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某市主城南片區(qū)調蓄池工程預評估報告-資料下載頁

2025-02-27 06:59本頁面
  

【正文】 和截流量占降雨比例之間的關系求得; no—— 系統(tǒng)原截流倍數; Qdr—— 截流井以前 的旱流污水量( m3/s); β —— 安全系數,可取 ~。 . 用于削減排水管道洪峰流量時調蓄池計算方法 用于控制面源污染時,雨水調蓄池的有效容積,可按下列公式計算: V=【 (+tb ?n +) lg(α +)+ .】 Qt 17 式中: V—— 調蓄池有效容積( m3); α —— 脫過系數,取值為調蓄池下游設計流量和上游設計流量之比; Q— — 調蓄池上游設計流量( m3/min); b、 n—— 暴雨強度公式參數; t—— 降雨歷時( min),根據公式( )計算。式中 ,m=1。 . 用于控制面源污染時調蓄池計算方法 用于提高雨水利用程度時,雨水調蓄池的有效容積應根據降雨特征、用水需求和經濟效益等確定。 . 問題及建議 . 問題 綜合國內外計算方式可知,雨水調蓄池設計計算在 XX 存在以下問題: ( 1)采用國內其它地區(qū)設計公式,參數選取是否合理,目前無法確定; ( 2)采用《室外排水設計規(guī)范》進行工程設計時,需要對 XX 市降雨情況、初雨污染物濃度隨著降雨歷程變化情 況,截流倍數和截流量占降雨比例之間的關系等進行相應的實驗研究; ( 3)計算機模型的計算,并需要大量的有關管網及水質的基礎數據, XX在這方面剛剛起步; ( 4)仍在采用上世紀建立的暴雨強度公式;對用于面源污染控制的設計雨型缺乏研究。 . 建議 ( 1)考慮到計算方式的方便可行性,建議目前圍繞《室外排水規(guī)范》提出的公式需要明確的參數選取進行進一步實驗研究,提出適合 XX 的設計參數,并在工程運行中驗證修訂; ( 2)在根據《室外排水規(guī)范》公式計算并進行工程驗證的基礎上,進行計算機模擬系統(tǒng)的建立和相關研究。 18 3. 工程 實施 必要性 . 是保護滇池、維持城市 可持續(xù)發(fā)展的需要 “十二五”時期,隨著流域社會經濟的跨越式發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化進程,滇池流域水環(huán)境將面臨新情況、新機遇與新挑戰(zhàn)。為把 XX 建設成為高原湖濱生態(tài)城市,在 XX 主城區(qū)逐漸完善市政雨污分流管網建設的同時,以污染物總量減排為目標,建設調蓄池削減徑流污染負荷,從而進一步改善滇池流域水環(huán)境質量,促進滇池流域生態(tài)系統(tǒng)健康,實現(xiàn)滇池休養(yǎng)生息和流域社會經濟和生態(tài)環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。 . 是實現(xiàn)排洪減澇防汛和面源污染控制相結合的重要措施 調蓄池的合理運行對削減面源污染的量起著關鍵的作用。以已建上海成都路調 蓄池為例, 2021 年該調蓄池若合理運行,則調蓄池的調蓄水量可達到 88800m3,相應地降低了大量徑流污水直排水體帶來的污染。另外,由于合流排水管網管道沉積狀況較為嚴重,如在暴雨之前采取預抽空,將超出截流倍數水質較差的預抽空水調入調蓄池,對提高調蓄池的運行效益會有較大幫助,同時,也會增強調蓄池防汛及截留降雨初期的徑流污染能力。 . 是降低合流制排水系統(tǒng)雨天溢流污染的重要舉措 雖然 XX 主城排水系統(tǒng)建設的目標是實現(xiàn)完全分流,但近期仍存在合流制排水系統(tǒng),且在分流制片區(qū)內難免存在雨污混接、錯接現(xiàn)象,而這些合流制排水系統(tǒng)的 雨天溢流已成為 XX 主城區(qū)水體污染的主要原因之一。