国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

基于SWMM的海綿城市LID設(shè)施規(guī)劃與布局——以萍鄉(xiāng)市為例

2021-07-24 05:38陳莫源魏緒英李梓恒黃偉豪蔡軍火
生物災(zāi)害科學(xué) 2021年2期
關(guān)鍵詞:萍鄉(xiāng)市徑流總量

張 瑤,陳莫源,魏緒英,李梓恒,黃偉豪,游 欣,黃 婷,蔡軍火*

基于SWMM的海綿城市LID設(shè)施規(guī)劃與布局——以萍鄉(xiāng)市為例

張 瑤1,陳莫源1,魏緒英2,李梓恒1,黃偉豪1,游 欣1,黃 婷1,蔡軍火1*

(1. 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 園林與藝術(shù)學(xué)院, 江西 南昌 330045;2. 江西財經(jīng)大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院,江西 南昌 330032)

【目的】萍鄉(xiāng)市是我國第一批海綿城市的試點城市,大尺度范圍的雨水設(shè)施格局規(guī)劃或布控研究需要進(jìn)一步研究,旨在為萍鄉(xiāng)市和其他南方多雨型城市的海綿城市建設(shè)提供技術(shù)參考與案例借鑒?!痉椒ā恳云监l(xiāng)市主城區(qū)的年徑流總量控制率為海綿城市建設(shè)目標(biāo),借助GIS技術(shù),利用排水管網(wǎng)、降雨量、用地現(xiàn)狀等基礎(chǔ)資料,建立研究區(qū)域的SWMM模型,再利用AHP法和容積法計算得出LID設(shè)施布設(shè)方案,并通過不同降雨事件模擬其徑流控制效果?!窘Y(jié)果】在該目標(biāo)下綠色屋頂率、滲透鋪裝率和生物滯留設(shè)施率分別需要達(dá)到44.51%,22.80%和14.10%;該方案對重現(xiàn)期p=1a、p=2a、p=5a、p=10a、p=20a的降雨徑流削減比例分別為47.25%,44.23%,42.51%,40.67%和37.76%?!窘Y(jié)論】海綿城市LID設(shè)施布設(shè)后能夠滿足要求并有效緩解城市內(nèi)澇現(xiàn)象,但面對大雨、暴雨仍需要結(jié)合傳統(tǒng)排水系統(tǒng)共同發(fā)揮作用。

低影響開發(fā);綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施;SWMM雨洪模型;年徑流總量;GIS技術(shù)

【研究意義】中國城市化快速推進(jìn)的同時,環(huán)境問題也日益嚴(yán)重(如城市內(nèi)澇屢屢發(fā)生)[1-2]。為有效治理城市內(nèi)澇,2014年住建部及時組織編制了《海綿城市建設(shè)技術(shù)指南——低影響開發(fā)(low impact development,LID)雨水系統(tǒng)構(gòu)建(試行)》(下稱《指南》),倡導(dǎo)并推行LID雨洪管理體系。【前人研究進(jìn)展】海綿城市的建設(shè)應(yīng)根據(jù)地域氣候、土地性質(zhì)和建設(shè)需求等因素因地制宜地制定合理的指標(biāo)[3]、配套的策略[4-10]和評估體系[11-13]。SWMM(storm water management model)的模擬能力全面、擬合性強[14-17]且技術(shù)成熟,是被廣泛應(yīng)用的雨洪管理模型[18-19]。SWMM不僅能夠模擬城市雨水管網(wǎng)系統(tǒng)[16,20-21]和下墊面污染物累積和沖刷過程[22-24],還能兼顧城市排水與防洪,用于模擬河道水情和澇情[25-27],也可模擬綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施(green stormwater infrastructure,GSI,下簡稱為雨水設(shè)施)的徑流控制效果[28-33]。目前,國內(nèi)相關(guān)的應(yīng)用研究多限于中、小尺度(如小區(qū)域、居住區(qū)、校園等)的規(guī)劃設(shè)計[34-41]及其雨水設(shè)施的設(shè)計與應(yīng)用[42-56]等方面,較少涉及大尺度范圍(如城市的全市、大河流域)的雨水設(shè)施格局規(guī)劃或布控研究?!颈狙芯壳腥朦c】為此,本文以我國第一批海綿城市的試點城市——萍鄉(xiāng)市為例,將《萍鄉(xiāng)市主城區(qū)海綿城市控制性規(guī)劃》的覆蓋區(qū)域作為研究范圍,結(jié)合現(xiàn)存的排水系統(tǒng)、降雨量監(jiān)測數(shù)據(jù)及海綿城市的規(guī)劃目標(biāo),提出雨水設(shè)施的布設(shè)方案,并通過構(gòu)建SWMM雨洪模型對該方案的效果進(jìn)行模擬評估。【擬解決的關(guān)鍵問題】為萍鄉(xiāng)市和其他南方多雨型城市的海綿城市建設(shè)提供技術(shù)參考與案例借鑒。

