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VEGA ES PATRIMONIO.
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA.

UNIVERSIDAD DE GRANADA.
CENTRO MEDITERRÁNEO. CURSO DE VERANO 2006.
ÚLTIMAS EXPERIENCIAS EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA.
ÁNGEL FDEZ. AVIDAD
Profesor Titular de Urbanístia y Ordenación del Territorio. UGR

INTRODUCCIÓN.

Dos imágenes de vértigo.
El hábitat troglodita y la estación espacial internacional.

Distantes en el tiempo y cercanas en el contenido.

¿Que tienen en común?

La protección del hombre del medio hostil, de las agresiones externas.
El desarrollo de la inteligencia humana para dialogar con el medio.
La creación de un espacio de microclima humano.
La soledad del hombre frente al universo. Necesidad de un espacio colectivo.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA.

Una imagen. Los biociclos.

“La arquitectura que surge a partir de unas medidas pensadas para combatir el deterioro medioambiental.”
“Se construye considerando el clima, la tecnología, la cultura y el lugar.”

David Lloyd. 2002.

Su preocupación al igual que en los grandes movimientos arquitectónicos no es solo la generación de nuevos códigos estéticos. Y aunque sus elementos de trabajo, en definitiva, son los de siempre: espacio, luz, masa y proporción, su estética tiene una vinculación especial con la nueva ética. Con la ética de nuestros tiempos, la preocupación por el medio ambiente y la necesidad de entrar en armonía con los biociclos.

“Hasta ahora no se habia reflexionado sobre el agotamiento de los recursos”

Miguel Ruano. 1999.

BREVE HISTORIA.

Varias imágenes históricas.

Arquitectura vernácula.
Exposición: “Arquitectura sin arquitectos”. MOMA, Nueva York.
Bernard Rudofsky 1964.

(Menos del 10% de lo que se construye es arquitectura.)

Renacimiento: “El hombre como medida de todas las cosas”.

La Ilustración: “Armonía con la naturaleza y avances tecnológicos”.

Art Nouveau y Seccesión Vienesa: Decoración y estructuras vegetales.

El movimiento moderno-funcionalista:

Le Corbusier: referencia conceptual; mediterráneo y naturaleza. Chandigarh.

Aalto: sensibilidad con los valores regionales. Villa Mairea.

Wright: orgánico, el emplazamiento y los materiales. Casa de la Cascada.

Mies van der Rohe: Agrupación de casas-patio.

Gropius: Economía, vivienda mínima y prefabricación.

Buchminster Fuller: los recursos tecnológicos. Cúpula geodésica.

Team X. Megaestructuras:

Archigram: ciudad andante -walking city 1964-. Maquina nómada parasitaria.

Kant. Makovecz. Frei Otto. Bakema.

Nuevas Ciudades: inglesas, francesas y nórdicas.
Adaptación, creación y autoprotección del Lugar.

EL PARADIGMA DE LA ALHAMBRA.

Imagen:
Evolución de las temperaturas, humedad y velocidad del aire en el Patio de los Leones en cuatro momentos de un día de verano.

Benito Jiménez Alcalá. 1999.

Clima y microclima: medidas.
Temperatura. Humedad relativa (gr. vapor agua / kg. aire seco). Viento / brisa. Hacia el plano de flujos. Representación dinámica frente a la tradicional representación estática.

Otros parámetros.

Enfriamiento evaporativo:

El agua de las fuentes, surtidores, albercas se transforma en vapor mediante: Calor latente, se toma del aire, éste se enfría y aumenta su contenido de humedad. La temperatura puede bajar hasta 14 Cº.

Enfriamiento por radiación:

La radiación solar se acumula en la materia durante el día y se radia al exterior durante la noche. Los muros deben tener una gran inercia térmica, se consigue con la conductividad y sobre todo con el espesor. Se trata de acumular el calor durante el día sin que pase al interior.

Enfriamiento por ventilación:

Efecto chimenea. Efecto Venturi. Presión del viento.

Elementos arquitectónicos. Medidas pasivas:

Pórtico: sombra, control de la radiación.
Torre o -Qubba-: movimiento del aire, ventilación cruzada.
Patio: sombra, agua y vegetación. “Pozo de aire fresco, colchón climático”.

Pero ante todo es la creación del Lugar.
Primeras acciones: traida de agua y creación de vegetación. Modificación del medio. La Acequia de la Alhambra desde aguas arriba del río Darro.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.

Imagen:
Confort atmosférico y zonas de peligro.

Víctor Olgyay. 1950.

Zona de Confort: T: 21Cº - 26Cº y H: 30% - 65%
En las zonas de peligro: (+ T - H) y (-T + H) estos parámetros se pueden corregir a través de medidas pasivas: evaporación, ventilación y radiación.

Avances técnicos. Medidas activas.

Imagen:
Predicciones de temperatura y movimientos de las masas de aire.

Computational fluid dynamic (CFD) deTokio Gas.

El conocimiento de la biología, y la ecología. Análisis y representación de los fluidos. El nuevo Genius Locci.
Iñaki Ábalos. 2005. Arquitecto.

