昆明主城调蓄池工程预评估报告XX410.docx

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1、昆明主城调蓄池工程预评估报告XX410预评估报告(修改版)CrM布布故T程设计Hl究蜿证书编号:工咨甲12320070007二。一二年四月4,5,5气象条件.I:程地质.水文与水体2.调蓄池技术进展现状1()2.1. 调蓄池的分类112.2. 国外调蓄池计算方法122.2.1. 德国调蓄池计算方法122.2.2. 日本调蓄池计算方法132.2.3. 美国调蓄池计算方法142.2.4. 国外调蓄池计算方法适用性152.3. 上海调蓄池计算方法152.4. 室外排水规范提出计算方法162.4.1. 用于操纵面源污染时调蓄池计算方法162.4.2. 用于削减排水管道洪峰流量时调蓄池计算方法162.4

2、.3. 用于操纵面源污染时调蓄池计算方法1725问题及建议172.5.1. 问题172.5.2. 建议17工程实施必要性183.1. 是保护滇池、维持城市可持续进展的需要183.2. 是实现排洪减涝防汛与面源污染操纵相结合的重要措施183.3. 是降低合流制排水系统雨天溢流污染的重要举措183.4. 实现污染物的源头操纵,降低排水设施建设费用183.5. 实现雨水利用与雨水径流污染操纵、城市防洪、生态景观改善相结合193.6. 改善环境、建设与谐社会的需要194.1. 昆明主城调蓄池设计方法214.2. 昆明市雨水调蓄利用技术应用建议224.2.1. 政策法规建议224.2.2. 雨水径流削减

3、技术224.2.3. 城市水体的保护与利用234.2.4. 雨水询蓄处理技术234.3. 昆明主城南片区(二环外)调蓄池分布234.3.1. 船房村调蓄池244.3.1.1 船房村排水现状及产污区域24432.悠扬河及小康河调蓄池254.3.2.1254.3.2.2254.3.2.3,用也休Ji也j274.3.3.红塔西路调蓄池274.3.3.1红塔西路污水系统现状及产污区域,.274.3.3.2调蓄池的池水出路.284.3.4.前阡路调蓄池294.3.4.1294.3.4.2ttJ;也ftJ294.3.4.3泅若,由献1yb永Ju攻294.4.昆明主城西片区(二环外)调蓄池分布304.4.1

4、.自卫村小河调蓄池304.4.1.1自串村小河现状及产污区域204.4.1.2调蓄池的池水出路.314.4.2.小路沟调蓄池324.4.2.1324.4.3.1谓I蓄j也的:也TlC出324.4.3.团山村大沟调蓄池334.4.3.1334.4.3.2244.4.4.小沙沟调蓄池344.4.4.1小沙沟现状及产污区域_.-.344.4.4.2354.4.5.张峰泵站调蓄池364.4.5.1364.4.5.2调蓄泄的抽水出路4.4.6.二污厂调蓄池374.4.6.1274.4.6.2Lk-4/lr275.调蓄池与污水处理厂的联合调度395.1.污水处理厂接纳初期雨水的可行性395.2.调蓄池与污

5、水处理厂的联合调度396.广州市径流污染物排放试验研究报告406.1.前言406.2.小区汇水面径流污染排放试验406.2.1.取样地点特征406.2.2.取样方法与取样结果416.2.3.检测指标与测定方法426.3.汇水区污染物排放规律分析436.3.1.单一污染物变化规律436.3.2.污染指标有关性分析456.4.其它有关研究成果456.4.1.城市道路雨水操纵466.4.2. 雨水初期冲刷效应466.4.3. 不一致排水体质污染负荷对比研究496.4.4. 广州市系统现有截留倍数评价506.5.研究结论与建议516.5.1. 研究成果516.5.2. 建议527 .昆明主城(二环外)

6、南/西片区雨季溢流排放口实测报告537.1. 前言537.2. 现状547.3. 昆明主城(二环外)南/西片区调蓄池分布557.4. 昆明主城(二环外)南/西片区雨季溢流排放口实测数据分析557.4.1. 流量、水质检测点的选取557.4.2. 取样方法的设计567.4.3. 监测数据及分析568 .西、南片区调蓄池建立后减排效果估算638.1. 西片区团山村调蓄池建成后减排效果分析638.1.1. 西片区调蓄池设计容量638.1.2. 初雨进水污染物浓度638.1.3. 团山村调蓄池建立后每次削减进入河涌污染物量638.1.4. 一次降雨监测过程排入河涌初雨量638.1.5. 一次降雨过程中

