給水排水 |案例:貴安新區(qū)海綿城市建設(shè)效果評(píng)估
導(dǎo)讀
自2015年我國(guó)大規(guī)模開展海綿城市以來(lái),眾多省市積極開展海綿城市建設(shè),海綿城市建設(shè)初見成效,然而如何定量化評(píng)估海綿城市建設(shè)效果還沒(méi)有定論。本研究以貴州省貴安新區(qū)中心區(qū)為例,采用模型模擬的方法對(duì)現(xiàn)狀、傳統(tǒng)開發(fā)、海綿開發(fā)3種情景進(jìn)行了評(píng)估。
1貴安新區(qū)中心區(qū)概況
1.1中心區(qū)簡(jiǎn)介
貴安新區(qū)是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的第八個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū),位于貴陽(yáng)市和安順市相連的中心地帶,肩負(fù)“西部地區(qū)重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極、內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)新高地、生態(tài)文明示范區(qū)”三大使命。中心區(qū)位于貴安新區(qū)東部,規(guī)劃用地面積43.25 km2。
1.2中心區(qū)用地現(xiàn)狀及規(guī)劃
規(guī)劃范圍內(nèi)的現(xiàn)狀用地主要由城鄉(xiāng)居民點(diǎn)建設(shè)用地、區(qū)域交通設(shè)施用地、特殊用地、工業(yè)用地、水域和農(nóng)林用地構(gòu)成。規(guī)劃范圍內(nèi)已建成貴安大道、白馬路、金馬路、寅貢路等骨干路網(wǎng),以及月亮湖公園、清華生態(tài)文明創(chuàng)新園、碧桂園一期等幾片用地,見圖1。
根據(jù)《貴安新區(qū)中心區(qū)城市設(shè)計(jì)暨控制性詳細(xì)規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱“控規(guī)”),中心區(qū)規(guī)劃用地范圍43.25 km2,其中規(guī)劃建設(shè)用地面積總共32.17km2,主要包括居住用地、公共管理與公共服務(wù)用地、商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地、工業(yè)用地、物流倉(cāng)儲(chǔ)用地、道路與交通設(shè)施用地、公用設(shè)施用地和綠地與廣場(chǎng)用地八大類。“控規(guī)”用地如表1所示。
1.3中心區(qū)水系現(xiàn)狀及規(guī)劃
中心區(qū)境內(nèi)發(fā)育的主干河流為車田河,為長(zhǎng)江流域水系清水河的一級(jí)支流。車田河主要位于貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng),發(fā)源于清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)的茨菇塘一帶,車田河上游稱中八河,左岸有滴水河、蘭花河在龍五寨附近匯入,寅貢河在百馬大道東側(cè)上壩匯入,右岸有汪官河和湖潮河,分別于汪官村、湖潮鄉(xiāng)匯入車田河,最后經(jīng)天河潭景區(qū)匯入花溪水庫(kù)(見圖2)。
根據(jù)“控規(guī)”,在滿足城市排澇要求的前提下,結(jié)合月亮湖和星月湖等城市濕地公園的建設(shè),規(guī)劃通過(guò)筑壩成湖將中心區(qū)代表性景觀資源串聯(lián)起來(lái),塑造都市型濱水景觀廊道。車田河上游規(guī)劃布置月亮湖(已建,目前在改擴(kuò)建)、臥龍湖、見龍湖、飛龍湖、星月湖(在建)、環(huán)翠湖、迴龍湖、騰龍湖(已建)和車田湖(已建)。規(guī)劃后,水面率將顯著提高,統(tǒng)計(jì)用地平衡表中的水域面積,占規(guī)劃范圍的6.41%,符合《城市水系規(guī)劃規(guī)范》“城市適宜水域面積率”表格中Ⅱ區(qū)城市適宜水面率宜為3%~8%的要求。
1.4中心區(qū)流域分區(qū)劃定
