天津市海绵城市建设中年径流总量控制率及对应设计降雨量推求

天津市海绵城市建设中年径流总量控制率及对应设计降雨量推求 天津市海绵城市建设中年径流总量控制率及对应设计降雨量推求

□文/朱慧芳 赵乐军 宋现财

【摘 要】:《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(以下简称《指南》)中提出将年径流总量控制率作为海绵城市建设中的核心指标之一,《指南》以1983—2012年的降雨资料作为基础,推求了包括天津在内的超过30个城市60%~85%的年径流总量控制率,为海绵城市建设提供了基本的指导。文章利用1986—2015年的日降雨资料,建立了天津市3个基本站15%~95%的年径流总量控制率与设计降雨量的对应关系,使年径流总量控制率指标更具针对性,为天津市中心城区、塘沽区和宝坻区的海绵城市建设提供指导。

【关键字】:海绵城市;年径流;总量控制率;设计降雨量

2013年12月,中央城镇化工作会议强调,提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市[1]。2015年10月,国务院办公厅出台了《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号),强调通过海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,将70%的降雨就地消纳和利用[2]。2016年4月27日,财政部、住房城乡建设部、水利部确定2016年中央财政支持海绵城市建设试点城市名单,天津市为14个试点城市之一,按照试点城市实施方案的要求,天津市海绵城市建设试点区域为中新生态城示范片区和解放南路一带示范片区[3]。

径流总量控制作为海绵城市建设的目标之一,是体现“海绵”功能的关键,同时蕴含了对径流污染的控制[4]。年径流总量控制率表征了场地中全年降雨的渗透、集蓄、利用、蒸发、蒸腾等作用控制的降雨体积与传统的雨量、流量径流系数既有差异又有联系[3]。年径流总量控制率α与设计降雨量H为对应关系,当以径流总量为控制目标时,设计降雨量可用于确定低影响开发设施的设计规模[5]。

目前,天津市海绵城市建设中不同年径流总量控制率对应的设计降雨量主要来源于《指南》,《指南》提出的指标对于我市尽快启动海绵城市建设、争取海绵城市试点城市发挥了重要作用,但随着海绵城市各项工作的逐步推进,该指标局限性逐步显现,主要体现在:

1)《指南》只有根据天津站的数据,缺乏塘沽站、宝坻站的数据资料;

2)《指南》只有60%、70%、75%、80%、85%五个年径流总量的控制率对应的设计降雨量,实际工作中有时需要α<60%或α>85%的年径流总量控制率对应的设计降雨量;

3)《指南》依据的是1983—2012年的数据,目前,中国气象数据网上可以检索到1986—2015年共30 a的数据资料,采用最新的气象资料更有时效性。

充分利用目前已有的气象资料,推求天津市各气象站代表的年径流总量控制率指标,可以体现天津市各地差异,丰富年径流总量控制率系列,有效地指导我市海绵城市建设。

1 数据来源

本次年径流总量控制率推求的数据来自于中国气象数据网,所需日降雨数据分别取自《中国地面气候资料日值数据集》和《中国地面气候资料日值数据集(v3.0)》,收集天津站、塘沽站、宝坻站.个基本站的日降雨数据,这是目前为止可以得到的最新日降雨数据。

2 年径流总量控制率及对应设计降雨量推求

利用1986—2015年天津站、宝坻站和塘沽站3座气象站的日降雨资料[6~7],扣除≤2 mm降雨事件的降雨量,将降雨量日值按雨量由小到大进行排序,统计小于某一降雨量的降雨总量(小于该降雨量的按真实雨量计算出降雨总量,大于该降雨量的按该降雨量计算出降雨总量,两者累计总和)在总降雨量中的比率,此比率(即年径流总量控制率)对应的降雨量(日值)即为设计降雨量。

年径流总量控制率与设计降雨量为一一对应关系。计算时,选取年径流总量控制率为10%、15%、20%……95%(以5%为间距),以天津站为例,年径流总量控制率为70%时,对应设计降雨量为X,天津站30 a日降雨量扣除≤2 mm降雨事件的降雨量,可按照式(1)计算

