Микробиота в ландшафтном дизайне: Микробиота в ландшафтном дизайне: фото, посадка, уход

Микробиота в ландшафтном дизайне: фото, посадка, уход

В семействе Кипарисовых есть моновид Микробиота. Этот хвойный кустарник является объектом Красной книги в России. Вечнозеленое растение достигает одного метра в высоту и четырех в ширину. Тонкие изящные ветки приподнимаются и словно стелятся. Ствол хвои от 7 до 10 см в диаметре. Темно-зеленая чешуйчатая хвоя на ветках направлена в одну сторону. У зрелого представителя кора приобретает гладкую поверхность и коричневый окрас.


Содержание:

  • Применение в ландшафтном дизайне
  • Сочетание с другими растениями
  • Виды
  • Посадка, уход и болезни

Внешне микробиота похожа на тую стелящего вида. Если молодое растение произрастает в тени, то хвоя может стать игольчатой. Растет она медленно, не более 2 см за год. Продолжительность жизни больше века. Шишки односемянные, мелкие. Чаще всего можно встретить мужского представителя микробиоты. В ландшафтном дизайне популярна благодаря неприхотливости, устойчивости к низким температурам и невосприимчивость ко многим болезням и паразитам. Цвет растения меняется в холодное время года, хвоя становится бронзового оттенка.

Применение в ландшафтном дизайне

Растение можно по праву назвать «открытием 20 века» для садоводства и ландшафтного дизайна. Растение неприхотливо, прекрасно переносит стрижку и долго сохраняет её форму, из-за медленного роста. Несмотря на невысокий рост растение более, чем заметно, ведь разрастается вширь до 4-5 метров. Хвоя не колючая, приятная на ощупь. Гибкие и мягкие ветки можно использовать как природный ковер: на нем можно сидеть и лежать. При этом хвоя остается целой и невредимой. При растирании разносится стойкий аромат хвои. Что придает саду особый колорит.

Растения является важным элементом в ландшафтном дизайне японского сада. Реликтовое растение словно создано него. Неповторимая самобытность микробиоты зачаровывает и делает сад загадочным уголком природы. Сдержанный цвет, украшающий круглый год приусадебный участок, гармоничное сочетание со многими цветами, деревьями и кустарниками, неприхотливость — самые важные правила подбора растений в стране восходящего солнца. Микробиота им полностью соответствует. Отсутствие ярких пестрых цветов помогает кустарнику влиться в общую картину пейзажа, играя роль полутона во всей картине. Дизайнерами удачно обыгрывается превращение растения из зеленого в медный, как напоминание о природной гармонии в смене времен года. Это помогает расставить дополнительные акценты и создать индивидуальный стиль.

Английский стиль

В английском стиле растение используют повсеместно. Его включают в оформление бордюр, каменистых горок, газонов склонов и прочее. Сдержанный цвет, необычная декоративная форма и стойкое сохранение формы придают английскому саду аристократичность и аккуратность. Натуральный вид всех растений, без явных следов вмешательства человека, преобладает в пейзажной стиле. Поэтому английский стиль, он же пейзажный, часто использует микробиоту из-за несимметричной кроны, что делает внешний вид растения максимально приближенным к естественной среде. Отсутствие искусственности и свободная планировка максимально подходит для украшения и обозначения бордюр. Лента из хвои, высаженная вдоль дорожек и тропинок, живописно наплывает и грациозно свисает с каменного мощения. В таком же окне воспроизводят окантовку всей территории участка.

Микробиоте, как и многим представителям хвои, удивительно подходят камни, и изделия из них. Создавая природное сообщество в каменистом саду растение высаживают на крутых склонах. Универсальность кустарника прослеживается в создании архитектурного рокария из окна мощения, расположенного на открытом месте.

В преобразовании открытого ровного участка или пологого склона в плоский сад не обойтись без микробиоты. Применяя кустарник в озеленении можно создать один сплошной ковер из многолетников, плотно прилегающих друг к другу. Хвойный куст замечательно произрастает и удачно гармонирует со всеми представителями стелящих хвойных. Вносит привлекательное разнообразие в композицию, микробиота в соседстве с барвинком, тимьяном и живучкой. Ковер из распластанных растение можно трансформировать в плоский рокарий, добавив в ансамбль валуны.

