雨水收集计算

雨水收集计算
雨水收集计算

雨水收集系统

雨水收集利用按规模可以分为利用屋面收集的雨水集蓄系统、新建小区、公园等园区的雨水集蓄系统以及与城市雨水管道结合的大型雨水调蓄池系统。

相对而言,屋面雨水收集系统主要适用于较为独立的住宅或公共建筑,通过屋面收集的雨水污染程度轻,雨水呈中性,含盐量很少,硬度很低,无需进行软化,可直接回用于浇灌、冲洗厕所、洗车等,节约了自来水用水量。缓解了城市水资源短缺的状况。而且雨水不进入城市雨水管网,减轻了城市防洪排水和处理系统的负荷。

屋面雨水收集工艺流程如下:

区域收集屋面排水沟落水管系统初期雨水分流

滤网过滤系统储水设施浇灌

(1)集水面积的确定

无论建筑造型和屋顶坡度变化,集水面积均只与屋顶的水平投影面积和屋顶排水沟的设置相关。如果屋顶坡向每侧均设排水沟,则集水面积为整个屋顶的水平投影面积。所以本项目集水面积为30667m2。

(2)可收集雨量计算

屋面雨水收集系统可收集雨量可由下式计算:

W ay=(0.6~0.7)×10Ψc h a F

式中:W ay——年用雨水量(m3);

Ψc——雨量径流系数,取0.8;

h a——常年降雨厚度(mm);

F——计算汇水面积(hm2)。

根据孝义市气象资料显示,××市年平均降雨量486mm,所以本项目可收集雨量W ay =0.6×10×0.8×486×3.07=7161.70m3。

(2)蓄水池有效容积计算

V=10Ψc h d F

式中:V——蓄水池有效容积(m3);

h d——常年最大日降雨厚度(mm)。

所以,本项目蓄水池有效容积V=10×0.8×75mm×3.07=1842m3

雨水收集回用系统

雨水收集回用系统 【篇一:雨水收集与利用系统】 【摘要】:随着我国城镇化的高速发展,将对水资源和水环境造 成更大的压力。雨水利用是解决水资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水环境的有效措施。因此论文从国 内外雨水收集与利用的现状分析出发,进一步探索和认识雨水利用 的意义、雨水利用系统和雨水利用要点分析,并进而以成都市作为 实例,对雨水利用在成都实施的可行性研究。 【关键词】:雨水收集绿色建筑雨水利用 国内外雨水收集与利用现状分析 据统计,全国600多座城市中,有近400座城市缺水或严重缺水。 特别在一些大型、超大型城市,水资源供求矛盾更加尖锐,直接影 响到人们的生活、生产和社会发展。水资源短缺已经成为影响和制 约我国经济社会可持续发展的重要因素之一。随着我国城镇化的高 速发展,将对水资源和水环境造成更大的压力。雨水利用是解决水 资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水 环境的有效措施。 1、国外城市雨水利用概况 德国是欧洲开展雨水利用工程最好的国家之一。目前,德国雨水利 用技术已经进入标准化、产业化阶段。在澳大利亚,许多新开发的 居民点附近的停车场、人行道铺的都是采用了透水性很强的地砖, 并在地下修建地下蓄水管网。而目在新建的道路上,路两旁的树底 下甚至预留了积水孔,道路上的雨水不是流入下水道,而是通过路 旁的积水孔直接被存蓄到树下面的积水池。日本的城市雨水资源利 用在亚洲是开展最早的。在有“花园式城市”、“花园式国家”美誉的 新加坡,无论是道路两旁、街道周边、海边还是建筑物周围,到处 都是树木花草。这些绿化都是自动浇灌的,而且都有雨水利用装置。 2 、国内城市雨水利用现状 我国雨水资源利用的思想具有悠久的历史,从新疆的“坎儿井”到北 京北海团城的“倒梯形方砖、集水涵洞雨水利用工程,都是古代雨水 利用的典范。但相对于发达国家大规模的城市雨水资源利用,我国 真正意义上的城市雨水资源研究与利用起步较晚,自90年代起,北京、上海、天津、大连、哈尔滨、西安、

