海绵城市设计专项方案
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埋地式雨水罐
储存及调节技术-雨水花园、雨水湿地、下沉绿地
海绵设计
雨水花园是自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地, 通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化和回用。 雨水通过植物和沙土的进化,经过溢流口进入盲管, 盲管与园区雨水管相连接,通过雨水管,进入调蓄模 块,蓄满后才会将多余的雨水排入市政管网。
施工详图-雨水花园
排水性能
2,雨水散渗至地下室周边,周边土壤饱和后水无法排容易形 成倒灌,积水滞留在地下室顶板及侧墙四周时,增加结构荷载, 导致顶板及侧墙防水层静水压过大,加大地下室渗漏风险;
维护方式
覆土后排水状况无法观察,出现积水渗漏问题无法排查, 只能通过覆土开挖对积水处进行清理 找坡后覆土较薄处设置市政管道开挖时需考虑避开;填土时 需考虑排水层和过滤层之间的完整性,避免排水层对过滤层 的破坏,及保护层施工时对防水层的不利影响
透水沥青路面
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
透水砖
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
渗透后再收集技术--绿色屋顶及屋面雨水收集
海绵设计
在屋面设置雨水沟,通过雨水斗对 屋面雨水进行汇集,流入雨水管;通过 过滤井 不锈钢提篮 雨水管进入埋地式雨水罐,在雨水罐中 对雨水进行收集和过滤,过滤后通过溢 流口,经雨水管进入调蓄模块,蓄满后 才会将多余的雨水排入市政管网。
施工注意事项
下雨后种植顶板上的积水长时间无法排,植物根系浸泡在水 园林植物养护 中容易烂根,植物长势不好
被带起透气加速空气流通的作用,为植物根系提供氧气
雨水回收方式对比
项目 表格
收集方式
海绵设计
地表雨水收集
地表雨水收集
PDS渗透雨水收集
渗透雨水收集
系统分类
收水形式 施工节点 施工周期
透水铺装收集系统、下沉绿地收集系统、屋面雨水收集系统
降雨受水面的总称,包括 路面、地面、水面等 形成高峰流量的历时内产生的 径流量与降雨量之比。
冲刷作用,将大气和地表中的 污染物带入江河、湖泊、水库、 港渠等受纳水体并引起有机污 染、水体富营养化或有毒有害 等形式污染。
。
透水地面铺装占硬化地 而的比例。
低于周边地而标高,可积蓄、下 渗自身和周边雨水径流的绿地。下 沉式绿地分为狭义下沉式绿地和广 义下沉式绿地,狭义的下沉式绿地 指低于周边铺砌地而或道路在 200mm以内的绿地;广义的下沉式 绿地泛指其有一定的调蓄容积(在 以径流总量控制为目标进行目标分
综合 评价
控制 年径流总量控制率(%) 性 70 >85
绿化
总面积(m2) 水体面积(m2) 生物滞留设施面积(m2) 雨水花园面积(m2) 其他下沉绿化面积(m2)
50 3 25
80 3 27.8
4377.53 1126.54
蓄水设施 专门设施 核算
总容积(m3)
地下蓄水设施蓄水容积(m3) 雨水桶蓄水容积(m3)
供水泵、蓄水池排污泵、可清洗模块蓄水池、雨水地埋一体 机、玻璃钢清水池(不含检查井、地表雨水收集系统,如: 溢流口、雨水罐、雨水口、阀门管材等)
雨水收集技术-地表及屋面雨水回用设施图
海绵设计
地表及屋面雨水回用设施示意图
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
渗透传输与收集一体技术-PDS防护虹吸排水收集系统 排水原理:
土壤渗入水不断通过高分子防护排 (蓄)水异型片流至虹吸排水槽。在
HXK透气观察管 HXK透气观察管 HTF透气防尘盖 虹吸排水槽
虹吸排水槽上安装透气管,虹吸排水 槽内的水在空隙、重力和气压作用下 很快汇集到出水口,出水口通过管道 变径的方式使虹吸直管形成满流从而 形成虹吸,虹吸排水槽内的水不断被 吸入观察井。经观察井排入雨水收集
PDS系统优化后做法
国标参考图集 15cj62-1 零坡度分区设置虹吸点→有组织经出水口排出 防水施工后,地下室覆土回填前 施工工序无间隔时间 一万 ㎡约7天 结构自顶板--找平层--防水层(含耐根穿刺)-pds防护虹吸排水收集系统--种植土 土壤含水量饱和之后,雨水下渗至异型片上,分区有组织 进入虹吸排水槽,在观察管的透气作用下快速汇集至虹吸 出水口排出,降低静水压的同时 先排后防,降低地下室渗漏风险 通过设置在植被带里的观察管和观察井对进行排查后, 用高压对管道冲洗 在原基础上节约了250mm布置管道空间;ped高分子排水 异型片自粘土工布一体,在顶板上满铺后形成完整排水面; 填土时需注意(覆土深度达到500mm后才可上大挖机, 由四周向中间回填) 虹吸排水槽将异型片上多余的渗透水排出,接至集水笼可 用作二次回收利用;安装在红吸排水槽上的观察管通向植
