82 research outputs found

    Estudio y análisis de parámetros bioclimáticos : caso práctico : las fachadas del edificio C1 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UPV

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    [ES] La finalidad del presente trabajo final de grado, es reflejar en un proyecto todos los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años en el estudio de la titulación del Grado de Arquitectura Técnica. La siguiente propuesta del Trabajo Final de Grado consiste en la desarrollar los conceptos generales relativos al Bioclimatismo, para posteriormente aplicarlos a un caso práctico de algún edificio y/o vivienda ya construido. Se parte con una introducción histórica, para avanzar desarrollando los puntos fundamentales en que se basa el Bioclimatismo como recurso para una construcción más sostenible y de mayor ahorro energético. Por lo tanto, se explicarán con detalle una serie de características, entre otras, como la adaptación de la temperatura, soleamiento, ventilación cruzada, cubiertas ajardinadas, ..., así como otros factores influyentes del medio ambiente. En segundo lugar, se pretende apoyar la teoría anteriormente expuesta mediante un caso práctico como es el edificio C1 de la Escuela técnica superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE). Con este ejemplo se podrá entender mejor la relación entre clima-lugar- arquitectura-construcción. Mediante estos objetivos, se pretende definir el concepto de Bioclimatismo y explicar de una manera clara y sencilla el porqué es tan importante este recurso arquitectónico en el medio ambiente. También se pretende concienciar del aprovechamiento de las condiciones medioambientales de los edificios construidos con este propósito, además de conseguir un nivel óptimo de eficiencia energética, proporcionar un estatus de confort y seguridad y saber satisfacer las necesidades climatológicas de sus habitantes.[EN] The purpose of this Final Degree Project is to reflect in a project all the knowledge acquired over the years in the study of Technical Architecture Degree. The next proposal of the Final Degree Project is to develop the general concepts related to Bioclimatism, and then apply them to a practical cases of some buildings and / or housing already built. It starts with a historical introduction, to advance developing the fundamental points on which Biocliatism is based as a resource for a more sustainable and energy-saving construction. Therefore, a series of characteristics, among others, such as temperature adaptation, sunshine, cross ventilation, Landscaped roof, ..., as well as other influential factors of the environment, will be explained in detail. Secondly, it is intended to support the above theory through a practical case such as building C1 of the Higher Technical School of Building Engineering (ETSIE). With this example we can better understand the relationship between climate-place-architecture- construction. Through these objectives, we intend to define the concept of Bioclimatism and explain in a clear and simple way why this architectural resource is so important in the environment. It is also intended to raise awareness of the use of the environmental conditions of buildings built for this purpose, in addition to achieving an optimal level of energy efficiency, provide a status of comfort and security and know how to meet the climatological needs of its inhabitants.López Vallés, Á. (2018). Estudio y análisis de parámetros bioclimáticos : caso práctico : las fachadas del edificio C1 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UPV. http://hdl.handle.net/10251/10652

    Integración de energías renovables en la Arquitectura. La piel fotovoltaica

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    Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), los edificios de la Unión Europea consumen un 40% de la energía primaria que se produce, así mismo aportan también un 40% de emisiones de CO2 a la atmósfera, un dato tremendamente preocupante debido al cambio climático. Es por esto que la arquitectura se encuentra en un momento de profunda transformación hacia la sostenibilidad para reducir lo máximo posible la cantidad de estas emisiones provenientes en gran medida de la quema de combustibles fósiles. Para conseguirlo hay que minimizar la demanda energética de los edificios, realizando diseños bioclimáticos y ecoeficientes, además de maximizar la producción energética a través de las energías renovables. Estos sistemas requieren de una buena integración arquitectónica buscando de esta manera el mayor rendimiento posible de las fuentes renovables. De las diferentes tecnologías que se pueden implantar, la que más posibilidades tiene de adaptación a la envolvente del edificio es la fotovoltaica, por eso esta propuesta de Trabajo Fin de Grado está destinada al análisis morfológico, de rendimiento energético, y constructivo de las nuevas soluciones, aportando diferentes posibilidades de integración en la arquitectura

    Anteproyecto de complejo de edificios Multifamiliares Bioclimáticos para Clase Popular y Social en el Distrito I de la Ciudad de Managua

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    La investigación está enfocada en brindar conocimientos acerca de las ventajas y potencialidades que ofrecen este tipo de edificios autosustentables para las sociedades modernas y las problemáticas de déficit habitacional que actualmente hay en el país y la sobre explotación del suelo que estas enfrentan. Por lo tanto, el estudio puede servir de base teórica a futuros proyectos de inversión pública, privada o extranjera, que busquen aportar soluciones al déficit habitacional de las ciudades de nuestro país. Nicaragua es uno de los países con mayor déficit habitacional de la región, tanto cualitativo como cuantitativo

    EJECUCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES TIPO ALOJAMIENTOS DE EMERGENCIA EN ZONAS RURALES AISLADAS DE EL SALVADOR.