其中,从小到大排序为{x1,x2,x3…xi,xi+1,……,xn-i,xn};xi<X;xi+1>X。

按照上述说明,将天津站、塘沽站和宝坻站3个基本站1986—2015年日降雨资料计算整理,见表1。

表1 宝坻站、天津站和塘沽站年径流总量控制率及对应设计降雨量

年径流总量控制率/%宝坻站设计降雨量/m m 3 0 a累计降雨/次累计降雨量/m m天津站 塘沽站设计降雨量/m m 3 0 a累计降雨/次累计降雨量/m m设计降雨量/m m 3 0 a累计降雨/次累计降雨量/m m 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 2 . 2 3 . 1 4 . 0 5 . 1 6 . 2 7 . 5 8 . 9 1 0 . 5 1 2 . 4 1 4 . 5 1 7 . 0 2 0 . 0 2 3 . 5 2 7 . 8 3 3 . 3 4 1 . 0 5 4 . 5 2 0 1 4 0 2 6 0 3 4 4 4 1 1 4 7 7 5 4 6 1 6 3 3 . 6 3 5 0 . 5 7 5 9 . 8 1 1 3 3 . 9 1 5 0 5 . 3 1 9 4 7 . 2 2 5 0 8 . 8 1 5 1 1 9 2 2 3 3 1 8 4 0 4 4 8 6 5 5 7 2 9 1 . 2 6 3 7 . 5 1 0 3 4 . 4 1 4 7 6 . 6 1 9 8 6 . 5 2 5 3 2 1 2 9 2 2 8 3 2 8 4 1 8 4 9 8 5 6 5 3 1 8 6 5 0 1 0 8 1 . 9 1 5 6 8 . 5 2 0 9 2 . 4 2 6 3 5 . 6 6 0 8 6 5 8 7 1 5 7 8 2 8 2 7 8 7 1 9 1 3 9 4 5 9 9 4 1 0 3 4 3 1 0 9 . 4 3 6 7 3 . 6 4 4 2 3 . 9 5 4 6 2 . 0 6 2 8 4 . 2 7 1 9 6 . 9 8 3 1 9 . 8 9 2 9 8 . 3 1 1 0 9 0 . 5 1 2 9 5 6 . 4 4 2 . 0 2 . 1 2 . 9 3 . 7 4 . 7 5 . 8 7 . 1 8 . 5 1 0 . 2 1 2 . 0 1 4 . 2 1 6 . 8 1 9 . 8 2 3 . 6 2 8 . 4 3 5 . 3 4 6 . 2 6 3 . 7 6 1 9 6 6 9 7 3 1 7 8 0 8 2 0 8 7 1 9 1 3 9 5 1 9 8 8 1 0 1 7 3 1 0 4 . 6 3 6 5 1 . 1 4 4 5 8 5 2 1 6 . 7 5 9 4 8 7 0 5 2 . 9 8 1 4 7 . 2 9 3 3 2 . 5 1 0 7 7 1 1 2 3 7 9 . 9 3 1 . 5 2 . 2 3 . 0 3 . 9 4 . 9 6 . 1 7 . 4 8 . 9 1 0 . 6 1 2 . 5 1 4 . 9 1 7 . 7 2 1 . 0 2 5 . 1 3 0 . 7 3 8 . 2 4 9 . 7 7 1 . 9 6 3 0 6 9 2 7 5 0 8 0 2 8 4 9 8 9 5 9 3 9 9 7 7 1 0 0 6 1 0 3 9 3 2 5 4 . 4 3 9 6 5 4 7 4 4 . 9 5 5 8 0 . 7 6 4 8 1 . 3 7 5 3 5 . 6 8 7 4 2 . 9 1 0 0 4 9 . 9 1 1 2 9 7 1 3 2 0 9 . 8

表1对天津市除渤海A平台站的3个基本站的降雨资料进行了统计,这3个基本站气象数据可以代表中心城区、滨海新区、宝坻区的气象数据。可以看出天津市各区之间的降雨特点有很大差别,当年径流总量控制率范围15%~95%,对应设计降雨量宝坻站2.2~54.5 mm、天建站2.1~63.7 mm、塘沽站2.2~71.9 mm,对应的30 a累计降雨场次和累计降雨量也不相同。按照《指南》中对我国大陆的分区,天津市属III区,年径流总量控制率α取值范围为75%≤α≤85%[3],选取最新降雨资料,宝坻区对应的设计降雨量范围在12.4~33.3 mm,中心城区对应的设计降雨量范围在12.0~35.3 mm,滨海新区对应的设计降雨量范围在14.9~38.2 mm。

