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1.
海绵城市是生态文明建设的重要组成部分,不仅有助于城市内涝问题的解决,而且可防止城市水资源被污染,实现城市雨水资源的循环利用.以浙江省绍兴市为例,分析其在构建海绵城市的过程中存在的问题,提出具有实践价值的指导方案. 相似文献
2.
给水系统中藻类滋生会给饮用水的生产带来诸多危害,特别是对沉淀池的污染问题已逐渐受到供水企业关注. 考察不同温度和光照时间对藻类生长的影响,实验结果表明,将水温降低至16 ℃,可以使藻类的增长速率常数Ki减少至0.812 d?1;缩短光照时间可以进一步抑制藻类生长. 根据研究结果在给水厂沉淀池安装高压喷雾降温装置进行生产性实验,结果表明,在沉淀池中安装高压喷雾装置,同时将该装置的运行条件设置为降低水面温度至16 ℃,每天运行20 h,对藻类的控制率可达到41.7%. 结果为上海及其他地区给水厂沉淀池的藻类控制提供示范作用. 相似文献
3.
遂宁市是全国首批海绵城市建设试点城市,市政类建设用地属于海绵城市建设的重要组成部分,其中给排水场站下垫面情况复杂、综合径流系数取值范围大,应"因厂施策"落实海绵化理念.以遂宁某污水处理厂提标扩建为例,介绍了海绵城市的设计思路,并探讨了在大中型污水处理厂建设过程应用海绵设施的特点和设计细节,为此类市政项目的 技术实践提供借鉴.研究结果表明,通过海绵设施的组合应用,年径流总量控制率可达75%,SS削减率可达到45%以上;不同类型构筑物径流系数差异较大(0.1~0.85),特别是占地面积大的应单独加权计算;不同功能区(厂前区、污泥处理区、污水处理区)的综合径流系数差异较大,需酌情调整海绵设施布置. 相似文献
4.
在湿陷性黄土地区开展雨水集中下渗的海绵城市建设面临着湿陷变形的风险,以黄土湿陷性较为严重的西咸新区空港新城临空产业区为例,采用数值模拟的方法模拟了研究区湿陷性黄土在不同设计降雨情况下的雨水集中入渗后的湿陷情况。应用GAST模型计算雨洪过程,并将降雨量下渗过程作为边界条件输入Midas GTS/NX软件来模拟黄土基础变形情况。通过分析5个典型黄土区因降雨下渗导致的湿陷量,发现其等级为Ⅱ级及以上,其中最严重情况下的雨水下渗深度为5.02~6.51 m,总湿陷量和自重湿陷量分别为468.18~1015.56 mm和88.99~239.03 mm,湿陷等级为Ⅲ级。可见局部集中下渗会导致较高的湿陷风险,故建议在湿陷性黄土地区海绵城市建设中应进行量化评估并合理规避湿陷风险。 相似文献
5.
黄薇颖 《河南水利与南水北调》2017,(6)
文章以深圳市罗湖区海绵城市建设规划与为案例,通过构建模型,对全区现状年径流总量控制率等指标进行了分析,摸清区域特点与海绵城市建设条件,明确高度城市化暴雨地区海绵城市建设的理念、规划等问题。通过数值模拟,分析规划用地条件下LID组合措施效果,发现针对高度城市化地区,开展海绵城市建设,需统筹水网、路网、土地更新,在不具备大规模建设蓄水设施的前提下,采用植草沟、下沉式绿地、透水铺装等措施效果较好。 相似文献
6.
以无为某城区为例,通过分析当地气象、水文自然条件和建筑类型,结合低影响开发(LID)理念,灵活运用"渗、滞、蓄、净、用、排"六字方针,合理布局下沉式绿地、绿色屋顶、生物滞留网格、透水铺装等海绵设施,构建雨水下渗、蓄滞、传输系统,并建立暴雨洪水管理模型(SWMM),重现期取3年,对改造前研究区域和增加4种低影响开发措施的改造后研究区域的雨量控制进行评价.结果显示,LID设施削减了雨洪峰值,减小了径流量,城区内涝问题得到有效控制,蓄滞、吸纳雨水能力显著提升,生态环境明显改善;改造后研究区域的年径流总量控制率比目标年径流总量控制率提高了2%,满足控制性指标. 相似文献
7.
文中介绍了某电影文化综合体项目采用的集中雨水控制利用技术:透水性地面铺装、屋顶绿化、下凹式绿地、微生态雨水处理回用一体机。通过合理划分汇水面积,结合项目实际情况,计算给出了在限定年径流总量控制率的条件下,合理采用多种手段联合,使项目符合《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378—2014)中的场地生态设计要求,实现了海绵城市的控制目标,也为类似工程提供了参考思路。 相似文献
8.
9.
目前,家居照明的控制还基本停留在传统的机械式开关方式,这种控制方式虽然可靠,但是限制了照明领域节能化、智能化的发展进程。尤其是针对LED照明,智能化是LED照明的独特优势和必然趋势,不仅能实现LED灯具二次节能,而且可以设置合适的光环境,减少光污染,最重要的是通过减少驱动的负荷,以提高灯具的使用寿命。本公司研制基于ZigBee的LED智慧照明控制系统,在不改变传统的机械式开关控制方式的前提下,实现LED照明的智慧化控制。 相似文献
10.
针对海绵城市径流总量控制目标,提出一种在城市规划体系中控制性详细规划和修建性详细规划阶段分解落实年径流总量控制率的方法。在控制性详细规划阶段分解径流总量控制指标时,分步骤先后确定各项低影响开发措施的面积率和下沉深度;在修建性详细规划阶段,配合径流总量控制指标分解结果,给出适宜的各项低影响开发措施的技术实施导则,以保证各单项指标的正确实施,并以某项目为例介绍了技术实施导则的构建方法。 相似文献