2022年北京冬奥会造雪关键问题研究

更新时间:2023-05-22 15:32:27 阅读: 评论:0

雷锋精神内容-夏雨初

2022年北京冬奥会造雪关键问题研究
2023年5月22日发(作者:学习的作文)

CHINASPORTSCIENCE

文章编号:1000-677X(2020)10-0031-10DOI:10.16469/.202010004

2020年(第40卷)第10

Vol.40,No.10,31-40,2020

2022年北京冬奥会造雪关键问题研究

朱志强,王东海,石,

*

哈尔滨体育学院,黑龙江哈尔滨150008

要:结合场地实地特征,通过对可借鉴性雪场的实地调研,在与国内外专家进行研讨及系统分析相关影响因素

的基础上,分析2022年北京冬奥会赛区雪道技术标准、保护方案、造雪水系统设计及不同海拔、特殊温度的造雪等问

题。研究表明:2022年北京冬奥会滑雪场地类型复杂,具有优势也面临挑战,造雪将受到多种因素影响;造雪设计

中,可以先确定累计造雪厚度1m为滑雪赛道的基础造雪量,再根据不同赛道和需求进行调整,并可以根据造雪指标

计算出造雪量与用水量;造雪、保雪过程中需要考虑到极端天气情况,应灵活应用不同保障技术方案,使雪道符合赛

事要求;造雪水系统设计则需实现赛区内区域水平衡,可以采取多模式网络化造雪系统,并重视高山造雪的梯度下

降;高海拔造雪和囤雪也是赛事的关键性保障。

关键词:2022年北京冬奥会;造雪;水系统

中图分类号:G811.21文献标识码:A

1.1项目设置与场地分类情况2022年北京冬奥会是以运动员为中心,以推动冬季

国际奥委会在2018年平昌冬奥会所设的102个比赛

小项中,雪上项目61项,雪车、雪橇类滑行项目9项,两者

占比68.6%彰显了雪上项目在冬奥会的项目构成中占有

重要地位。在2018年平昌冬残奥会所设的80个比赛小

项中,2个冰上项目(冰橇冰球1项、轮椅冰壶1项)

