VERDE Res Nueva edificación Rehabilitación Edificios existentes Guía para el Evaluador Acreditado Residencial Edificios residencial colectivos Edificios unifamiliares Urbanizaciones Parte de un edificio
VERDE Res V 1. Noviembre 2017
Titulo: VERDE Residencial. Guía para el Evaluador Acreditado.
GBCe Paseo de la Castellana, nº 114 4º 7 28046 Madrid info@gbce.es http://www.gbce.es/ Madrid, noviembre 2017
Autoría: La Herramienta VERDE Residencial ha sido desarrollada por GBCe: Equipo de Desarrollo:
•
Bruno Sauer, Director General de GBCe
•
Paula Rivas, Responsable de Certificación de GBCe
•
Dolores Huerta, Secretaria Técnica de GBCe
•
Olatz Pombo, Equipo técnico GBCe
•
Yolanda del Rey, Equipo técnico GBCe
Expertos consultados:
•
Eulalia Figuerola, Enzim
•
Josep Giner, Rema S.L.
•
Manuel Macías, Universidad Politécnica de Madrid
•
Anna Manyes, ROOCKWOOL
•
Alex Parella, arquitecto, LEED AP y VERDE EA (zeb-consulting)
•
Ángel Pastor, Ergios
•
Manuel Romero, Etres Consultores
•
Albert Sagrera, Societat Orgánica
•
Josep Solé, URSA-Uralita
•
Gerardo Wadel, Societat Orgánica
Ă?ndice
Autoría: ................................................................................................................................................... 3 Índice ...................................................................................................................................................... 5 Presentación y prólogo .......................................................................................................................... 9 Proceso de certificación....................................................................................................................... 13 Metodología ......................................................................................................................................... 21 Datos generales ................................................................................................................................... 39 Parcela y emplazamiento ....................................................................................................................... 43 PyE 01
Proximidad al transporte público ..................................................................................................... 45
PyE 02
Proximidad a equipamientos y servicios ......................................................................................... 51
PyE 03
Facilidades para la bicicleta ............................................................................................................ 55
PyE 04
Capacidad de carga de vehículos eléctricos .................................................................................. 59
PyE 05
Clasificación de RSU ....................................................................................................................... 63
PyE 06
Gestión y restauración del hábitat ................................................................................................... 67
PyE 07
Uso de plantas para crear sombras ................................................................................................ 69
PyE 08
Efecto isla de calor ........................................................................................................................... 71
PyE 09
Contaminación lumínica................................................................................................................... 75
Energía y Atmósfera .............................................................................................................................. 79 EyA 01
Demanda de calefacción y refrigeración ......................................................................................... 81
EyA 02
Consumo de energía primaria no renovable ................................................................................... 89
EyA 03
Emisiones de CO2 ............................................................................................................................ 95
EyA 04
Demanda de energía eléctrica en fase de uso .............................................................................. 101
EyA 05
Emisión de NOx en calderas de combustión ................................................................................ 105
EyA 06
Elección responsable de refrigerantes .......................................................................................... 109
Recursos naturales .............................................................................................................................. 115 RN 01
Consumo de agua en aparatos sanitarios ...................................................................................... 117
RN 02
Necesidades de riego en jardines .................................................................................................. 123
RN 03
Consumo de agua en zonas comunes ........................................................................................... 149
RN 04
Uso de agua no potable ................................................................................................................. 153
RN 05
Uso de materiales reciclados .......................................................................................................... 159
RN 06
Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles ................................................................... 163
RN 07
Uso de materiales locales ............................................................................................................... 167
RN 08
Planificación de una estrategia de demolición selectiva. ............................................................... 171
RN 09
Gestión de los residuos de la construcción .................................................................................... 175
RN 10
Impacto de los materiales de construcción .................................................................................... 179
RN 11
Ecoetiquetado del producto............................................................................................................ 189
Calidad del ambiente interior .............................................................................................................. 193 CAI 01
Limitación en las emisiones de COVs ............................................................................................ 195
CAI 02
Eficacia de la ventilación natural .................................................................................................... 201
CAI 03
Iluminación natural.......................................................................................................................... 209
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GEA VERDE Residencial v 1.
CAI 04
Protección de las viviendas frente al ruido .................................................................................... 223
Aspectos sociales y económicos .......................................................................................................... 229 ASE 01
Acceso universal ........................................................................................................................... 231
ASE 02
Derecho al sol ............................................................................................................................... 235
ASE 03
Acceso a espacios abiertos privados ........................................................................................... 243
ASE 04
Derecho a la intimidad .................................................................................................................. 245
ASE 05
Coste de construcción .................................................................................................................. 247
Concepto de calidad ............................................................................................................................ 251 CC 01
Eficiencia de los espacios .............................................................................................................. 253
CC 02
Disponibilidad de un sistema de gestión del edificio (BMS) .......................................................... 255
CC 03
Custodia de la documentación del proyecto ................................................................................. 259
CC 04
El edificio como una herramienta para la educación. .................................................................... 261
GEA VERDE Residencial v 1.
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Presentaciรณn y prรณlogo
Derechos de autor El presente documento ha sido elaborado por el Equipo Técnico de GBCe. Green Building Council España tiene todos los derechos reservados. No se permite la difusión, comercialización o reproducción total o parcial de este documento, por cualquiera de los sistemas de difusión existentes, sin la autorización previa por escrito de GBCe.
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Marca comercial GBC España es marca registrada VERDE Residencial. Guía para el Evaluador Acreditado. Edición noviembre 2017. Nota del Autor. Esta versión ha sido elaborada de acuerdo con la normativa y la reglamentación en vigor en noviembre 2017. Futuras modificaciones normativas o reglamentarias se introducirán en futuras versiones.
Qué es GBC España La Asociación GBC España es una organización autónoma afiliada a la Asociación Internacional, sin ánimo de lucro, , de la cual constituye el . Así mismo, trabaja en el marco de la Asociación con sede en Ottawa (Canadá), de la cual constituye el Capítulo Español.
,
La Asociación , o , sin ánimo de lucro, es de ámbito estatal español, y aplica la totalidad de sus rentas e ingresos, cualquiera que sea su procedencia, al cumplimiento de sus fines. Los fines y objetivos fundamentales de la asociación GBC España, en línea con los de la Asociación Internacional WGBC, son los siguientes: a)
Realizar actividades tendentes a favorecer el reconocimiento de la sostenibilidad de los edificios que encaucen el mercado inmobiliario hacia un mayor respeto a los valores medioambientales, económicos y sociales que abarca el desarrollo sostenible;
b)
Proporcionar al sector metodologías y herramientas actualizadas y homologables internacionalmente que permitan de forma objetiva la evaluación y verificación de la sostenibilidad de los edificios, adaptadas a las necesidades españolas en general y a las de áreas geográficas concretas en particular;
c)
Desarrollar actividades de cooperación e investigación en los ámbitos nacional e internacional en la búsqueda de mejoras en el campo de la edificación sostenible mediante el desarrollo y gestión de
GEA VERDE Residencial v 1.
11
herramientas y métodos fiables y actuales que permitan la valoración y verificación de la calidad ambiental de la obra, en sus diversas fases; diseño, materiales, construcción y vida útil; d)
Colaborar con las administraciones públicas, universidades, corporaciones profesionales, entidades y asociaciones nacionales e internacionales en la difusión de los principios y las buenas prácticas en el diseño y construcción de edificios sostenibles.
e)
Contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible.
Desde GBC España ofrecemos el servicio de Verificación Medioambiental de Edificios de conformidad con la metodología de evaluación VERDE a través de la marca: GBC España
VERDE
Todas las actuaciones de GBC España como entidad de certificación de edificios se rigen por los principios de Imparcialidad, Competencia Técnica, Responsabilidad, Transparencia y Confidencialidad.
Agradecimientos VERDE Residencial v1.. Guía para el Evaluador Acreditado en la versión de noviembre del 2017, ha sido realizada gracias al esfuerzo y el trabajo de muchos colaboradores voluntarios, miembros y asociados de GBC España. La presente Guía ha sido redactada por el Equipo Técnico de GBC España con las sugerencias, revisiones y consultas atendidas por expertos en los campos de la construcción y la sostenibilidad, Evaluadores Acreditados y asociados a GBCe.
Objeto del trabajo VERDE Residencial v1.. Guía para el Evaluador Acreditado se redacta como parte fundamental del desarrollo de una herramienta de evaluación ambiental del comportamiento de edificios residenciales bien de nueva edificación o que pasen por procesos rehabilitadores. Su objetivo es el de reunir la información técnica necesaria para poder realizar la evaluación VERDE de forma correcta y en concordancia con la metodología VERDE. La Guía está orientada principalmente al uso por el Evaluador Acreditado de modo que se pueda presentar correctamente la solicitud de acreditación a GBCe. Si el usuario de la presente guía no es evaluador acreditado o su objetivo no es el de certificar la evaluación realizada se deberá considerar como un documento de referencia. VERDE Residencial v1. nace con el objeto de elaborar una herramienta que permita evaluar la nueva edificación e intervenciones de rehabilitación que se realicen en edificios residenciales, bien residencial colectivos o bien unifamiliares. Concebida como herramienta de diagnóstico y evaluación, VERDE Residencial v1. recoge el enfoque transversal del desarrollo sostenible, permitiendo cuantificar las mejoras ambientales, sociales y económicas. En VERDE Residencial v1. la normativa juega un papel fundamental. La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006 de 17 de marzo) y la actualización del Documento Básico DBpor la Orden FOM/1635/2013, responde fundamentalmente a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos edificatorios (de obra nueva y rehabilitados) y urbanizadores, situando las exigencias mínimas a un nivel más alto que el de la anterior normativa. En VERDE Residencial v1. los valores de referencia adoptados pretenden concienciar al público que la normativa es un nivel de exigencia mínimo y que no debe ser un objetivo final, sino que es mejorable.
12
GEA VERDE Residencial v 1.
Proceso de certificación GEA VERDE Residencial v 1.
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Proceso de certificación. GBC España ofrece el servicio de Certificación Medioambiental de Edificios de conformidad con la metodología de evaluación VERDE a través de la marca: GBC España VERDE Todas las actuaciones de GBCe como entidad de certificación de edificios se rigen por los principios de Imparcialidad, Competencia Técnica, Responsabilidad, Transparencia y Confidencialidad. La Certificación GBC España VERDE supone el reconocimiento por una organización independiente tanto del promotor como del proyectista de los valores sostenibles de un edificio a través de la aplicación de una metodología de evaluación internacionalmente reconocida.
Pasos del proceso de certificación:
Paso 1:
Registro previo del edificio en GBC España.
Paso 2:
Evaluación con VERDE realizada por un evaluador acreditado.
Paso 3:
Solicitud de certificación.
Paso 4:
Supervisión técnica de la solicitud de certificación y de la evaluación realizada, comunicación de resultados preliminares al solicitante y plazo para la presentación de documentación adicional de mejora.
Paso 5:
Propuesta de certificación y toma de decisión.
Paso 6:
Emisión de certificados.
Responsabilidades del EA VERDE
• •
la identificación inequívoca de la documentación que se ha tenido en cuenta en el proceso de evaluación la justificación de los datos incorporados a la herramienta VERDE para la evaluación y de los resultados obtenidos.
GBC España supervisará la documentación presentada por el solicitante de la certificación y la evaluación realizada por el evaluador acreditado determinando si son aceptables o no e informando al solicitante sobre la decisión que se adopte.
Procedimiento de evaluación y entrega de la documentación En la presente Guía para Evaluadores Acreditados se describe criterio a criterio el método de evaluación que se deberá seguir y la documentación justificativa asociada a cada criterio que se deberá presentar a GBCe para solicitar la certificación VERDE.
Pasos del proceso de evaluación con VERDE Residencial v1..:
Paso 1:
Una vez realizado el registro del edificio, se asignará la herramienta y la versión con la cual se procederá a realizar la evaluación. La herramienta y la guía de Evaluación se encuentran disponibles en la página VERDE .
GEA VERDE Residencial v 1.
15
Paso 2:
Estudio y análisis de la documentación aportada por el equipo de proyecto. Se deberán recoger todos los documentos justificativos descritos en la guía que, servirán de base para realizar las evaluaciones de los criterios. En caso de no disponer de alguno de los documentos solicitados, el criterio correspondiente no podrá ser evaluado a no ser que se presente un documento equivalente justificando debidamente la modificación y solicitando su aceptación al revisor designado a la certificación. Estos documentos pueden redactarse por el equipo de proyecto o cualquier otra persona asignada por el mismo o por el propio Evaluador Acreditado, pero siempre deberán ser validados por el EA VERDE.
Paso 3:
Evaluación de los criterios. El procedimiento para realizar dicha evaluación debe seguir el descrito en de duda o necesitar aclaraciones se deberá seguir el procedimiento vigente para la aclaración de dudas de GBCe.
Paso 4:
Recopilación de los Documentos Justificativos que se deberán enviar a GBCe. Se organizará con una carpeta por cada criterio en la cual se archivarán los documentos asociados al mismo nombrando los documentos justificativos del mismo modo que se denominan en la guía . En dicha carpeta deberá haber un documento donde se recojan los cálculos de la evaluación en caso de existir y una descripción de la evaluación realizada y el resultado obtenido.
Paso 5:
Incorporación de los datos a la herramienta. También siguiendo las indicaciones que en cada criterio se dan en la presente guía.
Paso 6:
Solicitud de la certificación a GBCe. Para ello se escribirá un correo al revisor asignado a la certificación donde se le haga llegar toda la documentación asociada.
Paso 7:
• •
Al realizar la solicitud de certificación habrá que adjuntar los documentos necesarios, que serán:
La herramienta VERDE Residencial v1. correctamente rellena Documentos justificativos, se incluirá una carpeta por cada criterio donde se encuentre un documento con las notas del EA explicando cómo se ha hecho la evaluación del criterio y la memoria de los cálculos en caso de ser necesarios, así como todos los documentos justificativos indicados en los apartados correspondientes de cada uno de los criterios de la presente guía.
Paso 8:
Se recibirá, por parte del revisor y en el plazo de 15 días hábiles, un documento indicando, criterio a
criterio si se ha aceptado la evaluación o es necesario realizar algún cambio o justificación.
Paso 9:
Una vez aceptada la evaluación, GBCe otorgará la certificación en un plazo de 10 días naturales. Ésta
será enviada en pdf tanto al Evaluador Acreditado, como al promotor del edificio y la copia original en papel se remitirá al promotor del edificio. NOTA: Se ofrece la posibilidad de realizar una placa para colocar en el edificio en metacrilato o acero. El diseño junto con los criterios de impresión, se enviará junto con la documentación de la certificación y el promotor podrá también realizar la placa por sus propios medios si así lo desea.
GEA VERDE Residencial v 1.
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Fases de certificación La certificación de un edificio o una intervención se podrá realizar en dos fases diferenciadas o bien conjuntamente en una única fase. El resultado será el mismo independientemente de la opción que se elija. A continuación describimos las condiciones de cada fase:
Pre-certificación de proyecto: No tiene el carácter de certificación, pues se trata de un documento provisional que avala los resultados alcanzables con el proyecto redactado. Para poder evaluar y pre-certificar el proyecto, es necesario que se tenga completo el Proyecto de Ejecución y convenientemente visado, aquellos aspectos evaluables en un criterio de los que no se disponga información en el proyecto, podrán, bien evaluarse con carácter provisional mediante una declaración de intenciones firmada por el promotor donde se recoja el compromiso de realizar la obra de tal modo que se consiga el objetivo previsto en la evaluación, bien dejarse dichos criterios sin evaluar. Esta pre-certificación siempre estará sujeta a la comprobación de que la obra ha sido realizada tal y como está definida en el documento proyectual, en caso de no ser así, en la fase de certificación definitiva se deberán recoger y justificar los cambios realizados así como la nueva evaluación obtenida con dichos cambios.
Certificación de obra construida: Esta certificación, ya definitiva, se otorga una vez ha concluido el proceso de construcción del edificio y éste se encuentra operativo. Se puede solicitar esta certificación después de haber solicitado la pre-certificación de proyecto o directamente una vez terminada la construcción del edificio. En caso de hacer directamente la evaluación de la obra construida, es importante tener en cuenta que hay documentación justificativa que deberá reunirse durante la fase de construcción, con lo que, si la evaluación se realiza con posterioridad, habrá determinados criterios que no podrán ser evaluados, con lo que es posible que la valoración final sea algo inferior a la que correspondería al edificio. Si se ha realizado una pre-certificación, la evaluación necesaria para solicitar una certificación definitiva consistirá en confirmar que la obra se ha llevado a cabo tal y como se especifica en el proyecto y recoger la documentación justificativa solicitada en la presente guía. En caso de producirse modificaciones respecto al proyecto que afecten a uno o varios de los criterios evaluados, estos deberán volver a calcularse teniendo en cuenta las condiciones reales del edificio y se volverá a completar la herramienta con estos cambios para obtener la valoración real correspondiente.
Tipologías de proyectos Con la presente herramienta VERDE Residencial v1.se pueden evaluar los siguientes edificios:
•
residencial colectivo
•
Unifamiliar
•
Urbanización
•
Parte de un edificio
Y en los siguientes casos:
•
Nueva edificación
•
Rehabilitación
•
Edificios existentes
•
Mixto
GEA VERDE Residencial v 1.
19
MetodologĂa
Método y alcance de la Evaluación y Certificación VERDE Residencial Impactos, áreas y criterios evaluados en VERDE Residencial :
Cambio climático Emisiones a la atmósfera, tierra y agua Cambios en la biodiversidad Agotamiento de energía no renovable Agotamiento de agua potable Agotamiento de recursos no renovables Generación de residuos Impactos sobre el vecindario Accesibilidad Salud y confort Aspectos económicos del resultado Ahorro en el coste del ciclo de vida
A1 A2 A3 A4 A5
Suministro de materias primas Transporte Fabricación Transporte Proceso de construcción instalación
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Uso Mantenimiento Reparación Sustitución Rehabilitación Uso de energía en servicio Uso de agua en servicio
C1 C2 C3 C4
Deconstrucción y demolición Transporte Tratamiento de residuos Vertido
Figura 1. Áreas y su asociación a las etapas del ciclo de vida del edificio
Los criterios son entidades que permiten caracterizar el edificio a través de aspectos específicos (consumo de la energía primaria, emisiones de CO2, consumo de agua potable, etc.). De este modo, VERDE Residencial v1. analiza un total de 38 criterios repartidos en 6 categorías.
GEA VERDE Residencial v 1.
23
C4
FIN DE VIDA C3
C2
C1
B7
B6
B5
USO B4
B3
B2
B1
A5
A4
A3
A2
A1
PRODUCTO
PROCESO DE CONSTRUCCION
En cada fase del ciclo de vida se evalúan aquellos impactos de los que se tiene una metodología de evaluación aceptada, unos valores de referencia contrastados y un conocimiento de los mismos suficiente como para permitir esta evaluación. Es por esto que no se evalúa el ciclo de vida completo siendo, pues, una aproximación al mismo. En la figura 1 se presentan los impactos que se evalúan en cada fase del ciclo de vida según la norma UNE-EN 15978.
Las categorías y criterios evaluados en VERDE Residencial v1.y su aplicabilidad son: Parcela y Emplazamiento PyE 01
Proximidad al transporte público.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
PyE 02
Proximidad a equipamientos y servicios
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
PyE 03
Facilidades para la bicicleta.
RC
NE
RH
EE
PyE 04
Capacidad de carga de vehículos eléctricos.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
PyE 05
Clasificación de RSU.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
PyE 06
Gestión y restauración del hábitat.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
PyE 07
Uso de plantas para crear sombras.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
PyE 08
Efecto isla de calor.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
PyE 09
Contaminación lumínica.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
Energía y Atmósfera EyA 01
Demanda en calefacción y refrigeración.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
EyA 02
Consumo de energía primaria no renovable.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
EyA 03
Emisiones de CO2.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
EyA 04
Demanda de energía eléctrica para otros usos.
RC
NE
RH
EE
EyA 05
Emisión de NOx en calderas de combustión.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
EyA 06
Elección responsable de refrigerantes.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
Recursos Naturales RN 01
Consumo de agua potable en aparatos sanitarios.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
RN 02
Necesidades de agua en jardines.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
RN 03
Consumo de agua en zonas comunes.
RC
NE
RH
EE
RN 04
Uso de aguas no potables.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
RN 05
Uso de materiales reciclados.
RC
Uni
Urb
NE
RH
RN 06
Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles.
RC
Uni
Urb
NE
RH
RN 07
Uso de materiales locales.
RC
Uni
Urb
NE
RH
RN 08
Planificación de una estrategia de demolición selectiva.
RC
Uni
Urb
NE
RH
RN 09
Gestión de los residuos de construcción.
RC
Uni
Urb
NE
RH
RN 10
Impacto de los materiales de construcción.
RC
Uni
Urb
NE
RH
RN 11
Ecoetiquetado de producto.
RC
Uni
Urb
NE
RH
Uni
Urb
NE
RH
NE
RH
EE
NE
RH
EE
NE
RH
EE
NE
RH
EE
NE
RH
EE
NE
RH
EE
NE
RH
EE
NE
RH
Calidad de Ambiente Interior CAI 01
Limitación en las emisiones de COVs.
RC
CAI 02
Eficacia de la ventilación natural.
RC
CAI 03
Iluminación natural.
RC
CAI 04
Protección frente al ruido.
RC
Uni
Urb
Aspectos sociales y económicos ASE 01
Acceso universal.
RC
ASE 02
Derecho al sol.
RC
ASE 03
Acceso a espacios abiertos privados.
RC
ASE 04
Derecho a la intimidad.
RC
ASE 05
Coste de construcción.
RC
Uni
Urb
Uni
Urb
Concepto de calidad CC 01
Eficiencia de los espacios.
RC
NE
RH
EE
CC 02
Disponibilidad de un sistema de gestión del edificio.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
CC 03
Custodia de la documentación del proyecto.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
CC 04
El edificio como una herramienta para la educación.
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
RC
Uni
Urb
NE
RH
EE
Innovación IN 01
Innovación
RC
Residencial colectivo
Uni
Unifamiliar
Urb
Urbanización
NE
Nueva Edificación
RH
Rehabilitación
EE
Edificio existente
Figura 2. Áreas, criterios y aplicabilidad en VERDE Res
GEA VERDE Residencial v 1.
24
Para hacer operativa la evaluación de cada criterio, es necesario asociar cada criterio con uno o más impactos. Los impactos evaluados en VERDE están definidos en la familia de normas UNE-EN 15643 que definen cómo afrontar la Evaluación de la sostenibilidad de los edificios. En estas normas se consideran indicadores cuantitativos y cualitativos necesarios para determinar los impactos y aspectos de un edificio y su parcela, de este modo, se facilita al cliente, al usuario y al arquitecto tomar decisiones y seleccionar alternativas que ayuden a considerar la necesaria sostenibilidad de los edificios. Los impactos son tales que abarcan las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y económica). Los impactos evaluados en VERDE Residencial v1. son: Impacto
Indicador
Peso
Impacto
Indicador
Peso
Cambio climático.
Kg CO2 eq.
12 %
Generación de residuos.
kg
4%
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua.
Indicador complejo*
8%
Impactos sobre el vecindario.
Cualitativo
8%
Cambios en la biodiversidad.
Cualitativo
4%
Accesibilidad.
Cualitativo
4%
Agotamiento de energía no renovable.
kWh
3%
Salud y confort.
Cualitativo
16 %
Agotamiento de agua potable.
m3
8%
Aspectos económicos del resultado.
Cualitativo
8%
Agotamiento de recursos materiales.
Kg SB eq.
8%
Ahorro en el coste del ciclo de vida.
8%
Figura 3. Impactos, indicadores y pesos en VERDE Res
GEA VERDE Residencial v 1.
25
El peso de las áreas en función de los pesos de los impactos y los impactos asociados a los criterios es el siguiente:
Figura 4. Reparto del peso de las áreas en VERDE Res
El proceso de la certificación de la sostenibilidad de una edificación mediante un sistema de evaluación, requiere definir una escala de rendimientos y puntuaciones para poder establecer criterios de ponderación de impactos. A cada criterio se le asocia un peso. Estos valores se establecen a partir de la revisión de la reglamentación de la región, el análisis de los valores de rendimiento usuales del edificio, la importancia del criterio en el análisis completo del ciclo de vida, el número de impactos asociados al criterio y el peso asignado a dichos impactos. La asignación de pesos está igualmente relacionada con la importancia de dichos impactos en la situación mundial en aquellos impactos globales y con la situación del entorno en aquellos impactos locales y regionales. Los impactos asociados a cada criterio se establecen a partir de una matriz que relaciona el peso de las categorías de impacto en un eje y los criterios evaluados en VERDE Residencial v1. en el otro eje. Esta matriz se utiliza para asignar qué criterios están relacionados con qué impactos y en qué grado.
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Aspectos económicos del resultado
Salud y confort
Accesibilidad
Impactos sobre el vecindario
Generación de residuos
Agotamiento de recursos materiales
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de energía no renovable
Cambios en la biodiversidad
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambio climático
Parcela y Emplazamiento PyE 01
Proximidad al transporte publico.
1
1
1
PyE 02
Proximidad a equipamiento y servicios.
1
1
1
PyE 03
Facilidades para la bicicleta.
1
1
1
PyE 04
Capacidad de carga de vehículos eléctricos
PyE 05
Clasificación de RSU
PyE 06
Gestión y Restauración del hábitat
PyE 07
Uso de plantas para crear sombras
0,15
1
1
PyE 08
Efecto isla de calor
0,75
1
1
PyE 09
Contaminación lumínica.
2
1
0,5
0,5
0,5
0,5 1
1
0,5
0,5
2
1
1
1 1
Energía y Atmósfera EyA 01
Demanda de calefacción y refrigeración
1
1
1
EyA 02
Consumo de energía primaria no renovable
1
1
2
EyA 03
Emisiones de CO2
2
2
EyA 04
Demanda de energía eléctrica en fase de uso
0,25
0,25
EyA 05
Emisión de NOx en calderas de combustión.
EyA 06
Elección responsable de refrigerantes
2
2
2 1
0,25
0,25
1 1
1
1 1
Recursos Naturales 1
2
2
RN 01
Consumo de agua en aparatos sanitarios
RN 02
Necesidades de riego en jardines
1
RN 03
Consumo de agua en zonas comunes
0,5
RN 04
Uso de aguas no potables.
1
RN 05
Uso de materiales reciclados.
1
RN 06
Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles.
0,5
RN 07
Uso de materiales locales.
RN 08
Planificación de una estrategia de demolición selectiva,
1
1
RN 09
Gestión de los residuos de la construcción.
1
1
RN 10
Impacto de los materiales de la construcción.
1
1
RN 11
Ecoetiquetado de producto.
1
1 1
1
1
1
1 1 1
2
1
3 1
1
3
Calidad del Ambiente Interior CAI 01
Limitación en las emisiones de COVs.
2
1
CAI 02
Eficacia de la ventilación natural.
3
1
CAI 03
Iluminación natural.
3
2
CAI 04
Protección de las viviendas frente al ruido.
3
1
Aspectos Sociales y Económicos 1
3
2
ASE 01
Acceso universal.
ASE 02
Derecho al sol.
2
1
ASE 03
Acceso a espacios abiertos privados.
1
1
ASE 04
Derecho a la intimidad.
1
1
ASE 05
Coste de construcción.
3
Concepto de Calidad CC 01
Eficiencia de los espacios.
CC 02
Disponibilidad de un sistema de gestión del edificio (BMS).
CC 03
Custodia de la documentación del proyecto
CC 04
El edificio como una herramienta para la educación
1
1
2
1
2
1
3 1
3
Figura 5. Impactos asociados a los criterios en VERDE Res
GEA VERDE Residencial v 1.
27
Objeto de la evaluación y límite del sistema: El objeto de la evaluación de esta herramienta es el edificio, sus cimientos y obras externas dentro del perímetro de la parcela del edificio, así como las obras temporales asociadadas a la construcci´ón del edificio tal y cómo se recoge en la UNE-EN 15643-1 excepto en el caso de estar evaluando una o varias viviendas individuales dentro de un edificio residencial colectivo. En este caso, se considera la vivienda y su envolvente sin considerar zonas comunes ni del propio edificio ni de la parcela. El límite del sistema incluye los impactos y aspectos del sistema técnico integrado del edificio y mobiliario, los elementos de las instalaciones y el sistema eléctrico relacionado con el edificio. Se excluyen impactos y aspectos de los dispositivos y del mobiliario, elementos y accesorios de las instalaciones ue no estén relacionados con el edificio como son los dispositivos domésticos, comerciales o industriales o bienes no relacionados con el edificio, por ejemplo los aparatos electrónicos de entretenimiento, las lavadoras, frigoríficos, aparatos de cocina, aparatos eléctricos de oficina y los dispositivos para procesos industriales. Equivalente funcional El equivalente funcional permite comparar los resultados en tre distintos casos. Para esta herramienta, el equivalente funcional se define del siguiente modo: Tipologías: •
Residencial colectivo.
•
Unifamiliar.
•
Urbanización.
•
Parte de un edifico.
Perfil de uso: •
Residencial.
Requisitos técnicos y funcionales: •
Normativa aplicable en el estado Español.
Vida útil nominal: •
Se considera una vida útil nominal de 50 años que puede ser modificada de acuerdo con las reglas específicas de las normas europeas de producto considerando las reglas y directrices dadas en las partes 1,2,7 y 8 de la serie de Normas ISO 15686.
Valoración de la certificación En la herramienta VERDE Residencial v1.la puntuación final se establece de 1 a 5 hojas, siendo 5 el valor que corresponde a la mejor práctica posible con un coste aceptable. La evaluación final dependerá del porcentaje de puntos obtenidos en relación al total de puntos que resulten de aplicación en el edificio concreto, según el siguiente baremo:
28
Menos del 30% de los puntos:
0 hoja
De >30% a 40% de los puntos:
1 hoja
De >40% a 50% de los puntos:
2 hojas
De >50% a 60% de los puntos:
3 hojas
De >60% a 80% de los puntos:
4 hojas
De >80% a 100% de los puntos:
5 hojas
GEA VERDE Residencial v 1.
VERDE Residencial para Nueva Edificación y Rehabilitación DATOS GENERALES
Bajar
Descripción de la herramienta Datos de edificio
La herramienta VERDE v1. consta de una hoja de cálculo compuesta por las siguientes pestañas: Loca l i daResidencial d Ca pi ta l de Provi nci a
Guadalajara
Al tura s obre el ni vel del ma r
708,00
Datos generales:
Es una hoja de información donde sel isolicitan datos del edificio, delD3equipo de proyecto y promotor, del Evaluador Zona cl i má ti ca de l a l oca da d Acreditado y de laSuperfi certificación. 2 950,00 ci e cons trui da tota l (m )* *Descontando plantas bajo rasante y aparcamientos
VERDE Residencial para Nueva Edificación y 700,00 Rehabilitación45 Número de vi vi enda s Superfi ci e úti l de l os es pa ci os ha bi ta bl es del edi fi ci o (m 2)*
DATOS GENERALES
Ti pol ogía del edi fi ci o
Multi-residencial Bajar
Ti po de a ctua ci ón
Nueva Edificación
Datos del de edificio Datos promotor y equipo de proyecto Loca l i da d Nombre
Guadalajara
Ca pi ta l de Provi nci a Promotor
Guadalajara
Al turacto s obre el ni vel del ma r Conta promotor
708,00
Zonapo cl ireda má tictor ca de l a l oca l i da d Equi 2
Superfide ci eproyecto cons trui da tota l (m )* Fecha
D3 950,00
*Descontando plantas bajo rasante y aparcamientos
Fecha de cons trucci ón Superfi ci e úti l de l os es pa ci os ha bi ta bl es del edi fi ci o (m 2)*
700,00
Número de vi vi enda s
45
Ti pol ogía del edi fi ci o Nombre Ti po de a ctua ci ón Apel l i dos
Multi-residencial
Datos del Evaluador Acreditado
Nueva Edificación
Ema i l y tel éfono de conta cto
Datos del promotor y equipo de proyecto Promotor
Promociones Sierra Negra S.L.
Conta cto promotor Códi go de l a certi fi a cci ón Equi po reda ctor Ti po de certi fi ca ci ón Fecha de proyecto Es ta do de l a certi fi ca ci ón Fecha de cons trucci ón Fecha de entrega de l a eva l ua ci ón
info@promocionessn.es
Datos de la certificación
Arquitectos Lineales 16/01/2015 20/01/2017
Di recci ón pos ta l de entrega de l a certi fi ca ci ón
Datos del Evaluador Acreditado Nombre
Paloma
Apel l i dos
Giménez Castro
Documentos Justificativos
Datos deDGla01certificación DG Códi02 go de l a certi fi a cci ón
2017-03
DG Ti po03de certi fi ca ci ón
Comerci a l
DG Es ta04 do de l a certi fi ca ci ón
Obra cons trui da
DG 05 de entrega de l a eva l ua ci ón Fecha
20/01/2017
DG 06 ón pos ta l de entrega de l a certi fi ca ci ón Di recci
Att. Rogelio Pérez Nares Departamento técnico Sierra Negra Calle Ajolote 26 Guadalajara 44820
DG 07 DG 08
Documentos Justificativos
Limpiar contenido
Subir
DG 01 DG 02 DG 03
Figura 6. Hoja de Datos Generales en VERDE Res
DG 04 DG 05 DG 06 DG 07 DG 08
GEA VERDE Residencial v 1.
Limpiar contenido
Subir
29
Criterios aplicables: Como ya se ha comentado, la herramienta evalúa 39 criterios. En ciertos casos, es posible que alguno de ellos no sea aplicable. Para considerarlo en la que aparecen los 39 criterios y, a la derecha de cada uno de ellos, un desplegable a través del cual podemos señalar si aplica o no el criterio correspondiente. La aplicabilidad de los criterios puede ser por el tipo de edificio, vivienda colectiva o unifamiliar, o por otras causas. Cuando no se aplica un criterio, la herramienta redistribuye automáticamente los pesos de tal manera que el criterio no aplicable se quedará a 0% de peso en la evaluación y el resto de criterios tendrán un reajuste de pesos. Para facilitar la selección de los criterios aparecen botones que automáticamente seleccionan los criterios de vivienda colectiva y unifamiliar. NOTA: Si un criterio no es aplicable a un edificio, es necesario que el Evaluador Acreditado justifique dicha decisión. En cualquier caso el equipo técnico de GBCe deberá dar el visto bueno a la no aplicabilidad de un criterio para la evaluación de un edificio.
NOTA: Si no es posible cumplir con las exigencias de un criterio por alguna limitación normativa (normalmente normativa local), podrá ser un motivo de no aplicación del criterio
Figura 7. Hoja de Critrios Aplicables en VERDE Res
Ayuda al diseño: Esta hoja se presenta como una herramienta previa al proceso de evaluación final. Se completa indicando, para cada uno de los requisitos aplicables a cada criterio, su posibilidad o no de cumplimiento. El método para el cumplimiento de dichos requisitos se desarrolla en los siguientes capítulos de la presente guía. En la hoja de Ayuda al diseño se indica la viabilidad de los requisitos distinguiendo entre:
•
30
Seguro (S): Cuando en el análisis previo se considera que el criterio puede ser cumplido sin lugar a dudas.
GEA VERDE Residencial v 1.
