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El proyecto sostenible
la construcción
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El proyecto sostenible y la construcción
La construcción es la actividad menos sostenible del planeta. La industria de la construcción consume el 50% de los recursos naturales. SOSTENIBILIDAD: Reducción del calentamiento global mediante el ahorro energético y el uso de técnicas apropiadas. Crear espacios saludables Viables económicamente Sensibles a las necesidades sociales
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CALENTAMIENTO GLOBAL Escasez de las lluvias Evaporación de reservas de agua potable RESPONSABLE S 50% EDIFICACIÓN 25% TRANSPORTE PEOR PANORAMA PARA 2050 AIRE IRRESPIRABLE AGUA NO APTA PARA BEBER RESIDUOS IMPOSIBLES DE GESTIONAR COMBUSTIBLES FÓSILES AGOTADOS PLANETA NO APTO PARA LA VIDA
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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Uso de tecnologías más “inteligentes” Respeto por los recursos naturales. Paso de la explotación de los recursos naturales no renovables a la práctica renovable y autosuficientes. CIUDAD = RELACIÓN ENTRE EDIFICIOS – TERRITORIO – NATURALEZA EDIFICIOS QUE CONTRIBUYEN A LA SOSTENIBILIDAD Generar su propia energía. Captar y reciclar su propia agua. Control térmico a través de los materiales, implantación y diseño arquitectónico ReUtilizar, Reciclar y Reducir usos. Promover la clasificación y reutilización de los residuos (basuras). Mantener niveles aceptables de producción de CO2 (dióxido de carbono) durante su construcción y uso. CO2 transformado de nuevo en oxígeno a través de la siembra de árboles.
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DESARROLLO SOSTENIBLE: Es “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias” (Informe Brundtland 1987). PROYECTO SOSTENIBLE: “ …creación de edificios que sean eficientes en cuanto al consumo de energía, saludables, cómodos, flexibles en el uso y pensados para tener una larga vida útil” (Foster +Peterson, 1999) CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: “…creación y gestión de edificios saludables basados en principios ecológicos y en el uso eficiente de los recursos” (BSRIA 1996) MATERIALES SOSTENIBLES: “…materiales y productos de construcción saludables, duraderos, eficientes en cuanto al consumo de recursos y fabricados minimizando el impacto ambiental y maximizando el reciclaje” (Brian Edwarsds, 2004) EDIFICIO SWISS RE. Arquitectos creadores Foster & Partner Construcción fue por manos de Ove Arup & Partners.
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Aeropuerto Madrid - Terminal T4 ANALISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) DE UNA EDIFICACIÓN El ACV identifica Flujo de materiales, energía y residuos que genera un edificio durante toda su vida útil. Final de la vida útil de un edificio Reutilización de las partes. Reciclaje del material Derribo de edificios y vertido de escombros en lugares controlados. DETERMINAR EL IMPACTO AMBIENTAL POR ADELANTADO y las mitigaciones. Material Extracción del material, uso, reutilización, reciclaje o eliminación. Las ventajas del ciclo de vida de un material puede quedar anulada con la de otro. (huella ecológica) m2 en contrachapado de bambú para el techo. Elegido por su sostenibilidad y ecología, el bambú ha sido desarrollado especialmente para este proyecto: Tiras de bambú de 2000x100x5mm compuesto por 5 capas de chapa de bambú. El contrachapado tiene un tratamiento ignífugo, así como un tratamiento anti-humedad. Arquitecto: Carlos Lamela y Richard Rogers. Madrid. 2006
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IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Los materiales de construcción de edificios ejercen un gran impacto medioambiental causado por : EXTRACCIÓN PROCESAMIENTO TRANSPORTE USO ELIMINACIÓN
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ENERGÍA INCORPORADA Aprovisionamiento local de los materiales pesados. Piedras, los áridos, deben obtenerse de canteras o fabricantes cerca de la obra. Ahorro de energía en transporte y reduce el impacto ambiental en molestia, ruido y contaminación. Aprovisionamiento global de los materiales ligeros. Energía incorporada en el proceso de fabricación que se puede reducir durante su vida útil. Potencial de reciclaje. Análisis del Ciclo de Vida. Energía requerida al final de la vida útil del material. Potencial de reutilización y reciclaje . Toda energía incorporada residual sea extraída antes de desechar el material. PROYECTAR UN EDIFICIO DE FORMA QUE EL CONJUNTO Y SUS PARTES PUEDAN REUTILIZARSE O SUS COMPONENTES RECICLARSE
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LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO SOLO ESTÁ EN GRADO DE AHORRO ENERGETICO SINO TAMBIÉN EN EL IMPACTO QUE TIENE EN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y DEL AGUA, LOS DAÑOS AL PATRIMONIO PAISAJISTICO, ECOLÓGICO Y CULTURAL Y EL AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS DE RECURSOS.
