Ya sea rehabilitación u obra nueva, desarrollamos el proyecto que mejor se adapta a tus necesidades.
También llevamos a cabo asesoramiento técnico y participamos activamente en programas de formación.
Crear arquitectura sensata, que se adapte al medio y a sus usuarios. Descubre todos los proyectos que hemos llevado a cabo en nuestro estudio de arquitectura en Vitoria – Gasteiz
Para empezar, ¿ es posible construir una casa pasiva en clima cálido ? Sí, claro, en climas cálidos, al igual que en climas templados o fríos, también se pueden (y deben) construir casas y edificios pasivos. De hecho tiene que ser necesario si queremos reducir el consumo de aire acondicionado, eliminar las burbujas de calor en las ciudades y evitar imágenes como ésta:
En este artículo explicamos las estrategias que seguimos nosotros para el diseño de una casa pasiva en un clima cálido; o una casa pasiva adaptada para el verano.
El reto para conseguir una casa pasiva en clima cálido es planear el edificio para reducir las cargas de refrigeración al mínimo; y así podremos alcanzar valores de casa pasiva.
Pero no hay «fórmulas mágicas» para desarrollar una casa pasiva.
Las claves para alcanzarlo son sencillas, y resultan ser las mismas claves que se necesitan para hacer buena Arquitectura:
Del medio es necesario destacar el clima, y es que es fundamental conocer el clima; y conocerlo en su totalidad para poder hacer una casa pasiva en clima cálido.
Y en su totalidad implica conocer más allá de los datos básicos de la región para conocer del modo más exacto posible la realidad del emplazamiento para la casa pasiva o el edificio pasivo.
Por ejemplo y respecto de las temperaturas, humedad, viento, y radiación solar, se deben conocer más allá de las medias, y buscar las máximas y mínimas, los valores nocturnos y diurnos, y si es posible un estudio de datos hora a hora (o día a día) durante varios años.
En el caso del viento se deben conocer y estudiar también la presencia de obstáculos; ya que estos pueden modificar la estrategia a seguir.
Con la irradiación solar pasa algo similar, es necesario conocer también no sólo la presencia de obstáculos sino el albeldo de los edificios vecinos. Si no nos fijamos en el entorno, puede ser que termine entrando más radiación por reflejos que de modo directo (fachadas acristaladas, lagos, elementos blancos, suelos pulidos…).
Conocer la temperatura y condiciones del subsuelo (y de su fauna) es algo básico si se quiere optar por sistemas basados en los pozos canadienses para obtener una estabilidad térmica.
Es decir, hay que disponer de la mayor cantidad de datos posibles sobre el clima, la localización y el usuario, para poder decidir qué estrategias bioclimáticas se utilizan para reducir la demanda de refrigeración en temporada de verano y la de calefacción en Invierno.
Las estrategias bioclimáticas dependerán del medio (y del usuario); será interesante conocer la arquitectura popular del medio.
Cabe destacar que, en climas cálidos, la inercia témica y el amortiguamiento solar en la envolvente opaca juegan un papel importante para poder controlar la carga solar en el edificio. La inercia térmica permite absorver excedentes de energía y aprovechar los momentos de temperaturas bajas que pudieran darse (temperaturas nocturnas) para poder soltar la energía acumulada; sin sobrecargar la temperatura de la casa.
El control del amortiguamiento solar en envolventes opacas nos ayuda a reducir la entrada de radiación solar y a retrasar la entrada de ésta en la vivienda del modo más oportuno. Evitamos solapamientos con las temperaturas más calurosas del día, o con las primeras horas de descanso nocturno.
En cualquier caso, siempre será mejor evitar el soleamiento de las envolventes mediante elementos de sombra. Resulta muy útil y eficaz el empleo de fachadas y cubiertas vegetales para absorver la radiación solar incidente. Ésta es una de las técnicas que empleamos en la cubierta de la casa pasiva que estamos construyendo en Manzanares el Real en Madrid.
Y sí, es mucho mejor una sombra vegetal que una sombra de un material inerte. Ello es debido a que las plantas se mantienen en la temperatura del entorno. Mientras, los materiales inertes aumentan de temperatura al recibir radiación solar (temparatura solaire).
