Det Kongelige Akademi særudstilling 30.10.2025 – 16.04.2026 Imagining the Future – Through Architecture & Design
The Hand of Nature
Craft in Future Biogenic Architecture
Foto: Karina Tengberg
The Hand of Nature – Craft in Future Architectural Production Biogene facadeløsninger til fleretages boligbyggeri
CINARKs udstillingsbidrag til Det Kongelige Akademis særudstilling ‘Imagining the Future’, viser 3 forskellige præfabrikerede biogene facadeløsninger til fleretagers
boligbyggeri. I samarbejde med centrale parter fra byggebranchen har vi undersøgt brandforhold, bygbarhed, tektonik og mulighederne i at præfabrikere tækkede
løsninger. Med udstillingsprojektet ønsker vi at vise et realistisk bud på, hvordan vi som arkitekter og byggebranche kan være med til at skabe absolut bæredyg-
tige løsninger, der svarer på den menneskeskabte polykrise vi befinder os midt i.
Facadeløsningerne har derfor afsæt i absolut bæredygtighed, hvor CO₂ neutralitet, cirkularitet og økologisk helhedsforståelse er målestok for valg af materialer og udformning byggetekniske detaljer.
Facader udviklet i regi af forsknings- og udviklingsprojekter /MUDP: •
Tækkede Facader til den Grønne Omstilling: CO₂ neutral brandsikring af lodret
•
Det Biogene Montagebyggeri – Konstruktion, Brand og Arkitektur / 2024-2026
tækkede flader / 2021-2023
Projekterne undersøger på hver deres måde, hvordan ydervægskonstruktioner kan sammensættes af forskellige biogene materialer som tagrør, halm, ålegræs, kork
og moræneler, så de opnår højest mulig ydeevne ved brug af præfabrikation, enkle byggeteknikker, samt klare tektoniske principper.
De 3 præfabrikerede biogene facader viser forskellige tektoniske undersøgelser
af tagrør, halm, træ, ålegræs, kork og ler – med fokus på materialernes specifikke egenskaber og deres stoflige karakter, håndværksmæssige principper, tekn-
iske krav til brandsikring og de æstetiske virkemidler. Fokus er på materialernes ’iboende’ byggeteknik og økologiske cyklus, herunder hvordan vidensformer,
ideudvikling, håndværksmæssige erfaringer, tekniske løsninger og æstetisk udtryk er forbundet og peger på etisk stillingtagen i en arkitektonisk designproces.
Udstillingen viser således håndværkets betydning i en fremtidig biogen byggeskik, hvor naturens mangfoldige arter skal tænkes med – og hvordan en biogen byggeskik kan informere de arkitektoniske valg. 2
The Hand of Nature – Craft in Future Architectural Production Biogenic facade solutions for multi-story housing
CINARK’s contribution to the The Royal Danish Academy’s exhibition – “Imagining the Future” – shows three different prefabricated biogenic facade solutions
meant for multi-story residential buildings. In collaboration with key partners from the construction industry, we investigate fire protection, tectonics, and how to
improve building processes by prefabrication. In the exhibition project, we want to demonstrate how architects and the construction industry, can create absolutely
sustainable solutions that respond to the man-made polycrisis we are facing. The
facade designs show experiments with radical tectonic solutions, focusing on CO₂
neutrality, circularity, and ecological integrity as benchmarks for the choice of materials and the structural details.
Facades developed in research- and developments projects / MUDP*:
• Thatched Facades for the Green Transition: CO₂-neutral fire protection of thatched vertical surfaces / 2021-2023
• Prefabricated Biogenic Facades: construction, fire and architecture / 2024-2026 Both projects are targeting construction solutions with the lowest possible climate and environmental impact. They explore how exterior wall constructions can be
designed with biogenic materials as thatch, straw, eelgrass, cork, and moraine clay to achieve ultimate performance in the construction when combined.
The three prefabricated biogenic facades show different tectonic studies into reed, straw, wood, eelgrass, cork, and moraine clay – focusing on physical properties
and sensory characteristics of the materials, craftsmanship, technical fire-safety
requirements, and aesthetics. Essential building techniques and ecological cycles have been emphasized through the architectural design. This includes how (tacit)
knowledge, innovative ideas, craft traditions, and aesthetic expressions are linked and how these elements raise ethical questions in the design process.
The exhibition shows the importance of craftsmanship in future biogenic building practices when diverse naturally growing species must be considered and how they can inform architectural design.
* (The [Danish] Environmental Technology Development and Demonstration Programme)
3
Vadehavscentret / The Wadden Sea Center (2015-2017), foto: Adam Mørk.
