Arquitectura sostenible y ecológica. Arquitectura bioclimática y pasiva. Consumo energético cero. Diseño excepcional e innovador. Creatividad y simbolismo.

GAIA-1 Eco-House

GAIA-1 Eco-House

Vivienda ecológica, bioclimática y autosuficiente, con consumo energético cero real a precio convencional

Valencia. España
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
151’45 m2
238.877 euros

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Configuración arquitectónica

GAIA-1 es una vivienda pareada ubicada en la urbanización ecológica Lliri Blau. La vivienda es el resultado de transformar y mejorar una de las viviendas pareadas originalmente construidas en esta urbanización, con la finalidad de experimentar con materiales y altas tecnologías ecológicas.

La vivienda tiene tres niveles. La planta baja dispone de una sola estancia multifuncional en donde se ubica toda la actividad de día. La planta primera consta de tres dormitorios y dos baños. La planta segunda consta de un dormitorio y una terraza ajardinada. Una de las características más importantes es el desplazamiento lateral del dormitorio principal, creando una pequeña terraza cubierta en la medianera que permite iluminar la escalera de forma natural –mediante radiación indirecta del norte- sin calentar la vivienda.

Las diferentes estancias de la vivienda se han recubierto con materiales diferentes: pinturas ecológicas, estuco, pizarra, vidrio, espejos, piedras, materiales reciclados, madera, bambú, mármol, etc., ya que uno de los objetivos del proyecto consiste en experimentar con una gran variedad de materiales ecológicos y soluciones constructivas.

La vivienda tiene un diseño muy especial, y no necesita ni calefacción, ni aire acondicionado para mantener una temperatura interior de confort. No obstante se ha incorporado un sistema deshumectador para reducir la humedad en verano, y tres radiadores eléctricos como complemento de calefacción, algunos días fríos de invierno (los radiadores se utilizan apenas durante algunos días de enero y febrero).

Urbanización Lliri Blau

Lliri Blau fue proyectada por Luis de Garrido en el año 2001 y construida en el año 2004. Ello la convierte en la primera urbanización ecológica de España.

Lliri Blau en una urbanización de 129 viviendas sociales ubicada en la extensión de la trama urbana de Massalfassar, a unos 15 km. de la ciudad de Valencia. La urbanización consta de 3 bloques de viviendas (con 17 tipologías diferentes) y un frente de viviendas unifamiliares pareadas. GAIA-1 es una de estas viviendas pareadas. El precio de venta de las viviendas fue realmente bajo, oscilando entre 60.000 euros la más económica (apartamento de un dormitorio), y 180.000 euros la más cara (unifamiliar pareada con 4 dormitorios).

La estructura arquitectónica de Lliri Blau se proyectó con el fin de que todas las viviendas tuvieran orientación norte-sur, y en base a ello, un buen funcionamiento bioclimático y una alta eficiencia energética. Además, todos los materiales utilizados han sido reciclados, saludables, naturales y ecológicos.

Sin duda, lo más característico de la urbanización es la disposición y tipología de los bloques construidos.

Los bloques se han separado unos de otros a una distancia tal que se garantiza que todas las viviendas tienen el máximo grado de radiación solar directa en invierno. Para lograr esto, y a la vez maximizar el grado de aprovechamiento permitido por la normativa, se ha jugado con la ubicación de las cesiones obligatorias del aprovechamiento medio a la administración pública. En lugar de ceder el 15% de aprovechamiento medio en un sitio arbitrario, se ha elegido cuidadosamente su ubicación entre los bloques lineales proyectados. De este modo se garantiza la separación adecuada entre ellos, y se “privatiza” el espacio cedido.

El espacio cedido está destinado a zonas verdes comunes, pero dado que se encuentran ubicadas entre dos bloques muy cercanos, los vecinos ajenos a la urbanización se sienten intimidados, y no las usan. De este modo, la urbanización ha “acaparado” estos espacios públicos, para su propio uso y disfrute. Los espacios públicos se han dividido en dos, y se mantienen separados por la zona verde privada, en donde se encuentra la piscina cubierta privada. Esto ha incrementado la “privatización” de los jardines públicos.

Los bloques tienen una tipología lineal, con perforaciones interiores. De este modo se crean “microclimas” y espacios que estimulan la convivencia, y las relaciones vecinales. Las viviendas están adosadas, dos a dos, y tienen tres fachadas.

Los bloques disponen de un conjunto de galerías en la zona norte para el acceso a las diferentes viviendas. Estas galerías permiten la generación y mantenimiento de una gran bolsa de aire fresco que recorre las viviendas por ventilación cruzada.

Por otro lado, la primera línea del conjunto está constituida por viviendas adosadas. La tipología de estas viviendas permite que incluso sus estancias posteriores dispongan de un elevado nivel de iluminación natural.

En total existen 17 tipologías de vivienda diferentes en el conjunto. Apartamentos simplex de 2, 3 y 4 dormitorios, duplex de varios dormitorios, triplex de 4 dormitorios, y viviendas pareadas de 4 dormitorios y tres alturas.

GAIA-1 es una de las viviendas pareadas en primera línea de Lliri Blau, pero con una estructura arquitectónica transformada.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

GAIA-1 Eco-House tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

1. En primer lugar se ha informado adecuadamente a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente. Se les ha advertido sobre los costes directos y de los costes indirectos (consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.). También se les ha informado de todos los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.) y su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).

Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos. Eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin cuotas, sin mantenimientos, sin reparaciones, sin pagar facturas de agua, ni facturas de luz).

2. La vivienda se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y no necesite ningún artefacto de calefacción, ni de enfriamiento, ni de ventilación. Del mismo modo la vivienda se ha diseñado para que se ventile de forma natural, sin artefactos mecánicos, y que se ilumine de forma natural durante el día.

3. La vivienda incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a GAIA-1 Eco-House, así como su potencia total:

Frigorífico 300 w. (potencia promediada)
Placa de inducción 900 w.
Microondas 200 w.
Lavadora 900 w.
Televisor (3) 300 w.
Ordenadores 200 w.
Iluminación leds 250 w.
Radiadores eléctricos (3) 1.500 w.
Depuración de aguas 500 w.
Total: 5.050 w.

La potencia total de los artefactos de la vivienda es muy baja, ya que debido a su especial diseño bioclimático, la vivienda no necesita artefactos de calefacción ni de aire acondicionado. No obstante para suministrar la energía eléctrica para alimentar todos los artefactos de la vivienda se deberían instalar un conjunto de captores fotovoltaicos con una potencia de 5.050 w., con un coste económico elevado. Para reducir el coste del sistema fotovoltaico se debe reducir su potencia, y ello se puede hacer, ya que no todos los artefactos deben estar funcionando al mismo tiempo. En este sentido se han diseñado varios escenarios posibles de consumo y se ha llegado a la conclusión de que es posible no sobrepasar una potencia de 2.500 w. alternando adecuadamente la utilización de los diferentes artefactos.

Por ello se ha incorporado un sencillo sistema de control para que en ningún momento se supere la potencia de 2.500 w., desconectando los artefactos no imprescindibles cuando se deban conectar otros imprescindibles. De este modo el coste económico del sistema de generación de electricidad solar fotovoltaica puede ser muy reducido. En concreto se ha previsto un equipo de suministro de energía solar fotovoltaica que genera una potencia de 2.800 w., (8 captores solares fotovoltaicos, con 350 w. pico 24 v.) instalado en la cubierta, y con un coste económico de 5.500 euros (IVA incluido). La potencia generada oscila continuamente alrededor de los 2.500 w. por lo que tan solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de microondas y la placa de inducción.

La energía total consumida por GAIA-1 Eco-House (Superficie 151’45 m2) es muy reducida (38’24 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2
Frigorífico 300 w. * 24 h. * 365 = 2.628 kwh = 17’35 kwha/m2
Placa de inducción 900 w. * 2 h. * 365 = 657 = 4’33
Microondas 200 w. * 1 h. * 365 = 73 = 0’48
Lavadora 900 w. * 1 h. * 365 = 328’5 = 2’16
Televisor (3) 300 w. * 4 h. * 365 = 438  = 2’89
Ordenadores 200 w. * 8 h. * 365 = 584 = 3’85
Iluminación leds 250 w. * 5 h. * 365 = 456’2 = 3’01
Radiadores 1.500 w. * 5 h. * 60 = 450 = 2’97
Depuración aguas 500 w. * 1 h. * 365 = 182’5 = 1’20
Energía total consumida por m2 38’24 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda calentarse internamente en invierno sin necesidad de calefacción

La estructura arquitectónica de Gaia-I Eco-House tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), sin necesidad de utilizar artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento. Por ello, la vivienda debe ser capaz de reconfigurarse de forma sencilla continua, para que se comporte de forma adecuada, tanto en invierno (generando calor por sí misma), como en verano (generando fresco por sí misma).

En invierno se cierran las compuertas de entrada de aire frío proveniente de las galerías de refresco del subsuelo de la vivienda y se cierran las ventanas superiores del altillo. En invierno las protecciones solares permiten que entre la máxima cantidad de radiación solar posible al interior de la vivienda, que se comporta como un enorme invernadero. Las especiales cristaleras ubicadas al sur de la vivienda (con una superficie de unos 22 m2) generan una potencia calorífica de unos 6.000 w. de media en invierno. Los ocupantes de la vivienda y las pérdidas energéticas del frigorífico y del resto de artefactos proporcionan una potencia calorífica adicional de unos 1.500 w. Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura mínima de unos 22ºc en invierno, y no necesita sistemas mecánicos de calefacción. Algunos días fríos de invierno podrían conectarse algunos de los tres radiadores eléctricos que dispone la vivienda, con una potencia máxima de 1.500 w.

3. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda enfriarse internamente en verano sin necesidad de aire acondicionado

La vivienda dispone de una entrada de aire en la zona norte (el lugar donde el aire exterior es más fresco). El aire pasa a través de un entramado laberíntico subterráneo, en donde se refresca hasta alcanzar una temperatura aproximada de unos 20ºc. El aire fresco se distribuye a todas las estancias de la vivienda a través de unas rejillas situadas en cada habitación. Al mismo tiempo se abren las ventanas superiores del altillo, para dejar escapar el aire más caliente acumulado en la parte superior. De este modo se crea una fuerza de succión, que a su vez genera una corriente de aire fresco que recorre todos los espacios de la vivienda, refrescándolos a su paso.

Todos los ventanales de la vivienda están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa entre al interior de la vivienda, y la caliente. Del mismo modo los ventanales están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta. En verano se cierran por completo las contraventanas exteriores del sur, y la vivienda se ilumina por medio de la radiación solar indirecta de la cara norte (de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta).

Para refrescar todavía más la vivienda en verano se ha utilizado un sistema de des-humectación por “efecto Peltier”, de muy bajo consumo energético. De este modo se mejora el nivel de confort de los ocupantes, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos de aire acondicionado. Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura máxima de unos 23-25ºc en verano, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

4. Autosuficiencia en energía

GAIA-1 Eco-House es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

1. Se ha realizado un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño de la vivienda se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado, la vivienda se refresca por sí misma en verano, y se calienta por sí misma en invierno. Del mismo modo, durante el día la vivienda se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

2. Se han incorporado en la vivienda solo los electrodomésticos imprescindibles, y que además sean de muy bajo consumo eléctrico.

3. Se han utilizado sistemas de iluminación artificial a base de luminarias de bajo consumo energético.

4. Se ha incorporado un sistema fotovoltaico de generación de electricidad con una potencia de 2.800 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda. Los captores solares fotovoltaicos se han integrado sobre la cubierta ajardinada lineal existente delante del altillo de la vivienda.

5. Se han incorporado dos captores solares térmicos para generar el agua caliente sanitaria que necesita la vivienda.

6. Se ha incorporado un sencillo sistema natural de des-humectación (a base de geles de sílice, cloruro cálcico y arcillas), ubicadas en un conjunto de bandejas en el sistema de entrada de aire fresco a la vivienda. Este sistema natural reduce la humedad del aire y aumenta la sensación de frescor en los espacios internos de la vivienda, sin ningún consumo energético.

5. Autosuficiencia en agua

GAIA-1 Eco-House es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

El agua necesaria para el consumo humano, para la higiene humana, y para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua pluvial

El agua de lluvia que cae sobre la cubierta ajardinada de la vivienda se recoge y por medio de un sencillo sistema de bajantes, se filtra y se lleva hasta un depósito. El agua se puede utilizar para riego y para las cisternas del inodoro, y también convenientemente tratada mediante un sistema de ósmosis inversa, es apta para el consumo humano.

Reciclaje de aguas grises 

Las aguas grises generadas por la vivienda se filtran, se tratan y se utilizan para el riego del jardín.

6. Máximo nivel ecológico

GAIA-1 Eco-House se ha diseñado en base al cumplimiento de 39 indicadores ecológicos que se han identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores se han agrupado en seis puntos básicos:

  1. Optimización de recursos

    1.1 Recursos Naturales

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos tales como el sol (para generar el agua caliente sanitaria, y proporcionar iluminación natural por todo el interior de la vivienda), la brisa, la tierra (para refrescar la vivienda), el agua de lluvia (depósitos de agua de reserva para riego del jardín y para su consumo), vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada), etc.

    Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua en los grifos, duchas y cisternas de la vivienda, y sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    La vivienda ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

     

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    La vivienda ha sido proyectada para ser construida con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales. De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético.

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, GAIA-1 Eco-House tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. 

    La vivienda se calienta por efecto invernadero, por el suelo radiante solar y por el calor emitido por sus ocupantes. El agua caliente se genera por medio de los captores solares térmicos integrados en la fachada sur del conjunto. La energía eléctrica se obtiene mediante captores fotovoltaicos.

     

    La vivienda se refresca mediante un sistema arquitectónico geotérmico subterráneo, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía.

    2.3 Desmontaje

    La mayoría de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad, con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando los componentes alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar, y de este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida. El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

     

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables, y no tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y proporcionando una mejor calidad de vida a sus ocupantes.

     

  6. Disminución del precio de la vivienda y su mantenimiento

    GAIA-1 Eco-House ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados, eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, apenas necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

7. Materiales ecológicos utilizados

  1. Cimentación y estructura

    Muros de dos hojas y aislamiento

    – La hoja interior constituye el muro de carga a base de paneles prefabricados de hormigón armado y de bloques de hormigón de 20 cm. de espesor. En la cubierta del altillo y en otras partes del edificio se han utilizado paneles de hormigón armado aligerado de 15 cm de grosor.

    – La hoja exterior se ha construido a base de ladrillos cerámicos perforados de 7 cm. En el interior de la doble hoja existe una capa de aislamiento de cáñamo de 10 cm y una cámara de aire ventilada de 3 cm. 

    – Forjado de placas prefabricadas de hormigón armado aligerado.

  2. Acabados exteriores

    Pintura a los silicatos, estuco, listones machihembrados de madera de Ipe, termo-tratada y tintada con aceites vegetales. 

  3. Acabados interiores

    Pinturas ecológicas, estuco, pizarra, vidrio, espejos, piedras, materiales reciclados, madera, bambú, mármol, etc. 

  4. Cubierta

    La cubierta ajardinada se ha realizado a base de impermeabilización de caucho, hormigón de pendientes de alta densidad, aislamiento de fibra de madera, geotextil, y una gruesa capa de tierra, compuesta por tres capas: sustrato vegetal, tierra limosa, y grava.

  5. Otros

    – Tuberías de agua de polipropileno.

    – Tuberías de desagüe de polietileno.

    – Electrodomésticos de alta eficiencia energética.

    – Tabiques y suelos de vidrio de altas prestaciones (anti-scratch, antideslizante, fácil limpieza, serigrafía especial,…) 

    – Carpintería de madera de Iroco tratada con aceites vegetales.

    – Toldos de lona de algodón. 

    – Protecciones solares de madera maciza de Ipe, tratada con aceites vegetales.

    Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC).

  6. Jardín y cubierta ajardinada con especies autóctonas

    El jardín y la cubierta ajardinada se han proyectado utilizando especies vegetales autóctonas de la Comunidad Valenciana, sin apenas consumo de agua: laurel, lavanda, mirto, palmito, hiedra, encina, adelfa, alcornoque, madroño y tomillo rastrero.

    La cubierta vegetal de la vivienda simboliza y muestra como en cualquier terreno que se pude construir con una ocupación al 100%, y al mismo tiempo, garantizar una zona verdel del 100%.

     

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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BENETUSSER Eco-House

BENETUSSER Eco-House

Vivienda ecológica, bioclimática y autosuficiente, capaz de autorregularse térmicamente sin artefactos electromecánicos, con consumo energético cero real a precio convencional

Valencia. España
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
729’44 m2
613.000 euros

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Configuración arquitectónica

Benetusser Eco-House es una vivienda icónica construida en un estrecho solar entre medianeras de un pueblo de Valencia. El solar es muy estrecho y alargado, y su única fachada, con 8 metros de anchura, tiene orientación sur, aunque poco soleada ya que la calle es muy estrecha. Por ello, el diseño de la vivienda debía ser especial, con el fin de proporcionar iluminación natural a todas las estancias, y un entorno térmico adecuado, con el fin de estimular el bienestar y la felicidad de sus ocupantes.

La vivienda tiene tres alturas. La planta baja ocupa toda la superficie del solar y alberga un garaje. Las dos plantas superiores albergan dos viviendas, una por planta, unidas por medio de un patio central común.
El patio central articula todas las estancias de la vivienda y tiene una doble finalidad. Por un lado proporciona iluminación natural a toda la zona central de la vivienda de un modo uniforme. Por otro lado, colabora en el calentamiento de la vivienda en invierno, y en su refresco en verano.
La parte superior del patio está cubierta, y dispone de un altillo con una gran cristalera orientada perfectamente al sur, con protecciones solares. En verano se abre la cristalera y el altillo funciona a modo de efecto chimenea, extrayendo de la vivienda todo el aire caliente generado. En cambio, en invierno, se cierran las cristaleras, y el altillo permite que entre la máxima cantidad posible de radiación solar al interior de la vivienda. La radiación solar que entra a la vivienda a través del patio central y a través de la fachada acristalada, ayuda a que en invierno la vivienda se caliente por sí misma.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Benetusser Eco-House tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

1. En primer lugar se ha educado a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma. Se les ha informado de los costes directos y de los costes indirectos (consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.). También se les ha informado de todos los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.) y su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).
Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos. Eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin cuotas, sin mantenimientos, sin reparaciones, sin pagar facturas de agua, ni facturas de luz). De este modo se ha conseguido una concienciación de los ocupantes, que finalmente han rechazado la mayoría de los artefactos habituales que se suelen incorporar en las viviendas.

