لماذا تحتاج مراكز البيانات في سنغافورة إلى استراتيجية مخصصة للمياه والمياه المُركَّزة
تُعدّ سنغافورة أكثر أسواق مراكز البيانات الكبرى تقييدًا من حيث الأرض والمياه في جنوب شرق آسيا، إذ تدفع سياسة «المصادر الأربعة الوطنية للمياه» التي تعتمدها هيئة المرافق العامة (PUB) — تجميع المياه محليًا، والمياه المستوردة، ونيووتر (NEWater)، والتحلية — مشغلي النطاق الفائق نحو مصادر غير صالحة للشرب لتعويض مياه التبريد. ويستهلك حرم جامعي بقدرة 300 ميغاوات نحو 15,840 م³/يوم من المياه، أي ما يعادل الطلب اليومي لمدينة يبلغ عدد سكانها 104,210 نسمة (Suntar، 2026). ويشدد ميثاق مراكز البيانات المحايدة مناخيًا (تعديل 2025) القيود أكثر: فاعتبارًا من 1 يناير 2025، يجب تصميم مراكز البيانات الجديدة لتحقيق حد أقصى لكفاءة استخدام المياه (WUE) يبلغ 0.4 لتر/كيلوواط ساعة في المناطق الشحيحة بالمياه (ميثاق مراكز البيانات المحايدة مناخيًا، 2025-01).
لن يختفي التبريد المعتمد على المياه. فدرجات الحرارة للكرة المبللة في سنغافورة — التي تتراوح عادة بين 26 و28 °C على مدار العام وتتجاوز 30 °C في ذروتها — تجعل المبردات الجافة والاقتصاديات الهوائية غير كفؤة حراريًا لأي كثافة حامل تتجاوز 10–15 كيلوواط. ويظل التبريد التبخري، وما يستتبعه من توليد مياه مُركَّزة، المسار الافتراضي لرفض الحرارة. بل إن حاملات الذكاء الاصطناعي المبردة بالسائل لا تزال توجّه الحرارة المهدورة إلى حلقة برج التبريد على مستوى المبنى التي تصرف إلى المصرف.
كما أن بُعد القبول العام في هذه السوق أشد وضوحًا مقارنة بالأسواق المعتدلة المناخ. فذروة توليد المياه المُركَّزة تتزامن مع أكثر فترات السنة حرارة وجفافًا — تحديدًا عندما تشحّ مصادر المياه البديلة لدى هيئة المرافق العامة، ويبلغ التدقيق العام في كبار المستخدمين الصناعيين للمياه ذروته. لذلك يجب تصميم مصفوفة المعالجة الخاصة بسنغافورة بحيث لا تراعي الكيمياء فحسب، بل أيضًا التوافق الزمني بين ذروات التصريف وضغط الموارد المائي.
الإطار التنظيمي: هيئة المرافق العامة (PUB)، وقانون الصرف وتصريف المياه، وحدود مياه الصرف الصناعي
يجب على أي مركز بيانات يصرف إلى شبكة صرف عامة أو مجرى مائي في سنغافورة أن يحمل ترخيص تصريف مياه صرف صناعي تصدره هيئة المرافق العامة (PUB) بموجب قانون الصرف وتصريف المياه (الفصل 294) ولوائح الصرف وتصريف المياه (مياه الصرف الصناعي). وتُصنَّف المياه المُركَّزة من برج التبريد كمياه صرف صناعي — وليست صرفًا صحيًا منزليًا — لأنها تحمل مواد كيميائية للمعالجة، ومثبطات تآكل، ومواد صلبة ذائبة مركَّزة. ويحدد الترخيص حدود التصريف الخاصة بالموقع، غير أن الحدود النمطية التي ينبغي لمهندس التصميم في سنغافورة التخطيط لها موضحة أدناه.
