景观里的水系设计,你了解吗?
洛杉矶的众多街道阻断了一个相互连接的支流系统,使雨水难以被过滤并输送至该地区的主干河流——洛杉矶河。
经过研究项目试图通过自然和人工通道来恢复支流向主干河流的汇入,将地理学供水、使用数据及针对当地的特定数据与场地特征及设计创新进行了结合。
固定的运输设施、开放空间和交叉路口共同提供了物理节点,带来更多蓄水的机会,同时强调了区域的公平性:与再水化相关的项目往往能够使社区变得宜居且富有活力。
▲项目位置示意
▲洛杉矶水系统的88%依赖于进口水源
▲南加州可持续供水系统的有效性最终将决定专家提出的一系列项目能否得到实施
▲GRASS为设计者提供了更加完善的雨水管理工具,同时能够带来显著的社会、经济和环境效益。
▲借助设计专家的专业知识以及基于地理信息系统的建模和地面实验,GRASS II提供了一种迭代式的研究和分析方法
▲迭代式的研究方法在定性和定量的分析之间不断循环
▲在计算机的评估基础上,各方设计者和专家对社会、经济和环境等要素进行了更加人性化的评价
▲研究和分析过程最终以航拍等具体的实地调查收尾,以进行查漏补缺。评估的标准包括0.5英里长的调整缓冲区、路径通达性、公众影响度以及绿色基础设施适应性等几部分内容。
▲GRASS雨水绿色通道的长度为184.5英里,由多个相互连接的部分组成,能够通过自然的程序来完成雨水的捕获、过滤和渗透。
▲GRASS 更采用了具有优先次序的实施方法
▲在使用者多为儿童、老年人或其他特殊人群的地区,植被的质量和覆盖密度会有相应的提高。
▲该项目开发的设计工具箱能够将规划原则转化为具体的设计
▲该项目开发的设计工具箱能够将规划原则转化为具体的设计。
▲捕水场景的模拟阐明了各种干预措施带来的影响和预计水量。
▲从社会文化影响的模拟数据可以看出居民数量的增加,以及拥有优质绿色空间的学校和公园的数量。
标志性的波茨坦广场承载着东、西柏林分裂而遗留的历史创伤。
如薄沙般浅浅的流动台阶在微风拂动下,形成波光粼粼的韵律表面,为人们提供更多的亲水、戏水乐趣。
此城市水景设计使得波茨坦广场成为柏林著名的游览场所之一。
1. 设计起源
西川原名“西干渠”,全段31公里,北起黄河南岸,往南最终流入郑州牟山湿地公园,是一条农田灌溉渠道。
▼项目区位图
▼郑州国际文化创意产业园分区水系规划(2015-2030年),西干渠全段都被定义为景观水系,需要承担城市观景与滨水休闲功能
2. 场地现状
大孟镇属北温带大陆性季风气候,冷暖适中、四季分明,春季干旱少雨,夏季炎热多雨,秋季晴朗日照长,冬季寒冷少雪。全年平均气温14.2℃,平均降雨量616 毫米。境内有大小河流124条,分属于黄河和淮河两大水系。
西干渠属黄河水系,水源为黄河灌溉引水,水量较少;渠道宽度约6米,深度约1.5米,基底为全硬质混凝土结构以提升灌溉效能。
改造段周边农田已大部分荒废,地势平坦,水体表面漂浮大量的农业生活垃圾、枯枝杂草等。渠道基本不具备水生态系统,自身净化能力较弱,水体总体呈富营养化趋势。
3. 设计策略:从“西干渠”到“西川”
基于设计目标与项目现况,我们制定了如下设计策略,分步解决西干渠的各项问题:
(1)进行污染源研究,从源头了解并解决水质污染问题,构建生态水系统,让水体具备自身净化能力。
(2)同步构建西干渠延边生态环境,创造蓝绿带过渡空间与湿地空间,丰富区域性动植物物种,让整体生态循环体系形成闭环,实现永续发展目标。
(3)在此基础上,重建河岸空间功能,利用设计引导居民使用,让居住生活与河道生态系统和谐共处,最终实现设计愿景。
4. 污染源研究
经过多次实地调研,并与相关专家的讨论研究,我们发现西干渠改造段水质污染,主要由以下两个方面造成:
(1)渠道内部污染源
①上游来水污染
渠道上游水流已经带来较多农业、建筑及生活垃圾,含枯枝树叶、塑料制品、农业废弃物等,这些垃圾沿途与渠中水草和藻类形成絮状物,加剧水体富营养化和藻类爆发。
②漂浮物污染
渠道内的漂浮污染物,包括树枝落叶、腐烂水生植物和生活垃圾等,它们互相作用共同形成了类似腐殖质的产物,一方面会影响渠道水面景观,另一方面也会增加渠道内有机物的含量,同时增加水体污染负荷,导致水质不断恶化。
③底泥污染
渠道内厌氧污泥以及腐殖质的不断形成与沉积,使水体污染物浓度增加,底泥微生物降解有机污染物过程会消耗水中的溶解氧,同时底泥悬浮过程中吸附的污染物还会向水体扩散、释放,成为二次污染,这些影响让水体溶解氧持续减少、形成黑水、臭水,造成了水体富营养化的恶性循环。
