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2012 CH20 “Entre arquitectura y energía existe un vínculo fuerte y significativo. El entorno construido de nuestro planeta puede entenderse como el resultado de diferentes formas de energía, tanto naturales como artificiales; al mismo tiempo, a las máquinas y a los edificios vinculados a la producción de energía les corresponden formas de arquitectura muy específicas. La energía está presente en edificios y paisajes como enargeia, como Gestalt de fuerzas entrópicas y como trazos de decisiones humanas. Por otra parte, incluso los más pequeños mecanismos generadores de energía tienen una estructura espacial arquitectónica específica.” Arquitectura y energía o la historia de una presencia invisible de Michael Jakob

Ch20 presentación

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Presentación PFC Blanc+Moro

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2012

CH20

“Entre arquitectura y energía existe un vínculo fuerte y significativo.

El entorno construido de nuestro planeta puede entenderse como el resultado

de diferentes formas de energía, tanto naturales como artificiales; al mismo tiempo,

a las máquinas y a los edificios vinculados a la producción de energía les corresponden

formas de arquitectura muy específicas.

La energía está presente en edificios y paisajes como enargeia,

como Gestalt de fuerzas entrópicas y como trazos de decisiones humanas.

Por otra parte, incluso los más pequeños mecanismos generadores de energía tienen

una estructura espacial arquitectónica específica.”

Arquitectura y energía o la historia de una presencia invisible de Michael Jakob

Rehabilitación del objeto edilicio ubicado en una posición singular y estratégica de la ciudad.denominación: Ch20, complejo habitacional Nro 20dirección: Rbla. Rep. de Argentina 1105, Padrón: 410035, Barrio Sur, Montevideosuperficies: parcela 1188m², construídos 8000m²categoría: propiedad horizontal, suelo en régimen general, espacio verde privado con acceso a uso públicofecha de cosntrucción: 1970origen: INVEpropuesta: rehabilitación edilicia y recalificación energética que conduzcan a un aumento del valor edilicio, en tanto urbano, social y económico, generándose una área de oportunidad a replicar en el resto de la planta urbana

Análisis del estado de conservación:De los datos relevados, se desprende que el proyecto original, preveía acertadamente elementos prefabricados, que hacían que el conjunto fuese de fácil ejecución. A pesar de ello, algunos elementos presentan fallas de fabricación, que hoy se evidencian en Patologías como la carbonatación. Nos referimos concretamente a la compacidad del hormigón y al recubrimiento de las armaduras. La falta de elementos de protección, la sobre exposición a la salinidad del mar y la mala evacuación de aguas determinan que ésta se deposite en sitios inadecuados, favoreciendo el proceso de oxidación.

Los objetivos que nos planteamos: 1.recalificación energética y edilicia 2.puesta en valor del edificio3.reconsolidación estructural. 4.independencia de las redes de abastecimiento energético público. 5.generación de energía con HIDRÓGENO. 6.recalificiación urbana a través de las i n t e r v e n c i o n e s e d i l i c i a s . 7.demostrar a través de balances energéticos y económicos la tésis del proyecto

La primera acción es liberar el espacio:al interior de la volumetría se liberan espacialmente todos los niveles, se generan así “áreas de oportunidad” sin carga programática a priori. El acondicionamiento total de las losas estructurales en tanto instalaciones, la fachada como buffer energético y los sistemas de aprovechamiento de agua, permiten que el recinto se pueda habitar de manera confortable y sustentable.Para obtener este resultado se demuelen todos los tabiques internos y se retiran la totalidad de las instalaciones sanitarias y eléctricas, así como las aberturas y muros de fachada. Por otro lado recurrimos a tecnologías ya desarrolladas para conseguir acondicionar plantas libres y flexibles, éstos son los pisos técnicos desarrollados por los arquitectos Ferrater y Paricio, los muebles sanitarios de Chipperfield y el cielorraso radiante que permite el acondicionamiento térmico global del espacio.Definimos estas superficies diáfanas como áreas de oportunidad en un enclave privilegiado de la ciudad.

La consolidación de la vieja estructura y la construcción de la estructura de la nueva cubierta y del frente de balcones colgantes, fueron realizadas con madera laminada.Dadas sus características naturales y el diseño adecuado, la madera laminada ofrece grandes ventajas con respecto a otro tipo de estructuras:1. liegereza: menor peso añadido a la estructura existente + menor energía de transporte + facilidad de manejo en obra.2. rapidez de montaje3. aislación térmica: la madera tiene una transmitancia térmica inferior a los materiales tradicionales (2.2 W/m2K), lo que significa excelentes propiedades aisalantes.4. flexibilidad de diseño: se pueden lograr diseños de formas muy diversas.5. resistencia química: en ambientes ácidos o alcalinos no reacciona con agentes oxidantes o reductores.6. resistencia al fuego: la madera laminada resiste por largo tiempo una eventual exposición ante las llamas. Los ensayos demuestran que sólo se compromete 1.5 a 2.0 cm de la superficie exterior.7. el tratamiento a partir de lasures, disminuye notoriamente el mantenimiento que generalmente necesitan las estrucuras de madera.

