绿色雨水基础设施GSI[可修改版ppt]
《建筑雨水排水系统》课件

质量检测
采用无损检测技术对管 道进行质量检测,确保
管道内部无缺陷。
验收资料
收集并整理施工过程中 的技术资料、质量检验 报告等,形成完整的验
收资料。
05
雨水排水系统运行与管 理
运行管理要点
定期检查与维护
数据监测与记录
对雨水排水系统进行定期检查,确保管道 、水泵等设施正常运行,及时发现并处理 潜在问题。
06
未来发展趋势与展望
新材料与新技术的应用
高分子材料
用于制造更耐腐蚀、高强度的管 材,提高排水系统的使用寿命。
新型涂料
用于管道内壁,防止污垢附着, 降低堵塞风险。
纳米技术
在管道材料中加入纳米粒子,提 高材料的抗紫外线、抗菌等性能
。
系统智能化与自动化发展
智能传感器
实时监测管道内的水流状况、水位高度等数据, 实现远程监控。
处理问题。
安全措施
制定并执行安全生产责任制, 配备安全设施,加强安全教育
,确保施工安全。
环境保护
合理利用施工材料,减少资源 消耗;控制施工噪音、粉尘和
废水的排放,保护环境。
验收标准与方法
外观检查
检查管道安装是否平直 、接口是否严密、检查 井和出水口是否符合设
计要求。
闭水试验
对安装完毕的管道进行 闭水试验,检查管道是
管道安装
按照图纸要求,进行雨水管道 、检查井、出水口的安装,确 保接口严密、流水通畅。
路面恢复
回填完成后,恢复道路路面, 确保与原有路面平齐。
施工质量控制与安全
01
02
03
04
材料检验
对进场的管材、水泥、砂石等 材料进行质量检验,确保符合
城市绿色雨水基础设施研究——以美国绿色街道为例

中图分类号 TU985.12+2 文献标识码 B 文章编号 1003-739X (2024)02-0027-06 收稿日期 2023-04-10摘 要 城市建成区不透水表面加剧了城市内涝和水污染等环境问题。
作为绿色雨水基础设施类型之一的绿色街道是解决此类问题的高效手段,也是美国近年来可持续城市发展的重点方向。
绿色街道还具有提升城市环境、社会和经济等多方面效益。
波特兰、纽约市和芝加哥很早便开始探索建设绿色街道,目前已形成了较为完善的技术体系、建设模式和管理机制。
该文分析和归纳了三座城市绿色街道在布局形式、植物配置和管理维护方面的经验与不足,以期为我国绿色雨水基础设施建设与城市微更新提供参考。
关键词 风景园林 绿色街道 城市雨洪 微更新Abstract The impermeable surface of urban built-up areas has exacerbated environmental problems such as urban waterlogging and water pollution. As one of the types of green stormwater infrastructure, green street is an efficient means to solve such problems, and it is also the key direction of sustainable urban development in the United States in recent years. Green street also can help improve the environmental, social and economic benefits of cities. Portland, New York City and Chicago started to explore the construction of green streets a long time Keywords Landscape architecture, Green street, Urban stormwater, Micro-renewalUrban Green Stormwater Infrastructure: Case Studies of Green Streets from Portland,New York, and Chicago徐少琦 | Xu Shaoqi 陈静 | Chen Jing快速城镇化不断挤压自然空间、削弱城市的生态基底,而全球气候变化进一步加剧恶化城市生态环境,频繁的城市内涝和水体污染等问题严重制约了城市的健康发展。
绿色雨水基础设施构建城市良性水文循环

