Viviendas que respiran: del CO 2 al reciclaje con prototipos paliativos José Sánchez Gil
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Tutora: Montserrat Solano Rojo
Breathable dwelling: from CO2 to recycling with palliative prototypes.
Viviendas que respiran.
Autor José Sánchez Gil Universidad Politécnica de Cartagena Escuela Técnica Superior de Arquitectura Grado en Fundamentos de Arquitectura Noviembre 2020
Tutora Montserrat Solano Rojo Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación Área de Proyectos Arquitectónicos.
Versión on-line https://issuu.com/josesanchezgil/docs/vivien das_que_respiran https://issuu.com/josesanchezgil/docs/vivien das_que_respiran_prototipos
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“A mi familia, que son todos los que forman mi día a día y me han hecho estar donde estoy.”
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Índice Resumen.............................................................................................................. 7 Abstract ............................................................................................................... 8 Metodología y objetivos .................................................................................. 9 Contexto socio-ambiental............................................................................. 13
Cambio climático .......................................................................... 13 Ciudades y emisiones.................................................................... 16 Evolución tipológica: vivienda y CO2 .......................................................... 19
De la cabaña primitiva a la vivienda feudal ............................ 20 De la revolución industrial a la actualidad................................ 26 Vivienda colectiva y vegetación ................................................................. 32
Inmueble Villa – Le Corbusier ....................................................... 35 Inmeuble Clartè – Le Corbusier ................................................... 37 Viviendas militares, Madrid – Fernando Higueras ..................... 39 57 Habitaciones universitarias – H-Arquitectes .......................... 41 Bosco Verticale – Stefano Boeti ................................................... 43 Transformación 530 viviendas - Lacaton y Vassal .................... 45 Reciclaje de vivienda colectiva. ................................................................. 47
La vegetación como regenerador............................................. 49 El sistema de microalgas............................................................... 49 Los sistemas tubulares.................................................................... 52 La vegetación epífita .................................................................... 54 Proyecto de prototipos. .................................................................................. 57
Prototipos núcleo de comunicaciones. ..................................... 59 Prototipos hall de acceso. ............................................................ 65 Prototipos cubierta. ....................................................................... 71 Prototipos conjuntos ........................................................................................ 77
La combinación ............................................................................. 77 La invasión ....................................................................................... 83 Conclusiones. ................................................................................................... 87 Referencias bibliográficas ............................................................................. 90 Anexo fotográfico. .......................................................................................... 93 Agradecimientos ........................................................................................... 109
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Resumen La contaminación que sufre el planeta es una realidad indudable. La progresiva industrialización de los procesos, la inevitable superproducción para mantener a la población, el consumismo y las costumbres de vida producen una emisión constante de Dióxido de Carbono a la atmósfera. Toda esta problemática se hace latente en las ciudades, que se encuentran rodeadas, cada vez más, con un aire contaminado. Y en este contexto urbano será la vivienda colectiva, como núcleo ocupacional de habitantes, la que tenga vital importancia sobre las emisiones de CO2. Existen, sin embargo, ejemplos en la arquitectura que han intentado paliar este efecto de no depuración del CO2 de manera intrínseca o tangencial. Y desde esta perspectiva, de sinergia entre arquitectura y vegetación, se desarrollan los proyectos de distintos prototipos. Las zonas comunes de la vivienda colectiva –escaleras, terrazas, hall- se convierten así en los espacios de experimentación en este trabajo. Serán las microalgas, tan desconocidas en el ámbito arquitectónico, las que guiarán todo el proceso proyectual: un sistema novedoso, para aumentar el efecto depurador de aire. Los prototipos asumirán así una doble variante: de reciclaje de vivienda colectiva, devolviendo al habitante un espacio que había perdido, y de transformación del CO2 en Oxígeno.
Palabras clave: Dióxido de Carbono, vivienda colectiva, reciclaje, prototipos, vegetal, microalgas.
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Abstract It is widely known that the pollution is an important issue nowadays. The super-production and cosumers habits are the first cause for which it is happening. All these actions are producing a large amount of gass emissions. Becoming a dangerous reality that is directly affecting communities within cities. This is the main reason why the collective house would be an essential key to solve this problem. On the other hand, in Arhitecture history, there are examples of buildings which partially try to remove CO2. And, with this union between architecture and vegetation, protoypes are developed. Theses prototypes will be in the common zones –stairs, roof, hall-. These will become spaces for experimentation. It will be the micro-algae, hardly any renowned of the architectural field, those whose are going to guide the whole process of the project: a novel system to increase effect's air purifier. In this way the prototypes will get a dual variant: recycled of collective house, giving back to dweller a space that he had losted and transformation of the CO2 by oxygen.
Keywords Carbon Dioxide, collective housing, recycling, protoypes, vegetable, algae.
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Metodología y objetivos El siguiente Trabajo Final de Estudios tiene como objetivo observar la influencia que tiene la vivienda en la producción, control y eliminación de CO2 -tan presente en la atmósfera del planeta- y proponer unos prototipos capaces de paliar los efectos nocivos y de mejorar el estado de la vivienda colectiva desde la incorporación de la vegetación en las zonas comunes. Desde esta perspectiva general, se pueden definir además otros objetivos particulares: -
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Documentar el problema real del CO2. Observar la relación y la evolución entre tipos de vivienda y CO2. Observar cómo la arquitectura ha contribuido –o no- en aumentar o disminuir el problema del CO2. Analizar proyectos emblemáticos de vivienda colectiva que han incluido la vegetación - general o parcialmente. Estudiar sistemas de vegetación alternativos, como las microalgas y analizar sus posibilidades de utilización. Proyectar diversos prototipos de espacios comunes de la vivienda colectiva desde el uso de sistemas tubulares de microalgas y plantas epífitas. Analizar las posibilidades de los prototipos diseñados en la apuesta del reciclaje de las viviendas colectivas del siglo XX y la reducción del CO2 de estas edificiaciones.
El objetivo intrínseco del proyecto de los prototipos será, por tanto, el de solucionar el problema del CO2, pero tendrá como objetivo tangencial el de modificar los espacios de transición dentro del edificio. Se tendrá en cuenta la viabilidad para realizar los proyectos aunando conocimientos y datos de aprendizaje transversal. Una apuesta por el reciclaje del patrimonio residencial de la modernidad desde un método específico de intervención. Para llevar a cabo estos objetivos se ha planteado una metodología rigurosa y estructurada en fases. Esta organización secuenciada se ha establecido con el fin de desarrollar las distintas partes que componen el trabajo, además de avanzar paralelamente a varios objetivos particulares. En un primer momento se ve necesario conocer el problema real del CO2 en la atmósfera, así como saber cuáles son las fuentes productivas y cuáles son las consecuencias. Así pues, la problemática se abarcará desde un ámbito global hasta un ámbito más local, para comprender en qué escala se puede intervenir.
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Se ha marcado la necesidad de realizar un estudio de la evolución que ha tenido la relación arquitectura-vegetación con el paso de las épocas. Es por ello por lo que estudiarán obras que datan desde la prehistoria con la cabaña primitiva, hasta la edad contemporánea, pasando por la vivienda egipcia, la vivienda romana, la vivienda medieval, la vivienda de la revolución industrial y la vivienda moderna. El estudio de obras significativas de la vivienda colectiva del siglo XX y XXI se presenta además como una oportunidad para observar distintos proyectos residenciales que incluyen la vegetación. Las obras seleccionadas serán el Inmueble Villa (Le Corbusier, 1925), el Inmueble Clarté (Le Corbusier, 1930), las viviendas para militares en Madrid (Fernando Higueras, 1967-1975), las 57 viviendas universitarias de la ETSAV (H-Arquitectes, 2011), el proyecto Bosco Verticale (Boeri Studio 2014) y la transformación de 530 viviendas en Bordeaux (Lacaton y Vassal, 2016). Se opta por un método común para observarlas, desarrollando un modelo de fichas donde se incluye el diseño de la parte más significativa donde se sitúa la vegetación. Para establecer las diferentes virtudes o deficiencias que tienen las obras, en relación a su contribución para eliminar el CO2, se proponen además cinco parámetros comunes, previamente elegidos. Se apostará además por afrontar el tema del reciclaje de la vivienda colectiva, pero desde un punto de partida específico, proponiendo un sistema novedoso. Este sistema estará fundamentado en la necesidad de mejorar la calidad del aire que se respira bajando los niveles de concentración de CO2. Será con el estudio de las microalgas cuando se establecerá esta especie como motor en la lucha contra el CO2 y como sistema para realizar los prototipos paliativos. Se llevarán a cabo el proyecto de una serie de prototipos que se introducirán en la vivienda colectiva. Para ello se pensarán tres escenarios teóricos en los que se proyectará el sistema de microalgas generando así el prototipo. Dichos escenarios estarán compuestos de tres partes: hall de acceso, núcleo de comunicaciones verticales y terraza. Se tendrá en cuenta la capacidad de extrapolar-replicar el sistema a otros escenarios como el espacio público exterior. El método para introducir cada uno de los prototipos proyectados en el trabajo será también un modelo de ficha: una base común donde cada proyecto podrá ser explicado desde una descripción, una representación en axonometría y diferentes parámetros. Es trascendente recalcar el carácter teórico que tienen los sistemas de prototipos, pues se trata de un sistema novedoso y la
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bibliografía que existe sobre él es reducida y sesgada. Consiguiendo colaboración con otras entidades y disponiendo de más tiempo, se podría realizar con un carácter más técnico y llevar a cabo la construcción de la primera versión del sistema. En la metodología de todo el trabajo toma vital importancia en el desarrollo de la representación gráfica. Ya no sólo por estar comprendido dentro de la rama proyectual de la arquitectura, sino por conseguir un lenguaje común. Será por esto por lo que se toma la decisión de usar este sistema de representación tanto para los proyectos de prototipos como para todos los gráficos, tipos de viviendas históricas, proyectos referenciados, etc. Se opta, por tanto, por no introducir fotografías reales, sino que se dibujarán todos los elementos gráficos, vistas, esquemas y axonometrías necesarias para explicar la totalidad del trabajo. Un lenguaje gráfico propio que sea capaz de expresar la información estudiada, las propuestas proyectuales y el resultado final.
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Contexto socio-ambiental Actualmente, casi la totalidad de la población, así como sus científicos y líderes mundiales, no dudan de la existencia del cambio climático. Existen indicadores cuantificables y sucesos demostrables que son atribuibles a este problema. Dicho problema no tiene un carácter local, no depende de una sola ciudad o nación, sino que es un problema que afecta a todo el planeta por igual.
Cambio climático Toda actividad realizada en el globo terráqueo afecta a este cambio climático: desde la producción natural del CO2 de las plantas para su ciclo de vida hasta la actividad financiera de Wall Street. De hecho, será la actividad humana el principal acelerador del problema, pues su estilo de vida y su obtención y transformación de recursos no son soportados por el planeta. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre la contaminación ambiental a la que está sometida la población mundial y lanza unas cifras alarmantes: “nueve de cada diez personas respiran aire tóxico y siete millones mueren cada año por la polución ambiental y doméstica”1. El cambio climático está muy ligado a la generación excesiva de los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI). Sí que es cierto que esto gases son necesarios para la vida en el planeta, pues gracias a ellos parte de la radiación se mantiene en la atmósfera y con ello se evita que la tierra se encontrara siempre congelada. El problema residiría, más bien, en la excesiva producción de estos gases que hacen que la barrera anti-radiación sea más intensa y provoca que se mantenga con más intensidad en el planeta. Los gases causantes de este efecto, en su mayoría, serán el Dióxido de Carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), el ozono (O3) y el vapor de agua. Como ya se ha dicho, estos gases se pueden encontrar de manera natural en la tierra siendo, por ejemplo, el metano un gas que se produce por la descomposición de la materia orgánica o el vapor de agua otro gas que se produce por la propia evaporación del agua en su ciclo natural. Pero, son estos niveles naturales los que mantienen el equilibrio natural y el desarrollo óptimo del planeta. Sin embargo, será la actividad 1 WHO. (2 de Mayo de 2018). 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air, but more countries are taking action. Geneva. WHO Recuperado de https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathepolluted-air-but-more-countries-are-taking-action.
