建築業界は 材料の選択が 都市の人口増加に合わせて 気候変動目標を達成する能力を決定する 岐路に立っています耐久性のある建築の 予想外のヒーローとして 鋼が登場します伝統的な材料に匹敵するのが難しいのです
鉄鋼 の 最も 注目 さ れる 環境 面 の 利点 は,無限 の 再生可能 性 に ある.コンクリート や 木材 と 違い,鉄鋼 は 終わり ない 再生 サイクル を 通し て 構造 的 な 整合 性 を 保ち ます.現代 の 鉄筋 は,通常 93% の 再生 材料 を 含ん で いる鉄筋の建物が使用期限を満了すると 質の低下を伴わずに 98%の材料を再利用できます
この閉ループシステムは劇的に減少します
- 純鉄鉱石の採掘 (リサイクルされた鉄の1トンあたり1.5トンの鉱石を節約)
- 建設破壊による廃棄物
- 新しい構造物における炭化物
構造鋼の耐久性は,競合する材料より数十年も優れている.適切に維持された鋼筋フレームは,以下のように150年以上も耐久できる.
- ニューヨークのエンパイアステートビル (1931)
- ロンドン の クリスタル パレス (1851 年,85 年 存続)
- シカゴのホーム保険ビル (1885年,最初の摩天楼)
この耐久性により 再建が少なく 寿命中の資源の消費も少なく 建設プロジェクトによる地域社会の混乱も減少します
鉄鋼の精密工学により コンクリートに匹敵できない 熱性能が実現します
- 熱ブリッジなしの連続隔熱障壁
- 空気密度の30~50%削減する防空封筒
- 調整可能な窓開口による太陽熱の最適化
連邦政府の建物は コンクリートの代替物よりも 25%のエネルギー効率を上げています 建物はコンクリートの代替物よりも 25%のエネルギー効率を上げています
ドバイのブルージュ・カリファから田舎のプリファブリック住宅まで 鋼はあらゆる建築構想に適応します 最近のイノベーションには以下が含まれます
- 低エネルギー住宅用軽量鋼枠
- 病院の建設を30%速めるモジュール式鉄鋼システム
- 3Dプリント鋼ノード オーガニック・ジオデシック構造物
伝統的な鉄鋼生産は世界の二酸化炭素排出量の7%を占めていますが 新興技術が産業を変革しています
- 電気 弧 炉 (再生 可能な エネルギー 源 で 発電) は,現在,米国 の 鉄鋼 の 70% を 生産 し て い ます
- 水素ベースの直接削減により,コク炭の必要性がなくされる
- 工場の炭素捕獲システムは,排出量に負の排出を出すことができる
国際エネルギー機関 (IEA) の予測では これらの革新により 2030年までに 鉄鋼の炭素濃度が 50%削減されます
鉄鋼の柔軟性により,既存の構造物を再利用するのに最適です.注目すべき例は以下の通りです.
- ロンドンのバターシー発電所 (混合利用開発に適した鉄筋)
- ピッツバーグのキャリー・ファーネス (歴史ある鋼鉄工場が文化施設に改装)
- 都市 の 数多く の 倉庫 が 屋根裏 の 住宅 に 変え られ た
この適応性は 建築遺産を保存し 破壊廃棄物を回避します
工場外製造に適している鋼材は 持続可能性の利点が多々あります
- 混凝土と比べると,作業場廃棄量が90%減る
- 45% 早く建設のスケジュール 地域の混乱を減らす
- 精密 な 製造 は,材料 の 最適 な 使用 を 確保 する
都市化が加速し 気候変動の圧力が強まるにつれて 鋼鉄の強さと持続可能性の ユニークな組み合わせは21世紀の建築に必要な不可欠な材料として位置づけています産業革命を起因させた金属は 建築における緑の革命を 催促するかもしれません
Japanese