Sundskolen (2020-2026), rendering: SORA.
Trivselshuset (2025-2027) Den Jyske Håndværkerskole, rendering: CUBO Architects.
4
Et sporskifte i byggebranchen… Vadehavscentret af Dorte Mandrup, som stod færdigt i 2017, indvarslede at nu ville nye vinde blæse i byggeriet. Den traditionelle tækkede byggeskik blev oversat til
et moderne arkitektonisk udtryk i Vadehavscentret, hvilket skabte et øget fokus på
tækkede løsninger og bane vejen for en bredere anerkendelse af at bruge af biogene materialer i byggeriet.
Siden hen er flere ambitiøse projekter kommet til, som er med til at tegne et nyt bio-
gent spor i arkitekturen – Sundskolen (2022-2026) i Guldborgsund af Henning Larsen Arkitekter, som er den første Svanemærkede skole bygget i Danmark.
Trivselshuset (2025-2027) er et andet større projekt som er på vej, tegnet af CUBO arkitekter til den Jyske Håndværkerskole.
Det er tydeligt at flere bygherrer, arkitekter og udførende i byggebranchen er ved skifte spor, ud fra ønsket om at biogene materialer kan være med til at vise vejen til absolut bæredygtige løsninger.
A change of track in the construction industry… In 2017 the Wadden Sea Center by Dorte Mandrup Architects signaled new winds were blowing in architecture. By using thatch for creating a modern architectural
expression, the Wadden Sea Center gave attention to thatched constructions and
indicated an inspiring path forward that included using biogenic materials as reed in architecture.
Since then, several ambitious projects can be added to the biogenic trail in architec-
ture – Sundskolen (2022-2026) in Guldborgsund, by Henning Larsen Architects, which is the first Swan-labeled primary school in Denmark.
Trivselshuset (2025-2027) is another grand scale project in pipeline, designed by CUBO Architects for Jutland School of Crafts (Den Jyske Håndværkerskole).
Evidently, clients, architects and the construction industry are gradually shifting to biogenic materials to achieve sustainable solutions.
5
ELEMENT 1 Opbygning af tækket element • •
Bagplade: 12 mm formaldehydfri OSB Lodret opkant/ramme: 25x100 mm ruhøvlet forskallingsbræt Korkliste 50x100 mm til indækning af de eksponerede sider/samlinger mellem paneler. Monteres on-site. Tæt tæk, 180 mm, monteret med hulbånd. Tækket med korte, tynde, strå. Kort afstand mellem kæppe. Bundplade: 14 mm let lerplade Flammeafbøjer: 5 mm laserskåret vinkelstålbelag til fastholdelse af to 8 mm fibercementplader, limet sammen med Würth MS High Tack. Pladerne havde to forskellige længder. Afstand til færdig facade 322 mm med ca. 80° vinkel. Hulrum bag tækkelag i vandrette samlinger opfyldes med komprimeret ler/tangblanding.
• • • •
•
Construction of thatched panel •
Back board: 12 mm formaldehydefree OSB Vertical edges/frame: 25x100 mm rough-planed board Cork strip: 50x100 mm to protect the exposed joints between the panels. Fixed on-site. Tight Thatch: 180 mm mounted with perforated metal tape. Thatched with short thin reed. Short distance between the steel rods. Bottom board: 14 mm light weight clay board Plume deflector: 5 mm laser cut steel brackets. Holding 2 layers of 8 mm Hardie Fiber cement boards glued together with Würth MS High Tack. The fiber cement boards had different lengts. The distance from the finished facade was 322 mm creating an angle of ca. 80°. Cavities behind the thatch and at the joints are stuffed with a compressed clay/eelgrass mixture.
• • •
• •
•
6
1:50
Tektonik / Tectonics
Element 1
Materialer / Materials
Tagrør Reed Stramme Tensioning
Ålegræs Eelgrass Mineraluld Mineral wool Fibercement Fiber cement
Fastspænde Clamping Stålbeslag Steel bracket Ler / ålegræsblanding Clay / eelgrass mixture Skrue Screwing
Hulbånd Fixing band
OSB plade OSB board
Let lerplade Light clay board
Komprimere Packing
1:10
Halmelement Straw panel
7
8
Collage opstalt element 1 – Skala 1:50
Collage af element 1 – Marius Pedersen Museet af Claus Pryds
9
ELEMENT 2 Opbygning af tækket element • •
Bagplade: 12 mm formaldehydfri OSB Tæk: 200 mm tækket lag med grove rør for at sikre vedhæftning af ler. Moræneler: ca. 50-70 mm sprøjtet med højtryk ind mellem i de tækkede lag ved fastgørelse af hvert bind. Lerplade: 14 mm monteret vandret mellem bind per 1000 mm, skaber en dyb relief virkning, som beskytter tækkede flade under. Genbrugte tegl: er monteret ved afslutning af tækket element til at beskytte samlinger mellem elementer. Bundplade: 14 mm let lerplade Hulrum mellem tækkede elementer: vandrette samlinger opfyldes med komprimeret ler/tangblanding. Her også hulrum under genbrugstegl.
