任江華
新鑫建設集團有限公司 江西 南昌 330038
隨著城市化進程的加快,城市中建筑物越來越多,綠地面積越來越小,由于未能合理安排規劃城市用地面積,從而導致了城市用地緊張,因此,如何合理規劃、安排城市用地顯得至關重要。合理規劃城市用地有助于改善城市生態功能,避免住宅用地過于緊張,同時,也為綠化用地留出了合理空間,從而改善城市空氣質量。園林植物通過蒸騰作用、光合作用等,
保護生態環境,調節空氣質量,在城市中發揮著日益重要的作用,因此,在城市建設中,應該合理規劃建筑用地和綠化用地,使植物發揮它的作用,以改善城市環境,營造良好的環境[1]。
城市綠地面積、綠地景觀植被、綠地植被稀疏程度等都會影響城市生態質量,同時,城市綠化面積、綠化種類都會影響生態效益。因此,園林樹木增濕降溫生態功能應該建立科學合理的規劃和評價方法。研究方法可以選擇葉冠做測定部位。但是,不同種類的樹冠因其品種、大小、環境等因素存在差別。因此,本文通過6種不同的植物來進行比較,抽樣做調查,以評定園林的生態功能。
測定時間可選擇天氣晴朗的夏季進行,一定要排除天氣陰天、下雨等情況(因為陰天下雨等天氣植物的光合作用和蒸騰作用會減弱)。測定儀器可以采用TPS-1便攜式光合作用測定系統,測定蒸騰速率(Tr),實驗條件一定要嚴格按照時間,保證時間的準確性,可以每天測定3個樹種,6個樹種分兩個階段進行測定,第一階段與第二階段測定的樹種順序相反,結果可以取平均值,每日制定時間從8:00到18:00,每隔兩個小時測定一次,選取3片大小相似、生長健壯的葉片,每個葉片測量3次,取其平均值[2]。
葉面積計算單株植物葉面積的求算方法采用城市樹木葉面積回歸模型。該回歸模型是在總結前人的基礎上,將多個樹種、樹冠、樹齡等結合在一起綜合考慮的。計算公式為:Y=exp(0.603 1+0.237 5 H+0.690 6 D-0.012 3 S1)+0.1824式中,Y為總葉面積(m2);H為樹冠高度(m);D為樹冠直徑(m);S1=πD(H+D)/2。按照該公式可以計算樹冠面積,該公式經過多次推斷等是最簡單的方式,利用它測量樹冠面積、長度、直徑等建立數據模型,有利于實驗結果的建立。
增濕降溫量計算根據測定供試材料的蒸騰速率,計算各樹種各葉位的日蒸騰總量的公式為[8-9]:E=[(ei+ei+1)÷2×(ti+1-ti)×3600÷1000],利用該公式可以計算植物蒸騰作用吸收了多少熱量,散發了多少熱量,對城市的綠化作用起到了怎樣的幫助。
結果與分析:樹冠的不同部位因其接受不同陽光的照射程度而導致的吸熱、散熱程度不同,同時除陽光照射外,還與葉片面積、葉片大小、天氣情況(陰天下雨)等情況有關[3-4]。這6種園林樹木分別選用的是白皮松、香樟、椿樹、黃楊、木槿、棕櫚。因為每種綠化樹木的葉片面積、葉片數量等各種條件不同,從而導致實驗結果可能存在稍許差異。因為實驗變量,如天氣情況、樹冠面積、樹冠稀疏程度等存在差異,所以,在實驗過程中,要盡量避免這些實驗變量帶來的影響,盡可能選擇適合的天氣,如晴朗的天氣、統一的時間等,這樣既能降低實驗變量帶來的影響,又能得到相對精準的實驗結果。結果表明:樹冠不同部位增濕降溫量的變化因陽光照射程度存在差異,陽光照射多的地方,其增濕降溫量顯著,陽光照射小的地方,增濕降溫所起的效果小。如種內增濕量變化SD在0.85(白皮松)—0.37(香樟)之間,平均為0.32;CV在0.58(椿樹)—0.24(黃楊)之間,平均為0.37;而種間SD變化在1.45(表層A)—0.57(內層E),平均為1.38;CV在0.32(外層A)—0.6(內層D)之間,平均為0.37。增溫降濕量因不同樹的品種和類型有不同的影響,樹冠不同部位的增溫降濕量因此不同。
討論:樹冠的面積、疏密程度、雨雪降水量、陽光照射程度等這些因素都會影響樹木的增濕降溫,會導致樹冠不同部位的葉片帶來不同的效果。因此,在做實驗之前,一定要保證適宜的溫度、晴朗的天氣等條件都符合實驗條件,從而降低誤差,確保實驗結果準確。樹冠投影系數是當地氣候條件的反應,投影系數越大,增濕降溫效果越差,投影系數越小,增濕降溫效果越好,樹冠的環境條件也會對增濕降溫等生態效益產生影響。
綠化園林樹木對于改善氣候環境、增濕降溫等都有重要作用,因此,在城市規劃中,應該合理規劃建筑用地、住宅用地、綠化用地等,合理規劃用地面積有利于緩解用地緊張、調節城市環境、改善城市氣候,因此,一定要合理規劃城市用地面積。在園林綠化中,由以上數據分析方法可以得出結論,不同的樹木增濕降溫效果不同,因此,不同的樹木發揮的生態作用、綠化功能不同。本文通過園林樹木增濕降溫功能的評定方法,對城市園林綠化有借鑒意義。