“海绵城市”理念下的城市园林绿地建设策略探析

2017-03-29 08:24李海霞
赤峰学院学报·自然科学版 2017年12期
关键词:海绵城市城市园林绿地

李海霞

(1.南京林业大学,江苏 南京 210000;2.池州职业技术学院,安徽 池州 247000)

“海绵城市”理念下的城市园林绿地建设策略探析

李海霞1,2

(1.南京林业大学,江苏 南京 210000;2.池州职业技术学院,安徽 池州 247000)

随着我国经济的繁荣发展,人们的生活水平日益提高,城市化建设的脚步逐渐加快.尤其是近几年来,"海绵城市"这一理念被提出,引起了社会各界人士的广泛关注.在海绵城市建设中,园林绿地建设为最基础的项目,它对于海绵城市水系统的构建具有重要的作用,能够有效地为海绵城市控制成本.在此理念影响下,进行城市园林绿地建设研究无疑能够推动城市建设的步伐.本文阐述了“海绵城市”这一理念的相关内容,并着重阐述了"海绵城市"理念下城市园林绿地建设的相关问题,希望能够为城市建设的快速发展提供一些帮助.

海绵城市;理念;园林绿地;建设

由于我国人口众多,并且水资源分布并不均衡,导致人均水资源占有量非常有限,一些炎热、水资源较少的地区常常发生供水不足的现象,这严重的影响了人们的生活质量.同时某些地区处于多雨带,常常会有大暴雨,这又导致了城市容易出现内涝现象.为了解决以上问题,我国提出了“海绵城市”这一城市建设理念,希望能够改善区域的自然环境,为城市的建设提供有效保障.

1 概述

1.1 海绵城市的概念

海绵城市是对城市功能一种形象的表述,比喻城市像海绵一样,遇到有降雨时,能够就地或者就近吸收、存蓄、渗透、净化雨水,补充地下水,调节水循环;在干旱缺水时,有条件将蓄存的水释放出来,并加以利用,从而让水在城市中的迁移活动更加自然.习近平总书记在2013年举办的中央城镇化工作会议中明确提出:“在对城市安装排水系统时,最优先考虑的问题就是必须要把有限的雨水存储下来,并更多地利用自然力量进行排水,进而建设能够自然积存、渗透和净化的海绵城市.”

1.2 海绵城市的建设原则

在建设海绵城市时,要秉承以下四个基本原则.第一,规划性原则.在海绵城市建设过程中,雨水系统、城市雨水管渠系统以及超标雨水径流排放系统是其关键的组成部分.因此,在建设的过程中,首先应做好这三个系统的配合工作,使其相辅相成,将每一个系统的作用充分发挥出来.而要想达到这一目的,就必须遵循规划性原则,当城市的各个层级对海绵城市进行建设时做好三个系统的统一协调工作,使它们彼此之间能够衔接紧密,配合到位.同时在规划时还要注重海绵城市的建设是一项长期的建设工作,要将其长期发展性和复杂性的特点考虑进来,然后寻求各级政府及其相关部门共同配合工作.第二,生态优先原则.在建设海绵城市时应该运用绿色雨水设施,尤其是对于城市当中建设时间比较久的老城区,雨水设施过于落后,导致雨水径流现象十分严重.在此情况下,应在遵循生态有效的原则下开发新的雨水系统.第三,安全性原则.在建设海绵城市时必须要保证本城市人民的生命财产和社会经济安全.所以在建设时要对所在城市的降水情况以及水资源情况进行全面的了解,并根据所掌握的情况做出符合海绵城市建设的规划和设计.第四,系统性原则.在海绵城市建设中应该对水循环的各个环节加以分析,然后根据海绵城市的建设发展要求,进行科学系统的设计.

1.3 海绵城市与绿地建设的关系

海绵城市作为一种生态建设的途径,能够解决我国突出的水资源不足及相关的生态问题.“海绵城市”体系规划着重强调城市绿地系统对雨水径流量、径流污染与峰值流量的控制能力,对城市绿地建设的要求比较多.而本城市绿地的分布情况、本城市建设的规模、建设情况与“海绵城市”体系规划相辅相成.传统的城市建设方式,是在地面上增加大量的硬化面积,这让城市的河流、湖泊以及生态环境都受到了不同程度的伤害,同时也对城市原本的生态环境和水文特征也产生了一定的影响.因为,原本要渗入到地下的雨水并没有渗入到地下,而是在短时间内形成了径流,然后经过管渠等设施进行集中排放,大量的水流出,会导致排水系统不堪重负最终发生内涝,这种排放的方式会让雨水不能有效的利用.因此,建设“海绵城市”应具备创新的建设理念.

而城市园林建设成为海绵城市体系的重要组成部分之一,并且在“海绵城市”体系下的城市园林绿地建设标准也符合生态化和节约化的标准.“海绵城市”体系的构建并不是要求城市大规模的建设城市绿地,而是在原有城市绿地系统的基础上,应选择更为科学的技术进行实施建设,让建设效果变得更好.

2 “海绵城市”理念下的城市园林绿地建设策略

2.1 海绵城市理念渗入城市规划,科学规划绿地层次

在城市规划阶段,海绵城市规划与城市绿地系统规划是相互指导、相互影响的.城市绿地系统规划对城市内部绿地结构、绿地建设量等进行统筹安排,提出适宜城市发展的绿地系统空间结构.海绵城市规划强调城市绿地对于城市雨水径流的消纳、净化能力提出建设要求.因此城市绿地与海绵城市相辅相成.