• •
• • •
Construction of thatched panel •
Back board: 12 mm formaldehydefree OSB Thatch: 200 mm thatched layer with coarse reed to ensure clay adhesion. Moraine clay: approx. 50-70 mm sprayed with high pressure in between the thatched layers when fixing each bundle. Clay board: 14 mm mounted vertically between bundles per 1000 mm, creating a deep relief effect, which protects the thatched surface below. Recycled tiles: installed horizontally at the top of the thatched elements to protect joints between elements. Bottom board: 14 mm light weight clay board Cavities between thatched elements: horizontal joints are filled with compressed clay/seaweed mixture. Here also cavities under recycled tiles.
• •
•
• • •
10
1:50
Tektonik / Tectonics
Element 2
Materialer / Materials
Indpakke Wrappivng
Lerpuds Clay plaster
Stramme Tensioning
Tagrør Reed
Ålegræs Eelgrass Genbrugstegl Reused roof tile Fastspænde Clamping
Kæppe Steel rods
Træfiberplade Wood fiber board
Krydsfiner Plywood Komprimere Packing
Halmelement Straw panel
Lerplade Clay board Skrue Screwing
Låse Lock 1:10
Træ Wood
11
12
Collage opstalt element 2 – Skala 1:50
Collage af element 2 – Marius Pedersen Museet af Claus Pryds
13
ELEMENT 3 Opbygning af tækket element • •
Bagplade: let lerplade, 22 mm Tæk: afkortede tagrør med en længde ca. 220 mm pålimet lerplade, dybde ca. 45 mm Lerplade: 16 mm med påført lerklæber, cirka 40 mm til at fæstne tagrør.
•
Construction of thatched panel • •
Back board: 22 mm light clay board Thatch: cut off reed at a length of approx. 220 mm, glued on to a clay board, depth approx. 45 mm. Clay board: 16 mm with clay plaster adhesive, approx. 40 mm to fix reed.
•
14
1:50
Tektonik / Tectonics
Element 3
Materialer / Materials
Skrue Screwing
Tagrør Reed Fastspænde Clamping
Krydsfiner Plywood Lerplade Clay board
Støbe Casting
Komprimere Packing
1:10
Halmelement Straw panel
15
16
Collage opstalt element 3 – 1:50
Collage af element 3 – Marius Pedersen Museet af Claus Pryds
17
BASELINE
+10
6
4 +2
3 +1
2 5
1
0
-1
+ 84 kg CO2 eq. pr. m2 Wall construction / Vægopbygning
1. New bricks 108 mm / Nye mursten 108 mm 2. Aerated concrete 200 mm / Gasbetonblokke 200 mm UPFRONT CARBON: 3. Mineral wool 200 mm / Mineraluld 200 mm 4. PE foil 0.05 / PE-folie 0.05 5. Motar / Mørtel 6. Galvanized steel 5 pcs. per m2 wall 3 mm / Galvaniseret stål 5 stk. pr m2 væg Ø3 mm 2
+159 KG CO 2 EQ. PR. M
18
Data trukket fra Materialpyramiden.dk
ELEMENT 1
-87,57 kg CO2 eq. pr. m2 -125.1 kg CO2 eq. pr. Prefab modul (1,44 m2)
Data trukket fra Materialpyramiden.dk
19
ELEMENT 2
-136,9 kg CO2 eq. pr. m2 -195,3 kg CO2 eq. pr. Prefab modul (1,44 m2)
20
Data trukket fra Materialpyramiden.dk
ELEMENT 3
-77,77 kg CO2 eq. pr. m2 -111.1 kg CO2 eq. pr. Prefab modul (1,44 m2)
Data trukket fra Materialpyramiden.dk
21
22
Tækker trimmer genbrugt lerimpregneret præfabrikeret element før opsætning Thatcher is triming reused clay treated prefab thatched element before mounting it.
Tækkere montere præfabrikeret tækket element fra lift Thatchers are mounting prefab thatched element form lift
23
Det biogene montagebyggeri – konstruktion, brand og arkitektur Om MUDP-projektet •
Hvordan kan vi øge anvendelse af biogene materialer i byggeriet, når vi bygger i flere etager?
•
Hvordan brandsikrer vi bedst, når vi bygger med biogene materialer?