要综合解决城市雨水问题,必须重新审 视城市发展和相关基础设施建设模式带来上 述问题的根本原因或常识问题——水文循环 的改变。城市发展前后的水文变化已被许多 研究者所引用,然而,在解决城市雨洪和相
50% 40% 10%
蒸腾
降水
滞蓄、净化 径流
下渗
30% 15% 55%
绿色基础设施 /专题
蒸腾 径流
降水 下渗
地表径流 滞蓄、下渗
地下水
人工抽采
图01
地表径流
管道排放 地下水 图02
关水环境问题、推广应用新型雨洪管理体系 的过程中,这一简单的常识却常常被忽视, 甚至有来自不同方面(包括一些“专家”) 的抵触,即,它并没有得到普遍、广泛的认 知。“以排为先”和“头痛治头、脚痛治 脚”的传统观念和方式在重大工程决策中先 入为主的现象仍较普遍,缺乏从维护城市良 性水文循环和生态系统的高度来分析问题 和制定对策。另一方面,城市化高强度土地 开发和掠夺式扩张对水循环的破坏仍在持续 甚至触目惊心,沟渠、河流、湖泊、湿地、 沼泽等天然排水和调蓄设施还在大量“消 失”、地下水的严重超采、城市水体非点源 污染等没有引起足够重视并得到有效遏制仍 是不争的事实,已建城市积累的老问题尚未 解决,新城市开发的新问题却在不断叠加。 所以,重新认识和审视城市水文循环原理、 变化过程及传统思路存在的问题,通过现代 雨洪管理综合、科学的分析决策重建城市良 性水文循环,显得尤为关键和必要。
Special / GREEN INFRASTRUCTURE
中图分类号:TU986.3 文献标识码:A 文章编号:1673-1530(2013)02-0032-06 收稿日期:2013-03-15 修回日期:2013-04-07
城市雨洪管理的绿色基础设施规划与设计

城市雨洪管理的绿色基础设施规划与设计随着城市化进程的加速,城市面临的雨洪管理问题日益突出。
由于城市化导致水源表面的削减和排水系统的不完善,城市雨洪成为了一项重要的挑战。
为了有效应对城市雨洪,绿色基础设施规划与设计成为了一种可行的解决方案。
一、概述城市雨洪管理的绿色基础设施规划与设计,旨在利用自然的力量来处理和管理雨水,减轻城市雨洪带来的影响,改善城市环境。
与传统的“灰色基础设施”相比,绿色基础设施注重使用自然系统和生态过程来处理雨水,以减少降雨引发的洪水和径流,减轻城市的洪涝风险。
二、绿色基础设施的类型绿色基础设施包括生态屋顶、雨水花园、湿地保护区、生态回归系统等多种形式。
在城市规划和设计中,可以结合实际情况选择适合的绿色基础设施类型。
1. 生态屋顶生态屋顶是以植物为主体的屋顶系统,能够吸收雨水、降低环境温度、改善空气质量。
在雨洪管理方面,生态屋顶能够吸收和净化雨水,减少径流量,减缓洪水的发生。
2. 雨水花园雨水花园是景观与雨洪管理的有机结合,通过合理设计花园景观,使其具备收集、储存和净化雨水的功能。
雨水花园可以收集雨水,减少径流,同时改善城市景观。
3. 湿地保护区湿地保护区是由植物和水域组成的湿地环境,能够吸收和储存大量的雨水。
在城市规划与设计中,合理布局湿地保护区,可以起到调节洪水、减少雨洪对城市的影响的作用。
4. 生态回归系统生态回归系统是将城市生态与城市规划相结合,通过还原自然环境,打造自洪创新的城市生态系统。
生态回归系统能够减少城市径流,改善水质,提高城市的可持续发展能力。
三、绿色基础设施规划与设计原则在城市雨洪管理的绿色基础设施规划与设计过程中,需要遵循以下原则:1. 综合性原则绿色基础设施规划与设计需要综合考虑城市的自然环境、用地条件、水资源、以及城市的经济、社会和环境可持续发展的要求,形成统一的规划体系。
2. 灵活性原则绿色基础设施规划与设计需要具备一定的灵活性,能够适应不同区域的环境差异,满足城市的发展需求。
城市雨水管理规划中的城市绿色基础设施

城市雨水管理规划中的城市绿色基础设施引言在城市化进程不断加速的今天,城市面临着越来越多的挑战,其中之一便是如何有效管理雨水。
城市雨水管理规划是一项重要的任务,而城市绿色基础设施则是实现这一目标的关键。
本文将探讨城市雨水管理规划中的城市绿色基础设施的重要性及其应用。
一、城市雨水管理的挑战随着城市人口的增加和土地利用的变化,城市面临着日益严重的雨水管理问题。
传统的雨水排放系统往往无法应对大量的雨水冲刷和排放,导致城市内涝、水质污染等问题的加剧。
因此,城市雨水管理规划成为当务之急。
二、城市绿色基础设施的定义城市绿色基础设施是指通过自然和人工手段,将城市中的绿色空间、水体和土壤等自然要素与城市基础设施有机结合,以提供雨水管理、生态保护和社会服务的一系列设施和系统。
这些设施和系统包括但不限于湿地公园、绿色屋顶、雨水花园等。
