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Aerotermia: un sistema que te permite ahorrar energía y del que poco sabemos 150 150 Marcelo Feliú

Aerotermia: un sistema que te permite ahorrar energía y del que poco sabemos

Para definir, en principio, la aerotermia es una tecnología que utiliza la energía del aire exterior para generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en edificios y hogares. Funciona mediante una bomba de calor que extrae la energía térmica del aire (incluso cuando las temperaturas exteriores son bajas) y la transfiere al sistema de climatización del edificio.

En una búsqueda hacia sistemas energéticos cada vez más eficientes, la aerotermia se presenta como una solución óptima para conseguir cada vez mayores porcentajes de ahorro. Y, por supuesto, este ahorro tendrá un impacto positivo no solamente en tus bolsillos sino también en la reducción de nuestro impacto sobre el medio ambiente.

La aerotermia utiliza una bomba de calor aire-agua o aire-aire para extraer la energía del aire exterior. Esta bomba transfiere esa energía a un intercambiador de calor, que a su vez calienta o enfría el agua o el aire que se usa en el sistema de calefacción o refrigeración de la vivienda. A su vez, esa energía capturada puede generar entre 3 y 4 veces más energía que la electricidad consumida para hacer funcionar la bomba, lo que hace que la aerotermia sea muy eficiente.

 Es preciso hacer una importante inversión inicial para la adquisición de los dispositivos y su instalación, aunque a lo largo de los primeros años el ahorro que suponen permite amortizarlos.

Hay muchos sistemas para calentar nuestra vivienda. Las estufas o radiadores o las calefacciones centrales han estado presentes en la gran mayoría de los hogares, aunque si hablamos en términos de eficiencia tal vez la solución más adecuada es la aerotermia. Ahora bien, ¿en qué consiste?

Todo su funcionamiento se basa en el intercambio de calor entre dos sistemas: nuestro hogar y el exterior. Cuando queramos refrigerar nuestra vivienda tendremos que expulsar calor hacia el exterior y, de igual manera, cuando queramos calentar nuestra casa tendremos que absorber calor desde el exterior expulsando aire frío como consecuencia. Estos intercambios de calor se realizarán mediante un fluido capaz de pasar a estados líquidos y gaseosos liberando o absorbiendo calor latente en el cambio de fase.

El calor latente es la energía empleada para el cambio de estado de un fluido. Cuando enfriamos agua, por ejemplo, disminuye la temperatura en el agua hasta llegar a los 0ºC, y en ese punto aunque continuemos enfriándola va a permanecer a 0ºC hasta que se haya congelado completamente. El calor latente no produce cambios de temperatura en el fluido, sino que es una energía que se emplea para su cambio de estado y que puede ser devuelta si posteriormente revertimos de nuevo el estado. Almacenamos el calor en el fluido para transportarlo a otro lugar. Todos estos procesos se hacen en el interior de un sistema llamado “bomba de calor”.

Para aplicar esto al caso del control de temperatura de una vivienda, empleamos un fluido refrigerante que circula por el interior de la bomba de calor. Y esta bomba de calor es el dispositivo que nos permitirá calentar o enfriar en función de la dirección en la que trabaje con el fluido.

En este sentido, si queremos enfriar la casa buscaremos que el fluido absorba calor del exterior para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Una vez el fluido se encuentre en la zona exterior del hogar, se hará que pase de nuevo a estado líquido emitiendo calor al aire exterior. En el caso de querer calentar nuestra vivienda el proceso será el contrario. Condensaremos en el interior y vaporizaremos en el exterior.

Así funciona la aerotermia

Para conseguir esto, contamos con distintos dispositivos que se encargan de controlar el estado del fluido en todos los puntos del proceso, controlando la presión y la temperatura.

 

arquitectable-aerotermia modo frioCuando necesitamos condensar el fluido para que pase de estado vapor a líquido, el compresor se encarga de elevar la presión y la temperatura. Por el contrario, cuando queremos evaporar de nuevo el fluido en estado líquido pasamos por la válvula de expansión, que es la encargada de reducir fuertemente la presión y la temperatura. Teniendo estos dos elementos intermedios, habrá una unidad dentro de nuestro hogar y otra en el exterior encargada de expulsar aire frío o caliente según el modo de operación. Desde la unidad interior el sistema distribuirá la energía a los distintos sistemas que se empleen.

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Aerotermia en nuestro país

En particular, en Argentina y en Europa, una de las tendencias más innovadoras es la utilización de equipos de aerotermia mediante piso radiante, tanto para la refrigeración como para la calefacción de espacios. Al incorporar tecnología inverter, estas soluciones consumen menos energía que las instalaciones tradicionales, tales como calderas a gas o eléctricas, o equipos de aire acondicionado.

“Es un sistema ideal para desarrolladores inmobiliarios, constructores y propietarios de casas de countries, departamentos y oficinas, que buscan mayor eficiencia, confort, seguridad y menor impacto ambiental”, sostuvo Sebastián Zimmermann, director de BGH Eco Smart, una de las firmas locales que ofrecen equipos de aerotermia (BGH GMV Home) para brindar aire acondicionado y calefacción basados en aerotermia mediante piso radiante.

Las obras que utilizan este innovador sistema logran un menor consumo, con rendimientos de hasta el 400 % (EER 4). Esto se traduce en un 75% de ahorro energético, en comparación con una caldera eléctrica..

