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Economía circular
Ejemplos y casos de éxito
29-04-2020
Uso y mantenimento
Xevi Prat Navarro
Arquitecto
Fabricación,
transporte
y puesta en obra
Derribo
Desmontaje
NATURALEZA
Reutilización
o reciclaje
RECURSOS RESIDUOS
EDIFICIO NUEVO EDIFICIO VIEJO
Proyecto
Obra
Productos
Industria
Materias
primas
Vertido/depósito
Separación
Resumen de la primera parte
Cambio
climático
SOSTENIBILIDAD
Gro Harlem Brundtland
Ruido mediático
Vs. Solución física
ECONOMÍA LINEAL
ECONOMÍA
CIRCULAR
Utilidad/Valor/Entropía
¿Economía abierta en
un sistema cerrado?climático Vs. Solución física Utilidad/Valor/Entropíaun sistema cerrado?
Orden y energía
Energía
incorporada
Reciclaje,
reutilización, etc
Otros impactos
ambientales
Resumen de la primera parte
¿Qué
Criterios básicos del diseño
Rechazar productos dañinos
Reducir cantidad (Usar lo imprescindible)
Redefinir calidades adecuadas al uso
Reparar. Potenciar la durabilidad y del
...y de los materiales
•Sin tóxicos/ no contaminante
•Baja energía incorporada
•Bajas emisiones asociadas
•Fabricado con Reciclados (RR)
•Monomaterial o con uniones
Reversibles (y no híbridos) ¿Qué
hacer?
Reparar. Potenciar la durabilidad y del
mantenimiento del edificio, de sus sistemas y
sus materiales
Reutilizar/Rehabilitar edificios
también desde el diseño (tipologías flexibles
y adaptables)
Reciclar productos y materiales desde el
proyecto (construcción seca, sistemas
constructivos con uniones reversibles).
Separar bien en obra y en derribos.
Reversibles (y no híbridos)
•Durable y de bajo mantenimiento
•Reutilizable
•Reciclable (RR)
•Local
•Que ahorre agua
•Biodegradable
Menos impactos negativos…
o con impactos positivos
Resumen de la segunda parte
Materiales
Biodegradables
Materiales reciclables
Durables
Desmontables
Reparables
¿Asegurar el ciclo?
Carbon neutral
Impactos positivos
Desmaterialización
¿Productos o
servicios?
Resumen de la segunda parte
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Open Building. Propiedad o alquiler por partes
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Edificios por capas
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Modelo urbano. Densidad y usos
Resumen de la segunda parte
EtiquetasCertificacionesGuias EtiquetasCertificaciones
Webs
Guias
ACV / EPD BBDD / Software
Resumen de la primera y segunda partes
https://www.youtube.com/itectvhttps://www.youtube.com/itectv
Tercera parte.
Tercera parte.
Economía CircularEconomía Circular
Ejemplos y casos de éxito
en el sector de la construcción
SITUACIÓN ACTUAL / ESTADO DEL ARTE
SITUACIÓN ACTUAL / ESTADO DEL ARTE
Muy muy incipiente.
Grueso de la literatura posterior al 2010
Tomando conscienciaTomando consciencia
Más individual que empresarial. Más en industria que en diseño/construcción/uso. (Informe ICE)
Definiendo estándares
De lenguaje (Levels, EU) / De medición (Delfth University Of Technology, etc)
Instituciones/actores
Ellen McArthur Foundation, GBC(UK), Madaster, BAMB2020, Cradle To Cradle, Holanda, Bélgica,etc...
SITUACIÓN ACTUAL / ESTADO DEL ARTE
Rumbo 20.30. (Conama 2018. Congreso Nacional de Medio Ambiente)
ECONOMÍA CIRCULAR es aquel modelo económico que:
•Utiliza la mínima cantidad de recursos naturales necesarios, incluidos el agua y la
energía, para satisfacer las necesidades requeridas en cada momento.
•Selecciona de forma inteligente los recursos, minimizando los no renovables y las
materias primas críticas, y favoreciendo el uso de materiales reciclados siempre que sea
posible.posible.
•Gestiona eficientemente los recursos utilizados, manteniéndolos y recirculándolos en
el sistema económico el mayor tiempo posible y minimizando la generación de
residuos.
•Minimiza los impactos ambientales y favorece la restitución del capital natural y
fomenta su regeneración.
