Proyecto de construcción de una vivienda bioclimática en un pueblo de montaña en Huesca (España)

Mostrando entradas con la etiqueta cubierta vegetal. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta cubierta vegetal. Mostrar todas las entradas

jueves, 4 de agosto de 2016

Domus Helix Santa Ciliae

Domux Helix Santa Ciliae

¡Esta casa NO es un museo, es una vivienda particular y no es posible visitarla! 


Casa ecológica bioclimática construida en 2012.
Es una vivienda unifamiliar edificada bajo criterios de bioconstrucción y sostenibilidad. 
Los promotores son una pareja entusiasta de vocación ecologista que han invertido aquí sus ahorros de 30 años trabajando para la función pública.
Su morfología y materiales tratan de integrarla en el medio produciendo la menor huella de carbono e impacto ambiental. Participaron empresas del entorno más próximo tratando de favorecer la economía local.


* Constructores: Encofrados Ramallo y Construcciones Hnos. Gabás Lasierra.
* Arquitectos: Miguel Ángel Campo Vallés e Irene Val Puyal. Aparejador: Julio Campo Vallés.
* Premios: Seleccionada para el certamen "Arquitectura en Positivo 2012": los 50 proyectos del año en España destacados por su aportación en sostenibilidad ambiental e innovación.
* Materiales naturales: Ladrillo (muros de carga), mortero de cal, (revoque),  madera de abeto FSC (forjados, escalera, estantería, barandillas, puertas y ventanas), corcho y cáñamo (aislamiento), arcilla (cubierta vegetal de Sedum marca Zinco), gres porcelánico, piedra, pinturas al silicato.
* Calefacción/refrigeración por suelo radiante y geotermia (instalado por Intec). 
* Recuperación de aguas pluviales para riego mediante depósito enterrado marca Graf.

En esta web se describe y explica todo el proceso detallando cada parte de la edificación y sus pasos previos.



This building is not a museum but a private residence and is not possible to visit it! 

Ecological bioclimatic house built in 2012.
It is a house built under the criteria of green building and sustainability. Promoters are an enthusiastic environmentalist vocation couple who have invested their savings here (30 years working for the public administration). 
Their morphology and materials try to integrate it in the landscape producing lower carbon footprint and lower environmental impact.
It was builded by local companies to promote the area economy.
 * Builders: Encofrados Ramallo & Construcciones Gabás Lasierra.
 * Architects: Miguel Angel Campo Vallés and Irene Val Puyal. Surveyor: Julio Campo Vallés.
 * Awards: Selected for the contest "Architecture in Positive 2012": the 50 projects of the year in Spain highlighted by its contribution to environmental sustainability and innovation.
 * Natural materials: Brick (load-bearing walls), lime mortar (plaster), wood FSC (floors, stairs, shelves, railings, doors and windows), cork and hemp (insulation), clay (Sedum green roof brand Zinco) , porcelain tiles, stone, silicate paints.
 * Heating / cooling underfloors and geothermal energy (installed by Intec).
 * Recovery of rainwater for irrigation by buried deposit brand Graf.

This website describes and explains the whole process detailing every part of the building and its previous steps.


Cette maison est pas un musée, il est une résidence privée et n'est pas possible la visiter! 