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humana la que genere ese exceso de gases de efecto invernadero tan nocivos para el planeta y para el ser humano. Focalizando la atención en los problemas causados al planeta, se pueden observar cambios que están ya generándose como la subida de temperaturas. Este aumento de la temperatura, que en estos últimos cincuenta años ha aumentado hasta dos grados -según el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA-, provoca acciones de efecto casi irreversible como son el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel y de las temperaturas de océanos y mares, la producción de nuevos y más severos eventos climatológicos extremos…etc. Sumados a estos efectos físicos globales, se localizan otras problemáticas que se suelen nombrar menos y que ya se están haciendo visibles: las enfermedades que afectan al ser humano. Aunque es cierto que hasta bien entrada la segunda mitad del s. XIX no se conocían los efectos nocivos que generaba el ser humano con las emisiones de CO2 y con el resto de gases de efecto invernadero. Según narran Boris Revich y Marina Podolnaya, en un estudio realizado en 2011 llamado “Thawing of permafrost may disturb historic cattle burial grounds in East Siberia” 2 , el deshielo de los glaciares conlleva que “los vectores de infecciones mortales de los siglos XVIII y XIX pueden volver, especialmente cerca de los cementerios donde fueron enterradas las víctimas de estas infecciones”3 . Además, se han encontrado sucesos cuantificables, como el de Siberia en el que en la década de 1980 una ciudad de Siberia perdió hasta el 40% de su población debido a una epidemia de viruela. Existen otras líneas que afectan al ser humano y que no tiene que ver con virus y bacterias, pero sí que están relacionadas con el cambio climático. La subida del nivel de océanos y mares provoca un cambio en la hidrografía de los continentes, vertiendo grandes cantidades de agua salada en acuíferos y reservas de agua dulce natura que se utilizan para el consumo humano. Se debe recordar que el agua dulce que tiene el planeta es solamente del 2,5% del total del agua. Ligando este descenso de la cantidad de agua dulce con los problemas de salud que puede acaecer sobre el ser humano puede producirse una situación que peligra la sostenibilidad alimentaria de la población. De hecho, según el estudio que data
2 Revich, B., Podolnaya M. (2011). Thawing of permafrost may disturb historic cattle burial grounds in East Siberia. Global Health Action, (4),
3 Revich, B., Podolnaya M. (2011). Thawing of permafrost may disturb historic cattle burial grounds in East Siberia. Global Health Action, (4), 2,
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del 2019 del World Health Statistics 4 , la malnutrición es una de las mayores causas de mortalidad global, sobre todo para infantes. La subida de temperaturas, por su lado, originan también disturbios fisiológicos que aumentan la morbilidad y la mortalidad en los seres humanos. Esto es debido a la tendencia de desviaciones más extremas entre temperaturas frías y cálidas, lo que provoca la mala adecuación del cuerpo, llegando a sufrir golpes de calor, deshidrataciones y patologías respiratorias. Además, la mayor radiación contenida por los gases de efecto invernadero conlleva a una mayor probabilidad de sufrir lesiones cutáneas. De hecho, para el 2020, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se calcula que se tendrán más de 100.000 casos este año. Todas estas consecuencias, como se adelantaba al principio del escrito, son, en gran medida, causa de la actividad humana insostenible. Esto viene por una serie de problemas adquiridos por la cultura social y ambiental humana: hábitos de producción-consumo insostenibles, cultura del desecho, desnaturalización de los espacios, generación de grandes urbes insensibles con el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero…etc. La cultura consumista que tiene el ser humano se basa en la extracción, modificación y desecho de los recursos naturales en un período muy breve de tiempo. Se extraen y consumen una gran cantidad de recursos para generar un producto o servicio que va a tener una vida útil muy corta. Se prefiere la súper producción y el desecho por economía antes que el reaprovechamiento. Esta excesiva producción, con la transformación de materia y con la generación de energía, provoca una expulsión de gases de efecto invernadero a la atmósfera muy elevada. Otro factor muy relacionado a la cultura consumista, sería el de la utilización de energía. La población del planeta entero sigue, desde la revolución industrial, utilizando los recursos fósiles para generar energía, con toda la problemática que ello conlleva. En términos generales, el 85% de la energía producida a nivel mundial se consigue por petróleo, carbón y gas; mientras que sólo el 8% está obtenida mediante energías renovables. La obtención de energía mediante recursos fósiles genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, en concreto CO2, lo que agrava el problema, mientras que las energías renovables apenas generan emisiones nocivas a la atmósfera. De hecho, en el Protocolo de Kioto de 1998, en su artículo 4 WHO. (2019). World Health Statistics. World Heart Organization. WHO Recuperado de https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics
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número 2, se fomenta la “investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía”5 con el fin de reducir las emisiones a la atmósfera. En el mismo acuerdo llevado por las Naciones Unidas, se establece que debe darse una “promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático”6. Esto es debido a que la obtención de materia prima y de recursos alimentarios se ha convertido, también, en un problema debido a la insostenibilidad del proceso. A esto, deberíamos sumarle la transformación del espacio natural. Se han transformado grandes superficies arbóreas para dar cabida a nuevas zonas de plantación agrónoma y nuevos espacios ganaderos. Dicha transformación produce un efecto transversalmente opuesto, puesto que, al eliminar las grandes masas arbóreas, se pierde la capacidad filtrante de CO2 del espacio.
Ciudades y emisiones Las ciudades, debido a su gran concentración de actividades económicas, de viviendas y de actividad humana, se convierten en el mayor foco de emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo a los datos dados por la ONU-Hábitat, las urbes generan más del 60% de las emisiones, abarcando solamente un 2% de la superficie total de la Tierra. Además, con la evolución de la ciudad y la inherente consecución de salubridad de ésta, se han llevado las zonas productoras a las afueras, generando una masificación de producción de gases nocivos en espacios muy consolidados. A esta dispersión de funciones en el planeamiento urbanístico se le atribuye otro problema relacionado: la movilidad. Las distancias entre núcleos se han aumentado considerablemente, por lo que, en gran parte del mundo, el transporte motriz ha sido desplazado por el transporte motorizado. Además, el transporte individual ha cogido el testigo principal frente al colectivo, generando así un mayor aumento de las emisiones a la atmósfera. Asociado a esta desaparición de espacios naturales, se observa que el crecimiento no planificado de las ciudades– en los países del 5 Naciones Unidas. (1998). Protocolo de Kyoto de la convenciónmarco de las NacionesUnidassobre el cambioclimático, 2
6 Naciones Unidas. (1998). Protocolo de Kyoto de la convenciónmarco de las NacionesUnidassobre el cambioclimático, 2
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sur de Europa, donde se incluye a España- hasta la mitad del siglo XX no tenía en cuenta la creación de espacios verdes en las ciudades (Fadigas, 2010)7. Esto conlleva a una eliminación muy importante del tejido filtrante de partículas de CO2, además de un descenso considerable en los niveles de bienestar social de los habitantes y de todos los problemas asociados al cambio climático explicados anteriormente. Esto ha producido que, en España, al igual que, prácticamente, en el resto del mundo, el crecimiento de los gases de efecto invernadero haya sido mayor hasta el siglo XX. Sin embargo, no se produce una emisión equitativa en todos los lugares ni en todas las ciudades españolas. Existen diferencias considerables debido, en gran parte, a la economía de los habitantes. La persona asalariada con un nivel adquisitivo más bajo vivirá en una ciudad más compacta, en la que las emisiones de CO2 serán mayor, mientras que una persona adinerada tendrá la capacidad económica de vivir en una zona a las afueras con mayor zonas de espacios verdes que ayudarán a mitigar los efectos contaminantes. Como se nombraba al principio del escrito, la producción y transformación de los recursos genera una gran cantidad de emisiones de gases de efectos invernadero. Y, la construcción de ciudades y viviendas no podría ser menos. Según los informes generados por el Instituto Nacional de Estadística, en 2009, en España se expulsó a la atmosfera un total de 283.568 toneladas de CO2, de las cuales 644,9 toneladas están asociadas a la arquitectura y la construcción (sin contabilizar la obtención de las materias primas necesarias, que aumentaría considerablemente hasta las 30.000 toneladas de CO2). Para establecer un marco comparativo de cuánto CO2 emite la construcción de un edificio, se utilizará el Informe Mies “Una aproximació a l’impacte ambiental de l’Escolad’Arquitectura del Vallès” 8 en el que se mide de manera experimental, entre otras cosas, cuántas emisiones genera la construcción de la Escuela de Arquitectura del Vallès. En la siguiente tabla se pueden observar las cantidades de CO2, en toneladas, que la construcción ha emitido a la atmósfera.
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Fadigas, L. (2010). Urbanismo e Natureza. Portugal: Silabo
Cuchí, A., López, I. (1999). InformeMies. Unaaproximació a l'impacteambiental de l'Escolad'Arquitectura del Vallès. Monografies, (504), completa. 8
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Figura 1: tabla emisiones CO2 de diferentes partes de una construcción. Elaboración propia.
Además, en el siguiente diagrama se puede observar la cantidad necesaria que se necesitaría de masa arbórea y de tiempo para filtrar todo el CO2 emitido. A la construcción de la edificación, se debería sumar también el hecho de cómo se habita el edificio. Los habitantes consumen recursos, consumen energía que se obtiene, casi en su totalidad, mediante recursos fósiles, lo que provoca una emisión de 57.971 toneladas de CO2 a la atmósfera (INE 2009). Siguiendo con el estudio de la Escuela del Vallès, se observa que para llevar a cabo las funciones propias de una Escuela de Arquitectura se emiten unos 42 kilogramos de CO2 por m2 construido. Será esta tipología edificatoria, la de la vivienda colectiva, debido a la gran cantidad que existe y la importancia que tiene, la que juegue un papel importante en los niveles de CO2 que respira una persona y que sufrirá los problemas relacionados. Aunque sigue siendo un problema de ámbito global y no local, una respuesta local nos dará una solución globlal.
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Evolución tipológica: vivienda y CO2 Serán los propios edificios y su relación con el entorno los causantes de este factor de emisión. Desde la cabaña prehistórica, hasta la consolidación de las ciudades se puede observar la implicación de las obras con las emisiones de CO2, de manera indirecta, pues no se conocía el problema. Será en el siglo XIX, tras la revolución industrial, cuando se empezarán a ver y conocer los problemas relacionados con las emisiones de gases nocivos a la atmósfera. Pero, hasta unas décadas después, no será cuando se empiecen a tener en cuenta en las edificaciones. Siendo esta época de vital importancia para la consolidación de la ciudad, de la vivienda colectiva y, por tanto, de la masificación de las ciudades y la sobreproducción. Además, la vegetación siempre ha tenido un papel fundamental en los distintos tipos de edificaciones a lo largo de la historia. Su presencia era casi inevitable en tipologías como la cabaña primitiva, la vivienda egipcia, la vivienda romana o la vivienda feudal; sin embargo, a partir de la revolución industrial la vegetación irá desapareciendo en su relación con las edificaciones. Un proceso descendente que dará como consecuencia la situación actual e incluso el propósito de este trabajo.
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De la cabaña primitiva a la vivienda feudal La cabaña primitiva. Los primeros moradores de la tierra modificaron su conducta social al pasar de ser nómadas a sedentarios. Será en este momento, cuando consiguen cultivar la tierra, en el que su relación con el entorno varía. Pasarán de habitar las cuevas naturales a crear los primeros asentamientos humanos, formados por cabañas. La cabaña primitiva, en su concepción como vivienda individual, se estudia como el primer espacio habitacional en la arquitectura, el cual asienta las bases más simples para las futuras obras que se irán sucediendo. Dejando de lado el tema organizativo, la cabaña tenía en cuenta, de manera casi implícita, el ambiente y lo que su construcción implicaba y afectaba al entorno. Ésta se construía, en su totalidad, con materiales autóctonos, sin apenas transformación, lo que sienta las bases estratégicas de la utilización local de los materiales, evitando así el gasto energético, y productor de CO2, de tener que desplazar los recursos para establecerse. La cabaña se erguía sobre el terreno sin más necesidad que la utilización de ramas de árboles, piedras de distintos tamaños y barro para consolidar la estructura. Se trataba de una estructura simple, para resguardarse de las inclemencias atmosféricas y para tener un refugio contra los animales. Pero, lo más trascendente será el hecho de que los primeros moradores de estas cabañas vivían con la naturaleza, se relacionaban con ella y no la alteraban. La vivienda pasaba a ser parte de un ecosistema natural, invariante y equilibrado. Es en esta relación con el entorno, casi mimética y sin eliminar espacios vegetales, la que permitía de manera directa el equilibrio natural entre el dióxido de carbono generado y el eliminado. Se observa la vital importancia de la vegetación como convertidor natural del dióxido de carbono. Se podría decir que es el entorno vegetal, y la relación de la vivienda con él, lo que hace que la construcción respire. Cierto es que la emisión de dióxido de carbono se resumiría simplemente a la generada por las fogatas para cocinar y protegerse. Pero esta reducida producción de dióxido de carbono será soportada por todo el ambiente natural que lo rodea, sin necesidad de mecanismos extras que ayuden a disipar o eliminar el CO2 producido por el estilo de vida de los habitantes.
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Figura 2: reconstrucción de una cabaña primitiva. Elaboración propia.
La vivienda egipcia. La sociedad egipcia, consolidada de manera estamental, basaba sus relaciones socio-económicas en la producción y comercio agrícola y ganadero. Las poblaciones, agrupadas a lo largo del río Nilo, albergaban distintas tipologías edificatorias que daban cobijo a los distintos habitantes. Desde los templos funerarios a la vivienda familiar todos compartían similitudes: tanto constructivas como proyectuales. Se trataban de edificaciones construidas con materiales autóctonos, como el adobe y la madera, que no precisaban apenas transformación ni apenas transporte. Por lo que el consumo energético necesario era escaso, así como la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Espacialmente las edificaciones tenían una concordancia, pues los egipcios de estamentos inferiores intentabas asemejar sus viviendas a las moradas reales. Se establecía una diferenciación muy clara de las distintas estancias, donde primaba la ventilación, la luz y el cobijo contra las malas temperaturas. Todas ellas estaban rodeadas de un gran muro y franqueadas por una puerta de piedra. Las viviendas, independientemente de la escala constructiva, estaban rodeadas de patios que hacían que la edificación respirara.
