sábado, 2 de febrero de 2008

REFERENTES

Personajes Para Ver


Kees Christiaanse:



Presidente de Arquitectura y Urbanismo en el Instituto de Diseño Urbano en el Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH Zurich), Suiza. Él es un arquitecto, profesor e investigador, y anteriormente fue profesor de la arquitectura y el urbanismo en la Universidad de Tecnología de Berlín. Su trabajo se centra principalmente en la interfaz de la arquitectura y el urbanismo. Estudió Arquitectura en la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos, de graduarse junto con Art Zaaijer en 1988. Su proyecto de graduación "Kavel 25" se realizó como parte del plan urbano es para el festival de la vivienda en La Haya, un proyecto para el que se le concedió la Bandera Berlage. Entre 1980 y 1989, Christiaanse trabajó para la Oficina de Arquitectura Metropolitana en Rotterdam, convirtiéndose en un socio en 1983. En 1990 fundó ASTOC Arquitectos y Planificadores en Colonia.


Bruce Mau:

Bruce Mau (nació el 25 de octubre de 1959 en Sudbury, Ontario) es un diseñador canadiense. Mau es el director creativo de Bruce Mau Design, y el fundador del Instituto sin Límites.
Bruce Mau Design: No es sobre el mundo del diseño, pero el diseño del mundo.
DMO es una empresa cultural y estudio de diseño de los expertos de diversas prácticas en las comunicaciones, la ciencia, la filosofía, la psicología, economía, arquitectura, negocios, de marketing y de las artes que are all designers, visionaries, futurists, activists, and global citizens. Son todos los diseñadores, videntes, futurólogos, activistas, y ciudadanos del mundo.
Diseñamos el cambio que quieres ver en tu mundo. Diseñamos acción y crear un cambio positivo por todos los medios necesarios para ayudarle a prosperar. Tener éxito y prosperar en el siglo 21 y más allá.
(Tomado de

Rem Koolhaas:

Nació el 17 de noviembre de 1944 es un arquitecto holandés. Su trabajo abandona el compromiso prescriptivo del movimiento moderno, anuncia la imposibilidad del arquitecto de instalar nuevos comienzos en el día a día, y practica una arquitectura que cristaliza acríticamente la realidad socio-política del momento.

Giovanni Battista Piranesi:

Nació en Mogliano Veneto cerca de Treviso, 4 de octubre de 1720 – Roma, 9 de noviembre de 1778) fue un grabador italiano. Realizó más de 2.000 grabados de edificios reales e imaginarios, estatuas y relieves de la época romana así como diseños originales para chimeneas y muebles.Estudió arquitectura en Venecia pero se trasladó en 1740 a Roma, donde se interesó por el arte. Las ruinas del imperio romano encendieron su entusiasmo y la necesidad de representarlas. En aquella época, la arqueología no era aún una ciencia demasiado rigurosa, y sus objetivos se mezclaban con el simple saqueo. Combinando afán descriptivo y fantasía, Piranesi levantó acta de las ruinas romanas y de los hallazgos que se producían.Sus primeros grabados fueron vistas de la ciudad, destinadas a guías ilustradas. En 1743 publicó su primera gran serie de estampas, "Prima Parte di Architettura e Prospettiva". Elaborada con apenas 23 años, desvela ya su maestría como grabador y su inventiva. (Tomado de wikipedia.com)




Temas de Interés


La ciudad del futuro:

Nadie sabe que aspecto tiene un asentamiento humano sostenible, ni tampoco como funciona. Hay quien dice que las pequeñas villas europeas de la edad media, o las aldehuelas prehistóricas, por poner dos ejemplos; fueron sostenibles. Sin embargo, ambos modelos se basaban en el mismo paradigma no sostenible; los recursos se extraían del entorno mientras que los desperdicios se tiraban, sin mas (Ruano, Miguel. ECOURBANISMO ENTORNOS HUMANOS SOSTENIBLES: 60 PROYECTOS.)

Con esta frase se puede dar comienzo al abstract del artículo: La ciudad futura, 27-04-06, presentado por la Arq. Alejandra Padilla:
Para alcanzar esta ciudad del futuro se deben tomar en cuenta varios aspectos, pero el más importante de todos es saber que el hombre debe reconciliarse con la naturaleza, vivir en este planeta que ha sido tan benévolo con nosotros pensando en el desarrollo sostenible y que la huella ecológica de cada ciudad no se exceda y destruya el medio ambiente, porque a la larga nos estamos destruyendo nosotros mismos.
Debemos pensar en el desarrollo sostenible de una manera integral, en todos sus aspectos, el económico, el político, el ecológico y sobre todo debemos saber que lo más importante es la persona humana y que sin la aceptación de ésta, nunca vamos a lograr evolucionar a esa ciudad del futuro deseable, sino que más bien vamos a alcanzar el futuro inevitable de destrucción, desolación y muerte! No creo que la ciudad del futuro esté llena de calles y automóviles modernos como lo vemos en las escenas de las películas futuristas, mas bien creo que la ciudad del futuro está encaminada a ciudades compactas, con muchas áreas verdes, con una ciudadanía segura y contenta de tener un medio ambiente sano, con mucha tecnología para las comunicaciones, que hace más eficiente nuestro trabajo pero que no reemplaza al ser humano, pero sobre todo, llena de personas que quieren trabajar en conjunto por un mundo mejor!









