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蓄水池

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蓄水池 (来自中古英语 cisterne; 来自拉丁语 cisterna, 来自 cista,意即:“box”; 来自古希腊语 κίστη (kístē),意即:“basket”[1])是一个用于容纳液体(通常是水)的防水容器。蓄水池通常是为了收集和雨水收集而建造的。[2]为了防止泄漏,水箱通常用水泥砌成。[3]

水箱与[井]的差别在于其防水衬里。现代水箱的容量从几升到数千立方米不等,有效地形成了小型水库。[4]

起源

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早期家庭与农业用途

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房屋地板上的防水石灰灰泥蓄水池是黎凡特新石器时代村落遗址的特色,如拉马德和莱布韦,[5]到了公元前四千年末,在黎巴嫩东北部的贾瓦,蓄水池已成为旱地农业社区新兴水管理技术的基本要素。[6]

以色列发现的古代蓄水池的早期例子包括在特尔夏佐尔(Tel Hazor) 的一项重大发现,那里一座宫殿下方的基岩上刻有一个大型蓄水池,其历史可追溯至青铜时代晚期。在塔阿纳赫也发现了类似的系统。在铁器时代,整个古代以色列的皇家中心和定居点都建造了地下水系统,标志着城市规划中最早的工程活动实例。[7]

古罗马冲水池是房屋天井的标准特征,下面通常有一个蓄水池。冲积层和相关结构收集、过滤、冷却和储存水,并为房屋提供冷却和通风。

现今使用

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蓄水池通常出现在水资源匮乏的地区,不是因为水资源稀缺,就是因为大量使用而耗尽。历史上,水被用于多种用途,包括烹饪灌溉洗涤[8]由于对水质的担忧,当今的水箱通常仅用于灌溉。当水用于消费时,今天的水箱还可以配备净水器或其他水净化方法。蓄水池以某种方式打开以收集雨水或包括更复杂的雨水收集系统的情况并不罕见。在这些情况下,重要的是要有一个不会让水对藻类或蚊子开放的系统,这些藻类或蚊子会被水吸引,然后可能将疾病传染给附近的人类。[9]

旧金山发现了一种特别独特的现代蓄水池利用方式,该地区历史上曾遭受过毁灭性火灾。作为预防措施,1850 年,政府拨款在全市建造了 100 多个蓄水池,以备发生火灾时使用。[10]旧金山的消防网络辅助供水系统(AWSS) 维护着一个由177 个独立地下水箱组成的网络,其容量从75,000 加仑(280,000 升)到超过200,000 加仑(760,000 升)不等,具体取决于位置和总储存量水容量超过 1,100 万加仑(4,200 万升)。[11]这些蓄水池很容易在街道上被发现,人孔上标有“CISTEN S.F.F.D”,周围环绕着红砖圆圈或矩形。蓄水池与城市其他供水系统完全分开,确保在发生地震时,无论城市主线供水系统的状况如何,都可以提供额外的备用水源。[12]

有些蓄水池位于房屋顶部或高于房屋的地面上,提供房屋的自来水需求。它们通常由带有电动的水井供水,或手动填充或透过卡车运输,而不是透过雨水收集。例如,它们在巴西很常见,传统上由混凝土墙制成(很像房屋本身),具有类似的混凝土顶部(约 5 厘米/2 英寸厚),有一块可以拆下用于注水和然后重新插入以防止碎片和昆虫进入。现代水箱由塑胶制成在巴西,水箱具有独特的亮蓝色、圆形,容量约为 10,000 升和 50,000 升。这些水箱与水箱的不同之处在于它们不是以一种形式完全封闭和密封,而是具有由与水箱相同的材料制成的盖子,使用者可以将其移除。

为了保持清洁的供水,水箱必须保持清洁。重要的是定期检查它们,保持它们密闭,偶尔清空它们,用适当稀释的氯清洁它们,并彻底冲洗它们。必须检查井水是否含有来自地源的污染物。城市水中添加了高达 1ppm(百万分之一)的氯,以保持水的清洁。如果任何一点(水源到水龙头)的供水有任何问题,则水箱中的水不应用于饮用或烹饪。如果其品质和一致性合格,则可用于(1)厕所和房屋清洁(2)淋浴和洗手(3)用适当的卫生方法清洗餐具,为了达到最高品质(4)烹饪和饮用。上述用途的水质不可接受的水仍可用于灌溉。如果水不含颗粒但细菌含量不够低,那么煮沸也可能是制备饮用水的有效方法。[13]

许多温室依赖蓄水池来满足用水需求,尤其是在美国。一些国家或地区,例如佛兰德斯百慕大美属维京群岛,有严格的法律要求在任何新建建筑旁建造雨水收集系统,在这些情况下可以使用蓄水池。例如,在百慕大,房屋上常见的白色阶梯屋顶是雨水收集系统的一部分,水透过屋顶排水沟输送到地下蓄水池。[14]日本、德国和西班牙等其他国家也为安装水箱提供财政诱因或税收抵免。[15] 水箱也可用于在供水不足的地区储存消防用水。值得注意的是,旧金山市在街道下保留了消防蓄水池,以防主要供水中断。在许多平坦地区,鼓励使用蓄水池来吸收多余的雨水,否则可能会因大雨而使污水或排水系统超载(尤其是在城市地区,那里有很多地面,不允许地面吸收水)。

洗澡

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马来西亚印尼等一些东南亚国家,传统上淋浴是用勺子将水倒在身体上(这种做法在自来水供应普遍之前)。即使在现代房屋中,许多浴室也建有一个小水箱,用这种方法来盛水洗澡。

