The cantilevered arch at the back of the garden in the Lovins home provides a host of services. Built with 16 tons of concrete and 1.5 tons of reinforcing steel in 13 groups, the arch’s dozen functions include controlling and storing heat; aesthetics and acoustics; diffusing light;holding up the roof beams and glazing; distributing various cantilevered loads; housing the cooling vents and atrium lights; and actively collecting solar heat. In addition, the arch forms a white “light scoop,” bouncing daylight into the sides of the building and helping to make the whole structure up to 95% daylit.
3.1.2 Superwindows
Much of the building’s performance is due to its advanced windows. Many off-the-shelf windows couldn’t meet project requirements, but some commercially produced, high-performance windows can be costly since they are produced on a small scale.To produce the original R-5.3-center-of-glass windows economically, the design team worked closely with
Alpen Glass, now a unit of Serious Materials. Gradually retrofitting this firm’s successive generations of glazings had by 2005 raised that R-value to 12.5.The advanced windows installed at the Banana Farm more than doubled originally, and later more than tripled, the performance of standard “low-e” (low emissivity) glazings. The original glazings were argon
filled and used one spectrally selective surface. Later many added a second selective surface and were filled with krypton, which insulates twice as well as air. Today,all the windows have four selective surfaces (two on each side of two suspended polyester films) and xenon fill. This design, 1.39 inches thick, loses only 8% as much heat as a single pane of glass, but lets in 52% of visible light and 41% of the total solar energy. Three special R-20 units now add low-e glass too, insulating like 20+ sheets of glass while admitting 41% of light and 35% of total solar energy.Heat loss from around the edge of the windowpane,where it attaches to the frame, is a major villain in window performance. Since the various elements of a ulti-pane unit must be both mechanically separated and hermetically sealed, aluminum has traditionally been used as a spacer. Yet aluminum leaks heat quickly.So in the Banana Farm’s 1983 superwindows, aluminum spacers were replaced with steel, cutting conductivity by over 80%. In today’s units, the interior glass-to-glass “thermal bridge” was replaced with better polyester spacers, and many sashes are fiberglass stuffed with superinsulating nanogel.
3.1.3 Atrium
The heart of the Lovinses’ home is a vaulted central atrium that spreads warmth and light throughout the core of the building. Naturally, it also houses Mr.Lovins’s Banana Farm, a 900-sq. ft. garden teeming with tropical plants and fishponds. The atrium collects solar energy in five ways: photosynthesis; visible light; hot air (to maximize ventilation heat recovery, which also recovers distilled-water condensate for irrigation without salting the soil from the very hard local
water); hot water (preheating incoming water to be actively solar-heated later); and heat captured in the soil and water.
On hot days, excess heat is released from high vents. On the hottest days, vertical windows on the south side of the atrium can be opened to create a “stack effect” so hot air is sucked out the vents, chimney-like.The arch’s sides are shaped to let the low winter sun penetrate all the way back to the atrium’s north wall,while the high-angle summer sun is confined within the arch for easy cooling out the vents above. This geometry automatically helps keep the north side of the atrium sufficiently warm and bright in winter without making it hot and glary in summer, and helps even out the