1 研究地區(qū)與研究方法

1.1 研究區(qū)概況

萍鄉(xiāng)市(27°20′~28°0′N,113°35′~114°17′E)位于贛、湘兩省交界處,全市土地面積3 823.99 km2,人口185.16萬,主城區(qū)面積120.38 km2。萍鄉(xiāng)市屬典型的亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候,降水充沛,時空分布不均勻。年均降雨量1 600 mm,夏季多暴雨,僅4~6月降雨量可達(dá)700 mm(占全年44%);市區(qū)恰處丘陵低洼地帶,遇強降雨天氣極易發(fā)生城市內(nèi)澇。為應(yīng)對特殊的區(qū)域氣候和復(fù)雜的地理條件,萍鄉(xiāng)市在2018年制定了《落實海綿城市建設(shè)目標(biāo)與技術(shù)指標(biāo)》方案,明確提出年徑流總量的具體控制目標(biāo)。

1.2 研究方法

1.2.1 SWMM模型構(gòu)建 (1)研究區(qū)概化。將用地現(xiàn)狀、排水管網(wǎng)和CAD文件等資料轉(zhuǎn)化為ArcGIS中的數(shù)據(jù)文件,再基于DEM數(shù)據(jù)、水文資料及實況分析劃分子匯水區(qū)。

(2)模型參數(shù)設(shè)定。參考相關(guān)文獻(xiàn)、SWMM手冊和當(dāng)?shù)貙嶋H狀況,將透水區(qū)的洼蓄量和曼寧系數(shù)分別初設(shè)為6.2 mm、0.032;不透水區(qū)的洼蓄量和曼寧系數(shù)分別初設(shè)為3.4 mm、0.012;管道曼寧系數(shù)的取值為0.013~0.015,其他參數(shù)均使用模型手冊推薦值。

1.2.2 雨水設(shè)施布設(shè) (1)重建子匯水區(qū)管控目標(biāo)。根據(jù)海綿城市控制總目標(biāo),按面積加權(quán)法計算得出每個子匯水區(qū)的年徑流總量目標(biāo)控制率。然后以2014—2018年的逐日降雨資料為基礎(chǔ),通過繪制降雨量——年徑流總量控制率曲線求出各子匯水區(qū)管控目標(biāo)所對應(yīng)的設(shè)計降雨量。

(3)雨水設(shè)施選擇。因SWMM中內(nèi)置的雨水設(shè)施分類與《指南》不完全一致,本文將雨水花園、植草溝、下沉式綠地一并歸列為生物滯留設(shè)施,僅選擇綠色屋頂、滲透鋪裝和生物滯留設(shè)施3大類雨水設(shè)施應(yīng)用于研究區(qū)域(用地性質(zhì)不變)。

(4)雨水設(shè)施比例確定。結(jié)合海綿城市實際現(xiàn)狀、文獻(xiàn)資料、業(yè)內(nèi)專家意見選取評價指標(biāo),并利用AHP法進(jìn)行權(quán)重比計算,構(gòu)建雨水設(shè)施比重計算模型,從而確立各子匯水區(qū)的雨水設(shè)施的雨水控制總體積分解比例。再通過SWMM模擬來進(jìn)行調(diào)整,以最終確定設(shè)施的種類和規(guī)模,使其達(dá)到徑流量管控目標(biāo)。

2 結(jié)果與分析

2.1 SWMM模型

經(jīng)模型測算,研究范圍內(nèi)陸地總面積為107.20 km2,其中建筑、道路(含廣場)、綠地(含其他非硬質(zhì)地面)的面積分別為27.41 km2、14.24 km2和65.55 km2(圖1)。

圖1 研究區(qū)域現(xiàn)狀

圖2 研究區(qū)域計算單元與子匯水區(qū)劃分

將研究區(qū)劃分為6個計算單元(A、B、C、D、E、F),面積分別為2 805.59,1 980.53,1 466.41,1 315.44,2 057.27,1 094.84 hm2,共360個子匯水區(qū)(編號0~359,面積為0.40~806.88 hm2),其中,A區(qū)和B區(qū)為新城區(qū),處于待開發(fā)階段,有少量工業(yè)廠房集中于各區(qū)的南部;C區(qū)為萍鄉(xiāng)市老城區(qū),建筑、人口密度大,用地緊張;D區(qū)分布有較多商住小區(qū),生態(tài)涵養(yǎng)綠地約占該區(qū)面積的1/3;E區(qū)則主要由橫龍公園和其他綠地及未開發(fā)的備用地組成,F(xiàn)區(qū)除約1/3的工業(yè)用地外均為生態(tài)涵養(yǎng)綠地(圖2)。結(jié)合本地氣候特征與資料查閱,將降雨雨峰系數(shù)()取值0.4,間隔時長為1 min,計算得出重現(xiàn)期=1 a、2 a、5 a、10 a、20 a在降雨歷時t=3 h的降雨量分別為58.37,72.08,90.20,103.91,117.61 mm。

