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CASOS ANÁLOGOS BIOCLIMÁTICOS

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CASOS ANÁLOGOS BIOCLIMÁTICOS

INTEGRANTES:

CarmenIngaBritneyAstry

CastilloHidalgoRobertMateo

ChiraCamizánPedroDavid

CordovaCastroEderGianfranco

IpanaqueCoveñasMariluHerlinda

PachecoValenciaPabloMartín

ARQ.SACHUNAZABACHE,CARLOSMARTÍN

I.E LUCILA PORTOCARRERO

RIOJA-SAN MARTÍN - PERU

CASO ANÁLOGO-I.E LUCILA PORTOCARRERO

PERÚ RIOJA

Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de la de Rioja, JIRON SANTO TORIBIO

959, al norte de la plaza de ArmasdeRioja

SAN MARTÍN
I.E LUCILA PORTOCARRERO

SOLEAMIENTO Y VIENTOS

Elrecorridosolarvadelestealoeste,chocando de 6:20 am a 10:00 am en el lado frontalde la institución, de igual manera se proyecta antes deocultarsede3:00pma6:30pmenellateral izquierdodelterreno.

Los vientos predominantes se dirigen hacia el suresteconunavelocidadpromediodeentre5 y10km/h,dandodirectamenteenlosfrentesde la institución, logrando aprovecharse tanto por elladofrontalcomoporellateralizquierdo.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

CUENTAN CON ESPACIOS VERDES

Jardines internos dentro de la institución ayuda a regular la temperatura, mejorar la calidad del aire y ofrecer espacios para el esparcimiento y aprendizaje.

Fomentar el uso de especies vegetales autóctonas (plantas nativas) que sean adecuadas para el clima local, ya que estas son más resistentesyrequierenmenos aguaymantenimiento.

EL AGUAJE
EL TORNILLO
LA COCONA UÑA DE GATO
EL CAIMITO

Susinstalacionespresentan un sistema de ventilación cruzada la cual consiste en frenar el aire caliente del verano, impidiendo que, entre en la institución para conseguir estancias mejor refrigeradasyconfortables.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

La ubicación de las ventanas estáen lugaresquefavorecen la circulación de aire, aprovechando los vientos predominantes para ventilar naturalmente los espacios. Las ventanas de gran tamaño en fachadas para generar corrientesdeairecruzadas.

SISTEMA PASIVO

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CLIMATIZACIÓN

TotalAnuallluvias:

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL COMPONENTES

Este sistema permite reutilizar este recurso para actividades como riego o limpieza. Este método puede contribuir a un ahorro del 15% en el consumodiariodeagua.

SOSTENIBILIDAD

Al utilizar agua pluvial para usos no potables, se disminuye la demanda sobre los sistemas desuministrodeaguapotable. Contribuye a la conservación del recurso hídrico y ayuda a mitigar inundaciones al reducir elescurrimientosuperficial.

Rioja recibe un promedio de aprox. 1,200 mm deprecipitaciónanual.

Meses con Mayor Lluvia: Marzo, promedio de 85 mm. Noviembre y diciembre también presentan altas precipitaciones. Agosto, menoslluvia

SistemaBásico(1.000litros):

Total:S/1,400-S/2,700.

SistemaAmpliado(5.000litros): Total:S/2,500-S/4,400.

MantenimientoAnual:S/200

Canalones y Bajantes: Recogen el agua de lluvia que cae sobre los techos y la dirigen hacia un tanquedealmacenamiento.

TanquesdeAlmacenamiento: Almacena el agua recolectada.

Filtros: Se instalan para eliminar impurezas y sedimentosdelaguaantesdesuuso.

HOSPITAL II-1 RIOJA

RIOJA-SAN MARTÍN - PERU

CASO ANÁLOGO-HOSPITAL II-1 RIOJA

PERÚ RIOJA

Se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de la de Rioja, al sur de la plaza de armas de Rioja en la interseccióndeljirónvenecia yeljirónamazonas.

SAN MARTÍN

SOLEAMIENTO Y VIENTOS

Elrecorridosolarvadelestealoeste,chocando de 6:30 am a 11:00 am en el lado lateral izquierdo y posterior del hospital, de igual maneraseproyectaantesdeocultarsede3:00 pma6:30pmenelfrentedelhospital.

Los vientos predominantes se dirigen hacia el surconunavelocidadpromediodeentre5y10 km/h, dando directamente en el lado frontal y lateral del hospital, logrando así aprovecharse demaneraefectiva.

