生态建筑案例分析

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单身母亲公寓
建筑为木结构,外墙底部用砖体砌筑,上部为木质预 制墙板。木质窗与墙体及窗棂间都进行了密封处理, 外墙、屋顶和首层地面均设保温层,建筑外墙和屋顶 的热传导系数均较小。
明纳尔特大楼
明纳尔特大楼是Neutelings&Riedijk于1994年设计的,1998年建成。明纳尔特大楼是荷兰乌 德勒支大学绍夫校区扩建的一部分。业主提出的大楼设计任务书,包括了3个不同的功能部 分:教师和实验室、一个餐厅、3个系的工作区,细致到规定了建筑的长宽高,直至每个房 间的家具布置。 针对这些限定,建筑师在对任务书再思考的基础上,另辟蹊径,给予“净空间”的设计思 路,在建筑内部创造了一个引人注目的大厅:它不仅可以用来承担室内过渡区域和社交场 所的功能,而且建筑师还运用“绿色”节能设计理念,进行了大胆而富于逻辑的创造,将 它营建成一个类似于生物体器官的、具有生态调节功能的建筑腔体。
生态建筑案例分析
杨婉玉201114040221 王清英201114040222 李亚迪201114040223 洪慕云201114040224
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清华大学建筑设计研究院办公楼 麻省理工学院学生公寓


单身母亲公寓
明纳尔特大楼

清华大学建筑设计研究院办公楼
设计楼从1997年开始进行策划,按照设计意图 可归纳成缓冲层策略,利用自然能源策略,健 康无害策略和整体设计策略。 针对绿色化目标,设计小组在建筑设计和设备 采用了多层次的设计策略,在遮阳、防晒、隔 热、通风、节电、节水、利用太阳能、楼宇自 动化、绿化引入室内采取大量具体措施。
明纳尔特大楼
明纳尔特大楼生态策略示意图
具有这种能量循环和微气候调节机制的建筑体, 中央大厅精妙地与自然进行着物质和 能量的交换, 既维持室内环境的高舒适性, 又节省了相当可观的空调费用。在荷兰, 空 调费用通常占建筑总运行费用预算的1 / 3 , 而明纳尔特大楼带有水池的大厅, 藉由对 天然雨水的循环利用, 从而大大降低了这项费用。
单身母亲公寓
建筑屋顶的西南分别装置两片太阳能光电板,可供电能5. 94 kw 和4. 32kw,为住户提供部 分生活用电。屋顶的东南部分则装置30㎡的太阳能集热器为住户提供热水。屋面的雨水分 别被收集入可渗漏的浅水池和蓄水池。前者可为儿童提供嬉水场所,后者则通过管道接向洗 衣机等作水源使用,并为花园提供灌溉用水。由洗衣机、淋浴和浴盆排放的“灰”水也被收 集于另一个蓄水池再导入一个30㎡的芦苇洼进行自然净化,然后进入收集井最终成为抽水马 桶冲洗水源。
明纳尔特大楼
明纳尔特大楼大楼剖面
水池的存在, 在夏天产生了舒适凉爽的感觉, 冬日这些泻槽还可以给室内引人丰富的阳 光。雨量充沛时,多余的水还可以用来冲洗卫生间, 超量的水则排到室外, 而当池中水位 过低时, 可以借助自来水及时补充。中央大厅作为整个大楼的标志性中心, 被包裹在有 着良好质感封闭的表皮中, 形成了一个建筑的腔体结构, 具有微气候的调节效果。
清华大学建筑设计研究院办公楼
缓冲层策略:遮阳板系统
清华大学建筑设计研究院办公楼
利用自然能源策略 太阳能的利用:使用一部分太阳能光电板为 设计楼的报告厅的照明与电器系统提供电 能。 深井水利用:设计小组认为大地所蕴含的 热量和温度是一个恒定、安全的可替代能 源从而是很值得利用的。而目前在对大地 能量的应用中,深井水回灌技术是一种比 较成熟的方案。 健康化、无害化策略 自然通风 :设计的基本思路是利用大开间 办公室与北侧办公室之间的吹拔空间顶部 空气的加热所长生的烟囱效应,在热压和 风压的共同作用下,利用自然通风提供一 个健康舒适的内部工作环境,并且达到建 筑节能与改善室内空气品质 绿化引入室内:将植被绿化系统引入办公 建筑时,不仅仅出于节能的考虑,更是在 追求一种努力与自然保持接近的生活。
清华大学建筑设计研究院办公楼
缓冲层策略:防晒墙与架空屋顶 确定采用缓冲层的概念,即在西向设 计一面大尺度的防晒墙,这面由混凝 土制成的防晒墙完全与建筑脱开,在 夏季与过渡季节,可以完全遮挡西晒 的直射阳光。同时防晒墙与建筑主体 之间的空隙(4.5m宽)还有利于室内空 气的流通(拔风作用)并可保证主体建 筑室内的均匀天光照明。在冬季,防 晒墙能有效的遮挡西北风,在阳光照 度大的天气甚至还能积蓄热量而成为 一个蓄热体,在建筑西侧形成一个热 保护层,从而有效缓解外部气温对建 筑内部的影响。该建筑缓冲层概念的 另一个重要体现是架空“天棚”的设 计
清华大学建筑设计研究院办公楼
总体设计介绍: 设计楼建筑平面基本呈长方形,设计紧凑、完整减少了冬季建筑的热损失。长轴为 东西方向,楼、电梯间与门庭、会议室等非主要工作室,布置在建筑的东西两侧,缓 解了东西日照对主要工作区域的影响。工作空间划分为大开间开敞式设计工作室区域 与小开间办公室,其可以根据不同功能需要加以安排,使工作室的布置具有一定的灵 活性。建筑南向是一个3层高的绿化中庭,不但能为员工提供一个生机勃勃的良好景观 与休息活动空间,而且可以有效地缓解外部环境对办公空间的影响
单身母亲公寓
建筑位于汉诺威2000年世界博览会展览中心附 近,,建筑师为M·布林克曼和康哈迪,委托者为 拉岭镇的圣托马斯教区,是为单身母亲提供的 公益住宅。建筑师提出了每人每天耗电不大于 1.5度的目标。 主要通过太阳能的利用,雨水 和废水的收集利用,屋顶和外墙的隔热来体现 生态建筑的理念。
建筑师的设计出发点是把该公寓建成一座生态 的低能耗的建筑并避免所谓的标准化平面。建 筑为3层,共有10套1~ 4居室、面积从27~ 84 ㎡ 的住宅,便于单身妇女和有不同数目孩子 的单身母亲居住, 其中部分户型为跃层式。 总建筑面积为750㎡为了利于节能和促进社交, 底层部分设计为公共空间,有宽敞的门厅、洗 衣房、会议室和茶水间,贮藏室独筑于主体建 筑之外,为屋顶覆草的单层建筑。汽车实行共 享,故只提供三个停车位。

