老約客在路上 39:新加坡的水務管理:從雨滴到水龍頭

2026/01/24   •   6647閱
揭秘新加坡如何將每一滴雨水變廢為寶!從濱海堤壩到四大「國家水喉」,看這個城市國家如何用創新工程實現水資源自給自足。探訪新加坡河、加冷河等四條人工河流,徒步記錄雨水從天而降到流入水龍頭的全過程,揭示「國家水喉」戰略背後的科技與智慧。為何李光耀稱水是國家安全頭等大事?新生水、海水淡化、集水區管理如何改變一個國家的命運?點擊了解新加坡水務管理的全球典範之路,感受城市與自然共存的驚人奇蹟。

https://www.relive.com/view/vWqBpdWRDYO

2025/12/29,烏魯班丹河Ulu Pandan River

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烏魯班丹河中游,河岸寬闊,邊坡草木茂盛。 攝影:York,2025/12/29

烏魯班丹河Ulu Pandan河的源頭,跟新加坡河及實龍崗河一樣,不是中央集水區,也不是天然的泉水或小溪,而是由多條雨水排水渠匯合而成。 其上游水淺、直線水道、水泥邊坡;中游開始有綠化,河道變寬,兩旁邊坡綠茵蔥蔥,慢慢形成一條可識別的自然河流;下游水面明顯放大,在AYE高速公路之前,右側匯入班丹河Pandan River(偏小的水溝),並以班丹河之名,流向大海。

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1:烏魯班丹河,2:班丹河,3:班丹水庫。

來源:York截圖自谷歌地圖。

讀萬卷書真的不如行萬里路,沒有實證考察過的地理資訊容易有誤。作線上功課與實際踏勘,發現有兩個錯誤認知:

-從波納維斯達Buona Vista地鐵站起走,上面地圖標示1的河流明顯又長,因此我誤認1就是班丹河Pandan河。 但事實上,短而不顯眼的2才是班丹河,今天走的1是烏魯班丹河,是短而細的班丹河的支流。

-本來以為班丹河最終「流入」班丹水庫Pandan Reservoir(地圖標示3),但走過以後才發現,兩者是平行的,水庫在西,河流在東,並無前後匯流的關係,另因水庫的水位比河流高,靠著抽水站以兩條巨型鋼管將河水抽上水庫。

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班丹水庫。湖對面為工業區,左上方是班丹河及堤壩。 來源:網絡

班丹水庫並非天然湖泊,是在班丹河河口修建堤壩(dyke)和潮閘(tidegate)抽取河水形成的人工水庫,於1970年代建成,主要供應非飲用水給裕廊工業區等周邊工廠。

在水資源稀缺的新加坡,每一滴可收集的淡水都極其珍貴。下大雨時,河流下游會有大量雨水匯入,如果不主動轉移,這些水會白白流進海里。因此,使用泵站向上泵入水庫,這種「逆重力」抽水,儘管耗能,但 「用能源換水」是必要措施。另,在抽水站下游一點,有個攔住河流的Tidal Gate House,有壩體以攔住淡水,提高水位方便抽水,其閘門可作人工調節或自然排放,釋放多餘的河水入海,並防止海水倒灌。

有關水庫與河流的功能及本質,AI給出很好的比喻。水庫是「水銀行」,核心功能是儲存大量淡水,保持高水位以確保有足夠勢能和水壓向水廠供水或進行下游分配,水位需要保持相對穩定和高位。而河流是「輸送通道」, 新加坡沒有高山河流的「山洪暴發」威脅,河流水位主要受雨量影響,水位自然起伏,無法自主控制,河流的功能是彙集地表的雨水徑流並將其輸送至下游(水庫或大海)。因此,泵站可作為「閥門」和「心臟」,主動將水從波動的、不可控的河流中,抽取並存入穩定的、高水位的水庫「帳戶」里。

2025/12/29 烏魯班丹河,源頭到出海口,21公里,Relive記錄路徑及照片:

https://www.relive.com/view/vYvExGDWRGq

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加冷河上游有很高的親水性,平時是公園,大雨時是奔流的河床。

攝影:York,2025/12/25

我徒步探索的四條河流,有些異同點:

-在流向方面,四條河流有一些代表性。新加坡河及加冷河流向東南部的濱海灣,實龍崗河流向東北部的新馬界河,而烏魯班丹河則流向西南方的西海岸公園附近。

-在源頭方面,除了加冷河源於自然森林集水區,其他三條都是人工建設的城市排水渠道與運河。新加坡大部分的河流源頭都不是大自然造成的,而是政府設計出來的。

-四條河都有一段綠意盎然的自然河道,加冷河在上游,新加坡河在中游,實龍崗河及烏魯班丹河在下游。

-四者相同之處:河流最終都被攔截,不再注入大海,河水終點是淡水水庫,成為居民用水。

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蘇黎世老街區的市區小河Schanzengraben。 攝影:York,2011/7/2

新加坡的自然生態河流,歐洲也有一些,但都是歷經幾百年流傳,而不是最近改造的。 蘇黎世Zurich 老街區有條Schanzengraben 河,從火車站Hauptbahnhof到蘇黎世湖,大致與站前大街Bahnhofstrasse平行,全長一公里多。 17世紀時是軍事壕溝,河流名稱Schanze是「防禦工事」、Graben是「壕溝」,後來發展成城市綠廊。

這條鬧區里的小河流,非常原生態,線形自然、略帶彎曲,河岸不高,多為石砌、木板及植被混合,有利於水生昆蟲、魚類、小鳥棲息。舊城建築幾乎貼著水邊,卻不壓迫。保留了自然河流的生態,親水性很高,沒有高護欄,步道緊貼水面,是當地人散步、慢跑、放空的私房路線,典型的德語區城市水文化:「不把河道景點化,而是日常化」。

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日本柳川市區的船游運河。 攝影:663highland

日本柳川市Yanagawa,位於日本福岡縣南部,當地先民為了開墾種稻,開挖了具有灌溉及排水功能的運河,至今仍是重要的農業用水,也豐富了旅遊經濟。著名的「渡游柳川河」,⼀根竹竿在船夫的巧妙操縱下,就能讓小⾈輕輕的滑過⽔面。「每位船夫都成為歷史與文化的說書人,帶來更豐富的船旅體驗,請感受柳川的熱情款待,優雅地順流而下。」

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整治後的台中市柳川。 攝影:York,2026/1/15

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整治後的台中市綠川。 來源:網絡

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麻源頭溪的水泥河道,靠近公益路。 攝影:York,2026/1/15

台中市也有柳川,但沒有日本柳川的運河風情。台中市在清朝時期是一片稻田,從大甲溪引水灌溉,較大的農田水圳演化成後來穿過市區的綠川、柳川、梅川及麻園頭溪等河流。城鎮化後,這些河流已無灌溉功能,成為雨水及街巷的排水溝,很多河段加蓋,流水進入涵洞不見天日,露天的河道工程則大都是簡單粗暴的「水泥三面光」。

十幾年來,政府試著河川整治,也有一些成果,其中最靠近火車站的綠川,是一條古蹟河流,「中山綠橋」(宮原眼科前面)原稱「新盛橋」,1908年啟用。但整治還是以水泥建設為主,未能恢復天然河道應該有的自然蜿蜒、草坡河堤及親水性,而且完成整治的應該不到全市河流的百分之一。

2026/1/15 台中市綠川等6條河流,徒步16公里,Relive記錄路徑及照片:

https://www.relive.com/view/vYvrzgkAPxv

李光耀對新加坡水務事業的貢獻。 來源:Eco-Business,2015/4/22

作為新獨立國家的總理,李光耀做的一件重要事情,就是將水資源提升到「國安議題」,列為最高優先。1971年在總理辦公室設立了Water Planning Unit,在全政府層面統籌水務,1972年第一份水資源戰略的Mega Plan出籠。

2008年6月,在首屆新加坡國際水周Singapore International Water Week,他回憶說:「這(水)主導了所有其他政策。其他所有政策都必須屈從於水資源的生存需求。」「This (water) dominated every other policy. Every other policy had to bend at the knees for water survival.」

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「1976年的新加坡天際線」 Skyline of Singapore in 1976。 Lai Kui Fang畫作

新加坡河擠滿了駁船,右側河岸為駁船碼頭,遠方土色條塊為濱海灣的填海造地,後來金沙酒店、濱海灣花園及Marina Bay金融區的建築用地。

York攝自新加坡國家博物館「Once Upon a Tide」特展。

新加坡河Comes a Long Way。作為駁船碼頭、貨棧倉庫及苦力生活區,經過幾十年的發展,新加坡河在建國初期是市區髒亂污染的代表,食攤、市場、蔬果批發、棚戶及養豬等高污染擠滿河岸,河中堆滿垃圾及廢棄物。

1977年2月27日李光耀在Upper Peirce Reservoir啟用典禮時,宣布整治新加坡河及加冷河。 他說:「保持水的清潔、保持每條溪流、每個涵洞、每條小河免受不必要的污染,應該成為一種生活方式。十年後,讓我們可以在新加坡河釣魚,也可以在加冷河釣魚。這是可以做到的。」 十年之約,1987年9月新加坡河整治完成,駁船碼頭與克拉碼頭等歷史區域獲得新生,老店屋被改建為餐廳、酒吧與娛樂場所,河上有觀光船穿行,新加坡河蛻變為充滿活力的生活休閒與旅遊目的地。

新加坡國家博物館60周年國慶特展「Once Upon a Tide: Singapore's Journey from Settlement to Global City「,展期至2026/10/9

https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/whats-on/exhibition/once-upon-a-tide

最左邊為最大化雨水收集後送到6個處理廠,最右邊為4個廢水處理廠,中間為5個海水淡化廠。 上圖未列明四大國家水喉的進口水。 來源:網絡

新加坡最大化雨水收集的努力,全島17 個水庫,每日可供應約0.8億加侖的水,約占目前全島用水量4.4億加侖的20%。 如何解決另外80%的水源?

新加坡的四大「國家水喉」Four National Taps戰略,另外三方面的努力:謹慎管理進口水、大規模推行新生水以及大力發展海水淡化。 透過「四大水源」的布局,新加坡有效分散了供水風險,顯著提升了應對氣候變化(特別是乾旱)和外部不確定性的能力。

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