ENTREVISTA CON KEN YEANG

Ken Yeang, inquieto arquitecto y teórico reconocido a nivel mundial por el desarrollo de soluciones ambientales para rascacielos, estuvo en una visita relámpago de tan sólo 12 horas a la Ciudad de México para impartir la conferencia magistral del Primer Congreso Internacional de Arquitectura con Alta Tecnología Bioclimática y Diseño Sustentable, organizado por la División de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de a UNAM. Mientras hacía un recorrido a pie de las instalaciones de Ciudad Universitaria.

LO DIFICIL DE SER VERDE

Nacido en Malasia, Yeang estudió en el Cheltenham College en Gloucertershire, Inglaterra, y obtuvo el doctorado en diseño ecológico por la Universidad de Cambridge. Al darse de cuenta de que los rascacielos son una inevitable res puesta a la presión de una creciente población y la carencia de tierra donde desplantar nuevas construcciones, Ycang ha dedicado su carrera a refutar la idea que priva de que los edificios altos contribuyen a la destrucción medio ambiente.
Como director dc TR Hamzah & Yeang, en Kua la Lumpur, Malasia, Yeang es pionero en el diseño de elementos pasivos para el ahorro de energía en rascacielos, que él ha denominado como diseño bioclimñtico.

En 2005 se convirtió en director de Llewelyn Davies Yeang, una firma multidisciplinaria de diseño urbano, arquitectura y paisaje. Desde esta nueva base en Londres, el doctor Yeang es ahora capaz de ofrecer su experiencia académica y profesional a una mayor audiencia.


GREEN DESIGN, UN ESTILO DE VIDA

Diseño sustentable, diseño bioclimático, edificios verdes, edificios low energy, etcétera, son tan sólo algunos de los términos que se utilizan para definir un mismo concepto, y que en ocasiones sólo se convierten en eslóganes publicitarios, como el tan desgastado término “edificio inteligente”.
Para Ken Yeang, esto es lo de menos, “no debemos inquietarnos con la terminología. Lo que es importante es entender los principios y ser capaces de comunicarlos. El diseño bioclimático y los edificios low energy son subconjuntos del diseño sustentable, el cual es sinónimo del diseño verde”.
El diseño verde trata más acerca de imitar los ecosistemas y menos de colocar eco-gadgets en los edificios. Así lo define él mismo: “El diseño verde está elaborado para integrar nuestro medio ambiente construido (que es todo lo que hacemos como humanos, tal como edificios, ferrocarriles, coches, refrigeradores, juguetes, comida, etc.) de manera perfecta y benigna con el medio ambiente natural en tres niveles: sistemático, físico y temporal... el ecodesign tiene que ver con la ecomimesis; los ecosistemas se mantienen estables sin la intervención humana, necesitamos imitar sus características, estructura, funciones y procesos sistémicos en nuestro medio ambiente construido. El !ow-energy design (diseño con bajo consumo energético) no es un tema tecnológico, es un estilo de vida”.


Yeang habla sobre una sociedad verde, “no sólo es necesario un modelo ecológico físico para nuestro medio ambiente construido, sino también un nuevo modelo social, económico, físico y político para la vida contemporánea. Los obstáculos son múltiples: niveles de vida inequitativos, la gente, los gobiernos, la economía, etcétera”.