La tercera acción corresponde a la implementación del conjunto de instalaciones que permitirán el desarrollo inteligente del edificio.Éstas son:1. la instalación sanitaria que favorece el uso inteligente del agua, a partir de la reutilización con artefactos especiales, y humedales fitodepuradores. 2. La instalación de generación eléctrica a partir de energía limpia aobtenida del hidrógeno, que se genera apartir del agua reservada en las cisternas (agua de pluviales + agua de las fitodepuradoras); y los aerogeneradores ubicados en la azotea. 3. La instalación del control inteligente de la iluminación y motorización de los paneles de la fachada verde4. La instalación del sistema geotérmico para calefaccionar de forma uniforme la totalidad del área interior, lo que se consigue a partir de una terminal de cielorraso radiante.

Al interior del edificio las instalaciones se distribuyen cómodamente a través de un piso técnico con poca elevación y del cielorraso.

La fachada verde funciona como un amortiguador de las condiciones climáticas. Gracias a sus dos configuraciones (invierno-verano) la fachada permite regular la incidencia solar, de manera de amortiguar el exceso de calor en verano y la absorción del mismo en invierno. Estas condiciones se logran a través de la modificación de la posición de los paneles. En verano, la posición es perpendicular al ángulo promedio del sol y en invierno, por el contrario se posicionan en lo más próximo al ángulo promedio de la inclinación del sol.Otro elemento de control de la radiación solar, son las especies vegetales plantadas. En este punto se buscaron especies que tuvieran un desarrollo controlado en invierno y abundante en verano, aumentando el efecto de permeabilidad-reflejo.Por otro lado, el 30% de la fachada está compuesta por paneles fotovoltáicos; estos paneles generan un valor cercano a los 30KW, esta carga permite un impacto menor en el consumo energético del edificio. Finalmente la estructura de la cubierta está proyectada en madera laminada, ésta es la que tiene menor consumo energético y menor emisión de dióxido de carbono en su fabricación, de todas las posibilidades estructurales.

Situación inicial Primera acción Segunda acción Tercera acción Buffer energético/fachada verde

esquema de instalaciones generales

instalaciones sanitarias individuales

...De mis investigaciones he deducido que las grandes revoluciones económicas de la historia acontecen allí donde convergen unas nuevas tecnologías de la comunicación con nuevos sistemas energéticos. Los nuevos regímenes energéticos posibilitan la generación de una mayor actividad económica interdependiente y la expansión de los intercambios comerciales, al tiempo que facilitan unas relaciones sociales mas densas e inclusivas. Las revoluciones comunicativas que los acompañan se convierten en los medios a través de los que se organizan y se gestionan las nuevas dinámicastemporales y espaciales que surgen de los nuevos sistemas energéticos. A mediados de los noventa columbré que se avecinaba una nueva convergencia entre comunicación y energía. La tecnología de Internet estaba a punto de fusionarse con las energías renovables y, con ello, de crear una nueva y potente infraestructura para una tercera revolución industrial que iba a cambiar el mundo. En esa era que ahora llega, centenares de millones de personasproducirán en sus casas, en sus oficinas y en sus fábricas su propia energía verde, y compartirán unas con otras una “Internet energética”, de igual modo que ahora creamos y compartimos información en línea. La democratización de la energía traerá consigo un reordenamiento fundamental de la relaciones humanas y repercutirá en la manera misma en la que hacemos negocios, gobernamos la sociedad, educamos a nuestro hijos e hijas y nos implicamos en la vida cívica.”...De “La tercera revolución industrial” Extracto Jeremy Rifkin

corte transversal de toda la propuesta

planta baja, accesos + jardín rambla

planta tipo, planta libre + patios

Valentina Moro RomeroJuan Angel Blanc Margall

De esta forma, intentamos resolver la rehabilitación y recalificación energética de un edificio de los tantos del stock edilicio fracasado de la ciudad, que no es materia sencilla. Este ejercicio no pretende ser una respuesta rotunda ni siquiera óptima a la problemática, pero estamos seguros que agrega una pregunta más a la agenda de discusión sobre el consumo energético, la naturaleza, la sociedad, la ciudad, la forma de habitarla y de vivirla.Y eso nos es suficiente para sentir que aprovechamos esta instancia del Proyecto Final de Carrera para activar la reflexión desde nuestros intereses, y hacia los colectivos.