2.2 雨水設(shè)施布設(shè)方案與校驗

2.2.1 雨水設(shè)施調(diào)蓄容積 依據(jù)萍鄉(xiāng)市海綿辦提供的主城區(qū)年徑流總量控制目標(biāo)等資料(圖3),經(jīng)加權(quán)計算得到A、B、C、D、E、F共6個片區(qū)各子匯水區(qū)的平均目標(biāo)控制率分別為80.16%、79.00%、72.82%、76.99%、82.45%和77.92%(圖4)。

圖3 萍鄉(xiāng)市主城區(qū)年徑流總量控制目標(biāo)

(圖片來源:萍鄉(xiāng)市規(guī)劃局)

圖4 各子匯水區(qū)年徑流總量控制目標(biāo)

(圖片來源:萍鄉(xiāng)市規(guī)劃局)

以2014—2018年的逐日降雨資料為基礎(chǔ),得出年徑流總量控制率()、降雨量()關(guān)系式為=1.528 9e0.037 1x,分別計算各子匯水區(qū)管控目標(biāo)所對應(yīng)的設(shè)計降雨量(圖5)。但考慮到綠化種植、施工工藝等不確定性因素,有可能會使雨水設(shè)施有效容積減少,故在容積法計算結(jié)果的基礎(chǔ)上額外增加5%余量,以此作為每個子匯水區(qū)所需的調(diào)蓄容積(圖6)。

圖5 子匯水區(qū)設(shè)計降雨量

(圖片來源:萍鄉(xiāng)市規(guī)劃局)

圖6 子匯水區(qū)調(diào)蓄容積

(圖片來源:萍鄉(xiāng)市規(guī)劃局)

2.2.2 雨水設(shè)施參數(shù) 雨水設(shè)施參數(shù)均參照SWMM用戶手冊及《室外排水設(shè)計規(guī)范》(GB 50014—2006,2014年版)并參考實際工程參數(shù)的基礎(chǔ)上,確定研究區(qū)雨水設(shè)施的主要參數(shù)(表1)。

表1 SWMM模型雨水設(shè)施主要參數(shù)

經(jīng)計算,在研究區(qū)域內(nèi),綠色屋頂率、滲透鋪裝率和生物滯留設(shè)施率為44.51%、22.80%和14.10%。這說明,主城區(qū)LID海綿設(shè)施的布設(shè)或改造應(yīng)以綠色屋頂為主,其次為滲透鋪裝率,輔以生物滯留。從圖7~9可知,3大典型類型的雨水設(shè)施的預(yù)計布設(shè)密度均以C區(qū)(老城區(qū))最高,其次為D區(qū)和B區(qū),最少的為F區(qū)(新城區(qū))。

其中,在萍鄉(xiāng)市主城區(qū)的六大片區(qū)內(nèi),以C區(qū)(老城區(qū),建筑密集,人口密度大)的綠色屋頂預(yù)算配置率最高(高達(dá)59.1%),其次為B區(qū)(46.8%)和D區(qū)(42.7%),最少的為E區(qū)(24.4%)和F區(qū)(24.8%),見圖7。另外,而滲透鋪裝配置率以D區(qū)最高(30.7%),其次為B區(qū)(28.6%)和C區(qū)(28.1%),最低的為F區(qū)(16.2%),見圖8;生物滯留設(shè)施配置率最高的是C區(qū)(達(dá)27.7%),其次為D區(qū)(16.1),最少的為F區(qū)(8.7%),見圖9。這說明,在萍鄉(xiāng)市的老城區(qū)(C區(qū)),建筑和鋪裝過多,不透水率和徑流系數(shù)均較高,應(yīng)集中布設(shè)或升級改造綠色屋頂、滲透鋪裝、生物滯留3種綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施,從而有效減少地面徑流量。

