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“Los médicos tapan sus
errores con tierra, los
abogados con papeles y
los arquitectos aconsejan
poner plantas”
Frank Lloyd Wright
CLIM
ATIZ
ACIÓ
N Y
ACÚS
TIC
A –
PR
OF. M
aga
ly
Ca
ba
EL CLIMA DEL LAS PAREDES
Walewska Espinal -
Fabiolina Taveras -
Rocio Mera -
Paulette Rodriguez -
Vera L. Montes de Oca -
Maria Dominguez -
“Los médicos tapan sus
errores con tierra, los
abogados con papeles y
los arquitectos aconsejan
poner plantas”
Frank Lloyd Wright
CLIM
ATIZ
ACIÓ
N Y
ACÚS
TIC
A –
PR
OF. M
aga
ly
Ca
ba
EL CLIMA DEL LAS PAREDES
Introducción 1
Paredes 2
Radiación 3
Paredes y Radiación 4
Las Paredes y el Calor 5
Las Paredes y el Sonido 6
Arquitectura sin Paredes 7
Conclusiones 8
Bibliografía .
CONTENIDO
“Las paredes
de los
edificios son
muy
parecidas a la
piel de
nuestro
cuerpo; esas
capas son un
elemento
importante
que en última
instancia
definen
nuestra
relación con
los lugares
que
habitamos, de
terminan
cómo nos
sentimos
estando
afuera o
adentro”
Paul
Clemence
EL CLIMA DEL LAS PAREDES
“La
arquitectur
a sólo se
considera
completa
con la
intervenció
n del ser
humano que
la
experiment
a”
Tadao Ando
INTRODUCCIÓN
Barrera al paso del
Calor
Acumulan energía
térmica
CONDICIONES
DE
HABITABILIDAD
Frank Lloyd Wright
INTERIOR
EXTERIOR
EL C
LIM
A D
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RED
ES
“Elegir un sitio
donde sentarse a
descansar en el
campo, es un acto
más arquitectónico
que construir un
gran edificio. . .”
Serra, R.
EL C
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2. PAREDES
LAS PAREDES
Materiales
EL C
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PA
RED
ES
Elementos verticales,
que aseguran el cerrado
del edificio y pueden
estar formadas por
materiales
de albañilería o de
paneles aplicados a un
armazón.http://arte-y-arquitectura.glosario.net
Construcción perpendicular al
suelo y de superficie continua
que sirve para dividir un
espacio, sostener un techo o
proteger algo.
Textura
Color
Permeabilid
ad
LAS PAREDES
EL C
LIM
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E L
AS
PA
RED
ES
Envolvente
Delimitación
del espacio
José Mario MartíneZ
Universidad de Palermo
Monte de Santa Tecla (Pontevedra)
http://lauramoralesmateo.blogspot.com/
Protección
del medio
externo
FUNCIÓN
Barrera
Caja de Muros
Parte Estética de la Obra
Admirable a la Vista
LAS PAREDES
EL C
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ES
Los efectos
que entran
AL PENSAR EN SU
CONSTRUCCIÓN DEBE
CONTEMPLARSE EN
DOS SENTIDOS:
Los efectos
que salen
Acabado
Porosidad
Textura
Color
LAS PAREDES
EL C
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ES
MATERIALES
Madera
Muros
de
Ladrill
o
Vidrio
Constanza,
RD
Concret
oPiedra
LAS PAREDES
EL C
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Metal
Azotea Verde, Madrid, España.
Jardí
n
Vertic
al
Reciclados
Paredes y
Salud
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El aire interior de los edificios
puede tener entre 2 y 5 veces
más contaminantes que el
exterior.
Las consecuencias de un aire
contaminado dentro de los
edificios puede ser tanto o más
graves que las del aire de la
calle.
TEMPERATURA
HUMEDAD
LUZ SOLARImprescindible para la obtención de
Vitamina D
Tomando en cuenta que pasamos la mayor parte
de horas de sol dentro de los edificios, es
necesario que la luz esté muy presente
“Elegir un sitio
donde sentarse a
descansar en el
campo, es un acto
más arquitectónico
que construir un
gran edificio. . .”
Serra, R.
EL C
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ES
3. RADIACIÓN
Radiación
Que es?
El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de
energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas
subatómicas a través del vacío o de un medio material.