▼改造前河道现状:上游来水、渠道漂浮物及底泥污染为其内部污染原因
(2)渠道外部污染源
①生活污水
生活污水呈现有机物和氮磷浓度高的特点,其中黑水(包括粪尿和厕所冲洗水)和灰水(包括洗浴、洗衣和厨房废水)在水质和水量上也有很大差异,部分生活污水还含有重金属和有毒有害物质,水质波动较大,进入渠道后增加水体自净功能负荷,易引起渠道水体富营养化,是渠道重要外部污染源。
②生活垃圾
渠道周边村民的生活垃圾,餐饮固体垃圾以及建筑施工过程中的废弃物等会不同程度的排入到渠道中污染水体;垃圾堆放过程中产生的大量酸性和碱性有机污染物,包括部分重金属溶解,会经由雨水冲入渠道污染水体。
③面源性污染
农业生产活动中施用的化肥、农药和营养盐元素等未经作物利用的,以及道路、绿化产生的地表径流污水等,这些污染物在降水、灌溉或排放过程中,通过地表径流、排水和地下淋溶等形式,进入水体而形成面源污染。它们将危害到水体的自然生态功能,使地表水富营养化及地下水的硝酸盐含量超标,影响水资源的可持续利用。
▼改造前河道现状:生活污水、生活垃圾及面源性污染为其外部污染原因
5.生态水净化系统
措施一:以生态手法,对上流水源进行沉淀、过滤等净化处理
在上游水源流入之前,我们就对其进行净化处理,上游入水口采用生物拦截隔离生活垃圾等较大悬浮物,设置沉砂池去除悬浮颗粒,再透过物生物净化、表流湿地、水下森林组合净化方式优化水质后,才能流入西干渠改造段。
措施二:全流域架构水下森林与表流湿地,培养水体自净能力
以能耐寒越冬的苦草为主要植被,在水底大面积种植,提供微生物生长的附着空间,与睡莲、菖蒲、鸢尾等等挺水植物一同,构建出水下森林,增加水体氧气含量。在施工完成的1.5公里河道内,已创建了接近20处大小不一的湿地水体,能供生物栖息,营造人与自然和谐相处的环境。
▼西川的生态水净化系统
▼经过生态净化的西川水清澈洁净,达国家三类水标准
措施三:河床去硬质化,恢复河道自然形态
为了通过生态手法解决渠道内部的底泥污染及漂浮物污染问题,提升水体自身净化能力,我们打破了渠道原有结构,恢复自然蜿蜒的河流形态。
去硬质化的河床横截面扩大(由原来的6米拓展到10-15米),减缓的流速让微生物、水生动物能够在此安家。改造混凝土驳岸,以石笼、垒石、杉木桩等生态工法创造多孔性的驳岸结构,为两栖动物和产卵鱼类提供更为平缓的水域与栖息环境。至此,西干渠改造段重生成为“西川”。
▼改造示意
▼改造前
▼改造后
▼驳岸生态工法
▼驳岸完成效果
6. 构建河川生态系统
增加植物多样性是加强生态系统稳定的关键因素,我们希望通过植物的多维度设计助力生态修复。通过现地踏勘,研究分析本土食源植物品种,提供生物觅食的可能性,我们最终罗列出垂柳、枫杨、水杉、乌桕、国槐、构树、雪松等骨干树种,灌木选用细叶芒、狼尾草、水生鸢尾、千屈菜、矮蒲苇等耐水湿多年生植物,同时搭配挺水植物、浮水植物,利用多种类植物创造多样性的植生环境。
▼河心岛种植耐冲刷沉水植物,驳岸边缘种植耐冲刷、深根系挺水植物和湿生植物
▼已完成的西川拥有乔木品种165种,灌木品种102种,水生植物20种
▼依据动物食性与偏好设计多样的栖息场所
▼分步骤培养消费动物,最终架构出健康可持续的生态体系
▼西川第一段建成一年时间,第四级消费者已在现场出现
▼在今年夏季,甚至发现了国家保护野生动物“黑水鸡”在此安家
7. 定义河岸功能空间
把河滨步道视为一个相对独立的系统,通过自身形态的变化,增强人与水的联系和接触。透过加宽河面(原来6米拓展到10-15米)、缩短水底深度(原来2米缩短到0.8米)的概念创造安全的滨水空间。多样的水文地貌,带来尺度各不相同的河道感受,增添游览趣味。建构居民的生活休憩和社交舞台,创造出生活记忆点,借此提高居民对于环境保护的责任心。
▼西川水文及地貌分布
▼剖面1-1 林荫步道夹岸河道空间
▼林荫步道夹岸的河道空间
▼剖面2-2 连接生活平台的河道空间
▼连接生活平台的河道空间
▼西川活动动线分析
▼综合考量步道、桥梁与游船动线,构建出丰富的游逛体验
▼西川活动空间分析
▼河滨步道做为独立系统,以各种不同方式与西川发生联系
▼西川丰富的活动空间让城市居民得以感受河川带来的多样趣味
▼航拍实景