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    海綿城市建設技術指南

    2015-01-02 14:51:46 更新  |  來源:  |   次閱讀

    目  錄
    前  言 ............................................................................................................................. 1
    第一章  總則 ................................................................................................................. 2
    第二章  海綿城市與低影響開發雨水 系統 ................................................................. 4
    第三章  規劃 ................................................................................................................. 8
    第一節 基本要求 ...................................................................................................... 8
    第二節 規劃控制目標 .............................................................................................. 9
    第三節 規劃中低影響開發控制目標的落實 ........................................................ 13
    第四節 低影響開發雨水系統構建技術路線 ........................................................ 18
    第四章  設計 ............................................................................................................... 23
    第一節 基本要求 .................................................................................................... 23
    第二節 設計程序 .................................................................................................... 23
    第三節 建筑與小區 ................................................................................................ 24
    第四節 城市道路 .................................................................................................... 26
    第五節 城市綠地與廣場 ........................................................................................ 28
    第六節 城市水系 .................................................................................................... 29
    第七節 技術選擇 .................................................................................................... 31
    第八節 設施規模計算 ............................................................................................ 48
    第五章  工程建設 ....................................................................................................... 54
    第一節 基本要求 .................................................................................................... 54
    第二節 建筑與小區 ................................................................................................ 54
    第三節 城市道路 .................................................................................................... 55
    第四節 城市綠地與廣場 ........................................................................................ 55
    第五節 城市水系 .................................................................................................... 56
    第六章  維護管理 ....................................................................................................... 57
    第一節 基本要求 .................................................................................................... 57
    第二節 設施維護 .................................................................................................... 57
    第三節 風險管理 .................................................................................................... 61
    附錄 1  主要術語 ........................................................................................................ 63
    附錄 2  年徑流總量控制率與設計降雨量之間的關系 ............................................ 64
    附錄 3  部分低影響開發單項設施單價估算(北京地區 ) .................................... 66
    附錄 4  典型案例 ........................................................................................................ 67
    附錄 5  相關規范 ........................................................................................................ 85
    1
    前 言
    為貫徹落實習近平總書記講話及中央城鎮化工作會議精神, 大力推進建設自
    然積存、自然滲透、自然凈化的“海綿城市” ,節約水資源,保護和改善城市生
    態環境,促進生態文明建設,依據《城鎮排水與污水處理條例》 、 《國務院辦公廳
    關于做好城市排水防澇設施建設工作的通知》 (國辦發〔2013〕23 號) 、 《國務院
    關于加強城市基礎設施建設的意見》 (國發〔2013〕36 號)等國家法規政策,并
    與《城市排水工程規劃規范》 、 《室外排水設計規范》 、 《綠色建筑評價標準》等國
    家標準規范有效銜接,編制了本指南。
    本指南提出了海綿城市建設 — 低影響開發雨水系統構建的基本原則, 規劃控
    制目標分解、落實及其構建技術框架,明確了城市規劃、工程設計、建設、維護
    及管理過程中低影響開發雨水系統構建的內容、要求和方法,并提供了我國部分
    實踐案例。
    本指南的主要內容包括總則、 海綿城市與低影響開發雨水系統、 規劃、 設計、
    工程建設和維護管理,共六章。
    本指南由中華人民共和國住房和城鄉建設部組織編制。
    本指南主要起草單位:北京建筑大學、住房和城鄉建設部城鎮水務管理辦公
    室、中國城市規劃設計研究院、深圳市城市規劃設計研究院有限公司、中國城市
    建設研究院有限公司、北京市園林古建設計研究院有限公司、 上海市綠化管理指
    導站、北京市市政工程設計研究總院有限公司、中國城市科學研究會。
    本指南由住房和城鄉建設部城市建設司負責管理, 北京建筑大學負責技術解
    釋。請各單位在使用過程中,總結實踐經驗,提出意見和建議。
    2
    第一章  總則
    1  編制目的
    本指南旨在指導各地新型城鎮化建設過程中, 推廣和應用低影響開發建設模
    式,加大城市徑流雨水源頭減排的剛性約束,優先利用自然排水系統,建設生態
    排水設施,充分發揮城市綠地、道路、水系等對雨水的吸納、蓄滲和緩釋作用,
    使城市開發建設后的水文特征接近開發前,有效緩解城市內澇、 削減城市徑流污
    染負荷、節約水資源、保護和改善城市生態環境,為建設具有自然積存、自然滲
    透、自然凈化功能的海綿城市提供重要保障。
    2  適用范圍
    本指南借鑒國際上低影響開發建設模式的成功經驗, 并吸納了我國相關政策
    法規的要求和低影響開發雨水系統的工程實踐經驗,適用于以下三個方面: 一是
    指導海綿城市建設各層級規劃編制過程中低影響開發內容的落實; 二是指導新
    建、改建、擴建項目配套建設低影響開發設施的設計、實施與維護管理; 三是指
    導城市規劃、排水、道路交通、園林等有關部門指導和監督海綿城市建設有關工
    作。
    3  基本原則
    海綿城市建設——低影響開發雨水系統構建的基本原則是規劃引領、 生態優
    先、安全為重、因地制宜、統籌建設。
    規劃引領 城市各層級、各相關專業規劃以及后續的建設程序中,應落實海
    綿城市建設、低影響開發雨水系統構建的內容,先規劃后建設,體現規劃的科學
    性和權威性,發揮規劃的控制和引領作用。
    生態優先 城市規劃中應科學劃定藍線和綠線。城市開發建設應保護河流、
    湖泊、濕地、坑塘、溝渠等水生態敏感區,優先利用自然排水系統與低影響開發
    設施,實現雨水的自然積存、自然滲透、自然凈化和可持續水循環,提高水生態
    系統的自然修復能力,維護城市良好的生態功能。
    3
    安全為重 以保護人民生命財產安全和社會經濟安全為出發點, 綜合采用工
    程和非工程措施提高低影響開發設施的建設質量和管理水平,消除安全隱患,增
    強防災減災能力,保障城市水安全。
    因地制宜 各地應根據本地自然地理條件、 水文地質特點、 水資源稟賦狀況、
    降雨規律、 水環境保護與內澇防治要求等, 合理確定低影響開發控制目標與指標,
    科學規劃布局和選用下沉式綠地、植草溝、雨水濕地、透水鋪裝、多功能調蓄等
    低影響開發設施及其組合系統。
    統籌建設 地方政府應結合城市總體規劃和建設,在各類建設項目中嚴格落
    實各層級相關規劃中確定的低影響開發控制目標、指標和技術要求,統籌建設。
    低影響開發設施應與建設項目的主體工程同時規劃設計、同時施工、同時投入使
    用。
    4
    第二章  海綿城市 與低影響開發 雨水系統
    1  海綿城市
    城鎮化是保持經濟持續健康發展的強大引擎, 是推動區域協調發展的有力支
    撐,也是促進社會全面進步的必然要求。然而,快速城鎮化的同時,城市發展也
    面臨巨大的環境與資源壓力,外延增長式的城市發展模式已難以為繼, 《國家新
    型城鎮化規劃(2014-2020 年) 》明確提出,我國的城鎮化必須進入以提升質量
    為主的轉型發展新階段。為此,必須堅持新型城鎮化的發展道路,協調城鎮化與
    環境資源保護之間的矛盾,才能實現可持續發展。黨的“十八大”報告明確提出
    “面對資源約束趨緊、環境污染嚴重、生態系統退化的嚴峻形勢,必須樹立尊重
    自然、 順應自然、 保護自然的生態文明理念, 把生態文明建設放在突出地位„„” 。
    建設具有自然積存、自然滲透、自然凈化功能的海綿城市是生態文明建設的重要
    內容, 是實現城鎮化和環境資源協調發展的重要體現,也是今后我國城市建設的
    重大任務。
    顧名思義,海綿城市是指城市能夠像海綿一樣, 在適應環境變化和應對自然
    災害等方面具有良好的“彈性” ,下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄
    存的水“釋放”并加以利用。海綿城市建設應遵循生態優先等原則,將自然途徑
    與人工措施相結合,在確保城市排水防澇安全的前提下,最大限度地實現雨水在
    城市區域的積存、滲透和凈化,促進雨水資源的利用和生態環境保護。在海綿城
    市建設過程中,應統籌自然降水、地表水和地下水的系統性,協調給水、排水等
    水循環利用各環節,并考慮其復雜性和長期性。
    海綿城市的建設途徑主要有以下幾方面, 一是對城市原有生態系統的保護。
    最大限度地保護原有的河流、湖泊、濕地、坑塘、溝渠等水生態敏感區,留有足
    夠涵養水源、應對較大強度降雨的林地、草地、湖泊、濕地,維持城市開發前的
    自然水文特征,這是海綿城市建設的基本要求; 二是生態恢復和修復。對傳統粗
    放式城市建設模式下,已經受到破壞的水體和其他自然環境,運用生態的手段進
    行恢復和修復,并維持一定比例的生態空間; 三是低影響開發。按照對城市生態
    環境影響最低的開發建設理念,合理控制開發強度,在城市中保留足夠的生態用
    地,控制城市不透水面積比例,最大限度的減少對城市原有水生態環境的破壞,
    同時,根據需求適當開挖河湖溝渠、增加水域面積,促進雨水的積存、滲透和凈
    5
    化。
    海綿城市建設應統籌低影響開發雨水系統、 城市雨水管渠系統及超標雨水徑
    流排放系統。低影響開發雨水系統可以通過對雨水的滲透、儲存、調節、轉輸與
    截污凈化等功能,有效控制徑流總量、徑流峰值和徑流污染;城市雨水管渠系統
    即傳統排水系統,應與低影響開發雨水系統共同組織徑流雨水的收集、轉輸與排
    放。超標雨水徑流排放系統,用來應對超過雨水管渠系統設計標準的雨水徑流,
    一般通過綜合選擇自然水體、多功能調蓄水體、行泄通道、調蓄池、深層隧道等
    自然途徑或人工設施構建。以上三個系統并不是孤立的,也沒有嚴格的界限,三
    者相互補充、相互依存,是海綿城市建設的重要基礎元素。
    2  低影響開發 雨水系統
    低影響開發(Low Impact Development,LID)指在場地開發過程中采用源
    頭、分散式措施維持場地開發前的水文特征,也稱為低影響設計(Low Impact
    Design,LID)或低影響城市設計和開發(Low Impact Urban Design and
    Development,LIUDD) 。其核心是維持場地開發前后水文特征不變,包括徑流總
    量、峰值流量、峰現時間等(見圖 2-1) 。從水文循環角度,要維持徑流總量不變,
    就要采取滲透、儲存等方式,實現開發后一定量的徑流量不外排;要維持峰值流
    量不變,就要采取滲透、儲存、調節等措施削減峰值、延緩峰值時間。發達國家
    人口少,一般土地開發強度較低,綠化率較高,在場地源頭有充足空間來消納場
    地開發后徑流的增量(總量和峰值) 。我國大多數城市土地開發強度普遍較大,
    僅在場地采用分散式源頭削減措施, 難以實現開發前后徑流總量和峰值流量等維
    持基本不變,所以還必須借助于中途、末端等綜合措施,來實現開發后水文特征
    接近于開發前的目標。
    圖 圖 2-1  低影響開發水文原理示意圖
    從上述分析可知,低影響開發理念的提出,最初是強調從源頭控制徑流,但
    6
    隨著低影響開發理念及其技術的不斷發展, 加之我國城市發展和基礎設施建設過
    程中面臨的城市內澇、徑流污染、水資源短缺、用地緊張等突出問題的復雜性,
    在我國,低影響開發的含義已延伸至源頭、中途和末端不同尺度的控制措施。城
    市建設過程應在城市規劃、設計、實施等各環節納入低影響開發內容,并統籌協
    調城市規劃、排水、園林、道路交通、建筑、水文等專業,共同落實低影響開發
    控制目標。 因此, 廣義來講, 低影響開發指在城市開發建設過程中采用源頭削減、
    中途轉輸、末端調蓄等多種手段,通過滲、滯、蓄、凈、用、排等多種技術,實
    現城市良性水文循環,提高對徑流雨水的滲透、調蓄、凈化、利用和排放能力,
    維持或恢復城市的“海綿”功能。
    3  海綿城市 —— 低影響開發 雨水系統構建途徑
    海綿城市——低影響開發雨水系統構建需統籌協調城市開發建設各個環節。
    在城市各層級、各相關規劃中均應遵循低影響開發理念,明確低影響開發控制目
    標, 結合城市開發區域或項目特點確定相應的規劃控制指標,落實低影響開發設
    施建設的主要內容。 設計階段應對不同低影響開發設施及其組合進行科學合理的
    平面與豎向設計,在建筑與小區、城市道路、綠地與廣場、水系等規劃建設中,
    應統籌考慮景觀水體、濱水帶等開放空間,建設低影響開發設施,構建低影響開
    發雨水系統。低影響開發雨水系統的構建與所在區域的規劃控制目標、水文、氣
    象、土地利用條件等關系密切,因此,選擇低影響開發雨水系統的流程、單項設
    施或其組合系統時,需要進行技術經濟分析和比較,優化設計方案。低影響開發
    設施建成后應明確維護管理責任單位,落實設施管理人員,細化日常維護管理內
    容,確保低影響開發設施運行正常。低影響開發雨水系統構建途徑示意圖如圖
    2-2 所示。
    7
    圖 圖 2-2  海綿 城市 —— 低影響開發 雨水系統構建途徑 示意圖
    設計
    建設實施
    審查監督
    運行維護
    排水/園林/道路/交通/建筑等多
    專業協調與銜接
    設計任務書
    設計
    原則
    技術
    要求
    指標
    落實
    設 計
    設施
    布局
    設施
    設計
    工程
    預算
    建筑與小區
    綠地與廣場
    道路
    水系
    海綿城市—低影響開發雨水系統構建
    責任主體
    城市人民政府
    園林  道路  交通  項目業主  其他  規劃  排水
    城市水系規劃
    綠地系統規劃
    排水防澇規劃
    道路交通規劃
    其他
    政策:實施
    辦法、 導則、
    獎勵辦法等
    總體規劃
    理念
    納入
    實施
    目標
    實施
    策略
    專項(專
    業)規劃
    詳細規劃
    指標
    控制
    布局
    控制
    實施
    要求
    用地/豎向/綠地/道路/
    排水/水系等系統協調
    規劃
    其他
    8
    第三章  規劃
    第一節  基本要求
    城市人民政府應作為落實海綿城市——低影響開發雨水系統構建的責任主
    體,統籌協調規劃、國土、排水、道路、交通、園林、水文等職能部門,在各相
    關規劃編制過程中落實低影響開發雨水系統的建設內容。
    城市總體規劃應創新規劃理念與方法, 將低影響開發雨水系統作為新型城鎮
    化和生態文明建設的重要手段。 應開展低影響開發專題研究, 結合城市生態保護、
    土地利用、水系、綠地系統、市政基礎設施、環境保護等相關內容,因地制宜地
    確定城市年徑流總量控制率及其對應的設計降雨量目標, 制定城市低影響開發雨
    水系統的實施策略、原則和重點實施區域,并將有關要求和內容納入城市水系、
    排水防澇、綠地系統、道路交通等相關專項(專業)規劃(詳見本章第三節) 。
    編制分區規劃的城市應在總體規劃的基礎上, 按低影響開發的總體要求和控制目
    標,將低影響開發雨水系統的相關內容納入其分區規劃。
    詳細規劃(控制性詳細規劃、修建性詳細規劃)應落實城市總體規劃及相關
    專項(專業)規劃確定的低影響開發控制目標與指標,因地制宜,落實涉及雨水
    滲、滯、蓄、凈、用、排等用途的低影響開發設施用地;并結合用地功能和布局,
    分解和明確各地塊單位面積控制容積、 下沉式綠地率及其下沉深度、 透水鋪裝率、
    綠色屋頂率等低影響開發主要控制指標,指導下層級規劃設計或地塊出讓與開
    發。
    有條件的城市(新區)可編制基于低影響開發理念的雨水控制與利用專項規
    劃,兼顧徑流總量控制、徑流峰值控制、徑流污染控制、雨水資源化利用等不同
    的控制目標,構建從源頭到末端的全過程控制雨水系統;利用數字化模型分析等
    方法分解低影響開發控制指標,細化低影響開發規劃設計要點,供各級城市規劃
    及相關專業規劃編制時參考;落實低影響開發雨水系統建設內容、建設時序、資
    金安排與保障措施。也可結合城市總體規劃要求,積極探索將低影響開發雨水系
    統作為城市水系統規劃的重要組成部分。
    生態城市和綠色建筑作為國家綠色城鎮化發展戰略的重要基礎內容, 對我國
    未來城市發展及人居環境改善有長遠影響, 應將低影響開發控制目標納入生態城
    市評價體系、綠色建筑評價標準,通過單位面積控制容積、下沉式綠地率及其下
