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    城市雨水資源化利用研究進展

    2021-01-18 11:02:31路琪兒羅平平虞望琦張世鵬汪弋乂
    水資源保護 2021年6期
    關(guān)鍵詞:資源化徑流海綿

    路琪兒,羅平平,虞望琦,張世鵬,汪弋乂,朱 熙,高 飛

    (1.長安大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院,陜西 西安 710054;2.旱區(qū)地下水文與生態(tài)效應(yīng)教育部重點實驗室(長安大學(xué)),陜西 西安 710054)

    隨著我國城市化進程飛速發(fā)展,許多城市面臨著水資源短缺、水環(huán)境污染嚴(yán)重、地下水過度開采等諸多水資源問題,城市內(nèi)澇和“城市看?!爆F(xiàn)象頻繁發(fā)生,迫切需要在城市建設(shè)中構(gòu)建完善的雨水資源管理系統(tǒng),緩解城市用水供需矛盾。

    早在20世紀(jì)90年代,我國農(nóng)村地區(qū)就實現(xiàn)了雨水的集蓄利用,此時雨水主要用于農(nóng)業(yè)灌溉。21世紀(jì)初,各主要城市開始重視雨水資源化利用,先后出臺了多個相關(guān)規(guī)劃方案。這些規(guī)劃方案的發(fā)布雖然不能滿足主要城市對雨水資源化利用快速發(fā)展的需求,但標(biāo)志著我國城市雨水資源化利用的開端[1]。

    近年來,海綿城市的概念進入人們的視線。海綿城市是以控制雨洪風(fēng)險及雨水綜合利用為核心,增加城市綠色雨水設(shè)施,減少不透水鋪裝等灰色/黑色設(shè)施,將雨水的徑、集、滲、儲、蓄、凈合成一個整體,補充地表水及地下水,保證正常與健康水循環(huán)的人工雨水生態(tài)系統(tǒng)[2-3]。隨著廈門、西安、嘉興等地海綿城市建設(shè)陸續(xù)進行,雨水資源化利用的研究有了許多突破,改變了我國原有的只注重排水而忽略再利用的雨水系統(tǒng)[4]。建設(shè)完善海綿城市,充分資源化利用城市雨水資源,以提高城市對環(huán)境變化的適應(yīng)性和對抗自然災(zāi)害風(fēng)險的能力,將有助于改善我國水環(huán)境污染和生態(tài)惡化的現(xiàn)狀。

    本文在分析城市雨水利用不同場景和不同階段的基礎(chǔ)上,討論和總結(jié)了各種利用方式的優(yōu)缺點與發(fā)展前景,比較了我國和以美國為代表的發(fā)達國家的雨水管理制度,對雨水利用的研究前景與面臨的挑戰(zhàn)進行總結(jié),給出建議,以期為海綿城市雨水利用的相關(guān)研究提供參考。

    1 城市雨水利用的不同場景

    1.1 屋面雨水

    屋面雨水的收集利用可以追溯到古羅馬時期[5],現(xiàn)有的屋頂雨水利用系統(tǒng)一般包括4部分:屋頂匯流面,收集槽,連接管道和儲水設(shè)施。屋面雨水利用可以通過屋面雨水回補地下水和建設(shè)屋頂花園來實現(xiàn)。

    1.1.1屋面雨水回補地下水

    我國有一半左右的城市處于缺水狀態(tài),地下水的過量開采導(dǎo)致多地出現(xiàn)區(qū)域地下水降落漏斗[6]。屋面雨水相較路面雨水重金屬污染較低,水質(zhì)較好,是理想的回補地下水水源,但并沒有得到充分利用。使用屋面雨水回補地下水可減少城市內(nèi)澇,增加地下水容量,有效防止地面塌陷。

    在簡單處理使水質(zhì)達到標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下,屋面雨水可以充分發(fā)揮高程優(yōu)勢,利用現(xiàn)有的較大水頭直接補充地下水。利用屋面雨水不必借助外在能量,可以節(jié)省空間,提高雨水補充地下水的效率,且成本低。在地面沉降嚴(yán)重地區(qū),如北方的天津、北京,南方的上海、蘇州等城市,可將初期棄流后的屋面雨水有壓回補地下水,減輕地面沉降帶來的危害。各大城市地下水的開采基本包括潛水和承壓水,但屋面雨水所具有的水頭能量較低,只能回補地下水中的潛水含水層,如需補充承壓水要額外增加能量,因此,承壓水的回補有較大的研究空間。

