sábado, 17 de mayo de 2008

mi pueblo

IBI pueblos de españa

turco para guardar clavos, tornillos, etc


Con la práctica, el aficionado al bricolaje comprueba que además de la destreza desarrolla también el ingenio. Y, como no podía ser menos, nuestros lectores exhiben una variada gama de recursos inventivos, tan prácticos como estimulantes. Este reportaje es un resumen de vuestras soluciones en toda clase de trabajos, desde la medición hasta el montaje, pasando por el empleo ingenioso de materiales y herramientas. Leer

domingo, 11 de mayo de 2008

energia eloica para casa


Producir la energía necesaria para una vivienda (un chalé) y ser autosuficiente es posible, aunque cuesta lo suyo. Para ayudar a conseguirlo hay muchas empresas investigando el aprovechamiento de la energía mini eólica, aunque desde perspectivas diferentes.
Por un lado tenemos el ejemplo de la Universidad de Hong Kong que ha desarrollado unas miniturbinas eólicas que servirían incluso para entornos urbanos. No tengo muy claro la utilidad de tal potencia eléctrica pero no está mal como idea. Un metro cuadrado de estas turbinas (imagen inferior) puede llegar a producir 130KW/h. Cada fila de 8 miniturbinas cuesta 200 dólares (USD).
Por otro lado están las empresas que desarrollan pequeños molinos de viento. Desde los que son como una veleta que podemos poner en cualqueir tejado y producen hasta 1.5 Kw/h, a los molinos de viento como tales, de embergadura de hasta 30 metros de altura.
Un par de ejemplos a continuación aunque es posible que no lleguen hasta España u otros lugares muy alejados de sus puntos de origen. La empresa escocesa Windsave nos instala un molino en el tejado por 1900 libras, util para vientos a partir de 4 m/s. Lo mejor es que nos dan una garantía de 2 años para piezas y mano de obra.
Para vientos más fuertes (30 m/s) la empresa la empresa Windside se mueve por buena zona de Europa y tiene garantías de hasta 10 años. Los aerogeneradores tiene diseños en espiral bastante curiosos.
La empresa Helix Wind nos ofrece turbinas desde unos 15 meetros de altura, para producir 2 Kw/h y desde vientos tan suaves como 1 m/s.
Otros modelos como Windspire (pdf) nos ofrecen producciones de 1.2 KW/h con turbinas de menos de 10 metros de altura para vientos de 4 - 40 m/s.
Con ninguno de estos sistemas seremos autosuficientes, sino que aprovecharemos una generación eléctrica para consumo inmediato si disponemos de viento. Para una instalación autosuficiente completa es necesario introducir otros elementos como energía solar (para completar la producción eléctrica) y el hidrógeno para acumular la energía de una forma aprovechable bajo demanda. La imagen siguiente muestra una instalación de este tipo. (Imagen de besel.es)

chimenea con circuito hidraulico


Es la opción más simple de aprovechamiento de la biomasa (leña).Permite la combustión eficiente de madera, astillas y briquetas.La alimentación de combustible, deberá realizarse de forma manual.
Esta chimenea con circuito hidráulico, se conecta con sus radiadores o suelo radiante como si de una caldera se tratase. Consegirá un sistema de calefacción ecológico y económico con todas las garantías de serguridad.
El exclusivo sistema de vaso de expansión cerrado le garantiza la seguridad y fiabilidad de los sistemas modernos de calefacción, y a la vez disfrutará del encanto de los sistemas de calefacción con leña.
Opcionalmente, puede conectarse al sistema de gestión energética y energía solar SolvisMax, así la energía producida en combustión se administrará de forma inteligente al sistema de calefacción y se almacenarán los excedentes de energía producida. Esto permite reducir considerablemente la necesidad de leña. El gestor energético Solvis Max le indicará si necesita encender la chimenea en caso de no disponer de energía solar en el acumulador.
Si existe una fuente de energía no renovable conectada al sistema, Stratos evitará su utilización si hay energía en la chimenea.
Solicitud de Información
Chimeneas para encastre,con circuito hidráulico

pozo de agua

Es muy probable que la persona que haya tenido que cavar para hacer un pozo en los tiempos antiguos en Egipto, lo haya hecho usando probablemente sus manos, una pala, y un balde. Ha de haber tenido que cavar hasta alcanzar la capa freática y el agua llenó el fondo del hoyo. Algunos pozos en esta época moderna aún se cavan usando las manos, pero ya existen métodos más modernos. Aunque todavía es un trabajo sucio. !
Los pozos son extremadamente importantes para todas las sociedades. En muchos lugares, los pozos proveen un suministro confiable de agua para el uso doméstico, para la irrigación y las industrias. Cuando el agua superficial es escasa, como ocurre en los desiertos, la gente no podría sobrevivir sin el agua subterránea.
Tipos de pozos
El cavar un pozo a mano está ya pasando de moda (¿a USTED le gustaría hacerlo así?). Los pozos modernos se taladran usando un taladro especial montado en una troca . Sin embargo, existen muchas maneras de cavar un pozo -- aquí se presentan algunos de los métodos más comunes.
Cavar pozos
El cavar en la tierra con un pico y una pala es una de las maneras de cavar un pozo. Si la tierra está suave y la capa freática está poco profunda, se puede lograr muy bien hacer un pozo. A los pozos se les recubre frecuentemente con una capa de piedra para prevenir que se colapsen. No puede cavarse a más profundidad que la capa freática -- de igual manera, usted no puede cavar un hoyo en la playa.... ¡ya que éste se llenaría constantemente de agua!
Pozos de tubo
Los pozos de tubo aún son comunes hoy en día. Se hacen insertando un tubo de pequeño diámetro en tierra suave, como arena o grava. Se coloca usualmente un colador en el fondo del tubo para filtrar la arena y otras partículas. ¿Problemas? Unicamente se usa este tipo de pozo para encontrar agua cerca de la superficie y debido a que el suministro del agua está tan cerca de la superficie, puede ocurrir contaminación ocasionada por los contaminantes encontrados en la tierra.
Pozos taladrados
La mayor parte de los pozos modernos se hacen usando un taladro, que es un método complicado y caro. Los taladros que se usan generalmente van montados en trocas grandes. Se usan taladros que al rotar se hunden y muelen la roca y otros componentes del taladro la pulverizan si la tierra es suave, se usan barrenos grandes. Los pozos hechos con taladro pueden tener una profundidad de más de 1,000 piés. Usualmente se instala una bomba en el fondo del pozo para que bombee el agua hacia la superficie.
El Nivel del Agua en los Pozos
Las personas que usan agua subterránea encontrarían más fácil obtenerla si el nivel en el acuífero que suministra al pozo, se mantuviese siempre al mismo nivel. Las variaciones de la lluvia que ocurren durante las diferentes estaciones del año y las ocasionales sequías, afectan la "altura" del nivel del agua subterránea. Si se bombea un pozo a velocidad mayor con la que su acuífero se recarga ya sea por precipitación pluvial u otro tipo de flujo de agua subterránea, entonces los niveles del agua alrededor del pozo pueden ser más bajos. El nivel del agua en un pozo también puede bajar si a otros pozos existentes cerca del mismo, se les extrae demasiada agua. Cuando los niveles del agua bajan más que el nivel de bombeo, entonces los pozos empiezan a bombear aire - y éstos "se secan."

