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博智环保(图)-海绵城市雨水处理-武汉海绵城市雨水

发布时间:2019-11-25 20:21:34        

浅谈海绵城市试点及雨水收集

浅谈海绵城市试点成败

城市内涝已成为制约我国城市可持续发展的核心问题之一,直接经济损失超过3000亿,严重影响城市正常运行、市民生产、生活和生存。自2015年以来,以海绵城市试点建设为代表的城市低影响开发模式转型正在加速实践。截止2016年8月底,80%以上有内涝风险的城市均明确提出建设海绵城市的要求。今年武汉、广州、北京和河北等省市出现大面积、高强度的雨洪,海绵城市试点建设的成效备受关注。从试点探索到***推进,如何加速提高城市应对内涝风险的能力,武汉海绵城市雨水,应成为博智环保和全行业关注和创新思考的核心。一、试点建设产生规模化效应尚需时日

根据两批试点城市的概况,试点有相应的区域范围、工程项目,海绵城市 雨水利用,而城市内涝的发生在瞬时具有不均衡和突发性等特征,将试点建设成效与城市内涝风险的消除直接对接,科学性不强。行业高度关注试点的成效,表明海绵城市建设这一决策较好地顺应了当前的民生诉求,但同时也应考虑试点建设的范围、周期、时序性和体系化水平。因此,客观、科学地审视试点建设及其成效的实现,是有效考量试点的理性视角。

二、从试点到***构建海绵城市需加速

与试点城市建设并行的同时,2015年10月,《国务yuan办公ting关于推进海绵城市建设的指导意见(国ban发〔2015〕75号)》对***构建海绵城市提出了明确的时间表和达标任务。由此可见,***对***实现城市有效应对内涝具有鲜明的全局性思维和规划考量。通过试点,探索并验证可行的海绵体建设模式;超越试点,在建成区成规模推进海绵体建设,均需要提速,可见任务艰巨,海绵城市充分体现系统性思维,需要用“海绵经济“的市场化思维破题。

三、海绵城市经济模式思考与实践较弱

为实现达标,切实有效的工程建设是物质保证。海绵城市建设包括“渗、滞、蓄、净、用、排等,具体对应排水防涝设施、城镇污水管网建设、雨污分流改造、雨水收集利用设施、污水再生利用、漏损管网改造等。

根据***首批批试点城市的实施方案测算,海绵城市单位面积***强度在1.18-11.44亿元/平方公里。***建成区面积约为3.8424万平方公里,按建成区20%估算达标,综合考虑海绵体建设水平,总投入在0.91-8.79万亿元,平均在2.31万亿元。基于《海绵城市技术指南》进行理论测算,建设成本强度约为1.6亿-1.8亿元/平方公里,该结果比实施方案测算要高20.5-94.8%,***gao达到4.5万亿元。行业在广泛关注海绵城市规划、技术和施工等,对于***相关经济模式的思考较为有限。

海绵城市前期***大,运营周期长,技术还不够成熟,短期很难实现盈利。尽管行业有提出海绵城市 PPP模式,但对雨洪本身的经济性考虑总体不足,***回收期长,且实现不易,规模化推进和市场化“付制“较为困难。

四、对接产能剖析行业为市场创新布道

结合***政策达标要求, 海绵城市建设可被称为刚性需求。从经济学的供需关系出发,海绵城市的现状产业规模,值得探究。截止2016年7月,我国能够开展海绵城市建设的企业规模在100家以下,且以中小型企业为主,总体产能规模约在300万平米以下,而刚性产能需求在数百亿平方米量级,初步调研了我国***从事雨水收集利用的规划、设计、建设、材料、运营、模拟和***方面的企业,企业总量小和产能规模小,均无法满足市场需要,企业分布、城市内涝风险与城市径流系数控制格局不项匹配,中西部和东北地区的城市雨洪风险与沿海地区相当,但是产业培育和技术创新亟需覆盖。

海绵城市行业培育存在的主要问题包括:行业产能规模与城市内涝风险空间分布不相适应,行业创新能力与城市雨洪控制目标要求不相适应,行业盈利模式与城市配套激励政策措施互动不足,行业培育和参与重大市政设施的能力和路径有限,行业体系化规模化服务城市建设的政策设计不足,行业***化人才***建设和职业发展机制缺保障。