雨季溢流污染負荷嚴重影響了 XX 城區(qū)內水體功能的恢復,從而給滇池水體帶來了極大的威脅。這種狀況與 XX 市建設生態(tài)型城市極不相稱,亟需改善。調蓄池的建設,可消除晴天時污水排入河道的現(xiàn)象,同時也可以減少雨天溢流次數和溢流污染負荷,是降低合流制排水系統(tǒng)雨天溢流污染的重要工程措施。溢流調蓄池是合流制排水系統(tǒng)面源污染控制的一項關鍵技術。 . 實現(xiàn)污染物的源頭控制,降低排水設施建設費用 從改善滇池水質、實現(xiàn)滇池治理的水質目標的角度來看,其水環(huán)境治理的重點應該是加快 XX 中心城區(qū)和水 源保護區(qū)的截污治污,大力改善入滇河道的水質。結合 XX 城市排水系統(tǒng)的布局,在適當的地方建設調蓄池,一改過去雨水直 19 排入河、污水統(tǒng)一輸送至污水廠統(tǒng)一處理的模式,從源頭最大限度地截留污染物并儲存, 削減洪峰, 待雨季過后錯峰轉輸至污水廠進行處理,一方面降低下游輸水管道的輸水負荷,另一方面,給污水廠的靈活運行提供了發(fā)展空間,從而相應降低了排水設施的建設費用。 . 實現(xiàn)雨水利用與雨水徑流污染控制、城市防洪、生態(tài)景觀改善相結合 調蓄池內儲存的徑流雨水(或合流水)經 凈化 后, 回用或滲透補充地下水,作為生態(tài)用水和其它雜用水的補充水源, 從而 可 有效地減少雨水污染物的排出,實現(xiàn)雨水資源化。 所以進行雨水工程設計時,往往將雨水利用與徑流污染控制一起考慮,并兼顧城市防洪、生態(tài)環(huán)境改善與保護等。 . 改善環(huán)境、建設和諧社會的需要 進行城市 徑流污染控制、建設調蓄池、 削減洪峰,同時結合 城市 周邊 建設 的改造,是改善人居環(huán)境,建設和諧社會的需要。 總之, 雨水是城市重要的水資源,重視城市雨水的資源性質,將城市雨水調蓄利用,既可以減輕城市內澇災害,又可以解決城市初期雨水徑流易對城市水體造成面源污染,還能緩解城市水資源短缺的問題,能取得顯著的經濟、社會及環(huán)境效益。 20 4. 調蓄池設計原則 調蓄池設計原則:借鑒國內外其它城市雨水調蓄與綜合利用技術和經驗,根據 XX 市城市的具體特點,堅持 XX 市雨水調蓄和綜合利用以防汛安全為基礎,控制雨水污染和綜合利用相結合為設計理念。 XX 市雨水調蓄利用原則: 根據 XX 市城市的具體特點,堅持 XX 市雨水調蓄和綜合利用以防汛排澇安全為基礎,控制雨水污染和綜合利用相結合為設計理念。 充分利用原有 水體 的調蓄功能,加強對 水體 的保護和生態(tài)系統(tǒng)修復。 充分利用 XX 市河涌稠密的特點,結合河涌整治,提高河涌的行洪泄洪的能力同時,對有條件的河涌進行改造提高 其雨洪調蓄的功能。 人工調蓄應從雨水徑流產流、匯流和終端綜合考慮,結合城市開發(fā)、市政建設,降低綜合徑流系數,在排水系統(tǒng)中修建人工調蓄池,在經濟條件許可的情況下,提高排水系統(tǒng)設計標準,提高管道自身的調蓄能力。 對于合流制排水系統(tǒng),調蓄應與就地處理相結合,調蓄既可提高系統(tǒng)截污能力也能提高系統(tǒng)防汛和排澇的標準,但暴雨期間,合流污水溢流污染僅通過調蓄仍難以得到有效控制。對于分流制雨水系統(tǒng)的調蓄,在條件許可情況下,應充分考慮雨水綜合利用,調蓄池的修建可結合城市公園、綠地,建成地下調蓄、地面綠地,調蓄雨水經適當 處理后可作為綠地澆灑和其它市政用水。 雨水調蓄利用采用工程措施和非工程措施相結合,調量和調質相結合,因地制宜。