大学キャンパスのグリーン ビルディングとは、大学キャンパス内に意図的に建物を建設し、建築プロセスと建物の将来の使用の両方で資源の使用を削減することです。目標は、学生が健康で学習できる環境を作りながら、CO2 排出量、エネルギー使用量、水使用量を削減することです。
全国の大学は、USGBC(米国グリーンビルディング協議会)が定めたグリーン基準に沿って建物を建てています。USGBCは、建物の設計と建築における持続可能性を推進する非営利団体です。この組織は、建物が環境的に持続可能であることを証明する認証プロセスであるエネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ(LEED)評価システムを創設しました。米国では、商業ビルと住宅ビルが電力使用量の70%を占め、CO2排出量の38%以上を占めています。[1]資源の使用と排出量に関するこれらの膨大な統計のため、より効率的な建築慣行の余地は劇的に大きいです。大学のキャンパスは世界の将来のリーダーが教育を受ける場所であるため、大学は学生に環境管理を促進するために、グリーン基準に沿って新しい建物を建設することを選択しています。米国中の大学は、資源消費を減らし、長期的にお金を節約し、環境持続可能性の重要性を学生に植え付けるために、グリーンビルの建設で主導的な役割を担っています。これは、新世代に持続可能な生活を送るよう動機付けるより良い方法です。
キャンパスにおけるグリーンビルディングのメリット
大学キャンパスのグリーン ビルディングは、さまざまな方法でキャンパスにメリットをもたらします。キャンパスは、短期的および長期的な経済的メリットを享受できます。当初、連邦政府と州政府は、政府が設定した基準を上回る建物を建設した場合、税制上の優遇措置を提供することがあります。長期的な節約もあります。USGBC によると、グリーン ビルディング デザインに 2% の初期投資を行うと、結果として得られる生涯節約額は総建設コストの 20% になります。多くの大学が資金不足に陥っている中、この種の節約は年間予算を大幅に削減できる可能性があります。この金銭的節約の増加に加えて、グリーン ビルディングと建築は居住者の生産性を高めることが証明されています。研究によると、照明デザインの改善と頭痛の発生率の 27% 減少との間に関連性が示されています。また、教室の採光が最も多い生徒は、採光の少ない生徒よりも 1 年間で数学のテストが 20%、読解のテストが 26% 速く進みました。これら2つの研究は、グリーンビルディングの主な特徴の1つであるより良い照明条件が、居住者の生産性を高めることができることを示しています。グリーンビルディングが使用されている大学の学生は、知識を得る可能性が高まるという恩恵を受けます。[2]大学キャンパスのグリーンビルディングの最後の重要な利点は、大学が環境的に持続可能であると見られることです。学生たちは、地球が直面している炭素排出と消費の増加に関する問題をますます認識するようになっています。これらの学生は、環境への影響を減らすよう努めている大学に通いたいと考えています。グリーンビルディングの建設など、持続可能な取り組みに参加している大学は、より優秀な学生を引き付けます。キャンパスのグリーンビルディングは、学校と学生の両方に利益をもたらします。
LEED 評価システム
米国の多くの機関が、LEED (エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ) グリーン ビルディング評価システムを管理しています。LEED 評価システムの開発は、グリーン ビルディングを建設するための主要な方法として全国的に認められています。評価システムには、建物の設計、建設、保守が組み込まれています。LEED は、建設と設計材料に関して、ゆりかごからゆりかごまでのアプローチを推進しています。評価システムは、敷地計画、水管理、エネルギー管理、材料の使用、室内空気質、イノベーションと設計プロセスの 6 つのセクションで構成されています。各セクションはクレジットとポイントで構成されており、最終的に建物がどの程度「グリーン」に建設、設計、保守されているかを決定します。
LEED認証レベル
LEED には 4 つの異なるレベルの認証があります。すべて、LEED 評価システムを通じて獲得したクレジットとポイントの数によって決まります。基本ポイントは 100 ポイントで、さらにデザインの革新性で 6 ポイント、地域優先度で 4 ポイントが加算されます。