captacion de agua de lluvia


Captación y aprovechamiento de agua de lluvia
El agua de lluvia es un recurso que históricamente en nuestro país ha desempeñando un papel muy importante hasta el siglo XIX. Cuando a principios del siglo XX las canalizaciones de agua empezaron a irrumpir de forma masiva en ciudades, pueblos y villas, el agua de lluvia pasó a un segundo plano y reservado casi exclusivamente a situaciones muy especiales.En el norte de Europa, a pesar de disponer de modernos sistemas de canalización y potabilización de agua, ha vuelto a cobrar importancia en los últimos años la recogida de agua de lluvia. Alemania por citar un claro ejemplo, comenzó a subvencionar este tipo de iniciativas desde la reunificación, y centenares de miles de viviendas alemanas disfrutan actualmente de estos equipos. Ello a pesar de la escasa tradición de estos países respecto al nuestro. La paulatina desertización de España esta empezando a provocar una mayor demanda de sistemas de recogida de aguas pluviales en nuestro país. El incremento de esta demanda está creciendo de forma exponencial volviendo a recuperar la costumbre de aprovechar las aguas pluviales.
Aproximadamente en nuestro país la media de lluvia anual supera los 600 litros por m2. Suponiendo un edificio con una cubierta de 100 m2 y un aprovechamiento del 80% del agua de lluvia, tendríamos 48.000 litros de agua gratuitos cada año.
El agua de lluvia presenta una serie de características ventajosas.
Por una parte es un agua extremadamente limpia en comparación con las otras fuentes de agua dulce disponibles.
Por otra parte es un recurso esencialmente gratuito e independiente totalmente de las compañías suministradoras habituales.
Precisa de una infraestructura bastante sencilla para su captación, almacenamiento y distribución.
USOS DEL AGUA DE LLUVIA
Para muchos usos caseros, la calidad del agua no precisa ser la de "apta para el consumo humano". Nos referimos al empleo en la lavadora, el lavavajillas, la limpieza de la casa, la cisterna del inodoro y el riego en general. En estos casos el agua de lluvia puede reemplazar perfectamente al agua potable. Además al ser un agua muy blanda nos proporciona un ahorro considerable de detergentes y jabones.
Pero incluso más allá de estas indicaciones, el agua de lluvia se ha empleado históricamente para lavarse, beber y cocinar directamente con ella. Hoy día los criterios son un poco más restrictivos y no suele aconsejarse el empleo directo del agua de lluvia para estos usos. Pero es relativamente fácil adaptarla para poder disponer de ella como única fuente de agua si así se desea, con todas las garantías sanitarias que se requieren. En este caso, sí se deben tomar una serie de precauciones e instalar unos sistemas complementarios de depuración del agua sencillos, pero con controles absolutamente estrictos. Si este es el caso, nuestra empresa pone a su disposición los conocimientos de profesionales sanitarios colegiados y capacitados para ello. Le instalaremos los equipos adecuados y le realizaremos directamente los oportunos análisis de control de aguas precisos para garantizarle la salubridad de la misma.
ESTUDIOS PREVIOS
Previa a la captación de las aguas pluviales se requiere un mínimo estudio del planteamiento que vamos a hacer. Es importante conocer la pluviometría histórica de la zona y nuestra superficie de captación, para conocer la cantidad de agua que esperamos recolectar por esa vía. Con ello podemos dimensionar adecuadamente el depósito, aljibe, cisterna, etc. que vamos a emplear. Una vez hecho estos pasos conoceremos de cuanta agua podremos disponer y decidir si va a ser suficiente, o lo que es más habitual, en qué medida va a complementar otras fuentes de suministro de agua como red municipal, pozo, etc.
EQUIPO BÁSICO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA
Para entender el diseño de las equipos, es preciso recordar que el agua de lluvia suele captarse en unos meses precisos y que debe conservarse para ser utilizada durante el periodo posterior hasta la nueva época de lluvias. Por ese motivo, el empleo del agua de lluvia se combina con otra fuente de suministro de agua como puede ser la de red en muchos casos.
Esta duplicidad de calidades de agua, implica la necesidad de un sistema eficiente de gestión de ambos tipos de aguas. Aquí es preciso hacer una aclaración importante. Existen en el mercado equipos diseñados para "rellenar" con agua de otra procedencia -red pública, pozo, etc.- el depósito donde se almacena el agua de lluvia cuando ésta se está acabando o escasea. Este criterio tiene en general dos deficiencias. Por una parte, la mezcla periódica de aguas de características diferentes en el depósito, dificulta la adaptación y asentamiento del sistema en muchos casos, así como disminuye la vida del mismo. Por otra, implica la no utilización de toda la capacidad de almacenamiento de agua de lluvia, dado que antes de que ésta se agote ya añadimos agua de otra procedencia. El diseño que presentamos a continuación toma como criterio la búsqueda del aprovechamiento máximo del agua de lluvia y sus sistemas de almacenaje, preservando el circuito de aguas pluviales de cualquier mezcla o contaminación con agua de otra calidad.
El diseño básico de recogida de aguas pluviales consta de los siguientes elementos:
Cubierta: En función de los materiales empleados tendremos mayor o menor calidad del agua recogida.
Canalón: Para recoger el agua y llevarla hacia el depósito de almacenamiento. Antes de los bajantes se aconseja poner algún sistema que evite entrada de hojas y similares.
Filtro: Necesario para hacer una mínima eliminación de la suciedad y evitar que entre en el depósito o cisterna.
Depósito: Espacio donde se almacena el agua ya filtrada. Su lugar idóneo es enterrado o situado en el sótano de la casa, evitando así la luz (algas) y la temperatura (bacterias). Es fundamental que posea elementos específicos como deflector de agua de entrada, sifón rebosadero antiroedores, sistema de aspiración flotante, sensores de nivel para informar al sistema de gestión, etc.
Bomba: Para distribuir el agua a los lugares previstos. Es muy importante que esté construida con materiales adecuados para el agua de lluvia, e igualmente interesante que sea de alta eficiencia energética.
Sistema de gestión agua de lluvia-agua de red: Mecanismo por el cual tenemos un control sobre la reserva de agua de lluvia y la conmutación automática con el agua de red. Este mecanismo es fundamental para aprovechar de forma confortable el agua de lluvia. Obviamente se prescinde de él si no existe otra fuente de agua.
Sistema de drenaje de las aguas excedentes, de limpieza, etc. que puede ser la red de alcantarillado, o el sistema de vertido que disponga la vivienda. Opcionalmente antes del filtro, puede insertarse un sistema automático de lavado de la cubierta, que permite desechar de forma automática los litros iniciales de agua con más suciedad en las primeras lluvias después del verano.

consumo de agua

Debido a la ubicación de la casa, no contamos con conexión a la red de agua potable de la ciudad, . Esto implica que nuesto uso del agua debe ser racional (en todos lados debe ser así, pero en nuestro caso particular es especialmente importante). Para mejorar el consumo y aprovechamiento del agua en la casa, también utilizamos distintos subsistemas que son:
Adaptación de inodoros (WC's)
Calentador solar de agua
Colección de agua de lluvia
Reutilización de aguas negras y jabonosas
Adaptación de inodoros (WC's) En la Ciudad de México se reglamentó hace ya algunos años el uso de inodoros (WC) con tanques de agua de menor consumo, reduciendo éste a 6 litros. Volviendo los ojos nuevamente al pasado y recordando esos inodoros antiguos en los que el tanque se colocaba elevado respecto de la taza, en los que la acción de limpieza se hacía no tanto por cantidad de agua como por su presión (debida a la altura), la cantidad requerida de agua se puede reducir hasta a solamente DOS LITROS, es decir, la tercera parte de los que actualmente se consideran como ahorrativos del preciado líquido. Pues bien en la casa procedimos a modificar de manera muy simple los inodoros colocando su caja en posición elevada y reduciendo así en forma importante el consumo de agua. El costo adicional requerido para esta modificación es insignificante pues es solo el de un tubo adicional. En lo que al calentador solar se refiere, existe ya una gran variedad de diseños para este fin. Nosotros usamos una propuesta del Arq. Armando Deffis Caso (en su libro “La casa autosuficiente” donde lo menciona como termosifón) con algunas pequeñas adecuaciones. Este calentador está conectado a través de un tanque aislado en serie con el calentador convencional de gas para compensar por los días nublados. A la fecha, y aún estando pendientes algunos ajustes, el consumo de gas por este concepto lo hemos reducido a menos de la mitad.
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Calentador solar de agua En la Ciudad de México se reglamentó hace ya algunos años el uso de inodoros (WC) con tanques de agua de menor consumo, reduciendo éste a 6 litros. Volviendo los ojos nuevamente al pasado y recordando esos inodoros antiguos en los que el tanque se colocaba elevado respecto de la taza, en los que la acción de limpieza se hacía no tanto por cantidad de agua como por su presión (debida a la altura), la cantidad requerida de agua se puede reducir hasta a solamente DOS LITROS, es decir, la tercera parte de los que actualmente se consideran como ahorrativos del preciado líquido. Pues bien en la casa procedimos a modificar de manera muy simple los inodoros colocando su caja en posición elevada y reduciendo así en forma importante el consumo de agua. El costo adicional requerido para esta modificación es insignificante pues es solo el de un tubo adicional.
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Colección de agua de lluvia El agua de lluvia se colecta en dos partes de la casa, a saber: En el costado oriente se concentra el agua que cae en la mitad oriente del techo y, por medio de nervaduras construidas en la losa, se dirige a una gárgola que vierte a un “pozo” lleno de piedra de río y tezontle donde se filtra y se almacena en un estanque. Este estanque, además recibe el agua tratada que se menciona más abajo, para ser usada en riego y lavado de autos o cualquier otra aplicación que no requiera agua potable. La otra mitad del techo (la poniente) es conducida por nervaduras similares a un tinaco del que, por medio de tubería se conecta al circuito de agua tratada.

