El potencial del bambú y la madera en masa

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N° 149 // Lunes 6 de diciembre de 2021

ESPACIO DE ARQUITECTURA

ENTREVISTA CON PABLO VAN DER LUGT


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NOTA DE TAPA

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ENTREVISTA CON PABLO VAN DER LUGT

El potencial del bambú y la madera en masa “Durante mi carrera profesional en la universidad (incluida mi investigación de doctorado sobre la huella de carbono del bambú y la madera sintética) y en la industria durante los últimos 15 años, he descubierto que existen muchos conceptos erróneos sobre estos materiales que dificultan que sean ampliamente adoptados. Por esta razón, "traduje" los resultados de mi investigación en dos libros contemporáneos para diseñadores y arquitectos sobre el potencial del bambú: Booming Bamboo y Madera de ingeniería: Tomorrow's Timber. Su objetivo es disipar estos mitos y mostrar el increíble potencial de la última generación de materiales de construcción de base biológica en la transición necesaria hacia un entorno de construcción circular, saludable y neutro crecimiento más rápido) y tiene una multitud de usos (David en carbono". Farrely en el Libro de Bambú informa más de 1500 usos), ¿Qué potencial tiene el bambú incluido el reciente desarrollo de papel de bambú, textiles y, en un futuro más sostenible? lo que es más importante para diseñadores y arquitectos, El bambú es un recurso increíblemente interesante; crece productos de construcción adecuados para muchas aplimás rápido que cualquier otra planta / árbol (a casi 1 metro caciones en interiores (pisos, paredes, techos, muebles) y por día, tiene el record en el libro Guinness de la planta de exteriores (terrazas, revestimientos, muebles de exterior,

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ebanistería). Existen más de 1600 especies de bambú, de las cuales las especies más gigantes son más interesantes para productos de bambú de ingeniería como Guadua (América Latina), Asper y Moso (Sudeste asiático), que son crecen hasta 30-40 metros de altura y 10-20 centímetros de diámetro. Además, varios bambúes son muy adecuados para la reforestación,


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incluso en tierras muy degradadas. Combinado con su rápido crecimiento, esto convierte a varios bambúes gigantes en una planta pionera muy adecuada para detener la erosión y restaurar las aguas subterráneas y la biodiversidad en las tierras baldías. Por supuesto, el cultivo de bambú nunca debería hacerse a expensas de los bosques nativos, pero este no es el caso de los 40 millones de hectáreas de bambú en todo el mundo (solo China ya tiene más de 7 millones de hectáreas, extendiéndose a través de reforestación cada año). Como el bambú es en realidad una especie de hierba gigante; la planta está interconectada a través de las raíces y cada año brotan nuevos tallos. Después de 4-5 años, los tallos están listos para la cosecha. A medida que crecen nuevos tallos cada año, esto significa que los bosques de producción de bambú se cosechan como un cultivo agrícola; cada año se cosechan alrededor del 20-25% de los tallos maduros, lo que acelera el crecimiento de la planta madre. Esto significa que el bambú por defecto no es susceptible a la deforestación (la tala significaría que la planta muere = no hay ingresos fijos para el agricultor). Debido a su rápido crecimiento, el bambú también es un muy buen secuestrador de carbono, no solo en el bosque en sí, sino también en los muchos metros cúbicos de productos de bambú que pueden obtenerse a partir del alto rendimiento

anual del bosque. Si se utilizan estos productos en lugar de materiales altamente intensivos en dióxido de carbono, a menudo no renovables, como metales, plásticos o cerámica, también se evitan las emisiones de CO2. En conjunto, en el caso de la reforestación de pastos degradados con bambú gigante, el beneficio total de CO2 puede ser superior a 1000

toneladas de CO2 por hectárea (1,5 canchas de fútbol); consulta aquí para obtener más información. Hay más de 7 millones de hectáreas de bosques de bambú en China, que crecen cada año en un par de puntos porcentuales. ¿Cómo podría la madera en masa afectar la madera al sector de la construcción civil? La conclusión es exactamente por qué elijo especializarme en madera maciza. Con esta última generación de productos de madera, que se pueden prefabricar según las prácticas del archivo a fábrica, se pueden construir edificios de madera de altura media a alta de hasta 20 pisos (el edificio de madera más alto del mundo es el edificio Mjorstarnet de 86 metros de altura en Noruega), construido en períodos de tiempo muy cortos, lo que reduce los tiempos de construcción hasta


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en un 50% en comparación con la construcción tradicional. Por supuesto, esto también se aplica a las viviendas unifamiliares basadas en la producción industrial. Dado que el material de origen es el abeto y el pino de bosques gestionados de forma sostenible disponibles en abundancia (por ejemplo, en Europa hay un incremento neto anual de existencias de madera forestal de 200-300 millones de m3 por año), que almacenan carbono no solo en los bosques (los bosques europeos mitigan alrededor del 10% de las emisiones de GEI anuales de la UE, que podrían aumentar a alrededor del 23% para 2030 si aumentan las prácticas forestales climáticamente inteligentes), pero también en el medio ambiente construido; mientras se reemplazan los materiales de construcción tradicionales con alto contenido de CO2 (ver la huella de carbono de varios materiales de construcción en esta pirámide de CO2 reveladora), el beneficio de CO2 a nivel de edificio puede llevar a más de 5000 toneladas para un edificio de tamaño mediano (equivalente a conducir un automóvil 12 vueltas alrededor del ecuador). ¿Cómo pueden la madera y los materiales orgánicos abordar la crisis bambú y otras fibras renovables como lino, cáñamo, caña, etc.) pueden ayudar a mitigar: reforestación / forestación climática que enfrentamos? (evitando la deforestación tropical), carbono almacenado en Hay 3 palancas relacionadas con la crisis climática que la la construcción y sustitución de materiales fósiles. Si se hace a cadena de valor de base biológica combinadas (madera, gran escala (por ejemplo, 90% de edificios de base biológica

en 2050 en lugar de materiales fósiles en las ciudades globales), esto podría conducir a un beneficio climático de 100 Gt (aún excluyendo el carbono en los bosques nuevos), casi el 15% de la reducción requerida para cumplir con el límite de 1,5 grados.

Escrito por Eduardo Souza, traducido por Piedad Rojas, adaptado para ARQ D5.

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