Mostrando entradas con la etiqueta Arq. Luis de garrido. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Arq. Luis de garrido. Mostrar todas las entradas

20 noviembre 2020

PROYECTO CARMEN ECO HOUSE EN VALENCIA - PH D ARQUITECT LUIS DE GARRIDO (ESPAÑA)

 


CARMEN Eco-House

PhD Architect Luis De Garrido

Valencia. España

214’70 m2

196.700 euro




Solución Arquitectónica

El solar en el que se ha construido la vivienda es muy estrecho y alargado, con una fachada de apenas 8 metros. Por si fuera poco, el solar está entre medianeras, y las dos fachadas de la vivienda tienen una pésima orientación. La fachada principal al este, y la trasera al oeste. El entorno es muy caluroso y húmedo, por lo que la vivienda debe protegerse de la radiación solar directa del este y del oeste, para evitar que la vivienda se caliente en verano.

La solución arquitectónica propuesta es tan ingeniosa como eficaz, y hace posible el buen comportamiento bioclimático de la vivienda. Además, demuestra que mediante un estudiado y cuidadoso diseño, cualquier vivienda puede tener un perfecto comportamiento bioclimático. 

Se ha estrechado todavía más la ocupación de la vivienda con el fin de dejar un gran patio al sur y de este modo generar una gran fachada al sur, que de no ser por ello no tendría. De este modo la radiación solar puede penetrar en la vivienda en invierno y calentarse de forma natural. 

Del mismo modo se ha dispuesto un gran lucernario en la azotea –orientado al sur- que permite captar la máxima radiación solar posible en invierno y, mediante un conjunto de espejos, ilumina todas las plantas de la vivienda por su interior.

Por otro lado, la vivienda se ha protegido, en las dos fachadas, de la radiación solar directa. En la fachada principal (orientada al este) se han dispuesto un conjunto de protecciones longitudinales, que impiden el acceso de la radiación solar, posibilita las vistas desde el interior, y proporciona seguridad a la vivienda. Por otro lado, en la fachada oeste se ha dispuesto un patio cubierto, que protege las estancias posteriores de la radiación solar (ya que estas estancias se vuelcan al patio, y no al exterior). Como resultado, la vivienda no se calienta en verano (y se refresca mediante dispositivos geotérmico-arquitectónicos), y se calienta en invierno (por efecto invernadero de la cristalera superior del patio central).














Materiales ecológicos

Cimentación y estructura.

Muros de dos hojas y aislamiento. La hoja interior se ha realizado a base de bloques de madera-cemento (Durisol) de 20 cm. de grosor, y de gran formato. La hoja exterior se ha construido a base de panales cerámicos y paneles de madera Ipe de 20 mm. de espesor, y aplacado de piedra natural.  En el interior de la doble hoja existe una capa de aislamiento de cáñamo de 6 cm. y una cámara de aire ventilada de 3 cm. El forjado se ha realizado a base de placas de hormigón armado prefabricado.


Acabados exteriores

Mortero monocapa ecológico sin resinas. Paneles rastrelados de madera de Ipe de 20 mm. de espesor, y placas de piedra natural pulida de 35 cm. * 200 cm., de 4 cm. de espesor.

Acabados interiores

Pinturas vegetales. Pinturas a la cal. Solados de bambú, y parquet de contrachapado de abedul, tratado con aceites vegetales. Puertas de tablero doble de madera aglomerada, chapado de madera de haya, y tratado con aceites vegetales.

Cubierta

Cubierta ajardinada, con un espesor medio de 50 cm. de tierra. Cubierta inclinada a base de tablero sándwich compuesto por: tablero superior de Viroc (virutas de madera y cemento) de 13 mm, tablero inferior de contrachapado de abedul de 13 mm, y aislamiento interno de fibra de cáñamo de 10 cm. de espesor. Recubrimiento a base de una lamina de caucho, y un recubrimiento de chapa de zinc.

Otros

Tuberías de agua de polipropileno. Tuberías de desagüe de polietileno. Electrodomésticos de alta eficiencia energética. Tabiques y suelos de vidrio de altas prestaciones (anti-scratch, antideslizante, fácil limpieza, serigrafía especial,…). Carpintería de madera de Iroco tratada con aceites vegetales. Estores interiores japoneses de lona de algodón. Protecciones solares de madera maciza de Iroco, tratada con aceites vegetales. Todas las maderas utilizadas tienen un certificado de procedencia con tala selectiva y tratamiento ecológico (FSC).







Innovaciones más destacadas

– Sistema de des-humectación por ”efecto Peltier”, de muy bajo consumo energético. La vivienda tiene un perfecto comportamiento bioclimático, y en verano es capaz de ofrecer, por si misma, temperaturas alrededor de 24 ºC. No obstante, como la humedad ambiental es elevada, es posible bajar el nivel de humedad en el interior de la vivienda mediante un sencillo sistema mecánico, y de muy bajo consumo energético. De este modo se mejora el nivel de confort de los ocupantes, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos de aire acondicionado.

– Sistema de enfriamiento natural y ventilación debajo del suelo, mediante un conjunto de galerías subterráneas.







31 marzo 2016

Diseño Bioclimàtico : EL RODEO Social Eco-City - Doctor Arquitecto: LUIS DE GARRIDO (España)



LA PRIMERA CIUDAD ECOLÓGICA DEL MUNDO, COMPUESTA A BASE DE BLOQUES BIOCLIMÁTICOS, con cero consumo energético, y VIVIENDAS AMPLIABLES Y RECONFIGURABLES


Luis De Garrido proyecta en Colombia una ciudad autosuficiente, bioclimática, prefabricada, trasladable, ecológica, y con consumo energético cero. La ciudad está constituida únicamente por viviendas sociales, y es autosuficiente en agua, en energía y en alimentos. 

La ciudad es compacta y está compuesta a base de 5.000 viviendas sociales agrupadas en bloques compactos con la finalidad de conseguir el máximo nivel ecológico y el máximo nivel de calidad de vida, y reducir al máximo el precio de las viviendas así como el consumo energético y de recursos. 

Todas las viviendas de la ciudad son ampliables, incluso las viviendas incluidas en bloques de varias alturas. De este modo el ciudadano accede a una vivienda el menor coste económico posible, y puede ampliarla con el paso del tiempo, cuando sea necesario y cuando disponga de los recursos económicos necesarios.

 En este sentido Luis De Garrido ha proyectado unas tipologías muy ingeniosas e innovadoras de bloques de viviendas con la finalidad de que todas sus viviendas puedan ser ampliables en cualquier momento, con indiferencia de su ubicación en cualquier planta.

La ciudad es autosuficiente en energía, en agua y en alimentos. Es decir, la misma ciudad genera el agua y la energía que necesitan sus ciudadanos sin necesidad de conectarse a las acometidas municipales. Por otro lado, la ciudad incluye varios tipos de zonas verdes, e integra en su interior diferentes tipos huertos urbanos, capaces de asegurar su autosuficiencia de alimentos, y de ofrecer puestos de trabajo a sus ciudadanos.




