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209博官网 入口24排水系统雨污混接调查技术导则docx

添加时间:2024-08-21

  文档内容标题西安市排水系统雨污混接调查技术导则1目录2雨污混接概述3发展策略与目标4实施步骤与方法5结论与建议文档总结西安排水系统雨污混接调查技术导则旨在指导城市的排水系统设计施工和维护过程中进行的雨污混接工作主要内容包括简介发展策略与目标实施步骤与方法结论与建议许多重要的发现和教训请注意,这里只是一个简化的总结,并不完全概括整个导则的内容如果你想更详细地了解这项技术的实施细节或应用范围,可能需要进一步阅读并理

  为规范西安市排水系统雨污混接调查工作,确保调查资料客观、真实,全面掌握我市排水系统雨污混接状况,消减排放口溢流污染,促进污水系统提质增效,改善城市水环境,制定本技术导则。

  本导则适用于城镇排水系统、排水户排水系统雨污混接调查工作,其结论可作为雨污混接改造依据。

  西安市排水系统雨污混接调查工作,除应按照本导则执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

  在分流制排水系统中,发生雨污混接的位置,以及外水入渗、水体水倒灌进入污水管道的位置。

  由收集、输送污水/合流污水的管道及其附属构筑物和污水/合流污水泵站组成的整体。

  下渗、蓄滞、收集、输送、处理、利用和排放雨水的设施以一定方式组合成的总体,涵盖从雨水径流的产生到末端排放的全过程管理及预警和应急措施等。

  收集、输送、处理、再生污水和处置城镇污泥的设施以一定方式组合成的总体,涵盖从污水产生到末端排放的全过程管理。

  雨水系统末端及污水处理厂达标尾水在水体岸边或者水下的出水设施,包括:河道雨水排放口,河道污水处理厂排放口。

  雨污水从建筑内部排水管网排出后直接接入市政排水管网的排水户,该类型排水户一般没有室外排水管网系统,如公共厕所、沿街商铺等。

  排水户排水总管接入市政排水管网的交汇处检查井,该检查井位于市政排水管网上。

  通过调查排水户市政接驳井排水状况并结合相关资料,预判是否对排水户排水系统开展系统性混接调查的工作方法。

  从河道排水口沿排水管网系统向上游追溯,按照排放口—主干管—次干管—支管顺序调查混接点,查找混接源的方法。

  排水管渠及检查井、雨水口结构本体遭受损伤,影响强度、刚度和使用寿命的缺陷,如裂缝、破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、异物穿入等。

  导致排水管渠过水断面发生变化,影响畅通性能的缺陷,如沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根、树根、浮渣、倒坡等。

  地下水、自来水管渗漏水、水体侧渗水等外水通过污水管道不严密处渗入污水管道内。

  排水系统雨污混接调查范围为城镇建成区内全部排水设施覆盖区域。排查对象包括城镇雨水管渠和污水管道、雨污水检查井、雨污水提升泵站、雨水口、河道排放口、排水户排水管道及其附属设施等。

  排水系统雨污混接调查应遵循“溯源逆推、逐条排查”的原则,结合地区排水管网改造计划、养护检测计划等编制混接调查方案,分别按照雨水系统和污水系统分区、分块或分流域进行调查。

  排水系统雨污混接调查内容包括但不限于混接位置、混接流量、混接水质、污染源、管网病害等,通过对调查结果的分析和判断,评估调查区域雨污混接状况和混接程度。

  排水系统雨污混接调查宜按照下列流程开展工作:收集资料,现场踏勘,混接预判,编写混接调查方案,现场调查,编写混接调查评估报告,提交调查成果,评估及验收等。

  城镇排水系统和排水户排水系统雨污混接调查工作宜同步实施,对于单独进行的排水户排水系统雨污混接调查工作应符合本导则第5章相关规定。

  排水系统雨污混接调查工作应由具备相应技术能力和拥有专业装备的单位承担,调查中有关测量测绘、CCTV检测、水质水量检测等专业工作应由具有相应资质的单位承担。

  排水系统雨污混接调查应符合国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68和《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6的有关规定,调查人员应经培训合格后方可上岗,特殊作业人员应具备相应的资格。

  排水系统雨污混接调查工作宜结合区域海绵城市建设、防洪排涝、黑臭水体整治、雨水系统提标改造、雨水资源化利用和污水系统提质增效等工作统筹实施。

  排水系统雨污混接调查资料档案应分类成册、建立台账,并严格执行国家和行业关于档案保密管理相关规定。

  排水系统雨污混接调查成果数据宜与排水管网地理信息平台(GIS)数据相结合,实现动态管理。

  排水系统雨污混接调查过程中的数据采集应使用西安2000平面坐标系统和1985国家高程系统,平面坐标测量和高程控制测量应符合《城市测量规范》CJJ/T8的有关规定。

  城镇排水系统雨污混接调查工作前期准备包括:系统划分、资料收集、混接预判、现场踏勘、编写混接调查方案。

  城镇雨水系统调查宜以一条河流的流域范围为调查区域,以该河流的每一个河道雨水排放口及其上游雨水管渠和附属设施为一个独立系统,分别对雨水管网的雨污混接情况进行调查。

  城镇污水系统调查宜以一个污水处理厂的服务范围为调查区域,分别对各个污水处理厂服务范围内的污水管网的雨污混接情况进行调查。

  河道雨水排放口(含雨水泵站出口)在雨停72小时后的旱天出现下列现象之一,可判定该排放口服务区域存在污水混接进入雨水管道,应对该区域开展混接调查,进一步确定混接点或混接源。

  河道雨水排放口有水流出或雨水泵站集水井内有水流动,且水质浓度明显高于受纳水体水质;

  雨水泵站运行时,在同一时间段内区域污水管道水位或污水泵站集水井水位下降。

  污水系统在雨天出现下列现象之一,可判定该污水处理厂服务区域存在雨水混接进入污水管道,应对该区域开展混接调查,进一步确定混接点或混接源。

  城镇排水系统现场踏勘应实地查看河道雨水排放口出流情况,初步判定该排放口是否存在雨污混接现象。

  初步踏勘已有管网的走向、规格和管道属性等要素,如发现与收集资料不符,应标注并结合后续调查工作进一步核实;

  已有的资料分析结果,预判存在雨污混接、外水入渗和水体水倒灌的发生区域等;

  城镇排水系统雨污混接调查应按照混接调查方案,结合现场交通状况和天气情况开展调查。

  混接调查应采用溯源调查法查找混接点和混接源。雨水从河道雨水排放口开始,污水从污水处理厂进水井开始向上游逐井逆向排查。

  混接点位置和混接状况的判定采用人工实地开井调查和仪器探查相结合的方法。当不能准确判定混接属性和混接状况时,宜采用水质检测、水量监测的方法进行确定。

  复核既有排水管渠的流向、连接关系、管渠属性、管径、材质、检查井井顶标高、平面坐标、上下游管内底标高等;

  调查排水系统中混接源,即调查范围内非雨污水管渠收纳属性的水源,包括外水入渗、水体水倒灌等;

  调查不满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962的排水户,包括居住小区、工业企业、医疗卫生、餐饮住宿、商业综合体、企事业单位(含学校)和其他类型;

  调查分流制排水系统中,城镇雨水系统内设置截流设施,当截流管道连接市政污水管网水位较高时,污水通过截流设施反向溢流进入雨水管网;

  调查分流制排水系统中,城镇雨水管网内设置截流设施,雨水管网内污水通过截流设施超设计标准溢流排放状况;

  调查河道排放口旱天和雨天出流状况,测定出水水质、水量,复核并完善河道排放口及其附属设施基本参数;

