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节约型园林设计
阳光下的景观 返回 料仓地面小花园 返回 硬质驳岸改造为人工生态驳岸 返回 风力发电的风车亮化景观 返回 “开源”节水:雨水回收设施 利用雨水收集系统、渗水井等收集雨水;采用下凹绿地及透水铺装材料增加雨水入渗量 返回 “节流”节水:植物选择与喷灌 北京青年湖公园:乡土植物国槐、凤尾兰、麦冬组成节水型植物群落。 喷灌节水 返回 节约能源:太阳能、风能 返回 节材:乡土材料应用 巧用地方材料,彰显地方文化: a.用现代手法处理地方材料:瓦——赋予了更丰富的功能 b.地方材料与新型材料结合使用 新材料——现代艺术 地方材料——文化气息 返回 开拓设计思路,循环使用废旧材料 金属和废弃的石块组合体现了园林的现代艺术风格 唐山地震——纪念之路 返回 谢谢观看 ——谈节约型园林建设 从鲁尔工业园区的蜕变 内容 鲁尔工业区的蜕变 杜伊斯堡景观公园生态设计 促进人与自然和谐发展的节约型园林 减少资源消耗的“节约型园林” 一、鲁尔工业区蜕变 1、丰富的煤炭资源 4、便捷的水陆交通 2、离铁矿区较近 3、充足的水源 5、广阔的市场 见图 1.1鲁尔工业区的区位优势 1.2鲁尔区五大工业 1、生产结构单一:煤炭和钢铁工业是全区经济的基础 2、煤炭的能源地位下降 石油、天然气的广泛使用 新技术炼钢的耗煤量逐渐降低 3、世界性钢铁过剩 产钢、出口钢的国家越来越多 经济危机、钢替代品的广泛使用 1.3 鲁尔工业区的衰落原因 5、环境污染严重:优美环境对工业区位选择的影响增强 4、新技术革命的冲击:劳动力素质、信息对工业区位选择的影响增强 1.5鲁尔工业区生态恢复措施 1.51空气污染治理 ——在公园中就业 20世纪70年代《洁净空气法案》,向“生态城市”目标迈进。 一、分片组团式的城市规划,生活区和各类工厂彻底隔离。 二、全部关闭重污染性的工厂,把信息技术.新材料、医药技术.环保等作为开发的重点,企业遵守“欧洲环境管理系统”,建立有害气体及灰尘回收装置。 三、近年来,“十年气候保护行动计划”,企业推广风能、太阳能等可再生资源,要求汽车和卡车安装更加清洁的发动机,两年一次排气检查,每年淘汰10000辆。 1.52对于污染水体的修复和雨水的利用 一、每尔河上建立了完整的供水系统.在长达100千米的河面上先后建立起4个,水库,108个沮清池净化污水在埃姆舍河口设立微生物净水站。 二、回收的雨水(建筑设置雨水收集系统)用于水景的营造、绿地的灌溉、周边建筑物的内部清洁。 景观用水——实现对城市洁净水资源零消耗。 1.53煤矿山的改造 一、鲁尔区的煤矿开采每年大约产生1770万立方米的煤矿石,其中70万立方米用于并下采空区的填充,出售或者再利用410万立方米,其余1430万立方米只能露天堆积。 二、确定堆积方案(外形、结构、工艺、安全)——破坏土地恢复(泥土与细矿石的人工土层,先种草,再植树)——完整的生态系统(绿地、溪流、树林等可供人们游玩的自然风景保护区)。 1.54建立自然保护区,恢复植被和群落生境 一、在区域总体规划中制定了营造“绿色空间‘的计划.在工业密集区建立自然保护区。 二、在鲁尔自然保护区.人们尝试将“绿岛“相互连接起来并构成生态网络(自然保护区群)。例如:让公路两旁梁道和铁路两边坡面保持近自然状态。 三、到2000年为止共建立了276个自然保护区面积达,9亿平方米.进行了大规模的植树造林,这些自然保护区由以前的点状分布逐渐连成了片。 1.55制定相关法律或执行标准 州政府制定了风景区规划的标准。全力支持自然保护项目如湿草地保护项目,文化风景项目。 现在每尔区62%的土地是绿地和休闲地.而且绿地面积还有可能继续扩大。 二、鲁尔——杜伊斯堡景观公园生态设计 背景: 1985年奥格斯特·泰森(August Thyssen)钢铁厂关闭。 1989年,政府决定将工厂改造为公园,德国景观师彼得·拉茨获得国际竞赛一等奖,担任设计任务。 景观生态设计 1)在废弃地生态恢复的设计中保留了大部分的工厂构筑物,对一部分构筑物赋予了新的使用功能。 列如: a.大蓄气池储满了水,潜水俱乐部可以在此训练; b.以前的铸造车间改成了电影剧场; c.生锈的铁架和废弃墙体爬满了攀援植物; d.废弃的高架铁路改造成为公园中的游步道。见图 生态恢复设计并不是推倒一切重新建设,而是在原有的景观基础上寻求对旧有景观的重新解释。人们在此沉思,巨大的工业设备令人联想到自然、宇宙或者人类自身。同时在自然和气候的作用下,游人可以静静得感受到历史的变迁和时光的流逝。见图 2)在废弃地生态恢复的设计中并没有改变废弃地上的原始植被。 a.即使是荒草也任其自由生长; b.矿渣被用作林荫广场的铺设材料; c.园内某
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