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Virginio Bettini
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
ELEMENTOS
DE
ECOLOGIA URBANA
Capitulo 3
1.- Entropía.
2.- El flujo de entropía en un sistema abierto.
3.- La ciudad, “punto caliente”.
4.- La energía y Transformación.
5.- A la búsqueda del equilibrio urbano sostenible.
6.- Procesos de retroalimentación.
7.- El Metabolismo de la Ciudad.
8.- El Ciclo energético de la ciudad.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
Capitulo 3
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Bettini sostenía que la desaparición de la entropía era imposible y el
objetivo de la planificación urbana debe ser la reducción de la
producción de entropía en exceso. (Elementi di analisi ambientale;
Bettini, 1986).
Los primeros ecosistemas urbanos crecieron al lado de grandes cultivos
de cereales y hasta finales del siglo XIX, dichos cultivos continuaron
siendo la mas importante contribución energética. Jeremy Rifkin, un
arquitecto urbanista que plantea un nuevo modelo de vivienda y un
nuevo diseño, basado en la vivienda con un paisaje, de allí su primera
hipótesis de análisis de la ciudad como fenómeno entrópico.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
1.- Entropía.
(Mide el grado de dispersión de la energía).
“Estado de equilibrio en el cual la energía esta completamente degradada, no es capaz
de suministrar trabajo”
Debemos leer a la ciudad como leemos el universo, desde un punto de
vista físico, donde cada evento es una trasformación física.
“La ciudad podría ser vista como una inmensa maquina térmica”
Principios térmicos.
1. La energía se conserva.
2. La energía no puede transformarse libremente de una forma a otra y
que la energía térmica puede pasar libremente desde una fuente
caliente a otra fría, pero no puede pasarse a la inversa.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
1.- Entropía.
“Desde el punto de vista entrópico, una ciudad debe considerarse un
sistema abierto, por que debe ser capaz de intercambiar materia y
energía con otros sistemas que la rodean”
Los sistemas aislados son incapaces de intercambiar materia ni
energía. Y los sistemas cerrados solo intercambian energía.
Por ello es importante considerar la ciudad como un sistema abierto,
por que se encuentra en constante relación con diferentes sistemas, y
en dichas relaciones hay intercambios de información; Ósea, como una
colonia de Ostras dependiente de los recursos que provienen del
ambiente que la rodea.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
La variación de entropía dS en un sistema abierto en el tiempo dt, será:
S = diS + deS
“la ciudad puede mantenerse en un estado ordenado cediendo entropía
positiva al medio ambiente desordenado, en forma de calor y de
sustancias químicas degradadas, al tiempo que captura entropía
negativa”
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
2.- El flujo de la entropía en un sistema abierto.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Se considera la ciudad como el punto mas caliente, por que dentro de
una área metropolitana el consumo de energía es 1000 veces mas que
en cualquier área rural.
Estas reacción bioclimáticas están directamente relacionadas con los
materiales constituidos por el cemento y asfalto, que absorben el 10%
mas de energía solar que un suelo provisto de vegetación. Es claro
entender que en estos materiales las energía se conserva, mientras que
en la biomasa la energía se transforma.
Al anterior fenómeno le debemos las llamadas “islas de calor”.
Unas islas térmicas dotadas de una capa de aire sobrecalentadas, que
están constantemente presentes en la ciudad por el hecho de que la
energía irradiada al ambiente, no se dispersa sino son captadas por las
edificaciones.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
3.- La ciudad “Punto caliente”.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Para entender el papel de la ciudad en la tierra, debemos comprender la
ciudad desde el punto de vista de cualquier simple organismo que es
parte de un proceso a gran escala que implica al metabolismo del
mundo entero.
La constante interacción entre los océanos, las plantas, la atmosfera, la
tierra, los animales, los microrganismos. Es el resultado de las
relaciones bióticas y abióticas que se presentan en el planeta, estos
fenómenos están directamente relacionados con la ciudad.
“La ciudad es un laboratorio a gran escala de los fenómenos”
Por ello la ciudad cumple con un papel importante en la transformación
del medio ambiente, sometiéndolo a una estabilidad y acelerando los
procesos de degradación.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
4.- Energía y Trasformación.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
“Economía Ecológica” “Equilibrio Sostenible”
Hay dos factores importantes al momento de comprender un equilibrio
urbano sostenible: El equilibrio Biofísico y el equilibrio económico. El
pensar en una ciudad equilibrada, se debe relacionar un modelo
biofísico en procesos económicos, donde se asuma que el capital y el
trabajo son INPUTS intermedios producidos por: La materia y la energía.