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Estos jardines estaban muy elaborados, en los que, dependiendo de la dimensión de la vivienda, podía existir un estanque. Todos estaban adornados por avenidas con árboles típicos de la zona (datilera, palmera, sauce…) y flores que acaban formando motivos rectangulares Se trataban de pequeños oasis habitables dentro del yermo egipcio en el que la vegetación actuaba como purificador de aire y generador de espacios de acondicionamiento y esparcimiento. La sombra que producían las masas arbóreas actuaba como regulador de temperatura, haciendo que las altas temperaturas diurnas no afectaran a los habitantes. Además, al conservar agua en las pequeñas ramificaciones se conseguía que la humedad aumentara y el ambiente se acondicionara. Al existir esas grandes masas arbóreas (formadas por los campos de cultivo y por la vegetación intrínseca de la vivienda), se conseguía que las breves emisiones de CO2 fueran fácilmente admisibles y transformadas. Por lo que el equilibrio produccióneliminación de dióxido de carbono seguía siendo favorable, considerando que la vivienda egipcia seguía respirando con el entorno.
Figura 3: reconstrucción de una vivienda egipcia. Elaboración propia.
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La vivienda romana En la sociedad romana ya se había establecido una segmentación social influida por las riquezas y los derechos sociales de los habitantes. Los habitantes de las ciudades romanas se diferenciaban, principalmente en dos: libres y esclavos. Dentro de los habitantes libres, existía una estratificación económica muy marcada. Por un lado, se encontrarán los ciudadanos, más pudientes, que serán, normalmente, los moradores de las domus. Y, de manera más humilde, los libertos y clientes vivirían en las insulae, de manera colectiva. Ambos tipos edificatorios tenían una composición similar, aunque a distinta escala. La domus era una vivienda unifamiliar y se organizaba en torno a uno o dos patios centrales. Las distintas estancias volcaban su actividad a los espacios internos. Distribuidas en una o dos plantas, las zonas comunes se localizaban en la planta inferior; mientras que las habitaciones nobles se establecerían en la planta superior. La importancia que atañe esta vivienda será la de los patios interiores pues, normalmente, estaban adornados con exuberancia. Además se encontrarían también grandes masas vegetales, que actuaban a modo de oasis interno separado de la propia ciudad. La insulae se organizaba también en torno a un patio central, pero en ella se albergaban distintos núcleos familiares: se trataría de una de las primeras viviendas colectivas documentadas. La planta inferior estaría enfocada al comercio, albergando las tiendas de los pequeños artesanos que habitaban la insulae. En las plantas superiores se establecerían las zonas nobles y las de aseo, divididas por núcleo familiar. El patio interno estaría compuesto por vegetación –ya no tan exuberante- y, normalmente, por una fuente central. En ambas tipologías el patio interno obtenía una gran importancia, puesto que la vida social se volcaba hacia él. Además, al disponer de la vegetación interior, se compensaría la inherente necesidad de un espacio natural en la ciudad. Esto se debía a que en la ciudad romana, aunque existían los espacios abiertos, no se encontraban grandes masas arbóreas. Así pues, la propia vivienda romana, ya sea unifamiliar o colectiva, actuaba como pulmón de la ciudad al albergar la vegetación que ésta necesitaba.
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Figura 4: reconstrucción de una insulae romana. Elaboración propia.
La vivienda feudal El contexto social medieval explica con facilidad el ideario personal en el que la idea de lo privado fue cogiendo fuerza. Así, se encuentra el carácter de la propiedad privada en la ciudad, la vivienda, el derecho y el negocio. Esta idea intrínseca de la propiedad iría muy ligada a la protección. Será este paradigma el que constituya el modelo feudal de los siglos medievales. La población, en busca de protección, se unían con el señor feudal mediante un vasallaje. Si se extrapola esta idea de la propiedad privada y de la protección al urbanismo medieval se localizan elementos muy característicos de la obra arquitectónica como son las murallas. La ciudad medieval se encontraba protegida –y resguardaba a sus habitantes- tras unas grandes murallas. Pero no todas las viviendas feudales se encontraban dentro de las murallas. Los señores feudales, la nobleza y los mercaderes ubicarían sus viviendas dentro de las murallas mientras que los plebeyos y agricultores y ganaderos establecerían sus viviendas a las afueras de las murallas. Esto marcará dos líneas diferentes de asentamiento en la ciudad: por un lado se encontrará la vivienda consolidada y sin aire dentro de las murallas; y por otro la vivienda humilde de campo, esponjada y que vive y respira con la naturaleza.
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Así pues, la vivienda consolidada, dentro de las murallas, no disponía de espacios vegetales con los que relacionarse. La idea de estas construcciones era la de aprovechar el máximo suelo posible dentro de las murallas para protegerlos. Se establecerán viales estrechos y angostos, viviendas sin gran ventilación. Las viviendas humildes, las dedicadas a la agricultura y a la ganadería, encontraban una mayor relación con el entorno y conseguían respirar de manera simbiótica con él. Serán los campos de cultivo, las zonas de pastoreo y las grandes extensiones vegetales, de las que se obtenían los materiales, las que actuarán como pulmón de la vivienda. La construcción de las viviendas, en ambos casos, se realizaría con la manufacturación de las materias primas que tenían a su alrededor. Es cierto que la transformación y el traslado de los materiales era pequeño, pero será la gran intromisión de la mano humana en el entorno natural la que tendrá una influencia negativa sobre el equilibrio emisión-eliminación del dióxido de carbono. Este aglutinamiento de viviendas será el prefacio de lo que posteriormente se vislumbrará en la revolución industrial.
Figura 4: reconstrucción medieval. Elaboración propia.
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De la revolución industrial a la actualidad La vivienda de la revolución industrial La invención de la máquina de vapor originó un cambio en el paradigma habitacional. Esto se debió a que los pequeños artesanos que trabajan en sus talleres ubicados en los pueblos dejaron su trabajo manufacturero para trabajar en las industrias. Con esto se produjo un aumento en la población de las antiguas ciudades y de los pueblos, convirtiéndolos en nuevas ciudades. Esta relación intrínseca industria-ciudad favorecía a los industriales de la época, debido a que el aglutinamiento de población generaba gran cantidad de mano de obra de forma sencilla. Además, esta evolución industrial llevará asociada una transformación del tejido viario debido a la necesidad del transporte de materias primas. Esto produjo un mayor número de vehículos, que ya comenzaban a ser mecánicos e impulsados por energías fósiles, lo que aumentó considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera. Se produjo un crecimiento urbano desproporcionado, sin planeamiento, lo que produjo una masificación de espacio construido en detrimento de las zonas verdes y de esparcimiento. Esto llevó a un descenso de la calidad de vida de los habitantes puesto que no tenían espacios de relación al aire libre, así como un descenso de la capacidad de disipar el dióxido de carbono de las ciudades, en auge por toda la industria. El crecimiento urbano de las ciudades estuvo ligado, también, a una gran diferencia de clases. Esto se observa en la inconexión de las diferentes tramas urbanas que tenían las ciudades, en las que se pueden ver zonificaciones más esponjadas con espacios libres en las zonas burguesas y colmatación de espacios, sin aire, en las zonas obreras. Las viviendas burguesas, localizadas en barrios pudientes, serían normalmente adosadas y de dos o tres alturas, con grandes espacios verdes y sin apenas colmatación de los espacios. Por su parte, los barrios obreros destacarían por los cottages, que eran viviendas para trabajadores. En una primera instancia se empezarían construyendo de manera más dispersa, con mayor grado de habitabilidad. Pero, debido a que eran viviendas construidas por promotores, acabaron colmatándose haciéndose cada vez menos habitables. Engels, en su obra “Contribución al
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problema de la vivienda”9, describió uno de estos barrios obreros en los que teniendo tan solo 200 cottages, se ubicaron a 4.000 obreros. Otra vivienda colectiva obrera que se dio en este período eran los DumbellTenement. Se trata de una vivienda (Tenement) con forma de mancuerna (Dumbell) en la que en el centro esbelto se ubicaban las comunicaciones verticales y horizontales y en las zonas más anchas se albergaban las habitaciones y las zonas de estar. Este planteamiento en planta se repetía en altura desde cuatro a seis niveles, para lograr un mayor aprovechamiento del suelo. Se pensó con la idea de otorgar un poco más de humanismo a la vivienda, consiguiendo mayor ventilación en las estancias. Sin embargo, la estrechez de las habitaciones que, normalmente, no medían más de dos metros de ancho por tres de largo las convertían en espacios claustrofóbicos. Además, la sucesión de estos bloques en los que las medianerías estaban hechas de tabiques ínfimos, provocaba una mayor sensación de confinamiento, puesto que las estancias que daban a los patios internos perdían gran cantidad de salubridad. A la inherente insalubridad del espacio habitable se le asociará una nefasta gestión de los residuos ya que algunas tipologías edificatorias no disponían ni de baños ni de cloacas para eliminar los desechos. Además, la inexistencia de agua corriente y, por consiguiente, el escaso aseo de los habitantes conllevará a un aumento y desarrollo de enfermedades y plagas que diezmarán la población. A estas enfermedades se deberán sumar las ocasionadas por problemas respiratorios debido a la gran concentración de gases que existían en las ciudades. Al colmatarse las viviendas en torno a las industrias, todo el desecho tanto sólido como gaseoso, convive con la población. Además, la inexistencia de planeamiento para albergar los desechos y la inexistencia de espacios libres verdes que fueran capaces de absorber la cantidad de dióxido de carbono convertía a la ciudad en una cúpula de gases de efecto invernadero. Una vez que, en el s. XIX, se empiezan a conocer los problemas que ocasionan las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la irreversibilidad del problema, empiezan a aparecer los primeros esbozos de manera directa o indirecta para solucionar el problema.
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Engels, F. (1887). Contribución al problema de la vivienda. Moscú: Progreso
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Figura : reconstrucción de cottage. Elaboración propia.
La vivienda moderna La época post-industrial, a inicios del siglo XX, estará influenciada por distintos movimientos ideológicos que determinarán y enmarcarán las distintas tipologías de organizaciones socioeconómicas. Ligado a esta diferenciación se encontrarán distintas corrientes respecto a la arquitectura y a cómo respira un edificio. Con el estallido del liberalismo económico en su máximo esplendor se encontrarán corrientes ideológicas pro-capitalistas en las que se seguirá considerando al obrero como una herramienta de trabajo despojada de su vida, pues simplemente se considerará como mano de obra. Dentro de esta corriente se intentará mantener un modelo social adquirido durante la revolución industrial. Será en este punto cuando empiecen a aparecer movimientos sociales e ideológicos que lucharán contra esta idea pseudoesclavista. Por un lado, se encontrarán movimientos como el comunismo, que intentaba luchar por los derechos sociales de los trabajadores, pero sólo en las fábricas. Los bolcheviques, en la lucha contra la centralización de la economía, consideraron que no podían tener una gran vivienda con distintas habitaciones, por lo que
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estas fueron siendo ocupadas por otras personas ajenas del núcleo familiar. Se convertirían, así, las viviendas unifamiliares en núcleos habitacionales en las que cada habitación pertenecía a una familia y compartían las zonas comunes. Esta idea de aglutinamiento de personas conllevó, años después a la generación de la vivienda social comunista, que se basaba en el establecimiento de comunas sociales en grandes bloques de hormigón. Según el estudio del Arquitecto Daniel Sirvent, “El inquilino comunista”10, se puede observar que el objetivo era el de eliminar cualquier rasgo de individualismo y de diversidad, generando esos grandes edificios anónimos. Con estos bloques de vivienda se intentaba generar una uniformidad de todos los habitantes, siguiendo el ideario político del comunismo. Esto llevó también a la eliminación de grandes espacios verdes con vegetación, que sumado a la gran importancia de la industria que venía de la revolución industrial, seguía manteniendo el problema del desequilibrio emisión-eliminación de CO2. En contraposición, y de la mano del socialismo, empezará a darse una corriente más naturista: la ciudad jardín. El movimiento urbanístico ideado por el británico Ebenezer Howard, defendía la eliminación de la ciudad industrial y sustituirla por una en la que el habitante fuera el verdadero dueño de la tierra. Este modelo urbanístico, que se puede estudiar en su libro “Tomorrow: A PeacefulPath to Real Reform”11, se basaba en la no colmatación del espacio urbano. Para ello se originaba un modelo en el que se ubicaba una ciudad central que contenía todos los edificios públicos como nexo conector entre los distintos núcleos residenciales. Será en estos núcleos residenciales donde se dará un esquema a menor escala del nexo central. Se albergarían seis barrios con distintos colegios, granjas, equipamientos básicos y residencias. La vivienda jardín, que será predecesora de algunas de las ideas de Le Corbusier, estaban rodeadas de un gran espacio libre y con vegetación. Éste actuaba como lugar de esparcimiento y como pulmón de la unidad residencial. Gracias a este sistema se evitaba una masificación del espacio, intentando incluir grandes zonas arbóreas y consiguiendo que el aire contaminado por la industrialización se fuera eliminando en la zona residencial. La calidad del aire, por tanto, mejoraba considerablemente, pues las viviendas se encontraban en una 10 Daniel Sirvent. (2014). El inquilino comunista. https://issuu.com/dani-sirvent/docs/the-communist-tenant
Issuu
Recuperado
de
11 Howard, E. (2003). To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform. Canadá: Routledge
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burbuja vegetal que paliaba los efectos de los gases de efecto invernadero. Cierto es que este planeamiento no venía argumentado por la mejora de la calidad del aire, si no que venía de las ideas de Robert Owen y Charles Fourier (cooperativistas sociales) que iban en contra de la masificación social y del capitalismo, pero es la primera pincelada que se puede observar sobre el tratamiento del problema que hoy en día más adolece a la población humana: la contaminación del aire.
