Сеть водоснабжения - Water supply network

А сеть водоснабжения или же Система подачи воды это система инженерных гидрологический и гидравлический компоненты, которые обеспечивают водоснабжение. Система водоснабжения обычно включает в себя следующее:

  1. А водосборный бассейн (видеть очистка воды - источники питьевой воды )
  2. А сырая вода точка сбора (над или под землей), где скапливается вода, например озеро, а река, или же грунтовые воды из подземный водоносный горизонт. Неочищенную воду можно перекачивать через открытый грунт. акведуки, покрытый туннели, или под землей водопроводные трубы к водоочистным сооружениям.
  3. Очистка воды удобства. Очищенная вода передается с использованием водопроводные трубы (обычно под землей).
  4. Водохранилища, такие как резервуары, резервуары для воды, или же водонапорные башни. Небольшие водные системы могут хранить воду в цистерны или же сосуды под давлением. В высоких зданиях может также потребоваться локальное хранение воды в резервуарах под давлением, чтобы вода достигала верхних этажей.
  5. Дополнительные компоненты давления воды, такие как насосные станции может потребоваться размещение на выходе из подземных или надземных резервуаров или цистерн (если гравитационный поток нецелесообразен).
  6. Сеть трубопроводов для распределения воды потребителям (которые могут быть частными домами или промышленными, коммерческими или институциональными учреждениями) и другими точками использования (такими как пожарные гидранты )
  7. Подключения к канализация (подземные трубы или надземные канавы в некоторых развивающихся странах) обычно располагаются ниже по течению от водопотребителей, но канализационная система считается отдельной системой, а не частью системы водоснабжения.

Сети водоснабжения часто обслуживаются коммунальные службы из водное хозяйство.

Забор воды и перекачка сырой воды

Сырая вода (необработанный) собирается из Поверхность воды источник (например, потребление на озеро или река ) или из грунтовые воды источник (например, колодец с водой рисунок из подполья водоносный горизонт ) в пределах водораздел что обеспечивает водный ресурс.

Неочищенная вода подается на водоочистные сооружения по открытым акведукам, крытым туннелям или под землей. водопроводные трубы.

Очистка воды

Практически все большие системы должны очищать воду; факт, который строго регулируется глобальными, государственными и федеральными агентствами, такими как Всемирная организация здоровья (ВОЗ) или Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Обработка воды должна происходить до того, как продукт попадет к потребителю, а затем (при повторной сливе). Очистка воды обычно происходит рядом с конечными точками доставки, чтобы снизить затраты на перекачивание и вероятность загрязнения воды после очистки.

Традиционные установки для очистки поверхностных вод обычно состоят из трех этапов: осветление, фильтрация и дезинфекция. Под разъяснением понимается отделение частиц (грязи, органических веществ и т. Д.) От потока воды. Добавление химикатов (например, квасцов, хлорида железа) дестабилизирует заряды частиц и подготавливает их к осветлению за счет осаждения или выплывания из потока воды. Фильтры из песка, антрацита или активированного угля очищают поток воды, удаляя более мелкие твердые частицы. Хотя существуют и другие методы дезинфекции, предпочтительным методом является добавление хлора. Хлор эффективно убивает бактерии и большинство вирусов и поддерживает остаточные количества для защиты водоснабжения через водопроводную сеть.

Водораспределительная сеть

Несомбинированная городская система водоснабжения США
В Акведук проекта Центральной Аризоны переносит неочищенную воду
Большая часть (очищенной) воды распределяется по подземным трубам.
Повышение давления воды требуется между небольшим запасом воды и конечным пользователем.

Товар, доставленный до точки потребления, называется Питьевая вода если он соответствует качество воды стандарты, необходимые для потребления человеком.

Вода в водопроводной сети поддерживается на плюсовом уровне. давление для обеспечения того, чтобы вода достигала всех частей сети, чтобы достаточный поток имелся в каждой точке отбора и чтобы гарантировать, что неочищенная вода в земле не может попасть в сеть. Вода обычно находится под давлением, перекачивая воду в резервуары для хранения, построенные в самой высокой локальной точке сети. В одной сети может быть несколько таких резервуары для обслуживания.

