Redemption10
Usuario (Argentina)
Hola a todos los taringueros y tariengueras! En mi primer post quería mostrarles una vivienda que diseñe este año en la escuela técnica (acabo de terminar 6to año y pronto recibiré el titulo de “maestro mayor de obra”). La consigna era crear una vivienda bioclimática, es decir, una vivienda priorizando el acondicionamiento natural por sobre el artificial, recurriendo al uso de energías no contaminantes renovables en lugar de las extinguibles. Debo decirles que en un principio se me hizo un poco difícil porque no conocía absolutamente nada sobe la arquitectura bioclimática, ni las construcciones autosustentables, por lo tanto tuve que investigar bastante. Llevaba ya un par de días investigando sobre los distintos recursos constructivos que se podían utilizar pero el diseño no avanzaba nada, no sabia que materiales iba a utilizar, que forma iba tener, nada! Me sentaba a dibujar, tiraba líneas para todos lados y nada me convencía (los estudiantes de arquitectura me van a comprender jaja), hasta que un dia hablando con mi hermana mayor me contó que había visto unos domos que estaban re buenos, que ella se quería hacer alguno y bla bla, asique se me ocurrió investigar un poco sobre eso. Asi termine adoptando como forma constructiva los domos, que tienen la propiedad de que, al tener el mínimo de superficie expuesta, minimiza la transferencia térmica entre el interior y el exterior. Además, el volumen de aire dentro del domo es menor que en un cuarto tradicional, por lo que es mas barato mantenerlo tibio en invierno, ahorrando cerca de 40% en energía. Otro beneficio del domo, es que gracias al flujo mejorado del aire, la temperatura es más uniforme que en un cuarto convencional y no hay puntos fríos o calientes. Con esto de los domos conocí el SUPERADOBE (no es lo mismo que el adobe) y me copó bastante, asique empecé a diseñar la vivienda, una limitación que tenían los domos de superadobe era que no se podían construir de mas de 6 metros de diámetros, ya que seria demasiado alto, asique me propuse a hacer varios domos. Superadobe El Superadobe es una forma de construcción de bolsas de tierra que fue desarrollado por el arquitecto iraní Nader Khalili. Utiliza la antigua técnica de paredes de adobe, en conjunto con bolsas tejidas o tubos de forma flexible. El proceso es simple, las bolsas o tubos se llenan en la pared con una adecuada mezcla de tierra estabilizada con entre un 7 y un 12% de cemento pre-humedecida. Después que una fila ha sido tendida, se compacta con pisones. Dos hilos de alambre de púas se colocan entre cada fila que actúan como “encadenado” para sujetar las bolsas en su lugar. Esto proporciona resistencia extra. Las paredes pueden ser lineales, de forma libre o un círculo perfecto guiado por el uso de un compás. Ventanas y puertas con arcos son construidos alrededor de temporales arcos de madera hasta que las bolsas adquieran la rigidez apropiada. Las paredes terminadas quedan con la dureza y firmeza del cemento. Los cimientos de bajo costo consisten en un sistema de trincheras con escombros o las bolsas bajo tierra con mezcla de cemento y tierra apisonada. Otros tipos de cimientos pueden adaptarse de acuerdo a la ubicación y el clima. Resistencia estructural Se ha demostrado la integridad estructural de esta construcción de la siguiente forma. Bajo condiciones artificiales se simularon vientos, sismos y avalanchas de nieve o lodo y las pruebas superaron el Código de Construcción Unificado 1991 en un 200% . No se observaron deformaciones superficiales, y las pruebas de simulación, fueron más allá de los límites mecánicos de los aparatos de medición provocando falla en los mismos. El sistema de superadobe ha sido probado para soportar incendios, inundaciones, huracanes, las termitas, y dos terremotos medidos en más de 6 y 7 grados en la escala de Richter. El sistema de superadobe y el diseño de cúpulas es la clave para su integridad estructural. Comportamiento térmico. Todos los materiales en un edificio tienen un valor de aislamiento que puede ser descrito como un valor R. La mayoría de los constructores toman el valor R como una descripción en la capacidad de una estructura o material para resistir la perdida de calor. Este un en valor en estado estacionario que no cambia, independientemente de las variaciones de temperatura exterior que se encuentran naturalmente sobre una base diaria y anual. Así que ¿Por qué una estructura de superadobe (o cualquier construcción hecha con tierra) con un valor R inferior a 0,25 por pulgada se siente fresco en verano y cálido en invierno? Debido a que este valor de R puede expresarse también como el coeficiente de transferencia de calor o la conductividad, o el valor U, que es inversamente proporcional, es decir, U=1/R. A partir de esta sencilla fórmula, podemos ver que el material con un alto valor R dará un valor U bajo. El valor U (unidades de radiación térmica) mide la capacidad de un material para almacenar y transferir el calor, en lugar de resistirse a su pérdida. Las paredes de tierra funcionan como una masa absorbente que es capaz de almacenar calor y remitirlo de nuevo al espacio cuando la masa se enfría. Esta fluctuación de la temperatura se conoce como efecto de circulación “térmica”. El efecto circulante se produce entre 12 horas en la transferencia de energía desde el exterior al interior. Esto significa que durante el día, en las horas más calurosas, dentro de una estructura de superadobe está fresco, mientras que durante la noche, en las horas más