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大枣园小学海绵城市建设方案

屋面 透水铺装 下沉绿地 雨水花园 不透水路面
合计
汇水面积 (㎡)
F 950.53 67.40 819.55 60.50 464.18 2362.16
雨量径流 系数
φ
0.90 0.30 0.15 0.15 0.80
设计降雨量 (mm)
H 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4
设计调蓄容积 (m³ )
9
青岛腾远设计事务所有限公司
足要求。
汇水分区 4:
下垫面(4)
屋面 透水铺装 下沉绿地 雨水花园 不透水路面
合计
汇水面积 (㎡)
F 1106.56
0.00 501.64 44.07 1065.94 2718.21
雨量径流 系数
φ
0.80 0.30 0.15 0.15 0.80
设计降雨量 (mm)
H 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4
GB50014-2016 室外排水设计规范
《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建》(试行)
《建筑与小区雨水利用工程技术规范实施指南》
3、相关的国家标准图集:
《雨水综合利用》
《市政排水管道工程及附属设施》
四、 设计概要
1、项目概况
本项目为青岛李沧大枣园小学新建项目,规划用地面积为 34559.8 ㎡。本
1
青岛腾远设计事务所有限公司
西,地块编号 A-195。 3、竖向条件分析
场地南高北低,南北高差约 3 米,东西长约 118 米,南北长约 298 米
4、土壤渗透性及地下水位分析 根据岩土工程勘察报告:
层号
① ⑪ ⑪-3 ⑪-1
土壤类型 素填土
粉质黏土 粉质黏土 中、细砂
大枣园小学土壤分布及渗透性统计表
建筑物技术路线:
体育场技术路线:
本项目海绵城市设计拟采用具体方案有:透水铺装、植草沟、下沉绿地、 雨水花园、蓄水池。 3、汇水分区
3.1、分区概况 本项目汇水分区根据下垫面竖向、雨水管网、道路、建筑物、海绵措施的 布置,分成 11 个汇水分区。每个汇水分区的雨水先经过地面径流、植草沟等 方式进入到下沉绿地、透水铺装等设置在源头消减。各汇水分区内的雨水通过 本区内的海绵措施,大部分雨水得到调蓄。不满足要求的分区的雨水通过校区
设计调蓄容积 (m³)
48.41
综合径流 系数
8
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透水铺装 下沉绿地 雨水花园 不透水路面
合计
170.00 1337.54 52.81 915.23 4438.58
0.30 0.15 0.15 0.80
27.4 27.4 27.4 27.4
1.40 5.50 0.22 20.06 75.58
23.44 0.55 3.37 0.25 10.17 37.79
综合径流 系数
0.58
调蓄设施:下沉绿地,面积 819.55 ㎡,深度 10cm,溢流口高出绿地 7cm;雨
水花园,面积 60.50 ㎡,蓄水层 20cm。
可调蓄水量为 819.55×0.07+60.50×0.2=69.47m³>37.79 m³。汇水分区 3 满
设计目标年径流总量控制率为 75%、年污染物(SS)总量去除率为 60%。
汇水面类型 硬质屋顶 面积(㎡) 8748.84
2、区位分析
学校各类下垫面统计表 绿化 透水铺装 不透水铺装 12321.65 468.73 13020.58
合计 34559.8
体育场地 10407.93
李沧区大枣园 4积 (㎡)
F 1981.61 71.11 1125.76 58.57 1312.10 4549.15
雨量径流 系数
φ
0.90 0.30 0.15 0.15 0.80
设计降雨量 (mm)
H 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4
设计调蓄容积 (m³)
48.87 0.58 4.63 0.24 28.76 83.08
4
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鸟瞰图
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五、 海绵城市建设目标
建成项目能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良 好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放” 并加以利用。从“快排”到“慢排”“少排”到“利用”的可持续生态城市原 理。
根据青岛市目前相关海绵城市要求的文件,本设计按年径流总量控制率 75%计算,对应的设计降雨量为 H=27.4mm。 六、 海绵城市设计 1、总体设计
