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30 noviembre 2014

100 Proyectos de Arquitectura Sostenible - Shakira Ecco House




Estrategias bioclimáticas:

Sistemas de generación de calor
La vivienda se calienta por sí misma en invierno, de tres modos: 

1. Evitando enfriarse. Debido a su alto aislamiento térmico, y disponiendo grandes superficies vidriadas solo al sur. 
2. Calentándose de forma natural. Debido a un cuidadoso y especial diseño bioclimático, y su perfecta orientación sur, la vivienda se calienta por efecto invernadero y radiación solar directa. Del mismo modo, permanece caliente durante mucho tiempo, debido a su alta inercia térmica.
3. Mediante un sistema de calefacción por suelo radiante, alimentado por una bomba de calor geotérmica.








Sistemas de generación de fresco
La vivienda se refresca por sí misma en verano, de cuatro modos: 

1. Evitando calentarse. Debido a su adecuado aislamiento térmico; disponiendo la mayor parte de la superficie vidriada al sur; y disponiendo de protecciones solares para la radiación solar directa e indirecta (un tipo de protección diferente para cada uno de los huecos con diferente orientación).

2. Enfriándose de forma natural. Mediante un sistema de enfriamiento arquitectónico de aire por medio de galerías subterráneas.  El aire de ventilación exterior entra a la vivienda a través de unas galerías subterráneas. Al recorrer todas estas galerías, el aire cede todo su calor al terreno, y entra fresco al interior de la vivienda. De este modo, el aire recorre la vivienda, y la refresca a su paso.

3. Acumulando el fresco de la noche. Debido a la alta inercia térmica de la vivienda, y a su aislamiento exterior, el fresco acumulado durante la noche en verano (en el interior de la vivienda), se mantiene durante la práctica totalidad del día siguiente. 

4. Extrayendo el aire caliente al exterior de la vivienda por medio de la chimenea solar. El aire del interior se va calentando a lo largo del día, y por ello se hace menos denso y asciende. Al ascender, permite que el aire fresco, procedente de las galerías subterráneas, entre a la vivienda. Por otro lado, la chimenea solar extrae el aire caliente del interior de la vivienda, creando una corriente de succión. Como resultado, se genera una corriente ascendente de aire fresco, que mantiene fresca la vivienda en todo momento.









3. Sistemas de acumulación (calor o fresco)
El calor generado durante el día en invierno se acumula en el interior  (debido a la elevada inercia térmica de los contenedores), manteniendo caliente la vivienda durante la noche. Del mismo modo, el fresco generado durante la noche en verano se acumula en la masa de los contenedores, manteniendo fresca la vivienda durante el día. La cubierta ajardinada de alta inercia térmica, refuerza este proceso. 

4. Sistemas de transferencia (calor o fresco). 
En invierno la vivienda se comporta como un enorme invernadero. El calor generado por efecto invernadero y radiación natural se reparte en forma de aire caliente por todo el edificio. Del mismo modo, el sistema de calefacción por suelo radiante se extiende por toda la vivienda.

En verano, el aire fresco generado en las galerías subterráneas se reparte por la vivienda por medio de un conjunto de rejillas repartidas en el forjado de la vivienda. Esta corriente de aire refresca todas las estancias de la vivienda.

5. Ventilación natural
La ventilación de GAIA-7 se hace de forma continuada y natural, a través de las envolventes, lo que permite una ventilación adecuada, sin pérdidas energéticas. Este tipo de ventilación es posible ya que todos los materiales utilizados son transpirables (cerámica, aislamientos naturales, madera, paneles de madera-cemento, pinturas orgánicas). 

5. Vivienda autosuficiente en energía  
GAIA-7 es autosuficiente en energía, es decir, no necesita ningún suministro exterior de energía. 





ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

1. Realizando un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño de la vivienda se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado de este especial diseño, la vivienda se refresca por sí misma en verano (no necesita dispositivos mecánicos de refresco), y tiende a calentarse por si misma en invierno (apenas tiene necesidad de sistemas de calefacción). Del mismo modo, durante el día la vivienda se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

2. Incorporando en la vivienda solo electrodomésticos imprescindibles, y que además sean de muy bajo consumo eléctrico. Del mismo modo, todas las luminarias de la vivienda son luminarias leds, de muy bajo consumo. 

3. Incorporando captores solares fotovoltaicos para generar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda (2 kw. pico). Los captores fotovoltaicos se disponen, de forma perfectamente integrada, sobre la chimenea solar.

4. Incorporando captores solares térmicos para generar el agua caliente sanitaria que necesita la vivienda.

5. Incorporando un sistema de calefacción por suelo radiante, alimentado por una bomba de calor geotérmica.

6. Vivienda autosuficiente en agua

Es autosuficiente de agua, es decir, no necesita ningún suministro de la red municipal. 

Esta autosuficiencia de agua se ha conseguido por medio de varias estrategias complementarias: 

a. Realizando una perforación para extraer agua subterránea.
b. Recogiendo el agua de lluvia que incide sobre la cubierta ajardinada de la vivienda, y el jardín, y almacenarla agua de un pozo subterráneo excavado a tal efecto
c. Recogiendo las aguas grises generadas por la propia vivienda (fregadero, urinarios, duchas, lavadora, lavabos). 
d. Decantando, filtrando y almacenando el agua recogida por los tres medios anteriores.
e.  Purificando y naturalizando el agua almacenada, mediante sistemas de ósmosis inversa con triple membrana y sistemas anti-bacterias (que regula las características del agua resultante por medio de un procesador electrónico). De este modo la vivienda no necesita conexión a la red de suministro de agua. El agua resultante es agua mineral, con un contenido en minerales elegido por el usuario.

7. Vivienda con el máximo nivel sostenible posible
Todas las decisiones realizadas en el proyecto y construcción de la vivienda han ido encaminadas a cumplir al máximo con los 6 pilares en los que se fundamenta la arquitectura sostenible.

- Optimización de recursos
- Disminución del consumo energético
- Utilización de fuentes energéticas alternativas
- Disminución de residuos y emisiones
- Mejora de la salud y el bienestar humanos
- Disminución del precio del edificio y su mantenimiento






100 Proyectos de Arquitectura Sostenible - Madonna Eco House






Estrategias bioclimáticas:

Sistemas de generación de calor
La vivienda se calienta por sí misma en invierno, de tres modos: 

1. Evitando enfriarse. Debido a su alto aislamiento térmico, y disponiendo grandes superficies vidriadas solo al sur. 
2. Calentándose de forma natural. Debido a un cuidadoso y especial diseño bioclimático, y su perfecta orientación sur, la vivienda se calienta por efecto invernadero y radiación solar directa. Del mismo modo, permanece caliente durante mucho tiempo, debido a su alta inercia térmica.
3. Mediante un sistema de calefacción por suelo radiante, alimentado por una bomba de calor geotérmica.







Sistemas de generación de fresco
La vivienda se refresca por sí misma en verano, de cuatro modos: 

1. Evitando calentarse. Debido a su adecuado aislamiento térmico; disponiendo la mayor parte de la superficie vidriada al sur; y disponiendo de protecciones solares para la radiación solar directa e indirecta (un tipo de protección diferente para cada uno de los huecos con diferente orientación).

2. Enfriándose de forma natural. Mediante un sistema de enfriamiento arquitectónico de aire por medio de galerías subterráneas.  El aire de ventilación exterior entra a la vivienda a través de unas galerías subterráneas. Al recorrer todas estas galerías, el aire cede todo su calor al terreno, y entra fresco al interior de la vivienda. De este modo, el aire recorre la vivienda, y la refresca a su paso.

