許運良 呂德華 徐振軍 李 強 李 超 趙樂樂
(1.中國城市建設研究院,北京 100120,2.中國民航機場建設集團公司,北京 100102)
南方某機場為華東地區(qū)重要的國際機場,一期工程已通航十余年。機場一期建設時的雨水系統(tǒng)設計以調(diào)蓄為主,主要利用機場內(nèi)設置的1 座景觀湖進行雨水調(diào)蓄,有效調(diào)蓄容積為7.2 萬m3。根據(jù)二期工程規(guī)劃要求,景觀湖將被填埋改為工作區(qū)。同時,機場擴建后,新建的第二跑道將填埋原有外排河道。因此,導致整個機場的雨水量增加而蓄水容積減少;另外二期擴建將出租車停車場的位置設置在現(xiàn)有雨水泵房處。為此,機場二期雨水工程需要擴建天然蓄水容積,遷建雨水泵房。二期雨水工程在充分利用原有排水渠調(diào)蓄基礎上,重新調(diào)整雨水排水分區(qū),調(diào)整后分為東、西兩區(qū),負責機場所有工作區(qū)及部分飛行區(qū)的雨水排放。由于東西兩區(qū)景觀河道及雨水泵站設計相似,本文主要介紹東區(qū)新建景觀河道及雨水泵站設計,為類似工程提供經(jīng)驗。
本設計雨水排放的設計原則為“調(diào)蓄為主,強排為輔”,在機場內(nèi)修建大型景觀河道以供調(diào)蓄雨水,并在洪水期起滯留作用[1],并與機場景觀結合,美化機場環(huán)境,逐步成為機場景觀規(guī)劃設計的新亮點[2-3],概括為:
1)新建景觀河道以調(diào)蓄暴雨洪峰流量為核心,將機場排洪減澇與機場景觀和生態(tài)環(huán)境相結合,不僅有效解決機場內(nèi)澇問題,而且美化機場環(huán)境和改善機場生態(tài)。
2)新建的雨水提升泵站,可對陸側水體水面進行預降(降低3m以下),充分利用天然水體的調(diào)蓄能力。
3)通過設置的雨水閘門有效的防止飛行區(qū)水回流至工作區(qū)景觀河道明渠。
景觀河道與雨水提升泵站規(guī)模設計包括工程平面布置、高程設計、基本參數(shù)設計、景觀河道設計、雨水提升泵站設計,詳細闡述如下。
本設計依據(jù)機場規(guī)劃道路設計、沿途雨水管道接入口位置和標高等條件,綜合考慮景觀效果、調(diào)蓄功能、少穿道路等因素,設計雨水調(diào)蓄設施。景觀河道和泵站的平面圖如圖1所示。
景觀河道沿機場二期東側進場路和圍墻布置,整體呈L型,西部有兩個起點分別連接飛行區(qū)M1、M2 出水口(M2 出水口即永豐直河北端終點),北至工作區(qū)與飛行區(qū)交界處,雨水經(jīng)提升泵站提升后排入義南橫河。景觀河道自西端起點飛行區(qū)M1 出口至北部總長約1695 m,寬為12 m;飛行區(qū)M2 出口河道寬度為12 m,長度為115 m,此段河道在穿越東西聯(lián)絡隧道后匯入主河道;另在二次雷達站南側設三角形景觀湖一座,與主河道連通,占地約為1.72 ha。新建景觀河道占地總面積約3.89 ha。
雨水提升泵站根據(jù)現(xiàn)場實際情況,布置在機場東側圍墻與義南橫河交叉處,占地面積約429.6m2,另設變配電室一座,占地面積約為120.2m2。

圖1 平面布置圖Fig.1 Design of layout
目前,主進場路的標高為6.1 m(機場大門),工作區(qū)平均標高為5.8 m,現(xiàn)有航站樓區(qū)平均地勢標高為7.00 m。正在擴建航站區(qū)地勢控制標高同現(xiàn)有航站區(qū)標高(7.00m)持平,且新建工作區(qū)平均標高仍為5.8 m,地下水位標高3.75 m,現(xiàn)有河道湖面常水位標高為3.8 m。
河道高程設計主要考慮與東側規(guī)劃道路的銜接,河道頂標高為5.50,與附近道路(標高5.80m)采用緩坡綠化帶連接,河道常水位3.80m,河道底標高1.80m。河道局部穿越東西聯(lián)絡隧道處,根據(jù)隧道院預留位置和標高,確定河道底標高為3.50m。
雨水提升泵站設在景觀河道與義南橫河交界處,考慮與義南橫河的銜接以及避免雨季發(fā)生雨水倒灌,進水閘門、格柵、泵站及出水渠處地面標高5.70 m,泵房室內(nèi)標高6.00m。
1)暴雨強度公式
采用當?shù)乇┯陱姸裙剑┯陱姸萹 為:

其中:
P-設計重現(xiàn)期,本設計中按P=3年設計,P=5年校核;
t1-地面集水時間,本設計中取10min;
m-折減系數(shù),本設計中河道為梯形明渠形式,所以取1.2;
2)徑流系數(shù)φ 及雨水匯水面積f
設計范圍內(nèi),停機坪占地約20.00 ha,φ 取0.9;順豐速遞占地約13.33 ha,φ 取0.75;生活區(qū)占地約22.32 ha,φ 取0.75;遠期預留空地39.55 ha,φ 取0.20。經(jīng)計算,綜合徑流系數(shù)為0.55。
除以上規(guī)劃用地外,東區(qū)景觀河道及提升泵房還負責匯集飛行區(qū)M1、M2 及1號航站樓的部分雨水,分別為6.7 m3/s、8.6m3/s 和6.2m3/s。
3)雨水總量計算公式為
Q=φFq
綜上,經(jīng)計算,P=3年時,總雨水設計流量為32.66 m3/s,1h 降雨量約為10.64 萬m3;P =5年時,總雨水設計流量為34.15m3/s,1h 降雨量約為11.18 萬m3。
機場東區(qū)現(xiàn)有水體為永豐直河,本期工程將對永豐直河進行清淤和改道,改道后永豐直河南起一跑道,北至飛行區(qū)M2 出口,總長約為465m,寬度約為12m,有效調(diào)蓄容積約為0.53 萬m3。永豐直河不與機場外部水系連通,可用做本期工程中的雨水調(diào)蓄水體。
綜合考慮東側道路及場地規(guī)劃情況,新建景觀河道頂標高確定為5.50m,最高水位4.45 m,常水位3.80 m,河道底標高1.80 m。此時,河道調(diào)節(jié)水深僅為0.65 m,無法滿足雨水調(diào)蓄要求,因此在暴雨來臨前需提前開啟雨水提升泵,保證河道水位低于2.35m,有效調(diào)節(jié)高度可達到2.10 m,調(diào)節(jié)容積為8.02 萬m3;原永豐直河改道后調(diào)蓄容積約為0.53 萬m3,故東區(qū)總調(diào)蓄容積為8.55 萬m3。
雨水經(jīng)景觀河道匯集至雨水提升泵站,經(jīng)格柵后進入集水池,由水泵提升至出水渠排入至場外河道。進水泵站的懸浮物被格柵清除,并由螺旋輸送機送至雨水泵池的污物收集,最終由污物車運出。另設變配電室1 座,位于提升泵房西側,水泵控制柜及閘門、格柵等控制柜均設于變配電室內(nèi)。
1)進水閘門
雨水提升泵站設在東部河道的中部,雨水從南北兩個方向匯入泵站。泵站入口處河道寬度12 m,南北兩側各設4臺手電兩用不銹鋼閘門,閘門尺寸為2000mm ×2500mm(B ×H)。閘門常開,當設備檢修或者集水池清淤時關閉。
2)格柵
每臺閘門后設1臺雙柵式格柵除污機,共8臺,設備寬2.0m,柵條間隙30 mm。南北兩側格柵后各設1臺無軸螺旋輸送機輸送柵渣,共2臺,L =12m,并在格柵及無軸螺旋輸送機上加蓋遮雨棚。
3)雨水提升泵房
機場東區(qū)新建景觀河道調(diào)蓄容積為8.55 萬m3,1小時降雨量約為10.64 萬m3,因此雨水泵站設計流量為6.0 m3/s。泵房內(nèi)設潛水軸流泵4臺,流量1.5m3/s,揚程5m,功率110kW。軸流泵采用井筒式安裝,便于檢修維護。雨水提升泵房采用半地下式結構,地下部分為集水井,地上部分為泵房。水泵出水管設有拍門,防止飛行區(qū)雨水倒流進提升泵房。
4)集水池
設計中利用景觀河道作為集水池,降低工程造價。集水池內(nèi)設1臺超聲波液位計,軸流泵可以根據(jù)集水池液位控制啟停,也可以人工現(xiàn)場操作。集水池內(nèi)主要水位如表1所示。

表1 集水池設計水位Tab.1 Design water level of collection
5)超越閥門
雨水泵房南北兩側各設超越閘門1 座,共2臺,采用手電兩用不銹鋼閘門,閘門尺寸為2000 mm ×1800 mm(B × H)。閘門常閉,當工作區(qū)景觀河道水位高于義南橫河內(nèi)水位時,開啟閘門。
6)值班室
雨水提升泵站為季節(jié)性運行,工作人員值班室設在變配電室內(nèi)。
南方某國際機場二期建設雨水排放設計以“調(diào)蓄為主,強排為輔”為原則,新建景觀河道與雨水提升泵站相結合。經(jīng)2012年運行實踐證明,建立的雨水調(diào)蓄系統(tǒng),實現(xiàn)了雨季時蓄積雨水,減少了雨水資源的流失,旱季補充景觀河道水體,實現(xiàn)了雨水資源化;消減了洪峰流量,有效的解決了機場內(nèi)澇問題。該雨水調(diào)蓄系統(tǒng)的設計及建設將為類似項目積累一定的工程經(jīng)驗。
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