Soluciones Innovadoras en la Arquitectura
ÍNDICE PRESENTACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA ESTRATEGIAS PASIVAS TECNOLOGÍA EFICIENTE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS INVESTIGACIÓN REFERENCIAS
SVAM ARQUITECTOS Y CONSULTORES somos una Sociedad Profesional de Arquitectura fundada en el año 1996, dedicada al desarrollo de todo tipo de proyectos en el campo de la Arquitectura y el Urbanismo tanto para promotores privados como para la Administración Pública.
En el campo de la Edificación hemos desarrollado proyectos y obras de Complejos Residenciales, Centros Comerciales, Hoteles, Edificios Institucionales, Rehabilitaciones de Edificios, Restauración del Patrimonio Histórico, Centros Educativos, Equipamientos Culturales, Viviendas Unifamiliares, etc.
Nuestra sede se localiza en Madrid, aunque nuestras colaboraciones se proyectan a nivel internacional, adaptando nuestros conocimientos en nuevas tecnologías y eficiencia energética a cada latitud.
Durante estos años hemos evolucionado nuestra metodología de trabajo incorporando a nuestra empresa el valor añadido que obtenemos de aprovechar el motor de la innovación, logrando así impulsar a nuestros proyectos hacia un resultado sostenible medioambientalmente.
Actualmente disponemos de un equipo multidisciplinar, compuesto por Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores Investigadores, etc. En el devenir de los últimos 16 años hemos acometido 700 proyectos de muy diversa naturaleza y escala, tanto en el ámbito del Planeamiento Urbanístico como en campo de la Edificación. En el campo del Urbanismo, nuestro departamento ha llevado a cabo trabajos de Planeamiento General, Planificación Estratégica y Territorial, Planeamiento de Desarrollo, Proyectos de Urbanización, Paisajismo, Mobiliario Urbano, Asesoramiento de Administraciones Públicas, Planes Directores, Estudios de Movilidad, etc., con colaboraciones a nivel internacional en el desarrollo de Plataformas Logísticas.
Esta labor de I+D+i promovida por nuestro Estudio, se materializa en nuestros proyectos incorporando campos de conocimiento basados en la Eficiencia Energética, la Arquitectura Bioclimática, la Tecnología Eficiente, la Industrialización y la Investigación. Introduciendo en la ecuación de nuestra labor las variables propias de estas disciplinas, junto con las variables tradicionales de la Arquitectura y el Urbanismo, logramos resolver con eficacia el reto más importante del siglo XXI: construir un futuro sostenible.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Desarrollamos nuestros proyectos con la ambición de lograr edificios que demanden muy poca energía y produzcan bajos niveles de emisiones contaminantes. Afrontamos este objetivo desplegando una estrategia transversal que consiste en implicar e integrar todos los aspectos relacionados con la eficiencia energética en el diseño arquitectónico, en todas las fases del proyecto. Buscamos de manera multidisciplinar el mejor comportamiento energético de los edificios, desarrollando diferentes áreas de aplicación: integración de energías renovables, diseño de envolventes sostenibles, iluminación natural, etc. Actualmente ya hemos proyectado varios edificios que logran los máximos estándares de eficiencia energética, obteniendo excelentes calificaciones energéticas.
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Proyecto para Invernadero del Bosque Carbonífero en la Ciudad de la Energía Esquema de principio: -Sistemas de Climatización Activos y Pasivos -Gestión Eficiente del Agua. -Integración de Energías Renovables.
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Proyecto para Invernadero del Bosque Carbonífero en la Ciudad de la Energía Esquema de Integración de Estrategias de Eficiencia Energética: VERANO
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Proyecto para Invernadero del Bosque Carbonífero en la Ciudad de la Energía Esquema de Integración de Estrategias de Eficiencia Energética: INVIERNO
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ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
ESTRATEGIAS PASIVAS Previamente al inicio del proyecto elaboramos un exhaustivo estudio bioclimático del lugar, del cual obtenemos la caracterización del clima, las necesidades de radiación solar, los vientos, la pluviometría, etc. Diseñamos a medida de cada proyecto los sistemas pasivos que resultan adecuados para la arquitectura del edificio, en su situación concreta y en función de los requisitos funcionales. Mediante la inercia térmica de los muros y del terreno, y un buen aislamiento, conservamos el calor acumulado en los ambiente interiores del edificio. A través de la ventilación pasiva aseguramos el confort ambiental del edifico sin necesidad de sistemas mecánicos. En casos necesarios, implementamos sistemas de protección solar. Con un correcto estudio de la iluminación natural obtenemos edificios agradables reduciendo los consumos energéticos.