TOLDOS

Los toldos ofrecen una protección eficaz contra la radiación solar, lo que es crucial en un hospital, se minimiza el riesgo de sobrecalentamiento, contribuyendo amantenerunambientemásfresco yconfortable

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

TECHOS INCLINADOS

Al regular la temperatura interior, se reduce la dependencia del aire acondicionado, lo que no solo disminuye los gastos operativos,sinoquetambién promueve prácticas más sostenibles dentro del hospital

Este diseño permite que el aire caliente ascienda y se escape,favoreciendo la circulación de aire fresco en el interior delhospital.

Facilita el drenaje de aguas pluviales, ayudaaevitarlaacumulacióndeagua, lo que puede prevenir filtraciones y daños estructurales. Proporciona una mayor resiliencia estructural y su diseño puede ayudar a distribuir mejor las cargas y resistir mejor las fuerzas externas, lo cual es vital para la seguridad de los pacientes y el personal.

DOBLE ALTURA

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

Elairecalientetiendeasubir,yen un espacio de doble altura, puedeescaparmásfácilmentea través de ventanas altas o claraboyas, manteniendo la plantabajamásfresca.

Implementandoespaciosde doble altura estratégicos se podrá controlar mejor las corrientes de aire que circulen en el interior, dándole un desfogue de temperaturas a las zonas con mayor acumulación de personas.

El diseño de celosias verticales también permiten una mejor circulación del aire, porloquesonideales para zonas cálidas o conhumedad.

Gracias al diseño estructural de los muros en cada vano se puede controlar de mejor manera la circulación del viento, además de el ingresoderayossolares,alestarensu totalidad rodeado por este diseño se puede interpretar como un espacio semiabierto el cual mantiene la circulacióndelaireconstantemente.

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CLIMATIZACIÓN

MATERIALES SOSTENIBLES

La elección del material es fundamental ya que una estructura al estar ubicada en una zona urbana ademásdesersosteniblese debe considerar no romper conlaarmoníadelentornoy la magnitud de cargas del proyecto.

GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS

Al lograr ventilar el interior demaneranaturalsepuede prescindir de la ventilación mecánica, la cual generaría gastos económicos adicionales a los del mantenimiento de un hospital, por lo cual no podríasersustentable.

PAISAJISMO BIOCLIMÁTICO

Al regular la temperatura que se genera en los espacios exteriores con vegetación se podra controlar de mejor manera las corrientes de aire que ingresen al interior generando así un confort adecuadoparaelhospital.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA

CALENTADORES SOLARES DE AGUA

Pueden calentar agua utilizando la energía térmica del sol, lo que puede resultar en un ahorro significativo en el consumo de gas, llegando hasta un 80%13. Este sistema utiliza paneles solares para calentar el agua que se almacena en un contenedor, distribuyéndola luego a los puntos de consumoenelhospital.

USO EFICIENTE

Un calentador de 100L.puede calentar el agua incluso en días nublados, alcanzando temperaturas superiores a los 35°C en condiciones normales. Requiere un espacio en el techo de aproximadamente 2 x 2 m. para la instalación de los colectores solares. Esteabastecea4personas

BENEFICIOS

Sostenibilidad: se disminuyen las emisiones de CO2 y se contribuye a la conservacióndelmedioambiente.

Rioja cuenta con un clima favorable para la captación solar, lo que maximiza la eficienciadeestossistemas.

COSTOS ESTIMADOS

CalentadorSolar100L.:Aprox.S/800-S/1,200.

CalentadorSolar150L.:EntreS/1,000yS/1,500.

CalentadorSolar200L:EntreS/1,500yS/2,500.

HOSPITAL II-TARAPOTO

TARAPOTO - SAN MARTIN - PERU

CASO ANÁLOGO - HOSPITAL II TARAPOTO

PERÚ TARAPOTO

SAN MARTÍN
I.E LUCILA PORTOCARRERO

SOLEAMIENTO Y VIENTOS

El recorrido solar en Tarapoto va de este a oeste, impactando directamente en el lado frontal de la institución entre las 6:20 a.m. y las 10:00 a.m. Asimismo, antes de ocultarse, se proyecta en el lateralizquierdodelterrenoentrelas3:00p.m.ylas 6:30p.m.