Figura 6: Vivienda social en Obolon, Kiev. Autor y año desconocido. Elaboración propia.
La vivienda del siglo XXI La unificación socio-económica y cultural de casi la totalidad de la población mundial gracias al desarrollo de las tecnologías, de las comunicaciones y de los modelos económicos ha conseguido que la libre transmisión de modelos sociales y residenciales hayan podido viajar entre los distintos países desarrollados. El sistema capitalista y su división de clases ha generado distintas variantes de edificaciones residenciales. La vivienda colectiva en el sistema actual está influenciada por la necesidad de sociabilizar de la población, por unos derechos básicos y por unos requisitos normativos marcados.
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El aprovechamiento del suelo y la necesidad de creación de viviendas accesibles económicamente para la población ha dado lugar a la construcción de edificios en los que se optimizan al máximo los recursos. Es en este contexto en el que se encuentran gran diversidad de vivienda colectiva. Una situación que encuentra además la herencia de toda la edificación masiva que se produjo durante la segunda mitad del siglo XX. El éxodo rural, sumado a los antecedentes nombrados anteriormente, causó la construcción de gran cantidad de vivienda colectiva en las ciudades europeas. Esto conllevó a la masificación de estas urbes, de normalizar la vivienda mínima, que no respiraba. Por las calles se pueden observar grandes bloques de hormigón y ladrillo cuyas únicas aberturas al espacio libre son unas ventanas mínimas. Además, este espacio libre ha ido perdiendo importancia debido a que se necesitaba aprovechar el máximo espacio edificado. Existe, dentro de este paradigma edificatorio, grandes diferencias de proyectos de arquitectura. Muchos serían desarrollados también teniendo en cuenta el equilibrio entre espacio construido y espacio libre, principalmente aquellos que trabajaban en áreas de gran escala –principalmente en la periferia de las ciudades. Y donde se encuentran además numerosos ejemplos paradigmáticos del patrimonio de la vivienda colectiva. En la actualidad, el siglo XXI, la vivienda colectiva debe enfrentarse, por tanto, no solo a todos los condicionantes que se deben enfrentar los nuevos proyectos, sino también al hecho de cómo actualizar los espacios del patrimonio residencial heredado de la modernidad. Es en este último punto en el que se focalizará el trabajo.
Figura 7: Vivienda colectiva en París. Lan Arquitectos. Elaboración propia.
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Vivienda colectiva y vegetación La arquitectura residencial tras la Segunda Guerra Mundial tuvo un desarrollo muy significativo y diverso. Todo un catálogo de referentes que se ha sumado además a la producción del ya iniciado siglo. Entre las innumerables obras de vivienda colectiva del siglo XX y XXI, podemos encontrar también proyectos significativos por la inclusión de la vegetación en su interior. Existe un catálogo de obras que han ido experimentando nuevas estrategias en la relación entre arquitectura residencial y vegetación: buscando una mejora tanto de la vida en el interior de los edificios como del aire que en ellos se respira, y distintos puntos de vista. Será en este universo de la vivienda colectiva donde seleccionaremos algunos ejemplos singulares, que puedan servir en este recorrido como referentes. Proyectos, modernos y contemporáneos, que permiten además observar la relación con la vegetación desde distintos espacios específicos: terrazas, balcones, patios…etc. Un breve catálogo, a modo de fichas, que ya destaca esa vivienda que respira –y el uso de la vegetación como sistema paliativo. Para definir la selección de estas obras se han establecido una serie de parámetros que puedan ser observables, ya sea en su mayoría o porque alguno de ellos destaque frente a los demás. Así pues, los indicadores analizados en los ejemplos serán los siguientes: -
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Vegetación: Integración de organismos vegetales en el proyecto Sociabilidad: capacidad social que tiene el edificio estudiado para integrar y fomentar las actividades intervecinales. Replicación: capacidad para duplicar el sistema utilizado, tanto a nivel de vegetación como de relaciones personales dentro del edificio. Vinculación: relación existente entre el edificio con su entorno colindante. Depurador CO2: en función de la masa total arbórea, pues, aunque un proyecto tenga mayor capacidad de integración de vegetación, otro puede ser más depurador aunque tenga la tenga menos integrada.
Las viviendas que se estudiarán bajo estas premisas serán, ordenadas cronológicamente: -
Inmueble Villa en París, de Le Corbusier (1925). Edificio Clarté en Ginebra, de Le Corbusier (1930-1932).
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Viviendas Militares en Madrid, de Fernando Higueras (19671975). 57 viviendas universitarias para la ETSAV en Barcelona, de HArquitectes (2011). Bosco Verticale en Milán, de Boeri Studio (2014) Transformación de 530 viviendas en Burdeos, de Lacaton y Vassal (2016).
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Inmueble Villa – Le Corbusier El Inmueble Villa, proyecto teórico de Le Corbusier, está datado entre 1922-1925. Esta se situaría en París, más concretamente en un planeamiento urbanístico que proyectó llamado “VilleRadieuse”. Se trata de un bloque de vivienda colectiva que colonizaría un total de 54 manzanas, formando una malla ortogonal que organizaría todo el espacio. El edificio de viviendas tendría una dimensión de 200 metros de ancho por 400 metros de largo. Este se compondría mediante cédulas individuales que se van superponiendo y adosando en cinco alturas y veinticuatro módulos laterales. Las cédulas están organizadas en dos alturas, consiguiendo un salón en doble altura aumentando la sensación espacial. Esta volumetría se ve potenciada gracias al gran hueco de dos plantas abierto en fachada. Y será alrededor de este gran hueco donde se organizarán todas las estancias de la vivienda. Un espacio jardín que podrá ser observado además en 1925, con la construcción del pabellón “L'Esprit nouveau” para la Exposición de las Artes decorativas, industriales y modernas de París. En el Inmueble Villa toma vital importancia, por tanto, esos grandes huecos abiertos. Estos albergarán los jardines interiores que consiguen que la vivienda esté completamente iluminada y ventilada. Por supuesto, al mantener este vacío volumétrico el arquitecto implanta en él gran multitud de vegetación: desde arbustos y flores hasta un árbol de follaje medio. Cuando esta sucesión se repite en su vertical consigue crear además una columna vegetal que organiza la fachada y que la puebla de vegetación. Pero al adosar las distintas columnas lateralmente se llega a la creación de un bosque vegetal que nutre a todo el edificio y sobre el que se vuelca cada vivienda. Se forma, en palabras del arquitecto, un jardín suspendido. Este bosque vertical tiene, además, la función de espacio social. Aunque esta relación interpersonal no se da específicamente entre viviendas, consigue un lugar idóneo para que los habitantes de las células puedan tener su lugar de desconexión natural dentro de su propia vivienda. Le Corbusier consigue, por tanto, devolver gran parte del suelo utilizado para la edificación a la naturaleza. Aportando, de manera indirecta, una contribución en la reducción de la huella de carbono que en esos momentos ya era latente.
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Figura 8: Análisis Inmueble Villa. Elaboración propia.
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Inmeuble Clartè – Le Corbusier El inmueble Clartè proyectado por Le Corbusier, junto con Pierre Jeanneret, se encuentra situado en Ginebra, Suiza. Esta obra se construyó entre los años 1930 y 1932, y alberga 48 viviendas de distinta tipología organizadas en 8 plantas. El Inmeuble Clartè se trata de un edificio de viviendas en el que se pueden observar los “cinco puntos de la arquitectura” establecidos por Le Corbusier. Se podría hablar, por tanto, de los beneficios volumétricos y habitables del inmueble, pero el análisis se va a realizar en torno a las cualidades vegetales que tiene el edificio. Es decir, su capacidad para albergar vegetación y con ello eliminar el CO2 de la atmósfera. Es necesario comenzar explicando cómo el arquitecto genera, desde sus inicios, un prototipo vegetal al establecer en proyecto la cubierta ajardinada. Esta tipología de cubierta se puede vislumbrar en muchas de sus obras residenciales, desde la Villa Saboya hasta el edificio estudiado. Esta idea será luego adquirida por los distintos proyectos, consiguiendo devolver el espacio de suelo transformado en edificación. En este caso, convierte la cubierta en un sistema plano en el que albergará la vegetación autóctona de poco crecimiento. Para ello proyecta un sistema de baldosas de gran tamaño en el que amplía las juntas entre ellas considerablemente para establecer en su interior la vegetación. Con ello consigue además que la cubierta ajardinada sea una zona completamente habitable para los habitantes de las diferentes viviendas, obteniendo así un nexo de reunión social. Un tratamiento similar consigue al ajardinar la zona de los balcones. La importancia de los balcones en esta obra es trascendental, ya que con ellos consigue la completa iluminación y ventilación de las viviendas. Pero no se queda sólo ahí, si no que consigue establecer en ellos una banda que servirá de sustrato para la vegetación. Genera así una ampliación de este voladizo para que la vegetación consiga vivir en ellos. El arquitecto introduce además la vegetación dentro del inmueble, en el hall de entrada. Genera así tres zonas distintas: la primera, vinculada con la calle, completamente libre de vegetación; la segunda, un espacio de recepción-espera, en el que se coloca estratégicamente un espacio vegetal a ambos lados; y la tercera, la entrada a la zona privada, la de mayor importancia vegetal, al haber conseguido incorporarla delicadamente y dotando a un espacio inerte de una gran vida.
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Figura 9: Análisis Inmeuble Clartè. Elaboración propia.
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Viviendas militares, Madrid – Fernando Higueras Dentro del brutalismo arquitectónico se encuentra esta obra del arquitecto Fernando Higueras. Situada en Madrid, y construida entre 1967 y 1975, alberga un total de 261 viviendas. Éstas se sitúan en dos bloques que se abren en torno a un patio interior de manzana. El arquitecto consigue romper un poco con el estilo brutalista de la obra haciendo que prolifere la vegetación en su fachada. El tratamiento utilizado en fachada es un claro ejemplo de cómo prototipando un sistema se puede albergar la vegetación en un edificio colectivo. Fernando Higueras genera un sistema de parterres volados adosados al balcón. Y, por si esto fuera poco, adosa a la parte delantera de dichos voladizos una extensión que conseguirá albergar más vegetación. Es en este ejemplo donde el tipo de vegetación influye de manera significativa. En los parterres dominan la vegetación de tipo colgante. Con esto se consigue una comunicación tanto visual como vegetal entre los distintos niveles de viviendas. Además, consigue que la vegetación no tenga un impedimento físico para crecer, puesto que se puede descolgar creciendo hasta la cota que necesite. En el caso de las piezas adosadas frontalmente a los balcones predomina la vegetación de menor crecimiento, aumentando así la versatilidad de flora que puede albergar el edificio. Aun así, el arquitecto consigue, desvincularse de la concepción tradicional de fachada vegetal mediante los dos sistemas moduladores proyectados, generando un ecosistema natural propio volado.
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Figura 10: Análisis Viviendas militares. Elaboración propia.
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57 Habitaciones universitarias – H-Arquitectes El complejo residencial universitario proyectado por HArquitectes se encuentra en Barcelona. Construido entre los años 2010 y 2011 está compuesto por 57 viviendas iguales de 40 metros cuadrados. Estos núcleos habitacionales se distribuyen secuencialmente en dos bloques de dos alturas paralelos, que generan entre ellos un gran patio interior y donde sitúan además las comunicaciones horizontales y verticales. La vegetación en esta construcción toma un papel trascendental, debido a las estrategias proyectuales y al entorno. Por ejemplo, el sistema constructivo en toda la fachada exterior se basa en una malla de acero muy fina que actuará como soporte para las plantas trepadoras. Se consigue así una fachada cambiante gracias al crecimiento paulatino de la vegetación y de su caducidad en las distintas estaciones. Se observa aquí la importancia de elegir una vegetación adecuada y adaptada en cada proyecto para conseguir los resultados óptimos. Este acopio vegetal no se localiza sólo en fachada, sino que se lleva al interior del complejo. Para ello los arquitectos utilizan dos sistemas contrapuestos. Por un lado, modulan todo el espacio interior albergando vegetación de distintos tamaños y sectorizando los diferentes usos. Consiguen, en esta línea, convertir un espacio ortogonal en un entramado vegetal que es capaz de absorber y potenciar todas las relaciones sociales y comunitarias. Por otra parte, dotan a los paramentos verticales del patio de un enorme protagonismo al convertirlos en fachadas vegetales. Con ello consiguen cambiar el tenue aspecto del hormigón prefabricado en un sistema que respira y homogenizan con la textura predominante del patio. Con todo esto, los arquitectos consiguen introducir una gran biodiversidad vegetal para organizar y estructurar el espacio y combatir conscientemente la huella de carbono generada durante el proceso constructivo y durante su vida útil.
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Figura 11: Análisis 57 habitaciones universitarias. Elaboración propia.