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Proyecto de Edificio Residencial Colectivo [Promotor: Instituto de la Vivienda de Madrid] Desarrollado con la premisa de obtener el máximo aprovechamiento de radiación solar e iluminación natural.
Según la situación geográfica del edificio comprobamos que la orientación optima resulta 175ºESTE. La traza del edificio se ha diseñado beneficiándose de la mejor orientación
Estudio de Soleamiento Solsticio Invierno
Estudio de Soleamiento Solsticio Verano
Dado que el clima del lugar donde se ubica el edificio se caracteriza por tener dos estaciones bien diferenciadas, con necesidades térmicas opuestas, el diseño bioclimático proyectado consiste en un mecanismo de paneles móviles y abatibles que se integran en la fachada permitiendo capacitar al edificio para que, según convenga, capte o rechace el calor del exterior
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TECNOLOGÍA EFICIENTE
Las posibilidades de la innovación arquitectónica se amplían intensamente cuando incorporamos en nuestros proyectos las nuevas tecnologías. El proyecto arquitectónico se convierte en motor de la innovación y se materializa en un objeto de la experimentación. La labor de investigación continua que caracteriza a la firma, nos permite incorporar los esfuerzos que durante los últimos años hemos destinado al conocimiento de sistemas constructivos innovadores, los cuales hemos integrado en nuestros proyectos, por lo que contamos con un importante bagaje de verificación.
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Proyecto de edificio Residencial [Habitat Futura] Resuelto con fachada compuesta por vidrios activos La principal ambición del proyecto consiste en lograr la materialización de un edificio en el cual su envolvente, simultáneamente, nos permite protegernos de las condiciones climáticas adversas, a la vez que será transparente o traslúcido según las necesidades arquitectónicas. Para ello empleamos un innovador sistema de VIDRIOS ACTIVOS, desarrollados por la empresa de base tecnológica (I+D+I) Intelliglass. Empleando los motores de cálculo “Energy Plus” y “Desing Builder”, realizamos la simulación de las prestaciones térmicas que aporta el sistema proyectado. El resultado se refleja en el gráfico, en el que se observa el mantenimiento de temperaturas óptimas de confort en el interior del edificio, que oscilan entre 20ºC y 28ºC. Para conseguirlo, controlamos las temperaturas (Tª) operativas del circuito de recirculación de H2O que alimenta los VIDRIOS ACTIVOS. En invierno tenemos un depósito de inercia, que a su vez obtiene agua caliente de la red de calefacción urbana, mientras que en verano un depósito enterrado se ocupa de regular las diferentes temperaturas. Tª en el interior de las viviendas. Tª exteriores máximas. Tª del depósito enterrado. Tª de la lámina de agua. Tª exteriores mínimas. El diseño arquitectónico proyectado, con la envolvente de VIDRIOS ACTIVOS, junto con la incorporación de energías renovables nos permitirán obtener la calificación energética máxima "A".
1. Vidrio doble con cámara de H2O, sistema intelliglass. 2. Vidrio doble con cámara de aire. 3. Estructura de fachada y montantes de carpintería verticales. 4. Estructura de fachada y tapetas horizontales registrables desde el interior. 5. Conductos ida/retorno del H2O de los vidrios activos. 6. Estores enrollables para opacitación de las viviendas. 7. Hornacina para alojar estores y sus mecanismos. 8. Aireadores higrorregulables se activa según humedad relativa del aire interior. SECCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA FACHADA DE VIDRIOS ACTIVOS
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SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
INDUSTRIALIZADOS
Con la aproximación al ámbito de la industrialización hemos obtenido soluciones de alta calidad que nos permiten aportar excelentes prestaciones para el usuario. Apostamos por una arquitectura que disminuya al máximo la incertidumbre constructiva, trabajando en diseños detallados conjuntamente con los fabricantes. Dentro de este campo, hemos participado en la investigación y el desarrollo de sistemas constructivos industrializados, así como de edificaciones modulares.