(高302018

项、单板滑雪10项)所占比例达到了97.5%其地位更为

重要。

2022年北京冬奥会将设109个比赛小项,其中滑雪比

赛分项设在北京与张家口两个赛区。张家口崇礼赛区所

设项目为单板滑雪、自由式滑雪、跳台滑雪、越野滑雪、

季两项、北欧两项,6个分项比赛;延庆赛区所设项目为

34

2022年北京冬奥会和冬残奥会的滑雪比赛场地可以划分

3类:1类,高山滑雪场地、越野滑雪场地、冬季两项

滑雪场地、单板滑雪场地,这类场地雪道长、面积大、造雪

需求量多;2类,自由式滑雪空中技巧、单板U型场地、

收稿日期:2019-04-30修订日期:2020-09-16

基金项目:国家社会科学基金项目16BTY014

第一作者简介:朱志强1960-男,教授,博士,主要研究方向为冬季奥

林匹克运动,E-mail**************

*通信作者简介:王飞1979-女,教授,博士,主要研究方向为滑雪产

业,E-mail:******************

奥林匹克运动发展为宗旨,向世界展现中国负责任大国

形象的一次盛会。统筹规划冬奥会所需要赛事雪资源,

不但涉及为比赛全过程提供优质场地,还关系到为运动

员取得优异成绩创造良好条件。目前,国外研究所涉及

问题较具体,如冬奥会组织者应根据冬奥会前冬季的气

候和造雪预测作出决策Doyle2014对于冬奥会滑雪场

馆,温暖和阳光会减少场馆的积雪Rosieetal.2011

Mil

brandtetal.2012Scottetal.2015

相互矛盾的信息整合和控制,以及在困难情况下的决策

都极为重要Rosieetal.2011。但国内相关研究仅涉及

了雪冰物理特征,如密度、融化过程以及化学成分等(刘

宝河等,2017王明明等,2016周扬等,2017鲜见滑雪

赛事的雪道特征及造雪保障等研究。

由此,本研究考察了2022年北京冬奥会赛区雪道条

件,并对黑龙江、吉林、河北、北京等地滑雪场进行了对比

性调研与分析。同时,为解决赛期雪场可能会面临的各

种造雪难题,与国内外造雪专家进行了多轮研讨和相关

论证。研究主要针对赛事期间相关造雪、保雪需求进行

重点问题分析,并对赛区造雪水平衡系统形成规划与设

计,在实际调研基础上提出冬奥会赛事雪资源保障建议。

12022年北京冬奥会滑雪场地基本概况

31

《体育科学》2020年(第40卷)第10

自由式滑雪雪上技巧场地,该类场地用雪需要整型,技术会滑雪比赛场地因所需雪质、雪量特殊,仅依靠自然降雪

标准高,但雪量使用不多;3类,跳台滑雪场、雪车及雪将无法满足赛事要求,为保障赛事顺利举办,各滑雪场地

橇场地,该类场地需要依靠设备技术,或需要建筑材料整必须进行人工造雪。因此,一方面,温度提升条件下,

型,如上方铺设冰面或冰状雪的场地等。实际上,与前几别是冬残奥会期间,会对滑雪赛道的雪质条件提出更高

届冬奥会相比,2022年北京冬奥会和冬残奥会的滑雪场要求,相应前期造雪、后期保雪会形成挑战;另一方面,

地规划建设所面临的问题有所不同,特别是与各比赛场海坨高山雪道因海拔较高,造雪的水资源运输及所面临

地的自然条件和地理位置差异性较大,再加上前期建设的风向条件也会对场地造雪形成挑战。由此,进行统筹

基础不同,使得造雪等工作相对复杂。规划,在比赛场地合理铺设造雪设施、提前造雪、保雪和

1.2场地优势与挑战

2022风险,应对不利因素的挑战,保障赛事顺利举办,对赛事

目所在区域适合开展滑雪运动,并且滑雪周期长,雪质较雪资源的保障问题应积极应对。

好,大部分雪上项目所在赛区的小气候有利于造雪。其

中,北京延庆高山雪场为新建场地,延庆小海坨山山脉海

2000m以上,落差较大,山形地势有利,能够设计出符

合赛事需求的高山滑雪赛道。此外,高山雪场临近水库,

具备造雪水源条件。张家口赛区的雪上项目主要集中在

已建的云顶乐园和新建的古杨树两个区域。由于张家口