根據(jù)GIS對(duì)地形的模擬,參照中心區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃的用地布局和排水防澇專項(xiàng)規(guī)劃中的雨水管線設(shè)計(jì),對(duì)中心區(qū)進(jìn)行流域管控分區(qū)。分區(qū)結(jié)果見圖3,各分區(qū)的坡度等參數(shù)見表2。
2模型開發(fā)應(yīng)用及模擬計(jì)算準(zhǔn)備
2.1模型開發(fā)及應(yīng)用
本研究采用貴仁科技全力打造的一款擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、完全國(guó)產(chǎn)化的“貴仁模型體系”(GuiRen Modeling System,GRMS),包括了自主開發(fā)的水文模型、水動(dòng)力模型、管網(wǎng)模型、水工建筑模型、水質(zhì)模型以及耦合模式,GRMS基本框架見圖4。
在此基礎(chǔ)上本研究選取產(chǎn)流模塊、匯流模塊、產(chǎn)污模塊、匯污模塊、率定模塊進(jìn)行深化開發(fā),構(gòu)建貴安新區(qū)中心區(qū)海綿城市模型體系。
2.1模型模擬計(jì)算準(zhǔn)備
2.1.1降雨資料及分析
經(jīng)綜合比較貴安新區(qū)中心區(qū)附近的的清鎮(zhèn)(57813)、平壩(57814)、花溪(57914)3個(gè)國(guó)家級(jí)氣象觀測(cè)站點(diǎn)的氣溫、降水、日照等數(shù)據(jù),平壩站有自1981~2016年的逐分鐘信息化雨量資料,資料系列滿足年限不少于30年,符合《城市暴雨強(qiáng)度公式編制和設(shè)計(jì)暴雨雨型確定技術(shù)導(dǎo)則》要求,并且能較好的反映整個(gè)地區(qū)的降雨特征。因此,本研究選取平壩站作為貴安新區(qū)的代表站。
根據(jù)《城市暴雨強(qiáng)度公式編制和設(shè)計(jì)暴雨雨型確定技術(shù)導(dǎo)則》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國(guó)氣象局,2014年4月),采用年最大值法每年選一個(gè)最大值,選樣簡(jiǎn)單,獨(dú)立性強(qiáng),合理地考慮了氣象現(xiàn)象以1年為循環(huán)的特點(diǎn),其概率意義是1年發(fā)生一次的頻率年值,理論上比較嚴(yán)密,因此本研究采用年最大值法進(jìn)行暴雨強(qiáng)度選樣。選樣中選取了36年15個(gè)降雨歷時(shí)(5 min、10 min、15 min、20 min、30 min、45 min、60 min、90 min、120 min、150 min、180 min、240 min、360 min、720 min、1 440 min)每年的最大值,即每歷時(shí)36個(gè),共計(jì)540個(gè)降雨量數(shù)據(jù)作為暴雨強(qiáng)度公式的編制樣本。
按照現(xiàn)行《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50014—2006,2014年版)對(duì)暴雨強(qiáng)度公式編制要求,采用年最大值法對(duì)降雨資料進(jìn)行選樣,并采用皮爾遜Ⅲ型頻率分布曲線、指數(shù)頻率分布曲線和耿貝爾頻率分布曲線進(jìn)行頻率計(jì)算。經(jīng)擬合后對(duì)比3種方法的誤差,選擇誤差相對(duì)較小的方法得到長(zhǎng)歷時(shí)暴雨強(qiáng)度總公式見式:
i=16.733×(1+0.7lgP)(t+22.3)0.740(1)
或見式(2):q=2 794.411×(1+0.7lgP)(t+22.3)0.740(2)
適用范圍為:5 min≤t≤1 440 min,P=2~100年。
式中 i——暴雨強(qiáng)度計(jì)算值,mm/min;
q——暴雨強(qiáng)度計(jì)算值,L/(hm2·s),q=167i;
t——降雨歷時(shí),min;
P——重現(xiàn)期,年。
得到短歷時(shí)暴雨強(qiáng)度公式見式(3):
i=17.061×(1+0.700lgP)(t+22.6)0.743(3)
或見式(4):q=2 849.187×(1+0.700lgP)(t+22.6)0.743(4)