2. La vivienda se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y no necesite ningún artefacto de calefacción, ni de enfriamiento, ni de ventilación). Del mismo modo la vivienda se ha diseñado para que se ventile de forma natural, sin artefactos mecánicos, y que se ilumine de forma natural durante el día.

3. La vivienda incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a Benetusser Eco-House, así como su potencia total:

Frigorífico (2) 600 w. (potencia promediada)
Placa de inducción (2) 1.800 w.
Horno 2.000 w.
Microondas (2)  1.400 w.
Lavadora 1.200 w.
Televisor (4) 600 w.
Ordenadores (5) 600 w.
Iluminación leds 800 w.
Depuración de aguas 1.600 w.

Total: 

10.600 w.

Para no depender del suministro eléctrico por tanto debería incorporarse en la vivienda un sistema de generación de energía fotovoltaica con una potencia de 10.600 w. pico. Este sistema fotovoltaico sería muy caro (unos 30.000 euros) y los captores fotovoltaicos ocuparían una gran superficie de difícil integración en la vivienda. Afortunadamente no todos los electrodomésticos deben estar funcionando al mismo tiempo. Se han hecho varias estimaciones y se ha llegado a la conclusión de que los electrodomésticos se pueden simultanear y la potencia máxima en un determinado momento podría ser de unos 6.000 w.

El sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica -de 6.000 w. pico- que se ha instalado tiene un coste económico de 13.500 euros, que es bastante accesible, y solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de microondas y la placa de inducción. Los días nublados debe desconectarse momentáneamente los sistemas de depuración de aguas grises y aguas de lluvia, y simplemente consumir el agua (previamente depurada y tratada) almacenada en depósitos de reserva para tal fin.

La energía total consumida por Benetusser Eco-House (Superficie 729’44 m2) es muy reducida (34’81 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2

Frigorífico (2) 600 w. * 24 h. * 365 = 5.256 kwh = 7’20 kwha/m2
Placa de inducción (2) 1.800 w. * 2 h. * 365 = 1.314 = 1’80
Horno 2.000 w. * 0’5 h. * 365 = 365 = 0’50
Microondas (2) 1.400 w. * 1 h. * 365 = 511 = 0’70
Lavadora 1.200 w. * 1 h. * 365 = 438 = 0’60
Televisor (4)  600 w. * 8 h. * 365 = 1.752 = 2’40
Ordenadores (5)  600 w. * 8 h. * 365 = 1.752 = 2’40
Iluminación (leds) 800 w. * 8 h. * 365 = 2.336 = 3’20
Depuración de aguas 1.600 w. * 2 h. * 365 = 1.168 = 16’01

Energía total consumida por m2

34’81 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda calentarse internamente en invierno sin necesidad de calefacción
La estructura arquitectónica de Benetusser Eco-House tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), sin necesidad de utilizar artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento. Por ello se ha realizado un especial diseño que permite que se pueda reconfigurar de forma sencilla, para que se comporte de forma adecuada, tanto en invierno (generando calor por si misma), como en verano (generando fresco por si misma).

En invierno se cierran las compuertas de entrada de aire frio proveniente de las galerías de refresco del subsuelo de la vivienda y se cierran las ventanas superiores. En invierno además, las protecciones solares permiten que entre la máxima cantidad de radiación solar posible al interior de la vivienda, que se comporta como un enorme invernadero.

Las especiales cristaleras ubicadas al sur de la vivienda (con una superficie de unos 30 m2) generan una potencia calorífica de unos 9.000 w. de media en invierno. Los ocupantes de la vivienda y las pérdidas energéticas del frigorífico y del resto de artefactos proporcionan una potencia calorífica adicional de unos 1.500 w. De forma complementaria se ha incorporado en la vivienda un sistema de calefacción por suelo radiante alimentado por el agua caliente generada por 10 captores solares térmicos instalados en la cubierta de la vivienda. Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura mínima de unos 22ºc en invierno, y no necesita sistemas mecánicos de calefacción.

3. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda enfriarse internamente en verano sin necesidad de aire acondicionado

La vivienda dispone de una entrada de aire en la zona norte (el lugar donde el aire exterior es más fresco). El aire pasa a través de un entramado laberíntico subterráneo, en donde se refresca hasta alcanzar una temperatura aproximada de unos 20ºc. El aire fresco se distribuye por todas las estancias de la vivienda a través de unos conductos en las paredes laterales de la planta baja, y a través de unas rejillas situadas en cada habitación. Al mismo tiempo se abren las ventanas superiores y las chimeneas solares, para dejar escapar el aire más caliente acumulado en la parte superior de las diferentes estancias de la vivienda. De este modo se crea una corriente de aire fresco que recorre todos los espacios de la vivienda, refrescándolos a su paso.

Todos los ventanales de la vivienda están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa entre al interior de la vivienda, y la caliente. Del mismo modo los ventanales están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta. En verano se cierran por completo las contraventanas exteriores del sur, y la vivienda se ilumina por medio de la radiación solar indirecta de la cara norte y de la parte superior del espacio central (de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta). Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura máxima de unos 25ºc en verano, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

4. Autosuficiencia en energía

Benetusser Eco-House es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía, hasta que se instalen los captores fotovoltaicos.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:
1. Se ha realizado un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño de la vivienda se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado, la vivienda se refresca por sí misma en verano, y se calienta por sí misma en invierno. Del mismo modo, durante el día la vivienda se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

2. Se han incorporado en la vivienda solo los electrodomésticos imprescindibles, y que además sean de muy bajo consumo eléctrico.

3. Se han utilizado sistemas de iluminación artificial a base de luminarias de bajo consumo energético.

4. Se ha incorporado un sistema fotovoltaico de generación de electricidad con una potencia de 6.000 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda. Los captores solares fotovoltaicos se han integrado sobre la cubierta ajardinada.

5. Se han incorporado 10 captores solares térmicos para generar el agua caliente sanitaria que necesita la vivienda, y el agua caliente para el sistema de calefacción por suelo radiante.

6. Se ha incorporado un sencillo sistema natural de des-humectación (a base de geles de sílice, cloruro cálcico y arcillas), ubicadas en un conjunto de bandejas en el sistema de entrada de aire fresco a la vivienda. Este sistema natural reduce la humedad del aire y aumenta la sensación de frescor en los espacios internos de la vivienda, sin ningún consumo energético.

5. Autosuficiencia en agua

Benetusser Eco-House es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

El agua necesaria para el consumo humano, para la higiene humana, y para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua pluvial

El agua de lluvia que cae sobre la cubierta ajardinada de la vivienda se recoge y por medio de un sencillo sistema de bajantes, se filtra y se lleva hasta un depósito. El agua se puede utilizar para riego y para las cisternas del inodoro, y también convenientemente tratada mediante un sistema de ósmosis inversa, es apta para el consumo humano.

Reciclaje de aguas grises 

Las aguas grises generadas por la vivienda se filtran, se tratan y se utilizan para el riego del jardín.

6. Máximo nivel ecológico

Benetusser Eco-House se ha diseñado en base al cumplimiento de 39 indicadores ecológicos que se han identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores se han agrupado en seis puntos básicos:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1 Recursos Naturales

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos. Tales como:

    – Radiación solar (para generar agua caliente  y electricidad; y proporcionar iluminación natural a todas las estancias de la vivienda).

    – La brisa.

    – La tierra (para refrescar la vivienda).

    – El agua de lluvia (depósitos de agua de reserva para riego del jardín y para su consumo).

    – Vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada).

    – Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua, en grifos, duchas y cisternas de la vivienda. Sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    La vivienda ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    La vivienda ha sido proyectada para ser construida con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales. De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético.

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Benetusser Eco-House tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. 

    La vivienda se calienta por efecto invernadero y por el calor emitido por sus ocupantes. El agua caliente se genera por medio de los captores solares térmicos integrados en la cubierta ajardinada. La energía eléctrica se obtiene mediante captores fotovoltaicos integrados en la cubierta del patio central.

    La vivienda se refresca mediante un sistema arquitectónico geotérmico subterráneo, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía.

    2.3 Desmontaje

    La mayoría de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad, con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando los componentes alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar, y de este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida.

    El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables, y no tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y proporcionando una mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio de la vivienda y su mantenimiento

    Benetusser Eco-House ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados, eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, apenas necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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KATRIN Eco-House

KATRIN Eco-House

Vivienda ecológica, bioclimática y autosuficiente, con consumo energético cero real a precio convencional

Madrid. España
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
424’16 m2
430.871’60 euros

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Configuración arquitectónica

La vivienda se ubica en la urbanización Mirasierra, de la ciudad de Madrid, por tanto, en un clima continental, en el que la temperatura es muy baja en invierno y muy elevada en verano, con una humedad baja.

El especial diseño de la vivienda le permite autorregularse térmicamente, manteniendo una temperatura de confort en su interior todos los días del año, sin necesidad de artefactos electromecánicos. Por este motivo la vivienda apenas consume energía y la poca energía que consume la genera por sí misma, por medio de captores térmicos (ACS) y captores solares fotovoltaicos (electricidad).

La vivienda se ha proyectado por medio de elementos prefabricados fácilmente ensamblables y desmontables lo que les permite ser recuperados, reparados y reutilizados e forma continuada, alargando su ciclo de vida al infinito por medio de una mínima necesidad de mantenimiento.
La vivienda tiene tres niveles. El sótano alberga el garaje y la sala de máquinas. En la planta baja se ubica la zona de día de la vivienda, y en la primera planta, los dormitorios. La estructura de la vivienda es tripartita, con una galería longitudinal de doble altura interior cubierta, en la cual se vuelcan las dos alas de la vivienda.

Las temperaturas del entorno son muy variables, mucho frio en invierno y mucho calor en verano, por lo que se ha proyectado una eficaz tipología arquitectónica bioclimática, capaz de generar mucho calor (por efecto invernadero y radiación solar directa) y mucho fresco (mediante un sistema arquitectónico subterráneo de refresco).

El diseño de la vivienda implica un importante reto, ya que las mejores vistas están en dirección norte, por lo que necesariamente deben disponerse la mayoría de cristaleras en esta dirección. Esto implica, a priori, unas enormes pérdidas energéticas en invierno, y la imposibilidad de utilizar estas cristaleras para generar el enorme efecto invernadero necesario para que la vivienda se caliente por sí misma.

El problema se ha resuelto de una forma muy ingeniosa y efectiva. En la parte central de la vivienda se ha dispuesto una gran galería con orientación norte-sur, que alberga el salón de la vivienda. En la parte sur de esta galería se ha dispuesto una enorme superficie acristalada capaz de atrapar una enorme cantidad de radiación solar, para calentar la vivienda en invierno por efecto invernadero, e iluminarla de forma natural todos los días del año. En la parte norte se ha dispuesto un espacio con doble acristalamiento. Este espacio evita las pérdidas energéticas en invierno (actuando como terraza cubierta), y proporciona un espacio fresco y sombreado en verano (actuando como terraza descubierta).

Todas las estancias de la primera planta están volcadas a la galería central de doble altura, lo que les proporciona un elevado nivel de iluminación natural y una temperatura homogénea, todos los días del año.

La vivienda tiene tres plantas, con una estructura arquitectónica tripartita. La zona central es un patio cubierto de dos alturas que proporciona comunicación vertical entre todas las estancias de la vivienda, y permite que se refresquen de forma natural en verano. La parte oeste es la zona de día, y la parte este alberga los dormitorios, en dos niveles distintos.
La vivienda esta semienterrada, y discurre, de forma escalonada, a lo largo de la pendiente de la colina en la que está enclavada. Esta estructura escalonada permite disponer cubiertas ajardinadas, a modo de jardines integrados en la vivienda.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Katrin Eco-House tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

1. En primer lugar se ha informado adecuadamente a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma. Se les ha informado de los costes directos y de los costes indirectos (consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.). También se les ha informado de todos los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.) y su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).
Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos, eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin cuotas, sin mantenimientos, sin reparaciones, sin pagar facturas de agua ni facturas de electricidad).

2. La vivienda se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y no necesite ningún artefacto de calefacción, ni de enfriamiento, ni de ventilación). No obstante, y debido a la necesidad de protección, intimidad y seguridad de la vivienda, no es posible abrir grandes ventanas al sur (en dirección a la calle). Por ello se ha incorporado un sistema de calefacción por suelo radiante solar (sin caldea de apoyo) para calentar el agua de la piscina y para ayudar a calentar la vivienda. Del mismo modo la vivienda se ha diseñado para que se ventile de forma natural, sin artefactos mecánicos, y que se ilumine de forma natural durante el día.

3. La vivienda incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles para nuestro modo de vida, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a Katrin Eco-House, así como su potencia total:

Frigorífico 500 w. (potencia promediada)
Placa de inducción 900 w.
Horno 2.000 w.
Microondas  700 w.
Lavadora 1.200 w.
Televisor  150 w.
Ordenadores 100 w.
Iluminación leds 550 w.
Sistema de purificación 1.000 w.

Total: 

7.100 w.

La potencia total de los artefactos de la vivienda es muy baja, ya que debido a su especial diseño bioclimático, la vivienda no necesita artefactos de calefacción ni de aire acondicionado. No obstante para suministrar la energía eléctrica para alimentar todos los artefactos de la vivienda se deberían instalar un conjunto de captores fotovoltaicos con una potencia de 7.100 w., con un coste económico elevado. Para reducir el coste del sistema fotovoltaico se debe reducir su potencia, y ello se puede hacer, ya que no todos los artefactos deben estar funcionando al mismo tiempo. En este sentido se han diseñado varios escenarios posibles de consumo y se ha llegado a la conclusión de que es posible no sobrepasar una potencia de 3.500 w. alternando adecuadamente la utilización de los diferentes artefactos.

Por ello se ha incorporado un sencillo sistema de control para que en ningún momento se supere la potencia de 3.500 w., desconectando los artefactos no imprescindibles cuando se deban conectar otros imprescindibles. De este modo el coste económico del sistema de generación de electricidad solar fotovoltaica puede ser muy reducido. En concreto se ha previsto un equipo de suministro de energía solar fotovoltaica que genera una potencia de 3.500 w., (10 captores solares fotovoltaicos, con 350 w. pico 24 v.) instalado en la cubierta, y con un coste económico de 6.500 euros (IVA incluido). La potencia generada oscila continuamente alrededor de los 3.500 w. por lo que tan solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de microondas y la placa de inducción.

La energía total consumida por Katrin Eco-House (Superficie 424’16 m2) es muy reducida (21’53 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2

Frigorífico 500 w.  *  24 h. * 365 = 4.380 kwh = 10’32 kwha/m2
Placa de inducción 900 w.   *  2 h. * 365 =  657  =  1’54
Horno 2.000 w. * 0’5 h. * 365 =  365  =  0’86
Microondas 700 w.  *  1 h. * 365 =  255’5 = 0’60
Lavadora 1.200 w. *  1 h. * 365 =  438  =   1’03
Televisor  150 w.  *  8 h. * 365 =  438  =  1’03
Ordenadores 100 w.  *  8 h. * 365 =  292  =  0’68
Iluminación (leds) 550 w.  *  8 h. * 365 = 1.606 =  3’78
Sistema de depuración 1.000 w. *  6 h. * 120 =  720  =  1’69

Energía total consumida por m2

21’53 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda calentarse internamente en invierno sin necesidad de calefacción

La estructura arquitectónica de Katrin Eco-House tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), sin necesidad de utilizar artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento. Por ello, la vivienda debe ser capaz de reconfigurarse de forma sencilla continua, para que se comporte de forma adecuada, tanto en invierno (generando calor por si misma), como en verano (generando fresco por si misma).

En invierno se cierran las compuertas de entrada de aire frio proveniente de las galerías de refresco del subsuelo de la vivienda y se cierran las ventanas superiores. En invierno las protecciones solares permiten que entre la máxima cantidad de radiación solar posible al interior de la vivienda, que se comporta como un enorme invernadero.

Las especiales cristaleras ubicadas al sur de la vivienda (con una superficie de unos 22 m2) generan una potencia calorífica de unos 6.200 w. de media en invierno. Los días más fríos del año se activa la calefacción por suelo radiante solar. En la cubierta ajardinada este se han instalado 5 captores solares que generan el agua caliente necesaria para calentar la piscina y también para calentar la vivienda los días más fríos del año. Los ocupantes de la vivienda y las pérdidas energéticas del frigorífico y del resto de artefactos proporcionan una potencia calorífica adicional de unos 1.500 w. Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura mínima de unos 22ºc en invierno, y no necesita sistemas mecánicos de calefacción.

3. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda enfriarse internamente en verano sin necesidad de aire acondicionado

La vivienda dispone de una entrada de aire en la zona norte (el lugar donde el aire exterior es más fresco). El aire pasa a través de un entramado laberíntico subterráneo, en donde se refresca hasta alcanzar una temperatura aproximada de unos 20ºc. El aire fresco penetra al sótano, y de ahí se distribuye por todas las estancias de la vivienda por el espacio central de doble altura, y a través de unas rejillas situadas en el lado sur de cada habitación. Al mismo tiempo se abren las ventanas superiores y las chimeneas solares, para dejar escapar el aire más caliente acumulado en la parte superior de las diferentes estancias de la vivienda. De este modo se crea una corriente de aire fresco que recorre todos los espacios de la vivienda, refrescándolos a su paso.

Todos los ventanales de la vivienda están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa entre al interior de la vivienda, y la caliente. Del mismo modo los ventanales están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta.

En verano se cierran por completo las contraventanas exteriores del sur, y la vivienda se ilumina por medio de la radiación solar indirecta de la cara norte y de la parte superior del espacio central  ( de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta). Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura máxima de unos 25ºc en verano, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

4. Autosuficiencia en energía

Katrin Eco-House es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

1. Se ha realizado un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño de la vivienda se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado, la vivienda se refresca por sí misma en verano, y se calienta por sí misma en invierno. Del mismo modo, durante el día la vivienda se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

2. Se han incorporado en la vivienda solo los electrodomésticos imprescindibles, y que además son de muy bajo consumo eléctrico.

3. Se han utilizado sistemas de iluminación artificial a base de luminarias leds de bajo consumo energético.

4. Se ha incorporado un sistema fotovoltaico de generación de electricidad con una potencia de 3.500 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda. Los captores solares fotovoltaicos se han integrado sobre la cubierta ajardinada.

