合流制排水系统理想排水模式探讨
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合流制截流式排水系统截留倍数的探讨合流制截流式排水系统是一种用于减少城市雨水径流量的系统,它通过将雨水截留在城市内部的截流设施中,延缓雨水的排放时间,从而减少雨水径流对城市排水系统的冲击。
截留倍数是指排水系统截留雨水的能力,即系统所能承载的雨水量与实际降雨量之比。
截流倍数的大小直接影响到排水系统的有效性和性能。
较大的截流倍数可以减少雨水排放的速度和量,从而减小排水系统的负荷,降低雨水排放对水环境的冲击。
而截流倍数较小,则无法有效地截留雨水,容易导致排水系统的负荷过大,可能引发洪水等问题。
要确定合适的截流倍数,需要综合考虑以下几个因素:1.当地降雨情况:不同地区的降雨强度和持续时间不同,需要根据当地的降雨情况来确定截流倍数的大小。
一般来说,降雨强度较大的地区需要较大的截流倍数,以便更好地减少雨水的冲击。
2.城市规划和土地利用:截流倍数还需要根据城市的规划和土地利用情况来确定。
如果城市周边有大片的绿地或湖泊等自然截留设施,可以适当降低截流倍数的大小。
3.排水系统的设计和容量:排水系统的设计和容量也是确定截流倍数的重要因素。
如果排水系统的设计和容量较大,可以考虑适当增加截流倍数,以提高排水系统的利用率。
4.经济和可行性考虑:确定截流倍数还需要考虑经济和可行性因素。
较大的截流倍数可能需要投入更多的资源和资金,需要评估其经济可行性和社会效益。
在实际应用中,可以根据以上因素进行综合评估,确定合适的截流倍数。
此外,还可以考虑采用可调节截流设施,使截留倍数可以根据不同降雨情况进行调节,以提高排水系统的适应性和效率。
综上所述,合流制截流式排水系统的截留倍数是一个重要的参数,可以通过综合考虑当地降雨情况、城市规划和土地利用、排水系统设计和容量、经济和可行性等因素来确定。
合适的截流倍数可以减少雨水排放对排水系统的冲击,降低洪水等水环境问题的发生。
因此,在设计和建设合流制截流式排水系统时,应该注意合理确定截流倍数,提高系统的性能和效益。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究合流制排水系统是城市排水系统的一种常见形式,它将雨水和污水一起排放到污水处理厂。
虽然这种系统在节约成本和节约空间方面有一定优势,但在雨天溢流和污染控制方面也存在一些问题。
本文将探讨合流制排水系统在雨天溢流和污染控制方面的挑战,并提出优化方案。
1. 合流制排水系统的工作原理合流制排水系统通过管网将雨水和污水一起排放到污水处理厂。
当下雨时,雨水将混入污水管道,一起排放到污水处理厂进行处理。
这种系统相对于分流制排水系统来说,节约了成本和空间,但同时也存在一些问题。
2. 雨天溢流及其影响在强降雨或暴雨的情况下,合流制排水系统可能无法承受大量的雨水冲击,导致雨水和污水一起溢出。
这种情况会导致污水处理厂负荷过大,处理效率下降,还会导致雨水中的污染物直接排入河流或海洋中,对水环境造成污染。
3. 污染控制问题由于合流制排水系统中雨水和污水混在一起排放,导致污染物的浓度较大,对环境造成的影响也更大。
而且在雨天溢流的情况下,更是加剧了污染的程度,影响了水体的生态平衡和水质。
4. 优化方案针对合流制排水系统的雨天溢流和污染控制问题,可以通过以下方式进行优化:(1)增加雨水收集设施:在城市中增设雨水收集装置,将雨水收集并进行处理后再排放,在一定程度上减轻了雨天溢流的问题。
(2)加强污水处理厂的处理能力:提高污水处理厂的处理能力,增加处理设备,以应对强雨天溢流造成的处理压力,提高处理效率。
(3)建立雨水花园和湿地:在城市中建立雨水花园和湿地,将雨水进行自然过滤和生态修复,减轻雨水对污水处理厂的冲击,同时改善城市生态环境。
(4)采用分流制排水系统:在城市规划中,逐步改变合流制排水系统,采用分流制排水系统,将雨水和污水分开处理,减小了雨天溢流和污染控制的问题。
5. 结语合流制排水系统在城市排水系统中占有一定的地位,但在雨天溢流和污染控制方面也存在一些问题。
通过上述优化方案的实施,可以减轻合流制排水系统对环境的影响,提高排水系统的处理效率和环境保护水平。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究合流制排水系统是指城市或建筑物中使用的一种排水系统,它将雨水和废水混合成一种统一的流体,并以此进行排放和处理。
这种排水系统通常会在雨天出现溢流现象,这不仅会对周边环境造成污染,也可能对水质、水资源产生严重的影响。
针对合流制排水系统雨天溢流污染问题的控制及优化成为一个迫切需要解决的问题。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化的研究具有重要的实用意义。
城市化和工业化的发展带来了大量的污水和雨水排放,尤其是在雨天,排水系统压力大大增加,容易出现溢流现象。
这样会导致污水和雨水的混合排放,造成周边环境和水资源的严重污染。
对合流制排水系统进行科学的控制和优化,可以有效减少溢流污染,保护水资源,改善环境质量,对城市可持续发展具有重要的意义。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化的研究也是一个非常复杂和多方面的问题。
我们需要研究合流制排水系统的结构和工作原理,分析其在雨天溢流的机理和规律。
需要研究各种控制和优化手段,包括建设雨水收集设施、提高排水系统的处理能力、开展污水处理和再利用等。
还需要结合城市规划和建设,优化排水系统的布局和设计,减少溢流的发生频率和范围。
还需要研究监测和评估的方法,及时发现和解决合流制排水系统溢流污染问题。
