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建物の炭素排出量の 80% は、その構造とエンベロープで決まります。言い換えれば、長期的なサステナビリティは、最初の段階で行う設計上の決定によって形作られます。
炭素解析ツールとテクノロジーを使用すると、建物のライフサイクル全体にわたって、各設計上の決定がエンボディド カーボンとオペレーショナル カーボンに与える影響を理解できます。
市場の需要とネット ゼロ規制の厳格化に伴い、サステナブルな設計が建築プロジェクトの要件となっています。アーキテクトには、概念設計フェーズにおける意思決定によってプロジェクトの総炭素量に影響を与える機会があります。
炭素解析ツールが建築プロジェクトの初期の設計段階およびそれ以降の段階での解析の実施にどのように役立つか、および企業の競争力をどのように高めるかをご覧ください。
フォームに必要事項を記入して、建築家の炭素排出量管理について知っておくべきすべてのことがわかる新しいガイドを入手してください。
プロジェクトの環境および、エンボディド カーボンとオペレーショナル カーボンに関するインサイトを活用して、日照や販売可能エリアなどの要素間のトレードオフのバランスをとることができ、パッシブ デザイン戦略を検討してマスを最適化するオプションが得られます。
Autodesk Forma や Insight などの AI 搭載ツールを使用すると、リアルタイムのデータ フィードバックとダッシュボードを使用して、設計段階で意思決定を反映できます。
これまで、エンボディド カーボン、予測されるエネルギー消費量、太陽光発電の可能性といった主要な炭素指標を正確に計算することは困難でした。
オートデスクのツールを使用すると、建築ワークフローに組み込まれたツールからの明確なデータとインサイトにより、最初の段階から主要なサステナビリティ指標の可視性を向上させ、特定の結果と認定に向けて設計および最適化できます。
オートデスクの建築設計向けの総炭素量解析パッケージのツールは、通常の設計プロセスと BIM ワークフローに統合されているため、ツールセットを切り離すことなく、設計からドキュメント作成までのサステナビリティ プロセスを管理できます。
これらのツールを使用して、さまざまな設計戦略を反復して比較し、それらが運用エネルギー使用係数(昼光、冷暖房負荷、太陽光発電など)にどのように影響するかを調べることができます。
マテリアルとエネルギーの使用を最適化し、環境への影響を軽減し、パフォーマンス要件を上回る重要な設計上の意思決定を早期に行います。
炭素解析テクノロジーにより、建物のライフサイクル全体への影響力を拡大して、付加価値のあるサステナビリティ サービスを販売し、望まれるサステナビリティ認証を取得する能力を追加することができます。
新しい建物はネットゼロにすること、エネルギー性能要件を満たすために既存の建物を改修すること、といった厳しさを増す新しい政府規制や今後の規制に先手を打つことができます。
– EHDD FAIA、プリンシパル/Brad Jacobson 氏