随着美国水资源管理者迎接气候变化及其相关供水风险的挑战,迄今为止,他们特别关注的重点是通过废水再利用和海水淡化来增加供水量。然而,我们越来越认识到收集、处理和使用雨水和雨水的巨大潜力,以解决供水脆弱性、改善水质、降低洪水风险,并在城市地区实现其他共同利益。在美国部分地区,这一潜力正在通过成功实施小型和大型项目来实现,这些项目用于收集雨水和雨水用于消费用途。然而,对雨水收集和利用 (SCU) 潜力和挑战的理解在全国各地各不相同,许多地区可以从成功实施雨水/雨水收集项目的早期 SCU 采用者的经验和见解中受益。人们对 SCU 的兴趣日益浓厚,但必须更好地了解其驱动因素、潜力和实施挑战在不同情况下的不同之处,以便有效地建立我们在全国范围内实施 SCU 的能力。
13. 先前的执法行动:项目描述还必须包括一份声明,说明在申请前五 (5) 年内,是否针对申请人(或申请人的任何负责人或关联方)针对申请批准的特定受监管活动或活动所在的设施或场地的任何涉嫌违法行为采取了任何执法行动。未能提供此信息足以成为拒绝、修改、暂停或撤销申请的理由。未能解决 DEP 执行的流域法规的任何违规行为可能会导致审查过程暂停,直到此类违规行为得到解决。如果此类行动已在向申请人发送涉嫌违规行为的正式通知和/或行政或司法程序后开始,则申请人必须提供:
这些设计标准和北中德克萨斯政府委员会 (NCTCOG) 综合雨水管理 (i SWM TM) 规划、水质、水文、水力学、场地设计控制、施工控制、施工控制标准细节和景观技术手册文件统称为雨水设计标准手册。雨水设计标准手册和 i SWM TM 技术手册的目的是通过制定标准原则和做法,在德克萨斯州登顿市及其域外管辖范围内设计和建造雨水排水系统,从而实施登顿开发规范 (DDC) 和登顿市法令法规 B 分部第 30 章 (登顿防洪和保护法令) 中规定的政策。设计因素、公式、图表和程序旨在用作排水系统设计的最低工程标准,涉及确定雨水的数量、流速、收集、储存、输送、滞留和处置方法。实际设计的责任仍由设计工程师承担。本手册的使用者应具备排水工程理论和应用方面的知识和经验。
GIS:地理信息系统IDDE:非法排放检测和消除MEP:最大程度可行的MS4:市政单独的雨水系统下水道系统NCAC:北卡罗来纳州行政法规NCDEQ NCDEQ:北卡罗来纳州环境质量质量NCGA NCGA NCGA NCGA NCGA NCGA NCGA NCGA:北卡罗来纳州北卡罗来纳州北卡罗来纳州NOVENBLABL Amendments and Reauthorization Act SCM: Stormwater Control Measure SPPP: Stormwater Pollution Prevention Plan SSO: Sanitary Sewer Overflow SWAC: Storm Water Advisory Committee SWIM: Surface Water Improvement & Management Program SWMP: Stormwater Management Program (Plan) SWPCO: Stormwater Pollution Control Ordinance TMDL: Total Maximum Daily Load TSS: Total Suspended Solids WLA: Waste Load Allocation WWTP: Wastewater Treatment Plant
1. 包括地役权要求的检查和维护 (I&M) 协议或限制和契约声明,以 Stormwater 工作人员确定的适当者为准。 2. 设计工程师准备的长期维护计划。维护计划必须包括对雨水系统及其组件的描述、每个组件的检查优先级和检查时间表以及每个 SCM 的 SCM 示意图。 3. 系统位置图,以便 MWS 根据需要定位包括水质缓冲区的 SCM。地图不得包括分级或 EPSC,但应显示如何访问 SCM 进行维护。该表还应包含 SCM 的所有详细信息,包括横截面和景观规划(如果适用)。维护文件必须与分级许可证申请一起提交给 MWS 审查。业主或业主负责检查和维护通行权之外的 SCM 和私有雨水系统组件。在批准场地举行施工前会议之前,维护文件应记录在契约登记处。如果雨水系统组件或 SCM 的最终配置与记录的维护文件中描述的不同,则必须修改、完成并重新记录修订的维护文件。本附录包含检查和维护协议以及契约声明。如上所述,必须提交每种 SCM 类型的检查优先级和时间表作为场地长期维护计划的一部分。SCM 所有者负责根据时间表检查雨水系统(包括 SCM),并每年提交一份完整的报告,总结与分级许可证相关的所有 SCM 的检查和维护情况。报告格式和提交流程在 SCM.Nashville.gov 中进行了描述