三、城市绿色基础设施的作用1. 雨水管理:城市绿色基础设施可以有效地收集和储存雨水,减少雨水排放对城市排水系统的冲击。
例如,绿色屋顶可以吸收和蓄存雨水,减少雨水径流。
湿地公园可以起到滞洪和净化雨水的作用。
2. 生态保护:城市绿色基础设施可以提供良好的生态环境,促进城市生物多样性的保护和恢复。
例如,湿地公园可以提供栖息地和食物链,吸引各种鸟类和昆虫栖息繁衍。
3. 社会服务:城市绿色基础设施不仅可以提供自然景观和休闲空间,还可以提供社会服务。
例如,雨水花园可以成为社区居民的休闲场所,提供社交和健身的机会。
四、城市绿色基础设施的应用案例1. 新加坡的绿色屋顶:新加坡是世界上绿色屋顶应用最广泛的城市之一。
通过在建筑物屋顶种植植物,可以吸收和蓄存大量雨水,减少雨水径流和热岛效应。
2. 伦敦的湿地公园:伦敦的湿地公园是城市绿色基础设施的典范。
这些湿地公园不仅可以滞洪和净化雨水,还可以提供休闲和教育的场所,吸引大量游客和居民。
3. 法国的雨水花园:法国的雨水花园将城市雨水管理与景观设计相结合,形成了独特的城市景观。
城市雨洪管理之海绵城市基础知识及雨水收集方案 PPT

海绵城市试点
2015(16个试点)
2016(14个试点)
4月2日,公布第一批试 点名单:迁安、白城、 镇江、嘉兴、池州、厦 门、萍乡、济南、鹤壁、 武汉、常德、南宁、重 庆、遂宁、贵安新区和 西咸新区。
4月27日,公布第二批试 点名单:北京、天津、 大连、上海、宁波、福 州、青岛、珠海、深圳、 三亚、玉溪、庆阳、西 宁和固原市。
时
利用
海绵城市的相关政策
党的十八大报告: 把生态文明建设放 在突出地位
《国务院关于加强城 市基础设施建设的意 见》
中央城镇化会议:提出建 设“自然积存、自然渗透、 自然净化”的海绵城市
《海绵城市建设 技术指南(试行) 》 发布
《国务院办公厅 关于推进海绵城 市建设的指导意 见》
人大十二届五次会 议:推进海绵城市 建设,使城市既有 “面子”、更有 “里子”
遵循原则
建设“海绵城市”并不是推倒重来,取代传统的排水系
2
统,而是对传统排水系统的一种“减负”和补充,最大
程度地发挥城市本身的作用。
在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的
3
系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂
性和长期性。
“海绵城市”的内涵
资源利用角度
防洪减灾角度
生态环境角度
城市雨洪管理发展史
“海绵城市”这个概念不是凭空出现的,它 可以算是城市雨洪管理的第三代概念。 第一代:最佳实践管理(BMPs) 第二代:低影响开发(LID)
LID
BMPs
在美国,上世纪70年代,很多城市的雨洪 问题也很严重。联邦政府通过建设深层 隧道等方式,延缓雨水进入受纳水体, 缓解雨洪问题。以深层隧道和调蓄池为 主要代表,形成了城市雨洪管理的第一 代概念——最佳实践管理(BMPs)。
GSI的技术措施雨水槽新西兰奥克兰美国波特兰NESisklyou绿色街道改造工程

GSI技术措施体系
GSI技术体系
结构性措施
非结构性措施
源 头 处 理 绿 色 屋 顶 雨 水 花 园 下 凹 式 绿 地 多 功 能 蓄 水 池 渗 透 铺 装 植 被 浅 沟
传 输 处 理 穿 孔 雨 水 管 人 工 湿 地
末 端 处 理
水 塘
降 低 污 染 源 数 量
完 善 政 策 健 全 法 律
加 强 公 众 教 育
加 强 雨 水 回 收 利 用
GSI的技术措施
绿色屋顶日本福冈
绿色屋顶结构图
GSI的技术措施
雨水花园上海
雨水花园构造图
GSI的技术措施
植被浅沟澳大利亚
您知道福寿沟排涝的奥密吗?
原因分析
• 福寿沟自身体积较大,可以调蓄较多水量。传统 雨水管支管常规管径为500mm-1000mm; • 古赣州城区和福寿沟相连接的大大小小上千个水 塘起到了天然调蓄塘的作用。
北京7.21特大暴雨
7月21日白天至 22日凌晨,北京城遭 遇61年不遇的大暴雨。 全市平均降雨量 170mm,城区平均降 雨量225mm,降雨量 在100mm以上的面积 占全市的86%以上。 到北京去看“海”
“十二五”国家科技支撑项目
构建城市良性水循环
之绿色雨水设施(GSI)
主讲人:汪 涛
主线介绍
• • • • 第一章:内涝原因分析 第二章:GSI措施初探 第三章:GSI不足及发展趋势 第四章:案例介绍
古代工程案例
您知道中国最出名的“不淹古城”吗?