建物は 4 種類の認証を受けることができます。
- 認定: 40~49 ポイント
- シルバー: 50-59ポイント
- ゴールド: 60-79ポイント
- プラチナ:80ポイント以上
LEED - 複数の建物およびキャンパス内建物プロジェクト向け NC 申請ガイド (AGMBC)
USGBC は、複数の建物を含む大学、企業、または政府施設における LEED 評価システムの管理に関するアプリケーション ガイドを発行しました。このアプリケーションは、複数の建物を一度に、または段階的に建設するプロジェクト、または共通の所有権を持つ既存の建物群の中に 1 つの建物を建設するプロジェクト向けに設計されています。ただし、AGMBC は LEED 評価システム バージョン 2.1 および 2.2 に適用されることに注意してください。説明されている方法は、キャンパス内の新しい建物にも適用されます。
AGMBC の問題
持続可能なサイトのカテゴリーは最も難しいカテゴリーであり、AGMBCの中で最も詳細なセクションです。[3]
- キャンパスの設定によっては、キャンパス全体に境界線が設定されている場合もありますが、エリア間では共通のインフラストラクチャが共有されています。(例として、街灯が別の建物に侵入したり、雨水管が同じ貯留エリアに入ることがあります)
- LEED 認証の総合的なサインは、LEED への取り組みを売り込もうとしている大学にとって魅力的ではないかもしれません。
複数建物の認証方法
- キャンパスとみなされる既存の建物の範囲内で新しい建物を認証する、つまり所有者が 1 人いるか、または共通の資産管理と制御がある。 「現場」ではなくキャンパス内で貯水池を使用する場合でも、LEED クレジットの対象となります。
- 新しい建物のグループをパッケージとして認証します。この場合、建物セット全体がパッケージとして評価され、評価は 1 つだけになります。これらの建物は、キャンパス全体を構成する場合もあれば、既存のキャンパスのサブセットである場合もあります。
- 新しい建物を認証します。新しい建物はそれぞれ一連の基準に従って建設されますが、その建物に固有の基準を超えるクレジットの達成に基づいて独立した評価が与えられます。これらの建物は、キャンパス全体を構成する場合もあれば、既存のキャンパスのサブセットである場合もあります。
特定の大学に必要な LEED レベル
これらは、持続可能な未来を築くことを決意した全米各地の10の大学です。各大学は、キャンパスの持続可能性イニシアチブとミッションステートメントでその取り組みを概説しています。[4]

- ブラウン大学- すべての新築物件は最低でも「シルバー」レベルであることが必須
- カリフォルニア工科州立大学- すべての新築物件は、最低でも「認定」を受ける必要があります。
- ジョージア工科大学- すべての新築物件は最低でも「認定」を受ける必要があります。
- ハーバード大学[5] - すべての新築物件は最低でも「シルバー」レベルであることが求められます。
- マサチューセッツ工科大学- すべての新築物件は最低でも「シルバー」レベルである必要があります。
- ノースウェスタン大学- すべての新築物件は最低でも「認定」を受ける必要があります。
- プリンストン大学- すべての新築物件は最低でも「シルバー」レベルである必要があります。
- フロリダ大学[6] - すべての新築物件は最低でも「ゴールド」レベルであることが求められます。
- ノーステキサス大学- すべての新築物件は最低でも「シルバー」レベルであることが求められます。[7]
- オレゴン大学- すべての新築物件は最低でも「認定」を受ける必要があります。
- バーモント大学- すべての新築物件は最低でも「シルバー」レベルである必要があります。
- フロリダ大学は、 LEED「ゴールド」認証を最低限取得することを約束している唯一の大学です。
キャンパスグリーンビルディング技術
以下の方法は、全国のキャンパスで普及しつつあります。大学のキャンパスは規模が大きいため、これらの方法の効果は、エネルギーの節約と居住者の快適性の向上において本当に賞賛に値します。[引用が必要]
- 緑の屋根- 生きた植物を使った屋根の代替品。建物に伴うヒートアイランド現象の解決策。
- 低 VOC塗料 - 臭気、有害性、刺激性の排出を大幅に制限し、居住者の快適性を高めます。
- コンパクト蛍光灯 - エネルギー消費量が少なく、熱放出も少ないため、建物の冷却に使用されるエネルギーを節約できます。
- リサイクルコンテンツの使用