Maison écologique bioclimatique construite en 2012

Il est une maison construite selon les critères de la construction écologique et de durabilité. Les promoteurs sont un couple enthousiaste de vocation écologiste qui ont investi leurs économies ici (30 ans travaillant pour la fonction publique). 
Leur morphologie et matériaux cherchent l'intégration dans le milieu produisant la plus faible impact et empreinte carbone. 
Entreprises locales ont participé pour promouvoir l'économie regional. 
 * Constructeurs: Encofrados Ramallo y Construcciones Gabás Lasierra. 
 * Architectes: Miguel Angel Campo Vallés et Irene Val Puyal. Maître d'œuvre: Julio Campo Vallés. 
 * Prix: Sélectionné pour le concours "Architecture Positif 2012": les 50 projets de l'année en Espagne mis en évidence par sa contribution à la durabilité de l'environnement et par l'innovation. 
 * Matériaux naturels: Brique (murs porteurs), mortier de chaux (plâtre), bois FSC (planchers, escaliers, étagères, grilles, portes et fenêtres), liège et chanvre (isolation), l'argile (toit vert de Sedum marque Zinco) , carreaux de porcelaine, pierre, peintures aux silicates. 
 * Chauffage / refroidissement par le sol par pompe à chaleur géothermique (installé par Intec). 
 * Récupération des eaux de pluie pour l'irrigation avec réservoir souterraine marque Graf. 

Cette web décrit et explique l'ensemble du processus détaillant chaque partie du bâtiment et de ses étapes précédentes.


qr code qr code

domingo, 10 de febrero de 2013

Un Bosque vertical se alzará en el centro de Milán





  • Muchos conocen el refrán: “Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma” bueno en este caso no vamos a hablar ni de Mahoma ni de la montaña, sino de la ciudad y el bosque y particularmente de cómo mediante un ingenioso proyecto se trae nuevamente el bosque hacia la ciudad.
    En el año 2007 Boeri Studio presentó un proyecto cuyo fin es combatir el alto nivel de contaminación que sufre la ciudad de Milán. A su vez que solucionaría el gran problema que sufren las grandes metrópolis abarrotadas de acero y cemento donde muchos piensan que es imposible darle espacio a la naturaleza. El nombre de este proyecto: “Il Bosco Verticale” (el Bosque Vertical). Una interesante propuesta de reforestación dentro de las metrópolis que contribuye a la regeneración del medio ambiente y a la biodiversidad urbana. En otras palabras y utilizar la jerga arquitectónica, es un modelo de densificación vertical de la naturaleza dentro de la ciudad y que responde a las políticas de reforestación y naturalización de las fronteras urbanas. De esta manera lo que se lograría es crear un vínculo más entre la naturaleza y la ciudad.
    Este bosque compuesto de dos torres residenciales que medirán 110 y 76 metros de altura, se realizará en el centro de Milán en los límites del barrio Isola (Isla) y será la sede de 900 árboles (dispuestos en tres tamaños: 3, 6 y 9 metros de altura) además de una gran gama de arbustos (5.000) y platas florales (11.000). Todo esto, incluyendo la planta de ambos edificios (que serán iguales), es el equivalente a un área de 10.000 m² de bosque. Y en términos de densificación urbana es el equivalente a un área de viviendas unifamiliares de casi 50.000 m².

    Este bosque es un sistema que optimiza, recupera y produce energía. Ayuda en la creación de un microclima y en el filtrado de las partículas de polvo contenidas en el ambiente urbano. La diversidad de las plantas y sus características producen humedad, absorben partículas de CO2 y polvo, produciendo oxígeno y protegiendo de la radiación y la contaminación acústica, mejorando así la calidad de los espacios de vida y ahorro de energía (como explica el estudio). El riego de las plantas se produce en gran medida por el filtrado y la reutilización de las aguas grises producidas por los edificios. Además tendrán sistema de energía eólica y fotovoltaica (un área de 500 m² de paneles solares) que junto con el microclima anteriormente descrito contribuirán a aumentar el grado de autosuficiencia energética de las torres.
    Se espera que estos edificios se terminen de construir a finales de este año (2013).

    domingo, 16 de diciembre de 2012

    martes, 31 de julio de 2012

    miércoles, 18 de julio de 2012

    Jardín vertical en Barcelona por Capella García Arquitectura


    Capella Garcia Arquitectura has completed the Green Side-Wall, a free-standing plant support structure forming a protective mass of vegetation on a façade in Barcelona, creating a vertical garden. The demolition of an old building left a former party wall visible from the street, creating a negative visual impact on the cityscape. In response, the designers have created an integrative intervention that uses living material as one of its main components. The project is promoted by the Barcelona City Council and, according to the architects, "represents the birth of a novel type of construction in the field of 'vegitecture'". 


    The project consists of a free-standing metal structure on an independent foundation, parallel to the façade of an existing building. From street level, the structure becomes gradually narrower as it rises to a height of 21 metres. From the first to the eighth level of the building, modular flower-planters are arranged on metal platforms around the perimeter of the two distinct levels. These platforms can be reached, with restricted access, from the ground floor by interior steps. This convenience of interior access to the plants differentiates this structure from other vertical greenery. Maintenance and replanting traditionally is done from the exterior using elevating platforms, making the process a difficult and expensive one requiring specialised labour.

    domingo, 18 de septiembre de 2011

    12. Construcción 8. Cubiertas. Impermeabilización de la cubierta y preparación de la cubierta vegetal (sep 2011)

    8. CUBIERTAS (Enrastrelado colocación aislamiento térmico 40x150mm pino antixilógagos. Tablero superior de cubierta tabla madera pino 20mm. Cubierta ecológica inclinada ZINCO. Forrado de aleros de cubierta bandejas zinc 650x0,8mm. Babero en encuentos paramentos verticales faldones cubiertas chapa zinc 35 cm. Relleno de canalón perimetral desagüe cubiertas grava 20mm).

    martes, 13 de septiembre de 2011

    12. Construcción 5b. Estructura de madera. Instalación de la cubierta de vigas de madera laminada de abeto (ago 2011)

    5. ESTRUCTURA DE MADERA (Replanteo de forjados de madera marcaje vigas zapateras. Madera laminada de abeto sueco aleros 10x20 cm. Madera laminada de abeto sueco zapatera 10x30 cm. Madera laminada de abeto sueco vigas 16x40 cm. Madera laminada de abeto sueco vigas 14x24 cm. Madera laminada de abeto sueco vigas 12x32 cm. Madera laminada de abeto sueco viguetas 8x20 cm. Madera laminada abeto sueco viguetas tipo I BS11 de 14x28 cm. Madera laminada abeto sueco viguetas tipo II BS11 de 10x24 cm. Madera laminada abeto sueco viguetas tipo III BS11 de 10x20 cm. Madera laminada abeto sueco viguetas tipo IV BS11 de 14x24 cm. Tablero de cubierta tabla machihembrada 22mm. Listón perimetral de remate de forjado 50x50mm pino anti xilófagos. Lámina polietileno sobre entarimado de forjado. Capa de compresión de 5 cm de Hormigón HA 25 B 20 IIa).

    lunes, 22 de junio de 2009

    La nueva arquitectura verde. Sintético o natural, un aire vegetal arropa edificios de todo el mundo

    La nueva arquitectura verde. Sintético o natural, un aire vegetal arropa edificios de todo el mundo. ANATXU ZABALBEASCOA - Madrid. EL PAÍS - Tendencias - 16-06-2009
    Lo hemos visto en el paisajismo. Ya no se trata de recortar boj para formar escudos ni de sembrar parterres con flores en las que brillen los colores nacionales. El arte topiario quedó muy atrás y un nuevo paisajismo, más reparador que decorador, prolifera en las ciudades. Así, mientras la reconversión de zonas industriales en espacios verdes lleva árboles a los extrarradios urbanos, el centro de las ciudades clama por espacios sombreados, húmedos y verdes.
    En Seúl, el arquitecto coreano Minsuk Cho, del estudio Mass Studies, envolvió la tienda de la diseñadora de moda belga Ann Demeulemeester con un manto de musgo. Consiguió así una fachada viva que convierte el edificio en un pequeño gener
    ador de oxígeno. Minsuk Cho (1966) es un arquitecto global. Tras formarse en Seúl, estudió en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y luego trabajó en Rotterdam para Rem Koolhaas y su estudio OMA (Office of Metropolitan Architecture). Sin embargo, más que en Holanda, fue en el periplo de sus viajes de estudio y trabajo donde Cho aprendió a construir lo inesperado, a saber ver donde más cuesta hacerlo. Así, en este pequeño inmueble ha sabido llevar naturaleza donde ésta no parecía caber ni tener cabida.
    También el centro de Tokio es un lugar reñido con la vegetación. Por eso dos t
    okiotas de adopción como la italiana Astrid Klein (1962) y el británico Mark Dytham (1964) optaron por dibujar cañas de bambú para levantar una sombra, una pantalla protectora, contra el exceso de sol. Su edificio-anuncio, en el centro de la capital nipona, tiene la fachada de vidrio cubierta por una pintura blanca y rota. Lo serigrafiado allí no son, en realidad, cañas de bambú sino la ausencia de las cañas, su vacío: los huecos de los tallos y las hojas del bambú sobre el fondo blanco. De este modo, recortando siluetas transparentes sobre la fachada blanca, esos vacíos dejan ver la luz verde del muro interior del edificio. El serigrafiado funciona así como una doble cara: sombrea el interior del edificio y agranda la mancha verde exterior sumándose a la vegetación del jardín.
    Pero no todo es naturaleza versionada y posmoderna. También el primitivismo tiene cabida en la nueva arquitectura verde. La nostalgia y la levedad se dan la mano en un puente peatonal levantado por un catalán en Austin (Tejas) que recuerda más a un ingenio construido por Tom Sawyer y sus compinches que a una pasarela de vanguardia. Juan Miró (1964) es un barcelonés que se graduó en Madrid y estudió en Yale. En Estados Unidos conoció al puertorriqueño Miguel Rivera. Juntos forman uno de los estudios más sugerentes de Austin. Allí, su pasarela de acero oxidado está inspirada en los manglares que colonizan las orillas del río. Este puente no es una línea: la irregularidad de las barandillas se funde con un paisaje de ramas y arbustos.
    Los trabajos de Miró y Rivera, Dytham y Klein y Mass Studies reconsideran lo que podría ser la arquitectura verde. Todos han sido seleccionados entre los 100 mejores proyectos de los últimos tiempos por un grupo de 10 críticos internacionales convocados por la editorial Phaidon. Es la tercera vez que esta editorial británica encarga a expertos de diversos países el canon de la última arquitectura internacional.
    * Nueva York edifica rascacielos ecológicos

    martes, 25 de noviembre de 2008

    Arquitectura bioclimática. Materiales y conceptos actuales.

    Arquitectura bioclimática. Materiales y conceptos actuales.

    Ladrillos ecológicos. Bloques fabricados a partir de materiales usados, naturales o de alta tecnología posibilitan la construcción de viviendas más ecológicas
    Ladrillos que reaprovechan la ceniza del carbón, el plástico usado, que convierten la humedad ambiental en agua o que utilizan materiales naturales como el cáñamo o la paja. Diversas empresas, equipos de investigación e iniciativas ecologistas promueven el uso de varios modelos de ladrillos ecológicos. Al utilizarlos, se reduce el gasto en energía y materias primas que requieren los ladrillos convencionales, ayudando así al medio ambiente y a construir casas con propiedades más ecológicas.
    # Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA # Fecha de publicación: 7 de agosto de 2008

    Cada año, unos 45 millones de toneladas de ceniza procedentes de las centrales térmicas de carbón acaban en la basura. ¿Y si transformamos estos desechos en ladrillos evitando su impacto ambiental? Esta fue la idea del ingeniero civil ya jubilado Henry Liu, mientras trabajaba en 1999 en una de estas centrales.

    En la actualidad, Liu preside la empresa Freight Pipeline, que trata de que sus ladrillos ecológicos, a los que ha llamado "Fly-Ash Brick" (en la imagen), se extiendan por todo el mundo. Entre sus ventajas frente a los convencionales, además de su capacidad de valorización de las cenizas, se encuentran sus propiedades: son más ligeros y consumen menos energía al necesitar tan sólo una temperatura de cocción de 60º C (los ladrillos normales requieren hornos que alcancen unos 900º C). Además, son capaces incluso de absorber del aíre pequeñas cantidades del tóxico metal de mercurio.