    9
    沉深度、透水鋪裝率、綠色屋頂率等指標進行落實。
    第二節  規劃 控制目標
    構建低影響開發雨水系統,規劃控制目標一般包括徑流總量控制、徑流峰值
    控制、徑流污染控制、雨水資源化利用等(如圖 3-1 所示) 。各地應結合水環境
    現狀、水文地質條件等特點,合理選擇其中一項或多項目標作為規劃控制目標。
    鑒于徑流污染控制目標、雨水資源化利用目標大多可通過徑流總量控制實現,各
    地低影響開發雨水系統構建可選擇徑流總量控制作為首要的規劃控制目標。
    圖 圖 3-1  低影響開發控制目標示意圖
    2.1  徑流總量控制目標
    (1 )目標確定方法
    低影響開發雨水系統的徑流總量控制一般采用年徑流總量控制率作為控制
    目標。年徑流總量控制率與設計降雨量為一一對應關系,具體方法參見本指南附
    錄 2。附錄 2 同時給出了部分城市年徑流總量控制率及其對應的設計降雨量。年
    徑流總量控制率概念示意圖如圖 3-2 所示。
    理想狀態下, 徑流總量控制目標應以開發建設后徑流排放量接近開發建設前
    自然地貌時的徑流排放量為標準。自然地貌往往按照綠地考慮,一般情況下,綠
    地的年徑流總量外排率為 15%-20% (相當于年雨量徑流系數為 0.15-0.20) , 因此,
    借鑒發達國家實踐經驗,年徑流總量控制率最佳為 80%-85%。這一目標主要通
    過控制頻率較高的中、小降雨事件來實現。以北京市為例,當年徑流總量控制率
    為 80%和 85%時,對應的設計降雨量為 27.3 mm 和 33.6 mm(詳見表 F2-1) ,分
    別對應約 0.5 年一遇和 1 年一遇的 1 小時降雨量。
    10
    圖 圖 3-2  年徑流總量控制率概念示意圖
    實踐中,各地在確定年徑流總量控制率時,需要綜合考慮多方面因素。 一方
    面,開發建設前的徑流排放量與地表類型、土壤性質、地形地貌、植被覆蓋率等
    因素有關,應通過分析綜合確定開發前的徑流排放量,并據此確定適宜的年徑流
    總量控制率。 另一方面,要考慮當地水資源稟賦情況、降雨規律、開發強度、低
    影響開發設施的利用效率以及經濟發展水平等因素; 具體到某個地塊或建設項目
    的開發,要結合本區域建筑密度、綠地率及土地利用布局等因素確定。
    因此,綜合考慮以上因素基礎上,當不具備徑流控制的空間條件或者經濟成
    本過高時,可選擇較低的年徑流總量控制目標。同時,從維持區域水環境良性循
    環及經濟合理性角度出發, 徑流總量控制目標也不是越高越好, 雨水的過量收集、
    減排會導致原有水體的萎縮或影響水系統的良性循環;從經濟性角度出發,當年
    徑流總量控制率超過一定值時,投資效益會急劇下降,造成設施規模過大、投資
    浪費的問題。
    (2 ) 年 徑流總量控制率分區
    我國地域遼闊,氣候特征、土壤地質等天然條件和經濟條件差異較大,徑流
    總量控制目標也不同。在雨水資源化利用需求較大的西部干旱半干旱地區,以及
    下滲
    >80%
    %
    <40%
    下滲減排
    集蓄利用
    蒸發(騰)
    透水鋪裝、下沉式綠
    地、生物滯留設施等
    蓄水池、雨水罐、
    濕塘、雨水濕地等
    海綿城市
    排放
    降雨
    降雨
    蒸發(騰)
    排放
    年徑流總量(多年平均)
    年徑流總量(多年平均)
    ¡ ¡  “ 快排 ” 模式
    11
    有特殊排水防澇要求的區域,可根據經濟發展條件適當提高徑流總量控制目標;
    對于廣西、廣東及海南等部分沿海地區,由于極端暴雨較多導致設計降雨量統計
    值偏差較大,造成投資效益及低影響開發設施利用效率不高,可適當降低徑流總
    量控制目標。
    因此,本指南未對年徑流總量控制率提出統一的要求。對我國近 200 個城市
    1983-2012 年日降雨量統計分析,分別得到各城市年徑流總量控制率及其對應的
    設計降雨量值關系。 基于上述數據分析, 本指南將我國大陸地區大致分為五個區,
    并給出了各區年徑流總量控制率 α 的最低和最高限值, 即 I 區 (85%≤α≤90%) 、
    II 區(80%≤α≤85%) 、III 區(75%≤α≤85%) 、IV 區(70%≤α≤85%) 、V 區
    (60%≤α≤85%) ,如圖 3-3 所示。各地應參照此限值,因地制宜的確定本地區
    徑流總量控制目標。
    圖 圖 3-3  我國 大陸地區 年徑流總量控制率分區圖
    (3 )目標落實途徑
    各地城市規劃、建設過程中,可將年徑流總量控制率目標分解為單位面積控
    制容積,以其作為綜合控制指標來落實徑流總量控制目標(方法見本章第四節) 。
    徑流總量控制途徑包括:雨水的下滲減排和直接集蓄利用。缺水地區可結合
    實際情況制定基于直接集蓄利用的雨水資源化利用目標。 雨水資源化利用一般應
    12
    作為落實徑流總量控制目標的一部分。實施過程中,雨水下滲減排和資源化利用
    的比例需依據實際情況,通過合理的技術經濟比較來確定。
    2.2  徑流峰值 控制目標
    徑流峰值流量控制是低影響開發的控制目標之一。 低影響開發設施受降雨頻
    率與雨型、低影響開發設施建設與維護管理條件等因素的影響,一般對中、小降
    雨事件的峰值削減效果較好,對特大暴雨事件,雖仍可起到一定的錯峰、延峰作
    用,但其峰值削減幅度往往較低。因此,為保障城市安全,在低影響開發設施的
    建設區域, 城市雨水管渠和泵站的設計重現期、徑流系數等設計參數仍然應當按
    照《室外排水設計規范》 (GB50014)中的相關標準執行。
    同時,低影響開發雨水系統是城市內澇防治系統的重要組成,應與城市雨水
    管渠系統及超標雨水徑流排放系統相銜接, 建立從源頭到末端的全過程雨水控制
    與管理體系,共同達到內澇防治要求,城市內澇防治設計重現期應按《室外排水
    設計規范》 (GB50014)中內澇防治設計重現期的標準執行。
    2.3  徑流污染控制目標
    徑流污染控制是低影響開發雨水系統的控制目標之一, 既要控制分流制徑流
    污染物總量,也要控制合流制溢流的頻次或污染物總量。各地應結合城市水環境
    質量要求、徑流污染特征等確定徑流污染綜合控制目標和污染物指標,污染物指
    標可采用懸浮物(SS) 、化學需氧量(COD) 、總氮(TN) 、總磷(TP)等。
    城市徑流污染物中,SS 往往與其他污染物指標具有一定的相關性,因此,
    一般可采用 SS 作為徑流污染物控制指標,低影響開發雨水系統的年 SS 總量去
    除率一般可達到 40%-60%。年 SS 總量去除率可用下述方法進行計算:
    年 SS 總量去除率=年徑流總量控制率×低影響開發設施對 SS 的平均去除
    率。
    城市或開發區域年 SS 總量去除率,可通過不同區域、地塊的年 SS 總量去
    除率經年徑流總量(年均降雨量×綜合雨量徑流系數×匯水面積) 加權平均計算
    得出。
    考慮到徑流污染物變化的隨機性和復雜性, 徑流污染控制目標一般也通過徑
    流總量控制來實現, 并結合徑流雨水中污染物的平均濃度和低影響開發設施的污
    染物去除率確定。
    13
    2.4  控制目標 的選擇
    各地應根據當地降雨特征、水文地質條件、徑流污染狀況、內澇風險控制要
    求和雨水資源化利用需求等,并結合當地水環境突出問題、經濟合理性等因素,
    有所側重地確定低影響開發徑流控制目標。
    (1)水資源缺乏的城市或地區,可采用水量平衡分析等方法確定雨水資源
    化利用的目標;雨水資源化利用一般應作為徑流總量控制目標的一部分。
    (2)對于水資源豐沛的城市或地區,可側重徑流污染及徑流峰值控制目標。
    (3)徑流污染問題較嚴重的城市或地區,可結合當地水環境容量及徑流污
    染控制要求,確定年 SS 總量去除率等徑流污染物控制目標。實踐中,一般轉換
    為年徑流總量控制率目標。
    (4)對于水土流失嚴重和水生態敏感地區,宜選取年徑流總量控制率作為
    規劃控制目標,盡量減小地塊開發對水文循環的破壞。
    (5)易澇城市或地區可側重徑流峰值控制,并達到《室外排水設計規范》
    (GB50014)中內澇防治設計重現期標準。
    (6)面臨內澇與徑流污染防治、雨水資源化利用等多種需求的城市或地區,
    可根據當地經濟情況、空間條件等,選取年徑流總量控制率作為首要規劃控制目
    標,綜合實現徑流污染和峰值控制及雨水資源化利用目標。
    第三節  規劃中低影響開發 控制 目標的落實
    1  規劃原則
    (1 )保護性開發 城市建設過程中應保護河流、湖泊、濕地、坑塘、溝渠等
    水生態敏感區,并結合這些區域及周邊條件(如坡地、洼地、水體、綠地等)進
    行低影響開發雨水系統規劃設計。
    (2 ) 水文干擾最小化 優先通過分散、 生態的低影響開發設施實現徑流總量
    控制、徑流峰值控制、徑流污染控制、雨水資源化利用等目標,防止城鎮化區域
    的河道侵蝕、水土流失、水體污染等。
    (3) ) 統籌 協調 低影響開發雨水系統建設內容應納入城市總體規劃、 水系規
    劃、綠地系統規劃、排水防澇規劃、道路交通規劃等相關規劃中,各規劃中有關
    低影響開發的建設內容應相互協調與銜接。
    2  城市 總體規劃
    14
    城市總體規劃(含分區規劃)應結合所在地區的實際情況,開展低影響開發
    的相關專題研究,在綠地率、水域面積率等相關指標基礎上,增加年徑流總量控
    制率等指標,納入城市總體規劃。具體要點如下:
    (1 ) 保護 水 生態 敏感區 。 應將河流、湖泊、濕地、坑塘、溝渠等水生態敏
    感區納入城市規劃區中的非建設用地(禁建區、限建區)范圍,劃定城市藍線,
    并與低影響開發雨水系統、城市雨水管渠系統及超標雨水徑流排放系統相銜接。
    (2) ) 集約 開發利用土地 。 合理確定城市空間增長邊界和城市規模,防止城
    市無序化蔓延,提倡集約型開發模式,保障城市生態空間。
    (3) ) 合理控制不透水面積。 合理設定不同性質用地的綠地率、透水鋪裝率
    等指標,防止土地大面積硬化。
    (4) ) 合理控制 地表徑流 。 根據地形和匯水分區特點,合理確定雨水排水分
    區和排水出路,保護和修復自然徑流通道,延長匯流路徑,優先采用雨水花園、
    濕塘、雨水濕地等低影響開發設施控制徑流雨水。
    (5 ) 明確低影響 開發 策略 和重點建設區域 。應根據城市的水文地質條件、
    用地性質、 功能布局及近遠期發展目標,綜合經濟發展水平等其他因素提出城市
    低影響開發策略及重點建設區域, 并明確重點建設區域的年徑流總量控制率目標
    (詳見本章第二節和第四節) 。
    3  專項規劃
    3.1  城市 水系規劃
    城市水系是城市生態環境的重要組成部分, 也是城市徑流雨水自然排放的重
    要通道、受納體及調蓄空間,與低影響開發雨水系統聯系緊密。具體要點如下:
    (1) ) 依據城市總體規劃劃定城市 水域、岸線、 濱水區 ,。 明確水系保護范圍。
    城市開發建設過程中應落實城市總體規劃明確的水生態敏感區保護要求, 劃定水
    生態敏感區范圍并加強保護,確保開發建設后的水域面積應不小于開發前,已破
    壞的水系應逐步恢復。
    (2 )保持城市水系結構的完整性,優化城市河湖水系布局,實現自然、有
    序排放與調蓄。城市水系規劃應盡量保護與強化其對徑流雨水的自然滲透、 凈化
    與調蓄功能,優化城市河道(自然排放通道) 、濕地(自然凈化區域) 、湖泊(調
    蓄空間)布局與銜接,并與城市總體規劃、排水防澇規劃同步協調。
    15
    (3 )優化水域、岸線、濱水區及周邊綠地布局,明確低影 響開發控制指標。
    城市水系規劃應根據河湖水系匯水范圍,同步優化、調整藍線周邊綠地系統布局
    及空間規模, 并銜接控制性詳細規劃, 明確水系及周邊地塊低影響開發控制指標。
    3.2  城市綠地系統專項規劃
    城市綠地是建設海綿城市、構建低影響開發雨水系統的重要場地。 城市綠地
    系統規劃應明確低影響開發控制目標,在滿足綠地生態、景觀、游憩和其他基本
    功能的前提下, 合理地預留或創造空間條件,對綠地自身及周邊硬化區域的徑流
    進行滲透、 調蓄、 凈化, 并與城市雨水管渠系統、 超標雨水徑流排放系統相銜接,
    要點如下:
    (1 ) 提出不同 類型 綠地的低影響開 發控制 目標和 指標 。根據綠地的類型和
    特點,明確公園綠地、附屬綠地、生產綠地、防護綠地等各類綠地低影響開發規
    劃建設目標、控制指標(如下沉式綠地率及其下沉深度等)和適用的低影響開發
    設施類型。
    (2 ) 合理確定城市綠地系統 低影響開發 設施的 規模 和 布局。應統籌水生態
    敏感區、生態空間和綠地空間布局,落實低影響開發設施的規模和布局,充分發
    揮綠地的滲透、調蓄和凈化功能。
    (3) )  城市 綠地應 與周邊 匯水區域 有效銜接。 在明確周邊匯水區域匯入水量,
    提出預處理、溢流銜接等保障措施的基礎上,通過平面布局、地形控制、土壤改
    良等多種方式,將低影響開發設施融入到綠地規劃設計中,盡量滿足周邊雨水匯
    入綠地進行調蓄的要求。
    (4 ) 應符合 園林 植物種植及園林 綠化 養護管理技術要求 ?赏ㄟ^合理設置
    綠地下沉深度和溢流口、局部換土或改良增強土壤滲透性能、選擇適宜鄉土植物
    和耐淹植物等方法,避免植物受到長時間浸泡而影響正常生長,影響景觀效果。
    (5 ) 合理設置預處理 設施 。徑流污染較為嚴重的地區,可采用初期雨水棄
    流、沉淀、截污等預處理措施,在徑流雨水進入綠地前將部分污染物進行截流凈
    化。
    (6 ) 充分利用 多功能調蓄 設施 調控排放徑流雨水 。有條件地區可因地制宜
    規劃布局占地面積較大的低影響開發設施,如濕塘、雨水濕地等,通過多功能調
    蓄的方式,對較大重現期的降雨進行調蓄排放。
    16
    3.3  城市排水防澇 綜合 規劃
    低影響開發雨水系統是城市內澇防治綜合體系的重要組成, 應與城市雨水管
    渠系統、超標雨水徑流排放系統同步規劃設計。城市排水系統規劃、排水防澇綜
    合規劃等相關排水規劃中,應結合當地條件確定低影響開發控制目標與建設內
    容,并滿足《城市排水工程規劃規范》 (GB50318) 、 《室外排水設計規范》
    (GB50014)等相關要求,要點如下:
    (1) )  明確低影響開發徑流總量控制目標與 指標。 。 通過對排水系統總體評估、
    內澇風險評估等,明確低影響開發雨水系統徑流總量控制目標,并與城市總體規
    劃、 詳細規劃中低影響開發雨水系統的控制目標相銜接,將控制目標分解為單位
    面積控制容積等控制指標,通過建設項目的管控制度進行落實。
    (2 ) 確定徑流污染控制目標及防治方式。應通過評估、分析徑流污染對城
    市水環境污染的貢獻率,根據城市水環境的要求,結合懸浮物(SS)等徑流污
    染物控制要求確定年徑流總量控制率, 同時明確徑流污染控制方式并合理選擇低
    影響開發設施。
    (3 ) 明確雨水資源化利用目標及方式。應根據當地水資源條件及雨水回用
    需求,確定雨水資源化利用的總量、用途、方式和設施。
    (4 ) 與城市雨水管渠系統及超標雨水徑流排放系統有效銜接。應最大限度
    地發揮低影響開發雨水系統對徑流雨水的滲透、調蓄、凈化等作用,低影響開發
    設施的溢流應與城市雨水管渠系統或超標雨水徑流排放系統銜接。 城市雨水管渠
    系統、超標雨水徑流排放系統應與低影響開發系統同步規劃設計,應按照《城市
    排水工程規劃規范》 (GB50318) 、 《室外排水設計規范》 (GB50014)等規范相應
    重現期設計標準進行規劃設計。
    (5 ) 優化低影響開發設施的 豎向與平面布局 。應利用城市綠地、廣場、道
    路等公共開放空間,在滿足各類用地主導功能的基礎上合理布局低影響開發設
    施; 其他建設用地應明確低影響開發控制目標與指標,并銜接其他內澇防治設施
    的平面布局與豎向,共同組成內澇防治系統。
    3.4  城市道路交通專項規劃
    城市道路是徑流及其污染物產生的主要場所之一, 城市道路交通專項規劃應
    落實低影響開發理念及控制目標,減少道路徑流及污染物外排量,要點如下:
    17
    (1 )提出各等級道路低影響開發控制目標。應在滿足道路交通安全等基本
    功能的基礎上,充分利用城市道路自身及周邊綠地空間落實低影響開發設施,結
    合道路橫斷面和排水方向,利用不同等級道路的綠化帶、車行道、人行道和停車
    場建設下沉式綠地、植草溝、雨水濕地、透水鋪裝、滲管/渠等低影響開發設施,
    通過滲透、調蓄、凈化方式,實現道路低影響開發控制目標。
    (2 )協調道路紅線內外 用地 空間 布局與豎向 。道路紅線內綠化帶不足,不
    能實現低影響開發控制目標要求時, 可由政府主管部門協調道路紅線內外用地布
    局與豎向,綜合達到道路及周邊地塊的低影響開發控制目標。道路紅線內綠地及
    開放空間在滿足景觀效果和交通安全要求的基礎上, 應充分考慮承接道路雨水匯
    入的功能,通過建設下沉式綠地、透水鋪裝等低影響開發設施,提高道路徑流污
    染及總量等控制能力。
    (3 )道 路交通規劃應 體現 低影響 開發設施。涵蓋城市道路橫斷面、縱斷面
    設計的專項規劃,應在相應圖紙中表達低影響開發設施的基本選型及布局等內
    容,并合理確定低影響開發雨水系統與城市道路設施的空間銜接關系。
    有條件的地區應編制專門的道路低影響開發設施規劃設計指引, 明確各層級
    城市道路(快速路、主干路、次干路、支路)的低影響開發控制指標和控制要點,
    以指導道路低影響開發相關規劃和設計。
    4  控制性詳細規劃
    控制性詳細規劃應協調相關專業,通過土地利用空間優化等方法,分解和細
    化城市總體規劃及相關專項規劃等上層級規劃中提出的低影響開發控制目標及
    要求,結合建筑密度、綠地率等約束性控制指標,提出各地塊的單位面積控制容
    積、下沉式綠地率及其下沉深度、透水鋪裝率、綠色屋頂率等控制指標,納入地
    塊規劃設計要點, 并作為土地開發建設的規劃設計條件(指標分解流程詳見本章
    第四節) ,要點如下:
    (1 ) 明確各 地塊 的低影響 開發 控制指標。 控制性詳細規劃應在城市總體規
    劃或各專項規劃確定的低影響開發控制目標 (年徑流總量控制率及其對應的設計
    降雨量)指導下,根據城市用地分類(R 居住用地、A 公共管理與公共服務用地、
    B 商業服務業設施用地、M 工業用地、W 物流倉儲用地、S 交通設施用地、U 公
    用設施用地、G 綠地)的比例和特點進行分類分解,細化各地塊的低影響開發控
    18
    制指標(方法詳見本章第四節) 。地塊的低影響開發控制指標可按城市建設類型
    (已建區、新建區、改造區) 、不同排水分區或流域等分區制定。有條件的控制
    性詳細規劃也可通過水文計算與模型模擬, 優化并明確地塊的低影響開發控制指
    標。
    (2 ) 合理 組織 地表 徑流 。 統籌協調開發場地內建筑、道路、綠地、水系等
    布局和豎向, 使地塊及道路徑流有組織地匯入周邊綠地系統和城市水系,并與城
    市雨水管渠系統和超標雨水徑流排放系統相銜接, 充分發揮低影響開發設施的作
    用。
    (3) )  統籌落實和銜接各類 低影響開發設施。 。 根據各地塊低影響開發控制指
    標, 合理確定地塊內的低影響開發設施類型及其規模,做好不同地塊之間低影響
    開發設施之間的銜接,合理布局規劃區內占地面積較大的低影響開發設施。
    5  修建性詳細規劃
    修建性詳細規劃應按照控制性詳細規劃的約束條件,綠地、建筑、排水、結
    構、 道路等相關專業相互配合,采取有利于促進建筑與環境可持續發展的設計方
    案,落實具體的低影響開發設施的類型、布局、規模、建設時序、資金安排等,
    確保地塊開發實現低影響開發控制目標。
    細化、落實上位規劃確定的低影響開發控制指標?赏ㄟ^水文、水力計算或
    模型模擬,明確建設項目的主要控制模式、比例及量值(下滲、儲存、調節及棄
    流排放) ,以指導地塊開發建設。
    第四節  低影響開發 雨水系統構建 技術路線
    1  技術 框架
    在城市總體規劃階段,應加強相關專項(專業)規劃對總體規劃的有力支撐
    作用,提出城市低影響開發策略、原則、目標要求等內容;在控制性詳細規劃階
    段,應確定各地塊的控制指標,滿足總體規劃及相關專項(專業)規劃對規劃地
    段的控制目標要求;在修建性詳細規劃階段,應在控制性詳細規劃確定的具體控
    制指標條件下,確定建筑、道路交通、綠地等工程中低影響開發設施的類型、空
    間布局及規模等內容;最終指導并通過設計、施工、驗收環節實現低影響開發雨
    水系統的實施;低影響開發雨水系統應加強運行維護,保障實施效果,并開展規
    19
    劃實施評估,用以指導總規及相關專項(專業)規劃的修訂。城市規劃、建設等
    相關部門應在建設用地規劃或土地出讓、建設工程規劃、施工圖設計審查及建設
    項目施工等環節, 加強對海綿城市——低影響開發雨水系統相關目標與指標落實
    情況的審查。
    海綿城市——低影響開發雨水系統構建技術框架如圖 3-4 所示。
    圖 圖 3-4  海綿城市 —— 低影響開發雨水系統構建技術框架
    20
    具體落實時的幾個關鍵技術環節如下:
    (1 )現狀調研分析 。通過當地自然氣候條件(降雨情況) 、水文及水資源條
    件、地形地貌、排水分區、河湖水系及濕地情況、用水供需情況、水環境污染情
    況調查,分析城市豎向、低洼地、市政管網、園林綠地等建設情況及存在的主要
    問題。
    (2 )制定 控制目標 和 指標 。各地應根據當地的環境條件、經濟發展水平等,
    因地制宜地確定適用于本地的徑流總量、 徑流峰值和徑流污染控制目標及相關指
    標(詳見本節 2 控制指標分解方法) 。
    (3 )建設用地選擇與優化 。本著節約用地、兼顧其他用地、綜合協調設施
    布局的原則選擇低影響開發技術和設施,保護雨水受納體,優先考慮使用原有綠
    地、河湖水系、自然坑塘、廢棄土地等用地,借助已有用地和設施,結合城市景
    觀進行規劃設計,以自然為主,人工設施為輔,必要時新增低影響開發設施用地
    和生態用地。有條件的地區,可在匯水區末端建設人工調蓄水體或濕地。嚴禁城
    市規劃建設中侵占河湖水系,對于已經侵占的河湖水系,應創造條件逐步恢復。
    (4 )低影響開發技術 、 設施及其 組合 系統 選擇 。低影響開發技術和設施選
