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11.
为探讨低影响开发(low?impact?development,LID)设施对缓解城市洪涝灾害以及削减污染负荷的效果,选取
绿色屋顶、雨水花园、透水铺装和雨水罐 4 种 LID 设施,通过构建暴雨洪水管理模型(storm?water?management
model,SWMM),并根据实际地形和管网走向将研究区汇水面分为不同分区,分析 LID 设施组合在 7 种布设方案
下对径流控制和雨水污染负荷减排的影响。结果表明:对于 7 种布设方案,LID 设施组合均能有效削减径流量和
雨水污染负荷,且分区布设时,LID 设施组合在上中游分区对径流量的控制效果较好;在相同设计降雨重现期下,
各布设方案的削减效果依次为全区>上中游分区>中下游分区>上下游分区>下游分区>中游分区>上游分区;LID
设施组合布设在下游分区时的径流量削减率较布设在上游分区提升 5.19%~6.82%,布设在上中游分区较布设在
上下游分区提升 1.87%~3.62%,较布设在下游分区提升 16.48%~18.97%;LID 设施组合全区布设较布设在下游分区
提升 29.60%~31.17%,较布设在上中游分区提升 12.20%~13.12%。因此,在海绵城市规划建设之前建议全区按需
布设 LID 设施,在进行老旧小区改造时可着重考虑将 LID 设施布设在上中游分区。 相似文献
12.
13.
1996年8月,汾河中下游发生了严重洪涝灾害,鉴于此次洪水范围广、历时长、洪灾严重等特点,为探求其致灾原因和存在的问题,同时也为今后整个流域的规划和治理提供一些依据。在1997年初,省水利厅以晋水发[1997]267号文件下达了研究任务。本文即是针对汾河中下游“96.8”洪水的产生原因、致灾因素,以汾河干流为主,考虑主要产洪支流文峪河、潇河等,在对汾河水库到汾河入黄口进行全流域性实地调查研究的基础上,对该流域水利工程防洪效益进行分析,通过分析干流及区间洪水,计算出干流区间及主要支流径流系数,同时估算了干流各段河道行洪能力,对现有河道及堤防工程存在的问题提出了治理建议。 相似文献
14.
15.
渭河水量减少原因及其南岸秦岭山区降水、径流变化分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文通过选取陕西省渭河南岸秦岭山区(含林家村以上渭河北区),从有控制站支流区、水资源利用区、代表区典型年三个方面,分析了90年代降水、径流、径流系数的变化及其与多年平均值的比较,弄清了90年代渭河水量减少的主要原因,进一步揭示了降水与径流的变化关系。 相似文献
16.
近年来随着城市、乡镇建设的快速发展,不透水地面面积不断增加,雨水径流量也相应增加,这对城镇的建设造成一定的危害,需采用工程措施以减小雨水径流的产生。 相似文献
17.
浅议河北城市雨水利用 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,河北省城市居民达2582万人,约占全省总人口的38%,而且还以每年1.5个百分点的速度递增.城市化建设是国民经济和社会发展的必然趋势,没有城市化就没有现代化.但是,在城市化进程中,必然会带来诸如资源、环境等一系列社会问题,如城市建设造成的雨水资源浪费和城区积水等问题.城区建设地表硬化,是造成雨水资源大量浪费的直接原因,同时由于城区地表硬化使雨水下渗率降低,径流量超过城市排水能力,往往造成城区积水,给城市居民生活带来不便.据调查,自然地表的降雨平均径流系数一般小于0.3,而硬化地表的降雨径流系数一般大于0.7,地面硬化后的径流系数比原地面增加0.4以上.按每年平均降雨500mm计,地表硬化后每年要平均流失雨水200mm,按全省县级以上城市硬化面积2000km2计算,每年全省要有4亿m3的雨水白白流失.目前,全省城市化建设面积至少以每年100km2的速度递增,由此每年要增大雨水流失量2000万m3,等于损失1座中型水库的蓄水量. 相似文献
18.
小流域水资源评价中,由于水文站点短缺,评价面积内仅有1个或2个水文站,求得的径流数据也仅有1、2个点。无法绘制径流等值线。但流域内雨量站点却较多,根据较大流域径流随高程变化的规律,求得邻近地区径流系数变率,利用具有高程资料雨量站的降水数据,可计算各雨量站的径流数据,从而绘制出径流等值线。 相似文献
19.
流域降雨和径流数据时间分辨率会直接影响流域尺度水文响应判断。以谢家山流域和高家山流域为研究对象,利用2018年7月26日到9月2日实地监测的9场降雨与径流的逐5 min实时响应关系,采用回归分析等统计方法,对降雨—径流的量化关系进行研究。结果表明:(1)累计降雨量—累计径流量关系线性拟合效果好,基于拟合方程的斜率分析,高家山流域径流系数大于谢家山流域,基于土地利用类型发现,这主要与硬化地面面积有关。(2)多数降雨径流事件都会经历降雨、渗透、径流三个阶段。第一阶段降雨全部渗透,径流不会启动;第二阶段渗透持续进行,径流开始出现,降雨和径流之间的近似线性关系表明渗透率比较稳定;第三阶段开始时渗透率突然下降,在此阶段降雨会全部转化为径流,因此渗透可忽略不计。 相似文献
20.