Фасадные панели нитиха: Фиброцементные панели для наружной отделки и интерьеров Nichiha

Содержание

фасадные панели для наружной отделки дома

Предлагаем приобрести элитные японские фасадные панели NICHIHA по хорошей цене. Они предназначены для наружной отделки дома и вентилируемых фасадов. Важное преимущество представленных панелей – это способность всегда оставаться чистыми. Вам не нужно будет мыть и красить фасад. Благодаря свойству гидрофильной очистки поверхности, фасад Вашего дома всегда будет как новый!

У нас можно купить фасадные панели пяти видов:

При изготовлении японских фасадных панелей применяются исключительно натуральные и экологически безвредные материалы: цемент, песок и древесная фибра. Поэтому они могут использоваться не только для наружной отделки дома, довольно часто их применяют для отделочных работ в интерьере.

Поверхность панелей для фасада покрывается несколькими слоями акриловой краски в заводских условиях. Специальное гидрофильное покрытие дополнительно защищает панели от ультрафиолета и сохраняет их чистыми течение всего срока службы.

Преображение фасада при помощи японских фасадных панелей NICHIHA – видео

Фотографии дома до и после отделки фасадными панелями

Отделка фасадными панелями дает возможность утеплить дом, создав красивый внешний вид фасада. При этом совсем не важно, из какого материала сделаны стены Вашего дома. Для любых конструктивных типов домов разработана своя методика и технология закрепления фасадной облицовки. Цена при этом будет немного варьироваться, но останется оптимальной по отношению к качеству. Фасад дома обязан выглядеть идеальным долгие годы и японские фасадные панели NICHIHA могут это обеспечить.

Фасадные японские панели NICHIHA, характеристики:

  • Параметры листов. Толщина панелей составляет 14, 16, 35 мм, длина – 1820 или 3030 мм, ширина – 455 или 910 мм. В нашей компании вы также можете по выгодной цене купить панели для фасада формата 455 х 3030 мм.
  • Вес панелей. Листы формата 455 х 3030 х 14 мм имеют вес 22 кг, листы размером 455 х 3030 х1 6 мм – 26 кг.
  • Огнестойкость. Категория горючести НГ – это означает нулевую способность к воспламенению и поддержанию горения, негорючий материал.
  • Морозостойкость. Панели для фасада NICHIHA переносят до 150 циклов замерзания и оттаивания без ущерба качеству и эксплуатационным свойствам.
  • Малое температурное расширение. В случае колебаний температуры в пределах 100°C японские фасадные панели расширяются не более 1 мм на погонный метр длины.
  • Свойство гидрофильной очистки. Материал имеет антистатические свойства и слой гидрофильного покрытия, благодаря которым пыль и грязь не оседают на его поверхность. Панели для фасада имеют минимальные показатели адгезии, даже такие сложные загрязнения как сажа, мазут или масло легко смываются с их поверхности дождем или не сильной струей воды из бытового шланга.
  • Прочность. Высокая стойкость и прочность изделий достигается за счет наличия древесной фибры в составе и особого метода обработки изделий под прессом при высокой температуре в автоклаве.
  • Надежные крепления. Панели для фасада крепятся к деревянным направляющим при помощи гвоздей. На металлические профили панели можно прикрепить шурупами, шляпки которых окрашиваются в тон поверхности изделия. Панели толщиной 16 мм фиксируются скрытыми кляммерами (клипсами).
  • Водонепроницаемость. С помощью установки панелей можно полностью решить проблему попадания воды на стены дома и обрешетку, что позволяет значительно продлить срок их службы.
  • Соответствие нормам. Фиброцемент из Японии имеет Техническое Свидетельство Российской Федерации, что гарантирует высокое качество и безопасность.

Наша компания может предложить более 350 видов фасадных панелей, произведенных в Японии. Невысокая цена и наличие на складе большого ассортимента, позволяют нам предоставить для Вас оптимальный выбор.

Фасадные панели NICHIHA – современное и долговечное решение для наружной отделки дома.

Весь ассортимент и цены фасадных панелей данного производителя можно посмотреть в нашем каталоге.

Основные вопросы клиентов по установке и свойствам панелей для фасада

Чем различаются фиброцементные фасадные панели для фасада NICHIHA толщиной 14 и 16 мм?

  1. Способ крепления. Панели 16 мм требуют дополнительной фиксации кляммерами, для которых предусмотрены специальные пазы.
  2. Фактура. Большая толщина панелей в 16 мм позволяет делать фактуру их поверхности более глубокой, насыщенной и реалистичной.

Каким образом можно оформить наружные углы из фасадных панелей?

Для отделки углов наша компания предлагает следующие варианты:

  • Декоративные угловые накладки.
  • Металлические уголки.
  • Фиброцементные элементы для отделки углов.

Как проводить установку панелей?

Чтобы произвести монтаж правильно и надежно, воспользуйтесь нашей инструкцией или услугами специалистов, с гарантией качественного результата.

Альбомы технических решений помогут адаптировать вентилируемые фасады для различных условий.

Можно ли подобрать оттенок панели по изображению в электронном каталоге?

Следует помнить, что цвета панелей для фасада, представленные в каталоге, могут отличаться в зависимости от настроек монитора. Поэтому наилучшим вариантом будет посетить офис компании, где Вы сможете увидеть образец.

Дополнительно, предлагаем посмотреть сочетание фактур панелей на настоящих 3D моделях домов. Это позволит максимально точно подобрать фасадные панели NICHIHA в соответствии с цветом окон и кровли, а так же рассотреть фасад в различных ракурсах.

Экспериментируйте, делитесь моделью с коллегами по работе, друзьями и родственниками. Устраивайте конкурсы на самый лучший фасад для своего Дома!

Попробуйте сами подобрать панели на 3D модели фасада

Можно ли устанавливать панели длиной 3030 мм без разделительных планок?

В результате деформаций под воздействием сезонных изменений температуры, ширина стыков между панелями не является постоянной величиной. Поэтому монтаж таких панелей без разделительных планок запрещен.

Тем, кто хочет получить вентилируемый фасад без видимых швов и стыков между панелями, стоит рассмотреть применение бесшовных панелей FUGE. Данная технология успешно применяется производителем NICHIHA и получила огромную популярность в России и во всем мире.

Где я могу получить информацию о наличии продукции?

Оптимальная цена и наличие фасадных панелей на складах:

Почему фиброцементные панели лучше чем термопанели для фасада?

Дело в том, что термопанели представляют собой обычный лист фанеры, на который нанесен слой пенополиуретана с внедренными в него элементами из клинкера. Далее термопанель закрепляется непосредственно на стену дома. Но не стоит забывать о том, что пенополиуретан не пропускает через себя пар, из-за чего в стенах дома начинает собираться излишняя влага и происходит развитие вредных микроорганизмов, плесени и грибка. Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома крепятся на направляющие, которые обеспечивают вентилируемый зазор между панелью и стеной.

В результате излишки влаги не накапливаются в стенах, обеспечивая здоровый микроклимат в доме и происходит увеличение срока эксплуатации стен. Некоторые продавцы термопанелей с клинкерной плиткой тоже советуют крепить ее на направляющие с вентилируемым зазором, но в этом случае функция утепления дома работать не будет. Если расположить утеплитель со стороны улицы за вентзазором, то никакого утепляющего эффекта не получится. Поэтому лучше сделать отдельно каркас, установить утеплитель непосредственно на стены дома. И только после этого закрепить фиброцементные фасадные панели на направляющие каркаса.

Для оформления заказа или получения консультации обращайтесь в наш офис по телефону 8-800-555-87-30 или Вы можете заполнить заявку на сайте.

Характеристики фасадных панелей Nichiha

Японская компания Nichiha (Нитиха) занимается производством фасадного сайдинга с 1974 года. Технологии производства постоянно совершенствуются, что положительно сказывается на качестве продукции. Благодаря этому, фасадная плитка Nichiha давно завоевала любовь и доверие за пределами Японии и уже более 10 лет представлена на российском рынке.

Компания Nichiha (Нитиха) очень требовательно относится к качеству своей продукции. Особое внимание уделяется безопасности и экологичности японского сайдинга. Стеновые панели абсолютно безопасны

для здоровья людей, поэтому их используют не только для наружной облицовки, но и для внутренней отделки помещений.

Керамический сайдинг из Японии долгое время сохраняют свой первоначальный вид. Многослойная окраска лицевой стороны обеспечивает насыщенность цвета в течение 20 лет, а керамическое покрытие защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Отдельно стоит сказать об эффекте наногидрофильной самоотчистки. Специальный слой создает кислородную пленку, которая препятствует проникновению грязи в структуру панелей. Таким образом, вся осевшая на вентилируемом фасаде грязь смывается дождевой водой. Эффект сохраняется независимо от времени суток и сезона.

Фиброцементные панели Nichiha отличаются своей надежностью и длительным сроком эксплуатации. Компания использует современные технологии и качественные материалы, которые гарантируют отличные физические характеристики. Высокая морозостойкость, хорошая звуко- и теплоизоляция, герметичность, повышенная прочность, погодоустойчивость – все это безусловные преимущества японских фасадных панелей.

ПоказательПанель 16 ммГОСТ
Удельный вес на м219 кг8747
Плотность материала1,4 тн на м38747
Водопоглощение панелине выше 1,82 %8747
Морозостойкость150 циклов8747
Предел прочности при изгибе12,2 МПа8747
Группа горючестиГ130244-94
Класс пожарной опасности НФСКМ031251

Каталог Фасадные панели NICHIHA (Нитиха)

Умный фасад для нового дома.

Фиброцементные панели НИТИХА

Сегодня в тренде эксперименты и инновации. Дешевые материалы – это экономия денег и временные решения. Традиционные облицовочные материалы уступают место новым композитам, которые превосходят их по всем характеристикам.

Время для лучшего фасада

Несомненный плюс покупки фасада вместе с постройкой дома – это сокращение затрат на сумму монтажных работ. Внешняя отделка – это часть работ по возведению дома. Если отложить этот вопрос, то стоимость нового фасада будет включать в себя демонтаж старой облицовки, корректировка или замена каркаса, установка нового материала. А на этапе строительства вы платите за фасадные работы вместе с постройкой дома.  Поэтому рекомендация тем, кто готов к качеству и комфорту – сразу задуматься о тех вещах, которые вы можете себе позволить.

Инновация в облицовке

Современный фиброцемент по составу схож с цементно-стружечной плитой. Однако технологии сильно изменились, что позволило улучшить в разы технико-физические и эстетические характеристики материала. Он стал прочнее, устойчивее к морозам и выгоранию, красивее, разнообразнее по фактуре и цвету, экологичнее. Были разработаны новые способы крепления, которые позволили скрыть крепеж и сделать его надежнее. Фиброцементные панели НИТИХА воплощают в себе традиции ЦСП с новыми разработками. Среди инноваций можно отметить послойную подготовку сырья перед формованием, применение автоклавов в производственном процессе, многослойную окраску на специальных принтерах, покрытие облицовочного слоя составом для самоочистки.

Защита от огня

Панели НИТИХА будут служить дополнительной защитой для деревянного дома от внешнего огня.  Основа состава панелей – это цемент. Они прошли в России испытания на горючесть и получили категорию пожарной опасности НГ – негорючий материал. Фасад сформирует особую оболочку вокруг каркасных или брусовых стен, которая в течение определенного времени будет огнеупорным экраном, принимая на себя высокую температура пламени.

Ассортимент NICHIHA

Линейка панелей НИТИХА насчитывает более 140 различных фактур, каждая из которых представлена в различных цветовых вариантах. Окраска выполнена по специальной технологии, что позволяет точно передать фактуру различных материалов. Панели под дерево отличают рельефные древесные волокна, сучки или следы грубой обработки. Кирпичная кладка  выглядит реалистично и аккуратно. Камень выделяют колотые поверхности и переходы цвета. Штукатурка представлена разнообразием рельефа.

Наличие на складе в Москве

Фиброцементные панели НИТИХА производятся в Японии. Срок доставки заказа составляет 85 дней. Однако не обязательно ждать так долго. Можно выбрать панели со склада в Москве. Постоянная складская программа насчитывает 40-50 различных текстур. Вот некоторые из них.

Полный складской набор можно посмотреть на сайте компании «ФАСАД» – официального дилера NICHIHA с 2006 года. Фасадные панели NICHIHA на складе в Москве

Где посмотреть панели?

Оценить качество и красоту панелей можно на выставке домов СИНДИКА в Строгино. Шоу-рум расположен в выставочном доме Д-05 компании СК-Энтазис. Главный фасад отделан фактурой под белую штукатурку EFX5361

Фасадные панели Нитиха в частном домостроении

В поселке Малиновка Челябинской области завершена облицовка вентилируемого фасада современного частного дома уникальными фиброцементными панелями НИТИХА японского производителя Nichiha Corporation. Официальным представителем в России является компании «ИНСИ».

Отделочные работы выполнила аккредитованная «ИНСИ» подрядная организация ООО «СКИФ». Для данного проекта были выбраны фиброцементные панели WFX442G (текстура под темный камень) и WFX671G (текстура под светлый кирпич).

Складской запас фиброцементных панелей в «ИНСИ» поддерживается на уровне 7000 м²: под дерево, кирпич, штукатурку и камень. В наличии все необходимые доборные элементы и комплектующие для монтажа. Также в наличии 10 самых популярных товарных позиций наиболее востребованных размеров, текстур, цветов и оттенков.

Обратившись в любой офис продаж «ИНСИ», можно заказать замеры, расчеты и доставку материалов до объекта, также предоставляются услуги по разработке проекта и монтажа «под ключ».

Для справки: данные облицовочные материалы относятся к системам навесных вентилируемых фасадов. В качестве подсистемы применяется как металлическая, так и деревянная обрешетка.

Панели Nichiha являются слабогорючими (Г1), умеренно воспламеняемыми (В2), имеют малую дымообразующую способность (Д1), не содержат токсичные или химически вредные вещества.

Фиброцементные панели Nichiha отличаются надежностью и длительным сроком эксплуатации. Компания использует современные технологии и качественные материалы, которые гарантируют отличные физические характеристики.

Высокая морозостойкость, хорошая звуко- и теплоизоляция, герметичность, повышенная прочность, погодоустойчивость — всё это безусловные преимущества японских фасадных панелей.

фасадная панель

Монтаж японских фасадных фиброцементных панелей Нитиха (Nichiha). Эпизод 4

(Почитать эпизод 3)

4. Герметизация и окрашивание.

4.1 Окрашивание. После установки фасадных панелей необходимо окрасить шляпки клепок, саморезов, сколы. Для каждого вида панелей подбирается соответствующая краска по каталогу. Для некоторых многоцветных текстур поставляется 2 – 3 различные краски для полного соответствия цвету. Перед окрашиванием следует удалить пыль, влагу, масляные следы с окрашиваемой поверхности. При необходимости можно использовать шпатлевку Нитиха, если при креплении панелей сверлились потайи. Краска в баночке хорошо размешивается входящей в комплект палочкой, наносится на поверхность небольшое количество. После высыхания следует проверить полученный цвет, после чего можно окрашивать все необходимые участки. При чрезмерном нанесении появляется глянцевый блеск, поэтому краска наносится тонким слоем. Окрашивание не производится во время дождя или при температуре ниже +5 градусов С.

4.2 Герметизация процесс несложный, но ответственный. Герметик наносится на сухую поверхность в теплый ясный безветренный день при температуре не ниже +5 гр.С. Ширина швов \ стыков должна составлять не менее 8 мм. Частый вопрос: можно ли сделать вертикальные стыки менее 8 мм? Глубина шва должна быть не менее 6 мм. Обрабатываемую поверхность следует очистить от влаги, грязи, пыли и масла. Затем вдоль швов \ стыков наклеивают малярную ленту, повторяя текстуру. После этого тонким слоем (особо тонким на краях срезов) равномерно наносят входящую в комплект специальную грунтовку. Грунтовка сохнет не менее 30 минут. Затем наносится герметик в течение максимум 6 часов. Убирать лишний, выступающий за край шва, герметик необходимо с помощью небольшого резинового шпателя. Причем герметик необходимо удалить и с клейкой ленты для того, что бы не появились волосинки при её отклеивании. Отклеить ленту следует еще до того как герметик отвердеет. Герметизация – завершающий этап установки фиброцементных панелей NICHIHA.

Желательно, что бы доступ на леса был закрыт в течении 2-х суток после нанесения герметика. Это время необходимо для того, что бы герметик подсох и без грязи и пыли, которая может налететь с лесов. Нанесение герметика начинается с верхних этажей.

5. Установка водосточной системы. Крепление кронштейнов водосточной системы осуществляется через фасадные панели к металлическому вертикальному профилю под ними. Поэтому необходимо заранее определить место крепления водосточной системы. На этапе установки вертикального профиля в местах, где будут проходить трубы, устанавливаются дополнительные П-образные профили шириной 65 мм. Остальные процессы монтажа водосточной системы проводятся в соответствие с технологией, разработанной производителем.

6. Контроль качества установки. После завершения всех работ следует еще раз визуально проверить


  • качество сборки узлов;

  • наличие вентиляционных зазоров;

  • отсутствия прогибов у откосов, отливов, ветровой планки;

  • уклон не менее 1 градуса у отливов для отвода воды;

  • качество нанесения герметика;

  • окраску шляпок саморезов, заклепок, гвоздей, сколов.

Так же после завершения работ необходимо снять защитную пленку с металлических откосов, отливов, планок, обрамлений. Если в ходе монтажа наметился перерыв, то защитную пленку необходимо снять не позднее чем через 2 месяца после установки метизов. Поскольку под воздействием солнечных лучей пленка прочно приклеивается к поверхности, и удаление её становится очень трудоемким процессом, а порой и вовсе невозможным.

При соблюдении всех вышеперечисленных процессов можно гарантировать, что навесной вентилируемый фасад прослужит не менее 15 лет. При этом необходимо контролировать внешний вид герметика в швах и корректировочной краски каждые 5 лет. При необходимости герметик меняется на определенных участках там, где обнаружены трещины на герметике, отставание герметика.

Нитиха японские фиброцементные панели. Легкие и экологичные панели Nichiha из самого сердца Японии


Многообразие японских фиброцементных фасадных панелей NICHIHA

Фиброцементные фасадные панели японской компании «Nichiha» традиционно пользуются высоким спросом среди российских строителей и владельцев частного загородного жилья.

В чем секрет такого успеха?

В высочайшем качестве изделий, гарантированном производителем, простоте монтажа панелей и в специфических технологических особенностях этого бренда.

Основные характеристики и отличительные особенности

Прежде всего, фасадные фиброцементные панели «Nichiha» отличаются от других подобных изделий, например, компании KMEW, своим структурным составом.

Цемент, чистый кварцевый песок мелкой фракции, слюдяные включения, другие минеральные добавки — все то же самое, но вот в качестве фиброволоконного наполнения применяется растительное сырье – древесная целлюлоза.

Это позволяет, без потери прочностных качеств, существенно снизить плотность материала, а значит — и вес панелей.