    擇應遵循以下原則:注重資源節約,保護生態環境,因地制宜,經濟適用,并與
    其他專業密切配合。
    結合各地氣候、土壤、土地利用等條件,選取適宜當地條件的低影響開發技
    術和設施,主要包括透水鋪裝、生物滯留設施、滲透塘、濕塘、雨水濕地、植草
    溝、植被緩沖帶等;謴烷_發前的水文狀況,促進雨水的儲存、滲透和凈化。
    合理選擇低影響開發雨水技術及其組合系統, 包括截污凈化系統、 滲透系統、
    儲存利用系統、徑流峰值調節系統、開放空間多功能調蓄等。地下水超采地區應
    首先考慮雨水下滲,干旱缺水地區應考慮雨水資源化利用, 一般地區應結合景觀
    設計增加雨水調蓄空間。
    (5 )設施 布局 。應根據排水分區,結合項目周邊用地性質、綠地率、水域
    面積率等條件, 綜合確定低影響開發設施的類型與布局。 應注重公共開放空間的
    多功能使用,高效利用現有設施和場地,并將雨水控制與景觀相結合。
    (6 )確定設施規模 。低影響開發雨水設施規模設計應根據水文和水力學計
    算得出,也可根據模型模擬計算得出(具體方法見第四章第八節) 。
    21
    2  控制 指標 分解 方法
    根據海綿城市——低影響開發雨水系統構建技術框架, 各地應結合當地水文
    特點及建設水平, 構建適宜并有效銜接的低影響開發控制指標體系。低影響開發
    雨水系統控制指標的選擇應根據建筑密度、綠地率、水域面積率等既有規劃控制
    指標及土地利用布局、當地水文、水環境等條件合理確定,可選擇單項或組合控
    制指標,有條件的城市(新區)可通過編制基于低影響開發理念的雨水控制與利
    用專項規劃,最終落實到用地條件或建設項目設計要點中, 作為土地開發的約束
    條件。低影響開發控制指標及分解方法如表 3-1 所示。
    表 表 3-1  低影響開發 控制 指標及分解方法
    規劃層級  控制 目標 與 指標  賦值方法
    城市總體規
    劃、 專項 (專
    業)規劃
    控制 目標
    年徑流總量控制率及其對
    應的設計降雨量
    年徑流總量控制率目標選擇詳見本章
    第二節, 可通過統計分析計算 (或查附錄 2)
    得到年徑流控制率及其對應的設計降雨量。
    詳細規劃
    綜合 指標 :
    單位面積控制容積
    根據總體規劃階段提出的年徑流總量
    控制率目標,結合各地塊綠地率等控制指
    標,參照式(4-1)計算各地塊的綜合指標
    —單位面積控制容積。
    單項 指標:
    1、下沉式綠地率及其下沉
    深度
    2、透水鋪裝率
    3、綠色屋頂率
    4、其他
    根據各地塊的具體條件, 通過技術經濟
    分析,合理選擇單項或組合控制指標,并對
    指標進行合理分配。指標分解方法:
    方法 1:根據控制目標和綜合指標進行試算
    分解;
    方法 2:模型模擬。
    注:1 下沉式綠地率=廣義的下沉式綠地面積/綠地總面積,廣義的下沉式綠地泛指具有
    一定調蓄容積(在以徑流總量控制為目標進行目標分解或設計計算時,不包括調節容積)的
    可用于調蓄徑流雨水的綠地,包括生物滯留設施、滲透塘、濕塘、雨水濕地等;下沉深度指
    下沉式綠地低于周邊鋪砌地面或道路的平均深度, 下沉深度小于 100 mm 的下沉式綠地面積
    不參與計算(受當地土壤滲透性能等條件制約,下沉深度有限的滲透設施除外) ,對于濕塘、
    雨水濕地等水面設施系指調蓄深度;
    2 透水鋪裝率=透水鋪裝面積/硬化地面總面積;
    3 綠色屋頂率=綠色屋頂面積/建筑屋頂總面積。
    有條件的城市可通過水文、 水力計算與模型模擬等方法對年徑流總量控制率
    目標進行逐層分解;暫不具備條件的城市,可結合當地氣候、水文地質等特點,
    22
    匯水面種類及其構成等條件,通過加權平均的方法試算進行分解。
    控制目標分解方法如下:
    (1)確定城市總體規劃階段提出的年徑流總量控制率目標(參照本章第二
    節) ;
    (2)根據城市控制性詳細規劃階段提出的各地塊綠地率、建筑密度等規劃
    控制指標,初步提出各地塊的低影響開發控制指標,可采用下沉式綠地率及其下
    沉深度、透水鋪裝率、綠色屋頂率、其他調蓄容積等單項或組合控制指標;
    (3)參照第四章第八節的計算方法,分別得到各地塊低影響開發設施的總
    調蓄容積;
    (4)按照第四章第八節表 4-3,通過加權計算得到各地塊的綜合雨量徑流系
    數,并結合上述(3)得到的總調蓄容積,參照式(4-1)確定各地塊低影響開發
    雨水系統的設計降雨量;
    (5)對照統計分析法計算出的年徑流總量控制率與設計降雨量的關系(或
    查附錄 2)確定各地塊低影響開發雨水系統的年徑流總量控制率;
    (6)各地塊低影響開發雨水系統的年徑流總量控制率經匯水面積與各地塊
    綜合雨量徑流系數的乘積加權平均, 得到城市規劃范圍低影響開發雨水系統的年
    徑流總量控制率;
    (7)重復(2)-(6) ,直到滿足城市總體規劃階段提出的年徑流總量控制率
    目標要求,最終得到各地塊的低影響開發設施的總調蓄容積,以及對應的下沉式
    綠地率及其下沉深度、透水鋪裝率、綠色屋頂率、其他調蓄容積等單項或組合控
    制指標,并參照式(4-1)將各地塊中低影響開發設施的總調蓄容積換算為“單
    位面積控制容積”作為綜合控制指標。特別注意,本計算過程中的調蓄容積不包
    括用于削減峰值流量的調節容積;
    (8)對于徑流總量大、紅線內綠地及其他調蓄空間不足的用地,需統籌周
    邊用地內的調蓄空間共同承擔其徑流總量控制目標時 (如城市綠地用于消納周邊
    道路和地塊內徑流雨水) ,可將相關用地作為一個整體,并參照以上方法計算相
    關用地整體的年徑流總量控制率后,參與后續計算。
    23
    第四章  設計
    第一節  基本要求
    城市建筑與小區、道路、綠地與廣場、水系低影響開發雨水系統建設項目,
    應以相關職能主管部門、企事業單位作為責任主體,落實有關低影響開發雨水系
    統的設計。城市規劃建設相關部門應在城市規劃、施工圖設計審查、建設項目施
    工、監理、竣工驗收備案等管理環節,加強對低影響開發雨水系統建設情況的審
    查。
    適宜作為低影響開發雨水系統構建載體的新建、 改建、 擴建項目, 應在園林、
    道路交通、排水、建筑等各專業設計方案中明確體現低影響開發雨水系統的設計
    內容,落實低影響開發控制目標。
    第二節  設計程序
    低影響開發雨水系統的一般設計流程見圖 4-1。
    圖 圖 4-1  低影響開發雨水系統設計流程
    24
    (1)低影響開發雨水系統的設計目標應滿足城市總體規劃、專項規劃等相
    關規劃提出的低影響開發控制目標與指標要求,并結合氣候、土壤及土地利用等
    條件,合理選擇單項或組合的以雨水滲透、儲存、調節等為主要功能的技術及設
    施(詳見本章第七節) 。
    (2)低影響開發設施的規模應根據設計目標,經水文、水力計算得出,有
    條件的應通過模型模擬對設計方案進行綜合評估, 并結合技術經濟分析確定最優
    方案。
    (3)低影響開發雨水系統設計的各階段均應體現低影響開發設施的平面布
    局、豎向、構造,及其與城市雨水管渠系統和超標雨水徑流排放系統的銜接關系
    等內容。
    (4)低影響開發雨水系統的設計與審查(規劃總圖審查、方案及施工圖審
    查)應與園林綠化、道路交通、排水、建筑等專業相協調。
    第三節  建筑與小區
    建筑屋面和小區路面徑流雨水應通過有組織的匯流與轉輸, 經截污等預處理
    后引入綠地內的以雨水滲透、儲存、調節等為主要功能的低影響開發設施。因空
    間限制等原因不能滿足控制目標的建筑與小區, 徑流雨水還可通過城市雨水管渠
    系統引入城市綠地與廣場內的低影響開發設施(見本章第五節) 。低影響開發設
    施的選擇應因地制宜、經濟有效、方便易行,如結合小區綠地和景觀水體優先設
    計生物滯留設施、滲井、濕塘和雨水濕地等。建筑與小區低影響開發雨水系統典
    型流程如圖 4-2 所示。
    圖 圖 4-2  建筑與小區低影響開發雨水系統典型流程示例
    1  場地設計
    25
    (1)應充分結合現狀地形地貌進行場地設計與建筑布局,保護并合理利用
    場地內原有的濕地、坑塘、溝渠等。
    (2)應優化不透水硬化面與綠地空間布局,建筑、廣場、道路周邊宜布置
    可消納徑流雨水的綠地。建筑、道路、綠地等豎向設計應有利于徑流匯入低影響
    開發設施。
    (3)低影響開發設施的選擇除生物滯留設施、雨水罐、滲井等小型、分散
    的低影響開發設施外,還可結合集中綠地設計滲透塘、濕塘、雨水濕地等相對集
    中的低影響開發設施,并銜接整體場地豎向與排水設計。
    (4)景觀水體補水、循環冷卻水補水及綠化灌溉、道路澆灑用水的非傳統
    水源宜優先選擇雨水。按綠色建筑標準設計的建筑與小區,其非傳統水源利用率
    應滿足《綠色建筑評價標準》 (GB/T50378)的要求,其他建筑與小區宜參照該
    標準執行。
    (5)有景觀水體的小區,景觀水體宜具備雨水調蓄功能,景觀水體的規模
    應根據降雨規律、水面蒸發量、雨水回用量等,通過全年水量平衡分析確定(詳
    見第四章第八節) 。
    (6)雨水進入景觀水體之前應設置前置塘、植被緩沖帶等預處理設施,同
    時可采用植草溝轉輸雨水,以降低徑流污染負荷。景觀水體宜采用非硬質池底及
    生態駁岸,為水生動植物提供棲息或生長條件,并通過水生動植物對水體進行凈
    化,必要時可采取人工土壤滲濾等輔助手段對水體進行循環凈化。
    2  建筑
    (1)屋頂坡度較小的建筑可采用綠色屋頂,綠色屋頂的設計應符合《屋面
    工程技術規范》 (GB50345)的規定。
    (2)宜采取雨落管斷接或設置集水井等方式將屋面雨水斷接并引入周邊綠
    地內小型、分散的低影響開發設施,或通過植草溝、雨水管渠將雨水引入場地內
    的集中調蓄設施。
    (3)建筑材料也是徑流雨水水質的重要影響因素,應優先選擇對徑流雨水
    水質沒有影響或影響較小的建筑屋面及外裝飾材料。
    (4)水資源緊缺地區可考慮優先將屋面雨水進行集蓄回用,凈化工藝應根
    據回用水水質要求和徑流雨水水質確定。 雨水儲存設施可結合現場情況選用雨水
    26
    罐、地上或地下蓄水池等設施。當建筑層高不同時,可將雨水集蓄設施設置在較
    低樓層的屋面上,收集較高樓層建筑屋面的徑流雨水,從而借助重力供水而節省
    能量。
    (5)應限制地下空間的過度開發,為雨水回補地下水提供滲透路徑。
    3  小區道路
    (1)道路橫斷面設計應優化道路橫坡坡向、路面與道路綠化帶及周邊綠地
    的豎向關系等,便于徑流雨水匯入綠地內低影響開發設施。
    (2)路面排水宜采用生態排水的方式。路面雨水首先匯入道路綠化帶及周
    邊綠地內的低影響開發設施, 并通過設施內的溢流排放系統與其他低影響開發設
    施或城市雨水管渠系統、超標雨水徑流排放系統相銜接。
    (3)路面宜采用透水鋪裝,透水鋪裝路面設計應滿足路基路面強度和穩定
    性等要求。
    4  小區 綠化
    (1)綠地在滿足改善生態環境、美化公共空間、為居民提供游憩場地等基
    本功能的前提下, 應結合綠地規模與豎向設計, 在綠地內設計可消納屋面、 路面、
    廣場及停車場徑流雨水的低影響開發設施, 并通過溢流排放系統與城市雨水管渠
    系統和超標雨水徑流排放系統有效銜接。
    (2)道路徑流雨水進入綠地內的低影響開發設施前,應利用沉淀池、前置
    塘等對進入綠地內的徑流雨水進行預處理,防止徑流雨水對綠地環境造成破壞。
    有降雪的城市還應采取措施對含融雪劑的融雪水進行棄流, 棄流的融雪水宜經處
    理(如沉淀等)后排入市政污水管網。
    (3)低影響開發設施內植物宜根據水分條件、徑流雨水水質等進行選擇,
    宜選擇耐鹽、耐淹、耐污等能力較強的鄉土植物。
    第四節  城市道路
    城市道路徑流雨水應通過有組織的匯流與轉輸, 經截污等預處理后引入道路
    紅線內、外綠地內,并通過設置在綠地內的以雨水滲透、儲存、調節等為主要功
    能的低影響開發設施進行處理。低影響開發設施的選擇應因地制宜、經濟有效、
    方便易行, 如結合道路綠化帶和道路紅線外綠地優先設計下沉式綠地、生物滯留
    帶、雨水濕地等。城市道路低影響開發雨水系統典型流程如圖 4-3 所示。
    27
    圖4-3  城市道路低影響開發雨水系統典型流程示例
    (1)城市道路應在滿足道路基本功能的前提下達到相關規劃提出的低影響
    開發控制目標與指標要求。 為保障城市交通安全, 在低影響開發設施的建設區域,
    城市雨水管渠和泵站的設計重現期、徑流系數等設計參數應按 《室外排水設計規
    范》(GB50014)中的相關標準執行。
    (2)道路人行道宜采用透水鋪裝,非機動車道和機動車道可采用透水瀝青
    路面或透水水泥混凝土路面,透水鋪裝設計應滿足國家有關標準規范的要求。
    (3)道路橫斷面設計應優化道路橫坡坡向、路面與道路綠化帶及周邊綠地
    的豎向關系等,便于徑流雨水匯入低影響開發設施。
    (4)規劃作為超標雨水徑流行泄通道的城市道路,其斷面及豎向設計應滿
    足相應的設計要求,并與區域整體內澇防治系統相銜接。
    (5)路面排水宜采用生態排水的方式,也可利用道路及周邊公共用地的地
    下空間設計調蓄設施。路面雨水宜首先匯入道路紅線內綠化帶,當紅線內綠地空
    間不足時, 可由政府主管部門協調,將道路雨水引入道路紅線外城市綠地內的低
    影響開發設施進行消納。當紅線內綠地空間充足時,也可利用紅線內低影響開發
    設施消納紅線外空間的徑流雨水。 低影響開發設施應通過溢流排放系統與城市雨
    水管渠系統相銜接,保證上下游排水系統的順暢。
    (6)城市道路綠化帶內低影響開發設施應采取必要的防滲措施,防止徑流
    雨水下滲對道路路面及路基的強度和穩定性造成破壞。
    (7)城市道路經過或穿越水源保護區時,應在道路兩側或雨水管渠下游設
    計雨水應急處理及儲存設施。雨水應急處理及儲存設施的設置,應具有截污與防
    28
    止事故情況下泄露的有毒有害化學物質進入水源保護地的功能, 可采用地上式或
    地下式。
    (8)道路徑流雨水進入道路紅線內外綠地內的低影響開發設施前,應利用
    沉淀池、前置塘等對進入綠地內的徑流雨水進行預處理,防止徑流雨水對綠地環
    境造成破壞。 有降雪的城市還應采取措施對含融雪劑的融雪水進行棄流,棄流的
    融雪水宜經處理(如沉淀等)后排入市政污水管網。
    (9)低影響開發設施內植物宜根據水分條件、徑流雨水水質等進行選擇,
    宜選擇耐鹽、耐淹、耐污等能力較強的鄉土植物。
    (10) 城市道路低影響開發雨水系統的設計應滿足 《城市道路工程設計規范》
    (CJJ37)中的相關要求。
    第五節  城市綠地與廣場
    城市綠地、 廣場及周邊區域徑流雨水應通過有組織的匯流與轉輸,經截污等
    預處理后引入城市綠地內的以雨水滲透、儲存、調節等為主要功能的低影響開發
    設施, 消納自身及周邊區域徑流雨水,并銜接區域內的雨水管渠系統和超標雨水
    徑流排放系統,提高區域內澇防治能力。低影響開發設施的選擇應因地制宜、經
    濟有效、 方便易行, 如濕地公園和有景觀水體的城市綠地與廣場宜設計雨水濕地、
    濕塘等。城市綠地與廣場低影響開發雨水系統典型流程如圖4-4所示。
    圖4-4  城市綠地與廣場低影響開發雨水系統典型流程示例
    (1)城市綠地與廣場應在滿足自身功能條件下(如吸熱、吸塵、降噪等生
    態功能,為居民提供游憩場地和美化城市等功能),達到相關規劃提出的低影響
    開發控制目標與指標要求。
    29
    (2)城市綠地與廣場宜利用透水鋪裝、生物滯留設施、植草溝等小型、分
    散式低影響開發設施消納自身徑流雨水。
    (3)城市濕地公園、城市綠地中的景觀水體等宜具有雨水調蓄功能,通過
    雨水濕地、濕塘等集中調蓄設施,消納自身及周邊區域的徑流雨水,構建多功能
    調蓄水體/濕地公園,并通過調蓄設施的溢流排放系統與城市雨水管渠系統和超
    標雨水徑流排放系統相銜接。
    (4)規劃承擔城市排水防澇功能的城市綠地與廣場,其總體布局、規模、
    豎向設計應與城市內澇防治系統相銜接。
    (5)城市綠地與廣場內濕塘、雨水濕地等雨水調蓄設施應采取水質控制措
    施,利用雨水濕地、生態堤岸等設施提高水體的自凈能力,有條件的可設計人工
    土壤滲濾等輔助設施對水體進行循環凈化 。
    (6)應限制地下空間的過度開發,為雨水回補地下水提供滲透路徑。
    (7)周邊區域徑流雨水進入城市綠地與廣場內的低影響開發設施前,應利
    用沉淀池、前置塘等對進入綠地內的徑流雨水進行預處理,防止徑流雨水對綠地
    環境造成破壞。 有降雪的城市還應采取措施對含融雪劑的融雪水進行棄流,棄流
    的融雪水宜經處理(如沉淀等)后排入市政污水管網。
    (8)低影響開發設施內植物宜根據設施水分條件、徑流雨水水質等進行選
    擇,宜選擇耐鹽、耐淹、耐污等能力較強的鄉土植物。
    (9) 城市公園綠地低影響開發雨水系統設計應滿足 《公園設計規范》 (CJJ48)
    中的相關要求。
    第六節  城市水系
    城市水系在城市排水、防澇、防洪及改善城市生態環境中發揮著重要作用,
    是城市水循環過程中的重要環節,濕塘、雨水濕地等低影響開發末端調蓄設施也
    是城市水系的重要組成部分, 同時城市水系也是超標雨水徑流排放系統的重要組
    成部分。
    城市水系設計應根據其功能定位、 水體現狀、 岸線利用現狀及濱水區現狀等,
    進行合理保護、利用和改造,在滿足雨洪行泄等功能條件下,實現相關規劃提出
    的低影響開發控制目標及指標要求, 并與城市雨水管渠系統和超標雨水徑流排放
    系統有效銜接。城市水系低影響開發雨水系統典型流程如圖 4-5 所示。
    30
    圖4-5  城市 水系 低影響開發雨水系統典型流程示例
    (1)應根據城市水系的功能定位、水體水質等級與達標率、保護或改善水
    質的制約因素與有利條件、水系利用現狀及存在問題等因素, 合理確定城市水系
    的保護與改造方案,使其滿足相關規劃提出的低影響開發控制目標與指標要求。
    (2)應保護現狀河流、湖泊、濕地、坑塘、溝渠等城市自然水體。
    (3)應充分利用城市自然水體設計濕塘、雨水濕地等具有雨水調蓄與凈化
    功能的低影響開發設施,濕塘、雨水濕地的布局、調蓄水位等應與城市上游雨水
    管渠系統、超標雨水徑流排放系統及下游水系相銜接。
    (4)規劃建設新的水體或擴大現有水體的水域面積,應與低影響開發雨水
    系統的控制目標相協調,增加的水域宜具有雨水調蓄功能。
    (5)應充分利用城市水系濱水綠化控制線范圍內的城市公共綠地,在綠地
    內設計濕塘、雨水濕地等設施調蓄、凈化徑流雨水,并與城市雨水管渠的水系入
    口、經過或穿越水系的城市道路的排水口相銜接。
    (6)濱水綠化控制線范圍內的綠化帶接納相鄰城市道路等不透水面的徑流
    雨水時,應設計為植被緩沖帶,以削減徑流流速和污染負荷。
    (7)有條件的城市水系,其岸線應設計為生態駁岸,并根據調蓄水位變化
    選擇適宜的水生及濕生植物。
    (8)地表徑流雨水進入濱水綠化控制線范圍內的低影響開發設施前,應利
    用沉淀池、前置塘等對進入綠地內的徑流雨水進行預處理,防止徑流雨水對綠地
    環境造成破壞。 有降雪的城市還應采取措施對含融雪劑的融雪水進行棄流,棄流
    的融雪水宜經處理(如沉淀等)后排入市政污水管網。
    (9)低影響開發設施內植物宜根據水分條件、徑流雨水水質等進行選擇,
    31
    宜選擇耐鹽、耐淹、耐污等能力較強的鄉土植物。
    (10) 城市水系低影響開發雨水系統的設計應滿足 《城市防洪工程設計規范》
    (GB/T50805)中的相關要求。
    第 七 節  技術選擇
    1  技術類型
    低影響開發技術按主要功能一般可分為滲透、儲存、調節、轉輸、截污凈化
    等幾類。通過各類技術的組合應用,可實現徑流總量控制、徑流峰值控制、徑流
    污染控制、雨水資源化利用等目標。實踐中,應結合不同區域水文地質、水資源
    等特點及技術經濟分析, 按照因地制宜和經濟高效的原則選擇低影響開發技術及
    其組合系統。
    2  單項設施
    各類低影響開發技術又包含若干不同形式的低影響開發設施, 主要有透水鋪
    裝、綠色屋頂、下沉式綠地、生物滯留設施、滲透塘、滲井、濕塘、雨水濕地、
    蓄水池、雨水罐、調節塘、調節池、植草溝、滲管/渠、植被緩沖帶、初期雨水
    棄流設施、人工土壤滲濾等。
    低影響開發單項設施往往具有多個功能, 如生物滯留設施的功能除滲透補充
    地下水外,還可削減峰值流量、凈化雨水,實現徑流總量、徑流峰值和徑流污染
    控制等多重目標。因此應根據設計目標靈活選用低影響開發設施及其組合系統,
    根據主要功能按相應的方法進行設施規模計算(詳見本章第八節) ,并對單項設
    施及其組合系統的設施選型和規模進行優化。
    2.1  透水鋪裝
    概念與構造 透水鋪裝按照面層材料不同可分為透水磚鋪裝、透水水泥混凝
    土鋪裝和透水瀝青混凝土鋪裝,嵌草磚、園林鋪裝中的鵝卵石、碎石鋪裝等也屬
    于滲透鋪裝。
    透水鋪裝結構應符合《透水磚路面技術規程》 (CJJ/T188) 、 《透水瀝青路面
    技術規程》 (CJJ/T190)和《透水水泥混凝土路面技術規程》 (CJJ/T135)的規定。
    透水鋪裝還應滿足以下要求:
    (1)透水鋪裝對道路路基強度和穩定性的潛在風險較大時,可采用半透水
    32
    鋪裝結構。
    (2)土地透水能力有限時,應在透水鋪裝的透水基層內設置排水管或排水
    板。
    (3)當透水鋪裝設置在地下室頂板上時,頂板覆土厚度不應小于 600 mm,
    并應設置排水層。
    透水磚鋪裝典型構造如圖 4-6 所示。
    土基
    透水底基層150-200mm
    透水基層100-150mm
    透水找平層20-30mm
    透水面60-80mm
    PVC排水管DN50
    圖 圖 4-6  透水 磚 鋪裝典型結構示意 圖
    適用性 透水磚鋪裝和透水水泥混凝土鋪裝主要適用于廣場、停車場、人行
    道以及車流量和荷載較小的道路, 如建筑與小區道路、 市政道路的非機動車道等,
    透水瀝青混凝土路面還可用于機動車道。
    透水鋪裝應用于以下區域時, 還應采取必要的措施防止次生災害或地下水污
    染的發生:
    (1)可能造成陡坡坍塌、滑坡災害的區域,濕陷性黃土、膨脹土和高含鹽
