Экология градостроительства

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2012 в 10:14, курсовая работа

Краткое описание

В современных городах расходуется основная часть всех добываемых ресурсов. Этим определяется важность такого преобразования городов, когда будут использоваться только экологически дружественные технологии для поддержания жизнедеятельности. Чтобы выжить и развиваться дальше с неизбежностью придется осуществить “экологическую” реконструкцию городов и населенных пунктов, чтобы они смогли стать экологически дружественными и для человека и для всей окружающей среды, и чтобы и малые населенные пункты и большие города предоставляли высокое качество жизни людям не в ущерб природе планеты.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………….3
Глава 1. Градостроительная экология – новое направление градостроительной науки……………………………………………………….5
Глава 2.Основные принципы и подходы к решению градоэкологических задач……………………………………………………………………………..9
Глава 3. Основные принципы экологизации города………………………….27
Заключение………………………………………………………………………35
Список используемой литературы……………………………………………36

Файлы: 1 файл

селиванова.docx

— 76.60 Кб (Скачать)

В качестве прообраза построения градостроительных систем предлагается использовать разновидность природных  экоциклов – биогеоценозы.

Биогеоценоз – это часть  природы, внутри которой происходит передача информации между отдельными компонентами, круговорот веществ и  потоков энергии. Это своеобразная “живая клетка” биосферы. Город  в данном случае должен функционировать  по типу геобиоценоза, обмениваясь с природой веществом и энергией. В этом случае он будет представлять собой не чужеродное образование на “живом теле природы”, препятствующее протеканию её естественных процессов, а станет составным элементом природной среды, участвующим в её жизненных циклах. Для этого в одном из вариантов подобной экологизации предлагается:

–  провести органическую децентрализацию планировочной структуры крупного города на ландшафтно-планировочные районы – модули, обеспечивающие саморегуляцию и самовоспроизводство основных природных компонент – воздуха, воды, почвы, флоры;

–  сформировать ландшафтно-экологический каркас, разделяющий урбанизированные территории на ландшафтно-планировочные экологические модули, с непрерывной организацией озелененных пространств;

–  использовать два основных типа организации жилья: полифункциональные жилые структуры в центре города и малоэтажное высокоплотное жильё на периферии города;

–  развивать инженерно-транспортную инфраструктуру и общественный транспорт в специальных инженерно-транспортных коридорах.

В данном случае речь, по сути дела, идёт о создании искусственных  экосистем, реализующих в своей  работе природные модели. На основе этого подхода предлагается формировать  среду разных уровней: от конкретного  дома и жилой ячейки до систем расселения и города.

Этот же принцип реализует  экологическая инженерия, которая  должна “работать над тем, чтобы  в живую ткань природных экосистем  вписать на симбиотических началах  жизнь человеческого сообщества и всего того, без чего оно немыслимо  – промышленность, транспорт, поселения  и города планеты и т. д.” В  качестве эффективного средства конструирования  подобных симбиотических систем предлагается использовать методы развиваемые в теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), хорошо зарекомендовавшие себя в инженерных науках.

Надо отметить, что концепции, использующие природные модели в  качестве аналога своего функционирования, уже воплощены в некоторых  практически используемых систем. Среди  них можно назвать:

–  системы очистки бытовых стоков по принципу “живая машина”;

–  методы ведения непрерывного, устойчивого сельского хозяйства – пермакультура Б. Моллисона;

–  методы биоинтенсивного ведения сельского хозяйства и наращивания плодородия почв, разработанные Д. Джэвонсом и др.

Все эти системы достаточно успешно реализуют принципы функционирования естественных экосистем и позволяют  производить продукцию и утилизировать  отходы с пользой для человека и природы.

Плодотворным считается  в градостроительной экологии использование  результатов исследований экономико-географических аспектов проблемы обмена веществом  между обществом и природой. Отмечается, что процесс такого взаимодействия имеет сложный полициклический  характер. На уровне районной планировки определяется демографическая ёмкость  формирующихся групповых систем населённых мест, репродуктивная способность, геохимическая активность и физическая устойчивость ландшафтов и региона  в целом.

