#: locale=de-CH ## Aktion ### URL LinkBehaviour_AA371CC7_A783_2197_41C5_FFD19E23F56B.source = https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&url=https://empa-virtual.ch/nest/de LinkBehaviour_10035FCF_0899_FE47_41A1_1DA84F03E344.source = https://www.empa-virtual.ch/nest/de/hilo-opening/index.htm?skip-loading LinkBehaviour_9CD319D6_8842_BD2D_41E0_8D3C37534F58.source = https://www.empa-virtual.ch/nest/de/index.htm?skip-loading&media-index=3 LinkBehaviour_AA50F1E6_A781_6389_41C1_9796F44A5DE4.source = https://www.empa-virtual.ch/nest/en/hilo LinkBehaviour_A9ECC4C6_A783_6189_418D_597A1D81A700.source = https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fempa-virtual.ch%2Fnest%2Fde%2F LinkBehaviour_AA6F2617_A783_E088_41DE_87D74F4DC5DD.source = https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fempa-virtual.ch%2Fnest%2Fde%2F ## Hotspot ### Tooltip HotspotPanoramaOverlayArea_AAD8B3C8_B0AD_8C01_41AB_453196C1EBAA.toolTip = Adaptive Solarfassade HotspotPanoramaOverlayArea_0ED35690_2AE4_91C8_4192_E6AD1FF7C02C.toolTip = Akustikpanels aus Plastikflaschen HotspotPanoramaOverlayArea_307A3A98_1C46_9823_41B4_1117D5F8A5FE.toolTip = Akustikpanels aus Plastikflaschen HotspotPanoramaOverlayArea_3E187669_284C_6D59_4196_12DB153B78FE.toolTip = Arno Schlüter, ETH Zürich HotspotPanoramaOverlayArea_292E3AB8_27BF_59C9_41C3_B13C9255E6EC.toolTip = Aussenaufnahme des HiLo HotspotPanoramaOverlayArea_0D97216E_0275_8599_4175_C6B54B999039.toolTip = Begegnungszone HotspotPanoramaOverlayArea_00015865_13B1_CCDA_41A1_954728C40167.toolTip = Begegnungszone HotspotMapOverlayArea_22617C90_3134_517F_41AF_BCCF8138AB28.toolTip = Begegnungszone HotspotPanoramaOverlayArea_0122F9A4_1390_4C53_412E_9AFE320C2B90.toolTip = Begegnungszone HotspotPanoramaOverlayArea_02C993C5_1370_43D0_41B1_CBE9A5C4A7B4.toolTip = Begegnungszone HotspotPanoramaOverlayArea_052A8798_144C_307F_41A1_6829B49E1092.toolTip = Begegnungszone HotspotPanoramaOverlayArea_34CBBD2B_2649_AA7B_41BE_ACB7993739B0.toolTip = Begegnungszone HotspotPanoramaOverlayArea_1EA5B51B_03FF_8DBF_4186_92258C50410F.toolTip = Begegnungszone \ HotspotPanoramaOverlayArea_017C74D2_13B0_45F8_41B1_42FB5606FC8E.toolTip = Büro Ost HotspotMapOverlayArea_25D8B79A_315B_DEEE_41A2_F6A0F8AE2D69.toolTip = Büro Ost HotspotPanoramaOverlayArea_04D90955_1444_10F1_41AE_D6385ABEB119.toolTip = Büro Ost \ HotspotPanoramaOverlayArea_BF5B276C_B0EC_9236_41D3_32664BB3A2DB.toolTip = Büro West HotspotMapOverlayArea_25C3F2A9_312C_561D_41A6_FB1014F79EF0.toolTip = Büro West HotspotPanoramaOverlayArea_01D0EBFB_13B1_C3AE_4180_5C9642DFA628.toolTip = Büro West \ HotspotPanoramaOverlayArea_2CADAE95_0D1E_F3D0_416B_875C8069423E.toolTip = Das Gleichstrom-Netz von HiLo HotspotPanoramaOverlayArea_263A1957_3436_BC03_41C6_131D7F2CBBB3.toolTip = Digital durchgängige Logistikkette HotspotPanoramaOverlayArea_29DE06B7_27A7_29D0_41BC_8E627D751D44.toolTip = Einbindung des NEST-Backbone HotspotPanoramaOverlayArea_3153FE81_029C_9FDB_4176_6ECC9700CA3E.toolTip = Eine Arbeitsumgebung für die Drohnenforschung overlay_061ED4C7_2B66_CE14_41C5_8C361CDB40AA.toolTip = Eine Arbeitsumgebung für die Drohnenforschung HotspotPanoramaOverlayArea_ACE52822_B0FD_7C34_41D7_77A016B3EFBE.toolTip = Elektrochromes Glas HotspotPanoramaOverlayArea_0084D2AF_13B3_FDA4_41A8_D4A4324BE43A.toolTip = Flexibel geformtes Betondach