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Bosco Verticale – Stefano Boeti Bosco verticale, diseñado por el arquitecto italiano Stefano Boeri, se encuentra situado en Milán y su construcción acabó en 2014. El proyecto consta de dos torres de 80 y 112 metros constituidas por viviendas en 29 plantas. Estas viviendas se localizan perimetralmente en todo el bloque, dejando un espacio para adosar un núcleo de comunicaciones verticales a una de las fachadas. Se trata del primer ejemplo de vivienda construido en Milán en el que la vegetación toma un protagonismo exacerbado. El arquitecto, muy concienciado con el problema real del CO2 en el planeta, genera un sistema variante en el que establecer gran cantidad de especies vegetales para intentar paliar los efectos atmosféricos. Este sistema se basa en la creación de una serie de balcones equipados en los que la vegetación actúa como colonizadora del espacio libre volado. Para realizarlo genera una especie de parterres incrustados en los voladizos. Estas piezas vegetales tienen diferente dimensión y profundidad con el fin de albergar la biodiversidad elegida. El sistema de balcones se va organizando para dar respuesta a las necesidades interiores de la vivienda, consiguiendo así una mayor iluminación y ventilación dentro del bloque residencial. Esto se hace latente desde el exterior, al conseguir una fachada escalonada que hacer rememorar al espectador una montaña rocosa con sus salientes vegetales. La elección de la vegetación se basa en un estudio que, según el arquitecto, tomó una duración de tres años. Con ello consigue establecer un total de 480 unidades arbóreas de gran follaje, 300 de pequeño follaje, 15.000 plantas perennes y 5.000 arbustos. Así consigue generar la vegetación equivalente a un total de 30.000 metros cuadrados. Genera un bosque completamente vertical. Con todas estas ideas proyectuales, el edificio consigue ser un elemento vibrante y cambiante. La vegetación autóctona de diferentes categorías, que es movida por el viento, consigue potenciar una relación del exterior, con las aves que las habitan, con el interior, con las personas que moran la vivienda. Y, con el cambio de estaciones y la pérdida de follaje de algunas especies vegetales, se ornamenta una fachada cambiante en color, densidad y materialidad.
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Figura 12: Análisis Bosco Verticale. Elaboración propia.
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Transformación 530 viviendas - Lacaton y Vassal El proyecto de transformación de viviendas llevado a cabo por Lacaton y Vassal se sitúa en Burdeos. Se trata de una actualización de 3 bloques de edificios inhabitados que, en su momento estuvo destinados a vivienda social. Estas edificaciones existentes datan de los años sesenta y el proyecto de rehabilitación se realizó más de medio siglo después, en 2016. La trascendencia del proyecto radica en su capacidad para reciclar edificios ya construidos. Para ello, los arquitectos proyectan un sistema prolongador de la vivienda. Este sistema está fundamentado en la necesidad de ampliar las viviendas y conseguir una mayor iluminación y ventilación interior. Además, desde el interior se consigue una vista panorámica completa a todo el entorno adyacente. El “jardín de invierno” –como es nombrado por los arquitectosfunciona como un micro-sistema-invernadero que tiene la capacidad de acometer las necesidades de los habitantes. Esto se consigue al generar un volumen permeable con la vivienda y con el exterior. Además, este volumen dispone de un pequeño balcón abierto al exterior con el que se le otorga a la vivienda una vinculación directa con el entorno. La funcionalidad del jardín de invierno es tan diversa que puede albergar multitud de situaciones sociales internas: desde la conversión en salón hasta un pequeño jardín interior. Esta versatilidad espacial es la que otorga a la transformación edificatoria un carácter personal, inerte y atemporal. Con la intervención se hace visible, tanto desde el interior como desde el exterior, el rejuvenecimiento del conjunto edificatorio. Se consigue renovar toda la fachada y darle un aire más contemporáneo, generando así el deseo, por parte de nuevos inquilinos, de querer habitar el edificio y no dejar que caiga en el olvido y, peor aún, en el derribo.
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Figura 13: Análisis Transformación 530 viviendas. Elaboración propia.
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Reciclaje de vivienda colectiva. La inherente necesidad de no contaminar más el mundo, así como el paradigma que genera la inhabitabilidad de distintos espacios arquitectónicos confluyen en este estudio dando una serie de posibles pautas para reciclar vivienda colectiva. La importancia del reciclaje –de manera global- viene asociado a la cultura de la economía lineal, en la que el material se obtiene de la naturaleza, se convierte en producto, se usa y muere. Al reciclar, esta economía pasa a ser circular, en la que una vez que un producto ha sido usado o ha dejado de cumplir su función, se restaura y vuelve a tener otro uso. Aplicado este concepto a vivienda colectiva, se vislumbra un escenario fatídico en el que los edificios se proyectan y programa su muerte a los cincuenta o cien años. Esto conlleva al desecho normalizado de materiales de construcción y producción energética y a la nueva creación de edificios. En una sociedad cambiante e intercomunicada, en el que los estándares van adaptándose y variándose rápidamente cabe cuestionarse si se está dando una correcta solución al problema de la sobre-construcción. Es entonces cuando el reciclaje de edificios, especialmente el de vivienda colectiva, toma principal importancia. La vivienda colectiva del siglo XX, como se ha explicado anteriormente, se rige por un estándar ocupacional que se encuentra en muchos casos desfasado para el modo de vida actual. En ella se pueden encontrar espacios habitables en la vivienda minúsculos, ventilación insuficiente… Pero, serán los núcleos comunitarios los que aparecen generalmente proyectados sin mucho interés, sumidos en la reducción de metros cuadrados, en los que se pierde la importancia social de la relación inter-vecinal. Serán los espacios comunitarios de los bloques de vivienda los que se convierten ahora en los protagonistas de este trabajo. Las zonas comunes –escaleras, terrazas, hall- serán los espacios de investigación y sobre los que se darán posibles pautas para poder reciclar los bloques de vivienda heredados de la modernidad. Este proyecto teórico de reciclaje irá metódicamente estructurado mediante el crecimiento de prototipos capaces de paliar los problemas del Dióxido de Carbono en las ciudades: una semilla que crece en el seno del edificio, ramificándose y consiguiendo la sinergia entre la preexistencia y la intervención.
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Figura 14: representación “nueva construcción-reciclaje”. Elaboración propia.
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La vegetación como regenerador Las ventajas que aporta la vegetación en la arquitectura son variadas: desde la protección solar hasta la eliminación del dióxido de carbono. Un buen planteamiento tanto urbanístico como proyectual tiene casi el deber moral de incluir la vegetación con el fin de paliar una serie de problemas asociados a la gran masificación de las urbes. La arquitectura tradicionalmente ha utilizado la vegetación vernácula, adaptándose a cada entorno. Esto siempre ha tenido un carácter autóctono por su comodidad de obtención de los vegetales, así como de su mantenimiento. Sin embargo, con el avance de la técnica se ha podido incluir otra vegetación no local dentro de los proyectos arquitectónicos. Por su lado, los proyectos arquitectónicos se han ayudado de esta vegetación para conseguir una simbiosis entre ella y su edificio. Por ejemplo, el coworking en Londres proyectado por Selgas-Cano utiliza la vegetación como unificador del espacio, generando un jardín habitado. Con esta idea de que la arquitectura se apoye en la vegetación, se establecerán las líneas de actuación en los proyectos de las zonas comunes de vivienda colectiva. Así pues, no se utilizará cualquier tipo de vegetación aleatoria, sino que esta estará planteada de acuerdo a parámetros técnicos y constructivos. Así pues, la vegetación utilizada posteriormente para los prototipos a proyectar serán: las microalgas y las plantas epífitas.
El sistema de microalgas Las algas se tratan, evolutivamente, del primer organismo capaz de realizar el proceso de la fotosíntesis además de ser el mayor participante en la formación de la actual atmosfera terrestre. Tienen la mayor tasa de contribución en el equilibrio atmosférico, ya que de ellos depende el cincuenta por ciento de la fotosíntesis gobal. Esto es debido a que tienen un gran potencial como retenedor de CO2, además de tener un crecimiento muy rápido que hace que sean muy extensas. Existe una gran variedad de microalgas dentro del campo de la ficología. Es esta biodiversidad la que permite un creciente potencial en el uso de estas algas para casi cualquier uso. Se van a nombrar las más características que se han estudiado dentro del campo a
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trabajar y al final se decidirá una para trabajar, a nivel teórico con ella por falta de tiempo para realizar ensayos más profundos. - Botryococcusbraunii: se trata de una microalga planctónica con alto contenido en lípidos y ácido oleico. Esto se traduce en un gran productor de biomasa y de bio-fuel. Sin embargo, dentro del rango de las microalgas estudiadas tienen una baja retención de CO2. - Noctiluca scintillans: se trata de una microalga eucariota fotoluminiscente que se desarrolla en ambientes marino. Es poco retenedora de CO2 y fotoluminiscente. Tiene la ventaja de tener un crecimiento alto, pero esto hace que se pueda descontrolar y al hacerlo genera amoniaco que puede contaminar el matriz portante. - Chlamydomonasreinhardtii: se trata de una microalga eucariota con un alto valor nutricional. Esto se debe a la producción de proteínas recombinantes que la hace óptima para el consumo humano. Tiene un crecimiento muy rápido y difícil de controlar, pero genera gran retención de CO2. Esto la hace un espécimen muy adecuado para el consumo humano. - ChlorellaSorokiniana: se trata de una microalga eucariota de rápido crecimiento. Tiene una gran tasa de mitigación de CO2. Tiene una capacidad depuradora muy alta, ya que es capaz de eliminar nutrientes dañinos para el ser humano del agua como el nitrógeno amoniacal, el fósforo y los nitratos. - ScenedesmusScintillans: se trata de una microalga eucariota de crecimiento paulatino, con gran productividad de biomasa. Además de conseguir eliminar del agua elementos dañinos para el consumo humano, tiene un gran desarrollo como mitigador de CO2. Con todas las variedades estudiadas se considerará que la más adecuada para desarrollarse dentro del sistema propuesto será la ScenedesmusScintillans. Esto se debe a su capacidad de poder controlar su crecimiento que las otras no tienen, ya que, al estar situadas en un edificio colectivo, su mantenimiento y control va a ser menor. Sin embargo, en otras variantes del proyecto se podrían utilizar las otras tipologías: por ejemplo, para un edificio de viviendas especializado en la generación de biomasa o en la reutilización del agua de consumo. Las algas, tradicionalmente, se han utilizado como alimento para el ser humano, sobre todo en la cultura asiática. En época de hambruna, se llegó a utilizar estas algas incluso para alimento animal, tanto de granja convencional como para las piscifactorías.
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Su uso más novedoso actualmente será el de retenedor de CO2 en los procesos productivos de las fábricas gracias a su gran capacidad filtrante. Pero también están teniendo un desarrollo importante en el campo de la industria alimentaria y en el de la generación de electricidad –mediante la biomasa o el biodiesel conseguida con su cultivo. Los sistemas de cultivo y trabajo de las microalgas a gran escala más utilizados, en el campo de la biomasa y electricidad, son los “Open ponds” y los “Foto-Bio-Reactores (FBR)” (Tredici M.R., 2004). -
Open ponds: se tratan de grandes extensiones acuosas con soluciones salinas que contienen las microalgas en contacto con el exterior. Se trata de un sistema económico pero que precisa de gran extensión de terreno y es muy difícil de controlar su crecimiento y desarrollo debido a su funcionamiento a cielo abierto.
Figura 15: Sistema Open ponds. Elaboración propia.
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FBR: es un sistema cerrado en el que las microalgas se desarrollan en sistemas cilíndricos, tubulares o laminares. Los rayos de sol, necesarios para su fotosíntesis, debe pasar por las paredes transparentes de los contenedores. Aunque el sistema es más costoso, es más productivo y controlado que el anterior.
Figura 16: Sistema FBR. Elaboración propia.
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Será este último tipo el que se ha utilizado en los prototipos para conseguir el reciclado de vivienda.
Los sistemas tubulares Los Foto-Bio-Reactores tubulares tienen una estructura muy sencilla: se componen de un sistema tubular, de un sistema de impulsión de gases y de un sistema de desoxigenación y desaireador.
Figura 17: Funcionamiento y partes de un FBR. Elaboración propia.
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Sistema tubular: es el elemento más importante del sistema. Está realizado mediante tubos transparentes de cristal o metacrilato. Usualmente se suele usar el metacrilato, gracias a su resistencia y su facilidad de reemplazo. Este conglomerado de tubos se conocería como receptor solar, ya que en ella se captura la mayor cantidad
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de luz del sol. Este arreglo de tubos puede tener un circuito cerrado un circuito abierto. La diferencia es que en el primero todo el tubo está conectado y tiene que desarrollarse en horizontal, mientras que en el segundo se puede desarrollar de manera individual tanto en horizontal como en vertical.
Figura 18: Circuito cerrado, abierto horizontal y abierto vertical de un FBR. Elaboración propia.
