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節約節能型園林技術體系的建設與應用

2014-10-21 19:57:28陳鵬
基層建設 2014年26期
關鍵詞:節能節約應用

陳鵬

摘要:本文分析了節約節能型園林技術體系構建的意義、理論基礎及方法,并探討了其在節能、節水、節地、節材、節財和節力方面的應用。

關鍵詞:節約;節能;園林技術體系;建設;應用

0 引言

人類社會要生存和發展,離不開資源和能源的利用。但是人類不能隨心所欲地利用資源和能源,因為現存的資源和能源是歷經數十億年演化而成,通俗地說就是大自然的造化。人類在利用這些資源和能源的同時,不能忽視大部分資源和能源是不可再生的,例如煤炭、石油、礦石等消耗一些就會少一些。其實這只是資源和能源利用過程中的一部分問題,更嚴重的情況是它們利用過程中對環境產生了破壞作用,如消耗煤炭和石油會將深埋地下的碳以二氧化碳的形式釋放到大氣中,并使全球氣候變暖,如果不加以遏制任其發展,那么終有一日地球將不適合人類繼續生存。有識之士早已認識到這個問題,所以提出了保護生態環境和永續發展的觀點,也就是“既滿足當代人的需要,又不對后代人滿足其需要的能力構成威脅”。過去我們常說“節儉是一種美德”,在物質生活匱乏的時代,節約是勤儉持家、善于過日子的表現,但在今天物質生活已經極為豐富的情況下,還有必要提倡節約嗎?很多人會舉出我國人均資源和能源占有量不及世界人均的幾分之幾。毫無疑問,資源和能源少確是需要節約的一種理由,但不會是全部,因為從保護生態環境和永續發展出發,資源和能源占有量多就不需要節約了嗎?顯然不是的,節約其實上是人類選擇的一種發展方式。節約型園林就是在這個背景下產生的。所謂節約型園林是指利用盡量少的土地、水和資金構建對生態環境影響最小的園林,也就是說投入最少的資源和能源實施人與自然和諧相處的園林建設模式,以實現生態效益、環境效益和社會效益的協調統一。節約型園林包含了節能、節水、節地、節材、節力和節約資金等特征,構建節約型園林技術體系也應圍繞這幾個特征而展開,本文基于這個觀點對節約型園林技術體系的建設方法和實際應用進行了研究和探討。

1 節約型園林技術體系的構建方法

1.1節約型園林技術體系構建的理論基礎

節約型園林技術體系是站在整體和系統的高度研究節約型園林技術,離開理論的支撐是難以想象的。聶磊[1]認為構建節約型園林技術體系的理論依據是生態綠地格局理論(Ecological Green Space Pattern)、植物群落構造理論(Plant Community Architecture)、循環工藝理論(Recycle Process)、生物修復理論(Bioremediation)和立體綠化理論(Vertical Landscape Greening)。生態綠地格局理論是以生態學的原理進行城市園林綠地的布局,即從城市的空氣動力學、城市水文學、城市熱量流通與耗散理論、人類活動等規律出發,通過精心構造城市綠廊、城市綠帶、城市綠環、城市綠楔、城市綠心等綠地結構,達到布局合理、要素流動、功能完善、體系穩定和空間開放的城市園林技術體系。植物群落構造理論是以實現城市綠地系統功能完整性和生物多樣性為基點,通過植物葉面積指數(LAI)衡量園林綠化的生態效益,并從鄉土植物的應用、生物多樣性的實踐以及合理布局功能性植物群落(觀賞型、科普型、保健型等多種功能植物群落)、復層式植物群落(喬、灌、草、藤和地被等多種植物復合的群落結構)、抗逆性植物群落和濕地植物群落等方面,實現生態安全性、綠化可持續性、建設高效率、施工低成本、維護穩定性的目標。循環工藝理論基于生態系統物質循環與能量流動理論,構建園林綠化從生產者、消費者到分解者的完整生物鏈,減少廢棄物的產生,整個流程遵循減量化、再使用和再循環的原則,通過園林垃圾營養基質化、雨水收集資源化、污水處理中水回用等技術手段,推動園林綠化駛入良性發展的軌道。生物修復理論是利用生物(植物、動物和微生物)修復受損的環境,包括空氣污染修復、土壤修復、水污染修復和有害生物物種防治。植物是初級生產者,因而也是生物修復的主力軍和先鋒隊,例如菩提榕、細葉榕對空氣硫化物有很好的凈化作用,香根草、蜈蚣草等對土壤重金屬污染有修復效果,香蒲、美人蕉等對水體污染有去除能力。有害生物入侵不僅導致生態災害,也造成巨大的經濟損失,所以必須加以預防和治理。立體綠化理論是針對城市綠化面積不足的問題,采取見縫插綠、拆墻透綠等綠化方式,借助垂直綠化、屋頂綠化、陽臺綠化、高架橋及天橋綠化等多種措施,利用可綠化的一切資源,在有限空間內構造城市綠量,提升LAI數量,改善人居環境和生態質量。

譚柳[2]提出低沖擊開發模式(Low-Impact Development,LID)理論可以用于城市園林技術體系的觀點。LID是城市雨洪管理的一種模式,通過源頭控制可以減低城市建設對生態環境的破壞,實現建設項目與環境保護協調一致。作者認為節約型園林與LID都基于同樣的發展目標,體現了環境建設中的生態訴求,因而園林建設可應用LID模式。LID中的核心理念——源頭控制、效法自然、變廢為寶、綜合設計其實與前述理論有不少共通之處,所以LID也可以作為節約型園林技術體系構建的理論支點。

