2005年10月,在美國 佛羅里達州 基韋斯特 由颶風威爾瑪 風暴潮 造成的洪災 2016年中国南方水灾 湖北 武汉市 情况水浸 之後的香港 街景洪水 是一种自然灾害 ,指河流 、湖泊 、海洋 所含的水体 上涨,超过常规水位的水流现象。洪水常威胁沿河、湖滨、近海地区的安全,甚至造成淹没灾害。
洪災是因自然降水 过量或排水不及时造成的人员伤亡、财物损坏、建筑倒塌等现象,洪災發生時不單會淹浸沿海地區,更會破壞農作物、淹死牲畜、沖毀房屋。此外,氾濫使商業活動停頓、學校停課、古蹟文物受損、水電瓦斯供應中斷,更會污染食水及傳播疾病。
洪水一般会给人类带来灾难,因此常稱為洪災,如黄河 與恒河 下游地区泛滥成灾,造成巨大的损失。另一方面,卻也有一些洪水現象會给人类带来益处,如尼罗河 定期的泛滥,给下游三角洲平原带来大量肥沃的泥沙,有利农业生产。
「洪水」一詞一說取自一河川名,其源流大約在今日中國 河南 輝縣 (舊名「共」)及其東鄰各縣境內,「洪水 」與淇水 會合後流入黃河 。當地黃河 轉折處的北岸,正是黃河水患開始的地方。該處起源於輝縣的為共、龔、段三姓。一種說法稱古代中國 大禹 所治之水,即在今日輝縣境內,大概以當時的人力物力,尚不能治理江河。因此「洪」一字即源自輝縣舊稱「共」,「洪水」也就是「共地之水」。[ 1] [ 2]
2006年12月马来西亚 哥打丁宜 遭洪水袭击 暴雨 洪水、山洪 、泥石流 、融雪洪水、冰凌 洪水和溃坝 洪水均发生在江河,称为河流洪水 。天文潮 、风暴潮 和海啸 均发生在沿海地区,称为海岸洪水 。
在正常的情況下,水會在河道內流動,或儲存在湖泊 、土壤 或海洋 裡。但流動的水量並不常常一樣。當水流突然增加時,就被稱為「洪」。若河洪太大,而河道又未能容納所有水時,洪水便會溢出河道,淹沒附近地方,造成洪災。
雨水 是洪水最重要的來源。下雨時,雨水流入河道,使河水增加,因此,如果一地的降雨量很多,而又持續一段長時間的話,便可能出現洪災。城市中雨水積聚又稱為內澇 。
此外,雪 是洪水的第二大來源。某些地方山上的冰雪溶化,流入河道,大大提高河流流量。
在沿海地區,海上的風暴大浪也是洪水的來源之一。夏季 時,活躍的颱風 會為這些地區帶來大量雨水。有時強風更會把海水推向沿海地區,造成嚴重的水災。
瞬間雨量或累積雨量,超過河道的排放能力一般來說,如果一地有持續的大雨,發生洪災的可能性便會增加。受季風 影響的國家,氣候變化很大。夏季時,潮濕的季風會為當地帶來大量雨水。當大雨持續,而河道又未能容納所有水時,洪水便會溢出河道,造成水災。此外,暴風 亦會造成沿海地區氾濫。它暴風把海水推向沿海地區,造成風暴大浪,沿海地區會因此而被水淹沒。 可用的滯洪區的容積減少湖泊 面積減少亦可以是洪災發生的原因之一。湖泊可以說是一個緩衝區,若河水滿溢,湖泊可以儲存過多的河水,以及調節流量。因此,若湖泊的面積減少,它們調節河流的功能也會隨之下降。 河道淤積,疏於疏浚有些河流會運載大量沉積物 。河流中的砂石 到達下游 時便會沉積,令河床 變淺,河道淤積,容量因而減少。當遇上大雨時,洪水便會溢出河道,造成洪災。 天體 引力 引發天文潮 ,或地震 引發海嘯 引起海水倒灌,淹沒低窪地區,或是順著河道逆流。 溫室效應 所引起的全球暖化 現象特點是豪大雨發生頻率增加、或是熱帶性低氣壓 或颱風 帶來的瞬間雨量變多。另外因全球氣候變遷所導致的全球海水面上升亦會增高水位基準面,導致防洪設施的功能減損。 濫墾濫伐,水土流失 由於樹木可以固定水土,伐林會導致土壤的吸水能力減弱、土表因失去植被保護而加速侵蝕,因此每逢下雨,雨水、砂土便迅速流往下坡,流入河道,造成淤積,發生洪災的可能便會增加。除了伐林外,不良的耕作方式和在山坡上過量放牧,也使土地失去植被的保護,加速斜坡土壤侵蝕的現象。 與水爭地城市建設、農村圍湖造田 導致河道、湖泊等水域面積縮小,因此當瞬間雨量較大時,雨水只能湧向面積本來不大的水域,導致積水無法排盡,甚至出現倒灌,產生水浸 的風險。 地層下陷,或堤防係豆腐渣工程 養殖漁業 或其它因素,導致超抽地下水,引發地層下陷。或是濫用生態工法或偷工減料 ,導致堤防的強度不如預期。 高度都市化,地面硬化高度都市化 的結果是地表被瀝青 (柏油路 )或水泥 所覆蓋,導致雨水無法經由滲透方式流入地底,因此增加排水系統與河川排放雨水的負擔,導致內澇 。 資金管理問題建設資金的城鄉分配不均、重都市景觀工程卻輕忽水利,某些地方政府為了眼前利益,輕視水利工程。把錢大量投在城市,獲得的效益往往立竿見影,官員可以迅速累加政績,例如,花大價錢營造城市景觀,可以美化市容,改善投資環境,帶動房地產開發等。但把錢投在水利,獲得的效益的週期較長,不能給官員帶來直接的、看得見的利益。[ 3] 洪災通常會發生在海岸平地和河盆 。由於這些地方的地勢較低,若大雨持續的話,河水便會上漲,淹蓋河岸兩旁的土地,造成洪災。中國主要的河流,如長江 、黃河 、汉江 、珠江 等沿海地區,洪災十分嚴重。一些欠發達國家如菲律賓 、印度 、巴基斯坦 、孟加拉 和泰國 等地,水災亦經常發生,造成嚴重破壞。
