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文档简介

ICS91.020

P53

T

中国风景园林学会团体标准

T/CHSLA1XXXX—2025

城市绿地低碳建设技术指南

Technicalguidelinesforlow-carbonconstructionofurbangreenspaces

(征求意见稿)

202X-XX-XX发布202X-XX-实施

中国风景园林学会发布

T/CHSLAXXXX—202X

前言

本文件参照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规

则》的规定起草。

本文件由中国风景园林学会提出。

本文件由中国风景园林学会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位:

本文件主要起草人:

I

T/CHSLAXXXX—202X

引言

为落实碳达峰、碳中和决策部署,推动城市绿地低碳建设,完善城市绿地低碳规划设计

流程,引导城市绿地低碳管养运维,充分发挥绿地固碳减排功能,共同推动实现城乡建设领

域碳达峰、碳中和目标,根据中国风景园林学会《2024年第一批团体标准制修订计划》(景

园学字[2024]28号)制定本文件。

II

T/CHSLAXXXX—202X

城市绿地低碳建设技术指南

1范围

本文件提供了城市绿地低碳建设项目实施流程,包括基底调查与现状评估、目标制定与

指标控制、技术选择与集成应用、监测核算与效益评估等的指南。

本指南适用于以低碳建设为目标的城市绿地新建、更新过程。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期

的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括

所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18921城市污水再生利用景观环境用水水质

GB/T25499城市污水再生利用绿地灌溉水质

GB51192公园设计规范

GB55014园林绿化工程项目规范

CJ/T340绿化种植土壤

T/CHSLAXXXX城市绿地碳汇计量监测标准

T/CSES116碳中和公园实施指南

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城市绿地urbangreenspace

城市中以植被覆盖为主体,并对生态、游憩、景观、防护具有积极作用的各类绿地的总

称。

[来源:GB/T51346-2019,2.01]

3.2

城市湿地urbanwetland

城市中具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域区域。

注:包括低潮时水深不超过6m的海域,用于养殖的人工水域和滩涂除外

3.3

温室气体greenhousegas

1

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大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层

所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

注:无特别说明,本文件中的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、一氧化二氮(N₂O)。

[来源:GB/T32150-2015,3.1]

3.4

绿地碳排放greenspacecarbonemission

绿地建造施工、管养运维、拆除更新各阶段计与使用的建设材料、设备产品生产及运输

产生的温室气体排放的总和,以二氧化碳当量表示。

3.5

绿地碳汇greenspacecarbonsink

绿地植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植物体内或土壤中的所有过

程、活动或机制。

[来源:T/CHSLAXXXX-2022,3.2](注:标准号将在此标准正式发布后更新)

4总体要求

4.1城市绿地低碳建设应遵循生态优先、因地制宜、功能协同、分类引导的原则,以"减碳、

降污、扩绿、增汇"为导向,坚持“低干预、低消耗、低维护、低排放”,实现绿地增汇减排、

品质提升。

4.2根据城市绿地主导功能及其低碳建设要求差异,分为生态涵养型、综合公园型、游憩活

动型三类(见表1),应依据碳汇功能、减排需求差异,差异化定制低碳建设策略。

表1城市绿地低碳建设类型

绿地类型功能定位建设特点

生态涵养型绿地以生态屏障构建、生物多样性保护及强化自然过程完整性,最大化碳汇潜力

碳汇能力提升为核心功能的绿地与生物多样性保护效益

综合公园型绿地兼顾生态服务、休闲游憩与科普教育统筹生态服务供给、低碳技术应用、低

功能,重点布局于城市建成区的绿地碳智慧运营,兼顾增汇减排与服务功能

游憩活动型绿地以高强度人流承载、社区服务、活动以游憩服务为核心,通过被动设计实现

集散功能为主的绿地间接降碳,结合人群使用实现低碳运营

4.3城市绿地低碳建设应包括基底调查与现状评估、目标制定与指标控制、技术选择与集成

应用、监测核算与效益评估四个流程阶段,各阶段可按图1所列步骤进行,并应符合下列

要求:

a)开展项目基本情况、项目场地现状等的基底调查,系统评估场地植被、湿地、土壤碳

汇潜力及低碳材料、可再生能源应用的潜力;

b)依据评估结果构建固碳增汇、降碳减排、生态韧性等目标体系,确定绿地单位面积年

均碳汇量、乔木覆盖率、绿色建材使用率、物料平均运距等核心指标;

c)针对规划设计、建造施工、养护运维、更新消纳四个阶段,筛选组合并应用植被、土

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壤、湿地、水资源、能源、材料、建(构)筑物等要素的低碳建设技术;

d)定期开展碳排核算与碳汇动态监测。

4.4城市绿地低碳建设技术集成应基于项目特征与地域条件进行低碳技术适配优化,统筹技

术协同效应与生态系统服务价值,制定覆盖全生命周期的实施方案。

图1城市绿地低碳建设流程图

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5基底调查与现状评估

5.1基底调查

5.1.1城市绿地低碳建设包括新建、扩建、更新等类型,应根据绿地的类型、所处气候带、

规模等确定评估重点。

5.1.2针对项目所在地,开展项目基底调查,调查项目见附录A,并宜符合下列要求:

——评估年日照时数与辐射强度用以分析光伏设施布局及遮阴需求,评估降水条件及风环境

用于指导设计雨水管理设施及优化通风廊道;

——评估生态、游憩、景观、人本需求,以此指导场地与区域生态网络的连接,合理设置游

憩、照明、服务等设施,平衡植物群落的美化功能及碳汇功能;

——梳理可获取的资金、物资情况及施工建造水平,评估低碳材料及低碳施工技术应用的可

行性。

5.1.3针对项目场地,开展场地现状调查,调查项目见附录A,可围绕地形地貌、土壤状况、

水文地质、水系湿地及现状资源等重点解析场地自然基底特征、人工设施现状与低碳建设的

关联性。

5.2现状评估

5.2.1应对现状植被、湿地、土壤开展碳汇功能评估,可结合量化分析工具或实地监测的形

式进行准确测算,评估植被、湿地、土壤的碳汇潜力,以此制定植被、湿地、土壤的现状保

留及改造更新方案。

5.2.2可对当地低碳建设材料的储量或产量进行调研,评估其替代混凝土、钢材的可行性。

5.2.3应对项目所在地太阳能、风能、地热资源等级进行分析,测算可再生能源设施的能源

替代潜力。

6目标制定与指标控制

6.1目标制定

6.1.1在发挥城市绿地的景观游憩、文化传承、生态韧性、控源减污等功能的同时,应以增

汇为目标,发挥植物碳汇功能,提升城市绿地固碳能力。

6.1.2应减少城市绿地在建造施工、养护运维、更新消纳阶段的碳排放,以降碳减排为目标,

推动传统建设模式向低碳转型。

6.1.3在增汇减排的同时,应增强绿地应对气候变化、自然灾害的适应能力,保障碳汇功能

可持续性。

6.2指标控制

6.2.1以固碳增汇、降碳减排、生态韧性为核心目标,依据生态涵养型、综合公园型、游憩

活动型绿地的功能特征差异化制定管控要求及建设指标,指标细则见附录B。

6.2.2指标阈值可根据场地气候、资源、功能条件动态优化,在不偏离核心目标的前提下,

经评估后实施。

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7技术选择与集成应用

7.1通则

7.1.1城市绿地低碳建设应在规划设计阶段统筹减碳策略,在建造施工阶段注重施工工艺和

过程减碳,在养护运维阶段注重低维护和节水节能技术使用,在拆除消纳阶段强化资源循环

再利用。

7.1.2应保护场地现状的地形地貌、植被、水系和湿地资源,宜对现有建(构)筑物更新利

用,宜对废弃材料循环再利用。

7.1.3城市绿地低碳建设应考虑工程项目类型、所在气候区、经济可行性、传统文化等方面,

对拟选择的低碳技术进行优化、组配,并集成应用,技术清单可参考附录C。

7.1.4可利用碳核算工具对绿地全生命期碳汇、碳排进行估算,辅助决策。

7.2规划设计阶段

7.2.1应采取可持续的设计方法,减少过度设计,各项要素的布局和细部设计应符合GB51192、

GB55014及当地上位规划的相关要求。

7.2.2通过增加植被面积、提高固碳效能,包括但不限于以下措施:

——应合理设置铺装场地,在满足游憩空间需求的基础上增加绿地率;

——可利用屋顶绿化、立体绿化技术拓展植物碳汇空间;

——宜选择固碳能力高、适生、多样的树种构建稳定的植物群落,提升植被碳汇能力。

7.2.3城市湿地低碳建设应坚持保育优先原则,保护湿地生境完整性,提升生物多样性,抑

制温室气体排放,可采取以下措施:

——通过现状湿地植被保护、水体污染控制及禁止填埋湿地等措施,维护湿地生态系统健康,

保障湿地土壤碳储存功能;

——新建湿地应实施水位调控与水体流动管理,降低甲烷排放,并建设生态岸线及植被缓冲

带,提高岸线遮阴覆盖。

7.2.4应保护现状地形,避免大规模地形重塑阻碍雨水自然下渗导致水土流失;宜采用透水

铺装维护土壤生态功能。

7.2.5建筑和铺装材料选择应满足结构要求、景观需求,结合材料的生产碳排、耐久性、可获

取性综合考虑,包括但不限于以下低碳技术措施:

——应优先选择低碳材料、再生材料和废弃材料再利用,鼓励新型材料、人造材料的应用;

——应优先使用获得国家绿色建材评价认证的材料产品,符合使用寿命及结构安全的前提下,

可使用竹材、木材等天然固碳材料;

——应优先使用本地材料;

——应采取节材设计方法,鼓励使用标准尺寸材料,减少材料切割;

——应考虑材料的耐久性,如金属类碳排放较高的材料,应通过防腐措施从全生命周期的角

度延长使用寿命,以降低年均碳排放。

7.2.6绿地内建(构)筑物的低碳技术选择应考虑景观风貌、使用需求、热工分区,合理选择

绿色建筑技术,减少建(构)筑物建造及运行环节的碳排放,包括但不限于以下措施:

——应协调建(构)筑物与周边环境,合理布局建筑空间;

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——应通过灰空间、天井、腔体等空间措施,构建通风策略;

——应通过空间优化、围护结构设计等措施,构建保温隔热策略;

——可通过顶面、侧面采光优化技术,减少采光能耗;

——应通过墙窗比、开窗面积、遮阳构件与朝向调控室内热环境,减少空调采暖能耗。

7.2.7应采取节水和水资源循环利用技术,包括但不限于以下措施:

——应合理布置景观水面与水景,宜采取低能耗水景设计方式;

——应限制高耗水草坪比例,选择适生性植物群落,减少灌溉需求,推广雨养型植被配置;

——宜使用滴灌、微灌等节水设施及智能灌溉系统;

——宜利用地形实现自然排水,应利用可渗透材料、微地形设计促进雨水下渗;

——鼓励中水应用于灌溉和非接触景观水体,可通过湿地设施、净化装置实现场地水循环,

水质标准应执行GB/T25499、GB/T18921所规定的限值。

7.2.8应采取节能和可再生能源利用技术,包括但不限于以下措施:

——应选择节能产品与技术,减少绿地运维期间能耗;

——可应用光热、光伏、热泵及小型风能发电技术,直接应用可再生能源或与建(构)筑物、

铺装小品、各类设施设备等一体化设计、功能耦合,实现高效利用;