frescas, el interior esta cálido. Por supuesto, este comportamiento térmico está regulado por varios factores, la ubicación, las condiciones de las aberturas , las zonas climáticas, color de la pared, orientación de las paredes, y en particular el espesor de las mismas. El retraso de doce horas solo es posible en paredes superiores a 30cm (el proyecto cuenta con paredes de 60 cm). Rentabilidad Los materiales para la construcción en superadobe en la mayoría de los casos son económicos, abundantes y accesibles. Bolsas de cereales y alambre de púas están disponibles en la mayor parte del mundo, o pueden ser importados por una fracción del costo de cemento, acero o madera. La tierra puede ser obtenida del lugar o a menudo traída con transportes de carga. Los países desarrollados tienen la ventaja de producir grandes cantidades de desechos derivados de la construcción que se pueden utilizar. Las bolsas pueden provenir de fábricas agrícolas, cooperativas o simplemente de la ferretería local. Sistemas solares pasivos A esta construcción de superadobe le integre algunos recursos para crear un ambiente agradable utilizando la energía del sol, seguro que enseguida se te vinieron a la cabeza los paneles solares! Pero no! A estos recursos se los llaman sistemas solares pasivos. Los sistemas solares pasivos se utilizan principalmente para captar y acumular el calor proveniente de la energía solar. Se los llama pasivos ya que no se utilizan otros dispositivos electromecánicos (bombas recirculadoras, ventiladores, etc) para recolectar el calor, sino que sucede por principios físicos básicos como la conducción, radiación y convección del calor. Para este proyecto utilice dos de ellos: uno para ventilar y refrigerar en verano (chimenea solar) y otro para calentar en invierno (invernaderos) Chimenea solar: Una chimenea solar es una manera de mejorar la ventilación natural de edificios usando la convección del aire calentado por energía solar pasiva. Una descripción simple de una chimenea solar, es la de un eje vertical que utiliza energía solar para realzar la ventilación natural del apilado de pisos en un edificio. En su forma más simple, una chimenea solar consiste en una chimenea pintada de negro. Durante el día la energía solar calienta la chimenea y el aire dentro de ella, creando una corriente de aire ascendente en la chimenea. La succión creada en la base de la chimenea se puede utilizar para ventilar y para refrescar el edificio. Los elementos básicos del diseño de una chimenea solar son: -El área del colector solar: Esta superficie se puede situar en la parte superior de la chimenea o puede incluir el eje del tiro entero. -La orientación, el tipo de pintura, el aislamiento y las características térmicas de este elemento son cruciales para captar, conservar y utilizar la energía solar. -El eje principal de la ventilación: La localización, la altura, la sección representativa y las características térmicas de esta estructura son también muy importantes. -Los orificios de entrada y salida: Las dimensiones, localización así como aspectos aerodinámicos de estos elementos son también significativos en el rendimiento. -Los pozos de aire son parte de la chimenea solar y consiste en una cámara debajo de la tierra donde se produce un intercambio de calor entre el aire cálido que ingresa desde afuera y la tierra, enfriándose. Que luego es ingresado al ambiente donde se encuentra la chimenea. Principales beneficios de las chimeneas solares. -Mejora la ventilación -Reduce la dependencia de viento -Mejora el control de corrientes de aire dentro de un edificio -Mejora la calidad del aire y reduce los niveles de ruido en áreas urbanas Invernaderos: Es un sistema de ganancia solar aislada y consiste en recintos acristalados cerrados construidos en la cara norte del edificio. Dependiendo del clima y del uso a que se le destine, puede haber un muro de separación con la parte habitada del edificio u otro tipo de almacenamiento. Sirve para estabilizar la temperatura tanto en el invernadero como en la vivienda. En algunos casos el invernadero se utiliza para dar un precalentamiento al aire que penetra en el interior del edificio. La radiación solar de onda corta, que representa su rango de energía más potente, atraviesa sin dificultad las superficies de vidrio y hace que se caliente el aire dentro del invernadero que luego se puede compartir hacia la vivienda a través de perforaciones en la pared. Colectores solares: Otra consigna era la utilización de colectores solares para el calentamiento de agua. Un colector solar, también llamado captador solar, es cualquier dispositivo diseñado para recoger la energía irradiada por el sol y convertirla en energía térmica. Los captadores de baja temperatura son utilizados fundamentalmente en sistemas domésticos de calefacción. Dentro de los colectores pasa un fluido que, calentado por la energía solar, cede el calor acumulado al agua del interacumulador. Compuestos por una placa radiante que absorbe la energía solar, están sometidos a un tratamiento especial que permite un altísimo rendimiento de absorción de la radiación incidente. La placa radiante está protegida por un marco con fondo de aluminio anticondensación resistente a cualquier agente atmosférico. AHORA SI! los planos y la maqueta! Planta Perspectivas Ahora si la maqueta paso a paso, hecha de plastilina (fotos sacadas con celular) TERMINADA!! (bardie con el color, pero bue) Certificadas Espero que les guste y les sirva, cualquier duda prengunten! un abrazo! Fin del post!