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ARQUITECTURA BIOCLIMATICA

Date post: 12-Apr-2016
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Vivienda Bioclimática en Guadalajara / España PROYECTO DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA GUADALAJARA / ESPAÑA CONCLUSIONES CLIMATOLOGICAS: Comoconclusiones generales cabe decir que se trata de un clima con grandesvariaciones estacionales con inviernos lluviosos y fríos, y veranos cortos, ysuaves. Encontramos saltos térmicos durante los días que pueden alcanzar los 16ºC entre la noche y el día. Seráimportante contar en el edificio con inercia térmica que amortigüe los grandesdesfases de temperatura a lo largo del día y a la vez se necesitarasombreamiento y ventilación en verano y gran captación de radiación eninvierno. VERANO: Latemperatura media diaria del mes mas caluroso (Julio) está entorno a los 24.5˚C con una temperatura máxima de las medias de las máximas diarias de 32.6 ºC yuna mínima de 16.4 ºC. Paraamortiguar este salto térmico a lo largo de los días de verano deberemos contarcon muros de gran inercia térmica, ventilación nocturna ya que durante la nochelas temperaturas bajan considerablemente y un sombreamiento efectivo de huecosque eviten radiación solar. Con estas tres estrategias se alcanzara unatemperatura de confort estable a lo largo del día. INVIERNO: LaTemperatura media diaria del mes mas frío (enero) esta entorno a los 5,4 ºC conuna temperatura Mínima de las medias de mínimas diarias de 0.3 ºC y máxima de 10.5ºC.Son temperaturas muy lejos de la zona de confort por lo que deberemos utilizarmultitud de estrategias. Principalmentedebemos contar con radiación solar y ser capaces de almacenarla para sudosificación a lo largo del día, esto es posible con una gran inercia térmica yestrategias de calentamiento solar pasivo y activo y en los meses mas fríoscomo enero y diciembre necesitaremos de un apoyo de calefacción convencional. Comoresumen de estrategias a lo largo del año y a nivel global diremos que eledificio necesitará una gran inercia térmica a lo largo de todo el año conaporte de radiación solar y almacenaje de la misma en los meses de invierno,primavera y otoño., y un sombreamiento adecuado que mitigue la radiación enverano y la permita en el resto.
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Page 1: ARQUITECTURA BIOCLIMATICA

Vivienda Bioclimática en Guadalajara / EspañaPROYECTO DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA GUADALAJARA / ESPAÑACONCLUSIONES CLIMATOLOGICAS: Comoconclusiones generales cabe decir que se trata de un clima con grandesvariaciones estacionales con inviernos lluviosos y fríos, y veranos cortos, ysuaves. Encontramos saltos térmicos durante los días que pueden alcanzar los 16ºC entre la noche y el día.Seráimportante contar en el edificio con inercia térmica que amortigüe los grandesdesfases de temperatura a lo largo del día y a la vez se necesitarasombreamiento y ventilación en verano y gran captación de radiación eninvierno.VERANO:Latemperatura media diaria del mes mas caluroso (Julio) está entorno a los 24.5˚C con una temperatura máxima de las medias de las máximas diarias de 32.6 ºC yuna mínima de 16.4 ºC.Paraamortiguar este salto térmico a lo largo de los días de verano deberemos contarcon muros de gran inercia térmica, ventilación nocturna ya que durante la nochelas temperaturas bajan considerablemente y un sombreamiento efectivo de huecosque eviten radiación solar. Con estas tres estrategias se alcanzara unatemperatura de confort estable a lo largo del día.INVIERNO: LaTemperatura media diaria del mes mas frío (enero) esta entorno a los 5,4 ºC conuna temperatura Mínima de las medias de mínimas diarias de 0.3 ºC y máxima de 10.5ºC.Son temperaturas muy lejos de la zona de confort por lo que deberemos utilizarmultitud de estrategias.Principalmentedebemos contar con radiación solar y ser capaces de almacenarla para sudosificación a lo largo del día, esto es posible con una gran inercia térmica yestrategias de calentamiento solar pasivo y activo y en los meses mas fríoscomo enero y diciembre necesitaremos de un apoyo de calefacción convencional.Comoresumen de estrategias a lo largo del año y a nivel global diremos que eledificio necesitará una gran inercia térmica a lo largo de todo el año conaporte de radiación solar y almacenaje de la misma en los meses de invierno,primavera y otoño., y un sombreamiento adecuado que mitigue la radiación enverano y la permita en el resto.