Стиль Русской усадьбы

В силе русской усадьбы, среди стройных берез и плакучих ив, прекрасно вписывается и микробиота. Ее садят около искусственных и природных водоемов, качелей, беседок и альтанок. Непринужденность и естественность этого стилевого направления сочетает хвойный кустарник с клумбами, цветниками, фруктовым садом и небольшими грядками огорода. Обилие деревянных построек и интерьерных композиций приносит свой специфический аромат, в сочетании с хвойным он напоминает о настоящей лесной поляне.

Сочетание с другими растениями

Соседство микробиоты с хвоей наиболее гармонично. Часто ее сочетают с туей изумруд, туей рейнголд, елью коника и можжевельником скай ракет. Микробиоту садят по бокам. Этот хвойный миксбордер должен произрастает вдоль дорожек, ведущих к дому. Количество растений в группе можно уменьшать или увеличивать на свое усмотрение. Пирамидальные кроны, изумрудно-зеленые хвойные ветки и стелящий кустарник выглядят гармонично в любой комбинации. Осенью, когда микробиота бронзовеет, ансамбль приобретает другой вид, со смещенным в нем акценте. Хвойные группы и садики сочетаются по росту, форме кроны и оттенку хвои. Не менее гармоничное соседство с самшитом, тисом, можжевельником виргинским и карликовой горной сосной.

Смелой идей может стать посадка кустов микробиота с лиственными кустарниками и цветами. Такой ансамбль выглядит свежо, оригинально и гармонично. В нем используются следующие растения: гортензия, сирень, садовые розы, арабис, вербена, флокс. Вечнозеленый хвойник соседствуя с нежными цветами создает невероятное цветовое сочетание. Ансамбль может произрастать словно на лесной опушке или на горной вершине, максимально естественно и подчеркивать живописность разных садовых зон. С этим же составом можно создать рокарий, фасадную композицию или водную зону.

Виды

Микробиота перекрестнопарная — единственный вид своего рода. Но за время популяризации растения было выведено множество сортов. Наиболее известные:

  • норзен прайд. Раскидистый кустарник, немного отличающийся расцветкой и размером. Высаживается на больших открытых участках.

  • селтик прайд. Сомкнутый и аккуратный куст, часто применяется в создании цветочных композиций.

  • голдспот. Окрас ветвей пёстрый, с золотыми пятнами.

  • карнивал. Также имеет золотые вкрапления, но большей площади.

  • якобсен. Ветки кустарника располагаются плотно и перекручиваются.

Посадка, уход и болезни

Наиболее подходящие типы почв для посадки — суглинистая и супесчаная. Первым слоем в лунке всегда выкладывается дренаж. Растение не любит застоя в почве, хорошо переносит засушливую погоду. Но в поливе нуждается. Подкормка осуществляется 1-2 раза в день, если естественные осадки давно не выпадали. Отдельно стоящее растение высаживают в метре от близлежащих кустарников и деревьев. Расстояние в ряде из микробиоты должны быть не менее 50 см. Для соло композиции обязательна прополка сорняков и рыхление почвы. Кустарник хорошо переносит пересадку и обрезку. В зимний период укрытие не требуется.

 

 

Как вам статья?

Микробиота в ландшафтном дизайне – раскошная и неприхотливая

Историческая родина этого реликтового растения, похожего на стелющийся можжевельник – Дальний Восток, а точнее Хабаровский край и юго-западные склоны Сихотэ-Алиня. На самом деле род микробиота относится к семейству кипарисовых и имеет уникальный в своем роде вид – микробиота перекрестнопарная (Microbióta decussáta). Благодаря своему нордическому характеру и врожденной декоративности, появление этого хвойного кустарника в наших садах можно считать подарком судьбы. Или счастливой закономерностью.

