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节约节能型园林技术体系的建设与应用

2014-10-21陈鹏

基层建设 2014年26期
关键词:节约节能建设

陈鹏

摘要:本文分析了节约节能型园林技术体系构建的意义、理论基础及方法,并探讨了其在节能、节水、节地、节材、节财和节力方面的应用。

关键词:节约;节能;园林技术体系;建设;应用

0 引言

人类社会要生存和发展,离不开资源和能源的利用。但是人类不能随心所欲地利用资源和能源,因为现存的资源和能源是历经数十亿年演化而成,通俗地说就是大自然的造化。人类在利用这些资源和能源的同时,不能忽视大部分资源和能源是不可再生的,例如煤炭、石油、矿石等消耗一些就会少一些。其实这只是资源和能源利用过程中的一部分问题,更严重的情况是它们利用过程中对环境产生了破坏作用,如消耗煤炭和石油会将深埋地下的碳以二氧化碳的形式释放到大气中,并使全球气候变暖,如果不加以遏制任其发展,那么终有一日地球将不适合人类继续生存。有识之士早已认识到这个问题,所以提出了保护生态环境和永续发展的观点,也就是“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成威胁”。过去我们常说“节俭是一种美德”,在物质生活匮乏的时代,节约是勤俭持家、善于过日子的表现,但在今天物质生活已经极为丰富的情况下,还有必要提倡节约吗?很多人会举出我国人均资源和能源占有量不及世界人均的几分之几。毫无疑问,资源和能源少确是需要节约的一种理由,但不会是全部,因为从保护生态环境和永续发展出发,资源和能源占有量多就不需要节约了吗?显然不是的,节约其实上是人类选择的一种发展方式。节约型园林就是在这个背景下产生的。所谓节约型园林是指利用尽量少的土地、水和资金构建对生态环境影响最小的园林,也就是说投入最少的资源和能源实施人与自然和谐相处的园林建设模式,以实现生态效益、环境效益和社会效益的协调统一。节约型园林包含了节能、节水、节地、节材、节力和节约资金等特征,构建节约型园林技术体系也应围绕这几个特征而展开,本文基于这个观点对节约型园林技术体系的建设方法和实际应用进行了研究和探讨。

1 节约型园林技术体系的构建方法

1.1节约型园林技术体系构建的理论基础

节约型园林技术体系是站在整体和系统的高度研究节约型园林技术,离开理论的支撑是难以想象的。聂磊[1]认为构建节约型园林技术体系的理论依据是生态绿地格局理论(Ecological Green Space Pattern)、植物群落构造理论(Plant Community Architecture)、循环工艺理论(Recycle Process)、生物修复理论(Bioremediation)和立体绿化理论(Vertical Landscape Greening)。生态绿地格局理论是以生态学的原理进行城市园林绿地的布局,即从城市的空气动力学、城市水文学、城市热量流通与耗散理论、人类活动等规律出发,通过精心构造城市绿廊、城市绿带、城市绿环、城市绿楔、城市绿心等绿地结构,达到布局合理、要素流动、功能完善、体系稳定和空间开放的城市园林技术体系。植物群落构造理论是以实现城市绿地系统功能完整性和生物多样性为基点,通过植物叶面积指数(LAI)衡量园林绿化的生态效益,并从乡土植物的应用、生物多样性的实践以及合理布局功能性植物群落(觀赏型、科普型、保健型等多种功能植物群落)、复层式植物群落(乔、灌、草、藤和地被等多种植物复合的群落结构)、抗逆性植物群落和湿地植物群落等方面,实现生态安全性、绿化可持续性、建设高效率、施工低成本、维护稳定性的目标。循环工艺理论基于生态系统物质循环与能量流动理论,构建园林绿化从生产者、消费者到分解者的完整生物链,减少废弃物的产生,整个流程遵循减量化、再使用和再循环的原则,通过园林垃圾营养基质化、雨水收集资源化、污水处理中水回用等技术手段,推动园林绿化驶入良性发展的轨道。生物修复理论是利用生物(植物、动物和微生物)修复受损的环境,包括空气污染修复、土壤修复、水污染修复和有害生物物种防治。植物是初级生产者,因而也是生物修复的主力军和先锋队,例如菩提榕、细叶榕对空气硫化物有很好的净化作用,香根草、蜈蚣草等对土壤重金属污染有修复效果,香蒲、美人蕉等对水体污染有去除能力。有害生物入侵不仅导致生态灾害,也造成巨大的经济损失,所以必须加以预防和治理。立体绿化理论是针对城市绿化面积不足的问题,采取见缝插绿、拆墙透绿等绿化方式,借助垂直绿化、屋顶绿化、阳台绿化、高架桥及天桥绿化等多种措施,利用可绿化的一切资源,在有限空间内构造城市绿量,提升LAI数量,改善人居环境和生态质量。

谭柳[2]提出低冲击开发模式(Low-Impact Development,LID)理论可以用于城市园林技术体系的观点。LID是城市雨洪管理的一种模式,通过源头控制可以减低城市建设对生态环境的破坏,实现建设项目与环境保护协调一致。作者认为节约型园林与LID都基于同样的发展目标,体现了环境建设中的生态诉求,因而园林建设可应用LID模式。LID中的核心理念——源头控制、效法自然、变废为宝、综合设计其实与前述理论有不少共通之处,所以LID也可以作为节约型园林技术体系构建的理论支点。