Los vientos predominantes en Tarapoto se dirigen hacia el sureste, con una velocidad promedio de entre 5 y 10 km/h. Estos impactan directamente en los frentes de la institución, permitiendo su aprovechamientotantoporelladofrontalcomopor ellateralizquierdodelterreno.

HOSPITAL II TARAPOTO

ANALISIS PREVIO

El hospital está diseñado con una estructura funcional que permite una circulación eficiente tanto de los pacientes comodelpersonalmédico,conénfasisenlaaccesibilidady el bienestar. La disposición de las instalaciones busca minimizar los desplazamientos innecesarios y fomentar la integracióndelosdiferentesserviciosmédicos.

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES

APROVECHAMIENTODELA

VENTILACIÓNNATURAL

USODELASOMBRA

MATERIALESSOSTENIBLESY

DEALTAINERCIATÉRMICA

GESTIÓNDELAGUA

ENERGÍARENOVABLE

SISTEMAS DE VENTILACIÓN

ENTILACIÓNNATURAL:

Uso de ventanas amplias y estratégicamente ubicadas paraaprovecharlosvientospredominantesdelaregión.

Incorporación de patios y corredores abiertos para facilitar elflujocruzadodeaire.

VENTILACIÓNMECÁNICA:

Áreascríticas,comoquirófanos,salasdeemergenciayunidadesdecuidadosintensivos, suelen contar con sistemas de ventilación mecánica forzada con filtros HEPA para asegurarlacalidaddelaireyevitarinfeccionesintrahospitalarias.

Control de temperatura y humedad para garantizar confort y condiciones óptimas de operación.

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE CLIMATIZACIÓN

SOMBREAMIENTO ENERGÍAS RENOVABLES JARDINES TERAPÉUTICOS

Evitar el calor excesivo, se utilizan técnicas como el sombreadodefachadasyla incorporación de persianas o mallas en el diseño exterior.Estasprotegenalos edificios de la radiación solardirecta.

En un clima tropical, el reciclaje de agua de lluvia puede ser crucial para la sostenibilidad. Además, el uso de energía solar o fotovoltaica podría ser una opción para complementar el suministro energético, reduciendo aún más los costos operativos y la huella ecológicadelhospital.

Espacios diseñados para promover la salud y el bienestar mediante el uso de plantas, agua y elementos naturales. Incluyen caminos accesibles, áreas de descanso y vegetación nativa, fomentando la relajación, la recuperación y la conexiónconelentornodemanera sostenible.

INDUSTRIA

SAN MARTÍN - PERU

CASO ANÁLOGO - GRUPO PALMA, AGROINDUSTRIA

PERÚ TOCACHE

SAN MARTÍN
GRUPO PALMAS

SOLEAMIENTO Y VIENTOS

El recorrido solar se desplaza del este al oeste, de 6:20 am a 10:00 am en el lado frontal del equipamiento industrial, de igual forma se proyecta antes de ocultarse de 3:00 pm a 6:30 pmenellateralizquierdodelterreno.

Los vientos predominantes se dirigen hacia el suresteconunavelocidadpromediodeentre5 y 10 km/h, dando directamente en los frentes delequipamiento,lograndoaprovecharsetanto por el lado frontal como por el lateral izquierdo paraunaventilaciónnatural.

GRUPO PALMAS

GRUPO PALMAS

Grupo Palmas, parte del Grupo Romero, es una empresa agroindustrial peruana enfocada en la producciónsostenibledeaceitedepalmaycacao. Sus principales instalaciones están ubicadas en Tocache (San Martín) y Yurimaguas (Loreto), en la selva peruana. Destacan por implementar estrategias sostenibles que priorizan la eficiencia energética, la no deforestación y el desarrollo económicoregional

DISEÑO ARQUITECTÓNICO ADAPTADO AL CLIMA TROPICAL

VENTILACION CRUZADA

En sus instalaciones y plantas industriales, el diseño permite maximizar la circulación de aire natural, reduciendo la necesidad de sistemas de enfriamientoartificial.

SOMBREAMIENTO NATURAL Y TECHOS VERDES:

Emplean estructuras que promueven el uso de cubiertasvegetalesotechos aislantes para minimizar la absorcióndecalorymejorar el confort térmico en los edificios.

MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS PARA ENERGÍA LIMPIA

USO DE ENERGÍA RENOVABLE

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PRÁCTICAS AGROFORESTALES

COMPOSTAJE

CORREDORES BIOLÓGICOS: BIOGÁS A PARTIR DE EFLUENTES

Enelprocesodeproducciónde aceite de palma, los residuos orgánicos se utilizan para generar biogás. Este sistema reduce la dependencia de fuentes de energía no renovables y mitiga la emisión de gases de efecto invernadero.

Los restos sólidos se procesancomofertilizantes orgánicos para las plantaciones, lo que contribuye a cerrar el ciclo productivo y mantener la fertilidaddelsuelo.

PLANTAS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA:

En algunas instalaciones, se han instalado paneles solares para aprovechar la radiación solar, abundante enlaregiónamazónica.

En las áreas de plantaciones, Grupo Palmas implementa zonas de conservación para mantener la biodiversidad y promover un equilibrio ecológico.

Diseñoenarmoníaconelentorno:

Las instalaciones se integran al paisaje natural para minimizar la alteración visual y la deforestación.

Uso de diseños modulares y compactos para reducireláreadeconstrucción.

Preservacióndevegetaciónnativa:

Incorporación de corredores verdes y zonas de amortiguamiento entre las instalaciones y áreas forestalesparaconservarbiodiversidad.

Diseñobioclimático:

Orientación de las edificaciones para maximizar la ventilación natural y minimizar la exposición al soldirecto.

Uso de aleros extendidos y fachadas ventiladas paraevitarelsobrecalentamiento.

Construcciónprefabricada:

Uso de módulos prefabricados para reducir los tiemposdeconstrucciónyminimizarlosresiduos.

ESTRATEGIAS

Plantasdetratamientointegradas:

Infraestructuras que convierten efluentes industriales (aguas residuales) en recursos reutilizables mediante biodigestores.

Bambú:

MATERIALES SOSTENIBLES

Madera:

Características: Ligero, resistente y de rápido crecimiento, ideal para estructuras menores y decoraciones.

Usos: Construcción de viviendas para trabajadores, estructuras auxiliares,techosymobiliario.

Beneficio: Su cultivo en la región de San Martín es sostenible y fortalece laeconomíalocal.

Características: Obtenida de bosques gestionados de manera sostenible

Usos: Columnas, vigas, revestimientosycarpinteríainterior.

Beneficio: Reduce la huella de carbono comparada con materiales como el acero o el concreto.

Fibrasyresiduosdepalma:

Características: Subproductos del procesamiento del fruto de palma, comofibras,cáscarasycenizas.

Usos: Paneles de aislamiento térmico o acústicofabricadosconfibras.

Biomasaparagenerarenergíatérmica.

Beneficio: Aprovecha residuos industriales, promoviendo un ciclo cerradodeproducción.

ventilacióncruzada:

SISTEMAS DE VENTILACION

Orientación del edificio: Diseñado para alinearse con los vientos predominantes, permitiendo un flujocontinuodeaire.

Ventanas opuestas y abiertas: Facilitanlaentradaysalidadelaire, eliminando el aire caliente acumulado.

Ventilacionnatural:

Celosíasypersianas:

Permiten la entrada de aire mientras bloqueanlaluzsolardirecta. Materiales como madera o bambú son comunes por su sostenibilidad y resistencia.

Murosventilados:

Revestidos con materiales perforados (ladrillos ecológicos o paneles reciclados) que permiten el flujo constantedeaire.

Ventilaciónmecánica

Ventiladoresindustrialeseficientes:

Ubicados estratégicamente para eliminar el aire caliente o cargado de partículas.

Ductosdeextracción:

En zonas de procesamiento para capturar vapores o gases generados duranteeltrabajo.

ESPACIOS URBANOS BIOCLIMÁTICOS

MASDAR CITY, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Ubicada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, es un proyecto emblemático de urbanismo sostenible que busca ser un modelo de ciudad ecológica y de innovación en un entorno desértico. Desde su concepción, ha integrado aspectos bioclimáticos, arquitectónicos y sostenibles, utilizando fuentes de energía renovableparaminimizarsuimpactoambiental.

ASPECTOS BIOCLIMATICOS

Ventilación:

Las fachadas, están acondicionadas por dos sistemas, uno de ventilación natural y el otro de masas térmicas, las cuales son torres colectoras de vientos que ayudan a canalizar el aire fresco hacia las áreas habitadas, los patios y parquin a nivel de calle,dondese incluyenespaciosverdesy diseños con agua, aumentan la refrigeraciónpormediodelaevaporación.

