楊瑾,劉洪
義烏市城市規(guī)劃設(shè)計研究院
試論海綿城市和低影響開發(fā)技術(shù)
楊瑾1,劉洪2
義烏市城市規(guī)劃設(shè)計研究院
隨著城市建設(shè)的不斷推進(jìn)和國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,城市化的需求與自然環(huán)境之間逐漸出現(xiàn)了一些矛盾。而近些年頻發(fā)的雨水淹沒城市的情況也說明了我國城市在排水工程建設(shè)上的不足。為了打造更舒適的人居環(huán)境以及實現(xiàn)更友好的自然關(guān)系,建設(shè)海綿城市的理念逐漸被人們所重視。本文以海綿城市和低影響開發(fā)技術(shù)為研究對象,說明了海綿城市和低影響開發(fā)技術(shù)的內(nèi)涵,論述了海綿城市和低影響開發(fā)技術(shù)的重要應(yīng)用價值,最后重點探討了海綿城市和低影響開發(fā)技術(shù)的具體實踐方法。
海綿城市;低影響開發(fā)技術(shù)
(1)海綿城市
維護(hù)水資源的平衡狀態(tài)在城市建設(shè)和自然環(huán)境之間構(gòu)建和諧的共存關(guān)系的關(guān)鍵,是構(gòu)建綠色和諧的城市環(huán)境中非常重要的一環(huán)。但是長久以來,各個城市的發(fā)展太過注重經(jīng)濟(jì)建設(shè)的指標(biāo),忽視了對雨洪排水以及廢水循環(huán)的管理,從而造成了城市區(qū)域水循環(huán)的失衡狀態(tài),給人居環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了較大的困擾。在這個背景下,海綿城市的理念被提出,主要是指希望城市建設(shè)能夠擁有像海綿一樣對水的適應(yīng)能力,能夠在雨季及時完成雨洪的蓄積和排放工作,能在需要的時候?qū)艋蟮乃Y源進(jìn)行合理的利用。海綿城市的建設(shè)有三個原則,最重要的是維護(hù)原有自然環(huán)境的狀態(tài)。為了解決城市雨季中的雨澇問題,各個城市紛紛建設(shè)各種水利工程,想要用鋼筋水泥限制住自然活動,但是實際效果往往事與愿違。海綿城市的建設(shè)理念講究利用自然環(huán)境的自我調(diào)節(jié)作用,利用軟化的水利設(shè)計來實現(xiàn)城市環(huán)境的水資源循環(huán),堅決避免對原有生態(tài)環(huán)境的破壞。其次是要對已經(jīng)發(fā)生破壞的生態(tài)進(jìn)行修復(fù),阻止自然環(huán)境被進(jìn)一步的破壞。最后一個是低影響開發(fā)原則,主張在設(shè)計開發(fā)過程中要把對自然環(huán)境的影響降到最低。
(2)低影響開發(fā)技術(shù)
低影響開發(fā)技術(shù)不是一個新的概念,其擁有較為扎實的理論基礎(chǔ),在美國已經(jīng)得到多年的實踐應(yīng)用,最初應(yīng)用在海綿城市的建設(shè)中。隨著我國環(huán)保意識和綠色開發(fā)意識的覺醒,低影響開發(fā)技術(shù)以及相關(guān)的建設(shè)理念逐漸被引進(jìn)來,被我國專業(yè)人員廣為研究。低影響開發(fā)技術(shù)的核心理念是在城市建設(shè)開發(fā)過程中要保持原有自然環(huán)境的水文條件不變,努力把人力影響降到最低,在綠色友好的原則下利用自然環(huán)境的力量循環(huán)水資源,妥善處理好水資源循環(huán)的流量與峰值控制,做好廢物和污水的處理工作。低影響開發(fā)技術(shù)主要在三個層次上入手,最主要的是城市建設(shè)規(guī)劃方面。政府的城市規(guī)劃部門要對各個區(qū)域的地段屬性加以限制,在項目招標(biāo)的時候?qū)Νh(huán)境保護(hù)指標(biāo)做出控制性的要求。其次是在工程項目層次上的安排,要提高項目設(shè)計團(tuán)隊的綠色開發(fā)意識,保證項目在開發(fā)實施過程中嚴(yán)格遵守低影響開發(fā)的規(guī)定。最后是在項目完成之后的日常維護(hù)層次上,要提高相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)格把控運營方的資質(zhì),確保低影響開發(fā)理念在實際生產(chǎn)中的落實情況。
(3)聯(lián)系與區(qū)別