Выигрыш может показаться незначительным – всего порядка 10-15 %, однако в масштабах строительства крупного дома, когда счет идет на сотни квадратных метров площади фасадных стен, нагрузка на фундамент заметно снижается.

К слову, при производстве фиброцементных панелей с толщиной 35 мм, предназначенных для внутренней отделки жилых, рабочих и общественных помещений, применяют растительные волокна зеленого чая.

Такое необычное технологическое решение дает не только прочную основу материалу, но и выраженный очищающий и антибактериальный эффект. Помещения, где могут скапливаться неприятные запахи – типичное место использования такой внутренней отделки.

Достоинства

Итак, в состав панелей «Nichiha» не входит никаких минеральных или органических веществ, способных даже теоретически принести вред человеческому организму или природе.

У таких панелей нет сертииката негорючести «НГ», так как в состав включены древесные волокна. Однако, тестовые испытания показывают, что поджечь материал невозможно, и дом снаружи получается вполне пожаробезопасный.

Хорошие показатели у фиброцементных фасадных панелей «Ничиха» и в плане термоустойчивости. При проведении контрольных испытаний качества продукции они легко переносили от 150 до 300 циклов глубокой заморозки (до минус 50 градусов) и разморозки с подъемом температуры до плюс 60 в условиях повышенной влажности.

Подобные высокоамплитудные термические скачки никак не сказались ни на механической прочности, ни на декоративной отделке панелей.

Температурное расширение стандартной 16 мм панели – порядка 0,1 %, т.е. на метре длины не превышает 1 мм — и это в условиях резкого перепада с амплитудой около 100 градусов!

Недостатки

У фиброцементных панелей есть слабое место – недостаточная механическая прочность при сильном изгибе или направленном ударе. Эта проблема постоянно в фокусе внимания технологов-разработчиков, которые ищут возможные способы повышения защищённости покрытия.

Так, современная панель «Nichiha» не получает никаких видимых и структурных повреждений при падении на нее стального шара весом 500 г с высоты 1,5 метра. Вместе с тем, в нее можно забить обычный гвоздь, как в деревянную доску, и она не даст трещины.

Особенности

Практически все панели «Nichiha» выпускаются с рельефным фактурным рисунком, имитирующим камень, кирпичную кладку, сланец, различные типы декоративной штукатурки. Чем больше толщина панелей, тем глубже и рельефней внешнее оформление.

Количество возможных вариантов, с учетом разнообразных цветов и оттенков, переваливает за полтысячи.

Окраска фиброцементных панелей требует особого рассмотрения. Каждая панель в процессе изготовления проходит 5 — 6 циклов нанесения акриловой краски с последующей сушкой в условиях автоклава – при высоких температурах и давлении.

Таким образом, на поверхности образуется эффект керамического покрытия. Специально подобранный состав красителей обладает свойством самоочистки — у него крайне низкая адгезия с пылью, копотью, нефтепродуктами и т.п. – они легко смываются проточной водой или во время дождя.

Тыльная сторона панелей также получает надёжное полимерное покрытие, предотвращающее разрушительные действия агрессивной внешней среды.

Фасадные фиброцементные панели «Nichiha» выпускаются в нескольких размерных вариантах:

  • Толщина материала – 14, 16, 18, 21, 25 и 35 мм.
  • Наиболее часто применяемые габаритные размеры — 455×3030 мм. Кроме того, по желанию заказчика, есть возможность приобретения более широких панелей — 910 мм. Практикуется выпуск и укороченных изделий, длиной 1818 мм.

Несколько слов о способах крепления:

  • Фиброцементные панели «Nichiha» толщиной 14 мм монтируются с помощью гвоздей (по деревянной обрешетке) или саморезов (по металлическим направляющим).

Незначительная толщина листа просто не дает возможности предусмотреть надежный пазо-гребневый замок. В комплект с материалом обычно входит специальный краситель, которым аккуратно маскируют места шляпок крепежа.

  • Все панели толщиной 16 мм и более крепятся на специально разработанную фирменную систему кляммеров (скрытых металлических скоб) и торцевых пазо-гребневых замков.

Такой способ крепления фиброцементных плит значительно ускоряет его, стена получается полностью монолитной.

Применение

Высокие эксплуатационные характеристики материала обуславливают его широчайшее применение. Это отделка фасадов в многоэтажном жилом или социальном строительстве, реставрационные работы, дизайнерское оформление архитектурных сооружений.

Стойкость фиброцементных панелей к температурному воздействию дает возможность использовать их для облицовки «под камень» печей и каминов. Экологичность панелей «Nichiha» открывает широкое применение их для внутренней отделки помещений и обустройства межкомнатных перегородок.

Сколько стоят фиброцементные панели «Nichiha»

Для ознакомления с примерным уровнем цен на фасадные панели «Nichiha», в таблицу собраны сведения о средней стоимости некоторых моделей.

Цены – московские, так как они сильно зависят от проятжености маршрута доставки. Так, к примеру, в Дальневосточном регионе стоимость японских панелей может быть значительно ниже.

МодельКраткое описаниеГабариты панели (м)Площадь (кв.м)/Вес панели (кг)Стоимость (руб/кв.м)
Серия WCX20Фасадные панели с текстурой под декоративную штукатурку0,014×3,03×0,912,75/441490
Серия WDX32Фасадные панели с текстурой под кладку из природного камня0,014×3,03×0,4551,38/221430
Серия EF76Фасадные панели с текстурой под деревянную вагонку, гидрофильная поверхность0,016×3,03×0,4551,38/261925
Серия EFX135Фасадные панели с текстурой «модерн», гидрофильная поверхность0,016×3,03×0,4551,38/261815
Серия EF86Фасадные панели с текстурой под пиленый камень, гидрофильная поверхность0,018×1,818×0,4550,83/182880
Серия EJ58Фасадные панели с текстурой под каменную кладку, гидрофильная поверхность0,018×1,818×0,4550,83/182880
Серия AY41Фасадные цокольные панели с глубокой текстурой под дикий камень0,035×0,22×0,4550,1/47728
Серия AE811Панели для внутренней отделки с антибактериальным эффектом, текстура – каменная кладка0,035×0,22×0,4550,1/47750

Взято наугад всего 8 серий панелей, чтобы показать возможный ассортиментный и ценовой диапазон панелей «Nichiha». На самом же деле серий, даже без учета оттеночного оформления – великое множество.

Всегда есть возможность выбрать, в зависимости от пожеланий и материальных возможностей, любые панели, от эконом-класса до элит-уровня.

fasadevision.ru

О продукции компании “Нитиха”

Монтаж панелей

Каталог продукции

Сертификаты

Профиль продукции

Процесс полного затвердения цемента, из которого изготавливаются облицовочные материалы, может занимать несколько лет. Вследствие этого, даже после выполнения работ могут наблюдаться изменения размера, изгибы и прогибы. Для решения указанных проблем компания «Нитиха» использует эффективный метод выдерживания облицовочных материалов в автоклаве высокотемпературной печи высокого давления. Благодаря этому удается избежать усадки в результате высыхания и расширения в результате воздействия тепла, а также обеспечить наличие надлежащей прочности.

Без асбеста

С 1 октября 2004 года законом «О гигиене и безопасности труда» запрещено производство продукции, содержащей более 1% асбеста. Начиная с мая 1981 года компания «Нитиха» перестала использовать асбест в качестве сырья для своей продукции и взяла курс на производство продукции, не содержащей асбест в своем составе.

Многослойное покрытие

Уникальная технология покрытия. Натуральные и красивейшие текстуры. Исключительная погодоустойчивость.

Звукоизоляция

Благодаря прекрасной звукоизоляции, сравнимой со звукоизоляцией двойных окон зданий, обеспечивается защита от посторонних шумов. Облицовочные материалы компании «Нитиха» обладают превосходными эксплуатационными качествами в наиболее чувствительном для человеческого уха диапазоне 250- 1кГц.

Автоклав

При выдерживании в автоклаве образуются кристаллы игольчатой формы «тобермолайт». Структура таких кристаллов игольчатой формы обладает удивительной прочностью и стабильностью.

Огнестойкость

Группа горючести НГ. Класс пожарной опасности материала КМ0.

Погодостойкость

Испытания в суровых погодных условиях представляют собой испытания, при которых в течение короткого времени воспроизводятся суровые погодные условия в виде сильного дождя и тепла. 1 цикл соответствует 1 году:

  • 16 часовое облучение ультрафиолетовыми лучами
  • +2 часа без облучения +6 часовое отпотевание.

На вертикальной оси отображается степень выцветания.

Технические характеристики

Реконструкция

Компания «Нитиха» внедряет идеи мирового дизайна фасадов в процесс реконструкции зданий. Старые здания после их отделки облицовочным материалом приобретают вид новых сооружений.

 

www.nichiha.ru

Официальный сайт производителя фиброцементных панелей «Нитиха»

ООО “АЗУМА ГРУПП” Московский филиал

г. Москва , 25 км МКАД , Торговый комплекс “Конструктор” линия “З” павильон 2,8

8 (910) 433-28-88, 8 (915) 3232-888

Григорьева Софья

ООО “Вент-Фасад”

г. Москва, Старопетровский проезд 7а стр. 6 офис 203

8 800 555 87 30

Карандина Елена Анатольевна

ООО “Спецстрой-Р”

Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 28, стр. 9 (имеется склад)

+7 (495) 221-61-40, +7 (965) 318-82-87

ЗАО “ФАСАД” Московский офис

г. Москва, МКАД 65 км, Строительный центр “СИНДИКА”, выставочный дом Д-05

8 (499) 112-48-55, 8 (965) 297-45-55

Александр Патик

ООО “Идеал фасад”

г. Санкт-Петербург, Выборгское ш, 369 корп. 6, 2 этаж. ТЦ Паргос

+7 (812) 980-47-47

ООО “АЗУМА ГРУПП”

Г.Владивосток, ул. Некрасовская 29

8 800 234 86 86

Середа Марина (Фрольченкова Татьяна, Петрякова Анастасия)

ООО “Калита-ДВ”

Приморский край, г.Владивосток, ул. Маковского 94

8 (423) 224-00-00, 8 (423) 222-99-99

Крикун Дарья Петровна

ООО “ЛИДЕР ФАСАД”

г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103, офис 408

+7 (423) 270-18-10

Николай Новиков

ЗАО “ФАСАД”

Г.Владивосток, Народный проспект 28, офис 308

+7 (423) 230-04-88, +7 (423) 230-04-82

Ольга Валерьевна Гринько

ООО “ТехПром”

г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 239 В, оф. 308

8 (3952) 28-14-97, +7 9148 999 610

Алфёров Максим

ООО “Финестра оптима”

г. Иркутск, ул. Николая Вилкова 9А

Иркутск: 8 (3952) 609-231 моб., +7 (3952) 55-99-11 раб.

Кривопуско Вадим

ООО ” ТД Домдах”

Украина, г. Киев ул. Л.Руденко 6а оф1

044-369-54-01

Александр Владиславович

ООО “Фирма “Аракс”

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 567/Б, 2 этаж

+7 (861) 253-73-66; 8 (800) 234-55-67 (бесплатно для звонков из России)

Головнев Игорь Николаевич

ООО “Финестра оптима”

г. Красноярск, Северное шоссе, 17К

8 (391) 255-99-11

ООО “АЗУМА ГРУПП” Новосибирск

г. Новосибирск, ул. Кривощёковская, д.1, оф.136

+7 (913) 954-55-55, 8 (383) 223-05-06

Лиходиенко Виталий

ООО “Мирта”

г. Новосибирск, Галущака-2, 5 подъезд, 3 этаж, оф.№6

+7 (383) 380-52-31, +7 (913) 914-07-92

ООО “Финестра оптима”

г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов 16/4

8 (3012) 55-99-11

ООО “РКС”

г.Уфа, пр. Октября 50/1

8(499)112-34-34, +7(347)294-77-57

ООО “Финестра оптима” Хабаровск

г. Хабаровск, ул. Ленинградская, ТЦ ЭкоДом, пав 53

раб: 8 (4212) 55-99-11, viber, whatsapp, icq: 8 (984) 260-44-11

Виктор Девятов

ООО “Тиггрупп”действие на территории Республики Беларусь

Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, аг. Хатежино, ул. Центральная 18Б/1, оф. 32, помещение 2 (Бизнес центр “АКСАКАЛ”)

+375 29 378 59 08 – мобильный

Артур Павлов

Корпорация ФИНЭКО

г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д. 57. Выставочный зал FPcentre – г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 5-А

+7 (4242) 50-04-25

www.nichiha.ru

Преимущества фиброцементных панелей “Нитиха”

Профиль продукции

Процесс полного затвердения цемента, из которого изготавливаются облицовочные материалы, может занимать несколько лет. Вследствие этого, даже после выполнения работ могут наблюдаться изменения размера, изгибы и прогибы. Для решения указанных проблем компания «Нитиха» использует эффективный метод выдерживания облицовочных материалов в автоклаве высокотемпературной печи высокого давления. Благодаря этому удается избежать усадки в результате высыхания и расширения в результате воздействия тепла, а также обеспечить наличие надлежащей прочности.

Без асбеста

С 1 октября 2004 года законом «О гигиене и безопасности труда» запрещено производство продукции, содержащей более 1% асбеста. Начиная с мая 1981 года компания «Нитиха» перестала использовать асбест в качестве сырья для своей продукции и взяла курс на производство продукции, не содержащей асбест в своем составе.

Многослойное покрытие

Уникальная технология покрытия. Натуральные и красивейшие текстуры. Исключительная погодоустойчивость.

Звукоизоляция

Благодаря прекрасной звукоизоляции, сравнимой со звукоизоляцией двойных окон зданий, обеспечивается защита от посторонних шумов. Облицовочные материалы компании «Нитиха» обладают превосходными эксплуатационными качествами в наиболее чувствительном для человеческого уха диапазоне 250- 1кГц.

Автоклав

При выдерживании в автоклаве образуются кристаллы игольчатой формы «тобермолайт». Структура таких кристаллов игольчатой формы обладает удивительной прочностью и стабильностью.

Огнестойкость

Группа горючести НГ. Класс пожарной опасности материала КМ0.

Погодостойкость

Испытания в суровых погодных условиях представляют собой испытания, при которых в течение короткого времени воспроизводятся суровые погодные условия в виде сильного дождя и тепла. 1 цикл соответствует 1 году:

  • 16 часовое облучение ультрафиолетовыми лучами
  • +2 часа без облучения +6 часовое отпотевание.

На вертикальной оси отображается степень выцветания.

Технические характеристики

Реконструкция

Компания «Нитиха» внедряет идеи мирового дизайна фасадов в процесс реконструкции зданий. Старые здания после их отделки облицовочным материалом приобретают вид новых сооружений.

Наногидрофильная самоочистка

Немеркнущая красота на долгие годы

Эффект самоочистки за счет смывания грязи дождевой водой.

На поверхности панели создается тонкая пленка из молекул воды, которые захватываются из окружающего воздуха, появляющаяся грязь смывается дождем.

Особенности наногидрофильной самоочистки

Наногидрофильная самоочистка – это функция самоочистки, позволяющая смывать налипшую грязь дождевой водой. Благодаря эффекту гидрофильности, грязь, налипшая на поверхность, с легкостью удаляется. Эффект появляется сразу после монтажа.

Эффект сохраняется и в тени, и ночью.

Наногидрофильная самоочистка не связана с дневным светом, т.к. действует по принципу гидрофильности, соответственно эффект сохраняется и днем на освещенной поверхности, и на теневой стороне, и ночью, а также не зависит от времени года.

Все панели Nichiha с литерой F или J в индексе текстуры обладают функцией самоочистки.

Примечание: эффект защиты от загрязнений наногидрофильной самоочистки защищает от: копоти выхлопных газов, дыма, частиц пыли, земли, однако, в районах с сильно загрязненной окружающей средой возможно снижение эффекта. Также эффект ослабевает при загрязнении ржавчиной, загрязнении высокой концентрации и вязкости. Рекомендован регулярный осмотр и очистка в случае сильных загрязнений фасада.

 

www.nichiha.ru

Японские фиброцементные панели Нитиха

Компания «АРАКС» официальный дилер и представитель бренда NICHIHA в России по Краснодарскому краю и ЮФО.

NICHIHA / НИТИХА – японские фасадные панели, высокотехнологичный, прочный и надежный фасадный материал отличающиеся способностью к самоочищению, разработанный для облицовки вентилируемых фасадов зданий и сооружений всех типов недвижимости.

Фасадные панели NICHIHA / НИТИХА

Японские фасадные панели NICHIHA / НИТИХА – универсальные материал, гордящийся своим разнообразием, происхождением и качеством.

Вентилируемый фасад – одно из самых лучших и технологичных решений для жилого и коммерческого типа недвижимости. Вентфасад широко используется во всех типах недвижимости от частных домов до торговых центров, кафе, ресторанов, гостиниц, школ, и общественных зданий, и сооружений.

   

Японские фасадные фиброцементные панели NICHIHA / НИТИХА. Жилая и коммерческая недвижимость, стильная отделка фасада повышает ценность объекта

Технические характеристики и размеры фасадных панелей НИТИХА

Согласно ГОСТу 8747
Параметры:Фасадная панель NICHIHA (16 мм)Фасадная панель NICHIHA (14 мм)
Вес 19 кг/м2 16 кг/м2
Размеры Длина: 1820 и 3030 ммШирина: 455 мм Длина: 1820 и 3030 ммШирина: 455 мм
Плотность 1400 кг/м3 1200 кг/м3
Водопоглощение 1,82 % 2,62 %
Морозостойкость 150 циклов 150 циклов
Группа горючести НГ (ГОСТ 30244-94*) НГ (ГОСТ 30244-94*)
Техническое свидетельство 4365-14 4365-14
В ассортименте производителя несколько типов размеров:
Размеры панелей Толщина:  14, 16, 18, 35 мм;Длина:      1820 и 3030 мм;Ширина:   455 мм

Почему фасадные панели НИТИХА выбирают для отделки частных домов и коммерческих зданий?

  • Прочность и надежностьФиброцементные панели и сайдинги – идеальные для климатических условий российского рынка фасадные материалы. Они с легкостью переносят частые перепады температур, нагрев и низкие температуры.
  • Не горят, не плавятсяФиброцементные японские панели не горят и не плавятся, не выделяют вредных веществ при нагреве на солнце, таким образом, ваш дом становится более защищен от внешних возгораний.
  • Большая практика на российском рынкеОбъекты от Дальнего Востока до Центрального региона, от коттеджных поселков до частных домов. Материал испытан российским климатом в различных регионах страны.
  • Самоочищение в процессе эксплуатацииПанели обладают уникальным свойством самоочищения. Это особенно важно для российского рынка, так как дождь, снег, пыль и грязь зимой и осенью оставляют много сезонных загрязнений.
  • Экологически чистый материал не только для внешней, но и для внутренней отделки дома.В производстве панелей используются только экологически чистые, натуральные материалы – цемент, кварц, древесная фибра, слюда. Панели применяются для внутренней и для внешней отделки дома.
  • Японские фасадные фиброцементные панели NICHIHA панели БЕЗ АСБЕСТА! – безопасны для здоровья человека.Начиная с мая 1981 года компания «NICHIHA» перестала использовать асбест в производстве продукции.
  • Широкий спектр текстур и цветов. Более 700 различных фактур и цветов.Панели выполнены в виде: природного камня, плитки, кирпичной кладки, декоративной штукатурки, натурального дерева, камень, фасадной фактурной краски, стали и даже бетона.
  • Гарантия на выцветание от Производителя на покрытие фасадных панелей – до 10 лет.Гарантируется, что за это время панели не изменят свой цвет. Доказательство тому – фасады зданий из панелей Нитиха облицованные 25 лет назад, которые до сих пор имеют первоначальный вид и цвет, что и при сборке.

www.araks.ru

О компании | Официальный сайт производителя фиброцементных панелей «Нитиха»

Название компании: Акционерная компания «НИТИХА»

Вид деятельности: производство и продажа фиброцементных облицовочных материалов.