Чем привлекательна микробиота

Эта скальная порода хвойников успешно используется в озеленении и укреплении склонов на участке, а так же, как эффектное бордюрное растение. Микробиота с ее несимметричной ажурной кроной, распростертой над землей, выглядит привлекательно и органично в пейзажных и каменистых садах, в группах с пирамидальными хвойниками, а также в миксбордерах вдоль фасада дома и садовых дорожек.

Микробиота неприхотлива в уходе и универсальна в качестве ландшафтного декоратора. В суровых естественных условиях, произрастающая на скудных каменистых почвах, она демонстрирует те же качества и в культуре. Этот хвойный почвопокровник будет чувствовать себя превосходно, как в открытом солнцу альпинарии, так и под тенью разросшихся деревьев в глубине сада, где другие стланцы хвойных пород приживаются проблематично.

Кроме того, наша дальневосточная красавица абсолютно зимостойка, не боится обильных снегопадов и не требует укрытия на зиму. Ее приземистая крона, превосходящая в несколько раз высоту растения не только способна выдерживать мощные снеговые нагрузки, но и подавляет рост сорняков. Микробиота устойчива к всевозможным вредителям и болезням, не выгорает на солнце, а также благосклонно относится к формирующей обрезке.

Как посадить микробиоту

Этот декоративный хвойный кустарник приживется на любой умеренно плодородной почве. Растет микробиота, как в кислых, так и в известковых грунтах при соблюдении достаточной влажности. Она спокойно переносит засуху, но не выносит заболачивания и застоя воды. В засушливый сезон полив микробиоты осуществляют дважды в неделю, а для сохранения декоративности кроны ей потребуются ежевечерние опрыскивания.

В природе микробиота размножается семенами, но в культуре ее проще разводить летними черенками. Кусты микробиоты высаживают в углубления по размеру корневища (плюс 200 мм на дренажный слой), заглубляя корневую шейку растения не более чем на 20 мм. В качестве дренажа лучше использовать каменную крошку или щебень. Вынутый садовый грунт смешивают с песком и торфокомпостом в пропорции 3:1:1. Место посадки мульчируют древесной стружкой либо торфом.

Удобрения начинают вносить лишь на третий сезон после посадки микробиоты, повторяя процедуру подкормки весной, один раз в два года. Для этого подойдут комплексные водорастворимые либо гранулированные препараты. При необходимости формирование кроны и обрезку побегов производят в начале мая. Укоренившиеся черенки, в отличие от взрослых растений, на зиму укрывают слоем сухой мульчи или еловым лапником во избежание подмерзания.

Если  вы не знаете, чем задекорировать подпорную стенку или эффектно подчеркнуть границы газона – посадите микробиоту. Этот хвойный кустарник не прибавит вам хлопот, а ваш сад только выиграет от его присутствия!

Зеленая инфраструктура на основе микробиома: набор инструментов для междисциплинарного ландшафтного дизайна

Обзор

. 2020 дек;38(12):1305-1308.

doi: 10.1016/j.tibtech.2020.04.009. Эпаб 2020 10 мая.

Гарри Уоткинс 1 , Джейк М. Робинсон 2 , Мартин Ф Брид 3 , Бренда Паркер 4 , Филип Вайнштейн 5

Принадлежности

  • 1 Ботанический сад Сент-Эндрюс, Канонгейт, Сент-Эндрюс, Файф, KY16 8RT, Великобритания; Департамент ландшафтной архитектуры, Шеффилдский университет, Вестерн-Бэнк, Шеффилд, S10 2TN, Великобритания; Лаборатория биоинтегрированного дизайна, Архитектурная школа Бартлетта, Here East, Олимпийский парк королевы Елизаветы, Лондон, E20 3BS, Великобритания.
    Электронный адрес: [email protected].
  • 2 Факультет ландшафтной архитектуры Шеффилдского университета, Западный берег, Шеффилд, S10 2TN, Великобритания; inVIVO Planetary Health, Всемирная сеть университетов (WUN), Западный Нью-Йорк, Нью-Джерси 10704, США; Инициатива здорового городского микробиома (HUMI), Лондон, Великобритания.
  • 3 Инициатива здорового городского микробиома (HUMI), Лондон, Великобритания; Колледж науки и техники, Университет Флиндерс, Аделаида, SA 5001, Австралия.
  • 4 Лаборатория биоинтегрированного дизайна, Архитектурная школа Бартлетта, Here East, Олимпийский парк королевы Елизаветы, Лондон, E20 3BS, Великобритания; Кафедра биохимической инженерии, Университетский колледж Лондона, Лондон, WC1E 6BT, Великобритания.
  • 5 Инициатива здорового городского микробиома (HUMI), Лондон, Великобритания; Школа биологических наук и Институт окружающей среды Аделаидского университета, Аделаида, ЮАР, 5005, Австралия.
  • PMID: 32402413
  • DOI: 10.1016/j.tibtech.2020.04.009