En un clima cálido es muy probable que tengamos que refrigerar la casa (extraer calor) para ello, más económicas que el aire acondicionado habitual, tenemos estrategias bioclimáticas basadas en la ventilación y la evaporación.
En ocasiones resultan útiles los pozos canadienses para el atemperamiento de la temperatura del aire de entrada a la vivienda. Pero antes de hacer recorridos con la entrada del aire habrá que plantear la salubridad del sistema, su limpieza y conocer si el subsuelo emite radón; ya que el radón es peligroso en nuestras viviendas. Si decidimos hacer un pozo canadiense será importante la toma de aire. Ya que queremos que esté sombreada y con flora compatible.
La ventilación con recuperación de calor en las viviendas pasivas es fundamental. Ello nos permite aprovechar evitar introducir el calor del aire exterior en el interior de la vivienda. Tambien se puede recurrir a la refrigeración evaporativa como ténica bioclimática.
Hablando de refrigeración evaporativa… en climas muy secos también se puede aplicar de modo directo al ambiente interior; y es mucho más asequible que los aires acondicionados. En climas húmedos, las técnicas evaporativas directas aumentan la humedad del ambiente más allá de los límites del confort y la tolerancia humana.
Es por ello que en estos casos, si hay espacio y ganas de hacer instalaciones de ventilación creativas (y con un pequeño punto de complejidad), planteamos trabajar con sistemas de refrigeración evaporativa indirecta. Es decir, empleamos la refrigeración evaporativa en el aire de descarga previo a la entrada del recuperador de calor. Al ser aire sucio que no vamos a usar podemos emplear técnicas bioclimáticas extremas (refrigeración evaporativa) para bajar su temperatura y así, con la temperatura mínima posible meterlo en el recuperador de calor para que refresque el aire de entrada. Cualquier ahorro energético es bienvenido.
Conocer al usuario es fundamental para satisfacer las necesidades deseos y sueños respecto de la vivienda o edificio (esa es la principal tarea del Arquitecto).
Pero no sólo eso, conocer al usuario nos permitirá conocer cuál es el confort que le interesa, cómo va a vivir la vivienda, qué grado de complejidad de uso puede tener el edificio, qué cargas internas tendrá el edificio (deporte, iluminación, electrodomésticos,…). También nos permite conocer otras condiciones importantes para el desarrollo de una casa pasiva en clima cálido: necesidad de vistas, relación interior exterior, hábitos, vida familiar…
Para alcanzar el confort térmico tendremos que conocer los diagramas de confort, entenderlos, aplicarlos, plantear un esquema de ventilaciones adecuado, etc. Y cada casa será distinta porque cada usuario es distinto.
Es necesario señalar que no hay formulas mágicas. Y es que no hay una receta única para diseñar una casa pasiva que sirva en cualquier lugar de modo independiente tanto del solar como del usuario.
No podemos olvidarnos de que será el usuario el que tiene que indicar cuál es su idea de confort; así como explicar cómo le gustaría utilizar la casa pasiva o el edificio.
Y nosotros además, tendremos que saber cuánta energía aportan las cargas internas. Es decir, tendremos que conocer cuanta energía aporta la iluminación de la casa, los electrodomésticos fundamentales (lavadora, lavavajillas, frigorífico…),… ordenadores,… etc
Será fundamental elegir los electrodomésticos e iluminación de menor consumo energético posible; así como hacerlos funcionar en programas de muy bajo consumo (ECO). Cuanta menos energía se consume, menos energía se dispersa en el ambiente; y eso ayuda a no tener que sacar tanto calor de la casa.
Finalmente pero no menos importante, es necesario construir «bien». Es decir, más allá de una buena ejecución (fundamental) o de los certificados que acrediten dicha ejecución (passivhaus por ejemplo), los edificios deben:
Esto de construir «bien» no es muy distinto de los principios del G.A.T.E.P.A.C. para una vivienda mínima (1932) (PDF de revista AC6 en la BNE. pág 21):
«Todo individuo necesita:
- Aire (y su renovación), luz y sol.
- Higiene.