    1.1.2屋頂花園

    建設(shè)屋頂花園不僅可以改善生態(tài)環(huán)境、拓展綠化空間、弱化熱島效應(yīng)、提高大氣環(huán)境質(zhì)量、提高屋頂隔熱效果,還可以截留雨水,將經(jīng)過屋頂花園凈化后的雨水存入蓄水池循環(huán)利用。黃麗君等[7]發(fā)現(xiàn)設(shè)計綠化后,由于植物吸熱遮陽作用,綠色屋面?zhèn)鳠崃枯^無花園屋頂減少了24.7%,表面溫差高達 12.2 ℃。受屋頂荷載限制,屋頂花園土層不能過厚,同時,屋頂生長條件決定了植物必須喜光、耐高溫或低溫、抗風(fēng)、易成活、對需水量要求不高,因此因地制宜,選擇易生長成活的植物,合理設(shè)計屋頂花園尤為重要[8]。

    1.2 道路雨水

    城市道路多為不透水路面,約占城市總規(guī)劃面積的10%~40%,易形成強徑流。道路雨水水質(zhì)是城市3種主要下墊面中最差的,若能除去污染較嚴(yán)重的初期雨水,道路雨水可作為水源加以儲存和利用。城市道路雨水的污染程度與區(qū)域環(huán)境、降雨條件和污染狀況等有關(guān)。城市道路雨水中的總懸浮固體量遠超雨水利用標(biāo)準(zhǔn),有機物污染嚴(yán)重,N、P及重金屬污染較輕,可以通過初期棄流對雨水水質(zhì)進行改善[9],但如何去除道路雨水中的重金屬離子仍是處理的難點。有研究表明,可充分利用溶解性有機物(DOM)的協(xié)同作用,使生物滯留系統(tǒng)對雨水徑流中的重金屬起到較好的截留作用[10]。

    傳統(tǒng)城市道路雨水排入合流制市政管道或分流制雨水管道,最終送入污水處理廠統(tǒng)一處理。在道路雨水利用工程中應(yīng)貫徹低影響開發(fā)(low impact development, LID)理念,通過綠化的滯蓄作用減少雨水徑流,用生態(tài)措施降低道路雨水中的污染物含量[11]。利用生物滯留帶是一種常見的方式,應(yīng)用最廣的是種植土-碎石綠化帶,在減少雨水徑流的同時收集雨水,但該方法存在收集的雨水污染較高,且改造工程量較大等缺點[12]。除此之外,道路雨水還可由透水鋪裝直接下滲收集。王仲佳等[13]發(fā)現(xiàn)當(dāng)透水磚的孔隙率為15%~20%時,透水系數(shù)可達 0.02 cm/s。因此,透水鋪裝可以有效減少道路雨水徑流,同時收集雨水。但研究發(fā)現(xiàn),透水鋪裝的透水性能隨使用時間的延長而下降,部分地區(qū)的透水磚兩年后透水性能下降了68%[14]。后續(xù)研究一方面可針對改進透水鋪裝的配方來改良透水鋪裝的性能,延長透水鋪裝的使用時間,減少道路雨水中的污染物;另一方面可改進道路綠化帶的形式和種植植物來控制雨水徑流。

    1.3 雨水景觀

    近年來城市雨洪問題引發(fā)愈來愈多的關(guān)注,雨洪管理措施被廣泛應(yīng)用于各個城市。不少海綿城市在建設(shè)過程中運用雨水景觀,增加城市娛樂性和休閑性,豐富城市景觀,同時雨水景觀在防洪、蓄流等方面發(fā)揮了巨大的作用。

    1.3.1下凹式綠地

    下凹式綠地是一種低于周圍路面的綠地,常用于容納不能從硬質(zhì)路面滲流的雨水徑流。下凹式綠地通過綠化根系的攔截吸附作用和土壤的過濾作用,去除一定的有機污染物和懸浮固體雜質(zhì),將排入其中的雨水凈化后收集。