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Reutilización de aguas negras y jabonosas Todas las aguas residuales de la casa (negras y jabonosas) son llevadas a una especie de fosa séptica en el sótano donde, a diferencia de las fosas sépticas regulares, el agua no es vertida al subsuelo sino que por medio de dos etapas (una anaeróbica y una aeróbica donde se burbujea continuamente aire) de digestión bacteriológica NATURAL (sin químicos) se clarifica el agua. Esta agua ya clarificada se acumula en un tinaco primario del que es bombeada a un tinaco en la parte alta del jardín y de ahí vierte a un arroyo artificial practicado en el jardín. Es en este arroyo que se busca oxigenación adicional amén de evaporación y filtración que sirve de riego al jardín, huerto y hortaliza, para desembocar en el estanque mencionado en el párrafo anterior. En este estanque con la ayuda de lirio acuático se complementa la limpieza de esta agua y de la pluvial que regresan por rebosamiento al tinaco primario para ser bombeada nuevamente en este circuito.

sábado, 10 de mayo de 2008

energia solar en viviendas: fotovoltaica, calefacion e hidrosanitaria






Instaladores de calefacción por energía solar en viviendas.
Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Calefacción por cable radiante radianteEnergía solar, fotovoltaica, térmica, conexión a red, gestión de subvenciones, energías renovables .
ENERGIA SOLAR TÉRMICA:
La energía proveniente del sol, en zonas tan soleadas como España, puede ser aprovechada para la producción de agua caliente sanitaria, a unos costes realmente competitivos si los comparamos con las otras formas actuales de calentamiento de agua.
Este tipo de energía a parte de ser inagotable, evita la emisión al medio ambiente de gases contaminantes, siendo su utilización realmente fácil y fiable.
Las técnicas actuales para aprovechamiento de la energía proveniente del sol han demostrado sobradamente que se trata de una fuente energética económicamente viable. Los plazos de amortización de las instalaciones pueden variar en función del tamaño de las mismas entre 3 y 6 años.
La vida útil de estas instalaciones es superior a los 20 años si se les da un correcto uso y se siguen los programas de mantenimiento adecuados para cada caso.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
La energía solar fotovoltaica está basada en la aplicación del denominado efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobre unos materiales denominados semiconductores, de tal modo que se genera un flujo de electrones en el interior del material, y, en condiciones adecuadas, una diferencia de potencial que puede ser aprovechada.La electricidad obtenida puede usarse de manera directa o bien ser almacenada en acumuladores para usarla en horas nocturnas o cuando sea necesaria, siendo posible también inyectar la electricidad sobrante a la red, obteniendo con ello un importante beneficio.
Nuestros especialistas realizarán un estudio pormenorizado sobre sus necesidades para asegurar la elección del sistema más adecuadoUn sistema fotovoltaico es el conjunto de elementos capaces de realizar el suministro de electricidad para cubrir las necesidades planteadas a partir de la energía del sol.Un sistema fotovoltaico en principio está formado por los siguientes elementos:A) Subsistema de captación:Compuesto principalmente por los módulos fotovoltaicos, que transforman la radiación solar en electricidad.B) Subsistema de almacenamiento:Almacena la energía para permitir utilizarla en los momentos en los que no existe suficiente producción
energética por parte del sistema de captación.C) Subsistema de regulación:Regula la entrada de energía procedente del campo de captación dentro de la instalación.D) Subsistema de adaptación de corriente:Adapta las características de la energía a las demandas por las aplicaciones.E) Otros equipamientos:Como el cableado o los sistemas de protección, y por supuesto, los elementos de consumo de la energía obtenida, denominados también cargas. F) Otros elementos de producción de electricidad:Aerogenerador: Transforma el viento en electricidad. Necesitará al igual que los paneles un sistema de regulación con la misma finalidad. AUTOCONSUMOLa electricidad obtenida mediante un sistema fotovoltaico puede usarse de manera directa o bien ser almacenada en acumuladores para usarla en horas nocturnas o cuando sea necesaria.
Las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo están destinadas a aplicaciones tradicionales dedicadas al suministro eléctrico en emplazamientos de difícil acceso para la red eléctrica convencional o en áreas con grandes deficiencias en el abastecimiento eléctrico: CONEXIÓN DIRECTA A RED
El Real Decreto 2818/1998, de 23 de Diciembre, permite en España que cualquier interesado pueda convertirse en productor de electricidad a partir de la energía del sol.
Por fin el desarrollo sostenible puede verse impulsado desde las iniciativas particulares, que aprovechando la FUERZA DEL SOL pueden contribuir a una producción de energía de manera más limpia.
Ahora el ciudadano en su vivienda unifamiliar, la comunidad de vecinos, las empresas u otras entidades que lo deseen podrán disponer de su instalación solar conectada a la red.
Además este tipo de iniciativas dan una buena imagen, conllevan una gran aceptación en una sociedad cada vez más sensibilizada con su Medio Ambiente.
Todo el proceso es totalmente automático y pasivo, carece de partes móviles con lo que el mantenimiento y desgaste son prácticamente nulos. Una vez realizada la instalación no hay que ocuparse de nada. Los paneles solares suministrados por Enerpal cuentan con 25 años de garantía del fabricante.
El Real Decreto 436/2004 establece las condiciones en las que se realiza está conexión a red. Recoge la obligación de la compañía eléctrica a comprar el 100% de la energía producida, fijando una garantía de 25 años para esta compra, a un precio también prefijado que se sitúa en el 575% de la tarifa media, es decir, que nosotros compramos la electricidad a 0.08€/Kwh, mientras que la compañía eléctrica pagará por la electricidad producida a través de estos paneles fotovoltaicos 0.41€/Kwh, cinco veces más.
CALEFACCIÓN POR CABLE RADIANTE. INSTALADORES DE SUELO RADIANTE
LO MEJOR DE LOS PIES A LA CABEZAEn función de las condiciones climáticas de la zona, características de la edificación... etc. Podrá optar por el sistema de instalación más adecuada.
CALEFACCIÓN DIRECTA CALEFACCIÓN POR ACUMULACIÓN BASE+APOYONo hay radiadores, tubos ni calderas que alteren la decoración, tampoco manchas en las paredes, producidas por las altas temperaturas de los radiadores.CALEFACCIÓN DIRECTASe trata de instalar uno o varios cables calefactores en el suelo o en el techo, lo más cerca posible de la superficie a calefactar, esto facilita una rápida transmisión de calor a todo el habitáculo a través de la capa de mortero. Regulado por un termostato ambiente que permite controlar independientemente la temperatura del consumo.CALEFACCIÓN POR ACUMULACIÓNLa utilización de tarifa nocturna, con un descuento del 55% respecto al precio del dia, sumado a las ventajas de cable radiante, la convierte en el sistema ideal de calefacción. Aprovecha el grososr de las capas de mortero como elemento calefactor desprendiendo durante el dia el calor acumulado por la noche de forma suave y confortable.
Desde las Administraciones Públicas se está realizando un esfuerzo para difundir las energías renovables, ya que quieren que en el 2010 el 12% de la energía primaria consumida en nuestro país provengan de las Energías Renovables.
Este tipo de instalaciones evitan la emisión a la atmósfera de partículas contaminantes como SO2, NOX, CO2 , CO, hidrocarburos… ya que al introducir energía en la red general, generada a través de la radiación solar, evita la producción de electricidad mediante otras formas de energía como la térmica, nuclear… que son perjudiciales para el Medio Ambiente.
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR FOLIO RADIANTE
IDEAL PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN Un sistema de respuesta rápida, sencilla y económica instalación con regulación independiente en cada estancia para seleccionar la temperatura deseada consiguiendo un alto grado de confort

