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Arquitectura sustentable

La arquitectura sustentable, también conocida como arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, de manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

Casa solar ecológica, situada en la isla Santa Helena (Montreal, Canadá). Fue diseñada por estudiantes de la Universidad de Montreal y la Escuela de Tecnología Superior en el marco de la competición internacional Solar Decathlon.
Viviendas sustentables alimentadas mediante energía solar en el barrio ecológico Solarsiedlung, en Vauban (Friburgo, Alemania).

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen :

Origen del término

 
Apartamentos construidos en un suburbio de Melburne (Victoria, Australia) aplicando las ideas de la arquitectura sustentable.

El término "arquitectura sostenible" proviene de una derivación del término "desarrollo sostenible" (del inglés: sustainable development) que la primera ministra noruega Gro Brundtland incorporó en el informe Nuestro futuro común (Our common future) presentado en la 42a sesión de las Naciones Unidas en 1987. «El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades» definió Gro Bruntland. En dicho informe se hacía hincapié en que el empobrecimiento de la población mundial era una de las principales causas del deterioro ambiental a nivel global. En 1992 los jefes de estado reunidos en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro se comprometieron a buscar juntos «... las vías de desarrollo que respondan a las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas».

Así, el concepto del desarrollo sostenible, se basa en tres principios:[1]

Durante esta reunión en Río de Janeiro se realizó una reunión paralela,[2]​ convocada por académicos, investigadores y ONG mundiales para debatir acerca de cual era el estado del conocimiento en cada campo respecto de cada línea de conocimiento. Hubo centenares de trabajos de todo el mundo entre los cuales se encontraban los arquitectos con conciencia ambiental mayoritariamente provenientes de corrientes previas como la arquitectura solar, la arquitectura bioclimática o la arquitectura alternativa.

A pesar de la precaución inicial del mundo académico a la hora de consensuar nuevos conceptos y su inclusión en el Diccionario de la Real Academia Española, se posibilitó traducir "sustainable" como "sostenible", acepción ya plenamente aceptada por esta institución. Por el contrario, el término «sustentable» no tiene relación alguna con este concepto, y se considera un anglicismo cuando se utiliza como sustituto de sostenible, a pesar de estar ampliamente extendido en América latina.

En 1998 la Escuela de Arquitectura y Planeamiento Urbano de la Universidad de Míchigan publicó el documento An Introduction to Sustainable Architecture donde se sintetizan los principios de la arquitectura sustentable.[3]

En el año 2004 se publicó el Diccionario de arquitectura en la Argentina, donde aparece la voz "bioclimática/bioambiental/solar pasiva/sustentable/ambientalmente consciente (Arquitectura)" para unificar una línea de pensamiento de la arquitectura.[4]​ Y se define: "... aplicados al diseño y la arquitectura, estos adjetivos se integran en construcciones que designan las estrategias y los edificios que son concebidos, se construyen y funcionan de acuerdo a los condicionantes y posibilidades ambientales del lugar (clima, valores ecológicos), sus habitantes y modos de vida. Esto se logra mediante dos subsistemas: el de conservación y uso racional de la energía y el de los sistemas solares pasivos, incorporados ambos al organismo arquitectónico. Por extensión se aplican al urbanismo...".

Dado que la polémica continuaba, no resultó extraño que recién en octubre del año 2005 se realizase en la ciudad de Montería (Colombia) el Primer Seminario Internacional de Arquitectura Sustentable, Sostenible y Bioclimática, con el fin de reunir a especialistas iberoamericanos a dirimir el enfoque de cada sub-corriente y encontrar acuerdos.

En marzo de 2006 se publicó en el diario de mayor tirada de la Argentina el coleccionable Arquitectura Sustentable,[5]​ para aclarar a la comunidad de arquitectos el uso del término, explicitar sus fundamentos, analizar diez obras significativas a nivel mundial, junto a un manual de aplicación para los climas del país.

En 2009 se crea en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Argentina) el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable - LAyHS a fin de realizar I+D en esta corriente de la arquitectura. En 2011 sus integrantes impulsan la creación de una carrera de Maestría y Especialización en Arquitectura y Hábitat Sustentable [6]​ que es aprobado en 2012 y acreditado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en 2014 e inicia su funcionamiento.

En 2011 se aprueba la creación de la carrera de arquitectura centrada su formación en el Desarrollo Urbano y Diseño Arquitectónico Sustentable en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) ,[7]​ a fin de formar arquitectos con una orientación centrada en el diseño bioclimático y sustentable.

También en 2011 la Universidad del Bío-Bío crea la revista Hábitat Sustentable,[8]​ en formato de Open Journal Systems con el respaldo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChee).

En 2012 el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño - ISAD (Chihuahua, México), crea la Maestría en Diseño Arquitectónico Sustentable.[9]​ En 2014 la Universidad del Medio Ambiente de México crea la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable.[10]​ En el mismo año la Universidad Motolinia del Pedregal de México crea la Maestría en Arquitectura y Diseño Sustentable.[11]​ En la Facultad de Arquitectura de la UNAM (México) se crea el Laboratorio de Sustentabilidad - LASUS.[12]​ En España en la Universidad de Valencia se crea el Programa de Especialización Profesional Máster Avanzado en Arquitectura Sostenible y Bioclimática, mostrando el uso del término sostenible en la península ibérica.

También en 2013 el CONICET de Argentina modifica el nombre de la histórica Comisión de Hábitat, que agrupaba investigadores y becarios doctorales arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, psicólogos ambientales, físicos en energías renovables, por la denominación Comisión de Hábitat, Ciencias Ambientales y Sustentabilidad. De esta forma agrupa a otros investigadores provenientes de la biología, la agronomía, las ciencias exactas y naturales que buscaban agruparse en el creciente campo de conocimiento que trata la relación entre en hombre y la naturaleza.

Esto muestra la consolidación institucional que va alcanzando esta corriente de pensamiento en la arquitectura, junto al compromiso de los arquitectos en tomar consciencia del impacto ambiental que causa su ejercicio profesional en relación al cambio climático, su mitigación y adaptación.

Energía y arquitectura

 
El Ayuntamiento de Londres, del arquitecto británico Norman Foster.

La eficiencia energética es una de las principales metas de la arquitectura sostenible, aunque no la única. Los arquitectos utilizan diversas técnicas para reducir las necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro de energía y para aumentar su capacidad de capturar la energía del sol o de generar su propia energía.

Entre estas estrategias de diseño sostenible se encuentran la calefacción solar activa y pasiva, el calentamiento solar de agua activo o pasivo, la generación eléctrica solar, la acumulación freática o la calefacción geotérmica, y más recientemente la incorporación en los edificios de generadores eólicos.

Las consideraciones especificadas se refieren tanto a aspectos concernientes a los materiales utilizados, tecnologías utilizadas para obtener una mayor eficiencia energética de la vivienda y las técnicas de construcción.

El impacto ambiental del diseño edilicio, su construcción y operación son enormes. Como ejemplo, los edificios en los Estados Unidos son responsables del 39 % de las emisiones de CO2, del 40 % del consumo de energía primaria, el 13 % del consumo de agua potable y el 15 % de PBI por año.[13]

 
La casa pasiva estándar combina una variedad de técnicas y tecnologías para alcanzar un uso ultra-bajo de la energía.

Calefacción eficiente

Los sistemas de climatización (ya sea calefacción, refrigeración o ambas) son un foco primario para la arquitectura sostenible porque son típicamente los que más energía consumen en los edificios. En un edificio solar pasivo el diseño permite que estos aprovechen la energía del sol eficientemente sin el uso de ciertos mecanismos especiales, como por ejemplo: células fotovoltaicas, paneles solares, colectores solares (calentamiento de agua, calefacción, refrigeración, piscinas), valorando el diseño de las ventanas. Estos mecanismos especiales se encuadran dentro de los denominados sistemas solares activos. Los edificios concebidos mediante el diseño solar pasivo incorporan la inercia térmica mediante el uso de materiales de construcción que permitan la acumulación del calor en su masa térmica como el hormigón, la mampostería de ladrillos comunes, la piedra, el adobe, la tapia, el suelo cemento, el agua, entre otros (caso muro Trombe-Michel). Además es necesario utilizar aislamiento térmico para conservar el calor acumulado durante un día soleado. Además, para minimizar la pérdida de calor se busca que los edificios sean compactos y se logra mediante una superficie de muros, techos y ventanas bajas respecto del volumen que contienen. Esto significa que los diseños muy abiertos de múltiples alas o con forma de espina deben ser evitados prefiriendo estructuras más compactas y centralizadas. Los edificios de alta compacidad tradicionales en los climas muy fríos son un buen modelo histórico para un edificio energéticamente eficiente.

Las ventanas se utilizan para maximizar la entrada de la luz y energía del sol al ambiente interior mientras se busca reducir al mínimo la pérdida de calor a través del cristal (un muy mal aislante térmico). Esto implica generalmente instalar mayor superficie vidriada en la dirección con mayor exposición solar, para captar el sol en invierno y restringir al máximo las superficies vidriadas al lado opuesto. Esta estrategia es adecuada en climas templados a muy fríos. En climas cálidos a tropicales se utilizan otras estrategias. El uso del doble vidriado hermético (DVH) reduce a la mitad las pérdidas de calor aunque su costo es sensiblemente más alto. Es recomendable plantar delante de las ventanas orientadas a una mayor exposición solar árboles de hojas caducas, para bloquear el sol excesivo en verano y a su vez permitir el paso de la luz solar en invierno, cuando desaparecen sus hojas. Las plantas perennes se plantan a menudo al sur del edificio para actuar como una barrera contra los fríos vientos del sur.[14]

Enfriamiento eficiente

Cuando por condiciones particulares sea imposible el uso del refrescamiento pasivo, como por ejemplo, edificios en sectores urbanos muy densos en climas con veranos cálidos o con usos que implican una gran generación de calor en su interior (iluminación artificial, equipamiento electromecánico, personas y otros) será necesario el uso de sistemas de aire acondicionado. Dado que estos sistemas usualmente requieren un gran gasto energético para extraer calor del interior del edificio, entonces es necesario utilizar fuertes y activas estrategias de diseño sustentable. Entre otras:

  • Adecuada protección solar en todas las superficies vidriadas.
  • Evitar el uso de vidriados en techos.
  • Buen aislamiento térmico en muros, techos y vidriados.
  • Concentrar los espacios de gran emisión de calor (ejemplo: computadoras, cocinas, etc) y darles buena ventilación.
  • Sectorizar los espacios según usos.
  • Utilizar sistemas de aire acondicionado con certificación energética a fin de conocer cuan eficientes son.
  • Ventilar los edificios durante la noche.

