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副標(biāo)題:藍(lán)色和綠色:城市屋頂綠化性能在Indigo和青色建筑物在俄勒岡州波特蘭市的研究,7,476,2

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 氣象站研究分析兩種不同城市屋頂綠化系統(tǒng)

藍(lán)色和綠色:城市屋頂綠化性能在Indigo和青色建筑物在俄勒岡州波特蘭市的研究

市場(chǎng):室內(nèi)
組織:
建筑系俄勒岡大學(xué)
概要:
從俄勒岡,建筑系的大學(xué)的研究人員,安裝氣象站作為研究分析兩種不同城市屋頂綠化在波特蘭的熱

性能,水文特性和陰影和太陽輻射的屋頂表面上的影響的一部分。
保羅•沃爾夫和凱蒂Felver
俄勒岡大學(xué)
建筑系
尤金,俄勒岡,97403-1206

屋頂綠化
圖。 1:靛藍(lán)(12W)建設(shè)綠色屋頂,屋頂注屏蔽和安裝氣象站
屋頂綠化是一種技術(shù)在世界各地以及它們對(duì)城市雨水緩解和保溫效果可提高建筑物的性能在使用中增

加;然而,天氣條件對(duì)這些性能的理想的效果。這項(xiàng)研究分析了俄勒岡州波特蘭的兩個(gè)不同的城市綠

色屋頂?shù)臒嵝阅,水文特性和陰影和太陽輻射的頂棚面的影響?/span>

氣象站分別安裝并記錄以下內(nèi)容:土壤溫度,環(huán)境溫度,相對(duì)濕度,土壤濕度,降水,和風(fēng)速。經(jīng)過

短暫的測(cè)試期間,太陽照射被看作是展示下降的散熱性能;車頂保持在樹蔭下一個(gè)比較正常的和較低

的溫度。暴露于天氣高水平可以影響屋頂?shù)乃男阅堋囊粋(gè)屋檐放電顯示長達(dá)兩天的滯后時(shí)間,說

明成功的雨水緩解。
 
1.簡介和背景
屋頂綠化
圖。 2:青色建筑物屋頂綠化
俄勒岡州波特蘭市,已經(jīng)享譽(yù)全市的承諾,環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)動(dòng),已經(jīng)開始解決雨水徑流和雨水

的管理方法越來越多的問題。有必要防止傾倒既雨水和污水入威拉米特河,并最終通過哥倫比亞河太

平洋污合流制溢流事件。環(huán)境服務(wù)波特蘭局(BES)列出了雨水的管理方法,其中之一是綠色的屋頂

,或生態(tài)屋頂(1)。隨著roofscape捆綁起來波特蘭的表面積的20%,屋頂綠化呈現(xiàn)減少雨水徑流

和污合流制溢流事件的邏輯和潛在的有效方法。除了雨水管理的好處,生態(tài)屋頂應(yīng)有助于降低屋頂表

面溫度和再輻射,潛在地鼓勵(lì)當(dāng)?shù)厣餄B透到生態(tài)前者死區(qū),減少城市熱島效應(yīng)。綠色屋頂系統(tǒng),在

城市環(huán)境中的有效性更好地需要,可以通過分析環(huán)境問題及其對(duì)屋頂綠化性能的影響來實(shí)現(xiàn)。

在本研究中,波特蘭市中心兩種不同的屋頂,俄勒岡州進(jìn)行了監(jiān)測(cè)和分析。這些是靛藍(lán)大廈,也稱為

12W,由ZGF建筑師和Gerding Edlen開發(fā),并通過THA建筑,GBD建筑師青色大廈和Gerding Edlen

開發(fā)。
表1:構(gòu)建比較
青色大廈建筑靛藍(lán)
完成2009年秋季2009年夏季
平米378220 370000(大約)
身高16層22層
屋頂綠化6000(大約)4800(約)
LEED評(píng)級(jí)黃金鉑金(預(yù)期)
這兩棟大樓擁有廣泛的綠色屋頂。一個(gè)廣泛的屋頂綠化是由通常景天,苔蘚,草藥小于6“和植物類