• • •
Probable (P): El análisis previo indica que el criterio puede ser cumplido, pero se alberga alguna duda. Dudoso (D): La consecución del criterio depende de modificaciones del proyecto o condiciones ajenas a la voluntad del promotor. No cumple (N): Cuando el cumplimiento del criterio no es alcanzable o requiere de unos esfuerzos que superan los posibles beneficios a obtener.
Figura 8. Hoja de Pre-evaluación en VERDE Res
Al final de la hoja se da el resultado de cada una de las opciones (S, P, D, N) y, en función de ellos, el EA podrá establecer en qué estrategias merece más la pena esforzarse en el proyecto para alcanzar una buena valoración del mismo. Es muy importante no olvidar nunca que el objetivo es hacer un edificio sostenible y eficiente, no solo un edificio con una buena valoración y, dado que no todos los criterios pueden ser valorados por las herramientas de evaluación ambiental, el EA, junto con el equipo de proyecto deberán valorar qué estrategias son las más beneficiosas para el edificio y su entorno.
Figura 9. Valoración de los criterios alcanzables.
Hojas de certificación: A continuación hay una serie de hojas, una por cada área, que son las que permiten evaluar el edificio de forma definitiva de cara a una certificación. Son las siguientes:
•
Certificación PyE
•
Certificación EyA
•
Certificación RN
•
Certificación CAI
•
Certificación ASE
•
Certificación CC
•
Certificación IN
GEA VERDE Residencial v 1.
31
En cada una de ellas se recogen, criterio por criterio, los datos concretos para evaluarlos, seguido de un espacio reservado para que el EA incorpore las notas y comentarios que considere necesarios para aclarar la evaluación del criterio. La descripción del método de evaluación y los documentos justificativos están desarrollados en la presente guía. En cada criterio, habrá que indicar también, si se adjunta el documento justificativo solicitado, no se adjunta o no es de aplicación. Éste último caso será necesario justificarlo adecuadamente para que se acepte por parte de GCBe.
PyE
Parcela y Emplazamiento. PyE 01
Bajar
Proximidad al transporte publico.
2,34%
Número de ha bi tantes del muni ci pi o
10.000
Dens i da d del entorno de l a pa rcel a en vi v./ha
150
Se cumpl e con el requi s i to de 2 l ínea s de tra ns porte públ i co en l a s pa ra da s s i tua da s en un ra di o de 1000 m
SÍ
NOTAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PyE 01.01 Pa rcel a ri o ofi ci a l del empl a za mi ento en forma to dwg o dxf, i ndi ca ndo el círcul o del di á metro a decua do pa ra el ca s o de es tudi o y l a s i tua ci ón de l a s pa ra da s de tra ns porte públ i co.
SE ADJUNTA
PyE 01.02 Informa ci ón de l os tipos de tra ns porte públ i co y l ínea s de ca da uno de el l os con l os hora ri os de s ervi ci o en l a s pa ra da s i ncl ui da s en el di á metro a pl i ca bl e a l ca s o de es tudi o vi gentes a fecha depues ta en s ervi ci o del edi fi ci o.
SE ADJUNTA
2,34%
VALORACIÓN DEL CRITERIO Figura 10. Ejemplo de introducción de datos en criterio.
Existen 8 herramientas adicionales de ayuda que son la RN 01 para el cálculo de consumo de agua en sanitarios, la RN 02 para el cálculo de necesidades de riego en jardines, la RN 07 para el cálculo de los materiales locales, RN 10 para el cálculo de los materiales locales, CAI 02 para el cálculo de la ventilación natural, CAI 03 para el cálculo de la iluminación natural, ASE 02 para el cálculo del sombreamiento y la ASE 05 para el cálculo del coste de referencia de construcción. Necesidades de riego en jardines VERDE Residencial v 1. Tipos de vegetación Santander
CAPITAL DE PROVINCIA NOMBRE ESPECIE
Pruno
Olmo
Falsa parra
Spider Lily
Vervena
Lilo
Césped
Arboles
Arboles
Arboles
Tapizantes
Plantación mixta
Tapizantes
Arbustos
Césped
2
Area (m )
4,7
15,9
29,4
3,7
12,2
3,5
10,5
15,0
Ks
0,3
0,4
0,2
0,5
0,7
0,2
0,5
0,7
Tipo de vegetación
Zona urbana compacta
Entorno Km
1,4
1,4
1,4
1,2
1,4
1,2
1,3
1,2
Kj
0,4
0,6
0,3
0,6
1,0
0,2
0,7
0,8
Riego
Riego
Riego
Riego
Riego
Riego
Riego
Tipo de riego 2
localizado
localizado
localizado
localizado
localizado
localizado
localizado
subterráneo
subterráneo
subterráneo
subterráneo
subterráneo
subterráneo
subterráneo
Aspersores
Nf (l/m año)
201,10
321,63
140,23
348,88
607,84
117,49
382,96
649,09
Totales (l/año)
945,19
5.113,84
4.128,42
1.290,87
7.415,70
411,22
4.021,06
9.736,32
Superficie de jardín (m 2)
94,9
Necesidades de riego anuales (m 3/m2 año)
33,1
Necesidades de riego anuales REFERENCIA (l/m 2 año)
Volver a RN
Figura 11. Pestaña de ayuda RN 02.
32
Murcia
ESTACIÓN
Olivo
GEA VERDE Residencial v 1.
45,0
0,00
0,00
0,00
Porcentaje de ahorro
0,00
26,5%
Hojas de resultados: Por último, la herramienta ofrece tres hojas de resultados con los siguientes contenidos: •
Informe de resultados: Se indica el número de hojas obtenidos y la valoración por áreas y por criterios
•
Resultados por impactos: Donde se explica la valoración obtenida para los impactos evaluados.
•
Indicadores: En esta pestaña se presentan los valores cuantitativos de los indicadores evaluados. INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDE Residencial CONJUNTO DE CRITERIOS
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
30% 20% 10%
0%
Porcentaje de cumplimiento
Energía y Atmósfera.
Recursos Naturales.
Calidad del Ambiente Interior.
Aspectos Sociales y Económicos.
Concepto de Calidad.
ASE
CC
Porcentaje por cumplir
Peso del área
Criterio
Áreas de criterios
Parcela y Emplazamiento.
CAI
RN
EyA
PyE
Peso del criterio
Puntuación del área
Puntuación del criterio
PyE 01
Proximidad al transporte publico.
2,34%
2,34%
PyE 02
Proximidad a equipamiento y servicios.
2,34%
2,34%
PyE 03
Facilidades para la bicicleta.
2,34%
PyE 04
Clasificación de RSU.
PyE 05
Gestión y Restauración del hábitat.
PyE 06
Uso de plantas para crear sombras.
2,49%
1,31%
PyE 07
Efecto isla de calor.
1,75%
2,01%
PyE 08
Contaminación lumínica.
1,34%
0,67%
EyA 01
Demanda de calefacción y refrigeración.
7,35%
0,79%
EyA 02
Consumo de energía primaria no renovable.
4,34%
EyA 03
Emisiones de CO2 por procesos de climatización y ACS.
EyA 04
Demanda de energía eléctrica en fase de uso.
EyA 05
Emisión de NOx en calderas de combustión.
2,01%
2,01%
EyA 06
Elección responsable de refrigerantes.
2,67%
2,67%
RN 01
Consumo de agua en aparatos sanitarios.
3,34%
0,00%
RN 02
Necesidades de riego en jardines.
2,01%
0,22%
RN 03
Consumo de agua en zonas comunes.
1,00%
1,00%
RN 04
Uso de aguas no potables.
2,01%
1,62%
RN 05
Uso de materiales reciclados.
1,00%
RN 06
Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles.
RN 07
Uso de materiales locales.
2,67%
2,67%
RN 08
Planificación de una estrategia de demolición selectiva.
1,67%
0,00%
RN 09
Gestión de los residuos de la construcción.
1,00%
1,00%
RN 10
Impacto de los materiales de la construcción.
4,01%
4,01%
RN 11
Ecoetiquetado de producto.
2,67%
2,14%
CAI 01
Limitación en las emisiones de COVs.
3,34%
CAI 02
Eficacia de la ventilación natural.
CAI 03
Iluminación natural.
CAI 04
Protección frente al ruido.
4,68%
0,00%
ASE 01
Acceso universal.
3,01%
0,00%
ASE 02
Derecho al sol.
3,34%
ASE 03
Acceso a espacios abiertos privados.
ASE 04
Derecho a la intimidad.
2,01%
2,01%
ASE 05
Coste de construcción.
2,01%
1,49%
CC 01
Eficiencia de los espacios.
2,01%
CC 02
Sistema de gestión del edificio (BMS).
CC 03
Custodia de la documentación del proyecto.
CC 04
El edificio como una herramienta para la educación.
IN
Propuestas de innovación aceptadas
TOTAL
16,28%
20,55%
22,39%
18,05%
12,37%
10,36%
1,34% 2,34%
3,34% 0,84%
1,00%
4,68% 5,35%
2,01%
3,68% 2,01%
0,00%
11,34%
0,80% 1,87%
69,66%
4
39,81%
1
60,05%
4
50,00%
2
66,61%
4
90,32%
5
1,28%
8,18%
0,67% 0,77%
0,10%
13,45%
0,68%
3,34%
9,02%
3,90% 1,78%
3,34%
8,24%
1,40%
1,00%
9,36%
2,67% + 1% + 5% 100,00%
Porcentaje de Nota relativa cumplimiento
3,68% 2,01% 2,67%
5,00% 64,59%
4
Figura 12. Informe de resultados
GEA VERDE Residencial v 1.
33
INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDEGBCe DU PARQUES LOGÍSTICOS CONJUNTO DE INDICADORES DE IMPACTOS
Impacto evitado
Beneficio obtenido
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
IN 01
IN 02
IN 03
IN 04
IN 05
IN 06
IN 07
IP 01
Impacto evitado
IP 02
IP 03
IP 05
Beneficio obtenido
Peso del impacto
Impactos negativos
IP 04
Impacto evitado
IN 01
Cambio climático
12,00%
48,27%
IN 02
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
8,00%
58,83%
IN 03
Cambios en la biodiversidad
4,00%
74,51%
IN 04
Agotamiento de energía no renovable
12,00%
55,76%
IN 05
Agotamiento de agua potable
8,00%
52,59%
IN 06
Agotamiento de recursos materiales
8,00%
61,83%
IN 07
Generación de residuos
4,00%
55,00%
Peso del impacto
Impactos positivos
Beneficio obtenido
IP 01
Impactos sobre el vecindario
8,00%
71,01%
IP 02
Accesibilidad
4,00%
33,33%
IP 03
Salud y confort
16,00%
58,81%
IP 04
Aspectos económicos del resultado
8,00%
70,88%
IP 05
Ahorro en el coste del ciclo de vida
8,00%
44,77%
Figura 13. Resultados por impactos
34
GEA VERDE Residencial v 1.
INFORME DEL COMPORTAMIENTO SOSTENIBLE PARA VERDE Residencial INDICADORES AMBIENTALES Impacto
IA 01 Cambio climático
Indicador anual Etapa
kg CO2 eq/m2
Elija la base del indicador
m2 construidos
Alcance
Referencia
Objeto
Etapa de producto
Materiales empleados en envolvente y particiones interiores
7.35
Etapa de construcción
Puesta en obra de los materiales del edificio
1,24
Etapa de uso
Calefacción, refrigeración y ACS en uso
2,68
Etapa de fin de vida
Materiales empleados en envolvente y particiones interiores
0,21
8,62
TOTAL Etapa de producto
IA 04 Agotamiento de energía
kWh/m2
4,13 Materiales empleados en envolvente y particiones interiores
12,41
15,84
Etapa de proceso de construcción Materiales empleados en envolvente y particiones interiores
3,65
Etapa de uso
Calefacción, refrigeración y ACS en uso
6,84
Etapa de fin de vida
Materiales empleados en envolvente y particiones interiores
2,01
TOTAL Etapa de uso
24,91 Uso de sanitarios y necesidades de riego.
0,04
0,01
0,04
0,01
IA 05 Consumo de agua potable m3/m2 TOTAL
Figura 14. Indicadores
GEA VERDE Residencial v 1.
35
Urbanizaciones: Cuando se realiza la evaluación de una urbanización en la que hay diferentes tipos de viviendas o con distintas orientaciones hay que seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Realizar la evaluación de cada tipo diferente de vivienda con la herramienta. Se realiza la evaluación década tipo diferente de viviendas con la herramienta VERDE Residencil Ω y se guardan con el nombre VERDE T1, VERDE T2, por cada uno de los tipos de viviendas.
Paso 2:
Obtener el resultado final de la urbanización completa.
Para obtener la valoración conjunta de la urbanización evaluada en función de las tipologías de viviendas y su número hay que utilizar la herramienta VERDE Residencial Omega Urb.
En la hoja de Datos Generales habrá que indicar la información asociada a la urbanización solicitada. Es muy importante nombrar a cada uno de los libros VERDE elaborado para cada una de las tipologías "VERDE T1", "VERDE T2", etc. sin incluir las comillas y con números correlativos hasta completar el número de tipologías existentes en la urbanización. Los datos a incluir en Datos Generales son: Nombre de la urbanización: nombre con que ha sido registrado la urbanización en la web de GBCe. Número total de viviendas unifamiliares: se indicará el númro total de viviendas unifamiliares que componen la urbanización. Númro total de tipologías distintas en la urbanización: se indicará el número total de tipologías distintas que se han evaluado con la herramienta VERDE Residencial Omega. Número de viviendas de la TIPOLOGÍA 1: número total de viviendas de cada una de las tipologías evaluadas.
36
GEA VERDE Residencial v 1.
Una vez introducidos los datos generales en las tres hojas de Resultados, se asociarán las herramientas correspondientes a cada una de las tipologías evaluadas. A continuación se tendrán las hojas de Informe de resultados, Resultados por impactos e Indicadores, con los valores finales de la urbanización completa.
GEA VERDE Residencial v 1.
37
Datos generales
Datos generales En la pestañan de Datos Generales se solicita la siguiente información:
Datos del edificio: Nombre del edificio: nombre con que ha sido registrado el edificio en la web de GBCe. Localidad: se indicará el municipio en que se encuentra el edificio a evaluar. Capital de provincia: Se indicará la capital de la provincia. Altura sobre el nivel del mar: Este dato puede obtenerse, entre muchas posibilidades, de la web www.aemet.es buscando el municipio en que se encuentra el edificio. Con estos tres datos, el programa calcula la zona climática de la localidad tal y como se indica en el CTE (versión septiembre 2013).
Superficie construida total: Se incluirán todas las áreas del edificio a certificar, descontando plantas bajo rasante y aparcamientos.
Superficie útil de los espacios habitables del edificio m2: Se incluirán todas las áreas del edificio a certificar, descontando plantas bajo rasante y aparcamientos.
Número de viviendas: Número de viviendas afectadas. Tipología del edificio: Se elegirá el uso entre los que aparecen en el desplegable, vivienda colectiva, unifamiliar, urbanización y parte de un edificio.
Tipo de actuación: Se elegirá el uso entre los que aparecen en el desplegable, nueva edificación, rehabilitación, edificio existente y Mixto. Cuando se elige la opción de Mixto aparecen otras casillas que hay que rellenar según corresponda: •
Superficie de ampliación (equiparable a nueva edifición)
•
Superficie rehabilitada
•
Superficie de edificio existente sobre el que no se interviene.
Datos del promotor y del equipo de proyecto: Promotor:
indicar la/las persona/s y/o empresas promotoras de la construcción del edificio.
Contacto promotor: aportar un nombre de contacto así como un e-mail y número de teléfono para las comunicaciones que GBCe necesite hacer al promotor del edificio. Todas las comunicaciones referentes a la evaluación del proyecto se harán directamente al EA VERDE, pero la documentación de la certificación será enviada al promotor que es quién, tal y cómo se recoge en el proceso de certificación (ver documento Certificación Ambiental de Edificios), realiza la solicitud de certificación.
Equipo redactor: indicar la/las persona/s y/o empresas responsables de la redacción del proyecto. Fecha de proyecto: Fecha de elaboración del proyecto. Fecha de construcción: Fecha de construcción del proyecto. Datos del Evaluador Acreditado Nombre: Nombre del EA VERDE. Debe coincidir con el que aparece en el listado de la web de GBCe de EA VERDE
GEA VERDE Residencial v 1.
41
Apellidos: Apellidos del EA VERDE. Debe coincidir con el que aparece en el listado de la web de GBCe de EA VERDE
e-mail y teléfono de contacto: Datos de contacto actualizados para las comunicaciones con el EA VERDE. Al correo electrónico indicado se enviarán los informes de revisión de la evaluación.
Datos de la certificación Código de la certificación: indicar el código facilitado por GBCe para el EA VERDE Tipo de certificación: Se elegirá entre los que aparecen en el desplegable, promocional o comercial. Estado de la certificación: Se elegirá el estado entre los que aparecen en el desplegable, proyecto de ejecución u obra construida.
Fecha de entrega de la evaluación: Fecha de entrega de la evaluación. Dirección postal de entrega de la certificación: Dirección a la que se enviará la certificación. Documentos justificativos: Código
Descripción del documento
DG 01
Descripción del programa funcional: En una extensión no mayor a dos DIN A‐4 por una cara, se describirá la tipología y el uso del edificio tanto en estado actual como reformado y la distribución de los distintos espacios en estado reformado.
X
Cuadro de superficies: Se incluirá un cuadro de superficies donde se recojan todas las solicitadas en la Herramienta y el documento del que proceden, por ejemplo, documento memoria descriptiva.doc, apartado 1.2.3, página 23.
X
DG 03
Medidas pasivas adoptadas para ahorrar energía: En una extensión no mayor a un DIN A‐4 por una cara, se describirán las principales medidas pasivas adoptadas en el edificio.
X
DG 04
Medidas activas adoptadas para ahorrar energía y agua: En una extensión no mayor a una DIN A‐4 por una cara, se describirán las principales medidas activas adoptadas en el edificio.
X
DG 05
Otras medidas significativas que mejoren la calidad ambiental del edificio: En una extensión no mayor a una DIN A‐4 por una cara, se describirán otras medidas que mejoren la calidad ambiental del edificio, no solo desde el punto de vista de la energía.
DG 06
Breve descripción constructiva: En una extensión no mayor a una DIN A‐4 por una cara, se describirán las principales características constructivas el edificio.
X
DG 07
Resumen del presupuesto
X
DG 08
Planos de emplazamiento, plantas y alzados del edificio acotados: se adjuntarán el menor número de planos que permitan comprender la geometría del edificio. Se diferenciarán claramente los planos del estado actual del edificio y los que corresponden a la reforma prevista
X
DG 02
42
GEA VERDE Residencial v 1.
Obligatori o
Parcela y emplazamiento
PyE 01
Proximidad al transporte público
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar la elección de emplazamientos cercanos a paradas de transporte público, ayudando así a reducir las emisiones asociadas al transporte y a las aglomeraciones de tráfico.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo Nueva edificación
Unifamiliar
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte e un edificio Edificio existente
Se cumple con el número de paradas indicadas para un radio determinado
Valoración del criterio:
100 % Mín. 6 líneas
Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 100.000 habitantes
Radio 300 m
Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio entre 20.000 y 100.000 habitantes o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 20.000 habitantes
Radio 600 m
Mín. 4 líneas
Mín. 2 líneas
Municipios de menos de 20.000 habitantes
Radio 1.000 m
URBANIZACIONES: Para la evaluación de urbanizaciones, el criterio debe cumplir desde la entrada de cada una de las parcelas privadas pudiéndose incrementar la distancia exigible en un 20 % para el 20 % de las parcelas privadas.
Documentos justificativos Código PyE 01.01
Descripción del documento
Pre.
Plano de situación del edificio en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En él se deberán ver claramente y sin posibilidad de confusión los siguientes elementos: •
El proyecto marcado por una arandela roja con un diámetro de 50 unidades de dibujo y un grosor de 20 ud.
•
Las paradas de trasporte público más cercanas con una arandela amarilla de 10 ud de diámetro y 5 ud de espesor.
•
La circunferencia de 300 m de radio con centro en la entrada principal del proyecto, color blanco o negro que garantice una correcta identificación y un grosor de 10 ud.
Cert.
X
NOTA: la base del plano deberá ser el parcelario oficial del emplazamiento, en caso de no existir es necesario justificar la fuente de dónde se obtiene la información incluida en el plano. PyE 01.02
Información de los tipos de transporte público y líneas de cada uno de ellos con los horarios de servicio en las paradas incluidas en el diámetro aplicable al caso de estudio vigentes a fecha de visado del proyecto, en caso de ser una pre-certificación, y a fecha de puesta en servicio del edificio si se trata de una certificación.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
X
45
Contexto El uso extensivo de automóviles y su excesiva dependencia del petróleo contribuyen a incrementar los problemas medioambientales. Afortunadamente, existen alternativas a este medio de transporte tradicional. El uso del transporte público supone una reducción en la demanda energética necesaria para el transporte y en las emisiones asociadas de gases de efecto invernadero. La reducción en el uso del automóvil supondría una disminución directa en el consumo de combustible y en la contaminación del aire y el agua. Otra de las ventajas del transporte colectivo es la reducción asociada en las necesidades de infraestructuras. Los aparcamientos y las carreteras afectan negativamente al medioambiente porque las superficies impermeables como el asfalto incrementan la escorrentía y contribuyen la creación de islas de calor en las zonas urbanas. Una reducción en estas infraestructuras permitiría reducir estos efectos negativos. La forma más eficaz de reducir el transporte privado es actuar sobre la demanda con el fin de incentivar y promover cambios de comportamiento hacia modos de transporte sostenible. Las principales actuaciones concretas sobre la demanda son:
• • • • • • •
Los peajes urbanos. La gestión y control de los aparcamientos. Las prohibiciones de acceso y las zonas de tráfico limitado. La prioridad para peatones y bicicletas. La prioridad al transporte público. Fomentar el coche compartido: car peeling/car sarín. La implantación de un plan de transporte.
Entre el 30% y el 40% de los desplazamientos que se producen en una ciudad son viajes obligados (trabajo o estudio), por eso la elaboración de un plan de trasporte de empresas es la forma más eficaz de actuar sobre la demanda. Además, las empresas privadas y públicas obtienen beneficios debido a la reducción del tiempo de desplazamiento, del estrés de los trabajadores, al uso más racio
Distancia al transporte público En la presente medida se valora promover el uso del transporte público a través de la proximidad y el fácil acceso al mismo. La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de la distancia del edificio a algún medio de transporte público. Se valorará que haya paradas de transporte público en un radio inferior a 300 metros con el centro en la entrada principal del edificio. NOTA: En viviendas unifamiliares el radio de distancia se podrá incrementar un 25%
NOTA: En urbanizaciones, el criterio debe cumplir desde la entrada de cada una de las parcelas privadas pudiéndose incrementar la distancia exigible en un 20 % para el 20 % de las parcelas privadas.
Paso 1:
Determinar el número de habitantes del municipio.
Indicar, para el municipio en que se encuentre el edificio, el número de habitantes, para ello se podrán tomar los datos del INE, la página del ayuntamiento del municipio u otras fuentes reconocidas.
Paso 2:
Definir el entorno del edificio.
Este paso se realizará para municipios con una población superior a 20.000 habitantes. Se considerará como entorno, la unidad urbanística reconocida a la que pertenezca la parcela del edificio ya sea población, barrio, polígono u otra similar. Será necesario justificar esta decisión definiendo el entorno considerado y por qué se ha considerado el mismo.
46
GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 3:
Determinar la densidad del entorno.
Una vez definido el entorno, se establecerá la densidad del mismo en función de número de viviendas por hectárea.
Paso 4: anteriores.
Dibujar el círculo del radio que corresponda en función de los pasos
En función de las siguientes características del entorno o municipio, se dibujará un círculo de 300, 600 o 1.000 m de radio: Radio del círculo de referencia
Características del municipio y el entorno Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 100.000 habitantes
300 m
Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio entre 20.000 y 100.000 habitantes o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 20.000 habitantes
600 m
Municipios de menos de 20.000 habitantes
1.000 m
Sobre un plano de situación del edificio formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica, se dibujará un círculo del radio correspondiente con centro en la entrada principal del edificio. Éste círculo se dibujará en blanco o negro, garantizando una correcta identificación del mismo en el plano y con un grosor de 10 uds. de dibujo. En este plano se marcará la entrada principal del edificio mediante una arandela roja con un diámetro de 50 unidades de dibujo y un grosor de 20 ud.
Paso 5:
Identificar las paradas de transporte público.
Sobre el plano anterior, se localizarán las paradas de transporte público que se encuentren en el interior del círculo dibujado. Éstas paradas se marcarán con una arandela amarilla de 10 ud de diámetro y 5 ud de espesor. Se considerará transporte público los autobuses urbanos e interurbanos, la red de metro o metro ligero y la red de trenes de cercanías. Quedan excluidas las paradas de taxis aunque a efectos administrativos se consideren transporte público.
Paso 6:
Identificar las líneas a las que dan servicio las paradas localizadas.
Sobre el plano anterior se localizarán, para cada parada, las líneas de transporte público a que da servicio. Esta información se incluirá en el propio plano justificativo en forma de tabla en la que se podrán identificar claramente, cada una de las paradas de transporte, las líneas a las que dan servicio y los distintos medios de transporte, si los hubiera. Se considerará una única línea por cada sentido. Es decir, si dos paradas dan servicio a la misma línea, pero en sentido contrario y, por tanto con distintos destinos, se considerarán dos líneas.
Excepciones:
•
Si no se encuentra ninguna parada dentro del círculo exigido, este diámetro se puede incrementar en un 10% incluyendo las paradas que sí cumplan con este caso.
GEA VERDE Residencial v 1.
47
Caso práctico Supongamos un edificio de viviendas colectivas de nueva edificación situado en Móstoles, Madrid.
Paso 1:
Determinar el número de habitantes del municipio.
Según los datos de Wikipedia, Móstoles tiene 206.263 habitantes.
Paso 2:
Definir el entorno del edificio.
Paso 3:
Determinar la densidad del entorno.
Paso 4: anteriores.
Dibujar el círculo del radio que corresponda en función de los pasos
Dado que la densidad es menor a 100 vivs./ha. y el municipio tiene más de 20.000 habitantes, se deben tener 4 líneas en un radio de 600 m para cumplir con el criterio.
Paso 5:
Dibujar el círculo de 600 m de radio.
Sobre el plano de AUTOCAD del municipio de Móstoles dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro, dibujamos un círculo de radio 1.000 m, con centro en la entrada del edificio. Esta línea la hemos dibujado en blanco (sobre fondo negro) y con un espesor de 10 uds. Para ello, hemos realizado una equidistancia a 10 y la hemos rellenado con un sólido el espacio entre las líneas. Además hemos marcado la entrada principal del edificio con una arandela de 50 uds de diámetro con un espesor de 20 uds en color rojo. Figura 1. Radio de 600m desde la entrada del edificio.
Paso 6: público.
Identificar las paradas de transporte
Sobre el plano anterior, debemos localizar las paradas de transporte público. Las señalamos con arandelas de color amarillo, de 10 uds de diámetro y 5 uds de espesor numerando cada una de ellas para facilitar identificar a qué medio de transporte público correponden y a qué líneas dan servicio.
Figura 2. Identificación de las paradas de trasporte público dentro del radio de 600m.
Paso 7:
Identificar las líneas a las que dan servicio las paradas localizadas.
Una vez que hemos localizado las paradas de transporte público, identificamos para cada parada las líneas de transporte público a que da servicio. Esta información la incluiremos en el propio plano justificativo en forma de tabla en la que se podrán identificar claramente, cada una de las paradas de transporte, las líneas a las que dan
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GEA VERDE Residencial v 1.
servicio y los distintos medios de transporte, si los hubiera. En este ejemplo, se incluye la tabla por separado para mostrarlo más claramente. Id
Número de líneas
Tipo de transporte
Urbano / Interurbano
1
1
Autobús
Urbano
2
1
Autobús
Urbano
3
3
Autobús
Interurbano
4
2
Autobús
Urbano + interurbano
5
3
Autobús
Urbano + interurbano
6
1
Autobús
Urbano
7
2
Metro
Interurbano
Figura 3. Numeración de las paradas de transporte público dentro del radio de 600m.
GEA VERDE Residencial v 1.
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GEA VERDE Residencial v 1.ď —
PyE 02
Proximidad a equipamientos y servicios
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar la elección de emplazamientos cercanos a equipamientos y servicios, ayudando así a reducir las emisiones asociadas al transporte y a las aglomeraciones de tráfico.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo Nueva edificación
Unifamiliar
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio Edificio existente
El edificio dispone de suficientes equipamientos y servicios en un entorno de 800 m.
100 % 3 prioridad 1
Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 100.000 habitantes
3 prioridad 2 2 prioridad 3
Valoración del criterio:
Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio entre 20.000 y 100.000 habitantes o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 20.000 habitantes
3 prioridad 1 2 prioridad 2 1 prioridad 3 2 prioridad 1
Municipios de menos de 20.000 habitantes 1 prioridad 2 UNIFAMILIARES: El radio de cálculo será de 1.000 m URBANIZACIONES: se considerarán tantos radios como accesos tenga la urbanización y los equipamientos deberán estar dentro del área que conforme la suma de todos estos círculos.
Documentos justificativos Código PyE 02.01
Descripción del documento
Pre.
Plano de situación del proyecto en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En él se deberán ver claramente y sin posibilidad de confusión los siguientes elementos:
• •
•
X
El proyecto marcado por una arandela roja con un diámetro de 50 unidades de dibujo y un grosor de 20 ud. Los servicios públicos más cercanos con una arandela amarilla de 10 ud de diámetro y 5 ud de espesor. Estos estarán numerados y en el plano se incluirá una leyenda donde se indique qué tipo de servicio es cada uno de ellos. La circunferencia de 800 m de radio con centro en la entrada principal del proyecto, color blanco o negro que garantice una correcta identificación y un grosor de 10 ud.
NOTA: la base del plano deberá ser el parcelario oficial del emplazamiento, en caso de no existir es necesario justificar la fuente de dónde se obtiene la información incluida en el plano.
GEA VERDE Residencial v 1.
51
Cert.
Contexto La expansión de las ciudades afecta a la calidad de vida en tanto que se dedica más tiempo a los desplazamientos para acceder al lugar de trabajo o a los lugares habituales donde se desarrolla la vida de los ciudadanos. Según el informe de Ecologistas en Acción publicado en octubre del 2014, cada habitante emplea 260 horas al año en desplazamientos en coche, más otras 75 horas adicionales en aparcar, tiempo al que habría que sumar, según este informe, otras 331 h También, según este informe, el suelo transformado para permitir el desplazamiento de vehículos en todo el Estado equivale a 820.000 campos de fútbol, de los que la mayor parte (más del 90%) corresponden al requerido para el transporte por carretera. Los equipamientos pueden ser un lugar de paso entre la vivienda y el lugar de trabajo, si están rodeados de suficientes servicios, muchos trayectos se pueden combinar y optimizar reduciendo así el tiempo empleado para ellos y facilitando que se realicen en medios sostenibles, por ejemplo, caminando o en bicicleta. Rehabilitar en áreas ya desarrolladas ayuda a restaurar y revitalizar el tejido urbano, creando comunidades más estables e interactivas. Para ello, este criterio busca edificios cuya localización permita un acceso peatonal a servicios básicos reduciendo los impactos ambientales debidos al transporte, como son la contaminación de aire y las emisiones de gas de efecto invernadero. Según la tipología de edificio que estemos evaluando tendremos un tipo distinto de usuarios y de necesidades, por tanto, los equipamientos que requeriremos cercanos, variarán en función de estas tipologías.
Cantidad de equipamientos y servicios en el entorno cercano En la presente medida se valora la facilidad de acceso peatonal a un número suficiente de equipamientos. La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de la distancia del edificio a distintos tipos de equipamiento en función de su tipología. Se valorará que haya equipamientos suficientes en un radio inferior a 800 metros con el centro en la entrada principal del edificio. NOTA: En viviendas unifamiliares el radio de distancia se podrá incrementar un 25%
Paso 1:
Determinar el número de habitantes del municipio.
Indicar, para el municipio en que se encuentre el edificio, el número de habitantes, para ello se podrán tomar los datos del INE, la página del ayuntamiento del municipio u otras fuentes reconocidas.
Paso 2:
Definir el entorno del edificio.
Este paso se realizará para municipios con una población superior a 20.000 habitantes. Se considerará como entorno, la unidad urbanística reconocida a la que pertenezca la parcela del edificio ya sea población, barrio, polígono u otra similar. Será necesario justificar esta decisión definiendo el entorno considerado y por qué se ha considerado el mismo.
Paso 3:
Determinar la densidad del entorno.
Una vez definido el entorno, se establecerá la densidad del mismo en función de número de viviendas por hectárea.
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GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 4:
Determinar los equipamientos que deben estar a 800 m de distancia .
En función de las siguientes características del entorno o municipio, se considerarán los siguientes casos: Cantidad y tipo de equipamientos a considerar
Características del municipio y el entorno
3 prioridad 1 Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 100.000 habitantes
3 prioridad 2 2 prioridad 3 3 prioridad 1
Entorno de densidad superior a 100 vivs./ha. y municipio entre 20.000 y 100.000 habitantes o entorno de densidad inferior a 100 vivs./ha. y municipio de más de 20.000 habitantes
2 prioridad 2 1 prioridad 3 2 prioridad 1
Municipios de menos de 20.000 habitantes 1 prioridad 2
Paso 4:
Dibujar el círculo de 800 m de radio.
Sobre un plano de situación del edificio formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica, se dibujará un círculo de 800 metros de radio con centro en la entrada principal del edificio. Éste círculo se dibujará en blanco o negro, garantizando una correcta identificación del mismo en el plano y con un grosor de 10 uds. de dibujo. En este plano se marcará la entrada principal del edificio mediante una arandela roja con un diámetro de 50 unidades de dibujo y un grosor de 20 ud.
Paso 5:
Identificar los equipamientos situados dentro del círculo.
Sobre el plano anterior, se localizarán los equipamientos y servicios que se encuentren en el interior del círculo dibujado. Éstos equipamientos se marcarán con una arandela amarilla de 10 ud de diámetro y 5 ud de espesor. Los tipos de equipamientos y servicios se dividen en las siguientes prioridades: Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
Guardería
Alimentación
Equipamiento para el deporte al aire libre
Colegio
Farmacia
Área ajardinada dotada de bancos y asientos
Polideportivo municipal
Mercado municipal
Centro cultural
Piscina
Banco
Biblioteca
Centro de salud
Oficina de correos
Paso 6:
Numerar los equipamientos según prioridades
Según las prioridades indicadas en las celdas anteriores, se deberán identificar el número de equipamientos en cada una de ellas teniendo en cuenta que, en ningún caso, podrá considerarse más de una vez el mismo equipamiento, es decir, si en el entorno tenemos tres restaurantes, únicamente se podrá considerar UNO.
Excepciones:
•
Si no se encuentran los equipamientos indicados dentro del círculo de 800 metros, este diámetro se puede incrementar en un 10%.
GEA VERDE Residencial v 1.
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54
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
PyE 03
Facilidades para la bicicleta
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Evitar el uso indiscriminado de vehículos privados incentivando el uso de la bicicleta como método de transporte alternativo.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El edificio cuenta con los aparcamientos de bicicleta requeridos en el criterio.
100 %
REHABILITACIÓN Y EDIFICIO EXISTENTE: Se podrá computar hasta un 50% del criterio siempre que, a menos de 300 m, exita un aparcamiento de bicicletas que cumpla con las exigencias del criterio en cuanto a diseño y número de plazas.
