La Torre del Río Perla (珠江城大厦) es un rascacielos neofuturista de tecnología limpia de 71 pisos y 309,6 m (1016 pies) de altura , [ 5 ] ubicado en la intersección de Jinsui Road/Zhujiang Avenue West, Tianhe , Guangzhou , China. La arquitectura e ingeniería de la torre fueron realizadas por Skidmore, Owings & Merrill con Adrian D. Smith y Gordon Gill (ahora en su propia firma, AS+GG ) como arquitectos. [ 6 ] La construcción de la torre comenzó el 8 de septiembre de 2006 y finalizó en marzo de 2011. Está destinada a oficinas y está parcialmente ocupada por la Corporación Nacional de Tabaco de China . [ 7 ]
Arquitectura y diseño
El diseño de la Torre Pearl River busca minimizar el impacto ambiental y extraer energía de las fuerzas naturales y pasivas que rodean el edificio. [ 8 ] Entre sus principales logros se encuentra la integración tecnológica de forma y función en un enfoque holístico del diseño arquitectónico y de ingeniería. [ 9 ]
Sostenibilidad
Estrategias de ahorro energético
El diseño de alto rendimiento de la Torre Pearl River constó de cuatro pasos: reducción, absorción, recuperación y generación. Estos pasos se implementaron para lograr el objetivo de ser un edificio de energía cero .
1. Reducción: Esto incluye el uso de ventilación de baja descarga, controles que responden a la luz natural, refrigeración radiante, ventilación basada en la demanda y acristalamiento de alto rendimiento.
2. Absorción: esto incluye el uso de turbinas eólicas, controles que responden a la luz natural y sistemas fotovoltaicos integrados.
3. Recuperación: Esta etapa incluye el uso de sistemas de recuperación de calor del aire de escape y enfriadores.
4. Generación: Esta etapa final trabaja para lograr el objetivo de ser un edificio de energía cero mediante la creación de suficiente energía en el sitio a través del uso de microturbinas. [ 10 ]
Aerogeneradores
El diseño de la Torre Pearl River le permite canalizar el viento a través de cuatro grandes turbinas eólicas para generar hasta 15 veces más energía que las turbinas independientes convencionales.
Además de generar la energía necesaria para el funcionamiento del edificio, otra ventaja de este diseño es que el viento se redirige a través del sistema de ventilación de la torre, filtrándose a través de los espacios del techo y del suelo en todo el edificio.
Además de estar diseñada para canalizar el viento de la manera más eficiente, la torre se construyó de forma que su lado más ancho quedara orientado hacia la dirección del viento, lo que le permite capturar la mayor cantidad de viento posible y, por lo tanto, generar la mayor cantidad de energía. [ 11 ]
Los vientos en Guangzhou son relativamente predecibles, soplando del sur durante el 80% del año y del norte durante el 20% restante. Esto significaba que el éxito de las turbinas eólicas podía maximizarse considerando las cargas de viento del edificio. Para aprovechar al máximo la dirección predominante del viento, era esencial colocar la fachada más ancha del edificio en un ángulo perpendicular a dicho viento. [ 12 ]
Uso de turbinas
El edificio fue diseñado para generar energía de la manera más eficiente posible. Para lograr este objetivo, la Torre Pearl River se construyó para dirigir el viento entrante hacia conductos que conducen a sus turbinas. Esculpido específicamente para guiar el viento hacia las turbinas, este edificio de 71 pisos [ 13 ] trabaja para garantizar que se genere energía limpia casi siempre. [ 14 ]
Enfriamiento
Debido al clima de Guangzhou, la refrigeración es fundamental para el confort de quienes se encuentran dentro del edificio. A medida que aumentan las temperaturas durante los meses más cálidos, el sistema de calefacción radiante en el techo se encarga de enfriar las oficinas. Otro componente del diseño del sistema de refrigeración es el revestimiento de las fachadas del edificio. Mediante cavidades en las paredes que atrapan el aire caliente del exterior, este circula a través del sistema de suelo radiante y dirige el calor hacia zonas específicas donde se puede recoger y aprovechar eficazmente. [ 12 ]
Iluminación de alta eficiencia
Para evitar un gasto energético innecesario, la iluminación artificial se utiliza en el edificio únicamente cuando es necesario. Cuando se utiliza, las bombillas de mayor eficiencia del mercado proporcionan iluminación al edificio sin requerir grandes cantidades de electricidad para funcionar. Los paneles del techo tienen forma curva para permitir que la luz se distribuya uniformemente por todas las habitaciones, reduciendo así la cantidad de energía necesaria para iluminar completamente un espacio determinado. [ 15 ]
Calor solar
