孔東蓮,田 露,袁普金,王夢瑤,侯 琨
(1.水利部 水土保持監測中心,北京 100053;2.北京師范大學 環境學院,北京 100875)
隨著我國經濟結構改革的不斷深入,我國正處在城鎮化快速發展的關鍵階段,城市人口快速增長,特別是長三角、珠三角、京津冀和長江中游城市群等大型城市群落不斷擴張。伴隨城市化進程的加快,大量的地面硬化和生產建設項目使得城市不透水下墊面面積不斷增加,城市缺水與內澇的矛盾日益凸顯。如何將雨水有效集蓄利用,最大限度地恢復城市水文自然進程已成為當今研究熱點。目前,國外發達國家的雨水集蓄與利用措施體系已逐漸完善并趨近成熟,而我國城市水土保持中雨水集蓄與利用方面的經驗仍存在明顯不足。我國于21 世紀初提出了建設具有中國特色的海綿城市的思路,2015—2016年住建部共選取30個城市開展海綿城市試點建設,對推動我國城市建設項目的雨水集蓄與利用、規范技術應用和工程實踐起到了積極的推動作用[1-3]。
城市雨水徑流控制工程建設目標受雨水量、地形、城市水環境等條件影響[4]。我國幅員遼闊,南方城市與北方城市對城市雨水管理控制工程的建設需求和目標不同:南方城市天氣溫暖潮濕,雨水量大而持續時間長,下雨頻率高,其海綿城市規劃建設重點是防洪排澇和提升城市水環境品質;北方城市通常天氣寒冷干燥,雨水量小而持續時間短,下雨頻率低,城市雨洪管理重點偏重緩解城市缺水和提升城市水環境[5]。筆者以武漢、蘇州、杭州等為研究對象,將雨水集蓄利用措施分為雨水徑流集蓄、入滲利用、集蓄入滲結合和凈化四大類,闡述南方典型城市建設項目各類雨水集蓄利用措施的構成及特點,分析其不同的雨水集蓄利用措施體系功能,并提出南方典型城市建設項目雨水集蓄利用措施配置模式。
一般來說,以雨水集蓄、入滲、集蓄入滲結合和凈化四種方式對城市天然雨水進行收集、利用。雨水集蓄措施有雨水罐和調節塘;雨水入滲措施有透水鋪裝、綠色屋頂、生態樹池、滲透塘;入滲集蓄結合措施主要有下沉式綠地、植草淺溝、生物滯留設施、雨水濕地四種;雨水凈化主要有植被緩沖帶、初期雨水棄流設施兩種。以下分別簡述這12種雨水集蓄利用措施的構成、特點、作用及適用性。
(1)雨水罐。雨水罐為地上或地下封閉式的簡易雨水集蓄利用設施。可用塑料、玻璃鋼或金屬等材料制成,雨水罐多為成型產品,施工安裝方便,便于維護,但容積較小,雨水凈化能力有限。雨水罐適用于城市建設中市政、住宅及多功能類項目(適用于單體建筑屋面雨水的收集利用)。雨水罐典型設計見圖1。

圖1 雨水罐典型設計斷面示意
(2)調節塘。調節塘也稱干塘,以削減峰值流量功能為主,一般由進水口、調節區、出口設施、護坡及堤岸構成,也可通過合理設計使其具有滲透功能,起到一定的補充地下水和凈化雨水的作用。進水口多設置碎石、消能坎等消能設施,防止水流沖刷和侵蝕。塘深一般0.6~3 m。塘底設計成可滲透時,塘底滲透面距離季節性最高地下水位或巖石層不應小于1 m,距離建筑物基礎不應小于3 m(水平距離)。調節塘一般設計成多級出水口形式,以控制調節塘水位。調節塘典型設計見圖2。

圖2 調節塘典型設計斷面示意
(1)透水鋪裝。透水鋪裝是目前城市建設中常用的一種鋪裝構件,其形式分為表面有孔和無孔兩種。有孔的透水鋪裝雨水下滲作用和美化景觀作用大,無孔的透水鋪裝由斷級配的水泥砂漿組成,雨水下滲作用較小。該措施主要用于城市建設類項目、平原地區公路項目等。透水鋪裝典型設計見圖3。