Con esto se colaborará en reducir el calentamiento global y el agujero de ozono en la atmósfera.

Refrescamiento pasivo

 
Techo pirámide con acción combinada del Efecto Venturi y la termodinámica del aire, para la ventilación pasiva de salón subterráneo con capacidad para 500 personas, por Ibo Bonilla.

En climas muy cálidos donde es necesario el refrescamiento el diseño solar pasivo también proporciona soluciones eficaces. Los materiales de construcción con gran masa térmica tienen la capacidad de conservar las temperaturas frescas de la noche a través del día. Para esto es necesario espesores en muros o techos que varían entre los 15 a 60 cm y así utilizar a la envolvente del edificio como un sistema de almacenamiento de calor. Es necesario prever una adecuada ventilación nocturna que barra la mayor superficie interna evitando la acumulación de calor diurno. Puede mejorarse significativamente la ventilación en el interior de los locales con la instalación de una chimenea solar

Durante el día la ventilación debe ser mínima. Así al estar más frescos los muros y techos tomarán calor corporal dando sensación de frescura.

En climas muy cálidos los edificios se diseñan para capturar y para encauzar los vientos existentes, particularmente los que provienen de fuentes cercanas de humedad como lagos o bosques. Muchas de estas estrategias valiosas son empleadas de cierta manera por la arquitectura tradicional de regiones cálidas.[15]

En climas muy cálidos y secos con gran contenido de polvo atmosférico pueden usarse captadores de vientos para conducir el aire a puntos bajos, pudiendo además filtrar y humedecer el aire para quitarle calor por enfriamiento evaporativo o conducirlo a patios internos con fuentes o estanques y de esta forma refrescar el ambiente interior.[16]

Producción de energías alternativas en edificios

Las energías alternativas en la arquitectura implican el uso de dispositivos solares activos, tales como paneles fotovoltaicos o generadores eólicos que ayudan a proporcionar electricidad sostenible para cualquier uso. Si los techos tendrán pendientes hay que tratar de ubicarlas hacia el mediodía solar con una pendiente tal que optimice la captación de la energía solar a fin de que los paneles fotovoltaicos generen con la eficacia máxima. Para conocer la pendiente óptima del panel fotovoltaico en invierno (cuando el día es más corto y la radiación solar más débil) hay que restar al valor de la latitud del lugar el ángulo de la altura del sol. La altura del astro la obtendremos de una carta solar. Se han construido edificios que incluso se mueven a través del día para seguir al sol. Los generadores eólicos se están utilizando cada vez más en zonas donde la velocidad del viento es suficiente con tamaños menores a 8 m de diámetro. Los sistemas de calefacción solar activos mediante agua cubren total o parcialmente las necesidades de calefacción a lo largo del año de una manera sostenible. Los edificios que utilizan una combinación de estos métodos alcanzan la meta más alta que consiste en una demanda de energía cero y en los 80s se denominaban autosuficientes. Una nueva tendencia consiste en generar energía y venderla a la red para lo cual es necesario contar con legislación específica, políticas de promoción de las energías renovables y programas de subsidios estatales. De esta forma se evitan los costos excesivos que representan los sistemas de acumulación de energía en edificios. Uno de los ejemplos más notables es la Academia de Mont-Cenis en Alemania de los arquitectos Jourda & Perroudin inaugurado en 1999.[17]

Otras formas de generación de energía basadas en fuentes renovables son la energía solar térmica (para calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado), biomasa o incluso la geotérmica. Lo ideal para garantizar el suministro energético durante todo el año, bajo condiciones climáticas y ambientales cambiantes, es combinar las diferentes fuentes.

Rascacielos sostenibles: arquitectura verde

 
Fachada de la Power Tower, edificio eficiente en la ciudad de Linz (Austria). La cara sur del edificio está equipada con paneles solares fotovoltaicos integrados en la fachada.

Es posible una arquitectura de rascacielos que respete el medio ambiente y sobre todo que sea sostenible, como es el caso de la arquitectura vertical. Se produciría a partir de los propios recursos del edificio, los cuales serían áreas como todo tipos de departamentos y establecimientos, pero con autosuficiencia con energía renovables y no contaminantes. Resumiendo, los rascacielos pueden ser adaptados a la arquitectura verde y sostenible.

La arquitectura verde no se refiere solo a la implantación de vegetales y plantas en construcciones y edificaciones urbanas, como se ha considerado tradicionalmente, sino también al uso de técnicas basadas en la sostenibilidad y energías renovables. El término verde no se refiere únicamente a las plantas, sino el color de todo un movimiento a favor de cuidar el medio ambiente y por tanto nuestro planeta.

Si las ciudades continúan experimentando un crecimiento vertical en los próximos años, ¿cómo diseñarán los arquitectos los rascacielos del futuro? Esta es la pregunta que se hace cada año la revista de arquitectura eVolo, que organiza desde 2006 la 'eVolo Skycraper Competition', un certamen en el que reconocidos arquitectos eligen los mejores diseños de los posibles rascacielos del mañana por su creatividad, ingenio y por su forma de comprender las comunidades verticales.

Primer premio: Essence Skycraper

Los organizadores han recibido más de 480 proyectos originales de todos los rincones del planeta, y este año el primer premio ha recaído en cuatro urbanistas y arquitectos polacos del estudio BOMP por su proyecto 'Essence Skycraper', una gigantesca megaestructura que alberga no solo aburridos edificios de oficinas, sino hasta once paisajes diferentes en su interior.

Océanos, selvas, cuevas y cascadas pueden ser elementos arquitectónicos en este jardín secreto de inmensas proporciones, donde ya no tendremos siquiera que salir del edificio para acudir a la naturaleza y alejarnos del ritmo frenético de la ciudad.

Reciclado energético

La alternativa más económica para conseguir un edificio energéticamente eficiente es incluyendo desde la fase de proyecto el tema. Pero es posible tomar un edificio existente y mediante una técnica denominada de reciclado energético conocida por su raíz anglosajona como retrofit[18]​ dar al edificio un nuevo ciclo de vida sostenible.

Entre las primeras tareas se encuentra la de realizar una auditoría energética para conocer cuales son las entradas y salidas de energía al edificio como sistema, siempre buscando mantener el confort higrotérmico, la salubridad y la seguridad.[19]

Implantación y emplazamiento

La localización del edificio es un aspecto central en la arquitectura sostenible y a menudo no es tenida muy en cuenta. Aunque muchos arquitectos ecologistas sugieren la localización de la vivienda u oficinas ideal en medio de la naturaleza o el bosque esto no siempre es lo más aconsejable; ya que resulta perjudicial para el ambiente natural. Primero, tales estructuras sirven a menudo como la última línea de atracción del suburbio de las ciudades y pueden generar una tensión que favorezca su crecimiento. En segundo lugar al estar aisladas aumentan el consumo de energía requerida para el transporte y conducen generalmente a emisiones innecesarias de gases de efecto invernadero. Debe buscarse una localización urbana o suburbana cercana a vías de comunicación buscando mejorar y fortalecer la zona. Esta es la actual tendencia del nuevo movimiento urbanista. Una cuidadosa zonificación mixta entre áreas industriales (limpias), comerciales, residenciales implica mejor accesibilidad para poder viajar a pie, en bicicleta, o usando el transporte público.[20][21]

Materiales para edificios sostenibles

Los productos pueden comunicar los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida sobre la base de una serie de categorías de impacto definidas en la Norma Internacional ISO 14025 a través una Declaración ambiental de producto (DAP).[22]​ Las DAP son un tipo de Etiquetas ecológicas definidas en normas internacionales ISO (Organización Internacional de Normalización). Las categorías de impacto incluidas, basadas en un análisis de ciclo de vida, hacen referencia entre otros parámetros al agotamiento de recursos o el potencial de calentamiento global. A nivel europeo se cuenta con una norma marco para DAP, la EN 15804, emitida por el Comité Europeo de Normalización (CEN). Ambas normas se encuentran publicadas en español por AENOR.

Las DAP se verifican a través de un Administrador de Programa. En Europa ECO Platform[23]​ aglutina a los principales Administradores de verificación de DAP. En España, los Administradores de Programas son el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona, que emite DAP bajo la denominación DAPcons[24]​ y AENOR, que emite DAP bajo la denominación GlobalEPD.[25]

La evaluación a nivel de edificios basada en Declaraciones ambientales puede hacerse con base en la Norma Europea EN 15978, también emitida por CEN y que emplea la misma estructura modular para definir las distintas etapas de la vida del edificio que la empleada en la norma europea de DAP (EN 15804).

Los materiales adecuados para su uso en edificios sostenibles deben poseer características tales como bajo contenido energético, baja emisión de gases de efecto invernadero como CO2 - NOx - SOx - material particulado, ser reciclados, contener el mayor porcentaje de materiales de reutilización, entre otros. La industria de la construcción consume el 50 % de todos los recursos mundiales y se convierte en la actividad menos sostenible del planeta. En el caso de maderas evitar las provenientes de bosques nativos y utilizar las maderas de cultivos como el pino, el eucaliptus entre otras especies.

