创新
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一台诞生于科尔多瓦的泥土3D打印机旨在改变可持续建筑和住房获取方式
在特拉斯拉谢拉山谷的科尔多瓦,一个阿根廷的技术开发项目提出了一种新的方式来建造对环境影响较小的住房。通过一个大型的3D打印机,一组企业家使用泥土和其他在该地区可用的天然材料制造结构。
这个名为Barrobot的项目结合了生物建筑的传统知识与自动化的数字制造系统。其目标是提供一种比传统方法更可持续的替代方案,减少资源消耗并利用当地的材料。
除了代表一个技术进步,该项目还旨在通过更高效的建筑过程来应对住房短缺问题,减少废物产生和潜在的成本降低。
一个使用泥土和植物纤维打印房屋的系统
该项目由阿古斯丁·戈尔和古斯塔沃·穆蒂奥推动,他们在疫情后不久开始开发这台打印机。经过几年的原型开发,他们终于成功制造出一台能够建造完整房屋的机器,通过连续的泥土层进行建造。
该系统使用一种由粘土、沙子、水、稻草、植物纤维和其他天然成分组成的混合物来改善材料的性能。大约四米高的金属结构根据预先编程的数字设计来沉积混合物。
目前,团队正在特拉斯拉谢拉山谷内的圣哈维尔建造一个实验性的圆顶,他们继续评估系统在实际条件下的结构强度、气候行为和耐久性。
生物建筑、精确性和资源的全面利用
打印机通过CNC技术运行,精确地在工作轴上移动以逐层放置材料。这一过程允许制造弯曲的墙壁,在施工过程中整合设施,并减少后续工作。
此外,该项目通过内部结构应用仿生学原理,灵感来自自然界中的形式,如蜂巢。这些配置减少了材料的使用,并产生空气腔以改善房屋的隔热性能。
另一个突出特点是对使用的泥土的全面利用。为开门窗而进行的切割重新被纳入混合物中,几乎完全减少了施工期间的废物产生。
一种有潜力推动更可持续住房的技术
团队计划完善系统并制造新的打印机,以便在全国不同地区使用。他们还计划培训操作员,以扩大这项技术在住房项目中的应用。
目前圆顶的建造需要100到110小时的有效打印时间,尽管总时间取决于气候条件和材料的准备。随后将加入涂层、饰面和最终设施。
未来,Barrobot还计划打印补充元素,如烟囱、通风管道、集成家具、花盆和其他建筑解决方案,以扩大使用天然材料进行数字制造的可能性。
这一倡议的环境和社会效益是什么?
用泥土进行3D打印从生态和建筑的角度提供了许多优势。通过使用周围环境中可用的材料,减少了材料运输,因此减少了与施工相关的排放。
此外,泥土具有高热惯性,有助于全年保持室内温度的稳定,减少了对供暖或人工制冷的需求,从而促进了较低的能源消耗。
另一方面,自动化可以优化材料的使用,减少建筑废料并加快施工时间。如果这些技术能够扩展,可能会促进更可负担、具有弹性并符合循环经济原则的住房,推动一种结合技术创新、资源效率和环境尊重的城市发展。
细菌Sphingopyxis granuli和SuhB RNA:恶劣环境中土壤和水体净化的关键
创新发现:一种细菌通过一种被RNA识别的关键因素帮助净化土壤和水,该RNA由巴勃罗·德·奥拉维德大学(UPO)的研究人员识别。这一进展揭示了某些微生物如何在恶劣环境中生存的同时,清除受损生态系统中的污染物。细菌和RNA:环境净化的关键该研究在安达卢西亚发展生物学中心(CABD)进行,并发表在微生物学研究期刊上,揭示了具有潜力的生物机制,这些机制可能会彻底改变净化技术,并在受工业废物影响的地区恢复中促进更可持续的解决方案。研究集中在细菌Sphingopyxis granuli,TFA菌株,以及其在环境中分解有害物质的能力。