鄭小樂(lè)
(濟(jì)南市水文中心,濟(jì)南 250014)
城市化指的是人口從農(nóng)村到城市的遷移, 伴隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大和非農(nóng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的增加,通常與工業(yè)化、現(xiàn)代化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展相伴隨, 標(biāo)志著國(guó)家或地區(qū)從以農(nóng)業(yè)為主的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向以工業(yè)和服務(wù)業(yè)為主的生產(chǎn)模式。 城市化的速度反映了在特定時(shí)間內(nèi)城市人口或城市土地面積增加的幅度, 使用城市人口增長(zhǎng)率或城市化率的年均增長(zhǎng)來(lái)衡量; 城市化的廣度則涉及城市化發(fā)展的地理范圍, 包括城市的數(shù)量、 大小和分布。 城市化與下墊面變化的關(guān)聯(lián)涉及地表特性與人類活動(dòng)之間的復(fù)雜相互作用。 下墊面的變化,特別是城市化進(jìn)程中的地表硬化和結(jié)構(gòu)化, 對(duì)局地的氣候和降水模式產(chǎn)生了明顯的影響。 其中,城市熱島效應(yīng)是這一系列影響中的核心機(jī)制。
城市熱島效應(yīng)是指城市與其周邊鄉(xiāng)村地區(qū)的溫差。 由于城市內(nèi)大量的人工結(jié)構(gòu)和低反射率的材料, 以及熱量的累積與排放,導(dǎo)致城市中心區(qū)域的氣溫高于其周邊地區(qū),使得大氣的不穩(wěn)定性增強(qiáng)。 具體來(lái)說(shuō),由于城市區(qū)域的加熱,地面上的熱空氣開(kāi)始上升,形成局地的上升氣流,溫暖、濕潤(rùn)的空氣上升到更冷的高層大氣時(shí)會(huì)冷卻并凝結(jié),增強(qiáng)降水概率[1]。 此外,城市的高建筑物也可能作為物理障礙, 強(qiáng)化上升氣流進(jìn)一步促進(jìn)云的發(fā)展。 由于熱動(dòng)力機(jī)制的存在,城市地區(qū)往往會(huì)經(jīng)歷更強(qiáng)烈和更頻繁的降水事件, 夏季當(dāng)大氣條件適于對(duì)流云的形成時(shí),城市熱島效應(yīng)可能導(dǎo)致更強(qiáng)的風(fēng)暴和更大的降水量。然而,由于城市結(jié)構(gòu)和城市熱島效應(yīng)的復(fù)雜性,某些城市部分可能會(huì)經(jīng)歷更多的降水,而其他部分則相對(duì)較少。 此外,城市的大小、形狀、地理位置和周邊的大氣條件也都會(huì)影響局地降水模式的改變。
下墊面作為地表和大氣間的交界面, 直接決定了水分和能量的交換方式。 隨著城市化的推進(jìn),原本的自然地表,如土地、森林和濕地,逐漸被硬化結(jié)構(gòu),如建筑物、道路和其他人工結(jié)構(gòu)替代,削弱了地表的透水性,導(dǎo)致地表積水增多。 然而,由于城市中植被覆蓋的顯著減少,蒸騰過(guò)程受到了限制,導(dǎo)致水分循環(huán)在此過(guò)程中的損失減少。 此外,城市中的建筑物和其他人工結(jié)構(gòu)的熱屬性與自然下墊面存在差異。 例如,城市中常見(jiàn)的混凝土和瀝青等材料在太陽(yáng)照射下可以迅速加熱, 并在夜間緩慢放熱,延長(zhǎng)了蒸發(fā)過(guò)程的時(shí)間和強(qiáng)度。
隨著城市化的進(jìn)展,大量的自然地表被硬化結(jié)構(gòu)替代,如建筑物、道路和停車場(chǎng)等,顯著降低了下墊面的滲透能力。 在自然環(huán)境中,土壤、植被和其他地表特性使得大部分降水滲透進(jìn)土壤中,進(jìn)而成為地下水或通過(guò)植被再次蒸騰到大氣中。 但在城市地區(qū),硬化的地表大大限制了這種滲透過(guò)程。 降水后,大部分水分無(wú)法滲透,而是迅速形成地表徑流,增加了洪水風(fēng)險(xiǎn),而且加速了水分從地表流入河流和海洋的速度。 由于徑流過(guò)程中的土壤過(guò)濾作用被繞過(guò)或減少, 也可能導(dǎo)致更多的污染物進(jìn)入河流和湖泊。 另外,由于滲透過(guò)程的減少,城市地區(qū)的地下水補(bǔ)給也受到了影響,長(zhǎng)期下來(lái)導(dǎo)致地下水位下降,加劇城市地區(qū)的水資源短缺問(wèn)題。
