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Noticias :: Cuantos paneles solares necesito? – Naturaltech | Diario Informativo de Arquitectura Ecologica.

Para NaturalTech, gentileza de Instituto Interamericano de Electrónica
Cursos de Energía Solar Fotovoltáica
www.iie.bligoo.cl

¿Cómo podemos calcular fácilmente un Generador Solar Fotovoltáico para nuestro hogar?

Lo primero es revisar en la Boleta de Venta de la empresa eléctrica que nos despacha la energía, el gráfico de consumo anual de nuestro hogar. Allí veremos que la empresa detalla el consumo mensual. Procedemos entonces a sumar los totales parciales mensuales que se informan en la boleta a objeto de establecer la cifra de consumo anual.

Sólo a modo de ejemplo, supongamos que sumados los consumos parciales de los 12 meses, establecemos un consumo total anual equivalente a 1.800 Kw., cifra que procedemos a dividir por 365 a objeto de determinar nuestro consumo diario promedio:

1.800Kw. / 365 = 4.9Kw. x día

resultado que por razones práctica redondearemos en 5Kw por día. Tenemos entonces la cantidad a generar por parte de nuestro Generador Solar Fotovoltaico, calculado en este caso para prescindir totalmente de la energía eléctrica pública o domiciliaria; en otras palabras calcularemos un sistema del tipo conocido como OFF GRID.

Si una batería de ciclo profundo de 105 Amperes completamente cargada representa una potencia almacenada equivalente a 1.260 Watts, o lo que es igual 1,26 Kilowatts (Kw.)

105A. x 12V. = 1.260W.

(en realidad es un poco más si tenemos en cuenta que la batería cargada presenta un nivel 13,5V promedio, pero con fines de cálculo fijémosla en 12V. nominales)

Para cubrir el consumo de 5Kw. diarios requerimos almacenar y disponer de dicha potencia en nuestro Banco de Baterías, es necesario establecer el número de baterías que requeriremos, entonces procedemos a simplificar nuestros 5Kw. diarios llevándolos a Watts:

5.000 Watts / 1.260 Watts = 3,96 = 4 baterías de ciclo profundo de 105A. en paralelo.

Como el Controlador de Carga (CdC) no permitirá que el grupo de baterías se descarge completamente, sino sólo hasta un 70% de la energía almacenada disponible, entonces:

5.000 Watts x 70% = 3.500 Watts/día, verdaderamente disponibles en las baterías.

Aquí el sendero se nos bifurca; podemos optar -y es lo lógico- por racionalizar nuestro consumo eléctrico y así disminuirlo, quedándonos con un grupo de 4 baterías, o seguir consumiendo al mismo descuidado rítmo, lo que nos llevará a sumar a lo menos 1 batería de 105A. para acercarnos lo más posible a la cifra de consumo diario determinado.

Se ha establecido como norma que el ritmo correcto de carga para las baterías no debe superar el 4 ó 5% de la capacidad de carga de ella, cifra que varía dependiendo de cada fabricante. El 5% de 105 Amperes es una cifra algo mayor a 5Ah.(Amperes/hora) lo que significa que la recuperación de carga correrá a un ritmo de 5A por hora, y si el grupo de baterías descargó 70A. cada una, debemos recuperar durante el día 70A x 4 baterías, o sea 280A.

El Controlador de Carga a ocupar en el caso del ejemplo (5Ah. x 4 baterías = 20Ah.) deberá ser capaz de manejar a lo menos 25Ah. a objeto trabaje con cierta holgura a razón de 5Ah. por batería. Si decidimos agregar una batería más, el CdC debe ser de a los menos 30Ah. o superior.

¿Cuantos paneles solares?

Mencionamos que para recuperar las baterías debemos cosechar nada menos que 280A. durante el día solar. Supongamos que disponemos de Paneles Solares capaces de entregar 5Ah. y que van a trabajar durante 7 horas promedio:

5Ah x 7h. = 35A.

