• Link to Youtube
  • Link to Facebook
  • Link to Facebook
  • Link to LinkedIn
  • English English English en
  • Español Español Spanish es
  • Русский Русский Russian ru
LUIS DE GARRIDO
  • Activity
    • Activity
    • Architecture
    • Arts and Sciences
    • Curriculum
    • Photo Gallery
    • Philosophy
    • Research
    • Teaching
  • Projects
    • All Projects
    • Green Architecture
    • Green Cities
    • 33 BIP VIP Project
    • Sketch Gallery
  • Research
    • Artificial Intelligence
    • Architecture and Happiness
    • Architecture and Health
    • Bioclimatic Architecture
    • Cognitive Design Process
    • Cognitive Neuroscience
    • Creativity
    • Ecological Architecture
    • Eco-Urbanism
    • Foresight
    • Identification of Design Process
    • Medicine
    • Self Sufficient Architecture
    • GAIA Project
    • 33 BIP VIP Project
  • Art and Design
    • Corporate Design
    • Drawing and Painting
    • Industrial Design
    • Interior Design
    • Multimedia Design
  • Publications
    • Articles and Interviews
    • Awards
    • Books
    • Design Methodology
    • Exhibitions
    • Blog
  • Contact
  • Menu Menu
Main Image

rico imagenes (101)

Images
rico imagenes (101)
rico imagenes (101)
rico imagenes (102)
rico imagenes (102)

Layouts
PCUB RICO
PCUB RICO
PB RICO
PB RICO

Schemes
rico esquemas (102)
rico esquemas (102)
rico esquemas (101)
rico esquemas (101)

Details
rico detalle (102)
rico detalle (102)
rico detalle (101)
rico detalle (101)

Symbolism
Casa Rico 1
Casa Rico 1
Casa Rico 2
Casa Rico 2

Text

Casa Rico

2001

Vicente Rico

Petrer. Alicante

250 m2

119.200 euros

………………………………………………………………….

1. Objetivos más importantes

– Proyectar una vivienda enterrada.

– Proyectar una vivienda autosuficiente.

– Proyectar una vivienda con alto grado de industrialización.

– Proyectar una vivienda de elevado nivel bioclimático, que se mantenga fresca, incluso con temperaturas exteriores superiores a 40º C. 

2. Solución Arquitectónica

Se trata de una vivienda ubicada en medio rural y en un entorno climatológico hostil. Apenas hay precipitaciones de lluvia y las temperaturas pueden alcanzar los 45º. Por ello se he decidido construir una vivienda enterrada que, por ello, se mantenga a temperatura fresca y estable. Al mismo tiempo, se desea que la vivienda se caliente en invierno por si misma, sin necesidad de calefacción de ningún tipo.

Por ello se ha situado la vivienda integrada en un desnivel del terreno, de tal modo que solo disponga de una fachada semicircular (integrando tres invernaderos de doble piel de vidrio) con orientación sur, que proporcione iluminación natural a toda la vivienda, a pesar de estar enterrada.

La vivienda tiene forma semicircular para integrarse en el terreno elegido, y tenga un funcionamiento bioclimático perfecto. En este sentido, la cubierta ajardinada de la vivienda se integra y es una prolongación del terreno circundante.

La estructura formal de la vivienda manifiesta y refleja el culto que se rinde a la utilización del muro de carga en la composición de edificios con un alto nivel bioclimático. El muro de carga aumenta enormemente la inercia térmica del edificio, y es capaz de acumular calor o fresco, y mantener estables la temperatura del interior del edificio.

3. Análisis Sostenible

1. Optimización de recursos

1.1. Recursos Naturales. Se aprovechan al máximo recursos tales como el sol (para calentar la vivienda), la brisa, el agua y la tierra (para refrescar la vivienda), el agua de lluvia (para riego del jardín y las cisternas de los baños),….. Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua en los grifos, duchas y cisternas de los inodoros.

