Jump to content

Дождевой сад

(Перенаправлено из Дождевых садов )
Дождевой сад в Уитоне, штат Мэриленд, зимой.

Дождевые сады , также называемые биоудерживающими сооружениями , являются одним из множества методов, предназначенных для увеличения реабсорбции дождевых стоков почвой. Их также можно использовать для очистки загрязненных ливневых стоков . это спроектированные ландшафтные объекты, которые уменьшают скорость потока, общее количество и загрязняющую нагрузку стоков Дождевые сады — с непроницаемых городских территорий, таких как крыши, подъездные пути, пешеходные дорожки, парковки и уплотненные газоны. [1] Дождевые сады полагаются на растения и естественную или искусственную почвенную среду для удержания ливневых вод и увеличения времени задержки инфильтрации , одновременно устраняя и фильтруя загрязняющие вещества, переносимые городскими стоками. Дождевые сады позволяют повторно использовать и оптимизировать любой выпавший дождь, уменьшая или избегая необходимости дополнительного орошения . Преимуществом посадки дождевых садов является последующее снижение температуры окружающего воздуха и воды, что особенно эффективно в городских районах, где имеется множество непроницаемых поверхностей, поглощающих тепло в результате явления, известного как эффект острова тепла . [2]

Посадки дождевых садов обычно включают растительность по краям водно-болотных угодий , такую ​​​​как полевые цветы , осоки , камыши , папоротники , кустарники и небольшие деревья . Эти растения поглощают питательные вещества и воду, которые попадают в дождевой сад, и выделяют водяной пар обратно в атмосферу в процессе транспирации . [3] Глубокие корни растений также создают дополнительные каналы для фильтрации ливневой воды в землю. Корневые системы усиливают инфильтрацию , поддерживают или даже увеличивают проницаемость почвы, обеспечивают перераспределение влаги и поддерживают разнообразные микробные популяции, участвующие в биофильтрации . [4] Микробы помогают расщеплять органические соединения (в том числе некоторые загрязняющие вещества) и удалять азот.

Дождевые сады полезны по многим причинам; они улучшают качество воды путем фильтрации стоков, обеспечивают локальную борьбу с наводнениями , создают эстетичные ландшафтные объекты и предоставляют разнообразные возможности для посадки растений. Они также поощряют дикую природу и биоразнообразие , объединяют здания и окружающую среду интегрированными и экологически выгодными способами. Дождевые сады могут улучшить качество воды в близлежащих водоемах и пополнить истощенные запасы грунтовых вод . Дождевые сады также уменьшают количество загрязненных стоков, попадающих в систему ливневой канализации , которые сбрасываются непосредственно в поверхностные воды и вызывают эрозию , загрязнение воды и наводнения . [5] Дождевые сады также снижают потребление энергии за счет снижения нагрузки на традиционную инфраструктуру ливневой канализации.

Первые дождевые сады были созданы, чтобы имитировать естественные водоудерживающие зоны, возникшие до того, как произошла урбанизация. Дождевые сады для жилых помещений были созданы в 1990 году в округе Принс-Джордж, штат Мэриленд , когда Дик Бринкер, застройщик, строящий новый жилой район, придумал заменить традиционный пруд, основанный на лучших практиках управления (BMP), зоной биоудержания . С этой идеей он обратился к Ларри Коффману, инженеру-экологу и заместителю директора по программам и планированию Департамента экологических ресурсов округа. [6] Результатом стало широкое использование дождевых садов в Сомерсете, жилом комплексе площадью 300–400 кв. футов (28–37 м2). 2 ) дождевой сад на участке каждого дома. [7] Эта система оказалась очень рентабельной. Вместо системы бордюров , тротуаров и желобов , установка которой стоила бы почти 400 000 долларов, установка дренажных канав обошлась в 100 000 долларов. [6] Это также было гораздо более рентабельно, чем строительство прудов BMP, которые могли бы выдерживать 2-, 10- и 100-летние штормы. [6] Мониторинг стока, проведенный в последующие годы, показал, что дождевые сады привели к сокращению стока ливневых вод на 75–80% во время регулярных дождей. [7]

Некоторые де-факто дождевые сады появились еще до того, как профессионалы признали их важным инструментом LID ( развития с низким уровнем воздействия ). Любое неглубокое углубление в саду, созданное для сбора и фильтрации дождевой воды внутри сада, чтобы избежать слива воды за пределы участка, на стадии зачатия представляет собой дождевой сад, особенно если растительность высажена и поддерживается с учетом ее роли в этой функции. Придорожные канавы , поросшие растительностью, теперь называемые « биологическими канавами », остаются традиционной системой отвода сточных вод во многих частях мира задолго до того, как обширные сети бетонных канализационных труб стали обычной инженерной практикой в ​​промышленно развитых странах. Что нового в таких технологиях, так это растущая строгость количественного понимания того, как такие инструменты могут сделать возможным устойчивое развитие . Это справедливо как для развитых сообществ, модернизирующих биоудержание в существующей инфраструктуре управления ливневыми водами, так и для развивающихся сообществ, стремящихся к более быстрому и устойчивому пути развития. [ нужна ссылка ]

Смягчение последствий городских стоков

[ редактировать ]

Эффекты городского стока

[ редактировать ]

