Фото: homeland-group.ru
Многопрофильный научно-технический центр с помещениями исследовательского назначения и административно-деловой зоной «R&D Renova»

информация:
-
статус
проект -
даты
2011 -
место
Московская область, Сколково -
функция
Многофункциональный комплекс / Многофункциональный комплекс -
общая площадь
24 200 м2

Юлия Подольская
Yulia Podolska / Россия
Homeland Group
Homeland Group / Россияавторский коллектив
Генеральный директор Homeland Group – Юлия Подольская, архитектор – Екатерина Войтик, главный инженер проекта – Владимир Шашкин, главный конструктор – Сергей Калинин.
партнеры, заказчики, смежники
Заказчик: РеноваСтройГрупп
Фото: homeland-group.ru
Фото: homeland-group.ru
описание:
Задача Homeland Group: разработка архитектурной и инженерной концепции.
Центр отвечает требованиям снижения воздействия на окружающую среду, использует возобновляемые источники энергии. Разработка проекта велась с учетом выполнения требований по сертификации объекта LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) для получения как минимум серебряного сертификата.
Центр спроектирован согласно принципам самообеспечения энергоресурсами, оптимизации технологических пространств и процессов, оптимизации взаимосвязей (на всех уровнях) между функциями, принципам модулярности и универсальности.
Модуль COMB
Каждый модуль представляет собой правильный восьмиугольник, где все углы и стороны равны между собой, что позволяет бесконечное множество модуляции в разных масштабах.
Объем модуля состоит из 2 уровней:
На 1-ом уровне располагаются зоны пробного производства (H помещений=11,5 м). На 2-ом уровне располагаются лаборатории. Подземная часть – помещения размещения инженерного оборудования и склады. Кровля – энергетический накопитель (вода, электричество).
Светоуловители на кровле выполнены в виде 8-ми трапеций (лепестков) закрепленных в центре, что позволяет системе автоматически менять угол наклона согласно положению солнца. Дополнительно каждый лепесток состоит из ламелей (по принципу жалюзи), что дает дополнительные возможности для улавливания солнца (увеличение площади поверхности).
Все уровни “нанизаны” на центральную ось шахты, которая проводит энергию с кровли к инженерному оборудованию и после перераспределяет по уровням.
Таким образом, модуль полностью самообеспечиваем и может функционировать в единственном числе. Предусмотрены варианты объединения модуля в бесконечные геометрические цепи. Благодаря применению модуля COMB полезная площадь здания составила более 90%
Инженерное обеспечение здания:
– Система теплоснабжения. Основой системы теплоснабжения здания будут служить тепловые насосы с геотермальными теплообменниками.
– Система водоснабжения. Основной системой водоснабжения здания являются две водозаборные скважины. Вода после скважины подается на систему водоподготовки состоящей из резервуара «сырой» воды, фильтровальной установки и резервуара очищенной воды.
– Система канализации.
– Хозбытовая канализация. Бытовая канализация, при отсутствии подключения к централизованной системе отвода сточных вод, предусматривается автономной с применением технологии биологической очистки сточных вод, с последующим применением системы химического и ультрафиолетового обеззараживания. После прохождения очистки часть воды поступает в накопительный резервуар для последующего использования в системе технического водопровода, а излишки воды отводятся через инфильтрационные блоки в грунт.
– Ливневая канализация и ливнестоки. Сток дождевой воды с кровли осуществляется централизовано с поступлением в резервуар технической воды для последующей очистки и подачи в систему технического водопровода. Вода, которая не помещается в резервуар, например в результате ливня, поступает в систему инфильтрационных блоков, расположенных на территории комплекса.
– Система электроснабжения. Основной системой электроснабжения комплекса является питание от внешних источников. В качестве альтернативного источника электропитания предусмотрена установка солнечных батарей (фотоэлектрических преобразователей) с подключением к энергонакопителям. Освещение прилегающей территории осуществляется при помощи светильников со встроенными аккумуляторами, заряжающимися в дневное время.
– Система вентиляции комплекса предусматривается смешанного типа, т.е. часть помещений оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, а часть помещений будет иметь естественную вентиляцию.
Центр отвечает требованиям снижения воздействия на окружающую среду, использует возобновляемые источники энергии. Разработка проекта велась с учетом выполнения требований по сертификации объекта LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) для получения как минимум серебряного сертификата.
Центр спроектирован согласно принципам самообеспечения энергоресурсами, оптимизации технологических пространств и процессов, оптимизации взаимосвязей (на всех уровнях) между функциями, принципам модулярности и универсальности.
Модуль COMB
Каждый модуль представляет собой правильный восьмиугольник, где все углы и стороны равны между собой, что позволяет бесконечное множество модуляции в разных масштабах.
Объем модуля состоит из 2 уровней:
На 1-ом уровне располагаются зоны пробного производства (H помещений=11,5 м). На 2-ом уровне располагаются лаборатории. Подземная часть – помещения размещения инженерного оборудования и склады. Кровля – энергетический накопитель (вода, электричество).
Светоуловители на кровле выполнены в виде 8-ми трапеций (лепестков) закрепленных в центре, что позволяет системе автоматически менять угол наклона согласно положению солнца. Дополнительно каждый лепесток состоит из ламелей (по принципу жалюзи), что дает дополнительные возможности для улавливания солнца (увеличение площади поверхности).
Все уровни “нанизаны” на центральную ось шахты, которая проводит энергию с кровли к инженерному оборудованию и после перераспределяет по уровням.
Таким образом, модуль полностью самообеспечиваем и может функционировать в единственном числе. Предусмотрены варианты объединения модуля в бесконечные геометрические цепи. Благодаря применению модуля COMB полезная площадь здания составила более 90%
Инженерное обеспечение здания:
– Система теплоснабжения. Основой системы теплоснабжения здания будут служить тепловые насосы с геотермальными теплообменниками.
– Система водоснабжения. Основной системой водоснабжения здания являются две водозаборные скважины. Вода после скважины подается на систему водоподготовки состоящей из резервуара «сырой» воды, фильтровальной установки и резервуара очищенной воды.
– Система канализации.
– Хозбытовая канализация. Бытовая канализация, при отсутствии подключения к централизованной системе отвода сточных вод, предусматривается автономной с применением технологии биологической очистки сточных вод, с последующим применением системы химического и ультрафиолетового обеззараживания. После прохождения очистки часть воды поступает в накопительный резервуар для последующего использования в системе технического водопровода, а излишки воды отводятся через инфильтрационные блоки в грунт.
– Ливневая канализация и ливнестоки. Сток дождевой воды с кровли осуществляется централизовано с поступлением в резервуар технической воды для последующей очистки и подачи в систему технического водопровода. Вода, которая не помещается в резервуар, например в результате ливня, поступает в систему инфильтрационных блоков, расположенных на территории комплекса.
– Система электроснабжения. Основной системой электроснабжения комплекса является питание от внешних источников. В качестве альтернативного источника электропитания предусмотрена установка солнечных батарей (фотоэлектрических преобразователей) с подключением к энергонакопителям. Освещение прилегающей территории осуществляется при помощи светильников со встроенными аккумуляторами, заряжающимися в дневное время.
– Система вентиляции комплекса предусматривается смешанного типа, т.е. часть помещений оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, а часть помещений будет иметь естественную вентиляцию.
Фото: homeland-group.ru
Фото: homeland-group.ru
Юлия Подольская,
другие постройки:
Архитекторы – партнеры Архи.ру:
Проект из каталога (случайный выбор)
Постройки и проекты (новые записи):
Новости российской архитектуры:
18.04.2025
Приморская волна
Сергей Орешкин17.04.2025
Арка и треугольник
17.04.2025
Вторая итерация
16.04.2025
Солнечный дуплекс
Александр Казаченко, Вероника Давиташвили, Алексей АгарковТехнологии:
11.04.2025
UNISTEM
Алюмо-деревянные системы UNISTEM: инженерные решения для архитектурных задач
Современная архитектура требует решений, где технические возможности не ограничивают, а расширяют художественный замысел. Алюмо-деревянные системы UNISTEM – как раз такой случай: они позволяют решать архитектурные задачи, которые традиционными методами были бы невыполнимы.UNISTEM
10.04.2025
SINTEZ.SPACE, ИП Киселев А.В.
Цифровой двойник для АГР: автоматизация проверки и создания GeoJSON
Согласование АГР требует от архитекторов и девелоперов обязательного создания ВПН и НПМ, высокополигональных и низкополигональных моделей. Студия SINTEZ.SPACE, глубоко погруженная в работу с цифровыми технологиями, разработала инструмент для их автоматической проверки. Плагин для Blender, который обещает существенно облегчить эту работу. Сейчас SINTEZ предлагают его бесплатно в открытом доступе. Публикуем рассказ об их проекте.SINTEZ.SPACE, ИП Киселев А.В.
02.04.2025
ОРТОСТ-ФАСАД, Сретенские архитектурные мастерские
Фиброгипс и стеклофибробетон в интерьерах музеев Херсонеса
Компания «ОРТОСТ-ФАСАД», специализирующаяся на производстве и монтаже элементов из стеклофибробетона, выполнила отделочные работы в интерьерах трех новых музеев комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе. Проект отличает огромный и нестандартный объем интерьерных работ, произведенный в очень сжатые сроки.ОРТОСТ-ФАСАД, Сретенские архитектурные мастерские
01.04.2025
Компания Славдом
Парящие колонны из кирпича в новом шоуруме Славдом
При проектировании пространства нового шоурума Славдом Бутырский Вал перед командой встала задача использовать две несущие колонны высотой более четырех метров по центру помещения. Было решено показать, как можно добиться визуально идентичных фасадов с использованием разных материалов – кирпича и плитки, а также двух разных подсистем для навесных вентилируемых фасадов.Компания Славдом
12.03.2025
АЛБЕС
От концепции до реализации: технологии АЛБЕС в проекте аэропорта Камов
Рассказываем об отделочных решениях в новом терминале международного аэропорта Камов в Томске, которые подчеркивают наследие выдающегося авиаконструктора Николая Камова и природную идентичность Томской области.АЛБЕС