A Study on the Passive House Technology Application of University Dormitory through The House at Cornell Tech
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(2) 김홍민․오형석․류수훈. 2.2 마스터플랜 계획. 적인 마스터플랜을 기획하고 실행에 옮기고 있다. 이에 본 논문에서는 코넬공과대학의 마스터플랜 진행과. 코넬공과대학의 마스터플랜 수립을 위한 배경은 다음과. 정과 주요 건물에 대해 살펴보고, 그 중에서도 학생들과. 같다. 뉴욕시 경제개발 기업(the New York City Economic. 교수진이 함께 사용하게 될 기숙사 건물인 ‘더 하우스. Development Corporation)은 2010년 12월에 응용과학분야. (The House)’의 프로젝트의 주요 건축적 요소를 분석함으. 에 관한 공모전(Applied Sciences NYC competition)을 개. 로서 고층 건물에 적용된 패시브 하우스 공법을 이해하고. 최하였다. 미국 서부의 실리콘밸리와 같이 동부의 뉴욕시. 향후 국내 대학시설에 적용 가능한 건축계획적인 측면에. 도 테크 분야의 성장 도모를 위하여 세계적인 수준의 대. 대하여 분석해보고자 한다.. 학 캠퍼스를 개발하고자 함에 주요 목적이 있었다. 27개의 대학이 공모에 참여하였고, SOM2)은 코넬대학 측과 함께. 1.2 연구의 방법 및 절차. 새로운 대학 기관이 어떻게 만들어질지에 대하여 대학의. 본 연구는 코넬공과대학의 마스터플랜과 주요 건물의. 교직원은 물론이고 학생, 교원, 그리고 여러 전문가들과. 친환경적인 요소를 분석한다. 또한, 세계 최고층 패시브. 함께 협력을 시작하였다.3). 하우스인 ‘The House’ 기숙사 프로젝트 사례를 분석하여 패시브 하우스의 고층화에 대한 이론적 토대를 마련하고 자 한다. 나아가 외피 디테일, 설비 시스템, 공기 차단 디 테일 등을 분석하여 주요한 건축 계획적인 요소를 파악하 고, 향후 국내 도입 방안 및 시사점을 도출하였다.. 2. 본론 2.1 대상지 입지분석 코넬공과대학의 캠퍼스는 뉴욕시의 맨하탄과 퀸즈 사이. Figure 2. A New Campus on an island in New York’s East River marries high-tech education and entrepreneurship, photo by Iwan Bann. 에 위치한 루즈벨트 아일랜드(Roosevelt Island)의 남단에 위치하고 있다. 뉴욕시는 일반적으로 한국의 기후와 거의 비슷하게 사계절이 뚜렷한 특징을 나타낸다.. 이러한 협력의 과정을 거치면서 대학 측은 마스터플랜 혁신을 위하여 종합적 친환경 전략을 포함한 원칙을 수립. Central Park. 하고 설계에 반영하였다. 단순한 에너지 및 수자원 절약에 그치는 것이 아니라, 캠퍼스내 거주민들 전체의 건강과 복. Manhattan. 지를 추구하는 종합적인 친환경 전략을 수립하고 실행 가 Queensboro Bridge SITE. 능한 범위 내에서 목표를 설정하였다. Queens. 2.3 캠퍼스 내 주요 프로젝트. East River. 2017년 가을에 완공된 코넬공과대학의 1단계(Phase 1) Figure 1. Site Location – Roosevelt Island. 완공된 주요 건물은 다음과 같다.. 과거 정신병원의 병동(Goldwater Hospital1))으로 사용. 톰 메인(Thom Mayne)이 이끄는 모포시스(Morphosis)가. 되었던 버려진 건물들을 철거하고 코넬공과대학의 새로운. 설계한 블룸버그 센터(Bloomberg Center), 와이즈 맨프레. 캠퍼스를 건립하고 있다. 캠퍼스가 맨하탄 인근으로 이전 함으로서 학생과 연구자들에게 기업체와의 산학협력 활동 에 보다 유리한 환경을 제공하려는 노력을 기울이고 있다. 1) http://newyorkhistoryblog.org/2014/12/29/remembering-gold water-hospital-in-nyc/. 2) Skidmore, Owings & Merrill LLP, founded in Chicago, currently with regional offices in New York, San Francisco, Los Angeles, Washington DC, London, Hong Kong, Shanghai, Mumbia and Dubai. The Conell Tech Master Plan were done by New York office. 3) https://medium.com/@SOM/campus-as-catalyst-6722fce7c15d. 12 한국교육시설학회논문집 제25권 제4호 통권 제125호 2018년 7월.