圖7 綠色屋頂率

圖8 滲透鋪裝率

圖9 生物滯留設(shè)施率

2.3 模擬結(jié)果分析

2.3.1 年徑流總量模擬分析 以2014—2018年的降雨量數(shù)據(jù)對雨水設(shè)施的布設(shè)方案進(jìn)行SWMM模擬,計算得出各年的徑流總量控制率分別為79.22%,78.84%,79.11%,79.14%和78.99%,均高于設(shè)定值(78.83%),模擬結(jié)果達(dá)標(biāo)率為100%(圖10)。這表明,雨水設(shè)施的規(guī)劃方案能夠較好地達(dá)到海綿城市的徑流總量管控目標(biāo),模擬結(jié)果比較接近實際情況。文中采用逐日降雨的監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬,不僅能夠較為精準(zhǔn)地模擬雨水徑流的產(chǎn)流過程和雨水設(shè)施作用的發(fā)揮過程,還能夠考慮到降雨分布不均及極端降雨事件的情況。

圖10 2014—2018各年徑流總量控制率

2.3.2 不同重現(xiàn)期徑流總量控制分析 為了校驗在年徑流總量控制達(dá)標(biāo)情況下雨水設(shè)施的布設(shè)對不同重現(xiàn)降雨事件的徑流總量控制效果,本文以降雨歷時為3 h重現(xiàn)期分別為1 a、2 a、5 a、10 a、20 a的設(shè)計降雨量對雨水設(shè)施布設(shè)前、后進(jìn)行徑流總量模擬比較,結(jié)果見圖11。

圖11 不同重現(xiàn)期降雨下雨水設(shè)施徑流控制效果

重現(xiàn)期為1 a、2 a、5 a、10 a、20 a的降雨量分別為58.37,72.08,90.20,103.91,117.61 mm。在雨水設(shè)施建設(shè)前雨量徑流系數(shù)分別為0.442 4,0.444 7,0.446 1,0.447 3和0.449 8,與使用典型用地下墊面構(gòu)成計算得到的綜合徑流系數(shù)0.441 4接近,表明SWMM模擬精確可信。

圖11表明,在雨水設(shè)施布設(shè)后,不同降雨重現(xiàn)期的徑流總量隨著重現(xiàn)期雨量的提高而提高;而雨水設(shè)施對不同重現(xiàn)期降雨的徑流總量削減率會隨著降雨重現(xiàn)期(=1 a、2 a、5 a、10 a、20 a)的增大而下降,分別為47.25%,44.23%,42.51%,40.67%和37.76%。這表明雨水設(shè)施對小、中型或重現(xiàn)期小的降雨事件效果較好,在應(yīng)對大雨、暴雨等降雨事件時仍需與傳統(tǒng)灰色基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合[57-60]。即要遵循低影響開發(fā)雨水系統(tǒng)、城市雨水管渠系統(tǒng)及超標(biāo)雨水徑流排放系統(tǒng)三者相互補充、相互依存的原則。

3 討 論

海綿城市建設(shè)是一項長期的、循序漸進(jìn)的巨大工程。從資源利用角度講,通過對雨水的蓄存和釋放,調(diào)節(jié)城市水的循環(huán)[61],提高水資源的利用[62],進(jìn)行低影響開發(fā)[63],能夠有效減少或減輕城市內(nèi)澇的發(fā)生。海綿城市是由“工程治水”轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧鷳B(tài)治水”[64],是順應(yīng)自然的體現(xiàn)[65],也是建設(shè)生態(tài)文明城市的必經(jīng)之路[66-67]。本文通過構(gòu)建SWMM模型,依據(jù)管控目標(biāo),經(jīng)AHP法和容積法計算與分解,得到基于年徑流總量控制目標(biāo)的萍鄉(xiāng)市主城區(qū)雨水設(shè)施配置方案,并對該方案進(jìn)行了效果校驗。結(jié)果如下。

(1)在2014—2018年,每個子匯水區(qū)的平均年徑流總量管控率的偏差介于-4.242%~4.234%?;谀陱搅骺偭靠刂频淖訁R水區(qū)管控目標(biāo)設(shè)定是較準(zhǔn)確的,與其對應(yīng)的雨水設(shè)施布設(shè)方案也是可行的。偏差產(chǎn)生的原因有:①降雨初期,雨水設(shè)施能夠較好的控制地表徑流。但隨著降雨歷時的延長,地表土壤接近田間持水量,雨水設(shè)施“吸水”趨于飽和,失去雨水徑流調(diào)蓄作用,其截留水量占降雨量的比例小,計算結(jié)果會偏低;②在計算調(diào)蓄容積時,人為地增加膨脹系數(shù),會使理論調(diào)蓄容積大于實際需要調(diào)蓄的容積,即計算結(jié)果會高于目標(biāo)值。

