编辑: 阿拉蕾 2014-05-28

―设施的汇水面积(m2);

―设施自身的面积(m2). 4.1.6下凹式绿地、生物滞留槽、植草沟等设施的土壤渗透系数应采用原位渗透试验(SL237-042)测定.应根据单个设施的面积按下表4.1.6设置监测点数量,测点应呈梅花状布置,以各监测点渗透系数的平均值作为该设施的渗透系数. 表4.1.6-1 下凹式绿地土壤渗透系数和透水铺装地面综合渗透系数测点数 单个设施面积(m2) 测点数

5000 12~15 表4.1.6-2 生物滞留槽及植草沟土壤渗透系数测点数 面积(m2) 测点数

1000 10~15 4.1.7下凹式绿地平均下凹深度应按照取多点平均值法采用水准仪测量.测点数量依据单块下凹式绿地面积按照表4.1.7选取,测点呈梅花状均匀布设.测点的下凹深度按照绿地测点高程与周围硬化地面平均高程差值计算.下凹式绿地周围硬化地面的测点数按照表4.1.7选取,测点应沿下凹式绿地外边界均匀布设. 表4.1.7下凹式绿地平均下凹深度测点选取 面积(m2) 绿地内测点数 绿地周边地面测点数

10000 30~40 40~50 4.1.8生物滞留槽有效调蓄深度为滞留槽底与溢流口的高差,应用水准仪或标尺测量计算. 4.1.9屋顶绿化土壤厚度应用钢尺现场实测取平均值,测点呈梅花状均匀布设,测点数按照表4.1.9选取. 表4.1.9屋顶绿化土壤厚度测点数 面积(m2) 土壤厚度测点数

5000 15~20 4.1.10屋顶绿化的有效调蓄深度由屋顶绿化土壤表面平均高程与溢流口高程的差计算,高程宜采用水准仪或钢尺测量. 4.1.11植草沟有效调蓄深度为植草沟底与溢流口的高差,宜用水准仪测量计算. 4.1.12径流总量削减率应按照式(4.1.12)计算.取一年中所监测的各场次降雨的径流总量削减率与对应场次降雨量的加权平均值作为该设施的年径流总量削减率. (4.1.12) 式中:―设施的径流总量削减率;

―从设施排出的雨水总量(m3);

―进入设施的雨水总量(m3),包括自身的降雨量. 4.1.13径流峰值削减率应按照(4.1.13)计算.取一年中所监测的各场次降雨的径流峰值削减率与对应场次降雨量的加权平均值作为该设施的年均径流峰值削减率.径流峰值按最大5分钟流量的平均值计算. (4.1.13) 式中:―设施的径流峰值削减率;

―出流的流量峰值(m3/s);

―入流的流量峰值(m3/s). 4.1.14径流减控设施的径流污染物(SS)总量削减率应按照式(4.1.14-1)计算.取一年中所监测的各场次降雨的径流污染物(SS)总量削减率与对应场次降雨量的加权平均值作为该设施的年径流污染物(SS)总量削减率. \* MERGEFORMAT (4.1.14-1) 式中:β―径流污染物(SS)总量削减率(%);

EMC出―实测设施出水过程的污染物(SS)平均浓度,按式(4.1.14-2)计算,mg/L;

EMC入―实测设施入流过程的污染物(SS)平均浓度,按式(4.4.14-2)计算,mg/L;

(4.1.14-2) 式中: EMC―污染物(SS)平均浓度(mg/L);

Q(t)―监测点t时的流量(m3/s);

C(t)―监测点t时的污染物(SS)浓度(mg/L). 4.2场地与小区尺度 4.2.1对于建筑小区、道路、停车场及广场、公园与防护绿地海绵城市建设效果,按照场地与小区尺度进行效果监测和评估. 4.2.2具备监测条件的建筑小区、道路、停车场及广场、公园与防护绿地,应同步监测其排水口降雨径流的流量和水质过程,用年径流总量控制率、年径流污染物(SS)总量削减率、雨水收集利用率等指标表征场地与小区的海绵城市建设效果,监测时段不宜少于1年. 4.2.3 当不具备4.2.2中的监测条件时,应通过实地测量建筑小区、道路、停车场及广场、公园与防护绿地内的雨水调蓄容积、绿地下凹率、透水地面铺装率等指标分析其海绵城市建设效果. 4.2.4 对于有雨水收集回用设施的建筑小区、道路、停车场及广场、公园与防护绿地,应通过统计其雨水收集并回用于道路浇洒、园林绿地灌溉、市政杂用、工农业生产、冷却等的雨水总量(按年计算,不包括汇入景观、水体的雨水量和自然渗透的雨水量),按式(4.2.4)计算雨水收集利用率.计算方法如下: (4.2.4) 式中:―雨水收集利用率;

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