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
Cert.
PyE 03.01
Plano en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. En este plano se debe indicar la situación de cada uno de los elementos e instalaciones necesarios para el cumplimiento del criterio. Se deberán indicar además las distancias que es obligatorio cumplir para que sean acordes a los requisitos del criterio y los cruces con itinerarios peatonales o de vehículos.
X
PyE 03.02
Detalles o ficha técnica de los aparca bicicletas seleccionados
X
PyE 03.03
Copia de las facturas de los aparca bicicletas situados (pudiendo ocultar el precio).
X
PyE 03.04
Fotografías de obra construida donde se vean, de forma reconocible los aparca bicicletas y el espacio que ocupan respecto a otras zonas de movimiento.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
55
Contexto El uso del automóvil supone un gran impacto en el medioambiente debido, no sólo a las emisiones de contaminantes al aire, sino también por los impactos negativos que originan la extracción y refinamiento del petróleo. El uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo ofrece un gran número de ventajas: no emite contaminantes a la atmósfera, no necesita combustibles derivados del petróleo, alivia la congestión del tráfico, reduce la contaminación acústica y requiere menos infraestructuras de vías y menos espacio para aparcamiento. Las bicicletas se usan principalmente para viajes cortos, pero aun así suponen un gran beneficio ambiental porque una gran parte de las emisiones contaminantes de los vehículos se producen en los primeros minutos de conducción. El coste inicial debido a la construcción de espacios de aparcamiento para bicicletas es relativamente bajo dentro de los costes totales del proyecto. En contrapartida, el uso de la bicicleta supone beneficios para la salud, favorece la relación entre los vecinos y permite el disfrute de zonas no disponibles para los usuarios del automóvil.
Aparcamientos de bicicletas La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función de las medidas adoptadas para promover el uso de la bicicleta.
Paso 1:
Identificación de la localización del aparcamiento de bicicletas.
Los aparcamientos deben estar ubicados preferentemente en los accesos o en el interior del edificio, sin por ello impedir el acceso al mismo ni complicar el movimiento de los peatones y personas con movilidad reducida. La distancia máxima a los accesos deberá ser de 50 m (30 segundos andando). Se elaborará un plano de urbanización en el que se sitúen los aparcamientos de bicicleta y el recorrido que se deberá hacer hasta alcanzar la vía pública. En este plano, se dibujarán también los recorridos peatonales y, en caso de existir garaje, los recorridos de los vehículos motorizados. Se comprobará que, en caso de haber cruces, estos sean los mínimos posible y estén debidamente señalizados de modo que se facilite una movilidad segura para peatones y vehículos con o sin motor. NOTA: Si se trata de una rehabilitación, edificio existente o mixto y no hay posibilidad de instalar un aparcamiento de bicicletas en la parcela, podrá computarse el 50% del valor de crierio siempre que haya un aparcamiento público de bicicletas a 300 metros de distancia del acceso principal del edificio que cumpla con las exigencias del criterio en cuanto a diseño y número de plazas.
Paso 2:
Comprobar el número de aparcamientos de bicicletas.
El número de plazas para bicicleta ascenderá a una por vivienda independientemente de la superficie de la misma.
Paso 3: Justificación del cumplimiento de las medidas de calidad de los aparcamientos Además de los criterios indicados en el paso 1, la localización de los aparcamientos de bicis deberá cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
56
Las maniobras de acceso al aparcabicis no deben suponer situaciones de riesgo con la circulación de vehículos motorizados y de ciclistas, para ello se reservará una franja de 0,5 metros de ancho entre el espacio ocupado por las bicicletas aparcadas y cualquier vial de circulación, tanto peatonal como de vehículos. Si el vial peatonal tiene un acho superior a los 2 metros, la franja de seguridad mencionada puede desestimarse. Deberá ofrecer un entorno cómodo para los ciclistas, con espacio suficiente para hacer maniobras con la bicicleta, sin riesgo de estropear otras bicicletas y sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos. o
Los soportes de las bicicletas deberán estar a una distancia mínima de 1 metro cuando permitan el aparcamiento a los dos lados y a 0,80 m cuando solo se pueda aparcar una bicicleta, para permitir un acceso cómodo.
o
La distancia mínima a una pared será de 0,30 m para sistemas de aparcamiento a una sola cara o del 0,90 m para sistemas que permitan el aparcamiento a las dos caras.
GEA VERDE Residencial v 1.
•
La instalación cumplirá con las normativas de accesibilidad de peatones y personas con movilidad reducida, sin entorpecer ni poner en riesgo su movilidad.
Los aparcamientos también deberán cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:
• • •
El sistema de aparcamiento de las bicicletas deberá estar anclado a una estructura permanente y permitir el anclaje de la bicicleta en dos puntos, al menos una rueda y bastidor. Deberá ser capaz de alojar cualquier tipo y dimensión de bicicleta y permitir que sean candadas con los antirrobos más comunes. El espacio de aparcamiento deberá estar convenientemente iluminado y ofrecer un diseño integrado en el entorno urbano y arquitectónico, que dé confianza. La elección del material, diseño, anclaje y ubicación deben ser adecuados para prevenir robos o actos de vandalismo. Se garantizará que, en caso de desanclar el elemento de aparcamiento del suelo, las bicicletas no podrán ser separadas de él sin necesidad de romper el candado.
A continuación se muestran algunos ejemplos que no permiten cumplir el criterio:
Imagen extraida del Manual de Diseño Urbano para el Transporte Activo elaborado por el Grupo de Trabajo Chileno-Holandes, Ciudad Viva y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
NOTA: Si el espacio reservado para aparcamiento de bicicletas se encuentra en un lugar cerrado bajo llave, las medidas de seguridad del sistema de aparcamiento no es necesario que sean cumplidan, pero las bicicletas deberán estar ancladas, al menos en un punto, a un soporte fijado al suelo o una pared.
GEA VERDE Residencial v 1.
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GEA VERDE Residencial v 1.ď —
PyE 04
Capacidad de carga de vehículos eléctricos
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar el uso de vehículos eléctricos facilitando su carga en los aparcamientos.
Aplicabilidad:
En caso de que el edificio no disponga de plazas de aparcamiento privadas, este criterio deberá desactivarse en la pe
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El porcentaje de plazas con carga para vehículos eléctricos oscila entre el 5 y el 10%.
Lineal 50 %
El porcentaje de plazas con preinstalación para vehículos eléctricos oscila entre el 10 y el 30%.
Lineal 50 %
UNIFAMILIAR Y URBANIZACIONES: Para calcular las plazas de aparcamiento de la urbanización o vivienda unifamiliar se considerá, al menos, una plaza por cada vivienda a menos que se justifique otra situación.
Documentos justificativos Código PyE 04.01
Descripción del documento
Pre.
Extracto de la memoria del proyecto donde se indique el número de plazas de aparcamiento y cuántas de ellas tienen carga para vehículos eléctricos o preinstalación.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
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Cert.
Contexto El uso del automóvil de motor de combustión supone un gran impacto en el medioambiente debido, no sólo a las emisiones de contaminantes al aire, sino también por los impactos negativos que originan la extracción y refinamiento del petróleo. Los vehículos eléctricos permiten autonomía en movilidad pudiéndose cargar con energía procedente de fuentes renovables y generadas en el propio edificio, permiten también una conducción sin emisiones tanto a la atmósfera cómo acústicas, mejorando la calidad ambiental del entorno. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la acción principal es emplear medios de transporte adecuados al desplazamiento que vamos a realizar, de este modo se priorizarían los desplazamiento a pie para distancias cortas, a bicicleta para distancias medias, el transporte público para distancias más largas. El uso del vehículo privado debería reducirse a desplazamientos de larga distancia que no pueden ser cubiertos con transporte público o situaciones particulares en las que sea necesario transportar objetos voluminosos o pesados o donde otro medio de transporte más eficiente no sea adecuado. Una buena solución es dotar a los edificios residenciales de un número de vehículos eléctricos a disposición de todos los vecinos y cuya propiedad esté igualmente compartida entre todos.
Plazas con sistema de carga de vehículos eléctricos La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de plazas de aparcamiento que disponen de un sistema de carga para vehículos eléctricos.
Paso 1:
Contabilización del número de plazas de aparcamiento.
Se deberá identificar en la memoria del proyecto, el número de plazas de aparcamiento previsto. Así mismo, una vez realizada la obra, se deberá comprobar que el número de plazas reales se corresponde con el del proyecto.
Paso 2: eléctricos.
Contabilizar el número de plazas con sistema de carga de vehículos
Se deberán identificar el número de plazas de aparcamiento que cuentan con un sistema de carga para vehículos eléctricos. Para tener una valoración positiva en este criterio, es necesario que el número de plazas con carga para vehículos eléctricos sea superor a 2.
Valoración de la medida Para obtener una valoración positiva en el criterio, el porcentaje de plazas con carga para vehículos eléctricos oscila rá entre el 5 y el 10% de las plazas totales de aparcamiento. NOTA: Para calcular las plazas de aparcamiento de urbanizaciones o viviendas unifamiliares se considerá, al menos, una plaza por cada vivienda a menos que se justifique otra situación.
Plazas con pre-instalación del sistema de carga de vehículos eléctricos La evaluación del edificio a través de esta medida se establece en función del porcentaje de plazas de aparcamiento que disponen de pre-instalación de un sistema de carga para vehículos eléctricos. Criterio aplicable a edificios de tipología residencial colectiva.
Paso 1:
Contabilización del número de plazas de aparcamiento.
Se deberá identificar en la memoria del proyecto, el número de plazas de aparcamiento previsto. Así mismo, una vez realizada la obra, se deberá comprobar que el número de plazas reales se corresponde con el del proyecto.
Paso 2: Contabilizar el número de plazas con pre-instalación del sistema de carga de vehículos eléctricos.
60
GEA VERDE Residencial v 1.
Se deberán identificar el número de plazas de aparcamiento que cuentan con una pre-instalación del sistema de carga para vehículos eléctricos.
Valoración de la medida Para obtener una valoración positiva en el criterio, el porcentaje de plazas con carga para vehículos eléctricos oscila rá entre el 10 y el 30% de las plazas totales de aparcamiento. NOTA: Para calcular las plazas de aparcamiento de urbanizaciones o vivienda s unifamiliares se considerá, al menos, una plaza por cada vivienda a menos que se justifique otra situación.
NOTA: En rehabilitaciones, edificios existentes e intervenciones mixtas, el rango de cumplimiento se reducirá a la mitad, es decir entre un 5 y un 15 % de las plazas existentes. En caso de intervenciones mixtas se considerará el porcentaje aplicable a rehabilitación.
GEA VERDE Residencial v 1.
61
62
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
PyE 05
Clasificación de RSU
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover la separación y clasificación de los residuos para facilitar su reciclado y revalorización.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Espacio para contenedores separadores de fracciones. Para rehabilitación y edificios existentes, ver notas en la descripción de la medida.
50 %
Sistema de revalorización de residuos en la parcela
25 %
Otras medidas que incentiven la reducción, separación o reciclado de RSU producidos en el edificio durante su uso.
25%
Documentos justificativos Código PyE 05.01
Descripción del documento
Pre.
Plano en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007, dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica, en el que se sitúe, para cada medida cumplida:
• • •
Cert.
X
El lugar reservado en cada planta para los contenedores de clasificación La situación del sistema de revalorización de los residuos propios Si fuera aplicable, la mejora implementada
PyE 05.02
Descripción y fichas técnicas del sistema de revalorización de residuos
X
PyE 05.03
Plano en el que se sitúe el local destinado al almacenamiento de muebles y enseres hasta su traslado.
X
PyE 05.04
Memoria justificativa de la medida adoptada para incentivar la reducción, separación o reciclado de RSU
X
PyE 05.05
Copia de las facturas de los sistemas implantados (pudiendo ocultar el precio).
X
PyE 05.06
Fotografías de obra construida que justifiquen el cumplimiento de las medidas. Deberán aparecer los espacios para contenedores o almacenaje con sus correspondientes carteles y, si hubiera, los sistemas de revalorización instalados.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
X
63
Contexto El informe de la Comisión al Consejo a la Unión Europea sobre la aplicación de la Directiva de Residuos, en el año 2000 (publicado en septiembre de 2003), nos indica que el total de residuos gestionados ha sido de 190.679.026 toneladas. De los datos de este informe se deduce que la producción de residuos en el período 1998-2000 fue de 500 kg per cápita/año. Esta cifra supone un aumento en comparación con el período 1995-1997, que registró una media de 400 kg/persona/año y que queda claramente lejos del objetivo marcado por la Comisión en su V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente en relación a la estabilización de los residuos en los niveles de 1985 (300 kg per cápita para el año 2000). Esto significa que el incremento en el período 1985-2000 fue de 3,5% anual. El objetivo principal del desarrollo sostenible debe ser minimizar las alteraciones al medio, usando de forma coherente los 1 , se consiga que su efecto sea lo menos desfavorable para el medio o que se logre integrar de nuevo en la cadena de materias primas para la El reciclado entre distintos países varía del 8 al 63%. Sólo es superior al 40% en cinco Estados miembros. La tasa media del reciclado es del 26%, valor coincidente con la media española. En España, la tasa actual de generación de RSU´s según el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008 - 2015 es de aprox. 1,45 kg/hab/día, superan la media Baleares con 2,02 kg. y Cataluña con 1,60 kg, muy por debajo están las comunidades de Galicia con 0,91 kg. y Murcia con 0, 99 kg. La composición media de los residuos es: Materia orgánica (44%), Papel y cartón (21%), Plásticos (10,6%), Vidrio (7%), Maderas (1%), Metales férricos (3,4%), Metales no férricos (0,7%), Inertes y otros (12,3%). Esta composición de residuos corresponde al total de RSU que, mayoritariamente provienen de uso doméstico. Las nuevas propuestas comunitarias sobre residuos se basan en el concepto de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar, que serán los conceptos que se consideran en todos los casos. El concepto de reducir se asocia a la fase de uso del edificio y por tanto no se evalúa en la etapa de proyecto y construcción del edificio que trata esta herramienta. De acuerdo al Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006), los sistemas de tratamiento de RSU empleados en España al inicio del mismo y sus previsiones intermedia y final se resumen en la siguiente tabla: 1996
2001
2006
ton
%
ton
%
ton
%
Vertido
12.090.636
70,4
9.102.850
53,0
5.884.139
32,6
Reciclaje
1.985.040
11,6
3.349.161
19,5
4.500.000
25,0
Compostaje
2.394.162
13,9
3.179.126
18,5
4.370.166
24,2
Valorización energética
705.348
4,1
1.544.049
9,0
3.279.640
18,2
TOTAL
17.175.186
100
17.175.186
100
18.033.945
100
Tabla 1: Plan Nacional de Residuos 2000-2006 Fuente: Asociación Empresarial de Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos (AEVERSU).
1
El concepto de RESIDUOS que emplearemos, tanto en el concepto de RESIDUOS SÓLIDOS como de RESIDUOS LÍQUIDOS, va a ser el que la Ley 10/1998, de 22 de abril, denominada “Ley de Residuos” nos marca: “Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el Anejo de la presente Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse.”
64
GEA VERDE Residencial v 1.
Espacio para contenedores separadores de fracciones Se debe garantizar un espacio para guardar los contenedores de las distintas fracciones con una superficie, al menos un 15% superior a la exigida por el CTE-DB HS2. Nota: En caso de un edificio rehabilitado o existente, y justificando la imposibilidad de disponer de una superficie adecuada, se cumplirá el criterio con un espacio de 10 m 2 cada 20 viviendas que permita el acceso y la manipulación cómoda de, al menos, 3 contenedores. También podrá darse por válido el criterio cuando exista un punto de recogida selectiva de papel y cartón, vidrio, envases y resto a menos de 50 metros de la puerta del edificio.
Paso 1:
Localizar el espacio de almacén de contenedores.
Localizar en el edificio el espacio dedicado a guardar los contenedores de las distintas fracciones de residuos.
Paso 2:
Justificar la superficie mínima exigida por el CTE DB-HS2
Calcular y justificar la superficie exigida por el CTE DB-HS2 para el edificio evaluado
Paso 3:
Comprobar que la superficie del espacio supera en un 15% a la exigida
Comprobar que la superficie reservada en el edificio es, al menos, un 15% superior a la exigida por el CTE DBHS2
Paso 4:
Señalética adecuada
Comprobar, en obra construida, que estos espacios disponen de la señalética adecuada que los señalan como espacio para contenedores de residuos.
Sistema de revalorización de residuos en la parcela Paso 1:
Identificar el sistema de revalorización de residuos instalado en el edificio.
Se considera válido cualquier sistema capaz de revalorizar, incluso energéticamente, los residuos generados por el uso del edificio y su parcela. El más habitual es el sistema de compostaje que transforma los deshechos vegetales en abono para las zonas ajardinadas. Otro ejemplo sería una caldera de biomasa y el sistema necesario (trituradora, cortadora, máquina de pellets, etc.)que garantice que los residuos procedentes de podas de árboles o similar, se pueden utilizar como combustible para la caldera.
Paso 2:
Localizar el manual técnico y de uso del sistema de revalorización
Localizar y archivar el manual técnico y de uso del sistema de revalorización.
Otras medidas de mejora Paso 1: residuos.
Identificar las mejoras recogidas en el edificio que mejoren la recogida de
Identificación de las mejoras que se han incorporado al edificio para reducir la generación de residuos, facilitar su separación o garantizar su reciclado. Definir qué mejoras se han implantado y qué residuos, que antes no se trataban adecuadamente, son ahora correctamente gestionados. A continuación se enumeran algunos ejemplos de medidas que podrían contemplarse:
•
Recogida de información y publicación sobre la cantidad de residuos generados por los usuarios del edificio, de este modo, los usuarios se concienciarán mejor sobre la cantidad de basura que generan y, previsiblemente, tomarán medidas para su reducción.
GEA VERDE Residencial v 1.
65
• Paso 2:
Instalar en las zonas comunes recipientes para recoger residuos peligrosos, como las pilas, cartuchos de tinta, lámparas, etc.
Justificar las medidas propuestas
Redactar una memoria justificativa donde se indique claramente:
• •
66
La medida propuesta. Ventajas que se obtienen para la reducción de residuos, facilitar su separación o garantizar su reciclado.
•
Resumen del funcionamiento de la medida
•
En caso de sistemas o aparatos, incluir sus fichas técnicas.
GEA VERDE Residencial v 1.
PyE 06
Gestión y restauración del hábitat
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover el uso de plantas autóctonas y adaptadas en los espacios verdes.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El porcentaje de superficie ajardinada ocupada por plantas autóctonas o adaptadas está entre el 30% y el 80%
Lineal 100 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
Cert.
X
PyE 06.01
Plano en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. Este plano debe contener el plano de jardinería y el cuadro de cálculo indicando las especies utilizadas, la superficie ocupada por las mismas y si son autóctonas o adaptadas o no.
PyE 06.02
Copia de las facturas (pudiendo ocultar el precio) donde se indique la o las especies plantadas y la superficie ocupadas por las mismas o las unidades entregadas
X
PyE 06.03
Fotografías de la superficie ajardinada donde se puedan apreciar las especies plantadas y la superficie ocupada por las mismas, serán necesarias fotografías generales y de detalle.
X
PyE 06.04
Informe de Evaluador en el que se garantice que ninguna especie de las plantadas está recogida en el listado de especies invasoras del Ministerio de Medio Ambiente.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
67
Contexto Plantas autóctonas son aquellas que son originarias de una zona específica donde viven desde muchas generaciones. Cuando una especie de plantas no es originaria de una región determinada y se introduce posteriormente, la denominación de este tipo de plantas es autóctona. Las plantas nativas son importantes para la biodiversidad local ya que crecen en comunidad con otras especies vegetales y animales suministrando protección y alimento. Por otra parte estas plantas están adaptadas al clima regional o local con lo que en nuestro clima requieren una menor cantidad de agua. Algunas de las plantas introducidas interfieren con el hábitat natural perturbando, compitiendo e incluso desalojando a las plantas indígenas. La introducción de especies exóticas invasoras constituye la segunda causa de pérdida de biodiversidad a escala global. [1-2] Actualmente se empiezan a considerar la utilización de especies autóctonas en los espacios verdes de las urbanizaciones debido a las innumerables ventajas de su utilización. Este tipo de plantas en jardín requieren bajo mantenimiento, son fáciles de plantar, tienen poca exigencia en el uso de productos químicos, fertilizantes, agua, [4] etc. De esta forma, contribuyen a la calidad ambiental y la sostenibilidad del medio construido. El uso de plantas autóctonas contribuye al equilibrio ecológico y ayuda a garantizar la supervivencia futura de las mismas y también de otras formas de vida que coexisten con ellas. España es el país con mayor riqueza biológica del continente europeo, pero también sufre un riesgo creciente de pérdida de biodiversidad [5]. La publicación reciente de la nueva lista actualizada de la flora vascular de España nos permite conocer las especies más adecuadas para el emplazamiento elegido [2-3].
Superficie ajardinada ocupada por plantas autóctonas o adaptadas La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante el cálculo de la superficie ajardinada ocupada por plantas autóctonas o adaptadas. NOTA: Es importante comprobar que ninguna especie plantada en el jardín está en el listado de especies invasoras del Ministerio de Medio Ambiente. Si esto ocurriera, el criterio no se podrá valorar positivamente.
Paso 1:
Calcular la superficie ajardinada en la parcela y el edificio.
Se calculará la superficie ajardinada en la parcela y en el edificio. En el caso de la parcela, se considerará la superficie de terreno cubierto por plantaciones, en caso de existir árboles aislados se contabilizará una superficie media de 3 m2. Cuando existen superficies ajardinadas en el propio edificio o estructuras del edificio, se contabilizarán las superficies cubiertas por las plantaciones.
Paso 2:
Identificar las plantas autóctonas o adaptadas.
Identificar las especies autóctonas o adaptadas y la superficie que ocupan dentro de la zona ajardinada. Para justificar las superficies ocupadas por plantas autóctonas se aportará un inventario de las especies con la siguiente información:
•
• •
Fuente en la cual aparece la especie considerada autóctona o adaptada y donde se justifica que son tales. Una de las fuentes que se pueden utilizar es el inventario de la web http://www.anthos.es/ En él se buscarán las especies por municipio para garantizar que corresponde con la situación de la parcela. Superficie ocupada por cada una de las especies consideradas autóctonas o adaptadas. La superficie se contabilizará igual que en paso 1, excepto en el caso de los árboles donde se considerará la superficie de copa propia de la especie particular reducida en un 25%. Porcentaje de superficie ajardinada (calculada en el paso 1) ocupada por especies autóctonas o adaptadas.
NOTA: En caso de urbanizaciones, este criterio considerará, tanto las superficies ajardinadas de la urbanización, como las privadas dentro de las parcelas de las viviendas.
68
GEA VERDE Residencial v 1.
PyE 07
Uso de plantas para crear sombras
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Disminuir el efecto de la radiación sobre las fachadas del edificio mediante elementos vegetales ajenos al propio edificio para reducir la demanda de refrigeración en verano sin que afecte el soleamiento en invierno incrementando el enfriamiento evapora TiVo. Para esto son muy efectivos los árboles o pantallas vegetales siempre que sean de hoja caduca pues varían su transmitancia en función de las estaciones del año.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
No se aplicará este criterio en aquellos casos en que las fachadas este y oeste, se encuentren sombreadas en más de un 70% por el propio edificio o por obstáculos lejanos. Se considerará, para la fachada este el sombreamiento producido a las 7:00 horas solares (9;00 hora oficial) y para la fachada oeste a las 17:00 horas solares (19:00 hora oficial) del día 21 de junio (solsticio de verano).
Valoración del criterio:
Se sombreará, en fachada oeste, entre el 20 y el 60% de la fachada, a las 17:00 horas solares (19:00 hora oficial)
Lineal 70 %
Se sombreará, en fachada este, entre el 20 y el 60% de la fachada,, a las 7:00 horas solares (9:00 hora oficial)
Lineal 30 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
Cert.
PyE 07.01
Plano de planta de la parcela donde se sitúen los árboles con potencial de sombreamiento para las fachadas este y oeste indicando las especies de que se trata.
X
PyE 07.02
Plano de fachada este y oeste en el que se indique la superficie sombreada por los árboles.
X
PyE 07.03
Memoria de sombreamiento donde se justifique el cumplimiento de los criterios establecidos..
X
PyE 07.04
Copia de las facturas (pudiendo ocultar el precio) donde se indique la o las especies plantadas y la superficie ocupadas por las mismas o las unidades entregadas.
X
PyE 07.05
Fotografías de la superficie ajardinada donde se puedan apreciar las especies plantadas y la superficie ocupada por las mismas, serán necesarias fotografías generales y de detalle.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
69
Contexto Según estudios realizados en California (USA), aumentar la presencia de árboles que sombreen la fachada puede reducir de un 10 al 30 % el consumo en refrigeración. En nuestra latitud, la plantación de árboles en las fachadas E-O permite reducir las ganancias solares en verano por la reducción de la carga térmica de refrigeración. En zonas climáticas D y E se recomienda la utilización de arbolado de hoja caduca para evitar el sombreamiento en invierno. Los árboles, además, favorecen la humectación del aire, apoyan en la absorción de CO2 y mejoran la percepción ambiental del entorno.
Previsión de árboles con potencial de sombreamiento La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio un estudio de sombreamiento que justifique la superficie sombreada en las fachadas este y oeste.
Paso 1:
Localización de arbolado y plantas con potencial de sombreamiento .
Se localizarán y dibujarán en un plano los árboles con potencial de sombreamiento para las fachadas este y oeste, situándolos geométricamente en relación con las fachadas a las que sombrea. Si se trata de una línea de árboles, ésta puede simplificarse y considerarse como un rectángulo con las dimensiones que, previsiblemente, ocuparán las copas.
Paso 2:
Estudio de sombreamiento.
Se realizará un estudio de sombreamiento de las fachadas este y oeste. Se considerará, para la fachada oeste, la sombra proyectada a las 17:00 horas solares (19:00 hora oficial) del día 21 de junio (solsticio de verano) y para la fachada este, la proyectada a las 7:00 horas solares (9:00 hora oficial) del mismo día.
Paso 3:
Justificación del criterio
Se deberá calcular el porcentaje de fachada sombreada, para lo cual, se excluirá la superficie de fachada y huecos que estén sombreados por el propio edificio o por obstáculos lejanos a esa hora. Las superficies de huecos y fachadas sombreadas por cualquier obstáculo, están valoradas en la simulación energética que se haga del edificio. Con este criterio no se pretende valorar únicamente el beneficio de las protecciones solares, se valora, en particular el uso de plantas para lograr esta protección que tiene una serie de beneficios adicionales, como son la evapotranspiración, la mejora de la calidad del aire o incremento de la biofilia entre otros, mejorando las condiciones de los usuarios del edificio y, también del entorno urbano y, por tanto, del vecindario. NOTA: Si el porcentaje de fachada sombreada por el propio edificio o por obstáculos lejanos, es superior al 70%, el criterio no será de aplicación.
70
GEA VERDE Residencial v 1.
PyE 08
Efecto isla de calor
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Disminuir el efecto de isla de calor en áreas urbanas mediante la utilización de espacios verdes arbolados y la instalación de elementos de sombreamiento y protección solar de las superficies de acumulación.
Estado actual
No se considera el estado actual
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
La suma de las superficies de parcela y cubierta que cumplen los requisitos descritos en el criterio está entre el 40 y el 70%
Lineal
La suma de la superficie de fachada E-S-O del edificio que cumplen los requisitos descritos en el criterio está entre el 40 y el 70%.
Lineal
70 %
30 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
PyE 08.01
Plano de urbanización indicando el límite de las siguientes superficies en parcela y cubierta, La zona libre en amarillo, la zona ajardinada en verde y la zona sombreada o con un acabado de color claro en azul. Estos límites deben ser polilíneas con un grosor suficiente para verse claramente. En formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007, dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica
X
PyE 08.02
Memoria del cálculo del porcentaje de la superficie que evita la isla de calor en zona libre de parcela y cubierta.
X
PyE 08.03
Detalle constructivo de las zonas ajardinadas donde se detalle el espesor de tierra previsto.
X
PyE 08.04
Detalle constructivo de las zonas con pavimento permeable donde se detalle el espesor y composición de la base del pavimento.
X
PyE 08.05
Memoria del cálculo del porcentaje de la superficie de fachadas este, sur y oeste que evita la isla de calor.
X
PyE 08.06
Estudio de soleamiento tanto de la superficie libre de parcela y cubiertas, como de las fachadas este, sur y oeste.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
71
Contexto El efecto de isla de calor se produce en todas las grandes ciudades y se traduce en la existencia de una temperatura más elevada en las zonas urbanas en comparación con la temperatura de las zonas forestales o rurales adyacentes. Este efecto se debe principalmente a la eliminación de la vegetación y su sustitución por calles de asfalto u hormigón, edificios y otras estructuras que presentan una elevada absorción solar debido a su baja reflectancia y gran inercia térmica. A nivel de la cubierta de los edificios, la incorporación de cubiertas vegetales o materiales con alta reflectividad solar en lugares con alta carga térmica de refrigeración hace disminuir este efecto en el edificio que se proyecta. El uso de materiales claros y de alta reflectividad y emisividad térmica, permite reducir la ganancia solar de los edificios y, en consecuencia, la demanda de refrigeración en verano. Akbari en los estudios llevados a cabo en Sacramento, demuestra que aumentando la reflectividad de un material de cubierta de 0,18 a 0,73 puede suponer un ahorro de 2,2 kWh/día, lo que significa una reducción del 5% de los consumos.
Superficie de parcela o cubierta que evite la isla de calor Para cumplir esta medida, las superficies de parcela o cubierta, deberán cumplir con las siguientes características:
• •
Superficies ajardinadas con un espesor de tierra vegetal de, al menos, 20 cm Superficies con un pavimento permeable. En caso de tratarse de pavimento de rejilla abierta permeable, deberá ser tal que garantice un 50% de su superficie permeable.
•
Superficies sombreadas por elementos de acabados de alta reflectividad.
•
Superficies con un acabado de alta reflectividad.
Paso 1:
Cálculo de las superficies libres de parcela y cubierta.
Todas las superficies para este criterio se calcularán por su proyección horizontal. Señalar, con borde amarillo y visible, en un plano de urbanización el área libre de parcela y el área de cubierta indicando su superficie en metros cuadrados. Sobre el mismo plano, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por el resto de las zonas que cumplan con los criterios descritos Calcular el porcentaje de la superficie total de parcela y cubiertas que está ocupada por zonas que cumplen con los requisitos. El criterio comenzará a valorarse si se supera el 40% y se alcanzará la máxima puntuación con un 70%. NOTA: En caso de urbanizaciones, este criterio considerará, tanto las superficies de las parcelas de las viviendas cómo las superficies libres de la propia urbanización.
Paso 2: Cálculo de las superficies cubiertas por un espesor de tierra vegetal de, al menos, 20 cm. Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde verde y visible, las áreas ocupadas por las zonas ajardinadas indicando su superficie en metros cuadrados. Sólo se considerarán aquellas áreas cuyo espesor de tierra supere los 20 cm. Para justificar este criterio se adjuntará un detalle constructivo de la zona ajardinada donde se indique el espesor de tierra.
Paso 3:
Cálculo de las superficies cubiertas por un pavimento permeable.
Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por las zonas cubiertas con pavimentos permeables indicando su superficie en metros cuadrados. Para garantizar que el pavimento permeable evita la isla de calor, sólo se considerarán aquellos pavimentos bajo los cuales se garantice un espesor de material permeable (por ejemplo tierra) de 20 cm de espesor. Para justificar este criterio se adjuntará un detalle constructivo de la zona con pavimento permeable donde se indique el espesor y composición de la base del pavimento.
72
GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 4: Cálculo de las superficies sombreadas por elementos con reflectividad.
alta
Sobre el plano elaborado para el paso 1, señalar, con borde azul y visible, las áreas ocupadas por las zonas sombreadas con elementos de alta reflectividad. Para justificar la reflectividad de los materiales hay dos opciones, por un lado, si se conoce el ISR del material se considerá un valor límite mínimo recogido en la siguiente tabla: Pendiente
IRS límite mínimo 70
>15%
50
Si no se conoce el valor ISR del material, serán válidos los materiales que puedan asimilarse en color y textura a los materiales numerados en la siguiente tabla: Para pendientes
Para pendientes >15%
Textura
Iluminación de color
Permeabilidad
Textura
Iluminación de color
Permeabilidad
Pulido liso
Claro
Baja
Pulido liso
Medio
Baja
Liso
Claro
Media
Liso
Medio
Media
Rugoso
Claro
Alta
Rugoso
Claro
Alta
Ejemplos: •
Una teja de cerámica color natural sería un material liso, de permeabilidad media y tono de color medio, por tanto, valdría para colocar en cubiertas con pendientes superiores al 15%.
•
Una grava natural blanca sería un material rugoso, de tono de color claro y permeabilidad alta, valdría para colocar en una cubierta plana.
•
Una baldosa de cemento gris claro pulido sería un material pulido liso, de tono de color claro y permeabilidad baja, valdría para colocar en cubierta plana.
Carta de colores y reflectancias medias:
Se consideran colores claros aquellos con un ISR del 50% en adelante, los colores con un rango superior al 50% serán colores medios.
Paso 5:
Cálculo de las superficies cubiertas por materiales con alta reflectividad.
Se definirán los colores de alta reflectividad según el mismo criterio definido en el paso anterior.
Paso 6: anteriores.
Cálculo del porcentaje de superficie que cumple con los criterios
El cálculo del porcentaje de las superficies que cumplen con los requisitos del criterio lo hace la herramienta una vez introducidos todos los datos.
GEA VERDE Residencial v 1.
73
Superficie de fachadas E-S-O que evitan la isla de calor La evaluación del edificio a través de esta medida se establece por medio del porcentaje de superficie de fachadas este, sur y oeste cuyo tratamiento evita la isla de calor. Para ello se tendrán en cuenta las superficies sombreadas, con un ISR superior a 70 o cubiertas por vegetación.
Paso 1:
Cálculo de la superficie de fachadas.
Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio.
Paso 2:
Cálculo de la superficie sombreada.
Se realizará un estudio de sombreamiento de las fachadas este, sur y oeste considerando los siguientes horarios:
• • • Paso 3:
Para la fachada este se considerará la sombra proyectada a las 7:00 horas solares (9:00 hora oficial) del día 21 de junio. Para la fachada sur se considerará la sombra proyectada a las 12:00 horas solares (9:00 hora oficial) del día 21 de junio. Para la fachada oeste se considerará la sombra proyectada a las 17:00 horas solares (9:00 hora oficial) del día 21 de junio.
Cálculo de la superficie con ISR superior a 70.
Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio cuyo material de acabado garantice un ISR superior a 40. Adjuntamos valores de reflectancia de algunos materiales empleados en fachada: Ladrillos Esmaltados Blancos
85-75
Ladrillo Vista Claro
40-30
Mármol Blanco
70-60
Ladrillo Vista Oscuro
30-15
Terminación Iggam Claro
60-40
Madera Clara
50-30
Terminación Iggam Oscuro
40-20
Madera Oscura
30-10
Piedra Arenisca Clara
50-30
Granito Intermedio
30-10
Piedra Arenisca Oscura
30-15
Hormigón Natural
20-10
Piedra Arenisca
20-10
Paso 4:
Cálculo de la superficie de fachadas E, S y O, cubiertas por vegetación.
