3.3 规划分区与指标分解
基于地表自然水文分析结果,结合A市的地形地貌、地块竖向和排水流向,将规划区划分为若干个汇水分区。在汇水分区的基础上,根据排水体制和排口位置,将汇水分区细分为若干个排水分区。最后,根据排水分区各地块下垫面特征和排水管网、排水走向,将排水分区细分为若干项目片区。
根据总体建设目标,综合考虑上述汇水分区和排水分区的总体特征,将总体目标分解到排水片区和项目片区中,并以此作为海绵城市地块、道路、公园、水体等各类工程指标制定的依据。在建设指标分解时,应将基于“系统目标—汇水分区—排水分区—项目片区”至上而下的指标分配方式与基于“新城区与老城区海绵设施建设适宜性评估”至下而上的评估反馈相结合,避免出现为了指标而建设,为了下凹式绿地而建设,为了海绵而海绵的机械思维。
4 季节性降雨地区海绵城市建设经验探索
4.1 内涝治理
A市呈现出明显的季节性积水的特征,因此,不能简单地通过增大雨水管径来解决内涝积水的问题。在满足市政管网设计重现期2年的情况下,尽可能通过透水铺装、下凹式绿地、雨水花园等生态措施,减少地表径流总量,缓解了市政管网的排水压力;对于超过2年重现期的超标雨水,通过修建城市涝水行泄通道、拓宽下游河道等措施,加快就近排水,避免城区内涝积水(见图4)。通过上述措施的实施,在20年一遇降雨条件下,A市的内涝积水点全面消除。
4.2 雨水资源综合利用
A市在海绵城市建设过程中注重雨水的“蓄”和“用”,结合地形地势和场地现状,采取利用自然低地、新建或改造现有下凹式场地设施、建设雨水调蓄池三大措施,对雨水进行调蓄、净化和再利用,区域内雨水收集利用量明显增加,雨水资源利用率提高到10%,与此时同,地下水得到了有效的补给。具体包括:
(1)利用低凹地、池塘、湿地等收集调蓄雨水并充分利用水生植物如芦苇、睡莲等和其它生物资源对集蓄的雨水进行净化处理、防止水质恶化,保持良好的生态景观效果。
(2)利用凹地建设公园、绿地、停车场、市民休闲锻炼场所,并将这些场所底部改造为渗水材料,当暴雨来临时,暂时将高峰流量储存其中,并作为一种渗透塘,暴雨过后,雨水继续下渗补充地下水。
(3)在地下建设大口径雨水调蓄管或者雨水调蓄池,调蓄池增加雨水净化系统,达到雨水回用要求,作为道路冲洗,绿化浇洒,景观用水等非直接接触性水的水源。
4.3 水污染防治
CSO具有污水与降雨径流的双重特性:CSO流量和污染物浓度受降雨径流影响是变化的,虽然通过扩大截留倍数,可大大降低溢流风险,但是也会导致截污干管过大投效比下降的后果,同时,其它季节水量小还会导致管网淤积等问题。
因此,需要考虑CSO流量、污染物浓度与季节性降雨的动态关系,充分考虑水量的季节性波动和水质的动态性,将适度工程措施、临时应急措施与管网清淤维护、污水处理厂雨季优化运行相结合,寻求最佳投标比、最佳运效比的系统性措施。
A市结合本地季节性溢流的流量和浓度波动,采取了“适度修复和维护管网、CSO调蓄池建设、河道调蓄设计、溢流口增设临时应急措施、污水处理厂雨季优化运行”的建管结合的方式,在一定的成本控制下,有效的解决了季节性溢流问题。在2年一遇降雨条件下,溢流频次由6次降低至2次。溢流总量为11万m3,减少了90%,溢流污染SS负荷为2.8 t,减少了83.6%;在20年一遇降雨条件下,溢流总量为28万m3,减少了70%,溢流污染SS负荷为7 t,减少了73%。
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