De esta forma, dicha definición no solo atiende al cierre de ciclos, sino que destaca la
reducción de las dependencias, la eficiencia y la necesidad de que el modelo económico
mantenga y restituya el capital natural y sus servicios ambientales minimizando las
afecciones ambientales a la sociedad.
DIFICULTADES / RETOS
Fuente: ICE (Institute of Civil Engineer. Waste and Resource Management. Volume 170 Issue WR1. Circular Ecnomy in construction. Current awareness, challenges and enablers (Adam, Osmani, Thorpe and Thomback)
DESENCADENANTES
Fuente: ICE (Institute of Civil Engineer. Waste and Resource Management. Volume 170 Issue WR1. Circular Ecnomy in construction. Current awareness, challenges and enablers (Adam, Osmani, Thorpe and Thomback)
CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
VENLOVENLO
CITY HALL
CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
Venlo City Hall
(Holanda) Kraajvanger
Architects
-Planteamiento y
equipo de proyecto
-Cradle To Cradle C2C-Cradle To Cradle C2C
-Materiales 2C2
-Uniones reversibles
-Limpieza vegetal del
aire
-Recirculación y ahorra
de agua
-Eficiencia energética
-EERRs (FV y
geotérmica)
-Ahorro a largo plazo
CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
JohannesburgJohannesburg
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
Johannesburg housing
140 viviendas de alquiler
Recurso “local” (puerto)
LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects
&
PROPERTUITY
Reutilización
Reducción
Reversibilidad
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
Johannesburg housing
140 viviendas de alquiler
Recurso “local” (puerto)
LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects
&
PROPERTUITY
Reutilización
Reducción
Reversibilidad
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
Johannesburg housing
140 viviendas de alquiler
Recurso “local” (puerto)
LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects
&
PROPERTUITY
Reutilización
Reducción
Reversibilidad
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
Johannesburg housing
140 viviendas de alquiler
Recurso “local” (puerto)
LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects
&
PROPERTUITY
Reutilización
Reducción
Reversibilidad
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
Johannesburg housing
140 viviendas de alquiler
Recurso “local” (puerto)
LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects
&
PROPERTUITY
Reutilización
Reducción
Reversibilidad
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
Johannesburg housing
140 viviendas de alquiler
Recurso “local” (puerto)
LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects
&
PROPERTUITY
Reutilización
Reducción
Reversibilidad
MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
Johannesburg housing
140 viviendas de alquiler
Recurso “local” (puerto)
LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects
&
PROPERTUITY
Reutilización
Reducción
Reversibilidad
REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ
QUEEN
ELISABETHELISABETH
STADIUM
REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ
Queen Elisabeth
Olympic
Stadium
REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ
Reducción
REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ
Reducción vía diseño y cálculo estructural. Reciclaje (gasoducto)
REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ
Reversibilidad real.
Uniones en seco
60.000 asientos
Solo durante los JJOO
20.000 asientos
después de los JJOO
REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ
Reversibilidad real.
Uniones en seco
Pasarelas peatonales
1. Mòviles
2. Estribos: gabiones
3. Estructura: andamios
4. Pav: madera atornillada
5. Pav: losas plástico recicl.
Cabinas telefónicas
Sillas y bancos
Farolas
Pista de calentamiento
REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ
Requiere de esfuerzo,
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cuantificación. ¿Unidades?
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compromiso de devolución al
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REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
REHAFUTUR
ENGINEER’SENGINEER’S
HOUSE
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
- Reutilización de materiales
preexistentes
- Uso de materiales biosféricos
-Alta eficiencia energética
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
-Reutilización de materiales
preexistentes en el edificio
Se reutilizaron 350m3 de escombros
inertes en terraplenar el acceso
rodado. (17 trailers)
- Menos vertidos al vertedero
- Menos transportes
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
-Reutilización de materiales
preexistentes en el edificio
-Parquet (62m2)-Parquet (62m2)
-Pavimento hidráulico (18m2)
-Mármoles de 2 hogares
Beneficios materiales
Beneficios sociales (más empleo)
Laboriosidad (Tiempo)
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
- Uso de materiales biosféricos
-Bloques de cáñamo
-Lana de oveja-Lana de oveja
-Borra de celulosa
-Fibras de madera
-Textil reciclado
-Vidrio celular reciclado
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(Virutas del serrado de los bloques)
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
-Baja demanda energética.