Адрес головного офиса:

г. Нагоя, Нака-ку, Нисики, 2Тёмэ, 18-19.

Президент: Яманака Тацуо

Дата основания: 25 июня 1956 года.

Капитал: 8,136.49 миллионов иен.

Выручка от продаж (на 2012 год): ок. $ 1200 млн.

Зарегистрированные рынки:

первая секция Токийской фондовой биржи,

первая секция Нагойской фондовой биржи

 

История компании

июнь 1956

Создание акционерной компании «Нихон Хардборд» в целях эффективного использования лесных ресурсов. Начало строительства завода в Сиодоме-тё, Минато-ку, г. Нагоя.

ноябрь 1974

Начало производства сайдинга «NICHIHA» (Нитиха).

октябрь 1981

Начало производства сайдинга «NICHIHA W».

октябрь 1989

Создание акционерной компании «Сумикин ЭфЭрСи» в качестве объединенного предприятия группы акционерной компании металлопромышленности «Сумитомо».

ноябрь 1990

Начало производства высококачественного облицовочного материала серии «Моэн Экселард».

сентябрь 1996

Регистрация на первой секции Нагойской фондовой биржи.

декабрь 1996

Регистрация на первой секции Токийской фондовой биржи.

январь 1998

Начало продажи серии «НИТИХА Арт».

май 1998

Создание компании «НИТИХА США, Инк.»

июль 1999 года

Получение сертификата ISO 9001 на фиброцементные облицовочные и кровельные материалы.

октябрь 2001

Интеграция процесса управления деятельностью по древесно-волокнистым плитам и строительным фиброцементным материалам акционерной компании лесной промышленности «Мицуи», получение данной компанией статуса дочерней производственной компании, изменение названия на: Акционерная Компания «Нитиха Матекс».

март 2004

Получение акционерной компанией «Сумикин ЭфЭрСи» статуса дочерней компании. С апреля изменяется название компании: Акционерная Компания «Нитиха ЭфЭфСи».

декабрь 2004

Создание компании с ограниченной ответственностью «Декоративные Строительные Материалы Нитиха (Цзясин)» в провинции Чжэцзян, Китай.

январь 2005

Создание компании с ограниченной ответственностью «Декоративные Фиброцементные Панели Нитиха (Цзясин)» в провинции Чжэцзян, Китай.

апрель 2006

Создание Отдела Международных Дел по вопросам экспорта и продаж в США, Россию, Австралию, Тайвань и другие страны и регионы. Начало работы главного завода компании с ограниченной ответственностью «Декоративные Строительные Материалы Нитиха (Цзясин)».

февраль 2007

Начало работы главного завода компании с ограниченной ответственностью «Декоративные Фиброцементные Панели Нитиха (Цзясин)».

октябрь 2007

Начало работы завода «Нитиха» в г. Мейкон, штат Джоржия, США.

апрель 2012

Открытие представительства компании «Нитиха» в г. Москве, РФ.

 

www.nichiha.ru

Часто задаваемые вопросы

FAQ

1. С какими текстурами выпускаются фасадные панели NICHIHA?

Компания NICHIHA производит более 700 различных цветов и фактур. Текстуры панелей условно можно разделить на следующие категории: дерево, плитка/кирпич, природный камень, краска, сталь/бетон.

2.  Что такое фиброцемент?

Фиброцемент – это материал, состоящий из цемента, древесной щепы и других компонентов, таких как кремнийорганические соединения.

3. Насколько фиброцементные панели NICHIHA безопасны?

Продукция NICHIHA безопасна как для человека, так и для окружающей среды. Предвосхищая требования заказчиков, компания отказалась от использования асбеста в качестве сырья еще в 1981 году.

4. Как работает самоочистка?

Эффект самоочистки достигается за счет смывания грязи дождевой водой. На поверхности панелей создается тонкая пленка из молекул воды, которые захватываются из окружающего воздуха и не позволяют грязи «въедаться» в панель. За счет этого появляющаяся грязь самостоятельно смывается дождем.

5. Чем отличаются панели FUGE от других фасадных панелей NICHIHA?

Панели FUGE в отличие от других панелей имеют 4-х стороннее соединение шип-паз, которое не требует герметизации и облегчает монтаж панелей. В сравнении с герметизированным швом, стык двух панелей не бросается в глаза.

6. Где можно приобрести панели NICHIHA?

По вопросам приобретения продукции NICHIHA необходимо обратиться к одному из дилеров компании. Контакты дилеров представлены на сайте в разделе «Дилеры».

7. Где можно посмотреть панели NICHIHA?

Как правило, офисы наших дилеров оборудованы шоу-румами, в которых Вы можете ознакомиться с текстурами и цветами панелей NICHIHA, а также получить необходимую консультацию квалифицированных сотрудников. Контакты дилеров представлены на сайте в разделе «Дилеры».

8. Где применяются панели NICHIHA?

Панели NICHIHA применяются для облицовки наружных стен зданий и сооружений при устройстве вентилируемых фасадов. В качестве объектов строительства могут выступать малоэтажные гражданские объекты, коммерческие, муниципальные и производственные здания, коттеджи и таунхаусы, загородные отели, объекты спорта и отдыха и т.д. Высота монтажа до 20 м.

9. Имеют ли панели NICHIHA необходимые разрешения и сертификаты?

Продукция NICHIHA сертифицирована в России и имеет всю необходимую разрешительную документацию, в том числе сертификаты соответствия в области пожарной безопасности, свидетельства о государственной регистрации и технические свидетельства.

10. Как монтируются панели NICHIHA?

Панели NICHIHA используются для облицовки наружных стен при устройстве вентилируемых фасадов. Они могут крепиться к несущей конструкции на деревянную или металлическую подсистему. Крепление панелей к подсистеме осуществляется с помощью гвоздей/саморезов (панели серии NICHIHA W) или кляммеров (панели серии NICHIHA EX и NICHIHA FUGE).

Подробная информация о монтаже, в том числе видео инструкция, представлена на сайте в разделе «Монтаж панелей».

11. Происходит ли со временем выцветание/изменение цвета панелей NICHIHA?

Для своих панелей компания NICHIHA использует специальное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, которое позволяет увеличить интервал между ремонтами и существенно экономит средства. За десять лет происходит лишь незначительное выцветание панелей не более, чем на 1 тон.

12. Можно ли устанавливать панели NICHIHA в ванной/бане/сауне?

Панели NICHIHA нельзя устанавливать в ванных/банях/саунах, поскольку постоянный контакт с водой и продолжительное воздействие высоких температур может привести к повреждению панелей.

13. Можно ли использовать панели NICHIHA для облицовки цоколя?

Для облицовки цоколя можно применять панели NICHIHA серии ART.

14. Можно ли использовать панели NICHIHA для кровли?

Панели NICHIHA не предназначены для использования в качестве кровельного материала.

 

www.nichiha.ru

Фасадные фиброцементные панели Nichiha, фасадные панели, фиброцементные панели

Фасадные фиброцементные панели Nichiha были придуманы японскими специалистами. В нашей стране они стали известны более 15 лет назад и быстро приобрели популярность на  рынке строительных и отделочных материалов, несмотря на высокую конкуренцию в этой области. Фиброцементные фасадные панели применяются при оформлении внешних стен домов и сооружений как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других городах страны. Технологические решения, используемые при производстве панелей NICHIHA (Ничиха), позволяют экономить свыше 30 процентов тепла в помещениях. Фасадные панели Ничиха имеют ряд других достоинств: обеспечивают отвод конденсата и повышают срок службы несущих стен здания, а также применение этих панелей позволяет оформить фасад здания в разных архитектурных стилях.

 

Фиброцементный сайдинг с керамическим покрытием – современный способ отделки внешних стен и утепления зданий. Японские фасадные панели Nichiha обладают целым рядом преимуществ перед обычными вариантами оформления фасадов. Фиброцементные панели Nichiha используются в обустройстве малоэтажек и высотных зданий. Приятно смотрятся как коттеджи, так и бизнес-центры, облицованные японскими фасадными панелями. Этот отделочный материал преображает устаревшие и облупившиеся фасады зданий,  дает им новую жизнь, утепляет и сохраняет здание на долгие годы. Отделка фасадными панелями позволяет улучшить внешний вид зданий и тепловые характеристики помещения. Широкий выбор фактур и цветов дает возможность создавать уникальные архитектурные ансамбли. 

 

Японские фасадные панели – высококачественный облицовочный материал, который соответствуют экологическим и производственным мировым стандартам. Фиброцементные панели поставляются из Японии уже подготовленными к использованию. Внешний вид сайдинга отличается своей универсальностью: специальные покрытия позволяют имитировать разные поверхности. Благодаря панелям Nichiha можно оформить стены домов под натуральный камень, дерево или кирпич. Отличные эстетические качества, высочайшие технические и физические характеристики фиброцементных панелей обеспечили им большую популярность у строителей.

 

Характеристики фасадных панелей Nichiha

На основной слой панели Ничиха наносится слой керамики, что обеспечивает материалу повышенную прочность. Этот слой придает панелям хорошую устойчивость к воздействию влаги. Поверхность не впитывает жидкость, поэтому монтаж панелей можно осуществлять в любое время года. Если на фасадные панели попадают пыль и грязь, то они легко смываются водой. Фасадные фиброцементные панели Nichiha защищают стены здания долгие годы. Фасадные панели обладают высокой прочностью и малым объёмным весом по сравнению с аналогами, что позволяет уменьшать нагрузки на несущие стены и каркасы сооружений. Это крайне важно, например, для работ в местах с повышенной сейсмической активностью, на вязких и подвижных грунтах. Также стоит отметить звукоизоляционные характеристики панелей Ничиха. Фасады из фиброцемента почти на все 100% оградят жителей от шума на улице: сторонние звуки поглощаются благодаря особенной структуре панелей. Этот материал широко используется при изготовлении навесных вентилируемых фасадов по современной технологии. 

ZHA открывает общежития для Гонконгского университета науки и технологий

Zaha Hadid Architects в сотрудничестве с Leigh & Orange представили дизайн новых общежитий для более чем 1500 студентов Гонконгского университета науки и технологий в его кампусе Clear Water Bay. Проект, который планируется завершить в 2023 году, руководствуется миссией университета – использовать технологии и инновации для решения сегодняшних важнейших глобальных проблем в течение 50-летнего жизненного цикла.

Основанный в 1991 году Гонконгский университет науки и технологий (HKUST), в нем обучается более половины из 16 000 студентов из-за границы, что создает острую потребность в жилых помещениях. Новое здание, расположенное на юго-востоке кампуса HKUST, расположено на наклонном участке, охватывающем примерно 25-метровую разницу уровней от основания до вершины, где линия крыши была стратегически концептуализирована в социально-оживленную циркуляцию, чтобы еще больше стимулировать области спонтанного общинное взаимодействие и более сильная культура кампуса.Таким образом, строительство линии крыши также избавляет от необходимости ежедневно объезжать холмистую местность, чтобы добраться до жилых помещений.

Генеральный план новых общежитий, разработанный Zaha Hadid Architects Изображение: любезно предоставлено Visual Brick

Форма здания была разработана так, чтобы быть оптимизированной для сайта, за счет использования цифровых инструментов, позволяющих одновременно учитывать многочисленные параметры сайта вместе с внутренними пространствами, которые также были закодированы в цифровом виде, чтобы можно было проводить тесты компоновки, основанные на функциональной оптимизации и близости. к дневному свету.

Жилые помещения включают в себя зоны совместной жизни, совместного обучения и совместной игры площадью около 35 500 кв. склон. Массив гарантирует, что все комнаты выходят на зеленую зону и практически не имеют заднего фасада. В соответствии с инициативой правительства Гонконга использовать модульную конструкцию, компоненты фасада и туалета будут собираться за пределами строительной площадки, а их установка будет установлена ​​на месте.

  • Центральный позвоночник на линии крыши Изображение: любезно предоставлено Visual Brick
  • Коммунальный узел в общежитиях Изображение: любезно предоставлено Visual Brick
Подход к проектированию

Центральный хребет: 200-метровая линия крыши, разработанная как центральный хребет, будет действовать как общественное достояние с многочисленными социальными функциями, доступными для жителей, нерезидентов и персонала в течение дня. Центральный хребет также позволяет спроектировать общежития с иерархией общественных и частных пространств сверху вниз.

The Courtyard: Четыре внутренних двора у основания резиденций должны стать все более тихими местами для отдыха, но при этом им будут назначены различные функции в зависимости от местоположения и ландшафта.

Он состоит из дзен-сада с более густой растительностью, чтобы удовлетворить спокойные занятия, такие как чтение и отдых, а также служить буфером между новым домом и помещениями для персонала.Оздоровительный двор будет на более высоких уровнях, чтобы дать возможность для более ярких занятий, таких как сельское хозяйство, физические упражнения и общественные встречи. Извилистая дорожка для бега соединит дворы и уменьшит разницу в уровнях, способствуя вентиляции и замысловатому пространственному взаимодействию. Многоцелевой зал обеспечит пространство двойной высоты без колонн для гибких программ, таких как искусство и спорт / благополучие. Общий ландшафтный дизайн направлен на продвижение и создание возможностей для активного и здорового образа жизни.

Кластеры: Студенческое общежитие состоит из трех типов кластеров; Линейный, V-образный и Y-образный, каждый из которых имеет различную вместимость кроватей и конфигурацию общих пространств. Тем не менее, каждый кластер является автономным, к нему можно подняться на лифте и в вестибюле по лестнице, что дает прямой доступ к выходам, что, в свою очередь, позволит группе из 18-36 студентов жить в одной большой квартире, что способствует социальной сплоченности и владению пространством .

  • Entrance Plaza в новых общежитиях от Zaha Hadid Architects в сотрудничестве с Leigh & Orange Изображение: любезно предоставлено Visual Brick
  • Геометрии центральных узловых общественных пространств Изображение: любезно предоставлено Visual Brick

Модульная конструкция: Многоквартирные окна квартир образуют большую часть поверхности фасада, спроектированные как серия повторяющихся модулей, а повторяющиеся сборные модули образованы сплошной плиткой фасадной панели с шарнирными оконными проемами и внешними солнцезащитными ребрами. Таким образом, создается уникальная непрерывная фреска, визуализирующая восприятие тени и тени на внешней оболочке здания.

Экологичность: Централизованная система кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения была объединена с комбинацией солнечной системы водонагревателя и трубопроводов рекуперации тепла, а также стеклопакетов (IGU) и теплоизоляционных слоев, что привело к оптимизации энергопотребления. Кроме того, продвигается интеллектуальная система управления помещениями, позволяющая жильцам управлять своей спальней с помощью смартфона.

Кластерные окна квартир на фасаде дома Изображение: любезно предоставлено Visual Brick Применение инструментов проектирования: Форма здания и конструкция были сгенерированы скриптом Grasshopper с учетом множества переменных параметров макро-микромасштаба. Сетка здания была создана с помощью альтернативного сценария, чтобы обеспечить возможность повторной калибровки до оптимальной эффективности и, следовательно, облегчить текущую разработку и согласование проекта.

Геометрия и расположение центральных узловых общих пространств кодируются в граф с угловым сходством и максимальными значениями в качестве входных ограничений. Был разработан сценарий с переменными входными данными для солнечного тепла, цвета плитки и желаемого рисунка в качестве входных данных, позволяющий экспортировать цветной фасад с обозначенными кодовыми названиями каждого модуля для упрощения установки на месте.

Применение BIM распространяется на изучение модуляции сборного фасада и оптимизацию конструкции солнцезащитных ребер, исследование анализа жизненного цикла за 50 лет для выбора материала системы охлаждения и водяного отопления, включая анализ затрат на строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание и замену, был выполнен в процессе проектирования для проверки общей производительности и эффективности различных систем.