1. Solución arquitectónica
El Rodeo social Eco-City es una ciudad autosuficiente constituida a base de edificios de viviendas sociales y ubicada en Jamundí, al sur de Cali, en Colombia. Se trata de una ciudad ecológica y bioclimática de alta eficiencia energética que incluye únicamente viviendas sociales (viviendas VIP y VIS) y todos los servicios necesarios para la autosuficiencia de la ciudad (colegios, mercados, estación de policía, bomberos, centro de salud, servicios de urgencia, iglesia, centros sociales varios, varios polideportivos, zonas verdes, etc.), así como todo tipo de espacios lúdicos y zonas verdes. 

La ciudad articula en su trama urbana varias tipologías diferentes de vivienda social. Un 30% son viviendas VIS en hilera, unifamiliares, ampliables, de dos alturas, conformando bloques de varias dimensiones. En la parte central de cada bloque se disponen los jardines traseros de las viviendas. El 70% restante son bloques de viviendas con alturas diferentes y con tipologías diferentes. 

Existen varios bloques de viviendas en la ciudad. Dos bloques icónicos de viviendas de 14 alturas a la entrada de la ciudad. Seis bloques rectangulares en la zona este y la zona central de la ciudad, y el resto son bloques compactos de vivienda con una forma icónica de vivienda unifamiliar instalada en el subconsciente colectivo de todos los humanos: la forma clásica de la ficha de Monopoly. Esta forma se ha elegido por varios motivos: 

1) por ser el símbolo mundialmente aceptado del concepto “hogar”,
 2) para que los habitantes de cada bloque, tengan la sensación de “hogar”, y de tener una fuerte vinculación emocional y personal con el edificio, a pesar de compartirlo con otras 100 familias.
3) Para que, a pesar de que la trama urbana sea muy compacta, de la impresión de estar formada tan solo por varias casas grandes. Para lograr estos objetivos emocionales el diseño de las viviendas se ha inspirado en los caseríos vascos del norte de España, y los “familisterios” socialistas del centro de Europa. 



Los bloques de viviendas pueden tener un aspecto diferente, con estructura de fachada diferente, con una combinación de colores diferente, de tal modo que no haya dos viviendas iguales en toda la cuidad. Del mismo modo, la estructura arquitectónica de los bloques permite que todas las viviendas de su interior tengan pequeñas diferencias entre sí, de tal modo que no haya dos viviendas iguales, y cada usuario tanga la sensación de que su vivienda es única. 

El diseño de los bloques de viviendas tiene varios objetivos. 

1. En primer lugar debe permitirse que cada una de las viviendas de su interior pueda ser fácilmente ampliable. De este modo los interesados pueden comprar una vivienda con una superficie de 30 m2 (vivienda VIP, con dos alcobas, un baño, una cocina y un salón-comedor), para poder ampliarla a 45 m2 cuando lo desee (añadiendo una alcoba adicional y un nuevo baño). También puede comprar una vivienda de 45 m2 (Tope VIS), para poder ampliarla a 60 m2). El bloque se ha diseñado de forma cuidadosa con la finalidad de que su aspecto no varíe apenas, conforma los usuarios vayan ampliando sus viviendas. 

Para posibilitar la ampliación de las viviendas se ha realizado un diseño modular, destinando cinco módulos para cada dos viviendas. De este modo cada vivienda comprende dos módulos, y un tercer módulo sirve para la ampliación de dos módulos. Este módulo vacío solo dispone de las vigas de carga, sobre las cuales cada usuario simplemente tiene que colocar el suelo, y su fachada.

2. El segundo objetivo del diseño de los bloques es permitir que sus viviendas se mantengan frescas en todo momento (alrededor de los 25ºC), a pesar de que las temperaturas en Cali oscilan entre 29ºC y 34ºC todos los días del año. Para ello se han dispuesto dos hileras paralelas de viviendas separadas por medio de un patio interior (con una anchura media de 4 m.) en donde se genera y mantiene una enorme bolsa de aire fresco que atraviesa las viviendas de forma continua, refrescándolas a su paso. En la parte superior del bloque existen viviendas con patios, que tapan el patio interior, y a su través se evacua el aire recalentado por efecto chimenea. 

3. El tercer objetivo del diseño de los bloques es que tengan forma de “casa”, de ficha de Monopoly. Una forma conceptual que transmite a cada uno de sus ocupantes la idea de que vive en un hogar ideal, capaz de satisfacer todas sus demandas. No hay dos bloque iguales, y no hay dos viviendas iguales. De este modo cada usuario vive en la vivienda que más se ajusta a sus demandas particulares y a su estilo de vida.


Además de los bloques de viviendas ampliables, se han diseñado varios tipos de bloque con viviendas flexibles.

En este tipo de bloques las viviendas tienen una estructura tal que puede tener diferentes configuraciones internas, dependiendo de las demandas particulares de cada posible ocupante. El cliente ocupa un espacio diáfano, que puede estructurar de varios modos posibles, o solicitar que se le construya del modo deseado. Existen varios tipos de viviendas, con una superficie que oscila desde 45 m2 (VIP), hasta 60 m2 (Tope VIS).






2. Análisis ecológico

Los edificios de viviendas sociales El Rodeo social Eco-City han sido diseñados con el mayor nivel ecológico posible, ya que cumplen de forma exhaustiva con la mayoría de los indicadores ecológicos identificados:

1. Optimización de recursos

1.1. Recursos Naturales. Se han aprovechado al máximo recursos tales como el sol (para generar el agua caliente sanitaria, y proporcionar iluminación natural a todas las viviendas), la brisa, la tierra (para refrescar las viviendas), el agua de lluvia (depósitos de agua de reserva para riego del jardín), ….. Por otro lado, se han instalado dispositivos economizadores de agua en los grifos, duchas y cisternas del complejo.

1.2. Recursos fabricados. Los materiales empleados se han aprovechado al máximo, sin apenas generar residuos, debido a que todos los componentes de los edificios se han realizado en fábrica, con unas dimensiones repetitivas y modulares. 

1.3. Recursos recuperados, reutilizados y reciclados. 
Todos los materiales de los edificios pueden ser recuperables, reparables y reutilizables, de tal modo que los edificios pueden tener u ciclo de vida infinito, y el menor impacto medioambiental posible. 
Por otro lado, se ha potenciado la utilización de materiales reciclados y reciclables, tales como: tuberías de agua de polipropileno, tuberías de desagüe de polietileno, tableros de madera aglomerada OSB para puertas interiores, tableros de madera contrachapada para recubrimientos, vidrios reciclados para encimeras de la cocina y ventanas, etc…

2. Disminución del consumo energético
2.1. Construcción.
El edificio se ha construido con un consumo energético mínimo. Los materiales prefabricados utilizados se han realizado con una cantidad mínima de energía. 