Entre los materiales usados en la construcción que más energía propia poseen se encuentran el aluminio primario (215 MJ/kg), el aluminio comercial con 30 % reciclado (160 MJ/kg), el neopreno (120 MJ/kg), las pinturas y barnices sintéticos (100 MJ/kg), el poliestireno sea expandido o extruido (100 MJ/kg) y el cobre primario (90 MJ/kg), junto a los poliuretanos, los polipropilenos y el policloruro de vinilo PVC.[26]

Manejo de residuos

 
La separación de residuos facilita su reciclaje posterior, siendo usual separar vidrio, metal, plástico, y orgánico.

La arquitectura sostenible se centra en el uso y tratamiento de los residuos en el sitio, incorporando cosas tales como sistemas de tratamiento de aguas grises mediante filtros y estabilización biológica con juncos y otras variedades vegetales acuáticas. Estos métodos, cuando están combinados con la producción de compost a partir de basura orgánica, la separación de la basura, pueden ayudar a reducir al mínimo la producción de desechos en una casa.

La arquitectura sustentable, ha trabajado en varias ocasiones sobre el manejo de los residuos, esta como fin de contribuir de mejor manera a la disminución de los impactos ambientales, de acuerdo con, la CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental), este centro nos menciona tres consejos fundamentales para el manejo adecuado de los residuos,la cual se relacionan con las tres R, reduce, recicla y reutiliza. El manejo de los residuos influye mucho en respetar a gran escala lo que a esta se relaciona, en la que conlleva el uso adecuado de los materiales, así como, el manejo y reducción de distintos elementos que puedan afectar al medio ambiente.

Reciclado de estructuras y materiales

La arquitectura sostenible puede utilizar materiales reciclados o de segunda mano. La reducción del uso de materiales nuevos genera una reducción en el uso de la energía propia de cada material en su proceso de fabricación. Los arquitectos tratan de adaptar viejas estructuras y construcciones para responder a nuevas necesidades y de ese modo evitar en lo posible construcciones que partan de cero.[27]

Materiales reciclados

Entre los materiales posibles de reciclar se encuentran:

  • la mampostería en la forma de escombro triturado para hacer contrapisos o pozos romanos
  • maderas de diversas escuadrías de techos, paneles y pisos.
  • hormigón de pavimentos, que se vuelve a triturar y usar en estructuras de menor compromiso de cargas.
  • puertas, ventanas y otras aberturas.
  • aislantes termoacústicos.
  • mayólicas y otros revestimientos cerámicos.
  • cañerías metálicas.
  • cubiertas de chapa para cercos de obra.
  • hierro estructural para obras menores.
  • rejas.

En países no desarrollados es usual que haya una gran recuperación de demoliciones y sitios donde se concentran estos productos para su posterior reutilización. En Argentina se las denomina Chacaritas en alusión al mayor cementerio de Buenos Aires.

Arquitectura y sostenibilidad social

La arquitectura genera un gran impacto social en la población y son necesarios buenos ejemplos en cada comunidad local para mostrar a la sociedad los caminos a seguir. En cada cultura en el tiempo surgieron nuevos tipos de edificaciones, pero solo algunos de estos edificios se convirtieron en modelos para ser repetidos por la sociedad.

El primer modelo de concepto fue realizado por el arquitecto George Fred Keck en 1933 para la Exposición Universal de Chicago y fue llamada la Casa del mañana (House of tomorrow). Hacia 1940, Keck construye para el empresario inmobiliario Howard Sloan en Glenview, Illinois una casa solar pasiva que fue llamada "Solar house o Casa solar" por el diario Chicago Tribune, y es el primer uso conocido del término.

En el campo experimental, los primeros desarrollos sistemáticos se aglutinaron en lo que se dio en denominar "Lista de edificios solares pioneros" que muestra una producción continua por parte del mundo académico desde 1939 cuando se construyera en Míchigan la Casa solar MIT #1 por parte de H.C. Hottel del Masachusset Institute of Technologies - MIT.

Mientras en los Estados Unidos son usuales las casas de construcción liviana (100 a 150 kg/m²), en América del Sur son mayoritariamente de construcción pesada (>150 kg/m²). Los materiales y modos de construcción son diferentes probablemente por la cultura que trajo cada tipo edificatorio. Dado que los cambios en las costumbres no son sencillos, se requieren de enormes esfuerzos para generar alternativas válidas que sean adoptadas por la sociedad.

Aquí entran conceptos tales como cual es el costo inicial de un edificio, cual es el costo a lo largo de su vida útil (estimada en 30 a 50 años),[28]​ la Vulnerabilidad de las edificaciones y el análisis de riesgo, ¿puede una familia o una sociedad pagar dichos costos? ¿puede afrontarse el costo ambiental? Son todas preguntas que cada sociedad local debe responder y la dirigencia debe dar respuestas adecuadas y sostenibles.

Iniciativas locales

Las iniciativas locales surgen de problemas específicos por ONG o personajes de alto impacto mediático. Una de estas iniciativas es el Make It Right que lleva adelante el actor norteamericano Brad Pitt a fin de reconstruir un centenar de viviendas en un barrio pobre de Nueva Orleans devastado por el Huracán Katrina.

Lo novedoso de la iniciativa es que prestigiosos arquitectos locales e internacionales han donado proyectos de viviendas sostenibles.[29]​ Cada ejemplo es un paso más en lo social y sostenible para generar propuestas cuando los gobiernos y los políticos fallan o niegan las necesidades de la sociedad humana.

En Argentina, por ejemplo, la escuela técnica de Oran (N° 3134) ha construido viviendas sociales [29] empleando la caña del bambú. La estructura principal de dichas edificaciones es de bambú, mientras que las paredes fueron hechas con placas de basura reciclada. Iniciativas como esta han sido replicadas por diversas organizaciones en Colombia, Brasil, Chile y Bolivia. En tanto, en Perú, solo la organización Bahías, Condominios Ecológicos, se ha preocupado por construir las llamadas viviendas ecológicas o verdes.

Una de las grandes cuestiones que se hace el ser humano es qué efectos producirán este tipo de edificios y la respuesta parece clara:

- Conservación de recursos (materiales, agua, energías). - Principio de las tres “R”: reciclar, recuperar, reutilizar. - Análisis de la gestión del ciclo de vida de las materias primas utilizadas, con el objetivo de reducir la generación de residuos y de emisiones GEI. - Uso racional de la energía. - Uso racional del agua. - Incremento de la calidad y salud de vida para el usuario / propietario y la comunidad en la que se asienta (urbanización). - Protección general medioambiental del entorno en el que se asienta

Certificación, calificación y etiquetado ambiental edilicio

«El sector de la vivienda y de los servicios (compuesto en su mayoría por edificios), absorbe más del 40 % del consumo final de energía en la Comunidad Económica Europea. Se encuentra además en fase de expansión, que hará aumentar el consumo de energía...»[30]​ En el caso de países con menor nivel de industrialización y alta urbanización puede alcanzar hasta el 50 % del consumo final de energía primaria.

Estas afirmaciones pueden encontrarse en gran cantidad de directivas y reglamentaciones que priorizan la necesidad de reducir el consumo energético del sector edificación, tanto para avanzar en el cumplimiento de los compromisos ambientales (protocolo de Kioto) como para reducir la dependencia energética de combustibles fósiles o fuentes de energía convencionales.

Casos:

Uno de los motivos que pueden justificar el escaso debate sobre los procesos de regulación y certificación energética de viviendas en casi todo el mundo es la elevada complejidad técnica del sistema edificio desde un punto de vista energético. Esto sin duda ha alejado al resto de sectores sociales del debate destinado a definir los procedimientos a seguir para implementar las Directivas citadas (Caso UE).

Sin embargo, en el sector de la edificación, tal y como han mostrado las experiencias en muchos países europeos, es fundamental la aceptación de distintos sectores de la sociedad para que una herramienta como la certificación energética tenga alguna utilidad. Un inicio es que estas certificaciones sean voluntarias hasta que logre impactar al mercado inmobiliario.[32]

Iniciativas internacionales

  • La Sustainable Building Alliance[33]
  • IPCC Fourth Assessment Report[34]
  • UNEP and Climate change[35]
  • GHG Indicator[36]
  • Agenda 21[37]
  • FIDIC's PSM[38]
  • iiSBE's SBtool[39]
  • BREEAM ES[40]

Normativa internacional

Los marcos descriptivos de los impactos medioambientales de las construcciones se están normalizando a nivel internacional:

  • A nivel de la (ISO) International Organization for Standardization’s Technical Committee 59 (ISO TC59) - Building Construction.
  • A nivel del comité europeo de normalización: European Committee for Standardization's CEN TC350 -Sustainability of Construction Works
  • En Argentina el subcomité de Construcciones Sostenibles de IRAM[41]
  • En los Estados Unidos el Estándar 189.1-2009 ANSI/ASHRAE/USGBC/IES de la Américan Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.[42]

Datos bioclimáticos

El diseño de un edificio DAC (Diseño ambientalmente consciente) requiere de información cuantitativa sobre el sitio donde vaya a implantarse el edificio para incorporar las medidas de diseño pasivo más adecuadas. Conseguir datos bioclimáticos no es sencillo en especial en los países no desarrollados. Entre estos datos se encuentran: temperatura (°C), humedad relativa (%), humedad absoluta (g/kg; mm Hg/kg; kPa/kg), radiación solar (W/m²), frecuencia, dirección y velocidad del viento. Cada país cuenta con servicios meteorológicos a los que se puede acudir para obtener la información, aunque no siempre son gratuitos.