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IMPLANTACIÓN ESTRATEGIAS UTILIZADAS:FORMALa orientación y forma del proyecto parte de la utilización del sistemade captación directa con lazo convectivo, en base a esto el programa arquitectónicose dividió en dos generando así dos volúmenes conectados con un patio interior.De esta manera losespacios logran captar la mayor cantidad radiación proveniente del sur duranteel invierno.

PLANTA BAJA Y ALTAPATIO CENTRALLos volúmenesse separan uno de otro en base al ángulo de rayo solar en el solsticio deinvierno. Este mismo ángulo está presente en los muros laterales que cierran elproyecto, de manera tal que facilita la entrada de radiación a los espacios,durante el día.

SISTEMAS PASIVOS DE ACONDICIONAMIENTO EN INVIERNO SISTEMAS PASIVOS DE ACONDICIONAMIENTO EN VERANO

CUBIERTA DEL PATIOParadisminuir las ganancias de temperatura al interior de los espacios en verano,se propone el uso de parasoles textiles los cuales permitirán el paso de luzdifusa y de las corrientes de aire inducidas por la elevación del volumennorte. Claro está que para el caso de invierno estos elementos se abriránfavoreciendo el funcionamiento climático del edificio.VENTILACIÓN DEL PATIO Y VOLUMEN SURLaventilación en verano se aprovecha mediante la diferencia de niveles de losvolúmenes, puesto que el volumen orientado al norte se

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eleva sobre el terreno,facilitando el paso de los vientos provenientes del norte al patio intermedio,estos vientos cruzan por la zona de evaporación de la piscina. Con esteplanteamiento se busca ventilar el segundo volumen del proyecto.

VENTILACIÓN NATURALCAPTACIÓN RETARDADAEn elcaso de los espacios públicos como sala y comedor, se utilizan muros bajoscompuestos de contenedores oscuros de agua expuestos al sol, en invierno. Con esteplanteamiento se favorecen las vistas de estos espacios al patio central.

PROTECCIÓN DE GALERÍALa galeríapresenta dos estrategias según lo que se desee lograr. Se plantean parasoles móvilesen base a los ángulos solares, detrás de estos y en base al mismo modulo secolocan elementos de ganancia térmica retardada como persianas de madera para evitar las pérdidas detemperatura por las corrientes frías de invierno.

INERCIA TÉRMICA Hemosrealizado los muros perimetrales de la vivienda con ½ pie de ladrillo macizo,lo que dará suficiente inercia térmica para amortiguar el salto térmico diario,hemos colocado una fachada ventilada cerámica por el exterior con 10 cm deaislamiento de lana de roca y una capa final de aislamiento anti radiación, 8cm de cámara de aire, lo que proporcionara tiro térmico y hará ventilar lacámara, bajando la temperatura exterior en el interior de la cámara.

CUBIERTA VEGETALHemosrealizado las cubiertas con una cubierta vegetal con aljibe, lo queproporcionara la reutilización del agua de lluvia de las cubiertas para elriego de las plantas, está formada por una capa antipunzonamiento, unimpermeabilizante de epdm, una Lamina de anti raíces y sobre esto unos plotsque sustentan una losa filtron cubierta con geotextil que hará de elementohumectador por capilaridad, sobre este una capa de sustrato vegetal, y plantasautóctonas de la zona de Guadalajara.

TUBO SUBTERRÁNEO DE VENTILACIÓNHemoscolocado un tubo de fibrocemento de 30 cm de diámetro bajo el terreno con unalongitud superior a los 15 metros, que harán que entre aire de ventilación auna temperatura inferior a la exterior en verano y superior en invierno,impulsado por un ventilador coaxial y ayudado por las corrientes de ventilacióndel patio ventilaran las estancias con una temperatura más confortable que laexterior.

