martes, 12 de junio de 2007

Arquitectura bioclimatica

ARQUITECURA Y VIVIENDA BIOCLIMATICA

El concepto de "arquitectura y vivienda bioclimática" hace referencia a una construcción de calidad, hecha con materiales biológicos que no dañan el medio ambiente ni la salud, que aprovecha al máximo la energía natural del sol, que está bien aislada para ahorrar energía pero no se estanca, respira y transpira, como cualquier ser vivo.

Cuando adquirimos cualquier producto en el mercado lo hacemos porque sus características nos lo hacen preferible a otro, es decir "sabemos" lo que compramos. Del mismo modo debemos hacer con la vivienda, o con la rehabilitación de esta. Una cosa mal aislada, una casa que no transpira, una casa que incorpora materiales tóxicos, no es una casa de calidad, y debemos tener esto en cuenta a la hora de comprar o contratar una rehabilitación.

La vivienda bioclimática cuesta algo más de dinero, que la vivienda convencional, porque incorpora materiales de más calidad y una puesta en obra más cuidadosa. Sin embargo no es más cara, porque ahorra energía, es más duradera y proporciona mucho mayor bienestar.

Nosotros, al igual que otros bioconstructores queremos construir casas que duren, que proporcionen muchos años de bienestar a nuestros clientes, por eso apostamos por la bioconstrucción, porque, después de muchos años de experiencia, creemos que es la mejor manera de construir.

¿Cómo es una casa bioclimática?

No existe un prototipo de vivienda bioclimática. Los modelos pueden ser tan variados como los de la vivienda convencional. De hecho muchos de los diseños arquitectónicos populares son, en si mismos, bioclimáticos. Las viviendas andaluzas tradicionales, por ejemplo están diseñadas para ser frescas en verano y soportar bien el calor estival, que es lo más duro de ese clima. Pues bien, el barro y cerámica que utilizan, el agua corriente, y las plantas que cubren las patios, los hacen frescos sin necesidad de gastar energía en climatización. Esto es un ejemplo de construcción bioclimática.

En el Pirineo las casas tradicionales son bien distintas, buscan una gran inercia térmica que acumule el calor del sol en invierno e impida salir el calor del hogar, por tanto se fabrican con gruesos muros de piedra. Las cubiertas muy inclinadas de pizarra evitan que la nieve se acumule sobre ellas. Esto es otro ejemplo de construcción bioclimática.

Está claro que la vivienda bioclimática busca ser la que mejor respuesta de al clima del lugar donde se encuentra proporcionando un mayor confort con un menor gasto de energía.

La construcción tradicional, que duda cabe, es uno de los pilares del conocimiento de la bioclimática actual, pero también lo son técnicas y materiales modernos.


ORIENTACION

Normalmente, tener el diseño que tenga, una casa bioclimática contará con grandes espacios acristalados en la fachada sur y menor en las otras, de este modo acaparemos la energía del sol pasivamente. En algunos diseños la fachada Norte se halla semienterrada, para resguardarse del frio viento invernal y no tener perdidas térmicas. Además esta fachada resguardada es un espacio fresco en verano, y permite un intercambio de aire con la fachada sur, por convección, es un refrigerante natural para el verano y un acumulador de calor para el invierno.

MUROS

Los muros, normalmente cerámicos (de ladrillo, termoarcilla) hay muchas alternativas siempre aislados con aislamientos naturales (corcho, lino, cáñamo, celulosa y fibras vegetales, etc.).

CUBIERTAS

Las cubiertas inclinadas de teja tradicionales son perfectas en bioconstrucción, únicamente hay que asegurarse de la teja sea mixta, para permitir la ventilación de la cubierta por convección. Esto evitará humedades y la pudrición de la base sobre la que se asienta la teja (normalmente madera, o bien tableros de fibras vegetales con o sin aislantes incorporados). Una cubirta ventilada, además, asegura la transpiración natural de la vivienda, creando un ambiente sano en el interior.