La NASA tiene un servicio gratuito donde obtener datos medios mensuales calculados (se indica el error) de prácticamente todos los parámetros usuales para el diseño del edificio y sus instalaciones con energías renovables;[43]​ también pueden encontrarse datos diarios medidos por satélites en el período 1983-1993 de radiación solar en superficie y extra-atmosférica y temperatura del aire a nivel del suelo.[44]​ Para obtener los datos se ingresa con latitud y longitud o mediante un plano de la tierra hasta localizar la zona de trabajo. Otros sitios como Tu Tiempo.net[45]​ proveen información generada por estaciones meteorológicas a lo largo del planeta a nivel mensual o diario sin cargo. La organización One Building ofrece archivos climáticos en formato .TMY para ser utilizados en programas de simulación numérica para centenares de ciudades en todo el mundo.[46]

Arquitectos que contribuyen a la arquitectura sostenible

En la arquitectura sostenible existen tres corrientes convergentes que interactúan y se retro-alimentan en una línea de tiempo. La primigenia formada en la práctica en los años 1930-40 como George Fred Keck (1895-1980) o en la teoría en investigación académica como Victor Olgyay (1919-1970) que desde EE. UU. llevaron al desarrollo de los métodos de diseño expresados en la Arquitectura solar primero que evolucionó en Arquitectura solar pasiva y Arquitectura bioclimática. Allí se suman el Ing. Felix Trombe (1906-1985) y el Arq. Jacques Michel en Francia, Baruch Givoni (1920- ) en Israel, Jaime López de Asiain (1933- ) en España, Enrico Tedeschi (1910-1978) en Argentina junto a Elías Rosenfeld (1934-2012) y Elio Di Bernardo (1920- 2018). En EE. UU. Edward Mazria (1939- ) junto a físicos e ingenieros del Laboratorio de los Álamos genera el primer programa de simulación energética que en la actualidad permite predecir el comportamiento ambiental de los edificios y llevó a la certificación de estos. Desde Inglaterra Brenda & Robert Vale (1950- ) propusieron la idea de una vivienda auto-suficiente que hoy es el modelo a seguir en las edificaciones energía plus.

Otra corriente de arquitectos empíricos y comprometidos con movimientos sociales en los ´70, principalmente en EE. UU., avanzaron en la recuperación de tradiciones constructivas ancestrales, redefiniéndolas al presente. El uso de la tierra cruda como material junto a la Arquitectura solar pasiva tuvo en David Wright un gran exponente. Con visiones concurrentes en relación a confrontar con el consumismo se destacaron Michael Reynolds y Tom Bender en EE. UU. En Alemania Gernot Minke desde una visión académica como arquitecto y doctor en ingeniería buscó experimentar y monitorear el comportamiento de construcciones con contenido energético cercano a cero en el ciclo de vida de sus edificios. Su trabajo tiene muchos seguidores en el mundo. En Japón se destaca el aporte de hacer construcciones con materiales comunes o de reciclado de Shigeru Ban (1957- ). Más cercano a la visión de la corporación de la arquitectura Glenn Murcutt (1936- ) desde Australia se enrola en una visión de baja tecnología y obtuvo el premio Pritzker en 2002.

El tercer grupo lo integran arquitectos que originalmente adscribían a la Arquitectura high-tech, y luego incorporaron la sostenibilidad con el concurso de asesores. Sus obras se encuentran entre las más costosas y sofisticadas de la arquitectura contemporánea. Tiene como sus máximos representantes a Norman Foster (1935- ) y Richard Rogers (1933- ), con el concurso de la empresa consultora de ingeniería británica ARUP.

Los pioneros y sus continuadores, que parten de la Arquitectura solar y la Arquitectura bioclimática

Los naturales que representan la sostenibilidad blanda o de baja tecnología

Los tecnológicos, formalistas o modernos, reformados en sostenibles

En conjunto representan desde la práctica profesional, la indagación y experimentación científica, el compromiso ideológico y la vocación docente, más de 80 años de una posición común respecto al hacer arquitectura.

Áreas que contribuyen a la Arquitectura Sostenible

Son diversas las áreas que contribuyen en este ámbito, sin embargo, algunas son más comunes que otras. Una de ellas, como el título lo dice, es la Arquitectura, y en conjunto con el Diseño, se encargan de ofrecer un espacio estético incluyendo áreas verde y objetos amigables con el medio ambiente. Un ejemplo son las “Azoteas Verdes” que su principal función es oxigenar el ambiente y compensar la pérdida que se ha generado en los procesos de construcción. Además cuentan con un ahorro energético de 25%, según un artículo de la revista EcoHabitar publicada en el año 2015. Por otro lado, la Ingeniería Civil se asegura que el diseño sea factible, además de incluir técnicas ecológicas en el proceso de construcción. “La Topografía natural se utiliza para optimizar el uso de la energía. Esto lleva a la reducción de los costos de operación al optimizar el uso de los recursos. La arquitectura verde […] se centra en el uso de materiales naturales de construcción de la obra en sí.

"Se trabaja con paredes térmicas, masa térmica en los edificios a fin de reducir el consumo de energía y la pérdida”[51]​  (ArkiPlus). También contribuyen otras ingenierías, como Electrónica, Sistemas Operacionales, Ambiental, Eléctrica, Nanotecnología, Energías renovables, etc. Principalmente, éstas pueden influir en la calidad de los dispositivos que vayan a estar en la casa, y optimizarlos en cuanto a la energía que requieran y el tiempo de vida que tengan. De esta manera se puede ahorrar energía y reducir costos. “El uso de tecnologías avanzadas para el ahorro de energía en viviendas, permite generar enormes reducciones en la demanda de combustibles fósiles y en las emisiones de gases de efecto invernadero”[52]​ (Revista HVACR).

Véase también

Entidades y organismos que fomentan la arquitectura sustentable

Referencias

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Muchas obras poseen sus textos originales en otros idiomas. Se ha buscado mostrar las traducciones al castellano. Es una lista representativa aunque no completa. Una revisión cronológica de la bibliografía puede encontrarse en Anexos.

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Guía de lectura básica para autoaprendizaje

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Arquitectura sustentable.* Verificación de Declaraciones ambientales. GlobalEPD. Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
  • Sustainable Architecture Universidad de Míchigan
  • Conferencia donde Norman Foster explica la necesidad de hacer arquitectura sustentable y su obra
  • Cal-Earth (The California Institute of Earth Art and Architecture) desarrolló un sistema patentado denominado Superadobe, formado por bolsas que contienen tierra estabilizada y son reforzados con alambres de púa para resistir terremotos, fuego e inundaciones.
  •   Datos: Q185035
  •   Multimedia: Sustainable architecture

