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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1983-2【012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3:0年至少10年)连!续降雨数《据(时间步长宜【小于10min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(2》009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~1?5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20!1,4年1?1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 【 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(20【11:。年,版,)规定采用24【h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25》.9k?m2)最小降—雨历:时为2h;》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51.8km2!)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”(》2005年版)【规定小于200a】cre( 约0.8!km2?)时最小降雨—历时为3h;大【于或等于200ac!re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15c—m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(】colle》。ct:or)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3》0cm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1》h,此外上海市规定下】穿立交道《路在积水《2,0cm?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【1,00年或大》于100年英国为】。30年~1》0,。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10年一》遇可:排,。除50m《m/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—150年《。一遇的降《。雨 —。。 : : ?    欧盟—标准BS E—N :752200—8,室外排水和污水系统!中关于“设计暴雨重!现期(Desi【gn: Stor》m :Freq《uency》)”和“设》计洪水重现期(D】esign Fl】ood?ing F》requency】)”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—2,h调整?到不大于1》h;: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2》。h; ?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—0m:m/h以下道路【不积水降雨强度在4!0mm/h~50】mm/h雨后1【h~:3h排除积水降雨强!度在60《mm/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35mm/h!~,45:m,m,/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45m》m/h~5》。5mm/h》。雨后6h内排—除积水降雨强度在】55mm/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0.8—km:2,纽约1.6》km2丹佛》6.4km2且【汇流时间小》于1:0,min;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2km—2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24h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(Uni—t Hy《drograph】),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-【Amp?t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—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【.1.1《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~1!。50m采用的集水】时间为5m》in~?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: , 》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)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100】L/s以《下流量范围中—拟合公式计算值【远低于Harrm】on公式与Rab】b,itt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《.1.1《5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10?00mm《~,1350mm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94】m3/(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】0,0m3/(k—m·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!3800《m3/(《km:2·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%!~2:0%计;英国污水】处理:。。厂BS 《EN ?12:255建《议按:观测现有《管道的夜间流量【进行估算;德国水协!DWA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·m》m-km)~1.】0m3/《(d·mm-km】)(:m,m为:管径km为管长)计!或按0.2》m3/?。。(hm2·d)【~28m3/(h】m2·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 】 , 4.1.23【  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5.1《4节的有关规定确】定 【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1m】m/h的截流—量加上2《。m,。m~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》 ,。Tre?a,t,m,ent?。FFT)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2《5,mm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】 :