CN103821222A - 兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施 - Google Patents

兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施,包括调蓄池、截流池、出流池、雨水进入管道及雨水排出管道,截流池侧面设置一雨水控制闸门和洪峰溢流堰分别与调蓄池相连通,调蓄池与出流池之间通过设置一排空水泵,在截流池内设置水质检测仪器,当初期雨水及雨污混合溢流水进入截流池后,当水体水质较差时,开启雨水控制闸门,使初期雨水及雨污混合溢流水进入调蓄池内;而对于水质好的水体,水体直接经雨水排出管道流出,当出现暴雨洪水时,洪峰大部分雨水直接经雨水排出管道排出截流池,另外部分则通过洪峰溢流堰高程自动溢流进入调蓄池,即对洪峰进行撇流削减,从而减轻下游雨水主干管涵乃至河道的洪水排峰压力。

Description

兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施
技术领域
    本发明涉及雨污水调蓄分离及城市内涝防治技术领域,特别涉及一种利用初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池进行洪峰削减的设施。
背景技术
在雨污分流区域,降雨初期,路面粉尘、泥砂、油污,甚至垃圾随着初期雨水迅速汇流至排水管涵(渠),其BOD、COD、SS等主要污染物浓度指标甚至接近和达到污水处理厂入水标准。此外,在截流式截污区域,初期雨水汇同污水,形成雨污混合水,由于截流倍数限制,超出下游输送管涵转输能力的雨污混合水将产生溢流,但初期雨污混合溢流水,尚未得到雨水的充分稀释,污染物浓度较高。鉴于上述情况,随着国内城市对污染物削减比例的提高及对河道、湖泊水质改善的迫切要求,在实行雨污分流体制及不断提高截流式截污区截流倍数改造的同时,有必要对初期雨水及雨污混合溢流水进行蓄滞,以削减污染排放。
目前公知的初期雨水及雨污混合溢流水污染控制技术主要采用调蓄池设施,即利用调蓄池,截流初期雨水及雨污混合溢流水,待降雨过后,再逐渐抽排入下游污水管,最终转输至污水处理厂处理,从而达到有效削减污染的功能但上述调蓄池功能较为单一,实际运行中池体调蓄容积往往被初期雨水在洪峰前即已填满,不能起到对洪峰的有效削减。
近年来,初期雨水调蓄池规模已由之前长期徘徊在2~3mm初期雨水量级,逐步提高至调蓄10mm初期雨水量级,加上1.5倍甚至2.0倍容积储备,因此,调蓄池实际的调蓄能力逐渐达到15~20mm。而以广州为例,形成内涝的城市小流域河涌的洪峰汇流时间多介于0.5~4小时,决定内涝程度的4小时设计2年一遇至20年一遇暴雨量为80~166mm,调蓄池的调蓄能力约占短历时暴雨的10~20%;如按体积计,则调蓄池规模为1500~2000m3/10hm2量级,单个调蓄达到500~10000m3规模,多个调蓄池的联合应用,对城市小流域雨洪错峰、缓解内涝亦有重要价值。
综上所述,调蓄池对于削减城市小流域洪峰及缓解内涝,具有重要潜力,而现有初期雨水调蓄池,虽然容积大,对初期雨水调蓄能力强,由于设计目的功能及配套控制设施的局限性,使得造价昂贵的地下调蓄池却无法对小流域雨洪进行错峰调节。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施,通过该溢流调蓄池设施不仅可以截流初期雨水和雨污混合水,削减污染排放,还可以在降雨频繁的汛期弃流较洁净的峰前雨水以达到削减洪峰、缓解小流域内涝灾害的目的。
为解决上述技术问题所采用的技术方案:一种兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施,包括调蓄池、截流池、出流池、雨水进入管道及雨水排出管道,所述截流池侧面设置一雨水控制闸门与调蓄池相连通,所述截流池侧面还设置一洪峰溢流堰与调蓄池相连通,所述调蓄池与出流池之间通过设置一排空水泵将调蓄池内的水抽出排至出流池内,在所述截流池内设置水质检测仪器,所述雨水进入管道和雨水排出管道分别与截流池相连通。
进一步作为本发明技术方案的改进,所述截流池的池底低于雨水排出管道的管底。
进一步作为本发明技术方案的改进,还包括一污水管,所述出流池侧面设置一污水控制闸门与污水管相连通,在所述出流池内设置水质检测仪器,所述出流池侧面还设置一雨水溢流堰与雨水排出管道相连通
进一步作为本发明技术方案的改进,在所述截流池和出流池的顶部设有检修井。
进一步作为本发明技术方案的改进,所述水质检测仪器包括浊度仪和电导率仪。
有益效果:在此调蓄池设施中,通过设置水质检测仪器实时监测鉴别水质,当初期雨水及雨污混合溢流水经雨水进入管道进入截流池后,经水质检测仪器检测,对浊度和电导率达到设定值以上的工况,开启雨水控制闸门,使初期雨水及雨污混合溢流水进入调蓄池内;而对于浊度和电导率低于设定值的水体,即使是初期雨水或者雨污混合溢流水,由于其水质污染程度较轻,不必进入调蓄池,水体直接经雨水排出管道流出,避免在洪峰前占用过多调蓄池容积。当出现暴雨洪水时,洪峰大部分雨水直接经雨水排出管道排出截流池,另外部分则由于截流池内水位高于洪峰溢流堰高程,而自动溢流进入调蓄池,即对洪峰进行撇流削减,从而减轻下游雨水主干管涵乃至河道的洪水排峰压力。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明做进一步的说明;
图1为本发明实施例的结构平面布置图;
图2为图1中A-A处的剖面图;
图3为图1中B-B处的剖面图;
图4为图1中C-C处的剖面图;
图5为图1中D-D处的剖面图。
具体实施方式
参照图1至图5,本发明一种兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施,包括调蓄池10、截流池20、出流池30、雨水进入管道40及雨水排出管道50,截流池20侧面设置一雨水控制闸门21与调蓄池10相连通,截流池20侧面还设置一洪峰溢流堰22与调蓄池10相连通,调蓄池10与出流池30之间通过设置一排空水泵11将调蓄池内的水抽出排至出流池30内,在截流池20内设置水质检测仪器60,雨水进入管道40和雨水排出管道50分别与截流池20相连通。
在此调蓄池设施中,通过设置水质检测仪器60实时监测鉴别水质,当初期雨水及雨污混合溢流水经雨水进入管道40进入截流池20后,经水质检测仪器60检测,对浊度和电导率达到设定值以上的工况,开启雨水控制闸门21,使初期雨水及雨污混合溢流水进入调蓄池10内;而对于浊度和电导率低于设定值的水体,即使是初期雨水或者雨污混合溢流水,由于其水质污染程度较轻,不必进入调蓄池10,水体直接经雨水排出管道50流出,避免在洪峰前占用过多调蓄池10容积。当出现暴雨洪水时,洪峰大部分雨水直接经雨水排出管道50排出截流池20,另外部分则由于截流池20内水位高于洪峰溢流堰22高程,而自动溢流进入调蓄池10,即对洪峰进行撇流削减,从而减轻下游雨水主干管涵乃至河道的洪水排峰压力。
在本实施例中,此调蓄池设施还包括一污水管70,出流池30侧面设置一污水控制闸门31与污水管70相连通,在出流池30内设置水质检测仪器60,出流池30侧面还设置一雨水溢流堰32与雨水排出管道50相连通,对于进入调蓄池10内的初期雨水及雨污混合溢流水,经调蓄池10初步沉淀后,由排空水泵11抽排流进出流池30内,出流池30内的水质检测仪器60对水体进行检测,当浊度和电导率达到设定值以上的工况,开启污水控制闸门31,逐渐排入污水管70,从而实现初期雨水及雨污混合溢流水不外排,保障污染削减的基本功能;而对于溢流进入调蓄池10内的洪峰水,在抽排流进出流池30时,其浊度及电导率相对较低,此时污水控制闸门31关闭,出流池30内的水体直接通过雨水溢流堰32溢流进入雨水排出管道50。
在调蓄池10的入口侧设置截流池20,截流池20的池底低于雨水排出管道50的管底,通过水质检测仪器60实时鉴别水质并控制雨水控制闸门21的状态,从而达到有选择的定量限制输入污染浓度较高的初期雨水和雨污混合溢流水和弃流汛期峰前较洁净雨水,而在截流池20侧面还设置洪峰溢流堰22,当出现洪峰时,截流池20内的水体直接通过洪峰溢流堰22溢流入调蓄池,达到对洪峰进行撇流削减的作用。在调蓄池10的出口侧设置出流池30,出流池30与调蓄池10是不相通的,只是通过排空水泵11将调蓄池10内的水体抽排至出流池30内,在出流池30内设置水质检测仪器60、污水控制闸门31及雨水溢流堰32,根据水质情况,有选择的出流池30内的水排入污水管70或雨水排出管道50。
作为本发明的优选实施方式,在截流池20和出流池30的顶部设有检修井80。
上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明不限于上述实施方式,在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (5)

1.一种兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施,其特征在于:包括调蓄池、截流池、出流池、雨水进入管道及雨水排出管道,所述截流池侧面设置一雨水控制闸门与调蓄池相连通,所述截流池侧面还设置一洪峰溢流堰与调蓄池相连通,所述调蓄池与出流池之间通过设置一排空水泵将调蓄池内的水抽出排至出流池内,在所述截流池内设置水质检测仪器,所述雨水进入管道和雨水排出管道分别与截流池相连通。
2.根据权利要求1所述的兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施,其特征在于:所述截流池的池底低于雨水排出管道的管底。
3.根据权利要求1或2所述的兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施:还包括一污水管,所述出流池侧面设置一污水控制闸门与污水管相连通,在所述出流池内设置水质检测仪器,所述出流池侧面还设置一雨水溢流堰与雨水排出管道相连通。
4.根据权利要求1所述的兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施,其特征在于:在所述截流池和出流池的顶部设有检修井。
5.根据权利要求1所述的兼顾洪峰削减的初期雨水及雨污混合水溢流调蓄池设施,其特征在于:所述水质检测仪器包括浊度仪和电导率仪。
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