(3) 코넬 공과대학 기숙사 사례를 통한 대학 기숙사의 패시브 하우스 기술 적용에 관한 연구. 디(Weiss/Manfredi)에서 설계한 더 브리지(The Bridge)는. 인 요소이다. 그리고. 뉴욕의 하이라인(the High line)을. 지붕을 뒤덮은 PVs(Photovoltaic Cells)이 주요 친환경적. 담당했던 조경 건축가인 제임스 코너 필드 오퍼레이션 (James Corner Field Operations)에서 캠퍼스의 오픈 스페 이스인 캠퍼스 그린(Campus Green)을 디자인 하였다. 마지막으로 본 설계논문에서 다루게 될 기숙사 건물인 ‘The House’는 핸델 건축사 사무소(Handel Architects)에 서 설계하였다. 앞으로 개발된 2단계(Phase 2)는 녹색 공 지로 비워두어 빗물을 저장하고 폭풍우에 대비하는 역할 을 하게 된다.. 3. 패시브 하우스 프로젝트의 개념 정립 3.1 패시브 하우스의 개념 1) 패시브 하우스의 인증 기준 Figure 3. Development Plan for the Cornell Tech (SOM and James Corner Field Operations). 패시브 하우스는 건축의 국제적인 표준으로서 거주자들 에게 보다 건강하고 편안한 실내 환경을 제공함과 동시에 건물에서 사용하는 에너지 사용량을 크게 줄인 건축물을 의미한다. 구체적인 성능 기준을 설정하여 디자이너와 시 공자에게 최적화된 디자인과 시공 전략을 세울 수 있도록 함에 주요 목적이 있다.4) Table 2. Passive House Criteria. Figure 4. View from Campus Green towards Phase 1 Buildings and Queensboro Bridge Table 1. Major Projects of Cornell Tech Campus Project Name The Bloomberg Center. Facade. 0.6 ACH(Air Changes per Hour) at 50 pascals of pressure. Heating Energy. Max 4.75 kBTU/SF.YR. Cooling Energy (New York). Max 5.39 kBTU/SF.YR (region specific). Overall Source Energy. 38.1 kBTU/SF.YR. Exhaust and Supply Ventilation. With Energy Recovery and balanced within 10% of one another. Standard Information. PHPP v8.0, NYC 2008 Building Code (ASHRAE 90.1-2007). The Bridge. Architect. Morphosis. Weiss/Manfredi Architects. Program. Academic Building. “Co-location” Facility. 에너지의 사용 감소는 유지관리비용을 낮추어 주게 되 는데, 최소한의 투자로 최대의 효과(do more with less)를. photo. 얻자는 패시브 하우스의 핵심적인 철학이다.5) 패시브 하 Project Name. The House. Campus Green. Architect. Handel Architects. Jame Corner Field Operations. Program. Faculty & Student Housing. Open Space. 우스는 냉난방 에너지 사용량을 일반적인 신축건물 대비 75%이상 줄이고, 고성능 외피 시스템을 요구하며, 일정한 온도를 유지할 수 있어야 하며, 안정된 압력 조절로 균형 있는 환기가 가능해야 하며, 모든 배기에 대한 열 회수 시 스템이 요구되며, 사용자들이 최고의 안정감을 느끼는 동 시에 건물의 내구성도 높아야 한다.. photo. 4) The World’s Tallest and Largest Residential Passive House, Buro Happold Engineering, 2017 5) http://www.passivehouse.com 한국교육시설학회논문집 제25권 제4호 통권 제125호 2018년 7월 13.
