布拉德菲尔德城市中心首栋建筑

首栋建筑(First Building)以可持续为中心,使澳大利亚原住民文化重新成为这片土地的命脉。

首栋建筑的设计面向未来、致敬历史,先进制造准备设施(AMRF)一期所在的首栋建筑(First Building)是政产研协同孵化创新制造项目的办公空间。如其名称所示,这也是驱动西悉尼进一步革新的航空新城所的第一栋建筑。

这栋独特的办公大楼特设访客中心和公共观景空间,实时展示澳大利亚最可持续、最为互联的全新城区 – 航空新城的建设进度。原住民文化研究和设计机构Djinjama为我们的设计提供了宝贵的洞见,因此首栋建筑首先致敬了坎伯兰平原偶现的蜿蜒水流。我们通过设计恢复了场地的渗透性,通过种植丰富的坎伯兰平原植物群,增设水景元素,在整个场地收集并过滤建筑及场地的径流。

独一无二的城市展馆拥抱在地之美

首栋建筑围绕现有的围场和成片树木而设计,同时也被构想为未来城市环境中的一座城市展馆 —— 以亲和的人性尺度,作为公共空间存在的建筑,为周边高密度城市环境提供缓冲。作为布拉德菲尔德市的首座建筑,树立了城市发展的基准,秉持“互联、绿色、先进”的理念,倡导植根于所在地并与土地(Country)紧密相连的设计。

航空新城位于Wianamatta,在当地的达鲁格语(Dharug)中意为“母亲所在的地方”,对女性原住民来说意义非凡,在建筑设计中通过宽广和包容的设计语言对此做了呼应,突出了水和流动的意向,并使用暖调、柔和的天然材料,使建筑与周围环境和谐共融。

强化生态特色和功能

首栋建筑是现代城市景观彰显、利用并保护现有生态和自然景观的成功范例。大楼的周围铺装了透水路面,并种植了丰富的原本未得到充分利用的当地物种,打造富有西悉尼坎伯兰平原特色的景观空间和休闲活动场所。这将对重塑基地的生态特色发挥至关重要的作用,并为航空新城的未来开发树立重要的参照标杆。

水和水管理对基地乃至更广泛的区域极为重要。首栋建筑采用全面的水管理策略,回用灰水、收集和储存雨水,用于景观灌溉和它用;保护和恢复大悉尼地区最长的淡水溪等现有水体,以提升生物多样性、减慢地表径流流速、使天然净化的水流流入地下,由此促进和保持水体的水质。

以循环经济为核心理念

Djinjama的设计师Danièle Hromek表示,首栋建筑的设计创造了“跨越时空的巨大机遇”,这也恰如其分地回答了一个亟待解决的关键问题, 即当建筑的生命周期结束后,该怎么办?这时,就可以植入循环经济的概念了。

我们将此大楼视为一个“组合套件”,其木结构由预制模块机械组装而成。建筑物可根据具体的需要拆卸、扩装甚至迁移。

客户

西悉尼园地管理处(WPCA)

地点

澳大利亚西悉尼Wianamatta

现状

进行中

时间

2024

可持续评级

澳大利亚建筑委员会6星绿色认证(目标)
美国生存建筑挑战标准认证(目标)
澳大利亚国家建成环境评价系统能耗5.5星(目标)

规模

2800平米 GFA

协作方

Djinjama(Daniele Hromek)

设计团队

Liz Westgarth、Jon Hazelwood、Jeff Morgan、Yann Frampton、Michael White、Federico Riches

摄影

Mark Syke、Vinchy Wu

“一座新城市需要一个宏大的梦想……而看到这个梦想正在布拉德菲尔德逐步成为现实,着实令人无比振奋。这座建筑对自然光的巧妙运用,以及它与周围景观浑然一体的设计,都体现出对细节的极致关注和精湛的工艺 — — 更不用说这里未来将孕育的创新与进步了。 简而言之,这是一个美丽的地方;而在这四面墙内,人们将开展意义重大的工作。”