•
Hvordan kan vi bedst muligt kombinere viden fra traditionel byggekultur med præfabrikation?
Ideen med projektet er at udvikle og brandteste præfabrikerede konstruktioner i
biogene materialer, skaleret til 1-3 etager med det formål at skabe løsninger til en byggebranche med det lavest muligt klima-, og miljøhensyn.
En central udfordring er at undersøge hvordan biogene materialer kan brandsikres når man bygger i højden. Herunder at sikre samlingerne mellem præfabrikerede halmelementer beklædt med præbarikerede tækkede panler, således at ilden
ikke spreder sig ind i konstruktionen. Helt konkret, undersøger projektet hvordan
ydervægge i halm/træ med tækkede facadeløsninger kan brandsikres ved brug af forskellige strategier: ler-ålegræs som brandhæmmer, flammeafbøjere, ’tæt-tæk’ m.m. Projektet rummer tre hovedaktiviteter: 1. Kortlægning og state-of-the-art-analyse af relevante byggetekniske løsninger i
Danmark og EU, med fokus på konstruktioner med biogene materialer set i forhold til præfabrikation og brandbeskyttelse.
2. Udvikling, design og opbygning af præfabrikerede tækkede modulkonstruktioner med opfølgende teknisk kvalitetssikring.
3. Komparative brandtest af 1:1 facadeudsnit, samt en storskalatest af en bygn-
ingsfacade i 2,5 etager, som viser hvordan udvalgte brandstrategier virker i forhold til forskellige parametre.
24
Prefabricated Biogenic Facades – construction, fire and architecture About the MUDP-project •
How can we increase the use of biogenic materials in construction when building multiple stories?
•
How to fire-protect constructions when building with biogenic materials?
•
How can we combine knowledge from traditional building culture with today’s paradigm of prefabrication?
The idea of the project is to develop and fire-test prefabricated structures in
biogenic materials, scaled to 1-3 floors, with the aim of creating solutions for a construction industry with the lowest possible climate and environmental concerns.
A key challenge in the project is to resolve how biogenic materials can be fire-protected when building multi-story buildings. This includes securing the joints
between the prefabricated panels of compressed straw clad with prefabricated
thatched panels to hinder the fire spreading into the structure. For this various fire
protection strategies have been applied such as a fire-retarding mixture of moraine clay and eelgrass, plume deflectors, ‘tight thatching’ etc. The project holds three main activities: 1.
State-of-the-art analysis of relevant building technologies in Denmark and the EU, focusing on structures using biogenic materials including prefabrication and fire-protection.
2.
3.
Development, design, and construction of prefabricated thatched wall con-
structions followed by technical quality assessment.
Comparative fire-tests of 1:1 thatched facade panels, leading to full scale
testing of a 2-3-storyes façade construction, studying fire protection strategies according to different parameters.
25
foto
26
Præfabrikeret tækket facade, Deserta Ecofolie, Arkitekturbiennalen Venedig 2025
Prefab thatched facade for the Deserta Ecofolie, The Arcjhitectural Biennale Venice 2025
27
Teknologisk nyhedsværdi Flere studier viser, at en øget anvendelse af biogene materialer er en del af løsnin-
gen på byggeindustriens negative klimapåvirkning (Rasmussen et al., BUILD Rapport 2022:09). Men i dag findes der ikke nogen produkter eller løsninger hvomed
det er muligt at implementere biogene konstruktioner med tagrør i dansk montage/ modul byggeri i 2-3 etager. Forsknings- og udviklingsprojektet – Det Biogene
Montagebyggeri – Konstruktion, Brand og Arkitektur vurderes derfor at være et pionerprojekt på området.
En stor udfordring ved anvendelse af biogene materialer er deres brandbarhed, hvorfor de har sværere ved at leve op til gældende standarder og lovgivning.
Nuværende lovgivning og praksis er rettet mod konventionelle materialer som fx beton og mineraluld og er derfor ikke gearet til at understøtte brugen af biogene
materialer. Både byggebranchen og lovgivning er kendetegnet ved at være reaktive frem for proaktive – dvs. at nye materialer og løsninger først ‘godkendes’ og implementeres, når der er opført tilstrækkelig mange eksempler, som viser at en given løsning fungerer både praktisk, teknisk og økonomisk over tid.
På grund af de høje funktionskrav og at byggebranchen ikke er vant til at anvende 100% biogene løsninger, rummer projektet høj teknisk kompleksitet ligesom det udfordrer gængse byggeprocesser og vanetænkning.
