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海綿城市建設思考3篇

時間:2023-01-28 09:56:37

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海綿城市建設思考3篇

海綿城市建設思考篇1

1國內外水資源利用情況

20世紀末,西歐就已經開始重視對于降雨的利用水平,得益于其的氣候特點與環境條件,降雨比較干凈,他們在既有建筑的基礎上,利用管道將降水引入蓄水池,待需要使用的時候,再將所收集的降水通過水泵泵送到房屋各處。美國、日本、澳大利亞、以及部分北歐國家對水資源的利用起步較早,對我國有很大的啟示作用,不過,城市與城市之間人文氣候的差距大,在借鑒其他國家成果的時候切忌生搬硬套,應當結合我國各地區不同的氣候特點和環境條件進行建設或是升級改造工程。我國國土遼闊,這也是我國在海綿城市的升級和建設面臨的一大難題之一,城市與城市之間氣候條件差距大,可能存在一個成功的施工案例再另外一座城市無法發揮100%的作用的情況,另外一大難題是建設工程需要大量的資金,而短期內經濟收益較低。自開始提出2012年“海綿城市”這一概念以來,材料及建設技術研究逐漸深入,伺候,我國先后分兩次公布共計30個試點城市,目的是解決城建過程中的水的環境、生態以及可能出現內澇災害。據統計,目前試點的城市中,有六成以上曾發生內澇,這其中不乏多個經濟發達的直轄市及省會城市,對雨水的治理水平與經濟發展水平不完全匹配。不過,我國對于海綿城市的建設仍處于初級階段,仍需要建設或升級改造的建設面積約45平方公里。

2應用在海綿城市道路建設中的建筑材料

2.1透水混凝土

透水混凝土是由石或陶粒等粗集料、水泥、添加劑以及摻和料加水均勻攪拌而制成的一種具有多孔隙結構的剛性材料,由膠凝材料將粗骨料表面包覆、粘結而形成一種具孔疏松結構的輕質混凝土材料,具有良好的水、氣通過性。

2.2透水磚

2.2.1普通透水磚將基料混合攪拌、壓制成型、高溫燒制而成,一般用于人行步道及廣場路面鋪設。

2.2.2高分子纖維混凝土透水磚花崗巖作為骨料,加入水泥、外加劑及高分子纖維攪拌壓制成型,一般用于市政道路、重點工程、人行道、廣場、停車場等場地鋪設,強度高于普通透水磚。

2.2.3環氧樹脂透水磚改性環氧樹脂作為粘結材料摻以骨料、摻和料等經特定加料順序及攪拌工序制成,此產品可作為預制品提前澆筑到現場直接使用,也可以現場澆筑。具有基面平整、色彩多樣的優點。由于造價較高,主要用于城市景觀和高檔住宅步道的鋪設。

2.2.4砂基透水磚利用破壞水的表面張力的透水原理,不管是成型方式還是水滲透模型都為國內首創。相比傳統混凝土材料的一些弊端,砂基透水磚可以更好地解決其內部孔隙易被小顆粒阻塞、多孔隙造成的強度偏低以及透水性強時保水性差的技術難題。該材料是以沙漠中常見的風積沙為原材料常溫壓制而成的環保材料,目前已成功運用于多項國家級重點工程。

2.2.5陶瓷透水磚采用煤渣、廢瓷粒等工業廢料作為粗骨料,用石、高嶺土、石英、瓷石粉等混合料,通過高溫形成粘結作用而制備成的陶瓷透水磚,具有強度高,透水性好的特點。

2.3透水瀝青

作表層混合料的瀝青具有大孔隙結構,具有良好的水通過性,可以使積水透過表面的瀝青透水路面到達下一層的功能層,將所透過的雨水貯存備用或者排走。透水瀝青材料經過壓實后空隙率在20%左右,通過這些連通孔隙結構,其實質為單一粒徑碎石按照嵌擠機理形成骨架-空隙結構的開級配瀝青混合料,能夠在瀝青混合料內部形成通道。

