From Melting to Mending

Project idea

"From Melting to Mending" is an innovative and ambitious architectural proposal aimed at addressing the pressing issue of rising sea levels. Rising sea levels have profound consequences for coastal communities, ecosystems, and infrastructure. Low-lying coastal areas and small island nations are particularly vulnerable, facing increased risks of flooding, erosion, and saltwater intrusion. Displacement of populations, loss of habitable land, and damage to critical infrastructure such as roads, buildings, and water supply systems are some of the far-reaching consequences. The biggest cause of this problem is the melting of ice in the polar regions,Therefore, the project aims to recreate the ice as a solution to this crisis

Project description

"From Melting to Mending: A Sustainable Solution for Thwaites Glacier" is an innovative architectural project aimed at addressing the pressing issue of rising sea levels through refreezing the Thwaites Glacier in Antarctica Since it constitutes the largest percentage of the sea level rise, as it will lead to an increase in the sea level rise by three meters as a result of its accelerated melting. The design centers around a remarkable building that acts as a catalyst for ice generation, working in harmony with nature. The key to its success lies in harnessing the potential of INA bacteria (Ice-Nucleating Active bacteria) in a controlled environment. By creating optimal conditions within the structure, the building stimulates the growth and propagation of INA bacteria, which initiate the formation of ice crystals. This transformative architectural solution offers a multi-faceted approach. Firstly, it serves as a platform for cutting-edge scientific research, providing a dedicated space for studying the behavior and growth patterns of the INA bacteria. Additionally, the building acts as a hub for collaboration, fostering interdisciplinary cooperation among scientists, architects, and engineers to explore innovative techniques for ice generation.

Technical information

The structure itself is designed to blend seamlessly with the surrounding Antarctic landscape. Its sleek and minimalist form draws inspirationThrough the way it adapts to the harsh environment conditions in the Antarctic, where the extreme cold above the surface of the water and the high pressure under the surface of the water. Where the outer shell of the building came above the surface of the water, simulating the hair of the Otter animal, in the form of containers containing ice, given that it is a strong insulating material. But the outer crust under the surface of the water came in the form of fish scales due to its ability to withstand water pressure. creating a sense of harmony between architecture and the environment. The building is self-sustainable, powered by renewable energy sources, and incorporates advanced water filtration systems that ensure minimal impact on the fragile ecosystem. The building mainly includes laboratories for the preparation and creation of bacteria. It also includes spaces for research and development, living and recreational spaces for scientists and researchers, in addition to spaces for energy production and services.

Dena Hassan

Cairo University, Faculty of Engineering Architecture Department.

Egypt

Architektura

Projekt odovzdaný

15. 07. 2023

Tag

Architektura Exhibition Center Office Gallery Hall/Theatre Observation Tower Library Factory Laboratory Power Plant Research Facility Water Facility Gardens Residential
  • Apartment
  • Multi Unit Housing
  • Private House
  • Student Housing
Airport Parking

Rada studentům

De la Fonte à la Réparation

Le projet démontre une ambition conceptuelle forte en reliant l'intervention architecturale à l'un des défis planétaires les plus critiques : la fonte accélérée du glacier Thwaites. L'intégration de systèmes biologiques de nucléation de glace dans un cadre architectural est une approche intelligente et avant-gardiste, et l'étudiant montre une clarté louable dans la visualisation de systèmes complexes multicouches au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison. Ce qui se distingue, c'est la cohérence entre le récit scientifique et l'organisation spatiale. Les composantes de laboratoire, résidentielle et infrastructurelle sont soigneusement stratifiées, et le projet maintient avec succès une relation lisible entre les forces environnementales, la logique structurelle et le programme fonctionnel. L'enveloppe externe, inspirée par la fourrure de loutre au-dessus de l'eau et la morphologie d'écailles de poisson au-dessous de l'eau, démontre un effort pour intégrer l'adaptation environnementale au langage architectural. Cependant, plusieurs domaines bénéficieraient d'une résolution plus approfondie pour renforcer la crédibilité architecturale de la proposition. Le projet gagnerait beaucoup d'une investigation plus rigoureuse du bilan énergétique requis pour la formation de glace à grande échelle, car la faisabilité de l'ensemble du système dépend d'une évaluation réaliste de la puissance, des échanges thermiques et de la stabilité opérationnelle à long terme. De plus, la logique structurelle de la peau extérieure—en particulier à la ligne de flottaison, où la flottabilité, les différentiels de pression et la contraction thermique se heurtent—nécessite une description tectonique plus explicite. Dans l'ensemble, ceci est un projet courageux et bien illustré qui propose un bond significatif dans la pensée du design environnemental. Avec un affinement supplémentaire de la faisabilité technique, des scénarios de cycle de vie et des détails structurels, il a un fort potentiel d'évoluer en une proposition architecturale basée sur la recherche hautement convaincante.

1. Faisabilité thermique et énergétique Développer un modèle thermique quantifiable montrant la quantité d'énergie requise pour générer et stabiliser des volumes de glace à cette échelle. Un scénario comparatif par rapport aux conditions réelles antarctiques rendrait la proposition plus crédible. 2. Résolution structurelle de l'enveloppe Fournir une description tectonique plus claire de la façon dont le système à double peau fonctionne sous des gradients thermiques extrêmes et une pression hydrostatique. Un détail en coupe à la ligne de flottaison renforcerait considérablement le projet. 3. Stratégie de cycle de vie et opérationnelle Introduire un récit opérationnel à long terme : cycles de maintenance, renouvellement de la culture bactérienne, stockage d'énergie, performance saisonnière et risques environnementaux. Ceci encadrera le bâtiment non seulement comme un concept mais comme une machine écologique fonctionnelle. Ces améliorations aideront à ancrer le concept ambitieux dans un cadre architectural et technique plus solide, élevant à la fois le projet et la maturité architecturale du concepteur.
20.03.2026

Esmaeil Ghasemzadeh

Kategorie

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