Se coloca el aislamiento térmico sobre el suelo existente

Se instalan las láminas calefactoras sobre el asilamiento
Se protege el conjunto con una lámina de polietileno
Se coloca el pavimento final parquet, tarima, moqueta etc...
Se conecta a la red de alimentación de termostatos

CALEFACCIÓN POR AGUA A BAJA TEMPERATURALa Calefacción por Suelo Radiante consiste en un tubo empotrado en la capa de mortero, debajo del pavimento por toda la superficie del local a calefactar y que utiliza agua como elemento transmisor del calor.El agua cede el calor al suelo y éste a su vez lo transmite al ambiente del edificio.
El agua puede calentarse con cualquier fuente de energía: Gas – Gas-Oil, Energía Solar etc.. pudiendo utilizarse también una bomba de calor con la ventaja de disponer de un sistema reversible con absorción del calor durante el verano.Ofrece importantes ventajas como: Máximo Confort, Seguridad y Ahorro de Energía al trabajar el sistema a baja temperatura.Instalaciones de calefacción solar en viviendas. Proyectos completos. ayuda a subvenciones









energia solar


Una inversión rentable Instaladores de calefacción por energía solar en viviendas. Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Calefacción por cable radiante radianteEnergía solar, fotovoltaica, térmica, conexión a red, gestión de subvenciones, energías renovables .
Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Energía solar en viviendas, calefacción por suelo radiante...Empresas especialistas en energía solar, fotovoltaica, térmica, conexión a red, Calefacción por folio radiante.
Delegaciones toda España
ENERGIA SOLAR TÉRMICA: La energía proveniente del sol, en zonas tan soleadas como España, puede ser aprovechada para la producción de agua caliente sanitaria, a unos costes realmente competitivos si los comparamos con las otras formas actuales de calentamiento de agua.
Este tipo de energía a parte de ser inagotable, evita la emisión al medio ambiente de gases contaminantes, siendo su utilización realmente fácil y fiable.
Las técnicas actuales para aprovechamiento de la energía proveniente del sol han demostrado sobradamente que se trata de una fuente energética económicamente viable. Los plazos de amortización de las instalaciones pueden variar en función del tamaño de las mismas entre 3 y 6 años.
La vida útil de estas instalaciones es superior a los 20 años si se les da un correcto uso y se siguen los programas de mantenimiento adecuados para cada caso.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA La energía solar fotovoltaica está basada en la aplicación del denominado efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobre unos materiales denominados semiconductores, de tal modo que se genera un flujo de electrones en el interior del material, y, en condiciones adecuadas, una diferencia de potencial que puede ser aprovechada.La electricidad obtenida puede usarse de manera directa o bien ser almacenada en acumuladores para usarla en horas nocturnas o cuando sea necesaria, siendo posible también inyectar la electricidad sobrante a la red, obteniendo con ello un importante beneficio.
Nuestros especialistas realizarán un estudio pormenorizado sobre sus necesidades para asegurar la elección del sistema más adecuadoUn sistema fotovoltaico es el conjunto de elementos capaces de realizar el suministro de electricidad para cubrir las necesidades planteadas a partir de la energía del sol.Un sistema fotovoltaico en principio está formado por los siguientes elementos:A) Subsistema de captación:Compuesto principalmente por los módulos fotovoltaicos, que transforman la radiación solar en electricidad.B) Subsistema de almacenamiento:Almacena la energía para permitir utilizarla en los momentos en los que no existe suficiente producción energética por parte del sistema de captación.C) Subsistema de regulación:Regula la entrada de energía procedente del campo de captación dentro de la instalación.D) Subsistema de adaptación de corriente:Adapta las características de la energía a las demandas por las aplicaciones.E) Otros equipamientos:Como el cableado o los sistemas de protección, y por supuesto, los elementos de consumo de la energía obtenida, denominados también cargas. F) Otros elementos de producción de electricidad:Aerogenerador: Transforma el viento en electricidad. Necesitará al igual que los paneles un sistema de regulación con la misma finalidad. AUTOCONSUMOLa electricidad obtenida mediante un sistema fotovoltaico puede usarse de manera directa o bien ser almacenada en acumuladores para usarla en horas nocturnas o cuando sea necesaria.
Las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo están destinadas a aplicaciones tradicionales dedicadas al suministro eléctrico en emplazamientos de difícil acceso para la red eléctrica convencional o en áreas con grandes deficiencias en el abastecimiento eléctrico: CONEXIÓN DIRECTA A RED
El Real Decreto 2818/1998, de 23 de Diciembre, permite en España que cualquier interesado pueda convertirse en productor de electricidad a partir de la energía del sol.
Por fin el desarrollo sostenible puede verse impulsado desde las iniciativas particulares, que aprovechando la FUERZA DEL SOL pueden contribuir a una producción de energía de manera más limpia.
Ahora el ciudadano en su vivienda unifamiliar, la comunidad de vecinos, las empresas u otras entidades que lo deseen podrán disponer de su instalación solar conectada a la red.
Además este tipo de iniciativas dan una buena imagen, conllevan una gran aceptación en una sociedad cada vez más sensibilizada con su Medio Ambiente.
Todo el proceso es totalmente automático y pasivo, carece de partes móviles con lo que el mantenimiento y desgaste son prácticamente nulos. Una vez realizada la instalación no hay que ocuparse de nada. Los paneles solares suministrados por Enerpal cuentan con 25 años de garantía del fabricante.
El Real Decreto 436/2004 establece las condiciones en las que se realiza está conexión a red. Recoge la obligación de la compañía eléctrica a comprar el 100% de la energía producida, fijando una garantía de 25 años para esta compra, a un precio también prefijado que se sitúa en el 575% de la tarifa media, es decir, que nosotros compramos la electricidad a 0.08€/Kwh, mientras que la compañía eléctrica pagará por la electricidad producida a través de estos paneles fotovoltaicos 0.41€/Kwh, cinco veces más.CALEFACCIÓN POR CABLE RADIANTE. INSTALADORES DE SUELO RADIANTE
LO MEJOR DE LOS PIES A LA CABEZAEn función de las condiciones climáticas de la zona, características de la edificación... etc. Podrá optar por el sistema de instalación más adecuada.
CALEFACCIÓN DIRECTA CALEFACCIÓN POR ACUMULACIÓN BASE+APOYONo hay radiadores, tubos ni calderas que alteren la decoración, tampoco manchas en las paredes, producidas por las altas temperaturas de los radiadores.CALEFACCIÓN DIRECTASe trata de instalar uno o varios cables calefactores en el suelo o en el techo, lo más cerca posible de la superficie a calefactar, esto facilita una rápida transmisión de calor a todo el habitáculo a través de la capa de mortero. Regulado por un termostato ambiente que permite controlar independientemente la temperatura del consumo.CALEFACCIÓN POR ACUMULACIÓNLa utilización de tarifa nocturna, con un descuento del 55% respecto al precio del dia, sumado a las ventajas de cable radiante, la convierte en el sistema ideal de calefacción. Aprovecha el grososr de las capas de mortero como elemento calefactor desprendiendo durante el dia el calor acumulado por la noche de forma suave y confortable.
Desde las Administraciones Públicas se está realizando un esfuerzo para difundir las energías renovables, ya que quieren que en el 2010 el 12% de la energía primaria consumida en nuestro país provengan de las Energías Renovables.
Este tipo de instalaciones evitan la emisión a la atmósfera de partículas contaminantes como SO2, NOX, CO2 , CO, hidrocarburos… ya que al introducir energía en la red general, generada a través de la radiación solar, evita la producción de electricidad mediante otras formas de energía como la térmica, nuclear… que son perjudiciales para el Medio Ambiente.
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR FOLIO RADIANTE
IDEAL PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN Un sistema de respuesta rápida, sencilla y económica instalación con regulación independiente en cada estancia para seleccionar la temperatura deseada consiguiendo un alto grado de confort
Se coloca el aislamiento térmico sobre el suelo existente
Se instalan las láminas calefactoras sobre el asilamiento
Se protege el conjunto con una lámina de polietileno
Se coloca el pavimento final parquet, tarima, moqueta etc...
Se conecta a la red de alimentación de termostatos