Inercia/almacenaje térmico
Retraso/desfase térmicoRetraso/desfase térmico
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
-Baja demanda energética.
Gran grosor de aislamiento
Sin puentes térmicos manteniendoSin puentes térmicos manteniendo
la imagen exterior, protegida.
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de estructura muraria cortando
conexiones con la fachada
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
-Baja demanda energética.
Gran hermeticidad
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
-Alta eficiencia energética.
Ventilación controlada
Recuperación de calorRecuperación de calor
REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
-Alta eficiencia energética.
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REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO
Los-en-Gohelle (Francia)
400m2 de oficinas
-Colaboración entre agentes
-Formación específica
-Comunicación. Tiempo.-Comunicación. Tiempo.
PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO
RESOURCE
EFFICIENTEFFICIENT
HOUSE
PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO
Resource Efficient House
Prueba piloto del gobierno Escocés
-Recuperación terreno contaminado
-Áridos reciclados en cimentaciones
-Prefabricación en taller (clima)
-Residuos de fabricación, reciclados.-Residuos de fabricación, reciclados.
-Residuos in situ: 90Kg (vs .14 Tm)
-Aisl.Térm: vidrio y plástico reciclados
-Revocos de cal captadores de CO2
-EERR: Biomasa y PV
-ACS aerotermia
-Tendedero (No secadora)
-Interiores reciclados (moqueta,
encimeras, escalerea, cocina)
-Mobiliario de 2a mano (red de tiendas
acreditadas)
PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO
Resource Efficient House
Prueba piloto del gobierno Escocés
-Recuperación terreno contaminado
Zona pre-industrial siderurgica
Suelos recubiertos con una capaSuelos recubiertos con una capa
de arcilla de 2m.
Caso piloto de reutilización y
recolonización del sitio.
PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO
Resource Efficient House
Prueba piloto del gobierno Escocés
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de arcilla de 2m.
Caso piloto de reutilización y
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Resource Efficient House
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Resource Efficient House
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Resource Efficient House
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INDUSTRIALITZACIÓ / PREFABRICACIÓ
EVOWALLEVOWALL
EVOWALL TECHNOLOGY
EVOWALL TECHNOLOGY
EVOWALL TECHNOLOGY
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
BADENERSTRABADENERSTRA
SSE 380
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
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ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
SEDE LEITATSEDE LEITAT
BARCELONA
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
ECONOMÍA CIRCULAR
SIGUIENTESIGUIENTE
DESENCADENANTES
Fuente: ICE (Institute of Civil Engineer. Waste and Resource Management. Volume 170 Issue WR1. Circular Ecnomy in construction. Current awareness, challenges and enablers (Adam, Osmani, Thorpe and Thomback)
OBJETIVO: ECONOMÍA CIRCULAR
ECONOMIA LINEAL ECONOMIA CIRCULAR
TÚ
TECNOSFERA
SUSTAINABILITY LINK
TECNOSFERA
TÚ
¡Muchas gracias!
Xevi Prat Navarro
Arquitecto
Departamento comercialDepartamento comercial
xprat@itec.cat
itec.es
@itec_es ITeC1978

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"Economía circular: casos de éxito en edificación" - Xevi Prat (ITeC)

  • 1. Bienvenidos al webinar Economía circular Ejemplos y casos de éxito 29-04-2020 Uso y mantenimento Xevi Prat Navarro Arquitecto Fabricación, transporte y puesta en obra Derribo Desmontaje NATURALEZA Reutilización o reciclaje RECURSOS RESIDUOS EDIFICIO NUEVO EDIFICIO VIEJO Proyecto Obra Productos Industria Materias primas Vertido/depósito Separación
  • 2. Resumen de la primera parte Cambio climático SOSTENIBILIDAD Gro Harlem Brundtland Ruido mediático Vs. Solución física ECONOMÍA LINEAL ECONOMÍA CIRCULAR Utilidad/Valor/Entropía ¿Economía abierta en un sistema cerrado?climático Vs. Solución física Utilidad/Valor/Entropíaun sistema cerrado? Orden y energía Energía incorporada Reciclaje, reutilización, etc Otros impactos ambientales
  • 3. Resumen de la primera parte ¿Qué Criterios básicos del diseño Rechazar productos dañinos Reducir cantidad (Usar lo imprescindible) Redefinir calidades adecuadas al uso Reparar. Potenciar la durabilidad y del ...y de los materiales •Sin tóxicos/ no contaminante •Baja energía incorporada •Bajas emisiones asociadas •Fabricado con Reciclados (RR) •Monomaterial o con uniones Reversibles (y no híbridos) ¿Qué hacer? Reparar. Potenciar la durabilidad y del mantenimiento del edificio, de sus sistemas y sus materiales Reutilizar/Rehabilitar edificios también desde el diseño (tipologías flexibles y adaptables) Reciclar productos y materiales desde el proyecto (construcción seca, sistemas constructivos con uniones reversibles). Separar bien en obra y en derribos. Reversibles (y no híbridos) •Durable y de bajo mantenimiento •Reutilizable •Reciclable (RR) •Local •Que ahorre agua •Biodegradable Menos impactos negativos… o con impactos positivos
  • 4. Resumen de la segunda parte Materiales Biodegradables Materiales reciclables Durables Desmontables Reparables ¿Asegurar el ciclo? Carbon neutral Impactos positivos Desmaterialización ¿Productos o servicios?