“En una casa de 250 metros cuadrados, por ejemplo, utilizando un sistema de aerotermia se puede ahorrar hasta un 75% en el costo mensual por el uso de la energía y se evita la demora en trámites relacionados a la factibilidad de gas, servicio que muchas veces es escaso en barrios en desarrollo”, señaló Zimmermann.

Adicionalmente, el sistema ofrece una máxima calidad, al proporcionar una calefacción homogénea, circulando agua a una temperatura menor a 40°. Esto, además, puede configurarse según la temperatura que se desee en cada ambiente, sin generar corrientes de aire ni ruidos. Desde el punto de vista estético, las cañerías se instalan dentro del contrapiso, por lo que el sistema es “invisible” a los ojos.

En cuanto al aspecto económico, el sistema permite alcanzar una reducción del costo de construcción, ya que no requiere de instalación y ni habilitación de gas natural.

Para el cuidado del medio ambiente también hay ventajas. De acuerdo con el tratado del clima de París de 2016, adoptado por más de 170 países, la aerotermia se seguirá imponiendo como sistema de calefacción y será una de las claves en la descarbonización del planeta. La calefacción y agua caliente por aerotermia es sostenible y está calificada como energía renovable por la Unión Europea.

En síntesis, el piso radiante por aerotermia garantiza un mayor confort, ahorro y seguridad para el hogar.

Techos Verdes: Una Solución Ecológica para las Ciudades 1024 683 Marcelo Feliú
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Techos Verdes: Una Solución Ecológica para las Ciudades

Las ciudades cuentan con un paisaje protagonizado por todo tipo de edificaciones y construcciones, con escasos espacios verdes. Esta impermeabilización de los suelos urbanos dificulta la rápida gestión del agua de lluvia, en especial, cuando se trata de eventos extremos.

Frente a este escenario, especialistas del INTA destacan la importancia de anticiparse e invertir en infraestructura, como los techos verdes, que permita regular el exceso de lluvia a fin de reducir su impacto.

Los techos verdes permiten, desde reducir las temperaturas en el interior de los ambientes, hasta absorber y retener agua de lluvia, para ralentizan el escurrimiento hacia los desagües pluviales y reducir el riesgo de anegamientos.

Esto permite reducir la temperatura interior en verano, lo que reduce la necesidad de refrigeración y consecuentemente un ahorro energético. Además, contribuyen a mitigar el efecto ‘isla de calor’ que se da en las grandes ciudades que pierden la capacidad de enfriarse por la acumulación de temperatura en el entorno urbano.

VIVERO GARDENIA

Proveedor de Aislamiento

La mayoría de los techos de las casas afectan la temperatura como en el aumento de calor y la pérdida de calor. Sin embargo, el techo verde actúa como aislamiento al proteger el hogar contra la ganancia de calor en el verano y la pérdida de calor en el invierno al fortalecer la masa térmica de la superficie del techo. El techo verde también actúa como una resistencia al ruido al limitar la cantidad de ruido que se obtiene a través del techo. Aquí, la superficie desigual del follaje y el suelo refleja y desvía los sonidos externos.

Purificadores de Aire Natural

Las plantas son purificadores de aire naturales. Consumen Dióxido de Carbono del aire y lo reponen con Oxígeno. Algunas especies pueden restringir eficazmente contaminantes como el polvo y el hollín, y gases de efecto invernadero como el Monóxido de Carbono, Óxido de Nitrógeno, CFC, Metano, Ozono y muchos más. Por lo tanto, ayuda en la purificación del aire de forma natural y contribuye a una vida más saludable.

 

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El techo verde se puede instalar tanto en los construcciones existentes como en los nuevos. Es recomendable obtener consejos y/o expertos en el tema, ya que el proceso requiere un buen ojo y un buen mantenimiento

El primer paso en la  instalación del techo verde comienza cubriendo la superficie del techo con una capa de aislamiento y una capa de impermeabilización, esto va a restringir la infiltración de la raíces de lo que plantemos y evitaremos filtraciones futuras.

Luego habrá que pensar y diseñar un sistema de drenaje estará presente sobre el techo verde para deshacerse del exceso de agua del techo. Una práctica común es utilizar canaletas, que pueden ser de chapa, zinc ó plástico. Con esto lograremos mantener el sustrato en ótimas condiciones, y a su vez podremos reciclar el agua excedente para el uso que querramos darle: se puede decantar en un pre-filtro para luego acabar en tanques plásticos.

Esta técnica es muy usada en zonas donde normalmente no hay abundantes precipitaciones, como en la Sierras Chicas. En Cabana, Unquillo, donde la provisión de agua es muy restringuida, los pobladores desde hace varios años utilizan este sistema combinado, donde pueden proveerse de agua de lluvia en cantidades ilimitadas dependiendo siempre de los tanques que acopian. Por ejemplo: una lluvia débil de una hora en la zona, sobre un techo de chapa de unos 50 mt2 puede llegar a recolectar alrededor de 1000 litros de agua.

Los techos verdes se clasifican en tres tipos dependiendo de su uso, aspectos constructivos, profundidad del sustrato, tipo de vegetación, requerimientos hídricos y mantención. Estos son:

a) Techos verdes extensivos.

Los tejados verdes extensivos son la opción más popular para proyectos residenciales. Son livianos y requieren muy poco mantenimiento.

Son livianos porque la vegetación – musgo, sedum, hierba, flores pequeñas – requiere una capa de tierra muy superficial, de unos pocos centímetros de grosor como máximo (hasta 10 cm).