一个被称为SuhB的小RNA被证明对这种微生物适应不利条件至关重要。这种RNA尽管仅由70个核苷酸组成,却调节了对细菌生存至关重要的生物防御。特别是,它允许降解四氢萘,一种在工业过程中常用的溶剂。某些微生物转化化学化合物的能力对于环境再生策略至关重要。因此,这些细菌在不使用激进方法的情况下减少了由持久性化学废物造成的生态系统污染。RNA SuhB及其在环境压力下的作用RNA SuhB在细菌应对多种环境压力(如干燥、氧化应激、重金属暴露和高盐浓度)中起直接作用。没有这种RNA,细菌在面对这些挑战时失去了适应能力。此外,还发现了一个有趣的现象:缺乏SuhB RNA的细菌会产生更多的PHB,一种在生物塑料制造中有用的可生物降解聚合物。这一发现将这一发现的兴趣扩展到与循环经济相关的新兴领域,为石油衍生材料提供替代方案。利用微生物清理受影响的生态系统被认为是环境生物技术中最有前途的方向之一。了解这些细菌在极端条件下运作的机制是设计更有效的土壤和水恢复方法的关键。研究人员建议,这些进展可以促进更高效、更可持续的生物工具的开发,以应对全球环境挑战。总之,这一发现强调了科学研究在寻找创新解决方案方面的潜力,这些解决方案不仅有助于环境净化,还推动了未来可持续技术的发展。
阿根廷地震风险最高的省份:安第斯山脉地震活动的影响
最近在委内瑞拉发生的地震事件使南美洲的地震活动成为关注的焦点,突显出某些地区在面对地震时的脆弱性。尽管阿根廷距离加勒比板块和南美洲板块的交汇处有一定距离,但该国以其高地震活动而闻名,特别是在安第斯山脉沿线。国家地震预防研究所的研究表明,地震风险从阿根廷中部向西部显著增加。阿根廷地震风险最高的省份委内瑞拉的双震是由于活跃断层附近段的破裂而发生的。相比之下,在阿根廷,地震主要是由于纳斯卡板块在南美板块下的俯冲,这一地质过程在数百万年间形成了安第斯山脉。INPRES主席维克多·加西亚解释说:“在阿根廷,该国西部几乎集中了所有的地震威胁。虽然无法预测地震,但可以识别出更有可能发生重大事件的地区。”阿根廷地震风险最高的六个省份是:圣胡安门多萨拉里奥哈卡塔马卡萨尔塔胡胡伊第二级风险地区包括:圣路易斯、图库曼、科尔多瓦和内乌肯,这些地方也可能发生中等地震。最近在委内瑞拉的地震事件提醒我们,南美洲是一个构造活跃的地区。尽管这并不意味着对阿根廷的直接威胁,但强调了保持地震监测系统更新的必要性。帕特里夏·阿尔瓦拉多博士,地球物理学专家指出,阿根廷的地震活动与纳斯卡板块和南美板块之间的构造相互作用密切相关,这一过程使地壳变形并在该国西部引发地震。阿根廷的地震历史上有显著的事件,比如1861年门多萨的地震,摧毁了这座城市,以及1944年圣胡安的地震,促使对抗震建筑规范进行审查。得益于地震工程的进步,结构风险在最脆弱的省份有所降低,尽管专家们坚持认为预防仍然是减轻损害的关键。
圣维森特推出拉古纳区:该计划旨在将该市转变为该省新的环保、旅游和生产中心
市长尼古拉斯·曼特加萨正式启动了一个战略项目,规划未来30年城市的发展。环境恢复、城市规划、旅游、投资、就业和可持续发展是该地区一项前所未有的倡议的一部分。
为了将圣维森特湖打造成该区环境、旅游、城市和经济发展的主要引擎,市长尼古拉斯·曼特加萨正式推出了"圣维森特湖区",这是一个涵盖561公顷的总体规划,旨在全面改造布宜诺斯艾利斯大都市区最重要的自然空间之一。
该倡议是近年来由布宜诺斯艾利斯省的一个市推动的最具雄心的领土规划项目之一,提出了未来几十年的路线图,整合了环境恢复、公共基础设施、私人投资、自然遗产保护以及为居民、企业家和公司提供的新机会。
