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lunes, 21 de enero de 2013

Hormigón Biológico, permite el crecimiento de líquenes y musgos de manera natural.

Por Claudia Zevallos


El Grupo de Tecnología de Estructuras de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) está investigando un nuevo tipo de hormigón biológico que permite el crecimiento de líquenes y musgos de manera natural. Este material aportaría ventajas medioambientales, térmicas y ornamentales.

 © UPC

El primer prototipo de hormigón, es un hormigón convencional carbonatado con un pH de 8. El segundo hormigón está compuesto de cemento de fosfato de magnesio, conglomerante hidráulico que no requiere de tratamiento para reducir pH.

Este nuevo hormigón hace de soporte biológico para el crecimiento de determinados organismos biológicos de las familias de microalgas, hongos, líquenes y musgos, se pretende evitar la aparición de otros tipos de vegetación que echen raíces que comprometan el elemento constructivo.
Actualmente la investigación se centra en favorecer el crecimiento acelerado de estos microorganismos.


© UPC

Aparte de la modificación del pH, se ha variado la porosidad y la rugosidad superficial. El hormigón biológico está formada de tres capas además de la estructural. Sobre esta, la primera capa tiene función impermeabilizante, la siguiente es una capa biológica que favorece la colonización en el hormigón y permite la acumulación de agua en su interior y,  finalmente, la última capa de revestimiento permitirá la entrada del agua de la lluvia y evitará su pérdida.

© UPC

La situación actual de este nuevo material es que se encuentra en vías de ser patentado y esperamos que prontamente comercializado.

Entre las ventajas y aplicaciones de este nuevo material podríamos nombrar:
  • Absorbe el CO2 de la atmósfera.
  • Funciona de aislante y regulador térmico.
  • Material ornamental con diferentes acabados y tonalidades.
  • Integración paisajística.
  • Fachada vegetal sin necesidad de sustratos y de estructuras portantes que aportan más carga al edificio.


Fuentes:





lunes, 3 de diciembre de 2012

Una piel que respira. Doris Kim Sung

Fuente: TED

La arquitecta Doris Kim Sung, se inspira en la biología experimentando un prototipo de fachada dinámica de thermo-bimetal, hecha de dos tipos de metal que crean una malla que reacciona a los rayos del sol y la fuerza del viento, abriéndose y cerrándose de acuerdo a las condiciones climáticas.


lunes, 26 de noviembre de 2012

Sra Pou Vocational School. Rudanko + Kankkunen Arquitectos

Por: Claudia Zevallos

Este centro fue construido con la finalidad de incentivar y enseñar a los miembros de las familias desfavorecidas de la comunidad de Sra Pou en Camboya a ganarse la vida iniciando sus negocios propios, además de ser un punto de reunión comunitario para la toma de decisiones conjuntas.

El proyecto fue diseñado in-situ por los jóvenes arquitectos finlandeses Hilla Rudanko y Anssi Kankkunen dentro de un taller de diseño de la Universidad Aalto en el 2010.

© Architects Rudanko + Kankkunen

El centro esta hecho con materia prima y mano de obra local, el objetivo fue enseñar a la gente a disponer y sacar provecho de los materiales accesibles, de esta manera pueden aplicar las mismas técnicas para construir sus propias viviendas en un futuro. Se aprovecho el suelo arcilloso para producir los bloques de arcilla secados al sol; no se usó maquinaria alguna para la construcción de este edificio, toda la técnica constructiva se mantuvo simple y fácilmente transferible.

© Architects Rudanko + Kankkunen

Este edificio es un ejemplo de cómo aprovechando los materiales disponibles en el entorno y usando técnicas sencillas se puede hacer arquitectura con calidad compositiva, calidad espacial y sostenible.

Se han dejado pequeñas aberturas en los muros para que la luz indirecta ingrese a los ambientes y se produzca la circulación de aire. La terraza techada brinda un espacio abierto comunitario protegido del sol que al mismo tiempo da sombra a los espacios de la planta baja.

© Architects Rudanko + Kankkunen

El color de las puertas y estores dan al edificio un ritmo compositivo claro, una fuerte presencia en el lugar y colorea la luz que ingresa a través de estas piezas de madera.

Este centro tiene un sentido de pertenencia del lugar muy potente debido a que los materiales autóctonos lo hacen parte de él.

© Architects Rudanko + Kankkunen


Fuentes:
Rosenberg , Andrew . "Sra Pou Vocational School / Architects Rudanko + Kankkunen" 27 Apr 2011.
http://archidose.org/wp/2011/09/19/sra-pou-vocational-school/
http://www.rudanko-kankkunen.com/


domingo, 7 de octubre de 2012

Biomateriales para la construcción a partir de residuos urbanos y agrícolas


(Fuente: www.construarea.com)

El centro de investigación Tecnalia desarrollará nuevos biocomposites transformando residuos urbanos y agrícolas en productos de alto rendimiento para el sector de la construcción. Estos innovadores materiales se desarrollaran en el marco de Innobite (Innovative Biocomposites), un proyecto de colaboración del VII Programa Marco de la Comisión Europea que lidera Tecnalia y en el que participan diversos centros de investigación y empresas europeas.

La investigación, enmarcada en el desarrollo de una nueva economía europea basada en patrones sostenibles de consumo y producción, se apoya en dos ideas innovadoras: la valorización de la fracción inorgánica de la paja de trigo y la obtención de nanofibras de celulosa (MFC) a partir de papel reciclado.

Una vez aislados a través de procesos no contaminantes, estos dos compuestos serán aditivos de alto rendimiento en nuevas formulaciones poliméricas. Las dos fracciones principales de la paja de trigo, la lignina y la celulosa, serán, respectivamente, la matriz polimérica y el material de refuerzo, logrando así una máxima eficiencia de los recursos.

Para validar los nuevos materiales y procesos, se diseñarán y desarrollarán productos para aplicaciones en el sector de la construcción, concretamente paneles divisores de compartimentos y perfiles para cubiertas.
Los nuevos productos se someterán a múltiples ensayos normalizados de resistencia y durabilidad, además de a test de biodegradabilidad; de los primeros se espera que avalen su introducción en el mercado, al superar los requerimientos técnicos mínimos, mientras que los ensayos de biodegradabilidad pretenden destacar la mejora medioambiental frente a los productos actuales.

Tanto los productos como los procesos productivos desarrollados a lo largo de todo el proyecto serán evaluados, respectivamente, mediante Análisis del Ciclo de Vida y Verificación Tecnológica Medioambiental, sometiéndolos así a los más rigurosos controles medioambientales.

Buscar materiales más sostenibles

La variabilidad del precio del petróleo así como el efecto que su uso tiene sobre los patrones climáticos globales han provocado en la última década una incesante búsqueda de materiales más sostenibles basados a menudo en compuestos naturales que puedan reemplazar a los productos derivados del crudo.

Enmarcando esta necesidad en un contexto mucho más general, en marzo de 2010 las autoridades europeas lanzaron la Estrategia Europa 2020, hoja de ruta que ha de definir la evolución inmediata de nuestra sociedad de consumo, con tres prioridades fundamentales: 1) el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación (Crecimiento Inteligente); 2) promover la eficiencia de los recursos naturales (Desarrollo Sostenible); y 3) potenciar una economía creadora de empleo (Crecimiento Integrador). Con un presupuesto de 4,5 millones de euros y una duración inicial de 3 años, el proyecto Innobite pretende tener un impacto directo en todas ellas incorporando los últimos avances científicos, apostando por la revalorización de dos abundantes subproductos naturales y confiando en las pequeñas y medianas empresas como vehículo de desarrollo.

La demanda de los biocompuestos está creciendo, y nuevos subsectores como la construcción sostenible se están asentando en el mercado fuertemente apoyadas en políticas muy favorables y en una concienciación social creciente. Los productos desarrollados en el proyecto Innobite generarán nuevas oportunidades de negocio para las industrias del sector de la construcción, permitiéndoles abrirse a nuevos mercados y fomentando la creación de nuevas empresas, modelos y áreas de negocio.