В развитых городских районах естественные впадины , в которых скапливаются ливневые воды , обычно покрываются непроницаемыми поверхностями, такими как асфальт , тротуар или бетон, и выравниваются для использования на автомобилях. Ливневые воды направляются в ливневые стоки , что может вызвать переливы комбинированных канализационных систем или загрязнение, эрозию или затопление водотоков, куда попадают ливневые стоки. [8] [9] [10] Перенаправленные ливневые воды часто теплее, чем грунтовые воды, обычно питающие ручей, и вызывают нарушения в некоторых водных экосистемах, прежде всего, из-за снижения содержания растворенного кислорода (РК). Ливневые стоки также являются источником широкого спектра загрязняющих веществ, смываемых с твердых или уплотненных поверхностей во время дождя. Эти загрязнители могут включать летучие органические соединения , пестициды , гербициды , углеводороды и следы металлов . [11]

Системы управления ливневыми водами

[ редактировать ]

Управление ливневыми водами происходит в масштабе водораздела, чтобы предотвратить воздействие на качество городской воды ниже по течению. [12] Водораздел поддерживается за счет циклического накопления, хранения и потока грунтовых вод . [2] Естественные водоразделы повреждаются, когда они закрываются непроницаемой поверхностью, которая отводит ливневые стоки, несущие загрязняющие вещества, в ручьи. Городские водосборы подвергаются воздействию большего количества загрязняющих веществ из-за последствий антропогенной деятельности в городской среде. [13] Осадки на непроницаемых поверхностях накапливают поверхностные стоки, содержащие нефть, бактерии и отложения, которые в конечном итоге попадают в ручьи и грунтовые воды. [2] Стратегии контроля ливневых стоков, такие как инфильтрационные сады, очищают загрязненные поверхностные стоки и возвращают обработанную воду в нижележащую почву, помогая восстановить систему водораздела. Эффективность систем контроля ливневых вод измеряется уменьшением количества осадков, которые становятся стоком ( удержанием ), а также временем задержки (скоростью истощения) стока. [14] Даже дождевые сады с небольшой пропускной способностью для ежедневной инфильтрации могут оказать положительное кумулятивное воздействие на смягчение городских стоков. Увеличение количества проницаемых поверхностей за счет проектирования дождевых садов уменьшает количество загрязненных ливневых вод, которые достигают естественных водоемов и быстрее пополняют грунтовые воды. [15] Кроме того, добавление дождевого сада на участок, где наблюдается чрезмерный сток дождевой воды, снижает нагрузку на общественные системы ливневой канализации. [ нужна ссылка ]

Биоудерживающий подход к очистке воды и, в частности, к дождевым садам в этом контексте, имеет двойную цель: использовать естественные процессы в ландшафтах и ​​почвах для транспортировки, хранения и фильтрации ливневых вод до того, как они станут стоками, и уменьшить общее количество непроницаемых осадков. поверхность, покрывающая землю, что позволяет загрязнять городские стоки. [16] Дождевые сады работают наиболее эффективно, когда они взаимодействуют с более широкой системой контроля ливневых вод. Этот комплексный подход к очистке воды называется «цепочкой ливневых стоков», которая состоит из всех связанных методов предотвращения поверхностного стока, удержания стоков для инфильтрации или испарения, задержания стоков и их выпуска с заданной скоростью, а также транспортировки осадки из места, где они выпадают, в места задержания или содержания под стражей. [16] Дождевые сады оказывают множество негативных последствий на большую гидрологическую систему. В системе биоудержания, такой как дождевой сад, вода фильтруется через слои почвы и растительной среды, которые очищают воду перед ее попаданием в систему грунтовых вод или подземный дренаж. Любой оставшийся сток из дождевого сада будет иметь более низкую температуру, чем сток с непроницаемой поверхности, что снижает термический шок на принимающих водоемах. Кроме того, увеличение количества проницаемых поверхностей за счет проектирования городских дождевых садов уменьшает количество загрязненных ливневых вод, которые достигают естественных водоемов и быстрее пополняют грунтовые воды. [17]

Биоретенция

[ редактировать ]
Дождевой сад в Колледже экологических наук и лесного хозяйства SUNY в Сиракузах, Нью-Йорк.

Концепция LID (проект с низким уровнем воздействия) для управления ливневыми водами основана на биоудержании : практике проектирования ландшафта и воды, которая использует химические, биологические и физические свойства почвы, микроорганизмов и растений для контроля качества и количества потока воды. внутри сайта. [16] Установки биоудержания в первую очередь предназначены для управления водными ресурсами и могут очищать городские стоки, ливневые воды, грунтовые воды и, в особых случаях, сточные воды . Тщательно спроектированные водно-болотные угодья необходимы для биоудержания сточных вод или серой воды , которые оказывают большее воздействие на здоровье человека, чем последствия очистки городских сточных вод и осадков. Экологические преимущества участков биоудержания включают увеличение разнообразия дикой природы и создания среды обитания, а также минимизацию использования энергии и загрязнения. Приоритет управления водными ресурсами через естественные биоудерживающие объекты исключает возможность покрытия земли непроницаемыми поверхностями. [18]

Процесс очистки воды

[ редактировать ]

Биоудержание контролирует количество ливневых вод посредством перехвата, инфильтрации, испарения и транспирации. [16] Сначала осадки улавливаются тканями растений (листьями и стеблями) и микропорами почвы . Затем вода осуществляет инфильтрацию – движение воды вниз через почву – и сохраняется в почве до тех пор, пока субстрат не достигнет своей влагоемкости, когда она начнет скапливаться в верхней части функции биоудержания. Объединенная вода и вода с поверхности растений и почвы затем испаряются в атмосферу. Оптимальный дизайн мест биоудержания направлен на то, чтобы неглубокие скопления воды обеспечивали более высокую скорость испарения. Вода также испаряется через листья растений и возвращается обратно в атмосферу, этот процесс известен как эвапотранспирация . [19]