    Por esta buena idea, Liu ha recibido el apoyo de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) de Estados Unidos y en 2007 logró el premio de los mejores inventos del año de la revista Popular Science.

    Iniciativas similares pretenden recuperar otro tipo de residuos como materia prima de ladrillos. El proyecto Sandplast, financiado por el programa Eureka de la Unión Europea (UE), ha reunido a varias empresas y centros tecnológicos de España, Letonia y Lituania para producir materiales de construcción de hormigón sin cemento a partir de residuos poliméricos (plásticos como botellas de plástico o envases de yogur) y rellenos inertes.

    Estos ladrillos de "hormigón polimérico" tienen el mismo aspecto que los normales de cemento, pero absorben menos agua, por lo que resisten muy bien las variaciones de temperatura. Sus responsables creen que cuando mejoren su proceso de fabricación serán más económicos que los ladrillos comunes. Por el momento, han utilizado este material para crear pavés de acera y un tipo de hormigón ligero.

    Por su parte, el Centro Experimental de la Vivienda Económica de Argentina también ha utilizado el plástico usado, e incluso cáscaras de cacahuete, mezclado con cemento, para elaborar ladrillos y paneles. Según sus impulsores, estos ladrillos presentan una serie de ventajas: son más baratos, resistentes, aislantes y ligeros que los convencionales; no requieren grandes instalaciones; se pueden serrar y clavar con facilidad; y son más ecológicos al ahorrar energía y reciclar materiales.

    Algunos investigadores tratan de que estos ladrillos, además de ecológicos, tengan alguna propiedad útil. Por ejemplo, del proyecto "Agua Cero: como sacar agua de las piedras", impulsado por la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT), ha surgido la idea de crear unos ladrillos cuyo material sea capaz de absorber la humedad del ambiente, de manera que mediante un sistema de canalización en las fachadas aprovecharía el agua resultante para sus inquilinos. En el proyecto participan diez centros del FEDIT, y ha ganado el primer premio (10.000 euros) de esta federación.

    Ladrillos de cáñamo y paja

    Otras iniciativas parten de materiales naturales, más tradicionales, que asumen los principios ecológicos y de construcción bioclimática, y que se han utilizado ya en diversas casas en España. Por ejemplo, en Guadix (Granada), la empresa Cannabric fabrica de forma artesanal ladrillos de cáñamo, cal hidráulica natural y una mezcla de minerales, además de tierra de las cuevas de la zona.

    Su responsable, la arquitecta Monika Brümmer, enumera diversas ventajas de estos ladrillos: su resistencia es parecida a los normales, que ganan a estos en la capacidad de regular la temperatura, la humedad ambiental y de aislar los ruidos. Además, los materiales son naturales y no precisan de pesticidas. No obstante, reconoce que son más caros que los convencionales, aunque asegura que su coste se amortiza en pocos años gracias al ahorro de energía que suponen.

    Por su parte, la Red de Construcción con Balas de Paja reúne a un grupo de personas que propugnan la creación de viviendas con fardos de este tipo de material. Sus responsables resaltan que se trata de un tipo de construcción mucho más ecológica y económica que las convencionales y que ofrece una alternativa de vivienda digna. La Red sirve de punto de encuentro para personas que quieran construir por sí mismas estas viviendas.

    Ladrillos luminosos y de papel

    Algunas iniciativas ofrecen modelos sorprendentes. Los "Solar Brick Light" son unos ladrillos tipo baldosa que se iluminan por la noche al recargarse con energía solar. Por ello, pueden ser muy útiles para pavimentar caminos en jardines o entradas en las viviendas. Su precio, unos 32 euros, es algo elevado, pero pueden contribuir al ahorro de energía de forma interesante y ayudar a decorar con estilo.