赛区已建设运营了6家大型滑雪场,因此滑雪场建设的地

域优势突出,造雪气象条件合适。特别是在云顶乐园所

建设的单板滑雪和自由式滑雪场地,基础条件较好,前期

场地建设经验和造雪经验丰富,易于进行冬奥会相应滑

雪项目的比赛。张家口古杨树赛区将建设北欧中心,

地势起伏,适合进行越野滑雪与北欧滑雪比赛。整体上,

2022年北京冬奥会与冬残奥会的滑雪场地具有山形地势

优势,部分场地能够借鉴前期相关雪场的建设和造雪经

验,新建雪场区域条件适合,水源条件具备。

2022年北京冬奥会和冬残奥会雪上项目场地还应预

先明确其所存在的挑战。2022年北京冬奥会及冬残奥会

将从24日持续到314日,根据历史气象数据,这一

期间可能存在温度高、风速大等不利气象条件。而冬奥

赛时补雪等都非常关键。综上,为了有效降低赛事期间

2相关调研结果

2016年末,通过实地调研,针对20162017雪季、

20172018

林、北京和张家口地区12家雪场的数据,同时全面考察了

赛区雪道建设条件,重点对赛区雪场雪情、水资源情况、

雪设施、人员配置等内容进行调研。在此基础上,还通过

对比性区域调研对雪场泵站、水资源进行了详细勘察,

取了雪道造雪面积、水资源储备、泵站能力、造雪设备及造

雪时数、造雪天数、造雪厚度和雪期结束时间等重要数据。

2.1区域性造雪能力存在的共性问题

在对比性区域调研中,发现不同区域在造雪设备、

施及造雪涉及的水循环系统设计上存在一定共性问题。

1绝大部分雪场由于存在水库容量过小或水源补充

不足(因补水系统能力不足或水源问题,水库容量充分但

水库内存水过少)导致暂停造雪等待补水问题。调研的

12家滑雪场中8家滑雪场存在水库总容量低于造雪耗水

量问题,北京和张家口地区尤为突出6家滑雪场水库总

容量均低于造雪耗水量)(表1

1对比性区域滑雪场水库总容量与造雪耗水量比较

Table1ComparisonsofTotalCapacityandSnowmakingWaterConsumptionofRegionalSkiResortRervoirsm

地区河北张家口崇礼北京延庆吉林黑龙江

滑雪场名称云顶太舞富龙万龙石京龙八达岭万达北大壶万科松花湖亚布力阳亚布力帽儿山

滑雪场滑雪场滑雪场滑雪场滑雪场滑雪场长白山滑雪场滑雪场光度假村新体委滑雪场

天然水水源远程云中水天然水地下水、降水及4km天然天然降天然降水天然水降水降水

及远程补水库抽水及远程渠水及外污水处理降水水及山及松花江水及购买及回收

补水补水降水厂补水上泉水当地水融雪水

2.7水库总容量1.850.0

10.00.270.0

造雪耗水量

水库总容量-68.2-15.0-16.0-37.3-7.0-5.0-5.0-15.5

与造雪耗水

量差值

93.740.024.050.09.08.035.070.041.015.020.016.0

25.525.08.03.070.046.010.04.550.0

滑雪场滑雪场滑雪场

35.050.05.034.0

3

2

题的困扰。在所调研的12家滑雪场中,仅哈尔滨亚布力其他9家滑雪场均没有备用电源,极易出现因停电导致造

滑雪场、帽儿山滑雪场及吉林北大壶滑雪场有备用电源,

32

朱志强,等:2022年北京冬奥会造雪关键问题研究

雪暂停问题。200h

3使1000h以上(表2若考虑其他影响因素,相关雪场造雪

12家滑雪场在主水泵全部工作(包括备用主水泵)时数甚至会翻倍。同时,由于泵站能力不足,使得造雪机

计设备效率、管线损耗等因素的情况下,主水泵全负荷工难以获得充足水量,进而造成造雪机使用率降低。

2对比性区域滑雪场达到造雪耗水量造雪时数

Table2ListofSnow-makingHourstoAchieveSnow-makingWaterConsumptioninContrastiveRegionalSkiingGrounds