- 地元の材料を購入して使用する - 地元の材料は移動に必要なエネルギーが少ないため、輸送コストが低くなります。
- 樹木の保護と移植
- 低流量配管設備 - 1 回の洗浄で使用する水が少なくなります。
- 代替交通手段 - キャンパスでは自転車交通、高速バス輸送、安全な歩行者通路が利用されています。Zipcarも多くの大学キャンパスで人気が高まっています。
グリーンビルディングで使用される持続可能な材料
以下は、グリーンビルディングで使用される持続可能な製品の例です[8]。これらの材料は環境への害が少ないです。今日では、多くの材料に「グリーン」な代替品があります。
部門3: コンクリート
- PS 4000 フラットウォールフォーム:
- 改良された溝付き設計により、現場での設置が簡素化され、壁の上部でのコンクリートのこぼれに関連する問題が最小限に抑えられます。
- 独自の設計により、強度、耐火性、寸法安定性を実現
- 現在市場で入手可能な建築システムの中で、より安全で、より静かで、より快適で、エネルギー効率が高く、より構造的に安全で、環境に配慮した、費用対効果の高い高性能構造を実現する優れた建設技術を提供します。
- フライアッシュ
- フライアッシュの使用によりポートランドセメントの使用が削減されるため、主要なエネルギー消費源であり「温室効果ガス」排出の主な原因であるセメント生産の必要性も削減されます。
- コストを増やすことなくパフォーマンスを向上します。
- ポルトランドセメントの最大 30% を置き換えることができ、コンクリートの最終的な強度を高め、耐薬品性と耐久性を向上させることができます。
部門 4: 石工
- Cavclear 石工用マット
- 100% リサイクルプラスチックから作られた、流体伝導性、非吸収性のポリマー メッシュで、空中に全高設置されます。
- モルタルが空気層を橋渡しするのを防ぎ、排水と換気のための連続した領域を実現します。
- 水管理を確実にします。
- 建物のライフサイクルコストを削減します。
- シールテックブロック
- リサイクルされた高強度プラスチック粉末を 10% 使用した「グリーン」認定製品です。
- 非多孔性表面は浸透性が低下し、耐水性になります。
- 標準的なコンクリートブロックよりも強度がありながら 10% 軽量なので、輸送費と人件費が削減されます。
部門 5: 金属
- 迷路ネイル
- リサイクルされたスチールから作られています。
- 釘の頭を作る際に発生するスクラップ鉄は、再溶解のために製鉄所に戻されます。
- 耐久性を保証するために、釘は二重の亜鉛コーティングで亜鉛メッキされています。
- 冷間成形金属フレーム
- 軽量で寸法安定性に優れています。
- リサイクル素材を 20 ~ 25% 含みます (使用済み素材は 10 ~ 15% ですが、メーカーによってはリサイクル素材を 90% 以上使用しているところもあります)。
- 建物の寿命が尽きた後も、スチールスタッドはリサイクル可能です。
部門 6: 木材、プラスチック、複合材料

- エコサーフェス
- リサイクルタイヤから作られています。
- 滑りにくい。
- 耐候性があり、極端な温度にも耐えられます
- 再生木材
- 再利用されなければ、木材は燃やされたり、削られたりする。
- 原生林は保護されている
- 耐久性があり、見た目も美しい。
- 木材は時間の経過とともに安定し、湿度による変化を防ぎます。
- エンジニアリングウッド、グルーカム
- 成長が早く、直径が小さい木を効果的に使用することで、無垢材に比べて環境面で大きな利点が得られます。
- プラスチック木材
- リサイクルプラスチックを使用し、圧力処理木材の効果的な代替品であり、木材資源の保護にも役立ちます。
- 腐ったり、水を吸収したり、割れたり、ひび割れたりしません
- 油、塩、化学物質に耐性があります
部門 7: 熱および湿気からの保護
- コンクリート屋根瓦
- 砂 3 部、セメント1 部、水 10%の混合物から作られています。
- 限定的なメンテナンスが必要です。
- コンクリートタイルは耐風性に優れています。
- 最長100年持続します。
第8部: オープニング
- グリーンスクリーンPVCフリー生地
第9部: 終了
- マーモリウムフローリング
- 原材料とエネルギーは効率的に使用され、廃棄物は可能な限りリサイクルされ、排出量は最小限に抑えられます。
- ライフサイクル分析により、これらのリノリウム製品は環境に優しい床材であることが示されています。
- リノリウムは、亜麻仁油、木粉、黄麻、環境に配慮した顔料などの再生可能な材料から生産されています。