Обзор

Harry Watkins et al. Тенденции биотехнологии. 2020 Декабрь

. 2020 дек;38(12):1305-1308.

doi: 10.1016/j.tibtech.2020.04.009. Эпаб 2020 10 мая.

Авторы

Гарри Уоткинс 1 , Джейк М. Робинсон 2 , Мартин Ф Брид 3 , Бренда Паркер 4 , Филип Вайнштейн 5

Принадлежности

  • 1 Ботанический сад Сент-Эндрюс, Канонгейт, Сент-Эндрюс, Файф, KY16 8RT, Великобритания; Департамент ландшафтной архитектуры, Шеффилдский университет, Вестерн-Бэнк, Шеффилд, S10 2TN, Великобритания; Лаборатория биоинтегрированного дизайна, Архитектурная школа Бартлетта, Here East, Олимпийский парк королевы Елизаветы, Лондон, E20 3BS, Великобритания. Электронный адрес: [email protected].
  • 2 Факультет ландшафтной архитектуры Шеффилдского университета, Западный берег, Шеффилд, S10 2TN, Великобритания; inVIVO Planetary Health, Всемирная сеть университетов (WUN), Западный Нью-Йорк, Нью-Джерси 10704, США; Инициатива здорового городского микробиома (HUMI), Лондон, Великобритания.
  • 3 Инициатива здорового городского микробиома (HUMI), Лондон, Великобритания; Колледж науки и техники, Университет Флиндерс, Аделаида, SA 5001, Австралия.
  • 4 Лаборатория биоинтегрированного дизайна, Архитектурная школа Бартлетта, Here East, Олимпийский парк королевы Елизаветы, Лондон, E20 3BS, Великобритания; Кафедра биохимической инженерии, Университетский колледж Лондона, Лондон, WC1E 6BT, Великобритания.
  • 5 Инициатива здорового городского микробиома (HUMI), Лондон, Великобритания; Школа биологических наук и Институт окружающей среды Аделаидского университета, Аделаида, ЮАР, 5005, Австралия.
  • PMID: 32402413
  • DOI: 10.
    1016/j.tibtech.2020.04.009

Абстрактный

Включение последних достижений в исследования и политику экологического микробиома является серьезной проблемой для городского дизайна. Мы создали основу для управления строительными проектами, чтобы междисциплинарные группы исследователей и практиков могли четко учитывать микробиоту окружающей среды в контексте проектирования и строительства, тем самым повышая функциональность экосистемы и здоровье населения.

Ключевые слова: биоразнообразие; зеленая инфраструктура; восстановление микробиома; зеленая инфраструктура, вдохновленная микробиомом; городской дизайн; городской микробиом.

Copyright © 2020 Elsevier Ltd. Все права защищены.

Похожие статьи

  • Связь городского биоразнообразия со здоровьем человека с помощью концепции «холобионта».

    Миллс Дж.Г., Брукс Дж.Д., Гелли Н.Дж.С., Лиддикоут С., Лоу А.Дж., Сиднор Х.Р., Томас Т., Вайнштейн П., Вейрих Л.С., Порода М.Ф. Миллс Дж. Г. и соавт. Фронт микробиол. 201926 марта; 10:550. doi: 10.3389/fmicb.2019.00550. Электронная коллекция 2019. Фронт микробиол. 2019. PMID: 30972043 Бесплатная статья ЧВК.

  • Зеленая инфраструктура и экосистемные услуги — дьявол в деталях?