(2)在萍鄉(xiāng)市的老城區(qū)(如C區(qū))不僅人口集中,建筑密度大,而且部分建筑的年代久遠(yuǎn)。根據(jù)SWMM模型設(shè)計方案,應(yīng)在老城區(qū)重點加大布設(shè)綠色屋頂和滲透鋪裝的配置比率。為避免盲目推行上述雨水設(shè)施的建設(shè)造成的較大負(fù)面影響,建議采取“灰、綠”結(jié)合的方式,以改造地下管網(wǎng)或通過增設(shè)蓄水池等工程性措施為主,減少地表徑流量。其次,對于部分極難進(jìn)行雨水設(shè)施建設(shè)的地塊,可以將調(diào)蓄容積分配至臨近區(qū)塊的方法。

(3)目前,國內(nèi)對城市非點源污染的管控和關(guān)注還不夠[68-69]。筆者僅以年徑流總量控制為目標(biāo),尚未涉及徑流污染控制和偶發(fā)性暴雨或極端降雨事件。有待將綜合控制徑流量和削減污染量共同作為管控目標(biāo)指導(dǎo)LID布設(shè)方案,有效促進(jìn)生態(tài)效益的提高[70-71]。此外,不同的綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施因其結(jié)構(gòu)和材料不同,功能也各有側(cè)重。后續(xù)研究還應(yīng)著力研究不同雨水設(shè)施的植物材料選擇與配置。

[1] 吳玉成. 我國城市內(nèi)澇災(zāi)害頻發(fā)原因分析[J]. 中國防汛抗旱, 2011, 21(6): 7-8.

[2] 周宏, 劉俊, 高成, 等. 我國城市內(nèi)澇防治現(xiàn)狀及問題分析[J]. 災(zāi)害學(xué), 2018, 33(3): 149-153.

[3] 李俊奇, 王文亮, 車伍, 等.海綿城市建設(shè)指南解讀之降雨徑流總量控制目標(biāo)區(qū)域劃分[J]. 中國給水排水, 2015, 31(8): 6-12.

[4]康丹, 葉青. 海綿城市年徑流總量控制目標(biāo)取值和分解研究[J]. 中國給水排水, 2015, 31(19): 126-129.

[5] 潘笑文, 徐得潛. 基于典型年法的海綿城市建設(shè)控制指標(biāo)研究[J]. 水土保持通報, 2017, 37(1): 123-127.

[6]王文亮, 李俊奇, 車伍, 等. 雨水徑流總量控制目標(biāo)確定與落地的若干問題探討[J]. 給水排水, 2016, 52(10): 61-69.

[7] 王文亮, 李俊奇, 車伍, 等. 海綿城市建設(shè)指南解讀之城市徑流總量控制指標(biāo)[J]. 中國給水排水, 2015, 31(8): 18-23.

[8] 車伍, 趙楊, 李俊奇, 等. 海綿城市建設(shè)指南解讀之基本概念與綜合目標(biāo)[J]. 中國給水排水, 2015, 31(8): 1-5.

[9] 任心欣, 湯偉真. 海綿城市年徑流總量控制率等指標(biāo)應(yīng)用初探[J]. 中國給水排水, 2015, 31(13): 105-109.

[10] 姜勇. 武漢市海綿城市規(guī)劃設(shè)計導(dǎo)則編制技術(shù)難點探討[J]. 城市規(guī)劃, 2016, 40(3): 103-107.

[11] 由陽, 朱玲, 朱淑蘭. 模型法海綿城市建設(shè)效果評估——以貴州省貴安新區(qū)中心區(qū)為例[J]. 給水排水, 2018, 54(1): 36-43.

[12] 高峰, 藺歡歡. 海綿城市的建設(shè)與評估概念模型構(gòu)建研究[J]. 國際城市規(guī)劃, 2017, 32(5): 26-32.

[13] 王詒建. 海綿城市控制指標(biāo)體系構(gòu)建探討[J]. 規(guī)劃師, 2016, 32(5): 10-16.

[14] 史蓉, 趙剛, 龐博, 等. 基于GLUE方法的城市雨洪模型參數(shù)不確定性分析[J]. 水文, 2016, 36(2): 1-6.

[15] 張爽. 基于SWMM的海綿城市排水系統(tǒng)模擬計算及分析[D]: 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2018.

[16] 熊麗君, 黃飛, 徐祖信, 等. 基于SWMM模型的城市排水區(qū)域降雨及地表產(chǎn)流特征[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2016, 27(11): 3659-3666.

[17] 沈玉超. 基于SWMM的海綿城市防洪排澇效果評估[D]: 大連: 大連理工大學(xué), 2016.

[18] 王曉霞, 徐宗學(xué). 城市雨洪模擬模型的研究進(jìn)展[C]//中國水利學(xué)會: 中國水利水電出版社, 2008: 183-191.