歐洲 的德國 和荷蘭 亦經常受著萊茵河 氾濫的影響,而美國 的密西西比河 也時有氾濫。
洪災發生季節與氣候密切相關,如季風亞洲多發生在夏季、歐洲冬雨區多發生在冬季,反之則屬罕見現象,如2013年6月法國南部的夏季洪水、2013年12月海南島的冬季洪水。
洪水的直接效应包括有人员伤亡、建筑毁坏(如大楼、桥梁、下水道 系统、公路 、运河 )等。
基础设施的损害还常会造成电力传输和发电系统的损害,甚至引起连锁反应造成大面积断电。洪水还会损害饮水处理和供应,从而造成饮用水短缺。洪水可能破坏排污设施,还有可能严重污染水源。未处理的生活污水混合洪水会造成水传疾病 ( 英语 : waterborne diseases ) (比如伤寒 ,霍乱 ,贾弟虫 ( 英语 : giardia ) ,隐孢子虫 ,以及一些和事物地点有关的疾病)的产生概率大涨。
道路和交通设施的损坏还会影响调动物资和紧急医疗救助到受灾地区。
洪水还会淹没田地,妨碍农作物种植或采收,从而造成人类和家畜的食品短缺。严重时甚至可能造成整个国家的歉收。一些树木可能无法在根部被长期浸泡的情况下存活。[ 4]
严重的洪灾常常会使得旅游业临时性萧条,灾后重建费用高涨,或是食品价格因短缺而大涨,从而造成经济上的困境。洪灾的损失还有可能给受灾的人带来心理上的伤害,特别是对那些有死亡,重伤和严重财产损失发生的地方。
洪灾(特别是那些更小更频繁的洪灾)也有可能带来好处,比如补充地下水 ,使土壤更肥沃,以及增加土壤中的营养成分 。洪水甚至可以为那些全年降水分布极不平均的干旱和半干旱地区带来急需的水资源。淡水地区洪水对保持河流廊道地区的生态系统 尤其重要,也对维持河漫滩 地区的生物多样性 具有非常重要的意义。[ 5] 洪水可以将营养成分传送到湖泊和河流中,从而在很多年内都能增加生物质和改善渔业。
对于一些种类的鱼,淹没的河漫滩有可能形成非常适宜的产卵 地,减少捕食 者的出现,以及增加食物和营养。[ 6] 鱼类(特别是天气鱼 ( 英语 : weather fish ) )利用洪水来转移到新的栖息地。鸟群也会因为洪水带来的食物增加而扩大。[ 7]
周期性的洪水是一些大河两岸的古代社区的福音,比如两河流域 ,尼罗河 流域,印度河 流域,恒河 流域,黄河 流域等地。洪水易发区的风能 (一种可再生能源 )潜力也更高些。
1997年秋季發生於西班牙 阿利坎特 的地中海 氾濫 湖泊能調節河流的流量,因此,增加湖泊的儲水容量便可減少洪災發生的可能。可是,湖泊的儲水量仍然有限,為了調節河流流量,可以在河流修築水壩 ,並在水壩前面興建人工湖 。就好像在中國 的長江 流域內,就有超過4萬個人工湖,儲水量逾1,370億立方米 。
河水外溢的控制亦非常重要。可以在河流的兩旁建築堤壩 ,防止河水外溢,保護陸地的城市免受氾濫的破壞。
除此之外,增加河水流動的速度亦可以避免洪災的發生。如果河水流動的速度增加,河水外溢的可能便會減少。有很多地方均有在常造成水災的河道進行拉直的工程,疏導河水,增加流速,以防洪災的發生。
要根治洪災,就必須保存河流上游 的自然植被,立例管制伐林 ,並種植更多樹木 ,可以抓緊土壤,防止淤積物被沖往下游,避免河流下游有過多沉積物。
能够预测洪灾的发生可以及早做出防洪措施和发布洪水警报 ( 英语 : Flood warning ) 。[ 8] 比如,农民们可以将家畜从低洼地带移走。公用事业也可以预备紧急备用设备。紧急服务也可以提前储备足够的紧急援救物资。
为了给航道做出最精确的洪水预报,对与过去降雨事件相关的径流最好是有一个长期的历史数据。[ 9] 这个历史数据信息还要和集水区容量实时数据(比如水库 富于库容,地下水 水位,蓄水层 饱和 程度)相结合才可能得到最精确的洪水预报。
雷达 估测的降雨和普通天气预报 技术也是提高洪水预报精确度的重要要素。在数据质量高的地方,洪水的高度和强度可以被比较精确的预报出来,并留有大量的提前期做准备。洪水预报的结果一般包括最高预期水位和洪峰预期到达航道沿线重要地点的时间。[ 10] 预报也可能给出洪灾的统计的可能重现期 。在许多发达国家,城市区域按照百年一遇洪灾 的标准(即在任意百年内发生洪灾的概率为大约63%)来防止洪灾风险。