这是一个需要多学科和多领域协同合作的综合性课题。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化的研究还面临一些技术和政策的挑战。
如何利用新型材料和技术来提高排水系统的处理能力,如何开展污水处理和再利用技术,以及如何建立健全的政策和法规体系来加强对合流制排水系统的管理和监督等。
这些问题需要在科研和工程实践中,进行进一步的研究和解决。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化是一个重要而复杂的课题,它涉及到环境保护、水资源管理、城市规划和建设等多个领域。
只有通过不懈的努力和创新,才能有效解决合流制排水系统雨天溢流污染问题,保护水资源,改善环境质量,促进城市可持续发展。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究合流制排水系统是城市雨水排放的一种常见方式,但在雨天时可能出现溢流和污染的问题。
本文将探讨合流制排水系统在雨天溢流污染控制及优化方面的问题,并提出一些解决方案和优化措施。
一、合流制排水系统简介合流制排水系统是指将雨水和污水排放合并到同一管道中,通过公共管网将雨水和污水一起排放到处理设施或水体中。
合流制排水系统相比分流制排水系统在工程建设和维护上更为简单便捷,因此在城市建设中较为常见。
二、雨天溢流污染问题1. 洪水风险增加在雨天,由于大量雨水冲刷道路和建筑物,同时合流制排水系统的容量有限,可能导致管道溢流,增加了城市洪水风险。
2. 污染物冲入水体雨水中含有大量的污染物,包括道路上的油污、化学品残留以及建筑物上的尘埃等,当这些雨水进入合流制排水系统后,很容易导致污染物冲入水体,对水质造成影响。
三、合流制排水系统雨天溢流污染控制方法1. 建设雨水花园在城市道路和人行道等区域,可以通过建设雨水花园、绿化带等方式,增加雨水渗漏地点,减少雨水进入排水系统的流量,从而减轻合流制排水系统雨天溢流的压力。
2. 完善储存设施合流制排水系统在设计时可以增加雨水集中储存设施,如雨水花园、蓄水池等,用于暂时储存雨水,等雨势减弱后再排放,可以有效减少溢流发生的可能性。
3. 提高排水管道容量合流制排水系统中的排水管道容量对于排水效果起着关键作用,可以通过合理设计排水管道的截面积和配置,提高排水管道的容量,从而减少溢流的风险。
1. 推广雨水回收利用在合流制排水系统中,可以加装雨水回收设备,将收集到的雨水用于景观灌溉、建筑冲洗等用途,减少雨水进入排水系统的流量,同时也节约了自来水资源。
2. 加强污水处理设施为了减少合流制排水系统中污水对水体的污染,可以加强污水处理设施的处理能力和效果,确保排放到水体中的污水符合相关的排放标准。
3. 完善监测和预警系统建立合流制排水系统运行的监测和预警系统,及时监测系统的运行情况,对于可能发生的溢流和污染情况进行预警和应急处理,减少对水环境的影响。
排水体制论证排水系统的体制,一般分为合流制和分流制两种类型。
1.合流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水在一个管渠内排除的系统。
最早出现的合流制排水系统,是将排出的混合污水不经处理直接就近排入水体,国内外很多老城市以往几乎都是采用这种合流制排水系统。
但由于污水未经无害化处理就排放,使受纳水体遭受严重污染。
现在常采用的是截流式合流制排水系统,这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下流设置污水处理厂。
晴天或初降雨时所有污水都排送至污水处理厂,经处理后排入水体,随着降雨量的增加,雨水径流也增加,当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接接入水体。
截流式合流制排水系统较前一种方式进步了一大步,但仍有部分混合污水未经处理直接排放,成为水体的污染源而使水体遭受污染,这是它的严重缺点。
国内外在改造老城市的合流制排水系统时,通常采用这种方式。
2.分流制排水系统是将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。
排除生活污水、工业废水的系统称污水排水系统;排除雨水的系统称雨水排水系统。
由于排除雨水方式的不同,分流制排水系统又分为完全分流制和不完全分流制两种排水系统。
在城市中,完全分流制排水系统具有污水排水系统和雨水排水系统。
而不完全分流制只具有污水排水系统,未建雨水排水系统,雨水沿天然地面、街道边沟、水渠等原有渠道系统排泄,或者为了补充原有渠道系统输水能力的不足而修建部分雨水道,待城市进一步发展再修建雨水排水系统转变成完全分流制排水系统。
在一座城市中,有时是混合制排水系统,即既有分流制也有合流制的排水系统。
混合制排水系统一般是在具有合流制的城市需要扩建排水系统时出现的。
在大城市中,因各区域的自然条件以及修建情况可能相差较大,因地制宜地在各区域采用不同的排水体制也是合理的。
总之,排水系统体制的选择是一项很复杂很重要的工作。
2019徐茜贵州建设职业技术学院摘要:我们在城市中生活就离不开排水系统,而在城市中我们一般都会选择合流制的排水系统,这种排水系统以其优秀的功能得以广泛使用。
这种排水系统可以把平时的生活污水和废水集中到一起来处理,但是它的主要弊端是雨天的溢流污染问题,在雨天因为雨水量超过了它所能处理的量,这时候就会造成溢流污染。
我国不少城市对合流制排水系统的有着一些偏见,因为它存在着一些污染问题。
一部分人认为只有改造成分流排水系统才能改善污染问题,但是这两种排水系统各有各的优点。
合流制排水系统也有其优点,但也正是因为它这种优点才带来了一些污染的问题。
要想解决溢流污染的问题,我们只能对排水系统做出一些改造,在保证排水系统功能的同时对污染问题进行改善。
关键词:合流制排水系统;排水系统;优化设计近年来我国在各个领域中的发展均取得了很大成效,为市民提供了良好的生活体验。