[19] 李玥, 俞快, 程娘珠, 等. 低影響開發(fā)的7種城市雨洪管理模型[J]. 廣東園林, 2016, 38(4): 9-13.

[20] 毛劍東, 顧素恩, 陳梅君, 等. 基于SWMM的城市排水管網(wǎng)優(yōu)化模擬[J]. 水利水電技術(shù), 2015, 46(1): 114-117.

[21] 王芮, 李智, 劉玉菲, 等. 基于SWMM的城市排水系統(tǒng)改造優(yōu)化研究[J]. 水利水電技術(shù), 2018, 49(1): 60-69.

[22] 肖存艷, 傅春, 詹健. 基于SWMM的中尺度雨水系統(tǒng)構(gòu)建下的水質(zhì)水量模擬[J]. 水利水電技術(shù), 2018, 49(3): 17-25.

[23] 金建華, 徐振韜, 金溪, 等. 基于SWMM的天門北城區(qū)排水系統(tǒng)削峰及控污模擬分析[J]. 給水排水, 2018, 54(5): 121-126.

[24] 趙磊, 楊逢樂, 袁國林, 等. 昆明市明通河流域降雨徑流水量水質(zhì)SWMM模型模擬[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2015, 35(6): 1961-1972.

[25] 張彬, 戴賢波, 徐向陽, 等. SWMM模型在感潮河網(wǎng)城市排水防澇計算中的應(yīng)用[J]. 水電能源科學(xué), 2014, 32(10): 56-59.

[26] 符銳. 基于SWMM模型的山前平原區(qū)城市排水防澇計算方法探究[J]. 人民珠江, 2019, 40(2): 1-5.

[27] 王路平, 曾磊, 劉俊, 等. 基于內(nèi)澇防治目標(biāo)的雨水調(diào)蓄池設(shè)計[J]. 水電能源科學(xué), 2021, 39(2): 47-50.

[28] 孫志康, 李翠梅, 程桂, 等. 基于SWMM的LID組合措施水文水質(zhì)模擬效果研究[J]. 中國農(nóng)村水利水電, 2017(12): 109-114.

[29] 胡作鵬, 劉志強, 彭森, 等. 低影響開發(fā)(LID)雨水徑流控制效果模擬[J]. 環(huán)境工程學(xué)報, 2016, 10(7): 3956-3960.

[30] 何爽, 劉俊, 朱嘉祺. 基于SWMM模型的低影響開發(fā)模式雨洪控制利用效果模擬與評估[J]. 水電能源科學(xué), 2013, 31(12): 42-45.

[31] 陳莎, 陳曉宏. 城市雨水徑流污染及LID控制效果模擬[J]. 水資源保護(hù), 2018, 34(5): 13-19.

[32] 劉小壯. 基于SWMM建筑小區(qū)LID方案比選及水量水質(zhì)的模擬評估[D]. 湖南: 湖南大學(xué), 2018.

[33] 潘峰. 基于SWMM的校園降雨徑流模擬與LID改造方案研究[D]. 保定: 河北農(nóng)業(yè)大學(xué), 2021.

[34] 宋翠萍, 王海潮, 唐德善. 暴雨洪水管理模型SWMM研究進(jìn)展及發(fā)展趨勢[J]. 中國給水排水, 2015, 31(16): 16-20.

[35] 王森, 朱光遠(yuǎn), 相文寧, 等. 南京市中新生態(tài)科技島海綿城市專項規(guī)劃技術(shù)要點[J]. 中國給水排水, 2018, 34(14): 6-9.

[36] 曹萬春, 林俊雄, 蔣彬, 等. 海綿城市建設(shè)技術(shù)適宜性分析及規(guī)劃指引研究[J]. 中國給水排水, 2018, 34(8): 5-10.

[37] 徐剛, 毛羽. 基于多學(xué)科數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的山地型城市設(shè)計實踐——以重慶前沿科技城為例[J]. 國際城市規(guī)劃, 2018(1): 43-51.

[38] 李卓. 基于SWMM模型的萍鄉(xiāng)市老城區(qū)雨洪多情景模擬評價[A]. 中國城市規(guī)劃學(xué)會、杭州市人民政府. 共享與品質(zhì)——2018中國城市規(guī)劃年會論文集(08城市生態(tài)規(guī)劃)[C]. 中國城市規(guī)劃學(xué)會、杭州市人民政府: 中國城市規(guī)劃學(xué)會, 2018: 17.

[39] 陳娜, 馬伯, 向輝, 等. 基于徑流目標(biāo)分解的南方低山丘陵區(qū)海綿城市建設(shè)——以湖南鳳凰縣為例[J]. 經(jīng)濟地理, 2018, 38(8): 67-75.