小区雨水收集回用系统

改造小区原有的雨水收集系统,设计新的小区雨水收集回用系统是可行的,符合未来发展的趋势。请与我们联系(深圳市海绵雨水利用科技有限公司) 本文综述了雨水收集回用系统,现有的雨水收集回用系统,分析了不足之处,从节约水资源的角度出发,对现有小区雨水收集系统提出了设计改造的建议,得出以下结论: 1)改造利用小区原有的收集系统,新增雨水收集回用系统,需要一定的资金投入,经济成本较高,但是从长期的经济、社会、环境和生态效益角度来看,符合未来发展的趋势,投入可行并且需鼓励推广。 2)大部分地区缺水,小区雨水收集系统小区一样,没有雨水回用系统,雨水资源没有得到充分利用,因此,本小区新的雨水收集回用系统技术,适合新疆大部分城市小区雨水收集回用系统的改造。它具有更大的发展潜力。 3)建立小区雨水收集回用系统,充分利用雨水资源,对生态城市建设具有十分重要的意义。 城市小区雨水资源收集回用系统成为了城市节约水资源新的途径。分住宅小区原有雨水收集回用状况,建议采用雨水入渗技术,对原有设计系统进行改造,增加新的雨水收集回用系统,探讨改造小区雨水收集回用系统的可行性,提出完善新增雨水收集回用系统的建议。 城市小区雨水收集回用系统 雨水收集回用系统是指收集、利用小区建筑物顶部及道路、广场等硬化地表汇集的降雨径流,经收集—输水—净水—储存等环节积蓄、利用雨水,为浇灌绿化、景观水体、环境保护及地下水源提供雨水补给。雨水收集回用系统包括建筑物顶部雨水和地表雨水的收集与回用。城市小区雨水收集回用系统分三种形式:一是收集净化回用系统;二是入渗利用系统,即将收集的雨水转化为土壤水;三是雨洪调节系统,即先将雨水蓄存起来,然后进行排放,单纯消减雨水高峰流量,减少城市排洪压力。 小区屋面及地面雨水收集回用不仅可以减少城市街道雨水径流量,提高城市防洪能力,同时,还能有效降低雨污合流,减轻城市污水处理压力,改善水环境。小区雨水收集回用,对于提高雨水的综合利用能力,缓解城市用水紧张,改善提高人们的生活环境和生活质量,促进城市及经济社会可持续发展,都有着重要的现实意义。 雨水收集利用现状 城市小区雨水收集利用还没有专门的系统以及统一的管理和规划。建筑物顶部和地表的雨水分别通过屋面雨水口、室内雨水立管和地面雨水排水口排入市政排水管网与污水合流,没有采取收集回用措施,造成雨水资源的浪费。政府高度重视收集利用雨水资源。水利水务部门已年加大修建雨污分流管道的资金投入;城建部门已在部分人行道上铺设透水砖,减少路面雨水径流,解决雨水入渗问题;节水部门计划修建地下水池,蓄集雨水,用于绿化灌溉。 小区雨水收集系统现状 小区雨水收集的形式是:屋顶上的雨水收集是将各个建筑物的屋顶有组织的排水,通过屋顶雨水口接入雨水立管流入小区内埋设的雨水、污水管道(以下简称污水管道),排入市政排水管网;道路上的雨水排市政排水管网,少部分流入路边绿地,设计上没有考虑雨水收集回用。

初期雨水收集池计算修订稿

初期雨水收集池计算 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施; 如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时:

含油(污)初期雨水的计算-收集和处理

含油(污)初期雨水的计算\收集和处理 摘要:将含有化工物质或者油污的未经处理的初期雨水排入水体,无疑会在一定程度上影响水体,对水体造成一定程度的污染。因此,对含有化工物质或者油污的初期雨水的研究与处理有着相当重要的意义,本文在此背景下论述含油(污)初期雨水的计算、收集和处理策略,以供参考。 关键词:含油(污)初期雨水;计算;收集;处理 污染物在施工和运输过程中的散落、在各类生产中的滴漏跑冒以及其它事故等形成了污染物的主要散落方式。污染物的主要存在场所为各类露天生产装置区、化工灌区、油库以及相关物资储运地等。这些散落于露天场所的化工产品和油品,在雨水的冲刷之下会被排出污染水体。针对一些粘度比较大的重油被雨水冲刷掉的时间可能会稍微长点儿,而那些容易挥发或者轻油等易溶于水的物质相对来说被雨水冲刷掉的时间就会比较短暂,通常维持在5秒至15秒这个范围之内,这么短暂的冲刷时间向我们敲响了环保警钟。 含油(污)初期雨水的计算 在暴雨强度公式中应该根据污染物的性质来确定当地降雨时间t和暴雨的重现期P的取值范围,比如针对一些易于溶于水或轻油类化工污染物,雨水冲刷污染物的时间就相对较短,那么公式中的t和P就应该取小值;针对粘度较大或者重油污染场地,如果降雨的强度较小,污染物被冲刷掉的时间过于长或者根本不容易被冲刷掉,那么公式中的t和P就应该取大值。降雨时间不仅需要考虑冲刷地面的时间,还需要对管道的径流时间和地面集雨时间加以综合考虑,在公式设计中通常采用重现期P=1a,总体降雨时间可以根据t=10min至20min的范围加以考虑。含油(污)初期雨水量的计算根据Q=iF公式来进行,这当中暴雨强度值q (i)可以采取两种方式进行计算,第一种为近似计算法,第二种为积分计算法,下面分别进行详细地介绍: 近似计算法。这种计算方法的运用前提是假设在需要确定的降雨时间内暴雨的强度按照近似直线的形势在降低,如图1所示: 图1.暴雨强度曲线图 在进行计算时如果假设降雨时间t为20分钟,那么根据T=10min来计算暴雨的强度,需要再乘以20min就是降雨时间段内的总的雨水量。 2、积分计算法。积分计算法的计算公式为:

初期雨水收集池计算

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区;

雨水收集、净化与回用

雨水收集、净化与回用] 城市综合水资管理(IUWM) 长三角地工一直是中国水资源比较丰富的地区,但是随着人类活动中产生的大量工业废物,生活垃圾毫无限制地排入自然环境中。2007到2008太湖流域,巢湖流域大面积蓝藻频繁地爆发已使长三角地区大中城市的饮用水源遭受极大的威胁,这一地区的城市已经成为污染性淡水资源短缺城市。 因北,我们将导入结合水资源敏感性考虑的城市设计概念: 水资源敏感性城市设计给人们提供了一种可持续性的雨水收集和汇流方案:同时为雨水和中水的循环利用提供了多种可能:而且还创造性的降低与平衡了城市可饮用水的需求。这需要各区政府、发展商以及相关法律机构的协同努力下,水资源敏感性城市设计需要在城市发展建设与道路设计中被一体化实施。 保护自然水资源建设半人湿地

大量生态景观设计的实践证明,由湿地及水生植物构成的自然水循环体系,其效果要远好于人工的化学净化方式,并对周围的自然环境起到促进与维护的作用。我们的设计更导入了中水过滤与景观水系循环的双重水体过滤系统。 雨水利用的意义 雨水作为一种非传统水源,曾被作为灾害加以防治,现在雨水已经成为一种重要的可用水资源,成为缓解水资源紧张状况的重要水源之一,雨水利用是一种资源的开发和节约,以整个城市生态环境的改善有着极其重要的意义。 a)收集利用雨水,可直接节约水资源,缓解城市供水紧张。 b)建设渗透设施,使雨水下渗,可涵养地下水;

c)减轻城区雨洪负荷,减少接纳水体下游洪峰流量和洪涝威 胁; d)增加浅层土壤的含水量,调节气候,遏制城市热岛效应; e)可以减轻城区径流导致的面源污染;减少扬尘污染,降 低噪音。 雨水利用的现状 目前应用的雨水利用技术可分为以下几大类:分散住宅的雨水收集利用中水系统:建筑或小区集中式雨水收集利用中水系统;分散式雨水渗透系统;集中式雨水渗透系统; 屋顶花园雨水式利用系统;生态小区雨水综合利用系统(屋顶花园、中水、渗透、水景)等。 湿地公园雨水的利用 规划地块内,设计希望通过结合场地中的雨水系统,污水系统与环保节能技术的结合来达到景观的可持续发展。

管道站场罐区初期雨水的收集与处置 王天

管道站场罐区初期雨水的收集与处置王天 摘要:本文从罐区初期雨水的来源、计算方法、收集方式、处置方式等方面出发,阐述了罐区初期雨水收集系统的设计,并提出目前设计中存在的问题和建议。 关键词:管道站场;罐区;初期雨水;设计 近年来,随着环保、安全、消防等部门对石化类企业外排污水监管力度的加大,初期雨水作为企业中的常见污水在收集与处理方面也出现了新的设计思路和 管理模式,本文将结合笔者多年管道输油站场排水的工程设计经验,谈谈在管道 输油站场罐区初期雨水池设计中的一些设计思路和体会,以供同行业中的给排水 设计人员一起探讨和交流。 1 罐区初期雨水的来源 初期雨水是指降雨初期形成的雨水,管道输油站场作为石油企业物料储备和 转输作业场地的站场,沿线采用密闭输送,因其具有特殊的站场特点,目前石化 规范和环评单位中对于管道站场罐区初期雨水的收集主要是针对罐区外浮顶罐罐 顶中央排水管收集的罐顶雨水作为初期雨水来进行收集。 2 罐区初期雨水的计算方法 目前,初期雨水量的计算方法有两种,一种是依据当地暴雨强度计算求得; 另一种是依据降雨深度计算求得。两种方法介绍具体如下。 2.1依据当地暴雨强度计算初期雨水量 该方法主要是依据《室外排水设计规范》[1](GB50014-2006)中的第3.2.1 条及第3.2.3条,以及《化工建设项目环境保护设计规范》[2](GB50483-2009) 中的第2.0.11条,通过当地暴雨强度公式、污染面积、径流系数和降雨时间来计算。 初期雨水的容积可按下试计算: 2.2依据降雨深度计算初期雨水量 目前该计算方法主要是参照国家现行标准《石油化工污水处理技术规范》(GB50747-2012)中的第3.1.1条,《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684-2011)中的第 3.0.2条,以及《石油化工企业给水排水系统设计规范》[(SH3015-2003)中的第5.3.4条, 均将罐顶浮盘污染雨水量按浮盘面积与其15mm~30mm降雨深度的乘积作为罐顶的初期雨 水量,通常取30mm的降雨深度作为计算深度。 初期雨水的容积可按下试计算: 此方法由于计算简单、计算结果具有普遍适用性,因此也开始越来越多的被设计、环评 单位所采用。 3 罐区初期雨水的收集 3.1罐区初期雨水的收集形式 罐区罐顶初期雨水经中央排水管收集后,通过阀门的自动切换,实现污水的分流控制排放。初期雨水接入初期雨水池,后期雨水接入堤内排水沟,与堤内清洁雨水统一外排。 3.2罐区初期雨水收集的控制形式 为了便于站场日常管理,减少人为误操作,一般通过阀门切换实现自动控制,结合笔者 多年设计过的项目,目前比较常见的初期雨水池自动控制形式有三种。 1)降雨历时+分流阀 此方法主要是依据地方暴雨强度公式法中的降雨历时,来实现对分流阀的控制。 罐本体的中央排水管设两路排水,并分别设置电动阀进行控制,下雨天前10~15min的 初期雨水接入初期雨水收集池,后期雨水通过电动阀切换,将后期清洁雨水接入堤内排水沟,