La ciudad se concreta bajo la modalidad de un capital natural y un
capital producido por el hombre.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
5.- A la búsqueda del equilibrio urbano sostenible.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Los ecosistemas se estructuran por componentes que interactúan entre
si, con interacciones que se manifiestan en forma de procesos de
retroalimentación, los cuales se dan cada vez que un estimulo vuelve al
sistema que lo ha originado.
La retroalimentación es negativa, cuando en un ecosistema la
respuesta del componente se opone a la dirección de la perturbación
inicial.
La retroalimentación negativa es importante para alcanzar posiciones
de equilibrio en los ecosistemas, y la retroalimentación positiva puede
apartar a los sistemas de su posición de equilibrio.
La ciudad esta en continuo uso de energía y de materias, se advierte el
plano peligro de la fuerza de desequilibrio. ESTAMOS LEJOS DEL
EQUILIBRIO TERMODINAMICO.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
6.- Procesos de retroalimentación.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Las ciudades han sido construidas desconociendo completamente los
inputs energéticos.
“La ciudad como consumidora directa de energía es una olla de
irracionalidad y de caos que se expresa en el consumo de los edificios y
de los transportes”
El consumo energético de una ciudad, se puede desglosar de tal forma
que determinamos el mayor consumo de una edificación, partiendo por
la calefacción domestica, el mal uso de la iluminación, los
electrodomésticos y el 95% del consumo producido por el transporte se
le atribuye al automóvil privado.
De igual forma también se toma en cuenta el flujo de energía que se
adquiere mediante materiales, tales como: acero, hierro, plástico,
papel, madera, vidrio y cemento.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
7.- El metabolismo de la ciudad.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Para determinar la energía de los materiales, se debe clasificar los
materiales en:
1. Materiales de Importación: Cant. De materia primas – Cant.
Manufacturados.
2. Materiales de Exportación: Cant. De materia primas – Cant.
Manufacturados.
3. Materiales Importados destinado a la construcción.
4. Materiales utilizados en la construcción destinados al reciclaje y a
las escombreras.
5. Materiales utilizados en la construcción destinados a residuos no
reciclables.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
7.- El metabolismo de la ciudad.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Se ha considerado la inversión energética para todo lo construido, pero
lo que realmente respecta al espacio publico no se ha tomado en
cuenta.
Las ciudades le han dado la espalda a:
• Mejorar el rendimiento eléctrico domestico.
• La necesidad de un diseño bio arquitectónico global y de sistemas
solares activos y pasivos en las construcciones.
• La necesidad de abandonar el coche privado.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
7.- El metabolismo de la ciudad.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Consumir mucha energía no es necesariamente una virtud de desarrollo,
ni tampoco una necesidad para el bienestar.
Principios para gestión Urbana en función de energía.
1. El uso racional de la energía que garantice al mismo tiempo calidad
de servicios con menores consumos y amplios márgenes de ahorro.
2. Replanteamiento del sistema de producción, distribución y consumo,
lo cual requiere que, junto al rendimiento de primer grado, se
introduzca el rendimiento de segundo grado y el concepto de usos
finales.
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
8.- El ciclo energético de la ciudad: Rendimiento de segundo orden y
usos finales.
Diana Torres
Carlos Morales 20 14
Los asentamientos urbanos consumen entre el 45% y el 50% de los
consumos de energía, para ello es importante contemplar desde la
planificación urbano – territorial los parámetros energéticos.
Favorecer los modelos morfológicos de la ciudad, que introduzcan un
mejor control de uso de la energía, con la disminución de impactos
ambientales.
Es importante tener en cuenta factores abióticos. (insolación,
temperatura, humedad, vientos).
La Ciudad como un sistema
DISIPADOR
8.- El ciclo energético de la ciudad: Rendimiento de segundo orden y
usos finales.