——可利用智能微电网系统、能源物联网监测、光储直柔等新型能源管理技术。

7.2.9应重视城市绿地间接降碳的功能,通过城市绿地的选址及结构布局优化,调节城市小

气候、缓解热岛效应;通过实施场地微气候优化设计,提升室外热舒适度,实现城市绿地间

接减碳功能。

7.3建造施工阶段

7.3.1宜采用低碳环保的施工工艺和技术,达到零排放施工、无废施工。施工过程中,应采

取工地环境保护措施,公园建设过程中应监测现场扬尘、噪声、污水等情况,各类环境指标

应符合《绿色建造技术导则(试行)》中绿色施工部分的要求。

7.3.2施工过程中宜采用高效、节能、电动施工机械,减少施工碳排。

7.3.3宜采用基于自然的植被建植方式,优先采取自然恢复,其次是人工促进自然恢复,必

要时选择人工重建,宜符合以下要求:

——可播种建植的物种,宜采取播种方式恢复植被;

——在保障成活率的情况下,可使用裸根苗木,减少带土球苗木带来的额外碳排;

——可采取人工定植优势树种、自然恢复伴生物种的方式恢复植被;

——宜采取自生繁衍的方式恢复地被植物,减少土壤扰动带来的碳排放。

7.3.4施工过程应减少土壤扰动,减少土壤原有碳储量的排放。可采用绿化用有机基质修复

土壤,见《绿化种植土壤(CJ/T340)》。

7.3.5施工建造应保护现有湿地,不宜开展影响湿地现有的水文过程、汇水径流、湿地天然

形态的改造工程。

7.3.6应选择距离工程项目较近的本土材料,采用绿色物流,以减少材料运输过程中的碳排

放。

7.3.7鼓励预制化、装配式等施工工艺,减少现场二次加工碳排放,鼓励对施工和加工废料

再利用。

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7.4养护运维阶段

7.4.1宜引入智慧园林管理系统,通过实时监测分析,制定科学而合理的能源、资源利用计

划。

7.4.2应实施科学管理与精准养护,按功能分区划分养护区域,采取精细化与自然化结合、

适地适树的养护方式。

7.4.3各类管养机械设备应选用节能产品,鼓励全面电气化,减少一次能源碳排放。

7.4.4宜采用近自然、低维护的植物管养方式,降低灌溉强度或依靠天然降水;减少或不施

化学肥料,优先施用园林废弃物堆肥、秸秆发酵肥等本地化有机肥。

7.4.5合理修剪树木,应减少不必要的修剪,减少园艺造型树木、修剪绿篱的使用。

7.4.6合理开展湿地的水位、水生植物、清淤管理工作,减少湿地土壤直接碳排放,保持生

境的连续性。

7.4.7应用材料防腐和延寿技术。

7.5更新消纳阶段

7.5.1应优先减少拆除量,优化全园范围的拆解工艺,降低碳排放,提升材料再生利用率。

7.5.2石材铺装或破拆的混凝土、砖石等可经破碎再生后作为骨料使用;钢材、玻璃等可艺

术化加工制作为景观小品;建筑渣土用作景观地形塑造使用时,应避免影响植物根系生长。

7.5.3抚育或修剪的树枝、树皮经回收加工后,可应用于裸地覆盖、园林小品制作、休息设

施、生境营造设施;自然凋落或人工修剪产生的草屑、落叶和花败以及水生植物收割,可结

合不同的需求进行分类堆肥使用。

8监测核算与效益评估

8.1应定期(建议每3-5年)进行碳排放、碳汇的核算与评估,审核碳排放目标指标达成情

况,制定纠正、改善和预防措施。定期核查评估中应使用相同的因子、评估方法。

8.2碳核算内容应包含绿地全生命周期阶段,重点核算建造施工阶段、养护运维阶段。建造

施工阶段碳排放核算内容应包括地形、土壤、植被、水体、铺装场地、建构筑物和配套设施。

养护运维阶段碳排放核算内容应包括绿地修剪、除草、施肥、浇灌、病虫害防治、更新调整

补植、保洁等日常养护管理,以及建构筑物和设施设备等日常运行,所涉及的人工、水、肥

料、燃料、电力、农药等消耗的碳排放。核算标准及技术流程可参照《碳中和公园实施指南

(T/CSES116)》。

8.3可运用生物量模型、尺度推算等方法估算城市绿地碳储量、碳汇量。碳汇监测、核算标

准化技术流程参照《城市绿地碳汇计量监测技术标准(T/CHSLAXXXX)》。

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附录A

(资料性附录)