根据美国国家气象局(NWS)位于汤顿 的西北河流预报中心(River Forecast Center,RFC),城市地区的一个通常洪水预测经验法则是非渗透表面 ( 英语 : Impervious surface ) 要想开始显著积水 ( 英语 : ponding ) 至少需要1小时内有至少1英寸(25毫米)的降雨。许多国家气象局的河流预报中心定常的发布山洪暴發指导和上游水位指导(Flash Flood Guidance and Headwater Guidance)。指导会告诉, 在段时间内要有多大的降雨量才可能造成山洪暴发 ( 英语 : flash flood ) 或大流域 性洪水。[ 11]
虽然计算机模拟是最近才发展起来的工具,理解和应用河漫滩的形成发展机制的尝试以及持续了六千多年。[ 12] 最近在计算机模拟洪水方面的进展使得工程人员摆脱了反复试错的方式,逐渐促进了整体工程结构的水平。最近以来多个计算机洪水模型已经被发展起来,有1维模型(比如模拟河道 里测量的洪水水位)和2维模型(比如模拟整个河漫滩各处的洪水深度)。HEC-RAS ( 英语 : HEC-RAS ) 模型[ 13] (the Hydraulic Engineering Centre model,水利工程中心模型)是当前最流行的免费计算机模型。其他的一些模型(比如TUFLOW模型[ 14] )结合了1D 和2D 的成分来推算河道和整个河漫滩的洪水深度。一直以来,计算机模拟的重点已经是绘制河流产生的和潮汐产生的洪水事件的地图。但是2007年英国的洪水使得人们开始重视地表水的洪泛。[ 15]
在美国,一种将实时水文 计算机模型与诸多观测数据集成起来的方法被用来生成日常或所需的水文预报。常用的观测数据来源有美国地质调查局 (USGS),[ 16] 几个协同气象观测网 ,[ 17] 一些自动气象站 ,NOAA 业务水文遥感中心(NOHRSC),[ 18] 一些水力发电 公司等等。这些观测数据与降雨或融雪的定量降水预报 ( 英语 : quantitative precipitation forecast ) (QPF)相结合被使用在水文预报中。[ 19] 美国国家气象局 和加拿大环境部合作预报加拿大和美国的水文,比如对圣劳伦斯航道 区域的预报。
在全世界很多文化和宗教中都有灭世大洪水 的传说。比如《吉爾伽美什史詩 》、《圣经 》。
1975年8月河南“75·8”水库溃坝 洪水淹没范围 长江 堤岸的一块指示牌,记载了此处1998年洪水 的最高水位。2020年中国南方水灾 期间被淹没的铜陵 大通古镇 ^ 徐旭生 . 《中国古史的传说时代》(增订本). 北京: 文物出版社. 1985: p131–136. 引文格式1维护:冗余文本 (link ) ^ 王青.鲧禹治水传说新探 . 南京师范大学文学院学报. 2003, (03) [2013-07-26 ] .doi:10.3969/j.issn.1008-9853.2003.03.007 . (原始内容 存档于2015-07-16). ^ 有钱造水景,无钱修大堤? . 新京报. 2010-06-28 [2013-09-14 ] . (原始内容存档 于2013-09-14). ^ Stephen Bratkovich, Lisa Burban; et al.Flooding and its Effects on Trees .USDA Forest Service , Northeastern Area State and Private Forestry, St. Paul, MN. 1993-09 [2013-07-24 ] . (原始内容存档 于2016-06-14). 引文格式1维护:显式使用等标签 (link ) ^ WMO/GWP Associated Programme on Flood Management"Environmental Aspects of Integrated Flood Management." (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ) WMO, 2007 ^ Extension of the Flood Pulse Concept [失效連結 ] . Kops.ub.uni-konstanz.de. Retrieved on 2012-06-12.