泛旅行一城一故事 | 拿多利泛文化传媒

01 像素大厦

欧洲小众建筑设计特色 建筑设计

墨尔本,澳大利亚

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像素大厦位于墨尔本市主要地段,是一个刺目耀眼的项目。
达到105项环保哀求,是澳大利亚第一个碳中性办公楼。

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大厦的供水供能均自足,它五彩斑斓的外不雅观让人印象深刻,这是一个固定的遮阳百叶系统,背后是双层玻璃窗户,内部还配置了太阳能电池板,和谐的组合在外表皮上,授予建筑活力及独特感。

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像素建筑不过是一个展示澳大利亚墨尔本的能力。
首次构建实现了完美的绿星评分,它为全体澳大利亚根本举动步伐培植的可持续发展铺平了道路。

同时,大楼取得了美国LEED标准下的102个哀求,是迄今为止环球LEED最高得分。
在未来,这栋大楼也将遥遥领先。

02 悉尼垂直花园

悉尼,澳大利亚

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悉尼垂直花园,是由法国建筑师Jean Nouvel设计的,这是他在澳洲的首个设计作品。
建筑包括两栋高度分别为33层和16层的住宅塔楼(分别为116米与64.5米高),由休闲平台相连,下面是一个购物中央、银行、餐厅和大型超市。
建筑坐落于悉尼中央Chippendale区,占地约六公顷,附近是文化气息浓厚的大学城。

这个建筑的特色在于其悬臂构造,作为空中花园(Sky Garden)从建筑东楼29层向外延伸,支撑起一个可以反射光芒的定日镜系统,这是澳洲首次在住宅项目中利用这种定日镜设计,同时也是在都邑环境中所利用的天下上最大的定日镜。

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电动掌握的定日镜相应地追踪光芒并把它深深的往下反射到大楼的大部分区域以及公园绿地上,把太阳的能量带到光芒照射不到的地方。
到了夜晚,建筑上的绿植合营灯光艺术家Yann Kersale设计的灯光,通过320个LED照明灯的变革,塔楼呈现出色彩斑斓的梦幻景象,如同一座城市中的大吊灯。
Jean Nouvel表示:“他们通报了一个明确的信息:清洁的可再生的能源确实存在。
在我们现今的时期,定日镜是大楼一种视觉化的表现办法。

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Jean Nouvel说:“与其利用铝或是铁来遮蔽阳光,何不该用这些会接管阳光进行成长,并逐渐增加遮阴面积的绿色植物呢?”于是他与“垂直花园”的创始者─法国植物学家Patrick Blanc互助,完成了塔楼立面上浩瀚竖向花园的设计。

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外墙安装的植物由190种澳洲本土植物和160种外来引进植物组成,覆盖面积为1100平米,并让绿意盎然的视觉感延伸到一旁拥有64000平方米的中心公园。
同时这也是Patrick Blanc迄今打造的垂直花园中最高的一座。
无水灌溉系统使之成为可能:无土的垂直植被覆盖物在栽种袋中从墙上一贯往上直达大楼顶部,所形成的绿色表面接管二氧化碳,开释出氧气并供应节省能源的荫庇处。

03 巴西嫡博物馆

里约热内卢,巴西

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这座博物馆的设计受到了卡里奥卡(Carioca)文化的启示,借助建筑而探索城市与自然环境的关系。
博物馆内包涵5000平方米的临时展览空间以及约7600平方米的广场,广场环抱着构造体并顺着码头延伸。
这栋建筑的特色便是其面向广场一侧长75米、面向大海一边的45米长的悬挑构造,它们使得博物馆从码头向海湾延伸的动态更为明显。
常设展厅位于楼上,其特色便是那10米高、饱览瓜那巴拉湾(Guanabara Bay)全景的屋顶。
建筑的总高不能超过18米,以保护联合国教科文组织天下遗产圣本托修道院(Sao Bento Monastery)海湾的景不雅观不受毁坏。

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这个有着大型可动翼、表皮构造的悬挑屋顶可以扩展到与码头等长,从而在突出向瓜那巴拉湾延伸的同时又减小了建筑的宽度。
环抱在建筑外部的倒影池用来过滤从海湾抽取、向码头尽端排放的水,让人们以为博物馆好似在漂浮。

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这栋建筑以可持续设计为特点,利用了自然能源和光照的手段。
设计者利用来自海湾的风来调节室内温度,同时利用风能为博物馆周围的倒影池供应水源。
博物馆也利用了太阳能光伏电板,它的角度可以随阳光一整天的角度而变革,从而为建筑供应太阳能。

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这座嫡博物馆位于马瓦码头(Maua Pier)区域,它是里约热内卢码头片区 Porto Maravilha 大型复苏项目中的一部分。
该项目帮助码头区域与城市更好地结合起来,并且将这里改造为城市中最具吸引力的片区。
据卡拉特拉瓦师长西席所说,这栋建筑“是源于长久持续的对话,它是一座为了未来而建的博物馆,也是一个教诲单位。

04 温哥华会议中央

温哥华,加拿大

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温哥华会议中央作为北美地区最大的会展中央之一,不止一次得到由美国建筑师协会评比的”北美十大绿色建筑”奖。
2010年温哥华会议中央共举办350场次会展活动,接待量超220,000人次。
2010财年,温哥华会议中央运营收入达215,000,000美元,并连续第3年被评为北美地区第一国际会议举办地。

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超过24,000平方米的绿色生态屋顶是温哥华会议中央的骄傲,这是加拿大最大的绿色生态屋顶,同时也是北美地区最大的”非工业用场”绿色生态屋顶,它能够在夏冬两季通过接管外部热量和减少内部热量发散天然调节室温,每年为会议中央节约20%的供热和制冷本钱,还可以接管过滤雨水和减缓雨水冲刷力量。

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其空中绿地还建造了4座蜂房养殖欧洲蜜蜂,这些蜜蜂不仅能为屋顶上的植物授粉,还为会议中央的餐厅供应天然蜂蜜。
与此同时,它的地基下还藏着一个海洋生物乐园,为海洋生物供应了栖息地,还极大改进了施工期间引起的水质低落问题。
温哥华会议中央的智能水处理系统,还将废水回收处理,再次利用于冲厕或在温暖的时令灌溉屋顶生态绿地,每年可节约72.6%的淡水资源。

05 上海中央大厦

上海,中国

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上海中央大厦是天下第二高的建筑奇迹,高达2073英尺,也是亚洲第一高楼,同时它还是一个可持续发展的建筑奇迹。

大厦旋转、不对称的外部立面可使风载降落24%,减少大楼构造的风力负荷;双层表皮内外立面间的空中中庭形成了独立的生物景象区,可以改进大厦内空气质量,创造宜人的安歇环境;创新的幕墙技能与传统的直线型建筑比较,眩光度降落14%;大厦螺旋顶端可以用来网络雨水,进行回收利用;大厦顶部将安装风力涡轮发电机,为建筑供应绿色电能。

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上海中央大厦还成为海内首获双认证的绿色超高层建筑,迄今已分别得到国家住房和城乡培植部付与的“三星级绿色建筑设计标识证书”、美国绿色建筑委员会颁发的LEED金级预认证。

06CopenHill

哥本哈根,丹麦

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CopenHill,也被称为 Amager Bakke,是一个在最近开放的新型垃圾点火发电厂。
同时,设计师还在其顶部设计了一个滑雪斜坡、徒步走道以及一壁攀爬墙,试图以轻松诙谐的休闲娱乐形式,来表达项目所蕴含的可持续性,同时做事于哥本哈根试图在2025年景为天下上第一个碳中和城市的发展目标。
CopenHill 项目占地 41000 平方米,除了承担垃圾点火发电厂的职能之外,其还是城市休闲娱乐和环境教诲的中央所在,在作为城市基培植施的同时,扮演地标建筑的角色。

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在屋顶斜坡的下方,熔炉、蒸汽和涡轮机每年将44万吨废物转化为足够的清洁能源,以为15万户家庭供应电力和集中供热。
为达到这一目标,设计师须要在厂房的透风口和进风口处进行特殊的考量,而这也为“山坡”多样化地形的创造供应了可能。

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从这个角度来看,这实在算是人造景不雅观地形和建筑空间需求间的一种碰撞与领悟。
同时,ARC团队还霸占了工厂内10层的空间区域,包括一个用于学术事情坊、可持续会媾和建筑导览的600平方米教诲空间。

07 米兰垂直森林

米兰,意大利

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意大利米兰,是全天下污染严重的城市之一,呼吸着充满苯的空气让人差不多即是一天之内吸进15支烟。
在这座国际城市的发展同时,越来越多的农地和自然生态被毁坏。
当全天下都在发展他们的工业经济时候,实在生态环境的保护也是对人类生存非常主要的。

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以意大利建筑师StefanoBoeri为首的事情室提出了“博斯克垂直Bosco Verticale”即“垂直森林”的理念,作为将城市高密度居住区发展和城市中央绿化相结合的一种路子。
Bosco Verticale垂直森林项目旨在缓解城市化进程中的环境问题,这个天下上第一座微景象大厦高27层,分别在高365英尺(约111.25米)和260英尺(约79.28米)的姐妹楼沿着外墙体、层层种下共730棵乔木、5000株灌木和1.1万株草本植物,故两座建筑又被称为“垂直森林”。

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“这是一种谢绝去世板机器技能的生态建筑,符合环境可持续发展。
” Boeri Studio在一份声明中如是说道。

08 雷福马之塔

墨西哥

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Torre Reforma(雷福马之塔)出自墨西哥本土建筑事物设计所LBR&A Arquitectos,这座形同方尖碑的摩天算夜楼设计高度为246米,建筑面积约9万平方米,虽然其总高度在世界范围内位列百名之外,但它已经是全体拉丁美洲最高的单体建筑,也是墨西哥第一次在都城完成的打破性超高层建筑。

除了高,雷福马之塔在节能方法方面也很突出。
卖力该项目的工程公司奥雅纳(Arup)表示,这座塔的轻薄最大化了自然光的进入,从而减少了对电灯的需求;当景象许可时,掌握器可以在黎明前自动打开窗户,让冷空气进入,作为一种自然透风的形式。
这座塔得到了LEED白金认证。

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墨西哥城是一个常常发生地震的城市,这座246米高的办公大楼不仅拥有独特的外不雅观,而且在支撑构造的设计上很有新意。
建筑师 L. Benjamín Romano 设计的 Torre Reforma 办公楼是墨西哥都城墨西哥城的新地标,为全天下所瞩目。

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雷福马之塔地下配备了专门的水处理厂,不但该楼的雨水和废水100%在重复利用,也兼顾了该楼周边市政举动步伐、商办场所的水处理,紧张用于浴室和空调系统。
沿着外立面的夹层塔架设置的多处垂直水箱用于更有效的楼内水系统循环,仅仅依赖重力而减少了大量泵的利用,特殊是在失火紧急情形下,这套系统可以直接调用水箱内的水。
外立面夹层结合外立面三角开口的设计,也支配了风力发电系统,更进一步利用了超高层建筑自有的风力上风。