- オーガニック製品。
- コルクフローティングフロア
- 圧縮性と弾力性に優れています。
- 優れた遮音性と断熱性。
- 軽量で浮力があります。
- 天然の難燃性、低アレルギー性、防虫性。
- オーストラリア産栗フローリング
- LEED認定: MR 7 認定木材
- 製品は、森林管理協議会(FSC)の原則と基準に従って認証されており、厳格な環境および社会基準に準拠しています。
- 室内空気質のE-1基準を簡単に満たします
- 竹フローリング
- 竹は木ではなく、むしろ草の一種です。
- すぐに再生可能な資源で、わずか 5 年で収穫できます。
- 多くの広葉樹よりも非常に強く安定している
- 腫れや縮みが起きにくい
部門 12: 家具
- 空調制御シートに使用される Climatex 張り地
部門26-電気
- エバーグリーンソーラーパネル
- 排水穴が組み込まれた、堅牢な二重壁の深いフレーム。
- 低エネルギー - エネルギー回収期間は最短 18 か月。
- 低炭素、低鉛使用。
国際キャンパスの持続可能性
組織
国際サステナブルキャンパスネットワーク
大学は、持続可能な未来を創造するための知識、技術、ツールを発展させるリーダーシップの役割を担っています。この役割を効果的かつ高い信頼性をもって果たすには、大学自身の運営や施設にも持続可能性を重視する必要があります。教育用であれ企業用であれ、キャンパス プロジェクトは、持続可能性に関する興味深い課題と機会を提示します。まず、その規模は単一の建築プロジェクトと小さな町の境界線上にあり、革新的なエネルギーと輸送ソリューションにとって実りある規模です。次に、それらはある程度、教育、研究、開発、または新しいアイデア、製品、サービスの配布に重点を置いた単一目的の地域です。
- 目標1:持続可能な建設、改修、運用
- 目標2.持続可能なマスタープランと開発、モビリティ、コミュニティ統合
- 目標3.持続可能な開発のための施設、研究、教育の連携
パートナー:ダルムシュタット工科大学、オーストラリア国立大学、カリフォルニア大学バークレー校、チューリッヒ市、ダンドーク工科大学、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)、スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHチューリッヒ)、ハーバード大学、HEEPI、法政大学、スウェーデン王立工科大学(KTH)、ロサンゼルスコミュニティカレッジ地区、シンガポール国立大学、ペルーカトリック大学、スタンフォード大学、サステナビリティフォーラム、同済大学、トリーア・ビルケンフェルト応用科学大学、コペンハーゲン大学、チューリッヒ大学、ヨーテボリ大学、ルクセンブルク大学、イェール大学。[10]
国際グリーン建設基準
国際グリーン建設コードは、国際コード協議会(ICC)の一部です。グリーンで持続可能な安全コンセプトへの取り組みの一環として、コード協議会は「IGCC: 安全で持続可能な本」と呼ばれる複数年にわたる取り組みの下で、新しいグリーンコードを開発することに興奮しています。この取り組みには、協議会の最も近い同盟者とグリーンビルディングの著名な思想的リーダーとの協力、および会員と一般の人々からのアウトリーチとフィードバックが含まれます。国際グリーン建設コードは、国際コードガイダンスの長い伝統を継続する、効果的で効率的なコードの開発に取り組んでいます。[11] [12]
世界グリーンビルディング協議会
世界グリーンビルディング協議会は、多くの先進国および発展途上国のグリーンビルディング協議会を支援する国際組織です。協議会は1999年にカリフォルニアで最初の会議を開催して始まりました。最初の会議には、米国グリーンビルディング協議会、オーストラリアグリーンビルディング協議会、スペイングリーンビルディング協議会、英国グリーンビルディング協議会、日本グリーンビルディング協議会、アラブ首長国連邦、ロシア、カナダの8つのメンバーが出席しました。世界グリーンビルディング協議会は2002年に設立され、カナダのトロントで活動しています。現在、15を超えるGBCが設立されており、35の新興国および有望国がGBCを設立しています。[13]
キャンパスグリーンビルディングのケーススタディ
アメリカ合衆国
スタンフォード大学:ナイトマネジメントセンター