| المعيار | الحدود النمطية المسموح بها لدى هيئة المرافق العامة (مسار الصرف) | الدلالة الهندسية |
|---|---|---|
| الأس الهيدروجيني (pH) | 6–9 | تحييد أي بقايا تنظيف حمضية قبل التصريف |
| المواد الصلبة العالقة الكلية (TSS) | ≤ 30 ملغ/لتر | مرشح متعدد الوسائط أو مروق قبل التصريف |
| الطلب الكيميائي للأكسجين (COD) | ≤ 100 ملغ/لتر | تنقية بيولوجية أو امتصاص كربوني إذا كانت بقايا المبيدات الحيوية مرتفعة |
| الزيوت والشحوم | ≤ 10 ملغ/لتر | فاصل اندماشي أو فاصل زيت-ماء على خطوط كشط حوض برج التبريد |
| درجة الحرارة | ≤ 40 °C | حوض تبريد أو خزان تخزين لتخفيف ذروة حرارة تصريف برج التبريد |
| المعادن الثقيلة (Cu, Zn, Ni, Cr) | حدود خاصة بالموقع مرتبطة بمصدر المياه | مراقبة مصدر المياه؛ والنظر في اختيار مثبطات التآكل |
| الكلوريد (المواقع الساحلية) | خاصة بالموقع؛ عادة ≤ 1,000 ملغ/لتر إلى شبكة الصرف | اختيار المواد لفولاذ السلسلة 300؛ وحدود مزج المياه بالتناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) |
توجد ثلاثة مسارات للتصريف، ويحدد الاختيار بينها تصميم مصفوفة المعالجة. الأول والأكثر شيوعًا هو التصريف إلى شبكة صرف تابعة لهيئة المرافق العامة؛ والثاني هو التسليم إلى محطة معالجة مياه مستعملة أو إلى مخطط استرداد نيووتر (NEWater)، حيث قد يتلقى المشغل المياه المستردة كمصدر تعويض؛ والثالث — وهو التصريف المتحكم به إلى مجرى مائي — نادر لمراكز البيانات ويتطلب حدودًا أكثر صرامة. وبالنسبة للمشاريع الجديدة، تتطلب هيئة المرافق العامة بشكل متزايد خطة لإدارة كفاءة المياه (WEMP) وتدقيقًا مائيًا، وكلاهما يرجع إلى معيار كفاءة استخدام المياه (WUE) البالغ 0.4 لتر/كيلوواط ساعة في ميثاق مراكز البيانات المحايدة مناخيًا (2025-01).
كيف تبدو المياه المُركَّزة من برج التبريد في سنغافورة فعليًا

المياه المُركَّزة هي تيار الرفض المركز المتبقي عندما يتبخر الماء النقي من برج التبريد بينما تبقى المواد الصلبة الذائبة والمواد الكيميائية المعالجة ومثبطات التآكل خلفه. ويتراوح غلاف التدفق الذي يجب على المهندس في سنغافورة تصميمه بين 6 و19 لتر/ثانية لتصريف مياه صرف نموذجي، مع ذروة مياه مُركَّزة تبلغ 0.03–0.17 لتر/ثانية لكل ميغاوات، لتصل إلى نحو 20 لتر/ثانية لمركز بيانات متوسط عندما تبلغ درجة الحرارة المحيطة وحمل تكنولوجيا المعلومات ذروتهما في الوقت ذاته (Müller et al.، 2024، عبر LinkedIn، 2025).
يُحدث المناخ الاستوائي في سنغافورة ثلاثة تأثيرات قابلة للقياس على كيمياء المياه. أولًا، يجب رفع دورات التركيز (COC) إلى 5–7 للحفاظ على مؤشر لانجيلييه للتشبع (LSI) ضمن النطاق الآمن، مقارنة بـ 3–4 في المواقع المعتدلة. وكل دورة إضافية تضاعف تركيز السيليكا والكالسيوم والكلوريد وأي بقايا مبيدات حيوية. ثانيًا، تتراوح درجة حرارة المياه المتداولة بين 27 و32 °C على مدار العام، مما يزيد ضغط التلوث البيولوجي ويقصر عمر بقايا المبيد الحيوي. ثالثًا، يضيف التعرض الساحلي خطر التآكل الإجهادي الناجم عن الكلوريد على أسطح المبادلات الحرارية المصنوعة من فولاذ السلسلة 300.
