吳金柳
摘? ? 要:如今,地震、臺風(fēng)、暴雨等極端天氣的頻率越來越大,這對于城市的正常運轉(zhuǎn)產(chǎn)生了極大的影響。在暴雨之后,很多城市發(fā)生了內(nèi)澇的現(xiàn)象,這無疑會給市民的正常出行造成困難。對此,有關(guān)部門高度重視城市內(nèi)澇的問題,采用海綿城市的概念來改善城市問題。本文將對海綿城市理念進行具體闡述,并主要分析其在園林景觀中的具體應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:海綿城市;園林景觀;應(yīng)用策略
1? 引言
通過對城市整體的調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn),瀝青混凝土等材料在城市中得到了大面積的推廣與使用。瀝青混凝土本身屬于硬質(zhì)材料,在透水性方面不理想,這就很容易使得城市對暴雨等極端天氣的處理不理想。如果城市本身的排水系統(tǒng)不完善,這難免會發(fā)生短時間的內(nèi)澇,這無疑會給水環(huán)境以及人居生活環(huán)境造成影響。因此,對城市內(nèi)部的水問題可以得到有效處理,自然與人的和諧相處才會成為和諧城市的一部分。
2? 海綿城市理念的內(nèi)涵
顧名思義,海綿城市就是像海綿一樣建設(shè)城市。海綿具有很強的吸收性,對于極端天氣的適應(yīng)能力較強,可以自如應(yīng)對各種城市災(zāi)害問題。比如,對于城市經(jīng)常發(fā)生的內(nèi)澇問題,海綿就可以很好地對雨水進行吸收,水資源豐富時進行吸收,水資源稀缺時進行釋放,讓水資源得到很好地循環(huán)利用。海綿城市理念的應(yīng)用,可以使生態(tài)性更加完善,讓自然與人類完美結(jié)合在一起。當城市中的水資源可以進行一定地收集、處理、應(yīng)用時,無疑會給水資源的稀缺問題得到短暫解決。早在20世紀末,該理念就已經(jīng)在國外進行了大力推廣,并且達到了很好的成效。如今,全國有很多城市在進行園林景觀的規(guī)劃,但海綿城市的應(yīng)用還不夠完善。因此,海綿城市理念在園林景觀中的具體應(yīng)用還需要進行進一步地探索,讓園林與城市進行完美結(jié)合,實現(xiàn)循環(huán)式建設(shè)。
3? “海綿城市”在現(xiàn)實城市建設(shè)中的應(yīng)注意的問題
作為新一代城市雨洪管理概念,海綿城市的建設(shè)旨在能夠在暴雨等時節(jié)讓人們所居住的城市具有很好的自我調(diào)節(jié)性,避免受到洪澇災(zāi)害的影響,以減少損失。然而在實際的建設(shè)中,人會面臨很多現(xiàn)實的困難和問題,這就需要對海綿城市運進行深入分析,在運用層面做到應(yīng)有的防范。
3.1? ?雨水的生態(tài)利用
海綿城市的功能不僅僅在于對雨水的吸收,避免城市受到災(zāi)害,更進一步地在于對雨水的利用上,如何高效利用雨水,是保護現(xiàn)有城市生態(tài)、順應(yīng)自然規(guī)律應(yīng)思考的問題。在傳統(tǒng)的城市建設(shè)中主要以改造自然為主,由于過于強調(diào)粗放式的建設(shè),導(dǎo)致地表徑流量較大。但是在基于海綿城市理念的園林綠化中,為了更好地對雨水進行生態(tài)利用,在施工初期就可以利用透水鋪裝、生態(tài)滯留等措施來進行解決,讓對雨水的利用發(fā)揮到最佳,將雨水的沖擊轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢,造福于城市建設(shè)。
3.2? 水的循環(huán)利用
水資源的循環(huán)利用是在雨水的生態(tài)利用的基礎(chǔ)上又更進一步的思考。在園林的建設(shè)中可以采用透水性的停車場以及沙石底面等可滲透的設(shè)施,在廣場、草溝等地區(qū)進行實施。該建設(shè)理念在表象上拓展了景觀上的多樣性,比如景觀路面、森林公園等,更實質(zhì)性的作用是做到了節(jié)水、養(yǎng)水,與園林建設(shè)的理念進行融合,營造靚麗的景觀帶。
3.3? 老舊設(shè)施的改造與再利用
在園林綠化建設(shè)的過程中應(yīng)該注重對排水管網(wǎng)以及溝渠的利用,尤其是在老舊城市的建設(shè)中,一些老舊管網(wǎng)的改造和升級應(yīng)重點考慮。更新落后的材質(zhì),淘汰漏損嚴重的。在河道清淤的過程中,對于有條件的城市和地區(qū)而言,可以進行河道的拓寬,恢復(fù)天然水系的連通。一系列高標準的建設(shè)能夠加快低洼積水點的排水設(shè)施,以提升排水和供水的效率,為人類創(chuàng)造更加宜居的城市環(huán)境。
4? 海綿城市理念在園林景觀中的應(yīng)用
4.1? 雨水花園