    Por otra parte, el "Newspaper Brick Maker" es un aparato compactador que transforma el papel de periódico en ladrillos. Tras añadir agua y el papel en tiras en su contenedor, su usuario obtendrá un pequeño módulo que puede utilizarse para alimentar una estufa o una barbacoa, o como elemento decorativo.

    El número áureo. Phi. Diseño eficiente. Jardines verticales.

    Energía solar fotovoltaica y térmica a la vez

    Un sistema híbrido que logra electricidad y calor del Sol de forma más eficiente que por separado, aunque su generalización todavía es muy limitada Entre los espectaculares y vistosos edificios de la Villa Olímpica de Beijing hay uno que llama particularmente la atención, por lo menos desde el punto de vista de las tecnologías medioambientales: se trata de un centro de servicio para los atletas que combina la energía solar fotovoltaica y la térmica. Diversas empresas de todo el mundo prueban varios modelos de este concepto híbrido para intentar ser más eficientes en el aprovechamiento de esta energía renovable.Autor: Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA Fecha de publicación: 14 de agosto de 2008

    El sistema instalado en Beijing, denominado "SolarDuct PV/T", aprovecha el calor sobrante de cualquier panel fotovoltaico de techo mediante una instalación térmica. La mayoría de las células solares, dependiendo del día, tienen una eficiencia de entre el 10% y el 15%, ya que gran parte de la energía se pierde en forma de calor. Sus responsables, la empresa canadiense Conserval Engineering, aseguran que con esta tecnología se logra una eficiencia solar superior al 50%.

    Por ello, el edificio, además de recibir la electricidad de los paneles, cuenta con un suministro extra de energía térmica que puede ser aprovechado para calentar el agua o en aparatos de climatización. Gracias a ello, sostienen, la instalación se amortiza antes y contribuye a cuidar del medio ambiente, ya que por cada cinco metros cuadrados de estos paneles se evita la emisión anual de una tonelada de dióxido de carbono (CO2). Asimismo, afirman, el sistema consigue que las células fotovoltaicas no se recalienten, lo que les permite producir más electricidad.

    En realidad, se trata de una evolución del sistema térmico "SolarWall" que esta compañía desarrollaba hace más de una década, y por la que han recibido varios premios y distinciones internacionales. La instalación consiste en un muro de acero con pequeñas perforaciones ubicado en la pared del edificio. De esta manera, el sistema captura el calor del aire exterior y el que irradia el propio edificio, evitando además que éste se encuentre en contacto directo con el sol. Finalmente, el calor obtenido es transmitido al interior del edificio para su aprovechamiento térmico.

    Desde Conserval Engineering afirman que no requiere mantenimiento y su vida útil supera los 30 años, permitiendo un ahorro en combustible para sistemas térmicos de entre un 20% y un 50%. Asimismo, aseguran haber instalado más de 1.000 de estos equipos en casi 30 países distintos, con clientes como Ford, 3M, General Motors, FedEx o el ejército estadounidense.

    En este sentido, sus responsables se han centrado en el sector industrial y comercial. No obstante, debido a que el interés de los consumidores por las energías limpias y las ayudas institucionales son cada vez mayores, su presidente, John Hollick, ha afirmado que van a tener también en cuenta el mercado residencial a principios del año que viene.

    Otros sistemas fotovoltaicos/térmicos

    Las posibilidades de esta tecnología híbrida han llevado a otras empresas e instituciones a experimentar con varios sistemas. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía dispone de un programa para incentivar el desarrollo comercial de estos dispositivos. En este sentido, se pueden encontrar en el mercado varios modelos de colectores solares fotovoltaicos/térmicos, aunque su número aún es limitado y requieren un mayor desarrollo para su generalización.