您知道福寿沟的年代和设计者吗?
绿色雨水基础设施GSI

增强社区凝聚力
通过参与雨水基础设施的建设和 管理,增进社区居民之间的交流
与合作。
经济效益
降低排水系统建设与维护成本
01
绿色雨水基础设施可以替代传统的排水系统,降低建设和维护
成本。
节约水资源
02
通过雨水收集和利用,减少对自来水的依赖,节约水资源。
促进生态旅游
03
绿色雨水基础设施可以成为城市的一个特色景点,吸引游客,
成功案例三:某工业区的可持续排水系统项目
项目背景
某工业区面临严重的环境污染问题。
解决方案
建设可持续排水系统,包括雨水收集、处理和再利用设施。
实施效果
减少了污水排放,提高了水资源利用率,改善了工业区的环境质量。
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公众参与
政府需要鼓励公众参与GSI的建设和运营,提高其社会认可度和支 持度。
科学研究
政府和社会组织需要支持科学研究,深入了解公众对GSI的认知情况, 为制定相关政策和措施提供科学依据。
06 GSI的案例研究
成功案例一:某城市的雨水花园项目
项目背景
某城市面临严重的雨水排放问题,导致城市内涝 频发。
GSI通过利用植被、土壤、湿地等自然元素来管理和净化雨水,减少径流污染, 缓解城市排水系统压力,并创造生态和休闲空间。
GSI的定义和重要性
GSI是指利用绿色植被、土壤、湿地等自然元素来管理 和净化雨水的一种可持续雨水管理方法。它包括雨水花 园、绿色屋顶、植被缓冲带等多种形式。 缓解城市内涝:通过吸收和滞蓄雨水,降低径流峰值, 减轻城市排水系统的压力,降低内涝风险。
商业区雨水管理
在商业区建设雨水花园、透水路面 等设施,减少径流污染和缓解城市 排水压力。
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图为位于西雅图的
世界第一个建设 GSI的开发项目。
What? 内涵与发展
深圳大学佘 年教授2007 年开始在国 内推广,并 建立了国内 第一个实验 基地。
What? 原理
GSI基本原理
What? 技术/场地
场地层面
根据应用尺度划分,GSI可分为场地、土地利用功能 单元、区域或流域等三种从微观到宏观的应用层次
What? 内涵与发展
绿色基础设施(GI)的概念可追溯到130多年前, 美国纽约中央公园设计Frederick Law Olmsted 的设计中就有绿色基础设施理念的雏形。
20世纪90年代,美国佛罗里达州土地征购和管理咨询委员会把GI定义为:“对自然区 域及其生态功能形成完整保护模式的标准, 以更好地实现多种利益(例如鱼类和其他野 生动物栖息地保护、娱乐空间保护、水源地保护等) ”, 实施绿色基础设施有助于土 地资源保护、废气排放控制、气候调节、水资源调控、水源供应、土壤侵蚀控制、营 养物质循环、废物处理、污染控制、食物保障等。——涉及城市雨洪控制利用
What? 技术/流域
流域层面
What? 技术/流域
流域层面
• 滨水景观雨水系统
• 雨水花园 • 人工湿地
What? 技术/流域
目录
1 什么是GSI? 2 为什么采用GSI? 3 如何实施GSI?