图1中曲线自上而下依次为宝坻站、天津站和塘沽站设计降雨量与控制率的关系曲线,3条曲线基本上反映了天津主要地区的降雨特点。设计降雨量<20 mm时3条曲线基本重合,但由于所处地理位置的差别,降雨统计台站的不同,相同的年径流总量控制率对应的设计降雨量也不相同。当设计降雨量>40 mm时,3个基本站的降雨控制率都能达到90%以上,此后随着设计降雨量的增加,控制率变化趋势减缓。此时若增加设施规模,会导致整个规模效益下降,另外,根据雨水径流污染的特点,主要控制初期雨水径流污染,降雨中后期径流水质较初期好,因此污染控制效果贡献率也相对较小。

图1 天津市宝坻区、中心城区和滨海新区径流总量控制率-设计雨量曲线

图1可以得到不同的年径流总量控制率对应的设计降雨量,可以为后续径流控制目标的分解计算提供相应的参数。

3 结果对比与讨论

《指南》中提出的年径流总量控制率指标见表2[3]。

表2 《指南》中年径流总量控制率指标

年径流总量控制率/%设计降雨量/m m 6 0 1 4 . 9 7 0 2 0 . 9 7 5 2 5 . 0 8 0 3 0 . 4 8 5 3 7 . 8

和上述指标相比,本文有以下改进。

1)补充了气象站数据。目前,《指南》只有根据天津站推求的年径流总量控制率指标。中国气象数据网可以检索天津站、塘沽站、宝坻站和渤海A平台4个气象基本站的降雨资料,其中天津站、塘沽站、宝坻站可以分别代表中心城区、滨海新区、宝坻区的气象数据。根据天津站、塘沽站、宝坻站的降雨数据,本文补充了宝坻站和塘沽站的年径流总量控制率-设计降雨量数据,随着天津市海绵城市建设工作的深入,年径流总量控制率需要更有针对性,因此,充分利用现有气象资料推求不同区域的年径流总量控制率,对天津市海绵城市建设具有指导意义。

2)补齐了数据系列。《指南》提供了60%、70%、75%、80%、85%的年径流总量控制率指标,基本可以满足海绵城市建设需求。但在建筑与小区、城镇道路、绿地的海绵城市规划设计中,有时需要低于60%或者高于85%的年径流总量控制率指标。本文建立了15%~95%的年径流总量控制率-设计降雨量数据,可以弥补《指南》的“年径流总量控制率-设计降雨量”系列的不足。

3)提高了数据时效性。《指南》推求年径流总量控制率依据的是1983—2012年的数据,而中国气象数据网上可以检索1986—2015年的数据资料,本文选取最新的降雨数据推求年径流总量控制率及对应设计降雨量,比《指南》提供的年径流总量控制率-设计降雨量数据更有时效性。

参考文献:

[1]新华网.国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见(国发[2016]8号)[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2016-02/07/c_128709356.htm.

[2]国务院官网.国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见(国办发[2015]75号)[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-10/16/content_10228.htm.

[3]住房城乡建设部.海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)[S].2014.

[4]车 伍,张 鹍,张 伟,等.初期雨水与径流总量控制的关系及其应用分析[J].中国给水排水,2016,32(6):9-14.

[5]李俊奇,王文亮,车 伍,等.海绵城市建设指南解读之降雨径流总量控制目标区域划分[J].中国给水排水,2015,31(8):6-12.

[6]中国气象数据网.中国地面气候资料日值数据集[EB/OL]. http://data.cma.cn/data/detail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_ DAY/keywords/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9C%B0% E9%9D%A2%E6%B0%94%E5%80%99%E8%B5%84%E6% 96%99.html.

[7]中国气象数据网.中国地面气候资料日值数据集(v3.0)[EB/OL]. http://data.cma.cn/data/search.html?dataCode=SURF_CLI_CHN_MUL_DAY_V3.0.