    下凹式綠地可以有效削減洪峰徑流流量,加大入滲量。下凹式綠地陶粒與土壤的配比是洪峰出現(xiàn)時影響徑流削減效果的主要因素[15]。在高密度地區(qū),采用適當(dāng)?shù)耐寥廊霛B系數(shù)和下凹深度組合,可用較小尺度綠地解決較大地區(qū)徑流問題[16]。下凹式綠地的土壤滲透性能隨降雨重現(xiàn)期的增加而增強;土壤孔隙率越大,土壤蓄水空間越大,透水效果越好[17]。但是對于長歷時降雨,枯枝落葉堆積會導(dǎo)致下滲率明顯下降、下滲不及時等問題。下凹式綠地的研究應(yīng)注重對長歷時降雨洪峰的緩解,以及減小有效下滲面積時,保證高滲透率??赏ㄟ^嘗試不同材料獲得與土壤的最佳配比來提高滲透率,推遲徑流峰值出現(xiàn)時間。

    1.3.2雨水花園

    雨水花園屬于生物滯留系統(tǒng),是種植多種植物的低勢綠化區(qū)。在海綿城市中,雨水花園常用于收集屋面與道路的雨水,雨水經(jīng)過植物根系的攔截及沙土的過濾作用而被凈化,凈化后的雨水可作為中水用于洗車、沖廁、澆灑道路,或直接補充地下水。

    雨水花園對削減徑流有顯著效果,削減率平均高達99%。對歷時較長、雨強較小的降雨過程,雨水花園對徑流的削減率甚至達到100%[18],效果顯著。雨前干燥期的長短對徑流削減量也有影響,雨前干燥期越長,則徑流削減量越大,同時雨水花園對化學(xué)需氧量(COD)、懸浮物、氮和磷均有較好的去除效果[19]。雨水花園對初期雨水污染物削減作用不受降雨重現(xiàn)期的影響[20]。

    對于高強度、長歷時降水,雨水景觀普遍存在后期徑流削減較弱的現(xiàn)象。徑流削減不及時極有可能導(dǎo)致景觀內(nèi)水位上漲,且經(jīng)過雨水花園滲濾的雨水總氮和硝態(tài)氮的含量還會升高?,F(xiàn)階段針對雨水花園對徑流的持續(xù)削弱作用和減少雨水中氮含量的研究較少,可作為后期研究的方向之一。

    2 城市雨水徑流和集流

    2.1 雨水徑流

    城市雨水徑流含有較多的污染物,其中含量最高的是DOM。不透水路面雨水徑流中,DOM受人類活動影響較大,含有較多磺酸類物質(zhì)和脂肪族物質(zhì),而綠地雨水徑流中DOM則以天然有機物為主[21]。重金屬離子因受徑流中DOM的絡(luò)合機制的影響,對不同接觸面的污染程度不同,污染程度由高到低分別為污染路面、屋頂、草地,徑流中DOM對Cu2+、Pb2+的敏感性強于Zn2+[22]。雨水徑流中含有有機氮,其中溶解性有機氮和顆粒性有機氮的總占比較高,控制雨水中總有機氮主要應(yīng)控制流經(jīng)景觀的雨水中的溶解性有機氮和顆粒性有機氮[23]。雨水徑流中還存在氮、磷等無機污染物。熊家晴等[24]發(fā)現(xiàn),對于徑流中所挾帶的磷酸根離子,可以用鐵改性生物碳改良填料生物滯留池去除約90%的磷。徐宇婕等[25]發(fā)現(xiàn)在中、小雨量時受人類活動影響較小區(qū)域中的氨氮有明顯的初期沖刷效應(yīng),應(yīng)加強綠地施肥以防止土壤氮元素流失過多而影響植物生長。后期研究可以針對如何減少雨水徑流中的DOM。流經(jīng)綠地的雨水易帶走土壤中的氮,而雨水中的磷可被生物滯留池去除,因此可以考慮利用生物濾池等方法回收流經(jīng)綠地雨水中的氮、磷元素。

    雨水徑流污染不僅有化學(xué)污染物,有時還因通過不透水路面吸收熱量而產(chǎn)生熱污染。雨水花園、透水鋪裝、綠色屋頂?shù)仍搭^滲蓄設(shè)施對熱污染有較好的吸收效果[26]。透水鋪裝還可以有效降低雨水徑流峰值流量,控制徑流水量。不同構(gòu)造的透水鋪磚對于水量的控制效果也不同,內(nèi)含蓄水空腔的透水磚比普通透水磚有更強的雨水徑流滯蓄能力[27]。在透水混凝土中加入對有機污染物有凈化作用的材料,制成新型生態(tài)透水混凝土,可以增加透水性能和孔隙率。陶粒加入量越多,硅藻土加入量越少,混凝土透水性能和孔隙率越高[28]。由于不同滲濾材料各有利弊,針對不同的雨水水質(zhì)及處理要求,多種滲濾材料的配合使用以及對新材料的開發(fā)將有益于提高雨水滲濾填料層的處理效果[29]。