用,场地内累计一年得到控制(不外排)的内水
量占全年总降内量的比例。
雨水调蓄 stormwater detention,retention and
storage
雨水存储和调节的统称。 2.1.9雨水储存stormwater storage 在降雨期间储存未经处理的雨水。
溶解和固体的污染物从非特定 地点,通过降雨或融雪的径流
种植顶板
下凹式绿地、植被草沟
植被缓冲带、生态停车 位
pds防护虹吸排水收集系统(包括但不仅限于种植顶板、下凹绿 地,植被草沟)等
入渗、收集
溢流
城市雨水管网
净化、回用
杨泗港地块pds系统方案图:面积20000平米,共设置7个虹吸出水口,两处模块收集水池共170m³
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
施工详图-PDS系统雨水收集设施示图
渗透技术--透水铺装
海绵设计
雨水口
雨水管
路面两侧可位置设置雨水口,对地 表径流进行收集。道路下方设置盲管, 透水铺装底层为雨水收集层,通过底层 的盲管连接园区雨水管,对渗透雨水进 行收集。雨水通过雨水管汇入调蓄模块, 蓄满后才会将多余的雨水排入市政管网。
盲管
施工详图-透水铺装
海绵设计
盲管
透水园路做法
龙湖杨泗港项目
海绵专项设计方案解析
中国 武汉 2018-07
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
第 四 部 分 验 收 管 理 办 法
第 三 部 分 海 绵 技 术 性 能 特 点 对 比
第 二 部 分 海 绵 设 施 相 关 技 术
第 一 部 分 海 绵 城 市 及 三 图 两 表
目 录
第一部分
海绵城市及三图两表
系统内,待晴天需要对绿化植物进行
土工布 防护排蓄水异形片 溢水口 PPL集水笼 复合防渗膜 HCC观察井
浇灌时再对雨水进行循环利用。这样 就从以往的被动排水转变成了现在的 主动式排水,从而真正实现了零坡度、 有组织排水。
pds渗透雨水收集系统典型流程图
种植顶板、城市绿地、 透水/不透水路面雨水
周边建筑雨水 溢流 雨水口等
引 导 性
新建建设项目为强制性 6 指标改造建设项目为引 导性指标 雨水资源化利用量占其绿化 项目类别:公共绿化 7 浇洒、道路冲洗和其他生态用 □ 建筑与小 水总量比 区 □√ 城市 道路 □ 绿色屋顶率(仅建筑与小区 8 项目需要)
40%
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
第二部分
海绵设施相关技术
海面设施相关技术
指标 项目用地总面积(m2) 41201.69
建设项目海绵城市专项设计方案自评表
屋顶 下垫面解 析 路面 铺装
总面积(m2) 屋面绿化面积(m2) 其他软化屋面面积(m2) 总面积(m2) 可渗透道路面积(m2) 总面积(m2) 植草砖铺装面积(m2) 其他渗透铺装面积(m2)
9587.5 872.76 0 7387.67 5750.33 7948.49 341.88 7606.61 15737.07 540.23 峰值径流系数 硬化地面中可透水地面面积 占比(%) 污染物削减率(以 TSS 计 ,%) 雨水管网设计暴雨重现期( 年) 引导 性 下沉式绿地率(%) 0.5 40 0.5 77.8 评价指标 目标值 完成值
中南标准图集做法
取消了保护层,代替了碎石排水层,过滤层
特点对比表格
项目
参考依据 排水方式 施工节点 施工周期 施工流程
海绵设计
原顶板做法
中南标准图集 地势标高落差形成的坡度→根据坡度走向向四周缓慢散渗 土建结构施工同期 按传统施工流程 一万 ㎡约30天 结构自顶板--找平层--防水层(含耐根穿刺)---保护层--碎石排水层--过滤层--种植土 1,碎石易扎破过滤层,土壤进入排水层堵塞排水通道;
海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等
生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自
