Category Archives: Design na Permacultura

Empilhamento de funções na Permacultura (stacking function)

Definição de empilhamento de funções: Empilhamento de funções é realizado por um elemento (um elemento é um sub-ecossistema), que opera mais do que uma função, em tempo real, ou ao longo do tempo. Os exemplos mais utilizados em Permacultura são galinhas e árvores;

Um galinha cumprir pelo menos seguintes funções
– A produção de ovos
– Produção de estrume
– Controle de insetos
– Controlo de ervas daninhas
– Ventilação do solo
– A produção de carne
– Preparação do solo antes do plantio
– O aquecimento da estufa
– Produção de penas para adubo ou isolamento da casa
– Etc.

Árvores cumprir funções, pelo menos seguintes (árvore tem registros quebrando em multifunção)
– Colheita Luz
– Proteção de sub-bosque
– Captura de Umidade
– Abrigo (habitat)
– Descompactar o solo
– Produção de mulch e fertilização da zona de gotejamento no solo
– Quando uma leguminosa; simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio
– Produção de Materiais de construção
– Produção de energia (lenha)
– Quebra vento
– Prevenção da erosão
– Elevar o lençol freático
– Redução das variações de temperatura diurna e noturna
– Reduzir os riscos de geada no início da primavera
– Orquestração do ecossistema do solo através da liberação de açúcar, resultando em fertilidade do solo
– Florestas reduzir a turbidez oceano nas costas (por filtragem de dejetos humanos), principal causa de morte do coral
– Produção de Oxigênio
– Sequestrar carbono ajudado em uma enorme estender por sua simbiose com fungos
– Produzir frutas e nozes, quando árvores frutíferas e nozes.
– Produzir folhas comestíveis, em muitos casos (por exemplo, guandu, Moringa, hibiscos, …)
– Produzir borracha, a mais alta qualidade de borracha existente na tomada de pneus (Hevea brasiliensis)
– Produzir incenso (Amesca, usado por ameríndios)
– Condimentos e medicinal (canela, …)
– Controle do excesso de sais no caso de irrigação
– Cada árvore saudável pode reduzir as partículas de pó no ar por 7000 partículas por litro de ar, pelo que uma árvore saudável é um condicionador e purificador natural do ar

Simulação 3D de site de Permacultura baseado na abordagem sistêmica

A seguir simulação 3D de Permacultura local foi feita com Casey, no contexto hemisfério norte.

Aqui é o contexto local para começar;

Simulation-design

Ano Um

(abaixo) consiste no assentamento de um habitat, a criação de valas para enfrentar a erosão e facilitar o reflorestamento. Zona zero foi escolhido tendo em conta os Keypoints alternativos, a capacidade para irrigar uma grande porção de terra pela gravidade e para receber a luz do sol mesmo no inverno;

Site-Design-Casey--transition-year-1

Ano 2

está focando o projeto Permacultura sobre a produção do jardim. Percebemos que a estufa precisa ser entre a quebra de vento encarregado de proteção de chuva violenta e a casa para pegar o sol e estar perto do jardim. A primeira simulação é o seguinte;

Site-Design-Casey--transition-year-2

Analisando esse modelo de Permacultura 3D percebemos que a estufa precisa ser integradas para a casa para proteção contra chuva. Analisamos também o transbordamento da água para se certificar de que não criar uma situação de risco, pois a água pode ser muito destrutivo.

Discutir mais sobre as futuras acções percebemos que esquecemos de proteger a zona 1 dos ventos dominantes constantes e de secagem e criar uma quebra de vento.

O projeto alternativo 2 anos é o seguinte;

Site-Design-Casey--transition-year-2-better

Ano 3

tomamos consciência de que o reflorestamento, especificamente em árvores produtivas (pomar e pioneiro árvores frutíferas) tornar-se uma prioridade. Tendo o plano de construir uma casa de hóspedes que decidir integrar este recurso (nutrientes provenientes da casa de hóspedes) para alimentar um pomar, e posicionar o subsistema integrado à direita do modelo. Nós plantamos árvores entre as valas bem estar consciente de que esta nova zona florestal representará um fluxo de nutrientes (mulching e húmus) na zona 1 e 2 pela gravidade.

A simulação para o ano 3 é o seguinte;

Site-Design-Casey--transition-year-3

Então Casey perceber um problema; a falta de sol de inverno na área do pomar, portanto, ela decide se mudar a casa de hóspedes e do pomar para a esquerda, como mostrado na seguinte simulação; O cenário a seguir mostra bem que uma quebra de vento precisa ser adicionado para proteger o pomar do vento dominante e que esta quebra de vento deveria ter sido plantada, pelo menos, no ano 2, se não ano 1.