arquitectura, sustentable, arquitectura, sustentable, también, conocida, como, arquitectura, verde, arquitectura, arquitectura, ambientalmente, consciente, modo, concebir, diseño, arquitectónico, manera, sostenible, buscando, optimizar, recursos, naturales, si. La arquitectura sustentable tambien conocida como arquitectura verde eco arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente es un modo de concebir el diseno arquitectonico de manera sostenible buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificacion de manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes Casa solar ecologica situada en la isla Santa Helena Montreal Canada Fue disenada por estudiantes de la Universidad de Montreal y la Escuela de Tecnologia Superior en el marco de la competicion internacional Solar Decathlon Viviendas sustentables alimentadas mediante energia solar en el barrio ecologico Solarsiedlung en Vauban Friburgo Alemania Los principios de la arquitectura sustentable incluyen La consideracion de las condiciones climaticas la hidrografia y los ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios para obtener el maximo rendimiento con el menor impacto La eficacia y moderacion en el uso de materiales de construccion primando los de bajo contenido energetico frente a los de alto contenido energetico La reduccion del consumo de energia para calefaccion refrigeracion iluminacion y otros equipamientos cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energia renovables La minimizacion del balance energetico global de la edificacion abarcando las fases de diseno construccion utilizacion y final de su vida util El cumplimiento de los requisitos de confort higrotermico salubridad iluminacion y habitabilidad de las edificaciones Indice 1 Origen del termino 2 Energia y arquitectura 2 1 Calefaccion eficiente 2 2 Enfriamiento eficiente 2 3 Refrescamiento pasivo 2 4 Produccion de energias alternativas en edificios 2 5 Rascacielos sostenibles arquitectura verde 2 5 1 Primer premio Essence Skycraper 2 6 Reciclado energetico 3 Implantacion y emplazamiento 4 Materiales para edificios sostenibles 5 Manejo de residuos 6 Reciclado de estructuras y materiales 7 Materiales reciclados 8 Arquitectura y sostenibilidad social 9 Iniciativas locales 10 Certificacion calificacion y etiquetado ambiental edilicio 10 1 Iniciativas internacionales 10 1 1 Normativa internacional 11 Datos bioclimaticos 12 Arquitectos que contribuyen a la arquitectura sostenible 12 1 Los pioneros y sus continuadores que parten de la Arquitectura solar y la Arquitectura bioclimatica 12 2 Los naturales que representan la sostenibilidad blanda o de baja tecnologia 12 3 Los tecnologicos formalistas o modernos reformados en sostenibles 13 Areas que contribuyen a la Arquitectura Sostenible 14 Vease tambien 14 1 Entidades y organismos que fomentan la arquitectura sustentable 15 Referencias 16 Bibliografia 16 1 Guia de lectura basica para autoaprendizaje 17 Enlaces externosOrigen del termino Editar Apartamentos construidos en un suburbio de Melburne Victoria Australia aplicando las ideas de la arquitectura sustentable El termino arquitectura sostenible proviene de una derivacion del termino desarrollo sostenible del ingles sustainable development que la primera ministra noruega Gro Brundtland incorporo en el informe Nuestro futuro comun Our common future presentado en la 42a sesion de las Naciones Unidas en 1987 El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades de la presente generacion sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades definio Gro Bruntland En dicho informe se hacia hincapie en que el empobrecimiento de la poblacion mundial era una de las principales causas del deterioro ambiental a nivel global En 1992 los jefes de estado reunidos en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro se comprometieron a buscar juntos las vias de desarrollo que respondan a las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas Asi el concepto del desarrollo sostenible se basa en tres principios 1 El analisis del ciclo de vida de los materiales El desarrollo del uso de materias primas y energias renovables La reduccion de las cantidades de materiales y energia utilizados en la extraccion de recursos naturales su explotacion y la destruccion o el reciclaje de los residuos Durante esta reunion en Rio de Janeiro se realizo una reunion paralela 2 convocada por academicos investigadores y ONG mundiales para debatir acerca de cual era el estado del conocimiento en cada campo respecto de cada linea de conocimiento Hubo centenares de trabajos de todo el mundo entre los cuales se encontraban los arquitectos con conciencia ambiental mayoritariamente provenientes de corrientes previas como la arquitectura solar la arquitectura bioclimatica o la arquitectura alternativa A pesar de la precaucion inicial del mundo academico a la hora de consensuar nuevos conceptos y su inclusion en el Diccionario de la Real Academia Espanola se posibilito traducir sustainable como sostenible acepcion ya plenamente aceptada por esta institucion Por el contrario el termino sustentable no tiene relacion alguna con este concepto y se considera un anglicismo cuando se utiliza como sustituto de sostenible a pesar de estar ampliamente extendido en America latina En 1998 la Escuela de Arquitectura y Planeamiento Urbano de la Universidad de Michigan publico el documento An Introduction to Sustainable Architecture donde se sintetizan los principios de la arquitectura sustentable 3 En el ano 2004 se publico el Diccionario de arquitectura en la Argentina donde aparece la voz bioclimatica bioambiental solar pasiva sustentable ambientalmente consciente Arquitectura para unificar una linea de pensamiento de la arquitectura 4 Y se define aplicados al diseno y la arquitectura estos adjetivos se integran en construcciones que designan las estrategias y los edificios que son concebidos se construyen y funcionan de acuerdo a los condicionantes y posibilidades ambientales del lugar clima valores ecologicos sus habitantes y modos de vida Esto se logra mediante dos subsistemas el de conservacion y uso racional de la energia y el de los sistemas solares pasivos incorporados ambos al organismo arquitectonico Por extension se aplican al urbanismo Dado que la polemica continuaba no resulto extrano que recien en octubre del ano 2005 se realizase en la ciudad de Monteria Colombia el Primer Seminario Internacional de Arquitectura Sustentable Sostenible y Bioclimatica con el fin de reunir a especialistas iberoamericanos a dirimir el enfoque de cada sub corriente y encontrar acuerdos En marzo de 2006 se publico en el diario de mayor tirada de la Argentina el coleccionable Arquitectura Sustentable 5 para aclarar a la comunidad de arquitectos el uso del termino explicitar sus fundamentos analizar diez obras significativas a nivel mundial junto a un manual de aplicacion para los climas del pais En 2009 se crea en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata La Plata Argentina el Laboratorio de Arquitectura y Habitat Sustentable LAyHS a fin de realizar I D en esta corriente de la arquitectura En 2011 sus integrantes impulsan la creacion de una carrera de Maestria y Especializacion en Arquitectura y Habitat Sustentable 6 que es aprobado en 2012 y acreditado por la Comision Nacional de Evaluacion y Acreditacion Universitaria en 2014 e inicia su funcionamiento En 2011 se aprueba la creacion de la carrera de arquitectura centrada su formacion en el Desarrollo Urbano y Diseno Arquitectonico Sustentable en la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza Argentina 7 a fin de formar arquitectos con una orientacion centrada en el diseno bioclimatico y sustentable Tambien en 2011 la Universidad del Bio Bio crea la revista Habitat Sustentable 8 en formato de Open Journal Systems con el respaldo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energetica AChee En 2012 el Instituto Superior de Arquitectura y Diseno ISAD Chihuahua Mexico crea la Maestria en Diseno Arquitectonico Sustentable 9 En 2014 la Universidad del Medio Ambiente de Mexico crea la Maestria en Arquitectura Diseno y Construccion Sustentable 10 En el mismo ano la Universidad Motolinia del Pedregal de Mexico crea la Maestria en Arquitectura y Diseno Sustentable 11 En la Facultad de Arquitectura de la UNAM Mexico se crea el Laboratorio de Sustentabilidad LASUS 12 En Espana en la Universidad de Valencia se crea el Programa de Especializacion Profesional Master Avanzado en Arquitectura Sostenible y Bioclimatica mostrando el uso del termino sostenible en la peninsula iberica Tambien en 2013 el CONICET de Argentina modifica el nombre de la historica Comision de Habitat que agrupaba investigadores y becarios doctorales arquitectos ingenieros sociologos antropologos psicologos ambientales fisicos en energias renovables por la denominacion Comision de Habitat Ciencias Ambientales y Sustentabilidad De esta forma agrupa a otros investigadores provenientes de la biologia la agronomia las ciencias exactas y naturales que buscaban agruparse en el creciente campo de conocimiento que trata la relacion entre en hombre y la naturaleza Esto muestra la consolidacion institucional que va alcanzando esta corriente de pensamiento en la arquitectura junto al compromiso de los arquitectos en tomar consciencia del impacto ambiental que causa su ejercicio profesional en relacion al cambio climatico su mitigacion y adaptacion Energia y arquitectura Editar El Ayuntamiento de Londres del arquitecto britanico Norman Foster La eficiencia energetica es una de las principales metas de la arquitectura sostenible aunque no la unica Los arquitectos utilizan diversas tecnicas para reducir las necesidades energeticas de edificios mediante el ahorro de energia y para aumentar su capacidad de capturar la energia del sol o de generar su propia energia Entre estas estrategias de diseno sostenible se encuentran la calefaccion solar activa y pasiva el calentamiento solar de agua activo o pasivo la generacion electrica solar la acumulacion freatica o la calefaccion geotermica y mas recientemente la incorporacion en los edificios de generadores eolicos Las consideraciones especificadas se refieren tanto a aspectos concernientes a los materiales utilizados tecnologias utilizadas para obtener una mayor eficiencia energetica de la vivienda y las tecnicas de construccion El impacto ambiental del diseno edilicio su construccion y operacion son enormes Como ejemplo los edificios en los Estados Unidos son responsables del 39 de las emisiones de CO2 del 40 del consumo de energia primaria el 13 del consumo de agua potable y el 15 de PBI por ano 13 La casa pasiva estandar combina una variedad de tecnicas y tecnologias para alcanzar un uso ultra bajo de la energia Calefaccion eficiente Editar Los sistemas de climatizacion ya sea calefaccion refrigeracion o ambas son un foco primario para la arquitectura sostenible porque son tipicamente los que mas energia consumen en los edificios En un edificio solar pasivo el diseno permite que estos aprovechen la energia del sol eficientemente sin el uso de ciertos mecanismos especiales como