五、产城一体化助推海绵城市建设提速

产城一体,是有效避免产业单一后劲不足,居住区职住不平衡的有效举措之一。海绵城市刚性需求在百亿平米量级,是现状产能的数千倍。通过空间载体,实现产城一体化,是快速形成行业规模、实现新城建构的有效路径。

目前,我国海绵城市建设普通存在小而散的碎片化现象,在新城(新区)开展“海绵城市产城一体化“创新,将有助于带动新城(新区)海绵体规模化建设,促进海绵城市刚性产能有效落地和就近扩散,并缓解部分新城(新区)产业支撑不足等问题。为有效引导地方实践和激发市场参与建设的活力、力度,应加强海绵城市建设行业的建设,在新城(新区)建立“六位一体”的行业创新工程,结合***和省市政策特点,研究并编制“十三五”海绵城市行业发展规划,保障海绵城市建设企业的培育和发展,促进行业的建立、引导市场主体充分参与,引导和调动市场力量,促进我国海绵城市建设目标的加速实现。将城市的内涝问题与海绵体产能相结合,发展海绵经济,将城市开发与园区建设相协同,海绵城市雨水处理,发展海绵城市产城试验区,将居住区开发、海绵城市产业培育和当地及其周边地区海绵城市建设等耦合推进,较传统要二三十年才能实现***回收的海绵城市PPP特许经营的项目相比,***回收期显著缩短。在新城(新区)打造海绵城市产城一体或成为海绵城市的有效模式,有可能成为拓宽海绵城市“钱袋子”和落地刚性产能的“好路子”。


如何把收集的雨水经过处理合理应用

如何把收集的雨水经过处理合理应用

大雨对于缺水的城市来说简直是一种“天赐”之宝。进入夏季后,接连的大雨考验着城市的水处理系统。   其实,如果把收集的雨量有效地处理和加以利用,比处理轻污染的生活污水更经济、简便易行。   如何才能很好地收集这些雨水,而不让它白白流走呢?国外发达***城市雨水利用的主要经验是:制定了一系列有关雨水利用的******;建立了完善的屋顶蓄水和由入渗池、井、草地、透水地面组成的地表回灌系统;收集的雨水主要用于冲厕所、洗车、浇庭院、洗衣服和回灌地下水。   