7、直排进入河涌的污染物量648.1.6. 西区调蓄池建成后减排效果648.2. 南片区小尚河、悠漾河调蓄池建成后减排效果分析648.2.1. 南片区调蓄池设计容量648.2.2. 初雨进水污染物浓度648.2.3. 小尚河、悠漾河调蓄池建立后每次削减进入河涌污染物量658.2.4. 一次降雨监测过程排入河涌初雨量658.2.5. 次降雨过程中直排进入河涌的污染物量658.2.6. 南区调蓄池建成后减排效果658.3. 西、南片区调蓄后减排结论668.4. 问题及建议668.4.1. 问题668.4.2. 建议669 .存在问题及分析679.1. 广州地区研究成果有待深入679.2. 昆明地区溢流

8、污染负荷缺乏数据支撑679.3. 减排目标有待明确679.4. 调蓄池设计标准不一679.5. 不一致类型调蓄池截污效果缺乏系统分析689.6. 调蓄池的设置与排水体制之间的有关性缺乏深入研究6810 .昆明主城南/西片区(二环外)调蓄池工程估算及效益分析6910.1. 工程投资估算6910.2. 前期科研经费投资估算6910.3. 效益分析7011 .结论与建议7211.1. 结论7211.2. 建议731 .城市概况1.1. 自然条件昆明市地处云贵高原中部,云南省的中东部,地处金沙江、珠江、红河三大流域分水岭地带。地理位置介于东经102。1103。40:北纬24。23,26之间,东与曲靖市

9、的会泽、沾益、马龙、陆良4县接壤,西与楚雄州禄丰、武定两县及玉溪市的易门县相连,南与红河州的泸西、弥勒两县及玉溪市的江川、澄江、峨山、红塔4县、区毗邻,北与四川省会理、会东2县隔金沙江相望,与1省,4个州、市,15个县、区交界。东西最大横距152km,南北纵距237.5km,全市国土面积2.11万kn,其中丘陵、山地占88%,平地占10%,湖泊占2%。昆明市区主城东、西、北三面环山,南临滇池,主城中心区平均海拔1891m(黄海高程)。昆明市的核心地带是滇池流域,四周群山环抱,地势西高东低、北高南低。周围群山海拔高度在22002800m之间,中部为滇地盆地,海拔在18881950m之间,盆地中汇

10、合水源形成了滇池,滇池分为内海、外海两部分,外海即滇池的主体,内海又称草海。本工程位于昆明主城南片区,南邻滇池,地势平坦,海拔高度为18841890米。1.2. 气象条件昆明地处低纬高原,属低纬高原山地季风气候,具有冬暖夏凉的显著特点。昆明市年均气温14.5,极端最高气温(2002年)为296C,极端最低气温(2002年)为LOC,最热月(7月)平均气温19.7C,最冷月(1月)平均气温7.5,年温差12-13C。全年晴天较多,日照数年均2445.6小时,日照率56%,空气相对湿度为74%。年平均降雨量1035亳米,5至10月为雨季,降水占全年的近80%,其中6、7、8月集中了全年60%的降水

11、。两季之间变化不大,故诗人称赞昆明“天气常如二三月,花枝不断四时春”。昆明气候与其地理环境紧密有关。昆明处于滇西横断山脉与滇东高原之间的滇中盆地,三面环山,南临滇池,地势西北高、东南低,冬季北来的寒风,由于层层山峦的阻挡,风势减弱,寒流不易袭人;而夏季由于受孟加拉湾海洋季风暖湿气流的影响,带来大量湿润、多雨的低云,削弱了太阳的辐射,降低了酷热,炎夏较凉爽。1.3. 工程地质本工程位于昆明滇池湖相岸滩一三角洲相沉积地带,地形平坦开阔,地形总体北高南低,海拔在190Om下列,微向滇池倾斜。本工程临近滇池,地段为湖沼相沉积地层,普遍为淤泥质粘土地、有机质粘土、泥炭质土分布区,软土厚度较大:人民路及广

