于致遠,萬星亮(南昌筑景城市設計有限公司,南昌 330038)
南昌市商聯中心樓盤綠建一星標準景觀部分各指標達標設計淺析
于致遠,萬星亮
(南昌筑景城市設計有限公司,南昌 330038)
新型城鎮化下,在規劃設計中對節能減排的標準要求逐漸提高。綠建一星作為景觀設計中的主要參照標準廣泛的用于規劃設計的可持續發展程度評定。論文以南昌市某商聯中心樓盤規劃為例,通過對該商聯中心規劃用地的雨水徑流和屋頂雨水收集分析,核算年收集可利用雨水量為12359m3,對道路沖洗、綠化灌溉、景觀水系補水等所需用水進行核算,年所需水量為12127.5m3,對比年可利用雨水量,達到了綠建一星的相關標準要求。該項目的下沉式綠地等規劃設計方案為其他工程設計提供了參考,具有較好的指導借鑒意義[1]。
非傳統水源;節能減排;可持續發展;綠建一星
【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2016.12.016
綠建一星相關標準,對建筑小區景觀部分中的燈具、綠地灌溉等有明確的要求。具體表述如下[2]:
1)新建居住區內不低于35%,其中公共綠地達到:組團、小區每人不少于1m2,不少于綠地面積的1/3,居住區每人不少于1.5m2。
2)地下構筑物頂綠地是指在全地下或半地下構筑物頂層上面具有一定覆土深度的綠化,種植土層深度指種植土的實際深度,不包括架空平臺屋頂板、防水層和排水層構造厚度。根據覆土深度,按以下標準計算綠地面積:
(1)種植土層平均深度大于1.5m的,按實際種植面積的100%計算為綠地面積。
(2)種植土層平均深度1.0~1.5m的,按實際種植面積的80%計算為綠地面積。
(3)種植土層平均深度0.5~1.0m的,按實際種植面積的60%計算為綠地面積。
(4)栽植水生植物、景觀良好的各類水體,按水體面積100%計算為綠地面積。
3)景觀用水必須是非傳統水源。
4)景觀燈具采用節能燈具,全部為LED光源。
5)景觀綠化灌溉采用滴灌,噴灌,微灌。
樓盤內公共綠地面積計算(計算方法按南昌市園林局及居住區規范要求計算),公共綠地面積不少于400m2,寬度不少于8m,公共綠地應滿足日照環境要求,應有不少于1/3的綠地在標準的日照陰影范圍線之外,人均綠地指標不小于1.5m2/人。
本文綠地率計算方法如下:
綠地率=計入綠地率綠地面積/總用地面積
根據綠建一星標準和景觀規劃豎向設計,計入綠地率面積分為4塊(見圖1)。其中,各分塊詳細信息為:A項-覆土1.5m的綠地面積(按100%計入綠地面積);B項-覆土1.2m~1.5m之間的綠地面積 (按80%計入綠地面積);C項-覆土1.0~1.2m之間的綠地面積 (按60%計入綠地面積),D項-水體綠地面積(為增加綠地率,此處水系栽種水生植物,按100%計入綠地率)。

圖1 小區用地類型分布示意圖
依據上述計算方法和各分塊的實際現狀,計入綠地率為:A項×100%+B項×80%+C項×60%+D項×100%。通過計算,該樓盤中心綠地率為44.9%>35%,符合綠建一星標準。
依據綠建一星標準公共綠地面積為計入綠地率面積-零光照面積-單塊四周不相連的單塊小于400m2的綠地-既是零光照有單塊小于400m2的綠地面積。據圖1其他分塊信息為:E項:單塊四周不相連的單塊小于400m2的綠地(覆土1.5m以上);F項:零光照綠地面積;G項:既是小于400m2綠地面積也是零光照綠地面積。
該商聯中心的公共綠地面積為:公共綠地面積=計入綠地率綠地面積-E項-F項+G項/計入綠地率綠地面積=66.93>1/3
人均綠地指標=公共綠地面積/460×3.5(居住區共460戶,按每戶3.5人計算)=8.35m2/人>1.5m2/人。
通過上述計算結果與標準核對比較,該商聯中心的公共綠地面積符合綠建一星標準。
雨水的回收利用,可用于道路噴灑和綠化灌溉及消防用水等,能夠緩解對傳統水資源的依賴,實現雨水資源化利用,體現可持續發展的理念與技術并用。該商聯中心的雨水主要收集地表徑流和屋頂雨水這兩部分雨水。
4.1 地表徑流收集
1)地表徑流雨水收集的雨水量
設定該商聯中心的景觀總面積為S,水系能收集雨水的最大容積為V。根據南昌市降水量收集這些雨水所需的時間t,有效徑流面積為S(317600m2)(根據車行道內綠地范圍),景觀水系面積為S1(生態駁岸水體),如圖2所示,最大深度500mm。

圖2 景觀水體收集雨水示意圖