28
Technological novelty value Several studies show that an increasing use of biogenic materials can mitigate the construction industry’s negative climate impact (Rasmussen et al. BUILD Report 2022:09). However, today there are no formally accepted guidelines in Denmark for implementing prefabricated full-scale biogenic constructions with thatch for
multi-story housing. Thus, the research- and development project ‘Prefabricated
Biogenic Facades – construction, fire safety, and architecture’ must be considered a pioneering project in this field.
A major challenge when using biogenic materials is that they are flammable, thus they have difficulties to comply with current standards and legislation. Today’s
building regulations and construction practice are defined by conventional materials such as concrete and mineral wool insulation thus not geared towards the use of biogenic materials. Also, both the construction industry and legislation system
are reactionary – i.e. new materials and solutions are only accepted and implemented once there are enough examples showing that it works in practice, technically, and in economic terms.
Due to strict performance requirements and the fact that the construction industry
is not accustomed to using 100% biogenic solutions, the project is highly complex
from a technical standpoint thus it challenges conventional construction processes, routines, and habitual thinking.
29
30
Flammeafbøjer i fibercement indbygget i etageadskillelse med laserskåret stålbeslag Fiber cement plume deflector built in between floor sections with a laser cut steel bracket
Laserskåret samlebeslag i stål til flammeafbøjer Laser cut steel bracket for plume deflector
31
Miljø og ressourcer Projektet anses for at have potentiale til at udbedre flere af de ressource- og
miljøudfordringer vi står overfor. Byggeriet står for ca. 39% af den samlede globale CO₂-eudledning og derfor er der stort behov for hurtig og effektiv indsats for
at nedsætte udled-ningerne. I de sidste årtier har det primære fokus været på
bygningers driftsenergi, men det er nu tydeligt, at det er nødvendigt at tage hele
byggeriets CO₂ udledning og livscyklus med i regnskabet, herunder udvinding ag råstoffer, produktion af materialer, opførsel, drift og bortskaffelse.
Biogene materialer som; tækkerør, træ og halm/strå, indlejrer kulstof, da planter
optager CO₂ ved fotosyntese. Derved kan anvendelse af biogene materialer i byg-
geriet være med til at reducere udledningerne fra byggebranchen, hvis de erstatter konventionelle byggematerialer med højt CO₂-aftryk (Trang et al, 2023). Desuden
kan både træ, strå, ler og halm fremstilles lokalt (Skandinaven), hvilket betyder at udledningerne fra transport mindskes og at produktionen kan ske lokalt.
Biogene materialer har potentiale til at lagre 1,8 mio. tons CO₂ pr. år, når omstill-
ingen til anvendelse af biogene materialer i nybyggeriet er fuldt integreret. Derefter vil det falde til 1,7 mio. tons CO₂/år over de næste 30-50 år (Rasmussen et al., BUILD, 2022:09).
Det vurderes at en løsning med EcoCocon-elementer og tækkede kassetter vil have en ’up-front’ udledning (LCA fase A1–A3) på ca. 137,75 kg. CO₂ eq pr m2, hvilket
er ca. 221 kg. CO₂ eq pr m mindre end ved et gennemsnitligt konventionelt byggeri af letbeton, mineraluld og tegl (Beim et al., 2023). Projektet understøtter således
internationale og nationale målsætninger og lovgivning: Parisaftalen med et mål om
at den globale opvarmning ikke overstiger 1,5 grad i gennemsnit of nationalmålsætning om 70% CO₂ reduktion.
32
Environment and resources The project answers to several of the resource and environmental challenges we are facing today. Construction accounts for approximately 39% of total global
CO₂ emissions, thus there is a great need for rapid and effective action to reduce
emissions. In recent decades, the primary focus has been on the operating energy of buildings, but it is now clear that it is necessary to consider the entire CO₂
emissions and life cycle of construction, including the extraction of raw materials, production of materials, construction, operation and their disposal.
Biogenic materials such as reed, wood, and straw store carbon, since plants
absorb CO₂ through photosynthesis. The use of biogenic materials in construc-
tion can therefore help to reduce emissions from the construction industry if they
replace conventional building materials that hold a high CO₂ footprint (Trang et al,
2023). In addition, wood, straw, clay, and hay can all be produced locally (in Scandinavia), which means that emissions from transport are reduced.
Biogenic materials have the potential to store 1.8 million tons of CO₂ per year once the transition to using biogenic materials in new construction is fully integrated. It
will then fall to 1.7 million tons of CO₂ per year over the next 30-50 years (Rasmussen et al., BUILD, 2022:09).