2.2. Uso. 
Debido al especial diseño bioclimático de los edificios, las viviendas no necesitan artefactos de acondicionamiento térmico, y tienen un consumo energético muy bajo (el consumo eléctrico de los electrodomésticos y de las luminarias leds). En la parte superior de cada bloque, en los conductos de las chimeneas bioclimáticas de extracción de aire (en cuyo interior se alcanzan unas elevadas temperaturas, alrededor de 40ºC) se ubican varios depósitos de agua interconectados, para generar de forma natural y gratuita agua ligeramente calentada para su consumo directo en las viviendas. 

2.3. Desmontaje
Todos los materiales y componentes arquitectónicos utilizados pueden recuperarse con facilidad, para repararse, y volverse a utilizar con posterioridad.

3. Utilización de fuentes energéticas alternativas
La energía utilizada es de dos tipos: solar térmica (depósitos ubicados en las chimeneas solares para producir el A.C.S.), y geotérmica (sistema arquitectónico para refrescar el aire, aprovechando las bajas temperaturas existentes bajo tierra, en las galerías subterráneas debajo de los garajes). 

4. Disminución de residuos y emisiones
Las viviendas no generan ningún tipo de emisiones, y tampoco generan ningún tipo de residuos, excepto orgánicos. 

5. Mejora de la salud y el bienestar humanos
Todos los materiales empleados son ecológicos y saludables, y no tienen ningún tipo de emisiones que puedan afectar la salud humana. Del mismo modo, las viviendas se ventilan de forma natural, y aprovechan al máximo la iluminación natural, lo que crea un ambiente saludable y proporciona la mejor calidad  de vida posible a los ocupantes de las viviendas.

6. Disminución del precio del edificio y su mantenimiento
Las viviendas han sido proyectadas de forma racional, eliminando partidas superfluas, innecesarias o gratuitas, lo cual permite su construcción al menor precio posible en este tipo de viviendas sociales (VIP-VIS). 





3. Características bioclimáticas

Los edificios se mantienen frescos todo el año, a pesar de las elevadas temperaturas en el exterior, debido a varias estrategias de diseño, sin incremento del precio de construcción.

1. Sistemas de generación de fresco
Los edificios se refrescan por sí mismo, de tres modos: 

1.1.  Evitando calentarse. El conjunto de edificios se encuentra ubicado cerca del ecuador, y en clima tropical. Por ello, se han dispuesto todas las ventanas con orientación norte y sur (no hay ventanas en el este y oeste para que no entre radiación solar directa por las mañanas y las tardes). Todos los voladizos y balcones se han situado al norte y sur, para proteger las ventanas de la radiación solar directa. Por otro lado, y debido al bajísimo precio de construcción, no hay dinero disponible para colocar aislamiento ni fachadas ventiladas. Por ello, el aislamiento de las fachadas se ha creado con el propio aire exterior. El sistema de voladizos y balcones genera sombra de forma continua (dado el recorrido del sol en esta latitud) por lo que en la fachada norte y en la fachada sur se crea una envolvente de aire fresco que actúa a modo de aislante exterior del muro de hormigón prefabricado. 

1.2. Refrescándose. Mediante un sencillo sistema de enfriamiento arquitectónico de aire, utilizando un conjunto de galerías subterráneas.  El aire exterior entra a unos conductos subterráneos desde la parte central de cada bloque. El aire pasa a través de los tubos durante la noche y se va enfriando a su paso. Al final, el aire ya fresco entra al patio central sombreado del bloque, donde se mantiene fresco y asciende, atravesando todas las viviendas, y refrescándolas a su paso. Por otro lado, y mucho mas importante, debido a la alta inercia térmica del edificio, el edificio se enfría a lo largo de toda la noche, y permanece fresco a lo largo del día siguiente. 

1.3. Evacuando el aire caliente al exterior del edificio. Por medio de un conjunto de chimeneas solares ubicadas en la parte superior del patio central cubierto. 

2. Sistemas de acumulación de fresco
El fresco generado durante la noche (por ventilación natural y debido al descenso exterior de la temperatura) se acumula en los forjados y en los muros de carga interiores de alta inercia térmica. De este modo el edificio permanece fresco durante todo el día, sin consumo energético alguno. 

3. Sistemas de transferencia de aire fresco
Las chimeneas solares succionan el aire del interior del patio central de los bloques. De este modo se crean unas corrientes de aire ascendentes que obligan que el aire fresco del patio interior recorra todas las viviendas circundantes.

4. Ventilación natural
La ventilación de las viviendas se hace de forma natural y continuada, a través de las rejillas de las puertas de acceso y las puertas de paso del interior de la vivienda. Del mismo modo, la vivienda transpira a través de los muros exteriores, lo que permite una ventilación natural, sin pérdidas energéticas. 


4. Innovaciones más destacadas

- Se han diseñado bloques con viviendas ampliables en superficie, de tal modo que los ocupantes adquieren la vivienda que realmente necesitan sin hipotecar su futuro, y la pueden ampliar cuando lo necesiten.

- Se han diseñado bloques con viviendas flexibles y reconfigurables, de tal modo que cada ocupante puede tener una vivienda única, de acuerdo a sus necesidades particulares. 

- El sistema constructivo utilizado permite el máximo nivel ecológico posible, ya que implica el menor consumo energético posible y la menor generación de residuos y emisiones posible, ya que su ciclo de vida puede llegar a ser infinito, dado que todos los componentes de los edificios pueden recuperarse, repararse y reutilizarse. 

- Se ha logrado un perfecto equilibrio entre la necesidad de dotar al edificio de una gran masa térmica, y el deseo de poder recuperar y reutilizar todos y cada uno de sus componentes. Por ello, se ha elegido un sistema estructural a base de placas de hormigón armado, de gran tamaño. Estas placas se ensamblan entre si mediante puntos de soldadura en elementos metálicos empotrados y maclados en la masa de hormigón de cada elemento arquitectónico.

- Los edificios han sido diseñados de forma minuciosa con la finalidad de que puedan autorregularse térmicamente, y ofrecer a sus ocupantes unas buenas condiciones de confort, sin la necesidad de artefactos de acondicionamiento térmico. 