□赵乐军、宋现财/天津市市政工程设计研究院。

声明

近期,我们陆续接到作者来电,反映有社会不法分子冒充天津建设科技杂志社工作人员,向刊登论文的作者收取版面费。

在此我们严正声明:天津建设科技杂志社从未委托任何中介机构和人员,向作者收取版面费,也从未设立过私人账户。望广大作者引起注意,防止上当受骗。再发现类似的情况,请及时与我们沟通核实。

联系电话:022-23663733

天津建设科技杂志社

2017年4月

□中图分类号:TU992

□文献标识码:C

□文章编号:1008-3197(2017)02-51-03

□DOI编码:10.3969/j.issn.1008-3197.2017.02.019

□收稿日期:2017-01-19

□作者简介:朱慧芳/女,1988年出生,硕士,天津市市政工程设计研究院,从事海绵城市建设、环境微生物处理技术和实验检测方面研究。

天津市海绵城市建设中年径流总量控制率及对应设计降雨量推求 天津市海绵城市建设中年径流总量控制率及对应设计降雨量推求

□文/朱慧芳 赵乐军 宋现财

【摘 要】:《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》(以下简称《指南》)中提出将年径流总量控制率作为海绵城市建设中的核心指标之一,《指南》以1983—2012年的降雨资料作为基础,推求了包括天津在内的超过30个城市60%~85%的年径流总量控制率,为海绵城市建设提供了基本的指导。文章利用1986—2015年的日降雨资料,建立了天津市3个基本站15%~95%的年径流总量控制率与设计降雨量的对应关系,使年径流总量控制率指标更具针对性,为天津市中心城区、塘沽区和宝坻区的海绵城市建设提供指导。

【关键字】:海绵城市;年径流;总量控制率;设计降雨量

2013年12月,中央城镇化工作会议强调,提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市[1]。2015年10月,国务院办公厅出台了《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号),强调通过海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,将70%的降雨就地消纳和利用[2]。2016年4月27日,财政部、住房城乡建设部、水利部确定2016年中央财政支持海绵城市建设试点城市名单,天津市为14个试点城市之一,按照试点城市实施方案的要求,天津市海绵城市建设试点区域为中新生态城示范片区和解放南路一带示范片区[3]。

径流总量控制作为海绵城市建设的目标之一,是体现“海绵”功能的关键,同时蕴含了对径流污染的控制[4]。年径流总量控制率表征了场地中全年降雨的渗透、集蓄、利用、蒸发、蒸腾等作用控制的降雨体积与传统的雨量、流量径流系数既有差异又有联系[3]。年径流总量控制率α与设计降雨量H为对应关系,当以径流总量为控制目标时,设计降雨量可用于确定低影响开发设施的设计规模[5]。

目前,天津市海绵城市建设中不同年径流总量控制率对应的设计降雨量主要来源于《指南》,《指南》提出的指标对于我市尽快启动海绵城市建设、争取海绵城市试点城市发挥了重要作用,但随着海绵城市各项工作的逐步推进,该指标局限性逐步显现,主要体现在:

1)《指南》只有根据天津站的数据,缺乏塘沽站、宝坻站的数据资料;

2)《指南》只有60%、70%、75%、80%、85%五个年径流总量的控制率对应的设计降雨量,实际工作中有时需要α<60%或α>85%的年径流总量控制率对应的设计降雨量;

3)《指南》依据的是1983—2012年的数据,目前,中国气象数据网上可以检索到1986—2015年共30 a的数据资料,采用最新的气象资料更有时效性。

充分利用目前已有的气象资料,推求天津市各气象站代表的年径流总量控制率指标,可以体现天津市各地差异,丰富年径流总量控制率系列,有效地指导我市海绵城市建设。

1 数据来源

本次年径流总量控制率推求的数据来自于中国气象数据网,所需日降雨数据分别取自《中国地面气候资料日值数据集》和《中国地面气候资料日值数据集(v3.0)》,收集天津站、塘沽站、宝坻站.个基本站的日降雨数据,这是目前为止可以得到的最新日降雨数据。

2 年径流总量控制率及对应设计降雨量推求

利用1986—2015年天津站、宝坻站和塘沽站3座气象站的日降雨资料[6~7],扣除≤2 mm降雨事件的降雨量,将降雨量日值按雨量由小到大进行排序,统计小于某一降雨量的降雨总量(小于该降雨量的按真实雨量计算出降雨总量,大于该降雨量的按该降雨量计算出降雨总量,两者累计总和)在总降雨量中的比率,此比率(即年径流总量控制率)对应的降雨量(日值)即为设计降雨量。