[40] 張靖晨. 基于SWMM模型的深圳市某流域排澇系統(tǒng)規(guī)劃研究[D]. 天津: 天津大學(xué), 2017.

[41] 朱江, 王國玉, 馬竣才, 等. 西北地區(qū)海綿城市建設(shè)“治山”模式初探——以西寧市海綿城建設(shè)試點13排水分區(qū)總體規(guī)劃為例[J]. 中國園林, 2018(S1): 33-38.

[42] 陳垚, 段玲紅, 熊毅, 等. 海綿城市建設(shè)中雨水花園的維護(hù)管理[J]. 給水排水, 2017, 53(S1): 93-96.

[43] 陳自強. 廈門市灌新路海綿設(shè)施設(shè)計特色[J]. 中國給水排水, 2018, 34(10): 1-6.

[44] 焦勝, 賀穎鑫, 羅碧虹, 等. 基于雨水年徑流控制的下凹式綠地面積比研究[J]. 給水排水, 2016, 52(S1): 66-72.

[45] 吳梁, 唐建超, 尚成廠. 透水瀝青路面在海綿城市中的應(yīng)用[J]. 筑路機械與施工機械化, 2018, 35(8): 60-64.

[46] 孟瑩瑩, 王會肖, 張書函. 生物滯留設(shè)施規(guī)模設(shè)計方法研究[J]. 水文, 2018, 38(3): 7-12.

[47] 劉金, 步兵, 張磊, 等. 海綿化道路抗裂滲水分流層新技術(shù)應(yīng)用[J]. 施工技術(shù), 2018, 47(2): 112-115.

[48] 趙軍, 林軍志, 龔華鳳, 等. 海綿城市中生物滯留溝對路基水分場分布的影響[J]. 科學(xué)技術(shù)與工程, 2018, 18(7): 239-245.

[49] 宮曼莉, 馬玉坤, 趙江, 等. 雨水花園施工過程的場地污染特征研究[J]. 中國給水排水, 2018, 138(9): 128-133.

[50] 湯薇. 海綿城市高強輕質(zhì)透水干粉砂漿的應(yīng)用與探索[J]. 新型建筑材料, 2018, 45(6): 53-55.

[51] 邱威, 曹政, 張寬地, 等. 自動沖洗式雨洪資源利用新裝置[J]. 水資源與水工程學(xué)報, 2018, 138(2): 146-149.

[52] 焦勝, 戴妍嬌, 賀穎鑫. 綠色雨水基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃方法及應(yīng)用[J]. 規(guī)劃師, 2017, 33(12): 49-55.

[53] 費文君, 丁佳穎, 曹穎. 從“泄洪溝”到“海綿園”的濱水綠地適用性設(shè)計[J]. 中國園林, 2018(2): 106-111.

[54] 陳珂珂, 何瑞珍, 梁濤, 等. 基于“海綿城市”理念的城市綠地優(yōu)化途徑[J]. 水土保持通報, 2016, 36(3): 258-264.

[55] 吳珊, 程玉林, 侯本偉, 等. 模型參數(shù)不確定性對排水管網(wǎng)功能狀態(tài)評價的影響[J]. 北京工業(yè)大學(xué)學(xué)報, 2021, 47(3): 280-292.

[56]王路平, 曾磊, 劉俊, 等. 基于內(nèi)澇防治目標(biāo)的雨水調(diào)蓄池設(shè)計[J]. 水電能源科學(xué), 2021, 39(2): 47-50.

[57] 常曉棟, 徐宗學(xué), 趙剛, 等. 基于SWMM模型的城市雨洪模擬與LID效果評價——以北京市清河流域為例[J]. 水力發(fā)電學(xué)報, 2016, 35(11): 84-93.

[58] 鄧國斌. 基于SWMM模型的海綿城市建設(shè)技術(shù)適應(yīng)性研究[D]. 重慶: 重慶大學(xué), 2017.

[59] 李春林, 劉淼, 胡遠(yuǎn)滿, 等. 基于暴雨徑流管理模型(SWMM)的海綿城市低影響開發(fā)措施控制效果模擬[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2017, 28(8): 2405-2412.

[60] 陳言菲, 李翠梅, 龍浩, 等. 基于SWMM的海綿城市與傳統(tǒng)措施下雨水系統(tǒng)優(yōu)化改造模擬[J]. 水電能源科學(xué), 2016, 34(11): 86-89.

[61] 徐海順, 張青萍, 曹天鳴, 等. 基于“天·地·城·水”的海綿城市水文生態(tài)過程空間模擬研究[J]. 現(xiàn)代城市研究, 2017(7): 2-8.

[62] 章林偉. 海綿城市建設(shè)概論[J]. 給水排水, 2015, 51(6): 1-7.

