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深圳常用:异叶爬山虎、辟茄、蔓马缨丹、猫爪藤、五爪金龙、金银花、 龙吐珠、炮仗花、蒜香藤、簕杜鹃、软枝黄婵、凌霄、铁海棠、长春花、 三裂叶蟛蜞菊、桂叶老鸦嘴、云南黄素馨、垂叶榕、黄金榕、炮仗竹
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土壤
一般地栽栽培基质要求疏松、透气、渗水性好的 壤土。栽植地点有效土层下方若有不透气废基, 应打碎,不能打碎的应钻穿,使上下贯通。 垂直绿化栽植土重要理化性状要求
德国柏林PLU 项目 (Berlin-Kreuzberg)
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直接型垂 直绿化
间接型垂 直绿化
间接型生物墙LWS(Living wall systems)
直接型 植被墙面上生长,或人工在墙面安装条状或网状支撑物,使卷须类、缠绕类或钩刺类的攀援植物能 够借助支撑生长。
间接型 植被与墙面分离,通过中间层获得支撑。
植物材料相对单调, 多为攀缘 植物,多样性低,稳定性差。 常使用的植物有爬山虎,扶芳 藤、铁线莲、常春藤等。
德国是世界上垂直绿化发展最 好的国家。
相关规范 上海市垂直绿化技术规程 2008 北京市垂直绿化技术规范 城市垂直绿化技术规范 DBJ/T13-124-2010 北京市垂直绿化建设和养护质量要求及投资测算
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优势
•提高空气质量
通过叶面滞留空气中可吸入颗粒物 (PM10\PM2.5),二氧化碳,二氧化氮、二氧化 硫。ES咨询会研究发现 植物可抑制扬尘 20%(Steltman, 2005)。 荷兰IPS研究,高速公 路植物可抑制10-30%PM10的可吸入颗粒物。
常春藤是参见的常绿攀援植物,可高达20-30米 而覆盖整个墙面。实验证明常春藤吸附各种可吸 入颗粒,不仅是叶面,叶背面同样也能吸附颗粒。 吸附率最高的是在污染源附近,吸附率较高的是 7.5米高的墙面,(Thonnessen ,2002)。
2009年夏季,温度21 °C,根植于土壤的 波士顿常春藤绿化墙面热成像实验(荷兰 代尔夫特大学,University of Delft)
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垂直绿化和建筑能耗的关系
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优势 •植物增加湿度 采用垂直绿化有利于增加空气湿度,有 利用提高干旱地区的生态环境。
植物能吸附细微颗粒物,如PM10,在长达一个季 节的实验中一张叶面上大约7000(每1275x950微 米)细微颗粒物到实验结束时是8000个颗粒物。
优势
•降低热岛效应
通过植物可吸收50%的太阳能,折射30%的太 阳能(Rath and Kie,1989),相比无垂直 绿化墙面,绿化使得建筑降低了80%暴晒热能。
南京常用:爬山虎、云南黄馨、金银花、凌霄、何首乌、葡萄、野葡萄、 五叶地锦、常春藤、紫藤、络石、构树、木香、连翘、扶芳藤、辟茄、 藤本月季、金边扶芳藤、香花崖豆藤、迎春、贯月忍冬、五叶木通、三 叶木通、枸杞、羽叶茑萝
福州常用:牵牛、马樱丹、红绒球、扶桑、栀子花、小腊、榕树、三角 梅、紫藤、茑萝、爬山虎、络石、常春藤、绿萝、凌霄
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劣势
•建设、维护成本高
间接绿化成本高,种植槽和种植毯造价均为10006000元每平方米。
间接绿化后期管理成本高,涉及灌溉系统,构造系 统,植物更换。
总体来说,绿化效果取决于墙面类新、 高度、位置、链接方式。
如:薄层生物墙平均使用周期为10年, 种植槽(HDPE)平均使用周期为15年。 ( Riedmiller and Schneider, 1992)
垂 直 绿 化
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Contents
1
定义、优势、劣势、相关细节
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类型
பைடு நூலகம்附表(植物) 参考资料
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定义
利用植物材料沿建筑物里面或 其他构筑物表面攀扶、固定、 贴植、垂吊形成垂直立面的绿 化。
目前国内用于墙面绿化的植物 大多数为地栽或种植槽栽培, 管理粗放,植物自然蔓延。
•成品种植容器应选择轻型材料,具有耐腐蚀、抗挤压、抗低温、抗老化。 •采用成品种植容器绿化时,容器内净高不宜小于为30cm,净宽不宜小于40cm,在容器底部 每间隔一定距离必须设排水口,以利排水;在人工砌筑的种植池种植攀缘植物时,种植池 的高度不宜低于40cm,内沿宽度不宜小于40cm,并应预留排水孔。 •墙面可采用辅助设施支架及辅助网,支架和它的紧固件的荷载能力,不仅要承受植物自重, 还要经得起风吹,特别是要经得起建筑物角落常出现的旋风的冲击。除采用支架外,有些 植物还可采用钩钉、马钉、铁丝或者橡皮胶、玻璃胶等固定在墙面上。
绿化墙面和非绿化墙面的湿度测试(Hedera helix) 柏林,Bartfelder and Kohler (1987)
优势
•降低建筑能耗 •降低噪音 •适应气候变化 •增加生物多样性栖息地,吸引鸟类筑巢 •四季景观不同
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劣势
•增加构造压力 •直接绿化中攀援植物恶化墙体裂缝和洞穴、抹灰缝,植物分泌汁液侵害墙体 •直接绿化增加湿度,对墙体造成结构的侵害 采用常绿或绿叶的直接绿化增加墙体的湿度,从而影响结构的使用寿命。 采用生物墙技术的绿化墙面因其预制防潮板使用而降低了湿度影响,同时其系统排 水和防水层保护了结构材料。
劣势
•错误的植物类型造成侵害,如木本植物比草本植物对墙体危害更大。 •虽然生物墙技术还未十分普及,但有一些普遍的问题,如窗台边缘落水加速材料腐 坏,以及选择了错误的植物而无法成活从而影响美观。 •容易吸引小动物,有害有益的动物皆有
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植物
应根据种植地的朝向选择植物。 东南向的墙面或构筑物前应种植以喜阳植物 北向墙面、构筑物前及高大乔木下面,应栽植耐荫或半耐荫植物
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植物
种植原则 (1)筛选植物,根据地域选择适宜类型。中国北方需要抗干旱、抗高温 、抗寒以及大风能力的植物。 (2)降低成本,选择可粗放管理的植物降低养护成本,增加技术延长使 用周期。
各地常用攀援类植物
北京常用:藤本月季、扶芳藤、长春藤、美国地锦、葡萄、杠柳、木香、 金银花、美国凌霄、啤酒花、茑萝、紫藤、瓜篓、铁线莲
间接型生物墙LWS(Living wall systems) 植被与墙面分离,有支撑结构、结合种植槽。中间层基质分4:种植槽、泡沫棉、毡毯棉、矿物棉。 技术原理为苗圃中种植基质上培育植物, 通过各种工艺在墙体上固定基质、并安装微灌系统。
可用于所有室内外墙面、垂直绿化高度大、适用植物种类多,可在墙面上构图。施工工艺复杂、造 价高、种植后养护难度大、成本高,植物持久性、稳定性差。