por ejemplo celulas fotovoltaicas paneles solares colectores solares calentamiento de agua calefaccion refrigeracion piscinas valorando el diseno de las ventanas Estos mecanismos especiales se encuadran dentro de los denominados sistemas solares activos Los edificios concebidos mediante el diseno solar pasivo incorporan la inercia termica mediante el uso de materiales de construccion que permitan la acumulacion del calor en su masa termica como el hormigon la mamposteria de ladrillos comunes la piedra el adobe la tapia el suelo cemento el agua entre otros caso muro Trombe Michel Ademas es necesario utilizar aislamiento termico para conservar el calor acumulado durante un dia soleado Ademas para minimizar la perdida de calor se busca que los edificios sean compactos y se logra mediante una superficie de muros techos y ventanas bajas respecto del volumen que contienen Esto significa que los disenos muy abiertos de multiples alas o con forma de espina deben ser evitados prefiriendo estructuras mas compactas y centralizadas Los edificios de alta compacidad tradicionales en los climas muy frios son un buen modelo historico para un edificio energeticamente eficiente Las ventanas se utilizan para maximizar la entrada de la luz y energia del sol al ambiente interior mientras se busca reducir al minimo la perdida de calor a traves del cristal un muy mal aislante termico Esto implica generalmente instalar mayor superficie vidriada en la direccion con mayor exposicion solar para captar el sol en invierno y restringir al maximo las superficies vidriadas al lado opuesto Esta estrategia es adecuada en climas templados a muy frios En climas calidos a tropicales se utilizan otras estrategias El uso del doble vidriado hermetico DVH reduce a la mitad las perdidas de calor aunque su costo es sensiblemente mas alto Es recomendable plantar delante de las ventanas orientadas a una mayor exposicion solar arboles de hojas caducas para bloquear el sol excesivo en verano y a su vez permitir el paso de la luz solar en invierno cuando desaparecen sus hojas Las plantas perennes se plantan a menudo al sur del edificio para actuar como una barrera contra los frios vientos del sur 14 Enfriamiento eficiente Editar Cuando por condiciones particulares sea imposible el uso del refrescamiento pasivo como por ejemplo edificios en sectores urbanos muy densos en climas con veranos calidos o con usos que implican una gran generacion de calor en su interior iluminacion artificial equipamiento electromecanico personas y otros sera necesario el uso de sistemas de aire acondicionado Dado que estos sistemas usualmente requieren un gran gasto energetico para extraer calor del interior del edificio entonces es necesario utilizar fuertes y activas estrategias de diseno sustentable Entre otras Adecuada proteccion solar en todas las superficies vidriadas Evitar el uso de vidriados en techos Buen aislamiento termico en muros techos y vidriados Concentrar los espacios de gran emision de calor ejemplo computadoras cocinas etc y darles buena ventilacion Sectorizar los espacios segun usos Utilizar sistemas de aire acondicionado con certificacion energetica a fin de conocer cuan eficientes son Ventilar los edificios durante la noche Con esto se colaborara en reducir el calentamiento global y el agujero de ozono en la atmosfera Refrescamiento pasivo Editar Techo piramide con accion combinada del Efecto Venturi y la termodinamica del aire para la ventilacion pasiva de salon subterraneo con capacidad para 500 personas por Ibo Bonilla En climas muy calidos donde es necesario el refrescamiento el diseno solar pasivo tambien proporciona soluciones eficaces Los materiales de construccion con gran masa termica tienen la capacidad de conservar las temperaturas frescas de la noche a traves del dia Para esto es necesario espesores en muros o techos que varian entre los 15 a 60 cm y asi utilizar a la envolvente del edificio como un sistema de almacenamiento de calor Es necesario prever una adecuada ventilacion nocturna que barra la mayor superficie interna evitando la acumulacion de calor diurno Puede mejorarse significativamente la ventilacion en el interior de los locales con la instalacion de una chimenea solarDurante el dia la ventilacion debe ser minima Asi al estar mas frescos los muros y techos tomaran calor corporal dando sensacion de frescura En climas muy calidos los edificios se disenan para capturar y para encauzar los vientos existentes particularmente los que provienen de fuentes cercanas de humedad como lagos o bosques Muchas de estas estrategias valiosas son empleadas de cierta manera por la arquitectura tradicional de regiones calidas 15 En climas muy calidos y secos con gran contenido de polvo atmosferico pueden usarse captadores de vientos para conducir el aire a puntos bajos pudiendo ademas filtrar y humedecer el aire para quitarle calor por enfriamiento evaporativo o conducirlo a patios internos con fuentes o estanques y de esta forma refrescar el ambiente interior 16 Produccion de energias alternativas en edificios Editar Las energias alternativas en la arquitectura implican el uso de dispositivos solares activos tales como paneles fotovoltaicos o generadores eolicos que ayudan a proporcionar electricidad sostenible para cualquier uso Si los techos tendran pendientes hay que tratar de ubicarlas hacia el mediodia solar con una pendiente tal que optimice la captacion de la energia solar a fin de que los paneles fotovoltaicos generen con la eficacia maxima Para conocer la pendiente optima del panel fotovoltaico en invierno cuando el dia es mas corto y la radiacion solar mas debil hay que restar al valor de la latitud del lugar el angulo de la altura del sol La altura del astro la obtendremos de una carta solar Se han construido edificios que incluso se mueven a traves del dia para seguir al sol Los generadores eolicos se estan utilizando cada vez mas en zonas donde la velocidad del viento es suficiente con tamanos menores a 8 m de diametro Los sistemas de calefaccion solar activos mediante agua cubren total o parcialmente las necesidades de calefaccion a lo largo del ano de una manera sostenible Los edificios que utilizan una combinacion de estos metodos alcanzan la meta mas alta que consiste en una demanda de energia cero y en los 80s se denominaban autosuficientes Una nueva tendencia consiste en generar energia y venderla a la red para lo cual es necesario contar con legislacion especifica politicas de promocion de las energias renovables y programas de subsidios estatales De esta forma se evitan los costos excesivos que representan los sistemas de acumulacion de energia en edificios Uno de los ejemplos mas notables es la Academia de Mont Cenis 26 27 en Alemania de los arquitectos Jourda amp Perroudin inaugurado en 1999 17 Otras formas de generacion de energia basadas en fuentes renovables son la energia solar termica para calefaccion agua caliente sanitaria y aire acondicionado biomasa o incluso la geotermica Lo ideal para garantizar el suministro energetico durante todo el ano bajo condiciones climaticas y ambientales cambiantes es combinar las diferentes fuentes Rascacielos sostenibles arquitectura verde Editar Fachada de la Power Tower edificio eficiente en la ciudad de Linz Austria La cara sur del edificio esta equipada con paneles solares fotovoltaicos integrados en la fachada Es posible una arquitectura de rascacielos que respete el medio ambiente y sobre todo que sea sostenible como es el caso de la arquitectura vertical Se produciria a partir de los propios recursos del edificio los cuales serian areas como todo tipos de departamentos y establecimientos pero con autosuficiencia con energia renovables y no contaminantes Resumiendo los rascacielos pueden ser adaptados a la arquitectura verde y sostenible La arquitectura verde no se refiere solo a la implantacion de vegetales y plantas en construcciones y edificaciones urbanas como se ha considerado tradicionalmente sino tambien al uso de tecnicas basadas en la sostenibilidad y energias renovables El termino verde no se refiere unicamente a las plantas sino el color de todo un movimiento a favor de cuidar el medio ambiente y por tanto nuestro planeta Si las ciudades continuan experimentando un crecimiento vertical en los proximos anos como disenaran los arquitectos los rascacielos del futuro Esta es la pregunta que se hace cada ano la revista de arquitectura eVolo que organiza desde 2006 la eVolo Skycraper Competition un certamen en el que reconocidos arquitectos eligen los mejores disenos de los posibles rascacielos del manana por su creatividad ingenio y por su forma de comprender las comunidades verticales Primer premio Essence Skycraper Editar Los organizadores han recibido mas de 480 proyectos originales de todos los rincones del planeta y este ano el primer premio ha recaido en cuatro urbanistas y arquitectos polacos del estudio BOMP por su proyecto Essence Skycraper una gigantesca megaestructura que alberga no solo aburridos edificios de oficinas sino hasta once paisajes diferentes en su interior Oceanos selvas cuevas y cascadas pueden ser elementos arquitectonicos en este jardin secreto de inmensas proporciones donde ya no tendremos siquiera que salir del edificio para acudir a la naturaleza y alejarnos del ritmo frenetico de la ciudad Reciclado energetico Editar La alternativa mas economica para conseguir un edificio energeticamente eficiente es incluyendo desde la fase de proyecto el tema Pero es posible tomar un edificio existente y mediante una tecnica denominada de reciclado energetico conocida por su raiz anglosajona como retrofit 18 dar al edificio un nuevo ciclo de vida sostenible Entre las primeras tareas se encuentra la de realizar una auditoria energetica para conocer cuales son las entradas y salidas de energia al edificio como sistema siempre buscando mantener el confort higrotermico la salubridad y la seguridad 19 Implantacion y emplazamiento EditarLa localizacion del edificio es un aspecto central en la arquitectura sostenible y a menudo no es tenida muy en cuenta Aunque muchos arquitectos ecologistas sugieren la localizacion de la vivienda u oficinas ideal en medio de la naturaleza o el bosque esto no siempre es lo mas aconsejable ya que resulta perjudicial para el ambiente natural Primero tales estructuras sirven a menudo como la ultima linea de atraccion del suburbio de las ciudades y pueden generar una tension que favorezca su crecimiento En segundo lugar al estar aisladas aumentan el consumo de energia requerida para el transporte y conducen generalmente a emisiones innecesarias de gases de efecto invernadero Debe buscarse una localizacion urbana o suburbana cercana a vias de comunicacion buscando mejorar y fortalecer la zona Esta es la actual tendencia del nuevo movimiento urbanista Una cuidadosa zonificacion mixta entre areas industriales limpias comerciales residenciales implica mejor accesibilidad para poder viajar a pie en bicicleta o usando el transporte publico 20 21 Materiales para edificios sostenibles EditarLos productos pueden comunicar los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida sobre la base de