(4) 김홍민․오형석․류수훈 Table 3. Passive House Principles Energy Consumption Enclosure Temperature Ventilation System. House’는 이의 절반에 해당하는 38.1 EUI를 달성하여. Over 75% reduction in heating and cooling energy consumption compared to average new construction. 2013년 대비 약 73%나 줄였다.8). Requires a high performance enclosure. 3.2 ‘The House’프로젝트의 친환경 인증. Passive building maintains consistent temperatures. 2017년 8월에 완공된 ‘The House’는 코넬공과대학의 기 숙사 건물로서 세계 최고층 패시브 하우스로 알려져 있다.. Ventilation system is balanced for neutral pressure in the building. 에너지 스타(Energy Star)9) 인증은 물론이고, 미국의 친. Heat Recovery. Requires heat recovery from all exhaust air. Comfort and Durability. Leads to superior user comfort and building durability. 환경 인증 기준의 최상위 등급인 리드 플래티넘(LEED Platinum)10)과 패시브 하우스 인증(Passive House Certification)11)을 획득하였다.. 2) 뉴욕시의 패시브 하우스 기준 지구 온난화에 대비하기 위한 국제적인 노력의 결과,. 4. ‘The House’ 프로젝트의 디자인 프로세스. 2015년 파리에서 195개국의 만장일치로 기후변화에 관한 유엔 기본 협약(United Nations Framework Convention on. 4.1 프로젝트 개요. Climate Change) 채택되어 2016년부터 효력이 발효되고. ‘The House’의 건축가인 헨델 건축사 사무소(Handel. 있다. 비록 2017년 6월 미국은 탈퇴를 선언하였지만, 뉴욕. Architects)12)는 뉴욕과 샌프란시스코, 보스턴, 홍콩에 지. 시는 2014년 9월에 2050년까지 온실 가스 배출을 80%로. 사를 두고 활동 중인 건축설계 사무소로서, 911 메모리얼. 줄이겠다는 ‘80 x 50 로드맵’6)을 발표하였다.. (the National September 11 Memorial)을 설계한 회사로. 뉴욕시 공무원들은 이 계획에 따라 온실 가스 배출을. 알려져 있다. 고층의 고급 주거 프로젝트뿐 만아니라, 다. 줄이기 위한 실제 적용 사례로서 코넬공과대학의 새로운. 수의 임대주거(Affordable Housing) 프로젝트를 진행하고. 기숙사인 ‘The House’ 프로젝트를 디자인 팀과 긴밀하게. 있다.. 협력하여 진행하여, 각종 건축 법규 및 친환경 인증 조건 Table 4. Project Summary. 을 만족할 수 있도록 노력하였다. 또한,. 2017년 뉴욕시는 67-70. EUI7)(Energy. Use. Intensity, kBtu/year)로 줄이는 것을 목표로 하였다. ‘The. Figure 5. NYC Source EUI Benchmarking. 6) New York City’s Roadmap to 80 × 50, the New York City Mayor’s Office of Sustainability, 2014 7) 연간 에너지 사용률을 건축 면적으로 나눈 값. Architect. Handel Architects. Gross Floor Area. 25,316㎡. Units Number. 352 units. Height. 26F, 82m. Site Area. 2,037㎡. Construction Cost. $115M. Opening. Aug. 2017. Figure 6. Exterior View of ‘the House’ at Cornell Tech. 8) The World’s Tallest and Largest Residential Passive House, Buro Happold Engineering, 2017 9) 1992년 미국환경보호청(EPA)에서 도입한 것으로 온실가스 배 출을 감축하기 위해 에너지 효율이 높은 전기·전자제품의 고 효율성을 인증하는 에너지 효율성 인증 프로그램 (https://www. energystar.gov/) 10) Leadership in Energy and Environmental Design의 약자로 미국 그린빌딩위원회(USGBC)에서 개발, 시행하고 있는 친환 경 건축물 인증제도이며, 리드 플래티넘은 80점 이상을 획득 해야하는 최상위 리드 인정 등급 (https://new.usgbc.org/) 11) https://www.swinter.com/resource-center/news/news-item/ passive-house-consulting/ 12) https://handelarchitects.com/. 14 한국교육시설학회논문집 제25권 제4호 통권 제125호 2018년 7월.