Orientación:

Lasfachadasdelosedificiosprincipalesse orientarondemodoquepuedanbrindarla mayor sombra posible, en un terreno donde la temperatura puede alcanzar los 50º, a la vez que protegen del viento al restodelasconstruccionesinteriores.

MASDAR CITY, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

SOSTENIBILIDAD

Transporte:

La ciudad está diseñada para ser peatonal, prohibiendo el uso de automóviles. Se promueve el uso de bicicletas, transporte público eficiente y vehículos eléctricos automatizados, incluyendo un sistema de tren ligero, reduciendo asílasemisionesdecarbono.

Gestióndelagua:

Se utilizan tecnologías innovadoras para la recolección y reutilización del agua. Un sistema llamado Source captura vapor del aire para convertirlo en agua potable, contribuyendo a la sostenibilidad hídricaenunentornoárido.

ASPECTO ARQUITECTÓNICO

EstiloInspiradoenlaTradición:

Posee patrones urbanos tradicionales árabes, adaptando elementos contemporáneos para crear un entorno funcionalyestéticamenteatractivo.

EdificiosEficientes:

EspaciosPúblicos:

Cuentaconplazasyáreascomunes para fomentar la interacción social y el uso comunitario, integrando espacios verdes quemejoranlacalidaddelaire.

Diseñados para ser altamente eficientes energéticamente, utilizando tecnologías avanzadas que permiten el monitoreo del consumo y la gestión eficiente de recursos.

MASDAR CITY, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

ENERGIAS RENOVABLES

InnovacionesTecnológicas:

Masdar City también alberga instituciones académicas como el Instituto Masdar, en colaboración con el MIT, enfocadas en investigación sobre energías renovables y tecnologías limpias. Esto refuerza su papel como centro globalparalainnovaciónsostenible

EnergíaEólica:

Ademásdelasolar,sehaninstalado turbinas eólicas que complementan la generación eléctrica, diversificando así las fuentes de energía renovable utilizadas en la ciudad.

EnergíaSolar:

La ciudad está completamente alimentada por energía solar, con paneles solares instalados en techos y una planta solar central que genera aproximadamente 130 megavatios. Esto evita la emisión de miles de toneladas de CO2 anualmente.

MASDAR CITY, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

En la construcción se utilizó hormigón bajo en carbono con reemplazo de cemento. La segregación total de residuos en el sitio y el reciclaje en la construcción ayudaron a minimizar los residuos enviados al vertedero. La prefabricacióndeelementosclavedelafachaday los módulos de baño ayudó a reducir el desperdicio en la construcción. Se utilizó madera 100% certificada en la estructura de la biblioteca y maderadepalmaparalaspantallas.Sesiguióuna metodología de análisis del ciclo de vida durante todoelprocesodeseleccióndemateriales.

MATERIALES

hormigónbajoencarbono

La reinterpretación del mirador árabe “mashrabiya” fue realizado con hormigón reforzado con vidrio y coloreado con arena local para incorporarse al entorno y minimizar su mantenimiento.Fuecerradoconvidrio.

hormigónbajoencarbono

Madera
Maderadepalma

COMPLEJO RESIDENCIAL EN MARSELLA

ARQUITECTOS

estudioHerreros.

JuanHerreros–

JensRichter

SUPERFICIE

23,300 m2

Se centra la sección de los prismas y la profundidad diversa de unas fachadas que generan una pieza esencial del planteamiento arquitectónico: las logias con las que cada unidad establece un espacio de transición entre el interior y elexterior.

COMPLEJO RESIDENCIAL EN MARSELLA

Orientación de los edificios están orientados para maximizarlacaptacióndeluz natural y minimizar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

Los materiales utilizados en la construcción están seleccionados para proporcionar inercia térmica, lo que significa que pueden almacenar calor durante el día y liberarlo lentamente durantelanoche

Lamezcladepanelesde hormigón cuya textura seconvierteenelpatrón delasperforaciones

Los materiales de construcción con colores claros y propiedades reflectantes ayuda a reducir la absorción de calor

COMPLEJO RESIDENCIAL EN MARSELLA

Se integran jardines y áreas verdes que proporcionan sombra y ayudan a enfriar el ambiente mediante la evapotranspiración.

La profusión de jardines y terrazas colectivas con programas estanciales y agrícolas fomentan el encuentro de niños ymayoresenunacomunidad

GRACIAS

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