3. Acumulando el fresco de la noche. Debido a la alta inercia térmica de la vivienda, y a su aislamiento exterior, el fresco acumulado durante la noche en verano (en el interior de la vivienda), se mantiene durante la práctica totalidad del día siguiente. 

4. Extrayendo el aire caliente al exterior de la vivienda por medio de la chimenea solar. El aire del interior se va calentando a lo largo del día, y por ello se hace menos denso y asciende. Al ascender, permite que el aire fresco, procedente de las galerías subterráneas, entre a la vivienda. Por otro lado, la chimenea solar extrae el aire caliente del interior de la vivienda, creando una corriente de succión. Como resultado, se genera una corriente ascendente de aire fresco, que mantiene fresca la vivienda en todo momento.






3. Sistemas de acumulación (calor o fresco)
El calor generado durante el día en invierno se acumula en el interior  (debido a la elevada inercia térmica de los contenedores), manteniendo caliente la vivienda durante la noche. Del mismo modo, el fresco generado durante la noche en verano se acumula en la masa de los contenedores, manteniendo fresca la vivienda durante el día. La cubierta ajardinada de alta inercia térmica, refuerza este proceso. 

4. Sistemas de transferencia (calor o fresco). 
En invierno la vivienda se comporta como un enorme invernadero. El calor generado por efecto invernadero y radiación natural se reparte en forma de aire caliente por todo el edificio. Del mismo modo, el sistema de calefacción por suelo radiante se extiende por toda la vivienda.

En verano, el aire fresco generado en las galerías subterráneas se reparte por la vivienda por medio de un conjunto de rejillas repartidas en el forjado de la vivienda. Esta corriente de aire refresca todas las estancias de la vivienda.

5. Ventilación natural
La ventilación de GAIA-7 se hace de forma continuada y natural, a través de las envolventes, lo que permite una ventilación adecuada, sin pérdidas energéticas. Este tipo de ventilación es posible ya que todos los materiales utilizados son transpirables (cerámica, aislamientos naturales, madera, paneles de madera-cemento, pinturas orgánicas). 

5. Vivienda autosuficiente en energía  
GAIA-7 es autosuficiente en energía, es decir, no necesita ningún suministro exterior de energía. 







ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

1. Realizando un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño de la vivienda se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado de este especial diseño, la vivienda se refresca por sí misma en verano (no necesita dispositivos mecánicos de refresco), y tiende a calentarse por si misma en invierno (apenas tiene necesidad de sistemas de calefacción). Del mismo modo, durante el día la vivienda se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

2. Incorporando en la vivienda solo electrodomésticos imprescindibles, y que además sean de muy bajo consumo eléctrico. Del mismo modo, todas las luminarias de la vivienda son luminarias leds, de muy bajo consumo. 

3. Incorporando captores solares fotovoltaicos para generar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda (2 kw. pico). Los captores fotovoltaicos se disponen, de forma perfectamente integrada, sobre la chimenea solar.

4. Incorporando captores solares térmicos para generar el agua caliente sanitaria que necesita la vivienda.

5. Incorporando un sistema de calefacción por suelo radiante, alimentado por una bomba de calor geotérmica.

6. Vivienda autosuficiente en agua

Es autosuficiente de agua, es decir, no necesita ningún suministro de la red municipal. 

Esta autosuficiencia de agua se ha conseguido por medio de varias estrategias complementarias: 

a. Realizando una perforación para extraer agua subterránea.
b. Recogiendo el agua de lluvia que incide sobre la cubierta ajardinada de la vivienda, y el jardín, y almacenarla agua de un pozo subterráneo excavado a tal efecto
c. Recogiendo las aguas grises generadas por la propia vivienda (fregadero, urinarios, duchas, lavadora, lavabos). 
d. Decantando, filtrando y almacenando el agua recogida por los tres medios anteriores.
e.  Purificando y naturalizando el agua almacenada, mediante sistemas de ósmosis inversa con triple membrana y sistemas anti-bacterias (que regula las características del agua resultante por medio de un procesador electrónico). De este modo la vivienda no necesita conexión a la red de suministro de agua. El agua resultante es agua mineral, con un contenido en minerales elegido por el usuario.