杨婉玉201114040221

王Байду номын сангаас英201114040222
李亚迪201114040223 洪慕云201114040224


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荷兰位于大西洋,雨量充沛,受大西洋暖流的影响 维度虽高但并不寒冷,气温常年变化小(七月平均 气温15—20℃,一月平均1—7℃)。当局对墙体隔 热保温有严密的建筑法规,这就导致了一种相矛盾 的情形:由于建筑物内灯光、人和设备等在不断的 散热,而过于封闭的表皮使内部过于的余热无法散 失,室内不但不要求升温反而需要大量散热。
麻省理工学院学生公寓
麻省理工学院学生公寓
建筑内比较有特色的就是PerfCon结 构。具有很大的灵活性和互动性最 大的灵活性和互动性。公寓的每个 房间有9 个大小超过0.6m×0.6m的 可调节的窗户。0.5m厚的墙体很自 然的遮挡了夏天强烈的太阳辐射, 而且冬季低角度的阳光可以照射到 室内,有助于提高房间的温度。在 很多窗户深凹进去的上部和边框使 用了很多颜色,为整栋楼的十个会 所创造了各自的特性。在晚上,从 有9个窗户的房间透射出的灯光非 常神奇,激动人心
清华大学建筑设计研究院办公楼
缓冲层策略:热缓冲中庭(边庭) 在的设计中比较明显的算是在南向的 一个体积较大的绿化中庭。虽然那只是一 个位于建筑南部的边庭,但是其物理功能 内涵较之传统的位于建筑内心的中庭要丰 富。其基本概念如图所示:在冬季,该中 庭是一个全封闭的大暖房。在“温室作用” 下,成为大开间办公环境的热缓冲层,有 效地改善了办公室热环境并节省供暖的能 耗。在过渡季节,它是一个开敞空间,室 内和室外保持良好的空气流通,有效的改 善了工作室的小气候。在夏天,中庭南窗 的百页遮阳板系统能有效的遮蔽直射阳光, 使中庭成为了一个巨大的凉棚。中庭南侧 为全玻璃外墙,上部开设了天窗,从而利 用中庭顶部的反射装饰板,保证开敞办公 室的天然光利用。设计小组还认为中间的 “光廊”采用了一部分天空光线,帮助提 高设计室的天光照度。
麻省理工学院学生公寓
由斯蒂文· 霍尔(Steven Holl)设计, 位于美国波士顿麻省理工学院的校园内。 霍尔将这栋10层高140m长的建筑设计成为一个多孔的“海绵体” 原理:几个上下贯穿多个楼层,带有大窗户的光井。通过这些光景中的热压差使建筑物内 的空气流动。加上宿舍单元可灵活开启的组窗,形成建筑腔体与表皮协同作用的调节机制。
麻省理工学院学生公寓
在宿舍外部,有五个建筑尺度的开放空间, 它们分别对应着建筑的主入口,观景浪, 室外的主要活动平台。在内部则有次一级 尺度的开放空间——由“海绵体”控状结 构创造的,为学生提供了全方位的场所。 这些室内贯通的空间从生态意义上来说是 建筑的腔体。不但可以祈祷采光的作用。 更能利用热压差使室内外空气产生循环, 改善建筑物内的微气候环境
明纳尔特大楼
明纳尔特大楼设计理念
为了“生态”的解决这一问题, 建筑师独具匠心的设计了一个 位于2层中央的交通枢纽大厅。 大厅通高2层,中间有一个 10M*50M见方的水池,顶部 有5个斜插的泄槽。泄槽将收 集的大量雨水,经过过滤净化 后,从隐蔽于底部的口处泄入 水池。池中的雨水作为“ 空 调系统” 的天然冷媒, 通过管 道穿行在室内, 经白天的“ 内 循环” 吸收室内余热可升温2 ℃ ;吸收热量升温的水, 晚上 则又被泵送到屋顶泻槽中, 向 寒冷的夜空自然地散发着吸收 的热量, 等冷却之后再排放到 水池中, 形成降温的“ 外循 环” 。
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