关 清 华
(太原市园林水系管理处,山西 太原 030002)
节约型园林建设在城市公园绿化养护管理中应用
关 清 华
(太原市园林水系管理处,山西 太原 030002)
分析了节约型园林的理念,对城市公园绿化养护管理中节约型园林建设的措施进行了研究,主要提出了倡导节水型园林、调整绿化种植模式、加强病虫害监控、注重养护管理等策略,以顺应节约型社会的发展建设。
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随着城市园林绿化事业的迅速发展,城市公园规模的不断扩建和数量的逐年增加,公园绿化养护费用投入也逐年大幅上升,给地方财政支出造成了巨大压力。同时缺少科学的、专业化的日常养护技术手段造成的浪费现象也普遍存在,因此将节约型园林建设这一理念深入落实到日常的公园绿化养护管理中,是解决当前突出问题的重要途径。通过对节约型园林绿化的论述和目前城市公园节约型园林绿化养管中采取的措施的分析,进而推进城市公园的节约型园林绿化管理。
“节约型园林”这一理念最早是在2006年提出的,是我国针对当前资源短缺的形势提出的新要求,具有重大的战略意义。“节约型园林绿化”就是指“以最少的地、最少的水、最少的钱、选择对周围生态环境最少干扰的园林绿化模式”[1]。
在园林建设中我们常遵循“三分种、七分养”的原则,由此可见后期的养护比园林建设更为重要,而在城市公园中这“七分养”表现的尤为突出。城市公园绿化养护有别于其他形式的绿化养护,需要更精细、更专业的养护管理来营造出观赏性和艺术性兼备的植物景观群落,需要大量资金投入作为保障。但目前许多城市用于公园后期养护管理的财政资金缺口很大,甚至有些地方已经无力养管,任凭植物随意生长,市民怨声载道。因而全面推进节约型园林技术广泛应用于公园日常养护已是迫在眉睫。
城市公园的绿化养护管理是一项多学科知识融合的管理技术,需要专业的管理者、专业技术人员去开展此项工作,而并非简单的重复性劳动。管理者需根据园林部门制定养护管理标准,结合实际情况制定科学合理的年、季、月养护计划,并以此进行量化合理计算出所需的人力、物资和机械费用成本,做到养护费用总量控制。
有了科学合理的养护计划作为指导,绿化养管工作就有了明确的养护目标和具体实施步骤,这能增强养护工作的主动性,减少工作失误。通过整体统筹的有计划管理可高效合理使用有限的资金,因此制定科学合理的养护管理计划是很重要的。
以太原市为例,截止2010年年底全市共建成各类公园139处,其中仅2处为收费性公园,其余全部免费开放,日常养护费用全部由政府财政负担。随着人力资源成本逐渐提高,园林绿化的养护成本也将越来越高,因此在园林绿化日常的养护管理和维护中运用节约型养护技术,减少成本投入,是建设节约型园林的重要环节之一。
2.1 大力提倡节水型园林
伴随着城市人居环境的改善和城市公园建设的高速发展,城市绿地面积不断增加,园林用水量也呈现出倍增需求。由于目前大多数城市园林用水水源主要采用自来水,且没有合理使用,造成城市用水紧张,居民生活用水无法保障,这种现象在北方缺水城市尤为凸显。要可持续地发展园林绿化事业,就必须解决绿地面积增长与用水紧张这一矛盾,改变传统的管理理念和用水模式,大力推进和落实节水型园林建设。
开展节水型园林建设最重要的手段是提高园林用水的利用率,通常采用的方法为:1)开源,采用利用城市中水和收集天然降水这两条途径,逐步代替自来水水源,缓解城市用水紧张。2)节流,改变现有的浇灌方式,应用喷灌、滴灌技术以及自动化的灌溉系统。3)将“海绵城市”和“集雨型绿地”理念纳入到公园建设中。
2.2 及时调整绿化种植模式
目前,城市公园绿化无论在设计还是在种植模式上都提倡以复层式群落为主,大乔木、小乔木、花灌木、地被、草坪共同构成复层式植物群落。然而在一些地方的园林绿化中为了见效快,大量使用了大树和高密度栽植花冠木、绿篱,大密度的种植在加大了植物种间竞争的同时也造成病虫害滋生;在一些严重缺水城市的园林绿化中大量采用了疏林草地的种植形式,导致整体生态效益不高;还有些地方单纯的为了达到复层式植物群落,也不考虑植物的生长习性,大量种植了许多不适应本地气候的植物,冬季需投入大量的防冻物资来越冬;这些不合理的种植模式都将加大后期的养管成本,这也是和节约型园林建设相背离的。
因此,在后期的养护管理中应及时对种植模式进行调整,按照乔木、灌木、地被植物1∶6∶20的比例进行补种,优先选择利用乡土植物。另外,在树荫郁闭的大树下可选择种植鸢尾、玉簪等耐阴植物,在浇水不便利的区域可选择种植景天、麦冬、扶芳藤等植物,逐年替换草坪的使用量。这样不但增加了植物景观的多样性,又大量节省了养护成本。
2.3 构建科学的园林植物综合防治体系
1)大力加强城市公园病虫害监测预报。园林植物保护中“防”重于“治”,做好有害生物和病虫害检测预报工作显得尤为重要,各公园应设立专职的植保员,负责检测本公园内的有害生物及病虫害发生、发展的动态,及时制定合理防治方案。要做到早发现、早干预、合理防控病虫害发生。这样既可避免病虫害大爆发给公园带来景观破坏,又可有效节约病虫害防治所投入的大量人力、物力、财力。另外,发现公园绿地有有害生物发生的异常情况,及时向园林植物保护机构报告,必要时进行全市范围内的联合防御、防控措施。