تتمثل علامات الكيمياء العملية لموقع في سنغافورة فيما يلي: تتراوح المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) في المياه المُركَّزة عادة بين 800 و1,500 ملغ/لتر؛ ويصبح ترسب السيليكا قيدًا تصميميًا عند تركيز يتجاوز نحو 150 ملغ/لتر من SiO₂ في المياه المتداولة؛ ويدفع الكلوريد على الساحل فولاذ السلسلة 300 بانتظام فوق عتبة 200 ملغ/لتر التي يبدأ عندها التكسير الإجهادي؛ ويكون التلوث البيولوجي مستمرًا وليس موسميًا. وتحذر دراسة الحالة الصادرة في فبراير 2026 عن فريق TNFD صراحةً من أن سوء إدارة المياه المُركَّزة قد يحمل إلى المياه المستقبلة أحمالًا عالية من الأملاح والمعادن الثقيلة والملوثات (تقرير مرفق المياه، 2026-04).
| المعيار | الأساس المعتدل | العمل الاستوائي في سنغافورة | المحرّك التصميمي |
|---|---|---|---|
| دورات التركيز | 3–4 | 5–7 | التحكم في مؤشر LSI، وترشيد المياه |
| درجة حرارة المياه المتداولة | 15–25 °C | 27–32 °C | معدل التلوث البيولوجي، والطلب على المبيد الحيوي |
| TDS للمياه المُركَّزة | 400–800 ملغ/لتر | 800–1,500 ملغ/لتر | استرجاع التناضح العكسي، والامتثال للتصريف |
| ذروة تدفق المياه المُركَّزة | 0.02–0.05 لتر/ثانية لكل ميغاوات | 0.03–0.17 لتر/ثانية لكل ميغاوات | سعة شبكة الصرف، وخزان المعادلة |
| عتبة ترسب السيليكا | ~180 ملغ/لتر SiO₂ | ~150 ملغ/لتر SiO₂ | اختيار مضاد الترسب، ونقطة ضبط المياه المُركَّزة |
| الكلوريد (ساحلي) | < 50 ملغ/لتر | 150–500 ملغ/لتر | درجة الفولاذ، واستبدال المواد |
مصفوفات المعالجة متعددة الحواجز لمصادر التعويض والمياه المُركَّزة في سنغافورة
لموقع النطاق الفائق في سنغافورة ثلاثة مسارات واقعية لمصدر المياه، ولكل مسار مصفوفة معالجة مختلفة. المسار الأول — وهو تعويض المياه البلدية المستردة، حيث يأخذ المشغل مياه صرف مستعملة معالجة تعادل فئة نيووتر (NEWater) — يستخدم مصفوفة معالجة حيوية (عادةً لاهوائية/هوائية، أو A/O)، تتبعها مفاعل حيوي غشائي مغمور (MBR) بأغشية ترشيح فائق (UF) من البولي فينيليدين فلوريد (PVDF) بفتحات 0.1–0.03 ميكرومتر، وينتهي بتلميع بالتناضح العكسي (RO). ويُجرد المفاعل الحيوي الغشائي (MBR) الطلب البيولوجي للأكسجين (BOD) والأمونيا ومعظم المواد الصلبة العالقة؛ ويقوم التناضح العكسي بإزالة TDS المتبقي، والمواد العضوية النزرة، وأي ملوثات دقيقة قد تتسبب في الترسب أو التلوث في حلقة التبريد. وتُفصَّل عملية المفاعل الحيوي الغشائي (MBR) في هذا الدليل لعملية المفاعل الحيوي الغشائي (MBR).
المسار الثاني هو تعويض مياه البحر الساحلية عبر التناضح العكسي لمياه البحر عالي الضغط (SWRO)، الذي يُشغَّل عادةً عند ضغط تغذية يتراوح بين 55 و70 بار، ويسبقه ترشيح فائق (UF) تحت ضغط كحاجز وقائي. ويناسب هذا التكوين المواقع الساحلية في جورونغ وتواس والشرق حيث يقتصر توفر الإمداد البلدي البري. أما خيار المعالجة التمهيدية الثالث للتيارات عالية المواد العضوية أو متغيرة القوة فهو المفاعل الحيوي ذو الأغشية المتحركة (MBBR)، الذي يتناوله دليل هندسة المفاعل الحيوي ذو الأغشية المتحركة (MBBR).
