Утепление стен лоджии изнутри видео: Как утеплить лоджию своими руками

чем и как утеплить балкон (видео)

Вы решили увеличить свою жилплощадь за счет объединения балкона и комнаты? Или вы хотите устроить на балконе теплицу? Или жилье для своего четвероногого питомца? Или у вас родился ребенок, и вы срочно утепляете в квартире все что можно, в том числе и балкон? А может, вы живете в старом хрущевском доме, где нет никакой возможности утеплить балкон снаружи? Если вы хотя бы на один из этих вопросов ответили утвердительно, тогда вам не избежать решения такой задачи, как утепление стен изнутри балкона (кстати, порядок утепления лоджии такой же, как и порядок утепления балконов).

Содержание:
  • Материалы для утепления балкона
  • Как утеплить балкон изнутри
  • Последовательность работ

Схема утепления балкона с использованием воздушной прослойки.

Решение этой задачи начнем с выяснения, чем можно утеплить балкон изнутри.

Материалы для утепления балкона

Вспененный полиэтилен получается под высоким давлением и при помощи углеродного агента. Используется для тепло- и звукоизоляции. Обладает высокой теплоизоляционной способностью. Влагоустойчив, долговечен, совмещается с различными стройматериалами.

При плавлении выделяет токсичные газы.

Пенопласт — разновидность ячеистых полистиролов, самый распространенный для утепления балкона материал, так как самый дешевый. Очень легкий материал для теплоизоляции, влагостоек (не нужна пароизоляция), выпускается в плитах, легко режется ножом.

Для утепления вашего балкона изнутри нужно выбирать пенопласт с высокой плотностью, так как со временем он усыхает и дает осадку.

Схема утепления балкона изнутри без установки паробарьера.

Пенопласт не токсичен до 70°C, но свыше — выделяет токсичные продукты, его горючесть в 3 раза превышает горючесть дерева.

Пробковый утеплитель для утепления балкона изнутри — самый экологичный и гипоаллергенный, но достаточно дорогой материал. Продается в пластинах и рулонах. Защищает от холода, сырости, вредного излучения, шума. К минусам пробки, кроме дороговизны, можно отнести боязнь влаги и сырости, а также ее недолговечность: если пробковый утеплитель стелить на полу балкона, то надо его покрывать вредным и дурнопахнущим лаком, а то кошки, собаки и другие «когтистые» животные быстро попортят пробковый пол.

Минвата (минеральная вата) — теплоизоляционный утеплитель, состоящий из смеси стекловаты, шлаковаты и каменной ваты. Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, не горит, устойчив к действию химических веществ, биологически инертен. Выпускается в виде плит и матов. Минвата вполне экологична. К минусам можно отнести достаточную сложность в работе, довольно высокую цену и намокание минваты (поэтому между стеной и минватой во время утепления балкона изнутри нужно проложить пароизолятор).

Эковата — рыхлый, серого цвета целлюлозный утеплитель, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Плохо горит, не токсичен, вполне долговечен. Утепленные эковатой стены балкона будут «дышать». К минусам можно отнести сложность в работе, и, если обшивка балкона со временем порвется, то клочки эковаты будут постоянно лезть из щелей.

Работать с эковатой и минватой необходимо в респираторе во избежание попадания частиц этих материалов в дыхательные пути.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить балкон изнутри

Схема теплоизоляции балкона.

Перед началом утепления балкона необходимо установить прочные пластиковые окна во избежание утечки тепла.

Чтобы на стенах балкона не собирался конденсат (капли воды) и внутреннее пространство балкона не было сырым, необходимо проложить пароизоляцию (например, проклеить стены супердиффузной мембраной, которая будет выводить влагу из утеплителя).

Утепляем стены балкона на примере пробкового утеплителя.

Инструменты и материалы:

  • пластины пробкового утеплителя толщиной 3 мм;
  • отвес;
  • рулетка;
  • специальный клей для пробковых пластин;
  • карандаш или маркер;
  • шпатель;
  • кисть;
  • резиновый молоток.

Вернуться к оглавлению

Последовательность работ

  1. Первый этап — покраска и выравнивание стен балкона.
  2. Вытащите из упаковки настенные пластины пробкового утеплителя толщиной 3 мм и оставьте их в открытом виде на ночь. Это нужно для того, чтобы пробковые пластины выровнялись и не искажались их размеры.
  3. Отмечаем центр всех 3-х стен балкона при помощи рулетки и отвеса и чертим через центральные точки стен 3 креста (две перпендикулярные линии).
  4. Подберите рисунок пробковых пластин.
  5. Начинаем клеить пластину в одном из 4-х углов «креста». Сухость и чистота стен — залог крепкой поклейки плиток. Клеим на каждую из стен пробковые пластины при помощи кисти и шпателя. Клей наносим тонким слоем и, если нужно по инструкции, оставляем на некоторое время немного просохнуть.
  6. Продолжаем клеить пробковые плитки от центра к периферии в разные стороны каждой из стен, прижимая пластины по краям.
  7. Ряды плиток должны располагаться так: центр верхней пластины должен располагаться над краем нижней.
  8. Приклеенные пробковые плиты время от времени простукивайте резиновым молотком.

Похожие статьи

  • Ремонт балкона своими руками (фото и видео)


    Балконы и лоджии многими людьми воспринимаются как места для хранения ненужного хлама и старья. А зря! Давно уже пора отремонтировать и превратить балкон…

  • Утепление стен изнутри гипсокартоном своими руками


    Утепление стен изнутри гипсокартоном отлично подходит для создания приемлемого микроклимата в помещении, а также для его защиты от таких факторов, как…

  • Как утеплить балкон внутри видео, инструкция по утеплению лоджии


    Как сделать балкон уютным и комфортным? Правильно, нужно его утеплить. Какие есть варианты утепления балкона и лоджии изнутри, и какие из них наиболее…

Утепление балкона и лоджии пеноплексом своими руками: видео инструкция

Утепление лоджии или балкона превращают эту площадь в полезные квадратные метры, которые можно использовать с большей пользой. Естественно, что утеплять нужно застекленную лоджию, иначе все усилия теряют смысл. Но для эффективного утепления есть еще одно важное условие – нужно выбрать хороший и качественный утеплитель. На сегодняшний момент утепление балкона пеноплексом является оптимальным решением этого вопроса, ведь на строительном рынке пока неизвестно лучшего утеплителя, чем пеноплекс.

Содержание

  1. Характеристика пеноплекса
  2. Как утеплить балкон пеноплексом: видео инструкция
  3. Подготовка балкона к утеплению
  4. Монтаж пеноплекса на потолок
  5. Утепление пола на лоджии пеноплексом
  6. Утепление стен пеноплексом

Характеристика пеноплекса

Пеноплекс – один из новых строительных материалов, который благодаря своим техническим характеристикам быстро нашел применение в утеплении фасадов и балконов. Он изготавливается из того же сырья, что и пластиковая одноразовая посуда, медицинские товары и полиэтиленовые пищевые пакеты, что говорит о его безопасности для здоровья человека. Материал слабо подвержен горению, а некоторые его виды в своей структуре имеют огнеупорные добавки, что наделяет пеноплекс пожарной безопасностью.

Пеноплекс

Качественные показатели пеноплекса:

  • Низкий коэффициент теплопроводности;
  • Высокая механическая прочность;
  • Незначительность веса материала;
  • Нулевая водопроницаемость.

Утеплитель хорошо переносит температурные колебания от -50 до +75 градусов, не изменяя своего структурного строения, а его срок эксплуатации составляет 50 лет. При работе материал не крошится и не рассыпается, поэтому удобен при монтаже. Мелкие закрытые ячейки, наполненные воздухом, хорошо сохраняют тепло и недоступны для проникновения влаги, поэтому пеноплекс не разбухает от воды, не коробится и не тяжелеет.

Как утеплить балкон пеноплексом: видео инструкция

Подготовка балкона к утеплению

Прежде чем приступить к работе, мы советуем приобрести все нужные материалы и инструменты, и тогда вам не придется приостанавливать работу, для того чтобы что-то докупить или идти к соседу за недостающим молотком.

Из инструментов вам понадобится:

  • Лестница;
  • Уровень;
  • Молоток;
  • Перфоратор;
  • Электродрель;
  • Строительный нож.

Работы по утеплению лоджии пеноплексом начинаются с подготовки поверхностей – чтобы на них можно было надежно закрепить пеноплекс, они должны быть прочными и ровными. Если на стенах имеются неровности, их выравнивают штукатурным раствором. Все непрочные места, выбоины, трещины и рыхлые участки стены ликвидируют и заделывают раствором или шпаклевкой. Перед настилкой пеноплекса на пол, может потребоваться его выравнивание цементной стяжкой, но если пол ровный и прочный, то этого делать не требуется. Проще всего подготовить балконную плиту верхнего этажа, то есть потолок. Она не нуждается в выравнивании, так как изначально представляет собой гладкую поверхность. Ее подготовка заключается лишь в покрытии грунтовкой бактерицидного и противогрибкового действия. Подготовив все поверхности, можно приступать к монтажу утеплителя.

Чтобы утеплить балкон или лоджию пеноплексом своими руками, вам потребуются следующие материалы:

  • Монтажная пена;
  • Сухая клеевая смесь для плиточных работ;
  • Грунтовка противогрибковая;
  • Саморезы и дюбели с широкими шляпками.

Монтаж пеноплекса на потолок

Утепление балкона или лоджии начинается с потолка. Укладка пеноплекса производится с угла лоджии, и после прикрепления первого листа, к нему вплотную в паз вставляется следующий. Если отделка потолка поверх утеплителя будет производиться гипсокартоном или декоративными панелями, крепление пеноплекса производится дюбелями в виде грибков прямо к балконной плите. Сначала в плите дрелью просверливается отверстие, а затем молотком вбивается сам гвоздь дюбеля – на каждую плиту пеноплекса понадобится по 5 дюбелей. Но если пеноплекс будет использоваться как основа для нанесения слоя шпатлевки, то кроме дюбелей его необходимо посадить на клей для плиточных работ (лучше всего Ceresit CM 11). Клеевая смесь наносится по периметру листа и плотно прижимается к плоскости, после чего привинчивается дюбелями. Некоторые плиты придется разрезать, и сделать это можно при помощи строительного ножа. Отмерив заготовку нужного размера, по всей длине плиты делается разрез ножом, а затем легко разламывается руками.

Утепление потолка пеноплексом

Утепление пола на лоджии пеноплексом

Утепление пеноплексом пола – самая простая по сложности часть работы. Его не нужно крепить к полу дюбелями или приклеивать, достаточно просто плотно уложить листы, соединив их пазами. Если вы планируете в будущем настелить на утеплитель керамическую плитку, то под нее укладывается стяжка из цементного раствора не менее 4 см, а после ее высыхания приклеивается плитка на плиточную смесь. Деревянный пол устраивается без предварительной подготовки, прямо на утеплитель. Застелив всю площадь пола пеноплексом, щели задуваются монтажной пеной.

Утепление пола пеноплексом

Используйте пену, не содержащую в своем составе толуол. Кроме того, что это вещество вредно для организма, оно способно растворять пеноплекс, тем самым, снижая качество утеплителя.

Утепление стен пеноплексом

Стены обкладываются пеноплексом до того, как застынет монтажная пена на полу, поэтому процедуру запенивания щелей нужно производить непосредственно перед утеплением стен. Первая панель устанавливается торцом, погружаясь прямо в пену, благодаря чему достигается эффект монолитности стен с полом. Крепится пеноплекс на стены таким же способом, как и на потолок – дюбелями в виде грибков, а в случае, если стены не будут обшиваться гипсокартоном или другими отделочными материалами, то дополнительно приклеиваются на клеевую смесь. Все панели прикрепляются способом «вразбежку», чтобы вертикальные швы не совпадали между собой. При особом желании, наружную стенку можно утеплить в два слоя пеноплекса, приклеив второй слой на монтажную пену, но так, чтобы швы не совмещались.

Утепление стен пеноплексом

При желании можно устроить паробарьер, используя для этого пенофол. Он крепится на утеплитель фольгированной стороной наружу при помощи металлического скотча. Но эта мера не обязательна, так как пеноплекс обладает достаточной степенью водонепроницаемости. К тому же, если утеплитель не будет закрыт гипсокартоном или другим отделочным материалом (шпаклевка не в счет), скрыть пенофол будет проблематично.

КАК РЕНЕССАНС НАКРАСИЛ СОВРЕМЕННЫЙ МИР / ВНУТРИ ВАТИКАНСКИХ ДВОРЕЦ # 4 – РОБЕРТО АЛЬБОРГЕТТИ

Terza Loggia (Третья лоджия) – еще одно потрясающее место в Апостольском дворце в Ватикане, Рим. На его стенах мы восхищаемся картами современного мира, написанными между 1560 и 1585 годами. Они включают в себя замечательные Эмисферы, фрески, созданные Игнацио Данти (1582 ок.) . Недавно у меня была возможность посетить Terza Loggia (я был в Риме, чтобы встретиться с Папой Франциском для презентации «Франциска», иллюстрированной и исторической биографии, которую я написал о нем). Я так рада поделиться некоторыми фотографиями и новостями, которые я нашла в очень интересном исследовании Франческа Фиорани Циклы нарисованных карт в эпоху Возрождения »).

Первые циклы карт с картами современного мира были нарисованы для папской резиденции в Ватикане между 1560 и 1585 годами. Папа Пий IV поручил французскому картографу Этьену Дю Пераку подготовить карикатуры для тринадцати современных карт Европы, которые были быть нарисованным в восточном крыле Terza Loggia, третьего этажа ренессансной пристройки к папской резиденции Дю Перак расположил карты в соответствии с приказом Птолемея, но основывал их картографическое содержание на карте Европы Герарда Меркатора (1554 г.) и дополнительные современные карты.

На стене над картами изображены пейзажи, относящиеся к нанесенным на карту территориям, а на сводах лоджии — надписи, увековечивающие папские деяния, а также сцены, написанные Лоренцо Сабатини, иллюстрирующие примеры хорошей и плохой жизни. Незавершенная после смерти Пия IV и нетронутая его преемником Пием V, Terza Loggia была завершена примерно в 1580 году, когда Григорий XIII поручил доминиканскому эрудиту Игнацио Данти разработать карту мира, разделенную на два полушария, и десять карт Африки, Азии, и Америка, написанные Джованни Антонио Ванозино. Данти, который служил Григорию XIII в Galleria delle Carte Geografiche, основывал завершение Terza Loggia на аналогичных циклах карт в Guardaroba Nuova во Флоренции, которые он сделал для Козимо I в 1560-х годах, факт, подтвержденный сравнением Ватикана. карты с более ранними флорентийскими картами.

Карты мира были дополнены не сохранившимися видами городов. Данти также отвечал за связь между картами и другими частями декора. На стене над картами фриз, написанный Антонио Темпестой и Маттеусом Брилем, иллюстрирует процессию, устроенную в 1580 году для перенесения тела Григория Назианзина в собор Святого Петра в честь желания Григория XIII воссоединить верующих по греческим и римским обрядам. На потолке сцены рая, вдохновленные требником, литургическим текстом, который Григорий XIII реформировал в начале 1580-х годов, относятся к папскому желанию унифицировать католическую литургию во всем мире. Надписи, посвященные важным событиям понтификата Григория XIII, также на потолке, подтверждают центральное место Рима в католической духовности.

В целом, Terza Loggia празднует желание пост-тридентского папства распространить католицизм повсеместно, обратив большие части Европы в католическую веру, вновь подтвердив единство между теми, кто находится под греческими и римскими обрядами, и обращение народов Африки, Азии и Америки. Действия римских понтификов, метонимически упомянутые на фризе григорианской процессии и в надписях папских актов на потолке, происходили в Риме, но их влияние должно было распространиться на мир, нанесенный на карту на стенах внизу. То, что действия папы должны были воздействовать на мир духовно, а не политически, видно из райских сцен, которые венчают как сцены папских деяний, так и карты мира внизу.

Следуя твердой средневековой традиции, посттридентские папы использовали язык картографии эпохи Возрождения как средство своего экуменического послания. Но, в отличие от своих средневековых предшественников, у них были подробные карты, с помощью которых можно было проникнуть в неизведанные земли и таким образом превратить средневековую мечту в реальную программу распространения веры. Действительно, использование современной картографии в религиозных целях стало таким отличительным элементом папской иконографии, что Terza Loggia, даже до ее завершения, послужила образцом для Sala della Cosmografia кардинала Фарнезе, о котором говорилось ранее. Francesca Fiorani, от « Циклы окрашенных карт в Renaissance »

(4 — для продолжения)

*

(4 —

*

(4 —

*

(4 —

*

/robertoalborghetti.wordpress.com/2014/01/29/the-triumph-of-renaissance-the-impressive-regal-room-and-ducal-room-inside-the-vatican-palaces-3/

*

https://robertoalborghetti.wordpress.com/2014/01/23/inside-the-vatican-palaces-2-exclusive-the-frescoes-by-michelangelo-in-cappella-paolina-limited-accessibility-area/

*

https://robertoalborghetti. wordpress.com/2014/01/18/i-lead-you-inside-the-vatican-palaces-1-the-beautiful-berninis-royal-staircase/

*

https://robertoalborghetti.wordpress.com/2014/01/16/extraordinary-day-i-met-pope-francis-for-the-presentation-of-the-historical-biography-i-wrote-about- его-изображения-говорят-лучше-чем-слова/

*

https://robertoalborghetti.wordpress.com/2013/12/11/папа-францис-человек-года-моя-новая-книга -рассказывает-свою-необыкновенную-жизнь-2-тома-неопубликованных-рассказов-340-фото/

Mi piace:

Mi piace Caricamento…

Roberto Alborghettiархитектура, искусство, статьи, церковь, европа, фреска, итальянские памятники, средневековый памятник, памятник, картины, Папа Франциск, Рим, Ватикан Искусство в Ватикане, Этьен Дю Перак, Globo terrestre di Danti, Mappe affrescate di Ignazio Danti, Mappe del Mondo в Ватикано, Карты мира в Ватикане, Orbis Terrarum Vaticano, Palazzi Vaticani, Papa Gregorio XIII, Papa Pio V, Renaissance, Rinascimento, Terza Loggia Palazzi Vaticani, Vatican City

Соларипедия | Зеленая архитектура и строительство

Если у вас есть или вы знаете проект солнечной энергетики, отправьте его нам для рассмотрения в качестве рекомендуемого проекта с помощью функции «Отправить элемент». http://www.solaripedia.com/302/submit-an-item.html

Комплекс Water + Life Museums площадью 70 000 квадратных футов отличается высокой энергоэффективностью и водосбережением, несмотря на суровые пустынные условия Хемета, Калифорния, США. где трехзначная летняя жара является нормой, а зимой вода может замерзнуть. Крыша увенчана огромной фотоэлектрической установкой — 540-ваттной солнечной батареей с 3000 панелями, которая производит 68 процентов потребности комплекса в электроэнергии, защищая интерьер от палящего солнца пустыни. Дополнительное смягчение тепла обеспечивается полупрозрачными фотоэлектрическими панелями, которые затеняют более 8000 квадратных футов теплозащитного стекла конструкции. В интерьере используется обильное дневное освещение, а полы излучают свет, а сложную систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Террасные сады поливаются через систему капельного орошения, которая использует регенерированную воду. Музейный комплекс обязан своим существованием озерному водохранилищу Алмазной долины; завершено в 1999 Столичным водным округом Южной Калифорнии, он стал крупнейшим проектом земляных работ на территории США. Во время масштабных раскопок для создания резервуара были обнаружены некоторые важные окаменелости, которые были выставлены в Центре для посетителей озера Даймонд-Вэлли или в хранилище. Увидев образовательные возможности демонстрации находок, две некоммерческие организации объединились, чтобы спроектировать два новых объекта с большой открытой террасой. Получившийся в результате музейный комплекс «Вода + жизнь» стал первым в США зеленым музейным зданием с платиновым сертификатом LEED. (прокрутите вниз, чтобы увидеть дополнительные ресурсы)

План Музея воды и жизни. ©2007 Lehrer Architects

Музеи воды и жизни
Оазис в пустыне: две некоммерческие организации объединяются для создания публичных выставок и офисов, демонстрируя свою приверженность устойчивому развитию.
Джессика Боланд, июль 2007 г., журнал Green Source

Крыши музеев воды и жизни почти все покрыты солнечными панелями. Несмотря на то, что они скрыты от глаз посетителей, стоящих рядом со зданиями, панели видны издалека.

Рыболов Майк Лонг поймал 16,4-фунтовую. большеротый окунь на озере Даймонд-Вэлли, Калифорния, в марте 2007 года, установив новый озерный рекорд. Удивительно, учитывая, что всего два десятилетия назад это озеро площадью 4500 акров было сельскохозяйственными угодьями в седловине между двумя горными хребтами. Три плотины, 260 миллиардов галлонов воды и 2 миллиарда долларов спустя, однако, водохранилище может удовлетворить потребности Южной Калифорнии в воде в течение шести месяцев в случае чрезвычайной ситуации.

Расположенные примерно в 300 футах ниже восточной плотины, два новых музея являются частью многомиллионного благодарственного подарка от Столичного водного округа (MWD) Южной Калифорнии сообществу Хемет за разрешение на строительство водохранилища — крупнейшего земляного проекта. в истории США — быть построенным на ее заднем дворе. «Водная политика — большая и сложная», — говорит Майкл Лерер, FAIA, руководитель Lehrer + Gangi Design + Build, с легким намеком на преуменьшение. Западный центр археологии и палеонтологии демонстрирует окаменелости и артефакты коренных американцев, обнаруженные во время раскопок плотин, а Центр водного образования учит посетителей важности воды в Южной Калифорнии и ее влиянии на остальной мир.

Лерер и Марк Ганджи, AIA, которые вместе руководили процессом проектирования, задумали проект, чтобы почтить архитектурные традиции крупных инфраструктурных проектов, возможно, напоминая о мощности и точности турбин плотины. По словам Лерера, архитекторы хотели чего-то в стиле Стоунхенджа, с абстрактными геометрическими объемами, выступающими из ландшафта. В получившихся зданиях стены с большими окнами чередуются со стальными башнями, создавая современную индустриальную эстетику.

В проекте площадью 62 000 квадратных футов находятся помещения для обоих центров, в том числе выставочные и интерактивные пространства, лаборатории, классы, офисы, сувенирный магазин и кафе в нескольких зданиях. В то время как каждое из двух основных зданий имеет свою собственную систему обработки воздуха и коллекторы теплого пола, они имеют общий котел, чиллер и систему управления зданием, которая контролирует и контролирует механические системы.

Восточная ориентация зданий вдоль дороги, ведущей к пристани, создала проблему для пассивного солнечного дизайна. В ответ команда дизайнеров расширила выдающиеся башни проекта на 16 футов за пределы остекления, затенив стекло от прямых солнечных лучей в любое время, кроме раннего утра. Энергетическое моделирование показало, что даже утреннее солнце вызовет неприемлемый прирост тепла, поскольку стойки продолжают излучать. В поисках тени, но беспокоясь о том, что пыль и песок могут повредить механизированной системе, команда сделала потенциально спорный выбор, установив большие одноразовые сетки, вроде внешних штор. «Мы держали знамёна на высоте восьми футов от земли, поэтому изнутри по-прежнему открывается четкий вид на долину», — говорит Ганджи. Баннеры из полиэстера с ПВХ-покрытием, которые висят на стекле площадью 10 000 квадратных футов, прослужат всего от трех до пяти лет, но Ганджи говорит, что их легко заменить.

Совет директоров ни одного из музеев изначально не интересовался зеленым дизайном. Однако после девяти месяцев объяснения и моделирования его преимуществ, особенно его потенциала для снижения эксплуатационных расходов, бесконечной головной боли для некоммерческих организаций, команда дизайнеров убедила оба совета принять экологический дизайн. Изменение взглядов привело к значительным изменениям конструкции. «Мы перешли от систем кондиционирования воздуха к лучистым системам отопления и охлаждения, что означало перепроектирование всей плиты», — говорит Лерер. Поскольку система регулирует температуру на полу, где находятся люди и экспонаты, а не на потолке, это значительно экономит электроэнергию. Высокие потолки зданий — 32 фута в передней части — сделали это решение особенно выгодным.

Группе дизайнеров потребовалось еще девять месяцев, чтобы убедить Центр водного образования в преимуществах фотогальваники. Ганги говорит, что изначально он думал, что музей воды будет инвестировать в солнечную энергию с натяжкой, «но потом мы узнали, что MWD является крупнейшим клиентом Edison [поставщика энергии] в Южной Калифорнии». Решение установить солнечную батарею было принято после судьбоносной встречи команды дизайнеров с Филиппом Пейсом, тогдашним директором MWD и председателем водного центра. «Я настаивал на том, что если они этого не сделают, то вернутся через два года и скажут: «О чем, черт возьми, вы думали, позволяя нам продолжать без этого?», — вспоминает Лерер.

По словам Питера Геворкяна из Vector Delta Design Group, Глендейл, Калифорния, который разработал систему, последующая фотоэлектрическая батарея, которая покрывает 50 000 квадратных футов почти всех зданий, в настоящее время обеспечивает почти 70 процентов потребности проекта в электроэнергии. Установка мощностью 540 киловатт с использованием 185-ваттных модулей от Sharp была построена электрическим субподрядчиком Morrow-Meadows, Industry, Калифорния. Хотя система стоила 4 миллиона долларов, скидки от Калифорнийской энергетической комиссии и программы Южной Калифорнии «Экономия за счет дизайна» снизили цену вдвое, что дало ожидаемую семилетнюю окупаемость.

Первоначальной целью LEED был сертифицированный рейтинг. Однако, как только фотоэлектрическая система была одобрена, команда нацелилась на серебро, а затем на золото. Джон Зиннер, консультант проекта по устойчивому развитию, говорит, что, когда он просматривал заявку LEED всего несколько месяцев назад, «до меня дошло, что это может быть Платина». Команда ожидает, что проект заработает все доступные кредиты LEED за энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в дополнение к кредиту за покупку экологически чистой электроэнергии и двум кредитам за инновации, связанные с энергетикой. Заявка на 52 балла — минимум для Платины — также включает инновационные кредиты за переработку более 95 процентов всех строительных отходов по весу и за использование здания в качестве учебного пособия.

Использование проекта в образовательных целях распространяется на дизайн ландшафтного архитектора Миа Лерер. Сайт рассказывает об истории сельского хозяйства в регионе и включает в себя виды растений, окаменелости которых были выкопаны поблизости. Лерер также включил камни и валуны, оставшиеся после раскопок. «Они были свалены в кучу на сотни футов вокруг участка и выглядели заброшенными», — говорит она. «Они были великолепны». Наиболее характерным элементом ландшафта является извилистый ручей, обрамленный красными скалами. «Похоже, кто-то взял красную краску и сделал ленту по всему кампусу», — говорит Дарси Берк, исполнительный директор водного центра. Недавний ливень затопил большую часть окрестностей, «но ни один кампус не был затоплен», — говорит Берк. «Вся вода ушла в реку».

Берк говорит, что посетителям нравятся солнечные панели, которые образуют части крыши. Выставка внутри показывает, как проект использует и генерирует энергию «в режиме реального времени и на «народном языке», — говорит Берк, — так что вам не нужно быть инженером, чтобы понять это». Туалеты с двойным смывом, безводные писсуары и система капельного орошения, в которой вместо питьевой воды используется водопроводная серая вода, учит эффективно использовать воду. Команда выбрала предметы интерьера из переработанного материала, низкого уровня химических выбросов и региональной доступности. Большая часть используемой древесины соответствует стандартам ответственного лесозаготовительного совета Лесного попечительского совета.

Западный центр открыт с октября 2006 года, и, по словам исполнительного директора Билла Маршалла, общее число посетителей превысило прогнозы на 20–30 процентов. С другой стороны, Центр водного образования испытывает трудности. Несмотря на то, что он принял более 2500 посетителей, MWD взяла на себя финансово неблагополучную некоммерческую группу, управляющую центром, и закрыла его двери. Большинство участников проекта считают, что в конечном итоге он снова откроется.

Хотя первоначальная стоимость проекта в размере 37 миллионов долларов не улучшила текущую финансовую ситуацию водного центра, похоже, никто не винит зеленый дизайн. Напротив, Михаэль Лерер считает, что «тот факт, что это экологическая витрина, вероятно, станет ее спасительной благодатью. В конечном итоге это вызовет интерес и поддержку, которых в противном случае не было бы». Пейс, который сильно расстроился из-за нехватки финансовых средств, говорит, что получил только положительные отзывы об экологической ответственности проекта. «Все понимают, что нам нужно защищать то, что у нас есть, — говорит он, — иначе у нас это ненадолго».

Следующая статья взята из ArchNewsNow, апрель 2007 г.
Вода = жизнь: Diamond Valley Water + Life Museums Campus by Lehrer + Gangi Design + Build
Два музея в пустыне предлагают увлекательные уроки окружающей среды, как внутри, так и внутри вне.

Кампус музеев Diamond Valley Water + Life в Хемете, Калифорния, отмечает связь между водной инфраструктурой Южной Калифорнии и эволюцией жизни. Компания Lehrer + Gangi Design + Build из Лос-Анджелеса разработала четкую современную концепцию дизайна, которая охватывает кампус площадью 23 акра и включает в себя два родственных музея — Центр водного образования и Западный центр археологии и палеонтологии, а также лаборатории, классы, административные помещения. офисы, вспомогательные помещения, сувенирный магазин, кафе и интерпретирующий / образовательный ландшафт. Фаза 2 включает в себя открытый амфитеатр, водные объекты перед домом и во дворе, два зрительных зала и канал.

Кампус площадью 62 215 квадратных футов и стоимостью 36,8 миллиона долларов представляет собой поразительное сочетание металла и стекла у восточного входа в озеро Алмазной долины площадью 4500 акров. Архитектурная идея музеев основана на истории монументальной архитектуры Столичного водного района Южной Калифорнии, такой как насосные станции Parker Dam Гордона Б. Кауфмана на озере Хавасу.

Полупрозрачные транспаранты висят на 10 000 квадратных футов стекла, обращенного на восток. Напечатанные с помощью пиксельных изображений баннеры не только обозначают музеи (бивни для археологии, озеро для воды), но и смягчают палящее солнце пустыни.

Широкая площадь между зданиями обрамляет пустынный ландшафт. Решетчатые лоджии по обеим сторонам зданий создают драматическую процессию благодаря фильтрованному свету. Наслоение перфорированных стальных ламелей и изготовленных на заказ солнечных панелей придает лоджиям глубину и движение.

Музей воды площадью 23 000 квадратных футов включает в себя такие образовательные компоненты, как имитация плотины, два аквариума и интерактивные экспонаты, рассказывающие историю воды. Посредством образования и восхищения миссия музея состоит в том, чтобы развивать общественность как хранителей воды и ее сохранения.

Археологический центр площадью 33 000 квадратных футов включает в себя интерактивный театр, исследовательскую лабораторию, лаборатории археологии и палеонтологии, а также хранилище образцов площадью 9 000 квадратных футов. В то время как земляные дамбы были вырублены на 100 футов в скале, чтобы создать озеро Алмазной долины, были найдены останки эпохи плейстоцена, которые теперь выставлены в музее археологии.

Устойчивое развитие
Строительная программа является «живым» примером устойчивого развития и сохранения, который еще больше объединяет понятия воды и жизни. Элементы экологичного дизайна делают энергетические стандарты комплекса выше необходимого минимума в соответствии с требованиями California Title 24 Energy Conformance. Кампус музея был построен для получения платинового сертификата LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом дизайне) Совета по экологическому строительству США; Эффективные конструктивные особенности варьируются от туалетов с двойным смывом до широких солнечных панелей.

Фотогальваническая установка на крыше здания имеет 540-киловаттную солнечную энергосистему из 3000 солнечных панелей и вырабатывает энергию для 47 процентов кампуса музея (68 процентов самих музейных зданий). Он требует минимального обслуживания и снижает выброс токсичного углекислого газа в атмосферу. Солнечная энергетическая система, чьи панели на крыше обеспечивают затенение, которое продлит срок службы кровельного покрытия примерно на 25 процентов, может похвастаться прогнозируемой чистой экономией около 13 миллионов долларов в течение срока службы. Специально разработанный дисплей солнечной энергии в музее представляет собой интерактивный дисплей, на котором посетители могут узнать и запросить информацию о системе когенерации солнечной энергии.

Дизайн внутреннего освещения включает в себя сеть электронных сенсорных устройств и таймеров, которые оптимизируют сбор дневного света и программируют управление зональным освещением во всех зданиях. Освещение в офисе контролируется датчиками присутствия или фотоэлектрическими элементами управления, в то время как проекторы наружных баннеров потребляют минимальное количество электроэнергии за счет светодиодных (LED) ламп.

Отопление и охлаждение осуществляются с помощью сложной механической системы из теплых полов и блоков принудительной вентиляции. Полупрозрачные баннеры, висящие перед мощными навесными стенами на восточном фасаде, смягчают тепловое излучение.

Пейзаж
Архитектура и ландшафт засушливого кампуса с самого начала задумывались как единое целое. Процессия прибытия знакомит с основными качествами воды через извилистый плетеный поток к автостоянке и водным объектам (этап 2) перед зданием, иллюстрируя важность орошения и сельского хозяйства в истории водной инфраструктуры и использования в Калифорния. Дополнительные компоненты экспонатов для обучения на открытом воздухе включают: археологические раскопки, палеолитические места обитания, промышленное и культурное использование воды, сохранение воды, использование воды в будущем и местные поселения коренных американцев.

Подход к озеленению на территории кампуса был тщательно и тщательно изучен для поддержания хрупкого экологического баланса региона и условий окружающей среды. Биологи сотрудничали с командой дизайнеров, чтобы составить список растений, который отвечает и согласуется с миссией Metropolitan Water District в отношении устойчивости, его засухоустойчивого подхода к ландшафту и его приверженности просвещению общественности в области сохранения воды. Были отобраны устойчивые к болезням и вредителям растения, которые хорошо растут в жарком и сухом климате.