    Кэмерон Р.В., Блануша Т. Кэмерон Р.В. и др. Энн Бот. 2016 г., сен; 118 (3): 377–91. doi: 10.1093/aob/mcw129. Epub 2016 21 июля. Энн Бот. 2016. PMID: 27443302 Бесплатная статья ЧВК.

  • Окружающая среда формирует микробиом голубой садовой пчелы, Osmia lignaria: RRH: экологические факторы микробиома пчел.

    Коэн Х., МакФредерик К.С., Филпотт С.М. Коэн Х. и др. Микроб Экол. 2020 ноябрь;80(4):897-907. doi: 10.1007/s00248-020-01549-y. Epub 2020 22 июня. Микроб Экол. 2020. PMID: 32572535

  • Городская зеленая инфраструктура: обзор инструментов оценки с точки зрения городского планирования.

    Ван Ойстаейен В., Ван Пассел С., Кулс Дж. Van Oijstaeijen W, et al. J Управление окружающей средой. 2020 1 августа; 267:110603. doi: 10.1016/j.jenvman.2020.110603. Epub 2020 27 апр. J Управление окружающей средой. 2020. PMID: 32349950 Обзор.

  • Зеленая инфраструктура, экосистемные услуги и здоровье человека.

    Куттс С., Хан М. Coutts C, et al. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2015 18 августа; 12 (8): 9768-98. дои: 10.3390/ijerph220809768. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2015. PMID: 26295249 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Микробиом искусственной среды: связующее звено для городской регенерации для городов завтрашнего дня.

    Бруно А., Фумагалли С., Гислени Г., Лабра М. Бруно А. и др. Микроорганизмы. 2022 22 ноября; 10(12):2311. doi: 10.3390/microorganisms10122311. Микроорганизмы. 2022. PMID: 36557564 Бесплатная статья ЧВК.

  • Исследования по прогнозному анализу ландшафтного дизайна и стоимости парков на основе модели RNN.

    Лю Г., Чжан Д., Лю З. Лю Г и др. Компьютер Intel Neurosci. 2022, 30 сентября; 2022:2762554. дои: 10.1155/2022/2762554. Электронная коллекция 2022. Компьютер Intel Neurosci. 2022. PMID: 36211005 Бесплатная статья ЧВК.

  • Экологический ландшафтный дизайн и оценка общественных зарядных станций для электромобилей.

    Ю Ю. Ю Ю. J Окружающая среда Общественное здравоохранение. 2022 29 июня; 2022:3010851. дои: 10.1155/2022/3010851. Электронная коллекция 2022. J Окружающая среда Общественное здравоохранение. 2022. PMID: 35815254 Бесплатная статья ЧВК.

  • Построение системы планирования ландшафтного дизайна и ухода за зелеными насаждениями на основе мультимодальных интеллектуальных вычислений и глубоких нейронных сетей.

    Цзи М, Лу Дж, Чжан С. Джи М и др. Компьютер Intel Neurosci. 2022 26 июня; 2022:8307398. дои: 10.1155/2022/8307398. Электронная коллекция 2022. Компьютер Intel Neurosci. 2022. PMID: 35795728 Бесплатная статья ЧВК.

  • Выход из антропоцена: достижение личного и планетарного здоровья в 21 веке.

    Прескотт С.Л., Логан А.С., Бристоу Дж., Роззи Р., Муди Р., Редверс Н., Хаахтела Т., Уорбер С., Поланд Б., Хэнкок Т., Берман Б. Прескотт С.Л. и соавт. Аллергия. 2022 Декабрь;77(12):3498-3512. doi: 10.1111/all.15419. Epub 2022 6 июля. Аллергия. 2022. PMID: 35748742 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Просмотреть все статьи “Цитируется по”

Типы публикаций

термины MeSH

Дизайн городского микробиома — Issuu

Клаудия Паскеро и Марко Полетто

Своевременно в антропоцене, а тем более в эпоху глобальной пандемии искать неантропоцентрический способ мышления, а следовательно, и конструирования.