在城市中因为城市的原因,我们都是把废水和污水集中进行处理,这也是我们选择合流制排水系统的原因。
但是这种排水系统在使用的时候,我们发现这种排水系统仍然存在问题,在雨天时由于雨水量过大无法及时处理,这时候就容易造成溢流污染,要想解决这些问题就要对排水系统做出改造和优化。
一、合流制排水系统概述合流制溢流污染通常也被称作为CSO(Combined,System,Overflow)。
产生这种污染的原因是城市的合流制排水系统的处理能力问题。
在晴天时由于排水管道中的污水流量比较小,面对水流量较小的时候能做到把废水污水集中起来进行处理,这也是合流制排水系统的优点。
但是在雨天时水的流量超过了排水系统的承载能力,这个时候排水系统就无法对多余的水进行处理,就好产生溢流污染。
长期以来我国都是聚焦于城市点源污染的控制研究上,而排水系统所造成的溢流污染问题没有得到足够的重视。
CSO是造成城市污染的重要原因之一,是水环境治理中一项不容忽视的问题,合流制管道溢流污染已经对水体环境造成了很大的影响,对水体功能的恢复以及生态平衡的调节造成了一定的破坏,要想对这些问题有所改善,就要想办法解决合流排水系统的弊端。
介绍合流制排水体制-概述说明以及解释1.引言1.1 概述合流制排水体制是指将城市雨水和污水混合在一起进行处理和排放的排水系统。
传统的分流制排水体制将雨水和污水分开排放,而合流制排水体制则将二者混合在一起进行处理。
这种体制在城市排水系统中得到了广泛应用,为城市排水管理带来了很多便利和优势。
合流制排水体制的优点包括排水管道设计简单、施工成本低、排水设施维护方便等。
此外,合流制排水体制的应用领域也非常广泛,不仅可以用于城市居民区的排水系统,还可以在工业园区、商业区和交通枢纽等场所得到应用。
本文将介绍合流制排水体制的定义、优点和应用领域,以及总结其重要性并展望其发展前景。
通过本文的介绍,读者将能够更全面地了解合流制排水体制在城市排水管理中的作用和价值。
1.2 文章结构文章结构部分的内容:本文将分为引言、正文和结论三个部分来介绍合流制排水体制。
在引言中,我们将对合流制排水体制进行概述,介绍文章的结构和目的。
在正文部分,我们将分别探讨合流制排水体制的定义、优点和应用领域。
最后,在结论部分,我们将总结合流制排水体制的重要性,展望其发展前景,并进行结语。
通过这样的文章结构,读者将能够全面了解和深入了解合流制排水体制的相关知识和信息。
1.3 目的撰写本文的目的在于介绍合流制排水体制的概念、优点和应用领域,旨在让读者能够深入了解合流制排水体制,并认识到其在当前环境保护和城市规划中的重要性。
通过对合流制排水体制的详细介绍,希望能够引起人们对于现有排水体制的思考,推动相关领域的技术和政策的进步,从而为城市建设和环境保护做出更大的贡献。
同时,通过展望合流制排水体制的发展前景,鼓励相关领域的专家学者和工程师继续深入研究和探索,为建设更加环保和可持续的城市环境做出努力。
最终,本文的目的是为读者提供一份全面的了解合流制排水体制的资料,促进并推动相关领域的发展和进步。
2.正文2.1 合流制排水体制的定义合流制排水体制是指在城市排水系统中,将雨水和污水混合在一起进行集中处理和排放的一种排水方式。
2010年 第4期第36卷 总第156期S ichuan B uilding M aterials2010年8月对合流制排水体系改造的探讨彭 鹤(蒙城县环境保护局,安徽蒙城 233500) 摘 要:本文通过对我国排水体制现状和各种排水体制的优缺点的进行了比较得出如下结论:在排水体制的选择上,要根据实际情况进行决定。
鉴于我国当前管网系统不合理、经济底子薄这一实际情况,大部分地区在相当长的时间内应采用截流式合流制体系,并将提高污水的处理率作为工作的重点。
关键词:排水体制;截流式合流制;污水处理 中图分类号:T U992文献标识码:B 文章编号:1672-4011(2010)04-0101-020 前 言合流制排水系统是将城市生活污水、工业废水和雨水径流汇集在一个管渠内予以输送、处理和排放。
按照其产生的次序及对污水处理的程度不同,合流制排水系统可分为直排式合流制、截流式合流制和全处理式合流制[1]。
城市污水与雨水径流不经任何处理直接排入附近水体的合流制称为直排式合流制排水系统。
国内外老城区的合流制排水系统均属于此类[2]。
随着工业化的不断发展。
污水对环境造成的污染越来越严重,必须对污水进行适当的处理才能够减轻城市污水和雨水径流对水环境造成的污染,为此产生了截流式合流制。
截流式合流制[3]是在直排式合流制的基础上,修建沿河截流干管,并在适当的位置设置溢流井,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。
该系统可以保证晴天的污水全部进入污水处理厂,雨季时,通过截流设施,截流式合流制排水系统可以汇集部分雨水(尤其是污染重的初期雨水径流)至污水处理厂。
但另一方面雨量过大,混合污水量超过了截流管的设计流量,超出部分将溢流到城市河道,不可避免会对水体造成局部和短期污染。
并且,进入处理厂的污水,由于混有大量雨水,使原水水质、水量波动较大,势必对污水厂各处理单元产生冲击,这就对污水厂处理工艺提出了更高的要求。
在雨量较小且对水体水质要求较高的地区,可以采用全处理式合流制[4]。
浅谈城市排水体制的选择及管理浅谈城市排水体制的选择及管理关键字:城市排水体制;合流制;分流制;复合制;截流倍数论文摘要:城市排水系统就是将城镇的污水和雨水有组织地排除与处理的工程设施,是城市根底设施建立的重要组成局部,它通常由排水管网和污水处理厂组成。
排水体制的选择应因地制宜,从全局出发,通过技术比拟综合考虑确定;同时。
要加强对城市水系雨水径流管理和污染控制的工作。