相關參數選取參照如下:水系常水位為h1(300mm),地表徑流系數&取值為0.15~0.2,水系溢流水位h2(500mm),景觀補水W1,灌給水W2;用地總面積44743m2,占地面積8775m2,景觀總面積35968m2,體面積1616m2;南昌市2015年年降水量設為W(1600mm);有效徑流面積為S3(17600m2)(根據車行道內綠地范圍);景觀水系面積為S1(生態駁岸水體,最大深度500mm);景觀補水W1噴灌給水W2蒸騰速率V (1263.7mm/a/m2);a為體積計算公式中有效水域面積參數取值0.8。
V=(h2-h1)aS1=W×t×S1/365×1000+W×t×(S3-S1)&/365× 1000
365S1=8.5tS1+1.5tS3
通過計算得出:
t=14.7d
V=258.56m3
年地表徑流雨水收集量=258.56×365/14.7=6420m3
即可得出儲存景觀方案中的水體需要14.7d,這些天中所儲存的雨水用于景觀給水、綠化噴灌及蒸騰損失。
以年平均降水量計算水系雨水回收時間為14.7d。此段時間內,雨水用于景觀補水,噴灌以及蒸騰損失。景觀補水可在豐水期進行配給,可以調控。蒸騰作用一月平均2~5cm之間,受氣候影響,噴灌在滿足植被基本生長所需用水的基礎上可以調控。故可在年平均基本生長所需用水的基礎上進行調控,可將年平均雨水收集時間定為雨水花園雨水利用的最適時間點。
4.2 地表徑流收集方式
由于該商聯中心公共綠地面積較多,綠地率達到綠建一星標準。為有效收集雨水進行資源化利用,建設以下沉式綠地為主的低影響開發工程措施,用于有組織的進行雨水地表徑流收集(見圖3)。

圖3 商聯中心下沉式綠地分布示意圖
綠色圓圈為下沉式綠地,根據豎向均勻分布10塊半徑為3m的下沉式綠地(在平面上地勢低洼,無灌喬木覆蓋的草坪處)用于收集地表徑流,用DN400mm的U-PVC管將下沉式綠地連接起來,最終將徑流雨水匯集于水系中。
4.3 屋頂雨水的收集
4.3.1 屋頂雨水的收集量
為確保景觀雨水能夠充足滿足景觀對于非傳統水的需求,作為輔助手段,景觀中設置雨水收集池以收集屋頂雨水,以適時補充水量的不足。雨水接受屋頂花園的雨水體積V=c (&取0.8)b(有效水域面積系數取0.6)S×300mm=232m2。
采用地下雨水收集池收集。收集附近3#,5#,7#的屋頂雨水。各收集雨水樓層屋頂面積:A3#樓屋頂面積:930.18m2,A5#樓屋頂面積:881.20m2A7#樓屋頂面積:1892m2。
雨水接受屋頂花園的雨水體積V=c(&取0.66)b(有效水域面積系數取0.6)S×300mm=232m2
雨水收集深度h=192/(930+881+1892)=62mm
雨水收集時間t=192×365×1000/W(1892+930+881)= 14.3d<14.7d。
4.3.2 屋頂雨水收集方式
本工程系統設一個雨水收集池,收集屋頂雨水,收集3#,5#,7#屋頂的雨水。采用埋地式雨水收集池,埋地式雨水收集箱體技術要求:埋地式雨水箱外面包裹一層HDPE復合防滲膜,通過它將整個收集箱與外界土壤隔離開,防止收集箱內的水滲透出來及土壤中的污染物質滲入集水箱內造成污染,同時保證整個系統的完整性和穩定性。HDPE防滲膜的外面還有一層保護的土工布,進一步保護防滲膜,確保整個系統不會發生外滲及內滲。
4.3.3 設計原則
在經濟可行的前提下,充分利用屋頂雨水。在屋頂雨水排入水體前做好雨水實時監測和檢測,以確定準確的棄流時間,以保證進入水體前屋頂雨水滿足排入要求;雨水收集系統設置要充分利用在室外地下空間,不占用建筑容積率面積;雨水收集過程主要部件:管道系統、功能單元(流量控制系統單元、沉淀過濾系統單元和檢查井等)、和埋地式雨水收集箱;部件必須應盡量選用抗腐較強并能循環使用的環保非金屬材料,如:PE或PP材質;為保障系統長期運行的安全無泄漏,采用電熔連接的管道、功能單元和埋地式雨水收集箱應選用同一廠家生產的優質成品,盡量避免不同廠家產品混用。所用產品應已取得國內或國際相關認證機機構的認證[3]。
在雨水收集整個過程中,盡可能減少設置用電設備或者閥門等裝置,只靠雨水自身重力流來完成雨水棄流、過濾、沉淀分離等功能過程,運行無能耗,以達到節能的目的。
雨水系統日常的維修和維護簡單、方便、安全;在長期運行過程中,必須經濟、安全、可靠;雨水收集與利用系統必須設置通氣系統,以保證內外壓力平衡;可采用回用口及排污口兼做通氣作用,通氣管道直徑不小于100mm。雨水管理系統力求投資省,運行費用低,充分結合景觀設計,通過對雨水的利用起到節水、水資源保護、減輕城市雨洪的負荷、改善城市生態環境的目的,減小對建筑規劃及建筑設計的影響;考慮與中水系統的聯動性,優先利用雨水,降低運行成本。