Консорциум Photosynthetica, созданный в 2018 году и включающий в себя лондонскую практику дизайнерских инноваций ecoLogicStudio, Лабораторию городского морфогенеза (Школа архитектуры Бартлетта, Университетский колледж Лондона (UCL)) и Лабораторию синтетических ландшафтов (Университет Инсбрука, Австрия), поэтому занимаясь архитектурой как исследовательской практикой. Этот Консорциум изучает взаимозависимость человеческого и биологического интеллекта в дизайне, работая непосредственно с нечеловеческими живыми организмами.

Темная экология1. Нынешняя спешка многих городов в разработке сине-зеленых планов, касающихся будущих угроз изменения климата, является свидетельством одержимости поиском «истинных» ответов в рамках решения проблем. Практический опыт, проиллюстрированный в этой статье, подчеркивает острую потребность в новом методе проектирования, способном задействовать системный характер городских ландшафтов и их архитектуру.

Архитекторы и планировщики часто полагаются на «дезинфицированное» и, следовательно, в высшей степени эстетизированное видение мировых экосистем, примером которого является само понятие сине-зеленого планирования и его акцент на озеленении городов. Это представление может быть одним из самых устойчивых аспектов, унаследованных нами от современности. И если бактериологический контроль лежал в основе его усилий по санитарии, современная архитектура и городской дизайн превратили его в стиль; другими словами, современность включила санитарию в систему эстетических ценностей. Современные парадигмы зеленых и умных городов являются прямым следствием эволюции этой системы ценностей.

Однако современные городские системы нелинейны и состоят из миллиардов взаимосвязанных петель обратной связи, образующих то, что авторы называют городской сферой 2 . Производство отходов, выбросы загрязняющих веществ, загрязнение, распад и растворение являются одними из самых интенсивных процессов в городской сфере и важной частью ее современного метаболизма. Эти процессы часто составляют темную сторону городской экологии, сторону, часто невидимую человеческому глазу, ту, которая ограничивается ограниченными зонами наших городов или экспортируется в более бедные регионы мира. Самое главное, что она стерта из сознания большинства горожан, по крайней мере, в развитом мире.

ecoLogicStudio, HORTUS XL Astaxanthing.g, Centre Pompidou, Paris, 2019.

© NAARO

Микробиологические ландшафты. городской пейзаж. Эта новая эстетика природы проецирует практику дизайна в царство микроорганизмов, таких как вирусы, бактерии и грибки. Эти существа вызывают страх, потому что их тактика часто ускользает от нашего понимания; однако их коллективное поведение наделило их исключительными свойствами. Например, они способны превращать то, что мы считаем отходами и загрязнениями, в питательные вещества и сырье.

С этой точки зрения биоцифровые архитектуры ecoLogicStudio продвигают новую городскую эстетику, основанную на новой оценке микромасштаба бактерий, а также других форм нечеловеческого интеллекта. В рамках работы ecoLogicStudio выращивание этих организмов становится актом «окультуривания» 3 , таким образом проникая в область архитектуры.

Ярким примером является серия EcoLogicStudio «H.O.R.T.U.S.», начатая в 2012 году и продолжающаяся в настоящее время. H.O.R.T.U.S., латинский термин для обозначения сада, здесь работает как аббревиатура от Hydro Organism Responsive To Urban Stimuli. Это относится к серии фотосинтетических скульптур и городских сооружений, которые создают искусственные среды обитания для цианобактерий, интегрированных в искусственную среду. В H.O.R.T.U.S. цианобактерии используются не только как фотосинтетические машины, но и для поглощения выбросов из систем зданий. Они составляют новый активный слой как в городских, так и в естественных метаболических циклах, воссоединяя, таким образом, так называемые зеленые и темные стороны городской экологии. Это новый вид архитектурного симбиоза.

Предприятие Photo.Synth.Etica

Эти симбиотические отношения были исследованы в недавнем проекте, представленном в Токио в ноябре 2019 года в Художественном музее Мори. Скульптура, подвешенная на 53-м этаже башни Мори на фоне городской застройки Токио, материализует свое городское измерение в качестве нового прототипа живой архитектуры — башни PhotoSynthetica. Исследуемый с помощью ряда связанных спекулятивных изображений, проект раскрывает архитектурные последствия H.O.R.T.U.S. как воплощение эволюции Токио в будущий центр биоцифровой культуры и технологий.

ecoLogicStudio, HORTUS XL Astaxanthin.g, Mori Art Museum, Tokyo, 2019.