Качество ливневых вод можно контролировать путем биоудержания путем осаждения, фильтрации, ассимиляции, адсорбции , деградации и разложения. [16] Когда вода скапливается на поверхности биоудерживающего элемента, взвешенные твердые частицы и крупные частицы оседают. Частицы пыли, частицы почвы и другой мелкий мусор отфильтровываются из воды, когда она движется вниз через почву и корни растений. Растения поглощают часть питательных веществ для использования в процессах роста или для хранения минералов. Растворенные в воде химические вещества также связываются с поверхностью корней растений, частицами почвы и другими органическими веществами в субстрате и становятся неэффективными. Почвенные микроорганизмы расщепляют оставшиеся химические вещества и мелкие органические вещества и эффективно разлагают загрязняющие вещества до насыщенного вещества почвы. [20]

Несмотря на то, что естественная очистка воды основана на дизайне посевных площадей, ключевыми компонентами биоремедиации являются качество почвы и активность микроорганизмов . Эти функции поддерживаются растениями, которые создают вторичное поровое пространство для увеличения проницаемости почвы, предотвращения уплотнения почвы за счет роста сложной корневой структуры, обеспечивают среду обитания для микроорганизмов на поверхности их корней и транспортируют кислород в почву. [20]

Недавно посаженный домашний дождевой сад в Миннеаполисе

Дизайн сада с ливневой водой включает в себя широкий спектр функций, основанных на принципах биоудержания. Эти объекты затем организуются в последовательность и включаются в ландшафт в том порядке, в котором осадки переходят от зданий и проницаемых поверхностей к садам и, в конечном итоге, к водоемам. Дождевому саду необходима территория, где вода может собираться и проникать , а растения могут поддерживать скорость инфильтрации, разнообразные сообщества микроорганизмов и емкость для хранения воды. Поскольку инфильтрационные системы управляют количеством ливневых вод за счет уменьшения объемов ливневого стока и пиковых расходов, проектирование дождевого сада должно начинаться с анализа участка и оценки дождевой нагрузки на предлагаемую систему биоудержания. [13] Это приведет к разным знаниям о каждом участке, что повлияет на выбор насаждений и систем субстрата. Как минимум, дождевые сады должны быть спроектированы с учетом максимальной скорости стока во время самого сильного ожидаемого шторма. Тогда нагрузка, приложенная к системе, будет определять оптимальную расчетную скорость потока. [15]

Существующие сады можно адаптировать так, чтобы они работали как дождевые сады, изменив ландшафт так, чтобы водосточные трубы и мощеные поверхности стекали в существующие посадки. Несмотря на то, что существующие сады имеют рыхлую почву и хорошо прижившиеся растения, возможно, их потребуется увеличить в размерах и/или добавить дополнительные разнообразные насаждения, чтобы обеспечить более высокую инфильтрационную способность. Кроме того, многие растения долго не переносят насыщение корней и не смогут справиться с повышенным потоком воды. Виды растений дождевого сада следует выбирать в соответствии с условиями участка после определения необходимого местоположения и емкости биоудерживающей зоны. Помимо смягчения городских стоков, дождевой сад может способствовать созданию городской среды обитания для местных бабочек , птиц и полезных насекомых . [21]

Дождевые сады иногда путают с биологическими болотами . Болоты спускаются к месту назначения, а дождевые сады ровные; однако биосвалка может заканчиваться дождевым садом как часть более крупной системы управления ливневыми водами. С дренажными канавами можно обращаться как с биологическими болотами, и даже включать в себя последовательные дождевые сады, что экономит время и деньги на техническое обслуживание. Часть сада, в которой почти всегда есть стоячая вода, представляет собой водный сад , заболоченное место или пруд, а не дождевой сад. Дождевые сады также отличаются от водохранилищ , где вода проникает в землю гораздо медленнее, в течение дня или двух. [22]

Почва и дренаж

[ редактировать ]

Собранная вода фильтруется через слои почвы или технической растущей почвы, называемые субстратом. После того, как почва достигает предела насыщения, избыток воды скапливается на поверхности почвы и в конечном итоге проникает в естественную почву внизу. Почвенная смесь для биоудержания обычно должна содержать 60% песка , 20% компоста и 20% верхнего слоя почвы . Почвы с более высокой концентрацией компоста показали улучшенное воздействие на фильтрацию грунтовых и дождевых вод. [23] Непроницаемый грунт необходимо периодически удалять и заменять, чтобы обеспечить максимальную производительность и эффективность при использовании в системе биоудержания. Согласно исследованию 1983 года, песчаную почву (биоудерживающую смесь) нельзя сочетать с окружающей почвой с меньшим содержанием песка, поскольку частицы глины оседают между частицами песка и образуют бетоноподобное вещество, которое не способствует проникновению. . [24] Компактная газонная почва не может удерживать грунтовые воды почти так же хорошо, как песчаные почвы, поскольку микропор внутри почвы недостаточно для удержания значительного уровня стока. [16]

