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初期雨水收集池的计算

初期雨水收集池的计算

初期雨水收集池的计算

本次评价根据“太原工业大学采用数理统计法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式”确定初期雨水收集池的容积,计算公式如下:

上式中,T——重现期,年,取2年;

t——降雨历时,分钟,取15分钟;

初期雨水量计算按:Q=Φ×q×F×t

式中:Q——初期雨水量,m3;

t——降雨历时,分钟,取15分钟;

Φ—径流系数,取0.9;

q—暴雨强度,l/s·ha;

F—汇水面积(2.0公顷,约30亩);

经计算,当地暴雨强度为146.08L/s·ha,初期雨水量约为236.65m3。

依据上述计算,建议初期雨水收集池设置大于236.65m3。

初期雨水收集池计算

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区;

含油(污)初期雨水的计算-收集和处理

含油(污)初期雨水的计算\收集和处理 摘要:将含有化工物质或者油污的未经处理的初期雨水排入水体,无疑会在一定程度上影响水体,对水体造成一定程度的污染。因此,对含有化工物质或者油污的初期雨水的研究与处理有着相当重要的意义,本文在此背景下论述含油(污)初期雨水的计算、收集和处理策略,以供参考。 关键词:含油(污)初期雨水;计算;收集;处理 污染物在施工和运输过程中的散落、在各类生产中的滴漏跑冒以及其它事故等形成了污染物的主要散落方式。污染物的主要存在场所为各类露天生产装置区、化工灌区、油库以及相关物资储运地等。这些散落于露天场所的化工产品和油品,在雨水的冲刷之下会被排出污染水体。针对一些粘度比较大的重油被雨水冲刷掉的时间可能会稍微长点儿,而那些容易挥发或者轻油等易溶于水的物质相对来说被雨水冲刷掉的时间就会比较短暂,通常维持在5秒至15秒这个范围之内,这么短暂的冲刷时间向我们敲响了环保警钟。 含油(污)初期雨水的计算 在暴雨强度公式中应该根据污染物的性质来确定当地降雨时间t和暴雨的重现期P的取值范围,比如针对一些易于溶于水或轻油类化工污染物,雨水冲刷污染物的时间就相对较短,那么公式中的t和P就应该取小值;针对粘度较大或者重油污染场地,如果降雨的强度较小,污染物被冲刷掉的时间过于长或者根本不容易被冲刷掉,那么公式中的t和P就应该取大值。降雨时间不仅需要考虑冲刷地面的时间,还需要对管道的径流时间和地面集雨时间加以综合考虑,在公式设计中通常采用重现期P=1a,总体降雨时间可以根据t=10min至20min的范围加以考虑。含油(污)初期雨水量的计算根据Q=iF公式来进行,这当中暴雨强度值q (i)可以采取两种方式进行计算,第一种为近似计算法,第二种为积分计算法,下面分别进行详细地介绍: 近似计算法。这种计算方法的运用前提是假设在需要确定的降雨时间内暴雨的强度按照近似直线的形势在降低,如图1所示: 图1.暴雨强度曲线图 在进行计算时如果假设降雨时间t为20分钟,那么根据T=10min来计算暴雨的强度,需要再乘以20min就是降雨时间段内的总的雨水量。 2、积分计算法。积分计算法的计算公式为:

初期雨水收集池计算修订稿

初期雨水收集池计算 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施; 如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时:

管道站场罐区初期雨水的收集与处置 王天

管道站场罐区初期雨水的收集与处置王天 摘要:本文从罐区初期雨水的来源、计算方法、收集方式、处置方式等方面出发,阐述了罐区初期雨水收集系统的设计,并提出目前设计中存在的问题和建议。 关键词:管道站场;罐区;初期雨水;设计 近年来,随着环保、安全、消防等部门对石化类企业外排污水监管力度的加大,初期雨水作为企业中的常见污水在收集与处理方面也出现了新的设计思路和 管理模式,本文将结合笔者多年管道输油站场排水的工程设计经验,谈谈在管道 输油站场罐区初期雨水池设计中的一些设计思路和体会,以供同行业中的给排水 设计人员一起探讨和交流。 1 罐区初期雨水的来源 初期雨水是指降雨初期形成的雨水,管道输油站场作为石油企业物料储备和 转输作业场地的站场,沿线采用密闭输送,因其具有特殊的站场特点,目前石化 规范和环评单位中对于管道站场罐区初期雨水的收集主要是针对罐区外浮顶罐罐 顶中央排水管收集的罐顶雨水作为初期雨水来进行收集。 2 罐区初期雨水的计算方法 目前,初期雨水量的计算方法有两种,一种是依据当地暴雨强度计算求得; 另一种是依据降雨深度计算求得。两种方法介绍具体如下。 2.1依据当地暴雨强度计算初期雨水量 该方法主要是依据《室外排水设计规范》[1](GB50014-2006)中的第3.2.1 条及第3.2.3条,以及《化工建设项目环境保护设计规范》[2](GB50483-2009) 中的第2.0.11条,通过当地暴雨强度公式、污染面积、径流系数和降雨时间来计算。 初期雨水的容积可按下试计算: 2.2依据降雨深度计算初期雨水量 目前该计算方法主要是参照国家现行标准《石油化工污水处理技术规范》(GB50747-2012)中的第3.1.1条,《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684-2011)中的第 3.0.2条,以及《石油化工企业给水排水系统设计规范》[(SH3015-2003)中的第5.3.4条, 均将罐顶浮盘污染雨水量按浮盘面积与其15mm~30mm降雨深度的乘积作为罐顶的初期雨 水量,通常取30mm的降雨深度作为计算深度。 初期雨水的容积可按下试计算: 此方法由于计算简单、计算结果具有普遍适用性,因此也开始越来越多的被设计、环评 单位所采用。 3 罐区初期雨水的收集 3.1罐区初期雨水的收集形式 罐区罐顶初期雨水经中央排水管收集后,通过阀门的自动切换,实现污水的分流控制排放。初期雨水接入初期雨水池,后期雨水接入堤内排水沟,与堤内清洁雨水统一外排。 3.2罐区初期雨水收集的控制形式 为了便于站场日常管理,减少人为误操作,一般通过阀门切换实现自动控制,结合笔者 多年设计过的项目,目前比较常见的初期雨水池自动控制形式有三种。 1)降雨历时+分流阀 此方法主要是依据地方暴雨强度公式法中的降雨历时,来实现对分流阀的控制。 罐本体的中央排水管设两路排水,并分别设置电动阀进行控制,下雨天前10~15min的 初期雨水接入初期雨水收集池,后期雨水通过电动阀切换,将后期清洁雨水接入堤内排水沟,

雨水收集系统概念与雨水收集系统意义以及雨水收集系统案例

雨水收集系统概念与雨水收集系统意义以及雨水收集系统案例 一,雨水收集系统概念: 雨水收集其实是将天降雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行工艺处理后达到符合设计使用标准的雨水收集系统。目前多数由雨水弃流过滤系统、雨水蓄水系统和雨水净化三大系统组成。 市沃而润雨水技术经过十年铸造品质,主要从事雨水收集系统、雨水收集系统设备的生产制造与销售。经营产品有聚丙烯(pp)塑料雨水收集模块、雨水渗透模块、植草格和工程排水板等。 V orain沃而润产品使用领先的设计理念和制造工艺流程,通过了国家各项严格的技术指标测试,确保了雨水收集模块的质量与性能。工程案例在、、、、等大中城市,产品广泛应用在居民小区与房地产建筑、大型体育场馆、学校、市政工程、园林绿化、高尔夫球场、私人别墅花园等雨水综合利用项目中。 二,雨水收集系统的几大性价比: 1,给使用者提供节能的供水方式。 2,较传统工序抽取地下水,降低了施工成本。 3,比其他水源更经济。 4,经过景观和农田的处理后,雨水进入到地下含水层,可增大地下水的供应量并提高水质。5,雨水收集的经济效益:可以减少对市政用水的使用和依赖。 6,可以缓解城市洪涝,大程度的减少和控制城市的水土成分流失。 7,提供矿物质含量低的高品质软水。 8,在沿海地区,咸水浸入含水层是一个问题,雨水水质良好,补充到地下水时可降低地下水的含盐量,同时有助于维持淡水和咸水交界免得平衡。 9,可以将盐分通过溶解和沉淀而排除土壤,减少甚至消除土壤中的盐分。 三,雨水收集系统的组成 雨水收集系统由6大部分构成: 汇水区:是一个确定的表面区域。收集降落的雨水一般来自于屋顶表面、地面、墙体。

初期雨水收集处理的相关要求

初期雨水收集处理的相关要求根据《化工建设项目环境保护设计标准》(GB 50483-2019),初期雨水指污染区域降雨初期产生的雨水。宜取一次降雨初期15min~30min雨量,或降雨初期20mm~30mm厚度的雨量。 2.1《化工建设项目环境保护设计标准》(GB 50483-2019) (1)适用范围:本规范适用于新建、扩建、改建和技术改造的化工建设项目的环境保护设计。 (2)初期雨水收集要求: “6.1.10宜根据装置生产特点和污染特征进行污染区域划分,设置初期污染雨水收集池。” 2.2《石化企业水体环境风险防控技术要求》(Q/SH0729-2018) (1)适用范围:适用于石化企业新建、扩建或改建工程的水体环境风险防控,包括中国石油化工集团公司生产经营过程中涉及石油、天然气及其产品的炼油厂、石油化工厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂以及石油库、石油储备库、码头、汽车加油加气站的水体污染预防与控制。 (2)初期雨水收集要求: 5.1装置区 5.1.1应设置装置区小围堰或大围堰(或收集明沟),小围堰应满足GB50160的设计要求;围堰区内初期雨水收集后通过初期雨水管道收集到初期雨水储存池或切换到生产污水系统收集。 5.1.2排水系统宜划分且不限于生产污水、初期雨水和清净雨水

