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庭院雨污分流项目汇报
目录
ENT
目录
CONT
ENT
01
项目背景与目标
02
技术方案设计
03
施工实施计划
04
设备材料清单
05
效益分析评估
06
推进保障措施
项目背景与目标
01
缺乏系统性规划
早期建设时未充分考虑排水系统的扩容需求,管道管径偏小且布局不合理,无法满足当前人口密度和用水量增长的需求。
排水系统老化
现有排水管道材质多为铸铁或混凝土,存在不同程度的腐蚀、裂缝和渗漏问题,导致排水效率低下且易引发地面沉降。
雨污混流现象普遍
庭院内雨水管道与污水管道未严格分离,降雨时大量雨水涌入污水管网,造成污水处理厂超负荷运行,影响处理效果。
庭院排水现状分析
雨污混流问题诊断
环境污染风险
混流导致未经处理的污水直接排入自然水体,造成河流、湖泊的富营养化和黑臭现象,破坏生态系统平衡。
基础设施损耗加剧
混流系统在暴雨时排水能力不足,易引发庭院内低洼区域积水,影响居民出行并威胁建筑安全。
雨水冲刷污水中的固体颗粒和腐蚀性物质,加速管道磨损和堵塞,增加维护成本和抢修频率。
内涝隐患突出
改造核心目标设定
实现雨污彻底分流
通过新建独立雨水管网和改造污水管道,确保雨水直接排入自然水体,污水输送至处理厂,从源头解决混流问题。
提升排水系统韧性
采用高密度聚乙烯(HDPE)等耐腐蚀材料,优化管道走向与坡度设计,增强系统抗冲击能力和长期稳定性。
智能化监测与管理
安装流量传感器和水质监测设备,实时监控管网运行状态,为后续维护和应急响应提供数据支持。
技术方案设计
02
分流管网布局规划
管网拓扑结构优化
坡度与高程控制
材质与管径设计
采用枝状与环状相结合的混合布局,确保雨水和污水分流效率最大化,同时减少管道交叉和施工冲突。主干管沿庭院主干道敷设,支管延伸至各建筑排水点,实现全覆盖式收集。
优先选用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,抗腐蚀性强且寿命长;根据流量计算确定管径,雨水管径不小于DN300,污水管径不小于DN200,并预留10%的扩容余量。
严格依据水力计算设定管道坡度,雨水管坡度≥0.5%,污水管坡度≥1%,结合激光水准仪进行高程校准,避免倒坡或淤积风险。
初期雨水弃流装置
采用PP材质拼装式蓄水模块,地下埋设容积≥50m³,配套溢流口和防渗膜,收集雨水用于庭院绿化灌溉和景观补水,年节水率可达30%。
模块化蓄水设施
渗透式排水沟
在硬质铺装区域布置线性树脂混凝土排水沟,沟内填充砾石层,增强雨水下渗能力,减少地表径流峰值负荷。
设置旋流分离式弃流井,自动拦截初期雨水中的悬浮物和污染物,弃流后洁净雨水进入蓄水池,弃流比例按汇水面积设计为5-8%。
雨水收集系统配置
污水处理单元选型
一体化生物处理设备
选用MBR膜生物反应器,日处理量10吨,COD去除率≥90%,出水水质达一级A标准,设备集成度高且支持远程监控,适合庭院分散式处理需求。
污泥脱水与处置
配套叠螺式污泥脱水机,将剩余污泥含水率降至80%以下,脱水后泥饼外运至专业机构进行堆肥资源化利用,实现污泥零堆放。
人工湿地辅助系统
在设备下游构建垂直流人工湿地,填充沸石和火山岩基质,通过植物根系与微生物协同作用进一步脱氮除磷,提升尾水生态安全性。
施工实施计划
03
分阶段施工流程图
前期准备阶段
完成现场勘察、材料采购及施工队伍组织,确保设计图纸与现场实际条件匹配,制定详细的施工技术交底方案。
按照分流系统设计要求,分区域开挖沟槽并铺设雨水管与污水管,同步实施管道接口密封性测试,避免渗漏问题。
安装检查井、截流设施及智能化监测设备,确保分流系统的功能性完整,并进行初步调试。
分层回填土方并压实,恢复路面或绿化带原貌,完成场地清理与竣工验收资料整理。
管道敷设阶段
设备安装阶段
回填与恢复阶段
材料进场验收
在管道敷设完成后48小时内完成闭水试验,检测无渗漏后方可回填,此环节直接影响整体工期。
管道闭水试验
系统联动调试
所有设备安装完毕后需进行72小时连续运行测试,验证雨污分流效果及设备稳定性,确保项目功能性达标。
严格把控管材、配件及设备的规格与质量,确保符合国家标准,避免因材料问题延误后续施工进度。
关键节点工期控制
隐蔽工程验收标准
沟槽底部需铺设砂石垫层并夯实,平整度偏差不超过±10mm,管道基础承载力需达到设计要求。
管道基础处理
采用热熔或橡胶圈密封连接,接口处需进行气密性检测,压力值维持不低于0.15MPa且无压降。
隐蔽工程验收需提供施工记录、检测报告及影像资料,确保全程可追溯。
管道连接工艺
金属管道需涂刷环氧煤沥青防腐层,隐蔽部分需设置永久性标识带,便于后期维护定位。
防腐与标识
01
02
04
03
验收文档完整性
设备材料清单
04
管道材质技术参数
高密度聚乙烯(HDPE)管道
采用耐腐蚀、抗压强度≥8
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