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Materiales, Energía, CO2

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Nuestros diseños, los edificios, consumen entre el 50 al 60 % de toda la energía consumida por los países, contaminando en igual proporción.

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Dentro de este contexto es en donde aparecen nuevos enfoques que se concentran en la denominada DEMANDA DE ENERGÍA, en la eficacia de las instalaciones térmicas, y sobre todo en EL DISEÑO DEL FUNCIONAMIENTO TÉRMICO DE LA CAJA ARQUITECTÓNICA.

A nosotros los arquitectos nos corresponde el aporte del DISEÑO DEL FUNCIONAMIENTO TÉRMICO DE LA CAJA Y LA REDUCCION DE SU DEMANDA DE ENERGIA.

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Los materiales y el consumo de energía para su producción y transporte.

Se hace indispensable pensar cual es el impacto que producen en el medio los materiales que empleamos en nuestras construcciones.

• Energía para la extracción de las materias primas que se transformarán en “materiales de construcción”

• Energía para la construcción del edificio, basándose en los “materiales de construcción”,

•La demanda de energía para su transporte.

• Energía para su funcionamiento. Iluminación, agua caliente, y básicamente acondicionamiento térmico.

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Un aporte importante en nuestros diseños y su sustentabilidad a la hora de elegir uno u otro material es la cantidad de energía que consume en su producción.

Tomemos como unidad la siguiente cantidad de energía: 580 KW/h/Tonelada

Madera: 1Ladrillos: 4 Cemento: 5 Plásticos: 6 Vidrio: 14 Acero: 24Aluminio: 126

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Energía de combustibles fósiles utilizada en la producción de materiales de construcción

Material Energía de combustible fósil Mj / kg. Energía de combustible fósil Mj / m3

madera aserrada 1.5 750

acero 35 266000

hormigón 2 4800

aluminio 435 1100000

fuente: Enviromental propierties of timber" Forest & Wood Products Research

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Energía requerida para la construcción y mantenimiento de edificios con muros de diversos tipos de materiales.

Tipo de construcción Energía por unidad de área ensamblada Mj / m2

Energía usada para la construcción completa Mj

Energía usada en el mantenimiento durante más de 20 años Mj

Trama de maderarevest. maderapintada

188 31020 24750

Trama de maderarevest. ladrillos sin pintar

561 92565 0

Doble pared ladrillossin pintar 860 141900 0

Hormigón alveolarpintado 464 76560 24750

Trama de acerorevest. fibrocementopintada 460 75900 24750

Fuente: timber in Building Construction: Ecological implications. F&W Products R&D.

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Comparación entre algunos materiales de construcción habituales (BES índex)

Elemento Agotamiento del recurso

Contaminación inherente

energía incluida

Bloques de hormigón alveolar en autoclave 16.8 7.8 3.5

Panales de hormigón alveolar en autoclave 16.8 6.2 5.4

Mortero de cemento 15.5 55.9 2

Ladrillo cerámico 13.4 4.2 2

Teja cerámica 13.4 4.2 2

Hormigón in situ 15.6 6.9 2

Lámina de cobre 30.2 28.9 100

Cañería de PVC 14 17.3 79

Placas de piso de PVC 16 22.1 79

Revoques 13.5 9.3 4.5

Montante básico de acero 18.2 19.5 38

Montante de madera liviana 9.2 5.7 3.5

Tablero de partículas de madera 9.2 7.1 8

Tablero de fibra de madera duro 13.3 5.4 4.5

Madera laminada encolada 11.2 4.1 11

Fuente: timber in Building Construction: Ecological implications. F&W Products R&D.

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Un concurso

Observ’ER (de Francia), Observatorio de las Energías Renovables, entidad relacionada a cuestiones atinentes a la energía, de la calidad del medio ambiente, y del desarrollo sostenible.

Este Concurso, iniciado por (Observ’ER), contribuye a un mejor conocimiento de la actualidad de la Arquitectura Bioclimática en relación con los actores que deciden en el mundo de la construcción.

El Concurso de Arquitectura Bioclimática y solar “el Hábitat solar. El hábitat de hoy”, premió catorce (14) proyectos en su edición de 2001/2002.

Premisas: aprovechamiento de las energías no tradicionales, así como la reducción del carbón, por su acumulación en el material empleado.

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Premio categoría vivienda

Otros aspectos valorados en la elección: la calidad ambiental (el concepto de “casa sana”), la eficacia energética (el diseño de la “función térmica” de la envolvente), la integración al sitio y más globalmente sobre la calidad arquitectónica de los edificios.

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Un almacén en Ottawa

Este es el primer edificio de venta minorista en Canadá realizado con el estándar de edificio verde de C2000 de Canadá.

Este estándar se basa en el rendimiento energético, las mínimas consecuencias para el medio ambiente, la salud de los usuarios, comodidad y funcionalidad como los principales elementos de guía para su diseño y construcción.

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El edificio existente es desmontado y se reutilizan y reciclan muchas de sus piezas.

Una de los puntos dominantes para un edificio C2000 es que el consumo de energía debe ser un 50% inferior en relación edificio similar en uso y superficie.

Más de 80 por ciento de todos los materiales vinieron de lugares de no más de 500 kilómetros de distancia.

Además el edificio fue diseñado de manera tal de poder ser desmontado en el futuro y reutilizadas las partes.

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Con este ejemplo podemos ver que también a la hora de eligir un material, además de tener en cuenta la energía necesaria para su producción y transporte aparece lo que se denomina el CILCO DE VIDA DEL MATERIAL.

* Que pasa con el material luego que el edificio cumplio con su vida útil y es demolido?* Donde van los materiales resultantes de la demolición o desmontaje del edificio?* Como estos pueden ser reutilizados en nuevas contrucciones u objetos reduciendo de esta forma el consumo de energía de los nuevos objetos producidos?* Como se reincerta el material en la naturaleza luego que este ha cumplido sus funciones?

Arquitectura sustentable es la arquitectura necesaria para hacer “sostenible la vida humana”, dentro de los cambios que nos toca vivir. La arquitectura sustentable no es un juego de “novedades tecnológicas”, mucho menos una moda. Es una actitud de diseño.