12、福路以南地区浅部地基土要紧为粘土夹炭质泥、淤泥及草煤,其天然状态通常呈流塑软可塑,具有高压缩性、低抗剪强度与低承载力的特性,属软弱土,不能作为基础天然持力层,需进行地基处理。深部的细砂、粉砂夹粘土力学强度较高,可直接作为基础持力层。工程区内地下水位埋深较浅,约0.5m2.0m,地下水水力梯度缓,径流缓慢。地下水要紧靠大气降雨及地表水渗入补给,根据水质分析结果说明,地下水对钢筋碎中钢筋无腐蚀性,对外露钢结构具弱腐蚀性。城区管网改造线路长,地层岩性在空间分布变化较大,基础的不均匀沉降问题较突出,应予以足够的重视。此外,工程区内地下水位埋深较浅,约05m2.0m,基坑施工中需加强排水措施。根据建筑抗

13、震设计规范(GB50011-2001),昆明市主城区抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第二组。各项工程建设均应采取防震措施。1.4. 水文与水体1、概况滇池流域位于云贵高原中部,地处长江、红河、珠江三大水系分水岭地带,属长江流域金沙江水系,流域面积2920km20滇池是昆明生存与进展的摇篮,对昆明社会经济的进展与宜人气候的形成有着重要的作用,流域内有盘龙区、五华区、西山区、官渡区、呈贡新区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、滇池旅游度假开发区7区、40个乡镇,常住人口达316万人,经济总量约占云南省的25%,占全市的80%左右。滇池是我国第六大淡水湖泊,被誉

14、为云贵高原“明珠”,湖岸线长163km,在水位1886.5m时,平均水深4.4m,湖面面积300k湖容为12.9亿11滇池北部有一长堤将其分为南北两个水域,北水域为内湖,称草海,南水域为滇池主体,称外海,两者各有一个出口,分别为西北端的西园隧洞与西南端的海口闸。有20多条要紧入湖河流呈向心状注入滇池,多年平均入湖水资源量为9.74亿n,扣除湖面蒸发量4.44亿n?,多年平均实际入湖水量为5.3亿n,再扣除沿湖工农业耗水量1.3亿m多年平均出湖水量为4.0亿m滇池水出西园隧洞与海口闸,经螳螂川、普渡河汇入金沙江。滇池具有防洪、供水、水产、航运、旅游、湖泊生态环境等诸多功能,其中蓄洪排洪是其要紧功

15、能之一。20世纪五十年代,滇池水清澈见底,水生植物丰富,是许多鱼与鸟类的良好栖息地,六十年代水质为11类,七十年代水质为小类,八十年代以来,随着流域内经济进展与城市化进程加快,人口急剧增加,加之滇池地处城市下游,大量的污染物源源不断进入滇池,沿湖土地又过度开发,湖滨生态带基本消失,导致滇池严重富营养化,全湖水质劣V类,蓝藻、水葫芦滋生菱延,水体的使用功能受到严重限制。滇池流域是贫水地区,人均水资源量不足300m3,滇池本身又是一个半封闭的宽浅型湖泊,缺乏充足的洁净水对湖泊水体进行置换,加剧了滇池水体的恶化,使昆明成为一个资源型、水质型缺水城市,水资源供需矛盾十分突出,严重制约了昆明的可持续进展

16、。因此,加大滇池保护与治理的力度,让滇池这颗“高原明珠”早日重放光彩,事关昆明及云南全局与春城人民的切身利益。2、水资源现状滇池流域雨季集中,干湿季分明。流域多年平均降水量935mm,降水年内分配不均,年际变化大。建国以来曾发生过1958I960年、19871989年两次连续三年的枯水期。滇池流域为洁净水资源严重缺乏地区,解决滇池洁净水资源缺乏的治本之策,是开源节流。昆明市实施从金沙江二级支流掌鸠河引水入昆明主城的工程,设计引水量为2.45亿m3/年。对中、远期的调水工程(如从牛栏江、金沙江等引水)也正在进行前期研究工作。流经昆明主城区的要紧河流有盘龙江、新运粮河等12条,其中最大的是盘龙江。

