NASA サステナビリティ ベースは、カリフォルニア州モフェット フィールドにある NASA エイムズ研究センターのキャンパス内にあります。[1]この基地は、人類初の月面基地であるトランクウィリティ ベースにちなんで名付けられました。[2]この基地は、2030 年までにすべての新しい政府ビルで化石燃料の消費をなくすという連邦政府の取り組みの一環として、最新の省エネ技術を展示およびテストするために設計されました。この建物は当初「サステナビリティ ベース」として構想されていませんでしたが、副所長のスティーブン ゾルネツァーは建築家ウィリアム マクドノーと協力して、21 世紀のエネルギー効率の高い建物を設計しました。[3]マクドノーは以前、「Cradle to Cradle」を出版しており、その中で建築建築は「ライフサイクル」モデル (誕生、使用、廃棄) から脱却し、より循環的なシステムになり、無期限に持続するべきだと主張しました。この信念は、都市デザインと建築を生物学的な観点から見ることからの影響とともに、NASA サステナビリティ ベースのインスピレーションとなりました。[4]省エネ機能には、水のリサイクル、燃料電池発電、自然光、ソーラーパネル、地熱井戸システムなどがあります。[5]この建物は、太陽光、温度、風、占有率の変化に適応できることに加えて、太陽の弧とサンフランシスコ湾からの風を利用しています。[6]また、この建物は通常の予算で、実際には通常よりも短い制作時間でした。[7]国内で最も環境に優しい建物の1つであるNASAサステナビリティベースは、米国グリーンビルディング協会のエネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ(LEED)プラチナステータスを取得しました。[8] 2012年12月に完成し、費用は2,780万ドルでした。[2]
このビルでは、従業員向けにバイオフィードバック システムも導入しており、エネルギー モニタリング ダッシュボードで個人のエネルギー消費習慣を長期にわたって確認できるようになっています。[9]作業エリアはオープンで共同作業が可能な設計になっており、プライベート オフィス、ハドル ルーム、静かな学習エリアや図書室もいくつかあります。廃棄物やゴミはリサイクルまたは収集されます。[10]シンクやシャワーから水を回収する 3 段階のプロセスを使用するグレー水リサイクル システムをテストしています。このシステムとその他の節水機能により、このビルの飲料水需要は、同規模のオフィス ビルの 85 ~ 90% 削減されました。[11]
デザイン
この5万平方フィートの基地の向きと月型のデザインは、サンフランシスコ湾の卓越風と太陽の軌道を活用できるようになっています。[2] [6]持続可能性基地は、建物の外側の構造サポートにより、遮るもののない空気の流れを受け取ります。[5]建物の幅は54フィートと狭く、床から天井まで窓があるため、日光が床の隅々まで届きます。[12]
持続可能性
持続可能性基地は、宇宙技術、市販の技術、および周囲の環境を活用して、実質的にエコロジカルフットプリントを残さない。[6]たとえば、建物には、夜間に冷気で建物を洗い流すのに役立つ自動窓と、地中熱ヒートポンプシステムが備わっています。[12]建物には水回収システムも装備されており、トイレを洗浄するために使用した水をろ過して灌漑に使用します。[12]その結果、建物では、同等の大きさの従来の建物よりも約90%少ない飲料水を使用します。[6] [3]また、建物にはブルームエネルギーボックスと敷地内の太陽光発電パネルがあるため、稼働に必要な量よりも多くのエネルギーを生成することができます。[4] [12]基地でのさらなる省エネを促進するために、各従業員はエネルギー使用量を記録する個人用エネルギーダッシュボードを持っています。[3] [6]
受賞歴
2012年4月、サステナビリティベースは、エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップの最高レベルの認証であるLEEDプラチナを取得しました。[12] [13] LEEDは、グリーンビルディングの建設、設計、メンテナンスの評価を含む世界的なグリーンビルディング認証プログラムであり、建物の所有者が資源を効率的に使用し、環境に責任を持つように促すことを目的としています。[14]サステナビリティベースは、2010年の米国一般調達局グリーンイノベーション賞、2011年のホワイトハウスグリーンガバメント「リーン、クリーン、グリーン賞」、環境イノベーションとリーダーシップセンター「イノベーションにおけるリーダーシップ賞」など、他の国家賞も受賞しています。[13]
参考文献
- ^ Colen, Jerry (2015-03-03). 「Ames Media Resources」NASA . 2023年4月21日閲覧。
- ^ abc 「NASA Sustainability Base | 2014-06-16 | Architectural Record」。www.architecturalrecord.com 。 2023年4月21日閲覧。
- ^ abc Palca, Joe. 「NASA、宇宙からの教訓を生かして効率的な建物を設計」NPR.org . 2015年12月1日閲覧。
- ^ ab カルドーソ・デ・マトス、アナ;ローレンセッティ、フェルナンダ・デ・リマ(2021)。 「循環理論の精神に基づいた鉄道インフラの再利用。運用コンセプトへの貢献」。土井:10.4995/vitruvio-ijats.2021.15487。hdl : 10251/168830。ISSN 2444-9091。S2CID 237383047。
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ ab ティファニー・スー - NASA のサステナビリティ基地、環境に優しい建築で話題に (2011) - LA タイムズ
- ^ abcde Wiedemann, Darlene (2015-06-02). 「サステナビリティベースについて」NASA . 2023年4月21日閲覧。
- ^ 「NASAサステナビリティベース - ウィリアム・マクドノー+パートナーズ」ウィリアム・マクドノー+パートナーズ。 2018年1月21日閲覧。
- ^ 「NASAサステナビリティベース」ウィリアム・マクドノー+パートナーズ。 2023年4月21日閲覧。
- ^ 「イノベーション・アース:NASAの技術を地球に戻す」HuffPost 2014年7月25日2023年4月21日閲覧。
- ^ Wiedemann, Darlene (2015-07-29). 「Living Green」NASA . 2023年4月21日閲覧。
- ^ Wiedemann, Darlene (2015-07-29). 「Living Blue」NASA . 2023年4月21日閲覧。
- ^ abcde 「持続可能性基地、NASA技術のための生きたテストベッド」(PDF)。NASA。2023年4月21日閲覧。
- ^ ab Wiedemann, Darlene (2015-06-04). 「NASAのウルトラグリーンビルがLEEDプラチナを受賞」NASA . 2023年4月21日閲覧。
- ^ 「グリーンビルディングのメリット | 米国グリーンビルディング協議会」www.usgbc.org . 2023年4月21日閲覧。
外部リンク
- NASAサステナビリティベース
- NASA の地球上初の宇宙ステーション: 持続可能性基地の内部を覗いてみよう
北緯37°24′40″ 西経122°3′42″ / 北緯37.41111° 西経122.06167° / 37.41111; -122.06167
