海绵城市设计计算书课件doc.docx
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海绵城市设计计算书课件doc
范文范例指导参考
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(Q4m)l①:
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。
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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。
1.2下垫面分析
表1下垫面组成及径流系数一览表
序汇水面种类雨量径流量径面积
号流系数流系数(m2)
φψ
1绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚0.350.40500
度≥300mm)
2硬屋面、未铺石子的平屋面、沥0.850.900
青屋面
3铺石子的平屋面0.650.800
4混凝土或沥青路面及广场0.850.900
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5大块石等铺砌路面及广场0.550.604500
6沥青表面处理的碎石路面及广0.500.600
场
7级配碎石路面及广场0.400.450
8干砌砖石或碎石路面及广场0.400.3750
9非铺砌土路面0.300.300
10绿地0.150.1517000
11水面1.001.000
12地下建筑覆土绿地(覆土≥0.150.250
500mm)
13地下建筑覆土绿地(覆土0.350.400
<500mm)
14透水铺装地面0.200.2028000
16雨量综合径流系数φ0.216--
17流量综合径流系数ψ-0.221-
18项目占地面积(m2)--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85%,对应设计降雨量
40.7。
年径流污染控制率不低于60%。
三、设计方案
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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
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
本项目通过绿地植被及下层土壤的渗透蓄水,实现对径流雨水的净
化和调蓄。
在不影响周边地基与基础、地下水水质等前提下,尽量将绿
地设计为低势绿地,将屋面、道路等各种铺装表面形成的雨水径流汇集
入绿地中进行蓄渗,以增大雨水入渗量,多余的径流雨水从设在绿地中
的雨水溢流口或道路排走。
项目采用可渗透型下凹绿地,当原土透水能力较小,需对种植土层
下的原土进行置换:
从上到下依次为中粗砂层、碎石垫层,中粗砂层不
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小于200mm,碎石垫层厚度不小于300mm。
雨水进入下凹绿地宜分散,
若无法分散进入而集中进入时入口处应设置缓冲措施。
可采用碎石或卵
石等缓冲措施,碎石或卵石的大小及铺设面积应满足缓冲要求,且暴雨
时不被冲散;广场雨水及路面雨水集中进入时,可采用带PVC消能沉淀
池的路缘石豁口作为入口。
4.3绿色屋面
本项目在周转用房和行政楼连廊屋顶设置绿色屋面,选择低矮灌
木、草坪、地被植物等。
4.4雨水收集利用系统
本项目收集屋面及地面雨水,雨水经收集处理后排至景观水系内作
为景观水系补水。
4.5初期雨水弃流设施
由于降雨过程中,初期的雨水冲刷屋面、道路,其中夹杂着大量的
粉尘和泥砂,水质较差,对其进行弃流处理,使其直接排入市政污水管
线,对于后期较为清澈的雨水进行收集储存后经适当的处理回用,以减
少处理工序和降低运行费用等。
对于屋面弃流,采用2~3mm径流厚度;
地面弃流采用3~5mm径流厚度。
雨水经初期弃流后进入蓄水池,蓄水池
兼具沉淀功能,蓄水池内设有排泥装置,避免过量沉淀。
蓄水池雨水经
过滤提升泵送至雨水处理系统,经处理水质达到景观补水水质要求后,
排至景观水系。
4.6建筑
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优先选择对径流雨水水质没有影响或影响较小的建筑屋面及外装
饰材料。
本项目以坡屋顶为主,局部采用平屋顶,建筑外墙采用面砖。
平屋顶的建筑采用绿色种植屋顶。
将屋面雨水引入周边的海绵设施,通过植草沟、雨水管渠将雨水引
入场地内的集中调蓄设施。
4.7安全要求
建筑与园区的海绵设施建设在确保安全的前提下进行,不应对人身
安全、建筑安全、地质安全、地下水水质、环境卫生等造成不利影响。
建筑与园区的海绵设施设计有效的进水、转输设施及溢流排放系
统。
建筑与园区内下沉式绿地等附近有相应的警示标识。
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设计计算书
一、计算原则
1、LID设施规模根据控制目标及设施在排水系统中发挥的主要功
能,选择容积法、流量法或水量平衡法等方法通过计算确定;
2、按照径流总量、径流峰值与径流污染综合控制目标进行设计,
选择其中较大的规模作为设计规模;
