Co jest budowane?

Zewnętrzna część budynku pozostaje dawną szkołą, a wnętrze głównego budynku uniwersytetu w mieście nad Dunajem jest odnawiane z wykorzystaniem inżynierii XXI wieku.  

Opublikowano

Renowacja ponad 6000 metrów kwadratowych głównego budynku Uniwersytetu Dunaújváros i jego otoczenia zostanie wkrótce zakończona przez specjalistów ZÁÉV.

W związku z dynamicznym wzrostem liczby studentów Uniwersytetu w Dunaújváros (DUE) oraz podwójną potrzebą modernizacji głównego budynku, latem 2023 r. rozpoczęto renowację jedynego zachowanego budynku tej uczelni w stylu socrealistycznym. Nasza strona internetowa wielokrotnie informowała o tych wydarzeniach . W bieżącym roku akademickim 1200 osób rozpoczęło studia wyższe na uniwersytecie, dzięki czemu instytucja ta ma obecnie łącznie 3500 studentów.

 

 

Budynek o powierzchni 6400 metrów kwadratowych odrodzi się w dziesięciu fazach

W ciągu nieco ponad roku główny budynek uniwersytetu zostanie zmodernizowany zgodnie z projektem ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft. . Na zlecenie Fundacji na rzecz Uniwersytetu w Dunaújváros firma ZÁÉV, której powierzono wykonanie prac, przejęła w lipcu 2023 r. teren budowy, gdzie pod kierownictwem Istvána Zoltána Takácsa,, rozpoczęto realizację podzielonych na dziesięć etapów zadań.

 

Podstawowym celem renowacji budynku, którego powierzchnia użytkowa wynosi 6400 metrów kwadratowych, jest modernizacja efektywności energetycznej głównego budynku, w tym instalacja pomp ciepła i systemów wentylacji z wymiennikiem ciepła wykorzystujących energię odnawialną, a także pasywnej izolacji termicznej.

 

 

Główny budynek DUE, wpisany na Listę Dziedzictwa Lokalnego, zostanie odnowiony z zachowaniem jego zewnętrznego charakteru, podobnie jak charakterystyczny wystrój wnętrza audytorium. Pozwoli to zachować dla potomnych ostatnie świadectwo socrealistycznej architektury na kampusie uniwersyteckim.    

 

 

Siedemdziesiąt jeden lat w służbie edukacji

Główny budynek uniwersytetu został zaprojektowany przez Józsefa Malomsoky'ego w 1952 roku, natomiast wnętrza i audytorium zaprojektował Pál Minári. Szczególną cechą budynku w kształcie litery L jest to, że hol wznosi się z fasady w centralnej osi głównego budynku z półkolistą linią. W tej części budynku znajduje się oryginalny herb, który nawiązuje do faktu, że szkoła, zbudowana w latach 1951-53, była w latach 60. siedzibą technikum metalurgicznego. Od 1969 r. budynek był wykorzystywany przez dwadzieścia jeden lat przez Wydział Metalurgii Politechniki Przemysłu Ciężkiego. Od 2000 r. budynek został przekształcony w Dunaújváros College, a od 2016 r. jest uniwersytetem. W ostatniej dekadzie uniwersytet stał się coraz bardziej atrakcyjny i znaczący dzięki nowoczesnemu kampusowi i akademikowi.

 

 

Zachowanie charakterystycznych cech budynku

Przed przystąpieniem do renowacji wykonawcy konsultowali się z głównym architektem miasta, przede wszystkim w sprawie elewacji, gdzie polityka zakładała zachowanie istniejącej struktury. Dlatego priorytetem było zapewnienie, że główne wejście i wymiana pokrycia dachu, pomimo renowacji, będą miały taki sam efekt jak poprzednie pokrycie łupkowe. Projekt ZÁÉV spełnił również wymagania uniwersytetu, którego kierownictwo nalegało na zachowanie wyglądu holu.

