场地雨水径流控制计算报告

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雨水利用计算

雨水利用计算

雨水利用计算1.项目基本情况1)建设前:项目建设前,原场地基本情况见表表1原场地基本情况2)建设后:项目建设后,场地实际基本情况见表2:表2场地实际基本情况2.雨水调蓄设施规模计算根据“京政发[2015]7号”文件要求,硬化面积大于等于1万平方米时,按每万平米配建不小于500立方米的雨水调蓄设施;根据《雨水控制与利用工程设计规范》要求,硬化面积小于1万平方米时,按每千平方米配建不小于30立方米的雨水调蓄设施。

1)蓄水设施计算硬化面积为42240 m2>10000 因此需要雨水调蓄池容积为:4?? 40V I = ——× 500 = 2112m31 IOOOO实际配建配建雨水调蓄池z2×1200m3=2400m3o2)下凹式绿地蓄水空间计算:下凹式绿地深度为IOOmrn,不考虑其蓄水空间。

3)蓄水空间容积计算蓄水空间容积见表3:表3调蓄空间统计表3.确定暴雨强度公式项目位于朝阳区,属于Il区。

设计重现期为5年,降雨历时为12Ornim所以暴雨强度公式取《雨水控制与利用工程设计规范》2001(1+0.81IlgP)4= (t + 8)0∙7iι本公式适用Γ t≤120min, P≤10a4・雨量综合径流系数计算1)建设前:项目建设前,原场地基本为绿地,雨量综合径流系数为0.15o2)建设后:项目建设后,场地实际雨最综合径流系数计算见表4表4雨量综合径流系数计算表5.雨量分配根据《雨水控制与利用匚程设计规范》,2h降雨分配见表5:表5 21】降雨分配表6.外排水流量计算1) 5年一遇2h降雨数据统计表根据2h降雨分配表,计算每5min降雨厚度(见表6第2列)。

并根据建设前雨最综合径流系数,计算原场地外排水流最(见表6第3列)、原场地累计外排水星(见表6第4列)。

根据建设后的雨星综合径流系数,计算场地实际径流流量(见表6第5列)、场地实际累计径流水量(见表6第6列根据建设后的蓄水空间容积,计算场地场地实际外排水流量(见表6第7列)、场地实际累计外排水量(见表6第8列)。

雨水设计控制雨量计算手册

雨水设计控制雨量计算手册

雨水设计控制雨量计算
一、 计算依据
北京市地标《雨水控制与利用工程设计规范》DB11/685-2013
北京市地标图集《雨水控制与利用工程(建筑与小区)》15SB14
二、 设计计算
1)
2) 要求,1.2.
3 3.3) 。

4) 根据《规范》专项指标要求配置下凹式绿地、透水铺装后,实际雨量综合径流系数为: Ψ=(0.85*4651.01+0.40*1097.37+0.15*8411.67+0.30*2874.36+0.8*812.83+0.85*4788.78)/22636.02=0.50
5) 设置雨水调蓄设施前外排雨水径流总量(m3):
F h W y Z ψ10==10*0.50*108*22636.02=1213.60m 3
其中:y h =108mm ,F =22636.02m 2,
北京地区典型降雨量资料(mm )
6)设置雨水调蓄设施前外排雨水径流总量(m3):
小区设置300立方雨水调蓄池后,外排雨水径流总量为1213.6-300=913m3
7)
Ψ2=
8)
9)
量为
根据《规范》表,可知年径流总量控制率大于85%,满足要求。

10)总结
通过以上计算,根据《规范》确定的专项控制指标可达到外排水径流系数不大于0.4,年径流总量控制率不小于85%的要求。

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)

雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q—-—设计暴雨强度,(L /s・ha)Ψ-——径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)—-地面集水时间(min)—-雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。

在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。

在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。

m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。

的确定:式中-—雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v—-各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n--粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X—-接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用0。

5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。

特别重要地区和次要地区可酌情增减。

二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。

因此整个汇水面积的径流系数应采用平均径流系数;也可采用区域的综合径流系数,一般市区的综合径流系数Ψ=0.5—0.8。

全民活动中心 年径流总量控制率及雨量径流系数计算书

全民活动中心 年径流总量控制率及雨量径流系数计算书

年径流总量控制率及雨量径流系数计算书1、项目概况小型全民健身活动中心建设工程建设单位:建设地点:工程特征:1)本次设计部分总建筑面积:3140.58m2,其中地上建筑面积:2209.68m2,地下建筑面积:930.9m2,建筑消防高度11.70m,建筑高度11.70m。