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Elementos de Ecología Urbana - Virginio Bettini

  • 1. Virginio Bettini Diana Torres Carlos Morales 20 14 ELEMENTOS DE ECOLOGIA URBANA Capitulo 3
  • 2. 1.- Entropía. 2.- El flujo de entropía en un sistema abierto. 3.- La ciudad, “punto caliente”. 4.- La energía y Transformación. 5.- A la búsqueda del equilibrio urbano sostenible. 6.- Procesos de retroalimentación. 7.- El Metabolismo de la Ciudad. 8.- El Ciclo energético de la ciudad. Diana Torres Carlos Morales 20 14 La Ciudad como un sistema DISIPADOR Capitulo 3
  • 3. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Bettini sostenía que la desaparición de la entropía era imposible y el objetivo de la planificación urbana debe ser la reducción de la producción de entropía en exceso. (Elementi di analisi ambientale; Bettini, 1986). Los primeros ecosistemas urbanos crecieron al lado de grandes cultivos de cereales y hasta finales del siglo XIX, dichos cultivos continuaron siendo la mas importante contribución energética. Jeremy Rifkin, un arquitecto urbanista que plantea un nuevo modelo de vivienda y un nuevo diseño, basado en la vivienda con un paisaje, de allí su primera hipótesis de análisis de la ciudad como fenómeno entrópico. La Ciudad como un sistema DISIPADOR
  • 4. Diana Torres Carlos Morales 20 14 1.- Entropía. (Mide el grado de dispersión de la energía). “Estado de equilibrio en el cual la energía esta completamente degradada, no es capaz de suministrar trabajo” Debemos leer a la ciudad como leemos el universo, desde un punto de vista físico, donde cada evento es una trasformación física. “La ciudad podría ser vista como una inmensa maquina térmica” Principios térmicos. 1. La energía se conserva. 2. La energía no puede transformarse libremente de una forma a otra y que la energía térmica puede pasar libremente desde una fuente caliente a otra fría, pero no puede pasarse a la inversa. La Ciudad como un sistema DISIPADOR
  • 5. Diana Torres Carlos Morales 20 14 1.- Entropía. “Desde el punto de vista entrópico, una ciudad debe considerarse un sistema abierto, por que debe ser capaz de intercambiar materia y energía con otros sistemas que la rodean” Los sistemas aislados son incapaces de intercambiar materia ni energía. Y los sistemas cerrados solo intercambian energía. Por ello es importante considerar la ciudad como un sistema abierto, por que se encuentra en constante relación con diferentes sistemas, y en dichas relaciones hay intercambios de información; Ósea, como una colonia de Ostras dependiente de los recursos que provienen del ambiente que la rodea. La Ciudad como un sistema DISIPADOR
  • 6. Diana Torres Carlos Morales 20 14 La variación de entropía dS en un sistema abierto en el tiempo dt, será: S = diS + deS “la ciudad puede mantenerse en un estado ordenado cediendo entropía positiva al medio ambiente desordenado, en forma de calor y de sustancias químicas degradadas, al tiempo que captura entropía negativa” La Ciudad como un sistema DISIPADOR 2.- El flujo de la entropía en un sistema abierto.
  • 7. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Se considera la ciudad como el punto mas caliente, por que dentro de una área metropolitana el consumo de energía es 1000 veces mas que en cualquier área rural. Estas reacción bioclimáticas están directamente relacionadas con los materiales constituidos por el cemento y asfalto, que absorben el 10% mas de energía solar que un suelo provisto de vegetación. Es claro entender que en estos materiales las energía se conserva, mientras que en la biomasa la energía se transforma. Al anterior fenómeno le debemos las llamadas “islas de calor”. Unas islas térmicas dotadas de una capa de aire sobrecalentadas, que están constantemente presentes en la ciudad por el hecho de que la energía irradiada al ambiente, no se dispersa sino son captadas por las edificaciones. La Ciudad como un sistema DISIPADOR 3.- La ciudad “Punto caliente”.
  • 8. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Para entender el papel de la ciudad en la tierra, debemos comprender la ciudad desde el punto de vista de cualquier simple organismo que es parte de un proceso a gran escala que implica al metabolismo del mundo entero. La constante interacción entre los océanos, las plantas, la atmosfera, la tierra, los animales, los microrganismos. Es el resultado de las relaciones bióticas y abióticas que se presentan en el planeta, estos fenómenos están directamente relacionados con la ciudad. “La ciudad es un laboratorio a gran escala de los fenómenos” Por ello la ciudad cumple con un papel importante en la transformación del medio ambiente, sometiéndolo a una estabilidad y acelerando los procesos de degradación. La Ciudad como un sistema DISIPADOR 4.- Energía y Trasformación.