La Torre Pearl River cuenta con un avanzado sistema de doble acristalamiento que permite la entrada de luz natural. Su fachada de doble piel consta de dos capas: la exterior, con alta permeabilidad al calor solar, permite su entrada, mientras que la interior lo impide. Este sistema se conoce como muro cortina doble. Entre ambas capas existe un corredor de ventilación que se ajusta automáticamente para regular la entrada y salida de calor según sea necesario. Gracias a este diseño, el edificio es termoquímicamente más eficiente, lo que ayuda a mantener la temperatura deseada independientemente de las condiciones climáticas, sin necesidad de consumir grandes cantidades de energía para generar aire caliente o frío artificialmente. [ 16 ]
El calor atrapado entre las dos capas asciende, creando ventilación natural. Inicialmente, el diseño del edificio buscaba crear un edificio de energía positiva, es decir, que generaría un excedente de energía que podría venderse a la red eléctrica. Las complicaciones con los códigos y regulaciones contra incendios llevaron a la modificación del diseño original. En su estado final, el edificio de 212.165 m² consume alrededor del 40 % de la energía que normalmente consumiría un edificio de su tamaño. [ 11 ]
Triple acristalamiento
El vidrio exterior del edificio tiene tres capas de acristalamiento. Este acristalamiento atrapa el calor en el interior, manteniéndolo más cálido durante el invierno. Si el calor se vuelve excesivo, se ventila fácilmente mediante el sistema de ventilación eólica integrado en la torre. [ 17 ]
Celdas fotovoltaicas
El sistema de sombreado en el exterior de la torre incorpora células fotovoltaicas en su diseño. El propósito de estas células es absorber energía solar, al igual que los paneles en la parte superior de la torre. Esto tiene el efecto de aumentar la capacidad de la torre para autoabastecerse de energía limpia, reduciendo la necesidad de que se alimente de la red eléctrica local. Esto se suma a las ya considerables capacidades de ahorro de energía de la torre, derivadas del uso de energía eólica y solar en otras partes del edificio. [ 18 ] [ 17 ]
Calefacción reutilizada
Cuando se utilizan enfriadores para el aire acondicionado, el agua caliente generada como subproducto se utiliza en todo el edificio. Esto reduce la demanda de agua y hace que el edificio sea más sostenible en general. [ 19 ] [ 20 ]
Persianas sensibles a la luz natural
Las persianas exteriores de la torre se abren o cierran automáticamente según las necesidades de iluminación del edificio. Esto maximiza la cantidad de luz en el interior cuando se necesita, evitando al mismo tiempo que un exceso de luz deslumbre a quienes se encuentran dentro. Esto concuerda con otros aspectos sostenibles y eficientes del diseño de la torre, ya que evita el uso excesivo de luz artificial y, por consiguiente, el consumo innecesario de energía. [ 21 ]
Influencia
La Torre del Río Perla está diseñada para ser uno de los edificios más respetuosos con el medio ambiente del mundo. [ 22 ]
Muchos de los logros de Pearl River Tower están relacionados con las características de diseño sostenible, entre las que se incluyen:
- El edificio de oficinas con refrigeración radiante más grande del mundo.
- El edificio de gran altura con mayor eficiencia energética del mundo.
- La torre es un ejemplo del objetivo de China de reducir la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB en 2020 entre un 40 y un 45 por ciento en comparación con el nivel de 2005. [ 23 ]
En un informe presentado en el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano de 2008 , se indicó que las características de diseño sostenible del edificio permitirían una reducción del 58 % en el consumo de energía en comparación con edificios independientes similares. [ 24 ] El edificio habría podido ser neutro en carbono e incluso vender energía al vecindario circundante si se hubieran instalado las microturbinas. Sin embargo, la compañía eléctrica local de Guangzhou no permite que los productores de energía independientes vendan electricidad a la red. Sin el incentivo financiero para añadir las microturbinas, los promotores las eliminaron del diseño. Si se hubieran añadido, se habría producido un excedente de energía en el edificio, al menos fuera del horario de oficina, cuando la energía necesaria para el propio edificio se había reducido. [ 24 ]
Cronología
- Otoño de 2005: Concurso de Diseño
- 8 de septiembre de 2006: Ceremonia de colocación de la primera piedra
- Noviembre de 2006: Comienzan las obras preliminares.
- 18 de julio de 2007: Licitación pública para la construcción [ 25 ]
- Enero de 2008: Comienza la construcción del paquete principal −26,2 m (−86 pies)
- Agosto de 2008: La construcción del núcleo del edificio alcanza el nivel del suelo 0 m (0 pies)
- Abril de 2009: Nivel 15, 80,6 m (264 pies)
- Noviembre de 2009: Comienza la instalación del muro cortina de vidrio.
- Diciembre de 2009: El edificio alcanza el nivel superior de las turbinas eólicas.
- 28 de marzo de 2010: Altura máxima alcanzada [ 26 ]
Referencias
- ↑ "Torre Pearl River" . Centro de rascacielos CVU .
- ↑ "Edificio Emporis ID 275364" . Emporis . Archivado del original el 4 de marzo de 2016.
- ↑ "Torre Pearl River" . Página de rascacielos .