3透水材料的現狀

3.1透水混凝土的研究與發展

3.1.1透水混凝土的透水機理透水混凝土與傳統混凝土不同,拌和過程中不摻入人工砂、天然砂等其他細集料,內部存在大量孔隙存在,不具有傳統混凝土的抗滲性能,降水可通過內部孔隙通過混凝土滲入下層土體或導流系統。

3.1.2透水混凝土的破壞機理混凝土石與石之間的通過膠凝材料在其界面之間產生粘結作用,可以對抗較小應力,普通透水混凝土抗壓強度約為30MPa,由于透水混凝土與傳統混凝土內部結構的差異———是否有細集料摻和,粗骨料之間的縫隙沒有砂漿等細集料填充,而是通過界面膠結,導致應力難以在混凝土結構內部發生均勻的傳導,而導致應力基中在粗骨料的粘結面之間,當應力不斷增加時,粘接面之間開始出現裂縫,當應力產生粘結面內部裂縫不斷發展并于透水混凝土本來的空隙聯通后,最終導致透水混凝土的破壞。

3.1.3透水混凝土的強度及透水性能的影響因素⑴水膠比不管是傳統混凝土還是透水混凝土,水膠比都是一個重要的影響因素。增大透水混凝土的水膠比,其強度為先趨于增強后減小,其孔隙率表現為逐漸趨于減小。水灰比較小時,水泥漿不能夠均勻地包裹骨料,導致骨料與骨料之間的粘結面較薄且不均勻導致強度降低;當逐漸增大水灰比后,漿體流動性增強,可以更均勻地包裹骨料,在骨料與骨料之間形成適中且均勻的界面,可以更好的抵抗外加應力,當水灰比過大,水泥漿流動性過強,附著在骨料上的漿體流失,透水混凝土容易產生離析現象,水泥漿體隨孔隙流淌至透水混凝土底部,導致漿體在底部聚集而上部缺少足夠漿體的情況,造成混凝土整體強度不均勻,從而受力無法在混凝土內部均勻傳遞,最終造成強度降低。⑵骨料級配普通混凝土采用的粗骨料一般為粒徑范圍在5~25mm碎石及II區中砂配制而成,密實度較好,具有一定的抗滲性能,透水混凝土一般只采用碎石作為粗骨料,粒徑范圍為5~10mm或5~16mm。由于孔隙的存在,骨料和骨料之間的粘結面較小,如果骨料粒徑過大,一方面,會導致骨料與骨料之間的粘結面過少,無法提供足夠的粘結力,導致在施加外力的時,這些有限的粘結面被破壞之后,就會造成透水混凝土整體破壞;另一方面,粒徑較大的骨料在成型養護過程中,容易使水泥漿順著大孔隙流淌至模具底部,造成混凝土上部缺少膠凝材料,而導致混凝土整體強度不均,不滿足透水混凝土道路的應用要求。所以,在配置透水混凝土時,一般不采用傳統混凝土采用的5~25mm粒徑碎石,傾向于采用5~10mm、5~16mm的碎石配置。⑶膠凝材料膠凝材料的性質會影響粗骨料與漿液體之間界面的膠結程度。一旦水泥強度等級達不到要求,骨料與骨料膠合的界面在受到內外應力時容易失去膠凝材料的支撐保護,更容易被破壞,骨料與骨料之間失去粘結的介質,進而混凝土整體被破壞,必要時候,可加入膠粘劑增強骨料之間的粘結性能,進而增強混凝土整體的強度。⑷孔隙率實驗表明,當孔隙率增大,透水混凝土的透水性能增強,骨料與骨料之間的粘結面減少,抗壓強度減小。

