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雨水系统优化及降雨径流全过程控制研究

作者2019-04-02 09:38未知
第 1 章 绪论
1.1 研究背景及意义
水是生命存在的必要条件,淡水资源是社会发展和进步的基础。随着我国经济发展的加快,人口的增长和全球气候变化等影响,淡水资源已经成为制约我国可持续发展的关键因素。根据 2016 年中国水资源公报,我国水资源储量 32466.4亿 m3,占全球水资源的 6%,人均水资源量仅为全球水平的 25%,全国水资源总量占降水总量 47.3%,雨水是我国淡水资源的重要来源。我国水资源时空分布不均匀性显著,珠江、长江和淮河等南方流域水资源呈增加趋势,而黄河、海河和松辽河等北方流域呈减少趋势。
我国城市化率增速逐年增加,北京市 2010 年的城区面积为 2000 年的两倍,城市化的发展导致城市的不透水性增加,雨水汇流时间变小,硬化的下垫面使得降雨径流总量增加,洪峰流量变大,水文条件的变化是我国洪涝灾害频发的原因之一。住房和城乡建设部 2010 年对全国 350 余个城市进行城市内涝调研,发现近三年发生过内涝的城市占到了 62%。2012 年 7 月 21 日的北京特大暴雨造成 79 人死亡,基础设施瘫痪,农业受灾,造成经济损失 116.4 亿元[1-2]。2017 年 6 月,湖南省普降大雨,造成 334.52 万人受灾,受灾农田 23.83 万 ha。洪涝灾害已经严重制约我国经济发展,影响人民生活,减少洪涝灾害已经成为关乎国计民生的重要问题。2017 年,我国北方内蒙古、河北、山东及东北地区旱情严重,山东地区河床干涸断流,农作物受损,调水工程仅能维持生活用水,多地水库储量告急。紧张的雨水资源若不加以收集利用更显杯水车薪。
城市化密集程度增加的同时下垫面的不透水性逐步增加,污染物积累量增加,积累速率加大。城市化的水文畸变效应不仅使得城市排水管网径流量增加,也使得雨水水质发成恶化,一场降雨事件中污染物的平均浓度(event mean concentration,EMC)不断加大[3],降雨伊始的雨水径流冲刷效应(first flush effect,FFE)使得初期雨水污染严重,污染物通过雨水及人工冲刷后经由城市排水管网进入受纳水体,致使初期雨水面源污染成为城市水环境最大的威胁。初期雨水中包含降雨过程空气中的颗粒物质、重金属和径流过程中散落在下垫面上的污染物,这些污染物来源于大气干湿沉降、机动车排放物和固体碎屑等[4]。美国环保署研究发现以初期雨水为主的城市非点源污染在河湖污染中所占的比例越来越高,已由上个世纪九十年代的 9%提高到了 18%[5-6]。我国河流多为雨源型河流,水源基本来自于雨水径流,所以初期雨水污染对河湖等淡水资源影响严重。城市初期雨水污染来源较为复杂,污染的形成具有潜伏性,污染的程度不确定性大,研究和控制难度比相对集中的点源污染要大很多[7],所以初期雨水污染是目前亟待解决的环境问题。对于城市雨水的管理,目前我国大部分地区采用敷设排水管道等灰色基础设施的传统方法[8]。新旧城区的雨水系统无法良好衔接、城市透水率下降、排水系统设计标准偏低和防洪设施维护不及时等问题日趋严重[9]。老旧的雨水管理模式已经不能解决现阶段的雨水资源调配问题,以“渗、滞、蓄、净、用、排”为理念的海绵城市建设应运而生。海绵城市建设不仅能减小降雨洪峰流量和洪峰形成时间,同时还能减小污染物浓度、减小初期雨水的污染以保护雨水受纳水体水质,并对洁净的雨水进行收集以在绿化、景观和路面冲刷等方面加以利用,使原本仅能对雨水进行排放的灰色设施转变为可以呼吸的绿色设施,对水环境水生态的可持续发展具有重要意义[10]。
绿水青山就是金山银山,习近平总书记对于海绵城市建设提出了三个“表态”和三个“概念”。李克强总理在十二届人大五次会议上表示,统筹城市地上地下建设,再开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上,启动消除城区重点易涝区段三年行动,推进海绵城市建设,使城市既有“面子”、更有“里子”。2014 年住房城乡建设部出台《海绵城市建设技术指南》,2016 年中国工程建设协会标准印发《内涝防治系统数学应用模型规程》,2017 年 1 月住建部发布的《城镇雨水调蓄工程技术规范》》(GB51174-2017)和《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017)于同年 7 月 1 日开始实施,《内涝防治系统数学模型法设计规范》将于 2018 年试行。青岛市作为第二批海绵城市建设试点城市,已经由青岛市城乡建设委员会编制《青岛市雨水控制与利用工程施工与质量验收技术导则》和《青岛市海绵城市建设规划设计导则》。