年径流总量控制率与设计降雨量为一一对应关系。计算时,选取年径流总量控制率为10%、15%、20%……95%(以5%为间距),以天津站为例,年径流总量控制率为70%时,对应设计降雨量为X,天津站30 a日降雨量扣除≤2 mm降雨事件的降雨量,可按照式(1)计算

其中,从小到大排序为{x1,x2,x3…xi,xi+1,……,xn-i,xn};xi<X;xi+1>X。

按照上述说明,将天津站、塘沽站和宝坻站3个基本站1986—2015年日降雨资料计算整理,见表1。

表1 宝坻站、天津站和塘沽站年径流总量控制率及对应设计降雨量

年径流总量控制率/%宝坻站设计降雨量/m m 3 0 a累计降雨/次累计降雨量/m m天津站 塘沽站设计降雨量/m m 3 0 a累计降雨/次累计降雨量/m m设计降雨量/m m 3 0 a累计降雨/次累计降雨量/m m 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 2 . 2 3 . 1 4 . 0 5 . 1 6 . 2 7 . 5 8 . 9 1 0 . 5 1 2 . 4 1 4 . 5 1 7 . 0 2 0 . 0 2 3 . 5 2 7 . 8 3 3 . 3 4 1 . 0 5 4 . 5 2 0 1 4 0 2 6 0 3 4 4 4 1 1 4 7 7 5 4 6 1 6 3 3 . 6 3 5 0 . 5 7 5 9 . 8 1 1 3 3 . 9 1 5 0 5 . 3 1 9 4 7 . 2 2 5 0 8 . 8 1 5 1 1 9 2 2 3 3 1 8 4 0 4 4 8 6 5 5 7 2 9 1 . 2 6 3 7 . 5 1 0 3 4 . 4 1 4 7 6 . 6 1 9 8 6 . 5 2 5 3 2 1 2 9 2 2 8 3 2 8 4 1 8 4 9 8 5 6 5 3 1 8 6 5 0 1 0 8 1 . 9 1 5 6 8 . 5 2 0 9 2 . 4 2 6 3 5 . 6 6 0 8 6 5 8 7 1 5 7 8 2 8 2 7 8 7 1 9 1 3 9 4 5 9 9 4 1 0 3 4 3 1 0 9 . 4 3 6 7 3 . 6 4 4 2 3 . 9 5 4 6 2 . 0 6 2 8 4 . 2 7 1 9 6 . 9 8 3 1 9 . 8 9 2 9 8 . 3 1 1 0 9 0 . 5 1 2 9 5 6 . 4 4 2 . 0 2 . 1 2 . 9 3 . 7 4 . 7 5 . 8 7 . 1 8 . 5 1 0 . 2 1 2 . 0 1 4 . 2 1 6 . 8 1 9 . 8 2 3 . 6 2 8 . 4 3 5 . 3 4 6 . 2 6 3 . 7 6 1 9 6 6 9 7 3 1 7 8 0 8 2 0 8 7 1 9 1 3 9 5 1 9 8 8 1 0 1 7 3 1 0 4 . 6 3 6 5 1 . 1 4 4 5 8 5 2 1 6 . 7 5 9 4 8 7 0 5 2 . 9 8 1 4 7 . 2 9 3 3 2 . 5 1 0 7 7 1 1 2 3 7 9 . 9 3 1 . 5 2 . 2 3 . 0 3 . 9 4 . 9 6 . 1 7 . 4 8 . 9 1 0 . 6 1 2 . 5 1 4 . 9 1 7 . 7 2 1 . 0 2 5 . 1 3 0 . 7 3 8 . 2 4 9 . 7 7 1 . 9 6 3 0 6 9 2 7 5 0 8 0 2 8 4 9 8 9 5 9 3 9 9 7 7 1 0 0 6 1 0 3 9 3 2 5 4 . 4 3 9 6 5 4 7 4 4 . 9 5 5 8 0 . 7 6 4 8 1 . 3 7 5 3 5 . 6 8 7 4 2 . 9 1 0 0 4 9 . 9 1 1 2 9 7 1 3 2 0 9 . 8