    土等特殊土壤地質區域。
    (2)使用頻率較高的商業停車場、汽車回收及維修點、加油站及碼頭等徑
    流污染嚴重的區域。
    優缺點 透水鋪裝適用區域廣、施工方便,可補充地下水并具有一定的峰值
    流量削減和雨水凈化作用,但易堵塞,寒冷地區有被凍融破壞的風險。
    2.2  綠色屋頂
    概念與構造 綠色屋頂也稱種植屋面、屋頂綠化等,根據種植基質深度和景
    觀復雜程度,綠色屋頂又分為簡單式和花園式,基質深度根據植物需求及屋頂荷
    載確定,簡單式綠色屋頂的基質深度一般不大于 150 mm,花園式綠色屋頂在種
    植喬木時基質深度可超過 600 mm,綠色屋頂的設計可參考《種植屋面工程技術
    規程》 (JGJ155) 。綠色屋頂的典型構造如圖 4-7 所示。
    33
    排水口
    排水管
    建筑屋頂
    防水層
    保護層
    排水層
    過濾層
    基質層
    植物
    圖 圖 4-7  綠色屋頂典型構造示意圖
    適用 性 綠色屋頂適用于符合屋頂荷載、防水等條件的平屋頂建筑和坡度≤
    15°的坡屋頂建筑。
    優缺點 綠色屋頂可有效減少屋面徑流總量和徑流污染負荷,具有節能減排
    的作用,但對屋頂荷載、防水、坡度、空間條件等有嚴格要求。
    2.3  下沉式綠地
    概念與構造 下沉式綠地具有狹義和廣義之分,狹義的下沉式綠地指低于周
    邊鋪砌地面或道路在 200 mm 以內的綠地;廣義的下沉式綠地泛指具有一定的調
    蓄容積(在以徑流總量控制為目標進行目標分解或設計計算時,不包括調節容
    積) ,且可用于調蓄和凈化徑流雨水的綠地,包括生物滯留設施、滲透塘、濕塘、
    雨水濕地、調節塘等。
    狹義的下沉式綠地應滿足以下要求:
    (1)下沉式綠地的下凹深度應根據植物耐淹性能和土壤滲透性能確定,一
    般為 100-200 mm。
    (2)下沉式綠地內一般應設置溢流口(如雨水口) ,保證暴雨時徑流的溢流
    排放,溢流口頂部標高一般應高于綠地 50-100 mm。
    狹義的下沉式綠地典型構造如圖 4-8 所示。
    34
    溢流口
    接雨水管渠
    原土
    種植土250mm
    蓄水層100-200mm
    圖 圖 4-8  狹義的下沉式綠地典型構造示意圖
    適用性 下沉式綠地可廣泛應用于城市建筑與小區、道路、綠地和廣場內。
    對于徑流污染嚴重、設施底部滲透面距離季節性最高地下水位或巖石層小于 1 m
    及距離建筑物基礎小于 3 m(水平距離)的區域,應采取必要的措施防止次生災
    害的發生。
    優缺 點 狹義的下沉式綠地適用區域廣,其建設費用和維護費用均較低,但
    大面積應用時,易受地形等條件的影響,實際調蓄容積較小。
    2.4  生物滯留設施
    概念與構造 生物滯留設施指在地勢較低的區域,通過植物、土壤和微生物
    系統蓄滲、凈化徑流雨水的設施。生物滯留設施分為簡易型生物滯留設施和復雜
    型生物滯留設施,按應用位置不同又稱作雨水花園、生物滯留帶、高位花壇、生
    態樹池等。
    生物滯留設施應滿足以下要求:
    (1)對于污染嚴重的匯水區應選用植草溝、植被緩沖帶或沉淀池等對徑流
    雨水進行預處理,去除大顆粒的污染物并減緩流速;應采取棄流、排鹽等措施防
    止融雪劑或石油類等高濃度污染物侵害植物。
    (2)屋面徑流雨水可由雨落管接入生物滯留設施,道路徑流雨水可通過路
    緣石豁口進入,路緣石豁口尺寸和數量應根據道路縱坡等經計算確定。
    (3)生物滯留設施應用于道路綠化帶時,若道路縱坡大于 1%,應設置擋水
    堰/臺坎,以減緩流速并增加雨水滲透量;設施靠近路基部分應進行防滲處理,
    防止對道路路基穩定性造成影響。
    (4)生物滯留設施內應設置溢流設施,可采用溢流豎管、蓋篦溢流井或雨
    35
    水口等,溢流設施頂一般應低于匯水面 100 mm。
    (5)生物滯留設施宜分散布置且規模不宜過大,生物滯留設施面積與匯水
    面面積之比一般為 5%-10%。
    (6)復雜型生物滯留設施結構層外側及底部應設置透水土工布,防止周圍
    原土侵入。如經評估認為下滲會對周圍建(構)筑物造成塌陷風險,或者擬將底
    部出水進行集蓄回用時,可在生物滯留設施底部和周邊設置防滲膜。
    (7)生物滯留設施的蓄水層深度應根據植物耐淹性能和土壤滲透性能來確
    定,一般為 200-300 mm,并應設 100 mm 的超高;換土層介質類型及深度應滿
    足出水水質要求,還應符合植物種植及園林綠化養護管理技術要求;為防止換土
    層介質流失,換土層底部一般設置透水土工布隔離層,也可采用厚度不小于 100
    mm 的砂層 (細砂和粗砂) 代替; 礫石層起到排水作用, 厚度一般為 250-300 mm,
    可在其底部埋置管徑為 100-150 mm 的穿孔排水管,礫石應洗凈且粒徑不小于穿
    孔管的開孔孔徑;為提高生物滯留設施的調蓄作用,在穿孔管底部可增設一定厚
    度的礫石調蓄層。
    簡易型和復雜型生物滯留設施典型構造如圖 4-9、4-10 所示。
    溢流口
    接雨水管渠
    原土
    覆蓋層50-100mm
    蓄水層200-300mm
    圖 圖 4-9  簡易型生物滯留設施典型構造示意圖
    36
    溢流口
    接雨水管渠
    礫石層250-300mm
    穿孔排水管DN100-150
    透水土工布或100mm砂層
    樹皮覆蓋層50-100mm
    蓄水層200-300mm
    換土層250-1200mm
    防滲膜(可選)
    圖 圖 4-10  復雜型生物滯留設施典型構造示意圖
    適用性 生物滯留設施主要適用于建筑與小區內建筑、道路及停車場的周邊
    綠地,以及城市道路綠化帶等城市綠地內。
    對于徑流污染嚴重、 設施底部滲透面距離季節性最高地下水位或巖石層小于
    1 m 及距離建筑物基礎小于 3 m(水平距離)的區域,可采用底部防滲的復雜型
    生物滯留設施。
    優缺點 生物滯留設施形式多樣、適用區域廣、易與景觀結合,徑流控制效
    果好,建設費用與維護費用較低;但地下水位與巖石層較高、土壤滲透性能差、
    地形較陡的地區,應采取必要的換土、防滲、設置階梯等措施避免次生災害的發
    生,將增加建設費用。
    2.5  滲透塘
    概念與構造 滲透塘是一種用于雨水下滲補充地下水的洼地,具有一定的凈
    化雨水和削減峰值流量的作用。
    滲透塘應滿足以下要求:
    (1)滲透塘前應設置沉砂池、前置塘等預處理設施,去除大顆粒的污染物
    并減緩流速;有降雪的城市,應采取棄流、排鹽等措施防止融雪劑侵害植物。
    (2)滲透塘邊坡坡度(垂直:水平)一般不大于 1:3,塘底至溢流水位一般
    不小于 0.6 m。
    (3)滲透塘底部構造一般為 200-300 mm 的種植土、透水土工布及 300-500
    mm 的過濾介質層。
    (4)滲透塘排空時間不應大于 24 h。
    37
    (5)滲透塘應設溢流設施,并與城市雨水管渠系統和超標雨水徑流排放系
    統銜接,滲透塘外圍應設安全防護措施和警示牌。
    滲透塘典型構造如圖 4-11 所示。
    前置塘
    濾料層
    閥門
    格柵
    放空管
    溢流豎管
    排放管
    最高地下水位
    進水
    蓄滲容積
    ≥ 0.6m
    碎石
    沉泥區
    透水土工布
    圖 圖 4-11  滲透塘典型構造示意圖
    適用性 滲透塘適用于匯水面積較大(大于 1 hm 2 )且具有一定空間條件的
    區域, 但應用于徑流污染嚴重、設施底部滲透面距離季節性最高地下水位或巖石
    層小于 1 m 及距離建筑物基礎小于 3 m(水平距離)的區域時,應采取必要的措
    施防止發生次生災害。
    優缺點 滲透塘可有效補充地下水、削減峰值流量,建設費用較低,但對場
    地條件要求較嚴格,對后期維護管理要求較高。
    2.6  滲井
    概念與構造 滲井指通過井壁和井底進行雨水下滲的設施, 為增大滲透效果,
    可在滲井周圍設置水平滲排管,并在滲排管周圍鋪設礫(碎)石。
    滲井應滿足下列要求:
    (1)雨水通過滲井下滲前應通過植草溝、植被緩沖帶等設施對雨水進行預
    處理。
    (2)滲井的出水管的內底高程應高于進水管管內頂高程,但不應高于上游
    相鄰井的出水管管內底高程。
    滲井調蓄容積不足時,也可在滲井周圍連接水平滲排管,形成輻射滲井。輻
    射滲井的典型構造如圖 4-12 所示。
    38
    雨水箅子
    塑料滲排管
    礫石
    礫石
    透水土工布
    砂層
    進水管
    出水管
    圖 圖 4-12  輻射滲井構造示意圖
    適用性 滲井主要適用于建筑與小區內建筑、道路及停車場的周邊綠地內。
    滲井應用于徑流污染嚴重、設施底部距離季節性最高地下水位或巖石層小于 1 m
    及距離建筑物基礎小于 3 m(水平距離)的區域時,應采取必要的措施防止發生
    次生災害。
    優缺點 滲井占地面積小,建設和維護費用較低,但其水質和水量控制作用
    有限。
    2.7  濕塘
    概念與構造 濕塘指具有雨水調蓄和凈化功能的景觀水體,雨水同時作為其
    主要的補水水源。濕塘有時可結合綠地、開放空間等場地條件設計為多功能調蓄
    水體,即平時發揮正常的景觀及休閑、娛樂功能,暴雨發生時發揮調蓄功能,實
    現土地資源的多功能利用。
    濕塘一般由進水口、前置塘、主塘、溢流出水口、護坡及駁岸、維護通道等
    構成。濕塘應滿足以下要求:
    (1)進水口和溢流出水口應設置碎石、消能坎等消能設施,防止水流沖刷
    和侵蝕。
    (2)前置塘為濕塘的預處理設施,起到沉淀徑流中大顆粒污染物的作用;
    池底一般為混凝土或塊石結構,便于清淤;前置塘應設置清淤通道及防護設施,
    駁岸形式宜為生態軟駁岸,邊坡坡度(垂直:水平)一般為 1:2-1:8;前置塘沉
    泥區容積應根據清淤周期和所匯入徑流雨水的 SS 污染物負荷確定。
    (3)主塘一般包括常水位以下的永久容積和儲存容積,永久容積水深一般
    為 0.8-2.5 m;儲存容積一般根據所在區域相關規劃提出的“單位面積控制容積”
    確定;具有峰值流量削減功能的濕塘還包括調節容積,調節容積應在 24-48 h 內
    39
    排空;主塘與前置塘間宜設置水生植物種植區(雨水濕地) ,主塘駁岸宜為生態
    軟駁岸,邊坡坡度(垂直:水平)不宜大于 1:6。
    (4)溢流出水口包括溢流豎管和溢洪道,排水能力應根據下游雨水管渠或
    超標雨水徑流排放系統的排水能力確定。
    (5)濕塘應設置護欄、警示牌等安全防護與警示措施。
    濕塘的典型構造如圖 4-13 所示。
    碎石
    碎石
    出水
    排水孔
    放空管
    閥門
    沉泥區
    儲存容積
    進水
    前置塘
    溢流豎管
    格柵
    溢洪道
    堤岸
    調節容積(可選)
    沉泥區
    常水位
    調節水位
    調節水位
    配水石籠
    圖 圖 4-13  濕塘典型構造示意圖
    適用性 濕塘適用于建筑與小區、城市綠地、廣場等具有空間條件的場地。
    優缺點 濕塘可有效削減較大區域的徑流總量、徑流污染和峰值流量,是城
    市內澇防治系統的重要組成部分; 但對場地條件要求較嚴格, 建設和維護費用高。
    2.8  雨水濕地
    概念與構造 雨水濕地利用物理、水生植物及微生物等作用凈化雨水,是一
    種高效的徑流污染控制設施,雨水濕地分為雨水表流濕地和雨水潛流濕地,一般
    設計成防滲型以便維持雨水濕地植物所需要的水量, 雨水濕地常與濕塘合建并設
    計一定的調蓄容積。
    雨水濕地與濕塘的構造相似,一般由進水口、前置塘、沼澤區、出水池、溢
    流出水口、護坡及駁岸、維護通道等構成。
    雨水濕地應滿足以下要求:
    (1)進水口和溢流出水口應設置碎石、消能坎等消能設施,防止水流沖刷
    和侵蝕。
    (2)雨水濕地應設置前置塘對徑流雨水進行預處理。
    (3)沼澤區包括淺沼澤區和深沼澤區,是雨水濕地主要的凈化區,其中淺
    沼澤區水深范圍一般為 0-0.3 m,深沼澤區水深范圍為一般為 0.3-0.5 m,根據水
    40
    深不同種植不同類型的水生植物。
    (4)雨水濕地的調節容積應在 24h 內排空。
    (5)出水池主要起防止沉淀物的再懸浮和降低溫度的作用,水深一般為
    0.8-1.2 m,出水池容積約為總容積(不含調節容積)的 10%。
    雨水濕地典型構造如圖 4-14 所示。
    放空管
    格柵
    溢流豎管
    碎石
    淺沼澤區
    進水
    碎石
    溢洪道
    堤岸
    配水石籠
    深沼澤區
    出水池
    閥門
    調節容積(可選)
    儲存容積
    常水位
    調節水位
    前置塘
    圖 圖 4-14  雨水濕地典型構造示意圖
    適用性 雨水濕地適用于具有一定空間條件的建筑與小區、城市道路、城市
    綠地、濱水帶等區域。
    優缺點 雨水濕地可有效削減污染物,并具有一定的徑流總量和峰值流量控
    制效果,但建設及維護費用較高。
    2.9  蓄水池
    概念與構造 蓄水池指具有雨水儲存功能的集蓄利用設施,同時也具有削減
    峰值流量的作用,主要包括鋼筋混凝土蓄水池,磚、石砌筑蓄水池及塑料蓄水模
    塊拼裝式蓄水池,用地緊張的城市大多采用地下封閉式蓄水池。蓄水池典型構造
    可參照國家建筑標準設計圖集《雨水綜合利用》 (10SS705) 。
    適用性 蓄水池適用于有雨水回用需求的建筑與小區、城市綠地等,根據雨
    水回用用途(綠化、道路噴灑及沖廁等)不同需配建相應的雨水凈化設施;不適
    用于無雨水回用需求和徑流污染嚴重的地區。
    優缺點 蓄水池具有節省占地、雨水管渠易接入、避免陽光直射、防止蚊蠅
    滋生、儲存水量大等優點,雨水可回用于綠化灌溉、沖洗路面和車輛等,但建設
    費用高,后期需重視維護管理。
    2.10  雨水罐
    41
    概念與構造 雨水罐也稱雨水桶,為地上或地下封閉式的簡易雨水集蓄利用
    設施,可用塑料、玻璃鋼或金屬等材料制成。
    適用性 適用于單體建筑屋面雨水的收集利用。
    優缺點 雨水罐多為成型產品,施工安裝方便,便于維護,但其儲存容積較
    小,雨水凈化能力有限。
    2.11  調節塘
    概念與構造 調節塘也稱干塘,以削減峰值流量功能為主,一般由進水口、
    調節區、出口設施、護坡及堤岸構成,也可通過合理設計使其具有滲透功能,起
    到一定的補充地下水和凈化雨水的作用。
    調節塘應滿足以下要求:
    (1)進水口應設置碎石、消能坎等消能設施,防止水流沖刷和侵蝕。
    (2)應設置前置塘對徑流雨水進行預處理。
    (3)調節區深度一般為 0.6-3 m,塘中可以種植水生植物以減小流速、增強
    雨水凈化效果。塘底設計成可滲透時,塘底部滲透面距離季節性最高地下水位或
    巖石層不應小于 1 m,距離建筑物基礎不應小于 3 m(水平距離) 。
    (4)調節塘出水設施一般設計成多級出水口形式,以控制調節塘水位,增
    加雨水水力停留時間(一般不大于 24 h) ,控制外排流量。
    (5)調節塘應設置護欄、警示牌等安全防護與警示措施。
    調節塘典型構造如圖 4-15 所示。
    進水
    碎石
    排水孔
    碎石
    堤岸
    溢洪道
    格柵 溢流豎管 調節水位
    沉泥區
    沉泥區
    前置塘
    圖 圖 4-15  調節塘典型構造示意圖
    適用性 調節塘適用于建筑與小區、城市綠地等具有一定空間條件的區域。
    優缺點 調節塘可有效削減峰值流量,建設及維護費用較低,但其功能較為
    42
    單一, 宜利用下沉式公園及廣場等與濕塘、 雨水濕地合建, 構建多功能調蓄水體。
    2.12  調節池
    概念與構造 調節池為調節設施的一種,主要用于削減雨水管渠峰值流量,
    一般常用溢流堰式或底部流槽式,可以是地上敞口式調節池或地下封閉式調節
    池,其典型構造可參見《給水排水設計手冊》 (第 5 冊) 。
    適用性 調節池適用于城市雨水管渠系統中,削減管渠峰值流量。
    優缺點 調節池可有效削減峰值流量, 但其功能單一, 建設及維護費用較高,
    宜利用下沉式公園及廣場等與濕塘、雨水濕地合建,構建多功能調蓄水體。
    2.13  植草溝
    概念與構造 植草溝指種有植被的地表溝渠, 可收集、 輸送和排放徑流雨水,
    并具有一定的雨水凈化作用,可用于銜接其他各單項設施、城市雨水管渠系統和
    超標雨水徑流排放系統。除轉輸型植草溝外,還包括滲透型的干式植草溝及常有
    水的濕式植草溝,可分別提高徑流總量和徑流污染控制效果。
    植草溝應滿足以下要求:
    (1)淺溝斷面形式宜采用倒拋物線形、三角形或梯形。
    (2)植草溝的邊坡坡度(垂直:水平)不宜大于 1:3,縱坡不應大于 4%。
    縱坡較大時宜設置為階梯型植草溝或在中途設置消能臺坎。
    (3)植草溝最大流速應小于 0.8 m/s ,曼寧系數宜為 0.2-0.3。
    (4)轉輸型植草溝內植被高度宜控制在 100-200 mm。
    轉輸型三角形斷面植草溝的典型構造如圖 4-16 所示。
    綠地 綠地
    i<4%
    1:3
    圖 圖 4-16  轉輸型 三角形 斷面植草溝典型構造示意圖
    適用性 植草溝適用于建筑與小區內道路, 廣場、 停車場等不透水面的周邊,
    城市道路及城市綠地等區域,也可作為生物滯留設施、濕塘等低影響開發設施的
    預處理設施。植草溝也可與雨水管渠聯合應用,場地豎向允許且不影響安全的情
    況下也可代替雨水管渠。
    43
    優缺點 植草溝具有建設及維護費用低,易與景觀結合的優點,但已建城區
    及開發強度較大的新建城區等區域易受場地條件制約。
    2.14  滲管/ 渠
    概念與構造 滲管/渠指具有滲透功能的雨水管/渠, 可采用穿孔塑料管、 無砂
    混凝土管/渠和礫(碎)石等材料組合而成。
    滲管/渠應滿足以下要求:
    (1)滲管/渠應設置植草溝、沉淀(砂)池等預處理設施。
    (2)滲管/渠開孔率應控制在 1%-3%之間,無砂混凝土管的孔隙率應大于
    20%。
    (3)滲管/渠的敷設坡度應滿足排水的要求。
    (4)滲管/渠四周應填充礫石或其他多孔材料,礫石層外包透水土工布,土
    工布搭接寬度不應少于 200 mm。
    (5)滲管/渠設在行車路面下時覆土深度不應小于 700 mm。
    滲管/渠典型構造如圖 4-17 所示。
    穿孔管
    透水土工布
    礫石
    覆土
    透水土工布
    礫石
    無砂混凝土透水磚 無砂混凝土滲透渠
    圖 圖 4-17  滲管/ 渠 典型構造示意圖
    適用性 滲管/渠適用于建筑與小區及公共綠地內轉輸流量較小的區域,不適
    用于地下水位較高、 徑流污染嚴重及易出現結構塌陷等不宜進行雨水滲透的區域
    (如雨水管渠位于機動車道下等) 。
    優缺點 滲管/渠對場地空間要求小, 但建設費用較高, 易堵塞, 維護較困難。
    2.15  植被緩沖帶
    概念與構造 植被緩沖帶為坡度較緩的植被區,經植被攔截及土壤下滲作用
    減緩地表徑流流速,并去除徑流中的部分污染物,植被緩沖帶坡度一般為
    44
    2%-6%,寬度不宜小于 2 m。植被緩沖帶典型構造如圖 4-18 所示。
    碎石消能
    匯水面
    >2m
    i=2%~6%
    凈化區
    水系
    滲排水管(可選)
    排水管
    圖 圖 4-18  植被緩沖帶典型構造示意圖
    適用性 植被緩沖帶適用于道路等不透水面周邊,可作為生物滯留設施等低
    影響開發設施的預處理設施,也可作為城市水系的濱水綠化帶,但坡度較大(大
    于 6%)時其雨水凈化效果較差。
    優缺點 植被緩沖帶建設與維護費用低,但對場地空間大小、坡度等條件要
    求較高,且徑流控制效果有限。
    2.16  初期雨水棄流設施
    概念與構造 初期雨水棄流指通過一定方法或裝置將存在初期沖刷效應、污
    染物濃度較高的降雨初期徑流予以棄除,以降低雨水的后續處理難度。棄流雨水
    應進行處理,如排入市政污水管網(或雨污合流管網)由污水處理廠進行集中處
    理等。常見的初期棄流方法包括容積法棄流、小管棄流(水流切換法)等,棄流
    形式包括自控棄流、滲透棄流、棄流池、雨落管棄流等。初期雨水棄流設施典型
    構造如圖 4-19 所示。
    進水管
    出水管
    棄流管
    棄流
    與沉淀室
    進水管
    高水位
    初期徑流
    出水管
    棄流池
    排空管
    小管 棄流 井 容積法 棄流裝置
    圖 圖 4-19  初期雨水棄流設施示意圖
    適用性 初期雨水棄流設施是其他低影響開發設施的重要預處理設施,主要
    45
    適用于屋面雨水的雨落管、徑流雨水的集中入口等低影響開發設施的前端。
    優缺點 初期雨水棄流設施占地面積小,建設費用低,可降低雨水儲存及雨
    水凈化設施的維護管理費用,但徑流污染物棄流量一般不易控制。
    2.17  人工土壤滲濾
    概念與構造 人工土壤滲濾主要作為蓄水池等雨水儲存設施的配套雨水設
    施, 以達到回用水水質指標。人工土壤滲濾設施的典型構造可參照復雜型生物滯
    留設施。
    適用性 人工土壤滲濾適用于有一定場地空間的建筑與小區及城市綠地。
    優缺點 人工土壤滲濾雨水凈化效果好,易與景觀結合,但建設費用較高。
    3  設施 功能比較
    低影響開發設施往往具有補充地下水、集蓄利用、削減峰值流量及凈化雨水
    等多個功能,可實現徑流總量、徑流峰值和徑流污染等多個控制目標,因此應根
    據城市總規、專項規劃及詳規明確的控制目標,結合匯水區特征和設施的主要功
    能、經濟性、適用性、景觀效果等因素靈活選用低影響開發設施及其組合系統。
    低影響開發設施比選如表 4-1 所示。
    46
    表 表 4-1  低影響開發設施比選一覽表
    單項設施
    功能  控制目標
    處置
    方式
    經濟性
    污染物
    去除率
    (以 SS
    計,%)