La elección de la vegetación también ayuda a reducir el mantenimiento. Los constructores eligen plantas resistentes que crecen por sí solas sin necesidad de mantenimiento ni riegos adicionales (excepto quizá en caso de sequía extrema).

Techos de baja profundidad de sustrato (entre 5 y 15 cm), con especies de bajo requerimiento hídrico principalmente del tipo cubresuelos, herbáceas, gramíneas y bulbos. Tienen bajo requerimiento de mantención. Estos techos consideran una carga saturada entre 100kg/m2 y 250 kg/m2.

En promedio, los techos verdes extensivos con especies vegetales del tipo sedum, herbáceas y/o gramíneas requieren riego 2 veces a la semana y mantención cada 15 días o una vez al mes.

Los principales objetivo de los techos verdes extensivos son: disminuir el efecto isla calor, reducir las cargas de enfriamiento, proteger la impermeabilización, captar contaminantes y disminuir la huella de carbono, mejorar las vistas de pisos superiores y crear corredores biológicos urbanos.

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Techos verdes intensivos

Esta opción suele verse en grandes proyectos de edificios comerciales.

Tienen capas de tierra más gruesas (de hasta 1 metro o 3 pies de profundidad en algunos lugares) para sostener plantas más grandes, arbustos, matas e incluso árboles pequeños. Por eso, los techos verdes intensivos se parecen más a un jardín que a un techo normal. Eso las convierte en una buena opción para crear una especie de mini parque en el tejado y ampliar el espacio útil del edificio.

Pero con plantas y arbustos más grandes viene un mantenimiento extra, ya que hay que regarlos, podarlos y mantenerlos. Eso significa que tienes que planificar una forma de acceder regularmente a las plantas.

Además, las capas de tierra más gruesas hacen que el techo tenga que soportar mucho peso adicional. Así que hay que tenerlo en cuenta al planificar la estructura del edificio.

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Techos verdes semintensivos

Techos de mediana profundidad de sustrato (entre 15 y 30 cm), con una paleta vegetal más amplia que los techos extensivos, que incluyen arbustos bajos y medianos, y césped. Tienen requerimiento medios  de mantención. Estos techos consideran una carga saturada entre 250kg/m2 y 500 kg/m2.

En promedio, estos techos verdes requieren riego 3 a 4 veces a la semana y mantención semanal o cada 15 días.

Además, de los beneficios de los techos verdes extensivos, estos techos se utilizan para controlar la escorrentía, crear zonas de estar o de recreación, implementar huertas urbanas, entre otros.

Factores de éxito

¿Cuál es la clave para un techo verde exitoso? Son tres los factores claves para asegurar el éxito de una cubierta vegetal: sustrato, especies vegetales y sistema de riego, pero el más importante es el sustrato.

Si el sistema de riego falla, se puede modificar, reemplazar, ajustar y tecnificar.

Si las especies vegetales mueren por problemas de riego, enfermedades o plagas, se pueden reemplazar y volver a plantar, sin un costo de mano de obra, elevación e insumos muy elevado.

Pero si el sustrato no es el correcto, las plantas se morirán una y otra vez, ya que no tendrán el medio de crecimiento adecuado para su desarrollo.

Por otro lado un sustrato mal formulado genera ineficiencias en el riego, compactación y sobrecarga la estructura, acumulando agua como si fuera una piscina (en vez de drenarla), con el riesgo de colapsar la estructura. Por último, para cambiar el sustrato es necesario ensacar el sustrato existente, y volver a elevar e instalar un nuevo sustrato, y esta labor tiene un alto costo.

Maison KN: Un oasis en el corazón de Hanoi 1024 737 Marcelo Feliú
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Maison KN: Un oasis en el corazón de Hanoi

Maison KN es una impresionante casa individual ubicada en el núcleo histórico de Hanoi, Vietnam, muestra el diseño innovador de Nghia Arquitects.

Dispuesto en un área de 69 m2, el hogar se eleva en varios niveles conectados entre sí mediante rampas y escaleras. Una claraboya en la terraza facilita la entrada de iluminación natural, mientras que un jardín en el tercer piso se posiciona como el rasgo protagonista del inmueble al vincular interior y exterior.

Asimismo, este rincón funciona como un pequeño santuario fértil, donde pueden cultivarse diversos tipos de plantas gracias al microclima y biosistema circulatorio existente: un método de riego y fertilización que opera como un ecosistema autosuficiente. En esta misma planta, destaca la presencia de una pasarela de acero blanca —un componente genuino—, que dibuja una curva sinuosa y fluida, dando una impresión de gracilidad y transparencia a todo el conjunto.

Encargada para los hijos adultos de una familia de Hanoi de larga data, esta vivienda a prueba de futuro equilibra la apertura y la comodidad, integrando los espacios de vida, trabajo y ocio sin problemas.

Diseñada en 2023, la casa destaca por su fachada única que “refleja” la aleatoriedad de los tejados circundantes, creando diferentes marcos visuales en cada piso. Lo más destacado es el jardín del 3er piso, con una pasarela flotante que aporta luz natural y ventilación, al tiempo que garantiza la privacidad.

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Se trata de una casa individual que se destaca como una vivienda singular en el corazón histórico de Hanoi, en medio de una zona caracterizada por una construcción urbana densa, con una de las mayores densidades de edificios de la ciudad.

