馬 超, 于 博, 賓零陵,2, 喬雅男
(1.天津大學(xué) 水利工程仿真與安全國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 天津 300072; 2.天津師范大學(xué) 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院, 天津 300387)
城市河網(wǎng)作為城市重要的資源儲(chǔ)備和環(huán)境載體,能夠滿足防洪排澇、人文景觀等社會(huì)需求,對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。城市化進(jìn)程中為滿足發(fā)展需要,人們對(duì)城市河流進(jìn)行了不同程度的人為改造,直接改變了城市河網(wǎng)的自然連通結(jié)構(gòu),對(duì)其功能產(chǎn)生了很大影響[1-3]。許多城市河網(wǎng)的結(jié)構(gòu)連通性下降,河道主干化趨勢(shì)明顯,河網(wǎng)部分河段水流流速緩滯,水體置換周期增長(zhǎng),自凈能力下降[4-7]。此外,同期水環(huán)境保護(hù)措施滯后,且河道外源污染嚴(yán)重,水質(zhì)惡化嚴(yán)重。相關(guān)部門利用污染控制與集中處理、生態(tài)補(bǔ)水、水體凈化等措施改善城市水環(huán)境,取得了初步成效[8-9]。但生態(tài)補(bǔ)水技術(shù)成本較高,且在部分水源短缺城市難以維持,補(bǔ)水效果受水源水量、水質(zhì)和河網(wǎng)特性等多因素影響[10];而生態(tài)浮床、生物膜技術(shù)等常見(jiàn)的水體凈化措施改善周期長(zhǎng),且凈化效果受環(huán)境影響明顯[11]。目前多類型技術(shù)組合實(shí)現(xiàn)城市河網(wǎng)水質(zhì)改善目標(biāo)的治理效果良好[12],但是針對(duì)城市水環(huán)境治理,仍缺乏指導(dǎo)性的城市河網(wǎng)水環(huán)境治理的系統(tǒng)架構(gòu)及技術(shù)體系。在我國(guó)推進(jìn)建設(shè)“美麗中國(guó)”的戰(zhàn)略背景下,如何結(jié)合前人治理成果,創(chuàng)新河網(wǎng)水環(huán)境治理模式,提出將水質(zhì)現(xiàn)狀、河網(wǎng)特征和水質(zhì)目標(biāo)有機(jī)融合的架構(gòu)體系,是亟待解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
本文明確了新時(shí)期城市河網(wǎng)連通活水循環(huán)凈化系統(tǒng)的內(nèi)涵與總體需求,提出了涵蓋河網(wǎng)連通整治、水體凈化、水流-水質(zhì)模擬評(píng)價(jià)以及水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)等4個(gè)方面的連通活水循環(huán)凈化系統(tǒng)總體框架,提出了城市河網(wǎng)動(dòng)態(tài)連通-定量?jī)艋詈霞夹g(shù)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)-精細(xì)模擬耦合技術(shù)、動(dòng)態(tài)決策-全局管理耦合技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù),以期為城市河網(wǎng)水環(huán)境修復(fù)提供參考。
從20世紀(jì)中后期開(kāi)始,研究者們以平原河網(wǎng)為對(duì)象,先后對(duì)臺(tái)州市溫黃平原、杭州市江干區(qū)、張家港市中部等地城市河網(wǎng)水環(huán)境改善方式進(jìn)行了研究,主要圍繞“源頭治理”、“過(guò)程控制”、“終端凈化”等方面開(kāi)展研究工作[13-26],不同河網(wǎng)改善方式及效果分析如表1所示。源頭治理是通過(guò)減少入河污染物從而減少河道污染,過(guò)程控制是利用水利設(shè)施等來(lái)改變河網(wǎng)連通結(jié)構(gòu)和水力聯(lián)系從而促進(jìn)污染物的擴(kuò)散和稀釋,終端凈化是依靠自然界物理-化學(xué)-生物反應(yīng)實(shí)現(xiàn)污染物的有效降解。
表1 不同河網(wǎng)改善方式及效果分析
續(xù)表1