    Con una tecnología de colector de aire similar a la de Conserval Engineering, compañías como la alemana Grammer Solar o la danesa SolarVenti cuentan con interesantes productos. Por su parte, algunas otras se han centrado en los denominados "colectores líquidos fotovoltaicos/térmicos", como la holandesa PVTWINS o la israelí Millenium Electric T.O.U. Empresas como la canadiense Menova Energy, la sueca Arontis Solar Solutions o la británica HelioDynamics utilizan concentradores solares.

    Ventanas solares

    Gracias a los avances tecnológicos, la energía solar se puede aprovechar en los hogares de diversas maneras, en algunos casos muy curiosas. Una empresa japonesa, Nihon Telecommunication System, ofrece ventanas con células fotovoltaicas que pueden producir, en días soleados, hasta 70 vatios por metro cuadrado de cristal. Con la electricidad lograda, afirman, y vía puerto USB, pueden alimentar a un PC o recargar un teléfono móvil.

    Según sus responsables, las células solares que incorporan tienen una eficiencia de entre el 7% y el 8%. Como ventaja adicional, el fabricante nipón asegura que impiden la entrada de hasta el 90% de los rayos solares, de manera que se reducen los costes en aire acondicionado. Su gran inconveniente, el precio: cada metro cuadrado vale unos 1.200 euros, aunque creen que serán capaces de vender 10.000 de estas ventanas solares anualmente.

    Tejados ajardinados contra el cambio climático. Cada vez más ciudades cubren de vegetación las azoteas de sus edificios para mejorar el entorno urbano y reducir las emisiones de CO2 y el gasto energético Imagínese vivir en un edificio cuya azotea, en vez de de la típica teja, ladrillo o cemento, está cubierta de césped, flores y plantas. En países como Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos son cada vez más numerosas e incluso cuentan con subvenciones para su construcción. Además de transformar la grisácea fisonomía de las grandes urbes, estos espacios verdes de altura ayudan a controlar las emisiones de CO2 y el gasto en electricidad.Por ALEX FERNÁNDEZ MUERZA Fecha de publicación: 17 de enero de 2008

    El futuro de las ciudades pasa por hacerlas más confortables, sostenibles y ecológicas para sus habitantes. A ello pueden contribuir las "azoteas verdes". Su finalidad estricta es aprovechar las propiedades ecológicas de introducir vegetación en la parte superior de cualquier edificio urbano, aunque los últimos diseños más vanguardistas van más allá con diversos espacios ajardinados, decorativos y de esparcimiento.

    En este sentido, el Jardín Botánico Augustenborgs en Malmö (Suecia), la Biblioteca Pública de Vancouver (Canadá), o el Parque del Milenio en Chicago son algunos de los cada vez más numerosos espectaculares ejemplos de edificios públicos con azoteas ecológicas, aunque tampoco faltan propuestas para inmuebles privados.

    Las ventajas de ubicar cubiertas vegetales en la parte superior de los edificios son diversas. La vegetación, además de mejorar la calidad del aire, amortigua el ruido, constituye un sumidero natural de CO2, y posibilita que vuelva la vida animal a las ciudades. Según un estudio elaborado en Canadá, si se cubriera de materia verde tan sólo el 6% de los tejados de Toronto se conseguiría eliminar 30 toneladas de partículas contaminantes de la atmósfera cada año. Asimismo, a la vez que absorben hasta en un 70% el agua de lluvia para su mantenimiento, contribuyen a que las alcantarillas no se saturen.

    Por otra parte, un trabajo publicado en la revista Bioscience, del Instituto Americano de Ciencias Biológicas, afirmaba que estos pequeños vergeles urbanos controlan la temperatura, de manera que en verano pueden reducir el consumo de aire acondicionado hasta en un 25% y evitar en invierno pérdidas de calor de hasta un 50%. Asimismo, limitan lo que los expertos denominan el efecto de la "isla de calor", que eleva artificialmente la temperatura de las grandes ciudades.