然渗透、自然净化的城市发展方式。对不同设施及其组合进行科学合理的平面与竖 向设计,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度地减少城市开发 建设对生态环境的影响。统筹协调规划、排水、风景园林、道路、建筑、水文等专 业,建设海绵型建筑与小区、海绵型道路与广场、海绵型公园绿地以及排水和调蓄 等相关基础设施,统筹实施水系保护与生态修复,增强城市防涝能力。
海绵设计
施工详图-PDS系统雨水回用设施示系统图
海绵设计
第三部分 pds系统与传统顶板做法性能特点对比
PDS系统特点对比图例
方案一地下室顶板做法:本次设计做法
海绵设计 方案二地下室顶板做法:国标参考图集(15CJ62-1):P8-顶板1做法
方案一做法:2-4层之间,构造层厚度为:350mm
方案二做法:3-5层之间,构造层厚度为:39.5mm
表2 建设项目海绵城市专项设计方案 自评表 图3 场地竖向及径流路径设计图
根据多年日降雨量统计数据分析计算,雨水通 过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回
设计降雨量 design rainfall depth 为实现一定的年径流总量控制日标(年径流 总量控制率),用于确定低影响开发设施设计 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。
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
建设项目海绵城市目标取值计算表 指 标 类 型 强 制 性 序 号 指标名称 影响因素 目标 值
用地 排水 内涝风险 1 年径流总量控制率 性质 分区 等级 70% 居 街区 高 0 住用 中 -5% 地 低 -10% 2 雨水管网设计暴雨重现期(年 -----3 ) 峰值径流系数 区位 0.65 3 二环内 0.75 二环外 0.65 透水铺装率 -----40 4 面源污染削减率 所在汇水区 50 5 Ⅱ类、Ⅲ类湖泊汇 70% 水区 Ⅳ类湖泊汇水区 60% 其他汇水区 下沉式绿地率 50% 25%
设定时间内降雨产生的径 流总量与总雨量之比。
解或设计计算时,不包括调节容
积),且可用于调蓄和净化径流雨 水的绿地,包括生物滞留设施Βιβλιοθήκη Baidu渗 透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。
海绵设施布置图
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
下垫面分类布局图
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
场地竖向及径流路径设计图
龙湖杨泗港地块海绵设计方案
地表径流、组织收水 绿化施工同期 地下室顶板传统做法,每一万平米约30天,完成后安装设备 雨水截污挂篮装置、雨水弃流过滤装置、雨水提升泵、雨水
雨水通过地下室顶板上排蓄水异性片和虹吸系统进行收集
雨水下渗、组织收水 地下室防水层完工后,覆土回填前 每一万平米约7天,完成后安装设备
主要深埋设备 (不含给水系统)
海绵设计
传输技术--生态植被草沟,生态停车场植草格
生态植被草沟(又名:排水草沟、植草沟), 指的是种植植被的景观性地表沟渠排水系统。 植被草沟除了具有传统硬直排水沟的排水功 能,还可以利用草沟中植物的滞留、过滤和 渗透作用,降低雨水径流中 的多数悬浮颗粒物污染物和部分溶解态污染 物含量,同时具有增加绿地面积、提升景观 质量的作用。
海绵城市是指城市能够像海绵一样, 在适 应环境变化和应对自然灾害方面具有良好 的“弹性”,下雨时下垫面能有效地吸水、 蓄水、渗水、净水,需要时又可适当的将 蓄存的水“释放”并加以利用。 指在城市开发建设过程中,通过生态化措施,尽
可能维持城市开发建设前后水文特征不变,有效
缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值 与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。
下沉绿化可蓄水容积(m3) 排水设施 地下建筑 雨水管网设计重现期(年)
170
956.54 3
雨水资源化利用率(%) 绿色屋顶率(%)
40
40 9.1
污水管网收集率(%)
户外出入口挡水设施高度(m )
100
0.05~0.2
用地竖向 控制 内部场平 地面建筑 高于相临城市道路的高度(m ) 室内外正负零高差(m) 0.8~1.0 0.15~0.3