3、综合源头削减、中途转输、末端调蓄等手段,以源头削减为主;
4、植草沟或者卵石沟作为转输设施,对径流总量削减贡献较小,
其调蓄容积不计入总调蓄容积;
5、根据设计地形和汇水面大小科学合理确定LID设施规模,无法
有效收集汇水面径流雨水的调蓄容积不计入总调蓄容积;
二、计算依据
1、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016年版)
2、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98
3、《成都市海绵城市规划建设管理技术规定》2016年9月
4、《建筑与小区雨水利用技术规范》GB50400-2006
5.《成都市绿色建筑项目管理规定》成政发【2015】8号
6.《成都市绿色建筑设计基本规定》成住建发【2014】325号
7.《夏热冬冷地区居住建筑建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)
8.《四川省公共建筑节能设计标准》(DBJ43/003-2010)
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9.《四川省绿色建筑设计导则》(湘建科[2012]305号)
10、《雨水利用工程技术规范》DGJ32/J113-2011
11、《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发
[2015]75号)
12、项目总平图和其他相关资料
三、LID设施规模计算
3.1雨水调蓄
本项目规划占地面积小于2km2,根据《室外排水设计规范》和《海绵城
市建设技术指南》,本项目LID设施设计方案计算采用容积法、流量法、
水量平衡法等可满足设计要求。
表1下垫面组成及径流系数一览表
序汇水面种类雨量径流量径面积
号流系数流系数(m2)
φψ
1绿化屋面(绿色屋顶,基质层厚0.350.40500
度≥300mm)
2硬屋面、未铺石子的平屋面、沥0.850.900
青屋面
3铺石子的平屋面0.650.800
4混凝土或沥青路面及广场0.850.900
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5大块石等铺砌路面及广场0.550.604500
6沥青表面处理的碎石路面及广0.500.600
场
7级配碎石路面及广场0.400.450
8干砌砖石或碎石路面及广场0.400.3750
9非铺砌土路面0.300.300
10绿地0.150.1517000
11水面1.001.000
12地下建筑覆土绿地(覆土≥0.150.250
500mm)
13地下建筑覆土绿地(覆土0.350.400
<500mm)
14透水铺装地面0.200.2028000
16雨量综合径流系数φ0.216--
17流量综合径流系数ψ-0.221-
18项目占地面积(m2)--50000
本项目综合雨量径流系数φ为:
雨量综合径流系数φ
=(0.35X500.00+0.55X4500.00+0.15X17000.00+0.20X28000.00)/(500.
00+4500.00+17000.00+28000.00)=0.216,
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根据85%年径流总量控制率目标,查阅降雨资料,查表得到对应的设计
降雨厚度H=40.7mm。
因此,本项目低影响开发需要控制的降雨量为:
V=HφF=50000×40.7÷1000×0.216=439.56m3
本项目LID设施规模及调蓄能力如下表所示:
表2LID设施控制规模计算表
序深度孔隙调蓄容积
LID设施面积
号
(m2)m率%(m3)
1下沉式绿地7000.4280
2雨水罐12301230
综上所述:
本项目LID设计方案总控制能力Hi=100%×510=510m3,需
控制降雨量439.56m3,本项目满足设计目标。
(本项目总体年径流总量
控制目标不小于85%。
)
3.2年径流总量控制率
根据海绵城市建设要求,本项目年径流总量控制率85%,对应设计控制
雨量40.7mm。
据前文,地块雨量径流系数为0.216,采用LID工程措施后共可调蓄
510m3,可实现降雨控制量h=1000×510÷(0.216×50000)=47.22mm
达到年径流总量控制率85%的要求。
3.3年径流污染控制率
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年径流污染控制率以悬浮物(SS)的控制率记,本项目各类海绵设
施面积及对径流污染物的控制率如下表:
序占地比例径流污染去除
LID设施面积
号
(m2)(%)率(%)
1透水砖铺装10085
2透水水泥混0085
凝土1
3透水沥青混0085
凝土1
4绿色屋顶10075
5雨水罐12300.4685
年径流污染去除率(以SS
计)=(0X85+0X85+0X85+0X75+0.46X85)/10000X100%=0.00,%满足年径流
污染控制率不低于60%的要求。
3.4防涝系统
该项目地势西高东低,最大高差达4.3m,东侧利用原始地形设置半地下
停车,场地内地坪标高高于周边道路。
发生超标暴雨时,项目内无内涝
风险,雨水将通过地表径流,分别汇入周边道路雨水管道。
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