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07 mayo 2020

PROYECTO SOSTENIBLE - VIVIENDA EN CONCRETO Y BAMBÚ EN TAILANDIA - TOUCH ARCHITECT





En un terreno ubicado en medio de una zona de bosques frondosos en Petchabun al norte de Tailandia , el estudio de arquitectura  TOUCH ha construido una residencia privada con características que la hacen completamente auto suficiente.  

El lugar se encuentra a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, en una zona predominantemente rural llamada  Villa Sukkasem de los bosques, la cual no cuenta con electricidad ni agua potable. Por lo que , este proyecto se diseñó optando por hacer una arquitectura  verde y auto suficiente, resolviendo de manera natural la provisión de energía y agua.










La vivienda tiene solo un piso y se ha organizado de manera funcional,con zonas claramente diferenciadas de acuerdo a las actividades que se darán en esta edificación.

Por las características climática se ha optado por construir la vivienda elevada por encima del suelo natural, los ocupantes de la casa ingresan  subiendo por  escalones de concreto, pasando a través de la vegetación circundante en su camino. Siendo el primer ambiente que los recibe un vestíbulo al ingreso, pasando  a la zona integrada de  sala, comedor y cocina abierta. 

Desde el espacio techado habitable, las grandes mamparas hacen que los espacios interiores se extiendan e integren  hacia un espacio periférico con cubierta de madera , el cual  proporciona más espacio utilizable al tiempo, genera las sombras necesarias para evitar que el sol ingresa a las zonas interiores y eleve la temperatura, los espacios están diseñados de tal modo que  integran la arquitectura de la casa con la naturaleza circundante, sin que se advierta nada que las divida.










Las tres habitaciones se encuentran al otro extremo de la zona social y de servicios descrita, en medio se tiene la zona de higiene. Destacando  una tina tradicional en medio del espacio con vista al exterior.

La estructura de la vivienda se ha diseñado considerando las características climáticas  del trópico ( temperatura cálida y humedad) . La propuesta constructiva es bastante simple , con  una pared de doble capa y un techo de concreto armado con entramado de madera para poder reducir el aumento de calor, mientras que el techo al prolongarse en  voladizo proporciona un refugio adecuado durante la temporada de lluvias. 

Las ventanas tienen las dimensiones apropiadas  para permitir una ventilación natural sin necesidad de aire acondicionado. Además, el techo concreto armado cuenta con un pequeño depósito para recoger el agua de lluvia.

La casa también se construyó con materiales locales de bajo impacto en el medio ambiente,  integrando lo tradicional con lo contemporáneo, incluyendo en la construcción  madera y el bambú que se pueden encontrar con mucha facilidad en la zona. 

Además, se instalaron  paneles solares para producir electricidad, mientras que la lluvia y el agua recolectada de la montaña se utilizan para suministrar agua a la casa. Los ambientes tienen las condiciones necesarias para  brindar confort a los residentes sin dañar el entorno natural y ahorrando en gastos de energía.


  





  




Información del proyecto:

Nombre del proyecto: Villa Sukkasem de los bosques
Tipo: Residencia privada
Ubicación: Petchabun, Tailandia
Arquitecto: TOUCH architects
Área construida = 450 m2
Área del terreno = 80,000 m2
Fotografía: Chalermwat Wongchompoo




TOUCH Architect 
Fundada en 2014 por los arquitectos Setthakarn Yangderm y Parpis Leelaniramol, que es un estudio de diseño con sede en Bangkok. Creció desde ser un pequeño estudio  a una empresa en continuo desarrollo. Los fundadores trabajan junto con el equipo de expertos en  diseño, construcción y gestión.

La empresa cubren todas las etapas del proyecto. Se centra en las necesidades humanas básicas junto con la preocupación cultural, ambiental y el experimento de contexto, con una estética de arquitectura sostenible. Una estructura ordinaria y un material simple se utilizan para formar una buena arquitectura, así como para crear viviendas funcionales y prácticas.

El alcance completo de los servicios de diseño incluye todas las fases del proyecto, desde la disposición de los clientes, la investigación y el concepto del proyecto, el desarrollo del diseño, el dibujo y el permiso de construcción, la inspección de la construcción y la supervisión técnica.



Información obtenida de:



Los diagrmas solares han sido obtenidos de:



28 octubre 2014

100 Proyectos de Arquitectura Sostenible Misia Eco - Building












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




29 septiembre 2014

100 Proyectos de Arquitectura Sostenible - Eco casa de Ferrán Adria





ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS

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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