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海綿城市低影響開發措施雨洪控制效應

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出版社:科學出版社出版時間:2022-02-01
開本: 16開 頁數: 218
本類榜單:建筑銷量榜
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海綿城市低影響開發措施雨洪控制效應 版權信息

  • ISBN:9787030718600
  • 條形碼:9787030718600 ; 978-7-03-071860-0
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

海綿城市低影響開發措施雨洪控制效應 內容簡介

本書主要介紹了海綿城市低影響開發措施雨洪控制效應。通過中試試驗研究了下凹式綠地、透水鋪裝和綠色屋頂等典型低影響開發措施在不同降雨條件和結構特征下的徑流量削減與污染物去除效果,開展了基于現場試驗的生物滯留池雨水徑流控制效應研究,利用現場監測手段研究了透水鋪裝、綠地、人工濕地等LD措施水量水質控制效應。基于Hydrus-1D模型模擬分析LD措施雨水徑流控制效應。利用解析概率模型計算LD措施徑流控制效應,采用多種方法綜合分析城市區域降雨徑流面源污染特征,構建基于人工智能算法的LD措施空間布局多目標優化模型,對區域LD措施布局方案進行優化分析,探討未來氣候變化情景下LID措施綜合性能。 本書可供水利、水務、市政、規劃、環境等領域的科研工作者和工程技術人員參考,也可供相關專業的大學本科生和研究生使用與參考。

海綿城市低影響開發措施雨洪控制效應 目錄

目錄
前言
第1章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意義 2
1.3 海綿城市與低影響開發雨水系統內涵 3
1.3.1 海綿城市概念 3
1.3.2 LID雨水系統內涵 4
1.4 國內外研究進展 6
1.4.1 海綿城市建設與LID 6
1.4.2 LID徑流控制效應研究 10
1.4.3 LID措施設計優化與評估 15
1.5 主要研究內容 18
第2章 基于中試試驗的LID措施雨水徑流控制效應研究 20
2.1 中試試驗裝置設計 20
2.1.1 下凹式綠地試驗裝置設計 20
2.1.2 透水鋪裝試驗裝置設計 22
2.1.3 綠色屋頂試驗裝置設計 23
2.1.4 下凹式綠地試驗供水系統 24
2.1.5 人工模擬降雨系統 25
2.2 試驗研究方案 25
2.2.1 下凹式綠地試驗研究方案 25
2.2.2 透水鋪裝試驗研究方案 27
2.2.3 綠色屋頂試驗研究方案 28
2.3 試驗結果與分析 28
2.3.1 評價指標 28
2.3.2 下凹式綠地試驗結果分析 29
2.3.3 透水鋪裝試驗結果分析 34
2.3.4 綠色屋頂試驗結果分析 36
2.4 小結 37
第3章 基于現場試驗的LID措施雨水徑流控制效應研究 39
3.1 試驗設施 39
3.1.1 試驗設施設計 39
3.1.2 填料性質及其鋪填情況 41
3.1.3 試驗供水系統及其徑流走向 43
3.2 試驗研究方案 44
3.2.1 研究因素與方案 44
3.2.2 雨水徑流計算與模擬 45
3.2.3 樣品采集及其水質檢測方法 47
3.3 試驗結果與分析 47
3.3.1 數據分析方法 47
3.3.2 填料含水量變化 48
3.3.3 雨水徑流水量控制效果分析 49
3.3.4 生物炭分布狀態對徑流污染物去除的影響 52
3.3.5 淹沒區高度對徑流污染物去除的影響 56
3.3.6 滲透條件對徑流污染物去除的影響 60
3.4 小結 62
第4章 基于現場監測的LID措施水量水質控制效應研究 64
4.1 監測場地及監測方案 64
4.1.1 透水鋪裝和綠地 64
4.1.2 人工濕地 65
4.2 樣品采集及其水質檢測方法 66
4.3 透水鋪裝和綠地雨水徑流控制效應分析 66