圖3 透水鋪裝典型設計斷面示意
(2)綠色屋頂。綠色屋頂一般由排水層、過濾層、土壤基質層和植被層構成。目前,國際上通行的綠色屋頂分類方法是依據其基質厚度分為拓展型綠色屋頂和密集型綠色屋頂。①拓展型綠色屋頂基質層較薄,施工方便,造價低廉,養護簡單,主要栽植草坪、地被、小型灌木和攀緣植物。②密集型綠色屋頂基質層較厚,造價較高,養護要求高,可以支持大灌木和小喬木生長。此外,綠色屋頂對綠化面積有一定要求,如加拿大多倫多綠色屋頂建設規定綠化面積占屋頂面積的20%~60%,而美國要求綠化面積占50%。
綠色屋頂具有延緩達到徑流峰值所需時間、削減徑流峰值、延遲產流時間和削減雨水徑流污染物濃度等作用。其調控方式主要有以下幾種:①雨水可以被基質的空隙吸納或者被基質中的吸收劑吸納;②綠色屋頂通過攔截雨水削減屋頂徑流;③一些水分可以滯留在植物表面,通過植物蒸騰或者基質蒸發回到大氣中。綠色屋頂典型設計見圖4。

圖4 綠色屋頂典型設計斷面示意
(3)生態樹池。生態樹池包括通過隔板隔開的種植區和集水區,集水區的上部設有無縫隙的蓋板,隔板的底部設有底孔,集水區的外壁設有外溢流孔,隔板上設有內溢流孔。種植區中的樹池填料從下至上依次為礫石層、給水廠污泥與爐渣的混合層、種植土層、陶粒層。內溢流孔和外溢流孔的高度與所述種植土層底部的高度平齊。
生態樹池可以將雨水凈化,并收集凈化后的雨水,可以通過樹木自吸達到澆灌的效果。適用于道路兩旁綠化帶,并以喬木為主。典型設計見圖5。

圖5 生態樹池典型設計斷面示意
(4)滲透塘。滲透塘是一種用于雨水下滲補充地下水的洼地,具有一定的凈化雨水和削減峰值流量的作用。該措施在南方城市雨水控制工程中較為常見。滲透塘多設置沉沙池、前置塘等預處理設施,去除大顆粒的污染物并減緩流速;有降雪的城市,應采取棄流、排鹽等措施防止融雪劑侵害植物。邊坡坡度一般不大于1∶3,塘底至溢流口水位一般不小于0.6 m。底部構造一般為200~300 mm 的種植土、透水土工布及300~500 mm 的過濾介質層。排空時間不大于24 h。設溢流設施,并與城市雨水管渠系統和超標雨水徑流排水系統銜接,外圍應設安全防護措施和警示牌。滲透塘典型構造如圖6所示。

圖6 滲透塘典型設計斷面示意
滲透塘可有效補充地下水、削減峰值流量,建設費用較低,但對場地條件要求較嚴格,對后期維護管理要求較高。滲透塘適用于匯水面積較大且具有一定空間的區域。該措施在南方多雨城市較為常見。
入滲集蓄結合措施主要包括下沉式綠地、植草淺溝、生物滯留設施、雨水濕地。
(1)下沉式綠地。下沉式綠地是指具有滯留、蓄存及下滲雨水功能的、低于周邊道牙地表5~10 cm的低洼綠地。既可使雨水直接下滲補給土壤持留水和地下水,也能將部分雨水匯集到集雨式綠地內短暫滯留或蓄存,并緩慢入滲補充地下水。在城市開發建設中,下沉式綠地作為一種十分有效的雨水集蓄利用措施被廣泛應用。下沉式綠地典型設計見圖7。