Este lugar lleva las cicatrices de algunos de los bombardeos más intensos realizados por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam. Como resultado, el área experimentó una rápida reconstrucción posterior a la guerra con una mínima intervención de planificación urbana, lo que resultó en callejones estrechos y pasajes angostos, a menudo carentes de luz natural y ventilación adecuadas.

El encargo del proyecto encomendado a Nghia-Architect solicitaba la creación de una solución autónoma con respecto a las limitaciones de su caótico vecindario, una propuesta de vida céntrica pero semiautónoma. El edificio de viviendas debía responder a las demandas del trabajo remoto, una forma de vida contemporánea, un programa residencial centrado en el interior, y que garantizase apertura y comodidad.

El estudio diseñó un jardín al aire libre para maximizar el espacio, cultivar vegetación y desarrollar el concepto de vida sostenible. El concepto de Maison KN presta atención al área urbana circundante donde el caos es creado por los contornos no lineales de los tejados circundantes, reflejados conceptualmente en la fachada del edificio creando diferentes marcos visuales desde el interior en cada piso.

El encargo de diseño exigía la creación de una residencia independiente y centrada en el interior que garantizara tanto apertura como comodidad. Aquí se integraron cuidadosamente todos los aspectos de la vida, el trabajo y el ocio. Además, el espacio del jardín al aire libre se maximizó para funcionar como un santuario ecológico capaz de cultivar diversos vegetales dentro de su microclima único (vida sostenible), una aspiración fastuosa dado el contexto urbano del sitio.

Maison KN tiene una identidad muy clara desde el exterior de la fachada. La idea surgió a partir de la identificación del área circundante vista desde arriba. Mientras que el caos es creado por los contornos no lineales de los tejados circundantes, esta aleatoriedad se “refleja” en parches aleatorios sólidos y vacíos en la fachada del edificio. Desde el interior, esta fachada crea diferentes marcos visuales según las elevaciones de cada planta.

Aeris Box: poné música y a la vez purifica tu ambiente 1024 576 Marcelo Feliú
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Aeris Box: poné música y a la vez purifica tu ambiente

Aeris Vox purifica el aire a través de un proceso científico llamado aglomeración, que es un método donde las partículas se agrupan, “muy parecido a cómo se forman las bolas de nieve”.

Se trata de un purificador de aire de última generación que utiliza el principio de aglomeración para capturar y eliminar las partículas contaminantes. Este proceso, similar a la formación de las bolas de nieve, ha sido desarrollado por Sar Lech. Además de su función purificadora, Aeris Vox ofrece tres modos de operación, incluyendo un modo de escucha y el modo Vox, que combina la reproducción de música con la limpieza del aire.

Respiramos unas 22.000 veces al día y, sin embargo, rara vez sabemos qué hay en el aire que respiramos. Hoy en día, pasamos el 90% de nuestro tiempo en interiores, lo que puede estar cinco veces más contaminado que en ambientes exteriores. ¿Lo sabías?

El proceso de aglomeración se forma a través de la turbulencia, que es producida por un vórtice creado por los ventiladores internos del dispositivo y también por la acústica, creada por los sonidos de baja frecuencia de su altavoz.

Estos métodos empujan las partículas de aire a un “filtro grabado con láser” reciclable, que luego filtra el aire.

Los diales en el dispositivo tienen una mezcla de funciones de altavoz y purificador. La pantalla de la parte superior izquierda del dispositivo muestra el nivel de calidad del aire del entorno actual y los diales en la parte inferior controlan el tono y el nivel de volumen del sonido.

Vox Aeris se puede conectar a la pared, pero también tiene una batería interna que se puede utilizar como un parlante portátil para uso en exteriores.

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Todo el mundo merece un aire más limpio, pero hay una falta de conciencia con respecto a la purificación del aire y cómo afecta la salud – “esto se debe a que incluso si nuestro entorno está lleno de niveles inseguros de partículas, son completamente invisibles. Sus efectos más peligrosos que van desde el Alzheimer hasta el cáncer generalmente se muestran a largo plazo, ¡no de inmediato!”

“Limpiar nuestro aire no debe ser un lujo o una tarea descuidada, debe ser algo que esté perfectamente integrado en nuestras vidas y nos dé control sobre la actividad más frecuente que hacemos todos los días – respirando. Mi objetivo es cambiar la percepción que tenemos sobre la calidad del aire interior – ¡este dispositivo limpia el aire a través del sonido y la música!”  Selene Sar

Las soluciones de purificación de aire actuales tienen una perspectiva de dispositivo médico poco atractiva, tienden a ser costosas ya que tienen filtros que son caros de cargar y no son reciclables.

Sin embargo “en comparación Vox Aeris fue fabricado para ser asequible, así como atractivo y accesible – ¡ofrece una alternativa mediante el uso de filtros de tela reciclables y de bajo costo!”

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Ladrillos de ropa reciclada: otra alternativa para construir 1024 768 Marcelo Feliú
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Ladrillos de ropa reciclada: otra alternativa para construir

Clarisse Merlet creó FabBrick, una fábrica de ladrillos muy particular: son aislantes térmicos y acústicos, resistentes al fuego y a la humedad, y hechos con ropa usada.

Clarisse Merlet es una arquitecta francesa destacada en el campo del diseño arquitectónico y la planificación urbana. Se ha especializado en proyectos que combinan estética, funcionalidad y sostenibilidad. Su trabajo a menudo explora la relación entre el espacio y la experiencia humana, y ha participado en diversas iniciativas y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida urbana a través de la arquitectura.