4.3.1 透水鋪裝和綠地雨水徑流水量控制效應分析 66
4.3.2 透水鋪裝和綠地雨水徑流水質特征分析 72
4.4 人工濕地在不同季節和降雨強度下的水質變化分析 76
4.4.1 監測數據整理及其分析方法 76
4.4.2 人工濕地在不同季節下的水質變化分析 78
4.4.3 人工濕地在不同降雨強度下的水質變化分析 82
4.5 小結 88
第5章 基于Hydrus-1D模型的LID單項措施雨水徑流控制效應研究 89
5.1 模型原理與構建 89
5.1.1 水流模型選擇及其參數設定 89
5.1.2 溶質運移模型選擇及其參數設定 90
5.1.3 填料剖面劃分 91
5.2 模型參數率定與驗證 91
5.2.1 參數率定與驗證評價指標 91
5.2.2 評價指標的結果 92
5.3 模擬方案及結果分析 98
5.3.1 防滲型生物滯留池 99
5.3.2 滲透型生物滯留池 107
5.3.3 下凹式綠地 109
5.3.4 透水鋪裝 112
5.4 小結 116
第6章 SWMM模型原理與構建 118
6.1 模型原理 118
6.1.1 水文模塊 118
6.1.2 水質模塊 118
6.1.3 LID措施模塊 119
6.2 研究區域概況 121
6.2.1 基本情況 121
6.2.2 數據監測 121
6.3 模型構建 122
6.4 模型率定與驗證 123
6.4.1 模型參數驗證指標 123
6.4.2 水文水力參數率定與驗證 124
6.4.3 水質參數率定與驗證 126
6.5 參數敏感性分析 127
6.5.1 分析方法 127
6.5.2 分析結果 128
6.6 小結 129
第7章 基于解析概率模型的LID徑流控制效應 131
7.1 降雨特征概率分析 131
7.2 基于解析概率方程的LID水文效應 132
7.2.1 綠色屋頂的解析概率方程 132
7.2.2 透水鋪裝的解析概率方程 136
7.2.3 生物滯留池的解析概率方程 139
7.3 解析概率模型的評估驗證 142
7.3.1 綠色屋頂解析概率模型評估 142
7.3.2 透水鋪裝解析概率模型評估 143
7.3.3 生物滯留池解析概率模型評估 145
7.4 基于解析概率模型的LID效益優化評估 146
7.4.1 LID生命周期成本分析 146
7.4.2 NAGA-Ⅱ優化算法 147
7.4.3 LID措施效益優化評估 149
7.5 小結 152
第8章 城市區域徑流污染特征及LID措施控制效果 154
8.1 徑流樣品采集及水質檢測 154
8.1.1 徑流采樣方法 154
8.1.2 降雨特征與污染物指標 155
8.2 基于主成分分析法的污染物特征分析 158
8.2.1 主成分分析法 158
8.2.2 污染物相關性分析 159
8.2.3 不同下墊面EMC的得分評價 162
8.3 降雨徑流的初期沖刷效應 163
8.3.1 初期沖刷效應定性分析 163
8.3.2 初期沖刷效應定量分析 166
8.4 LID措施對徑流污染削減效果評估 169
8.4.1 下墊面類型概化 169
8.4.2 設計暴雨過程 169
8.4.3 模型參數設置 170
8.4.4 LID措施對徑流污染的削減效果 171
8.4.5 LID措施設置比例對污染物削減的影響 173
8.5 小結 175
第9章 LID措施空間布局多目標優化研究 176
9.1 多目標優化算法介紹 176
9.1.1 BPSO算法 176
9.1.2 NSGA-Ⅱ算法 179
9.2 LID措施空間布局優化模型構建 182
9.2.1 目標函數 182
9.2.2 算法求解過程 183
9.3 不同優化算法對LID措施布局優化效果差異評估 185
9.3.1 不同算法種群粒子分布情況 185
9.3.2 算法優化性能對比 188
9.3.3 Pareto前沿方案成本分析 190
9.3.4 LID措施*優布局方案 192
9.4 小結 193
第10章 LID措施綜合性能評價及未來氣候變化情景分析 194
10.1 LID措施對徑流的綜合影響 194
10.1.1 LID措施選址 194
10.1.2 各種LID措施的性能比較 195