    Por ello, se trata también de un sistema natural de eficiencia energética: Un estudio de la consultora Weston Design para el caso de Chicago, que cuenta con más de 300 de estas azoteas ajardinadas, estima que su ampliación a toda la ciudad permitiría a sus habitantes ahorrarse al año unos 68 millones de euros en energía, el equivalente a la producción de varias centrales térmicas de carbón o un pequeña central nuclear.

    Tipos y precios de azoteas ecológicas

    La instalación de estos tejados verdes consiste en superponer varias capas sobre la cubierta del edificio, de manera que la estructura del inmueble queda aislada y se dispone de una superficie especial para la plantación y mantenimiento de la vegetación y el drenaje del agua. En cuanto a las especies vegetales seleccionadas, se tiene en cuenta el clima de la ciudad y las características físicas del edificio, aunque las más apropiadas son las de pequeña altura, con un rápido poder de crecimiento y expansión, resistentes a la sequía y con pocas necesidades de mantenimiento.

    Asimismo, el desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha permitido la construcción de azoteas vegetales muy diversas, tanto en tamaño como en tipo de vegetación y diseño. Así, se puede hablar de sistemas intensivos cuando la profundidad y características de sus capas pueden albergar árboles y arbustos, y de sistemas extensivos con capas delgadas idóneas para flores y hierbas.

    En cuanto al precio, los expertos recuerdan que son más caros que los tejados convencionales. Por ejemplo, Roofscapes, una empresa veterana especializada en el diseño e instalación de estas azoteas verdes, cobra por el diseño y la instalación entre unos 1.000 y 2.400 euros por metro cuadrado, tres veces más que lo que cuesta reemplazar un tejado convencional.

    No obstante, sus responsables aseguran que estos sistemas duran entre 30 y 40 años, el doble que los tejados normales. Asimismo, los costes se reducen si los vecinos consiguen ponerse de acuerdo para que la misma empresa diseñe e instale estos tejados verdes en varios inmuebles a la vez. Por otra parte, las ayudas que diversas ciudades concienciadas de sus ventajas ofrecen también ayudan a rebajar el precio final. Por ello, cada vez más particulares, y no sólo los responsables de grandes edificios públicos, se decantan por tener un trozo de naturaleza en su tejado.

    Origen y desarrollo de los tejados verdes

    La idea de tapizar con una cubierta vegetal la parte superior de los edificios ya era utilizada por pueblos como los vikingos y otras civilizaciones antiguas. Algunos expertos apuntan incluso a los jardines colgantes de Babilonia como antecedente remoto de estas instalaciones.

    En cualquier caso, los impulsores de los sistemas modernos se sitúan en la década de los años 60 del siglo pasado en varios países escandinavos y de Europa Central, fundamentalmente Alemania. Algunas estimaciones aseguran que en este país el 20% de las azoteas planas están cubiertas con estos sistemas. Por su parte, otros países europeos como Gran Bretaña u Holanda también cuentan con importantes desarrollos.

    En Estados Unidos, las ciudades de Portland y San Francisco se consideran las primeras en instalar, en los años 80, estas azoteas ecológicas. Años después, los responsables institucionales de otras grandes ciudades norteamericanas, como Chicago, Nueva York o Washington han ido impulsando su construcción, lo que se ha traducido en diversas ayudas, asociaciones y empresas especializadas. Asimismo, una directiva municipal en Tokio obliga a "convertir en verde" desde 2001 por lo menos el 20% de las azoteas de más de mil metros cuadrados.

    martes, 20 de mayo de 2008

    05. Las casas que nos gustan: definir al arquitecto tus gustos




































































    C
    asas con techos altos, espacios amplios abiertos, vigas de madera irregulares o rollizos, amplios ventanales, lucernarios, claraboyas, elementos naturales (piedra, mortero de cal, adobe, cerámica, corcho, agua...), cubierta vegetal para minimizar el impacto ambiental, aislar y capturar CO2, jardines arbolados con grava y plantas xerófilas y árboles, con un estanque o poza naturalizada, porches o pérgolas entarimados, terrazas, balcones, un torreón u observatorio...