HotspotPanoramaOverlayArea_0057D6A2_13B0_C45C_418B_2A46F58AA6BA.toolTip = Flexibel geformtes Betondach HotspotPanoramaOverlayArea_2C963DEE_0D26_9170_419F_E9520A1686BD.toolTip = Flexibel geformtes Betondach HotspotPanoramaOverlayArea_AB90CAF3_B0BF_FC08_41CF_438B274E5CCD.toolTip = Funktionale Integration von Gebäudetechnik in Leichtbau-Böden HotspotMapOverlayArea_1CDED3C0_0C99_460E_419B_336265636EB6.toolTip = Galerie Ost HotspotPanoramaOverlayArea_AFFABDC0_B09F_B441_41D8_BB86DB0C7F9C.toolTip = Galerie Ost HotspotPanoramaOverlayArea_0137815B_1391_DCF0_4163_AF0087868AEC.toolTip = Galerie West HotspotPanoramaOverlayArea_1D391C93_0394_7C8E_4185_3434E7C5741D.toolTip = Galerie West HotspotPanoramaOverlayArea_12C5324B_039F_879F_417E_A6281D1687A2.toolTip = Galerie West HotspotMapOverlayArea_031E7113_0C8F_422D_41A3_7C40A6CE384C.toolTip = Galerie West HotspotPanoramaOverlayArea_36547913_1C4F_F825_41BA_126A7754AB8A.toolTip = HiLo: «High Performance – Low Emissions» HotspotPanoramaOverlayArea_36BE590C_3892_6EC4_41BB_085DCC945705.toolTip = Integration der Klimatechnik HotspotPanoramaOverlayArea_AB636B8C_B095_FC08_41D4_405050E2AABD.toolTip = Leichtbau-Gewölbedeckensystem mit Aussteifungsrippen HotspotPanoramaOverlayArea_288B45F7_27AC_EB5E_41B5_798FFDD76DB8.toolTip = Lernende Regelung HotspotPanoramaOverlayArea_37EAB2C2_27AC_E9B4_41B7_5BE8DCCF3DE6.toolTip = Optimierung der Gebäudesteuerung durch maschinelles Lernen HotspotPanoramaOverlayArea_28C5A65A_27A7_694B_417F_0BB86AF5CA08.toolTip = Optimierung der Gebäudesteuerung durch maschinelles Lernen HotspotPanoramaOverlayArea_3F1E9C1F_2844_3CF9_41C3_601DF6184EFF.toolTip = Philippe Block, ETH Zürich HotspotPanoramaOverlayArea_02D44406_1291_C43C_41AE_BDA4F287EA2A.toolTip = Technikraum HotspotMapOverlayArea_22CCA3DF_315C_5664_41BD_FC6FA5D2AA51.toolTip = Technikraum HotspotMapOverlayArea_1E5C2864_0CFA_C273_4199_7F1CC9432D47.toolTip = Terrasse HotspotPanoramaOverlayArea_0122ABDB_13B0_43E9_41A9_9C8F18831B09.toolTip = Terrasse \ HotspotPanoramaOverlayArea_9C995D35_8686_0E9F_41C9_D6258FA45B37.toolTip = Zweigeschossige Arbeitsumgebung ## Media ### Floorplan map_0145D8AE_0C87_4380_41A6_2A928BAC0699.path = null map_03F9AC5D_0C89_42DE_4198_41AB497FF845.path = null ### Image imlevel_0DEA1C02_2AE4_90CE_41C1_C3E51C4A532E.url = media/map_0145D8AE_0C87_4380_41A6_2A928BAC0699_de-CH_0.png imlevel_0DEA3C02_2AE4_90CE_41A8_C18C703B9EC3.url = media/map_0145D8AE_0C87_4380_41A6_2A928BAC0699_de-CH_1.png imlevel_0DEA2C02_2AE4_90CE_41B1_CF2D78C59828.url = 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imlevel_0D968A0A_2AE4_B0DE_4172_9FCC327F1B2C.url = media/zoomImage_0BB00772_2BDF_4A19_41AD_2F572DCA1874_de-CH_0_1.png imlevel_0D96EA0A_2AE4_B0DE_4193_2C53BE523E69.url = media/zoomImage_0BB00772_2BDF_4A19_41AD_2F572DCA1874_de-CH_0_2.png imlevel_0D96FA0A_2AE4_B0DE_41A1_6330905C49C1.url = media/zoomImage_0BB00772_2BDF_4A19_41AD_2F572DCA1874_de-CH_0_3.png imlevel_0D977A48_2AE4_B15A_41BA_008C20C795E8.url = media/zoomImage_2964F149_3893_A14C_41C7_F3128E2A9021_de-CH_0_0.jpg imlevel_0D975A48_2AE4_B15A_41C2_DA231AE1492B.url = media/zoomImage_2964F149_3893_A14C_41C7_F3128E2A9021_de-CH_0_1.jpg imlevel_0D97BA48_2AE4_B15A_41BA_DC0C1E286E6E.url = media/zoomImage_2964F149_3893_A14C_41C7_F3128E2A9021_de-CH_0_2.jpg imlevel_0D978A49_2AE4_B15A_41C3_6F58D0F712DC.url = media/zoomImage_2964F149_3893_A14C_41C7_F3128E2A9021_de-CH_0_3.jpg