地区河北张家口崇礼北京延庆吉林黑龙江

滑雪场名称云顶太舞富龙万龙石京龙八达岭万达北大壶万科亚布力阳亚布力帽儿山

滑雪场滑雪场滑雪场滑雪场滑雪场滑雪场长白山滑雪场松花湖光度假村新体委滑雪场

主水泵流量/m在建中

3

·h1187.5030.0028.3318.1321.2516.6728.8039.6036.6766.6756.67

-1

造雪耗水量/m

3

现有主水泵完成造雪

耗水量所需时间/h

93.750.040.024.09.08.035.070.041.015.020.016.0

1056.00392.16264.71533.33486.11414.14454.55333.33313.73206.901041.67

滑雪场滑雪场滑雪场滑雪场

4造雪机配置不合理,影响造雪能力和进度,在所调

研的12家滑雪场中,造雪机配置不合理,如在风速较大的

山顶区域采用射程更远的塔式造雪机会影响造雪效果、

造雪能力和造雪进度。

5

12家滑雪场中仅北京石京龙滑雪场有截水设施,但储

水池仅为2000m其他滑雪场均没有雪融化后水的回收

3

装置或系统,造成了水资源严重浪费。

6

护、维修、使用。所调研的12家滑雪场中,所采用的水泵、

造雪机、缆车、压雪车等设备一半以上为进口设备,相关

配件采购周期严重影响了其维护、维修和使用。

此外,调查还显示,古杨树赛区作为冬季两项、越野、

跳台的比赛场地,地处1600m高海拔地区,植被与水资

改造。

2.2区域性造雪环境差异对造雪效果的影响

由于不同雪场所处地理位置与气候环境有所区别,

此造雪过程中涉及的气温、风向及湿度等直接性环境因

素会影响各区域的造雪效果,即使是在同样的造雪设备

和造雪供水系统保障下,不同区域的最终造雪效果也会

不同。造雪过程中,温度、湿度和风力的影响最为关键。

一方面,造雪温度的特定限制使合适的气温成为主要影

响因素,而风力及风向会决定造雪的散落方向,湿度则会

影响造雪的最终质量。因此,通过不同区域的调研对比

另一方面,造雪过程中,雪道与阳光的直射角度也有密切

关系,即造雪后的积雪停留时间会因雪道的方向不同而

不同,最终的保雪效果也会有所差异。由此,不同区域的

雪场都在探索与具体造雪气候条件及所拥有的造雪设备

相结合的设计合理的造雪方案。

另外即使是同一区域不同时间、不同气候条件下主要是因为八达岭滑雪场与石京龙滑雪场往年平均累计

也会产生不同的造雪效果,特别是极端气候条件下,同一

区域的造雪效果会有显著差别。调研中发现,河北区域

各雪场所处地理位置普遍风速较大,因此造雪中针对风

速对造雪效果的影响需要额外关注,包括及时调整造雪

机位置,以保障不同气候条件的造雪效果。而延庆区域

一些雪场由于融雪后水流失严重,因此还需针对性形成

融雪的水回收措施,以保障下个雪季造雪对用水的循环

性利用。

3赛区雪道量化标准与技术方案设计

3.1雪质雪量分析

对于同区域雪道,平均造雪厚度与滑雪结束时间呈正

相关,根据前期相关调研得出不同雪场雪道平均造雪厚

度和雪道结束时间(表3

3各调研区域雪场平均造雪厚度与营业结束时间

Table3AverageSnow-makingThicknessandEnd-of-business

TimeofSnowResortsinDifferentRegions

序号雪场名称营业结束时间

11.003月初

21.003月初

31.004月初

40.403月中、下旬

50.653月中、下旬

61.003月中、下旬

70.603月中、下旬

80.603月中、下旬

90.603月中、下初

100.603月中旬

110.503月中、下旬

120.604月初

延庆八达岭滑雪场

延庆石京龙滑雪场

崇礼万龙滑雪场

崇礼富龙滑雪场

崇礼太舞滑雪场

崇礼密苑云顶乐园

吉林万科松花湖滑雪场

吉林万科北大壶滑雪场

吉林万达长白山滑雪场

帽儿山滑雪场

亚布力滑雪场

亚布力阳光度假村滑雪场

平均累计

造雪厚度/m

1延庆高山赛道以1m的造雪厚度作为基础造雪量,

33

《体育科学》2020年(第40卷)第10

造雪厚度约为1m营业结束时间同为3月初,为保障延本造雪量约为7.55m基本造雪用水量约为3.4m

庆赛区比赛效果,初步判断高山赛道造雪厚度应累计达

1.35m以上,通过实地调研结合2020年高山雪道现有

融雪情况后,建议高山赛道厚度可增至约1.50m以克服

气温上升形成的融雪损失(图1

1延庆高山赛道融雪损失

Figure1.PicturesofSnow-meltLossinYanqingAlpineTrack

2张家口崇礼赛区冬季两项、越野滑雪、跳台滑雪和

北欧两项场地为新建场地,因赛道用雪厚度少于高山雪

道厚度,在结合比赛项目特点的基础上,该赛区平均造雪

厚度累计应达到1m以上即可;3对于崇礼云顶乐园,

年平均累计造雪厚度为1m因该场地具备一定比赛滑雪

1.25m以上即可。

根据场地调研所得赛道数据,结合赛道设置、造雪过

程及造雪密度等专家访谈结果,通过计算,对各赛区具体

雪质雪量分析如下。

1延庆赛区高山雪场雪道及热身与连接雪道主要包

6条,分别为:速降雪道、超级大回转雪道、回转雪道、

回转雪道、连接雪道和热身雪道,结合赛道适宜宽度,

(表4

4延庆高山赛区雪场雪道造雪面积

Table4StatisticsofSnow-makingAreainAlpineSnowfieldof

YanqingCompetitionArea

序号名称长度/m

主区域延展区域

面积/m面积/m

22

13180.00125586.0019080.00

速降、超级大回转雪道

2650.0031406.003900.00

回转雪道

31730.0070986.0010380.00

大回转雪道

4611.0015835.003666.00

连接雪道1

5478.0015470.002868.00

连接雪道2

63165.0099375.0018990.00

热身雪道

79814.00358658.0058884.00

小计

当雪道长度为9814m在雪道造雪厚度大于1.50m

延展区域平均厚度大于0.6m(造雪密度依据国际单项

联合会对赛道铺设的要求进行调整)考虑赛道基底层雪

质和赛道表面雪质有所差别等因素,得到高山雪场雪道

造雪量(表5

2崇礼冬季两项、越野、跳台、北欧两项场地的雪质雪

量。调研得出,该区域雪道主要包括冬季两项场地、越野

