摘 要:生態化城市景觀營造是當代城市發展的重要課題。本文選取某市生態公園作為研究對象,系統剖析其中的可持續性設計方法與應用成效,著重闡述生態公園在空間布局、資源利用以及環境友好等方面的創新做法。該公園的設計理念與實踐經驗對完善城市綠地系統建設具有重要的啟示意義,為未來城市景觀規劃提供了富有價值的參考樣本。
關鍵詞:可持續性原則;城市景觀設計;生態公園
1 前言
在全球氣候變化與城市化的雙重壓力下,城市景觀設計領域亟需新的理論指導與實踐探索。生態導向的景觀規劃已成為改善城市人居環境的關鍵措施。某市生態公園規劃建設經驗表明,將可持續性原則植入景觀設計全過程,既能創造優質的公共空間,又能促進城市生態系統良性發展。
2案例背景
某生態公園景觀項目坐落于某城區中央,建設理念使生態系統修復、市民休憩活動以及自然教育功能有機融合。園區設計充分考慮了城市綠地系統的整體性,注重本地植物群落的重建,同時強調公園空間的多元利用。生態修復工程著重營造多樣化的棲息環境,種植本土物種,構建完整的生態鏈。休閑設施的布局遵循低干擾原則,步道系統依托自然地形,最大限度減少對原有地貌的改變。環境教育設施融入景觀之中,設置自然觀察點,引導市民了解城市生態系統。
3可持續性原則的理論框架
3.1生態可持續性
生態可持續性原則突出了生態系統的整體性特征[1]。其一,生物多樣性是城市生態健康的重要指標;其二,生態系統平衡需要依托合理的空間布局;其三,自然資源配置應當符合本地環境特點。景觀設計過程中,植物群落的科學構建有助于形成完整的生態鏈,使各類生物在城市環境中找到適宜的生存空間。生態系統的自我修復能力是評估設計成效的重要標準,設計方案應著重考慮環境承載力。
3.2社會可持續性
社會可持續性原則把人文關懷置于城市景觀設計的重要位置[2]。第一,設計方案應當體現社會公平理念,創造民主、開放的公共空間,滿足不同年齡層次、不同職業背景、不同生活習慣的市民的需求;第二,景觀規劃需要延續城市文脈,在空間形態中融入地方特色與歷史積淀;第三,景觀環境直接影響居民日常生活體驗,合理的空間布局能夠增進社區凝聚力,塑造宜居社區。
3.3經濟可持續性
經濟可持續性強調資源使用的最優化與效益的長期性[3]。首先,景觀設計需要立足資源稟賦,使各類要素產生最大化的經濟效應。其次,項目規劃應當重視經濟、社會、生態三重效益的協同,使景觀建設產生整體性價值。再次,經濟可持續發展要求景觀項目具備良好的造血功能,形成穩定的經濟收益模式。最后,設計方案應當注重成本控制與效益產出的動態平衡。
4可持續性原則在生態公園設計中的實踐
4.1生態恢復與保護
4.1.1植被選擇與配置
生態公園植被恢復體系體現了植物群落動態演替規律[4]。規劃師團隊秉持植物生態學理念,首先綜合分析了場地土壤酸堿度、年均降水量等環境因素。土壤調查顯示:場地pH值在5.8~7.2之間,土層深度平均達到80 cm,有機質含量為2.1%。依據環境本底條件,設計人員精選耐寒系數達到-15℃的鄉土植物,構建起垂直分層的植物群落結構。群落構建方面,喬木層選用根系發達的本土樹種,覆蓋度控制在50%~60%;中層配置季相變化豐富的開花灌木,覆蓋率維持在30%~40%;地表層鋪植耐旱耐瘠薄的本土草本,植被覆蓋度達到95%及以上。多層次的植物配置模式創造了豐富的生物棲息空間,場地生物多樣性指數從改造前的1.2提升至2.8。
4.1.2雨水管理與利用
完整的雨水管理模式解決了城市內澇問題,同時創造了豐富的生態景觀效果,為城市生態系統的修復提供了可借鑒的技術路徑[5]。
第一,城市生態公園的雨水系統以滲透、滯留、凈化為核心功能,構建多層次的水文生態網絡。雨水花園作為關鍵節點,融合了本土耐水濕植物群落,如美人蕉、香蒲等挺水植物,配合花葉蘆竹、水菖蒲等濕生植物,形成立體的植物濾網系統。土壤層采用粒徑3 mm~5 mm的礫石,與腐殖土按4:6比例配比,滲透系數維持在10-2~10-3 cm/s之間,既保證了較強的滲濾能力,又能為植物生長提供充足養分。同時,濕地生態系統采用“前置庫—主濕地—深水區”三級凈化模式。前置庫設置沉砂池,去除90%以上的懸浮物;主濕地區域栽植狐尾藻、金魚藻等沉水植物,結合微生物降解作用,年均COD去除率達75%;深水區融入景觀設計,水深控制在1.2 m~1.8 m之間,營造水生動物棲息環境。