imlevel_0D97EA49_2AE4_B15A_41B4_30284B3F188A.url = media/zoomImage_2964F149_3893_A14C_41C7_F3128E2A9021_de-CH_0_4.jpg imlevel_0D96DA28_2AE4_B0DA_41C4_54364884730A.url = media/zoomImage_297DCE80_389F_A3BC_4183_3783D4381080_de-CH_0_0.jpg imlevel_0D973A28_2AE4_B0DA_41C5_C40334AF0F3C.url = media/zoomImage_297DCE80_389F_A3BC_4183_3783D4381080_de-CH_0_1.jpg imlevel_0D971A28_2AE4_B0DA_41BF_B702F9FDD3F0.url = media/zoomImage_297DCE80_389F_A3BC_4183_3783D4381080_de-CH_0_2.jpg imlevel_0D976A28_2AE4_B0DA_41B5_D52E8F7C35CD.url = media/zoomImage_297DCE80_389F_A3BC_4183_3783D4381080_de-CH_0_3.jpg imlevel_0D977A29_2AE4_B0DA_41C3_75C877747D41.url = media/zoomImage_297DCE80_389F_A3BC_4183_3783D4381080_de-CH_0_4.jpg imlevel_0D97DA66_2AE4_B157_41B2_A7BCC3CA56DC.url = media/zoomImage_2AF9CF1C_3897_A2CB_41B0_616890EF167C_de-CH_0_0.jpg imlevel_0D902A66_2AE4_B157_41C3_84B4B50FDE12.url = media/zoomImage_2AF9CF1C_3897_A2CB_41B0_616890EF167C_de-CH_0_1.jpg imlevel_0D900A67_2AE4_B155_4191_6E9D9414134B.url = media/zoomImage_2AF9CF1C_3897_A2CB_41B0_616890EF167C_de-CH_0_2.jpg imlevel_0D901A67_2AE4_B155_41C4_ACACFAACDC97.url = 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zoomImage_045C07F1_2BA7_4A0A_418D_013EC48BFB46.path = null ### Titel panorama_29E9B06C_0294_8329_419D_29299531FFC6.label = 66_HiLo-Begegnungszone video_1B314649_2BA7_4A18_41C0_18C91E37CFA3.label = 66_HiLo-Begegnungszone 2 (VR2 Edit 1)_ger panorama_2913F465_26A7_3DAE_41BD_C68AE82F231B.label = 67_HiLo-Büro Ost New panorama_290EF9CD_26A7_56F9_41A9_740627E7ABA3.label = 68_HiLo-Büro West panorama_24125F01_0294_7D8B_4159_86853B561E67.label = 69-HiLo-Gallerie-Ost panorama_24087FB6_0295_FC89_418E_90882AF4B0CF.label = 70_HiLo-Gallerie-West panorama_24202BA3_0295_848F_4175_60A4BB5FA882.label = 71-HiLo-Technikraum panorama_243F4A7A_0294_847E_418C_9F6EA0B9B734.label = 72_HiLo-Terrasse album_2AEEFDDC_2657_AA21_41B4_733AA4FE2A21.label = Fotoalbum U_HiLo_68_a_Bild1_HiLo_floor_01_Nick-Krouwel album_0D50BD78_3B7E_A7AB_41BA_6B8A06B58DB2.label = Fotoalbum U_HiLo_69_c_Bild_Improving building control with machine learning map_0145D8AE_0C87_4380_41A6_2A928BAC0699.label = HiLo - Erdgeschoss map_03F9AC5D_0C89_42DE_4198_41AB497FF845.label = HiLo - Obergeschoss video_3404E136_2BAE_C611_41BF_7325A3E9793E.label = U_HiLo_66_a_Video_Dachkonstruktion inkl Textile Schalung_DE video_31D121CD_1C79_E83C_41B0_B2643D02852A.label = U_HiLo_66_d_Video_211005_05C_Empa_HILO_FILM_Musik-Grafik_UT-DE_skaliert_HD_DE video_320F25B5_1C5A_E86F_4198_9275C4ECEB90.label = U_HiLo_66_e_Video_Akustikpanele_DE video_50A185DD_4B95_9787_41D0_69449CE586A5.label = U_HiLo_67_a_Video_Funicular Floor video_4A804723_0D97_8ED9_4189_9D962A8FC2C1.label = U_HiLo_67_b_Video_Adaptive Solarfassade_DEundEN video_042A9B7B_2B66_DAFC_4182_503B86C67021.label = U_HiLo_67_c2_Text_Benutzung_DE_Kovac_German._1080 album_2AEEFDDC_2657_AA21_41B4_733AA4FE2A21_0.label = U_HiLo_68_a_Bild1_HiLo_floor_01_Nick-Krouwel album_2AEEFDDC_2657_AA21_41B4_733AA4FE2A21_1.label = U_HiLo_68_a_Bild2_HiLo_floor_02-a_Juney-Lee album_2AEEFDDC_2657_AA21_41B4_733AA4FE2A21_2.label = U_HiLo_68_a_Bild3_HiLo_floor_02-b_Juney-Lee 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/ Mitsubishi Label_31AB8CBF_1C4A_B85D_41B3_AE2870FB94C0.text = Quelle: Impact Acoustic ### Multiline Text HTMLText_31AB9CBF_1C4A_B85D_41AF_E7731AD0A055.html =
Akustikpanels aus Plastikflaschen