2)建筑类别:公共建筑。

3)建筑规模:小型。

4)设计使用年限:50年。

5)建筑耐火等级:二级。

6)抗震设防烈度:6度。

7)主要结构类型:框架结构。

8)绿色建筑评价标准:二星级。

9)所属气候分区:夏热冬冷地区。

2、计算依据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)《公共建筑节能(绿色建筑)设计标准》DBJ50-052-2020《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019《低影响开放雨水系统设计标准》DBJ50/T-292-20183、场地年径流控制率和年径流污染去除率(以SS计)本地块位于渝中区,需进行海绵城市专项设计,年径流总量控制率不低于70%,年径流污染去除率(以SS计)不低于50%。

4、雨量径流系数计算表5、控制容积计算1)V=10HφFV=10*17.80*0.48*0.17448=14.9m3式中:V——设计调蓄容积,n√;H——设计降雨量,mm,与年径流总量控制率对应的设计降雨量;φ一综合雨量径流系数,可参照雨量径流系数计算表进行加权平均计算;F----- 汇水面积,hrn2o6、单位面积控制容积Vd=10Hφ(m3)=10*17.80*0.48=85.44m37、UD设施设计7.1雨水收集利用系统本工程采用雨水收集利用系统,通过排水沟收集屋面雨水至蓄水池,经处理后的雨水做绿化浇洒用。

雨水收集与利用系统工艺流程如下:玻璃懒备间雨水回用计算:回用水量二浇洒绿化所需水量Q=q‹1*F=2*952.46/1000=1.90m3/dQdL绿化浇洒定额,L∕m2∙d;F--浇洒绿化面积,m2;雨水回收池储存7天的浇洒用水量13.3m3,雨水回收量总有效容积为11.83m3,雨水回收量占浇洒用水量的88.9%,设置一座有效容积为15ι113的雨水回收池。

场地年径流总量控制率计算

场地年径流总量控制率计算

场地年径流总量控制率计算场地年径流总量控制率,听上去是不是有点拗口?别担心,咱们今天就轻松聊聊这个话题,确保你听完后,脑海里不仅有个大致概念,还能忍不住想说,“哦,原来是这么回事!”想象一下,一个地方每年下的雨,就像天上洒下来的水珠,汇聚成小溪,最后流进大海。

可是,水珠再美也得管好,尤其是当城市的道路、建筑越来越多,地表的水流就像热锅上的蚂蚁,没地方去。

年径流总量控制率,简单来说,就是咱们要控制的雨水流失量,确保水资源能得到合理利用,减少洪涝灾害,保护环境,简直就是对我们地球妈妈的爱啊。

说到控制率,得先了解一下“年径流总量”这个词。

就像你家每年喝的水,得把所有的水加起来。

想象一下,这些水流经过你的花园、草坪,甚至是邻居家,如果控制得当,雨水可以被收集、利用,变成美丽的水景,或者浇灌花草,而不是流成一条小河,让人心疼。

不过,控制率不单单是把水收集起来那么简单,它还有个“大背景”,就是城市规划和生态保护。

咱们不想让每一场雨都变成大灾难,对吧?所以,科学的控制很重要。

你可能会问,这样做有什么好处?哎呀,这可多了去了!合理的控制可以让城市的排水系统减轻负担,想象一下,那些排水管道像是超市里的购物车,一堆东西堆在一起,最终就得满载而归。

而且呢,控制雨水径流能减少水污染,雨水在流动过程中,会带走不少杂质,这些脏东西可不是我们的好朋友,咱们得把它们赶走。

更妙的是,控制后留下的水还可以用于灌溉、补充地下水,这就像是给干旱的土壤送去一杯清水,真是双赢的局面。

控制径流的办法可不是千篇一律,有的地方适合植树造林,有的地方则需要建设雨水花园。

这些花园就像是雨水的“收集箱”,能让水慢慢渗透进土壤,滋养植物。

还有些地方会建绿色屋顶,像给建筑穿上了“草裙”,不但能美化环境,还能隔热,真是一举多得。

想象一下,走在街上,头顶是一片绿意盎然的屋顶,心情立马变得愉快,心里还想着,这雨水的控制真是妙不可言。

别忘了,公众参与也是关键哦!我们每个人都是这场“水的游戏”的参与者,平时多留意一下周围的环境,不随便倾倒垃圾,不让雨水变得肮脏。

09-雨水径流计算书

09-雨水径流计算书

09-雨水径流计算书关键信息项:1、雨水径流计算的目的和范围2、计算所依据的标准和规范3、计算方法和参数4、计算结果及分析5、责任与义务6、协议的生效与终止7、争议解决方式11 协议目的本协议旨在明确雨水径流计算的相关事宜,确保计算过程的准确性、合理性和合法性,为相关工程或项目提供可靠的雨水径流数据。