It is estimated that a solution using EcoCocon panels and prefabricated thatched panels will have an upfront emission (LCA phase A1–A3) of approximately 137.75 kg. CO₂ eq per m2 , which is approx. 221 kg. CO₂ eq per m less than for an av-
erage conventional construction of lightweight concrete, mineral wool, and brick
(Beim et al., 2023). The project thus supports international and national objectives and legislation: the Paris Agreement with a target of limiting global warming to an average of 1.5 degrees, and the national target of a 70% CO₂ reduction.
33
34
Hand of Nature – Udstillingsbidrag – ‘Imagining the Future’, Det Kongelige Akademi 2025-26 Hand of Nature – contribution to the exhibition ‘Imagining the Future’, The Royal Danish Academy 2025-26
Efterbehandling af leroverflade på genbrugt præfabrikeret element Re-treating clay surface of reused prefabricated element
35
Anvendelse af projektresultater Projektet tager afsæt i veldokumenterede positive resultater fra det første
MUDP-projekt: Tækkede Facader til den Grønne omstilling (2021-2023). Dette projekt undersøgte primært effekten af lers brandhæmmende egenskaber og
afdækkede viden fra historiske byggeteknikker med henblik på at kombinere denne viden med nutidige industrialiserede produktionsformer. Projektet testede således byggetekniske løsninger med tækkede lerimprægnerede facader, men havde ikke mulighed for at dokumentere brandegenskaberne i udførte facadeløsninger.
I nærværende projekt er det målet at komme med konkrete bud på markeds-
modnede løsninger og produkter. Udover Tækkevirksomhederne Horneby og
Hemmed, samt DBI (Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut) er der i projektet
indgået et samarbejde med en producent af modulbyggeri, EcoCocon, samt en
større entreprenør, Enemærke & Petersen for at rykke projektet skridtet videre mod industriel implementering.
Tækkebranchen og de biogene byggevareproducenter udgør stadig kun en lille del af det danske marked, men efter øget opmærksomhed på udledningerne fra byg-
geriet og ny dansk lovgivning, der kræver LCA (livscyklusvurdering) og en grænse for udledning af kg CO₂/m2 i nybyggeri, vurderes det at efterspørgslen vil blive
øget. Dog er dokumentations- og performancekrav til nybyggeri og brand ofte de største barrierer for implementering af biogene materialer i byggeriet.
Projektets målsætning er at bane vej for nye løsninger med biogene materialer og
skubbe til vanetænkning, ved at anvende en holistisk tilgang. Fuldskala præfabrik-
erede biogene facader designes med fokus på, hvordan den samlede konstruktion kan opfylde alle performancekrav.
Ønsket er at skubbe til grænserne for hvordan vi kan bygge bæredygtigt med bio-
gene løsninger ift. rigide regelsæt. Desuden er det ønsket at bidrage med ny viden om tværdisciplinære samarbejder og de faldgruber og potentialer, man skal være opmærksom på i udviklingen af en ‘ny’, grøn byggeskik.
36
Use of project results The project builds on well-documented positive results from the first MUDP project: Thatched Facades for the Green Transition (2021-2023). The project primarily in-
vestigated clay’s fire-retardant properties and uncovered knowledge from historical building techniques with a view to combining this knowledge with contemporary
industrialized production methods. Thus the project tested construction solutions
with thatched clay-impregnated facades, but was unable to document the solutions as fully implemented facade solutions.
This present project aims to come up with specific proposals for market-ready solutions and products. In addition to the thatching companies Horneby and
Hemmed, and DBI (The Danish Institute of Fire and Security Technology), the
project has included a manufacturer of prefabricated straw panels, EcoCocon, and a key contractor, Enemærke & Petersen, in order to take the project a step further towards industrial implementation.
The thatchers and manufacturers of biogenic materials for construction still form a small part of the Danish market. But with a growing awareness of CO₂ emissions
from construction and recent Danish legislation requiring LCA (Life Cycle Assessment) and a cap on emissions of kg CO₂ per square meter in new buildings, the
demand for biogenic construction is expected to grow. Documentation and performance requirements for new buildings and fire-safety are often critical barriers to applying biogenic materials in construction.
The project aims to pave the way for new constructions with biogenic materials and challenge conventional thinking by applying a holistic approach. Full scale prefabricated biogenic facades are designed focusing on how the overall construction can meet all performance requirements.
The intention is to push sustainable biogenic construction to the limit of current rig-
id regulations and to provide new evidence that can be used to develop new, green building practices and form interdisciplinary collaboration across the construction industry.
