ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА СТОКУ ДЛЯ МІСЬКИХ ВОДОЗБІРНИХ БАСЕЙНІВ НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЇВ

Автор(и)

  • Микола Ситніченко Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». Донбаська національна академія будівництва і архітектури , Україна https://orcid.org/0000-0003-3539-8525
  • Ганна Анацька Донбаська національна академія будівництва і архітектури , Україна https://orcid.org/0000-0001-9695-5810

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.48.66-75

Ключові слова:

поверхневий стік, об'єм стоку, опади, коефіцієнт стоку, дощові води, гідрологія, система відведення поверхневих стічних вод

Анотація

У роботі проаналізована проблема визначення кількості поверхневих стічних вод, які утворились на території площі стоку внаслідок випадіння атмосферних опадів та сніготанення, та надходять до систем відведення поверхневих стічних вод для чого використовують коефіцієнт стоку що відображає взаємозв'язок між водонепроникністю та стоком. Порівняння регресійних моделей, які використовуються для оцінки коефіцієнтів стоку, показали суттєву варіацію його значень по всьому діапазону загальної водонепроникної площі. Для вибірок згенерованих значень загального коефіцієнта стоку з відповідною часткою водонепроникності обчислені статистичні показники та побудовані коробкові діаграми. Отримані для умов м. Київ рівняння регресії загального коефіцієнта стоку від частки загальної водонепроникної площі при відповідному коефіцієнті фільтрації ґрунту, які більш повно враховують інфільтраційний потенціал ґрунту та ступень вологості водозбору перед початком дощу.

Посилання

Barrett, M. E., Quenzer, A. M., & Maidment, D. R. (1998). Water quality and quantity inputs for the urban creeks future needs assessment: University of Texas at Austin, Center for Research in Water Resources Bureau of Engineering Research Report 98–10, 74 p.

Becciu, G., & Paoletti, A. (2000). Moments of runoff coefficient and peak discharge estimation in urban catchments. Journal of Hydraulic Engineering, 5(2). 197–205. https://doi.org/10.1061/(asce)1084-0699(2000)5:2(197)

Driscoll, E. D., Shelley, P. E., & Strecker, E. W. (1990). Pollutant loadings and impacts from highway stormwater runoff, Volume III–Analytical investigation and research report: Federal Highway Administration Final Report FHWA-RD-88-008.

Goforth, G. F., Heaney, J. P., & Huber, W. C. (1983). Comparison of basin modeling techniques. Journal of Environmental Engineering, 109(5). 1082–1098. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9372(1983)109:5(1082)

Granato G. E., & Cazenas, P. A. (2009). Highway-Runoff Database (HRDB Version 1.0): A data warehouse and preprocessor for the stochastic empirical loading and dilution model: Washington, D.C., U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Office of Natural and Human Environment, FHWA-HEP-09-004. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/268034354_Highway-Runoff_Database_HRDB_Version_10--A_data_warehouse_and_preprocessor_for_the_stochastic_empirical_loading_and_dilution_model

Schueler, T. R. (1987). Controlling urban runoff – A practical manual for planning and designing urban BMP’s. Washington, D.C., Metropolitan Washington Council of Governments, Department of Environmental Programs.

Urbonas, B., & Guo, J. C. Y. (1989). Sizing a capture volume for stormwater quality enhancement: Denver, Colo., Urban Drainage and Flood Control District Flood Hazard News, 19(1), variously paged, available at http://www.udfcd.org/downloads/pdf/tech_papers/SIZING%20A%20CAPTURE%20VOLUME%20-1989%20FHN.pdf

DoE/NWC, (1983). Design and analysis of urban storm drainage. The Wallingford Procedure. Standing Technical Paper,28. National Water Council, ISBN 0 901090 27 1.

Granato, G. E. (2010). Methods for development of planning-level estimates of stormflow at unmonitored sites in the conterminous United States: Federal Highway Administration report FHWA–HEP–09–005. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/268034350_Methods_for_development_of_planning-lev-el_estimates_of_stormflow_at_unmonitored_sites_in_the_conterminous_United_States

Granato, G. E. (2006). Kendall-Theil Robust Line (KTRLine–version 1.0) – A Visual Basic program for calculating and graphing robust nonparametric estimates of linear-regression coefficients between two continuous variables: Techniques and Methods. https://doi.org/10.3133/tm4a7

Sytnichenko, M., & Anatska, G. (2023). Simulation of the volume of surface wastewater flow on examples of the city of Kyiv. Problems of water supply, drainage and hydraulics, (45),71–77. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.71-77

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-12

Як цитувати

Ситніченко, М., & Анацька, Г. . (2024). ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА СТОКУ ДЛЯ МІСЬКИХ ВОДОЗБІРНИХ БАСЕЙНІВ НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЇВ. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (48), 66–75. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.48.66-75