7. Vivienda con el máximo nivel sostenible posible
Todas las decisiones realizadas en el proyecto y construcción de la vivienda han ido encaminadas a cumplir al máximo con los 6 pilares en los que se fundamenta la arquitectura sostenible.

- Optimización de recursos
- Disminución del consumo energético
- Utilización de fuentes energéticas alternativas
- Disminución de residuos y emisiones
- Mejora de la salud y el bienestar humanos
- Disminución del precio del edificio y su mantenimiento







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100 Proyectos de Arquitectura Sostenible - Santo Niño de Atoche Ecco House





Estrategias bioclimáticas:

Sistemas de generación de calor
La vivienda se calienta por sí misma en invierno, de tres modos: 

1. Evitando enfriarse. Debido a su alto aislamiento térmico, y disponiendo grandes superficies vidriadas solo al sur. 
2. Calentándose de forma natural. Debido a un cuidadoso y especial diseño bioclimático, y su perfecta orientación sur, la vivienda se calienta por efecto invernadero y radiación solar directa. Del mismo modo, permanece caliente durante mucho tiempo, debido a su alta inercia térmica.
3. Mediante un sistema de calefacción por suelo radiante, alimentado por una bomba de calor geotérmica.







Sistemas de generación de fresco
La vivienda se refresca por sí misma en verano, de cuatro modos: 

1. Evitando calentarse. Debido a su adecuado aislamiento térmico; disponiendo la mayor parte de la superficie vidriada al sur; y disponiendo de protecciones solares para la radiación solar directa e indirecta (un tipo de protección diferente para cada uno de los huecos con diferente orientación).

2. Enfriándose de forma natural. Mediante un sistema de enfriamiento arquitectónico de aire por medio de galerías subterráneas.  El aire de ventilación exterior entra a la vivienda a través de unas galerías subterráneas. Al recorrer todas estas galerías, el aire cede todo su calor al terreno, y entra fresco al interior de la vivienda. De este modo, el aire recorre la vivienda, y la refresca a su paso.

3. Acumulando el fresco de la noche. Debido a la alta inercia térmica de la vivienda, y a su aislamiento exterior, el fresco acumulado durante la noche en verano (en el interior de la vivienda), se mantiene durante la práctica totalidad del día siguiente. 

4. Extrayendo el aire caliente al exterior de la vivienda por medio de la chimenea solar. El aire del interior se va calentando a lo largo del día, y por ello se hace menos denso y asciende. Al ascender, permite que el aire fresco, procedente de las galerías subterráneas, entre a la vivienda. Por otro lado, la chimenea solar extrae el aire caliente del interior de la vivienda, creando una corriente de succión. Como resultado, se genera una corriente ascendente de aire fresco, que mantiene fresca la vivienda en todo momento.




3. Sistemas de acumulación (calor o fresco)
El calor generado durante el día en invierno se acumula en el interior  (debido a la elevada inercia térmica de los contenedores), manteniendo caliente la vivienda durante la noche. Del mismo modo, el fresco generado durante la noche en verano se acumula en la masa de los contenedores, manteniendo fresca la vivienda durante el día. La cubierta ajardinada de alta inercia térmica, refuerza este proceso. 

4. Sistemas de transferencia (calor o fresco). 
En invierno la vivienda se comporta como un enorme invernadero. El calor generado por efecto invernadero y radiación natural se reparte en forma de aire caliente por todo el edificio. Del mismo modo, el sistema de calefacción por suelo radiante se extiende por toda la vivienda.

En verano, el aire fresco generado en las galerías subterráneas se reparte por la vivienda por medio de un conjunto de rejillas repartidas en el forjado de la vivienda. Esta corriente de aire refresca todas las estancias de la vivienda.