ESTRUCTURAS

La estructura de la casa podría ser de madera, de muros estructurales de termoarcila, etc. El hormigón no es aconsejable, por la toxicidad de los aditivos que incluye el cemento y por su comportamiento poco higroscópico. A veces en proyectos de bioconstrucción se termina recurriendo al hormigón por su bajo coste. Si se utiliza hormigón es aconsejable que el armado no sea metálico, para evitar el problema de la "caja de faraday". Al rodear por todas partes la casa con varillas metálicas unidas entre sí fabricamos una especie de celda que genera un fuerte campo electromagnético (el hierro es un estupendo conductor eléctrico), muy perjudicial por la salud. Existen en el mercado productos de fibra de vidrio, e incluso de fibras vegetales, pensados exclusivamente para sustituir al acero en el armado del hormigón.

FORJADOS DE P.B.

El forjado de la planta baja es conveniente aislarlo del terreno, especialmente en zonas húmedas, esto se hace tanto en la construcción convencional como en bioconstrucción.

En la construcción convencional se suele optar por realizar una capa gruesa de aislamiento impermeabilizante, drenante, hormigón aligerado, etc. En bioconstruccción se tiende más a realizar forjados sanitarios. Este sistema no es exclusivo de la bioconstrucción, si bien es más corriente en esta, y consiste en crear un hueco entre el terreno y el piso. Existen fabricantes de forjados sanitarios para ejecutarles en hormigón pero también pueden realizar en madera o material cerámico.

A veces no obstante los sistemas más simples demuestran una gran eficacia. La tierra apisonada, por ejemplo, a veces se utiliza directamente como piso, sin ningún tratamiento, y demuestra ser cálida y limpia, adquiriendo, con el tiempo un aspecto pulido.

CERRAMIENTO

Los cerramientos son un aspecto importante de la vivienda bioclimática, porque actúan como captadores de energía solar. Se ubicarán principalmente en la fachada mas soleada, y también en la cubierta. Deben contar con sistemas que permitan su oscurecimiento para que la casa no esté siempre excesivamente soleada.

La madera ha sido siempre, y sigue siendo en construcción, el material más adecuado para los cerramientos. Alternativas como el aluminio, el acero o el PVC no son aptos en bioconstrucción en ningún caso.

REVESTIMIENTOS

Los revestimientos, tanto interiores como exteriores, le prestan, al igual que en la construcción convencional, a la gran cantidad de alternativas que ofrece el mercado, en su versión ecológica y sostenible: madera, paneles madera-cemento, enuscadas de morteros tradicionales con color (los monocapas de antaño), guarnecidas de yeso pinturas minerales.

La cal en lugar del cemento, es preferible en bioconstrucción para los enfoscados, debido a sus características mucho más higroscóicas (expulsa más cantidad de agua de la que absorbe), por su elevada transpirabilidad al vapor de agua pero impermeable al agua, la cal natural es un material de calidad superior. Esto ya se conocía en la antiguedad, por ello existen muchas maneras de trabajarla para conseguir gran cantidad de acabados de alta calidad. El trabajo de la cal es todo un arte ancestral que requiera, para su aplicación de manos expertas, sin embaro su calidad y versatilidad superan, con mucho, a cualquira de los morteros modernos a base de cemento, especialmente en acabados decorativos.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Es de importancia también, en una casa bioclimática, la gestión adecuada de residuos, separación de aguas negras y grises, compostaje, depuración. Con un sistema adecuado, y de bajo coste, en comparación con las ventajas que apunta, podemos eliminar completamente los pozos sépticos y la contaminación biológica.

Os recomedamos visitar la gágina web de Aquatron http://www.aquatron.se/start.es.html podreis ver el funcionamiento de este esupendo sistema de compostaje de residuos sólidos.

INSTALACIÓN

La instalación eléctrica debe evitar, a toda consta, la formación de campos electromagnéticos, cuya acción sobre nuestra salud y equilibrio es muy negativa. Una correcta distribución de las líneas eléctricas, con planificación previa, evita estos campos. Esta planificación no se hace nunca en la construcción convencional, pero sí en bioconstruccción. Evitaremos el uso del PVC, tanto en los tubos de desagües (es el material más utilizado) como en los forros de los cables eléctricos. Las "bondades" del PVC son ya, prácticamente, del dominio público, y en algunos países está sujeto a moratorias para su progresva eliminación.

