
Le Green Lighthouse est le premier bâtiment public au Danemark à ne pas créer de pollution et le deuxième des six bâtiments de ce type conçus dans le cadre de l’initiative Model Home 2020, du groupe VELUX.
Le bâtiment, situé à l’Université de Copenhague, est conçu pour neutraliser les émissions de CO2 et c’est une contribution tangible, littéralement un 'Faro Verde', comme son nom l’indique, qui vient en outre de devenir le premier bâtiment public durable au Danemark après avoir obtenu 68 points et donc la Certification Leed Gold.
Nouvelle génération dans la conception des bâtiments
C’est l’une des étapes sur le chemin de développement des bâtiments de "Prochaine génération": durables, efficaces sur le plan énergétique et capables de garantir l’équilibre entre le climat intérieur, la lumière naturelle, l’architecture et les solutions technologiques.
Green Lighthouse a tardé. moins d’un an à construire. Il s’agissait d’un projet conjoint du ministère danois de la Science, de la Technologie et de l’innovation; de l’Université de Copenhague, qui a participé de manière très active à la conception du projet; de la municipalité de la capitale; et du groupe VELUX. Le coût total du projet était de 37 millions de couronnes danoises (environ 5 millions d’euros), soit 5.000 euros par mètre carré. Bien que ces chiffres soient assez élevés, les experts font observer que le projet dans son exploitation est économiquement rentable car il permet d’économiser l’énergie.
Le Ministère des sciences a investi la majeure partie du budget total: 33 millions de couronnes danoises (environ 4.46 millions d’euros). VELUX a fourni les matériaux, les technologies et la production pour un total de 3.5 millions de couronnes (environ 470 000 euros) et le reste de la somme a été fourni par les fabricants de matériaux de construction: Rockwool, Veksø, Knauf et Danogip, qui ont contribué au projet avec leur marchandise pour un total d’environ 0,5 million de couronnes (soit environ 67 000 euros).
Le bâtiment a été inauguré le 20 octobre 2009. La superficie totale de 950 mètres carrés abrite une partie de la faculté des sciences naturelles de l’Université de Copenhague et offre des installations pour les élèves et les enseignants.
Efficacité énergétique
Le président exécutif du groupe Velux, Jørgen Tang-Jensen, a déclaré qu’ils exploitent des sources d’énergie solaire renouvelables de façon totalement nouvelle. Non seulement ils attirent la lumière et la chaleur dans la maison pendant la journée, mais ils limitent aussi la perte de chaleur pendant la nuit, tout en gérant et en contrôlant le climat intérieur.
Green Lighthouse a une forme cylindrique, ce qui garantit l’obtention d’un volume maximal d’énergie avec une surface minimale et réduit en outre les pertes de chaleur de la façade du bâtiment.
La conception du Faro Verde (Faro Verde) a permis de réduire de trois quarts la consommation d’énergie prévue par les réglementations communautaires actuelles de l’édifice européen.
Sources d’énergie et matériaux
L’immeuble exploite de manière très étendue la lumière naturelle et a le soleil comme source principale d’énergie (bien qu’il utilise également les lumières LED à grande longévité et à faible consommation électrique), grâce à la forme de l’ouvrage et au système spécial de revêtements de verre, qui favorisent le reflet intérieur de la lumière. Les jalousies vénitiennes, situées devant les fenêtres, s’adaptent automatiquement à l’inclinaison du soleil pour assurer une récupération optimale de la lumière et la refléter jusqu'au centre même du bâtiment. Ainsi, la lumière naturelle est perçue depuis n’importe quelle pièce.
En outre, c’est une "maison active" capable de générer de l’énergie, car elle dispose de son propre système d’approvisionnement basé sur une combinaison de énergie solaire, pompes à chaleur et chauffage urbain.
Pendant l’hiver, les fenêtres, qui ont des cadres à grande capacité isolante et du verre thermique différencié, minimisent la perte de chaleur et en même temps garantissent que le soleil chauffe le bâtiment.
Green Lighthouse se caractérise également par un climat intérieur sain, avec une température agréable toute l’année, grâce à ses sols en béton thermo-actifs qui absorbent la chaleur et un système de ventilation naturel qui garantit l’abondance d’air frais. La ventilation vient du haut des fenêtres, qui s’ouvrent et ferment automatiquement pour laisser passer l’air frais sans avoir besoin de machines de climatisation. L’air chaud s’élève dans la cour centrale et sort par les fenêtres du pont, qui sont également utilisés pour refroidir le bâtiment la nuit pendant la période estivale.
Aussi votre imperméabilisation de l’ouvrage et le degré élevé d’isolement de ses murs et de couvertures minimisent le besoin de chauffage et garantissent que le bâtiment reste chaud pendant la nuit.
Solar thermique et photovoltaïques
Sa couverture est orientée vers le sud afin d’obtenir une utilisation maximale de l’énergie solaire. La surface du toit est couverte de cellules solaires thermiques et photovoltaïques qui produisent toute l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau et fournir l’éclairage général et le chauffage du bâtiment.
Le système énergétique tient également compte de la variation de l’intensité du rayonnement solaire: pendant l’été, les excédents énergétiques s’accumulent sur une plate-forme thermo-active située au rez-de-chaussée pour être utilisés pendant l’hiver. Cette même énergie est utilisée en été pour refroidir l’intérieur
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