EL C
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AS
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ES
Símbolo que indica la presencia de radiación.
Radiación
Que es?
La radiación propagada en rayos UV, rayos gamma, rayos X,
etc. se llama radiación electromagnética.
La radiación corpuscular es la radiación transmitida en forma
de partículas subatómicas (partículas , neutrones, etc.) que se
mueven a gran velocidad en un medio o el vacío, con
apreciable transporte de energía.
EL C
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ES
Radiación
Que es?
Si la radiación transporta energía suficiente
como para provocar ionización en el medio
que atraviesa, se dice que es una radiación
ionizante. En caso contrario se habla de
radiación no ionizante.
Son radiaciones ionizantes los rayos X, rayos
γ, y parte del espectro de la radiación UV
entre otros.
Radiaciones como los rayos UV y las ondas de
radio, TV o de telefonía móvil, son algunos
ejemplos de radiaciones no ionizantes.
EL C
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ES
Representación sencilla del poder
de penetración de los distintos
tipos de radiación ionizante. Una
partícula alfa no penetra una
lámina de papel, una beta no
penetra una lámina de metal y un
fotón penetra incluso grandes
espesores de metal u hormigón. El
fotón es la partícula portadora de
todas las formas de radiación
electromagnética.
Radiación
Radiación térmica
Cuando un cuerpo está más caliente que su
entorno pierde calor hasta que su temperatura
se equilibra con la de su entorno, este proceso
de pérdida de calor se puede producir por tres
tipos de procesos: conducción, convección y
radiación térmica.
La emisión de radiación puede ser el proceso
dominante para cuerpos relativamente
aislados del entorno o para muy altas
temperaturas. Así un cuerpo muy caliente como
norma general emitirá gran cantidad de ondas
electromagnéticas.
EL C
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ES
Radiación
Radiación Solar
Radiación solar es el conjunto de radiaciones
electromagnéticas emitidas por el Sol.
El Sol es una estrella que se encuentra a una
temperatura media de 6000 K (kelvin) en cuyo
interior tienen lugar una serie de reacciones
que producen una pérdida de masa que se
transforma en energía. Esta energía liberada
del Sol se transmite al exterior mediante la
radiación solar.
EL C
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ES
Radiación
Radiación Solar
EL C
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ES
“Elegir un sitio
donde sentarse a
descansar en el
campo, es un acto
más arquitectónico
que construir un
gran edificio. . .”
Serra, R.
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ES
4. PAREDES Y RADIACIÓN
Paredes y
radiación
Térmica /
Lumínica
Las paredes son obstaculos
a la radiación en general y
barreras a la luz.
EL C
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ES
Paredes y
radiación
Térmica /
Lumínica
Los exteriores de los
edificios reciben radiación
solar incidennte
-directa
-difusa
-reflejada
Según el acabado
superficial una parte es
reflejada y otra absorbida
EL C
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ES
No existe penetración directa de
radiación a través de las paredes
Paredes y
radiación
Térmica /
Lumínica
La parte absorbida se
transforma en energía térmica que
calienta la pared y se transmite
parte del calor al interior.
Aunque la pared se comporte como
barrera casi total a la radiación,
no lo es respecto a la energía
térmica.
EL C
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Paredes y
radiación
Térmica /
Lumínica
En cimas secos, en las noches ya
que reciben poca radiación
solar, las superficies llegan a
enfriarse muy por debajo de
las temperaturas del aire.
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ES
Cuando el entorno esta
muy frío, esta se
enfría de forma
notable
Paredes y
radiacion
Térmica /
Lumínica
En procesos radiantes, las
paredes se convierten en
almacenes energéticos del
proceso.
Inciden en las condiciones
ambientales interiores.
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ES
“Elegir un sitio
donde sentarse a
descansar en el
campo, es un acto
más arquitectónico
que construir un
gran edificio. . .”
Serra, R.
EL C
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5. PAREDES Y CALOR
Las Paredes y el
calor
Efectos
La radiación hacia los muros, provoca un cambio de estado
térmico y aparición de la transmisión de calor entre el aire
interior y el exterior.
EL C
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ES
* Las paredes están expuestas a altos
niveles de radiación solar, con mayor
influencia en el caso de edificaciones de
gran altura.
* Las fachadas este y oeste pueden tener
ganancias de calor de hasta 3000
w/m2/día.