適用范圍為:5 min≤t≤180 min,P=2~100年。
本研究采用芝加哥法確定貴安新區(qū)短歷時(shí)暴雨雨型,采用同頻率法確定長(zhǎng)歷時(shí)暴雨雨型。其中,短歷時(shí)設(shè)計(jì)暴雨歷時(shí)一般選為30 min、60 min、120 min、150 min、180 min(見圖5),適用于管道排水系統(tǒng)的計(jì)算;長(zhǎng)歷時(shí)設(shè)計(jì)暴雨歷時(shí)為1 440 min,適用于內(nèi)澇風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估以及雨洪利用蓄水池規(guī)模的測(cè)算。50年重視期下貴安新區(qū)1 440 min降雨過(guò)程分配結(jié)果見圖6。
2.1.2下墊面解析及概化
對(duì)城市下墊面進(jìn)行解析是分析城市降雨產(chǎn)匯流機(jī)制、構(gòu)建水文模型的基礎(chǔ)。
傳統(tǒng)開發(fā)模式下,根據(jù)“控規(guī)”,中心區(qū)下墊面類型多樣,總體上建筑密度相對(duì)較低,在43.25 km2(含水域)的規(guī)劃范圍內(nèi)主要為商業(yè)、居住、道路和工業(yè)用地,如圖1所示。根據(jù)貴安新區(qū)中心區(qū)的各建設(shè)地塊位置和范圍,分別提取各地塊內(nèi)的不同類型下墊面面積、豎向與坡度、雨水徑流進(jìn)入市政管網(wǎng)的匯流距離等信息;估計(jì)各地塊內(nèi)不同類型下墊面的下滲率等產(chǎn)流相關(guān)參數(shù),匯流時(shí)間、糙率等匯流相關(guān)參數(shù),形成下墊面概化成果。
海綿開發(fā)模式下,規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的地塊布局與控規(guī)保持一致,但是地塊內(nèi)部,由于布置了低影響開發(fā)設(shè)施,下墊面將發(fā)生一定程度的變化。根據(jù)我院編制的《貴安新區(qū)中心區(qū)海綿城市建設(shè)規(guī)劃》,各地塊的海綿城市指標(biāo)包括綠色屋頂率、透水鋪裝率、下沉式綠地率、單位面積調(diào)蓄容積,因此,為完成規(guī)劃中地塊內(nèi)上述指標(biāo),在設(shè)計(jì)階段必將對(duì)傳統(tǒng)控規(guī)下墊面進(jìn)行一定程度的優(yōu)化和調(diào)整。海綿開發(fā)模式下的下墊面概化是在控規(guī)用地布局的基礎(chǔ)上,通過(guò)修改降雨初損、結(jié)合較小場(chǎng)降雨初損水量不超過(guò)調(diào)蓄容積以校核,估算下滲率、匯流時(shí)間、糙率等匯流相關(guān)參數(shù),形成下墊面概化成果。
2.1.3地下雨水管網(wǎng)系統(tǒng)分析概化
傳統(tǒng)開發(fā)和海綿開發(fā)兩種模式下,雨水管網(wǎng)系統(tǒng)的布置沒(méi)有變化,海綿模式只是通過(guò)改變地面下墊面特征,使傳統(tǒng)開發(fā)模式下的雨水管網(wǎng)更高效、更完善。根據(jù)“控規(guī)”,中心區(qū)地下雨水管網(wǎng)包括現(xiàn)狀管網(wǎng)和規(guī)劃管網(wǎng),管網(wǎng)總長(zhǎng)約277.03 km,其中現(xiàn)狀雨水管總長(zhǎng)約80.77 km,規(guī)劃雨水管總長(zhǎng)約196.26 km。經(jīng)統(tǒng)計(jì),管徑在600~1 000 mm的管段長(zhǎng)度占總長(zhǎng)度的83%,統(tǒng)計(jì)情況見表3,概化后的雨水管網(wǎng)平面布置見圖7。
傳統(tǒng)開發(fā)模式與海綿開發(fā)模式的水系布局不變,都是保留了“控規(guī)”的水面面積及水體形態(tài)。以車田河干流2015年實(shí)測(cè)大斷面為基礎(chǔ)進(jìn)行河道概化,將月亮湖下泄量及寅貢河、滴水河、桃花河、湖潮河等支流入?yún)R量以旁側(cè)入流的形式添加到相應(yīng)的河段,概化見圖8。
3模擬計(jì)算與結(jié)果
3.1徑流總量控制
