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'''Arquitectura Sustentable''', también conocida como '''Arquitectura Sostenible''', '''Arquitectura Verde''', '''Edificios Verdes''', '''Eco-arquitectura''' y '''arquitectura ambientalmente conciente''', es un modo de concebir el diseño arquitectónico buscando aprovechar los Recursos naturales de tal modo de minimizar el [[impacto ambiental]] de las construcciones sobre el [[ambiente natural]] y sobre los habitantes.  
{{+}}'''Arquitectura Sustentable''', también conocida como '''Arquitectura Sostenible''', '''Arquitectura Verde''', '''Edificios Verdes''', '''Eco-arquitectura''' y '''arquitectura ambientalmente conciente''', es un modo de concebir el diseño arquitectónico buscando aprovechar los Recursos naturales de tal modo de minimizar el [[impacto ambiental]] de las construcciones sobre el [[ambiente natural]] y sobre los habitantes.  


La arquitectura sustentable intenta reducir al mínimo las consecuencias negativas para el Medio ambiente de edificios; realzando eficacia y moderación en el uso de [[materiales de construcción]], del consumo de energía, del espacio construido manteniendo el [[confort higrotérmico]].
La arquitectura sustentable intenta reducir al mínimo las consecuencias negativas para el Medio ambiente de edificios; realzando eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, del consumo de energía, del espacio construido manteniendo el [[confort higrotérmico]].


== Energía y arquitectura ==
== Energía y arquitectura ==
[[Archivo:casa_eficiente_florianopolis.jpg|thumb|350px|Casa eficiente realizada con criterios sustentables en Florianópolis, Santa Catarina, [[Brasil]] por UFSC y Eletrosul (2006). Principales características [[diseño pasivo|diseño solar pasivo]], uso materiales reciclados o sustentables, paneles fotovoltaicos, Tratamiento aguas residuales ([[aguas grises]] y [[aguas negras]], [[Uso racional del agua|Recolección y reuso de agua de lluvia]] y calentamiento solar de agua.]]
[[Archivo:casa_eficiente_florianopolis.jpg|right|350px|Casa eficiente realizada con criterios sustentables en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil por UFSC y Eletrosul (2006). Principales características [[diseño pasivo|diseño solar pasivo]], uso materiales reciclados o sustentables, paneles fotovoltaicos, Tratamiento aguas residuales ([[aguas grises]] y [[aguas negras]], [[Uso racional del agua|Recolección y reuso de agua de lluvia]] y calentamiento solar de agua.]]
La [[edificio energéticamente eficiente|eficiencia energética]] es una de las principales metas de la arquitectura sustentable, aunque no la única. Los arquitectos utilizan diversas técnicas para reducir las necesidades energéticas de edificios mediante el [[ahorro de energía]] y para aumentar su [[Sistemas solares pasivos|capacidad de capturar]] la energía del sol o de generar su propia energía.
La [[edificio energéticamente eficiente|eficiencia energética]] es una de las principales metas de la arquitectura sustentable, aunque no la única. Los arquitectos utilizan diversas técnicas para reducir las necesidades energéticas de edificios mediante el [[ahorro de energía]] y para aumentar su [[Sistemas solares pasivos|capacidad de capturar]] la energía del sol o de generar su propia energía.


Entre estas estrategias de diseño sustentable se encuentram la calefacción solar activa y pasiva, el [[Agua caliente solar|calentamiento solar de agua]] activo o pasivo, la generación eléctrica solar, la [[acumulación freática]], y más recientemente la incorporación en los edificios de generadores eólicos.
Entre estas estrategias de diseño sustentable se encuentram la calefacción solar activa y pasiva, el [[Agua caliente solar|calentamiento solar de agua]] activo o pasivo, la generación eléctrica solar, la [[acumulación freática]], y más recientemente la incorporación en los edificios de generadores eólicos.


[[Archivo:casa_pasiva.png|thumb|350px|La [[casa pasiva]] estándar combina una variedad de técnicas y tecnologías para alcanzar un uso ultra-bajo de la energía.]]
[[Archivo:casa_pasiva.png|right|350px|La [[casa pasiva]] estándar combina una variedad de técnicas y tecnologías para alcanzar un uso ultra-bajo de la energía.]]