新南威尔士州州长 Chris Minns

“我们为首栋建筑设计的模块化方案确保了面向未来变化的可适应性,各个组件可以在布拉德菲尔德新城的发展过程中被拆解、重新配置或再利用。”

Liz Westgarth,Hassell总裁

从上到下,从左至右:图片1-2、6、8摄影师:Vinchy Wu;图片3-4、5、7、9摄影师:Mark Syke

首栋建筑的建筑设计融合了原住民文化,是联结在地人文和践行可持续设计原则的耐久建筑新标杆。同时,循环经济理念的植入也让这栋建筑在结束使用后更便于拆卸或改造。 

可持续设计的亮点包括:

  • 在地面上,利用先进的木结构建造技术取代传统的混凝土结构,减少了50%的隐含碳排放。而在地下,我们使用了低碳的混凝土材料。
  • 使用全生命周期碳排放分析方法,就地取材,优选夯土等低碳建筑材料,让建筑融入地域文化之中。
  • 将预制的建筑模块单元运输至场地内机械组装,大幅度地减少了建造时间和成本。
  • 一半以上的屋顶由光伏器件覆盖,部分屋顶空间种植地被,减少了环境温度,提升了产能效率。
  • 借鉴了在地原住民的传统做法,对整栋建筑采用水循环利用。水流经由硬质的渗透铺地自然地回流入当地的溪流网络,保留水体的同时促进了生物多样性,也营造了亲水景观,形成了人水共融的氛围。
  • 全年60%的时间在办公空间和公共空间实现自然通风。“红绿灯”系统的运用可让用户了解第二天会运行的空气系统,提升用户的自然通风意识,改善办公空间的空气质量,调节用户的心理状态。

悉尼科技大学(UTS)副教授彼得·伊尔加(Peter Irga)牵头,并与布拉德菲尔德开发管理局(Bradfield Development Authority)合作开展的一项研究发现,由Hassell 设计、面积达1300平方米的生物太阳能屋顶位于布拉德菲尔德市的首栋建筑之上,具有以下成效:

  • 降低温度: 在极端高温天气下,与传统铝制屋顶相比,屋顶上的本土植物可使表面温度最多降低28°C。
  • 提升太阳能发电量: 14000 株坎伯兰平原本土植物与319块光伏板相结合,使太阳能发电量最多提升23.25%。整个夏季,生物太阳能屋顶的平均太阳能发电量比传统屋顶高出11.1%。
  • 促进生物多样性: 本土植物为鸟类、昆虫、哺乳动物和腹足类动物等共39个物种提供了栖息环境,其中包括13种传粉物种以及罕见的蓝带蜂。
  • 改善水质和空气质量: 该屋顶平均可截留73%的雨洪径流,去除径流中90%以上的主要污染物,并且每年可吸收约24公斤的空气污染物。
  • 2025年新南威尔士州建筑奖 — — 州长奖
  • 2025年新南威尔士州建筑奖 — — 可持续建筑奖
  • 2025年新南威尔士州建筑奖 — — 商业建筑嘉许奖
  • 2025年澳大利亚国家建筑奖 — — 大卫·奥本海姆可持续建筑奖
  • 2025年动力博物馆 Holdmark 创新奖
  • 2025年澳大利亚优秀设计奖 — — 社会影响力奖
  • 2025年澳大利亚优秀设计奖 — — 可持续发展奖
  • 2025年澳大利亚优秀设计金奖 — — 建成环境建筑设计类
  • 2025年木结构设计奖 — — 可持续发展奖
  • 2025年可持续发展奖 — — 商业建筑类
28°C 监测结果显示,屋顶温度有所降低
23.25% 产生了更多太阳能电力
73% 截留了73%的雨水径流
相关内容
28°C cooler rooftop temperatures were recorded
23.25% more solar energy was generated
73% of stormwater was retained
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