CALEFACCIÓN POR AGUA A BAJA TEMPERATURALa Calefacción por Suelo Radiante consiste en un tubo empotrado en la capa de mortero, debajo del pavimento por toda la superficie del local a calefactar y que utiliza agua como elemento transmisor del calor.El agua cede el calor al suelo y éste a su vez lo transmite al ambiente del edificio.
El agua puede calentarse con cualquier fuente de energía: Gas – Gas-Oil, Energía Solar etc.. pudiendo utilizarse también una bomba de calor con la ventaja de disponer de un sistema reversible con absorción del calor durante el verano.Ofrece importantes ventajas como: Máximo Confort, Seguridad y Ahorro de Energía al trabajar el sistema a baja temperatura.Instalaciones de calefacción solar en viviendas. Proyectos completos. ayuda a subvenciones

Esta empresa se dedica a proyectos llave en mano para instalaciones de energía solar térmica, energía solar fotovoltaica y energía eólica. PROYECTOS COMPLETOS LLAVE EN MANO
Planos, proyecto, instalación, mantenimiento, subvenciones.
Gestión de subvenciones para energías alternativas renovables, tramitación
Subvenciones para calefacción solar.
Instalaciones fotovoltaicas en viviendas y chalets
Instalaciones ACS.
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD Y CALOR DEL SOL
COLECTORES SOLARES
FOTOVOLTAICO
MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS.
Instalaciones de suelo radianteSistemas fotovoltaicos, domótica, energía eólica
Instalaciones fotovoltaicas
Energía solar térmica en viviendas
Domótica

baño seco

Es muy fácil “tirar de la cadena” cuando hemos terminado de aliviar nuestro cuerpo. Vemos como desaparece todo en 2 segundos. Lo que pasa con lo que acaba de marcharse, a donde va, cómo se depura y qué consecuencias tiene, ya no lo vemos, si acaso lo olemos al paso por el río o arroyo más cercano.

El saneamiento actual se basa en el agua como vehículo de transporte de todos los excrementos humanos.

Este sistema tiene como todos, sus ventajas e inconvenientes. Sus principales ventajas son la rapidez, la facilidad de uso, la (supuesta) higiene y la componente psicológica de la desaparición (el ser capaz de mandar toda la mierda lejos de mi con pulsar una palanca, algo que me da poder sobre la mierda).

Los inconvenientes son el gran gasto de agua potable, los problemas del transporte (olores, ratas, desarrollo de enfermedades, contaminación de ríos y arroyos, contaminación de los acuíferos) y los problemas de la depuración (construcción de estaciones depuradoras que no consiguen depurar el agua hasta dejarla otra vez potable; gran gasto de energía eléctrica, llegando a ser en 5 años igual al coste de la construcción de la propia depuradora).
Es un sistema lineal, es decir, nosotros generamos los excrementos, nos deshacemos de ellos depositándolos en el agua, y una estación depuradora que se encuentra lejos de nosotros, se encarga de separarlos del agua. Eso si, los fangos se utilizan en la agricultura industrial como abonos. Al final, los ríos recogen el agua (la supuestamente depurada y la que nunca se depuró), y en su curso intentan acabar el trabajo de limpieza (solo hay que echar un vistazo a cualquier río que nos pille cerca y observar) pero como es mucha la materia orgánica y además se va incorporando en todo su curso, al final, llega al mar sin depurar, contaminándolo.

Es pues un sistema insostenible, tanto ecológica como económicamente.

Como alternativa al saneamiento actual, podemos utilizar el baño seco (también denominado wc-seco, letrina abonera seca, inodoro compostero, deshidratador-compostero orgánico, composting toilet).

El baño seco es un sistema que no utiliza agua (ahorro de aproximadamente 13 litros de agua por cada vez que tiramos de la cisterna), no contamina el medio ambiente, no propicia la aparición de insectos (moscas, mosquitos, etc.), ni de malos olores, su costo es muy bajo (comparado con el saneamiento convencional), se adapta prácticamente a cualquier hogar (puede ser tan modesto o tan lujoso como se desee), pero siempre es un baño limpio y seguro.

Además es un sistema circular o cíclico, pues el resultado del compostaje de la materia orgánica nos proporcionan un abono muy bueno para abonar árboles de nuestro jardín o huerto.

Muchas personas utilizan el baño seco, en particular, personas que fabrican su propio compost en sus huertas o jardines, que están sensibilizadas con el problema del saneamiento convencional y que ven las ventajas del reciclaje y de las simplificación de sus necesidades.

Sin embargo, muchas otras personas no se preocupan de lo que ocurre después de “tirar de la cadena”, y la idea de compostar sus propios desechos orgánicos les supone algo incómodo y asqueroso.

Cuando se plantea el concepto de baño seco, mucha gente lo asocia con una letrina cutre y mal oliente, llena de moscas y de papeles usados; nada más lejos de lo que puede llegar a ser un baño seco bien construido, bien mantenido y bien usado. También es cierto que no lo crees hasta que no la utilizas por primera vez.

En el mundo de los baños secos hay un rango de aparatos y diseños que van desde un simple bidón-compostero hasta avanzados sistemas con contenedores rotatorios, detectores de temperatura y control electrónico.

Para tener un baño seco en casa, puedes construirlo o instalar uno prefabricado. Para la segunda opción hay muchos fabricantes y distribuidores, casi todos del norte de Europa, Australia y Estados Unidos.


Aquí vamos a profundizar en un diseño perfecto para ser autoconstruido.

BAÑO SECO-COMPOSTERO (TIPO CLIVUS MINIMUS)
El Clivus Minimus fue diseñado por Witold Rybczinski,
quien fue director del Centro para la Vivienda de Bajo Coste de la Universidad McGill de Montreal.Los planos han sido tomados del libro clásico de los
baños secos "Goodbye to the Flush Toilet" de Carol Hupping-Stoner, Rodale, Emmaus PA, 1978.

Baño seco para construir tanto dentro de una vivienda como en el jardín o huerto exterior.
Apto para ser utilizado por un grupo de unas 4-5 personas.
Consta de:
· cimentación
· solera de fondo con hormigón de cal
· cámaras de compostaje y humus, fabricadas con muro de ladrillo macizo de un medio pie y mortero de cal y arena, con enfoscado de cal y arena en el interior y exterior. La separación entre las cámaras se construye con el mismo muro sobre cargadero de acero en perfil L50.50.4
· rampa de la cámara de compostaje 30º de hormigón de cal sobre base de piedras
· forjado realizado con bóveda de ladrillo en tres roscas
· cubierta de teja
· puerta de madera con hueco de ventilación y malla anti-insectos.
· cuatro medias tuberías de polipropileno de 110 mm. de diámetro.
· chimenea de tubería de polipropileno de 200 mm de diámetro y 3 metro de altura.
· extractor dinámico
· un inodoro, taza o asiento especial con separador para orina (para las personas que prefieren hacerlo en cuclillas puede instalarse una placa turca adaptada)
· tapa de taza de madera



La tapa de la taza no debe quedar totalmente sellada al cerrarse, para facilitar la entrada de aire hacia la cámara de compostaje.

La chimenea debe tener un buen sistema de tiro, que se consigue con sus tres metros de altura, con un extractor dinámico y/o con una ventilación forzada.

El hueco de la puerta de la cámara de humus permite la ventilación cruzada a través de las medias tuberías, y así oxigenan el compost, pasando después a la chimenea y al exterior.

Es conveniente que la chimenea tenga un filtro para que no entren insectos. La puerta también debe tener una malla, tanto para insectos, como para ratas u otros animales.

Por su propio peso, la parte más descompuesta del compost va cayendo hacia la salida. Cada tres meses se vacía la cámara de humus para permitir un buen funcionamiento de la cámara de compostaje.

El sistema de funcionamiento de este diseño se produce mediante una fermentación aeróbica (en presencia de aire) de los residuos orgánicos heterogéneos; excrementos, papel, restos de cocina y necesariamente material estructurante para que la masa esté aireada.
Para ello será indispensable mantener la vigilancia sobre la separación de la orina, ya que su disposición inadecuada puede producir pudrición y olores.
La separación de la orina se consigue con la taza separadora de orina. La orina pasa a través de una tubería y se almacena en un depósito.


La orina almacenada se usa de abono en las plantas. Para no quemarlas, se rebaja con 4 partes de agua.
Después de cada uso se vierte viruta de madera, paja fina o ceniza de tal manera que ésta cubra totalmente las heces depositadas (aproximadamente en una relación en volumen 1:3, es decir, una parte de virutas de madera por tres partes de heces). Debe observarse cuidadosamente que no se tape la salida de la orina al momento de agregar las virutas.

El compost procedente de letrina seca, no es recomendable para la horticultura ya que las lombrices parásitas del ser humano son capaces de sobrevivir durante mucho tiempo en el compost. Sin embargo, sí es un compost adecuado para árboles frutales.

Si se construye dentro de la vivienda y la encimera de la cocina se encuentra al lado del baño, se pueden compostar los restos orgánicos. Solamente hay que instalar una tubería de polipropileno 200 mm. hasta la cámara de compostaje y colocar una tapa de madera en la encimera.

Esperamos que estas líneas faciliten la construcción de nuevos baños secos por doquier.

TABLA

Tabla 1 Producción al año de una persona adulta:

400-500 litros de orina. Cada litro contiene:

5 kg nitrogeno
0.4 kg fosforo
0.9 kg potasio

50-60 litros de heces. Cada litro contiene:

0.1 kg nitrogeno
0.2 kg fosforo
0.2 kg potasio

decalogo de bioconstrucion

La vivienda debe adaptarse a nosotros como una 3» piel, debe procurarnos cobijo, abrigo, salud
Decálogo:01 - Ubicación adecuada.02 - Integración en su entorno más próximo.03 - Diseño personalizado según las necesidades del usuario.04 - Adecuada distribución de espacios.05 - Empleo de materiales saludables y biocompatibles.06 - Optimización de recursos naturales.07 - Implantación de sistemas para el ahorro energético.08 - Equipamiento de mobiliario de bajo impacto.09 - Programa de tratamiento de los elementos residuales.10 - Manual de usuario para su utilización y mantenimiento.
1) Ubicación adecuada evitando tanto la proximidad de fuentes emisoras de contaminación eléctrica y electromagnética así como química y acústica, tales como: fábricas contaminantes, transformadores eléctricos, tendidos de alta tensión, grandes vías de comunicación, etc..., como el asentamiento sobre fallas geológicas o corrientes de agua. También deberán ser evitados aquellos lugares donde por la actuación del hombre puede ponerse en peligro algún determinado ecosistema.Y siempre evitar la modificación del campo magnético natural.
2) Integración en su entorno más próximo, atendiendo a la morfología del terreno, construcciones adyacentes, los estilos arquitectónicos tradicionales de la zona, incluyendo vegetación propia del lugar y armonía de formas constructivas.
3) Diseño personalizado según las necesidades del usuario, de tal manera que la vivienda se le adapte y sirva perfeectamente para desarrollar en ella su forma de vida. Procurando, en la medida de lo posible, cuidar el efecto "onda de forma”, evitando los elementos excesivamente rectilíneos, con esquinas pronunciadas. Las grandes luces se pueden salvar con arcos, bóvedas, etc.
4) Adecuada distribución de espacios, atendiendo a consideraciones bioclimáticas, de ahorro energético y funcionales. Teniendo en cuenta una buena orientación: acristalamientos al Sur (con paredes y suelos de alta inercia térmica) y estancias de poco uso al Norte(garajes, despensas,...), dedicando una muy especial atención al estudio de los lugares de descanso.
5) Empleo de materiales saludables y biocompatibles e higroscópicos, que faciliten los intercambios de humedad entre la vivienda y la atmósfera. La vivienda debe respirar.
Los materiales deberán ser de materia prima lo menos elaborada posible y encontrarse lo más cerca posible de la obra (utilizar recursos de la zona). Deben hallarse totalmente exentos de elementos nocivos como asbesto, cloro y, más concretamente, PVC, usado de forma muy común hoy en día.
Los conductos de saneamiento de gran diámetro pueden ser de cerámica con conexiones de caucho y los de pequeño diámetro, de PE-AD en lugar de PVC. Con estos materiales, las conducciones son más estables, flexibles, duraderas y menos ruidosas.
Para las conducciones eléctricas, ya existen en el mercado cables libres de halógenos y sin PVC.
Evitaremos los aislamientos y pinturas de poro cerrado, plastificados, elementos retenedores de polvo electrostático (moquetas, suelos plásticos...) y todos aquellos materiales que emiten gases tóxicos en su combustión. Debemos utilizar pinturas al silicato, al agua, aceite de linaza, colofonia, ceras naturales, etc. Y para los elementos decorativos, tratamientos de madera o enfoscados.
En los elementos estructurales, emplearemos cementos naturales o cal hidráulica. El uso del acero debe restringirse a lo imprescindible y deberá ser convenientemente derivado a tierra.Así como sistemas constructivos adecuados. Hoy en dia abusamos mucho de los elementos estructurales de hormigón armado, como vigas y pilares, cuando en muchos casos éstos pueden ser sustituídos por arcos y bóvedas.
6) Optimización de recursos naturales. Aprovechamiento de la luz solar(isolación), climatización natural, ahorro de agua, aprovechamiento del agua de lluvia, implantación de las energías renovables aprovechables en ese lugar determinado
7) Implantación de sistemas para el ahorro energético. Utilización de la Bioclimática, a través de sistemas de captación solar pasiva, galerías de ventilación controlada, sistemas vegetales hídricos reguladores de la temperatura y la humedad.Aleros diseñados adecuadamente, vegetación perenne al Norte y caduca, al Sur.Equipamiento de mobiliario de bajo impacto y configuración ergonómica, electrodomésticos de bajo consumo y baja o nula emisividad electromagnética, iónica, microondas, etc.... con una toma de tierra adecuada, que no emitan gases nocivos y que sus elementos envolventes sean naturales. Se deben de tener en cuenta no sólo la disposición óptima del mobiliario, sino también su propia forma y contorno geométrico a tal fin que además de su utilidad aporten una onda de forma acorde a su entorno.8) Manual de usuario para su utilización y mantenimiento.En el cual se detallen las actuaciones que debe realizar el usuario y las que deberá realizar el mantenedor profesional.
10) Programa de recuperación de residuos y/o depuración de vertidos. Separación de residuos en origen, con programa de reciclado para los sólidos-envolventes y de compostaje para los orgánicos. Depuración de las aguas residuales para su posterior utilización en riego. En los lugares con gran escasez de agua se deben incorporar sistemas de deshidratación orgánica o WCs secos con su posterior programa de compostaje.

casa autosuficiente y ecologica, bioconstrucion , bioclimatica

BioConstrucción o Arquitectra BioClimática.
En esta página intentaré mostrar información relacionada con la BioConstrución, es decir, el modo de construir una casa autosuficiente y ecológica desde los mismos cimientos, considerando los efectos sobre nuestra salud y nuestro entorno de los materiales empleados en su construcción.
Los temas más importantes a tener encuenta en BioConstrucción són los siguientes: emplazamiento, orientación, aprovechamiento de energías pasivas, materiales de construcción saludables, consumo energético, uso de energías renovables, generación de residuos y reciclaje.
Emplazamiento.
En el momento de escoger el emplazamiento adecuado para nuestra nueva casa autosostenible, debemos tener en cuenta: la proximidad de fuentes de contaminiacón electromagnética y/o química, evitar la modificación del campo magnético natural, en la medida de nuestras posibilidades.
Orientación.
Una orientación adecuada nos permitirá aprovechar el sol en invierno para ahorrar energía en calefacción y la brisa fresca del verano para ahorrar energía en climatización.
Distribución.
Una distribución adecuada de los espacios y habitaciones también va ha constribuir considerablemente en al ahorro energético, y en el bien estar de sus habitantes. Por ejemplo: un garaje en la parte norte sirve de aislante térmico en invierno.
Materiales.
Los materiales empleados en nuestra casa deberían ser: saludables para nosotros y nuestro entorno, e higroscópicos, que permitan el intercambio de humedad entre la vivienda y la atmósfera.
Hay que procurar utilizar los materiales la zona, y evitar el uso de: asbesto, cloro, PVC y plásticos en general.
Los conductos de saneamiento de gran diámetro deberían ser de cerámica con conexiones de caucho.
Los conductos de pequeño diámetro deberían ser de PE-AD.
En la instalación eléctrica, podemos utilizar cables líbres de halógenos.
Hay que evitar el uso de pinturas plásticas, y procurar utilizar pinturas al silicato, al agua, al aceite de linaza, colofonia, aceites naturales, etc... tanto para paredes como para tratamiento de la madera.
En los elementos estructurales podemo utilizar cementos naturales o cal hidráulica, evitando el uso de acero y hormigón armado ( vigas y pilares ) sustituyendolos por arcos y bóbedas.
Materiales Estructurales.
Nos referimos como materiales estructures a los utilizados en la estrutura de nuestra casa, tales como vigas, pilares, paredes, etc...
En este apartado podemos contrar en el mercado:
Madera de abeto.
Madera laminada de abeto, con lo que es posible crear secciones de madera que en macizo no se pueden conseguir, logrando estructuras que no tienen nada que envidiar a las de hormigón y acero.
Morteros y Revoques.
El fabricante Haga, por convicción fabrica desde el año 1953 materiales de construcción naturales, siendo la base empleada materias primas inalteradas.
Entre sus productos podemos encontrar:
Mortero aislante para termoarcilla.
Revoque biológico de cal para fachadas e interiores.
Revoque biológico de hidrato de cal blanca, para acabados de fachadas e interiores.
Revoque biológico aislante que deshumidifica, para restauraciones de fachadas y paredes interiores.
Pintura de cal para tener un pintado consecuente, ecológico, natural con una gran capacidad de difusión, para fachadas y paredes, protector y transpirable. Un producto antibacteriano libre de disolventes y secantes, que nunca es una carga medioambiental ni en su aplicación ni como residuo y totalmente mineral con alta calidad biológica.
Aislamientos.
Ya sabemos que los aislamientos térmicos són especialmente importantes para ahorro de energía tanto para calentar la vivienda en invierno como para enfriarla en verano. Por otra parte los aislamiento acústicos són importantes para tener un poco de paz y transquilidad, especialmente si nuestra casa se encuentra en un lugar de mucho tráfico.
Para conseguir un buén aislamiento podemos utilizar tableros de fibra de madera por ser una solución ecológica y económica. Que nos proporcionarán un agradable clima interior, debido a la estructura porosa de sus fibras que facilita la difusión de vapor, evitan el efecto de pared fría, regulan la humedad y porporcionan aislamiento sonoro.
Los tableros de fibra de madera són totalmente reciclables y compostables, por lo que no producen residuos.
Los podemos encontrar en forma de:
Tableros aislantes impermeables.
Tablero bajo teja, semirígido, con gran capacidad de aislamiento, para uso en rehabilitación y obra nueva.
Tablero aislante universal para pared, suelo, techo y trabajos bajo cubierta, con gran capacidad de absorción de sonidos.
Tablero aislante universal, de una pieza, homogéneo, para protección contra el calor estival y el frío invernal
Tablero aislante flexible de madera para aislamientos en entramados de madera.
Tablero aislante con una mayor resistencia a compresión, para recrecidas aligerados aislantes.
Tablero para suelos flotantes, aísla del ruido de impacto.
Tablero y soporte de revoque. Sistema ecológico de aislamiento para paredes interiores y exteriores.
Tablero aislante natural con numerosas aplicaciones en interiores.
Tablero aislante resistente a compresión para soluciones constructivas en cubiertas planas, con estructuras de madera.
También podemos encontrar asilantes fabricados a partir de papel de periódico reciclado al que se le añade sales bóricas para protegerlo de los roedores, parásistos y fuego, obteniendo un buen aislante natural a partir de un residuo.
Existen fabricantes que nos pueden proporcionar:
Paneles aislantes flexibles de celulosa reciclada.
Paneles aislantes flexibles de fibra de madera para todo tipo de construcciones.
Tratamientos y Pinturas.
Si nos decidimos por utilizar madera en la estrutura de nuestra casa, deberémos tratarla convenientmente para protegerla de las inclemencias del tiempo. Pero deberemos utilizar productos adecuados que respeten nuestro el medio ambiente.
Li mismo ocurre con la pinturas que utilizaremos, en este caso podemos utilizar las pinturas de Alabasta. Fabricante que nos ofrece pintura ecológica sin disolventes fabricada a partir de materias primas naturales. Especialmente cobertora para aplicaciones saludables, transpirables y antiestáticas sobre papeles pintados, papeles de fibra gruesa, placas de construcción ligeras, arcilla, revoques, ladrillos y bases similares. Que además no contiene sustancias volátiles o perjudiciales para la capa de ozono.
Aquitectura BioClimática.
El objetivo de la Arquitectura BioClimática es el aprovechamiento de la energía solar pasiva, ya que es la forma más ecológica y económica de calentar una vivienda.
Con este objetivo, las casas bioclimáticas se diseñan con grandes vantanas y cerramientos acristalados tipo invernadero en la cara Sur ( hacia el sol ), ya que un buen acristalamiento puede calentar hasta cuatro veces su superficie.

casa autosuficiente y sostenible

Casa Autosuficente y Sostenible.
Objetivos.