Если почва на участке недостаточно проницаема , чтобы вода могла стекать и фильтроваться с соответствующей скоростью, почву следует заменить и установить дренаж. Иногда сухой колодец с несколькими слоями гравия возле самого нижнего места дождевого сада помогает облегчить просачивание и избежать засорения отстойника. [13] Однако сухой колодец, расположенный в самом низком месте, может преждевременно засориться илом, превратив сад в инфильтрационный бассейн и лишив его функции биоудерживающей системы. Чем более загрязнены сточные воды, тем дольше их необходимо удерживать в почве для очистки. Способность к более длительному периоду очистки часто достигается путем установки нескольких меньших по размеру бассейнов для дождевых садов с глубиной почвы, превышающей уровень сезонного высокого уровня грунтовых вод . В некоторых случаях биоудерживающие клетки с подкладкой и подземным дренажем используются для удержания меньшего количества воды и фильтрации большего количества, не позволяя воде просачиваться так быстро. Пятилетнее исследование Геологической службы США показывает, что дождевые сады на городских глинистых почвах могут быть эффективными без использования подземных дренажей или замены естественных почв биоудерживающей смесью. Тем не менее, это также указывает на то, что скорость проникновения перед установкой должна составлять не менее 0,25 дюймов в час. Почвы типа D потребуют нижнего дренажа в сочетании с песчаной почвенной смесью для правильного дренажа. [25]

Дождевые сады часто располагаются возле водосточной трубы на крыше здания (с резервуарами для дождевой воды или без них ). Большинство дождевых садов спроектированы как конечная точка дренажной системы здания или городского участка, способная просачивать всю поступающую воду через ряд слоев почвы или гравия под поверхностными насаждениями. Французский дренаж можно использовать для направления части дождевой воды в место перелива в случае более сильных дождей. Если место биоудержания имеет дополнительный сток, направленный из водосточных труб, ведущих с крыши здания, или если существующая почва имеет скорость фильтрации более 5 дюймов в час, субстрат дождевого сада должен включать слой гравия или песка под верхний слой почвы, чтобы справиться с возросшей инфильтрационной нагрузкой. [2] Если изначально проект не предусматривал наличие дождевого сада на территории, водосточные трубы с крыши можно отсоединить и отвести в дождевой сад для модернизации системы управления ливневыми водами. Это снижает объем водной нагрузки на традиционную дренажную систему и вместо этого направляет воду на инфильтрацию и очистку с помощью функций биоудержания. Уменьшая пиковый сброс ливневых вод, дождевые сады увеличивают время гидравлической задержки и в некоторой степени имитируют естественный круговорот воды , вытесняемый городской застройкой , и позволяют пополнять запасы грунтовых вод . Хотя дождевые сады всегда позволяют восстановить пополнение грунтовых вод и уменьшить объемы ливневых вод, они не могут уменьшить загрязнение , если восстановительные материалы. в конструкцию фильтрующих слоев не включены [26]

Растительность

[ редактировать ]

Типичными растениями дождевого сада являются травянистые многолетники и травы, которые выбираются из-за пористой структуры корней и высокой скорости роста. [16] Также можно посадить деревья и кустарники, чтобы покрыть большие площади на участке биоудержания. Хотя конкретные растения выбраны и созданы для соответствующих почв и климата, [27] Для дождевого сада обычно используются растения, которые могут переносить как насыщенную, так и сухую почву. Их необходимо поддерживать для достижения максимальной эффективности и совместимости с прилегающими землепользованиями. Для дождевых садов обычно выбирают местные и адаптированные растения, поскольку они более терпимы к местному климату, почве и водным условиям; имеют глубокую и изменчивую корневую систему для улучшения инфильтрации воды и устойчивости к засухе; повысить ценность среды обитания, разнообразие местных экологических сообществ и общую устойчивость после создания. Растительность с плотной и равномерной глубиной корневой структуры помогает поддерживать постоянную инфильтрацию во всей системе биоудержания. [28] Могут быть компромиссы, связанные с использованием местных растений, включая отсутствие доступности некоторых видов, поздние весенние всходы, короткий сезон цветения и относительно медленное приживление.

Важно сажать самые разнообразные виды растений, чтобы дождевой сад функционировал в любых климатических условиях. Вполне вероятно, что в течение всего срока службы сад будет испытывать градиент уровня влажности, поэтому желательны некоторые засухоустойчивые насаждения. Существует четыре категории влагоустойчивости вегетативных видов, которые можно учитывать при выборе растений для дождевого сада. Влажная почва постоянно полна воды с длительными периодами скопления поверхностных вод; к этой категории относятся болотистые и болотистые участки. Влажная почва всегда слегка влажная, и растения, которые хорошо растут в этой категории, могут переносить более длительные периоды затопления. Мезиновая почва не является ни очень влажной, ни очень сухой; растения, предпочитающие эту категорию, могут переносить короткие периоды затопления. [16] Сухая почва идеальна для растений, способных выдерживать длительные засушливые периоды. Посадки, выбранные для дождевых садов, должны быть способны процветать как в экстремально влажные, так и в засушливые периоды, поскольку дождевые сады периодически колеблются между этими двумя состояниями. Дождевой сад в умеренном климате вряд ли полностью высохнет, но садам в сухом климате необходимо будет поддерживать низкий уровень влажности почвы в периоды засухи. С другой стороны, дождевые сады вряд ли пострадают от интенсивного переувлажнения, поскольку функция дождевого сада заключается в отводе лишней воды с участка. Растения, обычно встречающиеся в дождевых садах, способны впитывать большое количество осадков в течение года в качестве промежуточной стратегии в засушливый сезон. [16] Транспирация растущих растений ускоряет высыхание почвы между ураганами. Дождевые сады лучше всего работают с растениями, которые растут на регулярно влажных почвах, потому что эти растения обычно могут выжить в более сухих и относительно плодородных почвах (содержащих много питательных веществ).