В небольших домашних системах давление воды может быть сосуд под давлением или даже подземная цистерна (последний, однако, требует дополнительного повышения давления). Это устраняет необходимость в водонапорной башне или любого другого резерв повышенной воды для подачи давления воды.

Эти системы обычно принадлежат и поддерживаются местными органами власти, такими как города или другие государственные учреждения, но иногда ими управляет коммерческое предприятие (см. водная приватизация ). Сети водоснабжения являются частью генерального планирования сообществ, округов и муниципалитетов. Их планирование и дизайн требуют опыта градостроители и инженеры-строители, которые должны учитывать многие факторы, такие как местоположение, текущий спрос, будущий рост, утечки, давление, размер трубы, потеря давления, потоки пожаротушения и т. д. - используя анализ трубопроводной сети и другие инструменты.

Когда вода проходит через распределительную систему, ее качество может ухудшаться из-за химических реакций и биологических процессов. Коррозия Использование металлических труб в системе распределения может вызвать выброс металлов в воду с нежелательными эстетическими последствиями и последствиями для здоровья. Релиз утюг от железных труб без футеровки может привести к сообщениям потребителей о «красной воде» в кране. Релиз медь из медные трубы может привести к сообщениям клиентов о «голубой воде» и / или металлическом привкусе. Релиз вести может произойти из припаять используется для соединения медных труб вместе или от латунь приспособления. Уровни содержания меди и свинца в кранах потребителя регулируются для защиты здоровья потребителей.

Коммунальные предприятия часто корректируют химический состав воды перед раздачей, чтобы минимизировать ее коррозионную активность. Самая простая регулировка предполагает контроль pH и щелочность для производства воды, которая имеет тенденцию пассивировать коррозию путем нанесения слоя карбонат кальция. Ингибиторы коррозии часто добавляются для уменьшения попадания металлов в воду. Обычные ингибиторы коррозии, добавляемые в воду: фосфаты и силикаты.

Еще одна цель водораспределения - поддержание биологически чистой питьевой воды. Обычно на основе хлора дезинфицирующее средство, Такие как гипохлорит натрия или же монохлорамин добавляется в воду на выходе из очистных сооружений. Бустерные станции могут быть размещены в системе распределения, чтобы гарантировать, что все участки системы распределения имеют адекватные устойчивые уровни дезинфекция.

Топологии

Подобно линиям электропередач, дорогам и микроволновым радиосетям, водные системы могут иметь петля или же ответвляться топология сети или их комбинация. Сети трубопроводов бывают круглыми или прямоугольными. Если какая-либо часть водораспределительной магистрали выходит из строя или нуждается в ремонте, эту часть можно изолировать, не нарушая работу всех пользователей сети.

Большинство систем разделены на зоны.[1] Факторы, определяющие протяженность или размер зоны, могут включать гидравлику, телеметрия системы, история и плотность населения. Иногда системы проектируются для определенной области, а затем модифицируются с учетом развития. Рельеф влияет на гидравлику и некоторые формы телеметрии. Хотя каждая зона может работать как автономная система, обычно существует некоторая договоренность для соединения зон для управления отказами оборудования или системными сбоями.

Обслуживание водопроводной сети

Сети водоснабжения обычно представляют собой большую часть активов водоканала. Систематическое документирование работ по техническому обслуживанию с использованием компьютеризированная система управления техническим обслуживанием (CMMS) является ключом к успешной работе водоканала.[Почему? ]

водяная ванна в черно-белом.
Чистая питьевая вода необходима для жизни человека.

Устойчивое городское водоснабжение

Устойчивая городская сеть водоснабжения охватывает все виды деятельности, связанные с обеспечением питьевой воды. Устойчивое развитие приобретает все большее значение для водоснабжения городских территорий. Внедрение инновационных водных технологий в водоснабжение системы улучшают водоснабжение с точки зрения устойчивости. Развитие инновационных водных технологий обеспечивает гибкость системы водоснабжения, создавая фундаментальные и эффективные средства устойчивости, основанные на интегрированном реальные варианты подход.[2]

Вода является важным природное ископаемое для человеческого существования. Он необходим в каждом промышленном и природном процессе, например, он используется для переработка нефти, за жидкость-жидкостная экстракция в гидрометаллургических процессах, для охлаждения, для очистки в черной и сталелитейной промышленности, а также для некоторых операций в переработка пищевых продуктов удобства.