一、城市排水体制的分类城市排水体制一般分为合流制和分流制两种类型:(一)合流制排水系统合流制排水系统是将城市生活污水、废水和雨水径流聚集人在一个管渠内予以输送、处理和排放。
按照其产生的次序及对污水处理的程度不同,合流制排水系统可分为直排式合流制、截流式合流制和全处理式合流制。
城市污水与雨水径流不经任何处理直接排入附近水体的合流制称为直排式合流制排水系统。
国内外老城区的合流制排水系统均属于此类。
随着工业化的不断,污水对环境造成的污染越来越严重,必须对污水进行适当的处理才能够减轻城市污水和雨水径流对水环境造成的污染,为此产生了截流式合流制。
截流式合流制是在直排式合流制的根底上,修建沿河截流干管,并在适当的位置设置溢流井,在截流主干管(渠)的末端修建污水处理厂。
该系统可以保证晴天的污水全部进入污水处理厂,雨季时,通过截流设施,截流式合流制排水系统可以聚集局部雨水(尤其是污染重的初期雨水径流)至污水处理厂。
但另一方面雨量过大,混合污水量超过了截流管的设计流量,超出局部将溢流到城市河道,不可防止会对水体造成局部和短期污染。
并且,进入处理厂的污水,由于混有大量雨水,使原水水质、水量波动较大,势必对污水厂各处理单元产生冲击,这就对污水厂处理工艺提出了更高的要求。
在雨量较小且对水体水质要求较高的地区,可以采用完全合流制。
将生活污水、工业废水和降水径流全部送到污水处理厂处理后排放。
这种方式对环境水质的污染最小,但对污水处理厂处理能力的要求高,并且需要大量的投资和运行费用。
介绍合流制排水体制
合流制排水体制是一种城市排水系统的设计和管理方式,它将
雨水和污水混合在一起通过同一管道排放。
相比于分流制排水体制,合流制排水体制在城市规划和建设中更为常见,因为它相对更为简
单和经济。
在合流制排水体制中,雨水和污水从不同的地方流入同一管道,然后一起被送往污水处理厂处理。
这种排水体制的优点之一是节省
了建设成本,因为只需铺设一个管道系统。
此外,合流制排水体制
还可以减少管道的数量和长度,减少了城市地下空间的占用,有利
于城市的规划和建设。
然而,合流制排水体制也存在一些缺点。
首先,由于雨水和污
水混合在一起排放,可能会导致污水处理厂的过载和水质污染。
其次,在暴雨天气下,大量的雨水会一起进入污水处理厂,可能会导
致处理厂的超负荷运行,甚至发生溢流,对环境造成污染。
因此,在城市规划和建设中,需要综合考虑当地的气候条件、
地形地貌、城市发展规划等因素,选择合适的排水体制。
在一些新
兴城市和城市更新项目中,也可以考虑采用分流制排水体制,将雨
水和污水分开处理,以更好地保护环境和提高城市的可持续发展能力。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究随着城市化进程的加快,城市排水系统的建设和改造也变得越来越重要。
然而,在强降雨天气下,由于排水系统的设施、管径等问题,还存在大量的雨水溢流和污染溢出问题,给城市环境和居民生活带来诸多影响。
因此,如何探究和优化合流制排水系统的雨天溢流污染控制,已成为当前城市排水规划和管理中需要解决的难题之一。
一、合流制排水系统的定义合流制排水系统(Combined Sewer System)是指将雨水和污水一起收集并排放入同一污水管道的系统。
合流制排水系统一般在建设时会考虑雨水和污水排放的总量和流量,并设计了相应的处理设施和管线网络来保证排水系统的有效运行和安全应对城市排水的需求。
虽然合流制排水系统的建设可以节省资金和资源,但在强降雨天气下,会发生大量的雨水溢流和污染排放。
由于合流制排水系统将雨水与污水混合起来进行处理,当雨水的流量过大时,污水处理设施往往没有足够的处理能力,导致雨水和污水无法得到充分的处理,进而污染河流和城市空气等环境。
1、加大管道和容量:合流制排水系统的管道和容量应该足够大,能够承受强降雨带来的冲击,可以通过加宽管道的径向,加大容积,提高系统的排水和处理能力等方式进行优化。
2、引入中央控制系统:中央控制系统通过传感器监测实时的雨水和污水流量,进而控制排水系统的运行和水位,避免因强降雨天气导致的雨水溢流。
3、优化雨水处理设施:为了提高雨水的处理能力,可以利用分离装置分离污水和雨水进行单独处理,如利用蓄水池或湿地系统等来增加雨水处理的效果,同时降低污水溢流的风险。
4、发展新型排水管理技术:随着信息技术的发展,相关技术已经可以实现雨水和污水的分开管理,例如新型的雨水收集和处理系统、水下蓄水箱等,可以有效地解决雨天溢流污染问题。
四、结语综上所述,为了优化合流制排水系统的雨天溢流污染控制,需要从多个角度进行优化和改善,从加大管道和容量、引入中央控制系统、优化雨水处理设施和发展新型排水管理技术等方面出发,为城市的可持续发展提供保障和支持。
对我国合流制排水系统及其溢流污染控制的思考及措施探讨摘要]:我国在快速城镇化发展过程中形成了多种排水系统,这些排水系统除了排水体制有所不同,在持续、高速、剧烈的城市建设和改造过程中,部分排水系统由于本身就不完善,又加上后来不断组合、叠加、异化等作用,形成与真正意义上的分流制、合流制不同的排水系统类型。
各城市所处建设阶段和发展水平不同,建设管理中的人为因素与当地自然条件共同作用,进一步强化了我国城市不同排水系统复杂的多样化状态。
有些相对完善,有些处于过渡阶段,有些由于大范围混接等既成事实已经转化为不同特征的排水系统,有些则破损严重甚至处于“废弃状态”。
[关键词]:合流制排水系统;溢流污染;控制措施引言我国城市合流制及相关排水系统具有明显的多样性、复杂性、差异性等特征,制定控制策略时,如果缺乏对城市排水系统的系统摸排和全面评估,缺乏对排水系统自身特征和外部条件造成影响的深入分析,就容易将不同情况下的污染问题与CSO污染混为一谈或区分不清,陷入顾此失彼的混乱或各持所见的窘境,难以取得共识,从而影响重大决策和工程建设的科学性、合理性。