Se calculará la superficie de las fachadas este, sur y oeste del edificio con un tratamiento superficial vegetal. Pueden considerarse fachadas vegetales o fachadas con un recubrimiento de especies vegetales trepadoras que cubran parte de la superficie. En el caso de especies trepadoras recién implantadas en el edificio, se considerará la superficie cubierta por elementos que permitan el desarrollo de estas plantas (rejillas, celosías, etc.) o un 40% de la superficie de la fachada en donde se sitúen estas plantas en previsión del crecimiento que puedan tener. Para considerar válida la fachada vegetal, el proyecto debe estar acompañado de las características técnicas y protocolos de mantenimiento, riego y limpieza de estas fachadas. Para considerar válida la superficie cubierta por especies trepadoras, se debe garantizar el correcto riego de las mismas y que el volumen de tierra vegetal sobre el que se asientan sea suficiente para garantizar su desarrollo.
Paso 5:
Cálculo del porcentaje de fachadas E, S y O, que evitan la isla de calor.
Se calculará el porcentaje de la suma de superficie de fachadas sombreada, con un ISR superior a 70 y cubiertas por vegetación, sobre el total de superficie de las fachadas objeto de estudio.
74
GEA VERDE Residencial v 1.
PyE 09
Contaminación lumínica
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Reducir el impacto de la contaminación lumínica provocado por la cantidad de luz que se emite por encima del plano horizontal que corta la luminaria de los elementos de alumbrado de la parcela.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El FHS medio de las luminarias de alumbrado exterior mejora entre un 20 y un 60% el valor establecido en función de la zona de protección lumínica.
Lineal 100 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
PyE 09.01
Plano de parcela con localización de la luminarias exteriores e indicación del tipo de luminaria.
X
PyE 09.02
Curvas fotométricas de las luminarias empleadas o documento técnico donde aparezca el FHS.
X
PyE 09.03
Identificación y justificación de la zona de protección lumínica.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
75
Contexto La contaminación lumínica está provocada por el haz de luz emitido al hemisferio superior que, al reflejarse en las partículas en suspensión (polvo, contaminación, vapor de agua, etc.), impide la visión del cielo nocturno sin aportar ningún beneficio. En caso de una contaminación importante, se llega a crear una nube luminosa por encima de la ciudad. Los efectos de la contaminación lumínica se agrupan en: Económico
• •
Alto gasto energético: Sólo en Alemania (1998), un país bastante bien iluminado, la energía derrochada para iluminar las nubes era equivalente a la energía producida por una central nuclear de media potencia. A modo de ejemplo, Cataluña gasta cada año unos 18 millones de euros en iluminación emitida por encima de la horizontal. Ecológico
• •
Agresión a las aves migratorias, la vida marina (iluminación indiscriminada de playas), los insectos, y la fauna nocturna o crepuscular. El exceso de consumo de combustibles fósiles conlleva un aumento de emisiones de CO2 que se deriva. Social
• •
Un peligro para peatones y conductores: luces mal orientadas o demasiado potentes deslumbran, hacen perder la agudeza visual y generan zonas de sombra demasiado contrastadas. La intrusión lumínica, es decir, la luz exterior que de manera indeseada entra en las viviendas.
La prevención contra la contaminación lumínica significa intentar mantener inalteradas las condiciones y la visión natural del cielo nocturno. La iluminación exterior responde a una demanda de seguridad y decoro resuelta de forma poco eficiente y sobredimensionada. La elección de sistemas eficientes y correctamente posicionados, posibilitan una buena iluminación al mismo tiempo que una buena visión del cielo.
Alumbrado exterior La evaluación del edificio a través de este criterio se obtiene por el cumplimiento de medidas de reducción de la contaminación provocada por el alumbrado exterior
Paso 1:
Definir la zona de protección lumínica.
Indicar en qué zona de protección lumínica se encuentra el proyecto. Para ello se tendrá en cuenta la clasificación que realiza el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado Exterior de las zonas en función de su protección contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas. Zonas
Descripción
E1
Áreas con entornos o paisajes oscuros: Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial (red natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin iluminar
E2
Áreas de brillo o luminosidad baja: Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están iluminadas.
E3
Áreas de brillo o luminosidad media: Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas.
E4
Áreas de brillo o luminosidad alta: Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada actividad durante la franja horaria nocturna. Tabla 1. Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa.
76
GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 2:
Determinar el mayor FHS en función de la zona de protección.
El Real Decreto 1980/2008 establece el valor del flujo hemisférico superior instalado FHSINST de las luminarias a implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no debiendo superar los límites establecidos en la tabla 2. Clasificació n de zonas
Flujo hemisférico superior instalado (FHSINST)
E1
1%
E2
5%
E3
15%
E4
25%
Tabla 2. Valores límite de flujo hemisférico superior instalado.
Para el cumplimiento del criterio han de superarse los valores establecidos por la normativa reflejados en la tabla anterior en un valor entre el 20 y el 60%.
Paso 3:
Identificación del FHS de las luminarias exteriores.
Identificar cada tipo de luminaria instalada en la parcela tanto para iluminar la superficie de la misma como iluminar la fachada u otros elementos. No se tendrán en cuenta aquellas luminarias situadas en una zona con un obstáculo superior que impida la difusión vertical del flujo luminoso, por ejemplo, un soportal. Para cada tipo de luminaria identificada se deberá indicar el FHS (flujo luminoso superior) mediante la documentación técnica de la luminaria. El valor FHS (en %) se toma de las curvas fotométricas de las luminarias empleadas.
Figura 1. Curvas fotométricas
En caso de no disponerse de la curva fotométrica, la luminaria debe indicar cuál es la zona de protección lumínica más desfavorable en la que puede instalarse.
Paso 4:
Calculo del FHS de la parcela.
Para evaluar el criterio, se considerará el FHS más alto de todas las luminarias existentes con independencia de su número o potencia.
GEA VERDE Residencial v 1.
77
Caso práctico Tenemos un edificio de viviendas de obra nueva situado en Barcelona, en una zona residencial y con pequeño comercio. Para realizar este cálculo seguimos los siguientes pasos:
Paso 1:
Definir la zona de protección lumínica.
Ttendremos en cuenta la clasificación que realiza el Real Decreto mencionado de las zonas en función de su protección contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas. En este caso, el edificio se sitúa en la zona E3, es decir, áreas de brillo o luminosidad media, ya que se tratada de una zonas urbana residencial, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas.
Paso 2:
Determinar el mayor FHS en función de la zona de protección.
Según el Real Decreto 1980/2008, el valor del flujo hemisférico superior instalado FHSINST de las luminarias a implantar para la zona E3 debe ser 15%. Para el cumplimiento del criterio han de superarse estos valores en un 20%, de tal forma que el valor límite aceptados para cumplir con 12%.
Paso 3:
Identificación del FHS de las luminarias exteriores.
Debemos identificar cada tipo de luminaria instalada en la parcela tanto para iluminar la superficie de la misma como iluminar la fachada u otros elementos. En este ejemplo, las zonas exteriores iluminadas, no cubiertas, se encuentran en la cubierta del edificio, y cuentan con 428,35 m2 de superficie.
Figura 2. Planta ático (octava) - terrazas iluminadas
La luminaria elegida para la iluminación de estos espacios no proyecta luz por encima de la horizontal, por lo que el FHS es del 0%.
Figura 3. Modelo de luminaria seleccionada y curva fotométrica de la misma
Paso 4:
Calculo del FHS de la parcela.
Para evaluar el criterio, se considerará el FHS más alto de todas las luminarias existentes con independencia de su número o potencia. En este caso, todas las luminarias exteriores son iguales, por lo que el FHS más alto es 0%.
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GEA VERDE Residencial v 1.
Energía y Atmósfera
EyA 01
Demanda de calefacción y refrigeración
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover la reducción en las demandas de calefacción y refrigeración
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio Edificio existente
Reducción de la demanda de calefacción hasta un 60 %
60 %
Reducción de la demanda de refrigeración hasta en un 30 %
40 %
REHABILITACIÓN Y EDIFICIO EXISTENTE: Varía el método de cálculo y los valores de referencia, ver en la descripción del criterio.
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
Cert. X
EyA 01.01
Documento justificativo del cálculo de puentes térmicos con detalles constructivos de todos los puntos del edificio susceptibles de que se den estos.
X
EyA 01.02
Archivos completos del programa de simulación empleado para realizar la justificación del criterio.
X
En caso de rehabilitación se deberá aportar también la simulación del edificio de referencia definido en el apéndice D del CTE DB HE 1 EyA 01.03 Sólo para NE
Informe de verificación de requisitos de CTE-HE1 generado por la herramienta de calificación energética empleada o resultado de una simulación horaria realizada con un programa alternativo junto con el justificante de registro en la comunidad autónoma correspondiente a la localidad en la que se encuentra el edificio.
X
En caso de tener una demanda de 15kWh/m2a o inferior: EyA 01.04
Cuadro de valores de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente y porcentaje de reducción sobre los valores definidos en la tabla 2.3 del apartado HE 1 del CTE DB
EyA 01.05
Ensayo Blower-door test conforme a la norma UNE-EN 13829 de 2002 del edificio en fase de uso que justifique que la estanqueidad al aire presenta una desviación inferior al 5% respecto a la indicada en la calificación energética.
EyA 01.06
Información técnica del recuperador de calor en los sistemas de ventilación.
X
EyA 01.07
Estudio de soleamiento en el que se garantice la protección solar durante los meses de calor.
X
EyA 01.08
Simulación térmica dónde se evalúa la eficacia de los sistemas de captación de aire fresco.
X
X X
GEA VERDE Residencial v 1.
81
Contexto El Código Técnico de la Edificación, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación LOE. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos ahorro de energía y aislamiento térmico permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. r su normativa específica. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. El CTE-HE 2013 establece:
• • • • • •
la limitación del consumo de energía primaria no renovable (HE0) la limitación a la demanda energética del edificio (HE1) la eficiencia mínima exigida a los equipos de acondicionamiento (HE2) la eficiencia mínima exigida a los sistemas de iluminación en oficinas (HE3) la aportación solar mínima al ACS (HE4) y una contribución mínima de energía solar fotovoltaica en algunos edificios del sector terciario distinto de oficinas (HE5)
El DB HE 2013 establece por primera vez una limitación simultanea de la demanda energética y el consumo de energía primaria no renovable para los edificios de nueva construcción y la ampliación de los edificios existentes, y emplea para ello el indicador de consumo de energía primaria no renovable. La limitación al consumo energético del edificio engloba el consumo de energía primaria no renovable necesario para satisfacer las demandas energéticas de calefacción y refrigeración, de agua caliente sanitaria, de equipos mecánicos de ventilación y, en el caso de edificios no residenciales, incluye también la iluminación. La evaluación de la demanda y consumo de energía del edificio se puede realizar mediante programa de cálculo HULC u otro reconocido. La Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) introduce el concepto de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo, que son aquellos con un nivel de eficiencia energética muy alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida la procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Establece para su aplicación dos fechas: el 31 de diciembre de 2018 a todos los nuevos edificios propiedad y ocupados por autoridades públicas y 2020 para todos los edificios nuevos de cualquier tipo. Constituye el objeto de la Orden FOM 1635/2013 y el RD 235/2013 el establecimiento de un marco normativo que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de un edificio, a la promoción del ahorro energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética.
Reducción de la demanda en calefacción y refrigeración OBRA NUEVA: La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción de la demanda tanto en calefacción como en refrigeración, sobre el valor de la demanda límite. Existe una excepción y es en aquellos casos en que la demanda límite exigida es igual a 15 kWh/m2·año. En estos casos, la evaluación del edificio se realizará mediante el cumplimiento de una serie de medidas adicionales
Paso 1:
Justificación del cálculo de puentes térmicos.
La valoración de la demanda del proyecto deberá venir acompañada de la justificación del cálculo de todos los puentes térmicos del proyecto siempre que no se consideren los valores por defecto. En dicha justificación se incluirá la determinación de la transmitancia térmica lineal de los puentes térmicos existentes con un grado de exactitud ± 20 % y según la norma ISO 10212, así como los detalles constructivos necesarios para definir todas las soluciones adoptadas en los puntos críticos.
82
GEA VERDE Residencial v 1.
Como puntos críticos se considerarán, al menos los siguientes:
•
Frentes de forjados
•
Alféizar
•
Cubiertas planas
•
Dinteles/capialzados
•
Esquinas exteriores
•
Jambas
•
Esquinas interiores
•
Pilares
•
Forjado inferior en contacto con el aire
•
Suelos en contacto con el terreno
Paso 2:
Cálculo de la demanda límite del proyecto.
NOTA: El cálculo de la demanda límite, tanto de refrigeración como de calefacción lo realiza la propia herramienta una vez se hayan indicado los datos de la pestaña DG.
Establecer el valor de demanda límite aplicable a proyecto, tanto para refrigeración como para calefacción, según el CTE DB HE 01, donde se establecen los siguientes valores de demanda límite: Demanda límite de calefacción:
Dcal.lim = Dcal.base + Fcal.sup / S Donde, Dcal.lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kWh/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables; Dcal.base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al edificio; Fcal.sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción; S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio en m2.
Zona climática de invierno
A
B
C
D
E
Dep.base [kW·h/m2·año]
15
15
15
20
27
40
Fep.sup
0
0
0
1000
2000
3000
NOTA: Las viviendas unifamiliares adosadas, a efectos de superficie se consideran elementos independientes
Demanda límite de refrigeración: Zona climática de verano
Dep.lim [kW·h/m2·año]
1
2
3
4
15
15
15
20
NOTA: Las viviendas unifamiliares adosadas, a efectos de superficie se consideran elementos independientes NOTA: Los edificios asimilables a uso residencial privado, debido a su uso continuado y baja carga de fuentes internas, pueden justificar la limitación de la demanda energética mediante los criterios aplicables al uso residencial.
Paso 3:
Cálculo de la demanda del edificio.
Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios
GEA VERDE Residencial v 1.
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de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia (DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. En general, todos los programas que cumplan CEN estándares EN 15265-2007 o ASHRAE 140 En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo establecidas en el DB HE NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m2 año, se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual.
Valoración de la medida Si la valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción de la demanda límite definida en el CTE DB HE 01. Se considerará mejor práctica una reducción de la demanda de calefacción del 60% y una reducción de la demanda de refrigeración del 30 %. El porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla: Porcentaje de valoración obtenido
0
10
23
40
63
100
Demanda de calefacción
0
12
24
36
48
60
Demanda de refrigeración
0
6
12
18
24
30
NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.
La valoración corresponde a las siguientes curvas de progreso:
Esta valoración se realiza, de forma independiente pudiendo alcanzar para la calefacción el 60 % y para la refrigeración el 30 % del valor total del criterio. En el caso de que al proyecto se le aplique una demanda límite de calefacción de 15 kWh/m2·a, la valoración se establecerá en función del cumplimiento los cuatro propuestos entre los que se reparte el 60% del valor total del criterio (un 15% para cada uno):
• • • •
84
Demanda igual o inferior a 10 kWh/m2 año. Los valores de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente son un 30% inferiores a los definidos en la tabla 2.3 del apartado HE 1 del CTE DB Se garantizará, mediante un ensayo Blower Door Test, que la estanqueidad del edificio sea la definida en la simulación con un margen máximo del 5%. Los sistemas de ventilación garantizan una recuperación de calor
GEA VERDE Residencial v 1.
En el caso de que al proyecto se le aplique una demanda límite de refrigeración 15 kWh/m 2, la valoración se establecerá en función del cumplimiento de los cuatro propuestos entre los que se reparte el 40% del valor total del criterio (un 10% para cada uno):
• • • •
Demanda igual o inferior a 10 kWh/m2 año. Los valores de transmitancia térmica de los elementos de la envolvente son un 30% inferiores a los definidos en la tabla 2.3 del apartado HE 1 del CTE DB Se ha previsto un sistema de protecciones solares que garantice que se evita la aportación solar directa durante los meses de calor. Se ha previsto un sistema que garantice un aporte de aire fresco durante los meses de calor, sin que se consuma energía para el atemperamiento. Por ejemplo, pozos canadienses, refrigeración evaporativa, freecooling entálpico o recuperadores de calor. Su eficacia se deberá garantizar mediante simulación térmica. Estos sistemas no afectan a la reducción de la demanda del edificio, pero sí vamos a considerar los ahorros generados, como reducciones de la misma ya que se cubren necesidades con sistemas no consumidores de energía.
NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m 2 año, se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual.
REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción de la demanda tanto en calefacción como en refrigeración, sobre el valor de la demanda del edificio de referencia definido en el Apéndice D del CTE DB HE 01.
Paso 1:
Justificación del cálculo de sombreamiento.
La valoración de la demanda del proyecto deberá venir acompañada de la justificación del cálculo de todo el sombreamiento que afecten al edificio, tanto por protecciones solares propias cómo por obstáculos remotos. En esta justificación se indicarán los períodos en que los huecos en particular, y las fachadas y cubiertas se encuentran sombreadas por dispositivos de protección solar u obstáculo propios o remotos. Los sombreamientos debe ser introducidos en el programa utilizado de simulación energética, el evaluador deberá comprobar que se han considerado todas las obstrucciones, propias y lejanas de forma adecuada.
Paso 2:
Justificación del cálculo de puentes térmicos.
La valoración de la demanda del proyecto deberá venir acompañada, siempre que no se utilicen valores por defecto, de la justificación del cálculo de todos los puentes térmicos del proyecto. En dicha justificación se incluirá la determinación de la transmitancia térmica lineal de los puentes térmicos existentes con un grado de exactitud ± 20 % y según la norma ISO 10212, así como los detalles constructivos necesarios para definir todas las soluciones adoptadas en los puntos críticos. Como puntos críticos se considerarán, al menos los siguientes:
•
Frentes de forjados
•
Alféizar
•
Cubiertas planas
•
Dinteles/capialzados
•
Esquinas exteriores
•
Jambas
•
Esquinas interiores
•
Pilares
•
Forjado inferior en contacto con el aire
•
Suelos en contacto con el terreno
Paso 3:
Cálculo de la demanda del edificio.
GEA VERDE Residencial v 1.
85
Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia (DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. En general, todos los programas que cumplan CEN estándares EN 15265-2007 o ASHRAE 140 En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo establecidas en el DB HE NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m 2 año, se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual.
Paso 4:
Cálculo de la demanda del edificio de referencia.
El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto. Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los establecidos en el apartado D.2. El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER recoge el procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia a partir del edificio objeto, incluida la definición constructiva de los elementos, valores de cálculo de los puentes térmicos, niveles de ventilación e infiltración, etc. Con estos requisitos se construirá el edificio de referencia y se calculará su demanda en calefacción y refrigeración de igual modo que se ha hecho para el edificio objeto de modo que se pueda establecer una comparación entre ambos.
Valoración de la medida La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción de la demanda del edificio objeto respecto al edificio de referencia definido en el apéndice D del CTE DB HE1, se considerará mejor práctica una reducción de la demanda del 60% y el porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla: Porcentaje de valoración obtenido
0
10
23
40
63
100
Demanda de calefacción
0
12
24
36
48
60
Demanda de refrigeración
0
6
12
18
24
30
NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.
La valoración corresponde a una curva idéntica de la del apartado de Nueva Edificación. Esta valoración se realiza, de forma independiente pudiendo alcanzar para la calefacción el 60 % y para la refrigeración el 30 % del valor total del criterio. INTERVENCIONES MIXTAS: Cuando conviva una ampliación (equiparable a obra nueva) con una rehabilitación, o un edificio existente, la herramienta calculará la media ponderada en función de las superficies que afectan a cada tipo de intervención para calcular la valoración del criterio.
86
GEA VERDE Residencial v 1.
Normativa aplicable
• • • • •
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 Documento Básico DB HE: Ahorro de energía. Orden FOM/1635/2013 del 10 de septiembre 2013 BOE-A-2013-9511_OFOM 1635_2013.pdf RD 235_2013_CEE de certificación energética de edificios Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real Decreto 1027/2007 y Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
GEA VERDE Residencial v 1.
87
88
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
EyA 02
Consumo de energía primaria no renovable
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover la reducción del consumo de energía primaria no renovable necesario para cubrir las demandas de calefacción, refrigeración y ACS.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente 100 %
Reducción del consumo de energía primaria no renovable
REHABILITACIÓN Y EDIFICIO EXISTENTE: Varía el método de cálculo y los valores de referencia, ver en la descripción del criterio.
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
EyA 02.01
Archivos completos del programa de simulación empleado para realizar la justificación del criterio.
X
EyA 02.02
Informe de verificación de requisitos de CTE DB HE0 generado por la herramienta de calificación energética empleada o resultado de una simulación horaria realizada con un programa alternativo junto con el justificante de registro en la comunidad autónoma correspondiente a la localidad en la que se encuentra el edificio.
X
Archivos completos del programa de simulación empleado para el edificio de referencia según el anexo D del CTE DB HE1.
X
EyA 02.03
Esquemas de principio de las instalaciones del edificio con mención expresa de todos y cada uno de los equipos, anexando las correspondientes fichas técnicas de los fabricantes.
X
EyA 02.04
Protocolo de puesta en marcha de las instalaciones, incluidas las de generación de energía si las hubiera, debidamente cumplimentado según artículo 22 del RITE 2007.
Sólo NE
EyA 02.02 Sólo RH
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
X
89
Contexto La reglamentación Española en energética edificatoria está contemplada en el CTE-HE. El Código Técnico de la Edificación, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación LOE. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos ahorro de energía y aislamiento térmico permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. ionales de los elementos constructivos se regirán por su normativa específica. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. El CTE-HE 2013 establece:
• • • • • •
la limitación del consumo de energía primaria no renovable (HE0) la limitación a la demanda energética del edificio (HE1) la eficiencia mínima exigida a los equipos de acondicionamiento (HE2) la eficiencia mínima exigida a los sistemas de iluminación en oficinas (HE3) la aportación solar mínima al ACS (HE4) y una contribución mínima de energía solar fotovoltaica en algunos edificios del sector terciario distinto de oficinas (HE5)
El DB HE 2013 establece por primera vez una limitación simultanea de la demanda energética y el consumo de energía primaria no renovable para los edificios de nueva construcción y la ampliación de los edificios existentes, y emplea para ello el indicador de consumo de energía primaria no renovable. La limitación al consumo energético del edificio engloba el consumo de energía primaria no renovable necesario para satisfacer las demandas energéticas de calefacción y refrigeración, de agua caliente sanitaria, de equipos mecánicos de ventilación y, en el caso de edificios no residenciales, incluye también la iluminación. La evaluación de la demanda y consumo de energía del edificio se realiza mediante programa de cálculo HULC u otro reconocido. La Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) introduce el concepto de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo, que son aquellos con un nivel de eficiencia energética muy alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida la procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Establece para su aplicación dos fechas: el 31 de diciembre de 2018 a todos los nuevos edificios propiedad y ocupados por autoridades públicas y 2020 para todos los edificios nuevos de cualquier tipo. Constituye el objeto de la Orden FOM 1635/2013 y el RD 235/2013 el establecimiento de un marco normativo que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de un edificio, a la promoción del ahorro energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética.
Normativa aplicable
• • • • •
90
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 Documento Básico DB HE: Ahorro de energía. Orden FOM/1635/2013 del 10 de septiembre 2013 BOE-A-2013-9511_OFOM 1635_2013.pdf RD 235_2013_CEE de certificación energética de edificios Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real Decreto 1027/2007 y Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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Reducción del consumo de energía primaria no renovable en calefacción, refrigeración y ACS. OBRA NUEVA: La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no renovable en calefacción, refrigeración y ACS, sobre el valor de consumo límite. Existe una excepción y es en aquellos casos en que el consumo límite conjunto exigido es igual a 40 kWh/m2·año. En estos casos, la evaluación del edificio se realizará mediante el cumplimiento de una serie de medidas adicionales
Paso 1:
Cálculo del consumo límite del proyecto.
NOTA: El cálculo del consumo límite del proyecto lo realiza la propia herramienta una vez se hayan indicado los datos de la pestaña DG.
Establecer el valor de consumo límite aplicable a proyecto para refrigeración, calefacción y ACS según el CTE DB HE 0, donde se establecen los siguientes valores de consumo límite: Consumo límite para uso residencial privado:
Cep.lim = Cep.base + Fep.sup / S Donde, Cep.lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables; Cep.base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio; Fep.sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable; S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio en m2. Zona climática de invierno
A*
B*
C*
D
E
Cep.base [kW·h/m2·año]
40
40
45
50
60
70
Fep.sup
1000
1000
1000
1500
3000
4000
*Los valores de Cep.base para las zonas climáticas de invierno A, B y C de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se obtendrán multiplicando los valores de Cep.base de esta tabla por 1,2. NOTA: Las viviendas unifamiliares adosadas, a efectos de superficie se consideran elementos independientes NOTA: El Cep.lim comprende la suma de los consumos de calefacción, refrigeración y ACS
Paso 2:
Cálculo del consumo de energía primaria no renovable del edificio.
Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia (DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. En general, todos los programas que cumplan CEN estándares EN 15265-2007 o ASHRAE 140 En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo establecidas en el DB HE
GEA VERDE Residencial v 1.
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NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m 2 año, se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual.
Paso 3: Puesta en marcha de las instalciones. Protocolo de puesta en marcha de las instalaciones, incluidas las de generación de energía si las hubiera, debidamente cumplimentado según artículo 22 del RITE 2007, con todos los datos condiciones de funcionamiento, capacidad y demás parámetros necesarios para definirlas, según el tipo de instalación, justificación que la relación con los datos empleados para la simulación energética (según el caso capacidad, rendimiento, etc.) no difiera en más de un 10%. Si así fuera habría que repetir la simulación energética ajustando los valores empleados a los reales y actualizando en la evaluación VERDE los resultados obtenidos.
Valoración de la medida Si la valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no renovable límite definido en el CTE DB HE 0, se considerará mejor práctica una reducción de este consumo del 95 % y el porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla: Porcentaje de valoración obtenido
0
10
23
40
63
100
Consumo de energía primaria no renovable
0
19
38
57
76
95
NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.
La valoración corresponde a la siguiente curva de progreso:
En el caso de que al proyecto se le aplique un consumo límite conjunto de 40 kWh/m 2 de energía primaria no renovable, la valoración se establecerá en función del cumplimiento de tres requisitos que valdrán un 33,3% cada uno del valor total del criterio:
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•
Consumo igual o inferior a 30 kWh/m2 año.
•
El edificio consume energía eléctrica en un 100% de sus sistemas
•
El edificio se proyecta autosuficiente en términos de energía.
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REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no renovable conjunta para calefacción, refrigeración y ACS, sobre el valor del mismo consumo para el edificio de referencia definido en Apéndice D del CTE DB HE 01.
Paso 1:
Cálculo del consumo de energía primaria no renovable del edificio.
Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia (DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. En general, todos los programas que cumplan CEN estándares EN 15265-2007 o ASHRAE 140 En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo establecidas en el DB HE NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m2 año, se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual.
Paso 3:
Cálculo del consumo del edificio de referencia.
El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto. Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los establecidos en el apartado D.2. El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER recoge el procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia a partir del edificio objeto, incluida la definición constructiva de los elementos, valores de cálculo de los puentes térmicos, niveles de ventilación e infiltración, etc.
los procedimientos para la evaluación Con estos requisitos se construirá el edificio de referencia y se calculará su consumo de energía primaria no renovable en calefacción, refrigeración y ACS de igual modo que se ha hecho para el edificio objeto de modo que se pueda establecer una comparación entre ambos.
Valoración de la medida La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción del consumo del edificio objeto respecto al edificio de referencia definido en el apéndice D del CTE DB HE1, se considerará mejor práctica una reducción del consumo del 80% y el porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla: Porcentaje de valoración obtenido
0
10
23
40
63
100
Consumo de energía primaria no renovable
0
16
32
48
64
80
NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.
GEA VERDE Residencial v 1.
93
La valoración corresponde a la siguiente curva de progreso:
INTERVENCIONES MIXTAS: Cuando conviva una ampliación (equiparable a obra nueva) con una rehabilitación, o un edificio existente, la herramienta calculará la media ponderada en función de las superficies que afectan a cada tipo de intervención para calcular la valoración del criterio.
94
GEA VERDE Residencial v 1.
EyA 03
Emisiones de CO2
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover la reducción de las emisiones de CO2 debidas a los procesos de calefacción, refrigeración y ACS.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Reducción de las emisiones de CO2 debidas a los procesos de climatización y ACS
100 %
REHABILITACIÓN Y EDIFICIO EXISTENTE: Varía el método de cálculo y los valores de referencia, ver en la descripción del criterio.
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
EyA 03.01
Archivos completos del programa de simulación empleado para realizar la justificación del criterio.
X
EyA 03.02
Archivos completos del programa de simulación empleado para el edificio de referencia tal y como se ha realizado para justificar el criterio EyA 03
X
Sólo para RH
GEA VERDE Residencial v 1.
95
Cert.
Contexto La reglamentación Española en energética edificatoria está contemplada en el CTE-HE. El Código Técnico de la Edificación, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación LOE. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos en caso ahorro de energía y aislamiento térmico permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. r su normativa específica. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. El CTE-HE 2013 establece:
• • • • • •
la limitación del consumo de energía primaria no renovable (HE0) la limitación a la demanda energética del edificio (HE1) la eficiencia mínima exigida a los equipos de acondicionamiento (HE2) la eficiencia mínima exigida a los sistemas de iluminación en oficinas (HE3) la aportación solar mínima al ACS (HE4) y una contribución mínima de energía solar fotovoltaica en algunos edificios del sector terciario distinto de oficinas (HE5)
El DB HE 2013 establece por primera vez una limitación simultanea de la demanda energética y el consumo de energía primaria no renovable para los edificios de nueva construcción y la ampliación de los edificios existentes, y emplea para ello el indicador de consumo de energía primaria no renovable. La limitación al consumo energético del edificio engloba el consumo de energía primaria no renovable necesario para satisfacer las demandas energéticas de calefacción y refrigeración, de agua caliente sanitaria, de equipos mecánicos de ventilación y, en el caso de edificios no residenciales, incluye también la iluminación. La evaluación de la demanda y consumo de energía del edificio se realiza mediante programa de cálculo HULC u otro reconocido. La Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) introduce el concepto de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo, que son aquellos con un nivel de eficiencia energética muy alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida la procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. Establece para su aplicación dos fechas: el 31 de diciembre de 2018 a todos los nuevos edificios propiedad y ocupados por autoridades públicas y 2020 para todos los edificios nuevos de cualquier tipo. Constituye el objeto de la Orden FOM 1635/2013 y el RD 235/2013 el establecimiento de un marco normativo que desarrolle e impulse actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de un edificio, a la promoción del ahorro energético y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia energética.
Normativa aplicable
• • • • •
96
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 Documento Básico DB HE: Ahorro de energía. Orden FOM/1635/2013 del 10 de septiembre 2013 BOE-A-2013-9511_OFOM 1635_2013.pdf RD 235_2013_CEE de certificación energética de edificios Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), Real Decreto 1027/2007 y Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
GEA VERDE Residencial v 1.
Reducción de las emisiones de CO2 generadas por los procesos de calefacción, refrigeración y ACS. OBRA NUEVA: La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción del consumo de emisiones de CO2 debidas a los procesos de calefacción, refrigeración y ACS, sobre el valor superior definido en la calificación energética para la letra B.
Paso 1: Cálculo de las emisiones generadas por el edificio objeto para calefacción, refrigeración y ACS. Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia (DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. En general, todos los programas que cumplan CEN estándares EN 15265-2007 o ASHRAE 140 En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo establecidas en el DB HE NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m2 año, se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual.
Si se utiliza uno de estos programas, se aplicarán los factores de conversión recogidos en el documento Factores
de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en , IDAE, MINETUR, Enero 2016 para trasformar la energía primaria o final en emisiones de CO2
Paso 2:
Cálculo del valor de referencia para la valoración del criterio.
El porcentaje de reducción se establece por comparación con el límite superior correspondiente a la letra B de la calificación energética del edificio.
GEA VERDE Residencial v 1.
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Valoración de la medida La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción de las emisiones de CO2 totales respecto al valor superior del rango de la letra B de la calificación energética, se considerará mejor práctica una reducción de este consumo del 80 % y el porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla: Porcentaje de valoración obtenido
0
10
23
40
63
100
Reducción de las emisiones de CO 2
0
16
32
48
64
80
NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.
La valoración corresponde a la siguiente curva de progreso:
REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en función del porcentaje de reducción del consumo de emisiones de CO2 debidas a los procesos de calefacción, refrigeración y ACS, sobre el valor superior definido en la calificación energética para la letra D.
Paso 1: Cálculo de las emisiones generadas por el edificio objeto para calefacción, refrigeración y ACS. Para ello se podrá emplear el programa oficial HULC o, tal y cómo se indica en el apartado 3 del documento Condiciones técnicas de los procedimientos para evaluación de la eficiencia energética de los edificios de los procedimientos de cálculo que permitan obtener resultados con una precisión suficiente para su uso en la evaluación de la eficiencia energética de los edificios, bien por hacer uso de un motor de cálculo de referencia (DOE2, BLAST, ESP, SRES/SUN (SERIRES/SUNCODE), SERIRES, S3PAS (LIDER/CALENER), TAS, TRNSYS, EnergyPlus) cuya precisión se considera contrastada. En general, todos los programas que cumplan CEN estándares EN 15265-2007 o ASHRAE 140 En caso de usar un programa alternativo se deberá justificar que se han respetado las hipótesis de cálculo establecidas en el DB HE NOTA: Siempre que las demandas tanto de refrigeración cómo de calefacción del edificio sean inferiores a 15 kWh/m2 año, se podrá utilizar la certificación Passivhaus como método de justificación del cumplimiento del criterio sin necesidad de aportar la simulación energética habitual.
Una vez realizada, se podrán obtener los valores de emisiones de CO2 para los sistemas de calefacción, refrigeración y ACS en kgCO2/m2·año.
Paso 2:
Cálculo de las emisiones de CO 2 del edificio de referencia.
El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto.
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GEA VERDE Residencial v 1.
Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los establecidos en el apartado D.2. El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER recoge el procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia a partir del edificio objeto, incluida la definición constructiva de los elementos, valores de cálculo de los puentes térmicos, niveles de ventilación e infiltración, etc.
donde se indica:
En nuestro caso tomaremos estos requisitos, excepto la definición del sistema de iluminación, que no procede, para edificios residenciales, tanto unifamiliares como de vivienda colectiva. Con estos requisitos se construirá el edificio de referencia y se calcularan sus emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía primaria en calefacción, refrigeración y ACS de igual modo que se ha hecho para el edificio objeto de modo que se pueda establecer una comparación entre ambos.
GEA VERDE Residencial v 1.
99
Valoración de la medida La valoración de la medida se establece en función del porcentaje de reducción de las emisiones de CO 2 totales respecto a las emisiones generadas por el edificio de referencia, se considerará mejor práctica una reducción de este consumo del 80 % y el porcentaje de valoración se distribuirá según la siguiente tabla: Porcentaje de valoración obtenido
0
10
23
40
63
100
Demanda de calefacción y refrigeración
0
12
24
36
48
60
NOTA: Los valores intermedios se pueden obtener mediante interpolación.
La valoración corresponde a una curva de progreso idéntica a l la siguiente curva de progreso:
INTERVENCIONES MIXTAS: Cuando conviva una ampliación (equiparable a obra nueva) con una rehabilitación, o un edificio existente, la herramienta calculará la media ponderada en función de las superficies que afectan a cada tipo de intervención para calcular la valoración del criterio.