Merlet es conocida por su enfoque innovador y su compromiso con la integración de principios ecológicos en el diseño arquitectónico.

A raíz de eso, tras una exhaustiva investigación, recopiló información y analizó que más de 90 millones de toneladas de textiles son descartadas cada año,  para crear un producto innovador y sostenible: FabBrick.

Por ejemplo, en Estados Unidos se desperdician más de 17 millones de toneladas de telas. Muy poca de esa ropa desechada se recoge para su reutilización o reciclaje, menos de un tercio en Francia, y un 15% en Estados Unidos.

Entonces: De que se trata FabBrick? Son ladrillos fabricados con piezas textiles usadas, desechadas, Estos ladrillos están compuestos por una mezcla de esos componentes reciclados, principalmente textiles y sus compuestos plásticos, es decir: algodón, poliester,  Estos materiales se procesan y se combinan con un aglutinante para formar ladrillos que son tanto ligeros como resistentes.

El proceso de fabricación incluye la compresión y el secado de esta mezcla, resultando en ladrillos que tienen propiedades estructurales adecuadas para su uso en construcción. Este enfoque no solo aprovecha materiales reciclados, sino que también promueve la sostenibilidad y la reducción de desechos

Para fabricar estos ladrillos se puede usar cualquier tipo de tela, no sólo algodón, sino también poliéster, elastano y hasta PVC. Incluso Merlet ha hecho pruebas con el material de las mascarillas qirúrgicas.

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Fabbrick aprovecha un recurso inesperado: la ropa triturada. La arquitecta adquiere este material en Normandía y lo combina con un adhesivo ecológico para crear ladrillos de construcción. Cada bloque representa el reciclaje de varias prendas (cada ladrillo está compuesto por tres remeras, por ejemplo), pero la empresa está interesada en explorar otras fuentes de textiles recuperados. El proceso de fabricación es sencillo y sostenible: los restos textiles se mezclan con el adhesivo y se compactan en moldes. Los bloques se secan al aire libre y están listos para su uso.

Usos actuales y potenciales:

  • Construcción de muros: Su principal uso es como elemento constructivo para levantar muros tanto interiores como exteriores. La resistencia y durabilidad de estos ladrillos los hacen aptos para soportar cargas y crear estructuras sólidas.
  • Aislamiento térmico y acústico: Al estar fabricados con un material poroso, estos ladrillos ofrecen un buen aislamiento térmico y acústico, lo que puede contribuir a reducir el consumo energético en edificios y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
  • Diseño arquitectónico: Su aspecto único y la posibilidad de personalizarlos con diferentes colores y texturas los hacen atractivos para arquitectos que buscan soluciones innovadoras y sostenibles para sus proyectos.
  • Rehabilitación de edificios: Estos ladrillos pueden ser utilizados para rehabilitar edificios antiguos, ya que se adaptan fácilmente a diferentes tipos de estructuras y pueden contribuir a mejorar su eficiencia energética.
  • Mobiliario y objetos decorativos: Algunas empresas exploran la posibilidad de utilizar estos ladrillos para fabricar muebles y objetos decorativos, aprovechando su aspecto artesanal y sostenible.

 

Ventajas de los ladrillos de ropa triturada:

  • Sostenibilidad: Al reutilizar textiles que de otro modo serían desechados, se reduce la cantidad de residuos y se promueve la economía circular.
  • Bajo impacto ambiental: El proceso de fabricación de estos ladrillos es menos energético y genera menos emisiones de CO2 en comparación con la producción de ladrillos tradicionales.
  • Aislamiento térmico y acústico: Como se mencionó anteriormente, estos ladrillos contribuyen a mejorar el confort térmico y acústico de los edificios.
  • Versatilidad: Se pueden utilizar en diferentes tipos de construcciones y adaptarse a diversos estilos arquitectónicos.
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FabBRICK colabora con otras empresas para transformar sus residuos textiles. Su objetivo es crear conciencia sobre el valor del reciclaje de residuos y desafiar a las empresas a reducir sus residuos. Para lograr esto, FabBRICK toma los desechos textiles de estos negocios, los convierte en nuevos productos de diseño y los envía de regreso. Esto ayuda a las empresas a ver de primera mano la cantidad de residuos que generan cada año. El objetivo es hacer que la reducción de residuos sea más comprensible y fomentar cambios positivos en la forma en que las empresas manejan sus residuos. Con esta misión, FabBRICK continúa evolucionando desde sus etapas iniciales y cuenta con un amplio equipo colaborativo.

En palabras simples, FabBRICK es un ladrillo alternativo que no solo se usa como unidades independientes y paredes divisorias, sino también como componentes integrados en varios productos, como sillas y mesas. Aunque la forma de los productos finales varía, estos ladrillos se producen como resultado de un proceso meticulosamente detallado. El proceso comienza con la ropa desechada que llega a un estudio parisino para encontrar un nuevo propósito y cuidadosamente clasificada por color. Cada proyecto se convierte en una empresa de colaboración con el cliente, que selecciona entre un rango de aproximadamente diez tamaños y tonos diferentes. En particular, el estudio se abstiene de los métodos de teñido convencionales, basándose en los colores inherentes de los propios textiles.