2.2.1 河網(wǎng)循環(huán)連通性差,補(bǔ)水利用率低 多類型閘壩工程的建立使城市河網(wǎng)連通特性與自然河道相差較大[27]。河網(wǎng)連通逐步由傳統(tǒng)“自然坡降”驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)演變?yōu)椤叭斯らl控”驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu),河道多發(fā)展形成“水庫(kù)型河道”。同時(shí),閘泵調(diào)控下水體流向不定,自然形成的樹(shù)狀河網(wǎng)被賦予環(huán)狀河網(wǎng)屬性,水流容易沿最短水力路徑流出河網(wǎng),可能存在引調(diào)水量大、補(bǔ)水效率低的狀態(tài)[28-29]。
2.2.2 河網(wǎng)水體凈化缺乏定量化整裝成套技術(shù) 目前,河網(wǎng)水環(huán)境治理主要通過(guò)物理、化學(xué)及生物措施進(jìn)行修復(fù)改善[30]。物理措施常采用曝氣復(fù)氧或修建跌水建筑物,改善效果好且成本低,但是需要外接電源供電[31-32]?;诨瘜W(xué)和生物原理的生物膜、生態(tài)浮床和微生物強(qiáng)化技術(shù)也是改善河道水質(zhì)的有效方法[33-39]。生物膜法處理效率較高,接觸停留時(shí)間長(zhǎng),能有效降低水體污染物濃度,但置于河道內(nèi)的生物膜載體可能會(huì)影響到水域的航運(yùn)和泄洪等功能[40-41]。生態(tài)浮床技術(shù)和微生物強(qiáng)化技術(shù)分別通過(guò)植物和微生物來(lái)凈化水質(zhì),屬于近自然修復(fù),但區(qū)域針對(duì)性強(qiáng),存在外來(lái)物種入侵風(fēng)險(xiǎn),且污染物吸收飽和后,需要進(jìn)行定期采摘和補(bǔ)充更新。鑒于單一水質(zhì)凈化技術(shù)存在著一定的缺陷,研究者針對(duì)具體的水質(zhì)污染指標(biāo),提出定性組合方案,但缺少實(shí)驗(yàn)?zāi)M凈化效果與實(shí)際河道凈化效果比尺的關(guān)系,難以綜合考慮河網(wǎng)結(jié)構(gòu)連通性、水深、流速等其他水力學(xué)參數(shù)給出定量的工程規(guī)模和布置策略[42]。因此,研究綜合凈化措施的水動(dòng)力特性及凈化規(guī)律和標(biāo)準(zhǔn)化的河道凈化技術(shù),并研發(fā)定量整裝成套模塊化凈化技術(shù)是未來(lái)城市河網(wǎng)改善的主要研究方向。
2.2.3 精細(xì)化模擬存在盲區(qū),與治理效果的動(dòng)態(tài)互饋機(jī)制不明確 為了掌握城市河網(wǎng)污染物的濃度變化及遷移轉(zhuǎn)化趨勢(shì),研究者常采取水質(zhì)數(shù)值模擬方法進(jìn)行分析,但是目前河網(wǎng)中許多凈化措施的參數(shù)化表達(dá)難以用數(shù)學(xué)方法實(shí)現(xiàn)。建模過(guò)程中對(duì)部分內(nèi)容的概化處理,容易失真;求解時(shí)方程的離散與邊界條件的處理,以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性也會(huì)影響模型的精度和預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性[43]。以上不足造成城市河網(wǎng)水環(huán)境精細(xì)化模擬存在盲區(qū),不能全面科學(xué)地支撐城市河網(wǎng)水環(huán)境全局改善調(diào)控決策,與實(shí)際治理效果間動(dòng)態(tài)互饋機(jī)制不明確,難以保證水流運(yùn)動(dòng)及水質(zhì)演變規(guī)律得到全面的總結(jié)和探索。
2.2.4 信息管理獨(dú)立分散,統(tǒng)一決策難度大 城市河網(wǎng)中水環(huán)境改善方案的制定主要參考水質(zhì)信息和相應(yīng)水質(zhì)目標(biāo)。隨著信息化技術(shù)手段的不斷發(fā)展,近年來(lái)建設(shè)了一大批水利信息化系統(tǒng)工程,但是受管理方式、投資力度、技術(shù)水平等原因的限制,目前大多數(shù)城市河網(wǎng)水環(huán)境信息系統(tǒng)存在重復(fù)建設(shè)、各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象[44-45]。河網(wǎng)水環(huán)境決策主要聚焦管轄片區(qū)內(nèi)局部河道水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息,水環(huán)境信息由多個(gè)職能部門管轄,而各部門之間可能缺乏有效的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制,數(shù)據(jù)不能實(shí)現(xiàn)有效共享,難以對(duì)水體信息進(jìn)行全局分析處理,缺乏對(duì)整個(gè)河網(wǎng)連通結(jié)構(gòu)特征及污染物擴(kuò)散傳輸?shù)目紤],難以把控全局水質(zhì)演變情況,做出合理決策。最終呈現(xiàn)出水環(huán)境治理決策局部化、片面化的現(xiàn)象。
城市河網(wǎng)連通活水循環(huán)凈化系統(tǒng)的構(gòu)建以實(shí)現(xiàn)最大限度恢復(fù)水體自凈能力為目標(biāo),探究河道水系連通循環(huán)與水體凈化的動(dòng)態(tài)變化規(guī)律;同時(shí),根據(jù)水動(dòng)力特征與水質(zhì)凈化效果的關(guān)系提出綜合調(diào)控方案,以達(dá)到提高補(bǔ)水循環(huán)利用率、改善河網(wǎng)水質(zhì)的效果。城市河網(wǎng)連通循環(huán)凈化系統(tǒng)的構(gòu)建包括以下4個(gè)基本要素:
(1)實(shí)現(xiàn)河網(wǎng)結(jié)構(gòu)性與功能性連通,在城市河網(wǎng)發(fā)揮基本功能的基礎(chǔ)上,基于城市河網(wǎng)閘泵調(diào)控特性,變單向排水為雙向輸水;建立動(dòng)態(tài)溢流堰等水利設(shè)施,實(shí)現(xiàn)河網(wǎng)連通,進(jìn)行水資源科學(xué)調(diào)度,提高水體流速。
(2)改善河網(wǎng)水體流動(dòng)性,結(jié)合河網(wǎng)特征利用閘泵實(shí)現(xiàn)水循環(huán)調(diào)控,加速河道水體流動(dòng),提高水體復(fù)氧能力,改善滯緩河道水體流動(dòng)置換效率。
(3)強(qiáng)調(diào)城市河網(wǎng)工程治理與生態(tài)凈化手段,針對(duì)不同類型河道提出相應(yīng)的改善策略,促進(jìn)城市河網(wǎng)由工程化向近自然化轉(zhuǎn)變,最終達(dá)到修復(fù)水環(huán)境、改善水質(zhì)的效果,促進(jìn)城市與水系融合。
(4)以管理決策為保障,強(qiáng)調(diào)智慧水務(wù)在城市河網(wǎng)治理中的重要地位,利用低空遙感影像、無(wú)人機(jī)巡查、河道水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備等多種手段實(shí)現(xiàn)對(duì)河網(wǎng)水質(zhì)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,通過(guò)整合河網(wǎng)水利工程來(lái)實(shí)現(xiàn)水量的精細(xì)控制,開(kāi)發(fā)兼具多元數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、水量精準(zhǔn)調(diào)控與水質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)多項(xiàng)功能的智慧水務(wù)管理平臺(tái),最終實(shí)現(xiàn)“河網(wǎng)連通-活水循環(huán)-體內(nèi)凈化-動(dòng)態(tài)決策”。
構(gòu)建需要解決3個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題:
(1)需系統(tǒng)地考慮河網(wǎng)特性、河網(wǎng)連通的演變趨勢(shì)、水質(zhì)現(xiàn)狀和水質(zhì)目標(biāo),綜合把握城市河網(wǎng)水環(huán)境的特征;
(2)需正確把握時(shí)空特性下的河網(wǎng)格局與功能變化關(guān)系,滿足城市河網(wǎng)水體的自然凈化、社會(huì)服務(wù)與景觀娛樂(lè)功能;