Подробнее о проекте

Название: Новые общежития
Расположение: Гонконг
Площадь здания: 35 500 кв. м
Год: 2023
Архитектор: ZHA Architects | Leigh & Orange
Клиент: Гонконгский университет науки и технологий

(Текст Никиты Сунил, стажер STIRworld.com)

Предпочтения офисных работников в отношении внешних затемняющих устройств: пилотное исследование

Это исследование касается устойчивости фасадов зданий.В частности, функциональность и адаптируемость компонентов фасада офисного здания (OBF), применяемых во влажных тропических городах (HTC). Эмпирические данные показывают, что правильно функционирующие и адаптируемые компоненты фасада офисного здания (OBF) связаны с более высоким уровнем комфорта, что приводит к более высокой производительности рабочих. Тенденция офисных зданий с чрезвычайно большими, незатененными застекленными навесными стенами и глубокими открытыми пространствами, обычно применяемая в умеренном климате, в настоящее время также стала популярной во влажных тропических городах, таких как Джакарта, Индонезия. Существуют некоторые общепризнанные проблемы с точки зрения функционирования таких фасадов офисных зданий в НТЦ, такие как несоответствие в обеспечении дневного света и появление бликов. Разработчики и лица, принимающие решения, должны быть проинформированы о надлежащих конструкциях OBF, которые соответствуют требованиям пользователей. Однако эти цели имеют ряд недостатков. Это связано с трудностью определения требований пользователей, а также с ограниченными исследованиями, которые были проведены по оценке применяемых в настоящее время фасадов с точки зрения визуальных характеристик и комфорта пользователей.Следовательно, фокусируясь на офисных зданиях в Джакарте, Индонезия, данное исследование направлено на восполнение этих пробелов. Это исследование направлено на получение знаний и понимания требований офисных пользователей к функциональности и адаптируемости компонентов фасада офисного здания в HTC на основе их рабочей деятельности. Для решения проблем исследование проводилось в пять этапов: (i) изучение литературы по концепции функциональности и адаптируемости технологии фасадов зданий, а также определение задействованных переменных, (ii) определение рабочей деятельности пользователей, (iii) определение физических атрибутов применяемой в настоящее время фасадной технологии здания и знание влияния на функциональность и адаптируемость компонентов фасада офисного здания, (iv) анализ степени, в которой применяемая в настоящее время фасадная технология здания соответствует стандартным требованиям, (v) и проверка результаты и предложения по расширению функциональности ОБФ. В литературном исследовании указывается, что в качестве определяющих факторов для оценки функциональности статического компонента фасада использовались тип, ориентация и положение оконного остекления в здании, а для оценки адаптируемости конструкции использовались различные типы заглушек и углы планок для внутренних жалюзи. динамический / адаптивный фасадный компонент. Для получения данных в качестве основных инструментов исследования использовались анкеты и полевые измерения. Чтобы сделать общие выводы о функциональности и адаптируемости фасада офисного здания в HTC, были использованы многочисленные тематические исследования.В качестве основного метода анализа использовался описательный статистический анализ. Результаты показали, что основная рабочая деятельность пользователей в зданиях заключалась в основном в каких-то подробных связанных с работой действиях, таких как счет, рисование и письмо с использованием компьютера. Работы проводились в основном в пространстве открытой планировки, по периметру окна, сидя параллельно окну и в течение всего рабочего времени. Эти требования сформировали техническое задание на фасад и определили стандарты в качестве ориентира для оценки функциональных характеристик и адаптируемости фасада.Это были (1) фактор дневного света (DF) минимум 2% и максимум 5%, (2) должен проникать на расстояние не менее 5 м от окна, (3) приемлемый уровень соотношений яркости, особенно между рабочими поверхностями компьютера и окружающие поверхности и между рабочими поверхностями компьютера с поверхностями окон. Выводы о том, в какой степени применяемый фасад отвечал требованиям, показывают, что большинство нынешних фасадов с преобладанием стекла не соответствовали требованиям функциональности.Общие функциональные характеристики корпусных зданий из-за применяемых в настоящее время типов остекления создавали проблемы с уровнем интенсивности дневного света и его проникновением, а также с неприемлемыми характеристиками ослепления. По сравнению с типом стеклянного фасада с высоким пропусканием видимого света (то есть тонированным стеклом), тот, который имел низкое значение пропускания видимого света (то есть тип отражающего стекла), казалось, был лучшим устройством для использования, поскольку он мог уменьшить чрезмерно влажные тропики интенсивность дневного света, попадающего в комнату. Однако это оконное остекление не отвечало другим критериям функциональности, таким как распределение дневного света и проникновение. Между тем, адаптируемый компонент фасада применяемого фасада показал, что текущий тип внутренних шторок жалюзи в сочетании с тонированным и отражающим остеклением дает наилучшие средние коэффициенты яркости, которые удовлетворяют требованиям. Несмотря на то, что уровень дневного света немного снизился, он все еще оставался в пределах допустимого уровня. К сожалению, этот адаптивный компонент фасада не отвечал требованиям проникновения и распределения дневного света.Можно сказать, что с точки зрения адаптируемости, рулонные шторы были хорошим динамическим фасадом в качестве устройств для управления соотношением яркости / ослепления, а также для достижения достаточного уровня пеленгации в рабочих плоскостях. Далее результаты были подтверждены с помощью компьютерного моделирования. Чтобы улучшить функциональные характеристики OBF, в частности проблему бликов, адаптивное затемнение внутренних жалюзи в сочетании со статическим отражающим оконным остеклением обеспечило хорошие характеристики как отношения яркости, так и средней интенсивности дневного света. Однако эти комбинированные фасадные технологии все еще не могли решить другие важные проблемы, такие как распределение и проникновение дневного света. Следовательно, потребовалась дополнительная стратегия, то есть добавление внутреннего освещения, чтобы разделить окно на две части, то есть верхняя часть была для дневного освещения, а нижняя часть, используя адаптивное внутреннее затемнение жалюзи для контроля бликов. Результаты моделирования позволили доказать, что эта стратегия удовлетворяет обоим требованиям, то есть уменьшает большие расхождения в интенсивности дневного света между периметром окна и глубиной комнаты, а также распределяет дневной свет глубже в комнату.Наконец, в ходе исследования был сделан вывод о том, что в некоторых случаях нынешний фасад с преобладанием стекла не соответствует требованиям и функциональным возможностям OBF. Расширение функциональных возможностей OBF должно осуществляться за счет использования и интеграции как статических, так и динамических / адаптивных компонентов фасада, чтобы фасад выполнял свои многочисленные задачи по дневному освещению и требованиям визуального комфорта. Затем усилия могут быть предприняты путем осторожного комбинирования как статических, так и динамических / адаптивных компонентов фасада, которые могут оптимизировать производительность общих функций OBF.

EconPapers: Applied Energy

1975-2021 гг.

Текущий редактор (и): Дж. Ян

Из Elsevier
Библиографические данные для серий, поддерживаемых Нитьей Сатишкумар ().

Статистика доступа к этому журналу.
Следите за цитированием всех элементов по RSS-каналу
Чего-то не хватает в сериале или нет? Смотрите проверку данных RePEc для архива и серии.


2019, том 255, выпуск C

Комплексная конструкция рабочего тела и органического цикла Ренкина с использованием переходных выхлопных газов большегрузных автомобилей
Йоханнес Шиллинг , Катарина Эйхлер , Бенедикт Кёльш , Стефан Пишингер и Андре Бардов
Термохромные интеллектуальные оконные технологии для строительства: обзор
Марина Абурас , Вероника Собарто , Теренс Уильямсон , Ранки Лян , Хайке Эбендорф-Хайдеприм и Юпэн Ву
Планирование расширения передачи на основе вероятности с использованием возобновляемых источников энергии с высоким уровнем проникновения: тематическое исследование на северо-западе Китая
З. Лян , Х. Чен , С. Чен , З. Линь и К. Канг
Реакционная способность новых высокоэффективных топлив на коммерческих трехкомпонентных катализаторах для контроля выбросов двигателей с искровым зажиганием
Срешта Синха Маджумдар , Джош А. Пил и Тодд Дж. Тупс
Полиаминовые адсорбенты на основе мезоячеистой кремнеземной пены для сухой очистки CO2: эффективность одинарных и смешанных полиаминов для пропитки
Xin Liu , Kaixuan Zhou , Matthew Farndon , Edward Meier , Lee Stevens , Hao Liu и Chenggong Sun
Исчерпывающий обзор технологий и приложений положительного хранения энергии холода в кондиционировании воздуха с использованием материалов с фазовым переходом.
Shuang-Fei Li , Zhen-hua Liu и Xue-Jiao Wang
Шаблоны тепловых предпочтений и модель визуального теплового ландшафта на рабочем месте
Салли Шахзад , Джон Кайзер Калаутит , Бен Ричард Хьюз , B. К. Сатиш и Хом Б. Риджал
Сравнительный анализ механизмов аукционов и стратегий торгов на рынках трансактивной солнечной энергии P2P
Джейсон Лин , Маниса Пипаттанасомпорн и Сайфур Рахман
Предпочтения краудфандинга для экологически безопасного молочного продукта со встроенной фотоэлектрической системой перекачки воды в Китае
Chi Zhang , Pietro Elia Campana , Chengxi Liu , Ke Wang и Jinyue Yan
Оценка новой реакторной системы DCFB для петлевого химического сжигания газообразного топлива
Karl Mayer , Stefan Penthor , Michael Stollhof и Hermann Hofbauer
Энергетический анализ и оптимизация конструкции электрогидравлической составной системы рулевого управления автомобиля
Wanzhong Zhao , Xiaochuan Zhou , Chunyan Wang и Zhongkai Luan
Социальная перспектива перехода островных источников энергии: данные Эгейского архипелага
Федеас Стефанидес , Константинос Дж. Халватзис , Синь Ли , Фиона Леттис , Дабо Гуан , Алексис Иоаннидис , Димитрис Зафиракис и Кристиана Папапостолоу
Распознавание и классификация типичных профилей нагрузки в зданиях с ненавязчивым подходом к обучению
Марко Савино Пискителли , Сильвио Брэнди и Альфонсо Капоццоли
Децентрализованная передача резерва на случай непредвиденных обстоятельств: концепция, оценка выгод, влияющие факторы и механизм выплаты пособий
Jucheng Xiao , Guangyu He , Huan Zhou , Siyuan Zhang и Zhihua Wang
EnergyScope TD: новая модель с открытым исходным кодом для региональных энергетических систем
Gauthier Limpens , Stefano Moret , Hervé Jeanmart и Francois Maréchal
Демонстрация установки для обжига твердооксидных топливных элементов мощностью кВт для выработки электроэнергии и производства кальцинированных материалов
Сейед Али Набави , Мария Эранс и Василий Манович
Термодинамический анализ гибридных сорбционных циклов для низкопотенциального аккумулирования тепла и когенерации энергии и холода
Alexis Godefroy , Maxime Perier-Muzet и Nathalie Mazet
Статическое и динамическое поведение увеличения нефтеотдачи CO2 в сланцевых коллекторах: экспериментальные наножидкости и теоретические модели с двойными нанопорами
Kaiqiang Zhang , Na Jia , Songyan Li и Lirong Liu
Анализ неопределенности энергетических и экономических характеристик гибридных солнечных фотоэлектрических и комбинированных систем охлаждения, обогрева и энергии (CCHP + PV) с использованием метода Монте-Карло
Hyeunguk Ahn , Donghyun Rim , Грегори С. Павлак и Джеймс Д. Фрейхаут
Учет провинциальных выбросов для смягчения последствий выбросов CO2 в Китае: выводы с точки зрения производства, потребления и доходов
Weiming Chen , Yalin Lei , Kuishuang Feng , Sanmang Wu и Li Li
Многоступенчатое обучение с подкреплением для прогнозируемого управления энергопотреблением электрифицированного внедорожника без использования моделей
Quan Zhou , Ji Li , Bin Shuai , Huw Williams , Yinglong He , Ziyang Li , Hongming Xu и Fuwu Yan
Новый проточный олово-бромный проточный окислительно-восстановительный аккумулятор для крупномасштабного накопления энергии
Yikai Zeng , Zhifei Yang , Fei Lu и Yongliang Xie
Новый подход к восстановлению напряжения холостого хода для оценки состояния заряда литий-ионных батарей в электромобилях
Xiaokai Chen , Hao Lei , Rui Xiong , Weixiang Shen и Ruixin Yang
Прогноз текущего состояния фотоэлектрической энергии на основе сенсорной сети с пространственно-временным предварительным выбором для удобного управления сетью
Xiaoyang Chen , Yang Du , Enggee Lim , Huiqing Wen и Lin Jiang
Сравнительное исследование распространения теплового разрушения в поперечном / продольном направлении и влияния нагрева литий-ионных батарей
Jingwen Weng , Xiaoqing Yang , Dongxu Ouyang , Mingyi Chen , Guoqing Zhang и Jian Wang
Управление энергопотреблением гибридного электрического автобуса с разделением мощности посредством глубокого обучения с подкреплением с использованием информации о местности
Yuecheng Li , Hongwen He , Amir Khajepour , Hong Wang и Jiankun Peng
Бифункциональный фотокаталитический топливный элемент с двойным фотоэлектродом, управляемый солнечным светом, с двойным фотоэлектродом, украшенный слоем NiFe, украшенный двойным гидроксидом
Yun He , Chengxu Zhang , Jue Hu и Michael K. Х Леунг
Эффективное многолетнее экономическое планирование энергопотребления в микросетях
Zachary K. Pecenak , Michael Stadler и Kelsey Fahy
Модель комплексного планирования расширения на основе сценариев для спаренной транспортной и активной системы распределения
Shiwei Xie , Zhijian Hu и Jueying Wang
Являются ли модели сложных энергетических систем более точными? Внутримодельное сравнение моделей оптимизации энергосистемы
Ян ​​Присманн , Ларс Нолтинг и Аарон Практикнжо
Характеристики конических реакторов диссоциации аммиака для хранения солнечной термохимической энергии
Chen Chen , Yi Liu , Hamarz Aryafar , Tao Wen и Adrienne S.Лавин
Термоэлектрический генератор с низким градиентом температуры: моделирование и экспериментальная проверка
Сергей Востриков , Андрей Сомов и Павел Готовцев
Аккумулятор против инфраструктуры: компромисс между емкостью аккумулятора и инфраструктурой зарядки для подключаемых гибридных электромобилей
Юрген Вениг , Мария Соденкамп и Торстен Штаке
Оценка экологических и энергетических характеристик зданий с использованием сценарного моделирования и процесса нечеткой аналитической сети
Shushan Hu , Cathal Hoare , Paul Raftery и O’Donnell, James
Термофизические свойства смесей CO2 и их влияние на улавливание, транспортировку и хранение CO2: прогресс с 2011 года
Hailong Li , Beibei Dong , Zhixin Yu , Jinyue Yan и Kai Zhu
Прогнозирование отраслевого потребления электроэнергии на основе комплексного сетевого анализа
Ян ​​Чжоу , Шуайшуай Чжан , Либо Ву и Инцзе Тянь
Исследование по разработке нового устройства непрерывного разделения и разделения диоксида углерода с помощью процесса гидрата в сочетании с химической абсорбцией
Chun-Gang Xu , Yi-Song Yu , Wen-Jun Xie , Zhi-Ming Xia , Zhao-Yang Chen и Xiao-Sen Li
Предоставление в режиме реального времени нескольких продуктов рынка электроэнергии агрегатором просьюмеров
Хосе Ирия и Филипе Соарес
Влияние высокомощной зарядки на долговечность и безопасность литиевых батарей, используемых в электромобилях с аккумуляторными батареями большого радиуса действия
Jiuyu Du , Ye Liu , Xinying Mo , Yalun Li , Jianqiu Li , Xiaogang Wu и Minggao Ouyang
Технико-экономический потенциал морской ветроэнергетики с оптимизированными проектами турбин будущего в Европе
Дилара Чаглаян , Дэвид Северин Риберг , Хайди Хайнрихс , Йохен Линсен , Детлеф Столтен и Мартин Робиниус
Агентная модель для имитации внедрения технологий с количественной оценкой поведенческой неопределенности потребителей
Василис Ставракас , Сотирис Пападелис и Александрос Фламос
Долгосрочное влияние дезагрегированного потребления возобновляемой и невозобновляемой энергии на реальный объем производства
Аббас Валадхани и Джереми Нгуен
Оценка работы сетевого интерактивного электрического автобуса и реагирования на спрос с помощью тарифа управления нагрузкой
З. Wu , F. Guo , J. Polak и G. Strbac
Моделирование рентабельных путей для инфраструктуры природного газа: тематическое исследование южной Бразилии
Иван Гарсия Кердан , Франциска Джалил-Вега , Джеймс Тул , Сачин Гулати , Сара Джарола и Адам Хоукс
Численное исследование улучшения воспламенения обогащенного водородом двигателя Ванкеля в условиях обедненной смеси
Cheng Shi , Changwei Ji , Yunshan Ge , Shuofeng Wang , Jianhui Bao и Jinxin Yang
Непрерывный пиролиз органосольвенного лигнина и применение биоугля для газификации полиэтилена высокой плотности
Seyoung Park , Jungho Jae , Abid Farooq , Eilhann E.Kwon , Eun Duck Park , Jeong-Myeong Ha , Sang-Chul Jung и Young-Kwon Park
Влияние осаждения катализатора на структуру электрода, массоперенос и характеристики топливных элементов с полимерно-электролитной мембраной
Цзянь Чжао , Самане Шахгалди , Аднан Озден , Ибрагим Э. Алаефур , Сянго Ли и Феридун Хамдуллахпур
К 0.Пьезоэлектрический и электромагнитный гибридный комбайн мощностью 33 Вт: проектирование, экспериментальные исследования и автономное применение
Чжунцзе Ли , Терек Ли , Чжэнбао Ян и Хани Э. Нагиб
Обзор исследования характеристик и улучшения кожухотрубного накопителя тепловой энергии, содержащего материалы с фазовым переходом на основе расплавов солей, для средне- и высокотемпературных применений
Qi Li , Chuan Li , Zheng Du , Feng Jiang и Yulong Ding
Чувствительность пространственно-временного прогноза PV к наклону и ориентации модулей
Р.Amaro e Silva и M.C. Брито
Солнечная энергия / дорога от «принудительного сосуществования» к «гармоничному симбиозу»
Bochao Zhou , Jianzhong Pei , Bin Xue , Fucheng Guo , Yong Wen , Jiupeng Zhang и Rui Li
Комбинированный подход с использованием математического моделирования и искусственной нейронной сети для химической промышленности: установка парового риформинга метана
Nguyen Dat Vo , Dong Hoon Oh , Suk-Hoon Hong , Min Oh и Chang-Ha Lee
Расчет бытовых систем тепловых насосов с воздушным источником тепла и аккумулирования тепла при различных стратегиях переключения электрической нагрузки
Дашамир Марини , Ричард. А. Басуэлл и Кристина. Дж. Хопфе
Моделирование больших вихрей циклического изменения горения в двигателе с искровым зажиганием на обедненной смеси
S. Wadekar , P. Janas и M. Oevermann
Разработка метода диагностики состояния батареи на основе данных в реальном времени с использованием индикаторов состояния во временной и частотной областях
С. Халеги , Ю. Фируз , Дж.Van Mierlo и P. Van den Bossche
Зигзагообразный поиск для многоцелевой оптимизации с учетом стоимости генерации и выбросов
Qiwei Zhang , Fangxing Li , Honggang Wang и Yaosuo Xue
Повышение эффективности топливного элемента с высокотемпературной протонообменной мембраной за счет перегородок с дном в каналах биполярных пластин
Shiang-Wuu Perng , Horng-Wen Wu , Yi-Bin Chen и Yi-Kai Zeng
Исследование влияния спутного следа и топографии характеристик ветровой турбины на основе измерений LiDAR и данных SCADA
Xiaoxia Gao , Tengyuan Wang , Bingbing Li , Haiying Sun , Hongxing Yang , Zhonghe Han , Yu Wang и Fei Zhao
Онлайн-оценка емкости литий-ионных аккумуляторов методом совместной оценки
Quanqing Yu , Rui Xiong , Ruixin Yang и Майкл Г. Печт
Состояние зарядозависимых механизмов старения в ячейках графит / Li (NiCoAl) O2: моделирование потери емкости и прогноз оставшегося срока службы
Yongzhi Zhang , Rui Xiong , Hongwen He , Xiaobo Qu и Michael Pecht
100% планирование использования возобновляемых источников энергии с взаимодополняемостью и гибкостью на основе многоцелевой оценки
Тьяго Луз и Педро Моура
Обезуглероживание энергетической системы Китая – Моделирование трансформации электроэнергетики, транспорта, тепла и промышленности
Thorsten Burandt , Bobby Xiong , Konstantin Löffler и Pao-Yu Oei
Моделирование будущего потребления энергии в офисных зданиях с использованием набора преобразованных климатических данных
Люк Труп , Мэтью Дж.Экельман и Дэвид Фэннон
Широкополосный сбор энергии нелинейным магнитным качением маятника с субгармоническим резонансом
Ян ​​Куанг , Розали Хид и Мэйлин Чжу
Критический обзор энергоснабжения беспилотных летательных аппаратов и управления энергопотреблением: решения, стратегии и перспективы
Мохамед Надир Букоберин , Жибин Чжоу и Мохамед Бенбузид
Оценка вклада одновременного производства тепла и электроэнергии от геотермальных электростанций в автономных муниципальных образованиях
Jann Michael Weinand , Russell McKenna , Max Kleinebrahm и Kai Mainzer
Возобновляемые источники энергии в эко-индустриальных парках и городско-промышленный симбиоз: обзор литературы и концептуальный синтез
М. А. Буттури , Ф. Лолли , М.А. Селлитто , Э. Балугани , Р. Гамберини и Б. Римини
Стратегия компенсации диффузионного заряда для балансировки мощности в безконденсаторных фотоэлектрических модулях во время частичного затенения
Прия Ранджан Сатпати и Рену Шарма
Новая гибридная суспензия частиц MEPCM / GO с повышенной дисперсионной стабильностью и теплофизическими свойствами
Lisi Jia , Yi’ang Li , Ying Chen , Jiacheng Wang , Songping Mo , Jun Li и Gang Liu
Сравнение схем субсидирования инвестиций в утилизацию и хранение углерода (CCUS) на основе подхода реальных опционов: данные из Китая
Lin Yang , Mao Xu , Yuantao Yang , Jingli Fan и Xian Zhang
Новые настраиваемые широкополосные пьезоэлектрические комбайны для сбора сверхнизкочастотной мостовой вибрационной энергии
Meng Li и Xingjian Jing
Синтез и характеристика микрокапсулированного декагидрата сульфата натрия в качестве материалов для хранения энергии с фазовым переходом
Чжишань Чжан , Ядун Лянь , Сибинь Сю , Сяонун Сю , Гуйинь Фанг и Мин Гу
Простой синтез сфер активированного пористого углерода из d-глюкозы с использованием некоррозионного активирующего агента для эффективного улавливания диоксида углерода
Гурвиндер Сингх , Интан Сяфика Исмаил , Чхиндер Билен , Дхануш Шанбхаг , C. I. Сатиш , Кавита Рамадасс и Аджаян Вину
Подход к статистическому моделированию для прогнозирования производительности систем рекуперации энергии косвенного испарительного охлаждения
Yunran Min , Yi Chen и Hongxing Yang
Многоступенчатое прогнозирование скорости ветра на основе численного моделирования и оптимизированного метода стохастического ансамбля
Jing Zhao , Jianzhou Wang , Zhenhai Guo , Yanling Guo , Wantao Lin и Yihua Lin
Одновременное макро- и микроскопическое наблюдение in-situ образования / разложения гидрата Ch5 и поведения растворимости с использованием рамановской спектроскопии
Хай С.Чыонг-Лам , Сон Джун Чо и Джу Донг Ли
Тепловые характеристики и экономический анализ сверхкритических циклов диоксида углерода в электростанции с комбинированным циклом
Динеш Танганадар , Фейсал Асфанд и Кумар Патчиголла
Изучение производства водорода для собственного производства энергии при электровосстановлении: подтверждение концепции
К. Магро , Дж.Алмейда , J.M. Paz-Garcia , E.P. Mateus и A.B. Рибейро
Комплексный процесс сжижения водорода с паровой конверсией метана с использованием системы охлаждения сжиженного природного газа
Джэ-Хён Ян , Ёнгак Юн , Минчол Рю , Су-Гён Ан , Джисуп Шин и Чул-Джин Ли
Уязвимость электромобилей из-за критически важных запасов полезных ископаемых
Бенджамин Баллингер , Мартин Стрингер , Диего Р.Шмеда-Лопес , Бенджамин Кеффорд , Бретт Паркинсон , Крис Грейг и Саймон Смарт
Надежная распределенная оптимизация распределения энергии для нескольких микросетей с участием многих заинтересованных сторон в условиях неопределенности
Luhao Wang , Bingying Zhang , Qiqiang Li , Wen Song и Guanguan Li
Анализ характеристик очищенной стены Trombe с вентиляционными жалюзи на основе фототермической очистки
Bendong Yu , Niansi Li и Jie Ji
Сложность модели систем тепловых насосов для исследования энергетической гибкости здания и рекомендации по реализации модели
Джон Клаус и Лоран Жорж
О роли электромобилей в низкоуглеродных энергетических системах: сравнение Италии и Германии
Сара Беллокки , Кай Клёкнер , Мишель Манно , Мишель Нуссан и Мишела Веллини
Влияние чувствительности критических рабочих параметров на выходные характеристики PEMFC и качество газораспределения при различных условиях электрической нагрузки
Huicui Chen , Biao Liu , Tong Zhang и Pucheng Pei
Усовершенствованная стратегия бессенсорного управления мощностью возобновляемых микросетей для повышения надежности
Ping Liu , Yanbo Wang , Jie Li и Dong Liu
Моделирование и моделирование испарителя с падающей пленкой для системы водяного парового теплового насоса
Бинь Ху , Хунчжи Янь и Р. З. Ван
Достигнет ли Китай пика выбросов углерода в энергетике к 2030 году? Уроки из 30 провинций Китая
Kai Fang , Yiqi Tang , Qifeng Zhang , Junnian Song , Qi Wen , Huaping Sun , Chenyang Ji и Anqi Xu
Эксперименты на малогабаритном осевом турбодетандере, используемом в транскритическом энергетическом цикле с CO2
Guangdai Huang , Gequn Shu , Hua Tian , Lingfeng Shi , Weilin Zhuge и Lin Tao
Высокоэффективное совместное производство электроэнергии и синтез-газа из биогитана с использованием технологии твердооксидных топливных элементов
Клейтос Панаги , Кристиан Дж.Laycock , Джеймс П. Рид и Алан Дж. Гуви
Оптимальное проектирование с помощью географической информационной системы станций зарядки электромобилей на возобновляемых источниках энергии в густонаселенных городах
Pei Huang , Zhenjun Ma , Longzhu Xiao и Yongjun Sun
Выходные характеристики тонкопленочных гибких пьезоэлектрических генераторов: численное и экспериментальное исследование
Jie Chen , Noor Nabulsi , Weijie Wang , Ja Yeon Kim , Min-Ki Kwon и Jae-Hyun Ryou
Управляемая данными оптимизация распределения Вассерштейна для биомассы с проектированием сети преобразования сельскохозяйственных отходов в энергию в условиях неопределенности
Чао Нин и Фэнци Ю
Параметрическое исследование свойств бензина на характеристики сгорания бензиновых компрессорных двигателей с использованием моделирования кинетики реакции и анализа глобальной чувствительности на основе плотности
Цзянь Ян , Иньцзе Ма , Цзяньцинь Фу , Цзюнь Шу и Цзинпин Лю
Оценка влияния ограничений по переносу нагрузки на рентабельность гибкости нагрузки
Даниэль Швабенедер , Андреас Флейшхакер , Георг Леттнер и Ганс Ауэр
О важности неоднородности фазового насыщения при анализе лабораторных исследований диссоциации гидратов
Zhenyuan Yin , George Moridis и Praveen Linga
Критические рабочие условия для улучшенного энергоэффективного улавливания расплавленной соли CO2 и электролитического использования в качестве надежных приложений для создания петель
Bowen Deng , Muxing Gao , Rui Yu , Xuhui Mao , Rui Jiang и Dihua Wang
Экспериментальное исследование и численное моделирование потока в цилиндре двигателя малого мотоцикла
Bambang Wahono , Ardhika Setiawan и Ocktaeck Lim
Преобразование кластера жилых домов в потребителей электроэнергии в Швеции: оптимальная конструкция соединенной системы фотоэлектрических модулей, тепловых насосов, аккумуляторов тепла и электромобилей
Pei Huang , Marco Lovati , Xingxing Zhang , Chris Bales , Sven Hallbeck , Anders Becker , Henrik Bergqvist , Jan Hedberg and Laura Maturi
Трехмерное моделирование новой стратегии охлаждения батареи топливных элементов с протонообменной мембраной с использованием неизотермической многофазной модели
Guobin Zhang , Hao Yuan , Yun Wang и Kui Jiao
Моделирование конструкции соляных каверн для накопления энергии в пластовой соли
Jinlong Li , Yao Tang , Xilin Shi , Wenjie Xu и Chunhe Yang
Комплексная модель альбедо для солнечной энергетики: геометрическое спектральное альбедо
Hesan Ziar , Furkan Fatih Sönmez , Olindo Isabella и Miro Zeman
Моделирование частиц при сжигании биомассы с использованием ортогональной коллокации
Маулана Г. Nugraha , Harwin Saptoadi , Muslikhin Hidayat , Bengt Andersson и Ronnie Andersson
Общенациональная модель торговли выбросами для экономически обоснованного сокращения выбросов углерода в Японии
Динь Хоа Нгуен , Эндрю Чепмен и Хади Фараби-Асл
Механические модуляции для увеличения сбора энергии: принципы, методы и применения
Hong-Xiang Zou , Lin-Chuan Zhao , Qiu-Hua Gao , Lei Zuo , Feng-Rui Liu , Ting Tan , Ke-Xiang Wei и Wen-Ming Чжан
Улавливание CO2 из дымовых газов с помощью электрохимической регенерации амина: конструкция и производительность системы
Miao Wang , Mohammad Rahimi , Amit Kumar , Subrahmaniam Hariharan , Wonyoung Choi и T.Алан Хаттон
Гибкая операция переключаемого хлорщелочного электролиза для управления спросом
Kosan Roh , Luisa C. Brée , Karen Perrey , Andreas Bulan и Alexander Mitsos
Жизнь за пределами сети: оценка жизненного цикла потребностей домашних хозяйств в энергии
Ивонн Фогт Гвердер , Педро Маркес , Луис Диас и Фаусто Фрейре
Измерение и проверка мер по энергосбережению с использованием данных об электроэнергии всего здания из четырех идентичных офисных башен
Гай Р.Newsham
Осуществление берегового электроснабжения от возобновляемых источников энергии для нужд судов у причала
Хосе Э. Гутьеррес-Ромеро , Херонимо Эстеве-Перес и Блас Самора
Сравнение моделей энергосистем с пространственным и временным разрешением с акцентом на источник питания будущего Германии
Hans Christian Gils , Thomas Pregger , Franziska Flachsbarth , Mareike Jentsch и Constantin Dierstein
Влияние смесей дизельного и возобновляемого топлива на выбросы двигателя с воспламенением от сжатия в переходных режимах двигателя
А. С. ван Никерк , Б. Дрю , Н. Ларсен и П.Дж. Кей
Обзор прикладных характеристик систем концентрированной солнечной энергии
Альфредо Пейнадо Гонсало , Альберто Плиего Маруган и Фаусто Педро Гарсиа Маркес
Улучшение проточных цинк-цериевых окислительно-восстановительных батарей с использованием смешанного метансульфонатно-хлоридного отрицательного электролита
Киана Амини и Марк Д.Притцкер
Мезоскопическое моделирование транспортных сопротивлений в слое катализатора топливного элемента с полимерным электролитом: анализ предельных водородных токов
Yu-Tong Mu , Adam Z. Weber , Zhao-Lin Gu и Wen-Quan Tao
Усовершенствованная термоэлектрическая и оптическая модель и оценка характеристик фасадной системы с встроенным PV-слепым остеклением со сложными эффектами затемнения
Yongqiang Luo , Ling Zhang , Xiaosong Su , Zhongbing Liu , Jinbu Lian и Yongwei Luo
Линейное управление беспроводной зарядкой электровелосипедов
Питер К. Джозеф , Д. Элангован и Г. Арункумар
Обновление сертификатов энергоэффективности – достижение сопоставимости между десятилетними энергетическими рекордами
Дженни фон Платтен , Каролина Холмберг , Микаэль Мангольд , Тим Йоханссон и Кристина Мьёрнелл
Модель поддержки эксплуатации на основе рынка электроэнергии для практики регулирования гидроэнергетики, не превышающей суточные нормы
Али Тораби Хагхиги , Фейсал Бин Ашраф , Йоаким Римл , Яркко Коскела , Бьорн Клове и Ханну Марттила