第二,雨水資源化利用體系依托地形高差,構建自然重力流驅動的循環系統。地表徑流經過植被緩沖帶初步凈化后,分別引入雨水花園與濕地系統。經凈化的雨水補給地下含水層,年均補給量約占園區總用水量的35%,顯著降低市政給水負荷。剩余部分儲存于景觀水體,用于園區植物灌溉與景觀補水。
第三,生態監測數據顯示,該系統每年可處理雨水約80000 m3,徑流污染物去除率維持在80%以上。水生植物群落覆蓋度超過60%,形成完整的食物鏈,體現了生態系統的自我修復能力。
4.1.3生物多樣性保護
規劃師采用景觀生態學理論,建立起多層級生態保護體系[6]。首先,生態廊道建設注重尺度協同。景觀設計師在規劃主干生態廊道時,依據目標物種的活動半徑,構建出東西向貫通的生態走廊。主干廊道寬度為25 m~30 m,輔助生態廊道寬度維持在15 m~20 m,形成層次分明的生態網絡結構。廊道內植物群落呈帶狀分布,喬、灌、草配置比例為4:3:3,營造出立體多層次的生境空間。其次,棲息地的系統規劃體現梯度設計理念。景觀生態學家把核心生境、緩沖區域和過渡地帶有機融合。核心生境區面積占總規劃面積的35%,主要栽植鄉土樹種;緩沖區包含水生植物群落與陸生植物群落,占地面積25%;過渡地帶則以觀賞植物為主,兼具生態功能與景觀效果。再次,生物多樣性監測系統記錄了顯著成效。鳥類監測數據表明,留鳥數量較項目建設前增加62%,遷徙鳥類停歇頻次上漲45%。小型嚙齒類動物種群數量攀升53%,兩棲爬行類物種豐富度指數提高0.42。最后,微環境營造技術創新顯著。設計師在關鍵節點設置小型濕地、枯木堆等特殊生境單元,結合地形起伏設計,打造適宜兩棲爬行類棲息的環境。溪流源頭區域構建梯級降水,增加水體富氧能力,改善水生生物生存環境。整體規劃充分考慮季節變化規律,春季重點保護遷徙物種棲息地,夏季加強遮陰防暑設施建設,秋季保留部分果實供鳥類食用,冬季著重防寒保溫措施。
4.2社會融入與人文關懷
4.2.1公共空間設計
生態公園作為城市重要的公共綠地系統,其社會功能與人文價值日益凸顯。
首先,在空間布局規劃層面,生態公園采用了分區差異化策略,構建了多元互動的活動場域。幼兒娛樂區配備了符合安全標準的游戲設施,場地采用了環保型橡膠進行鋪裝,覆蓋面積達300 m2;老年人活動區選用防滑材質地面,設置了適老化休憩設施,配備了健身器材10組,供居民鍛煉身體;休閑廣場則融入了景觀小品與藝術裝置,營造出富有審美價值的交往空間。
其次,生態公園注重空間尺度的人性化設計。步行系統采用緩坡設計,坡度控制在2%~5%之間,保證適合各年齡段人群使用;園區內休憩節點間距保持在50 m~80 m,便于老年人與兒童短距離休息;活動場地的圍合尺度為15 m~25 m,既保證了空間的私密性,又不失開放與互動。
再次,生態公園突出了文化融合與社區營造。園區設置了社區文化展示墻,展現本地特色文化;規劃了300 m2的露天劇場,可舉辦社區文藝活動;布置了主題花園與科普園地,融入環境教育功能。這些設施為不同文化背景的居民搭建了交流平臺,增進了鄰里關系。
4.2.2無障礙設計
生態公園作為城市公共空間的重要組成部分,無障礙設計體系直接影響著特殊群體的活動品質。第一,步道系統設計采用了緩坡式路徑規劃,坡度控制在1/12以下,路面采用了防滑耐磨材料進行鋪裝,每隔50 m設置休憩平臺,路緣石采用45°倒角處理,有效降低了輪椅使用者的通行阻力。第二,空間環境設計融入了觸覺導向系統,盲道鋪設間距為60 cm,轉彎處設置提示塊,配合語音提示裝置,協助視障人士準確識別方向。第三,休憩設施布局充分考慮了適老化需求,座椅靠背角度保持在100°~110°之間,座面高度為38 cm~42 cm,扶手采用防滑材質,并在座椅周邊預留1.5 m寬的輪椅回轉空間。第四,標識系統整合了多感官引導模式,包括凸字觸摸板、語音播報器和大字體圖示,標識牌安裝高度為1.5 m,保證視線范圍適中。第五,公共衛生間設計嚴格遵循無障礙規范,單間尺寸為1.6 m×1.8 m,設置L型扶手和折疊式坐便器扶手,地面采用防滑瓷磚,呈現出人性化的空間特征。