3.2透水瀝青路面

3.2.1透水瀝青路面的透水機理透水瀝青路面存在大量空隙,水可以在連通的空隙中流動,以達到透水效果。按照連通形式可分為:連續空隙、閉空隙和半連續空隙。連續空隙的空隙之間是相互連通的,水可以在空隙之間有效流動,閉空隙是不與其他空隙連通的,孤立的空隙,水無法進入空隙之間有效流動,半連續空隙有一端與其他空隙相連,另一端封閉,在水運動時,無法進行有效流動,但水可以排出,具有一定排水效果,透水性能隨孔隙率的增大而增大。

3.2.2透水瀝青材料性能的影響因素⑴瀝青瀝青應滿足:①與集料有較好的粘附性;②針入點較小,軟化點較高;③具有較好的抗裂性和低溫性能。瀝青的摻量對透水瀝青路面材料起到了重要作用,瀝青用量過大,容易導致析漏;瀝青用量太小,容易出現耐久性能的問題。⑵骨料研究表明,2.50~5.00mm粒徑的骨料多少對空隙率影響較大,該粒徑的骨料用量過多,空隙率減小,骨料與骨料之間難以形成均勻的骨架結構,影響其透水及力學性能;用量過少,空隙率過大,粗骨料之間沒有得到較好的漿體包裹,同樣會影響力學性能。為提高集料與瀝青的粘附性,可加入外加劑和纖維進行增強。

4總結

海綿城市雨水綜合利用將會是我國可持續性發展的重要一環,城市道路作為其中的最重要的環節,其材料選用及原材料的選擇都是決定透水材料最終應用性能的因素。本文對透水混凝土及透水瀝青中原材料對其性能影響的進行綜述。

作者:楊志胡 單位:廣東省建筑材料研究院有限公司

海綿城市建設思考篇2

我國的城市建設經歷過一段快速發展時期,由最初的“求快”逐漸過渡到現在的“求精”。在城市土地被高度開發的現狀下,海綿城市的建設對自然資源的節約、綠色城市的建設具有重要意義。其對地表水資源的利用、污水資源的再生,自然降水、地下水等統籌管理、保護與利用方面具有重要而長遠的意義,也有很長的路要走。海綿城市在不同城市不同地形項目中的應用各有不同,以遼寧大連項目為例,探討海綿城市在北方坡地建筑實例中的應用。

1場地高程的解決方案及與海綿城市的結合

大連地處北半球中緯度地帶,屬于暖溫帶大陸性季風氣候。由于三面環海,所以又具有明顯的海洋性氣候特征,總體氣候特點是:四季分明、氣候溫和、降雨集中、日照豐富、季風盛行。最大降水量970.0mm,最大日降水量171.1mm。本項目場地東西長約1300m,南北寬約600m,整體東高西低,南高北低,場地四周最高點73m,最低點21.83m,場地高差51.17m。由于海綿城市的主要目的是實現降雨就地消納和利用,而本項目場地高差較大,大部分雨水都會流入市政道路。為了增加場地消納和利用雨水的能力,將地塊分為11個單元,分別形成11個臺地,單元間結合道路和自然地形相連接,局部結合實際情況設置擋土墻,場地內道路坡度控制在5%以內,所有場地標高均高于西側市政路高程。每個單元自成一個匯水分區,而場地內道路坡度較大,地表徑流快,則通過路緣石開口,使部分道路雨水流入道路周邊場地內設置的透水鋪裝和下沉式綠地內,路緣石的設置使得道路在排水的同時還收集了一部分雨水,這部分雨水可以作為分區內綠地的補充水源。建筑的屋面雨水通過雨落管降至建筑周邊散水,流入透水鋪裝,或下沉式綠地、雨水花園。雨水進入下沉式綠地、雨水花園后,調蓄后排往附近雨水管道;或流入透水鋪裝后,自由下滲,回補地下水,如圖1所示。