In sämtlichen Innenräumen von HiLo kommen Akustikpanels von Impact Acoustic zur Anwendung. Bei der Herstellung der Panele setzt das Unternehmen auf ein Upcycling von Einweg-Plastikflaschen. Jeder Quadratmeter besteht aus rund 88 wiederverwerteten PET-Flaschen.
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Optimierung der Gebäudesteuerung durch maschinelles Lernen


Kontrollstrategien spielen eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung von Gebäudeanlagen. Der Systembetrieb kann anhand einer Kostenfunktion optimiert werden, die durch die Innenraumqualität (IEQ), Energieeinsparungen oder eine Kombination von Kennzahlen dargestellt werden kann. Der hybride Ansatz geht von einer Reihe von Systemen aus (z. B. Heizung, Lüftung und Klimatisierung) und sucht nach betrieblichen Synergien in Bezug auf Energieeffizienz und Nutzerkomfort. Die meisten neueren Steuerungsstrategien basieren entweder auf einem modellprädiktiven Ansatz oder auf künstlicher Intelligenz. Bei HiLo hat die Gruppe Architektur und Gebäudesysteme in Zusammenarbeit mit den Forschungs- und Entwicklungslabors von Mitsubishi Electric im Vereinigten Königreich und in Japan den Einsatz von datengesteuerten maschinellem Lernen und Algorithmen zur Verbesserung der hybriden Steuerung der Gebäudesysteme eingeführt.
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Fragen und Feedback


