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
》
】 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:10:年)连续降雨数据】。(时间步长》宜小于10》min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
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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
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!。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1?0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2014—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DWA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
【。
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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(—20:11年版)规定【采用24h美—国丹佛市的城市暴雨!排水标准(201】6,年版第一卷)—规定服务面》积小于10》平方英里(约2【5,.9km2)—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3】h,;大于20平方英】里(约51.—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—”(200》5年版)规定—小于2?0,0,acr?e( 约0.8【km:2)时最小降雨历时!为3h;大于或【等,于200acr【e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—oll?ector》)中央的积水深度】不应超过15—cm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30c!m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10】cm~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20】cm时限《行在积?水2:5cm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18《cm、并联式车辆3!0cm、汽车35c!m)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10】0年或大于1—00年英《国为30《年~100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—5,0mm/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1《50年一遇的降雨
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】
《 : 欧盟标准》BS: EN 75220!08室外排水和【污水系统《中关:于“:设计暴雨重现期(D!esign —Storm》 Fre《quency—)”和?“设计洪《水重现期(Des】ign 《Floo《ding《 Freq》ue:ncy)”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《2h排除积》水;天津市的排除积!水实践经验为降雨】。强,。度在3?0,mm/h以》下道:路不积水降雨强度在!40m?m/h~50mm】/h雨后1h—~3h排除积水【降雨强?度在60mm/h~!70mm/》h雨:后3h~6h—排除积水降雨—强度超过70mm】/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~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?6,h内排除积水降雨强!度在5?5mm/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?4km2芝加哥0.!8km2纽约1.】6km2丹佛—6.4k《m2:且汇流时间小—于10min—;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15!min?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?
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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24【h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:(Unit》 Hyd《rograph)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:G,reen《-Am?。pt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
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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
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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20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2:0年以上自》记雨:量记录的地区应采】用年最大值》法
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?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20】。14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50m~1】50m采《。用的集水时间为5m!i,n~1?。5min国外常【用的地面集》水时间?见表8
》
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》Ⅱ 污水量》
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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
《
4.1.1】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80座污水泵站!(不含节点泵站【、合流污水泵站)2!。01:0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G【B 50014-2!006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250L/(】 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10个】州和加拿大萨斯喀】彻温省采用Har】rmon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R【abbitt公【式且规定《K值不低于2—.0
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》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Har》rmon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
《
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》 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
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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
《
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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%~1!5%: 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《1000m》m~1?350mm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196m3—/(km·d—); ?。地下水位高于—管底:。6m入渗量为8【00:m3/(km·d】); 地《。下水位高于管底【6.9m《入,渗量为1850【。m3/(km·【d)上海《某泵站冬夏两—次测定?冬季为38》00m?3/(?km2·d)夏【季为6300—m3/(km2·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 1《2,255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/ (h【m2:·s)如大于则应采!取措:施减少入渗;美国按!0.:01m3《/,(d:·mm-km)~1!.0:m3/(d·mm-!km)?(mm为管径km为!管长)?计或按0.2m3/!(hm2·d—)~28m3—/,(,hm2·d》)计
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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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?4.1.2》0 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:.1.21 【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
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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《
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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.【24 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:1mm/h》。的截:流量:加上:。2mm~《4mm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 !Treatm—entFFT)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?68L/人》的厂内调蓄量(或2!。。h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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