- ↑ Torre del río Perla en Structurae
- 1 2 "Proyectos: Torre Pearl River" . Skidmore, Owings & Merrill. 2012. Recuperado el 26 de abril de 2016 .
- ↑ Smith, Adrian (2007). La arquitectura de Adrian Smith, SOM: Hacia un futuro sostenible . Images Publishing Group Pty Ltd. pág. 556. ISBN 978-1-86470-169-2.
- ↑ "Los vientos del cambio" . Noticias de Arquitectura Mundial . 22 de agosto de 2006. Archivado del original el 19 de octubre de 2014. Consultado el 23 de mayo de 2012 .
- ↑ "Diseño de energía neta cero" . SOM. Archivado del original el 1 de abril de 2009. Consultado el 11 de abril de 2009 .
- ↑ Kyra Epstein (Invierno de 2008). "¿Hasta dónde puedes llegar? Estudio de caso: Torre Pearl River" . Revista High Performing Buildings . Consultado el 2 de mayo de 2012 .
- ↑ Frechette, Roger; Gilchrist, Russell. Hacia el consumo energético cero: Un estudio de caso de la Torre del Río Perla, Guangzhou, China.(PDF) . CTBUH: Actas del 8.º congreso mundial del consejo sobre edificios altos y hábitat urbano. Dubái. págs. 7–16 .
- 1 2 Al-Kodmany, Kheir (2016). "Edificios altos sostenibles: Casos del sur global". Revista Internacional de Investigación Arquitectónica . 10 (2): 52– 66.
- 1 2 Baker, W.; Besjak, C.; McElhatten, B.; Li, X. (2 de abril de 2014). «Pearl River Tower: Design Integration towards Sustainability». Structures Congress 2014. Reston, VA: American Society of Civil Engineers. pp. 747–757 . doi : 10.1061/9780784413357.067 . ISBN 978-0-7844-1335-7.
- ↑ "Uno de los rascacielos más ecológicos del mundo está cerca de completarse" . New Atlas . 1 de abril de 2010. Consultado el 13 de febrero de 2024 .
- ↑ SOM. 2020. Torre Pearl River - Diseño sostenible. Disponible en https://www.som.com/projects/pearl_river_tower__sustainable_design Archivado el 29 de abril de 2020 en Wayback Machine . Consultado el 3 de diciembre de 2020.
- ↑ Premios AEI al Proyecto Profesional. 2014. Torre Pearl River. ASCE. Disponible en https://www.asce.org/uploadedFiles/Technical_Areas/Architectural_Engineering/Content_Pieces/SOM_Chicago_Pearl%20River.pdf Archivado el 10 de mayo de 2021 en Wayback Machine.
- ↑ "¿Cómo funcionan las fachadas de doble piel?" . ArchDaily . 2019-08-20 . Consultado el 2024-02-13 .
- 1 2 "¿Dónde está la Torre del Río Perla y cómo funciona?" Algunos datos interesantes . 23 de febrero de 2013. Consultado el 13 de febrero de 2024 .
- ↑ "Capítulo 11: Sistemas a bordo - Ciencia de la NASA" . science.nasa.gov . Consultado el 13 de febrero de 2024 .
- ↑ "Torre Pearl River | Ongreening" . ongreening.com . Consultado el 13 de febrero de 2024 .
- ↑ "Enfriadoras con recuperación de calor | Carrier Commercial Systems North America" . Carrier . Consultado el 13 de febrero de 2024 .
- ↑ "Pearl River Tower - The Skyscraper Center" . www.skyscrapercenter.com . Consultado el 13 de febrero de 2024 .
- ↑ Torre Pearl River en Glass Steel and Stone (archivado)
- ↑ "China reducirá entre un 40 y un 45% las emisiones de carbono por unidad de PIB para 2020" . China Daily . 26 de noviembre de 2009. Consultado el 23 de mayo de 2012 .
- 1 2 Frechette, R; Gilchrist, R (marzo de 2008). "Hacia la energía cero: un estudio de caso de la Torre del Río Perla, Guangzhou, China" . Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano : 9. Archivado del original el 26 de mayo de 2016. Recuperado el 14 de noviembre de 2013 .
- ↑ "Guangzhou, la tercera licitación de rascacielos exige un súper ahorro de energía" . Yangcheng Evening News . 18 de julio de 2007. Consultado el 11 de abril de 2009 .
- ↑ "SOM-Designed Pearl River Tower finaliza su construcción en China" . Archivado del original el 4 de abril de 2010.
Enlaces externos
- Página de la Torre Pearl River de SOM
- Página de la Torre Pearl River de AS+GG
- Servicios de consultoría prestados por RWDI.
- Edificios de oficinas rascacielos en Guangzhou
- Edificios de oficinas terminados en 2011.
- Edificios de Skidmore, Owings & Merrill
- Construcción sostenible
- Establecimientos en China en 2011
- 2011 en Guangzhou