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Desarrollo Tecnológico del sistema constructivo Panel System SVAM Arquitectos lleva a cabo la consultoría técnica del sistema constructivo Panel System desarrollando las siguientes tareas: -Simulación del comportamiento acústico resultante de la implantación del sistema constructivo en edificios residenciales -Estudios del comportamiento higrotérmico. -Análisis de la demanda energética. -Investigación en el desarrollo de sistemas constructivos empleando la tecnología Panel System. -Formación mediante cursos y jornadas profesionales, así como asesoramiento a proyectistas y otros agentes intervinientes en la edificación. -Difusión mediante la elaboración de documentación técnica.
Tabiqueacústico Térmico Aislamiento
TC7+TC9
FIXED RATES (100-5000 Hz)
RW ( C; Ctr ) = 64 ( 1; -4) dB 25
60
15
f (Hz)
125
250
500
1000
2000
4000
R (dB)
48.8
55.4
59.2
64.7
68.1
67.6
80
RA = 63.2 dBA RA, tr = 59.6 dBA 500
25
500 12
13
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Thermic Partition Acoustic insulation 11
70
85 70 29 20
90 35 27
18 24
24 32 2 40
60 24
15
20
50
50
2
70 29 20
R 77 (dB)
15
18 24
40 12 24
77
15
20 11
30
20 125
Medianería Dimensiones y pesos TC7+MA+LM+MA+TC9
250
500 1000 f (Hz)
2000
4000
Dividing Walls TC7+MA+LM+MA+TC9
Dimensiones y pesos
Longitud (mm)
2.350 - 2.900 ± 5
Lenght (mm)
Anchura (mm)
500 ± 5
Width (mm)
2.350 - 2.900 ± 5 500 ± 5
85 ±reinforced 1 Partición de(mm) dos hojas de paneles de yeso conThickness fibras:(mm) Two plasterboard sheets with fibers partition: a 70 mm 85 reforzados ±1 Espesor - 4,5 1 -TC-9 4,5 Escuadría (mm)mm TC-7 y otra de 90 mm una hoja de 70 separadasSquareness por una(mm) TC-7 and a 90 mm TC-91sheets separated by a 50 mm thick chamber ± 0,5 kg/m2 acoustic diaphragms are placed 1 ±colocan 0,5 Flatness (mm) Planeidad cámara de 50(mm) mm de espesor en la que se dos membranas in which two 2 mm and1 3,25 2 Weight Kg/m2 Peso Kg/m acústicas de 2 mm y 3,25 kg/m separadas separated by a layer of³ 36,00 mineral wool of 40 mm and 50 kg/m2. por una capa de lana ³ 36,00 (humidity range 8 - 11%) (humedad entre 8 y 11%) mineral de 40 mm y 50 kg/m2. ³ 0,50 ³ 0,50 Flexural Test* (kN) Ensayo a flexión* (kN) At the joints of the panels with the walls or other building elements * Flexural test and span 2,10 m. * Ensayo a flexión y luz entre apoyos de 2,10 m. (pillar, facade, etc.) 15 mm polystyrene elasticized bands are set, En las uniones de los paneles con los forjados u otros elementos 2
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INVESTIGACIÓN
Como parte complementaria de nuestra actividad profesional desarrollamos proyectos de investigación (I+D+i), en los cuales exploramos junto a expertos en otros campos de la tecnología, con el objetivo de obtener sistemas constructivos de valor añadido que, una vez contrastados, podemos incorporar a nuestra arquitectura.