隨著城市化的發(fā)展,對(duì)有效的排水系統(tǒng)的需求日益增長(zhǎng),以適應(yīng)由于下墊面硬化帶來(lái)的快速?gòu)搅鳌?城市化不僅導(dǎo)致了自然滲透面積的減少, 而且伴隨著復(fù)雜的人工排水系統(tǒng)的建設(shè),如暴雨排放系統(tǒng)、雨水溝和管道等。 人工排水系統(tǒng)旨在迅速地從城市地表收集并排放雨水, 以減少洪水和地面積水的風(fēng)險(xiǎn)。 快速的徑流收集和排放導(dǎo)致了水流在城市內(nèi)的速度和方向與自然環(huán)境相比發(fā)生了顯著變化[2]。
蒸騰是水從土壤和植被表面進(jìn)入大氣的過(guò)程, 是陸地水循環(huán)中的主要組成部分。 植被減少導(dǎo)致了蒸騰潛勢(shì)的降低,植被通過(guò)其葉片的氣孔進(jìn)行蒸騰作用, 是水分進(jìn)入大氣的主要途徑,當(dāng)植被被清除或減少,蒸騰作用相應(yīng)地減弱,導(dǎo)致大氣中的水分補(bǔ)給減少。 植被可以通過(guò)根系吸取土壤中的水分,再通過(guò)蒸騰釋放到大氣中,沒(méi)有植被的土壤可能會(huì)更快地干燥,因?yàn)闆](méi)有植物吸取并釋放水分,而僅僅依賴于直接蒸發(fā),會(huì)限制蒸騰的發(fā)生。 此外,由于植被覆蓋的減少,城市地區(qū)的反照率可能會(huì)發(fā)生變化,進(jìn)一步影響地表溫度和局地氣候[3]。 更高的地表溫度可以增加蒸發(fā)速率,但由于蒸騰的顯著減少,總大氣水分補(bǔ)給可能減少。
隨著城市溫度的上升,地表的蒸發(fā)速率自然增加。 蒸發(fā)是與溫度密切相關(guān)的物理過(guò)程,當(dāng)?shù)乇頊囟仍黾訒r(shí),從水體或濕潤(rùn)表面到大氣中的水蒸氣轉(zhuǎn)移速度加快,因此,在熱島效應(yīng)的影響下,城市中的水體、水庫(kù)和人造湖泊可能會(huì)經(jīng)歷更高的蒸發(fā)速率。 由于城市結(jié)構(gòu)和硬化表面在日間吸收大量太陽(yáng)輻射,并在夜間緩慢釋放這些熱量, 城市地區(qū)的蒸發(fā)過(guò)程可能在整個(gè)24 h 周期內(nèi)都更加活躍,與鄉(xiāng)村地區(qū)相比,其夜間蒸發(fā)可能尤為顯著。
城市排水系統(tǒng),包括雨水溝、下水道和其他相關(guān)的地下排水結(jié)構(gòu),旨在快速收集和排放地表雨水,以保持城市地表的干燥,并減少積水和洪水的風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)排水系統(tǒng)有效地從城市地表收集雨水并迅速導(dǎo)向河流、湖泊或其他出口時(shí),這部分水分被隔離,不再為地下水系統(tǒng)提供補(bǔ)給。 自然情況下,降水會(huì)滲透土壤,補(bǔ)給地下水并維持地下水位的穩(wěn)定,然而,由于城市排水系統(tǒng)的干預(yù),大部分雨水被直接排放,導(dǎo)致地下水的自然補(bǔ)給途徑受到限制,地下水位下降。 此外,某些城市采用了地下排水系統(tǒng),如地下隧道或儲(chǔ)存設(shè)施,以收集和暫時(shí)存儲(chǔ)雨水。這些深層結(jié)構(gòu)可能與地下水層相互作用, 導(dǎo)致地下水位的局部變動(dòng)。 例如,如果隧道建在高水位的區(qū)域,可能導(dǎo)致周圍地下水流向隧道,降低周邊的水位。 反之,如果隧道充當(dāng)暫時(shí)的儲(chǔ)水設(shè)施,在雨季釋放水分時(shí)可能暫時(shí)提高周邊的地下水位。
城市地區(qū)表面徑流中的污染物輸送影響水質(zhì)的主要原因之一。 表面徑流是指雨水或融化的雪水在土壤表面流動(dòng),并可能匯集成河流、 湖泊或其他水體。 當(dāng)雨水通過(guò)城市地表流動(dòng)時(shí),會(huì)攜帶各種來(lái)自道路、屋頂、停車場(chǎng)和其他地表的污染物,包括油脂、重金屬、農(nóng)藥、養(yǎng)分(如氮和磷)、病原微生物和懸浮固體等。 由于城市地區(qū)的高密度交通和工業(yè)活動(dòng),污染物的濃度通常會(huì)超過(guò)鄉(xiāng)村地區(qū)。 由于缺乏植被和土壤的過(guò)濾作用,城市地區(qū)徑流中的污染物更容易直接進(jìn)入水體, 而不是被吸收或降解。 表面徑流中的污染物輸送對(duì)接收水體產(chǎn)生了顯著的負(fù)面影響,除直接影響水質(zhì)外,還可能導(dǎo)致藻類過(guò)度生長(zhǎng)、氧含量下降和生態(tài)系統(tǒng)失衡。
