MÒDULO 3
CLASIFICACIÓN DE SITUACIONES CONSTRUCTIVAS, POSIBILIDADES DE DISEÑO Y DESAFÍOS TÉCNICOS IMPLICADOS
Sistemas constructivos adecuados para la región Bioclimática Litoral Centro Paulo Chiarella - Arquitecto María José Ilari - Arquitecta paisajista
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CUBIERTAS NATURADAS tipología de situaciones constructivas _ Por qué clasificar? Objetivo de la clasificación: Conferir visibilidad : semejanzas en la diversidad y diferencias en la homogeneidad Elaborar un mapa de situaciones constructivas ( problemas y potencialidades ) Pensar los problemas incluso antes de que se nos presenten Sistematizar soluciones constructivas Transponer experiencias razonablemente SE VINCULA: Tipología de situaciones constructivas Posibilidades de diseño Desafíos técnicos EN EL DISEÑO TECNOLÓGICO DE UN TECHO NATURADO: Situaciones (contextuales e inherentes a cada proyecto) Disponibilidad de materiales y componentes Demandas ambientales y de usuario Objetivos de diseño
Determinan la pertinencia de un sistema
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CUBIERTAS NATURADAS Desafíos técnicos Posibilidades de diseño _ A. Inclinación B. Vegetación C. Características técnicas del soporte D. Uso Utilidad Objetivo E. Clima y microclima
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A. Inclinación
DETALLES
Techos planos horizontales: pendientes entre 0,5 y 5 cm/m. 1· Retención de agua de lluvia ó riego
Máxima
2· Drenaje de excesos de agua
Importancia
3· Ampliación de las superficies de uso
Si
4· Capas constructivas
Drenaje Bajo Sustrato
5· Sustrato
Propiedades
6· Impermeabilización
Exigencias
7· Verdeo
Poco limitado
8· Insolación
Importancia
9· Vientos
Depende del borde
10· Proceso constructivo
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A. Inclinación
DETALLES
Techos con débil pendiente: pendientes entre 5 y 36 cm/m. (5° a 20°) 1· Retención de agua de lluvia ó riego
Media
2· Drenaje de excesos de agua
Escorrentía + Desborde
3· Ampliación de las superficies de uso
No
4· Capas constructivas
Sin Drenaje Bajo Sustrato
5· Sustrato
Propiedades
6· Impermeabilización
Menores exigencias que las plantas horizontales
7· Verdeo
Limitado
8· Insolación
Variable
9· Vientos
Variable
10· Proceso constructivo
Diferencias
11· Deslizamiento del sustrato
Seguridad
El Antiraíz no puede estar separado de la Impermeabilización. NO es posible utilizar sistemas de láminas sueltas
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A. Inclinación
DETALLES
Techos con fuerte pendiente: pendiente entre 36 y 84 cm/m. (20° a 40°) 1· Retención de agua de lluvia ó riego
Mínima y discontinua
2· Drenaje de excesos de agua
Escorrentía = erosión
3· Ampliación de las superficies de uso
NO
4· Capas constructivas
SIN Drenaje Bajo Sustrato
5· Sustrato
Propiedades
6· Impermeabilización
Menores exigencias que las de pte. horizontal
7· Verdeo
Limitado
8· Insolación
Depende de la orientación
9· Vientos
Depende de la orientación
10· Proceso constructivo
Complejo
11· Deslizamiento del sustrato
Seguridad
El Antiraíz no puede estar separado de la Impermeabilización. NO es posible utilizar sistemas de láminas sueltas
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A. Inclinación
DETALLES
Techos con múltiples pendientes 1· Retención de agua de lluvia ó riego 2· Drenaje de excesos de agua 3· Ampliación de las superficies de uso 4· Capas constructivas 5· Sustrato 6· Impermeabilización 7· Verdeo
Resumen, como tipología, el conjunto de los desafíos expresados en las categorías anteriores.