    補充
    地下

    削減
    峰值
    流量
































    透水磚鋪裝  ○  ●  ◎  ◎  ○  ●  ◎  ◎  √  —  低  低  80-90  —
    透水水泥混凝土  ○  ○  ◎  ◎  ○  ◎  ◎  ◎  √  —  高  中  80-90  —
    透水瀝青混凝土  ○  ○  ◎  ◎  ○  ◎  ◎  ◎  √  —  高  中  80-90  —
    綠色屋頂  ○  ○  ◎  ◎  ○  ●  ◎  ◎  √  —  高  中  70-80  好
    下沉式綠地  ○  ●  ◎  ◎  ○  ●  ◎  ◎  √  —  低  低  —  一般
    簡易型生物滯留
    設施
    ○  ●  ◎  ◎  ○  ●  ◎  ◎  √  —  低  低  —  好
    復雜型生物滯留
    設施
    ○  ●  ◎  ●  ○  ●  ◎  ●  √  —  中  低  70-95  好
    滲透塘  ○  ●  ◎  ◎  ○  ●  ◎  ◎  —  √  中  中  70-80  一般
    滲井  ○  ●  ◎  ◎  ○  ●  ◎  ◎  √  √  低  低  —  —
    濕塘  ●  ○  ●  ◎  ○  ●  ●  ◎  —  √  高  中  50-80  好
    雨水濕地  ●  ○  ●  ●  ○  ●  ●  ●  √  √  高  中  50-80  好
    蓄水池  ●  ○  ◎  ◎  ○  ●  ◎  ◎  —  √  高  中  80-90  —
    雨水罐  ●  ○  ◎  ◎  ○  ●  ◎  ◎  √  —  低  低  80-90  —
    調節塘  ○  ○  ●  ◎  ○  ○  ●  ◎  —  √  高  中  —  一般
    調節池  ○  ○  ●  ○  ○  ○  ●  ○  —  √  高  中  —  —
    轉輸型植草溝  ◎  ○  ○  ◎  ●  ◎  ○  ◎  √  —  低  低  35-90  一般
    干式植草溝  ○  ●  ○  ◎  ●  ●  ○  ◎  √  —  低  低  35-90  好
    濕式植草溝  ○  ○  ○  ●  ●  ○  ○  ●  √  —  中  低  —  好
    滲管/渠  ○  ◎  ○  ○  ●  ◎  ○  ◎  √  —  中  中  35-70  —
    植被緩沖帶  ○  ○  ○  ●  —  ○  ○  ●  √  —  低  低  50-75  一般
    初期雨水棄流
    設施
    ◎  ○  ○  ●  —  ○  ○  ●  √  —  低  中  40-60  —
    人工土壤滲濾  ●  ○  ○  ●  —  ○  ○  ◎  —  √  高  中  75-95  好
    注:1 ●——強 ◎——較強 ○——弱或很;
    2 SS 去除率數據來自美國流域保護中心(Center For Watershed Protection,CWP)的研究數據。
    47
    各類用地中低影響開發設施的選用應根據不同類型用地的功能、用地構成、
    土地利用布局、水文地質等特點進行,可參照表 4-2 選用。
    表 表 4-2  各類用地中 低影響開發 設施選用 一覽表
    技術類型
    (按主要功能)
    單項設施
    用地類型
    建筑與小區 城市道路 綠地與廣場 城市水系
    滲透技術
    透水磚鋪裝  ●  ●  ●  ◎
    透水水泥混凝土  ◎  ◎  ◎  ◎
    透水瀝青混凝土  ◎  ◎  ◎  ◎
    綠色屋頂  ●  ○  ○  ○
    下沉式綠地  ●  ●  ●  ◎
    簡易型生物滯留設施  ●  ●  ●  ◎
    復雜型生物滯留設施  ●  ●  ◎  ◎
    滲透塘  ●  ◎  ●  ○
    滲井  ●  ◎  ●  ○
    儲存技術
    濕塘  ●  ◎  ●  ●
    雨水濕地  ●  ●  ●  ●
    蓄水池  ◎  ○  ◎  ○
    雨水罐  ●  ○  ○  ○
    調節技術
    調節塘  ●  ◎  ●  ◎
    調節池  ◎  ◎  ◎  ○
    轉輸技術
    轉輸型植草溝  ●  ●  ●  ◎
    干式植草溝  ●  ●  ●  ◎
    濕式植草溝  ●  ●  ●  ◎
    滲管/渠  ●  ●  ●  ○
    截污凈化技術
    植被緩沖帶  ●  ●  ●  ●
    初期雨水棄流設施  ●  ◎  ◎  ○
    人工土壤滲濾  ◎  ○  ◎  ◎
    注:●——宜選用 ◎——可選用 ○——不宜選用。
    4  低影響開發設施 組合系統 優化
    低影響開發設施的選擇應結合不同區域水文地質、 水資源等特點, 建筑密度、
    綠地率及土地利用布局等條件, 根據城市總規、 專項規劃及詳規明確的控制目標,
    結合匯水區特征和設施的主要功能、經濟性、適用性、景觀效果等因素選擇效益
    最優的單項設施及其組合系統。組合系統的優化應遵循以下原則:
    (1)組合系統中各設施的適用性應符合場地土壤滲透性、地下水位、地形
    等特點。在土壤滲性能差、地下水位高、地形較陡的地區,選用滲透設施時應進
    行必要的技術處理,防止塌陷、地下水污染等次生災害的發生。
    48
    (2)組合系統中各設施的主要功能應與規劃控制目標相對應。缺水地區以
    雨水資源化利用為主要目標時, 可優先選用以雨水集蓄利用主要功能的雨水儲存
    設施;內澇風險嚴重的地區以徑流峰值控制為主要目標時, 可優先選用峰值削減
    效果較優的雨水儲存和調節等技術; 水資源較豐富的地區以徑流污染控制和徑流
    峰值控制為主要目標時, 可優先選用雨水凈化和峰值削減功能較優的雨水截污凈
    化、滲透和調節等技術。
    (3)在滿足控制目標的前提下,組合系統中各設施的總投資成本宜最低,
    并綜合考慮設施的環境效益和社會效益,如,當場地條件允許時,優先選用成本
    較低且景觀效果較優的設施。
    低影響開發設施選用流程如圖 4-20 所示。
    圖 圖 4-20  低影響開發設施選用流程圖
    第 八 節  設施規模計算
    1  計算原則
    (1)低影響開發設施的規模應根據控制目標及設施在具體應用中發揮的主
    49
    要功能, 選擇容積法、 流量法或水量平衡法等方法通過計算確定; 按照徑流總量、
    徑流峰值與徑流污染綜合控制目標進行設計的低影響開發設施, 應綜合運用以上
    方法進行計算,并選擇其中較大的規模作為設計規模;有條件的可利用模型模擬
    的方法確定設施規模。
    (2)當以徑流總量控制為目標時,地塊內各低影響開發設施的設計調蓄容
    積之和,即總調蓄容積(不包括用于削減峰值流量的調節容積) ,一般不應低于
    該地塊“單位面積控制容積”的控制要求(詳見第三章第四節) 。計算總調蓄容
    積時,應符合以下要求:
    1)頂部和結構內部有蓄水空間的滲透設施(如復雜型生物滯留設施、滲管/
    渠等)的滲透量應計入總調蓄容積。
    2)調節塘、調節池對徑流總量削減沒有貢獻,其調節容積不應計入總調蓄
    容積;轉輸型植草溝、滲管/渠、初期雨水棄流、植被緩沖帶、人工土壤滲濾等
    對徑流總量削減貢獻較小的設施,其調蓄容積也不計入總調蓄容積。
    3)透水鋪裝和綠色屋頂僅參與綜合雨量徑流系數的計算,其結構內的空隙
    容積一般不再計入總調蓄容積。
    4)受地形條件、匯水面大小等影響,設施調蓄容積無法發揮徑流總量削減
    作用的設施(如較大面積的下沉式綠地,往往受坡度和匯水面豎向條件限制,實
    際調蓄容積遠遠小于其設計調蓄容積) ,以及無法有效收集匯水面徑流雨水的設
    施具有的調蓄容積不計入總調蓄容積。
    2  一般計算
    2.1  容積法
    低影響開發設施以徑流總量和徑流污染為控制目標進行設計時, 設施具有的
    調蓄容積一般應滿足“單位面積控制容積”的指標要求。設計調蓄容積一般采用
    容積法進行計算,如式(4-1)所示,詳細計算可參照本指南附錄 4 典型案例中
    的案例四。
    V= 10HφF (4-1)
    式中:V——設計調蓄容積,m 3 ;
    H——設計降雨量,mm,參照附錄 2;
    φ——綜合雨量徑流系數,可參照表 4-3 進行加權平均計算;
    50
    F——匯水面積,hm 2 。
    用于合流制排水系統的徑流污染控制時,雨水調蓄池的有效容積可參照《室
    外排水設計規范》 (GB50014)進行計算。
    表 表 4-3  徑流系數
    匯水 面種類  雨量徑流系數 φ 流量徑流系數 ψ
    綠化屋面 (綠色屋頂, 基質層厚度
    ≥300 mm)
    0.30-0.40  0.40
    硬屋面、 未鋪石子的平屋面、 瀝青
    屋面
    0.80-0.90  0.85-0.95
    鋪石子的平屋面  0.60-0.70  0.80
    混凝土或瀝青路面及廣場  0.80-0.90  0.85-0.95
    大塊石等鋪砌路面及廣場  0.50-0.60  0.55-0.65
    瀝青表面處理的碎石路面及廣場  0.45-0.55  0.55-0.65
    級配碎石路面及廣場  0.40  0.40-0.50
    干砌磚石或碎石路面及廣場  0.40  0.35-0.40
    非鋪砌的土路面  0.30  0.25-0.35
    綠地  0.15  0.10-0.20
    水面  1.00  1.00
    地下建筑覆土綠地 (覆土厚度≥500
    mm)
    0.15  0.25
    地下建筑覆土綠地(覆土厚度<
    500 mm)
    0.30-0.40  0.40
    透水鋪裝地面  0.08-0.45  0.08-0.45
    下沉廣場(50 年及以上一遇)  —  0.85-1.00
    注:以上數據參照《室外排水設計規范》 (GB50014)和《雨水控制與利用工程設計規范》 (DB11/685) 。
    2.2  流量法
    植草溝等轉輸設施,其設計目標通常為排除一定設計重現期下的雨水流量,
    可通過推理公式來計算一定重現期下的雨水流量,如式(4-2)所示。
    Q=ψqF (4-2)
    式中:Q——雨水設計流量,L/s;
    ψ——流量徑流系數,可參見表 4-3;
    q——設計暴雨強度,L/(s•hm 2 ) ;
    F——匯水面積,hm 2 。
    城市雨水管渠系統設計重現期的取值及雨水設計流量的計算等還應符合 《室
    外排水設計規范》 (GB50014)的有關規定。
    2.3  水量平衡法
    51
    水量平衡法主要用于濕塘、雨水濕地等設施儲存容積的計算。設施儲存容積
    應首先按照“2.1 容積法”進行計算,同時為保證設施正常運行(如保持設計常
    水位) ,再通過水量平衡法計算設施每月雨水補水水量、外排水量、水量差、水
    位變化等相關參數,最后通過經濟分析確定設施設計容積的合理性并進行調整,
    水量平衡計算過程可參照表 4-4。
    表 表 4-4  水量平衡計算表
    項目
    匯流雨
    水量
    補水量  蒸發量  用水量  滲漏量  水量差
    水體水