- Una vivienda con una planta orgánica que no complique su vida dentro de la
habitación.- Un mobiliario, a escala humana, que pueda conservarse limpio y en buen estado.
- Estar aislado de los agentes exteriores, temperatura, ruidos de la calle y habitaciones
contiguas.»
Es decir operando y analizando a la vez esas 4 claves: medio, estrategias bioclimáticas, usuario y construcción podremos encontrar la relación coste-efecto óptima que nos permita reducir la demanda de energías de la casa o edificio. Todo ello sin incurrir en sobrecostes, en gastos superfluos o en sistemas que pueden resultar perjudiciales para el usuario, o para el entorno.
Seguir avanzando en el texto implicaría comenzar una larga serie de post sobre el confort en la edificación, estrategias bioclimáticas y sistemas constructivos. Éstas son más entretenidas si se hacen en persona y con pizarra. De hecho, dar clases sobre estos temas es una de nuestras pasiones. Y es posible que en breve vayamos completando esta información mediante sucesivos artículos, y entradas en el blog.
No obstante internet sirve también para aprender e investigar sobre estos temas. Estoy seguro que buscando por internet podrán encontrar cientos de artículos y ejemplos interesantes.
Por ejemplo dentro de la Biblioteca CF+S de Ciudades para un Futuro más sostenible pueden encontrar un artículo del C. de U. Javier Neila «Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible: buenas prácticas edificatorias» o un resumen de la tesis de Esther Higueras (1997) Sobre el Urbanismo Bioclimático.
Sobre clima y confort pueden leer el artículo de Felipe Fernández García en (1994): Clima y confortabilidad humana. Aspectos metodológicos o el pdf de la Facultad de Arquitectura de Uruguay sobre confort térmico.
También será necesario echar un vistazo a la interesante Tesina de Pablo Gonzalez Rozo sobre: El clima y principios de diseño, Arquitectura Bioclimática en los Andes Tropicales (2010).
Vamos, que antes de inventar algo quizás sea necesario ver si está ya inventado. Y así podremos esforzarnos en mejorarlo; para eso sirve la investigación.
Si desean conocer más sobre este tema, necesitan ayuda en el diseño bioclimático o nos quieren encargar un proyecto o rehabilitación, pueden ponerse en contacto con nosotros.
Estamos de enhorabuena, hemos terminado nuestro primer SATE en Vitoria – Gasteiz.
Es una obra en el barrio de Zaramaga. Partimos de un edificio en el que no hay aislamiento; y las viviendas tenían problemas de humedades por culpa de la falta de aislamiento térmico.
Con las termografías vemos claramente la falta de aislamiento térmico y los puentes térmicos; como el de los cantos de forjados
Para solucionar el problema, dentro de una ajustada economía, planteamos un SATE. En este caso, el aislamiento elegido para este SATE en Vitoria – Gasteiz es de paneles de NEOPOR (EPS grafitado) de 10cm de espesor. Decimos mínimo ya que tenemos que salvar desniveles en fachada que implica meter otros 2cm de espesor adicional en muchas zonas. Además, para reducir los puentes térmicos cubrimos el perímetro de los huecos con aislamiento (también Neopor).
Aprovecharemos para recordar que el espesor que recomendamos para un aislamiento SATE en Vitoria-Gasteiz no debe ser inferior a 10 cm de NEOPOR (o equivalente). Siendo el espesor adecuado coste/efecto de 12-14cm. Si la actuación pretende lograr las prestaciones passivhaus deberá lograrse un espesor de aislamiento de 16cm.
En cualquier caso, a la hora de hacer los proyectos de aislamiento estudiamos cada caso, modelizando tanto el edificio en global, como el entorno para optimizar el rendimiento de los aislamientos. También,para poder tomar decisiones, estudiamos la amortización y riesgo de condensaciones en los puentes térmicos.
Además, hemos acometido otras mejoras relacionadas con el comportamiento energético. Hemos aislado los suelos en contacto con el aire de la segunda planta, y el del primero en contacto con el portal.
También, para permitir la continuidad del aislamiento, hemos desplazado los conductos de gas de fachada, cambiado anclajes de elementos (a unos con rotura de puente térmico) y hemos llevado el cableado de fachada (telecomunicaciones) por el interior de la escalera.