■美国:新开发区实行强制的“就地滞洪蓄水”   美国的雨水利用常以提高天然入渗能力为目的。如美国加州富雷斯诺市的“LeakyAreas”地下回灌系统,10年间(1971~1980)的地下水回灌总量为1.338亿立方米,其年回灌量占该市年用水量的20%。在芝加哥市兴建了地下隧道蓄水系统,以解决城市防洪和雨水利用问题。还在其他很多城市建立了屋顶蓄水和由入渗池、井、草地、透水地面组成的地表回灌系统。美国不但重视工程措施,而且还制定了相应的******对雨水利用给予支持。如科罗拉多州(1974)、佛罗里达州(1974)和宾夕法尼亚州(1978)分别制定了《雨水利用条例》。这些条例规定新开发区的暴雨洪水洪峰流量不能超过开发前的水平。所有新开发区(不包括独户住家)必须实行强制的“就地滞洪蓄水”。   ■伦敦世纪圆顶:用雨水冲厕所   以伦敦世纪圆顶的雨水收集利用系统为例,泰晤士河水公司为了研究不同规模的水循环方案,设计了英国2000年的展示建筑———世纪圆顶示范工程。在该建筑物内每天回收500立方米水用以冲洗该建筑物内的厕所,其中100立方米为从屋顶收集的雨水。这使其成为欧洲***da的建筑物内的水循环设施。从面积相当于12个足球场大小的10万平方米的圆顶盖上收集来的雨水,经过24个专门设置的汇水斗进入地表水排放管中,初降雨水含有从圆顶上冲刷下的污染物,通过地表水排放管道直接排入泰晤士河。由于储存容积有限,多余的雨水排入泰晤士河。收集的雨水在芦苇床中进行处理,芦苇床还能增加城市的景观多样性。   ■德国:利用雨水每年可节省2430立方米饮用水   利用公共雨水管收集雨水,采用简单的处理后,达到杂用水水质标准,便可用于街区公寓的厕所冲洗和庭院浇洒。如位于柏林的HlankWitzBeless-luedeckeStrasse公寓始建于上世纪50年代,经过改建扩建,居民人数迅速增加,屋顶面积仅有少量增加。通过采用新的卫生原则,并有效地同雨水收集相结合,实现了雨水的***da收集。从屋顶、周围街道、停车场和通道收集的雨水通过***的雨水管道进入地下贮水池。贮水池容积160立方米,经简单的处理后,用于冲洗厕所和浇洒庭院。利用雨水每年可节省2430立方米饮用水。   另外德国还制定了一系列有关雨水利用的******。如目前德国在新建小区之前,无论是工业、商业还是居民小区,均要设计雨水利用设施,若无雨水利用措施,***将征收雨水排放设施费和雨水排放费。   ■丹麦:雨水成了可替代水源,以减少地下水的消耗   丹麦98%以上的供水是地下水。但是由于目前的地下水开发利用率除了在哥本哈根市周围的地区外,海绵城市雨水装置,都小于1,一些地区的含水层已经被过度开采。为此在丹麦开始寻找可替代的水源,以减少地下水的消耗。在城市地区从屋顶收集雨水,收集后的雨水经过收集管底部的预过滤设备,进入贮水池进行储存。使用时利用泵经进水口的浮筒式过滤器过滤后,用于冲洗厕所和洗衣服。在7个月的降雨期(7~来年1月),从屋顶收集起来的雨水量,就足以满足冲洗厕所的用水。而洗衣服的需水量仅4个月就可以满足。每年能从居民屋顶收集645万立方米的雨水,如果用于冲洗厕所和洗衣服,将占居民冲洗厕所和洗衣服实际用水量的68%。相当于居民总用水量的22%,占市政总饮用水产量的7%。   ■日本:雨水入渗设施遍布楼前屋后   日本于1963年开始兴建滞洪和储蓄雨水的蓄洪池,还将蓄洪池的雨水收集用作喷洒路面、灌溉绿地等城市杂用水。这些设施大多建在地下,以充分利用地下空间。而建在地上的也尽可能满足多种用途,如在调洪池内修建运动场,雨季用来蓄洪,平时用作运动场。近年来,各种雨水入渗设施在日本得到迅速发展,包括渗井、渗沟、渗池等,这些设施占地面积小,可因地制宜地修建在楼前屋后。日本于1992年颁布了“第二代城市下水总体规划”,正式将雨水渗沟、渗塘及透水地面作为城市总体规划的组成部分,要求新建和改建的大型公共建筑群必须设置雨水就地下渗设施。日本“降雨蓄存及渗滤技术协会”经模拟试验得出:在使用合流制雨水管道系统地区,合理配置各种入渗设施的设置密度,强化雨水入渗,使降雨以5毫米/小时的速率入渗地下。   综上所述,国外发达***城市雨水利用的主要经验是:制定了一系列有关雨水利用的******;建立了完善的屋顶蓄水和由入渗池、井、草地、透水地面组成的地表回灌系统;收集的雨水主要用于冲厕所、洗车、浇庭院、洗衣服和回灌地下水。   ■北京团城:古代雨水利用的工程杰作   我国城市城区雨水收集利用的思想具有悠久的历史,是伴随着古都的建设和发展而产生的。而真正意义上的城市城区雨水利用的研究与应用却才开始于20世纪80年代,发展于90年代。但总的来说技术还较落后,缺乏系统性,更缺少******保障体系。20世纪90年代以后,我国特大城市的一些建筑物已建有雨水收集系统,但是没有处理和回用系统。如果这些收集的雨量能被有效地处理和加以利用,比处理轻污染的生活污水更经济、简便易行。   下面对北京北海公园团城古代雨水利用工程作一介绍,以期对现在雨水利用有所启迪。   团城地面高出周围地面4.6米,且由青砖铺装,但城内众多的古树却生长了几百年,***da树龄已高达800余年,仍枝繁叶茂。究其原因关键是城内具有独特的雨水排放利用系统。   团城是一个孤立、封闭的单元,地面高出北海湖水水面5.64米,因此,古树生长所需的水分很难从地下水得到补给,只有*天然降水。   团城总面积5760平方米,按北京地区多年平均年降水量为595毫米计,每年可得到天然降水量3427立方米。除去无法控制的蒸发损失外,如何利用剩余的雨水量满足古树生长的需要,古人做了周密的考虑。   团城不像北京其他古建筑(如故宫、正阳门箭楼、鼓楼、长城及北海白塔等)一样设有地面排水明沟和在城墙上设置泄水石槽(吐水嘴),说明古人在建筑团城时就已有意将降水尽量留在城内。   团城的地面铺装与其他古建筑地面铺装不同。团城除建筑物、古树占去部分地面外,其余地面均由青砖铺筑而成。按形式和功能,青砖铺筑地面又分为两种:小部分由方砖和条砖铺成甬道,不渗水,供人行走;其余部分由梯形青砖铺成,铺装时大面朝上、小面朝下,砖与砖之间留有空隙,且不用灰浆勾缝用于拦蓄雨水并入渗补给砖下土壤水。   城内地下有一排水廊道,绕城布置,用青砖砌成,地面多余雨水通过9个雨箅子汇集到排水廊道。排水廊道也用青砖砌成,在水量较小时水会通过青砖慢慢渗入到廊道周围土壤,在水量较大时水会在城东南侧排出城外。   总之,团城地面采用铺装倒梯形青砖和设置地下排水廊道的做法,充分利用了天然降水,并为古树营造了适宜的生长环境。该技术历史悠久,思路精巧,是人类利用雨水的工程杰作,其做法非常值得借鉴。   具体到今天的城市,博智环保建议将雨水收集系统与处理和回用系统进行有机结合,只有雨水收集系统而没有雨水处理和回用系统是无法实现雨水资源的合理利用的。收集的雨水可以用于多种用途,收集的雨水可以直接或经适当处理后用于冲厕所、洗车、浇庭院、洗衣服、浇绿地、消防和回灌地下水