Esperamos con estos apuntes haber echado un poco de luz sobre lo que es la bioconstrucción. Si estás interesado puedes acceder a más información en los enlaces que te proponemos. También te puedes poner en contacto con nosotros vía mail, teléfono o como te parezca y atenderemos tus cuestiones gustosamente si está en nuestra mano.

Incluimos aquí el proyecto de un prototipo de vivienda bioclimática presentado al Concurso de 25 viviendas bioclimáticas en Granadilla, Tenerife, en octubre de 1995"
http://editorial.cda.ulpgc.es/ambiente/3_bioclima/1_protovivienda

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TÉCNICAS BÁSICAS DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Forma y orientación
Dependiendo de la forma de la construcción, la superficie de contacto con el exterior varía, influyendo esto sobre las pérdidas o ganancias caloríficas. Para obtener un buen aislamiento la superficie de contacto debe ser lo más pequeña posible y la altura elevada del edificio ofrecerá una mayor resistencia frente al viento.
Una casa compacta y alargada es ideal para obtener mayor captación de la energía solar, disponiendo en la fachada sur los dispositivos de captación y reduciendo la existencia de ventanas en la fachada norte, este y oeste para evitar la pérdida de calor.

Captación Solar Pasiva
Sin necesidad de mecanismos adicionales, la energía solar puede ser acumulada a través de técnicas sencillas como el efecto invernadero: la radiación penetra a través del vidrio, calentando los materiales que se encuentran detrás de él. Estos materiales retienen el calor y lo van liberando progresivamente.
El calor se puede acumular a través de sistemas directos –a través del acristalamiento del edificio–, semidirectos –con un invernadero adosado que sirve de intermediario entre el interior y el exterior– y sistemas indirectos –detrás del cristal se dispone un elemento de almacenamiento del calor–.

Aislamiento y masa Térmica
Durante el día la masa térmica almacena calor y lo libera durante la noche; en verano esta función se cumple igualmente, pero el calor acumulado es el de la casa de forma que la mantiene fresca. La masa térmica actúa también entre días, acumulando calor en días calurosos y evacuándolo en días nublados. Incluso entre estaciones diferentes, la masa térmica es capaz de equilibrar las diferencias bruscas de temperatura.
Para defender la construcción del calor y del frío el aislamiento térmico es básico. Los materiales muy aislantes para los recubrimientos son efectivos, aunque no se debe exagerar su uso para evitar las infiltraciones.
El aislamiento de los acristalamientos es otro procedimiento necesario: doble acristalamiento, contraventanas, persianas, paneles o cortinas son elementos adicionales que ayudan a preservar el edificio del calor o del frío.

Ventilación
Las funciones de la ventilación son:
* Renovación del aire
* Incrementar el confort térmico en verano creando pequeñas corrientes de aire
* Climatización
La ventilación puede ser natural o convectiva. La natural es la creada a través de las corrientes de aire producidas por la apertura de ventanas. La convectiva consiste en el reemplazo del aire caliente en su ascensión por aire más frío. Con aperturas en las partes altas de la casa se consigue la ventilación convectiva.
Las “fachadas ventiladas” cuentan con una delgada cámara de aire abierta en cada uno de sus extremos, separada del exterior por una lámina.
Cuando el sol calienta la lámina exterior, ésta calienta el aire del interior, provocando un movimiento convectivo ascendente que ventila la fachada. En invierno este tipo de fachadas aíslan del frío.