Entonces requeriremos como mínimo un grupo de 9 paneles de 80 Watts/h. operando en configuración paralelo.

80W/h. x 9720Wh. x 7 horas = 5.040Watts, ó 5Kw. por día, o lo que es igual:

5.000W/d. / 14V. (Voltaje nominal estimado para batería a carga máxima) = 358A de carga por día.

Suficiente corriente (A.) como para recargar al máximo el grupo de Baterías diariamente, para el cual habíamos calculado necesario una cosecha de 280A por día.

La diferencia de 78A. resultante equivale a la no despreciable suma de 936 Watts por día, que podemos aprovechar para cargar una batería adicional de 100A/h. incrementando así en más de un 20% la capacidad total estimada de nuestro generador solar fotovoltáico y muy útil para los días de invierno, donde hay menos sol y por tanto mayor consumo de energía eléctrica.

Este sistema puede operar con un convertidor de 2Kw. ó dos de 1Kw. conectados en paralelo, pero del mismo fabricante.

Nota: El cálculo se ha realizado considerando 365 ds. de sol, lo cual obviamente no pasa de ser una simple hipótesis para la zona central de Chile, por tanto si deseamos tener cubierto dicho aspecto, debemos incrementar la capacidad de nuestro Generador Solar Fotovoltáico en a lo menos un 50%, para operar con un par de días nublados y totalmente desconectados de la red eléctrica pública, caso contrario crear una configuración mixta que nos permita operar paralelamente tambien en modalidad ON GRID para cuando debamos enfrentar 3 ó 4 días sin sol.

¿Por qué una operación mixta ON GRID / OFF GRID?

Porque este cálculo se realizó considerando un consumo promedio o parejo, diariamente durante los 12 meses del año, lo cual no es tan real por la simple razón que nuestro sistema consumirá bastante más de 5Kw/día en invierno y bastante menos durante la época estival o de verano, detalle importante a tener en cuenta al momento de calcular y diseñar un generador solar fotovoltaico. Otra vertiente sería efectuar el mismo cálculo descrito, pero promediando únicamente el alto consumo de los meses invernales.

Here is how I built a Tipi for use on camping trips. I don’t have pictures of the process of cutting, peeling and smoothing the poles. My two Son’s and I harvested the 25 foot pines in a small stand in the middle of a cedar swamp. The pines were growing so thick that they only had branched near the tip. They all grew very straight and tall as they had to compete for the sun light. I think thinning them out did the remaining trees a favor. At least I hope so. Here are the poles right after peeling as I get ready to transport them from the family farm back to my place.

Here they are drying in the sun. Each day, I would give them a quarter turn as they dried. I had not yet smoothed the poles and removed the little branch stubs

During the drying time, I began to sew the part of the Tipi and the liner. This is the Tipi liner which I made from sewing together a bunch of canvas, painters drop cloths. each was cut into a sort of pie section and when laid flat on the grass it looks like the letter “C” Here it is installed.

The bottom flaps of the liner lay on the ground and are covered with whatever is used as a floor for the Tipi. It could be hides or canvas but this liner keeps the bugs and dust out as well as the wind during regular Tipi living. It also helps create the draft needed to allow for a small fire to be made in the Tipi. The top pf the liner is held in place with a rope that is tied around all the poles and the bottom in held by tying off to stakes in the ground.

I painted a scene on the liner. It is supposed to look like a painted hide but I did a rather poor job on the outline.

This Tipi is 14 feet across at the bottom and has 25 foot tall poles. I took 33 yards of Waterproofed and fireproofed cotton canvas to do the job.

In order to layout the pattern on the canvas, I first needed to join a few large sections of the canvas together. I used a 60′s vintage Singer and at times had to go through up to 6 layers of the canvas.

Once sewn. I could mark out the pattern on the canvas and cut out the pattern.