Выбранная растительность должна учитывать ограничения и ограничения участка и особенно не должна препятствовать основной функции биоудержания. Деревья под линиями электропередач или которые поднимают тротуары, когда почва становится влажной, или чьи корни ищут и засоряют дренажные плитки, могут нанести дорогостоящий ущерб. Деревья, как правило, в наибольшей степени способствуют биоудержанию, когда они расположены достаточно близко, чтобы собирать влагу из углубления дождевого сада, но при этом не затеняют сад слишком сильно и не допускают испарения. При этом затенение открытых поверхностных вод может снизить чрезмерный нагрев растительных местообитаний. Растения переносят затопление теплой водой меньше времени, чем холодную воду, поскольку тепло вытесняет растворенный кислород , поэтому растение, устойчивое к затоплению ранней весной, может не пережить летнее затопление. [16]

Удаление загрязняющих веществ

[ редактировать ]

Дождевые сады предназначены для улавливания первоначального потока ливневых вод и уменьшения накопления токсинов , попадающих непосредственно в естественные водные пути посредством фильтрации через грунт. Естественная очистка загрязненных ливневых вод — эффективный и бесплатный процесс очистки. Направление воды через почву и растительность позволяет улавливать частицы загрязняющих веществ, в то время как атмосферные загрязнители улавливаются мембранами растений, а затем задерживаются в почве, где большинство из них начинает разрушаться. Эти подходы помогают рассеивать стоки, что позволяет загрязнителям распределяться по участку, а не концентрироваться. [29] Национальный научный фонд , Агентство по охране окружающей среды США и ряд исследовательских институтов в настоящее время изучают влияние дополнения дождевых садов материалами, способными улавливать или химически восстанавливать загрязняющие вещества до безопасных соединений.

Основной задачей проектирования дождевого сада является прогнозирование типов загрязняющих веществ и допустимого количества загрязняющих веществ, которые система фильтрации дождевого сада может обрабатывать во время сильных ураганов. Загрязняющие вещества могут включать органические материалы, такие как отходы животноводства и разливы нефти, а также неорганические материалы, такие как тяжелые металлы и питательные вещества удобрений . Известно, что эти загрязняющие вещества вызывают вредное чрезмерное стимулирование роста растений и водорослей, если они просачиваются в ручьи и реки. Проблема прогнозирования нагрузки загрязняющих веществ становится особенно острой, когда дождь происходит после длительного засушливого периода. Первоначальные ливневые воды часто сильно загрязнены загрязнителями, накопившимися в засушливые периоды. Проектировщики дождевых садов раньше фокусировались на поиске устойчивых местных растений и поощрении адекватной биофильтрации, но недавно начали дополнять фильтрующие слои средами, специально подходящими для химического снижения окислительно-восстановительного потенциала входящих потоков загрязнителей. Некоторые виды растений очень эффективны в хранении минеральных питательных веществ, которые высвобождаются только после того, как растение умирает и разлагается. Другие виды могут поглощать загрязняющие вещества тяжелых металлов. Сокращение и полное удаление этих растений в конце цикла роста полностью удаляет эти загрязнения. Этот процесс очистки загрязненных почв и ливневых вод называется фиторемедиация . [16]

Австралия

[ редактировать ]
  • Программа Healthy Waterways Raingardens продвигает простую и эффективную форму очистки ливневых вод и направлена ​​на повышение осведомленности людей о том, как правильное управление ливневыми водами способствует здоровью водных путей. Программа поощряет людей строить дождевые сады дома, и ее цель - к 2013 году построить 10 000 дождевых садов по всему Мельбурну . [30]
  • База данных Melbourne Water о проектах городского проектирования с учетом требований к воде, включая 57 тематических исследований, касающихся дождевых садов / биоудерживающих систем. Melbourne Water - это агентство правительства штата Виктория, отвечающее за управление водосборами Мельбурна. [31]
  • Water By Design — это программа по наращиванию потенциала, которая поддерживает внедрение городского проектирования с учетом требований к воде, включая дождевые сады, в Юго-Восточном Квинсленде. Он был создан Партнерством «Здоровые водные пути Юго-Восточного Квинсленда» в 2005 году как неотъемлемый компонент стратегии SEQ «Здоровые водные пути». [32]