(3)需明確水動(dòng)力條件、凈化措施對(duì)水質(zhì)凈化效果的影響以及三者之間的互饋機(jī)制。提出服務(wù)城市河網(wǎng)全局水環(huán)境改善的分區(qū)分時(shí)分類的循環(huán)凈化預(yù)案,提高河網(wǎng)水體自凈能力。河網(wǎng)水循環(huán)凈化系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 河網(wǎng)水循環(huán)凈化系統(tǒng)示意圖
城市河網(wǎng)連通循環(huán)凈化系統(tǒng)通過(guò)連通整治疏通河網(wǎng)結(jié)構(gòu),最大限度地利用自然地理?xiàng)l件挖掘自調(diào)節(jié)能力,輔助科學(xué)調(diào)度以及整裝成套凈化技術(shù),為河網(wǎng)水環(huán)境改善制定凈化預(yù)案。同時(shí),綜合運(yùn)用在線監(jiān)測(cè)、軟件模擬、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等現(xiàn)代信息工具,構(gòu)建綜合調(diào)控決策系統(tǒng)。城市河網(wǎng)連通活水循環(huán)凈化系統(tǒng)總體技術(shù)框架如圖2所示。
圖2 城市河網(wǎng)連通活水循環(huán)凈化系統(tǒng)總體技術(shù)框架
城市河網(wǎng)連通循環(huán)凈化系統(tǒng)總體技術(shù)框架包括:以調(diào)節(jié)水動(dòng)力,改善水質(zhì)為主線,進(jìn)行城市河網(wǎng)連通整治和河網(wǎng)水體凈化。河網(wǎng)連通整治是在滿足區(qū)域基礎(chǔ)條件與連通需求的情況下,正確識(shí)別河網(wǎng)的水系結(jié)構(gòu)及其連通格局的演變,明確河網(wǎng)水體連通的保障與連通方式,遵循城市河網(wǎng)水系連通的水循環(huán)機(jī)理,綜合水資源綜合調(diào)度理論和技術(shù),明確河網(wǎng)連通潛在的影響與風(fēng)險(xiǎn),探尋適宜的河網(wǎng)連通方式。同時(shí),對(duì)河網(wǎng)水系連通的潛在影響與風(fēng)險(xiǎn)提出解決方案。河網(wǎng)水體凈化是在河網(wǎng)水質(zhì)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,按照凈化機(jī)理,篩選合適的技術(shù)及措施,為河網(wǎng)治理提供合適的凈化方案。
將非工程措施與工程措施結(jié)合,計(jì)算機(jī)模擬輔以實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。利用河網(wǎng)水動(dòng)力-水質(zhì)耦合模擬,將河網(wǎng)連通整治技術(shù)及河網(wǎng)水體凈化方案嵌入水動(dòng)力-水質(zhì)模擬模型,對(duì)現(xiàn)有的河網(wǎng)水質(zhì)進(jìn)行模擬評(píng)價(jià),對(duì)未來(lái)的河網(wǎng)水質(zhì)進(jìn)行預(yù)判。同時(shí),結(jié)合河網(wǎng)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)技術(shù),將模擬結(jié)果與實(shí)際監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,建立互饋機(jī)制,并及時(shí)進(jìn)行方案的調(diào)整,為河網(wǎng)水環(huán)境修復(fù)提供精準(zhǔn)預(yù)案。
4.2.1 城市河網(wǎng)水體動(dòng)態(tài)連通調(diào)控-定量整裝成套凈化耦合技術(shù)
(1)河網(wǎng)水體動(dòng)態(tài)連通調(diào)控技術(shù):打破傳統(tǒng)的固有河網(wǎng)連通方式,綜合考慮水利工程、河網(wǎng)特征、連通特性、水域規(guī)模、補(bǔ)水來(lái)源和補(bǔ)水水量等因素,改善水體連通情況,減少由于水資源不合理分配而導(dǎo)致的影響[46],重新識(shí)別城市河網(wǎng)中潛在的循環(huán)通道,建立閘泵群調(diào)控下的循環(huán)連通快速識(shí)別機(jī)制,增加區(qū)域調(diào)蓄以及水生態(tài)環(huán)境承載能力[47]。根據(jù)不同循環(huán)通道下的水動(dòng)力學(xué)參數(shù)計(jì)算結(jié)果,耦合凈化技術(shù)適用的水動(dòng)力閾值,合理選擇凈化裝置的類型、規(guī)模和布局。根據(jù)凈化工程實(shí)施后污染物濃度的衰減規(guī)律,及時(shí)調(diào)整河網(wǎng)連通循環(huán)調(diào)度方案,形成動(dòng)態(tài)連通調(diào)控技術(shù)[48]。