 

 

Serwerownia w piwnicy z wodoodpornymi i ognioodpornymi ścianami

Pierwsze fazy projektu obejmowały prace rozbiórkowe, spoinowanie ścian piwnic oraz wykonanie izolacji termicznej i wodnej. Podłoga została zaizolowana płytami, natomiast ściana piwnicy została zaizolowana od zewnątrz po wykonaniu wykopu. Pomieszczenia w piwnicy, na parterze i na pierwszym piętrze budynku zostały rozmieszczone według nowego podziału. Pomieszczenia magazynowe, archiwum i serwerownia zostaną przeniesione do najgłębszej części głównego budynku. W piwnicy znajdzie się również stołówka i centrum studenckie. Serwerownia jest otoczona wodoodpornymi i ognioodpornymi ścianami, a oprócz zapewnienia nieprzerwanej pracy, bezpyłowe pomieszczenie jest chłodzone i utrzymywane w stałej temperaturze przez cztery wysokowydajne klimatyzatory typu split.

 

 

Kontrakt generalny obejmuje również instalację sieci niskiego napięcia w budynku, systemu bezpieczeństwa i kamer, w tym oddzielnego pomieszczenia z funkcjami serwerowni. Modernizacja budynku obejmuje wprowadzenie rozwiązań sterowania smart zdolnych do obsługi minimum 1500 użytkowników, których szczegółowy projekt, budowa i integracja są przedmiotem zamówienia.

 

 

Przeszłość i przyszłość spotykają się na dachu

Kolejny etap projektu obejmował wymianę konstrukcji dachu i pokrycia oraz wymianę otworów wentylacyjnych na elewacji frontowej. Cała drewniana konstrukcja dachu głównego budynku została rozebrana i przebudowana, w wyniku czego powstał nowy dach pokryty dachówką i blachą o powierzchni prawie 2700 metrów kwadratowych. Prace prowadzone na wysokości obejmowały również montaż paroprzepuszczalnej folii, izolacji termicznej i wewnętrznej izolacji przeciwpożarowej przed ułożeniem dachówek ceramicznych.

 

"Etapowa wymiana płyt Bohn była dużym wyzwaniem pod względem zawodowym" - powiedział kierownik projektu. Obecnie płyty nie są już budowane przy użyciu tego rozwiązania, ale w połowie XX wieku nadal powszechną praktyką było umieszczanie szalunku ceramicznego na zagęszczonym szalunku, a następnie wypełnianie szczelin między elementami betonem po ułożeniu stali zbrojeniowej. Renowacja dachu wiązała się również z opracowaniem rozwiązań mających na celu wpuszczenie światła do pomieszczeń wewnętrznych poprzez instalację świetlików i okien dachowych, ale zainstalowano również 55 kanałów świetlnych.

 

 

Elementy dekoracyjne elewacji były usuwane jeden po drugim, a następnie wymieniane po ociepleniu budynku

Następnie kontynuowano prace związane z ociepleniem elewacji i montażem pasywnej izolacji termicznej oraz montażem gzymsów i dekoracji. Zachowano również detale elewacji, gzymsy i gzymsy zgodnie z chronionym statusem.  

Problem ten rozwiązano po rozmowach z głównym architektem, najpierw demontując ramy okienne i parapety, a następnie instalując izolację. Następnie ponownie wykonane elementy dekoracyjne zostały przymocowane do fasady, a na koniec powierzchnia została pokryta cienką okleiną.

Na elewacji zainstalowano izolację styropianową, a na granicach stref pożarowych izolację z wełny mineralnej. Cokoły, gzymsy i ramy okienne zostały wykonane z polistyrenu o oryginalnym wyglądzie. Projekt zdobień elewacji, renowacja herbu i regeneracja elementów były jednymi z najtrudniejszych zadań do wykonania na elewacji. W niektórych miejscach wymagane były rozwiązania kompromisowe, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony, a łukowy filar głównego wejścia nie mógł być wyposażony w wymaganą grubość izolacji termicznej.

 

Nowy budynek z nowoczesną infrastrukturą

Pięć etapów prac budowlanych w budynku głównym obejmowało budowę nowej infrastruktury, wykonanie budynku oraz prace techniczne. Sieć elektryczna została poprowadzona po nowym śladzie z wieloma nowymi bruzdami, przebiciami ścian i płyt. Spowodowało to szereg nieprzewidzianych i nieoczekiwanych problemów konstrukcyjnych, które zostały rozwiązane poprzez wzmocnienie płyt i ich wymianę. Na poddaszu, które zostało pozbawione stalowej konstrukcji nośnej, wszystkie linie magistralne zostały ponownie okablowane. Inżynierowie budowlani byli zaangażowani w prace, głównie w celu stworzenia nowych ścieżek dla sprzętu mechanicznego, co wymagało przerw w płytach i ścianach. Ponadto, stalowa konstrukcja została również sprawdzona podczas wymiany pokrycia dachowego.