100
GEA VERDE Residencial v 1.
EyA 04
Demanda de energía eléctrica en fase de uso
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover la reducción del consumo de energía eléctrica necesaria para ascensores e iluminación en zonas comunes.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El ascensor cuenta con una clasificación C según la norma UNE 25745-2
25 %
La iluminación de la cabina se realiza con leds y dispone de detectores de presencia
25 %
El VEEI de las zonas comunes es igual o inferior a 3
30 %
La iluminación de zonas comunes cuenta con los siguientes dispositivos de ahorro: Detector de presencia combinado con sonda de iluminación
20 %
Detector de presencia
15 %
Sonda de iluminación
10 %
Temporizador
5%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
EyA 04.01
Clasificación del ascensor según la norma VDI4707
X
EyA 04.02
Ficha técnica del ascensor con definición de la iluminación de cabina
X
EyA 04.03
Cálculo del VEEI en zonas comunes
X
EyA 04.04
Ficha técnica del dispositivo de ahorro de iluminación instalado en las zonas comunes
X
GEA VERDE Residencial v 1.
101
Cert.
Contexto En el caso de ascensores y escaleras mecánicas los valores de referencia se establecerán con los datos de consumo específico de un ascensor estándar para el edificio objeto expresado en kWh/viv. Si se compara este tipo de ascensor con un ascensor de máquina convencional y control de movimiento de dos velocidades, el ahorro de energía que se puede alcanzar queda reflejado en la siguiente tabla [2]: Capacidad del ascensor
Consumo anual en kWh
Ahorro kWh/año
Ahorro %
Ascenso de última generación
Convencional 2 velocidades
4 personas
375
600
225
37,50%
6 personas
400
680
280
41,17%
8 personas
455
700
245
35,00%
Fuente: Proyecto enerbuilding. Si, además, se equipa a la cabina con un sistema de iluminación con detector de presencia y de bajo consumo tipo LEDs, los ahorros pueden ser aún más significativos. La norma ISO 25745 versa sobre la eficiencia energética de ascensores y escaleras mecánicas. Por el momento se ha desarrollado la primera parte, que trata sobre la medición de la energía y de la conformidad. La parte 2 de esta norma todavía está por desarrollar y en ella se especificará la clasificación asociada al gasto energético. La norma VDI4707 es una medición estándar sobre consumo energético en ascensores establecida por la Asociación de Ingenieros Alemanes. A falta de desarrollar la parte 2 de la ISO 25745, este estándar es el que más se está utilizando en Europa por las empresas de ascensores para certificar la eficiencia energética de sus productos. Define 7 clases de consumo que van desde la A hasta la G en relación al desempeño energético del ascensor, siendo el A el sistema más eficiente. Para la determinación de la clase se utilizan dos datos clave: la demanda de energía para un trayecto de referencia y la demanda de energía en el modo standby. El resultado final de la clasificación dependerá, a su vez, de la categoría de uso del ascensor, es decir de la frecuencia de utilización, de la carga, del uso del edificio y de su altura. Por tanto, la eficiencia de un determinado ascensor puede ser muy buena en un edificio de viviendas y muy mala en un edificio de oficinas, debido a los diferentes patrones de uso que caracterizan a uno y otro edificio.
Ascensores y montacargas La evaluación del edificio a través de este criterio se realiza según las medidas de ahorro de energía eléctrica debida a los sistemas de elevación (ascensores).
Paso 1:
Identificar los elementos mecánicos de comunicación vertical
Identificar los elementos de comunicación vertical del edificio. En caso de una rehabilitación, si en el estado actual no se modifica ni interviene en él, también deberá ser considerado. Los elementos de comunicación vertical más comunes son ascensores y montacargas.
Paso 2:
Recopilar las características técnicas
Recopilar las características técnicas de los elementos identificados en el paso 1
Paso 3:
Cumplimiento de los requisitos en ascensores y montacargas
El ascensor cuenta con una clasificación, al menos C, según la norma UNE 25745-2.
102
GEA VERDE Residencial v 1.
Sistemas de iluminación eficientes en zonas comunes Paso 1:
Cálculo del VEEI en zonas comunes.
La valoración de la medida se establece por medio del valor VEEI de las zonas comunes, pasillos, portales, distribuidores y descansillos que deberá ser igual o inferior a 3. Se calculará el VEEI de las zonas comunes según la siguiente fórmula:
VEEI = PTOT INS ·100 / (S · Em) Donde: VEEI: Valor de eficiencia energética de iluminación PTOT INS: Potencia total instalada en W S: Superficie útil del espacio a calcular Em Iluminancia media del recinto en lux
Paso 2:
Identificar los dispositivos de ahorro de las zonas comunes del edificio.
Se identificarán los dispositivos de ahorro como detectores de presencia, sondas de iluminación y temporizadores y el porcentaje de superficie cubierta por ellos. La valoración de los dispositivos se realizará del siguiente modo: Dispositivo de ahorro
% de valoración
Detector de presencia combinado con sondas de iluminación
20 %
Detectores de presencia
15 %
Sondas de iluminación
10 %
Temporizadores
5%
Ejemplo: Un edificio cuyas zonas comunes están diseñadas del siguiente modo:
•
Un 40% con detectores de presencia combinados con sondas de iluminación
•
Un 40 % con detectores de presencia
•
Un 20 % con temporizadores
Se valorará del siguiente modo: 40 % · 20 % + 40 % · 15 % + 20 % · 5 % = 8 % + 6 % + 1 % =15 % del valor total del criterio
Referencias
• • • • • • •
Directiva 2005/32/CE requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos que utilizan energía. ISO 25745-1 Energy performance of lifts, escalators and moving walks. Part 1 Energy performance. http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10/relmenu.87 ficha técnica de producto Schindler 9300 AdvancedEdition Norma VDI4707 http://www.energystar.gov/index.cfm?c=computers.pr_crit_computers
GEA VERDE Residencial v 1.
103
104
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
EyA 05
Emisión de NOx en calderas de combustión
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover la reducción de emisiones de productos foto-oxidantes precursores de la creación de ozono troposférico.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Las calderas de combustión instaladas tienes unas emisiones de NOx inferiores a 30 mg/kWh
100 %
Documentos justificativos Código EyA 05.01
Descripción del documento
Pre.
X
Características técnicas de las calderas donde se especifiquen las emisiones producidas.
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
105
Contexto El ozono no se emite directamente a la atmósfera, sino que es el producto de una serie de reacciones químicas que experimentan ciertos contaminantes en presencia de la luz solar. Estos contaminantes se denominan precursores del ozono troposférico, y son principalmente compuestos orgánicos volátiles no metálicos (COVNM), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), y, en menor medida, el metano (CH4). Cuando los hidrocarburos sin quemar (HC) se exponen a la radiación solar, en presencia de NO X, reaccionan formando oxidantes (ozono) que reciben el nombre genérico de smog fotoquímico. El smog fotoquímico es distinto del smog emisiones de SO2 de industrias y calefacciones. La química de la formación del smog es muy compleja. En los gases de escape de los motores existen más de doscientos HC, muchos de las cuales, como las parafinas, son relativamente inertes en la atmósfera. Otros, como las olefinas, son extremadamente reactivos y se combinan con NO2 en presencia de la luz solar para formar el smog. Por NOx se designa de forma genérica a los óxidos de nitrógeno, principalmente el NO y el NO 2 y en menor medida N2O, NO3 y N2O3. En los sistemas de combustión se forma principalmente NO (su cinética química es dominante frente a la del NO2) aunque, en algunos casos concretos, aparece una cantidad apreciable del NO 2 debido a la conversión desde el NO en zonas donde la temperatura es baja, la cantidad de O 2 es importante y en sistemas de combustión no premezclada. En general, durante un proceso de combustión, se reconocen cuatro mecanismos químicos responsables de la formación de NOx: Mecanismo térmico: es el mecanismo dominante a altas temperaturas. La ruta cinética de formación se inicia con la disociación de las moléculas de oxígeno (O2), que posteriormente reaccionan con las moléculas de nitrógeno, empezando así una reacción en cadena. Mecanismo súbito (prompt): este mecanismo está íntimamente ligado a la combustión de hidrocarburos: Fenimore descubrió que en zonas interiores a los frentes de llama, donde la producción de radicales O y OH es muy elevada, se producía una rápida formación de NO antes de que el mecanismo térmico tuviera lugar. Mecanismo vía N 2O: se ha demostrado que este mecanismo es importante en mezclas pobres (dosados relativos inferiores a 0,8) para bajas temperaturas y elevadas presiones. Mecanismo vía combustible: la formación de NO ocurre por reacción directa del nitrógeno del combustible con el oxígeno del aire. Este mecanismo no es importante en combustión premezclada ya que los combustibles usados (gas natural y gasolina) contienen pequeñas cantidades de nitrógeno, ni tampoco en algunos sistemas de combustión por difusión, como es el caso de los motores Diesel de automoción. Sin embargo, en procesos de combustión de carbón o de fracciones pesadas de la destilación del petróleo, que contienen cantidades de nitrógeno de hasta un 2% en masa, sí es notable Los datos suministrados por el Ministerio de Medioambiente en el Perfil ambiental de España 2007[1] sobre las emisiones de gases foto-oxidantes asociados a problemas de salud muestran el gran esfuerzo a realizar para conseguir los objetivos marcados por la Directiva 2001/81/CE [2] Existe una clasificación EN de quemadores de fuel en base a las emisiones de NOx:
• • •
Clase 1: NOx<250 mg / kWh Clase 2: NOx<185 mg / kWh Clase 3: NOx<120 mg / kWh
Clasificación EN de los quemadores de gas:
• • • • •
Clase 1: NOx<260 mg / kWh Clase 2: NOx<200 mg / kWh Clase 3: NOx<150 mg / kWh Clase 4: NOx<100 mg / kWh Clase 5: NOx<70 mg / kWh
Normativa aplicable
•
106
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio
GEA VERDE Residencial v 1.
Caldera a instalar La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la elección de la caldera a instalar, ésta deberá tener unas emisiones de NOx inferiores a 30 mg/kWh.
Paso 1:
Identificar la caldera a instalar
Identificar las calderas a instalar en el edificio.
Paso 2:
Recopilar las características técnicas
Recopilar las características técnicas de las calderas identificadas en el paso 1, donde se especifiquen las emisiones producidas, así como los certificados de la clasificación de las calderas empleadas.
Paso 3:
Justificar que las calderas cumplen los requisitos.
Con la documentación técnica anteriormente recogida, se deberá justificar que las emisiones de NOx de las calderas son inferiores a 30 mg/kWh.
Referencias
• •
Perfil ambiental de España 2016, MMA Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de NOx en la UE
GEA VERDE Residencial v 1.
107
108
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
EyA 06
Elección responsable de refrigerantes
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Reducir la contribución de los refrigerantes con un elevado potencial de efecto invernadero al cambio climático y a la destrucción de la capa de ozono y fomentar la instalación de sistemas eficientes y energías renovables.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Todos los refrigerantes empleados calentamiento global inferior a 1.700.
tienen
un
potencial
Parte de un edificio
Edificio existente de
100 %
Documentos justificativos Código EyA 06.01
Descripción del documento
Pre.
X
Documentación técnica del refrigerante empleado que justifique su potencial de calentamiento global (GWP)
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
109
Contexto Algunos refrigerantes utilizados en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado resultan muy dañinos para la capa de ozono al ponerse en contacto con la atmósfera. Otros contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático global. La relación entre el cambio climático y la reducción de la capa de ozono es extremadamente compleja y aún no ha sido estudiada en su totalidad. Para reducir los peligros de las fugas de refrigerantes a la atmósfera y así minimizar los impactos negativos en la capa de ozono y en el cambio climático se recomiendan las siguientes estrategias:
• • • • •
Fomentar el uso de los refrigerantes según normativa vigente y sancionar las infracciones según RD 833/1988 sobre residuos tóxicos o peligrosos. Diseñar sistemas de climatización y ventilación energéticamente eficientes, exigiendo un rendimiento mínimo en los equipos de aire acondicionado según el etiquetado energético propuesto por los países miembros de la Unión Europea. Seleccionar refrigerantes que no dañen la capa de ozono y no tengan un elevado potencial de efecto invernadero. Mantener adecuadamente los equipos de climatización y ventilación, para evitar las fugas de refrigerantes a la atmósfera. Promocionar sistemas de detección de fugas de refrigerante en los equipos de aire acondicionado.
Según el protocolo de Montreal, un tratado internacional firmado en 1989, los refrigerantes que dañan la capa de ozono dejarán de utilizarse en 2030 en los países desarrollados. Esto incluye los refrigerantes compuestos de clorofluorocarbonos (CFC, R11 y R12 entre otros), cuya utilización como refrigerantes está prohibida desde el 1 de enero de 1994.
•
Los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) están regulados por el Reglamento Europeo CE Nº 2037/2000 de 29 de Junio de 2000, en la que se regula la utilización de los HCFC (R22 entre otros) y se restringe su uso tan solo a refrigerantes puros desde el 1 de Enero de 2010 y su prohibición total de uso como refrigerante a partir del 1 de Enero de 2015.
Normativa aplicable
• • •
RD 833/1988 sobre residuos tóxicos o peligrosos. Reglamento Europeo CE Nº 2037/2000 de 29 de Junio de 2000, sobre la utilización de los HCFC. Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
Refrigerantes empleados en climatización Los refrigerantes empleados en climatización deben tener un Potencial de Calentamiento Global (Global Warming Potential) inferior a 1700.
Paso 1:
Identificar los refrigerantes empleados en climatización
Identificar los refrigerantes empleados en la climatización del edificio.
Paso 2:
Recopilar la documentación técnica
Recopilar la documentación técnica del refrigerante empleado que justifique su potencial de calentamiento global (GWP).
110
GEA VERDE Residencial v 1.
En la siguiente tabla se recogen los principales refrigerantes y sus GWP. Sustancia
Nº CAS
Grupo
GWP
Dióxido de carbono
124-38-9
Inorgánico
1
CFC-11
75-69-4
Halogenados no aromáticos
4800
CFC-113
76-13-1
Halogenados no aromáticos
6100
CFC-114
76-14-2
Halogenados no aromáticos
10000
CFC-115
76-15-3
Halogenados no aromáticos
7400
CFC-12
75-71-8
Halogenados no aromáticos
11000
CFC-13
75-72-9
Halogenados no aromáticos
14000
HCFC-123
306-83-2
Halogenados no aromáticos
77
HCFC-124
2837-89-0
Halogenados no aromáticos
610
HCFC-141b
1717-00-6
Halogenados no aromáticos
730
HCFC-142b
75-68-3
Halogenados no aromáticos
2300
HCFC-22
75-45-6
Halogenados no aromáticos
1800
HCFC-225ca
422-56-0
Halogenados no aromáticos
120
HCFC-225cb
507-55-1
Halogenados no aromáticos
600
Metano
74-82-8
No aromáticos (alcanos)
25
Óxido de nitrógeno
10024-97-2
Inorgánico
300
Fuente: UNE-EN 15804:2012+A1: 2014. Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción.
El anexo I del Reglamento UE nº 517/2014 contiene una lista de gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el mismo junto con sus potenciales de calentamiento atmosférico:
GEA VERDE Residencial v 1.
111
112
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
Fuente: Anexo I Reglamento UE nº 517/2014
En estas tablas se incluyen las sustancias que pueden actuar como refrigerantes. Algunas de ellas ya no se utilizan actualmente y otras han sido eliminadas y retiradas del mercado, en concreto las pertenecientes al grupo de los CFC, que quedaron prohibidos desde el 1 Enero de 1994, como se ha comentado en el contexto. Los refrigerantes a base de CFC/HCFC tienen un elevado poder de destrucción de la capa de ozono. Como se ha indicado en el contexto, los CFC están prohibidos en su uso como refrigerantes desde 1994 y los HCFC están regulados desde el 1 de enero de 2010 y su uso estará prohibido a partir del 1 de enero de 2015, aunque en el protocolo de Montreal ya se han establecido programas para eliminar gradualmente estas sustancias. Los sustitutos más utilizados actualmente son los HFC, que no afectan a la capa de ozono, pero tienen un elevado potencial de calentamiento global. Actualmente no existe legislación sobre la restricción de uso de los HFC (R134 entre otros). Los hidrocarburos y los refrigerantes a base de amoniaco tienen un bajo o incluso cero potencial de calentamiento global pero es altamente tóxico. Su uso exige un elevado nivel de seguridad, con unos elevados requisitos de ventilación en las salas y con un sistema de detección y acometida de fugas.
Paso 3:
Justificar que los refrigerantes empleados cumplen los requisitos .
Con la documentación técnica anteriormente recogida, se deberá justificar que, los refrigerantes empleados en la climatización del edificio deben tener un Potencial de Calentamiento Global inferior a 1700.
Referencias
•
ironmental Performance of
GEA VERDE Residencial v 1.
113
Recursos naturales
RN 01
Consumo de agua en aparatos sanitarios
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Reducir los caudales de consumo de los aparatos sanitarios para favorecer el ahorro de agua.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente Lineal 100 %
El porcentaje de reducción de consumo de agua potable en aparatos sanitarios está entre el 10% y el 30%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
RN 01.01
Fichas técnicas con los caudales de los aparatos sanitarios aportados por el fabricante.
X
RN 01.02
Herramienta de cálculo HACES RN 01
X
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
X
117
Contexto El agua es uno de los recursos naturales indispensable para el desarrollo de la vida además de un patrimonio tanto medioambiental, como cultural y social, que hay que mantener y proteger. En esta línea, la Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000 [1], establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua manifestando: La necesidad de velar por la protección de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua a largo plazo. El agua potable es un recurso escaso y su distribución no es homogénea. La escasez del agua potable la sufren sobre todo los países áridos y del tercer mundo que no tienen los medios necesarios para su tratamiento y distribución. El problema de la buena gestión del agua afecta tanto a nivel local como mundial, ya que este recurso es fundamental para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos, incluido el hombre. En el ranking mundial de recursos de agua, España se coloca en el puesto 39º del mundo, pero en la cola en cuanto a uso eficiente, lo que significa un despilfarro de su uso en los hogares, en la agricultura y en la industria. El agua tiene un valor a la vez económico, ecológico y social y todas las actuaciones deben de tener en cuenta esa triple dimensión. La innovación tecnológica permite un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua, así como mayor garantía en la calidad y suministro de la misma. [2] La mejora de la eficiencia del agua, se justifica además por otras razones: Económicas: es más barato actuar en la gestión de la demanda que en el consumo final, ya que con poca inversión se puede conseguir un gran ahorro; actuar sobre la oferta supone un coste económico más elevado, porque serían necesarios más embalses, Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), redes de suministro, Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), etc. Calidad: reduciendo el consumo de agua potable, se reduce también la demanda de las fuentes de abastecimiento de agua y, por tanto, éstas podrán ser de mayor calidad. Ecológica: además de ser el agua un recurso limitado, asociado al uso del agua hay un gasto energético importante para la captación, tratamiento, suministro y depuración. Social: la gestión de los recursos hídricos genera muchos enfrentamientos entre regiones, comunidades y comarcas. La aplicación de las medidas de ahorro nos permite consumir menos sin tener que renunciar a los servicios hidráulicos. En los hogares, el consumo directo del agua representa solo el 2% del total, el 60-65% es debido a baños y servicios y entre el 30-35% es lo que se consume en la cocina Además de una buena educación de los usuarios, con la instalación de sencillos aparatos eficientes, como aireadores o perlizadores de grifos, duchas eficientes, inodoros con cisterna de doble descargas, etc. podemos reducir el consumo a la mitad.
Normativa aplicable
• • • • • • • •
CTE-DB Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, 2.3 Ahorro de agua. Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto 202/1998, de 30 de julio, por el que se establecen medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas. Generalitat de Catalunya. Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. Generalitat de Catalunya. Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua, Zaragoza. Ordenanza municipal para el ahorro de consumo de agua, Alcobendas, Madrid. Ordenanza municipal de ahorro de agua del Ayuntamiento de Castejón, Navarra.
Consumo de agua en aparatos sanitarios NOTA: en este criterio se evalúan los datos teóricos de un edificio, por tanto no se pueden considerar los valores de uso ni adoptar el resultado como un dato real de comportamiento.
118
GEA VERDE Residencial v 1.
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del valor del consumo de agua considerando las reducciones por medidas de ahorro, calculado en litros/hab./día. Este apartado se evaluará en función del cálculo de la reducción del consumo del edificio en función de un edificio de referencia.
Paso 1:
Cálculo de los habitantes del edificio.
En la pestaña de ayuda al cálculo RN 01, se indicará el número de viviendas que hay en el edificio en función de sus dormitorios:
La herramienta calculará el número de habitantes, según el siguiente cuadro, que se corresponde con el definido en el apartado 4.1 Cálculo del CTE DB HE4: Número de dormitorios
1
2
3
4
5
6
Número de personas
1,5
3
4
5
6
6
7
Valores de ocupación de cálculo en uso residencial privado
Paso 2:
Cálculo del caudal de los sanitarios.
Se van a considerar, únicamente, los aparatos sanitarios que se encuentran en el interior de las viviendas, descartando los de zonas comunes. Se tendrán en consideración los siguientes aparatos:
•
Grifería cocina
•
Grifería ducha
•
Grifería baño (lavabos y bidets)
•
Inodoros
•
Grifería bañera
Para cada uno de ellos se deberá localizar, mediante las fichas técnicas el caudal de consumo de mismo que se determinará de la siguiente manera:
• •
Griferías: caudal por minuto. Se podrán considerar los dispositivos de ahorro que se instalen en las griferías. Inodoros: caudal por descarga, se podrán diferenciar entre descargas cortas y largas
En la pestaña de ayuda al cálculo RN 01, se indicará el caudal de cada aparato sanitario instalado en el edificio. En caso de no conocer el caudal de alguno de los aparatos indicados, se dejará la casilla de caudal vacía y la propia herramienta considerará el caudal de referencia. En caso de que no se instale bañera y, por tanto, no haya grifería de bañera, se considerará para ella el mismo caudal que para la ducha. En caso de que el inodoro no tenga doble descarga, se indicará el caudal único de descarga del inodoro para los dos casos.
GEA VERDE Residencial v 1.
119
Paso 3:
Cálculo del ahorro obtenido
La pestaña de ayuda al cálculo RN 01, una vez introducido los caudales nos dará los datos tanto del edifico objeto como del edificio de referencia de : •
Consumo total en el edificio por persona y día (l/p día)
•
Consumo total en el edificio (L/día).
Nos dará el porcentaje de ahorro que se ha obtenido
No importa el número de baños en cada vivienda ni, por tanto, el número de aparatos instalados. Se considera que cada habitante hará un uso determinado de los aparatos independientemente de la cantidad de estos.
120
GEA VERDE Residencial v 1.
Método de cálculo del consumo de agua en aparatos sanitarios: Para este cálculo se han definido unos usos estándares para cada aparato. Estos usos se aplicarán tanto en el cálculo del edificio de referencia, como en el cálculo del consumo del edificio objeto. Ambas operaciones las realiza de forma interna la herramienta y, por tanto, no es necesario que las realice el EA, pero se incluye aquí el método de cálculo para conocimiento del usuario. Elementos
Uso por persona
Elementos
Uso por persona
Grifería cocina
4 minutos
Grifería bañera
2 minutos
Grifería baño
3 minutos
Grifería ducha
3 minutos
Inodoro descarga larga
1 descarga
Inodoro descarga corta
4 descargas
El consumo del edificio objeto se calculará por tanto, multiplicando los caudales por los usos por persona. Para el edificio de referencia se han definido los siguientes caudales de referencia: Elementos
Caudal
Elementos
Caudal
Grifería cocina
6 litros minuto
Grifería bañera
10 litros minuto
Grifería baño
6 litros minuto
Grifería ducha
8 litros minuto
Inodoro descarga larga
6 litros descargas
Inodoro descarga corta
3 litros descargas
* Los caudales de la grifería están definidos para una presión de 3 bar
El cálculo del consumo del edificio de referencia se hará, por tanto, en función de estos datos y arroja un valor de 113 litros por persona y día.
Referencias
•
Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000
•
Ley del Agua 2001
•
Ecología cotidiana, el agua, Club Eurosaude stp,
http://www.ferrol.to/ecologia_diaria/ECOLOGIA_DIARIAagua.htm
•
Resolución MAH/1603/2004 para el otorgamiento de los distintivos de garantía de calidad ambiental de los productos y de eficiencia para el ahorro de agua.
•
Guía de la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua de la Comunidad de Madrid
•
Distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya
Caso práctico Supongamos un bloque de viviendas de nueva construcción situado en Móstoles, Madrid. Consta de 96 viviendas distribuidas del siguiente modo: 16 viviendas de un dormitorio, 32 viviendas de dos dormitorios, 40 viviendas de 3 dormitorios y 8 viviendas de 4 dormitorios,
Paso 1:
Cálculo del número de habitantes.
Introduciendo el tipo de viviendas que tenemos en el edificio en la pestaña RN 01 de VERDE Residencial, obtenemos que hay 144 habitantes en el edificio.:
GEA VERDE Residencial v 1.
121
Paso 2:
Determinar el caudal de los aparatos.
En base a la memoria del proyecto, se identifican los siguientes aparatos sanitarios y grifería con los caudales indicados:
•
Grifería cocina con perlizador de caudal 5,6 l/min
•
Grifería baño con aireador a 4,5 l/min
•
Grifería ducha con regulador de presión de agua a 7,2 l/min
•
Inodoro con doble descarga 4,5/3 l
Paso 3:
Introducción de los datos en RN 01
Introduciendo los datos de caudales obtenemos que el consumo del edificio objeto es de 101,9 litros por persona y día. El consumo del edificio de referencia es de 113 litros por persona y día y, por tanto, el ahorro obtenido es del 9.8%.
122
GEA VERDE Residencial v 1.
RN 02
Necesidades de riego en jardines
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Reducir las necesidades de riego en las zonas ajardinadas de la parcela y el edificio.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Esta medida sólo es de aplicación cuando las zonas ajardinadas tengan una superficie mayor de 20 m2. Pueden considerarse también las cubiertas ajardinadas.
Valoración del criterio:
Lineal 100 %
El porcentaje de reducción de las necesidades de riego en jardines está entre el 20% y el 80%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
RN 02.01
Plano de jardinería con indicación clara de las especies vegetales a plantar y su superficie de ocupación y sistema de riego empleado en cada zona. En formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007, dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica.
X
RN 02.02
Herramienta de cálculo HACES RN 02
X
GEA VERDE Residencial v 1.
123
Cert.
Contexto El agua es uno de los recursos naturales indispensable para el desarrollo de la vida además de un patrimonio tanto medioambiental, como cultural y social, que hay que mantener y proteger. En esta línea, la Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000 [1], establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua manifestando: La necesidad de velar por la protección de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua a largo plazo. El agua potable es un recurso escaso y su distribución no es homogénea. La escasez del agua potable la sufren sobre todo los países áridos y del tercer mundo que no tienen los medios necesarios para su tratamiento y distribución. El problema de la buena gestión del agua afecta tanto a nivel local como mundial, ya que este recurso es fundamental para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos, incluido el hombre. En el ranking mundial de recursos de agua, España se coloca en el puesto 39º del mundo, pero en la cola en cuanto a uso eficiente, lo que significa un despilfarro de su uso en los hogares, en la agricultura y en la industria. El agua tiene un valor a la vez económico, ecológico y social y todas las actuaciones deben de tener en cuenta esa triple dimensión. La innovación tecnológica permite un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua, así como mayor garantía en la calidad y suministro de la misma. [2] La mejora de la eficiencia del agua, se justifica además por otras razones: Económicas: es más barato actuar en la gestión de la demanda que en el consumo final, ya que con poca inversión se puede conseguir un gran ahorro; actuar sobre la oferta supone un coste económico más elevado, porque serían necesarios más embalses, Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), redes de suministro, Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), etc. Calidad: reduciendo el consumo de agua potable, se reduce también la demanda de las fuentes de abastecimiento de agua y, por tanto, éstas podrán ser de mayor calidad. Ecológica: además de ser el agua un recurso limitado, asociado al uso del agua hay un gasto energético importante para la captación, tratamiento, suministro y depuración. Social: la gestión de los recursos hídricos genera muchos enfrentamientos entre regiones, comunidades y comarcas. La aplicación de las medidas de ahorro nos permite consumir menos sin tener que renunciar a los servicios hidráulicos. En los hogares, el consumo directo del agua representa solo el 2% del total, el 60-65% es debido a baños y servicios y entre el 30-35% es lo que se consume en la cocina Además de una buena educación de los usuarios, con la instalación de sencillos aparatos eficientes, como aireadores o perlizadores de grifos, duchas eficientes, inodoros con cisterna de doble descargas, etc. podemos reducir el consumo a la mitad.
Normativa aplicable
• • • • • • • •
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CTE-DB Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, 2.3 Ahorro de agua. Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto 202/1998, de 30 de julio, por el que se establecen medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas. Generalitat de Catalunya. Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. Generalitat de Catalunya. Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua, Zaragoza. Ordenanza municipal para el ahorro de consumo de agua, Alcobendas, Madrid. Ordenanza municipal de ahorro de agua del Ayuntamiento de Castejón, Navarra.
GEA VERDE Residencial v 1.
Necesidades de riego en jardines NOTA: Esta medida sólo es de aplicación en aquellas zonas ajardinadas cuya superficie sea 20 m2 o superior. Pueden considerarse también las cubiertas ajardinadas.
La evaluación del edificio a través de este criterio se establece mediante el método del coeficiente de jardín, para ello necesitaremos los siguientes datos:
• • •
La evapotranspiración propia de referencia (ETo), que es propia del lugar donde se ubique la zona ajardinada. El coeficiente de cultivo (Kc) que depende de las especies que cultivemos. Puede oscilar entre 0,150,20 para cultivos poco exigentes y 0,80 en el caso de plantas con elevadas necesidades hídricas. Otros factores como las condiciones climáticas, el entorno, sistema de riego, etc.
El cálculo se realizará a través de la pestaña de ayuda al cálculo RN 02.
Paso 1:
Localización de la parcela y su estación meteorológica más cercana .
Para el cálculo de las necesidades de riego se utiliza el valor de la evapotranspiración (ETo) de la zona en función de la capital de provincia. Puede darse algún caso en que la localidad en que se encuentre la parcela tenga más similitudes climáticas con una capital de provincia distinta a la que pertenece, por ejemplo Navacerrada tiene mayores similitudes climáticas con Segovia que con Madrid. En estos casos se considerará la capital de provincia más similar en cuanto a clima justificándolo debidamente. También se solicita la estación meteorológica más cercana para considerar la pluviometría de la zona. Al igual que en el caso anterior, se podrá optar por una estació meteorológica, incluso perteneciente a otra provincia siempre que se justifique su similitud pluviométrica. En la pestaña de ayuda al cálculo RN 02, se indicará la capital de provincia en la que se situa el edificio y la estación meteorológica más cercana:
Paso 2:
Identificar las especies definidas en el proyecto y su superficie de cultivo .
Se deberá elaborar un plano con todas las superficies dedicadas a zonas ajardinadas en el que se definan las especies a plantar y la superficie ocupada por cada una de ellas. En el caso de los árboles se considerará la superficie ocupada por su copa. Para facilitar su justificación se identificarán tres tipos: Tipo de árbol
Ejemplos
Diámetro máximo
Diámetro estimado
Árboles de gran porte
Arce real o blanco, castaño de indias, acacias de tres espinas, pino carrasco, etc.
6 metros
5 metros
Árboles de porte medio
Mimosa, acacia verde o blanca, arce negundo, madroño, pruno, etc.
4 metros
3 metros
Árboles de porte pequeño
Rosa de Siria, árbol de júpiter, tejo, ciprés, árbol de la vida, árbol de judea. Etc.
2 metros
1,5 metros
En caso de no identificar el porte del árbol, se puede justificar por su similitud a alguno de los tres grupos definidos. En el plano definido aparecerá un cuadro con el nombre de la especie plantada, su identificación como árbol, arbusto, tapizante o césped. En la pestaña de ayuda al cálculo RN 02, se indicará el nombre de la especie, el tipo de vegetación y el área que ocupa cada una de ellas:
GEA VERDE Residencial v 1.
125
Paso 3:
Estimación del coeficiente de especie.
Para cada una de las especies definidas en el paso 2, se deberá identificar su coeficiente de especie. Se aporta una tabla con los coeficientes de especie de algunas plantas de uso común en jardinería en España. En caso de no ser posible disponer de esta información se podrá considerar el coeficiente de especie según la siguiente tabla: coeficiente de especie (Ks) ipo vegetación alto
medio
bajo
Árboles
0,9
0,5
0,2
Arbustos
0,7
0,5
0,2
Tapizantes
0,7
0,5
0,2
Plantación mixta
0,9
0,5
0,2
Césped
0,8
0,7
0,6
Bajo; especie con bajas necesidades de agua Medio; especie con necesidades de agua media Alto; especies con altas necesidades de agua
NOTA: Como anejo a este criterio se aporta el listado de especies con su coeficiente correspondiente elaborado por la Junta de Andalucía en su Manual de Riego en Jardines
En la pestaña de ayuda al cálculo RN 02, se indicará el coeficiente de especie de cada una de ellas:
Paso 4:
Estimación del coeficiente de microclima.
En función del lugar en que se ubique la parcela se estimará el coeficiente de microclima según el siguiente cuadro: Coeficiente de microclima (Km) Tipo vegetación a
m
b
Árboles
1,4
1,0
0,5
Arbustos
1,3
1,0
0,5
Tapizantes
1,2
1,0
0,5
Plantación mixta
1,4
1,0
0,5
Césped
1,2
1,0
0,8
a: zonas de alta densidad urbana, centro de ciudades m: zonas con densidad urbana media, urbanización con parcelas entre 200 y 500 m2 b: zonas con densidad urbana baja, campo abierto o urbanizaciones con parcelas mayores de 500 m 2
126
GEA VERDE Residencial v 1.
En la pestaña de ayuda al cálculo RN 02, se indicará el entrono en el que se encuentra el edificio y cálculará el automáticamente el coeficiente de microclima:
Paso 5: identificación de los sistemas de riego para cada especie. Se identificará, según el proyecto de jardinería el tipo de riego definido para cada tipo de especie. En función de cada tipo de riego se otorgará un coeficiente de eficiencia según el siguiente cuadro: Tipo de riego
Ea
Riego localizado subterráneo
0,95
Riego localizado en superficie
0,90
Difusores y micro-aspersores
0,80
Aspersores
0,70-0,80
Superficie
0,5-0,65
En la pestaña de ayuda al cálculo RN 02, se indicará el tipo de riego de cada una de las especies y cálculará el automáticamente este coeficiente:
Paso 6:
Cálculo de las necesidades de riego.
El cálculo lo realiza automáticamente la herramienta de ayuda de la pestaña RN 02 una vez introducidos todos los datos claculados en los pasos anteriores. Nos aportará el dato de necesidades de riego diarias para el jardín de referencia y para el jardín objeto así como el porcentaje de ahorro que se obtiene.
GEA VERDE Residencial v 1.
