4》。 设计流量—和,设计水质
【
《
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,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3【0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【~1:。0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2:014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5》0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【~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《。01:1年版)《规定采用24—h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2?5.9k《。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【2,0平方英里(约【51.8km2)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,200acr—e( ?约0.8km2)】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(col【lector)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30【cm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10c】m~2?0cm?;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《25c?m时封?。。闭;公共汽车—。超过规定《的涉水?深度(?一般电车23—cm、超级电容车1!8cm、并联式车】辆3:0,c,m、:汽车35cm)且积!水区域长达》100?m,。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3!0年:~100《年中国香《。港城市主干管为20!0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《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150年一—。。遇的降?雨
》
》
》 欧盟《标准:。BS: EN?。 7522008】室外排水和》污水系?统中关?于“设计暴雨—。重现:期(D?esign —Storm Fre!quenc》y)”和“设计洪】水重现期(D—esign Flo!o,din?g Frequ【ency)”—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
!
:。
? , 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0.5】h中心城区不大于1!h,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4—0mm?/h~5《0mm/《h雨后1h~—3h排除《积水降雨强度—在60m《m/h?~7:0,mm/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35mm】/h以下《道路不积《水降雨强度在3【5mm/h~—45mm/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45mm—/h~55》mm/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4《km2芝加哥0.】8km2纽约1.】6,。km2丹《佛6.4《k,m2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》。
! (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 》Hy:drogr》aph)《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【-A:mpt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】。201?。4,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[2【014]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!~150m采用的】集水时间《为5min~1【5min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】
》
,4.1.1》3 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
》
4.1.1】5 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)20【1,0年至201—4,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》-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Ha【rrmon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Ra?b,bitt《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100】L/s以《下流量范围中拟合公!式,计算值远低于Har!rmon公式与【Rabbit—t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,。
》。
4.1.1—6 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1000mm~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94m《3/(km》·d); 地下水】位,。高于管底4.—2m入?渗量为1《96m3/(k【m·d?); 地《下水位高于管底6】m入:渗量为800m3/!(km·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】00m3/》(km2·》d)夏季为6—300m3/(km!2·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 《1225《5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》。.15?。L/ (hm—2·s)如大于则】应采取?措施减少入》渗;美国按0.【01m3/(d·】m,m-km)~—。1.0?m3/(d》·,mm-km)(mm!为,管径km为》管长)计《或按0.2m3/】(hm2《·d)~28m【。3/(?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
】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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4.1.21! 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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:4.1.2》2 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—(4.1.2—3,)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
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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2m?m~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(F【low to— ,Fil?。l T?reatmentF!FT)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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