17、盘龙江是流入滇池最大的一条河流,源于嵩明县梁王山北麓东葛勒山的喳啦箸,出松花坝水库后进入昆明盘地,穿过昆明主城区后注入滇池,全长94km,总落差约714m,径流面积为735km20盘龙江的河流水系呈羽状发行,要紧支流有花鱼沟、银汁河、金汁河、马溺河、清水河等20余条。根据滇池北岸水环境综合治理工程可行性研究报告,滇池14条纳入监测的入湖河流,劣于V类水标准的有10条,占71.4%;达到IV类水标准的有2条,占14.3%;达到III类水标准的有1条,占7.1%;达到II类水标准的有1条,占7.1%o入湖河流以总磷、氨氮、生化需氧量为要紧污染物。要紧污染河流是柳槽河、明通河、采莲河、盘龙江、乌龙河

18、、船房河、新运粮河、老运粮河、西坝河等。造成河道污染与水体变黑发臭的要紧原因是昆明主城区的排水管网不完善,雨、污管道混接、错接现象严重,部分地段污水直接进入河道。建设与完善排水管网,提高排水管网普及率与污水收集率,是改善河道水环境、保护滇池的首要措施。1.5. 河道概况昆明中心城市水系专项规划对城市河道水系布局、水面规划、河道功能定位、操纵规划、水系生态补水规划、水系水质操纵等进行了全面的规划。城市水系布局:以滇池流域一湖四片开发、滇池水体综合治理为重点,以市域中小河道整治为基础,充分利用现有河网水系,市区突出亲水与文化,郊区表达自然与生态,通过对昆明境内水环境”全面截污、全面禁养、全而绿化、

19、全面整治”,构筑昆明中心城区“依山傍水,一湖三山”的绿色生态背景,打造“水清、岸绿、景美、游畅”的昆明春城新景观。通过对昆明中心城区水系现状的分析与中心城区用地布局规划,遵循尊重自然及统筹兼顾水系利用保护与城市总体规划、城市开发的原则,尽量保留现状的河湖水系生态系统。昆明城区要紧河道水体功能定位表序号河流首要功能水体功能城市后备水源行洪生态调节与保育行现蓄洪游憩1新运粮河防洪、排涝2老运粮河排涝3乌龙河排涝4大观河景观5西坝河排涝6船房河排涝7采莲河排涝8金家河排涝.9盘龙江防洪IO老盘龙江防洪序号瓶I流首要功能水体功能城市后备水源行洪生态调节与保育景观蓄洪游憩Il大清河防洪、排涝12视槽河防

20、洪13金汁河防洪14东白沙河防洪15六甲宝象河防洪16小清河排涝17五甲宝象河防洪18虾坝河排涝19姚安河排涝20老宝象河防洪21新宝象河防洪22马料河防洪.23洛龙河防洪24捞鱼河防洪25南冲河防洪26大河防洪27柴河防洪28白鱼河防洪29茨巷河防洪30东大河防洪31中河景观32古城河防洪33王家堆渠防洪34冷水河水源35牧羊河水源要紧河道(1条):盘龙江重要河道(13条):新运粮河、大清河、金汁河、东白沙河、新宝象河、马料河、洛龙河、捞鱼河、南冲河、大河、柴河、东大河、古城河通常河道(21条):其他河道昆明度假区要紧河道规划要求为:(1)船房河:上段兰花沟与弥勒寺大沟作为城市雨水通道,不再

21、作为城市河流考虑:其余河道均为明渠形式。(2)采莲河(包含支流永昌河、杨家河、清水河与太家河):规划上段黄瓜营至二环路已改造为管道系统,不再作为河道考虑;其余河道均为明渠形式。(3)金家河:规划使用明渠形式。(4)盘龙江:规划保留明渠形式。昆明度假区要紧河道操纵宽度及等级序号河道名称河道等必断面规划矩形河道宽度(m)绿线(m)水深(m)1船房河通常河道上段:兰花沟(圆通寺金碧路)2-4301.83.5上段:兰花沟(金碧路南二环)4630上段:兰花沟(南二环入草海口)8-2030支流:弥勒寺大沟(省委大院南二环)4302栗”河通常河道黄瓜营南二环2.5-430南二环河尾村4-1230下段(河尾村

22、河尾村泵站)830下段(河尾村中泵站)6-1230下段(河尾村东门泵站)12-1830支流:杨家河(官庄分洪闸周家地)4630支流:吉水河(望城坡渔户村)4Y30支流:太家河(四道坝渔户村)2730支流:永昌河(马蹄桥滇池路)57303金家河通常河道四道坝入滇池口312301-3.54盘龙江中要河道松华坝72O4公路23-26.94024.557204公路春雨桥26.9-3140霖雨桥十里长街293250卜里长街小赵家村桥2850小赵家村桥入滇口28-3050支流:花渔沟(老凹山盘龙江入口(浪口村)612支流:清水河(源清水库盘龙江入口(霖雨路口下50m)48支流:羊清河(金殿水库金汁河入口)