    剩余調
    蓄高度
    外排水

    額外補
    水量
    單位  m 3 /月  m 3 /月  m 3 /月  m 3 /月  m 3 /月  m 3 /月  m  m  m 3 /月  m 3 /月
    編號  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
    1 月
    2 月
    ……
    11 月
    12 月
    合計
    3  以滲透為主要功 能的設施規模計算
    對于生物滯留設施、 滲透塘、 滲井等頂部或結構內部有蓄水空間的滲透設施,
    設施規模應按照以下方法進行計算。對透水鋪裝等僅以原位下滲為主、頂部無蓄
    水空間的滲透設施,其基層及墊層空隙雖有一定的蓄水空間,但其蓄水能力受面
    層或基層滲透性能的影響很大, 因此透水鋪裝可通過參與綜合雨量徑流系數計算
    的方式確定其規模。
    (1 )滲透設施有效 調蓄 容積按式(4-3 )進行計算
    V s =V-W p (4-3)
    式中:V s ——滲透設施的有效調蓄容積,包括設施頂部和結構內部蓄水空間
    的容積,m 3 ;
    V——滲透設施進水量,m 3 ,參照“2.1 容積法”計算;
    W p ——滲透量,m 3 。
    (2 )滲透設施滲透量按式(4-4 )進行計算
    W p =KJA s t s (4-4)
    式中:W p ——滲透量,m 3 ;
    K——土壤(原土)滲透系數,m/s;
    52
    J——水力坡降,一般可取 J=1;
    A s ——有效滲透面積,m 2 ;
    t s ——滲透時間,s,指降雨過程中設施的滲透歷時,一般可取 2h。
    滲透設施的有效滲透面積 A s 應按下列要求確定:
    (1)水平滲透面按投影面積計算;
    (2)豎直滲透面按有效水位高度的 1/2 計算;
    (3)斜滲透面按有效水位高度的 1/2 所對應的斜面實際面積計算;
    (4)地下滲透設施的頂面積不計。
    4  以儲存為主要功能的設施規模計算
    雨水罐、蓄水池、濕塘、雨水濕地等設施以儲存為主要功能時,其儲存容積
    應通過“2.1 容積法”及“2.3 水量平衡法”計算,并通過技術經濟分析綜合確定。
    5  以調節為主要功能的設施規模計算
    調節塘、 調節池等調節設施, 以及以徑流峰值調節為目標進行設計的蓄水池、
    濕塘、 雨水濕地等設施的容積應根據雨水管渠系統設計標準、 下游雨水管道負荷
    (設計過流流量)及入流、出流流量過程線,經技術經濟分析合理確定,調節設
    施容積按式(4-5)進行計算。






     

    dt Q Q Max V
    T
    out n i
    0
    ) (
    (4-5)
    式中:V——調節設施容積,m 3 ;
    Q in ——調節設施的入流流量,m 3 /s;
    Q out ——調節設施的出流流量,m 3 /s;
    t ——計算步長,s;
    T——計算降雨歷時,s。
    6  調蓄設施規模計算
    具有儲存和調節綜合功能的濕塘、雨水濕地等多功能調蓄設施,其規模應綜
    合儲存設施和調節設施的規模計算方法進行計算。
    7  以轉輸與截污 凈化 為主要功能的設施規模計算
    植草溝等轉輸設施的計算方法如下:
    53
    (1)根據總平面圖布置植草溝并劃分各段的匯水面積。
    (2)根據《室外排水設計規范》 (GB50014)確定排水設計重現期,參考本
    指南“2.2 流量法”計算設計流量 Q。
    (3)根據工程實際情況和植草溝設計參數取值(參照本章第七節) ,確定各
    設計參數。
    容積法棄流設施的棄流容積應按“2.1 容積法”計算;綠色屋頂的規模計算
    參照透水鋪裝的規模計算方法; 人工土壤滲濾的規模根據設計凈化周期和滲濾介
    質的滲透性能確定;植被緩沖帶規模根據場地空間條件確定。
    54
    第五章  工程建設
    第一節  基本要求
    (1)城市規劃、建設等相關部門應在建設用地規劃或土地出讓、建設工程
    規劃、施工圖設計審查、建設項目施工、監理、竣工驗收備案等管理環節,加強
    對低影響開發雨水系統構建及相關目標落實情況的審查。
    (2)政府投資項目(如城市道路、公共綠地等)的低影響開發設施建設工
    程一般可由當地政府、建設主體籌集資金。社會投資項目的低影響開發設施建設
    一般由企事業建設單位自籌資金。當地政府可根據當地經濟、生態建設情況,通
    過建立激勵政策和機制鼓勵社會資本參與公共項目低影響開發雨水系統的建設
    投資。
    (3)低影響開發設施建設工程的規模、豎向、平面布局等應嚴格按規劃設
    計文件進行控制。
    (4)施工現場應有針對低影響開發雨水系統的質量控制和質量檢驗制度。
    (5)低影響開發設施所用原材料、半成品、構(配)件、設備等產品,進
    入施工現場時必須按相關要求進行進場驗收。
    (6)施工現場應做好水土保持措施,減少施工過程對場地及其周邊環境的
    擾動和破壞。
    (7)有條件地區,低影響開發雨水設施工程的驗收可在整個工程經過一個
    雨季運行檢驗后進行。
    第二節  建筑與小區
    (1)建筑與小區低影響開發設施應按照規劃總圖、施工圖進行建設,以達
    到低影響開發控制目標與指標要求。
    (2)建筑與小區低影響開發設施應建設有效的進水及轉輸設施,匯水面徑
    流雨水經截污等預處理后優先進入低影響開發設施消納。
    (3)建筑與小區低影響開發設施應設置溢流排放系統,并與城市雨水管渠
    系統和超標雨水徑流排放系統有效銜接。
    (4)建筑與小區低影響開發設施應按照先地下后地上的順序進行施工,防
    滲、 水土保持、土壤介質回填等分項工程的施工應符合設計文件及相關規范的規
    55
    定。
    (5)建筑與小區低影響開發設施建設工程的竣工驗收應嚴格按照相關施工
    驗收規范執行,并重點對設施規模、豎向、進水設施、溢流排放口、防滲、水土
    保持等關鍵設施和環節做好驗收記錄,驗收合格后方能交付使用。
    第三節  城市道路
    (1)城市道路低影響開發設施進水口(如路緣石豁口)處應局部下凹以提
    高設施進水條件,進水口的開口寬度、設置間距應根據道路豎向坡度調整;進水
    口處應設置防沖刷設施。
    (2)城市道路低影響開發設施應建設有效的溢流排放設施并與城市雨水管
    渠系統和超標雨水徑流排放系統有效銜接。
    (3)城市道路低影響開發設施應采取相應的防滲措施,防止徑流雨水下滲
    對道路路面及路基造成損壞,并滿足《城市道路路基設計規范》 (CJJ194)中相
    關要求。
    (4)當道路縱向坡度影響低影響開發設施有效調蓄容積時,應建設有效的
    擋水設施。
    (5)城市徑流雨水行泄通道及易發生內澇的道路、下沉式立交橋區等區域
    的低影響開發雨水調蓄設施,應配建警示標志及必要的預警系統, 避免對公共安
    全造成危害。
    (6)城市道路低影響開發設施的竣工驗收應由建設單位組織市政、園林綠
    化等部門驗收,確保滿足《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》 (CJJ1)相關要
    求,并對設施規模、豎向、進水口、溢流排水口、綠化種植等關鍵環節進行重點
    驗收,驗收合格后方能交付使用。
    第四節  城市綠地 與廣場
    (1)城市綠地與廣場低影響開發設施應建設有效的溢流排放系統,與城市
    雨水管渠系統和超標雨水徑流排放系統有效銜接。
    (2)城市濕地公園、城市綠地中的景觀水體宜具有雨水調蓄功能,構建多
    功能調蓄水體/濕地公園,平時發揮正常的景觀及休閑、娛樂功能,暴雨發生時
    發揮調蓄功能,實現土地資源的多功能利用,其總體布局、規模、豎向設計應與
    城市雨水管渠系統和超標雨水徑流排放系統相銜接。
    56
    (3)城市綠地與廣場中濕塘、雨水濕地等大型低影響開發設施應在進水口
    設置有效的防沖刷、預處理設施。
    (4)城市綠地與廣場中濕塘、雨水濕地等大型低影響開發設施應建設警示
    標識和預警系統,保證暴雨期間人員的安全撤離,避免事故的發生。
    (5)城市園林綠地系統低影響開發雨水系統建設及竣工驗收應滿足《城市
    園林綠化評價標準》 (GB/T50563) 、 《園林綠化工程施工及驗收規范》 (CJJ82)
    中相關要求。
    第 五 節  城市 水系
    (1)應充分利用現狀自然水體建設濕塘、雨水濕地等具有雨水調蓄功能的
    低影響開發設施,濕塘、雨水濕地的布局、調蓄水位、水深等應與城市上游雨水
    管渠系統和超標雨水徑流排放系統及下游水系相銜接。
    (2)位于蓄滯洪區的河道、湖泊、濱水低洼地區低影響開發雨水系統建設,
    同時應滿足《蓄滯洪區設計規范》 (GB50773)中相關要求。
    (3)規劃建設新的水體或擴大現有水體的水域面積,應與低影響開發雨水
    系統的控制目標相協調,增加的水域宜具有雨水調蓄功能。
    (4)應充分利用城市水系濱水綠化控制線范圍內的城市公共綠地,在綠地
    內建設濕塘、雨水濕地等設施調蓄、凈化徑流雨水,并與城市雨水管渠的水系入
    口、經過或穿越水系的城市道路的路面排水口相銜接。
    (5)濱水綠化控制線范圍內的綠化帶接納相鄰城市道路等不透水匯水面徑
    流雨水時,應建設為植被緩沖帶,以削減徑流流速和污染負荷。
    (6)有條件的城市水系,其岸線宜建設為生態駁岸,并根據調蓄水位變化
    選擇適應的水生及濕生植物。
    57
    第六章  維護管理
    第一節  基本要求
    (1)公共項目的低影響開發設施由城市道路、排水、園林等相關部門按照
    職責分工負責維護監管。其他低影響開發雨水設施,由該設施的所有者或其委托
    方負責維護管理。
    (2)應建立健全低影響開發設施的維護管理制度和操作規程,配備專職管
    理人員和相應的監測手段,并對管理人員和操作人員加強專業技術培訓。
    (3)低影響開發雨水設施的維護管理部門應做好雨季來臨前和雨季期間設
    施的檢修和維護管理,保障設施正常、安全運行。
    (4)低影響開發設施的維護管理部門宜對設施的效果進行監測和評估,確
    保設施的功能得以正常發揮。
    (5)應加強低影響開發設施數據庫的建立與信息技術應用,通過數字化信
    息技術手段,進行科學規劃、設計,并為低影響開發雨水系統建設與運行提供科
    學支撐。
    (6)應加強宣傳教育和引導,提高公眾對海綿城市建設、低影響開發、綠
    色建筑、城市節水、水生態修復、內澇防治等工作中雨水控制與利用重要性的認
    識,鼓勵公眾積極參與低影響開發設施的建設、運行和維護。
    第二節  設施維護
    本節列出了不同設施維護的主要注意事項。
    1  透水鋪裝
    (1)面層出現破損時應及時進行修補或更換;
    (2)出現不均勻沉降時應進行局部整修找平;
    (3)當滲透能力大幅下降時應采用沖洗、負壓抽吸等方法及時進行清理。
    2  綠色屋頂
    (1)應及時補種修剪植物、清除雜草、防治病蟲害;
    (2)溢流口堵塞或淤積導致過水不暢時,應及時清理垃圾與沉積物;
    (3)排水層排水不暢時,應及時排查原因并修復;
    (4)屋頂出現漏水時,應及時修復或更換防滲層。
    58
    3  生物滯留設施、下沉式綠地、滲透塘
    (1)應及時補種修剪植物、清除雜草;
    (2)進水口不能有效收集匯水面徑流雨水時,應加大進水口規;蜻M行局
    部下凹等;
    (3)進水口、溢流口因沖刷造成水土流失時,應設置碎石緩沖或采取其他
    防沖刷措施;
    (4)進水口、溢流口堵塞或淤積導致過水不暢時,應及時清理垃圾與沉積
    物;
    (5)調蓄空間因沉積物淤積導致調蓄能力不足時,應及時清理沉積物;
    (6)邊坡出現坍塌時,應進行加固;
    (7)由于坡度導致調蓄空間調蓄能力不足時,應增設擋水堰或抬高擋水堰、
    溢流口高程;
    (8)當調蓄空間雨水的排空時間超過 36 h 時,應及時置換樹皮覆蓋層或表
    層種植土;
    (9)出水水質不符合設計要求時應換填填料。
    4  滲井、滲管/ 渠
    (1)進水口出現沖刷造成水土流失時,應設置碎石緩沖或采取其他防沖刷
    措施;
    (2)設施內因沉積物淤積導致調蓄能力或過流能力不足時,應及時清理沉
    積物;
    (3)當滲井調蓄空間雨水的排空時間超過 36 h 時,應及時置換填料。
    5  濕塘、雨水濕地
    (1)進水口、溢流口因沖刷造成水土流失時,應設置碎石緩沖或采取其他
    防沖刷措施;
    (2)進水口、溢流口堵塞或淤積導致過水不暢時,應及時清理垃圾與沉積
    物;
    (3)前置塘/預處理池內沉積物淤積超過 50%時,應及時進行清淤;
    (4)防誤接、誤用、誤飲等警示標識、護欄等安全防護設施及預警系統損
    59
    壞或缺失時,應及時進行修復和完善;
    (5)護坡出現坍塌時應及時進行加固;
    (6)應定期檢查泵、閥門等相關設備,保證其能正常工作;
    (7)應及時收割、補種修剪植物、清除雜草。
    6  蓄水池
    (1)進水口、溢流口因沖刷造成水土流失時,應及時設置碎石緩沖或采取
    其他防沖刷措施;
    (2)進水口、溢流口堵塞或淤積導致過水不暢時,應及時清理垃圾與沉積
    物;
    (3)沉淀池沉積物淤積超過設計清淤高度時,應及時進行清淤;
    (4)應定期檢查泵、閥門等相關設備,保證其能正常工作;
    (5)防誤接、誤用、誤飲等警示標識、護欄等安全防護設施及預警系統損
    壞或缺失時,應及時進行修復和完善。
    7  雨水罐
    (1)進水口存在堵塞或淤積導致的過水不暢現象時,及時清理垃圾與沉積
    物;
    (2)及時清除雨水罐內沉積物;
    (3)北方地區,在冬期來臨前應將雨水罐及其連接管路中的水放空,以免
    受凍損壞;
    (4)防誤接、誤用、誤飲等警示標識損壞或缺失時,應及時進行修復和完
    善。
    8  調節塘
    (1)應定期檢查調節塘的進口和出口是否暢通,確保排空時間達到設計要
    求,且每場雨之前應保證放空;
    (2)其他參照滲透塘及濕塘、雨水濕地等。
    9  調節池
    (1)監測排空時間是否達到設計要求;
    (2)進水口、出水口堵塞或淤積導致過水不暢時,應及時清理垃圾與沉積
    60
    物;
    (3)預處理設施及調節池內有沉積物淤積時,應及時進行清淤。
    10  植草溝 、 植被緩沖帶
    (1)應及時補種修剪植物、清除雜草;
    (2)進水口不能有效收集匯水面徑流雨水時,應加大進水口規;蜻M行局
    部下凹等;
    (3)進水口因沖刷造成水土流失時,應設置碎石緩沖或采取其他防沖刷措
    施;
    (4)溝內沉積物淤積導致過水不暢時,應及時清理垃圾與沉積物;
    (5)邊坡出現坍塌時,應及時進行加固;
    (6)由于坡度較大導致溝內水流流速超過設計流速時,應增設擋水堰或抬
    高擋水堰高程。
    11  初期雨水棄流設施
    (1)進水口、出水口堵塞或淤積導致過水不暢時,應及時清理垃圾與沉積
    物;
    (2)沉積物淤積導致棄流容積不足時應及時進行清淤等。
    12  人工土壤滲濾
    (1)應及時補種修剪植物、清除雜草;
    (2)土壤滲濾能力不足時,應及時更換配水層;
    (3)配水管出現堵塞時,應及時疏通或更換等。
    13  維護頻次
    低影響開發設施的常規維護頻次及時間要求如表 6-1 所示。
    表 表 6-1  低影響開發設施常規 維護 頻次
    低影響 開發 設施  維護頻次  備注
    透水鋪裝
    檢修、疏通透水能力 2 次/年(雨季之前
    和期中)