cerramientosde deIntelliGlass IntelliGlassmediante mediantelalacirculación circulacióndel delagua aguade delalacamara camarapueden puedentransportar transportarlala cerramientos energíaaaun undepósito depósitode deinercia inerciaoode deacumulación. acumulación.De Deesa esaforma, forma,elelcerramiento cerramientoIntelliGlass IntelliGlasstiene tiene energía unamasa masareducida reducidapero perolalainercia inerciatérmica térmicaesta estaasociada asociadaalaltamaño tamañodel deldepósito depósitode deagua aguaalalque quesese una 15 conecteen enpanel panelIntelliGlass IntelliGlassyyalalcaudal caudalque quecircule circulepor porelelpanel panelIntelliGlass. IntelliGlass.Así, Así,fijado fijadoun untamaño tamañode de conecte depósito de de inercia, inercia, lala inercia inercia térmica térmica del del panel panel IntelliGlass IntelliGlass sese controla controla mediante mediante su su caudal caudal de de depósito circulación.SiSielelcaudal caudalesescero, cero,lalainercia inerciatérmica térmicaserá serámuy muypequeña pequeñayyelelcaudal caudaleseselelde dediseño, diseño,lala circulación. inercia térmica del panelestará estaráde asociada deldepósito depósito deinercia. inercia. En la actualidad, SVAM Arquitectos y Consultores formainercia partetérmica de undel consorcio empresas que desarrollan panel asociada aalaladel de
el Proyecto SINGER (Sistema Inteligente para la Gestión y la Eficiencia Energética en Rehabilitación), amortiguamiento delos losacristalamientos acristalamientosIntelliGlass IntelliGlassesessuperior superioralalde deun unmuro murode dehormigón hormigóndel del ElElamortiguamiento de SINGER enmarcado en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e del Innovación mismopeso pesoyysin sinrenunciar renunciaralaluso uso delvidrio. vidrio.EsEsdecir decirTecnológica incrementalalainercia inerciatérmica térmicadel deledificio edificiosin sin mismo seseincrementa por ello incrementar la carga estructural sobre el mismo. . La razón estriba fundamentalmente es por ello incrementar la carga estructural sobre el mismo. . La razón estriba fundamentalmente es elel del Ministerio de Ciencia e Innovación. Homogeneización de la temperatura del agua de diferentes orientaciones con el depósito de inercia. alto calor calor específico específico del del agua. agua. Esta Esta estrategia estrategia permite permite mantener mantener unas unas condiciones condiciones interiores interiores alto El consorcio está formado por la Universidad Politécnica de Madrid, el Centro de Domótica Integral prácticamente muy estables durante todo el año, independientemente de las variaciones enlas las prácticamente muycon estables durante todo el año, independientemente de las variaciones en Mezclando el agua de retorno de aquellas fachadas que reciben una gran cantidad de radiación, condiciones exteriores condiciones exteriores (CEDINT-UPM) y por empresas privadas como Intelliglass, Strunor, de aquellas situadas en sombra puede conseguirse una envolvente del edificio, conZona una de Expertos y SVAM Arquitectos 2.2) laAcumulación y regularización temporal de las demandas de frío yisoterma calor. Reducción de ylas y yConsultores. temperatura muy próxima a la de confort. El agua de retorno de todas las fachadas se lo mezcla y se potencias de frío de calor. Con todo anterior puede concluirse que los acristalamientos IntelliGlass combinados con depósito Con todo lo anterior puede concluirse que los acristalamientos IntelliGlass combinados con depósito
introduce en el intercambiador de placas que realiza el acoplamiento entre secundario y el deel agua permiten incrementar lainercia inerciatérmica, térmica, porlolotanto, tanto, reducenlas lasnecesidades necesidadesenergéticas energéticas de agua permiten incrementar reducen Elsistema. proyecto de investigación desarrolla un sistema inteligente basado en la la tecnología deyypor vidrios activos primario del El primario del mismo está formado por un aerotermo o torre de refrigeración del edificiopico manteniendo iluminacióndel delmismo mismoyyreduciendo reduciendoelelpeso pesoyylalaestructura estructuranecesaria necesaria manteniendo lalailuminación Generalmente, los equipos de frío y de calor de un edificio son dimensionados paradel la edificio carga y Intelliglass para la rehabilitación de envolventes arquitectónicas basado un depósito inercia. permite acristaladas, conectarlo o la aislarlo según se en la tecnología Intelliglass no lay carga media. de Debido a laEste bajaúltimo inerciadispone