23、4-6支流;马溺河(麦地塘盘龙江入口(7024公路桥)46支流:麻蛇沟(麻线营盘龙江入口(油管桥上游20Om)68支流:岗头村大沟(财院盘龙江入口(月牙塘公园南侧)272 .调蓄池技术进展现状使用合流制排水系统的城市,在雨季或者融雪季节,包含雨水、生活污水及工业污废水的合流污水排入城市水体,造成合流污水溢流污染(CSOs,CombinedSewerOverflow)。在理论上,分流制排水系统能够解决合流污水溢流污染问题,更优于合流制排水系统,但在实践中,分流制的雨水排水系统、污水系统经常会出现雨污混接、地下水下渗等原因引起的非雨水排入城市水体,对城市水环境造成更严重的威胁。为保护城市水体环境,

24、发达国家做了长期探索。1989年,美国环保局颁布了国家合流污水操纵策略,最重要的措施是修建大量的调蓄池以截流处理合流制管道的溢流污水与雨水。德国20世纪80-90年代已基本实现对城市雨水的污染操纵,到2002年,德国已拥有38,000座雨水池,其中溢流截流池24,000座,雨水截流池12,000座,雨水净化池2000座,总容积达到4000x10%?,平均每座污水厂拥有近4座雨水池。据资料显示,德国一年内仅有5%的暴雨水量排放至水体。日本在80年代也开展了对城市雨水利用与管理的研究,早在上世纪60年代就设置了雨水调蓄池来处理与利用雨水,或者在雨水干管中游或者有大流量管道的交汇处、正在进行的大规模

25、住宅与新城开发的区域、在拟建水泵站前的适当位置等设置人工地面调蓄池或者地下调蓄池。英国从1858年开始,为拯救泰晤士河,修建了大型下水道及修建调蓄池等。在过去的半个世纪,发达国家为保护城市水环境,先后对排水系统进行了改造,且都把建设调蓄池作为重要措施。上世纪90年代上海在国内率先提出合流制排水系统污染物操纵技术,旨在通过工程措施与管理措施,消除晴天时污水排入苏州河的现象,同时减少雨天溢流排江次数与溢流污染负荷。在苏州河环境综合整治二期工程中提出总体方案,安排建造5座大型合流污水调蓄池,总体积7126万m3do这一举措将使排入苏州河的污染负荷减少50%左右,大大改善苏州河干流水质,并使其稳固。在

26、分流制排水系统中,同样设置有调蓄池,要紧是通过收集初雨来操纵雨水溢流污染、贮存雨水来削减雨水流量,在德国现有的调蓄池中,分流制雨水调蓄池数量约占总数的36%。2.1. 调蓄池的分类由于分流制排水系统中的雨水溢流污染要紧来自于雨污混接,在溢流雨水调蓄处理研究中,能够将这样的排水系统视之为合流制排水系统。调蓄池工作原理为:在降雨期间收集部分初期雨水,然后在降雨停止后,该部分收集的雨水缓慢的输送至排水管道、泵站或者者污水处理厂。因此,溢流调蓄池的要紧作用是截流初期雨水,均衡系统上下游流量,削减高峰流量,提高系统排水能力,减少排污量。调蓄池有接收池、通过池、联合池三种类型。联合池(1)在汇水面积较小的

27、排水系统内,通常降雨形成的冲击流量较大,且出现在降雨开始后不久,这种情况可设置接收池。(2)随着排水系统面积增大,汇水时间增长,进水流量与污染物浓度的冲击负荷将趋缓,会越来越稳固,这种情况可设置通过池。与接收池不一致的是通过池带有沉淀净化功能。(3)当同时出现既有水量冲击负荷,又有较稳固的污染浓度的情况时,应使用联合池。联合池是接收池与通过池的结合体,由一个接收部分与一个净化部分构成。2.2. 国外调蓄池计算方法欧、美、日等国家对溢流雨水调蓄的研究已经比较成熟,调蓄池计算方法也己应用于各项工程实践中。2.2.1. 德国调蓄池计算方法德国设计规范ATVAI28中,对合流制排水系统溢流雨水的处理目