表1对天津市除渤海A平台站的3个基本站的降雨资料进行了统计,这3个基本站气象数据可以代表中心城区、滨海新区、宝坻区的气象数据。可以看出天津市各区之间的降雨特点有很大差别,当年径流总量控制率范围15%~95%,对应设计降雨量宝坻站2.2~54.5 mm、天建站2.1~63.7 mm、塘沽站2.2~71.9 mm,对应的30 a累计降雨场次和累计降雨量也不相同。按照《指南》中对我国大陆的分区,天津市属III区,年径流总量控制率α取值范围为75%≤α≤85%[3],选取最新降雨资料,宝坻区对应的设计降雨量范围在12.4~33.3 mm,中心城区对应的设计降雨量范围在12.0~35.3 mm,滨海新区对应的设计降雨量范围在14.9~38.2 mm。

图1中曲线自上而下依次为宝坻站、天津站和塘沽站设计降雨量与控制率的关系曲线,3条曲线基本上反映了天津主要地区的降雨特点。设计降雨量<20 mm时3条曲线基本重合,但由于所处地理位置的差别,降雨统计台站的不同,相同的年径流总量控制率对应的设计降雨量也不相同。当设计降雨量>40 mm时,3个基本站的降雨控制率都能达到90%以上,此后随着设计降雨量的增加,控制率变化趋势减缓。此时若增加设施规模,会导致整个规模效益下降,另外,根据雨水径流污染的特点,主要控制初期雨水径流污染,降雨中后期径流水质较初期好,因此污染控制效果贡献率也相对较小。

图1 天津市宝坻区、中心城区和滨海新区径流总量控制率-设计雨量曲线

图1可以得到不同的年径流总量控制率对应的设计降雨量,可以为后续径流控制目标的分解计算提供相应的参数。

3 结果对比与讨论

《指南》中提出的年径流总量控制率指标见表2[3]。

表2 《指南》中年径流总量控制率指标

年径流总量控制率/%设计降雨量/m m 6 0 1 4 . 9 7 0 2 0 . 9 7 5 2 5 . 0 8 0 3 0 . 4 8 5 3 7 . 8

和上述指标相比,本文有以下改进。

1)补充了气象站数据。目前,《指南》只有根据天津站推求的年径流总量控制率指标。中国气象数据网可以检索天津站、塘沽站、宝坻站和渤海A平台4个气象基本站的降雨资料,其中天津站、塘沽站、宝坻站可以分别代表中心城区、滨海新区、宝坻区的气象数据。根据天津站、塘沽站、宝坻站的降雨数据,本文补充了宝坻站和塘沽站的年径流总量控制率-设计降雨量数据,随着天津市海绵城市建设工作的深入,年径流总量控制率需要更有针对性,因此,充分利用现有气象资料推求不同区域的年径流总量控制率,对天津市海绵城市建设具有指导意义。

2)补齐了数据系列。《指南》提供了60%、70%、75%、80%、85%的年径流总量控制率指标,基本可以满足海绵城市建设需求。但在建筑与小区、城镇道路、绿地的海绵城市规划设计中,有时需要低于60%或者高于85%的年径流总量控制率指标。本文建立了15%~95%的年径流总量控制率-设计降雨量数据,可以弥补《指南》的“年径流总量控制率-设计降雨量”系列的不足。

3)提高了数据时效性。《指南》推求年径流总量控制率依据的是1983—2012年的数据,而中国气象数据网上可以检索1986—2015年的数据资料,本文选取最新的降雨数据推求年径流总量控制率及对应设计降雨量,比《指南》提供的年径流总量控制率-设计降雨量数据更有时效性。

参考文献:

[1]新华网.国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见(国发[2016]8号)[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2016-02/07/c_128709356.htm.

[2]国务院官网.国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见(国办发[2015]75号)[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-10/16/content_10228.htm.

[3]住房城乡建设部.海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)[S].2014.

[4]车 伍,张 鹍,张 伟,等.初期雨水与径流总量控制的关系及其应用分析[J].中国给水排水,2016,32(6):9-14.

[5]李俊奇,王文亮,车 伍,等.海绵城市建设指南解读之降雨径流总量控制目标区域划分[J].中国给水排水,2015,31(8):6-12.

[6]中国气象数据网.中国地面气候资料日值数据集[EB/OL]. http://data.cma.cn/data/detail/dataCode/SURF_CLI_CHN_MUL_ DAY/keywords/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9C%B0% E9%9D%A2%E6%B0%94%E5%80%99%E8%B5%84%E6% 96%99.html.

[7]中国气象数据网.中国地面气候资料日值数据集(v3.0)[EB/OL]. http://data.cma.cn/data/search.html?dataCode=SURF_CLI_CHN_MUL_DAY_V3.0.