térmicade deun lasbypass grandesque superficies potencia pico requiera. es muy superior a la potencia media y eso encarece el dimensionado de los equipos de frío y calor. El carácter innovador del presente objetivo se centra en reducir los picos de demanda. Esto se debe al incremento de la inercia térmica del recinto. Para comprender el efecto del incremento de la inercia térmica puede observarse en la siguiente figura. En ella se han comparado las oscilaciones de la temperatura interior considerando un edificio con elevada inercia térmica frente a uno con baja inercia térmica. El amortiguamiento elimina los picos de temperatura, por lo que no es necesario refrigerar durante el día y calefactar durante la noche, lo que reduce el consumo energético. La inercia térmica puede controlarse mediante el tamaño del depósito, por lo que puede obtenerse el amortiguamiento deseado. Homogeneización de la temperatura del agua de diferentes orientaciones con el depósito de inercia. 30
Atenuaciónde delalatemperatura temperaturacon conenvolvente envolventede dehormigón hormigónarmado. armado. Atenuación
Sin inercia térmica Con inercia térmica
Temperatura [ºC]
2.2) Acumulación y regularización temporal de las demandas de frío y calor. Reducción de las 28 potencias de frío y de calor. Gasto energético de frío
26 de frío y de calor de un edificio son dimensionados para la carga pico y Generalmente, los equipos no la carga media. Debido a la baja inercia térmica deBanda las degrandes superficies acristaladas, la potencia confort pico es muy superior a la24potencia media y eso encarece el dimensionado de los equipos de frío y calor. 22 El carácter innovador del presente objetivo se centra en reducir los picos de demanda. Esto se debe al incremento de la inercia térmica del recinto. Para comprender el efecto del incremento de la inercia térmica puede observarse en5 la siguiente figura. En ella se han comparado las oscilaciones de 20 0 10 15 20 Atenuación temperaturacon convidrio vidrioIntelliGlass IntelliGlassyydepósito depósitode deinercia inerciaenterrado. enterrado. Hora la temperatura interior considerando un edificio con elevada inercia térmica frente a uno con baja dedelalatemperatura Atenuación inercia térmica. El amortiguamiento elimina los picos de temperatura, por lo que no es necesario
REFERENCIAS
[PROYECTOS DESTACABLES] CULTURAL ICDEA INDUSTRIAL FABRIPRESS “EL MUNDO” COMERCIAL CENTRO COMERCIAL “LA RESINA” CONJUNTO RESIDENCIAL VELÁZQUEZ 160 CONJUNTO RESIDENCIAL Residencial privado “LOS ALTOS DEL GOLF” DOTACIONAL Centro Polivalente de Alta Eficiencia Energética
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CULTURAL / ICDEA Concurso Internacional de Ideas / Primer Premio Emplazamiento: Área Dotacional, El Terminillo, Cuenca Cliente: Excma. Diputación Provincial de Cuenca Proyecto: 2010 Superficie: 2.883 m² Presupuesto: 2.950.687,50€ Estructura: GEA SL Instalaciones: DITEC Ingenieros
Un edificio en el que se transformará el formato clásico de la producción audiovisual de magnético a digital, se almacenará, se divulgará, se exhibirá y se incubarán nuevos negocios conexos a la producción audiovisual. La energía que pondrá en marcha estas actividades empleará como materia prima el hecho audiovisual, lo que tradicionalmente la cultura contemporánea ha conocido como “el cine”. Esta correspondencia entre tradición y nuevas tecnologías, es la que inspira este proyecto.
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INDUSTRIAL / FABRIPRESS “EL MUNDO” Concurso Restringido de Ideas / Primer Premio Emplazamiento: Poligono R-2, Meco, Madrid Cliente: Fabripress SA Grupo Editorial Unidad Proyecto: 2005 Obra: 2005/2007 Superficie: 2.883 m² Presupuesto: 19.746.364,98€ Estructura: Calter Ingenieros Instalaciones: TEP Ingenieros
La propuesta se elaboró con el objetivo básico de responder con la máxima eficacia a un diseño que resulte adecuado a los procesos propios de la actividad a desarrollar, el proceso de fabricación del periódico, el cual se manifiesta como un hecho dinámico. Una instalación a la cual llegan materias primas, papel, tintas, energía, etc., que se almacenan y alimentan el alma del proceso: “las rotativas”. En ellas se materializa el periódico, y por último se empaquetan y envían a su destino. Todo este trasiego de actividades nos condujo a un diseño arquitectónico en el que fluyen, según sus propias reglas, los diferentes procesos. La arquitectura que proponemos se pone al servicio de estas tareas.
