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文档简介
1ICSCCS91.140.80P401404DesignGuidelinesforSpongeCityEngin长治市市场监督管理局发布1DB1404/T33—2024 2 12规范性引用文件 13术语和定义 24基本规定 45参数与计算 66源头减排系统设计 7雨水管渠系统设计 208行泄与调蓄系统设计 249典型场景海绵城市设计 2610海绵单项设施设计 33附录A(规范性附录)长治市及各区县暴雨强度公式 46附录B(资料性附录)长治市湿陷性黄土地质分布 47附录C(资料性附录)长治市海绵城市单项设施投资估算一览表 48附录D(资料性附录)生物滞留设施典型换填介质选配一览表 49 502DB1404/T33—2024本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起本文件由长治市住房和城乡建设局提出、组织实施并监督检查。本文件由长治市海绵城市建设标准化技术专家组归口。本文件起草单位:长治市住房和城乡建设局、北京雨人润科生态技术有限责任公司、陕西西咸海绵城市工程技术有限公司、中规院(北京)规划设计有限公司、西安理工大学。本文件主要起草人:孙维全、闫攀、杨正、张庆宏、李晓路、马越、姬国强、孙学良、常元莉、侯精明、胡艺泓、李琳、马培华、李亚敏、俱晨涛、唐宇飞、段常慧、申利亭、周庆诗、薛萌、栾广学。1DB1404/T33—2024长治市海绵城市工程设计指南本文件规定了海绵城市工程设计的基本规定、参数与计算、源头减排工程设计、雨水管渠工程设计、行泄与调蓄工程设计、典型场景设计、单项设施设计等技术要求。本文件适用于长治市新建、改建、扩建工程中海绵城市工程的设计,也适用于海绵城市专项改造及系统化治理等项目的相关设计。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB3838地表水环境质量标准GB50014室外排水设计标准GB50015湿陷性黄土地区建筑标准GB50265泵站设计标准GB50345屋面工程技术规范GB50400建筑与小区雨水利用工程技术规范GB50513城市水系规划规范GB51174城镇雨水调蓄工程技术规范GB51222城镇内涝防治技术规范GB/T17638土工合成材料短纤针刺非织造土工布GB/T17642土工合成材料非织造布复合土工膜GB/T17643土工合成材料聚乙烯土工膜GB/T25993透水路面砖和透水路面板GB/T50805城市防洪工程设计规范GB/T51345海绵城市建设评价标准CJJ6城镇排水管道维护安全技术规程JGJ100车库建筑设计规范JGJ155种植屋面工程技术规程CJJ169城镇道路路面设计规范CJJ181城镇排水管道检测和评估技术规程CJJ/T135透水水泥混凝土路面技术规程CJJ/T188透水砖路面技术规程CJJ/T190透水沥青路面技术规程CJJ/T210城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程CJ/T542模块化雨水储水设施2DB1404/T33—2024DBJ04/T344山西省海绵城市技术标准3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1海绵城市spongecity通过城市规划、建设的管控,从“源头减排、过程控制、系统治理”着手,综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等技术措施,有效控制城市雨水径流,最大限度地减少城市开发建设对原有自然水文特征和水生态环境造成的影响,使城市在适应环境变化、抵御自然灾害等方面具有良好的“弹性”,实现自然积存、自然渗透、自然净化的理念和方式。3.2源头减排sourcecontrol利用现有自然条件或模拟原有的自然水文特征,通过渗透、调蓄和净化等措施,在排入排水管渠之前,控制径流产生量、减少径流污染、削减峰值流量和收集利用雨水。3.3内涝urbanflooding,localflooding强降雨或连续性降雨超过城镇排水能力,导致城镇地面产生积水灾害的现象。3.4内涝防治系统urbanfloodingpreventionandcontrolsystem用于防止和应对城镇内涝的工程性设施和非工程性措施以一定方式组合成的总体,包括雨水收集、输送、调蓄、行泄、处理、利用的天然和人工设施及管理措施等。3.5排涝除险设施localfloodingriskexcludingfacilities内涝防治设计重现期下,为控制超过源头减排设施和排水管渠承载能力的雨水径流,而采取的地上、地下行泄与调蓄设施,包括行泄通道、调蓄设施、排涝泵站等。3.6合流制溢流combinedseweroverflow(CSO)合流制排水系统降雨时,超过截流能力而排入水体的合流污水。3.7年径流总量控制率volumecaptureratioofannualrainfall通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流,得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。3.83DB1404/T33—2024年径流污染控制率annualurbandiffusepollutioncontrolratio在年均降雨条件下,规划或设计范围内累计全年削减的雨水径流污染物总量占全年雨水径流污染物总量的比值。3.9设计降雨量designrainfalldepth为实现一定的年径流总量控制目标,用于确定海绵城市建设设施设计规模的降雨量控制值,一般通过当地多年日降雨资料统计数据获取,通常用日降雨量(mm)表示。3.10雨水管渠设计重现期recurrenceintervalforstormsewerdesign用于进行雨水管渠设计的暴雨重现期。3.11内涝防治设计重现期recurrenceintervalforurbanfloodingdesign用于进行城镇内涝防治系统设计的暴雨重现期,使地面、道路等区域的积水深度和退水时间不超过一定的标准。3.12海绵设施spongecityfacilities在海绵城市建设项目中发挥“渗、滞、蓄、净、用、排”功能的雨水设施。3.13绿色设施greeninfrastructure采用自然或人工模拟自然生态系统控制城市降雨径流的设施。3.14雨水调蓄stormwaterdetentionstorage狭义为雨水调节和储存的统称,主要针对雨水峰值径流量、径流体积的控制。广义上还包含有滞留、下渗功能的雨水滞蓄,进一步促进峰值流量、径流体积的控制。3.15雨水调节stormwaterdetention也称调控排放,在降雨期间暂时储存一定量的雨水,削减向下游排放的雨水峰值径流量、延长排放时间,但不减少排放的总量。3.16雨水储存stormwaterstorage在降雨期间通过桶、罐、模块、池等设施储存、集蓄雨水,削减向下游排放的雨水体积。3.17雨水滞蓄stormwaterretention在降雨期间通过具有一定储存和入渗能力的设施滞留、渗透雨水,削减向下游排放径流总量的同时4DB1404/T33—2024增加雨水的下渗、蒸散发,进一步延长排放时间。3.18雨水延时调节stormwaterextendeddetention在雨水调节的基础上,通过在底部增设控制径流水质的滞蓄容积,延长雨水停留时间、沉淀净化污染物质的设施。