本质上,不同类型“雨污合流污水”面临的决策难题、控制策略、系统衔接关系及规律等,与截流式合流制排水系统具有较多共性且原理基本相通,以“雨污水混流、溢流、截流”为基本特征的截流式合流制排水系统代表了相对较完整、典型的合流污水处置方式,而且也是未来合流制区域排水系统更新和完善的重点。
1我国城市合流制排水系统概况①对比合流制排水系统,分流制排水系统排放的污染总量是否有所减少,以及削减的污染总量与“合改分”所付出的巨额工程投资和社会影响是否匹配;②逐一改造建筑与小区排水系统的巨大工程量、巨额投资和实施难度;③市政道路地上与地下空间极为紧张,管线错综复杂;④城市历史遗产需要衡量改造带来的长期影响与代价;⑤基础设施大规模改造带来严重社会影响和阻碍;⑥社区改造与改造后移交涉及的相关物权、管理权等部门责权和司法问题;⑦改造后的持续性违规混接和排放问题及其监管等。
合流制排水系统溢流轻污染水处理方式探讨摘要:本文就合流制排水系统对水环境污染负荷的成因进行分析,并说明制定合流制改善计划的相关技术手段和具体对策,期待从全方位考虑制定合流制排水系统的改善对策并取得积极成效。
关键词:合流制排水系统;污染;溢流;处理方式1前言近代排水系统是以尽快排除污水和消除内涝,促进城市的健康发展,推进公共卫生提高为目的而建设起来的。
合流制排水系统,作为能够快速地排除雨水及污水,改善生活环境,便于普及水洗厕所以及解决内涝的有效手段,是有突出特点的排水系统。
以日本为例,全国以合流制排水系统为主的有192个城市(约占8.7%),服务面积达22700km²(约占20%),共担负相当于总人口约30%的污水收集和处理量。
而作为首都的东京都内23区总面积为622km²中,合流制排水系统约占整体面积的82%。
美国合流制排水系统服务人口约有全国人口的15%。
上海市内环以内的中心城区基本以合流制排水系统为主,服务面积约为120km²,合流管网长度约1230km。
所以,在人口密集的大城市,合流制排水系统为改善公共用水域水质及解决内涝方面发挥着很大的作用。
在合流制排水系统中,建设雨天溢流调蓄池对于解决因初期雨水造成的污染成为可能。
但是,目前水环境保护的对策重点还放在晴天的污水排放,对雨天时合流制排水系统合流污水的排放状况和溢流井附近水域影响等的实际状态掌握不足,所以对合流制排水系统改善对策所作的工作也并不充分。
由于未经处理的合流污水中所含的污染负荷,会破坏排放口附近水域的水质和生态系统。
合流制改善对策,必须从实效角度考虑,这是一项需要既能预见长远、又要有效地解决目前问题的对策。
需要进行实际状态调查和评价,并对合流制排水系统制定改善计划。
总之,合流制改善并不能简单粗暴地改成分流制就行,需要实施综合性的合流制排水系统改善对策。
2合流制排水系统引起问题的调查和分析2.1问题调查的必要性合流污水,是雨天时从合流制排水系统的溢流井、泵站流出的没有经过处理、或者只经过简易处理,没有经过深化处理的污水的统称,是雨天时的主要的污染物负荷源。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究合流制排水系统是城市排水系统的一种形式,其特点是在雨水与污水的汇合点(例如雨水口或雨水收集池)处,将雨水和污水混合在一起,经过同一管道输送至处理设施或直接排放入自然水体。
然而,在强降雨时,排水系统的处理能力可能会受到限制,导致雨水与污水无法及时处理或导致系统超载,从而产生溢流污染事件。
在此背景下,研究如何优化合流制排水系统,以减少雨天溢流污染成为重要课题。
首先,调节雨水入流是解决雨天溢流污染的一个重要措施。
在一些国家和地区,为减少雨水入流,政府已经采取了如绿屋顶、雨水花园、渗水设施、雨水收集等城市雨水管理措施。
这些技术手段不仅可以减少雨水对排水系统的影响,还可以增加城市绿地和生态环境。
同时,响应式排水方案也可以减少排放的雨水量。
例如,将地面覆盖物改为透水的草坪、砾石或铺设透水沥青,将水分渗入地下,减少雨水流出。
因此,调节雨水入流是减少雨天溢流污染的一个可行策略。
其次,对排水系统进行升级改造,提高处理能力也是解决雨天溢流污染的有效手段。
随着城市化进程的发展,原有的排水系统可能已经不能应对城市化面临的挑战。
因此,升级和改造排水系统是解决雨天溢流污染的必要途径。
升级和改造的方案应根据实际情况和需求进行制定,涉及外部管理措施和内部治理设施两个方面。
其中,外部管理措施包括城市规划、土地利用、建筑设计等方面,可以通过设置雨水污水分流系统、建设零排放小区等方式减少雨水入流;内部治理设施则主要涉及下水道改造、污水处理厂扩建、提升管理水平等,以提高整个排水系统的处理能力。
此外,还可以采取一些新技术,例如基于物联网的城市雨水管理系统、仿生工程等,进一步提高排水系统的效率和可靠性。
最后,加强监测和管理也是减少雨天溢流污染的重要手段。
合流制排水系统的管理和监测需要一系列技术手段和管理措施。
例如,在雨季来临之前,应对排水系统进行一次全面彻底的检查,确保每个环节都正常运行;采用物联网技术,实时监测雨水池水位、排放量等信息,及时进行处理和处置;加强排污管网的管理,设立相应的罚款制度,减少违规排污行为的发生。
关于截流式合流制排水设计的思考论文首先介绍了城市排水管道系统的体制,分析了截流式合流制排水管网系统的运行特点及存在的主要问题,并针对该排水系统进行了分析与讨论,从管理和设计上提出了一些解决办法和建议。
标签:截流式合流制市政管网注意事项在排水体制方面,有些人士一直认为污水管道采用分流制是先进的、合理的,而合流制是落后的和不合理的。
实际上,在我国乃至全世界没有一个大城市真正实现了完全的排水分流制。
通过对全国中小城市特别是老城区的调查研究不难发现,多数排水系统采用的是雨水与污水合流的处理方式。
而雨污合流这类排水系统最大的弊端,不利于二次水源的利用。