综上所述,面对我国城市内涝现象频发、部分地区旱情严重、初期雨水污染严重、河流湖泊水质质量差、城市地下水水位下降和城市水环境破坏等问题,应改变原有的雨水管理模式。降雨过程中在雨水径流的各个阶段进行控制,采用源头渗水滞洪、过程弃流蓄水和末端收集排水的方式彻底改变现有的城市水文循环过程,从而改善由于降水量时空分布不均匀带来的城市内涝和淡水资源不足、改善初期雨水污染严重等问题,实现城市水循环的可持续发展,缓解淡水资源不足,修复城市水生态环境。本研究利用“某市水环境治理”课题和国家自然科学基金,对城市排水管网改造和海绵城市建设展开研究,以期为城市雨水系统优化提供借鉴。
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
(1)模型开发
国外对于雨水径流管理和初期雨水污染治理的研究时间较久,在 20 世纪 70年代开始就有降雨径流模型不断被开发。这些模型将研究区域划分为几个汇水区域,汇水区域内包含不同的土地利用类型。不同的土地利用类型设置不同的透水性和透水率等水文系数,对不同汇水区域分别进行汇流计算。汇流雨水进入管网节点,对管网进行水力模拟,可计算出研究区域内管网负荷、水深等。部分模型还可进行污染物积累和冲刷模拟,以预测初期雨水污染程度。随着计算机技术的飞速发展,现在已经有多种城市雨水模拟模型被先后提出,其中包括:1971 年由美国环保署(USEPA)研发的 SWMM(storm water management model)模型、1973年美国工程师协会研发的 STORM(storage treatment overflow runoff model)模型、20 世纪 70 年代由 USEPA 和美国地质调查局(USGS)联合研发的 HSPF(hydrologic simulation program-fortran)模型、20 世纪 70 年代由 Pitt 等研发的 SLAMM(source loading and managemen)模型、1982 年由 USGS 研发的 DR3M-QUAL(distributed routing rainfall-runoff model)模型、1984 年由丹麦水利研究院(DHI)研发的 MOUSE(model for urban sewers)模型和 1997 年由英国环保部研发的 InfoWorks CS 模型。
各个模拟软件有不同的试用条件和功能:在模拟区域方面 HSPF 模型既可模拟自然流域降雨过程也可模拟城市水文降雨过程,而其他软件仅能模拟城市水文降雨过程[11];在污染物积累和冲刷模拟时,SWMM 模型有六种函数可供选择,而其他模型仅能提供一种模型;仅 HSPF 模型和 MOUSE 模型可以模拟污染物的相互作用和转化[12]。
SWMM 作为研发最早,应用最为广泛,衍生模型最多的一个模拟软件,2014年 10 月已更新 SWMM5.1,增加了 Low Impact Developmen(tLID)模拟[13]。SWMM包括水文模拟、水力模拟和水质模拟,软件操作简单,适用性强[14]。但由于 SWMM也有一定局限性,一些机构对其进行了二次开发,包括:DHI 开发的 Mike Urban、国际水利研究所(CHI)开发的 PCSWMM、XP Soft 开发的 XPSWMM、美华软件公司(MWH Soft)开发的 InfoSWMM 和学者 Wisner 等开发的 OTTSWMM 等。分别增加了 SWMM 与 GIS 耦合、与 CAD 和 GIS 数据衔接、参数自动率定和灵敏度分析、模拟生化反应和增加双排水系统模拟等。
(2)模型应用