10.1.3 成本效益分析 197
10.2 基于TOPSIS的LID措施組合方案優選 198
10.2.1 TOPSIS分析方法 198
10.2.2 組合的LID措施方案徑流控制效果 200
10.2.3 基于TOPSIS的方案優選 201
10.3 基于氣候變化情景的LID措施性能評估 204
10.3.1 設計暴雨公式推求方法 204
10.3.2 氣候變化條件下的設計降雨 206
10.3.3 氣候變化對LID措施的性能影響 207
10.4 小結 210
參考文獻 212
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海綿城市低影響開發措施雨洪控制效應 節選

第1章 緒論 1.1 研究背景 近年來,快速城市化導致的城市內澇、水污染、水生態退化和水資源短缺等城市水問題引起了全球的關注,隨著快速城市化和氣候變化對城市水系統負面影響的出現,城市建設過程中對城市水系統的發展提出了更高的要求。我國的城鎮化率于2011年便超過了50%,標志著我國成為一個城市化工業大國,至2019年城鎮化率達到了60.60%,說明我國城市化程度在不斷增大,如何有效地控制由城市水問題而引起的水災害及如何減輕城市水災害對城市系統的影響,對科學研究和社會發展都具有重要意義。城市水管理系統在解決城市水相關問題方面發揮著主導作用,因此,世界各國越來越重視城市水管理系統構建,并對其開展了廣泛的科學研究。 為緩解日益嚴重的城市水問題,我國在參考和借鑒國外建設經驗與相關理論知識的基礎上,于2013年12月確立了適合本國國情的城市水綜合管理策略——海綿城市,其理念是自然積存、自然滲透和自然凈化,設想城市如海綿般在降雨時下滲滯流和儲蓄雨水并使雨水得到一定程度的凈化,*后達到雨水資源的收集和利用的目標(夏軍等,2017a)。海綿城市是在發展中國家首次提出且適用于快速城市化階段的綜合城市水資源管理戰略,因此我國的實施經驗可為其他發展中國家提供參考,我國海綿城市建設發展進程如圖1-1所示。 圖1-1 海綿城市建設發展進程時間軸 2014年,《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建(試行)》(簡稱《指南》)確定了以年徑流總量控制率為目標,兼顧排水防澇和污染控制等方面的思路,《指南》為海綿城市建設提供了科學的指導,為日后圍繞《指南》展開的海綿城市建設科學研究奠定了重要基礎。2015年和2016年相繼批準了共30個城市作為海綿城市的試點地區,政府引導和鼓勵政策提高了社會參與的主動性和積極性,海綿城市建設在各級政府和部門推行呈白熱化狀態,時任住房和城鄉建設部副部長陸克華在國務院政策例行會上指出,海綿城市是我國城市發展理念和建設方式轉型的重要標志。2021年,財政部、住房和城鄉建設部和水利部通過競爭性選拔,確定廣州等20個城市為典型示范城市,系統化全域推進海綿城市建設。 隨著海綿城市試點工作的逐步推行,海綿城市建設成效得到了很好的總結和分析,同時強調加強對海綿城市的內涵、要點和原則的進一步探索和梳理。低影響開發(low impact development,LID)模式、可持續發展規劃和彈性城市等核心思想逐漸被強化(Jiang et al.,2017;Sang and Yang,2017),LID模式強調盡量保護城市發展前原有的生態特征并合理控制開發強度,達到盡量降低不透水面積增加速率的目標(李俊奇等,2015);可持續發展規劃強調通過工程措施與非工程措施的綜合方式控制城市水污染,保護城市水生態(王文亮等,2014)。海綿城市的彈性也越來越受重視,彈性指的是海綿城市在不同形式和條件變化環境下的適應能力,具有彈性的城市系統能夠吸收外部干擾并學習重組從而保持自身特征(張書函,2019),彈性的概念在海綿城市建設理念基礎上進一步延伸,鞏固優先利用自然排水系統與建設生態排水設施的海綿城市建設要求。 1.2 研究意義 LID措施是海綿城市建設過程中的重要手段,LID措施被形象地稱為海綿體,通過建設 LID措施來降低城市擴張對自然環境的影響,可減緩城市不透水地表的增長速度,同時增加城市的彈性(邢薇等,2011)。