外加生活垃圾的不合理堆放与倾倒,对该传统的合流制排水系统的直接后果是极易使排水断面减小进而造成溪段堵塞,在将直排式合流制排水系统改造成截流式合流制排水系统的过程中,对简单溢流井进行了改进,由此改善了溢流井的水流状态,降低了混合污水浓度且减少了污水的排放量,并最终减少了截流式合流制排水系统溢流污水对水体的污染,同时为系统的维修、养护、管理以及实现微机自动控制创造了良好条件。
1 截流式合流制排水管网系统的运行特点1)排水系统网管在处理非满流的状态时,比如晴天,该系统的充满度和流速相对较小。
在不加设底流槽有大颗粒沉积于管底的情况下,可以保证将全部污水送入污水处理厂进行处理;2)小雨或者降雨初期,当流量未超过截流干管和污水厂的处理能力,截流干管在非满流或满流条件下运行,可以满足全部污水和雨水进行处理;3)当荷载超过干管的截流输水能力时,由于截流井的容量不足,导致污水外溢引发水体再次污染。
从以上几点不难发现,对于截流式合流制排水系统,其不足在于在超荷载时,不能杜绝污水对水体的污染,针对该缺陷,可以在合流管道和截流管道的交接处,设置截流井以完成截流(晴天)和溢流(雨天)的作用。
这样就可以有效的防止雨天污水溢流造成水污染。
当然,截流式合流制这种方法本身、截流的设计、运行等也有一定的局限性。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究合流制排水系统是城市生活污水和雨水混合在一起通过同一排水管道进行排放的一种排水方式。
在大雨天气中,合流制排水系统可能会出现溢流现象,这会导致污水进入河流和湖泊等自然水体中,造成水体污染。
探究合流制排水系统在雨天溢流污染控制及优化方面的方法和措施具有重要意义。
为了控制合流制排水系统在雨天溢流污染,一种常用的方法是建设雨水收集和储存设施。
这些设施可以将雨水收集起来,然后通过净化处理后再进行排放,从而减少污水进入自然水体的数量。
雨水径流的治理可以采用生物滞留湿地、雨水花园、蓄水池等技术,通过植物的吸附和土壤的过滤作用,去除雨水中的污染物质。
合流制排水系统在设计和规划时应考虑雨水排放的优化措施。
一种常用的方法是通过建设分流管道,将雨水和污水分开进行排放。
这样可以避免雨水和污水混合在一起带来的污染问题,提高水环境质量。
还可以通过建设调蓄设施,来调整排放时间和流量,减少雨水过大导致的溢流现象。
合流制排水系统的管理和维护也是控制溢流污染的关键。
对于雨天排放的污水和雨水,需要进行定期清理和维护排水管道,及时清除阻塞物和积存的污泥等。
还应加强排水管网的监测和巡查,及时发现和处理可能导致溢流的问题,确保排水系统的正常运行。
公众的参与和意识也是控制溢流污染的重要环节。
通过宣传和教育,提高市民对合流制排水系统的认识和理解,增强环保意识,减少人为造成的污染。
市民也可以采取主动措施,如减少雨水排放,增加雨水收集和利用,共同参与到合流制排水系统的污染控制和优化中来。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化是一个复杂而具有挑战性的问题。
需要社会各界共同努力,通过建设雨水收集和储存设施、优化排水系统设计、加强管理和维护以及提高公众意识等多种手段,来减少溢流污染,保护水环境的健康和可持续发展。
合流制排水系统雨天溢流污染控制及优化探究合流制排水系统是城市雨水排放的一种重要方式,它将雨水和污水混合在一起排放,但在雨天时却可能会发生溢流污染的问题。
如何控制和优化合流制排水系统在雨天的溢流污染就成为了一个重要的研究课题。
合流制排水系统的设计需要考虑多方面因素。
在城市中,建筑物、道路和其他人工硬质表面的增加会使得土地地表积水减少,使得雨水径流增加。
合流制排水系统的设计需要考虑排水管网的排水量能力,以及在雨天时的溢流控制。
合理的设计和规划可以减少在雨天时的排放压力,减少溢流污染的可能性。
合流制排水系统需要进行管网改造和优化。
由于城市的发展,排水管网可能存在老化、损坏、积垢等问题,导致排水能力降低。
在雨天时,可能会出现管网不畅通,导致溢流现象产生。
对排水管网进行改造和优化以提高排水能力是非常必要的。
合流制排水系统的雨水收集和处理也需要加强。
利用雨水收集系统(RWH)可以收集和利用雨水,减少合流制排水系统的雨水排放量。
通过对雨水进行收集和处理,还可以减少雨水中的污染物的排放,减少溢流污染的可能性。
合流制排水系统也需要配备有效的溢流控制设施。
可以设置溢流堤坝、溢流池等设施,用来暂时贮存溢流的雨水和污水,减少对环境的污染。
通过这些设施的设置,可以有效控制雨天时的溢流污染问题,保护水体环境的安全。
合流制排水系统的雨天溢流污染控制和优化还需要加强监测和管理。
对于合流制排水系统的雨天溢流的频率、量和污染物含量进行实时监测,通过远程监控系统对系统进行管理,及时发现问题并进行调整和处理,以最大限度地减少雨天的溢流污染问题。
在实际工程中,需要对合流制排水系统的雨天溢流污染进行综合考虑,综合运用上述方法进行控制和优化。
通过合理的设计、管网改造和优化、雨水收集和处理、溢流控制设施的设置以及监测和管理,可以有效减少在雨天时的溢流污染问题,提高城市排水系统的水质和环境保护水平,为城市的可持续发展做出贡献。
合流制排水系统是什么?一些老城市(如美国纽约和欧洲的一些老城市)采用的依然是19世纪建成的合流制排水系统。
在这个排水系统下,雨水和污水共同进入污水管中。
这种做法的最大好处就是雨水也进入了污水池和排水沟,而不是像过去那样直接进入附近水域。
20世纪上半叶,许许多多的污水处理厂如雨后春笋般建立起来。
当时合流制排水系统被视为解决携带大量垃圾的雨水的良好途径。
这些污水处理厂的设计处理量是当时平均污水量的2倍,但由于人口的快速增长,这样的设计量已经无法应付暴雨了。
虽然进入污水处理厂的水量可以在干燥的天气下进行管理,但在暴风雨期间雨水与污水结合产生的水量增加量就超过了污水处理厂的处理能力。
