这种藻类驱动的外部包层将污染的空气转化为新鲜的氧气

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多年来,设计师和建筑师一直在重新想象生物学与设计和建筑无缝结合的方式,以创造更可持续的城市和产品,从而产生了一些新奇的想法,比如生物仿生可以对刺激做出反应的“基因”结构,甚至是基于蘑菇的“mycotecture'.

也许并不奇怪,藻类也可能是解决方案的一部分,正如一个总部位于英国的财团正在展示的一个有趣的藻类窗帘装置,可以帮助建筑物清洁被污染的城市空气。由Photo.Synth.Etica——一个由ecoLogicStudioAlgaeClad系统从大气中捕获二氧化碳并实时存储。

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©NAARO根据ecoLogicStudio的建筑师Claudia Pasquero和Marco Poletto的说法,这种大型海藻帘是建筑的附加物,能够储存相当于20棵大树的二氧化碳(每天约1公斤二氧化碳):

AlgaeClad是世界上第一个活ETFE包层。它需要更少的结构支撑,其碳足迹可能比同等的玻璃系统低80倍。这使得它特别适合于改造项目。我们与伦敦大学学院的合作伙伴关系使我们能够开发一种独特的工程藻类链和数字化制造的ETFE缓冲垫的组合,这使系统具有出色的弹性,低维护和适合密集的城市环境。beplay体育官网电脑[. .]
它由16.2 x 7米(53 x 23英尺)的模块组成,可以集成到现有的和新的建筑中,每个模块都是一个光生物反应器——一个数字化设计和定制的生物塑料容器——利用日光为生活的微藻培养提供养分,并在夜间释放发光阴影。

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今年早些时候,在与Climate- kic的合作中,这个原型的“生物智能”包层系统被放置在爱尔兰都柏林的一座建筑上,用于气候创新峰会。该系统的工作原理是让未经过滤的空气从底部进入。然后,这些被污染的空气穿过窗帘,与绿藻中的微生物接触,这些微生物捕获并储存二氧化碳分子。在整个过程中,新鲜的氧气通过光合作用产生,并从窗帘的顶部释放出来。最终,窗帘的藻类生物量也可以作为材料收获,以创造其他产品。

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该组织认为,这种窗帘是一种潜在的方法,可以使城市脱碳,为我们的建筑环境带来光合作用,也是一种将污染转化为原材料的方法,以及“将建筑物改造成生物发电站”的机会。beplay体育官网电脑该团队目前正在努力寻找一种更大规模生产窗帘的方法。想了解更多,请访问ecoLogicStudio而且Photo.Synth.Etica