2海綿城市中大高差場地的道路及路面設計

2.1邊坡設計

本項目場地為開挖或填筑形成,場地形成后與周邊地形存在較大高差,需通過設置邊坡進行銜接。根據開挖或填筑、巖質或土質等不同的工況,分別設置多種不同類型的擋墻或護坡,實現雨水的組織和收集等工作。北側均為回填區,根據回填高度不同,采用一階至三階擋墻,局部設計濾水管和砌石排水溝。東側既有回填區,也有開山挖巖區,回填區采用直立式加筋土擋墻,開山挖巖區采用混凝土板錨索擋墻、格構式錨桿護坡、三維植被網護坡、植草護坡等多種形式組合于坡地和坡頂分別設置砌石排水溝。南側既有回填區,也有開山挖巖區,回填區采用扶壁式擋墻,開山挖巖區采用方形骨架護坡、三維植被網護坡、植草護坡等多種形式組合。

2.2道路設計

2.2.1橫斷面設計機動車道路寬度9m,典型斷面具體布置:3.4m(人行道)+0.5m(路緣帶)+3.5m(車行道)+1m(路緣帶)+3.5m(車行道)+0.5m(路緣帶)+3.4m(人行道),具體如圖2所示。

2.2.2路面設計方案人行道是海綿城市下墊面設計中的重要組成部分,其路面形式由于不用過分考慮荷載,可以做成透水鋪裝的形式。透水鋪裝的面積和透水系數對場地綜合徑流系數有重要影響,因此在設計過程中,根據具體情況重點優化,實現整體下墊面系統的均化布局。場地硬質鋪裝,主要采用透水鋪裝,有雨水滲透的功能;主要綠地設計標高低于道路,具備雨水調蓄能力,并利于雨水的滲透回補地下水。(1)人行道采用透水鋪裝,構造做法如下:60mm厚透水磚,縫寬8,粗砂灌縫,撒水封縫;30mm厚級配粗砂找平層;180mm厚C20無砂大孔混凝土基層(澆筑前將級配砂石墊層用水濕潤);150mm厚級配碎石碾實;素土夯實,壓實系數≥94%。(2)停車區做成植草磚的形式,構造做法如下:80mm厚預制嵌草水泥磚,磚孔內填植草土摻草籽;30mm厚黃土粗砂(砂∶土=1∶1);100mm厚C20無砂大孔混凝土基層(澆筑前將級配砂石墊層用水濕潤);300mm厚級配碎石壓實;素土夯實,壓實系數≥94%。(3)區內透水水泥混凝土路面構造做法如下:30mm厚透水水泥混凝土;180mm厚C20無砂大孔混凝土基層(澆筑前將級配砂石墊層用水濕潤);150mm厚級配碎石碾實;素土夯實,壓實系數不小于94%。

2.2.3優化布局道路斷面結合道路功能、豎向和景觀要求,合理組合。由于各匯水分區的場地基本是平整的,而場地外道路是有坡度的,就導致有些路面高于場地,有些路面低于場地。在項目中結合不同地塊的具體情況,綜合考慮場地、景觀、道路優化不同地塊的斷面設計,具體如圖3所示。

3北方下沉綠地在海綿城市應用中的具體措施

本項目綠地分散分布,可以采取多種海綿措施調蓄項目場地內雨水。綠化帶內設置下沉式綠地,下沉式綠地內均勻設置溢流口,當降雨量小于綠地調蓄容量,則在下沉式綠地中形成洼蓄,當高于設計調蓄高度時,滯蓄的雨水溢流進溢流井,排往附近雨水管道。南側入口處設置景觀水體、前置塘。

3.1雨水花園在大片綠地內設置雨水花園,通過場地現狀內局部下凹的地形自動收集雨水。雨水花園下凹深度為35cm,有效調蓄深度為30cm,底部構造由上至下分別為蓄水層、種植土層、礫石排水層等。雨水花園內設置雨水溢流口,雨水溢流口標高高于蓄水層底部10cm,當雨水儲存量高度10cm時,多出的雨水通過溢流口排入周邊雨水管網或回收再利用。栽植的植物配置選用適宜當地生長的灌木和水生植物,既能達到景觀提升的目的,又能大幅降低初期雨水對受納水體的污染。

