Archive | enero 2012

Análisis de ciclo de vida

Los materiales se utilizan en diferentes etapas del ciclo de vida del edificio, durante su construcción, mantenimiento y rehabilitación. Hay que recordar, sin embargo, que es durante la etapa de diseño y proyecto del edificio cuando se deciden los productos, equipos y sistemas que conformarán el edificio.

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El síndrome del edificio enfermo

El síndrome del edificio enfermo afecta a los ocupantes del edificio y no al edificio en sí, y se caracteriza por causar varios síntomas como irritación de la piel, los ojos o el cuello, así como otras molestias relacionadas con los sentidos del olfato y el gusto.

Habitualmente el síndrome del edificio enfermo se produce por una mala ventilación, partículas en suspensión, y cargas iónicas o electromagnéticas.

 Los edificios más propensos a sufrir este síndrome son los de oficinas con muro cortina, que cierran herméticamente para reducir las infiltraciones de aire y así ahorrar energía. Si la ventilación artificial no está correctamente calculada, favorecerá la aparición de alergias y la transmisión de enfermedades como la gripe.

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Eficiencia energética

La eficiencia energética es el vistazo y el ajuste empleado al otro lado del medidor, donde se consume la energía. Su objetivo es -antes de generar la energía- reducir la demanda de está, enfocándose en las necesidades que demandan energía. Por ejemplo el objetivo de un refrigerador no es consumir electricidad, tampoco es el producir frió, su objetivo es conservar los alimentos. Ese simple cambio de mirada permite abrirse a explorar e implementar formas de reducir el consumo de energía.

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Generación de energía centralizada vs generación energía distribuida.

La situación energética no es sólo un problema para México, es de orden global. El petróleo, el gas y el carbón ya no bastan para la creciente demanda mundial de energía

El gran problema es que se asume el sistema de estructura del sector energético actual como un único, sin entender que puede existir otro.

Este funciona de esta manera; Primero, maquinaria pesada a diesel extrae el carbón en enormes cantidades, lo muele y lo carga en unos camiones a diesel que se dirige a la planta de energía. A menudo, ésta se sitúa a cientos de kilómetros. En ese lugar, el carbón es quemado para liberar calor junto con CO2 y varios otros contaminantes. El calor calienta el agua, genera vapor y hace que gire una turbina y finalmente genera electricidad. Luego la electricidad es llevada por líneas de alto voltaje, muchas veces cientos de kilómetros de distancia. Finalmente, el voltaje desciende en una subestación y es enviado por cables a sus hogares para que pueda conectar su televisor.

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Passivhaus

El término Casa Pasiva (Passivhaus en alemán) se refiere a la rigurosa norma voluntaria para la eficiencia energética en edificios, reduciendo la huella ecológica. Se basa en levantar construcciones que cuenten con gran aislamiento térmico, un riguroso control de infiltraciones, y una máxima calidad del aire interior, además de aprovechar la energía del sol para una mejor climatización, reduciendo el consumo energético del orden del 70% (sobre las construcciones convencionales). Esto da como resultado edificios con bajos consumos energéticos. El diseño pasivo no es un accesorio o complemento al diseño arquitectónico, sino un proceso de diseño que se integra con el diseño arquitectónico.

La casa Passivhaus tiene un consumo muy bajo de energía para calefacción y refrigeración. Comparado con la normativa vigente actual en Alemania, gasta aproximadamente un 80% menos de energía para su acondicionamiento térmico. Passivhaus.

Según la definición del proyecto de investigación europeo “Passive-on”, la casa Passivhaus en el clima mediterráneo tiene que cumplir las siguientes condiciones:

  • Demanda máxima de energía útil para refrigeración, 15 kWh/m² año.
  • La envolvente exterior del edificio no debe tener una estanqueidad mayor que 1 volúmenes/h (medida con una presión de 50 Pascales).
  • Consumo máximo de energía primaria para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS) y electricidad, 120kWh/m² año.

Para poder llegar a cumplir estas condiciones, se recomienda sistemas de climatización con recuperadores de energía para reducir la carga de humedad en el aire de ventilación en el sistema mecánica. A pesar de los deshumidificadores pueden ser utilizados, los calentadores de bomba de calor de agua caliente también servirá para enfriar y condensar la humedad interior, y volcar el calor en el tanque de agua caliente. Refrigeración pasiva, aire acondicionado solar, y otras soluciones de diseño pasivo solar es un factor muy importante en cualquier diseño de una casa pasiva, ya que permite utilizar la energía solar para calentar e iluminar el espacio de manera natural, sustituir calentadores eléctricos de agua con calentadores solares de agua, además de proporcionar un edificio con interiores sanos. Todas las estrategias a tomar deben ser estudiadas previamente para adaptarlas al concepto de casas pasivas en las diferentes regiones del mundo.

Los principios del diseño en la construcción en el futuro

Para que el diseño de los edificios respondan de una manera eficaz a las condiciones y realidades actuales de un cambio climático y lograr llegar a edificaciones de cero carbono, necesitamos un cambio en nuestra comprensión actual de lo que constituye un buen diseño del edificio y unas buenas solidas practicas de construcción. Muchas de las prácticas que ya damos por hechas, como por el ejemplo construir edificios con recubrimientos exteriores de muro cortina, en un futuro cercano esta práctica ya no será económicamente viable. Para abordar estos cambios necesarios en la manera de cómo diseñamos los edificios y las estrategias y técnicas de construcción que tomemos, se proponen los siguientes principios para poder lograr edificaciones eficientes para un futuro post carbono.

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La biomimética en la arquitectura

Aquí en Grama Consultores somos grandes fanáticos de la biomimética, en todo el tiempo que llevo trabajando en esto, creo que es sin duda una de las novedades más interesante en el diseño sostenible que he visto.

La biomimética es la tecnología que imita a la naturaleza, es observar a la naturaleza e intentar extraer conclusiones para aprender de sus estrategias y formas.

En el área de la arquitectura, el representante más destacado en la biomimética, es el arquitecto británico Michael Pawlyn, con sus exploraciones prácticas, y sobre todo por el proyecto Sahara Forest, el cual es uno de los proyectos más revolucionado que haya visto.

Proyecto Sahara Forest
“Nunca cambies las cosas mediante la lucha contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que hace que el modelo existente sea obsoleto”. Buckminster Fuller
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