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随着我国经济的高速发展,城市化水平不断提高,大量
的人口聚集给城市房建工程提出了新的要求。而且近几年极
端天气频发,给人们的生产生活带来了极大的困扰。在此背
景下,海绵城市的理念再次受到人们的关注,经过科学的设
计将水资源的循环利用应用于房建工程,一方面可以实现对
自然资源的充分利用,另一方面可以避免极端天气对人们日
常的生产生活的影响 [1]。
1 海绵城市的含义
海绵城市是我国在《2012低碳城市与区域发展科技论坛》
中提出的一种城市雨洪管理概念,是指借助相关的配套设施
实现雨水在城市中的自由迁移,避免突发的极端天气对城市
居民的生产生活造成不良影响。我国为了推进海绵城市的建
设专门制订了相关的政策。在房建工程中落实海绵城市的理
念,需要从房建工程的多个方面来进行落实,其中主要包括
构建生物滞留系统、雨水收集系统等,最重要的是要结合施
工地点的生态环境,构建宜居的居住环境 [2]。
2 在房建工程中构建生物滞留系统
生物滞留系统指在地势较低的区域,通过植物、土壤和
微生物系统蓄渗、净化径流雨水的系统,如图 1所示。生物滞
留系统是海绵城市中房建工程的重要一环,后续维护时需要
注意生物滞留系统表面积、土壤渗透率系数及成层土等效渗
透率系数以及排空时间控制。
图1 生物滞留系统
海绵城市背景下的房建工程探讨
方明明,姜云瑞
(中建二局第一建筑工程有限公司,广州 510800)
[摘 要] ?
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[中图分类号] TU 992 ;TV 213.9 b b b b b [文献标志码] B b b b b b [文章编号] 1001–523X(2021)24–0131–02
Discussion on Housing Construction Project Under
Background of Sponge City
Fang Ming-ming,Jiang Yun-rui
[Abstract ]Housing construction projects under the background of sponge city focus on the construction of a biological retention
system and the construction of a rainwater collection system. These two systems can ensure that housing construction projects reduce the
impact on the natural environment during the construction process. In the following, the author will discuss the housing construction
technology under the background of sponge city around these two points.
[Keywords ]sponge city;housing construction project
生物滞留系统表面积应根据 GB 51174—2017《城镇雨水
调蓄工程技术规范》由生物滞留系统表面积计算公式计算得
出 Af=V/[ fmt+dbcnr+dp(1-nz)]。其中 Af是指生物滞留系统表面
积(m²); V是指调蓄容积(m³); fm是指土壤入渗率(mm/h );
t是指降雨历时(h); dbc是指生物滞留系统种植层和砾石层的
总厚度(mm); nr是指种植层和砾石层平均孔隙率 ; dp是指
生物滞留系统表面蓄水层厚度( mm); nz是指植物横截面积
占蓄水层表面积的百分比。结合公式分析可知,降雨的下渗量、
畜水层的蓄水量以及种植层和砾石层的蓄水量直接影响生物
滞留系统表面积的大小。
土壤渗透率系数及成层土等效渗透率系数也是生物滞留
系统设计的另一个重要参数,生物滞留系统是多层结构,不
同层的填充物不同,渗透率系数也存在差异。为了更好地表达
生物滞留系统的渗透率问题,提出了等效渗透率系数的概念。
等效渗透率的计算公示如下 : ke=(dp+ds+dg)/(ds/ks+dg/kg),公式
中 ke表示等效渗透系数(mm/h); dg表示砾石层厚度(mm);
kg表示砾石层渗透系数(mm/h)。借助土壤渗透率公示可以帮
助设计者更好地优化生物滞留系统,更好地实现反硝化功能。
排空时间控制是生物滞留系统运行维护的重要参数,由
于生物滞留系统运行过程中土壤渗透率系数可能随着时间而
减小,也可能因为植物根系的生长而增大,因此无法通过控制
土壤渗透率系数来有效控制排空时间,一般是借助系统底层
的穿孔排水管来控制排空时间。穿孔排水管的设计需要借助
公式 a=V/[tfCdg(df+ds+dg-hs-hg)]来实现,其中 a表示开孔面
积(m²); Cd表示孔口流量系数 ; g表示重力加速度( m/s²);
df表示生物滞留设施表面层平均蓄水厚度( mm), df=dp/2;
ds表示生物滞留设施种植层厚度( mm); hs表示种植层水头
损 失(m),可借助 hs=k dds/ks计算 ; hg表示砾石层水头损失
(m),可借助 hg=kddg/kg计算 ; kd表示生物滞留设施外排能力
(mm/h); dg表示生物滞留设施种植层厚度( mm); ks表示种
植层土壤渗透系数(mm/h)。
通过以上几种公式结合房建工程的实际需要就可以设
计科学的生物滞留系统。以某生物滞留系统表面积计算为
例,该系统服务面积为2 000 m 2,雨量径流系数为0.6,设计
降
海绵城市背景下的房建工程探讨(论文).pdf