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高性能建築設計

高性能建築設計

第1部:はじめに 「高性能」という言葉は、優秀な学生、才能あるバイオリニスト、勤勉な社員など、さまざまなイメージを呼び起こします。共通するのは、平均を超え、期待を上回り、優れた方法で成果を上げるという点です。彼らは限られた条件の中で最善の結果を出し、実行過程の質も確保します。最も重要なのは、その優秀さを持続させ、自身と周囲に良い影響を与えることです。 このような特徴は、高性能建築(High-Performance Buildings – HPBs)にも当てはまります。HPBは統合的なアプローチで設計され、優れた設計品質を達成するために多様な基準に焦点を当てています。米国エネルギー独立安全保障法(EISA)2007年は、HPBを次のように定義しています: 「建物のライフサイクル全体にわたり、エネルギー節約、環境、安全性、耐久性、アクセス性、コスト効率、生産性、持続可能性、機能性、運用性などの主要な性能要素を統合的かつ最適に設計された建物。」 この定義は建築性能のあらゆる側面を網羅していますが、現代の多くのHPBは、エネルギー効率、経済的利益、そして居住者の健康に焦点を当てています。人の快適性や環境への影響を包括的に考慮することで、HPBは従来の「持続可能な設計」から一歩進んだ総合的な品質設計の基準を追求します。これは、主に炭素排出ゼロを目標とするAIA 2030のような従来の目標とは異なる包括的なアプローチです。 第2部:なぜ高性能設計が重要なのか? 高性能建築の設計には、多くの基準や複雑な要素が関わるため、本当にその努力に見合う価値があるのか疑問に思う人もいるかもしれません。その答えは明確です:「はい、価値があります」。 現在、建築物は世界全体の**年間CO₂排出量の約40%**を占めており、その多くは運用時のエネルギー消費や建設材料の製造によるものです。 🌍 環境への直接的・間接的影響 建物は環境に間接的に影響を与えるだけでなく、地域の生態系にも直接的な損害をもたらすことがあります。たとえば: 脆弱な地域への建設 在来植生の破壊 生物多様性の低下 水流や自然の水循環への干渉 💧...

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建築家のためのガイド:持続可能な設計を通じて2030年目標を達成する

建築家のためのガイド:持続可能な設計を通じて2030年目標を達成する

持続可能な未来を設計する 目次 2030チャレンジの概要 常にパッシブ戦略から始める 建築形状の検討 効果的な建物外皮の設計 空気漏れと施工の実践 アクティブ戦略 先進的な建物制御システム 省エネルギー機器とシステム 再生可能エネルギー 結論 第1章:2030チャレンジの概要 「2030チャレンジ」は、建築業界全体がエネルギー効率の最適化戦略を優先し、建物が環境に与える負の影響を最小限に抑えることを目的とした、全国規模の取り組みです。このイニシアチブは、報告のための標準的な枠組みを提供し、すべての建築設計会社が年間エネルギー使用量(EUI)の削減目標を競い合うことを可能にします(2023年の目標は基準値から80%の削減)。 2006年以降、アメリカ建築家協会(AIA)は「2030チャレンジ」を採用し、建築設計会社に対し、化石燃料の消費、温室効果ガス(GHG)の排出、およびエネルギー使用量の削減をプロジェクトにおいて推進するよう奨励しています。2030年に向けて、削減目標は段階的に増加し、すべての参加企業がネットゼロ(正味の排出量がゼロ)を達成するための経験と知識を蓄積することが期待されています。 第2章:常にパッシブ戦略から始める パッシブ戦略(またはパッシブ設計)は、建物の内部空間をエネルギーを使用せずに快適な温熱環境に保つために、地域の気候や現地の条件を活用する設計手法です。これらの要素は、自然の条件を利用して空間を冷却、加熱、日射遮蔽、または換気し、冷暖房の負荷を軽減します。 パッシブ戦略を採用する設計には、制約要因を理解し、機械的なシステムに頼らずに設計上の解決策を提供することが求められます。一般的な例として、以下が挙げられます: 🔸 建物の形状と方位...

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なぜ自然換気は建築基本設計の段階であまり取り上げられないのか?

なぜ自然換気は建築基本設計の段階であまり取り上げられないのか?

1. 基準で義務化されていないベトナムを含む多くの国では、自然換気は建築基準で必須項目として義務化されていない場合があります。 明確な規定がないため、建築家やエンジニアは構造、防火・避難、縦方向の動線、機能性など、法的に義務付けられた要素を優先する傾向があります。 2. モデリングと効果予測が難しい自然換気は気候条件、風向き、気圧、空間構成に大きく左右されるため、CFD(数値流体力学)や専用ソフトによるシミュレーションなしでは予測が困難です。 基本設計の段階ではデータや時間が限られており、自然換気の分析は「複雑」と見なされ、優先順位が下がりがちです。 3.「確実さ」を求めて機械換気を優先発注者や設計コンサルタントは、運用の確実性を重視する傾向があり、制御がしやすい機械換気(HVAC)をデフォルトとして選びがちです。 一方、自然換気は自然条件に依存するため、「効果が保証されにくい」「リスクが高い」とみなされることが少なくありません。 4. 知識・経験の不足多くの建築家やエンジニアは、自然換気に最適化された設計について体系的な教育を受けていない場合があります。 そのため、自然換気は「補助的な要素」として捉えられ、初期段階からの主要な設計要素として扱われないことが多いのです。 5. 基本設計図に表現しづらい基本設計図では、平面図、立面図、断面図、および簡易的な設備レイアウトが中心であり、微気候や気流の分析までは踏み込まれません。 自然換気は、風の流れの図や通風断面図、シミュレーション結果などの補足資料が必要なため、省略されやすい傾向があります。 自然換気は、空気の質を向上させ、エネルギー消費を削減し、健康的な居住空間を創出するための重要な手段です。しかし、効果的に導入するには、初期設計段階からの精密な分析と綿密なシミュレーションが不可欠です。 自然換気のCFDシミュレーションをご検討中の方へ――より正確で科学的な設計判断を行うために、ぜひ私たちSAO-EEにご相談ください。 経験豊富な専門家チームと先進的なシミュレーションツールを有するSAO-EEは、建築家・エンジニア・発注者の皆様と共に、持続可能で省エネ、そして健康に配慮した空間の実現をサポートいたします。SAOとの協力を通じて、貴社のプロジェクトにおいて、より高品質でエネルギー効率に優れた、環境に優しい建築設計を実現できると信じています。 今すぐお問い合わせいただき、専門的かつ先進的なサービスを体験してください。貴社のプロジェクトに、他にはない価値をもたらすお手伝いをいたします! 📧 Email:...

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