3.2下沉式綠地建筑四周綠地內設置下沉綠地,通過下沉地形收集屋面和周邊路面雨水,下沉綠地下凹深度25cm,有效調蓄深度20cm。底部構造由上至下分別為蓄植土層、透水土工織物、襪石排水層等,設施內布置超標溢流排水系統,植物選用適宜當地生長的耐澇地被植物,可有效降低初期雨水對受納雨水的污染,回補地下水。

3.3植被的選擇在植被選擇方面,選用本土植物,適當搭配外來物種;選用根系發達、莖葉繁茂、凈化能力強的植物;用既可耐澇又有一定抗旱能力的植物;選擇可相互搭配種植的植物,提高去污性和觀賞性。行道樹:法桐、國槐、銀杏、銀中楊、雪松、欒樹、垂柳、白蠟等。觀賞綠地大喬木:五角楓、刺槐、云杉、檜柏、白蠟、蒙古櫟、垂柳、火炬樹等。觀賞綠地亞喬包括:櫻花、海棠、山楂、法桐、金葉復葉槭、山杏、紫葉稠李、紫薇、玉蘭、山桃稠李等。灌木模紋:連翹、榆葉梅、錦帶、紫丁香、金銀忍冬、膠東衛矛、檜柏球、黃刺玫、紅瑞木、金葉榆、密枝紅葉李、朝鮮黃楊、大花水亞木、珍珠繡線菊、多季玫瑰、京山梅花等。花卉:馬藺、大花萱草、金雞菊、八寶景天、肥皂草、石竹、鳶尾、鼠尾草等。濕生植物:鳶尾、千屈菜、香蒲、水竹芋、唐菖蒲、茭白、水蔥、美人蕉等。

4海綿設施養護

4.1透水鋪裝(1)海綿路面鋪裝應經常進行沖洗維護,防止滲透力下降。(2)場地不平整時應局部重新處理。(3)面層被破壞時應及時換新。

4.2雨水花園、下沉綠地(1)雨水花園內應經常清除雜草、修剪枝葉。(2)溢流口應設置碎石或過濾層等措施防止水土流失。(3)溢流口周圍應經常清理垃圾雜物。(4)調蓄空間應經常清理沉淀物,保證其調蓄能力。

4.3滲井、滲管(1)滲井口周圍應設置碎石或過濾層等措施。(2)滲井內應經常清理沉淀物,保證其調蓄能力。

4.4雨水管網養護要求(1)嚴禁向水落口傾倒垃圾和生活污廢水。(2)水落口、屋面雨水斗應定期清理,防止被樹葉、垃圾等堵塞,雨季時應增大清理排查頻率。(3)對小區雨污水管道以及LID設施連接管進行定期清理和疏通。

5結束語

結合北方特有的氣候類型以及本項目特有的場地高差,討論海綿城市在此類項目應用中的問題解決方案以及具體措施,通過各種方式實現雨水資源利用的最大化。

作者:刁筠賀 單位:大連港口設計研究院有限公司

海綿城市建設思考篇3

1海綿城市建設特點

1.1常規地塊海綿城市建設常規地塊海綿城市規劃、建設過程中,將年徑流總量控制率目標分解為單位面積控制容積,以其作為綜合控制指標來落實徑流總量控制目標,進而實現徑流污染控制、雨水資源化利用等多項目標。因地制宜:根據自然地理條件、降雨規律、水環境保護與內澇防治要求等,合理確定低影響開發控制目標與指標,選用適用于本地的低影響開發設施及其組合系統。堅持問題導向:結合規劃區域內現狀問題和規劃定位,因地制宜地采取“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施。堅持生態與環境保護并重:在堅持自然積存、自然滲透、自然凈化建設理念同時,首先需保障環境保護的需求。