 

 

Then it was back to the sewing machine to fold and hem all the cut edges to keep them from fraying. This included the opening for the door

The area for the lifting pole.

and the pockets for the smoke flap poles.

This is what it looks like on the ground.

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Then it’s time to put it up. Three poles are set and marked as the ones that will form the tripod. They are lashed together and set up and the rest of the poles are set in the “V” created by the intersecting poles. All work is done on the ground. No ladder is needed.

 

 

Then all the poles are held together by circling around and around and tying off the rope to one of the poles so the process can be reversed when taking the Tipi down.

 

The last pole is used to lift the canvas in place and is called the lifting pole. The canvas is tied to the lifting pole and then lifted and leaned against the rest of the poles.

 

Then the canvas is walked around the frame of poles.

 

While the canvas is still loose, the lacing pins are installed.

To tighten and stretch the canvas to give the tipi a full and tight look, all the bases of the poles are moved outwards. The canvas is held tight by tying it off to stakes. To keep the canvas from ripping, small stones are lashed into the canvas with ropes and it’s those ropes that are used to tie it down. The outer Tipi does not go all the way to the ground. This creates an area for air to come up and in between the outer Tipi and the inner liner. As the air warms, it rises. It acts like the attic of your house and it’s this circulation that carries the smoke up and out.

The next step is to insert the smoke poles. These poles are shorter than the other poles and allow for adjusting the smoke flaps based on wind direction and allows for closing them all together in case of rain.

The bottom of the smoke flaps are tied off to something to direct the wind or left untied in calm.

Here they are closed for the night and this picture reminds me that I forgot to mention painting the Tipi

__________________
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I painted the Tipi with exterior house paint that was watered down. On the base, I painted bison along one side and wolves along the other and climbing from the base to the top I added wolf paws and a sun.

On the door, I added a bison skull and feathers.

It makes a great night light.

Here is your view as you wake up in the morning.

The entire process of erecting the Tipi takes an hour and a half and can be done alone and without a ladder. I have spent many nights in it and it sleeps 6 adults.

Pautas para construir

Ahora pasaremos a ver algunos puntos específicamente que deben ser tenidos en cuenta en su construcción. Como ya hemos comentado estas pautas deben siempre sopesarse con las condiciones particulares del lugar (clima, relieve, etc.).

1) Elegir un sitio apropiado.

Al determinar el emplazamiento de la casa hay ciertos factores a considerar, en la medida de las posibilidades, para la construcción de una vivienda ecológica. Buscar sitios alejados de zonas industriales o que tengan alta contaminación atmosférica; evitar altos niveles de ruido (vías férreas, aeropuertos) y la cercanía a líneas de alta tensión o transformadores sectoriales.

2) Abundancia de plantas.

Las plantas son un gran aliado para mejorar nuestro entorno: mitigan los efectos de la contaminación atmosférica, ayudan a mantener el equilibrio térmico y la humedad en cantidades apropiadas y dan sensación de relax. Por ello es importante que tanto en el exterior como en el interior de una casa ecológica haya una buena cantidad de plantas.

3) Diseño bioclimático y orientación solar.

Es fundamental tener en cuenta el clima y la orientación del sol, ya que con un diseño que se ajuste a dichas condiciones, nuestra vivienda ecológica tendrá una mejor adaptación a los cambios climáticos y de temperatura. Si el ambiente es adecuado, se reduce el consumo energético. No olvidéis considerar posibles barreras solares como características topográficas, vegetales, etc.

Seguimos con más consejos para la construcción de una casa ecológica en el siguiente artículo.

Fuente:

biodisol.com, Basado en un documento de Rosa María Herrera, “Casas inteligentes vs casas ecológicas”.

