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文檔簡介
1、 最先進的排水系統最先進的排水系統揭秘日本地下宮殿揭秘日本地下宮殿23東京年平均降水量為1466.8毫米,幾乎是世界平均降水量的一倍。目前,這一有著1300萬人口的超級大城市應對集中暴雨的“法寶”是“下水道+地下蓄水池”。4東京地下排水系統建成于2006年,堪稱牢固、先進,由一連串混凝土立坑構成,地下河深達60米。日本是個臺風多發國家。東京地區的地下排水系統主要是為避免受到臺風雨水災害的侵襲而建的。這一系統于1992年開工,2006年竣工,堪稱世界上最先進的下水道排水系統,其排水標準是“五至十年一遇”。 5日本人以其先進的、足以自夸于世界的土木工程技術在埼玉縣日本人以其先進的、足以自夸于世界的
2、土木工程技術在埼玉縣(saitama)修建了一座宛如奇幻電影場景的暴雨排水系統,以防止臺風季節因為暴雨修建了一座宛如奇幻電影場景的暴雨排水系統,以防止臺風季節因為暴雨而可能出現的洪災,守衛日本東京地區,避免受水災侵襲。而可能出現的洪災,守衛日本東京地區,避免受水災侵襲。6由于地勢低洼,加上城市化進程的推進,春日部市等地區經常受到臺風、洪水困擾,為解決內澇嚴重的問題,從1992年至2006年建成了這一大型地下排水系統。建成后的當年,該流域遭水浸的房屋數量由最嚴重年份的41544家減至245家,浸水面積由27840公頃減至65公頃,對日本琦玉縣、東京都東部首都圈的防洪泄洪起到了極大的作用。7在日本
3、琦玉縣春日部市國道16號沿線的地下約50米處,有一座運用日本先進土木技術建造的排水“宮殿”-“首都圈外圍排水系統”。該排水系統由內徑10米左右的下水道將5條深約70米、內徑約30米的大型豎井連接起來,前4個豎井里導入的洪水通過下水道流入最后一個豎井,集中到由59根高18米、重500噸的大柱子撐起的長177米、寬78米的巨大蓄水池“調壓水槽”,最后通過4臺大功率的抽水泵,排入日本一級大河流江戶川,最終匯入東京灣,全長6.3公里。8這是日本“首都圈外圍排水路”系統的“第一豎井”。“調壓水槽”能將從五個蓄水坑流來的大量雨水“吞入肚中”,或者備用,或者用飛機引擎改裝的抽水泵,排入附近的江戶河。9這是日
4、本“首都圈外圍排水路”系統的“第三豎井”。10來自周邊中小河流的洪水在這里匯聚,水勢被調整平穩后排出。日本“首都圈外圍排水路”系統是世界上最大、也是最先進的下水道排水系統。1112由1992年開始建設的首都圈外圍排水系統由一連串混凝土立坑組成,每個混凝土立坑有65米高(約22層樓)、32米寬,在地下50米深處,由6.3公里長的隧道串接而成,除此之外,還有一座巨型調壓水槽:25.4米高(約八層樓)、177米長、78米寬,內有59支混凝土支柱,總貯水量為670,000 立方米,以14000匹馬力的渦輪機達到最大排水量每秒200立方米。13這是日本“首都圈外圍排水路”系統排水機房內4臺使用飛機引擎的
5、大功率抽水泵。14日本“首都圈外圍排水路”每年大概運作5至7次。盡管耗資巨大(建設費用2400億日元,約合192億人民幣,30億美元),但有效地減少了城市內澇。15這是日本“首都圈外圍排水路”系統內部設施。1992年,這一地下排水系統開建,直到2006年歷時14年才全部完工。16除了完備的地下排水系統,東京政府還采取了一系列的措施來應對暴雨,并對日本琦玉縣、東京都東部首都圈的防洪泄洪產生積極影響。17東京的雨水有兩種渠道可以疏通:靠近河渠地域的雨水一般會通過各種建筑的排水管,以及路邊的排水口直接流入雨水蓄積排放管道,最終通過大支流排入大海;其余地域的雨水,會隨著每棟建筑的排水系統進入公共排雨管
6、,再隨下水道系統的凈水排放管道流入公共水域。18為了保證排水道的暢通,東京下水道局從污水排放階段就開始介入。他們規定,一些不溶于水的洗手間垃圾不允許直接排到下水道,而要先通過垃圾分類系統進行處理。此外,烹飪產生的油污也不允許直接導入下水道中,因為油污除了會造成鄰近的下水道口惡臭外,還會腐蝕排水管道。東京下水道局對此倡導的解決辦法是:用報紙把油污擦干凈,再把沾滿油污的報紙當做可燃垃圾來處理。更干脆的辦法是做菜少用油。下水道局甚至配備了專門介紹健康料理的網頁和教室,介紹少油、健康的食譜。19東京設有降雨信息系統來預測和統計各種降雨數據,并進行各地的排水調度。利用統計結果,可以在一些容易浸水的地區采取特殊的處理措施。比如,東京江東區南沙地區就建立了雨水調整池,其中最大的一個池一次可以
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