スタンフォード大学は環境保護運動の先駆的な大学であり、同校は新設のビジネス大学院であるナイト マネジメント センターで LEED プラチナ認証の取得を目指しています。この建物のオープンは 2011 年冬を予定しています。[14]センターには 3 つの中庭の周りに 8 つの建物が建ち、内部空間は 360,000 平方フィート (33,000 m 2 ) になります。オレゴン州ポートランドのBoora Architectsの主任建築家スタン ボールズ氏によると、「建物の向きは南北に狭くなっています。建物は、採光、換気、日陰が最適になるように設計されます。外壁はガラス部分を作りつつ、外部スクリーンで日陰を作り、過度の熱の吸収を防ぐように設計されています。」[15]このプロジェクトの目標は次のとおりです。
- 全体的な水使用量を少なくとも 40% 削減します。
- 現在のエネルギー効率基準を少なくとも 40% 上回ります。
- 太陽エネルギーを利用して、敷地内で少なくとも 12% の電力を生成します。
- 雨水または再循環された中水を使用して、建物の下水輸送用の飲料水使用量を 80%削減します。
- 非有害建設廃棄物の 50% ~ 70% をリサイクルまたは回収します。
- 優れた室内空気質を確保するために、低揮発性または非揮発性有機化合物放出材料を使用します。[15] [16]
スタンフォード大学のジョン・L・ヘネシー学長は、「今日我々が直面している最大の地球規模の課題の一つは、地球の天然資源の持続可能な利用である。経営大学院は、この新しいキャンパスの持続可能な開発を先導することで、これらの課題に取り組む上で重要な役割を果たすだろう」と述べた。[15]スタンフォード大学は、キャンパス内にグリーンビルを建設することに積極的な役割を果たしており、ナイトマネジメントセンターは、建物がいかに持続可能であるかを示す素晴らしい例となるだろう。
カリフォルニア大学サンタバーバラ校:ドナルド・ブレン環境科学・経営学部
ドナルド ブレン環境科学・管理学部は、カリフォルニア州サンタバーバラのカリフォルニア大学にあります。この学術研究室と教室施設は、費用対効果が高く、エネルギー効率の高い技術と運用を実証しています。コンクリートと鉄骨の建物は 2002 年に完成し、費用は約 2,750 万ドルでした。ドナルド ブレン ホールは、米国グリーン ビルディング協会の国家評価システムで取得できる最高評価である LEED プラチナ認定を受けた最初の研究室であり、次の建物設計の特徴を備えています。
- 敷地保護: ドナルド ブレン ホールは海に隣接しているため、地元の水路の汚染を防ぐためにすべての雨水が敷地内に保持されるように、厳格な敷地保護計画が策定され、実施されています。
- 水効率: トイレの水洗や庭の灌漑に中水を供給できるよう、別の再生水システムが設置されました。また、無水小便器も設置され、無水小便器 1 台あたり年間約 45,000 ガロンの水を節約できると推定されています。
- エネルギー効率: 設計には、40 KW 屋上太陽光発電システム、暖房用の窓連動システムと連動した自然換気、採光制御、エネルギー効率の高い照明、高効率ボイラー、仮想冷水ループに統合されたチラーが含まれています。これらのエネルギー効率対策により、建物は Title 24 (1998 基準) を 31% 上回ることができました。
- 材料効率:現場で発生した建設廃棄物の93%は埋め立て地に送られずに済みました。リサイクル製品には、コンクリート中の12〜20%のフライアッシュ、ガラスタイルとカウンタートップ、100%使用済みリサイクルカーペット、タイヤ由来のゴム製床材などがあります。内装材として環境に優しいその他の製品には、リノリウムと天然コルクの床材、竹製キャビネット、着色コンクリート床材などがあります。[17]
Great Buildings によると、「カリフォルニア大学サンタバーバラ校のドナルド・ブレン校は、太平洋に近い美しい立地を生かして、効率性だけでなく体験のために環境を取り入れたグリーンビルになっています。印象的なオープンな中庭があり、社交の場が十分に提供され、屋内と屋外の移行が他のほとんどの建物よりもずっとスムーズで一時的なものになっています。ブレン校舎を持続可能な材料と方法で建設しても、建築費はわずか 2% しか上がらないと推定されており、これはエネルギー節約によって時間の経過とともに簡単に相殺されます。」[18]
ノースカロライナ大学チャペルヒル校: 植物園教育センター