8· Insolación 9· Vientos 10· Proceso constructivo 11· Deslizamiento del sustrato
El Antiraíz no puede estar separado de la Impermeabilización. NO es posible utilizar sistemas de láminas sueltas
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B. Vegetación
DETALLES
Cubiertas intensivas
Son comparables a la construcción de un jardín en el
Posibles funciones
suelo. Es posible crear en ellas cualquier tipo de jardín
· Jardines Natural
incluyendo estanque, huertas y pérgolas. Por lo general
· Canchas deportivas
son multi funcionales y accesibles.
· Juegos infantiles
Esta opción de azotea verde se distingue por la diversidad
· El cultivo de alimentos
de diseño, ya que hay más posibilidades creativas.
· Estanques o piscinas
Generalmente es una mezcla de paisaje duro y blando
· Pérgolas
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B. Vegetación
DETALLES
Cubiertas intensivas Costos
Tipo de cubiertas a realizar
Altos y varía en relación al diseño paisajístico .
Es posible ejecutarlo solo en cubiertas planas o
Peso: 250 kg / m2 (en saturación, según sustrato)
de poca inclinación.
Mantenimiento Es el mismo de el de cualquier jardín. Dependerá básicamente del proyecto paisajístico, requieren un mantenimiento regular en jardinería como cortar el césped, abonado, riego, etc. Riego regular
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B. Vegetación
DETALLES
Cubiertas intensivas Vegetación
Sustrato
Múltiple posibilidades de elección de especies:
Se necesitan por lo menos 15 cm de profundidad de
· Césped
medio de cultivo hasta 1,50 m
· Arbustos
Sustrato con mayor cantidad de materia orgánica
· Plantas Comestibles
Otras características
· Herbáceas
Buenas propiedades de aislamiento (por el espesor de
· Gramíneas · Pequeños árboles y coníferas
sustrato) Retención de agua de lluvia.
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B. Vegetación
DETALLES
Cubiertas extensivas Vegetación: tapizante, cubresuelo, de plantas en su mayoría
autóctona, propias de la región donde se ubica el edificio. Suculentas Musgos Gramíneas
(comunidad vegetal auto sostenible)
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B. Vegetación
DETALLES
Cubiertas extensivas Sustrato: Un sustrato poco profundo que es bajo en nutrientes El espesor de la capa de sustrato necesario varía de 3 a 15cm. que puede consistir principalmente de materiales ligeros inorgánicos tales como perlita, leca, arena y grava. Peso: entre 50a150 kg/ m2 Otras características · Reducción de la escorrentía del agua · Aislación térmica
menor a las intensivas
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C. Características del soporte Soportes livianos
1· Clima 2· Potencialidades de Diseño 3· Costos 4· Cultura constructiva regional 5· Dimensionamiento de la estructura 6· Viento 7· Impermeabilización 8·Aislación Térmica 9·Desafíos técnicos y estéticos 10·Composición Tipo
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C. Caracter铆sticas del soporte Soportes livianos
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C. Características del soporte Soportes livianos
Independientes Cielorrasos o + Aislación térmica integrados
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C. Características del soporte Soportes livianos
Cielorrasos Integrados + Aislación térmica
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C. Características del soporte Soportes livianos
Cielorrasos Independientes + Aislación térmica
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C. Características del soporte Soportes livianos
Cielorrasos Independientes + Aislación térmica
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C. Características del soporte Soportes livianos
Cielorrasos Independientes + Aislación térmica
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C. Características del soporte Soportes livianos
Cielorrasos Independientes + Aislación térmica
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C. Características del soporte Soportes livianos
Cielorrasos Independientes + Aislación térmica Estructura principal independizada del modulo de tablero
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C. Características del soporte Soportes pesados