"这不是一个管理项目。这是一个为未来30年和下一代准备的项目,"在介绍时曼特加萨表示,定义了一个旨在恢复城市与湖泊之间历史关系的战略倡议的范围。
该项目是在市技术团队、省级机构、国家大学、研究人员、科学机构、社会组织和私营部门代表之间经过三年多的跨学科工作后诞生的。
圣维森特的新中心
湖区提议围绕该区的主要自然遗产重新组织城市增长,巩固一个新的社区聚集空间,并创建一个基于可持续性的发展模式。
规划包括四个主要战略区域。
北部地区将专注于环境保护和生态系统保护。
东部地区将保护与圣维森特起源相关的历史和文化遗产。
西部地区将促进与航空公园和区域连接相关的发展。
而南部地区将集中主要的转型中心,纳入新的公共空间、基础设施、美食提案、服务、娱乐活动、旅游项目、私人投资和新的城市发展。
目标是让湖泊不再是一个孤立的空间,而成为圣维森特新一轮增长的核心。
前所未有的环境恢复
该项目的核心之一是湖泊环境系统的全面恢复。
在此背景下,市政府已经启动了其历史上最重要的植树计划,在不同的公共空间种植了超过5000棵树木,此外还恢复了南滨,并专门引入了新的设备用于维护和清理水面。
最重要的行动之一是对湖泊进行历史性干预,预计将通过清除入侵的水生植物恢复约28公顷的水面,提高其水力能力,并增加其存储能力约50%。
此外,还有一个具有巨大意义的制度事件:经过与省级机构如水务局和环境部的合作,圣维森特成功将近300公顷新土地纳入保护系统。
这样一来,湖区的总面积达到561公顷,成为布宜诺斯艾利斯大都市区内最大的综合自然保护区和水面系统。
经济发展、就业和投资
该项目的支柱之一是创建一个基于自然旅游、私人投资和服务增长的新经济发展模式。
计划包括创建新的美食空间、酒店项目、体育、娱乐和商业活动,此外还创造条件促进与旅游和地方经济相关的投资发展。
根据市政府的估计,湖区将促进直接和间接就业的产生,加强本地供应商,扩大商业供应,并在全年内巩固一个活跃的经济循环。
在这方面,市长还宣布向市议会提交一项法令,创建一个公共-私人投资促进市政计划。
该倡议将建立具体工具,通过推广制度、优惠、新的城市用途以及国家与私营部门之间的协调机制来激励战略投资。
"我们将推动它。有一个战略计划。我们将召集整个城市和所有部门共同建设,"曼特加萨说。
省的新旅游目的地
湖区还旨在将圣维森特定位为布宜诺斯艾利斯省的主要近距离旅游目的地之一。
该提案将整合圣维森特湖、自然保护区、十月十七日历史博物馆以及与环境旅游、体育、美食、教育和活动相关的新线路。
目标是增加游客的停留时间,丰富旅游产品,并为大都市区的数百万居民巩固一个新的娱乐中心。
科学、大学和可持续发展
该项目是在联合国推动的可持续发展目标的指导下设计的,并有国家大学、研究人员和科学机构的参与。
在介绍中,强调了与洛马斯·德·萨莫拉国立大学、专业研究人员、学术机构和省级技术机构的共同工作,以确保增长与环境遗产保护相兼容。
该倡议还计划永久性地进行环境教育、科学研究、生态恢复、自然保护区的加强以及可持续生态系统管理技术的发展。
为未来世代的项目
在活动结束时,曼特加萨将湖区定义为圣维森特新阶段的起点。
"今天开始了一个新的历史,成为布宜诺斯艾利斯省的一个强国,保护我们最宝贵的资源,即水和环境,但也为所有人创造机会,"他说。
他总结道,这一项目的精神是:
"对于来访者来说,这将是一个沿着水的散步,而对于圣维森特的居民来说,这将是工作、投资、服务、机会以及一个公共空间的恢复,这个空间多年来一直在等待成为主角。"
