Projet phare de durabilité

Les systèmes de façade fischer sécurisent le Campus Albano, Stockholm

Projet phare de durabilité
Un environnement éducatif moderne et durable pour les étudiants et les chercheurs est créé sur le campus d'Albano, l'ancienne zone industrielle au nord du centre-ville de Stockholm. Un tout nouveau site universitaire y est en cours de développement, reliant institutionnellement et socialement l'Université de Stockholm et l'École royale polytechnique (KTH). Le maître d'ouvrage est l'entreprise Akademiska Hus, qui construit des établissements d'enseignement et de recherche pour le compte du gouvernement suédois, ainsi que la société municipale de logement Svenska Bostäder. Sur une surface utile prévue d'environ 70 000 m², quatre bâtiments destinés à l'enseignement et à la recherche seront construits. Des restaurants, cafés et commerces verront également le jour sur le site et seront facilement accessibles depuis les amphithéâtres, salles de séminaire, espaces d'apprentissage et résidences étudiantes. Le campus Albano fait partie d'un projet visant à unir les universités de la ville dans la partie nord de Stockholm.
Image : Svenska Bostäder, Henrik Nero

Fiche d'objet

Emplacement
Stockholm
Complexe immobilier
4 maisons pour l'enseignement et la recherche, 8 appartements pour des milliers d'étudiants
Maître d'ouvrage
Akademiska Hus & Svenska Bostäder
Surface totale
70.000 m²
Durée des travaux
2017-2023
Dans un total de huit appartements, dont six sont déjà achevés, des milliers d’étudiants et de chercheurs trouvent leur nouveau chez-soi. La construction des bâtiments a commencé en 2017 et devrait être terminée en 2023. Les façades des cours intérieures sont revêtues de plaques en fibrociment. Sur les côtés extérieurs des bâtiments, des panneaux composites en pierre renforcée de fibres de verre et en fibrociment sont installés sur 7 500 m². Les façades donnent au campus Albano un visage moderne et accueillant. Pour ancrer solidement les matériaux de revêtement ainsi que les panneaux isolants Kingspan Kooltherm K15 dans le support porteur en béton armé, la construction d’espacement ATK 601 est principalement utilisée. Il s’agit d’une solution système composée d’une sous-construction fischer BWM et de chevilles à tige longue fischer SXRL.
Image : Svenska Bostäder, Henrik Nero
« Le système d’espacement ATK 601 « franchit » de grandes épaisseurs d’isolant, représente un pont thermique nettement moindre que les solutions traditionnelles de supports muraux et transmet les charges en toute sécurité au mur porteur », explique Stefan Schrag, responsable marché chez fischer BWM Fassadensysteme, les avantages du système. « Cela permet de concilier des exigences énergétiques élevées pour la construction globale avec une fixation sûre. » Le certificat « composant adapté aux maisons passives » de l’Institut Passivhaus atteste de l’efficacité énergétique accrue de la structure porteuse ATK 601 par rapport aux constructions murales traditionnelles courantes sur le marché.
Ainsi, les façades des logements étudiants et de recherche s’intègrent dans le concept durable du campus Albano. Le site réaménagé est l’un des premiers projets du nouveau programme Citylab. Cette initiative du Sweden Green Building Council (SGBC) fait avancer des projets de développement urbain durable. De plus, les certifications Miljöbyggnad Silver et Gold confirment des facteurs tels que l’énergie, le climat intérieur et les matériaux durables utilisés dans le projet. 
Image : Svenska Bostäder, Henrik Nero
Le système d'espacement ATK 601 « franchit » de grandes épaisseurs d'isolant, représente un pont thermique nettement moindre que les solutions traditionnelles de supports muraux et transmet les charges en toute sécurité au mur porteur. Cela permet de concilier des exigences énergétiques élevées pour la construction globale avec une fixation sûre.
Stefan Schrag (Responsable de marché chez fischer BMW FAssadensysteme)
Lors de la construction du campus Albano, la préservation et le développement de la biodiversité sont au cœur des préoccupations. Pour alimenter le campus, de l’énergie est également produite à partir d’environ 100 forages d’une profondeur d’environ 350 m sur le site, puis transformée en air chaud et froid à l’aide de pompes à chaleur réversibles pour le chauffage et la climatisation des bâtiments. Les espaces verts, un système de traitement et de réintroduction des eaux usées dans le lac Brunnsviken, la végétalisation des toits, les installations photovoltaïques ainsi que les infrastructures pour les piétons, cyclistes et usagers de bus augmentent encore la durabilité. Les façades combinent une isolation thermique conforme aux exigences énergétiques actuelles avec fonctionnalité et une esthétique représentative, dont la portée rayonne sur l’ensemble du site et ses environs.
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