1· Clima 2· Potencialidades de Diseño 3· Costos 4· Cultura constructiva regional 5· Dimensionamiento de la estructura 6· Viento 7· Impermeabilización 8·Aislación Térmica 9·Desafíos técnicos y estéticos 10·Composición Tipo
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C. Características del soporte Techos fríos y calientes
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C. Caracter铆sticas del soporte Obra existente
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C. Caracter铆sticas del soporte Obra nueva
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C. Características del soporte Gometrías Simples
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C. Características del soporte Gometrías Complejas
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C. Caracter铆sticas del soporte Locales no habitables
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C. Caracter铆sticas del soporte Locales habitables
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano
Son ampliamente conocidas las bondades genéricas de la naturación urbana sobre todo en lo referido a la naturación de techos. Es menos conocida la posibilidad de manejar las variables de diseño constructivo para potenciar sus efectos en función de la remediación de problemas ambientales específicos. Inundaciones Absorción de agua de lluvia
Contaminación Ciclo del agua
Beneficios públicos
Reducción de la isla de calor urbano
Consumo energético
Reducción del polvo y de los niveles de smog en el ambiente
Calidad del aire
Efecto urbano-ambientales
Ciudad paisaje
Belleza escénica
Minimiza la falta de espacios verdes + forma corredores verdes y
parques en altura
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano Aislamiento térmico en verano Protección contra el frío extremo en invierno Incremento de la vida útil del techo
Beneficios privados Efecto urbano-ambientales
Reducción de los niveles de ruido
Aumenta el espacio utilizable y permite nuevos usos del espacio
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano
Problemas
Causas
Estrategias
Tácticas Recursos de Diseño
1. Inundaciones 2. Contaminación del Agua 3. Isla de calor urbana 4. Eficiencia energética - aislación térmica 5. Pérdida de biodiversidad 6. Deficit en la cantidad de espacio verde por habitante 7. Belleza escénica Planificar políticas públicas en función de la detección de problemas ambientales urbanos concretos. Evitar invertir esfuerzos en donde no está el problema. Caracterizar, Ubicar, Escalar. Definir la magnitud de los impactos ambientales esperados (en función de escalas temporales)
GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
Satisfactor sinergico Diseño y Construcción de techos verdes Chiarella · Ilari
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D. Uso Utilidad y objetivos. objetivos potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Dinámica del agua en un techo verde Retención
Evapotranspiración
Evapotranspiración
Evapotranspiración
Elevada evaporación
Intercep.
Evacuación_ Lenta Retardo
Reducida escorrentía Performance genérica de un techo verde
Evapotranspiración
Antes de la Urbanización
Después de la Urbanización
Distribución de agua de lluvia en las cubiertas verdes
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Causas
Estrategias
Múltiples, entre ellas: Impermeabilización del
suelo urbano (Tasa)
Tácticas Sustrato
RETENCIÓN
Vegetación Mantas o dispositivos de retención
Cambios en el clima
naturales y artificiales
EVAPOTRANSPIRACION
RETARDO
Tipo de vegetación Microclima de la cubierta Clima
Recursos de diseño Composición Espesor Mayor superficie de hoja Rugosidad Bajo sustrato Techos azules Mayor superficie de hoja
Integrados Del sistema constructivo
(techo azul)
Composición Pendiente Recursos complementarios
Excluidos Cosecha de agua (Re-uso) Retardo INALI
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Retención. Como funciona la retención de agua en un techo verde?
ROSATTO, Héctor et al. Eficiencia en la retención del agua de lluvia de cubiertas vegetadas de tipo "extensivo" e "intensivo Rev. Fac. Cienc. Agrar., Univ. Nac. Cuyo ISSN 1853-8665
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Retención. Como funciona la retención de agua en un techo verde?
RESULTADOS : ROSATTO, Héctor et al. Op. Cit.
