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文档简介
1、海绵城市建设初步方案,2017年5月,目 录,项目简介,1,区域位置 场地现状 现状问题 基本条件,项目方案,2,设计定位与目标 项目分析 方案设计 工程量,项目建设,3,建设效果 维护管理,项目简介,区域位置 场地现状 现状问题 基本条件,1,项目方案,设计定位与目标 项目分析 方案设计 工程量,项目建设,建设效果 维护管理,项目简介,区域位置,Location,基地东侧为苏蠡路,南侧是先锋路,西侧为新嘉福驿站,北侧为新驿铁建材。项目占地面积15047.71。,项目简介,区域位置,Location,项目周边地理环境优越,距离石湖东路地铁站1.5Km,距离长桥中学0.9Km,万达广场1.0Km
2、,石湖景区1.4Km。,项目简介,场地现状,Site Situation,项目基地,基地属长江三角洲冲、湖积平原。 原为空地,经市政园林部门修正,场地现状为草地。 场地地面大部分高程3.78m。 东侧苏蠡路中间有一条小河。,项目简介,现状问题,Current Situation,项目建设用地中,地下室面积占用地面的80%。 绿地率只有15%,且多为屋顶绿化和植草砖停车位。 硬质道路面积较大。,项目简介,基本条件,Basic Conditions,降雨量,19601990年月均降雨量,项目简介,基本条件,Basic Conditions,根据苏地2016-WG-84号地块岩土工程勘察中间资料(如
3、下),可知项目所在地表层土为填土层,土壤渗透性较差,地下水位较高,地下水标高1.521.56。,3.1 地基土的构成与特征 本次勘察资料揭示50.45m以浅各土层由杂填土、淤泥质杂填土、黏土、粉质黏土、粉土、粉砂等组成,属第四系全新统(Q4)至晚更新统(Q3)地层。 4.水文地质条件 4.1. 区域水文 苏州地区历史最高洪水位为2.49m(1954年),最低枯水位为0.01m(1934年),年平均水位为0.88m,最高年平均水位1.39m(根据19511992年统计资料),1999年枫桥水文站记录到最高洪水位达2.69m。 4.2. 场地地下水 苏州地区潜水历史最高水位为标高2.63米,苏州地
4、区潜水历史最低水位为标高-0.21米,近年来,最高潜水水位为标高2.50m。 4.2.1. 浅部潜水 主要赋存于地表填土及浅层粘性土孔隙、根孔、虫孔中,该地下水位主要经过大气降水地面渗透补给,通过蒸发排泄。其变化与降水量密切相关,通常高水位出现在79月份,枯水位出现在13月份,其余为平水期。勘察期间测得潜水初见地下水位标高一般介于1.221.26m,稳定水位标高介于1.521.56m。 4.2.2. 微承压水 微承压水与承压水:场地浅部微承压水主要赋存于层粉土、粉砂中,该含水层在整个场区内均有连续分布,厚度一般,水力联系性强,赋存的水量较大,主要通过侧向径流补给与排泄,水位年变化幅度1.0m左
5、右。勘察时测得其稳定水位0.81.0m。 4.2.3. 承压水 本次勘察揭露的承压水赋存于层粉砂、粉砂中,主要通过越流及径流补给,该水层埋置较深,对本工程影响不大。,水文地质条件,2,项目方案,设计定位与目标 项目分析 方案设计 工程量,项目简介,区域位置 场地现状 现状问题 基本条件,项目建设,建设效果 维护管理,项目方案,设计定位与目标,Objective And Aim,设计定位 遵循生态优先原则,促进雨水资源的利用和生态环境保护,减少区域雨水径流外排量; 在布局和纵向高程设计基础上,结合景观设计,将“易涝区”转变为“景观区”; 改善出流水质,降低区域雨水径流污染负荷,达到生态效果。 设
6、计目标 年径流总量控制率达70%(17.5mm/d); 场地综合径流系数0.45; 单位面积控制容积80m。,项目方案,项目分析,Project Analysis,用地分析 地下室覆土多为1.0m。,市政预留雨水管位置,项目方案,项目分析,Project Analysis,管网分析 现状市政雨水管网预留管线位于先锋路,共有三处,管径均为dn600。,项目方案,项目分析,Project Analysis,竖向分析 现状竖向未定,场地内部建议沿红线坡向两侧绿化。,雨水管网设计重现期取2a,初步计算接入市政管网雨水管径DN600.,截留至雨水回用池,接市政雨水管网,雨水管网流向,雨水收集池,项目方案