雨水收集系统方案

XX大学雨水收集方案 (一)设计背景: 随着城市化进程的加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。许多发达国家如日本、澳大利亚和德国都很关注雨水的利用,如日本结合已有的中水工程,在城市屋顶修建雨水浇灌的“空中花园”,在楼房中设置雨水搜集装置与中水道工程共同发挥作用;德国在八十年代末就把雨水的管理与利用列为九十年代水污染控制的三大课题之一,修建大量的雨水收集装置来载流,处理及利用雨水,并且尽可能利用天然地形地貌及人工设施来截流,渗透雨水,消减雨水地面径流,减轻城市洪涝。我国是一个水资源严重短缺的国家,人均水资源量为世界人均占有量的1\4.而且我国水资源分布存在显著时空不均的现象,因此我国为缓解北方严重缺水问题进行南水北调工程,该项目工程量大,工期长,作为缺水地区不能坐等外源调水,应充分开发和回收利用一切可利用的水资源,其中雨水就是长期忽视的一种水资源,在传统的城市规划中一般采取的都是将污水管网和雨水管网合并,雨水直接当做污水排掉,不仅浪费了大量的水资源,而且在雨季时,往往因为一套管道无法在排污的同时又承担排雨的负荷,造成内涝。目前我国对雨水的利用率很低,与发达国家相比,可开发利用的潜力很大,总之,通过雨水的合理收集与利用,补充地下水源,消减用水洪峰流量,有效控制地面水体的污染,对改善生态环境,缓解水资源紧张的局面有重要的实施意义。 (二)设计前言 近几十年来,随着水资源供需矛盾的日益突出,越来越多的国家认识到雨水资源的价值,并采取了很多有效措施、因地制宜的进行雨水综合利用。雨水利用就是直接对天然降水进行收集、储存并加以利用。成熟的雨水利用技术一般是从屋面雨水的收集、截污、储存、过滤、渗透、提升、回用到控制。校园一直以来既是集中用水大户,也是浪费水的大户,主要有以下几方面问题: ①水资源浪费严重。据调查,北京大学评选出的校园八大浪费现象,其中以浪费水居首。②校园面积广阔,尤其是绿化面积较大,不懂得利用雨水(中水),任其排入市政雨水管网。③校园内用水以学生生活用水、食堂用水、实验室用水、浇洒道路和灌溉绿化为主,其中以学生生活用水为主(主要为冲厕、洗衣等基本生活用水,饮用水占很少部分)。而现今校园管网不分用水情况,统一供水,造成自来水在某些方面的严重浪费。针对校园目前的用水情况,开发第二水源:雨水。雨水是污染很小的水源,经过简单的处理就能直接利用,但是根据我们学校的具体情况(降水极不均与且相对较小),如果只建立雨水回收系统而不建立循环系统,则此方案的适用用性和经济性都大大降低。结合我校四方校区的总体规划,提出校园雨水利用措施。(三)设计总原则经济、适用、雨水利用率高。(四)设计方案对于雨水的回收利用工程可分为三个部分:雨水的收集、雨水的处理和雨水的供应。一般模式是将屋顶雨水通过雨漏管收集,通过分散或集中过滤除去径流中颗粒物质,然后将水引入蓄水池贮蓄,再通过水泵输送至用水单元。经净化的雨水一般用于学校的:水建环境,浇灌绿色林地,校园街道洒水,洗衣房用水,冲洗厕所和改善校园生态环境等。1、雨水回收技术主要有:( 1 )水径流收集来自屋面等面积的降水径流初期受到轻度污染,水质较差,实测资料表明, COD 为 2000mg/l ,SS为 1 000-3000m g /l,随着降雨时间迅速降低,降雨后期 COD (100mg/l), SS 为 20-50m g/l,色度45度,收集雨水时,一般要经过初期弃流,将水质较差的雨水,经过初弃装置,排至校园雨水管道,初期弃流量为2mm 降雨量计。( 2 )径流传输与贮存由于降雨的随机性,间断性和地理、气候、经济条件等因素,一般就地利用,贮存池不宜过大,造成浪费,一般按 1 年的水量存贮设计。(3 )