127
Método de cálculo: A continuación se describe el método de cálculo desarrollado en la herramienta HACES RN 02 . En primer lugar necesitamos estimar un coeficiente de jardín (KJ), que nos permite calcular, de forma aproximada, las necesidades de agua que permitan mantener la estética y la vegetación previstas de la zona ajardinada. Se calcula a partir del coeficiente de cultivo (Kc) ajustando con la densidad y el microclima KJ = KS x KM KJ: Coeficiente de jardín
KS: Coeficiente de especie
KM: Coeficiente de microclima
Para calcular la evapotranspiración, ET (mm/año) de nuestra zona ajardinada (ET J) emplearemos la siguiente fórmula: ETJ = ETO x KJ ETJ: Evapotranspiración de jardín
ETO: Evapotranspiración de la zona
KJ: Coeficiente de jardín
La ETO se obtiene de las tablas de la AEMET o de la red SIAR de información agroclimática. Para calcular las necesidades de agua del jardín (N) se empleará la siguiente fórmula: N = ETJ x Pe N: Necesidades de agua del jardín
ETJ: Evapotranspiración de jardín calculada en el paso 2
Pe: Media de precipitaciones efectivas de la zona.
Pe es la media de las precipitaciones efectivas de la zona, calculadas a partir del valor P que se obtiene de las tablas de la AEMET, aplicando la siguiente corrección: Pe = 0,8 P
25
para P > de 75 mm
Pe = 0,6 P
10
para P < de 75 mm
NOTA: El cálculo de la necesidad de riego anual es igual al sumatorio de las necesidades mensuales considerando solo los resultados positivos.
Para calcular las necesidades finales de riego del jardín (Ne), es necesario ajustar estas necesidades con la eficiencia de la aplicación del riego (EA) que depende del sistema utilizado. Para el cálculo se empleará la siguiente fórmula:
128
GEA VERDE Residencial v 1.
Ne = N x EA Ne: Necesidades finales de riego
N: Necesidades de agua del jardín
Ea: Eficiencia de aplicación de riego
Por último, para calcular el consumo de agua para riego (CAR) en m3/año, deberemos multiplicar las necesidades de agua de cada especie y cada sistema de riego por la superficie que ocupa (SC). Hay que tener en cuenta que para calcular esta superficie, en el caso de los árboles, se considerará la superficie de la copa de los árboles. La fórmula a emplear es la siguiente: CAR = (Ne x SC) CAR: Necesidades anuales de riego
Ne: Necesidades finales de riego
SC: Superficie que ocupa cada especie o sistema de riego
Diseño del jardín de referencia. Para calcular las necesidades de riego del jardín de referencia se empleará la misma superficie que la del jardín del edificio objeto considerando una distribución que variará en función de la zona climática de verano en que se encuentre la parcela: Composición del jardín de referencia en función de la zona climática de verano
• 1
• • •
2
• • •
3
• • •
4
• •
50% césped con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y riego de aspersión con un Ea de 0,7 20% tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto y riego localizado o por goteo en superficie con un Ea de 0,9 30% arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto y riego localizado o por goteo subterráneo con un Ea de 0,95 40% pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y riego de aspersión y un Ea de 0,7 30% tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto y riego localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9 30% arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto y riego localizado o por goteo subterráneo y un Ea de 0,95 30% pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y riego de aspersión y un Ea de 0,7 30% tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto y riego localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9 40% arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto y riego localizado o por goteo subterráneo y un Ea de 0,95 10% pradera con Ks medio (0,7), Km idéntico al del jardín objeto y riego de aspersión y un Ea de 0,7 50% tapizante con Ks medio (1,0), Km idéntico al del jardín objeto y riego localizado o por goteo en superficie y un Ea de 0,9 40% arbolado con Ks medio (0,5), Km idéntico al del jardín objeto y riego localizado o por goteo subterráneo y un Ea de 0,95
GEA VERDE Residencial v 1.
129
Referencias
•
Real Decreto 1997/1995 por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
•
http://www.floraiberica.es/v.2.0/floraiberica/introduccion.php
•
Ordenanza de gestión y uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid
•
Red SIAR de Información Agroclimática www.mapa.es/siar/
Caso práctico Paso 1:
Localización de la parcela y su estación meteorológica más cercana.
Estudiaremos el ajardinamiento de la parcela interior de un edificio de viviendas situado en Madrid, la estación meteorológica correspondiente será la de Cuatro Vientos. Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02
Paso 2:
Identificar las especies definidas en el proyecto y su superficie de cultivo.
A continuación adjuntamos una planta de la parcela donde se definen las áreas ajardinadas y las especies en cada una de ellas:
1
Olea europaea
2 m 2 uds.
5
Tradescantia andersoniana
12,2 m2
2
Prunus cerasifera
3 m 3 uds
6
Vervena repens
3,50 m2
130
GEA VERDE Residencial v 1.
3
Ulmus minor
ďƒ† 5 m 2 uds
7
Syringa vulgaris
10,5 m2
4
Parthenocissus henryana
3,7 m2
8
CĂŠsped jardĂn clĂĄsico
15,00 m2
Para calcular la superficie de los ĂĄrboles se tendrĂĄ en cuenta que consideraremos la superficie de la copa y que se reducirĂĄ en un 25%. Se considera la copa ya que el mĂŠtodo de cĂĄlculo estĂĄ basado en la evapotranspiraciĂłn, esto es, las necesidades de las plantas en funciĂłn de las pĂŠrdidas de agua que ĂŠstas tienen tanto por la evaporaciĂłn, como por la transpiraciĂłn que realizan en sus procesos biolĂłgicos. Estos procesos se realizan principalmente en las hojas, por tanto, en el caso de los ĂĄrboles, a una mayor copa corresponden mayores pĂŠrdidas de agua y, por tanto, mayores necesidades. Reduciremos su superficie pues se considera que el ĂĄrbol estĂĄ situado en un medio artificial que no le permitirĂĄ desarrollarse en todo su potencial. De este modo, las superficies de los ĂĄrboles quedan asĂ: Olea europaea:
đ??´đ?‘˘đ?‘‘ = đ?œ‹(1)2 ∗ 0,75 = 2,35 m2 /ud
Prunus cerasifera: đ??´đ?‘˘đ?‘‘ = đ?œ‹(1,5)2 ∗ 0,75 = 5,30 m2 /ud Ulmus minor:
đ??´ đ?‘‡đ?‘‚đ?‘‡ = 2,35 ∗ 2 = 4,70 đ?‘š2 đ??´ đ?‘‡đ?‘‚đ?‘‡ = 5,30 ∗ 3 = 15,90 đ?‘š2
đ??´đ?‘˘đ?‘‘ = đ?œ‹(2,5)2 ∗ 0,75 = 14,72 m2 /ud
đ??´ đ?‘‡đ?‘‚đ?‘‡ = 14,72 ∗ 2 = 29,44 đ?‘š2
Las superficies de cada especie se reflejan en el siguiente cuadro: Especie
Superficie (m 2)
Especie
Superficie (m 2)
Olea europaea
4,70
Tradescantia andersoniana
12,20
Prunus cerasifera
15,90
Vervena repens
3,50
Ulmus minor
29,44
Syringa vulgaris
10,50
Parthenocissus henryana
3,70
CĂŠsped jardĂn clĂĄsico
15,00
TOTAL JARDĂ?N
94,94
Para continuar con los cĂĄlculos identificaremos los tipos de plantas que tenemos: Especie
tipo
Olea europaea
imagen
Especie
tipo
Ă rbol (olivo)
Tradescantia andersoniana
Mixta (spider Lily)
Prunus cerasifera
Ă rbol (pruno)
Vervena repens
Tapizante (verbena)
Ulmus minor
Ă rbol (olmo)
Syringa vulgaris
Arbusto (lilo)
CĂŠsped jardĂn clĂĄsico
CĂŠsped (cĂŠsped)
Tapizante
Parthenocissus henryana (falsa parra)
imagen
Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
131
Paso 3:
Estimación del coeficiente de especie.
Para el coeficiente de especie, si el equipo de proyecto no nos aporta verazmente esta información, la guía nos da dos opciones. Disponemos de un listado de especies que se utilizan habitualmente en jardinería, en él y para nuestro ejemplo, obtenemos los siguientes coeficientes de especie:
•
Olea europea
•
Prunus cerasifera
•
Vervena repens
•
Ulmus minor
0,20
0,40
•
Tradescantia andersoniana
0,70
0,20
•
Syringa vulgaris
0,50
0,27
Si no encontramos esta información, a veces se puede localizar en internet, cuando sea así será importante indicar en los D.J. la procedencia. El otro método será mediante la tabla de la guía de la que tomaremos el coeficiente medio a menos que dispongamos de datos que justifiquen otra opción. El coeficiente de especie, quedará así: Especie
KS
Especie
KS
Olea europaea
0,27
Tradescantia andersoniana
0,70
Prunus cerasifera
0,40
Vervena repens
0,20
Ulmus minor
0,20
Syringa vulgaris
0,50
Parthenocissus henryana
0,50
Césped jardín clásico
0,70
Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02
Paso 4:
Estimación del coeficiente de microclima.
El coeficiente de microclima lo obtendremos al introducir el dato del entorno en herramienta de ayuda en este caso, al ser un edificio situado en Madrid capital, pondremos Zona urbana compacta.
Paso 5:
Identificación de los sistemas de riego para cada especie.
Todo el jardín se riega por goteo subterraneo, excepto el césped que va por aspersores. Introducimos los datos en la herramienta ayuda RN 02
132
GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 6:
Cálculo de las necesidades de riego.
Una vez introducidos todos los datos en la herramienta de ayuda RN 02 se obtinen los datos de necesidades de riego del jardín de referencia, en este caso 61,1 m3/m2 año, y las necesidades de riego del jardín objeto, 45,7 m3/m2 año. Nos da el porcentaje de ahorro en este caso 25,3 %.
GEA VERDE Residencial v 1.
133
Anexo I: listado de especies con sus correspondientes Ks: Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
Ab
0,50
ArP
Acer pseudoplatanus
0,50
AC
Abelia floribunda
0,50
Arp
Achillea ageratum
0,30
V/T
0,40
ArP
0,30
V/T
0,50
ArP
Achillea millefolium
0,30
V/T
0,50
Con
Achillea odorata
0,30
V/T
Abies cefalonica
0,30
Con
Achillea tormentosa
0,30
V/T
Abies pinsapo
0,20
Con
Acokanthera venenata
0,50
ArP
0,72
Arp / PF
Adenocarpus decorticans
0,20
ArP
Acacia balleyana
0,20
AP
Aeonium spp.
0,20
S
Acacia cultriformis
0,30
ArP
Aesculus carnea
0,50
AC
Acacia cyanophilia
0,30
AP
Aesculus hippocastanum
0,50
AC
Acacia cyclops
0,30
AP
Agapanthus africanus
0,50
V / PF
0,18
AP
Agatea coeletis (= Felicia amelloides)
0,50
V / PF
Acacia decurrens
0,18
AP
Agave spp.
0,20
S
Acacia karoo
0,30
AC
Ageratum coeletis
0,30
V / PF
Acacia longifolia
0,20
AP
0,17
AC
Acacia melanoxylon
0,30
AP
0,65
V / T / PF
Acacia pendula
0,32
AP
0,40
AC
0,30
AP
0,40
AC
Acacia pycnantha
0,30
AP
Alnus cordata
0,50
AC
Acacia retinoides
0,30
AP
Alnus glutinosa
0,58
AC
Acacia saligna
0,26
AP
Alnus incana
0,60
AC
Acacia verticillata
0,30
ArP
Alocasia spp.
0,80
S
Acalypha wikesiana
0,50
ArP / PF
Aloe vera
0,20
S
Acanthus mollis
0,50
V
Aloysia trhiphylla
0,50
ArC
Acer campestre
0,50
AC
Amelanchier canadensis
0,50
ArC
Acer granatense
0,50
AC
Amelanchier ovalis
0,50
ArC
0,50
AC
Ampelodesmos mauritanica
0,30
HO
Acer negundo
0,50
AC
Ampelopsis quinquefolia
0,50
PT
Acer negundo var. Violaceum
0,50
AC
0,50
PT
Acer saccharinum
0,50
AC
0,30
HO
Especie
Abelia grandiflora
Abies spp.
Abution hybridum
Acacia dealbata
Acacia podalyriaefolia
Acer monspessulanum
134
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
Especie
Achillea filipendulina
Ailanthus altissima Ajuga reptans Albizia julibrissin Albizia julibrissin
Ampelopsis tricuspidata
Andropogon spp.
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
Anemone X hybrida
0,50
V/PF
Athyrium filix-femina
0,74
H
Anigozanthus flavidus
0,50
V
Athyllis cytisoides
0,50
AC
Anisodontea campensis
0,50
V
Atriplex glauca
0,20
ArP
Annona cherimola
0,50
AC
Atriplex halimus
0,20
ArP
AntĂgonon leptopus
0,50
PT
Aubrieta deltoidea
0,20
V / T / PF
Aphyllantes monspeliensis
0,30
T
0,50
ArP
0,32
S
Azalea mollis
0,40
PF
0,32
S
Azalea pontica
0,40
PF
Aquilegia spp.
0,40
V
Azalea japonica
0,40
PF
Arabis alpina
0,40
T
Azara dentata
0,60
ArP
Aralia elata
0,50
AC
Azara microphylla
0,60
ArP
Araucaria araucana
0,40
Con
Bambusa spp.
0,40
B
Araucaria bidwilil
0,42
Con
Banksia integrifolia
0,50
ArP
Araucaria heterophyla
0,50
Con
Banksia speciosa
0,50
ArP
Arbutus unedo
0,30
AP
Bauthinia corymbosa
0,50
AC
Archontophoenix alexandre
0,80
Pal
Bauthinia variegata
0,50
AC
Arctostaphylos densiflora
0,20
ArP
Bauthinia tormentosa
0,40
AC
0,20
ArP
Beaucarnea (=Nolina) recurvata
0,20
S
Arctotis hybridus
0,38
PF
Beaumontia grandiflora
0,60
PT
Ardisia Japonica
0,65
ArP
Begonia semperflorens
0,50
V / PF
Aristolochia elegans
0,50
PT
Bellis perennis
0,40
V / PF
0,80
PT
Beloperone (=Justicia) guttara
0,40
ArP
Armeria maritima
0,50
V/T
Berberis thumbergii
0,40
ArC
Artemisia arborescens
0,20
ArP
Bergenia crassifolia
0,65
V / T / PA
Artemisia absinthium
0,30
ArP
Betula papyrifera
0,40
AC
0,20
ArP
Betula utilis
0,40
AC
0,50
HO
Bignonia (=Macfadyena) unguis-cati
0,20
PT
0,40
PF
Boronia spp.
0,50
ArP
0,50
V
Bougainvillea spp.
0,22
PT
0,38
V
Brachychiton acerifolium (=Sterculia acerifolia)
0,30
AC
0,40
H
Brachychiton populneus (=Sterculia diversifolia)
0,35
AP
0,50
V / T / PF
Brachyscome iberidifolia
0,20
PF
0,80
V
0,20
Pal
Especie
Aptenia cordifolia
Arctostaphylos uva-ursi
Aristolochia gigantea
Artemisia herba-alba Arundo donax
Asclepias curassavica Asparagus spp. Aspidistra elatior
Asplenium scolopendrium
Aster spp.
Especie
Aucuba japonica
Brahea armata
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
135
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
0,20
Pal
Carissa grandiflora
0,42
ArP
0,20
AC
Carissa macrocarpa (prost. Cvs.)
0,42
ArP
Brugmansia spp.
0,60
ArC
0,17
Cac
Brunfelsia pauciflora
0,62
ArP
Carpentaria acuminata
0,40
Pal
Bryophyllum spp.
0,20
S
Carpentera califórnica
0,28
ArC
0,30
Ces
0,35
Ac
Buddeia davidii
0,40
ArC
0,24
S
Buddeia madagascariensis
0,40
ArP
0,50
ArC
Buddeia officinalis
0,40
ArP
Caryota mitis
0,50
Pal
Bupleurum fruticosum
0,40
ArP
Caryota urens
0,65
Pal
Butia capitata
0,20
Pal
Cassia alata
0,40
AP
Buxus baleárica
0,30
ArP
Cassia acumianta
0,40
AP
0,50
ArP
Cassia corymbosa
0,40
AC
0,50
ArP
0,40
AP
Caesalpinea gilligsii
0,30
ArC
Cassia renigera
0,40
AP
Calliandra haematocephala
0,60
AP
Castanea sativa
0,40
AC
0,50
AP
Casuarina cunninghamiana
0,30
AP
Callicarpa bondinieri
0,40
ArC
Casuarina equisetifolia
0,40
AP
Callistemon pinifolius
0,20
ArP
Casuarina stricta
0,40
AP
Callistemon rigidus (=C.lanceolatux)
0,30
ArP
0,40
AC
Callistemon salignus
0,40
ArP
0,40
ArC
Callistemos speciosus (=C.citrinus)
0,50
ArP
0,45
Con
0,38
ArP
0,40
Con
Calluna vulgaris
0,50
ArP
0,20
Con
Calocedrus decurrens
0,50
Con
Celtis austrialis
0,42
AC
Calycanthus floridus
0,40
ArC
Centarurea dealbata
0,20
V / PF
Camelia japónica
0,62
ArP / PF
Centarurea macrocephala
0,20
V / PF
0,62
ArP / PF
0,20
V / PF
0,50
V / T / PF
Centranthus ruber
0,22
V/PF
0,40
PT
Cephalocereus spp
0,18
Cac
0,55
PF
Cerastium tomentosum
0,50
V/T
0,20
ArP / T
Ceratonia siliqua
0,20
AP
Especie Brahea edulis Broussonetia papyrifera
Buchloe dactyloides
Buxus microphylla japónica Buxux sempervirens
Calliandra tweedii
Callistemon viminalis
Camelia sasanqua
Campanula spp. Campsis radicans Canna spp. Capparis spinosa
136
GEA VERDE Residencial v 1.
Especie
Carnegiea gigntea
Carpinus betulus
Carpobrotus spp. Caryopteris X clandonensis
Cassia javanica
Catalpa bignonioides
Ceanothus spp. Cedrus atlántica
Cedrus deodara Cedrus libani
Centaurea rutiflora
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
Ceratostigma plumbaginoides
0,45
T/PF
0,50
PT/PA
Cercis siliquastrum
0,20
AC
Clematis cirrhosa
0,50
PT/PA
0,20
Cac
Clematis flammula
0,50
PT/PA
Cestrum elegans
0,50
ArP
0,50
PT/PA
Cestrum nocturnum
0,50
ArP
0,50
PF
0,40
ArC
0,40
ArP
Chamaecyparis spp
0,50
Con
Clerodendrum trichotomun
0,40
ArC
Chamaedorea spp
0,80
Pal
Clivia miniata
0,44
V/T
Chamaemelum nobile
0,45
PA
0,30
Arp
Chamaerops humilis
0,40
Pal
Cocculus laurifolius
0,50
AP
Chamelaucium uncinatum
0,32
ArP
Coleonema álbum
0,50
ArP
Cheitanthus cheiri
0,50
V/PF
Coleonema pulchrum
0,50
ArP
Choisya ternata
0,50
ArP
0,20
ArC
0,42
AC
0,40
PT
0,28
AC
0,20
ArP
0,50
ArP
0,50
ArP/T
0,50
PF
0,40
S
Chrysanthemum parthenium
0,40
V
0,50
S
Cibotium glaucum
0,80
H
Coreopsis lanceolata
0,30
V/PF
Cinerea speciosa
0,40
ArP
Coreopsis tinctoria
0,30
V/PF
Cinnamomum camphora
0,50
AP
Coreopsis verticilata cvs
0,30
V/PF
Cissus antarctica
0,44
PT
Cornus florida
0,80
ArC
Cissus rhombifolia
0,50
PT
Cornus stolonifera
0,80
ArC
Cistus albidus
0,20
ArP
Corokia cotoneaster
0,50
ArP
Cistus clusii
0,20
ArP
Coronilla emerus
0,20
AP
Cistus crispus
0,20
ArP/T
Coronilla minima
0,30
ArP/T
Cistus landanifer
0,20
ArP
0,26
ArP
Citus laurifolius
0,20
ArP
Cortaderia selloana
0,18
HO
Cistus monspeliensis
0,20
ArP
Corylus avellana contorta
0,50
ArC
Cistus salviifolius
0,20
ArP/T
Corylus colurna
0,40
AC
0,50
AP
Corylus máxima
0,20
ArC
Especie
Cereus peruvianus
Chaenomeles x superba
Chorisia insignis
Chorisia speciosa Chrysanthemum frutescens
Especie Clematis armandii
Clematis hybrids Cleome spinosa Clerodendrum thomsoniae
Cneorum tricoccon
Colutea arborescens Convolvulus mauritanicus Convolvulus cneorum Coprosma repens
Cordyline australis Chrysanthemum(=Leucant hemum) máximum
Citrus spp
Cordyline stricta
Correa spp
GEA VERDE Residencial v 1.
137
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
0,20
ArC
0,65
PF
Cotoneaster buxifolia
0,50
ArP
Daphne gnidium
0,40
ArP
Cotoneaster congestus
0,50
ArP
Daphne laurifolia
0,40
ArP
Cotoneaster horizontalis
0,50
ArC/T
Daphne mezereum
0,40
ArC
Cotoneaster lacteus
0,50
ArP
0,20
S
Cotyledon spp
0,20
S
Datura arborea
0,40
ArP
Crassula spp
0,20
S
Datura sanguínea
0,40
ArP
Crataegus azarolus
0,50
ArC
Datura suaveolens
0,40
ArC
Crataegus laevigata
0,50
ArC
Delonix regia
0,40
Crataegus monogyna
0,50
ArC
Delphinium spp
0,50
V/PA
Crataegus tanacetifolia
0,50
ArC
Deutzia spp.
0,50
ArC
Crataegus x carrierei
0,50
ArC
0,50
V/PF
Crinum spp
0,50
PF
Dicksonia antarctica
0,80
H
Cryptomeria japónica
0,72
Con
Dimophortheca aurantica
0,40
V/PF
Cuphea micropetela
0,50
ArP
0,40
V/PF
Cupressocyparis x leylandii
0,50
Con
0,45
AC
Cupressus arizonia var.glabra
0,15
Con
0,50
ArP
0,30
Con
Dracaena draco
0,17
AP
0,30
Con
Drosanthemum floribundum
0,20
T
Cupressus lusitania
0,30
Con
Dryopteris erythosora
0,50
H
Cupressus macrocarpa
0,50
Con
Duranta repens
0,50
ArC
Cupressus sempervirens
0,30
Con
0,26
S
Cycas circinalis
0,40
Pal
Echinocactus spp.
0,16
Cac
Cycas revoluta
0,50
Pal
Echium vulgare
0,20
ArP/PF
0,35
V
Elaeagnus angustifolia
0,30
AC
Cyclamen persicum
0,50
V
Elaeagnus commutata
0,30
ArC
Cydonia oblonga
0,20
AC
0,35
ArP
0,20
Ces
Elaeagnus pungens
0,20
ArP
Cyperus alternifolius
0,80
PAc
Ephedra fragilis
0,40
ArP
Cyperus papyrus
0,80
PAc
Erica arborea
0,50
ArP
Cytisus x praecox
0,30
ArC
Erica multiflora
0,50
ArP
Cytisus scoparius
0,30
ArC
Erigeron mucronantus
0,40
V/T/PF
Especie Cotinus coggygria
Cupressus cashmeriana Cupressus glabra
Cyclamen hederifolium
Cynodon dactylon
138
GEA VERDE Residencial v 1.
Especie Dahlia spp
Dasylirion spp
Dianthus barbatus
Dimophortheca ecklonis Diospyros kaki
Dombeya x cayeuxii
Echevaria spp.
Elaeagnus X ebbingei
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
Erigeron karvinskianus
0,45
V/T/PF
Ferocactus spp.
0,15
Cac
Eriocephalus africanus
0,30
ArP
Fetusta arundinacea
0,50
Ces
Erodium x variabile
0,20
PF
Fetusca ovina glauca
0,40
Ces
Erodium chrysanthum
0,45
PF
0,50
AP
Eryobotrya japonica
0,38
AP
0,50
AC
Erythrina caffra
0,20
AC
Ficus elastica
0,50
AP
Erythrina cista-galli
0,38
AC
Ficus macrophylla
0,50
AP
0,20
AC
Ficus microcarpa (=F.nitida)
0,50
AP
Escallonia spp.
0,50
ArP
0,50
PT
Eucalyptus camaldulensis
0,28
AP
0,50
AP
Eucalyptus ficifolia
0,40
AP
0,40
ArC
Eucalyptus globulus
0,28
AP
0,18
S
Eucalyptus gunnii
0,30
AP
0,40
T
Eucalyptus leucoxylon
0,30
AP
0,30
T
0,30
AP
0,30
T
Eucalyptus sideroxylon
0,30
AP
Frankenia pauciflora
0,30
T
Eucalyptus viminalis
0,30
AP
Frankenia thymiflora
0,30
T
Euonymus europeus
0,40
ArC
Fraxinus americana
0,50
AC
Eunymus fortunei
0,50
ArP
Fraxinus excelsor
0,40
AC
Euonymus japonicus
0,40
ArP
Fraxinus ornus
0,40
AC
Euphorbia candelabrum
0,20
S
Fremontodendron spp.
0,65
ArP
Euphorbia(=Poinsetia) pulcherrima
0,40
S
0,20
S
Euphorbia dendroides
0,30
S
Gaillardia aristata
0,40
V/PF
Euphorbia myrsinites
0,30
S
Gaillardia grandiflora
0,40
V/PF
0,18
S
Gaillardia pulcHla
0,40
V/PF
Euphorbia splendens
0,20
S
Gardenia spp.
0,50
ArP
Euphorbia tirucali
0,15
S
Gaultheria procumbens
0,80
ArP
Euryops pectinatus
0,30
ArP
Gazania pavonia
0,50
V/T
Evolvulus convulvuioides
0,20
V/PF
Gazania splendens
0,50
V/T
Fagus sylvatica
0,65
AC
Gazania x hybrida
0,50
V/T
Fatsia japonica
0,56
ArP
Genista cinérea
0,40
ArP
0,32
Ap
Genista hispanica
0,40
ArP/T
Especie
Erythrina falcata
Eucalyptus polyanthemos
Euphorbia rigida
Feijoa sellowiana
Especie
Ficus benjamina Ficus carica
Ficus pumila (=F.repens) Ficus rubiginosa
Forsythia X intermedia Fouquieria splendens Fragaria vesca Frankenia corymbosa Frankenia laevis
Furcraea spp.
GEA VERDE Residencial v 1.
139
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
Genista ramosissima
0,40
ArP
Hosta spp.
0,50
V
Genista scorpius
0,40
ArP
Houttuynia cordata
0,50
V/T
Genista spartioides
0,40
ArP
Howea belmoreana
0,50
Pal
Geranium sanguinium
0,50
PF
Howea forsteriana
0,50
Pal
Ginkgo biloba
0,50
AC
Hydrangea macrophylla
0,70
ArC
Gleditsia triacanthos
0,25
AC
Hypericum balearicum
0,50
ArP/T
Globularia alypum
0,25
AC
Hypericum calycinum
0,50
ArP/T
Globularia cordifolia
0,40
ArP/T
0,40
ArC/T
Graptopetalum spp.
0,26
S
0,50
V/T
Grevillea robusta
0,32
AP
Ilex aquifolium
0,45
ArP
Grevillea rosmarinifolia
0,20
ArP
Impatiens sp.
0,65
V/PF
Grevillea tHemanniana
0,30
ArP
Iochroma cyanea
0,50
ArP
0,50
ArC
Ipomoea acuminata
0,35
PT
0,38
PF
Iris spp.
0,50
V/PA/PF
Hamamelis virginiana
0,50
ArC
Ixora coccinia
0,50
ArP
Haworthia spp.
0,20
S
Jacaranda mimosifolia
0,50
AC
Hebe spp.
0,50
ArP
Jasminum azoricum
0,40
PT
Hedera canariensis
0,50
PT/T
0,40
PT
Hedera colchica
0,40
PT/T
Jasminum humile
0,44
PT
0,50
PT/T
Jasminum nitidum
0,44
PT
Hedychium gardneranum
0,72
PF
Jasminum nudiflorum
0,40
PT
Hianthemum nummularium
0,20
ArP/T
0,50
PT
0,20
PA
Jasminum polyanthum
0,50
PT
0,50
ArP
Jasminum sambac
0,50
PT
0,40
PT
Jasminum simplicifolium
0,50
PT
Hieborus spp.
0,50
PF
Jubaea chilensis
0,35
Pal
Hemerocallis spp.
0,50
V/PA/PF
0,50
ArC
Heuchera sanguinea
0,50
T/PF
Juniperus chinensis
0,35
Con/T
Hibbertia scandens
0,50
PT
Juniperus communis
0,35
Con/T
Hibiscus mutabilis
0,50
ArP
Juniperus horizontalis
0,35
Con/T
Hibiscus rasa-sinensis
0,56
ArP
Juniperus oxycedrus
0,35
Con
Hibiscus syriacus
0,45
ArC
Juniperus phoenicea
0,35
Con
Especie
Grewia occidentalis Gypsophila paniculata
Hedera Hix
Hychirsum bracteatum Hiotrropum arborescens Hiotrropum peruvianum
140
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
Especie
Hypericum inodorum Iberis sempervirens
Jasminum fruticans
Jasminum officinalis
Juglans regia
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
Juniperus sabina
0,35
Con/T
Liquidambar styraciflua
0,50
AC
Juniperus squamata
0,35
Con/T
Liriodendro tulipifera
0,56
AC
Juniperus thurifera
0,35
Con
Lirope muscari
0,55
V/T
Juniperus virginiana
0,35
Con/T
Lirope spicata
0,50
V/T
0,74
ArP
Lithodora fructicosa
0,50
V/T
0,26
S
Lithodora oleifolia
0,50
V/T
0,50
ArC
Livistonia australis
0,50
Pal
0,30
S
Livistonia chinensis
0,50
Pal
0,26
V
Lobelia laxiflora
0,23
V/T
0,50
AC
Lobelia richmondensis
0,50
V/T
0,50
AC
Lolium perenne
0,60
Ces
Lagerstroemia indica
0,40
AC
Lonicera caprifolium
0,40
PT
Lagunaria patersonii
0,20
AC
Lonicera etrusca
0,40
PT
Lamium maculatum
0,40
V/T
Lonicera hildebrandiana
0,50
PT
Lampranthus aurantiacus
0,20
V/T
0,40
PT
0,26
ArP
0,37
PT
Lantana montevidensis(=L.sellowiana)
0,26
ArP/T
0,40
ArP
Larix dedicua
0,40
Con
0,44
ArP/T
Lathyrus odorantus
0,40
PT
Lysimachia nummularia
0,80
V/T
Laurus nobilis
0,30
AP
Macadamia spp-
0,50
AP
Lavandula spp.
0,30
ArP/PA
Magnolia grandiflora
0,56
AP
Lavatera assurgentiflora
0,32
ArP
Magnolia x soulangiana
0,56
AC
Leonotis (=Phlomis) leonurus
0,30
ArP
0,50
ArC
Leptospermum leavigatum
0,20
AP
0,50
ArP/T
Leptospermum scoparium
0,35
ArP
0,50
ArP
Ligustrum japonicum
0,50
ArP
Mahonia lomariifolia
0,45
ArP
Ligustrum lucidum
0,40
ArP
Mahonia pinnata
0,50
ArP
Limonium cossonianum
0,30
V
Malus sylvestris
0,50
AC
Limonium insigne
0,30
V
Mandevilla laxa
0,50
PT
Limonium latifolium
0,30
V
Melaleuca armillaris
0,33
ArP
Limonium perezii
0,32
V
Melaleuca decusata
0,33
ArP
Limonastrum monopetalum
0,20
ArP
0,33
ArP
Lippia repens
0,50
V/T
0,40
ArP
Especie
Justicia carnea kalanchoe spp. Kerria japonica Kleinia tomentosa Knipholia uvaria Koelreuteria paniculata Laburnum anagyroides
Lantana camara
Especie
Lonicera implexa
Lonicera japonica Lonicera nitida
Lotus corniculatus
Magnolia stellata
Mahonia aquifolia
Mahonia bealei
Melaleuca elliptica
Melaleuca fulgens
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
141
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
0,20
AP
Oenothera fruticosa
0,20
V
0,20
AP
Olea europaea var.sylvestris
0,20
Ap
Melaleuca squamea
0,40
ArP
Olea europaea
0,27
AP
Melaleuca stypHioides
0,32
AP
0,20
V
Melia azedarach
0,17
AC
Oenothera missourensis
0,20
V
Melissa officinalis
0,20
V/T
Oenothera tetragona
0,20
V
Mentha spp.
0,40
V/T/PA
Ononis aragonensis
0,30
ArP
Mesembryanthemum spp.
0,20
S
0,30
ArP
Metasequoia glytostroboides
0,80
Con
0.30
ArP
0,40
AP
0,70
V/T
Mikania (=Senecio)scandens
0,40
PT
0,15
Cac
Mimosa pĂşdica
0,20
ArP
Origanum spp.
0,35
V/T/PA
Mimulus luteus
0,20
PF
Osmanthus fragrans
0,50
ArP
0,50
HO
Osmanthus heterophyllus
0,50
ArP
Monstera deliciosa
0,80
PT
0,26
V/T
Morus alba
0,40
AC
Ostrya carpinifolia
0,40
AC
0,40
AC
Pachypodium magadascariensis
0,20
S
Muehlenbeckia complexa
0,38
PT
0,50
V
Murraya paniculata
0,58
ArP
0,40
ArC
Murraya exotica
0,40
ArP
0,50
PT
Musa spp.
0,74
ArP
0,17
AC
0,42
ArP
Parthenocissus quinquefolia
0,50
PT
0,40
ArP
Parthenocissus tricuspidata
0,50
PT
0,40
ArC
PasPalum vaginatum
0,30
Ces
0,35
ArP
Passiflora caerulea
0,50
PT
0,35
ArP
0,50
PT
0,50
ArP
0,40
AC
0,25
Pal
0,40
V/PA/PF
Nepeta mussini
0,45
V/T/PA
Pelargonium hortorum
0,38
V/PA/PF
Nerium oleander
0,30
ArP
Pelargonium peltatum
0,50
V/PA/PF
Especie Melaleuca linariifolia Melaleuca nesophila
Metrosideros excelsus
Miscanthus sinensis
Morus nigra
Myoporum tenuifolium
Myrica faya
Myrica pensilvanica Myrtus communis Nandina domestica
Nandina domestica
Neodypsis decary
142
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
Especie
Oenothera macrocarpa
Ononis fruticosa
Ononis matrix
Ophiopogon japonicus Opuntia spp.
Osteospermum spp.
Paeonia spp.
Paliurus spina-christi Pandorea jasminoides Parkinsonia aculeata
Passiflora quadrangularis Pawlonia tomentosa
Pelargonium domesticum(=P.grandifloru m)
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
0,40
V/PA/PF
0,20
Con
Pennisetum clandestinum
0,20
Ces
0,35
Con
Pennisetum setaceum
0,18
HO
Pinus muricata
0,40
Con
0,20
HO
Pinus nigra
0,50
Con
Penstemon heteophyllus
0,50
V
0,40
Con
Pentas lanceolata
0,40
ArP
Pinus pinea
0,30
Con
Perovskia spp.
