UN ORAȘ, O PLOAIE

Ploaia are cinci ieșiri

Când ploaia atinge un oraș, suprafața de sub ea îi alege primul drum. Urmărește o singură picătură și vezi cum asfaltul, solul, plantele, rezervorul și conducta împart aceeași apă.

Urmărește picătura scenariu modelat pentru 100 m²
30 mmo ploaie aleasă
3.000 Lapa care cade
5drumuri urmărite
Secțiune urbană cu cinci trasee ale apei de ploaie O ploaie cade pe un acoperiș și pe o stradă. Cinci trasee colorate arată apa care se întoarce în aer, intră în sol, ajunge într-un rezervor, curge prin conductă sau pleacă spre râu. acoperiș asfalt sol copac rezervor conductă râu

Ilustrație de autor. Felie urbană cu proporții simplificate, desenată pentru explicație.

PRIMA ATINGERE

Cei 3.000 de litri nu merg împreună

Pe o suprafață de 100 m², o ploaie de 30 mm înseamnă exact 3.000 de litri. Apa ajunge în același oraș, dar primul lucru pe care îl atinge îi schimbă viteza, filtrul și următoarea destinație.

Calcul: 30 mm × 100 m² = 3.000 L. Volumul este exact în această ipoteză. Împărțirea de mai jos este modelată.

URMĂREȘTE PICĂTURA

Pune ploaia în mișcare

Alege cantitatea de ploaie, apoi trimite o picătură prin felia de oraș. La ploi mari, solul și rezervoarele primesc mai puțin, iar conductele și râul primesc mai mult.

Secțiune urbană cu cinci trasee ale apei de ploaie O ploaie cade pe un acoperiș și pe o stradă. Cinci trasee colorate arată apa care se întoarce în aer, intră în sol, ajunge într-un rezervor, curge prin conductă sau pleacă spre râu. acoperiș asfalt sol copac rezervor conductă râu

Traseele din ilustrație

30 mm
5 mm60 mm

Picătura așteaptă pe marginea acoperișului.

Ce s-a întâmplat cu apa

3,000 L în total
În aer 27%
În sol 27%
În rezervor 27%
În conductă 27%
În râu 27%

din volum, în model

Fără JavaScript, felia rămâne o hartă statică a celor cinci căi. Valorile inițiale descriu scenariul de 30 mm.

CINCI DRUMURI

Aceeași picătură, cinci prime mișcări

Folosește aceste cinci drumuri ca pe o hartă de lucru. O picătură poate trece prin mai multe dintre ele. Modelul urmărește destinația care apare prima pentru fiecare porție de apă.

01

aer

În aer

evaporare și transpirație

O parte din apă se întoarce în atmosferă prin evaporare sau prin plante.

02

sol

În sol

infiltrare

Apa intră în sol. Viteza depinde de pori, compactare, pantă și apă deja prezentă.

03

rezervor

În rezervor

retenție și refolosire

Un acoperiș, un butoi sau o depresiune poate ține apa suficient cât să fie eliberată lent.

04

țeavă

În conductă

scurgere rapidă

Suprafețele impermeabile trimit apa repede spre rigole, guri de scurgere și țevi.

05

râu

În râu

scurgere la suprafață

Apa care pleacă pe deasupra poate lua cu ea sedimente, nutrienți și metale.

BETON ȘI ȚEAVĂ

Asfaltul scurtează drumul până la țeavă

Strada, parcarea și acoperișul nu lasă apa să intre ușor în sol. Ploaia curge repede, adună sedimente și alte substanțe de pe suprafață, apoi intră în drenuri sau ajunge în apele de suprafață.

Fapt documentat

EPA descrie scurgerea de pe străzi, parcări și acoperișuri ca pe o cale prin care apa poate transporta gunoi, bacterii, nutrienți, sedimente și metale către ape.

Ce arată modelul

În model, conducta și râul cresc când suprafața devine compactă și ploaia vine mai repede decât poate intra apa în sol.

Sursa pentru această diferență ↗

CE ȚINE APA PE LOC

Solul poate cumpăra timp

Grădinile de ploaie, pavajul permeabil, acoperișurile verzi și rezervoarele pun distanță între picătură și țeavă. Ele pot stoca, filtra, infiltra sau evapotranspira apa, cu condiția ca locul și întreținerea să permită acest lucru.

O grădină de ploaie nu rezolvă singură o stradă. EPA leagă rezultatul de sit, sol, proiectare și întreținere.

01

grădină de ploaie

ține apa într-o depresiune plantată și o lasă să treacă prin sol

02

pavaj permeabil

lasă apa să ajungă în straturile de pietriș și sol

03

acoperiș verde

reține o parte din ploaie și o eliberează mai lent

04

rezervor de ploaie

păstrează apa pentru o utilizare sau o eliberare ulterioară

DUPĂ PLOAIE

Începe cu locul unde cade apa

Înainte să întrebi cât de mare trebuie să fie conducta, uită-te la apa care ajunge la ea și la viteza cu care ajunge. O ploaie nu este un singur eveniment. Este o succesiune de suprafețe și trasee.

  1. Ce suprafețe impermeabile trimit apa direct în rețea?
  2. Unde poate fi reținută sau infiltrată apa fără să mute poluarea în pânza freatică?
  3. Ce se măsoară după o intervenție: volumul, viteza, calitatea apei sau toate trei?

La următoarea ploaie, uită-te mai întâi la locul în care apa atinge pământul.

SURSE ȘI MODEL

Ce este măsurat și ce este construit aici

Sursele de mai jos susțin mecanismele hidrologice și infrastructura descrise în pagină. Numărul de 3.000 de litri este un calcul direct. Procentele care împart apa între cele cinci drumuri sunt un model editorial, folosit pentru a face vizibilă schimbarea dintre o ploaie mică și una mare.

  1. sursă primarăU.S. Geological Survey

    Water Cycle

    Explică evaporarea, infiltrarea și scurgerea ca părți ale ciclului apei.

    Acoperă: Principii hidrologice generale; nu oferă coeficienții folosiți în modelul interactiv.

    Deschide sursa
  2. sursă primarăU.S. Environmental Protection Agency

    About Green Infrastructure

    Definește infiltrația, filtrarea și evapotranspirația și descrie diferența dintre suprafețe impermeabile și sisteme care gestionează apa la locul unde cade.

    Acoperă: Definiții și mecanisme; exemplele sunt din ghidul EPA, nu dintr-o măsurare locală.

    Deschide sursa
  3. sursă primarăU.S. Environmental Protection Agency

    Sources and Solutions: Stormwater

    Arată cum ploaia de pe străzi, parcări și acoperișuri adună poluanți și ajunge în drenuri sau ape de suprafață.

    Acoperă: Explicație generală a scurgerii urbane și a soluțiilor verzi.

    Deschide sursa
  4. sursă primarăU.S. Environmental Protection Agency

    Types of Green Infrastructure

    Descrie grădini de ploaie, pavaje permeabile, acoperișuri verzi, jardiniere și rezervoare de ploaie.

    Acoperă: Tipuri de intervenții și funcții posibile: retenție, filtrare, infiltrație și evapotranspirație.

    Deschide sursa
  5. sursă primarăU.S. Environmental Protection Agency

    Environmental Benefits of Green Infrastructure

    Leagă volumul de apă care intră în conducte de riscul de acumulare locală și de calitatea apei.

    Acoperă: Beneficii și limite descrise la nivel de sistem; efectul exact depinde de sit și proiectare.

    Deschide sursa
  6. context românescAdministrația Națională Apele Române, ABA Argeș-Vedea

    Ape uzate 2020, București

    Descrie linia apei pe timp de ploaie, bazinele de retenție și evacuarea excesului către Dâmbovița în documentarea stației de epurare a Bucureștiului.

    Acoperă: Context instituțional și tehnic local; pagina nu transferă debitele documentului în modelul de 100 m².

    Deschide sursa
Profilurile fixe folosite ca puncte de interpolare
PloaieVolum totalÎmpărțire modelată
5 mm500 LÎn aer: 11% · În sol: 43% · În rezervor: 22% · În conductă: 19% · În râu: 5%
30 mm3.000 LÎn aer: 7% · În sol: 27% · În rezervor: 12% · În conductă: 38% · În râu: 16%
60 mm6.000 LÎn aer: 4% · În sol: 15% · În rezervor: 6% · În conductă: 43% · În râu: 32%