[63] 崔廣柏, 張其成, 湛忠宇, 等. 海綿城市建設(shè)研究進(jìn)展與若干問題探討[J]. 水資源保護(hù), 2016(2): 1-4.

[64] 胡燦偉. “海綿城市”重構(gòu)城市水生態(tài)[J]. 生態(tài)經(jīng)濟, 2015, 31(7): 10-13.

[65] 俞孔堅, 李迪華, 袁弘, 等. “海綿城市”理論與實踐[J]. 城市規(guī)劃, 2015, 39(6): 26-36.

[66] 李運杰, 張弛, 冷祥陽, 等. 智慧化海綿城市的探討與展望[J]. 南水北調(diào)與水利科技, 2016, 14(1): 161-164.

[67] 袁再健, 梁晨, 李定強. 中國海綿城市研究進(jìn)展與展望[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報, 2017, 26(5): 896-901.

[68] 聶鐵鋒. 廣州市城區(qū)暴雨徑流非點源污染負(fù)荷核算技術(shù)研究[D]. 廣州: 華南理工大學(xué), 2012.

[69] 馬振邦, 李超骕, 曾輝. 快速城市化地區(qū)小流域降雨徑流污染特征[J]. 水土保持學(xué)報, 2011, 25(3): 1-6.

[70] 賀文彥, 謝文霞, 趙敏華, 等. 海綿城市試點區(qū)域內(nèi)面源污染發(fā)生過程及其對水體污染負(fù)荷貢獻(xiàn)評估[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2018, 38(4): 1586-1597.

[71] 王蓉, 秦華鵬, 趙智杰. 基于SWMM模擬的快速城市化地區(qū)洪峰徑流和非點源污染控制研究[J]. 北京大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2015(1): 141-150.

Research on Planning and Layout of LID Facilities in Sponge Cities Based on SWMM: A Case Study in Pingxiang City

ZHANG Yao1, CHEN Moyuan1, WEI Xuying2, LI Zhiheng1, HUANG Weihao1,YOU Xin1, HUANG Ting1, CAI Junhuo1*

(1. College of Landscape Architecture, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China; 2. College of Art, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330032, China)

Pingxiang City is one of pilot cities for the first batch of sponge cities in China. The large-scaled pattern planning or distribution control research of rain water facilities needs further study, aiming to provide technical references and case studies for the construction of a sponge city in Pingxiang City and other southern China’s rainy cities.Taking the annual runoff control rates of a sponge city in the urban areas of Pingxiang City as the target, based on GIS technology, using the basic data of pipe networks, rainfalls and status quo of land use, etc., SWMM model of the study area was established. The planning of green stormwater infrastructures was calculated by AHP and volumetric method. The runoff control effect was then simulated by different rainfall events.The results showed: under this respective target, the green roof rate, osmotic pavement rate and bioretention facility rate need to reach 44.51%, 22.80% and 14.10%, respectively; For the return periods, p=1a, p=2a, p=5a, p=10a, and p=20a, the rainfall runoff reduction ratios were 47.25%, 44.23%, 42.51%, 40.67%, and 37.76%, respectively.LID facilities in sponge cities could meet the requirements and effectively alleviate the urban waterlogging, but in face of heavy rains, the combination with the traditional drainage system still needed.

LID; green stormwater infrastructure; SWMM; total annual runoff; GIS

TU985

A

2095-3704(2021)02-0219-09

2020-10-18

2021-01-11

萍鄉(xiāng)市海綿城市建設(shè)重大科技專項(JXPX-2016011)和國家自然科學(xué)基金項目(31560226)

張瑤(1994—),碩士生,主要從事園林植物栽培與繁育研究,2729396106@qq.com;*通信作者:蔡軍火,教授,碩導(dǎo),Cjhuo7692@163.com。

張瑤, 陳莫源, 魏緒英, 等. 基于SWMM的海綿城市LID設(shè)施規(guī)劃與布局——以萍鄉(xiāng)市為例[J]. 生物災(zāi)害科學(xué), 2021, 44(2): 219-227.

猜你喜歡
萍鄉(xiāng)市徑流總量
格陵蘭島積雪區(qū)地表徑流增加研究
基于SWAT模型的布爾哈通河流域徑流模擬研究
“十三五”期間山西省與10省簽約糧食總量2230萬噸
2020年全國農(nóng)民工總量比上年減少517萬人
第一次做壽司
Chinese women's volleyball:A team that transcends generations
雅魯藏布江河川徑流變化的季節(jié)性規(guī)律探索
近40年來蒲河流域徑流變化及影響因素分析
江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪鎮(zhèn)中學(xué)學(xué)生作品展
為何化肥淡儲總量再度增加