    綠色屋頂  檢修、植物養護 2-3 次/年
    初春澆灌(澆透)1 次,
    雨季期間除雜草 1 次,
    北方氣溫降至 0℃前澆
    灌(澆透)1 次;視天
    61
    氣情況不定期澆灌植物
    下沉式綠地
    檢修 2 次/年(雨季之前、期中) ,植物生
    長季節修剪 1 次/月
    指狹義的下沉式綠地
    生物滯留設施
    檢修、植物養護 2 次/年(雨季之前、期
    中)
    植物栽種初期適當增加
    澆灌次數;不定期的清
    理植物殘體和其他垃圾
    滲透塘
    檢修、清淤 2 次/年(雨季之前、之后) ,
    植物修剪 4 次/年(雨季)
    不定期的清理植物殘體
    和其他垃圾
    滲井  檢修、清淤 2 次/年(雨季之前、期中)  —
    濕塘
    檢修、植物殘體清理 2 次/年(雨季) ,植
    物收割 1 次/年(冬季之前) ,前置塘清淤
    (雨季之前)

    雨水濕地
    檢修、植物殘體清理 3 次/年(雨季之前、
    期中、之后) 、前置塘清淤(雨季之前)

    蓄水池
    檢修、淤泥清理 2 次/年(雨季之前和期
    中)
    每次暴雨之前預留調蓄
    空間
    雨水罐
    檢修、淤泥清理 2 次/年(雨季之前和期
    中)
    每次暴雨之前預留調蓄
    空間
    調節塘
    檢修、植物殘體清理 3 次/年(雨季之前、
    期中、之后) ,植物收割 1 次/年(雨季之
    后) ,前置塘清淤(雨季之前)

    調節池  檢修、淤泥清理 1 次/年(雨季之前)  —
    植草溝
    檢修 2 次/年(雨季之前、期中) ,植物生
    長季節修剪 1 次/月

    滲管/渠  檢修 1 年/次(雨季之前)  —
    植被緩沖帶
    檢修 2 次/年(雨季之前、期中) ,植物生
    長季節修剪 1 次/月

    初期雨水棄流設施  檢修 1 次/月(雨季之前)  —
    人工土壤滲濾
    檢修 3 次/年(雨季之前、期中、之后) ,
    植物修剪 2 次/年(雨季)