1.2化工園區海綿城市建設化工園區因其特殊的生產屬性和環境需求,在海綿城市建設上與常規地塊海綿城市建設有較大的差異,其主要特點如下:綠化率低:廠區為滿足生產與運輸需求,多采用大型連跨的廠房,路面則采用不透水混凝土或柏油材質。同時為提高廠區用地效率,《工業項目建設用地控制指標(征求意見稿)》第六條明確規定工業企業內部一般不得安排非安全生產必需的綠地,不得建設花園式工廠[4],而海綿城市規劃與建設指標都依靠地塊內綠地為主要載體完成,綠地的缺失,是海綿城市建設受阻的重要原因。下墊面防滲等級高:由于園區徑流污染程度高,為防止污染地下水、土壤,廠區需對污染防治進行分區控制,《化工建設項目環境保護設計規范》(GB50483—2019)[5]要求對于地表污染嚴重的區域,應根據地下水水文地質、生產裝置污染特征和所處地帶及位置進行分區防滲治理,并應符合現行國家標準《石油化工工程防滲技術規范》(GB/T50934—2013)[6]的規定及環境影響評價及其批復文件要求;園區的防滲措施阻斷了海綿設施對雨水的滲透、儲存、調節與截污凈化的功能。

2化工園區海綿城市建設分析

2.1化工園區項目建設特點化工園區中包含的石油加工、化學原料及化學制品制造業、有色金屬冶煉及壓延加工業、石油和天然氣開采業、其他采礦業等,對居住和公共設施等環境有嚴重干擾和污染[7],對園區內水、大氣、土壤環境也有嚴重的污染。徑流雨水排放控制嚴格。化工園區內雨水徑流污染程度要明顯高于一般類型的工業,環保部門對企業初期雨水排放有明確要求,對園區內地表污染風險較大的場所,或環保部門經環境影響評價后要求進行事故及消防水應急收集處理、初期地面雨水收集處理、廠區雨水事故應急處理等環境突發應急措施的場所,企業均需修建初期雨水池將污染較嚴重的初期雨水收集處理后排放。污染防治等級高。《化工園區安全整治提升工作方案(征求意見稿)》第五條和《化工建設項目環境保護設計規范》(GB50483—2019)第六章中明確提出化工建設項目應設應急事故水池,水池容積要根據事故物料泄漏量、消防廢水量、進入應急事故水池的降雨量等確定,并采取防滲、防腐、防洪、防震等措施。高污染和高防治要求限制了下沉式綠地、轉輸型植草溝、透水鋪裝等傳統高滲透性海綿設施的應用,化工建設項目在海綿城市建設中可考慮將初期雨水收集池或事故池(兼初期雨水收集池)作為海綿設施的一部分,完成海綿指標分配。

2.2策略及方法(1)環保部門對污染嚴重的企業初期雨水排放的要求,促進企業修建相應收集、處理設施來滿足環保需求。建議化工園區企業在進行海綿城市建設時區別于常規地塊海綿設計,應首先滿足環境保護的需求,即以徑流污染控制目標為主導,在此基礎上實現年徑流總量控制率等其他建設目標。結合企業對初期雨水管控的要求,根據企業的性質,建設時間、參照基本的規范標準不同,可以將企業分為以下兩種類型:一是對污染較為嚴重的企業,其企業單獨修建了雨水池收集受物料污染且未滿足排放標準的雨水;二是企業根據自身的建設條件將事故池中事故情況時的部分雨水容積與初雨控制容積合建(圖1、圖2)。化工企業的海綿城市建設應結合廠區海綿建設實際情況,利用園區注重初期雨水的調蓄和控制,以徑流污染控制目標為主導,將初期雨水收集并進行預處理,隨后排入市政污水管網,對于后期雨水,超出初期雨水收集池或事故池(兼初期雨水收集池)的儲存能力,水質檢測合格后可就近排入市政雨水管網。(2)工業廠區中的辦公樓、宿舍、食堂等建筑,屋面多為混凝土平屋面,對于此類生活辦公區域,其性質與一般建筑地塊海綿建設無異,以年徑流總量控制率為主導。規劃建設地塊海綿設施,可采用綠色屋頂、下沉式綠地、雨水花園等海綿設施;一些廣場、景觀等區域道路承受的荷載相對較小,面源污染較輕,可采用透水混凝土,停車位可以敷設植草磚。通過LID設施降低廠區未污染區域下墊面雨水徑流系數,有效提高年徑流總量控制率。