31 mayo 2015

Maestria en Arquitectura Sostenible - Arq.Luis de Garrido (España)




MASTER AVANZADO EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y BIOCLIMATICA

2015-2016    (23ª Edición)

 

Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (ANAS)    www.anas-sostenible.com
Centro de Investigación para la Arquitectura Autosuficiente (AAA)
International Federation for Sustainable Architecture (IFSA)
 

El Máster en Arquitectura Sostenible Bioclimática más avanzado de Europa

DOBLE TITULACION ACADEMICA

Dirigido por el arquitecto referente en Arquitectura Sostenible y Bioclimática: Luis De Garrido

www.masterarquitecturabioclimatica.com

 

 

OBJETIVOS

En los últimos años la sociedad está experimentando un conjunto vertiginoso de cambios e influencias que deberían cambiar de forma definitiva ciertos aspectos de la promoción y la construcción de edificios. Por un lado nuevos y grandes problemas económicos y medioambientales (crisis financiera y económica internacional, crisis energética, calentamiento global, escasez de agua, problema de los residuos, contaminación, agotamiento de recursos, reducción de zonas verdes, … ), y por otro lado rápidos y conflictivos problemas sociales (crisis de valores humanos, pérdida de poder adquisitivo, problemas de acceso al empleo, multitud de tipologías familiares, edificios vacíos, enorme rentabilidad inmobiliaria, corrupción administrativa inmobiliaria, escasez de suelo, disminución del espacio vital, globalización, perdida de identidad, movimientos migratorios, desigualdades sociales, inseguridad ciudadana, rapidez de los cambios, materialismo exacerbado, etc….).

Pues bien, a pesar de los cambios vertiginosos de nuestra sociedad, de los enormes problemas medioambientales existentes, y de la actual crisis económica, financiera y de valores sociales, un gran porcentaje de la arquitectura actual sigue ciegamente paradigmas racionalistas creados hace más de 80 años, en una época en la que ni siquiera se podían adivinar los problemas actuales.

Estos postulados racionalistas fomentan la realización de un tipo de arquitectura que, tanto conceptualmente, como por su propia sintaxis formal, deja de lado una enorme cantidad de requerimientos arquitectónicos, atentando necesaria e ineludiblemente contra el medio ambiente. El racionalismo ha logrado resultados formales simples y puros, tan impactantes visualmente como impactantes resultan en contra del medio ambiente (enorme cantidad de residuos para adaptarse a módulos y particiones arbitrariamente establecidos, estructuras portantes no reutilizables, imposibilidad de reutilización de la mayoría de componentes arquitectónicos, separación de los problemas arquitectónicos de los problemas de ingeniería, escasez de inercia térmica, tiranía de la forma, olvido del entorno y de la orientación solar, entendimiento parcial del edifico por cada profesional, escasez de aislamiento, puentes térmicos, preferencia por materiales contaminantes, etc….).

En el mejor de los casos, estos obsoletos paradigmas arquitectónicos se maquillan actualmente con fachadas ventiladas, cubiertas vegetales, jardines verticales y un enorme grupo de aditivos tecnológicos muy caros y muy poco eficaces, que persiguen tan solo un objetivo mediático y oportunista, y sobre todo, la obtención de certificaciones supuestamente sostenibles, que tan solo persiguen un interés económico, basado en la ignorancia de la sociedad. Estas certificaciones falsamente sostenibles no garantizan nada, adulteran el verdadero significado de la sostenibilidad, e inutilizan, todavía más, la labor del arquitecto, y su verdadero papel en la sociedad. Por si fuera poco, la totalidad de métodos de evaluación se centran en los aditivos tecnológicos incorporados, y en alguna solución constructiva, menospreciando por completo el diseño arquitectónico y la actividad profesional del arquitecto. Un diseño arquitectónico que, de hacerse correctamente, resolvería por sí mismo la mayoría de los problemas medioambientales que genera la arquitectura, evitando la necesidad de aditivos tecnológicos, y evitando sobrecostes económicos. De hecho, un correcto diseño es el único factor que puede resolver los problemas medioambientales del sector de la construcción (optimizando recursos, evitando emisiones y disminuyendo al máximo el consumo energético), garantizando un verdadero desarrollo sostenible de nuestra sociedad y de la arquitectura.

Por todo lo expuesto, el objetivo del Master M.A.S. se centra en la definición de un nuevo paradigma en arquitectura. Una arquitectura perfectamente integrada en el ecosistema natural y capaz de satisfacer las necesidades físicas, económicas y espirituales de nuestra sociedad actual. Una arquitectura verdaderamente autosuficiente que resuelva los problemas medioambientales tan solo con correctas decisiones arquitectónicas, reduciendo al máximo su dependencia tecnológica, y su dependencia al sistema económico capitalista.

De este modo, en el Máster M.A.S. se analizan con detalle nuevas estrategias creativas, nuevas estrategias compositivas, nuevas metodologías de diseño, nuenuevos sistemas de calificación, vas tipologías arquitectónicas, nuevas soluciones constructivas, nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevas estrategias constructivas…… que, de forma conjunta, dan lugar a un nuevo lenguaje arquitectónico. Una nueva sintaxis que regule la actividad arquitectónica de los próximos años.

Un nuevo paradigma en Arquitectura.

DIRIGIDO A

Arquitectos, Ingenieros, Arquitectos técnicos, Arquitectos interioristas, y estudiantes de Arquitectura y de Ingeniería.  

El Programa MAS tiene un carácter internacional, y habitualmente lo cursan alumnos de más de 10 países (espacialmente México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Italia, Alemania y España)

DURACIÓN Y ESTRUCTURA ACADÉMICA

600 horas

El Máster M.A.S. integra dos años académicos en un solo año académico intensivo, con el fin de proporcionar facilidades a estudiantes extranjeros y profesionales. El curso académico comienza en noviembre y finaliza en septiembre.

Clases magistrales:                              270 horas         Lunes tarde, y Martes mañana
Clases diseño creativo/ Brainstorming: 70 horas           Viernes tarde
Seminarios:                                         30 horas           horario libre
Trabajo individual alumno:                    230 horas         horario libre


PROGRAMA

Día 23 de noviembre: Conferencia magistral de inauguración
“Arquitectura Sostenible para la Felicidad
Luis De Garrido

Módulo 1.
Especialista en Tecnología Avanzada en Arquitectura Sostenible
Del 23 de noviembre del 2015  al 2 de febrero del 2016 (80 horas)