Más información:

La casa más ecológica de América del Norte está en Montreal, enElblogverde

Las casas más ecológicas están en Discovery, en Elblogverde

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Los medios que usamos son diversos y experimentamos de nuevo en cada proyecto, pero (vemos al revisar el trabajo que) tienen un punto en común: instrumentar conversaciones entre los agentes del proceso promotor-usuario-ciudadana-constructora-arquitecto-normativa-sistemas-infraestructuras-materiales-instituciones-empresas-.. desdibujando los límites que los definen.

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0 consejos para ahorrar mientras protege el medio ambiente

En medio del creciente debate sobre calentamiento global y las formas de cuidar la tierra, diciembre se convirtió en la excusa perfecta para empezar a ser parte de la ‘onda’ que cuida el planeta.

Para Hildegard Heins, experta en asesoría de estrategia ambiental “es posible disfrutar la navidad con inteligencia ambiental mediante el consumo sostenible, prestando atención en lo que se consume y cómo se consume con el fin de contrarrestar los efectos nocivos y valorar la capacidad de vida que nos da la naturaleza.”

-          Una compra sostenible

Es típico que el criterio para preferir un producto sobre otro es el valor cuantitativo. Además de considerar su precio, es importante saber sus características ambientales y sociales para tomar decisiones de consumo responsables. Lo indicado es valorar el impacto ambiental que produce con el fin de escoger el que menos recursos naturales comprometa en su transformación y los que ofrezcan un bienestar al entorno ecológico y al usuario.

-          Conocer y preferir las etiquetas ambientales

Así como hay industrias completamente responsables que fabrican sus productos bajo estándares ambientales, hay otras que por su nivel de demanda continúan con la misma gestión que altera el orden natural, que se abstienen de aplicar nuevas metodologías por miedo a crear un déficit en ventas y en su actividad. Como compradores, el compromiso es revisar esta etiqueta, comprobar una gestión que apoye el desarrollo sostenible y preferirlos, con el fin de que las demás industrias hagan parte de la estrategia y sean obligadas a cambiar su modo de producción.

-          Las 3 R antes de celebrar:

Con el fin de tener el mejor evento, ser admirados por la creatividad en decoración y evitar que falte y mejor sobre, muchas veces el consumo se dispara sin percibir las consecuencias. Por eso, durante la concepción, planeación y desarrollo de cada acto es vital tener en cuenta 3 puntos clave: Reducir, Re-utilizar y Reciclar.

-          Hora de decorar:

Cuando va a decorar su casa para la ocasión, evite comprar adornos plásticos o con recubrimientos plásticos.  Si va a utilizarlos, asegúrese que los pueda reutilizar indefinidamente y que no pasen de moda para la próxima navidad.   El plástico se demora de 100 a 1000 años en degradarse dependiendo de su calibre.  Es mejor optar por adornos que utilicen materiales biodegradables como textiles de fibras naturales, papel y cartón. Cuando arme su pesebre, absténgase de usar musgo natural para ambientar el pesebre.

-          Comprar alimentos ecológicos:

Comidas que respeten el medio ambiente, tal como los vegetales y animales, que al ser desechados vuelven como nutrientes al suelo, frenan el calentamiento global y  fomentan la diversidad biológica.

-          Apoyar la actividad rural que estimula el bienestar:

Es importante apoyar y preferir la actividad agrícola que brinda productos ecológicos a cambio de los industrializados, además porque ofrecen propiedades nutricionales sin aditivos artificiales.

-          Los artículos de la temporada:

Es importante preferir los productos locales para evitar el uso de materiales que se requieren en los procesos de conservación, tratamiento, emisión de gases y gasto de combustible en el transporte; de elaboración ecológica e integrada.

-           La movilidad:

Durante la temporada, el uso de transporte se incrementa por tratarse de una época para compartir con los demás, visitar lugares, comprar obsequios, entre otros. La idea es compartir el vehículo con más personas, coincidir en los horarios con las demás personas para evitar más viajes, planear con anterioridad las rutas de menor recorrido y caminar si los trayectos son cortos.