型的生長介質(zhì)的深度分類,和草類(2)。

2.研究問題
2.1屋頂比較

靛藍(lán)大廈廣泛的屋頂綠化是頂樓,地面23層以上,并在土層深厚,遮陽和風(fēng)力條件差別很大。相比之

下,青色大廈廣泛的屋頂綠化是在大樓的一個(gè)三層樓的部分。它是在深度,陰影,和風(fēng)力條件一致,

并有更多的成熟植物。出于這個(gè)原因,在兩個(gè)屋頂之間的直接比較將產(chǎn)生僅推測(cè)結(jié)論。相反,這項(xiàng)研

究著眼于兩個(gè)屋頂,但在使用每個(gè)屋頂?shù)膫(gè)人財(cái)產(chǎn)為契機(jī),得出關(guān)于性能不同的結(jié)論不同的看法。這

項(xiàng)研究的目的是貫穿全年可繼續(xù)測(cè)量在不同季節(jié)屋頂?shù)臈l件下,冬季多雨的影響比較干燥的夏天。

2.2屋頂?shù)逅{(lán)問題研究

在Indigo大樓,屋頂綠化的條件下創(chuàng)造出各種在屋頂表面環(huán)境小氣候。小氣候有不同程度的遮光罩,

其中接近100%的太陽輻射暴露和接近100%的太陽陰影。兩個(gè)氣象站在這些對(duì)立的條件設(shè)置將產(chǎn)生,

可以進(jìn)行分析,以確定遮陽對(duì)屋頂綠化性能的影響的數(shù)據(jù)。這個(gè)比較的結(jié)果可用于理解放置建筑設(shè)施

,設(shè)備,和光伏面板上的綠色屋頂表面的后果。
如何從太陽直接輻射的陰影影響降水的吸收,保溫性能好,綠色屋頂?shù)馁A水率是多少?

2.3青色建筑研究問題

青色建筑物屋頂綠化提供機(jī)會(huì)的同質(zhì)性研究屋頂綠化的水文效應(yīng)。使用一個(gè)氣象站,降雨和土壤中

的水分含量后續(xù)變化可以監(jiān)測(cè),然后用來估計(jì)屋頂綠化的排出量?偩G化屋面徑流的流量測(cè)量是不可

能的,由于屋頂排水系統(tǒng)的建設(shè),但可以使用簡化的水平衡公式進(jìn)行估算。
什么是在俄勒岡州波特蘭的氣候區(qū)非屏蔽,新的廣泛的屋頂綠化的天氣影響?
使用簡化的水文方程,什么是從青色屋頂綠化?

3.術(shù)語

景天:屬代表近400種葉菜類肉質(zhì);范圍從草藥灌木,經(jīng)常大量使用的屋頂。

蒸散:失水從水文系統(tǒng)由于植被蒸發(fā)和蒸騰型。

放電:從水文系統(tǒng)外流。

4.方法

4.1設(shè)置和安裝

在冬季,天氣基站分別設(shè)置在各個(gè)屋頂測(cè)量每個(gè)屋頂綠化的各種環(huán)保特性。
在靛藍(lán)樓頂,兩名HOBO無線氣象站(U30)的安裝。一站成立于接近100%的太陽直接照射,一個(gè)

站成立于接近100%的遮蔭。遮光百分比通過使用Solmetric Suneye確立。津貼是在100%陰影氣象

站選址做出這樣保持電池所需的光伏電池板充電,期間每天某一時(shí)刻暴露在陽光直射的一部分。
表2:測(cè)量參數(shù)
參數(shù)/傳感器單元
土壤水分立方米/立方米
風(fēng)速英里
降水英寸
土壤溫度°F
環(huán)境溫度°F
相對(duì)濕度
一旦天氣站和三腳架分別設(shè)置有適當(dāng)?shù)陌惭b和固定設(shè)備,傳感器被安裝在與周圍的氣象站。從周圍的

屋頂設(shè)備和建筑特色,并沒有從傳感器排除干擾范圍,因?yàn)樗鼈兪遣豢苫蛉钡奈蓓斀M件,因此影響屋

頂綠化(圖1)。土壤溫度和土壤濕度傳感器被安置彼此直接鄰近范圍內(nèi),并在相對(duì)的頂板的生長培

養(yǎng)基內(nèi)相同的深度(1“)。這樣做是為了確保在讀取來自傳感器返回的是適用于一種另一個(gè)。

在青色的建筑,所用的基站是一種HOBO氣象站(U22)。所有相同的傳感器用的U22使用和安裝中

相同的方式的那些前面列出。

4.2日志和數(shù)據(jù)提取
 
一旦所有的氣象站已經(jīng)成立,并提出安全的,他們?yōu)榱碎_始記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行了發(fā)布。在兩個(gè)U30單元的