城市绿地低碳建设现状调查表

项目基底调查及现状调查见表A.1的要求。

表A.1城市绿地低碳建设现状调查表

项目名称:项目地点:省市区/县项目规模:公顷项目类型:综合公园类/游憩活动类/生态涵养类

类型调查项目调查内容

光照条件

气温环境

区域气候条件降水条件

风环境

其他

生态需求

项目基本情况游憩需求

项目建设需求景观需求

人本需求

其他

资金条件

项目可获取资源物资条件

工程建造水平

项目场地现状地形地貌

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土壤状况

水文地质

水系湿地

现状资源

现状植被碳汇功能及碳汇

潜力评估

现状湿地碳汇功能及碳汇

潜力评估

低碳建设

现状土壤固碳功能及固碳

潜力评估

潜力评估

低碳材料应用潜力

可再生能源应用潜力

注:各项调查内容应针对低碳建设视角开展调查,调查内容填写说明如下:

(1)光照条件:评估年日照天数、太阳辐射量、场地遮挡情况、遮阴需求区域,用于评估太阳能路灯、光伏板铺设潜力及场地小气候营造需求、潜力区域。

(2)气温环境:评估所在气候带、年均温度、年均温差,以此指导场地遮阴区域布局、建筑空调使用、建筑保温隔热设计需求。

(3)降水条件:评估年降雨量及季节分配、暴雨重现期,用于指导场地海绵体系规划及节水灌溉设施的设置。

(4)风环境:评估风速与风向稳定性、风能密度,用于优化绿地通风廊道设计及场地夏季热舒适度。

(5)其他:如空气湿度情况、极端天气情况,用于筛选结构材料强度及耐腐蚀性。

(6)生态需求:评估现有生态廊道、生态修复需求等,以增强场地乃至周边生态系统稳定性及碳汇网络整体性。

(7)游憩需求:评估使用人群时空分布、夜间活动热点时段,以集约化规划服务设施布设、夜间照明策略。

(8)资金条件:调研低碳专项补贴、项目投入资金,用以权衡低碳材料及设备采购的经济可行性。

(9)物资条件:调研本地适用材料、废弃物回收设施情况,用于指导材料选择、策划废弃物资源化利用。

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T/CHSLAXXXX—202X

(10)工程建造水平:调研本地低碳施工技术应用情况,用于指导项目建造施工阶段的低碳施工措施。

(11)现状植被碳汇功能及碳汇潜力评估:评估现状高固碳能力群落及树种生长情况、林分郁闭度情况,用于指导现状植被群落保留、更新方案的构建。

(12)现状湿地碳汇功能及碳汇潜力评估:评估现状水生植物类型、湿地水体流动性,用于指导现状湿地保留、更新方案的构建。

(13)现状土壤固碳功能及固碳潜力评估:评估现状土壤有机质含量、土层厚度及退化特征,结合全氮含量与微生物活性数据,用于指导高碳储量土壤保护区划定、退化土壤生

物修复或客土置换方案制定。

(14)低碳材料应用潜力:调研本地自然低碳材料的储量、新型低碳材料的生产、本地传统制作工艺情况,结合项目投入资金、运输距离权衡非本地低碳材料的应用,对低碳材

料的应用潜力进行整体评估及方案制定。

(15)可再生能源应用潜力:综合评估太阳能、风能、地热能等的利用潜力。

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附录B

(资料性附录)