3.19生物滞留设施bioretentionfacilities在地势较低的区域通过植物、土壤和换填介质系统滞留、渗滤、净化雨水径流的设施。3.20下沉式绿地depressedgreenbelt指低于周边汇水地面或道路,可利用于渗透、滞蓄、净化雨水径流的绿地,又称下凹式绿地。3.21初期弃流设施initialsplit-flowfacilities指通过一定方法或装置将存在初期冲刷效应、污染物浓度较高的降雨初期径流予以弃除,以降低雨水后续处理难度的设施。3.22湿陷性黄土collapsibleloess在一定压力下受水浸湿,土结构迅速破坏,并产生显著附加下沉的黄土。3.23自重湿陷性黄土loesscollapsibleunderoverburdenpressure在上覆土的自重压力下受水浸湿,发生显著附加下沉的湿陷性黄土。3.24非自重湿陷性黄土loessnoncollapsibleunderoverburdenpressure在上覆土的自重压力下受水浸湿,不发生显著附加下沉的湿陷性黄土。4基本规定4.1有特殊污染源(危险化学品、重金属、危害废物、放射性物品、医疗废弃物、垃圾填埋或转运等)的工业及仓储建设项目、传染病医院、环卫设施等建设项目,不宜开展海绵城市源头减排设施建设,雨水排放还应符合环保管理要求。4.2纳入长治市海绵城市建设项目管控指标豁免清单的建设项目类型,海绵城市建设管控指标不做强制性要求,应根据项目特点因地制宜落实海绵城市理念。4.3建筑与小区、城市道路、绿地与广场、城市水系等建设项目应根据实际情况在规划统筹、建设审批(立项)、方案设计、初步设计及施工图设计阶段开展海绵城市专项设计。5DB1404/T33—20244.4海绵城市设计应统筹协调源头减排、雨水管渠、行泄与调蓄等工程措施,并兼顾合流制溢流污染控制。城市水系相关项目应做好与防洪设施的衔接。4.5海绵城市设计总体应遵循“绿色优先、空间集约、技术合理、经济可行”等原则,优先利用现状绿地、植物、自然坑塘、沟渠、废弃土地等既有条件,并宜结合景观、休憩娱乐、运动健身等需求营造“平急两用”的多功能海绵城市空间。4.6海绵城市设计应处理好与城市规划、给水排水、风景园林、道路桥梁、建筑工程、防洪水利等专业的协调,并应做好控制指标、空间竖向、工程图纸表达等多方面衔接。4.7建设项目开展海绵城市设计时,新建工程应以目标为导向,改、扩建工程及海绵专项工程应以问题为导向,侧重解决场地现状内涝积水、合流混接、污染排放等问题。4.8建设项目的雨水组织及设计竖向,应在满足建筑、消防等基础功能的前提下,充分协调室外景观,确保汇水面雨水按规划路径汇入海绵城市设施。4.9建设项目海绵城市设计时宜采用或增加便于设施运维、调度的措施及做法。4.10建设项目海绵城市设计应获取项目地勘报告及其他相关工程资料,明确湿陷性黄土、地震断裂带、滑坡及泥石流等不良地质的分布情况,依据其严重等级、土层厚度对海绵设施布局、结构等进行优化。4.11湿陷性黄土地区海绵城市工程设计时,应符合下列规定:a)各级湿陷性黄土场地的海绵设施,当地基湿陷变形、压缩变形或承载力不满足设计要求时,应针对不同土质,在地基压缩层或湿陷性黄土层内采取地基处理、换填、防渗、设施避让或贯穿式结构等措施;b)非自重湿陷性黄土场地,建设场地较大,渗透、转输、滞留设施与建(构)筑物、道路基础间安全防护距离应满足表1要求时,可不采取全防渗结构,安全防护距离不足时,应采取半防渗或全防渗处理,防渗措施包括设置防渗挡墙、截水墙以及使用高密度聚乙烯(HDPE)膜、钠基膨润土防水毯(GCL)、复合土工布、抗渗混凝土等材料进行防渗;c)自重湿陷性黄土场地,黄土层厚度较大且无法整体更换时,不应设置中深层、大型渗透设施及全透水路面结构,渗排、转输、渗蓄类海绵设施(贯穿式防渗井身结构的雨水速渗井除外)应设置防渗层与疏排水系统,与不同等级建筑物安全防护距离应满足表2要求。表1绿色设施与建(构)筑物、道路基础之间的防护距离35表2湿陷性黄土地区埋地管道、排水沟、明沟和水池等与建筑物之间的防护距离ⅠⅡⅢⅣ甲——乙56丙45丁567自回水坡边缘)算起;管道和排水沟应自其外壁算起;注2:渗排、渗蓄类海绵设施的安全防护距离参照上表执行,与道路基础间距参照上表乙设计降雨量(mm)7DB1404/T33—20245.1.2长治市各区域降雨特征差异较大,主城区暴雨强度公式宜采用如下公式(1其他各区县可参照附录A执行。式中:q——暴雨强度[(L式中:q——暴雨强度[(Lshm2)];t——降雨历时(min),取值应≤180min;P——重现期(a),取值应≤100a。5.1.3长治市短历时暴雨雨型呈现出单峰靠前特征,综合雨峰系数为0.375,主要用于管渠排水能力校核、暴雨调节设施规模确定等。5.1.4长治市各区县月均降雨量、水面蒸发量应根据项目区域内或临近地区雨量观测站近30年降雨资料确定。无相关资料时,可参考临近区域相关数据,参见表4。表4长治市月平均降雨量、水面蒸发量统计表5.1.5规划区域或建设场地的综合径流系数宜采用加权平均法计算,不同下垫面雨量及流量径流系数可参考下表5。表5不同下垫面径流系数8地下建筑覆土绿地(覆土厚度<500mm)注:当设计重现期为20~30年时,宜将径流系数提高10%~15%;当设计重现期为30~50年时,20%~25%;当设计重现期为50~100年时,宜将径流系数提高30%~55%;当计算的径流系数大于1时,应按1取值。5.1.6不同类型土壤渗透系数应根据实测数据确定,无实测资料时可参考下表6进行取值。土质1.16×10-⁵~5.79×10-5中砂5.79×10-⁵~2.31×10-45.1.7长治市主城区湿陷等级的整体分布呈现为东南区域湿陷等级较大、西北区域湿陷等级较小的分料时,可参考附录B进行确定。5.2水量计算5.2.1源头减排设施或分流制排水系统径流污染控制设施的规模及调蓄量确定宜采用容积法,如下式H——设计降雨量(mm);F——汇水面积(hm²)。5.2.2人工计算植草沟、管渠等雨水转输设施的设计流量时,宜采用推理公式法,如下公式(3)。汇水面积大于2km²时,宜考虑区域降雨和地面渗透性能的时空分布不均匀性和管网汇流过程等因素,采Q=qYF式中:Q——雨水设计流量(L/s);9DB1404/T33—2024F——汇水面积(hm2)。5.2.3当设施以下渗为主要目标时,渗透量宜按如下公式(4)计算。=aKJAsts................................................................................(4)式中:Wp——渗透量(m3α——综合安全系数,一般取0.5~0.8;K——土壤渗透系数(m/sJ——水力坡降,一般可取J=1;As——有效渗透面积(m2水平渗透面按投影面积计算;竖直渗透面、斜渗透面按有效水位高度的1/2所对应的实际面积计算计算;地下渗透设施的顶面积不计ts——渗透时间(s指降雨过程中设施的渗透历时,一般可取7200s(2h)。5.2.4暴雨调节塘、调节池等调节削峰设施规模计算时,宜采用流量过程线法、脱过系数法、有限差分法、模型模拟等方法,且应符合GB50014、GB51174中相关规定。缺乏相关条件或资料时,可参考下表7进行简化计算。表7调节削峰设施规模简化计算表2体积V1/m3V2/m3V/m3V=3600t₁(n₁-no)Qarß深蓄高度量mmm/月12月DB1404/T33—20245.2.7设施进水结构的水量计算可采用沿程进水、路缘石开口两种方式进行确定与计算,具体应符合下列规定:a)道路采用平缘石或无路缘石时,路面径流直接以漫流形式进入海绵设施。