(5) 코넬 공과대학 기숙사 사례를 통한 대학 기숙사의 패시브 하우스 기술 적용에 관한 연구. ‘The House’는 학생 및 교수진이 캠퍼스 내에서 함께 어우러져 생활 할 수 있는 기숙사로 계획되었으며, 총 352 세대를 수용할 수 있고, 최고 높이는 82m이며 26층으로 계획하였다. 대지 면적은 2,037㎡이고 총 연면적은 25,316㎡ 이다. 4.2 패시브 하우스 디자인 계획 ‘The House’는 패시브 하우스의 목표를 달성하기 위해, 겨울에는 태양광을 최대한 받을 수 있고 여름철에는 최소 화하는 목표를 설정하고 초기 디자인 단계에서부터 건물. Figure 9. West and South Elevation. 배치를 최적화하려 했다.. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. High-performance Glazing Thermally Broken Aluminum Window Rainscreen Metal Cladding Mineral Wool Insulation Thermally Broken Support Clip Panel Joint Continuous Vapor Retarder Continuous Air/Water Barrier Over Exterior Sheathing 9. Site-installed Vapor-permeable Tape 10. Drywall. Figure 7. Site Location and Orientation. 또한, 건물의 형태를 최대한 밀도 있게(Compact Form). Figure 10. Exterior Wall Section Detail. 하여 부피대비 외피의 면적을 최소화하여 계획하였다. 4.3 설비계획 패시브 하우스 협회(the Passive House Institute)는 ERVs(Energy Recovery Ventilators)를 설치할 것을 권유 하고 있다.15) 각각의 객실 내부에 급기와 배기를 담당하는 수직 배관(supply and exhaust shafts)이 설치되어야하며, Figure 8. Floor plan – Compact Building Shape. 건물 옥상에 설치된 두 개의 에너지 회수 환기 장치(Energy. 고성능 외피를 디자인하기 위해서 벽면 대비 창면적비 (Window to Wall Ratio)를 23%이하로 줄였고, 평균적으 로 R-19의 R-value13)를 만들기 위해 단열을 포함한 벽체 두께를 약 40cm(1'-4")로 적용하였다. 또한, 3중 로이유리 (Triple-glazed, Low-E)를 사용하여 U-Value14)를 일반 이중창보다 낮추어 주어 열손실을 최소화하였다. 13) a measure of the resistance of the glazing to heat flow (R-value = 1/U-value) 14) a measure of the heat gain or loss through glass due to the difference between indoor and outdoor air temperatures. A higher R-value indicates better insulating properties of the glazing. (www.guardianglass.com). Figure 11. Centralized ERVs System. 15) Building Certification Guide, Passive House Institute, 2018 한국교육시설학회논문집 제25권 제4호 통권 제125호 2018년 7월 15.