展望未来几十年,湖区旨在将一个历史性的自然遗产转变为新的增长引擎,整合公共规划、私人发展、环境保护和社区参与于一个城市战略中。
可回收钢材轻型建筑的未来
越来越多的建筑师和工程师选择快速、高效且环保的可回收钢材建造方式。在这种思维转变中,轻型金属结构已成为主要角色之一。与传统方法相比,它们提供更少的废料、更高的精度和更长的使用寿命。
钢材不仅是最坚固的材料之一,而且是100%可回收的钢材。它可以反复使用而不失去其特性,这使其成为更可持续建筑的绝佳盟友。如果再加上新技术的制造,如冷弯成型,结果就是轻型、精确且环境影响更小的结构。
什么是冷弯成型及其重要性
冷弯成型是一种无需加热就能成型钢材的过程,通过一系列滚轮将钢板塑造成所需的型材。该系统有许多优点:减少能耗,避免材料浪费,并保证零件的高精度。
结果是轻便但非常坚固的金属型材,这有助于施工现场的安装并提高项目的整体效率。在西班牙,像Perfiles Blanco这样的公司——该国主要的金属型材工厂之一——几十年来一直成功地应用这种工业过程。
成立于1958年,Perfiles Blanco生产用于轻型建筑、钢框架系统和石膏板安装的冷弯型材。其生产模式基于最大限度地利用钢材,这种材料结合了强度、耐久性和可回收性。
此外,该公司拥有AENOR和ISO 9001认证,确保质量控制贯穿于过程的各个阶段。不断追求改进和创新使其成为金属建筑领域的标杆。
轻型建筑:一种持久的趋势
所谓的轻型建筑不仅减少了结构的重量,还缩短了施工时间和成本。金属型材允许快速、干净的安装,不产生碎石或大量的废料。这在城市项目或翻修中尤其有用,因为空间和期限通常是有限的。
另一个重要的优点是其与热声隔离系统的兼容性,这有助于提高建筑物的能源效率。从长远来看,这意味着减少暖气或空调的消耗,从而实现经济和环境节约。
还要强调的是金属结构提供的设计灵活性。它们可以轻松适应不同类型的项目,从单户住宅到工业或商业建筑,而不牺牲安全性或美观性。
可持续性和效率:钢材的未来
今天谈论钢材就是谈论未来。由于研究和技术进步,这种材料正在经历一场真正的革命。目标很明确:实现更环保的钢材,使用可再生能源生产并采用低排放的过程。
朝着这一目标迈出的每一步都很重要。因此,已经采用高效和可持续过程的公司,如Perfiles Blanco,具有明显的优势。他们证明了可以在保持质量的同时负责任地制造,并减少环境影响。
对回收钢材的承诺、能耗的优化和材料的可追溯性是向更循环和生态的建筑过渡的基本方面。在这方面,钢材不仅是结构材料:它是通往可持续性道路上的关键组成部分。
行业中的创新与责任
长期以来,建筑行业是最污染的行业之一。然而,今天它正处于转型过程中。正在开发新的方法、材料和数字工具,以便更清洁和高效地建造。
自动化过程、实时质量控制和生产的数字化是创新也可以应用于金属型材制造的例子。这为所有在施工现场工作的专业人员带来了更高的安全性、速度和可靠性。
拥有超过六十年经验的Perfiles Blanco,已经适应了这一新阶段。他们的工作方式结合了工业传统和先进技术,始终追求最大效率和最小环境影响。这可能是它成为该国最知名的金属型材工厂之一的原因。
轻型和可持续建筑不是一种时尚,而是行业的自然演变。冷弯金属型材是实现更高效、耐用且环保的建筑的基本工具。
像Perfiles Blanco这样的先锋企业证明了创新可以与可持续性并驾齐驱。通过优化的过程、可回收材料和对质量的真正承诺,他们正在帮助构建现代建筑的未来:更负责任、更精确、更可持续。
麻省理工学院的研究人员开发了一种智能混凝土,可以储存能量并改变城市基础设施
