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Informe Final Tenerife

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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, URBANISMO Y DISEÑO

EDIFICACIONES
TEMA: ARQUITECTURA BIOCLIMATICA
“VIVIENDA BIOCLIMATICA LA GERIA”

GRUPO: 5

Yana Chino Fanny


4
Flores Huanca Ana Carolina

Mayta Lequipe Leonard Milton

Peña Pèrez Manuel Alejandro

DOCENTE:

Arq. Ramiro H. Márquez A.

FECHA: 20 de diciembre de 2019


FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES DISEÑO Y URBANISMO

ARUITECTURA BIOCLIMATICCA
INFORME VIVIENDA BIOCLIMATICA: LA GERIA

ANTECEDENTES

La vivienda bioclimática La Geria pertenece a la Urbanización de 25 Viviendas Bioclimáticas


se encuentra ubicada en los terrenos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables,
al sur de la isla de Tenerife. Su principal peculiaridad es que ha sido concebida como un
laboratorio de diferentes técnicas bioclimáticas y de integración de energías renovables
aplicadas a la arquitectura. Las viviendas, autosuficientes desde el punto de vista energético
a través del uso de paneles fotovoltaicos y térmicos, serán monitorizadas, permitiendo el
estudio de las técnicas bioclimáticas y la determinación de aquellas más eficientes. Además
de este aspecto técnico, el proyecto persigue la difusión de estas técnicas y de la integración
de energías renovables en la arquitectura, entre el público especializado y la población en
general.
El proyecto “25 Viviendas Bioclimáticas para la isla de Tenerife” se inició con un Concurso
Internacional impulsado por el Cabildo Insular de Tenerife y el Instituto Tecnológico y de
Energías Renovables y avalado por la Unión Internacional de Arquitectos. Su objetivo era
el de crear un laboratorio de viviendas desarrolladas bajo los criterios de arquitectura
bioclimática y de adaptación a las condiciones del medio, y capaces de autoabastecerse
desde el punto de vista energético. Los resultados obtenidos en este laboratorio se
concretan en la obtención de unos patrones de diseño para climas cálidos, los cuales
facilitarán la replicabilidad de las técnicas utilizadas y aportarán a futuras iniciativas de
construcción sostenible una herramienta probada y fácilmente aplicable y exportable a otras
zonas de climatología similar.
Se presentaron al Concurso 397 proyectos de arquitectos de 38 países, de los cuales, se
seleccionaron 25 que pasarían a formar parte de la Urbanización, distinguiéndose a cuatro
de ellos como ganadores del Concurso. Por otro lado, el concursante galardonado con el
primer premio obtuvo el encargo del proyecto de ejecución del Centro de Visitantes,
destinado a informar sobre las experiencias que se desarrollan en el ITER y en la
Urbanización.
Cada una de las viviendas seleccionadas para formar parte de la Urbanización es diferente
en cuanto a su diseño, materiales, técnicas de aprovechamiento de los recursos naturales,
integración arquitectónica de energía solar térmica y fotovoltaica, etc. Esta característica
hace de la Urbanización de 25 Viviendas Bioclimáticas de Tenerife un enclave único en el
mundo, en el que comprobar de primera mano la aplicación de muy diversas técnicas
bioclimáticas.
Cada una de las viviendas está equipada con sensores para la medición de determinados
parámetros comunes a todas ellas, para un posterior procesamiento y comparación, y otros
específicos en función de las características de cada una de las viviendas (velocidad del
viento y dirección en toberas de aire, temperaturas o humedades en lugares específicos,
etc.). La monitorización pretende evaluar el funcionamiento real de cada vivienda, por lo que
será necesario que las viviendas estén ocupadas. Para ello, se establecerá un régimen de
estancias de corta duración.
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En el interior de las viviendas nos interesa determinar el grado de confort térmico de los
usuarios, es decir, la situación de satisfacción con el medio que los rodea, tomando en
cuenta no solamente la temperatura y la humedad, sino también el movimiento del aire y la
temperatura radiante. Para poder determinar las condiciones térmicas del interior de la
vivienda, se instalarán los siguientes sensores en cada una de ellas: sensores de
temperatura a distintas alturas de la vivienda y a ambos lados de paredes y techos; sensores
de humedad; medidores de flujos de aire; sensores de presencia; así como medidores de
CO2 y partículas en suspensión. Estos sensores se complementarán con estaciones
meteorológicas, que registrarán parámetros tales como la radiación solar, temperatura
exterior, presión, humedad y partículas, y contadores de consumo y producción eléctrica.
Todos los datos irán a un concentrador que procesará la información y la enviará, siguiendo
un determinado protocolo, a un ordenador central y, eventualmente, a un ordenador local
que procese los datos de cada vivienda. El ordenador central realizará una compilación
global de todos los datos de cada una de las viviendas, permitiendo el acceso a los
resultados individuales o globales, la monitorización de su funcionamiento en tiempo real y
el estudio de la evolución de los distintos parámetros en el tiempo.