    徑流可以被雨水花園直接利用,但存在有機污染物和重金屬離子含量高的問題,后期發(fā)展方向主要為減少雨水徑流中DOM和重金屬含量,回收利用氮、磷元素。

    2.2 雨水集流

    雨水集流是雨水綜合利用的重要組成部分,收集雨水不僅能緩解水資源短缺的問題,還可以減輕排水系統(tǒng)負擔(dān)。收集到的雨水可以用于各種植被景觀的澆灑用水,處理后可作為飲用水源,也可以設(shè)計不同的雨水綜合利用系統(tǒng),實現(xiàn)雨水更加合理利用,如將雨水導(dǎo)入路邊植草溝,儲存利用,恢復(fù)路域植被等[30]。

    由于初期雨水的污染程度較高,雨水集流應(yīng)做相應(yīng)的區(qū)分,對初期雨水進行棄流或其他處理。西北干旱地區(qū),集流至水窖的雨水是重要的水資源,將初期雨水與后期雨水分散儲存,在保證用水安全的同時,在一定程度上緩解了用水矛盾[31]。水窖儲存水時,由于水窖容積過大,儲水時間過長,常導(dǎo)致水中COD含量過高,還可能產(chǎn)生亞硝酸鹽,水窖消毒引起的副產(chǎn)物也會導(dǎo)致水中有機物含量增加,甚至破壞窖體[32]。王亞軍等[33]研發(fā)的簡易陽光消毒-生物砂濾池通過物理過濾、生物過濾和經(jīng)典陽光消毒技術(shù)可以保證西北干旱地區(qū)水窖內(nèi)雨水污染物指標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)值以內(nèi)。根據(jù)Wurthmann[34]的試驗,應(yīng)用住宅雨水收集系統(tǒng),可以大量節(jié)省所需的能源和費用。有關(guān)雨水集流未來的研究方向是處理雨水中的污染物,延長收集雨水的貯存時間,改良雨水窖體,提高其密封性和耐腐蝕性。

    3 城市雨水利用管理系統(tǒng)及收費制度

    目前我國城市雨水的排放主要依賴市政管網(wǎng),而管網(wǎng)設(shè)計時考慮的降雨重現(xiàn)期較短,硬質(zhì)不透水鋪裝使雨水徑流無法下滲,導(dǎo)致雨水豐沛的城市常常出現(xiàn)“城市看?!钡默F(xiàn)象。為了營造舒適宜居的城市環(huán)境,需要對雨水進行系統(tǒng)的管理。2014年,《海綿城市建設(shè)技術(shù)指南—低影響開發(fā)雨水系統(tǒng)構(gòu)建(試行)》面世,我國正式啟動了對雨水資源化利用的系統(tǒng)管理,住建部聯(lián)合多個部門先后發(fā)布的數(shù)十個相關(guān)規(guī)范及手冊,在海綿城市的建設(shè)中發(fā)揮了重要作用,水利部、環(huán)保部、發(fā)改委也參與雨水資源化利用管理[35]。2015年住建部與國家開發(fā)銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進開發(fā)性金融支持海綿城市建設(shè)的通知》表明,中央將利用開發(fā)性金融對海綿城市雨水設(shè)施進行投資建設(shè)。我國雨水利用管理系統(tǒng)正在全面建成,基本特點為規(guī)范雨水排放,雨污分流,防止污水流入雨水系統(tǒng)而導(dǎo)致外部環(huán)境污染。在建設(shè)資金籌措方式上由政府單一渠道轉(zhuǎn)向社會多渠道籌資,以完善我國雨水管理制度及收費制度。