0,50
V/T
Pinus radiata
0,50
Con
Persea americana
0,50
AP
Pinus sylvestris
0,50
Con
Phaseolus caracalla
0,40
PT
Pinus thurbergil
0,40
Con
Phalaris arundinacea
0,50
HO
0,20
ArP
Philadelphus coronarius
0,50
ArP
Pistacia lentiscus
0,30
ArP
0,20
AP
Pistacia vera
0,35
AC
0,50
ArP
Pittosporum crassifolium
0,50
AP
0,30
ArP/PA
Pttosporum philyraeoides
0,38
AP
Phlox subulata
0,50
V/T
0,30
AP
Phoenix canariensis
0,30
Pal
0,50
ArP
Phoenix dactylifera
0,22
Pal
Pittosporum tobira
0,45
ArP
Phoenix reclinata
0,50
Pal
Pittosporum viridiflorum
0,40
AP
0,50
Pal
Platanux x hispĂĄnica
0,40
AC
0,32
ArP
Platanus occidentalis
0,40
AC
Photinia davidiana
0,50
AP
Platanus orientalis
0,40
AC
Photinia serrulata
0,50
ArP
Platycodon grandiflorus
0,50
V/T
0,50
ArP
Plectranthus spp.
0,50
ArP
0,30
ArP
Plumbago auriculata(=P. campensis)
0,44
PT
0,40
AC
Plumbago scandens
0,35
ArP
Picea abies
0,50
Con
Plumeria rubra
0,35
ArC
Picea pungens
0,50
Con
Poa annua
0,70
Ces
Pieris japonica
0,50
ArP
Poa pratensis
0,60
Ces
Pinus brutia
0,30
Con
Poa trivialis
0,80
Ces
Pinus canariensis
0,35
Con
Podocarpus neriifolis
0,50
Con
Especie Pelargonium zonale
Pennisetum villosum
Philyrea latifolia Philodendron bipinnatum
Phlomis fructicosa
Phoenix roebelenii Phormium tenax
Photinia x fraseri Phyllirea angustifolia
Phytolacca diorica
Especie Pinus halepensis Pinus mugo
Pinus pinaster
Pistacea atlantica
Pttosporum undulatum Pittosporum tenuifolium
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
143
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
0,50
PT
Pyrostegia venusta
0,50
PT
Polygala X myrtifolia
0,42
ArP
Pyrus communis
0,50
AC
Polystichum setiferum
0,65
H
Pyrus salicifolia
0,40
AC
0,60
AC
Pyrus spinosa
0,40
AC
0,74
AC
Quercus calliprinos
0,40
ArP
0,60
AC
Quercus cerris
0,40
AC
Portulacaria afra
0,20
S/PF
Quercus coccinea
0,50
AC
Portulacaria grandiflora
0,20
S/PF
Quercus faginea
0,40
AC
Potentilla reptans
0,50
ArC/T
Quercus ilex
0,40
AP
0,50
V/T
Quercus macrocarpa
0,40
AC
0,30
AP
Quercus pubescens
0,40
AC
0,50
ArP
0,50
AC
0,40
AC
0,40
AP
0,40
AC
0,20
Ap
Prunus dulcis
0,15
AC
Radermachera sinica
0,50
AP
Prunus lauroceracus
0,60
AP
Ranunculus asiaticus
0,50
PF
Prunus lusitánica
0,20
AP
Ravenea rivularis
0,50
Pal
0,40
AC
Retama monosperma
0,50
Prunus pérsica
0,40
AC
Retama sphaerocarpa
0,20
ArP
Prunus serrulata
0,40
AC
Rhamnus alaternus
0,28
AP
0,40
ArC
Rhamnus ludovicisalvatoris
0,30
AP
Prunus triloba
0,40
AC
Rhamnus lycioides
0,24
AP
Pseudopanax linearifolius
0,40
AP
Rhamnus saxatilis
0,30
ArC
Pseudotsuga menziessi
0,40
Con
Raphiolepis indica
0,50
ArP
Psidium guajava
0,50
ArP
Raphiolepis ovata
0,50
ArP
Psidium littorale
0,50
AP
Rhapis excelsa
0,50
Pal
Pterocarya fraxinifolia
0,80
AC
Rhododendron spp.
0,65
ArP
Punica granatum
0,40
AC
0,35
AC
Punica granatum nana
0,40
ArC
0,35
ArC
Pyracantha coccinea
0,35
ArP
0,40
ArP
Especie Podranea ricasoliana
Populus X canadensis
Primula japonica Prosopis chilensis Protea spp. Prunus avium Prunus cerasifera
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
144
GEA VERDE Residencial v 1.
Especie
Quercus robur Quercus rotundifolia Quercus suber
Rhus tyhina Ribes rubrum Ricinus comunis
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
0,20
ArC
Schinus terebinthefolius
0,50
AP
Robinia pseudoacacia
0,20
AC
Sedum acre
0,20
S/V/T
Romneya coulteri
0,13
ArP
Sedum sediforme
0,20
S/V/T
0,40
ArC/PF
Sedum sielbodil
0,20
S/V/T
0,40
ArC/PF
Senecio cineraria(=Cineraria marítima)
0,26
ArP/PF
0,40
ArC/PF
Senecio petasitis
0,50
ArP/PF
0,40
ArC/PF
Senna artemisoides
0,35
ArP
0,40
ArC/PF
0,80
Con
0,40
ArC/PF
Sequoiadendron giganteum
0,50
Con
Rosa virginiaria
0,40
ArC/PF
Serissa foetida
0,40
ArP
Rosmarinus officinalis
0,30
ArP
Sesbania punicea
0,50
ArP
Rudbekia hirta
0,40
V/PF
Silene spp
0,30
PT
Rudbekia lacitania
0,40
V
Smilax aspera
0,50
PT
0,40
ArP
Solandra máxima(=S.hartwegili)
0,50
PT
Ruscus racemosus
0,40
ArP
Solanum jasminoides
0,50
PT
Rusellia equisetifolia
0,40
ArP
Sophora japonica
0,40
AC
0,50
Pal
0,40
AC
0,80
AC
Sorbus aucuparia
0,50
AC
Salvia aneustifolia
0,30
ArP/PA
Sorbus domestica
0,50
AC
Salvia argentea
0,20
ArP/PA
Sorbus torminalis
0,50
AC
Salvia leucantha
0,30
ArP/PA
Spartium junceum
0,13
ArP
Salvia microphylla
0,32
ArP/PA
Spiraea x bulmalda
0,50
ArC
Salvia officinalis
0,45
ArP/PA/PF
Spiraea x vanhouttei
0,50
ArC
Salvia sclarea
0,30
ArP/PA
Stachys byzantina
0,38
V/T
Sambucus spp.
0,30
ArC
Stachys lanata
0,20
V/T
Santolina chamaecyparissus
0,20
ArP/T
0,30
S
0,35
V/T
Stenotaphrum secundatum
0,50
Ces
0,50
ArP
Stephanotis floribunda
0,50
PT
Schinus aroeira
0,50
AP
Stipa barbata
0,20
HO
Schinus molle
0,50
AP
Stipa capillaris
0,20
HO
Especie Robinia hispida
Rosa banksiae Rosa califórnica
Rosa canina
Rosa rugosa Rosa spinosissima
Ruscus aculeatus
Sabal spp Salix spp.
Saponaria ocymoides
Scheffiera arboricola
Especie
Sequoia sempervirens
Sorbus aria
Stapellia spp.
GEA VERDE Residencial v 1.
145
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
Stipa offneri
0,20
HO
Thuja orientalis
0,50
Con
Stipa parviflora
0,20
HO
Thunbergia alata
0,50
PT
Stipa pennata
0,20
HO
Thunbergia cocinea
0,50
PT
Strelitzia nicolai
0,50
ArP
Thunbergia grandiflora
0,50
PT
Strelitzia reginae
0,50
ArP
Thymus vulgaris
0,50
ArP/T
Streptosolen jamesonii
0,65
ArP
Tibouchina urvilleana
0,65
ArP
Syagrus romanzoffiana
0,40
Pal
Tilia americana
0,50
AC
Syringa vulgaris
0,50
ArC
Tilia cordata
0,50
AC
Symphoricarpus orbiculatus
0,50
ArC
0,50
AC
Symphoricarpus racemosus
0,50
ArC
0,50
AC
Syzgium paniculatum
0,50
ArP
Tilia umbraculifera
0,50
AC
Tabelula chysantha
0,50
AP
Tipuana tipu
0,50
AC
0,30
V
TracHospermum jasminoides
0,50
PT
Tagetes patula
0,50
V
Trachycarpus fortunei
0,44
Pal
Tamarix africana
0,20
AC
Tradescantia andersoniana
0,50
V
Tamarix anglica
0,20
AC
Trithrinax campestris
0,50
Pal
Tamarix canariensis
0,20
AC
Ulmus americana
0,50
AC
Tamarix gallica
0,16
AC
Ulmus glabra
0,20
AC
Taxodium distichum
0,50
Con
Ulmus minor
0,20
AC
Taxodium mucronatum
0,50
Con
Ulmus parvifolia
0,50
AC
Taxus baccata
0,50
Con
Ulmus pumila
0,32
AC
0,50
Con
Umbellularia california
0,50
AC
Taxus bacata x media
0,50
Con
Vaccinium corymbosus
0,50
ArC
Tecoma stans
0,50
AP
Verbena hybrids
0,38
PF/T
Tecomaria capensis
0,50
PT
Verbena repens
0,38
PF/T
Tetraclinis articulata
0,50
Con
Viburnum lantana
0,50
ArC
0,20
ArP/T
Viburnum odoratissimum
0,50
ArP
0,26
ArP
Vibirnum opulus
0,44
ArC
Thevetia peruviana
0,50
ArP
Viburnum rhytidophyllum
0,50
ArP
Thuja occidentalis
0,50
Con
Viburnum suspensus
0,50
ArP
Especie
Tagetes lemmoni
Teucrium aragonense
Teucrium fruticans
146
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
Especie
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Ke
Tipo de especie
Ke
Tipo de especie
0,05
ArP
Yucca aloeifolia
0,20
S/ArP
0,50
ArP/T
Yucca elephantiphes
0,20
S/ArP
Vinca minor
0,50
ArP/T
Yucca filamentosa
0,20
S/ArP
Vitex agnus-castus
0.35
ArC
Yucca gloriosa
0,20
S/ArP
0,40
PT
Zamia furfuraceae
0,20
Pal
Washingtonia filifera
0,35
Pal
Zantedeschia aethiopia
0,60
Pac
Washingtonia robusta
0,35
Pal
ZelKova serrata
0,45
AC
0,50
ArC
Zinia elegans
0,40
PF
0,80
ArP
Ziziphus jujuba
0,35
AC
0,50
PT
Zoysia sp.
0,50
Ces
0,50
PT
Especie Viburnum tinus Vinca major
Vitis vinifera
Weigela florida Wigandia caracasana Wisteria floribunda Wisteria sinensis
Especie
Tipo de planta utilizada Árbol de hoja caduca
AC
Árbol de hoja perenne
AP
Arbusto de hoja caduca
ArC
Arbusto de hoja perenne
ArP
Bambu
B
Cactácea
Cac
Cespitosa
Ces
Conífera
Con
Helecho
H
Hierba ornamental
HO
Palmácea
Pal
Planta acuática
Pac
Planta aromática
PA
Planta de flor
PF
Planta trepadora
PT
Planta Tapizante
T
Planta Vivaz
V
Suculenta
S Plantas aptas para Xerojardinería.
GEA VERDE Residencial v 1.
147
148
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
RN 03
Consumo de agua en zonas comunes
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Reducir los consumos de agua en elementos singulares y zonas comunes.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Este criterio es aplicable a cualquier edificio evaluado con esta herramienta
Valoración del criterio:
Aparatos sanitarios eficientes
40 %
Reutilización de las aguas grises producidas por elementos singulares.
60 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
RN 03.01
Memoria de proyecto del sistema de reciclado y reutilización de las aguas grises generadas por elementos singulares como piscinas, jacuzzis.
X
RN 03.02
Ficha técnica de las griferías asociadas a sanitarios en zonas comunes e inodoros y urinarios.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
149
Cert.
Contexto El agua es uno de los recursos naturales indispensable para el desarrollo de la vida además de un patrimonio tanto medioambiental, como cultural y social, que hay que mantener y proteger. En esta línea, la Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000 [1], establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua manifestando: La necesidad de velar por la protección de los ecosistemas acuáticos y promover el uso sostenible del agua a largo plazo. El agua potable es un recurso escaso y su distribución no es homogénea. La escasez del agua potable la sufren sobre todo los países áridos y del tercer mundo que no tienen los medios necesarios para su tratamiento y distribución. El problema de la buena gestión del agua afecta tanto a nivel local como mundial, ya que este recurso es fundamental para la vida y el desarrollo de todos los seres vivos, incluido el hombre. En el ranking mundial de recursos de agua, España se coloca en el puesto 39º del mundo, pero en la cola en cuanto a uso eficiente, lo que significa un despilfarro de su uso en los hogares, en la agricultura y en la industria. El agua tiene un valor a la vez económico, ecológico y social y todas las actuaciones deben de tener en cuenta esa triple dimensión. La innovación tecnológica permite un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua, así como mayor garantía en la calidad y suministro de la misma. [2] La mejora de la eficiencia del agua, se justifica además por otras razones: Económicas: es más barato actuar en la gestión de la demanda que en el consumo final, ya que con poca inversión se puede conseguir un gran ahorro; actuar sobre la oferta supone un coste económico más elevado, porque serían necesarios más embalses, Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), redes de suministro, Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), etc. Calidad: reduciendo el consumo de agua potable, se reduce también la demanda de las fuentes de abastecimiento de agua y, por tanto, éstas podrán ser de mayor calidad. Ecológica: además de ser el agua un recurso limitado, asociado al uso del agua hay un gasto energético importante para la captación, tratamiento, suministro y depuración. Social: la gestión de los recursos hídricos genera muchos enfrentamientos entre regiones, comunidades y comarcas. La aplicación de las medidas de ahorro nos permite consumir menos sin tener que renunciar a los servicios hidráulicos. En los hogares, el consumo directo del agua representa solo el 2% del total, el 60-65% es debido a baños y servicios y entre el 30-35% es lo que se consume en la cocina Además de una buena educación de los usuarios, con la instalación de sencillos aparatos eficientes, como aireadores o perlizadores de grifos, duchas eficientes, inodoros con cisterna de doble descargas, etc. podemos reducir el consumo a la mitad.
Normativa aplicable
• • • • • • • •
150
CTE-DB Salubridad, Sección HS4 Suministro de agua, 2.3 Ahorro de agua. Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Decreto 202/1998, de 30 de julio, por el que se establecen medidas de fomento para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas. Generalitat de Catalunya. Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. Generalitat de Catalunya. Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua, Zaragoza. Ordenanza municipal para el ahorro de consumo de agua, Alcobendas, Madrid. Ordenanza municipal de ahorro de agua del Ayuntamiento de Castejón, Navarra.
GEA VERDE Residencial v 1.
Aparatos sanitarios eficientes en zonas comunes Paso 1: Identificar los aparatos sanitarios instalados en zonas comunes como grifería, inodoros y duchas Identificar en el proyecto, aquellos elementos singulares como piscinas, jacuzzis, duchas comunes, etc. Consumidores de agua que se encuentren en las zonas comunes.
Paso 2:
Identificar los caudales de grifería e inodoros o urinarios
Para considerar los aparatos sanitarios como eficientes, los caudales deberán ser, como máximo los siguientes: Aparato Grifería lavabos
Caudal máximo 4,5 l/minuto
Duchas
6 l/minuto
Inodoros
4,5/3 l/descarga
Paso 3: Identificar el sistema de recogida y depuración de aguas grises a que están conectados. Identificar, si existe, el sistema de recogida de aguas grises a que estén conectados estos elementos singulares. Se deberán recopilar también los datos técnicos del mismo en cuanto a capacidad de depuración, usos a que se dedica el agua depurada, etc.
Paso 4: Calcular el porcentaje agua consumida por estos elementos que es depurada por el sistema de recogida. Calcular, en función de las características técnicas del sistema de recogida de aguas pluviales, el porcentaje de aguas vertidas por los elementos singulares del proyecto, depuradas por el sistema y devueltas a otros usos dentro del propio edificio o parcela.
Elementos singulares consumidores de agua en zonas comunes NOTA: Esta medida sólo es de aplicación en caso de existir algún elemento singular consumidor de agua en zonas comunes como piscinas, jacuzzis, duchas, etc.
En caso de existir elementos singulares consumidores de agua en las zonas comunes como piscinas, jacuzzis, duchas comunitarias, estos deberán estar conectados a una red de recogida y depuración de aguas grises de modo que sea reaprovechable, al menos, el 80% del agua consumida por estos elementos.
Paso 1: comunes.
Identificar elementos singulares consumidores de agua en zonas
Identificar en el proyecto, aquellos elementos singulares como piscinas, jacuzzis, duchas comunes, etc. Consumidores de agua que se encuentren en las zonas comunes.
Paso 2: Identificar el sistema de recogida y depuración de aguas grises a que están conectados. Identificar, si existe, el sistema de recogida de aguas grises a que estén conectados estos elementos singulares. Se deberán recopilar también los datos técnicos del mismo en cuanto a capacidad de depuración, usos a que se dedica el agua depurada, etc.
Paso 3: Calcular el porcentaje agua consumida por estos elementos que es depurada por el sistema de recogida.
GEA VERDE Residencial v 1.
151
Calcular, en función de las características técnicas del sistema de recogida de aguas pluviales, el porcentaje de aguas vertidas por los elementos singulares del proyecto, depuradas por el sistema y devueltas a otros usos dentro del propio edificio o parcela.
Referencias
• • •
Directiva de la Unión Europea 2000/60/CE de 23 de octubre de 2000 Ley del Agua 2001
Ecología cotidiana, el agua, Club Eurosaude stp, http://www.ferrol.to/ecologia_diaria/ECOLOGIA_DIARIAagua.htm
• • • •
Resolución MAH/1603/2004 para el otorgamiento de los distintivos de garantía de calidad ambiental de los productos y de eficiencia para el ahorro de agua. Guía de la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua de la Comunidad de Madrid Distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Catalunya Reglamento (CE) No 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero.
•
152
GEA VERDE Residencial v 1.
RN 04
Uso de agua no potable
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Utilizar agua no potable en aquellos usos que esté permitido.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Con las aguas recuperadas se cubre entre el 20 y el 90% de las necesidades susceptibles de ser cubiertas con agua no potable.
Lineal 100 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
RN 04.01
Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución del aguas pluviales.
X
RN 04.02
Proyecto del sistema de recogida, almacenamiento y distribución de aguas grises
X
RN 04.03
Memoria del cálculo realizado para obtención de los datos necesarios para evaluar el criterio siguiendo el método de evaluación descrito en la guía.
X
RN 04.04
Informe de puesta en marcha de las instalaciones de recogida, almacenamiento y distribución de aguas grises y/o pluviales.
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
X
153
Contexto Aguas Grises: son aquellas que provienen de los desagües de los aparatos sanitarios de aseo personal, tales como bañeras, duchas, lavabos o bidés, no siendo aptas sanitariamente para el consumo humano, pero cuyas características organolépticas y de limpieza de sólidos en suspensión permiten su distribución por conducciones y mecanismos de pequeño calibre para usos auxiliares como riego, evacuación de inodoros, limpieza de vehículos, etc. [1] Actualmente el agua potable se utiliza para consumos que podrían satisfacerse con aguas de calidad inferior, por ejemplo, se usa la misma agua para la preparación de los alimentos en la cocina que para el inodoro del baño. La reutilización de aguas grises, ayuda a conseguir una disminución importante en el gasto de agua potable con lo que protegemos las reservas de agua y reducimos la carga de las aguas residuales. Los sistemas para la reutilización de las aguas grises tienen aplicación en viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, instalaciones deportivas como campos de fútbol o piscinas, hoteles y universidades. Estos sistemas, constan de unas tuberías independientes por donde circulan las aguas grises hasta llegar a unos depósitos, donde se lleva a cabo un tratamiento de depuración. Gracias a la depuración, el agua se puede reutilizar para alimentar las cisternas de los inodoros, para el riego del jardín o la limpieza de los exteriores, aunque no para el consumo humano. Reutilización de aguas grises para las cisternas de los inodoros Al reutilizar las aguas grises para las cisternas conseguiríamos un ahorro de unos 50 litros por persona y día. Si consideramos una familia media de 4 personas, esto supondría un ahorro de unos 200 l/día, es decir, aproximadamente el 25 % del consumo diario de la vivienda. El sistema a implantar en viviendas unifamiliares requiere la conexión de los desagües de duchas y bañeras a un circuito hidráulico donde se procede a realizar los siguientes tratamientos:
• •
Uno físico, mediante unos filtros que impiden el paso de partículas sólidas: estos filtros tiene que ser de tamaño adecuado para retener aquellas partículas que pueden aparecer en los desagües. Otro tratamiento químico, mediante la cloración del agua con hipoclorito sódico con un dosificador automático, que la deja lista para ser reutilizada. Para devolver el agua hacia las cisternas se utilizan bombas de bajo consumo que conducen el agua desde el depósito cuando las cisternas, tras su uso, deben ser llenadas de nuevo.
Reutilización de aguas grises para las riego Las aguas grises utilizadas correctamente pueden ser abonos de gran valor para la horticultura, contienen fósforo, potasio y nitrógeno, que convierte a las aguas grises en una fuente de contaminación para lagos, ríos y aguas, sin embargo pueden utilizarse de manera beneficiosa por sus nutrientes para el riego de las plantas. Hay varios sistemas para tratar las aguas grises destinadas al riego, dependiendo del uso final que se le vaya a dar.
•
•
Los denominados "filtros jardinera" consisten en una trampa que retiene las grasas que provienen principalmente de la cocina. Posteriormente, se dirige este agua pre-tratada hacia una jardinera impermeable, donde se siembran plantas de pantano, las cuales se nutren de los detergentes y la materia orgánica, evaporan el agua y así la purifican. Gracias a este proceso se puede llegar a rescatar hasta un 70% del agua, que a su vez puede ser utilizada para irrigación. El sistema de "acolchado" consiste en dirigir el agua gris hacia zanjas rellenas de un acolchado, compuesto normalmente de corteza de árbol triturada, paja u hojas, que se encarga de tratar las aguas y de paso aumentar la riqueza del suelo al seguir un proceso de compostaje.
Ventajas e inconvenientes de las aguas grises: Los beneficios de la reutilización de las aguas grises incluyen un menor uso de las aguas potables, un menor caudal a las fosas sépticas o plantas de tratamiento, una purificación altamente efectiva, una solución para aquellos lugares en donde no puede utilizarse otro tipo de tratamiento, un menor uso de energía y químicas por bombeo y tratamiento, la posibilidad de sembrar plantas donde no hay otro tipo de agua, o la recuperación de nutrientes que se pierden. Algunos de los inconvenientes de los sistemas de reutilización de aguas es que no pueden utilizarse en cualquier lugar, puesto que es necesario un espacio suficiente que permita desarrollar el proceso del tratamiento del agua y que reúna las condiciones climáticas adecuadas. Hay que tener en cuenta que aunque las aguas grises normalmente no son tan peligrosas para la salud o el medio ambiente como las aguas negras, provenientes de los retretes, poseen cantidades significativas de nutrientes, materia orgánica y bacterias, por lo que si no se realiza un tratamiento eficaz previo a su descarga o reutilización, causan efectos nocivos a la salud, contaminación del medio y mal olor. [2] Reutilización de agua de lluvia El agua de lluvia es un recurso que históricamente en nuestro país ha desempeñado 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 reservado casi exclusivamente a situaciones muy especiales.
154
GEA VERDE Residencial v 1.
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. La paulatina desertización está empezando a provocar una mayor demanda de sistemas de recogida de aguas pluviales en nuestro país. Aproximadamente en nuestro país la media de lluvia anual ronda 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 ventajas: 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 y totalmente independiente de las compañías suministradoras. Precisa de una infraestructura bastante sencilla para su captación, almacenamiento y distribución. Para muchos usos domésticos, la calidad del agua no exige la tipificación de "apta para el consumo humano", esto sucede con el empleo de 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. Previa a la captación de las aguas pluviales se debe conocer la pluviometría histórica de la zona y nuestra superficie de captación, para saber la cantidad de agua que podemos recolectar. Con ello se puede dimensionar adecuadamente el depósito, aljibe o cisterna, etc. Una vez realizados estos pasos sabremos de cuánta 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 la red municipal, pozo, etc. Para el diseño de los equipos de captación es preciso recordar que el agua de lluvia suele captarse en unos meses 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. 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.
Normativa aplicable
•
Real Decreto 1664/1998, 1620/2007 Anexo 1ª por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, Capítulo 2 Condiciones básicas para la reutilización de las aguas depuradas
Consumo de agua cubierta con aguas grises y pluviales Para evaluar este criterio se calculará el volumen de consumo de agua cubierta bien con aguas grises, bien con pluviales y se sumarán ambos:
Paso 1: no potable.
Volumen de necesidades de agua susceptibles de ser cubiertas con agua
Se deberá calcular y justificar el volumen de necesidades de agua susceptible de ser cubierto por aguas pluviales o grises, esto dependerá del edificio, su uso y la normativa vigente, normalmente serán susceptibles de ser cubiertas por aguas pluviales las necesidades de agua para carga de inodoros, baldeo de zonas comunes del edificio o la parcela y riego en jardines. En el caso de emplear las aguas grises para riego en jardines, el sistema de reciclaje de aguas grises deberá garantizar que la calidad del agua es suficiente no portando cloro, detergentes, grasas u otros agentes que puedan perjudicar a las especies vegetales.
Paso 2:
Cálculo de las aguas pluviales recogidas para su reutilización .
Se localizará en el proyecto, el volumen de las aguas pluviales recogidas para su reutilización. En algunas casos, es posible que el dato disponible, sea el del volumen del aljibe, para calcular su equivalencia en agua, seguiremos el siguiente método:
Datos para el cálculo del volumen óptimo del aljibe.
GEA VERDE Residencial v 1.
155
Necesitaremos los siguientes datos:
• •
A (Superficie de captación del agua de lluvia, m2): Indicar la superficie total de captación de agua de lluvia, es decir, todas las superficies cuya escorrentía esté dirigida al aljibe de recogida, independientemente de la forma, acabado e inclinación. E (Rendimiento de la superficie de captación):
Para calcular el coeficiente de rendimiento se deben tener en cuenta la posición, la inclinación y la naturaleza de la superficie de recogida. Como base para la planificación de la inclinación y la naturaleza de la superficie de recogida se pueden utilizar los valores de la siguiente tabla. Naturaleza de la superficie
Coeficiente de rendimiento (e)
Naturaleza de la superficie
Coeficiente de rendimiento (e)
Cubierta inclinada
08
Superficie empedrada/superficie con empedrado compuesto
0,5
Cubierta plana lisa
0,8
Revestimiento asfáltico
0,8
Cubierta plana con gravilla
0,8
Superficie de hormigón sin pulir
0,6
Cubierta verde, espesor de tierra <20cm
0,5
Camino de tierra compacta no inclinado
0,3
Cubierta verde
0,3
Camino de tierra compacta con inclinación entre el 5 y el 15%
0,5
Tabla 1 Coeficientes de rendimiento (e)
•
Ha (Precipitación media anual, mm): se pueden obtener las alturas de precipitación locales válidas en la Agencia Estatal de Meteorología.
deseada. Una vez se tenga la tabla de resultados el valor es el de la columna R (precipitación mensual/media), en
•
η1 (Rendimiento hidráulico del filtro):
Para conocer los rendimientos de los sistemas filtrantes que se utilizan en la tubería de entrada al depósito se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante en cuanto al caudal de agua pluvial útil. NOTA: Por defecto y siempre que no se tenga información del fabricante, se considerará 0,9
Cálculo de la cantidad de aguas pluviales recogidas por el aljibe.
156
GEA VERDE Residencial v 1.
NOTA: Estos cálculos los realiza la herramienta internamente, se aporta esta información para el conocim iento de los usuarios.
Para calcular el volumen óptimo se empleará la siguiente fórmula, que supone el 6% del menor valor entre NDT y LRA: Volóptimo = MIN (NDT o LRA) X 0,06 Volóptimo: Volumen óptimo del aljibe
NDT: Necesidades susceptibles de ser cubiertas con pluviales
LRA: Rendimiento anual de agua pluvial
El dato NDT está calculado en el paso 1 del procedimiento de evaluación de este criterio. Para obtener el LRA utilizaremos la siguiente fórmula: LRA = (A x e) x Ha x η1 LRA: Rendimiento anual de agua pluvial
A: Superficie de captación del agua de lluvia, m3
Ha: Precipitación media anual
e: Rendimiento de la superficie de captación
η1: Rendimiento hidráulico del filtro
NOTA: No se podrá considerar una cantidad de necesidades de agua cubierta por aguas pluviales superior a las necesidades susceptibles de ser cubiertas por las mismas ni superior al volumen óptimo del aljibe.
Paso 3:
Justificación del volumen de aguas grises recuperado
En función del uso del edificio y del sistema diseñado de recuperación de aguas grises, indicar qué cantidad de aguas grises se van a tratar. Este volumen es el menor del volumen de aguas susceptibles de ser recuperadas (normalmente las provenientes de duchas y, en caso de existir piscinas, jacuzzis u otros elementos, las aguas que se viertan de los mismos) y el volumen que el sistema de recuperación es capaz de tratar diariamente. NOTA: No se podrá considerar una cantidad de aguas grises recuperadas superior a las necesidades susceptibles de ser cubiertas por las mismas.
En caso de existir elementos singulares consumidores de agua en las zonas comunes como piscinas, jacuzzis, duchas comunitarias, estos se considerarán independientemente de este criterio e incluidos en el criterio RN 03 Consumo de agua en zonas comunes.
Referencias
• • •
http://www.h2opoint.com/index.php Ordenanza de gestión de uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid Boletín de SEBA, Asociación Servicios Energéticos Básicos Autonómos, Redacción Jaume Serrasolses y Sonia Blasco
• http://www.rehau.it/33D3747283AA31D0C125715F004547D1_3AFD95C981DEE2B1C12570EB002 C8403.shtml,, última visita 25 Febrero 2010.
• • •
Definición del tipo de agua según el PGOU http://www.ecourbano.es/imag/CALV%20Link%20metodologia%20definicio%20y%20esquema.pdf Agenda de la Construcción Sostenible, Reutilización de Aguas Grises, http://www.csostenible.net/es_es/tclave/agua/recuperacionagua/Pages/Reutilitzacioaiguesgrises.aspx
GEA VERDE Residencial v 1.
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158
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
RN 05
Uso de materiales reciclados
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar la elección de productores con niveles más altos de reciclados post-consumo y preconsumo en sus productos para reducir el agotamiento de materias primas y los impactos asociados a su extracción.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El porcentaje en masa de los áridos y pétreos reciclados post-consumo más el 50% de pre-consumo, respecto al total de áridos y pétreos empleados oscila entre el 40 y el 100 %.
Lineal 60 %
El porcentaje en masa de los materiales distintos de los áridos y pétreos reciclados post-consumo más el 50% de pre-consumo, respecto al total de materiales empleados oscila entre el 10 y el 30 %.
Lineal 40 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
RN 05.01
Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando la mano de obra) donde se detallen los materiales reciclados post-consumo.
X
RN 05.02
Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales con contenido de reciclados, justificando el porcentaje de reciclado incorporado y su masa sobre el total, así cómo la cantidad de reciclados post-consumo y pre-consumo.
X
RN 05.03
Certificado del porcentaje del contenido de material reciclado distinguiendo entre preconsumo y post-consumo. Estos certificados pueden otorgarse por el productor o por entidades externas como el Distintiu de la Generalitat u otros similares.
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
X
159
Contexto El impacto ambiental producido por la industria de la Construcción a la luz de la Revolución Industrial constituye la deuda aún pendiente que han de afrontar las sociedades industrializadas con vistas a este nuevo milenio; lo cierto es que la Revolución Industrial supone un gran cambio en las técnicas empleadas en la producción de los materiales de construcción, dado que hasta entonces, los materiales eran naturales, propios de la biosfera, procedentes del entorno inmediato, de fabricación simple y adaptados a las condiciones climáticas del territorio donde se llevaba a cabo la edificación. El resultado de este cambio se traduce, en primer lugar, en un gran aumento de la distancia entre la obtención de materias primas y la ubicación de su elaboración o construcción; en segundo lugar, en el agotamiento de los recursos naturales próximos; y finalmente, en el aumento de la emisión de contaminantes derivados de la industria de la Construcción. Asimismo, la gran demanda de materiales de construcción a mediados del siglo XX comporta la necesidad de extraer y procesar gran cantidad de materias primas, elaborar nuevos materiales y el tratamiento de una elevada cantidad de residuos de construcción y demolición, con el coste energético que ello representa. No obstante, el reto a superar por la industria de la Construcción, en cualquiera de sus tipologías, sigue siendo fundamentalmente el empleo de materiales de construcción de bajo impacto ambiental, dado que son estos los que más repercuten sobre el medio natural, sin descartar otros impactos relacionados con el consumo de energía o los residuos. Por supuesto, la reutilización de materiales supone una importante reducción de los impactos producidos en el proceso constructivo, tanto en lo que respecta a la reducción del consumo de materias primas, como lo que respecta a consumo de energía y emisión de contaminantes durante el proceso de fabricación o reciclado del producto.
Materiales reciclados en áridos y pétreos La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en masa de los materiales reciclados post-consumo más el 50% de los materiales reciclados pre-consumo sobre el total de los materiales empleados en el proyecto o el proceso de rehabilitación del edificio. Esta medida se aplica sólo a las familias de materiales áridos y pétreos. NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede utilizar el coste de los materiales cómo UFE. Algunas causas justificadas pueden ser: •
No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
•
Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
NOTA II: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.
Paso 1:
Definir la masa de los áridos y pétreos del proyecto.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales áridos y pétreos descontando la mano de obra y calculando la masa total de los materiales empleados en la intervención. NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de la partida.
Paso 2:
Identificar los áridos y pétreos reciclados y calcular su masa.
Identificar todos los áridos y pétreos empleados en el proyecto con contenido de reciclados. En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de los contenidos en reciclado post y pre-consumo que deberán certificar para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la construcción. Para calcular la masa de los materiales reciclados se indicará el porcentaje de reciclado contenido en cada material teniendo en cuenta que se consideran los reciclados post-consumo al 100% y los pre-consumo al 50%.
Paso 3:
160
Calculo del porcentaje en masa de materiales reciclados.
GEA VERDE Residencial v 1.
Calcular el porcentaje de la masa de áridos y pétreos reciclados calculado en el paso 2 respecto de la masa total de los materiales del proyecto calculado en el paso 1. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: PMR = 100 · M MR / M MT PML: Porcentaje en masa de reciclados
MML: Masa total de los reciclados
MMT: Masa total de los materiales
Paso 4: Recopilar durante la obra los certificados de contenido en reciclados de los materiales que dispongan de ellos. Para justificar el contenido de reciclado se exige un certificado avalado por la empresa productora o por entidades externas como el Distintiu de la Generalitat u otros similares que recoja el contenido en reciclado y distinga entre post-consumo y pre-consumo para los materiales aportados para la obra objeto de estudio. Reciclado post-consumo: según marca la ISO 14.021: Material generado por viviendas o por instalaciones comerciales, industriales e institucionales en su rol como usuarios finales del producto que ya no se puede utilizar para su fin previsto. Incluye devoluciones de materiales de la cadena de distribución. Reciclado pre-consumo: según marca la ISO 14.021: Material rescatado del flujo de residuos durante un proceso de fabricación. Se excluye la reutilización de materiales como los reprocesados, triturados o desechos generados en el proceso y que son susceptibles de poder ser reutilizados en el mismo proceso que los ha generado. Para la evaluación de este criterio se contabilizarán al 50%. up-cycling: proceso de convertir unos materiales en otros nuevos con más potencial de reutilización, más reciclabilidad, y/o una mayor calidad del material, y/o un mayor valor a lo largo del tiempo.
