2022年12月,联合国在加拿大蒙特利尔召开了国际生物多样性大会(COP15),大会明确指出生态系统的健康是全球优先事项。会议结束时,大约190个国家签署了一项协议,承诺到2030年保护地球30%的陆地和海洋,并采取一系列其他措施来遏制生物多样性的丧失。这是一项具有里程碑意义的协议,旨在指导全球行动,应对这场“被忽视的危机”,保护地球的生物多样性。这让我不禁思考——一个物种是如何摧毁了它们如此依赖的东西?我们又能做些什么来改变这一现状?
鲜明的对比
在研究过程中,我发现我们作为一个物种,问题的很大一部分在于多年的技术进步将我们与自然界的其他部分隔离开来。与地球上任何其他物种不同,我们能够通过火来利用储存的能量,制造新材料,并重新设计广阔的环境,发展到今天——两个截然不同的世界彼此对立。灰色与绿色。网格与渐变。工程化与自然生成。我们把自己构建在自然之外,用冶金学家乌尔苏拉·富兰克林的话说,我们建造了一座“技术之屋”。我们似乎全神贯注于扩建这座房子,却忽视了周围自然世界的重要性和潜力。
这种分裂的背后,实际上关乎我们如何看待自己,以及我们用来设计的假设。例如,几个世纪以来,我们一直基于这样的假设进行设计:人类在某种程度上与自然是分离的,我们可以控制自然,或者自然纯粹是为人类消费而存在的。尽管这些假设帮助我们成为了主导物种,但我们现在看到,它们已经过时了。
多年来,我们在这些假设下成功地为自己创造了稳定的环境。但随着我们进一步深入森林、填埋更多湿地、改造更多溪流,我们正在试图压制一个不可压制的系统,并加剧了这种非常危险的对比。我们正在破坏支持我们生命的生态系统,加剧了地球的不稳定性。众所周知,自然滋养着我们的身体、社区、经济和基础设施。自然帮助调节地球。但当我们基于这些过时的假设扩张时,我们建立了一个自然正试图对抗的梯度。自然憎恶梯度,这就是为什么找到与她合作的方式总是比对抗她成本更低。考虑一个思想实验:如果我们今天都离开城市会怎样?自然将接管一切。这是因为,正如我所说,自然想要融合、消散,追求平衡。因此,我们在这座技术之屋上建造得越多,我们就越不必要地消耗能源和材料来抵抗这种梯度,我们做得越多,成本就越高,潜在失败的可能性也越大。
这件事中有趣的矛盾在于,我们试图通过将自然从城市中工程化出去来创造稳定环境,却在无意中在全球范围内增加了不稳定性。那么,我们如何调和这一点?
我的建议是,我们学会重新更仔细地倾听,让自然引领我们的设计。
生命的故事
“生命的故事”是一种设计方法论,它让自然引领。它是关于了解土地自然想做什么,它能支持我们做什么,它会允许我们做什么,以及它可能启发我们以不同的方式做什么。这是一个整体视角,包括GIS和水流建模、独特的场地分析,以及与土著居民——那些与一个地方关系最悠久的人——的接触,帮助我们更好地理解一个地方的轨迹,从而理解我们如何更好地融入其中。
安大略省200公顷开发项目效果图
我们仿生总体规划“生命的故事”
在每个案例中,“生命的故事”都激励我们超越“少做伤害”的理念,积极进行再生设计,因为它根植于这样一个信念:如果我们的呼吸滋养树木,我们的身体滋养土壤,为什么我们的建筑不能滋养它们的生态系统?
本质上,“生命的故事”是一场对话。它是学习一个地方、一幅杰作的笔触,以便我们能够更有效地为其增色。这包括学习自然已经做了什么、正在做什么、将要做什么的微妙细微差别,以便我们能够更战略性地将我们的基础设施置于其中,以一种贡献的方式。或者,它可以是利用自然已经提供的现有服务,如碳封存、保水、风暴消散、粮食生产和授粉、净化水和空气,或调节温度。在每个案例中,“生命的故事”都激励我们超越“少做伤害”的理念,积极进行再生设计,因为它根植于这样一个信念:如果我们的呼吸滋养树木,我们的身体滋养土壤,为什么我们的建筑不能滋养它们的生态系统?