三个排水系统,各排水系统宜独立设置。当装置生产污水量少且没有连续流时,生产污水与初期雨水的排水系统可合并设置,可在围堰处设置生产污水和清净雨水的切换阀。 5.1.3装置区或多个装置联合区域宜设置初期雨水储存池和生产污水储存池,生产污水与初期雨水分别提升后去污水处理场;对于装置受到条件限制时,生产污水与初期雨水可合并设置生产污水储存池,生产污水与初期雨水一并提升后去污水处理场;在条件允许情况下,装置区生产污水、初期雨水可通过生产污水管道系统收集重力输送到污水处理场,但应符合GB/T50934的防渗要求。 5.1.4清净雨水出装置区时应设置切换设施,必要时可将围堰外污染雨水或事故排水切换到初期雨水系统收集或生产污水系统收集。 5.2罐区 5.2.2罐区排水宜至少划分生产污水和清净雨水两个排水系统,原油等需要收集浮盘初期雨水的罐区还应设置初期雨水系统。 5.2.3清净雨水出罐区时应设置切换设施,必要时可将罐区初期雨水或事故排水切换到生产污水系统或初期雨水系统进行收集、储存、转运。 5.2.4罐区或多个罐区区域应设置生产污水储存池,原油等需要收集浮盘初期雨水的罐区还应设置初期雨水储存池,生产污水储存池和初期雨水储存池宜分别设置,提升后去污水处理场;对于罐区受到条件限制时,生产污水与初期雨水可合并设置生产污水储存池,生产污水与初期雨水一并提升后去污水处理场;在条件允许情况下,罐区

初期雨水计算方式

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 目录 1建设项目概况 (1) 1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 (1) 1.2职工人数、生产时间及占地面积 (1) 1.3项目规模和建设内容 (1) 1.4周围环境概况及厂区总平面布置 (2) 1.5产业政策 (3) 2建设项目工程分析 (4) 2.1建设项目基本情况概况 (4) 2.2建设项目原辅材料 (4) 2.3主要生产设备和辅助设备 (4) 2.4公用工程 (5) 2.5生产工艺流程 (7) 2.6污染物产生及排放情况 (11) 3污染防治措施的技术、经济论证 (14) 3.1废水防治措施评述 (14) 3.3固废处置措施评述 (19) 3.4噪声治理措施评述 (20) 3.5绿化 (24) 3.6环保措施投资 (24)

1建设项目概况 1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称:年处理废钢96000吨项目; 项目性质:新建; 行业类别:[C4310]金属废料和碎屑的加工处理; 建设地点:无锡市新区硕放工业集中区E26号地块; 法人代表:Vincent Bartin; 投资总额:1070万美元,环保投资10万美元,占总投资的0.93%; 投资计划:2005年10月投入生产。 1.2职工人数、生产时间及占地面积 (1)职工人数:建设项目职工定员25人; (2)工作时间:单班白班制,年工作日250天,全天工作8小时,年工作时间按2000小时计; (3)占地面积:全厂区占地22081m2,其中绿化面积6625m2,绿化覆盖率为30%。 1.3项目规模和建设内容 (1)产品方案 主体工程及产品方案见表1-1。

初期雨水收集池、事故池常见问题与对策

一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进 行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗 粒杂质后,通过雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有下述所有措施: ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排;池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液排入中间事故缓冲设施; 如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人负责在紧急情况下关闭雨 水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域 排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区; 2)应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 3)液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。 二、事故池 1、事故池常见问题 事故池是在现有事故收集系统设施不能满足事故排水储存容量要求时,用来暂时收集储存事 故排水的水池。常见问题如下: 1) 缺少事故处理池,突发事件应对能力差;

事故应急池计算

事故应急池容积计算 一、《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)规定的计算方法:简称“国标法” 对一般的新建、扩建、改建和技术改造的建设项目,其应急事故水池容量应按下式计算: V总=(V1+V2+V雨水)max-V3 式中:(V1+V2+V雨水)max为应急事故废水最大计算量(m3);V1为最大一个容量的设备(装置)或贮罐的物料贮存量(m3); V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量,包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐(最少3个)的喷淋水量(m3),可根据GB50016、GB50160、GB50074等有关规定确定; V雨水为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量,应根据GB50014有关规定确定; V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量(m3),与事故废水导排管道容量(m3)之和。 二、中石化“水体污染防控紧急措施设计导则”规定的计算方法: 简称“石化导则法” 当厂区发生燃烧、爆炸事故,在消防过程将产生大量消防废水,部分未燃烧液体将混入消防废水中,根据中国石化建标(2006)第43号《关于印发水体污染防控紧急措施设计导则的通知》的要求,