    《清潔水法》是美國在1972年修訂的綜合水管理法案,也是美國第一部對雨水進行管理的法案。在LID及最佳流域管理措施(best management practices, BMPs)的指導(dǎo)下,美國對雨水的管理主要分為兩部分,分別為雨水排放許可和雨水排放收費。前者主要依據(jù)是排放場地特點、工業(yè)活動性質(zhì)及收納水體水質(zhì)要求[36];后者指向產(chǎn)生雨水徑流的每一位業(yè)主收費,通過用戶群體的比例和場地不透水面積來確定雨水費[37]。BMPs是控制暴雨徑流、土壤侵蝕、面源污染的綜合管理決策系統(tǒng);LID則主要針對保持自然水文過程的重要性,用分散且規(guī)模小的源頭管理設(shè)施對暴雨無害化處理[38]。BMPs與LID的共同作用從源頭上消解城市雨洪問題,大大減少了處理雨水問題的時間和經(jīng)濟成本。一些國家在此基礎(chǔ)上進行優(yōu)化,制定符合本國國情的方案,如英國的可持續(xù)的城市排水系統(tǒng)(sustainable urban drainage system, SUDS)、澳大利亞的水敏感性城市設(shè)計(water sensitive urban design, WSUD)及新西蘭的低影響城市設(shè)計與開發(fā)(low impact urban design and development, LIUDD)[39]。

    我國海綿城市雨水系統(tǒng)建立在美、英等國對雨水利用系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,海綿城市的理念比其他國家更為先進,特別是所要建立的多目標(biāo)、多層次的雨水系統(tǒng)有更強的環(huán)境適應(yīng)能力,更高的可持續(xù)發(fā)展能力。相對于發(fā)達國家,現(xiàn)階段我國雨水利用的法律系統(tǒng)還不完善,主要是針對污水和工業(yè)廢水的點源管理,忽略了雨水直接排放對生態(tài)的影響[40]。目前雨水利用主要由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部和生態(tài)環(huán)境部管理,還沒有形成系統(tǒng)的管理體系。提高民眾對海綿城市及雨水利用的認知度、接受度、參與度,并將雨水利用目標(biāo)分攤至各住戶,有利于加快海綿城市建設(shè)和推廣,緩解政府相關(guān)資金不足的壓力。

    4 研究展望

    目前水資源問題已成為制約我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要因素,加強城市雨水資源化利用,對促進城市水循環(huán)利用、節(jié)約水資源具有很好的示范和推動作用。海綿城市關(guān)于雨水問題的解決方法是綜合性的,不是單一的防洪排澇或雨水集蓄回用,而是一種可持續(xù)的城市建設(shè)模式,不僅強調(diào)了城市對雨水凈化與利用,而且增強了現(xiàn)代城市對氣候變化或極端降水的應(yīng)對能力[41-43]。近10年來,我國有關(guān)雨水資源化的研究取得了重大進展,但還需要對以下幾個方面進行深入探索。

    4.1 合理規(guī)劃布局

    海綿城市中對于雨水利用的各種形式都非常重要,但只局限于某種場景或某個階段的雨水利用是不夠的,還應(yīng)注重海綿城市的整體布局。仇保興[44]認為海綿城市可以通過修復(fù)與保護區(qū)域生態(tài)水系統(tǒng)、分層規(guī)劃雨水系統(tǒng)、推廣建筑雨水利用與中水回用來實現(xiàn)彈性應(yīng)對極端天氣與環(huán)境變化。這主要強調(diào)了海綿城市的總體目標(biāo),在實際操作中可以有多方面的解讀,也可以將整體目標(biāo)細化,達到各部分之和大于整體的效果。廈門市海綿城市建設(shè)涵蓋滲、滯、蓄、凈、用、排6個方面的內(nèi)容,在保證水資源安全的同時,建設(shè)城市排洪防澇體系,提升水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量[45]。南寧市通過劃分不同雨水管理區(qū)域和功能單元,將海綿城市目標(biāo)進行細分,增加雨水設(shè)施,從而落實總體規(guī)劃[46]。上海桃浦科技智慧城也采用分解總目標(biāo)的方法,將雨量指標(biāo)劃分至綠地、道路、建筑與小區(qū)、水系四大系統(tǒng),分系統(tǒng)削減徑流,同時要求建筑雨水利用率不少于5%[47]。除了多途徑、多目標(biāo)外,海綿城市建設(shè)與雨水資源化利用還應(yīng)因地制宜。如陜西西咸新區(qū)屬于西北半干旱區(qū),應(yīng)將雨水和再生水的資源化利用作為未來的發(fā)展方向,以緩解水資源不足的壓力[48]。對于北方地區(qū),應(yīng)適當(dāng)規(guī)劃城市低洼區(qū)作為蓄滯洪區(qū),并降低城市公園和綠地區(qū)的地勢,在極端降雨條件下也作為蓄滯洪區(qū),既可緩解城市內(nèi)澇,也可作為城市雨水資源化的來源。