场地、跳台场地,雪道总长度22.2m。通过计算,雪道基

34

33

延展区域面积约为13.58m(表6

3

5延庆高山赛区雪场雪道造雪量

Table5Snow-makingStatisticsofAlpineSnowfieldinYanqing

CompetitionArea

指标主雪道延展雪道

造雪厚度/m

1.500.60

造雪密度/kg·m

-3

650.00650.00

造雪量/m

3

537987.0035330.40

总造雪量/m

3

573317.40

总用水量/m

3

369882.19

6崇礼冬季两项、越野、跳台、北欧两项场地造雪面积

Table6StatisticalSnow-makingAreaofChongliBiathlon

CrossCountrySkiingSkiJumpingandNordicCombined

名称长度/m

主区域基本基本延展区域

面积/m造雪量/m用水量/m面积/m

2332

冬季

7506.0083975.0025192.5011347.9745036.00

两项

场地

越野

14027.00150473.0045141.9020334.1984162.00

场地

跳台

1092.0017326.005197.802341.356552.00

场地

合计

222625.00251774.0075532.2034023.51135750.00

该赛区雪场雪道的造雪厚度应依据国际单项联合会

对赛道铺设要求进行调整(表7

7崇礼冬季两项、越野、跳台、北欧两项场地造雪量

Table7StatisticalofSnowProductioninChongliBiathlonCross

CountrySkiingSkiJumpingandNordicCombined

指标主雪道延展雪道

造雪厚度/m

1.000.50

造雪密度/kg·m

-3

450.00450.00

造雪量/m

3

251774.0067875.00

总造雪量/m

3

319649.00

总用水量/m

3

143986.04

3调研得出,崇礼云顶赛区雪道总面积约73.16m

2

延展区域总面积约7.31m(表8。相对而言云顶赛

2

区雪场雪道的造雪面积较大。

8崇礼赛区云顶滑雪场雪道造雪面积

Table8StatisticsofSnowmakingAreaofYundingSkiResortin

ChongliCompetitionArea

项目名称雪道区域面积延展区域

原有场地面积

711600.0071160.00

新建场地面积

20000.002000.00

731600.0073160.00

朱志强,等:2022年北京冬奥会造雪关键问题研究

崇礼云顶赛区的造雪量和用水量主要应依据国际单不同雪场的实地操作经验,结合专家建议可以针对雪务

保障技术形成相应方案(表10

是,云顶赛道位于阳坡,历年造雪厚度达1m雪期在3

中旬结束,考虑冬奥会对雪质的特殊要求,并为保障冬残

奥会需要,估算得到雪道造雪量(表9

3.2相关技术方案设计

冬奥会与冬残奥会期间,雪务保障主要应对的气象风

险集中在自然降雪不足、高温、降雨、大风、沙尘等情况。

极端天气的出现对造雪、保雪、运雪和囤雪等技术环节提

出了更高要求,为保障赛事期间用雪需求,必须针对可能

出现的气象风险作出可操作技术预案,为赛事用雪安全

提供必要支持。根据造雪流程、保雪原理及实地调研中

9崇礼赛区云顶滑雪场雪道造雪量

Table9Snow-makingCapacityofYundingSkiingGroundin

ChongliCompetitionArea

指标主雪道延展雪道

造雪厚度/m

造雪密度/kg·m

-3

造雪量/m

3

总造雪量/m

3

总用水量/m

3

1.250.60

450.00450.00

914500.0043896.00

958396.00

431709.91

10雪务保障相关技术方案及具体应用

Table10SnowSafeguardRelatedTechnologiesandTheirSpecificApplication

技术手段措施名称应用目的应用区域应用条件

造雪囤雪多模式网络化造雪适应不同海拔、气象条件延庆高山雪场区域造雪、囤雪与补雪

系统

水过滤冷却系统提高水质、降低水温、提高造雪效率和造雪量泵站蓄水池造雪全时段

囤雪与景观制作场地备用雪和景观制作用雪山顶至女子速降出发区赛道缺雪补充

局部雪墙防止大风导致人工造雪流失、景观效果山顶多风区域大风、补雪

保雪技术排水系统融雪水排放回收、保持水土和延长雪道使用时间全部雪道需排水区域

截水沟防止上段雪道融雪水对冬残奥会场地雪道的冲蚀破坏冬残奥会场地与雪道连接冬残奥会前高温天

局部覆盖小场地和区域场地防雨保温小场地和冬残奥场地区域高温、降雨和沙尘

制冷保雪技术防止极端高温对雪道的破坏冬残奥会场地区域连续10以上

刮除表层劣质雪保证赛道雪质全部雪道降雨、沙尘和高温

辅助措施旱雪技术防止缺雪露土对运动员产生的伤害、保持各区域连接冬残奥会局部场地和缓冲

喷淋雪道外降尘和景观树挂打造雪道两侧和山顶区域适时

高温造雪全天候造雪技术极端高温气候下补雪跳台滑雪、空中技巧等

域、雪道两侧区域

区域

天气

停止连接区域

小场地高温导致缺雪

20以上极端

高温天气

42022年北京冬奥会造雪水系统保障

4.1水资源保障与区域水平衡保障

造雪水系统保障的前提是形成区域水系统平衡,目前

很多雪场的区域水资源面临用水紧张的严峻考验,由于全

球变暖的影响,人工造雪系统已成为滑雪场正常运营的必

要条件,也是提升雪道品质的重要保证。但人工造雪用水

量大,如何保证水源的可靠性,以及采用了何种节水措施

来减少用水量,实现用水高效和生态良好,促进经济社会

的可持续发展,成为滑雪场区域水系统平衡研究的重点。

实际上,水平衡无论对水源保障、水域治理,还是对地表

(潘2008

2016而区域水平衡是质量守恒原理在水文学上的应用,

指地球上任一区域或水体在一定时段内,输入水量与输出

水量之差等于该区域水体的蓄水变量。实际上,区域水平形成对3个蓄水池的补水保障,如区域内补充水源,包括

衡研究对雪场的建设具有重要意义:一方面,区域水平衡

可以从环境上降低资源负荷,提高用水安全和用水保证

率,如把雨雪、生活污水收集起来用在最需要的地方;