圖7 下沉式綠地典型設計斷面示意
(2)植草淺溝。植草淺溝實為在綠地內設置的為加快綠地內雨水下滲的排水溝,主要由反濾織物和透水性材料(級配砂石)組成。在城市水土保持措施中,大多植草淺溝布設在集雨式綠地內,與集雨式綠地配合共同對雨水進行蓄存與入滲。植草淺溝作為城市雨水收集及利用雨水的一種新型措施,既可有效地增加綠地的雨水入滲效率,使綠地內雨水得到充分入滲,有著較強的入滲能力,又可短暫蓄存雨水,是一種較好的雨水蓄存及加速入滲措施。植草淺溝是在集雨式綠地的基礎上進行改進形成的,在集雨式綠地的基礎上繼續下凹,并在壤土層下鋪設砂石及粗砂等透水性材料,以加速雨水入滲。植草淺溝典型設計見圖8。
(3)生物滯留設施。生物滯留設施是在地勢較低的區域種植植物,通過植物截流、土壤過濾滯留雨水,并可對處理后的雨水加以收集利用的措施。生物滯留系統是由表面雨水滯留層、種植土壤覆蓋層、植被及種植土層、砂濾層和雨水收集等部分組成。生物滯留設施適用于道路兩側的綠化隔離帶,用于收集市政道路雨水。生物滯留設施典型設計見圖9。

圖8 植草淺溝典型設計斷面示意

圖9 生物滯留設施典型設計斷面示意
(4)雨水濕地。雨水濕地,也稱人工濕地,是一種人工淺沼澤系統,用來處理城市雨水并控制徑流水量。雨水濕地一般設計成防滲型以便維持雨水濕地植物所需要的水量,雨水濕地與濕塘的構造相似,一般由進水口、前置塘、沼澤區、出水池、溢流出水口、護坡與駁岸、維護通道等構成,主要作用是沉淀雨水中大顆粒污染物。主塘一般包括常水位以下的永久容積和儲存容積,永久容積水深一般為0.8~2.5 m,儲存容積一般根據所在區域相關規劃提出的“單位面積控制容積”確定。雨水濕地應滿足以下要求:①進水口和溢流出水口應設置碎石、消能坎等消能設施,防止水流沖刷和侵蝕。②雨水濕地應設置前置塘對雨水進行預處理。③沼澤區包括淺沼澤區和深沼澤區,是雨水濕地主要的凈化區,其中淺沼澤區水深一般為0~0.3 m,深沼澤區水深一般為0.3~0.5 m,根據水深不同種植不同類型的水生植物。④雨水濕地調節容積內的水應在24 h內排空。⑤出水池主要起防止沉淀物的再懸浮和降低溫度的作用,水深一般為0.8~1.2 m,出水池容積約為總容積(不含調節容積)的10%。雨水濕地典型構造見圖10。

圖10 雨水濕地典型設計斷面示意
雨水濕地適用于城市建設中公建、住宅、多功能及廠房類項目,適用于具有一定空間條件的建筑與小區、城市道路、城市綠地、濱水帶等區域。
(1)植被緩沖帶。植被緩沖帶位于坡度較緩的植被區,通過植被攔截及土壤下滲作用可減緩地表徑流流速,并去除徑流中的部分污染物。植被緩沖帶規劃要點:①坡度一般2%~6%,寬度不宜小于 2 m。②不宜布置在坡度較大的區域,以免降低其雨水凈化效果。宜建造在池塘邊、湖濱帶,也可設于城市道路兩側,可作為生物滯留設施等低影響開發設施的預處理設施,與市政排水系統構成一個整體。植被緩沖帶典型設計見圖11。

圖11 植被緩沖帶典型設計斷面示意
(2)初期雨水棄流設施。初期雨水棄流指通過一定方法或裝置將存在初期沖刷效應、污染物濃度較高的雨水初期徑流予以棄除,以降低雨水的后續處理難度。棄流雨水應進行處理,如排入市政污水管網(或雨污合流管網)由污水處理廠進行集中處理等。
雨水棄流裝置按照安裝方式可分為管道安裝式和埋地式,按控制方式又可分為自控棄流裝置和非自控棄流裝置,按照棄流技術原理可分為容積式、半容積式、切換式、流量式、雨量式初期雨水棄流裝置和其他形式的棄流裝置。棄流形式包括自控棄流、滲透棄流、棄流池、雨落管棄流等。初期雨水棄流設施典型設計見圖12。