28、标定为操纵排入水体的污染物负荷量最小化,即要求合流制排水系统排入水体的污染物负荷不大于分流制排水系统排入水体的污染物负荷。溢流调蓄池计算参数设定为:1)平均年降雨量:800mm(N800mm时,应进行修正,增加调蓄池体积)2)雨水CoDCr浓度:107mgL3)晴天污水CoDCr浓度:600mgL(600mgL时,应进行修正,增加调蓄池体积)4)雨天污水厂排放CoDs浓度:70mgL5)简化计算公式为:V=1.5VsrAu式中:V调蓄池容积,nP;Au-固化面积;VSR-每公顷汇水面积需要的调蓄量,ma,按图表取值。100O固化面积hi汇水面积与单位调蓄量关系2.2.2. 日本调蓄池计算方法日

29、本合流制下水道改善计策指南中,要求合流制排水系统排放的污染物负荷量与分流制排水系统排放的污染物负荷量达到同等水平。指出:将增加截流量与调蓄结合起来是一项有效的实施计策。基本的设计程序为:依靠模拟试验,根据设定的目标,研究截流量与调蓄池的关系,再通过对实际应用效果的评估,确定合理的调蓄池容量。实现指标为:当分流制下水道的雨水水质(BoD)约为20mgl,全年BoD负荷削减率应在90%左右,雨天时BOD负荷削减率应在65%左右。日本有关数据说明,假如截流雨水量操纵在Immzh左右,要达到满意的污染物负荷削减效果(全年BOD负荷排放量),调蓄池规模最大可操纵在35mm左右(见下图)。调蓄规模与全年B

30、OD负荷排放量的关系(之Aa运 u普SE-通过进行模拟试验与对实际应用效果的评估,要达到与分流制排水系统同等的污染物负荷操纵目标,在Fl本通常要求采取截流雨水量ImmZh左右+24mm左右调蓄计策;若将调蓄规模操纵在45mmh时,雨水溢流次数将会减半;通常地,在调蓄规模为l3.5mmh左右时,能够获得最佳的投资效益(见下图表所示)。O246810I?留短模(E)调蓄规模与雨水溢流次数的关系遮集雨水后-O-0. 34m a0. 68db -O-L02bbX , 1.36mIn -o- 1. 70nn456酢留域模(MO8910086 42086420 (布云)、EiI副棒=ffl*迂二单位污染负

31、荷量削减所需投资费用2.2.3. 美国调蓄池计算方法美国通常使用计算机模型确定调蓄池容积,在模拟城市径流过程与合流系统中最为常用的径流模型为SWMMo对CSO调蓄池计算前应先对下水道系统进行全面的特征鉴定,包含查阅雨量与下水道流量记录、对所选CSO位置的分析、对来水的分析与数学建模。确定一系列的设计标准,比如溢流至水体的频率与CSO削减百分比。调蓄池的尺寸应基于雨量强度、持续期与频率:暴雨重现期(比如1年、5年或者IO年);雨量的年代记录或者现场的持续年份流量测量记录来确定。2.2.4. 国外调蓄池计算方法适用性德国,Fl本与美国的溢流调蓄池计算方法比较结果见下表。相比较而言,德国与日本调蓄池

32、的计算方式更易操作。国外溢流调蓄池设计方法适用性分析表德国日本美国人口密度较低,单位面积污水量较小(污水量小于2万m3d.km2)晴天管道内水位较低降雨量较小(德国年降雨量800mm)分流制排水系统出流水质好美国计尊方法是基于计算机模型的计算,需要大量基础数据,关于昆明而言,目前阶段有用性不强2.3. 上海调蓄池计算方法调蓄池在暴雨期间收集超过系统截流能力的初期合流污水,待暴雨结束后再将收集的污水输送至截流总管,最终进入城市污水处理厂。目前,德国、美国与日本等国家已有各自成熟的调蓄池容积设计方法,其中,德国与日本调蓄池的设计目标都设定为:合流制排水系统排放的污染物负荷量与分流制排水系统排放的污

