Warianty tytułu
On modelling of the stormwater drainage system functioning in flat areas
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zweryfikowano - na przykładzie modelowej zlewni miejskiej o powierzchni 2 km2 w płaskim terenie - przydatność do projektowania kanalizacji deszczowej wybranych metod czasu przepływu. Zwymiarowano sieć kanalizacji deszczowej trzema metodami, tj.: MGN (metoda granicznych natężeń) z wzorem Błaszczyka, MGN z modelem opadów dla Wrocławia i MWO (metoda współczynnika opóźnienia) z modelem opadów dla Wrocławia, a następnie sprawdzono działanie sieci ze względu na nadpiętrzenia do powierzchni terenu i wylania, przy wykorzystaniu modelu hydrodynamicznego SWMM 5.0. Jako obciążenie zlewni zastosowano opad modelowy Eulera typ II w warunkach wrocławskich, dla których opracowano probabilistyczny model opadów maksymalnych. Wykazano, że bezpieczną metodą czasu przepływu wymiarowania kanalizacji deszczowej jest MWO, przy kryterium braku nadpiętrzeń i wylewów z kanałów.
Using a model urban flat area drainage basin of the surface of 2 km2, the article verifies the usefulness of chosen flow-time methods in storm-water drainage systems design. The drainage system was sized with three methods; the method of critical intensities with the Btaszczyk's formula, the method of critical intensities with a model of precipitations for Wrocław, and the delay factor method with a model of precipitations for Wroclaw. Then, the functioning of the system in terms of damming up on the terrain surface and flooding was verified with the use of the SWMM 5.0 hydrody-namic model. AS the drainage basin load the precipitation model of Euler's type II in Wroclaw conditions was used, for which the probabilistic model of maximum precipitation was elaborated. It was proven that a safe time-flow stormwater drainage system sizing method is the delay factor method, provided that is no damming-up nor flooding from drains.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
292--299
Opis fizyczny
Bibliogr. 22, rys.
Twórcy
autor
- Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
autor
- Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
Bibliografia
- 1. Arbeitsblatt ATV-A118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungs-sy- stemen. Gfa, Hennef 1999.
- 2. R. EDEL: Odwadnianie dróg. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
- 3. W. JAMES: A Guide to the Rain, Temperature and Runoff Modules of the USEPA SWMM4. CHI Publications, Guelph, Ontario, 2000.
- 4. B. KAŹMIERCZAK: Badania symulacyjne działania przelewów burzowych i separato¬rów ścieków deszczowych w warunkach ruchu nieustalonego do wspomagania projektowania sieci odwodnieniowych. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocław¬skiej. Pr. doktor. Wrocław 2011.
- 5. B. KAŹMIERCZAK, A. KOTOWSKI: Analiza porównawcza wzorów na natężenie deszczy do projektowania kanalizacji. II Ogólnopolska Konferencja Nauk.-Tech. INFRAEKO, Rzeszów-Niepołomice 4-5.06.2009. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2009, s. 101-116.
- 6. A. KOTOWSKI, B. KAŹMIERCZAK, A. DANCEWICZ: Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji. Wyd. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Studia z zakresu inżynierii nr 68, Warszawa 2010.
- 7. A. KOTOWSKI, B. KAŹMIERCZAK: Ocena przydatności dotychczasowych wzorów na natężenie opadów deszczowych do projektowania odwodnień terenów w Polsce. GWTS 2009, nr 11, s. 11-17.
- 8. A. KOTOWSKI, B. KAŹMIERCZAK: Probabilistyczne modele opadów miarodajnych do projektowania i weryfikacji częstości wylewów z kanalizacji we Wrocławiu. GWTS 2010, nr 6, s. 13-19.
- 9. A. KOTOWSKI: Modele fizykalne opadów do projektowania kanalizacji we Wrocławiu. GWTS 2010, nr 6, s. 7-12.
- 10. A. KOTOWSKI: O potrzebie dostosowania zasad wymiarowania kanalizacji w Polsce do wymagań normy PN-EN 752 i zaleceń Europejskiego Komitetu Normalizacji. GWTS 2006, nr 6, s. 20-26.
- 11. A. KOTOWSKI: Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
- 12. A. KOTOWSKI: Wybrane aspekty wymiarowania i sprawdzania przepustowości kanałów deszczowych i ogólnospławnych. Forum Eksploatatora 2006, nr 1(22), s. 18-25.
- 13. M. LEŚNIEWSKI: Modelowanie sieci kanalizacyjnych za pomocą programu SWMM. GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Warszawa 2005, str. 185-197.
- 14. L. A. ROSSMAN: Storm Water Management Model. User's Manual. Version 5.0. United Sta¬tes Environmental Protection Agency, 2010.
- 15. T. G. SCHMITT: Kommentar zum Arbeitsblatt A 118" Hydraulische Bemessung und Nachwe¬is von Entwässerungssystemen". DWA, Hennef 2000; Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2007.
- 16. T.G. SCHMITT, M. THOMAS: Rechnerischer Nachweis der Überstauhäufigkeit auf der Basis von Modellregen und Starkregenserlen. KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2000 (47), Nr. 1, 63-69.
- 17. M. SKOTNICKI: Komputerowe modele sieci kanalizacyjnych - program SWMM5.0. Prze¬gląd Komunalny 2005, nr 5, str. 76.
- 18. M. SKOTNICKI: Przegląd programów do obliczeń sieci kanalizacyjnych. Przeg. Komunał. 2005, nr 7, str. 28.
- 19. M. SKOTNICKI, M. SOWIŃSKI: Weryfikacja metody wyznaczania szerokości hydraulicznej zlewni cząstkowych na przykładzie wybranej zlewni miejskiej. POLKAN Ό8. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2008.
- 20. M. ZAWILSKI: Integracja zlewni zurbanizowanej w symulacji spływu ścieków opadowych. GWTS 2010, nr 6, s. 28-32.
- 21. M. ZAWILSKI, G. SAKSON: Modelowanie spływu ścieków opadowych ze zlewni miejskiej przy wykorzystaniu programu SWMM. GWTS 2010, nr 11, s. 32-36.
- 22. M. ZAWILSKI, G. SAKSON: Wykorzystanie programu SWMM w modelowaniu systemów kanalizacyjnych. Problemy zagospodarowania wód opadowych. Seidel - Przywecki 2008, str. 155-169.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8c7cfef8-97f5-4525-bae5-5f872ef5ba8b