 

 

Nowy system mechaniczny w budynku głównym zapewnia komfortowe, zdrowe powietrze

Modernizacja mechaniczna budynku uniwersyteckiego obejmowała instalację nowych systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, aby zapewnić komfort w salach wykładowych dla dużej publiczności. Pomieszczenia mechaniczne na dwóch końcach poddasza zostały wyposażone w kanały w suficie podwieszanym, aby zapewnić wentylację pomieszczeń.

<Powietrze jest wdmuchiwane i wydmuchiwane z fasady przez kratki umieszczone w siatkach okiennych. Jednostki zewnętrzne systemów VRF i RWA są optycznie ukryte w dwóch sekcjach dachu płaskiego. Te ostatnie to systemy bezpośredniego chłodzenia i ogrzewania wyparnego, w których kilka jednostek wewnętrznych można podłączyć do jednego zewnętrznego wymiennika ciepła za pośrednictwem jednej kalenicy. W ten sposób temperatura każdego urządzenia chłodniczego/pomieszczenia może być kontrolowana oddzielnie.

Zapewnia to energooszczędne działanie, podobnie jak wykorzystanie zintegrowanego oprogramowania do inteligentnego sterowania domem i zarządzania budynkiem. Ponadto, w duchu modernizacji, czujniki otwarcia i obecności wspierają systemy wentylacyjne, aby działały w najbardziej energooszczędny sposób.

 

 

W głównych salach może jednocześnie przebywać około 780 uczniów.

W przypadku lobby klient poprosił o zachowanie wyglądu przestrzeni. Zgodnie z tak zwaną zasadą otwartego uniwersytetu, wspólne obszary głównego budynku będą otwarte dla publiczności w ciągu dnia. Okładzina została wybrana we współpracy z projektantem wnętrz. Klatki schodowe i hole zostały zmodernizowane w ramach projektu, w tym renowacja ogromnych żelaznych żyrandoli, które ważą kilkaset kilogramów. Po remoncie rektorat zostanie przeniesiony do południowego skrzydła na parterze budynku, a biura wydziałów akademickich znajdą się w części północnej. W zachodniej części piętra znajdzie się siłownia i szatnie. Na pierwszym piętrze znajdą się sale konferencyjne i gabinety wykładowców, a na drugim - sale seminaryjne i wykładowe. Na drugim piętrze rozkład przestrzeni pozostanie niezmieniony, ze zmodernizowanym sprzętem mechanicznym obsługującym sale, w tym pięć dużych sal wykładowych i osiem sal seminaryjnych. Na poddaszu znajdą się biura biznesowe i operacyjne.   

 

Wymieniono prawie pół tysiąca okien i drzwi

W głównym budynku uniwersytetu zamontowano łącznie 471 nowych lub odnowionych okien i drzwi. Na samej elewacji wymieniono 185 okien, natomiast wewnątrz budynku kolejnych 218 okien zostało zastąpionych nowoczesnymi oknami. Skalę prac odzwierciedlają poniższe zestawienia ilościowe, które nie są wyczerpujące:

  •             izolacja fasady (wełna mineralna 15 cm) 2 664 m2
  •             jastrych 3 509 m2
  •             Konstrukcja sufitu podwieszanego 4 323 m2
  •             okna frontowe 625 m2
  •             konstrukcja dachu 2 105 m2
  •             instalacja świetlika 219 m2
  •             dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa gruntu 1 720 m2
  •             siłownia sportowa 281 m2

 

Precyzję i terminowość budowy wspomagało skanowanie laserowe 3D w chmurze punktów. Podczas renowacji eksperci walczyli również z warunkami pogodowymi, używając maszyn osuszających, aby zmniejszyć szkody spowodowane przez wilgoć i przyspieszyć procesy technologiczne.

 

 

Odnowiony budynek mógłby zostać oddany do użytku na przełomie jesieni i zimy

Odnowione zostanie również otoczenie budynku. Projekt obejmuje budowę nowego systemu odprowadzania ścieków i wody deszczowej oraz instalację zbiornika wody deszczowej. Przestrzenie zewnętrzne zostaną utwardzone, a ogród zostanie ulepszony. Projekt ma zostać oddany do użytku pod koniec listopada.

Źródło: Link

Popularny