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ECOURBANISMO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD Módulo I Construcción y Medio Ambiente GABRIEL ENRIQUE LEAL ARQUITECTO
Ecosistema urbano “ Comunidad Biológica donde los humanos representan la especie dominante o clave y donde el medioambiente edificado constituye el elemento que controla la estructura física del ecosistema 1 ”. Las urbes son el hábitat del hombre, los paisajes urbanos aquello que lo rodea en tanto organismo vivo y la naturaleza el medio que rodea a las ciudades. La urbanización es la suma de un orden ecológico y otro social que constituyen una unidad sistémica que involucra el hábitat humano. Los sistemas urbano-regionales conforman estructuras complejas que cumplen determinadas funciones y fomentan procesos de conformación territorial y regional ecosistémicos, que establecen el modelo de apropiación del medio por parte de una sociedad en un momento determinado.   1.  PNUD, PNUMA, Banco Mundial y World Resources Institue.  Recursos Mundiales 2000-2001 (abril de 2000).  Capítulo 2, pg. 145
 
CICLOS NATURALES Y DE EQUILIBRIO AMBIENTAL DE DIVERSOS COMPUESTOS
CICLO DEL CARBONO Ciclo Gaseoso CO 2  ATMOSFÉRICO   HIDROSFERA ROCAS CARBONATADAS ARRECIFES CORALINOS PRODUCTORES CONSUMIDORES DESCOMPONEDORES MINERALIZACIÓN ACCIÓN BACTERIANA FORMACIÓN DE CARBÓN, GAS Y PETRÓLEO COMBUSTIÓN VOLCANISMO REDES TRÓFICAS
Ciclo Gaseoso CICLO DEL CARBONO
Ciclo Gaseoso CICLO DEL NITRÓGENO
Ciclo Gaseoso ATMÓSFERA NOx PRODUCTORES CONSUMIDORES NO 3 NO 2 NH 3 CICLO DEL NITRÓGENO NITRIFICACIÓN N 2 COMBUSTIÓN VEHÍCULOS LLUVIA ÁCIDA NITRITO NITRATO AMONIACO NITRATACIÓN FIJACIÓN DE N: Rhizobium, Azotobacter, Beijerinckia, Hongos, Cianobacterias, Nostoc, Anabaena NITRATACIÓN:  Nitrobacter NITROSACIÓN:  Nitrosomas AUONIFICACIÓN:  Clostridium.   Acetobacter DESNITRIFICACIÓN:  Bacillus   Pseudomonas  ABSORCIÓN FIJACIÓN INDUSTRIAL (AMONIACO, ABONOS) EXCRECIÓN Y RESTOS NITROSACIÓN FIJACIÓN POR  BACTERIAS,  HONGOS, CIANO BACTERIAS DESNITRIFICACIÓN
Ciclo Sedimentario ROCAS FOSFATADAS PO 4  EN EL SUELO PLANTAS ANIMALES ABONO RESTOS Y DEYECCIONES GUANO AVES MARINAS AGUAS CONTINENTALES DISOLUCIÓN REDES  TRÓFICAS MARINAS FITOPLANCTON ZOOPLANCTON PECES RESTOS SEDIMENTOS FOSILIZACIÓN ROCAS FOSFATADAS CICLO DEL FÓSFORO
Ciclo Sedimentario SO 2   ATMÓSFERA ANIMALES PLANTAS MICROORGANISMOS SO 4 SULFUROS METÁLICOS CARBONES MAGMAS DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS EVAPORITAS H 2 S COMBUSTIÓN MINERÍA METEORIZACIÓN VOLCANISMO INDUSTRIA EROSIÓN S DMS Azufre orgánico reducido Utilización Descomposición Desulfovibrio Oxidación Quimio/Foto Oxidación Sulfobacterias CICLO DEL AZUFRE
Los procesos de evaporación, condensación y precipitación del agua determinan sus valores de concentración atmosférica, de sus relaciones tierra-mar-aire y de sus tres estados físicos: gaseoso-líquido-sólido.  Resumen de los ciclos naturales. Especificar fuentes y sumideros urbanos que servirán de modelo para establecer los ciclos ecológicos urbanos, extrapolar los ciclos naturales sobre la ciudad y su entorno circundante. FUENTE: IDEAM 2005.  www.ideam.gov.co CICLO HIDROLÓGICO
COMPUESTO FUENTE SUMIDERO RIESGO 0 2 Oxígeno  Fotosíntesis.  Respiración, oxidación y combustión.  Alta estabilidad. Bajo riesgo.  CO 2 Dióxido de carbono  Respiración, masa oceánica y acción del hombre.  Fotosíntesis y la masa oceánica por su alta disolubilidad.  Concentraciones muy variables. Muy alto riesgo.  N Nitrógeno  Corteza terrestre, fijación a través de plantas leguminosas y bacterias. Acción del hombre.  Compuestos orgánicos facilitados por microorganismos.  Alta estabilidad. Riesgo moderado ante la acción humana.  Ar Argón  Desintegración radioactiva del potasio.  Irrelevantes.  Alta estabilidad y concentración. Sin riesgo.  N 2 O Dióxido nitrógeno  Reducción a nitratos por medio de las bacterias y descargas atmosféricas.  Biológico y descomposición fotoquímica en la estratosfera.  Estabilidad alta. Riesgo moderado ante los abonos nitrogenados.  NH 3 Amoníaco  Descomposición biológica de la materia orgánica.  Caída libre, barrido. Por la lluvia, diluido, disuelto o lavado.  Estable. Riesgo moderado.  CO Monóxido carbono  Microorganismos de los océanos, y combustión incompleta. Acción humana.  Consunción bacterial del suelo y fotosíntesis.  Variabilidad en la ciudad y el campo.  Alto riesgo, efecto invernadero.  CH 4 Metano  Degradación de la materia orgánica en tierras pantanosas.  Acción humana por el crecimiento demográfico y del ganado vacuno.  Oxidación y procesos biológicos.  Variable. Alto riesgo, efecto invernadero. H 2 S Sulfuro hidrógeno  Emanaciones de tierras pantanosas por descomposición bacterial materia orgánica. Caída libre, barrido. Por la lluvia, diluido, disuelto o lavado.  Riego moderado.  SO 2 Dióxido azufre  Combustión. Por actividades industriales al quemar combustibles con azufre.  Caída libre, barrido. Por la lluvia, diluido, disuelto o lavado.  Aumento de su concentración. Alto riesgo.  O 3 Ozono  Colisiones entre átomos y moléculas de oxígeno.  Acción de la radiación solar o colisiones con oxígeno monoatómico. Compuestos de fluor. Industria.  Concentraciones muy variables y en alarmante descenso. Alto riesgo.  H 2 O Ciclo hidrológico  Evaporación y condensación.  Precipitación.  Ciclo estable. Sin riesgos.
Fuente: Ester Higueras Ciclo urbano   Síntomas de la patología urbana   Atmosférico O 2 , CO 2 , CO, SO 2 ,O 3   Aumento de la contaminación ambiental, polución. Aumento del CO 2  y CO. Recalentamiento de la atmósfera urbana. Efecto de isla térmica urbana. Menor renovación del aire con respecto al entorno.  Hidrológico O 2 , H 2 O  Desequilibrio ambiental. Disminución humedad relativa áreas densificadas. Alteración acuíferos naturales. Aumento de las escorrentías superficiales. Salinización de suelos por regadíos intensivos. Contaminación aguas superficiales y subterráneas. Alteración del clima urbano (precipitación y temperatura). Materia orgánica y residuos N, Ar, N 2 O, NH 3 , CH 4   Aumento de los residuos sólidos urbanos de materia orgánica, con excedente de nutrientes. Alteración de la composición del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas por infiltraciones. Salinización de las tierras, pérdida de fertilidad. Energético  Agotamiento de las energías no renovables. Coste energético y contaminación.
Proyectar con la Naturaleza.  Ken Yean MOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y CAPACIDAD DE ACARREO ELEMENTO ÍNDICE GEOLÓGICO (Flujo Fluvial) ÍNDICE HUMANO (Minería y Consumo) Hierro 25.000 319.000 Nitrógeno 3.500 30.000 Cobre 375 4.460 Cinc 370 3.930 Níquel 300 358 Plomo 180 2.330 Fósforo 180 6.500 Mercurio 3 7 Estaño 1.5 166
AREA DE INFLUENCIA Espacio físico, biótico y socio económico susceptible de sufrir alteraciones como consecuencia de la implantación de las políticas, planes, programas, estratégias y proyectos propuestos por el Plan.  Puede ser directa o indirecta según el tipo de los impactos y el área de cubrimiento que los posibles efectos lleguen a producir sobre los recursos naturales renovables y sobre la población humana. Si los efectos se producen como  consecuencia  de una o más de las  actividades tecnológicas  del mismo, se considera que allí donde se produzcan, hace parte del área de influencia directa. Allí donde los efectos son de tipo  inducido por la presencia del proyecto , pero  no como consecuencia de  una o más actividades específicas del mismo, se considera como área de influencia indirecta.
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SISTEMAS URBANOS NATURAL SOCIAL ECONÓMICO TRANSPORTE URBANO ADMINISTRATIVO NATURAL SOCIAL ECONÓMICO TRANSPORTE URBANO ADMINISTRATIVO
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Factores determinantes de la actividad biológica que se encuentran en el biotopo o medio natural y en el medio construido, entendiendo que éste se encuentra habitado por una biocenosis o comunidad y determinan diversos aspectos de la dinámica, la estructura y el funcionamiento urbano.
Comprende aspectos de las poblaciones biológicas necesarios para su reproducción, su distribución en el espacio y sus grados de interacción con otras poblaciones, no necesariamente humanas*. Analiza campos de la demografía como el número de habitantes, de la sociología al contemplar las diversas ocupaciones y comportamientos dentro de la sociedad así como de la sanidad al acercarse a temas como el parasitismo y la epidemiología. Con esta información se establecen parámetros ecológicos como la dinámica de poblaciones, en especial el potencial biótico y la capacidad de carga, que van a ser utilizados para valorar el efecto de la población sobre el medio o sobre los recursos al multiplicar el número de individuos por el consumo exosomático individual, su resultado será el aumento de presión sobre los recursos y en consecuencia la extensión real del territorio de influencia del asentamiento urbano. * Según la comisión Bruntland, el mínimo necesario para asegurar la conservación de otras especies (aproximadamente 14 millones) o la biodiversidad corresponde a un 12% del territorio.
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La explotación del medio significa un gasto energético y la entrada y salida de materiales. La energía entrante proviene del sol o es importada en forma de petróleo, gas, electricidad, carbón o leña entre otras. El flujo de materiales está determinado por el agua, sea esta lluvia o conducida por canales; por gases atmosféricos conducidos por el viento, además de alimentos (que luego se transforman en energía), materiales para la construcción, minerales o productos manufacturados*. Los flujos de salida están representados por la energía que se disipa en forma de calor, por gases contaminados provenientes de la actividad industrial y del parque automotor, residuos sólidos urbanos (residenciales o industriales, peligrosos y no), manufacturas y productos transformados, entre otros. Los sistemas urbanos son heterotróficos, el metabolismo endo y exosomático, determina los procesos de uso y transformación de materiales y energía así como su eficiencia.  El resultado esperado es el conocimiento del metabolismo material y energético urbano, que permite determinar el nivel de sostenibilidad o no del ecosistema urbano. *  TERRADAS, Jaume.  Ecología Urbana.  Primera Edición, noviembre de 2001.  Rubes Editorial, S.L.  Barcelona.  p.44.
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[object Object],[object Object],Fuente Amplificador Productor Descomponedor Consumidor
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[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Distritos de riego
[object Object],[object Object],[object Object],La ecología estudia fenómenos y procesos en escalas de aproximación sucesivas.  Procesos de niveles superiores como el paisaje, se pueden explicar a partir de interacciones dinámicas y cambios ocurridos en los inferiores.  El sistema urbano funcional equivalente también presenta una jerarquización de escalas, que va desde algo tan efímero como la vida de una persona hasta algo que sobrepasa el tiempo de muchas vidas como un núcleo urbano.  Los modelos que ofrecen mayor precisión son aquellos que parten desde la base, en una dinámica de interacción, mientras que aquellos que se hacen a la inversa, desde arriba hacia abajo son menos precisos y constriñen a los inferiores, no obstante, el estudio de cada nivel es válido en la medida que se definan variables adecuadas a cada caso y el modelo sea replicable en ambas direcciones.  En la escala inferior, conformación y funcionamiento histórico y proyectado del asentamiento se estudia el comportamiento de los siguientes elementos[1]:  [1] A partir de las declaraciones de Curitiva, Aalborg y Hannover.
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[object Object],[object Object],ALIANZA: A  CONFLICTO: C INDIFERENCIA:   I GRUPOS SOCIALES GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
ORDENAMIENTO AMBIENTAL OFERTA DEMANDA CONFLICTOS INDICADOR Aptitud Ambiental Significación Ambiental     Indicador Alta Fragilidad     Zona Degradada * Uso Agrario * Uso Industrial * Asentamientos Humanos * Usos Suelo * Usos Agua * Densidad Poblacional Aptitud Desarrollo Restricciones Mayores Restricciones Menores  
GRACIAS GABRIEL ENRIQUE LEAL ARQUITECTO www.ecogel.design.officelive.com [email_address] Móvil:  311 813 00 64 Bogotá D.C.

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  • 1. ECOURBANISMO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD Módulo I Construcción y Medio Ambiente GABRIEL ENRIQUE LEAL ARQUITECTO
  • 2. Ecosistema urbano “ Comunidad Biológica donde los humanos representan la especie dominante o clave y donde el medioambiente edificado constituye el elemento que controla la estructura física del ecosistema 1 ”. Las urbes son el hábitat del hombre, los paisajes urbanos aquello que lo rodea en tanto organismo vivo y la naturaleza el medio que rodea a las ciudades. La urbanización es la suma de un orden ecológico y otro social que constituyen una unidad sistémica que involucra el hábitat humano. Los sistemas urbano-regionales conforman estructuras complejas que cumplen determinadas funciones y fomentan procesos de conformación territorial y regional ecosistémicos, que establecen el modelo de apropiación del medio por parte de una sociedad en un momento determinado. 1. PNUD, PNUMA, Banco Mundial y World Resources Institue. Recursos Mundiales 2000-2001 (abril de 2000). Capítulo 2, pg. 145
  • 3.  
  • 4. CICLOS NATURALES Y DE EQUILIBRIO AMBIENTAL DE DIVERSOS COMPUESTOS
  • 5. CICLO DEL CARBONO Ciclo Gaseoso CO 2 ATMOSFÉRICO HIDROSFERA ROCAS CARBONATADAS ARRECIFES CORALINOS PRODUCTORES CONSUMIDORES DESCOMPONEDORES MINERALIZACIÓN ACCIÓN BACTERIANA FORMACIÓN DE CARBÓN, GAS Y PETRÓLEO COMBUSTIÓN VOLCANISMO REDES TRÓFICAS
  • 6. Ciclo Gaseoso CICLO DEL CARBONO
  • 7. Ciclo Gaseoso CICLO DEL NITRÓGENO
  • 8. Ciclo Gaseoso ATMÓSFERA NOx PRODUCTORES CONSUMIDORES NO 3 NO 2 NH 3 CICLO DEL NITRÓGENO NITRIFICACIÓN N 2 COMBUSTIÓN VEHÍCULOS LLUVIA ÁCIDA NITRITO NITRATO AMONIACO NITRATACIÓN FIJACIÓN DE N: Rhizobium, Azotobacter, Beijerinckia, Hongos, Cianobacterias, Nostoc, Anabaena NITRATACIÓN: Nitrobacter NITROSACIÓN: Nitrosomas AUONIFICACIÓN: Clostridium. Acetobacter DESNITRIFICACIÓN: Bacillus Pseudomonas ABSORCIÓN FIJACIÓN INDUSTRIAL (AMONIACO, ABONOS) EXCRECIÓN Y RESTOS NITROSACIÓN FIJACIÓN POR BACTERIAS, HONGOS, CIANO BACTERIAS DESNITRIFICACIÓN
  • 9. Ciclo Sedimentario ROCAS FOSFATADAS PO 4 EN EL SUELO PLANTAS ANIMALES ABONO RESTOS Y DEYECCIONES GUANO AVES MARINAS AGUAS CONTINENTALES DISOLUCIÓN REDES TRÓFICAS MARINAS FITOPLANCTON ZOOPLANCTON PECES RESTOS SEDIMENTOS FOSILIZACIÓN ROCAS FOSFATADAS CICLO DEL FÓSFORO
  • 10. Ciclo Sedimentario SO 2 ATMÓSFERA ANIMALES PLANTAS MICROORGANISMOS SO 4 SULFUROS METÁLICOS CARBONES MAGMAS DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS EVAPORITAS H 2 S COMBUSTIÓN MINERÍA METEORIZACIÓN VOLCANISMO INDUSTRIA EROSIÓN S DMS Azufre orgánico reducido Utilización Descomposición Desulfovibrio Oxidación Quimio/Foto Oxidación Sulfobacterias CICLO DEL AZUFRE
  • 11. Los procesos de evaporación, condensación y precipitación del agua determinan sus valores de concentración atmosférica, de sus relaciones tierra-mar-aire y de sus tres estados físicos: gaseoso-líquido-sólido. Resumen de los ciclos naturales. Especificar fuentes y sumideros urbanos que servirán de modelo para establecer los ciclos ecológicos urbanos, extrapolar los ciclos naturales sobre la ciudad y su entorno circundante. FUENTE: IDEAM 2005. www.ideam.gov.co CICLO HIDROLÓGICO
  • 12. COMPUESTO FUENTE SUMIDERO RIESGO 0 2 Oxígeno Fotosíntesis. Respiración, oxidación y combustión. Alta estabilidad. Bajo riesgo. CO 2 Dióxido de carbono Respiración, masa oceánica y acción del hombre. Fotosíntesis y la masa oceánica por su alta disolubilidad. Concentraciones muy variables. Muy alto riesgo. N Nitrógeno Corteza terrestre, fijación a través de plantas leguminosas y bacterias. Acción del hombre. Compuestos orgánicos facilitados por microorganismos. Alta estabilidad. Riesgo moderado ante la acción humana. Ar Argón Desintegración radioactiva del potasio. Irrelevantes. Alta estabilidad y concentración. Sin riesgo. N 2 O Dióxido nitrógeno Reducción a nitratos por medio de las bacterias y descargas atmosféricas. Biológico y descomposición fotoquímica en la estratosfera. Estabilidad alta. Riesgo moderado ante los abonos nitrogenados. NH 3 Amoníaco Descomposición biológica de la materia orgánica. Caída libre, barrido. Por la lluvia, diluido, disuelto o lavado. Estable. Riesgo moderado. CO Monóxido carbono Microorganismos de los océanos, y combustión incompleta. Acción humana. Consunción bacterial del suelo y fotosíntesis. Variabilidad en la ciudad y el campo. Alto riesgo, efecto invernadero. CH 4 Metano Degradación de la materia orgánica en tierras pantanosas. Acción humana por el crecimiento demográfico y del ganado vacuno. Oxidación y procesos biológicos. Variable. Alto riesgo, efecto invernadero. H 2 S Sulfuro hidrógeno Emanaciones de tierras pantanosas por descomposición bacterial materia orgánica. Caída libre, barrido. Por la lluvia, diluido, disuelto o lavado. Riego moderado. SO 2 Dióxido azufre Combustión. Por actividades industriales al quemar combustibles con azufre. Caída libre, barrido. Por la lluvia, diluido, disuelto o lavado. Aumento de su concentración. Alto riesgo. O 3 Ozono Colisiones entre átomos y moléculas de oxígeno. Acción de la radiación solar o colisiones con oxígeno monoatómico. Compuestos de fluor. Industria. Concentraciones muy variables y en alarmante descenso. Alto riesgo. H 2 O Ciclo hidrológico Evaporación y condensación. Precipitación. Ciclo estable. Sin riesgos.
  • 13. Fuente: Ester Higueras Ciclo urbano Síntomas de la patología urbana Atmosférico O 2 , CO 2 , CO, SO 2 ,O 3 Aumento de la contaminación ambiental, polución. Aumento del CO 2 y CO. Recalentamiento de la atmósfera urbana. Efecto de isla térmica urbana. Menor renovación del aire con respecto al entorno. Hidrológico O 2 , H 2 O Desequilibrio ambiental. Disminución humedad relativa áreas densificadas. Alteración acuíferos naturales. Aumento de las escorrentías superficiales. Salinización de suelos por regadíos intensivos. Contaminación aguas superficiales y subterráneas. Alteración del clima urbano (precipitación y temperatura). Materia orgánica y residuos N, Ar, N 2 O, NH 3 , CH 4 Aumento de los residuos sólidos urbanos de materia orgánica, con excedente de nutrientes. Alteración de la composición del suelo. Contaminación de las aguas subterráneas por infiltraciones. Salinización de las tierras, pérdida de fertilidad. Energético Agotamiento de las energías no renovables. Coste energético y contaminación.
  • 14. Proyectar con la Naturaleza. Ken Yean MOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y CAPACIDAD DE ACARREO ELEMENTO ÍNDICE GEOLÓGICO (Flujo Fluvial) ÍNDICE HUMANO (Minería y Consumo) Hierro 25.000 319.000 Nitrógeno 3.500 30.000 Cobre 375 4.460 Cinc 370 3.930 Níquel 300 358 Plomo 180 2.330 Fósforo 180 6.500 Mercurio 3 7 Estaño 1.5 166
  • 15. AREA DE INFLUENCIA Espacio físico, biótico y socio económico susceptible de sufrir alteraciones como consecuencia de la implantación de las políticas, planes, programas, estratégias y proyectos propuestos por el Plan. Puede ser directa o indirecta según el tipo de los impactos y el área de cubrimiento que los posibles efectos lleguen a producir sobre los recursos naturales renovables y sobre la población humana. Si los efectos se producen como consecuencia de una o más de las actividades tecnológicas del mismo, se considera que allí donde se produzcan, hace parte del área de influencia directa. Allí donde los efectos son de tipo inducido por la presencia del proyecto , pero no como consecuencia de una o más actividades específicas del mismo, se considera como área de influencia indirecta.
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  • 19. SISTEMAS URBANOS NATURAL SOCIAL ECONÓMICO TRANSPORTE URBANO ADMINISTRATIVO NATURAL SOCIAL ECONÓMICO TRANSPORTE URBANO ADMINISTRATIVO
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  • 21. Comprende aspectos de las poblaciones biológicas necesarios para su reproducción, su distribución en el espacio y sus grados de interacción con otras poblaciones, no necesariamente humanas*. Analiza campos de la demografía como el número de habitantes, de la sociología al contemplar las diversas ocupaciones y comportamientos dentro de la sociedad así como de la sanidad al acercarse a temas como el parasitismo y la epidemiología. Con esta información se establecen parámetros ecológicos como la dinámica de poblaciones, en especial el potencial biótico y la capacidad de carga, que van a ser utilizados para valorar el efecto de la población sobre el medio o sobre los recursos al multiplicar el número de individuos por el consumo exosomático individual, su resultado será el aumento de presión sobre los recursos y en consecuencia la extensión real del territorio de influencia del asentamiento urbano. * Según la comisión Bruntland, el mínimo necesario para asegurar la conservación de otras especies (aproximadamente 14 millones) o la biodiversidad corresponde a un 12% del territorio.
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  • 26. La explotación del medio significa un gasto energético y la entrada y salida de materiales. La energía entrante proviene del sol o es importada en forma de petróleo, gas, electricidad, carbón o leña entre otras. El flujo de materiales está determinado por el agua, sea esta lluvia o conducida por canales; por gases atmosféricos conducidos por el viento, además de alimentos (que luego se transforman en energía), materiales para la construcción, minerales o productos manufacturados*. Los flujos de salida están representados por la energía que se disipa en forma de calor, por gases contaminados provenientes de la actividad industrial y del parque automotor, residuos sólidos urbanos (residenciales o industriales, peligrosos y no), manufacturas y productos transformados, entre otros. Los sistemas urbanos son heterotróficos, el metabolismo endo y exosomático, determina los procesos de uso y transformación de materiales y energía así como su eficiencia. El resultado esperado es el conocimiento del metabolismo material y energético urbano, que permite determinar el nivel de sostenibilidad o no del ecosistema urbano. * TERRADAS, Jaume. Ecología Urbana. Primera Edición, noviembre de 2001. Rubes Editorial, S.L. Barcelona. p.44.
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  • 39. ORDENAMIENTO AMBIENTAL OFERTA DEMANDA CONFLICTOS INDICADOR Aptitud Ambiental Significación Ambiental     Indicador Alta Fragilidad     Zona Degradada * Uso Agrario * Uso Industrial * Asentamientos Humanos * Usos Suelo * Usos Agua * Densidad Poblacional Aptitud Desarrollo Restricciones Mayores Restricciones Menores  
  • 40. GRACIAS GABRIEL ENRIQUE LEAL ARQUITECTO www.ecogel.design.officelive.com [email_address] Móvil: 311 813 00 64 Bogotá D.C.