厕所水箱

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现代马桶利用水箱来储备和保存冲马桶所需的适量水。在早期的厕所中,水箱位于马桶上方的高处,并透过一根长管道与其连接。为了冲马桶,需要拉动连接到水箱内释放阀的悬吊链。现代马桶可能是“紧密结合”的,水箱直接安装在抽水马桶上,没有中间管道。在这种布置中,冲水机构(杠杆或按钮)通常安装在水箱上。也有隐藏式水箱厕所,即水箱建在厕所后面的墙上。冲水槽是一种水箱,用于同时服务多个马桶。然而,这些水箱正变得越来越不常见。水箱是现代坐浴盆的起源。

百万蓄水池计划

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巴西政府于2013年采取了雨水收集的新政策。在巴西东北部地区,百万蓄水池计划(“Programa 1 Milhão de Cisternas”或“P1MC”)帮助当地人民进行水管理。[16]半干旱连接(ASA) 一直在提供管理和技术支持,以建立水泥层容器(称为蓄水池),为ASA 开展业务的9 个州的34 个地区的小型农场主收集和储存雨水(米纳斯吉拉斯州巴伊亚塞尔希培州阿拉戈斯伯南布哥帕拉伊巴北里约格朗德州塞阿拉皮奥伊州)。[17]

落在屋顶上的雨水会透过管道或排水沟引导并储存在蓄水池中。[18] 水箱盖上盖子以避免蒸发。每个水箱容量为 16,000 升。雨季 3 至 4 个月期间收集的水可以满足其余旱季的饮用、烹饪和其他基本卫生目的的需求。到 2016 年,仅建造了 120 万个雨水收集箱供人类使用。[19] 在 P1MC 取得积极成果后,政府推出了另一个名为“一地两水计划”的计划,为农民提供另一个板式蓄水池来支持农业生产。[20]

参考

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  1. ^ cistern. Webster's New Collegiate Dictionary 9th. 1990. 
  2. ^ Cisterns. National Geographic Society. 
  3. ^ Reich, Ronny; Katzenstein, Hannah. Glossary of Archaeological Terms. Kempinski, Aharon; Reich, Ronny (编). The Architecture of Ancient Israel. Jerusalem: Israel Exploration Society. 1992: 312. ISBN 978-965-221-013-5. 
  4. ^ Cistern Design (PDF). North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services. [2020-04-13]. 
  5. ^ Robert, Miller. Water use in Syria and Palestine from the Neolithic to the Bronze Age. World Archaeology. 1980, 11 (3): 331–341. JSTOR 124254. doi:10.1080/00438243.1980.9979771. 
  6. ^ Roberts, N. Water conservation in ancient Arabia. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. 1977, 7: 134–46. JSTOR 41223308. 
  7. ^ Shiloh, Yigal. Underground Water Systems in the Land of Israel in the Iron Age. Kempinski, Aharon; Reich, Ronny (编). The Architecture of Ancient Israel. Jerusalem: Israel Exploration Society. 1992: 275. ISBN 978-965-221-013-5. 
  8. ^ Mays, Larry; Antoniou, George; Angelakis, Andreas. History of Water Cisterns: Legacies and Lessons. Water. 2013, 5 (4): 1916–1940. doi:10.3390/w5041916可免费查阅. hdl:2286/R.I.43114可免费查阅. 
  9. ^ al-Kibsi, Huda. Yemen takes another look at cisterns. Yemen Observer. 2007-09-29 [2020-05-11]. (原始内容存档于2012-02-08). 
  10. ^ CISTERNS - FoundSF. www.foundsf.org. [2024-08-08]. 
  11. ^ King, Jason. San Francisco’s Hidden Water Tanks. Hidden Hydrology. 2017-12-06 [2024-08-08] (美国英语). 
  12. ^ The golden legacy of San Francisco's little hydrant that could. FireRescue1. 2021-05-30 [2024-08-08] (美国英语). 
  13. ^ Naturnaher Umgang mit Regenwasser (PDF). Bayerisches Landesamt für Umwelt LfU. [2020-04-12] (德语). 
  14. ^ Low, Harry. Why houses in Bermuda have white stepped roofs. BBC News. 23 December 2016 [30 August 2019]. 
  15. ^ Scheidewig. Geld sparen durch Zisternennutzung. Garten-Zisternen. [2020-04-13] (德语). 
  16. ^ Lindoso, D.P.; Eiró, F.; Bursztyn, M.; Rodrigues-Filho, S.; Nasuti, S. Harvesting water for living with drought: Insights from the Brazilian human coexistence with semi-aridity approach towards achieving the Sustainable Development Goals. Sustainability. 2018, 10 (3): 622. doi:10.3390/su10030622可免费查阅. hdl:2066/183903可免费查阅. 
  17. ^ Pragana, Verônica. Acesso à água para produção é ampliado para mais de 6,8 mil famílias do Semiárido. IRPAA - Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. 2017-12-29. 
  18. ^ Lindoso, D.P.; Eiró, F.; Bursztyn, M.; Rodrigues-Filho, S.; Nasuti, S. Harvesting water for living with drought: Insights from the Brazilian human coexistence with semi-aridity approach towards achieving the Sustainable Development Goals. Sustainability. 2018, 10 (3): 622. doi:10.3390/su10030622可免费查阅. hdl:2066/183903可免费查阅. 
  19. ^ Programa Cisternas democratiza acesso à água no Semiárido. Government of Brazil. 2016. 
  20. ^ Lindoso, D.P.; Eiró, F.; Bursztyn, M.; Rodrigues-Filho, S.; Nasuti, S. Harvesting water for living with drought: Insights from the Brazilian human coexistence with semi-aridity approach towards achieving the Sustainable Development Goals. Sustainability. 2018, 10 (3): 622. doi:10.3390/su10030622可免费查阅. hdl:2066/183903可免费查阅. 

外部链接

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