智能化碳纤雨水收集模块系统技术规程.pdf

智能化碳纤雨水收集模块系统技术规程.pdf
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智能化碳纤雨水收集模块系统技术规程.pdf简介:

智能化碳纤雨水收集模块系统是一种结合了高科技与环保理念的雨水收集和管理设备。它主要由碳纤维材料制成,具有轻质、高强度、耐腐蚀、寿命长等特性,适用于雨水收集、存储和处理。以下是其主要技术规程的简介:

1. 设计原则:以最大化雨水利用、减少水资源浪费、保护环境和节约成本为目标,设计模块化、智能化的雨水收集系统。

2. 系统构成:主要包括雨水收集面、碳纤维储水箱、雨水过滤和净化设备、智能控制系统等部分。雨水收集面一般采用防尘、防紫外线的材料,确保雨水的清洁。

3. 智能控制:通过安装传感器和物联网技术,实现对雨水收集、存储和排放的实时监控和自动控制,如根据需求自动启停设备,保证雨水的合理使用。

4. 雨水处理:采用物理、化学或生物等方法对收集到的雨水进行初步过滤和净化,去除杂质和有害物质,达到可用于绿化灌溉、冲厕等非饮用水需求。

5. 环保性:使用环保材料,且整个系统的设计和运行过程尽量减少对环境的负面影响,符合可持续发展原则。

6. 安装与维护:系统设计便于安装和维护,对设备进行定期检查和清洁,保证其长期稳定运行。

总的来说,智能化碳纤雨水收集模块系统是一种集收集、存储、处理和管理于一体的绿色技术,旨在实现雨水资源的高效利用,推动水资源的可持续管理。

智能化碳纤雨水收集模块系统技术规程.pdf部分内容预览:

7.3.2传感器及数据传输装置应满足以下规定: 1传感器及数据传输装置兼容性应符合产品说明书要求; 2传感器及数据传输装置传输频率符合产品说明书要求。 7.3.3智能显示系统应满足以下规定: 1硬件设备接口的调试应符合设计图纸技术指标要求; 2手机移动端应显示正常运行。

8.1模块调蓄设施运维

8.1.1智能化碳纤雨水收集模块使用寿命长,日常不需要特殊维护管理工作,若发现模块应 用场地出现沉降隐惠,应及时开挖并查明原因。 8.1.2日常运维时应结合监测系统数据进行智能化碳纤雨水收集模块蓄水能力评估,如蓄水 能力下降至初始的20%,须查明原因。 8.1.3对开挖的模块进行滤透表层布和芯材进行检测分析,若滤透表层布经过清洗或更换, 模块功能可以恢复至初始的70%,可进行再利用;否则,建议现场对芯材进行粉碎处理后与 密实度较高的土壤混合,作为改良土壤的外加剂,可有效增大土壤渗透系数;若经检测,模 块中重金属等含量超标,须委托专业公司进行处理。 8.1.4雨水净化导流装置内设置了SS去除层,磷、氮去除层,当设置于模块的传感器数据显 示水质不达标时,须更换雨水净化导流装置的净化芯;若未设置在线监测系统,建议宜每年 对水质进行1次定期人工化验检测2011年注册安全工程师执业资格考试辅导,判断是否更换净化芯。 8.1.5系统设计时宜进行全寿命周期的成本分析。设计使用30年周期所产生的维护使用。系 统应根据未来每年的技术发展情况开展技术升级,以及根据系统运行情况和数据积累和运行 情况开展数据维护,此外还要包括传感器的设备更新。每年维护成本不少于系统总投资的5%

8.2.1应对智能系统进行数据传输、太阳能光伏电板、远传装置、管理平台等系统进行日常 维护管理,确保信息采集及传输的稳定、可靠。 8.2.2对部分未安装智能监测系统的区域,可采用手持终端进行人工定时监测,辅助日常运 维管理。

附录A体积吸水率试验方法

A.0.1将规定尺寸的试样浸泡于水中,充分吸水,计算出试样中水分所占的体积比,以此来 表示体积吸水率。 A.0.2试验仪器钢直尺:分度值为1mm;容器:长宽比试样长宽略大,高度是试样高度2倍以 上的容器。。 A.0.3试验用水取自来水。 A.0.4试样为立方体,尺寸为100mm*100mm,试样厚度为样品的原厚。试样数量3块。 A.0.5试验应按下列步骤进行: 1测量试样的尺寸长度和宽度采用钢直尺测量,在试样的正、反面各测两次,读数精确 到1mm,采用钢直尺测量厚度,测量点位于试样四个侧面的中部,读数精确到1mm。 2全浸试验试样体积V1,容器中放入试样体积2倍或以上的水,体积V2。缓慢将试样放 入容器中试样应全部浸没在水中,静置30分钟,记录体积V3。 06试体利吸水率计管应按下列公式计算

附录B雨水净化导流装置测试方法

便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如 1表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须,反面词采用“严禁”; 2表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”

(1)《纤维玻璃化学分析方法》 GB/T1549 (2)《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》GB/T3923.1 (3)《矿物棉及其制品试验方法》 GB/T5480 (4)《建筑用绝热制品压缩性能的测定 GB/T13480 (5)《土工合成材料土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T13762 (6) 《土工合成材料梯形法撕破强力的测定 GB/T13763 (7) 《主工布及其有关产品有效孔径的测定干筛法》 GB/T14799 (8) 《土工合成材料静态顶破试验(CBR法)》 GB/T14800 (9)《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 GB15618 (10)《土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法》 GB/T 17632 (11) 《土工合成材料宽条拉伸试验方法》 GB/T15788 (12) 《土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定》 GB/T15789 (13)《透水路面砖和透水路面板》 GB/T25993 (14)《建筑用绝热制品抗冻融性能的测定》 GB/T33011

(1)《纤维玻璃化学分析方法》 GB/T1549 (2)《纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》GB/T3923.1 (3)《矿物棉及其制品试验方法》 GB/T5480 (4)《建筑用绝热制品压缩性能的测定 GB/T13480 (5) 《土工合成材料土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》 GB/T13762 (6) 《土工合成材料梯形法撕破强力的测定 GB/T13763 (7) 《主工布及其有关产品有效孔径的测定干筛法》 GB/T14799 (8) 《土工合成材料静态顶破试验(CBR法)》 GB/T14800 (9)《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 GB15618 (10)《土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法》 GB/T17632 (11)《土工合成材料宽条拉伸试验方法》 GB/T15788 (12) 《土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定》 GB/T15789 (13)《透水路面砖和透水路面板》 GB/T25993 (14)《建筑用绝热制品抗冻融性能的测定》 GB/T33011

中国工程建设标准化协会标准

1总则 2术语GB∕T 37785-2019 烟气脱硫石膏, 3基本规定 4系统组成及主体材料 4.1智能化碳纤雨水收集模块系统 4.2碳纤雨水收集模块 45 4.3雨水净化导流装置 46 4.6软件系统 47 5设计 49 5.3设计节点 49 6施工 6.1土方开挖 51 6.2模块安装, 51 7质量验收. 52 7.2主控项目 52

yslei 由碳纤雨水收集模块、雨水净化导流装置、排气装置及数据传输装置、信息化平台软件 功能系统组合而成。一种基于智能化碳纤雨水收集模块的海绵城市水系统,其包括若干个雨 水收集单元以及用于管理雨水收集单元的服务器,所述的雨水收集单元包括,用于收集存储 雨水的碳纤雨水收集模块,以及至少一个用于将地表雨水导入碳纤雨水收集模块的雨水净化 导流装置,以及用于将雨水收集单元的信息发送至服务器的数据传输装置。本系统可以将碳 纤雨水收集模块工作数据实时传输至服务器,服务器上将城市中所有的碳纤雨水收集模块的 信息进行汇总、统计,水务人员或相关人员可以通过信息终端查看海面城市的运行状态,评 估运行效果,及时调整相关的施工建设,及时调整碳纤雨水收集模块的容量,

.5年径流总量控制率volumecaptureratioofannu

城市建设通过增加可渗透地面与自然植被、修复水文循环、增加生态基流,对缓解城市 热岛效应有重要作用

3.0.2面对着城市化带来的各种负面影响日益加剧,基于削减城市雨洪的“海绵城市”建设理 念应运而生。“海绵城市”这种绿色建设理念来源于国际上低影响开发(LID)理念。这些 设计理念的基本思路就是从源头控制雨水径流,技术方法包括: 1保护性设计。减小不透水地面,增加绿地等透水地面: 2渗透。通过碳纤雨水收集模块、透水路面、渗水沟、绿地等渗透设施,增加雨水下渗 通道; 3径流贮存。修建蓄水池、池塘等调蓄洪峰; 4过滤与雨水利用。通过滤料或多孔介质将雨水径流中的悬浮物质截留,将净化后的雨 水作为再生水水源利用; 5生物滞留。通过树、草坪滞留沟等措施降低雨水径流的汇流速度,推退洪峰: 6低影响景观。根据当地气候和土壤条件,选择合适的植物种类,稳定土壤,提高雨水 下渗能力。 我国城市人口密度大,建筑密度大,城市用地紧张,经济财力有限,不宜建设大规模的 蓄水池、雨水利用设施和大规模绿地,而应充分发挥有限的绿地的蓄渗能力。我国的“海绵 成市”,建设的起步相较国外稍晚,并且我国城市面临洪涝灾害和水资源紧缺的挑战范围更大 更广,需要通过整体、综合的合理规划,制定多目标、多范围的利用方式,而非单一目标的 或工程的利用方式。 首先,因地制宜是建设海绵城市的核心,要保证海绵工程与城市管道的和谐性和衔接性 其次,渗滤系统是海绵城市建设的关键,要解决大雨天的内涝积水,在设计中应着重考虑绿 地土壤渗透性及雨水口、渗井、渗管、渗滤系统等绿色基础设施的排泥和堵塞的问题。再次 租放式施工是海绵城市建设的大忌,其需要精细化施工从而降低后期维护的成本,施工过程 中在材料、方案、质量等方面须严格按照设计规划进行,否则就可能前功尽弃。另外,管养 维护是海绵城市建设的保障,如透水材料、排泥设施、淤泥清理、植物修护和管养等后期使 用中的运维也是需要考虑的问题。最后,全生命周期的投资是海绵城市建设的根本,海绵城 市的初衷在于利用自然生态的力量对城市水系统进行管理,其系统的建设成本要比其他工程 低许多,因此不能因盲目节省成本而制造“面子工程”,要考虑到系统的周期性使用。 2017年,《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》正式发布,其中关于“海 绵城市”建设方面提出:全面治城市黑臭水体,建立城市排水防涝工程,加快推进海绵城市 建设,实现城市建设模型转型。“海绵城市”建设的目标是:在到2020年,城市建成区20% 以上的面积要达到将70%的降雨就地消纳和利用这个要求;到2030年,城市建成区80%以上 的面积达到目标要求。

4.3雨水净化导流装置

3微生物作用应在有氧条件下微生物将氨氮氧化为硝态氮,硝态氮再经过后期反硝化作 用转化为氮气,完成氨氮处理,且能通过硝化作用产生的H+溶解滤料中的钙离子,达到同时 去除总磷之效果。

JG/T 487-2016标准下载4.6.2智能系统作为智能化碳纤雨水收

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