37
38
Storskala facade test 8 min. / Full scale facade test 8 minutes
Nærbillede 12 min. / Close-up 12 minutes
39
Byggekultur og brandsikring Stråtækning har historisk set, været en af de primære anvendte tagkonstruktioner i
Danmark og er derfor en central del af dansk byggeskik og kulturarv. En udbredelse af tækkede overflader vil ikke kun forstærke relationen til vores byggede kulturarv, men bringe en tækket byggeskik ind i nutidig byggeindustri, hvor det ikke kun er
tagflader der tækkes, men også facader og andre lodrette flader som fx. støjværn. En primær grund til, at man er gået væk fra stråtækte tage, har været den store
brandfare ved stråtag. I dag sikrer man taget, både vha. imprægneringsmidler, brug af membraner og en mere brandsikker montering af tagrørene. Næste skridt for at
udvikle de byggetekniske løsninger i en endnu mere bæredygtig retning, er at gøre
brandsikringen lige så naturlig, bionedbrydelig og CO₂-besparende som tagrørene. De nye tækkeløsninger med ler og ålegræs som brandsikring er udviklet i tæt sa-
marbejde med centrale byggevirksomheder og DBI, da det er vigtigt at løsningerne passer ind i etablerede arbejdsgange og produktionsmetoder i byggeriet. Fokus er derfor på, at de nye byggetekniske løsninger er nemme at udføre, kan skaleres og evt. anvendes i byggeriet med det samme.
De største udfordringer på vejen til markedet i Danmark og EU er at få udviklet
standardiserede byggetekniske løsninger, der imødekommer byggelovgivning – og brandkrav i de forskellige EU-lande.
Der er derfor fokus på at få konstruktionsløsningerne afprøvet på det dansk marked og dernæst på fx. det Hollandske marked, hvor der allerede findes en stærk tradition for tækkede løsninger i byggeriet.
Projektets resultater har til hensigt inspirere danske arkitekter, brandrådgivere,
bygherrer, udførende og byggeproducenter i udviklingen af biogene løsninger og byggeprodukter med biogen brandsikring (ler).
40
Building culture and fire protection Thatched roofs have historically been one of the primary roof claddings used in
Denmark and therefore an important part of Danish building traditions and cultural
heritage. Increasing the square meters of thatched surfaces will not only strengthen the bonds to our cultural heritage, but also bring it into a modern context, where
it is not only roofs that are thatched, but also facades and other vertical surfaces such as noise reduction barriers along the highways.
One of the main reasons for not building thatched roofs has been the fire-risk associated with thatch. Today, thatched roofs are secured by impregnating agents, fireproof membranes, and improved fire-safe methods for installing/fixing the thatch. The next step in developing even more sustainable building solutions is to make fire-proofing as natural, biodegradable, and CO₂-saving as the thatch itself.
It is important that the prefabricated thatched solutions fit into existing workflows and production methods in the construction industry. Thus we focus on ensuring
the new building technologies are easy to implement, that they can be scaled, and can be used directly in present day construction.
The biggest challenges on the road to market in both Denmark and EU will be to
develop standardized building technologies that comply with building regulations and fire requirements in the various EU countries.
The primary focus is therefore on testing biogenic prefabricated constructions in a
Danish context/market and e.g. in a Dutch context/market, that has a strong tradition of thatched solutions in construction.
The project’s results are intended to inspire Danish architects, fire consultants,
builders, contractors, and building manufacturers in the development of biogenic solutions and building products with biogenic fire-protection (clay).
41