1.2 理論聯系實際構建節約型園林技術體系

如上所述,構建節約型園林技術體系有豐富的理論基礎支持,但是建設節約型園林是一項長期而艱巨的任務,涉及園林綠化建設的規劃、設計、施工、養護、運營管理等方方面面,需要在節約資源與能源、改善生態與環境、促進人與自然和諧發展目標下,結合當地實際情況“因地制宜”地開拓有地方特色的節約型園林建設模式[3],例如綠化率較高的地區應在繼續提高綜合生態效益的基礎上以挖掘潛力為主,地少人多的地區建設重點在于節地與節約資源,地廣人稀但綠化覆蓋率較低的地區應結合園林綠化提高水土保持能力。

2 節約型園林技術體系的應用

2.1 園林節能技術的應用

園林綠化節能應體現在兩個方面,一是提高能源利用效率,并減小不可再生能源的使用比例;二是積極推廣應用可再生能源,如太陽能、風能、水能、地熱能等。在園林綠化建設中,大型城市廣場、音樂噴泉和景觀建筑等對電能的消耗量很大,這部分能源的節約能創造可觀的經濟效益和生態效益,應在建設、運營和管理過程中推廣節能、易維護的燈具,如LED燈、高壓鈉燈等,同時應避免使用高能耗的造型奇特的燈飾效果與夜景效果。太陽能可轉化為熱能和電能,熱能利用分低、中、高三個溫度區間,低溫熱可用來育苗、采暖和生產熱水;中溫熱可用于空調制冷。太陽能發電可用于夜間照明。利用風能可創造風車景觀、發電和提水灌溉等[4]。

2.2 園林節水技術的應用

園林綠化節水的途徑主要有兩個方面,一是提高水資源的利用效率,如采用先進的灌溉方式;二是利用非常規水資源,如再生水、生態蓄水等資源。目前,可節水的灌溉方式有噴灌技術、微灌技術(如滴灌、微噴灌、涌泉灌等)和根灌技術[5]。污水經過處理達到中水標準,可用于道路綠化、園林綠地和水體景觀等。生態蓄水技術是通過收集降水并加以利用。地面降水一部分被植物截留,一部分被土壤吸收,一部分聚于低洼地,剩下的成為地表徑流。利用LID模式收集雨水并儲藏起來,再配合生態排水系統不僅可解決園林綠地用水問題,還可避免城市內澇。生態蓄水設施包括生物滯留池、雨水收集箱等。

2.3 園林節地技術的應用

園林節地也包括兩條途徑,一是提高土地利用效率;二是盡量保持城市原有自然地貌,不破壞城市寶貴的生態資源。可從優化空間結構布局、采用復層種植模式和立體綠化方面提高土地利用效率。優化空間結構布局,如利用地形特點拓展立體空間、土方施工挖填平衡等。盡量避免地形改造,充分利用原表土作為種植土,即使出于造景需要也要使改動后的地形與原地形融合。合理利用地下空間也可解決城市園林綠化用地問題,如在綠地下修建地下車庫、地下商場等[6]。

2.4 園林節材技術的應用

園林節材也有兩種措施,一是充分利用當地材料和工藝,包括利用鄉土植物造景和綠化;二是變廢為寶,將園林綠化建設、維護管理過程中產生的廢棄物進行回收利用。選擇抗逆強的鄉土植物不僅可降低工程造價,提高種植成活率,利于改善生態環境,而且可以突出地方特色。收集廢棄混凝土用以堆砌假山石,鋪路剩余碎石也可用于園林步道或鋪地,修剪下的枝葉、枯枝等植物殘體經破碎、堆漚處理可用作綠色有機肥。

2.5 園林節財技術的應用

園林建設節省資金應從源頭做起,通過科學規劃、合理設計達成主題鮮明、地域特色突出、建設造價低、維護成本省、生態效益高的方案。為了尋求最佳方案,必須深入學習和領會節約型園林技術的相關理論,并提出多個設計方案,運用價值工程理論得到綜合成本最低、價值最高的方案。

2.6 園林節力技術的應用

園林建設和維護采用傳統技術效率低、成本高。隨著科技的發展,機械化、自動化設備效率大大提高,因此園林建設應當重視新技術新設備的應用,以利于節約人力、物力和財力。

3 結語

節約節能型園林技術體系的構建是一個涉及多個層面的系統工程,只有理論上高瞻遠矚,實踐中腳踏實地,并遵從改善人居環境、構筑環境友好型城市的理念,注重資源和能源的節約,就一定可以達到環境、生態、社會和經濟效益的最大化。

參考文獻:

[1]聶磊.關于建設節約型園林技術體系的研究[J].廣東園林,2007(4):64-68.

[2]譚柳.節約型園林LID模式的應用原則與技術體系[J].城鄉建設,2014(3):49-51.

[3]朱建寧.促進人與自然和諧發展的節約型園林[J].中國園林,2009,25(2):78-82.

[4]羅德紅.能源節約型園林規劃與管理[J].現代園藝,2014(8):127-128.

[5]陳為峰,付延軍.節水園林的內涵及共技術體系分析[J].節水灌溉,2009(2):29-31.

[6]趙郁璽,林涵,李靜.節約型園林建設中節地要素的運用[J].安徽農業科學,2011,39(25):15488-15489,15592.

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