1.2 理论联系实际构建节约型园林技术体系

如上所述,构建节约型园林技术体系有丰富的理论基础支持,但是建设节约型园林是一项长期而艰巨的任务,涉及园林绿化建设的规划、设计、施工、养护、运营管理等方方面面,需要在节约资源与能源、改善生态与环境、促进人与自然和谐发展目标下,结合当地实际情况“因地制宜”地开拓有地方特色的节约型园林建设模式[3],例如绿化率较高的地区应在继续提高综合生态效益的基础上以挖掘潜力为主,地少人多的地区建设重点在于节地与节约资源,地广人稀但绿化覆盖率较低的地区应结合园林绿化提高水土保持能力。

2 节约型园林技术体系的应用

2.1 园林节能技术的应用

园林绿化节能应体现在两个方面,一是提高能源利用效率,并减小不可再生能源的使用比例;二是积极推广应用可再生能源,如太阳能、风能、水能、地热能等。在园林绿化建设中,大型城市广场、音乐喷泉和景观建筑等对电能的消耗量很大,这部分能源的节约能创造可观的经济效益和生态效益,应在建设、运营和管理过程中推广节能、易维护的灯具,如LED灯、高压钠灯等,同时应避免使用高能耗的造型奇特的灯饰效果与夜景效果。太阳能可转化为热能和电能,热能利用分低、中、高三个温度区间,低温热可用来育苗、采暖和生产热水;中温热可用于空调制冷。太阳能发电可用于夜间照明。利用风能可创造风车景观、发电和提水灌溉等[4]。

2.2 园林节水技术的应用

园林绿化节水的途径主要有两个方面,一是提高水资源的利用效率,如采用先进的灌溉方式;二是利用非常规水资源,如再生水、生态蓄水等资源。目前,可节水的灌溉方式有喷灌技术、微灌技术(如滴灌、微喷灌、涌泉灌等)和根灌技术[5]。污水经过处理达到中水标准,可用于道路绿化、园林绿地和水体景观等。生态蓄水技术是通过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,剩下的成為地表径流。利用LID模式收集雨水并储藏起来,再配合生态排水系统不仅可解决园林绿地用水问题,还可避免城市内涝。生态蓄水设施包括生物滞留池、雨水收集箱等。

2.3 园林节地技术的应用

园林节地也包括两条途径,一是提高土地利用效率;二是尽量保持城市原有自然地貌,不破坏城市宝贵的生态资源。可从优化空间结构布局、采用复层种植模式和立体绿化方面提高土地利用效率。优化空间结构布局,如利用地形特点拓展立体空间、土方施工挖填平衡等。尽量避免地形改造,充分利用原表土作为种植土,即使出于造景需要也要使改动后的地形与原地形融合。合理利用地下空间也可解决城市园林绿化用地问题,如在绿地下修建地下车库、地下商场等[6]。

2.4 园林节材技术的应用

园林节材也有两种措施,一是充分利用当地材料和工艺,包括利用乡土植物造景和绿化;二是变废为宝,将园林绿化建设、维护管理过程中产生的废弃物进行回收利用。选择抗逆强的乡土植物不仅可降低工程造价,提高种植成活率,利于改善生态环境,而且可以突出地方特色。收集废弃混凝土用以堆砌假山石,铺路剩余碎石也可用于园林步道或铺地,修剪下的枝叶、枯枝等植物残体经破碎、堆沤处理可用作绿色有机肥。

2.5 园林节财技术的应用

园林建设节省资金应从源头做起,通过科学规划、合理设计达成主题鲜明、地域特色突出、建设造价低、维护成本省、生态效益高的方案。为了寻求最佳方案,必须深入学习和领会节约型园林技术的相关理论,并提出多个设计方案,运用价值工程理论得到综合成本最低、价值最高的方案。

2.6 园林节力技术的应用

园林建设和维护采用传统技术效率低、成本高。随着科技的发展,机械化、自动化设备效率大大提高,因此园林建设应当重视新技术新设备的应用,以利于节约人力、物力和财力。

3 结语

节约节能型园林技术体系的构建是一个涉及多个层面的系统工程,只有理论上高瞻远瞩,实践中脚踏实地,并遵从改善人居环境、构筑环境友好型城市的理念,注重资源和能源的节约,就一定可以达到环境、生态、社会和经济效益的最大化。

参考文献:

[1]聂磊.关于建设节约型园林技术体系的研究[J].广东园林,2007(4):64-68.

[2]谭柳.节约型园林LID模式的应用原则与技术体系[J].城乡建设,2014(3):49-51.

[3]朱建宁.促进人与自然和谐发展的节约型园林[J].中国园林,2009,25(2):78-82.

[4]罗德红.能源节约型园林规划与管理[J].现代园艺,2014(8):127-128.

[5]陈为峰,付延军.节水园林的内涵及共技术体系分析[J].节水灌溉,2009(2):29-31.

[6]赵郁玺,林涵,李静.节约型园林建设中节地要素的运用[J].安徽农业科学,2011,39(25):15488-15489,15592.

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