混凝土,传统上被认为是一种被动材料,正在被重新构想为城市能源系统的智能和主动组成部分。
麻省理工学院的团队开发了ec³,这是一种导电混凝土,每立方米可储存高达2 kWh的电量,其能量密度是以前版本的十倍。
这一进展代表了建筑材料概念的颠覆性飞跃。
组成与功能:每一层的能量
纳米碳、水、水泥和电解质形成一个能够积累和释放电力的内部网络。
ec³通过挤出3D打印系统制造,逐层沉积由沙子、回收玻璃和粉碎砖块组成的复合材料。这种混合物不仅保留了结构强度,而且能够高效储存能量。
仅需5立方米的材料,相当于一个地下室墙壁的体积,就可以为一个中等家庭供电,使这一概念更接近于实际和经济的可行性。
多功能性:生产和管理能量的结构
从被动支撑到能源来源,混凝土成为生态过渡的盟友
研究人员已经建造了功能性原型,如自支撑拱门为LED灯供电,为风扇和控制台供电的模块,甚至在日本札幌的加热人行道,消除了使用盐的需要并减少了融雪的环境影响。
此外,ec³可以适应可获得的电解质,如海水,这使其能够在沿海结构和海上风电场中使用。
结构智能:嵌入混凝土的传感器
ec³可以检测内部应力并预测故障,无需外部设备。
在测试中观察到,连接的灯光强度根据施加的重量而变化,揭示了一个额外的功能:结构自检测。
这种能力使混凝土成为一种被动传感器,能够实时报告其状态。在桥梁、隧道或建筑物中,这将允许预测损坏并提高安全性,而无需外部系统。
走向分布式能源基础设施
ec³可以集成到道路、立面和自给自足的房屋中,减少对集中网络的依赖
下一步是雄心勃勃但可行的:将街道、广场和建筑物转变为能源来源。结合可再生能源,ec³将允许本地储存电力,促进自我消费和能源弹性,特别是在偏远或受灾地区。
在气候紧迫背景下的变革潜力
一种可持续的替代方案,相对于污染电池,并且是更智能城市的工具。
减少基于锂或钴的电池
利用现有基础设施作为能源来源
在脆弱地区实现能源去中心化
在建筑中集成智能功能
不仅仅是一种材料,ec³代表了一种重新思考建筑环境的新方式。我们的基础设施可以积极地生产、储存和管理能源,而不是消耗资源。这是一种技术上可行、环境上必要和社会上变革的演变。
回收利用:两位布宜诺斯艾利斯学生的获奖项目,旨在回收利用废弃电子设备中的黄金
本周,两名布宜诺斯艾利斯的学生因为一个有趣的回收项目而受到表彰,该项目旨在从报废的电子组件中提取黄金。
这个名为“你的废料就是纯金”的提案是由布宜诺斯艾利斯第5技术中学“4月2日”分校的学生Luca Osuna和Luca Riubiera提出的,在洛马斯德萨莫拉。
这个回收计划包括两个阶段:第一阶段是从报废的电子组件中提取黄金。
此外,在第二阶段,他们还构想了一种方法,将旧电子设备产生的其余垃圾转化为建筑用砖块。
因此,这两名学生和技术学校因在社区创新大赛中获得一等奖而受到市政府的表彰。
富有创意的年轻人:回收报废电子设备项目的详细信息
上周,Osuna和Riubiera在比赛评委会面前为他们的项目“你的废料就是黄金”进行了辩护。该项目与洛马斯德萨莫拉的其他12个提案竞争。
正如在获奖演示中详细说明的那样,首先使用一种含有鹰酸和过氧化氢的化学溶液来“发现”黄金。
由于鹰酸不足以与黄金发生反应,因此它用于溶解电子设备内部的基本金属。这样,贵重金属就“释放”出来了。
正如他们的化学老师Pablo Enjo在接受La Unión报纸采访时所详细说明的,孩子们在评委会面前为“整个过程”进行了辩护。从从电子废料中提取黄金,处理酸液,到将剩余的塑料和电路板树脂转化为建筑砖块。
这种提案不仅可以挽救不再工作的电子设备中的贵重黄金。此外,它还倡导重复利用所有材料制成砖块。