初期雨水收集处理的相关要求

初期雨水收集处理的相关要求根据《化工建设项目环境保护设计标准》(GB 50483-2019),初期雨水指污染区域降雨初期产生的雨水。宜取一次降雨初期15min~30min雨量,或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。 2.1《化工建设项目环境保护设计标准》(GB 50483-2019) (1)适用范围:本规范适用于新建、扩建、改建和技术改造的化工建设项目的环境保护设计。 (2)初期雨水收集要求: “6.1.10宜根据装置生产特点和污染特征进行污染区域划分,设置初期污染雨水收集池。” 2.2《石化企业水体环境风险防控技术要求》(Q/SH0729-2018) (1)适用范围:适用于石化企业新建、扩建或改建工程的水体环境风险防控,包括中国石油化工集团公司生产经营过程中涉及石油、天然气及其产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂以及石油库、石油储备库、码头、汽车加油加气站的水体污染预防与控制。 (2)初期雨水收集要求: 5.1装置区 5.1.1应设置装置区小围堰或大围堰(或收集明沟),小围堰应满足GB50160的设计要求;围堰区内初期雨水收集后通过初期雨水管道收集到初期雨水储存池或切换到生产污水系统收集。 5.1.2排水系统宜划分且不限于生产污水、初期雨水和清净雨水

三个排水系统,各排水系统宜独立设置。当装置生产污水量少且没有连续流时,生产污水与初期雨水的排水系统可合并设置,可在围堰处设置生产污水和清净雨水的切换阀。 5.1.3装置区或多个装置联合区域宜设置初期雨水储存池和生产污水储存池,生产污水与初期雨水分别提升后去污水处理场;对于装置受到条件限制时,生产污水与初期雨水可合并设置生产污水储存池,生产污水与初期雨水一并提升后去污水处理场;在条件允许情况下,装置区生产污水、初期雨水可通过生产污水管道系统收集重力输送到污水处理场,但应符合GB/T50934的防渗要求。 5.1.4清净雨水出装置区时应设置切换设施,必要时可将围堰外污染雨水或事故排水切换到初期雨水系统收集或生产污水系统收集。 5.2罐区 5.2.2罐区排水宜至少划分生产污水和清净雨水两个排水系统,原油等需要收集浮盘初期雨水的罐区还应设置初期雨水系统。 5.2.3清净雨水出罐区时应设置切换设施,必要时可将罐区初期雨水或事故排水切换到生产污水系统或初期雨水系统进行收集、储存、转运。 5.2.4罐区或多个罐区区域应设置生产污水储存池,原油等需要收集浮盘初期雨水的罐区还应设置初期雨水储存池,生产污水储存池和初期雨水储存池宜分别设置,提升后去污水处理场;对于罐区受到条件限制时,生产污水与初期雨水可合并设置生产污水储存池,生产污水与初期雨水一并提升后去污水处理场;在条件允许情况下,罐区

海绵城市雨水收集

海绵城市雨水收集 【篇一:海绵城市雨水收集系统pp模块产品说明】“亚源”牌yypm系列pp雨水模块说明书 产品概述: 亚源pp雨水模块采用聚丙烯(pp)为原料,采用一次性注塑成型工艺生产而成,产品具有无毒无污染,耐酸耐碱,经久耐用,耐老化强 等特点。pp雨水模块长期在水中不会析出任何有害物质污染雨水, 因此被广泛应用在海绵城市建设过程中雨水收集存储池,单个模块 采用相互拼接的方法,运费方便施工简单,后期维护成本低。 产品参数: ? 设计灵活:由若干个模块组合成一个水池,形状可以根据现场需 要任何组合,不受场地限制。 ? 寿命长久:亚源雨水模块具有抗老化、耐腐蚀、耐高低温等环境 适应能力强。 ? 施工便捷、工期短:模块采用相互拼接的方法,施 工简单,无需大型机械,并可现场组装成箱,实现当天开挖当天回填。 ? 运输便捷:分体式设计,模块折叠存储和运输,节省宝贵的运输 空间和成本。 ? 承载力强:亚源pp雨水模块采用镂空设计,有八根柱体支持,另 如需加强 型可以增加立柱数量。 ? 结构稳定:亚源雨水模块采用反打开设计,组装成型后成为一体 非常稳固。 ? 节约空间:雨水模块安装在地面以下,上面可继续建 绿化、广场、运动场等, 不占用地面空间。 ? 绿色环保:亚源雨水模块采用聚丙烯(pp)为原料,安全无污染,后期材料 可回收利用。 ? 维护便捷:亚源雨水模块设计有专用的反冲洗孔,方便沉积泥沙 的冲洗。产品用途: 亚源雨水收集模块适用的区域非常广泛,涵盖城市住宅区、市政公 共道路、广场、公园绿化、工业园区等,节约了有限的外部空间。 标准型可以安装在园林区,住宅区,加强型和特加强型可以安装在 行车区域。