以收集到的平壩站1991~2016年逐小時(shí)實(shí)測(cè)降雨連續(xù)系列為年徑流總量控制率計(jì)算輸入條件,結(jié)合平壩站蒸發(fā)情況,利用建立的貴安新區(qū)中心區(qū)海綿城市模型系統(tǒng)中的產(chǎn)流模塊,分別計(jì)算長(zhǎng)系列降雨過(guò)程下現(xiàn)狀、傳統(tǒng)開發(fā)模式后、海綿城市開發(fā)模式(即LID)后中心區(qū)各地塊的總出流量,得出總降雨控制量,匯總得到中心區(qū)的年徑流總量控制率。在這一計(jì)算情景下,各項(xiàng)具有調(diào)蓄容積的LID措施均默認(rèn)為24 h內(nèi)完全排空,為較好地模擬實(shí)際的產(chǎn)匯流情況,每個(gè)計(jì)算時(shí)段都以上一時(shí)段的土壤濕潤(rùn)程度作為計(jì)算條件。
貴安新區(qū)中心區(qū)各地塊總面積為4 325.1 hm2,折合長(zhǎng)系列平均年降雨量總量為5 076.04萬(wàn)m3。根據(jù)現(xiàn)狀地形圖的統(tǒng)計(jì)量算,中心區(qū)現(xiàn)狀已開發(fā)用地占比約為10.6%,視為不透水面積為主,未開發(fā)用地為透水地塊,長(zhǎng)系列平均年降雨出流總量為1 113.2 萬(wàn)m3,降雨徑流控制量總量3 962.84萬(wàn)m3,年徑流總量控制率為78.0%。
規(guī)劃采用傳統(tǒng)開發(fā)模式下,中心區(qū)各地塊長(zhǎng)系列平均年降雨出流總量為2 177.66萬(wàn)m3,降雨徑流控制量總量為2 898.38萬(wàn)m3,年徑流總量控制率為57.1%,見圖9。
海綿城市開發(fā)模式下,中心區(qū)各地塊長(zhǎng)系列平均年降雨出流總量為1 171.8萬(wàn)m3,降雨徑流控制量總量為3 904.24萬(wàn)m3,年徑流總量控制率為76.9%,見圖10。
上述水量平衡成果統(tǒng)計(jì)見表4。
可見現(xiàn)狀條件下貴安新區(qū)開發(fā)強(qiáng)度較小,水文循環(huán)情況尚好,伴隨新區(qū)接下來(lái)高強(qiáng)度的開發(fā)建設(shè),傳統(tǒng)開發(fā)模式導(dǎo)致下墊面不透水面積比例持續(xù)攀高,徑流量增加,徑流控制率相應(yīng)減小,將顯著改變?cè)械乃奶卣。采用海綿開發(fā)模式,基于對(duì)城市生態(tài)環(huán)境低影響開發(fā)建設(shè)理念,合理控制開發(fā)強(qiáng)度和方式,通過(guò)“滲、滯、蓄、凈、用、排”等多種手段實(shí)現(xiàn)城市良性水文循環(huán),控制高頻的中小雨來(lái)實(shí)現(xiàn)徑流控制,可有效維護(hù)城市水文循環(huán)的可持續(xù)性。
3.2徑流污染控制
依據(jù)1991~2016年逐時(shí)連續(xù)降雨系列,利用貴安新區(qū)中心區(qū)海綿城市模型體系中的產(chǎn)污模塊,以SS、COD、TN、TP 4種污染物質(zhì)為對(duì)象進(jìn)行徑流污染控制模擬。其中,污染物累積模型選擇飽和函數(shù)累積模型,污染物沖刷模型選擇指數(shù)沖刷模型,參考本地以往相關(guān)研究結(jié)果及相鄰相似區(qū)域經(jīng)驗(yàn),本次計(jì)算的累積及沖刷參數(shù)取值見表5。
海綿開發(fā)模式將因地制宜采取多種低影響措施進(jìn)行建設(shè),為便于比較,將傳統(tǒng)開發(fā)模式作為采取海綿開發(fā)模式前的本底條件的估計(jì)。根據(jù)控規(guī)確定的城市用地布局,分別統(tǒng)計(jì)道路和地塊的傳統(tǒng)開發(fā)模式、海綿城市開發(fā)模式(即LID)下的年徑流污染物總量,以及海綿城市開發(fā)模式相對(duì)傳統(tǒng)開發(fā)模式的各項(xiàng)污染物去除率,見表6。
由表6可見,海綿開發(fā)模式下,LID設(shè)施通過(guò)對(duì)雨水入滲、截流、棄流和凈化作用,有效降低了徑流污染物總量,SS、COD、TN和TP的年污染物去除率分別達(dá)到44.7%、44.1%、45.3%和45.3%。
3.3徑流峰值控制