為了更好的實現節能減排和可持續發展,在下沉式綠地工程建造過程中相關材料的選取參照如下:
儲水模塊:規格尺寸:11775mm×4080mm×2170mm,材質:PP;
連接管材:規格尺寸DN500mm400mm300mm200mm,材質:HDPE;
組合窨井:規格尺寸DN1000mm700mm600mm500mm,材質HDPEPP。
4.3.4 屋頂雨水回用流程
根據用途不同采用不同的處理方式,本項目的雨水主要用于補充水系雨水、排入水系之前要經過過濾,凈化處理。具體工藝流程見圖4。
該工藝流程中棄流、沉淀、過濾系統單元,在設計中選用雨水棄流、沉淀、過濾裝置一體井,其優點為同時具有棄流、沉淀、收集雨水、精密過濾功能。

圖4 雨水回用工藝流程圖
該系統安裝及后期維護要求為:水處理設備的安裝應按照工藝要求進行,其噪聲應符合現行國家標準《民用建筑隔聲設計規范》GBJ118的規定。蓄水池出水管與水系相連,補充水系雨水。后期維護詳見雨水管理系統技術手冊。
該工藝流程中電氣控制部分要求為:采用自動監測和控制,動態監控雨量,控制棄流時間和棄流量;回用井內安裝潛水供水泵,低液位停泵;一般建議設置潛水供水泵兩臺,互鎖聯動運行,如考慮節約成本,小型系統可設潛水供水泵一臺;排污井內安裝排污泵一臺,排污井設在收集箱進水口附近,用于清除可能經進水口進入收集箱的泥污;排污泵控制方法:手動啟泵,手動停泵;手動啟泵,低液位停泵;手動啟泵,30min自動停泵;控制室內遠程控制。電控柜實時顯示雨水系統的運行狀態:雨量強度、閥門工作狀態、水泵運行、停止、過載、缺相、面板漏電、電機進水、電流、電壓等顯示。并對泵進行全自動保護(過載、缺相、短路、滲漏);電氣控制柜具體放置位置可根據現場環境確定,并可以配備遙控設施方便操控,還實現與中控室聯動控制;屋頂雨水收集利用中小型系統,符合綠色低碳的要求[4]。
4.3.5 屋頂雨水收集量核算
對該商聯中心的建筑屋頂進行分析,主要收集3#,5#,7#的屋頂雨水,用DN500mm的U-PVC管把雨水收集儲存于雨水收集池在,在用管道把雨水導向水系,以做備用(見圖5)。
通過計算,該商聯中心的年屋頂雨水收集量=192× 365/11.8=5939m3;
商聯總年雨水收集量=年徑流雨水收集量+年屋頂雨水收集量。
通過計算,該商聯中心年收集的雨水總量為12359m3。
雨水的回收利用,包括道路噴灑、綠化灌溉、水系景觀補水以及消防用水等。基于對該商聯中心的實際現狀和用水需求,收集的雨水主要用于三部分:綠化灌溉、水景觀補水、道路沖洗,另需考慮蒸騰損失。

圖5 商聯中心屋頂雨水收集示意圖
5.1 綠化灌溉所需水量
根據一級綠化養護標準,綠化噴灌為0.5m2(/a·m2),景觀有效徑流綠地面積為17600m2,年降水日在147~157d,以152d計算,年降水比例=152/365=0.42,在水系回水周期14.7d內,所需綠化澆灌水量:
0.5 ×17600×14.7(1-0.42)/(365-152)=352.2m2
5.2 景觀補水所需量
該商聯中心的用地規劃內只有一個水景觀,即6#下的水景,常水位0.3m,補水在一個回水周期內補一次,水景面積147m2。
故所需水量為:
0.3 ×147=44.1m3。
5.3 道路沖洗所需水量
該商聯中心的道路面積為用地面積除去建筑占地面積、綠化面積和水系面積外的用地面積。計算公式為:
道路面積=用地面積-建筑占地面積-綠化面積-水系面積。
經過核算,該商聯中心道路面積為15875m2。道路一年沖洗30次,每次0.4L/m2,年道路沖洗需水量為:
0.4 ×15875×30/1000=190.5m3
14.7 d的回水周期內沖洗需水量為:
190.5 ×14.7/365=7.7m3。
5.4 蒸騰損失水量
該商聯中心的蒸騰損失,主要以水系的蒸騰損失為主,計算公式為:
年蒸騰損失=年蒸騰速率×水系面積
通過計算,該商聯中心年蒸騰損失水量為2042m3。周期內蒸騰損失=1263.7mm×1616×14.7/1000×365 =82m2,
故滿足以上的所需雨水總量=352.2+44.1+7.7+82=486m3,回水周期內水系所儲水量為258.56m3。
故須利用收集屋頂雨水的蓄水池作為補充即258.56+232=490.56m3。
因此,水系儲水和收集屋頂雨水的儲水罐水量之和能滿足綠化噴灌、水景觀補水、道路沖洗所需。
