注册给排水考试——海绵城市设计计算

注册给排水考试——道路型海绵城市计算
说明:
1、道路建设工程位于深圳
2、本次设计道路为**路,道路红线宽度18m;行车道宽度(半)分别为3.5m;绿化带宽度1.5m;人行道宽度4m;道路长度1000m。

3、求道路范围内最小需要调蓄容积
4、绿化带平均下凹0.15m,下凹比例为80%,是否能满足要求。

一、年径流总量控制率确定
1、年径流总量控制率-设计降雨量曲线
根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》,深圳市属于V区,年径流总量控制率应为:60%≤α≤85%。

我国大陆地区年径流总量控制率分区图
根据深圳40多年的气象资料统计,按年径流总量控制率的定义,统计出深圳市年径流总量控制率与设计降雨量之间的关系曲线,如下图所示。

深圳市年径流总量控制率与设计降雨量之间的关系
深圳市年径流总量控制率与设计降雨量之间的关系
根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》的要求,深圳市年径流总量控制率应在60%≤α≤85%,对应设计降雨量在23.1mm-52.2mm之间。

二、最小调蓄容积计算
道路范围内汇水面积为18000m2,机动车道总面积为7000m2,非机动车道
透水铺装面积为8000m2,绿化带面积为3000m2。

根据60%的年径流总量控制率目标,查表得到对应的设计降雨量H=23.1mm。

用加权平均法计算道路的综合雨量径流系数φ:
φ=∑φiFi ∑Fi
φ=(φ车行道F车行道+φ绿化带F绿化带+φ透水砖步行道F透水砖步行道)/(F车行道+F绿化带+F透水砖步行道)=(7000x0.85+3000×0.15+8000x0.3)/18000=0.49
调蓄容积核算:
该道路应具有的调蓄容积即控制容积V:
V=10HφF道路总面积=10×23.1×0.49×18000/10000=203.28m³
三、绿化带最小下凹深度
经核算,本项目绿化带经简单下沉处理,平均下沉按15cm考虑,下沉比例80%,下沉式绿地可调蓄容积为:3000×0.15×80%=360m³,360>203.28,达到
年径流总量控制率设计目标。

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教程海绵城市的计算及模型

教程海绵城市的计算及模型

教程海绵城市的计算及模型方法:容积法。

原理:地块内各低影响开发设施的设计调蓄容积之和不小于“单位面积控制容积”。

案例:条件:某项目地块内,用地汇水面积30000平方米,径流系数0.56,年径流量总控制率为70%(根据《海绵城市建设技术指南》,对应设计降雨量为25.2mm,详见下图)1 计算设计调蓄容积公式:根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》,设计调蓄容积如下公式进行计算:V= 10HφF式中:V——设计调蓄容积,m³;H——设计降雨量,mm;φ——综合雨量径流系数;F——汇水面积,hm²。

计算:计算得:设计调蓄容积为423.36m³。

2 计算实际调蓄容积根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》,本地块LID设施调蓄体积为下凹式绿地和雨水花园的调蓄容积,下凹式绿地规模为5000㎡,下凹150mm,蓄水层深度100mm,考虑种植植物的体积、溢流设施、边沿放坡等因素,调蓄容积折减系数取为0.9,则调蓄容积为:5000*0.1*0.9=450m³3 计算年径流总量控制率根据公式:V= 10hφF式中:V——实际调蓄容积,m3;h——设计降雨量,mm;φ——综合雨量径流系数;F——汇水面积,ha。

则h=V/10φF={450÷(10×0.56×30000)}×10000≈26.79mm即项目可实现控制雨量h=26.79mm,对应的年径流总量控制率在70%~75%之间,达到年径流总量控制率70%的要求。

查询上表,利用插值法:0.7+(0.75-0.70)*(26.79-25.2)/(29.7-25.2)≈71.77%得到:26.79mm对应的年径流总量控制率为71.77%,达到年径流总量控制率70%的要求。

4 面源污染削减率的计算依据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》低影响开发设施比选表,根据公式:年SS总量去除率=年径流总量控制率×低影响开发设施对 SS 的平均去除率,计算得:本次设计后整个地块年径流污染去除率=0.7177×0.8×100%≈57.42%。

海绵城市雨水收集计算案列

海绵城市雨水收集计算案列

海绵城市雨水收集计算案列
雨水收集计算
1. 由于东西塔楼屋面相距很大,雨水出户分别接入市政雨水管网,故D 区双子塔绿评范围可考虑只收集西塔屋面雨水。

2. 调蓄水池设置于D 区西塔室外雨水出户管道附近,距中水机房相对距离不大,可利用中水机房作为绿化灌溉泵房。

一、 年雨水收集量计算:
V1=ψ.H.A.a.β
V-可收集雨水量: m3
ψ-径流系数:取0.9 (设规表4.9.6)
V1=
0.9*0.9845*6700*0.85*0.
90
H-年平均降雨量:m (查贵阳年平均降水量)
V1= 4541.4
A-径流面积:
a-季节折减系数: 取0.85
β-初期雨水弃
流系数:取0.90
径流
面积
西塔屋
面:2500m2
六层大堂屋面:3000m2
六层宴会厅屋面:1200m2 贵阳年平均降雨量 mm
年 月
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
2005
25.8 13.1 68.8 54 177.7 243.7 184.1 117.9 63.1 54.8
39.7 24.8 1067.
5
1




984.5
二、绿化灌溉年用水
量:m3
V2= 38.8m3/d *365
V2= 14162
三、调蓄池容积计算
确定:m3
V3= (年用水量与年雨水量中的最小值)*0.06
V3=
4541.4*0.06 0.06 (调蓄系数)需满足1周使用水量。

271m3
V3= 272.5。

2021年注册公用设备工程师(给排水专业)案例真题下午卷

2021年注册公用设备工程师(给排水专业)案例真题下午卷

2021年注册公用设备工程师(给排水专业)案例真题下午卷1.某城镇设计人口20万人,用水普及率以100%计,取最高日综合生活用水定额为300L/(人・d),工业企业用水量与综合生活用水量比例为1:4,浇洒市政道路、广场和绿地用水、管网漏失水量及未预见水量合计按综合生活及工业用水量之和的25%考虑,城市消防按同一时间2起火灾考虑,1起灭火流量45L/s,火灾延续时间按2小时计。

水厂的设计规模(m3/d)为下列哪项?(A) 94398(B) 10000(C) 93750(D) 100648答案:【C】2.在原水输水系设计中,取水泵站通过两根并联的不同管径和管长的输水管向水厂供水简图。

管道均为内村水泥砂浆的钢管,n=0.013。

若不计局部水头损失和连通管水头损失,则在供水水压不变的条件下,当输水管系中某一管段事故停运时,则输水管系統事故供水水量最小值占正常运行供水水量的百分比为下列哪项(A)52%(B)60%(C)67%(D)85%答案:【A】3.某供水系统由一台变频调速离心泵从吸水池吸水,通过一条管道向高位水池供水。

高位水池水面比吸水池水面高40m,管道摩阻系数S=200s2/m5(水头损失按h=SQ2计算)。

水泵额定转速n0=1450r/min(假设此时泵特性方程为H76-1000Q2,Q以m3/s计)运行时恰能满足夏天用水量需求。

冬天用水量减少为夏天的80%,拟通过变速方式来调节水泵以满足工况变化,则此时所需水泵的转速n1约为哪项?(A)928 r /min(B) 1160r/min(C) 1204r/min(D) 1321r/min答案:【D】4.某城镇地表水河流取水构筑物采用河床式取水,采用两根可独立运行的内涂水泥砂浆钢管自流取水,输水距离为1000m。

取水构筑物按设计取水量20万m3/d正常运行时,河流水位与取水构筑物集水井水位之差为4.1m。

由于该城镇新建了另外个水源,故该取水构筑物取水量降低为12万m3/d,试问此时自流管的流速最接近以下哪项?(A)0.73 m/s(B)1.09m/s(C)1.82 m/s(D)2.18 m/s答案:【B】5.某城镇水厂新建一座颗粒活性炭吸附滤池,炭滤层厚160mm,单水冲洗膨胀后滤层厚2000mm。

水2020注册给排水案例真题(下)

水2020注册给排水案例真题(下)

水2020注册给排水案例真题(下)2020年度全国注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试试卷专业案例(下)全国勘察设计注册工程师公用设备专业管理委员会命制人力资源和社会保障部人事考试中心印制二〇二〇年十月注意事项1.书写用笔:黑色或蓝色墨水的钢笔、签字笔、圆珠笔,考生在试卷上作答案时,必须使用书写用笔,不得使用铅笔,否则视为违纪试卷;填涂答题卡用笔:黑色2B铅笔。

2.须用书写用笔将工作单位、姓名、准考证号填写在答题卡和试卷相应的栏目内。

3.本试卷由25题组成,全部为单项选择题,每题2分,满分为50分。

每小题的四个选项中只有一一个正确答案,错选、多选均不得分。

4.考生在作答时,必须按题目在试卷上每道试题对应的答案位置处填写上该试题所选择的答案(即填写上所选选项对应的字母),并必须在相应的试题解答过程下面的空白处写明该题的主要案例分析或计算过程及结果,同时还须在答题卡上将相应试题所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。

对不按上述要求作答的,视为无效,该试题不予复评计分。

5.在答题卡上书写与题意无关的语言,或在答题卡上作标记的,均按违纪试卷处理。

6.考试结束时,由监考人员当面将试卷、答题卡一并收回。

7.草稿纸由各地统一配发,考后收回。

1.某城市给水系统规划设计最高日供水量100000m3/d,采用统一供水系统。

用户用水量时变化系数1.5,管网中没有设置调节构筑物。

原水输水管漏损水量为给水系统设计规模的3%,水厂自用水量为给水系统设计规模的5%,管网漏损水量为给水系统设计规模的10%。

问二泵站设计流量比取水泵站设计流量大多少(m3/h)?A.2687.5B.2375.0C.1750.0D.1333.3答案:[]主要解答过程:2.某城市采用统一供水,供水管网中没有设置调节构筑物。

平时最高供水时,从二泵站到管网控制点的总水头损失16.5m,管网控制点的地形标高比二泵站吸水井最低水位高1.5m。

消防时,二泵站水泵扬程35.2m,从二泵站到管网控制点的总水头损失较最高供水时增加了6.3m。

海绵城市相关计算参数与方法

海绵城市相关计算参数与方法

42附 录 C (资料性附录)海绵城市相关计算参数与方法本附录提供海绵城市相关计算参数与方法,包括综合径流系数、初期雨水径流量、年径流总量控制容积、蓄水设施的蓄水容积、水面蒸发量、水量平衡法计算、年径流污染控制率等,各地区应根据实际条件选用海绵城市相关计算参数并进行数值计算。

C.1 不同种类下垫面的径流系数应依据实测数据确定,当缺乏资料时,可参照下表取值,综合径流系数应按下垫面种类加权平均计算:················································ (C.1)式中:ψz ——综合径流系数;F i ——汇水面上各类下垫面面积(m 2); ψi ——各类下垫面的径流系数;F ——汇水面积(m 2),按水平投影面积计算。

表C.1 径流系数C.2 初期雨水径流量应按下式计算:W i =10·δ·F ···················································· (C.2)式中:FψF =ψiiz ∑•W i——初期雨水径流量,m3;δ——初期径流厚度,mm,当无资料时,屋面弃流径流厚度可采用2~3mm,地面弃流可采用3~5mm,市政路面可采用4~8mm;F——汇水面积,hm2。

海绵城市设计计算书

海绵城市设计计算书

XXX项目海绵城市设计计算书一、设计概况XXX项目位于成都市锦江区XX路以北, XX路以西, XX以南,XX路以东,总用地面积 50000 平米。

包括办公楼、行政综合楼、食堂、门卫、风雨跑道等,均为多层建筑,地下一层车库及设备房。

1.1 地质条件根据成都市规划设计院提供的《成都市锦江区XXX项目项目详细勘察报告》,拟建场地内埋藏地层的野外特征,按从上至下顺序描述如下:1)杂填土( Q4ml)①:杂色,松散,土质不均,由黏性土夹生活垃圾等组成,局部含有根茎,尚未完成自重固结。

该层场地均有分布,揭遇层厚 0.4~1.8m。

2)粉质黏土( Qal+pl )②- 1:褐黄、褐灰色,稍湿,可塑状态,捻面光滑,无摇振反应,干强度及韧性中等。

该层仅在靠近池塘处有揭遇,层厚 0.9~3.7m。

3)粉质黏土( Qal+pl )②- 2:褐红色,硬塑状,切面稍有光泽,无摇震反应,干强度、韧性中等。

该层大部分场地有分布,层厚 2.6~8.8m。

4)细砂( Qal+pl)③:灰黄~褐黄色,湿~饱和,松散~稍密,主要成份为石英、长石、云母等,颗粒较均匀,级配差,颗粒形状不规则,该层土粒径大于 0.075mm 的颗粒质量超过总质量的85%,以细砂为主。

该层场地均有分布,揭遇层厚0.9~2.2m。

5)圆砾( Qal+pl)④:褐黄色,饱和,稍密 ~中密状态,主要成分为石英质、砂岩质圆砾,粒径为 2~20mm,呈圆 ~亚圆形。

含约 10%~20%的圆砾,局部含量达 40%,粒径多为 3~5cm。

黏性土含量约 20%,夹少量中粗砂。

该层场地均有分布,未钻穿次层,揭遇层厚 4.7~17.4m。

场地地下水主要为上层滞水和潜水。

上层滞水主要赋存于杂填土①中,水量较小。

潜水主要赋存于粉质黏土②、细砂③及圆砾④中,由大气降水补给,向上蒸发或朝地势低洼处排泄,水量相对较大。

本次勘察测得潜水稳定水位埋深介于 2.7~3.1m ,相当于标高 35.45~36.15m,地下水随季节变化,丰水季节水位较高,枯水季节水位较低,变化幅度约 2.0m。

最新海绵城市设计计算书.pdf

新建公共建筑同步建设雨水渗透、净化和收集利用设施,开展屋顶 绿化,建设屋顶花园。非机动车道、人行道、广场和地面停车场采用透 水性铺装,增加雨水自然渗透空间。非机动车道、人行道、广场可采用 透水混凝土,路基可采用砂类土或其他有渗透性的材料,道路横断面设 计优化道路横坡坡向、路面与道路绿化及周边绿地的竖向关系,便于径 流雨水汇入绿地内低影响开发设施; 地面停车场车位可采用透水混凝土 等透水材料。车行道采用常规不透水混凝土。 4.2 绿地:下凹式绿地及雨水花园
<500mm) 14 透水铺装地面 16 雨量综合径流系数φ 17 流量综合径流系数ψ 18 项目占地面积 (m2)
0.55 0.60 4500
0.50 0.60
0
0.40 0.45
0
0.40 0.375
0
0.30 0.30
0
0.15 0.15 17000
1.00 1.00
0
0.15 0.25
0
0.35 0.40
0
0.20 0.216
-
0.20 -
0.221 -
28000 -
50000
二、设计目标 根据海绵城市建设技术导则,年径流总量控制率 40.7 。年径流污染控制率不低于 60%。 三、设计方案
85%,对应设计降雨量
学习 资料 整理 分享
范文 范例 指导 参考
项目主要为坡屋顶,在行政楼楼上平屋顶部分设置绿色屋顶,面积 不小于 1758.46 ㎡,区域内停车场设置透水铺装,面积不小于 379 ㎡, 人行透水铺装面积 3855.29 ㎡;雨水花园 1199.42 ㎡,下凹式绿地 3699.30 ㎡,约占绿地面积的 36.8%,具体方案详见附图。 四、“海绵城市”技术措施 4.1 广场及路面:透水铺装

海绵城市设计计算书

目录目录 (1)1项目概况 (1)2设计计算依据 (1)3设计计算过程 (1)3.1现状情况 (1)3.2设计目标 (1)3.3设计过程 (2)4 结论 (7)海绵城市设计计算书1项目概况2设计计算依据(1)《海绵城市建设技术指南》;(2)《xx市海绵城市规划要点和审查细则》;(3)《xx北站商务中心区核心区海绵城市详细规划》;(4)《绿色建筑评价标准》(GB50378-2014)。

3设计计算过程3.1现状情况项目总建筑用地面积39804.03 m2,其中绿化面积为5724.54 m2,道路及广场铺装面积为14807.73m2,屋顶面积为19271.76m2,景观水体面积0m2。

表3-1 下垫面解析一览表项目现状主要以屋顶和铺装为主,分别占总面积的48.42%和38.32%,项目必须设置合理的海绵措施来降低雨水径流率。

根据项目实际情况,项目周边绿地里设置下沉式绿地,同时考虑采用植草沟,将雨水收集到下沉式绿地中消纳处理。

并设置两个大小分别为270m³和310m ³的蓄水池,收集雨水进行回用。

3.2设计目标根据《xx市海绵城市规划要点和审查细则》和《xx北站商务中心区核心区海绵城市详细规划》的要求,项目年径流总量控制率71%,对应的设计降雨量为32.12mm 。

3.3设计过程步骤1:依据现状地形标高进行汇水分区的划分。

区域的海绵城市建设以滞留、净化、存储为主。

通过下沉式绿地、植草沟、蓄水池等设施重新构建排水系统,共有2处总排水出口,外接市政管网。

其汇水分区和流向具体见图3-3所示。

图3-3汇水分区示意图步骤2:雨水控制利用工艺流程。

海绵城市建设以滞留、净化、存储为主,雨水主要工艺见图3-4所示,工艺流程具体如下:(1)建筑屋顶屋面散排→建筑边沟→雨水管→植草沟→下沉式绿地。

(2)车道雨水车道雨水→下沉式绿地→市政雨水管道→雨水蓄水池。

(3)绿地B采用下沉式绿地,通过收集车道、人行道和绿地雨水进行下渗和输送至雨水管网。

实际完成海绵指标及验算书

实际完成海绵指标及验算书海绵城市是指通过优化城市的自然水文循环系统和人工设施,最大程度地减少洪涝和水污染风险,提高城市的抗洪能力并改善城市生态环境的城市发展新模式。

为了评估一个城市是否可以称为海绵城市,人们提出了一系列的海绵指标,并借助验算书对这些指标进行实际测算。

下面将详细介绍海绵指标及验算书。

海绵指标可以分为基础指标和技术指标两类。

基础指标主要是对城市的水文循环情况进行评估,包括降水量、径流系数、地下水位、径流速率等。

技术指标则是对城市的海绵设施进行评估,包括天然水源补给量、雨水收集利用率、植物覆盖率、雨水渗透率等。

降水量是指单位时间内城市接收到的降雨量,是评估城市水文循环情况的重要指标。

通过测量和记录降雨量,可以了解城市的降雨强度和变化趋势,为城市的防洪和排涝设计提供依据。

径流系数是指降雨径流的占比,是评估城市的径流产生能力的指标之一、城市因为道路和建筑物的存在,会阻碍降雨的渗透,导致降雨水量大部分以径流的形式排放到河流或下水道中。

通过测定降雨前后的径流量,可以计算出径流系数,评估城市的排涝能力。

地下水位是指城市地下水的水位高度,是评估城市地下水资源状况的指标。

地下水位的高低直接影响城市的地下水补给能力和洪涝风险。

通过进行地下水位的实地观测和监测,可以了解城市地下水的变化情况,为城市的水资源管理提供参考。

径流速率是指单位时间内径流量的大小,是评估城市径流产生速率的指标。

城市的道路和建筑物会加快降雨水的径流速度,增加洪涝的风险。

通过测量径流速率,可以评估城市在降雨过程中的排涝能力。

天然水源补给量是指城市天然水源供给城市的量,包括降雨和地下水补给。

天然水源补给量的大小直接影响城市的水资源可持续利用能力和生态系统的恢复能力。

通过测算城市的降雨和地下水补给量,可以评估城市可持续发展的水资源状况。

雨水收集利用率是指城市收集和利用雨水的比例,是评估城市水资源利用效率的指标。

城市可以通过收集和利用雨水,提供一部分的供水需求,减轻对传统水资源的依赖。

建筑小区海绵城市设计计算要点解析

. A建l设l需R要i构g建ht涉s及源R头es削e减r措ve施d、.中途、 末端综合措施的全过程雨水控制与管理 体系。在建筑小区通过源头控制方式削 减降雨过程的洪峰流量和径流总量是海 绵城市建设中非常重要的一环。本文旨 在从一级源头控制方面,对建筑小区海 绵城市设计中重要指标的计算方法、易 混淆概念及常见问题做出梳理及总结, 以使广大建筑给排水设计工作者能迅速 掌握相关内容。
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效调蓄容积加权平均计算,公式为 $=%
($&'!&)/!&,其中 $&'为各低影响开发
设施对 $$ 的平均去除率,#& 为各低影响
开发设施的有效汇水面积,!& 为各设施
的有效调蓄容积。当汇水面积雨水不能
全部汇入低影响开发设施时,有效面积
法计算出的 $$ 值小于有效容积法,当汇
水面积雨水全部汇入低影响开发设施
式 中 :'—需 控 制 利 用 的 雨 水 径 流
总量(m3);
*+—设计日降雨量(mm);
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