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19 agosto 2023

VILLA EN FORMA DE ESPIRAL BASADA EN LA ECONOMIA CIRCULAR EN AUSTRALIA - VALENTINO GARERI ARQUITECTO

 



Circular Economy Villages (o CEV) es un enfoque basado en sistemas para la vida y la regeneración de la tierra desarrollado por el Dr. Steven Liaros, urbanista y economista político, junto con la ingeniera hidráulica Nilmini De Silva, directora de la consultora australiana de planificación urbana PolisPlan: ''

Nuestro La visión es una red de aldeas regenerativas de alta tecnología que se esfuerzan por lograr la autosuficiencia y el desperdicio cero dentro de su biorregión. En nuestro modelo de planificación, cada aldea alberga una comunidad diversa de hasta 200 personas e integrará espacios asequibles de coworking y co-living con microrredes de agua y energía y un sistema agrícola regenerativo”.








“Estamos visualizando una nueva forma de vida donde las personas pueden experimentar una relación más cercana con la naturaleza y los alimentos que comen, construyendo un fuerte sentido de comunidad en el proceso.

Al mismo tiempo, buscamos incorporar tecnologías de manera innovadora para mejorar nuestras vidas y reducir el costo de vida.

Durante décadas, la creencia común fue que vivir en un pueblo sostenible significaba renunciar a las comodidades. Con el concepto y los principios de diseño de 'Spiral Village' y Circular Economy Village de PolisPlan, estamos reinventando el futuro de la vida donde la naturaleza, las fuentes de energía sostenibles y las tecnologías modernas se combinan para dar forma al pueblo de nuestros sueños”.

(Valentino Gareri - Arquitecto Fundador 
en Valentino Gareri Atelier)











El 'Spiral Village' propuesto será el primer ejemplo de este nuevo modelo replicable de desarrollo de uso mixto que tiene como objetivo pasar de la expansión urbana tradicional a una disposición de edificios y funciones inspirada en la naturaleza. Ha sido desarrollado para estimular una mayor discusión con las partes interesadas relevantes y medir el apoyo para tales desarrollos.

El plan conceptual actual para el piloto Circular Economy Village se ha desarrollado para un sitio con un área de 40 hectáreas y está inspirado en la forma natural del nautilus. Proporciona ocho aldeas residenciales que se agrupan con una densidad creciente hacia el centro de la espiral. Las líneas de la espiral actúan como caminos y senderos que permiten el movimiento dentro del pueblo.

Las aldeas residenciales, que también incorporarán espacios de trabajo y entretenimiento, están diseñadas para albergar entre 20 y 30 personas en hogares separados conectados por una estructura de techo común. El íntimo patio interior disfruta de vistas enmarcadas del paisaje rural circundante.

La visión es construir los edificios utilizando materiales del sitio con métodos de impresión 3D emergentes. La geometría general del edificio crea y refuerza el sentido de comunidad, mientras que el techo también tiene una función importante en términos de recolección de energía y lluvia. 

El diseño del techo circular y la pendiente maximiza la captura de la luz solar durante todo el día, mientras que su gran tamaño proporciona espacios exteriores cubiertos, al tiempo que maximiza la recolección de agua de lluvia.

El sistema de agua del pueblo está diseñado mediante la creación de una cadena de estanques a lo largo de un barranco que desemboca en un río cercano. 

El estanque más bajo será un humedal construido, diseñado para limpiar el agua utilizada en el sitio, parte de la cual luego se bombeará al depósito más alto y se reciclará a través del sitio nuevamente. Los embalses tendrán múltiples funciones además de almacenar agua y energía, ofreciendo oportunidades para la natación recreativa y la acuicultura.

La aldea también contará con un centro de conversión de residuos en recursos para convertir materiales inorgánicos en recursos útiles o nuevos productos, mientras que el diverso sistema agrícola regenerativo proporcionará alimentos a los residentes de la aldea y gestionará los residuos orgánicos.


CRÉDITOS:

Circular Economy Villages Vision: PolisPlan (Dr. Steven Liaros, Nilmini De Silva)
Living Community Challenge
Smart Green Group
Representación de la vista del héroe: Denis Guchev

Circular Economy Villages (o CEV) es un enfoque basado en sistemas para la vida y la regeneración de la tierra desarrollado por el Dr. Steven Liaros, urbanista y economista político, junto con la ingeniera hidráulica Nilmini De Silva , directores de la consultora australiana de planificación urbana PolisPlan:

''Nuestra visión es una red de aldeas regenerativas de alta tecnología que se esfuerzan por alcanzar la autosuficiencia y el desperdicio cero dentro de su biorregión. En nuestro modelo de planificación, cada aldea alberga una comunidad diversa de hasta 200 personas e integrará espacios asequibles de coworking y co-living con microrredes de agua y energía y un sistema agrícola regenerativo”.

''Nuestra visión es una red de aldeas regenerativas de alta tecnología que se esfuerzan por alcanzar la autosuficiencia y el desperdicio cero dentro de su biorregión. En nuestro modelo de planificación, cada aldea alberga una comunidad diversa de hasta 200 personas e integrará espacios asequibles de coworking y co-living con microrredes de agua y energía y un sistema agrícola regenerativo”.

“Estamos visualizando una nueva forma de vida donde las personas pueden experimentar una relación más cercana con la naturaleza y los alimentos que comen, construyendo un fuerte sentido de comunidad en el proceso. Al mismo tiempo, buscamos incorporar tecnologías de manera innovadora para mejorar nuestras vidas y reducir el costo de vida.

Durante décadas, la creencia común fue que vivir en un pueblo sostenible significaba renunciar a las comodidades. Con el concepto y los principios de diseño de 'Spiral Village' y Circular Economy Village de PolisPlan, estamos reinventando el futuro de la vida donde la naturaleza, las fuentes de energía sostenibles y las tecnologías modernas se combinan para dar forma al pueblo de nuestros sueños”.

(Valentino Gareri - Arquitecto Fundador 
en Valentino Gareri Atelier)











El 'Spiral Village' propuesto será el primer ejemplo de este nuevo modelo replicable de desarrollo de uso mixto que tiene como objetivo pasar de la expansión urbana tradicional a una disposición de edificios y funciones inspirada en la naturaleza. Ha sido desarrollado para estimular una mayor discusión con las partes interesadas relevantes y medir el apoyo para tales desarrollos.

El plan conceptual actual para el piloto Circular Economy Village se ha desarrollado para un sitio con un área de 40 hectáreas y está inspirado en la forma natural del nautilus. Proporciona ocho aldeas residenciales que se agrupan con una densidad creciente hacia el centro de la espiral. Las líneas de la espiral actúan como caminos y senderos que permiten el movimiento dentro del pueblo.

Las aldeas residenciales, que también incorporarán espacios de trabajo y entretenimiento, están diseñadas para albergar entre 20 y 30 personas en hogares separados conectados por una estructura de techo común. El íntimo patio interior disfruta de vistas enmarcadas del paisaje rural circundante.

La visión es construir los edificios utilizando materiales del sitio con métodos de impresión 3D emergentes. La geometría general del edificio crea y refuerza el sentido de comunidad, mientras que el techo también tiene una función importante en términos de recolección de energía y lluvia. 

El diseño del techo circular y la pendiente maximiza la captura de la luz solar durante todo el día, mientras que su gran tamaño proporciona espacios exteriores cubiertos, al tiempo que maximiza la recolección de agua de lluvia.

El sistema de agua del pueblo está diseñado mediante la creación de una cadena de estanques a lo largo de un barranco que desemboca en un río cercano. 

El estanque más bajo será un humedal construido, diseñado para limpiar el agua utilizada en el sitio, parte de la cual luego se bombeará al depósito más alto y se reciclará a través del sitio nuevamente. Los embalses tendrán múltiples funciones además de almacenar agua y energía, ofreciendo oportunidades para la natación recreativa y la acuicultura.

La aldea también contará con un centro de conversión de residuos en recursos para convertir materiales inorgánicos en recursos útiles o nuevos productos, mientras que el diverso sistema agrícola regenerativo proporcionará alimentos a los residentes de la aldea y gestionará los residuos orgánicos.






SOBRE EL AUTOR



Nacido en Italia, Valentino Gareri se graduó con honores en la IUAV - Universidad de Venecia , estudiando Arquitectura Sostenible.

Con experiencia profesional en Europa, Australia y Estados Unidos, durante su carrera Valentino tuvo la oportunidad de trabajar con prestigiosas prácticas internacionales, como Pritzker Laureate, Renzo Piano Building Workshop y BIG - Bjarke Ingels Group.

Por sus trabajos sobre diseño sostenible, ha recibido varios premios internacionales , como el Premio de Arquitectura Sostenible - Fassa Bortolo 2012 y el
Premio SAIE Selección 2011 .

En 2019 la Comisión Europea le otorgó el  Premio Europeo Sostenible como parte del equipo Workshop Reconstruction - MCA.

Las Naciones Unidas le otorgaron el Premio Ciudades Sostenibles y Asentamientos Humanos 2022.

Valentino ha sido nominado miembro del jurado de los Premios New European Bauhaus por la Comisión Europea y también se ha unido al Consejo Asesor de Build Expo.

En 2023 ha sido nombrado Design Mentor por New European Bauhaus y EIT - Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

Es fundador de Valentino Gareri Atelier,  estudio de arquitectura  actualmente  involucrado en proyectos en todo el mundo,  y promotor del enfoque de mentalidad 'DREAMING IS MORE'.

Ubicación de su oficina central: 
262 Pitt Street, Sídney 
NSW2000
Australia


''DREAMING IS MORE 
es un estímulo para que cada persona 
encuentre su talento interior  
y lo use para cambiar el mundo''. 
(Valentino Gareri)






05 julio 2021

CONCURSO INTERNACIONAL , DISEÑO DE UNA TORRE VERTICAL 2021 - PROPUESTAS GANADORAS - OPENGAP

 



BASES DE PROYECTO

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO

Opengap invita a los participantes a afrontar el diseño de una torre urbana de vivienda o de uso mixto. A trabajar en propuestas vanguardistas, innovadoras y visionarias que promuevan nuevas ideas sobre cómo manejar mejor la creciente densidad de las ciudades con diseños que aporten a las comunidades y permitan un futuro autosuficiente.

2. EMPLAZAMIENTO

Este concurso de ideas no hace referencia a un sitio o contexto en concreto. Cada concursante o equipo elegirá el emplazamiento en donde ubicará su proyecto. El proyecto se podrá plantear como un nuevo espacio en cualquier lugar del mundo, ya sea en un terreno vacío o como una propuesta de reutilización de algún edificio o estructura existente. En la propuesta deberá justificarse la elección del lugar de implantación.

Siendo una de las intenciones de este concurso la búsqueda en cuanto a la diversidad de los proyectos y sus situaciones particulares, esperamos que la diversidad de emplazamientos de los proyectos a nivel global sea enriquecedora para el mismo.

3. EL PROYECTO

• Se invita a proyectar una torre que responda a las necesidades sociales y ambientales actuales de las ciudades. Convocando a propuestas de vivienda en altura que rompan paradigmas y aporten nuevas soluciones arquitectónicas a nivel local y global.

• La única limitación que se plantea en cuanto a las dimensiones del proyecto es que la torre tenga un mínimo de 20 plantas de altura. No existen limitaciones en cuanto a la altura máxima ni a los metros cuadrados construidos totales del proyecto.

• Al ser una convocatoria de propuestas arquitectónicas es importante que la funcionalidad y relación de unos espacios con otros dentro del proyecto queden resueltos y representados en una o más plantas tipo.

• Al tratarse de un concurso de tipo académico, no se considerará tan importante llegar a soluciones de un profundo nivel técnico- constructivo, como a la “conceptualización arquitectónica” y la originalidad del proyecto. Opengap anima a los participantes a la experimentación y exploración formal y espacial apostando por propuestas originales, creativas y arriesgadas desde el punto de vista arquitectónico.

4. PROGRAMA DE NECESIDADES

No existe un programa de necesidades específico a cubrir por el proyecto. Sin embargo, es importante que por lo menos un 50% del uso del proyecto este destinado a vivienda.

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN

La valoración de las propuestas se centrará en su calidad, estudiada desde la temática específica del concurso:

Nuevas búsquedas, aportaciones y alternativas que rompan con los esquemas preconcebidos en el diseño tradicional de una torre de vivienda.

Innovación y creatividad en el concepto general del proyecto.

Interés espacial y arquitectónico de la propuesta.

Integridad y coherencia en el diseño en cuanto a las estrategias de inserción y diálogo del proyecto con su contexto.

Coherencia y funcionalidad arquitectónica de la propuesta. 



PROYECTOS PREMIADOS













JURADO CALIFICADOR




Fuente de Información:




16 agosto 2016

Casas geodésicas y autosuficientes como alternativa constructiva - Fernando Barón



CASAS GEODÉSICAS

Dormir bajo una cúpula es una aspiración compartida por muchos que la tecnología y la crisis que azota a la construcción tradicional está poniendo ahora en el mercado de la vivienda. Esta iniciativa no es nueva, pero su popularidad actual se debe, sobre todo, al empuje que un estudio de arquitectura joven, asentado en Almería, el Sur del Sur, unido a  un carpintero ilustrado sirvió para crear Xiglú, todo un icono de este tiempo de travesía del desierto.

Breve Reseña Histórica

La primera esfera geodésica fue diseñada tras la Primera Guerra Mundial por un ingeniero, Walther Bauersfeld, para albergar un planetario. Se construyó y se abrió al público en 1922.
Unos 30 años después, R. Buckminster Fuller denominó dicho tipo de “cúpula geodésica” tras unas pruebas de campo realizadas con Kenneth Snelson y otros en el Black Mountain College.


Como construir una cupula geodesica -bucky-dymaxion

Aunque no fue su inventor original, él desarrolló y popularizó la idea, llegando a obtener la patente americana. La cúpula geodésica sorprendió por ser extremadamente fuerte a pesar de su peso, por la estabilidad que le daba su superficie triangulada y porque una esfera encierra el mayor volumen en la menor superficie.

Fuller esperaba que la cúpula geodésica solucionara los problemas con las viviendas originados en la postguerra. Con esta esperanza diseñó las dos versiones de la Dymaxion House. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, las construcciones geodésicas tenían algunas desventajas. Tenían muchas más caras que las estructuras convencionales de caras planas, al tener más caras era más complicado prevenir las goteras, además, los espacios encerrados por paredes curvas eran menos útiles que los encerrados por paredes planas.

Fuller no consiguió que las cúpulas residenciales adquiriesen la popularidad que él esperaba. Pensó en las cúpulas geodésicas como productos que fueran fabricados por una industria similar a la aeronáutica. A pesar de esto,el mismo Bucky Fuller vivió en una cúpula geodésica en Carbondale, Illinois.

Por otra parte, estas cúpulas fueron adoptadas con éxito en el ámbito industrial. Se construyeron fábricas, almacenes, observatorios meteorológicos e incluso auditorios en diversos lugares de Estados Unidos. La cúpula batió récords como el de superficie cubierta, el de volumen encerrado y el de velocidad de construcción.

Después se introdujeron a una mayor audiencia con pabellones en diversos lugares públicos, como el pabellón de EE. UU. de la Exposición Universal de Montreal de 1967 que ahora se mantiene, bajo el nombre de Biosphère y alberga un museo interactivo.


Domo para la Expo Montreal en Canadá

La resistencia a la nieve y al viento hicieron que se construyera una cúpula en el Polo Sur.
Las cúpulas geodésicas se pueden utilizar para crear cualquier espacio curvo cerrado. Por su forma particular, los diseños requieren ser calculados panel por panel, por lo que resultan excesivamente caros. 


Domos Geodésicos

Una Casa geodésica es un cuerpo semiesférico basado en geometrías simples, triángulos que forman pentágonos o hexágonos, que forman a su vez poliedros. Dicgo patrón se nos aparece en la propia naturaleza en diferentes escalas, desde los grupos "fulleneros" de átomos de carbono (R. Buckminster Fuller), células y pequeños organismos hasta las grandes estructuras utilizadas en la ingeniería. Son estructuras ligeras, pero estables y muy resistentes a vientos y sismos, debido a su forma y la fuerza inherente de sus ensamblajes triangulares. 

Su volumetría permite además una circulación apropiada del aire interior, una distribución uniforme del calor, con menor entrada de energía y menores pérdidas a través de la envolvente, pues su superficie es menor que un rectángulo. En resumen, un ambiente interior cálido, confortable y un espacio único para vivir. 



Xiglú

El Xiglú es un innovador sistema de edificación modular y ecológica, inspirado en el iglú de los inuit en la región ártica, diseñado y fabricado por Xilacurve en Serón (Almería, España). Es una construcción fácil de montar y versátil. Se adapta al usuario, al entorno y a climas tanto cálidos como fríos. Cumple con el Código Técnico de la Edificación español.



Está pensado como una edificación pasiva y de energía casi nula, por lo que el gasto para su climatización es el mínimo. Esto es debido al gran aislamiento de sus muros y sus ventanas, y por los beneficios que aporta la forma. La semiesfera permite encerrar el máximo espacio con la mínima superficie, actúa como un concentrador de energía, reduce las pérdidas de calor y mejora la temperatura interior. Las posibilidades aumentan al añadir la forma semicilíndrica que combina perfectamente con la semiesfera.

El Xiglú responde al estilo de vida actual y a la necesidad de disfrutar de un hábitat flexible y sostenible. Cada “xiglutero” diseña su propio espacio según tus necesidades. Ofrece todas las comodidades. Todos los detalles han sido contemplados, desde el mobiliario al equipamiento y los accesorios. Puede transformarse y trasladarse en el futuro si las necesidades cambian. Los materiales que se utilizan en el Xiglú son de bajo impacto y de mínima energía gris incorporada en su proceso de fabricación. 



Ecoproyecta. Vivienda geodésica y autosuficiente en Jumilla (Murcia)

Nuestro segundo proyecto de vivienda geodésica se ubica en una parcela rústica de Jumilla (Murcia), en la ladera norte del Parque Regional de la Sierra de la Pila. En este caso es una casa pequeña de 85 m2 para una pareja, organizada en planta baja y en dos cúpulas geodésicas, una de 8 metros de diámetro para el salón-cocina y otra de 6 metros de diámetro para el dormitorio y aseo. Un corredor conecta las dos cúpulas y sirve de vestíbulo de entrada.

La parcela carece de suministro eléctrico ni de agua, por lo que la vivienda se ha diseñado con estrategias bioclimáticas, integrando energías renovables y sistemas de depuración de agua para que pueda ser autosuficiente. 

Al igual que en el caso del proyecto en Yecla se van a usar materiales de construcción naturales y que garanticen un ambiente sano (madera en la estructura y cerramientos, celulosa natural como aislamiento térmico y mortero de cal como envolvente).


Fotomontaje 1.6 low

Infografía del acceso a la vivienda geodésica, a la izquierda la cúpula de 6 metros de diámetro para el dormitorio, y a la derecha la de 8 metros para el salón.

Vivienda en Jumilla
Planta y sección, a la izquierda el salón-comedor-cocina y a la derecha el dormitorio junto al aseo



CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA

En la definición constructiva y también en las soluciones para el confort térmico se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad. De por sí el sistema constructivo basado en las cúpulas geodésicas permite optimizar el uso de material, pues consigue cubrir un gran volumen con poca cantidad de estructura. Por tanto desde el punto de vista ambiental y económico es una buena solución.


Sección constructiva

En cuanto a materiales, como antes se ha descrito, se han seleccionado materiales naturales o coherentes con los criterios de bioconstrucción: madera, mortero de cal, celulosa natural, pintura de base mineral.
Finalmente a nivel climático, se ha resuelto la renovación de aire  el confort térmico con tres estrategias básicas:

Una buena envolvente térmica, con gran espesor de aislamiento térmico (12 centímetros de celulosa natural), ausencia de puentes térmicos, y una buena carpintería de madera y vidrio con doble acristalamiento.Renovación de aire y climatización utilizando pozos canadienses, que hacen uso de la inercia térmica del terreno para introducir aire exterior a la vivienda a una temperatura cercana a la de confort.

Calefacción mediante dos pequeñas calderas de biomasa, una para la cúpula del salón y otra para la del dormitorio. Esto sumado a la obtención de agua caliente sanitaria mediante colectores solares, hace que el consumo energético de la vivienda sea mínimo, consiguiendo que sea prácticamente autosuficiente.



Fotomontaje 2.3 low
Infografía nocturna con la cúpula del salón en primer plano


UBICACIÓN Y PAISAJE

La parcela está organizada por terrazas de cultivo de almendros, con el valle hacia el norte y con la Sierra de la Pila hacia el sur. La vivienda se localiza en una de las terrazas superiores de la parcela, en donde se alcanzan buenas vistas y también se obtiene buen soleamiento. La intención es modificar lo menos posible el terreno y los cultivos, por ello se elije un ensanchamiento que se produce en esta terraza en concreto, en donde hay espacio suficiente para la vivienda y terrazas exteriores. 



Fotomontaje 3.2 low
Infografía de la zona orientada a poniente
Publicado 14th March por FERNANDO BARÓN
Etiquetas: Arquitectura necesaria




29 junio 2014

100 Proyectos de Arquitectura Sostenible - Casa Katrin en Madrid





Casa Katrin 2009
Katrin Semmroth - Madrid
424.16 m2. - 430.871’60 euros


1. Objetivos más importantes

- Realizar una vivienda con elevado nivel bioclimático y consumo energético casi cero. 

- Realizar una vivienda capaz de autorregularse térmicamente, tanto en invierno, como en verano.

- Realizar una tipología arquitectónica con alta capacidad bioclimática de generación de calor, a pesar de que las vistas están en dirección norte (obligando a grandes superficies acristaladas en dirección norte, lo que a priori implica una elevada pérdida energética en invierno).

- Proyectar una vivienda autosuficiente en agua.

- Proyectar una vivienda completamente industrializada y desmontable, en la que todos sus componentes pueden ensamblarse y desensamblarse con toda facilidad. 








2. Solución Arquitectónica


La vivienda se ubica en la exclusiva urbanización Mirasierra, de la ciudad de Madrid. 

La vivienda tiene tres niveles. El sótano alberga el garaje y la sala de máquinas. En la planta baja se ubica la zona de día de la vivienda, y en la primera planta, los dormitorios. La estructura de la vivienda es tripartita, con una galería longitudinal de doble altura interior cubierta, en la cual se vuelcan las dos alas de la vivienda. 

Las temperaturas del entorno son extremas, mucho frío en invierno y mucho calor en verano, por lo que se ha proyectado una eficaz tipología arquitectónica bioclimática, capaz de generar mucho calor (por efecto invernadero y radiación solar directa) y mucho fresco (mediante un sistema arquitectónico subterráneo de refresco). 

El diseño de la vivienda ha debido de resolver un problema adicional: las mejores vistas de la vivienda están en dirección norte, por lo que necesariamente deben disponerse la mayoría de cristaleras en esta dirección. Esto implica, a priori, unas enormes pérdidas energéticas en invierno, y la imposibilidad de utilizar estas cristaleras para generar el enorme efecto invernadero necesario para que la vivienda se caliente por sí misma. 

El problema se ha resuelto de una forma muy ingeniosa y efectiva. En la parte central de la vivienda se ha dispuesto una gran galería con orientación norte-sur, que alberga el salón de la vivienda. 

En la parte sur de esta galería se ha dispuesto una enorme superficie acristalada capaz de atrapar una enorme cantidad de radiación solar, para calentar la vivienda en invierno por efecto invernadero, e iluminarla de forma natural todos los días del año. En la parte norte se ha dispuesto un espacio con doble acristalamiento. Este espacio evita las pérdidas energéticas en invierno (actuando como terraza cubierta), y proporciona un espacio fresco y sombreado en verano (actuando como terraza descubierta). 

Todas las estancias de la primera planta están volcadas a la galería central de doble altura,  lo que les proporciona un elevado nivel de iluminación natural y una temperatura homogénea, todos los días del año. 



3. Innovaciones más destacadas

- Creación de una tipología arquitectónica que permite que la vivienda se autorregule térmicamente todos los días del año, en climas con temperaturas extremas (mucho calor y mucho frio). 

- Sistema prefabricado de estructura portante a base de paneles de hormigón armado, que permite el desmontaje total de la vivienda, con el fin de facilitar la reparación o reutilización de todos sus componentes, incluida la propia estructura.

- Sistema constructivo completamente industrializado y desmontable, que permite que todos los componentes arquitectónicos se ensamblen y desemsamblen entre sí, de forma sencilla. Esto le proporciona un ciclo de vida infinito a la vivienda y permite que pueda desmontarse y trasladarse tantas veces como se quiera.

- La vivienda es autosuficiente de agua. El agua necesaria para el consumo, para la higiene, para el riego de los cultivos y de las zonas verdes se obtiene de varias fuentes complementarias: Agua subterránea, de lluvia y reciclaje de aguas grises. 

- Iluminación a base de leds. Todas las luminarias de la vivienda son a base de leds. De este modo se consigue un ahorro energético en iluminación del 90%, con respecto a una vivienda convencional. 





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