^ Birdlife soars above Botswana's floodplains 互联网档案馆 的存檔 ,存档日期2011-02-09.. Africa.ipsterraviva.net (2010-10-15). Retrieved on 2012-06-12.^ Flood Warnings . Environment Agency. 2013-04-30 [2013-06-17 ] . (原始内容存档 于2013-05-24). ^ Australia rainfall and river conditions . Bom.gov.au. [2013-06-17 ] . (原始内容存档 于2013-08-02). ^ AHPS . [2013-01-29 ] . (原始内容存档 于2013-05-15). ^ FFG . [2013-01-29 ] . (原始内容存档 于2013-05-15). ^ Dyhouse, G. "Flood modelling Using HEC-RAS (First Edition)." Haestad Press, Waterbury (USA), 2003. ^ United States Army Corps of Engineers. Davis, CA.Hydrologic Engineering Center (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ) ^ BMT WBM Pty Ltd., Brisbane, Queensland"TUFLOW Flood and Tide Simulation Software" 互联网档案馆 的存檔 ,存档日期2008-06-27. ^ Cabinet Office, UK."Pitt Review: Lessons learned from the 2007 floods." 英國政府互联网檔案館 ( 英语 : UK Government Web Archive ) 的存檔 ,存档日期2010-08-07 June 2008. ^ WaterWatch . 2013-02-04 [2013-02-04 ] . (原始内容存档 于2021-04-10). ^ Community Collaborative Rain, Hail and Snow Network . [2013-02-04 ] . (原始内容存档 于2015-03-10). ^ NOHRSC . 2012-05-02 [2013-02-04 ] . (原始内容存档 于2021-04-19). ^ Advanced Hydrologic Prediction System . [2013-02-04 ] . (原始内容存档 于2013-05-15). ^ Qinglong Wu et.al.: “Outburst flood at 1920 BCE supports historicity of China’s Great Flood and the Xia dynasty”,pubulished in “Science”, 2016: Vol. 353, Issue 6299 . [2017-12-16 ] . (原始内容存档 于2021-04-10). ^ 熊玲; 司达.中华勤廉故事 . 2016年3月1日: 9– [2020年6月29日] . (原始内容存档 于2020年5月20日). ^ 中华文化劫难录 . 同心出版社. 2001: 862– [2020-06-29 ] . (原始内容存档 于2020-05-20). ^ 1887年9月30日 黄河决口 . 人民日报. 2011-09-30 [2020-06-07 ] . (原始内容存档 于2020-06-09). ^ 高邮1931年特大洪灾后 美国人募资修了“最好的大坝” . 凤凰网江苏站. 2015-03-01. (原始内容 存档于2020-05-05). ^ Chris Courtney.灾难纪实:1931年武汉大水 . China Dialogue Trust (British NGO). 2018-09-11. (原始内容 存档于2020-05-05). 該網站提供中英兩個版本,英文原版見Chris Courtney.Picturing disaster: The 1931 Wuhan flood . China Dialogue Trust (British NGO). 