Требуется новый подход к проектированию городских сетей водоснабжения; дефицит воды ожидаются в ближайшие десятилетия, и экологические нормы для использования воды и Сточные Воды утилизация становятся все более строгими.

Для создания устойчивой сети водоснабжения необходимо развивать новые источники воды и уменьшать загрязнение окружающей среды.

Цена на воду растет, поэтому необходимо тратить меньше воды и принимать меры для предотвращения утечки из трубопровода. Прекращение работы службы снабжения для устранения утечек все менее и менее терпимо для потребителей. Устойчивая сеть водоснабжения должна контролировать уровень потребления пресной воды и уровень образования сточных вод.

Многие из городских сетей водоснабжения в развивающиеся страны сталкиваются с проблемами, связанными с рост населения, нехватка воды, и загрязнение окружающей среды.

Рост населения

В 1900 году в городах проживало всего 13% мирового населения. К 2005 г. 49% население мира жили в городах. Прогнозируется, что в 2030 году эта статистика вырастет до 60%.[3] Попытки правительства расширить водоснабжение дороги и зачастую недостаточны. Строительство новых незаконных поселений затрудняет картирование и подключение к водопроводу, а также приводит к неадекватному управлению водными ресурсами.[4] В 2002 г. насчитывалось 158 миллионов человек с недостаточным водоснабжение.[5] Все больше людей живут в трущобы, в ненадлежащих санитарных условиях и, следовательно, подвержены риску болезнь.

Нехватка воды

Питьевая вода не очень хорошо распространен в мире. 1,8 миллиона смертей связаны с небезопасным водоснабжением каждый год, по данным ВОЗ.[6] Многие люди не имеют доступа или не имеют доступа к качественной и количественной питьевой воде, хотя самой воды много. Бедные люди в развивающихся странах могут находиться недалеко от крупных рек или в районах с большим количеством осадков, но при этом вообще не иметь доступа к питьевой воде. Есть также люди, живущие там, где нехватка воды ежегодно приводит к миллионам смертей.

Там, где водопровод не может попасть в трущобы, людям удается использовать ручные насосы, чтобы добраться до колодцев, реки, каналы, болота и любой другой источник воды. В большинстве случаев качество воды непригодно для потребления человеком. Основная причина нехватки воды - рост спроса. Вода берется из отдаленных районов для удовлетворения потребностей городских территорий. Еще одна причина нехватки воды - изменение климата: осадки изменились узоры; реки уменьшили свой сток; озера высыхают; и водоносные горизонты опорожняются.

Правительственные вопросы

В развивающихся странах многие правительства испорченный и бедные, и они реагируют на эти проблемы часто меняющейся политикой и нечеткими соглашениями.[7] Спрос на воду превышает предложение, а бытовое и промышленное водоснабжение имеет приоритет над другими видами использования, что приводит к водный стресс.[8] Питьевая вода имеет рыночную цену; вода часто становится бизнес для частных компаний, которые зарабатывают выгода путем повышения цены на воду, что создает барьер для людей с низкими доходами. В Цели развития тысячелетия предложить необходимые изменения.

Цель 6 Организации Объединенных Наций » Цели устойчивого развития заключается в том, чтобы «Обеспечить доступность и устойчивое управление водными ресурсами и санитарией для всех».[9] Это признание права человека на воду и санитарию, которое было официально признано на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 2010 году, что «чистая питьевая вода и санитария имеют важное значение для признания всех прав человека».[10] Устойчивое водоснабжение включает обеспечение наличия, доступности, ценовой доступности и качества воды для всех людей.

В странах с развитой экономикой проблема заключается в оптимизации существующих сетей снабжения. Эти экономики обычно продолжали развиваться, что позволяло им строить инфраструктуру для снабжения людей водой. В Евросоюз разработал набор правил и политик для преодоления ожидаемых будущих проблем.

Есть много международных документов с интересными, но не очень конкретными идеями, поэтому они не претворяются в жизнь.[11] Рекомендации были сделаны Объединенные Нации, такой как Дублинское заявление о воде и устойчивом развитии.

Оптимизация водопроводной сети

Доходность системы может быть измерена либо ее стоимостью, либо ее чистой прибылью. Для системы водоснабжения истинная ценность или чистая выгода - это надежная служба водоснабжения, имеющая достаточное количество и хорошее качество продукции. Например, если существующее водоснабжение города нужно расширить для подачи нового муниципалитет, влияние новой ветви системы должно быть рассчитано на удовлетворение новых потребностей при сохранении снабжения старой системы.

Одноцелевая оптимизация

Дизайн системы определяется несколькими критериями, одним из которых является стоимость. Если выгода фиксированный, то наименьшая стоимость дизайн приводит к максимальной пользе. Однако подход с наименьшими затратами обычно приводит к минимальная вместимость для водопровода. Модель с минимальными затратами обычно ищет решение с наименьшими затратами (в размерах труб), удовлетворяя при этом гидравлические ограничения, такие как: требуемое выходное давление, максимальное поток трубы расход и скорости потока в трубе. Стоимость зависит от диаметра трубы; Следовательно оптимизация Проблема состоит в нахождении решения с минимальными затратами путем оптимизации размеров труб для обеспечения минимально приемлемой производительности.

Многоцелевая оптимизация

Однако, по мнению авторов статьи, озаглавленной «Метод оптимизации проектирования и восстановления систем распределения воды», «наименьшая мощность не является желательным решением для устойчивой сети водоснабжения в долгосрочной перспективе из-за неопределенности будущий спрос ».[12] Желательно обеспечить дополнительную пропускную способность трубопровода, чтобы справиться с неожиданным ростом спроса и перебоями в подаче воды. Проблема меняется от задачи оптимизации с одной целью (минимизация затрат) к задаче оптимизации с несколькими целями (минимизация затрат и максимизация пропускной способности).

Метод взвешенной суммы

Для решения задачи многокритериальной оптимизации необходимо преобразовать проблему в задачу оптимизации с одной целью, используя корректировки, такие как взвешенная сумма цели, или метод ε-ограничения. Подход взвешенной суммы придает определенный вес различным целям, а затем учитывает все эти веса, чтобы сформировать единую целевую функцию, которую можно решить с помощью однофакторной оптимизации. Этот метод не является полностью удовлетворительным, потому что веса не могут быть правильно выбраны, поэтому этот подход не может найти оптимальное решение для всех исходных целей.

Метод ограничения

Второй подход (метод ограничения) выбирает одну из целевых функций в качестве единственной цели, а другие целевые функции обрабатываются как ограничения с ограниченным значением. Однако оптимальное решение зависит от предварительно определенных ограничений.

Анализ чувствительности

Задачи многокритериальной оптимизации включают вычисление компромисс между затратами и выгодами, в результате чего получается набор решений, которые можно использовать для анализа чувствительности и протестировать в различных сценариях. Но не существует единого оптимального решения, которое удовлетворяло бы глобальной оптимальности обеих целей. Поскольку обе цели в некоторой степени противоречат друг другу, невозможно улучшить одну цель, не жертвуя другой. В некоторых случаях необходимо использовать другой подход. (например. Парето анализ ) и выберите лучшую комбинацию.

Операционные ограничения

Возвращаясь к целевой функции стоимости, она не может нарушить ни одно из операционных ограничений. Обычно в этой стоимости преобладает стоимость энергии для перекачки. «Операционные ограничения включают стандарты обслуживание клиентов, например, нас: минимальное подаваемое давление, в дополнение к физическим ограничениям, таким как максимальный и минимальный уровни воды в резервуарах для хранения, чтобы предотвратить переполнение и опорожнение соответственно ».[13]

Чтобы оптимизировать эксплуатационные характеристики водопроводной сети, одновременно с минимизацией затрат на электроэнергию, необходимо прогнозировать последствия различных настроек насоса и клапана на поведение сети.

Помимо линейного и нелинейного программирования, существуют другие методы и подходы к проектированию, управлению и эксплуатации водопроводной сети для достижения устойчивости - например, принятие подходящая технология в сочетании с эффективными стратегиями эксплуатации и обслуживания. Эти стратегии должны включать эффективные модели управления, техническую поддержку домовладельцев и отраслей, устойчивые механизмы финансирования и развитие надежных каналы поставок. Все эти меры должны обеспечивать: срок службы системы; цикл обслуживания; непрерывность функционирования; простои на ремонт; выход воды и качество воды.

Устойчивое развитие

В неустойчивой системе наблюдается недостаточное техническое обслуживание водных сетей, особенно основных трубопроводов в городских районах. Система изнашивается, а затем требует реабилитации или обновления.

Полная версия Устойчивое развитие городской водопроводной сети.
Устойчивое развитие городской водопроводной сети

Домовладельцы и очистка сточных вод растения могут сделать сети водоснабжения более эффективными и устойчивыми. Основные улучшения в экологическая эффективность достигаются за счет систематического разделения дождевых и сточных вод. Для утилизации сточных вод можно использовать мембранную технологию.

Муниципальное правительство может разработать «Муниципальную систему повторного использования воды», которая представляет собой современный подход к управлению дождевой водой. Он применяет повторное использование воды схема очистки сточных вод в муниципальном масштабе для обеспечения непитьевой воды для промышленных, бытовых и муниципальных нужд. Эта технология заключается в разделении моча доля бытовых сточных вод, и сбор ее для повторного использования питательные вещества.[14] В кал и серые воды фракция собирается вместе с органическими отходами домашних хозяйств с использованием сила тяжести канализация, непрерывно промывается непитьевой водой. Вода очищена анаэробно и биогаз используется для производство энергии.

Устойчивая система водоснабжения представляет собой интегрированную систему, включающую водозабор, использование воды, сброс и очистку сточных вод, а также воду. защита окружающей среды. Это требует сокращения пресная вода и грунтовые воды использование во всех секторах потребления. Развитие устойчивых систем водоснабжения - растущая тенденция, поскольку она служит долгосрочным интересам людей.[15] Есть несколько способов повторного использования и рециркуляции воды для достижения долгосрочной устойчивости, например:

  • Повторное использование и очистка сточных вод: серая вода сточные воды поступают из ванны, душ, раковины и умывальники. Если эту воду обработать, ее можно использовать в качестве источника воды не для питья. В зависимости от типа сточных вод и степени очистки их можно повторно использовать для орошение и смыв туалета. По данным расследования о воздействии бытового серая вода повторное использование в области общественного здравоохранения, проведенное Медицинским центром Нового Южного Уэльса в Австралия в 2000 году[нужна цитата ], серая вода содержит меньше азот и фекальных патогенных организмов, чем сточные воды, и органическое содержание серой воды разлагается быстрее.
  • Системы экологической очистки потребляют мало энергии: есть много применений в повторном использовании сточных вод, например, тростниковые заросли, системы обработки почвы и фильтры для растений. Этот процесс идеально подходит для повторного использования сточных вод из-за более простого обслуживания и более высокой скорости удаления органических веществ, аммиак, азот и фосфор.

Другие возможные подходы к моделям масштабирования для водоснабжения, применимые к любой городской местности, включают следующее:

В Дублинское заявление о воде и устойчивом развитии является хорошим примером новой тенденции преодоления проблем с водоснабжением. В этом заявлении, предложенном странами с развитой экономикой, были сформулированы некоторые принципы, которые имеют большое значение для городского водоснабжения. Это:

  1. Пресная вода - это ограниченный и уязвимый ресурс, необходимый для поддержания жизни, развития и окружающей среды.
  2. Развитие и управление водными ресурсами должно быть основано на подходе, основанном на широком участии, с участием пользователей, плановиков и политиков на всех уровнях.
  3. Женщины играют центральную роль в обеспечении, управлении и сохранении воды. Институциональные механизмы должны отражать роль женщин в обеспечении и защите воды.
  4. Вода имеет экономическая ценность во всех его конкурирующих применениях и должен быть признан экономическим товаром.[16]

На основе этих заявлений, разработанных в 1992 году, было создано несколько направлений политики, призванных придать важность воде и перемещению городских водная система управление в направлении устойчивого развития. В Рамочная директива по воде посредством Европейская комиссия является хорошим примером того, что было создано там из прежней политики.

Будущие подходы

Существует большая потребность в более устойчивых системах водоснабжения. Для достижения устойчивости необходимо одновременно учитывать несколько факторов: изменение климата, рост цен на энергию и рост населения. Все эти факторы вызывают изменения и оказывают давление на управление доступными водными ресурсами.[17]

Препятствием к преобразованию обычных систем водоснабжения является количество времени, необходимое для достижения преобразования. В частности, преобразование должно осуществляться муниципальными властями. законодательство тела, которые тоже всегда нуждаются в краткосрочных решениях.[нужна цитата ] Еще одним препятствием для достижения устойчивости в системах водоснабжения является недостаточный практический опыт работы с необходимыми технологиями, а также недостающее ноу-хау в организации и процессе перехода.

Возможные пути улучшения этой ситуации - моделирование сети, реализация пилотные проекты, извлекать уроки из связанных затрат и полученных выгод.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Эррера, Мануэль (2011). «Улучшение управления водными сетями за счет эффективного разделения на кластеры водоснабжения». Riunet. Кандидатская диссертация, Политехнический университет Валенсии. Дои:10.4995 / Диссертация / 10251/11233.
  2. ^ Чжан, Стивен X, Бабович, Владан (2012). «Реальные варианты подхода к проектированию и архитектуре систем водоснабжения с использованием инновационных водных технологий в условиях неопределенности». Журнал гидроинформатики. 14 (1): 13–29. Дои:10.2166 / гидро. 2011.078.
  3. ^ "Мировые перспективы урбанизации: обзор 2005 г.". www.un.org. Получено 2018-02-26.
  4. ^ Вода: общая ответственность. ЮНЕСКО, Программа оценки водных ресурсов мира (ООН). Париж, Франция: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 2006 г. ISBN  9231040065. OCLC  69021428.CS1 maint: другие (связь)
  5. ^ "Отчеты | JMP". washdata.org. Получено 2018-02-26.
  6. ^ «ВОЗ | Вода, санитария и гигиена связаны со здоровьем». ВОЗ. Получено 2018-02-26.
  7. ^ Эсколеро, О., Кралиш, С., Мартинес, С.Е., Перевозчикова, М. (2016). "Diagnóstico y análisis de los factores que infuyen en la weakrabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México, México". Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana (на испанском). 68 (3): 409–427. Дои:10.18268 / BSGM2016v68n3a3.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
  8. ^ Вайравамурти, Кала; Gorantiwar, Sunil D .; Патирана, Ассела (2008). «Управление городским водоснабжением в развивающихся странах - сценарии изменения климата и нехватки воды». Физика и химия Земли, части A / B / C. 33 (5): 330–339. Bibcode:2008PCE .... 33..330В. Дои:10.1016 / j.pce.2008.02.008.
  9. ^ «Цель 6 | Департамент по экономическим и социальным вопросам». sdgs.un.org. Получено 2020-11-20.
  10. ^ Солон, Пабло (28 июля 2010 г.). «Право человека на воду и санитарию». Генеральная Ассамблея ООН.
  11. ^ ван дер Стин, Питер. (2006). «Интегрированное управление городскими водными ресурсами: к устойчивости». Департамент экологических ресурсов. Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных ресурсов. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
  12. ^ «Метод оптимизации проектирования и восстановления систем водоснабжения». Чжэн Ю. Ву, Томас М. Вальски, Роберт Ф. Манковски, Грегг А. Херрин, Уэйн Р. Хартелл, Джонатан ДеКарло. 2003-03-04. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)CS1 maint: другие (связь)
  13. ^ Мартинес, Фернандо; Эрнандес, Висенте; Алонсо, Хосе Мигель; Рао, Чжэнфу; Алвиси, Стефано (01.01.2007). «Оптимизация работы водораспределительной сети Валенсии». Журнал гидроинформатики. 9 (1): 65–78. Дои:10.2166 / гидро.2006.018. ISSN  1464-7141.
  14. ^ Craddock Consulting Engineering. «Переработка очищенных городских сточных вод для промышленного водопользования». (2007).
  15. ^ Цян, Хэ. Ли Чжай Цзюнь, Хуан. «Демонстрация применения устойчивой водной системы в Чэнду (Китай)». (2008).
  16. ^ Международная конференция по воде и окружающей среде. «Дублинское заявление о водных ресурсах и устойчивом развитии - документы ООН: собрание глобальных соглашений». www.un-documents.net. Получено 2018-02-26.
  17. ^ И последнее, Юэн. Маккей, Рэй. «Разработка новой модели оценки устойчивости городов». (2007).

внешняя ссылка