Aprovechamiento climático del suelo
El suelo, gracias a su elevado índice de inercia térmica, es capaz de amortiguar y retardar las variaciones de temperatura producidas entre el día y la noche o entre estaciones.
Un espesor del suelo de entre 20 y 30 cm. permite amortiguar la variación de temperatura entre el día y la noche, mientras que para las variaciones entre días de distintas temperaturas, el espesor debería oscilar entre los 80 a 200 cm.
Además, la profundidad a la que está construida un edificio influye en su capacidad para amortiguar las oscilaciones térmicas del exterior. En verano, la temperatura del suelo suele ser menor que la exterior y en invierno mayor. Así, se puede pensar en una construcción con alguna de sus fachadas semienterrada o enterrada para aprovechar la temperatura del suelo.

Espacios tapón
Se trata de estancias que actúan de aislantes entre la vivienda y el exterior: el garaje, un invernadero, una buhardilla, un cuarto trastero, un desván, etc. Suelen ser espacios de poco uso y por ello no cuentan con las mismas comodidades del resto de la casa.

Protección contra la radiación de verano
Al estar el sol más elevado en verano que en invierno no puede penetrar fácilmente por las cristaleras orientadas hacia el sur; sin embargo, unas medidas adicionales a la orientación de las vidrieras, dificultarán aún más la penetración solar:
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La colocación de un alero o resalte sobre las ventanas
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Toldos y persianas enrollables
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Árboles en la fachada sur que refrescan el ambiente por evapotranspiración y, además, dan sombra a esa parte del edificio
Además de las ventanas, los muros también deben protegerse de la acción del sol. La disposición de plantas trepadoras sobre ellos y la utilización de colores poco absorbentes (sobre todo el blanco) son técnicas aconsejables.
Por otro lado, las fachadas este y oeste, así como el tejado, deben tener pocas aberturas o de poca dimensión para evitar la entrada por ellas del calor.

Sistemas evaporativos de refrigeración
El calor puede ser utilizado para refrigerar a través de la evaporación del agua –efecto que enfría el ambiente– ya que cuando un cuerpo pasa de estado líquido a gaseoso necesita absorber una cantidad de calor –calor de vaporización–.
Así, el agua al evaporarse absorbe calor de su alrededor y éste se enfría al ser liberado de una cantidad de calor. Por otra parte, la vegetación, al transpirar agua, también es un elemento refrigerador, lo que hace que unidos agua y vegetación se obtenga un poderoso principio contra el calor.
Alrededor del edificio pueden colocarse estanques y fuentes rodeadas de plantas, sin dejar de tener en cuenta que un exceso de estos elementos produciría humedad. También podemos regar alrededor de la casa con frecuencia o pulverizar agua las fachadas y el tejado.

Ubicación
A la hora de construir una vivienda bioclimática es imprescindible tener en consideración el lugar en el que lo hagamos, pues las temperaturas, la pluviometría, la radiación solar, la dirección del viento y su velocidad media, la pendiente del terreno, la existencia de masas de agua y masas boscosas y la existencia de edificios, inciden de forma crucial en el confort térmico del interior de la vivienda.

Materiales de bioconstruccion

La elección de materiales es muy importante a la hora de construir o rehabilitar una casa. En bioconstrucción los materiaes utilizados beben ser sanos, no tóxicos, si es posible naturales, que no dañen el medio ambiente. Lo ideal sería que fuesen además autóctonos, pues de este modo minimizariamos el coste ecológico del transporte, que en ocasiones es muy elevado.

La bioconstrucción, muy estricta en toque respecta a la idoniedad de los materiales utilizados, hace una distinción de estos en 3 grupos:

MATERIALES IDONEOS :
Yesos y escayolas naturales, cerámica (azulejos y ladrillos), aislamientos naturales (corcho, lino, cáñamo, fibras vegetales, celulosa...) termo-arcilla, morteros de cal, madera con garantías de procedencia, pinturas, barnices naturales,...

MATERIALES TOLERABLES:
Vidrio, hierro, acero, cobre, plásticos ecológicos (pp, PE, PB),...

MATERIALES A EVITAR:
PVC, aluminio, colas industriales, derivados de la madera que contengan resinas sintéticas y formaldehidos (aglomerados, compositen,...), pinturas plásticas y sintéticas, poliuretanos, yesos a base de escorias industriales, cementos portland, aislamientos sintéticos (poliestireno), hormigones convencionales, maderas de dudosa procedencia, grés,...