La narrativa progresa a medida que los textiles se trituran, produciendo fibras en tres formas distintas – 7 mm, 20 mm y 40 mm – elegidas en función de los requisitos únicos de cada proyecto. Una fase crucial introduce la elaboración de pegamento 100% ecológico, meticulosamente mezclado a mano con las fibras para asegurar una densidad uniforme en cada ladrillo resultante.

El proceso continúa incorporando manualmente la mezcla de fibra de pegamento en una máquina patentada, activando un proceso de compresión de 30 minutos dentro del molde. Después de la producción, los ladrillos experimentan un período de secado del paciente de 10 a 15 días en el aire ambiente. Después del secado, los ladrillos continúan convirtiéndose en el producto deseado. Actualmente, FabBRICK ofrece servicios en diferentes modelos.

Frente a los problemas de producir una media de 4 millones de toneladas de residuos textiles cada año en Europa y solo el 32% de los productos textiles reciclados en el mercado francés, FabBRICK ofreció una solución para reintegrar estos residuos textiles en la vida cotidiana mediante la producción de ladrillos con un aglutinante ecológico. Con este enfoque, desde 2018, año en que se fundaron, han diseñado más de 40.000 ladrillos que representan 12 toneladas de textiles reciclados. Con el objetivo de difundir sus enfoques y productos, FabBRICK también ofrece servicios de talleres en línea con las demandas y necesidades. De esta manera, es posible seguir su producción diversificada aumentando y diversificando los perfiles y materiales de los clientes.

Este sistema convierte agua directamente del aire: Conocé Aquaria 1024 763 Marcelo Feliú
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Este sistema convierte agua directamente del aire: Conocé Aquaria

La escasez de agua potable es un desafío global que exige soluciones innovadoras. Aquaria Technologies, una startup californiana, ha desarrollado una tecnología que promete revolucionar el acceso al agua limpia.

El acceso al agua potable es una de las necesidades fundamentales para la supervivencia humana. Las fuentes de agua tradicionales, como las lluvias, los ríos y los lagos, se están volviendo cada vez menos confiables debido al cambio climático.

Aquaria Technologies, una compañía con sede en San Francisco y fundada en 2022, tiene como objetivo abordar este desafío proporcionando agua potable limpia y asequible a través de un enfoque novedoso: extraerla directamente del aire. Su tecnología innovadora, que utiliza cajas de energía solar autónomas, ha ganado recientemente el reconocimiento como finalista del Future Resilience Prize en el concurso del Urban Future Prize 2024.

El concepto de generación de agua atmosférica

Los Generadores de Agua Atmosféricos (AWG) son dispositivos diseñados para extraer agua del aire circundante. Si bien este concepto no es completamente nuevo, los avances recientes han hecho que estos sean más eficientes, accesibles y seguros. Aquaria Technologies ha desarrollado varios productos en este espacio, ofreciendo una gama de soluciones adaptadas a diferentes necesidades y entornos.

La tecnología principal detrás de los AWG implica extraer la humedad del aire y filtrarla para garantizar la seguridad y la palatabilidad. A diferencia de los deshumidificadores estándar, que también extraen humedad pero producen agua inadecuada para el consumo, los AWG de Aquariaia incorporan múltiples capas de filtración y esterilización. Esto incluye filtración de partículas, filtración de carbono y esterilización ultravioleta (UV) para eliminar contaminantes y matar bacterias y virus. Algunos modelos incluso ofrecen características de mineralización para mejorar el sabor y el valor nutricional del agua.

Línea de productos

La línea de productos de Aquaria incluye varios modelos diseñados tanto para uso doméstico como para espacios públicos:

Hidrostación: Un dispensador de agua al aire libre independiente, el Hydrostation está diseñado para entornos como parques, sitios de construcción y centros turísticos donde se necesita una fuente de agua confiable para hasta 1,500 personas. Este modelo funciona independientemente de cualquier sistema de plomería, lo que lo hace altamente versátil y fácil de instalar en una variedad de ubicaciones.

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Hidropixel: El Hydropixel es un dispenser de agua para interior diseñado para uso doméstico. Puede generar hasta 91 litros de agua por día y solo requiere un enchufe para funcionar. Aquaria afirma que el Hydropixel es uno de los AWG independientes más eficientes energéticamente disponibles, consumiendo solo 1.25 kilovatios-hora (kWh). Dependiendo del costo local de la electricidad, el precio de generar un litro de agua con el Hidropixel puede variar desde $2 a $ 2,50 pesos por litro de agua producida.

Por ejemplo, en el mercado argentino donde la electricidad cuesta aproximadamente $100 pesos por kilovatio-hora, el costo sería aproximadamente $2,50, significativamente más barato que comprar agua mineral en un supermercado.

La contra principal en estos artefactos, en su gran mayoría importados, son los costos: desde los U$S 3.500 dólares hasta los $ 33.000

 

Oceanix: la Atlántida del 2050 1024 578 Marcelo Feliú
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Oceanix: la Atlántida del 2050

Imagina un mundo donde las ciudades no se limitan a la tierra firme, sino que se expanden hacia el mar. Un mundo donde los rascacielos se balancean suavemente con las olas y los parques urbanos se extienden hasta donde alcanza la vista. Este futuro, que hasta hace poco parecía sacado de una novela de ciencia ficción, está más cerca de lo que imaginamos gracias a proyectos como Oceanix.

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Un sueño hecho realidad

En la costa de Busan, Corea del Sur, un sueño está tomando forma. Se trata de Oceanix, un ambicioso proyecto que busca crear las primeras ciudades flotantes del mundo. Estas no son simples plataformas sobre el agua, sino comunidades autosuficientes y sostenibles, diseñadas para resistir los embates del cambio climático y ofrecer una nueva forma de vida en armonía con el océano.