Las medidas en longitud son variables, dependiendo de la extensión que se disponga y la capacidad generadora que se desee conseguir. El único condicionante que se tiene que tener es el del diámetro del tubo. Éste no puede ser muy grande debido a que la proliferación de algas en su interior impediría la transmisión de la luz a las zonas interiores. Se tomará como medida normal 20 centímetros. Sucederá lo mismo con la separación entre tubos, pues cuanto más próximos están, más difícil será la absorción de luz. Se tomará como referencia al menos 1,5 diámetros. -
Sistema de impulsión de aire: se trata de un mecanismo con aperturas al exterior que recoge el aire del entorno y lo impulsa dentro del sistema tubular. Es el encargado de suministrar una corriente continua de CO2 al fotorreactor para que las microalgas puedan hacer la fotosíntesis y eliminar así el CO2. Además, se utiliza para desplazar el agua dentro de los tubos y así evitar que se asiente.
-
Sistema de desoxigenación y desaireador: esta parte del fotorreactor es la encargada de eliminar el excedente de aire y de expulsar el oxígeno a la atmósfera. Además, actúa como un sistema de purgado de tuberías con el fin de que la presión producida por el sistema de impulsión no afecte a la estructura general.
-
Sistemas auxiliares: serán los dispositivos necesarios para el control del agua, de la temperatura, de la salinidad, del PH...
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TFE. José Sánchez Gil.
La vegetación epífita El Diccionario de la Real Academia Española define “epífita” como: “1. adj. Bot. Dicho de un vegetal: Que vive sobre otra planta, sin alimentarse a expensas de esta; p. ej., los musgos y líquenes.”12 Sin embargo, existe además una variante de esta flora que puede sobrevivir sin un sustrato natural. Será esta habilidad de poder vivir sin necesidad de un sustrato de tierra la que le dará su denominación convencional de plantas aéreas. Este tipo de vegetación será de transcendental importancia en el reciclaje de viviendas para paliar los efectos del CO2 ya que no sobrecargará la estructura con una gran masa de tierra. Así pues, la vegetación más recomendada para realizar estas intervenciones será:
Figura 19: Tipos de evegetación epífita. Elaboración propia.
12 RAE. (2015). Epifito, -ta. Diccionario Real Academia Española. Real Academia Española Recuperado de https://dle.rae.es/epifito#FwRs8FN
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Viviendas que respiran.
Figura 20: Tipos de evegetación epífita. Elaboración propia.
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TFE. José Sánchez Gil.
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Viviendas que respiran.
Proyecto de prototipos. Realizar distintos proyectos en las zonas comunes de la vivienda colectiva del siglo XX –núcleos de comunicaciones, hall de acceso y cubiertas-, desde un sistema específico, se propone ahora como un posible método de regeneración y de respiración. The Jungle, The Forest, The Garden: estos serán los sistemas generales del proyecto, estas serán algunas ideas de materialización. Los prototipos propuestos a continuación tienen además la capacidad de funcionar independientemente o hacerlo como una unidad única de intervención y reciclaje. Esto es debido a que no todas las edificaciones existentes disponen de las mismas características generales para poder dar una respuesta global a todas. Por su parte, al combinar los prototipos se conseguirán soluciones variadas, gracias a la versatilidad de los sistemas. Se entienden, en su conjunto, como una planta que va apoderándose de todo el espacio vecinal y reciclándolo, con el fin de devolver de manera global este espacio al habitante y paliar los problemas del CO2. Será la suma de los distintos prototipos paliativos usados las que generarán la mayor solución ante los problemas estudiados. Todos estos prototipos tienen además un lenguaje común, pues se nutren de los mismos sistemas para desarrollarlos: sistemas tubulares llenos de algas acuáticas, en un entorno estable para su desarrollo y funcionamiento, así como una selección de plantas epífitas. Los prototipos tendrán en cuenta cinco aspectos esenciales que se han ido viendo a lo largo de todo el trabajo y que los definirán de la manera siguiente: -
-
Invasividad: capacidad que tiene el prototipo de establecerse en un sistema existente sin modificarlo. Cuanto más alto sea este parámetro, más necesidad de alterar el edificio inicial. Habitabilidad: capacidad que tiene el prototipo para generar espacios habitables por parte del usuario en su ser. Generador: capacidad de generar espacios virtuales para actuantes como filtros. Vegetación: cantidad de organismos vegetales vivos que habitan el prototipo. Disipador CO2: capacidad que tiene el prototipo de convertir el Dióxido de Carbono en oxígeno mediante el sistema de algas entubadas y por la vegetación existente.
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TFE. José Sánchez Gil.
Figura 21: Nomenclatura de proyectos. Elaboración propia.
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Viviendas que respiran.
Prototipos núcleo de comunicaciones. El núcleo de comunicaciones vertical, en muchos edificios de vivienda colectiva del siglo XX, ha sido proyectado simplemente como nexo de comunicación entre el hall, las viviendas y la cubierta. Éste se ha reducido –en metros cuadrados- a los mínimos necesarios, convirtiéndolo en un lugar de paso, en el que se pierde la relación social entre viviendas. Además, estos núcleos progresivamente han dejado de respirar y de comunicarse con el exterior –en la mayoría de los casos. Esto es debido a que se solían –y suelen- colocar en el centro del edificio, rodeados por las viviendas para que estas tengan las mayores aperturas. En algunos casos se adosan a un patio interior en el que se abren unos pequeños huecos a modo de ventana para ventilar e iluminar. Y, en los mejores ejemplos, se adosan a una de las fachadas y se consiguen abrir unos huecos un poco mayores. Aunque sí que se localizan ejemplos en los que se pretende dotar a las comunicaciones verticales de un valor extra. Estos se ven cuando se utiliza un núcleo mediante corredores exteriores, como en la edificación de Carmen Espegel Alonso en Lavapiés, Madrid. Las tipologías más usadas en la vivienda del siglo XX son las siguientes: -
Escalera de dos tramos de ida y vuelta sin ojo de escalera. Escalera de dos tramos de ida y vuelta con ojo de escalera. Escalera de dos tramos rectos.
Serán estas tipologías las que se usarán para proponer el reciclaje de vivienda colectiva desde esta zona común del núcleo de comunicación: abriendo el espacio al uso comunitario, haciendo que el edificio respire mejor y consiguiendo que el CO2 disminuya en el bloque, además de en las ciudades. J01, F01 o G01 se convierten ahora en prototipos posibles para reactivar estas zonas verticales, a partir del uso de las microalgas y de las plantas epífitas.
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TFE. José Sánchez Gil.
Figura 22: Tipos de núcleos de comunicación vertical teorizados. Elaboración propia.
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Viviendas que respiran.
J01 in the stairs
The Jungle
0%
0%
0%
VEGETACIÓN
DISIPADOR CO2
100%
100%
100%
100%
100%
Para ello, el sistema conformado por un Foto-Bio-Reactor crece desde la cota cero por el ojo de la escalera, tras eliminar el tabique separador. Una vez esta estructura de tubos de metacrilato ha alcanzado la cota más alta posible que, normalmente, corresponde con el techo del casetón del núcleo de escaleras, detiene su crecimiento. A continuación empezará a ramificarse por toda la superficie superior consolidando así su estancia en el espacio y posibilitando la conexión con otros sistemas.
GENERADOR
0%
HABITABILIDAD
0%
INVASIVIDAD
El prototipo se sitúa en una escalera tradicional de dos tramos de ida y vuelta, en la que el ojo interior está conformado por un tabique separador. The Jungle actúa como un colonizador poco invasivo que va adueñándose de todas las superficies con las que entra en contacto.
PROCESO
Cuando todo el conglomerado de tuberías repletas de microalgas se ha establecido, la vegetación epífita empieza a desarrollarse paulatinamente. Para ello, se establece un sistema estructural secundario que se desplaza por los paramentos verticales generando un soporte que permita el desarrollo de la flora interior. Toda esta ramificación compuesta por las tuberías del FBR y por la estructura auxiliar que contiene la vegetación epífita, crea una jungla vegetal en la que el habitante se sumerge, explora y disfruta cuando está circulando por la
3
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Tillandsia usneoide Aechmea abbreviata
Elaphoglossum vestitum Aristotelia chilensis
4
escalera. 1
0
1
2
3
Leyenda 1 2 3 4
Espacio original teorizado Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar Vegetación epífita
Figura 23: The Jungle in the Stairs. Elaboración propia.
61 |
2
COMBINABLE CON
J02 J03
G02 G03
F02 F03
TFE. José Sánchez Gil.
F01 in the stairs
The Forest INVASIVIDAD
HABITABILIDAD
GENERADOR
VEGETACIÓN
DISIPADOR CO2
7
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100% 0%
El prototipo se sitúa en una escalera tradicional de dos tramos de ida y vuelta con un ascensor central. The Forest es, a la vez, el prototipo más invasivo y más transformador. Se basa en la idea de colonizar edificios de poca altura o que tengan capacidad espacial para adosar el núcleo de ascensores en una zona adyacente. Este motivo es imperante puesto que se lleva a cabo una modificación completa del núcleo de escaleras bajo el propósito de fomentar el uso de la escalera.
PROCESO
Al eliminar la escalera tradicional completa, el prototipo establece una nueva con menos influencia material al permitir una permeabilidad luminosa. Además, el hueco del ascensor es colonizado para albergar un pequeño espacio de relación intervecinal y de descanso. Una vez que el prototipo ha reestructurado el núcleo de comunicaciones comienza la proliferación del Foto-Bio-Reactor. Para ello asciende de manera vertical adosado a la escalera hasta la cota transitable más alta. Una vez en este nivel, empieza a ramificarse generando pequeñas aperturas en el suelo donde van desplazándose las tuberías repletas de microalgas por todas las plantas. Cuando el prototipo ha conformado el espacio se produce el crecimiento de la estructura auxiliar que albergará a la vegetación epífita. Esta, con forma de catenaria, se establece en las zonas intermedias de la escalera como cobertura semi-opaca. El sistema de raíces horizontales y troncos verticales formado con las tuberías llenas de algas, el sistema de cubrición en forma de catenaria y la vegetación transporta al habitante a un bosque interior en el que perderse y en el que es capaz de encontrarse de nuevo con la naturaleza.
0
1
2
2 3 4 5 6 7
5
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Aristotelia chilensis Aechmea abbreviata
Trichomanes galeotti
Tillandsia usneoide
2
3
Leyenda 1
6
Espacio original teorizado Escalera propuesta para propagar la luz Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar Vegetación epífita Zona de relación vecinal Modificación para maximizar la entrada de luz
1
4
3
COMBINABLE CON CON:
J02 J03
G02 G03
F02 F03
Figura 24: The Forest in the Stairs. Elaboración propia.
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62
Viviendas que respiran.
G01in the stairs
The Garden
0%
0%
DISIPADOR CO2
100%
100%
100%
100%
100%
VEGETACIÓN
0%
GENERADOR
0%
HABITABILIDAD
0%
INVASIVIDAD
El prototipo se sitúa en una escalera lineal de un tramo con un grupo de ascensores colindante. The Garden se adapta al espacio de manera semi-intrusiva como el arbusto que se abre paso entre el asfalto. Se basa en una idea, antagónica respecto a “The Forest”, en la que la escalera es un lugar de paso inhabitado que ha sido sustituida por el uso del ascensor. En esta línea se elimina la escalera para conseguir generar un nuevo uso en la zona para el que no estaba proyectado.
PROCESO
Así, el sistema se propaga verticalmente por la fachada adyacente a la escalera mediante el conjunto de tuberías que conforman el FotoBio-Reactor. Sin un entramado de tuberías salientes, éste se prolonga hasta la cubierta del casetón de escalera. Se consigue con esta sencillez no colmatar el espacio para que las relaciones sociales sean las que colonicen el espacio. Cuando el FBR ha terminado su desarrollo, la estructura secundaria se desarrolla de manera simple desde la cota cero hasta la última planta. Como hojas que crecen de una rama, se asoman unas pequeñas plataformas que acogen a la vegetación epífita y sirven de zona de descanso para los habitantes.
7
Establecido el sistema estructurador aparece en escena el jardín de juegos. En este momento el hueco de escalera replica un sistema de zona infantil en su seno con el fin de que los niños –y no tan niños- puedan tener una zona de relación que es, prácticamente inexistente en los edificios.
6
Con todo ello, los moradores de “The Garden” son capaces de descender todos los días por un sistema que reactiva las sensaciones infantiles. Atravesando un tupido manto de vegetación, será el embriagador aroma el que evoque a los usuarios la conexión con el mundo natural mientras rememoran o viven su niñez.
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Aechmea abbreviata Aristotelia chilensis
Usnea articulata
5
1
0
Leyenda 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Espacio original teorizado Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar Vegetación epífita Tobogán Zona de esparcimiento infantil Zona de descanso vecinal
Figura 25: The Garden in the Stairs. Elaboración propia.
63 |
3
COMBINABLE CON: CON 2
4
J02 J03
G02 G03
F02 F03
TFE. José Sánchez Gil.
|
64
Viviendas que respiran.
Prototipos hall de acceso. Atravesada la puerta de acceso, se vislumbra el hall de entrada. En muchos edificios de vivienda colectiva del siglo XX, este espacio del hall se ha desarrollado como un lugar anecdótico de conexión entre el núcleo de comunicaciones y el exterior. No deja de ser un camino que el habitante utiliza dos o tres veces al día, sin reparar en él ni disfrutarlo. O, en el mejor de los casos, se paran unos minutos a mirar el correo o hablar con otro vecino. Esta tendencia lleva arraigada en la arquitectura residencial desde la revolución industrial, en el que el hall de acceso se reducía a los mínimos metros cuadrados necesarios para poder llegar al núcleo de comunicaciones vertical. Aún en el siglo XXI se ha seguido proyectando este espacio sin la conciencia de que sea un lugar de relación vecinal. Existen edificaciones, por ejemplo, como el bloque de viviendas en Sevilla del estudio Nieto-Sobejano, en los que el acceso a las viviendas, aunque tengan el aliciente del corredor exterior, se realiza por una esquina sin la más intención que ser un acceso. Sin embargo, los espacios de hall de acceso pueden ser toda una oportunidad de experimentación. Estos lugares del bloque de vivienda colectiva del siglo XX, en contacto directo con la calle, se pueden convertir en espacios muchos más amplios; en jardines interiores que sirven de transición entre la calle y los núcleos de comunicación; en espacios interesantes para la sociabilización de los vecinos … o en todo lo que se quiera imaginar. Imaginar estos espacios de cota cero desde el sistema de intervención propuesto –sistema tubular de microalgas y plantas- es ahora un reto. La modificación de estos accesos permitiría reciclar una zona importante de la vivienda colectiva, así como su conexión más directa con el espacio urbano.
65 |
TFE. José Sánchez Gil.
Figura 26: Tipos de hall de acceso teorizados. Elaboración propia.
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Viviendas que respiran.
J02 in the hall
The Jungle DISIPADOR CO2
100%
100% 0%
0%
0%
VEGETACIÓN
100%
100%
100%
2
GENERADOR
0%
HABITABILIDAD
0%
INVASIVIDAD
PROCESO
4 1
3 5
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Tillandsia usneoide Leskea angustata
Aristotelia chilensis
Trichomanes galeotti
El prototipo se sitúa en un hall de acceso en el que la distancia longitudinal es bastante mayor que la transversal. The Jungle consigue segmentar esta longitudinalida de manera poco invasiva desplegando una zona de espera para visitantes. El sistema compuesto por las tuberías de un Foto-Bio-Reactor se desplaza por las paredes dotando a estas de una nueva imagen. Éstas se pueden conectar a cualquier otro sistema de escalera (J01, F01, G01) o trabajar individualmente. Se desarrolla como si de unas raíces se tratara: dividiéndose, retorciendóse y desviándose.
0
1
Una vez que las tuberías han colonizado el espacio, la estructura secundaria se asienta en el espacio y genera una división visual al componer la zona de espera para los visitantes. En esta estructura secundaria se produce el desarrollo de la vegetación epífita.
Leyenda
El sistema rememora las raíces que dan vida a la jungla y consigue que el habitante, al entrar al edificio, comience el recorrido por un paraje natural.
3
Figura 27: The Jungle in the Hall. Elaboración propia.
67 |
1 2 4 5
2
3
Hall original teorizado Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar Vegetación epífita Zona de recepción de visitantes
COMBINABLE CON CON:
J01
G01
F01
TFE. José Sánchez Gil.
F02 in the hall
The Forest
0%
0%
DISIPADOR CO2
100%
100%
100%
100%
100%
VEGETACIÓN
0%
GENERADOR
0%
HABITABILIDAD
0%
INVASIVIDAD
PROCESO
2
6 1
4
3
5
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Aristotelia chilensis Aechmea abbreviata
Trichomanes galeotti
El prototipo se sitúa en un acceso de grandes dimensiones en el que se pueden generar diversas situaciones sociales. Para ello, The Forest sectoriza distintos espacios –tantos como el usuario quiera- de manera sencilla, limpia y estructurada. Las tuberías que componen el sistema del Foto-Bio-Reactor se deslizan por el suelo. Girándose, retorciéndose y ampliándose consiguen delimitar pequeños espacios para usar de manera diversa. Además, al desplazarse por el suelo toda la conexión visual sigue intacta, por lo que no se pierde esa volumetría general. Una vez el FBR se ha establecido y ha delimitado los espacios, la estructura secundaria prolifera por el vacío que han dejado las tuberías para poder albergar a la vegetación epífita. Así, ésta se establece siguiendo el concepto de una cabaña que acoge a los visitantes ocasionales y funciona como filtro de transición entre la calle y el espacio semipúblico que se crea para la relación intervecinal. El prototipo consigue dar cobijo a los transeúntes y genera unos espacios de relación intervecinal en los que se observarán. El habitante, cada vez que entre en el edificio, podrá disfrutar de un espacio forestal que le cubrirá completamente como una cabaña primitiva.
0
1
2
3
Leyenda 1 2 3 4 5 6
Hall original teorizado Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar Vegetación epífita Zona de recepción de visitantes Zona de relación vecinal
COMBINABLE CON:
J01
G01
F01
Figura 28: The Forest in the Hall. Elaboración propia.
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68
Viviendas que respiran.
G02 in the hall
The Garden
0%
0%
DISIPADOR CO2
100%
100%
100%
100%
100%
VEGETACIÓN
0%
GENERADOR
0%
HABITABILIDAD
0%
INVASIVIDAD
PROCESO
1 3 4
2
5
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Aechmea abbreviata Leskea angustata
Aristotelia chilensis
Trichomanes galeotti
El prototipo se sitúa en un hall de acceso que dispone de un espacio considerable. The Garden se desarrolla en el espacio como un modulador que genera espacios intermedios dentro de una volumetría sin apenas definir. El sistema de microalgas que componen el Foto-Bio-Reactor se desplaza adosado a las paredes definiendo un recorrido en el que va albergando zonas para la relación inter-vecinal y de espera para visitantes ocasionales. Una vez el recorrido se ha establecido, aparecen la estructura secundaria. Con forma de catenaria actúa como sistema delimitador de las zonas. Situadas la estructura, la vegetación epífita colonizará el espacio generando una techumbre vegetal para el habitante. El prototipo, por tanto, consigue establecer un sistema que, desde que el habitante entra al bloque residencial, le hace rememorar la sensación de estar desplazándose por un pasadizo vegetal.
Figura 29: The Garden in the Hall. Elaboración propia.
69 |
0
Leyenda 1 2 3 4 5
1
2
Hall original teorizado Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar Vegetación epífita Zona de recepción de visitantes
COMBINABLE CON:
J01
G01
F01
TFE. José Sánchez Gil.
|
70
Viviendas que respiran.
Prototipos cubierta. Parece lógico empezar esta sección parafraseando a Le Corbusier: “desde tiempos inmemoriales el hombre ha querido subir a los tejados”13. Con esta cita cabe pensar en el uso real que debe tener una cubierta. Con el avance de la arquitectura y la mejora de los métodos constructivos se han conseguido evacuar las aguas pluviales de las cubiertas, consiguiendo que estas cada vez tuvieran menos pendiente. Será entonces cuando aparezca un movimiento en el que la azotea pasará a formar parte del proyecto arquitectónico como un elemento más. Sin embargo, la quinta fachada, debido a los booms constructivos, ha pasado a ser, generalmente, un elemento sin interés, despojado de todo atractivo y sin afán de socializar. El hombre ha querido dejar de subir a los tejados. Muchos edificios de vivienda colectiva muestran cómo se ha pervertido el espacio de la azotea. Se ha convertido en un lugar destinado al almacenaje de enseres, al secado de las prendas de vestir… Sin embargo, existen obras que han tenido más delicadeza en la proyección de estos espacios. Las cubiertas del patrimonio residencial heredado del siglo XX se convierte, por tanto ahora, en otro gran lugar de oportunidad. Un espacio donde se propondrán unas líneas de actuación, continuando las del núcleo de escaleras y las del hall, para que este lugar pueda ser recuperado por el habitante. Así se conseguirá reciclar esta parte del edificio y ayudar a solventar el problema del CO2 generado por el edificio y por la propia ciudad.
13
Le Corbusier, “Theorie du toit-jardin”, en L’Architecture vivante, otoño-invierno
de 1927, 17.
71 |
TFE. José Sánchez Gil.
Figura 30: Tipos de cubiertas teorizadas. Elaboración propia.
|
72
Viviendas que respiran.
J03 in the roof
The Jungle
0%
0%
DISIPADOR CO2
100%
100%
100%
100%
100%
VEGETACIÓN
0%
GENERADOR
0%
HABITABILIDAD
0%
3
INVASIVIDAD
2
4
PROCESO
5
1 6
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Tillandsia usneoide Aechmea abbreviata
El prototipo se desarrolla en una cubierta plana transitable de pequeña dimensión. The Jungle se apodera de la mayoría del espacio para establecer una sistema suspendido que sectoriza la cubierta y le otorga nuevos usos. Por eso, el Foto-Bio-Reactor se desplaza mediante las tuberías por las partes altas estableciendo un sistema director en el que van apareciendo las diferentes zonas. Apoyándose en esto, la estructura secundaria –que alberga la vegetación epífita- se desliza en ambos sentidos consolidando esta definición de espacios. Una vez que el sistema ha colonizado todo el espacio se consigue que el habitante, desde que accede a la cubierta, se sienta en una jungla con todo el entramado superior vegetal. Se constituye un espacio de desconexión elevado para los moradores del edificio.
0
73 |
2
Aristotelia chilensis
3
Leyenda 1
Cubierta original teorizada. Pequeña dimensión
2
Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar Vegetación epífita Zona de descanso y relación vecinal
3 4 5 6
Figura 31: The Jungle in the Roof. Elaboración propia.
1
Trichomanes galeotti
Huerto comunitario
COMBINABLE CON:
J01
G01
F01
TFE. José Sánchez Gil.
F03 in the roof
The Forest DISIPADOR CO2
100%
100% 0%
0%
0%
VEGETACIÓN
100%
100%
100%
4
GENERADOR
0%
HABITABILIDAD
0%
INVASIVIDAD
PROCESO
5
2
1
9
6 3
8
7
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Leskea angustata Aechmea abbreviata
El prototipo se desarrolla en una cubierta plana transitable de mediana dimensión. The Forest coloniza todo el espacio posible mediante mecanismos individuales interconectados que se van asentando para albergar distintas funciones sociales. Para ello, las tuberías que conforman el Foto-Bio-Reactor se desplazan por el suelo mediante aperturas de reducido impacto. Éstas son las encargadas de zonificar una cubierta que, en su estado más primitivo, sólo alberga un uso.
0
1
2
Trichomanes galeotti
Aristotelia chilensis
3
Leyenda 1
Cubierta original teorizada. Media dimensión
2
Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar Vegetación epífita Zona de relajación infantil Solarium vecinal Sistema FBR compacto Huerto-Invernadero comunitario Zona de relación vecinal
3
Una vez que estas zonas están delimitadas brotan las estructuras auxiliares que son las encargadas de conformar los mecanismos de relación inter-vecinal y de dar cobijo a la vegetación epífita.
4
Con esto se consigue un reciclaje de un espacio que había caído en el olvido, sumiendo a los habitantes en la idea que están morando las copas de los árboles que conforman el bosque.
7
5 6 8 9
COMBINABLE CON:
J01
G01
F01
Figura 32: The Forest in the Roof. Elaboración propia.
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74
Viviendas que respiran.
G03 in the roof
The Garden DISIPADOR CO2
100%
100% 0%
0%
0%
4
VEGETACIÓN
100%
100%
100%
3
GENERADOR
0%
2
HABITABILIDAD
0%
INVASIVIDAD
5 6
1
PROCESO
twotres
7
8
10
9
SISTEMA VEGETAL RECOMENDADO Aechmea abbreviata Tillandsia usneoide
Aristotelia chilensis
El prototipo se desarrolla en una cubierta plana transitable de gran dimensión. The Garden se desarrolla de manera muy invasiva instalándose en la totalidad del espacio disponible. Para ello se mueve por toda la cubierta de manera suspendida generando nuevos espacios socio-comunitarios para los vecinos. En este reciclaje, la totalidad de las tuberías que conforman el Foto-Bio-Reactor se ubican formando una nueva cubierta vegetal sobre la cubierta. Con movimientos serpenteantes y lineales consigue dotar a cada espacio generado de un carácter individual. Acabada la intromisión del sistema de microalgas, aparecen los mecanismo que otorgan la vida al conjunto. Estos se caracterizan por poder generar casi cualquier uso pensable. En este caso se generan tres sistemas con el objetivo de tener un lugar de esparcimiento infantil, una zona de descanso y relación vecinal y un espacio para realizar deporte. El prototipo consigue trasladar un jardín infantil, juvenil y adulto a una zona deshabitado con el fin de que el usuario pueda disfrutar de todos las necesidades de esparcimiento y relación que, por posibles causas, no pueda realizar fuera del bloque residencial.
Figura 33: The Garden in the Roof. Elaboración propia.
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0
1
2
3
Leyenda 1
Cubierta original teorizada. Gran dimensión
Sistema FBR de microalgas Sistema estructural auxiliar 4 Vegetación epífita 5 Juego trepador infantil 6 Mini-laberinto 7 Zona de juegos infantil 8 Zona de relación vecinal 9 Zona deportiva mixta 10 Zona calistenia 2 3
COMBINABLE CON:
J01
G01
F01
TFE. José Sánchez Gil.
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76
Viviendas que respiran.
Prototipos conjuntos Los sistemas proyectados anteriormente, como se menciona en el apartado “Proyecto de prototipos” tienen la capacidad de implementarse de manera individual. Sin embargo, su capacidad generadora de relaciones sociales y de mitigación de CO2 se ve incrementada cuando trabajan varios sistemas conjuntamente.