情況下,使用1分鐘的記錄期間預(yù)先配置的設(shè)置加載使用HOBOware軟件包和一臺(tái)筆記本電腦的記錄器

。這是在該領(lǐng)域進(jìn)行。對(duì)于U22單元,設(shè)置被預(yù)裝到用在實(shí)驗(yàn)室中HOBOware軟件的設(shè)備,并與一個(gè)觸

發(fā)器置位(在這種情況下,“登錄”按鈕的單元的內(nèi)部)。對(duì)于這兩種類型的單元中,記錄可以通過

在該閃爍一次每隔30秒,以指示在過程記錄該單元的內(nèi)部的LED指示器來確認(rèn)。

該數(shù)據(jù)可以在大致行程被提取,但是仍然可以與所有先前的和隨后的數(shù)據(jù)集進(jìn)行比較。提取數(shù)據(jù),手

持U-班車設(shè)備用于U22和需要為U30的筆記本電腦。在U30站的情況下,便攜式計(jì)算機(jī)連接到所述

HOBOware軟件。軟件會(huì)提示用戶繼續(xù)記錄或停止。在這兩種方法中,提示必須按順序確定了記錄儀繼

續(xù)記錄。在所有的情況下,提取的文件應(yīng)在多個(gè)位置進(jìn)行備份,以避免數(shù)據(jù)丟失。

數(shù)據(jù)分析
從U30單元收集到的數(shù)據(jù)是已經(jīng)在HOBOware格式而從U22單元獲得的數(shù)據(jù)是在航天飛機(jī)。讀出的是從

使用計(jì)算機(jī)和HOBOware軟件包U-設(shè)備下載。從HOBOware軟件可以將數(shù)據(jù)以表格格式導(dǎo)出的

Microsoft Excel中分析。圖表和數(shù)據(jù)點(diǎn)的快速創(chuàng)建和Excel進(jìn)行分析,并用于隨時(shí)間繪制在各個(gè)參

數(shù)的變化。

5.方法論
5.1初步意見和問題

初始數(shù)據(jù)采集點(diǎn)是12天的時(shí)間從2010年2月8日(當(dāng)氣象站經(jīng)安裝和啟動(dòng))到2月19日2010年氣象站進(jìn)

行校準(zhǔn)以1分鐘的間隔記錄數(shù)據(jù)的所有5傳感器,得到8個(gè)單獨(dú)的數(shù)據(jù)點(diǎn)的每分鐘,包括時(shí)間/日期戳。

收集的相對(duì)短的12天期間的總為414720唯一的數(shù)據(jù)點(diǎn)。只有那些天8被用于比較。

一旦收集和所有三個(gè)氣象站的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,觀察是在關(guān)于缺少降雨的變化;具體而言,三個(gè)儀表讀

取0.00降水的“在二月份的12天期間的降水。簡單的直覺表示,這是一個(gè)幾乎不可能和波特蘭USGS 

HYDRA數(shù)據(jù)的檢查,俄勒岡州共有1.40指示”時(shí)間段。為了補(bǔ)充缺乏在個(gè)人氣象站網(wǎng)站準(zhǔn)確的降水資

料,HYDRA降水量數(shù)據(jù)是從所有三個(gè)氣象站的位置大約等距離的拍攝現(xiàn)場(chǎng)。 HYDRA降水資料僅在1小

時(shí)的記錄,并提供了圖形化結(jié)果反映了在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)這種差異。
 土壤濕度
圖。 3:土壤濕度,土壤溫度和相對(duì)降水環(huán)境溫度。
5.2靛藍(lán)大廈:陰影

從靛藍(lán)建設(shè)兩個(gè)氣象站數(shù)據(jù)顯示,100%的遮蔭的兩個(gè)條件和100%的太陽輻射暴露明確區(qū)分。相對(duì)溫