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Distribución mensual de las lluvias – eficiencia de un techo verde
Se estima que en un clima templado sub húmedo un techo verde puede retener hasta el 70 % de la precipitación anual
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
Características de la región Santa Fe
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Climograma
La performance de retención varía en función de las características climáticas del sitio de en que se implementa
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Climograma
La performance de retención varía en función de las características climáticas del sitio de en que se implementa
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Climograma
La performance de retención varía en función de las características climáticas del sitio de en que se implementa
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Climograma
La performance de retención varía en función de las características climáticas del sitio de en que se implementa
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Climograma
La performance de retención varía en función de las características climáticas del sitio de en que se implementa
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Distribución diaria de las lluvias en un año tipo eficiencia de un techo verde
Características climáticas de la región El caso de Santa Fe
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Dinámica del agua en un techo verde
Volúmen de precipitaciones y de desague pluvial medidos en un techo verde inclinado despues de una lluvia continua de 18 hs de duraciín ( s. Katzschner 1991)
Retención Evapotranspiración Evacuación_ Lenta Retardo
16 14 12 10 8 6 1/m 4 2 0
PRECIPITACIONES
Lluvias: volumen/tiempo
DESAGUES
12 h
21 h Minke, 1982
Débiles: cuando su intensidad es <= 2 mm./h. Moderadas: > 2 mm./h y <= 15 mm./h. Fuertes: > 15 mm./h y <= 30 mm./h. Muy fuertes: >30 mm./h y <= 60 mm./h. Torrenciales: >60 mm./h.
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Dinámica del agua en un techo verde
Desagüe pluvial de techo con sustrato de 10 cm de espesor total en comparación con techos planos de grava (Kolb, Schwarz, 1999)
Retención Evapotranspiración
PRECIPITACIONES (CAÍDAS)
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 litros/m 0
Evacuación_ Lenta
GRAVA
Retardo
SUSTRATO
Lluvias: volumen/tiempo
0
30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 duración en minutos
Minke, 1982
Débiles: cuando su intensidad es <= 2 mm./h. Moderadas: > 2 mm./h y <= 15 mm./h. Fuertes: > 15 mm./h y <= 30 mm./h. Muy fuertes: >30 mm./h y <= 60 mm./h. Torrenciales: >60 mm./h.
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES
A
6´
Intensidad
172 mm/h
Dinámica del agua en un techo verde Duración
Retención Evapotranspiración
TOTAL
1728 litros
caído sobre el techo S/ tiempo en minutos
Evacuación_ Lenta Retardo
Super cie de la cubierta
100 m2 Pte a 15%
CUBIERTA DE CHAPA CON SISTEMA RETARDADOR
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
Sistema Pluvial Urbano
0 litros
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
1103 litros
COMPARACIÓN ENTRE UNA CUBIERTA NATURADA INTENSIVA Y UNA CUBIERTA TRADICIONAL
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES
A
7´
Intensidad
172 mm/h
Dinámica del agua en un techo verde Duración
Retención Evapotranspiración
TOTAL
2016 litros
caído sobre el techo S/ tiempo en minutos
Evacuación_ Lenta Retardo
Super cie de la cubierta
100 m2 Pte a 15%
CUBIERTA DE CHAPA CON SISTEMA RETARDADOR
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
Sistema Pluvial Urbano
0 litros
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
1391 litros
COMPARACIÓN ENTRE UNA CUBIERTA NATURADA INTENSIVA Y UNA CUBIERTA TRADICIONAL
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES
A
8´
Intensidad
172mm/h
Dinámica del agua en un techo verde Duración
Retención Evapotranspiración
TOTAL
2304 litros
caído sobre el techo S/ tiempo en minutos
Evacuación_ Lenta Retardo
Super cie de la cubierta
100 m2 Pte a 15%
CUBIERTA DE CHAPA CON SISTEMA RETARDADOR
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
Sistema Pluvial Urbano
0 litros
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
1679 litros
COMPARACIÓN ENTRE UNA CUBIERTA NATURADA INTENSIVA Y UNA CUBIERTA TRADICIONAL
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES
A
9´
Intensidad
172 mm/h
Dinámica del agua en un techo verde Duración
Retención Evapotranspiración
TOTAL
2592 litros
caído sobre el techo S/ tiempo en minutos
