4 — 设:计流量和设计水质
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4.1! 设计《流量
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Ⅰ】 雨水量
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4.》1.:1 源头减排设施!可用:于径流总《量控制、降雨初期】。的污染防治、雨水】径流峰值削减和雨水!利用:鉴于径流《污染控制目》标、雨水资源利用】目标大多《可通过径流总量【控,制实现各地》源头减排设施的【设计一般以年径流总!量,控制率作《为控制目标并—应明确相应的—设计降雨量根—据年径?流总:量控制率《所对应的《设计降雨量和—汇水面积采用—。容积法进行》计算以确定源—头减:排设施的规模
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— 年径流》总量控制《率对应的设计降雨】量值是?通过统计学方法获得!的考虑我《国不同城《市的降雨《分布:特征不同《各城市的设计降雨】量值应单独推求【海绵:城,市建设?技术指南低影响【开发雨水系》统构建(试行—)给出了我》国部分城市年径流】总量控制率》对应的?设计降雨量值(依】据1:983?-2012》年,降雨资?料,计算)如表1所示不!在列表中的城市可】根据当地长》期降雨规律》。和近年气候的—。变化按附录A进行计!算也可参照与—其长:期降雨规律相近城市!的设:计,降雨量?值
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4》.1.?2 ?。年径流总量控制率的!“控制”指的是【。。“,总量控制”即—包括径流污染—物总量和径流体积对!于具有?底部:出,流的生?物滞留?设施、延时》调节:塘等:雨,水主要通过》渗滤、?排空时间控制(延】时排放以增加污染】物停留时《间)实现污》染物总量控制—雨水并?未直接外排而是经过!控制(即污染物经】过处理)并达到【相关规定的效—果后外?排故而也属于—总量控制的范畴
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】当源头减排设施用】于径流总量控制时】宜采用数学模型法】对汇水区范》。围进行建《模并利?用实际?工程中典型设施【或区域实际降雨下】的监测数据对—。数学模型进行率定】。和验证?后,再利用近《年,(宜为30年至少1!0年)连续降雨数据!(时间步长》宜,小于10m》i,n不应?大于1h)进行【模拟:评估总量控制目标】的可达性、优化设】施布:。局等
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4.1》.3 《雨水管渠是应对【短历时强《降雨状况下的—安,。全排水设施各地应根!据年最大值》法,确定的暴雨强—度公式计算对应雨】水管渠设计》重现期下《的小时设计降雨强】度以便公众》理解表2是以—上,海市:举例说明
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? 雨水管渠—的,传输:能力:是根据雨水》管渠设计《重现期下《的设计降雨强度【。、汇水面积和径流系!数采用?强度法理论经—推理公式或数—学模型法计算流【量确定
】。
表3为我!。国目前雨水管渠设计!重现期与发达国家和!地区的对比情况美】国、:日本等国家在城【镇排水?管渠设?施上投?入较:大,城镇雨水管渠设计】重现期一般采用5年!~,10:年日本下水道—设施设?计指南(200【9年版以《下简称日本指南)】中规定排水系统设】计重现?。期在10年内应【提高到10年~15!年所以本标准提【出按照地区》性,质和:城镇类型并结合地】形特点和气候特征】等因素?经,技术经济比较后【适当提高我国雨水管!渠的设?计重现期并与发达】国家和地区》标准基本《一致