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RESIDUOS: Promover tratamientos de los residuos procedentes de la construcción y demolición de edificios Podemos contribuir en la reducción de residuos de cuatro modos: Eliminar los residuos en la fase de proyecto ejemplo seleccionar materiales que no sea necesario procesar en situ. Seleccionar materiales reutilizados, reciclados o recuperados. Ejemplo ladrillo y hormigón. Proyectar edificios que sean sencillos de desmantelar al final de su vida útil. Tener en cuenta el tipo de uniones y de acabados. Utilizar pernos en lugar de soldaduras en juntas de aceros, atornillado de la madera en lugar de clavarla. Proyectar edificios flexibles y aptos para ser reutilizados al final de su vida funcional. Cambio de uso. Calidad de la construcción y durabilidad de los materiales. “ LOS RESIDUOS LIMITAN LA DISPONIBILIDAD DE NUEVOS RECURSOS, CONTRIBUYEN AL CALENTAMIENTO GLOBAL A TRAVES DE LA EMISIÓN DE METANO Y SON UNA FUENTE DE CONTAMINACIÓN PARA EL AGUA, EL SUELO Y EL AIRE”
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FINAL DE VIDA UTIL DE UN EDIFICIO ELIMINAR RECICLAR REUTILIZAR
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LAS CUATRO “ERRES”: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR Y REHABILITAR Reducir la demanda de recursos no renovables, como los combustibles fósiles, el agua, los minerales, el suelo agrícola y los depósitos geológicos. Reutilizar: La construcción de un edificio tiene gran gasto en recursos e inversiones que las futuras generaciones deben poder reutilizar y adaptar a nuevos usos. Un edificio debe ser duradero en su forma y construcción y gozar de valoración social. Reciclar: Se basa en la recuperación de la fracción útil de un material mediante su extracción y reprocesamiento. Rehabilitar: rescatar a la ciudades de la contaminación y el caos, rehabilitando edificios y suelos contaminados.
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El proyecto sostenible y la construcción MATERIALES SALUDABLES
Materiales de construcción naturales son sanos – bajo rendimiento técnico. Productos derivados de la tierra. Abobe , morteros de arcilla. La Energía incorporada es escasa, no son tóxicos, y si se trabajan bien son de gran durabilidad.
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El proyecto sostenible y la construcción MATERIALES SALUDABLES
Piedra . Por su origen natural la piedra es saludable, duradera y atractiva. Los problemas de salud pueden surgir en el proceso de extracción y corte en canteras pero en general presenta un bajo riesgo contaminación. Es reciclable , posee alta capacidad térmica y gran resistencia estructural.
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El proyecto sostenible y la construcción MATERIALES SALUDABLES
Madera . Es un producto sostenible y autorrenovable y, como materia viva, ayuda a la reconversión del CO2 en oxigeno. Debe proceder de proveedores acreditados. Preferible el uso de maderas duras ya que las maderas blandas requieren de mayor tratamiento químico que puede generar problemas de contaminación.
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El proyecto sostenible y la construcción MATERIALES SALUDABLES
Aislantes Orgánicos. Productos naturales como aislantes en especial en muros y cubiertas. Fibras de celulosa, fibras vegetales , lana de oveja, corcho natural. No son tóxicos y no desprenden sustancias químicas que ataquen la capa de ozono. Pintura de agua. Pinturas con base acuosa, no supone ningún riesgo para la salud de los operarios ni de los ocupantes de los edificios. Aceite de resina natural.