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    Las sacudidas sísmicas, que han azotado a paísescomo El Salvador, hacen necesario el desarrollo de soluciones efectivas en vivienda de respuesta rápida. El principal objetivo de esta tesis es la búsqueda de soluciones alternativas en viviendas sociales sostenibles (alojamientos de emergencia) en las zonas rurales aisladas, analizando los sistemas constructivos ensayados en la zona de El Salvador, proponiendo un modelo ejecutado con estructura metálica ligera, que optimice el coste (aprox. 100-200 /m2/vivienda),laseguridadestructuralyconstructiva,lahigiene,lasalubridad,elahorroenergeˊtico.Todoellofomentandolaautoconstruccioˊn,elmontajeenseco,lasostenibilidadyeficienciaenergeˊtica.LaviabilidadparaeldesarrollodeestainvestigacioˊnsevefavorecidaporlasbuenasrelacionesconlaUniversidadJoseˊSimeoˊnCan~as(UCA),deElSalvador,quepermiteelensayoensusinstalacionesdelmodeloexperimentalpropuesto.Elresultadopretendepoderextrapolarseacualquierpaıˊsnecesitadodeestetipodeinstalaciones.Seismicshocks,thathavehitcountriessuchasElSalvador,createtheneedtodevelopeffectivesolutionsinfastresponsehousing.Themainobjectiveofthisthesisisthesearchforalternativesolutionsinsustainablesocialhousing(emergencyaccommodation)inisolatedruralareas,analyzingtheconstructionsystemstestedintheElSalvadorarea,proposingamodelexecutedwithlightmetalstructure,whichoptimizesthecost(approx100200/m2/vivienda), la seguridad estructural y constructiva, la higiene, la salubridad, el ahorro energético. Todo ello fomentando la autoconstrucción, el montaje en seco, la sostenibilidad y eficiencia energética. La viabilidad para el desarrollo de esta investigación se ve favorecida por las buenas relaciones con la Universidad José Simeón Cañas (UCA), de El Salvador, que permite el ensayo en sus instalaciones del modelo experimental propuesto. El resultado pretende poder extrapolarse a cualquier país necesitado de este tipo de instalaciones.Seismic shocks, that have hit countries such as El Salvador, create the need to develop effective solutions in fast-response housing. The main objective of this thesis is the search for alternative solutions in sustainable social housing (emergency accommodation) in isolated rural areas, analyzing the construction systems tested in the El Salvador area, proposing a model executed with light metal structure, which optimizes the cost (approx 100-200 / m2 / housing), structural and constructive security, hygiene, health, energy saving. Allthispromotingself-construction, dry assembly, sustainability and energy efficiency. The viability for the development of this research is favored by the good relations with the José SimeónCañasUniversity (UCA), of El Salvador, that allows the testing in its facilities of the proposed experimental model. Theresultaims to be extrapolated to any country in need of such facilities.Tesis Univ. Jaén. Departamento INGENIERÍA MECÁNICA Y MINERA. Leída el 12 de septiembre de 2017

    Climatización de entornos exteriores: intervención en la colonia del Cristo de la Victoria