Evacuación_ Lenta Retardo
Super cie de la cubierta
100 m2 Pte a 15%
CUBIERTA DE CHAPA CON SISTEMA RETARDADOR
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
Sistema Pluvial Urbano
92 litros
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
1967 litros
COMPARACIÓN ENTRE UNA CUBIERTA NATURADA INTENSIVA Y UNA CUBIERTA TRADICIONAL
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES
A
Dinámica del agua en un techo verde
10´
Intensidad
172 mm/h
Duración
Retención Evapotranspiración
TOTAL
2880 litros
caído sobre el techo S/ tiempo en minutos
Evacuación_ Lenta Retardo
Super cie de la cubierta
100 m2 Pte a 15%
CUBIERTA DE CHAPA CON SISTEMA RETARDADOR
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
Sistema Pluvial Urbano
388 litros
1500 mm 1000 mm 500 mm 100 mm
2255 litros
COMPARACIÓN ENTRE UNA CUBIERTA NATURADA INTENSIVA Y UNA CUBIERTA TRADICIONAL
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Dinámica del agua en un techo verde Retención Evapotranspiración Evacuación_ Lenta Retardo
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Dinámica del agua en un techo verde Retención Evapotranspiración Evacuación_ Lenta Retardo
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Dinámica del agua en un techo verde Retención Evapotranspiración Evacuación_ Lenta Retardo
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Dinámica del agua en un techo verde Retención Evapotranspiración Evacuación_ Lenta Retardo
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
Dinámica del agua en un techo verde
Satisfactor sinergico
Retención Evapotranspiración Evacuación_ Lenta Retardo
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
Dinámica del agua en un techo verde
Satisfactor sinergico
Retención Evapotranspiración Evacuación_ Lenta Retardo
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
Dinámica del agua en un techo verde
Satisfactor sinergico
Retención Evapotranspiración Evacuación_ Lenta Retardo
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano CONTAMINACIÓN DEL AGUA
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Información pluviométrica de la Ciudad de Santa Fe desde enero 1901 hasta diciembre 2008 (en milímetros)
Su performance esta vinculada a las características climáticas de la región de implementación
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Causas
Estrategias
Tácticas Sustrato
Múltiples, entre ellas:
RETENCIÓN
Inherente al
Mantas o dispositivos de retención
funcionamiento de los Pluviales urbanos Arrastre y deposición de contaminantes por el sistema pluvial urbano hacia los ríos
GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
Vegetación
EVAPOTRANSPIRACION
RETARDO
Tipo de vegetación Microclima de la cubierta Clima
Recursos de diseño Composición Espesor Mayor superficie de hoja Rugosidad Bajo sustrato Techos azules Mayor superficie de hoja
Integrados Del sistema constructivo
(techo azul)
Composición Pendiente
Satisfactor sinergico
Recursos complementarios
Excluidos Cosecha de agua (Re-uso) Retardo INALI
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D. Uso Utilidad y objetivos Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES Y CALIDAD DE AGUA Techos azules Es un diseño de techo, sin vegetación que se centran en la recogida de las aguas pluviales "Un techo diseñado para permitir la acumulación de agua por encima de la membrana de impermeabilización de cubiertas (dentro de varios elementos),que no exceda de la carga hidráulica diseñada, por un definido período de tiempo . Un sistema de techo azul detiene el agua de lluvia directamente en una azotea y la libera lentamente sistema de drenaje. Techos azules pueden incluir superficies de agua abiertas, almacenamiento dentro o debajo de un medio poroso o la superficie modular, o por debajo de una superficie de la terraza elevada o cubierta. Techos azules son menos costosos que los techos verdes y superan ligeramente los techos verdes para la reducción de las aguas pluviales
JOSE
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D. Uso Utilidad y objetivos Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano ISLA DE CALOR URBANA EFICIENCIA ENERGÉTICA Exterior
Reducción del efecto isla de calor Reducción de las superficies pavimentadas
Interior
Protección térmica en el verano e invierno = Efecto de buffer térmico
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Su performance esta vinculada a las características climáticas de la región