度顯示出一致的趨勢(shì),并且?guī)缀跸嗤▓D3),只有輕微的變化。

當(dāng)在關(guān)系搜索到環(huán)境溫度(圖4)用于畫陰影的兩個(gè)條件中的土壤溫度差是告訴。而環(huán)境溫度的期間

幾乎相同,土壤溫度顯示趨勢(shì)差異。在遮陽條件土壤溫度示出了在較低的絕對(duì)溫度類似環(huán)境溫度,但

在大多數(shù)情況下的一個(gè)趨勢(shì)。在太陽輻射條件下的土壤溫度示出了用于更快速的變化,更高的絕對(duì)溫

度,和更靠近趨向于環(huán)境溫度的數(shù)字的傾向。這可能是由于直接的太陽輻射的屋頂?shù)谋砻嫔系臎_擊。

在加入來自太陽的短波紅外輻射導(dǎo)致在土壤的溫度的更快速增加,甚至在大約1“(溫度傳感器位置

)的深度。

對(duì)于太陽輻射條件下的土壤含水量表現(xiàn)出比遮陽條件更高的土壤含水量。這種差異可能是由于該提供

遮陽物理屏障對(duì)可用的沉淀(圖1)的效果。然而,并非所有的陰影可以負(fù)責(zé)下級(jí)土壤水分。當(dāng)用于

遮陽條件的曲線示出土壤含水量校正為滿足太陽輻射條件曲線(圖5),從而消除了大部分的物理差

異,太陽輻射條件仍然顯示較高的土壤水分含量。校正數(shù)據(jù)顯示,雖然水分含量在這兩個(gè)條件的不同

,流入和流出的從屋頂?shù)内厔?shì)是相似的。都顯示期間和之后降雨水分增加,然后在事件發(fā)生后的下降

。曲線簡單滿足的含水率開始穩(wěn)定(前2月15日)。這種趨勢(shì)可以看出延長到2月17和2月18日在穩(wěn)定

點(diǎn)。除了穩(wěn)定點(diǎn),在遮陽條件保留的時(shí)間的確比在太陽輻射條件下的屋頂較長時(shí)期更多的水分。
 

土壤濕度
圖。 4:土壤溫度相對(duì)于環(huán)境溫度。在遮光罩條件屋頂較慢改變溫度并保持較低的絕對(duì)溫度比太陽輻

射條件。
土壤濕度
 
圖。 5:土壤水分含量相對(duì)降水和糾正,以顯示出類似的趨勢(shì)點(diǎn)。在遮陽條件下的水分含量比太陽輻

射條件下,即使當(dāng)校正顯示趨勢(shì)。
它很可能是在加入太陽輻射的開始與無沉淀更加延長期后更迅速地干燥屋頂。

5.3青色大廈:天氣影響

青色屋頂綠化位于三層以上的街道上,距離所有的環(huán)境影響非屏蔽。屋頂完全接收的太陽輻射暴露量

(保存在下午的建筑物陰影),全陣風(fēng)曝光,充分析出涌入。作為屋頂?shù)钠帘涡再|(zhì)的結(jié)果,許多天氣

變量具有在屋頂上的性能的潛在水文影響。其中最顯著的是風(fēng)影響植被和降水的蒸散率影響車頂組件

的潛在的洪峰流量和排水的潛力。

蒸散可以由許多不同的因素,包括相對(duì)濕度,土壤濕度,溫度和風(fēng)速的影響。風(fēng)速對(duì)非屏蔽屋頂?shù)挠?/span>

響表現(xiàn)在屋頂?shù)膬擅娴臏囟群屯寥浪趾。隨著蒸騰的增加,其土壤失去水分會(huì)增加,尤其是靠近

地面的速度。圖。 6顯示了青色站的氣象數(shù)據(jù),表明土壤水分率的變化顯著時(shí)的陣風(fēng)速度增加(2月

17日和2月18日)。土壤溫度也表現(xiàn)不同陣風(fēng)速度增加時(shí)。通常情況下,土壤溫度趨勢(shì)隨著環(huán)境溫度

示出變化的增加的延遲時(shí)間。當(dāng)2月17和2月18日(圖6)的土壤溫度下降到低于環(huán)境溫度,但會(huì)繼續(xù)

追隨環(huán)境溫度的趨勢(shì)期間與一致性陣風(fēng)速度增加。

土壤濕度
 
圖。 6:氣象站三圍為青色建設(shè);注意溫度土壤相對(duì)下降到環(huán)境溫度和土壤含水量陣風(fēng)速度增加時(shí)。
5.4青色大廈:水文計(jì)算

基本計(jì)算,以確定一個(gè)綠色屋頂?shù)暮榉辶髁靠梢酝ㄟ^水量平衡方程(圖7)來完成。

Q = W +杜松子酒 - (ET +痛風(fēng))±ΔS
圖7:水量平衡方程(Q =放電,W =綠色屋頂可以通過水平衡降水做,杜松子酒=地下水流入,痛風(fēng)=

