Luz y espacio

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55 VIVIENDAS DE V.P.O. DE VISESA EN BERMEO.Ramón Ruiz‐Cuevas Peña.    Luzyespacio.com

LA VIVIENDA DEL SIGLO XXI. RAMÓN RUIZ‐CUEVAS PEÑA.ARRASATE 12.05.2011

CO2=

I. FILOSOFÍA

II. EQUIPO Y EXPERIENCÍA

III.  TRABAJO ACTUALDEL ESTUDIO.I + D

SNOW STORM ‐ STEAM‐BOAT OFF A HARBOUR'S MOUTH. BARCO DE VAPOR EN MEDIO DE UNA TORMENTATATE GALLERY, LONDRES                                                        J.M.W.TURNER.   1842

SIGLO XIX

SIGLO XX

CONCORDE

CONCORDE

SIGLO XXI

BICICLETA ‐ BROMPTON

EQUIPO Y EXPERIENCÍA

ESTUDIO

EQUIPO

CONCURSO GRANADILLAVIVIENDAS BIOCLIMÁTICA 

emplazamiento: TENERIFE.

Promotor: ITER

año: 1994.

CONCURSO IBAIONDOVIVIENDAS UNIFAMILIARES.

emplazamiento: VITORIA‐GASTEIZ.

año: 2000.

55 VIVIENDAS EN BERMEOVIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL.

emplazamiento: BERMEO, VIZCAYA.

promotor: VISESA.

año: 2003.

FOTO DEL CASERIO DE IGARTUBEITI. 1630. MEGARÓN DE SOCRATES. 400 A.C. PRIMERA CASA SOLAR.

EDIFICIO BIOCLIMÁTICO DE GAMARRA.TRATAMIENTO DE AGUAS DE 

PISCINAS.

emplazamiento: VITORIA‐GASTEIZ.

promotor: AYTO. VITORIA‐GASTEIZ

año: 2007.

LONJA DE PESCADO DE BERMEO.emplazamiento: BERMEO, VIZCAYA.

promotor: DEPARTAMENTO DE PESCA 

Y PUERTOS .

año: 2009.

TRABAJO ACTUAL DEL ESTUDIO.

I + D

CASAS PASIVAS

Ahorro de energía

Demanda < 15 kWh/m2a. Ahorro de euros

Ahorro de emisiones de CO

(1) Cerramiento altamente aislado

(Vorarlberg 25 cm. p/t/s)(Roma 10 p/15t/3s)

U = 0,23 W/m2K.

Actualmente U = 1,21 W/ m2K.

(2) Control de los puentes térmicos.

No deberán sobrepasar el 5% de las pérdidas totales por el cerramiento.

(3) Ventanas.

Ej: 4/12/4/12/4 U = 0,9 W/m2K.

actualmente U = 2,3 W/m2K.

(5) Alta estanqueidad del cerramiento,

Control de las infiltraciones, se hace con “Blower-Door-Test” durante la ejecución.

Debe de tener una estanqueidad menor que 0,6 / h (medida a una presión de 50pa.) en clima centroeuropeo.

Debe de tener una estanqueidad menor que 1/ h en clima mediterráneo.

(4) Ventilación forzada (CTE-HS)

Con ventilación mecánica de doble flujo, con recuperadores de calor (frío) de alta eficacia, hasta 90% de rendimiento.

(7) Consumo de energía primaria

( para calefacción, refrigeración, ACS, electricidad)

Máximo 120 kWh/m2 año.

(8) Demanda de energía para calefacción y refrigeración

15 kWh/m2 año cada una.

(6) Buen diseño, adaptación al clima y al lugar.

Orientación, vientos, etc.

Captación y refrigeración pasivas.

CASA FUVVIVIENDA UNIFAMILIAR.

emplazamiento: VITORIA‐GASTEIZ.

promotor: PRIVADO.

año: 2011.

PRIMERA SIMULACIÓN PARA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEFINITIVA

ECODISEÑO: El medio ambiente es tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones durante el proceso de redacción de un proyecto como un factor adicional a los que tradicionalmente se han tenido en cuenta (estética, costes, calidad, etc.)

EL ECODISEÑO ES UNA ACTITUD

P.E.O.U. ECOBARRIOBUSTALDEAPLAN ESPECIAL URBANÍSTICO

emplazamiento:   ARETXABALETA

VITORIA‐GASTEIZ.

promotor: AYTO. VITORIA‐GASTEIZ.

año: 2011.

• P.E.O.U.  Plan Especial de ordenación urbana en Arechavaleta – Gardelegui. (Vitoria‐Gasteiz)

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES A INCORPORAR EN EL PROYECTO

‐El responsable del Proyecto 

determinará las Medidas 

Ambientales de posible aplicación en 

cada uno de los Aspectos 

Ambientales.

‐(Medidas Propuestas, M.P.).

ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE CONSECUCIÓN DE LA MEDIDA AMBIENTAL. 

‐‐ Establecerá la puntuación a obtener 

como objetivo para cada una de las 

Medidas Ambientales de aplicación .