المسار الثالث هو إعادة تدوير المياه المُركَّزة من برج التبريد (CTBD)، حيث تقوم وحدات تناضح عكسي جانبية تعمل عند استرجاع 70–85% بإعادة المياه المنتجة المعالجة إلى حلقة التبريد، وإرسال المركز إلى التصريف أو إلى معالجة رجيع إضافية. وتوفر وحدة إعادة تدوير المياه المُركَّزة المعتمدة على التناضح العكسي والمدمجة — المماثلة لفئة DCBox™ من حيث القواعد الحاملة (Skid) — مراقبة فورية للتوصيلية وسعة معيارية، وهو أمر مهم عندما يحدد تصريح التصريف حدًا أقصى للتدفق الذروي في شبكة صرف هيئة المرافق العامة. وعبر جميع المسارات الثلاثة، تظل طبقة المعالجة الكيميائية غير قابلة للتفاوض: قاعدة حقن كيميائي أوتوماتيكية لمضاد الترسب والمبيد الحيوي، ومولّد ثنائي أكسيد الكلور للتحكم الميكروبي في حلقة التبريد، ومرشح متعدد الوسائط قبل كل وحدة تناضح عكسي، وخطوة تطهير نهائية (ثنائي أكسيد الكلور أو الأشعة فوق البنفسجية) قبل أن تعود المياه إلى حلقة التبريد أو إلى شبكة الصرف.
| التيار | المعالجة التمهيدية | الحاجز الرئيسي | الاسترجاع | مصير المركز |
|---|---|---|---|---|
| تعويض مياه بلدية مستردة (فئة نيووتر) | معالجة حيوية A/O | مفاعل حيوي غشائي (PVDF UF، 0.1–0.03 ميكرومتر) ← تناضح عكسي | 70–85% تناضح عكسي | الصرف بموجب ترخيص تصريف مياه الصرف الصناعي |
| تعويض مياه البحر الساحلية (SWRO) | ترشيح فائق تحت ضغط | تناضح عكسي عالي الضغط (55–70 بار) | 40–50% | مصب أو مرحلة تركيز الرجيع |
| إعادة تدوير المياه المُركَّزة من برج التبريد | مرشح متعدد الوسائط + مضاد ترسب | تناضح عكسي جانبي | 70–85% | الصرف أو مرحلة معالجة رجيع صغيرة |
العقوبة الطاقية حقيقية لكنها محدودة. فقد وجد تقييم دورة الحياة (LCA) الصادر عن Open Engineering أن مصفوفة إعادة الاستخدام المعتمدة على الترشيح الفائق (UF) والتناضح العكسي (RO) تستهلك نحو خمسة أضعاف الكهرباء مقارنة بخط أساس المياه العذبة، إلا أن العقوبة تُعوَّض بتحسين دورات التركيز، وخفض حجم المياه المُركَّزة، وانخفاض استهلاك المواد الكيميائية؛ وفي ظل شبكة كهرباء منزوعة الكربون بالكامل — وهو نمط التشغيل الواقعي في الأربعينيات — تتقلص فجوة تأثير الاحتباس الحراري إلى ما يقارب الصفر (Cartagena Vaca et al.، 2026).
مطابقة مصفوفة المعالجة للموقع: مياه مستردة، أو SWRO، أو هجين

تغطي ثلاث نماذج موقعية شبه كل مشاريع النطاق الفائق قيد التطوير في سنغافورة. أولًا — المواقع الداخلية القريبة من شبكة المياه المستعملة، كتلك الموجودة في أعقاب وودلاندز أو بايا ليبار — يمكنها أخذ مياه بلدية مستردة (فئة نيووتر) للتعويض. ثانيًا — المجمعات الصناعية الساحلية في جورونغ وتواس أو الساحل الشرقي — يُخدمها على أفضل نحو التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO). ثالثًا — المشاريع الجديدة التي لا تصلها شبكة صرف أو التي تواجه حدودًا صارمة للتصريف — تحتاج إلى مصفوفة هجينة من التناضح العكسي لمياه البحر (SWRO) مع تلميع تصفير السائل (ZLD)، وهو ما يتناوله المخطط الهندسي لتصفير السائل (ZLD) في مراكز البيانات بالتفصيل. وتُظهر المنشآت الاستوائية المماثلة في مانيلا، وتلك ذات العمل المعتدل في وارسو، مدى مرونة هندسة المصفوفة نفسها عبر المناخات المختلفة.