  • 5. Resumen de la segunda parte Edificios por capas Open Building. Propiedad o alquiler por partes Material passport Edificios por capas según durabilidad Modelo urbano. Densidad y usos
  • 6. Resumen de la segunda parte EtiquetasCertificacionesGuias EtiquetasCertificaciones Webs Guias ACV / EPD BBDD / Software
  • 7. Resumen de la primera y segunda partes https://www.youtube.com/itectvhttps://www.youtube.com/itectv
  • 8. Tercera parte. Tercera parte. Economía CircularEconomía Circular Ejemplos y casos de éxito en el sector de la construcción
  • 9. SITUACIÓN ACTUAL / ESTADO DEL ARTE SITUACIÓN ACTUAL / ESTADO DEL ARTE Muy muy incipiente. Grueso de la literatura posterior al 2010 Tomando conscienciaTomando consciencia Más individual que empresarial. Más en industria que en diseño/construcción/uso. (Informe ICE) Definiendo estándares De lenguaje (Levels, EU) / De medición (Delfth University Of Technology, etc) Instituciones/actores Ellen McArthur Foundation, GBC(UK), Madaster, BAMB2020, Cradle To Cradle, Holanda, Bélgica,etc...
  • 10. SITUACIÓN ACTUAL / ESTADO DEL ARTE Rumbo 20.30. (Conama 2018. Congreso Nacional de Medio Ambiente) ECONOMÍA CIRCULAR es aquel modelo económico que: •Utiliza la mínima cantidad de recursos naturales necesarios, incluidos el agua y la energía, para satisfacer las necesidades requeridas en cada momento. •Selecciona de forma inteligente los recursos, minimizando los no renovables y las materias primas críticas, y favoreciendo el uso de materiales reciclados siempre que sea posible.posible. •Gestiona eficientemente los recursos utilizados, manteniéndolos y recirculándolos en el sistema económico el mayor tiempo posible y minimizando la generación de residuos. •Minimiza los impactos ambientales y favorece la restitución del capital natural y fomenta su regeneración. De esta forma, dicha definición no solo atiende al cierre de ciclos, sino que destaca la reducción de las dependencias, la eficiencia y la necesidad de que el modelo económico mantenga y restituya el capital natural y sus servicios ambientales minimizando las afecciones ambientales a la sociedad.