城市绿地低碳建设指标体系表

城市绿地低碳建设指标应用及指标阈值见B.1的要求。

表B.1城市绿地低碳建设指标体系表

应用分类指标建议阈值

指标类别编号指标名称

生态涵养型综合公园型游憩活动型生态涵养型综合公园型游憩活动型

1单位面积年均碳汇量(MgC/hm2)●●—≥2.5≥2.0≥1.5

固碳2植被和湿地面积占比(%)●●◎92-10070-9235-70

增汇3乔木覆盖率(%)●●●≥80≥60≥40

4自然地表保留率(%)●●◎无阈值提升

1既有工程构造再利用率(%)●●●无阈值提升

2绿色建材使用率(%)●●●≥30

3绿色建筑等级◎◎◎二星级及以上

<200(公路运输)

4物料平均运距(km)●●●<500(铁路运输)

降碳

(偏远地区除外)

减排

<200

5苗木平均运距(km)●●●

(偏远地区除外)

6材料尺寸标准化率(%)●●●无阈值提升

7建植乔木平均胸径(cm)●●◎5-105-155-15

8节水设备使用率(%)●●●无阈值提升

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T/CHSLAXXXX—202X

9中水使用率(%)◎◎◎无阈值提升

10可再生能源替代率(%)◎◎◎无阈值提升

11用能设备能效等级◎◎◎一级、二级

12用能设备电气化率(%)◎●●无阈值提升

13低照度面积占比(%)●●◎无阈值提升

14低维护植被面积占比(%)●●◎≥90≥70≥20

15有机固废就地资源化利用率(%)●◎—≥60

16建筑垃圾回收利用率(%)◎◎—≥30

1乡土植物应用比例(%)●●◎≥80

2本地植物物种指数●●◎≥0.9≥0.7≥0.5

3水体生态岸线率(%)◎◎—≥80

生态

4留野区面积占比(%)●●—≥70≥30-

韧性

5透水铺装面积占比(%)◎●●无阈值提升

6年雨水资源化利用率(%)◎◎◎无阈值提升

7年径流总量控制率(%)——◎≥90

注:“●”表示必选项,“◎”表示可选项,“—”表示不需要,实施中可结合地方气候、资源禀赋动态调整阈值

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附录C

(资料性附录)