国外对于 SWMM 模型的研究从其开发后就被立刻展开。Colston 等(1973)将 SWMM 应用于分析北卡罗纳州降雨径流过程,发现其可以准确模拟洪峰流量和径流量[15]。CSH Jr 等(1980)利用 SWMM 对路易斯安那州的沼泽森林进行降雨径流模拟,发现城市化使雨水径流量在 20 年内增长了 4.2 倍,有机物增加 28%,氮和磷增加 16%[16]。JH Lei 等(1994)对 SWMM 的参数进行了参数不确定性分析[17]。S Jang 等(2007)利用 SWMM 对韩国的四个地区进行了水文评估研究[18]。
MPAAad 等(2010)根据最佳管理措施(BMPs)利用 SWMM 模拟雨水花园和雨水桶在削减径流量和洪峰流量出现时间上所做的贡献[19]。KAhmed 等(2017)在马来西亚柔佛大学利用基于 Web 的决策支持系统(DSS)的 SWMM 分析了符合规划且最有效的 LID 设置及其物理参数[20]。SWMM 开发至今,其径流模拟、水质模拟及低影响开发模拟均得到了各国学者的模拟验证和认可。
(3)初期雨水污染研究
初期雨水污染作为一种非点源污染被研究和重视相对较晚,初期雨水污染即由于空气中的颗粒物质、重金属和径流过程中散落在下垫面上的污染物(如机动车排放物,固体碎屑等)经过降雨的冲刷使得降雨初期雨水污染严重的一种现象,这种污染在 20 世纪 70 年代开始在国外受到重视。DMD Toro 等(1979)研究了调蓄设施对初期雨水污染的影响[21]。1995 年 USEPA 将地表雨水径流污染列为美国水体污染的第三大污染源[7]。JJ Sansalone 等(1997)研究发现城市道路初期雨水重金属污染主要来源于汽车尾气,且其中 Zn、Cu 和 Cd 浓度已经超过地表水排放标准[22]。Sansalone 与 Bertrand-krajewski 等(1998)研究发现降雨前 20%-30%径流中的污染物占到了整个降雨历程污染物总量的 80%[23]。Ming 等(2014)发现热带城市降雨前10min径流中的污染物负荷占到整个降雨历程的50%[24]。Y Qiao等(2017)在法国某建筑设置初期雨水截流设施,发现 TSS 和浊度下降明显,截流设施可以提高雨水收集水质,初期雨水污染浓度与污染物积累时间有关。
(4)降雨径流管理模式研究
对于降雨径流管理的研究,欧美国家开始的较早。1977 年美国提出低影响开发(Low impact development ,LID) ,其利用土地布置和综合控制措施使城市水文系统向自然水文系统转变以减少对雨水的管理成本,这种方法已经广泛地应用于美国和新西兰等地[25]。1981 年法国提出城市排水系统的新模式替代技术(Alternative techniques ,ATs),旨在减小径流量和洪峰流量。1987 年美国提出最佳管理措施(Best Management Practices,BMPs),主要是指一些能减少和预防水污染的工程或非工程措施。1994年澳大利亚的Whelans等提出水敏感性城市设计(WaterSensitive Urban Design ,WSUD) ,包括水平衡管理、提高水质和节约用水等[26]。城市水资源综合管理(Integrated urban water management ,IUWM)20 世纪 90 年代被提出,它涉及了流域水循环里的所有部分,包括自然流域、城市流域、地表水和地下水[27]。英国CIRIA于 2001年发布可持续城市排水系统(Sustainable urban drainage systems ,SUDS)指南,其原理类似于 LID 措施[28]。雨水控制措施(Stormwater control measures,SCMs)2008 年于美国提出,类似于 BMPs 但更倾向于生物措施而非灰色设施[29]。目前引用较为广泛的是 LID 及 BMPs,LID 模块已经嵌入到最新的 SMWW模型中,J Park 等(2008)利用 SWMM 研究发现通过规划 LID 设施可以增加透水区域面积从而减小径流总量、峰值流量和峰值时间[30],Thomas J. Lynn(2017)首次将反硝化生物滤池嵌入到 SWMM 的 LID 设施中进行模拟分析[31]。
综上所述,国外在雨水径流管理的模型开发及应用、污染控制和管理模式等方面已达先进水平,研究内容比较系统,且模拟结果在实际应用中效果较好,但在初期雨水弃流和初期雨水污染治理措施互联综合研究上还有待研究空间。
1.2.2 国内研究现状