Великобритания

[ редактировать ]
  • Лондонский центр водно-болотных угодий Wildfowl and Wetlands Trust включает в себя дождевой сад. [33]
  • Совет района Ислингтон-Лондон поручил консультантам по устойчивому дренажу Robert Bray Associates спроектировать пилотный дождевой сад в застройке Эшби-Гроув, строительство которой было завершено в 2011 году. необходимо установить экономичные домашние дождевые сады. В проект было встроено устройство мониторинга, позволяющее Университету Миддлсекса контролировать объемы воды, ее качество и содержание влаги в почве. Бассейн дождевого сада имеет глубину 300 мм и вместимость 2,17 м³, что чуть больше объема, необходимого для хранения стоков с крыши во время шторма 1 из 100 плюс 30% поправки на изменение климата. [34] [35]
  • Проект Day Brook Rain Garden представил несколько дождевых садов на существующей жилой улице в Шервуде, Ноттингем. [36]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]
  • Кампания по созданию 12 000 дождевых садов для Пьюджет-Саунда координирует усилия по строительству 12 000 дождевых садов в бассейне Пьюджет-Саунд в Западном Вашингтоне к 2016 году. Веб-сайт «12 000 дождевых садов» предоставляет информацию и ресурсы для широкой общественности, специалистов по ландшафтному дизайну, муниципального персонала и лиц, принимающих решения. . Предоставляя доступ к лучшим современным руководствам, простым в использовании материалам и сети обученных мастеров-садовников-наставников Rain Garden, эта кампания направлена ​​​​на сбор и очистку более 200 миллионов галлонов загрязненных сточных вод каждый год и тем самым значительно улучшить Качество воды в Пьюджет-Саунд. [37]
  • Мейплвуд, штат Миннесота, ввел политику поощрения жителей к установке дождевых садов. Во многих районах к каждому участку были пристроены лощины, но разбивка сада на лощине была добровольной. Проект стал результатом партнерства между городом Мейплвуд, факультетом ландшафтной архитектуры Университета Миннесоты и районом водораздела метро Рэмси Вашингтон. Фокус-группа была проведена с жителями и опубликована, чтобы другие сообщества могли использовать ее в качестве ресурса при планировании своих собственных проектов дождевых садов.
  • Некоторые местные правительственные организации предлагают жителям местные гранты на установку дождевых садов. В округе Дакота, штат Миннесота , Округ охраны почв и воды округа Дакота предлагает гранты в размере 250 долларов США и техническую помощь в рамках своей программы «Ландшафтный дизайн для чистой воды», чтобы побудить жителей устанавливать жилые дождевые сады.
  • В Сиэтле в 2003 году был построен прототип проекта, который использовался для разработки плана всего города. Названный SEA Street (от Street Edge Alternatives), он представлял собой радикальную реконструкцию жилой улицы. Улица превратилась из типичной линейной дороги в пологую, суженную, с большими дождевыми садами, расположенными вдоль большей части улицы. Улица имеет на 11% менее водонепроницаемую поверхность, чем обычная улица. На этом участке дороги длиной в три квартала растет 100 вечнозеленых деревьев и 1100 кустарников, а двухлетнее исследование показало, что количество ливневых вод, выходящих с улицы, сократилось на 99%. [38]
  • «10 000 Rain Gardens» — это общественная инициатива в районе метро Канзас-Сити, штат Миссури . Владельцам недвижимости рекомендуется создавать дождевые сады с конечной целью создать 10 000 отдельных садов.
  • Совет действий по охране окружающей среды Западного Мичигана учредил Rain Gardens of West Michigan в качестве информационно-пропагандистской программы по обеспечению качества воды в Гранд-Рапидс, штат Мичиган . [39] Также в Мичигане Управление водоснабжения юго-восточного округа Окленд опубликовало брошюру, призывающую жителей добавить дождевые сады к своим ландшафтам, чтобы улучшить качество воды в водоразделе реки Руж . [40] В округе Уоштено домовладельцы могут стать волонтерами в программе Rain Garden комиссара по водным ресурсам, в рамках которой ежегодно отбираются добровольцы для бесплатного профессионального ландшафтного дизайна. Домовладельцы сами строят сады и платят за материалы для ландшафтного дизайна. Фотографии садов, а также проектная документация и дренажные расчеты доступны в Интернете. [41] Офис комиссара по водным ресурсам округа Уоштено также предлагает ежегодные очные и онлайн-классы «Мастер дождевого садовника», которые помогут тем, кто интересуется процессом проектирования, строительства и ухода за дождевыми садами. [42]
  • Портленд, штат Орегон системы города , учредил программу Clean River Rewards, чтобы побудить жителей отключать водосточные трубы от общей канализационной и создавать дождевые сады. Предлагаются семинары, скидки на счета за ливневую воду и веб-ресурсы. [43]
  • В Делавэре благодаря работе Агентства водных ресурсов Университета Делавэра и экологических организаций, таких как Ассоциация реки Аппоквиниминк, было создано несколько дождевых садов. [44]
  • В Нью-Джерси в рамках программы расширения водных ресурсов кооператива Рутгерса было установлено более 125 демонстрационных дождевых садов в пригородных и городских районах. Программа водных ресурсов начала фокусироваться на использовании дождевых садов в качестве зеленой инфраструктуры в городских районах, таких как Камден и Ньюарк, чтобы помочь предотвратить локальные наводнения, комбинированные переливы канализационных систем и улучшить качество воды. Программа водных ресурсов также пересмотрела и выпустила руководство по дождевым садам в сотрудничестве с Обществом местных растений Нью-Джерси. [45]
