Page 86 - 2023年第54卷第11期
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模型,该耦合模型具有地表地下水流交换过程合理,地表径流过程计算准确,管网排水过程精度高,
              运行速度快的优点         [14] 。以银川市为例,在不同重现期降雨条件下,对老城管网进行不同范围雨污分流
              改造及新城城市边缘区不同占比居民用地扩建后地表积涝及管网情况进行研究。在响应海绵城市理念
              的同时,应用雨洪利用思路,通过对现状的评估,制定不同规划方案,分别评估不同规划方案较现状
              的变化情况,得出相关结论,为城市发展提供理论依据。

              2 区域概况与研究方法


              2.1 研究区域 银川市位于黄河上游,宁夏平原中部,西倚贺兰山、东临黄河,南靠黄土高原、北接
              内蒙古高原,其地域范围在北纬 37°29′—38°53′,东经 105°49′—106°53′之间。2013年末城市建成区
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              面积 148.60km 。属于典型大陆性干旱、半干旱气候。银川市主城区根据污水厂服务范围分为 6大排
              水系统,本文选取西夏区南部和金凤区北部为研究对象。
              2.1.1 老城改造区域 西夏区南部为典型老城片区。老城主要特征为建筑密度大,发展程度高,由于
              居民用地占比高,开发涉及政府、原住民、开发商等多方主体,利益分配复杂,拆迁难度大,在可持
              续发展情况下优先考虑整治改造和保持维护。其地下管网系统为合流制(R1),大部分区域存在严重
              雨污合流溢流甚至黑臭现象,无法满足城市化发展的需求。因此根据研究区域特点,将部分区域合
              流制管网改为雨污分流管道,并在易 积涝 部位增加 CSO调 蓄池 及泵 站。生 活 污水 量 根 据污水处理
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              厂旱季日进水量确定( 70238.65m ),以 节 点 入 流 方 式 加 入 模 型 中;根 据 片 区 实 际 管 网 分 布 等 情
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              况,在污水处理厂前加 1个 4.5万 m CSO调蓄池并在新建雨水管排口分别加 3个排水泵站,具体管
              网改造见图 2:(1)仅改造片区 3管网(N1);(2)仅改造片区 1和片区 2管网(N2);(3)同时改造
              片区 1、2和 3管网(N3)。



















                        图 1 地理位置及研究区域                                   图 2 西夏区南部改造规划


              2.1.2 新城扩建区域 城市边缘区是城市环境空间和农村环境空间过渡地带,是城市外延的发展用地
              区,更是城市中最活跃、变化最为迅速的地区                      [15 - 16] 。我国城市化的发展目前还未经历发达国家的大规
              模郊区化现象,城市对周围边缘区的吸引力依然巨大。因此,新城扩建过程中边缘区域的土地利用问
              题尤为突出,特别是利用动态规划管理方法实现土地利用结构优化方面。土地利用结构优化为各类土
              地用地之间相互依存、结合和转化的关系                    [17 - 19] ,是数量上、地域上和时间上的共同影响形成的布局结
              构,主要表现为边缘区耕地、林地等转化为城市用地。
                  金凤区北部为典型新城片区,新城主要特征为整体人口密度低,待开发面积大,可规划程度高,
              基本为雨污分流制管网。可根据政策及实际地形进行更完善规划,海绵措施改造发挥空间大。根据城
              市边缘区扩散及预测,得到动态规划变化区域,变化特征为随着距离的增加,在空间分布上,城市型
              用地增多,农业型用地减少。具体变化区域见图 3。
                  规划前,原始地块( B1)为林地,靠近交通主干道,毗邻城市主城区居民用地,具有发展为居民用

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