1. Introducción
1.1. Progreso Tecnológico y calidad de vida
1.2. Hacia la sociedad relacional basada en el conocimiento
1.3. Desarrollo sostenible y nuevas tecnologías.
2. Tecnología y Desarrollo Sostenible
      2.1. Las conclusiones del Club de Roma
2.2. Tecnología superflua y tecnología necesaria para un desarrollo sostenible
2.3. Arquitectura y Tecnología
3. Análisis de los diferentes Sistemas tecnológicos de un edificio
3.1. Sistemas de Climatización y de Iluminación
               Interacción térmica del humano con su entorno
                        Radiación, convección, contacto, sudoración y respiración.
                        Eficacia energética de los diferentes sistemas de transmisión térmica.
               Sistemas de calefacción.
                        Estudio comparativo de su eficiencia energética
                                   Convección
                                   Radiación
                                   Impulsión de aire
                        Sistemas de predimensionado y diseño biosclimático
               Sistemas de climatización. Estudio comparativo de su eficiencia energética
                        Radiación inversa
                        Impulsión de aire
               Sistemas de ventilación
               Sistemas de iluminación. Estudio comparativo de su eficiencia energética
                        Sistemas convencionales
                        Sistemas de alta eficiencia energética
                        Sistemas futuros: Leds y OLeds
3.2. Sistemas de Seguridad
               Criterios de diseño arquitectónico para reducir la dependencia tecnológica
      3.3. Sistemas de Telecomunicaciones
               Integración de los sistemas de telecomunicación en los edificios. Normativa
               Los sistemas de telecomunicaciones del futuro
               Redes, Redes locales, Redes personales y Redes Bluetooth
3.4. Sistemas de Automatismos
               Control de automatismos y bioclimatismo
               Control de accesos, y control de elementos móviles
4. Sistemas de control
4.1. Sistemas punto-a-punto
4.2. Sistemas basados en bus
4.3. Sistemas basados en corrientes portadoras
4.4. Sistemas vía radio
      4.5. Proceso de diseño de una instalación de control integrado
5. Pilares básicos de un edificio inteligente
      5.1. Sistemas de comunicación del edificio
5.2. Automatización del edificio
      5.3. Automatización de la actividad
5.4. Adaptabilidad al cambio.
      5.5. Caso a Estudio: La Torre Picasso. Madrid. España. Worl Wide Center. NYC, USA.
6. Arquitectura flexible de los edificios inteligentes
      6.1. Espacios flexibles
      6.2. Estructuras flexibles
      6.3. Instalaciones flexibles
7. Rascacielos sostenibles. Tipologías estructurales
8. Proceso de diseño para una arquitectura flexible
      8.1. Tramas compositivas
      8.2. Dimensionado de redes de suministro
      8.3. Estructuras portantes inteligentes, no sobredimensionadas
      8.4. Paramentos flexibles
9. Sistemas de control y Bioclimatismo

Módulo 2.

Especialista en Arquitectura Sostenible y Autosuficiente

Del 8 de febrero  al 7 de abril del 2016 (80 horas)

Día 8 de febrero: Conferencia magistral
“Un Nuevo Paradigma Ecológico en Arquitectura”
Luis De Garrido

1. Introducción
1.1. Definiciones
      Arquitectura Integrada en el ecosistema natural
      Arquitectura autosuficiente
Arquitectura sostenible
1.2. Análisis y evolución del ecosistema natural
1.3. Conceptualización de un nuevo ecosistema artificial, integrando la actividad humana
      Ciclo de vida del ecosistema artificial
      Definición de componentes del ecosistema artificial
      Leyes ecológicas del ecosistema artificial
      Naturalezas Artificiales
1.4. Propuesta de un nuevo paradigma en arquitectura
      Formando parte del nuevo ecosistema artificial, e integrado en el ecosistema natural
1.5. Pilares básicos para lograr una arquitectura integrada en el ecosistema natural
1.5.1. Optimización de recursos (naturales y artificiales)
1.5.2. Disminución de residuos y emisiones
1.5.3. Disminución del consumo energético
1.5.4. Integración arquitectónica de fuentes naturales de energía
1.5.5. Optimización del bienestar y calidad de vida humanos
1.5.6. Disminución del precio y del mantenimiento
1.6. Indicadores para lograr una arquitectura integrada en el ecosistema natural
1.7. Estrategias para realizar una arquitectura integrada en el ecosistema natural
1.8. Proceso de diseño para lograr una arquitectura sostenible de alta eficacia y bajo coste
1.9. Modelo de las Pirámides invertidas: evaluación económica de la eficacia de las estrategias arquitectónicas sostenibles.
1.10. Clasificación económica de las diferentes estrategias arquitectónicas sostenibles.
1.11. La falacia de las certificaciones sostenibles, y los etiquetados ecológicos
1.12. La falacia de los modelos informáticos de ayuda al diseño sostenible.
Las certificaciones sostenibles eluden y menosprecian la acción más eficaz: el diseño arquitectónico. Además fomentan la dependencia tecnológica, e impiden la evolución de la arquitectura
2. Proceso de diseño para lograr una arquitectura integrada en el ecosistema natural
      2.1. Diseño de la tipología arquitectónica adecuada. Nuevas estrategias de diseño
      2.2. Integración de soluciones arquitectónicas de alta eficacia
      2.3. Depuración del diseño arquitectónico y elección de materiales
      2.4. Criterios de selección e incorporación de la tecnología más adecuada y económica
      2.5. Estrategias de uso apropiado del edificio, y cambio de hábitos
3. Modelos económicos y políticos para lograr una arquitectura sostenible
3.1. Países desarrollados: Optimización de recursos, Disminución de residuos y emisiones, Ahorro energético, alta eficiencia energética, altas tecnologías sostenibles
3.2. Países desfavorecidos. Recuperación, reutilización, industrialización alternativa.
4. Materiales y soluciones constructivas sostenibles.
4.1. Definición e identificación de los materiales ecológicos
4.2. Soluciones constructivas de alta eficiencia ecológica
5. Tecnologías alternativas y complementarias para la arquitectura sostenible.
5.1. Sistemas de ventilación
5.2. Sistemas de control solar
5.3. Sistemas mecánicos de acondicionamiento térmico, compatibles con topologías bioclimáticas
6. La energía en la arquitectura sostenible.
6.1. Técnicas de ahorro energético
6.2. Estrategias arquitectónicas para lograr una alta eficiencia energética
6.3. Energías naturales: energía solar térmica, solar fotovoltaica y geotérmica
7. Estudio térmico de las diferentes envolventes arquitectónicas
7.1. Envolventes arquitectónicas de una capa
7.2. Envolventes arquitectónicas de dos capas
7.3. Envolventes arquitectónicas de tres capas
7.4. Envolventes arquitectónicas de cuatro capas
8. Arquitectura de alta eficiencia energética
8.1. Cálculo de ganancias y pérdidas energéticas de un edifico
8.2. Diseño de envolventes arquitectónicas en el diseño de edificios
8.3. Diseño de envolventes arquitectónicas en la rehabilitación de edificios
8.4. Diseño Bioclimático. La acción más eficaz
9. Arquitectura Autosuficiente
      9.1. Autosuficiencia de agua en los edificios
9.2. Autosuficiencia de energía en los edificios
9.3. Autosuficiencia de alimentos en los edificios.
10. Salud del Hábitat y patologías medioambientales.
10.1. Factores determinantes de la salud medioambiental
10.2. Patologías ambientales: definición, clasificación, diagnóstico y tratamiento natural.
10.3. Estrategias para lograr una arquitectura saludable
11. Industrialización y prefabricación
11.1. Necesidad simultanea de elevado peso y fácil desmontaje
11.2. Industrialización pesada
11.3. Prefabricación
11.4. Estandarización arquitectónica y modularidad

Módulo 3.