此外,城市徑流污染的控制是建設海綿城市的重要目標之一, LID措施在城市非點源污染的消解和截留、治理城市黑臭水體與修復城市水環境等方面發揮著重要的作用(張鵾和車伍,2016)。LID發展模式植根于自然和社會水循環的科學根源,研究并合理運用徑流控制和污染凈化的相關規律,有利于緩解城市內澇災害和城市非點源污染,促進城市水生態可持續發展,構建健康的城市水循環系統,并能提高城市的適應能力以應對城市化擴張與氣候變化帶來的影響(劉家宏等,2019)。 目前,海綿城市建設試點工程基本落成, LID措施的優點是顯著的,但 LID措施的實施受到技術問題、地域氣候要素、土壤類型、政策法規、建設成本和維護管理等因素的限制(孫艷偉等,2011)。不同 LID措施具有不同的水文響應及水質處理特性,而且LID措施雨水徑流控制能力與不同地區的自然地理條件密切相關。我國幅員遼闊,各地區的地形、氣候條件和土壤類型等自然地理條件都有所不同。為實現 LID措施在中國的本土化推廣應用,還需要進一步結合區域自然地理特征,探究和完善 LID措施技術體系。因此,開展 LID措施的實地監測、試驗以及模型模擬研究是當前 LID措施研究的重要發展方向。此外,在考慮當地的環境、社會和經濟情況基礎上,綜合分析實施 LID措施的控制目標,完善城市雨洪管理系統的效益考核與評估系統具有重要的應用價值;構建LID措施建設規劃布局和經濟效益優化系統,有助于實施方案的比選與優化并為決策者提供科學參考依據。 廣東省廣州市作為我國南方經濟較為發達的城市,城鎮化率高,加之雨量豐富,其面臨的城市水問題更為嚴峻,更需要建設海綿城市。因此本書選擇廣州市作為典型城市,進一步探索 LID措施的雨洪控制效應。本書從中試試驗、現場試驗和現場監測等不同尺度開展下凹式綠地、透水鋪裝(PP)、綠色屋頂(GR)、生物滯留池(BC)和人工濕地等LID措施的雨水徑流控制效應研究;并以試驗和監測結果為基礎,利用 Hydrus-1D模型進行 LID單項措施的雨水徑流控制效應模擬評估,揭示其雨水徑流水質水量變化規律;深入探討 LID措施運行過程中的水量平衡機理,基于解析概率模型評估 LID措施徑流水量控制效果;結合徑流水量水質同步監測系統分析城市徑流過程和非點源污染情況,探索城市雨水徑流初期沖刷效應;基于多目標優化算法分析優化 LID措施空間布局;應對氣候變化和城市不透水率增加所帶來的不利影響,評估 LID措施應對不同特征降雨的潛在能力及檢視其在調控城市徑流效應中的有效性。以上研究可為 LID措施的推廣應用及海綿城市建設推進提供一定的技術支撐和科學依據,為 LID措施徑流控制效益的定量化分析提供科學理論基礎,對提高我國 LID措施建設策略對未來氣候情況的適應性具有十分重要的科學意義。 1.3 海綿城市與低影響開發雨水系統內涵 1.3.1 海綿城市概念 習近平總書記在2013年12月中央城鎮化工作會議上,提出建設自然積存、自然滲透、自然凈化的“海綿城市”,為了貫徹習近平總書記講話及中央城鎮化工作會議精神,節約水資源,保護和改善城市生態環境,促進生態文明建設,2014年10月,住房和城鄉建設部出臺了《指南》,同年12月,財政部、住房和城鄉建設部、水利部三部委聯合啟動了全國首批海綿城市建設試點城市申報工作,共有16個城市入選首批海綿城市建設之列。2015年10月16日,國務院辦公廳發布了《關于推進海綿城市建設的指導意見》(國辦發〔2015〕75號),為加快推進海綿城市建設,修復城市水生態、涵養水資源,增強城市防澇能力,擴大公共產品有效投資,提高新型城鎮化質量,促進人與自然和諧發展起到了重要作用。 海綿城市是指城市能夠像海綿一樣,在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”,下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄存的水“釋放”并加以利用,主要是指通過加強城市規劃建設管理,充分發揮建筑、道路和綠地、水系等生態系統對雨水的吸納、蓄滲和緩釋作用,有效控制雨水徑流,實現自然積存、自然滲透、自然凈化的城市發展理念。