現(xiàn)狀水環(huán)境治理未充分考慮補(bǔ)水的循環(huán)利用,河網(wǎng)補(bǔ)水主要起到促進(jìn)水體稀釋和提高置換速度的作用,部分水資源缺乏的城市難以利用補(bǔ)水的方式長(zhǎng)期維持城市河網(wǎng)水質(zhì),河網(wǎng)可能存在引調(diào)水量大、補(bǔ)水利用率低的狀態(tài)。若能考慮河網(wǎng)結(jié)構(gòu)與閘泵性能,依靠閘泵調(diào)控的方式適當(dāng)調(diào)整河網(wǎng)的水力聯(lián)系,使補(bǔ)水循環(huán)再利用,依此可達(dá)到降低補(bǔ)水水量,帶動(dòng)水體流動(dòng),提高水體復(fù)氧能力的效果。以天津市中心城區(qū)河網(wǎng)為例,該河網(wǎng)每年消耗大量的環(huán)境用水以改善其水質(zhì)狀況[49-50],圖3給出了天津中心城區(qū)河網(wǎng)原始流向及改變閘泵調(diào)控下可能的循環(huán)流向。如圖3(b)所示,若能考慮河網(wǎng)水系連通,形成循環(huán)回路,可起到提高補(bǔ)水循環(huán)利用率和節(jié)約環(huán)境補(bǔ)水的作用。
圖3 天津中心城區(qū)河網(wǎng)流向示意圖
(2)河網(wǎng)水體定量整裝成套凈化技術(shù):集成改善不同水質(zhì)指標(biāo)分時(shí)分類分區(qū)的凈化技術(shù)庫(kù),研發(fā)循環(huán)水動(dòng)力條件下適用于類似水動(dòng)力學(xué)范圍閾值的整裝成套凈化技術(shù);開(kāi)發(fā)適用于河網(wǎng)循環(huán)水流條件下的整裝成套凈化裝置模塊。研究開(kāi)展適用閾值內(nèi)河網(wǎng)水質(zhì)不同污染程度下的整裝成套凈化技術(shù)凈化效果實(shí)驗(yàn),定量提出成套凈化裝置與水流運(yùn)動(dòng)之間的相互影響關(guān)系以及模塊化凈化對(duì)污染物的定量綜合凈化效果等。并針對(duì)性地制定可行的布局方案,以保證水質(zhì)改善效果。
4.2.2 城市河網(wǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)-精細(xì)化模擬耦合技術(shù) 開(kāi)展城市河網(wǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)-精細(xì)化模擬耦合技術(shù)的研究,能夠?qū)泳W(wǎng)水體流動(dòng)特征、水量給排、污染物沉降及傳輸?shù)茸兓M(jìn)行全方位把控,為制定合理的河網(wǎng)水環(huán)境改善方案提供依據(jù)及參考[51-52]。此項(xiàng)研究需要重點(diǎn)突破以下兩個(gè)方面:
(1)制定服務(wù)于城市河網(wǎng)水體的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制,形成監(jiān)測(cè)內(nèi)容涵蓋河網(wǎng)基礎(chǔ)信息、河網(wǎng)水動(dòng)力信息、河網(wǎng)水質(zhì)信息、河網(wǎng)沿線工程信息、城市氣象信息在內(nèi)的河網(wǎng)監(jiān)測(cè)體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)河網(wǎng)信息的精確把控和快速識(shí)別。
(2)建立城市河網(wǎng)水環(huán)境精細(xì)模擬系統(tǒng),開(kāi)發(fā)不同河網(wǎng)連通情況下的水動(dòng)力-水質(zhì)-水生態(tài)模型,基于數(shù)據(jù)庫(kù)和河網(wǎng)實(shí)時(shí)信息,形成不同河網(wǎng)條件下的水量給排和閘泵調(diào)控方案,應(yīng)用并記錄不同活水循環(huán)條件下凈化組合技術(shù)、規(guī)模、布局的整裝成套凈化裝置的設(shè)計(jì)方案和水動(dòng)力-水質(zhì)-水生態(tài)的影響規(guī)律。