La idea de construir ciudades flotantes no es nueva. Desde hace siglos, diversas culturas han habitado en el agua, utilizando embarcaciones y estructuras flotantes como hogar. Sin embargo, Oceanix representa un salto cuántico en esta idea, combinando la tecnología más avanzada con un profundo respeto por el medio ambiente.

Un diseño vanguardista

El diseño de Oceanix es una obra de arte en sí misma. Islas hexagonales interconectadas, cubiertas de vegetación y edificios de madera, se elevan sobre las olas, creando un paisaje urbano único y fascinante. Cada isla es un ecosistema en miniatura, con sus propios sistemas de energía renovable, producción de alimentos y gestión de residuos.

Los arquitectos a cargo de este proyecto han imaginado espacios públicos vibrantes, donde los habitantes puedan disfrutar de vistas panorámicas del océano, pasear por jardines colgantes o practicar deportes acuáticos. La vida en una ciudad flotante sería una experiencia completamente diferente, más conectada con la naturaleza y con un fuerte sentido de comunidad.

La ciencia detrás de la magia

Pero, ¿cómo es posible construir una ciudad sobre el agua? La física, por supuesto, juega un papel fundamental. El principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente igual al peso del fluido que desaloja, es la clave para entender cómo flotan estas estructuras.  

Los ingenieros de Oceanix han desarrollado sistemas de anclaje sofisticados que permiten a las ciudades flotantes mantenerse estables incluso durante las tormentas más fuertes. Además, se han utilizado materiales ligeros y resistentes a la corrosión para garantizar la durabilidad de las construcciones.

Un futuro sostenible

Más allá de su aspecto innovador, Oceanix representa una apuesta por un futuro más sostenible. Estas ciudades flotantes estarían diseñadas para producir su propia energía a partir de fuentes renovables, como la solar y la eólica. Además, se implementarían sistemas de agricultura vertical y acuaponia para garantizar el suministro de alimentos frescos.

La gestión del agua también sería un aspecto clave. Las ciudades flotantes contarían con sistemas de tratamiento de aguas residuales avanzados y tecnologías para la desalación del agua de mar. De esta manera, se garantizaría un suministro constante de agua potable para todos los habitantes.

Un desafío para el futuro

Sin embargo, el camino hacia la construcción de las primeras ciudades flotantes no está exento de desafíos. Uno de los principales obstáculos es el costo elevado de estas megaconstrucciones. Además, es necesario desarrollar normativas y estándares específicos para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de estas ciudades.

Otro desafío es la aceptación social. ¿Estarán las personas dispuestas a vivir en una ciudad flotante? ¿Cómo afectará este nuevo estilo de vida a nuestras relaciones con el entorno natural?

Un nuevo horizonte

A pesar de los desafíos, el proyecto Oceanix representa una visión optimista del futuro. Las ciudades flotantes ofrecen una solución innovadora a los problemas que plantea el cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la escasez de recursos.

Además, estas ciudades podrían convertirse en un catalizador para el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones sostenibles. La construcción de Oceanix no solo marcaría un hito en la historia de la arquitectura, sino que también podría inspirar a otras ciudades a buscar soluciones más creativas y sostenibles.

Más a fondo

El alcalde de Busan, Park Heong-joon, ha establecido una agenda ambiciosa, que incluye convertir a Busan en una ciudad inteligente verde: “Como alcalde de la Ciudad Metropolitana de Busan, me tomo en serio nuestro compromiso con el credo ‘The First to the Future’. Unimos fuerzas con ONU-Hábitat y OCEANIX para ser los primeros en crear prototipos y escalar esta idea audaz porque nuestro futuro común está en juego frente al aumento del nivel del mar y su impacto devastador en las ciudades costeras

El anuncio de la ONU dijo que OCEANIX Busan compondrá vecindarios interconectados por un total de 6.3 hectáreas (15.5 acres) para acomodar a una comunidad de 12,000 personas: “Cada vecindario está diseñado para cumplir un propósito específico: vivir, investigar y hospedarse. Hay entre 30,000 y 40,000 metros cuadrados de programas de uso mixto por vecindario. Las plataformas flotantes se conectan a la tierra con puentes de enlace … OCEANIX Busan se transformará y adaptará orgánicamente con el tiempo. A partir de una comunidad de 3 plataformas con 12,000 residentes y visitantes, tiene el potencial de expandirse a más de 20 plataformas. Las plataformas flotantes van acompañadas de decenas de puestos avanzados productivos con paneles fotovoltaicos e invernaderos que pueden expandirse y contraerse con el tiempo en función de las necesidades de Busan.

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OCEANIX Busan tiene seis sistemas integrados: cero residuos y sistemas circulares, sistemas de agua de circuito cerrado, alimentos, energía neta cero, movilidad innovadora y regeneración de hábitats costeros. Estos sistemas interconectados generarán el 100% de la energía operativa requerida en el sitio a través de paneles fotovoltaicos flotantes y en la azotea.”

Chen explicó al AJOT que Busan era un punto de partida ideal para una ciudad flotante debido a sus recursos portuarios y de construcción naval: “Busan era ideal …Tienes todas las principales empresas de construcción y astilleros allí .. Entonces, tienes los grandes constructores, Hyundai Heavy Industries, … Samsung Heavy industries … Todos esos grandes tipos interesados en la infraestructura flotante.”