  • По данным Департамента охраны окружающей среды Массачусетса, дождевые сады могут удалять 90% общего количества взвешенных веществ, 50% азота и 90% фосфора. [18]
  • Доктор Аллен П. Дэвис — профессор окружающей среды и гражданского строительства в Университете Мэриленда, Колледж-Парк . Последние 20 лет Дэвис и его команда изучали эффективность дождевых садов. Для своего исследования реки Анакостия . осенью 2001 года они построили два дождевых сада на территории кампуса недалеко от водораздела [46] Большая часть стоков из кампуса Университета Мэриленда, члена Партнерства по восстановлению водораздела Анакостии, попадает в реку Анакостия, впадающую в Чесапикский залив . Это исследование показало, что дождевые сады являются очень эффективным методом улавливания и фильтрации воды, что побуждает других жителей водораздела Чесапикского залива создавать дождевые сады.
    • Исследование Дэвиса показало, что дождевые сады помогают улавливать и биоразлагать загрязняющие вещества, такие как взвешенные твердые вещества, бактерии, металлы, масло и жир.
    • Анализ качества воды в Университете Мэриленда показал значительное увеличение прозрачности воды после дождевой фильтрации. [47]
    • В Центре для детей младшего возраста (CYC) Университета Мэриленда есть дождевой сад, спроектированный студентами факультета растениеводства и ландшафтного сельского хозяйства. Дождевой сад позволяет учителям CYC обучать будущих студентов принципам устойчивого развития. [48]
  • В Технологическом университете в Сиане , Китай, был построен дождевой сад для наблюдения и изучения в течение четырех лет. Это исследование показало, что за четыре года в Сиане произошло 28 крупных штормов. В течение этих 28 ураганов дождевой сад смог удержать осадки от большинства ураганов. Только пять из этих штормов привели к переполнению дождевого сада. [49]
  • Дождевые сады в этом субвлажном лессовом регионе Сианя, Китай, представляют собой застройки с низким уровнем воздействия (LID). [49]
  • Китай планирует реализовать программу губчатого города в ответ на наводнение в городах . Эта программа будет уделять приоритетное внимание окружающей среде и будет включать дождевые сады, зеленые крыши, водно-болотные угодья и более проницаемые поверхности, чтобы замедлить задержку ливневых вод. [50]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Дождевые сады» . Впитать дождь . Агентство по охране окружающей среды. 28 апреля 2016 г.
  2. ^ Jump up to: а б с д Франция, RL (Роберт Лоуренс) (2002). Справочник по планированию и проектированию с учетом водных ресурсов . Издательство Льюис. ISBN  978-1-4200-3242-0 . OCLC   181092577 .
  3. ^ «Эвапотранспирация и круговорот воды» . www.usgs.gov . Проверено 16 августа 2019 г.
  4. ^ BC Вулвертон, доктор философии, RC Макдональд-Маккалеб (1986). «Биотрансформация приоритетных загрязнителей с использованием биопленок и сосудистых растений». Архивировано 7 апреля 2009 года в журнале Wayback Machine Академии наук Миссисипи. Том. XXXI, стр. 79–89.
  5. ^ Университет Род-Айленда. Программа «Здоровые ландшафты». «Дождевые сады: улучшение ландшафта вашего дома и защита качества воды». Архивировано 23 октября 2015 г. в Wayback Machine.
  6. ^ Jump up to: а б с «Городской сток» (PDF) . Неточечный источник новостей-заметок . № 42. Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Август 1995 г. Архивировано из оригинала (PDF) 7 июля 2012 г.
  7. ^ Jump up to: а б Wisconsin Natural Resources (журнал). «Дождевые сады прославили одно сообщество Мэриленда». Февраль 2003 года.
  8. ^ Куичлинг, Э. 1889. «Взаимосвязь между количеством осадков и сбросом сточных вод в густонаселенных районах». Пер. Являюсь. Соц. Гражданский. англ. 20, 1–60.
  9. ^ Леопольд, Л.Б. 1968. «Гидрология городского планирования земель: Путеводитель по гидрологическим последствиям городского землепользования». Циркуляр геологической службы 554. Геологическая служба США.
  10. ^ Ваананен, АО 1969. «Влияние городов на водоотдачу» в книге У.Л. Мура и К.В. Моргана (ред.), « Влияние изменений водораздела на речной поток». Техасский университет Press, Остин и Лондон.
  11. ^ Новотны В. и Олем Х. 1994. «Качество воды: предотвращение, идентификация и управление диффузным загрязнением». Ван Ностранд Рейнхольд, Нью-Йорк.
  12. ^ Управление городскими ливневыми водами в США . 17 февраля 2009 г. дои : 10.17226/12465 . ISBN  978-0-309-12539-0 .
  13. ^ Jump up to: а б с Манганка, Исри Р.; Лю, Ань; Гунетилке, Ашанта; Эгодаватта, Прасанна (2016), «Очистка ливневой воды», SpringerBriefs in Water Science and Technology , Springer Singapore, стр. 10–11. 1–14, номер домена : 10.1007/978-981-10-1660-8_1 , ISBN.  978-981-10-1659-2
  14. ^ Юань, Цзя; Даннетт, Найджел; Стовин, Вирджиния (18 августа 2017 г.). «Влияние растительности на гидрологические характеристики дождевых садов» . Городской водный журнал . 14 (10): 1083–1089. Бибкод : 2017UrbWJ..14.1083Y . дои : 10.1080/1573062x.2017.1363251 . ISSN   1573-062X . S2CID   114035530 .
  15. ^ Jump up to: а б Федерация водной среды. Американское общество инженеров-строителей. (1998). Управление качеством городских стоков . ВЭФ. ISBN  1-57278-039-8 . OCLC   34878752 .