·         Detalles más que regalos:

Aunque prevalecen los objetos materiales de última calidad es hora de proponer nuevas alternativas para dar obsequios en navidad. “Lo que importa es el detalle y la intención” pues es mejor compartir tiempo que enviar presentes, invitar a eventos culturales, pagar la inscripción a algún curso, cubrir los costes de alguna salida. En caso de que quiera empacarlos, utilice papel de regalo sin plastificación, con pocas tintas y reciclables.

-          Iluminación y Calefacción:

Antes de aplicarlas es necesario conocer las consecuencias del consumo para hacerlo responsablemente.

·         Cada grado centígrado que se le agrega a la calefacción representa un 7% de incremento en la energía que usualmente se utiliza.

·         Los bombillos tradicionales consumen 5 veces más que un bombillo de bajo consumo. Estos últimos duran 8 veces más que los corrientes.

·         Aproximadamente, cuando un aparato no se apaga completamente, consume 908.8 Kilovatios por hora, cifra que representa el consumo anual de 75 hogares.

Durante el mes de celebración opte por iluminación a base de LEDs que son de ultra-bajo consumo.

El cobre alcanza la vida eterna.

“La
industria de este metal rojizo, del que se reutiliza un 40% en España
gracias a La Farga Lacambra, se refugia en la eficiéncia energética y en
las energías renovables para salir adelante.”

Este mineral rojizo se puede reciclar sin perder sus propiedades, al
contrario, que otros residuos. El material reutilizado es igual que el
cobre primario, lo que le permite permanecer en la cadena de valor casi
hasta el infinito. De hecho, un 80% del cobre explotado a lo largo de la
historia está todavía en uso, después de haber sido refundido en varias
ocasiones. (…)
En este sentido, parece que la industria de este metal ha encontrado
refugio en el negocio de la sostenibilidad y las energías renovables.
Entros otros, para producir una turbina eólica de 1 megavatio (MW), se
utilizan 3,9 toneladas de cobre.  Este metal también se utiliza en el
cableado y en los transformadores de los huertos solares: alrededor de 4
kilos por kilovatio de potencia instalada.

Fuente: Información sacada de la notícia aparecida en el diario EXPANSIÓN el 2 de septiembre de 2010.

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Iberdrola y el mayor parque eolico

 


 

Iberdrola y el mayor parque eolico

En Rumania comenzó la construcción del parque eólico de Mihai Viteazu por parte de Iberdrola, este constara con una potencia de 80 megavatios, y es el primero de la empresa en este país.

Este proyecto recién comienza y podría llegar a contar con 1.500 MW eólicos de aquí a 2017, el parque se ubica en la región de Dobrogea, al sureste del país y se construirá con tecnología de Gamesa.

Serán instalados 40 aerogeneradores
de 2 MW de potencia cada uno que entraran en funcionamiento para
finales de este 2011, siendo recién la primera fase de la construcción
del parque eólico.

Este parque eólico de Mihai Viteazu será el mas importante que se haya desarrollado en el mundo hasta el momento, ya que incluirá la puesta en marcha de hasta 50 instalaciones eólicas, que pueden sumar 1.500 MW de potencia de aquí a 2017.

 

INTRODUCCIÓN:
QUE SE MEZCLA?


 


ÁRIDOS

AGLOMERANTES

AGUA
La
Arena:
Sirve para
reducir las fisuras que aparecen en la mezcla, al endurecerse y dar
volumen. 

 

 

La
Piedra:
Se
utiliza en la preparación de hormigones resistentes como para bases,
columnas, losas, puede usarse canto rodado, que es la piedra de río o
piedra partida (de cantera) o arcilla expandida.

 

El
Cascote:
Puede
ser de ladrillo o de demolición de obras viejas. Se utiliza en hormigones
pobres o de bajas resitencias para contrapisos y cimientos.

+ La Cal
y El Cemento:
Los
dos reaccionan en contacto con el agua, sufriendo un proceso que empieza
por el fragüe. 