* Parte de la ganancia de calor es
absorbida por los componentes opacos y
re irradiada a los ambientes interiores.
Las Paredes y el
calor
Transmisión del calor aire-aire
EL C
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ES
Existe la teoría uniforme e
infinita de que “el calor pasa
de uno a otro ambiente en
sentido perpendicular al
cerramiento y en forma de un
flujo constante de energía,
que corresponde con
condiciones estables del aire
interior y exterior”.
“Pero la realidad es muy distinta, ya que las
paredes no son infinitas y presentan
accidentes, aberturas y otras
irregularidades que alteran los flujos de
calor, y las temperaturas del interior y
exterior cambian constantemente.”
Las Paredes y el
calor
La inercia en las Paredes
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ES
Definición: La inercia térmica mide ladificultad con la que un cuerpo cambiasu temperatura al estar en contacto conotros cuerpos o ser calentado. La inerciatérmica depende de la cantidad demasa y de la capacidad calorífica.
“La inercia de la pared amortigua en el tiempo los efectos de los cambios en
la temperatura, dando lugar a flujos de energía mas regulares de lo que se
producían en un cerramiento sin inercia y reduciendo la oscilación de
temperaturas en la cara interior respecto a lo que actúa sobre la cara
exterior de la pared.”El efecto combinado del aislamiento
y capacidad de acumulación térmica
es lo que define la inercia térmica
de un elemento constructivo. La
capacidad de acumulación térmica de
una pared es una característica que
depende de su espesor, de su masa y
del calor específico del material, y
nos indica la capacidad de almacenar
el calor, manteniendo la
temperatura de la cara interna del
muro frente a variaciones de la
temperatura en la cara externa
debidas a la climatología.
Las Paredes y el
calor
La inercia en las Paredes
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Si el aislamiento térmico es la capacidad de dejar pasar únicamente una parte
del calor que incide en una cara de un cerramiento, la Inercia Térmica es la
capacidad que tiene el mismo cerramiento de retrasar el paso de esta parte de
calor, produciendo el efecto de las antiguas paredes de piedra de gran espesor
que, aun siendo un pobre aislante térmico, su gran inercia térmica hacía que a
las horas de sol se conservara el fresco en su interior.
Las Paredes y el
calor
Conceptos de la inercia
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Retraso o desfase: lapso de tiempo
transcurrido desde que la parte de calor
absorbida por la pared llega a la cara
interior (depende de la Inercia Térmica de
la pared).
Amortiguamiento o Impedancia térmica:
diferencia entre la energía que incide en la
cara expuesta (exterior) y la que llega a
la cara interior (depende de la K de la
pared).
Las Paredes y el
calor
Retraso o Desfase de la inercia
térmica de las paredes
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ES
El desfase se aprecia claramente en los
procesos de calentamiento por radiación
solar: cuando la cara exterior del muro se
calienta, se inicia un proceso de calentamiento
progresivo por conducción hasta la cara
interior del muro, el tiempo que tarda la
onda térmica en atravesar el cerramiento se
denomina desfase de la onda térmica.Este
desfase depende de la conductividad térmica
del material, de su densidad, del espesor, de
su calor específico, y del tiempo. Debido a que
la transferencia de calor a través de puertas
y ventanas es prácticamente instantánea, debe
conseguirse en lo posible que el desfase se
produzca en los muros de cerramiento.
Las Paredes y el
calor
Amortiguamiento o impedancia
Termica
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que
las condiciones del exterior son cíclicas,
produciéndose cambios en la temperatura
externa y en los aportes de calor por
radiación. Esto provoca que parte del
calor acumulado por el muro sea
expulsado al exterior cuando baja la
temperatura. A este fenómeno se le
denomina atenuación de la onda térmica, y
depende de los mismos parámetros que el
desfase de la onda.
Las Paredes y el
calor
Mitigación del calor
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La vegetación colocada en elementos verticales absorbe la radiación solar ysombrea los cerramientos. Al mismo tiempo refresca el aire que circunda laenvolvente, mediante la transpiración del vapor de agua.
Las Paredes y el
calor
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Mitigación del calor
En algunos casos los elementos estructurales y/o volumétricos tales como
balcones, techos, galerías, atrios, corredores, pantallas y columnas pueden
concebirse para actuar adicionalmente como protectores solares, al
proyectar sombra sobre las fachadas.