(6) 김홍민․오형석․류수훈 Table 5. Air Sealing Materials. Recovery Ventilator)로 연결된다. 초창기 패시브 하우스 의 단점으로 지적되었던 환기 문제를 해결하기 위해, 끊임. Image. Description. Location. Vapor Impermeable Gasket. Incoming conduit and pipes. 없이 신선한 공기가 외부에서 내부로 공급이 되고, 부엌이 나 화장실의 오염된 공기는 외부로 배출되게 계획하였다. 또한, 냉난방 시스템으로는 저에너지 VRF 시스템(Lowenergy Variable Refrigerant Flow System)을 도입하였다. 외부 발코니에 콘덴서(Condenser)를 두고 개별 객실에서 조절 가능한 증발기(Evaporator)를 설치하여 신선한 공기 를 개별 유닛으로 끊임없이 공급하는 역할을 한다.. 1. Windows & Door openings 2. Inside face of exterior wall in Vapor contact with vapor barrier Impermeable 3. Inside face of exterior wall in Tape contact with vapor barrier 4. Interior walls adjacent to hammerhead shear walls. Vapor retarder Evaporator. Condenser. inside face of exterior wall. South Side Refrigerant. Figure 12. Variable Refrigerant Flow System. 4.4 에어실링(Air Sealing) 건축가는 도면상으로 모든 디테일이 완벽하게 해결이 되었다고 생각할 수 있겠지만, 현장에서 발생하는 예상치 못한 상황을 모두 반영하기는 현실적으로 불가능하다. ‘The House’ 프로젝트를 진행하면서 현장에서 가장 어려 웠던 작업은 공기가 통하지 않는 건물(Air-tight Building) 을 만들기 위한 공정들이라 할 수 있다. 일반적으로 수명 이 20년 정도로 알려진 코킹(Caulking)대신에 모든 틈은 기대 수명이 100년인 테이프(Tape)로 마감하였다.. Before Panel Supports Sealed. Figure 14. Blower Door Test to Measure the Airtightness of Buildings. After Panel Supports Sealed. Figure 13. Field Applied Sealing. 이와 같이 일반적인 건축물 시공 방법과 상이함으로 인 해 수차례의 실물 사이즈 목업(Mock-up)테스트와 작업자 들의 숙련도를 높이기 위한 교육과정이 추가적으로 진행 되었다. 50 Pascals/min 이하로 전체 건물의 압력이 일정하게 유지되어야한다는 것은 중요하지만 달성하기 까다로운 패 시브 하우스의 요구 사항이다. ‘the House’는 건물의 기밀성 (Airtightness)를 측정하는 블로어 도어 테스트(Blowerdoor Test)를 여유 있게 통과했다. 16 한국교육시설학회논문집 제25권 제4호 통권 제125호 2018년 7월. Figure 15. Enlarged Panel Joint Detail.
(7) 코넬 공과대학 기숙사 사례를 통한 대학 기숙사의 패시브 하우스 기술 적용에 관한 연구. 3) 구조적 열교 차단 제품(Structural Thermal Break) 외기에 노출된 발코니의 바닥 슬래브와 실내로 연결되 는 부분의 열교현상을 해결하기 위해 구조적인 해결책을 제시하였다. 독일에 본사를 둔 쉬크(Schöck) 사의 아이소 코브(Isokorb)제품을 콘크리트 타설 전에 매립하여 열교 현상을 해결하면서 구조적인 안정성도 확보하였다.. Figure 16. Whole Building Leakage Requirements & Results (leakage est. cubic feet per minute(CFM) per square foot at 50.00 Pascal) Slab Isolator installed before casing concrete. 4.5 주요 디테일. Schöck Isokorb16) thermal isolators. Figure 20. Structural Thermal Break. 1) 공장 조립 외부 패널(Factory Assembled Exterior Panels) ‘The House’의 외피는 뉴욕시의 단열 성능을 만족하면 서 패시브 하우스의 기준에도 부합한다. 보다 정확하고 균. 5. 결론. 등한 품질을 관리하기 위해서 공장에서 미리 외부 패널 전체를 조립하여 현장에서는 1개 층의 모듈전체를 시공하. 건물 자체가 소비하는 에너지는 총 생산되는 에너지원의. 는 방법을 채택했다. 날씨의 영향을 덜 받는 일정한 환경. 약 40%이상을 차지하고 있다. 지구 온난화는 현재 진행형. 에서 메탈 패널과 단열재를 동시에 시공함으로써 일정한. 이며, 그 속도를 줄이기 위해서는 사회 구성원 모두가 함께. 품질의 패널을 제작할 수 있다.. 노력을 하지 않으면 안 될 것이다. 코넬공과대학의 친환경적 요소 도입 과정은 한명의 힘 으로 이루어지지 않았다. 