  16. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Даннетт, Найджел. (2008). Дождевые сады: рациональное использование воды в саду и ландшафтный дизайн . Лесной Пресс. ISBN  978-0-88192-826-6 . OCLC   551207971 .
  17. ^ Хесс, Аманда; Вадзук, Бриджит; Велкер, Андреа (14 мая 2015 г.). «Эвапотранспирация и инфильтрация в системах дождевых садов». Всемирный конгресс по окружающей среде и водным ресурсам 2015 . Рестон, Вирджиния: Американское общество инженеров-строителей: 261–270. дои : 10.1061/9780784479162.025 . ISBN  978-0-7844-7916-2 .
  18. ^ Jump up to: а б «Зоны биоудержания и дождевые сады» . megamanual.geosyntec.com . Проверено 8 марта 2022 г.
  19. ^ Ли, Мин-Хан; Свопп, Марк; Ким, Мён Хи; Чу, Кунг-Хуэй; Сун, Чан Ён (май 2014 г.). «Сравнение конструкций биоудержания с внутренним слоем для хранения воды и без него для очистки сточных вод с шоссе» . Исследования водной среды . 86 (5): 387–397. Бибкод : 2014WaEnR..86..387L . дои : 10.2175/106143013x13789303501920 . ISSN   1061-4303 . ПМИД   24961065 . S2CID   6051960 .
  20. ^ Jump up to: а б «Являются ли мини-места очистки токсичными дождевыми садами?» . Институт «Видлайн» . 22 января 2013 г. Проверено 9 марта 2022 г.
  21. ^ «Полезная красота дождевых садов - вестник местных растений» . Проверено 9 марта 2022 г.
  22. ^ «Дождевые сады: решение для управления ливневыми водами» . Хорст раскопки . 06.04.2020 . Проверено 9 марта 2022 г.
  23. ^ Мутанна, ТМ; Викландер, М.; Торольфссон, ST (2008). «Сезонное климатическое воздействие на гидрологию дождевого сада». Гидрологические процессы . 22 (11): 1640–1649. Бибкод : 2008HyPr...22.1640M . дои : 10.1002/hyp.6732 . ISSN   0885-6087 . S2CID   128987744 .
  24. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2013 г. Проверено 16 января 2013 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  25. ^ Сеть устойчивых городов, Дубьюк, Айова (21 февраля 2011 г.). «Геологическая служба США: дождевые сады работают независимо от почвенных условий».
  26. ^ Дитц, Майкл Э.; Клаузен, Джон К. (2005). «Полевая оценка стока дождевых садов и очистки загрязнителей». Загрязнение воды, воздуха и почвы . 167 (1–4): 123–138. Бибкод : 2005WASP..167..123D . CiteSeerX   10.1.1.365.9417 . дои : 10.1007/s11270-005-8266-8 . S2CID   11956259 .
  27. ^ Дюссайян и др. [1] Журнал гидрологической техники.
  28. ^ Хант, Уильям Ф.; Господи, Билл; Ло, Бенджамин; Сиа, Анжелия (29 октября 2014 г.), «Введение», Выбор растений для биоудерживающих систем и методов очистки ливневых вод , Springer Singapore, стр. 1–6, doi : 10.1007/978-981-287-245-6_1 , ISBN  978-981-287-244-9
  29. ^ Ян, Ханбэ. (2010). Разработка и оценка двухфазного дождевого сада для управления ливневыми стоками . Университет штата Огайо. OCLC   695394144 .
  30. ^ «Рейнгарденс — Мельбурн Уотер» . www.melbournewater.com.au .
  31. ^ «Управление ливневыми водами (WSUD) — Melbourne Water» . wsud.melbournewater.com.au .
  32. ^ "Дом" .
  33. ^ «WWT Лондон — Лондонский центр водно-болотных угодий» . www.wwt.org.uk.
  34. ^ «Заявление о дизайне Robert Bray Associates - Публичные отчеты Совета Ислингтона» (PDF) . Совет Ислингтона.
  35. ^ «Дождевой сад, модернизированный жилым домом Эшби-Гроув, Лондон» . Сусдрен . Проверено 2 декабря 2013 г.
  36. ^ «Зеленые улицы Ноттингема - проект модернизации дождевого сада» . Сусдрен. Архивировано из оригинала 2 октября 2013 г. Проверено 4 августа 2013 г.
  37. ^ «12 000 дождевых садов в Пьюджет-Саунде» . www.12000raingardens.org .
  38. ^ Город Сиэтл, Вашингтон. Коммунальные предприятия Сиэтла. «Проект альтернативных окраин улиц (SEA Streets)».
  39. ^ Дождевые сады Западного Мичигана, Гранд-Рапидс, Мичиган. «Дождевые сады Западного Мичигана»
  40. ^ Управление водоснабжения юго-восточного округа Окленд, Ройал-Оук, Мичиган.
  41. ^ Округ Ваштено, штат Мичиган. «Виртуальный тур по дождевому саду»
  42. ^ «Волонтерская программа Master Rain Gardener —» . www.ewashtenaw.org . Проверено 1 сентября 2016 г.
  43. ^ Clean River Rewards, Портленд, Орегон. «Награды за чистую реку».
  44. ^ Расширение сотрудничества Университета Делавэра. «Дождевые сады в Делавэре». [ постоянная мертвая ссылка ]
  45. ^ «Программа водных ресурсов в Rutgers NJAES» . Water.rutgers.edu .
  46. ^ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОЖДЕВЫХ САДОВ: ИССЛЕДОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА МЭРИЛЕНДА» (PDF) .
  47. ^ «Пилон дождевого сада» (PDF) .
  48. ^ «Центр для детей младшего возраста Rain Garden | Управление устойчивого развития Мэрилендского университета» . Sustainability.umd.edu . Проверено 17 сентября 2017 г.
  49. ^ Jump up to: а б «Оценка удерживающей способности инфильтрационных дождевых садов и их потенциальное влияние на управление ливневыми водами в городах в субвлажном лессовом регионе Китая | Запросить PDF-файл» . Исследовательские ворота . Проверено 18 апреля 2019 г.
  50. ^ «Город губки: решения для жаждущих и затопленных городов Китая» . Новый удар по безопасности . 13 июля 2017 года . Проверено 18 апреля 2019 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: fe23869be9fa7116a24bc040b4bcbbef__1704479340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/fe/ef/fe23869be9fa7116a24bc040b4bcbbef.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Rain garden - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)