© Kioku Keizo

ecoLogicStudio, PhotoSynthetica Tower, 2019

Image © Vyonix

ecoLogicStudio, PhotoSynthetica, Dublin, 2018

© NAARO

В масштабе города он выглядит как сложный синтетический организм, в котором бактерии, автономные сельскохозяйственные машины и другие формы разума животных становятся, наряду с людьми, биогражданами, тем самым способствуя формированию и трансформации собственного синтетического городского ландшафта Токио. .

Биомасса, которая растет во всех активных зонах башни, становится доступной для жителей самого здания. Это постоянное предложение обеспечивает множество новых отраслей, которые будут определять программный состав самого здания и его профессиональных моделей (время дня и ночи, когда каждая единица здания либо пустует, либо занята одним или несколькими видами деятельности), как в случай человеческих и нечеловеческих обитателей.

Биоцифровые исследовательские центры, центры садоводства, террасы для наблюдения за дикой природой, автономные жилища и потенциально бесконечное множество других программных комбинаций будут поддерживаться непрерывным каталитическим действием башни. Он будет постоянно метаболизировать антропогенное загрязнение, а также биотическое загрязнение в локальную замкнутую экономику сырья, данных и энергии.

Чтобы способствовать развитию этой концепции, авторы недавно запустили PhotoSynthetica Venture, междисциплинарный дизайн-инновационный проект. Первый демонстратор PhotoSynthetica был представлен в ноябре 2018 года в Дублине, Ирландия. 32 метра в длину и 7 метров в высоту, он принял форму «городской занавески» и был заказан Climate-KIC, самой известной инициативой ЕС по инновациям в области климата.

Фотосинтетическая строительная мембрана захватывает CO 2 из атмосферы и хранит его в режиме реального времени со скоростью примерно один килограмм CO 2 в день, что эквивалентно 20 большим деревьям. Инновационная технология строительства достигает этого за счет интеграции трех уровней функциональности:

– Wetware: выбор и управление культурами живых микроводорослей

– Программное обеспечение: цифровая система управления. Он использует датчики для оптимизации производительности в режиме реального времени. В нем также представлены долгосрочные прогнозы и прогнозы способности системы улавливать углерод и очищать воздух.

– Оборудование: искусственная среда обитания для выращивания живых культур или фотобиореактор. Проект сочетает в себе цифровые технологии проектирования и производства для оптимизации эстетических качеств, экологических характеристик и архитектурной интеграции

EcologicStudio, Photontheetica, Helsinki, 2019

© Tuomas Uusheimo

Ecologicstudio, Photonynthetica, Dublin, 2018

© Naaro

ECOLIO .

Заключение

PhotoSynthetica надеется добиться значительных экономических, социальных, экологических и медицинских преимуществ, как только ее можно будет масштабировать. Проект воплощает в себе долгосрочные выгоды для нескольких поколений от внедрения технологии поглощения углерода сейчас, поскольку она в 10 раз эффективнее связывает углерод, чем любая другая экологическая технология, основанная на природе.

Пандемия, охватившая в настоящее время мир, является прямым проявлением дисбаланса внутри Урбансферы. В то время как хроническое воздействие загрязнения воздуха влияет на наши легкие и ослабляет нашу иммунную систему, неустойчивые цепочки поставок продуктов питания и методы работы сейчас и будут продолжать распространять все больше и больше патогенов в наших телах. Этот сценарий требует более широкого системного подхода к городскому развитию, а также долгосрочности в любом подходе к проектированию. Наша практика проектирования направлена ​​на то, чтобы обеспечить и то, и другое. С этой точки зрения цианобактерии появляются из городского микробиома, чтобы стать мощной средой дизайна.

Марко Полетто — архитектор, педагог и новатор из Лондона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *