Presentación de PowerPoint - Universidad Cooperativa de Colombia

http://www.ceu-ectp.eu/images/stories/PDF-docs/workshop%2010th%20Biennial%20of%20European%20Towns%20and%20Town%20Planners.pdf. “EL SÍNDROME DE BUSETA”. “SÍNDROME DEL. EDIFICIO. ENFERMO” http://www.taringa.net/alejopastran/mi/ZSaqF.
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Arquitectura sostenible, eficiencia energética y arquitectura pasiva

Vitruvio

LA SOSTENIBILIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA "Si nuestro diseños de casas privadas son correctos, desde el principio debemos tomar nota de los lugares y

climas

en los construir...........

cuales

se

van

a

…………es obvio que los diseños de las casas se deben conformar, de manera

similar, a la naturaleza la diversidad de climas"

del país

y

LA SOSTENIBILIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA

Maloca, Amazonía.

El cobijo

Protección de las inclemencias climáticas de cada lugar. Caverna, Nigeria.

LA SOSTENIBILIDAD A LO

HACIA LA SOSTENIBILIDAD LARGO DE LA

HISTORIA

Calle de Girón, Santander

Esquemas de la arquitectura urbana de Vitruvio donde se sugiere una planta orientada a ocho direcciones de viento.

Siglo XV Las primeras preocupaciones ambientales

de Vitruvio y las Leyes de Indias.

Plano de la fundación de Santa fe de Bogotá.

Las leyes de Indias de 1573. Las cuatro calles principales salen de la plaza...las cuatro esquinas deben estar orientadas con los puntos cardinales...las calles que salen de la plaza no estarán directamente expuestas a los cuatro vientos principales...Las calles son anchas en las regiones frías y estrechas en las regiones cálidas...

La colonia

LA SOSTENIBILIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA

Suárez, Tolima

Ciénagas, Caribe.

Rancho, Guajira.

Palafitos, Costa Pacífica.

Hacienda, Valle del Cauca.

Finca, Zona cafetera.

La arquitectura vernácula

LA SOSTENIBILIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA

Años 60 – 70 La Arquitectura Internacional La Arquitectura Internacional de origen Norte americano, llega a todos los rincones de la tierra sin ser conciente del gasto energético que produce.

LA SOSTENIBILIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA

Arquitectura Sostenible 1992 - Primera Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Río de Janeiro.

“El desarrollo que cubre las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland)

“El diseño sostenible integra consideraciones de eficiencia en el uso de recursos y de la energía, ha de producir edificios sanos, ha de utilizar materiales ecológicos y debe considerar la sensibilidad estética que inspire, afirme y emocione...” Informe Definición de la IUA International Union of Architects y la AIA American Institute of Architects.

Emisiones de Carbono

“El diseño de un edificio, su forma, la elección de sus materiales de construcción y acabados, determina en gran medida le consumo de energía en su construcción y vida útil….”

“Hoy en día, la arquitectura se ha distanciado o totalmente divorciado de la naturaleza.”

La Línea del Tiempo

Miles de Años 1900

2016

2030

La Línea del Tiempo Crecimiento demográfico

Miles de Años 1900

2016

2030

La Línea del Tiempo Crecimiento demográfico Demanda de Energía

Miles de Años 1900

2016

2030

La Línea del Tiempo Crecimiento demográfico Demanda de Energía Tecnología

Miles de Años 1900

2016

2030

La Línea del Tiempo Crecimiento demográfico Demanda de Energía Tecnología Desarrollo Urbano

Miles de Años 1900

2016

2030

La Línea del Tiempo Crecimiento demográfico Demanda de Energía Tecnología Desarrollo Urbano

+

Presión Ambiental

Miles de Años 1900

2016

2030

La Línea del Tiempo Crecimiento demográfico Demanda de Energía Tecnología Desarrollo Urbano

+

Presión Ambiental

Miles de Años 1900

En este contexto, la industria de la construcción, concentrada en el desarrollo de centros urbanos, consume el 50% de los recursos mundiales, siendo esta la actividad menos sostenible del planeta (EDWARD, 2006).

2016

2030

El desarrollo de la ciudad

Recursos Diseño

Construcción

Vida útil

Reducción

Reflexión Diseño

Construcción

Vida útil

Reducción

Gestión Diseño

Construcción

Vida útil

Reducción

Gestión

Educación

Diseño

Construcción

Vida útil

Reducción

Gestión

Educación Gestión Energética

Diseño

Construcción

Vida útil

Reducción

Gestión

Educación Gestión Energética Tecnología Correcta

Diseño

Construcción

Vida útil

Reducción

Gestión

Educación Gestión Energética Tecnología Correcta Normativa y Legisla

Diseño

Construcción

Vida útil

Reducción

+

Educación Gestión Energética Tecnología Correcta Normativa y Legisla

Gestión

Ambiente Construido

Diseño

Construcción

Vida útil

Reducción

NORMATIVA Resolución 0549 de 2015 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

¿SABIA QUE?: Desde el 1 de agosto entró en vigencia la Resolución 549 de 2015 que obliga a cumplir con ciertos porcentajes de ahorro de agua y energía para el otorgamiento de las nuevas licencias de construcción que se radiquen para aprobación en todo el territorio nacional.

Resolución 0549 de 2015 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Porcentaje mínimo de ahorro según uso y clima

Manual de Construcción Sostenible

Artículo décimo.- Incentivos. El ministerio promoverá que los municipios y distritos establezcan incentivos para el aumento de los porcentajes mínimos de ahorro previsto en la presente resolución. Para ello podrá, entre otras, acompañar técnicamente a los municipios y distritos que lo soliciten, en la identificación de incentivos para el aumento de los porcentajes mínimos de ahorro previstos en la presente resolución.

Condiciones de confort parámetros de confort y clima

Datos climáticos de Ibagué

Condiciones de confort parámetros de confort y clima

Lluvias

Las condiciones de confort y diagrama bioclimático Rangos Temperatura Víctor Olgyay propone como rango de confort temperaturas comprendidas entre 18.3 °C y 24 °C

Para sacar el rango se puede aplicar la formula de Auliciems Tn= 17.6 + 0.31 * Tm Zc= Tn ± 2,5 °C Tn= temperatura neutra Tm= temperatura media anual Zc= zona de confort

térmico

las

Bogotá Tn= 17.6 + 0.31 * 14 = 21,94 °C Zc= Tn ± 2,5 °C Max = 24,44 °C Min = 19,44 °C

Ibagué Tn= 17.6 + 0.31 * 24 = 25,04 °C Zc= Tn ± 2,5 °C Max = 27,54 °C Min = 22,54 °C

Diagrama bioclimático Olgyay - Lugar

Diagrama bioclimático Olgyay - Lugar Permite diagnosticar el clima de un lugar con el objeto de adecuar el diseño de esas condiciones, mediante la utilización de estrategias no mecánicas para obtener el confort.

Diagrama bioclimático Givoni - Proyecto Confort Protección solar Ventilación natural Refrigeración por alta masa térmica

Ventilación nocturna Refrigeración evaporativa

Refrigeración por alta masa térmica

Refrigeración evaporativa

Diagrama bioclimático Givoni - Proyecto

diciembre 21

n

a=23.5°

plano ecuatorial del sol a=23.5°

junio 21

N 340

3

10º

350º

20º

30

º 30

AZIMUT SOLAR

º



40

º

º

31

50



32

º



2 H/M

30 KW H/M 2

KWH /M2

JUN

JUL

7

17 16

15

13

11

12

10

22

JU

15

8

9

Y MA

3.0 K

O

2 WH/M

2.5-

R 15 AB

21 MAR

KWH/M2

3.5-4.0

E

23 SEPT

/M2 WH

80º

14

30 AG

O

3.5-4.0 KWH/M2

30

280º

4.0

6 N

.0 K .5-3

70º

290

º

2

18 22

KW

2.5

º

3.5-

-3.0

60

4.0 -4.5

80º

260º

15 OCT

15 NO

º

C 22 DI

250

28 EN E 22 D IC

60º

V

50º

4.0-4.5 KW H/M2

110

4.0-4.

5 KW

H/M2

º

40º

3.5

12

0 24

º

-4.0

º 30



30º

2

13

20º



ALTITUD SOLAR

10º

22

0º 15

21

0º 160

º

170º

190º

200º

S

LATITUD 4º N

14





/M2 KWH 2.5-3

28 FEB

70º

100º

2.5

H/M2 -3 KW

KW

H/M 2

Cálculos de los intervalos de exposición solar de una ventana. Estudiantes UN.

Heliodón Universidad La Gran Colombia Bogotá

Foto: Jorge Mesa - Plaza de la Constitución, México

Walkie Talkie

Rafael Viñoly

Iluminación natural = Iluminación solar

Nuestros ojos evolucionaron durante millones de años para responder adecuadamente a los estímulos lumínicos del sol. Como resultado, ninguna fuente lumínica nos resulta más cómoda y nos permite una mejor visión que la luz natural.

Zonas en sobre presión y en de presión alrededor de una edificación.

Ventilación cruzada producida por los vanos situados en las diferentes zonas de presión.

Ventilación Natural

Principio de funcionamiento.

Termosifón

FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOTA - COLOMBIA ARQ. CUELLAR, SERRANO, GÓMEZ

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS – PROTECCION SOLAR

Pérgola Doble piel

DETALLE EN OFICINA ABIERTA

DETALLE EN ESPACIOS CERRADOS

DIALTACIÓN ENTRE CIELO RASOS

RESULTADOS DATA LOGGER

Rango de psicométrico

confort

según

Periodos de ocupación

CONFORT SEGÚN PMV

TIME

TEMPERATURE

RELATIVE - HUMIDITY

7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29

21,21 22,37 22,99 23,2 23,07 22,71 22,68 22,73 22,52 22,14 21,7 21,25

54,11 51,18 49,01 47,34 47,37 49,08 50,03 50,09 51,11 52,32 53,05 54,29

CONFORT SEGÚN PSICOMÉTRICO

CUADRO

EDIFICIO NQS 101 BOGOTÁ, COLOMBIA 2014 ARQ.RONNIE HANS ROBLES

Almacén Alkosto de Villavicencio Asesoría Arquitectura & Bioclimática

Vista aérea del conjunto.

Reconstrucción de la bodega e interior terminado

Esquema de funcionamiento del pozo canadiense.

Consumo al año proyecto convencional: 950.400 KW/h. Inversión en equipos: US$ 660.000

Consumo al año proyecto eficiente: 324.000 KW/h, 66% menos. Inversión en equipos: US$ 225.000

FASA S.A. Guillermo Hevia y Arquitectos Santiago de Chile CHILE

Consumo al año proyecto convencional: 6.000.000 KW/h. Inversión en equipos: US$ 1.250.000. Consumo al año proyecto eficiente: 125.280 KW/h. Inversión en sistema y equipos: US$ 200.000. 6.25 veces más económica la inversión inicial y 96.1% menor el consumo mensual.

CENTRO VACACIONAL LAGOSOL Arq. Motta y Rodríguez CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Consumo al año proyecto convencional: 865.360 KW/h.

Inversión en equipos: US $ 233.000

Consumo al año proyecto eficiente: 0 KW/h. Inversión en equipos: US$ 9.000

CENTRO CULTURAL JULIO MARIO SANTODOMINGO - BOGOTÁ Arq. Daniel Bermudez

EDIFICIO DE POSGRADOS UNAL Arq. Steven Holl

EDIFICIO DE POSGRADOS UNAL Steven Holl Arquitectos

Salones

PROPUESTA VENTILACIÓN NATURAL Planta

Fachada Área neta de ventilación 0.57 m2

PROPUESTA VENTILACIÓN NATURAL - PASO DE AIRE DE UN SALÓN AL OTRO

Área neta de ventilación 0.43 m2

CONCENTRACIÓN DE CO2 Concentración máxima co2 recomendados según Ashrae: 1000 ppm.

“El mayor número de quejas referentes a la calidad del aire del interior de un edificio entran dentro del apartado de confort térmico y ventilación. Según el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), en más del 50% de estudios realizados en edificios, los problemas eran causados por una inadecuada ventilación.” NTP 243 - España

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

-Propuestas de ventilación natural -Salones tipo

ESQUEMA DE VENTILACIÓN NATURAL Comportamiento de vientos en salones

“SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO”

http://www.ceu-ectp.eu/images/stories/PDF-docs/workshop%2010th%20Biennial%20of%20European%20Towns%20and%20Town%20Planners.pdf

“EL SÍNDROME DE BUSETA”

http://www.taringa.net/posts/noticias/12371313/Trasmilenio-Bogota-en-la-eterna-porqueria.html

http://www.taringa.net/alejopastran/mi/ZSaqF

DESARROLLADOR

ARRENDATARIO

¿Por qué construir un edificio sustentable?

¿Por qué arrendar un edificio sustentable?

Mayores precios de venta

Salud y bienestar

Menores costos de construcción Imagen corporativa y prestigio

Venta rápida Rápido retorno de la inversión

Menor impacto ambiental

Menores costos operacionales

Menores costos de mantenimiento

Mayor valor de mercado

Menor depreciación

Mayor productividad

Mayor tasa de ocupación

Menor tasa de abandono

PROPIETARIO ¿Por qué comprar un edificio sustentable?