  • 9. Diana Torres Carlos Morales 20 14 “Economía Ecológica” “Equilibrio Sostenible” Hay dos factores importantes al momento de comprender un equilibrio urbano sostenible: El equilibrio Biofísico y el equilibrio económico. El pensar en una ciudad equilibrada, se debe relacionar un modelo biofísico en procesos económicos, donde se asuma que el capital y el trabajo son INPUTS intermedios producidos por: La materia y la energía. La ciudad se concreta bajo la modalidad de un capital natural y un capital producido por el hombre. La Ciudad como un sistema DISIPADOR 5.- A la búsqueda del equilibrio urbano sostenible.
  • 10. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Los ecosistemas se estructuran por componentes que interactúan entre si, con interacciones que se manifiestan en forma de procesos de retroalimentación, los cuales se dan cada vez que un estimulo vuelve al sistema que lo ha originado. La retroalimentación es negativa, cuando en un ecosistema la respuesta del componente se opone a la dirección de la perturbación inicial. La retroalimentación negativa es importante para alcanzar posiciones de equilibrio en los ecosistemas, y la retroalimentación positiva puede apartar a los sistemas de su posición de equilibrio. La ciudad esta en continuo uso de energía y de materias, se advierte el plano peligro de la fuerza de desequilibrio. ESTAMOS LEJOS DEL EQUILIBRIO TERMODINAMICO. La Ciudad como un sistema DISIPADOR 6.- Procesos de retroalimentación.
  • 11. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Las ciudades han sido construidas desconociendo completamente los inputs energéticos. “La ciudad como consumidora directa de energía es una olla de irracionalidad y de caos que se expresa en el consumo de los edificios y de los transportes” El consumo energético de una ciudad, se puede desglosar de tal forma que determinamos el mayor consumo de una edificación, partiendo por la calefacción domestica, el mal uso de la iluminación, los electrodomésticos y el 95% del consumo producido por el transporte se le atribuye al automóvil privado. De igual forma también se toma en cuenta el flujo de energía que se adquiere mediante materiales, tales como: acero, hierro, plástico, papel, madera, vidrio y cemento. La Ciudad como un sistema DISIPADOR 7.- El metabolismo de la ciudad.
  • 12. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Para determinar la energía de los materiales, se debe clasificar los materiales en: 1. Materiales de Importación: Cant. De materia primas – Cant. Manufacturados. 2. Materiales de Exportación: Cant. De materia primas – Cant. Manufacturados. 3. Materiales Importados destinado a la construcción. 4. Materiales utilizados en la construcción destinados al reciclaje y a las escombreras. 5. Materiales utilizados en la construcción destinados a residuos no reciclables. La Ciudad como un sistema DISIPADOR 7.- El metabolismo de la ciudad.
  • 13. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Se ha considerado la inversión energética para todo lo construido, pero lo que realmente respecta al espacio publico no se ha tomado en cuenta. Las ciudades le han dado la espalda a: • Mejorar el rendimiento eléctrico domestico. • La necesidad de un diseño bio arquitectónico global y de sistemas solares activos y pasivos en las construcciones. • La necesidad de abandonar el coche privado. La Ciudad como un sistema DISIPADOR 7.- El metabolismo de la ciudad.
  • 14. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Consumir mucha energía no es necesariamente una virtud de desarrollo, ni tampoco una necesidad para el bienestar. Principios para gestión Urbana en función de energía. 1. El uso racional de la energía que garantice al mismo tiempo calidad de servicios con menores consumos y amplios márgenes de ahorro. 2. Replanteamiento del sistema de producción, distribución y consumo, lo cual requiere que, junto al rendimiento de primer grado, se introduzca el rendimiento de segundo grado y el concepto de usos finales. La Ciudad como un sistema DISIPADOR 8.- El ciclo energético de la ciudad: Rendimiento de segundo orden y usos finales.
  • 15. Diana Torres Carlos Morales 20 14 Los asentamientos urbanos consumen entre el 45% y el 50% de los consumos de energía, para ello es importante contemplar desde la planificación urbano – territorial los parámetros energéticos. Favorecer los modelos morfológicos de la ciudad, que introduzcan un mejor control de uso de la energía, con la disminución de impactos ambientales. Es importante tener en cuenta factores abióticos. (insolación, temperatura, humedad, vientos). La Ciudad como un sistema DISIPADOR 8.- El ciclo energético de la ciudad: Rendimiento de segundo orden y usos finales.