可采用曼宁公式(由于水深较浅,参数经修正)计算,如下公式(7);b)道路采用单向纵坡路缘石开口进水时,收集全部偏沟流量所需开口长度宜按公式(8)计算。当路缘石开口长度小于海绵设施进水边缘总长度L时,其收水效率宜按公式(9)计算。最上游的路缘石开口收集的偏沟流量仅为本段雨水流量,可采用推理公式法计算;其它路缘石开口收集的偏沟流量除本段流量外,还包括上游路缘石开口未能收集的转输流量,总流量宜按公式(10)计算:c)道路采用凹形竖曲线路缘石开口时,其收水能力宜按公式(11)计算:开口处水深d宜按公式(12)计算。q*I.........................................................................(7)式中:Q——基于推理公式法计算得到的汇水面径流量(m3/sL——海绵设施进水边缘总长度(mq*——单位长度进水流量(m2/sn——粗糙系数;d——水力半径,约等于径流未端水深(mI——路面径流底坡,必要时应同时考虑路面纵坡和横坡。LT0.817Q0.42S.3()0.6....................................................................(8)x式中:LT——收集全部偏沟流量所需开口长度(mQ——偏沟流量(m3/sSL——道路纵坡;SX——道路横坡;n——路面粗糙系数。T1.8.............................................................................(9)T式中:E——收水效率;L——路缘石实际开口长度(m)。(1E)Q'.......................................................................(10)式中:Qlocal——本段雨水流量(m3/sE——上游路缘石开口收水效率;Q——上游偏沟流量(m3/s)。Q=1.6Ld1.5................................................................................(11)式中:Q——偏沟流量(m3/sL——开口长度(mDB1404/T33—2024d——开口处水深(m)。d=0.375........................................................................(12)式中:n——路面粗糙系数;Q——偏沟流量(m3/sSX——道路横坡;SL——道路纵坡。5.2.8确定出流或溢流设施结构尺寸时,宜采用孔口出流、堰出流等公式进行计算,并根据汇水面条件、排放标准等综合确定。孔口出流计算宜按公式(13),堰出流计算宜按公式(14)。QQAK2gH...........................................................................(13)式中:Q——孔口出水能力(m3/s);μ——孔口出流系数,一般为0.58~0.62;A——孔口面积(m2K——孔口堵塞系数,一般取2/3;g——重力加速度(m/s2H——可用水头(m),当孔口为非淹没出流时,H为孔中心到上游水面的高度,当孔口为淹没出流时,H为上下游水位差。Q=mbH/2.........................................................................(14)式中:Q——堰口出水能力(m3/s);σ——淹没系数,当为自由堰流时,σ=1;ε——侧收缩系数,与水渠及堰尺寸有关,当无侧收缩时,ε=1;m——流量系数,可取0.385;b——堰口净宽(mg——重力加速度(m/s2H0——计入行进流速水头的堰上水深。5.3水质计算5.3.1规划区域或建设场地的本底径流污染物浓度应根据当地多年降雨事件污染物平均浓度(EMC)值及径流污染冲刷累积规律分析计算。不具备条件或缺乏相关资料时,可参考如下表9进行取值。表9典型下垫面雨水径流EMCDB1404/T33—20245.3.2各类海绵城市设施对径流污染物的削减率应以实测数据为准,缺乏资料时,可参考如下表10进行取值。表10海绵城市雨水设施径流污染削减率注1:若单位面积的海绵城市设施的汇水面较大时,宜取低值;下沉式绿地宜参考生注3:主要指有雨水收集回用和有净化处理5.3.3项目采用雨水径流污染控制专用产品或设备(如旋流沉砂、介质过滤等)时,应明确相关污染物削减效率指标。5.3.4湿塘、雨水湿地、多功能调蓄公园等有常水面景观的设施应采取水质保障措施,进水水质应综合考虑下垫面冲刷、管道沉积、混错接排放等影响,出水水质应根据水力停留时间、填料去除效率、循环周期、水生生物降解效率等综合分析确定。5.3.5雨水湿地采用人工处理湿地时,可通过确定表面有机负荷、表面水力负荷、水力坡度等参数来确定其规模,表面有机负荷、表面水力负荷、水力坡度的计算可分别参考公式(15)、公式(16)、公式(17)。qos=.......................................................................(15)式中:qos——表面有机负荷,[kg/(m2·d)];Q——人工湿地设计水量(m3/d);C0——人工湿地进水BOD5浓度(mg/LC1——人工湿地出水BOD5浓度(mg/LA——人工湿地面积(m2)。·qhs=....................................................................................(16)式中:qhs——表面水力负荷[m3/(m2d)·qhs=....................................................................................(16)A——人工湿地面积(m2)。DB1404/T33—2024i=100%..............................................................................(17)式中:i——水力坡度(%);ll——处理水在人工湿地内渗流路程长度上的水位下降值(mL——处理水在人工湿地内渗流路程的水平距离(m)。6源头减排系统设计6.1一般规定6.1.1长治市中心城区总体年径流总量控制率应不低于80%(对应设计降雨量18.7mm各控制单元、用地单元指标分解应以长治市海绵城市专项规划为准。6.1.2源头减排工程设计应做好与场地室外排水系统、超标暴雨蓄排系统及市政雨水蓄排系统间的衔接。6.1.3建设项目进行源头减排工程设计时,宜采用调节设施维持汇水面开发前后室外排水设计重现期及内涝防治设计重现期下峰值流量不发生变化,改扩建项目外排径流峰值流量不得超过更新改造前原有径流峰值流量。6.1.4源头减排工程设计应从空间、竖向、植物、设施构造等不同方面保障设计内容的落地性、功能性、有效性及生态景观效果。6.1.5建设项目源头减排工程的设计应与项目主体工程的附属设施相结合,景观水体、集中绿地、洼地和池塘等应兼具雨水储存和调节的功能;人工湖景观区域应建成集调蓄雨水、水体净化和生态景观为一体的多功能生态水体。6.1.6既有场地源头减排工程设计应在充分掌握场地竖向、地基、地下管网、地上地下建(构)筑物、结构荷载等条件的基础上合理开展设计。