一方面,区域水平衡能够在经济上降低运营成本等。

4.1.1延庆高山滑雪场地

根据调研与专家研讨,延庆赛区应形成三级水资源保

障系统(图2。其中,一级必备蓄水池:建造69个蓄水

池,总容量约达2030m二级储备蓄水池:建造2

3

蓄水池,每个2535m左右;三级备用水库:形成白河

3

堡水库、佛峪口水库作为赛事的保障性水库,以满足赛事

区域各种用水需求。此外,在崇礼赛区冬季两项、越野、

33

12m

3

的蓄水池,相互联通形成供水保障网络;但还需要

35

《体育科学》2020年(第40卷)第10

来自地表径流量约30m

3

/h的自然溪流、供水保障管线铺设或由太舞滑雪场管网末端引入供水管线等。

2三级供水系统

Figure2.WaterSupplySystem

水循环设计非常重要,涉及径流、水资源配置及地下和排水四大要素组成(图3。这四大要素的相互联合构

水涵养等(陈庆秋等,2004孙波扬等,2013孙素艳等,成了雪场区域水资源开发利用和保护的一个循环系统,

2006。具体应用中,该系统应由区域的水源、供水、用水

个要素都对循环系统起着一定的促进或制约作用。

3区域水平衡系统

Figure3.RegionalWaterBalance

其中,区域水源是区域水系统的基础要素,雪场的区蓄水池,并通过在春夏秋季储备足够水量以保障冬季滑

域水源主要为降雨、地表水、地下水和循环水。区域供水雪场造雪用水。事实上,这种内部水循环的设计可以节

是区域水系统的开发或生产要素,它是在水源和用水要约大量水库水资源。对于延庆高山雪场蓄水来源,可以

素之间架起的一座“桥梁”雪场主要从周边区域水库抽通过春季雪道融雪和雨季降水收集,即经过山体、沟渠的

水。区域用水是区域水系统的消费要素,雪场的区域用地表水汇集、积累、沉淀后,保证水质达到造雪要求。如

水主要分为造雪用水和生活用水等部分。区域排水是区果延庆高山雪场水土保持条件较好,在每年的温暖季节

域水系统中最敏感的要素,具有良性和非良性两方面,河床表面均有溪流,也可设计引流至此;对于另一部分生

场需要形成良性的排水,即经净化处理后排放,该过程可活用水,经过污水处理系统,可以终水回用,进一步补充

增加水源的补给量,以避免不良排水污染水源、水质。水源(图4

另一层面,针对延庆高山雪场的内部水循环,需要依

据造雪用水量的大小,设备数量、位置等因素建造适合的崇礼冬季两项、越野滑雪、跳台滑雪和北欧两项场地

4.1.2其他赛区滑雪场地

36

朱志强,等:2022年北京冬奥会造雪关键问题研究

内部水循环需要建立3个约12m的蓄水池,形成初期季及赛后对雪道融雪和雨季降水进行收集,特别是收集

3

造雪用水保障,主要可以通过太舞滑雪场方向引来的供径流量约为30m

水管线形成赛事初期供水来源。另外,还需要在春夏秋形成区域内部水循环系统。

3

/h的自然溪流,以进一步补充水源,从而

4区域内部水循环

Figure4.InternalWaterCycleMapofArea

4.2多模式网络化造雪水系统保障4.2.1延庆高山滑雪场地

多模式网络造雪系统是根据场地线路布局以及海拔

与气象的具体差异,对场地整体进行划分从而形成不同类。该系统线路分类是根据延庆高山赛区具体比赛项目

区域和多个相互独立的造雪子系统。概括而言,多模式所设计,主要包括5个主线路:1类,大回转和超级大回

网络造雪系统可以适应不同海拔、温度和湿度的变化,转线路;2类,回转线路;3类,大回转线路;4类,

够提高造雪系统的运行能力和效率,满足不同项目滑雪身线路;5类,连接线路。在此基础上应形成延庆高山

7+9线

能:1多模式网络造雪系统单独运行与联合运行相融合;求,设计包括7个造雪系统泵站,9个储水池,总容量约为

2泵站造雪供水与区间调水相结合;3各造雪子系统能75m

够适应不同造雪条件。(图5

1构建延庆高山雪场多模式网络造雪系统的线路分

3

线线

5多模式网络造雪系统

Figure5.MultimodalNetworkSnowmakingSystem

2多模式网络造雪系统还需包括冷却系统和过滤系4.2.2其他赛区滑雪场地

统。其中,冷却系统是为提高造雪效率,使造雪用水水温其他赛区中,崇礼赛区越野滑雪和冬季两项场地可以

降低到适宜范围而采取的人工干预系统。冷却系统主要根据需要采用场地散点式或沿雪道线铺设管线的系统布

包括风冷式冷却塔和冷凝剂式水冷却设备,需要根据多局,以保障对全部线路进行人工造雪;跳台场地可以采用

模式网络造雪系统的具体设计要求进行选择。过滤系统单线式管线布局。同样,该赛区场地的造雪系统也需包

主要可以通过两级过滤完成,具体包括初级过滤和终极括冷却系统和过滤系统,以保障造雪用水的标准并提高

过滤。初级过滤主要控制进入蓄水池的造雪用水,以保造雪效率。

证初级用水的洁净度;当造雪用水从蓄水池进入泵站时,而对于云顶赛区,该赛区造雪量已形成全线路管线布

进行终极过滤以精确达到造雪用水的洁净标准。局网络,泵站目前为“七用一备”总功率220×7kw

37

《体育科学》2020年(第40卷)第10

536m流量85×7m

3

/h泵站总效率65%造雪供水能

386.75m

3

/h3

13.8m

3

造雪时数约为1116h。因此,根据造雪时数可

以得出造雪期为3个月以上,为满足赛事需求,建议该赛

区应提高1倍以上的造雪能力。

4.3特殊项目水系统保障

冬奥会雪车、雪橇项目需在人工制冷冰面场地进行,

场地制冰体系的构建是雪车、钢架雪车、雪橇比赛的前提

和基础。各雪车雪橇场地的长度、弯道数量、弯道形状不

线

1270m制冷管线总长度80km制冷面积5500m