采取的主要工程措施和非工程措施如下表所示。 城市雨水徑流污染控制措施分類 措施分類 源頭治理 匯的治理 末端治理 工程(技術)方法 大氣污染控制 植被淺溝和植被緩沖帶 雨水格柵與過濾 地面鋪裝及其道路材料 雨水截留井和截污掛籃 雨水沉淀 屋面作法及其材料 初期雨水棄流與分流 雨水生物處理 防止管道混接 在線貯存 濕地與塘 肥料和農藥的限制使用 線外貯存 生物島 施工現(xiàn)場雨水 污物攔截 雨水調蓄 雨水消毒 滲透技術等 合流制管線截流等 綜合生態(tài)技術等 21 非工程(技術)方法 道路清掃和垃圾管理 廢物回收 相關法規(guī)制定實施 雨水口的維護管理 對工程方法的檢測管理 土地使用規(guī)劃管理 控制廢物傾倒 材料使用限制 志愿者清理與監(jiān)督 控制管道非法連接 公眾教育等 . XX 主城 調蓄 池設計 方法 利用天然池塘、洼地調節(jié)徑流洪峰在國內外城市雨水系統(tǒng)設計中均有著相當長的歷史。最初雨水調蓄池主要用于調蓄洪峰水量,減少雨水管道系統(tǒng)的設計負荷,起防洪作用。 20 世紀 70 年代國外對調蓄池容積 計算與位置選擇有過較為集中的研究。近十幾年來隨著對城市非點源污染問題的重視,新建調蓄池注重減少溢流水量,結合沉淀、撇渣等去除污染物的功能,以降低面源污染負荷。目前,無論是分流制雨水系統(tǒng)或者合流制排水系統(tǒng)中,修建雨水、合流污水大型調蓄池、或巨型地下調蓄隧道,已是國外大城市常見的控制雨水徑流和合流污水溢流污染的方法。 國內外現(xiàn)有 調蓄池計算方法對于 XX 均有可借鑒之處,但又不完全適用。較美國的而言,德國和日本調蓄池的計算方式更易操作。美國計算方法是基于計算機模型的計算,并需要大量的有關管網及水質的基礎數據,普適性高 于德國和日本的調蓄池計算方法。 但目前 XX 市在基礎數據的調查與整理、對污染現(xiàn)狀與規(guī)律的掌握,以及設計理論、方法方面十分薄弱,目前仍在采用上世紀建立的暴雨強度公式;對用于面源污染控制的設計雨型缺乏研究;用以評價調蓄設施運行效果的降雨特性統(tǒng)計數據仍是空白;運行暴雨管理模型所需的產匯流條件,管道中水流的狀況等基礎數據也十分薄弱。對城區(qū)面源污染負荷、污染物的堆積與沖刷規(guī)律、影響溢流水質的主要因素的研究,才剛剛起步。因此目前建模研究 XX 市徑流過程及污染物積聚過程仍處于探索階段,有待各類基礎數據的進一步完善來更新計算 機模型。 無論是日本還是德國,調蓄池設計的目標值都是使合流制下水道排放的污染負荷量與分流制下水道排放的污染負荷量達到相同水平,其中德國按照地面每公頃出流負荷 600kg/年、年降雨量 800mm/年、綜合徑流系數 、管道收集的降雨量 560mm/年得雨水 CODcr 濃度為 107mg/L,該值即為德國設定的分流制系統(tǒng) 22 負荷值,日本則直接設定分流制排水系統(tǒng)雨水水質( BOD)為 20mg/l。 雨水調蓄根據排水系統(tǒng)的體制和調蓄的目標不同,計算調蓄的容量和方法也不同,對于合流制排水系統(tǒng)調蓄的目的在于提高系統(tǒng)截流倍數,減少系 統(tǒng)溢流污染,調蓄量的計算主要以系統(tǒng)污水量和原有截流倍數為依據,根據減排目標進行分析計算。而對于分流制雨水系統(tǒng)調蓄的目標主要是削減流量峰值,防止管網雨水積水及 “ 水浸街 ” 的發(fā)生,其計算依據主要根據系統(tǒng)設計標準和降雨量分析計算。 因此,應 根據不同排水體制進行調蓄量計算的研究。 . XX 市雨水調蓄利用技術應用建議 . 