FestivalNauki.ru
En Ru
cентябрь-ноябрь 2020
176 городов
September – November 2020
312 cities
09-11 октября 2020
МГУ | Экспоцентр | 90+ площадок
14–16 октября 2016
Центральная региональная площадка
28–30 октября 2016
ИРНИТУ, Сибэскпоцентр
14–15 октября 2016
Центральная региональная площадка
23 сентября - 8 октября 2017
«ДонЭкспоцентр», ДГТУ
ноябрь-декабрь 2018
МВДЦ «Сибирь»,
Вузы и научные площадки города
6-8 октября 2017
Самарский университет
27-29 октября
Кампус ДВФУ, ВГУЭС
30 сентября - 1 октября
Ледовый каток «Родные города»
21-22 сентября 2018 года
ВКК "Белэкспоцентр"
9-10 ноября 2018 года
Мурманский областной Дворец Культуры
21-22 сентября 2019 года
22-23 октября 2019 года
29-30 ноября 2019 года
7-8 сентября 2019 года
27-29 сентября 2019 года
4-5 октября 2019 года
10-12 октября 2019 года

Ковчег - XXI век

Экодизайн и «зеленые» технологии призваны защитить нашу планету и все живое от нерационального использования ресурсов и пагубного влияния многих аспектов человеческой деятельности. Но разработки в этом направлении также применимы и к концептуальным проектам, предлагающим альтернативные решения для человечества в случае возникновения глобальных катаклизмов, нехватки традиционных ресурсов или перенаселения Земли. Такие высокотехнологичные архитектурные решения должны будут одновременно выполнять функцию современного дома и  параллельно являться самодостаточной экосистемой.

Проект архитектурной мастерской Александра Ремизова, получивший название «Ковчег» (The Ark), вобрал в себя все важнейшие качества, которыми должен обладать дом будущего. «Ковчег» являет собой биоклиматическое здание с собственными автономными системами жизнеобеспечения. Этот тип строения может быть применен в любой климатической зоне, он способен противостоять высокому уровню сейсмической активности и даже использоваться на воде.

Комплекс может размещаться в самых сложных климатических регионах. В зависимости от зоны размещения здания, оно может быть установлено:

 ...на плавучую платформу...

...на твердую почву.

Создание основного каркаса начинается после установки центральной опоры, выполненной из легких конструкционных элементов. Эта труба-опора является «сердцем» автономного строения, в ней расположены все основные коммуникации и узлы. Внизу трубы академиком Львом Бритвиным была предусмотрена установка энергетического блока, призванного преобразовывать тепловую энергию в электрическую, а также системы переработки отходов жизнедеятельности. В верхней же части конструкции используются ветровые генераторы, генератор торнадо, а также тепловые насосы. Любопытным является то, что после сборки «машинного» отделения дальнейшее возведение купола и верхних секторов строения возможно с использованием собственной энергии комплекса.

Наземная или надводная (в зависимости от зоны применения) конструкция достигает 30 метров в высоту и занимает площадь в 3,2 тысячи м2

Каркас конструкции собирается из деревянных арок и фиксируется железными канатами, а в последствии покрывается специальной пленкой на основе этилового тетрафторэтилена (ETFE). Этот материал имеет очень высокую прозрачность, самоочищается, является более легким и дешевым, нежели стекло, а также легко поддается вторичной переработке. Помимо канатов и деревянных арок в конструкции купола используются специальные металлические профили. Непосредственно к этой раме и крепится прозрачное покрытие. Кроме опорной функции металлические элементы служат как коллекторы для нагрева воды, а также используются для сбора дождевой воды с поверхности купола.

Благодаря прозрачному куполу внутри комплекса всегда будет много света

Форма «Ковчега» способствует созданию воздушных вихрей, которые позволяют генераторам эффективно перерабатывать энергию ветра. Помимо этого, купол, подобно губке, впитывает солнечное тепло, которое собирается в верхней его части, а в последствии преобразовывается в энергию и сохраняется благодаря электрическим и водородным аккумуляторам на протяжении длительного времени. Таким образом, здание может подпитывать себя энергией вне зависимости от условий окружающей среды. Так стоит отметить, что благодаря высокой прозрачности всего комплекса обитатели внутри могут минимизировать использование электричества для освещения своих апартаментов.

Помимо обеспечения здания автономной системой энергоснабжения перед авторами проекта встала задача создания биоклиматической зоны внутри комплекса. На основе данных о получаемом солнечном свете в течение года, необходимом количестве кислорода, а также эстетических предпочтениях, возможна организация небольшой экосистемы с различными растениями, расположенными по всей территории здания. Такой подход позволяет создать приемлемые условия для жизни и работы людей даже в самых отчужденных уголках планеты.

Источник:

http://constructmore.ru/proekt-bioklimaticheskogo-zdaniya-kovcheg

 

Прикрепленные материалы: 
ФайлФайлРазмер
1293642337-06-arca-flotante.jpgJPG, 800x552px, 170.63 КБ
426059_497590496953194_632755978_n.jpgJPG, 507x284px, 30.32 КБ
307366_497590630286514_1051006248_n.jpgJPG, 507x283px, 48.94 КБ
579708_497590576953186_859617412_n.jpgJPG, 507x284px, 26.46 КБ
418921_353779087978667_231807496842494_1105674_1125467247_n_28.jpgJPG, 640x480px, 47.46 КБ

Добавьте свой комментарий

Plain text

  • Переносы строк и абзацы формируются автоматически
  • Разрешённые HTML-теги: <p> <br>
LiveJournal
Регистрация

Другие статьи в этой рубрике

Химики создали программу для безопасного хранения и утилизации реактивов

Американские ученые создали компьютерную программу для поиска безопасных и эффективных способов хранения и утилизации химических реактивов.

Гравитационная линза впервые помогла рентгеновским наблюдениям

Оптическое и рентгеновские изображения линзированной галактики
M. Bayliss  et al. / Nature Astronomy, 2019

Физики получили пластичное стекло

Ученые создали тонкие пленки из стеклообразного оксида алюминия, которые можно растягивать, сжимать и изгибать без появления трещин при комнатной температуре.

Новости в фейсбук