DESCRIPCIÓN VIVIENDA LA GERIA

Arquitectos: Ruiz Larrea y Asociados [César Ruiz-Larrea Cangas, Antonio Gómez


Gutiérrez]
Ubicación: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A. – Pol. Ind. de Granadilla,
s/n. Granadilla de Abona, Tenerife, España
Instalaciones: 3i Ingenieros
Promotor: Cabildo Insular
Construcción: CORSAN-CORVIAM S.A.
Superficie: 290 m2
Fecha: 2003
La idea básica sobre la que se fundamenta esta vivienda es la geria, forma tradicional que
tiene el cultivo de la uva en Lanzarote, consistente en proteger a la planta por medio de
unos muros circulares de mampostería del lugar. De igual forma esta vivienda se protege
de los fuertes y constantes vientos del Noreste de la zona. Estos muros pétreos encierran
unos espacios privados desde los que se ventilan las estancias con múltiples posibilidades
visuales.
La casa se organiza según una pieza central paralelepípeda que se une, en sus dos
extremos al muro, dando lugar a dos patios con las orientaciones básicas Norte y Sur. Los
espacios interiores son flexibles, el usuario puede escoger el lugar más adecuado para
desarrollar sus actividades a lo largo del día.
Como sistemas pasivos de control de las condiciones interiores de la vivienda nos
encontramos que por un lado el forjado del suelo es independiente del terreno para
conseguir un aislamiento del mismo, funcionando los muros perpendiculares como
columnas que facilitan la renovación del aire caliente-aire frío por succión; por otro lado, la
cubierta se ajardina con una capa vegetal, independizándose de la estructura para permitir
en verano la circulación del aire que se refresca. Dicha cubierta protege de la radiación solar
por medio de la evaporación de la cubierta húmeda.
Como sistemas activos, dispone de una chimenea húmeda que encierra en su interior los
colectores solares y demás mecanismos productores de agua caliente sanitaria. Para la
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obtención de electricidad dispone de paneles fotovoltaicos. Cabe destacar su adecuada


integración en el paisaje.
Esta vivienda es el espacio flexible y transformable que existe entre una huella geométrica
muy contundente en el terreno y los sistemas pasivos que intentan potenciar la renovación
de aire, dirigir y controlar las brisas frescas del mar, garantizar sombra fresca para evitar
acumulación térmica de los materiales y en realidad reproducir de una manera
tremendamente natural las condiciones de confort que nos suele proporcionar la naturaleza
de un lugar cuando la sabemos utilizar con sensibilidad.
Los datos más relevantes de sostenibilidad tienen que ver con el diseño de elementos
pasivos proyectados. La óptima orientación, la utilización de materiales del entorno y de
nulo coste energético en origen: Piedra Tosca volcánica, madera de riga reciclada, vidrio,
hormigón abujardado y piedras basálticas en jardinerías, aislamientos,
impermeabilizaciones, etc.
No tiene ni calefacción ni climatización por las benignas condiciones climáticas. Su énfasis
bioclimático radica en el control de la renovación de aire y el control higrotérmico del mismo,
así como la integración paisajística al entorno y el aprovechamiento de las energías eólicas
del parque para el consumo de la vivienda.
La vivienda explora las ventajas bioclimáticas de una estructura agrícola suficientemente
sancionada en el tiempo y el espacio como las Gerias canarias para la producción del vino
del país. Formas óptimas para defenderse de una alta y constante presión del viento – el
círculo – optimización de orientaciones y materiales locales así como sistemas de
inspiración conceptual en las relaciones espaciales, compositivas y paisajistas de la pieza.
Unos muros estabilizados de doble hoja de piedra Tosca del lugar se apoyan directamente
en el terreno permitiendo que la cámara de aire interior funcione como distribuidor térmico
del aire fresco del terreno al interior mediante el succionamiento superior en cabeza por
efecto Venturi que creamos al sobrecalentar por radiación esta última.
Cubierta de losa de hormigón con capa vegetal y plantas tapizantes autóctonas, que se
mantiene húmeda con sistema de goteo, favoreciendo la evaporización de la misma y por
tanto garantizando la temperatura constante de la masa del hormigón evitando el efecto de
respuesta radiante al interior de las masas de mucha inercia expuestos al soleamiento
excesivo.
Forjado de madera con cámara directa ventilada sobre el suelo excavado y humidificado
igualmente por goteo.
Caja biotérmica con incorporación en un kit de diseño con voluntad de ser industrializado
de un paquete de depósito acumulador de 2000 litros de agua de lluvia para utilización de
aguas grises.
Circuito de instalación de paneles de ACS, equipo de baterías y alternadores para equipo
de paneles fotovoltaicos incorporados a las marquesinas plegables del porche al sur (no se
han instalado por utilizar la vivienda la energía de los molinos eólicos del parque).
MATERIALES LOCALES:
Piedra Tosca, basalto machacado para áridos así como para aislamiento térmico.
Puzolanas volcánicas como material aislante y de recubrimiento de las cubiertas
higrométricas. Madera tratada de morera canaria de tala controlada, plantaciones
autóctonas en el espacio de la geria (Tabaibas, Cardones, etc.)
ASPECTOS BIOCLIMATICOS
 Energía solar pasiva
Esta vivienda está térmicamente aislada, de forma que se evitan las pérdidas de calor o frío
y se reducen los ruidos provenientes del exterior. La principal premisa es la reducción de
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las ganancias de calor y el aprovechamiento de la ganancia solar útil. En la Urbanización


de 25 Viviendas Bioclimáticas se materializan diferentes configuraciones que permiten un
mejor aprovechamiento de la energía solar de forma pasiva: ganancia directa (largas áreas
orientadas al sur), indirecta (como muros y techos de almacenamiento), aislada (superficie
de absorción no integrada en la vivienda, que transfiere luego el calor) y de ganancia mixta
(usa las ventajas de los tres primeros sistemas). Además, incluyen otros aspectos que
ayudan a la refrigeración como la forma de la vivienda y el acabado exterior, los materiales
empleados, movimientos de aire, distinta orientación dependiendo de las condiciones de sol
y viento, etc. “En la Urbanización de 25 Viviendas Bioclimáticas se materializan diferentes
técnicas bioclimáticas que permiten aprovechar la energía solar de forma pasiva para
mantener una temperatura confortable dentro de las viviendas, así como para disponer del
máximo de luz natural” Para refrigeración solar pasiva, se emplean, por ejemplo, un sistema
de ganancia indirecta usando muros o techos de almacenamiento.
En calefacción, el sistema colector se expone durante el día y se aísla durante la noche,
transfiriendo el calor a la vivienda, funcionando a la inversa en refrigeración. Por otro lado,
el uso de fuentes y estanques en algunas de las viviendas favorecen la refrigeración, pues
humidifican el aire de los alrededores. Otro aspecto a destacar dentro de la Urbanización es
la variedad de sistemas utilizados para el máximo aprovechamiento de la luz natural,
haciendo que ésta llegue directamente a los espacios interiores (sistemas de núcleo) o a
zonas adyacentes al exterior de la vivienda (sistemas de perímetro). El uso de ventanas
alzadas, parasoles, tragaluces, e iluminación lateral también reducen el gasto energético en
iluminación de las viviendas.
 Impacto Ambiental
La distribución y orientación de cada una de las viviendas ha sido estudiada
cuidadosamente para lograr su máxima integración en el paisaje, y se ha prestado especial
atención al diseño de un microclima alrededor de las viviendas. Los diseños siguen en su
mayoría patrones de arquitectura local.
En el ajardinado de la Urbanización se ha respetado al máximo posible la vegetación
autóctona, reforzándola mediante el riego adecuado a sus características. Dicha vegetación
es de tipo tabaibal - cardonal, dominado fundamentalmente por tabaibas dulces y su
vegetación asociada, en su mayoría endémica. Por otra parte, los jardines de cada una de
las viviendas responden a las necesidades de diseño indicadas en el proyecto inicial
presentado a concurso, aunque se mantiene la premisa de no utilizar en ningún caso
especies que puedan suponer un peligro para el entorno natural. “Las viviendas que
componen la Urbanización se integran en el paisaje circundante, creando un microclima
alrededor de las viviendas. Su ajardinado respeta al máximo la vegetación autóctona de
tabaibal-cardonal, reforzándola mediante el riego adecuado a sus características”.
 Ahorro de Energía y Agua
Los electrodomésticos están perfectamente adecuados a las necesidades de los residentes
(capacidad, potencia, etc.) y pertenecen al nivel más eficiente de la clasificación de la
“Etiqueta Energética” de la Unión Europea. El ahorro principal en iluminación se consigue
gracias al diseño de cada una de las viviendas, orientado al máximo aprovechamiento de la
luz natural. Además, se utilizan bombillas de bajo consumo, que consumen un 80% menos
de energía que las convencionales. Además, los dispositivos fotoeléctricos y de presencia
instalados pueden apagar luces innecesarias produciendo un ahorro de entre un 10 y un
80%. Para utilizar de la forma más racional posible el agua, en las viviendas se han instalado
griferías con aireadores y reductores de caudal; cisternas con interrupción de descarga o
doble pulsador. Y se pueden encontrar ejemplos de otros sistemas de ahorro de agua más
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novedosos, como la instalación de un baño seco o de sistemas de doble circulación del


agua, gracias a los cuales el agua se puede reutilizar para otros usos. “Además del ahorro
energético que se consigue con la utilización de técnicas bioclimáticas, el empleo de
electrodomésticos eficientes, de bombillas de bajo consumo y de distintos dispositivos,
como detectores de presencia o grifería con reductores de caudal, asegura la reducción de
los gastos de energía y agua al mínimo”
 Generación Eléctrica
En cada una de las viviendas se han instalado sistemas fotovoltaicos para la generación de
energía eléctrica integrados en techos, fachadas o elementos constructivos. Todas las
instalaciones están conectadas a una red común, para optimizar el binomio producción –
consumo, consiguiendo que la energía que producen sea similar a la que consumen en
régimen ordinario y favorecer la estabilidad del sistema. De esta forma se evitan las
limitaciones de una red aislada. Además, está prevista la instalación de un pequeño
aerogenerador integrado en una de las viviendas, teniendo como premisas fundamentales
la reducción de la transmisión de vibraciones, la reducción del impacto acústico y la máxima
generación de energía dentro de la escala de pequeños aerogeneradores. “Estas Viviendas,
capaces de autoabastecerse desde el punto de vista energético, son un claro ejemplo de la
integración de energías renovables en la edificación, mostrando diferentes opciones
encaminadas al aprovechamiento de los recursos naturales para la producción de
electricidad” Viviendas Bioclimáticas, claro ejemplo de la as renovables en la edificación,
muestra encaminadas al aprovechamiento de los turales para la producción de electricidad.
Entre ellas, con paneles fotovoltaicos cristaln propia) o paneles fotovoltaicos como ara el
control de la radiación solar incidente.
 Abastecimiento de Agua
Una planta deseladora de ósmosis inversa y una depuradora abastecen las necesidades de
agua de consumo y riego de la urbanización a través de tres redes de distribución. Para el
abastecimiento de agua caliente sanitaria, se han instalado sistemas de energía solar activa
de baja temperatura en cada una de las viviendas, que se basan en colectores térmicos de
radiación solar. Estos sistemas se han integrado en cada una de las viviendas, adaptándose
a los distintos diseños de las mismas.
CONCLUSIONES

Como grupo de trabajo llegamos a la conclusión de que este tipo de proyectos deberían ser
replicados, ya que existe una óptima relación entre el suelo y el proyecto, sobre todo por
haber usado los materiales del lugar, que hace que haya una excelente integración con el
paisaje al entorno.

Para nosotros como equipo de trabajo fue muy interesante ver como el proyecto se adapta
al suelo y no el suelo al proyecto. Con el material y los techos ajardinados se logra una
buena composición arquitectónica, también es importante resaltar que el edificio usa por
recursos pasivos y de esa misma forma es autosustentable. Este es un claro ejemplo de
que un proyecto bioclimático es apropiado en cualquier lugar donde se emplace, realizando
un estudio previo de las condiciones, tanto climáticas, asolamiento, del contexto natural que
lo rodea, y los materiales que se pueden usar para su construcción, se puede llevar a cabo
un proyecto que sea agradable al ambiente y que responda a las necesidades del usuario.
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BIBLIOGRAFÍA

http://propietarios.iter.es/pdf/noticias/Dossier_25VV_BB_ITER_Feb2010_def_peq.pdf

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-143070/vivienda-bioclimatica-en-tenerife-ruiz-larrea-y-
asociados

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/vivienda-bioclimatica-en-tenerife-por-ruiz-larrea-y-asociados

http://www.arquimagazine.com/5535/vivienda-bioclimatica-en-tenerife-ruiz-larrea-y-asociados/

https://blog.is-arquitectura.es/2014/08/30/vivienda-autosuficiente-en-las-islas-
canarias/#prettyPhoto[pp_gal]/3/
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ANEXOS
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