뉴욕시 정부와 학교, 그리고 건 축가와 여러 분야의 엔지니어들이 힘을 합쳐 이루어낸 결 과이며, 나아가 앞으로 실재 거주하게 될 학생과 교원들의 생활 자체로 완성될 것이다. 코넬공과대학의 루즈벨트 아일랜드 캠퍼스는 4차 산업 혁명이라는 시대의 흐름에 발맞추어 기업과 대학을 연결. Shop assembled panelized wall system. Taped to interior face of window and studs. Figure 17. Factory Assembled Exterior Panels. 하는 매개체 역할을 할 것으로 기대되며, 나아가 세계에서 가장 에너지를 효율적으로 사용하는 다가오는 시대의 모 범적인 친환경 프로젝트가 될 것이다.. 2) 공장에서 조립한 창문(Factory Installed Windows) 창문 또한 공장에서 외부 패널과 함께 조립하여, 현장시 공에서 오는 시공오차를 줄이는 공법을 수행할 수 있다.. 현재까지 주거 단일 건물로서는 세계 최대의 패시브 하 우스 인증 건물인 ‘The House’ 프로젝트를 살펴보면서 도 출된 주요 관점은 다음과 같다. 첫째, 단독 주택에서만 가능할 것이라 여겨졌던 패시브 하우스의 기술들이 고층 건물에도 적용 가능하며, 특히 주거 기능인 기숙사에서도 도입이 가능하다는 것을 보여 주고 있다. 둘째, 패시브 하우스는 디자인 초기에 태양광을 최대한 활용할 수 있게 배치계획을 최적화하는 것이 중요함을 알. Figure 18. Facade Installation Diagram. Figure 19. Prefabricated Metal Panel Installation on Site. 수 있었다. 건물의 형태도 최대한 밀도 있게(Compact) 디 16) www.schock-na.com 한국교육시설학회논문집 제25권 제4호 통권 제125호 2018년 7월 17.
(8) 김홍민․오형석․류수훈. 자인하였고, 벽면대비 창면적(Window to Wall Ratio)을 줄이고 3중 로이유리(Triple-glazed, Low-E)를 사용하여 열손실을 최소화하였다. 셋째, ‘The House’ 프로젝트의 주요 디테일을 알아봄으 로서, 건물의 단열 성능과 기밀성 유지가 에너지 보존에 얼마나 중요한 역할을 하는지 알아볼 수 있었고, 건물의 성능을 더욱 향상시키기 위하여 공장에서 안정된 환경에 서 조립된 외벽 시스템 및 창호는 계획 초기 단계에서부 터 고려해야할 시공 방법임을 알 수 있었다. 본 논문의 내용이 신축 또는 증·개축 및 리모델링을 앞 둔 국내 대학의 기숙사 프로젝트에 적극 도입된다면, 지구 온난화에 대한 대비를 대학 사회가 선도적으로 앞장 설 수 있는 좋은 기회가 될 것이다. 향후 기숙사 거주민의 만족도 조사와 더불어 유지 및 관리에 관한 내용을 추가한다면, 기술적인 측면뿐만 아니 라 패시브 하우스의 운영적인 측면에서도 분석하여 내용 을 보완한다면 패시브 하우스의 적용이 국내에서도 활발 해질 수 있을 것으로 기대해본다. References 1. Cha, J.H., Kim,S.H, and others(2013), “Consideration for Passive House Design standards”, Journal of KIAEBS, Vol. 7, No1, pp.38~47. 2. Yang, J.P.(2013), “A Study on the Planning Characteristics of Passive House in Foreign Cases and Domestic Cases” J. of AIK in Planning area, Vol. 29, No 10, pp.49~56. 3. Yang, J.P.(2013), “A Study on the Planning Characteristics of Passive Houseby the Building Structural Types in Foreign Cases” J. of KIEAE, Vol. 13, No 3, pp.15~20. 4. Buro Happold Engineering. (2017). The World’s Tallest and Largest Residential Passive House. 5. Blake Middleton and Deborah Moelis. (2017). Designing and Building the World’s Largest & Tallest Passive House Building. Handel Architects. 6. Building Certification Guide. (2018). Passive House Institute. 7. The New York City Mayor’s Office of Sustainability. (2014). New York City’s Roadmap to 80 × 50,” 2014 8. Joann Gonchar. (2017). The House by Handel Architects at Cornell Tech, Architectural Record. 18 한국교육시설학회논문집 제25권 제4호 통권 제125호 2018년 7월. 접수 1차심사완료 2차심사완료 게재확정. 2018. 2018. 2018. 2018.. 6. 7. 7. 7.. 26 9 25 26.
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