Litteratur Beim, A. (2026). “Biogenic Labor: From Reed Harvest to Thatch Construction.” In D.E. Hebel , F. Heisel, F. Trubiano, M. Girault, M. Neppl (ed.), Building Better - Less - Different: Transforming Cities and Sustaining Labor (1 ed., Vol 3). Birkhäuser Verlag. Juul Jørgensen, A., Ejstrup, H., Beim, A., Schotanus, J., Livkiss, K., Søeborg Ohlsen, E.M., Fossing Frederiksen, M. & Dragsted, A. (2025). ”Prefabricated biogenic construction and their fire-safety properties: a literary review.” In: M. Rinke, & M. Frier Hvejsel (ed.), Structures and Architecture: REstructure REmaterialize REthink REuse). CRC Press. Beim, A., Hau, I.C. (ed.), Ejstrup, H., Munch-Petersen, P., Frederiksen, L.K., Leimand, N., Schotanus, J., Juul Jørgensen, A., Mossin, N. (ed.), Ringgaard Poulsen, C. & Skydt Thorsen, K. (2024). Biogene materialers tektoniske og arkitektoniske egenskaber: Tre vinkler på potentialer for biogene materialers anvendelse i byggeriet. Det Kongelige Akademi. Ejstrup, H., Beim, A. & Østerby Arnfred, L. (2024). ”Thatch as a Façade Material.” DETAIL, (3), pp. 12-15. Beim, A., Ejstrup, H., Munch-Petersen, P., Østerby Arnfred, L., Kaarup, J., Dragsted, A., Lønberg Petersen, T., Larsen, K.H., Hildebrand, L., Lee, D.S.H. (2023). Biogent Byggeri: Materiale Arkitektur Tektonik. CINARK, Det Kongelige Akademi. Laursen, N.V., Trang, E., Nielsen, M.H., Dyck-Madsen, S. (2023), Byggeriets klimaanalyse – katalog over de vigtigste fokusområder for en accelereret grøn omstilling af byggeriet, CONCITO. Rasmussen, T.V., Thybring, E.E., Munch-Andersen, J., Nord-Larsen, T., Jørgensen, U., Gottlieb, S. C., Bruhn, A., Rasmussen, B., Beim, A., Ramsgaard Thomsen, M., Munch-Petersen, P., Primdahl, M.B., Bentsen, N.S., Frederiksen, N., Koch, M., Auken Beck, S., Bretner, M.-L., Wittchen, A. (2022). Biogene materialers anvendelse i byggeriet. BUILD, Aalborg Universitet. BUILD Rapport No. 2022:09 Sköld, S. & Munch-Petersen, P. (2020). Design som designparameter i udvikling af fremtidens facadesystemer, Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut (DBI). Beim, A. (2020). ”Grøn omstilling med lodret tækkede bygningsfacader.” TÆK (4), pp. 32-33. Beim, A., Zepernick Jensen, J., Stylsvig Madsen, U., Vecht, T. (ed.) (2020). Idekatalog – designstrategier med tagrør og tækkede løsninger: Et forsknings- og innovationsforløb for kandidatstuderende på Kunstakademiets Arkitektskole 2019. CINARK, Kunstakademiets Arkitektskole.
42
KOLOFON Udgivet af/Published by
CINARK / Det Kongelige Akademi, 2026
CINARK / The Royal Danish Academy, 2026 Editors
Anne Beim & Jakob Ryle Tamsdorf Forfattere
Anne Beim, Johannes Schotanus, Astrid Juul Jørgensen & Henriette Ejstrup Grafisk design/Graphic design
Jakob Ryle Tamsdorf & Johannes Schotanus Illustrationer/Illustrations
CINARK – Center for industriel Arkitektur – hvis ikke andet angivet
CINARK – Centre for Industrialized Architecture – if not documented otherwise Tryk/Press
Det Kongelige Akademi
The Royal Danish Academy Publiceret med støtte fra MUDP
Published with support from MUDP ISBN 9788778308580
43
Udstilling og de bagvedliggende projekter er støttet af MUDP_Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, de medvirkende virksomheder og Det Kongelige Akademi. Om CINARK
CINARK – Center for Industriel Arkitektur er et arkitektonisk forskningscenter ved Det Kongelige Akademi, som udvikler, samler og koordinerer forsknings- og un-
dervisnings-aktiviteter, der angår den industrielle arkitekturs tilblivelse. Med fokus på absolut bæredygtige løsninger, er centrets opgave at indkredse, formulere og
revidere begreber, væsenstræk, metoder, processer og produkter som kendetegner en bæredygtig industriel arkitektur. Målet er at belyse aktuelle problemstilinger og
udviklingspotentialer i tæt samarbejde med byggevirksomheder og videninstitutioner. Teamet bag udstillingen
CINARK ved Anne Beim, Johannes Schotanus, Astrid Juul Jørgensen, Jonatan
Møller Larsen, Jakob Ryle Tamstorf og Henriette Ejstrup; Tækkefirmaet Horneby
ved Thomas Gerner, Phillip Aksel Nikolajsen, Tobias Birkebæk Nielsen; Hemmed
Tækkefirma ved Ruud Conijn og Magnus Krag Madsen; Enemærke & Petersen ved Mads Kofoed Egestad, Per Andersen, Martin Jakobsen og Selvstændig rådgiver/ arkitekt Sven Jon Jonsen.
Teamet bag MUDP-projektet
CINARK ved Anne Beim, Johannes Schotanus, Astrid Juul Jørgensen, Jonatan
Møller Larsen og Henriette Ejstrup; DBI Brand og Sikring ved Mia Fossing Frederiksen og Karlis Livkiss, Anders Dragsted, Else Maria Søeborg Ohlsen; Tækkefirmaet
Horneby ved Thomas Gerner; Hemmed Tækkefirma ved Ruud Conijn; Enemærke & Petersen ved Frederik Gade Lind og Anders Sørensen; EcoCocon ved Kars Keller og Selvstændig rådgiver/arkitekt Sven Jon Jonsen.