La combinación Partiendo de un prototipo inicial de escaleras (J01, F01 o G01) se pueden adosar cualquier sistema de acceso (J02, F02 o G02) y cualquier sistema de cubierta (J03, F03 o G02). Son completamente relacionables entre ellos, multiplicando significativamente las respuestas que se pueden dar en las diversas tipologías edificatorias existentes. Así, existe la posibilidad, por ejemplo, de realizar un proyecto de reciclaje de una vivienda colectiva que tenga las siguientes características: -
Núcleo de escalera compuesto por una escalera de dos tramos de ida y vuelta sin ojo central. Hall de acceso de media dimensión. Cubierta de gran dimensión.
Para ello se podrían utilizar los prototipos que la comunidad o el contratista deseara, adaptándose a las tipologías existentes. Para este ejemplo, la solución más óptima podría ser la siguiente: -
Núcleo de escalera - Prototipo J01. Hall de acceso – Prototipo F02. Cubierta gran dimensión – Prototipo G03.
Gracias al lenguaje común que tienen los sistemas es lo que permite generar estas combinaciones. Sin embargo, tres son las líneas de proyectos propuestas y sobre los que se han diseñado cada una de las propuestas individuales. The Jungle, The Forest, The Garden son los sistemas definidos. Cada uno de ellos se puede definir, por tanto, como un conjunto unitario, partiendo de las combinaciones de cada uno de sus prototipos individuales de las zonas comunes –zonas de escaleras, hall de acceso y cubierta. The Jungle, The Forest, The Garden se pueden ver ahora como una posible intervención de reciclaje de la vivienda colectiva, como una posible estrategia de invasión y de respiración interior.
77 |
TFE. José Sánchez Gil.
Figura 34: Esquema de combinaciones posibles para los prototipos proyectados. Elaboración propia.
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78
Viviendas que respiran.
J00 The whole
The Jungle
Figura 35: The Jungle. The whole. Elaboración propia.
79 |
TFE. José Sánchez Gil.
F00 The whole
The Forest
Figura 36: The Forest. The whole. Elaboración propia.
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80
Viviendas que respiran.
G00 The whole
The Garden
twtores
Figura 37: The Garden. The whole. Elaboración propia.
81 |
TFE. José Sánchez Gil.
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Viviendas que respiran.
La invasión Por último, se expone la última característica especial que tienen los sistemas prototipados anteriores: la invasividad. Al plantearse como prototipos paliativos de los problemas de la huella de carbono cabe cuestionarse si pueden llevarse a cabo en diferentes escenarios. Para ello, los sistemas se han desarrollado teniendo la capacidad de invadir casi cualquier espacio social y generar nuevas relaciones. Es entonces cuando los prototipos toman vida y se transportan hasta el exterior. Se presenta la idea del prototipo exterior replicando el mismo sistema en zonas con un carácter más urbano. Así pues, el prototipo será capaz de colonizar desde la calle –con una parte específica de él-, hasta la gran manzana. Se consigue así una propagación invasiva de toda la ciudad teniendo como semilla el primer edificio reciclado. Se constituye, por tanto, una macro estructura residencial, urbana y social en el que los sistemas de microalgas son capaces de solventar en gran medida la problemática de la contaminación ambiental y dotar de un carácter renovado a los espacios donde se implementa.
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Figura 38: The Jungle in the Street. Vista. Elaboración propia.
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Figura 39: The Forest in the Street. Vista. Elaboración propia.
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Figura 40: The Garden in the Street. Vista. Elaboración propia.
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Conclusiones. Con el progresivo crecimiento de la sociedad y de las técnicas productivas la vivienda habitada cambió drásticamente. El ser humano pasó de morar espacios que se relacionaban con la naturaleza, con la vegetación, a vivir en espacios artificiales estancos. Este paulatino desvanecimiento de la relación con lo natural se ha convertido en un problema establecido. Al perder la gran masa orgánica que rodeaba las construcciones primitivas y establecerse como normalidad la no vegetación –sumado a la industrialización- el CO2 ha proliferado en nuestra atmósfera. Por lo que es inherente la importancia de volver a lo vernáculo, a incluir la relación con la vegetación. Así se podrá recuperar la simbiosis existente entre edificado y natural y se podrá rectificar el equilibrio Oxígeno-Dióxido de Carbono. De este modo se podría conseguir un mundo más descontaminado y evitar los problemas asociados a la contaminación. Por ello un nuevo modelo en la construcción se hace necesario, en el que la vegetación tenga mayor importancia que la meramente decorativa. Han quedado reflejados los beneficios ambientales, sociales, psicológicos y naturales que tiene la vegetación, por lo que utilizarla como medio o complemento organizativo en los proyectos de vivienda colectiva podría aportar grandes ventajas. Se pueden encontrar obras contemporáneas en las que la vegetación actúa como unificador –por ejemplo el Coworking proyectado por Selgas Cano-, como modulador -la intervención en la antigua embotelladora de aguas de Lanjarón de Serrano+Baquero Arquitectos- o como límite -véase el Serpentine Pavilion de Junya Ishigami. Sin embargo, en el ámbito de la vivienda colectiva este muestrario de ejemplos desciende brutalmente. Sí que es cierto que durante siglo XX se empiezan a vislumbrar un atisbo de interés por incorporar la vegetación, pero no será hasta el siglo XXI cuando se vea realmente algún proyecto que la introduzca significativamente. El éxodo rural estuvo propiciado por la revolución industrial y por la centralización de los procesos socioculturales en las urbes. Esto conllevó el crecimiento desmesurado de las ciudades y planeamientos de desarrollo precipitados. Es por ello que en la actualidad las ciudades están colapsadas de bloques residenciales vacíos o deteriorados. Se ha interiorizado una cultura del derribo y construcción, muy motivada por la economía de consumo que llevan la mayoría de los habitantes. Se ha perdido la intención de renovar. Y es por ello que el reciclaje de vivienda colectiva debería
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tomar más peso en las directrices arquitectónicas, urbanísticas y proyectuales. Desde la perspectiva del reciclaje arquitectónico se conseguiría que un edificio que esté destinado a morir, con poca influencia y coste natural, alargue o duplique su vida útil. Es necesario, por tanto, actualizar la arquitectura colectiva en un ámbito más enfocado en la economía circular. Para esto sería predominante formar a las nuevas generaciones de arquitectos en la importancia del patrimonio de la modernidad, la herencia del siglo XX, y en las capacidades que tienen el reciclaje de antiguos inmuebles para cambiarlos de uso o aumentar su tiempo de vida. En este contexto de reciclaje es donde el proyecto realizado con los prototipos ha cogido más fuerza. La idea es utilizarlos como un sistema propagador, es decir, cuando se implante el prototipo en un edificio colectivo, este se replicará, llegando a colonizar todos los bloques que han quedado en desuso o marginados debido a su estado. Con esto se conseguiría evitar el desperdicio de materiales de construcción, evitar generar más contaminantes para el planeta, y, lo que es más importante, ayudar a frenar la huella de carbono del planeta. Además, el aplicar los prototipos en las zonas de transición de los edificios –núcleos de comunicación, hall de acceso, cubiertas- se apuesta no sólo por una renovación de la arquitectura, sino además por una actuación comunitaria. Es decir, todos los habitantes del bloque residencial formarán parte en la lucha contra el cambio climático de manera directa. Y, por supuesto, se le otorga a estos espacios de un nuevo valor, consiguiendo así que zonas de simple circulación tengan un carácter más social. La relación vecinal y las actividades que en el vecindario se realizan se verán potenciadas y familiarizadas, consiguiendo que los vecinos pasen a vivir, realmente, en comunidad. Es en esta línea donde se necesitaría un impulso económico para poder llevar a cabo las transformaciones de los edificios. Éstas podrían tener un componente de subvenciones por parte de las autoridades estatales, nacionales o europeas competentes. Con este impulso y con la idea de colonización que se ha explicado, al cabo de un tiempo otros agentes con capital privado desarrollarán proyectos similares, replicando el sistema inicial. Para que esto sea plausible técnicamente, es necesaria la libre interconexión de conocimientos. Se debería fomentar un libre movimiento del saber entre las distintas disciplinas. Es decir, para realizar los prototipos debería existir una estrecha relación entre las Universidades de Arquitectura y Biología para llegar a resultados factibles. Una red neuronal de información desarrollaría proyectos de
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distinta índole con gran fundamento técnico que lo respalde. Y ampliando las perspectivas sería necesaria impulsar un sistema educativo en el que todas las Universidades aportaran Resumiendo, es necesario un cambio de mentalidad en el proceso proyectual-constructivo que adopte las necesidades actuales del planeta, de las ciudades, de los edificios y, por supuesto, de las personas que habitan estas distintas escalas sociales. La vegetación puede volver a invadir la arquitectura. La vivienda colectiva del siglo XX puede comenzar un nuevo ciclo, y éste podría partir de las ventajas de la inclusión de la vegetación en su interior: como una oportunidad para mejorar la habitabilidad de los espacios, las relaciones comunitarias y la reducción del CO2. Entender el problema actual de la contaminación, de los altos niveles de CO2 existentes en las ciudades, es un punto de partida para proponer nuevos modelos de intervención. Apostar por el reciclaje de vivienda colectiva del siglo XX, desde sus zonas comunes, es una oportunidad para investigar nuevos sistemas vegetales y para imaginar nuevos tipos de espacios. Nuevos proyectos, o prototipos, pueden ser el inicio de líneas guías de reciclaje arquitectónico, de viviendas colectivas más eficientes, y de viviendas que respiren mucho mejor.
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Anexo fotográfico.
Figura 41: Inmueble Villa. Fuente: Fundación Le Corbusier
Figura 42: Inmueble Villa. Fuente: Fundación Le Corbusier
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Figura 43: Inmueble Villa. Fuente: Fundación Le Corbusier.
Figura 44: Inmueble Clarté. Fuente: Fundación Le Corbusier.
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Figura 45: Inmueble Clarté. Fuente: Fundación Le Corbusier.
Figura 46: Inmueble Clarté. Fuente: Fundación Le Corbusier.
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Figura 47: Viviendas militares en Madrid. Fuente: www.fernandohigueras.org
Figura 48: Viviendas militares en Madrid. Fuente: www.fernandohigueras.org
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Figura 49: Viviendas militares en Madrid. Fuente: www.fernandohigueras.org
Figura 50: 57 viviendas universitarias. Fuente: www.harquitectes.com
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Figura 51: 57 viviendas universitarias. Fuente: www.harquitectes.com
Figura 52: 57 viviendas universitarias. Fuente: www.harquitectes.com
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Figura 53: Bosco Verticale. Fuente: Boeri Architetti
Figura 54: Bosco Verticale. Fuente: Boeri Architetti
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Figura 55: Bosco Verticale. Fuente: Boeri Architetti
Figura 56: transformación 530 viviendas. Fuente: www.lacatonvassal.com
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Figura 57: transformación 530 viviendas. Fuente: www.lacatonvassal.com
Figura 58: transformación 530 viviendas. Fuente: www.lacatonvassal.com
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Figura 59: Sistema Open Ponds. Fuente: NeoAlgae.
Figura 60: Sistema FBR. Fuente: NeoAlgae
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Figura 61: Tillandsia usneoides. Fuente: www.infojardin.com
Figura 62: Aechmea abbreviata. Fuente: www.infojardin.com
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Figura 63: Trichomanes galeotti. Fuente: www.wikipedia.org
Figura 64: Elaphoglossum vestitum. Fuente: www.biobrave.com
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Figura 65: Syntrichia fragilis. Fuente: www.wikipedia.org
Figura 66: Leskea angustata. Fuente: www.biobrave.com
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Figura 67: Usnea articulata. Fuente: www.esamba.bo.bg.ut.ee
Figura 68: Aristotelia chilensis. Fuente www.ciencias.uautonoma.cl
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Figura 69: Coworking en EE.UU por Selgas-Cano. Fuente: www.selgascano.com
Figura 70: Intervención en la antigua embotelladora de aguas Lanjarón. Fuente: www.serranoybaquero.com
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Figura 71: Serpentine Pavilion por Jun’Ya Ishigami. Fuente: www.archdaily.com
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Agradecimientos Con este Trabajo Fin de Estudios culmina una larga travesía por un inesperado océano. No puedo pensar en otra cosa que en todas las personas que han formado parte de ella. Que han hecho que este barco llegue a buen puerto. Por eso, estas palabras son para vosotros. Os agradezco enormemente, mis compañeros de barco, que habéis estado en varias ocasiones desorientados -como yo- que hayáis permanecido junto a mí en todo momento. V., A., F., S., M., L., M., gracias por haber sido parte de esta importante travesía. A mi familia, que han esperado pacientes durante estos largos años mirando desde la distancia, soportando la incesante música hasta el final. A todos vosotros que habéis sido parte de este trabajo con vuestro apoyo, amor y consejos, pues no podría haberlo conseguido nunca sin esos vosotros. Y, en especial, a mi tutora, Montse, que has conseguido que una breve idea inicial acabara cogiendo fuerza y forma y me has motivado hasta el final. Gracias.
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Viviendas que respiran: del CO 2 al reciclaje con prototipos paliativos José Sánchez Gil
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Breathable dwelling: from CO2 to recycling with palliative prototypes.