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano EFICIENCIA ENERGÉTICA Causas Múltiples, entre ellas:
Comportamiento
deficitario del sistema de aislación del techo
Estrategias
Tácticas
Aislación Térmica
Tipo, espesor y estructura de la vegetación
Aumentar la capacidad aislante de las envolventes edilicias Modelar el microclima interior ( reguladores de ganancias y perdidas )
GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
Tipo, espesor y composición del Sustrato Tipología de sistema construtivo
La capacidad aislante de un techo verde varía en función de las características del sistema constructivo, del tipo y estado de humectación del sustrato, del tipo y características de la vegetación, entre otras. Su coeficiente de aislación, a diferencia de los materiales inertes, es discontinuo
Estrategias de diseño bioambiental desde el techo _ colector
Satisfactor sinergico Diseño y Construcción de techos verdes Chiarella · Ilari
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D. Uso Utilidad y objetivos Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano ISLA DE CALOR URBANA Perfil de una isla urbana de calor Cº 33º 32º 31º 30º
Residencial Suburbana RURAL
Centro urbano COMERCIAL
Residencial Urbana
Chicago Climate Action Plan report
Residencial Suburbana PARQUE
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D. Uso Utilidad y objetivos Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano ISLA DE CALOR URBANA Comparación entre la temperaturas superficiales de cubiertas naturadas y techados tradicionales 96
a a. b. c. d. e.
80
64
Temperatura superficial
Cartón bituminoso Vertido de grava, claro Pintura clara reflectiva Mojado y plantado artificial Plantado
b
48
Máximas variaciones de temperatura en techos no ajardinados y ajardinados (Minke, Witter, 1982)(Minke, Witter, 1982)
c 32
d e
16
0
Temperaturas medidas a lo largo del tiempo en diferentes superficies de techos planos en un día soleado de verano (Gertis 1977)
0
4
8
12
16
20
24
Hora local real (hs)
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano ISLA DE CALOR URBANA Causas
Estrategias
Tácticas
Múltiples, entre ellas: Las zonas edificadas ofrecen más superficie para la absorción de calor que luego es
irradiado lentamente durante la noche
Las múltiples reflexiones horizontales de la radiación recibida producida por los edificios aumentan la probabilidad de que esta energía permanezca en el suelo
Falta de espacios verdes = Pocas superficies que puedan transformar la energía
solar a través de los procesos de fotosíntesis o evaporación del agua.
Superficies que disipen la radiación solar recibida Superficies que no acumulen calor Superficies que retengan contaminantes presentes en el aire
Tipo de vegetación y porcentaje de cobertura
Los sistemas de refrigeración en la ciudad forman un círculo vicioso, generan calor
extra y su uso se incrementa con la temperatura.
GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
Satisfactor sinergico Diseño y Construcción de techos verdes Chiarella · Ilari
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D. Uso Utilidad y objetivos Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano EFICIENCIA ENERGÉTICA/ AISLACIÓN TÉRMICA Conductividades Térmicas de diversos materiales en W (K-m) Chapman, Alan, J. 3º ed. Transmisión de calor. Madrid, Bellisco.
Material
Acero Agua Aire Alcohol Alpaca Aluminio Amianto Bronce Zinc Madera
47-58 0,58 0,02 0,16 29,1 209,3 0,04 116-186 106-140 0,13
Material
0,03-0,04 64,0 0,03-0,07 0,29 80,2 0,80 0,47-1,05 81- 116 301,2 Tierra húm. 0,80
Corcho Estaño F. de vid. Glicerina Hierro Ladrillo Lad.refra. Latón Litio
Material
Mercurio Mica Niquel Oro Parafina Plata Plomo Vidrio Cobre Diamante
83,7 0,35 52,3 308,2 0,21 406,1 35,0 0,6-1,0 372,1 2300
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano INUNDACIONES CLASIFICACIÓN BIOAMBIENTAL
Temperatura de un techo verde con sustrato de 16 cm. durante una semana de verano, Kassel (Alemania) 30,0
Temperatura del aire
25,0
4,0 Bajo tierra (sustrato)
0,0 Debajo de vegetación
20,0
15,0
10,0
Temperatura de un techo verde con sustrato de 16 cm. durante una semana de invierno, Kassel (Alemania)
-4,0
-8,0 Bajo tierra (sustrato)
Debajo de vegetación
Temperatura del aire
-12,0
5,0
-16,0 27Sep 28 Sep 29Sep 30Sep
01Oct 02OIct 03Oct 2000
27Ene 13Ene 14Ene 15Ene 16Ene 17Ene 18Ene 2001
Minke, 1982
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano CALIDAD DEL AIRE
Retención de partículas en suspensión (entre 0.2 y 0.8 Kg/ año) Producción de oxígeno y captura de dióxido de carbono.