孩子们的激动和技术学校的重要性
在洛马斯德萨莫拉社区创新大赛中荣获第一名后,这些年轻人、他们的家人和老师们都表现出了激动。
对于Enjo来说,这是一天令人难忘的日子。他说:“我们的孩子们很镇定,这是他们在之前的科学展览中走过的路给予他们的信心。”
此外,这位老师强调了公立技术学校的作用:“这起事件源于学生们的努力,他们相信可以回收复杂的废物,相信在他们的学生身上,教师和管理人员投入、承诺并相信他们的学生。”
现在,项目“你的废料就是纯金”获得的第一名将使Temperley第5技术中学能够增加新设备。
市政府主席Federico Otermín为学校提供了三台计算机和奖品给学生。
此外,本周二,Osuna和Riubiera还在阿根廷国家参议院被表彰,以表彰他们的回收提案。
Enjo补充说:“我们视之为让技术学校得到应有的重视,成为人们口中的话题。”
“这是对学校内由学生、为社区而做的科学工作的一种认可,”他总结道。
细菌Sphingopyxis granuli和SuhB RNA:恶劣环境中土壤和水体净化的关键
创新发现:一种细菌通过一种被RNA识别的关键因素帮助净化土壤和水,该RNA由巴勃罗·德·奥拉维德大学(UPO)的研究人员识别。这一进展揭示了某些微生物如何在恶劣环境中生存的同时,清除受损生态系统中的污染物。细菌和RNA:环境净化的关键该研究在安达卢西亚发展生物学中心(CABD)进行,并发表在微生物学研究期刊上,揭示了具有潜力的生物机制,这些机制可能会彻底改变净化技术,并在受工业废物影响的地区恢复中促进更可持续的解决方案。研究集中在细菌Sphingopyxis granuli,TFA菌株,以及其在环境中分解有害物质的能力。一个被称为SuhB的小RNA被证明对这种微生物适应不利条件至关重要。这种RNA尽管仅由70个核苷酸组成,却调节了对细菌生存至关重要的生物防御。特别是,它允许降解四氢萘,一种在工业过程中常用的溶剂。某些微生物转化化学化合物的能力对于环境再生策略至关重要。因此,这些细菌在不使用激进方法的情况下减少了由持久性化学废物造成的生态系统污染。RNA SuhB及其在环境压力下的作用RNA SuhB在细菌应对多种环境压力(如干燥、氧化应激、重金属暴露和高盐浓度)中起直接作用。没有这种RNA,细菌在面对这些挑战时失去了适应能力。此外,还发现了一个有趣的现象:缺乏SuhB RNA的细菌会产生更多的PHB,一种在生物塑料制造中有用的可生物降解聚合物。这一发现将这一发现的兴趣扩展到与循环经济相关的新兴领域,为石油衍生材料提供替代方案。利用微生物清理受影响的生态系统被认为是环境生物技术中最有前途的方向之一。了解这些细菌在极端条件下运作的机制是设计更有效的土壤和水恢复方法的关键。研究人员建议,这些进展可以促进更高效、更可持续的生物工具的开发,以应对全球环境挑战。总之,这一发现强调了科学研究在寻找创新解决方案方面的潜力,这些解决方案不仅有助于环境净化,还推动了未来可持续技术的发展。
阿根廷地震风险最高的省份:安第斯山脉地震活动的影响