以下是我们在盛裕集团内部探索这一理念的案例。
案例研究一:顺应土地的意愿
在加拿大安大略省一个200公顷的开发项目中,我们了解到穿过该地产的埋藏和季节性沟渠与一个更大的、具有省级重要性的湿地相连。我们了解到农业用地中的道路和瓦管床切断了这种连接。我们了解到,根据气候变化预测,尽管这些沟渠看起来完全静止,但它们属于潜在的洪泛区。这随后帮助我们为客户制定了愿景、原则和愿景规划框架。这个规划由土地想要做什么来决定,而不是由我们想要对土地进行什么工程改造来决定。我们将现有的沟渠视为机遇,而不是需要填埋的特征。
土地的流动连通性
一个由土地想要做什么来决定的规划,而不是由我们想要对土地进行什么工程改造来决定。
水的故事以及我们如何让它主导设计
让土地主导设计
案例研究二:辨识土地的承载边界
在美国西海岸的一个项目中,“生命的故事”帮助我们绘制了客户在多种气候变化情景下的脆弱性。我们发现他们在山区的位置容易发生洪水、强风暴和潜在森林火灾。除此之外,我们还了解到他们正在探索的场地具有深厚的土著历史意义,不仅存在环境压力需要应对,还存在潜在的重大社会压力。这导致了应对未来气候情景的适应性思维方式,包括使用“斑块模式”的分散式基础设施,并确保每个设计策略都在应对潜在的气候风险。它还促成了与土著居民的接触,为向前推进寻求和解与合作伙伴关系途径。
移动中的风险。河流想要起舞。
案例研究三:发掘土地的支撑潜力
在夏威夷最古老的岛屿考艾岛,我们帮助考艾岛联邦信用社设计了他们的经济韧性中心,首先提供了一份“生命的故事”评估。在其中,我们识别了气候变化风险和生态资产,但我们的第一年重点放在了与夏威夷土著居民的深入咨询上。
夏威夷土著居民生活在太平洋中部的一座活火山上
独木舟就是岛屿,岛屿就是独木舟
认识到这些人生活在太平洋中部的一座活火山上,意味着他们在理解此背景下建造韧性策略方面是最有经验的。由此,我们获得了指导原则、实践和教诲,帮助我们理解了什么是真正的韧性设计。这也意味着设计现在延伸到了建筑墙壁之外,包括了保护建筑的生态系统和生态系统服务,如东面的珊瑚礁、西面的湿地,以及维持建筑所在沙丘稳定性的物种。
案例研究四:汲取土地的灵感启示
在印度一个大型住宅项目中,我们使用“生命的故事”来帮助我们更好地理解当地解决我们所面临的一些设计挑战的智慧。这包括可以教会我们自我冷却、集水和储水(尤其是在季风和干旱期间)以及良性制造策略的生物。我们还确定了其他几个功能,比如我们希望房子像森林一样运作,在食物和土壤方面实现自给自足,增加生物多样性,并融合建筑与自然环境。本质上,我们想要通过融合自然来模糊建筑的边界。
首先,我们借鉴了大象皮肤和桶状仙人掌的冷却方式,并在设计中找到了可以效仿的具体策略。我们还扩大了探索范围,研究了外部环境中的生物——观察蚁巢、白蚁丘和草原土拨鼠洞穴,以了解被动通风和气流。我们使用永续农业进行粮食生产,认识到自然在生物之间自然地创造共生关系,以减少材料和能源投入。最终,我们设计了一栋在所有方面都改善了场地生态性能的房子,包括碳封存、空气净化、雨水滞留、环境温度、降噪、NOx和SOx净化,以及PM10值的降低。
我们证明了建筑的再生性质,以及它的存在比之前的场地具有更大的生态价值。
通过改善生态性能,我们可以成为对场所的贡献
超越“少做伤害”
在上述每个案例研究中,“生命的故事”构成了情境化设计的基础,这些设计具有韧性、创意、成本效益和再生性。我们想要超越“少做伤害”以及人类天生就是问题物种的信念——我们并不是。正如我所说,我们的呼吸滋养树木,我们的身体滋养土壤。我们是环境不可分割的一部分。我们只是因为一直用来帮助我们理解这个复杂而狂野星球的假设而走向了破坏性的方向。但正如推广“仿生学”一词的珍妮·班亚斯所说:“我们不一定是坏物种,只是一个非常年轻的物种。”在一个地方长期生存的最好方式,就是倾听那个地方的“长者”。
通过“生命的故事”,我们试图最大化这种对话。我们试图通过更有效地倾听来建设得更好——学习听什么、听谁的,以及听什么内容。然而,在乡村或更自然的环境中这样做与在城市环境中截然不同,而城市正是我们在“生命的故事”下一阶段中更加努力的方向。在这些情况下,我们的建筑环境已经极大地改变了自然流动、生态系统和地方的轨迹,因此它是一个有点独特的混合自然/建筑背景的故事。
然而,这也是我们能发挥最大影响力的地方。无论一个地方多么城市化,自然仍然不可避免地想要在其中生长。此外,我们通过亲自然性知道,让人类重新与自然连接是多么有益。在上面印度的案例研究中,B+H的Stephane Lasserre和我探索了将菌丝体引入建筑材料和将自然融入设计的方法。我们研究了菌丝体砖(防火、无毒、绝缘材料),并通过工程竖井将连接的种植池和空中花园与大地母亲相连,使菌丝连接渗透到整个建筑并回到地面,因为我们知道植物通过这些网络进行交流并共享资源作为一种韧性策略。
我们如何更战略性地利用自然来鼓励城市中更多的生命?我们如何为自然涌现的模式创造空间,或以更自然的方式尊重和鼓励水的流动,利用自由能源并为循环而设计?如果我们少对抗自然一点,设计出能像森林一样运作的基础设施会是什么样子?在自然界中,树木泵送水分(无需电力)、建造太阳能收集器并制造材料。森林是一个没有废物、没有失业的地方。这些系统有独特的韧性策略,我们可以学习。例如,树冠的设计方式为环境压力进入并干扰林下植被创造了天然屏障。完整的树冠是天然的消解风力与天气影响的结构。但除此之外还有什么呢?
我们可以从自然和仿生学中学到太多东西,“生命的故事”邀请我们超越更具对抗性的方式,超越“少做伤害”的目标。
我们必须在设计中学会与自然共舞,但让自然领舞。
我们对抗性方式的根源在于我们的假设——我们对自然和我们在其中位置的看法。我们知道,我们不能再以忽视自然世界的方式建造。我们知道我们与它紧密相连,我们是它的一部分,没有它我们就无法生存。不幸的是,自然不需要我们。我们需要自然。因此,我们必须以一种尊重这种关系的方式进行设计。