□赵乐军、宋现财/天津市市政工程设计研究院。

声明

近期,我们陆续接到作者来电,反映有社会不法分子冒充天津建设科技杂志社工作人员,向刊登论文的作者收取版面费。

在此我们严正声明:天津建设科技杂志社从未委托任何中介机构和人员,向作者收取版面费,也从未设立过私人账户。望广大作者引起注意,防止上当受骗。再发现类似的情况,请及时与我们沟通核实。

联系电话:022-23663733

天津建设科技杂志社

2017年4月

□中图分类号:TU992

□文献标识码:C

□文章编号:1008-3197(2017)02-51-03

□DOI编码:10.3969/j.issn.1008-3197.2017.02.019

□收稿日期:2017-01-19

□作者简介:朱慧芳/女,1988年出生,硕士,天津市市政工程设计研究院,从事海绵城市建设、环境微生物处理技术和实验检测方面研究。


相关文章

  • 海绵城市建设规划设计施工监理方案
  • 海绵城市建设综合实施方案 二0一六年六月 目 录 序:海绵城市建设及内涵 一.城市海绵建设规划设计 1.建设规划基本要求 2.建设规划设计目标 3.海绵建设总体规划 二.城市海绵建设方案设计 三.城市海绵建设工程施工 四.城市海绵建设监理要 ...查看


  • 海绵城市年径流总量控制目标取值和分解研究
  • 第31 卷 第1 9 期 中 给国水 排 水 C HINA WAERT W &AS ET AWERT Vo 1. 1 3N o . 91 20 5年1 l0 月 c0 t. 2 O1 5 绵海城市径年总流量控 制 标 目值取分解研和 ...查看


  • 水文分析与计算
  • 水文水利计算是工程水文的重要组成部分,分为水文计算和水利计算. 根本任务 水文计算:分析水文要素变化规律,为水利工程的建设提供未来水文情 势预估. 水利计算:拟定并选择经济合理和安区可靠的工程设计方案'规划设计 参数和调度允许方式. 一.水 ...查看


  • 水文与水资源毕业论文
  • 前 言 从本周开始我们开始毕业设计,设计内容主要是建立海龙站水文预报方案,目的是使学生明确短期水文预报过程.目的.论证等.掌握短期水文预报的产流.汇流预报方案的建立,比较分析,合理性检查等.培养学生的设计计算.编写工程说明书.计算机辅助设计 ...查看


  • 水文与水利水电规划课程考试重点
  • 水文与水利水电规划课程 考试重点 绪论 1. 水文现象的基本特点 P4: 确定性.随机性.地区性 2. 水文学的研究方法 P5:成因分析法,数理统计法.地区综合法 一. 水分循环及径流形成 1. 大循环与小循环的定义,各个环节 P9:大循环 ...查看


  • 水敏性城市与海绵城市建设指南的对比研究
  • 摘要:指出出随着海绵城市在中国的推广,有关部门颁布了诸如<海绵城市建设技术指南>等具有指导意义的海绵城市建设标准规范,对海绵城市与水敏性城市设计导则进行了比较研究,借鉴国外雨洪管理的成熟经验,简要分析了造成差异的原因,以期对我国 ...查看


  • 工程水文学练习题与答案
  • <水文学>习题及参考答案 一.选择题 1.水文现象的发生[d a完全是偶然性的 c完全是随机性的].b完全是必然性的d既有必然性也有随机性 2.水文分析与计算,是预计水文变量在[c]的概率分布情况. a任一时期内 c未来很长很长 ...查看


  • 海绵城市径流控制目标值论证及分解方法探讨20150522
  • 2015年城市雨水管理国际研讨会(第五届) 深圳2015.05.22-23 海绵城市 径流控制目标取值及分解方法探讨 康丹 武汉市规划研究院首席工程师 高级工程师 全国注册共用设备(给水排水)工程师 汇报大纲 •关于海绵城市径流控制目标取值 ...查看


  • 基于降雨过程理论分析的初期雨水调蓄容积计算_丁志斌
  • DOI:10.15890/j.cnki.jsjs.2011.01.022 净水技术2011,30(1):75-78 净水技术 WATER PURIFICATION TECHNOLOGY Vol. 30, No. 1, 2011Water P ...查看


热门内容