De este artículo puedo concluir que la base de las ciudades del futuro se encuentra en el desarrollo sostenible. Algo muy curioso, es que este Desarrollo Sostenible para el futuro deja de lado un poco la visión futurista, que muchos tenemos como imaginarios de las ciudades del futuro. De por sí, la arquitectura y el diseño urbano le están apuntando a ciudades más compactas y ecológicas; donde la relación hombre-naturaleza se vea reflejada en cada uno de los espacios de éstas.








Bogotá 2050:

Buscando información acerca de este tema, me sorprendí mucho al saber que Los Javerianos están cada vez más apuntándole a nuevos horizontes!, que bien por este artículo a continuación, miralo:




Esta propuesta busca potenciar los principios de tolerancia, convivencia y sostenibilidad, y constituye un desplazamiento de la mirada y la intención en la planeación urbana: del plan con ambiciones de control total hacia la generación de condiciones ambientales y funcionales que sean propicias a la emergencia de una sociedad más solidaria y autorregulada. La operación urbana que se propone, se fundamenta en conciliar los valores del centro histórico y cultural de la ciudad con la dinámica urbana contemporánea y las ventajosas condiciones ambientales de su ubicación en el sistema geográfico de los Andes ecuatoriales. Precisamente, esta confluencia entre los paisajes urbano y natural permitirá intensificar la relación de los mismos con el individuo e introducir nuevos modos de interacción social, fomentando la relación activa entre sus habitantes. El proyecto podría albergar edificios diseñados bajo criterios de: mejorar la interacción social entre los usuarios, facilitar la relación directa con la naturaleza viviente, incorporar las actuales tecnologías de información y comunicación (TICs), y hacer uso de materiales y soluciones constructivas de arquitectura de vanguardia sin renunciar a la alta calidad espacial, formal y funcional. En definitiva, un centro institucional para la ciudad, que sea también un hábitat urbano significante para la nación y significativo en el concierto mundial. Competitivo por tener las ventajas estratégicas de Bogotá y contar con una infraestructura capaz de soportar procesos de alto desarrollo en servicios financieros y comerciales, actividades administrativas, oficinas públicas y privadas, vivienda de media y alta densidad, e intensa vida cultural. Centros educativos, comercio, equipamientos urbanos, servicios e infraestructuras se interconectan con transporte no contaminante para garantizar la multifuncionalidad del centro con respecto a la ciudad. El plan contempla una estrategia de hibridación de usos, proyectos institucionales y sistemas públicos de equipamientos dispuestos en una red compleja, de manera que el área central se constituya en un entorno de alta eficiencia y habitabilidad. El sector considerado aquí como ‘Centro’ se extiende desde la calle primera,(barrio de San Bernardo), hasta la calle 45 ( Universidad Javeriana), y desde la Avenida Caracas hasta los Cerros Orientales. Se ha igualmente considerado, el eje de la calle 26 ala altura del Centro Internacional y la Avenida el Dorado, como el elemento estructurador y el aeropuerto como puerta urbana a la ciudad.

Tomado de http://recursostic.javeriana.edu.co/wiki/index.php/MultiBogota

Mi conclusión para este artículo es que los arquitectos y los jóvenes en general vamos por el mismo camino: El camino de concebir una mejor ciudad para el futuro. Y este comentario lo digo, ya que en el Vertical de Maxivalidos, semestre dentro de mi carrera de arquitectura, tuve la oportunidad de diseñar junto con el estudiante de Diseño Industrial Jorge Vanegas, el proyecto: Zona M. El cual se basaba en una propuesta de movilidad urbana en un centro institucional; como respuesta al sector de la Cll 45 hasta la Cll 39 y de los cerros orientales hasta Av. Caracas.
Proyecto Zona M, es un proyecto pensado bajo los mismos parámetros de la tolerancia, la sostenibilidad y la convivencia del sector universitario. Si desea saber más sobre este proyecto, en este mismo blog lo puede encontrar.

Archigram:

Archigram fue un grupo arquitectónico de vanguardia creado en la década de 1960 - principalmente en la Asociación de Arquitectura de Londres. Era futurista, antiheroico y pro-consumista, inspirándose en la tecnología con el fin de crear una nueva realidad que fuese expresada solamente a través de proyectos hipotéticos. Los principales miembros del grupo fueron Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene. Este abstract lo tome de wikipedia.com.

A mi modo de ver lo más increible de este grupo fue que rompió los paradigmas de aquella época, al pensar, imaginar y diseñar con nuevas perspectivas, pensando el futuro y las necesidades de un ser humano cambiante y transformable.
Esto se puede observar en las siguientes imágenes que hablan por si mismas:

PF: Tomado de: http://www.leap.umontreal.ca/en/projets/logement/archigram1.jpg

Diseñando Con Las Manos


Cuadernos de Le Corbusier:

Le Corbusier a demás de ser uno de los genios de la arquitectura en el siglo XX, demostró que las ideas y el pensamiento de un diseñador se pueden plasmar en hoja y papel. Algo que hoy en día, a causa de la tecnología, los diseñadores y arquitectos olvidan con frecuencia y convierten algunas herramientas de expresión, en toda una limitante.


Energías Renovables


Aquellas fuentes de energía que constituyen una fuente de abastecimiento inagotable por proceder de forma directa o indirecta del Sol y que de forma periódica se ponen a disposición del hombre, es decir, se renuevan de forma continua.Desde el punto de vista de la disponibilidad se definen como aquellas fuentes en las que la cantidad de energía disponible no depende del consumo.

Ventajas:
Mejoran la garantía del aprovisionamiento energético, ya que contribuyen a la diversificación y autoabastecimiento al emplear recursos energéticos propios.
Las energías renovables son respetuosas con el medio ambiente, a diferencia de las energía extraída de los combustibles fósiles o la energía nuclear.
Favorecer el desarrollo de actividades industriales y económicas a nivel regional tanto en lo que se refiere a la fase de inversión como a la de explotación.

Inconvenientes:
Problemas de disponibilidad: No siempre se dispone de ellas cuando es necesario su consumo. Necesitan de almacenamiento.
La inversión inicial necesaria puede, en determinados casos, hacer que el sistema no sea rentable o que sean necesarios largos períodos de amortización.
La internalización en los costes de sus ventajas sociales o medioambientales, conseguiría que fuesen más competitivas con las energías convencionales.
Tomado de http://energiasolarfotovoltaica.blogspot.com/2006/01/energias-renovables.html

Me parece muy interesante no sólo saber las ventajas de este tipo de energías alternativas, sino también conocer las posibles desventajas. Sin duda alguna, creo que hoy en día es necesario diseñar en base a este tipo de energías renovables, ya que el tema del cenit del petróleo, por ejemplo, es una realidad.

Energia Solar Fotovoltaica

La conversión fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico, es decir, en la conversión de la energía lumínica proveniente del sol en energía eléctrica. Para llevar a cabo esta conversión se utilizan unos dispositivos denominados células solares, constituidos por materiales semiconductores en los que artificialmente se ha creado un campo eléctrico constante. El material más utilizado es el Silicio Estas células conectadas en serie o paralelo forman un panel solar encargado de suministrar la tensión y la corriente que se ajuste a la demanda



Aplicaciones: En una primera gran división las instalaciones fotovoltaicas se pueden clasificar en dos grandes grupos:
Instalaciones aisladas de la red eléctrica.
Instalaciones conectadas a la red eléctrica.En el primer tipo, la energía generada a partir de la conversión fotovoltaica se utiliza para cubrir pequeños consumos eléctricos en el mismo lugar donde se produce la demanda. Es el caso de aplicaciones como la electrificación de:- viviendas alejadas de la red eléctrica convencional, básicamente electrificación rural;- servicios y alumbrado público: iluminación pública mediante farolas autónomas de parques, calles, monumentos, paradas de autobuses, refugios de montaña, alumbrado de vallas publicitarias, etc.



Con la alimentación fotovoltaica de luminarias se evita la realización de zanjas, canalizaciones, necesidad de adquirir derechos de paso, conexión a red eléctrica, etc.- aplicaciones agrícolas y de ganado: bombeo de agua, sistemas de riego, iluminación de invernaderos y granjas, suministro a sistemas de ordeño, refrigeración, depuración de aguas, etc.;- señalización y comunicaciones: navegación aérea (señales de altura, señalización de pistas) y marítima (faros, boyas), señalización de carreteras, vías de ferrocarril, repetidores y reemisores de radio y televisión y telefonía, cabinas telefónicas aisladas con recepción a través de satélite o de repetidores, sistemas remotos de control y medida, estaciones de tomas de datos, equipos sismológicos, estaciones metereológicas, dispositivos de señalización y alarma, etc.