4.3經濟高效與資源優化
4.3.1材料選擇
生態公園資源管理體系,材料循環應用是一項重點內容。首先,FSC認證木材的引入成為園區建設的重要選項,材料來源于可持續管理的林場,木材具備環保認證,使用年限可達25~30年。實踐數據顯示,相較傳統木材,FSC認證木材在全生命周期內可降低碳排放約35%。其次,循環型建材在園區設施建設中占據核心地位。工程團隊采納高強度可回收鋼材,抗壓強度達到650 MPa,具備95%以上的回收再利用率,這類鋼材在園區內的休憩設施、觀景平臺等構筑物中得到廣泛運用,經久耐用的特性為后期維護成本節約做出顯著貢獻。再次,本土材料的就地取材模式是資源節約的重要環節。設計師把原址產生的建筑石料、砂石等就地加工,用于園區鋪裝及景觀小品制作。數據顯示,這一做法使得材料運輸成本下降42%,同時減少了建材廢棄物的產生量。最后,生態型建材的創新應用為園區平衡經濟效益與生態效益提供新思路。例如,透水混凝土的使用解決了地表徑流問題,15年的使用周期內僅需極少的維護投入,經濟效益顯著,這類創新材料的滲透率可達300 mm/h,有效改善了園區微氣候。
4.3.2節能設計
生態公園的節能設計充分展現了經濟效益與環保價值的統一。首先,在照明系統規劃方面,生態公園采納智慧照明控制技術,搭建了以太陽能板陣列為核心的分布式發電網絡。園區內安裝的光伏發電裝置年均發電量達到150000 kW·h,供應了園區80%的日常用電需求。其次,在水資源管理領域,園區建立了智能灌溉管理平臺,融合土壤濕度感應器與氣象數據分析系統,依據植物生長周期調節灌溉量,年度節水率達到45%。具體措施包括以下幾點:第一,能源管理系統引入物聯網技術,布設了覆蓋全園的能耗監測網絡。監測數據顯示,與傳統公園相比,智慧化管理使得園區綜合能耗降低了35%。第二,園區設立了能源管理中心,配備專業團隊進行實時監控與調節,確立了精細化的能源使用標準。第三,園區引入了儲能系統,在用電低谷時段儲存太陽能發電量,高峰時段釋放使用,有效平衡了用電負荷。同時,園區采用LED節能燈具,配合時控與光感控制裝置,年度照明用電成本僅為常規公園的65%。
5結論
生態公園項目充分詮釋了可持續性景觀設計理念在城市發展進程中的實踐價值。園區建設突出了生態系統完整性,注重社會公平性,兼顧經濟可行性,彰顯文化延續性等多維度效益,為其他城市提供了寶貴經驗,生態公園的建設模式正逐漸影響著城市景觀設計的發展方向。未來城市建設應立足本土實際,因地制宜地運用可持續性設計理念,營造宜居城市環境。
參考文獻
[1]陶曉寧.植物資源在可持續城市景觀設計中的應用與挑戰[J].分子植物育種,2024,22(15):5148-5152.
[2]王新慧,趙劍劍.城市景觀設計中的生態原則與可持續發展探討[J].美術館,2023,4(3):103-105.
[3]馬萩莎.城市景觀設計中的可持續性與城市野生環境 保護的協調發展[J].城鎮建設,2022(23):10-12.
[4]曾蘭婷.可持續發展理念下城市園林景觀設計分析[J].城市情報,2023(9):121-123.
[5]潘婧婧,趙鵬程.現代城市景觀設計的可持續性與人類福祉探討[J].現代園藝,2024,47(19):138-141.
[6]魏聰勇.可持續發展理念下城市園林景觀設計研究[J].藝術科技,2023,36(14):205-207.
作者簡介:耿麗(1981.04-),女,漢族,河北辛集人,碩士,高級工程師,研究方向:城鄉規劃。