Haben Sie konkrete Fragen oder möchten Sie uns eine Rückmeldung zum virtuellen NEST-Rundgang geben? Dann treten Sie mit uns in Kontakt.



Weitere Informationen


Möchten Sie regelmässig über die Aktivität im NEST und an der Empa informiert werden? Dann finden Sie hier unsere Medienabos.


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Adaptive Solarfassade


Die adaptive Solarfassade, entwickelt von der «Architecture and Building Systems Group» der ETH Zürich, soll das Potenzial der Gebäudefassade als Schnittstelle zwischen der Innen- und Aussenwelt ausschöpfen: Mit Hilfe von drehbaren, leichten Dünnschicht-Photovoltaikmodulen kann die Solarfassade kontinuierlich auf ihre Umgebung reagieren, indem sie die Ausrichtung der Module auf horizontalen und vertikalen Achsen ständig optimiert. Gleichzeitig steuern die Module die Beschattung des Innenraums und die Transparenz der Fassade. Dies ermöglicht passives Heizen, die Kontrolle solarer Gewinne oder auch die Reduktion des Kühlbedarfs für die Gewährleistung des Komforts. Die Steuerung der Solarfassade kann manuell, aber auch automatisch geschehen: Mithilfe von Lernalgorithmen lernt die Fassade, sich optimal an die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner anzupassen und gleichzeitig den Energiebedarf zu minimieren. Sie agiert als integraler Bestandteil des Gebäudesystems im Zusammenspiel mit anderen Komponenten der Gebäudetechnik wie Beleuchtung, Heizung und Lüftung.


Weitere Informationen
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Aussenaufnahme des HiLo


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Das Gleichstrom-Netz von HiLo


Normalerweise wird Strom, der durch PV-Module produziert wird, mittels Wechselrichtern von Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umgewandelt. In der HiLo-Unit wurde ein anderer Ansatz gewählt: Die Energie aus den PV-Modulen der Unit wird als Gleichstrom belassen und in das 760V Gleichstrom-Netz von HiLo eingespeist.


Der Grund dafür ist, dass viele Komponenten der Unit Gleichstrom und nicht Wechselstrom benötigen. Dazu gehören die LED-Beleuchtung, die IT-Infrastruktur sowie die HLKS-Aktoren und -Sensoren. Indem auf eine Umwandlung in Wechselstrom und eine Rückwandlung in Gleichstrom verzichtet wird, können Umwandlungsverluste vermieden werden.


Da Sonnenenergie nur tagsüber zur Verfügung steht, werden Batterien als Zwischenspeicher eingesetzt. Diese Technologie wird in Kürze an dieser Stelle installiert und in Betrieb genommen.
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Digital durchgängige Logistikkette


Auf der HiLo-Baustelle konnten die NEST-Partner Bouygues Energies & Services und die R. Nussbaum AG ihre digital durchgängige Logistikkette – von der Planung, über die Produktion bis zur Installation – evaluieren und weiterentwickeln.
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Einbindung des NEST Backbone


HiLo ist überdies auch ein wichtiger Teil des Energy Hubs (ehub). Der ehub ermöglicht die Gewinnung, Speicherung, Umwandlung und Übertragung von Energie und ist mit jeder NEST-Unit über mehrere thermische und elektrische Netze verbunden. Diese Netze funktionieren in beide Richtungen, so dass überschüssige Energie zwischen den Gebäudeeinheiten und dem ehub übertragen werden kann, so z.B. auch thermische und elektrische Solargewinne in HiLo.
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Eine Arbeitsumgebung für die Drohnenforschung


Die HiLo-Unit bietet mehrere Büroplätze sowie einen grossräumigen Co-Working-Space. Benutzt werden die Räumlichkeiten von Prof. Mirko Kovacs Team für Robotikforschung der Empa. Das Forschungsteam untersucht den Einsatz von Drohnen im Gebäudeunterhalt. So sollen Arbeiten, in denen menschliche Arbeitskräfte enormem Unfallrisiko ausgesetzt sind, mit Drohnen komplementiert werden – denn auch in Gefahrenzonen oder schwer zugänglichen Orten können diese sicher und effizient arbeiten.