Las razones para desechar algunos materiales muy comunes en la construcciòn pueden ser de índole "ecológica", es decir, su poducción-reciclado-destrucción supone un elevado conste ambiental; o bien pueden ser de indole "saludable", es decir el contacto con estos materiales es perjudicial para la salud humana, son tóxicos. Se puede ver, en el cuadro siguiente, las "bondades" de algunas de estas productos, muy comunes, que a buen seguro se encuentran a tu alrededor ahora mismo.
SUSTANCIA:

SE USA EN:

EFECTOS SOBRE LA SALUD:
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Asfalto

Telas y pinturas asfálticas, productos impermeabilizantes y para cubiertas.

Ha resultado cancerigeno en pruebas hechas con animales.
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Formaldehido

Colas, lacas, desinfectantes, aislantes, paneles de madera aglomerada, productos de limpieza...

Irrita las vías respiratorias. Ha resultado cancerígeno en pruebas hechas con animales.
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Lindano

Insecticida en productos para la protección de la madera

Dolores de cabeza, vértigos, malestar, parálisis respiratoria.
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Fenol


Espumas sintéticas dura, resinas sintéticas, colorantes, colas, impregnantes y desincrustantes.
Productos bituminosos.

Dolores de cabeza, vértigos, irritaciones de la piel.Disfunciones renales y circulatorias. Daños al hígado, narcotizante.
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Pentaclorofeno

Protección para la madera, agentes fungicidas.

Cirrosis hepática, daños a los riónes y médula ósea.
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Ester de ácido fosfórico (E 605)

Ignífugo, aditivo en la producción de materiales plásticos.

Ataca al sistema nervioso. Mareos, daña la vista y el hígado, bloquea la acción de los fermentos.
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Eifeniles polidorados (PCE)

Aditivos en la producción de plástico y papel.

Daños al hígado y riñones. Posible cancerígeno.
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Estireno

Como poliestireno en la producción de plásticos, gomas sintéticas, pegamentos y aislantes.

Narcotizante, produce dolor de cabeza, cansancio, depresión, daños a la vista y a las vías respiratorias.
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Alquitrán

Láminas antihumedad y sustancias impermeabilizantes.

Posiblemente cancerígeno.
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Tolueno

Disolvente en pinturas y productos de limpieza.

Daños al sistema nervioso, higado, riñones y cerebro. Efecto narcotizante.
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Tridoroetileno

Productos de limpieza.

Posiblemente cancerígeno.
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Cloruro de vinilo

Como PVC en ventanas, tubos de desagüe, instalaciones eléctricas, persianas, pavimentos revestimientos, objetos para la casa, juguetes,...

Cancerígeno, alteraciones de los tejidos de la sangre, los pulmones y el hígado.
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Xileno

Disolvente en lacas, colas y decolorantes.

Narcotizante, en concentraciones elevadas daña el corazón, higado, riñones y nervios.
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La Casa Intoxicada
¿Hasta qué punto están nuestras casas intoxicadas?

MATERIALES TOXICOS HOGAR
Habitualmente oímos hablar de ecología en términos de contaminación ambiental, polución industrial, desequilibrio de ecosistemas, de especies en vías de extinción. Considerar la ecología como un problema externo a nuestras construcciones, sin prever la contaminación interior de los espacios arquitectónicos, significa despreciar factores importantes en el mantenimiento de la salud de sus ocupantes. Ecología y salud son dos caras inseparables de una misma moneda, pero no siempre se los considera a un mismo tiempo.

Hay muchos factores que inciden en la salubridad y el bajo impacto ambiental de una vivienda o construcción en general: el emplazamiento, la orientación, la ventilación, las instalaciones eléctricas, las aguas servidas, la calidad y el origen de los materiales.