Site-Design-Casey--transition-year-3-better

Nesta etapa parece estéril definir um plano para os anos seguintes, desde o ano 3 já integrar muitos novos recursos e só durante o ano 2 a decisão será tomada sobre a forma de priorizar o desenvolvimento de funções mostradas como: um estágio de evento, um abrigo para a vaca e integração de uma vaca, um parque de estacionamento como uma infra-estrutura para hospedar os eventos associados e arquitectura paisagista para absorver a visita da população importante de uma vez (banheiros secos, reciclagem de humanure, etc.)

Cada passo permite fazer uma engenharia reversa sem esforço para imaginar o que estava faltando na etapa anterior. Desta forma, nenhuma decisão são feitos que poderia impactar negativamente a evolução do projeto.

Em comparação com um desenho, uma plataforma de simulação 3D adicionar uma terceira dimensão do espaço (ajudando a projetar a dinâmica da gravidade) e uma grande flexibilidade de viajar no tempo e fazer simulações (facilidade de manipulação do modelo).

Esta simulação foi feita em 2 dias apenas com um conjunto simplificado de regras contextuais. Uma definição mais profunda de contexto (pluviometria e frequência de chuva, a evolução das alterações climáticas, fluxos do ar, da agua e temperatura, etc …) e análise de mais simulações já teria cenários e resultados mais adequados.
Da mesma forma que um zoom na zona 1 poderia ter sido feito, a fim de otimizar as recebidas (nutrientes) e os fluxos de saída (material para compostagem e sementes para a plantação) deste sub ecossistema considerando que a horta era uma prioridade e pode ser considerado uma característica crítica onde se concentrar.

A simulação pode ser considerada uma forma biomimética de engenharia reversa do caos.

Veja mais sobre a importância da simulação na abordagem sistêmica aqui: a gênese dos 12 princípios de permacultura em uma perspectiva sistêmica

Engenharia reversa dos 12 Princípios da Permacultura

David Holmgren definiu 12 princípios como base para o design e acompanhamento de fazenda de Permacultura. Estes princípios podem ser divididos em duas famílias de 6 cada um com uma tipologia diferente.

– 6 princípios pode ser ligado a um objecto estrutural sistêmica
– 6 princípios pode ser ligado a um processo de design e desenvolvimento sistêmica numa perspectiva agroecológica.
Os 6 Princípios relacionados com a estrutura sistêmica de um ecossistema

Abordagem Sistemica (6)

(O que é uma estrutura sistêmica)

12 Principios da Permaculture – Conceitos – estrutura ecosistemica

Quando abrirmos os 6 princípios estruturais numa dimensão mais geral podemos adicionar as valores seguintes:

2 – Capturar e armazenamento de energia e recursos naturais. (pode ser água, nutrientes orgânicos, etc.)

4 – Usar & valorizar recursos e serviços renováveis internos no ecossistema (processos = ciclos fechados híbridos; biológicos e técnicos)

6 – Não produzir resíduos – (por definição um resíduo não e ativo e pode ser considerado externa ao sistema, um recurso que se perde. Si é polução vai impactar também o sistema.) – diminuir os fluxos saindos. Compartilhando excedente é também relacionado ao fluxo saindo mais faz parte dos 3 princípios da ética

8 – Integrar ao invés de segregar; crescer e otimizar as interações entre elementos (o subsistemas)

10 – Use e valoriza a diversidade; multiplicar as interações positivas

11 – Usar bordas e valorize o marginal; experimenta as limites (criação, modificações, permeabilidade, …)
Os 6 Princípios relacionados com o processo de desenvolvimento em uma abordagem sistêmica

Anovafloresta - Abordagem Sistemica

12 Principios da Permaculture – Conceitos – Desenvolvimento Sistemica

Nesta perspectiva os 6 princípios da permacultura são definidos de forma a orientar o processo de construção e o seu acompanhamento.
As principais 3 fases (cronológicas) que impactam o desenvolvimento são:

– objetivo humano de integração,
– design em um paradigma ecossistêmica,
– monitorar e estimular (simular) o sistema.

De novo podemos adicionar alguns atributos nas regras dos 12 princípios

3 – Obter um rendimento. Não e somente integrar o humano no ecossistema da fazenda e produzir, mais é também integrar a realidade econômica e biológica dentro de um ecossistema maior ja existente.

