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