2

(图6

6因斯布鲁克雪车、雪橇场地

Figure6.BobsleighLugeTrackofInsbrooke

调研表明,一般情况下,雪车、钢架雪车、雪橇赛道为

12001500m男子10001400m女子8001200m

上坡长度约占冰道总长度的12%整个赛道起点-终点高

度差为100150m滑道两侧的护墙均需浇冰。此外,

13161.301.50m

11°。比赛中,选手在赛道上时速可高达155km/h因此赛

1.40m(滑道的护墙最少不得低于0.50m外侧高2.00

7.00m(以单项协会最新调整规则为准)。此外,通过对奥

78钢架雪车场地(图9和雪橇场地建设的水系(图

统参照内容(表11

7雪车场地1

Figure7.BobsleighTrack1

具体保障设计:1雪车、钢架雪车、雪橇场地滑道及两

侧护墙均需浇冰,因此要铺设100km以上的制冷管线,

以保证在30制冰;2建议单项组织协会联系并引进技

术支持或派出专门人员学习受国际雪车、雪橇联合会承认

可用于训练竞赛赛道的相关技术;3雪车、钢架雪车、雪橇

场地应建容量1m3蓄水池,保障场地制冰用水需求。雪的要求。2梯度造雪,利用赛区海拔落差,选取合适的

38

8雪车场地2

Figure8.BobsleighTrack2

9钢架雪车场地

Figure9.SkeletonTrack

11雪车、钢架雪车和雪橇场地水系统建设参考

Table11WaterSystemConstructionReferencesforBobsleigh

andSkeletonTrack

水系统相关组成参考内容

场地储水量

2500030000

场地制冰时间赛道完成制冰时间约为10(具体时间根

据天气情况

冰面厚度理想冰面厚度为4cm

制冷系统的总电功率依据设计规划进行计算

浇冰用水足量优质水如因斯布鲁克的场地用

饮用水

制冰师人员以人工浇冰为主,不用机械设备,浇冰人员

的数量根据赛道特征决定

5高海拔造雪与高温气象条件下雪道保障

5.1高海拔造雪保障

高海拔造雪是冬奥会及冬残奥会期间延庆赛区造雪

保障的重要组成。高海拔造雪是在不同海拔地区,根据

造雪“窗口期”并及时进行造雪,以最大化保障赛事需求

的一种特殊造雪方式。高海拔造雪的核心是把造雪“窗

口期”与海拔高度相连接,并针对赛区海拔跨度逐渐由高

向低过渡性造雪。由于高山滑雪项目具有明显梯度特点

12因此,针对赛区具体海拔梯度,在造雪“窗口期”(表

选取高海拔区域优先造雪,然后梯度性下降,逐渐向低海

拔地区进行过渡性造雪。

5.1.1高海拔造雪方式

高海拔造雪可以选择3种方式:1山顶区域造雪,

顶区域海拔较高并且最先进入造雪“窗口期”当温度达到

适宜造雪温度时,首先选择此处进行造雪;为保障在此区

域造雪,还需要形成匹配的泵站、管线、蓄水池和造雪设备

构成的网络系统;造雪量分配上,雪道上中段部分用雪由

该区域造雪系统实现,既利于在造雪最适合的时间及时造

雪,也有利于完成竞赛用雪的储备,从而达到尽早、多量储

造雪梯度点造雪;一般情况下,海拔每升高1000m温度

降低6因此,根据不同梯度点的温度选择造雪的合适

时间并准备随时启动造雪。3造雪子系统分配主要应发

挥多模式网络化造雪的优势,突出该网络中各子系统在不

同海拔梯度的造雪能力,为海拔低的地区做适当用雪储

备;其中,7个泵站需分别位于不同的海拔高度,以控制不

同海拔的区域造雪并实现区域造雪效率最大化。

12高山滑雪比赛场地

Table12ListofAlpineSkiingPlacesm

项目名称起点海拔终点海拔线路落差线路长度

速降男子

219013408503100

速降女子

206013407202760

超级大回转男子

198013406402600

超级大回转女子

193013405902520

大回转男子

192014704501060

大回转女子

18701470400915

回转男子

16901470220560

回转女子

16601470190500

5.1.2高海拔囤雪

高海拔囤雪是高山滑雪赛道保障的另一种有效方式。

1山顶和赛道旁囤雪,高海拔造雪需在山顶和赛道旁边

选择合适区域随造随囤。2阴坡囤雪,选取非阳光照射

区域进行囤雪,以避免雪与阳光直接进行热量交换;也可

以在指定位置囤雪,但要考虑囤雪的具体运输条件和场

地适宜情况,可以通过专项调查与论证形成囤雪及运雪

的方案。

5.1.3高海拔运雪

高海拔运雪可以及时对赛道用雪进行补充,主要可以

选择机械运雪。实际上,通过机械设备能够提高运雪效

率,如使用压雪车、扬雪机、螺旋输送机(铰龙)运输管道

和传送带等机械设备来提高单位时间运雪能力。但是,

特定情况下仍需要人工运雪,主要是由于高海拔地区容

易受山形地貌限制,个别情况机械运雪难以进行,因此需

要采取人工运雪。但是,人工运雪必须提前形成人力资

源储备并对具体运输区域及运雪量形成规划和设计。

5.2高温气象条件下雪道保障

高温气象条件下,为使雪道仍然能够满足举办赛事的

要求,每年在冬残奥相应期间24日—314日)应于

延庆、崇礼赛区(包括石京龙和云顶滑雪场)等区域,对赛

事各时间节点的雪情,如降雪厚度、湿度、融雪情况及风

向等气象情况进行实地观测,并形成视频、图片等数据记

录。此外,冬残奥会期间会涉及景观区域用雪,具体用雪

量可以根据组委会规划计算,核心目标是确保温度升高

但景观雪依然存在。对于冬残奥会所涉及的滑降赛道、

缓冲区、停止区和连接区等区域,则可以采用旱雪相关技

术应对温度突发性升高。