Por otro lado, hemos llevado a cabo la bajada a cota 0 del portal. Con ello hemos quitado los escalones (7) que dificultaban la salida a calle de todos los vecinos. Para ello hemos tenido que rehacer la escalera desde el primer piso hasta la calle; sacándola fuera. También, claro está, hemos reformado completamente el portal
También hemos aprovechado las obras para actualizar las instalaciones. Hemos sustituido las redes comunes de fontanería y electricidad. Y hemos pasado la red de telecomunicaciones al interior del edificio, en vez de estar en fachada; con ello facilitamos la adaptación a futuras tecnologías y evitamos riesgos para los instaladores.
Vamos, que ha sido una obra tan completa como ha sido posible.
Si quieres saber más sobre el caso o cómo podemos mejorar tu edificio ponte en contacto con nosotros o rellena el siguiente formulario.
SATE, ETICS
El SATE es una de las maneras de aislar los edificios.
Significa, simplemente, Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior: SATE. Si bien el nombre alude a una familia que incluye también las fachadas ventiladas, tenemos que aceptar que, como SATE, se entiende el sistema de aislamiento mediante paneles aislantes fijados a la fachada existente; que se tapa con mortero y malla de fibra de vidrio.
Desde hace muchos años estamos señalando que las pérdidas de calor de los edificios existentes son demasiado elevadas. Si quieren ver y comprender cómo pierde energía un edificio pueden ver nuestro proyecto de Gasteizmografia.com. Y si son de Vitoria-Gasteiz y tienen suerte; igual encuentran su edificio termografiado.
Y es que, los vecinos, además de gastar mucho dinero en calefacción, pasan frío, sufren condensaciones y humedades. Incluso padecen enfermedades respiratorias a consecuencia de la falta de aislamiento de los edificios.
Por ello, con razón, el SATE se está poniendo de moda. Pero ¿qué es el SATE? ¿qué ventajas tiene aislar un edificio por el exterior?
A día de hoy decimos SATE a un sistema de aislamiento por el exterior en el que colocamos, sobre la fachada existente, una capa de aislamiento térmico y luego capas de mortero y mallas.
Los SATEs pueden ser distintos entre sí según los materiales empleados.
Por un lado está el material de aislamiento térmico. Puede ser en base a petróleo (EPS, XPS), en base mineral (Lana de roca o lana de vidrio) o natural (fibras de madera, corcho natural).
Los EPS y XPS (poliestirenos) son muy sensibles al fuego; pero son los más asequibles y, además, el EPS grafitado (NEOPOR) es el que mejor prestaciones térmicas aporta; pues tiene la menor conductividad térmica de los aislamientos habituales.
Las lanas de roca o de vidrio tienen como grandes virtudes ser incombustibles y ser muy buenas difusoras del vapor de agua; por lo que en casos extremos ayudan enormemente a eliminar las humedades. Eso sí; son más caras. Para fachadas en las que la base de apoyo no es completamente plana hay sistemas de doble densidad que permiten adaptarse mejor a los resaltes de la fachada.
Por otro lado tenemos los aislamientos naturales: paneles de fibra de madera y paneles de corcho aglomerado. Ambos son sensibles al fuego; pero no se nos puede olvidar que el corcho es la herramienta del alcornoque para protegerse del fuego. Además, el corcho es imputrescible, impermeable y buen difusor del vapor. Por desgracia son los aislamientos más caros. Para mejorar sus prestaciones y biocompatibilidad se recomienda emplear acabados en base a cal como el Kerakoll Biocalce.
Dentro de los morteros también hay opciones. Por un lado están los cementosos y por el otro están los que son en base a cal. En ambos casos, los morteros se componen, además de cemento o cal, de resinas y fibras de vidrio y otros aditivos especiales. Con ello garantizan tanto la elasticidad de la capa de acabado como la resistencia y la adherencia con el aislamiento térmico.
Lo habitual es emplear morteros en base a cemento, resinas y fibras. Aquellos en base a cal sólo se emplean con aislamientos naturales; ya que, además de una mejor biocompatibilidad, son los que mejor mantienen sus prestaciones de transpirabilidad.
Si bien se pueden emplear distintos fabricantes para el desarrollo de las capas, lo habitual es que los fabricantes de morteros den una solución completa; y así tener garantías del sistema.
Hay múltiples fabricantes de morteros, podemos señalar los sistemas de Kerakoll, Weber, Puma, Parex-Coteterm, Sto, Caparol, Isolxtrem, Propamsa, Rockwool, Reveton, etc. Cada fabricante tiene una composición específica, con sutiles diferencias que hacen que los morteros adquieran mejor o peor trabajabilidad y comportamiento. En este post no entraremos en decir qué marcas nos parecen mejor o peores; simplemente diremos que hay diferencias entre los fabricantes que merecen ser tenidas en cuenta a la hora de elegir el sistema. En cualquier caso, deberemos exigir la garantía del fabricante frente a su sistema.
Una vez colocado el panel de aislamiento con morteros adhesivos o con espuma de poliuretano adhesivo (Soudal Soudabond Easy), y una vez adherido, curado y estable, se insertan los tacos de fijación.
La disposición y número de anclajes depende de la posición de los aislamientos. En las esquinas, zonas expuestas al viento y zonas altas, el número de anclajes es mayor. Es importante colocar el número de anclajes necesario para evitar problemas de estabilidad del aislamiento a largo plazo.
Hay distintos tipos de tacos de fijación. Si bien no es lo habitual, lo recomendable es emplear aquellos que incorporan aislamiento térmico (para reducir el pequeño puente térmico que surge en cada anclaje.
Además de un mayor coste, para introducir estos tacos es necesario emplear herramientas que realicen el mecanizado de las placas de EPS para poder poner la tapa aislante
Las mallas son imprescindibles. Ellas aumentan la resistencia del SATE y reducen la fisuración. Son mallas de fibra de vidrio con resistencia a los álcalis del cemento.
Deben ser puestas, en fresco después de la primera capa de mortero sobre el SATE. Con ello conseguimos que asienten correctamente y estén recubiertas en ambas caras; garantizando la correcta adhesión del sistema.
Se deben poner mallas además de en el total de superficie, en las esquinas, en los rincones, y en los encuentros con los huecos.
El SATE debe llevar sus complementos, son fundamentales para el SATE; y el proyecto debe tenerlos en cuenta.
Hay complementos para los perfiles de arranque, los encuentros con las ventanas, la confección de mochetas y decoraciones, perfiles con goterón, esquineros, juntas de dilatación, etc.
También hay para el posicionamiento de mecanismos (luces, interruptores) y cargas de distintos pesos; incluyendo los sistemas específicos para el anclaje de contraventanas.
Cabe señalar los complementos de Dosteba para el anclaje de cargas.
Es decir, una fachada SATE puede llevar las cargas que son normales en otro tipo de fachada. La diferencia es que deben ser pensadas y planteadas con anterioridad para tener un resultado ideal.
También es necesario comentar que se pueden emplear diversas molduras para la confección de cornisas, huecos, vierteaguas, etc…
El SATE puede acabarse casi en cualquier color. Decimos casi, porque el color influye en la temperatura que puede alcanzar una fachada al recibir la radiación del sol. Como hemos visto los aislantes de EPS o NEOPOR son sensibles a las altas temperaturas y, con este tipo de aislamientos deben evitarse los colores oscuros; si queremos garantizar una correcta durabilidad del sistema.
También es importante recordar que los colores brillantes irán perdiendo brillo año tras año; por lo que hay ser conscientes a la hora de coger colores puros; colores con mucha saturación y brillo.
En muchas fachadas veremos como se hacen composiciones de distintos colores, los motivos son tanto la estética, como el hecho de que, al trabajar en paños pequeños, es más fácil corregir defectos de acabados.
Como hemos visto el SATE es un sistema aparentemente sencillo; pero debe ser planificado y ejecutado por profesionales.
En ig karratu arkitektura, además de conocer perfectamente el comportamiento energético de los edificios, llevamos años empleando sistemas SATE, tanto estándares como de bioconstrucción con magníficos resultados.
Así pues, si desea aislar su edificio, puede ponerse en contacto con nosotros.
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