1.2. Recursos fabricados. Los materiales empleados se aprovechan de una forma óptima, evitando al máximo posibles residuos, mediante un correcto proyecto, un alto nivel de industrialización y prefabricación (estructura portante de muros de carga prefabricados de hormigón armado, forjados prefabricados de placas de hormigón armado, carpintería de madera, pintura,…). Por otro lado, el correcto diseño de la vivienda, a base de muros de carga y forjados prefabricados, permite que se construya sin apenas recursos auxiliares, y en un corto plazo de tiempo.

1.3. Recursos recuperados, reutilizados y reciclados.

La gran mayoría de los materiales de la vivienda pueden ser recuperables. Por otro lado, se ha potenciado la utilización de materiales reciclados y reciclables.

2. Disminución del consumo energético

2.1. Construcción.

La vivienda se ha construido con un consumo energético mínimo. La gran mayoría de los materiales utilizados se han prefabricado, por lo que se ha necesitado una cantidad mínima de energía. Por otro lado, la vivienda se ha construido sin apenas recursos auxiliares, y con muy poca mano de obra.

2.2. Uso.

Debido a sus características bioclimáticas, la vivienda tiene un consumo energético convencional muy bajo. La vivienda se calienta por efecto invernadero y una chimenea de biomasa. El agua caliente se genera por medio de dos captores solares térmicos. La vivienda se refresca mediante sistemas arquitectónicos y no necesita sistemas mecánicos de acondicionamiento, por lo que no consume energía para refrescarse.

2.3. Desmontaje

La gran mayoría de los materiales utilizados pueden recuperarse con facilidad (una vez superada la vida útil del edificio), para volverse a utilizar en la construcción de otro edificio (estructura completa, vigas de madera, losetas cerámicas, ventanas, contraventanas, rejas, puertas..).

3. Utilización de fuentes energéticas alternativas

La energía utilizada es de dos tipos: solar térmica (dos captores solares para el A.C.S., y evaporación de agua para refresco de aire), y geotérmica (sistema de refresco del aire aprovechando las bajas temperaturas existentes a 2 metros bajo tierra, en las galerías inferiores al forjado sanitario de la vivienda).

4. Disminución de residuos y emisiones

La vivienda no genera ningún tipo de emisiones y tampoco genera ningún tipo de residuos, excepto orgánicos. Parte de estos residuos domésticos se utilizan de nuevo tratándolos convenientemente (aguas grises para el riego del jardín). Por otro lado, durante la construcción de la vivienda apenas se han generado 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 (no puede utilizase iluminación artificial mientras exista iluminación natural); lo que crea un ambiente saludable y proporciona la mejor calidad de vida posible a los ocupantes del edificio.

6. Disminución del precio del edificio y su mantenimiento

La vivienda 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 del equipamiento ecológico que incorpora. Del mismo modo, la vivienda apenas necesita mantenimiento: limpieza habitual, y tratamiento bianual de la madera a base de aceites vegetales.

4. Características Bioclimáticas

1.1. Sistemas de generación de calor

La vivienda se calienta por si misma, de dos modos: 1. Evitando enfriarse: debido a su alto aislamiento térmico, y disponiendo la mayor parte de la superficie vidriada al sur. 2. Debido a su cuidadoso y especial diseño bioclimático, y su perfecta orientación N-S, la vivienda se calienta por efecto invernadero, radiación solar directa y una chimenea de biomasa. La vivienda dispone de tres invernaderos de doble piel de vidrio.