Table 1: Stormwater Tract "Low Grow" Seed Mix* for Detention Pond ..............................................51 Table 2: Emergent Wetland Plant Species Acceptable for Wetponds .....................................................57 Table 3: Plant Mixes for Biofiltration Swale Treatment Area ...................................................................71 Table 4: Groundcovers and Grasses Suitable for Upper Side Slopes of a Swale ...................................72 Table 5: Acceptable Plants for Wet Biofiltration Swale .............................................................................76 Table 6: Emergent Wetland Species for Treatment Wetlands ..................................................................81 Table 7: Plant List for Bioretention System ............................................................................................... 103 Table 8: Stormwater Tract "Low Grow" Seed Mix for Infiltration Basin ............................................ 133 Table 9: Plant List for Rain Garden* ......................................................................................................... 166
3.6.2 Previous contents of sub-clause 3.6.2 relocated to clause 3.6.6 and replaced by new sub-clause titled “Construction”, incorporating content from previous sub- clause 3.6.4 “Installation”, clause 3.6.5 “Foundation”, and part of previous sub- clauses 3.6.3 “Cast-in-Place Concrete Drainage Structures” and 3.6.6 “Precast Units”.
必需元素 检查您将用来满足必需元素的 BMP,并确定 SWPPP 计划中的 BMP 位置。每个 BMP 的完整描述及其相关细节可在 2012 年西华盛顿生态部雨水管理手册第 II 卷第 4.1 章和第 4.2 章中找到。施工雨水污染防治计划有 13 个必需元素。如果某个元素不适用于您的提案,请提供书面说明,说明元素不适用于提案的原因。
本章讨论了使用各种数学方法根据降雨计算雨水径流率和径流量的基础知识。为了有效地计算雨水径流,本章还介绍了这些方法试图模拟的降雨径流过程的基本原理。还提供了使用自然资源保护服务 (NRCS) 方法、合理方法和改进合理方法的指导,这些方法、方法和方法都是 NJDEP 雨水管理规则 (NJAC 7:8 et seq) 中特别要求的。雨水径流基础知识一般来说,雨水径流可以说是降雨与土地相互作用的副产品。这种相互作用是地球水在陆地和大气之间不断循环时可能经历的几种过程之一。这个循环过程在科学上称为水文循环。雨水径流只是水的众多形式之一。下图 5-1 描述了水在水文循环过程中可能采取的主要形式以及产生这些形式的各种过程。除了径流之外,这些过程还包括降水、表面或大气蒸发、植物蒸散以及渗入土壤和/或地下水。因此,以雨水形式沉淀的水可能会在地面或植物表面、大气中、各种土壤层中或水道和水体中停留一段时间。
接下来,将进行初步现场测试。在此任务期间,将进行测量以确保该技术适用于检测裂缝和各种城市/工业表面和介质中的污染源,并确定其在绘制污染积聚区域地图方面的潜力。采样和现场测试程序将进行优化,以确保现场测量具有可重复性、准确性和可现场分析性。这将允许开发可在现场部署的方法来精确定位浓度梯度上的污染源,确定污染是局部的还是扩散到某个区域,并提供有关最佳管理措施(例如清扫、吸尘、渗透介质)是否影响了相关污染水平的反馈。还将采用不同的使用场景,可能包括:1. 对码头边清扫和/或吸尘的前后进行评估2. 评估靠近金属表面的区域以评估锌和铜的浸出,以此作为改进模型的一种手段,例如 WinSLAMM 模型(NESDI 项目编号 455:用于量化雨水排放中金属的来源、负荷和缓解行动的海军设施建模工具)3. 测量生物过滤带上方和下方表面的金属污染情况4. 测量飞碟靶场的铅浓度。