На этой странице

2019, том 255
Выпуск C

Остальные годы

2021, том 297
2021, том 296
2021, том 295
2021, том 294
2021, том 293
2021, том 292
2021, том 291
2021, том 290
2021 , объем 289
2021 г. , объем 288
2021 г., объем 287
2021 г., объем 286
2021 г., объем 285
2021 г., объем 284
2021 г., объем 283
2021 г., объем 282
2021 г., объем 281
2020 г., объем 280
2020 г. , том 279
2020, том 278
2020, том 277
2020, том 276
2020, том 275
2020, том 274
2020, том 273
2020, том 272
2020, том 271
2020, том 270
2020 , том 269
2020, том 268
2020, том 267
2020, том 266
2020, том 265
2020, том 264
2020, том 263
2020, том 262
2020, том 261
2020, том 260
2020 , том 259
2020, том me 258
2020, том 257
2019, том 256

2019, том 254
2019, том 253
2019, том 252
2019, том 251
2019, том 250
2019, том 249
2019, том 248
2019, том 247
2019, том 246
2019, том 245
2019 г., объем 244
2019 г., объем 243
2019 г., объем 242
2019 г., объем 241
2019 г. , объем 240
2019 г., объем 239
2019 г., объем 238
2019 г., объем 237
2019 г., объем 236
2019 г., объем 235
2019 г., объем 233-234
2018 г., объем 232
2018 г., объем 231
2018 г., объем 230
2018 г., объем 229
2018 г., объем 228
2018 г., объем 227
2018 г., объем 226
2018 г., объем 225
2018 г., том 224
2018, том 223
2018, том 222
2018, том 221
2018, том 220
2018, том 219
2018, том 218
2018, том 217
2018, том 216
2018, том 215
2018, том 214
2018, том 213
2018, том 212
2018, том 211
2018, том 210
2018, том 209
2017, том 207
2017, том 206
2017, том 205
2017, том 204
2017, том 203
2017, том 202
2017, том 201
2017, том 200
2017, том 199
2017, том 198
2017, том 197
, 2017, том 196
, 2017, том 195
, 2017, том 194
, 2017, том 193
, 2017, том 192
, 2017, том 191
2017, том 190
2017, том 189
2017, том 188
2017, том 187
, 2017, том 186
, 2017, том 185
, 2016, том 184
, 2016, том 183
, 2016, том 182
, 2016, объем 181
2016 г. , объем 180
2016 г., объем 179
2016 г., объем 178
2016 г., объем 177
2016 г., объем 176
2016 г., объем 175
2016 г., объем 174
2016 г., объем 173
2016 г., объем 172
2016 г., том 171
2016, том 170 9005 7 2016, том 169
2016, том 168
2016, том 167
2016, том 166
, 2016, том 165
, 2016, том 164
, 2016, том 163
, 2016, том 162
, 2016, том 161
, 2015, том 160
2015, том 159
2015, том 158
2015, том 157
2015, том 156
2015, том 154
2015, том 153
2015, том 152
2015, том 151
2015, том 150
2015, том 149
2015, том 148
2015, том 147
2015, том 146
2015, том 145
2015, том 144
2015, том 143
2015, том 142
2015, том 141
2015, том 140
2015, том 139
2015, том 138
2015, том 137
2014, том 136
2014, том 135
2014, том 134
2014, том 133
2014, том 132
2014, том 131
2014, том 130
, 2014, том 129
2014, том 128
2014, том 127
2014, том 126
2014, том 125
2014, том 124
2014, том 123
2014, том 122
2014, том 121
2014, том 120
, 2014, том 119
, 2014, том 118
, 2014, том 117
2014, том 116
2014, том 115
2014, том 114
2014, том 113
2013, том 112
2013, том 111
2013, том 110
2013, том 109
2013, том 108
2013, том 107
2013 г. , том 106
2013 г., том 105
2013 г., том 104
2013 г., том 103
2013 г., том 102
2013 г., том 101
2012 г., том 100
2012 г., том 99
2012 г., том 98
2012 г., объем 97
2012 г., объем 96
2012 г., объем 95
2012 г., объем 94
2012 г., объем 93
2012 г., объем 92
2012 г., объем 91
2012 г., объем 90
2011 г., объем 88
2010 г., объем 87
2009 г., объем 86
2009 г., т. 84
г. 2008 г., т. 85 900 57 2007, том 84
2006, том 83
2005, том 82
2005, том 81
2005, том 80
2004, том 79
2004, том 78
2004, том 77
2003, том 76
2003, том 75
2003, том 74
2002, том 73
2002, том 72
2002, том 71
2001, том 70
2001, том 69
2001, том 68
2000, том 67
2000, том 66
2000, том 65
1999, том 64
1999, том 63
1999, том 62
1998, том 61
1998, том 60
1998, том 59
1997, том 58
1997, том 57
1997, том 56
1996, том 55
1996, том 54
1996, том 53
1995, том 52
1995, том 51
1995, том 50
1994, том 49
1994, том 48
1994, том 47
1993, том 46
1993, том 45
1993, том 44
1992, том 43
1992, том 42
1992, v объем 41
1991, том 40
1991, том 39
1991, том 38
1990, том 37
1990, том 36
1990, том 35
1989, том 34
1989, том 33
1989, том 32
1988, том 31
1988, том 30
1988, том 29
1987, том 28
1987, том 27
1987, том 26
1986, том 25
1986, том 24
1986, том 23
1986, том 22
1985, том 21
1985, том 20
1985, том 19
1984, том 18
1984, том 17
1984, том 16
1983, том 15
1983, том 14
1983, том 13
1982, том 12
1982, том 11
1982, том 10
1981, том 9
1981, том 8
1980, том 7
1980, том 6
1979, том 5
1978, том 4
1977, том 3
1976, том 2
1975, объем 1

На этой странице

2019, том 255
Выпуск C

Остальные годы

2021, том 297
2021, том 296
2021, том 295
2021, том 294
2021, том 293
2021, том 292
2021, том 291
2021, том 290
2021 , объем 289
2021 г., объем 288
2021 г., объем 287
2021 г., объем 286
2021 г., объем 285
2021 г., объем 284
2021 г., объем 283
2021 г., объем 282
2021 г., объем 281
2020 г., объем 280
2020 г. , том 279
2020, том 278
2020, том 277
2020, том 276
2020, том 275
2020, том 274
2020, том 273
2020, том 272
2020, том 271
2020, том 270
2020 , том 269
2020, том 268
2020, том 267
2020, том 266
2020, том 265
2020, том 264
2020, том 263
2020, том 262
2020, том 261
2020, том 260
2020 , том 259
2020, том me 258
2020, том 257
2019, том 256