5. La vivienda dispone de un sistema de suelo radiante solar, alimentado por el agua caliente generada por 5 captores solares térmicos integrados en la cubierta.

5. Autosuficiencia en agua

Katrin Eco-House es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

El agua necesaria para el consumo humano, para la higiene humana, y para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua pluvial

El agua de lluvia que cae sobre la cubierta ajardinada de la vivienda se recoge y por medio de un sencillo sistema de bajantes, se filtra y se lleva hasta un depósito. El agua se puede utilizar para riego y para las cisternas del inodoro, y también convenientemente tratada mediante un sistema de ósmosis inversa, es apta para el consumo humano.

Reciclaje de aguas grises 

Las aguas grises generadas por la vivienda se filtran, se tratan y se utilizan para el riego del jardín.

6. Máximo nivel ecológico

Katrin Eco-House se ha diseñado cumpliendo escrupulosamente 39 indicadores ecológicos que Luis De Garrido ha identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores son los siguientes:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1. Nivel de utilización de recursos naturales
    1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos
    1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados
    1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados
    1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables
    1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados
    1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados
    1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados
    1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

  2. Disminución del consumo energético

    2.1. Energía consumida en la obtención de materiales
    2.2. Energía consumida en el transporte de materiales
    2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra
    2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio
    2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil
    2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas
    2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático
    2.8. Nivel de inercia térmica del edificio
    2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

  3. Fomento de fuentes energéticas naturales

    3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar
    3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica
    3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural

  4. Disminución de residuos y emisiones

    4.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción
    4.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción
    4.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios
    4.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios

  5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

    5.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural
    5.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana
    5.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio
    5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio

  6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

    6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional
    6.2. Adecuación funcional de los componentes
    6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana
    6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio
    6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio
    6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado
    6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio
    6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio
    6.9. Coste económico en la construcción del edificio
    6.10. Entorno social y económico

A continuación se reseñan algunas de las acciones más importantes realizadas para cumplir con los 39 indicadores:

  1. Optimización de recursos

    1.1 Recursos Naturales

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos tales como la radiación solar (para generar agua caliente y electricidad; y proporcionar iluminación natural a todas las estancias de la vivienda), la brisa, la tierra (para refrescar la vivienda), el agua de lluvia (depósitos de agua de reserva para riego del jardín y para su consumo), vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada), etc. Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua en los grifos, duchas y cisternas de la vivienda, y sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    La vivienda ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    La vivienda ha sido proyectada para ser construida con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales. De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético.

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Katrin Eco-House tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. La vivienda dispone de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica.

    La vivienda se calienta por efecto invernadero, por el suelo radiante solar y por el calor emitido por sus ocupantes. El agua caliente se genera por medio de los captores solares térmicos integrados en la fachada sur del conjunto.

    La vivienda se refresca mediante un sistema arquitectónico de galerías subterráneas, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía. La poca energía eléctrica que consume la vivienda se obtiene mediante captores fotovoltaicos.

    2.3 Desmontaje

    La mayoría de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad, con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando los componentes alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar, y de este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida.

    El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables, y no tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y proporcionando una mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio de la vivienda y su mantenimiento

    Katrin Eco-House ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados, eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, apenas necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

7. Materiales ecológicos utilizados

  1. Envolventes arquitectónicas

    Consisten en muros de 4 capas

    – La capa interior es un muro realizado a base de paneles prefabricados de hormigón armado y de bloques de hormigón de 20 cm. de espesor.

    – El muro exterior está realizado a base de paneles desmontables prefabricados de hormigón y fábrica de ladrillo hueco de 7 cm. En algunas partes de la fachada, la hoja exterior se ha sustituido por listones machihembrados de madera de Ipe de 20 mm de espesor, instalados por medio de rastreles de madera de pino tratada con sales de boro.  

    – En el interior de los dos muros existe una capa de aislamiento de corcho negro (de corteza de alcornoque) de 10 cm y una cámara de aire ventilada de 3 cm. 

    – Forjado de viguetas pretensadas, y bovedillas de hormigón.

  2. Acabados y carpinterías exteriores

    – Pintura a los silicatos.

    – Recubrimientos a base de listones machihembrados de madera de Ipe tratada previamente únicamente con sales de boro, tintada y tratada con lasures color caoba.

    – Protecciones solares de madera maciza de Ipe, curada únicamente con sales de boro y tintada y tratada con lasures color caoba.

    Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC).

  3. Acabados y carpinterías interiores

    – Pinturas minerales GEA.

    – Solados de losetas cerámicas sin aditivos.

    – Puertas de doble tablero aglomerado E-1 bajo en formaldehidos, chapado de madera de haya con cola blanca de carpintero, y tratado con aceites vegetales.

    – Carpintería interior de madera de Iroco tratada con aceites vegetales.

    – Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC). Estores interiores de algodón crudo sin plastificar.

  4. Cubierta

    – La cubierta ajardinada se ha realizado a base de impermeabilización de caucho, hormigón de pendientes de alta densidad, aislamiento de fibra de madera, geotextil, y una gruesa capa de tierra, compuesta por tres capas: sustrato vegetal, tierra limosa, y grava.

    – La cubierta inclinada se ha realizado a base de un tablero sándwich compuesto por tres hojas: 

    A. Tablero de madera-cemento (virutas de madera con cemento) de 13 mm de espesor.

    B. Una capa de corcho negro triturado y compactado (procedente de cortezas de alcornoque de bosques incendiados) de 130 mm de espesor.

    C. Tablero de contrachapado de abedul de 13 mm de espesor.

    Este tablero sándwich está recubierto mediante una tela asfáltica y chapa de zinc. Las vigas son de madera de Ipe tintada y tratada con lasures color caoba.

  5. Conductos de agua y desagüe

    – Tuberías de agua de polipropileno.

    – Tuberías de desagüe y tubería para la calefacción por suelo radiante de polietileno.

  6. Conductos eléctricos

    – Tubos de polietileno

    – Cables libres de halogenuros metálicos

  7. Sistema de calentamiento

    El avanzado y estudiado diseño de la vivienda genera un elevado efecto invernadero. Permitiendo la incidencia de una elevada intensidad de radiación solar directa en su masa interna.

    De forma complementaria se ha dispuesto de un sistema de calefacción por suelo radiante solar, con la ayuda de 5 captores solares térmicos.

  8. Sistema de ventilación

    La ventilación de la vivienda se realiza de dos formas complementarias. En primer lugar las envolventes arquitectónicas son porosas y permiten una ventilación natural continuada sin pérdidas energéticas. En segundo lugar se ha dispuesto un sistema de ventilación natural a través de un conducto subterráneo que funciona a modo de intercambiador de calor natural.

  9. Sistema de iluminación

    Durante el día, debido al cuidadoso diseño de la vivienda, la radiación solar directa e indirecta penetra en el interior de la vivienda, hasta alcanzar todos los espacios de la vivienda, iluminándolos de forma natural. 

    Durante la noche la vivienda se ilumina por medio de luminarias leds.

  10. Sistema de refresco

    La vivienda dispone de una canalización que absorbe el aire exterior más fresco de la cara norte de la vivienda, y lo impulsa hacia el sótano, en donde se enfría de forma natural, y lo impulsa en el patio interior de la vivienda, distribuyéndose por todas sus estancias, refrescándolas a su paso.

  11. Control de la humedad ambiental

    El sistema de refresco subterráneo dispone de un conjunto de bandejas que se pueden rellenar con geles de silicato, que absorben la humedad. Del mismo modo la vivienda tiene abundancia de yeso, madera y piedras calizas que absorben la humedad ambiental cuando es elevada, y ceden humedad al ambiente cuando es baja.

  12. Control de emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones.

  13. Control de microorganismos

    La vivienda no permite la proliferación de microorganismos, debido a la correcta elección de los acabados, y a las condiciones de ventilación natural, humedad y temperatura logradas, como consecuencia de su especial diseño bioclimático.

  14. Control de las corrientes de agua subterránea

    Con anterioridad al inicio del proceso de diseño se identificaron las corrientes de agua subterráneas existentes, y se evitaron.

  15. Control de la radiación electromagnética

    La vivienda no tiene ninguna fuente de radiación electromagnética que pueda dañar la salud.

  16. Control de la ionización

    La vivienda no tiene ninguna fuente de ionización positiva.

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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www.masterarquitecturabioclimatica.com

PAVON Eco-House

PAVON Eco-House

Vivienda ecológica, bioclimática y autosuficiente, con consumo energético cero real a precio convencional

Barcelona. España
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
377’71 m2
335.450 euros

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Configuración arquitectónica

La vivienda se encuentra ubicada en un entorno natural, repleto de pinos, en un terreno de cierta pendiente. Por este motivo la vivienda se ha diseñado de forma escalonada, con dos alturas en la parte alta del terreno (sur) y tres alturas en la parte baja (oeste y norte). Su estructura arquitectónica es tripartita, en la que la parte central es un patio cubierto de dos alturas que proporciona comunicación vertical entre todas las estancias de la vivienda, y permite que se refresquen de forma natural en verano. La parte oeste alberga la zona de día, y la parte este alberga los dormitorios, en dos niveles distintos. Es salón está integrado con una piscina rebosante en la parte sur. El sótano está iluminado por la piscina, a través de un gran vidrio por el que se observa su interior.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Pavón Eco-House tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

1. En primer lugar se ha informado adecuadamente a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma. Se les ha informado de los costes directos y de los costes indirectos (consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.). También se les ha informado de todos los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.) y su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).
Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos, eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin cuotas, sin mantenimientos, sin reparaciones, sin pagar facturas de agua ni facturas de electricidad).

2. La vivienda se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y no necesite ningún artefacto de calefacción, ni de enfriamiento, ni de ventilación). No obstante, y debido a la necesidad de protección, intimidad y seguridad de la vivienda, no es posible abrir grandes ventanas al sur (en dirección a la calle). Por ello se ha incorporado un sistema de calefacción por suelo radiante solar (sin caldea de apoyo) para calentar el agua de la piscina y para ayudar a calentar la vivienda. Del mismo modo la vivienda se ha diseñado para que se ventile de forma natural, sin artefactos mecánicos, y que se ilumine de forma natural durante el día.

3. La vivienda incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a Pavón Eco-House, así como su potencia total:

Frigorífico 300 w. (potencia promediada)
Placa de inducción 900 w.
Horno 2.000 w.
Microondas  700 w.
Lavadora 1.200 w.
Televisor  150 w.
Ordenadores 200 w.
Iluminación leds 450 w.
Sistema de purificación 1.000 w.

Total: 

6.900 w.

La potencia total de los artefactos de la vivienda es muy baja, ya que debido a su especial diseño bioclimático, la vivienda no necesita artefactos de calefacción ni de aire acondicionado. No obstante para suministrar la energía eléctrica para alimentar todos los artefactos de la vivienda se deberían instalar un conjunto de captores fotovoltaicos con una potencia de 6.900 w., con un coste económico elevado. Para reducir el coste del sistema fotovoltaico se debe reducir su potencia, y ello se puede hacer, ya que no todos los artefactos deben estar funcionando al mismo tiempo. En este sentido se han diseñado varios escenarios posibles de consumo y se ha llegado a la conclusión de que es posible no sobrepasar una potencia de 3.500 w. alternando adecuadamente la utilización de los diferentes artefactos.

Por ello se ha incorporado un sencillo sistema de control para que en ningún momento se supere la potencia de 3.500 w., desconectando los artefactos no imprescindibles cuando se deban conectar otros imprescindibles. De este modo el coste económico del sistema de generación de electricidad solar fotovoltaica puede ser muy reducido. En concreto se ha previsto un equipo de suministro de energía solar fotovoltaica que genera una potencia de 3.500 w., (10 captores solares fotovoltaicos, con 350 w. pico 24 v.) instalado en la cubierta, y con un coste económico de 6.500 euros (IVA incluido). La potencia generada oscila continuamente alrededor de los 3.500 w. por lo que tan solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de microondas y la placa de inducción.

La energía total consumida por Pavón Eco-House (Superficie 377’71 m2) es muy reducida (18’52 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2

Frigorífico 300 w. 24 h. * 365 2.628 kwh 6’95 kwha/m2
Placa de inducción 900 w. 2 h. * 365 657 1’73
Horno 2.000 w. 0’5 h. * 365 365 0’96
Microondas 700 w. 1 h. * 365 255’5 0’67
Lavadora 1.200 w. 1 h. * 365 438 1’15
Televisor  150 w. 8 h. * 365 438 1’15
Ordenadores  200 w. 8 h. * 365 584 1’54
Iluminación (leds) 450 w. 8 h. * 365 1.314 3’47
Sistema de depuración 1.000 w. 6 h. * 120 720 1’90

Energía total consumida por m2

18’52 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda calentarse internamente en invierno sin necesidad de calefacción

La estructura arquitectónica de Pavón Eco-House tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), sin necesidad de utilizar artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento. Por ello, la vivienda debe ser capaz de reconfigurarse de forma sencilla continua, para que se comporte de forma adecuada, tanto en invierno (generando calor por si misma), como en verano (generando fresco por si misma).

En invierno se cierran las compuertas de entrada de aire frio proveniente de las galerías de refresco del subsuelo de la vivienda y se cierran las ventanas superiores. En invierno las protecciones solares permiten que entre la máxima cantidad de radiación solar posible al interior de la vivienda, que se comporta como un enorme invernadero. Las especiales cristaleras ubicadas al sur de la vivienda (con una superficie de unos 15 m2) generan una potencia calorífica de unos 4.000 w. de media en invierno. Los días más fríos del año se activa la calefacción por suelo radiante solar. En la cubierta ajardinada este se han instalado 8 captores solares que generan el agua caliente necesaria para calentar la piscina y también para calentar la vivienda los días más fríos del año. Los ocupantes de la vivienda y las pérdidas energéticas del frigorífico y del resto de artefactos proporcionan una potencia calorífica adicional de unos 1.500 w. Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura mínima de unos 22ºc en invierno, y no necesita sistemas mecánicos de calefacción.

En este entorno climático se podría haber diseñado una vivienda bioclimática sin necesidad de suelo radiante. No obstante, la inclinación del terreno, la existencia de pinos alrededor de la vivienda y las preferencias de los clientes ha obligado a la instalación de un sistema de calefacción por suelo radiante solar, para complementar las necesidades de calor de la vivienda desde diciembre hasta febrero.

3. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda enfriarse internamente en verano sin necesidad de aire acondicionado

La vivienda dispone de una entrada de aire en la zona norte (el lugar donde el aire exterior es más fresco). El aire pasa a través de un entramado laberíntico subterráneo, en donde se refresca hasta alcanzar una temperatura aproximada de unos 20ºc. El aire fresco penetra al sótano, y de ahí se distribuye por todas las estancias de la vivienda a través de unas rejillas situadas en el lado sur en todas las estancias, y por la caja de la escalera. Al mismo tiempo se abren las ventanas superiores para dejar escapar el aire más caliente acumulado en la parte superior de las diferentes estancias de la vivienda.

De este modo se crea una corriente de aire fresco que recorre todos los espacios de la vivienda, refrescándolos a su paso. Todos los ventanales de la vivienda están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa entre al interior de la vivienda, y la caliente. Del mismo modo los ventanales están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta. En verano se cierran por completo las contraventanas exteriores del sur, y la vivienda se ilumina por medio de la radiación solar indirecta de la cara norte y por el patio central (de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta). Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura máxima de unos 25ºc en verano, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

4. Autosuficiencia en energía

Pavón Eco-House es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

1. Se ha realizado un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño de la vivienda se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado, la vivienda se refresca por sí misma en verano, y se calienta por sí misma en invierno. Del mismo modo, durante el día la vivienda se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

2. Se han incorporado en la vivienda solo los electrodomésticos imprescindibles, y que además son de muy bajo consumo eléctrico.

3. Se han utilizado sistemas de iluminación artificial a base de luminarias leds de bajo consumo energético.

4. Se ha incorporado un sistema fotovoltaico de generación de electricidad con una potencia de 4.200 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda. Los captores solares fotovoltaicos se han integrado sobre la cubierta inclinada central.

5. La vivienda dispone de un sistema de suelo radiante solar, alimentado por el agua caliente generada por 8 captores solares térmicos integrados en la cubierta ajardinada.

5. Autosuficiencia en agua

Pavón Eco-House es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

El agua necesaria para el consumo humano, para la higiene humana, y para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua subterránea

La zona dispone de un pozo de riego, del cual se puede extraer agua y tratarla convenientemente para el consumo humano.

Agua pluvial

El agua de lluvia que cae sobre la cubierta ajardinada de la vivienda se recoge y por medio de un sencillo sistema de bajantes, se filtra y se lleva hasta un depósito. El agua se puede utilizar para riego y para las cisternas del inodoro, y también convenientemente tratada mediante un sistema de ósmosis inversa, es apta para el consumo humano.

Reciclaje de aguas grises 

Las aguas grises generadas por la vivienda se filtran, se tratan y se utilizan para el riego del jardín.

6. Máximo nivel ecológico

Pavón Eco-House se ha diseñado cumpliendo escrupulosamente 39 indicadores ecológicos que Luis De Garrido ha identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores son los siguientes:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1. Nivel de utilización de recursos naturales
    1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos
    1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados
    1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados
    1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables
    1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados
    1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados
    1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados
    1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

  2. Disminución del consumo energético

    2.1. Energía consumida en la obtención de materiales
    2.2. Energía consumida en el transporte de materiales
    2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra
    2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio
    2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil
    2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas
    2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático
    2.8. Nivel de inercia térmica del edificio
    2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

  3. Fomento de fuentes energéticas naturales
    3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar
    3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica
    3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural
  4. Disminución de residuos y emisiones

    4.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción
    4.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción
    4.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios
    4.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios

  5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

    5.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural
    5.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana
    5.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio
    5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio

  6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

    6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional
    6.2. Adecuación funcional de los componentes
    6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana
    6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio
    6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio
    6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado
    6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio
    6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio
    6.9. Coste económico en la construcción del edificio
    6.10. Entorno social y económico

A continuación se reseñan algunas de las acciones más importantes realizadas para cumplir con los 39 indicadores:

  1. Optimización de recursos

    1.1 Recursos Naturales

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos tales como la radiación solar (para generar agua caliente y electricidad; y proporcionar iluminación natural a todas las estancias de la vivienda), la brisa, la tierra (para refrescar la vivienda), el agua de lluvia (depósitos de agua de reserva para riego del jardín y para su consumo), vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada), etc. Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua en los grifos, duchas y cisternas de la vivienda, y sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    La vivienda ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    La vivienda ha sido proyectada para ser construida con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales. De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Pavón Eco-House tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. La vivienda dispone de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica.

