常 魁
(中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院水系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)所,北京 100037)
排水防澇是維系一個(gè)城市生存、發(fā)展的生命線,對(duì)每個(gè)城市來說都是一個(gè)必須解決而又任重道遠(yuǎn)的命題。國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于做好城市排水防澇設(shè)施建設(shè)工作的通知》中指出,力爭(zhēng)用5年時(shí)間完成排水管網(wǎng)的雨污分流改造,用10年左右的時(shí)間建成較為完善的城市排水防澇工程體系。
城市排水管網(wǎng)是市政設(shè)施的重要組成部分之一,是解決城市排水防澇問題的重要抓手。由于制約條件諸多,排水管網(wǎng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施都需要將其作為一個(gè)系統(tǒng)來充分考慮,任何不利因素都會(huì)制約排水管網(wǎng)功能的發(fā)揮。由于地形地貌限制以及建設(shè)時(shí)序的要求,排水系統(tǒng)要?jiǎng)澐譃槿舾蓚€(gè)排水分區(qū)。排水分區(qū)是否合理,直接關(guān)系到系統(tǒng)運(yùn)行及工程投資。
GIS技術(shù)是綜合性技術(shù),它融合了地理學(xué)、地圖學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)、遙感技術(shù)、信息技術(shù)以及攝影測(cè)量學(xué)等眾多學(xué)科,在觀察地理信息方面發(fā)揮了重要的作用。本文利用GIS技術(shù)實(shí)現(xiàn)排水規(guī)劃中排水分區(qū)自動(dòng)劃分。
城市排水規(guī)劃以城市總體規(guī)劃為依據(jù),排水分區(qū)劃分應(yīng)結(jié)合城市總體規(guī)劃用地布局,及總體規(guī)劃中城市排水受納水體位置及要求。污水系統(tǒng)排水分區(qū)的劃分應(yīng)在城市規(guī)劃布局的基礎(chǔ)上,結(jié)合道路布局與豎向設(shè)計(jì)、坡向以及城市污水受納水體和污水處理廠位置。雨水系統(tǒng)匯水分區(qū)的劃分也應(yīng)以城市規(guī)劃布局、地形為依據(jù),同時(shí)結(jié)合道路豎向規(guī)劃、綠地設(shè)置及城市雨水受納水體位置,按照就近分散、重力排放的原則。城市雨污水系統(tǒng)均為重力流系統(tǒng),在雨水分區(qū)、污水分區(qū)劃分方面具有相似性,均要結(jié)合地形地貌,實(shí)現(xiàn)雨污水最大程度重力排出。因此,排水分區(qū)的劃分應(yīng)結(jié)合城市地形特征,以重力排放為主,水泵提升為輔,并適當(dāng)考慮水利及行政區(qū)劃管理的要求。
城市排水流域匯水區(qū)以地形作為劃分的主要因素,同時(shí)考慮城市河道、行政區(qū)界等限制要素,劃分若干個(gè)排水分區(qū),反映排水的總體流向,實(shí)現(xiàn)泵站及出水口的優(yōu)化布置,從系統(tǒng)的層面統(tǒng)籌排水設(shè)計(jì)方案,防止城市內(nèi)澇發(fā)生。
本文以我國(guó)南部某新區(qū)300km2范圍內(nèi)城市排水規(guī)劃區(qū)為研究區(qū)域,采用ARC/INFO作為分析工具,利用空間分析模塊和水文分析模塊分析城市流域DEM特征,并提取流域匯水線,實(shí)現(xiàn)排水分區(qū)的自動(dòng)劃分[1]。
城市排水分區(qū)自動(dòng)劃分方法如圖1所示。