5. Ventilación natural
La ventilación de GAIA-7 se hace de forma continuada y natural, a través de las envolventes, lo que permite una ventilación adecuada, sin pérdidas energéticas. Este tipo de ventilación es posible ya que todos los materiales utilizados son transpirables (cerámica, aislamientos naturales, madera, paneles de madera-cemento, pinturas orgánicas). 

5. Vivienda autosuficiente en energía  
GAIA-7 es autosuficiente en energía, es decir, no necesita ningún suministro exterior de energía. 





ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

1. Realizando un óptimo diseño bioclimático para reducir al máximo la necesidad de energía. En el diseño de la vivienda se han utilizado todo tipo de estrategias bioclimáticas para conseguir que consuma la menor cantidad posible de energía, se ilumine de forma natural, se ventile de forma natural, y se auto-regule térmicamente, todos los días del año. Como resultado de este especial diseño, la vivienda se refresca por sí misma en verano (no necesita dispositivos mecánicos de refresco), y tiende a calentarse por si misma en invierno (apenas tiene necesidad de sistemas de calefacción). Del mismo modo, durante el día la vivienda se ilumina de forma natural, todos los días del año, sin necesidad de luminarias artificiales.

2. Incorporando en la vivienda solo electrodomésticos imprescindibles, y que además sean de muy bajo consumo eléctrico. Del mismo modo, todas las luminarias de la vivienda son luminarias leds, de muy bajo consumo. 

3. Incorporando captores solares fotovoltaicos para generar la poca energía eléctrica que necesita la vivienda (2 kw. pico). Los captores fotovoltaicos se disponen, de forma perfectamente integrada, sobre la chimenea solar.

4. Incorporando captores solares térmicos para generar el agua caliente sanitaria que necesita la vivienda.

5. Incorporando un sistema de calefacción por suelo radiante, alimentado por una bomba de calor geotérmica.

6. Vivienda autosuficiente en agua

Es autosuficiente de agua, es decir, no necesita ningún suministro de la red municipal. 

Esta autosuficiencia de agua se ha conseguido por medio de varias estrategias complementarias: 

a. Realizando una perforación para extraer agua subterránea.
b. Recogiendo el agua de lluvia que incide sobre la cubierta ajardinada de la vivienda, y el jardín, y almacenarla agua de un pozo subterráneo excavado a tal efecto
c. Recogiendo las aguas grises generadas por la propia vivienda (fregadero, urinarios, duchas, lavadora, lavabos). 
d. Decantando, filtrando y almacenando el agua recogida por los tres medios anteriores.
e.  Purificando y naturalizando el agua almacenada, mediante sistemas de ósmosis inversa con triple membrana y sistemas anti-bacterias (que regula las características del agua resultante por medio de un procesador electrónico). De este modo la vivienda no necesita conexión a la red de suministro de agua. El agua resultante es agua mineral, con un contenido en minerales elegido por el usuario.

7. Vivienda con el máximo nivel sostenible posible
Todas las decisiones realizadas en el proyecto y construcción de la vivienda han ido encaminadas a cumplir al máximo con los 6 pilares en los que se fundamenta la arquitectura sostenible.

- Optimización de recursos
- Disminución del consumo energético
- Utilización de fuentes energéticas alternativas
- Disminución de residuos y emisiones
- Mejora de la salud y el bienestar humanos
- Disminución del precio del edificio y su mantenimiento





100 Proyectos de Arquitectura Sostenible - ARQUITECTURA Y SALUD, Metodología de diseño para lograr una arquitectura saludable y ecológica , Arq. Luís De Garrido



Editorial MONSA
ISBN.  978-84-15829-74-4
PVP: 16’90 euros 144 páginas. Más de 300 ilustraciones





El objetivo del libro es mostrar una estrategia general de diseño para obtener una arquitectura saludable y ecológica, capaz de garantizar el bienestar y la salud de sus ocupantes. 