‐‐ Si se considera oportuno, podrán 

también establecerse objetivos 

parciales.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES A INCORPORAR EN EL PROYECTO

‐El responsable del Proyecto 

propondrá al cliente dichas Medidas 

Ambientales (M.P.), quien 

determinará finalmente las Medidas 

de aplicación a incorporar al Proyecto 

(Medidas de Aplicación, M.A.).

‐En cada fase de desarrollo de los 

trabajos el Director valorará la 

puntuación obtenida en cada una de 

las Medidas Ambientales.

‐Avance / Aprobación Inicial / 

Aprobación Provisional / Aprobación 

Definitiva

COSTE: BAJO

SUE‐01/02/03/04/05/06   BIO‐03

‐ Incrementar densidad en dos bloques lineales, con alturas crecientes hasta B +6 .

‐ Recorridos Peatonales.  

‐ Un edificio mantenido para rehabilitación energética integral.

COSTE: BAJO

SUE‐01/02/03/04/05/06   BIO‐03

‐Se incrémenta el parque residencial del

Sector.

‐Conexión cubierto peatonal / bicicleta con 

paso al nuevo centro urbano.

‐Nuevo nexo entre centro y nuevos 

equipamientos previstos. 

‐Aprovechar el transporte público existente.

‐Equipamientos Privados en planta baja para 

la red de sistemas locales.

‐Puente de unión del antiguo pueblo con 

nuevo sector

COSTE: BAJO

AGU‐01   AIR‐01/02/04/05

‐Pavimentación Permeable en Urbanización.

‐ Eliminación de aparcamientos en 

superficie. Aparcabicis.

COSTE: MEDIO

AGU‐02/03  AIR ‐03/05  BIO‐01/04

‐ Aljibe de lluvia para reutilización en riego y 

aguas grises. 

‐ Se prevé una plantación de al menos 

tantos árboles autóctonos como  nuevas 

viviendas (71) .

‐Aprovechar el transporte público 

existente. Recorridos Peatonales/Bicicletas

COSTE: BAJO

ENE‐01/02

‐Estudios del impacto ambientales de propuesta en entorno:

paisajismo/

climático/

hidrogeológico /

rosa de vientos.

‐ La propia normativa del P.E.O.U. incluye  las directrices de diseño de fachadas según su orientación.

COSTE: MEDIO

ALE‐02

‐ Aislamientos térmicos superiores a 

mínimos   CTE‐HR: Fachadas‐Suelos.

COSTE: BAJO AGU‐02/03  AIR ‐03  BIO‐01/04

‐ Pavimentación Permeable en Urbanización.

‐ Eliminación de aparcamientos en superficie. Aparcabicis.

RES‐01

‐ Cuarto centralizado de recogida de basura

Protección visual / lluvia‐viento/olores‐ de 

urbanización.

‐ Alojamiento dotacional: rehabilitación energética integral y de accesibilidad, como experiencia 

piloto extrapolable a futuras intervenciones de rehabilitación de edificios.

1‐ UNIÓN DEL VIEJO PUEBLO DE ARETXABALETA CON EL NUEVO SECTOR 19Y CON EL VECINO CINTURÓN VERDE DE VITORIA‐GASTEIZ.

2‐ REHABILITACIÓN ECO‐EFICIENTE DE UN BLOQUE DE BUSTALDEA A MODO DE EXPERIENCIA PILOTO QUE SE PUEDE EXTENDER ANUMEROSOS EDIFICIOS DE LA MISMA ÉPOCA.

3‐ EMPLEO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS VERNÁCULOS QUE HAN FUNCIONADO BIEN Y SON CARACTERÍSTICOS DE NUESTRACIUDAD COMO SON LAS GALERÍAS. ESTAS CONTRIBUYEN A LA CAPTACIÓN SOLAR PASIVA Y AL AHORRO DE EMISIONES DE CARBONO.

4‐ EMPLEO DE ELEMENTOS VEGETALES QUE CONTRIBUYEN AL OBJETIVO DE FUNDIRNOS CON LA NATURALEZA, SOMBREAN ENVERANO Y DAN UN CARÁCTER URBANO UNITARIO COMO POR EJEMPLO LA PÉRGOLA, CUBIERTAS VERDES Y ARBOLADAOAUTÓCTONO. REUTILIZACIÓN DEL AGUA Y SISTEMAS DE RIEGO EFICIENTE.

5‐ REDUCCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. EMISIONES CASI ´´0´´ . EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES.

6‐ EMPLEO DE MATERIALES Y SISTEMAS QUE ATIENDEN AL CICLO DE LA VIDA DE LOS EDIFICIOS PARA QUE SU IMPACTO SEA ELMÍNIMO POSIBLE. ECODISEÑO Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA.

7.‐ ATENCIÓN ESPECIAL A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. APARCABICIS Y CARGADORES ELÉCTRICOS.

8.‐ ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“LURRA GURE ETXEA DA ETA BERAU ZAINDU

BEHARREAN GAUDE, EZ BAITA GURE

GURASOENGANDIK JASOTAKO ONDASUNA,

GURE SEMEENTZAKO MAILEGU BAT BAIZIK”

ESKERRIK ASKO