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SEPARACIÓN DE BASURAS Y GRASAS EQUIPE: Angelos Palaskas (GRE)Fábio Maia Guzenski (BRA)Gerardo Sam Vazquez (MEX)

Pablo Tío Fernández (ESP)  FINLuis de Garrido construirá siete modelos de casas baratas en el Proyecto Gaia. Habrá un tiempo en el que la construcción 'sota, caballo y rey' que hoy impera en muchos de los nuevos desarrollos será una excepción. Ése es el sueño para todos los arquitectos que ya tienen la sostenibilidad como cabecera. Y ése es el caso, precisamente, de Luis de Garrido, innovador como pocos, con un estilo tan personal como plástico, práctico y económico.

«LA SOSTENIBILIDAD PUEDE SER LA SALIDA A LA CRISIS»Su proyecto Gaia es un claro ejemplo de que se pueden hacer casas sostenibles y a un precio por debajo incluso de las viviendas de protección oficial.

Se trata de un proyecto conjunto de la Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible y la Asociación Nacional para la Vivienda del Futuro. Son siete modelos de viviendas diseñadas por Luis de Garrido y que están marcadas por ser sostenibles y económicas. Hay cinco en fase de construcción y se acabarán en 2010.

Esta iniciativa es mucho más, en opinión de su propio autor, que antes de hablar de su idea señala categórico: «La sostenibilidad bien entendida es lo que puede hacernos salir de la crisis económica».

 RESPUESTA

Inmediatamente define sus diseños: «El proyecto Gaia pretende dar respuesta a la construcción de los próximos años, pensando en la realidad social».

Tres partes distintas caracterizan su reflexión arquitectónica: «Va a pasar por la rehabilitación de lo que ya hay hecho, es decir, la gente va a seguir viviendo donde ya vive».

Otra división fundamental para él es la «vivienda social, que es lo que se necesita de verdad», y tampoco se olvida de que «hay un tercer lugar para un estatus afortunado que sigue haciendo vivienda de mucha calidad».

Después se centra en cada uno de sus diseños. «Los proyectos G1 (casa pareada) y G2 (piso en un bloque), que estarán ubicados en Valencia, van destinados a la rehabilitación de un piso de una ciudad, que es lo que todo el mundo tiene», apunta Luis de Garrido.

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«El G3 (en Barcelona), G4 (en Madrid) y G5 (en Alicante) están pensados para los edificios concretos de poder adquisitivo alto y el G6 (en Toledo) y G7 (en Barcelona), para una población con pocos recursos, una vivienda social, económica de verdad con sistemas de prefabricación o con contenedores de puerto, etc.». Insiste en esta idea: «Hay que ir mostrando a la gente que no porque se haga una casa prefabricada es peor. Al contrario, es mejor. Porque uno utilice materiales que no son hormigón y ladrillo no tiene por qué tener una casa de mala calidad, puede ser al contrario».

Con estas dos últimas «se pretende, con belleza y con hechos, demostrar que existen muchas otras formas de construir que las actuales, con ladrillo y hormigón, que es lo que está destrozando el medio ambiente y la economía».

En los tiempos que corren no hay más remedio que hablar de precios. Por ejemplo, la vivienda unifamiliar que se hará en la sierra de Madrid tendrá 256 metros cuadrados y su precio será de 281.600 euros, aproximadamente, es decir, 1.100 euros/m2.

La vivienda de presupuesto muy bajo, que estará en Toledo, tendrá un precio de 900 euros/m2. Esto significa que, con una superficie de 145 metros cuadrados, sólo costará 130.500 euros.

La casa hecha básicamente con contenedores (Barcelona) tendrá un precio de entre 300 y 500 euros/m2; es decir, entre 45.000 y 75.000 euros, puesto que tiene una superficie de 150 m2.

 SOLUCIONES

La casa más cara, por el contrario, será la de Jávea (Alicante). Se trata de un unifamiliar de 438 metros cuadrados cuyo coste será de 569.400 euros. La cuestión parece sencilla en este caso: busquen ustedes un chalé en Madrid de 438 metros de superficie construida y comparen el precio.

La cuestión no puede ser otra: ¿Es el momento casi único de la vivienda protegida? «Las VPO son la única salida de la crisis. Se pueden hacer viviendas sociales ecológicas. Hay que centrarse unos años en la construcción de vivienda social sostenible. Hay muchas personas que por mucho que bajen no pueden llegar a comprar el millón y medio de viviendas que hay sin vender».

¿Solución? «Se necesita otro modelo de vivienda al que puedan acceder esas familias, ya no un 20% más barato, sino un 40% o un 50%. Eso pasa por entender muy bien la sostenibilidad y lo que necesita realmente la sociedad».

 

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SIETE MODELOS DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

El arquitecto Luis de Garrido acaba de presentar siete proyectos, englobados en la iniciativa GAIA, que pretende construir de aquí a 2010 y los cuales,

asegura, pueden convertirse en un referente para la construcción sostenible. Muros que transpiran de forma natural, escaleras de vidrio que dejan pasar

la luz del sol, galerías subterráneas por donde penetra el aire o cubiertas ajardinadas son sólo algunos de los sistemas de bioclimatización que incorporan

estas viviendas sostenibles. La Asociación Nacional para La Vivienda (ANAVIF) y la Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (ANAS) han

participado en el proyecto.

 Modelo nº1

Urbanización ecológica "Lliri Blau", Massalfassar, Valencia. Rehabilitación de una vivienda pareada.

Innovaciones más importantes: galerías subterráneas refrescan el aire de ventilación, las particiones de los espacios son desmontables y las de los baños son de vidrio, uso de leds de bajo consumo para la iluminación.  

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Modelo nº2

Vivienda unifamiliar de presupuesto medio en Barcelona.

Innovaciones más importantes: alta eficiencia energética (consume un 30% de lo que gasta una vivienda convencional, con la misma superficie construida), captor de vientos, galerías subterráneas para refrescar el aire y bloques desmontables con un mayor grado de aislamiento térmico y acústico.

 

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Modelo nº3

Vivienda unifamiliar de presupuesto alto en Alicante.

Innovaciones más importantes: incluye la estructura de una piscina bioclimática y un sistema de muro doble que permite el desmontaje total de la vivienda, con el fin de facilitar la reparación o reutilización de todos sus componentes, incluida la propia estructura.

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Modelo nº4

Vivienda unifamiliar de presupuesto bajo (prefabricada) en Jávea, Alicante.

Innovaciones más importantes: sistema de refresco a base de un pequeño espacio central de tres alturas, comportamiento bioclimático, posibilidad de regular la humedad y bajo consumo energético.

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 Modelo nº5

Vivienda de presupuesto muy bajo (prefabricada) en Toledo.

Innovaciones más importantes: Triple piel en los cerramientos de la fachada sur para obtener el mayor aprovechamiento solar bioclimático.

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 Modelo nº6

Rehabilitación de una vivienda de esquina en un bloque (en la parte superior izquierda de la imagen).

Innovaciones más importantes: paneles de vidrio en las particiones internas de la vivienda, uso de materiales ecológicos y leds para la iluminación, uso de paneles de aislamiento naturales y ecológicos a base de lana de oveja y cáñamo.

 

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Modelo nº7

Vivienda de presupuesto extraordinariamente bajo (con contenedores) en Barcelona.

Innovaciones más importantes: uso de materiales recuperados, reciclados y residuos, estructura realizada a base de contenedores portuarios desechados y consumo energético cero. FIN

Esquemas bioclimáticos Publicado el 27 octubre, 2011 a 700 × 500 en Vivienda Bioclimática_ Sierra de Aracena

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Alzado SurPublicado el 27 octubre, 2011 a 700 × 535 en Vivienda Bioclimática_ Sierra de Aracena

Alzado NortePublicado el 27 octubre, 2011 a 700 × 550 en Vivienda Bioclimática_ Sierra de Aracena

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Sección ConstructivaPublicado el 22 marzo, 2012 a 1181 × 825 en Vivienda Bioclimática_ Sierra de Aracena

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