Las Paredes y el
calor
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Mitigación del calor
Doble fachada, una exterior permeable al aire y que filtre el sol al cerramiento interior
de vidrio.
Las Paredes y el
calor
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Conclusiones
- Prioridad a la orientación
- Elementos de protección solar
- Horario de uso de la edificación
- Tipo de acondicionamiento que se desea
- materiales constructivos.
- La construcción pesada es favorable
como amortiguadora de las variaciones
climáticas exteriores en todo tipo de
clima, excepto en los cálidos - húmedos.
- Se aconseja que los edificios dispongan
de elementos constructivos pesados.
Proteja las paredes con elementos de paisajismo
Proteja las
paredes exteriores
de la radiación
solar destacando
elementos
estructurales y/o
volumétricos
Utilice acabados finales de paredes de alta reflectancia
Racionalice el uso de fachadas de vidrio (curtain
wall) sobre todo en las
orientaciones este-oeste
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Utilice la doble fachada
de vidrio ventilada para
disminuir las ganancias de
calor y exigir menos
energía del sistema de
aire acondicionado
Varíe el ángulo de inclinación de las fachadas de vidrio
(curtain wall) para reducir la irradiación admitida de
calor
Utilice fachadas
permeables para
estimular la
ventilación natural
Promueva
entradas de
luz natural a
través
de las
fachadas
Utilice materiales
aislantes y/o
barreras aislantes
en paredes opacas
expuestas al sol
Utilice elementos
permeables en
fachadas para
disminuir las cargas
de enfriamiento
Los tonos y
materiales oscuros
absorben mayor
cantidad de calor, por
lo cual el
revestimiento exterior
de las paredes debe
ser de una alta
reflectancia.
“Elegir un sitio
donde sentarse a
descansar en el
campo, es un acto
más arquitectónico
que construir un
gran edificio. . .”
Serra, R.
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6. PAREDES Y SONIDO
Paredes y
Sonido
- LAS PAREDES: [función de cerramiento o separación], desempeñan un papel
fundamental en el control de la entrada y salida de los sonidos, los cuales
pueden ser procedentes del interior o el exterior -
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ES
El sonido es una onda que transmite
energía mecánica a través de un medio
material como un gas, un líquido o un
objeto sólido.
Cuando una onda de sonido incide sobre
una superficie se da un efecto. En
cualquier medio por el que el sonido se
propague, se dan la reflexión y la
absorción y como fruto de ellas se dan
los efectos del eco y la reverberación.
Mayor Frecuencia
=
Mayor Altura de
Sonido
Oscilaciones en un
segundo
Oscilaciones en un
segundo
Sonido
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Intensidad: [Fuerte,Debil,Suave]
La intensidad de un sonido depende de la
magnitud de las vibraciones del cuerpo que
las produce, y cuando hablamos de
magnitud de la vibración, nos referimos a
su amplitud.
Tono: [Agudo, Medio, Grave]
La altura de un sonido depende del número
de oscilaciones por segundo (frecuencia)
del cuerpo en vibración. A medida que
aumenta la vibración de un cuerpo, mayor
es la frecuencia.
Mayor
Amplitud
=
Mayor
Intensidad
Amplitu
d
Paredes y
Sonido
Timbre: [Fuente emisora del sonido]
Es la cualidad del sonido que permite
distinguir sonidos procedentes de
diferentes instrumentos, aun cuando
posean igual tono e intensidad.
Duración: [largo, Corto]
La duración corresponde al tiempo que
duran las vibraciones que producen un
sonido. Éste parámetro está
relacionado con el ritmo.
Los sonidos son diferentes unos de otros. Las cualidades que caracterizan el
sonido son su intensidad, su tono, su timbre y su duración.
Reflexión y
Absorción
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Paredes y
Sonido
Las ondas sonoras se reflejan en las
paredes duras y lisas, provocando un
rebote. Pero estas no siempre se reflejan,
en las superficies blandas estas se
absorben. El eco es la repetición de un
sonido causada por su reflexión, y
dependerá de la distancia desde el lugar
de origen del sonido y la superficie en que
se reflejará.El sonido una vez generado se refleja
sucesivas veces en las paredes, dando
lugar a una prolongación por algunos
instantes del sonido original. Este
fenómeno se denomina reverberación y
empeora las condiciones acústicas de una
sala, puesto que hace que los sonidos
anteriores se entremezclen con los
posteriores. Su eliminación se logra
recubriendo las paredes de materiales
característicos, que absorben las ondas
sonoras e impiden la reflexión.