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    47 p.La historia de la arquitectura y el desarrollo urbano en los últimos siglos, en mayor o menor medida, ha seguido una tendencia de desnaturalización de la urbe. Consecuentemente se ha producido un abandono del ecosistema natural, siendo sustituido por uno totalmente antropologizado. Esto ha permitido controlar el espacio, incluso climatizarlo cuando se trata de interiores. Pero cuando se trata de exteriores, ha sido dejado relativamente en segundo plano. Se ha convertido en un problema capital para países de climas cálidos, donde el aumento de las temperaturas y la falta de recursos y herramientas para la gestión en estos espacios exteriores, están a la orden del día y cada vez toma más importancia en el desarrollo de las ciudades del futuro. Es por eso que, mediante el estudio de referencias vernáculas y técnicas bioclimáticas, se proponen una serie de intervenciones o herramientas compositivas del espacio, para poder llevar a cabo la climatización de estos espacios exteriores y así fomentar el desarrollo sostenible de nuestros entornos urbanos. La intervención propuesta, esta diseñada en un principio para ser una actuación flexible y adaptable a todo tipo de circunstancias urbanas. A modo ejemplificativo, se desarrollará en un espacio real: la Colonia del Cristo de la Victoria, de manera que se pueda comprender y cuantificar mejor las medidas propuesta. Siempre de cara a fomentar los objetivos de desarrollo sostenible(ODS) y naturalización de las ciudades dentro del marco de la Agenda Europea de Desarrollo Urbano y la misión de Naturalización de Ciudades Europeas 2030.The history of architecture and urban development in recent ages, to a larger extent, has followed a trend of denaturing the city. Consequently, there has been an abandonment of the natural ecosystem, being replaced by a totally anthropologized one. This has made it possible to control the space, even conditioning it when it comes to in-doors. But when it comes to outdoors, it’s been left relatively in the background. It has become a major problem for countries with hot climates, where the increase in temperatures,the lack of resources and tools for managing these outdoor spaces are of capital relevance and are becoming increasingly important in the development of the cities of the future. That is why, through the study of vernacular references and bioclimatic techniques, a series of interventions or compositional tools of the space are proposed, in order to carry out the air conditioning of these outdoor spaces and thus promote the sustainable development of our urban environments. The proposed intervention is initially designed to be a flexible and adaptable action to all kinds of urban circumstances. As an example, it will take place in a real space: the Colonia del Cristo de la Victoria, so that the proposed measures can be better understood and quantified. Always with a view to promoting the Sustainable Development Goals (SDG) and naturalization of cities within the framework of the European Agenda for Urban Development and the mission of Naturalization of European Cities 2030.Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanism

    Los Edificios Bioclimaticos en los Paises de Ibero América : Livro de Ponencias del Seminario

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    Seminário organizado pelo INETI e CYTED - Red Iberoamericana para el Uso de Energias Renovables y Diseño Bioclimatico en Vivendas y Edificios de Interes Socia

    Fachadas verdes, arquitectura alternativa y sostenible : aplicación y caso práctico en España

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    El trabajo se presenta como una exposición de las posibilidades, sistemas y particularidades que recogen las llamadas fachadas verdes o también jardines verticales. Se describen con detalle los sistemas más empleados en la actualidad, así como las ventajas e inconvenientes de los mismos. También se presenta como alternativa medioambiental y de eficiencia energética.The work is presented as an exhibition of possibilities, and specific systems that collect calls also vertical green facades or gardens. It describes in detail the systems used today, and the advantages and disadvantages of them. It also comes as environmental and energy efficient alternative.González González, WJ. (2015). Fachadas verdes, arquitectura alternativa y sostenible : aplicación y caso práctico en España. http://hdl.handle.net/10251/77879.Archivo delegad

    Análisis de las edificaciones tipo FEDE y desarrollo de un diseño de escuela bolivariana bioclimática para el Alta Guajira del Estado de Zulia (Venezuela)

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    140 p.Tesis dirigida por Jaime López de Asiain. EDIFICACIONES Tipo FEDE (Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativa de Venezuela): Estudios de los modelos de edificaciones para la comprobación de su funcionamiento como Arquitectura Bioclimática. ALTA GUAJIRA DEL ESTADO ZULIA (Venezuela): Desarrollo y construcción del diseño de la Escuela Bolivariana Bioclimática. Determinar que una edificación pueda ser Bioclimática adaptándose al entorno y al lugar. Por ello se debe desarrollar una metodología capaz de tipificar las variables histórico - culturales, climáticas y topográficas; que permitan definir un diseño de escuela bioclimática en el Alta Guajira del Estado Zulia. Esto se lograra a través del análisis de dos tipos de edificaciones escolares, construidos o aprobados por el órgano rector de la planta física educativa a nivel nacional. Resumiendo ventajas y desventajas que permitan arrojar conclusiones que conlleven a la propuesta de la escuela optimizada climáticamente