    La vivienda se calienta por efecto invernadero, por el suelo radiante solar y por el calor emitido por sus ocupantes. El agua caliente se genera por medio de los captores solares térmicos.

    La vivienda se refresca mediante un sistema arquitectónico de galerías subterráneas, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía. La poca energía eléctrica que consume la vivienda se obtiene mediante captores fotovoltaicos.

    2.3 Desmontaje

    La mayoría de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad, con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando los componentes alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar, y de este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida.

    El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables, y no tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y proporcionando una mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio de la vivienda y su mantenimiento

    Pavón Eco-House ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados, eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, apenas necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

7. Materiales ecológicos utilizados

1. Envolventes arquitectónicas

Consisten en muros de 4 capas

– La capa interior es un muro realizado a base de paneles desmontables prefabricados de hormigón y de bloques de hormigón de 20 cm. de espesor.

– El muro exterior está realizado a base de paneles desmontables prefabricados de hormigón y fábrica de ladrillo hueco de 7 cm. En algunas partes de la fachada, la hoja exterior se ha sustituido por otra realizada a base de listones machihembrados de madera de castaño de 20 mm de espesor, instalados por medio de rastreles de madera de pino tratada con sales de boro.  

– En el interior de los dos muros existe una capa de aislamiento de corcho negro (de corteza de alcornoque) de 10 cm y una cámara de aire ventilada de 3 cm. 

– Forjado de viguetas pretensadas, y bovedillas de hormigón.

2. Acabados y carpinterías exteriores

– Pintura a los silicatos.

– Recubrimientos a base de listones machihembrados de madera de castaño tratada previamente únicamente con sales de boro, tintada y tratada con lasures color caoba. 

– Protecciones solares de madera maciza de Ipe, curada únicamente con sales de boro y tintada y tratada con lasures color caoba.

Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC).

3. Acabados y carpinterías interiores

– Pinturas minerales GEA.

– Solados de losetas cerámicas sin aditivos.

– Puertas de doble tablero aglomerado E-1 bajo en formaldehidos, chapado de madera de haya con cola blanca de carpintero, y tratado con aceites vegetales.

– Carpintería interior de madera de Iroco tratada con aceites vegetales.

– Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC). Estores interiores de algodón crudo sin plastificar.

4. Cubierta

– La cubierta ajardinada se ha realizado a base de impermeabilización de caucho, hormigón de pendientes de alta densidad, aislamiento de fibra de madera, geotextil, y una gruesa capa de tierra, compuesta por tres capas: sustrato vegetal, tierra limosa, y grava.

– La cubierta inclinada se ha realizado a base de un tablero sándwich compuesto por tres hojas: 

A. Tablero de madera-cemento (virutas de madera con cemento) de 13 mm de espesor.

B. Una capa de corcho negro triturado y compactado (procedente de cortezas de alcornoque de bosques incendiados) de 130 mm de espesor.

C. Tablero de contrachapado de abedul de 13 mm de espesor.

Este tablero sándwich está recubierto mediante una tela asfáltica y chapa de zinc. Las vigas son de madera de Ipe tintada y tratada con lasures color caoba.

5. Conductos de agua y desagüe

– Tuberías de agua de polipropileno.

– Tuberías de desagüe y tubería para la calefacción por suelo radiante de polietileno.

6. Conductos eléctricos

– Tubos de polietileno

– Cables libres de halogenuros metálicos

7. Sistema de calentamiento

El avanzado y estudiado diseño de la vivienda genera un elevado efecto invernadero. Permitiendo la incidencia de una elevada intensidad de radiación solar directa en su masa interna.

De forma complementaria se ha dispuesto de un sistema de calefacción por suelo radiante solar, con la ayuda de 8 captores solares térmicos.

8. Sistema de ventilación

La ventilación de la vivienda se realiza de dos formas complementarias. En primer lugar las envolventes arquitectónicas son porosas y permiten una ventilación natural continuada sin pérdidas energéticas. En segundo lugar se ha dispuesto un sistema de ventilación natural a través de un conducto subterráneo que funciona a modo de intercambiador de calor natural.

9. Sistema de iluminación

Durante el día, debido al cuidadoso diseño de la vivienda, la radiación solar directa e indirecta penetra en el interior de la vivienda, hasta alcanzar todos los espacios de la vivienda, iluminándolos de forma natural. 

Durante la noche la vivienda se ilumina por medio de luminarias leds.

10. Sistema de refresco

La vivienda dispone de una canalización que absorbe el aire exterior más fresco de la cara norte de la vivienda, y lo impulsa hacia el sótano, en donde se enfría de forma natural. El aire fresco se distribuye por la vivienda a través del patio interior, y por un conjunto de rejillas en cada habitación. De este modo el aire fresco se distribuye por todas las estancias, refrescándolas a su paso.

11. Control de la humedad ambiental

El sistema de refresco subterráneo dispone de un conjunto de bandejas que se pueden rellenar con geles de silicato, que absorben la humedad. Del mismo modo la vivienda tiene abundancia de yeso, madera y piedras calizas que absorben la humedad ambiental cuando es elevada, y ceden humedad al ambiente cuando es baja.

12. Control de emisiones

La vivienda no genera ningún tipo de emisiones.

13. Control de microorganismos

La vivienda no permite la proliferación de microorganismos, debido a la correcta elección de los acabados, y a las condiciones de ventilación natural, humedad y temperatura logradas, como consecuencia de su especial diseño bioclimático.

14. Control de las corrientes de agua subterránea

Con anterioridad al inicio del proceso de diseño se identificaron las corrientes de agua subterráneas existentes, y se evitaron.

15. Control de la radiación electromagnética

La vivienda no tiene ninguna fuente de radiación electromagnética que pueda dañar la salud.

16. Control de la ionización

La vivienda no tiene ninguna fuente de ionización positiva.

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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OPTICA CLIMENT

OPTICA CLIMENT

Óptica de lujo, bioclimática, ecológica, desmontable, y con consumo energético cero

Valencia. España
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
151’45 m2
188.877 euros

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principal

Configuración arquitectónica

La Óptica Climent es un local comercial ubicado en pleno centro de la ciudad de Valencia.

El antiguo comercio no disponía de iluminación natural, ni ventilación natural, sus acabados eran básicos, su mobiliario obsoleto y su escaparate ineficaz.

Por tanto la propiedad se planteó la necesidad de una reforma radical integral.

Esta reforma debía incluir los siguientes aspectos:

– Aumentar el espacio útil, utilizando el sótano, y creando un nuevo altillo. La superficie debería de multiplicarse por tres.
– Utilizar un sistema constructivo completamente desmontable, con el fin de facilitar y flexibilizar los futuros cambios.
– Utilizar únicamente materiales ecológicos.
– Reutilizar, modificar y actualizar el mobiliario existente.
– Realizar un acondicionamiento térmico efectivo y natural.
– Optimizar la iluminación y la ventilación natural.
– Disminuir al máximo el consumo energético.
– Realizar un escaparate muy atractivo, que atraiga al cliente, y lo invite a entrar al comercio.
– Realizar una fachada simbólica para una óptica.
– Crear un hito en la trama urbana y comercial de Valencia.
– Realizar un comercio inteligente, controlado por sistema domótico
– Realizar la óptica más avanzada, vanguardista y atractiva posible.

Óptica Climent. Edificio multimedia. Valencia. España. Luis De Garrido

Como resultado final se ha logrado un comercio con una superficie diáfana, que se extiende en tres niveles. En la planta baja se ubican el espacio de atención al público, el gabinete de optometría y el aseo. En el altillo se ubican los centros de atención especiales, y en el sótano los almacenes y talleres.

La actuación se ha llevado a cabo mediante un sistema prefabricado e industrializado completamente desmontable. De hecho, toda la óptica podría desmontarse en tan solo una semana. De este modo se evitan conflictos con la propiedad, y se facilitan las futuras reformas que deban realizarse en la óptica para ponerla al día de forma continuada.

Hay que destacar el carácter multimedia del comercio. Todos los paneles de vidrio y metacrilato se retroiluminan con varios tipos de leds. De este modo, la iluminación puede cambiar (utilizando un sistema domótico) según las preferencias de la propiedad y de los condicionantes externos. La óptica está en cambio continuo, y nunca se percibe del mismo modo.

En la parte del fondo, y a modo de protección de la escalera de vidrio, existen unos vidrios que cambian su transparencia, según convenga. O bien son completamente transparentes, o bien se convierten en opacos. Toda la pared del fondo está recubierta por medio de espejos. De este modo, cuando el panel es transparente, la óptica parece muy grande, en cambio cuando el panel se convierte en opaco, la óptica aparenta ser más íntima y reducida. En este caso se proyectan todo tipo de imágenes de video sobre este panel, aumentando el carácter multimedia de la óptica, y proporcionándole un fuerte dinamismo.

El mobiliario se ha realizado a base de reciclar el mobiliario existente en la antigua óptica. Un enorme mueble de color marrón que ocupaba toda una pared se ha dividido en seis partes y estas se han ubicado de forma ordenada y separada sobre una pared. Las piezas parecen flotar, ya que no tocan el suelo, ni se tocan entre sí. El hecho de estar rodeadas por una pared retroiluminada de metacrilato, le proporciona esta componente mística que se iba buscando.

La mayor parte de la iluminación artificial proviene de los paneles retro-iluminados y no se perciben las típicas luminarias habituales. Toda la iluminación se ha realizado mediante leds de última generación.

Una característica importante es el sistema de condicionamiento ambiental proyectado. Se han colocado las condensadoras de los aires acondicionados en el interior, ocultos detrás de la fachada. Esta disposición no permite que los sistemas funcionen, ya que estas máquinas necesitan estar en contacto con aire más caliente del que han enfriado. Es decir, necesitan un salto térmico para hacer el intercambio de calor. Por tanto, al estar encajonadas en el interior no tendrían ni la temperatura adecuada, ni el volumen suficiente de aire para funcionar. Sin embargo esto se ha solucionado de una forma ingeniosa. Al cajón donde se ha encerrado la máquina se le ha suministrado mediante dos conductos, aire procedente del sótano, y aire exterior. Con ello se tiene la temperatura adecuada, y el caudal suficiente.

Este mecanismo además ha resulto tres problemas a la vez:
1) Por un lado, al extraer aire del sótano se eliminan los malos olores del mismo y no suben por la escalera interior,
2) En este sentido se crea una depresión en el sótano que tiende a succionar el aire de la planta baja, que tiene ventilación directa al exterior. Es decir, se crea automáticamente, un sistema de ventilación natural (a través de orificios en la puerta de entrada),
3) Se resuelve el problema de los ruidos de los aparatos de aire acondicionado. De este modo no hacen ruido ni al exterior, ni al interior.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Óptica Climent tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

1. En primer lugar se ha informado convenientemente a los propietarios, con respecto a la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma.

2. La óptica se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y tener la menor necesidad posible de artefactos de calefacción, de enfriamiento, y de ventilación. Del mismo modo, la óptica se ha diseñado para que se ventile de forma natural, sin artefactos mecánicos, y que se ilumine de forma natural durante el día.

3. La óptica incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles para nuestro modo de vida, y accesibles para cualquier persona.

 

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a Óptica Climent, así como su potencia total:

Ordenador  500 w. (potencia promediada)
Iluminación Leds 650 w.
Bomba de calor 2.000 w.

Total: 

3.150 w.

La energía total consumida por Óptica Climent (Superficie 151’45 m2) es reducida (39’60 kwha/m2), e inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2

Ordenadores 500 w. * 8 h. * 365 = 1.460 kwh = 9.64 kwha/m2
Iluminación (Leds) 650 w. * 8 h. * 365 = 1.898 = 12.53
Bomba de calor 2.000 w. * 6 h. * 220 = 2.640 = 17.43

Total energía consumida por m2

39’60 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite que la óptica tienda a autorregularse térmicamente y necesite muy poca energía para calentarse y refrescarse

La estructura arquitectónica de Óptica Climent tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), necesitando tan solo artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento la mitad del tiempo de uso.

3. Autosuficiencia en energía

Óptica Climent es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

1. Se ha realizado un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño del local se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural.

2. Se han utilizado sistemas de iluminación artificial a base de luminarias leds de bajo consumo energético.

3. Se ha incorporado un sistema fotovoltaico de generación de electricidad con una potencia de 3.000 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la óptica. Los captores solares fotovoltaicos se han integrado sobre la cubierta

4. Máximo nivel ecológico

Óptica Climent se ha diseñado cumpliendo escrupulosamente 39 indicadores ecológicos que Luis De Garrido ha identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores son los siguientes:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1. Nivel de utilización de recursos naturales
    1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos
    1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados
    1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados
    1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables
    1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados
    1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados
    1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados
    1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

  2. Disminución del consumo energético

    2.1. Energía consumida en la obtención de materiales
    2.2. Energía consumida en el transporte de materiales
    2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra
    2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio
    2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil
    2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas
    2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático
    2.8. Nivel de inercia térmica del edificio
    2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

  3. Fomento de fuentes energéticas naturales

    3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar
    3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica
    3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural

  4. Disminución de residuos y emisiones

    4.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción
    4.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción
    4.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios
    4.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios

  5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

    5.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural
    5.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana
    5.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio
    5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio

  6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

    6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional
    6.2. Adecuación funcional de los componentes
    6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana
    6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio
    6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio
    6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado
    6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio
    6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio
    6.9. Coste económico en la construcción del edificio
    6.10. Entorno social y económico

A continuación se reseñan algunas de las acciones más importantes realizadas para cumplir con los 39 indicadores:

  1. Optimización de recursos

    1.1 Recursos Naturales

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos naturales. Por ejemplo, se han instalado dispositivos economizadores de agua en los grifos, duchas y cisternas de la vivienda, y sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio, disminuyendo posibles residuos, mediante un correcto proyecto, y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    El local ha sido proyectado para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados, de este modo se pueden reparar y se pueden reutilizar de forma indefinida. Del mismo modo los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    El local ha sido proyectado para ser construido con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales.

    De hecho el 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético.

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Óptica Climent tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar.

    2.3 Desmontaje

    Todos los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad, con el fin de ser reparados en caso de deterioro, y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando los componentes alcancen un elevado nivel de deterioro, y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar y de este modo, se pueden fabricar nuevos componentes que se pueden volver a colocar, de forma indefinida. El desmantelamiento es muy sencillo y consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    El local no genera ningún tipo de emisiones, y tampoco genera ningún tipo de residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables. No tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, el edificio se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio del edificio y su mantenimiento

    Óptica Climent ha sido proyectada de forma racional, y la mayoría de sus componentes son industrializados, eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, apenas necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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MARIPOSA Eco-House

MARIPOSA Eco-House

Vivienda ecológica, bioclimática y autosuficiente, con consumo energético cero real a precio convencional

Cali. Colombia
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
407’62 m2
365.877 euros

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Configuración arquitectónica

La vivienda se ubica en la zona sur de la ciudad de Cali (Colombia). La climatología de la zona es muy húmeda y cálida, todos los días del año. Además, varios riachuelos cruzan el solar, aumentando todavía más la humedad ambiental.

Las atractivas formas de esta especial vivienda se deben a tres motivos principales. Por un lado se deseaba que la vivienda se diluyera en el jardín, y a su vez, que el jardín integrara y se adentrara en las estancias de la vivienda. En segundo lugar los muros curvados protegen a las diferentes cristaleras frente a la protección solar, evitando que la vivienda se caliente.

Por último, la estructura arquitectónica de la vivienda se ha generado como resultado de la integración de varios elementos simbólicos relacionados con los propietarios, y su modo de ver la vida.

La vivienda tiene una estructura sensual, orgánica y sutil, y está compuesta por tres zonas. La zona central (con tripe altura) corresponde al distribuidor de la vivienda y las zonas verdes, y separa la zona de día, de la zona de noche. Esta zona central proporciona comunicación vertical a la vivienda y es la encargada de generar un gran volumen de aire fresco, que recorre de forma continuada todas las estancias de la vivienda, refrescándolas a su paso.

Uno de los elementos arquitectónicos más impactantes de la vivienda son los enormes muros blancos curvos, que proyectan la estructura de la vivienda al exterior, e integrando la vivienda con el entorno. Estos muros además protegen a la vivienda de la radiación solar directa, generan espacios perimetrales sombreados y crean un microclima fresco alrededor de la vivienda.

Las zonas laterales de la vivienda disponen de patios de ventilación cubiertos, que por un lado iluminan de forma natural todas sus estancias, y por otro lado generan una corriente de aire fresco, que recorrerá todas las estancias de la vivienda, manteniéndola fresca en todo momento. Del mismo modo, la vivienda dispone de un sistema geotérmico-arquitectónico de refresco, un entramado de galerías subterráneas construidas debajo el forjado sanitario, que mantiene fresca la vivienda a la vez que disminuye su humedad.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Mariposa Eco-House tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

1. En primer lugar se ha informado adecuadamente a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma. Se les ha informado de los costes directos y de los costes indirectos (consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.). También se les ha informado de todos los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.) y su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).

Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos, eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin cuotas, sin mantenimientos, sin reparaciones, sin pagar facturas de agua ni facturas de electricidad). De este modo se ha conseguido una concienciación de los ocupantes, que finalmente han rechazado la mayoría de los artefactos habituales que se suelen incorporar en las viviendas.

2. La vivienda se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y no necesite ningún artefacto de aire acondicionado, ni de ventilación.

3. Se han incorporado la menor cantidad de artefactos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles para nuestro modo de vida, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a Mariposa Eco-House, así como su potencia total:

Frigorífico 300 w. (potencia promediada)
Placa de inducción 900 w.
Horno 2.000 w.
Microondas 700 w.
Lavadora 1.200 w.
Televisor (2) 300 w.
Ordenadores 300 w.
Iluminación leds 420 w.
Sistema de purificación 1.000 w.
Total: 7.120 w.

No obstante no todos los electrodomésticos deben estar funcionando al mismo tiempo. Se ha incorporado un sencillo sistema de control para que en ningún momento se supere la potencia de 4.500 w., desconectando los artefactos no imprescindibles cuando se deban conectar otros imprescindibles. De este modo el coste económico del sistema de generación de electricidad solar fotovoltaica puede ser muy reducido. En concreto se ha instalado un equipo de suministro de energía solar fotovoltaica que genera una potencia ligeramente superior, de 5.000 w., con un coste económico aceptable. El sistema incorpora varios captores solares fotovoltaicos, instalados en la cubierta, y tiene un coste económico de unos 8.500 euros (IVA incluido).

La potencia generada oscila continuamente alrededor de los 4.500 w. por lo que tan solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de microondas y la placa de inducción. Los días nublados debe desconectarse momentáneamente los sistemas de depuración de aguas grises y aguas de lluvia, y simplemente consumir el agua (previamente depurada y tratada) almacenada en depósitos de reserva para tal fin.

La energía total consumida por Mariposa Eco-House (Superficie 407’62 m2) es muy reducida (19’67 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2
Frigorífico 300 w. * 24 h. * 365 = 2.628 kwh = 6’44 kwha/m2
Placa de inducción 900 w. * 2 h. * 365 = 657 = 1’61
Horno 2.000 w. * 0’5 h. * 365 = 365 = 0’89
Microondas 700 w. * 1 h. * 365 = 255’5 = 0’62
Lavadora 1.200 w. * 1 h. * 365 = 438 = 1’07
Televisor (2) 300 w. * 8 h. * 365 = 876  = 2’14
Ordenadores 300 w. * 8 h. * 365 = 876 = 2’14
Iluminación leds 420 w. * 8 h. * 365 = 1.226 = 3’00
Sistema depuración 1.000 w. * 6 h. * 120 = 720 = 1’76
Energía total consumida por m2 19’67 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda enfriarse internamente todos los días del año sin necesidad de aire acondicionado

La vivienda dispone de un depurado sistema de refresco natural. El aire más fresco del entorno de la vivienda (situado al norte) se recoge y se envía mediante un pequeño ventilador hasta unas galerías subterráneas (bajo el sótano de la parte central de la vivienda), en donde se refresca hasta alcanzar una temperatura de unos 18ºc. Este aire fresco se acumula en el sótano en donde existen unas bandejas, conteniendo geles de sílice, para bajar su grado de humedad. El aire fresco y seco penetra a la vivienda a través de un entramado de conductos hasta las rejillas situadas en la parte sur de sus estancias. Al mismo tiempo se abren las escotillas de las chimeneas solares, y las ventanas superiores para dejar escapar el aire más caliente acumulado en la parte superior de las diferentes estancias de la vivienda. La cubierta inclinada del espacio central colabora en que el aire más caliente escape por las ventanas situadas en la parte superior de la misma.

De este modo se crea una corriente de aire fresco que recorre todos los espacios de la vivienda, refrescándolos a su paso. Todos los ventanales de la vivienda están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa entre al interior de la vivienda, y la caliente. Del mismo modo los ventanales están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta. En verano se cierran por completo las contraventanas exteriores del sur, y la vivienda se ilumina por medio de la radiación solar indirecta proveniente de la zona central y de la cara norte (de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta). Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura máxima que oscila entre los 21ºc y los 24ºc, todos los días del año, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

3. Autosuficiencia en energía

Mariposa Eco-House es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

1. Se ha realizado un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño de la vivienda se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado, la vivienda se refresca por sí misma y, durante el día, la vivienda se ilumina de forma natural sin necesidad de luminarias artificiales.

2. Se han incorporado en la vivienda solo los electrodomésticos imprescindibles, y que además son de muy bajo consumo eléctrico.

3. Se han utilizado sistemas de iluminación artificial a base de luminarias de bajo consumo energético.

4. Se ha incorporado un sistema fotovoltaico de generación de electricidad con una potencia de 4.200 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda. Los captores solares fotovoltaicos se han integrado sobre la cubierta ajardinada.

4. Autosuficiencia en agua

Mariposa Eco-House es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

La autosuficiencia de agua se ha logrado, de forma sencilla y económica, debido a varias acciones. En primer lugar se ha concienciado a los ocupantes de la vivienda a hacer un consumo racional de agua (tan solo unos 50 litros de agua por persona y día, que es muy inferior a los 200 litros por persona y día que se consume en estados Unidos por poner un ejemplo).

El agua necesaria para el consumo humano y para el riego de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua fluvial

La vivienda está atravesada por una pequeña corriente de agua de origen fluvial. Esta agua se recoge, se filtra y se purifica, hasta convertirse en apta para el consumo humano.

Agua de lluvia

El agua de lluvia que cae sobre la vivienda se recoge y se almacena en un depósito de 7.000 litros. El agua se filtra y purifica, hasta convertirse en potable.

Reciclaje de aguas grises

Las aguas grises generadas por la vivienda se tratan para ser utilizadas para el riego del jardín.

5. Máximo nivel ecológico

Mariposa Eco-House se ha diseñado cumpliendo escrupulosamente 39 indicadores ecológicos que Luis De Garrido ha identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores son los siguientes:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1. Nivel de utilización de recursos naturales
    1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos
    1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados
    1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados
    1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables
    1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados
    1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados
    1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados
    1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

  2. Disminución del consumo energético

    2.1. Energía consumida en la obtención de materiales
    2.2. Energía consumida en el transporte de materiales
    2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra
    2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio
    2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil
    2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas
    2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático
    2.8. Nivel de inercia térmica del edificio
    2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

  3. Fomento de fuentes energéticas naturales

    3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar
    3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica
    3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural

  4. Disminución de residuos y emisiones

    4.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción
    4.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción
    4.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios
    4.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios

  5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

    5.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural
    5.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana
    5.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio
    5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio

  6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

    6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional
    6.2. Adecuación funcional de los componentes
    6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana
    6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio
    6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio
    6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado
    6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio
    6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio
    6.9. Coste económico en la construcción del edificio
    6.10. Entorno social y económico

A continuación se reseñan algunas de las acciones más importantes realizadas para cumplir con los 39 indicadores:

  1. Optimización de recursos

    1.1 Recursos Naturales

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos tales como la radiación solar (para generar agua caliente y electricidad; y proporcionar iluminación natural a todas las estancias de la vivienda), la brisa, la tierra (para refrescar la vivienda), el agua de lluvia (depósitos de agua de reserva para riego del jardín y para su consumo), vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada), etc. Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua en los grifos, duchas y cisternas de la vivienda, y sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    La vivienda ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    La vivienda ha sido proyectada para ser construida con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales.

    De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Mariposa Eco-House tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. La vivienda dispone de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica.

    La vivienda se refresca mediante un sistema arquitectónico de galerías subterráneas, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía. La poca energía eléctrica que consume la vivienda se obtiene mediante captores fotovoltaicos.

    2.3 Desmontaje

    La mayor parte de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad. Con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando estos alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar. De este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida.

    El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables. No tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio de la vivienda y su mantenimiento

    Mariposa Eco-House ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados. Eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas. Del mismo modo, solo necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

6. Materiales ecológicos utilizados

1. Envolventes arquitectónicas

Consisten en muros de 4 capas

– La capa interior es un muro realizado a base de paneles y de boques de hormigón de 20 cm. de espesor.
– El muro exterior está realizado a base de fábrica de ladrillo hueco de 7 cm. En algunas partes de la fachada, la hoja exterior se ha realizado a base de paneles de madera-cemento pintado, de 13 mm. de espesor, instalados por medio de rastreles de madera de pino tratada con sales de boro, incluyendo una capa de aislamiento de cáñamo de 8 cm, y una cámara de aire ventilada de 2 cm.
– En el interior de los dos muros existe una capa de aislamiento de cáñamo de 10 cm. y una cámara de aire ventilada de 3 cm.
– Forjado de viguetas pretensadas, y bovedillas de hormigón.

2. Acabados y carpinterías exteriores

Pintura a los silicatos. Recubrimientos a base de listones machihembrados de madera de Ipe tratada previamente únicamente con sales de boro, y tintada y tratada con lasures color caoba. Protecciones solares de madera maciza de Ipe, curada únicamente con sales de boro y tintada y tratada con lasures color caoba. Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC).

3. Acabados y carpinterías interiores

Pinturas ecológicas. Solados de losetas cerámicas sin aditivos. Puertas de doble tablero aglomerado E-1 bajo en formaldehidos, chapado de madera de haya con cola blanca de carpintero, y tratado con aceites vegetales. Carpintería interior de madera de Iroco tratada con aceites vegetales. Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC). Estores interiores de algodón crudo sin plastificar.

4. Cubierta

La cubierta ajardinada se ha realizado a base de tela asfáltica impermeabilizante, hormigón de pendientes de alta densidad (con elevado peso para aumentar la inercia térmica del interior del edificio), aislamiento de fibra de madera, geotextil, y una gruesa capa de tierra, compuesta por tres capas: sustrato vegetal, tierra limosa, y grava.
La cubierta inclinada se ha realizado a base de un tablero sándwich compuesto por tres hojas:

A. Tablero de madera-cemento (virutas de madera con cemento) de 13 mm. de espesor.
B. Una capa de corcho negro triturado y compactado (procedente de cortezas de alcornoque de bosques incendiados) de 100 mm. de espesor.
C. Tablero de contrachapado de abedul de 13 mm. de espesor.
Este tablero sándwich está recubierto mediante una tela asfáltica y teja árabe. Las vigas son de madera de Ipe tintada y tratada con lasures color caoba.

5. Conductos de agua y desagüe

Tuberías de agua de polipropileno. Tuberías de desagüe de polietileno. Tuberías para la calefacción por suelo radiante de polietileno.

6. Conductos eléctricos

Tubos de polietileno. Cables libres de halogenuros metálicos.

7. Sistema de calentamiento

El avanzado y estudiado diseño de la vivienda genera un elevado efecto invernadero y permite la incidencia de una elevada intensidad de radiación solar directa en su masa interna. De forma complementaria se ha dispuesto de un sistema de calefacción por suelo radiante solar, con la ayuda de 10 captores solares térmicos.

8. Sistema de ventilación

La ventilación de la vivienda se realiza de dos formas complementarias. En primer lugar las envolventes arquitectónicas son porosas y permiten una ventilación natural continuada sin pérdidas energéticas. En segundo lugar se ha dispuesto un sistema de ventilación natural a través de un conducto subterráneo que funciona a modo de intercambiador de calor natural.

9. Sistema de iluminación

Durante el día, debido al cuidadoso diseño de la vivienda, la radiación solar directa e indirecta penetra en el interior de la vivienda hasta alcanzar todos los espacios de la vivienda, iluminándolos de forma natural.Durante la noche la vivienda se ilumina por medio de luminarias leds.

10. Sistema de refresco

La vivienda dispone de un sistema arquitectónico de enfriamiento, que absorbe el aire exterior más fresco de la cara norte de la vivienda, lo impulsa al subsuelo, en donde se enfría de forma natural. El aire fresco se acumula en el sótano, y debido a la fuerza de succión del efecto chimenea, asciende por el patio interior, distribuyéndose por todas sus estancias, y refrescándolas a su paso.

11. Control de la humedad ambiental

El sistema arquitectónico de refresco dispone de un conjunto de bandejas que se pueden rellenar con geles de silicato, que absorben la humedad. Del mismo modo la vivienda tiene abundancia de yeso, madera y piedras calizas que absorben la humedad ambiental.

12. Control de emisiones

La vivienda no genera ningún tipo de emisiones.

13. Control de microorganismos

La vivienda no permite la proliferación de microorganismos, debido a la correcta elección de los acabados, y a las condiciones de ventilación natural, humedad y temperatura logradas, como consecuencia de su especial diseño bioclimático.

14. Control de las corrientes de agua subterránea.

Con anterioridad al inicio del proceso de diseño se identificaron las corrientes de agua subterráneas existentes, y se evitaron.

15. Control de la radiación electromagnética

La vivienda no tiene ninguna fuente de radiación electromagnética que pueda dañar la salud.

16. Control de la ionización

La vivienda no tiene ninguna fuente de ionización positiva.Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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CORDOBA Eco-House

CORDOBA Eco-House

Vivienda ecológica y bioclimática con consumo energético cero real a precio convencional

Córdoba. España
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
332’86 m2
375.450 euros

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Configuración arquitectónica

La vivienda se encuentra ubicada en la ciudad de Córdoba (España), con una climatología muy extrema, ya que en verano las temperaturas pueden alcanzar 45ºc, y en invierno bajar de 0ºc. Por ello se creado una tipología arquitectónica muy especial, con el fin de que la vivienda sea capaz de auto-regularse térmicamente, y permanecer a una temperatura entre 24ºc y 26ºc todos los días del año, sin necesidad de artefactos.

La vivienda se distribuye en tres plantas:

  • La planta sótano alberga una sala central polivalente.
  • La planta baja alberga las estancias de la vivienda: salón, cocina, dormitorios y baños.
  • La planta primera alberga un dormitorio y un salón para invitados.

Se ha proyectado una sala polivalente en el sótano con el fin de mantener un gran volumen de aire fresco (que por efecto de succión de las chimeneas solares ascienda y recorra toda la vivienda, refrescándola a su paso). Del mismo modo, la planta baja y la planta primera están huecas para albergar un patio central de forma alargada. La planta primera dispone las estancias en la zona norte, con el fin de que la radiación solar acceda a las mismas a través del patio central. De este modo el patio central se convierte en un invernadero de gran tamaño.

El patio central cubierto es primordial para el correcto funcionamiento bioclimático, ya que permite que la vivienda se refresque en verano, y se mantenga caliente en invierno.
En verano el patio central proporciona iluminación central y cenital a la vivienda. La temperatura exterior es tan alta que no se puede iluminar la vivienda por medio de ventanas convencionales (de hecho, las ventanas deberían estar casi cerradas todo el verano). Por tanto, la iluminación entra a la vivienda por la parte superior del patio central, reflejándose en los muros y espejos interiores y llegando hasta el sótano.

Las dos chimeneas solares existentes sobre el patio se calientan por la radiación solar, de este modo calienta el aire de su interior, que asciende a gran velocidad, y crea una fuerza de succión. Por otro lado, en el sótano de la vivienda se crea una gran bolsa de aire fresco que asciende al ser succionado. De este modo se crea una corriente de aire en el interior de la vivienda, a través del patio central, recorriendo toda la vivienda, y refrescándola a su paso.

Es decir, el gran patio ventral cubierto permite que la vivienda esté perfectamente iluminada en su interior, pero sin llegar a calentarse. La radiación solar entra a la vivienda por la parte superior del patio y calienta el aire. Pero este aire caliente no llega a calentar la vivienda, ya que escapa inmediatamente al exterior a través de las chimeneas solares, creando una corriente ascendente de succión y extrayendo el aire fresco del sótano.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en invierno la temperatura de Córdoba puede llegar a ser muy baja, y es necesario que entre al edificio la mayor cantidad de radiación solar directa. Por este motivo la vivienda tiene forma alargada, permitiendo la existencia de grandes cristaleras en la fachada sur.

De este modo la vivienda se calienta perfectamente por efecto invernadero. En verano, en cambio, las cristaleras se cubren por medio de unas contraventanas exteriores, impidiendo que entre la radiación solar, y por tanto que la vivienda se caliente.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Córdoba Eco-House tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

Primero:

– Se ha educado a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma (costes directos e indirectos: consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.).
– También de los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.). Su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).
– Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos. Eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin pagar cuotas, sin reparaciones, sin pagar recibos de agua, ni recibos de luz, y sin necesidad de comprar alimentos).– De este modo se ha conseguido una concienciación de los ocupantes, que finalmente han rechazado la mayoría de los artefactos habituales que suelen incorporar en las viviendas.

Segundo:

– Se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y no necesite ningún artefacto de calefacción, ni de enfriamiento, ni de ventilación. Del mismo modo se ha diseñado para que se ventile de forma natural, sin artefactos mecánicos, y que se ilumine de forma natural durante el día.

Tercero:

– Se incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles para nuestro modo de vida, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a Córdoba Eco-House, así como su potencia total:

Frigorífico  300 w. (potencia promediada)
Placa de inducción 900 w.
Horno 2.000 w.
Microondas  700 w.
Lavadora  1.200 w.
Televisor (3) 450 w.
Ordenadores  100 w.
Iluminación leds 500 w.
Sistema de purificación 1.000 w.

Total: 

7.150 w.

No obstante no todos los electrodomésticos deben estar funcionando al mismo tiempo. Se ha incorporado un sencillo sistema de control para que en ningún momento se supere la potencia de 3.500 w., desconectando los artefactos no imprescindibles cuando se deban conectar otros imprescindibles. De este modo el coste económico del sistema de generación de electricidad solar fotovoltaica puede ser muy reducido. En concreto se ha instalado un equipo de suministro de energía solar fotovoltaica que genera una potencia ligeramente superior, de 4.200 w., con un coste económico aceptable.

El sistema incorpora 12 captores solares fotovoltaicos (350 w. pico 24 v.) instalados en la cubierta, y tiene un coste económico de unos 7.500 euros (IVA incluido).
La potencia generada oscila continuamente alrededor de los 3.500 w. por lo que tan solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de microondas y la placa de inducción.

Los días nublados debe desconectarse momentáneamente los sistemas de depuración de aguas grises y aguas de lluvia, y simplemente consumir el agua (previamente depurada y tratada) almacenada en depósitos de reserva para tal fin.

La energía total consumida por Córdoba Eco-House (Superficie 332’86 m2) es muy reducida (19’48 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2

Frigorífico  300 w. 24 h. * 365 2.628 kwh 7’89 kwha/m2
Placa de inducción 900 w. 2 h. * 365 657 1’97
Horno 2.000 w. 0’5 h. * 365 365 1’09
Microondas 700 w. 1 h. * 365 255’5 0’76
Lavadora  1.200 w. 1 h. * 365 438 1’31
Televisor  (3) 450 w. 4 h. * 365 657 1’97
Ordenadores  100 w. 8 h. * 365 292 0’87
Iluminación (leds) 500 w. 5 h. * 365  912 2’74
Sistema de purificación 1.000 w. 1 h. * 365  365   1’09

Energía total consumida por m2

19’48 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda calentarse internamente en invierno sin necesidad de calefacción

La estructura arquitectónica de Córdoba Eco-House tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), sin necesidad de utilizar artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento. Por ello, la vivienda debe ser capaz de reconfigurarse de forma sencilla continua, para que se comporte de forma adecuada, tanto en invierno (generando calor por si misma), como en verano (generando fresco por si misma).