海綿城市是我國綠色城市建設(shè)理論的創(chuàng)新概念,在具體實踐上還有較大的研究空間。而低影響開發(fā)技術(shù)則為海綿城市的建設(shè)提供了很多理論基礎(chǔ),是低影響開發(fā)技術(shù)的實踐應(yīng)用。從具體國情出發(fā),海綿城市的建設(shè)還有很多應(yīng)用價值。海綿城市主張利用自然環(huán)境的自我平衡作用實現(xiàn)水資源的積存與利用,主張利用核心水生態(tài)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建整個人城市的防洪體系,同時實現(xiàn)自然環(huán)境的保護(hù)和綠色交通網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。為了建設(shè)海綿城市,要汲取古今中外的先進(jìn)理論和實踐經(jīng)驗,低影響開發(fā)技術(shù)也是其中重要的一部分。
(1)收水方案
傳統(tǒng)的城市收水措施常常只是利用下水管道或排水管道來完成,而受基礎(chǔ)設(shè)施的制約,這些措施難以滿足實際雨季排水的需要。更重要的是忽視了自然環(huán)境對水資源的強(qiáng)大循環(huán)作用,而鋼筋水泥下的水利工程又對自然環(huán)境造成了很大的破壞,所以就有近些年來一到雨季各個城市就有嚴(yán)重的雨澇災(zāi)害出現(xiàn),造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。而在低影響開發(fā)技術(shù)和海綿城市建設(shè)的理念下我們可以因地制宜,使自然環(huán)境的力量得到最大的利用。首先,在局部面積上可以設(shè)置自然濾水綠化帶。比如在城中綠化塊中設(shè)置非觀賞性的草帶或淺凹綠地,降低雨水流經(jīng)時的速度,讓雨水在植物和砂石的作用下完成滲降,不僅涵養(yǎng)了地下水,還完成了重金屬物質(zhì)的凈化。其次,在城市道路上還可以設(shè)置生態(tài)調(diào)節(jié)帶,讓雨水通過斜坡流到生態(tài)調(diào)節(jié)帶中的地下調(diào)節(jié)池中。在行道樹的樹坑中填充較為疏松的泥土,必要時還可以引進(jìn)專門的樹箱,增加雨水的滲透率。另外還可以利用城市中的公園設(shè)置人工濕地,促進(jìn)自然環(huán)境對水循環(huán)的作用。
(2)蓄水方案
通過收水措施收集的雨水在下滲補(bǔ)充地下水之后多余水量由蓄水措施進(jìn)行儲蓄。蓄水措施是建設(shè)海綿城市十分重要的一個環(huán)節(jié),把多余的水資源進(jìn)行科學(xué)的存儲有利于我們對水資源進(jìn)行合理的利用,符合我們資源節(jié)約的城市建設(shè)理念。蓄水措施主要有三個方面,其中最為基礎(chǔ)的蓄水設(shè)施是地下滲透儲水結(jié)構(gòu)。主要包括滲透地下室和滲透溝。我們可以利用綠地或運動場的大面積露天面完成雨水的收集,在這些面積的垂直底下設(shè)置地下儲水室。而滲透溝則可以用在排水性較差的土質(zhì)區(qū)的地下,內(nèi)襯過濾纖維。降水通過滲透路面或草皮過濾帶進(jìn)入地下滲透結(jié)構(gòu)。不僅能控制雨季時城市的雨澇情況還能涵養(yǎng)地下水資源。其次是可以利用濕地和池塘來完成蓄水工作。濕地用于永久性地貯存雨水并伴有生物處理,可降低洪峰流量并有助于懸浮物的沉淀。降水可通過草皮過濾帶、管道或沼澤地進(jìn)入濕地。如雨水由管道進(jìn)入濕地,需在濕地前加預(yù)處理池,用于初沉淀和降低流速。雨水停留時間為一至三天,期間可再沉淀并伴有生物處理。
(3)用水方案
在完成了雨水資源的收集工作之后,就可以將收集到的水資源納入城市用水體系,讓其參與城市內(nèi)部的水循環(huán)。首先要對雨水進(jìn)行不同層次的凈化,將不同等級的水用在不同的用途上。比如初步凈化的水資源可以用于道路灑水,城市綠化帶的澆灌上。再次凈化的水可以引進(jìn)城市的造水景觀中,比如廣場噴泉等等。另外還可以利用專門的管道讓這些水資源進(jìn)入家庭,用于馬桶用水。在先進(jìn)的水資源凈化技術(shù)下,甚至可以讓這些水資源在達(dá)標(biāo)之后進(jìn)入城市飲用水系統(tǒng)。
建設(shè)海綿城市,實踐低影響開發(fā)技術(shù)對構(gòu)建環(huán)境友好型的城市環(huán)境有著十分重要的意義。城市規(guī)劃部門應(yīng)該認(rèn)識到海綿城市理念的重要應(yīng)用價值,從城市建設(shè)規(guī)劃入手大力推進(jìn)低影響開發(fā)技術(shù)的實踐應(yīng)用工作。從景觀設(shè)計和交通規(guī)劃上落實海綿城市的建設(shè)理念,在收水措施,蓄水方案,以及用水方案中全面推進(jìn)低影響開發(fā)技術(shù)的應(yīng)用,為節(jié)能減排以及城鄉(xiāng)建設(shè)工作做出貢獻(xiàn)。
[1]高菲.海綿城市建設(shè)——低影響開發(fā)綠色雨水設(shè)施的植物運用[J].中外建筑,2016(7)
[2]馮晶.海綿城市建設(shè)-低影響開發(fā)雨水系統(tǒng)的認(rèn)識與實踐[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2015(13)