29,656平方フィート(2,755.1 m 2 )の教育センターは、ノースカロライナ大学チャペルヒル校にあります。建物は屋根付きの風通しの良い通路でつながれた3つの主要なセクションで構成されています。中央のウィングは、大きな風通しの良い通路を通って庭園に入る訪問者を教育センターに迎えます。東ウィングにはワークショップや教室に通う学生のための教室があり、西ウィングにはリーブス講堂があります。この大きな多目的スペースは、講義、会議、特別なイベントに使用されます。[19]教育センターは、次の特徴を備え、おそらくノースカロライナ州で初となるLEEDプラチナ評価を取得する予定です。
- 敷地の選択と設計: 教育センターは、太陽が効率的に当たるように配置されました。また、建設中は地盤の乱れが最小限に抑えられ、既存の植生は十分に保護されました。
- 水効率: 建物では、水効率の高い天然の造園と低流量の配管を採用しています。雨水は保存され、再利用されます。雨水貯水槽、庭園、貯水池も利用されています。
- エネルギー効率:効率的な暖房と空調のために地熱井戸が使用されています。建物には太陽光発電と太陽電池が設置されており、日光が強すぎる場合は自動的に照明を暗くする日中センサーとともに自然光が非常に効果的に使用されています。
- 材料効率:輸送コストと二酸化炭素排出量を最小限に抑え、地域経済を刺激するために、すべての材料は地元で持続可能な方法で生産されました。木材は古木から作られたものではなく、すべて認証された持続可能な森林から来ています。建設廃棄物の少なくとも75%はリサイクルされ、非毒性物質やガス放出はありませんでした。[20]
新しい教育センターは、屋内と屋外の空間を統合することで、場所の感覚を表現し、人間と自然の関係を称賛しています。オープンな風通しの良い通路、快適なポーチ、すべての部屋への自然光、美しい在来植物の景観、教育展示は、訪問者に情報を提供し、喜びを与え、保全庭園への誘いをします。何よりも、この建物は学習の中心であり、植物と自然の科学と楽しみの両方を教えています。[20]
フロリダ大学: ジェームズ W. ヘブナー フットボール コンプレックス
フロリダ大学の新しいフットボール施設、ジェームズ・W・ヘブナー・フットボール・コンプレックスは2008年に完成し、建物の環境持続可能性が評価されLEEDプラチナ認定を受けた。施設の請負業者はPPI Construction Management、建築家はRDG Planning and Designである。建物にはオフィス、会議室、フットボールチームの功績を展示するアトリウム、ウェイトトレーニング施設がある。[21] LEEDは、認証に利用可能な69ポイントのうち52ポイントを複合施設に与え、建物にプラチナ認定を与えた。この施設は、米国で最初のプラチナスポーツ施設であり、フロリダ州で最初のプラチナ認定の建物でもある。2,800万ドルの建物は、LEEDシルバー認定を取得するという当初の目標を超えた。[22]
この建物にはプラチナ レベルを達成するのに役立つ多くの機能があります。水の使用に関する機能により、建物の屋内での水の使用が 40 パーセント削減されます。[21]施設のすべての省エネ機能により、建物は州および国のエネルギー要件を 35 パーセント上回りました。[21] この建物の建設に関するもう 1 つの興味深い事実は、建設に使用された資材のほとんどがフロリダ大学から 500 マイル以内で調達されたため、資材の輸送によって発生する排出物が削減されたことです。また、建物の残骸の 78 パーセントがリサイクルされました。フロリダ大学の LEED アシスタント ディレクターである Bahar Armaghani 氏は、「グリーン ビルディングは、より効率的な技術によるコスト削減だけを目的としたものではありません。人々と環境の幸福のための投資でもあります」と述べています。[21]フロリダ大学は、すべての新しい建設を LEED ゴールド認証以上にする取り組みを行っており、この施設の建設により、大学はプラチナ評価を達成して自らの要件を超えました。
ヘブナー フットボール コンプレックスの主な特徴:
- 照明を制御する人感センサー
- オーガニックカーペット
- リサイクル材料から作られた塗料と床材
- 低流量給水装置と節水シャワーヘッド
- デュアルフラッシュトイレ
- 低反射ガラス、断熱材、ガラス反射材
- ウェイトルームの緑の屋根
- 灌漑用水として100%再生水を使用[21]
ハイポイント大学教育学部