Das NEST-Gebäude eignet sich als Living Lab ideal, um Drohnen und Roboter in lebensnahen und gleichzeitig analysierbaren Alltagssituationen bei ihrer Arbeit zu beobachten und sie zu optimieren. Als dynamisches Gebäude, welches stetigen Umbauprozessen unterworfen ist, bietet es zudem eine Vielzahl an Aufgaben, an denen die vor Ort entwickelte Infrastrukturrobotik getestet, weiterentwickelt und validiert werden kann.


Weiterführende Informationen
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Elektrochromes Glas


Die Licht- und Temperaturverhältnisse von Innenräumen spielen eine grosse Rolle für das Komfortempfinden der Bewohnerinnen und Bewohner. Oft sind Komfortwünsche und tiefe Energiekosten allerdings gegensätzliche Ansprüche. Das hier verbaute elektrochrome Glas des Unternehmens Saint-Gobain SageGlass hat zum Ziel, diese zwei Bedürfnisse zu vereinen. Das intelligente Glas dunkelt sich automatisch den Lichtverhältnissen entsprechend ab, ohne seine Transparenz zu verlieren. So kann ein Höchstmass an Tageslicht mit effektivem Sonnen- und Wärmeschutz bei gleichzeitig uneingeschränkter Sicht kombiniert werden. Dies ermöglicht die Aufrechterhaltung des Komforts und ebenso eine enorme Einsparung der Klimatisierungskosten – insbesondere in Räumen, welche wie die NEST-Unit HiLo eine hohe Sonneneinstrahlung haben.


Die Technologie von SageGlass besteht aus einem intelligenten Steuerungssystem und den dynamischen Sonnenschutzgläsern. Wenn eine Wärmequelle die elektrochrome Beschichtung der Gläser aktiviert, dunkelt sich das Glas ab. Falls keine Wärme auf die Gläser trifft, bleiben sie klar.


Installiert wurde SageGlass bereits in der 2016 eröffneten NEST-Unit Meet2Create. In der Unit HiLo wurde zudem das Feature «Neutral Clear» eingebaut, welches im hellsten Zustand einen Farbwiedergabeindex von 97% erreicht. Die verbesserte Farbwiedergabe soll zusätzlich zum Komfort der Bewohner von HiLo beitragen.



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Flexibel geformtes Betondach


Das Dach der NEST-Unit HiLo ist ein doppelt gekrümmtes Betontragwerk, das in Sandwichbauweise aus zwei dünnen Betonschichten von nur fünf und drei Zentimetern Dicke besteht. Die Schichten sind in einem Abstand von zehn Zentimetern durch Dämmblöcke getrennt und miteinander durch ein Netz aus schlanken Aussteifungsrippen und vertikalen Zugstäben verbunden. Dank dieses leichten, doppelschaligen Aufbaus und der aus der stark gekrümmten Geometrie abgeleiteten Tragfähigkeit steht das Dach frei auf fünf Stützen und überspannt eine Fläche von 120 m².


Unkonventionelle Betonstrukturen erfordern massgeschneiderte Schalungen, für die in der Regel grosse Mengen an gefrästem Holz oder Kunststoff verwendet werden. Die Herstellung solcher Einwegschalungen ist kostspielig und ressourcenbelastend. Die Dachkonstruktion von HiLo wurde stattdessen mit einer flexiblen Schalung gebaut, die auf weitgehend wiederverwendbaren Teilen basiert. Die Primärkonstruktion der Schalung ist ein Seilnetz aus einzeln zugeschnittenen Stahlseilsegmenten verbunden mit massgeschneiderten Knotenpunkten, welches innerhalb eines Holzrahmens gespannt wird. Über das Seilnetz wird eine dünne Textilmembran gespannt und mit den Knotenpunkten verbunden. So bildet sie eine gespannte Oberfläche, auf die der Beton gegossen oder gespritzt werden kann.