2019, том 254
2019, том 253
2019, том 252
2019, том 251
2019, том 250
2019, том 249
2019, том 248
2019, том 247
2019, том 246
2019, том 245
2019 г., объем 244
2019 г., объем 243
2019 г., объем 242
2019 г., объем 241
2019 г., объем 240
2019 г., объем 239
2019 г., объем 238
2019 г., объем 237
2019 г., объем 236
2019 г., объем 235
2019 г., объем 233-234
2018 г., объем 232
2018 г., объем 231
2018 г., объем 230
2018 г., объем 229
2018 г., объем 228
2018 г., объем 227
2018 г., объем 226
2018 г., объем 225
2018 г., том 224
2018, том 223
2018, том 222
2018, том 221
2018, том 220
2018, том 219
2018, том 218
2018, том 217
2018, том 216
2018, том 215
2018, том 214
2018, том 213
2018, том 212
2018, том 211
2018, том 210
2018, том 209
2017, том 207
2017, том 206
2017, том 205
, 2017, том 204
, 2017, том 203
, 2017, том 202
, 2017, том 201
2017, том 200
2017, том 199
2017, том 198
2017, том 197
, 2017, том 196
, 2017, том 195
, 2017, том 194
, 2017, том 193
, 2017, том 192
, 2017, том 191
2017, том 190
2017, том 189
2017, том 188
2017, том 187
, 2017, том 186
, 2017, том 185
, 2016, том 184
, 2016, том 183
, 2016, том 182
, 2016, объем 181
2016 г., объем 180
2016 г., объем 179
2016 г., объем 178
2016 г., объем 177
2016 г., объем 176
2016 г., объем 175
2016 г., объем 174
2016 г., объем 173
2016 г., объем 172
2016 г., том 171
2016, том 170 9005 7 2016, том 169
2016, том 168
2016, том 167
2016, том 166
, 2016, том 165
, 2016, том 164
, 2016, том 163
, 2016, том 162
, 2016, том 161
, 2015, том 160
2015, том 159
2015, том 158
2015, том 157
2015, том 156
2015, том 154
2015, том 153
2015, том 152
2015, том 151
2015, том 150
2015, том 149
2015, том 148
2015, том 147
2015, том 146
2015, том 145
2015, том 144
2015, том 143
2015, том 142
2015, том 141
2015, том 140
2015, том 139
2015, том 138
2015, том 137
2014, том 136
2014, том 135
2014, том 134
2014, том 133
2014, том 132
2014, том 131
2014, том 130
2014, том 129
2014, том 128
2014, том 127
2014, том 126
2014, том 125
2014, том 124
2014, том 123
2014, том 122
2014, том 121
2014, том 120
, 2014, том 119
, 2014, том 118
, 2014, том 117
2014, том 116
2014, том 115
2014, том 114
2014, том 113
2013, том 112
2013, том 111
2013, том 110
2013, том 109
2013, том 108
2013, том 107
2013 г., том 106
2013 г., том 105
2013 г., том 104
2013 г., том 103
2013 г., том 102
2013 г., том 101
2012 г., том 100
2012 г., том 99
2012 г., том 98
2012 г., объем 97
2012 г., объем 96
2012 г., объем 95
2012 г., объем 94
2012 г., объем 93
2012 г., объем 92
2012 г., объем 91
2012 г., объем 90
2011 г., объем 88
2010 г., объем 87
2009 г., объем 86
2009 г., т. 84
г. 2008 г., т. 85 900 57 2007, том 84
2006, том 83
2005, том 82
2005, том 81
2005, том 80
2004, том 79
2004, том 78
2004, том 77
2003, том 76
2003, том 75
2003, том 74
2002, том 73
2002, том 72
2002, том 71
2001, том 70
2001, том 69
2001, том 68
2000, том 67
2000, том 66
2000, том 65
1999, том 64
1999, том 63
1999, том 62
1998, том 61
1998, том 60
1998, том 59
1997, том 58
1997, том 57
1997, том 56
1996, том 55
1996, том 54
1996, том 53
1995, том 52
1995, том 51
1995, том 50
1994, том 49
1994, том 48
1994, том 47
1993, том 46
1993, том 45
1993 г., том 44
1992 г., том 43
1992 г., том 42
1992 г., v объем 41
1991, том 40
1991, том 39
1991, том 38
1990, том 37
1990, том 36
1990, том 35
1989, том 34
1989, том 33
1989, том 32
1988, том 31
1988, том 30
1988, том 29
1987, том 28
1987, том 27
1987, том 26
1986, том 25
1986, том 24
1986, том 23
1986, том 22
1985, том 21
1985, том 20
1985, том 19
1984, том 18
1984, том 17
1984, том 16
1983, том 15
1983, том 14
1983, том 13
1982, том 12
1982, том 11
1982, том 10
1981, том 9
1981, том 8
1980, том 7
1980, том 6
1979, том 5
1978, том 4
1977, том 3
1976, том 2
1975, том 1

41.3: Приглашенный доклад: Дисплеи с расширенным динамическим диапазоном для точной реконструкции археологических памятников

Компьютерная графика теперь регулярно предоставляет мощные инструменты для моделирования многомерных аспектов данных, собранных археологами. В последние годы были разработаны методы, которые можно использовать для реконструкции и визуализации особенностей участков, которые в противном случае было бы трудно оценить. Такие новые взгляды могут улучшить наше понимание окружающей среды, в которой жили наши предки.Ключевым моментом при реконструкции археологических памятников является точное моделирование освещения. Отсутствие максимальной точности освещения означает, что существует реальная опасность искажения прошлого. Освещение на археологических раскопках, например, в египетском храме в Калабше, может варьироваться от очень яркого египетского солнечного света, примерно 106 кд / м2, до низкого уровня освещенности интерьеров храмов, которые освещались бы кунжутными масляными лампами. с уровнем яркости около 10 кд / м2.Кроме того, звездная ночь будет примерно 10–3 кд / м2. Люди могут видеть детали в областях, которые различаются в соотношении 1:104 на любом заданном уровне адаптации, при этом глаз заслоняется рассеянным светом (то есть бликами от инвалидности), и детали теряются. Раньше точное восприятие реконструкций археологических памятников подводили дисплеи, на которых представлены изображения. Хорошо спроектированный ЭЛТ в затемненной комнате имеет максимальную яркость дисплея около 100 кд / м2, что не приближается к дневному свету.Высококачественный ксеноновый кинопроектор может стать в несколько раз ярче, чем этот, но он все еще на два порядка от оптимального уровня освещенности для остроты зрения человека и восприятия цвета. Сохраняющие внешний вид преобразования от сцены к дисплею или операторы воспроизведения / отображения тона могут частично решить эту проблему, но на самом деле это недавнее появление новых устройств отображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR), которые предлагают реальный потенциал для значительного улучшения воспринимаемого реализма. реконструкций археологических памятников.

Департамент компьютерных наук и инженерии, Кампус Коимбатура

G D Раджа Г.Д. Раджа, управляющий директор, GD Foods & Beverages Pvt Ltd. Число 60, написанное на видном месте на номерном знаке автомобиля BMW 3-й серии, почти читается как «GD».Почувствовав мой пытливый взгляд, он сказал: «Да, сейчас 60, и это моя идея», – говорит он с торжествующей улыбкой на лице. «Это означает Гунасекаран и Деваги, моих родителей. У всех моих автомобилей одинаковые номера, – говорит 32-летний Г.Д. Раджа.

У Раджи есть сеть предприятий – брокерские операции с товарами (Adventures India), экспорт растворимого кофе, сеть кофейных пабов (Goodmorning Café), логистика (LRG Logistics), недвижимость (GD Shelters) , розничная торговля ювелирными изделиями (GD Gold Garden) и игровая школа (GD Public School).Спросите его, случайно ли он стал предпринимателем или его заставили, он отвечает: «Нет, нет. Это чисто по собственному желанию “. Его отец, который управляет транспортным бизнесом в Ченнаи, хотел видеть его руководителем высшего звена в большой корпорации. Несмотря на уговоры отца, он решил не участвовать ни в каких собеседованиях в университетском городке, когда получал степень магистра делового администрирования в Институте менеджмента Бхаратидасана в Тиручи. «Потому что я был очень упрямым, чтобы начать что-то самостоятельно», – говорит Раджа, генеральный директор-основатель группы компаний GD.

В 2003 году, после получения степени MBA, он рискнул начать бизнес, как и планировал, с первоначальными инвестициями в размере рупий. 3 лакха, которые он «позаимствовал» у отца. Он занимался дистрибьюцией продуктов питания различных производителей. Он снабдил и распределил множество продуктов от упакованных атта, майда до асафетиды и продовольственных магазинов в небольшой части здания в Ченнаи.Маржа составляла 8-10%. Поскольку большая часть товаров продавалась в кредит, а владельцы магазинов не платили вовремя, это часто приводило к финансовым проблемам. «Во время такого кризиса моя подруга Раджам, которая училась со мной в BIM, выручала меня, одалживая деньги из своей зарплаты». Но так продолжалось недолго. В какой-то момент ситуация ухудшилась, и он не мог даже платить арендную плату за ту часть, которую взял в аренду. Он ушел из дистрибьюторского бизнеса. И тогда ему пришла в голову идея иметь собственный бренд, и они (Раджа и Раджам) наконец сузились до растворимого кофе.Это было в начале 2004 года, когда Sunrise и Bru были доминирующими игроками на рынке. Когда к нему обратились, Consolidated Coffee Ltd из Хайдарабада с готовностью согласилась производить для него. Так родилось “Goodmorning Cafe”. Он позиционировал его как продукт B2B и продавал коммерческим предприятиям, «поскольку этот сегмент не особо интересовался брендом».

Продажи в первый месяц составили рупий.8000, но через три года годовой оборот вырос до рупий. 4 крор. CCL не могла удовлетворить его спрос, поскольку ей приходилось удовлетворять собственные экспортные заказы. Вновь оказавшись в затруднительном положении, он решил открыть собственное производство. Хотя многие банки отклонили проект из-за его возраста и отсутствия залога, к счастью, Государственный банк Хайдарабада согласился продлить ссуду. «Это был прорыв для нас, – говорит Раджа. В конце 2011 года, когда ему был 31 год, он открыл свой завод по производству растворимого кофе в Андимадаме в районе Ариалур штата Тамил Наду, мощностью 200 тонн в месяц.После этого уже не было оглядки. Поскольку было много запросов из-за границы, он тоже начал экспортировать. Теперь эта единица преобразована в единицу, ориентированную на 100% на экспорт. Сейчас установка расширяется до 750 тонн в месяц. Он расширил свой бизнес по экспорту кофе, набросившись на «кофейные пабы» под брендом Goodmorning Café. Это сеть из пяти торговых точек, теперь только в Ченнаи. Между тем, в конце 2004 года, поскольку у него было «много свободного времени по вечерам», он основал брокерскую фирму Adventures India.

Пиковое время работы товарной биржи приходится на вечер (совпадающее с Нью-Йоркской биржей). «Я узнал, что товарный рынок имеет более высокий потенциал, чем фондовый рынок, и принял членство в MCX», – объясняет он. Он позиционировал свою брокерскую фирму как «эксклюзивную брокерскую фирму». Из-за неосведомленности ему было трудно привлечь инвесторов.Его настойчивость поплатилась. Теперь Adventures India проводит транзакции на сумму рупий. 600 крор в день. «Мы являемся ведущей брокерской фирмой в Южной Индии с более чем 200 филиалами по всей стране, – говорит Раджа. У его логистического бизнеса тоже есть интересная история. Он пригласил П.Р. Рамасубрахманейю Раджху, председателя группы Ramco, в качестве главного гостя на открытие магазина Adventures India в Раджапалаям. Во время их разговора Раджа попросил его открыть транспортный бизнес, пообещав заключить контракты с Ramco в этом регионе.LR Logistics была запущена с 30 грузовиками. И теперь он обслуживает 54 грузовика исключительно для Ramco. Сейчас в его группе работает чуть более 300 человек. «Я мечтаю расширить бизнес и нанять не менее 1000 человек к 2015 году», – говорит Раджа.

Дом венгерской музыки Су Фудзимото в тесной симфонии с окружающими деревьями

Изображение предоставлено SFA

Дом венгерской музыки, спроектированный архитекторами Sou Fujimoto, близится к завершению к концу 2021 года.Проект, строящийся в столице Венгрии, является частью крупнейшей в Европе программы городского культурного развития – « Liget Budapest». Он также становится первым в мире учреждением комплексного музыкального образования.

Дизайн был выбран на анонимном конкурсе, на который в 2014 году было подано 168 заявок, и Фудзимото задумал объединить внутреннюю и внешнюю среду для дальнейшего развития тесной связи пространства, людей и звуков.Здание имеет органическую конструкцию крыши, вдохновленную визуальным представлением звуковой волны, в дополнение к прозрачным стеклянным стенам, которые пытались привнести открытость, видимость и прозрачность во всем дизайне.

«В основе впечатляющего и неповторимого вида Дома венгерской музыки лежит множество дизайнерских и инженерных решений, не имеющих аналогов в Венгрии. В конструкции крыши нет прямых углов, почти нет двух одинаковых элементов. Все это уникально, и на поверхности есть около 100 индивидуально спроектированных отверстий, через которые могут выходить деревья в парке; кроме того, в этих проемах было установлено одно из новаторских решений: здесь начинаются осветительные колодцы, которые направляют свет на самые нижние уровни, помогая осветить интерьер и создать неповторимую атмосферу.»- сказал Sou Fujimoto .

Здание имеет трехуровневую планировку: для проведения постоянных и временных выставок на подземном уровне вместе с замечательным звуковым куполом; уровень парка, посвященный исполнительскому искусству, на котором в концертных залах и на эстраде будут проходить живые выступления, а на террасе у озера City Park Lake можно будет отдохнуть; на уровне выше разместится архив венгерской поп-музыки, служащий источником спокойного погружения в музыку и образование.

Концептуализировав структуру, выходящую далеко за рамки того, чем обычно является музей, дизайн чутко удерживает историю и будущее, людей и культуру, природу и науку, создавая пространства, которые манят и обнимают, но в то же время удивляют.

Получив оценку BREEAM- (ведущий мировой метод оценки устойчивости в мире) как образец, 120 тепловых насосов были установлены на глубине 100 метров под землей на небольшом участке городского парка, называемом Надьрет, для обеспечения возобновляемой геотермической энергии, а также с системой дистанционного охлаждения.Стеклянная стена фасада состоит из 94 теплоизоляционных панелей, изготовленных по индивидуальному заказу, а конструкция плавающей крыши пробита примерно 100 индивидуально разработанными отверстиями для деревьев в парке, которые могут разворачиваться от того места, где начинаются световые колодцы, направляя свет вниз в подвал. уровни и ведущие к освещению внутренних пространств.

Дом венгерской музыки, таким образом, станет одним из первых крупных завершений проекта Liget Budapest, за ним последуют Национальная галерея Венгрии, спроектированная SANAA, и этнографический музей в форме скейтборда, спроектированный венгерской фирмой Napur Architect.

Текст Никиты Сунил, Автор – Архитектура + дизайн

Информация о проекте:

Название: Дом венгерской музыки

Дизайнер: Соу Фудзимото

Площадь участка: 10 608 кв.м

Площадь здания: 2,568 кв.м

Общая площадь: 10 819 кв.м

Статус: близится к завершению к концу 2021 года

Частный сектор в строительстве с инновациями / Основные лифты / «Фасады станут необходимостью»

Строительство с инновациями

Никундж Х. Дэйв,
Управляющий директор,
Aarya Precast India (API).

Радж Лакхани,
Управляющий директор,
PERI (India) Pvt Ltd.

VSR Prasad DGM,
Продажи и маркетинг,
Nikitha Build-Tech Pvt Ltd

Судип Колте,
вице-президент по продажам и маркетингу,
Gyproc India.

«Расширяйте возможности людей с помощью профессионального обучения»
Как компания, Aarya Precast India (API) – это организация, ориентированная на людей, которая постоянно занимается исследованиями и разработками. API была основана в 2012 году с миссией предоставить все три атрибута, а именно время, стоимость и качество, в пользу клиента.«Мы ежедневно инвестируем в НИОКР, чтобы оставаться лидером отрасли в производстве бетона. Мы работаем с клиентом, чтобы решить его вопросы. У нас есть команда архитекторов, дизайнеров и администраторов в головном офисе. У нас есть 2 цеха, расположенные в Сананд, Ахмедабад, где у нас есть команда производителей пресс-форм, производства, отделки и цепочки поставок. У нас есть вся команда, которая занимается разработкой концепции, вводом в эксплуатацию небольших продуктов и реализацией крупных проектов. У нашей команды достаточно знаний, чтобы лучше обслуживать наших клиентов », – сообщает Никундж Х. Дэйв, управляющий директор Aarya Precast India (API).

Он добавляет: «Мы являемся производителем сборного железобетона, и мы производим различные типы и классы бетона, такие как FRC, GRC, SFRC, PFRC, проницаемый бетон, пигментированный бетон, декоративный бетон и т.д. , от декоративных фасадов до предметов интерьера, от предметов интерьера до элементов быта ».

Подробно о поколении сотрудников он говорит: «Количество прямых рабочих мест, созданных нашей организацией, составляет 55. Занятость женщин составляет около 35% от общей занятости.У нас также есть продавцы и монтажная группа. (Непрямая занятость – 50+) ».

Обучение
Компания организует обучающие семинары не только для своих сотрудников, но и для будущих поколений, обучающихся в таких учреждениях, как NID, INDUS, CEPT. К настоящему времени он официально обучил более 100 инженеров, более 20 архитекторов, более 50 дизайнеров и более 150 рабочих.

Приюты для рабочих с подключением к сжиженному газу
Рассказывая о том, как компания осуществляет свою деятельность в области корпоративной социальной ответственности, он говорит: «Как всем известно, благотворительность начинается дома, мы предоставили приюты нашим работникам, подключенным к сжиженному газу.Мы также расширили возможности людей, обеспечив надлежащее профессиональное обучение с практическими проектами в реальном времени. Мы также платим стимулы людям, проходящим обучение ».
28 марта 2018 года мы отметили 2000 дней компании Aarya Precast. За это время наша команда разработала более 1000 изделий из бетона. Сейчас мы планируем запатентовать несколько из них, поскольку они приносят нам хороший бизнес, и все они опытны в мире реального времени.

Мы гордимся тем, что мы разработали тончайшую конструкционную бетонную систему с использованием композитного бетона, которая является очень инновационной и новой для рынка с точки зрения технологии и продукта.
Зеленые технологии и модульные системы меняют правила игры, но мы по-прежнему считаем, что «скорость – это КЛЮЧ». Компания работает над решениями для сборных модульных домов, предоставляя своим клиентам услуги по проектированию, производству и установке. Они быстро и эффективно производят экономичные, легкие строительные модули на нашем производственном предприятии недалеко от Сананда, Ахмедабад, а затем доставляют их клиентам.

«Мы выросли на 80 процентов с точки зрения численности персонала»
В условиях быстрого роста урбанизации повсюду в Индии можно будет увидеть высотные здания.Современное строительство требует более быстрых, безопасных и инновационных технологий. На протяжении почти 50 лет продукты и системы PERI успешно зарекомендовали себя на мировом рынке. PERI разработала новаторские технологии опалубки и строительных лесов, которые продолжают устанавливать стандарты в отрасли.

2017, PERI India празднует свое 10-летие, это путешествие с постоянным стремлением построить прочные отношения с клиентами, предлагая индивидуальные решения для любых строительных нужд.Инновации, подкрепленные адекватными исследованиями и разработками, являются ключевым фактором нашего роста. «PERI India расширяет свое присутствие в секторе недвижимости и инфраструктуры в Индии. С такими знаковыми проектами, как MahatmaMandir, World One, Statue of Unity, Agra-Lucknow Expressway, Hyderabad Metro с использованием нашей современной опалубки и системы строительных лесов, мы доказали свою способность предоставлять индивидуальные решения для каждой сложной потребности при минимальных затратах. способом », – сообщает Радж Лакхани, управляющий директор PERI (India) Pvt Ltd.

