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6.3 渗透设施计算
6.3.1 渗透设施的渗透量应按下式计算:
6.3.2 土壤渗透系数应以实测资料为准,在无实测资料时,可参照表6.3.2选用。
6.3.3 渗透设施的有效渗透面积应按下列要求确定:
1 水平渗透面按投影面积计算;
2 竖直渗透面按有效水位高度的1/2计算;
3 斜渗透面按有效水位高度的1/2所对应的斜面实际面积计算;
4 地下渗透设施的顶面积不计。
6.3.4 渗透设施产流历时内的蓄积雨水量应按下式计算:
6.3.5 渗透设施进水量应按下式计算,并不宜大于按本规范(4.2.1-1)式计算的日雨水设计径流总量:
6.3.6 渗透设施的储存容积宜按下式计算;
6.3.7 下凹绿地受纳的雨水汇水面积不超过该绿地面积2倍时,可不进行入渗能力计算。
1 水平渗透面按投影面积计算;
2 竖直渗透面按有效水位高度的1/2计算;
3 斜渗透面按有效水位高度的1/2所对应的斜面实际面积计算;
4 地下渗透设施的顶面积不计。
6.3.4 渗透设施产流历时内的蓄积雨水量应按下式计算:
条文说明
6.3.1 规定渗透设施渗透量计算公式。
本条采用的公式为地下水层流运动的线性渗透定律,又称达西定律。
式中α为安全系数,主要考虑渗透设施会逐渐积淀尘土颗粒,使渗透效率降低。北方尘土多,应取低值,南方较洁净,可取高值。
水力坡降J是渗透途径长度上的水头损失与渗透途径长度之比,其计算式为:
6.3.2 规定土壤渗透系数的获取。
土壤渗透系数K由土壤性质决定。在现场原位实测K值时可采用立管注水法、圆环注水法,也可采用简易的土槽注水法等。城区土壤多为受扰动后的回填土,均匀性差,需取大量样土测定才能得到代表性结果。实测中需要注意应取入渗稳定后的数据,开始时快速渗透的水量数据应剔除。
土壤渗透系数表格中的数据取自刘兆昌等主编的《供水水文地质》。
6.3.3 规定各种形式的渗透面有效渗透面积折算方法。
1 水平渗透面是笼统地指平缓面,投影面积指水平投影面积;
2 有效水位指设计水位;
3 实际面积指1/2高度下方的部分。
6.3.4 规定渗透设施内蓄积雨水量的确定方法。
渗透设施(或系统)的产流历时概念:一场降雨中,进入渗透设施的雨水径流流量从小变大再逐渐变小直至结束,过程中间存在一个时间段,在该时间段上进入设施的径流流量大于渗透设施的总入渗量。这个时间段即为产流历时。
6.3.5 规定渗透设施的进水量计算公式。
本条公式(6.3.5)引自《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》。集水面积指客地汇水面积,需注意集水面积Fy的计算中不附加高出集雨面的侧墙面积。
6.3.6 规定渗透设施的存储容积下限值。
存储容积Vs中包括填料(当有填料时)的容积。例如渗透管的Vs包含两部分:一部分是穿孔管内的容积,另一部分是管周围填料层所占的容积。穿孔管内无填料,孔隙率为1,但计算中一般简化为按填料层孔隙率统一计算。入渗井存储容积中无填料部分占比例较大,应对井内和填料层的孔隙率分别计算。
存储空间中高于排水水位的那部分容积不计入存储容积Vs,见图17。比如小区中传统的雨水管道排除系统,管道中任一点的空间都高于下游端检查井内的排水口标高,雨水无法存储停留,故存储容积Vs=0。
本条采用的公式为地下水层流运动的线性渗透定律,又称达西定律。
式中α为安全系数,主要考虑渗透设施会逐渐积淀尘土颗粒,使渗透效率降低。北方尘土多,应取低值,南方较洁净,可取高值。
水力坡降J是渗透途径长度上的水头损失与渗透途径长度之比,其计算式为:
土壤渗透系数K由土壤性质决定。在现场原位实测K值时可采用立管注水法、圆环注水法,也可采用简易的土槽注水法等。城区土壤多为受扰动后的回填土,均匀性差,需取大量样土测定才能得到代表性结果。实测中需要注意应取入渗稳定后的数据,开始时快速渗透的水量数据应剔除。
土壤渗透系数表格中的数据取自刘兆昌等主编的《供水水文地质》。
6.3.3 规定各种形式的渗透面有效渗透面积折算方法。
1 水平渗透面是笼统地指平缓面,投影面积指水平投影面积;
2 有效水位指设计水位;
3 实际面积指1/2高度下方的部分。
6.3.4 规定渗透设施内蓄积雨水量的确定方法。
渗透设施(或系统)的产流历时概念:一场降雨中,进入渗透设施的雨水径流流量从小变大再逐渐变小直至结束,过程中间存在一个时间段,在该时间段上进入设施的径流流量大于渗透设施的总入渗量。这个时间段即为产流历时。
本条公式(6.3.5)引自《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》。集水面积指客地汇水面积,需注意集水面积Fy的计算中不附加高出集雨面的侧墙面积。
6.3.6 规定渗透设施的存储容积下限值。
存储容积Vs中包括填料(当有填料时)的容积。例如渗透管的Vs包含两部分:一部分是穿孔管内的容积,另一部分是管周围填料层所占的容积。穿孔管内无填料,孔隙率为1,但计算中一般简化为按填料层孔隙率统一计算。入渗井存储容积中无填料部分占比例较大,应对井内和填料层的孔隙率分别计算。
存储空间中高于排水水位的那部分容积不计入存储容积Vs,见图17。比如小区中传统的雨水管道排除系统,管道中任一点的空间都高于下游端检查井内的排水口标高,雨水无法存储停留,故存储容积Vs=0。
6.3.7 推荐绿地入渗计算的简化处理方法。
根据表9可以看出,绿地径流系数随降雨频率的升高而减小,当设计频率大于20%,即设计重现期小于5年时,受纳等量面积(F汇/F绿=1)客地雨水的下凹绿地的径流系数应小于0.22,所以,只要下凹绿地受纳的雨水汇水面积(包括绿地本身面积)不超过该绿地面积的2倍,相当于绿地受纳的客地汇水面积不超过该绿地的1倍,则绿地的径流系数和汇水面积的综合径流系数就小于0.22,从而实现4.1.5条的要求。
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