DEM是流域地形、底物識(shí)別的重要原始資料,通過它可以實(shí)現(xiàn)地形、地貌及水文信息的解讀。為避免數(shù)據(jù)誤差對(duì)分析的影響,在流向分析前完成洼地填充,實(shí)現(xiàn)無洼地的DEM流向分析。進(jìn)而通過河網(wǎng)分析、盆域分析實(shí)現(xiàn)排水分區(qū)的自動(dòng)劃分。通過ARC/INFO所提取的匯流網(wǎng)絡(luò)可以進(jìn)行分級(jí)劃分,同一流域可以劃分為若干子匯流區(qū)域[2,3]。
圖1 城市排水分區(qū)自動(dòng)劃分流程圖
研究區(qū)域位于貴州省中部,地勢(shì)以低山丘陵地貌為主,是比較典型的低山、低中山地區(qū),其中西部、北部、南部海拔較高,中東部海拔較低,海拔基本處于1200m~1300m之間,局部起伏較大。區(qū)域?qū)賮啛釒駶?rùn)氣候區(qū),四季分明,冬無嚴(yán)寒,夏無酷暑,雨熱同季。年極端高溫37℃,極端低溫-8.7℃,一般年均氣溫15.7℃左右,年均日照1237.5h以上。多年平均年降水量在1100mm左右。
首先利用收集的1∶2000地形圖生成DEM網(wǎng)格。然后利用ARC/INFO的3DAnalyst模塊通過數(shù)據(jù)插值將高程點(diǎn)數(shù)據(jù)生成DEM格柵數(shù)據(jù),如圖2所示。通過高程分析圖可以看出,研究區(qū)域內(nèi)地形高程介于1180m~1400m之間,南部地區(qū)地形高程變化比較大。
圖2 高程分析圖
洼地區(qū)域是水流方向的不合理區(qū)域,進(jìn)行流向分析前需進(jìn)行洼地判斷,然后再進(jìn)行洼地填充,以減少數(shù)據(jù)誤差。研究區(qū)域?qū)儆诳λ固氐孛?,從DEM格柵圖可以看出研究區(qū)域內(nèi)局部地區(qū)地形起伏較大。因此,通過洼地計(jì)算區(qū)分由于數(shù)據(jù)誤差造成的洼地及真實(shí)的地表形態(tài)。
在進(jìn)行洼地填充之后,通過ARC/INFO的水文分析模塊進(jìn)行流向分析計(jì)算,提取該流域的匯流網(wǎng)絡(luò),并將河網(wǎng)分為三級(jí),如圖3所示為該流域匯流網(wǎng)絡(luò)圖。
圖3 匯流網(wǎng)絡(luò)提取圖
流域盆地是由分水嶺分割而成的匯水區(qū)域,它通過分析水流方向數(shù)據(jù)進(jìn)而確定所有相互連接并處于同一流域盆地的格柵。在匯流網(wǎng)絡(luò)分析基礎(chǔ)之上,利用ARC/INFO盆域分析功能進(jìn)行排水分區(qū)自動(dòng)劃分,并提取各子匯水區(qū)邊線,生成矢量圖。結(jié)合研究區(qū)域內(nèi)河流水系分布,按照匯流網(wǎng)絡(luò)水流方向,進(jìn)一步合并匯流區(qū)域,生成流域排水分區(qū),如圖4所示。
圖4 流域匯水區(qū)圖
基于流域地形自動(dòng)分割技術(shù)的城市排水分區(qū)劃分方法,不僅使得城市排水分區(qū)劃分更加高效,而且可操作性強(qiáng),大大提高了排水區(qū)劃分的效率和質(zhì)量,可以從系統(tǒng)的層面統(tǒng)籌排水規(guī)劃設(shè)計(jì)。在排水分區(qū)劃分過程中,詳實(shí)準(zhǔn)確的地形數(shù)據(jù)為排水分區(qū)劃分提供了支撐,并且提高了劃分結(jié)果的可靠性,使城市排水分區(qū)的劃分更加合理和科學(xué)。
[1]湯國(guó)安,楊 昕.ArcGIS地理信息系統(tǒng)空間分析試驗(yàn)教程[M].北京:科學(xué)出版社,2006.
[2]張書亮,干嘉彥,曾巧玲,等.GIS支持下的城市雨水出水口匯水區(qū)自動(dòng)劃分研究[J].水利學(xué)報(bào),2007,38(3):325-329.
[3]張書亮,孫玉婷,曾巧玲,等.城市雨水流域匯水區(qū)自動(dòng)劃分[J].遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào),2007,26(4):630-632.