Создание рабочих мест
Брифинг о поколении сотрудников Лакхани говорит: «PERI India продемонстрировала устойчивый рост в отрасли опалубки и строительных лесов. С 2016 года наша численность персонала выросла почти на 80 процентов. В ближайшие годы мы продолжим расти и создавать рабочие места в строительной отрасли ».
Он добавляет: «В PERI мы верим в гендерное разнообразие. 10 процентов от общей численности нашей рабочей силы составляют женщины, что редко в строительной отрасли.”

Повышение квалификации
«Люди – одна из основных опор PERI. Мы обучаем наших внутренних сотрудников и повышаем их квалификацию для поддержки сложных требований наших клиентов на строительной площадке », – сообщает Лахани, делясь информацией о квалификации.
Он добавляет: «У нас также есть группа по надзору на объекте, которая не только поддерживает проекты, но и проводит обучение на месте для повышения производительности труда наших партнеров по контракту. Время от времени мы также проводим семинары в нашей академии, офисе заказчика и на строительной площадке для распространения знаний, связанных с технологиями опалубки и строительных лесов.”

Как ты возвращаешься в общество?
В рамках программы Campus Connect компания предоставляет возможности обучения студентам из различных строительных институтов. «Эти инициативы не только помогают повысить осведомленность о футуристической технологии опалубки и строительных лесов, но также помогают студентам получить практический опыт работы с нашими системами», – говорит он.

Внедрение технологий
«Мы внедрили инновационную технологию опалубки и строительных лесов PERI UP MI в Индии, – сообщает он.Он добавляет: «PERI UP MI – это инновационное решение среди стальных систем опалубки и строительных лесов, обеспечивающее быструю и простую сборку».

PERI UP MI имеет уникальную технологию гравитационного замка. Ригель этой системы имеет соединение в виде клина, которое зацепляется за отверстие розетки. Таким образом, гравитационный затвор опускается в отверстие розетки под действием собственного веса и запирается самодействующим. Эта функция делает сборку системы простой и безопасной и дает огромную экономию времени и средств.

Каковы меняющиеся тенденции в опалубочной промышленности в Индии?
По словам Лакхани, «еще одна универсальная система опалубки PERI DUO (единая система для стен, фундаментов, колонн и перекрытий) была запущена в Индии. С тех пор этот продукт пользуется большим успехом, поскольку рассматривается как потенциальная замена традиционной опалубке. PERI DUO также был удостоен награды «Лучшая инновационная машина» на выставке bC India 2016. Он эргономичен во всех аспектах. Экономия времени и затрат на рабочую силу наряду с высокой гибкостью является основным преимуществом для конечных пользователей.Система обеспечивает высокую производительность и снижает потребность в квалифицированной рабочей силе на стройплощадке. Это легкая опалубочная система, которая не зависит от крана и имеет интуитивно понятное применение. Благодаря опалубке, изготовленной из прочного технополимера, сборка практически без инструментов и возможность применения для стен, фундаментов, колонн и перекрытий. Технополимеры не усаживаются, не расширяются под действием влаги и не ржавеют. Это делает их применение в системе опалубки более выгодным по сравнению с деревом и сталью, что продлевает срок службы изделия и обеспечивает максимальное количество повторений.”

«С нами работает около 110 человек»
Вначале компания имеет удовольствие заявить о себе как о одной из ведущих компаний в области производства PEB – за 2 десятилетия она произвела и установила более 1500 зданий в Индии. и за границей.
Он имеет современное производственное предприятие в Тумкуре, недалеко от Бангалора, мощностью 24000 млн тонн в год. Предприятие оснащено технологией обработки пластин высокой четкости и другими возможностями обработки.

Делясь мнениями о количестве создаваемых рабочих мест VSR Prasad DGM – Продажи и маркетинг, Nikitha Build-Tech Pvt Ltd заявила: «У нас работает от 15 до 20 человек.«От 15 до 20 человек – 110 на прямой и 200 на косвенной основе. По словам Прасада, компания предоставляет производственные услуги, а также обучение на месте для каждого супервизора / инженера.
Объясняя, как вы возвращаетесь обратно в общество, он сказал: «В рамках деятельности по КСО мы проводим лагеря для сдачи крови, помогая бедным и школьникам из государственных школ книгами / униформой и т.

Краткое описание использования уникальной технологии для проектов Прасад сообщает: «Мы используем пластинчатый процессор, который может одновременно резать и сверлить мелкие детали, чтобы повысить скорость, качество / точность и, следовательно, своевременную доставку.”

Каковы меняющиеся тенденции в PEB?
Краткая информация об изменяющихся тенденциях, он говорит: «PEB использует конические строительные профили, холодногнутые профили и высокопрочные листы для оптимизации расхода стали с помощью конфигурации гаек и болтов, что обеспечивает общую экономию веса, затрат и времени по сравнению с обычными зданиями. Кроме того, поскольку все компоненты системы PEB изготавливаются в условиях, контролируемых заводом-изготовителем, можно вовремя доставить проверенные на качество материалы в установленной последовательности на место проекта без необходимости сварки на месте по сравнению с традиционным строительством.Другими важными преимуществами по сравнению с традиционным строительством являются превосходное качество изготовления и простота обращения на стройплощадке с меньшими потерями. Здания PEB могут быть адаптированы к широкому спектру структурных применений, таких как производственные предприятия, склады, мастерские, вешалки, выставочные залы, выставочные центры, школы и железнодорожные станции ».

«В отрасли наблюдается повышенный спрос на квалифицированную рабочую силу»
Gyproc India более двух десятилетий является ведущей компанией в области строительства зданий в Индии.Компания специализируется на высококачественных интерьерных решениях на основе гипса для дизайнерских потолков, перегородок из гипсокартона и гипсовых штукатурных растворов. Это включает предложения на основе гипса для всех пространств обитания, таких как жилые дома, офисы, отели, больницы, образование и т. Д.

Квалификация
«Благодаря выделению правительством 5,97 триллиона рупий на сектор инфраструктуры, существует повышенный спрос на квалифицированную рабочую силу в отрасли», – заявляет Судип Колте, вице-президент по продажам и маркетингу Gyproc India.Он добавляет: «Компания Gyproc India, заранее определившая эту возможность, работает над преодолением разрыва в имеющихся в настоящее время квалифицированных людских ресурсах».

Создав первый и единственный в своем роде институт по обучению подвесным потолкам и гипсокартонам в Индии, Gyproc India стремится обучить новых кандидатов навыкам и помочь участникам найти работу в быстрорастущей строительной отрасли на основе гипса. Институты не только помогают создавать рабочие места, но и создают средства к существованию для всех слоев общества, особенно для малообеспеченных и отсталых в образовании людей.Квалифицированная рабочая сила также гарантирует высочайшее качество изготовления и, в свою очередь, помогает партнерам по контракту выполнять свои обязательства по доставке своих клиентов.

До настоящего времени Gyproc India открыла академии и учебные заведения в Лакхнау, Хайдарабаде, Виджаяваде и Чхаттисгархе.

Technologies
«Gyproc India всегда была на передовой в сегментах строительства и инфраструктуры, особенно в том, что касается ее опыта в альтернативных строительных решениях», – говорит Колте.В связи с растущим спросом на более экологичные строительные материалы компания также запускает инновационные предложения и решения, такие как Habito. Гипсокартон Habito – это революционный гипсокартон, который устанавливает новые стандарты в области гипсокартона, предлагая улучшенные характеристики в отношении прочности фиксации нагрузки, надежности и акустики. Это нововведение призвано предоставить клиентам большую гибкость в выборе места и упростить процесс загрузки гипсокартона. Вариант в пространстве из гипсокартона, он устанавливается как любой другой гипсокартон, но позволяет пользователям фиксировать такие предметы, как кронштейны для телевизоров, шкафы, белую доску, лакированное стекло, настенные инструменты или любые другие тяжелые предметы.

Главный лифт

Амит Госсейн,
Управляющий директор,
Kone India.

Винсент Пинто,
Старший вице-президент по новым установкам,
Schindler India Pvt Ltd.

Бхарат Вишнани,
Управляющий директор,
Thyssenkrupp Elevator (India) Pvt. ООО

Поощрение сотрудников-женщин с высоким потенциалом
Компания KONE начала свою деятельность в Индии в 1984 году и сегодня является крупнейшей лифтовой компанией в Индии.Компания KONE India, расположенная в Ченнаи, обслуживает клиентов по всей стране через свои более 40 филиалов и предоставляет устойчивые решения People Flow для быстрорастущих городов Индии. В стране работает более 4500 человек.
Производственное подразделение KONE в Ченнаи производит лифты для индийского рынка, а также для Бангладеш, Непала, Бутана и Шри-Ланки. В Ченнаи также есть учебный центр, где инженеры-монтажники и механики KONE проходят обучение, чтобы соответствовать прочной репутации KONE India в области высокого качества и бескомпромиссной безопасности, а также ожиданиям индийских клиентов при установке и обслуживании лифтов и эскалаторов.Глобальный технологический и инженерный центр KONE, ITEC в Ченнаи, представляет собой испытательный и исследовательский центр, который играет ключевую роль в поддержке развития индийского рынка KONE, предлагая продукты мирового класса, разработанные во всем мире, и внося изменения в конструкцию, чтобы соответствовать индийским условиям и условиям. потребности клиентов.

Решения KONE обслуживают все сегменты рынка недвижимости – жилую, торговую, гостиничную и коммерческую. KONE является пионером в разработке экологически эффективных, устойчивых решений для городского развития, которые обеспечивают экономию энергии в зданиях и обеспечивают лучший пользовательский интерфейс.Более того, его клиенты ищут надежные и безопасные решения, которые просты в использовании и, конечно же, обновлены с использованием новейших технологий. KONE фокусируется на понимании и реализации этого с момента основания
в Индии.

Занятость женщин
«Одним из основных направлений наших инициатив в области разнообразия является воспитание культуры интеграции на рабочем месте», – заявляет Амит Госсейн, управляющий директор KONE в Индии.
KONE гордится своими талантливыми сотрудниками-женщинами и благодарит их за свой успех за их настойчивость и вклад.Компания активно продвигает инициативы, которые поощряют гендерное разнообразие и безопасность женщин на рабочем месте, устраняя любые препятствия на их пути к успеху и работе.
Брифинг о том, как трудоустройство женщин Госсейн говорит: «KONE вошла в число 100 лучших компаний для женщин в Индии в исследовании 2016 и 2017 годов, проведенном фондом Working Mother и Avtar в честь работодателей, которые успешно помогают женщинам строить устойчивую карьеру. Компания особенно преуспела, когда дело касалось выплат сотрудникам и найма, удержания и продвижения женщин.Что касается общей культуры компании, KONE заняла хорошие позиции, когда дело дошло до опросов сотрудников и рассмотрения жалоб, обучения менеджеров, подотчетности и разнообразия поставщиков ».
Добавляет о занятости женщин: «Гендерное разнообразие по-прежнему является одним из приоритетов 2018 года. Мы поощряем прием на работу кандидатов-женщин и отдаем предпочтение женщинам на основе заслуг. Предпочтение отдается кандидатам-женщинам на ответственные должности в зависимости от их талантов. Мы отобрали женщин-кандидатов до финального раунда даже на должности менеджеров филиалов и наняли несколько женщин-менеджеров на вспомогательные функции, а также на должности FL, такие как менеджер по продажам.”

Развитие талантов
Наставничество и коучинг для женщин с высоким потенциалом: для ускорения карьерного роста талантливых женщин в компании были разработаны программы наставничества и коучинга. Высокопотенциальные (Hi-Po) женщины-служащие среднего звена и выше имеют право на доступ к программам развития. «Мы предвидим, что эта инициатива приведет к снижению выбытия и более активному участию среди высокопрофессиональных женщин, а также к развитию разнообразных талантов на руководящем уровне», – говорит Госсейн.

Программа непрерывного образования

: Как организация, компания разработала эту политику, чтобы помочь сотрудникам повышать свои профессиональные / знания или технические навыки в соответствии с их текущей ролью или предполагаемым карьерным ростом в организации на основе опроса IDP и компетентности. Более 4000 человек занятые
Брифинг по заработной плате и занятости Госсейн говорит: «В Индии в настоящее время у нас есть более 4000 человек, занятых на постоянных прямых рабочих местах. Мы создали косвенные рабочие места через многих поставщиков, поставляющих продукцию KONE, а также через субподрядчиков, которые работают на различных объектах в Индии.”

Подготовьте их к будущему
Информирование о повышении квалификации Госсейн говорит: «Мы открыли три современных учебных центра, принадлежащих KONE, в Ченнаи, Пуне и Гуруграме, оборудованных для обучения групп продаж и обслуживания. инженеры и техники на всех уровнях и во всех регионах, чтобы подготовить их к будущему. Наши программы предназначены для того, чтобы наши люди приобрели необходимые навыки, необходимые для качественного монтажа, и приобрели сильные компетенции для поддержки роста эскалаторов в инфра-сегменте.Существуют также различные программы повышения квалификации для сервисных инженеров и техников, чтобы гарантировать, что лифты регулярно обслуживаются без перебоев для клиентов и конечных пользователей. В 2017 году около 4000 участников прошли обучение по 442 программам с техническими и нетехническими ролями ».

Как ты возвращаешься в общество.
KONE является одним из основных членов и идейным лидером UNICEF-CSO, коалиции по защите прав ребенка.
KONE India стремится создать больше возможностей для получения средств к существованию и улучшить положение маргинализированных сообществ. «Принимая во внимание интересы заинтересованных сторон, в соответствии с политикой KONE в области корпоративной социальной ответственности, мы обеспечиваем формирование культуры отдачи обществу. Инициативы KONE в области корпоративной социальной ответственности сосредоточены на образовании, развитии сообществ и здравоохранении для жителей сельской местности Сриперумбедур и ее окрестностей недалеко от Ченнаи », – сообщает Госсейн.

Он добавляет: «Несмотря на прогресс, достигнутый в нашей стране, дети из сельских и малообеспеченных семей не имеют доступа к качественному образованию по разным причинам.Чтобы помочь этим детям, KONE India и Kone Centennial Foundation сотрудничают с Обществом развития сельских районов Свами Вивекананды в рамках проекта «Школы для индивидуальных учителей», обеспечивающих развитие образования для сельских детей в 20 деревнях Шриперумбедура путем предоставления качественного дополнительного образования после школы. Kone India и KCF обслуживают около 600 учеников (в среднем 30 детей в 20 деревнях), а также школу с одним учителем. Эта инициатива поддерживает этих детей, чтобы они приобрели большую компетентность, знания и помогли им развить и улучшить навыки грамотности.Помимо образования, в 2018 году мы сфокусируемся на дополнении к здравоохранению, развитию сообществ и развитию инфраструктуры в этих деревнях ».

Машины EcoDisc
«Технология KONE без машинного помещения с машинами EcoDisc оказала наибольшее влияние на лифтовую промышленность за последние два десятилетия», – заявляет Госсейн. Он добавляет: «Это изменило способ строительства зданий по всему миру. В Индии мы значительно расширили безредукторные технологии с помощью машин EcoDisc.Эти безредукторные машины обладают высокой энергоэффективностью и могут сэкономить до 50 процентов энергии по сравнению с традиционными технологиями ».

Каковы меняющиеся тенденции в сегменте лифтов в Индии?
«Рынок перешел от ориентации на безредукторную технологию, и заказчики понимают ценность концепции без машинного помещения, поскольку она обеспечивает значительную экономию места, а также сокращает общее время строительства. Сегодня лифты эстетично сочетаются с интерьером здания.В кабине лифта можно сочетать различные варианты отделки. Другие функции, такие как освещение и аксессуары для лифта, обычно улучшают атмосферу и комфорт в кабине лифта. По мере того, как здания становятся выше, возникает потребность в сверхвысоких скоростных лифтах и ​​эффективных решениях People Flow », – сообщает Госсейн.

«Текущий штат сотрудников превышает 2 900 человек»

Компания Schindler, основанная в 1874 году в Швейцарии, является мировым поставщиком ведущих мобильных решений. Ежедневно его лифты и эскалаторы безопасно и эффективно транспортируют более одного миллиарда человек к месту назначения, удовлетворяя самые разнообразные потребности.За успехом компании стоит более 58 000 сотрудников в более чем 100 странах мира.
Schindler India – 100-процентная дочерняя компания Schindler Group. «Лидерство через обслуживание клиентов» является краеугольным камнем стратегии роста Schindler India, что подтверждается нашим сервисным присутствием в 50 крупных городах, включая наши филиалы в 13 крупных городах страны, со штаб-квартирой в Мумбаи.
Винсент Пинто, старший вице-президент по новым установкам, Schindler India Pvt Ltd, говорит: «Schindler India за годы работы завоевала доверие ведущих строителей и разработчиков по всей стране.Причина, по которой они выбрали Schindler в качестве своих партнеров в крупных инфраструктурных или высотных проектах, заключается в том, что организация обладает опытом управления такими проектами с помощью специальных команд управления проектами. Клиенты Schindler знают, что их лифты находятся в надежных и надежных руках. Шиндлер был партнером в нескольких престижных инфраструктурных проектах в Индии, таких как новый международный аэропорт Мумбаи – Терминал 2, международный аэропорт Ченнаи, метро Дели, метро аэропорта Дели, монорельс Мумбаи, международный аэропорт Калькутты, а также Метро Мумбаи, Бангалор и Большая Нойда.Шиндлер также был предпочтительным партнером для таких знаковых проектов, как World One, Omkar 1973 Worli, Antilia, Wave One, Amazon, Flipkart, World Trade Center Mumbai, Imperial Towers и The President House, Дели ».

Началось всего с 20 сотрудниками
Schindler India начинала как новый проект с общей численностью всего 20 сотрудников в 1998 году. Schindler India проработала 20 лет в Индии в феврале 2018 года. семья значительно выросла », – говорит Пинто.

Заработная плата
Брифинг о роли в оплате труда Пинто говорит: «Все более чем 2900 сотрудников в семье Шиндлер находятся в штатном расписании компании. У нас есть сотрудники по контракту для выполнения монтажных работ на различных объектах, где мы работаем ».

