Clasificación de situaciones constructivas

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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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2

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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2

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

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

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

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

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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2

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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2

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


2

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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2

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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2

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.

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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

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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

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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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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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