我国对雨水径流管理的研究和欧美国家相比开始较晚,但随着国内水体富营养化严重、雨洪灾害频发和水资源短缺问题日益严重,雨水径流管理开始逐渐被一些专家学者重视[32]。在软件开发方面,我国还是以国外模拟软件的二次开发研究为主。仇劲卫等(2000)建立了暴雨洪涝仿真和信息处理相结合的暴雨沥涝仿真模拟系统[33]。鸿业科技开发的“暴雨排水和低影响开发模拟系统”以 AutoCAD为平台,集成了设计、分析和模拟功能。北京清控人居环境研究院基于 SWMM 二次开发的城市排水管网模拟系统(DigitalWater Simulation)和 GIS 技术结合,增加了汇水区域泰森多边形自动化分、参数率定与灵敏度分析等功能[34]。
在软件模拟应用方面,我国主要还是借助国外成熟软件为主,近年来研究成果较多,且实际应用效果良好。曹韵霞等(1993)借助 SWMM 在北京两个高校进行试验,发现 SWMM 精度水平较高[35]。董欣等(2008)使用 SWMM 基于 HSY算法与 Monte Carlo 采样法对水力水质和水文参数进行识别和灵敏度分析,得到了参数取值范围[36]。赵冬泉等(2008)利用澳门某小区 GIS 数据对 SWMM 进行快速建模,找到了快速准确地提取管网拓扑结构数据的方法[37]。马晓宇等(2012)借助 SWMM 对初期雨水污染负荷进行模拟,发现污染物浓度峰值出现时间与降雨强度关系[38]。官奕宏等(2017)基于 SWMM 研究了 LID 措施对洪峰流量和初期雨水污染的影响[39]。
对于初期雨水污染的研究,我国和发达国家相比研究较晚,在 20 世纪末期我国大部分城市的排水体制还是雨污合流制,而今仍有相当一部分城镇未完成排水分流制改造工程,对于初期雨水的污染治理的研究和应用就更显薄弱,但随着城市水体污染日益严重,初期雨水污染这类面源污染问题逐渐被重视。1988 年开始,我国有学者开始提出初期雨水的概念,崔海云(1997)提出了石油工业区的初期雨水分离技术[40],刘鹏等(2004)对国家体育场的初期雨水弃流方式进行了类比研究[41],徐贵泉等(2006)研究了苏州河调蓄池对控制初期雨水污染的作用[42],车伍等(2011)对初期雨水冲刷规律进行了剖析[43]。国内对于初期雨水弃流设备的研究以专利居多,部分雨水处理设备公司已经研发出各种不同类型的弃流设备,但是在实际工程中应用较少,研究的广度和深度还有待提高。
我国的雨水管理模式一直较为落后,2013 年国务院发布关于加强城市基础设施建设的意见,正式提出了“海绵城市”及“综合管廊”等概念,2015 年财政部、水利部和住建部公布了第一批 16 个入选海绵城市试点的城市,2016 年公布了 17个入选城市,至此海绵城市的研究和试验得以加快,中央和各级政府也出台了相应的政策、导则及规范等。苏义敬等(2014)基于海绵城市理念优化设计了 LID措施中的下沉式绿地[44],车伍等(2015)阐释了海绵城市与 LID 之间的异同和海绵城市的基本概念与建设目标[45],万英(2017)基于海绵城市理念研究了城市内涝点的整治方法[46]。
承上所述,我国在雨水径流管理方面研究开始较晚,理论研究现阶段已经取得一定发展,但在实际应用时还缺少一些实践。研究的过程中大多是单项措施的试验,缺少多项目整合研究,缺乏全局性。在雨洪削减上研究较多,但在初期雨水污染处理和洁净雨水收集上研究较少。所以,进行多目标组合研究来为海绵城市建设提供新思路是目前研究的重点。
1.3 研究内容和方法
1.3.1 研究内容
为了解决城市洪涝灾害频发、淡水资源严重不足、初期雨水污染严重和城市水环境破坏等问题,健全城市基础设施和生态设施,按照实际情况和工程需要,本研究以某市水环境综合治理课题和某市老城区合流制管网改造工程为契机,对研究区域水环境概况和老城区排水管网现状及其运行情况进行摸排调研,对研究区域雨水系统和降雨径流全过程控制措施进行建模,在此基础上对降雨径流管理及初期雨水污染防治措施展开研究,具体研究内容如下:
1、利用现场调研和数据收集两种方式获取研究区域水文资料,包括降雨数据(气象条件、暴雨强度公式、降雨频率和降雨量等)、径流参数(曼宁系数、洼蓄量和不透水区比例等)和渗流参数(起始入渗率、最终入渗率、入渗衰减率、干燥时间和最大深入容积等),对各项参数进行率定,为研究的水文模拟提供数据支持。