Los recursos energéticos no renovables se desperdician en infinidad de usos en nuestro medio ambiente construido, y “se utilizan para la creación de condiciones de confort en el interior de nuestros edificios. Si podemos aceptar condiciones más bajas de confort (incluso i 0 2 grados de temperatura) o extender las condiciones agradables en zonas de clima templado o frío empleando la ventilación natural, reducir al mínimo o evitar el uso de aire acondicionado en el verano o la calefacción en el invierno, podemos reducir el uso de la energía. Estas son características esenciales de vida de una sociedad verde”.
Yeang prefiere no opinar acerca de la posición de EU —tal vez el país con mayor consumo energético en todo el mundo— de no firmar el protocolo de Kyoto: “Me temo que no soy un político, sólo soy un arquitecto. Los cambios comienzan por las legislaciones, ofreciendo incentivos o penalizaciones”.
“El diseño verde puede no ahorrar costos [ de construcción]”, dice el arquitecto malayo, pero entonces, ¿cómo podemos vender estos conceptos a los desarrolladores y clientes? “Nosotros comenzamos generalmente aconsejando al cliente que un proyecto debe tener tres aspectos antes del diseño:
(i) un texto con las características estéticas, físicas, espaciales y ambientales del proyecto; (2) los aspectos financieros tales como presupuesto, precios de venta, tarifas de alquiler, inversiones, etcétera y, finalmente, (3) el documento del diseño verde. Necesitamos encontrar un equilibrio sensible de los tres, Encuentro cada vez más que no importa cuan racionales o persuasivos puedan ser nuestro argumentos, los clientes toman decisiones de manera emocional primero y la racionalizan después. Necesitamos entender el proceso de toma de decisiones de las personas y atacar eso.”


PAISAJES VERTICALES

Ken Yeang incorpora en sus edificios una serie de jardines a lo largo de la fachada que modifican toda su apariencia. “Poner vegetación en los rascacielos es algo necesario para rectificar el desequilibrio de masa orgánica en nuestro medio ambiente construido actual.” Sus diseños crean una naturaleza vertical, generan espacios más positivos para la gente que los habita, mejoran la productividad y se incorporan de manera amable con su entorno urbano.



“Integrar vegetación a las azoteas y a las fachadas reduce el efecto total de isla de calor de la localidad y reduce de 5 a 10% el consumo de energía de un edificio; además, las fachadas son más frescas en verano y la vegetación proporciona aislamiento.”
Muchos de los edificios concebidos por Yeang parecen ser rascacielos con una elevada proporción de superficie acristalada. ¿Dónde quedan los aspectos ecológicos aquí? “El cristal proporciona a los usuarios una mejor relación visual y física entre el interior y el exterior. En principio, el coeficiente de cristal debe ser alrededor del 40 por ciento o menos, si excedemos este porcentaje necesitamos tomar medidas para compensar los impactos de la calefacción y el enfriamiento. Las compensaciones están siempre entre el uso estético del cristal y el ahorro de energía.”


SISTEMAS DE EVALUACIÓN

En la actualidad existen varios sistemas de certificación de un edificio verde, como el USGBC LEED, pero ¿qué opina acerca de ellos el pionero de estas filosofías? “LEED ha sido benéfico de muchas maneras al movimiento verde. El valor más grande del sistema LEED ha sido ganar seguido res del diseño verde y sus ventajas, haciendo más grande la comunidad.


SU ACEPTACIÓN MUNDIAL, TESTIMONIO DE SU ÉXITO

La desventaja de la acreditación LEED es el efecto placebo, donde los propietarios están convencidos de haber alcanzado un peldaño alto en la certificación en sus edificios, creyendo que todo está bien con el medio ambiente y nada más necesita realizarse o monitorearse.”
En los países donde ya se aplica esta certificación desde hace tiempo, la pregunta de arquitectos y desarrolladores es, ¿qué sigue después de la certificación LEED? Yeang opina que, “más allá del LEED, los arquitectos y los diseñadores deben intentar ampliar su influencia y conocimiento a los negocios y las industrias de sus clientes.
“Es necesario analizar cómo operan las empresas y ayudarlas a tener la visión de cómo podrían funcionar con una operación y procesos de manufactura verdes. Los arquitectos deben ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas con nuevos procesos, nuevos modelos de negocio y nuevos materiales”, y amplía esta postura con un comentario hacia el LEED: “Lo que deben intentar hacer los certifica dores de LEED es ampliar su utilidad más allá de los edificios. Los edificios verdes por sí solos no cambiarán el mundo, pero los negocios, la manufactura y la administración verde tal vez sí”.


