城市雨水收集利用系统的设计方法

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参考国内外雨水收集利用的现状,对道路雨水的收集与利用进行了研究,针对南京鼓楼地区提出了一种新的雨水收集系统。系统由雨水口、果壳过滤器、渗滤井和后期雨水管组成,对道路径流中的初期雨水量进行分析计算,确定了渗透池的容积,并通过室内渗透实验,检测初期雨水样品和处理后样品水质,验证了设计的可行性。
城市雨水利用是国内外研究的热点之一,对于消减城市洪峰、保证城区清洁、绿地灌溉、水景观用水,改善城市环境等具有重要意义,特别是随着城镇化进程的加快,城市雨水收集利用更加值得重视。道路是城市汇水面的重要组成部分,道路径流是城市受纳水体非点源污染的主要污染源之一。道路径流中的初期雨水处理是影响道路雨水利用的关键因素。研究表明,道路雨水径流中的污染物主要有COD、SS、重金属及石油类物质等,初期雨水污染物浓度较高,是制约雨水利用的关键。目前我国城市排水系统主要采用合流制排,即雨水直接进入城市排污网管系统,或者雨污混流直接排入河道,这不仅加大了污水处理难度,造成城市水体污染,更浪费了部分清洁雨水资源。为减缓污水处理厂压力,削减城市道路积水问题,充分利用宝贵的雨水资源,提出一种新型的道路雨水收集利用系统。
1.系统介绍
国外较合理的初期雨水处理方式是通过下凹绿地的净化作用,将雨水入渗地下,通过土地系统净化处理,或者初期雨水进污水处理管道,后期直排河道。而国内的处理方式多采用初期雨水收集后弃流。结合国内外初期雨水处理的方式,基于源头减量、就地处理的原则,提出了道路雨水收集利用系统。
1.1雨水口
道路径流经过雨水篦子的过滤,将垃圾树叶拦截。在雨水口底部设有沉淀池,用于沉降道路雨水的大颗粒杂质,防止过滤器堵塞。雨水口下部安装果壳过滤器,花生壳滤料粒径4~6mm。道路径流在过滤器中经过第一次过滤后流入渗透池。为解决果壳过滤器的使用期限不长的问题,过滤器设计成抽屉式方便更换安装。
1.2渗滤井
渗滤井由现有的渗透池(井)改进,渗透池体积按初期雨水量设计,形状设计为长扁形,有助于入渗补给地下水,减小在人行道上的开挖施工量和对地下各种管线的不良影响。渗滤井通过果壳过滤器与雨水口相连,果壳过滤器出水口处布设有纵向带孔管道,增加前期的布水能力,提高渗滤井的运作效率。渗滤井顶部通有检查井,以防渗滤井堵塞破坏。渗滤井底部呈凹形,方便沉淀物的集中处理。
1.3后期雨水收集
降雨量较大时,初期雨水达到设计的收集量,后期雨水在雨水口中高位溢流,由雨水口附近的雨水管统一收集至道路一端的蓄水池,以备更好的利用。
2.初期雨水渗透量计算及渗透池容积的确定
采用极限强度法计算初期雨水渗透量。设计流量计算参数:南京地区3年重现期降雨i=1.91mm/min,场地面积30m×9m,集流时间tb=5min,初期雨水h=5mm,初期雨水厚度h降落时间k=h/i=2.62min,全部汇水面积上产生的汇流Qs=ψFi=0.9×30×9×1.74=464.13L/min。
根据开始降雨到最大面积上产生汇流的时间和退水时间相等的条件,汇流区内初期雨水全部被收集到收集点的时间T=k+tb=2.62+5=7.62min。
tb>k,得到雨水汇流过程线,如图1所示。

线0-a-b-c表示雨水汇流过程,线0-a-e-T表示初期雨水汇流过程。在k时间内达到汇流点的径流量为a点对应的流量Qa,设降雨强度i条件下,有渗透池存贮τ(min)雨水,0<τ<T,有W=W1+W2,式中:W—收集到的雨水总量;W1—初期雨水量;W2—洁净雨水量。设初期雨水总量,Wc=(T-k)×Qa,由三角形0-b-tb可知,Qa=243.20L/min,Wc=(7.62-2.62)×243.20=1216L

3.设计过程研究
3.1渗透性分析
南京鼓楼地区的土壤类型为黄石土、马干土、青泥条、红紫土。土壤稳定入渗率的分布范围非常广(1~679mm/h),其中中等速度以上占主要部分(稳定入渗率≥20mm/h),能满足渗透池排空期要求。
3.2初期雨水就地处理分析
3.2.1实验目的
模拟初期雨水通过果壳滤料和砂土滤料过滤实验,检测过滤水样水质,探究初期雨水处理效果。
3.2.2实验设备和材料
有机玻璃柱(高度70cm,内径10cm)1个,供水箱1个,烧杯3个,片层状花生壳(粒径5~6mm,用水浸泡24h,去除粉尘类细小颗粒物和可溶性物质,晾干备用),石英砂(粒径1~6mm),初期雨水水样(收集当天降雨前5min的雨水)。
3.2.3实验方法和步骤
(1)在有机玻璃柱中填充15cm高度的花生果壳滤料。
(2)用一只烧杯装初期雨水并标记1号,将初期雨水水样倒入供水箱中,供水箱出水管与有机玻璃柱连接,打开止水夹,将水注入玻璃柱中,稳定入渗后,取两只烧杯收集过滤后的水样,标记2号、3号。
(3)倒出玻璃柱中滤料,清洗玻璃柱后,填充50cm高度的砂土滤料。
(4)将3号水样倒入供水箱,打开止水夹,将3号水样注入玻璃柱,稳定入渗后,用烧杯收集。
(5)对3种水样水质进行常规检测。
3.2.4实验成果的分析处理
表1为3种水样的水质检测。1号为初期雨水水样,2号为果壳过滤后水样,3号为果壳过滤和砂土过滤后水样,单位mg/L。


4.系统收集雨水资源的利用与效果
4.1可提高水资源的利用效率
城市雨水作为一种宝贵的水资源,对其收集和利用一直被人们忽视,这是很可惜的事情。利用该系统收集的雨水资源,可以应用于很多方面,比如城市的绿化用水、景观用水、消防用水、生态用水等,可大大节约优质水的用量,从而提高水资源的利用效率,缓解供用水矛盾。
4.2避免或防止城市洪涝的发生
近年来我国城市防洪问题十分突出,各大城市纷纷出现“城中看海"的尴尬景象。一方面是因为城市化的快速发展改变了下垫面条件,加大了降雨产生的径流量;另一方面是近几年极端天气频发,容易形成局地的强降雨。该系统增加了雨水的排泄途径,增大了储水空间,这样就可以对降雨带来的城市洪水进行分流,削减雨水在排水管网的洪峰,减缓了峰现时间,从而在一定程度上避免或缓解城市洪涝的发生。
4.3节省城市排水设施的运行费用
该系统的建成可以减少雨水向市政管网的排放、减轻市政管网的压力,同时减少管理运行费用。
5.结论
针对南京鼓楼地区提出了一种新型道路雨水收集、处理和利用系统,并给出了渗漏池容积的确定方法和系统布置原则,通过室内试验验证了系统的合理性和设计方法的可行性。同时,对收集后的雨洪资源提出了几种利用途径。(专栏编辑:顾梅)

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