El objetivo de esta página cosiste en elaborar una lista con los detalles más importante a tener en cuenta durante el diseño de una casa autosuficiente y ecológicamente sostenible que nos permita vivir en paz con nosotros mismos y con la naturaleza. Para lo cual deberíamos empezar por simplicar al máximo nuestras aparentes necesidades. Es decir nuestros caprichos, y centrarlos en las necesidades reales, tales como nuestra salud y felicidad, junto con la salud de nuestro planeta.
Prioridades.
Para empezar deberíamos definir nuestras prioridades, no olvidemos que el objetivos de una casa en el proporionar covijo, es decir protección de las inclemencias del tiempo. Es decir, debería tener paredes para protegernos del viento, y un techo que nos proteja de lluvia.
Tampoco debemos olvidar que necesitamos comer y beber, sobretodo agua. Por tanto, deberíamos irnos al campo, donde podamos construir una casa con un buen terreno dedicado a arboles frutales y donde podamos encontrar el modo de recoger y almacenar agua de llúvia.
Acondicionamiento de Temperatura. Para nuestra salud es importante estar cómodos, para lo cual también será importante que nuestra casa tenga una Temperatura y Humedad agradables.
Para nuestra comodidad y tranquilidad es importante evitar dependencias externas, es decir: deberíasmos poder construir y mantener nuestra casa con todo que tenemos a nuestro alcance y nos proporciona la naturaleza del terreno en que decidiremos construir nuestra casa.
Evitar dependencias externas.
Comida. Procurar subsistir con lo que nos proporciona la naturaleza, por lo será combeniente tener varuedad de arboles frutales, un invernadero e incluso una pequeña granja si deseamos disponer de huevos, leche y/o carne.
Bebida. En este apartado procuraremos recoger toda el agua de llúvia que podamos necesitar, tanto para usos sanitarios como para bebida. Aunque también podemos beber zumos de frutas.
Calefacción. Para evitar dependencias externas deberíamos utilizar calefacción solar, aprovechar el efecto invernadero y estufas de leña para cuando no hay suficiente sol.
Refrigeración. Hay que evitar el uso de aparatos de arire acondicionado, y por tanto diseñar una aireación adecuada y aprochechar las sombras naturales de los arboles y/o crear nuestras propias sombras artificiales.
Agua Caliente Sanitaria. Para calentar el agua deberíamos utilizar energía solar o leña cuando el calor del sol sea insuficiente.
Orientación.
Para reducir el consumo en calefacción, tanto por la parte económia como por la parte ecológica, es importante aprovechar la energía calórica que nos proporciona el sol.
Por lo que es importante disponer de grandes ventanas orientadas al sur ( hacia el sol ) que se utilizarán como colectores solares.
Para que sea realmente autosuficiente deberíamos poder producir nuestras propias verduras, por lo que hay que construir un invernadero en el lado sur de la casa. Con la ventaja añadida de que proporcionará un calor adicional y aislamiento del frio.
Aislamiento.
El aislamiento térmico de la casa también es muy importante en el momento de ahorrar energía en calefación. Ya que nos permite conservar el calor en invierno y el frescor en verano.
Por lo que resulta especialmente importante el aislamiento de los muros y la cubierta, hay que envitar las corrientes de aire a través de juntas, puertas y ventanas, que deberían ser de doble vidrio y de madera.
Ventilación.
La importancia de la ventilación aparece en verano. Tanto esfuerzo en obtener el calor del sol para no tener frío en invierno, sería un gran inconvenient en verano, si no consideramos el diseño de una vuena ventilación.
Agua Caliente Sanitaria.
Ésta podemos obtenerla mediante coletores solares conectados a un depósito convenientemente aislado térmicamente. Mediante este sistema ya nos ahorraremos el calentador eléctrico de de gas y el consiguiente coste económico y ambiental por funcionamiento.
La empresa aleman Valentin Energy Software os puede proporcionar software interesante que os ayudará con el dimensionado de vestra instalación de energía solar térmica. También os permiten hacer esta operación online, tanto para instalaciones de ACS ( Agua Caliente Sanitaria ) como para sistemas de apoyo a la calefacción.
Calefacción Solar.
También podemos utilizar colectores solares para calefacción. Calor que no podemos desperdiciar por una pobre aislamiento.
En la página web de Valentin Energy Software podeis calcular y diseñar vuestra instalación solar de ACS y apoyo a la calefacción. Además de poder descargar el software de demostración de dimensioado de instalaciones solares térmicas.
Cocina Solar.
Este dispositivo tan ingeniono nos permitirá cocinar sin el constante peligro del gas, ni las facturas de electricidad.
Funcionar exclusivamente con energía solar, por lo no hay contaminación durante su funcionamiento.
Se puden construir fácilmente con materiales reciclados como el cartón y la matera.
Comodidad de uso, ya que no require remover los alimentos durante su cocción.
En el caso particular de la cocina parabólica o de concentración, se pueden alcanzar hasta 180ºC, por lo se puede utilizar incluso para freír.
El horno solar funciona por efecto invernadero, y consta de un caja de material aislante térmicamente, cartón o materia, con una tapa de material transparente, vidrio o plástico que permite la entrada de los rayos solares. Con este tipo de cocina solar puedes obtener fácilmente 150 ºC.
Reloj Solar.
Una curiosidad interesante, decorativa y muy apropiada para una casa autosuficiente en la colocación de un reloj solar en la fachada sur.
Si os interesa el tema, os sugiero utilizar el software freeware Shadows, que os permitirá obtener fácilmente el cuadrante de vuestro reloj solar para cualquier lugar del mundo.
Calefacción de Leña.
El uso de calefacción de leña para cuando el sol no es suficiente, nos permite prescindir del gas o la electricidad, es decir de dependencias externas. Ya que teniendo nuestra casa situada en el campo con sus correspondientes arboles frutales, siempre hay leña disponible.
Aerogeneradores.
Un aerogenerador es el dispositivo que nos permitirá obtener electricidad mediante la fuerza del viento. Por lo que podremos obtener suficiente electricidad para el funcionamiento de la mayorías de los electrodomésticos. Electricidad que podemos almacenar en baterías para poder utilizarna cuando sea necesario.
Recogida del Agua de Lluvia.
Si recogemos el agua de llúvia evitaremos dependencias externas. Y podremos utilizarla para beber, labar y regar nuestro pequeño invernadero.
Recogida del Agua del Aire.
También podemos recoger la humedad del aire para obtener agua cuando no llueve, tal y como lo hacer los aparatos deshumidificadores.
Construcción de un Invernadero.
El invernadero adosado a nuestra casa nos proporcionará una buena cantidad de comestibles, además de una fuente de calor y aislamiento del frío. Por otra parte también es muy interesante y recomendable disponer de nuestros propios arboles frutales en las inmediaciones de la casa, otra buena fuente de alimento tan ecológico como nosotros queramos. Es decir, agusto del consumidor.
Un invernadero es una estructira cerrada cubierta por materiales transparentes, donde se puede regular el microclima interior, que permite el cultivo de plantas fuera de estación en condiciones óptimas. Proporcionando las siguientes ventajas: precocidad en los frutos, aumento de calidad y rendimiento, producción fuera de época, ahorro de agua y fertilizantes, mejor control sobre insectos y enfermedades, además de poder obtener más de ciclo de cultivo anual.
En el mercado podemos encontrar pequeños invernaderos para colocar en la pared sur de nuestra casa desde unos 260 Euros.
Conservación de Alimentos.
Como alternativa al frío, podemos utilizar cámaras de ozono, para la conservación de los alimentos. Obteniendo algunas ventajas, menor consumo de electricidad y menor enfriamiento de la casa en invierno, y por consiguiente menor coste económico y ambiental.
Protección Contra el Viento.
Podemos plantar unos arboles para proteger nuestra casa del viento. No tenemos miedo que se vaya volando ;-). Pero contribuye a reducir la corrientes de aire y por tanto evitar las pérdidas de calor en el interior.

llovio

era de esperar.- habia una alta probabilidad de que lo hiciera.- ¿os creeis que solo llueve en onil y alcoy?http://inm.es

13 rue del percebe

el famoso comic de ibañez podria ser un buen titulo para el grupo de gobierno del pp de mi pueblo .- en nada tiene que ver sus personajes con los que alli habitan excepto en lo estrafalarios y el numero , 13.- seguire .- esto es una prueba.-