很多排水系统可以应付5年一遇的大雨——下这种大雨的情况很少发生,通常平均10年才会发生2次。
但是单单在2007年,纽约就遇到了3次25年一遇的大雨,这种大雨一般在一个世纪最多发生4次。
气候变化可能会使这些极端天气愈演愈烈。
当污水处理厂满流时,多余的污水就会通过溢流管溢出。
为了避免污水回流至街道和住宅中,人们设置了可以直接将未处理的包含粪便和工业废渣的污水排入水道中。
这些水道中比较有名的有美国纽约布鲁克林区臭名昭著的郭瓦纳斯运河(Gowanus Canal)。
污水处理厂排放未经处理的污水是违法的。
大量的污水处理系统违反了《清洁水法》。
近几年来,美国全国25000个污水处理厂中,有9000个向水体中排放过一些未经处理或处理不完全的人类垃圾、化学品和其他有害物质。
这些污水处理厂中不乏某些大城市的污水处理厂。
这些未经处理的污水会使水质急剧下降,连临近的海水浴场也受到了影响。
大雨期间,成百上千座拥有合流制排水系统的老城市面临着同样的水质问题。
然而,用新的雨污分流系统代替老的合流制排水系统的成本和代价非常高。
合流制排水系统已经成为污染的主要来源之一,由此带来的污水中的细菌会在贝类中聚集,使这些贝类不宜再食用。
为了解决溢流问题,许多城市的污水处理厂使用了集污舱和附加的污水处理设施,但这并非长久之计。
2018年10月合流制排水系统理想排水模式探讨隧道股份上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司隧道股份城建设计集团1.1 现状由于历史的原因,我国很多城市中心城区仍为合流制排水体制,以上海市为例,上海市中心城区基本以合流制系统为主,共有79个合流制排水系统,防汛泵流量776.05 m3/s,总面积116.68km2,主要集中在中环线以内,约占中环线内面积的30%,其中内环线范围内有56个合流制排水系统,总面积86.15 km2,约占内环线范围内面积的72%。
合流制泵站雨天放江量约1.0亿m3/年,平均放江水质COD浓度约250mg/L,COD负荷达到2.5万吨/年,防汛泵站雨天溢流放江污染是上海市市区河道主要污染原因。
隧道股份城建设计集团隧道股份城建设计集团一是合流制系统面积大上海市市中心共有79个合流制排水系统,合流制系统总面积116.68km 2,内环浦西片基本均为合流制。
1.2 上海合流制排水系统特征隧道股份城建设计集团二是系统有截流倍数但偏低,污水厂没有处理合流污水能力竹园厂片区合流制系统截流倍数1.5~3.0,白龙港厂片区合流制系统截流倍数1.5,两个厂均没有对雨天截流的合流污水进行二级处理的能力,雨天超出污水厂二级处理量的合流污水经一级加强处理后排放。
1.2 上海合流制排水系统特征竹园厂系统布局白龙港厂系统布局隧道股份城建设计集团三是初期雨水效应不明显上海市合流制排水系统排江水质以COD为例,仅具有微弱的初期雨水效应,即随着雨水泵开泵时间的延长,溢流水质并未出现明显下降趋势,仍接近或高于旱流污水水质。
占总排江量20%的初期流量携带的污染负荷约占整个排江污染负荷的30%;依次为30%的初期流量对应约40%的污染负荷,40%的初期流量对应约50%的污染负荷,50%的初期流量对应约60%的污染负荷;检测溢流混合样水质,江西北泵站排江水质COD范围113~528mg/L,中间值265 mg/L;成都北泵站排江水质COD范围132~514 mg/L,中间值243mg/L。
(来源李田教授)1.2 上海合流制排水系统特征江西北泵站降雨及放江过程隧道股份城建设计集团四是溢流污染严重上海市中心合流制泵站雨天放江量约1.0亿m 3/年,平均放江水质COD浓度约250mg/L ,COD负荷达到2.5万吨/年,合流制泵站雨天溢流放江污染是上海市市区河道主要污染源。
管道沉积物在放江总负荷中所占比例最大;地表径流在放江总负荷中所占比例其次;旱流污水对放江污染物负荷的贡献率很小。
(来源李田教授)1.2 上海合流制排水系统特征上海江西北排水系统出流污染物来源13%6%7%41%34%30%46%57%60%0%20%40%60%80%100%SSCOD BOD5污染物参数污染物来源比例管道沉淀物地表径流旱流污水一、合流制排水系统现状及问题1.3 合流制排水系统存在问题国内合流制系统普遍存在以下问题:一是:截流倍数低,一般为1~3倍,收集管网没有配套建设调蓄池;二是:收集管网有截流倍数,但污水处理厂没有处理雨天合流污水的能力,雨天截流的合流污水溢流排放或经简易处理后排放;三是:合流制溢流污染(CSO)严重,在防汛安全和河道水质安全之间很难找到平衡点。
如何评价国内现有的合流制排水系统,如何构建完善的合流制排水系统,我的建议是将目前的截流式合流制系统升级为截流调蓄式合流制系统,将截流量、调蓄量和合流污水处理量有机协调,实现合流制系统的理想排水模式。
隧道股份城建设计集团隧道股份城建设计集团二、什么是理想排水模式2.1 定义对合流制排水系统理想排水模式的定义是:一个完善的合流制排水系统,其排入水体的污染物总量,不大于同等条件下完全分流制系统排入水体的负荷总量。
即:排入水体污染物总量T完善合流制≤T完全分流制在完善的合流制系统中,雨天合流污水处理与晴天污水处理是一体的,不能偏否谁。
判别一个排水系统排水体制的好坏,应由该排水系统排入水体的污染物总量来决定,如果一个完善的合流制系统,其排入水体的污染物总量不大于该系统全部改造为完全分流系统时排入水体的污染物总量,则该系统已达到合流制排水系统理想排水模式。
2.2 系统组成一个完善的合流制系统由截流设施、调蓄设施和合流污水处理设施组成。
隧道股份城建设计集团隧道股份城建设计集团二、什么是理想排水模式2.3 判别标准判别标准一:排入水体污染物总量T 完善合流制≤T 完全分流制判别标准二:采用雨水调蓄+深度处理模式时,需调蓄及处理60%以上降雨。