Hay mezclas que como aglomerantes llevan solamente cemento (se las llama
concreto) y otras donde el aglutinante principal es la cal, a la que se le
puede agregar un poco de cemento para reforzarla (cal reforzada). Las
cales se venden en bolsas de 25 o 30 Kg. según la marca y el cemento en
bolsas de 50 Kg.

 


Cemento de Albañilería:

Es un producto que se puede usar en reemplazo de la cal reforzada. Se
vende en bolsas de 30 o 40 Kg. según la marca, como Plasticor,
Hidralit,Calcemit,etc.

+ El
Agua:

plasticidad a la mezcla para que sea trabajable y provoca la reacción
química que produce el fragüe.
 

El Hidrófugo: Es
un producto químico que se agrega al agua para aumentar la
impermeabilidad.

Existen varios productos de este tipo como cerecita, sika, etc. que se
usan según indicaciones de cada fabricante.

Los Aditivos: Se
agregan al agua estos aditivos, que son de todo tipo como aceleradores de
fragüe, mejoradores plásticos, retardadores de fragüe, etc.

 


ALGUNAS
MEZCLAS MAS HABITUALES

 

Hormigón

De Cascotes

Hormigón

De Piedra

Concreto Cal Reforzada

(1)

Cal Reforzada

(2)

Cal Reforzada

(3)

Cal Reforzada

(4)

Para Cimientos

y Contrapisos

Para Columnas,

Vigas,Losas…

Carpetas,Dinteles

Tomar Juntas…

Paredes de

Ladrillo Común

Paredes de

Bloques Hormig.

Revoque Grueso Revoque Fino
1 CAL 1 CEMENTO 1 CEMENTO 1 CAL 1 CAL 1 CAL 1 CAL AEREA
1/8 CEMENTO 3 ARENA 3 ARENA 1/2 CEMENTO 1 CEMENTO 1/4 CEMENTO 1/8 CEMENTO
4 ARENA 3 PIEDRA 3 ARENA 6 ARENA 3 ARENA 2 ARENA
8 CASCOTES
1 CEM. ALBAÑIL. 1 CEMENTO 1 CEM. ALBAÑIL. 1 CEM. ALBAÑIL.
4 ARENA 3 ARENA 5 ARENA 5 ARENA
8 CASCOTES 3 CANTO ROD.

 


Por ejemplo
una mezcla 1:2:4 significa que cuando se van a mezclar
los materiales, se debe colocar 1 balde cemento,2 de arena y 4 de piedra, es
decir, se dosifica por volumen. Como luego de apisonar las mezclas sufren una
merma se recurre al uso de unos coeficientes de aporte, que es un valor
propio de cada material, y se usa para establecer con cierta exactitud la
cantidad de materiales necesarios para a comprar para un determinado volumen de
mezcla a fabricar.

 


VALORES DE LOS COEFICIENTES DE APORTE PARA CADA MATERIAL

Arena gruesa (naturalmente humeda)

0.63

Arena Mediana (naturalmente humeda)

0.60

Arena gruesa seca

0.67

Arena fina seca

0.54
Cal
en pasta

1.00
Cal
en polvo

0.45

Canto rodado o grava

0.66

Cascote de ladrillo

0.60

Cemento Portland

0.47

Cemento Blancos

0.37

Mármol granulado

0.52

Piedra partida (pedregullo)

0.51

Polvo de ladrillo puro

0.56

Polvo de ladrillo de demolición

0.53

Yeso París

1.40

 

(*):El cemento de albañilería no
está en la tabla pero para mis calculo uso: 0.47 como el cemento

(*) Estos valores y método se
han basado en el libro El Calculista de Simón Goldehorn


COMO SE
CALCULAN LOS MATERIALES POR M3

Ejemplo Uno:

Calcular un hormigón estructural:
1:3:3, que significa que se deben colocar 1
balde de cemento, mas 3 de arena, más 3 de piedra partida.

