF 基金会提供资金支持。
METIS顾问有限公司(METIS)已为本报告准备了本报告。对于本报告中包含的专业建议或METIS提供的任何其他服务,没有其他任何明示或暗示的保证。本报告是机密的,未经METIS的先验和明确书面协议,客户不得披露或不依赖任何其他方。本报告中包含的结论和建议是基于其他人提供的信息,并假设所有相关信息已由已要求的那些当事方提供,并且此类信息是准确的。除非报告中另有说明,否则METIS获得的信息尚未由METIS独立验证。本报告中描述的工作基于遇到的条件和生产期间可用的信息。本报告的范围和服务在实际上受这些情况的限制。梅蒂斯(Metis)违反了任何有任何变更的人的承诺或义务,在影响报告之日之日之后可能会引起梅蒂斯(Metis)的注意。报告中不是历史事实的某些陈述可能构成估计,预测或其他前瞻性陈述,即使它们是基于报告日期起的合理假设,但其性质的这种前瞻性陈述涉及风险和不确定性,这些陈述可能会导致实际结果与结果差异。c opyrightMETIS明确保证或保证本报告中包含的任何估计或预测。客户应在实施本报告中提出的任何建议可能会影响客户的法律暴露的建议之前接受适当的专业法律建议。
2.1 洪灾风险及影响 ................................................................................................................ 20 2.2 多机构响应 ................................................................................................................ 25 2.3 响应设备/资源 ................................................................................................ 31 2.4 沟通与信息交换 ................................................................................................ 31 2.5 恢复 ...................................................................................................................... 40 附录 A. 参考书目 ................................................................ 错误!书签未定义。 附录 B. 洪灾地图 ................................................................ 错误!书签未定义。 地图 1.环境署洪灾地图 ................................................................ 错误!书签未定义。 附录 C. 洪灾信息 ................................................................................ 错误!书签未定义。 附录 D. 洪灾风险矩阵 ................................................................................ 错误!书签未定义。附录 E. 沙袋政策................................. 错误!书签未定义。附录 F. 洪水紧急情况下的机构职责........ 错误!书签未定义。附录 G. 议程:地方自治市镇战略(金牌)协调小组错误!书签未定义。附录 H. 议程 - 地方自治市镇战术(银牌)协调小组错误!书签未定义。附录 I. 关键基础设施................................. 错误!书签未定义。附录 J. 弱势群体设施............ 错误!书签未定义。附录 K. 缩写和定义 ... 错误!书签未定义。附录 L. 海姆斯公园湖 – 紧急安排 ................ 错误!书签未定义。
绝对至关重要的是,发展绝对必须以牺牲我们的遗产为代价。我们管理开发的新方法将确保威斯敏斯特的计划不仅是保护,而不仅仅是保护,并在今天建立明天的遗产。我们的标志性地标和杰出的遗产构成了人们建立生命,锻造职业和留下回忆的令人惊叹的背景。我们已经确定了要保护的“专业簇”。角色大大增加了伦敦全球吸引力的地方,例如Soho,Mayfair,Harley Street和Savile Row。
3.1 简介 13 3.2 洪水预报模型及其选择 14 3.2.1 降水驱动的集水区模型 15 3.2.2 路径模型 15 3.2.3 集水区和路径组合模型 16 3.2.4 特殊情况模型 16 3.2.5 模型可用性 16 3.3 选择适当的洪水预报模型 17 3.3.1 选择适当的模型 17 3.3.2 了解洪水水文学 18 3.3.3 分析性洪水研究的要求 19 3.3.4 模型校准和数据要求 20 3.3.5 模型验证/确认 21 3.3.6 数据同化 22 3.3.7 将气象预报与水文模型耦合 22 3.4 业务水文气象网络 23 3.4.1 现有监测网络类型 23 3.5 水文气象观测网络设计要求 24 3.5.1 风险区域识别 24
3.1 简介 13 3.2 洪水预报模型及其选择 14 3.2.1 降水驱动的集水区模型 15 3.2.2 路径模型 15 3.2.3 集水区和路径组合模型 16 3.2.4 特殊情况模型 16 3.2.5 模型可用性 16 3.3 选择适当的洪水预报模型 17 3.3.1 选择适当的模型 17 3.3.2 了解洪水水文学 18 3.3.3 分析性洪水研究的要求 19 3.3.4 模型校准和数据要求 20 3.3.5 模型验证/确认 21 3.3.6 数据同化 22 3.3.7 将气象预报与水文模型耦合 22 3.4 业务水文气象网络 23 3.4.1 现有监测网络类型 23 3.5 水文气象观测网络设计要求 24 3.5.1 风险区域识别 24