Why? 雨水管理困境
城市雨洪管理的困境
城市化 VS
气候变化
城市化的快 速发展与极端气 候变化同时发生。
What? 技术/场地
场地层面
• 庭院雨水系统
• 生态屋顶 • 雨水桶 • 透水铺装 • 雨水花园 • 雨水收集设施
What? 技术/场地
What? 技术/功能单元
土地利用功能单元层面
What? 技术/功能单元
土地利用功能单元层面
• 道路雨水系统
• 透水铺装 • 下凹绿地 • 生态草沟
What? 技术/功能单元
Why? 城市化VS气候变化
硬化 地面 增加
北京
Why? 城市化VS气候变化
水循 环改 变
Why? 城市化VS气候变化
气候变化
20世纪90年代以来我国年降 水量年际变异性增大(波动 性增大,极端天气增多)
平均年雨日呈显著减少趋势 (降雨日数减少)
暴雨日数呈显著增加趋势 (暴雨日数增加)
Why? 城市化VS气候变化
Why? 城市化VS气候变化
规划地下廊道进排水口
Hale Waihona Puke 规划大型地下蓄滞设施 深层排水调蓄廊道
Why? 水量vs水质
水量 VS 水质
一方面河 道缺水,另一方面河 道水质差,造成河道 上下游矛盾。
水量
城市地区土地利用/土地覆被的强烈变化,还深刻影响着 地表水和地下水的相互转化过程,硬化地表阻断了雨水 的自然渗透及补给地下水的有效通道。由于地表水遭受 越来越严重的污染,面对日益增多的工业、生活用水需 求,人类转而对地下水无节制的进行开采。渗透量的减 少与地下水的过度开采,使得城市地下水位不断下降,导 致了诸如“地下漏斗”等的一系列环境负效应。
水量 VS 水质
一方面 河道缺水,另一 方面河道水质差, 造成河道上下游 矛盾。
泵站 的 困 境
城市下 穿隧道是内涝的重 灾区,传统方法靠 泵站强排。
Why? 城市化VS气候变化
城市化
2013中国城市化 率53.7%(国家 统计局)
联合国《世界人 口展望2008》和 《世界城市展望 2011》进行估算, 2050年中国人口 有可能约为14~ 15亿,城市化率 约为77%~81%, 城市人口约为 11~12亿;
应对措施
城市化 VS
气候变化
城市化的快速发展与 气候变化同时发生。
提高排水管道 修建地下调蓄
标准
池
应对
修建巨型地下 绿色雨水基础
深邃
设施
Why? 城市化VS气候变化
1、"能蓄水1.1万立方米,可以汇集周边2平方公里的雨 水",即使按径流系数50%,1.1万方也只能收集11mm的降 雨。 2、1.5m3/s流入池中,1.1万方需要大概两小时,积水又大 多是短时强降雨时发生。 3、池中还有退水管线排河。为什么不直排? 4、增加管径。多少管道增加了?一直到排水口?现实吗?
基于雨洪控制利用在绿色基础设施中的重要地位和大量的实际工程应用, 西雅图公共 事业局提出了一个更为专业的术语——绿色雨水基础设施( GSI), 主要是指针对城市雨 洪控制利用的一类绿色基础设施, 主要包括生物滞留池(雨水花园)、渗透铺装、绿色屋 顶、蓄水池等。——明确定义GSI
What? 内涵与发展
美国规划协会: “GI是一种由诸如林荫街道、湿地、公园、林地、自然植被区等开放 空间和自然区域组成的相互联系的网络, 能够以自然的方式控制城市雨水径流、减少 城市洪涝灾害、控制径流污染、保护水环境”。在城市区域内, 这种网络可以通过雨 水花园、绿色屋顶、透水铺装和其他具有排水功能的城市景观等方式延伸到城市每个 角落, 在社区和建筑环境中控制、保障、模拟自然的水文循环。——规划角度定义并 强调雨洪控制重要地位
绿色雨水基础设施 GSI
--1--
目录
1 什么是GSI? 2 为什么采用GSI? 3 如何实施GSI?
What? 灰色VS绿色 灰色基础设施
VS
绿色基础设施
What? 灰色VS绿色
灰色基础设施
• 尽快排除径流
VS
绿色基础设施
• 暴雨径流量减少30-99% • 延迟暴雨径流峰值5到20分钟 • 有效去除雨水径流中的污染物 • 补充地下水 • 节省雨水回用成本 • 美化环境,创造舒适生活空间 • 改善城市热岛效应
Why? 水量vs水质
2014.8.11人民日报
许昌 轨道 弯曲
合肥 地面 下陷
Why? 水量vs水质
水量 VS 水质
一方面河 道缺水,另一方面河 道水质差,造成河道 上下游矛盾。
水质
高强度的城市建设,改变了城市的物质迁移生态过程,使得城 市非点源污染负荷量的剧增(Makepeace et al.,1995; Line and White, 2007),导致河流水质和生态功能退化(Novotny V and Olem V,1994; Corwin et al.,1997)。随着工业和生活污 染源等点污染源得到有效控制,降雨径流冲刷地表带来的非点 源污染己经逐渐成为受纳水体污染的主要来源(Duda,1993 ), 加重了城市水质性缺水的局面。根据美国环保局(U.S. EnvironmentalProtection Agency, USEPA)的研宄,美国有 60%的河流以及50%的湖泊污染与非点源污染密切相关 (USEPA,2005 )。来自我国环境保护部2003年的数据表明,我 国流经城市的河段90%受到了严重污染,75%的湖泊出现了富 营养化