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    以某機場為例對蓄滲池設(shè)計計算的探討

    2023-12-21 12:17:54張婭娜
    工程建設(shè)與設(shè)計 2023年23期

    張婭娜

    (西安西北民航項目管理有限公司,西安 710075)

    1 引言

    近年來,隨著我國通用航空利好政策密集出臺,通用航空發(fā)展環(huán)境逐步改善,通用機場建設(shè)推進顯著加速。

    由于機場建設(shè)條件以及城市發(fā)展規(guī)劃的限制,機場選址通常都建設(shè)于距離市中心較遠、市政配套設(shè)施建設(shè)尚未完善的遠郊區(qū)域,這就給機場雨水系統(tǒng)的建設(shè)帶來了一定的困難。機場占地面積較大,大量新增的建設(shè)用地帶來了大量新增的雨水徑流,設(shè)計者如何綜合考慮復(fù)雜的場外排水限制條件以及場內(nèi)排水需求,合理地構(gòu)建全場雨水系統(tǒng),成了機場建設(shè)設(shè)計過程中非常重要的一環(huán)。本文以某一通用機場為例,對機場雨水排放綜合利用進行全面解析并提出相關(guān)計算方法。

    2 場區(qū)概況

    該機場位于陜西省靖邊縣北側(cè),距縣城直線距離約20 km,公路距離30 km。場址位于毛烏素沙漠南部邊緣,屬沙漠小型沙丘地貌。

    通用機場整個場區(qū)分為工作區(qū)和飛行區(qū),本次主要考慮工作區(qū)的排水問題。工作區(qū)主要分為5 個區(qū):生產(chǎn)設(shè)施區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、動力設(shè)施區(qū)和特殊品庫區(qū)。本期建設(shè)項目主要包括指揮控制綜合樓、食堂宿舍聯(lián)合建筑、3 幢機庫、特種車庫、污水處理站、鍋爐房、供水站、中心變電站、特殊品庫、門衛(wèi)、道口用房等。

    工作區(qū)總面積41.37 hm2,建筑物占地面積0.74 hm2,硬化路面面積為4.77 hm2,人行道面積0.20 hm2。

    3 雨水利用方式的確定

    雨水利用包括直接利用和間接利用。雨水直接利用是指雨水經(jīng)收集、儲存、就地處理等過程后用于沖洗、灌溉、綠化和景觀等;雨水間接利用是指通過雨水滲透設(shè)施把雨水轉(zhuǎn)化為土壤水,其設(shè)施主要有地面滲透、埋地滲透管渠和滲透池等[1]。

    本項目建設(shè)場址距縣城直線距離約20 km,公路距離30 km。場區(qū)內(nèi)的排水無法接入市政管網(wǎng),機場周邊也沒有可排水的水系,機場建成后,硬化路面增加,徑流系數(shù)變大,雨水徑流量變大,故本次在工作區(qū)設(shè)蓄滲池,用于雨水的收集和入滲排放,補充地下水資源。

    4 雨水參數(shù)的計算

    4.1 雨水設(shè)計徑流總量

    項目中雨水徑流利用的對象是硬化面上的雨水。硬化面上雨水徑流量的計算采用2 年重現(xiàn)期最大24 h 降雨徑流量[2]。

    式中,W 為硬化面雨水設(shè)計徑流總量,m3;ψc為硬化面雨量徑流系數(shù);hd為2 年重現(xiàn)期最大日降雨厚度,mm;F 為硬化面匯水面積,hm2。

    該工作區(qū)建筑物占地面積0.74 hm2,ψc取值為0.9;硬化路面面積為4.77 hm2,ψc取值為0.9;人行道面積0.20 hm2,ψc取值為0.6;綜合徑流系數(shù)為0.89。

    該地區(qū)2 年重現(xiàn)期最大日降雨厚度取50 mm。

    則工作區(qū)硬化面雨水設(shè)計徑流總量為:

    4.2 雨水入滲設(shè)施的入滲面積

    雨水入滲設(shè)施的入滲能力和入滲面積按照下式配置:

    (1)通過對采集的冀北地區(qū)中生代巖漿巖標本進行分類、測量密度等操作,基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出:冀北地區(qū)偏基性的巖漿巖密度較高,而偏酸性巖漿巖的密度較低。兩種巖漿巖密度在空間分布上呈現(xiàn)一定的規(guī)律。

    式中,Ws為入滲設(shè)施的滲透水量,m3;α 為綜合安全系數(shù),一般可取0.5~0.8;K 為土壤滲透系數(shù),m/s;J 為水力坡降,一般可取J=1.0;As為需要配置的有效滲透面積,m2;ts為滲透時間,s,按24 h 選取;對于滲透池和滲透井,宜按照3 d 選取。