2.3LID設施可行性分析主要分析化工園區以初期雨水收集池或事故池(兼初期雨水收集池)作為重污染區域海綿設施的可行性。3案例分析3.1海綿城市建設難點以重慶市長壽經濟技術開發區某化工企業項目為例,項目建設用地面積約為84458m2,綠地總面積9288m2,綠化率為11%,項目建設之初未考慮建設海綿設施,按照項目建設情況,分析傳統開發模式下場地綜合雨量徑流系數高達0.8,年徑流總量控制率僅為20%,傳統開發模式下雨水管控效果較差,廠區需要進行海綿城市建設,以滿足廠區地塊海綿上位規劃要求(圖3)。廠區在進行海綿城市設計時,面臨綠化率低、污染區不透水下墊面比例高、廠房屋面受工藝限制跨度較大等一系列問題,導致企業在海綿城市建設中受阻,進而影響企業建設進度。

3.2規劃控制指標合理為了更好地將海綿城市的建設理念融入長壽經濟技術開發區的經濟建設中,在結合國家、重慶海綿城市建設要求和長壽區“山地+工業”城市特點的基礎上,上位規劃因地制宜地對徑流總量控制目標進行了分解。首先在保障工業用地環境保護需求的同時,合理地將海綿城市的建設融入其中,打造經開區特色的海綿城市建設和管控理念。

3.2.1指標合理分配規劃范圍內海綿城市建設指標總體滿足上位規劃要求,明確了部分較難實施海綿城市建設的雨水管理分區指標分攤至較容易完成的雨水管理分區。

3.2.2規劃因地制宜結合化工園區的特點,規劃對于地表污染風險較大的場所或環保部門經環境影響評價后要求進行初期地面雨水收集處理的場所,不建議做雨水下滲措施,需對污染區內的雨水進行收集處理,避免污染地下水及土壤,且污染區場地雨水不得采用收集回用系統。規劃以徑流污染控制目標為主導,將初期雨水的調蓄容積作為海綿城市的調控容積,在此基礎上實現年徑流總量控制率等其他規劃目標。

3.3海綿城市建設的有效實施廠區內S1分區為主要生產區域,分區下墊面組成主要是硬化地面(露天工藝裝置場地)、屋面;S2分區主要為生產區域,分區下墊面組成主要是硬化地面(非操作場地)、屋面、圍墻內綠地、瀝青道路;S3分區為工作區域,分區下墊面組成主要是硬化地面、屋面、綠地;S4分區由圍墻外綠地構成。

4結論

(1)化工園區在進行海綿城市建設時存在綠化率低、下墊面防滲等級高的特點,其海綿城市設計思路按照因地制宜的原則,按污染等級分區合理布置綠地并建設海綿設施;地表徑流污染嚴重的區域在建設海綿城市的過程中,結合其環保要求高、行業規范性強的特征,可利用初雨池或事故池(兼初雨池)作為海綿設施,進行指標分配計算,以滿足海綿城市上位規劃,提高場地利用率。(2)三類化工企業污染負荷嚴重區域在進行海綿設計中可以環保達標為切入點,對雨廢水收集、處理設施容積多方位校驗;以年徑流污染控制指標為主導,通過控制地表徑流污染負荷高的初期雨水排放,合理設計蓄水池容積,同步達到年徑流總量控制等多項指標。

作者:張志敏 陳杰 楊俊豪 馬念 楊海瑞 單位:林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司

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