在城市地區(qū),由于人為活動(dòng)和環(huán)境變化,地表的污染物種類和濃度都有所增加。 當(dāng)污染物與雨水結(jié)合并滲透到地下時(shí),可能被帶入土壤層,甚至達(dá)到地下水層。 由于城市建設(shè)和交通活動(dòng),污染物經(jīng)常出現(xiàn)在地表,污染物中的化學(xué)物質(zhì)與降雨相結(jié)合并滲入地下時(shí),通過(guò)吸附、解吸、離子交換和其他化學(xué)過(guò)程與土壤互動(dòng),可能會(huì)在土壤中聚積或向更深的層次移動(dòng)。 城市地區(qū)某些區(qū)域,如綠地、花園或未鋪設(shè)的地塊,仍存在較高的滲透潛力,污染物有更大的機(jī)會(huì)進(jìn)入土壤和地下水系統(tǒng)。 地下滲透過(guò)程中的污染物擴(kuò)散對(duì)地下水質(zhì)構(gòu)成威脅, 而地下水是許多城市的重要飲用水來(lái)源, 其水質(zhì)受到污染可能會(huì)直接影響公眾健康。 隨著污染物在地下的遷移和擴(kuò)散,可能影響到更廣泛的地下水域,增加凈化和處理的難度。 不同的污染物在地下的遷移和擴(kuò)散速率是不同的,這取決于化學(xué)性質(zhì)、土壤的特性以及地下水流動(dòng)性。 例如,重金屬可能會(huì)更容易被土壤吸附,而有機(jī)化合物可能更容易遷移并進(jìn)入地下水。
生態(tài)友好的城市設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)保持和恢復(fù)自然地貌和生態(tài)系統(tǒng)。 在城市規(guī)劃和發(fā)展中,優(yōu)先考慮維護(hù)現(xiàn)有的濕地、河流、森林等重要生態(tài)區(qū)域,并在可能的地方恢復(fù)或重建生態(tài)系統(tǒng),為城市提供必要的生態(tài)服務(wù),如空氣凈化、溫度調(diào)節(jié)和生物多樣性,有助于維持正常的水文循環(huán)。 生態(tài)友好的城市設(shè)計(jì)注重使用透水材料和結(jié)構(gòu),如滲透性鋪裝、綠色屋頂和雨水花園,都是設(shè)計(jì)中常用的工具,模擬自然的水文循環(huán),以增加雨水的滲透和減少地表徑流。 此外, 生態(tài)設(shè)計(jì)還強(qiáng)調(diào)城市的多功能空間,例如,公共廣場(chǎng)可以設(shè)計(jì)成在普通時(shí)期為居民提供休閑空間,而在大雨期間則作為雨水存儲(chǔ)和滯留區(qū)域,以減輕周邊地區(qū)的洪澇壓力。 生態(tài)友好的城市設(shè)計(jì)還考慮到整體城市的能源和氣候策略,通過(guò)綠色屋頂、城市綠化和其他策略來(lái)減小城市熱島效應(yīng),改善城市氣候,減少由于過(guò)度蒸發(fā)而導(dǎo)致的水分損失。
生態(tài)化雨水管理策略, 如生物保持、 滲透鋪裝和雨水花園,旨在模仿自然水文循環(huán),通過(guò)促進(jìn)雨水在地表的滯留和滲透,以減少直接徑流,不僅有助于補(bǔ)給地下水,還可以減少城市內(nèi)部洪水的風(fēng)險(xiǎn)。 滲透鋪裝是特殊設(shè)計(jì)的鋪裝材料,允許雨水滲透其下,直接進(jìn)入土壤,而不是成為表面徑流。 雨水花園是凹入地面的植被區(qū)域, 設(shè)計(jì)用于收集、 滯留并處理徑流雨水,增加其在地表的滲透。 雨水收集策略,如屋頂雨水收集和存儲(chǔ)系統(tǒng),可以直接捕獲降雨,并將其存儲(chǔ)供后續(xù)使用,以減少城市供水的壓力, 降低雨水被快速排放到城市排水系統(tǒng)的數(shù)量,進(jìn)一步減少了洪澇風(fēng)險(xiǎn)。 收集的雨水可以用于沖廁、灌溉、清洗和其他非飲用目的,減少對(duì)城市供水系統(tǒng)的依賴。 為此,城市需要進(jìn)行綜合的水文和土壤研究,確保雨水管理和收集措施與當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件相匹配。
城市化對(duì)下墊面帶來(lái)的深刻改變已經(jīng)對(duì)水文循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生了明顯影響,不僅關(guān)乎資源的有效管理,更涉及生態(tài)環(huán)境的健康和持續(xù)性。 隨著更多地區(qū)進(jìn)入城市化進(jìn)程,必須更加重視這些影響,并采取切實(shí)有效的措施來(lái)減輕和適應(yīng)這些變化。 只有通過(guò)深入理解、綜合規(guī)劃和科學(xué)管理,才能確保水資源的可持續(xù)利用,為城市的繁榮和生態(tài)健康提供堅(jiān)實(shí)的保障。