=== Calefacción eficiente ===
=== Calefacción eficiente ===
Los sistemas de [[calefacción]] son un foco primario para la arquitectura sustentable porque son típicamente los que más consumen energía en los edificios junto al Aire Acondicionado. En un [[casa pasiva|edificio solar pasivo]] el diseño permite que los edificios aprovechen la energía del sol eficientemente sin el uso ciertos mecanismos especiales, como por ejemplo: [[célula fotovoltaica|células fotovoltaicas]] paneles solares, colectores solares (calentamiento de agua, calefacción, refrigeración, piscinas), valorizando el diseño de las [[ventana]]s. Estos mecanismos especiales se encuadran dentro de los denominados [[Sistema solar activo|sistemas solares activos]]. Los edificios concebidos mediante el diseño solar pasivo incorporan la [[inercia térmica]] mediante el uso de [[materiales de construcción]] que permitan la acumulación del calor en su [[masa térmica]] como el [[hormigón]], la [[mampostería]] de [[ladrillo|ladrillos comunes]], la [[piedra]], el [[adobe]], la [[tapia]], el [[suelo cemento]], el agua, entre otros. Además es necesario utilizar Aislamiento Térmico para conservar el calor acumulado durante un día soleado. Además, para minimizar la pérdida de calor se busca que los edificios sean compactos y se logra mediante una superficie de muros, techos y ventanas baja respecto del volumen que contiene. Esto significa que los diseños muy abiertos de múltiples alas o con forma de espina deben ser evitados prefiriendo estructuras más compactas y centralizadas. Los edificios de alta compacidad tradicionales en los climas muy fríos son un buen modelo histórico para un [[edificio energéticamente eficiente]].
Los sistemas de [[calefacción]] son un foco primario para la arquitectura sustentable porque son típicamente los que más consumen energía en los edificios junto al Aire Acondicionado. En un [[casa pasiva|edificio solar pasivo]] el diseño permite que los edificios aprovechen la energía del sol eficientemente sin el uso ciertos mecanismos especiales, como por ejemplo: [[célula fotovoltaica|células fotovoltaicas]] paneles solares, colectores solares (calentamiento de agua, calefacción, refrigeración, piscinas), valorizando el diseño de las ventanas. Estos mecanismos especiales se encuadran dentro de los denominados [[Sistema solar activo|sistemas solares activos]]. Los edificios concebidos mediante el diseño solar pasivo incorporan la [[inercia térmica]] mediante el uso de materiales de construcción que permitan la acumulación del calor en su [[masa térmica]] como el hormigón, la [[mampostería]] de [[ladrillo|ladrillos comunes]], la piedra, el [[adobe]], la [[tapia]], el [[suelo cemento]], el agua, entre otros. Además es necesario utilizar Aislamiento Térmico para conservar el calor acumulado durante un día soleado. Además, para minimizar la pérdida de calor se busca que los edificios sean compactos y se logra mediante una superficie de muros, techos y ventanas baja respecto del volumen que contiene. Esto significa que los diseños muy abiertos de múltiples alas o con forma de espina deben ser evitados prefiriendo estructuras más compactas y centralizadas. Los edificios de alta compacidad tradicionales en los climas muy fríos son un buen modelo histórico para un [[edificio energéticamente eficiente]].


Las ventanas se utilizan para maximizar la entrada de la luz y energía del sol al ambiente interior mientras se busca reducir al mínimo la pérdida de calor a través del cristal (un muy mal aislante térmico). En el hemisferio sur implica generalmente instalar mayor superficie vidriada al norte para captar el sol en invierno y restringir al máximo las superficies vidriadas al sur. Esta estrategia es adecuada en climas templados a muy fríos. En climas cálidos a tropicales se utilizan otras estrategias. El uso del doble vidriado hermético (DVH) reduce a la mitad las pérdidas de calor aunque su costo es sensiblemente más alto. Es recomendable plantar delante de las ventanas orientadas a los cuadrantes NO-N-NE árboles de hojas caducas para bloquear el sol excesivo en verano y a su vez permitir el paso de la luz solar en invierno cuando desaparecen sus hojas. Las plantas perennes se plantan a menudo al sur del edificio para actuar como una barrera contra los fríos vientos del sur.
Las ventanas se utilizan para maximizar la entrada de la luz y energía del sol al ambiente interior mientras se busca reducir al mínimo la pérdida de calor a través del cristal (un muy mal aislante térmico). En el hemisferio sur implica generalmente instalar mayor superficie vidriada al norte para captar el sol en invierno y restringir al máximo las superficies vidriadas al sur. Esta estrategia es adecuada en climas templados a muy fríos. En climas cálidos a tropicales se utilizan otras estrategias. El uso del doble vidriado hermético (DVH) reduce a la mitad las pérdidas de calor aunque su costo es sensiblemente más alto. Es recomendable plantar delante de las ventanas orientadas a los cuadrantes NO-N-NE árboles de hojas caducas para bloquear el sol excesivo en verano y a su vez permitir el paso de la luz solar en invierno cuando desaparecen sus hojas. Las plantas perennes se plantan a menudo al sur del edificio para actuar como una barrera contra los fríos vientos del sur.
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== Manejo de residuos ==
== Manejo de residuos ==
[[Archivo:Separacion_residuos.jpg|thumb|350px|La separación residuos facilita su reciclaje posterior y es usual separar [[vidrio]], metal, [[plástico]] y Orgánico.]]
[[Archivo:Separacion_residuos.jpg|right|350px|La separación residuos facilita su reciclaje posterior y es usual separar vidrio, metal, [[plástico]] y Orgánico.]]
La arquitectura sustentable se centra en el uso y tratamiento de los [[residuo]]s en el sitio, incorporando cosas tales como sistemas de tratamiento de [[aguas grises]] mediante filtros y Estabilización biológica con Juncos y otras variedades vegetales acuáticas. Estos métodos, cuando están combinados con la producción de Compost a partir de Basura orgánica, la separación de la basura, pueden ayudar a reducir al mínimo la producción de desechos en una casa.
La arquitectura sustentable se centra en el uso y tratamiento de los [[residuo]]s en el sitio, incorporando cosas tales como sistemas de tratamiento de [[aguas grises]] mediante filtros y Estabilización biológica con Juncos y otras variedades vegetales acuáticas. Estos métodos, cuando están combinados con la producción de Compost a partir de Basura orgánica, la separación de la basura, pueden ayudar a reducir al mínimo la producción de desechos en una casa.


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== Datos bioclimáticos ==
== Datos bioclimáticos ==
El diseño de un edificio DAC (Diseño ambientalmente consciente) requiere de información cuantitativa sobre el sitio donde vaya a implantarse el edificio para incorporar las medidas de [[diseño pasivo]] más adecuadas. Conseguir datos bioclimáticos no es sencillo en especial en los países no desarrollados. Entre estos datos se encuentran: [[temperatura]] (°C), [[humedad relativa]] (%), [[humedad absoluta]] (g/kg; mm Hg/kg; kPa/kg), radiación solar (W/m2), frecuencia, dirección y velocidad del viento. Cada país cuenta con servicios meteorológicos a los que se puede acudir para obtener la información, aunque no siempre son gratuitos.
El diseño de un edificio DAC (Diseño ambientalmente consciente) requiere de información cuantitativa sobre el sitio donde vaya a implantarse el edificio para incorporar las medidas de [[diseño pasivo]] más adecuadas. Conseguir datos bioclimáticos no es sencillo en especial en los países no desarrollados. Entre estos datos se encuentran: temperatura (°C), [[humedad relativa]] (%), [[humedad absoluta]] (g/kg; mm Hg/kg; kPa/kg), radiación solar (W/m2), frecuencia, dirección y velocidad del viento. Cada país cuenta con servicios meteorológicos a los que se puede acudir para obtener la información, aunque no siempre son gratuitos.


La NASA tiene un servicio gratuito donde obtener datos medios mensuales calculados (se indica el error) de prácticamente todos los parámetros usuales para el diseño del edificio y sus instalaciones con energías renovables [http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi?na+s01#s01]; también pueden encontrarse datos diarios medidos por satélites en el período 1983-1993 de radiación solar en superficie y extra-atmosférica y temperatura del aire a nivel del suelo [http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi?na+s05#s05]. Para obtener los datos se ingresa con [[latitud]] y [[longitud]] o mediante un plano de la tierra hasta localizar nuestra zona de trabajo.
La NASA tiene un servicio gratuito donde obtener datos medios mensuales calculados (se indica el error) de prácticamente todos los parámetros usuales para el diseño del edificio y sus instalaciones con energías renovables [http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi?na+s01#s01]; también pueden encontrarse datos diarios medidos por satélites en el período 1983-1993 de radiación solar en superficie y extra-atmosférica y temperatura del aire a nivel del suelo [http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi?na+s05#s05]. Para obtener los datos se ingresa con [[latitud]] y [[longitud]] o mediante un plano de la tierra hasta localizar nuestra zona de trabajo.
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*[[William McDonough]] [http://en.wikipedia.org/wiki/William_McDonough]
*[[William McDonough]] [http://en.wikipedia.org/wiki/William_McDonough]


== Bibliografía ==
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Muchas obras poseen sus textos originales en otros idiomas. Se ha buscado mostrar las traducciones al castellano. Es una lista representativa aunque no completa.
 
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=== Guía de lectura básica para autoaprendizaje ===
* Izard, Jean Louis & Guyot, Alan. 1980. ''Arquitectura Bioclimática''. Ed. Gili, Barcelona.
* Los, Sergio. 1982. ''Habitat y Energía''. Serie Tecnología y Arquitectura. Ed. Gili.
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* Mazria, Edward. 1983. ''El Libro de la Energía Solar Pasiva''. Ed. Gili.
* [[Brenda & Robert Vale|Vale, Brenda y Vale, Robert]]. 1981. ''La casa autosuficiente''. Madrid. H. Blume.
* [[Víctor Olgyay|Olgyay, Víctor]]. 1998. ''Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas''. Ed. Gustavo Gili, Barcelona.
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* Edwards Brian. 2005. ''Guía básica de la sostenibilidad''. Ed. G.Gili. ISBN 84-252-1951-5
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* Kwok, Alison & Grondzik, Walter. 2007. ''The Green Studio Handbook. Environmental Strategies for Schematic Design''. Architectural Press. ISBN 978-0-7506-8022-6.
* Roaf, Sue; Fuentes, Manuel & Thomas, Stephanie (2007). ''Ecohouse. A design guide''. Architectural Press. ISBN 978-0-7506-6903-0.
 
== Enlaces externos ==
* [http://Vernarch.com/ Center for Vernacular Architecture, Bangalore, India, an NGO]
* [http://buildsustainably.org/ Definition of Sustainability]
* [http://www.sustainableabc.com/ Sustainable Architecture, Building and Culture website]
* [http://www.umich.edu/~nppcpub/resources/compendia/architecture.html Sustainable Architecture] information from the University of Michigan
* [http://www.ecohabitar.org/ EcoHabitar] Artículos sobre Bioconstrucción, Arquitectura Sostenible y ecomateriales
* El huracán Brad y su proyecto Make it Right [http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/arquitectura/nota.asp?nota_id=979128&origen=premium]. Iniciativa de reconstruir el Barrio Lower Ninth Ward en [[Nueva Orleans]] con viviendas sustentables.
 
=== Entidades y organismos que fomentan la arquitectura sustentable ===
* ASADES - [http://www.asades.org.ar Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente] Agrupa a arquitectos, ingenieros y físicos preocupados por el ambiente y a lo largo de 30 años ha generado las bases de la arquitectura sustentable en toda su amplitud. En su sitio puede accederse a centenares de artículos sobre el tema junto a desarrollos tecnológicos.
* CSostenible - [http://www2.csostenible.net/es_es/] Agenda de la construcción sostenible es un buen repositorio de información teórica y práctica sobre todos los aspectos de la edificación sostenible. Está mantenida por el colegio de técnicos y aparejadores de Barcelona.
* ISES - ''International solar energy association'' (Asociación internacional de energía solar).
* PLEA - ''Passive Low Energy Architecture''. Asociación de arquitectura pasiva y de baja energía. [http://www.plea-arch.org]
* [http://www.calearth.org Cal-Earth (''The California Institute of Earth Art and Architecture'')] desarrolló un sistema patentado denominado Superadobe, formado por bolsas que contienen tierra estabilizada y son reforzados con alambres de púa para resistir terremotos, fuego e inundaciones.
* [http://www.habitatgroup.org Habitat Technology Group] es una Organización no gubernamental de la [[India]] para popularizar las soluciones sustentables.
* [http://doerr.org/ Doerr Architecture] es una compañía de Colorado, ganadora de varios premios que practican el diseño ecológico, incluyendo casas solares activas y pasivas.
* [http://www.arquinstal.com.ar Cátedra Instalaciones Czajkowski - Gómez] Cátedra de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata que basa su propuesta pedagógica en la arquitectura sustentable y el diseño ambientalmente consciente (DAC) y puede accederse a todas sus publicaciones.
* EULEB - EUropean high quality Low Energy Buildings. Proporciona información sobre edificios públicos no residenciales de alta calidad y bajo consumo de energía que existen en Europa. [http://www.learn.londonmet.ac.uk/packages/euleb/es/home/index.html]
*[http://www.ecohabitar.org Instituto EcoHabitar] Información y artículos técnicos sobre ecoarquitectura, bioconstrución. Imparten cursos de bioconstrucción para profesionales
*Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda, INCIHUSA, CONICET.***[http://www.cricyt.edu.ar/lahv/xoops/html/modules/freecontent/]
 
[[Carpeta:Desarrollo sostenible]]
[[Carpeta:Desarrollo sostenible]]
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