نشریه علمی

تحلیل روش‌های استحصال آب باران در طراحی منظر در یک سایت فرضی یکسان در سه منطقۀ آب‌وهوایی در ایران

دوره 16، شماره 69
زمستان 1403
صفحه 14-23

نوع مقاله : مقالۀ کاربردی

نویسنده

کارشناس‌ارشد معماری منظر، دانشکدۀ طراحی و معماری، دانشگاه پوترا، سلانگور، مالزی.

چکیده
 علیرغم اینکه ایدۀ سامانۀ استحصال آب باران یک روند بسیارمورد توجه در سال‌های اخیر بوده است، درحالی‌که کمبود آب یکی از مشکلات رایج در شهرهای پرجمعیت است و به‌دلیل تغییرات آب‌و‌هوا و گرمایش جهانی در آیندۀ قابل‌پیش‌بینی، این مشکل رفته‌رفته می‌رود تا به یک بحران زیست‌محیطی تبدیل شود. هنوز در بیشتر موارد اهمیت این سامانه در حد یادآوری نظری باقی مانده و روش‌های اجرایی آن بر بسیاری از اهل فن پوشیده است، به‌ویژه در مناطق گرم و خشک مانند ایران که الگوهای بارش بیشتر تغییر کرده و ممکن است تمام یا بیشتر بارش سالانه در یک دورۀ کوتاه رخ دهد و اقلیم شاهد دوره‌های متناوب خشکسالی‌های طولانی و سیلاب‌های فصلی و زودگذر است، ضرورت جمع‌آوری آب باران توسط معماران منظر هنوز مورد توجه لازم قرارنگرفته و به یک عنصرهمیشگی در فرایند طراحی تبدیل نشده است. در این مقاله ابتدا دستورالعمل‌ها و راهکارهای ایجاد یک سامانۀ مؤثر برای جمع‌آوری آب باران در پروژه‌های معماری منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با طراحی یک سایت فرضی واحد در سه اقلیم متفاوت در ایران مؤلفه‌های عملی، محاسبات و رویکردهای پیشنهادی متناسب با هر اقلیم ارائه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله English

An Analysis of Rainwater Harvesting Methods in Landscape Design in Identical Hypothetical Sites in Three Climate Zones in Iran

نویسنده English

Eiraj Zareifard
M. A. in Landscape Architecture, Faculty of Design and Architecture, UPM university, Selangor, Malaysia.
چکیده English

The concept of rainwater harvesting systems has been a very popular trend in recent years, and while water scarcity is a common issue, and will likely become an environmental crisis shortly due to climate change and global warming, the significance of these systems mostly remains in theory books and articles and many landscape architects are unaware of how to put them into practice, especially in hot and dry areas such as Iran, where rainfall patterns have changed more and All or most of the annual rainfall may occur in a short period, and there are periodic protracted droughts and brief, seasonal floods the necessity of rainwater harvesting by landscape architects has not yet been considered as made a permanent part of the design process. In this article, firstly initial guidelines and steps for creating an effective system for collecting rainwater in landscape architecture projects are explained, and then by designing a single hypothetical site in three different climates in Iran, the practical components, calculations, and proposed approaches suitable for each climate are provided.

کلیدواژه‌ها English

  • Rainwater harvesting
  • active harvesting system
  • passive harvesting system
  • Xeriscaping
  • Microclimate
  • Rain Garden
فهرست منابع
کلانتری، حسین؛ کاظمی، سیدمحمد و حیدری، علی‌اکبر. (1396). فناوری‌های بومی قنات و نقش آن در معماری پایدار (بررسی موردی: شهر یزد). نقش جهان، 7(2)، 11-20. http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-1723-fa.html
ملکی‌نژاد، حسین؛ کریمی برشنه، سمیرا و رضایی، زهرا. (1399). منظرپردازی خشک (Xeriscaping) با تأکید بر اصل استفاده از گیاهان بومی و مقاوم به خشکی. نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، تبریز، ایران. https://civilica.com/doc/1132736/
Murkute, P., & Kekalekar, A. (2021). Water audit report for 2020-21. Krishna Institute of Medical Sciences “Deemed To Be University” University in Malkapur, Karad.
Beckers, B., Berking, J., & Schütt, B. (2013). Ancient water harvesting methods in the drylands of the Mediterranean and Western Asia. eTopoi. Journal for Ancient Studies, 2, 145–164. https://www.topoi.org/publication/19909/
Brad, L. (2022). Dryland rain garden harvest all water from burst line [Video]. YouTube. https://youtu.be/H4eCL3ao9b8?si=d6xo10MTIc-JfKkR
Chen, X. P. S. (2016). An analysis of climate impact on landscape design. Atmospheric and Climate Sciences, 6(3), 475-481. https://doi.org/10.4236/acs.2016.63037
Issar, A.S. (1999). The past as a key for the future in resettling the desert. In B. A. Portnov, A. P. Hare (Eds.), Desert regions. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-60171-2_13
Son, J., & Kwon, T. (2022). Energy and Environmental Engineering Division, National Institute of Agricultural Sciences, Rural Development Administration, Jeonju-si 54875, Korea. Land, 11(7), 1098. https://doi.org/10.3390/land11071098
Minnesota Pollution Control Agency. (2022). Minnesota stormwater manual: Design criteria for stormwater and rainwater harvest and use/reuse. Minnesota Pollution Control Agency. Retrieved December 29 from https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php/Design_criteria_for_stormwater_and_rainwater_harvest_and_use/reuse
Monshizade, A. (2008). The desert city as an ancient living example of an ecocity. Ecocity World Summit 2008, 7th International Ecocity Conference, Academic and Talent Scouting Sessions, San Francisco, United States. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00380121
Raes, S., & Savolainen, T. (2021). Healthy water cities: From sewer to health booster. Urban Health & Well-Being, 13-17.
Tang, G. (2010, July). Masdar - The sustainable desert city: A theoretical mirage or a realistic possibility? [Conference paper]. Sheffield Hallam University Research Archive. http://shura.shu.ac.uk/23438/
Vaghefi, S. A., Keykhai, M., Jahanbakhshi, F., Sheikholeslami, J., Ahmadi, A., Yang, H., & Abbaspour, K. C. (2019). The future of extreme climate in Iran. Scientific Reports, 9(1), 1464. https://doi.org/10.1038/s41598-018-38071-8
Zhong, Q., Tong, D., Crosson, C., & Zhang, Y. (2022). A GIS-based approach to assessing the capacity of rainwater harvesting for addressing outdoor irrigation. Landscape and Urban Planning, 223, 104416. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104416