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano PERDIDA DE BIODIVERSIDAD Causas Múltiples, entre ellas:
Estrategias
Tácticas
Producción de Hábitat Uso de especies nativas en el diseño
Perdida de Hábitat
Sostenimiento de cadenas tróficas Creación de Corredores de Biodiversidad como POLITICA DE ESTADO
Extensivas estrictas o combinadas Tipología vegetal en función de decisiones urbanísticas Recursos complementarios : Techos marrones
GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
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D. Uso Utilidad y objetivos Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano CALIDAD DEL AIRE// DÉFICIT EN LA CANTIDAD DE ESPACIOS VERDES/ POR HABITANTE/ CALIDAD DEL PAISAJE/ CULTURA AMBIENTAL URBANA Techos marrones o biodiversos El objetivo es la Creación de Múltiples medioambientes en la cubierta. Se logra mediante la división del techo en varios sectores que contienen diferentes sustratos locales , troncos y piedras. Esto crea diferentes habitats para una amplia gama de de especies sobre el techo maximizando por lo tanto la biodiversidad. La idea original es permitir que las plantas colonicen, evolucionando de forma natural en su propio ecosistema, pero a veces se siembran para aumentar su potencial de biodiversidad en el corto plazo. Los techos son colonizados por las arañas y los insectos (muchos de los cuales se están convirtiendo en muy poco frecuente en las ciudades ) y proporcionan un sitio de alimentación para las aves insectívoras. Se pueden diseñar con un objetivo específico para atraer alguna especie en particular.
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D. Uso Utilidad y objetivos. potenciar efectos específicos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano DÉFICIT EN LA CANTIDAD DE ESPACIOS VERDES / HAB. _ en el área central de la ciudad Causas Múltiples, entre ellas: En las áreas centrales: dificultades para
la reintroducción de la vegetación ligada al uso intensivo del suelo con edificaciones. La distribución equilibrada de espacios
verdes en la trama urbana como problema técnico
GESTION AMBIENTAL URBANA Políticas públicas
Estrategias
Tácticas
En el marco de estrategias de naturación urbana: Uso de tecnologías de naturación techumbres edilicias Aprovechamiento de tendencias libres o inducidas de las decisiones privadas Regulación de las practicas de edificación en función de problemas ambientales presentes y futuros
Alta calidad en el diseño arquitectónico y paisajístico utilizando la amplia paleta de recursos formales y técnicos disponibles sin perder de vista la necesaria racionalidad constructiva (consorcios) y la eficiencia técnica de los
Desarrollo de sistemas y empresas locales
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano DÉFICIT EN LA CANTIDAD DE ESPACIOS VERDES POR HABITANTES
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano CALIDAD DEL PAISAJE · Atenuación de impactos paisajísticos · Incrementa la belleza escénica de los espacios urbanos.
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D. Uso Utilidad y objetivos
Mitigación ambiental de los efectos indeseables del desarrollo urbano CULTURA AMBIENTAL URBANA Municipalidad de Rafaela Facultad de Derecho UBA Escuela French y Berutti Techos marrones
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D. Uso Utilidad y objetivos
Generación de espacios productivos Huerta DIDÁCTICA AMBIENTAL
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D. Uso Utilidad y objetivos
Auto construcción / Acceso a la vivienda
Sistemas mano de obra intensivo Bajo costo de materiales Simplicidad del proceso constructivo Trabajo cooperativo Manualística que maximice el acceso al conocimiento Dimensión didáctica de los paquetes tecnológicos Integración de esquemas tipos do it yourself hágalo usted mismo para la filosofía de productos y sistemas.