una serie de categorias de impacto definidas en la Norma Internacional ISO 14025 a traves una Declaracion ambiental de producto DAP 22 Las DAP son un tipo de Etiquetas ecologicas definidas en normas internacionales ISO Organizacion Internacional de Normalizacion Las categorias de impacto incluidas basadas en un analisis de ciclo de vida hacen referencia entre otros parametros al agotamiento de recursos o el potencial de calentamiento global A nivel europeo se cuenta con una norma marco para DAP la EN 15804 emitida por el Comite Europeo de Normalizacion CEN Ambas normas se encuentran publicadas en espanol por AENOR Las DAP se verifican a traves de un Administrador de Programa En Europa ECO Platform 23 aglutina a los principales Administradores de verificacion de DAP En Espana los Administradores de Programas son el Colegio de Aparejadores Arquitectos Tecnicos e Ingenieros de Edificacion de Barcelona que emite DAP bajo la denominacion DAPcons 24 y AENOR que emite DAP bajo la denominacion GlobalEPD 25 La evaluacion a nivel de edificios basada en Declaraciones ambientales puede hacerse con base en la Norma Europea EN 15978 tambien emitida por CEN y que emplea la misma estructura modular para definir las distintas etapas de la vida del edificio que la empleada en la norma europea de DAP EN 15804 Los materiales adecuados para su uso en edificios sostenibles deben poseer caracteristicas tales como bajo contenido energetico baja emision de gases de efecto invernadero como CO2 NOx SOx material particulado ser reciclados contener el mayor porcentaje de materiales de reutilizacion entre otros La industria de la construccion consume el 50 de todos los recursos mundiales y se convierte en la actividad menos sostenible del planeta En el caso de maderas evitar las provenientes de bosques nativos y utilizar las maderas de cultivos como el pino el eucaliptus entre otras especies Entre los materiales usados en la construccion que mas energia propia poseen se encuentran el aluminio primario 215 MJ kg el aluminio comercial con 30 reciclado 160 MJ kg el neopreno 120 MJ kg las pinturas y barnices sinteticos 100 MJ kg el poliestireno sea expandido o extruido 100 MJ kg y el cobre primario 90 MJ kg junto a los poliuretanos los polipropilenos y el policloruro de vinilo PVC 26 Manejo de residuos Editar La separacion de residuos facilita su reciclaje posterior siendo usual separar vidrio metal plastico y organico La arquitectura sostenible se centra en el uso y tratamiento de los residuos en el sitio incorporando cosas tales como sistemas de tratamiento de aguas grises mediante filtros y estabilizacion biologica con juncos y otras variedades vegetales acuaticas Estos metodos cuando estan combinados con la produccion de compost a partir de basura organica la separacion de la basura pueden ayudar a reducir al minimo la produccion de desechos en una casa Vease tambien Saneamiento ecologico La arquitectura sustentable ha trabajado en varias ocasiones sobre el manejo de los residuos esta como fin de contribuir de mejor manera a la disminucion de los impactos ambientales de acuerdo con la CEMDA Centro Mexicano de Derecho Ambiental este centro nos menciona tres consejos fundamentales para el manejo adecuado de los residuos la cual se relacionan con las tres R reduce recicla y reutiliza El manejo de los residuos influye mucho en respetar a gran escala lo que a esta se relaciona en la que conlleva el uso adecuado de los materiales asi como el manejo y reduccion de distintos elementos que puedan afectar al medio ambiente Reciclado de estructuras y materiales EditarArticulo principal Arquitectura de reciclaje La arquitectura sostenible puede utilizar materiales reciclados o de segunda mano La reduccion del uso de materiales nuevos genera una reduccion en el uso de la energia propia de cada material en su proceso de fabricacion Los arquitectos tratan de adaptar viejas estructuras y construcciones para responder a nuevas necesidades y de ese modo evitar en lo posible construcciones que partan de cero 27 Materiales reciclados EditarEntre los materiales posibles de reciclar se encuentran la mamposteria en la forma de escombro triturado para hacer contrapisos o pozos romanos maderas de diversas escuadrias de techos paneles y pisos hormigon de pavimentos que se vuelve a triturar y usar en estructuras de menor compromiso de cargas puertas ventanas y otras aberturas aislantes termoacusticos mayolicas y otros revestimientos ceramicos canerias metalicas cubiertas de chapa para cercos de obra hierro estructural para obras menores rejas En paises no desarrollados es usual que haya una gran recuperacion de demoliciones y sitios donde se concentran estos productos para su posterior reutilizacion En Argentina se las denomina Chacaritas en alusion al mayor cementerio de Buenos Aires Arquitectura y sostenibilidad social EditarLa arquitectura genera un gran impacto social en la poblacion y son necesarios buenos ejemplos en cada comunidad local para mostrar a la sociedad los caminos a seguir En cada cultura en el tiempo surgieron nuevos tipos de edificaciones pero solo algunos de estos edificios se convirtieron en modelos para ser repetidos por la sociedad El primer modelo de concepto fue realizado por el arquitecto George Fred Keck en 1933 para la Exposicion Universal de Chicago y fue llamada la Casa del manana House of tomorrow Hacia 1940 Keck construye para el empresario inmobiliario Howard Sloan en Glenview Illinois una casa solar pasiva que fue llamada Solar house o Casa solar por el diario Chicago Tribune y es el primer uso conocido del termino En el campo experimental los primeros desarrollos sistematicos se aglutinaron en lo que se dio en denominar Lista de edificios solares pioneros que muestra una produccion continua por parte del mundo academico desde 1939 cuando se construyera en Michigan la Casa solar MIT 1 por parte de H C Hottel del Masachusset Institute of Technologies MIT Mientras en los Estados Unidos son usuales las casas de construccion liviana 100 a 150 kg m en America del Sur son mayoritariamente de construccion pesada gt 150 kg m Los materiales y modos de construccion son diferentes probablemente por la cultura que trajo cada tipo edificatorio Dado que los cambios en las costumbres no son sencillos se requieren de enormes esfuerzos para generar alternativas validas que sean adoptadas por la sociedad Aqui entran conceptos tales como cual es el costo inicial de un edificio cual es el costo a lo largo de su vida util estimada en 30 a 50 anos 28 la Vulnerabilidad de las edificaciones y el analisis de riesgo puede una familia o una sociedad pagar dichos costos puede afrontarse el costo ambiental Son todas preguntas que cada sociedad local debe responder y la dirigencia debe dar respuestas adecuadas y sostenibles Iniciativas locales EditarLas iniciativas locales surgen de problemas especificos por ONG o personajes de alto impacto mediatico Una de estas iniciativas es el Make It Right 28 que lleva adelante el actor norteamericano Brad Pitt a fin de reconstruir un centenar de viviendas en un barrio pobre de Nueva Orleans devastado por el Huracan Katrina Lo novedoso de la iniciativa es que prestigiosos arquitectos locales e internacionales han donado proyectos de viviendas sostenibles 29 Cada ejemplo es un paso mas en lo social y sostenible para generar propuestas cuando los gobiernos y los politicos fallan o niegan las necesidades de la sociedad humana En Argentina por ejemplo la escuela tecnica de Oran N 3134 ha construido viviendas sociales 29 empleando la cana del bambu La estructura principal de dichas edificaciones es de bambu mientras que las paredes fueron hechas con placas de basura reciclada Iniciativas como esta han sido replicadas por diversas organizaciones en Colombia Brasil Chile y Bolivia En tanto en Peru solo la organizacion Bahias Condominios Ecologicos se ha preocupado por construir las llamadas viviendas ecologicas o verdes Una de las grandes cuestiones que se hace el ser humano es que efectos produciran este tipo de edificios y la respuesta parece clara Conservacion de recursos materiales agua energias Principio de las tres R reciclar recuperar reutilizar Analisis de la gestion del ciclo de vida de las materias primas utilizadas con el objetivo de reducir la generacion de residuos y de emisiones GEI Uso racional de la energia Uso racional del agua Incremento de la calidad y salud de vida para el usuario propietario y la comunidad en la que se asienta urbanizacion Proteccion general medioambiental del entorno en el que se asientaCertificacion calificacion y etiquetado ambiental edilicio Editar El sector de la vivienda y de los servicios compuesto en su mayoria por edificios absorbe mas del 40 del consumo final de energia en la Comunidad Economica Europea Se encuentra ademas en fase de expansion que hara aumentar el consumo de energia 30 En el caso de paises con menor nivel de industrializacion y alta urbanizacion puede alcanzar hasta el 50 del consumo final de energia primaria Estas afirmaciones pueden encontrarse en gran cantidad de directivas y reglamentaciones que priorizan la necesidad de reducir el consumo energetico del sector edificacion tanto para avanzar en el cumplimiento de los compromisos ambientales protocolo de Kioto como para reducir la dependencia energetica de combustibles fosiles o fuentes de energia convencionales Casos la Directiva 93 76 CEE en El Libro Verde de la UE Hacia una estrategia para la seguridad de suministro energetico en la UE 2000 la Directiva 2002 91 CE la Directiva de eficiencia energetica en edificios el Codigo Tecnico de la Edificacion CTE y su Registro de certificaciones ambientales de producto 31 Espana la Certificacion Energetica CALENER Espana el Informe de evaluacion del edificio Espana el Etiquetado tipo III GlobalEPD Espana el Etiquetado energetico en Alemania el Etiquetado energetico en Francia HQE el Etiquetado energetico en USA Certificado LEED Leadership in Energy and Environmental Design la certificacion BREEAM del Building Research Establishment en Reino Unido 30 el concepto Embodied Energy el Programa LIDER el proyecto de Etiquetado Energetico para la UE Proyecto PREDAC Promoting Actions for Renewable Energies la Certificacion Passiv Haus Alemania la Certificacion Plus Energie Haus Alemania la Regulacion energetica edilicia en Argentina y el Etiquetado energetico de edificios la Plataforma Edificacion Passivhaus de Espana PEP la Ley 13059 03 de la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario 1030 10 Argentina la Ley 4458 12 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires Argentina el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Rosario Argentina 31 el Certificado de aspectos higrotermicos y eficiencia energetica Ordenanza Nº 8757 2011 Ciudad de Rosario Argentina 32 el Codigo de Edificacion de la Ciudad de Olavarria Argentina 33 el Etiquetado Energetico en Argentina en base a la Norma IRAM 11900 34 Uno de los motivos que pueden justificar el escaso debate sobre los procesos de regulacion y certificacion energetica de viviendas en casi todo el mundo es la elevada complejidad tecnica del sistema edificio desde