Los materiales sintéticos empleados en las paredes y el mobiliario desprenden compuestos orgánicos volátiles (COV) que contaminan el aire interior. Muchos productos empleados en pinturas, lacas, barnices y adhesivos emanan tóxicos como el tricloroetileno, el benceno y el formaldehído. Otros materiales contienen plomo, mercurio o arsénico.

La exposición a químicos tóxicos afecta al sistema inmune. A largo plazo pueden contribuir al desarrollo del cáncer, malformaciones congénitas y otras enfermedades. Los síntomas pueden variar desde dolor de cabeza, depresión, estados gripales continuos. La mayoría de los productos tóxicos no sólo afectan la salud de los seres humanos, sino que afectan también a la naturaleza. La mayoría son derivados del petróleo.

Estas substancias tienen estructuras moleculares que no se hallan en la naturaleza, por lo que los ecosistemas no están preparados para procesarlos fácilmente. No conocemos sus efectos a largo plazo.
La toxicidad de una substancia puede ser a través de la piel, de la respiración, de la ingestión y del contacto con los ojos.

Los niños son particularmente sensibles a los contaminantes en las casas. Su tamaño y fisiología los hacen más vulnerables que un adulto. Los niños inhalan más aire por kilo de peso que un adulto, su ritmo respiratorio es diez veces superior. Hay mayores concentraciones de gases tóxicos a la altura de la nariz de un niño que a la de un adulto. Sus cuerpos no están aún preparados para resistir o procesar distintos tipos de agresión química. En definitiva tienen cerca del doble de riesgo de ser afectados por estos contaminantes. También hay que considerar los efectos sobre el embarazo.

En resumen: Si en los ocupantes de su casa padecen de continuas, recurrentes o variadas enfermedades, es probable que padezcan contaminación ambiental.

La utilización de materiales adecuados, que signifiquen un menor costo energético en su producción, que provengan preferiblemente de fuentes renovables, con posibilidad de reciclaje y que además no afecten a la salud, son los requisitos para hacer de nuestras construcciones un lugar ambientalmente sensible, económicamente sustentable y humanamente habitable.

A continuación exponemos una tabla de los principales elementos contaminantes que podemos hallar en los edificios, sus efectos y las posibles soluciones.
SUSTANCIA:

PROBLEMA:

RECOMENDACIÓN:
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Aglomerado de madera, hardboard

Emanaciones de formaldehido de las resinas ureicas y fenólicas.

Evitar principalmente los productos a base de formaldehido ureico. Es preferible el contrachapado.
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Aislación de espuma plástica (poliuretano o PVC)

Emanaciones de componentes orgánicos volátiles. Humo muy tóxico al inflamarse.

Evitar su uso. Buscar sustitutos como la viruta de madera o el corcho aglomerado.
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Aislación de fibra de vidrio

El polvo de lana de vidrio es un carcinógeno, la resina plástica ligante contiene fenolformaldehido.

Sellar, evitando el contacto de la fibra con el aire interior.
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Alfombras sintéticas


Acumulan polvo, hongos y producen emanaciones de componentes volátiles. Los adhesivos aplicados también emiten gases nocivos. Se cargan fácilmente de estática.

Es preferible evitarlas, en especial en lugares donde pudieran humedecerse. Si deben usarse, no emplee adhesivos. Pida bases de yute o lana y no de látex sintético.
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Cañerías de cobre para agua (que requieran soldadura de plomo)

La soldadura de plomo (ya prohibida en muchos países) desprende partículas de este metal.

Solicitar soldadura sin plomo y contraflujo de vapor o agua sobrecalentada por el sistema antes de habilitar la instalación
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Cañerías de plástico (PVC) para agua

Los solventes de los plásticos y adhesivos e hidrocarburos clorados se disuelven en el agua.

No utilizar cañerías de PVC para el agua potable.
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Cemento/hormigón

Las gravas graníticas empleadas como áridos suelen ser radiactivas.

Existe la alternativa del bio-hormigón, fácilmente elaborable, disminuyendo la proporción del cemento y aumentando la de cal. El cemento blanco es más sano que el gris.
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Ladrillos refractarios

Contienen distintos porcentajes de aluminio tóxico.

