気候変動に対するデザインへの要望

昨年末に公開されたASLAの調査” Significant Increase in Demand for Climate Planning and Design Solutions Over Past Year”の備忘録


  • 米国で気候変動に対応した計画・デザインへの要望が強まっており、2021年10月に563人のランドスケープの専門家を対象にアンケート調査を実施
  • 気候変動によるインパクトで顧客が注目している項目は以下の通り

    • Increased duration and intensity of heat waves
    • Increased intensity of storms
    • Increased spread and intensity of inland flooding
    • Loss of pollinators, such as bees and bats
    • Changing / unreliable weather, or “weird weather.”

  • より持続可能なまちをつくるためには、気候変動に関する規制を強めadvocacy by designのアプローチが必要
  • 多様なインフラ整備など温室効果ガスを削減するプロジェクトは経済にもプラスとなる
  • ASLAのCEOは、ランドスケープの職能として、炭素を貯蔵し、海面上昇や洪水・干ばつなど気候変動による影響からの回復力を高めるnature-based solutionsを提供すべきであると主張している。


洪水や干ばつ、生物多様性、ヒートアイランドなどへの解決策のニーズに関して、詳細は次のサイトで公開されています:https://www.asla.org/2021climatesurvey.aspx


温室効果ガス削減に関しては、Climate Positive Design の実践も重要だと紹介されており、5つの戦略と解決策が紹介されています。こちらは、ほとんど昔から言われていることと変わらなく、ちょっと首をひねるような内容もありますが、ご参考まで


The top five strategies

  • 炭素を吸収する公園やオープンスペースの整備
  • 木陰の創出など樹木の配置による建物のエネルギー使用量削減
  • ハビタットの再生による、バイオマス量の増加と侵入種の排除
  • 芝生の排除による、維持管理エネルギーの削減
  • 土壌の保全による炭素貯蔵
  • Parks and open spaces, which include trees and grasses that sequester carbon.
  • Tree and shrub placement to reduce building energy use.
  • Habitat creation / restoration, which can increase the amount of trees and plants in a landscape, remove invasive species, and improve the overall health of natural systems, and the amount of carbon stored in landscapes.
  • Elimination of high-maintenance lawns, which involves reducing the corresponding use of fossil-fuel-based fertilizers and fossil-fuel-powered lawn movers and leaf blowers.
  • Minimizing soil disturbance, which helps keep intact carbon stored in soils.

Top five solutions:

  • 産業廃棄物などを利用したリサイクル材料の使用
  • 木材やコンクリートなどの再生利用
  • ホワイトオークなど炭素を吸収量の多い樹木の植栽
  • 芝生よりも根が深い郷土種の植栽
  • 太陽光反射塗料などの使用


  • Recycled materials, such as pavers that incorporate a high percentage of industrial byproducts.
  • Reused materials, such as wood or concrete, which eliminate the need to produce new materials.
  • Trees that absorb higher amounts of carbon than others, which include white oak, southern magnolia, London plane tree, and bald cypress trees.
  • Carbon-sequestering shrubs, groundcover, and grasses, such as native grasses with deeper roots than turfgrass.
  • Solar reflective materials that bounce back more sunlight and therefore reduce heat absorption and air conditioning energy use and expenses in adjacent buildings.


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