公式地下水流量,ET =蒸散量,并ΔS=變化存儲(chǔ))
在一個(gè)典型的屋頂綠化,杜松子酒及痛風(fēng)的情況下可以忽略,因?yàn)樵谝粋(gè)封閉的系統(tǒng)中沒有地下水流

動(dòng)(在施加獨(dú)立灌溉屋頂綠化的情況下,杜松子酒應(yīng)與來自灌溉凈流入取代)。 ΔS可以從土壤中水

分含量來計(jì)算。土壤水分含量在體積測(cè)定:水每體積:土壤,因此可擴(kuò)展到表示一個(gè)體積:整個(gè)屋頂

水含量。隨著時(shí)間的推移,這些值的變化代表了屋面系統(tǒng)的ΔS。

表3:水量平衡的變量
ΔS屋頂(立方公尺)寬(m)ET屋頂(M /天)
2.32920 0.005080 3.3444
2.03872 0.008636 3.3444
-0.65490 0.004826 3.3444
0.00000 0.001270 3.3444
0.36315 0.009144 3.3444
0.50968 0.005334 3.3444
-1.01930 0.001270 3.3444
-1.38251 0.000000 3.3444
-1.52900 0.000000 3.3444
表3示出了為了計(jì)算在屋頂?shù)恼麄(gè)表面放電的變量的正確格式。在這種情況下,屋頂是557.4平方米(

6,000平方英尺)。

 

表4:青色屋頂綠化放電
日期雨(毫米)問W¯¯ET +ΔS(立方公尺/天)
2月10日5.08 -1.0100824
2月11日8.64 -1.297044
2月12日4.83 -3.9945128
2月13日1.27 -3.34313
2月14日9.14 -2.972109
2月15日5.33 -2.829386
2月16日1.27 -4.36249
2月17 0.00 -4.726907
2月19日0.00 -4.87344
表4示出了放電延遲時(shí)間和沉淀之間有明顯的相關(guān)性。滯后時(shí)間為青色屋頂是1到2天之間。在這種情

況下,屋頂被有效地執(zhí)行減輕雨水的主要功能。

因?yàn)閹y(cè)量的ET率的系統(tǒng)中沒有物理變化對(duì)環(huán)境是可能的ET率為方程可以被估計(jì),并用作常數(shù)時(shí)刻t

的并發(fā)癥。在這項(xiàng)研究中0.6毫米/ m 2 /天(0.0022“/平方英尺/天)的速度被用作ET常數(shù)(6)。

6。結(jié)論

6.1靛藍(lán)大廈結(jié)論

靛藍(lán)大廈,在2009年秋季完成,有一個(gè)新的綠色屋頂。植被還沒有來完全成熟,因此只涉及實(shí)際的綠

色屋頂表面的一部分。這一事實(shí)使得一些水文結(jié)論很難掙錢的時(shí)候,滿水文系統(tǒng)還沒有完全到位。太

陽輻射的屋頂上的影響仍然可以然而確定,并作為僅施于土壤本身測(cè)得的數(shù)據(jù),這是千真萬確。

該太陽輻射具有在屋頂上的性能的效果是從呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)清楚,但是影響是不同的結(jié)果,這取決于屋頂

綠化在建筑物系統(tǒng)中起著主要作用的。太陽輻射影響屋頂?shù)臒嵝阅苋鐪囟炔▌?dòng)更隨時(shí)間比該全色光。

在陰影和無陰影條件屋頂綠化的沉淀吸收數(shù)據(jù)是因?yàn)槿狈ζ陂g,我們收集到的數(shù)據(jù)的時(shí)間段的具體地

點(diǎn)的實(shí)際降水資料尚無定論。水螅數(shù)據(jù)的替代表現(xiàn)出相對(duì)于所述不同的環(huán)境因素的兩個(gè)條件的屋頂綠