  • Se cierran las compuertas de entrada de aire frio proveniente de las galerías de refresco del subsuelo de la vivienda; se cierra las compuertas del hueco que conecta el sótano con la planta baja; se cierra la puerta de la escalera del sótano y se cierran las ventanas superiores.
  • Las protecciones solares permiten que entre la máxima cantidad de radiación solar posible al interior de la vivienda, que se comporta como un enorme invernadero.
  • Las especiales cristaleras ubicadas al sur de la vivienda (con una superficie de unos 35 m2) generan una potencia calorífica de unos 9.000 w. de media en invierno.
  • Los ocupantes de la vivienda y las pérdidas energéticas del frigorífico y del resto de artefactos proporcionan una potencia calorífica adicional de unos 1.500 w. Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura mínima de unos 23ºc en invierno, y no necesita sistemas mecánicos de calefacción.
  • El elemento clave es el diseño del patio central, que permite que la radiación solar acceda incluso hasta las estancias posteriores de la vivienda y se convierte en un gran invernadero capaz de calentar la vivienda.
  • El elevado nivel de aislamiento (en la parte exterior de las envolventes) permite que no se disipe el calor acumulado en el interior de la vivienda. Como el aislamiento se encuentra en la parte exterior de las envolventes del edificio, la gran masa térmica del edificio está situada en su interior. De este modo el calor generado durante el día se puede acumular en el interior de la vivienda, y se mantiene durante toda la noche.

3. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda enfriarse internamente en verano sin necesidad de aire acondicionado

  • Para refrescar el edificio se ha diseñado un ingenioso sistema arquitectónico.
  • El aire de la cara norte de la vivienda (el aire más fresco del entorno) se canaliza hasta un conjunto de galerías subterráneas donde se refresca a la temperatura del subsuelo (unos 18ºc) y se lleva hasta el sótano.
  • En el sótano el aire fresco asciende por una corriente de succión generada por las chimeneas solares ubicadas sobre el patio central cubierto. De este modo el aire fresco puede recorrer todas las estancias de la vivienda refrescándolas a su paso.
  • Por otro lado, los ventanales de la vivienda están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa penetre en el interior de la vivienda, y la caliente. Estos ventanales además están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta.
  • Se pueden cerrar por completo las contraventanas exteriores situadas al sur, y la vivienda se ilumina por medio de la radiación solar indirecta del patio (de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta). Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura máxima de unos 25ºc en verano, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

4. Autosuficiencia en energía

Córdoba Eco-House es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

  1. Óptimo diseño bioclimático

    Para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño del hotel se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado, el edificio se refresca por sí mismo en verano, y se calienta por sí mismo en invierno. Del mismo modo, durante el día el edificio se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

  2. Elección de electrodomésticos imprescindibles

    Además sean de muy bajo consumo eléctrico.

  3. Sistemas de iluminación artificial

    A base de luminarias de bajo consumo energético.

  4. Incorporación de sistema fotovoltaico de generación de electricidad

    Con una potencia de 4.200 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda. Estos se han integrado sobre la cubierta ajardinada.

  5. Dos captores solares térmicos

    Para generar el agua caliente sanitaria que necesita la vivienda. Se han integrado arquitectónicamente en la cubierta ajardinada.

  6. Sencillo sistema natural de des-humectación

    A base de geles de sílice, cloruro cálcico y arcillas, ubicadas en un conjunto de bandejas en el sistema de entrada de aire fresco a la vivienda. Este sistema natural reduce la humedad del aire y aumenta la sensación de frescor en los espacios internos de la vivienda, sin ningún consumo energético.

5. Autosuficiencia en agua

Córdoba Eco-House es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

El agua necesaria para el consumo humano, para la higiene humana, y para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua de lluvia

– La que cae sobre la cubierta ajardinada de la vivienda se recoge por medio de un sencillo sistema de bajantes, luego se filtra y finalmente se lleva hasta un depósito. Se puede utilizar para riego y para las cisternas del inodoro. También convenientemente tratada mediante un sistema de ósmosis inversa, es apta para el consumo humano.

Reciclaje de aguas grises

– Estas, generadas por la vivienda  se filtran, se tratan y se utilizan para el riego del jardín.

6. Máximo nivel ecológico

Córdoba Eco-House se ha diseñado cumpliendo escrupulosamente 39 indicadores ecológicos que Luis De Garrido ha identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores son los siguientes:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1. Nivel de utilización de recursos naturales

    1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos

    1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados

    1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados

    1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables

    1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados

    1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados

    1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados

    1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

  2. Disminución del consumo energético

    2.1. Energía consumida en la obtención de materiales

    2.2. Energía consumida en el transporte de materiales

    2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra

    2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio

    2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil

    2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas

    2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático

    2.8. Nivel de inercia térmica del edificio

    2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

  3. Fomento de fuentes energéticas naturales

    3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar

    3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica

    3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural

  4. Disminución de residuos y emisiones

    4.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción

    4.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción

    4.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios

    4.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios

  5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

    5.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural

    5.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana

    5.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio

    5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio

  6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

    6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional

    6.2. Adecuación funcional de los componentes

    6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana

    6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio

    6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio

    6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado

    6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio

    6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio

    6.9. Coste económico en la construcción del edificio

    6.10. Entorno social y económico

A continuación se reseñan algunas de las acciones más importantes realizadas para cumplir con los 39 indicadores:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1 Recursos Naturales.

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos. Tales como:

    – El sol (para generar el agua caliente sanitaria y proporcionar iluminación natural por todo el interior de la vivienda).

    – La brisa.

    – La tierra (para refrescar).

    – El agua de lluvia (depósitos de agua de reserva, para riego del jardín y para su consumo).

    – Vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada).

    – Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua, en grifos, duchas y cisternas de la vivienda. Sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    La vivienda ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    La vivienda ha sido proyectada para ser construida con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales.

    De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Córdoba Eco-House tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. La vivienda dispone de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica.

    La vivienda se calienta por efecto invernadero, por el suelo radiante solar y por el calor emitido por sus ocupantes. El agua caliente se genera por medio de los captores solares térmicos integrados en la fachada sur del conjunto.

    La vivienda se refresca mediante un sistema arquitectónico de galerías subterráneas, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía. La poca energía eléctrica que consume la vivienda se obtiene mediante captores fotovoltaicos.

    2.3 Desmontaje

    La mayor parte de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad. Con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando estos alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar. De este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida.

    El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables. No tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio de la vivienda y su mantenimiento

    Córdoba Eco-House ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados. Eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, solo necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

 

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

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LOLA Eco-House

LOLA Eco-House

Vivienda ecológica, bioclimática y autosuficiente, con consumo energético cero real a precio convencional

Valencia. España
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
224’70 m2
246.700 euros

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Configuración arquitectónica

La vivienda está situada en un solar ubicado al borde de un precipicio, y fue convenientemente elegido por los propietarios con el fin de proporcionar una sensación psicológica de intimidad, de seguridad, de aislamiento y de autosuficiencia.

Para reforzar este deseo el acceso principal de la vivienda se ha realizado por medio de un puente muy estrecho, que la conecta con la calle. La forma del solar, la gran inclinación del terreno, y su orientación han inspirado la peculiar forma de la vivienda. La planta triangular permite una gran apertura al sur, y por tanto una gran superficie de captación de radiación solar, y al mismo tiempo, unas extraordinarias vistas panorámicas al norte.

La vivienda se autorregula térmicamente, debido su especial diseño bioclimático. De hecho dispone únicamente de un sencillo sistema de calefacción por suelo radiante alimentado tan solo por medio de tres captores solares térmicos. Para optimizar el aprovechamiento de la superficie del triángulo se han adosado dos volúmenes triangulares en voladizo. De este modo las estancias las estancias laterales del primer piso tienen forma cuadrangular, con unas vistas espectaculares al norte.

Estas estancias disponen de cristaleras protegidas al norte y protegidas de la radiación solar del este y del oeste. La yuxtaposición y adecuada integración de formas triangulares y cuadrangulares generan un atractivo juego de volúmenes, e invita a sus ocupantes a explorar todos los espacios y rincones de la vivienda, tanto en su interior, como sobre todo en su exterior.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Lola Eco-House tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

Primero:

– Se ha educado a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma (costes directos e indirectos: consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.).
– También de los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.). Su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).
– Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos. Eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin pagar cuotas, sin reparaciones, sin pagar recibos de agua, ni recibos de luz, y sin necesidad de comprar alimentos).
– De este modo se ha conseguido una concienciación de los ocupantes, que finalmente han rechazado la mayoría de los artefactos habituales que suelen incorporar en las viviendas.

Segundo:

– Se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y no necesite ningún artefacto de calefacción, ni de enfriamiento, ni de ventilación. Del mismo modo se ha diseñado para que se ventile de forma natural, sin artefactos mecánicos, y que se ilumine de forma natural durante el día.

Tercero:

– Se incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles para nuestro modo de vida, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a Lola Eco-House, así como su potencia total:

Frigorífico  300 w. (potencia promediada)
Placa de inducción 900 w.
Horno 2.000 w.
Microondas  700 w.
Lavadora  1.200 w.
Televisor  150 w.
Ordenadores  100 w.
Iluminación leds 250 w.
Sistema de purificación 1.000 w.

Total: 

6.600 w.

No obstante no todos los electrodomésticos deben estar funcionando al mismo tiempo. Se ha incorporado un sencillo sistema de control para que en ningún momento se supere la potencia de 4.000 w., desconectando los artefactos no imprescindibles cuando se deban conectar otros imprescindibles. De este modo el coste económico del sistema de generación de electricidad solar fotovoltaica puede ser muy reducido. En concreto se ha instalado un equipo de suministro de energía solar fotovoltaica que genera una potencia ligeramente superior, de 4.200 w., con un coste económico aceptable. El sistema incorpora 12 captores solares fotovoltaicos (350 w. pico 24 v.) instalados en la cubierta, y tiene un coste económico de unos 7.000 euros (IVA incluido).
La potencia generada oscila continuamente alrededor de los 4.000 w. por lo que tan solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de microondas y la placa de inducción. Los días nublados debe desconectarse momentáneamente los sistemas de depuración de aguas grises y aguas de lluvia, y simplemente consumir el agua (previamente depurada y tratada) almacenada en depósitos de reserva para tal fin.

La energía total consumida por Lola Eco-House (Superficie 224’70 m2) es muy reducida (27’17 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2

Frigorífico  300 w. 24 h. * 365 2.628 kwh 11’69 kwha/m2
Placa de inducción 900 w. 2 h. * 365 657 2’92
Horno 2.000 w. 0’5 h. * 365 365 1’62
Microondas 700 w. 1 h. * 365 255’5 1’13
Lavadora  1.200 w. 1 h. * 365 438 1’94
Televisor   150 w. 8 h. * 365 438 1’94
Ordenadores  100 w. 8 h. * 365 292 1’29
Iluminación (leds) 250 w. 8 h. * 365 325’8 1’44
Sistema de purificación 1.00 w. 6 h. * 120  720  3’20

Energía total consumida por m2

27’17 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda calentarse internamente en invierno sin necesidad de calefacción

La estructura arquitectónica de Lola Eco-House tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), sin necesidad de utilizar artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento. Por ello, la vivienda debe ser capaz de reconfigurarse de forma sencilla continua, para que se comporte de forma adecuada, tanto en invierno (generando calor por si misma), como en verano (generando fresco por si misma).

Se cierran las compuertas de entrada de aire frio proveniente de las galerías de refresco del subsuelo de la vivienda y se cierran las ventanas superiores. Las protecciones solares permiten que entre la máxima cantidad de radiación solar posible al interior de la vivienda, que se comporta como un enorme invernadero. Las especiales cristaleras ubicadas al sur de la vivienda (con una superficie de unos 15 m2) generan una potencia calorífica de unos 4.000 w. de media en invierno.

Los días más fríos del año se activa la calefacción por suelo radiante solar. En la azotea se han instalado 4 captores solares que generan el agua caliente necesaria para calentar la piscina y también para calentar la vivienda los días más fríos del año. Los ocupantes de la vivienda y las pérdidas energéticas del frigorífico y del resto de artefactos proporcionan una potencia calorífica adicional de unos 1.500 w. Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura mínima de unos 22ºc en invierno, y no necesita sistemas mecánicos de calefacción.

3. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda enfriarse internamente en verano sin necesidad de aire acondicionado

La vivienda dispone de una entrada de aire en la zona norte (el lugar donde el aire exterior es más fresco). El aire pasa a través de un entramado laberíntico subterráneo, en donde se refresca hasta alcanzar una temperatura aproximada de unos 20ºc. El aire fresco penetra a la vivienda a través de unas rejillas situadas en el lado sur. Al mismo tiempo se abren las ventanas superiores para dejar escapar el aire más caliente acumulado en la parte superior de las diferentes estancias de la vivienda. De este modo se crea una corriente de aire fresco que recorre todos los espacios de la vivienda, refrescándolos a su paso.

Todos los ventanales de la vivienda están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa entre al interior de la vivienda, y la caliente. Del mismo modo los ventanales están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta.

En verano se cierran por completo las contraventanas exteriores del sur, y la vivienda se ilumina por medio de la radiación solar indirecta de la cara norte (de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta). Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura máxima de unos 25ºc en verano, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

4. Autosuficiencia en energía

Lola Eco-House es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

  1. Óptimo diseño bioclimático

    Para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño del hotel se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado, el edificio se refresca por sí mismo en verano, y se calienta por sí mismo en invierno. Del mismo modo, durante el día el edificio se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

  2. Elección de electrodomésticos imprescindibles

    Además sean de muy bajo consumo eléctrico.

  3. Sistemas de iluminación artificial

    A base de luminarias de bajo consumo energético.

  4. Incorporación de sistema fotovoltaico de generación de electricidad

    Con una potencia de 6.300 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda. Estos se han integrado sobre la cubierta ajardinada.

  5. Suelo radiante solar

    Es alimentado por el agua caliente generada por 10 captores solares térmicos integrados en la cubierta de la fachada sur de la vivienda.

5. Autosuficiencia en agua

Lola Eco-House es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

El agua necesaria para el consumo humano, para la higiene humana, y para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua de lluvia

– La que cae sobre la cubierta ajardinada de la vivienda se recoge por medio de un sencillo sistema de bajantes, luego se filtra y finalmente se lleva hasta un depósito. Se puede utilizar para riego y para las cisternas del inodoro. También convenientemente tratada mediante un sistema de ósmosis inversa, es apta para el consumo humano.

Reciclaje de aguas grises

– Estas, generadas por la vivienda  se filtran, se tratan y se utilizan para el riego del jardín.

6. Máximo nivel ecológico

Lola Eco-House se ha diseñado cumpliendo escrupulosamente 39 indicadores ecológicos que Luis De Garrido ha identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores son los siguientes:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1. Nivel de utilización de recursos naturales
    1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos
    1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados
    1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados
    1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables
    1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados
    1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados
    1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados
    1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

  2. Disminución del consumo energético

    2.1. Energía consumida en la obtención de materiales
    2.2. Energía consumida en el transporte de materiales
    2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra
    2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio
    2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil
    2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas
    2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático
    2.8. Nivel de inercia térmica del edificio
    2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

  3. Fomento de fuentes energéticas naturales

    3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar
    3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica
    3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural

  4. Disminución de residuos y emisiones

    4.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción
    4.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción
    4.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios
    4.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios

  5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

    5.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural
    5.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana
    5.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio
    5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio

  6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

    6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional
    6.2. Adecuación funcional de los componentes
    6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana
    6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio
    6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio
    6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado
    6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio
    6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio
    6.9. Coste económico en la construcción del edificio
    6.10. Entorno social y económico

A continuación se reseñan algunas de las acciones más importantes realizadas para cumplir con los 39 indicadores:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1 Recursos Naturales.

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos. Tales como:
    – Radiación solar (para generar agua caliente y proporcionar iluminación natural a todas las estancias de la vivienda)
    – La brisa
    – La tierra (para refrescar la vivienda)
    – El agua de lluvia (depósitos de agua de reserva para riego del jardín y para su consumo)
    – Vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada)
    – Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua, en grifos, duchas y cisternas de la vivienda. Sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    La vivienda ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    La vivienda ha sido proyectada para ser construida con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales.

    De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Lola Eco-House tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. La vivienda dispone de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica.

    La vivienda se calienta por efecto invernadero, por el suelo radiante solar y por el calor emitido por sus ocupantes. El agua caliente se genera por medio de los captores solares térmicos integrados en la fachada sur del conjunto.

    La vivienda se refresca mediante un sistema arquitectónico de galerías subterráneas, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía. La poca energía eléctrica que consume la vivienda se obtiene mediante captores fotovoltaicos.

    2.3 Desmontaje

    La mayor parte de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad. Con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando estos alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar. De este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida.

    El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables. No tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio de la vivienda y su mantenimiento

    Lola Eco-House ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados. Eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, solo necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

7. Materiales ecológicos utilizados

1. Envolventes arquitectónicas

Las envolventes arquitectónicas consisten en muros de 4 capas. La capa interior es un muro realizado a base de paneles y de boques de hormigón de 20 cm. de espesor. El muro exterior está realizado a base de fábrica de ladrillo hueco de 7 cm. En el interior de los dos muros existe una capa de aislamiento de cáñamo de 10 cm. y una cámara de aire ventilada de 3 cm. (en algunas partes de la fachada la hoja exterior se ha realizado a base de paneles de madera-cemento pintado, de 13 mm. de espesor, instalados por medio de rastreles de madera de pino tratada con sales de boro, incluyendo una capa de aislamiento de cáñamo de 8 cm, y una cámara de aire ventilada de 2 cm.) Forjado de viguetas pretensadas, y bovedillas de hormigón.

2. Acabados y carpinterías exteriores

Pintura a los silicatos. Recubrimientos a base de listones machihembrados de madera de Ipe tratada previamente únicamente con sales de boro, y tintada y tratada con lasures color caoba. Protecciones solares de madera maciza de Ipe, curada únicamente con sales de boro y tintada y tratada con lasures color caoba. Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC).

3. Acabados y carpinterías interiores

Pinturas minerales GEA. Solados de losetas cerámicas sin aditivos. Puertas de doble tablero aglomerado E-1 bajo en formaldehidos, chapado de madera de haya con cola blanca de carpintero, y tratado con aceites vegetales. Carpintería interior de madera de Iroco tratada con aceites vegetales. Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC). Estores interiores de algodón crudo sin plastificar.