111 适用范围本协议适用于具体项目名称中雨水径流的计算及相关分析。

12 计算依据121 标准和规范雨水径流计算应遵循国家和地方现行的相关标准和规范,包括但不限于具体标准和规范名称。

122 基础数据计算所依据的基础数据应准确可靠,包括但不限于降雨量数据、汇水面积、地面坡度、土壤类型等。

13 计算方法和参数131 计算方法采用具体计算方法名称进行雨水径流计算,该方法应经过验证并符合相关要求。

132 参数选择计算中所涉及的参数应根据实际情况合理选择,并在计算书中详细说明参数的来源和取值依据。

133 模型验证在必要时,应对所采用的计算模型进行验证,以确保计算结果的准确性。

14 计算结果及分析141 计算结果计算结果应包括雨水径流总量、峰值流量、径流过程线等,并以清晰、准确的方式呈现。

142 结果分析对计算结果进行分析,评估其对工程或项目的影响,提出相应的建议和措施。

15 责任与义务151 计算方责任计算方应保证计算过程的科学性、准确性和公正性,按照协议要求按时提交计算成果。

152 委托方责任委托方应提供准确、完整的基础数据和相关信息,及时支付计算费用。

16 协议的生效与终止161 生效本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

162 终止在完成约定的计算任务并经委托方验收合格后,本协议自动终止。

17 争议解决方式如双方在协议履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

18 其他条款181 保密条款双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密。

182 协议变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致,并签署相关补充协议。

【精品】雨水径流控制方案15.12.24.详解

【精品】雨水径流控制方案15.12.24.详解

雨水径流控制方案15.12.24.详解白云致友汽车配件交易中心雨水径流控制一、雨水径流量计算建设前本项目占地面积47798m 2,下垫面主要为碎石路面、土路面和公共绿地。

碎石路面占地面积12000m 2,土路面占地面积17198m 2,绿地占地面积18600m 2。

表1 建设前下垫面面积统计建设前综合径流系数,计算公式如下:mld ld kst kst fst fst S )F ()F ()F (''''''ψ⨯∑+ψ⨯∑+ψ⨯∑=ψ=【12000x0.40+17198x0.29+18600x0.15】/47798=0.263采用广州市暴雨强度公式,计算总公式:750.0)259.11()lg 438.01(427.3618++=t P q=357.5L/s.ha=0.357 L/s.m 2 1).设计重现期:P=5a 2).设计降雨历时:t=20min 3).地面综合径流系数:取Ψ=0.263建设前雨水径流量为Q (jsq ),建设前没有雨水径流削减措施,因此Q d (jsq )=0Q (jsq )= Q s (jsq )-Q d (jsq )=0.263x47798x0.357=4490L/s式中:Q (jsq )——建设前雨水径流量(L/s );Q s (jsq )——建设前雨水设计流量(L/s );Q d (jsq )——建设前雨水径流措施径流削减总量(L/s )。

建设后下垫面主要为透水地面、绿地和不透水地面。

透水性人行道、露天停车场、铺装地面面积8184m 2,绿地占地面积18600m 2,硬屋面硬化面积9500m 2,非渗透车道路面7000m 2。

建设后透水地面面积共23300m 2,非渗透硬化面积16500m 2。

可渗透地面面积比例为57%,大于40%。

透水性人行道、露天停车场、铺装地面雨水径流系数取0.30,绿地取0.15,硬屋面、非渗透车道路面取0.90。

年径流总量控制率计算书

年径流总量控制率计算书

年径流总量控制率的计算书可以按照以下步骤进行:
1. 定义年径流总量:年径流总量是指一年内降雨产生的总径流量,通常以立方米为单位。

2. 确定控制范围:根据项目区实际情况,确定径流总量控制范围,包括具体区域、面积等。

3. 计算控制范围内的年平均降雨量:收集相关气象资料,计算控制范围内的年平均降雨量,单位通常为毫米。

4. 计算年径流总量控制率:年径流总量控制率是指控制范围内年径流总量与年平均降雨量的比值乘以100%。

计算公式为:年径流总量控制率=(年平均降雨量-年平均蒸发量)/年平均降雨量*100%
其中,年平均蒸发量是指控制范围内一年内蒸发消耗的总水量,通常根据气象资料和实地观测数据进行计算。

