By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Bookmarks
  • Tin tức / Sự kiện
    • Việt Nam
    • Thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnShow More
    Khu vực Kinh thành Huế được quy hoạch rộng khoảng 767ha
    Ashui.com 02/03/2025
    AkzoNobel nhận giải thưởng quốc tế về “Chương trình cộng đồng tốt nhất” cho các sáng kiến phát triển bền vững tại Việt Nam
    Ashui.com 28/02/2025
    Kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia tầm nhìn đến năm 2050
    Ashui.com 28/02/2025
    Cuba từng bước tự chủ năng lượng thông qua các công viên quang điện
    Ashui.com 26/02/2025
    Tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị
    Ashui.com 26/02/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Kinh tế / Pháp luật
    • Tư vấn thiết kế
  • Tương tác
    • Phản biện
    • Góc nhìn
    • Đối thoại
    • Nhìn ra thế giới
    • Điểm đến
    • Q&A
    • Chuyên đề
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Notification Show More
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • English
    • Bookmarks
  • Tin tức / Sự kiện
    • Việt Nam
    • Thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Kinh tế / Pháp luật
    • Tư vấn thiết kế
  • Tương tác
    • Phản biện
    • Góc nhìn
    • Đối thoại
    • Nhìn ra thế giới
    • Điểm đến
    • Q&A
    • Chuyên đề
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Follow US
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Xu hướng

Tòa nhà Quốc hội Jamaica mới với thiết kế hiệu quả năng lượng

Ashui.com 21/03/2023
9 Min Read
SHARE

Tòa nhà Quốc hội Jamaica hướng tới giảm 23% năng lượng so với Ashrae 90.1 bằng công nghệ mô phỏng năng lượng.

Vào năm 2018, chính phủ Jamaica đã tổ chức một cuộc thi thiết kế quốc tế cho một tòa nhà mới để làm Tòa nhà Quốc hội của đất nước trong Công viên Anh hùng Quốc gia của Kingston. Việc lựa chọn chiến thắng được xác định bằng số phiếu phổ thông giữa người dân Jamaica, thông qua một cuộc thảo luận kéo dài 18 tháng. Thiết kế chiến thắng, mang tên “Out of Many, One People” được tạo ra bởi sự hợp tác của một công ty thiết kế có trụ sở tại Houston và kiến trúc sư người Jamaica. Chu vi của tòa nhà là một loạt các cột hình chữ X, từ đây cũng là rất nhiều lối vào tòa nhà tới các phòng dành cho Hạ viện và Thượng viện, các không gian công cộng dưới các giếng trời và các phòng trưng bày.

Dự án có các mục tiêu bền vững, cụ thể giảm 23% năng lượng tiêu thụ so với mô hình cơ sở đạt tiêu chuẩn ASHRAE 90.1-2010. Các chiến lược và giải pháp xanh mà công trình theo đuổi bao gồm:

Sử dụng công nghệ mô phỏng năng lượng, tao ra một mô hình năng lượng chi tiết dự đoán việc sử dụng năng lượng theo các phương án thiết kế khác nhau.

  • Với công trình này, năng lượng để làm mát các không gian được chứng minh là lớn nhất so với các mục đích khác. Nguyên nhân là bởi điều kiện khí hậu thời tiết địa phương có mùa hè nóng và kéo dài, đòi hỏi liên tục làm mát tại các không gian có người làm việc.
  • Tư vấn năng lượng sử dụng phần mềm mô phỏng năng lượng để kiểm tra ảnh hưởng của các loại kính khác nhau lên đỉnh tải của hệ thống điều hòa và năng lượng tiêu thụ hàng năm.
  • Các phân tích cũng cho thấy hệ thống che nắng bên ngoài cho các giếng lấy sáng thẳng đứng cùng góc nghiêng lớn của mặt trời không tạo ra nhiều ảnh hưởng lên đỉnh tải (công suất thiết kế) của hệ thống điều hòa và năng lượng tiêu thụ hàng năm.
  • Từ phân tích này kính với chỉ số SHGC, U-value cả cửa sổ (kính + khung cửa) được lựa chọn sao cho đỉnh tải /công suất của hệ thống điều hòa và năng lượng tiêu thụ hàng năm của công trình tối ưu nhất.


Phân tích so sánh ảnh hưởng chỉ số kính SHGC và U-value của cửa sổ lên đỉnh tải/công suất hệ thống điều hòa và tiêu thụ năng lượng hàng năm của công trình
(Nguồn: iesve.com)

  • Các phân tích năng lượng tiếp theo đi sâu nghiên cứu hoạt động của hệ thống DOAS (Dedicated outdoor air system – Cấp khí tươi theo nhu cầu) và liệu việc cung cấp không khí lạnh (52oF -11oC) cho các dàn lạnh VRF có sử dụng ít năng lượng hơn so với cung cấp ở nhiệt độ trung hòa (65oF – 18oC) hay không, và mức độ giảm tải và tiêu thụ năng lượng mà chúng có thể đạt được khi thu hồi năng lượng từ luồng khí thải. Họ phát hiện ra rằng điều này dẫn đến chi phí năng lượng thấp hơn và giảm đỉnh tải trong khi loại bỏ nhu cầu thu hồi nhiệt trên các thiết bị lạnh làm mát bằng không khí (air-cooled chiller). Lượng tải lạnh được cung cấp với không khí thông gió tối thiểu (đặc điểm của DOAS) thường khá gần với tải tối thiểu trong một không gian, có nghĩa là các dàn lạnh VRF sẽ không cần phải bật thường xuyên như thiết kế thông thường.


Phân tích so sánh chi phí năng lượng và đỉnh tải hệ thống điều hòa thông gió giữa 4 phương án: (1) theo tiêu chuẩn Ashrae 90.1-2010, (2) phương án đề xuất, (3)phương án hệ thống DOAS cung cấp không khí lạnh tại 52oF, (4) phương án sử dụng thiết bị thu hồi năng lượng ERV
(Nguồn: iesve.com)

Hệ thống che nắng cho tường và mái

Một hệ thống che nắng hình chữ X được tạo ra bao quanh lớp vỏ mặt đứng công trình. Nhờ đó, gần như lớp vỏ kính không phải chịu nhiệt bức xạ mặt trời chiếu vào.

Trên mái nhà, hệ thống pin mặt trời PV phủ kín tòa nhà hình tròn, giúp giảm hoàn toàn tải nhiệt bức xạ lên mái.


Phân tích mô phỏng năng lượng bức xạ nhiệt mặt trời lên lớp vỏ công trình. Hệ thống che nắng chữ X bao quanh mặt đứng của tòa nhà chính hình tròn giúp giảm đáng kể tải nhiệt lên lớp vỏ đứng
(Nguồn: tlc-engineers.com)


Mặt đứng hướng đông và tây của công trình
(Nguồn: Báo cáo tác động môi trường dự án Tòa nhà quốc hội Jamaica)

Tận dụng ánh sáng ban ngày tối đa bởi hai giếng trời khổng lồ

Với mục tiêu tất cả các phòng đều được tận dụng ánh sáng tự nhiên, các phòng làm việc nhỏ được đẩy ra chu vi bao quanh của tòa nhà. Các không gian lớn đưa vào tâm bên trong tòa nhà hình trong và được lấy sáng tự nhiên bởi hai giếng trời khổng lồ.


Hai giếng trời khổng lồ cung cấp ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ các tầng
(Nguồn: Báo cáo tác động môi trường lên công trình tòa nhà Quốc hội Jamaica)


Hình ảnh nội thất bên trong công trình
(Nguồn: Báo cáo tác động môi trường lên công trình tòa nhà Quốc hội Jamaica)


Các phòng làm việc nhỏ đẩy ra chu vi tòa nhà các không gian công cộng lớn đưa vào trong được lấy sáng bởi hai giếng trời khổng lồ.

Các giải pháp hiệu quả năng lượng khác

Các đơn vị thiết kế đã tham khảo và áp dụng các giải pháp và yêu cầu về hiệu quả năng lượng theo tiêu chuẩn đề ra của ASHRAE 90.1-2013, Luật Tiết kiệm Năng lượng quốc tế IECC 2015 và chứng chỉ công trình xanh LEED. Công trình sử dụng các thiết bị biến tần, hệ thống đèn LED, thiết kế để có nhu cầu phụ tải điện áp thấp cả ở thiết bị và ổ cắm, các thiết bị hiệu quả năng lượng trong toàn bộ tòa nhà, pin quang điện phủ kín mái cho khu tòa nhà hình tròn và mái cỏ cho các khu vực khác.

Công trình được khởi công vào năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Project Credits:
Project: Jamaican Houses of Parliament, Kingston, Jamaica
Design Architect: Hines Architecture + Design
Executive Architect: Design Collaborative
Landscape Architect: OJB Landscape Architecture
Structural Engineer: Buro Happold
Civil Engineer: Vogt Engineering
MEP Engineer: DBR Engineering Consultants

(Edeec) 

You Might Also Like

Xu thế kiến trúc xanh và cuộc đua vật liệu xây dựng bền vững

AI xanh sẽ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, định hình lại hệ thống năng lượng

Giải pháp thành phố nổi

Thời khắc quyết định thành bại của các startup công nghệ khí hậu

Dubai Mangroves – Dự án tái tạo bờ biển lớn nhất thế giới

TAGGED:Design CollaborativeHines ArchitectureTòa nhà Quốc hội Jamaica
Previous Article Điềm tĩnh với kinh tế xanh!
Next Article Xây dựng nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM
Leave a review Leave a review

Leave a Review Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Please select a rating!

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
11.6kFollowersPin
56.4kFollowersFollow
136kSubscribersSubscribe
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

Những quy định nội thất kiến trúc của Nhà Trắng
Nhìn ra thế giới 04/03/2025
Hoàn thiện thể chế để bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị các đô thị di sản
Phản biện 03/03/2025
tphcm1
Chính sách vượt trội cho trung tâm tài chính tại Việt Nam
Kinh tế / Pháp luật 03/03/2025
Real estate developers need to gear up for the next growth phase
News 02/03/2025

More

Xu hướng

Phân tích những yếu tố định hình tương lai của kết cấu thép

Ashui.com 28/03/2024
Xu hướng

Những xu hướng bền vững hàng đầu trong công nghệ sạch năm 2023

Ashui.com 29/10/2023
Xu hướng

AI hỗ trợ giảm dấu chân carbon ở các tòa nhà

Ashui.com 10/09/2023
Xu hướng

Startup công nghệ khí hậu – gam màu sáng trong bức tranh u ám ngành công nghệ

Ashui.com 01/02/2023
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?