Reflexión se refiere al fenómeno
por el cual una onda se refleja
(rebota al medio del cual
proviene).Absorción es un fenómeno que afecta
a la propagación del sonido. (captando
este).
Eco es un fenómeno acústico
producido cuando una onda se
refleja y regresa hacia su emisor.
Reverberación es un fenómeno
producido por la reflexión que
consiste en una ligera
permanencia del sonido una vez
que la fuente original ha dejado
de emitirlo.
Materiales Característico
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Paredes y
Sonido
Todo material tiene un porcentaje de absorción, pero varían dependiendo de sus cualidades,
algunos muros dejaran pasar poco sonido o mucho dependiendo de que material este echo o
recubierto el muro.
Cuanto más lisas y duras son las paredes, más reflexivas serán.
Cuanto más porosas sean, mejor será la absorción.
Materiales de Recubrimiento
reflexivos-pintura
-papel
-madera
-piedra (marmol,ladrillo,entre
otras)
-cerámicas (azulejos, porcelana,
entre otros)
-acero
-laminas de vinilo
Materiales de Recubrimiento
absorbentes-placas o paneles fonoabsorbentes
-laminas de vinilo (alta densidad)
-corcho
-espuma
-poliuretano esmaltado
-fibra de vidrio
-tela de poliéster
-pintura elastizante
-plancha de caucho espumadoCada material tiene propiedades físicas y
compositivas diferentes. Cada uno tiene su
forma de ensamblaje o aplicación con
una serie de especificaciones, según las
funciones a realizar.
“Elegir un sitio
donde sentarse a
descansar en el
campo, es un acto
más arquitectónico
que construir un
gran edificio. . .”
Serra, R.
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7. ARQUITECTURA SIN PAREDES
ARQUITECTURA SIN
PAREDES
Iluminación
artificial
La estética geométrica
del vidrio, su pureza y
frialdad, es un factor que
conduce al arquitecto y
al promotor a desear
este tipo de arquitectura.
Sumado esto a la
pretensión de la
comunicación del interior
con el exterior.
En estos predominan
condiciones lumínicas
deficientes agravado por
el uso de vidrios
especiales que rechazan y
filtran la radiación, pero
que en realidad pierden
más luz que calor.
EL C
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“Paradigma
de la
Modernidad”
ARQUITECTURA SIN
PAREDES
Cerramiento
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ES
La arquitectura sin paredes favorece el contacto visual,
sin embargo emplea parámetros fijos que no se pueden
abrir para ventilar, ni sacar la mano, ni sacar la cabeza.
Es decir, no permite a los usuarios alcanzar a nivel físico
el tentador exterior que les muestra.
ARQUITECTURA SIN
PAREDES
Acondicionamiento
Artificial
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ES
Los cerramientos de vidrio no tienen
inercia y cualquier variación del contenido
de energía térmica en el interior se
traduce a marcadas oscilaciones de
temperatura. Todo esto unido a los
aportes desiguales de radiación que el
vidrio no llega a filtrar suficientemente.
EL C
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ES
Recordar que las paredes no sólo son
imagen o soporte estructural sino que
ellas actúan sobre el ambiente interior
de los edificios. Recordar las sabias
proporciones entre macizo y hueco que en
el pasado fueron capaces de adaptarse
sutilmente a las variaciones climáticas.
CONCLUSIÓN
Serra, Rafael (1999): “Arquitectura y Climas”.
Editorial Gustavo- Gili. Barcelona, España.
Tertulien, Alexandra (1996): Poyecto de Grado
“Arquitectura- para un desarrollo sostenible”.
Universidad Iberoamericana. Sto.Dgo., RD.
Edwards, Brian (2009): “Guía básica de la
Sostenibilidad”.- Editorial Gustavo Gili. Barcelona,
España.
http://www.decorarparedes.com-
http://www.createandshare.es –
http://tiaint.blogspot.com –
http://www.arquba.com-
Climablock-
Ytong.es-
www.fau.ucv.ve-
“Elegir un sitio
donde sentarse a
descansar en el
campo, es un acto
más arquitectónico
que construir un
gran edificio. . .”
Serra, R.
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BIBLIOGRAFÍA