En el libro se analizan con extremo rigor, y sin alarmismos, todos los elementos patógenos asociados a la arquitectura, se estudia su incidencia sobre la salud humana y se proponen materiales y tecnologías alternativas. Del mismo modo, cuando no sea posible eliminar algunos de los materiales o tecnologías perjudiciales, se proponen los mecanismos de corrección más adecuados. Todo ello con la finalidad de identificar una metodología de diseño para lograr una arquitectura capaz de mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas.

En la actualidad, los diferentes estamentos de poder fomentan la desinformación con la finalidad de que cualquier producto que puedan fabricar, sea aceptado como “ecológico” por un lado, y “saludable” por otro, con la finalidad de incentivar su consumo masivo por parte de un ciudadano sensibilizado, pero desinformado. De hecho, hoy en día, como resultado de esta campaña global, el ciudadano común ha llegado a aceptar como “ecológicos” o “saludables” incluso productos que son altamente perjudiciales para el ecosistema natural y para nuestra salud, ya que no dispone de criterio que le permita cuantificar conceptualmente su nivel de salud y de ecología. 






Del mismo modo, en el sector de la construcción, y por el mismo motivo, cualquier material y tecnología se ha convertido en “saludable” y “ecológico”, de la noche a la mañana, aunque muchos de ellos supongan un fuerte daño tanto al ecosistema natural, como a la salud humana.  

Prueba de ello es que en los últimos cinco años, en los que cualquier producto se vende como “ecológico” o como “saludable” no solo que no se ha reducido el impacto de la actividad humana sobre el ecosistema natural, sino que ha aumentado considerablemente (mayor consumo energético, mayor cantidad de residuos tóxicos generados, mayor precio de los materiales, mayor necesidad de mantenimiento, menor durabilidad, mayor cantidad de emisiones, etc…). 

Del mismo modo, el nivel de salud y bienestar de los humanos no se ha incrementado, sino que se ha reducido (mayor índice de molestias, mayor índice de enfermedades, mayor consumo de medicamentos, menor calidad de vida respecto de hace cinco años, etc…). Como consecuencia, aunque nuestra esperanza de vida haya aumentado, se ha aumentado nuestra dependencia de los servicios sanitarios, y se ha incrementado considerablemente la necesidad de consumo de medicamentos. Es decir, vivimos más, pero no vivimos mejor.






La única forma de salir de esta situación pasa por proporcionar a los médicos, a los arquitectos, y a los profesionales involucrados en el sector de la construcción, robustos y legítimos criterios de evaluación, y por tanto proporcionarles el acceso a la información correcta.

De este modo los médicos podrían aconsejar medidas preventivas a sus pacientes (indicándoles que no usen determinadas pinturas, sistemas de aire acondicionado, disolventes, iluminación artificial, mobiliario, aislamientos, tecnologías…etc), o medidas correctoras (aconsejando reformas en su hogar, cambios de hábitos, o la compañía de determinadas plantas). De forma complementaria, los arquitectos, y profesionales de la construcción podrían proyectar edificios saludables, o rehabilitarlos para que puedan serlo. 

Para ilustrar los conceptos expuestos, se analizan en profundidad algunos de los edificios más recientes y avanzados de arquitectura ecológica y saludable, proyectados por Luis De Garrido.







- SEVE Eco-House  
Valencia. España. 2003
Vivienda unifamiliar ecológica y bioclimática, construida con materiales saludables y de alto nivel ecológico. 

- GAIA-1 Eco-House
Valencia. España. 2009
La vivienda experimental más avanzada de España, en la que se ha experimentado con todo tipo de materiales y tecnologías saludables y ecológicas. La vivienda es bioclimática, es capaz de auto-regularse térmicamente, y no necesita ni calefacción ni aire acondicionado. La vivienda se ilumina durante el día únicamente por la radiación solar, y durante la noche enteramente por luminarias leds. Los materiales utilizados no tienen ningún tipo de incidencia para la salud humana, y mejoran la salud y el bienestar de sus ocupantes. Se han utilizado camas anti-estáticas que incrementan la longevidad humana, y sistemas de generación de ionización negativa. La vivienda es autosuficiente en agua, y genera agua mineral por si misma.