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D. Uso Utilidad y objetivos
Valor agregado a proyectos inmobiliarios
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D. Uso Utilidad y objetivos Certificaci贸n LEED
PAULO Imagen o mas texto
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E. Clima y Microclima
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E. Clima y Microclima
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E. Clima y Microclima
Atlas clim谩tico de la Rep. Argentina 2010
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E. Clima y Microclima
Atlas clim谩tico de la Rep. Argentina 2010
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E. Clima y Microclima
Atlas climático de la Rep. Argentina 2010 El término Evapotranspiración Potencial (EP) para referirse a la cantidad de agua que evaporaría el suelo y transpirarían las plantas (Thornthwaite 1948) si, tanto la cobertura vegetal del suelo como su contenido de humedad, estuvieran en condiciones óptimas. Esto implica que el suelo se encuentre en capacidad de campo y con una cubierta vegetal continua y en activo crecimiento. Nótese el tiempo potencial de los verbos utilizados, lo que indica que se hace referencia a una situación ideal en cuanto al contenido de humedad, la que se podría producir en el suelo luego de una lluvia o riego abundante. También se podría interpretar como la cantidad de agua que necesitan las plantas para lograr un desarrollo acorde con su potencial genético. Thornthwaite estableció una relación empírica entre la evapotranspiración potencial y la temperatura del aire como un estimador de la disponibilidad de energía para evapotranspirar. Este método simple pero a su vez muy consistente, permite realizar una estimación razonablemente precisa de este parámetro, cuyo conocimiento es fundamental para realizar estudios geográficos del clima global. Así un balance hidrológico directo como el determinado al hallar la diferencia entre lluvia y evapotranspiración potencial permite lograr una idea bastante acertada de las áreas húmedas o con distintos grados de aridez.
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E. Clima y Microclima
Atlas climático de la Rep. Argentina 2010 Este mapa se obtiene restando píxel a píxel de los mapas digitales de precipitación la evapotranspiración anual (P-EP), obteniéndose un nuevo mapa en el que se visualiza las áreas con exceso y aquellas con déficit hídrico
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E. Clima y Microclima
Atlas clim谩tico de la Rep. Argentina 2010
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E. Clima y Microclima
Ecorregiones de la Rep. Argentina
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E. Clima y Microclima
Regiones fitogeográficas según Tortorelli
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E. Clima y Microclima
Zonas Bioambientales s/NORMA IRMA 11603 Clasificación Bioambiental Zona I
Zona II
Zona III
Zona IV
Zona V Zona VI
Muy cálida I a seca I b húmeda Calida II a seca II b húmeda Templada fría III a seca III b húmeda Templada fría Iv a de montaña IV b de máxima irradiancia IV c de transición IV d marítima Fría Muy Fría
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E. Clima y Microclima
Climograma: inferencias de un climograma
Mínimo secundario
Máximo secundario
Máximo P (mm) 90 80 70 60 50 40 30 20 10
TCº
Período de Aridez
40 35 30 25 20 15 10 5
Mínimo
E F M A M J J A S O N D
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E. Clima y Microclima
Climograma: inferencias de un climograma Evapotranspiración
Evapotranspiración Intercep.
Elevada evaporación Reducida escorrentía
Evapotranspiración
Antes de la Urbanización
Después de la Urbanización
Distribución de agua de lluvia en las cubiertas verdes
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E. Clima y Microclima Ejemplos en la regi贸n
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Organización de las próximas clases Jueves 14 de noviembre Teórico + corrección de TP (cubiertas pesadas) Jueves 21 de noviembre: Teórico + corrección de TP (cubiertas livianas) Jueves 28 de noviembre: Teórico + corrección de TP Jueves 5 de diciembre:
Presentación grupal de los Trabajos prácticos
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