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I. Sostenibilidad medioambiental   1.1 Análisis del Ciclo de Vida de los materiales. ACV 1.2 El ciclo del Agua. 1.3 Habita...
1.1 Análisis del Ciclo de Vida de los materiales. ACV   <ul><li>Materias primas de materiales y equipos de construcción. <...
1.2 El ciclo del Agua . <ul><li>Captación de aguas pluviales. </li></ul><ul><li>Reutilización aguas grises. </li></ul><ul>...
1.3 Habitabilidad y uso sostenible del edificio . <ul><li>Instalaciones centralizadas: climatización, reciclaje, depuració...
1.4 Emisiones CO2 . <ul><li>Cálculo emisiones CO2 en el proyecto constructivo, como criterio para selección materiales. </...
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2.1 Integración con el entorno . <ul><li>Orientación parcela: bioclima solar, régimen vientos, aguas freáticas. </li></ul>...
2.2 Entorno energético . <ul><li>Emisiones electromagnéticas. </li></ul><ul><li>Uso instalaciones sin interferencias ni co...
2.3 Materiales biocompatibles . <ul><li>Minimización transporte: uso materiales locales. </li></ul><ul><li>Materiales libr...
2.4 Los elementos vivos . <ul><li>Integración de plantas y espacios de agua en el diseño edificio. </li></ul><ul><li>Siste...
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3.1 Bioclimatismo . <ul><li>Integración de plantas y espacios de agua en el diseño edificio. </li></ul><ul><li>Sistemas na...
3.2 Energías limpias . <ul><li>Energía solar térmica, para ACS y calefacción. </li></ul><ul><li>Energía solar fotovoltaica...
3.3 Balance energético . <ul><li>Objetivo equilibrio: Balance 0,0 Kw. </li></ul><ul><li>Passivhauss: aislamiento térmico. ...
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Criterios para la edificación medioambiental

  1. 1. Criterios para la edificación medioambiental Ecoeficiencia Bioconstrucción Sostenibilidad Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  2. 2. Criterios para la edificación medioambiental I. Sostenibilidad medioambiental II. Bioconstrucción III. Ecoeficiencia energética Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  3. 3. I. Sostenibilidad medioambiental 1.1 Análisis del Ciclo de Vida de los materiales. ACV 1.2 El ciclo del Agua. 1.3 Habitabilidad y uso sostenible del edificio. 1.4 Emisiones CO2. Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  4. 4. 1.1 Análisis del Ciclo de Vida de los materiales. ACV <ul><li>Materias primas de materiales y equipos de construcción. </li></ul><ul><li>Gastos de transporte en la construcción. </li></ul><ul><li>Gasto energético en la fabricación de materiales y equipos. </li></ul><ul><li>Vida útil de los materiales de obra. </li></ul><ul><li>Capacidad de reciclaje. </li></ul>Sostenibilidad Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  5. 5. 1.2 El ciclo del Agua . <ul><li>Captación de aguas pluviales. </li></ul><ul><li>Reutilización aguas grises. </li></ul><ul><li>Depuración biológica. </li></ul><ul><li>Gestión eficiente y ahorro consumos. </li></ul>Sostenibilidad Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  6. 6. 1.3 Habitabilidad y uso sostenible del edificio . <ul><li>Instalaciones centralizadas: climatización, reciclaje, depuración, selección residuos. </li></ul><ul><li>Tratamiento fachadas: climatización, iluminación y ventilación natural. </li></ul><ul><li>Domótica orientada al ahorro y la eficiencia. </li></ul>Sostenibilidad Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  7. 7. 1.4 Emisiones CO2 . <ul><li>Cálculo emisiones CO2 en el proyecto constructivo, como criterio para selección materiales. </li></ul><ul><li>Climatización edificio. </li></ul><ul><li>Otros elementos. </li></ul>Sostenibilidad Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  8. 8. II. Bioconstrucción 2.1 Integración con el entorno. 2.2 Entorno energético. 2.3 Materiales biocompatibles. 2.4 Los elementos vivos. Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  9. 9. 2.1 Integración con el entorno . <ul><li>Orientación parcela: bioclima solar, régimen vientos, aguas freáticas. </li></ul><ul><li>Estudio geoenergético del terreno. </li></ul><ul><li>Integración paisajística: elementos vegetales, diseño armónico. </li></ul>Bioconstrucción Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  10. 10. 2.2 Entorno energético . <ul><li>Emisiones electromagnéticas. </li></ul><ul><li>Uso instalaciones sin interferencias ni condensación energética. </li></ul><ul><li>Diseño integrado: flujos energéticos, naturales, ergonómicos y vitales. </li></ul>Bioconstrucción Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  11. 11. 2.3 Materiales biocompatibles . <ul><li>Minimización transporte: uso materiales locales. </li></ul><ul><li>Materiales libres de COV, metales pesados y tóxicos. </li></ul><ul><li>Uso materiales bioadaptados, con eficiencia higrotérmica, sonora y seguridad de uso. </li></ul>Bioconstrucción Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  12. 12. 2.4 Los elementos vivos . <ul><li>Integración de plantas y espacios de agua en el diseño edificio. </li></ul><ul><li>Sistemas naturales de purificación de aire y del agua. </li></ul><ul><li>Huertos urbanos, interiores y exteriores. </li></ul>Bioconstrucción Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  13. 13. III. Ecoeficiencia energética 3.1 Bioclimatismo. 3.2 Energías limpias. 3.3 Balance energético. Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  14. 14. 3.1 Bioclimatismo . <ul><li>Integración de plantas y espacios de agua en el diseño edificio. </li></ul><ul><li>Sistemas naturales de purificación de aire y del agua. </li></ul><ul><li>Huertos urbanos, interiores y exteriores. </li></ul>Ecoeficiencia Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  15. 15. 3.2 Energías limpias . <ul><li>Energía solar térmica, para ACS y calefacción. </li></ul><ul><li>Energía solar fotovoltaica </li></ul><ul><li>Energía geotérmica. </li></ul>Ecoeficiencia <ul><li>Aprovechamiento biomasa. </li></ul>Jordi Badia Pascual, Arquitecte.
  16. 16. 3.3 Balance energético . <ul><li>Objetivo equilibrio: Balance 0,0 Kw. </li></ul><ul><li>Passivhauss: aislamiento térmico. </li></ul><ul><li>Certificación energética A (RD 47/2007). </li></ul>Ecoeficiencia Jordi Badia Pascual, Arquitecte.

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