un punto de vista energetico Esto sin duda ha alejado al resto de sectores sociales del debate destinado a definir los procedimientos a seguir para implementar las Directivas citadas Caso UE Sin embargo en el sector de la edificacion tal y como han mostrado las experiencias en muchos paises europeos es fundamental la aceptacion de distintos sectores de la sociedad para que una herramienta como la certificacion energetica tenga alguna utilidad Un inicio es que estas certificaciones sean voluntarias hasta que logre impactar al mercado inmobiliario 32 Iniciativas internacionales Editar La Sustainable Building Alliance 33 IPCC Fourth Assessment Report 34 UNEP and Climate change 35 GHG Indicator 36 Agenda 21 37 FIDIC s PSM 38 iiSBE s SBtool 39 BREEAM ES 40 Normativa internacional Editar Los marcos descriptivos de los impactos medioambientales de las construcciones se estan normalizando a nivel internacional A nivel de la ISO International Organization for Standardization s Technical Committee 59 ISO TC59 Building Construction A nivel del comite europeo de normalizacion European Committee for Standardization s CEN TC350 Sustainability of Construction Works En Argentina el subcomite de Construcciones Sostenibles de IRAM 41 En los Estados Unidos el Estandar 189 1 2009 ANSI ASHRAE USGBC IES de la American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers Inc 42 Datos bioclimaticos EditarEl diseno de un edificio DAC Diseno ambientalmente consciente requiere de informacion cuantitativa sobre el sitio donde vaya a implantarse el edificio para incorporar las medidas de diseno pasivo mas adecuadas Conseguir datos bioclimaticos no es sencillo en especial en los paises no desarrollados Entre estos datos se encuentran temperatura C humedad relativa humedad absoluta g kg mm Hg kg kPa kg radiacion solar W m frecuencia direccion y velocidad del viento Cada pais cuenta con servicios meteorologicos a los que se puede acudir para obtener la informacion aunque no siempre son gratuitos La NASA tiene un servicio gratuito donde obtener datos medios mensuales calculados se indica el error de practicamente todos los parametros usuales para el diseno del edificio y sus instalaciones con energias renovables 43 tambien pueden encontrarse datos diarios medidos por satelites en el periodo 1983 1993 de radiacion solar en superficie y extra atmosferica y temperatura del aire a nivel del suelo 44 Para obtener los datos se ingresa con latitud y longitud o mediante un plano de la tierra hasta localizar la zona de trabajo Otros sitios como Tu Tiempo net 45 proveen informacion generada por estaciones meteorologicas a lo largo del planeta a nivel mensual o diario sin cargo La organizacion One Building ofrece archivos climaticos en formato TMY para ser utilizados en programas de simulacion numerica para centenares de ciudades en todo el mundo 46 Arquitectos que contribuyen a la arquitectura sostenible EditarEn la arquitectura sostenible existen tres corrientes convergentes que interactuan y se retro alimentan en una linea de tiempo La primigenia formada en la practica en los anos 1930 40 como George Fred Keck 1895 1980 o en la teoria en investigacion academica como Victor Olgyay 1919 1970 que desde EE UU llevaron al desarrollo de los metodos de diseno expresados en la Arquitectura solar primero que evoluciono en Arquitectura solar pasiva y Arquitectura bioclimatica Alli se suman el Ing Felix Trombe 1906 1985 y el Arq Jacques Michel en Francia Baruch Givoni 1920 en Israel Jaime Lopez de Asiain 1933 en Espana Enrico Tedeschi 1910 1978 en Argentina junto a Elias Rosenfeld 1934 2012 y Elio Di Bernardo 1920 2018 En EE UU Edward Mazria 1939 junto a fisicos e ingenieros del Laboratorio de los Alamos genera el primer programa de simulacion energetica que en la actualidad permite predecir el comportamiento ambiental de los edificios y llevo a la certificacion de estos Desde Inglaterra Brenda amp Robert Vale 1950 propusieron la idea de una vivienda auto suficiente que hoy es el modelo a seguir en las edificaciones energia plus Otra corriente de arquitectos empiricos y comprometidos con movimientos sociales en los 70 principalmente en EE UU avanzaron en la recuperacion de tradiciones constructivas ancestrales redefiniendolas al presente El uso de la tierra cruda como material junto a la Arquitectura solar pasiva tuvo en David Wright un gran exponente Con visiones concurrentes en relacion a confrontar con el consumismo se destacaron Michael Reynolds y Tom Bender en EE UU En Alemania Gernot Minke desde una vision academica como arquitecto y doctor en ingenieria busco experimentar y monitorear el comportamiento de construcciones con contenido energetico cercano a cero en el ciclo de vida de sus edificios Su trabajo tiene muchos seguidores en el mundo En Japon se destaca el aporte de hacer construcciones con materiales comunes o de reciclado de Shigeru Ban 1957 Mas cercano a la vision de la corporacion de la arquitectura Glenn Murcutt 1936 desde Australia se enrola en una vision de baja tecnologia y obtuvo el premio Pritzker en 2002 El tercer grupo lo integran arquitectos que originalmente adscribian a la Arquitectura high tech y luego incorporaron la sostenibilidad con el concurso de asesores Sus obras se encuentran entre las mas costosas y sofisticadas de la arquitectura contemporanea Tiene como sus maximos representantes a Norman Foster 1935 y Richard Rogers 1933 con el concurso de la empresa consultora de ingenieria britanica ARUP Los pioneros y sus continuadores que parten de la Arquitectura solar y la Arquitectura bioclimatica Editar George Fred Keck EE UU Victor Olgyay EE UU Eleanor Raymond EE UU Felix Trombe amp Jacques Michel 47 Francia Enrico Tedeschi 48 Argentina Baruch Givoni Israel EE UU Jaime Lopez de Asiain Espana Elias Rosenfeld 48 Argentina Elio Di Bernardo 48 Argentina Edward Mazria EE UU Brenda amp Robert Vale Inglaterra Jorge Daniel Czajkowski Argentina Jorge Ramirez Fonseca Colombia Los naturales que representan la sostenibilidad blanda o de baja tecnologia Editar David Wright EE UU Tom Bender EE UU Gernot Minke Alemania Glenn Murcutt Australia Michael Reynolds EE UU Walter Segal 49 Alemania Shigeru Ban Japon Los tecnologicos formalistas o modernos reformados en sostenibles Editar Norman Foster 50 Inglaterra Renzo Piano Italia Richard Rogers Inglaterra Ken Yeang Malasia Bruno amp Pietro Stagno Costa Rica Charles Correa India Ibo Bonilla Costa Rica William McDonough EE UU En conjunto representan desde la practica profesional la indagacion y experimentacion cientifica el compromiso ideologico y la vocacion docente mas de 80 anos de una posicion comun respecto al hacer arquitectura Areas que contribuyen a la Arquitectura Sostenible EditarSon diversas las areas que contribuyen en este ambito sin embargo algunas son mas comunes que otras Una de ellas como el titulo lo dice es la Arquitectura y en conjunto con el Diseno se encargan de ofrecer un espacio estetico incluyendo areas verde y objetos amigables con el medio ambiente Un ejemplo son las Azoteas Verdes que su principal funcion es oxigenar el ambiente y compensar la perdida que se ha generado en los procesos de construccion Ademas cuentan con un ahorro energetico de 25 segun un articulo de la revista EcoHabitar publicada en el ano 2015 Por otro lado la Ingenieria Civil se asegura que el diseno sea factible ademas de incluir tecnicas ecologicas en el proceso de construccion La Topografia natural se utiliza para optimizar el uso de la energia Esto lleva a la reduccion de los costos de operacion al optimizar el uso de los recursos La arquitectura verde se centra en el uso de materiales naturales de construccion de la obra en si Se trabaja con paredes termicas masa termica en los edificios a fin de reducir el consumo de energia y la perdida 51 ArkiPlus Tambien contribuyen otras ingenierias como Electronica Sistemas Operacionales Ambiental Electrica Nanotecnologia Energias renovables etc Principalmente estas pueden influir en la calidad de los dispositivos que vayan a estar en la casa y optimizarlos en cuanto a la energia que requieran y el tiempo de vida que tengan De esta manera se puede ahorrar energia y reducir costos El uso de tecnologias avanzadas para el ahorro de energia en viviendas permite generar enormes reducciones en la demanda de combustibles fosiles y en las emisiones de gases de efecto invernadero 52 Revista HVACR Vease tambien EditarDesarrollo sostenible Paisaje sustentable Ambiente natural Habitat sustentable Arquitectura organica Arquitectura bioclimatica Casa pasiva Arquitectura Pasiva y de Baja Energia Almacenamiento de calor Muros de agua Muro Trombe Captador de viento Torre de vientos Chimenea solar Ventilacion arquitectura Sistemas solares pasivos Lista de edificios solares pioneros Historia del diseno de edificios solares pasivos Lista de estrategias de diseno para edificios de baja energia Casa energia plus Edificio baja energia Edificio energia cero Edificio energeticamente eficiente Regulacion energetica edilicia en Argentina Etiqueta de energia en calefaccion Calificacion energetica de viviendas Proteccion solar Ahorro de energia Superaislamiento Auditoria energetica Ecotipo Sindrome del edificio enfermo Bioconstruccion Tapia construccion Suelo cemento Permacultura Instalaciones de los edificios Energias renovables Energia solar Energia eolica Ariete hidraulico Tecnologia adecuada Uso racional del agua Etiquetas ecologicas Declaracion ambiental de producto Entidades y organismos que fomentan la arquitectura sustentable Editar Sustainable Building Alliance una iniciativa internacional promovida por la Organizacion de las Naciones Unidas Asociacion Argentina de Energias Renovables y Ambiente 53 Sociedad Internacional de Energia Solar 54 Argentina Green Building Council Building Research Establishment 55 Referencias Editar Gauzin Muller 2001 L Architecture ecologique Edit Groupe Monitor Version en espanol Arquitectura ecologica publicada en 2002 por Edit G Gili ISBN 978 84 252 1918 4 Nuestras propias soluciones Cien testimonios Actas de la ECO 92 en Rio de Janeiro Kim Jong Jin Rigdon Brenda Pollution Prevention in Architecture National Pollution Prevention Center For Higher Education pdf en ingles Universidad de Michigan p 30 Consultado el 16 de diciembre de 2008 Rosenfeld E Czajkowski J San Juan G 2004 en Diccionario de Arquitectura en la Argentina Edit Clarin Tomo 1 pag 157 ISBN 950 782 423 5 Catedra de Instalaciones Czajkowski Gomez FAU UNLP 2006 Arquitectura Sustentable Edit Clarin Buenos Aires Argentina 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Colegio de Aparejadores y Arquitectos tecnicos de Cataluna Cal Earth The California Institute of Earth Art and Architecture desarrollo un sistema patentado denominado Superadobe formado por bolsas que contienen tierra estabilizada y son reforzados con alambres de pua para resistir terremotos fuego e inundaciones Datos Q185035 Multimedia Sustainable architecture Obtenido de https es wikipedia org w index php title Arquitectura sustentable amp oldid 138820568, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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