4. Cubierta

La cubierta ajardinada se ha realizado a base de impermeabilización de caucho, hormigón de pendientes de alta densidad, aislamiento de fibra de madera, geotextil, y una gruesa capa de tierra, compuesta por tres capas: sustrato vegetal, tierra limosa, y grava.
La cubierta inclinada se ha realizado a base de un tablero sándwich compuesto por tres hojas: un tablero de madera-cemento (virutas de madera con cemento) de 13 mm. de espesor, una capa de corcho negro triturado y compactado (procedente de cortezas de alcornoque de bosques incendiados) de 100 mm. de espesor, y un tablero de contrachapado de abedul de 13 mm. de espesor. Este tablero sándwich está recubierto mediante una tela asfáltica y chapa de zinc. Las vigas son de madera de Ipe tintada y tratada con lasures color caoba.

5. Conductos de agua y desagüe

Tuberías de agua de polipropileno. Tuberías de desagüe de polietileno. Tuberías para la calefacción por suelo radiante de polietileno.

6. Conductos eléctricos

Tubos de polietileno. Cables libres de halogenuros metálicos.

7. Sistema de calentamiento

El avanzado y estudiado diseño de la vivienda genera un elevado efecto invernadero y permite la incidencia de una elevada intensidad de radiación solar directa en su masa interna. De forma complementaria se ha dispuesto de un sistema de calefacción por suelo radiante solar, con la ayuda de 4 captores solares térmicos.

8. Sistema de ventilación

La ventilación de la vivienda se realiza de dos formas complementarias. En primer lugar las envolventes arquitectónicas son porosas y permiten una ventilación natural continuada sin pérdidas energéticas. En segundo lugar se ha dispuesto un sistema de ventilación natural a través de un conducto subterráneo que funciona a modo de intercambiador de calor natural.

9. Sistema de iluminación

Durante el día, debido al cuidadoso diseño de la vivienda, la radiación solar directa e indirecta penetra en el interior de la vivienda hasta alcanzar todos los espacios de la vivienda, iluminándolos de forma natural. Durante la noche la vivienda se ilumina por medio de luminarias leds.

10. Sistema de refresco

La vivienda dispone de una canalización que absorbe el aire exterior más fresco de la cara norte de la vivienda, lo impulsa al subsuelo, en donde se enfría de forma natural, y lo impulsa en el patio interior de la vivienda, distribuyéndose por todas sus estancias, y refrescándolas a su paso.

11. Control de la humedad ambiental

El sistema de refresco subterráneo dispone de un conjunto de bandejas que se pueden rellenar con geles de silicato, que absorben la humedad. Del mismo modo la vivienda tiene abundancia de yeso, madera y piedras calizas que absorben la humedad ambiental cuando es elevada, y ceden humedad al ambiente cuando es baja.

12. Control de emisiones

La vivienda no genera ningún tipo de emisiones.

13. Control de microorganismos

La vivienda no permite la proliferación de microorganismos, debido a la correcta elección de los acabados, y a las condiciones de ventilación natural, humedad y temperatura logradas, como consecuencia de su especial diseño bioclimático.

14. Control de las corrientes de agua subterránea

Con anterioridad al inicio del proceso de diseño se identificaron las corrientes de agua subterráneas existentes, y se evitaron.

15. Control de la radiación electromagnética

La vivienda no tiene ninguna fuente de radiación electromagnética que pueda dañar la salud.

16. Control de la ionización

La vivienda no tiene ninguna fuente de ionización positiva.

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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LA ARCADIA Eco-Hotel

LA ARCADIA Eco-Hotel

Hotel ecológico, bioclimático y autosuficiente, con consumo energético cero real

Huesca, España.
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
581’5 m 2
529.000 euros

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El hotel está situado en un entorno de alto valor ecológico y paisajístico, con unas vistas maravillosas a los Pirineos.

Configuración arquitectónica

El edificio integra un pequeño hotel familiar, con tan solo 8 habitaciones, con la vivienda habitual de sus propietarios. Se pretende ofrecer una atención familiar, como alternativa a la atención usual.

La Arcadia Eco-Hotel consta de dos zonas:

  • En el este, se ubica la zona de estancias comunes.
  • En el oeste, está la zona de las habitaciones privadas.

Volcada sobre la zona común, en el primer piso, se ubican las estancias de la vivienda de los propietarios, que comparten las estancias comunes con sus clientes, manteniendo su propia independencia.

Todas las habitaciones tienen acceso directo a los espacios verdes exteriores, y están directamente conectadas con los espacios comunes.

Al este se ubica una terraza cubierta, que proporciona un espacio sombreado y fresco en verano, y en invierno, cerrando las cristaleras del sur y del norte, se convierte en un invernadero.

Todas las estancias se adosan lateralmente, de forma lineal, con el fin de aprovechar al máximo la radiación solar directa, y de este modo calentarse e iluminarse, de forma natural.

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Arcadia Eco-Hotel tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

Primero:

– Se ha educado a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma (costes directos e indirectos: consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.).
– También de los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.). Su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).
– Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos. Eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin pagar cuotas, sin reparaciones, sin pagar recibos de agua, ni recibos de luz, y sin necesidad de comprar alimentos).
– De este modo se ha conseguido una concienciación de los ocupantes, que finalmente han rechazado la mayoría de los artefactos habituales que suelen incorporar en las viviendas.

Segundo:

– Se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente y no necesite ningún artefacto de calefacción, ni de enfriamiento, ni de ventilación. Del mismo modo se ha diseñado para que se ventile de forma natural, sin artefactos mecánicos, y que se ilumine de forma natural durante el día.

Tercero:

– Se incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles para nuestro modo de vida, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a La Arcadia Eco-Hotel , así como su potencia total:

Frigorífico (2) 600 w. (potencia promediada)
Placa de inducción 900 w.
Horno 2.000 w.
Microondas  700 w.
Lavadora (2) 2.400 w.
Televisor  (3) 450 w.
Ordenadores (10) 500 w.
Iluminación leds 500 w.
Sistema de purificación 2.000 w.

Total: 

10.450 w.

No obstante no todos los electrodomésticos deben estar funcionando al mismo tiempo. Se ha incorporado un sencillo sistema de control para que en ningún momento se supere la potencia de 6.000 w., desconectando los artefactos no imprescindibles cuando se deban conectar otros imprescindibles. De este modo el coste económico del sistema de generación de electricidad solar fotovoltaica puede ser muy reducido. En concreto se ha instalado un equipo de suministro de energía solar fotovoltaica que genera una potencia ligeramente superior, de 6.300 w., con un coste económico aceptable. El sistema incorpora 18 captores solares fotovoltaicos (350 w. pico 24 v.) instalados en la cubierta, y tiene un coste económico de unos 14.000 euros (IVA incluido).
La potencia generada oscila continuamente alrededor de los 6.000 w. por lo que tan solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de los electrodomésticos. Los días nublados debe desconectarse momentáneamente los sistemas de depuración de aguas grises y aguas de lluvia, y simplemente consumir el agua (previamente depurada y tratada) almacenada en depósitos de reserva para tal fin.

La energía total consumida por Arcadia Eco-Hotel (Superficie 581’5 m2) es muy reducida (22’44 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2

Frigorífico (2) 600 w. 24 h. * 365 5.256 kwh 9’03 kwha/m2
Placa de inducción 900 w. 2 h. * 365 657 1’12
Horno 2.000 w. 0’5 h. * 365 365 0’62
Microondas 700 w. 1 h. * 365 255’5 0’43
Lavadora (2) 2.400 w. 1 h. * 365 876 1’50
Televisor  (3) 450 w. 8 h. * 365 1.314 2’25
Ordenadores (10) 500 w. 8 h. * 365 1.460 2’51
Iluminación (leds) 500 w. 8 h. * 365 1.460 2’51
Sistema de purificación 2.000 w. 6 h. * 120 1.440 2’47

Energía total consumida por m2

22’44 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite al hotel calentarse internamente en invierno sin necesidad de calefacción

La estructura arquitectónica de Arcadia Eco-Hotel tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), sin necesidad de utilizar artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento. Por ello, el edificio debe ser capaz de reconfigurarse de forma sencilla continua, para que se comporte de forma adecuada, tanto en invierno (generando calor por si misma), como en verano (generando fresco por si misma).

Se cierran las compuertas de entrada de aire frio proveniente de las galerías de refresco del subsuelo del edificio y se cierran las ventanas superiores. Las protecciones solares permiten que entre la máxima cantidad de radiación solar posible al interior del hotel, que se comporta como un enorme invernadero. Las especiales cristaleras ubicadas al sur del hotel (con una superficie de unos 75 m2) generan una potencia calorífica de unos 16.000 w. de media. Los días más fríos del año se activa la calefacción por suelo radiante solar.

En la azotea se han instalado 10 captores solares que generan el agua caliente necesaria para calentar el hotel los días más fríos del año. Los ocupantes del hotel y las pérdidas energéticas del frigorífico y del resto de artefactos proporcionan una potencia calorífica adicional de unos 2.800 w. Como consecuencia el edificio mantiene en su interior una temperatura mínima de unos 22ºc en invierno, y no necesita sistemas mecánicos de calefacción.

3. Avanzado diseño bioclimático, que permite al hotel enfriarse internamente en verano sin necesidad de aire acondicionado

El hotel dispone de un captor de vientos que recoge el aire más fresco del entorno y lo canaliza por debajo del suelo, hasta un entramado subterráneo, en donde se refresca hasta alcanzar los 18ºc. El aire fresco penetra en el edificio a través de unas rejillas situadas en la parte sur de las habitaciones y de los salones.

Al mismo tiempo se abren las ventanas superiores para dejar escapar el aire más caliente acumulado en la parte superior de las diferentes estancias del hotel. De este modo se crea una corriente de aire fresco que recorre todas las estancias, refrescándolas a su paso. Todos los ventanales del edificio están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa entre al interior del hotel, y lo caliente. Del mismo modo los ventanales están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta.

Se cierran por completo las contraventanas exteriores del sur, y el edificio se ilumina por medio de la radiación solar indirecta de la cara norte (de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta). Como consecuencia el edificio mantiene en su interior una temperatura máxima de unos 25ºc en verano, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

4. Autosuficiencia en energía

Arcadia Eco-Hotel es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

  1. Óptimo diseño bioclimático

    Para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño del hotel se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado, el edificio se refresca por sí mismo en verano, y se calienta por sí mismo en invierno. Del mismo modo, durante el día el edificio se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

  2. Elección de electrodomésticos imprescindibles

    Además sean de muy bajo consumo eléctrico.

  3. Sistemas de iluminación artificial

    A base de luminarias de bajo consumo energético.

  4. Incorporación de sistema fotovoltaico de generación de electricidad

    Con una potencia de 6.300 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita el edificio. Estos se han integrado sobre la cubierta ajardinada.

  5. Suelo radiante solar

    Es alimentado por el agua caliente generada por 10 captores solares térmicos integrados en la cubierta de la fachada sur del edificio.

5. Autosuficiencia en agua

Arcadia Eco-Hotel es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

El agua necesaria para el consumo humano, para la higiene humana, y para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua de lluvia

– La que cae sobre la cubierta ajardinada del edificio se recoge por medio de un sencillo sistema de bajantes, luego se filtra y finalmente se lleva hasta un depósito. Se puede utilizar para riego y para las cisternas del inodoro. También convenientemente tratada mediante un sistema de ósmosis inversa, es apta para el consumo humano.

Pozo de agua potable

– El hotel dispone de un pozo de agua potable, que convenientemente tratada sirve para el consumo humano.

Reciclaje de aguas grises

– Las aguas generadas por el edificio se filtran, se tratan y se utilizan para el riego del jardín.

6. Máximo nivel ecológico

Arcadia Eco-Hotel se ha diseñado cumpliendo escrupulosamente 39 indicadores ecológicos que Luis De Garrido ha identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción. Estos indicadores son los siguientes:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1. Nivel de utilización de recursos naturales

    1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos

    1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados

    1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados

    1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables

    1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados

    1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados

    1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados

    1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

  2. Disminución del consumo energético

    2.1. Energía consumida en la obtención de materiales

    2.2. Energía consumida en el transporte de materiales

    2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra

    2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio

    2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil

    2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas

    2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático

    2.8. Nivel de inercia térmica del edificio

    2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

  3. Fomento de fuentes energéticas naturales

    3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar

    3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica

    3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural

  4. Disminución de residuos y emisiones

    4.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción

    4.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción

    4.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios

    4.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios

  5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

    5.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural

    5.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana

    5.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio

    5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio

  6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

    6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional

    6.2. Adecuación funcional de los componentes

    6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana

    6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio

    6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio

    6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado

    6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio

    6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio

    6.9. Coste económico en la construcción del edificio

    6.10. Entorno social y económico

A continuación se reseñan algunas de las acciones más importantes realizadas para cumplir con los 39 indicadores:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1 Recursos Naturales.

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos. Tales como:

    – El sol (para generar el agua caliente sanitaria y proporcionar iluminación natural por todo el interior del edificio).

    – La brisa.

    – La tierra (para refrescar).

    – El agua de lluvia (depósitos de agua de reserva, para riego del jardín y para su consumo).

    – Vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada).

    – Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua, en grifos, duchas y cisternas del edificio. Sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    El edificio ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    El edificio ha sido proyectado para ser construido con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales.

    De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Arcadia Eco-Hotel tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. El edificio dispone de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica.

    El edificio se calienta por efecto invernadero, por el suelo radiante solar y por el calor emitido por sus ocupantes. El agua caliente se genera por medio de los captores solares térmicos integrados en la fachada sur del conjunto.

    El edificio se refresca mediante un sistema arquitectónico de galerías subterráneas, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía. La poca energía eléctrica que consume el edificio se obtiene mediante captores fotovoltaicos.

    2.3 Desmontaje

    La mayor parte de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad. Con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando estos alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar. De este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida.

    El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    El edificio no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables. No tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, el edificio se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio del edificio y su mantenimiento

    Arcadia Eco-Hotel ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados. Eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, solo necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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TORRES Eco-House

TORRES Eco-House

Vivienda ecológica, bioclimática y autosuficiente, con consumo energético cero real a precio convencional

Navajas. Castellón. España
Doctor Arquitecto: Luis De Garrido
470’67 m2
380.700 euros

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La vivienda se encuentra situada cerca de la Sierra del Espadán, en Navajas, Castellón, en un entorno privilegiado.

Las temperaturas son elevadas en verano y bastante bajas en invierno, por lo que es necesario realizar una vivienda con una gran capacidad de calentarse por sí misma, y refrescarse por sí misma.

Configuración Arquitectónica

La vivienda tiene una estructura tripartita, con un patio central cubierto en el lado sur. El solar tiene una mala orientación y por ello la vivienda tiene una situación tan peculiar dentro del mismo, buscando una orientación E-O de la línea de fachada principal.

Consta de cuatro plantas:

– La planta sótano alberga los sistemas de acumulación de agua potable, agua caliente solar, y el sistema de depuración de la piscina (por radiación ultravioleta).Aquí también se ubica un gimnasio, una sala de juegos y una sala de reuniones.

– La planta baja esta configurada por un patio central, el salón, la cocina, el estudio y un dormitorio de invitados.

– En la primera planta se ubican tres dormitorios.

– El altillo contiene un dormitorio de invitados, con salida directa a la cubierta ajardinada.Imagen-Torres-Eco-House-1 juntas-01

1. Consumo energético cero real, al menor precio posible

Torres Eco-House tiene un consumo energético cero real (sin sobrecoste económico) porque se han seguido tres estrategias.

Primero:

– Se ha educado a los ocupantes, haciéndoles saber la energía que consume cada artefacto, y el coste económico equivalente que pagan por la misma (costes directos e indirectos: consumo, reparaciones, mantenimiento, etc.).

– También de los efectos secundarios que tiene la utilización de dichos artefactos (vibraciones, ruidos, olores, etc.). Su repercusión negativa en la salud, bienestar y felicidad (hoy en día vivir en una vivienda ofrece la misma calidad de vida que vivir continuamente en un avión en pleno vuelo).

– Alternativamente se les ha invitado a imaginar una vida sin estar rodeados de artefactos. Eliminando todas las ataduras económicas y fiscales que ello supone (una vida sin averías, sin gastos, sin pagar cuotas, sin reparaciones, sin pagar recibos de agua, ni recibos de luz, y sin necesidad de comprar alimentos).

– De este modo se ha conseguido una concienciación de los ocupantes, que finalmente han rechazado la mayoría de los artefactos habituales que suelen incorporar en las viviendas.

Segundo:

– Se ha diseñado de forma muy especial para que se autorregule térmicamente. Así de esta manera no necesite ningún artefacto de calefacción, de enfriamiento, ni de ventilación.

– Debido a la mala orientación del solar y a la elevada altura de las edificaciones colindantes, se ha incorporado un sistema de calefacción por suelo radiante solar (sin caldea de apoyo). Esto es para calentar el agua de la piscina y para ayudar a calentar la vivienda los días más fríos del año.

– Del mismo modo la vivienda se ha diseñado para que se ventile de forma natural. Sin artefactos mecánicos y con iluminación natural durante el día.

Tercero:

– Se incorpora una mínima cantidad de artefactos electromecánicos. Tan solo aquellos que pueden considerarse imprescindibles para nuestro modo de vida, y accesibles para cualquier persona.

A continuación se proporciona una relación de los artefactos electromecánicos incorporados a Torres Eco-House, así como su potencia total:

Frigorífico 300 w. (potencia promediada)
Placa de inducción 900 w.
Horno 2.000 w.
Microondas  700 w.
Lavadora 1.200 w.
Televisor  150 w.
Ordenadores 100 w.
Iluminación leds 250 w.
Sistema de purificación 2.000 w.

Total: 

7.600 w.

No obstante no todos los electrodomésticos deben estar funcionando al mismo tiempo. Se ha incorporado un sencillo sistema de control para que en ningún momento se supere la potencia de 4.000 w., desconectando los artefactos no imprescindibles cuando se deban conectar otros imprescindibles. De este modo el coste económico del sistema de generación de electricidad solar fotovoltaica puede ser muy reducido. En concreto se ha instalado un equipo de suministro de energía solar fotovoltaica que genera una potencia ligeramente superior, de 4.200 w., con un coste económico aceptable. El sistema incorpora 12 captores solares fotovoltaicos (350 w. pico 24 v.) instalados en la cubierta, y tiene un coste económico de unos 7.000 euros (IVA incluido).