近些年来,政府愈加重视地下管网和海绵理念在城市建设细节中的融合,这种方式能够改变城市“暴雨常涝”的困境,还能够提升排水能力.而在“海绵城市”理念的指导下,进行园林绿地建设也成为改善城市环境,解决城市排水问题的一种有效途径,因此城市园林绿地建设应该围绕:“渗透、自留、蓄水、净化、使用、排放”等几个建设项目进行园林绿地建设,以此来践行海绵城市建设的理念.在园林绿地建设当中,绿地用量越多,代表着储蓄雨水越强,海绵城市的建设也越好.所以在绿地用量中,应该提出绿地用量和层次的具体控制方式.只有在保证一定的绿地用量之后,再进行空间层次的划分,才能够充分将蓄水调节的作用充分发挥出来.

2.2 围绕园林绿地地形及水体建设工作展开,继而促进海绵城市的建设

在海绵城市建设中,首先需做好绿地地形建设工作,这要求建设者们先对本城市的自然地形、植被以及所生长的植物等进行更好的保护工作,保证他们不被破坏、茁壮成长,然后以此为基础,进行系统性的园林绿地规划设计与建设.

(1)在地形上,充分利用海绵城市的得天独厚的自身条件,将地形周围存在的水池以及池塘等进行改造,构建规模比较小的拦水坝,以此用来进行雨水的滞留和疏导.对于园林绿地两旁的平台进行设置时也要使其高于旁边两侧的绿地,这是为了方便雨水进行渗透;

(2)实施下沉式绿地建设,改良土壤性质.在进行这一项建设工作时,首先应考虑到用地的实际地理情况,如果基地所处的地势比较高,那么就会呈现出下凹的状态,只有在这种状态下才可进行下沉式绿地建设工作.例如位于池州市一中校园,根据池州海绵城市建设要求:年径流总量控制率达到78%,降雨控制厚度30mm,雨水回用率不小于15%.项目充分考虑原有竖向,合理划分汇水分区,改造后教学楼东侧后形成下沉式绿地,并且在宿舍楼前及食堂南侧还建造了雨水花园.当下大雨时,教学楼周围的雨水就直接能够通过下沉式绿地和雨水花园往下渗透.通过一系列LID措施消纳规划范围内雨水,并合理优化排水系统,排放超标雨水,对雨水控制与利用的同时美化、完善了校园的场地功能性,实现海绵城市建设综合效益.同时在下沉式绿地建设的过程当中,还需要考虑的两个因素分别为本城市的土壤情况和植被覆盖率情况,其土壤必须疏漏性比较好,因为对于下沉式绿地建设而言,它的地势比较低,当发生大的暴雨天气时,雨水极其容易堆积,如果土壤疏漏性不好的话,那么就会被雨水所冲走.可采用有效的措施对土壤的性质进行改良,使其符合疏漏标准,如种植水杉、枫杨等植物来改变土壤问题,让其植被覆盖率更好.

其次,应做好绿地水体建设工作.在这一建设过程中,我们要遵循降峰减流的原则,在景观的周围建设一定数量的小型蓄水坝.例如一些独立的水体或者供人观赏的水景等.同时还要在园林绿地中的园路上安装一些科学的高效的排水系统装置,在其安装时结合其实际情况,要将排水系统装置的功能发挥出来,而不是让其处于闲置状态.另外还要适当的增加园林绿地中水体的面积,使其高于百分之二十. 2.3 城市园林绿地建设应改善生态环境,体现城市特色

在“海绵城市”理念下实施园林绿地建设,注意做好城市园林绿化建设的长期规划工作与短期规划工作,尤其地对于城市街道两侧的路面以及建筑物之间间隔的空地上,一定要做好绿地建设工作,这样做既能够避免裸土的出现,还能够为城市增加绿色景观,同时还能够获得生态效益与经济效益的双增长.例如第一批海绵城市试点——安徽池州,为了提高城市的园林绿地覆盖率,积极的开展城市园林绿地建设工作,营造优美的适合人们居住的生态环境.除此之外,城市在进行园林绿地建设时还应体现出城市特色,例如池州的杏花村公园周边城市主干道即为“杏花村大道”,以杏花为行道树进行种植,不仅与周边的环境很好的结合,还别具一番特色.

3 结论

在传统的城市建设模式中,地面多是硬质铺装路面,每逢暴雨,主要依靠管渠和泵站等设施来排水,所以城市容易出现内涝现象.但是在“海绵城市”的理念下,进行城市园林绿地建设研究,优先利用生态停车场、植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来组织排水,结合多种新材料、新设备、新工法进行施工,最终达到海绵城市径流控制目标要求,实现对雨水的合理储蓄和排放,将雨水充分利用起来,这对于城市的建设发展具有十分重要的现实意义.

〔1〕刘家琳,张建林.重庆海绵城市建设中园林绿地LID设计策略探析[J].风景园林,2016(03):35-44.

〔2〕季冬兰,孟勇,杨念东,付奔.海绵城市建设的思考——以武汉园林绿地建设为例[J].新建筑,2016(03):138-141.

〔3〕田晓.基于“生态海绵城市”构建的承德市园林绿地景观应用研究[J].河北旅游职业学院学报,2016(04):105-107.

〔4〕陈硕,工佳琪.海编城市理论及其在风景园林规划中的应用田[J].农业与技术,2016(03):128-131.

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TU986;S73

A

1673-260X(2017)06-0023-02

2017-03-17

安徽高校自然科学研究项目资助(KJ2016A518)

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