Методология внедрения элементов зеленой инфраструктуры в градостроительные решения для управления дождевой водой

  • Екатерина Сергеевна Андреева Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Ключевые слова: зеленая инфраструктура, серая инфраструктура, поверхностный сток, изменение климата, управление дождевой водой, ливневая канализация

Аннотация

Изменение климата и рост урбанизации создают новые вызовы для устойчивого развития городов. Конкурентоспособность городов напрямую зависит от того, как городская политика отвечает на вызовы, связанные с изменением климата. Интенсивные дожди становятся причиной затопленных улиц, домов, особенно в городах с устаревшей ливневой канализацией и низкой долей проницаемых поверхностей.

В ответ на вызовы, связанные с изменением климата и увеличением количества осадков, в зарубежной практике сформировалась стратегия управления дождевой водой, основанная на имитации естественных гидрологических процессов при помощи строительства зеленой инфраструктуры (ЗИ). В России управление дождевой водой преимущественно осуществляется с помощью серой инфраструктуры, но инициативы по внедрению ЗИ также появляются. В строительных правилах закреплено несколько типов ЗИ, однако при этом отсутствуют нормативы расчетов для их проектирования.

Цель работы — предложить методологию определения мест размещения ЗИ и алгоритм расчета объемов дождевой воды, которые она может принять. Разработанная методология выстраивалась на основе исследований, посвященных развитию политики реализации ЗИ, а также на основе руководств по проектированию ЗИ, применяемых в городах Филадельфии и Лондоне. Разработанная методология позволяет определить возможность ЗИ перехватывать дождевую воду во время наиболее частых ливней с периодом повторяемости в 1 год и в 10 лет, продолжительностью 24 часа.

Методология была апробирована на центральной части Екатеринбурга. Разработаны рекомендации для федерального и муниципального уровней по созданию нормативной базы для развития ЗИ, а также выявлены прямые и косвенные эффекты ее внедрения.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Екатерина Сергеевна Андреева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Преподаватель, Высшая школа урбанистики имени А. А. Высоковского, Факультет городского и регионального развития, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва, Российская Федерация.