Especialista en Arquitectura Bioclimática

Del 11 de abril al 10 de mayo del 2016 (40 horas)

1. Introducción.
1.1. Confort humano
1.2. Diagramas de confort térmico
1.3. Control térmico por medio de decisiones arquitectónicas, sin incremento del coste.
1.4. Proceso de diseño para una arquitectura autosuficiente, sin aditivos tecnológicos
1.5. La falacia y la inutilidad de las certificaciones energéticas.
1.6. Fomento del consumo tecnológico por las certificaciones energéticas, en base a la obsolescencia programada de los artefactos, y el desprecio al diseño arquitectónico
1.7. La tecnología apenas ahorra energía, y traslada el consumo a su proceso de fabricación
1.8. La tecnología apenas reduce emisiones, y las traslada a su proceso de fabricación
1.9. Correcto diseño arquitectónico como única solución a la reducción del consumo energético
2. Estudio de la incidencia solar sobre los edificios
2.1. Intensidad de la radiación solar
2.2. Mapas de radiación solar
2.3. Reparto de la radiación solar en las diferentes caras de un edificio
2.4. Predimensionado y cuantificación del efecto invernadero en los edificios
3. Definición de Arquitectura Bioclimática.
3.1. Autorregulación térmica arquitectónica (sin uso de tecnología)
3.2. Arquitectura pesada y arquitectura ligera
3.3. Arquitectura impermeable y arquitectura abrigo
4. Las componentes básicas de la arquitectura bioclimática
4.1. Estrategias arquitectónicas de Generación (frio y calor)
4.2. Estrategias arquitectónicas de Acumulación (frío y calor)
4.3. Estrategias arquitectónicas de Transmisión (frío y calor)
5. Estudio de la radiación solar  
      5.1. Cálculo de inclinaciones solares
      5.2. Incidencia solar en los edificios
      5.3. Energía de la radiación solar y predimensionado bioclimático
6. Tipologías arquitectónicas para lograr un perfecto control ambiental
6.1. Tipologías arquitectónicas para generación de calor (sin uso de la tecnología)
6.2. Tipologías arquitectónicas para generación de fresco (sin uso de la tecnología)
7. Proceso de diseño bioclimático.
7.1.            Obtención de datos climatológicos
7.2  Obtención de la inclinación de la radiación solar
7.3. Confección de diagramas de confort
7.4. Obtención de los parámetros generales del edificio
7.5. Identificación de la tipología arquitectónica más adecuada
7.6. Refinamiento progresivo de la tipología arquitectónica
7.7. Cálculo de las protecciones solares
7.8.Diseño de las soluciones constructivas más adecuadas
7.9.Correcta elección tecnológica, y correcto dimensionado de los artefactos
7.10. Correcta gestión y uso del edificio
8. Complementos tecnológicos para una arquitectura bioclimática y autosuficiente
8.1. Tecnología solar térmica
8.2. Tecnología solar fotovoltaica
8.3. Tecnología geotérmica
9. Arquitectura de consumo energético casi cero
10. Arquitectura de consumo energético cero
11. Arquitectura autosuficiente en energía, agua y alimentos
12. Análisis de edificios bioclimáticos y autosuficientes
Análisis de varios edificios bioclimáticos y autosuficientes (agua y energía)
13. Taller de Arquitectura Bioclimática
      Diseño de un bloque de viviendas en cualquier parte del planeta
      (Durante 4 horas cada alumno diseñará la tipología bioclimática mas adecuada para un bloque de viviendas en cualquier ubicación del planeta)

Módulo 4.

Especialista en Proyectos de Vivienda Social Sostenible

Del 16 de mayo  al 7 de junio del 2016 (32 + 8 horas)

1. Definición de vivienda social
2. Origen de la vivienda social
2.1. La vivienda Social en Estados Unidos
2.2. La vivienda Social en Sudamérica
2.3. La vivienda social en la Unión Europea
2.4. La vivienda social en la Europa del este
2.5. La vivienda social en los países asiáticos
3. Necesidad de vivienda social en los países avanzados y en los países en desarrollo
3.1. La vivienda Social en Sudamérica. Tipologías arquitectónicas y marco legislativo
3.2. La vivienda Social en España. Tipologías arquitectónicas y marco legislativo
4. Evolución de la vivienda social
5. Tipologías históricas de vivienda social
6. Características de la vivienda social sostenible
7. Análisis de proyectos de vivienda social sostenible de Luis De Garrido
                        Lliri Blau (Valencia)
                        Neópolis (México D.F.)
                        Sayab (Colombia)
                        BioTecnópolis (Colombia)
                        CAT Eco-City (Colombia)
                        Brisa.net (Paterna. Valencia)
                        Oasis (Alicante)
8. Taller de proyectos de vivienda social sostenible
      Diseño de un bloque de vivienda social en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Rusia y en España
      (Durante 4 horas cada alumno diseñará la tipología bioclimática más adecuada para un bloque de vivienda social en cualquier ubicación)
9. Visita de edificios de vivienda social
(Viaje a Madrid para analizar el edificio de viviendas sociales “Sunrise”, en Vallecas. Proyecto de Iñigo Ortiz y Enrique León).

Modulo 5.         

Especialista en Urbanismo Sostenible y Arquitectura avanzada

Del 13 de junio al 5 de julio del 2016 (40 horas)

