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? 4  设计流量】和设计?。水质 《 — 4.1》  设?计流:量 【 , ?Ⅰ 雨水量 】 》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 】。    《。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1983-201!2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 】 — : ! 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【 》  :   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?10年)连》续降雨数据(时间步!长宜小于1》0min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 【 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 !     !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(》2009《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 ! 】     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》 : 《    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D《WA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 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3】h,~,24h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(2016年版!第一卷)规定服务】面积小于10—平,方英里?(约25.9—km2)最小降雨历!。时为2h;》1,0,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》1.8km2)【最,小降雨历时为6【h美国休《斯敦市雨水设计手】册第九章“》雨水设计要》求”(?2005年》版)规定小于2【00acr》e( 约0.—8km2)时最小降!雨历:时为:。3h:;大于或等于—20:。0acre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1?5cm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?olle《c,t,or)?中央的积《水深度?不应:超过15c》m,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~20c】m;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【20cm时限行【在积:水25cm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30c】。m、汽车35cm)!且,积水区域长》达100m以—上时车辆暂停行驶】 】  》   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10?0年英国《为,30年~《10:0年中国香港城【市主干?管,为200年郊区主】排水渠为50—年 : :  《   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1?0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4》。0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 】 》 :     】欧盟标准BS— EN? 752200【8室外排水》和污水系统中关于“!设计暴?雨重现期(D—esign》 Storm Fr!eq:uen?cy)”《和“设计洪水重【现期(Des—ign Flo【o,ding Freq!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 !。 》  —   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 !   《  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2h排除积【水,;天津市的》排,除积水实践经验为降!雨强度?在30mm/—h以下道路不积水】。降雨强度在40m】m/h~50m【m/:h雨后1h》~3h排除积水降】雨强度在60m【m/h~70—mm:/h:雨后3h~6—h排除积水》降雨强度超过—7,。0mm?/h:排除积水时》间更长安徽》省要求降雨强度在】35mm/h以下】道路不积水》。降雨强度在35【mm:。/h~45mm/h!雨后2h排除—积水重要路段及【交,通枢纽不积水降【雨强度在45mm】/,h~55mm/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4km》2芝加哥0.8k】。m2:纽约1.《6km2《。丹佛6.4k—m2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2k【。m2或?汇流时?间大于15min】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2km2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?。 《     (【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 【 ?。     (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 ?    【 ,(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2【4h的长历时降雨 !     !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(U】nit Hyd【ro:。gra?ph)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Horton】模型或Green-!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— : :。     —。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 !     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2—0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.—1.10 》 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]》66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.:11 ? 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5?0m~150m【采用的集水》时间为?5min《~15mi》n,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 ! 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.《14  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2014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? 》 —     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-【。2006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2—50L/( 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Harrmon】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Rab【bitt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100L/—s以下流量范—围中拟合公式—计算值远低》于Harrmon公!式与Rabbi【。。tt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.:18  《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1?0%~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10!00mm~1—350m《m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9!4m3/(km·】d,); 地下水位【高于管底4.2【m入渗量为196】m3/?(km·d); 】地下:水位:高于管底6m—入渗量?为800m3/(k!m·d?); 地下水位高】于管:底6.9m》入渗量为185【0m3/(km·】d):上海某泵站冬夏【。两次测定冬季为38!0,0m:3/:(,km2·d)—夏季为63》0,0m3/《(,。km2·d); 】日,本指南规定采用经】验数据按日最大综合!污水量的1》0%~20%—计;英国污水处【理,厂BS EN 1】2255建议按观】。测现有管《道的夜间流》量进行估算;德国水!协DW?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?-,km)(mm为管】径km为《管长)?。计,或按0.2m3/(!hm:。。。。2·d)~28m3!/(: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 ! : 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 ! 4.1.》21  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》 《 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 — 4.1.2】3  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?。 : 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》1,mm/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(Fl—o,w, t:o, Fill T【reatm》en:tFFT)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《25mm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68!L/: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— :