政策法規(guī)建議 雨水調蓄利用技術應用的目的是在確保城市防汛、排澇安全的前提下,最大限度防止初期雨水、雨水徑流對城市水體造成的環(huán)境污染,對雨水進行資源化利用,以緩解城市水資源緊缺的壓力。 雨水管理在城市發(fā)展中是個長 期、復雜的任務,涉及城市發(fā)展的方方面面,也涉及到市政府各個管理部門。因此對雨水調蓄和利用也是個長期規(guī)劃、逐步完善的過程,需要相關的政策、法規(guī)加以保障。 為保證雨水綜合利用與雨水徑流污染措施得以順利實施,以促進城市水資源的可持續(xù)利用和城市水環(huán)境的徹底改善,建議采取如下保障措施: 策法規(guī); ; ,加強管理; 意識。 城市雨水問題是一項涉及多學科的、復雜的系統(tǒng)工程,在選擇解決方案和對策時,要特別注意地域及現(xiàn)場各種條件的差異,切勿生搬硬套。應在可持續(xù)發(fā)展的 總體要求下遵循下列原則: ( 1)因地制宜,優(yōu)化選用; ( 2)將雨水利用與雨水徑流污染控制、城市防洪、生態(tài)景觀改善相結合; ( 3)技術措施與非技術措施相結合,實行綜合整治,突出重點,抓住要害; ( 4)規(guī)劃設計應兼顧經濟效益、環(huán)境效益和社會效益 。 . 雨水徑流削減技術 雨水徑流削減是城市雨水管理的基礎,從雨水徑流量和徑流污染的產生來 23 說,雨水徑流削減是從源頭加以控制。 我國《室外排水設計規(guī)范》規(guī)定雨水徑流量的計算采用綜合徑流系數法。不同的地面覆蓋情況下,徑流系數有很大的差別。徑流系數的主要影響因素是降雨特性和下墊面條 件。由于在過去的城市建設管理中,對環(huán)境與生態(tài)的重視程度不夠,再加上城市化程度高,人口密度大,這使得部分 地區(qū) 的實測徑流系數已經明顯高出規(guī)范的建議值或排水系統(tǒng)的設計值。從城市雨水綜合管理的目標出發(fā),采用適當的措施降低徑流系數,比單純加大管道末端的排水能力,在城市環(huán)境、生態(tài)及水資源利用,尤其是雨水溢流污染治理等方面更具價值。 . 城市水體的保護與利用 XX 主城區(qū)內 大小河流眾多,分別擔負市區(qū)不同片區(qū)蓄洪工作。這些城市水體對城市防洪、蓄洪、排澇中起到了重要作用,同時也是城市的重要景觀。 對這些天然河道和城市內水體,結合城 市公園、綠地建設和河道整治,采用人工濕地來控制城市雨天徑流不失為一個好的途徑。人工濕地在降雨徑流的入河匯流口,多數以雨簸箕的形式出現(xiàn)??梢愿鶕苓叺沫h(huán)境,利用雨水入河口的小部分土地構建小型的人工濕地,在入河口底部通過堆積碎石、插種植物的方式攔截入河雨水中的污染物質,水生植物根部的細菌降解雨水中有機物,植物本身吸收雨水中的營養(yǎng)物質,濕地中碎石床上的生物膜對水體也有過濾凈化作用。濕地構建時考慮其美化景觀功能,以各種觀葉、觀花的濕地植物為主,例如香蒲、蘆葦、燈芯草、寬葉香蒲和籬草等,可使人工濕地與周邊的環(huán)境相互協(xié) 調。 . 雨水調蓄處理技術 XX 主城 區(qū)大小河流眾多,由于受市政建設和城市開發(fā)多方面因素的影響,部分河道受城市污水、初期雨水以及合流污水溢流污染嚴重。根據 XX 市實際情況,在受初期雨水和合流污水污染嚴重的河道附近設置雨水調蓄處理設施,是控制污染的有效途徑。 . XX 主城南片區(qū)(二環(huán)外)調蓄池分布 XX 主城南片區(qū)內河網密布、水系發(fā)達,主要分布有西壩河、船房河、采蓮河水系(采蓮河、楊家河、悠揚河、小尚河、清水河、太家河)、金家河水系(金家河、正大河)。其中,重力排放區(qū)域主要有西壩
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