INFATIGABLE CAMINANTE VERDE

Nuestra plática con el doctor Yeang concluye después de comer unos picantes chilaquiles en la cafetería de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, rodeado de estudiantes y colegas. Sobre su trabajo actual comenta: “Continuamos bus cando y experimentando nuevos sistemas mixtos de ventilación natural para una torre en Hong Kong. Tengo un número de patentes pendientes; también tenemos algunos conceptos verdes experimentales que serán implementadas en nuestros proyectos en construcción en Kuwait”. Además, está trabajando en su próximo libro, que será un manual para el diseño verde. •

Tema a desarrollar

EQUIPO INTEGRADO:

Hernández Pacheco Aníbal
Mignon Méndez Eduardo
Ponce Duran Aldo

TEMA:
Mantenimiento y mejoras de áreas verdes


¿En que consiste la Problemática ambiental de La ESIA Tecamachalco?

Alo mejor no conocemos en si el problema, pero con el análisis que pretendemos realizar y los procesos para abordar un proyecto con el reto de hacerlo sustentable al mejorar y mantener las áreas verdes podremos mantener rangos de confort en relación ambiental, visual

¿Cuál es el espíritu de acción , es decir, por que es importante la temática que se seleccionara?

Como la naturaleza representa el equilibrio en el ciclo de la vida de los seres vivos que la conforman.

¿Cómo organizaran el trabajo?

Encontrar algunas propuestas en la metodología y aplicación que ofrezca ventajas cuantificables de enorme trascendencia en la forma de hacer Arquitectura.

¿Hasta donde pretenden llegar?

Tomar la decisión más importante para el espacio Arquitectónico que proviene de la conclusión de identificar asoleamiento, precipitación pluvial, nubosidad y la dirección del viento.




SUSTENTABILIDAD PRÁCTICA

Es imperativo hacer arquitetura y construcciones sustentables para tner mejor calidad de vida en nuestras ciudades. Lograrlo no es un reto inalcanzable si comprendemos cuales son los pasos que van ligados al proceso proyectual, mismos que presentamos a continuación.

La naturaleza representa un equilibrio con patrones numéricos que demuestran un orden lógico de secuencias, mismas que son esenciales para su ‘ido de vida y de los organismos vi vos que la conformamos. Así, podemos empezar este reflexión con varias preguntas para explicar el ambicioso título de este escrito: ¿la sustentabilidad empieza con el diseño?, ¿en qué momento aparece?, ¿es un concepto o una tecnología? podemos extendernos con más interrogantes que, como una paradoja, surgieran como si estuviéramos exentos de una realidad orgánica. La codificación “de natura” establece un proceso de trabajo indivisible de la creación plástica, así como del análisis funcional y constructivo. Se trata de un pensamiento integral que aparece con tal precisión que modifica notablemente no sólo la percepción de los espacios, sino que regresa la calidad de habitarlos.

“Secuencia sustentable” trata de un “modelo programado” que advierte su importancia cronológica para la realidad esperada desde el anteproyecto, cálculos preliminares, simulación de comportamiento de la edificación y su construcción.


La inversión financiera y su retorno también son incluidas en las consecuencias o resultados de un proyecto con estas condiciones; es más, aparecen como la herramienta que pro mete o garantiza el éxito inmobiliario que aplica esta “nueva tecnología”.
Sin embargo, su importancia también incluye la interpretación en la innovación sistemática y tecnológica.




Así, veremos una propuesta personal que ofrece ventajas cuantificables de enorme trascendencia para los que creemos en esta forma de hacer arquitectura, o como dice mi amigo y maestro entrañable, Agustín Hernández, para los “nuevos cazadores del futuro...”


ENTREMOS EN MATERIA

Para explicar cada paso debemos comprender que el edificio por diseñar debe verse como ente dinámico, lejos de un objeto inerte, análogo a un organismo vivo con un ciclo de vida y muerte o reciclaje; sin duda este patrón empieza a modificar nuestra visión de la existencia construida. Por otro lado, la analogía con sistemas orgánicos o perfiles antropomórficos ha posibilitado el desarrollo de prototipos, a manera de un primer acercamiento a premisas con un sustento lógico del proyecto arquitectónico sobre un marco funcional o de comportamiento, que pueden ofrecer nuevas pistas sobre un ciclo de vida edificable.