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策

一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进 行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗 粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施; 如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨 水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域 排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区; 2)应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 3)液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。 二、事故池 1、事故池常见问题 事故池是在现有事故收集系统设施不能满足事故排水储存容量要求时,用来暂时收集储存事 故排水的水池。常见问题如下: 1) 缺少事故处理池,突发事件应对能力差;

事故应急池计算

事故应急池容积计算 一、《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)规定的计算方法:简称“国标法” 对一般的新建、扩建、改建和技术改造的建设项目,其应急事故水池容量应按下式计算: V总=(V1+V2+V雨水)max-V3 式中:(V1+V2+V雨水)max为应急事故废水最大计算量(m3);V1为最大一个容量的设备(装置)或贮罐的物料贮存量(m3); V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量,包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐(最少3个)的喷淋水量(m3),可根据GB50016、GB50160、GB50074等有关规定确定; V雨水为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量,应根据GB50014有关规定确定; V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量(m3),与事故废水导排管道容量(m3)之和。 二、中石化“水体污染防控紧急措施设计导则”规定的计算方法: 简称“石化导则法” 当厂区发生燃烧、爆炸事故,在消防过程将产生大量消防废水,部分未燃烧液体将混入消防废水中,根据中国石化建标(2006)第43号《关于印发水体污染防控紧急措施设计导则的通知》的要求,

企业应设置能够储存事故排水的存储设施,储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 1、事故污水量计算 事故水量计算公式:V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 注:(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算(V1+V2-V3)的值,取其中最大值。 其中V1:收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量,m3; 注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。 V2:发生事故的储罐或装置的消防水量,m3; V3:发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3; V4:发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3; V5:发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3; 其中V5=10qF; q——降雨强度,mm,按平均日降雨量; q=q n/n; q n——年平均降雨量,mm; n——年平均降雨日数; F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,hm2。

初期雨水计算方式

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 目录 1建设项目概况 (1) 1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 (1) 1.2职工人数、生产时间及占地面积 (1) 1.3项目规模和建设内容 (1) 1.4周围环境概况及厂区总平面布置 (2) 1.5产业政策 (3) 2建设项目工程分析 (4) 2.1建设项目基本情况概况 (4) 2.2建设项目原辅材料 (4) 2.3主要生产设备和辅助设备 (4) 2.4公用工程 (5) 2.5生产工艺流程 (7) 2.6污染物产生及排放情况 (11) 3污染防治措施的技术、经济论证 (14) 3.1废水防治措施评述 (14) 3.3固废处置措施评述 (19) 3.4噪声治理措施评述 (20) 3.5绿化 (24) 3.6环保措施投资 (24)

1建设项目概况 1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称:年处理废钢96000吨项目; 项目性质:新建; 行业类别:[C4310]金属废料和碎屑的加工处理; 建设地点:无锡市新区硕放工业集中区E26号地块; 法人代表:Vincent Bartin; 投资总额:1070万美元,环保投资10万美元,占总投资的0.93%; 投资计划:2005年10月投入生产。 1.2职工人数、生产时间及占地面积 (1)职工人数:建设项目职工定员25人; (2)工作时间:单班白班制,年工作日250天,全天工作8小时,年工作时间按2000小时计; (3)占地面积:全厂区占地22081m2,其中绿化面积6625m2,绿化覆盖率为30%。 1.3项目规模和建设内容 (1)产品方案 主体工程及产品方案见表1-1。