2.4 理想排水模式的意义改造方式改造方式改造方式保留现状体制实现规划体制隧道股份城建设计集团3.1 条件设定序号项目参数1上海市某合流制系统面积F=345hm2,设计暴雨重现期为P=1年,综合径流系数Ψ=0.70,污水量4.3万m3/d。
2初始径流雨水量设定单次降雨量小于2mm/次,且降雨强度小于0.5mm/h降雨不产生径流3独立降雨设定累计4小时无降雨或累计4小时无0.5mm/h以上的降雨,作为2场独立降雨4典型降雨年2000年,年降雨量为1305.7mm,降雨次数为80次,降雨历时942h,降雨天数145天。
5污水量与降雨量关系i晴天=4.3×104÷(0.70×345×104×24)=0.75mm/h旱流污水量4.3万m3/d相当于0.75mm/h的降雨量一般城市每平方公里污水量8000m3/d时,相当于0.5mm/h降雨量6地面出流负荷上海市地面综合径流污染负荷为1190 kg/(hm2•a),约为德国的2倍,德国地表径流负荷600kg/(hm2•a),345hm2出流负荷=1.19*345=410.55吨/年7完全分流制雨水COD值上海地面径流雨水COD浓度=1190/(1305.7×0.70)=130mg/L德国地面径流雨水COD浓度=600/(800×0.70)=107mg/L8排江水质COD浓度未处理水排江水质COD值250mg/L,一级强化处理水COD值100mg/L,深度处理水COD值50mg/L9采用数学模型InfoWorks ICM隧道股份城建设计集团3.2 模型模拟典型降雨年取2000年,全年总降雨量为1304.6mm,摒弃非径流降雨量80.6mm,模拟降雨总量为1224mm,降雨场次80场,日最大降雨量64.9mm;模拟系统面积345ha,共计146个检查井节点,208个管段连接,1座调蓄池,一座24 m3/s合流泵站。
模拟时间从2000.01.01-2000.12.31时间段,年降雨总量422万m3,年降雨径流总量295万m3。
隧道股份城建设计集团隧道股份城建设计集团3.2 模型模拟系统进水总管全年流量模拟图调蓄池初雨调节全年流量模拟图隧道股份城建设计集团3.2 模型模拟雨水泵站水泵放江启动状态全年模拟图系统污水出水总管出流模拟图3.2 模型模拟截流量(mm/h)调蓄量(mm)降雨量(万m3/y)径流量(万m3/y)截流调蓄量(万m3/y)放江量(万m3/y)雨水截流率)雨水放江率溢流次数0.754422.1295.2123.9 171.3 42%58%25 0.756422.1295.2146.7 148.5 50%50%24 0.758422.1295.2166.8 128.4 57%43%23 0.7510422.1295.2182.1 113.2 62%38%21 0.7512422.1295.2195.7 99.5 66%34%18 0.7515422.1295.2209.8 85.4 71%29%15 0.7518422.1295.2222.3 70.8 76%22%13 0.7520422.1295.2224.4 57.6 80%20%12 0.7522422.1295.2237.6 47.7 82%18%11 0.7525422.1295.2247.5 37.4 85%15%10 0.7530422.1295.2257.9 29.3 90%10%9雨水截流率%雨水截流量mm 截流0.75mm/h+调蓄12mm,可达66%的雨水截流率,溢流次数18次;截流0.75mm/h+调蓄20mm,可达80%的雨水截流率,溢流次数12次。
隧道股份城建设计集团隧道股份城建设计集团F=345hm2截流井未处理水排放合流泵站污水处理厂一级处理二级处理三级处理深度处理水排放Q1Q1Q1Q1Q 2Q3调蓄池 V3.3 推荐模式:调蓄+深度处理模式截流管流量:Q1=2Q 污,n 0=1倍调蓄池进水管流量:Q2=16Q 污,n=16倍调蓄池体积:V=4.14万m 3,相当于调蓄12mm 调蓄池放空:Q3=Q 污,放空时间24h污水厂处理能力:Q1=2Q 污,相当于K 总=2处理的雨水量:66%降雨量,达到一级A排放标准雨水排河COD总量:410.55吨=完全分流制排河总量此模式适用于污水处理厂扩建合流污水处理能力的情况体积4.14万m3晴天4.3万m3/d,雨天8.6万m3/d雨水22.0m3/s 污水4.3万m3/d调蓄12mm隧道股份城建设计集团F=345hm2截流井未处理水排放合流泵站调蓄池 V污水处理厂一级处理二级处理三级处理Q1Q1Q1Q 2Q3深度处理水排放一级加强雨水处理厂Q3简易处理水排放一级处理水超越3.4备选模式:调蓄+一级强化处理模式截流管流量:Q1=Q 污,n 0=0倍调蓄池进水管流量:Q 2=27Q 污调蓄池体积:V=6.90万m 3,相当于调蓄20mm 调蓄池放空:Q3=1.6Q 污,放空时间24h一级强化处理能力:Q3=6.90万m 3/d处理的雨水量:80%降雨量,达到二级排放标准雨水排河COD总量:410.55吨=完全分流制排河总量此模式适用于新建一级加强雨水处理厂的情况因一级加强雨水处理厂对氨氮没有处理效果,故作为备选模式体积6.9万m3晴天4.3万m3/d雨水22.0m3/s 污水4.3万m3/d雨天6.9万m3/d调蓄20mm3.5 问题讨论1、截流倍数针对整个合流系统,调蓄池工作时截流倍数为15~20倍,不是中3~5倍;针对污水处理厂,截流倍数为1倍,不是中3~5倍。
2、调蓄池进水管流量设计流量按0.5-1.0h充满调蓄池计算。
3、调蓄池放空时间宜为12-24h,不宜超过48h,放空时间延长将影响调蓄池效益的发挥,若能力不足,可采用一级强化处理设施放空。
4、雨天合流污水处理能力推荐的理想模式:调蓄+深度处理模式,污水厂雨天处理能力为晴天处理能力的1倍,即K总=2。
5、年溢流次数若合流制系统需要将年溢流次数控制在10次以下,理论上南方城市能难达到,上海需调蓄25mm。