2018-09-11. (原始内容 存档于2020-05-05). ^ 1954年长江流域特大洪水 . 气象知识 合订本. 2004 [2020-06-07 ] . (原始内容存档 于2021-01-14). ^ 侯松涛.中国人怎样度过了1954年大洪水[组图](全6頁) . 凤凰读书. 2008年10月26日. (原始内容 存档于2020-05-13). . 該文摘於程美东. 透视当代中国重大突发事件.中共党史出版社 . 2008年1月. ^ 1954年毛泽东为武汉人民战胜洪水题字 . 武汉综合新闻网. 2009-08-11 [2020-05-02 ] . (原始内容存档 于2021-01-02). ^ 居銮.图片还原1969年浩劫.洪灾山城变色 . www.sinchew.com.my. [2020-02-24 ] . (原始内容存档 于2020-04-24). ^ 柔州水災情况昨無顯著改善災民已超過一萬新山居鑾災黎最多·救濟工作積極展開經發現三十具屍體·失踪人數亦有增加南下火車停金馬士·隆與關丹亦不通車 . eresources.nlb.gov.sg. [2020-03-07 ] . (原始内容存档 于2020-02-03). ^ 三年一災·明結摩河再肆虐居鑾刧後瘡痍滿目 . eresources.nlb.gov.sg. [2020-03-07 ] . (原始内容存档 于2020-05-13). ^ 流離失所歸無路沿河覓屍哭聲哀 . eresources.nlb.gov.sg. [2020-03-07 ] . (原始内容存档 于2020-02-03). ^ 洪水刧後·居鑾哀鴻遍地民間團體·决定發動救災 . eresources.nlb.gov.sg. [2020-03-07 ] . (原始内容存档 于2020-05-13). ^ 75年河南水灾:滔天人祸令十万人葬身鱼腹 . 凤凰网. [2020-03-23 ] . (原始内容存档 于2020-03-30). ^35.0 35.1 7月31日 再忆1983年安康特大洪灾 一座城市的灭顶之灾(组图) . 《华商报》、《三秦都市报》. 人民网. [2020-11-15 ] . (原始内容 存档于2020-12-17). ^36.0 36.1 安康举行“83·7·31”特大洪灾30周年警示教育活动 . 安康市人民政府. [2020-11-15 ] . (原始内容存档 于2021-07-01). ^37.0 37.1 安康7.31洪灾记忆 . 安康新闻网. (原始内容存档 于2021-07-01). ^ 【7•31】不能忘却的记忆 . 《安康7·31洪灾记忆》. 恒河桥. (原始内容存档 于2021-06-21). ^ 【追记】大水为何难以避免 1983年安康洪灾 . 《生活》杂志. 凤凰网. [2020-11-15 ] . (原始内容存档 于2021-07-01). ^ 1998年中國長江洪水 (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ) - 人民網,2007年4月19日發佈^ chinese.cari.com.my新聞網 . [2019-04-24 ] . (原始内容 存档于2008-03-16). ^ 印尼洪水导致至少51人死亡 (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 ) - 英國廣播公司新聞網(中文版)^ 洪水导致泥石流 印尼爪洼村庄被埋 [永久失效連結 ] - 英國廣播公司新聞網(中文版)^ 北京暴雨造成倒塌房屋10660间 . 网易. [2012-07-25 ] . (原始内容 存档于2012-07-27). ^ 北京7-21特大暴雨遇难者人数升至79人 .人民网 . 2012年8月6日 [2012年8月12日] . (原始内容 存档于2012年11月9日). ^ 网民质疑北京暴雨死亡人数 . BBC中文网. [2012-07-25 ] . (原始内容存档 于2012-07-25). ^ 施怡妏.花蓮堰塞湖溢流 沖垮光復鄉!鄉民揭「洪水主因」:從兩缺口衝出 .ETtoday新聞雲 . 2025-09-24. (原始内容 存档于2025-09-24). ^ 東森新聞影音 .馬太鞍洪水來得太快! 母鬆手救兒 反遭淹死 .Yahoo新聞 . 2025-09-24. (原始内容 存档于2025-09-24). [ 在维基数据 编辑 ]
《欽定古今圖書集成·曆象彙編·庶徵典·水災部 》,出自陈梦雷 《古今圖書集成 》