- VIRGEN Eco-House
Valencia. España. 2001
Vivienda unifamiliar ecológica y bioclimática, construida con materiales saludables y de alto nivel ecológico. 

- Urbanización BIOHABITAT
Valencia. España. 2002
Complejo residencial de viviendas ecológicas y bioclimáticas, construidas con materiales saludables y de alto nivel ecológico. 

- NUÑEZ Eco-House
Valencia. España. 2003 
Vivienda unifamiliar entre medianeras, ecológica y bioclimática, construida con materiales saludables y de alto nivel ecológico. 

- GREEN-4-HOUSE for BARACK OBAMA. 33 BIP VIP Project
Kailva. Oahu Island. Hawaii. USA 2011
Una vivienda modélica diseñada para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, (33 BIP VIP Project) capaz de satisfacer sus necesidades y de garantizar su felicidad. La vivienda se auto-regula térmicamente sin necesidad de artefactos tecnológicos, tiene consumo energético cero, y es autosuficiente en agua, energía y alimentos. 

- FERRER-CORTES Eco-House
Valencia. España. 2006 
Viviendas unifamiliares pareadas, ecológicas y bioclimáticas, construidas con materiales saludables y de alto nivel ecológico. 

El libro “ARQUITECTURA y SALUD”  tiene un fuerte carácter docente y formativo, pero al mismo tiempo constituye una herramienta profesional y eficaz, para todos los arquitectos, y profesionales del sector de la construcción, que deseen proyectar edificios ecológicos y saludables, capaces de asegurar la salud y el bienestar de sus ocupantes.





Indice del libro

1. Arquitectura y Salud. 
1.1. Necesidades humanas
1.2. Actividad humana y espacios cerrados
1.3. Superpoblación y salud humana: enorme problema y enorme beneficio económico

2. Las patologías asociadas a la arquitectura. Síndrome del edificio enfermo
2.1. Origen de las patologías asociadas a la arquitectura
2.2. Síndrome del edificio enfermo
2.3. Sensibilidad rente a los diferentes elementos patógenos
a. Cantidad total de contaminantes
b. Adaptación   
c. Bipolaridad   
d. Individualidad bioquímica    
2.4. Imposibilidad de identificar valores TLV
2.5. Necesidad de tratamiento personalizado

3. Análisis de los principales perjudiciales y contaminantes en arquitectura

1. Gases  
- Ozono
- Radón    
- Monóxido de carbono (CO)
- Dióxido de carbono (CO2)   
- Oxido nítrico (NO) y Dióxido de nitrógeno (NO2)   
- Dióxido de azufre (SO2)   
- Humo del tabaco   
- Gases del cigarrillo electrónico

2. Compuestos orgánicos volátiles COVs   
- Amoníaco
- Acrilonitrilo
- Benceno
- Butadieno
- Cloruro de Vinilo (CV) 
- Cloro
- Cloroformo   
- Clorofluorcarbonos (CFCs)
- Clorodifluorometano (R-22)
- Dioxinas, Furanos y Bifenilos
- Estireno
- Fenoles
- Formaldehído
- Pentaclorofenol (PCF)
- Policlorobifenilos (PCB)
- Policloruro de Vinilo (PCV)
- Poliestireno
- Tetracloroetileno
- Tetracloruro de carbono
- Tricloroetileno
- Tolueno
- Xilenos

3. Partículas en suspensión (PM10)
- Aluminio
- Asbesto (asbesto anfíbol)
- Cadmio
- Cobre
- Crisotilo (asbesto crisotilo) (amianto blanco)
- Dióxido de Titanio (TiO2)
- Fibra de vidrio
- Lana de roca 
- Mercurio
- Plomo