    綜上所述,城市雨水利用應(yīng)因地制宜,根據(jù)當(dāng)?shù)氐乃Y源基本概況進行研究規(guī)劃[49],但現(xiàn)階段不少城市基礎(chǔ)資料欠缺,給城市雨水利用規(guī)劃造成一定難度。城市雨水利用各子系統(tǒng)的選取和雨水利用各階段的具體目標(biāo)值得進一步研究。

    4.2 設(shè)施和材料開發(fā)

    我國大陸按雨水年徑流總量控制率可分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ區(qū),各區(qū)的取值范圍分別為85%~90%、80%~85%、75%~85%、70%~85%、60%~85%,徑流污染物的限值及各地雨水設(shè)施均需參照此標(biāo)準(zhǔn)進行規(guī)劃。透水瀝青路面和其他透水鋪裝材料的經(jīng)濟適用性不高,隨著環(huán)境的變化和使用時間的延長,這些材料透水性能會大幅下降;下凹式綠地中土壤填料的配比和下凹式綠地的形狀都會影響其對雨水徑流的集蓄與凈化;屋頂綠化受屋面荷載的限制,需要開發(fā)更輕質(zhì)、吸水的材質(zhì)。

    透水鋪裝、土壤填料配比等涉及材料科學(xué)和環(huán)境科學(xué),如何將二者結(jié)合,開發(fā)更高效和經(jīng)濟實用的透水材料,仍需要進一步研究。此外,精準(zhǔn)模擬城市道路雨水和屋面雨水中污染物運移規(guī)律、明確下凹式綠地中各層對雨水徑流中各種污染物的吸附或降解的機制、提高吸附降解過程的效率等這些關(guān)鍵科學(xué)問題也需要進行進一步探索。

    4.3 立體綠化應(yīng)用

    立體綠化的應(yīng)用可以很大程度上利用豎向空間優(yōu)勢擴展城市綠化,對熱島效應(yīng)起到一定的緩解作用,降低建筑內(nèi)部溫度,實現(xiàn)建筑節(jié)能[50]。但是立體綠化對局部氣候要求較高,需水量較大,且維護管理費用較高[51]。除已有關(guān)于立體綠化對房屋結(jié)構(gòu)的影響研究外,立體綠化和有關(guān)建筑應(yīng)對極端天氣的能力,不同綠化對屋面雨水的吸附降解能力,以及綠化所需的運營維護費用等問題仍有待進一步研究。

    4.4 認識提升和科研布局

    建設(shè)海綿城市雖引起廣泛關(guān)注,但現(xiàn)階段我國針對海綿城市雨水利用階段和方式的研究尚處于起步階段,相關(guān)水資源管理面臨挑戰(zhàn)[52]。城市居民對海綿城市雨水利用認識不足,應(yīng)加大海綿城市有關(guān)政策的宣傳力度,向全社會推廣海綿城市的概念。

    隨著海綿城市建設(shè)進程的不斷推進,除傳統(tǒng)方法外,還應(yīng)采用人工智能等方法識別關(guān)鍵影響因素,建立有關(guān)模型和指標(biāo)體系,實現(xiàn)對雨水資源化利用程度的高精度評價,結(jié)合科研項目,提升城市雨水資源化利用程度。

    4.5 社會資本引入

    我國海綿城市建設(shè)主要依靠政府管控,集中在尚未建成的新城區(qū),對老城區(qū)雨水設(shè)施的改造關(guān)注較少。在海綿城市建設(shè)中有序引入社會資本、完善資本參與競爭制度,健全雨水資源利用管理體系和相關(guān)法律法規(guī)是未來海綿城市建設(shè)中面臨的挑戰(zhàn)。

    5 結(jié) 語

    近年來氣候變化導(dǎo)致極端降雨事件頻發(fā),實施高效的城市雨水資源化利用在一定程度上可降低城市內(nèi)澇的風(fēng)險,緩解城市缺水的現(xiàn)狀。本文通過分析近幾年城市雨水資源化利用的研究進展,從規(guī)劃布局、設(shè)施和材料開發(fā)、立體綠化應(yīng)用、認識提升和科研布局以及社會資本引入等方面探討了城市雨水資源化利用的未來前景,可為未來海綿城市的建設(shè)提供參考。

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