El volumen aparente de esta mezcla será
1+3+3=7 y siempre se estima un 9% de agua, es decir, para este caso el 9% de 7
es 0.63, por lo que el

volumen aparente de esta mezcla será: 7+0.63=7.63
unidades (baldes, canastos, m3, etc)

Ahora para obtener el volumen real de la mezcla
hay que recurrir a los coeficiente de aportes antes indicado y afectarlo a cada
material interviniente, en este caso es:

Cemento
1 x 0.47=0.47

Arena
3 x 0.63=1.89

Piedra
3 x 0.51=1.53

El total es ahora: 0.47+1.89+1.53=3.89 y se le
suma el agua (0.63), lo que dá: 4.52 unidades.

Entonces, ahora para calcular los materiales por
m3
de mezcla es:

1m3 de cemento pesa 1400 Kg. que dividido este
volumen real (4.52) dá: 310 Kg. es decir unas 6 bolsas por m3.

3m3 de arena dividido este volumen real es:0.67 m3
de arena

Y para los 3m3 de piedra partida es también
3/4.42= 0.67 m3.

Por lo tanto para hacer 1 m3 de hormigón 1:3:3 se
deben mezclar:

309 Kg. de cemento (6 bolsas)

0.67m3 de arena

0.67m3 de
piedra partida.

Ejemplo Dos:

Calcular una mezcla para mortero
1/4:1:3:1 significa: 0.25 de cemento,1 de
cal en pasta hidratada,3 de arena y 1 de polvo de ladrillos.

Volumen aparente:0.25+1+3+1=5.25 + 9% de agua=5.72
unidades

Volumen real: 0.25 x 0.47 + 1 x 1 + 3 x 0.63 + 1 x
0.53 = 3.54 + 0.47 del agua= 4.012 unidades

Entonces es:

Cemento (0.25 x
1400)/4.012= 87 Kg.

Cal Hidraulica (1 x
600)/4.012=150 Kg.   (Para 1m3 de cal en pasta se usa unos 600Kg.)

Arena (3/4.012)= .75
(no hace falta el peso especifico porque la arena se vende por m3)}

Polvo ladrillo
(1/4.012)=0.25 (idem. a la arena)

Entonces para esta mezclas es:

87 kg. de cemento,

150 Kg. de cal,

0.75m3 de arena y

0.25 m3 de polvo de ladrillos.

PESOS
ESPECÍFICOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Kg./m
3)
Arena
seca
1450
Arena
naturalmente humeda
1650
Arena
muy mojada
2000
Cal
viva en terrones
900-1100
Cal
hidráulica viva, en polvo
850-1150
Cal
en pasta
1300

Cemento Portland
1200-1400

Cemento Blanco
1100

Cemento fraguado
2700-3000

Escorias de Coque
600
Canto
Rodado (Grava)
1750

Hormigón armado
2400

Hormigón de Cascotes
1800

Ladrillos Comunes
1350-1600

Ladrillos de Maquina
1580

Mampostería de Piedra
2250

Mármol
2700-2800

Mortero de Cal y Arena fraguado
1650

Mortero de Cemento, Cal y Arena fraguado
1700-1900
Nieve
suelta
150
Nieve
congelada
500
Papel
en libros
1000
Polvo
de ladrillos de demolición
1000

Porcelana
2400

Tierra arcillosa seca
1600

Tierra Humeda
1850
Tiza 1000
Yeso
en polvo
1200
 

 

casa-en-tinos

Casa en Tinos – mXarchitecture

El terreno está ubicado en el extremo noroeste de Hatzirados, en una aldea de la Isla de las Cicladas de Tinos, en la República Helénica Mediterráneo.