La potencia generada oscila continuamente alrededor de los 4.000 w. por lo que tan solo se debe tener la precaución de elegir el momento adecuado para utilizar la lavadora, y alternar el uso de microondas y la placa de inducción. Los días nublados debe desconectarse momentáneamente los sistemas de depuración de aguas grises y aguas de lluvia, y simplemente consumir el agua (previamente depurada y tratada) almacenada en depósitos de reserva para tal fin.

La energía total consumida por Torres Eco-House (Superficie 470’67 m2) es muy reducida (14’5 kwha/m2), y desde luego muy inferior a los 50 kwha/m2 que exigen las ridículas normativas de muchos países para ser considerada como “edificio con consumo energético cero”.

Potencia. Funcionamiento. Energía año. Energía/m2

Frigorífico 300 w. 24 h. * 365 2.628 kwh 5’58 kwha/m2
Placa de inducción 900 w. 2 h. * 365 657 1’39
Horno 2.000 w. 0’5 h. * 365 365 0’77
Microondas 700 w. 1 h. * 365 255’5 0’54
Lavadora 1.200 w. 1 h. * 365 438 0’93
Televisor  150 w. 8 h. * 365 438 0’93
Ordenadores 100 w. 8 h. * 365 292 0’62
Iluminación (leds) 250 w. 8 h. * 365 325’8 0’69
Sistema de purificación 2.000 w. 6 h. * 120 1.440 3’05

Energía total consumida por m2

14’5 kwha/m2

2. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda calentarse internamente en invierno sin necesidad de calefacción

La estructura arquitectónica de Torres Eco-House tiene un estudiado y avanzado diseño bioclimático, que le permite autorregularse térmicamente todos los días del año, manteniendo en todo momento una temperatura interior de confort (entre 22ºc y 25ºc), sin necesidad de utilizar artefactos electromecánicos de calefacción y enfriamiento. Por ello, la vivienda debe ser capaz de reconfigurarse de forma sencilla continua, para que se comporte de forma adecuada, tanto en invierno (generando calor por si misma), como en verano (generando fresco por si misma).

Se cierran las compuertas de entrada de aire frio proveniente de las galerías de refresco del subsuelo de la vivienda y se cierran las ventanas superiores. Las protecciones solares permiten que entre la máxima cantidad de radiación solar posible al interior de la vivienda, que se comporta como un enorme invernadero. Las especiales cristaleras ubicadas al sur de la vivienda (con una superficie de unos 25 m2) generan una potencia calorífica de unos 7.000 w. de media en invierno. Los días más fríos del año se activa la calefacción por suelo radiante solar. En la azotea se han instalado 10 captores solares que generan el agua caliente necesaria para calentar la piscina y también para calentar la vivienda los días más fríos del año.

Los ocupantes de la vivienda y las pérdidas energéticas del frigorífico y del resto de artefactos proporcionan una potencia calorífica adicional de unos 1.500 w. Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura mínima de unos 22ºc en invierno, y no necesita sistemas mecánicos de calefacción.

3. Avanzado diseño bioclimático, que permite a la vivienda enfriarse internamente en verano sin necesidad de aire acondicionado

La vivienda dispone de un captor de vientos que recoge el aire más fresco del entorno y lo canaliza por debajo del suelo, hasta un entramado subterráneo, en donde se refresca hasta alcanzar una temperatura de unos 18ºc. El aire fresco penetra a la vivienda a través de unas rejillas alrededor de una fuente, ubicada en el patio central. Al mismo tiempo se abren las ventanas superiores para dejar escapar el aire más caliente acumulado en la parte superior de las diferentes estancias de la vivienda. De este modo se crea una corriente de aire fresco que recorre todos los espacios de la vivienda, refrescándolos a su paso.

Todos los ventanales de la vivienda están protegidos por medio de protecciones solares horizontales y verticales, evitando que la radiación solar directa entre al interior de la vivienda, y la caliente. Del mismo modo, estos están equipados con protecciones solares correderas que los protegen de la radiación solar indirecta.

En esta época del año se cierran por completo las contraventanas exteriores del sur, y la vivienda se ilumina por medio de la radiación solar indirecta de la cara norte (de este modo, se ilumina de forma natural, y no se calienta). Como consecuencia la vivienda mantiene en su interior una temperatura máxima de unos 25ºc en verano, y no necesita sistemas electromecánicos de aire acondicionado.

4. Autosuficiencia en energía

Torres Eco-House es autosuficiente en energía, por lo que no necesita conectarse a la red eléctrica. No obstante, se ha conectado a la red con el fin de tener una fuente alternativa de energía.

Esta autosuficiencia energética se ha conseguido mediante un conjunto de estrategias complementarias:

  1. Óptimo diseño bioclimático

    Para reducir al máximo la necesidad de energía. Se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine y ventile de forma natural y se auto-regule térmicamente todos los días del año.

    Como resultado, la vivienda se refresca por sí misma en verano, y se calienta por sí misma en invierno. Del mismo modo, durante el día la vivienda se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

  2. Elección de electrodomésticos imprescindibles

    Además sean de muy bajo consumo eléctrico.

  3. Sistemas de iluminación artificial

    A base de luminarias de bajo consumo energético.

  4. Incorporación de sistema fotovoltaico de generación de electricidad

    Con una potencia de 4.200 w. pico, para proporcionar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda. Estos se han integrado sobre la cubierta ajardinada.

  5. Fuente de agua

    El nivel de humedad del entorno es bajo. Por ello la vivienda dispone de una fuente central capaz de pulverizar agua de este modo la temperatura de la vivienda puede bajar 1ºc adicional.

  6. Suelo radiante solar

    Es alimentado por el agua caliente generada por 10 captores solares térmicos integrados en la cubierta de la fachada sur de la vivienda.

5. Autosuficiencia en agua

Torres Eco-House es autosuficiente en agua. Es decir, no necesita conectarse a los sistemas de suministro de agua municipales (aunque se ha conectado a la red de agua potable con el fin de tener una fuente alternativa de agua, en caso de necesidad).

El agua necesaria para el consumo humano, para la higiene humana, y para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias:

Agua de lluvia

– La que cae sobre la cubierta ajardinada de la vivienda se recoge por medio de un sencillo sistema de bajantes, luego se filtra y finalmente se lleva hasta un depósito. Se puede utilizar para riego y para las cisternas del inodoro. También convenientemente tratada mediante un sistema de ósmosis inversa, es apta para el consumo humano.

Reciclaje de aguas grises

– Estas, generadas por la vivienda  se filtran, se tratan y se utilizan para el riego del jardín.

6. Máximo nivel ecológico

Torres Eco-House se ha diseñado cumpliendo escrupulosamente 39 indicadores ecológicos que Luis De Garrido ha identificado con la finalidad de lograr el máximo nivel ecológico posible en cualquier tipo de construcción.

Estos indicadores son los siguientes:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1. Nivel de utilización de recursos naturales

    1.2. Nivel de utilización de materiales duraderos

    1.3. Nivel de utilización de materiales recuperados

    1.4. Capacidad de reutilización de los materiales utilizados

    1.5. Nivel de utilización de materiales reutilizables

    1.6. Capacidad de reparación de los materiales utilizados

    1.7. Nivel de utilización de materiales reciclados

    1.8. Capacidad de reciclaje de los materiales utilizados

    1.9. Nivel de aprovechamiento de los recursos utilizados

  2. Disminución del consumo energético

    2.1. Energía consumida en la obtención de materiales

    2.2. Energía consumida en el transporte de materiales

    2.3. Energía consumida en el transporte de la mano de obra

    2.4. Energía consumida en el proceso de construcción del edificio

    2.5. Energía consumida por el edificio a lo largo de su vida útil

    2.6. Nivel de adecuación tecnológica para la satisfacción de necesidades humanas

    2.7. Eficacia energética del diseño arquitectónico bioclimático

    2.8. Nivel de inercia térmica del edificio

    2.9. Energía consumida en el proceso de derribo o desmontaje del edificio

  3. Fomento de fuentes energéticas naturales

    3.1. Nivel de utilización tecnológica a base de energía solar

    3.2. Nivel de utilización tecnológica a base de energía geotérmica

    3.3. Nivel de utilización tecnológica a base de energías renovables por el ecosistema natural

  4. Disminución de residuos y emisiones

    4.1. Nivel de residuos y emisiones generadas en la obtención de materiales de construcción

    4.2. Nivel de residuos y emisiones generadas en el proceso de construcción

    4.3. Nivel de residuos y emisiones generadas en el mantenimiento de los edificios

    4.4. Nivel de residuos y emisiones generadas en el derribo de los edificios

  5. Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios

    5.1. Emisiones perjudiciales para el ecosistema natural

    5.2. Emisiones perjudiciales para la salud humana

    5.3. Numero de enfermedades de los ocupantes del edificio

    5.4. Grado de satisfacción y bienestar de los ocupantes del edificio

  6. Disminución del mantenimiento y coste de los edificios

    6.1. Nivel de adecuación entre la durabilidad de los materiales y su ciclo de vida funcional

    6.2. Adecuación funcional de los componentes

    6.3. Recursos consumidos por el edificio en su actividad cotidiana

    6.4. Energía consumida por el equipamiento tecnológico del edificio

    6.5. Energía consumida en la accesibilidad al edificio

    6.6. Energía residual consumida por el edificio cuando no está ocupado

    6.7. Nivel de necesidad de mantenimiento en el edificio

    6.8. Nivel de necesidad de tratamiento de emisiones y residuos generados por el edificio

    6.9. Coste económico en la construcción del edificio

    6.10. Entorno social y económico

A continuación se reseñan algunas de las acciones más importantes realizadas para cumplir con los 39 indicadores:

  1. Optimización de recursos. Naturales y artificiales

    1.1 Recursos Naturales.

    Se ha optimizado al máximo la utilización de recursos. Tales como:

    – El sol (para generar el agua caliente sanitaria y proporcionar iluminación natural por todo el interior de la vivienda).

    – La brisa.

    – La tierra (para refrescar).

    – El agua de lluvia (depósitos de agua de reserva, para riego del jardín y para su consumo).

    – Vegetación (aislamientos, recubrimientos, jardines verticales y la cubierta ajardinada).

    – Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua, en grifos, duchas y cisternas de la vivienda. Sistemas de depuración y naturalización de agua de lluvia, para que sea apta para el consumo humano.

    1.2 Recursos Fabricados

    Todos los materiales empleados se han aprovechado al máximo para fabricar los componentes del edificio. Disminuyendo posibles residuos, mediante un proyecto correcto y una gestión eficaz.

    1.3 Recursos recuperados, reutilizado y reciclados

    La vivienda ha sido proyectada para que la mayoría de sus componentes puedan ser recuperados. De este modo se pueden reparar y reutilizar de forma indefinida. Además, los materiales utilizados pueden ser reciclados con facilidad con un coste energético mínimo.

  2. Disminución del consumo energético

    2.1 Construcción

    La vivienda ha sido proyectada para ser construida con el menor coste energético posible, optimizando los sistemas constructivos convencionales.

    De hecho aproximadamente un 70% de los componentes son industrializados, y se han fabricado con una cantidad mínima de energía. Además, todos los materiales han sido elegidos por su bajo consumo energético

    2.2 Uso

    Debido a sus características bioclimáticas, Torres Eco-House tiene un consumo energético muy bajo. Además, la poca energía necesaria se obtiene de la radiación solar. La vivienda dispone de un sistema fotovoltaico de generación de energía eléctrica.

    La vivienda se calienta por efecto invernadero, por el suelo radiante solar y por el calor emitido por sus ocupantes. El agua caliente se genera por medio de los captores solares térmicos integrados en la fachada sur del conjunto.

    La vivienda se refresca mediante un sistema arquitectónico de galerías subterráneas, y no necesita ningún sistema mecánico de refresco, por lo que no consume energía. La poca energía eléctrica que consume la vivienda se obtiene mediante captores fotovoltaicos.

    2.3 Desmontaje

    La mayor parte de los componentes utilizados se pueden recuperar con facilidad. Con el fin de ser reparados en caso de deterioro y ser utilizados de nuevo, de forma indefinida.

    Cuando estos alcancen un elevado nivel de deterioro y no se puedan volver a utilizar, se pueden reciclar. De este modo, se pueden fabricar nuevos componentes y volver a colocarlos, de forma indefinida.

    El desmantelamiento es muy sencillo. Consume muy poca energía, ya que solo hay que quitar las piezas, una a una, en orden inverso a como se han colocado en el montaje.

  3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

    Se han incorporado captores solares térmicos para generar agua caliente, y captores solares fotovoltaicos para generar electricidad.

  4. Disminución de residuos y emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones ni residuos.

  5. Mejora de la salud y el bienestar humanos

    Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables. No tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, la vivienda se ventila de forma natural y aprovecha al máximo la iluminación natural, creando un ambiente saludable y mejor calidad de vida a sus ocupantes.

  6. Disminución del precio de la vivienda y su mantenimiento

    Torres Eco-House ha sido proyectada de forma racional. La mayoría de sus componentes son industrializados. Eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción a un precio muy reducido, a pesar de sus características ecológicas.

    Del mismo modo, solo necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de lasures.

7. Materiales ecológicos utilizados

  1. Envolventes arquitectónicas

    Consisten en muros de 4 capas:

    – La capa interior es un muro realizado a base de paneles y de boques de hormigón de 20 cm. de espesor.

    – El muro exterior está realizado a base de fábrica de ladrillo hueco de 7 cm. En algunas partes de la fachada, la hoja exterior se ha realizado a base de paneles de madera-cemento pintado, de 13 mm. de espesor, instalados por medio de rastreles de madera de pino tratada con sales de boro, incluyendo una capa de aislamiento de cáñamo de 8 cm, y una cámara de aire ventilada de 2 cm.

    – En el interior de los dos muros existe una capa de aislamiento de cáñamo de 10 cm. y una cámara de aire ventilada de 3 cm. 

    – Forjado de viguetas pretensadas, y bovedillas de hormigón.

  2. Acabados y carpinterías exteriores

    – Pintura a los silicatos.

    – Recubrimientos a base de listones machihembrados de madera de Ipe tratada previamente únicamente con sales de boro, tintada y tratada con lasures color caoba.

    – Protecciones solares de madera maciza de Ipe, curada únicamente con sales de boro y tintada y tratada con lasures color caoba.

    Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC).

  3. Acabados y carpinterías interiores

    – Pinturas minerales GEA.

    – Solados de losetas cerámicas sin aditivos.

    – Puertas de doble tablero aglomerado E-1 bajo en formaldehidos, chapado de madera de haya con cola blanca de carpintero, y tratado con aceites vegetales.

    – Carpintería interior de madera de Iroco tratada con aceites vegetales.

    – Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC). Estores interiores de algodón crudo sin plastificar.

  4. Cubierta

    – La cubierta ajardinada se ha realizado a base de impermeabilización de caucho, hormigón de pendientes de alta densidad, aislamiento de fibra de madera, geotextil, y una gruesa capa de tierra. Esta ultima compuesta por tres capas: sustrato vegetal, tierra limosa, y grava.

    – La cubierta inclinada se ha realizado a base de un tablero sándwich compuesto por tres hojas:

    A. Tablero de madera-cemento (virutas de madera con cemento) de 13 mm. de espesor.

    B. Una capa de corcho negro triturado y compactado (procedente de cortezas de alcornoque de bosques incendiados) de 100 mm. de espesor.

    C. Tablero de contrachapado de abedul de 13 mm. de espesor.

    Este tablero sándwich está recubierto mediante una tela asfáltica y teja árabe.

    – Las vigas son de madera de Ipe tintada y tratada con lasures color caoba.

  5. Conductos de agua y desagüe

    – Tuberías de agua de polipropileno.

    – Tuberías de desagüe y para la calefacción por suelo radiante de polietileno.

  6. Conductos eléctricos

    – Tubos de polietileno

    – Cables libres de halogenuros metálicos

  7. Sistema de calentamiento

    El avanzado y estudiado diseño de la vivienda genera un elevado efecto invernadero. Permitiendo la incidencia de una elevada intensidad de radiación solar directa en su masa interna.

    De forma complementaria se ha dispuesto de un sistema de calefacción por suelo radiante solar, con la ayuda de 10 captores solares térmicos.

  8. Sistema de ventilación

    La ventilación de la vivienda se realiza de dos formas complementarias.

    A. Las envolventes arquitectónicas son porosas y permiten una ventilación natural continuada sin pérdidas energéticas.

    B. Se ha dispuesto un sistema de ventilación natural a través de un conducto subterráneo que funciona a modo de intercambiador de calor natural.

  9. Sistema de iluminación

    Durante el día, debido al cuidadoso diseño de la vivienda, la radiación solar directa e indirecta penetra en el interior de la vivienda hasta alcanzar todos los espacios de la vivienda, iluminándolos de forma natural.

    Durante la noche la vivienda se ilumina por medio de luminarias leds.

  10. Sistema de refresco

    La vivienda dispone de un “captor de vientos”, que absorbe el aire exterior más fresco de la cara norte de la vivienda, lo impulsa al subsuelo, en donde se enfría de forma natural, y lo impulsa en el patio interior de la vivienda, distribuyéndose por todas sus estancias, y refrescándolas a su paso.

  11. Control de la humedad ambiental

    El captor de vientos dispone de un conjunto de bandejas que se pueden rellenar con geles de silicato, que absorben la humedad. Del mismo modo la vivienda tiene abundancia de yeso, madera y piedras calizas que absorben la humedad ambiental cuando es elevada, y ceden humedad al ambiente cuando es baja.

  12. Control de emisiones

    La vivienda no genera ningún tipo de emisiones.

  13. Control de microorganismos

    La vivienda no permite la proliferación de microorganismos, debido a la correcta elección de los acabados, y a las condiciones de ventilación natural, humedad y temperatura logradas, como consecuencia de su especial diseño bioclimático.

  14. Control de las corrientes de agua subterránea.

    Con anterioridad al inicio del proceso de diseño se identificaron las corrientes de agua subterráneas existentes, y se evitaron.

  15. Control de la radiación electromagnética

    La vivienda no tiene ninguna fuente de radiación electromagnética que pueda dañar la salud.

  16. Control de la ionización

    La vivienda no tiene ninguna fuente de ionización positiva.

 

Luis De Garrido Architects

Dream Green Architecture

Luis De Garrido

Máster en Arquitectura. Máster en Urbanismo. Doctor Arquitecto. Doctor Informático. Doctor en Historia del Arte. Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres.

www.luisdegarrido.com info@luisdegarrido.com

00 34 96 322 33 33

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