雨水花園是以園林綠地為基礎(chǔ),在低洼處以灌木來對地表進行覆蓋[1]。因此,雨水花園通常被稱為生物滯留地帶,一般以雨水作為地下水的補充,當經(jīng)歷了暴雨的時候,雨水能夠有效降低地表徑流所引起的洪峰,降低災(zāi)害。雨水花園作為一種可持續(xù)性發(fā)展的生態(tài)理念,在對雨洪的控制以及對雨水的利用上具有重大的意義。尤其是在西方歐洲地區(qū)國家,在實際建設(shè)中將雨水花園的理念進行了大規(guī)模的推廣和實現(xiàn),并且取得了非常明顯的效果。雨水花園與城市景觀的融合與我國風(fēng)景園林工程的性質(zhì)不謀而合,隨著海綿城市理念的不斷延伸,雨水花園在對雨水的蓄水能力以及凈水能力的發(fā)揮上具有很大的彈性。并在城市的建設(shè)中該理念體現(xiàn)了共贏力,比如在對雨水的調(diào)節(jié)和蓄水上發(fā)揮主要功能外,雨水反過來還能為城市建設(shè)中的綠化提供生機。因此雨水花園對于海綿城市而言,具有非常重大的意義。
4.2? 屋頂花園
屋頂花園顧名思義是在有條件的屋頂上進行一些綠化措施,比如在具備防水條件或者坡度以及符合的房頂上進行屋頂?shù)木G化,通過利用植被的覆蓋有效減少暴雨過程中雨水對城市的沖擊,并且通過人文設(shè)計將其打造為人們休閑的好去處。在進行綠色屋頂設(shè)計的過程中,對于負荷、坡度、空間條件等各方面具有非常嚴格的要求,屋頂?shù)母鞣N設(shè)計中將都會采用綠色屋頂?shù)母拍?,并且在植被的選取上可以優(yōu)選紫藤蘿、垂花蔥以及紫色畫眉草等植物。在受雨水入侵的過程中,綠色屋頂能夠保留住雨水的75%,相較于傳統(tǒng)的防水膜而言,其具有更強的防水能力。綠色植被自身能夠?qū)崿F(xiàn)光合作用,吸收二氧化碳并釋放氧氣,在凈化空氣的同時屋頂花園在對雨水進行有效的滲透后能夠進一步為灌溉所用,實現(xiàn)了水資源的再利用,具有多重效果。
4.3? 植草溝的應(yīng)用
植草溝的最大作用是為雨水的下滲提供了通道,作為不同徑流的管理重點,能夠有效減少地表徑流,降低雨水的沖洗。早在20世紀80年代,一些歐美的國家在暴雨后的城市面源污染中發(fā)現(xiàn)了一些規(guī)律,從技術(shù)分析到因地制宜,有效應(yīng)用了“草溝”的這一設(shè)計。作為景觀性的地表溝渠排水系統(tǒng),能夠?qū)⒂晁畯搅髦械念w粒污染物進行去除。在園林景觀的建設(shè)中,植草溝的設(shè)計主要是順延著園區(qū)道路或中心廣場進行布設(shè),根據(jù)地表徑流在植草溝中的傳輸形式,被分為了標準傳輸草溝、干植草溝以及濕植草溝。三種植草溝均可運用于鄉(xiāng)村和城市地區(qū)的建設(shè)中,在暴雨中代替配水溝或者一些雨水管道系統(tǒng)。在視覺層面上,相較于傳統(tǒng)的水泥石材的運用,植草溝能夠在景觀上起到柔化邊界的作用。比如在河道兩旁或者緊鄰公路的地方,能夠為城市建設(shè)造出隔絕于道路的小環(huán)境,營造出一種柔和空間界限,讓場地的設(shè)計更加人性化,更加容易讓人產(chǎn)生親近感。
4.4? 透水鋪裝技術(shù)的應(yīng)用
在城市的發(fā)展過程中,原有的地表逐漸被一些非透水的地面所代替,隨著海綿城市理念的普及,在園林景觀的建設(shè)中逐漸將透水鋪裝技術(shù)應(yīng)用到實施中。透水鋪裝首先對雨水的徑流量進行有效控制,比如當降水較小時,雨水能夠快速滲入,通過收集管道排除,此時地面不易產(chǎn)生徑流。另外還能對雨水徑流的污染起到一定的控制作用,較大的孔隙率能夠過濾掉吸附的污染物,然而其存在的風(fēng)險是容易被阻塞,因此在實際應(yīng)該定期采取一定的養(yǎng)護措施,保持路面的透水性。透水鋪裝的多重作用改善了人居環(huán)境,實現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境的綜合效益。
海綿城市的理念在園林綠化的建設(shè)中具有非常重要的意義,并以得到廣泛的利用。基于海綿城市的理念能夠在實際的建設(shè)實施中雖最大化的將雨水對城市的襲擊有效轉(zhuǎn)變?yōu)閷τ晁脑倮?、循環(huán)利用,以及人文環(huán)境的建設(shè)。將海綿城市理念與園林建設(shè)的融合已成為城市園林建設(shè)工程的重要方面,隨著該理念的推廣與應(yīng)用,能夠?qū)@林建設(shè)的生態(tài)價值和經(jīng)濟價值發(fā)揮到最大化。
參考文獻:
[1] 韋春梅.海綿城市理念在園林綠化中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代園藝,2017(12):140~141.
[2] 徐興中,林里.海綿城市理念在園林綠化中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代園藝,2018(16):149.
[3] 王華.透水鋪裝在海綿城市中的應(yīng)用[J].山西建筑,2016(7):150~151.