1. Eco-urbanismo
      1.1. Países ricos y países pobres.
      1.2. Reciclaje de la ciudad actual
      1.3. Propuestas de ordenación urbana sostenibles
               1.3.1. Cambio de la normativa vigente
               1.3.2. Propuesta de normativa urbanística sostenible. Nuevas ordenanzas
               1.3.3. Nuevas estrategias de reparcelación y justo reparto de cargas
               1.3.4. La ciudad como federación de barrios autosuficientes intercomunicados
               1.3.5. Ciudades autosuficientes
2. Arquitectura Experimental
      2.1. Arquitectura industrializada
      2.2. Arquitectura desmontable con ciclo de vida infinito
      2.3. Arquitectura reciclada
      2.4. Arquitectura con contenedores
      2.5. Arquitectura con residuos
3. Arquitectura vegetal
      3.1. Cubiertas ajardinadas
      3.2. Jardines verticales
      3.3. Redes vegetales
4. Análisis de proyectos de Arquitectura Sostenible Contemporánea
Alexandros Tombazis
      David Kirkland
      Eisaku Ushida
      Emilio Ambasz
      Future Systems
      Glenn Murcutt
      Hansen & Petersen
      Heikinnen & Komonen
      Henk Döll
      Herzog & De Meuron
      Jonathan Hines
      Ken Yeang
      Mario Cucinella
      Norman Foster
      Ortiz + Leon
      Renzo Piano
      Richard Rogers
      Shigeru Ban
      Thomas Herzog
      UArchitects (Terzibasiyan + van Vugt)
      - (se entrega a los alumnos un DVD con el análisis de 24 proyectos mostrados en la Exposición “Hacia Otras Arquitecturas: 24 Proyectos de Arquitectura Sostenible”. Fundación Canal. Madrid 2010. La mejor exposición de Arquitectura Sostenible realizada.
5. Casos a estudio
Expo Hannover 2000
Barrio Postdamer Platz y Reichtag (Berlin)
Barrio Sostenible de Rótterdam (Holanda)
6. Análisis de Proyectos de Luis de Garrido
Viviendas unifamiliares sostenibles y bioclimáticas
                        Casa Torres (Castellón)
                        Casa Virgen (Valencia)
                        Casa Blasco (Valencia)
                        Casa Lola (Valencia)
                        Casa Hernández (Barcelona)
                        Casa Sollana (Valencia)
                        Casa Almudena (Madrid)
                        Casa Mariposa (Colombia)
                        Casa Paula (Madrid)
                        Casa Beardon (Madrid)
                        Ecópolis 3000 (Barcelona)
      Viviendas autosufcientes (agua, energía y alimentos).
                        Ramat Eco-House (Valencia)
                        Santo Niño Eco-House (Toledo)
                        Anonymous Eco-House. . Vivienda autosuficiente donada a la red Anonymous
                        Eye of Horus Eco-House (Turquía)
                        Green2House (Reino Unido)
                        Keops Eco-House (Egipto)
      Viviendas experimentales:
                        Casa de Paja (Almería)
                        Vitrohouse (Barcelona)
               R4House (Barcelona)    Considerada como la mejor referencia en Arquitectura sostenible con contenedores, por la ISBA - AIA
                        Green Box (Barcelona). Materialización del concepto “Naturalezas Artificiales”
                        “Luis De Garrido Eco-House”. Vivienda 100% prefabricada de bajo precio.
Edificios de oficinas:
                        Auren (Málaga)
                        Dol (Toledo)
                        Torre Centenario GEODA 2055 (Mondragón)
      Bloques de viviendas:
                        Misia Eco-Building. Denia. Alicante
      Clínicas:
                        Coluz: (Valencia)
Restaurantes:
                        Casas del Rio (Requena). Autosuficiente en agua, energía y alimentos
      Palacios de Exposiciones:
                        El Palacio del Sol (Requena)
Hoteles:     
                        Actio. Centro de Recursos Ambientales y Turismo Rural (Valencia)
                        (calificado como “Proyecto Modélico para la Humanidad” Expo 2000 Hannover)
                        I-Sleep Eco-Hotel. (Expo Zaragoza 2008).
      Rascacielos:
                        La Llum. Rascacielos autosuficiente (agua y energía). Zona Zero. Manhattan
                        Berimbau. Torre de Telecomunicaciones. Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro
                        PontMare. Edificios de oficinas autosuficientes (agua y energía), en Valencia
      Grandes actuaciones:
                        Ecópolis-Valencia (Valencia, España)
                        Gran Vinaroz. Reciclaje sostenible centro urbano Vinaroz (Tarragona, España)
                        Geoda 2055 (Mondragón, España)      


Docencia

El Master MAS tiene un carácter íntegramente profesional, es decir, proporciona una información de alta especialización, con aplicabilidad profesional directa. Esto se traduce al hecho de que no hay profesores universitarios teóricos sin experiencia, ni tampoco existe un collage forzado y solapado de charlas repetitivas, inconexas y superficiales de manos de arquitectos de cierto renombre. Tampoco hay clases de “relleno” para completar créditos, que ni proporcionan información, ni interesan al alumno.

La estructura del Master M.A.S. tiene un guión y una secuencia perfectamente estudiada para proporcionar una formación profesional completa en todos los sentidos.

Los profesores del Master M.A.S. son arquitectos, ingenieros y técnicos de empresas especialistas que se dedican exclusivamente y profesionalmente a esta actividad. Hay que destacar que el Director del Master, Luis de Garrido imparte el 60% de las clases, y que el 20% del tiempo total del Master se dedica al análisis de proyectos, y visitas de edificios.

Los asistentes recibirán una documentación exhaustiva que les permitirá sacar el máximo provecho del curso y les guiará en su futuro que hacer profesional. Ello incluye documentación teórica, manuales y catálogos.

Entre la documentación entregada de forma gratuita se encuentran los siguientes libros (siempre que haya disponibilidad y no estén agotados):

-        “Un Nuevo paradigma en Arquitectura”. Naturalezas Artificiales 2001–2012. Ed. MONSA. Luis De Garrido  (español)
-       “Arquitectura Bioclimática Extrema”. Ed. MONSA. Luis De Garrido (español)
-       “Arquitectura Energía Cero”. Ed. MONSA. Luis De Garrido (español)
-       “Green Social Housing”. Ed. MONSA. Luis De Garrido (english/español)


Visitas de obras

Se realizarán varias visitas de obras al final del curso. Para este curso académico está previsto visitar las siguientes obras:


Proyectado por Iñigo Ortiz y Enrique León
               Edificio “Sunrise” (Madrid)
Proyectados por Luis De Garrido
               Casa Torres (Castellón)
               Casa Nuñez (Valencia)
               Casa Alabau (Valencia)
               Paula Eco-House (Madrid)
               Beardon Eco-House (Madrid)
               Ramat Eco-House (Valencia)
               Centro de Recursos Medioambientales y Turismo Rural (ACTIO)
               Urbanización Sostenible Lliri Blau
               Proyecto GAIA-1. La vivienda más avanzada de España
               Misia Eco-Building (obras)


Director del Programa

Dr. Luis de Garrido
Doctor Arquitecto, Doctor Informático, Máster en Diseño y Construcción,  Máster en Urbanismo.

Ha sido profesor de 22 Universidades en 7 países (España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Colombia y México)

- Elegido entre los 50 mejores arquitectos a nivel internacional, año 2010, por la asociación internacional GREEN PLANET ARCHITECTS  (USA). “TOP 50 AWARD”

- “Arquitecto del año 2008” por la Asociación Internacional ISBU – AIA (USA)  

- Elegido entre los mejores 100 arquitectos del mundo en 2013. (100 arquitectos - 1000 ideas)

- Arquitecto pionero, máximo exponente innovador, con mayor experiencia profesional, y que más libros ha escrito sobre arquitectura ecológica, bioclimática y autosuficiente (23 libros)


Resto de Profesores

Profesores invitados:

-       Ken Yeang                         Doctor Arquitecto
-     Mario Cucinella                   Arquitecto
-     Jonathan Hines                  Arquitecto
(la presencia de estos arquitectos dependerá de su disponibilidad y del número de alumnos)

Profesores Especialistas, arquitectos y representantes de las diferentes empresas miembros del Directorio Nacional de Arquitectura Sostenible (DINAS). Entre ellos destacan:

-     Albert Espinalt                   Arquitecto. Especialista en Arquitectura modular. CompactHABIT
-     Albert López.                     Arquitecto especialista en gestión y automatización. SOMFY
-       Alfred Esteller                    Arquitecto. Master en Arquitectura Sostenible
-       David Gil e Isabel Sáez       Especialista en calefacción eléctrica. CLIMASTAR
-       Enrique Albiach                  Especialista en sistemas de sonorización.       
-       Fernando García                 Especialista aspiración centralizada antiácaros. SUBWAY
-     Francisco Almudever          Especialista en pinturas ecológicas. Pinturas MONTO
-       Germán Armendariz            Especialista en climatización ecológica. SAUNIER DUVAL
-       Iñaki Urchueguía                 Ingeniero especialista en geotérmica. ENERGIA GEOTERMICA
-       Iñigo Puncel                       Especialista en aislamientos naturales. BIOKLIMA NATURE
-       Jan van Eijle                      Ingeniero Agrónomo. Especialista en jardinería.
-     Javier Guerri                       Arquitecto. Máster en Arquitectura Sostenible
-              Jordi Galiana                Especialista en grifería. Ritual del agua. DORNBRACHT
-              Jorge Igual                               Ingeniero de Telecomunicaciones. Especialista ICT
-              José de los Santos                  Especialista en morteros ecológicos. Weber-CEMARKSA
-     Josep Moscardó                Ingeniero. Especialista en ciclo del agua.
-              Juan Bixquert                           Especialista impermeabilizaciones. CHOVA.
-     Laura García                       Arquitecto. Máster en Arquitectura Sostenible
-       Mateo Perez                      Ingeniero Industrial. Especialista en Tecnología de Alta Eficiencia
-       Mario Serrano                    Ingeniero especialista en aislamientos ecológicos. BASF
-       Sergio Pomar                     Ingeniero. Especialista en edificios inteligentes. INEL   
-     Verena Behrens Baumann   Arquitecto. Máster en Arquitectura Sostenible

Desarrollo

Duración Total: 600 horas, incluidas las horas de dedicación del alumno en el desarrollo del proyecto final.

Clases magistrales:                              270 horas         Lunes tarde, y Martes mañana
Clases creativas y Brainstorming:         70 horas           Viernes tarde
Seminarios:                                         30 horas           horario libre
Trabajo individual alumno:                    230 horas         horario libre

El contenido del Master está dividido en 5 cursos de especialización, con la duración indicada, que se pueden cursar por separado, otorgándose los diplomas correspondientes.

Las clases creativas están articuladas a partir de varias sesiones de “Brainstorming”, que tienen como objetivo garantizar la capacidad creativa de cada alumno en el desarrollo de los proyectos final de Master. Durante el presente curso se van a desarrollar los siguientes trabajos:
-       33 VIP BIP
-       Green Vaticano City
-       Moon City. Ciudad en la luna.
-       Green Desert City. Ciudad autosuficiente en el desierto.
-       Otros trabajos de investigación sobre arquitectura autosuficiente y bioclimática

Créditos

60 créditos, correspondientes a 600 horas de carga académica, y el proyecto de investigación.

Lugar de clases

Sala de formación de FEMEVAL
Federación Empresarial Valenciana
Avda. Blasco Ibáñez 127
46022 Valencia

Sala de formación de la Asociación para la Arquitectura Autosuficiente (AAA).
Avda. Blasco Ibáñez 114
46022 Valencia.

Calendario

Lunes,  de 16:00 a 20:10 horas.                        Clases magistrales
Martes, de 9:00 a 13:10 horas.                          Clases magistrales
Viernes, de 16:00 a 20:00                                 Taller de creatividad y Brainstroming (Estudio)


Plazo de Inscripción

Hasta el día 23 de Noviembre de 2015
Se recomienda hacer la pre-inscripción antes del mes de agosto

Precio

La matrícula del curso completo de Master M.A.S. 2015-2016 es de 3.900 euros (incluida la matrícula del Proyecto Final de Master).
Estudiantes y personas sin trabajo pueden recibir una reducción de la matrícula del 20%.
Los alumnos extranjeros tienen una reducción automática de la matrícula de 20%.

Los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana tienen un descuento especial del 25% en el coste de la matrícula.

Los arquitectos técnicos, arquitectos, interioristas, ingenieros industriales de reciente colegiación (menos de dos años) tendrán un descuento del 10% del coste de la matrícula. Los asociados a ASELEC tendrán un 15% de descuento. Existe la posibilidad de financiación y pago fraccionado, en casos especiales.

Se puede realizar cada curso de Especialización por separado. Excepto el módulo 5.

La matricula del curso 1 es de 1.200 euros
La matrícula del curso 2 es de 1.600 euros
La matricula del curso 3 es de 1.000 euros
La matrícula del curso 4 es de 600 euros
La matricula del curso 5 es de 700 euros 

Los cursos de especialización realizados de forma independiente no tienen reducción de precio ni posibilidad de financiación.

DOBLE TITULACION ACADÉMICA INTERNACIONAL

Doble Titulación académica con validez internacional (La Titulación Propia tiene mayor prestigio y es válida de forma internacional, en cambio la titulación de Máster Oficial solo es válida para la Comunidad Europea para fines académicos, y no tiene carácter profesional).

Diferencias entre Titulación propia y titulación oficial en España:

La titulación propia de Master no necesita convalidación ya que certifica los conocimientos y especialidad del alumno, con independencia de su titulación y de las atribuciones legales establecidas en cada país.

Los alumnos del Programa avanzado de especialización profesional Máster M.A.S. reciben el diploma de “Especialista” por cada módulo de especialización cursado, y al entregar el proyecto final reciben el diploma de “Máster Avanzado en Arquitectura Sostenible y Bioclimática”, por la Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (ANAS) en España, y avalado por IFSA (Internacional Federation for Sustainable Architecture). Con un contenido total de 60 créditos. Del mismo modo existen convenios con varias universidades internacionales para gestionar la validación directa de la titulación.

Número de alumnos

El número mínimo de alumnos es de 13. El máximo de 25.

Información

Asociación Nacional para la Arquitectura Sostenible (ANAS)
Asociación para la Arquitectura Autosuficiente (AAA)
Avda. Blasco Ibañez 114,   46022 Valencia   (España)
Tel. 96 - 322.33.33         

mastermas13@ono.com
info@masterarquitecturabioclimatica.com
info@anas-sostenible.com
www.masterarquitecturasostenible.com
www.anas-sostenible.com
Página Facebook: Master Arquitectura Sostenible M.A.S.  /   Máster  M














TRADUCE APUNTES A CUALQUIER IDIOMA

BUSCA TUS TEMAS FAVORITOS

TE INVITARNOS A SEGUIRNOS