企业应设置能够储存事故排水的存储设施,储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 1、事故污水量计算 事故水量计算公式:V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 注:(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算(V1+V2-V3)的值,取其中最大值。 其中V1:收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量,m3; 注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。 V2:发生事故的储罐或装置的消防水量,m3; V3:发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3; V4:发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3; V5:发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3; 其中V5=10qF; q——降雨强度,mm,按平均日降雨量; q=q n/n; q n——年平均降雨量,mm; n——年平均降雨日数; F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,hm2。

城市初期雨水收集与处理的建议与方案

城市初期雨水收集与处理的建议与方案 摘要综合国内外资料,研究了国内外城市雨水收集利用的现状,阐明了城市初期雨水收集处理的必要性。分析了我国城市初期雨水收集处理在设计参数、处理技术、负荷评估等方面存在的问题和不足,并提出了初期雨水处理回用的一些建议和方案。 关键词初期雨水雨水径流弃流 Discussion on collecting and disposing of urban initial rainwater Jiang Wei,Cheng Xiaoru. (Wuhan University, School of Civil and Architectural Engineering, Hubei Wuhan 430072) Abstract:The present situation of the colleting and usage of urban rainwater were researched through relative references at home and abroad, the necessity of collecting and disposing of the initial rainwater were explained, and some problems and deficiencies on parameter designing, disposal technique, factor evaluating of collecting and disposing of domestic urban initial rainwater were analyzed. Finally, several suggestions and schemes on disposing and recycling of initial rainwater were given. Keywords:Initial rainwater Rainwater runoff Discarding runoff 1 国内外城市雨水利用现状 1.1 国外城市雨水利用 从20世纪80年代开始,世界各国就开始探索雨水资源化利用。目前世界上很多国家已经认识到了雨水的利用价值,采用各种技术、设备和措施对雨水进行收集、利用、控制和管理。美国、加拿大、意大利、德国、法国、日本、苏丹、也门、澳大利亚等五大洲约40多个国家和地区已经开展了不同规模的雨水利用与管理的研究和应用[1]。 技术方面,国外城市雨水利用的方式主要有三种:一是屋面雨水集蓄系统,收集下来的雨水主要用于家庭、公共场所和企业的非饮用水;二是雨水截污与渗透系统,道路雨水通过下水道排入沿途大型蓄水池或通过渗透补充地下水;三是生态小区雨水利用系统,小区沿着排水道建有渗透浅沟,表面植有草皮,供雨水流过时下渗,超过渗透能力的雨水则进入雨水池或人工湿地,作为水景或继续下渗[2]。 政策方面,许多国家和地区已经出台了相应的技术手册、规范和标准,另外还制订了一系列有关雨水利用的法律法规,对雨水利用给予支持。如德国联邦水法、建设法规和地区法规均以法律条文或规定的形式,要求加强对自然环境的保护和水的可持续利用,如规定新建项目的业主必须对雨水进行处置和利用。同时,通过经济手段控制雨水排放量,如向业主征收不透水地面面积的雨水费用等[3]。 设备方面,专门生产雨水利用设备的厂家和公司也逐渐增多。德国GEP公司的雨水过滤器、屋顶雨水利用控制设备、雨水储存罐等产品畅销整个欧洲市场;德国UFT公司的流量控制和监控设备已经开始在全球20多个国家和地区销售和使用;荷兰W A VIN公司的孔隙雨水蓄水池填充料、整体式雨水检查井、雨水口等雨水利用设备已经在全球30多个国家使用。

雨水收集系统详细概况

雨水收集系统 一,雨水收集系统的概念 就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司历经八年铸造国际品质,专业从事雨水收集系统、雨水排放系统设备的生产与销售。主要产品有PP塑料雨水收集模块、雨水排放模块、绿植固定模块、工程排水板等。 DoctorRain雨博士产品使用先进的设计理念和制作工艺,通过了各项严格的测试,确保了产品的质量与性能。产品远销澳大利亚、美国、新西兰等国家,产品广泛应用在小区与房地产建筑、大型体育场馆、学校操场、城市市政工程、园林绿化工程、高尔夫球场、私人别墅花园等雨水综合利用项目中。 二,雨水收集系统的组成 雨水收集系统的由六部分组成 集水区:是一个确定的表面区域。收集降落的雨水一般来自于屋顶表面、地面、墙体。 输水系统:将水从集水区转输到贮水系统的渠道或者管道。 屋顶冲洗系统:该系统可以过滤并且去除污染物和碎屑,包括初期的弃流装置。 贮水系统:用做贮水收集雨水的地方。 配送系统:利用重力或泵配送雨水的系统。 净化系统:包括过滤设备、净化装置和用于沉淀、过滤和消毒的添加剂。 三,雨水收集系统的优点: 1,可以为附近的使用者提供自给自足的供水方式。

2,减少了直接用水泵抽取地下水的需要,降低了施工成本。 3,提供矿物质含量低的高品质软水。 4,经过景观和农田的处理后,雨水进入到地下含水层,可增大地下水的供应量并提高水质。5,可以将盐分通过溶解和下移而排除土壤,减少甚至消除土壤中的盐分。 6,可以缓解城市洪涝,进一步减少了城市的水土流失。 7,比其他水源更经济。 8,在沿海地区,咸水浸入含水层是一个问题,雨水水质良好,补充到地下水时可降低地下水的含盐量,同时有助于维持淡水和咸水交界免得平衡。 9,雨水收集的经济效益:可以减少对市政用水的使用和依赖。 四,雨水收集系统流程图 雨水管道---------截污管道-------雨水弃流过滤装置--------雨水自动过滤器--------雨水蓄水模块-------消毒处理---------用水点

初期雨水处理设施

初期雨水处理设施 【篇一:初期雨水收集池计算】 初期雨水收集池、事故池常见问题与对策一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻 的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过 雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲 刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期 雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢 流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流,且雨排水系统具有 下述所有措施:①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出 水管上设置切断阀,正常情况下阀门关闭,防止受污染的水外排; 池内设有提升设施,能将所集物送至厂区内污水处理设施处理; 无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时,应关闭雨水系统的 出口阀门、拦污坝上闸板,切断防漫流设施与外界的通道,将事故液 排入中间事故缓冲设施;如果未设置中间事故缓冲设施,直接排入 末端事故缓冲设施; ②具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施,有专人 负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统 情况),防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境; 当区域排洪沟通过厂区时: ③如果有排洪沟,排洪沟不通过生产区和罐区,具有防止泄漏物和 受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时: 1 )不宜通过生产区;

初期雨水计算方式

目录 1建设项目概况 (1) 1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 (1) 1.2职工人数、生产时间及占地面积 (1) 1.3项目规模和建设内容 (1) 1.4周围环境概况及厂区总平面布置 (2) 1.5产业政策 (3) 2建设项目工程分析 (4) 2.1建设项目基本情况概况 (4) 2.2建设项目原辅材料 (4) 2.3主要生产设备和辅助设备 (4) 2.4公用工程 (5) 2.5生产工艺流程 (7) 2.6污染物产生及排放情况 (11) 3污染防治措施的技术、经济论证 (14) 3.1废水防治措施评述 (14) 3.3固废处置措施评述 (19) 3.4噪声治理措施评述 (20) 3.5绿化 (24) 3.6环保措施投资 (24)

1建设项目概况 1.1建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称:年处理废钢96000吨项目; 项目性质:新建; 行业类别:[C4310]金属废料和碎屑的加工处理; 建设地点:无锡市新区硕放工业集中区E26号地块; 法人代表:Vincent Bartin; 投资总额:1070万美元,环保投资10万美元,占总投资的0.93%; 投资计划:2005年10月投入生产。 1.2职工人数、生产时间及占地面积 (1)职工人数:建设项目职工定员25人; (2)工作时间:单班白班制,年工作日250天,全天工作8小时,年工作时间按2000小时计; (3)占地面积:全厂区占地22081m2,其中绿化面积6625m2,绿化覆盖率为30%。 1.3项目规模和建设内容 (1)产品方案 主体工程及产品方案见表1-1。

表1-1 主体工程及产品方案表 (2)工程构成 建设项目工程见表1-2。 表1-2 公用及辅助工程表 1.4周围环境概况及厂区总平面布置 建设项目位于无锡市新区硕放工业集中区E26号地块,项目所在地块为规划的工业用地,本项目周围环境概况见附图二,主要环境保护目标见表1-3。 建设项目占地面积22081m2,绿化面积6625 m2,符合新建项目绿化覆盖率30%的要求。建设项目厂区平面布置图见附图三。 表1-3 建设项目环境保护目标表

初期雨水池和事故水池方案设计

6.1.6 气候 神木县地区属中温带大陆性干旱、半干旱气候,受极地大陆冷气团控制时间长春季冷热剧变多风沙,加之地势偏高,河流湖泊少,森林植被覆盖率低等下垫面因素影响,气候特点表现为冬季寒冷期较长(气温低于10℃的天数达172 天),干燥少雪年最长干旱日数63 天。夏季日照强烈,炎热期短。秋季降水集中多洪涝,冬春干旱少雨血、温差大。年降水量少,但暴雨强度大,集中于7-9 月份,占全年降水量的60%以上。根据神木县气象站的资料,气象要素如下极端最高气温: 38.0℃(1966.6.21) 极端最低气温: - 28.2℃(1958.1.16) 多年平均气温: 8.4℃ 年平均降水量: 441.2 mm 一日最大降水量: 141mm(1991.7.2) 多年平均蒸发量: 2111mm 年平均无霜期: 240d 多年平均相对湿度: 55% 多年平均风速: 2.33mm 主导风向: NNW 次主导风向: SSE 全年静风频率: 34% 最高大气压: 95.4 小邓:根据以上数据和厂区的面积计算一下雨水量 厂区面积240000m2 计算一下雨水10分钟的量

1、根据GB50014-2011计算: 设计雨水量Q:=设计暴雨强度qX径流系数ΨX汇流面积F Q单位:(L/S) q单位:(L/S.h㎡) F单位:(h㎡=10000㎡) 在网上查的陕西榆林设计暴雨强度为110(GB50014上计算公式需要图表等计算,需要参数太多,不好计算),径流系数取0.7,汇流面积为24 h㎡ 计算Q=110X0.7X24=1848(L/S) 初期雨水时间按照15分钟计算, 初期雨水量=1848(L/S)X15min=1663.2m3 2、根据Q/SY1190计算: 初期雨水量=10x(年平均降雨量/年平均降雨日)X汇水面积 =10X441.2/60X24 =1764.8m3 其中年平均降雨日不确定,暂按照2个月计算 另外初期雨水收集池和事故水池不是一回事,规范也没有明确的说明是否可以合建,许多项目都只是考虑事故水池,没考虑雨水收集池,好像污染比较大的企业需要做雨水收集池。

初期雨水收集管理制度

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 初期雨水收集管理制度 1目的:加强对雨水系统、雨水总排放口的管理;规范雨水排放,防止污水流入雨水系统而导致外部环境污染,造成社会影响。 2范围:全厂雨水沟、雨水总排放口及附属设备设施。 3职责:雨水作业相关工作人员。 4内容: 5雨水的界定 5.1.1下雨天由建筑、道路等汇集到雨水系统的雨水。 5.1.2消防水系统、自来水系统故障溢入到雨水系统的水。 5.1.3蒸汽冷凝水、纯化水以及意外进入雨水沟的水。 5.2雨水系统的收集与排放 5.2.1我厂雨水管经改造后采用明沟形式收集,下雨天,全厂的雨水经明沟收集至初期雨水收集池,前30分钟初期雨水泵送至污水站处理,30分钟以后的雨水经化验员取样检测合格后允许向外排放。如果污水站需要此水调节废水浓度,可经泵送至污水站。 5.2.2发生事故或其他原因而导致雨水系统污染值超标,或因消防系统、自来水系统故障,水流经地面进入雨水系统时,化验员应立即对雨水系统进行取样监测,并开启应急池阀门,开启水泵将雨水送至污水站处理。 5.2.3非下雨天雨水口阀门禁止打开,不允许对外排放。 5.3巡查、监测管理 5.3.1安全环保管理部根据要求定期对雨水进行取样监测,监测周期为每周两次,下雨天每天监测。若发现异常,及时向环保管理员进行汇报。 5.3.2凡有环保部门来取样检查的,必须同时跟进取样监测,并及时报告结果。 5.3.3污水站操作工每天对雨水排放口设备情况至少进行一次检查,若发现设备故障及时联系机修人员处理。每天对雨水排放口进行清洗,确保无明显污物、青苔等。

5.3.4 安全环保管理部负责厂区雨水排放口和厂外雨水责任区的巡查管理,生产部负责厂内各车间、部门雨水责任区的巡查管理。 5.4各部门职责 5.4.1车间职责 5.4.1.1不得用水直接冲洗车间内外洒落在地面的物料,必须及时采取措施以防止污染雨水管路和雨水口。 5.4.1.2不得在非规定的洗桶区内洗桶,防止洗桶溶剂污染雨水管路和雨水口。 5.4.1.3如出现生产事故等特殊情况,应及时采取措施以防止污染雨水管路和雨水口。 5.4.1.4不可避免污染了雨水系统,必须及时采取清理措施,并立即报告安环部。 5.4.1.5负责各自责任区内的雨水沟管理。 5.4.2 化验室职责 5.4.2.1按照要求将化验废液倒入废水处理系统,不得随意将废液等倒入雨水口。 5.4.2.2不得在非指定区域内清洗领料车等工具。 5.4.3生产部职责 5.4.3.1按照要求将试验废液和洗涤容器、仪器的溶剂倒入废水处理系统,不得随意将废液等倒入雨水口。 5.4.3.2在安排生产的同时,要强调员工的规范操作,把防止雨水系统的污染作为日常及例行检查的内容。 5.4.3.3根据雨水管分片管理的原则,对自己所管辖区域进行管理,要求每周清扫一次,确保雨水沟内清洁,不得有油污、大量积土和杂物。 5.4.3.4搬运工在搬运原料、溶剂等物料时,注意防止物料泄露进入雨水系统。 5.4.3.5及时检查装有物料,废液的桶的状况,及时采取相应的措施,防止出现桶泄漏等可能污染雨水管路和雨水口的情况。 5.4.4基建部职责 5.4.4.1定期对雨水沟进行修补维护,防止雨水沟破损、地下水渗漏造成对雨水管路的污染。

初期雨水

(4)初期雨水 按照验收报告中清污分流图可知本项目汇水面积为26217.8m2。 本项目使用同济大学采用解析法编制的湖北省荆州市暴雨强度公式,对项目的雨水流量进行计算: 雨水设计流量计算公式:Q=ψ·q·F(升/秒); 式中: ψ——径流系数,本项目主要为混凝土路面及屋顶,Ψ取0.9; q——设计降雨强度(升/秒·公顷),q=166.7i; F——汇水面积(公顷),本项目汇水面积为26217.8m2。 暴雨强度公式: 式中: P(Te)——设计降雨重现期,一般地区:P=1年;较重要地区:2~3年;低洼地区、广场、立交桥等排水较困难地带及重要地区:P=3~5年。本项目取1.2年。 t——降雨历时(min); t=t1+mt2 t1——为地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度、和地面铺盖情况而定,可选用5~10min;本项目取6分钟。 M——折减系数,小区支管和接户管:M=1;小区干管:暗管M=2,明沟M=1.2;本项目取1.2。 t1——为排水管内雨水流行时间(min),本项目取5min。 则t=12min。

图2.2-2 暴雨强度及雨水流量计算结果 经计算,项目初期雨水(20分钟)产生量为571.6m3。 项目厂区雨水量计算方法可参照西安公路学院环境工程研究所赵剑强等人在《交通环保》1994 年2~3 期《路面雨水污染物水环境影响评价》一文中所推荐的方法。首先根据项目所在地区多年平均降雨量及汇水面积,计算出年厂区雨水量;然后考虑暴雨强度与降雨历时的关系,假定日平均降雨量集中在阵雨初期120min,则其径流系数、厂区雨水量与初期雨水收集时间的乘积除以2h(120min ),即为厂区初期雨水的收集量。厂区初期雨水计算公式为: 初期雨水收集量=年平均降雨量*汇水面积*径流系数*20/120 本项目厂区面积为26217.8m2,径流系数取0.9,根据环境现状调查可知,项目所在地年平均降雨量为1352.9mm,经计算年初期雨水收集量为5320.5m3/a。

【CN209779752U】厂区初期雨水收集系统【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920308222.8 (22)申请日 2019.03.12 (73)专利权人 济源市恒顺新材料有限公司 地址 454650 河南省焦作市济源市五龙口 镇北官庄村 (72)发明人 马立强 尚晓鹏  (74)专利代理机构 郑州锐科知识产权代理事务 所(普通合伙) 41171 代理人 王建平 (51)Int.Cl. E03B 3/02(2006.01) E03F 5/10(2006.01) B01D 35/027(2006.01) (54)实用新型名称 厂区初期雨水收集系统 (57)摘要 本实用新型公开了厂区初期雨水收集系统, 包括蓄水池和系统;蓄水池左右顶部两端中间均 设有集水板,集水板均通过螺钉固定在蓄水池 上,蓄水池顶部上方设有防尘板,防尘板底部四 端均通过支架安装在蓄水池上,蓄水池右端上方 设有控制箱,控制箱内部上方设有控制器,控制 器通过螺钉固定在控制箱内,蓄水池左右顶部两 端中间均设有集水板,蓄水池顶部上方设有防尘 板;厂区初期雨水收集系统通过蓄水池对雨水进 行储存,通过集水板将厂区内的雨水进行收集, 方便流通,通过防尘板防止树叶或者塑料落到蓄 水池内,通过水位传感器检测蓄水池内的水量, 通过pH值传感器检测水的pH值,便于在净化时进 行更为直观的观测。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 209779752 U 2019.12.13 C N 209779752 U

权 利 要 求 书1/1页CN 209779752 U 1.厂区初期雨水收集系统,包括蓄水池(1)和控制箱(8),其特征在于:所述蓄水池(1)左右顶部两端中间均设有集水板(2),所述集水板(2)均通过螺钉固定在蓄水池(1)上,所述蓄水池(1)顶部上方设有防尘板(3),所述防尘板(3)底部四端均通过支架安装在蓄水池(1)上,所述蓄水池(1)右端上方设有控制箱(8),所述控制箱(8)通过螺钉固定在蓄水池(1)上,所述控制箱(8)内部上方设有控制器(10),所述控制器(10)通过螺钉固定在控制箱(8)内,所述控制器(10)下方设有按钮(9),所述按钮(9)通过螺钉固定在控制箱(8)内,所述蓄水池(1)内侧上方设有过滤网(11),所述过滤网(11)均通过螺钉固定在蓄水池(1)上,所述蓄水池(1)内部左端下方设有水位传感器(4),所述水位传感器(4)通过螺钉固定在蓄水池(1)内,所述蓄水池(1)右端中部设有pH值传感器(7),所述pH值传感器(7)通过螺钉固定在蓄水池(1)内,所述蓄水池(1)底部开设有排水口(6),所述排水口(6)处设有电磁阀(5),所述电磁阀(5)通过螺钉固定在蓄水池(1)上。 2.根据权利要求1所述的厂区初期雨水收集系统,其特征在于:所述蓄水池(1)内侧底部为圆锥形状。 3.根据权利要求1所述的厂区初期雨水收集系统,其特征在于:所述按钮(9)型号为:船型开关,所述水位传感器(4)型号为:AST4500,所述pH值传感器(7)型号为:P-102A,所述电磁阀(5)型号为:VSPD-2050-15LN2M。 4.根据权利要求1所述的厂区初期雨水收集系统,其特征在于:所述按钮(9)通过线缆连接控制器(10)、水位传感器(4)和pH值传感器(7),所述控制器(10)通过线缆分别连接水位传感器(4)和pH值传感器(7)。 2

竣工验收评估报告.doc(初期雨水收集池)

天津市建设工程质量 竣工验收评估报告 (建筑工程部分) 工程名称:天津市蓟县生活垃圾焚烧发电项目(初级雨水收集池)工程监理单位名称:山东恒信建设监理有限公司 报告时间:2016年05月06日

工程基本概括 工程名称天津市蓟县生活垃圾焚烧发电 项目(初期雨水收集池) 建筑面积/ 工程地点天津市蓟县别山镇西九户村东 1000m 结构类型/ 层数/ 预验收时间2016年04月06日开工时间2015年06月12日完工时间2016年05月06日 工程规划许可证号2015蓟县建证0024 工程施工 许可证号 120225************ 1 监督单位天津市电力建设工程质量监督 中心站 质量监督 注册编号 BFLTJ0012201501001 单位名称(全称)资质等级 建设单位天津绿色动力再生能源有限公司 勘察单位天津华兴勘察设计有限公司甲级设计单位中国核电工程有限公司甲级施工单位山东淄建集团有限公司一级 工程项目监理人员 姓名职务专业证书编号备注王璋总监理师机电37005855 王金善总监代表土建CA20133767 冯兴勤监理工程师电控CA20130819 尼朋林监理工程师土建CA20133767 实施监理起始时间2015年05月

竣工工程质量监理评估表 施工单位项目质量体系运行情况健全、运转、有效。 原材料、工程质量控制情况外观完整、无缺陷,抽样复检全部合格。工程观感、实体情况观感良好,表面、细部、外形无缺陷。实体检测情况实体强度检测符合设计及规范要求。质量控制资料、安全与功能资料检查情况齐全、完整、有效,签章完备。 检验批、分项、分部验收资料情况齐全、完整、有效,签章完备。 质量问题整改情况无 遗留问题无 专业监理工程师对工程质量评估情况土建合格签字给排水合格签字暖通合格签字电气合格签字

雨水收集与利用系统

【摘要】:随着我国城镇化的高速发展,将对水资源和水环境造成更大的压力。雨水利用是解决水资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水环境的有效措施。因此论文从国内外雨水收集与利用的现状分析出发,进一步探索和认识雨水利用的意义、雨水利用系统和雨水利用要点分析,并进而以成都市作为实例,对雨水利用在成都实施的可行性研究。 【关键词】:雨水收集绿色建筑雨水利用 国内外雨水收集与利用现状分析 据统计,全国600多座城市中,有近400座城市缺水或严重缺水。特别在一些大型、超大型城市,水资源供求矛盾更加尖锐,直接影响到人们的生活、生产和社会发展。水资源短缺已经成为影响和制约我国经济社会可持续发展的重要因素之一。随着我国城镇化的高速发展,将对水资源和水环境造成更大的压力。雨水利用是解决水资源紧缺与经济社会发展之间矛盾,缓解城市水危机、改善城市水环境的有效措施。 1、国外城市雨水利用概况 德国是欧洲开展雨水利用工程最好的国家之一。目前,德国雨水利用技术已经进入标准化、产业化阶段。在澳大利亚,许多新开发的居民点附近的停车场、人行道铺的都是采用了透水性很强的地砖,并在地下修建地下蓄水管网。而目在新建的道路上,路两旁的树底下甚至预留了积水孔,道路上的雨水不是流入下水道,而是通过路旁的积水孔直接被存蓄到树下面的积水池。日本的城市雨水资源利用在亚洲是开展最早的。在有“花园式城市”、“花园式国家”美誉的新加坡,无论是道路两旁、街道周边、海边还是建筑物周围,到处都是树木花草。这些绿化都是自动浇灌的,而且都有雨水利用装置。 2 、国内城市雨水利用现状 我国雨水资源利用的思想具有悠久的历史,从新疆的“坎儿井”到北京北海团城的“倒梯形方砖、集水涵洞" 雨水利用工程,都是古代雨水利用的典范。但相对于发达国家大规模的城市雨水资源利用,我国真正意义上的城市雨水资源研究与利用起步较晚,自90年代起,北京、上海、天津、大连、哈尔滨、西安、

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