圖12 雨水棄流裝置典型設計示意
南方城市建設項目雨水集蓄利用措施的截流降污作用主要體現在雨季。北方地區雨水較少,較強雨水相對集中,南方地區的雨季長,雨水量大,雨水破壞力強,城市排水壓力較大。南方城市雨水資源豐富,水環境容量大,具備規模利用的潛力,但雨水回收利用項目產生的環境效益低于北方。與北方資源性缺水相比,南方城市水環境呈現水質性缺水和結構性缺水交互的特點。所以南方雨水集蓄措施主要是以排為主,以凈為輔,以滯滲蓄共用的方式完成城市雨水的控制管理。
在這里將南方城市建設項目分為市政配套設施、公建設施類、居民住宅類、商業辦公類、工業廠房類五種類型[6-7],并對前面三種建設項目典型雨水集蓄措施模式進行分析。
市政配套工程主要包括城市道路、市政管網、公園等市政工程。南方地區城市雨水控制主要以排為主。雨水集蓄措施布設應根據道路與周邊綠地場地條件,將車行道雨水排入兩側下沉式綠地,超標雨水通過溢流口排入雨水管網。人行橫道設置透水鋪裝。主要雨水集蓄措施包括路緣石開口、下沉式綠地、植草溝、透水鋪裝等。常見的市政配置工程雨水徑流管理流程見圖13。

圖13 市政配套工程雨水徑流管理流程
南方城市市區內水系復雜,考慮臨湖、臨港道路的特殊性,雨水徑流經過下沉式綠地等具有凈化措施的雨水集蓄措施后,部分會被直接排入城市水系和市政管網。A項目位于武漢市漢陽區,改造區有較多道路直接臨湖、 臨港。雨水集蓄利用工程采用如下的處理方式:維持現狀機動車道不動,對于人行道(部分含非機動車道)的橫坡進行反向調整,人行道結構改造為透水磚鋪裝結構,同時在路側設置LID下沉式綠地及生態護坡,收集經由人行道側匯入的雨水(見圖14)。

圖14 臨湖、臨港道路改造后斷面示意
公建設施類項目多利用其場地條件,將單體建筑屋面匯水、道路徑流引入周圍綠地下滲,利用植草溝或下沉式綠地對超滲雨水進行轉輸、滯留;并設置雨水花園、生物滯留帶等措施對雨水進行凈化、調蓄。南方城市水系縱橫交錯,部分地面徑流會直接排放至城市河流中。
該類項目的雨水集蓄措施以集蓄與入滲結合措施和雨水入滲措施為主。常見的雨水措施配置模式見圖15。

圖15 公建設施工程雨水措施配置模式
房屋建筑類多以居民住宅為主。首先,采用以雨水罐、蓄水池為主的徑流集蓄措施和以植被緩沖帶、初期雨水棄流為主的截污凈化技術;其次,由于目前居民小區景觀需求較高,經過初期棄流設施的雨水徑流多匯入雨水花園;再次,輔助以透水磚鋪裝、下沉式綠地、生物滯留設施為主的入滲措施和集蓄措施;最后,居民小區建筑密度大,屋頂面積占比較大,綠色屋頂也是建筑小區常用的雨水集蓄利用措施之一。常見的居民住宅工程雨水處理措施配置模式見圖16。

圖16 居民住宅工程雨水處理措施配置模式
(1)結合南方城市降雨徑流和水環境特點,將雨水集蓄利用單項措施分為徑流集蓄措施、雨水入滲措施、雨水徑流凈化措施、雨水徑流集蓄結合措施四種類型。以滲透塘等為代表的雨水集蓄措施和以初期雨水棄流裝置等為代表的凈化措施為南方主要典型雨水集蓄措施。
(2)通過實地調研和資料分析,對市政配套設施、公建設施類、居民住宅類三種城市建設項目對應的典型雨水處理措施配置模式進行的特點分析表明,公建設施類、居民住宅類等人口密度較大、環境要求較高的建設類型多具有“強排為主、凈化并重”的特點。市政配套工程等建設項目因匯水面積較大,多具有“自排為主,強排為輔,調蓄并重”的特點。
(3)我國幅員遼闊,氣候、地形和城市水環境特征差距較大,未來有必要將城市雨水控制工程措施布設與城市實際的地質水文條件結合起來,進一步優化城市雨水配置模式,加強雨水集蓄凈化效果的動態監測工作,提高城市洪澇災害防治能力和雨水資源高效利用,進一步促進城市水系良性循環和可持續發展。
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