Elegir los colores más claros, que contienen menos aluminio.
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Pinturas sintéticas de interior

Emanan componentes orgánicos volátiles y gases de mercurio.

Exijir pinturas al agua y libres de mercurio. Ventilar bien el edificio antes de ocuparlo. Existen pinturas de baja toxicidad.
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Pisos vinílicos o plastificados

Producen emanaciones tóxicas del material y de los adhesivos.

Se puede sustituir por linóleo o corcho. El hidrolaqueado es menos tóxico que el plastificado. La cerámica es completamente no-tóxica.
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Sistemas de acondicionamiento de aire

Los filtros mal mantenidos desarrollan hongos, las parrillas de condensación albergan gérmenes aeropatógenos, el sistema distribuye contaminantes.

Es mejor acondicionar el edificio que acondicionar el aire. Sistemas de calefacción y refrigeración solar pasiva son más sanos.
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El decano de la Econconstruccion

Criterios de Bioconstrucción

Por Ismael Caballero, responsable del área en G.E.A.

El presente escrito nace como respuesta al creciente deterioro de nuestro entorno, en un intento de ayudar a desarrollar una "conciencia global", al punto de que cada individuo pueda sentirse como una enzima de esta célula cósmica llamada Tierra, donde todo está tan interrelacionado y es tan interdependiente que, inevitablemente, nuestro desarrollo como sociedad es fruto de la suma del desarrollo de cada uno de los individuos que la componen, reflejándose éste en el respeto por nuestro entorno tanto en lo referente al medio, digamos, físico como con respecto a los seres que lo habitan. Debemos ser conscientes (y es nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones) de que todo lo que un ser vivo realiza repercute en los demás, de tal manera que una acción nunca permanece aislada sino que provoca reacciones, tangibles o no, a mayor o menor plazo de tiempo, en todo lo que la rodea, extendiéndose su efecto del mismo modo que las ondas que provoca una piedra al caer en el agua. Así todas nuestras acciones son importantes, inciden en el resto de los seres y del planeta y repercuten mucho más allá de ellas mismas.

Esta conciencia de que el planeta es nuestra casa y es nuestra responsabilidad cuidarlo, preservarlo y mantenerlo a él y a los seres que lo habitan en óptimas condiciones para producir salud y felicidad, debe irse trasluciendo en toda actividad humana.

El acto de construir, de edificar....genera un gran impacto en el medio que nos rodea. La Bioconstrucción persigue minimizarlo en la medida de lo posible ayudando a crear un desarrollo sostenible que no agote al planeta sino que sea generador y regulador de los recursos empleados en conseguir un hábitat sano, saludable y en armonía con el resto.

La vivienda debe adaptarse a nosotros como una 3. piel, debe procurarnos cobijo, abrigo, salud

Decálogo:

01 - Ubicación adecuada.
02 - Integración en su entorno más próximo.
03 - Diseño personalizado según las necesidades del usuario.
04 - Adecuada distribución de espacios.
05 - Empleo de materiales saludables y biocompatibles.
06 - Optimización de recursos naturales.
07 - Implantación de sistemas para el ahorro energético.
08 - Equipamiento de mobiliario de bajo impacto.
09 - Programa de tratamiento de los elementos residuales.
10 - Manual de usuario para su utilización y mantenimiento.

1) Ubicación adecuada evitando tanto la proximidad de fuentes emisoras de contaminación eléctrica y electromagnética así como química y acústica, tales como: fábricas contaminantes, transformadores eléctricos, tendidos de alta tensión, grandes vías de comunicación, etc..., como el asentamiento sobre fallas geológicas o corrientes de agua. También deberán ser evitados aquellos lugares donde por la actuación del hombre puede ponerse en peligro algún determinado ecosistema. Y siempre evitar la modificación del campo magnético natural.

2) Integración en su entorno más próximo, atendiendo a la morfología del terreno, construcciones adyacentes, los estilos arquitectónicos tradicionales de la zona, incluyendo vegetación propia del lugar y armonía de formas constructivas.

