摘要:研究旨在探讨城市更新建设项目中的水土保持监测策略。通过实施水土保持分区防治方法,项目成功实现了流失控制比1.0及95%的拦渣率,均符合规范要求。结果表明,原有水土流失得到有效治理,新增流失得到控制,生态环境显著改善。各项水土保持措施均安全有效,达成防治目标。研究为后续项目提供了参考,有助于提升水土保持工作成效,但实施时需根据实际情况灵活调整策略。
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随着我国城市化步伐的加快,城市更新项目成为驱动城市发展的关键力量[1]。但项目实施中常对原有生态造成破坏,特别是水土流失问题,已成为阻碍城市可持续发展的重要因素。因此,科学高效地开展城市更新项目的水土保持工作至关重要,既关乎项目顺利推进,也关乎城市生态安全与可持续发展。水土保持监测作为关键一环,其策略的合理与有效对于水土流失防治具有重大意义[2-3]。功能改变类城市更新调整建筑使用功能而不变土地使用权,拆除重建类则拆除重建,大幅改变地形地貌,加剧水土流失风险。因此,城市更新建设需重视水土保持,实施有效监测策略,最小化生态影响[4]。
本研究旨在探索城市更新项目的水土保持分区防治监测策略,为相关工作提供理论与实践指导。首先,分析项目特点及其对水土流失的影响,强调水土保持监测的重要性。其次,融合国内外先进经验,构建适合城市更新的水土保持监测策略。最后,通过实例验证策略有效性,并提出改进建议。期望本研究能为城市更新项目的可持续发展与生态保护贡献力量,推动城市更新与环境保护的和谐共生。
1、工程概况
1.1工程背景
项目位于深圳市宝安区福永街道福永大道和立新南路交汇处东南侧,项目区东侧为在建工程,西侧为现状立新南路(往西为居民区),南侧为怀德社区,北侧为福永大道。
(1)项目建设前,场地原为空地及民房,现民房已完成拆除,场地内地表为建筑垃圾铺地、硬化以及绿化地表。
(2)项目用地红线不涉及生态控制区施工,项目建设基本不会对其造成水土流失影响。
(3)项目区西侧为现状立新南路,北侧为福永大道。施工车辆通过西侧位置出入立新南路。
项目不涉及生态控制区,项目在施工过程中,土石方填挖等工程行为将会在一定程度上改变地形地貌,若不采取必要的配套防范措施,会产生水土流失、植被破坏等严重的生态环境破坏。施工时形成大面积的裸露地表、松散土石、沙石材料等水土流失源,现状地表裸露严重,极易发生水土流失,应加强施工管理,尽快完善施工围挡与洗车、排水与沉沙、拦挡与覆盖等水土保持措施,有效控制水土流失。项目建设不涉及深圳市基本生态控制线范围,不涉及河道、水库、湖泊与海域及其管理范围,不涉及深圳市内涝风险区与水源保护区,不涉及深圳市水源工程(引调水工程)管理和保护范围,项目处于地质灾害不易发区。
项目建设的地表扰动呈点状分布,施工后形成的裸露地表与松散土石渣砾等水土流失源,在强降雨或持续降雨情况下,容易流失大面积的水土,将可能直接影响项目周边的低洼区域,将可能对临近的现状道路在建工地等造成泥沙漫溢与堵塞管网等水土流失影响。项目建设应注重临时覆盖裸露地表与松散土方,并应注重构建互联互通的排水沉沙体系,控制水土流失影响。
项目建设应及早形成互连互通的排水沉沙体系,应注重地表裸露面与松散土石砂料的防护;项目建设应严格按照图纸施工,避免超挖影响;道路广场与管线绿化应分段施工,缩短地表裸露时间,并注重应用拦挡与覆盖等水土保持临时措施,有效控制水土流失;同时,应合理安排各建设单元的施工工序,确保各类临时防护措施的布设要及时、到位,减少或避免因工序衔接不紧、工序错乱等造成的水土流失。
1.2水土流失现状
项目区域被划分为南方红壤丘陵水力侵蚀区,年土壤容许流失量定为500t/(km·a)。施工前主要为硬化地表建筑垃圾铺地以及绿化地表,土壤侵蚀模数为581t/(km·a),水土流失侵蚀程度为微度。
工程开工后,原有绿化地表将被破坏,预计将形成大面积的裸露地表,造成土质疏松,如汇水冲刷裸露地表,将造成严重的水土流失;随着土石方工程的开挖,将对场地内土壤激烈扰动,如遇降雨,场地汇水泥沙含量较大,如对场地内的泥沙水沉沙力度不够,可导致泥沙水排入周边现状雨水管及地势低洼区,不仅造成水土流失,也会影响周边环境。
2、水土保持监测方案
2.1监测方案
水土保持防治分区监测见表1。
表1水土保持监测方案表
2.2监测频次及方法
2.2.1监测频次
水土流失敏感区或各具代表性的施工工区应加强监测:为确保水土保持有效,相关部门需严格遵循监测计划,每月记录分析水土保持措施实施、受扰动地表及工程拦挡成效。同时,定期监测主体工程进度及水土流失影响因素,评估植被恢复成效。遇暴雨、大风等极端天气,需增加监测频次。水土流失灾害事件发生后,一周内完成监测,评估影响,指导治理恢复[5]。
2.2.2监测方法
水土保持工作中,监测手段至关重要,确保生态安全与可持续发展。本工程采用四大监测手段,构建全面高效的监测体系。
(1)调查监测:核心在于系统收集地形地貌及生态信息。运用GPS、摄像机等设备,精确测量地表干扰范围与程度,评估环境影响及土壤保持措施效果。同时,搜集水土保持基础资料,通过矢量化及遥感影像处理,确保数据精确完整,为后续工作奠定坚实基础。