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“El proyecto Arquitectónico debe identificar los posibles riesgos para la salud que se desprenden de las soluciones constructivas habituales. A medida que la preocupación por la salud y la sostenibilidad convergen trascendiendo el mero ahorro de energía, está viendo la luz una nueva generación de materiales y técnicas constructivas.” Guía básica de la sostenibilidad. Pág. 154
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BIBLIOGRAFIA EDWARDS, Brian . Guía básica de la sostenibilidad. 2ed. Londres UN VITRUVIO ECOLOGICO, PRINCIPIOS Y PRÁCTICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO SOSTENIBLE. Edit. Gustavo Gilli, SL. Londres 1999. Traducción al español Sandra Sanmiguel . Esta presentación ha sido construida por los Arquitectos Liliana Melgarejo – Dimitri Zawadsky y Helmut Ramos Calonge
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LAS ENVOLVENTES Cerramientos que: Aíslen del viento, la humedad y la lluvia Permita la entrada de luz y aire Conserven el calor Proporcionen seguridad e intimidad Cerramientos sostenibles que: Moderen los efectos del clima sobre los sistemas energéticos del edificio. Capten y almacenen el calor Que redirijan la luz Controlen el movimiento del aire Generen energía
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LAS ENVOLVENTES Diseño de cerramientos- Estrategias Calefacción; responder a orientación. Problemas y oportunidades presentados por la orientación de las fachadas. potencial de captación y almacenamiento térmico Refrigeración; Aislamientos lo mas cercano posible a la cara exterior de la envolvente. Ventilación. Iluminación; proporción de acristalamiento. Dispositivos de aprovechamiento de la luz solar. Proyecte con el objetivo de durabilidad . Materiales de larga vida útil, bajo costo de mantenimiento. Simplifique. Hacer todo lo que sea posible mediante la arquitectura antes de recurrir a sistemas mecánicos. LO PASIVO Y NO LO ACTIVO
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LAS ENVOLVENTES Diseño de cerramientos: Cuestionario para la toma de decisiones en cuanto a diseño y especificaciones de cerramientos. ¿Que sea un edificio de respuesta rápida o lenta? ¿Se utilizará el cerramiento para para almacenaje térmico? ¿Cual es el objetivo principal: aprovechar la luz natural, maximizar la ganancia de calor o minimizar la pérdida de calor? ¿Hay que solucionar problemas concretos relacionados con el uso, el emplazamiento o la orientación? ¿Salud y energía incorporada de los materiales?
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS OPACOS/MACIZOS Los elementos sólidos del cerramiento pueden desempeñar funciones tanto de calefacción como de refrigeración, mediante el uso de la masa térmica, el aislamiento y la prevención de infiltraciones de aire. Control de calefacción y refrigeración con: La conductividad térmica y capacidad de almacenamiento térmico de los materiales (masa térmica) - Una alta masa térmica estabiliza la temperatura durante el día y contribuye a la refrigeración nocturna si se hace con medios seguros y controlables .
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El proyecto sostenible y la construcción ELEMENTOS OPACOS/MACIZOS
LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS OPACOS/MACIZOS Control de calefacción y refrigeración MASA TERMICA En muros, alta o baja masa térmica Obras de fabrica (Ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, el adobe ) ALTA inercia térmica. Evita alteraciones bruscas de temperatura, lenta repuesta del edificio a cambios de temperatura exterior. Estructuras de madera o metálicas revestidas con paneles ligeros. Rápida respuesta térmica a los cambios climáticos exteriores y produce grandes cambios de temperatura en el interior. Control de calefacción y refrigeración MASA TERMICA En suelos el almacenamiento térmico en el hormigón es mayor que en la madera siempre que este no sea recubierto con un acabado.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS OPACOS/MACIZOS Control de calefacción y refrigeración b) El aislamiento térmico Es conveniente que las partes opacas (envolvente) de un edificio incluyan aislantes térmicos, tanto para reducir la pérdida de calor como para mantener las aéreas interiores a una temperatura superior. Mejores niveles de confort. En muros puede colocarse en el interior, en el exterior o dentro del propio muro sin modificar sus propiedades generales. Aislante interior; reduce el tiempo de respuesta y la energía necesaria para alcanzar el nivel de confort. Problema por puentes térmicos y condensación Aislante exterior; mayor tiempo de respuesta, mayor capacidad térmica. Problemas en acabados situados por fuera del aislamiento, grandes cambios de temperatura. Aislamiento intersticial; aislamiento parcial o totalmente dependiendo del detalle constructivo. Reduce condensación y puente térmico.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS OPACOS/MACIZOS Control de calefacción y refrigeración El aislamiento térmico En cubiertas los aislantes térmicos poseen ventajas y desventajas similares a las de los muros. En suelos la perdida de calor es alta aunque se considera que no es en todo el área sino es mayor en los extremos. El aislamiento se debe calcular por el tamaño de los forjados y de las condiciones de los extremos.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES Mayor avance técnico en los últimos años, nuevos materiales para ganancia solar, conservación de calor ,transmisión y dirección de la luz. HALLAR EQUILIBRIO ENTRE CALEFACCIÓN - REFRIGERACION - LUZ NATURAL Ganancia solar- no exceso de calor Suficiente luz – no deslumbramiento Ventilación controlada sin que entre demasiado ruido. Contacto visual – garantizar intimidad y seguridad.