4 – Aplicar autorregulação e aceitar feedback – somos responsáveis do design que desenvolvemos e temos que monitorar a integração da fazenda e da sua produção no ecossistema global. No mesmo tempo que modificamos o ecossistema local nos adaptamos a ele e adaptamos o ecossistema local ao ecossistema global.

7 e 12 – Design partindo de padrões para chegar aos detalhes e Use criativamente e responda às mudanças. Os ciclos híbridos (biológicos e técnicos) tem dimensões espaciais e temporais que tem que ser integrados ao design, onde se exprima a criatividade. Ver um exemplo de imbricação entre os dois princípios.

9 – Use soluções pequenas e lentas quando fica na fase de monitoramento. A fase de monitoramento começa quando tem risco de impacto negativo dos ciclos existente incluindo solução que não funciona. O assumpto é também que os ciclos biológicos são já otimizados para salvar energia e ter um bom rendimento (input/output). Não precisa de investir em massa (soluções maiores) para intentar fazer economia de escala.

1 – Observe e interaja … e observe o resultado da interação e interaja de novo … etc. Ciclos curtos de simulação e estimulação são próximos nas ferramentas ecossistêmicas e na biomimica.

Abordagem sistêmica

O que é a modelização sistêmica ?

Um sistema é um “caixa preta” (black box) , significa que a única coisa que você conhece quando você começa a estudar lo só são os fluxos de entrada e de saída :

Abordagem Sistemica (2)

Nesta fase você pode já fazer estudos do sistema modificando os fluxos de entrada e analisando os comportamento do sistema através dos fluxos de saída.

Depois de um tempo você pode afinar a analisa e começar a se interessar ao comportamento interior do sistema;

No interior do sistema tens processos de transformação dos fluxos. Se é um sistema tipo “ecossistema natural” os processos internos são ciclos biológicos, os ciclos que existem na natureza;

Abordagem Sistemica (3)

Um sistema é como a boneca do russo, no interior dele tem sub sistemas com mesmas estruturas fundamentais que o sistema pai. Quando você faz a decomposição funcional do sistema você transforma a “Caixa Preta” em “Caixa Branca”. Significa que você tem visibilidade dentro do sistema

Abordagem Sistemica (4)

Aqui é um exemplo de um sistema “instanciado”. Significa que os objetos fundamentais (elementos = sub ecossistemas) são representados com muitas instancias do mesmo objeto fundamental; Aqui a galinha é um sub-ecossistema que tem interações com outros elementos do ecossistema. A galinha interagi com fazendeiro (da ovos), controle insetos e ervas daninhas.

Abordagem Sistemica (5)

A Permacultura utiliza essa visão de sistema (fluxos, interfaces, e processos) para dar regras de construção agroecológica (6 dos 12 princípios da Permacultura);

Abordagem Sistemica (6)

Saber mais sobre a correspondência entre abordagem sistêmica e os princípios da Permacultura.

Modelização sistêmica

O que é a modelização sistêmica ?

Um sistema é um “caixa preta” (black box) , significa que a única coisa que você conhece quando você começa a estudar lo só são os fluxos de entrada e de saída e alguns elementos que voce pode identificar :

Abordagem Sistemica (2)

Nesta fase você pode já fazer estudos do sistema modificando os fluxos de entrada, opcionalmente a coleção de elementos e analisando o comportamento do sistema através dos fluxos de saída.

Depois de um tempo você pode afinar a analisa e começar a se interessar ao comportamento interior do sistema;

No interior do sistema tens processos de transformação dos fluxos. Se é um sistema tipo “ecossistema natural” os processos internos são ciclos biológicos, os ciclos que existem na natureza;

Abordagem Sistemica (3)

Um sistema é como a boneca do russo, no interior dele tem sub sistemas com mesmas estruturas fundamentais que o sistema pai. Quando você faz a decomposição funcional do sistema você transforma a “Caixa Preta” em “Caixa Branca”. Significa que você tem visibilidade dentro do sistema

Abordagem Sistemica (4)

Aqui é um exemplo de um sistema “instanciado”. Significa que os objetos fundamentais (elementos = sub ecossistemas) são representados com muitas instancias do mesmo objeto fundamental; Aqui a galinha é um sub-ecossistema que tem interações com outros elementos do ecossistema. A galinha interagi com fazendeiro (da ovos), controle insetos e ervas daninhas.

Abordagem Sistemica (5)

A Permacultura utiliza essa visão de sistema (fluxos, interfaces, e processos) para dar regras de construção agroecológica (6 dos 12 princípios da Permacultura);

Abordagem Sistemica (6)

Saber mais sobre a correspondência entre abordagem sistêmica e os princípios da Permacultura.