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根据2】01:4年:11月?20日国务院下发的!国,务院关于调整城市】。。规模:。划分标?准,。的通知(国发—[2014]51号!),表4.1.3的城镇!类型按城《区常:住,人,口划分为《“超大?城市和特大城市”】“大城市”和—“,中,等城市和小城市”城!区类型则分为“中】心城区”“非中心】城区”?。“中心城区的重要地!。区,”和“中心城区【的地下通《。道和下沉式广—场”其中中心城【。区,重要地区主》要指行政中心、【交通枢纽、学校、医!。院和商业聚集—区等:
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— 根据我国目—前城市发展现状并参!照,国外相关标准将【“中心城区地—下通道和下沉式广】场等”单独列出以】德国、美国》为例:。德国水协DW—A,推,荐的设计《标准中规定地下【铁道/?地,。下通道的设》计,重现期为5年~【20年我国上海市】虹桥商务区的规划】中将下沉《。式广场的设计重现期!规定为50年由于】中心城区地下—通道和下沉式广场】的汇水面积》可以控制《且一般不能与城镇内!涝防治系统》相结:合因:此采用?的设计重现期应与】内,涝防治?设计:重现期相协调
】
立!体交叉道路的下【穿部分往往》。是所处汇水区域最低!。洼,。的部分雨水》径流汇流至此后再】无其他出路》只能通过泵站—强,排至附近河湖等水】体或雨水管道中【。如果排水不及时【必然会引起严重【积水国外相关—标准中均对下穿立交!道路:排水系统设计—重现期有较高—要求美国联》邦高速公路管理【局规定高速》公路“低洼点”(包!括下:立交)?的设计标《。准为最低50年【一遇
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4.1.4 】 ,排涝除?险设施的《。规模应根据其类型(!调蓄或排放)—进行相应的》水量:或流量计算根—据本标准第3.2】.4:条的规定《排涝除?险设施应《和源头?减,排设施、《排水管渠设施—作为:一个整体系统—校核:。满足内涝防治设计重!现期:的设计要《。求
! 内捞防治—系,统是为应对长历时】、长降雨状态下的】排水安?全根据内涝防治设】。计重现期校核—地面积水排除能【力时:应根据当地历—史数据合理确定【用于校?核的降雨历时—及该时?段内的降雨量分布情!况采用数学模—型计算计算》。中降雨历时一—般采用3h~2【。4h发?达国家一般》。。根据服务面积确【定最小降雨》。历时如?美,国得克萨斯》州交通部颁布的水力!设计手册(2—011年版)规定】采,用24h美国丹【。佛市的城市暴雨排】水标准(20—16年?版第一卷)规定服】务面积小于》10平方英里(约】25.9km2【)最小降雨历时为2!h;10平方英里~!20平方英里最小降!雨历时为3h;大于!。20:平方英里(约5【1.8k《m2)最《小降:雨历时为6h—美国休斯敦市雨水】设计手?册第九章“雨水【设计要?求,”(20《05年版)》规定小于《。。200acre【( 约0.8—km2)时最小【降雨:历,时为3h;大—于或等于200【acre《时最:小降雨历时为6h】如校核结《果不符合《要求应调整设计【包,。括放大管径、增【设渗透设施、—建设调蓄段或调蓄池!。等在设计《内,涝防治设计》重现期下《雨水:管渠按?压力流计《算即:雨水管渠《应处于超《载状态各地应根据】当地统?计,资料确定内涝防【治设计重现期和【设计:降雨历?时,所对应的设计降【雨量以便公众理解】
— 表4.1.!4“地面积水设计标!准,”中的?道路:积水深?度是指靠近》路拱处的车道—上最:深积水?深度(见图2)当】路面积水深》度超过?15cm时车—道可能因机动车熄】火而:完,全中断本规》定能保证城镇道路】不论宽窄在内涝【防治设?计重:现期下至少有一车道!能够通行《发达国家和》我国:部分城市已有—。类似的规定如美国丹!佛市规定当降雨【强度不超过》10年一遇时非主干!。道路(c《ollec》to:r)中?。央的积水深度不应超!过15cm主干道路!和高速公路的中央不!应有积水;当—降,雨,。强度为百年一遇【时非主干道路中【央,的积水深度不应超】过30cm主干道路!和,高速公路中央—不应有积水上海市】关,于判:定市政道路积水【。的标准有两个一【是积水深度超过道】路立缘石(侧石)上!海市规定立缘石【高出路面《边缘为10cm【~20cm》;二是道路中心【雨停后积水时间大于!1h此外上》海市规定下穿立交道!路,在积水20c—m时限行在积水2】5,cm时封闭;—公共汽车超过规定的!涉水深度(一般电】车23cm、超【。级电容车18cm】、并联?式车辆30cm、】汽车35《cm)且《积水:区域长达100m以!上时车辆暂》停行驶
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! ,发达国家和地区【的城:市内涝防治系—统包:。含雨:水管渠、《道路、河道和调蓄设!施等所有雨水—径流可?。能,流经的地区美国和】。澳,大,。。利亚的内涝防治设计!重现期?为100年》或大于100年【英,国为3?。0年~1《00:年中:国香港城市主干【管为200年郊区主!排水渠为50年
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】 图3引自日—本指南中日本横滨】市鹤见?川地区的《“,不同设计重现期标】准的综合应》对措施”图3—反映了该《地区从单一的城市】排水管?渠系统到《包含雨?水管渠、内河—和流域调蓄等—综合应?。对措施在内的内涝】防治系统的》发展历程当采用排水!管,道调蓄时该》地区的设计》。。重现期?可达:10年一遇》可排除50mm/h!的,降,雨;当采用雨—水调蓄设施》和利:用内河调蓄》时设计重现期可进一!步提高到40年【一遇;在此基础【上再利用流域调蓄时!可,应对15《0年:一遇的降雨
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? 欧盟标准B【S EN 7522!008?室外排水和污水系】统中关于“设计暴】雨,重现期(Desig!n St《orm Freq】uency)”【。和“设?计洪:水重现期《(Design【 Flood—。ing Fr—eq:uency)—”的规定见表4【和表5在该标准中“!设,计,暴雨重现期”—与我国雨水管—渠设计?重现期相对应;“】设计洪?水重现期”》与我国的内涝防治设!计重现期概念—相近
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《 根据我国内】涝防治整体现状【各,。地,区应:采取渗透、调—蓄、设行《泄通道和《内河整治等措—施积极应《对可:能出:现的超过《雨水管?渠设计重现》期的暴雨保障城【。镇安全运行》
4【.1.5 在内】涝防:治,设计:重现期条件下城【。。镇排涝?能力满足表4.1】.4和表《4.1.5》规定的积水》深,度和最?大允许退水时间时】不应视?作内涝;反》之,地面积水《深度和最《大允许?积水时间超过—规定值时判为—。不达:。标
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各城市应!根,据地区?重要性等因素加快基!础设施的改造—以,达到表4.》1.5的最》大允许退水时—间要求上海市—在全国率先规定雨】停后:的,积水:时间并?从最初要求的—。不,大于2h调整到不】大,于1h;浙江省地】方标准对积水—。时间进行了详细的规!定中心城区》重要地区不》大,于0.?5h:中心城区不》。。大于1h非中—心城区不《大,于,2h; 《常州市的实》践经验为雨停后2】h排除积《水;天津市》的排除积水实践经】验,为降雨强度在3【0mm/h以—下道路不积水降雨强!度在4?0,。mm/h~50mm!/h雨后1h—~3h排除积水降】雨强度?在60mm/h~】70mm/h雨【后3:h,~6h排《除积水?。降雨强度超过70m!m/:h排:。除积水时间》更长安徽省要求降】雨强度在3》5mm/h以—下,道,路不:积水降雨《强度:在35m《m/h~45—。mm/h雨》后2:h排:除积水重要》路段:及交通枢纽不积水降!雨强度?在4:5mm/h~55m!m,/h雨后6h—内排除积水降雨【强度在55m—m/h以上不发生】人员伤亡及重大财产!。损,失表4.1.5【的最大允《许退水?时间是在总》结,以,上城市的实践经验】后制定?的
【。4.1.6 本】条为强制性条文【必,须严格执行本—条规定以径流量作】为地:区改建控制指标【地区改建应充分【体现海绵城市建设】理,念除应执行规划【控制的综合径流系】。数指标外还应执行】。。径流量?控,制指标本条规定【。改建:地区:应,采取措?施确保改建》。后的径?流量不超过》原有径?流,量条文中《所指:的径流量为》设计雨水径流量峰值!设计重现期》包括雨水管》渠设计重现期和内】涝防治设计》重现期改建可采取】的综合措施》包括建设生物滞留设!施,。、植草沟、绿色屋顶!、调蓄?池等人行道、停车】场、广?场和小区《道路等可采》。用透水铺装促进雨】水下渗既达到—雨水资源综》合利用的目的—又不增加径流量【
》
4.1.》7 我国目前采】。用恒定均匀流推【理公式即用公式(】4.:1.7?)计算雨水设计【流量恒定均匀流【推理公式基》于以下?。假设降?雨在整个《汇水:面积上的分布是【均匀的?;降:。雨,强度:在选:定的降雨时段内均匀!不变;汇水面—积随集流时间—增长的速度为常数因!此推理公式适用于较!小规模?排水:系统的计算当应【用于较大规模—排水系统的计算时】会,产生较大误差随着技!术的进步管渠直径的!。放大、水泵》。能力的提高排水【系统汇水流域—面积逐步扩大应【该修:正推:理公式的精确度发】达国家已《采用数?。。学模型模拟降雨过】。程把排?水管渠?作为一个系》统考虑并用数—学模型?对管:网进行管理美国一】些城市?。规定的推理公式适用!的汇:水面积范围分别为奥!斯汀4k《m2芝加哥0.8k!m2纽约1.6k】m2丹佛6》.4km2且汇流时!间小于1《0min;》欧盟:的排:水设:计规范要求》当排水系《统面积?大于2km2或汇流!。时,间,大于1?5min时应采用】非恒定流模拟进行城!市雨水管网》水力:计算在总《结国内?外资:料的基础上》本标准提出》当汇水面积超—过,2,km2时雨水设计流!量应采用数学模【型进行确《定
【 排水工【程设:计常用的数学模型一!般由降雨模型、产流!模型、?汇流模型、管—网水动力《模型等一系列—模型组成涵盖了排】。水系统的多个环节】数,学模:型可以考《虑同:一降雨事件中降【雨,强度在不同时间【。和空间?的分布情《况因:而可以更《加准确地《反映地?表径流?的产生过程和径流】流量也便于和后续】。。的管:网水动力学模型【衔接
! 数学》模,型中用到的设计【暴,雨资:料包括设计暴雨量和!设,计暴雨过《程即雨型设计暴雨】量可按?城市暴雨《强度公式计》。算设计?暴,雨过程可《按以下三《种方法确定
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: (1)【设,计暴雨?统计模型《结合编制城市暴雨】强度公式《的采样过程收—。集降雨过程资料和】雨峰位置根据—常用重现期》部分的降雨资料【采用统计分析方【法,确定:设计降雨过程—
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《 (》2)芝加哥降雨模型!根据自记雨量资【料统计分析城市暴】雨强度公式同时采】集雨峰位置》系数雨峰位置系数取!值为降雨雨峰位置除!以降雨总历时
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(—3)当地《政府认可的》。。。降雨模型采用当地】水务:部门推荐的设—计降雨雨型资料必】要时需做适当—修正并摒弃》超过24h的长历时!降雨
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】 排:水工程设计常—用的产、汇流计【算方法?包括扣损法、径流】系数法和单位—线法(Unit H!ydrograph!)等扣损法是参考】。径流形成《的物理过程扣除集】水区:蒸发、植被截留【、低洼地面》积蓄和土壤下渗等损!失之后所《形成径?。流过:程,。的计算方法降—雨强度和下渗—。在地面?径流的产《生过程中具有—决定性的作》用而低洼地面积蓄量!和蒸发?量一般较小因此在】城市暴雨计》。算中常?常被忽?略H:orton模—型或Gr《een?-Ampt模型【常被用来描》述土壤下渗能力【。随时间变化》的,过程当缺乏》详细的土壤》下,渗系数等资料或模拟!城,镇建:筑较密集的地区时可!。以将汇水面积—划分:成多个片区采用径流!。系数:法即式(《4.:1.:7)计?算每个片区产生的径!流然后运用数—学模型模拟地—面漫:流和:雨水在管《道的:流动以每个管—段的最大峰值流量】作为设计雨水量单位!线法是指单位—时段内均匀》分布的单位净—雨量:在流域出口断—。面形成的地面径流】过程线利用单位线】推求汇流过程线的】方法单位《线可根据出》流断面的实测流【量,通过倍比、叠加等】数学方法生》成也可?。以通过?解析:公式如?线性水库模型来获得!目,前单位线《法,在我国排水工程设】计中应?用较少
! 采用数学模!型进:行,排水系统设计时除】应按本?标准:执行:外还应?满足当地的》。。设计标?准应对模型的适用条!件和假?定参数做详细—分析和?评估当建立管道【系统的数学模型【时,应对系统的》平面布置、管径【和标高等参数进【行核实并运用实测资!料对模型《进行校正
】
4.《1.8 》建筑小区的开发应体!现低影响《。开发的理念》应在建筑《小区:内,进行源头控制而非依!赖市政设施》的不断扩建并与【之适应本条规—定了:应严格执《行规划控制的综合】径流系数还》提出了综合径流系数!高于0?.7的地区应采用渗!。透、:调蓄等措施
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? 可以采用遥】感监测、实地—勘测等?方法核实地面—种类的组成和比例】
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? 表4.【。1.8-1列出按】地面种类分列的【径流:系数表4.1.8】-2列出按》区域情况《分列的综合》径,流系数国内一些【地区采用《的,综合径流系》数,见表6日《本指南推荐的—综合径流系数—见,表7
】
》
《
4.1.9】 , 目前我国各—地已积累了完—整的自记雨量—记录资料《可,采用数理统计法计】算确定?暴雨强度公式本条所!列的计算公式为【我,。国目前普遍采—用的计?算公式
【
》 水文统计学的【取样方法《有年最大值法和非】年最大值《法两类国际上的发展!趋势是采《用年最大《值,法日:本在具有《20年以上雨量记】录的地区采用年最大!值法:。在不足2《0年雨量记录的【地区:采用:非年最大值法年【多,个样法是非》年最:。大值法?中的一种由于以【前国内自记雨量【资料不多因此多采】用年多个样法现【在我国许多地区已具!有40年《以上的自记》雨,量资料具备采用年最!。大值法的《条件所?以本条规定具有【。20年以上自记雨】量记录的地区应【采,用年最大值》法
?
4.1.1!0 : 近年来城市暴雨】内,涝成为影响城市健康!发展威?胁城市?安全的突出问题【强降雨是《导致城市暴雨—内涝的直接原—因之一暴雨强度公式!是反映降雨》规律指?导城市排《水防涝工程设—计,和相关设施建—设的重要基础其【准,确与否直接影响【城市排水工程的安全!性和与经济性为【此2014年5月住!房,和城乡建设》。。部、:中国气?象局联合发布关于做!好暴雨强度公式修订!。有关工作的通知(】建,。城[2014]6】6号)要求各—地加快暴雨强度公】式的制、《修订工作一般—情况下应根据—降,雨特点及《时修订?。
4.1!。.1:1 ?本标准之前的版【。本中降?雨历时?采用的折减》。系数m是根》据苏联的相关研究】成果提出的数据近年!来我国许《多地区?发生严?重内涝给人》。民生活和生产—造成了极不利—影响为防止或减少类!似事件有必要—提,高城镇排《水管渠设计标准【而采用降雨》历时计算公式中【的折减?系数降低了》。设计标准发达国【家一般?不采用折减系—。数为了有效》应对日益频发的城镇!暴雨内涝灾害提【高我国城镇排水安】全性取消折减—系数m
! 根据—国内资料地面—集水:时,间采用的数》据大多数不经计算按!经验确定在地—面平坦、《地,面种类?接,。近、降雨强度相【差不大的情况下【地,面集水?距离是决定集水时】间长短的主要因素】;地面集水距—离,的合:。理范围是50m~】150m《采用:的,集水:时间为5min~】15min国外常】用的地?面集水时间》见表8
—
《
【。Ⅱ :污水量?。
】4.1.12 【 径流污染控制是】海绵城?市建:设的:一个重要指标因此污!水系统的设计也【应将受污染》的雨水径流收集、】输送至污水厂处理达!标后:。排放以缓解雨水径流!对河:道的污染《在英国、美国—等国家无论》排水体制采用合流】制还是分流制污【水干管和污水厂的】设计中?都有在处理旱季【流量之外预留部【分雨季流量》处理的能力根据【当地气候特点、【污水系统收》集范围、管网—质量雨季设计流量可!以是旱季流量的【3倍~8倍
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4.1.13 ! 旱季设计流量【包括最高日最高时的!综合生活污水量和】工业:废水量地下水位较高!地区还应考虑入渗】地下水量综合—生活污水由》居民生活污》水和公共建筑—污水组成《居民生活污水指居民!日常生活中》洗涤:、冲厕、洗澡—等产生的《污水公共建筑污水指!娱,乐场所、《宾馆、?浴室、商业》网点:、学校和《。办,公楼等产生的污【水
《
4《.1.1《。4 按用水—定,。额确定?污水:定额时可按用水定额!的90?%,计建筑内部给—排水设施水平不【完善:的地:区可适?当降低
【
:4.1.15 】。本次标准《修,。订对原规范的综【合生活污水量总【变化:系数进行了》调整编?制组研究了》上海市8《0座污水泵站(不】含,节,点泵站?、,合,流污水泵《。站):2010年至20】14:。年的日运行数—据,为了消除雨污混【接、泵站《预抽空和雨水—倒,灌等诸?多因素的干扰在分】析中剔除了雨天【泵站运行数据对【剩余:非降雨天运行数【。据整理?和分析?后得到?日流量和日变化系】数对数值的线性拟】合公式
《
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鉴【于泵站数《据无法统《计时变化系数因此仅!以日流量变》化系数的《。。拟合公式与室外排】水设计规范GB【。 50014-20!06和国外发达【国家的生《活污水量《总变化系数做了对比!如表9所示国外大多!按照人?口总数确定综—合生活?。污水量总变化系【数并设定最小值【计,算时人口P值按25!0L/(《 人:·d)的用水当【量换算为表9中【的,流,量美国加《州规定K《值不:低于:1.:8;美国有1—0个州和加拿大萨】斯喀彻温省采用Ha!rr:。mo:n公式加拿大萨斯喀!。彻温省规定K值【不低于?2.5;日本和加拿!大安大略省采—用Rabbitt公!式且规?定K值不《低于2.0》
:。
!。
由—表9可?。见,拟合:公式得?到的:日变化系数比原【规范中的生》活污水总变》化系数提高》了约15%》;, ,与美国?加,州采用?的K值计《算公式?得到的结果十分【接近虽然在10【0L/s以下流【量范围中《拟合公式计》算值远低《于Harrm—on公式与Rab】bitt《公式计算得到—的变化系数值—考虑:到变化?系数对?排水:管网和污水》厂规模?以及投资的影响【暂按此数据调整
】。
【。 :改建、扩建》项,目可根据实际条【件经实际《流量分析《后确定总变化系数】。如果按?表,4.1.15的【规定执行时也可【以结:合地:区整体改造分期扩建!逐步提高
!