化的總體趨勢(shì),但沒有表現(xiàn)出對(duì)沉淀影響色光和輻射的不同位置超具體數(shù)據(jù)。最后,作為一個(gè)陰涼的

屋頂綠化的沉淀吸收完全取決于陰影的類型,這將證明半有用。設(shè)備和建筑物將具有幾乎垂直沉淀無

影響,而水平地安裝光伏陣列會(huì)對(duì)垂直沉淀接近100%的減少。

它是從陰影位置并體驗(yàn)降水較少的數(shù)據(jù)清除。土壤含水量表示之多。土壤濕度數(shù)據(jù)也預(yù)示著更高的滯

后時(shí)間在屋頂綠化水的排出;暴露于太陽輻射的屋頂棚水更快。這可能蒸散量增加的結(jié)果,以及較高

的土壤溫度。時(shí)間段所測(cè)試的時(shí)間,如果屋頂?shù)闹饕康氖菧p輕雨水,陰影可能不利于該任務(wù),并且

可以實(shí)際上阻礙在這方面的性能。

6.2青色大廈結(jié)論

聚集在青色建筑物屋頂綠化的天氣數(shù)據(jù)似乎表明相對(duì)風(fēng)速和土壤的含水量幾個(gè)趨勢(shì)。這些趨勢(shì)可能是

由于增加的風(fēng)速蒸散增加的結(jié)果,或者他們可能僅僅是土壤濕度的自然調(diào)節(jié),由于缺少雨水,增加排

放。進(jìn)一步的數(shù)據(jù),在一段較長的時(shí)間,需要充分了解什么風(fēng)的影響是對(duì)土壤水分。

風(fēng)似乎對(duì)土壤溫度的影響更為直接和數(shù)據(jù)支持這樣的結(jié)論,在風(fēng)速的增加降低了屋頂綠化的土壤溫度

。這對(duì)非屏蔽屋頂和熱保護(hù)的潛在影響。在較熱的夏季,需要保溫時(shí),這可能是有益的。然而,在冬

季,當(dāng)熱損失需要被否定,屋頂?shù)睦鋮s可能有負(fù)面影響。

青色屋頂?shù)乃臄?shù)據(jù)顯示,這是有效執(zhí)行的緩解雨水的主要作用屋頂綠化。放數(shù)據(jù)(表4)示出的約

1.5至2天大降雨事件和有雨的事件相關(guān)聯(lián)的放電增加之間的延遲。在一個(gè)普通的屋頂這種放電將是立

竿見影的。添加到方程的事實(shí),即青色建筑物捕獲和過濾器幾乎全部從屋頂綠化的放電和凈結(jié)果是有

前途的屋頂綠化的緩解雨水的潛力。

同樣,除了更準(zhǔn)確的降水資料將有助于確保在水文計(jì)算更準(zhǔn)確。

7.致謝

特別感謝Gerding Edlen開發(fā)者馬克•約翰遜,鮑比•萊蒙(青色大樓經(jīng)理)和羅布•希區(qū)柯克(靛藍(lán)

大樓經(jīng)理)提供接入和鼓勵(lì)他們的建筑研究的發(fā)展。由于ZGF建筑師,建筑師GBD和THA建筑在建筑的

理解幫助。其他要感謝恭Theodoropoulos,負(fù)責(zé)人,建筑系UO和辛迪Lundeen,提供距離Louis C.

羅森伯格獎(jiǎng)學(xué)金差旅支持發(fā)展部副主任;在UO案例研究實(shí)驗(yàn)室的氣象站和設(shè)備貸款,和Suzanne瓦爾特

水文指導(dǎo)。最后但并非最不重要艾莉森郭醫(yī)生誰提供了指導(dǎo),專業(yè)知識(shí),理解和耐心,沒有他們,這

項(xiàng)研究不會(huì)有可能的。

8.參考

(1)環(huán)境服務(wù),俄勒岡州波特蘭市的局。 “2005年雨水管理設(shè)施監(jiān)測(cè)報(bào)告”,2006年9月。
(2)國,艾莉森和W. Grondzik。 “羅迪/罷了屋頂綠化研究”,第33屆全國被動(dòng)式太陽能大會(huì),

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(3)劉,卡倫和B. Baskaran。法律程序北美第一家屋頂綠化基礎(chǔ)設(shè)施研討會(huì)“屋頂綠化通過現(xiàn)場(chǎng)

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(4)VanWoert,Nicholaus D,D布拉德利羅,等人“綠色屋頂雨水保留:屋頂曲面,斜面和媒體深

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(6)Kasmin H.,Stovin V.R.,等人“邁向綠色屋頂一個(gè)通用的降雨徑流模式”。
土木及結(jié)構(gòu)工程學(xué)系,
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(7)丁曼,S.勞倫斯。 “物理水文,”韋夫蘭出版社有限公司,。龍樹叢,IL:2002
 

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