城市绿地低碳建设技术汇总表

各类技术措施、实施要点见表C.1的要求。

表C.1城市绿地低碳建设技术汇总表

周期阶段技术分类技术/措施作用机理

构建城市生态廊道发挥绿地湿地降温增湿作用,间接减排

优化绿地湿地空间布局构建各级各类公园绿地

方便居民到达,增加户外活动时间,实现间接减排

建设完善的慢行系统和城市绿道

尊重场地原有的地形地貌

保护现状植被减少改造过程的直接碳排和对植被破坏和土壤扰动带来的间接碳排

减少不必要的地形改造,土方就地平衡

减少过度设计减少建造及维护产生的碳排放

规划设计

对现状建构筑物进行改造再利用减少建造及拆解过程会产生大量的碳排放,延长其使用寿命,将会降低其年均碳排放强度

采取节约可持续的设计

设计被动式园林建筑设施利用建筑设计达到自然通风、采光和温度调节

方法

设计与周围自然环境相融合的建筑利用自然的风、光、地形和周围植被,间接调节室内环境

采用节材设计的方法减少施工过程中的切割,提高材料利用率,减少对自然资源的依赖和材料生产过程中的碳排

使用低碳材料减少材料生产过程的碳排放

使用固碳材料替代其他材料减少碳排,在一定时间内保持固碳

使用可循环使用和回收利用率高的材料减少使用新材料所产生的碳排

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使用耐久易维护的材料减少后期维修和更换的频率

采用可移动、可装配的小品设施

提高使用率,减少小品设施数量,从而减少建造碳排

采用可循环使用的小品设施

合理布置小品设施,提高设施利用频率减少不必要设施的布置,减少建造碳排

采取节水技术和设施设备提高用水效率

利用地形进行自然排水

减少工程排水措施建造产生的碳排

设计雨水收集和利用设施

利用天然降水和中水资源减少使用市政给水,实现水资源的循环利用

应用气候适应性植物群落,建设雨养型植

减少灌溉需水,从而减少灌溉用能

设计能发挥气候调节功能的水体营造良好小气候环境,增加户外活动时间,间接减排

合理划分用能区域,降低用能强度有利于降低用能总量

采用智慧能源管理系统

有利于节约能源,提升能源利用效率

终端用能设备选用节能产品或技术

使用可再生能源提供电力减少直接碳排

终端用能电气化减少直接碳排

集成式设计可再生能源设施有利于将可再生能源设施融入景观环境之中,促进可再生能源高效利用

设计生产性景观提供食物的同时,减少食物的运输碳排

设计更长生命周期的景观延长景观材料和设计的使用周期,减少不必要的更新所产生的碳排放

利用碳计算工具协助设计决策估算绿地湿地全生命周期的碳汇和碳排,减少主观判断

科学应用低碳建设技术评估技术的成熟度、经济性避免不成熟技术带来的高维护投入、高资金投入

综合考虑减碳、生态、游憩需求兼顾多目标,有利于促进城市绿地湿地的可持续发展

设计更大面积的可绿化空间有利于直接增加可实现碳汇的植被面积

发挥绿地湿地碳汇功能

提高绿化覆盖率,增加林荫覆盖率减少铺装和建筑占地面积,减少裸地面积有利于增加植被光合作用面积

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T/CHSLAXXXX—202X

采用屋顶绿化、立体绿化等多种绿化方式增加绿量和生态效益

选择适生树种提高成活率,减少养护和更换过程产生的碳排

选择高碳汇植物提高植被的碳汇效益

合理配置植物群落,丰富植物种类和群落

提高群落绿量指数、冠幅指数,进而提高植被单位面积的固碳效益

结构

设计自然式的植物景观减少人工修剪、除草等产生的碳排

选择病虫害少的物种减少对人工修剪、施肥、灌溉等需求较高的植物群落设计,提高植物群落的整体碳汇功能

设计低维护的植物群落

利用场地废弃材料减少运输距离可直接减少碳排

利用现有工程构造减少拆除和建造的碳排

应用当地材料减少运输距离可直接减少碳排

减少人、材、机运输过

使用本地苗木,就近取苗减少运输距离和保护措施,提高苗木成活率,从而达到减排

程碳排

使用小规格苗木减少运输和栽植过程碳排,提高苗木成活率

采取绿色物流的方式运输节约运费,提高运输效率也能有效减碳

选择本地建造工人减少对本地以外的工人调度,避免造成额外的交通碳排放

优化营建流程,实施低碳化的施工组织管

工程建造合理安排施工时间,减少材料在现场的滞留时间及产生的间接碳排

采取装配式、模块化、标准化、预制化建

减少施工和建造过程中产生的废料和建筑垃圾

造材料单元

优化施工方式鼓励采取干式化施工工艺以现场焊接、组装等干式结合的施工法,施工过程中污染及用水量较少,利于减排。

优先使用低能耗、低污染的工程机械尽量减少工程机械排放量

鼓励使用新能源动力工程机械尽量减少工程机械排放量

采用环保的施工方法减少对环境的污染和减污产生的碳排

使用环保的防腐措施延长材料寿命减少使用过程中的年均碳排放

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T/CHSLAXXXX—202X

采用先进的移栽技术与器具提高移栽、种植效率,提高苗木成活率,减少工程碳排和后期养护的碳排

避免反季节栽植提高移栽、种植效率,提高苗木成活率

采取基于自然的植被恢复方式减少栽植全过程的碳排

减少为消除施工现场扬尘、噪声、光、污水、有害气体、固体废弃物等各类污染物对周围环

建造过程采取环境保护措施

境影响而采取的工程措施碳排

减少临时设施碳排

施工阶段生活区利用既有建筑或集

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