ノースカロライナ州ハイポイントにあるハイポイント大学には、教育学部が入っているLEED認定の建物があります。31,000平方フィートの建物には、教育学部と心理学部の最新技術を駆使した教室、コンピューターラボ、オフィスがあります。スマートボード、児童書図書館、数学と科学のタッチスクリーンゲーム、実際の小学校の教室のような外観と雰囲気になるように設計されたメソッドラボ、Macラボ、心理学研究ブースなど、ハイテク教育機器が備わっています。教育学部の建物は、自然光を取り入れる床から天井までの窓や室内の光センサーなど、現代の省エネの模範となっています。[23]
主な統計:
- 建物内の水使用量は30パーセント削減され、灌漑システムでは50パーセント削減される。
- エネルギー使用量は24パーセント減少します。
国際的
チャールズ・ホストラー学生センター
ベイルート・アメリカン大学のキャンパスにあるチャールズ・ホスラー学生センターは、キャンパスとより広い地域の社会的ニーズを満たす環境対応設計のモデルを提供しています。ベイルートの海岸沿いと主要な公共道路に位置する新しい204,000平方フィート(19,000平方メートル)の施設には、水泳、バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、スカッシュ、エクササイズ、ウェイトトレーニングのための競技およびレクリエーションの運動施設があります。このスペースには、会議室を備えた講堂、学習スペースを備えたカフェテリア、200台収容可能な地下駐車場もあります。[24]
グリーンビルディングの手法:
- 単一の建物ではなく、建物群として構成されています。建物自体の形状によって、空気、活動、日陰が再分配されます。
- 建物の形状が東西に向いているため、屋外の中庭に日陰ができ、南側の露出が減ります。
- この向きにより、夜間のそよ風と昼間の海風が涼しい屋外スペースに導かれます。
- 屋上の緑地により、上部のキャンパスとの物理的、視覚的な一体化がより美しく実現され、活動に利用できる屋上エリアが提供され、太陽光への露出量が軽減されます。
- 屋外スペースの遮光と換気により、敷地内の利用可能なプログラムエリアが拡大します[25]
ドバイ国際学術都市フェーズIII
ドバイ国際学術都市フェーズIII(DIACフェーズIII)は、総建築面積60万平方フィート(56,000平方メートル)に広がる4つの学術ビルとフードコートで構成されています。シルバーLEED認証を取得しており、エネルギーコストの削減、地域冷房需要の変化、灌漑用水コスト、下水タンクローリー、家庭用水コストにより、年間約230万AEDを節約できると予想されています。[26]
グリーンビルディングコンポーネントの特徴:
- 熱回収ホイール
- 断熱性の向上
- 空調ユニットの可変速駆動による新鮮な空気の最適化
- 凹型窓
- 照明電力密度が著しく低い
これらの機能により、このクラスターはアメリカ暖房冷凍空調学会(ASHRAE)90.1-2004基準よりも21.7%エネルギー効率が向上します。[26]また、米国環境保護庁(EPA)が設定した基準よりも30%少ない水と40%少ない灌漑用水を使用します。これらの節約は、洗面台に超低流量水制限器を設置し、洗面所にデュアルフラッシュタンクを設置し、造園エリアの土壌に添加剤を加えることで達成されました。[27]
参照
- 「LEED For New Construction」USGBC。2009 年 11 月 13 日閲覧。
注記
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- ^ ab 「ドバイ国際学術都市フェーズIIIが中東初かつ最大のLEED認定学術施設に」。2011年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月9日閲覧。
- ^ アラブ首長国連邦プレスリリース 2009-2-11。「ドバイ国際学術都市フェーズIIIがLEED認証取得に近づく」。2010-02-06時点のオリジナルよりアーカイブ。2009-11-17に閲覧。
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参考文献
- 米国グリーンビルディング協議会 (2005 年 10 月)。LEED-NA 複数ビルおよびキャンパス内ビルプロジェクト (AGMBC) の申請ガイド [ポリシー マニュアル]。
外部リンク
- 米国グリーンビルディング協会のLEED
- 世界グリーンビルディング協議会
- カナダグリーンビルディング協議会 2009-04-25ウェイバックマシンにアーカイブ
- サステナブルビルディングアライアンス
- 国連環境計画(UNEP)SBCI
- セカンドネイチャー