No podemos dejar atrás el punto de partida: es decir, el cuerpo humano y su balance térmico que indica pérdidas/ganancias de calor a partir de la radiación, de la evaporación-convección, la conducción y el trabajo mecánico. Las ganancias de calor se deben al metabolismo basal, la actividad muscular y a mecanismos fisiológicos involuntarios —como el efecto de la tiroxina y adrenalina sobre las células—, así como al efecto de la temperatura sobre estas últimas.

Debemos mencionar que si la temperatura exterior es mayor que la del cuerpo, existirá una ganancia de calor. De esta forma, se establece el equilibrio termo- higrométrico combinando los intercambios energéticos entre el cuerpo humano y los siguientes conceptos: actividad, peso, edad, raza, dieta alimenticia, clima, y las pérdidas y ganancias de calor que le produce el medio ambiente.

Resulta interesante destacar el tópico de la actividad, puesto que la diferencia de este desprendimiento térmico rebasa las cinco veces desde un estado de reposo, como el estar dormido, hasta una actividad deportiva, principalmente en un sitio cerrado o gimnasio.*

ANÁLISIS TÉRMICO
Continuando con esta secuencia proyectual, debe establecerse la tipología del edificio; es decir, que por su carácter y el programa arquitectónico que lo determina, identificar los rangos de confort, desde térmico y sus relaciones ambientales —humedad y cambios de aire local—, hasta el lumínico, visual y acústico. Los hermanos Olgyay proponen por primera vez el concepto de confort térmico, considerando este rango desde los i8 hasta los 26 y es a partir de esto que se analiza la temperatura media mensual.

Actualmente se puede establecer un rango de confort con una proporción adecuada de usuarios o habitantes, entre los 20 y 27.8°C (68 a 82°F) de temperatura, y humedad relativa entre i8 a 77%, aunque las temperaturas soportables por el cuerpo humano oscilan entre un mínimo de 15.5°C y un máximo de 55°C.

Los parámetros que se aplican en la actualidad son los establecidos por la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), combina dos con un sensato criterio originado por la experiencia empírica de los habitantes.

La decisión más importante para enfriar y/o calentar el espacio arquitectónico proviene de la conclusión de las tablas climatológicas locales al identificar los días que —por su promedio de temperatura media, máxima y mínima, su humedad relativa, horas de asoleamiento, precipitación pluvial, nubosidad, y la dirección-velocidad del viento— se combinan para tomarse como “críticos”. Esta in formación genera una base de datos por ciudad en los últimos años.
A partir de esto trataremos de ganar o perder calor por la influencia de la radiación solar, calculando los ángulos de incidencia en la(s) época(s) del año afectada(s) según el párrafo anterior. Algunos programas de cómputo como ArchiCAD y 3Ds Max dan soporte gráfico al recorrido horario del sol de acuerdo con el proyecto inscrito, aunque existen otros programas especializados y medios manuales por medio de ecuaciones matemáticas y el dibujo geométrico de monteas.

En esta etapa, si es el caso, se calculan y diseñan los sistemas de protección solar según la orientación, dando existencia a terrazas, aleros, partelas, parasoles o viseras. Si retomamos la intención de este artículo y hacemos uso del manejo de tecnología en las edificaciones, resulta efectivo analizar los cortes arquitectónicos sobre los planos frontales y latera les con la montea solar.






El primer contacto con esta energía se traduce en “íconos de conversión”, para acumularla, transformarla o liberarla a nivel de des plante, estructura o dispositivos aéreos. Estos elementos o captadores térmicos programan el confort visual y modulan la iluminación natural directa e in directa, evitando que la reflexión irrumpa violenta mente el espacio a través de las superficies de visión al exterior —ventanas o aberturas— y deslumbren a sus ocupantes.
La temperatura exterior es un factor que se con- trola o aprovecha según las propiedades térmicas de los materiales constructivos y de la envolvente a fin de ejecutar un cálculo térmico preliminar que nos oriente en la efectividad del proyecto. Con este método vendrán las tablas comparativas de transformación del ambiente interior y su apariencia de acuerdo con la intención formal del autor.