2、利用现场调研和数据收集两种方式获取研究区域的地理信息,包括子汇水区域地理信息(形状、大小、坐标、土地利用性质、排出口、坡度、宽度、生态栖息地、植物景观要素和土壤条件等)和排水管网数据(节点坐标、管长、管径、高程、坡度、拓扑结构和排水口等),将资料整合后绘制成 CAD 图纸,为构建降雨径流水力模拟提供数据支持。
3、利用采样实验和数据收集两种方式获取研究区域的初期雨水污染参数,包括污染物积累参数(和时间指数、积累速率常数、污染物最大积累量等)和污染物冲刷参数(冲刷系数、径流速率和冲刷指数等),根据实测和参考数据获得初期雨水中常见的污染物指标(化学需氧量、铅、总氮、总磷和悬浮物)浓度的积累冲刷曲线,并进行参数率定和灵敏度分析,为研究的初期雨水水质模拟提供数据支持。
4、对研究区域进行不同降雨模型的情景模拟,分析在不同的降雨情景下研究区域雨水系统的水力模拟运行情况,根据不同情景下的模拟情况提出雨水系统优化方案,使雨水系统适应不同的降雨条件。
5、对预防洪涝灾害和初期雨水污染的工程和非工程措施进行介绍,主要包括以 LID 为主的源头控制措施、以初期雨水弃流设施为主的过程控制设施和以调蓄池为主的末端控制措施。借鉴国内外的研究和实际工程技术,研究各项措施在水力水质方面的作用,分析各项措施对径流总量削减、洪峰流量削减、洪峰流量时间延迟和初期雨水污染控制等方面的作用时间,研究组合方案中各项措施对各项指标的贡献率,选择设置适合研究区域实际情况的措施,得出最适用于研究区域的降雨径流管理优化方案。
1.3.2 研究方法
暴雨径流管理模型(storm water management model,SWMM)是由美国环保署(Environment Protection Agency,EPA)研发的基于水动力学集成 LID 模拟功能的城市径流模拟模型,其城市水文模拟、管网水力模拟和雨水水质积累冲刷模拟效果和准确性已得到国内外专家的验证和认可[47]。城市排水管网模拟系统(Digital Water)是在 SWMM 作为源软件的基础上进行的二次开发,集成了 GIS、CAD、EXCEL 数据导入,降雨数据自动生成导入,参数率定与灵敏度分析,节点溢流动态演示等功能,是目前国内功能最为强大的降雨径流模拟软件。通过对各种模拟软件及其二次开发的衍生软件进行类比分析,选择城市排水管网模拟系统(校园版)2.1 对研究区域雨水系统及降雨径流控制措施进行建模,选择设置适用于研究区域的控制措施并进行模拟分析,得出不同控制措施的处理效果和最佳措施组合方案。
1.4 论文的主要创新点和研究成果
1.4.1 论文的主要创新点
1、分析了不同降雨模型对雨水系统冲击,在降雨时间、降雨重现期和降雨强度一定的情况下,分析了八个降雨模型情景模拟的异同。
2、提出了降雨径流管理的全过程控制,并分别对源头控制措施、过程控制措施和末端控制措施进行研究分析。
1.4.2 论文的主要研究成果
1、利用 Digital Water 模型对研究区域进行雨水系统概化及模型构建,对模拟参数进行率定和灵敏度分析,参数灵敏度大小依次为不透水区域面积所占百分数>不透水区的曼宁系数>透水区的曼宁系数>霍顿曲线最大渗透速率>霍顿曲线衰减速率常数>霍顿曲线最小渗透速率。
2、不同的雨型对雨水径流产生的影响差别较大,在雨水系统设计时经常采用的矩形雨型对雨水系统的冲击最小。
3、在对雨水系统进行设计时不应仅考虑雨水设计流量和降雨重现期的变化,还应该考虑不同降雨情况对研究区域的冲击,在研究区域较大较复杂时有必要进行雨水系统的降雨径流模拟。
4、生物滞留设施对各个参数的控制效率大于透水铺装。两种措施的组合方案对降雨径流的控制效果很好,径流系数、径流峰值和径流总量的削减率均在 30%以上,污染物总量的削减率达 60%以上。
5、定容式弃流设施对初期雨水污染的控制效率较高,初期雨水弃流设施虽然不能对初期雨水的污染物浓度进行削减,但可以通过对降雨初期污染严重的初期雨水的弃流,对污染物总量进行控制,同时也有减小径流总量和径流峰值的作用。
6、调蓄池可有效削减径流峰值和污染物总量,污染物总量削减率超过 30%。
7、三类控制措施对各个评估参数有不同的贡献率,组合措施应用效果良好。在实际的工程应用中,不同的径流管理措施有不同的适用范围,可以相互弥补不足,使降雨径流管理的控制率达到最大。
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