    設(shè)計雨水入滲量Ws取硬化面雨水設(shè)計徑流總量W,滲透時間ts取3 d,依據(jù)地勘報告,該場區(qū)2.8~14.6 m 范圍內(nèi)主要是粉細砂,土壤滲透系數(shù)K 取值4.0×10-5,α=0.6、J=1,則有:

    結(jié)合場區(qū)地勢及平面布置,工作區(qū)蓄滲池布置為不規(guī)則的三角形,底部滲透面積按照不小于408.46 m2考慮,蓄滲池平面布置圖如圖1 所示。

    圖1 雨水蓄滲池平面圖(單位:cm)

    4.3 入滲設(shè)施的儲存容積配置

    入滲設(shè)施的儲存容積應(yīng)滿足式(4)的要求:

    式中,V1為滲透設(shè)施的有效儲水容積,m3,為溢流水位以下的容積;tc為滲透設(shè)施產(chǎn)流歷時,min,宜小于120 min;nk為填料的孔隙率;Wc為滲透設(shè)施進水量,m3,按式(5)計算,且不大于W。

    式中,F(xiàn)y為滲透設(shè)施受納的集水面積,hm2,或客地雨水匯水面積;ψn為流量徑流系數(shù);F0為滲透設(shè)施的直接受水面積,hm2,對于埋地滲透設(shè)施取0;qc為暴雨強度,L/(s·hm2);降雨重現(xiàn)期宜取2 年,降雨歷時取產(chǎn)流歷時tc。

    本工程采用雨污分流制,根據(jù)該地區(qū)的氣候特點及降雨量資料,工作區(qū)內(nèi)采用道路邊雨水口搜集的方式。停車場、中心廣場及各硬化道路雨水均利用坡度就近排入雨水口,匯入工作區(qū)雨水管道,最終通過雨水排放口進入場內(nèi)蓄滲池。

    降雨重現(xiàn)期取2 年。參考陜西榆林暴雨強度公式:

    式中,q 為暴雨強度,L/(s·hm2);P 為設(shè)計重現(xiàn)期,取2 年;t 為降雨歷時,min。

    綜合徑流系數(shù)ψn取0.89,取Fy=0.74+4.77+0.20=5.71 hm2、F0=0.11 hm2。

    則滲透設(shè)施進水量為:

    分別計算各個歷時的進水量,填入表1 中,當降雨歷時為169 min 時,進水量(2 539.21 m3)接近設(shè)計日雨水徑流量2 540.95 m3,達到設(shè)計標準,更長降雨歷時的蓄滲池進水量為W 則不再增加。

    表1 蓄滲池儲水量計算表

    4.3.2 蓄滲池入滲量計算

    各降雨歷時滲透設(shè)施中的雨水入滲量,隨時間線性增長。各降雨歷時。蓄滲池滲水量詳見表1,例如當tc為60 min 時,入滲量為:60αAsKJtc=60×0.6×527×4.0×10-5×1×60=45.53 m3。

    4.3.3 蓄滲池儲存容積計算

    蓄滲池儲存容積配置。表1 蓄滲池中積水量為蓄滲池進水量和滲水量之差。隨著降雨歷時的增加,積水量不斷增加,在170 min 達到最大,為2 411.94 m3。由式(7)得蓄滲池儲存容積:

    故蓄滲池儲存容積設(shè)計參數(shù)取2 540 m3。

    該機場工作區(qū)蓄滲池的深度為3.0 m。蓄滲池結(jié)構(gòu)全部采用漿砌片石,片石強度不低于MU30,池底土基壓實度不小于90%(重型擊實)。級配砂礫的密實度不小于95%(重型擊實)。蓄滲池剖面圖如圖2 所示。

    圖2 蓄滲池剖面圖(單位:cm)

    該蓄滲池容積的計算:

    可知該蓄滲池容積滿足雨水設(shè)計徑流總量的要求。

    5 結(jié)論及建議

    機場雨水資源的再利用是實現(xiàn)機場水資源綜合利用的重要方式,對于場區(qū)外沒有可排入的水體,可使用在場區(qū)內(nèi)建蓄滲池的方式對雨水進行間接回收利用,補充地下水資源。本文主要是對雨水蓄滲池的設(shè)計及計算方法進行了詳細的論述。若遇極端降雨天氣,機場應(yīng)設(shè)置應(yīng)急管理措施,蓄滲池容積不能滿足要求時,采用水泵抽取雨水至場區(qū)外進行排除,以保證場區(qū)內(nèi)建筑及公用設(shè)施的安全。

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