最近在委内瑞拉发生的地震事件使南美洲的地震活动成为关注的焦点,突显出某些地区在面对地震时的脆弱性。尽管阿根廷距离加勒比板块和南美洲板块的交汇处有一定距离,但该国以其高地震活动而闻名,特别是在安第斯山脉沿线。国家地震预防研究所的研究表明,地震风险从阿根廷中部向西部显著增加。阿根廷地震风险最高的省份委内瑞拉的双震是由于活跃断层附近段的破裂而发生的。相比之下,在阿根廷,地震主要是由于纳斯卡板块在南美板块下的俯冲,这一地质过程在数百万年间形成了安第斯山脉。INPRES主席维克多·加西亚解释说:“在阿根廷,该国西部几乎集中了所有的地震威胁。虽然无法预测地震,但可以识别出更有可能发生重大事件的地区。”阿根廷地震风险最高的六个省份是:圣胡安门多萨拉里奥哈卡塔马卡萨尔塔胡胡伊第二级风险地区包括:圣路易斯、图库曼、科尔多瓦和内乌肯,这些地方也可能发生中等地震。最近在委内瑞拉的地震事件提醒我们,南美洲是一个构造活跃的地区。尽管这并不意味着对阿根廷的直接威胁,但强调了保持地震监测系统更新的必要性。帕特里夏·阿尔瓦拉多博士,地球物理学专家指出,阿根廷的地震活动与纳斯卡板块和南美板块之间的构造相互作用密切相关,这一过程使地壳变形并在该国西部引发地震。阿根廷的地震历史上有显著的事件,比如1861年门多萨的地震,摧毁了这座城市,以及1944年圣胡安的地震,促使对抗震建筑规范进行审查。得益于地震工程的进步,结构风险在最脆弱的省份有所降低,尽管专家们坚持认为预防仍然是减轻损害的关键。
圣维森特推出拉古纳区:该计划旨在将该市转变为该省新的环保、旅游和生产中心
市长尼古拉斯·曼特加萨正式启动了一个战略项目,规划未来30年城市的发展。环境恢复、城市规划、旅游、投资、就业和可持续发展是该地区一项前所未有的倡议的一部分。
为了将圣维森特湖打造成该区环境、旅游、城市和经济发展的主要引擎,市长尼古拉斯·曼特加萨正式推出了"圣维森特湖区",这是一个涵盖561公顷的总体规划,旨在全面改造布宜诺斯艾利斯大都市区最重要的自然空间之一。
该倡议是近年来由布宜诺斯艾利斯省的一个市推动的最具雄心的领土规划项目之一,提出了未来几十年的路线图,整合了环境恢复、公共基础设施、私人投资、自然遗产保护以及为居民、企业家和公司提供的新机会。
"这不是一个管理项目。这是一个为未来30年和下一代准备的项目,"在介绍时曼特加萨表示,定义了一个旨在恢复城市与湖泊之间历史关系的战略倡议的范围。
该项目是在市技术团队、省级机构、国家大学、研究人员、科学机构、社会组织和私营部门代表之间经过三年多的跨学科工作后诞生的。
圣维森特的新中心
湖区提议围绕该区的主要自然遗产重新组织城市增长,巩固一个新的社区聚集空间,并创建一个基于可持续性的发展模式。
规划包括四个主要战略区域。
北部地区将专注于环境保护和生态系统保护。
东部地区将保护与圣维森特起源相关的历史和文化遗产。
西部地区将促进与航空公园和区域连接相关的发展。
而南部地区将集中主要的转型中心,纳入新的公共空间、基础设施、美食提案、服务、娱乐活动、旅游项目、私人投资和新的城市发展。
目标是让湖泊不再是一个孤立的空间,而成为圣维森特新一轮增长的核心。
前所未有的环境恢复
该项目的核心之一是湖泊环境系统的全面恢复。
在此背景下,市政府已经启动了其历史上最重要的植树计划,在不同的公共空间种植了超过5000棵树木,此外还恢复了南滨,并专门引入了新的设备用于维护和清理水面。
最重要的行动之一是对湖泊进行历史性干预,预计将通过清除入侵的水生植物恢复约28公顷的水面,提高其水力能力,并增加其存储能力约50%。
此外,还有一个具有巨大意义的制度事件:经过与省级机构如水务局和环境部的合作,圣维森特成功将近300公顷新土地纳入保护系统。
这样一来,湖区的总面积达到561公顷,成为布宜诺斯艾利斯大都市区内最大的综合自然保护区和水面系统。
经济发展、就业和投资
该项目的支柱之一是创建一个基于自然旅游、私人投资和服务增长的新经济发展模式。
计划包括创建新的美食空间、酒店项目、体育、娱乐和商业活动,此外还创造条件促进与旅游和地方经济相关的投资发展。