FLUJO DE AIRE EN EL INTERIOR
Resuelto esto, ¿qué pasa con el incremento de temperatura interior producido por los usuarios y su tipo de actividad, las lámparas, equipos, etcétera? Hasta ahora hemos visto lo que podemos hacer con las ganancias externas; sin embargo, no es posible evitar la interna; la clave está en “mover el aire y renovarlo”.

Los flujos ventilativos o dirección de aire, su porcentaje de humedad y el calor que contiene darán pauta para manipular el agua, filtrándolo por medios naturales, como es el caso de material vegetal o aljibes. En este momento tenemos la oportunidad de reproducir determinados microclimas al seleccionar la vegetación, además de aprovechar su relación con el medio ambiente lo cal como criterio de adaptación, y modificar los niveles de oxigenación con el tipo “bio-regeneradoras”, como la Dracena o el Filodendro, entre otras, según lo ha demostrado la National Aeron autics and Space Administration (NASA).

Durante este procedimiento de “modelado” se estructura la solución tecnológica de los sistemas de protección solar y su sujeción, combinando peso y sus coeficientes térmicos. Por la ubicación de las aberturas o ventanas se tendrán constantes en el flujo ventilativo en cruce o “ventilación cruzada”. Dependerá del tamaño de las entradas y salidas para la velocidad y el empuje de aire caliente y viciado; para este último se da el título de “ventilación higiénica”.

Esto nos conduce a anticipar el comportamiento de las corrientes desde el cálculo de las superficies para su entrada, animaciones virtuales sobre el empuje de aire, y la precisión de velocidades y cambios de presiones mediante un programa de simuladores electrónicos. El cambio de presiones se genera ante el diferencial de temperatura entre el aire de los espacios ocupados y los vacíos, dando dirección a éstos en el sentido conveniente a la succión-convección natural y al proyecto de acondicionamiento de aire.

Es recomendable iniciar este análisis en forma de layout o red de instalaciones, planteando el criterio general de ventilación y su movimiento interior en plantas y cortes arquitectónicos; con la revisión simultánea de las monteas solares ampliaremos nuestra percepción del estado del medio natural y su postura dispuesta a integrarse en nuestro proceso de diseño bioclimático.
Con esta información, retomaremos el análisis de incidencia para el cálculo de iluminación natural, donde los parasoles podrían ofrecer la oportunidad por reflejar el rayo conocido como “luz visible” al interior y a su vez tener incidencia al plafón. Un nuevo cálculo térmico con el proyecto actualizado dará la estimación final para iniciar los modelos volumétricos definitivos.

Es importante no olvidar que cualquier modificación al anterior, por aspectos de escala o proporción, materiales, acabados o la forma misma, cambiará lo obtenido hasta este momento.



ENERGÍAS RENOVABLES Y RECICLAJE

Seguramente se preguntará por los métodos manuales o electrónicos para lograr cada etapa de esta secuencia donde existen programas computacionales o formularios; sin embargo, sería inútil si no entendemos claramente el orden y evolución del concepto de la sustentabilidad que le confiere una “praxis” hacia el equilibrio dirigido al ahorro y generación de energía. En estos temas se incorporan las de tipo renovable como la solar, eólica y geotérmica, entre otras; las dos primeras son las más comunes donde la transformación se realiza por fotoceldas y aerogeneradores, respectivamente.
El reciclaje aparece como el concepto que completa la idea de regeneración de sistemas donde se establecen procesos en cuatro categorías principales:


a) Sobre energéticos ya transformados después de su consumo, como el caso de las líneas sanitarias de aguas negras y grises (jabonosas).

b) A partir de recursos naturales que completan ciclos hidráulicos, eléctricos y gas, como es el aprovechamiento de la precipitación pluvial.

c) Por la distribución de desechos orgánicos e inorgánicos, estos últimos, dirigiéndose a contenedores para reciclaje.

d) Por el uso de materiales de construcción que permiten otra aplicación una vez que fueron removidos o desmontados.