海綿城市建設應遵循生態優先等原則,將自然途徑與人工措施相結合,在確保城市排水防澇安全的前提下,*大限度地實現雨水在城市區域的積存、滲透和凈化,促進雨水資源利用和生態環境保護。在海綿城市建設過程中,應統籌自然降水、地表水和地下水的系統性,協調給水、排水等水循環利用各環節,并考慮其復雜性和長期性。因此,海綿城市建設的核心內容是低影響開發的雨水利用技術。 海綿城市的實質就是現代城市雨洪管理,它和近20多年來美國所倡導的*佳管理措施(best management practice,BMP)、LID、英國等歐洲國家提出并推廣的可持續城市排水系統(sustainable urban drainage system,SUDS)、澳大利亞提出的水敏感城市設計(water sensitive urban design,WSUD)以及近年來又逐漸提出的綠色(雨水)基礎設施(green stormwater infrastructure,GSI)等一脈相承(李小靜等,2014;李俊奇等,2015;劉超,2015;車伍等,2016;張偉和車伍,2016;李俊奇等,2017),該理念核心打破了傳統的“快排”“末端控制”的單一控制模式,構建以分散式、生態化、多目標為指導思想的新型雨水控制利用系統,實現了對城市雨水從源頭到終端的全流程控制和利用,遵循順應自然、適應自然和與自然和諧相處的原則,與上述這些國家所提出的現代雨洪管理模式相契合。 1.3.2 LID雨水系統內涵 LID雨水系統構建是建設海綿城市的重要環節,而 LID措施是構建 LID雨水系統的基本單元。眾所周知,傳統的排水模式是雨水排得越多、越快,就越好, LID雨水系統則是基于“滲、滯、蓄、凈、用、排”六字方針,將雨水的滲透、滯留、集蓄、凈化、循環使用和排水密切結合,統籌考慮內澇防治、徑流污染控制、雨水資源化利用和水生態修復等多個目標,進而達到“更宜居、更安全、更節能、更生態”的目標。 LID雨水系統通過構建分散式的 LID措施,對雨水徑流進行蓄滯、滲透、儲存、調節、轉輸與截污凈化等,從而降低場地不透水率、延長徑流路徑、削減徑流流速和增加徑流時間,具有減緩城市內澇、凈化水質和涵養地下水等綜合功能。 LID措施包含多種不同形式和功能的措施,主要有綠色屋頂、透水鋪裝、下凹式綠地、生物滯留設施、滲透塘、滲井、濕塘、人工濕地、蓄水池、雨水罐、調節塘、植草溝(VS)、滲渠、植被緩沖帶、初期雨水棄流設施、人工土壤滲濾等(Davis,2005)。 LID雨水系統強調將有化為無、將快化為慢、將大化為小、將排他化為包容、將集中化為分散、將剛硬化為柔和,其主要內涵如下。 1.原位截留而非轉嫁異地 城市雨水資源化利用包括異地集中與原位截留兩種收集方式。異地集中即我國傳統排水工程,主要采用點式雨水口、管網、泵站和蓄水池相結合的方式收集雨水,并將其快速排入下游異地收集;原位截留是指采取就地利用措施將雨水資源盡可能地“就地消化”,一方面可以起到節約成本以利用雨水資源的目的,另一方面可以減少城市降雨徑流污染,減輕城市化給水安全水環境所帶來的威脅(俞孔堅,2015)。 2.慢下來而非快起來 將洪水、雨水快速排掉,是當代防洪排澇工程主要采用的處理方式。這種以“快”為標準的排水方式忽略了雨水在城市水循環中的重要作用和水在生態系統中作為主導因子的價值,以至雨水不能下滲補充地下水和滋潤土地,反而使洪水的破壞力加強,將上游的災害轉嫁給下游。雨水下滲是需要一定時間的,需要設置措施提供盡可能長的原地停留時間,以促進下滲,涵養地下水(俞孔堅,2015)。 3.分散而非集中 LID雨水利用技術是小規模的、分散的源頭控制技術,如圖1-2(a)所示,每個 LID措施所能接納的雨水范圍有限,離之太遠的 LID措施不能有效截留雨水,故集中設置的 LID措施并未充分發揮其效果(仇保興,2015)。相反,分散設置的 LID措施卻能得到充分利用,分散設置反而能起到“1+1>2”的效果,見圖1-2(b)。 圖1-2集中、分散對比圖 4.效仿自然,彈性適應而非剛性對抗 在當代以“快排”為理念的治水背景下,河道裁彎取直被認為是科學有效的,所以在中國大地已很難找到一條不被“三面光排水渠

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