This thesis responds to the 2026 edition of the Saint-Gobain Architecture Student Contest, which focuses on the regeneration of a former industrial riverfront along the Sava River in Belgrade into a vibrant sports and recreational hub, rooted in sustainable development principles. The proposal envisions a mixed-use urban space with athlete accommodations, sports facilities, and the refurbished yachting club of Belgrade. The project creates a dynamic hybrid approach to waterfront regeneration, fostering a strong interaction between sports infrastructure and the surrounding natural environment. The design process begins with a comprehensive analysis of the site's historical context, urban infrastructure, biodiversity challenges, and climatic conditions. Based on these findings, a set of design objectives and strategies guides the architectural and engineering concepts. The methodology follows a multi-scale approach, progressively moving from the territorial and urban scales to the building and construction-detail levels. Each design decision is driven by the pursuit of carbon neutrality, environmental performance, and user comfort. Passive design strategies, massing optimization, daylight and energy simulations, as well as structural and material assessments, are integrated throughout the process to ensure coherence between sustainability objectives and architectural quality. The proposed framework highlights the potential of integrated, multi-scale design methodologies to address contemporary sustainability challenges. As a result, the thesis proposes a high-performing, modular and resilient built environment that responds to its climatic context and harmoniously integrates within the regenerated area.

Questa tesi si basa sull'edizione 2026 del bando del Concorso per studenti di architettura Saint-Gobain, incentrato sulla riqualificazione di un'ex area industriale lungo la riva del fiume Sava a Belgrado, con l'obiettivo di trasformarla in un vivace polo sportivo e ricreativo, basato sui principi dello sviluppo sostenibile. La proposta prevede uno spazio urbano a uso misto che comprende alloggi per atleti, impianti sportivi e il rinnovato circolo nautico di Belgrado. Il progetto crea un approccio ibrido e dinamico alla rigenerazione del lungofiume, favorendo una forte interazione tra le infrastrutture sportive e l'ambiente naturale circostante. Il processo di progettazione inizia con un'analisi completa del contesto storico del sito, delle infrastrutture urbane, delle sfide legate alla biodiversità e delle condizioni climatiche. Sulla base di questi risultati, le scelte architettoniche ed ingegneristiche sono guidate da una serie di obiettivi e strategie di progettazione. La metodologia segue un approccio multi-scala, passando progressivamente dalla scala territoriale e urbana a quella architettonica dell'edificio fino ai dettagli costruttivi. Ogni scelta è guidata dall'obiettivo di neutralità carbonica, dalle prestazioni ambientali e dal comfort degli utenti. Strategie di progettazione passiva, ottimizzazione della volumetria, simulazioni relative all’illuminazione naturale e al consumo energetico, nonché valutazioni strutturali e dei materiali, sono integrate in tutto il processo per garantire coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità e la qualità architettonica. Il quadro di riferimento proposto evidenzia il potenziale delle metodologie progettuali integrate e multi-scala per affrontare le sfide contemporanee della sostenibilità. Di conseguenza, la tesi propone un ambiente costruito ad alte prestazioni, modulare e resiliente, che risponde al contesto climatico e si integra armoniosamente nell'area rigenerata.

Hybrid flow: athlete accommodation in a regenerated riverfront of Belgrade, Serbia

ERARD, AMÉLIE;Restrepo Betancur, Daniela;NYAKAS, RÉKA
2025/2026

Abstract

This thesis responds to the 2026 edition of the Saint-Gobain Architecture Student Contest, which focuses on the regeneration of a former industrial riverfront along the Sava River in Belgrade into a vibrant sports and recreational hub, rooted in sustainable development principles. The proposal envisions a mixed-use urban space with athlete accommodations, sports facilities, and the refurbished yachting club of Belgrade. The project creates a dynamic hybrid approach to waterfront regeneration, fostering a strong interaction between sports infrastructure and the surrounding natural environment. The design process begins with a comprehensive analysis of the site's historical context, urban infrastructure, biodiversity challenges, and climatic conditions. Based on these findings, a set of design objectives and strategies guides the architectural and engineering concepts. The methodology follows a multi-scale approach, progressively moving from the territorial and urban scales to the building and construction-detail levels. Each design decision is driven by the pursuit of carbon neutrality, environmental performance, and user comfort. Passive design strategies, massing optimization, daylight and energy simulations, as well as structural and material assessments, are integrated throughout the process to ensure coherence between sustainability objectives and architectural quality. The proposed framework highlights the potential of integrated, multi-scale design methodologies to address contemporary sustainability challenges. As a result, the thesis proposes a high-performing, modular and resilient built environment that responds to its climatic context and harmoniously integrates within the regenerated area.
ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
21-lug-2026
2025/2026
Questa tesi si basa sull'edizione 2026 del bando del Concorso per studenti di architettura Saint-Gobain, incentrato sulla riqualificazione di un'ex area industriale lungo la riva del fiume Sava a Belgrado, con l'obiettivo di trasformarla in un vivace polo sportivo e ricreativo, basato sui principi dello sviluppo sostenibile. La proposta prevede uno spazio urbano a uso misto che comprende alloggi per atleti, impianti sportivi e il rinnovato circolo nautico di Belgrado. Il progetto crea un approccio ibrido e dinamico alla rigenerazione del lungofiume, favorendo una forte interazione tra le infrastrutture sportive e l'ambiente naturale circostante. Il processo di progettazione inizia con un'analisi completa del contesto storico del sito, delle infrastrutture urbane, delle sfide legate alla biodiversità e delle condizioni climatiche. Sulla base di questi risultati, le scelte architettoniche ed ingegneristiche sono guidate da una serie di obiettivi e strategie di progettazione. La metodologia segue un approccio multi-scala, passando progressivamente dalla scala territoriale e urbana a quella architettonica dell'edificio fino ai dettagli costruttivi. Ogni scelta è guidata dall'obiettivo di neutralità carbonica, dalle prestazioni ambientali e dal comfort degli utenti. Strategie di progettazione passiva, ottimizzazione della volumetria, simulazioni relative all’illuminazione naturale e al consumo energetico, nonché valutazioni strutturali e dei materiali, sono integrate in tutto il processo per garantire coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità e la qualità architettonica. Il quadro di riferimento proposto evidenzia il potenziale delle metodologie progettuali integrate e multi-scala per affrontare le sfide contemporanee della sostenibilità. Di conseguenza, la tesi propone un ambiente costruito ad alte prestazioni, modulare e resiliente, che risponde al contesto climatico e si integra armoniosamente nell'area rigenerata.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10589/260782