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青岛李沧大枣园小学海绵城市建设方案
一、 设计目的
优先利用自然排水系统,建设生态排水设施,充分发挥绿地对雨水的吸纳、
蓄渗和缓释作用,从源头控制雨水水量与水质,减轻洪涝灾害,控制面源污染,
使项目开发建设后的水文特征接近开放前。
二、 设计原则
海绵城市建设-低影响开发雨水系统构建的基本原则是规划引领、生态优
要求。
汇水分区 5:
下垫面(5)
屋面 透水铺装 下沉绿地 不透水路面
合计
汇水面积 (㎡)
F 404.00 13.65 376.26 893.56 1687.47
雨量径流 系数
φ
0.80 0.30 0.15 0.80
设计降雨量 (mm)
H 27.4 27.4 27.4 27.4
设计调蓄容积 (m³ )
设计调蓄容积 (m³ )
24.26 0.00 2.06 0.18 23.37 49.86
综合径流 系数
0.67
调蓄设施:下沉绿地,面积 501.64 ㎡,深度 10cm,溢流口高出绿地 10cm;
雨水花园,面积 44.07 ㎡,蓄水层 20cm。
可调蓄水量为 501.64×0.1+44.07×0.2=58.98m³>49.86 m³。汇水分区 4 满足
平均层厚(m)
渗透系数 K(m/s)
2.87
1.74×10-4
9.72
5.7×10-8~1.16×10-6
2.00
5.7×10-8~1.16×10-6
1.63
1.16×10-6~2.31×10-4
根据区域下垫面下渗能力研究,大枣园小学所处地区土质基本为素填土和 黏土,渗透性较好。勘察期间勘察深度范围内未揭露地下水,场地内无不良地 质现象。 5、排水分析
8.86 0.11 1.55 19.59 30.10
综合径流 系数
0.65
调蓄设施:下沉绿地,面积 376.26 ㎡,深度 10cm,溢流口高出绿地 10cm,
可调蓄水量为 376.26×0.1=37.63m³>30.10m³。汇水分区 5 满足要求。
汇水分区 6:
下垫面(6)
屋面 透水铺装 下沉绿地 雨水花园 不透水路面
φ
0.80 0.30 0.15 0.15 0.80
设计降雨量 (mm)
H 27.4 27.4 27.4 27.4 27.4
设计调蓄容积 (m³ )
20.27 0.00 0.51 0.33 54.68 75.80
综合径流 系数
则,青岛李沧大枣园小学项目需控制雨水量为: V=34559.8×0.56×0.0274=530.29 m³
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为满足年径流总量控制率按 75%,对应的设计降雨量为 H=27.4mm 的要求, 本项目需控制 530.29m³雨水。 2、技术路线
校园道路、铺装均高于周围绿地,坡向两侧绿地区域。地表径流雨水—— 铺装、植草沟——下沉绿地——溢流通过溢流口排放至校区管网——雨水模块 收集回用--—超标雨水进入市政雨水管网。建筑物屋面雨水落水管均采用断接 方式,排入附近的绿地或者排水沟内。排水沟采用渗透式排水沟形式,排入沟 内的雨水可以渗透到周边的绿地,超标雨水再排入管网。
0.62
调蓄设施:下沉绿地,面积 1337.54 ㎡,深度 10cm,溢流口高出绿地 7cm;雨
水花园,面积 52.81 ㎡,蓄水层 20cm。
可调蓄水量为 1337.54×0.07+52.81×0.2=104.19m³>75.58m³,汇水分区 1 满
足要求。
汇水分区 2:
下垫面(2)
屋面 透水铺装 下沉绿地 雨水花园 不透水路面
本项目的综合雨量径流系数φ参照《室外排水设计规范》和《雨水控制与 利用工程设计规范》进行加权平均计算:
φ=( φ绿 地 F 绿 地 + φ屋 面 F 屋 面 + φ透 水 F 透 水 + φ不 透 F 不 透 ) /( F 绿 地 + F 屋 面 + F 路面) = ( 0 . 1 5 ×1 2 3 2 1 . 6 5 + 0 . 8 × 8 7 4 8 . 8 4 + 0 . 3 × 4 6 8 . 7 3 + 0 . 8 × 1 3 0 2 0 . 5 8 ) / 3 4 5 5 9 .8=0.56 ( 汇水面积 F 为 34559.8m2,其中:F 绿 地 =12321.65m2 φ绿 地 =0.15 ; F 屋 面 =8748.84m2 φ屋 面 = 0 .8; F 透 水 =4 68.73m 2 φ透 水 =0.3 ;F 不 透 = 13020.58m 2 φ 不透 =0.8)
学校内采用雨污分流排水体制。园区周边汇水均进入市政管网后排走,无 客水汇入。
学校内建筑物雨落管均断接,学校内下沉绿地设置溢流口,溢流口通过雨 水管带连接学校内的雨水管网。在下沉庭院的绿地中同样设置溢流口,同时在 下沉庭院内布置排水暗沟,排水暗沟连接溢流口,超标雨水最终汇入每个下沉
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综合径流 系数
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