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COMERCIAL / Centro Comercial “La Resina” Emplazamiento: C/ San Eustaquio, Madrid Cliente:Centurión Inmuebles SL Proyecto: 2007/ 2008 Superficie: 14.050 m² Presupuesto: 8.967.606,32 € Estructura: Calter Ingenieros Instalaciones: TEP Ingenieros
La Resina Centro Comercial expresa la propia evolución de la ciudad, del distrito, y en concreto del barrio. Sobre la huella de un pasado propio de los arrabales industriales de la metrópoli en ebullición que fue en los años setenta, se evoluciona hacia la nueva transformación de la ciudad compleja y fractal. La mutación avanza inexorablemente y los usos residenciales fagocitan a los polígonos industriales de antaño. En primer lugar brota la estructura urbana, a la que sigue una consolidación de las manzanas residenciales, y por último son los equipamientos los que hacen del barrio residencial un hogar plural. Éste es el leitmotiv de nuestro proyecto.
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CONJUNTO RESIDENCIAL / Velázquez 160 Emplazamiento: C/ Velázquez 160, Madrid Cliente: Delite Habitat SA Proyecto: 2008 / 2010 Obra: 2009/ 2011 Superficie: 2.750 m² Presupuesto: 3.462.108,10 € Constructora: Construcciones Palla Estructura: Obra Estudio Instalaciones: TEP Ingenieros
En el ensanche histórico de Madrid, al norte, se erige un bloque residencial que actúa de charnela entre dos tejidos urbanos diferentes: la colonia y la manzana cerrada. Una torre que se descompone a medida que se aproxima al residencial de baja densidad. El exterior se manifiesta protagonizado por su evolvente blanca de piedra caliza y los huecos de grandes proporciones resueltos con ventanales unicity plus, de altas prestaciones térmicas y acústicas. El programa consta de ocho viviendas nada convencionales, entre las cuales hay un dúplex en el ático y dos plantas bajas con altillo, además de otras dos plantas intermedias. Está dotado, además, de cuatro plantas bajo rasante destinadas a aparcamiento.
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CONJUNTO RESIDENCIAL / LOS ALTOS DEL GOLF Emplazamiento: La Moraleja, Alcobendas, Madrid Cliente: Caprivi Inversion SA Proyecto: 2008 / 2009 Obra: 2009 / En curso Superficie: 12.000 m² Presupuesto: 19.700.000,00 € Constructora: Alea Global SA Estructura: EHE Ingenieros / Eufemiano Sánchez Amillategui Instalaciones: JG Ingenieros
En un enclave privilegiado extramuros de Madrid, en el norte metropolitano, se ubica esta promoción de ocho viviendas de singular diseño, cada una con su propia identidad. El complejo alcanza su unidad gracias a la materialización de un seductor recinto, encintado de una celosía de acero que rodea todo el perímetro. En su interior, se han urbanizado sus calles empleando un particular paisajismo, protagonizado por la variedad de arbolado y vegetación, en contraste con el lienzo que cristaliza la separación de los parcelas. Una vibrante piedra caliza reviste las fachadas apropiándose de la volumetría particular de cada edificio. Esta piedra muta su aspecto al dictado de la meteorología. La diversidad edilicia es el factor determinante que enriquece el conjunto.
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DOTACIONAL / Centro Polivalente de Alta Eficiencia Energética Emplazamiento: Madarcos, Madrid Cliente: Excmo. Ayuntamiento de Madarcos Proyecto: 2009 / 2010 Obra: 2011 Superficie: 330 m² Presupuesto: 390.000€ Constructora: Urbacon Climatización: IntelliGlass S.L
El edificio se proyecta valorando fundamentalmente el espacio interior como un contenedor de funciones y concentrando sobre este vacío la idea generadora que da fuerza a nuestra propuesta. Ésta reside en la luz como alma del espacio. Bajo una luz cenital, en el interior del edificio el usuario siente el pasar del día, como reflejo de la variable trayectoria solar: una forma trascendental de medir en los tiempos pretéritos de la vida de Madarcos, que antaño se reconocía en el Reloj de Sol de la Vez. Por cada 4 kW consumidos para climatizar el edificio, 3kW se extraen del suelo y sólo 1 kW se consume de la red eléctrica, necesario para poner en funcionamiento la bomba geotérmica. Un edificio público que simultáneamente expresa integración y respeto al medio urbano, al contexto geográfico y la historia de sus gentes.
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