朱志强,等:2022年北京冬奥会造雪关键问题研究

6结论

12022年北京冬奥会滑雪场地因所属延庆和张家口

两个不同区域,自然条件与地理位置不同,相应场地的造

雪条件与要求也不同。场地整体上具有滑雪周期长,

然降雪雪质较好的优势,但也存在场地类型复杂、可能应

对温度高、风速大等不利气象条件的挑战。

2通过对比性区域调研发现,雪场建设中水源补充、

库容量、造雪机配置、泵站能力、融雪后水回收等是重要影响

因素,2022年北京冬奥会滑雪场地建设中应加以重视;

据调研数据可以确定累计造雪厚度1m作为滑雪赛道的基

础造雪量,并根据不同赛道和需求进行调整;还可以根据赛

道长度等指标综合计算得出赛道造雪量和用水量。

3

根据不同气候情况采取覆盖、排水、截水、喷淋、刮除雪道

表层或灵活应用旱雪技术,采用特殊制冷保雪技术等手

段形成应对方案,保障雪道符合竞赛要求。

4造雪过程复杂,最关键的保障是造雪水系统设计,

而前提应实现赛区区域内水平衡;不同场地区域水平衡

设计会不同,主要区别在于海拔高度、造雪用水量及水源

来源等,共性是应充分利用地表径流、雨雪回收等区域内

水源进行补充。

5多模式网络化造雪系统可以保证不同海拔和气象

条件下,不同区域竞赛项目的造雪需求,但需要为其配备

冷却系统和过滤系统;延庆赛区冬奥会期间可以针对赛区

竞赛的线路差异,在造雪适宜时间选择高海拔区域先行造

雪,然后梯度性下降,逐渐向低海拔地区过渡性造雪。

6

时间结点尽早进行,可以使用“点式”囤雪、山顶区域囤雪

和雪道延展区域囤雪等多种方式进行;也可以进行囤雪

实验,以对囤雪的经济性和可操作性进行评估;景观区域

用雪量需要根据组委会规划计算得出。

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MILBRANDTJAGLAZERAJACOBD2012.Predictingthe

Tour1810913-930.

RearchontheKeyProblemsofSnowMakinginBeijing2022

WinterOlympicGames

ZHUZhiqiangWANGFei

*

WANGDonghaiLIUShiFUBo

HarbinSportUniversity,Harbin150008,China

Abstract:ThesuccessfulhostingofBeijing2022WinterOlympicGamesrequirescorrectjudgmentonkeyissuessuchassnow-

making.Badonthesitecharacteristics,thefieldinvestigationofreferencesnowfield,thediscussionwithdomesticandabroad

expertsandsystematicanalysisofrelevantinfluencingfactors,thestudyanalyzesthetechnicalstandards,protectionschemes,

designofsnow-makingwatersystemandsnow-makingatdifferentaltitudesandspecialtemperaturesinBeijing2022Winter

OlympicGames.TheresultsshowthattypeofskiinggroundofBeijing2022WinterOlympicGamesiscomplex,whichhas

advantagesandchallenges.Snowmakingwillbeaffectedbymanyfactors.Inthedesignofsnowmaking,theaccumulatedsnow

makingthicknessof1mcanbedeterminedasthebasicsnowmakingamountofskitrack,andthenthesnowmakingamountand

waterconsumptioncanbecalculatedaccordingtothesnowmakingindex.Intheprocessofsnowmakingandsnowprotection,

extremeweatherconditionsshouldbetakenintoaccount,anddifferentsupporttechnicalschemesshouldbeflexiblyappliedtomake

thesnowtrackmeettherequirementsoftheevent.Thedesignofsnowmakingwatersystemneedstoachievetheregionalwater

balanceinthecompetitionarea.Adoptmulti-modenetworksnowmakingsystem,andpayattentiontothegradientdeclineofsnow

makinginhighmountains.Highaltitudesnowmakingandhoardingarealsothekeyguaranteeoftheevent.

Keywords:Beijing2022WinterOlympicGames;snowmaking;watersystem

40

难忘的旅行-宋迪

2022年北京冬奥会造雪关键问题研究

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