Este lugar contiene vestigios de muros de piedra vernácula anteriores, elementos característicos de la zona (así también una prensa de vino y un horno de piedra).
El objetivo principal del proyecto era construir una casa contemporánea dentro de un marco tradicional. La pendiente natural del sitio ha sido esculpida en tres “Mesetas”. El uso residencial ocupa todo el terreno de área. El tejido existente se preserva y sirve para fomentar el patrón de diseño.
Los volúmenes de sólidos tales como: la torre, la losa, los bloques se colocan con el fin de completar el entorno urbano. La conexión de la totalidad es asegurada por la continuidad del espacio abierto a lo largo de sus patios.
Inspirado en el uso local de las “células” ( así denominan las casas de tres dormitorios, con baño en-suite) . Cada uno tiene una visión distinta de acuerdo a la forma o posición: vertical de la torre sobre el cielo, diagonal de la losa hacia el entorno, panorámica para el bloque de visualización de vecinos. El área de la vida colectiva y comedor se basa en una cocina abierta, que se unifica y protege en el nivel central, generando una autonomía de sus espacios.
Siguiendo la línea de materiales locales el interior y los pisos exteriores están acabados en cemento, permitiendo que todas las superficies horizontales tengan un aspecto similar. Las aberturas del edificio se crean a partir de la disposición de los elementos estructurales, a diferencia y de acuerdo a su orientación, se llenó de de madera natural, de vidrio o paneles de mármol.
Las propiedades térmicas de la mampostería y hormigón estructural, actúan como un conducto de calor, disminuyendo la velocidad de cambio de temperatura en todos los locales interiores que permitan ser enfriados, sin refrigeración mecánica. Además, la existencia de aberturas a ambos lados de cada espacio interior permite su accionamiento manual (ventilación física).
La atenuación de los límites (interior/exterior) se extiende a través de cada espacio habitable y se intensifica la continuidad del espacio. La incorporación de un tramo de agua en el centro del hábitat, más allá de cumplir fines de refrigeración y de ornamentación, sirve en varios otros aspectos funcionales.


Arquitecto: mXarchitecture / Emmanuel Choupis
Ubicación: Hatzirados, Tinos. Grecia
Año proyecto: 2008-2009
Jefe proyecto: Romain Braida and Maud Henriot
Colaboradores: Nikiforos DELASOUDAS
Superficie terreno: 210 m2
Superficie habitable: 110 m2
Costo: 300 000 €
Fotografías: Elías Handelis

Casa Bahía – Marcio Kogan

La casa Bahía es una casa “ecológica”, pero no en el sentido actual de lo que entendemos como “sustentable”, donde el concepto hace mención al uso de las últimas tecnologías, aparatos y softwares. Más bien es una casa que se basa en la arquitectura vernacular de la zona y se adapta a través de estos métodos tradicionales al clima y temperatura de Bahía. En esta casa no se utilizaron software ni tecnologías sustentables.




Las construcciones de esta localidad tienen una larga tradición constructiva la cual conoce perfectamente la manera de mantener los espacios interiores frescos del acalorado clima el cual alcanza más de 40º C en ocasiones.


La planta se organiza alrededor de un patio central, creando ventilación cruzada en todos los espacios posibles. Las vistas dan al patio, donde se puede ver un jardín con mangos. Esta vivienda privilegia el confort ambiental sin utilizar tecnologías sustentables.
Arquitecto: Marcio Kogan Ubicación: Salvador de Bahía, Brasil Co-autores: Suzana Glogowski, Samanta Cafardo Colaboradores: Henrique Bustamante, Sergio Ekerman Equipo: Beatriz Meyer, Carolina Castroviejo, Eduardo Chalab, Eduardo Glycerio, Gabriel Kogan, Lair Reis, Maria Cristina Motta, Mariana Simas, Oswaldo Pessano, Renata Furlanetto Diseño de interiores: Diana Radomysler Año de proyecto: 2008 Año de construcción: 2010 Superficie del terreno: 2,165 m2 Superficie construida: 690 m2 Fotografías: Nelson Kon