distribution of heat and light through the atrium and the adjacent spaces.
ที่ cantilevered โค้งที่ท้ายสวน ในบ้านมี Lovins โฮสต์ของบริการ สร้าง 16 ตัน 1.5 ตันของคอนกรีตและเหล็กเสริมใน 13 กลุ่ม หน้าที่ โหลของอาร์ช รวมถึงการควบคุมและการจัดเก็บความร้อน สุนทรียศาสตร์และสวนศาสตร์ กระจายแสง ถือขึ้นหลังคา คาน และการเคลือบ ; การกระจายโหลด cantilevered ต่างๆ ที่อยู่อาศัยเย็นช่องระบายอากาศและไฟอาคาร และงานสะสมความร้อนแสงอาทิตย์ . นอกจากนี้ โค้งรูปแบบตักแสงสีขาว " , " แสง แสงเข้าด้านข้างของอาคาร และช่วยให้โครงสร้างทั้งหมดถึง 95% daylit .ดาวน์โหลดซุปเปอร์วินโดวมากของการทำงานของอาคารเนื่องจาก Windows ที่ทันสมัยของ หลายปิดการเก็บรักษา Windows ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของโครงการ แต่บางส่วนที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ , Windows ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเป็นบทเรียนราคาแพง เนื่องจากมีการผลิตในระดับขนาดเล็ก ผลิต Windows r-5.3-center-of-glass เดิมทางเศรษฐกิจ ทีมออกแบบได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลเพ็น แก้ว ตอนนี้หน่วยของวัสดุร้ายแรง ค่อยติดตั้งรุ่นของ บริษัท นี้ต่อเนื่อง glazings ได้ในปี 2548 เพิ่มขึ้นซึ่งจะ 12.5.the R-value ขั้นสูงของ Windows ติดตั้งที่กล้วยไร่กว่าเท่าตัวเดิม และต่อมาได้มากกว่า 3 เท่า ประสิทธิภาพของมาตรฐาน " Low-E " ( emissivity ต่ำ ) glazings . การ glazings ต้นฉบับ อาร์กอนเต็มและใช้งานมากกว่พื้นผิว ต่อมาหลายเพิ่มที่สองเลือกพื้นผิวและเต็มไปด้วยคริปทอนซึ่งยาวนานถึงสองครั้งเช่นเดียวกับอากาศ วันนี้ หน้าต่างทุกบานมี 4 เลือกพื้นผิว ( สองข้างละสองระงับโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม ) และซีนอน เติม ออกแบบ , 1.39 นิ้ว หนาเพียง 8 % เนื่องจากสูญเสียความร้อนมากเป็นบานหน้าต่างเดียวของแก้ว แต่ให้ใน 52% ของแสงที่มองเห็นและ 41 % ของพลังงานทั้งหมด 3 พิเศษ r-20 หน่วยเพิ่ม LOW-E แก้วด้วย ฉนวนแบบ 20 + แผ่นแก้ว ในขณะที่การยอมรับร้อยละ 41 ของแสงและ 35 % ของพลังงานทั้งหมด การสูญเสียความร้อนจากรอบขอบของกระจกหน้าต่าง ที่ยึดติดกับเฟรม เป็นผู้ร้ายหลักในการแสดงหน้าต่าง เนื่องจากองค์ประกอบต่างๆของหน่วยบานหน้าต่าง Ulti ต้องทั้งการแยกและปิดผนึกอย่างผนึกแน่น อลูมิเนียม แต่เดิมถูกใช้เป็น spacer . แต่อลูมิเนียมรั่วความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในกล้วยหอมฟาร์ม 1983 ซุปเปอร์วินโดว , spacers อลูมิเนียมถูกแทนที่ด้วยเหล็ก ตัด ไฟฟ้า โดยกว่า 80% ในวันนี้หน่วย กระจกตกแต่งภายในกระจก " สะพาน " ความร้อนถูกแทนที่ด้วยดีกว่าโพลีเอสเตอร์ spacers และหลาย sashes เป็นใยแก้วยัดด้วย superinsulating นาโนเจล .3.1.3 อาคารหัวใจของ lovinses ' บ้านเป็นไม้กลางห้องโถงที่กระจายความอบอุ่นและแสงสว่างไปทั้งแกนของอาคาร ธรรมชาติ , มันยัง บ้านกล้วย mr.lovins ฟาร์ม , 900-sq. ฟุตสวนเต็มไปด้วยพืชเขตร้อนและ fishponds . ห้องสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ในห้าวิธีการสังเคราะห์แสง ; แสง ; อากาศร้อน ( เพื่อเพิ่มการระบายความร้อนการกู้คืนที่กู้คืนน้ำเพื่อการชลประทาน โดยการใช้ดินจากยากในท้องถิ่นน้ำ ) ; น้ำอุ่น ( อุ่นน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นอย่างหลัง ) ; และความร้อนที่ถูกจับในดินและน้ำในวันที่อากาศร้อน ความร้อนส่วนเกินออกจากลมสูง ในวันที่ร้อนที่สุด หน้าต่างแนวตั้ง ด้านทิศใต้ของอาคารสามารถเปิดเพื่อสร้าง " กองผล " ดังนั้น อากาศร้อนจะถูกดูดออก vents chimney-like.the โค้งด้านข้างมีรูปทรงเพื่อให้ดวงอาทิตย์ฤดูหนาวต่ำเจาะตลอดทางกลับไปที่ห้องโถงของผนังทางทิศเหนือ ส่วนฤดูร้อนดวงอาทิตย์เป็นมุมสูง คับภายในซุ้มง่ายเย็นช่องระบายอากาศด้านบน เรขาคณิตนี้โดยอัตโนมัติจะช่วยทางด้านทิศเหนือของอาคารอย่างอบอุ่นและสดใสในฤดูหนาวโดยไม่ทำให้มันร้อน ซึ่งสว่างจ้าในฤดูร้อน และช่วยให้แม้แต่ออกการกระจายของความร้อนและแสงผ่านห้องโถงและพื้นที่ที่อยู่ติดกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..