(2)地面定位观测:直接监测侵蚀强度,捕捉地表侵蚀动态变化。根据调查结果,分类布设代表性测点,反映不同地表干扰下的侵蚀状况,为制定水土保持措施提供依据。采用插钎法、冲沟取样法等,确保数据准确及时。
(3)巡查监测:定期或不定期踏勘巡视高风险区域,如河道弃土区,利用图像比对技术监测水土流失和地形变化。发现异常立即警报建设单位,要求采取防护措施,如增设防护网、加固边坡、恢复植被等。加强监控记录,确保措施有效实施,保障生态安全。
(4)无人机遥感监测:利用高分辨率卫星图像获取监测年份的土壤利用和保护结果。结合TM多波段遥感数据估算植被覆盖率,运用水土流失模型CSLE、风蚀模型、冻融侵蚀模型等处理数据,了解水土流失状况,分析土壤侵蚀动态变化。与传统方法相比,遥感监测更高效,能够实现区域实时监控,为防治策略提供科学依据。
本方案全面有效监测管理生产建设项目水土流失防治责任范围,保障水土资源可持续利用和生态环境健康发展。选取最新高分辨率遥感影像,确保数据时效准确。结合影像特征与现场调查,建立扰动状况遥感解译标志。利用专业软件深入解译影像,提取施工扰动范围和特征。通过空间叠加分析,揭示施工扰动与防治责任范围的关系,评估合规性与潜在风险。同时,遵循法律法规,判别施工扰动和弃土场设置是否涉及重大变更或水土流失风险,确保监测工作的科学性和有效性。
方案综合运用遥感技术和现场调查手段,实现了对防治责任范围的有效监测和管理,技术路线图如图1所示。
图1技术路线图
2.3实施条件
根据水土保持监测频次结合监测时段与点位、监测内容与指标具体情况,确定开展水土保持监测所需的人工数量。日降雨资料可以委托邻近气象站代为收集:其它监测内容和监测指标所需的人工数量,可以按照监测频次进行统筹考虑,非雨季定期监测人员可考虑2~3人/次;雨季定期监测可以适当增加监测人员,可考虑3~4人/次;不定期监测人工数量主要依据不定期监测频次确定。
3、水土保持监测结果
水土保持方案与主体工程设计紧密结合,在主体已列水土保持措施基础上进行补充和完善,合理布设沉沙池,汇水经沉沙池沉淀最终排入周边现状雨水管网,与主体已有水保措施共同形成一个完整、有序、系统的防护体系[6]。
3.1水土流失防治效果监测结果
在项目执行过程中,全面调查了工程用地内的水土流失情况,确定了21890.04m2的实际水土流失面积。通过详细划分建筑用地、硬化地面,并统计工程及植物措施面积,有效治理面积达21452.24m2,治理度高达98.00%,满足了水土保持要求。
在拦渣管理方面,通过修建挡墙、采取临时拦挡措施,实现了95%以上的拦渣率,达到了防治目标。统计林草类植被覆盖总面积为6567.02m2,在防治分区内覆盖率超过30%。
3.2土壤流失控制结果
项目位于南部低山丘陵区,土壤流失控制至关重要。施工过程中,秉持绿色施工理念,采取多项措施减少水土流失。经实际监测和巡视,项目区平均水土流失强度控制在500t/km2以内,与土壤容许流失量完全吻合。土壤流失控制比达到理想的1.0水平,体现了在水土流失控制方面的成效。
4、结论
本研究深度探索了城市更新建设项目中的水土保持分区防治监测策略,成功验证了其高效性和实用性。监测结果显示,水土流失治理成效显著,生态环境得到明显改善,为同类项目提供了宝贵经验。然而,每个项目都有其独特性,未来在借鉴本研究时,需灵活调整监测方案以适应不同需求。同时,本研究也存在一定局限性,期待后续研究能够进一步完善和优化水土保持监测策略。本研究旨在为城市更新建设项目的可持续发展和生态环境保护贡献力量,希望能为相关领域提供有益借鉴,推动水土保持工作迈向新台阶。
参考文献:
[1]李保川.城市化进程下水土保持监管问题及策略研究[J].水上安全,2024(22):61-63.
[2]刘成,雷晓琴,张昕川,等.生产建设项目水土保持监督性监测实践与思考[J].中国水土保持,2024(5):16-20.
[3]李岩.水土保持植物措施对碳汇的影响[J].水利规划与设计,2024(8):24-26,41.
[4]万玲玲.露天矿区水土保持监测方法及评价[J].水利技术监督,2024(12):18-21.
[5]吕仁猛.铁路工程水土保持监测技术应用研究:以怀邵衡铁路为例[J].中国水运,2024(9):138-140.
[6]焦莹,严俊,甘永波,等.引大济湟西干渠田间工程水土流失及水土保持评价[J].水利水电技术(中英文),2023,54(S2):465-469.
文章来源:黄均娜.城市更新建设项目水土保持分区防治监测策略研究[J].水利技术监督,2025,(08):137-140.
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期刊名称:中国水利水电科学研究院学报
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出版地方:北京
专业分类:水利
国际刊号:1672-3031
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