Alle wichtigen Details des Systems wurden an Prototypen in Zusammenarbeit mit Experten und Partnern aus der Industrie ausgearbeitet. Die Prinzipien der entwickelten Lösungen wurden in einen flexiblen Design-to-Fabrication-Workflow integriert. Dieser wurde mit COMPAS, dem Open-Source-Computational-Framework für Forschung und Zusammenarbeit im Architektur-, Ingenieurwesen- und Bauwesensektor (AEC) implementiert. COMPAS diente als zentraler Knotenpunkt für die rechnergestützte Entwicklung, Koordinierung und Planung der HiLo-Innovationen und bot einen effektiven Transfermechanismus von der Forschung in die Praxis.


Weiterführende Informationen


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Funktionale Integration von Gebäudetechnik in Leichtbau-Böden


Multifunktionale Elemente können mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen, z. B. energetische und strukturelle Aspekte. Im Gegensatz zur traditionellen sequenziellen Planung, bei der jedes Gebäudeelement nur einem einzigen Zweck dient. Die erstgenannte Methode erfordert integrierte Design- und digitale Fertigungsansätze, um erneuerbaren Energiequellen und der Reduzierung von Baumaterialien den Vorrang zu geben.


Ein eingebettetes Heiz- und Kühlnetz prägt die Konturen der markanten Deckenfläche und stellt gleichzeitig ein innovatives architektonisches Merkmal dar. Dieser Ansatz ermöglicht eine hocheffiziente Strahlungsplatte aufgrund der geringen Dicke der Betonstruktur. Die thermische Leistung wird durch die Kopplung mit dem Lüftungssystem weiter verbessert. Eine optimierte Kanalgeometrie, die mit Hilfe des 3D-Drucks erstellt wurde, wird innerhalb der Struktur an der idealen Versorgungsstelle platziert. Vier Frischluftdüsen sind an der Decke angebracht und verteilen die Luft im Raum mit Hilfe einer Mischstrategie, um den Komfortbedarf der Bewohner bei minimalem Energieverbrauch zu decken.


Das Tragwerkskonzept des Standseilbodens wurde von der Block Research Group entwickelt. Die multifunktionalen Systemkonzepte und die digital gefertigten Schalungen wurden von einem interdisziplinären Team von Architecture and Buildings Systems und Digital Building Technologies der ETH Zürich erstellt.


Weiterführende Informationen Architecture and Buildings Systems
Weiterführende Informationen Digital Building Technologies


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HiLo: High Performance – Low Emissions


Die Bauindustrie ist für einen grossen Teil des weltweiten Ressourcen- und Energieverbrauchs und der ausgestossenen Treibhausemissionen verantwortlich. Gleichzeitig sieht sich der Bausektor einer ständig wachsenden Weltbevölkerung gegenüber. Mit der Devise «High Performance – Low Emissions» demonstriert die NEST-Unit HiLo, wie sich attraktive Architektur mit energie- und ressourcenschonendem Bau und Betrieb verbinden lässt. Dabei vereint die Unit neuartige Planungs- und Konstruktionsmethoden für effiziente Betonstrukturen mit einer selbstlernenden und adaptiven Gebäudetechnik. Der integrierte Design- und Fertigungsansatz, der beim Bau der zweistöckigen Unit zur Anwendung kam, markiert den Ausgangspunkt für die Art und Weise, wie wir in Zukunft planen, entwerfen und bauen werden.
Die Unit auf der obersten NEST-Plattform wurde von der «Block Research Group» und der «Architecture and Building Systems Group» der ETH Zürich gemeinsam mit zahlreichen Industriepartnern realisiert.


Nutzung: Zweigeschossige Arbeitsumgebung


Eröffnung: Oktober 2021


Partner: ETH Zürich, ETH Foundation, Autodesk, Belimo, Bouygues Energies & Services, Schweiz AG, Bürgin Creations, Debrunner Acifer Bewehrungen AG, Doka Schweiz AG, Feller AG, Flisom AG, Haworth, Holcim (Schweiz) AG, Impact Acoustic AG, Künzli Holz AG, Marti AG Bauunternehmung, Mensch und Maschine, Mitsubishi Electric R&D Centre, Europe B.V., Pletscher Metallbau, R.Nussbaum AG, ROK, SageGlass, Sika AG, Vetrotech


Website HiLo
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Hoch- & Tiefgestellte Zeichen



Hochgestellt:


⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹


⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁱ ⁿ


Tiefgestellt:


CO₂,


₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉


₊ ₋ ₌ ₍ ₎
ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ ₕ ₖ ₗ ₘ ₙ ₚ ₛ ₜ



Liste unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Unicodeblock_Hoch-_und_tiefgestellte_Zeichen


Hochgestellt:


⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹








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Integration der Klimatechnik


Thermisch aktive Gebäudesysteme (TABS) integrieren Rohrleitungen in ein strukturelles Bauelement, um eine Strahlungsfläche zu schaffen. Durch die Aktivierung grosser Flächen können Heizung und Kühlung mit einem Versorgungsmedium bereitgestellt werden, das nahe der Raumtemperatur liegt und mit erneuerbaren geothermischen Quellen kompatibel ist. In der Betriebsphase des Gebäudes erzeugt dieser Ansatz eine höhere Effizienz, keine Geräuschbelästigung und eine bessere vertikale Lufttemperaturverteilung als luftbasierte Raumklimasysteme. Darüber hinaus hat die Gruppe Architecture and Building Systems interdisziplinäre Entwurfsmethoden angewandt und die Vorteile der leichten Tragstruktur genutzt, um signifikante Einsparungen bei der grauen Energie und der Betriebsenergie zu erzielen. Diese Vorteile werden durch den geringeren Platzbedarf bei gleichzeitiger Erfüllung mehrerer Funktionen, wie z. B. energetische, architektonische und strukturelle Aspekte, erzielt.
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Leichtbau-Gewölbedeckensystem mit Aussteifungsrippen


Herkömmliche Betondecken werden in der Regel auf Biegung beansprucht und bestehen aus massiven, mit viel Stahl bewehrten Betonplatten. Im Gegensatz dazu sind die HiLo-Decken dünne, doppelt gekrümmte Schalen mit vertikalen Aussteifungen, um die Lasten nur durch Druckkräfte zu den Auflagern zu übertragen. Die Kräfte werden in den Ecken gesammelt, wo ihr nach aussen gerichteter Gewölbeschub von vorgespannten Verankerungen aufgenommen wird.


Dadurch, dass in den HiLo-Decken nur dort Material vorhanden ist, wo dieses entsprechend dem Kraftfluss von reinem Druck und Zug strukturell benötigt wird und alle Materialien sortenrein bleiben, spart das HiLo-Deckensystem im Vergleich zu einer herkömmlichen Stahlbetonplatte mehr als 70% Beton und 90% Bewehrungsstahl ein und ermöglicht ein einfaches Recycling am Ende seiner Lebensdauer.


Darüber hinaus führt die gewölbte Geometrie der Decken zu geringen Spannungen. Dies ermöglicht die Verwendung von Materialien mit geringerer Festigkeit und niedrigerem CO₂-Fussabdruck und sogar mit einem hohen Anteil an Bauschutt anstatt knapper natürlicher Ressourcen.


Die HiLo-Decken demonstrieren diese Prinzipien erstmals in einem echten Gebäude und geben einen Ausblick auf das revolutionäre Potenzial der Bauindustrie, CO₂-Emissionen drastisch zu reduzieren – lediglich durch den Ersatz einer unterwartet ressourcenintensiven Komponente der Gebäude um uns herum.


Weiterführende Informationen
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Lernende Regelung


Das Energiekonzept von HiLo basiert auf einem nutzerzentrierten Ansatz, der auf eine optimale Energieeffizienz ohne Beeinträchtigung des Komforts abzielt. Erreicht wird dieses Ziel durch die Verbindung aller thermischen und elektrischen Daten mit einer programmierbaren Regelung, mit der die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neuartige Ansätze unter Einbezug von Machine Learning und künstlichen Intelligenz erforschen können.
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Zweigeschossige Arbeitsumgebung


HiLo erstreckt sich über zwei Stockwerke und ist geprägt durch die verschiedenen Forschungsprojekte, welche der Unit den Charakter verleihen: ein flexibel geformtes Betondach, Leichtbau-Böden und eine adaptive Solarfassade. Sie bietet Raum für mehrere Büroplätze sowie einen grossräumigen Co-Working-Space.
## Tour ### Beschreibung tour.description = Virtueller Rundgang durch das Forschungs- und Innovationsgebäude NEST von Empa und Eawag ### Titel tour.name = Virtuelle NEST-Tour