Природные геобиоценозы имеют ограниченную продуктивность. Скорость обмена веществом и энергией имеет естественные пределы, потому их производительность часто не может обеспечить необходимые потребности человека. При конструировании искусственных геобиоценозов ставится задача повысить их производительность и устойчивость к вредным воздействиям. Высокая стабильность геобиоценозов обеспечивается, в общем случае, сложностью их структуры и разнообразием отдельных трофических уровней. Для быстрого биологического самоочищения экосистемы необходимо повысить скорость обмена веществом и энергией, вовлечь в биотический круговорот всю продуцируемую биомассу.

При решении задач градостроительной  экологии предлагается использовать некоторые  положения общей экологии. Среди  них можно выделить следующие  правила:

–  правило 1 % и 10 %. Изменение энергетики ландшафта в среднем на 1 % может вывести его из стационарного состояния. Правило 10 % – среднемаксимальный переход с одного трофического уровня экологической пирамиды на другой. Высказываются мнения, что 10 % энергии воздействия на экосистему, как правило, не ведёт к неблагоприятным последствиям для ландшафта. На долю всех млекопитающих приходится 1 % энергии биоты. Человечество в настоящее время вырабатывает и расходует только на свои нужды энергии в 7 раз больше. Это привело к увеличению выбросов парниковых газов, золы. С этим связывают учащение катострофических природных явлений, которые, в свою очередь, уже влияют на ландшафт. Именно этот процесс стал основой “Конвенции о сохранении климата”, подписанной одновременно с “Повесткой дня на XXI век» в Рио-де-Жанейро в 1992 г.

–  эффект привыкания. Нарушенные антропогенной деятельностью и успешно самовосстановившиеся природные комплексы намного более устойчивы к антропогенным нагрузкам, чем нетронутая природа. Это имеет большое значение для планирования поэтапного преобразования ландшафта в процессе градостроительства;

–  эффект обратной связи. Слабое загрязнение оказывает меньше вреда, чем концентрированное. На этом, в частности, основан принцип разбавления сточных вод;

–  эффект опушки. Разнообразие растительного и животного мира в пограничных зонах биогеоценозов различного типа значительно выше, чем в самих биогеоценозах, следовательно, природная среда в пределах стыковых зон обладает большей устойчивостью и пластичностью. Эту закономерность необходимо использовать при формировании “буферных” зон между системами.

На современном этапе  развития общества меняются критерии оценки градостроительной деятельности. На смену экономическим критериям, которые долгое время были основным показателем эффективности градостроительных  мероприятий, приходят другие, позволяющие  оценивать состояние среды обитания человека. Предлагается, например, главным  критерием общественного и градостроительного развития считать «психофизиологическое здоровье человека и общества», оцениваемое в диалектическом единстве со всей средой обитания. В этом случае определяющими в районной планировке и градостроительстве должны быть не производственно-экономические, а средообразующие факторы.2

В качестве другого важного  показателя предлагается использовать критерий минимума затрат энергии на архитектурные проекты и градостроительные  мероприятия. Отмечается, что эта  величина служит более надёжным показателем  реальной стоимости проекта, поскольку  не зависит от колебания курсов валют  и изменения рыночной конъюнктуры. С другой стороны, этот критерий позволяет  оценивать степень воздействия  реализуемого проекта на окружающую среду, поскольку именно производство энергии вносит главный вклад  в её загрязнение. В частности, с  целью оптимизации проектов домов  в качестве единого критерия предложен  минимум энергии полного жизненного цикла строительных материалов и  конструкций, в котором учитываются  затраты энергии на все основные стадии их использования: добыча, производство, транспортировка, подготовительные и  строительные работы, конечная утилизация строительных материалов и конструкций  после окончания срока службы объекта. Чем меньше будет потрачено  энергии на всех этих стадиях, тем  выгоднее использовать материал с точки  зрения экономики и экологии . Этот же принцип может быть использован и при оценке градостроительных проектов разного уровня. При минимизации энергии, необходимой на реализацию проекта, будет обеспечена его минимальная реальная стоимость (независящая от рыночной конъюнктуры) и будет достигнут минимум вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительства, эксплуатации и утилизации материалов и конструкций после завершения срока службы объекта градостроительной деятельности.