洪峰控制和削減是海綿城市規(guī)劃設(shè)計(jì)的主要控制目標(biāo)之一。低影響開發(fā)系統(tǒng)能夠通過(guò)各種設(shè)施的滲透和儲(chǔ)蓄能力,將雨水徑流納入地下水層或者儲(chǔ)存在種植土壤層的空隙中,或者暫存在調(diào)蓄設(shè)施形成的蓄水容積中,也可通過(guò)植物進(jìn)行截留等,達(dá)到削減延遲洪峰的作用。運(yùn)用產(chǎn)流模塊和管網(wǎng)匯流模塊進(jìn)行耦合計(jì)算,對(duì)各匯水分區(qū)的管網(wǎng)排水口的流量過(guò)程進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì),設(shè)計(jì)降雨歷時(shí)為2 h,重現(xiàn)期分別為2年、3年、5年和30年。統(tǒng)計(jì)海綿開發(fā)模式較傳統(tǒng)開發(fā)模式各匯水分區(qū)管網(wǎng)峰值流量的削減率?紤]到徑流路徑對(duì)洪峰控制的影響,本次計(jì)算將地表和綠色屋頂?shù)膹搅鞲呕癁橐来谓?jīng)過(guò)透水鋪裝和下沉式綠地,最后匯至出水口。傳統(tǒng)開發(fā)和海綿開發(fā)模式對(duì)各匯水分區(qū)的峰值控制效果見表7和圖11。
從圖12中可以看出,低影響開發(fā)措施對(duì)設(shè)計(jì)暴雨地面和管網(wǎng)徑流洪峰切實(shí)起到了削減效果,同時(shí)雨量越小削峰效果越顯著,隨著降雨強(qiáng)度的增大洪峰流量削減率逐漸減小。同時(shí),各匯水分區(qū)LID的峰值削減效果有所差異,2年一遇設(shè)計(jì)降雨下湖潮河分區(qū)的削減率最高,徑流峰值削減率達(dá)60.6%,而南部分區(qū)30年一遇設(shè)計(jì)降雨下的徑流峰值削減率僅8.2%。
3.4峰現(xiàn)時(shí)間控制
由于LID設(shè)施具有一定的滯蓄功能,海綿城市較傳統(tǒng)開發(fā)模式下,雨水管網(wǎng)的峰現(xiàn)時(shí)間也將出現(xiàn)一定程度的滯后,采用3.2節(jié)中的模型參數(shù),模擬得到峰現(xiàn)時(shí)間情況如表8和圖12所示。
從圖12中可以看出,不同重現(xiàn)期設(shè)計(jì)降雨條件下,低影響開發(fā)措施對(duì)各匯水分區(qū)徑流峰值峰現(xiàn)時(shí)間的延遲效果有所不同,峰現(xiàn)時(shí)間延遲最長(zhǎng)的工況為12 min,最短為3 min。各匯水分區(qū)中,寅貢河分區(qū)、裝備園分區(qū)的延峰效果相對(duì)明顯。
各匯水分區(qū)徑流峰值的控制效果與LID措施的布置占比大小、所形成的調(diào)蓄容積容量、雨水管網(wǎng)的管徑和管長(zhǎng)均密切相關(guān),從模擬結(jié)果看來(lái),各匯水分區(qū)LID措施對(duì)徑流峰值的削減率、延峰時(shí)間不完全一致,如南部分區(qū)的峰值削減率最低,但其延峰時(shí)間并不是最短,這體現(xiàn)了城市降雨徑流匯流和排放的復(fù)雜性,更為精確的模擬則與真實(shí)的徑流地表漫流路徑有關(guān),建議在設(shè)計(jì)階段進(jìn)一步深化評(píng)估。
4分析與討論
采用模型法對(duì)國(guó)家海綿城市首批試點(diǎn)貴安新區(qū)中心區(qū)的建設(shè)效果進(jìn)行了模擬和評(píng)估,從模擬結(jié)果來(lái)看,有以下幾方面特征。
(1)新區(qū)開展海綿城市建設(shè)效果評(píng)估有其特殊性,若采用在線數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)的評(píng)估方法,由于大部分地塊未開發(fā),道路未建設(shè),可能會(huì)產(chǎn)生雨水管網(wǎng)系統(tǒng)不完善,或者雨水管網(wǎng)收不到水的情況,導(dǎo)致在線監(jiān)測(cè)設(shè)備無(wú)法捕捉數(shù)字信號(hào),因此無(wú)法估算現(xiàn)狀徑流控制情況,對(duì)于傳統(tǒng)和海綿開發(fā)模式的預(yù)測(cè)和評(píng)估更是無(wú)能為力。因此對(duì)于新區(qū)的海綿城市建設(shè)效果評(píng)估,模型法具有顯著的優(yōu)勢(shì)。