Todo lo presentado nos remite a la disposición necesaria sobre calidad de vida, comprendiendo ciclos de existencia, inversión, producción, con sumo, desgaste y reciclaje, siempre y cuando se construya de forma integral garantizando sus propias expectativas. Después de esto, es más fácil entender la arquitectura como un metabolismo edificable anticipándonos a su comportamiento y efectos desde su planeación y nacimiento, como lo esperaríamos de una secuencia sustentable.

Area de Trabajo 3D

TRABAJO DE APLICACION


AREA DE TRABAJO
(ZONA ABIERTA,
Planta Baja de La Biblioteca y parte trasera del edificio 2)




CONTENIDO:



  • Localización

  • Análisis del Sitio

  • Análisis del Espacio a estudiar

  • Reporte Fotográfico

  • Uso que Recibirá





















IDENTIFICACION




Localización
Entidad: Estado de México
Delegación o Municipio: Naucalpan
Col. O Barrio: Lomas de Tecamachalco
Dirección: Av. Fuente de los Leones # 28
CP: 53950
Uso: Escolar

Escuela Superior de Ingeniería y ArquitecturaEl inmueble ubicado en Av. Fuente de los Leones # 28 , forma parte de un solo conjunto Arquitectonico la ESIA, IPN, por sus caracteristicas esta formada por 5 cuerpos, 2 canchas de basquetbol una plaza estacionamiento y en particular 1 Avenida de acceso

















Análisis del Sitio

Este centro de estudios fue anteriormente la Escuela Superior de Construcción, tuvo varios domicilios, en 1971 la escuela se dividió en tres áreas: Arquitectura, Ciencias de la Tierra e Ingeniería Civil.
Durante 1974, la escuela y Noviembre el área de Arquitectura se traslado a Tecamachalco.
En la unidad Tecamachalco se imparte la carrera de Ingeniero Arquitecto y la maestría en Ciencias de la Arquitectura.




















DESCRIPCION DEL PROBLEMA


Análisis del espacio a Estudiar


Este espacio que estoy analizando es una zona en la que se entra en la parte trasera del Edificio 2 y parte baja del los que es la Biblioteca de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.
Este espacio pues no ha sido utilizado para algo en el que se aproveche realmente, la escuela propuso en estos momentos para una área de trabajo, pero no muy importante para muchos en la escuela.
Dentro de esta zona estudiando el espacio que lo rodea es un lugar en el que se puede aprovechar la luz l percepción del espacio y sus fachadas.
El problema es que los alumnos necesitamos un espacio en el que podamos tener un lugar para nosotros los alumnos; descanso, relajamiento, y una área de trabajo. Creo que estos espacios los necesitamos por el duro trabajo que se realiza en la escuela.









USO QUE RECIBIRA O PROPUESTA



Se busca aprovechar la condición de espacio que es libre, iluminado. El espacio tiene una superficie de 894.27 m2.
Las propuestas son en la adecuación del área de computadoras en la parte y una sala de estar o de descanso y colocar cancel alrededor para evitar esos malos climas en esa área o espacio.


Otros trabajos a realizar en este espacio es área de mesas de trabajo.
Los acabados en pisos es proponer otros a los actuales dentro y fuera en lo que es esta zona prongo una lonaria para cubrir el area de trabajo y la entrada de buena luz natural.




















BENEFICIO



Los Beneficio pues no se cuales resulten pero yo creo que tendremos un mejor ambiente estudiantil en lo que es la escuela superior por que se le estará dando un mejor servicio al alumno y oportunidad de desenvolverse en su escuela como su lugar de estudio.
Pero yo si creo que esta propuesta es una de tantas en la solo consultando a otros Arquitectos como equipo se podría mejorar lo que es los espacios para un buen aprovechamiento.





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