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El proyecto sostenible y la construcción ELEMENTOS TRANSPARENTES
LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES En el diseño de superficies acristaladas se debe tener en cuenta. Tamaño y orientación de las ventanas. Tipos de acristalamiento. Tipos de carpintería y detalles de las juntas para evitar infiltración. Medidas de control solar. Medidas de aislamiento nocturno. Ventanas que proporcionen confort a los ocupantes.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES CALEFACCIÓN Ventanas orientadas correctamente para ganancia solar directa. El diseño y la orientación del acristalamiento deben optimizar la ganancia solar útil y minimizar las pérdidas de calor durante épocas de invierno. Zonas acristaladas no mas grandes de lo necesario. Evitar puentes térmicos minimizando las perdidas por infiltración.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES AISLAMIENTO TERMICO El vidrio es mal aislante térmico. No tiene masa térmica. Formas de reducir la pérdida de calor a través de los cristales: Vidrio doble Revestimiento de vidrio con una capa de baja emisividad. Gases como argón o criptón en la cámara entre dos vidrios. Reducir perdidas alrededor de la ventana por infiltración (39%), marcos bien ajustados y sellados.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES REFRIGERACION Refrigeración pasiva, dispositivos para proporcionar sombras y ventilación. Dispositivos para proporcionar sombra: Reducir ganancias de calor bloqueando la incidencia de la radiación solar con elementos como persianas, contraventanas, elementos añadidos y uso de vegetación. Fijos: aleros, cobertizos. Desventajas; Sombra solo una parte del día e impide paso de luz natural en momentos necesarios. Móviles: contraventanas, lamas manuales o automáticas, cortinas semitransparentes, opacas o reflectantes, células fotovoltaicas.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES VENTILACION Medio naturales o mecánicos. Naturales inducida por el viento, facilitar ventilación cruzada diseñando ventanas en caras opuestas del edificio sin obstáculos entre ellos. Distancia entre fachada y fachada no superior a 5 veces la altura de los espacios y para edif. con una sola fachada una profundidad no mayor a 2 veces la altura del espacio. Varios huecos de ventilación son mejor que una única ventana, diseñar huecos que atenúen el ruido del exterior y que se cambie la velocidad del aire sin generar resistencia a su paso.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES LUZ NATURAL La iluminación artificial es responsable del 50% del consumo de energía. Remplazar luz artificial por luz natural Generar espacios más atractivos y mas económicos para vivir y trabajar. Beneficios en salud. Un buen diseño de cerramiento para captar la luz natural dependen de: Posición, tamaño y forma de los huecos. Características de los materiales de acristalamiento. Posición, forma y dimensiones de los dispositivos de sombreado.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES VENTANAS La iluminación natural es eficaz a una distancia de la fachada dos veces la altura. El tamaño y la forma de la ventana depende de factores como la profundidad del espacio y la orientación. Ventanas altas garantizan una buena penetración de la luz hasta le fondo del espacio. Las ventanas anchas proporcionan mejor vista. Diseñar ventanas altas y bajas para satisfacer varias necesidades
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS TRANSPARENTES SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL DE LUZ NATURAL Repisas y persiana reflectantes reflejan luz natural hacia el techo y desde allí hacia el fondo del espacio. Sistemas pasivos como láminas, estructuras reflectantes, prismas, vidrios impresos, películas o paneles cortados con laser. Sistemas automáticos como hologramas o heliostatos. Manejo de sombras con estos dispositivos móviles son mas eficientes que el manejo de sombras con dispositivos fijos que limitan el control del paso de la luz. Utilizar huecos de ventilación provistos de mecanismos de control del flujo del aire, pantallas contra polvo mallas contra insectos y deflectores acústicos.
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LAS ENVOLVENTES ELEMENTOS PRODUCTORES DE ENERGÍA Paneles Fotovoltaicos: Se pueden utilizar en fachada o en cubierta proporcionando hasta un 50% de la energía necesaria. Pantallas colocadas sobre revestimientos o pantallas que constituyen el revestimiento. Paneles solares térmicos: Placa colectora colocada entre una capa de vidrio y otra de aislante, en el interior hay unos tubos por los que bombea el agua. Colocados en cubiertas orientados al sur.
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