(2)模型法可有效模擬城市開發(fā)建設(shè)前、傳統(tǒng)開發(fā)模式、海綿城市開發(fā)模式3種狀態(tài)下,各地塊的總出流量,得出總降雨控制量,匯總得到中心區(qū)的年徑流總量控制率。從模擬結(jié)果來(lái)看,中心區(qū)在傳統(tǒng)開發(fā)模式下,年徑流總量控制率將從現(xiàn)狀未開發(fā)狀態(tài)的78%下降到57.1%,若以海綿城市建設(shè)規(guī)劃中的指標(biāo)為地塊開發(fā)建設(shè)依據(jù),年徑流總量控制率將提高到76.9%,與城市開發(fā)前基本保持一致,實(shí)現(xiàn)了城市開發(fā)建設(shè)前后,水文條件基本一致。
(3)與傳統(tǒng)開發(fā)模式相比,海綿城市建設(shè)模式將有效提高徑流總量控制率,同時(shí),徑流污染、徑流峰值、峰現(xiàn)時(shí)間均能得到有效控制,通過(guò)模型模擬,可以在特定條件下定量評(píng)估海綿城市建設(shè)效果,在基本資料具備的前提下,年徑流污染削減率,徑流峰值削減率、延峰時(shí)間等參數(shù)均能定量化表達(dá)。
(4)模型法對(duì)于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有較高要求,在評(píng)估過(guò)程中,需要完整的降雨資料、地表下墊面類型、豎向及坡度、管網(wǎng)長(zhǎng)度及管徑、調(diào)蓄設(shè)施規(guī)模及排空時(shí)間等數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性制約了模型的準(zhǔn)確性,因此在數(shù)據(jù)不完整的地區(qū)使用模型法將受到很大的制約。即便在新區(qū)等數(shù)據(jù)較為完整的地區(qū),也需要采用概化的手段確定一些模型參數(shù),這些不確定因素需要在設(shè)計(jì)層面給予進(jìn)一步考慮和明確。
(5)模型法適用于大尺度的、數(shù)據(jù)量充足且龐大的規(guī)劃區(qū)海綿城市建設(shè)效果評(píng)估,對(duì)于地塊或街坊等小尺度的海綿城市設(shè)計(jì),以及老城區(qū)海綿化改造項(xiàng)目,由于場(chǎng)地條件的成熟和便利,可以采用在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)法評(píng)估海綿城市效果,評(píng)估結(jié)果直觀、可靠。在這種情況下,模型法不占優(yōu)勢(shì)。
5結(jié)語(yǔ)
新區(qū)與老城區(qū)的城市建設(shè)有顯著不同,以海綿城市建設(shè)為例,老城區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)局限于現(xiàn)狀條件,重點(diǎn)在于系統(tǒng)的完善和提升,而新區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)是從零開始,重點(diǎn)在于系統(tǒng)的構(gòu)建和布局,因此,以新區(qū)為依托開展海綿城市建設(shè)雖然可以采用先進(jìn)的技術(shù),實(shí)現(xiàn)先進(jìn)的理念,但是也更具有復(fù)雜性和不確定性。
對(duì)新區(qū)海綿城市建設(shè)效果進(jìn)行模擬,由于城市開發(fā)建設(shè)前的本底條件清楚,更有利于明確海綿城市建設(shè)目標(biāo),評(píng)估城市開發(fā)建設(shè)前后,水文條件是否一致。以貴安新區(qū)中心區(qū)為例,用模型對(duì)現(xiàn)狀、傳統(tǒng)開發(fā)模式、海綿開發(fā)模式進(jìn)行模擬和評(píng)估,是驗(yàn)證海綿城市建設(shè)效果的有效措施和手段,對(duì)于頂層設(shè)計(jì)和輔助決策具有重要意義。
微信對(duì)原文有刪減,原文標(biāo)題:模型法海綿城市建設(shè)效果評(píng)估——以貴州省貴安新區(qū)中心區(qū)為例;作者:由陽(yáng)、朱玲、朱淑蘭;刊登在《給水排水》2018年1期海綿城市建設(shè)探索與示范——貴州省貴安新區(qū)專欄。
來(lái)源: 搜狐 網(wǎng)