6.2设计流程6.2.1项目源头减排工程设计目标应按照规划设计条件书、土地出让条件书等文件要求执行,明确项目年径流总量控制率、年径流污染控制率(TSS计)、绿色屋顶率、下沉式绿地率、不透水面积比、雨水资源化利用率等控制性或引导性指标要求。控制性指标为刚性约束,引导性指标宜结合实际条件最大限度满足。6.2.2项目源头减排工程排水分区划分应结合设施汇水面、雨水管网汇水面、场地竖向等综合确定。6.2.3建筑与小区源头减排设施选型与布局应符合下列规定:a)应结合建设场地地勘报告,综合评估场地土质情况,若场地为湿陷性黄土,应避免设置直接渗透设施,设施防渗及与建(构)筑物安全距离等设计应符合本指南4.11中相关规定;b)平屋面或坡度较缓(小于15°)的屋面宜采用绿色屋顶的方式,设计时应考虑建筑屋面结构荷载安全,符合GB50345中相关规定。屋面排水宜通过雨落管断接汇入建筑周边绿地;c)应充分利用建筑绿地建设或改造植草沟、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘、渗井等设施,绿化条件有限或改造空间不足时,宜采用植草沟、渗管(渠)、雨水管道等设施将雨水转输至周边绿地或建设大型调蓄利用设施集中调蓄;DB1404/T33—2024d)人行道、游步道、非机动车道、室外停车场、广场、庭院等宜采用透水砖、透水沥青、透水混凝土等透水铺装,道路径流雨水应通过坡向优化、路缘石开口等方式引入周边绿地滞蓄下渗,宜在进水部位设计卵石沟、沉泥槽、拦污框等预处理设施;e)宜设置雨水收集处理设施和回用系统,汇水面宜选择污染较轻的屋面、广场、人行道,雨水综合利用设计符合GB50400中相关规定;f)位于地库顶板上的绿色设施,宜进行防渗处理;g)景观水体宜建设或改造为多功能雨水调蓄设施;h)超过源头减排设施滞蓄能力的雨水径流应设置溢流口衔接室外雨水管渠,且不应降低室外管网排水设计标准。6.2.4市政道路源头减排设施选型与布局应符合下列规定:a)结合市政道路地勘报告,综合评估场地地质情况,若为湿陷性黄土场地,则不宜设置渗透类设施,且设施防渗及与建(构)筑物安全距离等设计应符合本指南4.11规定;b)非机动车道适宜路段宜采用透水沥青路面或透水混凝土路面;c)人行道宜采用透水铺装,渗排设施与市政管网连通;人行道树池宜采用生态树池,绿地空间不足的道路宜采用下沉式连片树池;d)道路绿化带宜低于路面,结合土壤情况、绿化带宽度、汇水范围等建设下沉式绿地、生物滞留设施、植草沟等设施;当道路红线内绿地空间有限时,宜利用红线外绿地设置雨水滞蓄设施;道路雨水通过源头减排设施综合处理后溢流至雨水管网;e)应结合汇水面大小、道路竖向、排水标准等确定路缘石导流形式、位置及数量,导流形式可采取窗孔式、非连续式、平缘石等,入口处应采取消能、截污、控油污等措施,截污可采用截污池、拦污框、截污模块等方式,道路收水口周围50cm范围为潮湿区,应强化防渗处理;f)雨水口宜设于绿化带内,建设或改造为溢流口,高于绿地而低于路面,溢流口不应正对入水口;有条件区域道路排水可采用植草沟排放形式;道路沿线(含红线外)绿地可因地制宜建设渗透塘、调蓄池等集中式雨水调蓄设施,滞蓄、调节道路雨水;g)露天停车场宜采用透水混凝土、植草砖、透水砖等铺装形式;周围绿地采用生物滞留设施;h)高架桥或立体交通宜采用雨水桶、罐进行雨水收集利用,就近回用于市政附属绿地浇洒;i)城市道路改造工程应因地制宜,侧分带较宽时,宜根据绿化种植情况分段设置生态植草沟、生物滞留带;侧分带较窄时,根据绿化及地下空间利用情况,可设置生态树池或地下小型雨水调蓄池。既有雨水口宜改造为沉泥井,沉泥井底部用砂包填实,砂包上设置过滤层,最上层设置截污提篮。6.2.5城市公园、广场、滨水空间、城市水系等开放空间源头减排设施选型与布局应符合下列规定:a)除控制自身范围内降雨径流外,应考虑接纳周边场地径流,合理开展竖向设计;b)公园内绿地宜结合微地形设计设置植草沟、下沉式绿地、渗透塘、湿塘、雨水湿地等导流、调蓄、净化设施;c)人行或承重要求低的广场宜采用透水铺装或与硬质铺装相间的布置形式。有条件的地区,广场宜设置为下沉式,满足构造、功能、景观等需求的同时,发挥多功能调蓄作用;d)湿塘、雨水湿地的布局、调蓄水位等应与城市上游雨水管渠系统及下游水系相衔接;市政雨水管渠排放口管底高程不应低于河道的洪水位标高;e)地表径流雨水进入滨水绿化控制线范围内的源头减排设施前,应进行预处理;DB1404/T33—2024f)当城市水系与周围用地间坡度过大时,可结合实际设置阶梯式下沉绿地;水系驳岸宜采用生态驳岸,根据调蓄水位变化选择适宜的耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物、水生植物;城市水系源头减排工程设计还应符合GB50513中相关规定。6.2.6项目完成海绵城市专项方案设计后,应进行增量投资估算,单项设施、设备估算价格可参考附录C。项目完成海绵城市专项初步设计或施工图设计后,应编制概算文件,新建项目宜合并在室外工程或景观工程进行概算编制,改造项目宜单独进行海绵城市专项工程概算编制。6.3系统选择6.3.1源头减排工程设计应采取断接、弃流截污、转输、入渗与滞蓄、收集回用、储存调节、溢流排放系统之一或其组合。根据不同下垫面及其周边汇水面、集中绿地水系等情况,从产流、汇流到集中排放过程逐级控制,直至达到源头减排控制目标。6.3.2建设项目应通过设置绿色屋顶、透水铺装、增加绿地率等方式从源头降低径流量的产生,宜通过总平调整和排水方式优化,使硬化区域与绿地空间穿插布局、屋面雨水散排断接,并应通过合理的竖向设计有效引导雨水径流从硬化地面断接至绿地空间。6.3.3屋面及硬化地面雨水收集回用时应设置初期雨水弃流设施,常见的初期弃流方法包括容积法弃流、小管弃流(水流切换法)等,弃流形式可分为自控弃流、渗透弃流、弃流池、雨落管弃流等,弃流设施的设计应符合下列规定:a)源头减排工程的初期弃流设施适用于汇水面积不大于2hm2的屋面、道路等下垫面,且具有初期雨水冲刷效应区域;b)屋面及硬化路面雨水的收集回用系统应根据径流污染程度合理设置弃流设施,初期弃流设施规模可按2~5mm确定;c)屋面雨水的弃流设施宜置于室外,若在室内,应为封闭式;d)雨水弃流设施应结合汇水面积分散布置,集中设置时,可设雨水弃流池;e)弃流雨水应直接排放至污水管道,且确保污水不倒灌。6.3.4源头减排工程的雨水转输系统宜采用植草沟、渗管(渠)等渗透传输技术。6.3.5雨水入渗与滞蓄系统设计应符合下列规定:a)雨水入渗设施应根据汇水面积、地形、土壤地质条件等因素选用,当土壤层入渗能力不足时,可增设人工渗透设施;b)应优先利用绿地入渗滞蓄雨水,湿陷性黄土地质的雨水入渗与滞蓄应符合本指南4.11规定;c)汇流雨水宜分散进入生物滞留设施,集中汇入时应设置缓冲、消能、预处理和配水措施。6.3.6雨水收集利用系统的汇水面选择应符合下列规定:a)应选择污染较轻的屋面、广场、硬化地面、人行道、绿化屋面等汇流面,对雨水进行收集利用;b)垃圾场站、医院、工业和物流仓储区等有雨水污染区域的雨水不应收集利用,被污染的雨水应单独收集处理后达标排放;c)不同汇流面径流水质差异较大时,应分别收集与处理。6.3.7雨水收集利用设施应根据汇水面径流特征、汇水面积、雨水资源化利用的目的、设计场景、用水量需求、进水水质、用水标准等因素,合理确定设施规模及系统处理流程,提高雨水收集使用效率。DB1404/T33—20246.3.8雨水收集利用净化设施应根据回用系统要求确定处理水量和出水水质,宜结合中水等非饮用水共同设计,非饮用水应根据用水水质不同采用不同水质标准。具体不同用途回用水水质可参考下表11。表11不同用途中水(回用水)水质pH5333NH3-N6.3.9雨水收集利用系统应设置水质净化设施,回用于不同功能目标时的典型雨水处理流程可参考下列规定:a)景观水体:雨水→初期弃流→前置塘→景观水体;b)绿化灌溉及道路冲洗:雨水→初期弃流→沉砂→雨水蓄水池沉淀→过滤(如活性炭、砂滤、筛网等)→消毒→浇洒,采用筛网快滤时,其孔径宜小于100μm;c)冲厕、空调冷却水补水或其它相似用途:雨水→初期弃流→雨水罐(池)沉淀→絮凝→生物活性碳过滤→消毒→清水池,絮凝过滤滤料宜采用砂滤料,粒径不大于1mm,滤层厚度为800~1000mm。混凝剂宜采用聚合氯化铝,投加量宜为10mg/L。6.3.10雨水储存和调节设施的设置应符合下列规定:a)雨水储存和调节设施用于调节雨水时应设置于室外;b)雨水储存设施必须设在室内时,应设溢流或旁通管并排至室外安全处,其检查口等开口部位应防止回灌;c)雨水调节系统应包括调节、流量控制和溢流等设施,雨水滞蓄、储存和调节的调蓄容积不应小于本指南第5章的规定;d)雨水调节系统宜采用延时调节设施,综合控制径流水质;e)调节设施宜采用重力流自然排空,必要时可用水泵强排。排空时间不应超过12h,且出水管管径不应超过下游管道排水能力。DB1404/T33—20246.3.11源头减排工程的溢流排放可采用普通溢流、多级溢流以及漫流等方式,应根据项目需求选用不同的溢流方式。6.4指标校核6.4.1规划区域或建设场地年径流总量控制率的核算,应通过源头减排设施的实际调蓄规模进行反算或模型模拟评估计算。采用模型模拟评估时,宜采用多年逐5min连续降雨监测数据分析,模型应经本地化参数率定及验证,缺乏数据资料时,可适当放宽降雨数据精度要求或考虑选用典型场降雨过程模拟评估。6.4.2计算设施总调蓄容积时,应符合下列规定:a)顶部和结构内部有蓄水空间的滞留设施(如复杂型生物滞留设施等其内部空隙容积计入总调蓄容积,种植土层孔隙率宜按0.1~0.2取值,砾石层孔隙率宜按0.2~0.3取值;b)用于源头减排的人工速渗井、渗透柱等有较强渗透能力的渗透设施,其渗透量计入总调蓄容积;c)有延时调节功能的调节塘,其水质控制容积计入总调蓄容积,无延时调节功能的调节设施,其调节容积不计入总调蓄容积;d)传输型植草沟、渗管(渠)、初期雨水弃流、植被缓冲带、土壤滤池等以转输或过流处理为主的设施,其容积不计入总调蓄容积;e)透水铺装和绿色屋顶仅参与综合雨量径流系数的计算,其结构内的空隙容积不计入总调蓄容积;f)受地形条件、汇水面大小等影响,有效蓄水深度小于10cm的下沉式绿地,以及无法有效收集汇水面雨水径流的设施所具有的调蓄容积不计入总调蓄容积。6.4.3规划区域或建设场地的年径流污染控制率以TSS为代表性指标进行评价,计算方法应符合下列规定:a)年径流污染控制率(TSS计)为年径流总量控制率与源头减排设施对TSS的平均削减率的乘积;b)当规划区域或建设场地内排水分区里存在多种源头减排设施时,宜综合考虑绿色屋顶、透水铺装等未计入调蓄容积的控制措施,可通过不同设施TSS平均削减率与设施对应服务汇水面积进行加权平均计算,确定各排水分区内多项源头减排设施对TSS的综合平均削减率,其年径流污染削减率计算可按公式(18);c)项目总体年径流污染控制率(TSS计)可按各排水分区年TSS污染负荷削减率与排水分区面积加权平均计算,如公式(19)。nrsR1a1.............................................................................(18)nrssi式中:R1——排水分区1年径流污染控制率(TSS计ri——设施i平均TSS削减率;si——设施i服务汇水面积(若si/排水分区1面积S1˂50%,视为计算无效);a1——排水分区1年径流总量控制率。DB1404/T33—2024R=RiSi Si................................................................................(19)式中:R——项目年径流污染控制率(TSS计);Ri——排水分区i年径流污染控制率(TSS计Si——排水分区i面积。6.4.4项目雨水资源化利用率应根据雨水收集净化并用于道路浇洒、园林绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却等的雨水总量(按年计算,不包括汇入景观、水体的雨水量和自然渗透的雨水量),与项目汇水面积多年年均降雨量下的降雨总体积的比值进行核算。6.4.5项目源头减排工程模拟评估可采用SWMM等水文水力模型,模拟评估内容主要包含典型年或典型场次降雨下项目产流及出流情况,宜同时评估或校核项目在典型年或典型场次降雨下径流污染物累积与削减情况、雨水管渠排水能力、内涝防治标准等。6.4.6项目水文水力模型构建应对敏感性参数应进行本地化参数率定及校核,参数率定与验证的纳什(Nash-Sutcliffe)效率系数不得小于0.5。缺乏参数率定资料时,可参考表12、表13、表14中经验数据。表12常见土壤稳定入渗率取值范围表13水文水力学模型敏感性参数经验取值表///表14水质参数取值范围DB1404/T33—2024冲刷系数(mm)7雨水管渠系统设计7.1一般规定7.1.1长治市雨水管(渠)设计标准不应低于2年一遇(47.4mm,2h),不同区域雨水管(渠)工程的设计目标参照GB50014执行,具体见表15所示。表15雨水管渠设计重现期(年)7.1.2新建项目雨水管渠设计不考虑源头减排设施的削峰影响;改造项目宜综合源头减排工程及雨水管渠工程对项目排水能力进行校核。7.1.3管渠平面位置和高程应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件及养护管理方便等因素综合考虑确定,并应与源头减排设施和排涝除险设施的平面、竖向相协调。7.1.4管渠材质、管渠断面、管道基础、管道接口应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件和对养护工具的适应性等因素进行选择和设计。7.1.5合流管道及湿陷性黄土地区的雨水管道和附属构筑物应保证其严密性,并应进行严密性试验。7.2水力计算7.2.1雨水管渠工程设计时,从“进水设施(收水边沟、道路豁口、雨水篦、溢流口等)→管(渠)→行泄与调节措施→末端排放设施(泵站、排口等)→受纳水体”的排水能力应相互匹配。7.2.2雨水口、道路豁口、溢流口等进出水设施设计时应校核其过流能力,考虑落叶或垃圾堵塞风险下,进出水设施设计流量宜按汇流面室外排水设计重现期标准计算流量的1.5~3.0倍进行设计。7.2.3渗管(渠)的设计应不降低项目室外排水设计重现期标准,渗管(渠)的排水能力核算宜不考虑雨水渗流的影响。7.2.4人工校核植草沟、管渠等雨水转输设施的排水流量时,宜采用曼宁公式计算设计流速并推求设计流量,如式(20)。DB1404/T33—202421QnAR3i2...............................................................................(20)式中:Q——管渠设计流量(L/sn——粗糙系数;A——过流面积(m2R——水力半径(m);i——管渠坡度。7.2.5规划区域或建设场地汇流时间Tc应为地面集流时间t1与管渠流行时间t2之和。地面集流时间t1应根据汇水距离、地形坡度和地面种类通过计算确定,宜采用5~15min。当汇流面积较大且用于规划校核时,也可采用如下公式(21)对地面集流时间t1进行估算。L0.66 it10.1183()L0.66 i式中:t1——地面集流时间(minL——汇流长度(mi——地面平均坡度。7.2.6管渠流行时间t2主要受管段长度、管段水流速度影响,可按如下公式(22)计算。t2................................................................................(22)式中:t2——管渠流行时间(minL——各管段的长度(mv——各管段满流时的水流速度(m/s)。7.2.7管渠尺寸、坡度可采用试算法确定,通过假定的管渠尺寸、坡度计算管渠流速、流行时间、设计流量及管渠最大允许排放流量,经过反复试算直至管渠最大允许排放流量不低于设计流量为止。7.2.8雨水管道和合流管道应按满流计算,明渠超高不宜小于0.2m。7.2.9金属排水管道的最大设计流速不宜超过10m/s,非金属排水管道的最大设计流速不宜超过5m/s。7.2.10雨水明渠的最大设计流速应符合下列规定:a)当水流深度为0.4~1.0m时,宜按表16的规定取值;b)当水流深度为0.4~1.0m范围以外时,宜按表16列值乘表17相应的修正系数进行取值。表16雨水明渠的最大允许流速DB1404/T33—2024表17最大允许流速的水深修正系数7.2.11雨水管道、合流管道及暗沟在满流时最小设计流速不宜小于0.75m/s,雨水明渠的最小设计流速不宜小于0.4m/s。设计流速不满足最小设计流速时,应增设防淤积或清淤措施。7.2.12雨水管道最小管径宜不低于300mm;对应最小坡度为0.003;雨水口连接管最小管径为200mm,对应最小坡度为0.01。其它管径的最小设计坡度可参考表18。有条件的区域,应适当放大管径,提高坡度,加强养护,避免淤积。表18常用管径的最小设计坡度7.2.13明渠的最小坡度宜结合不同设计断面、规格尺寸及有效水深,按明渠最小设计流速确定。7.2.14不同管材排水管道粗糙系数可参考下表19取值。表19管壁粗糙系数选用表7.2.15不同材质排水沟渠粗糙系数可参考下表20取值。表20常见沟渠粗糙系数取值表DB1404/T33—20247.3管道及附属设施7.3.1雨水管渠设计时,宜根据管渠尺寸、坡度、管材、地表竖向、用地构成等情况进行排水能力及淤积风险评估,优化设计及提前制定运维管理对策。7.3.2管道地基处理、基础形式和沟槽回填土压实度应根据管道材质、管道接口和地质条件确定,并应符合国家现行标准的规定。7.3.3湿陷性黄土地区管道防水、检漏措施应符合下列规定:a)管道接口应严密不漏水,并具有柔性;b)对埋地铸铁管应做防腐处理,对埋地钢管及钢配件要加强防腐层;c)对检漏防水措施,应采用砖壁混凝土槽形底检漏管沟或砖壁钢筋混凝土槽形底检漏管沟;d)对严格防水措施,采用钢筋混凝土检修管沟。在自重湿陷性黄土场地,对地基受水浸湿可能性大的建筑,要增设可靠的防水层,且防水层应做好保护层;e)检漏井、阀门井和检查井等都要做防水处理,并应防止地面水、雨水流入检漏井或阀门井内。在防护范围内的检漏井、阀门井和检查井等,宜采用与检漏管沟相应的材料;f)在湿陷性黄土场地,对地下管道及其附属构筑物的地基应设150~300mm厚的土垫层;对埋地的重要管道或大型压力管道及其附属构筑物,尚应在土垫层上设300mm厚的灰土垫层;对埋地的非金属自流管道,还应设置混凝土条形基础,分区回填夯实。7.3.4湿陷性黄土地区管道施工应符合下列规定:a)湿陷性黄土地区由于地基容易浸水湿陷,在管道施工及其附属构筑物的地基施工时,应将槽底夯实多遍,并采取快速分段流水作业,迅速完成各分段工序,敷设完毕应及时回填;b)在非自重湿陷性黄土场地,管基经检查合格后,沟槽间回填至管顶上方0.5m后(接口处暂不回填),应进行1次强度和严密性试验;c)在自重湿陷性黄土场地,非金属管道的管基经检查合格后,应进行2次强度和严密性试验:沟槽回填前,应分段进行强度和严密性的预先试验;沟槽回填后,应进行强度和严密性的最后试验;对金属管道应进行1次强度和严密性试验。DB1404/T33—20247.3.5管网系统设计时,应采取降低后期检测和病害修复难度、成本的措施,并符合CJJ181、CJJ6、CJJ/T210、CJJ68中相关要求。7.3.6雨水检查井宜与源头减排设施设施相结合设置在绿化带内,检查井井盖处不宜为绿化带下沉低点,并应安装防坠落装置,雨水检查井间距并应符合国家现行标准的规定。7.3.7湿陷性黄土地区雨水检查井应设置灰土垫层。8行泄与调蓄系统设计8.1一般规定8.1.1超标暴雨行泄与调蓄工程是实现海绵城市内涝防治标准的重要措施,其具体措施包括:道路行泄系统、沟渠行泄系统、雨水调节削峰设施、排涝泵站等。8.1.2长治市中心城区内涝防治设计标准应不低于30年一遇(102.5mm,24h),中心城区以外区县内涝防治设计标准应不低于20年一遇。内涝防治系统设计或内涝防治标准评估时,宜考虑0.5倍雨水管渠系统的排水流量,不考虑源头减排设施的峰值流量削减作用。8.1.3长治市中心城区道路积水范围及深度的内涝控制界定参考值可参照下表21。表21中心城区内涝灾害界定标准保留双向2车道(单向各1车道)不积水路幅中间双向2车道,允许积水深度≤5cm8.1.4内涝防治设计重现期下的最大允许退水时间应符合下表22规定。人口密集、内涝易发、特别重要的区域,最大允许退水时间应采用规定的下限。交通枢纽的最大允许退水时间应为0.5h。表22内涝防治设计重现期下的最大允许退水时间(h)8.1.5内涝防治设计重现期的校核宜采用摄像监测资料查阅、现场观测与模型模拟相结合的方式进行评价,并应符合GB/T51345的相关规定。8.2行泄系统设计8.2.1新开发区的道路行泄系统设计时,应分析不同道路段的汇水面,根据道路控制点标高、横纵坡、道路路幅宽度、横断面结构等参数,评估内涝防治重现期标准下不同道路段的设计流速、淹没水深及淹没时间,通过试算不断优化上述设计参数,直至满足内涝防治设计标准。8.2.2道路行泄系统设计,应符合下列规定:DB1404/T33—2024a)周边无排水沟渠、水系或调蓄水体,且纵坡大于0.3%的道路可将道路作为转输通道,将雨水转输至临近排水沟渠、水系或调蓄水体的道路,通过集中行泄通道进行排放;纵坡小于0.3%的道路且道路周边无受纳水体,宜设置调蓄设施进行调蓄;b)不宜选取中心商务区、人口密集区及可能造成严重后果的道路作为超标雨水径流的行泄通道;c)道路行泄通道的设计应能就近收集周边区域的超标径流,并与下游排水设施或城市河湖水系有效衔接;衔接点宜选择最低点、缓坡点或道路弯道点;d)衔接点建设集中行泄排口,排水流量应满足内涝防治标准要求,集中行泄排口可采取暗涵、人行道下凹、侧石开口等多种形式,集中行泄排口需设置卵石、块石等消能设施,防止冲刷;e)作为行泄通道的道路、行泄口,应设置清晰的暴雨时安全行车方向标识、警示标识、水位指示与监控系统;f)道路积水深度h与设计流速v的乘积作为评价积水风险的危害因子,宜控制在0.3m2/s以下,最大不应超过1m2/s;g)建筑地块红线的外边缘线不宜低于临近市政道路路拱标高0.2m,室内地坪以此为基准再推算。8.2.3建成区应根据不低于0.5m精度的现状地形、排水管网等参数,评估其地表径流通道及超过内涝防治标准的风险区域或点位,并提出针对性改造措施,如管网改造、暴雨调节设施改造、行泄口改造、重点地区增设排涝泵站等;无改造条件的区域,应做好不同重现期情况下的积涝风险识别,结合现行管理机制、降雨预报系统、应急抢险队伍等编制预警预案,做好风险防控。8.2.4排涝水系及排涝泵站设计时,应符合下列规定:a)排涝水系及排涝泵站的水力计算宜采用数学模型法,即建立排涝水系和排涝泵站的数学模型,并结合降雨雨型、数字高程模型(DEM)进行动态模拟,按照内涝防治标准确定水系最高控制水位,并优化调整水系断面或泵站规模;b)水系整治应坚持尊重自然、生态优先的原则,尽量利用现有河塘沟渠作为排涝水系,避免大挖大填,尽量保留、利用河道两侧现有植被;c)水系平面设计时,平面形态设计宜在满足相关规划的情况下,依据现状河道走向,保留及恢复河道的自然弯曲形态;d)水系断面形式宜采用缓坡入水或复式断面,水系岸边2m范围内的水深不得大于0.7m,达不到此要求时,须设置安全防护设施;e)水系岸线在满足防洪工程的前提下,应采用生态型护岸形式或天然材料护岸形式,如土壤生物工程护坡、土工织物植草护坡、石笼护岸、木桩护岸等;f)排涝泵站宜采用双回路供电。不具备双回路供电条件时,应设发电机作为备用电源。排涝泵站应按“无人值守”控制模式,采用计算机监控系统控制。8.2.5除道路行泄系统设计外,各区县应结合本地实际情况,在规划设计过程中,采用暴雨行泄的其他形式,如红线外绿地行泄、内河水系行泄、蓄排结合改造等。8.3调蓄工程设计8.3.1暴雨调节措施宜采用短历时降雨雨型设计,并采用长历时降雨雨型进行校核。暴雨调节措施应至少包含污染预处理设施、清淤及运维通道、主体调节空间、多级溢流口、紧急泄流口、安全警示标识等结构。当雨水径流污染程度较高时,宜结合本地污水处理系统进行联调设计。8.3.2设计多功能雨洪调蓄枢纽时,应结合不同降雨工况下淹没水深确定活动空间或其他景观设施的范围,宜采用生态化污染控制措施。DB1404/T33—20248.3.3对于有较大绿地空间的区域宜设置雨水塘等生态调蓄设施;对于老城区,绿地空间紧凑,源头无法消减、管线复杂、排口较多、改造难度大的区域可采用地下调蓄池。采用调蓄池等封闭式调蓄设施需设施通风、防臭、防坠落设施,保障设施、人员安全。8.3.4现状已实施合流制溢流调蓄设施,应结合管网及调蓄池真实运行工况、周边绿地空间条件、河道水体保护要求、水质排放标准、调蓄与截流处理系统的匹配程度等对合流制调蓄设施的设计进一步优化,提升其调度水平及运行效率。8.3.5污染特征明显的合流制(混流)排水系统,可采取源头减排、截流系统或雨污分流改造、合流制溢流调蓄池调节、污水厂雨季处理能力提标等方式来综合改善合流制排水系统整体外排污染负荷。8.3.6雨污分流难以彻底或代价较高的区域,可将合流制溢流调蓄池作为防止溢流污染控制的主要技术措施。并应通过在线处理设施或雨停后输送至污水处理厂对合流污水进行处理后再行排放。8.3.7合流制溢流调蓄池的主要构筑设施可包括:进水管(渠)、出水管(渠)、缓冲池、调蓄池、在线处理设施、集水池、应急行洪廊道等。合流制溢流调蓄池内采用的主要设备可包括:自清洗水平格栅、液动旋转堰门、水力自动闸门、最大流量控制闸门、智能喷射器、拍门式冲洗门、超声波液位传感器、潜污泵、高清摄像头等设备,设备监控可由控制中心完成。8.3.8合流制溢流调蓄池设计时,应符合下列规定:a)应急行洪廊道可根据排水目标水体方位选择设置方向;b)当采用水泵放空时,应考虑下游管道和相关设施的受纳能力、水泵能耗、水泵启闭次数等因素。调蓄池应在降雨前放空,放空时间一般不应超过12h;c)调蓄池的超高不宜小于0.5m;d)应根据冲洗方式进行确定雨水调蓄池的底部设计,采用进水自冲洗方式时,底部结构应进行水力模型试验和验证;e)设计底坡坡度宜为1%~2%,结构较复杂的调蓄池宜进行水力模型试验确定底坡坡度;f)建设在绿地内的地下雨水调蓄池应满足绿地建设的总体要求,地上和地下应统一规划设计,并应保证绿地性质和功能不变。雨水调蓄池覆土厚度宜不小于3m,最不利条件下不应小于1.5m;g)雨水调蓄池应设送排风设施,送排风设施的通风换气频率应为4~6次/h;h)雨水调蓄池透气井口处除臭系统的处理风量宜按每小时处理调蓄池容积1~2倍的臭气体积考虑;有特殊要求时,应结合通风系统的换气次数确定;i)调蓄工程进水时间宜采用0.5~1h,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;j)调蓄池每个分区内均需设置设备吊装孔或人孔;设备吊装孔尺寸需根据该分区内最大设备尺寸确定。9典型场景海绵城市设计9.1建筑与小区9.1.1长治市建筑与小区主要类型、下垫面特征、海绵化建设或改造难易程度及适用海绵措施可参考下表23。DB1404/T33—2024表23长治市建筑与小区主要特征及适用海绵设施区难合流、混难易易绿色屋顶、雨落管断接、物滞留设施、雨水桶、雨9.1.2低绿化率条件下,老旧小区的海绵改造可多采用阳台污废水分离、雨水桶收集利用、弃流排放等措施;同时应兼顾小区雨污水分流改造,市政无分流雨水管网接驳条件时,分流雨水宜经调蓄设施调蓄后溢流排放至合流管网,待市政接驳条件完善后再行改造。9.1.3老旧小区雨落管存在阳台污废水合流排放时,可采用新建雨落管、新建雨水管(渠)或截流分流方式进行改造。9.1.4建筑小区雨落管无污废水混合接入时,可根据室外空间条件,将雨落管断接和不同源头措施进行组合。9.1.5地下建筑顶面需设置防水层及排水层,防水层及排水层设置应安全可靠、具有较高的排水效率。排水形式可采用虹吸排水、砾石盲沟排水、结构及建筑找坡排水等。9.1.6设置生物滞留设施的地下建筑顶面覆土层厚度宜不小于1200mm,地下车库顶板覆土受建筑、结构限制而较小时,宜设置卵石沟、旱溪、排水沟、简易式下沉式绿地等浅表型设施。9.1.7地下建筑面层设置雨水花园、下沉式绿地等生物滞留设施时,底部宜设置砾石排水层、渗排管及防渗措施。9.1.8地下建筑的出入口及通风井等出地面构筑物的敞口部位应至少高于周边地坪300mm,并应采取防止相应措施防止被雨水淹没。9.1.9地下停车场的汽车坡道应设置不小于出入口和坡道宽度的截水沟和耐轮压沟盖板以及闭合的挡水槛,出入口地面的坡道外端应设置防水反坡。通往地下的坡道低端宜设置截水沟;当地下坡道的敞开段无遮雨设施时,在坡道敞开段的较低处应增设截水沟。DB1404/T33—20249.1.10设置集水池、排水泵的地下室、地下车库,集水池有效容积不宜小于最大一台排水泵5min的排水量。9.1.11住宅小区、公共建筑或办公园区新建或改造时,可将硬化地面建设或改造为透水砖铺装、透水路面、生态停车场等措施。9.1.12不同类型建筑与小区在绿化率充足条件下,均应坚持“生态优先、绿色优先”原则,将屋面、路面、铺装等不透水面上的雨水径流断接至绿色设施。生物滞留设施应尽可能多地收集不同类型汇水面上的雨水径流,设施汇流比(服务汇水面积/设施面积)宜不低于5:1。9.1.13生物滞留设施进水口、出水口应做好沉泥、消能、拦污等预处理,防止进水口处土壤板结以便于后期维护清理。9.1.14对于径流污染较严重、设施底部渗透面距离地下水季节性高水位或岩石层小于1.5m的区域,应在生物滞留设施底部和周边采取防渗措施。9.1.15室外停车场设计时,应符合下列规定:a)露天停车场宜采用植草格、透水砖等透水铺装地面;b)周围绿地宜采用下沉式绿地,结合雨水花园、植草沟等实现雨水的滞蓄下渗作用;c)应与周边场地相衔接,宜将停车场及周边汇水面的雨水径流通过合理竖向设计引入集中绿地进行控制。9.1.16低密度高绿化率建筑小区,可采用以植草沟等开放明沟为主的“无管网”生态排水系统。生态排水系统设计应符合下列规定:a)开放明沟的排水标准不应低于室外排水设计标准;b)内涝防治重现期下,场地漫流雨水径流应有合理出路;c)“建筑排水-绿色设施-沟渠系统-市政/受纳末端”的排水接驳及竖向衔接应顺畅;d)设施设计时还应前置考虑运维相关要求。9.1.17室外绿地条件不足的住宅小区、公共建筑或工业厂房,可采用雨水桶、雨水模块、雨水池等设施对雨水进行储存与利用,应符合下列规定:a)雨水进入收集系统前,应采取必要的径流污染预处理措施,如弃流、生物滞留净化、拦污、沉泥、介质过滤等,雨水回用前应根据用水水质需求设置净化处理措施,雨水回用管网不应与生活、生产给水系统混接,应注明、标识,防止误接、误饮、误用;b)雨水收集设施最大存水时间不宜超过14天,雨水模块、雨水池应设置水位监测设施,还应考虑雨前排空、清淤等需求。9.1.18建筑与小区室外排水应合理衔接周边道路竖向,建设地表行泄通道,保障超标雨水可排入周边路网。外围临近市政道路绿化带时,可利用场地竖向或管网将超标雨水导入其中进行控制。9.1.19长治市工业用地规划绿地率一般较低,其雨水工程设计应符合下列规定:a)具有一定绿地的工业厂区,应充分利用绿地建设植草沟、雨水花园、下沉式绿地等绿色设施消减屋面、道路广场雨水径流;b)绿地率低、改造难度大的已建厂区,宜考虑透水铺装、渗渠、渗井、雨水桶、蓄水池等渗透及蓄水设施;DB1404/T33—2024c)周边有绿地的厂区,宜结合厂区外围公共绿地进行雨水控制。9.1.20长治市工业用地屋面多以平屋面及缓坡屋面为主,其雨水工程设计应符合下列规定:a)满足荷载要求的厂房、办公楼、管理用房,宜采取绿色屋顶原位控制雨水径流;b)达不到荷载要求的建筑屋面宜采取雨落管断接结合高位花坛、雨水桶、蓄水池等“渗、滞、蓄、用”技术组合;c)污染较轻的大型工业屋面宜采用与汇水面积相适宜的地上式雨水罐进行收集利用。9.1.21工业区的场地设置透水铺装时,应符合下列规定:a)生活区、办公区及其他生态本底较好且污染程度较低的区域,如人行通道、居住区、管理办公区停车场等,宜采用透水砖、结构透水、植草砖、透水混凝土路面等透水铺装;b)自重湿陷性黄土、产生特殊污染、存在较严重粉尘污染的食品加工、机械制造、家具、化工等工业企业,及车行道、回车场、货车停车场、堆场等区域,不宜设置透水铺装;c)设备维修点、加油站、垃圾场、工业区污染材料堆放区等径流污染严重的区域,不应设置透水铺装。9.1.22道路广场雨水排放宜采取卵石沟、渗沟、盖板沟、管网、线性排水沟等排水措施。具有雨水回用需求的企业,宜在排水系统末端建设雨水调蓄利用及净化处理设施进行蓄水回用。9.1.23厂区内有铁路交通系统时,应避免在铁路两侧布置雨水渗、滞、蓄设施,宜采用明沟沿铁路铺设,保障铁路系统排水通畅。9.2市政道路9.2.1长治市市政道路主要类型、下垫面特征、海绵化建设改造难易程度及适用海绵措施可参考下表24。表24长治市市政道路主要特征及适用海绵设施难易9.2.2机非隔离带绿化充足道路,宜利用机非隔离带设计生物滞留带,滞留及净化雨水,同时做好进水口截污、沉泥等预处理。滞留型生物滞留带底部换填且敷设渗排管,传输型生物滞留带底部为原状土,平面布局宜按不低于1:10比例设置,遇到路灯检查井、路灯基础等障碍物时,可通过调整沟型避让、设置底部连通管或截断后设置溢流井等方式处理。DB1404/T33—20249.2.3红线外绿地充足道路,宜结合区域竖向关系、道路横纵断面等,利用红线外绿地作为生物滞留设施或雨水调节塘或超标暴雨行泄通道。对于坡度较大路段,绿化带宜采用阶梯式。采用人行道过路暗涵衔接的,过路暗涵顶部可采用隐蔽式铺装盖板、花型盖板或不锈钢盖板结构。9.2.4道路侧分带小于1.5m时或道路无侧分,带且红线外绿地较宽时,侧分带每间隔15~25m宜设置一个缺口,并在行道树绿地带设置导流槽,将雨水导流至红线外绿地进行滞蓄净化。9.2.5道路和停车场等区域的路缘石开口设计应符合下列规定:a)路缘石的开口形式可以垂直、45度倒角或窗口式开口;b)路缘石开口处路面横坡可增加至5%~10%,增强收水效果;c)路缘石开口的底部应该朝向海绵设施,确保雨水能够顺流进入海绵设施;d)路缘石开口入口处应设置消能设施,以防止侵蚀;e)需跨越步行通道的路缘石开口,应采取加盖等防护措施;f)纵坡坡度大于4%的道路,应适当增加开口数量。9.2.6山区、丘陵与平原过渡区大纵坡市政道路,应结合道路纵坡设计海绵设施,具体应符合下列规a)当道路纵坡大于5‰,小于1.5%时,可在道路生物滞留带进水豁口位置设置道路减速带等有挡流效果的设施;b)当道路纵坡大于等于1.5%时,小于4%时,可利用道路横向截水沟截流雨水,导流至旁侧生物滞留带或雨水调蓄设施;c)当道路及道路生物滞留带纵坡大于4‰时,宜按下列规定设置挡流堰:d)纵坡4‰<i≤6‰时,按照35m一组设置挡流堰;1)纵坡6‰<i≤8‰时,按照25m一组设置挡流堰;2)纵坡8‰<i≤10‰时,按照20m一组设置挡流堰;3)纵坡10‰<i≤13‰时,按照15m一组设置挡流堰;4)纵坡13‰<i≤20‰时,按照10m一组设置挡流堰;5)每个道路绿化带分段内,至少有一组挡流堰位于溢流口下游0.5m处,便于溢流雨水有组织排放。9.2.7大纵坡市政道路宜根据区域汇水条件,并结合下游蓄排系统设计道路雨水行泄系统。具体应符合下列规定:a)道路单独作为行泄通道时,需考虑行泄通道与受纳水体之间的衔接,宜在临近受纳水体的最低点或缓坡点设置行泄排口,双向坡道路需考虑两侧行泄功能;b)道路与草沟联合作为行泄通道时,侧石开口过流流量应不小于内涝防治要求。道路行泄系统设计应满足GB50014、GB51222规范要求。9.2.8高密度、低绿化率市政道路,可利用连续树池、蓄水装置、人行道透水铺装等削减或滞蓄雨水径流。9.3绿地与广场9.3.1长治市绿地与广场主要类型、下垫面特征、海绵化建设改造难易程度及适用海绵措施可参考表25。DB1404/T33—2024表25绿地与广场主要特征及适用海绵设施易易地9.3.2河畔滨水空间、社区集散中心、城市生态核心区域的街头绿地、社区公园、城市公园等,在建设或改造中,除实现自身径流总量削减目标外,应尽可能服务于周边道路及地块客水滞蓄、调节削峰、地下调蓄净化或洁净雨水的集中下渗回补等。9.3.3具有天然低洼地势的内河滩地、城市郊野区绿地、自然坑塘绿地等,宜结合城市洪涝风险评估、排水系统污染评估、雨水管网、周边地形及上位规划等条件进行地上空间的改造与利用,接入周边区域雨水管网及道路行泄雨水,建设或改造为雨水调节塘、雨水湿地、多功能调蓄公园、区域雨洪调蓄末端等。9.3.4建设或改造为雨水调节塘的公园绿地,宜结合公园娱乐休憩需求设置为多功能调节设施。9.3.5当公园绿地作为区域雨洪调蓄末端时,应评估不同重现期降雨下公园绿地内淹没水深及范围,结合水量平衡、洪涝淹没等分析结果设计常水位及季节性淹没景观,并提出极端暴雨时的预警疏散、应急排涝及防灾救灾措施。9.3.6广场应充分利用透水铺装和其绿化用地消纳自身径流,并宜结合雨水设施承担周边场地径流消纳,下沉广场可兼作雨洪调蓄空间。9.3.7广场周围应优先引入周围绿地,采用下沉式绿地、雨水花园、植草沟等源头减排措施进行滞蓄、净化。9.3.8城市广场下宜建设雨水调蓄设施,并按雨水调蓄设施的相关要求实施。收集的雨水经适当处理可用于道路、广场浇洒和绿地灌溉。9.3.9承重要求较高的广场宜采用硬化铺装,承重要求低的广场可采用透水铺装或与硬质铺装相间布置的形式。9.3.10硬化铺装面积过大或不宜用透水铺装的情况下,宜采用线性排水沟,截留并收集径流雨水,并导入海绵
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