| محور القرار | مياه مستردة (فئة نيووتر) | SWRO ساحلي | هجين مع تلميع تصفير السائل |
|---|---|---|---|
| مصدر المياه | مياه صرف مستعملة | مياه البحر | خليط مياه بحر ومياه مستردة |
| TDS للتعويض | 200–600 ملغ/لتر | 30,000–35,000 ملغ/لتر | 500–5,000 ملغ/لتر |
| المعالجة التمهيدية | A/O + مفاعل حيوي غشائي (MBR) | ترشيح فائق تحت ضغط | ترشيح فائق + مُركِّز رجيع |
| الحاجز الرئيسي | تلميع بالتناضح العكسي | SWRO عالي الضغط | تناضح عكسي + مبخّر/مرسِّب بلوري |
| الاسترجاع النموذجي | 70–85% | 40–50% | 95–99% |
| حجم المياه المُركَّزة | منخفض (دورات تركيز عالية) | مرتفع (استرجاع منخفض في SWRO) | شبه معدوم (الرجيع صلب) |
| مسار الامتثال لدى هيئة المرافق العامة | ترخيص تصريف مياه صرف صناعي إلى شبكة الصرف | ترخيص تصريف مياه صرف صناعي إلى المصب/مياه مستعملة | ترخيص تصريف مياه صرف صناعي لمعالجة الرجيع |
| فئة CAPEX/OPEX الاسترشادية | متوسط / متوسط | مرتفع / طاقة مرتفعة | مرتفع جدًا / مرتفع جدًا |
يُعدّ تصفير السائل (ZLD) ممكنًا تقنيًا في سنغافورة، لكنه نادرًا ما يكون الخيار الأقل تكلفة عندما تكون شبكة المياه المستعملة متاحة. ويعني خط الأساس الاستهلاكي البالغ 3–5 ملايين غالون لكل ميغاوات في السنة الذي ترتكز عليه معظم ميزانيات المياه في النطاق الفائق أن أي قرار بالسير في مسار تصفير السائل يجب أن يبرره قيد تصريف ملزم، وليس مجرد اعتبارات بيئية واجتماعية وحوكمة (ESG).
إطار القرار: التحجيم، والترخيص، واختيار المعدات لموقع نطاق فائق في سنغافورة
ينبغي على مسؤولي المشتريات في سنغافورة المرور بأربع خطوات قبل توقيع طلب شراء مصفوفة المعالجة.
- تثبيت مسار مصدر المياه مع هيئة المرافق العامة (PUB). التأكد مما إذا كان الموقع سيستمد مياهًا صالحة للشرب، أو نيووتر، أو مياه صرف مستعملة مستردة، أو SWRO، ومواءمة أهداف خطة كفاءة استخدام المياه (WEMP) مع معيار كفاءة استخدام المياه (WUE) البالغ 0.4 لتر/كيلوواط ساعة الوارد في ميثاق مراكز البيانات المحايدة مناخيًا (2025-01).
- تحجيم المياه المُركَّزة عند 0.03–0.17 لتر/ثانية لكل ميغاوات في الذروة والتصميم لدورات تركيز (COC) تتراوح بين 5 و7 في العمل الاستوائي. وتحديد معالجة تمهيدية بالمفاعل الحيوي الغشائي (MBR) أو الترشيح الفائق (UF) قبل أي تلميع بالتناضح العكسي — نظام مفاعل حيوي غشائي (MBR) مقترن بـ نظام ترشيح فائق (UF) بالألياف المجوفة هو الخيار الافتراضي للتعويض بالمياه المستردة؛ ويتولى نظام تناضح عكسي صناعي التلميع النهائي لـ TDS.
- اختيار المعدات الخاصة بكل كيمياء. مولّد ثنائي أكسيد الكلور للتحكم الميكروبي في حلقة التبريد، وقاعدة حقن أوتوماتيكية لمضاد الترسب والمبيد الحيوي، ومرشح متعدد الوسائط للمعالجة التمهيدية للتناضح العكسي، ووحدة تناضح عكسي لإعادة تدوير المياه المُركَّزة، ووحدة نزع ماء الحمأة لأي طافٍ من المروق.
- تخطيط مسار التصريف والمهلة الزمنية للتصريح. يُعدّ ترخيص تصريف مياه الصرف الصناعي من هيئة المرافق العامة (PUB) العنصر الأطول زمنيًا على المسار الحرج للمشروع في سنغافورة؛ ويُعدّ تضمين مهلة التصريح في جدول الإنشاءات أمرًا غير قابل للتفاوض.