城市初期雨水收集与处理的建议与方案

城市初期雨水收集与处理的建议与方案 摘要综合国内外资料,研究了国内外城市雨水收集利用的现状,阐明了城市初期雨水收集处理的必要性。分析了我国城市初期雨水收集处理在设计参数、处理技术、负荷评估等方面存在的问题和不足,并提出了初期雨水处理回用的一些建议和方案。 关键词初期雨水雨水径流弃流 Discussion on collecting and disposing of urban initial rainwater Jiang Wei,Cheng Xiaoru. (Wuhan University, School of Civil and Architectural Engineering, Hubei Wuhan 430072) Abstract:The present situation of the colleting and usage of urban rainwater were researched through relative references at home and abroad, the necessity of collecting and disposing of the initial rainwater were explained, and some problems and deficiencies on parameter designing, disposal technique, factor evaluating of collecting and disposing of domestic urban initial rainwater were analyzed. Finally, several suggestions and schemes on disposing and recycling of initial rainwater were given. Keywords:Initial rainwater Rainwater runoff Discarding runoff 1 国内外城市雨水利用现状 1.1 国外城市雨水利用 从20世纪80年代开始,世界各国就开始探索雨水资源化利用。目前世界上很多国家已经认识到了雨水的利用价值,采用各种技术、设备和措施对雨水进行收集、利用、控制和管理。美国、加拿大、意大利、德国、法国、日本、苏丹、也门、澳大利亚等五大洲约40多个国家和地区已经开展了不同规模的雨水利用与管理的研究和应用[1]。 技术方面,国外城市雨水利用的方式主要有三种:一是屋面雨水集蓄系统,收集下来的雨水主要用于家庭、公共场所和企业的非饮用水;二是雨水截污与渗透系统,道路雨水通过下水道排入沿途大型蓄水池或通过渗透补充地下水;三是生态小区雨水利用系统,小区沿着排水道建有渗透浅沟,表面植有草皮,供雨水流过时下渗,超过渗透能力的雨水则进入雨水池或人工湿地,作为水景或继续下渗[2]。 政策方面,许多国家和地区已经出台了相应的技术手册、规范和标准,另外还制订了一系列有关雨水利用的法律法规,对雨水利用给予支持。如德国联邦水法、建设法规和地区法规均以法律条文或规定的形式,要求加强对自然环境的保护和水的可持续利用,如规定新建项目的业主必须对雨水进行处置和利用。同时,通过经济手段控制雨水排放量,如向业主征收不透水地面面积的雨水费用等[3]。 设备方面,专门生产雨水利用设备的厂家和公司也逐渐增多。德国GEP公司的雨水过滤器、屋顶雨水利用控制设备、雨水储存罐等产品畅销整个欧洲市场;德国UFT公司的流量控制和监控设备已经开始在全球20多个国家和地区销售和使用;荷兰W A VIN公司的孔隙雨水蓄水池填充料、整体式雨水检查井、雨水口等雨水利用设备已经在全球30多个国家使用。

雨水资源收集利用系统及处理技术方案

雨水资源收集利用系统及处理技术方 案

城市化快速发展的地区,水资源问题已日益成为制约城市发展的重要因素,为实现科学发展的目标,必须选择走可持续发展的道路。城市雨水资源化利用是解决城市水资源短缺、控制城市雨水径流污染,减少城市洪灾的有效途径。为此,应将雨水利用与雨水径流污染控制、城市防洪、生态环境的改进相结合,应坚持技术和非技术措施并重,工程性措施与非工程性措施并用的原则,因地制宜,择优选用,兼顾经济效益、环境效益和社会效益,标本兼治,促进城市水资源利用的可持续发展。 本篇文章讲述雨水资源收集利用系统及处理技术方案,该方案由:“海绵雨水”公司,一家从事雨水收集利用系统十多年专业企业。 城区不透水面积逐年增加,雨水径流量增大,流出时间缩短。这不但造成水资源的巨大浪费,加大了城市排水系统的负担,还对城市的生产、生活造成极大的影响,并带来巨大的经济损失。那么如何将雨水有效收集利用? 首选,我们讲下关于雨水收集与利用的意义。 1、节约城市水资源 近年来逐渐增多的城市道路冲洗,晒水减雾,甚至于城市洗车行业的逐步增多,对于城市自来水的需求也相应增多,而供水负担加重,自来水等原水资源的浪费和过度使用,使得回用雨水作为

循环用水水源的呼声也日渐增大。 2、改进城市水源环境 对城市雨水资源的开发利用,地表河流,湖泊及地下水等水体的用水将相对减少,有利于维持河、湖、地下水源等天然水体的正常生态环境用水量,另一方面经过收集雨水的调蓄构筑物的运作,既能够缓解城市的内涝灾害,还能够变废为宝,稀释污水污染物,改进污水的水质。 3、具有经济和生态意义 对雨水进行收集利用,既可缓解城市对自来水依赖,又能解决水源污染,最终达到节能减排、低碳环保的目的。另一方面,回用雨水在一定程度还能够做到城市区域自给自足,对于飞速发展的城市来说,特别是城市不断扩张,而后续配套的管网无法跟上的时候,采用雨水回用,减少城市建设管道的费用,使得城市管网合理优化,而且对于雨水使用,可部分替代自来水以减少自来水的使用量,与其它非传统水源利用对比,雨水收集利用具有明显经济优势。 雨水收集与利用的系统及处理技术 随着国际雨水集流系统会议的召开和国际雨水集流系统协会的成立,国际上掀起了雨水收集利用理论和技术研究的热潮,内容涉及集雨水面处理、集雨系统设计、集雨模型和收集雨水的高效利

雨水收集利用工程

雨水收集利用工程 【篇一:施工现场雨水收集再利用记录表】 施工现场雨水收集再利用记录表 工程名称:公共实验楼(组团4)(沙河校区公共实验楼(组团4))工程 【篇二:雨水收集再利用解决专项方案2】 gd220103□□ 雨水收集再利用解决专项方案 单位(子单位)工程名称:深圳福永碧绿花园5期 工程地点:深圳市福永镇华文大道118号 总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:汕头市第三建设工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人) 审批日期:年月日 目录 一、渗漏概 况: ................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1地下室渗漏水部 位: ............................................................................... 错误!未定 义书签。 1.2渗漏水部位特征 为: ............................................................................... 错误!未定 义书签。二、渗漏水的原因分 析: ................................................................................. 错误!未 定义书签。三、渗水处理方案:......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1材料选 用: ............................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2主要施工方 法: ....................................................................................... 错误!

初期雨水处理设施

初期雨水处理设施 【篇一:初期雨水收集池计算】 初期雨水收集池、事故池常见问题与对策一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻 的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过 雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲 刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期 雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢 流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有 下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出 水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排; 池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的 出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液 排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入 末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人 负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统 情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和 受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区;

初期雨水池和事故水池方案设计

6.1.6 气候 神木县地区属中温带大陆性干旱、半干旱气候,受极地大陆冷气团控制时间长春季冷热剧变多风沙,加之地势偏高,河流湖泊少,森林植被覆盖率低等下垫面因素影响,气候特点表现为冬季寒冷期较长(气温低于10℃的天数达172 天),干燥少雪年最长干旱日数63 天。夏季日照强烈,炎热期短。秋季降水集中多洪涝,冬春干旱少雨血、温差大。年降水量少,但暴雨强度大,集中于7-9 月份,占全年降水量的60%以上。根据神木县气象站的资料,气象要素如下极端最高气温: 38.0℃(1966.6.21) 极端最低气温: - 28.2℃(1958.1.16) 多年平均气温: 8.4℃ 年平均降水量: 441.2 mm 一日最大降水量: 141mm(1991.7.2) 多年平均蒸发量: 2111mm 年平均无霜期: 240d 多年平均相对湿度: 55% 多年平均风速: 2.33mm 主导风向: NNW 次主导风向: SSE 全年静风频率: 34% 最高大气压: 95.4 小邓:根据以上数据和厂区的面积计算一下雨水量 厂区面积240000m2 计算一下雨水10分钟的量

1、根据GB50014-2011计算: 设计雨水量Q:=设计暴雨强度qX径流系数ΨX汇流面积F Q单位:(L/S) q单位:(L/S.h㎡) F单位:(h㎡=10000㎡) 在网上查的陕西榆林设计暴雨强度为110(GB50014上计算公式需要图表等计算,需要参数太多,不好计算),径流系数取0.7,汇流面积为24 h㎡ 计算Q=110X0.7X24=1848(L/S) 初期雨水时间按照15分钟计算, 初期雨水量=1848(L/S)X15min=1663.2m3 2、根据Q/SY1190计算: 初期雨水量=10x(年平均降雨量/年平均降雨日)X汇水面积 =10X441.2/60X24 =1764.8m3 其中年平均降雨日不确定,暂按照2个月计算 另外初期雨水收集池和事故水池不是一回事,规范也没有明确的说明是否可以合建,许多项目都只是考虑事故水池,没考虑雨水收集池,好像污染比较大的企业需要做雨水收集池。

初期雨水计算方式

目录 1建设项目概况 (1) 1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 (1) 1.2职工人数、生产时间及占地面积 (1) 1.3项目规模和建设内容 (1) 1.4周围环境概况及厂区总平面布置 (2) 1.5产业政策 (3) 2建设项目工程分析 (4) 2.1建设项目基本情况概况 (4) 2.2建设项目原辅材料 (4) 2.3主要生产设备和辅助设备 (4) 2.4公用工程 (5) 2.5生产工艺流程 (7) 2.6污染物产生及排放情况 (11) 3污染防治措施的技术、经济论证 (14) 3.1废水防治措施评述 (14) 3.3固废处置措施评述 (19) 3.4噪声治理措施评述 (20) 3.5绿化 (24) 3.6环保措施投资 (24)

1建设项目概况 1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称:年处理废钢96000吨项目; 项目性质:新建; 行业类别:[C4310]金属废料和碎屑的加工处理; 建设地点:无锡市新区硕放工业集中区E26号地块; 法人代表:Vincent Bartin; 投资总额:1070万美元,环保投资10万美元,占总投资的0.93%; 投资计划:2005年10月投入生产。 1.2职工人数、生产时间及占地面积 (1)职工人数:建设项目职工定员25人; (2)工作时间:单班白班制,年工作日250天,全天工作8小时,年工作时间按2000小时计; (3)占地面积:全厂区占地22081m2,其中绿化面积6625m2,绿化覆盖率为30%。 1.3项目规模和建设内容 (1)产品方案 主体工程及产品方案见表1-1。

表1-1 主体工程及产品方案表 (2)工程构成 建设项目工程见表1-2。 表1-2 公用及辅助工程表 1.4周围环境概况及厂区总平面布置 建设项目位于无锡市新区硕放工业集中区E26号地块,项目所在地块为规划的工业用地,本项目周围环境概况见附图二,主要环境保护目标见表1-3。 建设项目占地面积22081m2,绿化面积6625 m2,符合新建项目绿化覆盖率30%的要求。建设项目厂区平面布置图见附图三。 表1-3 建设项目环境保护目标表

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