4.1《.16 我—国是一个水》资源短缺《的国家城市缺水问】。题尤为突出国家对】水资源?的开:发利:用和保护十分重视有!关部门制定》。了各工?业的工业《取水定额《排水工程设》计时应与之相协【调可以通过》循,环用:水和处理后回用【。降,。低对新?鲜水的?消耗量
》
《4.1.1》。8 因当地土质、!地下水位、》管道和?接口:材料:以及施工《质量:、,管,道运行时间等—因素的影响当地下】水位高于排》水管:渠时排水系》统设:。计应适当考虑入渗地!下水量根据上—海地区?排,水系统地《下水渗入情况调【研发现由于降雨充】沛、地势平缓—、地下水位高—和部分区域》的流沙性《土壤刚性《接口的混凝》土管道很容易—因为受?力不均匀导致接口】开裂、错位漏—水,
!。 入渗地下水—。量宜:根据实际测定资料确!定一:般按单位管长—和管径?的入渗地《下水量计《也可:按平均日综合生活】污水和工业废—水总量的10%【~15?% 计还《可按每天每单位服】。务面积?入渗的地下》水,量计中国市政工【程中南设计研究【院和广州市市—政园林局测定—。过管径为1000】mm~13》50mm《的新铺?钢筋混凝土管入渗地!下水量结果为地下】。水位高于管》底3:.2m?入渗量为94m3/!(km·《d); 《地下水位高于管底】4.2m入渗量为】196m《3/(?km:·d);《 地下水位高于【管底6m入渗量【为800m3—/(:km:·d);《 地下水位高于管】底6.?9m入渗量》为1850m3【/(:km·d)上海某泵!站冬夏两《次测定冬季为—3800m3/(k!m2·d《。)夏季为6300】m,3/(k《m2·?d); 日本指【。南规定采用》经验数据按日最大综!合污水量的》10%~《20%计;英—国污水处《理厂BS EN【 12255建【议按观测《现有管道《的,夜间流量进行估算】;德:国,水协D?W,A标准规定入渗水】量,不大于0.》15L/ 》(hm2·s)如】大于则应采取措施减!少入渗;《美国按0《.01m3/(【d·mm《-km)《~1.0m3/(】d·mm-》k,m)(mm为管【径,km为管长)计或按!0.2m3/(【。hm:2·d)~28【。m,3/(hm2·d】)计
】。4.1.19 【 分流制《污水:系统的雨季设计【流量是在旱季设【计流:量上增加截流—雨水量鉴于保护【水环:境的要?求控制径流污染将】一,部分:雨水径流纳》入污水系《。统进入污水厂—处理:。雨季设计流量应根】据调:查资:料确定
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4.1.20】 截流《雨,水,量应根据《受纳水体的环境容】量、雨水受污染情况!等因素确定例—如英国南方水务【的暴雨溢流控制量】中分:流制截留雨水量按2!倍旱:。流污水量确定—
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4.1.2】1 旱季设计流量!和雨季设《计流:量应参照本标准第】4.1节相》关条文的规》定污水管道在雨【季设计流量下校【核时可采《用满管流
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4.1.22 】 设计综合生活污水!量Qd和设计工【业废水量《Qm均以平均日【流量:计
4】.1:.,23 《条文:中公式?(4.?1,.23)《给出的是《截流后?污水管道《的设计流量当管道】下游有其他污—水或者截流》的合流污水汇入时】汇入点后污》水管道的《设计流?量应:叠加汇入的污水【。流量此外设计中应保!证截流并输送—到污水?厂的流量与下—游污水?。厂的雨季设计流【量相匹配避免厂【。前溢流截流后输【送至:。调,蓄设施?。的设计流量应根据】本标准第5》.14节的》有,关,规定确?。定,
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4.1.2!4 截流倍数的】设置直?。接影响环《境效:益,和经济效《益其取值《应综合考虑受纳【水体的?水质要求、》。受纳水体的》自净能力、城市类型!、人:口密度?、降雨量和污—水系统?规模等因素根—据国:外资料英国截流倍】数为5德《国,为4美国为1.【5~5截流标准【和截流倍数的概念不!同截流倍数是针【对,某段截流管或—截流泵站的设计【标准而截流标准指】的是排水《系,统通过截流、调【蓄共同作用》达到的合流污水【截流目标日本控【制合流?制溢流污染时采【用的是1m》m/h的截流量【加上2mm》~4m?。m的调蓄《量;英国南方水【务针对合流制排水体!制规定污水》厂最大处理流量(】Flow to【 Fill —Treatme【ntFFT》。),应为旱?季生:活污:水和工业废水—流量之?和的3倍《再加上?最大地下水入渗量】。确保整个《。系统在满足污水量变!化的基础上还能处】理25m《m以下降雨》产生的径流量—此外污?水厂最大处》。理流量(《3倍:旱,。流污:。水量)和68L/人!的,厂内:调蓄量(或2h峰】。值,流量调蓄)还可以共!。同实现6.5—倍,~8倍旱《流污水量《的暴雨溢流控—制量
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