1.2. Sistemas de generación de fresco

La vivienda se refresca por sí misma, de tres modos: 1. Evitando calentarse: disponiendo la mayor parte de la superficie vidriada al sur y apenas al oeste; disponiendo de protecciones solares para la radiación solar directa e indirecta; y disponiendo un aislamiento adecuado. (Además se ha dispuesto de un sistema de toldos que protegen la única fachada de la vivienda, y el patio circular). 2. Refrescándose mediante un sistema de enfriamiento arquitectónico de aire por medio de galerías subterráneas. Existen cuatro patios sombreados perimetrales a la vivienda, por los que entra el aire exterior y se refresca, cediendo su calor a los muros enterados, y debido a la evaporación del agua pulverizada (el grado de humedad no es elevado, por lo que este sistema es válido). Desde los patios, el aire penetra por unas rejillas a las galerías subterráneas debajo del forjado sanitario, y vuelve a refrescarse (cediendo su calor al entramado laberíntico de muros existentes en estas galerías). El aire penetra a la vivienda a través de rejillas situadas estratégicamente en cada una de sus estancias. Por otro lado, debido a la alta inercia térmica del edificio, el fresco acumulado durante la noche, se mantiene durante la práctica totalidad del día siguiente. El hecho de que la vivienda esté enterrada posibilita que se mantenga fresca a lo largo del año. 3. Evacuando el aire caliente al exterior de la vivienda, a través de las ventanas superiores del patio central, y a través de dos chimeneas solares.

3. Sistemas de acumulación (calor o fresco)

El calor generado durante el día en invierno se acumula en los forjados y en los muros de carga, manteniendo caliente la vivienda durante la noche. Del mismo modo, el fresco generado durante la noche en verano se acumula en los forjados y en los muros de carga, manteniendo fresca la vivienda durante el día. La cubierta ajardinada de alta inercia térmica, refuerza este proceso.

4. Sistemas de transferencia (calor o fresco).

El calor generado por efecto invernadero y radiación natural se reparte en forma de aire caliente por todo el edificio desde el invernadero central. Del mismo modo, el calor acumulado en los muros de carga se transmite a las estancias laterales por radiación.

El aire fresco generado en las galerías subterráneas se reparte por la vivienda por medio de un conjunto de rejillas repartidas en los forjados.

5. Ventilación natural

La ventilación del edificio se hace de forma continuada y natural a través de los propios muros envolventes, lo que permite una ventilación adecuada, sin pérdidas energéticas. Este tipo de ventilación es posible ya que todos los materiales utilizados son transpirables (hormigón, aislamiento de cáñamo, pintura a los silicatos), aunque el conjunto tenga un comportamiento completamente hidrófugo.

5. Materiales ecológicos

1. Cimentación y estructura.

Muros prefabricados de dos hojas y aislamiento. La hoja interior constituye el muro de carga de hormigón armado de 15 cm. de grosor (con alta inercia térmica). La hoja exterior es de hormigón armado prefabricado aligerado de 7 cm. y recubierto por lajas de piedra del lugar. En el interior de la doble hoja existe una capa de aislamiento de cáñamo de 5 cm. y una cámara de aire ventilada de 3 cm. El forjado se ha realizado a base de placas de hormigón armado prefabricado.

2. Acabados exteriores

Pintura a los silicatos. Tablero contrachapado de abedul, tratado con aceites vegetales.

3. Acabados interiores

Pinturas vegetales. Solado de hormigón pulido. Puertas de tablero doble de madera aglomerada, chapado de madera de haya, y tratado con aceites vegetales.

4. Cubierta

Cubierta ajardinada, con un espesor medio de 25 cm. de tierra.

5. Otros

Tuberías de agua de polipropileno. Tuberías de desagüe de polietileno. Electrodomésticos de alta eficiencia energética. Carpintería de madera de pino tratada con aceites vegetales. Toldos de lona de algodón. Protecciones solares de madera maciza de pino, tratada con aceites vegetales.

6. Innovaciones más destacadas

– Sistema prefabricado de estructura portante a base de muro doble (muro de carga y muro de recubrimiento), que permite el desmontaje total de la vivienda, con el fin de facilitar la reparación o reutilización de todos sus componentes, incluida la propia estructura.

– Invernaderos de doble piel de vidrio

– Sistemas de refresco de aire por medio de patios perimetrales.

© Copyright - LUIS DE GARRIDO
Link to: 2001. STRAW BALE Eco-House Link to: 2001. STRAW BALE Eco-House 2001. STRAW BALE Eco-Housecasa paja principal Link to: 2001. GUAITA Eco-House Link to: 2001. GUAITA Eco-House guaita principal2001. GUAITA Eco-House
Scroll to top