    第三節  風險管理
    (1)雨水回用系統輸水管道嚴禁與生活飲用水管道連接。
    (2)地下水位高及徑流污染嚴重的地區應采取有效措施防止下滲雨水污染
    地下水。
    (3)嚴禁向雨水收集口和低影響開發雨水設施內傾倒垃圾、生活污水和工
    業廢水,嚴禁將城市污水管網接入低影響開發設施。
    (4)城市雨洪行泄通道及易發生內澇的道路、下沉式立交橋區等區域,以
    及城市綠地中濕塘、雨水濕地等大型低影響開發設施應設置警示標識和報警系
    統,配備應急設施及專職管理人員,保證暴雨期間人員的安全撤離,避免安全事
    62
    故的發生。
    (5)陡坡坍塌、滑坡災害易發的危險場所,對居住環境以及自然環境造成
    危害的場所,以及其他有安全隱患場所不應建設低影響開發設施。
    (6)嚴重污染源地區(地面易累積污染物的化工廠、制藥廠、金屬冶煉加
    工廠、傳染病醫院、油氣庫、加油加氣站等) 、水源保護地等特殊區域如需開展
    低影響開發建設的,除適用本指南外,還應開展環境影響評價,避免對地下水和
    水源地造成污染。
    (7)低影響開發雨水設施的運行過程中需注意防范以下風險:
    1)綠色屋頂是否導致屋頂漏水;
    2)生物滯留設施、滲井、滲管/渠、滲透塘等滲透設施是否引起地面或周邊
    建筑物、構筑物坍塌,或導致地下室漏水等。
    63
    附錄 1  主要術語
    低影響開發(LID ) low impact development
    指在城市開發建設過程中,通過生態化措施,盡可能維持城市開發建設前
    后水文特征不變, 有效緩解不透水面積增加造成的徑流總量、徑流峰值與徑流污
    染的增加等對環境造成的不利影響。
    年徑流總量控制率 volume capture ratio of annual rainfall
    根據多年日降雨量統計數據分析計算,通過自然和人工強化的滲透、儲存、
    蒸發(騰)等方式,場地內累計全年得到控制(不外排)的雨量占全年總降雨量
    的百分比。
    設計降雨量 design rainfall depth
    為實現一定的年徑流總量控制目標(年徑流總量控制率) ,用于確定低影響
    開發設施設計規模的降雨量控制值,一般通過當地多年日降雨資料統計數據獲
    取,通常用日降雨量(mm)表示。
    單位面積 控制容積 volume of LID facilities for catchment runoff control
    以徑流總量控制為目標時, 單位匯水面積上所需低影響開發設施的有效調蓄
    容積(不包括雨水調節容積) 。
    雨水調蓄 stormwater detention, retention/ storage
    雨水儲存和調節的統稱。
    雨水儲存 stormwater retention or storage
    采用具有一定容積的設施,對徑流雨水進行滯留、集蓄,削減徑流總量,以
    達到集蓄利用、補充地下水或凈化雨水等目的。
    雨水調節 stormwater detention
    在降雨期間暫時儲存一定量的雨水,削減向下游排放的雨水峰值流量、延長
    排放時間,一般不減少排放的徑流總量,也稱調控排放。
    雨水滲透 stormwater infiltration
    利用人工或自然設施,使雨水下滲到土壤表層以下,以補充地下水。
    斷接 disconnection
    通過切斷硬化面或建筑雨落管的徑流路徑, 將徑流合理連接到綠地等透水區
    域,通過滲透、調蓄及凈化等方式控制徑流雨水的方法。
    64
    附錄 2  年 徑流 總量 控制率與設計降雨量之間的關系
    城市年徑流總量控制率對應的設計降雨量值的確定, 是通過統計學方法獲得
    的。 根據中國氣象科學數據共享服務網中國地面國際交換站氣候資料數據,選取
    至少近 30 年(反映長期的降雨規律和近年氣候的變化)日降雨(不包括降雪)
    資料,扣除小于等于 2 mm 的降雨事件的降雨量,將降雨量日值按雨量由小到大
    進行排序,統計小于某一降雨量的降雨總量(小于該降雨量的按真實雨量計算出
    降雨總量,大于該降雨量的按該降雨量計算出降雨總量,兩者累計總和)在總降
    雨量中的比率,此比率(即年徑流總量控制率)對應的降雨量(日值)即為設計
    降雨量。
    設計降雨量是各城市實施年徑流總量控制的專有量值, 考慮我國不同城市的
    降雨分布特征不同,各城市的設計降雨量值應單獨推求。表 F2-1 給出了我國部
    分城市年徑流總量控制率對應的設計降雨量值(依據 1983-2012 年降雨資料計
    算) ,其他城市的設計降雨量值可根據以上方法獲得,資料缺乏時,可根據當地
    長期降雨規律和近年氣候的變化, 參照與其長期降雨規律相近的城市的設計降雨
    量值。
    65
    表 表 F2-1  我國 部分 城市年徑流總量控制率對應的設計降雨量值一覽表
    城市
    不同年徑流總量控制率對應的設計降雨量(mm)
    60%  70%  75%  80%  85%
    酒泉  4.1  5.4  6.3  7.4  8.9
    拉薩  6.2  8.1  9.2  10.6  12.3
    西寧  6.1  8.0  9.2  10.7  12.7
    烏魯木齊  5.8  7.8  9.1  10.8  13.0
    銀川  7.5  10.3  12.1  14.4  17.7
    呼和浩特  9.5  13.0  15.2  18.2  22.0
    哈爾濱  9.1  12.7  15.1  18.2  22.2
    太原  9.7  13.5  16.1  19.4  23.6
    長春  10.6  14.9  17.8  21.4  26.6
    昆明  11.5  15.7  18.5  22.0  26.8
    漢中  11.7  16.0  18.8  22.3  27.0
    石家莊  12.3  17.1  20.3  24.1  28.9
    沈陽  12.8  17.5  20.8  25.0  30.3
    杭州  13.1  17.8  21.0  24.9  30.3
    合肥  13.1  18.0  21.3  25.6  31.3
    長沙  13.7  18.5  21.8  26.0  31.6
    重慶  12.2  17.4  20.9  25.5  31.9
    貴陽  13.2  18.4  21.9  26.3  32.0
    上海  13.4  18.7  22.2  26.7  33.0
    北京  14.0  19.4  22.8  27.3  33.6
    鄭州  14.0  19.5  23.1  27.8  34.3
    福州  14.8  20.4  24.1  28.9  35.7
    南京  14.7  20.5  24.6  29.7  36.6
    宜賓  12.9  19.0  23.4  29.1  36.7
    天津  14.9  20.9  25.0  30.4  37.8
    南昌  16.7  22.8  26.8  32.0  38.9
    南寧  17.0  23.5  27.9  33.4  40.4
    濟南  16.7  23.2  27.7  33.5  41.3
    武漢  17.6  24.5  29.2  35.2  43.3
    廣州  18.4  25.2  29.7  35.5  43.4
    ?  23.5  33.1  40.0  49.5  63.4
    66
    附錄 3  部分 低影響開發 單項設施單價估算 (北京 地區)
    表 F3-1 中各單項設施的單價來源于近年來北京地區部分已實施的低影響開
    發設施建設項目。各地區材料、人工及機械等價格不同,單項設施的單價會有差
    別。
    表 表 F3-1  部分 低影 響開發 單項 設施單價估算一覽表( 北京 地區)
    低影響開發 設施  單位造價估算
    透水鋪裝  60-200(元/m 2 )
    綠色屋頂  100-300(元/m 2 )
    狹義下沉式綠地  40-50(元/m 2 )
    生物滯留設施  150-800(元/m 2 )
    濕塘  400-600(元/m 2 )
    雨水濕地  500-700(元/m 2 )
    蓄水池  800-1200(元/m 3 )
    調節塘  200-400(元/m 3 )
    植草溝  30-200(元/m)
    人工土壤滲濾  800-1200(元/m 2 )
    67
    附錄 4  典型案例
    案例 一 : 深圳市某區 域低影響開發雨水系統 建設 項目
    深圳市光明新區是近幾年大規模開發建設的集中片區, 采用低影響開發模式
    進行開發建設。區域采用單元開發模式,劃分為 22 個開發單元,開發單元用地
    規模在 30-50 hm 2 。
    為引導開發單元內各建設項目采用低影響開發技術與設施, 保障區域低影響
    開發目標的實現,采用三個低影響開發引導控制指標,其指標含義及計算公式見
    表 F4-1(含義與本指南相同,詳見第三章第四節) 。
    表 表 F4-1  低影響開發控制指標及 含 義
    序號  指標名稱  指標含 義 及計算公式
    1  下沉式綠地率
    高程低于周圍匯水區域的綠地占綠地總面積的比例
    綠地總面積
    下沉綠地面積
    下沉式綠地率
    2  綠色屋頂率
    綠化屋頂的面積占建筑屋頂總面積的比例
    建筑屋頂總面積
    綠化屋頂面積
    綠色屋頂率
    3  透水鋪裝率
    人行道、停車場、廣場采用透水鋪裝的面積占其總面積的比例
    總面積 人行道、停車場、廣場
    場、廣場面積 透水鋪裝人行道、停車
    率 水鋪裝 透 
    注:表中下沉式綠地指廣義的下沉式綠地。
    (2)低影響開發指標要求
    結合區域開發單元的相關規劃,參考國家及深圳市相關標準規范,借鑒國內
    其他地區的排水(雨水)防澇綜合管理要求,對低影響開發指標賦值,詳見表
    F4-2。各開發單元應根據指標要求建設低影響開發設施,確保開發單元低影響開
    發目標的實現。
    表 表 F4-2  開發單元低影響開發指標要求
    控制指標
    22 個開發單元及市政道路低影響開發建設要求
    一;二;三;四;五;六;七;
    八;九;十;十一;十四;十
    五;十六;十八;十九;二十
    十二;十
    三; 十七;
    二十一
    二十二  市政道路
    下沉式綠地率  ≥60%  ≥60%  ——  ≥80%
    綠色屋頂率  20%-50%  20%-30%  ——  ——
    透水鋪裝率
    ≥90%  ≥30%  ≥80%  ≥90%
    68
    1  深圳市光明新區門戶區市政道路
    門戶區 23 條市政道路,共計 17 km。工程設計按照低影響開發理念配套設
    置雨水綜合利用措施, 將道路紅線范圍內的雨水優先匯集進入兩側的生物滯留帶
    進行滲濾、滯蓄處理,將徑流雨水用于補充地下水,發揮徑流污染控制、峰值流
    量削減、水文生態修復等方面的作用。
    低影響開發設施設計標準包括控制徑流峰值流量、綜合徑流系數和徑流污
    染,在三個標準中選擇最大的標準作為控制目標。
    根據設計標準計算各項低影響開發設施的尺寸,包括其附屬設施,如預處理
    設施、臨時存儲空間、各個過濾層厚度、配水設施等。
    所有低影響開發設施均按徑流峰值控制目標設計, 可實現城市雨水管渠的綜
    合設計重現期標準由 2 年一遇提高到 4 年一遇,設施的規模相當于設計降雨量
    28 mm,可實現年徑流總量控制率約為 70%。低影響開發雨水系統不改變傳統設
    計中的雨水管渠排放系統,只是在雨水排放到雨水管渠系統前對峰值流量、徑流
    污染等進行控制。
    所有低影響開發設施的綠化均滿足景觀要求,設計最大雨水排空時間為 24
    h。
    植物配種主要滿足以下要求:
    (1)景觀設計的認可;
    (2)低影響開發設施排水時間滿足植物受淹時間要求;
    (3)低影響開發設施的種植土層需滿足植物種植要求。
    圖 F4-1 和 F4-2 分別是道路剖面示意圖和生物滯留帶實景圖。
    圖 圖 F4-1  道路剖面示意圖
    69
    圖 圖 F4-2  生物滯留帶實景
    2  光明新城公園
    占地面積約 58.58 hm 2 ,其中建筑 1.40 hm 2 ,綠地 53.06 hm 2 ,道路廣場 3.56
    hm 2 ,水體 0.56 hm 2 。園內排水溝均采用植草溝,在轉輸徑流雨水的同時,可將
    部分雨水下滲補充地下水。
    依據產流量計算,園內年產生的雨量為 45×10 4  m 3 ,園內年產生的雨水量遠
    大于景觀用水量,結合水景設施和地形,設置 3 座雨水蓄水池,規模 300 m 3 /座。
    經水量平衡計算,園內給水水源分兩部分,一部分是綠化澆灌用水(含綠化
    澆灌、道路和廣場沖洗用水) ,由園內的雨水收集后供給;另一部分是游客用水,
    由園內的市政給水管網供給,兩部分相對獨立。綠化澆灌用水、道路和廣場沖洗
    用水采用雨水作為供水水源,最高日用水量為 589 m 3 ,最大時用水量 60 m 3 。當
    雨水量不夠綠化澆灌時,采用市政給水作為澆灌補充水,補充到蓄水中。
    公園內雨水口均設置截污掛籃,公園道路、停車場、公共廣場均采用透水鋪
    裝。公園內還設有干塘、濕地、滲井等設施。圖 F4-3 是公園的低影響開發雨水
    系統流程圖,圖 F4-4 是公園平面圖和植草溝實景圖。
    圖 圖 F4-3  光明新城公園低 影響開發雨水系統流程圖
    70
    圖 圖 F4-4  公園平面圖和植草溝實景圖
    3  光明新區群眾體育中心
    部分建筑屋頂采用綠色屋頂,不僅美觀,而且可以有效削減徑流雨水,對城
    市內澇災害防控和徑流污染控制具有積極作用。
    停車場應用草格鋪砌,廣場應用透水磚鋪砌,可有效下滲雨水。
    停車場和廣場周圍綠地部分采用下沉式綠地和雨水花園, 停車場和廣場超滲
    徑流雨水可流入其周圍的下沉式綠地和雨水花園內下滲。
    綠地應用了下沉式綠地、植草溝、雨水花園等低影響開發設施。這些設施的
    建設不但可以有效控制地表徑流,而且還能消納周圍部分硬質地面徑流雨水,效
    果顯著。
    圖 F4-5 是體育中心透水鋪裝地面和下沉式綠地的實景圖。
    圖 圖 F4-5  透水鋪裝地面和下沉式綠地實景圖
    71
    案例 二 : 上海世博城市最佳實踐區 低影響開發雨水系統建設項目
    1  項目概況
    上海世博城市最佳實踐區位于世博園區浦西部分,占地面積 16.85 hm 2 ,包
    括北區和南區兩個片區。在 2010 年上海世博會期間展示宜居家園、可持續的城
    市化和歷史遺產保護與利用等內容。后世博時代,城市最佳實踐區旨在打造一個
    充滿活力的復合街坊和富有魅力的城市客廳, 其建設目標是達到美國綠色建筑委
    員會頒發的 LEED-ND(Leadership in Energy and Environmental Design for
    Neighborhood Development)鉑金級認證,該認證是目前國際上最為先進和具有
    實踐性的綠色建筑認證評分體系。 根據 LEED-ND 鉑金認證體系中針對雨水收集
    利用的考核指標要求, 需將園區 90%雨水收集利用并在 3 天內用完, 具體解釋為:
    通過滲透、蒸發(騰)或者集蓄利用等措施維持項目地范圍內至少 90%的降雨。
     管理措施包括但不限于:雨水收集及回用系統、透水磚鋪裝下滲、雨水
    花園、綠色屋頂、滲透塘、滲井。
     除雨水收集和回用外,滲透等措施的排空時間應限在 72 h 內。
     項目運營后,應分季節定期對低影響開發雨水系統進行維護。
    2  低影響開發雨水系統設計方案
    2.1 城市最佳實踐區北區低影響開發雨水系統設計方案
    世博城市最佳實踐區北區面積 7.13 hm 2 ,雨水收集量為 929 m 3 ,其中可利用
    雨水量 89 m 3 /d(包括綠化灌溉、沖廁、道路及廣場沖洗、洗車用水) ,3 天利用
    水量為 267 m 3 ,其余 662 m 3 雨水需要在 3 天內就地下滲。
    2010 年上海世博會期間,在城市最佳實踐區北區內設計展示了一個微縮版
    的成都活水公園案例,因此利用成都活水公園的水流循環系統蓄水,并將活水公
    園內的荷花池改造成雨水滲透塘,實現本區域收集的雨水在 3 天內就地下滲,總
    體設計方案如圖 F4-6 所示。
    72
    圖 圖 F4-6  城市最佳實踐 區北區低影響開發雨水系統設計方案
    根據工程前期對場地下滲速率的現場觀測, 確定雨水下滲速率的設計參數為
    2.3×10 -5 m/s(場地表層土為孔隙率較大的人工回填土,下滲速率較大) ;钏
    園內荷花池工程改造如圖 F4-7 示,采取滲管下滲的方式。下滲管設有蓋板,可
    人工啟閉。 需要下滲時, 蓋板打開, 荷花池內的水通過下滲管引入碎石層中下滲;
    如果連續晴天不降雨, 為保持荷花池內的景觀用水, 則將下滲管上部的蓋板關閉。
    圖 圖 F4-7  城市最佳實踐區北區荷花池下滲改造(左:示意圖;右:實景圖)
    2.2 城市最佳實踐區南區低影響開發雨水系統設計方案
    世博城市最佳實踐區南區面積 9.72 hm 2 ,共需收集雨水量 1375 m 3 。與北區
    不同, 南區沒有成都活水公園這樣的可以蓄水和改造下滲的荷花池。根據南區實
    際情況,提出利用南區 3#地塊的綠地空間,在綠地下面形成蓄水下滲空間,實
    現南區雨水就地下滲?傮w設計方案如圖 F4-8 所示。
    73
    圖 圖 F4-8  城市最佳實踐區南區低影響開發雨水系統設計方案
    根據工程前期對場地下滲速率的現場觀測, 確定雨水下滲速率的設計參數為
    6.48×10 -6 m/s。實際使用綠地面積為 1845 m 2 ,滿足下滲設計要求。綠地增滲系
    統的空間設計如圖 F4-9 示。增滲綠地主要通過蓄水模塊蓄水(圖 F4-10 示) ,其
    材質及特性為:高品質 100%優質回收聚丙烯(PP)材質;具有將強的硬度和韌
    性;水浸泡,無異味,無析出物;較強的耐強酸,強堿性;孔隙率大,便于蓄水。
    圖 圖 F4-9  城市最佳實踐區南區綠地增滲系統空間設計
    圖 圖 F4-10 城市最佳實踐區南區綠地增滲系統實景圖
    (左圖:綠地增滲 平面 位置;右圖:綠地增滲系統現場施工)
    74
    3  綜合效益
    (1)項目已獲得美國綠色建筑委員會 LEED-ND 鉑金級預認證授牌,成為
    北美地區以外首個獲得該級別認證的項目。對于實踐城市低影響開發雨水系統,
    將產生良好的示范效應。
    (2)示范區年徑流總量控制率達 90%,有效減少雨水徑流產生量以及徑流
    污染帶來的城市水環境污染。
    75
    案例 三 :北京市順義區某住宅區低影響開發雨水系統建設項 目
    1  項目概況
    東方太陽城老年住宅區位于北京市順義區潮白河的西岸,占地 234 hm 2 ,其
    中景觀湖占地 18 hm 2 ,集中綠地和高爾夫球場占地 70 hm 2 。項目定位自然生態
    且場地空間布局適合低影響開發雨水系統建設。
    項目所在地原為河灘淹沒區,地勢較低洼,建設期間周邊無配套市政雨/污
    水管線,內澇風險高。同時,在一期建設初步完成時,作為重要亮點的中心景觀
    水體因自凈能力差,出現水體富營養化、發臭、耗水量高等多重問題。
    2  低影響開發雨水系統設計方案
    項目在控制投資成本前提下,通過方案比較,采用了低影響開發雨水系統,
    如圖 F4-11 所示。
    圖 圖 F4-11  東方太陽城低影響開發雨水系統 與 水環境設計方案
    項目利用多功能調蓄水體(景觀湖) 、雨水濕地、植草溝、雨水花園、初期
    雨水棄流設施等低影響開發設施進行徑流雨水滲透、儲存、轉輸與截污凈化,實
    現徑流總量減排、內澇防治、徑流污染、雨水資源化利用等多重目標,并通過生
    態堤岸、人工土壤滲濾與中水濕地循環凈化等保障了景觀水體水質。
    此外,本項目未建設雨水管渠系統,而是通過有效的場地豎向設計實現雨水
    的地表有組織排放,同時道路、綠地可作為超標雨水徑流排放通道。
    該項目投資合理、效果顯著、便于運行管理,二期、三期同樣采納了低影響
    開發雨水系統的設計,并經受住了北京 2011 年“6.23” 、2012 年“7.21”等暴雨
    事件的考驗。圖 F4-12 是東方太陽城景觀湖實景圖。
    76
    圖 圖 F4-12  東方太陽城 景觀 湖 實景 圖
    3  綜合效益
    (1)項目利用低影響開發設施替代管渠系統,投資成本與傳統開發模式持
    平,大大提高了小區內澇防治能力。
    (2)每年利用雨水資源近 70 萬 m 3 ,年徑流總量控制率約 85%。
    (3)通過低影響開發設施有效控制徑流污染,入湖徑流雨水水質大大改善;
    人工土壤滲濾和濕地循環凈化系統使湖水水質得到明顯改善。
    (4)自然、生態設施的建設改善水體景觀效果,為水生植物、動物提供了
    良好的棲息地。
    77
    案例 四 :北京經濟技術開發區某道路低影響開發雨水系統建設項目
    1  項目概況
    北京經濟技術開發區科創十七街東西走向, 南靠涼水河, 道路全長約 1.7 km,
    寬度為 34 m(不含道路兩側綠地) 。
    2  低影響開發雨水系統設計目標
    道路實現年徑流總量控制率大于 85%(設計降雨量大于 33.6 mm) ,可實現
    3 年一遇重現期下道路雨水經調蓄后安全排放。
    3  低影響開發雨水系統設計方案
    由于西側路段周圍無建設項目,地下市政雨水排水管線不承擔客水轉輸任
    務, 因此本段道路地下無市政雨水管線, 依靠道路橫斷面豎向設計及生物滯留帶、
    植草溝、透水磚鋪裝實現道路徑流調蓄與排放。無市政管線路段道路橫斷面設計
    如圖 F4-13 所示。
    圖 圖 F4-13  無市政管線路段道 路橫斷面設計方案
    東側路段有市政管線, 生物滯留帶溢流通過位于滯留帶內的雨水口與市政雨
    水管線銜接。有市政管線路段道路橫斷面設計如圖 F4-14 所示。
    圖 圖 F4-14  有 市政管線路段道路橫斷面設計方案
    根據 85%的年徑流總量控制率目標,查本指南表 F2-1 得到對應的設計降雨
    78
    量 H=33.6 mm。參照本指南第四章表 4-3,用加權平均法計算道路的綜合雨量徑
    流系數 φ:
    φ=(φ 綠地 F 綠地 +φ 車行道 F 車行道 +φ 透水磚步行道 F 透水磚步行道 )/(F 綠地 +F 車行道 +F 透水磚步行道 )=
    (0.15×1700×8+0.9×1700×22+0.4×1700×4) / (1700×8+1700×22+1700×4)
    =0.66。
    根據本指南第四章式(4-1) ,計算得到該道路生物滯留帶應具有的調蓄容積
    即控制容積 V:
    V=10HφF 道路總面積 =10×33.6×0.66×1700×34/10000=1165.3 m 3 。
    單位面積控制容積為 V 單位面積 =10Hφ=10×33.6×0.66=221.8 m 3 。
    由于道路兩側 5.5m 寬的綠地徑流雨水單獨排放,不屬于生物滯留帶的匯水
    范圍,故兩側綠地未參與以上單位面積控制容積的計算。
    根據單位面積控制容積要求和道路橫斷面設計方案, 該項目生物滯留帶為復
    雜型生物滯留設施, 結構層包含有人工填料凈化層, 頂部有效蓄水深度為 0.2 m,
    種植苗木選用馬藺和千屈菜。
    該項目自 2011 年建成以來, 運行效果良好, 生物滯留帶實景如圖 F4-15 所示。
    圖 圖 F4-15  科創十七街生物滯留帶實景
    4  綜合效益
    (1)項目通過橫斷面優化設計,利用生物滯留帶、植草溝等低影響開發設
    施調蓄、 凈化道路雨水, 低影響開發雨水系統的實際年徑流總量控制率大于 85%
    (對應的設計降雨量大于 33.6 mm) ,道路排水綜合設計重現期可達到 3 年一遇。
    (2)項目采用生物滯留帶調蓄凈化雨水,年徑流污染削減量大于 75%(以
    SS 計) ,減少了因徑流污染而帶來的城市水環境污染。
    79
    案例 五 :北京經濟技術開發區多功能調蓄公園項目
    1  項目概況
    北京經濟技術開發區某多功能調蓄水體項目所在地塊規劃面積 7.6 hm 2 ,原
    為沙坑及垃圾堆填區,雜填土較多且厚度不均,未經處理不宜作為建設用地。遵
    照經濟開發區水資源和水環境發展戰略,為充分利用雨水資源,提高區域排水防
    澇水平,本著充分利用現狀和因地制宜的原則,擬將該地塊建成為集雨水資源化
    利用、徑流峰值流量調節和生態景觀為一體的多功能調蓄水體公園。
    2  低影響開發雨水系統設計方案
    綜合考慮多功能調蓄水體的調蓄能力、安全性和親水景觀效果等因素,確定
    該多功能調蓄水體匯水面積 110 hm 2 ,常水位時水體面積 3.6 hm 2 ,常水位至溢流
    水位間的儲存容積為 31.4 萬 m 3 ,調蓄能力可達到 50 年一遇。
    徑流雨水進入多功能調蓄水體前首先經過前置塘的截污處理, 可去除大顆粒
    無機物;為保障水體水質,還設置了多級濕地循環凈化區。雨水不僅可以作為水
    體主要水源, 多余雨水還可作為公園內綠化用水, 雨水不足時, 將采用中水補水,
    中水進入水體前將經過人工快滲濾池(中水濕地)的凈化處理。多功能調蓄水體
    工藝流程如圖 F4-16 所示。
    圖 圖 F4-16  多功能調蓄水體工藝流程示意圖
    該多功能調蓄水體作為區域排水防澇系統的重要設施, 對提高區域內澇防治
    能力起到了重要作用,經受住了北京 2012 年“7.21”暴雨事件的考驗。多功能
    調蓄水體公園實景如圖 F4-17 所示。
    80
    圖 圖 F4-17  多功能調蓄水體公園實景
    4  綜合效益
     通過水量平衡計算,多功能調蓄水體平均每年收集雨水 20 萬 m³,每年因節
    約綠化用水帶來的經濟效益可達到 70 余萬元。
     可有效削減徑流污染物排放流量,有利于改善城市水環境和生態環境。
     可提高區域排水防澇標準,較低內澇造成的損失。
    81
    案例 六 :上海某綠地雨水 控制 利用 項目
    1  松江區五厙學校 濕地公園
    松江區五厙學校是一所市級花園單位,下沉式綠地水景(雨水濕地)是五厙
    學校校園中的獨特風景,始建于 2007 年。雨水匯集面積約 2000 m 2 ,主要匯集
    周邊高處園路和綠地草坪等處的雨水, 常年水體面積約 400 m 2 , 平均深度 0.8 m,
    最大蓄水量 480 m 3 ,匯水面植物以草坪為主,水體邊緣間隔放置石塊,搭配種
    植再力花、香蒲、鳶尾、睡蓮等水生植物,蓄水池底為泥土,周邊有少量石子。
    水生植物、石塊、石子等的配置,為改善水質起了重要作用。經檢測水質達到了
    地表水環境質量標準(GB3838-2002)Ⅴ類水的限定值指標要求。圖 F4-18 是雨
    水濕地實景圖。
    圖 圖 F4-18  雨水濕地 實景圖
    2  浦東桃林下沉式景觀水體
    浦東桃林公園的園路為透水性彩色瀝青路面。 透水性彩色路面采用高粘度淺
    色結合料,鋪設厚度為 4 cm,壓實后混合料空隙率達 20%;雨水可迅速滲入而
    排入邊溝中,最終匯入水景。通過鋪設透水性彩色瀝青路面,不僅改善了水質,
    解決了路面積水的問題,而且為下沉式綠地水景提供了潔凈的水資源,使雨水收
    集得到了綜合利用;還大大提高了景觀的觀賞性。圖 F4-19 和 F4-20 分別是透水
    性彩色瀝青路面和下沉式景觀水體(濕塘)實景圖。
    82
    圖 圖 F4-19  透水性彩色瀝青路面 實景圖 圖 圖 F4-20  下沉 式 景觀水體實景圖
    83
    案例 七 : 烏魯木齊經濟技術開發區 某 道路 低影響開發 雨水系統建設項目
    1  項目概況
    烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)西山路道路等級為城市主干路,南北
    走向,全長0.84 km,道路斷面寬50 m,組成為:4 m中央綠化帶+2 m×12 m機動
    車道+2 m×5 m綠化帶+2 m×6 m人非混行道,道路縱坡2.8%,橫坡1.5%,人非混
    行道橫坡1%。機動車道為瀝青混凝土路面,人非混行道路面為普通花磚鋪砌。
    2  低影響開發雨水系統設計目標
    該道路為 “烏魯木齊市建設科技項目——雨水利用在道路綠化帶設計中的應
    用研究”的示范工程之一,該工程將通過雨水下滲實現道路年徑流總量控制率
    85%(對應的設計降雨量為 13 mm) ,2 年一遇重現期下道路雨水經調蓄后安全
    排放,并提高綠化帶土壤保水量,降低綠化用水量。
    3  低影響開發雨水系統設計方案
    將道路兩側5 m寬綠化帶建設為生物滯留帶,低于路面0.15 m,采用道路立緣
    石豁口的方式將機動車道雨水徑流引入綠化帶,并設置過濾池對路面初期雨水進
    行截污;人非混行道雨水徑流直接進入綠化帶。
    由于不承擔客水轉輸任務,因此本段道路地下無市政雨水管線,依靠道路豎
    向設計及生物滯留帶實現道路徑流調蓄與排放,土壤飽和后的下滲雨水及溢流雨
    水通過溢流井排入市政污水管線。道路橫斷面設計如圖F4-21所示,生物滯留帶構
    造如圖F4-22所示。
    50





























    圖 圖 F4-21  道 路橫斷 面設計方案
    84
    穿孔管dn110
    土工布250g/m 2
    礫石排水層25cm
    防滲膜(兩布一膜)
    種植土層75cm
    蓄水層15cm
    圖 圖 F4-22  生物滯留帶 構造
    4  綜合效益
    (1)項目利用生物滯留帶滲透、凈化道路雨水,道路低影響開發雨水系統
    的實際年徑流總量控制率大于 85%,道路排水綜合設計重現期標準達到 2 年一
    遇;由于有效利用了道路雨水,可有效降低綠化帶綠化需水量。
    (2)項目年徑流污染削減量大于 75%(以 SS 計) ,減少了因徑流污染而帶
    來的城市水環境污染。
    85
    附錄 5  相關規范
    本技術指南引用了下列標準規范中的有關條款。凡是不注日期的引用文件,
    其最新版本適用于本技術指南。
    (1) GB50014 室外排水設計規范
    (2) GB50318 城市排水工程規劃規范
    (3) GB50400 建筑與小區雨水利用技術規范
    (4) GB/T50596 雨水集蓄利用工程技術規范
    (5) GB/T50378 綠色建筑評價標準
    (6) GB50345 屋面工程技術規范
    (7) GB/T50563 城市園林綠化評價標準
    (8) GB50773 蓄滯洪區設計規范
    (9) GB/T50805 城市防洪工程設計規范
    (10)CJJ37 城市道路工程設計規范
    (11)CJJ48 公園設計規范
    (12)CJJ/T135 透水水泥混凝土路面技術規程
    (13)CJJ/T190 透水瀝青路面技術規程
    (14)CJJ/T188 透水磚路面技術規程
    (15)CJJ194 城市道路路基設計規范
    (16)CJJ1 城鎮道路工程施工與質量驗收規范
    (17)CJJ82 園林綠化工程施工及驗收規范
    (18)JGJ155 種植屋面工程技術規程
    (19)DB11/685 雨水控制與利用工程設計規范
    86
    主編單位: 北京建筑大學
    參編單位: 住房和城鄉建設部城鎮水務管理辦公室
    中國城市規劃設計研究院
    深圳市城市規劃設計研究院有限公司
    中國城市建設研究院有限公司
    北京市園林古建設計研究院有限公司
    上海市綠化管理指導站
    北京市市政工程設計研究總院有限公司
    中國城市科學研究會
    北京泰寧科創雨水利用技術股份有限公司
    主要起草人: 李俊奇、車伍、張雅君、王建龍、王文亮、趙
    楊、宮永偉、王思思、徐慧緯、任心欣、謝映
    霞、朱志紅、陳瑋、牛璋彬、高偉、王家卓、
    和坤玲、楊京生、白偉嵐、蔡然、王瑛、呂志
    成、馮萃敏、許萍、潘曉軍
    主要 審核人: 張杰、楊敏、杭世珺、汪科、韓炳越、鄭克白、
    俞士靜、柴宏祥、王賢萍、王磐巖、強健、聶
    大華、曾思育、黃謙、車生泉、張悅、章林偉、
    曹燕進、王春香、趙杰、嚴盛虎
     

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