雨水管理计划要求 9.1 简介 弗吉尼亚州雨水管理计划 (VSMP) 法案和法规要求亨利科县采用当地计划来管理这些要求。雨水管理计划针对某些受监管的土地扰动活动制定了这些要求,并应用技术标准来解决所有地表径流源以及将转化为地表径流的地下水流。 9.2 适用性 根据亨利科县法典第 10-35 节的规定,本章的要求适用于所有 VSMP 土地扰动活动和切萨皮克湾保护法案 (CBPA) 土地扰动活动。有关确定土地扰动活动类型的帮助,请参阅本手册第 3 章。本章对独户住宅地块建设的要求可通过提交协议代替 SWM 计划来满足(参见附录 J)。 9.3 雨水技术标准 必须制定针对 VSMP 土地扰动和 CBPA 土地扰动活动的雨水管理 (SWM) 计划(包括线性开发项目,这些项目是 VSMP 土地扰动或 CBPA 土地扰动活动),以满足以下章节中的标准。请注意,祖父项目或在 2014 年 7 月 1 日之前获得初始 GCP 覆盖的项目可以根据第 14 章中的技术标准进行开发,以代替第 9.3.2、9.3.3、9.3.4 和 9.3.5 节中的标准。 9.3.1 一般标准 分阶段提交的项目(第 A 部分、第 B 部分等)必须在第一阶段提交中解决整个开发项目的雨水质量和数量(如适用)。 SWM 设施的计算、位置和设计方案必须在总体发展规划中确定,并在任何阶段规划获得批准之前获得公共工程部的批准。
附录表 附录 1 CCG 统一开发条例 (UDO) - UDO 第 5 章,环境保护 - UDO 第 7 章,项目设计标准 - UDO 第 8 章,土地开发活动 附录 2 2016 年佐治亚州雨水管理手册 附录 3 雨水分配结构控制维护计划 城市拥有和维护的洪水管理项目清单 NRCS 湖泊清单 附录 4 CCG MS4 检查计划 2017 年工业雨水排放器清单 哥伦布-马斯科吉县 GAEPD IGP 清单 2017 年高可见污染源清单 2017 年私人 SW 管理系统清单 附录 5 CCG 检查表 - HVPS 检查表 - 工业排放器检查表 - 私人 SW 管理设施检查表 - 分区维护定期检查表 附录 6 CCG 与 GASWCC 签署的谅解备忘录 附录 7 综合水质监测计划采样质量保证计划(SQAP) GAEPD 的 SQAP 批准函 Bull Creek 监测与实施计划 Chattahoochee River 监测与实施计划 Tiger Creek 监测与实施计划 Weracoba Creek 监测与实施计划 附录 8 CCG 公共信息与教育计划 2017 CCG 员工雨水培训计划 附录 9 CCG 公众参与计划 2017
雨水收集系统和技术 - 概述 GKBambrah 115 雨水收集:在博茨瓦纳城市和近城市地区的可能性 K Gurusamy-Naidu 和 J. Gould 117 机场雨水的非饮用用途利用 AdhityanAppan 129 城市环境中的雨水收集:针对纳库鲁镇的提案 Benjamin Mwasi 137 雨水 - 机构供水的积极选择 SJ Burgess 143~j 卡贾多区雨水收集作为供水来源 JM Kanyanjua、JM Wagura 和 LN Njogu 157 博茨瓦纳盐田雨水收集用于家庭使用 Stephen A. Petersen 169 小村庄供水的雨水增强 Thelma M. Borillo 和 Amalia N de Guzman 177 坦桑尼亚基于物理的雨水收集模型 MD、Young、JW Gowing 和 GC Wyseure 183 实施雨水收集系统的简单策略:肯尼亚东部案例研究 John E. Gould 和 Erik Nissen-Petersen 191
控制雨水污染的实践。在离开施工现场之前拦截这些污染物是防止土壤侵蚀、控制危险材料和/或施工过程中使用的危险材料的最佳方法。由于暴露的土壤,施工现场可能会造成污染,并通过减少雨水排放中的污染物来改善水质。径流场、沥青/混凝土厂等。雨水管理的基本目标是将项目进度记录在 SWPPP 中,即借土坑、工作道路、处置项目进展。所有承包商的场外作业与质量 (ODEQ) 相关联。该计划必须与在工作现场向俄克拉荷马州环境部门提交的最新修订保持同步,同时附上在设计阶段发起的意向通知 (NOI) 表格和许可证的副本,并在工作前会议中确认并遵守俄克拉荷马州污染物排放消除系统 (OPDES) 法规。本计划为雨水污染防治计划(SWPPP),需要遵守
为取代建造该独户住宅结构的雨水管理计划,我同意遵守本“代替雨水管理计划的协议”的要求(或必要时部门制定的其他要求),以确保遵守弗吉尼亚州雨水管理计划 (VSMP) 条例中适用的施工后雨水管理规定。
水力发电已有多个世纪来获取能量,它始于木制水力。在欧洲和亚洲的许多地方使用了各种类型的这些类型,主要用于谷物的铣削。水轮技术是在工业革命期间开发的,并产生了多达70%的效率。Benoit Fourneyron在1820年代开发了法国的第一台水力发电涡轮机。[1]在20世纪上半叶,大规模的水电开发是由D AMS驱动的,水电站在北美和欧洲迅速建造。自1960年代以来,大型水力发电制造商和设备供应商通过出口到发展中国家而蓬勃发展。最著名的冲动水力发电涡轮机设计是Pelton Wheel。这是莱斯特·佩尔顿(Lester Pelton)之后的名字,并归功于开发拆分水桶设计。尽管其他人获得了类似配置的专利,但佩尔顿在1878年测试了一系列的水桶形状,并最终为被称为Pelton Wheel的设计专利[1]
• 包括土地上工程如何排水(包括雨水排放)的详细信息和计算。请参阅第 4.2.3 节和附录 E。 • 包括排水设计如何影响现有陆地流径和土地上洪水模式的延续的详细信息。请参阅第 4.7 节和第 5 节。 • 评估现场渗透和地表水质量的影响,包括相邻土地和水道的水质。请参阅第 4.6 节。 • 包括如何管理受污染或受污染径流的详细信息。请参阅第 4.4 节和第 4.5 节。 • 包括现有明渠的建模,以确定目标场地附近洼地内 1% 年超标概率 (AEP) 水位。请参阅第 5 节。 • 包括水力建模,以确定在主要降雨事件(例如 1% AEP)期间从道路保护区上游延伸的尾水影响范围。请参阅第 5 节。