  疑似超过《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962排放的排水户接户井位置。

  现场踏勘过程中发现与前期收集资料不符,应予以标注,并结合后续调查工作做好排水管网信息平台和档案数据更新工作。

  针对河道排放口和截流设施,宜建立在线监测设备信息管理平台,逐步完善前端感知设备布设,建立数据动态更新机制,实现对河道排放口和截流设施出水水质、水量和溢流频次的实时监测。

  混接调查包括应包含排水管网的功能性病害调查和结构性病害调查,其调查范围结合排水管网年度检测计划、管龄长短、日常管养经验、重点区域、疑似病害等因素综合确定。

  混接调查过程中发现排水管网功能性病害,应结合管段养护等级划分,尽快完成排水设施日常养护管理处置工作,已处置完成的不再纳入混接调查评估报告当中。对于暂时不能处置的应填写管段功能性病害调查表(见表8.1)。

  混接调查优先采用人工实地开井调查,当人工实地开井调查无法查明混接状况时需要使用仪器进一步探查。

  混接点和混接源位置调查时,有条件地区宜事先制定调度预案,采取各种措施降低管渠内水位,以便人工进行直接调查。

  在管道内水位满足条件的情况下,仪器探查宜优先采用管道潜望镜检测(QV)进行混接点检测。在QV无法有效查明或混接点要求准确定位的情况下应采用电视检测(CCTV)进行检测。使用CCTV检测时,管道内水位不应影响混接点判定且爬行器能进入管道自由行走。

  管道水位过高时,可通过泵站配合、封堵抽水降低水位或采用漂浮器搭载声呐扫描,来判断混接情况,并根据水流方向确定管道的连接关系。

  当通过人工实地开井调查和仪器探查仍无法判断管道属性时,可通过对疑似混接管渠接入水质监测,判定排水管渠混接状况。

  暗涵调查,必要时可采用三维激光扫描探测技术,获得暗涵尺寸、材质、埋深、淤积厚度、位置坐标、水深等信息。

  当通过仪器探查发现有支管暗接,但是对于暗接支管的连接方向无法判断时,可以使用染色试验、泵站配合的方法来确定管道的连接关系。通过连接关系来确定暗接支管的属性,当管道属性不同时,即可判断为混接点。

  降低受纳水体水位:可通过设置临时拦水坝、围堰、下游抽排及水利闸组调度等方法,将调查水体水位降低至河道排放口涵底标高之下;

  调查排水管道因结构性病害造成的混接时宜采用CCTV检测为主,调查过程中按照《城

  镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181的要求执行。在实施结构性病害检测前应对被检测管道进行疏通、清洗。

  混接点流量测量应根据实际情况确定测量时段,应连续测量24h以上,且宜选定在工作日进行。对于间歇出流的排水户宜对测量数据进行分析并适当延长测定时间。

  在测量流量之前,应进行现场勘查,了解水流状况、管内污泥淤积程度、管道所处路面的交通情况与测量设备安装条件等;

  利用已有相关管线图纸及现场状况确定排水管网上检查井井位和检查井内测量设安装位置。

  流量测量方法包括容器法、浮标法和速度-面积流量计测定法三种,应符合下列规定:

  容器法适用于混接排放口为自由出流,且流量较小的情况;所使用的器材有容器(至少一面是平面)和秒表。其流量应按下式计算:

  浮标法适用于管道非满流的情况。所使用的器材有浮标、皮尺和秒表;浮标流动的起止点距离用皮尺丈量,读数精确到厘米;浮标流动的时间采用秒表计时。其流量应按下式计算:

  k——浮标法测定的表面流速与断面平均流速之间的修正系数,9博体育官网取0.8~0.9。

  在式(5-2)中,过水断面A根据管道横断面形状分为矩形和圆形两种计算公式,分别为:

  式中:?——水面位置的弧长即图5.4.5中AB的弧长,m;R——管道断面的半径,m;

  d——水面位置的弦长,即图5.4.5中AB的长度,m;h——三角形AOC的高,即图5.4.5中的OC的长度,m。

  速度-面积流量计测定法适用于满流和非满流的情况。用于对混接排放口流量的连续动态测量。所使用的器材有速度-面积流量计、探头固定装置。使用该仪器进行流量测量时应注意以下事项:

  水量测量结果应按照要求填写排水管网节点和混接点流量测量记录表(见表8.2)。

  水质监测分析方法应按照最新版《水和废水监测分析方法》执行,合理设置取样时间,每个混接点位在流量的高峰时段提取不少于2个具有代表性的水样。

  水质检测宜在现场采用快速测定方法进行混接预判,然后采用实验室方法进一步测定。

  进行区域管网混接预判,采样点应选择在干管末端;进行排水户排水系统混接预判,取样点应选择在市政接驳井。

  餐饮业污水混接可加测动植物油,居民生活污水混接可加测阴离子表面活性剂(LAS);

  对于区域内存在的工业企业的情形,可根据工业企业排放的污染物的主要成分,选取pH值、电导率、钠离子、钾离子、氯离子、氟离子、重金属离子等其中的一个或若干个指标作为水质特征因子;

  污水管网中雨水混接的特征因子采用氨氮、电导率,通过旱天和雨天分别针对污水管网节点开展水质监测,判断污水管道是否有雨水接入。

  水质监测结果应按照要求填写排水管网节点和混接点水质监测记录表(见表8.3)。

  城镇雨水系统调查以河道雨水排放口为起点,按照雨水排放口—主干管—次干管—支管顺序自下游向上游溯源排查,并符合下列规定:

  对雨水排放口进行详细调查,其中包括:受纳水体概况,排放口位置(坐标、出口管涵内底高程)、形状、规格、材质、挡墙形式及现场照片等,可根据现场情况增设调查子项,并填写河道排放口调查表(见表8.4);

  以雨水检查井为节点对调查的雨水管渠逐个开井调查,记录管渠属性、检查井编号、井内管线连接关系、管渠材质、管径、流向、检查井平面坐标以及地面高程、上下游管内底高程、井内淤积情况、水流状态等,并填写检查井调查表(见表8.5)和截流设施(井)调查表

  根据市政接驳井是否存在旱季污水排放,或雨季水质超标判别该接驳井是否为混接点;

  旱天雨水管渠接入点下游无截流设施,且接入水质经监测满足国家相关规范标准及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224的排放要求,可不计入混接点;

  对于判定为混接点的雨水检查井,应按要求填写城镇排水系统混接点(病害)调查表

  城镇污水系统调查以污水处理厂进水井为起点,按进污水处理厂进水井—主干管—次干管—支管顺序自下游向上游溯源排查,按以下方法进行:

  污水系统调查应以污水检查井为节点,从污水处理厂进水井逆向排查,逐个开井调查,记录管道属性、连接关系、检查井编号、井内管线连接关系、管道材质、管径、流向、检查井平面坐标以及地面高程、上下游管内底高程、井内淤积情况、水流状态、混接状况等,并填写检查井调查表(见表8.5)。

  污水管网混接雨水通过水质监测、流量测量等方法确定混接点位,污水管网节点水质监测的特征因子采用氨氮、电导率。

  雨天下游节点氨氮、电导率数值低于上游节点或上下游节点氨氮、电导率数值接近且下游节点流量相对于上游节点明显增加,则可初步判定关键节点上下游之间存在雨水接入污水管网情况。

  旱天不出流雨天出流的污水接户管管口,随着降雨历时增加氨氮、电导率数不断降低,可判断该接入点为雨水接入污水管网。

  对于判定为混接点的污水检查井,应按要求填写城镇排水系统混接点(病害)调查表

  排水管道因结构性病害造成的混接,应使用CCTV、QV和声呐检测对管线内部情况进行调查,并按要求填写管段结构性病害调查表(见表8.8)。

  当确认某个检查井或者雨水口为混接点时,在混接点位置实地标注易识别记号,拍摄混接点井内照片和周边参考物照片。

  调查中已判定为混接点的,宜对每一点位混接类型进行划分,遵循混接类型唯一原则,填写混接点调查表应符合下列规定:

  混接点分布图包括混接点分布总图(如图5.6.1-1)和混接点分布大样图(如图5.6.1-2)两部分。混接点分布总图宜根据系统的大小选用1:5000或1:2000的比例尺,混接点分布大样图宜选用1:1000或1:500的比例尺。

  混接点分布总图图形要素包含:系统范围、污水处理厂、河道排放口、泵站位置、道路名称、管渠线、管径、流向、材质、交汇点、变径点、混接雨水口、混接点编号、混接点和混接源位置。

  混接点分布大样图图形要素包含:道路名称、泵站、管渠线、管径、流向、材质、交汇点、变径点、混接点编号、混接点和混接源位置、以及混接点检查井平面坐标以及地面高程、连接关系、属性、管径、埋深等。

  底图可利用已有的排水管线图纸绘制混接点分布图,当利用数字地形图作为混接点分布图的底图时,底图图形元素的颜色应全部设定为浅灰色。

  混接点分布图应对每一座排水检查井进行统一编码并保证其唯一性,检查井编码宜与排水管网地理信息平台(GIS)统一。

  城镇排水系统雨污混接调查完成后,对调查区域的混接程度进行评估,应编制混接调查评估报告。

  针对报告中提交的调查结果,应由建设单位委托第三方检测单位进行抽查,并对结果的准确性进行评定并出具检查结论。

  城镇排水系统雨污混接调查验收整改完成后,应及时将混接点数据录入排水管网地理信息平台(GIS),并及时进行数据更新。

  城镇排水系统雨污混接状况评估应按照调查范围进行评估,以单个河道排放口流域范围或污水处理厂的服务范围为单元进行评估。

  单个混接点和区域混接程度分为三级:重度混接(3级)、中度混接(2级)、轻度混接

  雨水管网中污水混接密度(?污)依据式(6-1)来计算,雨水管网中污水混接水量比

  n——雨水管网中污水混接检查井数量或用户数(混接的居民小区、企事业单位等);N——合计调查检查井数量或用户数(合计调查的居民小区、企事业单位等)。

  式中:?污——混接水量比,指雨水管网中混接的污水量占区域内污水产生量的比例;

  Q——被调查区域的污水总产生量,m3/d,按照区域总用水量的85%~90%计算。

  污水管网中雨水混接密度(?雨)依据式(6-3)来计算,污水管网中雨水混接水量比

  n——污水管网中雨水混接用户数(混接的居民小区、企事业单位等);N——排水管网服务区域内总用户数(居民小区、企事业单位等)。

  式中:?雨——混接水量比,指污水管网中混接的雨水量占区域内总污水产生量的比例;

  Q——被调查区域的污水总产生量,m3/d,按照区域总用水量的85%~90%计算。

  单一混接点混接程度可依据混接管管径、混接水量、混接水质以任一指标高值的原则确定等级,混接程度应对照表6.2.7确定。

  调查结束后应及时收集整理原始记录资料,编制雨水(污水)系统混接调查评估报告,如需反映区域整体雨水(污水)混接状况,可编制区域雨水(污水)混接调查评估报告。

  城镇雨水系统混接调查评估报告应以一条城市受纳水体单一河道排放口流域范围及其上游管网进行编制,污水系统混接调查评估报告应以城市单一污水厂所服务面积内的排水管网为一个系统进行编制。

  调查成果:包括排水规划与排水管网现状的对比情况、混接点分布及混接类型统计、管网病害分布、水质水量检测报告等;

  存在问题及整改建议:对调查系统混接状况和单个混接点混接状况进行分析,按类型汇总后,并提出初步整改建议;

  附表和附图:管段功能性缺陷调查表(表8.1)、排水管网节点和混接点流量测量记录表(表8.2)、排水管网节点和混接点水质监测记录表(表8.3)、河道排放口调查表(表8.4)、检查井调查表(表8.5)、截流设施(井)调查表(表8.6)、城镇排水系统混接点(病害)调查表(表8.7)、包含管段结构性缺陷调查表(表8.8)、混接点统计汇总表(表8.9)、河道排放口汇总表(表8.10)、排水户排水系统混接点(病害)调查表(表8.11)、合流管道调查信息汇总表(表8.12)、混接点分布总图和混接点分布大样图等。

  城镇排水系统雨污混接调查应由建设单位组织验收,由调查单位对调查过程进行检查并留存记录。

  资料检查应包括混接调查计划、现场调查工作日志、质量检查、抽检记录等,判定标准如下:

  外业效果检查应对照拟定的调查周期计划进行,随机抽取调查区域内具有代表性且不少该区域排水管网总长度30%的数量进行复查,核验混接点调查质量状况。复查发现混接点误判、漏判数量不应大于样本数的25%。

  调查单位完成调查后应对调查成果进行整理归档,自检合格后向建设单位申请验收。

  建设单位收到调查单位验收申请后,委托第三方检测机构对混接调查质量进行抽查,抽查数量应为比例不少于10%或不少于50处混接点,当发现样本数有25%以上的错误判断或缺失数目,则认定调查结果质量不合格,应重新进行调查。

  市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T51187中的相关要求执行。

  排水户排水系统雨污混接调查前宜先进行排水户混接筛查,预判小区、企事业单位内部是否存在混接,确定调查对象、划定调查范围。排水户调查宜与城镇排水系统雨污混接调查工作同步进行。

  排水户排水系统雨污混接调查范围自建筑排水接驳井至市政接驳井之间的排水管道及其附属设施。

  排水户排水系统雨污混接调查内容应包括复核排水管网基础数据,调查混接点位置、类型和数量,调查排水管网管道病害,评估混接状况。

  经筛查预判确认存在混接现象的排水户,在正式开展混接调查前,调查单位应进行相关资料收集和现场初步踏勘,了解现场情况,核对相关信息。

  对于合流制排水户,一般不再进行后续混接调查工作,现场具备改造条件的建议立即进行雨污分流改造。

  排水户排水系统雨污混接调查的前期准备包括混接筛查、资料收集、现场踏勘、混接调查方案制定。

  排水户市政接驳管道出现下列状况之一,可初步判定该市政接驳管道服务的排水户存在混接,并应对该排水户开展混接调查,进一步确认混接点或混接源。

  雨天污水市政接驳井内水位比旱天水位明显升高,排水户排放流量明显增大,水质浓度明显降低。

  现场踏勘结束后,应汇总整理排水户的基本信息,填写排水户信息汇总表(见表8.13)。

  混接调查工作应结合排水户相关图纸资料,按照先干管后支管、自下游向上游采用溯源调查法,对市政接驳井、小区检查井、化粪池等排水设施逐个开井调查。

  复核现状管道的属性、连接关系、管径、流向、埋深,检查井位置、类型、数量、检查井地面高程等;

  核实化粪池、隔油池、沉淀池、沉砂池等预处理构筑物位置及其出口管径、埋深、地面高程、管材等;

  调查并确定混接点位置,判定混接类型,记录雨污排水管网相互连通的状况,填写相应表格并留存影像资料;

  下游管道属性与接入管道属性不同的点位判定为混接点,对判定的混接点应填写排水户排水系统混接点(病害)调查表(见表8.11)。

  商铺污废水接入雨水管道,包括餐饮店、洗车、洗浴、洗衣(干洗)、理发店等经营户产生的污废水;

  雨水错接进入污水管道。主要为小区雨水管道、建筑雨水立管、雨水口接入污水管或化粪池;

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