PF. Tomado de http://www.construible.es/images/news/07_10_schuco_spar-und-bauve.jpg


El balizamiento es una de las aplicaciones más extendida, lo que demuestra la alta fiabilidad de estos equipos. Por su parte, en las instalaciones repetidoras, su ubicación generalmente en zonas de difícil acceso obligaban a frecuentes visitas para hacer el cambio de acumuladores y la vida media de éstos se veía limitada al trabajar con ciclos de descarga muy acentuados.En cuanto a las instalaciones conectadas a la red se pueden encontrar dos casos: centrales fotovoltaicas, (en las que la energía eléctrica generada se entrega directamente a la red eléctrica, como en otra central convencional de generación eléctrica) y sistemas fotovoltaicos en edificios o industrias, conectados a la red eléctrica, en los que una parte de la energía generada se invierte en el mismo autoconsumo del edificio, mientras que la energía excedente se entrega a la red eléctrica. También es posible entregar toda la energía a la red; el usuario recibirá entonces la energía eléctrica de la red, de la misma manera que cualquier otro abonado al suministro.


Ventajas:
Al no producirse níngún tipo de combustión, no se generan contaminantes atmosféricos en el punto de utilización, ni se producen efectos como la lluvia ácida, efecto invernadero por CO2, etc.
El Silicio, elemento base para la fabricación de las células fotovoltaicas, es muy abundante, no siendo necesario explotar yacimientos de forma intensiva.
Al ser una energía fundamentalmente de ámbito local, evita pistas, cables, postes, no se requieren grandes tendidos eléctricos, y su impacto visual es reducido.Tampoco tiene unos requerimientos de suelo necesario excesivamente grandes (1kWp puede ocupar entre 10 y 15 m2).
Prácticamente se produce la energía con ausencia total de ruidos.
Además, no precisa ningún suministro exterior (combustible) ni presencia relevante de otros tipos de recursos (agua, viento).

Inconvenientes:
Impacto en el proceso de fabricación de las placas:Extracción del Silicio, fabricación de las células
Explotaciones conectadas a red: Necesidad de grandes extensiones de terreno Impacto visual.
Barreras para su desarrollo:
De carácter administrativo y legislativo:Falta de normativa sobre la conexión a la red
De carácter inversor: Inversiones iniciales elevadas
De carácter tecnológico: Necesidad de nuevos desarrollos tecnológicos
De carácter social: Falta de información

La anterior información fue tomada de:

http://energiasolarfotovoltaica.blogspot.com/2006/01/energia-solar-fotovoltaica.html


La mayor planta fotovoltaica del mundo arranca en Alicante!


"La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha en Beneixama un huerto solar con una capacidad de producción de 30.200 megavatios a la hora"



Hace dos meses se pudo en marcha en Beneixama la mayor planta de electricidad fotovoltaica del mundo. La instalación, que se ha construido en distintas fases, tiene la capacidad de producir 30.200 megavatios a la hora. Lo suficiente como para abastecer el consumo eléctrico de una población de 40.000 habitantes.
Ante la ciclópea obra, la elección de la ubicación de la planta no se tomó a la ligera. Así, su situación a las faldas de la Sierra de la Solana -el propio nombre de la muela indica que se trata de un lugar donde la luz solar da de lleno- respondió a un detallado cálculo sobre las horas de sol -el «combustible» que utilizan este tipo de plantas- que recibe la localización al año.
La central solar se halla en el norte del término municipal de Beneixama, lindante con Banyeres, en un terreno estratégicamente orientado y ocupando una superficie total de 418.514 metros cuadrados, lo que equivale a 70 campos de fútbol. Sólo la superficie de los paneles solares asciende a 164.340 metros cuadrados.
La instalación fotovoltaica tiene una potencia eléctrica de 20 megavatios repartidos en 100.000 paneles solares. Además, al tratarse de una forma de generación eléctrica respetuosa con el medio ambiente -ya que no genera ningún tipo de gas contaminante-, evita la emisión de más de 26.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera al año. Así, en un periodo de cuarenta años, se conseguiría evitar la emisión de cerca de un millón de toneladas de CO2.

Tomado de http://canales.laverdad.es/nuestratierra/nt11012008/suscr/nec8.htm

Este es un artículo que encontré sobre la inaguración de la planta fotovoltáica más grande del mundo, ubicada en Alicante, España. Muy importante tener en cuenta este tipo de iniciativas que se están presentando, sobre todo porque en este momento estoy realizando un Workshop llamado Quinielas Energéticas, con el arquitecto español Uriel Fogüe. Ojalá y en Colombia se lleven a cabo este tipo de iniciativas tecnológicas en pro de un mejor medio ambiente.












































































1 comentario:

monica gomez dijo...

muy buen blog no tengo para añadir sino que da gusto ver un estudiante tan comprometido

LO DIVERTIDO DE SER VIVIDOR

VIVIDORES

VIVIENDO EN LA CASA