33、染物负荷量达到相同水平,在此基础上计算设计系统所需调蓄池的容积大小。而我国尚无有关计算规范。成都路合流污水调蓄池容积计算由上海市政工程设计研究院参考德国废水协会aATVArbeitsblattA128-1992w标准,即德国ATV128合流污水系统暴雨削减装置设置指南,按照下式计算:V=1.5VsrA6.式中,V为调蓄池容积,单位n?;Wr为每公顷面积需调蓄的雨水量,单位m3hm-2,12WVSRW40,成都路调蓄池取20;AU为非渗透而积,AU=系统面枳X径流系数,单位hnV成都路排水系统面积306Im?,设计径流系数0.8,代入上述公式计算出的容积为:Vaftw=L5X20X306X0.8

34、=7344nA工程建设实际取匕城阳路=740Om3。2.4. 室外排水规范提出计算方法针对目前城镇初雨污染与雨水资源的充分利用问题,国内各地学习借鉴国外的成功经验,结合各地实际情况,进行了较多的研究与工程实践,总结了一定的经验。建设部2011年8月4日,公布了室外排水规范局部修订的公告第1114号,增加了雨水调蓄池的设计条文,针对雨水调蓄的目的,提出了雨水调蓄池的目的、条件、设计方法。针对需要操纵面源污染、削减排水管道峰值流量防治地面积水、提高雨水利用程度等具体要求进行了调蓄池设计的全面规定。下面就初雨调蓄池的计算方法简要汇总。2.4.1. 用于操纵面源污染时调蓄池计算方法用于操纵面源污染时,

35、雨水调蓄池的有效容积,可按下列公式计算:V=3600t(n-no)QdrB式中:V调蓄池有效容积(nr?);t调蓄池进水时间(t),宜使用0.5hlh,当合流制排水系统雨天溢流污水水质在单次降雨事件中无明显初期效应时,宜取上限;反之,可取下限;n调蓄池运行期间截流倍数,由要求的污染负荷目标削减率、当地截流倍数与截流量占降雨比例之间的关系求得:no系统原截流倍数;Qdr一一截流井往常的旱流污水量(m3s):B安全系数,可取2.4.2.用于削减排水管道洪峰流量时调蓄池计算方法用于操纵面源污染时,雨水调蓄池的有效容积,可按下列公式计算:,r/0.65b0.5,1.x.z_0.215.CV=-(+1.

36、10)lg(+0.3)+-r-Ql疗2(,z+0.2抑.式中:V调蓄池有效容积(m3):一一脱过系数,取值为调蓄池下游设计流量与上游设计流量之比;Q-调蓄池上游设计流量(m3min):b、n暴雨强度公式参数;t一一降雨历时(min),根据公式(3.2.5)计算。式中,m=l.2.4.3. 用于操纵面源污染时调蓄池计算方法用于提高雨水利用程度时,雨水调蓄池的有效容积应根据降雨特征、用水需求与经济效益等确定。2.5. 问题及建议3 .5.1.问题综合国内外计算方式可知,雨水调蓄池设计计算在昆明存在下列问题:(1)使用国内其它地区设计公式,参数选取是否合理,目前无法确定;(2)使用室外排水设计规范进

37、行工程设计时,需要对昆明市降雨情况、初雨污染物浓度随着降雨历程变化情况,截流倍数与截流量占降雨比例之间的关系等进行相应的实验研究:(3)计算机模型的计算,并需要大量的有关管网及水质的基础数据,昆明在这方面刚刚起步:(4)仍在使用上世纪建立的暴雨强度公式;对用于面源污染操纵的设计雨型缺乏研究。4 .5.2.建议(1)考虑到计算方式的方便可行性,建议目前围绕室外排水规范提出的公式需要明确的参数选取进行进步实验研究,提出适合昆明的设计参数,并在工程运行中验证修订:(2)在根据室外排水规范公式计算并进行工程验证的基础上,进行计算机模拟系统的建立与有关研究。3 .工程实施必要性3.1. 是保护滇池、维持

38、城市可持续进展的需要“十二五”时期,随着流域社会经济的跨越式进展与城乡一体化进程,滇池流域水环境将面临新情况、新机遇与新挑战。为把昆明建设成为高原湖滨生态城市,在昆明主城区逐步完善市政雨污分流管网建设的同时,以污染物总量减排为目标,建设调蓄池削减径流污染负荷,从而进一步改善滇池流域水环境质量,促进滇池流域生态系统健康,实现滇池休养生息与流域社会经济与生态环境的协调进展。3.2. 是实现排洪减涝防汛与面源污染操纵相结合的重要措施调蓄池的合理运行对削减面源污染的量起着关键的作用。以已建上海成都路调蓄池为例,2007年该调蓄池若合理运行,则调蓄池的调蓄水量可达到88800m相应地降低了大量径流污水直