3) Diseño personalizado según las necesidades del usuario, de tal manera que la vivienda se le adapte y sirva perfeectamente para desarrollar en ella su forma de vida. Procurando, en la medida de lo posible, cuidar el efecto "onda de forma", evitando los elementos excesivamente rectilíneos, con esquinas pronunciadas. Las grandes luces se pueden salvar con arcos, bóvedas, etc.

4) Adecuada distribución de espacios, atendiendo a consideraciones bioclimáticas, de ahorro energético y funcionales. Teniendo en cuenta una buena orientación: acristalamientos al Sur (con paredes y suelos de alta inercia térmica) y estancias de poco uso al Norte(garajes, despensas,...), dedicando una muy especial atención al estudio de los lugares de descanso.

5) Empleo de materiales saludables y biocompatibles e higroscópicos, que faciliten los intercambios de humedad entre la vivienda y la atmósfera. La vivienda debe respirar. *Los materiales deberán ser de materia prima lo menos elaborada posible y encontrarse lo más cerca posible de la obra (utilizar recursos de la zona). Deben hallarse totalmente exentos de elementos nocivos como asbesto, cloro y, más concretamente, PVC, usado de forma muy común hoy en día. * Los conductos de saneamiento de gran diámetro pueden ser de cerámica con conexiones de caucho y los de pequeño diámetro, de PE-AD en lugar de PVC. Con estos materiales, las conducciones son más estables, flexibles, duraderas y menos ruidosas. * Para las conducciones eléctricas, ya existen en el mercado cables libres de halógenos y sin PVC. * Evitaremos los aislamientos y pinturas de poro cerrado, plastificados, elementos retenedores de polvo electrostático (moquetas, suelos plásticos...) y todos aquellos materiales que emiten gases tóxicos en su combustión. Debemos utilizar pinturas al silicato, al agua, aceite de linaza, colofonia, ceras naturales, etc. Y para los elementos decorativos, tratamientos de madera o enfoscados. * En los elementos estructurales, emplearemos cementos naturales o cal hidráulica. El uso del acero debe restringirse a lo imprescindible y deberá ser convenientemente derivado a tierra. Así como sistemas constructivos adecuados. Hoy en dia abusamos mucho de los elementos estructurales de hormigón armado, como vigas y pilares, cuando en muchos casos éstos pueden ser sustituídos por arcos y bóvedas.

6) Optimización de recursos naturales. Aprovechamiento de la luz solar (isolación), climatización natural, ahorro de agua, aprovechamiento del agua de lluvia, implantación de las energías renovables aprovechables en ese lugar determinado

7) Implantación de sistemas para el ahorro energético. Utilización de la Bioclimática, a través de sistemas de captación solar pasiva, galerías de ventilación controlada, sistemas vegetales hídricos reguladores de la temperatura y la humedad. Aleros diseñados adecuadamente, vegetación perenne al Norte y caduca, al Sur. Equipamiento de mobiliario de bajo impacto y configuracióCritn ergonómica, electrodomésticos de bajo consumo y baja o nula emisividad electromagnética, iónica, microondas, etc.... con una toma de tierra adecuada, que no emitan gases nocivos y que sus elementos envolventes sean naturales. Se deben de tener en cuenta no sólo la disposición óptima del mobiliario, sino también su propia forma y contorno geométrico a tal fin que además de su utilidad aporten una onda de forma acorde a su entorno.

8) Manual de usuario para su utilización y mantenimiento. En el cual se detallen las actuaciones que debe realizar el usuario y las que deberá realizar el mantenedor profesional.

10) Programa de recuperación de residuos y/o depuración de vertidos. Separación de residuos en origen, con programa de reciclado para los sólidos-envolventes y de compostaje para los orgánicos. Depuración de las aguas residuales para su posterior utilización en riego. En los lugares con gran escasez de agua se deben incorporar sistemas de deshidratación orgánica o WCs secos con su posterior programa de compostaje.

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© Asociación de Estudios Geobiológicos, GEA. Se autoriza la publicación de esta información citando la fuente.