  • 11. DIFICULTADES / RETOS Fuente: ICE (Institute of Civil Engineer. Waste and Resource Management. Volume 170 Issue WR1. Circular Ecnomy in construction. Current awareness, challenges and enablers (Adam, Osmani, Thorpe and Thomback)
  • 12. DESENCADENANTES Fuente: ICE (Institute of Civil Engineer. Waste and Resource Management. Volume 170 Issue WR1. Circular Ecnomy in construction. Current awareness, challenges and enablers (Adam, Osmani, Thorpe and Thomback)
  • 13. CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA VENLOVENLO CITY HALL
  • 14. CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA Venlo City Hall (Holanda) Kraajvanger Architects -Planteamiento y equipo de proyecto -Cradle To Cradle C2C-Cradle To Cradle C2C -Materiales 2C2 -Uniones reversibles -Limpieza vegetal del aire -Recirculación y ahorra de agua -Eficiencia energética -EERRs (FV y geotérmica) -Ahorro a largo plazo
  • 15. CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
  • 16. CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
  • 17. CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
  • 18. CRADLE TO CRADLE / CALIDAD DE AIRE / AHORRO DE AGUA
  • 19. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS JohannesburgJohannesburg
  • 20. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
  • 21. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
  • 22. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS
  • 23. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS Johannesburg housing 140 viviendas de alquiler Recurso “local” (puerto) LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects & PROPERTUITY Reutilización Reducción Reversibilidad
  • 24. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS Johannesburg housing 140 viviendas de alquiler Recurso “local” (puerto) LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects & PROPERTUITY Reutilización Reducción Reversibilidad
  • 25. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS Johannesburg housing 140 viviendas de alquiler Recurso “local” (puerto) LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects & PROPERTUITY Reutilización Reducción Reversibilidad
  • 26. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS Johannesburg housing 140 viviendas de alquiler Recurso “local” (puerto) LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects & PROPERTUITY Reutilización Reducción Reversibilidad
  • 27. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS Johannesburg housing 140 viviendas de alquiler Recurso “local” (puerto) LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects & PROPERTUITY Reutilización Reducción Reversibilidad
  • 28. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS Johannesburg housing 140 viviendas de alquiler Recurso “local” (puerto) LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects & PROPERTUITY Reutilización Reducción Reversibilidad
  • 29. MODULARIDAD / MOBILIDAD / AGREGACIÓN : CONTAINERS Johannesburg housing 140 viviendas de alquiler Recurso “local” (puerto) LOT-EK ArchitectsLOT-EK Architects & PROPERTUITY Reutilización Reducción Reversibilidad
  • 30. REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ QUEEN ELISABETHELISABETH STADIUM
  • 31. REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ Queen Elisabeth Olympic Stadium
  • 32. REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ Reducción
  • 33. REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ Reducción vía diseño y cálculo estructural. Reciclaje (gasoducto)
  • 34. REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ Reversibilidad real. Uniones en seco 60.000 asientos Solo durante los JJOO 20.000 asientos después de los JJOO
  • 35. REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ Reversibilidad real. Uniones en seco Pasarelas peatonales 1. Mòviles 2. Estribos: gabiones 3. Estructura: andamios 4. Pav: madera atornillada 5. Pav: losas plástico recicl. Cabinas telefónicas Sillas y bancos Farolas Pista de calentamiento
  • 36. REVERSIBILITAT / ADAPTABILITAT / REUTILITZACIÓ Requiere de esfuerzo, tiempo y espacio. Registro exhaustivo de materiales. Complejidad de la cuantificación. ¿Unidades? Cuidado en el desmontaje y almacenaje provisionales Contratación temporal de activos con los suministradores. Pactos con organizaciones y entidades destinatarias, con compromiso de devolución al Ayuntamiento
  • 37. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO REHAFUTUR ENGINEER’SENGINEER’S HOUSE
  • 38. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas - Reutilización de materiales preexistentes - Uso de materiales biosféricos -Alta eficiencia energética
  • 39. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas -Reutilización de materiales preexistentes en el edificio Se reutilizaron 350m3 de escombros inertes en terraplenar el acceso rodado. (17 trailers) - Menos vertidos al vertedero - Menos transportes
  • 40. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas -Reutilización de materiales preexistentes en el edificio -Parquet (62m2)-Parquet (62m2) -Pavimento hidráulico (18m2) -Mármoles de 2 hogares Beneficios materiales Beneficios sociales (más empleo) Laboriosidad (Tiempo)
  • 41. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas - Uso de materiales biosféricos -Bloques de cáñamo -Lana de oveja-Lana de oveja -Borra de celulosa -Fibras de madera -Textil reciclado -Vidrio celular reciclado - Recuperación de sobrantes en obra (Virutas del serrado de los bloques)
  • 42. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas -Baja demanda energética. Inercia/almacenaje térmico Retraso/desfase térmicoRetraso/desfase térmico
  • 43. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas -Baja demanda energética. Gran grosor de aislamiento Sin puentes térmicos manteniendoSin puentes térmicos manteniendo la imagen exterior, protegida. -Esfuerzo estructural de estabilización de estructura muraria cortando conexiones con la fachada
  • 44. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas -Baja demanda energética. Gran hermeticidad
  • 45. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas -Alta eficiencia energética. Ventilación controlada Recuperación de calorRecuperación de calor
  • 46. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas -Alta eficiencia energética. Monitorización
  • 47. REUTILIZACIÓN / MAT. DE BAJO IMPACTO / BAJO CONSUMO Los-en-Gohelle (Francia) 400m2 de oficinas -Colaboración entre agentes -Formación específica -Comunicación. Tiempo.-Comunicación. Tiempo.
  • 48. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO RESOURCE EFFICIENTEFFICIENT HOUSE
  • 49. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO Resource Efficient House Prueba piloto del gobierno Escocés -Recuperación terreno contaminado -Áridos reciclados en cimentaciones -Prefabricación en taller (clima) -Residuos de fabricación, reciclados.-Residuos de fabricación, reciclados. -Residuos in situ: 90Kg (vs .14 Tm) -Aisl.Térm: vidrio y plástico reciclados -Revocos de cal captadores de CO2 -EERR: Biomasa y PV -ACS aerotermia -Tendedero (No secadora) -Interiores reciclados (moqueta, encimeras, escalerea, cocina) -Mobiliario de 2a mano (red de tiendas acreditadas)
  • 50. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO Resource Efficient House Prueba piloto del gobierno Escocés -Recuperación terreno contaminado Zona pre-industrial siderurgica Suelos recubiertos con una capaSuelos recubiertos con una capa de arcilla de 2m. Caso piloto de reutilización y recolonización del sitio.
  • 51. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO Resource Efficient House Prueba piloto del gobierno Escocés -Recuperación terreno contaminado Zona pre-industrial siderurgica Suelos recubiertos con una capaSuelos recubiertos con una capa de arcilla de 2m. Caso piloto de reutilización y recolonización del sitio.
  • 52. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO Resource Efficient House Prueba piloto del gobierno Escocés -Recuperación terreno contaminado Zona pre-industrial siderurgica Suelos recubiertos con una capaSuelos recubiertos con una capa de arcilla de 2m. Caso piloto de reutilización y recolonización del sitio.
  • 53. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO Resource Efficient House Prueba piloto del gobierno Escocés -Prefabricación en taller (clima) -Residuos in situ: 90Kg (vs .14 Tm) -Tendedero (No secadora)-Tendedero (No secadora)
  • 54. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO Resource Efficient House Prueba piloto del gobierno Escocés -Áridos reciclados en cimentaciones -Prefabricación en taller (clima) -Residuos de fabricación, reciclados.-Residuos de fabricación, reciclados. -Aisl.Térm: vidrio y plástico reciclados
  • 55. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO Resource Efficient House Prueba piloto del gobierno Escocés -Residuos in situ: 90Kg (vs .14 Tm) -Revocos de cal captadores de CO2
  • 56. PREFABRICACIÓN / MATER. RECICLADOS / BAJO CONSUMO Resource Efficient House Prueba piloto del gobierno Escocés -EERR: Biomasa y PV -ACS aerotermia -Interiores reciclados (moqueta,-Interiores reciclados (moqueta, encimeras, escalerea, cocina) -Mobiliario de 2a mano (red de tiendas acreditadas)
  • 61. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS BADENERSTRABADENERSTRA SSE 380
  • 62. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 63. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 64. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 65. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 66. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 67. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 68. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 69. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 70. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 71. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 72. ESTRUCTURA 100% DE MADERA EN MASA UNIONES INCLUIDAS
  • 73. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE SEDE LEITATSEDE LEITAT BARCELONA
  • 74. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 75. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 76. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 77. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 78. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 79. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 80. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 81. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 82. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 83. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 84. POR CAPAS / INDUSTRIALIZADO / FLEXIBLE / REVERSIBLE
  • 86. DESENCADENANTES Fuente: ICE (Institute of Civil Engineer. Waste and Resource Management. Volume 170 Issue WR1. Circular Ecnomy in construction. Current awareness, challenges and enablers (Adam, Osmani, Thorpe and Thomback)
  • 87. OBJETIVO: ECONOMÍA CIRCULAR ECONOMIA LINEAL ECONOMIA CIRCULAR TÚ TECNOSFERA SUSTAINABILITY LINK TECNOSFERA TÚ
  • 88. ¡Muchas gracias! Xevi Prat Navarro Arquitecto Departamento comercialDepartamento comercial xprat@itec.cat itec.es @itec_es ITeC1978