39、排水体带来的污染。另外,由于合流排水管网管道沉积状况较为严重,如在暴雨之前采取预抽空,将超出截流倍数水质较差的预抽空水调入调蓄池,对提高调蓄池的运行效益会有较大帮助,同时,也会增强调蓄池防汛及截留降雨初期的径流污染能力。3.3. 是降低合流制排水系统雨天溢流污染的重要举措尽管昆明主城排水系统建设的目标是实现完全分流,但近期仍存在合流制排水系统,且在分流制片区内难免存在雨污混接、错接现象,而这些合流制排水系统的雨天溢流已成为昆明主城区水体污染的要紧原因之一。雨季溢流污染负荷严重影响了昆明城区内水体功能的恢复,从而给滇池水体带来了极大的威胁。这种状况与昆明市建设生态型城市极不相称,亟需改善。调蓄池

40、的建设,可消除晴天时污水排入河道的现象,同时也能够减少雨天溢流次数与溢流污染负荷,是降低合流制排水系统雨天溢流污染的重要工程措施。溢流调蓄池是合流制排水系统面源污染操纵的一项关键技术。3.4. 实现污染物的源头操纵,降低排水设施建设费用从改善滇池水质、实现滇池治理的水质目标的角度来看,其水环境治理的重点应该是加快昆明中心城区与水源保护区的截污治污,大力改善入滇河道的水质。结合昆明城市排水系统的布局,在适当的地方建设调蓄池,一改过去雨水直排入河、污水统一输送至污水厂统一处理的模式,从源头最大限度地截留污染物并储存,削减洪峰,待雨季过后错峰转输至污水厂进行处理,一方面降低下游输水管道的输水负荷,另

41、一方面,给污水厂的灵活运行提供了进展空间,从而相应降低了排水设施的建设费用。3.5. 实现雨水利用与雨水径流污染操纵、城市防洪、生态景观改善相结合调蓄池内储存的径流雨水(或者合流水)经净化后,回用或者渗透补充地下水,作为生态用水与其它杂用水的补充水源,从而可有效地减少雨水污染物的排出,实现雨水资源化。因此进行雨水工程设计时,往往将雨水利用与径流污染操纵一起考虑,并兼顾城市防洪、生态环境改善与保护等。3.6. 改善环境、建设与谐社会的需要进行城市径流污染操纵、建设调蓄池、削减洪峰,同时结合城市周边建设的改造,是改善人居环境,建设与谐社会的需要。总之,雨水是城市重要的水资源,重视城市雨水的资源性质

42、,将城市雨水调蓄利用,既能够减轻城市内涝灾害,又能够解决城市初期雨水径流易对城市水体造成面源污染,还能缓解城市水资源短缺的问题,能取得显著的经济、社会及环境效益。4 .调蓄池设计原则调蓄池设计原则:借鉴国内外其它城市雨水调蓄与综合利用技术与经验,根据昆明市城市的具体特点,坚持昆明市雨水调蓄与综合利用以防汛安全为基础,操纵雨水污染与综合利用相结合为设计理念。昆明市雨水调蓄利用原则:1、根据昆明市城市的具体特点,坚持昆明市雨水调蓄与综合利用以防汛排涝安全为基础,操纵雨水污染与综合利用相结合为设计理念。2、充分利用原有水体的调蓄功能,加强对水体的保护与生态系统修复。3、充分利用昆明市河涌稠密的特点,结合河涌整治,提高河涌的行洪泄洪的能力同时,对有条件的河涌进行改造提高其雨洪调蓄的功能。4、人工调蓄应从雨水径流产流、汇流与终端综合考虑,结合城市开发、市政建设,降低综合径流系数,在排水系统中修建人工调蓄池,在经济条件许可的情况下,提高排水系统设计标准,提高管道自身的调蓄能力。5、关于合流制排水系统,调蓄应与就地处理相结合,调蓄既可提高系统截污能力也能提高系统防汛与排涝的标准,但暴雨期间,合流污水溢流污染仅通过调蓄仍难以得到有效操纵。关于分流制雨水系统的调蓄,在条件许可情况

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