玻璃钢专用雨水收集蓄水池的结构

2.2 玻璃钢专用雨水蓄水池技术参数玻璃钢专用雨水蓄水池型号/规格JSS-BLG100数量2单体有效容积100m3总容积200m3单体尺寸2×Φ3000×14200厂 家徐州博智环保

玻璃钢雨水蓄水池是采用增强玻璃纤维等高强度耐酸碱材料UP树脂,辅以钢结构内部支撑体系,利用新生产工艺,工厂化生产整体成型的生活污水处理设备。主要用于大型消防工程地下储水用途。产品包括储水池、整体泵房及安装、注水试验等。

玻璃钢雨水蓄水池采用高纯度原材料,采用纳米微处理工艺,利用大型微控玻璃钢缠绕设备一次性成型,有效的保证了产品的密封度、抗水冲击韧性。***会因为地基沉降、开裂而引起玻璃钢整体地埋式消防水池断裂、破损或变形,彻底解觉了传统蓄水池污染地下水的问题。

产品优点:

a环保有保证,无渗漏无污染无维护,产品采用整体成型技术无接缝、严密性好、无渗漏、无污染,彻底解觉传统砖砌蓄水池污染地下水源、空气质量问题,真正改善了居住环境。

b施工简单方便,可以体安装施工快捷,工期缩短20倍以上,产品工厂化生产,一次整体成型,运输至现场一次性吊装到位,从土方开挖到设备安装只需一天即可完成,大大提高了***,大大缩短施工周期。

c产品专利设计,耐压、抗压强度高。产品外观为圆形设计,筒体采用高强玻璃纤维材料及有机加强筋复合而成,两端封头为车轮凹面设计制作,抗压强度承载能力高,产品施工严格按照施工作业程序要求即可设置在消防通道。

d产品采用玻璃钢抗腐材质,使用寿命超过50年,高强玻璃纤维材料按GB8237-2004标准复合而成,无腐蚀、抗酸碱,经久耐用正常情况下使用寿命超过50年。

e发明专利技术,后期维护简单。无后期管理、清渣周期长,排渣效果好。


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