7、,项目分析,Project Analysis,内涝分析 内涝设计重现期取50年; 地面积水设计标准:1、居民住宅和工商业建筑物的底层不进水。 2、道路中一条车道的积水深度不超过15cm。 为确保达到设计标准,应满足下列要求: (1)建筑物底层正负零标高应高于洪水位; (2)地下汽车车库和自行车车库入口、坡底皆设置连篦,并采取自排、强排设施防止雨水进入地下建筑内部。 (3)小区内地面标高高于周边道路标高,且小区内道路相对低点雨水可通过道路竖向排放入下游低点。,项目方案,方案设计,Project Design,技术流程,绿色屋顶+硬质屋面,道路,硬质铺装,透水铺装,停车场,普通绿地,道路找坡,绿地
8、找坡,雨落管断接,场地雨水管网,雨水收集池,市政雨水管网,回用系统,分流,项目方案,方案设计,Project Design,汇水分区 为使海绵设施小型分散布置于整个场地,现将场地划分为12个子汇水区。 水流方向 分区编号,项目方案,方案设计,Project Design,LID设施布置(一) 场地铺装类型如下:,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,表1 项目区下垫面性质指标(总计),1,2,3,4,5,6,7,8,表2 径流系数取值表,说明:表1数据由CAD图纸获取;表2数据参照室外排水设计规范 和雨水控制与利用工程设计规范,设施规模计算,项目方案,方案设计,Pro
9、ject Design,综合径流系数: 设计需调蓄容积计算:,式中: 综合雨量径流系数;雨量径流系数;S面积,1,= 0.90;,2,= 0.35;,3,= 0.30;,4,= 0.90;,5,= 0.40;,6,= 0.40;,7,8,= 1.00,= 0.15;,式中:V设计调蓄容积,m3 H设计降雨量,取20.8mm 综合雨量径流系数 F汇水面积,ha,V=10HF,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,此次设计为确保LID设施的均匀分布,采用各子分区独立计算,最终采用各子分区的年径流总量控制率的加权平均值,作为场地的年径流总量控制率值。雨水回用水量依据绿建计算
10、为200m。 各分区设施规模如下表:,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,
11、设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,项目方案,方案设计,Project Design,设施规模计算,雨水管网设计,项目方案,方案设计,Project Design,(1)雨水量计算公式:Q=qF 其中:Q雨水流量(L/s) q设计暴雨强度(L/shm2) 流量径流系数 F汇水面积(hm2),(2)暴雨强度公式 q= 3306.63(1+0.8201lgP) (t+18.99) 0.7735 式中:q设计暴雨强度(Lshm2) P设计重现期(a) t 设计降雨历时(min),(3)暴雨重现期
12、P:P=3年 (4)径流系数取0.549 场区接入市政管网管道DN600。,项目方案,方案设计,Project Design,典型设施,透水铺装剖面图,透水铺装,除消防车道、消防登高面,其余场地铺装尽量采用透水铺装,铺装形式根据景观专业需求可作相应改变。 机动车、非机动车停车位采用植草砖透水铺装。,项目方案,方案设计,Project Design,典型设施,植草砖铺装剖面图,透水铺装,除消防车道、消防登高面,其余场地铺装尽量采用透水铺装,铺装形式根据景观专业需求可作相应改变。 机动车、非机动车停车位采用植草砖透水铺装。,项目方案,方案设计,Project Design,典型设施,屋顶绿化构造层
13、剖面图,屋顶绿化,在屋顶设置绿化,对雨水径流有一定的污染物去除作用和减少屋顶雨水径流系数的作用。, 乔木 地下树木支架 与女儿墙间留出空隙。 或使种植基质厚度低于 防水层高度15cm以下 环形排水管 种植基质 过滤层 渗水管 排(蓄)水层 隔根层,项目方案,方案设计,Project Design,典型设施,雨水收集处理系统,收集屋面、地面的雨水,经处理后用于绿化灌溉,道路冲洗等。 收集池容量:200m,项目方案,工程量,Quantities Bill,3,项目简介,区域位置 场地现状 现状问题 基本条件,项目方案,设计定位与目标 项目分析 方案设计 工程量,项目建设,建设效果 维护管理,项目建设,建设效果,Construction Effect,建成后年径流总量控制率达73.5%,对应的日降
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