    Diseño de un mercado bioclimático para el Mercado Modelo de Piura – 2019

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    El Mercado Modelo de Piura forma parte de un complejo de mercados, desde su fundación, hace más de 50 años, se ha encargado de proveer a los usuarios de productos de primera necesidad y al comercio de prendas y accesorios para la comuna piurana. Siendo este el primer mercado de la localidad, ha pasado por diferentes modificaciones de las cuales se vio obligado por el crecimiento de la ciudad, actualmente no presenta una infraestructura apropiada porque incumple las condiciones mínimas de funcionalidad, seguridad, confort y antropometría de acuerdo a su nivel de Mercado Metropolitano Minorista, debido a esto ha sido clausurado en distintas ocasiones, es por ello que realizamos una investigación del tipo descriptiva dando como consecuencia la propuesta de un proyecto factible y bioclimático para la ciudad de Piura, el cual cumple con todas la normas de seguridad, funcionalidad y confort, incrementando así la calidad de atención del establecimiento comercial.The Piura Model Market is part of a complex of markets, since its founding, more than 50 year ago, it has been responsible for providing users with essential products and the trade of garments and accessories for the Piura community. Being this the first market of the town, it has gone through different modification of which it was forced by the growth of the city, at present it does not have an adequate infrastructure since it does not meet the minimum conditions of functionality, safety, comfort and anthropometry according to its level of the Metropolitan Retail Market, due to this it has been closed on different occasions, that it why an investigation of the descriptive type was carried out resulting in the proposal of a feasible and sustainable project for the city of Piura, which meets all safety , functionality and comfort standards, thus increasing the quality of care of the commercial establishment.Tesi

    La energía solar en la edificación: la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica

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    El deterioro del medio ambiente y particularmente los cambios en el clima, obliga al conjunto de la sociedad y a todos los sectores productivos y económicos que lo provocan a una reorientación profunda de las pautas de producción y consumo. Tenemos indicios suficientes que nos alertan de una situación preocupante: el incremento exponencial de la población, la desaparición acelerada de las masas boscosas, el incremento de contaminantes con sus secuelas variadas (radiactividad de las centrales nucleares, CO2 y el calentamiento del planeta, daños en la capa de ozono…), la degradación de nuestra Naturaleza, la desaparición de especies,… Otros indicios nos hablan del bajo nivel de desarrollo de la Humanidad: no hemos sabido distribuir los recursos del planeta de manera uniforme, de forma que unos pocos tenemos todo lo que necesitamos, y algunos mucho más, y una gran mayoría de la población es pobre, hasta el extremo a veces de morir de hambre. Tampoco hemos sabido resolver nuestros conflictos pacíficamente, de manera que las guerras están a la orden del día. En cambio nos hemos dotado de un sistema social y económico que impulsa al individuo a la acumulación de riqueza, cuanta más mejor, en dura competencia con sus semejantes y la Naturaleza. El sector de la construcción contribuye de manera importante a ese deterioro en sus distintas fases (extracción y fabricación de materiales, diseño de la edificación y de sus instalaciones que influye decisivamente en el rendimiento energético de la misma, gestión de la obra y de sus residuos…) y necesita dar un giro notable hacia la adopción de decisiones encaminadas hacia la sostenibilidad. En pocas palabras, la Arquitectura Sostenible quiere difundir la idea de la construcción bioclimática porque es una alternativa ecológica adecuada para abordar algunos problemas del planeta.Existen ya unas cuentas normas e instrumentos legales que marcan caminos. Entre ellas el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de CO2 para algunos fabricantes de materiales, algunas ordenanzas solares municipales, el Código Técnico de la Edificación, los requerimientos para una planificación urbanística racional. Es sabido que la construcción es unos de los sectores de mayor peso específico en cualquier sociedad de nuestro primer mundo. Curiosamente cuando asistimos a uno de esos cíclicos períodos de expansión económica, también asistimos a un repunte en la actividad constructora. Así podemos concluir sin riesgo de equivocarnos que la construcción pertenece a los elegidos sectores dinamizadores de nuestra economía. Pero ¿a costa de qué? En la Unión Europea, la construcción de edificios consume el 40% de los materiales, genera el 40% de los residuos y consume el 40% de la energía primaria. La importancia del sector constructivo nos da idea de los denodados esfuerzos que debemos llevar a cabo para conseguir avanzar hacia un modelo de construcción que nos despilfarre energía, recursos naturales y, a su vez, no desborde nuestros vertederos con una avalancha de los denominados Residuos de Construcción y Demolición, en definitiva un modelo de construcción sostenible. El 22 de Octubre de 2004, el Parlamento ruso ratificaba el Protocolo de Kyoto, en ese momento los países cuyas emisiones de suman el 55% del total de emisiones de 1990 ya lo habían ratificado y por fin el Protocolo podía entrar en vigor. La certeza de saber que estamos afectando de forma quizá irreversible la atmósfera, que la actividad humana emisora de los llamados gases de efecto invernadero parece encaminada a romper todos los equilibrios climáticos con sus catastróficos resultados. Hace que parezca imprescindible tomar las medidas adecuadas destinadas a reducir nuestra balanza en el consumo de energía a partir de combustibles fósiles. Y si recordamos el famoso 40% parece que la responsabilidad del sector constructivo es evidente.Sin embargo, solo en España se están construyendo el 28% de la totalidad de viviendas de la Unión Europea. Este dato, que sin lugar a dudas representa un factor positivo desde la perspectiva económica, se convierte en descorazonador si tenemos en cuenta que: · Necesitamos más de 2 toneladas de materias primas por cada m2 de vivienda que construimos. · La cantidad de energía asociada a la fabricación de materiales que componen una vivienda puede ascender, aproximadamente, a un tercio del consumo energético de una familia durante un período de 50 años. · La producción de residuos de la construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante. El análisis del ciclo de la vida de un edificio permite intuir con mayor facilidad las consecuencias ambientales que se derivan del impacto de la construcción, que, a grandes rasgos, pueden reducirse a lo siguiente:Los edificios resultantes del proceso constructivo, así como las infraestructuras necesarias para favorecer la accesibilidad, ocupan y transforman el medio en el que se disponen. · La fabricación de materiales de construcción comporta el agotamiento de recursos no renovables a causa de la extracción ilimitada de materias primas y del consumo de recursos fósiles. · Nuestro entorno natural se va afectado por la emisión de contaminantes, así como por la deposición de residuos de todo tipo. Es el momento de plantearse la búsqueda alternativa que ponga freno a la situación actual, abocada a alterar la calidad de vida de las generaciones futuras. La reducción del impacto ambiental se centra en tres aspectos: · El control del consumo de recursos · La reducción de las emisiones contaminantes Y la minimización y la correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del proceso constructivo. Sin embargo, para poder conseguir nuestro objetivo y contribuir al progreso sin dañar el planeta, será imprescindible: · Contar con la colaboración del conjunto de agentes que intervienen en las diferentes etapas del ciclo de vida de una obra de construcción (desde la extracción de las materias primas hasta la demolición de un edificio…) Si cada uno de ellos asume la responsabilidad que le corresponde, será posible aplicar estrategias para la prevención y la minimización del impacto ambiental. · Considerar los residuos como un bien, es decir, aprovecharlos como materia prima mediante reciclaje o reutilización, e incorporarlos de nuevo en el proceso productivo, imitando en cierto modo a los ciclos naturales. La problemática medioambiental derivada de este sector, a pesar de haber sido abordada desde los años noventa por la mayoría de las empresas constructoras mediante sistema de gestión medioambiental, todavía es una asignatura pendiente por parte de la que es considerada en nuestro país como “la industria de industrias”. Tal vez el fracaso del intento de implantación de diferentes medidas se ha visto mermado por factores relacionados con: · La falta de concienciación ambiental de los empresarios y promotores. · La falta de formación específica orientada a los trabajadores del sector de la construcción · La falta de especialización como consecuencia de la movilidad continua de los trabajadores de un sector que se caracteriza por ser uno de los principales vehículos de integración de la inmigración en nuestro país. Recursos mundiales absorbidos por la construcción y mantenimiento de edificios · La falta de control en cuanto a la aplicación de la legislación ambiental en las obras de construcción · La dificultad para las pequeñas empresas de asumir costes asociados a la implantación de normas ambientales. El problema se agrava si a los puntos anteriores añadimos que un sistema de gestión medioambiental, aún siendo por definición una herramienta flexible de mejora continua para garantizar un control más eficiente sobre el impacto que ocasiona la actividad de construir en nuestro entorno, se ha demostrado en la mayor parte de los casos completamente ineficaz cuando: · Ha sido exclusivamente como un argumento de imagen · La burocracia del sistema hace perder de vista los objetivos ambientales · Y cuando no camina en paralelo con campañas de sensibilización y de formación enfocadas a minimizar la problemática ambiental.Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civi
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