景觀有效徑流綠地面積為17600m2,年所需綠化澆灌水=0.5×17600=8800m3,年蒸騰損失=2042m3,年所需景觀補水=0.3×147×365/14.7=1095m2,年可雨水利用總量=258.56× 365/14.7+192×365/11.8=12359m3
年所需雨水總量為8800+1095+190.5+2042=12127.5m3。
通過核算表明,該商聯中心利用雨水即可滿足景觀補水,灌溉,道路沖洗,無需用到傳統水源,符合綠建一星標準。
除上述的相關低影響開發設施的應用外,該商聯中心在其他景觀部分也應用了節能減排的工程設計,包括雨水噴灌方式采用自動噴灌,燈具全部采用LED節能燈,均符合綠建一星標準。
該商聯中心,通過規劃設計,在景觀部分中,以綠建一星為參照標準。通過下沉式綠地的設計進行地表雨水徑流的收集,以及屋頂雨水的收集利用,并將雨水用于道路沖洗、綠化灌溉和水系景觀補水等,通過核算,所收集雨水能夠滿足所需雨水的利用,實現了對非傳統水源的依賴,進行了雨水的資源化利用,達到了綠建一星的標準,有利于可持續發展的工程設計推廣。
【1】SZDB/Z145—2015,低影響開發雨水綜合利用技術規范[S].
【2】中華人民共和國住房和城鄉建設部.海綿城市建設技術指南—低影響開發雨水系統構建(試行)[Z].2014.
【3】10SS705(國家建筑標準設計圖集),雨水綜合利用[S].
【4】GB50400—2006建筑與小區雨水利用工程技術規范[S].
【5】SZDB/Z49-2011雨水利用工程技術規范[S].
Nanchang Commercial Union Center Property StarGreenBuilding Standards aPart of the Landscape Design of theVarious Indicators of Compliance
YUZhi-yuan,WANGXing-liang
(NanchangArc-scapeUrbanDesignCo.Ltd.,Nanchang330038,China)
UUnder the newurbanization, in the planning and design of energy conservation standards gradually improved. Star greenbuildingas a landscape design of themain reference standardwidelyused on sustainable development planning and design evaluation.Paperproject inNanchang,with a commercial unionpropertyplanningcenter, the commercial unionbystormwater runoffandlanduseplanning center rooftop rainwater collection and analysis, accounting, collected rainwater can amount 12 359m3, roadwashing, greenirrigation , landscapewaterwaterwater and other required accounting, the annual amount ofwater required to 12 127.5m3, in contrastto the amount of rainwater can be used to achieve the construction of a green star-related standards. The project sunken green spaceplanningand designprograms toprovide a reference forother engineeringdesign,hasa good referenceguide.
Non-traditionalwater resources; energyconservation; sustainabledevelopment; tobuild agreen star
TV213.9;TU201.5.
A
1007-9467(2016)12-0070-05
2016-09-18
于致遠(1979~),男,江西東鄉人,規劃師,從事低碳規劃、綠色建筑、生態景觀的創新融合研究。