ECOTECNOLOGÍAS Dr. Luis Carlos Herrera Sosa q Armando Valenzuela Zamora Arq.
Calle Aldama No. 810,Col. Centro Chihuahua, Chih. Tel 614 4102088-89 4102088 89 www.isthmusnorte.edu.mx
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BASES DE DISEÑO BIOCLIMATICO EN CHIHUAHUA Dr. Luis Carlos Herrera Sosa Arq. Armando Valenzuela Zamora ECOTECNOLOGÍAS
Edificación bioclimática: ¿Una necesidad en México? •Más de 66 % de la superficie del país presente condiciones de clima cálido (seco en el norte y húmedo en las costas
•El 23% del total del consumo de energía del país corresponde al sector relacionado con los edificios
30.7% 3.0% 45.7%
20.6%
Fuente: Balance Nacional de Energía 2004
•El 80% de la energía que se consume tiene su origen en la quema de hidrocarburos
Fuente: Balance Nacional de Energía 2005
La grave crisis de agua en México está limitando el abasto de este recurso y las autorizaciones de desarrollo de vivienda nueva ; no hay cultura de re uso y hay mala calidad en la potabilización, alta contaminación de mantos acuíferos Existe la política de ir eliminando subsidios a la energía y agua que si no se toman medidas de ahorro en las viviendas México primer país en consumo de gas LP con importantes emisiones de CO2, mas del 90% de las viviendas usa el gas LP . Está dentro de los primeros 12 países mas contaminados del mundo
DEFINICIONES
Arquitectura sustentable , sostenible, verde, ecológica, eco arquitectura, bioclimática, solar…….. El primer error está en el uso de las palabras. Se oye indistintamente hablar de arquitectura sostenible y con la misma intención, de arquitectura sustentable…… el adjetivo sostenible tiene una sola acepción y se refiere a aquella acción o proceso que puede perdurar sin agotar los recursos ……., un adjetivo que alude a la capacidad que puede tener algo de ser sustentado con razones y argumentos, pero que no tiene nada que ver directamente con la conservación de los recursos2. Por lo tanto, cuando hablamos de la relación de la arquitectura con el medio ambiente, lo correcto será hablar de proyectos sostenibles y no de proyectos sustentables……
Para hacerlo hay que citar al buen arquitecto portugués Souto de Moura, quien argumenta inapelablemente que hablar de arquitectura sostenible es una tautología, que si se habla de arquitectura hay que referirse a ella así, a secas, sin calificativos: si lo construido es arquitectura, incluirá entre sus muchas cualidades la condición de sostenibilidad. Si no la incluye, no puede llamarse arquitectura. Arq. Mauricio Pinilla. La belleza es la alegría
REFLEXIONES 1.
1.
2.
LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA NO
EXISTE, SÓLO
ES
LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, SOSTENIBLE, SUSTENTABLE, ARQUITECTURA. ECOLOGICA, NO DEBIERA EXISTIR, SÓLO ES ARQUITECTURA.
6.
LAS EDIFICACIONES NO DEBEN PRIVAR AL USUARIO DE LAS INFLUENCIAS EXTERIORES NATURALES VENTAJOSAS. LAS EDIFICACIONES NO DEBEN PRIVARY AL USUARIO DE LAS LA ARQUITECTURA DEBE DE ABASTECERSE INFLUENCIAS EXTERIORES NATURALES Y VENTAJOSAS.Y ALMACENAR ENERGÍA DE FUENTES NATURALES. LASEDIFICACIONES EDIFICACIONES ESTAR INTEGRADAS LAS DEBEN DE DEBEN ABASTECERSE Y ALMACENAR ENERGÍA DE FUENTES NATURALES. ECOLÓGICAMENTE EN SU CORRESPONDIENTE ENTORNO. NO CONCEBIR LA SOLUCIÓN DE LAS EDIFICACIONES A UN LAS EDIFICACIONES DEBEN ESTAR INTEGRADAS ECOLÓGICAMENTE EN SOLO ELEMENTO DEL DISEÑO, LA ARQUITECTURA DEBE SER SU CORRESPONDIENTE ENTORNO. INTEGRAL. LA CIUDAD ES OTRA ESCALA DE ARQUITECTURA
6.
LA CIUDAD ES OTRA ESCALA
2.
3.
4. 3. 5. 4.
5.
NO CONCEBIR LA SOLUCIÓN DE LAS EDIFICACIONES A UN SOLO ELEMENTO DEL DISEÑO, DEBE SER INTEGRAL.
METODOLOGIA
CLIMA El clima se considera cálido seco extremoso, con lluvias escasas, necesidad de enfriamiento en verano. Con inviernos fríos, incluso nevadas. Temperatura media anual de 19.4ºC • Máxima promedio de 34ºC • Máxima extrema de 40ºC • Mínima promedio de 2ºC • Mínima extrema de - 5ºC Oscilación de temperatura media anual de 15.2 ºC Humedad relativa media anual de 45 %, Mínima de 14% y máxima de 85% Precipitación total anual igual a 327.2 mm
CLIMA ESTACIONAL CHIHUAHUA Temporada
INVIERNO
TRANSICIÓN
VERANO
Caracteristicas
Duración Oscilación térmica
FRÍO
Diciembre , enero y febrero
TEMPLADO
Marzo, octubre y noviembre
CALIDO-SECO
Mayo a septiembre
16 ºC
15.3 ºC
16.3ºC
Humedad relativa
49%
51%
31%
Precipitación pluvial promedio en la temporada
5.1 mm
9.43mm
47.26mm
Condiciones del cielo
Fenómenos especiales
Confort termico
Despejado
Heladas en las primeras horas de la madrugada.
Presente desde media mañana hasta las primeras horas de la tarde.
Despejado
Frío en las horas de madrugada. Noches frías y días templados.
Se presentan a media mañana y durante las últimas horas de la tarde.
Despejado
Noches y madrugadas frescas, días cálidos.
Presentes durante las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la noche.
Julio--Diciembre Julio 14 0
8
80
13
11
10
9
E
21 Feb - Oct
60
50
40
20
10
10
20
30
S GRAFICA ESTEREOGRAFICA Chihuahua, Chih. Latitud 28 N
80 14
13
11
10
9
21 Abr - Ago
E
50
40
30
20
10
10
20
30
S GRAFICA ESTEREOGRAFICA Chihuahua, Chih. Latitud 28 N REQUIERE PROTECCIÓN SOLAR
REQUIERE PROTECCIÓN SOLAR APROVECHAMIENTO SOLAR
21 Mar - Sep
21 Feb - Oct
21 Ene - Nov 21 Dic
60
60
30
8
70
70
40
15
O
7
70
80
80
70
21 Mar - Sep
21 Ene - Nov 21 Dic
50
60
17 16
80
14
21 Abr - Ago
6
80
15
O
7
70
16
21 Jun. 21 May - Jul
40 50
18
70
60
17
20 30
60
100 1 10
100 110
6
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10
100 110
21 Jun. 21 May - Jul
40 50
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15 0
0 12
0 12
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170 1 60
0
0 13
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0 14
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N
40
0
170 160
13 0
170 1 60
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0 14
N
100 1 10
0 15
170 160
EneroEnero-Junio
APROVECHAMIENTO SOLAR
INVIERNO_temporada fria 1. Propiciar la ganancia solar durante todo el día. 2. 3. 4. 5.
Amortiguar en interiores las diferencias térmicas exteriores entre el día y la noche ( 14 horas de retraso Protección de los vientos fríos. Almacenar el calor con materiales de masa térmica. Propiciar la humidificación ligera a mediodía.
Propiciar ganancia solar todo el día Evitar pérdida de calor
Protección de vientos fríos
Materiales con masa térmica NORTE
Amortiguar diferencias térmicas entre exterior e interior SUR
térmico)
TRANSICION_temporada templada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Propiciar la ganancia solar en la mañana y tarde. Reducir los aportes caloríficos del exterior a mediodía Propiciar una humidificación a mediodía. Protección de vientos fuertes durante todo el día. Amortiguar en interiores las diferencias térmicas exteriores entre el día y la noche (14 horas de retraso térmico) Optimizar la ventilación natural durante el mediodía. Propiciar el enfriamiento evaporativo.
VERANO_temporada calido seca 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Protección del soleamiento directo. Amortiguar en interiores las diferencias térmicas exteriores entre el día y la noche (14 hrs. de retraso térmico). Propiciar el enfriamiento nocturno estructural. Propiciar la humidificación todo el día. Optimizar la ventilación natural. Reducir el calor acumulado en la estructura. Propiciar el enfriamiento evaporativo.
ESTRATEGIAS DE DISEÑO EN LA EDIFICACION Optimizar el control y la ganancia solar. Optimizar el control en el uso de la ventilación. Uso de materiales con inercia térmica. Propiciar la humidificación.
ECOTECNICAS Y CLIMATIZACION PASIVA
Estrategias pasivas de climatización Conducción
Convección
Invierno Verano
Estrategias de control
Promover ganancia
Radiación Promover ganancia solar
Minimizar flujo aire exterior
Evitar pérdidas
Minimizar perdidas por conducción
Evitar Ganancias
Minimizar pérdidas por conducción
Minimizar infiltración
Minimizar ganancia solar
Promover pérdidas
Promover enfriamiento hacia la tierra
Promover enfriamiento convectivo
Promover enfriamiento radiativo
Aire
Sol
Aire
Cielo
Fuentes de calor Pozos térmicos
Evaporación
Tierra
Minimizar infiltración
Promover enfriamiento evaporativo
Aire
CONTROL SOLAR Alero: elemento horizontal que sobre sale de la parte superior del vano, obstruye la componente vertical de la radiación solar.
Quiebrasol: elemento vertical cercano al vano, obstruye la componente horizontal de la radiación solar.
•
Celosías: se recomiendan sobre todo en el sector poniente, tratando de cubrir los ángulos que se especifican en los puntos anteriores (aleros y quiebrasoles). Los materiales adecuados son cemento, metal, etc.
•
Toldos: Se recomiendan cuando no es posible construir aleros o para mejorar su eficiencia. Los materiales adecuados son los que ofrecen resistencia a la intemperie
•
Remetimientos: Estos elementos arquitectónicos sombrean y protegen accesos y vanos. Los ángulos a cubrir son los ya expuestos
• Contraventanas: Los postigos son muy utilizados en la arquitectura tradicional, tanto para controlar el paso de los rayos solares como para propiciar la ventilación y mantener la privacidad interior
• Pérgolas: Muy útiles cuando no es posible construir un pórtico, sobre todo en los sectores sur y poniente
• Tragaluces: Utilizarlos en la orientación norte, para mejorar la ventilación e iluminación
postigo
ventilació n
Centro Social Calle 94 Compensar Arq. La Rotta y Quevedo
CALENTAMIENTO PASIVO
Aplicabilidad del calentamiento pasivo • Importancia de la trayectoria solar en el lugar. • Determinación precisa de disponibilidad de energía solar. • Utilización de dispositivos de la edificación para una apropiada captación y almacenamiento de la energía. • Utilización de apropiados materiales de construcción y dimensionamiento de componentes constructivos. • Es fundamental la disposición de adecuado aislamiento térmico.
Sistemas de calentamiento pasivo • Sistemas de ganancia directa con captación en el mismo espacio.
Sistemas de ganancia indirecta con captación en la envolvente. Muro Trombe
Características de la ventilación (del exterior al interior) •
Unilateral – Renovación de aire para condiciones higiénicas – Controlar los vientos fríos de invierno
•
Cruzada – Con ventanas operables que den a patios interiores y reciban los vientos de primavera y otoño – Controlar los vientos fríos de invierno
Sistemas de ventilación: • Ventilación natural mediante diferencias de presión y/o de temperatura
ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
• Es un proceso que utiliza el efecto de la evaporación del agua como pozo térmico. • El agua, para evaporarse (pasar del estado liquido a vapor), requiere de suministro de calor (calor latente de vaporización). • La evaporación del agua provoca un enfriamiento del aire y del agua.
El enfriador evaporativo mas sencillo es un estanque de agua.
• El agua, aplicada en infinitas modalidades en interiores y exteriores . • Los árboles y vegetación en general son poderosos enfriadores y humidificadores del ambiente.
• Clasificación: • Directos: sistemas que enfrían y humidifican el aire suministrado al espacio habitable. (Mecánicos convencionales; Pasivos e híbridos) • Indirectos: sistemas que, apoyados en este fenómeno físico, enfrían algún componente de la construcción, que a su vez enfría el espacio interior sin aumentar su humedad. (Mecánicos convencionales; Pasivos e híbridos)
• SEVILLA 92. Acondicionamiento de espacios exteriores • Torres de enfriamiento
Centro Vacacional Lagosol. Nilo - Cundinamarca
ENFRIAMIENTO CONDUCTIVO
Enfriamiento por contacto directo: cuando una buena parte de la envolvente de la edificación se pone en contacto directo con la tierra, sea por enterramiento o por encubrimiento de esta.
Enfriamiento indirecto: las propiedades del suelo pueden ser utilizadas para enfriar la edificación indirectamente por medio de intercambiadores de calor.
El enfriamiento por conducción, utilizando la tierra como pozo térmico, esta íntimamente ligado a las propiedades termofísicas de la misma. La tierra tiene una alta inercia térmica, producto parcial de su elevado calor especifico volumétrico • Un sistema pasivo de enfriamiento con la tierra es aquel capaz de captar, almacenar y distribuir el "frío", sin suministro de energía convencional. • El sistema deberá contemplar la utilización de materiales cuyas características termofísicas faciliten el intercambio conductivo y el almacenamiento térmico de baja temperatura. • Los techos, paredes, pisos ó dispositivos especiales, pueden ser utilizados como componentes de la construcción en el enfriamiento con la tierra.
Recubrimiento de tierra con vegetación. Edificio en Xcaret, México.
Recubrimiento de tierra con vegetación. Centro Comunitario UABC, Mexicali, México.
FASA S.A.
Cubierta vegetal en vivienda de interés social
Dr. Armando Alcantara
Caso
Testigo
NORMATIVIDAD VIGENTE EN CHIHUAHUA Dr. Luis Carlos Herrera Sosa Arq. Armando Valenzuela Zamora ECOTECNOLOGÍAS
NUEVO REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y NORMAS TECNICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.
TITULO TERCERO NORMAS TECNICAS DE DESARROLLO URBANO ARTICULO 70.-UBICACION DE PREDIOS I.- Clima.- De acuerdo a las características climáticas de la ciudad, consideradas como semidesérticas, se recomienda lo siguiente: B.- Dar banquetas anchas con un mínimo de 2 metros que permitan la forestación profusa de especies caducas. C.- Las especies vegetales, tales como arbustos y árboles que se recomiendan para la forestación de vialidades y espacios públicos y privados, son las que se señalan en la tabla de vegetación.
ARTICULO 55.- VIALIDADES Las vialidades son las áreas utilizadas para el tránsito de personas y vehículos, siendo de uso público y privado. VI.- Banqueta.- Espacio en la sección vial que es acondicionado para la circulación peatonal. A.- Tendrán un ancho mínimo total de 175 cm. incluyendo guarnición, jardín y andador y deberá ser de superficie plana y continua, dejando por lo menos dos terceras partes del ancho libre para circulación peatonal. IX.- Forestación.- La forestación sobre banquetas utilizará como mínimo el 33% de la sección de éstas sin contar con el ancho de la guarnición, en banquetas de 1.75 m. será del 25%, sobre camellones será de la totalidad de los mismos, bajo especificaciones del departamento de parques y jardines de Dirección de Aseo Urbano.
CAPITULO VIII. INTEGRACION AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA ARTICULO 201.- PROYECCION DE SOMBRAS Las edificaciones de diez o más metros sobre el nivel de banqueta deberán acompañar a la solicitud de licencia de construcción el estudio de proyección de sombras que la construcción nueva ocasionaría sobre los predios y construcciones vecinas, a lo largo del día y del año. En el caso de verse afectadas edificaciones vecinas de habitación por dichas sombras, el Municipio podrá establecer restricciones adicionales de ubicación en el predio o altura de la nueva edificación.
ARTICULO 202.- FACHADAS MATERIALES REFLEJANTES
CON
Se permitirá el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas de las edificaciones siempre y cuando se demuestre, mediante los estudios de asoleamiento y reflexión espectral, que el reflejo de los rayos solares no provocará en ninguna época del año ni hora del día deslumbramientos peligrosos o molestos en edificaciones vecinas o vía pública ni aumentará la carga térmica en el interior de las edificaciones vecinas.
ARTICULO 300.- CONFORT HIGROTERMICO Y AHORRO DE ENERGIA Con el objeto de asegurar la salud de los ocupantes de cualquier edificación, éstos se recomienda que estén DISEÑADOS y/o equipados con las instalaciones especiales adecuadas para proporcionar una temperatura interior entre 18º C y 27º C en todo momento en que las temperaturas exteriores se encuentren entre 0º C y 36º C. Así mismo deberán asegurar una tasa de renovación de aire de al menos 1 volumen habitable de aire por hora ya sea de forma NATURAL o mecánica. Para usos diferente al habitacional la tasa de renovación de aire deberá ser de al menos 10 veces el volumen habitable de aire por hora o mayor dependiendo del uso. Dada la trascendencia en la economía familiar, estas disposiciones se recomienda sean cumplidas sin que el edificio (casa-habitación, unifamiliar o multifamiliar) tenga un coeficiente de pérdidas de energía mayor a 2 W/m3K. (Dos watts por metro cúbico de volumen habitable y por cada grado Kelvin de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior). Para edificios no residenciales se acatará lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-008-2001-ENER y demás normatividad aplicable vigente.
NOM--008 NOM 008--ENERENER-2001
NOM-008-ENER-2001 La normalización para la eficiencia energética en edificios representa un esfuerzo encaminado a mejorar el diseño térmico de edificios y lograr la comodidad de sus ocupantes con el mínimo consumo de energía. En México, el mayor consumo de energía en las edificaciones es por concepto de acondicionamiento de aire, durante las épocas de mayor calor, principalmente en las zonas norte y costera del país. La ganancia por radiación solar es la fuente más importante a controlar, lo cual se logra con un diseño adecuado de la envolvente. En este sentido, esta Norma optimiza el diseño desde el punto de vista del comportamiento térmico de la envolvente, obteniéndose como beneficios, entre otros, el ahorro de energía por la disminución de la capacidad de los equipos de enfriamiento y un mejor confort de los ocupantes.
NOM-008-ENER-2001 Objetivo. Esta Norma limita la ganancia de calor de las edificaciones a través de su envolvente, con objeto de racionalizar el uso de la energía en los sistemas de enfriamiento. Campo de aplicación. Esta Norma aplica a todos los edificios nuevos y las ampliaciones de los edificios existentes. Quedan excluidos habitacional.
edificios
cuyo
uso
primordial
sea
industrial
o
Si el uso de un edificio dentro del campo de aplicación de esta Norma constituye el 90 por ciento o más del área construida, esta Norma aplica en la totalidad del edificio.
NOM-008-ENER-2001
NOM-008-ENER-2001
2702.7 Diseño Bioclimático. Las especificaciones de diseño bioclimático, permitirán disminuir o evitar las necesidades de aire acondicionado o calefacción, y en consecuencia el ahorro de energía y la mejora del confort. Se indican las mismas por bioclima, las cuales están relacionadas por ciudad. Con el objeto de hacer manejable la información sobre las especificaciones bioclimáticas, para cada bioclima del país, especificaciones para el diseño urbano, para el proyecto general, sobre los dispositivos de protección y ganancia solar, el manejo de la ventilación natural, las características de las ventanas, los materiales, sistemas constructivos y acabados con sus características térmicas y físicas, el manejo de la vegetación, y por ultimo los requerimientos de sistemas complementarios de climatización activa (Ventiladores, humidificadores, aire acondicionado y calefacción).
2702.6 Diseño de la envolvente de la vivienda 2702.6.1 Aislamiento térmico. Se debe cuidar la envolvente: techo, muros y ventanas, con aislamiento térmico (R), con objeto de disminuir el consumo y demanda de energía por el uso del aire acondicionado, calefacción o mejorar el confort térmico, la capacidad de aislamiento depende de la resistencia de los materiales que componen el sistema constructivo a que pase el calor y se obtiene mediante el producto de su espesor por la resistividad del material: R = b * 1/k = b/k Donde: b es el espesor del material en metros k es la conductividad térmica del material R tiene las unidades m2 ºC /W). Si un cuerpo consta de varias capas de materiales distintos, su resistencia total será la suma de las resistencias individuales de las capas.
R DE REFERENCIA (m2°C/W) HASTA TRES NIVELES Y MAS DE TRES NIVELES CONJUNTO HABITACIONAL CON MUROS COMPARTIDOS TECHO Y MURO TECHO MURO
CHIHUAHUA
CASAS GRANDES
0.800
0.800
0.580
CHIHUAHUA
1.000
1.000
0.730
CD. JUAREZ
1.140
1.140
0.870
H. DEL PARRAL
0.650
0.650
0.455
Anexo 1. FORMATO PARA CALCULAR LA RESISTENCIA TÉRMICA (R) DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS EN EL TECHO Y MUROS
ENERGIAS RENOVABLES 2703.1 Derecho al sol y al viento en la vivienda. 2703.2 Derecho al Viento. 2703.3 Calentamiento de agua con energía solar. 2703.4 Generación de electricidad con energía solar. 2704.6 Tecnología para el ahorro de agua 2705.2 Áreas verdes en los desarrollos habitacionales.
MANUAL EXPLICATIVO VIVIENDA ECOLÓGICA
REGIONES BIOCLIMÁTICAS
PAQUETE BÁSICO
CARACTERÍSTICAS PAQUETE BÁSICO
Artículo 73. Ley de Vivienda.
Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría de Desarrollo Social, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las mismas de conformidad con lo establecido en la Ley Genera
Objetivos 1) Se establece una norma que garantiza condiciones mínimas en materia de infraestructura equipamiento y vinculación con el entorno 2) Se establecen criterios compartidos para orientar la toma de decisiones del beneficiario final, el desarrollador, el financiero y el servidor público. 3) Se promueve la inclusión social, la vida comunitaria y el desarrollo sustentable 4) Se promueve la identificación y mitigación de impactos regionales de acuerdo a las dimensiones de los desarrollos 5) Se promueve la mejora regulatoria de marcos normativos locales 6) Se inicia un sistema para el reconocimiento y la promoción de la calidad urbanística de los desarrollos habitacionales
LEED
The LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System® is a voluntary, consensus-based national standard for developing highperformance, sustainable buildings.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Sustainable sites
Water efficiency
Energy & Atmosphere
Materials & Resources
Indoor Environmental Quality
Innovation & Design Process
SHF, DUIS
Son áreas de desarrollo integralmente planeadas que por su gran extensión: Contribuyen al ordenamiento territorial de los Estados y Municipios. Facilitan la provisión eficiente de servicios públicos. Contribuyen al crecimiento económico de la región. Se integran al centro urbano existente (no se desarrollan de manera desarticulada o como “ciudades dormitorio”). Ayudan a reducir los daños al medio ambiente. El auge del sector vivienda en los últimos años ha alentado procesos económicos muy positivos para el país, sin embargo, el sistema de dotación de suelo apto ha propiciado el desarrollo de fraccionamientos cada vez más alejados de las ciudades consolidadas, donde históricamente se encuentran los centros de empleo y servicios; el resultado ha sido un proceso que carga las externalidades en la economía de los municipios y de las familias residentes.
Los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) son emprendimientos mixtos en los que participan los gobiernos federal, estatal y municipal SEDESOL, SEMARNAT, SENER, CONAVI, BANOBRAS, el Infonavit y SHF integran el grupo de trabajo para la Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), que a través de tres estrategias básicas se propone establecer las bases de colaboración. SE DIVIDEN EN: • Urbanos: ciudades compactas cercanas a polos de desarrollo industrial. • Intraurbanos: creados para redensificar zonas metropolitanas de baja densidad poblacional que cuentan con infraestructura y servicios.
QUIÉN LOS CERTIFICA: • En México existe el Grupo de Promoción y Evaluación de DUIS (GPEDUIS), integrado por 11 dependencias que valoran técnica y financieramente los proyectos. En tres años, sólo se ha certificado a Valle de las Palmas, en Tijuana (Urbi), y a El Rehilete, en Villagrán, Guanajuato (UBSA). INCENTIVOS: • Asistencia técnica en planes de desarrollo urbano, transporte, manejo de residuos sólidos y otros. • Apoyo en la gestión y autorización de licencias y factibilidades. •Financiamiento del gobierno federal para construcción de infraestructura, equipamiento, edificación y adquisición de vivienda. • Financiamiento a través de fondos, banca de inversión y banca comercial. • Garantías de pago oportuno. • Subsidios de acuerdo con la sustentabilidad del proyecto. FUENTES: SEDESOL Y UBSA
CÁLCULO TÉRMICO Dr. Luis Carlos Herrera Sosa Arq. Armando Valenzuela Zamora ECOTECNOLOGÍAS
EDIFICACIÓN Y AMBIENTE ENERGÉTICO
ENFOQUE BIOCLIMÁTICO
Se produce conducción de calor a través de las paredes hacia dentro o hacia afuera, cuya medida se representará por Qc.
Los efectos de la radiación solar sobre superficies opacas se pueden incluir en el apartado anterior utilizando el concepto de temperatura sol-aire, pero si es a través de superficies transparentes (ventanas) la ganancia de calor solar debe considerarse por separado. Se representa por Qs.
El intercambio de calor en ambos sentidos se produce con el movimiento del aire, es decir con la ventilación, y su medida se representa por Qv.
ENFOQUE BIOCLIMÁTICO
Ganancia interna de calor: puede producirse por emisión calorífica del cuerpo humano, lámparas, motores y mecanismo. Se puede representar por Qi.
Puede producirse deliberadamente un aporte o eliminación de calor (calentamiento o enfriamiento), utilizando algunas fuentes externas de energía. El flujo calorífico de estos controles mecánicos se representa por Qm.
Finalmente, si se produce evaporación en las superficies del edificio (por ejemplo, en el tejado) o dentro de éste (sudor humano o agua de una fuente) y se elimina el vapor, se producirá un efecto de enfriamiento, que se representara por Qe.
CARACTERÍSTICAS TERMOFÍSICAS DE ALGUNOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
LOS MATERIALES La temperatura del exterior penetra al interior de acuerdo a su tiempo de retraso.
Tiempo de retraso: Muro de adobe de 25 cms. Muro de ladrillo de 14cms. Muro de block de 20 cms.
10 horas 6 horas 3 horas
PROGRAMA BASE
ONNCE
SIMULACIONES ENERGETICAS Y AHORROS Dr. Luis Carlos Herrera Sosa Arq. Armando Valenzuela Zamora ECOTECNOLOGÍAS
Ecotecnologia
Ahorro a Cumplir/SEGMENTO
Zona bioclimática
ahorro eco
Rubro
NOM ó NMX ó DIT
Aislamiento térmico en el techo
215
Cálido (todos)
$156.00
ahorro de luz
NMX- C- 460-ONNCCE 2009
Aislamiento térmico en el techo
290
Cálido (todos)
$200.00
ahorro de luz
NMX- C- 460-ONNCCE 2009
Aislamiento térmico en el techo
400
Cálido (todos)
$360.00
ahorro de luz
NMX- C- 460-ONNCCE 2009
Aislamiento térmico en muro
215
Cálido (todos)
$40.00
ahorro de luz
NMX- C- 460-ONNCCE 2009
Aislamiento térmico en muro
290
Cálido (todos)
$57.00
ahorro de luz
NMX- C- 460-ONNCCE 2009
Aislamiento térmico en muro
400
Cálido (todos)
$112.00
ahorro de luz
NMX- C- 460-ONNCCE 2009
Pintura reflejante en el techo
215
Cálido (todos)
$65.00
ahorro de luz
DIT/082/09- ONNCCE complementa la NOM ASTMC-1549 (REFLECTANCIA SOLAR) Y ASTMC-1371 (EMISIVIDAD TÉRMICA)
Pintura reflejante en el techo
290
Cálido (todos)
$75.00
ahorro de luz
DIT/082/09- ONNCCE complementa la NOM ASTMC-1549 (REFLECTANCIA SOLAR) Y ASTMC-1371 (EMISIVIDAD TÉRMICA)
Pintura reflejante en el techo
400
Cálido (todos)
$100.00
ahorro de luz
DIT/082/09- ONNCCE complementa la NOM ASTMC-1549 (REFLECTANCIA SOLAR) Y ASTMC-1371 (EMISIVIDAD TÉRMICA)
Pintura reflejante en muro
215
Cálido (todos)
$25.00
ahorro de luz
DIT/082/09- ONNCCE complementa la NOM ASTMC-1549 (REFLECTANCIA SOLAR) Y ASTMC-1371 (EMISIVIDAD TÉRMICA)
Pintura reflejante en muro
290
Cálido (todos)
$28.00
ahorro de luz
DIT/082/09- ONNCCE complementa la NOM ASTMC-1549 (REFLECTANCIA SOLAR) Y ASTMC-1371 (EMISIVIDAD TÉRMICA)
Pintura reflejante en muro
400
Cálido (todos)
$54.00
ahorro de luz
DIT/082/09- ONNCCE complementa la NOM ASTMC-1549 (REFLECTANCIA SOLAR) Y ASTMC-1371 (EMISIVIDAD TÉRMICA)
Ahorros HV
ANALISIS COMPARATIVO
VIVIENDA 36 M2 VOLUMEN 106.4 M3
CONSIDERACIONES PROTECCION SOLAR
SERVICIOS • SUR CON ALERO 70%EFICIENCIA
RECAMARAS
•OESTE CON VEGETACION CADUCIFOLIA 50%EFICIENCIA
SIMULACION METODO ESTACIONARIO •MODELO MUROS DE BLOCK DE CONCRETO Y LOSA ALIGERADA CON CASETON
Qs Qi Qc Qv Qe
ganacias solares ganacias internas perdidas o ganacias por conduccion perdidas o ganacias por ventilacion perdidas o ganacias por evaporacion
si no si no no
MODELO BASE
VERANO 7,000.00
6,000.00
5,000.00
W/Hr
4,000.00 NORTE
3,000.00
OESTE SUR 2,000.00
1,000.00
0.00 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
-1,000.00
-2,000.00
POR ORIENTACION
INVIERNO 5,000.00
4,000.00
3,000.00
W/hR
2,000.00
NORTE
1,000.00
OESTE SUR
0.00 0
ESTE
-1,000.00
-2,000.00
-3,000.00
-4,000.00
POR ORIENTACION
VERANO e INVIERNO total 52,000.00 50,000.00 48,000.00 46,000.00 44,000.00 42,000.00 0.00
NORTE
OESTE
SUR
ESTE
-2,000.00 -4,000.00 -6,000.00 -8,000.00 -10,000.00 -12,000.00
POR ORIENTACION
VERANO norte 6,000.00
5,000.00
4,000.00
base ps_s as_cu
3,000.00
as_cu+ps_s as_mu(oeste) 2,000.00
as_mu(sur) as_mu(norte) adosado(oeste)
1,000.00
adosado (2) as_cu+mu(oeste) as_cu+adosado(oeste)+ps_s
0.00 0
1
2
3
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
-1,000.00
-2,000.00
ESTRATEGIAS
VERANO
este
7,000.00
6,000.00
5,000.00 base ps_o
4,000.00
as_cu as_cu+ps_o 3,000.00
as_mu(oeste) as_mu(sur) as_mu(norte)
2,000.00
adosado(norte) adosado (2) 1,000.00
as_cu+mu(oeste) as_cu+adosado(norte)+ps_o
0.00 0
1
2
3
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10
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17
18 19 20 21 22 23
-1,000.00
-2,000.00
ESTRATEGIAS
ganancia total verano norte 50,000.00
ganacia total verano este 60,000.00
45,000.00 40,000.00 35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00
50,000.00 40,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 0.00
ESTRATEGIAS
INVIERNO norte 4,000.00
3,000.00
2,000.00 base as_cu 1,000.00
as_mu(oeste) as_mu(sur)
0.00
as_mu(norte) 0
-1,000.00
1
2
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
adosado(oeste) adosado (2) as_cu+mu(oeste) as_cu+adosado(oeste)
-2,000.00
-3,000.00
-4,000.00
ESTRATEGIAS
INVIERNO este 5,000.00
4,000.00
3,000.00 base
Título del eje
2,000.00
as_cu as_mu(oeste)
1,000.00
as_mu(sur) as_mu(norte) adosado(norte)
0.00 0 -1,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
adosado (2) as_cu+mu(oeste) as_cu+adosado(norte)
-2,000.00
-3,000.00
-4,000.00
ESTRATEGIAS
0.00
-2,000.00
-4,000.00
-6,000.00
-8,000.00
-10,000.00 base as_cu as_mu(oeste) as_mu(sur) as_mu(norte) adosado(oeste) adosado (2) as_cu+mu(oest… as_cu+mu(oest as_cu+adosad… as_cu+adosad 2,000.00 1,000.00 0.00 -1,000.00 -2,000.00 -3,000.00 -4,000.00 -5,000.00 -6,000.00 -7,000.00 base as_cu as_mu(oeste) as_mu(sur) as_mu(norte) adosado(no… adosado(no adosado (2) as_cu+mu(… as_cu+mu( as_cu+ados… as_cu+ados
ganacia total invierno norte gananacia total invierno este
-12,000.00
ESTRATEGIAS
MUROS VERANO 6,000.00
5,000.00
4,000.00
NORTE R=.506
3,000.00
NORTE R=1.65 NORTE R=.583
2,000.00
NORTE R=1.385 NORTE R=.502
1,000.00
NORTE R=1.617
0.00 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
-1,000.00
-2,000.00
MATERIALES
INVIERNO MUROS 4,000.00
3,000.00
2,000.00
R=.506
1,000.00
R=1.65 R=.583
0.00 0
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8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R=1.385 R=.502
-1,000.00
R=1.617
-2,000.00
-3,000.00
-4,000.00
MATERIALES
VERANO TECHOS 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00
R=1.635 R=1.956
3,000.00
R=2.394 R=.443
2,000.00 1,000.00 0.00 0
1
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3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
-1,000.00 -2,000.00
MATERIALES
INVIERNO TECHOS 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00
R=1.635 R=1.956
0.00 0 -1,000.00
1
2
3
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8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R=2.394 R=.443
-2,000.00 -3,000.00 -4,000.00 -5,000.00
MATERIALES
ECOTECNOLOGIAS HV VIV. NORTE COMPACTA VIV. NORTE ADOSADA MURO OESTE VIV.NORTE ADOSADA MURO OESTE+ASCU+PSS VIV.ESTE ADOSADA MURO NORTE+ASCU+PSS VIV.NORTE+ASCU+MUOESTE VIV.ESTE+ASCU+MUNORTE VIV.NORTE+MURO R=1.385 VIV.NORTE+MURO R=1.617 VIV.NORTE+MURO R=1.65 VIV.NORTE+LOSA R=1.635 VIV.NORTE+LOSA R=1.956 VIV.NORTE+LOSA R=2.394
INVERSION ESTIMADA $ 15,238.37
AHORRO ESTIMADO MENUSAL $ 229
REDUCCION DE CO2
AHORRO DE ENERGIA
AHORRO DE GAS LP
TON 0.78
KwH S/D
Kg S/D
1,200.00 600.00 5,289.00 5,289.00 6,509.84 6,509.84 S/D S/D S/D S/D S/D S/D
240.11 107.19 165.05 231.73 88.04 77.61 282.04 305.34 308.33 27.48 37.88 72.18
1.94 0.91 1.54 1.95 0.84 0.75 2.24 2.43 2.45 0.32 0.45 0.71
2,917.59 1,405.92 2,487.68 2,915.59 1,361.64 1,224.86 3,346.48 3,622.87 3657.38 568.35 784.92 784.92
62.73 22.32 16.60 66.99 6.95 4.78 78.11 84.56 85.45 5.71 2.96 3.20
Energia y ahorros
VERANO TECHOS 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00
R=1.635 R=1.956
3,000.00
R=2.394 R=.443 m1.65 cu2.394
2,000.00 1,000.00 0.00 0 -1,000.00 -2,000.00
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INVIERNO TECHOS 5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
R=1.635 R=1.956
0.00
R=2.394 0
-1,000.00
-2,000.00
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R=.443 m1.65 cu2.394
ECOTECNOLOGIAS HV VIV. NORTE COMPACTA VIV. NORTE ADOSADA MURO OESTE VIV.NORTE ADOSADA MURO OESTE+ASCU+PSS VIV.ESTE ADOSADA MURO NORTE+ASCU+PSS VIV.NORTE+ASCU+MUOESTE VIV.ESTE+ASCU+MUNORTE VIV.NORTE+MURO R=1.385 VIV.NORTE+MURO R=1.617 VIV.NORTE+MURO R=1.65 VIV.NORTE+LOSA R=1.635 VIV.NORTE+LOSA R=1.956 VIV.NORTE+LOSA R=2.394 VIV.NORTE+MURO R=1.65+LOSA R=2.394
INVERSION ESTIMADA $ 15,238.37
AHORRO ESTIMADO MENUSAL $ 229
REDUCCION DE CO2
AHORRO DE ENERGIA
AHORRO DE GAS LP
TON 0.78
KwH S/D
Kg S/D
1,200.00 600.00 5,289.00 5,289.00 6,509.84 6,509.84 S/D S/D S/D S/D S/D S/D
240.11 107.19 165.05 231.73 88.04 77.61 282.04 305.34 308.33 27.48 37.88 72.18
1.94 0.91 1.54 1.95 0.84 0.75 2.24 2.43 2.45 0.32 0.45 0.71
2,917.59 1,405.92 2,487.68 2,915.59 1,361.64 1,224.86 3,346.48 3,622.87 3657.38 568.35 784.92 784.92
62.73 22.32 16.60 66.99 6.95 4.78 78.11 84.56 85.45 5.71 2.96 3.20
S/D
355.76
3.01
4,643.12
75.33
Enero de 2011 Datos Generales Nombre. Luis Carlos Herrera Sosa Fecha de nacimiento. 13 de mayo de 1966 Lugar. Morelia Michoacán Nacionalidad. Mexicano E-mail.
[email protected] y
[email protected] Cédula licenciatura. 178332 Cédula maestría. 4268778
ESTUDIOS Posgrado. Doctor en Arquitectura, línea de investigación en Medio Ambiente por la Universidad de Colima, dentro del Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura “PIDA”. Tesis: Evaluación de Estrategias Bioclimáticas Aplicadas en Edificios y su Impacto en la Reducción del Consumo de Agua en equipos de Enfriamiento Evaporativo Directo. 2005- 2008. Examen de grado 12 de agosto de 2009. Maestría en Arquitectura Bioclimática por la Escuela de Arquitectura de de América Latina y el Caribe “ISTHMUS” en vinculación con la Facultad de Arquitectura de Colima, Col. Mención Honorífica. Tesis: “Arquitectura, una nueva relación con el Entorno. Propuestas Bioclimáticas para 5 Ciudades del Estado de Chihuahua”. 2001-2002. Examen de grado: 16 de enero de 2004. Superiores. Licenciatura en Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Chihuahua A.C. Chihuahua, Chih. Tesis: Plan Urbano Arquitectónico de la Ciudad de Cuauhtémoc Chih., Parque Lineal Vías del Ferrocarril. 1984-1989. Examen profesional: 10 de enero de 1992
EXPERIENCIA PROFESIONAL o o o o o o o o o o o o o o
Profesor Investigador. Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Universidad autónoma de Ciudad Juárez. Agosto de 2009 a la fecha. BARRO VIVO ARQUITECTOS. Oficina Particular, en asocio con el Arq. Armando Valenzuela Zamora. 2003 a la fecha. ISTHMUS NORTE, Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe. Director 2007-2010. Fundador. Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua A. C. Subdirector. 19972003. Fundador. Desarrollo de vivienda sustentable: poblado “La Palmita”. Dolores, Municipio de Huizopa, Chihuahua. 2008 Proyecto de casa- habitación ecológica propiedad del Sr. Alejandro Martínez. 450m2. 2008 Proyecto de casa- habitación propiedad del Lic. Catalino Loera. 300m2. 2008 Proyecto de Fraccionamiento de 10 hectáreas para viviendas de interés social, para el Instituto de Vivienda de Chihuahua, en Cd. Delicias, Chih. 2007 Proyecto de Fraccionamiento de 2600 viviendas de interés social para el grupo YVASA, en Chihuahua, Chih. 2007 Proyecto de casa habitación propiedad de la familia Márquez Simental. 300m2. 2006 Diseño de paisaje de las oficinas administrativas de la Mina Dolores, para la compañía Minera Dolores. 2009 Elaboración del Plan Parcial Ecológico Tres Presas, 3500 has. Para el Municipio de Chihuahua. 2008 Colaboración en el Plan Parcial de la Zona Norte en colaboración con el Arq. Carlos Carrera Robles. 1995. Proyecto de remodelación integral para el Club Social y Deportivo de la Ciudad de Chihuahua de las instalaciones deportivas y sociales. 1120m2. 2003
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Enero de 2011 Consultorías de arquitectura bioclimática o o o o o o o o
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Adecuaciones bioclimáticas para un conjunto de 15 viviendas en Chihuahua, propiedad del Arq. Roberto Carvajal Lechuga. Chihuahua, Chih. 2009 Recomendaciones bioclimáticas para un edificio de departamentos proyectados por el Arq. Roberto Carvajal Lechuga. Chihuahua, Chih. 2008 Recomendaciones para la refrigeración pasiva del interior del teatro del Centro Cultural del Colegio Gimnasio Moderno en Bogotá. 2007-08. Análisis y recomendaciones bioclimáticas para un edificio de oficinas proyectado por el Arq. Roberto Carvajal Lechuga. Creel, Chihuahua. 2007 Asesoría bioclimática para el desarrollo del proyecto arquitectónico de un centro empresarial y hotel en Bogotá, Col. 2006 Adecuación bioclimática del Hospital General de Ciudad Camargo Chih. Gobierno del Estado. 2005. Análisis y criterios para la propuesta de adecuación bioclimática y eficiencia energética del hospital regional de Camargo, Chih. Gobierno del Estado. 2005 Análisis y propuestas bioclimáticas para 5 clínicas “CAAPS” del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicados en Creel, Cd. Juárez, Guachochi y Chihuahua. 2005 Consultoría de adecuación bioclimática para la nueva sede del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua, ISADSC. 2004. Revisión bioclimática de la guardería Santa Mónica, que construye Construval S.A. de CV. Guadalajara Jalisco. 2004
INVESTIGACIÓN o
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Evaluación de estrategias de enfriamiento pasivo encaminadas al ahorro de agua. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Septiembre de 2010 a septiembre de 2011. Responsable del proyecto. Proyecto de investigación: Propuesta de prototipos con alternativas bioclimáticas para espacios urbanos y la vivienda económica, en las colonias populares de la zona árida y semiárida del norte del país. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Enero de 2010 a diciembre de 2011. Responsable del diseño de dispositivo de calentamiento de agua en la vivienda. Proyecto de investigación: Índices de confort termofisiológico en vivienda de interés social en clima cálido seco. ISTHMUS NORTE, Escuela de Arquitectura de América Latina y el Caribe, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e Instituto de la Vivienda de Chihuahua. Responsable del proyecto y coordinador general. Octubre de 2009 a octubre de 2010. Responsable de la identificación de estrategias de adecuación ambiental de las zonas semifrío subhúmedo semicálido seco, templado muy seco y semicálido muy seco, en el proyecto de investigación denominado “Guía de referencia para el diseño y la evaluación para la vivienda sustentable en México” cuyo responsable técnico es el Dr. Adolfo Gómez Amador, profesor investigador de la Universidad de Colima, en términos de la convocatoria 2007-01 del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional. 2008-2009 Investigación de Aplicación de criterios bioclimáticos en edificios para cuantificar su impacto en la reducción del consumo de agua en los equipos de enfriamiento evaporativo. Septiembre 2007-2009. Sistemas de cubiertas. Evaluación de 6 sistemas de cubierta de uso común en el mercado local. Grupo Cementos de Chihuahua. 2007-2008 Sistemas de muro: Evaluación de 43 sistemas de muros de uso común en el mercado local. Cementos de Chihuahua. 2007
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Enero de 2011 EXPERIENCIA DOCENTE o o
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor de las asignaturas de Diseño Bioclimático y Tecnología Ambiental. Agosto de 2009 a la fecha. Profesor de Teoría y Metodología del Diseño Bioclimático y Análisis Térmico de los Edificios de la Maestría en Arquitectura Bioclimática. Junio y Noviembre de 2010. Panamá, Panamá. Escuela Superior de Arquitectura. Coordinador académico del diplomado en Arquitectura Bioclimática y profesor del módulo: Metodología del Diseño bioclimático y Balance Térmico en los edificios. Guadalajara Jalisco. Octubre a noviembre de 2010 Isthmus Norte, Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe profesor del módulo: Metodología del Diseño bioclimático del Diplomado en Arquitectura Sustentable. Chihuahua, Chih. 7 y 8 de mayo de 2010. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura. Profesor invitado impartiendo la asignatura de Metodología del Diseño Bioclimático, del 19 al 23 de abril de 2010. 40 horas frente a grupo. Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura. Profesor invitado impartiendo la asignatura de Teoría del Bioclimátismo, del 12 al 16 de octubre de 2009. 40 horas frente a grupo. Escuela Superior de Arquitectura. Coordinador académico del diplomado en Arquitectura Bioclimática y profesor del módulo: Helioarquitectura. Guadalajara Jalisco. 2009 Isthmus. Profesor invitado para el curso de cálculo térmico en edificios de la maestría en arquitectura bioclimática. Panamá, Panamá. 2006 a la fecha. Isthmus. Profesor invitado para cursos de taller de composición arquitectónica, arquitectura y clima en licenciatura. Panamá, Panamá. 2002 a la fecha. Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua. Profesor de taller y arquitectura y clima. Seminario de cálculo térmico y estrategias de climatización pasiva. Coordinador académico y profesor de los diplomados en arquitectura bioclimática. Chihuahua, Chihuahua. 1992-2006. Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua. Profesor invitado para impartir el curso de Aislantes Térmicos en el Diplomado para Supervisores y Residentes de Obra en Fraccionamientos y Edificación de Vivienda. Dic. 2005 Colegios de profesionistas de chihuahua. Coordinador y profesor del diplomado: “arquitectura bioclimática”. Barra de Arquitectos. Coordinador y profesor del curso de actualización: edificación y ahorro de energía. Colegio de ingenieros civiles. Chihuahua, Chih. 2004-2005. Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Profesor invitado al taller: “hotel ecoturístico”. Bogotá Colombia. 2000.
Concursos o o o o
Primer lugar en la categoría de vivienda de 34m2. Instituto de la Vivienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. 2005. Segundo lugar en la categoría de vivienda 21m2. Instituto de la Vivienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. 2005. Primer lugar en el concurso para la elaboración del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Chihuahua. 2006 Primer lugar en el concurso del Proyecto del Parque Ecológico Metropolitano Tricentenario para el rescate ecológico de las 3 presas de Chihuahua: Rejón, Chuviscar, Chihuahua. 2008
Foros y seminarios o
XIII Seminario de Arquitectura Latinoamericana. Director de Taller: Balance térmico
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Enero de 2011
o o o o o o
en edificios. Panamá, Panamá. 22 al 25 de septiembre de 2009. Seminario: Sustentabilidad y habitabilidad en la vivienda. Universidad de Colima. 2009 1er Foro Internacional de Arquitectura Sostenible. Ponente. Barra de Arquitectos. Chihuahua, Chih. 2008 Foro: Desarrollo Sostenible, Construyendo para el Planeta. Centro de Incidencia Ambiental, Panamá, Panamá. 2008 Seminario: Análisis del Ciclo de Vida del Ambiente Construido. Universidad de Colima. 2007 Seminario: el Clima como Factor de Habitabilidad. Universidad de Colima. 2007 II Foro Nacional de Avances de Investigación en Arquitectura. Ponente. Universidad de Guanajuato. 2006
PUBLICACIONES o o
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Evaluación térmica de los principales sistemas constructivos de cubiertas en Chihuahua. Memoria de congreso de Anes. Guanajuato, Gto., Octubre de 2010 Assessment of Bioclimatic Applications in Buildings and the Consequent Reduction in Water Consumption when Using Evaporative Cooling Systems, en co-autoría con el Dr. Gabriel Gómez Azpeitia. Memorias del foro Passive Low Energy Architecture. 2008 Estrategias bioclimáticas y ahorro de agua en equipos de enfriamiento Evaporativo Directo. Memorias del III Foro Nacional de Investigación en Arquitectura. 2008 Estrategias bioclimáticas y ahorro de agua en equipos de enfriamiento Evaporativo Directo. Revista en Investigación Científica en Arquitectura Palapa. Volumen III Universidad de Colima. Octubre 2008 Impact on water consumption by cooling equipment in arid region of Mexico, en co-autoría con el Dr. Luis Gabriel Gómez Azpeitia. Memorias del foro Passive Low Energy Architecture. 2006 El uso de aleros y partesoles como estrategia de bajo impacto, para espacios habitables. Estrategias arquitectónicas para el ahorro en el consumo de energía y agua. Memorias ANES. Octubre de 2003. Libro Estrategias Bioclimáticas y Ahorro de Agua. Gobierno del Estado de Chihuahua. ISBN en trámite. Septiembre de 2010. Capítulo Habitabilidad y sustentabilidad, capítulo: Sustentabilidad de la Vivienda a Partir del Ahorro de Agua. Colima, Col. En proceso de edición. 2010. Capítulo Geografía Bioclimática de la República Mexicana. Capítulos: Chihuahua, Madera, Juárez y Ojinaga. Colima, Col., En proceso de edición. 2010. Capítulo Anuario de Arquitectura Bioclimática. Universidad Autónoma Metropolitana. Editorial Limusa con el artículo: “Consideraciones para Definir Zonas Climáticas Homólogas en el Estado de Chihuahua, Encaminadas al Diseño Bioclimático. 2005
DISTINCIONES o o o o o
Tercer lugar del Premio Iberoamericano de Tesis de investigación devivienda sustentable, en la categoría de Investigación aplicada. Infonavit- Redalyc 2010 Gobierno del Estado de Chihuahua. Mención Honorífica del Premio Chihuahua 2008, categoría Tecnológicas. 2008 Premio a la Publicación PIDA. Universidad de Colima. Colima, Col., 2008 Premio Peña Colorada. Mejor promedio del doctorado de la generación. 2008. Universidad de Colima. Mención Honorífica en el examen para la obtención del grado de maestría. 2004.
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Datos Generales Nombre. Armando Valenzuela Zamora Nacimiento. Agosto 31 de 1966 Lugar. Chihuahua, Chihuahua. México. Nacionalidad . Mexicano Cédula Profesional. 1919684 E-mail.
[email protected] [email protected]
Estudios Superiores. Arquitectura. Escuela de Arquitectura de Chihuahua 1984 - 1989 Posgrado. Estudios de Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado. Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. S.C. Chihuahua, Chih. 2005-2007 Desarrollo de estúdios de Maestria em Diseño Bioclimatico, Isthmus Escuela de Arquitectura de America latina y El caribe – Universidad de Colima., Panamá, a La fecha
Experiencia Profesional o o o o o o o o o
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Proyecto Ejecutivo, supervisión, construcción y remodelación en obra del conjunto de departamentos de Promotora Hotelera S.A. “DEL REY INN”. Chihuahua. Elaboración del manual de autoconstrucción para la vivienda progresiva del Gobierno del Estado de Chihuahua. Elaboración de planes parciales y de desarrollo urbano para el estado de Chihuahua Elaboración de Estudios de Impacto Urbano y Ambiental para el Estado de Chihuahua. Proyectos y supervisión de obra en el “Programa pro-dignificación de la vivienda” IVIECH. Chihuahua, Chihuahua. Supervisión de obra y asesoría técnica en la “Coordinadora de ayuda a damnificados” En septiembre de 1989 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua. Coordinador Académico. 2003 -2005. Proyecto de Iniciativa de Modificación del Reglamento del Municipio de Chihuahua. 2005 Proyecto Ejecutivo. Plan de Acción Inmediata del Plan sectorial de movilidad urbana sustentable. Circuito Vial Independencia-Ocampo- Bolívar. IMPLAN. Dirección de Obras Públicas Municipales. 2006-2007 Proyecto de reglamento de imagen urbana para el Municipio de Chihuahua. 2006-2007 Proyecto Ejecutivo de Fraccionamiento de 2500 viviendas de interés social para el grupo YVASA, en Chihuahua, Chihuahua. 2007-2008 Proyecto Ejecutivo de Fraccionamiento de 10 hectáreas para viviendas de interés social, para el Instituto de Vivienda de Chihuahua, en Ciudad Delicias, Chihuahua. 2007-2008 Desarrollo de vivienda sustentable: poblado “La Palmita”. Dolores, Municipio de Huizopa, Chihuahua. 2008. Proyecto ejecutivo y plan maestro de parque tricentenario presa el rejón, Municipio de Chihuahua 2008 Proyecto ejecutivo Mediateca Verde, retrofit para un edificio sustentable, Municipio de Chihuahua 2009 Proyecto para programa turismo naturaleza FIRCO. / centro eco recreativo el Jaguey, Mpio. De Aldama. 2009 Plan Maestro para en Divisadero Barrancas grupo Hotel Divisadero integración al predio del Fideicomiso de Gob. Del Estado. 2009 Proyectos de viviendas con criterios sostenibles.
Consultorías de arquitectura bioclimática
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Adecuación bioclimática del Hospital General de Ciudad Camargo Chih. Gobierno del Estado. 2005 Análisis y criterios para la propuesta de adecuación bioclimática y eficiencia energética del hospital regional de Camargo, Chihuahua. Gobierno del Estado. 2005 Adecuación bioclimáticas para 5 hospitales “CAAPS” del Gobierno del Estado de Chihuahua: Creel, Cd. Juárez, Guachochi y Chihuahua. 2005 Análisis y recomendaciones bioclimáticas para un edificio de oficinas, edificio de departamentos y conjunto habitacional. Arq. Roberto Carvajal Lechuga. Creel, Chihuahua. 2007. 2008
Investigación o o
Medición de Térmicidad: cuatro estudios de caso. Evaluación del comportamiento térmico de 4 viviendas, análisis y propuestas. Grupo Cementos de Chihuahua. 2005 Proyecto de investigación: Índices de confort termofisiológico en vivienda de interés social en clima cálido seco. ISTHMUS NORTE, Escuela de Arquitectura de América Latina y el Caribe, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e Instituto de la Vivienda de Chihuahua. Responsable del proyecto y coordinador general. Octubre de 2009 a octubre de 2010.
Experiencia Docente o o o o o o o o o o
ISAD. Profesor de envolventes de la arquitectura y de introducción al proyecto arquitectónico II. Talleres TICRAT. Problemas Financieros de la Arquitectura de Tierra. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Coordinación de exposición y conferencias “La ciudad y sus movimientos históricos”. CIDECH. Chihuahua, Chihuahua. Asesor de tesis y coordinación de cursos de titulación en el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. S.C. Chihuahua, Chihuahua. Colegios de profesionistas de Chihuahua, México. Curso: “Arquitectura y adecuaciones bioclimáticas”. 2004. ISTHMUS Panamá. Profesor invitado para cursos de taller de creatividad en licenciatura 2005 ISTHMUS Panamá. Profesor invitado para cursos de taller de composición arquitectónica en licenciatura 2007.2008.2009.2010 ISTHMUS. Norte, México. Coordinador académico y profesor de Taller. 2008 a 2011 Asesor del Taller de diseño de Diplomado de arquitectura sustentable, ISTHMUS Norte 2008 y 2009 Asesor del Taller de diseño de Diplomado de arquitectura sustentable, ESARQ. Guadalajara, Jal. 2009 y 2010
Cursos o o o o o o o o o
Curso de supervisión de obra en edificaciones. Colegio de Ingenieros. Chihuahua, Chih. Curso “Reglamento de las construcciones para el municipio de Chihuahua”. Colegio de Ingenieros. Curso “Seminario sobre concretos arquitectónicos”. Cámara Nacional de la Industria y la Construcción. Chihuahua, Chih. Curso “Análisis de la ley de obra pública” Cámara Nacional de la Industria y la Construcción. Chihuahua, Chih. Curso “La arquitectura del pasado hoy: Xochicalco, Xochimilco, Teotihuacan, Paquimé”. Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. A.C. Curso “ Propuesta para la enseñanza del diseño urbano en la arquitectura” Arq. Alvaro Puntoni. Curso “Precios unitarios para determinar un valor de reposición nuevo” Facultad de Ingeniería UACH. Chihuahua, Chih. Seminario “ Costos por metro cuadrado de construcción” BIMSA. Construction Market Data Group. Chihuahua, Chih. Diplomado de Valuación. UACH. Facultad de Ingeniería. Chihuahua, Chih.
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Seminario sobre el reglamento general de construcciones para el municipio de Chihuahua. Colegio de Arquitectos. Chihuahua, Chih. Diplomado en Arquitectura Bioclimática. Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. A.C.
Concursos o
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Mención Honorífica en proyecto- concurso “Centro de Convenciones para la Ciudad de Chihuahua” con la participación de los arquitectos: Abraham Escárpita, Sergio Garza y Oscar Chávez. Primer lugar en la categoría de vivienda de 34m2. Instituto de la Vivienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. 2005. Segundo lugar en la categoría de vivienda 21m2. Instituto de la Vivienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. 2005. Primer lugar en el concurso para la elaboración del Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Chihuahua. 2006 Primer lugar en el concurso del Proyecto del Parque Ecológico Metropolitano Tricentenario para el rescate ecológico de las 3 presas de Chihuahua: Rejón, Chuviscar y Chihuahua. 2008
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