根据市政府的估计,湖区将促进直接和间接就业的产生,加强本地供应商,扩大商业供应,并在全年内巩固一个活跃的经济循环。
在这方面,市长还宣布向市议会提交一项法令,创建一个公共-私人投资促进市政计划。
该倡议将建立具体工具,通过推广制度、优惠、新的城市用途以及国家与私营部门之间的协调机制来激励战略投资。
"我们将推动它。有一个战略计划。我们将召集整个城市和所有部门共同建设,"曼特加萨说。
省的新旅游目的地
湖区还旨在将圣维森特定位为布宜诺斯艾利斯省的主要近距离旅游目的地之一。
该提案将整合圣维森特湖、自然保护区、十月十七日历史博物馆以及与环境旅游、体育、美食、教育和活动相关的新线路。
目标是增加游客的停留时间,丰富旅游产品,并为大都市区的数百万居民巩固一个新的娱乐中心。
科学、大学和可持续发展
该项目是在联合国推动的可持续发展目标的指导下设计的,并有国家大学、研究人员和科学机构的参与。
在介绍中,强调了与洛马斯·德·萨莫拉国立大学、专业研究人员、学术机构和省级技术机构的共同工作,以确保增长与环境遗产保护相兼容。
该倡议还计划永久性地进行环境教育、科学研究、生态恢复、自然保护区的加强以及可持续生态系统管理技术的发展。
为未来世代的项目
在活动结束时,曼特加萨将湖区定义为圣维森特新阶段的起点。
"今天开始了一个新的历史,成为布宜诺斯艾利斯省的一个强国,保护我们最宝贵的资源,即水和环境,但也为所有人创造机会,"他说。
他总结道,这一项目的精神是:
"对于来访者来说,这将是一个沿着水的散步,而对于圣维森特的居民来说,这将是工作、投资、服务、机会以及一个公共空间的恢复,这个空间多年来一直在等待成为主角。"
展望未来几十年,湖区旨在将一个历史性的自然遗产转变为新的增长引擎,整合公共规划、私人发展、环境保护和社区参与于一个城市战略中。
海洋漩涡推动72%的海洋能量:Imedea-CSIC-UIB 23年研究揭示其气候影响
一项最新研究揭示,海洋涡旋在海洋能量动态中扮演着重要角色。这项由地中海高级研究所 (Imedea-CSIC-UIB)进行的研究,利用23年的卫星数据,为我们提供了关于海洋中热量、碳和营养物质运输的更清晰视角。海洋涡旋:海洋的能量引擎研究强调了大规模和小规模涡旋如何显著贡献于全球环流,影响着地球的气候以及海洋生态系统。根据分析的数据,这些涡旋负责约72%的海洋总动能,这凸显了它们在海洋洋流中的关键影响。专家们使用先进的卫星测高任务精确测量海面高度,实现了比以往研究更广泛的全球覆盖。这使得识别出此前不可见的模式成为可能,并改善了对涡旋及其他如曲流等元素如何在海洋中分配能量的理解。其中一个最有趣的发现是这些海洋结构如何作为自然高速公路,促进不同区域之间的热量、盐度、营养物质和碳的交换。这个过程不仅对海洋生物至关重要,也对全球气候的调节至关重要。新的研究修正了一些先前的估计,这些估计将多达90%的海洋动能归因于涡旋。尽管当前的数字较低,科学家们仍然认为它们作为海洋运动的主导成分的角色是无可争议的。研究强调当前气候模型需要改进对这些海洋过程的表现,以便进行更精确的气候预测。模拟这些结构的精确性至关重要,因为能量和碳的运输很大程度上依赖于它们。通过使用像SWOT卫星这样的先进工具,科学家们有望观察到更小的现象,并更详细地理解能量在海洋中的传递方式。这一进步对于应对未来的环境挑战至关重要。总之,由Imedea领导的研究提供了对全球海洋环流的更精确视角。对23年卫星观测的分析提供了对海洋中能量分布及其对气候系统影响的更深入理解,强调了继续投资于海洋观测技术的重要性。