5. 数据收集和整理:收集项目区相关数据,如水利设施的年径流总量、水利设施覆盖面积等,并进行整理和分析。

6. 计算控制率实际值:根据整理的数据,计算出实际年径流总量控制率。

7. 对比分析:将实际年径流总量控制率与目标值进行对比分析,评估实施效果。

一般来说,年径流总量控制率的计算需要综合考虑多个因素,包括降雨量、蒸发量、水利设施覆盖面积、管理水平等。

通过计算年径流总量控制率,可以评估项目区的水资源管理效果,为进一步优化水资源管理提供依据。

同时,在实际应用中,也可以根据具体情况进行调整和优化,以提高水资源利用效率和管理水平。

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年径流总量控制率定义为:通过自然和人工强化的入渗、调蓄和收集回用,场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。

在自然地貌或绿地的情况下,径流系数通常为0.15左右,故本条设定的年径流总量控制率不宜超过85%。

本条意在对场地雨水实施减量控制,雨水设计应协同场地、景观设计,采用屋顶绿化、透水铺装等措施降低地表径流量,同时利用下凹式绿地、浅草沟、雨水花园等加强雨水入渗。

滞蓄、调节雨水外排量,也可根据项目的用水需求收集雨水回用,实现减少场地雨水外排的目标。

年径流总量控制率达到55%、70%或85%时对应的降雨量(日值)为设计控制雨量。

设计控制雨量的确定要通过统计学方法获得,计算方法见表1。

将多年的降雨量日值按雨量大小分类,统计小于某一降雨量的降雨总量(小于该降雨量的按真实雨量计算出降雨总量,大于该降雨量的按该降雨量计算出降雨总量,两者累计总和)在总降雨量中的比例,对应比例为55%、70%或85%(即年径流总量控制率)时的降雨量(日值)作为设计控制雨量。

统计年限不同时,不同控制率下对应的设计雨量会有差异,考虑气候变化的趋势和周期性,推荐采用30年,特殊情况除外。

表1:北京市多年降雨资料统计计算表
上表中各项统计计算数据以A、B、C、D、E、F分别指代其中D=C/统计年限,E n =D n+ E n-1,F=E/543.8。

计算示例如下:
为得到年径流总量控制率为85%所对应的设计控制雨量,分别选取2个降雨量(日值):30mm及35mm,其所对应的累计雨量比例分别为58.6%、65.4%。

在降雨量(日值)为30mm情况下,所能达到的年径流总量控制率(K1)为:
K1=F+大于30mm的降雨场次x30 /(统计年限x543.8)
=58.6%+[(34+21+18+10+13+6+16+5+1+4+6)x30]/(30x543.8)=83.2% 在降雨量(日值)为35mm情况下,所能达到的年径流总量控制率(K2)为:
K2=F+大于35mm的降雨场次x35/(统计年限x543.8)
=65.4%+[(21+18+10+13+6+16+5+1+4+6)x35]/(30x543.8)=86.9%
通过内插法计算可得:在降雨量(日值)为32.5mm的情况下(即设计控制雨量为32.5mm),年径流总量控制率可达到85%。

因此通过建筑所在区域的降雨资料统计数据,可得出年径流总量控制率对应的设计控制雨量,部分地区年径流总量控制率对应的设计控制雨量见表2。

表2:年径流总量控制率对应的设计控制雨量
注:1.表中的统计数据年限为1977~2006年。

2.其他城市的设计控制雨量,可参考所列类似城市的数值,或依据当地降雨资料进行统计计算确定。

案例介绍:北京市某建设项目其占地面积为10000m2,其中屋面面积为3600m2,块石路面面积为2400m2,景观水体水面面积为1000 m2,绿地面积为3000m2(绿地面积中30%为下凹式绿地,下凹式绿地低于路面10cm),若设计需达到85%的年径流总量控制率(即设计控制雨量为32.5mm),则可采取多种措施实现。

建设项目场地内设计降雨控制量:V=32.5/1000 x10000=325m3
本项目场地综合径流系数:
Ψ=(3600x0.9+2400x0.6+1000 x0+3000x0.15)/10000=0.513,则认为场地入渗实现的控制率为48.7%,实现的降雨控制量为:V1=325x48.7%=158.3m3
则需通过调蓄和收集回用措施实现的降雨控制量为:
V- V1=325-158.3=166.7m3
下凹式绿地受纳容积为:V2=3000 x30% x 0.1=90m3
则最终需景观水体调蓄的降雨量为:V3=V-V1-V2=166.7-90=76.7 m3,此即为景观水体有效调蓄容积,其水位变化高度为:76.7/1000 x1000=76.7mm。

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