- Epidermis, envoltorio: la fachada debe permitir el soleamiento y la sombra, la iluminación y la ventilación. Y contar con un gran aislamiento e inercia térmica.

- Sistema de Agua Neutra (AN): - sumidero térmico- el agua circula por el edificio a una temperatura entre 18Cº y 35Cª. Si sale de este intervalo entra en funcionamiento los almacenes de frío o calor.
Depósitos de frío: Aljibe, lago, mar y/o nivel freático.
Central térmica: Abastecida con energía solar, térmica y/o fotovoltáica.

- Energía solar: colectores térmicos y paneles fotovoltaicos.
Un panel produce alrededor de 100 W / h / día.

- Energía eólica: utilización de los efectos Venturi y chimenea en los núcleos de comunicación verticales para la obtención de energía eléctrica.
Atrio -Qubba-Turbina y Patio.

ESCALA DE CIUDAD. ESCALA INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO.

  • Parque Balear de Innovación Telemática -Parc BIT-
    Richard Rogers. 1994. Arquitecto.
  • Landsberger / Rhinstrasse. Berlín
    Daniel Libeskind. 1994. Arquitecto.
  • Centro para comunidad budista tibetana. Escocia.
    Andrew Wright Asociates. 1998
  • Eco-Valle. Boulevard Ensanche de Vallecas.
    Ecosistema urbano, “árboles de aire- dinamizadores sociales.”
    Belinda Tato, J. L. Vallejo D. García-Setien 2005.

ARQUITECTURAS BIOCLIMÁTICAS.

  • Casa de Akira Kusumi.
    Imagen: artesanía de la madera, construcción tradicional.
  • Templo del Agua. Tadao Ando. Arquitecto.
    Imagen: situado debajo de una piscina ovalada con forma de flor de loto.
  • Edifico de apartamentos en Biel Suiza. Log Id. Arquitecto.
    Imagen: el invernadero como amortiguador térmico. Clima continental.
  • Edificio Stella. Fundación Empresa-Universidad Gallega. Santiago.
    Imagen: sección principal y detalle sección galería, calefacción zonal mediante suelo radiante.
  • Puerto de la Tierra. Compañía Tokio Gas. Niekken Sekkei. Arquitecto.
    Imagen: atrio orientado al norte y torre de ventilación. Clima templado.
  • Biblioteca y Centro Cultural. Herte, Alemania. Log Id. Arquitecto.
    Imagen: espacio central circular con vegetación y cubierta de cristal móvil y con paneles solares aire-agua. Calefacción zonal con calor residual de la central de energía. La masa de hormigón de paredes y suelo absorben el calor.
  • Torre Menara Mesiniaga. IBM. Malasia. Ken Yeang. Arquitecto.
    Imagen: perspectivas dibujos y foto general. Jardín en altura. Soleamiento, protección y captación de energía solar en cubierta. Clima subtropical.
  • Oficinas Solares. Sunderland. Inglaterra. Estudio Akeler PLC. Arquitectos.
    Imagen: Módulos fotovoltaicos planos integrados en la cristalera del atrio. Edifcio abastecedor de enrgía, consigue un tercio de la electricidad necesaria.
  • Instituto de Investigación de Energía Solar. Colorado. EE.UU.
    Anderson DeBartolo, Arquitecto.
    Imagen: Perspectiva con integración de todas las tecnologías conocidas, pasivas y activas: luz diurna en horas de trabajo, muro Trombe, celosías fotosensibles, recuperación térmica en la renovación del aire. Clima continental.
  • Centro de Formación Profesional. Westfalia, Alemania.
    Jourda ant Perraudin Arquitectos.
    Imagen: Basado en la propuesta de Fuller, Cúpula Climática para Manhatta.
    Superficie cubierta: 3 Has. “Gran invernadero, creación de microclima templado todo el año, los edificios del interior funcionan más como muebles dentro de un espacio climatizado, posibiliad de prefabricación modular.”

INVESTIGACIÓN.

Objetivos generales:

- Ordenación del Territorio:
Evaluación de impacto ambiental, capacidad de acogida y consumo de suelo. Aplicación a: términos municipales, áreas urbanas , metrópolis, comarcas y/o regiones urbanas.

Objetivos parciales:

  • Reducir el transporte privado en coche.
  • Reducir el transporte de mercancías y el transporte de energía.

  • Producción de alimentos y de energía en la propia ciudad.
  • Reducir el consumo de aire acondicionado.

Estrategias:

Creación de nuevas ciudades.
Mallorca, Carlos García-Delgado2005. Arquitecto.

Modelos:

Imagen:
- Baja Densidad. Incorporación de la agricultura ecológica al hábitat.

Imagen:
- Enclaves Urbanos. Incorporación de producción de energías renovables: parques verdes y parques energéticos.

Imagen:
- Ciudad Compacto. Cúpula geodésica.
Creación del microclima a escala intermedia.

LA ANTÍTESIS.

  • Avión frente a Zepelin
  • Fusión nuclear: los mil soles frente a las energías renovables.
GR. SEP. 2006.