4.2.3 城市河網(wǎng)水環(huán)境全局信息管理與全面互聯(lián) 隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的推進(jìn)和國(guó)家“一張圖”工作的深入,對(duì)水利信息數(shù)字化程度的要求日益提高,水利信息的存儲(chǔ)、分析和綜合管理對(duì)制定城市河網(wǎng)水環(huán)境改善綜合調(diào)控方案的作用愈加顯著[53]。發(fā)展城市河網(wǎng)水環(huán)境全局信息管理-動(dòng)態(tài)決策耦合技術(shù)和實(shí)施信息全面互聯(lián)有助于實(shí)現(xiàn)河網(wǎng)信息的整合和共享,形成新的數(shù)據(jù)使用格局。此項(xiàng)研究需主要突破以下兩個(gè)方面:
(1)開(kāi)發(fā)具有強(qiáng)兼容性的多源數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)在線儲(chǔ)存、管理、查詢、分析計(jì)算的信息管理平臺(tái),建立基于河網(wǎng)尺度的環(huán)境管理機(jī)制以及多功能協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制,結(jié)合現(xiàn)有信息處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)確的河網(wǎng)水情預(yù)警預(yù)報(bào),提出具有針對(duì)性的解決方案。
(2)全面加強(qiáng)信息互聯(lián),開(kāi)發(fā)河網(wǎng)活水循環(huán)系統(tǒng)下的統(tǒng)一的水利信息資源交換體系。一是提高城市管理部門間的信息交換速率,實(shí)現(xiàn)多部門信息共享,以便對(duì)水體信息進(jìn)行全局分析處理;二是豐富移動(dòng)終端的應(yīng)用場(chǎng)景,結(jié)合“河長(zhǎng)制”等政策,為工作人員提供更全面、準(zhǔn)確的水情信息和應(yīng)急管理方案,實(shí)現(xiàn)全局高效的水環(huán)境管理。
(1)在總結(jié)城市河網(wǎng)水質(zhì)修復(fù)傳統(tǒng)模式及其不足的基礎(chǔ)上,闡述了新形勢(shì)下城市河網(wǎng)水環(huán)境治理的理念與發(fā)展模式,即綜合考慮河網(wǎng)特征、水質(zhì)現(xiàn)狀和水質(zhì)目標(biāo)的城市河網(wǎng)連通活水循環(huán)凈化系統(tǒng)。
(2)提出了新形勢(shì)下城市河網(wǎng)連通活水循環(huán)凈化系統(tǒng)的內(nèi)涵與總體需求,提出了城市河網(wǎng)連通活水循環(huán)凈化系統(tǒng)的框架,闡述了城市河網(wǎng)水體動(dòng)態(tài)連通調(diào)控-定量整裝成套凈化耦合技術(shù)、河網(wǎng)水體動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)-精細(xì)化模擬耦合技術(shù)、河網(wǎng)水環(huán)境全局信息管理-動(dòng)態(tài)決策耦合技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。
(3)由于本文主要針對(duì)城市已建成區(qū)的平原河網(wǎng),且未考慮城市河網(wǎng)與城市地下管網(wǎng)的結(jié)合程度、城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部等連接處河網(wǎng),且只對(duì)河網(wǎng)進(jìn)行了系統(tǒng)構(gòu)建及其關(guān)鍵技術(shù)討論分析,未深入探索河網(wǎng)水環(huán)境的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等。在未來(lái)城市河網(wǎng)水環(huán)境修復(fù)相關(guān)研究中應(yīng)加以分析,使其在實(shí)際工程建設(shè)實(shí)踐中得到進(jìn)一步檢驗(yàn)與完善。