Среди других важных принципов  градостроительной экологии может  быть назван регионализм, и учёт в  проектировании и строительстве  культурных особенностей и местных  традиций региона. “Методической базой  совершенствования эколого-градостроительной  деятельности сегодня является регионализм, предполагающий тщательный учёт местных  градообразующих и градоформирующих факторов и условий”. Процесс формирования городского пространства в этом случае видится на основе возрождения утраченных возможностей человека и природы, культурных традиций, связанных с ней.

Система “человек-природа” должна быть снова встроена в культуру, поселения всех типов должны “соответствовать духу и характеру народа, органически - жизненной основе его бытия, нравственно-религиозному складу русского человека”.

Нравственная поэтика  и ценностная символика русского пейзажа должны стать основой  нового нравственного отношения  человека к природе. Гармония отношений  между ними заключена, как полагают, в целостности и единстве природно-городского комплекса и комплекса культуры”.

Методы и категориальный аппарат градостроительной экологии находятся на стадии становления. Современный  этап развития этого направления  характеризуется кристаллизацией  его разделов и интенсивным внедрением экологических идей в практику проектирования населённых мест.

2.2 Стадии  становления

Градостроительная экология формируется как синтез научных  и практических знаний, описывающих  взаимодействие искусственных (градостроительных) систем и естественных экосистем  природы. Градостроительная теория и практика имеют многовековую историю  развития. Первым теоретиком этой науки  считают Витрувия (I в. до н. э.). Таким образом архитектурная и градостроительная составляющие градостроительной экологии имеют более чем двухтысячелетнюю историю развития.

Экология, как “наука о  взаимоотношениях живых организмов, условий среды их обитания и всех функциональных процессов, делающих среду  пригодной для жизни”, возникла в середине XIX в. Термин “экология” был введён в науку Э. Геккелем в 1869 г. Через столетие после своего рождения эта наука вышла за рамки  биологии. Экология эволюционировала из отношения “организм-среда” к  отношению “человек-природа” и  “общество-биосфера”. В общественном сознании экология сегодня понимается, как наука о путях выживания  человечества.

Становление градостроительной  экологии относится к 20-м гг. XX столетия. Исследователями предлагается следующая  периодизация развития данного направления  в СССР и РФ:

1.      20-50-е гг. – установление связей социальной экологии и экологии человека с территориями, накопление экологических знаний в градостроительстве, развивающими и реализующими концепции регулирования отношений между человеком и природой: “индустриальный город”, “город-сад”, “большой город”, “динамичный город”, “город-ансамбль”;

2.      60-е гг. – внедрение принципов системного, экологического подходов в градостроительстве. В проектировании и строительстве использовались модели “оптимальный город”, “биотехнический город”, “город в природе”;

3.      70-80-е гг. – формирование основных понятий и методологических подходов градостроительной экологии, разработка и внедрение в практику моделей: “город - групповая форма расселения”, “экологический город” (экополис), “научно-промышленный город” (технополис). Эколого-градостроительные концепции делятся к этому периоду на четыре группы:

–  системно-экологические;

–  ландшафтно-экологические;

–  архитектурно-экологические;

–  социально-экологические;

4.  90-е гг. – углубление экологических знаний в градостроительстве при новых социально-экономических и нормативно-правовых условиях, формулирование требований устойчивого и ноосферного развития населённых мест и их систем; усиление ведущей роли социально-экологического подхода в области формирования городской среды.

Надо отметить, что сам  термин “градостроительная экология”  и его синоним “урбоэкология” стали встречаться в литературе лишь с 70-х гг., что может служить признаком того, что с этого времени началось осознанное развитие данного направления и его методов.

Иностранные авторы дают несколько  иную периодизацию развития практики экологического строительства за рубежом. Они сосредотачивают своё внимание скорее на истории попыток реализовать  новые подходы в строительной практике, чем на развитии теории нового направления как такового.

Начало этого процесса отмечено появлением доклада “Пределы роста”, подготовленного Римским  клубом в 1972 г., а также первым нефтяным кризисом 1973 г., поразившим экономику  стран западного мира. Всё это  побудило общественность развитых стран  перейти к процессу активного  переосмысления дальнейших путей развития цивилизации.

1.      1975-1985-е гг. – “фаза пионеров” экологического строительства. Девизом того времени был призыв “назад к природе”. Выдвинуты концепции современного экогорода и экожилья. Появились первые дома, построенные на принципах экологической архитектуры, первые экопоселения;

Информация о работе Экология градостроительства