قاعدة الاختيار: في سنغافورة، صمّم للتعويض بالمياه المستردة أو SWRO، وإعادة تدوير المياه المُركَّزة عبر تناضح عكسي جانبي، والامتثال لترخيص تصريف مياه الصرف الصناعي من هيئة المرافق العامة (PUB) — وليس للتبريد بالمياه العذبة.
الأسئلة الشائعة
هل تحتاج مراكز البيانات في سنغافورة إلى ترخيص تصريف مياه صرف صناعي للمياه المُركَّزة من برج التبريد؟
نعم. يجب على أي مركز بيانات يصرف إلى شبكة صرف عامة أو مجرى مائي في سنغافورة أن يحمل ترخيص تصريف مياه صرف صناعي من هيئة المرافق العامة (PUB) بموجب قانون الصرف وتصريف المياه (الفصل 294). وتُصنَّف المياه المُركَّزة من برج التبريد كمياه صرف صناعي، وليست صرفًا صحيًا منزليًا، بسبب المواد الكيميائية المعالجة والمواد الصلبة الذائبة المركَّزة. أما غلاف مسار الصرف النموذجي فهو: pH بين 6 و9، وTSS ≤ 30 ملغ/لتر، وCOD ≤ 100 ملغ/لتر، وزيوت وشحوم ≤ 10 ملغ/لتر، ودرجة حرارة ≤ 40 °C، مع حدود خاصة بالموقع على المعادن الثقيلة.
كم تستهلك مركز بيانات نطاق فائق في سنغافورة من المياه؟
يستهلك الحرم الجامعي بقدرة 300 ميغاوات نحو 15,840 م³/يوم، أي ما يعادل الطلب اليومي لمدينة يبلغ عدد سكانها نحو 104,210 نسمة. ويجب تصميم مراكز البيانات الجديدة في المناطق الشحيحة بالمياه لتحقيق كفاءة استخدام مياه (WUE) قدرها 0.4 لتر/كيلوواط ساعة بموجب ميثاق مراكز البيانات المحايدة مناخيًا (2025-01)، مما يدفع المشغلين نحو المصادر البديلة بدلًا من الإمداد الصالح للشرب.
هل يمكن إعادة استخدام المياه المُركَّزة من برج التبريد بدلًا من تصريفها؟
نعم، عبر تناضح عكسي جانبي باسترجاع 70–85%. تعود المياه المنتجة إلى حلقة التبريد؛ ويُعالَج المركز في إطار ترخيص تصريف مياه الصرف الصناعي ذاته من هيئة المرافق العامة. ويوضح تقييم دورة الحياة (LCA) الصادر عن Open Engineering (Cartagena Vaca et al.، 2026) أن إعادة الاستخدام عبر UF + RO تحسّن دورات التركيز وتخفض كلًا من المياه المُركَّزة واستهلاك المواد الكيميائية، مقابل زيادة في الطلب الكهربائي تُقدَّر بنحو خمسة أضعاف خط أساس المياه العذبة — وهي فجوة تتقلص في ظل شبكة كهرباء منزوعة الكربون.
لماذا يختلف الموقع الاستوائي عن مركز البيانات المعتدل المناخ؟
ثلاثة فروق قابلة للقياس. تبلغ دورات التركيز 5–7 مقارنة بـ 3–4 في المواقع المعتدلة، مما يضاعف مخاطر الترسب والتآكل. وتتراوح درجة حرارة المياه المتداولة بين 27 و32 °C على مدار العام، مما يولّد ضغط تلوث بيولوجي مستمر. كما أن مصادر التعويض الواقعية هي مياه صرف مستعملة مستردة من فئة نيووتر أو SWRO، وليست مياهًا عذبة.
ما كفاءة استخدام المياه (WUE) التي يجب على مركز بيانات جديد في سنغافورة تحقيقها؟
0.4 لتر/كيلوواط ساعة، وفقًا لتعديل 2025 من ميثاق مراكز البيانات المحايدة مناخيًا، والمدعومة بخطة إدارة كفاءة المياه (WEMP) وتدقيق المياه لدى هيئة المرافق العامة (PUB) للمشاريع الجديدة. وتُعدّ خطة إدارة كفاءة المياه (WEMP) الأداة التنظيمية التي تربط كفاءة استخدام المياه التصميمية بالتقارير التشغيلية.