Университет Шиндлера
Шиндлер вместе с правительством Миссия Skill India открыла Университет Шиндлера, центр для обучения инженеров, которые становятся техническими коммерческими руководителями, позволяющими управлять крупными проектами, коммуникациями и управлением проектами.«Университет сможет обучать около 300 человек одновременно и улучшит общие возможности установки, взаимодействие с клиентами и поддержку», – сообщает Пинто.
Лифт не является продуктом plug-and-play, в отличие от другого строительного оборудования. Не менее важны дизайн и качество лифта, но не менее важно, чтобы его устанавливали и обслуживали обученные специалисты. Признавая важность высококвалифицированных кадров, Шиндлер инвестировал в университет мирового класса в Пуне и четыре полноценных современных учебных центра – по одному в Мумбаи, Бангалоре, Пуне и Нойде.Эти учебные центры оснащены шахтами лифтов и симуляторами электронного управления, которые гарантируют, что каждый из инженеров и сервисных специалистов Schindler обучен и сертифицирован для работы с оборудованием, так что лифты имеют такое же качество, надежность и безопасность мирового класса, как и швейцарцы. компания известна.
Пинто сказал: «Цель этого университета мирового класса – предоставить наиболее квалифицированных менеджеров проектов и инженеров для выполнения монтажа лифтов и эскалаторов на ключевых проектах.Таким образом, у заказчиков есть уникальное преимущество, заключающееся в том, что они не только имеют лучшее оборудование, установленное квалифицированными инженерами, но также имеют круглосуточный доступ к обученным, сертифицированным специалистам для своевременного и эффективного выполнения проектов. Эта исключительная ценность делает Schindler лучшим выбором среди крупных девелоперов и строителей Индии ».

Выдающийся вклад в образование
Schindler поддерживает образование детей, живущих на стройплощадках, предоставляет стипендии студентам ITI и проводит программу общежитий для поддержки высшего образования детей из семей строителей-мигрантов и курсы аттестации для строителей-мигрантов.
В соответствии с этим компания Schindler India была награждена за «Выдающийся вклад в дело образования». Они стали победителями за свой вклад в рамках проектов Fulfill Futures на благо образования, которые включали их флагманский проект Schindler Igniting Minds, стипендиальную программу и образовательные инициативы в рамках образовательных проектов «Устойчивые сообщества» в городских и сельских общинах.

Платформа Schindler Ahead
Сообщая о технологии, Пинто говорит: «Schindler успешно запускает платформу Schindler Ahead в партнерстве с GE и Huawei.Schindler Holding и GE сформировали альянс, в котором Шиндлер будет использовать платформу GE Predix и проверенный цифровой промышленный опыт GE в области расширенной аналитики. Кроме того, партнерство с Huawei Technologies направлено на разработку интеллектуальных компонентов Интернета вещей (IoT) для беспрепятственного подключения лифтов и эскалаторов ».

Он добавляет: «Более миллиарда пользователей по всему миру каждый день полагаются на мобильные решения Schindler. Своевременное и эффективное управление этими активами имеет решающее значение для безопасности и удовлетворения потребностей клиентов.Цифровая платформа на основе Predix позволит Schindler прогнозировать, анализировать и решать возможные проблемы с обслуживанием до того, как они возникнут, сокращая и устраняя простои ».
Новое решение для подключения к Интернету вещей является важным элементом цифровой платформы Schindler и позволит Schindler лучше отслеживать, анализировать и использовать данные, полученные от его лифтов и эскалаторов.

Платформа обеспечит следующие прорывы:
• Аналитические и экспертные услуги
• Экстренные и мониторинговые услуги
• Активное общение и эффективные аналитические данные через панель действий
• Готовность к будущим цифровым продуктам и услугам.

Каковы меняющиеся тенденции в лифтах в Индии?
Сегодня около 7 из 10 лифтов продаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индия является вторым по величине рынком лифтов в мире после Китая, где ежегодно продается более 50 000 лифтов. «Текущие темпы роста рынка лифтов и эскалаторов, как ожидается, составят около 5-6 процентов с учетом растущей урбанизации в стране», – сообщает Пинто.

Он добавляет: «Рост рынка лифтов и эскалаторов в основном обусловлен жилым сегментом, а также деятельностью и инициативами в городах уровня 2 и уровня 3.В ближайшем будущем он, вероятно, станет еще сильнее, с упором на такие инициативы, как «жилье для всех», развитие умных городов и новые инфраструктурные проекты. Это создает потребность в более высоких зданиях с еще более эффективными и инновационными решениями для мобильности ».
Лифт – это буквально спасательный круг здания, и прорыв в лифтовой технологии позволил зданиям вырасти в высоту. Здесь важно правильно спланировать количество и характеристики лифтов с учетом типа здания, его аренды, населения и т. Д.«Причина, по которой это так важно, заключается в том, что после того, как лифты установлены, очень трудно изменить или добавить лифты, не внося существенных изменений в конструкцию здания», – отмечает он.

Пинто заявляет: «С помощью расширенного инструмента анализа трафика Schindler, основанного на моделировании в реальном времени, Schindler добавляет большую ценность в этом направлении, помогая своим клиентам спланировать оптимальную конфигурацию лифта при проектировании своих зданий».

Усовершенствованный инструмент цифрового планирования Schindler добавляет ключевую ценность в этом направлении, помогая архитекторам и заказчикам планировать оптимальную конфигурацию лифта при проектировании своих зданий.Это помогает не только в планировании, но этот динамический инструмент также позволяет архитекторам создавать схемы лифтов, исследования движения лифтов и тендерные документы в индивидуальном порядке для своих проектов. Более того, этот инструмент поможет архитекторам и дизайнерам в планировании всех видов объектов в зависимости от их типа и использования, будь то жилые, коммерческие, гостиничные, больничные и т. Д.
Schindler Digital Plan использует новейшие технологии визуализации и аналитику данных, чтобы предоставить дизайнерам и клиентам исчерпывающие спецификации продукта и подробные чертежи компоновки, которые неоценимы.Архитекторам, использующим цифровой план Schindler, будут предоставлены два варианта: управляемое планирование, при котором дизайнеры будут перемещаться по порталу и вводить детали проекта здания, а вторым вариантом будет Fast Track, который позволяет архитектору фильтровать каталог продукции Schindler, чтобы найти желаемое. данные планирования, которые включают определение минимальных требований к лифтам с помощью простого исследования трафика и рекомендаций по продукции Schindler.

«Женщины составляют 5 процентов рабочей силы»
Thyssenkrupp Elevator India, входящая в список Fortune 500 Thyssenkrupp Group, специализируется на предоставлении передовых решений для перемещения людей с одного места на другое; по вертикали, горизонтали и диагонали.Thyssenkrupp Elevator India по существу работает во всех сегментах рынка, предоставляя продукты и услуги, которые подходят для соответствующих клиентов.

Будь то установка нового оборудования, модернизация или текущее обслуживание, Thyssenkrupp Elevator (Индия) всегда стремится предоставлять профессиональные, надежные и своевременные ответы на запросы клиентов. Создав базу из более чем 2200 сотрудников в обширной сети из 6 зональных офисов, 25 филиалов и 74 центров обслуживания и реагирования, компания полна решимости обслуживать всех своих клиентов 24/7/365 дней даже в самых удаленных местах.С новым многоцелевым заводом в Чакане, Пуне, tkE India готова выйти на растущий рынок лифтов в Индии.

«Наши мобильные продукты соответствуют лучшим в отрасли с точки зрения инженерии и технологий. В наш портфель входит широкий спектр пассажирских и грузовых лифтов, эскалаторов и бегущих дорожек », – говорит Бхарат Вишнани, управляющий директор Thyssenkrupp Elevator (India) Pvt. Ltd.
Высококвалифицированный и преданный своему делу персонал, состоящий из более чем 950 сотрудников сервисной команды, обслуживает более 22000 единиц по всей Индии.

Создание рабочих мест
Брифинг о поколении сотрудников Вишнани: «На данный момент мы планировали создать 2% рабочих мест с учетом нашей численности персонала на конец К 2016-17 гг. На 31 апреля 2018 года занятость женщин составляет 5 процентов. Также работники получают прямую ролевую оплату.

Кампус SEED
Компания Thyssenkrupp Elevator India открыла кампус SEED в своем многофункциональном центре в Чакан-Пуне для централизованного обучения. Учебные мероприятия также проводятся на зональном уровне в 6 крупных городах Индии.Краткая информация о тренинге Вишнани говорит: «SEED интегрируется в глобальную сеть Thyssenkrupp Elevator, состоящую из 17 семенных кампусов. Помимо обычных аудиторий и обучения аудио-видео, этот центр хорошо оснащен новейшими цифровыми технологиями и симуляторами, чтобы обеспечить качественное обучение не только руководству и офисному персоналу, но и выездным техническим специалистам, которые отвечают за установку и обслуживание наших лифтов. ”
SEED Campus AP India обучает более 2000 сотрудников, а годовая цель обучения – 48 часов обучения на одного сотрудника.

SEED предлагает программы систематического обучения для сотрудников и подрядчиков по ключевым функциям, характерным для Thyssenkrupp Elevator.
Он добавляет: «Навыки, которые преподаются в кампусе, включают общие навыки, лидерские навыки и функциональные навыки по таким функциям, как НИОКР, производство, продажи и маркетинг, новая установка, управление проектами, качество, обслуживание, здоровье и безопасность, человеческие ресурсы, контроль. бухгалтерская отчетность и ИТ ».

Повышение качества жизни людей
«В tkE India корпоративная социальная ответственность (КСО) является неотъемлемой частью нашего образа жизни», – заявляет Вишнани.Он добавляет: «Мы стремимся улучшить качество жизни людей в сообществах, в которых мы работаем, активно придерживаясь корпоративной философии жизни и совместной работы для общего блага. Мы выделяем ресурсы и время на различные социальные цели и гордимся любыми небольшими изменениями, которые мы вносим в сообщество. В соответствии с мандатом Центрального правительства. в отношении руководящих принципов КСО, требующих от компаний поддержки программ социального развития, мы продвигаем свои обязательства по защите окружающей среды и поддержке обездоленных, маргинализированных и обездоленных слоев общества путем проведения различных мероприятий в области КСО.”

MULTI
С запуском последнего предложения Thyssenkrupp «MULTI» эра канатных лифтов наступила спустя более 160 лет после его изобретения, что представляет собой эпохальную революцию в лифтовой отрасли.
MULTI – представлен публике в июне 2017 года на 800-футовой современной испытательной башне Thyssenkrupp в Ротвайле, Германия – не требует кабелей и использует многоуровневую тормозную систему и индуктивную передачу мощности между валом и кабиной. . Это позволяет лифту занимать шахты меньшего размера, чем обычные лифты, что может увеличить полезную площадь здания до 25%.
«Растет спрос на высокоскоростные, мощные и интеллектуальные лифты, которые могут безопасно и комфортно перевозить много пассажиров одновременно, особенно в многоэтажных жилых и офисных зданиях, коммерческих комплексах и других крупных объектах», он заключает.

«Фасады – необходимость»

Dr Prashanth Reddy,
MD,
FunderMax India.

Викрам Ханна,
(главный операционный директор – потребительское стекло, главный операционный директор – архитектурно-институциональный бизнес, директор по маркетингу, ИТ-директор),
Asahi India Glass.

«FunderMax обеспечивает косвенную занятость почти для 500 человек»
Производственное предприятие, сервисные партнеры и дизайнерская лаборатория FunderMax – это все. Являясь синонимом устойчивости, компания родом из Австрии и ведет бизнес в семидесяти шести странах. В настоящее время в Индии FunderMax присутствует в 60 городах с сетью 48 деловых партнеров. Компания также вышла за пределы Индии и установила партнерские отношения в Шриланке и Непале. Мы работали со всеми ведущими архитекторами и строителями и корпоративным сообществом.Реализовано более 10 000 проектов, охватывающих основные сегменты отрасли, включая правительство Инфраструктура, розничная торговля, гостиничный бизнес, жилые, коммерческие и корпоративные здания за последние 10 лет эксплуатации.
FunderMax предлагает наружные применения, такие как качество Max Exterior F, сайдинг внахлест, солнцезащитные элементы, перфорированные панели с различными поверхностями, такими как глянцевые, матовые, текстуры, индивидуальные и индивидуальные цифровые отпечатки и т. Д. Для внутренних работ в Индии FunderMax в настоящее время предлагает Max Resistance2— панели HPL с высокой химической стойкостью для лабораторных столешниц.«Наша новая коллекция насчитывает более 30 000 артикулов для архитекторов, предлагающих высокую свободу дизайна, и вся коллекция полностью доступна в Индии», – говорит доктор Прашант Редди, доктор медицинских наук, Индия FunderMax

.

Создание рабочих мест
Брифинг о силе сотрудников Редди говорит: «Сама по себе сильная сторона FunderMax India – это команда из 40 человек. Из 25 процентов сотрудников – женщины, а во всем мире мы – команда из 1000 человек. В дополнение к этому, наши 48 авторизованных деловых партнеров позаботятся об установке и предпоследнем обслуживании.Они также обеспечивают занятость. Косвенно в FunderMax India трудоустроено около 500 человек ».

Навыки и обучение
«Для обучения работе с продуктом, чтобы понять производственные мощности и системы качества, которые у нас есть, мы проводим промышленные туры в Австрию», – сообщает Редди. Он добавляет: «Это также помогает нашим клиентам увидеть производство продукции и уровень качества нашей продукции. Отдых; Что касается методов установки, то в Индии применяют простой подход.У нас есть учебный центр в нашем офисе в Бангалоре, и все наши партнеры обязательно должны пройти вводное обучение ».

Повышение ценности жизни людей
FunderMax всегда верил в добавление ценности жизни каждого благодаря своей деятельности под эгидой КСО. В этом году компания провела несколько мероприятий для учащихся из малообеспеченных семей, предлагая школьную форму, школьные ранцы и обувь, которые побудили бы их регулярно посещать школу и внесли бы чувство единства.Он также сотрудничает с отраслевыми организациями, такими как IIID Bangalore и Rotary Bangalore, по посадке деревьев и обеспечению базовой инфраструктуры, включая туалеты.

Technologies
FunderMax Австрийский бренд означает «для людей, которые творят», предлагая архитекторам и дизайнерам очень высокую свободу дизайна. «Универсальность» FunderMax – это его УТП. FunderMax использует технологию NT (запатентованную), которая является уникальной и обеспечивает устойчивость для внешних условий и наиболее подходит для погодных условий Индии.Панели FunderMax украшены такими атрибутами, как оптимальная светостойкость, двойное отверждение, термостойкость, устойчивость к царапинам. «Более того, мы считаем себя не только производителем и поставщиком ламината высокого давления, но и поставщиком комплексных решений. Это заставляет нас командовать той позицией, в которой мы находимся, и мы постоянно стремимся оставаться на лидирующих позициях. «FunderMax, благодаря своему богатому международному опыту, верит в ознакомление индийского рынка с новейшими технологиями в облицовке фасадов, такими как вентилируемая фасадная система облицовки, которую мы активно продвигаем среди архитекторов и других представителей строительной индустрии Индии», – говорит Редди.

Каковы меняющиеся тенденции в сегменте фасадной индустрии?
«Индийская фасадная промышленность растет, а также развивается в плане материалов и технологий. Становится все более приемлемым использование экологически чистых продуктов премиум-класса для фасадных работ. Фасады станут необходимостью и станут неотъемлемой частью каждого здания в будущем не только для устранения дефектов гражданского строительства, но и для обеспечения устойчивости здания », – говорит Редди.

Технологические инновации привели к появлению более прочных, энергоэффективных, инновационных и адаптируемых фасадных систем, таких как вентилируемые с задней стороны, двойные стенки, жалюзи и энергоэффективные системы облицовки фасадов.Эти достижения привели к появлению инновационных новых облицовочных материалов, таких как компактный ламинат HPL для наружного применения (согласно EN438), бетон, армированный стекловолокном (GRC), металлическая облицовка (цинк, медь, алюминий и сталь), панели из поликарбоната, пластмассы, армированные стекловолокном. , глиняная плитка и т. д. Из доступных материалов компактный ламинат предлагает высокую гибкость и множество вариантов отделки и доступных декоров. Более того, панели можно настроить с помощью ЧПУ, вырезав любые мотивы, которые хочет архитектор.Их можно настроить для каждого здания с учетом различных ветровых нагрузок, статических нагрузок, тепловых нагрузок и т. Д., Чтобы защитить здание от экстремальных погодных условий.

«Количество сотрудников в AIS составляет около 7000»
Основанная в 1984 году, AIS является одним из крупнейших интегрированных производителей стекла всех типов в Индии и доминирующим игроком в цепочках создания стоимости автомобильного и архитектурного стекла. История компании восходит к соглашению о совместном предприятии между семьей Лаброо, Asahi Glass Co., Ltd., Япония, Indo-Asahi Glass Company Ltd. (ее доля участия впоследствии была передана Asahi Glass Co. Ltd., Япония) и Maruti Udyog Ltd. в 1984 году. Позже AIS была зарегистрирована как открытая компания с ограниченной ответственностью. Информация о компании Vikram Khanna ( COO – Consumer Glass, COO – Architectural Institutional Business, CMO, CIO), Asahi India Glass Ltd (AIS) говорит: «AIS всегда поощряла инновации, будь то изделия и решения из стекла или маркетинговые инициативы. Мы продолжаем использовать технологии, чтобы обеспечить уникальный опыт взаимодействия с клиентами.Сегодня AIS – одна из крупнейших компаний по производству стекла в Индии. Как одна из ведущих компаний по производству стекла в стране, AIS занимает 77 процентов рынка легковых автомобилей и обслуживает все основные автомобильные бренды и 20 процентов от общей рыночной доли индийской индустрии листового стекла ».

Компания самостоятельно производит и обрабатывает продукцию мирового класса на 13 заводах / сборочных единицах. AIS имеет производственные предприятия в Бавале, Талодже, Ченнаи, Кади, Рурки и завод по производству окон и дверей UPVC в Фаридабаде.У компании есть сборочные единицы в Халоле, Пуне, Бидади и офисы в Гургаоне (HO), Дели, Мумбаи, Бангалоре и Калькутте. Как экологически сознательная организация, стремящаяся обеспечить устойчивый рост, AIS постоянно внедряет новые и более энергоэффективные продукты.
Кроме того, сообщая о численности сотрудников, он сказал: «Общее количество сотрудников в AIS составляет около 7000».

Крупный игрок в области архитектурного стекла
AIS руководствуется ведущими на рынке инновациями, которые обеспечивают правильное сочетание энергосбережения и дневного света, технологий и чувствительности, визуального и теплового комфорта, а также современного оборудования для производства стекла .Продукты AIS поддерживают устойчивое будущее, а также способствуют эре зеленых зданий. Соответствуя своему статусу одной из ведущих компаний по производству стекла в Индии, AIS благодаря своим технологиям, производственным масштабам, людям и навыкам является синонимом лучших услуг и высокого качества в индийской стекольной промышленности. Вот некоторые из значительных проектов AIS:
• ITC Green Center, Bangalore Ecosense Exceed – Clear Radiance Plus
• Reliance Jio, Mumbai Clear Essence, Enhance Nectar and Snow
• Штаб-квартира Google, Гургаон AIS Ecosense Exceed – Green Radiance
• Рахеджа, Хайдарабад Ecosense Enhance – Cove
• Cummins, Pune – AIS Ecosense Enhance – Spring, Snow, AuraHCL Office, Noida AIS Ecosense Exceed – Green vision
• Офис HCL, Noida AIS Ecosense Exceed – Green vision

Квалификационная деятельность
Ежегодно определяются темы для развития высшего и высшего руководства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *