[分享]超厉害的日本地下排水系统

发表于2018-04-04     1606人浏览     0人跟帖     总热度:180  

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一个城市牛逼的排水系统应该是什么样呢?我想各位看完这篇心里就有数了。这真的让人不由得想起2012年北京的那场特大暴雨,当天的暴雨导致城市严重内涝,多处路段由于排水不畅造成严重积水,部分立交桥下积水甚至高达四米;多辆汽车深陷积水之中,一个没能及时弃车而逃的车主在广渠门桥下葬身车中⋯⋯
一流城市的标准有很多,但一个一流的排水(涝)系统想必应该是其中的重要衡量指标。日本东京可以花费20亿美元、耗时13年修建“首都圈外郭放水路”这一庞大的排涝工程,显然已经不是出于单纯视觉震撼的考虑了(那只是结果),这真的就是良心工程,世纪工程。科幻迷激动于它的规模和氛围,但对于中国真正的市政排水专家来说,是不是有些五味杂陈?
如果把一个城市比作人体,没有一个有效的排泄系统,这个城市能算健康吗?
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☉蓄水池内部照片,也被称为“地下神殿”。这里有59根钢筋混凝土材质的柱子,每根柱子重500吨,高60英尺(约18.2米)。

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☉东京的防洪系统包括5个筒仓,每个筒仓深230英尺(70.1米),宽约100英尺(30.4米)。


☉中央控制室。


☉一名防洪系统的员工。

首都圈外郭放水路(Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel)乍听起来,是一个很有逼格的名字,不过说白了,它其实就是地下一个巨大的洞。这个巨大的混凝土迷宫里塞满了复杂的机器。每到雨季,这个防洪系统将东京泛滥的雨水分散、疏通。就是这样一个大洞被称为“地下神殿”,让摄影师鲁德奎斯特激动到浑身颤抖。
他说:“置身地下,四处走动,只觉得目不暇接、兴奋异常。更何况,我自己可以算是一个科幻小说的狂热爱好者。对我而言,这里就像是雷德利·斯科特执导的动作科幻电影《银翼杀手》(1982)一样,它在一定程度上打造了一个反乌托邦的未来科幻场景。”
这个精心设计的防洪系统,绰号叫G-Cans,“大罐子”。它坐落于距离东京约28英里的春日部地下165英尺(50.2米)深的地方。这个恢宏的防洪系统包括5个巨大的筒仓,由4公里长的隧道连通,号称是世界上最大的暴雨排水系统。每个筒仓的储水量多达1300万加仑;整个系统每秒排水可以达7000立方英尺。这个排水速度非常快,只需要12秒,就能排空一个奥运会比赛用游泳池里的水。
☉黄色的大型水泵从蓄水池中吸水,排入江户川中。


☉东京防洪系统地图。

你可能会觉得这个速度对于排雨水来说有点儿过了。不过我要提醒你,东京位于面积为6500平方英里的关东平原上,十几条大小河流遍布四野。更糟糕的是,日本30%的人口生活在海平面以下。每到初夏季风时节,一小时内的降雨量就可以达到4英寸(10.1厘米)深。1991年,洪水淹没了3万户日本家庭,造成数十人死亡。正是这场灾难促成了“大罐子”的诞生。这一浩大的工程于1993年开始,耗时13年,耗资20亿美元。
☉首都圈外郭放水路排水示意图。图源:YAN News
洪水从整个地区的河流溢出,涌入筒仓,流经隧道后进入一个体积为248,508立方英尺的大型蓄水池。蓄水池顶部由钢筋混凝土柱子支撑,这些柱子每根重500吨,高60英尺,共有59根。四台风力发电机,每台14000马力,负责将水送入东京湾,汇入江户川。这个过程每年大约要循环7次。
鲁德奎斯特本人十分喜欢建筑和工业机械,你可以想象,当Avaunt杂志去年冬天派他去拍摄“大罐子”时,他有多么兴奋。虽然很多人喜欢把这里誉为“地下神殿”,不过鲁德奎斯特更喜欢把它称作“混凝土教堂”(concrete cathedral)。一开始,还有一名导游陪同他参观,但后来他还是让鲁德奎斯特自己去探索。置身于几十根树木粗细的柱子之间,他感觉自己陷入了一个无穷的镜中世界。阳光从头顶上看不见的开口渗进来,灯泡的光照在这一切上,反射着奇特的绿色光芒。耳边还有别的旅游团说话的声音在隧道中回荡。鲁德奎斯特说:“这听起来多么超现实啊,我多希望我能把它们记录下来。”
他用镜头捕捉到了G-Cans奇怪朦胧的反乌托邦氛围。看看这些照片,也许你就能体会到这个“地下神殿”的神秘魅力。
☉压力调节式蓄水池是防洪系统的最后一站。蓄水池中有59根钢筋混凝土柱,可以减缓水的流速,加固蓄水池的顶部。

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☉明亮的黄色油漆给黑暗的地下工厂增添了一丝生气。

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☉蓄水池中的每根柱子高约60英尺,重达500吨。

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☉图为日本地下蓄水池。
日本下水道简史

◢公元645年(大化元年),孝德天皇迁都到大阪,当时就在大阪市中心筑造了排水沟。
◢1583年,大阪城建城,当时就有污水处理场所,并一直用到现在。
◢18世纪60年代,这是灌溉法的鼎盛时期,即污水过滤净化后被用于灌溉耕地。
◢1871年,横滨设置了陶制的下水道管件。这主要是受1867年伦敦泰晤士河下水道成功铺就的影响。
◢1877年东京爆发霍乱,整个明治时代,日本有10万人死于霍乱。政府当局认识到铺设下水道的必要性。
◢1884~1886年,东京政府采纳了荷兰籍工程师莱克的意见,在东京神田锻冶町等地开始铺设分流式下水道,这是日本近代城市下水道的雏形。同时,横滨外国人的居住地也设立了分流式下水道。
◢1890年,日本当局开始制定下水道法的工作。
◢1900年,日本正式颁布旧下水道法。此次的法律条文,首次允许厕所污水从下水道排放。
◢1923年,在东京三河岛(即现在的三河岛水再生中心),成立了日本最早的下水道污水处理厂,开始水再生的运转。该厂以散水滤床法(是当废液流过被微生物覆盖的滤床的表面时,利用微生物分解处理废液中的有机物)处理生活污水。
◢1930年,作为日本第一个散气式活性污泥法处理厂,名古屋市的堀留处理厂和热田处理厂开始运转。
◢1934年,日本第一个分流式下水道在岐阜市诞生。
◢1940年,由于二战导致物资紧张,很多污水处理厂应用低成本的酸化池法。
◢1958年,日本颁布了战后新下水道法。
◢20世纪60年代,随着城市化加快和化肥增产,便粪污水很少用于灌溉农村耕地。便粪污水的急剧增加,推动了便粪污水处理的工程建设。
◢1961年9月10日,这一天被定为下水道推进日。当时全国下水道的普及率才6%。
◢1972年,下水道事业中心(日本下水道事业团的前身)成立。
◢1980年,日本下水道普及率超过三成。
◢2001年,日本下水道普及率超过六成。9月10日被定为日本法定的下水道日。

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