Ayudando al esfuerzo, el gobierno coreano “financió 15 millones de dólares para estudiar ciudades flotantes”.

Sin embargo, Chen dijo que Oceanix se compromete a recaudar los $220 millones de fondos para construir la comunidad flotante: “Entonces, firmamos … un MOU con la Ciudad de Busan donde aclaramos que todos los estudios serían a expensas de Oceanixia y que estaríamos recaudando los fondos en los mercados internacionales, mercados locales, pero que no sería un éxito para las arcas de la ciudad …

Es un prototipo y es un poco difícil pedirle a una ciudad que financie un prototipo … Eso es algo que hace el capital de riesgo … Una vez que se prueba el prototipo, una vez que hayamos reducido los costos de construcción para futuras plataformas, podemos ir a las ciudades, y pueden recaudar un bono … Pero tendremos algo que se construyó … Se ha demostrado, es asegurable.”

Los edificios más sustentables del mundo 1024 614 Marcelo Feliú
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Los edificios más sustentables del mundo

Descubre qué son los edificios sustentables y por qué son importantes. Aprende cómo construyen un futuro más verde y cómo pueden beneficiar tu vida.

La arquitectura sostenible está transformando nuestras ciudades y nuestro modo de vivir. Estos proyectos pioneros demuestran cómo la construcción puede ser un agente de cambio positivo, combinando innovación, eficiencia y respeto por el medio ambiente.

Desde viviendas unifamiliares autosuficientes hasta imponentes rascacielos verdes, estos edificios ofrecen un futuro más sostenible y saludable para todos.

A través de la utilización de materiales reciclados, sistemas de energía renovable y soluciones bioclimáticas, estos proyectos reducen la huella de carbono, conservan los recursos naturales y fomentan la biodiversidad. Además, al proporcionar espacios interiores saludables y eficientes, mejoran la calidad de vida de sus ocupantes y aumentan su productividad. Estos ejemplos demuestran que la sostenibilidad no es solo una tendencia, sino una necesidad imperiosa para garantizar un futuro más próspero para nuestro planeta.

Torre Iberdrola (Bilbao, España)

Situada en el barrio de Abandoibarra de Bilbao (muy cerca del Museo Guggenheim Bilbao) es obra del arquitecto argentino nacionalizado estadounidense César Pelli y cuenta con sistemas de eficiencia energética, tratamiento de las aguas, uso de energías renovables y utiliza materiales poco emisores. Además, aunque se inauguró en 2011, ya contaba con cocheras para autos híbridos y eléctricos.

La Torre Iberdrola fué el primer edificio de España en obtener máxima nota del Sistema de Calificación de Edificios Sostenibles, denominado LEED, y el más alto de Europa en obtenerlo hasta ese momento.

A pesar de su altura (165 metros), la Torre Iberdrola es un edificio altamente sostenible. Cuenta con sistemas de eficiencia energética, como paneles solares y aislamiento térmico, que permiten reducir significativamente el consumo de energía. Además, utiliza materiales reciclados y cuenta con un sistema de gestión de residuos.

Acceso con lector de tarjeta, ascensores sin botonera, soluciones digitales para reserva de salas de reuniones y plazas de parking, eventos presenciales y virtuales, una gran variedad de servicios corporativos y pensados para la conciliación de la vida laboral y personal… Ventajas que disfrutan 49 empresas, 2.000 empleados diariamente y hasta 2.500 visitantes al mes.

Shangai Tower

La Torre de Shanghai es un impresionante rascacielos ubicado en el distrito financiero de Lujiazui, en la ciudad de Shanghai, China, y uno de los edificios más altos del mundo, con una altura total de 632 metros, después de Burj Khalifa en Dubai.

Su diseño se inspira en la planta de un tallo de bambú, con una forma torcida y curvada que le da una apariencia única y distintiva. Cuenta con sistemas de eficiencia energética, como paneles solares y sistemas de ventilación natural, que contribuyen a reducir su huella de carbono.

La Torre de Shanghai alberga oficinas, un hotel de lujo, tiendas, restaurantes y un mirador público. Éste mirador, ubicado en el piso 97, ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad de Shanghai.

No es solo la altura de la Torre de Shanghai lo que causa una impresión duradera. El concepto arquitectónico detrás del edificio fue la creación de una “ciudad vertical dentro de una city” que comprende nueve secciones, cada una compuesta de 12 a 15 pisos. Una deslumbrante variedad de boutiques, tiendas, jardines, salas de conferencias y oficinas, y hoteles espera a los visitantes, repartidos en una superficie de 380,000 m². Un total de 128 pisos están interconectados por 149 ascensores, tres de los cuales son los más rápidos del mundo, alcanzando una velocidad de viaje de 65 km/h.

El aspecto más llamativo visualmente del edificio es su forma en espiral, pero eso no es solo un poco divertido, es altamente efectivo de varias maneras. La forma final de la Torre de Shanghai se basa en una serie de pruebas de túnel de viento. Al factorizar los resultados de las pruebas en su diseño, los arquitectos pudieron reducir la carga efectiva del viento en un 24 por ciento.

Además, esta arquitectura especial y reducida ayudó a reducir los costos en USD 58 millones. Pero eso no es todo – gracias al diseño en espiral, el edificio recoge agua de lluvia para ser utilizada en sistemas de calefacción y aire acondicionado.