4. Bioparticulas
- Polen
- Detritus
- Acaros
- Virus
- Bacterias
- Hongos
- Protozoos

5. Ondas sonoras

6. Radiación electromagnética
a) Radiación ionizante   
- Radiación cósmica
- Radioactividad
- Rayos X
- Radiación ultravioleta
b) Radiación no ionizante   
- Luz
- Radiación infrarroja
- Microondas
- Ondas de telecomunicaciones (celulares, radio, TV, …)
- Campos electromagnéticos artificiales de baja frecuencia 
- Campos electromagnéticos naturales, corrientes de agua subterránea

7. Ionización

4. Los elementos arquitectónicos más perjudiciales para nuestra salud
a. Pinturas
b. Sistemas de aire acondicionado
c. Tratamientos de la madera y derivados de la madera
d. Recubrimientos textiles
e. Paneles laminados y panales de fibrocemento
f. Aislamientos
g. Sistemas de ventilación mecánica por conductos
h. Mobiliario
i. Convivir con personas fumadoras

5. Arquitectura saludable. Metodología de diseño y rehabilitación de edificios
Criterios básicos de diseño saludable
Criterios básicos de rehabilitación e interiorismo saludable
Metodología de diseño para lograr una arquitectura saludable: 

a. Diseño bioclimático que permita que el edificio se auto-regule térmicamente
Impermeabilización en la superficie en contacto con terreno
Alta inercia térmica del edificio
Implementar sistemas arquitectónicos de calentamiento natural
Implementar sistemas arquitectónicos de refresco natural

b. Ventilación natural  
Implementar únicamente envolventes porosas   

c. Correcta iluminación   
Iluminación natural   
Iluminación por leds, y luminarias de bajo consumo (con balasto electrónico)

d. Incorporar la menor cantidad posible de tecnología
Nunca incorporar sistemas de aire acondicionado
Incorporar sistemas de calefacción a base de radiadores eléctricos
Incorporar un sistema de depuración de agua potable
Incorporar captores solares térmicos para calentar el agua
Incorporar captores solares fotovoltaicos para generar electricidad

e. Correcta elección de materiales   
Utilizar básicamente materiales sencillos y poco elaborados
Utilizar materiales sin aditivos
No utilizar tejidos
No utilizar materiales plásticos sintéticos
Utilizar la menor cantidad posible de aglomerados de madera
Elegir con cuidado los tratamientos de la madera 
No utilizar paneles de fibrocemento, ni paneles laminados
Elegir con cuidado las pinturas. No utilizar nunca pinturas plásticas

6. Estrategias de prevención y tratamiento
a. Cambio de hábitos en el consumo y en la alimentación
b. Correcta elección de la vivienda para vivir
c. Cambios en el edificio habitado
d. Cambios en la decoración de los espacios habitados
e. Convivencia con las plantas adecuadas:
Aloe Vera 
Aglaonema (Aglaonema sp.)
Araliáceas (Scheflera)
Bambú de la suerte (Dracaena Sanderiana)
Camedorea (Chamaedorea elegans) (Palmera de salón)
Cinta (Chlorophytum comosum)
Crisantemo (Chrysanthemus moriflolium) 
Diefembaquia (Dieffembachia compacta)
Drácena o Tronco de Brasil (Dracaena marginata, deremensis y fragans)
Espatifilo (Spathiphyllum sp.)
Ficus (Ficus robusta)
Filodendro (Philodendron)
Hiedra (Hedera helix)
Lirio  de Pascua (Zantedeschia aethiopica) 
Orquídea mariposa (Phalaenopsis)
Palmera Areca (Chrysalidocarpus lutescens)
Potos (Epipremnum aureum)
Sansevieria (Sansevieria trifasciata)





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