Литература

Акентьева, Е. М., & др. (2022). Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (А. А. Киселев, Е. Л. Махоткина, Т. В. Павлова, ред.). Санкт-Петербург: Наукоемкие технологии.
Александрийская, К. А., & др. (2021). Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Зеленая инфраструктура и экосистемные услуги крупнейших городов России (О. А. Климанов, ред.). Москва: Издательство Центра охраны дикой природы.
Государственная Дума Российской Федерации. (2001). Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. от 03.04.2023). Официальный сайт Президента России. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/17478.
Кашицина, А. С. (2021). Роль зеленой инфраструктуры в управлении ливневыми стоками [Выпускная квалификационная работа]. НИУ ВШЭ.
Курганов, А. М. (1984). Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения. Москва: Стройиздат.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (2019). Методические рекомендации «по организации водоотвода на улично-дорожной сети городов, не имеющих подземной (трубопроводной) ливневой канализации».
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (2021). Приказ № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» от 29.12.2021. Официальный сайт Минстроя России. Режим доступа: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/138187/.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (2016a). СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений» от 16.12.2016 (с изм. и допол. в ред. от 27.12.2021). Официальный сайт Минстроя России. Режим доступа: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/14627/.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (2018). СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» от 01.08.2018 (с изм. и допол. в ред. от 27.12.2021). Официальный сайт Минстроя России. Режим доступа: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/17951/.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. (2016b). СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». от 30.12.2016 (с изм. и допол. в ред. от 9.06.2022). Официальный сайт Минстроя России. Режим доступа: https://minstroyrf.gov.ru/docs/14465/.
Мирные Жители (n.d.) Обсуждение нового стандарта благоустройства улиц. Режим доступа: https://peacefulpeople.ru/uds.
Почвенная карта России. (n.d.). Почвенная карта России. Режим доступа: https://soil-db.ru/map?lat=56.8279&lng=62.0013&feature=25358 &zoom=9.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. (2022). СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изм. и допол. в ред. от 28.02.2022). Режим доступа: http://26.rospotrebnadzor.ru/ond/sn/1847/.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. (2022). ГОСТ 17.4.3.06-2020 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ. Технический стандарт». Режим доступа: https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/catal oginter?portal:componentId=26cba537-adcd-44ed-9a44-72c63a7c7bc2&portal:isSecure=false&portal:portletMode=view&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdPAAplbnRpdHlOYW1lAAAAAQALRE9DVU1FT lRfMzUABmFjdGlvbgAAAAEABnNlYXJjaAAIZW50aXR5S WQAAAABAAU0MjQwNQAHX19FT0ZfXw**.
Федеральный закон Российской Федерации. (2002). Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм. и допол. в ред. от 14.04.2023). Официальный сайт Администрации Президента. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/18230.
Abera, L. E., Surbeck, C. Q., & Alexander, K. (2021). Evaluating the effect of city ordinances on the implementation and performance of green stormwater infrastructure (GSI). Environmental Challenges, 4, 100183. https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100183.
CIRIA. (2015). The SuDS Manual (C753F). Daywater. (n.d.). ADSS: Adaptive Decision Support System. Retrieved from http://daywater.in2p3.fr/EN/
European Commission. (2013). Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Green Infrastructure (GI) — enhancing Europe’s natural capital. An official website of the European Union. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249.
Fletcher, T. D., Andrieu, H., & Hamel, P. (2013). Understanding, management and modelling of urban hydrology and its consequences for receiving waters: A state of the art. Advances in Water Resources, 51, 261–279. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.09.001.
Frontiera, P., Kauhanen, P., & Kunze, M. (2014). GreenPlanIT LID Site Suitability Tool (p. 36). Hallegatte, S., & Corfee-Morlot, J. (2011). Understanding climate change impacts, vulnerability and adaptation at city scale: Аn introduction. Climatic Change, 104(1), 1–12. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9981-8.
Jiménez Ariza, S. L., Martínez, J. A., Muñoz, A. F., Quijano, J. P., Rodríguez, J. P., Camacho, L. A., & Díaz-Granados, M. (2019). A multicriteria planning framework to locate and select sustainable urban drainage systems (SUDS) in consolidated urban areas. Sustainability, 11(8), 2312. https://doi.org/10.3390/su11082312.
Kuller, M., Bach, P. M., Roberts, S., Browne, D., & Deletic, A. (2019). A planning-support tool for spatial suitability assessment of green urban stormwater infrastructure. Science of The Total Environment, 686, 856–868. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.051.
NDVI — teoriia i praktika. (n.d.). GIS LAB. Режим доступа: https://gis-lab.info/qa/ndvi.html.
Roberts, S., Browne, D., & Lloyd, S. (2017). Priority Stormwater Projects for a Water Sensitive Darebin [Unpublished manuscript].
Schreider, S. Y., Smith, D. I., & Jakeman, A. J. (2000). Climate change impacts on urban flooding. Climatic Change, 47, 91–115.
The Philadelphia Water Department (PWD). (n.d.). Chapter 3 — Site design and stormwater management integration. 3.2 Stormwater management design. Retrieved from https://staging.pwdplanreview.org/manual/chapter-3/3.2-stormwatermanagement-design-strategies.
Thévenot, D. R. (Ed.). (2008). Daywater: An Adaptive Decision Support System for Urban Stormwater Management. London: IWA Publishing.
U. S. Environmental Protection Agency. (2008). Action Strategy: “Managing Wet Weather with Green Infrastructure”. Retrieved from https://stormwaterpa.org/assets/media/benefits/gi_action_strategy.pdf.
Uribe-Aguado, J., Jiménez-Ariza, S. L., Torres, M. N., Bernal, N. A., Giraldo-González, M. M., & Rodríguez, J. P. (2022). A SUDS Planning Decision Support Tool to Maximize Ecosystem Services. Sustainability, 14(8), 4560. https://doi.org/10.3390/su14084560.
Yao, Y. (2022). Optimizing the layout of coupled grey-green stormwater infrastructure with multi-objective oriented decision making. Journal of Cleaner Production, 367, Article 133061. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133061.
Опубликован
2025-09-03
Как цитировать
АндрееваЕ. С. (2025). Методология внедрения элементов зеленой инфраструктуры в градостроительные решения для управления дождевой водой. Городские исследования и практики, 10(2), 109-133. https://doi.org/10.17323/usp1022025109-133
Раздел
Articles