2)注重日常养管中的园林技术防治。园林技术防治是利用园林栽培技术来防治病虫害的方法,即通过选用无病虫种苗及繁殖材料、合理的栽培措施、合理配施肥料、合理浇水、修剪、除草等基本养护技术手段,营造一个有利于植物生长发育的优良环境,提高植物的生长势、抗性,从而抵御病虫害的危害。园林技术防治措施操作简单容易实施,与园林植物日常养护过程相吻合,因而无需额外投入人力、物力、财力来防治病虫害,可有效降低养护成本提高效益。
3)结合物理防治、合理进行化学防治,大力推进生物防治在城市公园中的应用。按照园林植物保护机构发布的病虫害预测预报,在日常养护中利用简单的工具以及物理因素(如光、温度、热能、放射能等)来防治害虫,其方式投入成本低、操作简单、效果明显,是应对突发病虫害的最有效的应急措施。化学防治应掌握最佳的防治时间,在园林植物春季发芽前(北方地区每年的3月份),喷施多菌灵、石硫合剂、波尔多液等能起到最佳的防御效果。化学防治时应交替使用不同的药剂来提高防治效果,防止使用同一种农药使防治对象产生抗药性。在农药混用时,要选用作用机理不同并具有增效作用的药剂合理混配。生物防治法不仅可以改变生物种群的组成成分,而且能直接消灭大量的病虫;对人、畜、植物安全,不杀伤天敌,不污染环境,不会引起害虫的再次猖獗和形成抗药性,对害虫有长期的抑制作用,且防治成本低,是综合防治的重要组成部分和主要发展方向[2]。害虫的生物防治主要是保护和利用当地自然天敌资源,创造适合天敌生长、繁殖的环境条件。如在园林复层式植物群落中种植一些蜜源植物和鸟食植物可引来有益生物,并加以保护促进公园中的生物多样性和生态平衡。
2.4 利用循环再利用理论,实现节约型城市公园养护管理
所谓循环再利用理论是指以生态系统的物质循环与能量转换理论为基础,通过构建园林绿化由生产者到消费者最后到分解者的完整生物链[3]。使城市公园产生的废弃物通过人工处理变为再生资源,又回归到城市公园中成为资源反复循环利用,形成公园物质仿生循环系统。
例如,太原市园林局近年来实施的树枝、树叶可再生利用工程,即把全市修剪产生的树枝树叶统一收集到指定地点,通过机械粉碎、高温灭菌、堆放腐熟后作为有机肥又使用到公园建设和养护中,不仅增加土壤肥力、改善土壤理化性质,又节约了养护成本,同时也减轻了城市公园垃圾的产生,起到了很好的生态效益。
在城市公园绿化养护中实施节约型园林建设,是符合当前建设节约型社会发展的需要,城市公园管理者需结合自身特点,在养护管理中不断学习、总结、推广新的节约型养管技术,推进城市的可持续发展。
[1] 苑金玲,付振科.辽阳县城市道路建设与发展对策[J].吉林林业科技,2012(2):40-41.
[2] 李爱民.园林植物病虫害防治的原理及主要措施[J].内蒙古林业调查设计,2012(2):30-31.
[3] 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):25-26.
[4] 孙克君,阮 琳,林鸿辉.园林有机废物堆肥处理技术及堆肥产品应用[J].中国园林,2009(4):19-20.
Application of saving-style park construction in urban park greening maintenance management
Guan Qinghua
(TaiyuanDepartmentofParkWaterAdministration,Taiyuan030002,China)
The paper analyzes the concept of saving-style park, studies saving-style park construction measures in urban park greening maintenance management, and mainly puts forwards some strategies, such as advocating water-saving park, adjusting greening planting mode, strengthening diseases monitoring, and attending maintenance management and so on, with a view to follow saving-style society development.
saving-style, park, plant, city, maintenance
2015-06-03
关清华(1982- ),男,工程师
1009-6825(2015)23-0196-03
TU985
A