麦考瑞大学:实验表明活海堤促进悉尼港的再生

现在有确凿的证据支持活海堤项目对受建筑影响的海洋环境的价值。

根据两年来对悉尼港大型设施的监测和评估收集的大量数据,新发表的关于世界领先的活海堤海洋科学计划的研究为这些设施的环境效益提供了确凿的证据。

Sawmillers Reserve,北悉尼:全球安装了数千个面板,包括悉尼港的 11 个站点。

“我们的研究评估了海堤面板上的生物多样性如何随时间变化,并根据面板提供的 3D 几何类型而变化,”麦考瑞大学沿海生态学家 Melanie Bishop 副教授说,她从项目开始就一直在从事这项工作。

“我们发现,在两年的时间里,有 115 种不同的物种在海墙上定居——与我们在天然岩礁上看到的物种数量相当,比我们在未修改的海堤上看到的物种数量多 20%,”她说。

她说,模块化设计允许为每个地点量身定制活海堤——随着未来几十年海平面上升,面板可以垂直扩展以跟上步伐。

海堤和其他结构通常是光秃秃的、无特色的表面,几乎没有保护免受捕食者或夏季退潮时可能发生的高温,但在一些活海堤栖息地,温度比类似的平坦无特色表面低 10 摄氏度。

“随着气候变暖和城市热岛影响港口,这种温差可能意味着其中一些物种的生死存亡,”毕晓普说。

活海堤可以减少海洋建筑的影响

Living Seawalls 项目于去年宣布入围百万英镑(188 万澳元)的国际 Earthshot 环境奖,该奖项因其在全球海堤和码头建设迅速增加的情况下改善海洋生物多样性下降的潜力而得到认可、电力和水产养殖基础设施、电缆和隧道。

悉尼港一半以上的海岸线已被海堤、码头和其他结构改造,入侵前的贝类珊瑚礁仅剩下不到 10%,由于很少有海洋动物能够过滤和清洁水,因此大大降低了海港水质。

Living Seawalls 项目利用数十年的海洋研究,开发了一系列直径约 60 厘米的三维瓷砖状混凝土面板,这些面板以马赛克图案附着在平坦的海堤和其他面向海洋的结构上,为海藻和海藻提供栖息地。海洋生物。

“如果墙上有现有的海洋生物,我们可以将面板放置在离墙 10 厘米的位置,使表面积增加三倍,并在面板后面提供一个鱼绝对喜欢的空腔,”Bishop 说。

我们的面板上种植了很多牡蛎,为蜗牛和海藻提供了栖息地,牡蛎也是鲷鱼等物种的重要食物资源。

该团队包括一名工业设计师,他迄今为止设计了十种不同的栖息地表面设计,模仿各种自然海岸线特征,如岩池、海带、海绵手指和风化岩石,这是与海洋生态、建筑、设计和工程。

现在在澳大利亚、新加坡、直布罗陀和威尔士安装了 1000 多块面板,这项新研究基于从 2018 年建立的悉尼港 Sawmiller's Reserve 的首次安装中收集的两年多的数据。

海堤板承载和保护生命

该研究基于第一个安装的悉尼海港站点,但毕晓普说,类似的研究正在许多其他站点进行复制。

全球认可:由 Melanie Bishop 副教授领导的 Living Seawalls 项目于去年宣布入围百万英镑(188 万澳元)的国际 Earthshot 环境奖。

“当人们在应用时考虑到特定的环境目标和目标物种,并了解其所在地的环境条件,活海堤将发挥最佳作用——我们不断增长的科学体系将能够展示如何最好地配置面板以实现特定的结果,”毕晓普说。

她补充说,目前大多数活海堤站点都有一个全面的监测和评估过程,这将进一步为证据基础提供信息。

“我们很想知道在不同的环境条件下,我们是否会在活海堤上看到面板类型之间的类似差异,”她说。

Bishop 说,这项研究之所以值得注意,是因为它以对环境有意义的规模评估了海洋生态工程,而之前的大多数研究都只关注非常小的实验规模,并且因为模块化面板同时添加了多种类型的纹理和 3D 几何形状。

“活海堤面板创造了马赛克,其中不同类型的几何形状彼此并排存在,这与大多数通常只添加凹坑、凹槽或突起的干预措施不同,”毕晓普说。

时间因素

以往对海堤生态组成的研究大多持续 6-9 个月,属于早期群落建立。

独特的设计:活海堤(如图)面板创建了马赛克,其中不同类型的几何图形彼此并排存在,这与通常仅添加凹坑、凹槽或突起的大多数干预措施不同。

她说,活海堤通常在一年后拥有最大的物种多样性,但这个数字随后稳定下来。

她说:“我们的研究表明,12 个月和 24 个月的情况截然不同——我们看到社区被特定物种主导,胜过其他物种,”她补充说,牡蛎成为监测装置中的优势物种。

“两年后,我们的面板上生长了很多牡蛎,改善了水过滤,为小蜗牛和海藻提供了三维结构,牡蛎也是许多休闲捕捞物种的重要食物资源,例如鲷鱼,”她说。

Bishop 说,由于每种类型的纹理都支持不同的物种,因此可以设计 Living Seawalls 装置以实现特定的环境结果。

活海堤面板的有针对性的组合可以鼓励某些商业或娱乐目标鱼类,或吸引贻贝和牡蛎等滤食性物种以改善水质,甚至改善生物多样性并最大限度地增加现有物种的数量。

“我们的关键区别在于,这个项目不仅仅是实地工作,它涉及持续的监测和评估,收集数据,为如何最好地使用这些方法以及如何随着时间的推移继续改进这些方法的决策提供信息。 ”

Melanie Bishop 副教授在麦考瑞大学自然科学学院工作。

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