Materiales reciclados distintos de áridos y pétreos La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en masa de los materiales reciclados post-consumo más el 50% de los materiales reciclados pre-consumo sobre el total de los materiales empleados en el proyecto o el proceso de rehabilitación del edificio. Para el cálculo de esta medida se descontarán los áridos y pétreos. NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede utilizar el coste de los materiales cómo UFE. Algunas causas justificadas pueden ser: •
No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
•
Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
NOTA II: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.
Paso 1:
Definir la masa de los áridos y pétreos del proyecto.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales áridos y pétreos descontando la mano de obra y calculando la masa total de los materiales empleados en la intervención. NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de la partida.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela.
Paso 2:
Identificar los materiales con contenidos de reciclados y calcular su masa.
Identificar todos los materiales empleados en el proyecto con contenido de reciclados.
GEA VERDE Residencial v 1.
161
En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de los contenidos en reciclado post y pre-consumo que deberán certificar para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la construcción. Para calcular la masa de los materiales reciclados se indicará el porcentaje de reciclado contenido en cada material teniendo en cuenta que se consideran los reciclados post-consumo al 100% y los pre-consumo al 50%. Ej. Si se emplean 200 kg de acero con un 15% de reciclado post-consumo y un 5% pre-consumo la masa del reciclado será el siguiente: 200 kg · 15% = 30 kg 200 kg · 5% = 10 kg, al 50% 5 kg Total de reciclados: reciclado
Paso 3:
30 kg post-consumo + 5 kg pre-consumo = 35 kg de material
Calculo del porcentaje en masa de materiales reciclados.
Calcular el porcentaje de la masa de materiales reciclados calculado en el paso 2 respecto de la masa total de los materiales del proyecto calculado en el paso 1. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: PMR = 100 · M MR / M MT PML: Porcentaje en masa de materiales reciclados
MML: Masa total de los materiales reciclados
MMT: Masa total de los materiales
Paso 4: Recopilar durante la obra los certificados de contenido en reciclados de los materiales que dispongan de ellos. Para justificar el contenido de reciclado se exige un certificado avalado por la empresa productora o por entidades externas como el Distintiu de la Generalitat u otros similares que recoja el contenido en reciclado y distinga entre post-consumo y pre-consumo para los materiales aportados para la obra objeto de estudio. Reciclado post-consumo: según marca la ISO 14.021: Material generado por viviendas o por instalaciones comerciales, industriales e institucionales en su rol como usuarios finales del producto que ya no se puede utilizar para su fin previsto. Incluye devoluciones de materiales de la cadena de distribución. Reciclado pre-consumo: según marca la ISO 14.021: Material rescatado del flujo de residuos durante un proceso de fabricación. Se excluye la reutilización de materiales como los reprocesados, triturados o desechos generados en el proceso y que son susceptibles de poder ser reutilizados en el mismo proceso que los ha generado. Para la evaluación de este criterio se contabilizarán al 50%. up-cycling: proceso de convertir unos materiales en otros nuevos con más potencial de reutilización, más reciclabilidad, y/o una mayor calidad del material, y/o un mayor valor a lo largo del tiempo.
162
GEA VERDE Residencial v 1.
RN 06
Uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar el uso de materiales cuyo origen y extracción contemple estándares sociales y ambientales reconocidos. El objetivo es proteger los bosques, evitar la explotación infantil y mantener unos estándares de respeto al entorno en la extracción de piedra natural.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Entre el 20 y el 50 % en masa de las maderas y materiales que incluyan madera en su composición, empleadas en proyecto tienen un certificado de origen en cadena de custodia (CoC). Se incluirán las maderas que se utilicen durante la construcción, aunque no vayan a estar instaladas en el edificio de forma permanente, como encofrados de hormigón o pales.
Lineal 70%
Entre el 5 y el 15 % en masa de los materiales de la construcción disponen de un documento que recoja la procedencia de las materias primas garantizando los requisitos indicados en el criterio.
Lineal 30%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
Cert.
X
RN 06. 01
Pliego de condiciones dónde se especifique la necesidad de comprar maderas o productos derivados de la madera con CoC.
RN 06. 02
CoC de las maderas y productos derivados de la madera
RN 06. 03
Pliego de condiciones donde se especifique la necesidad de comprar productos con documentación que avale la procedencia de las materias primas tal y cómo se especifica en el criterio.
RN 06. 04
Documento acreditativo de la procedencia de las materias primas empleadas según las indicaciones del criterio
X
RN 06. 05
Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales procedentes de recursos sostenibles, justificación de su procedencia y su masa sobre el total.
X
X X
GEA VERDE Residencial v 1.
163
Contexto El impacto ambiental producido por la industria de la Construcción a la luz de la Revolución Industrial constituye la deuda aún pendiente que han de afrontar las sociedades industrializadas con vistas a este nuevo milenio; lo cierto es que la Revolución Industrial supone un gran cambio en las técnicas empleadas en la producción de los materiales de construcción, dado que hasta entonces, los materiales eran naturales, propios de la biosfera, procedentes del entorno inmediato, de fabricación simple y adaptados a las condiciones climáticas del territorio donde se llevaba a cabo la edificación. El resultado de este cambio se traduce, en primer lugar, en un gran aumento de la distancia entre la obtención de materias primas y la ubicación de su elaboración o construcción; en segundo lugar, en el agotamiento de los recursos naturales próximos; y finalmente, en el aumento de la emisión de contaminantes derivados de la industria de la Construcción. Asimismo, la gran demanda de materiales de construcción a mediados del siglo XX comporta la necesidad de extraer y procesar gran cantidad de materias primas, elaborar nuevos materiales y el tratamiento de una elevada cantidad de residuos de construcción y demolición, con el coste energético que ello representa. No obstante, el reto a superar por la industria de la Construcción, en cualquiera de sus tipologías, sigue siendo fundamentalmente el empleo de materiales de construcción de bajo impacto ambiental, dado que son estos los que más repercuten sobre el medio natural, sin descartar otros impactos relacionados con el consumo de energía o los residuos. Es necesario señalar que, por lo que atañe a España, los esfuerzos por emplear materiales con menor impacto ambiental para su uso en la edificación con alta eficiencia energética, durabilidad, recuperabilidad y recursos renovables es fundamental para alcanzar unas prácticas sostenibilistas en el sector de la edificación.
NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede utilizar el coste de los materiales cómo UFE. Algunas causas justificadas pueden ser: •
No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
•
Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
NOTA II: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.
Madera y derivados de la madera con certificado de origen sostenible La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del porcentaje en masa de las maderas y derivados de las maderas que disponen de un CoC tipo PEFC o FSC.
Paso 1: Contabilizar en presupuesto y/o pliego de condiciones la cantidad de madera y derivados y su masa. En la fase de proyecto, se deberá identificar la cantidad de maderas o derivados de las mismas tanto instalados en el edificio, cómo empleados en las obras, por ejemplo encofrados de hormigón o pales. Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales en los que haya madera, descontando la mano de obra, y calcular la masa total de la madera empleada en la intervención. NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de la partida.
Paso 2: un CoC.
Identificar y calcular la masa de las maderas o derivados que cuenten con
Identificar las maderas, anteriormente contabilizadas que dispongan de un CoC. En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de que deberán contar con este certificado para su
164
GEA VERDE Residencial v 1.
aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la construcción. Se calculará la masa total de las maderas certificadas.
Paso 3: Calcular el porcentaje en masa de madera o derivados que cuentan con este certificado. Calcular el porcentaje de la masa de maderas o derivados con CoC calculado en el paso 2 respecto de la masa total de las maderas del proyecto calculado en el paso 1. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: PMC = 100 · M MC / M MT PMC: Porcentaje en masa de maderas con CoC
Paso 4:
MML: Masa de las maderas con CoC
MMT: Masa total de las maderas
Recopilar durante la obra los CoC que acrediten su origen sostenible.
Recopilar durante la obra los CoC para su presentación como Documentos Justificativos.
Materiales con documento de procedencia de las materias primas empleadas La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en masa de los materiales que disponen de un documento en el que se justifique que la procedencia de las materias primas garantiza unos requisitos básicos de sostenibildiad.
Paso 1:
Definir la masa de los materiales del proyecto.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra, y calcular la masa total de los materiales empleados en la intervención. No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela. NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de la partida.
Paso 2: Identificar en presupuesto y/o pliego de condiciones los materiales con documento que avale la procedencia sostenible de las materias primas . En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de que deberán contar con este documento para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la construcción. Documentos aceptados para justificar la procedencia sostenible de als materias primas:
• • •
Global Reporting Initiative (GRI) Sustainable Report. En caso de aportarse dos materiales diferentes con este tipo e certificado, se podrá solicitar un criterio de innovación. Autodeclaración el fabricante incluyendo: lugar de extracción de las materias primas empleadas en su producto y procedimientos medioambientales responsables durante la extracción y el procesado. Documento de política de empresa aprobado por la alta dirección en la que se incluyan los requisitos exigibles a los distribuidores de materias primas que cumplan con los derechos básicos de trabajadores, incluido el trabajo infantil y el respeto ambiental por espacios protegidos o de alto valor ecológico.
GEA VERDE Residencial v 1.
165
Paso 3: Calcular el porcentaje en masa de materiales que cumplen con el requisito del criterio. Calcular el porcentaje de la masa de materiales que disponen de un documento que avale la procedencia sostenible de las materias primas calculado en el paso 2 respecto de la masa total de materiales del proyecto calculado en el paso 1. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: PMC = 100 · M MC / M MT PMC: Porcentaje en masa de materiales con documento aceptado
Paso 4:
MML: Masa de materiales con documento aceptado
MMT: Masa total de materiales
Recopilar durante la obra los RSC de los materiales empleados.
Recopilar durante la obra los RSC en cadena de valor para su presentación como Documentos Justificativos.
166
GEA VERDE Residencial v 1.
RN 07
Uso de materiales locales
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar el uso de materiales locales impulsando, de este modo, la economía local y reduciendo los impactos debidos al transporte.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Porcentaje en masa de materiales cuya planta de producción se encuentre entre 200 y 400 km de distancia de la obra. Los rangos de valoración se explican en el método de cálculo.
Escala lineal 100%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
RN 07.1
Pliego de condiciones donde se detallen las condiciones de aceptación y procedencia de los materiales de obra.
X
RN 07.2
Extracto del presupuesto de contrata material desglosado en materiales (descontando la mano de obra) donde se detalle la procedencia de los materiales a emplear.
X
RN 07.3
Certificado de la procedencia de los materiales con la dirección de la planta de producción.
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
X
167
Contexto El 80% de la energía empleada es generada por los combustibles fósiles, que constituyen el principal recurso energético. En los últimos 40 años las reservas de petróleo se han ido agotando poniendo el problema de los recursos energéticos como la principal preocupación mundial, lo que hace indispensable el uso eficiente y evitar el derroche de los combustibles fósiles. El sector del trasporte depende principalmente de los combustibles fósiles, y es el primer responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. De cara a la fase de proyecto, el uso de materiales locales es la principal medida aplicable para reducir el consumo en el trasporte y las emisiones asociadas. La disponibilidad de obtener productos locales depende mucho del lugar de proyecto y de la existencia de fabricantes y de la adaptabilidad del proyecto al uso de productos locales. Los resultados del proyecto de investigación llevado a cabo en el sur de Francia, en que se compara la calidad ambiental de un edificio convencional de hormigón con uno de adobe producido con tierra procedente del mismo sitio de proyecto, demuestran que la energía de los materiales para el edificio de hormigón es superior al 270% de la utilizada para el edificio de adobe. Esa diferencia alcanza el 640% para el trasporte de los materiales en obra.
Materiales de producción local La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del cálculo del porcentaje en masa de los materiales empleados de producción local sobre el total de los materiales empleados en el proyecto, considerando materiales de producción local aquellos cuya planta de producción se encuentra en un radio entre 200 y 400 km desde la parcela de estudio. Se consideran todos los materiales, incluyendo componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Siempre que se valore este criterio con la masa como UFE, se considerarán los hormigones, áridos y pétreos al 50%. Siempre que se valore este criterio con el coste como UFE, se considerarán componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento al 50% de su coste.
El cálculo se realizará a través de la pestaña de ayuda al cálculo RN 07. NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede utilizar el coste de los materiales cómo UFE. Algunas causas justificadas pueden ser: •
No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
•
Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
NOTA II: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de la partida. NOTA III: En caso de considerarse el coste como UFE, no se hará distinción entre hormigones, áridos y pétreos y resto de materiales. NOTA IV: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.
Paso 1:
Definir la masa de los materiales del proyecto.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra, y calcular la masa total de los materiales empleados en la intervención. Esta dato se debe introducir en la pestaña RN en el apartado de materiales Kilogramos totales de los materiales de la obra incluyendo componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento .
168
GEA VERDE Residencial v 1.
Materiales Vida útil de referencia en años
50
Unidad Funcional Equivalente (UFE)
Paso 2:
masa
Kilogramos totales de los materiales de la obra, sin incluir componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento.
246.375
Kilogramos totales de los materiales de la obra incluyendo componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento.
309.524
Kilogramos totales de madera o derivados de madera materiales empleados en la obra como encofrados de hormigón o palets.
56.913
Identificar los materiales locales y calcular su masa.
Se consideran materiales de producción local aquellos cuya planta de producción se encuentra dentro de un círculo de radio 400 km con centro en la parcela. Esta distancia se medirá en función del recorrido efectivo que deba realizar el material para llegar a su lugar de destino, es decir, la distancia por carretera en caso de traslado en vehículo rodado, línea ferroviaria en caso de transporte por tren o el desplazamiento ajustado al medio de transporte utilizado.. La forma de considerar los materiales en función de su distancia es la siguiente: •
Los materiales entre 0 y 200 km de distancia al centro de la parcela, computan al 100%.
•
Los materiales entre 200 y 400 km de distancia al centro de la parcela, computan según una escala lineal en la cual los materiales que distan 200 km computan al 100% y los que distan 400 km al 0%. Por ejemplo, un material a 300 km de la parcela computará al 50%.
•
Los materiales con una distancia desde su planta de producción mayor de 400 km no computarán positivamente en el criterio.
En el extracto de presupuesto creado en el paso 1 en el que se ha descontado la mano de obra, identificar los materiales locales y calcular su masa total. También se deberá distinguir entre hormigones, áridos y pétreos y el resto de los materiales. El cálculo anteriormente mencionado lo realiza la propia herramienta en la pestaña RN 07 introduciendo los datos de código que tenga el material en las mediciones, una breve descripción, su masa, la localización de la planta de producción y la distancia a la obra. Código del material en las mediciones
masa del material
Localización de la planta de producción.
Distancia en Km a la obra
Cantidad de material a considerar
Descripción del material
Familia de material
1 E81136D5
Mortero de cemento
Hormigones, áridos o pétreos
3.200,0 Polígono del Río, p54
324,0
1216
2 E83E2J6A
Placa de cartón yeso
Resto de materiales
1.590,0 Ctra de Postres km 3
40,0
1590
En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el presupuesto o en los pliegos, se especifique que la planta de producción debe estar a menos de 400 km.
Paso 3:
Calcular el porcentaje en masa de materiales locales.
Calcular el porcentaje de la masa de materiales locales recopilados en el paso 3 respecto de la masa total de los materiales del proyecto.
El cálculo del porcentaje de materiales locales lo realiza automáticamente la herramienta RN 07, y nos dará la cantidad total de materiles locles y el Porcentaje de materiales locales. Total en kg de materiales incluyendo componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Total de materiales de origen local Porcentajede materiales de origen local
Código del material en las mediciones
309.524,00
265.694,0 85,8%
masa del material
Localización de la planta de producción.
Distancia en Km a la obra
Cantidad de material a considerar
Descripción del material
Familia de material
1 E81136D5
Mortero de cemento
Hormigones, áridos o pétreos
3.200,0 Polígono del Río, p54
324,0
1216
2 E83E2J6A
Placa de cartón yeso
Resto de materiales
1.590,0 Ctra de Postres km 3
40,0
1590
GEA VERDE Residencial v 1.
169
Paso 4: Recopilar durante la obra los certificados de procedencia de los materiales que cuenten con él. Recopilar durante la obra los certificados de procedencia para su presentación como Documentos Justificativos indicado la ubicación de la planta de producción de los materiales empleados en obra.
170
GEA VERDE Residencial v 1.
RN 08
Planificación de una estrategia de demolición selectiva.
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar los diseños que contemplen y prevean un plan de demolición selectiva al final del ciclo de vida del edificio que permita reutilizar el máximo de materiales posible, así como facilitar el reciclado del resto.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Existe un Plan de Demolición selectivo que cumple con las especificaciones del criterio para los materiales empleados en la intervención.
100 %
Documentos justificativos Código RN 08 01
Descripción del documento
Pre.
Plan de demolición selectiva que justifique el cumplimiento de las exigencias del criterio.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
171
Cert.
Contexto Los materiales utilizados en la edificación suponen un alto peso en los impactos ocasionados al medio ambiente por el edificio a lo largo de su ciclo de vida. Estos impactos se generan en todas las transformaciones sufridas, desde su extracción como materia prima hasta su salida de fábrica como material preparado para usarse en obra. En el sector de la construcción, la reutilización consiste en el aprovechamiento de materiales o elementos de construcción que se encuentran al final del ciclo de vida de un edificio, para ser utilizados en una nueva construcción (o en la rehabilitación de otro edificio). La reutilización se diferencia del reciclaje en que, al contrario que éste, el material reutilizado no sufre ninguna transformación antes de ser nuevamente puesto en obra, únicamente el traslado. De este modo, la reutilización de materiales es una prioridad en la construcción sostenible. transformaciones que han sufrido hasta su recepción en la obra. Para reducir los impactos a estos materiales, no sólo es necesario el promover la reutilización de materiales en el diseño y la construcción del edificio, sino, también, el diseñar y construir el edifico pensando en su fase de deconstrucción de modo que los materiales empleados puedan ser reutilizados en futuros edificios. Además de reducir los impactos por materiales nuevos empleados en la construcción, con esta medida se reduce considerablemente la producción de residuos de la construcción que, aunque pueden ser reciclados en su gran mayoría, para ello se necesita aporte de energía y nuevos materiales en su transformación, lo que genera nuevos impactos al medio ambiente. Un edificio pensado para realizar una demolición selectiva lo más completa posible es el primer paso, e imprescindible, para que los productos de construcción puedan ser valorizados o reciclados en el fin de vida.
Plan de demolición selectivo La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la existencia de un plan de demolición selectivo que cumpla con determinados requisitos que aseguren la reutilización de materiales y facilite el reciclado del resto.
Paso 1:
Localizar el plan de demolición selectivo.
Comprobar si en el proyecto, se incluye un documento donde se especifiquen las condiciones de demolición del edificio.
Paso 2:
Justificar que el plan contiene la siguiente información.
Comprobar que el plan de demolición contempla los siguientes aspectos:
•
• •
•
172
Incluye un listado de todos los materiales empleados en la intervención del edificio con el esquema empleado en las mediciones. En este listado se indicará si el material se puede reutilizar al final del ciclo de vida del edificio o bien se podrá revalorizar indicando cómo se realizará esta revalorización. En caso de que exista algún material que no permita su reutilización o revalorización, se indicará y justificará la causa. Se indicará para los materiales susceptibles de ser reutilizados cómo deberán recuperarse en el momento de demolición o desmantelamiento del edificio. En qué estado deben llegar al final del ciclo de vida para permitir su reutilización y a qué usos podrán destinarse dichos materiales. En el caso de los materiales revalorizables y, en función del tipo de revalorización que vayan a tener, se indicará cómo deben separarse durante el proceso de demolición o desmantelamiento. Igualmente se indicará si deben tener algún tratamiento específico durante este proceso. Se hará especial mención a todas las secciones que deberán contemplarse durante la demolición o desmantelamiento. En caso de materiales que no permitan su reutilización o reciclado, se deberá justificar debidamente por qué ha sido necesario emplear dichos materiales en el edificio y la imposibilidad de sustituirlos por otros que sí permitan su reutilización o reciclado. Si se trata de residuos peligrosos, se deberá indicar claramente qué tratamiento deberán seguir durante el proceso de demolición o desmantelamiento para evitar posibles impactos negativos.
GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 3:
Justificar que el plan cumple con los requisitos del criterio
Para cumplir con los objetivos del criterio, el Plan de Demolición Selectiva deberá cumplir los siguientes requisitos:
• •
•
Asegurar la reutilización de, al menos, un 10% de los materiales en masa, para ello se considerará el precio de contrata del material descontando la mano de obra, es decir, se deberá aportar un presupuesto desglosado de los capítulos que se incluyen en la valoración de este criterio. Asegurar, la revalorización del resto de los materiales garantizando que, al menos un 80% serán reciclados de forma que vuelvan a la cadena de producción de materiales u otros productos. Quedarán excluidos de estos porcentajes aquellos materiales que se haya demostrado que es necesario, por sus prestaciones, instalarlos en el edificio pero que no es posible su reutilización o revalorización. En el caso de una rehabilitación: o
El Plan de Demolición deberá completarse con un estudio de los materiales que se conservan del edificio existente indicando, igual que con los nuevos materiales de la intervención cómo deberán ser reutilizados y/o reciclados.
GEA VERDE Residencial v 1.
173
174
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
RN 09
Gestión de los residuos de la construcción
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Reducir los residuos generados durante la obra del edificio, con el uso de elementos prefabricados e industriales, o empleando procesos de obra controlados que minimicen la producción de residuos. Se consideran en este criterio únicamente los residuos generados durante la fase de construcción o rehabilitación.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Se ha garantizado la revalorización entre el 50 y el 75% en masa de los residuos generados en obra.
Lineal 100 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
RN 09 01
Estudio y plan de Gestión de Residuos de la Construcción
X
RN 09 02
Resumen del estudio y plan que demuestre el cumplimiento de las condiciones exigidas por el criterio
X
RN 09 03
Certificado otorgado por el gestor autorizado de residuos que demuestre que se han revalorizado los materiales en las cantidades indicadas en el Plan de Gestión de Residuos.
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
X
175
Contexto Los materiales utilizados en la edificación suponen un alto peso en los impactos ocasionados al medio ambiente por el edificio a lo largo de su ciclo de vida. Estos impactos se generan en todas las transformaciones sufridas, desde su extracción como materia prima hasta su salida de fábrica como material preparado para usarse en obra. En el sector de la construcción, la reutilización consiste en el aprovechamiento de materiales o elementos de construcción que se encuentran al final del ciclo de vida de un edificio, para ser utilizados en una nueva construcción (o en la rehabilitación de otro edificio). La reutilización se diferencia del reciclaje en que, al contrario que éste, el material reutilizado no sufre ninguna transformación antes de ser nuevamente puesto en obra, únicamente el traslado. De este modo, la reutilización de materiales es una prioridad en la construcción sostenible. es que han sufrido hasta su recepción en la obra. Para reducir los impactos a estos materiales, no sólo es necesario el promover la reutilización de materiales en el diseño y la construcción del edificio, sino, también, el diseñar y construir el edifico pensando en su fase de deconstrucción de modo que los materiales empleados puedan ser reutilizados en futuros edificios. Además de reducir los impactos por materiales nuevos empleados en la construcción, con esta medida se reduce considerablemente la producción de residuos de la construcción que, aunque pueden ser reciclados en su gran mayoría, para ello se necesita aporte de energía y nuevos materiales en su transformación, lo que genera nuevos impactos al medio ambiente.
Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición La evaluación de este criterio se establece por medio de la existencia en fase de proyecto de un Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción que cumpla con la normativa vigente. En la fase previa de la intervención se deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos en concordancia con el Estudio previo realizado. NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede utilizar el coste de los materiales cómo UFE. Algunas causas justificadas pueden ser: •
No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
•
Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
NOTA II: No se considerarán las tierras de excavación como residuos de la construcción. En el caso de una intervención rehabilitadora se considerarán todos los residuos necesarios para la acción rehabilitadora, incluyendo posibles demoliciones.
Paso 1:
Identificar el Estudio de los Residuos de la Construcción o Demolición.
Previo al inicio de las obras será necesario contar con un Estudio de los Residuos de la Construcción o Demolición. Este Estudio, además de cumplir con la normativa vigente, seguirá las indicaciones recogidas en el documento EU Construction & Demolition Waste Management Protocol. Documento descargable en el link anterior. El Estudio deberá realizarse por un profesional cualificado con conocimientos y experiencia demostrable en materiales de construcción, sistemas de construcción y técnicas de demolición y tratamiento y procesamiento de residuos así como del mercado local de reutilización y reciclado de materiales. Este Estudio constará de dos partes: 1.
Recopilación de la información identificando todos los residuos materiales que serán generados durante los trabajos de construcción o demolición especificando la cantidad, calidad y lugar físico en que estos residuos se generarán. Deberán identificarse todos los materiales y aportar una aproximación suficientemente buena de la cantidad que podrá ser recogida.
2.
Información sobre:
176
a.
Qué materiales deberán ser separados en origen (por ejemplo, los peligrosos).
b.
Qué materiales no podrán ser reutilizados o reciclados.
GEA VERDE Residencial v 1.
c.
Modo en que los residuos (peligrosos o no peligrosos) deberán ser gestionados y sus posibilidades de reciclado.
El Estudio recogerá un inventario de los circuitos locales de gestión de materiales reutilizables y reciclables, incluyendo las instalaciones de reciclado de la zona y el tipo de materiales de los que se pueden hacer cargo.
Paso 2:
Identificar el Plan de Gestión de Residuos de la Construcción.
También con carácter previo al inicio de las obras será necesario contar con un Plan de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición. Este Plan, además de cumplir con la normativa vigente, se guiará también por las indicaciones recogidas en el documento EU Construction & Demolition Waste Management Protocol. Documento descargable en el link anterior. El Plan deberá realizarse por un profesional cualificado con conocimientos y experiencia demostrable en materiales de construcción, sistemas de construcción y técnicas de demolición y tratamiento y procesamiento de residuos así como del mercado local de reutilización y reciclado de materiales. El plan contendrá los siguientes aspectos tanto para residuos peligrosos como no peligrosos: •
Información sobre las tareas que deberán realizarse durante la demolición en forma y tiempo.
•
Quién deberá realizar las tareas descritas.
•
Qué materiales deberán recogerse de manera selectiva en origen.
•
Dónde y cómo se deben transportar los materiales generados en la obra.
•
Cuál será el tratamiento final que reciban los materiales ya sea reciclado, reutilización u otro tipo de tratamiento y de qué forma se llevará a cabo.
Paso 3:
Informe final de obra sobre el tratamiento de residuos.
La empresa constructora deberá realizar un informe, una vez terminada la obra en el que se informe del grado de cumplimiento que ha tenido el Plan y el porcentaje total de materiales que han sido reutilizados, reciclados o revalorizados indicando la forma en que se ha hecho y aportando la documentación necesaria para justificar estos hechos. Este informe contendrá: •
Materiales recogidos en la obra.
•
Dónde se han transportado estos materiales.
•
Qué tratamiento han recibido estos materiales en destino (información acompañada de los certificados de las fuentes de destino).
NOTA: Las tierras de excavación se considerarán en un 25% de su masa. En caso de evaluar el criterio con el coste como 3
Paso 4:
Supervisión del proceso por terceras partes.
En el Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción deberán justificarse la elección de los materiales empleados mediante el análisis de posibles alternativas buscando la minimización de la generación de residuos así como la búsqueda de aquel procedimiento de demolición que reduzca al máximo la generación de residuos y garantice la revalorización del mayor porcentaje posible de los mismos. El Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción se redactará con el objetivo de garantizar la reutilización o reciclado de, al menos, el 75% (en peso o volumen) de los residuos generados. Este objetivo deberá garantizarse, tanto en el Plan de Gestión de Residuos, como en la propia ejecución de la obra debiendo quedar documentos que justifiquen que esta revalorización ha sido llevada a cabo. La separación y clasificación de los residuos deberá llevarse a cabo en la obra excepto en aquellos casos en que se demuestre una limitación de espacio tal que imposibilite esta separación. En estos casos la separación de los
GEA VERDE Residencial v 1.
177
residuos se llevará a cabo por un gestor autorizado y siempre deberán aportarse documentos que demuestren que esta separación y revalorización de los residuos ha sido llevada a cabo, al menos, en el porcentaje definido por el Plan de Gestión de Residuos.
178
GEA VERDE Residencial v 1.
RN 10
Impacto de los materiales de construcción
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Reducir los impactos asociados a la producción de los materiales de construcción mediante la elección de materiales con bajos impactos durante su proceso de extracción y transformación así como mediante el uso de materiales reutilizados y/o reciclados.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Se ha realizado un ACV de los materiales del edificio durante la elaboración del proyecto de ejecución midiendo, al menos, el consumo de energía no renovable y las emisiones de CO2 en la etapa de producto (A1-3 según EN 15978)
15 %
Se ha realizado un ACV de los materiales del edificio durante la elaboración del proyecto de ejecución midiendo, al menos, el consumo de energía no renovable y las emisiones de CO2 en todas las etapas del ciclo de vida del edificio (según EN 15978)
15 %
El porcentaje de reducción del consumo de energía primaria no renovable de los materiales en la fase de producto respecto al edificio de referencia oscila entre un 5 y un 15%.
Lineal 30 %
El porcentaje de reducción de las emisiones de CO2 de los materiales en la fase de producto respecto al edificio de referencia oscila entre un 5 y un 15%.
Lineal 30 %
El porcentaje de reducción de otro indicador distinto de la energía primaria no renovable o la emisión de CO2 de los materiales en la fase de producto respecto al edificio de referencia es de un 10%.
10 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
RN 10. 01
Descripción de los sistemas constructivos.
X
RN 10. 02
Descripción del método de ACV empleado
X
RN 10. 03
Resultados del edificio objeto con descripción de las hipótesis y aproximaciones realizadas.
X
RN 10. 04
Resultados del edificio de referencia con descripción de las hipótesis y aproximaciones realizadas.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
179
Cert.
Contexto Los materiales utilizados en la edificación suponen un alto peso en los impactos ocasionados al medio ambiente por el edificio a lo largo de su ciclo de vida. Estos impactos se generan en todas las transformaciones sufridas, desde su extracción como materia prima hasta su salida de fábrica como material preparado para usarse en obra. La elección de un material depende de muchos factores: En primer lugar hay que tener en cuenta que la vida del material sea lo más larga posible, incluso que permita su reutilización una vez finalizado el ciclo de vida del propio edificio. Para ello no sólo es importante la elección del material, sino también su puesta en obra, que permita recuperar el material al final del ciclo de vida. El ahorro en la cantidad de materiales, no haciendo edificaciones más grandes de lo necesario y evitando sobredimensionar las estructuras, así como conservar en todo lo posible los elementos existentes del edificio a rehabilitar. Elección de materiales con bajos impactos. Esto se puede comprobar tanto en los productos con certificación ambiental, como las maderas provenientes de bosques sostenibles, como en los propios EPD de los materiales donde se reflejan los impactos asociados a un producto. En el sector de la construcción, la reutilización consiste en el aprovechamiento de materiales o elementos de construcción que se encuentran al final del ciclo de vida de un edificio, para ser utilizados en una nueva construcción (o en la rehabilitación de otro edificio). La reutilización se diferencia del reciclaje en que, al contrario que éste, el material reutilizado no sufre ninguna transformación antes de ser nuevamente puesto en obra, únicamente el traslado. La reutilización supone, pues un menor impacto al medio ambiente incorporado al material a analizar, de hecho en la fase que contempla este criterio se considera un impacto nulo. De este modo, la reutilización de materiales es una prioridad en la construcción sostenible. Las etapas del ciclo del vida de un edificio son, según la norma UNE-EN 15978, las siguientes: Información de la evaluación del edificio Información del ciclo de vida del edificio
B5
C1
C2
B6 Uso de energía en servicio
C3
Beneficios y cargas más allá del límite del sistema
C4
Eliminación
B4
Tratamiento de residuos
B3
Transporte
Uso
Construcción (ejecución) de instalación
Transporte
Transformación
B2
So
B1
Rehabilitación
A5
Etapa de fin de vida
Sustitución
A4
Reparación
A3
Etapa de uso
Proceso
A2
Transporte
Suministro de materias primas
A1
Proceso de construcción
Mantenimiento
Etapa de producto
Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje.
B7 Uso de agua en servicio
Impactos asociados a los materiales de construcción La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la comparación de los impactos asociados a los materiales de construcción, respecto a una referencia establecida. El ámbito de estudio de este criterio se acota a los materiales empleados a la envolvente y las particiones interiores considerándose cómo tales los siguientes elementos constructivos: cubierta, fachada, particiones interiores horizontales y verticales, forjados en contacto con el terreno, medianeras y muros de sótano. Debido a la imposibilidad de definir una estructura de referencia válida para todos los posibles edificios, se ha optado por no incluir este elemento en el cálculo del criterio aunque, si se justifica la definición de una estructura de referencia para el caso particular, ésta se puede incluir en la evaluación.
180
GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 1:
Cálculo de las superficies de los elementos.
Calcular las superficies de cubiertas, forjados interiores, solera o forjado inferior, paramentos ciegos de fachada, huecos de fachada y sus porcentajes según orientaciones y tabiquería interior. Estas superficies son las que habrá que utilizar para el cálculo de los impactos del edificio objeto y el de referencia. El edificio de referencia se cálculará con la herramieta de ayuda RN 10.
Paso 2:
Elaboración de mediciones para el criterio.
Elaborar unas mediciones indicando los materiales que se emplean en el edificio. No se considerarán elementos puntuales o lineales. En este punto, el EA deberá plantear la forma más inteligible y cómoda para componer estas mediciones en función del programa, herramienta o base de datos que vaya a utilizar. NOTA: Las mejoras ambientales que se alcancen por la utilización de materiales fotocatalíticos (pétreos artificiales, cerámicas, morteros y hormigones expuestos al aire que interticen químicamente gases NOx, SOx y ocasionalmente CO 2 contenido en la atmósfera) se pueden proponer en la parte de créditos destinada a innovación. Hasta el momento no han sido incorporados en los criterios que evalúan la reducción de impactos ambientales de los materiales dado que la aportación de estos productos depende de muchos factores (el potencial de neutralización fotocatalítica del producto, el grado de exposición al aire exterior en que ese encuentra dispuesto en obra, la influencia o no de las condiciones de atmosféricas para el intercambio químico, el grado y la variabilidad de la presencia de gases contaminantes en la atmósfera del emplazamiento, la posible obturación de la porosidad del material con el paso del tiempo y por tanto la variación de las condiciones del intercambio, etc.) muy difíciles de ponderar cuantitativamente con el conocimiento disponible en la actualidad, tal como denota la disparidad de metodología y resultados que presenta la literatura técnica disponible en el tema.
Paso 3:
Realización del ACV.
El ACV se realizará mediante las herramientas CYPE o BEDEC o mediante cualquier otra que cumpla con los requisitos de las normas UNE-EN 14040 y UNE-EN 14044. Los impactos asociados se pueden obtener de tres fuentes distintas: el Generador de precios de CYPE, el EPD certificado de los materiales, o aportando documentación justificativa, que siga los cálculos normalizados de ACV. El inventario empleado (LCIA) tiene que ser redactado en conformidad con la UNE-EN 15978. Como mínimo deberán contemplarse los impactos de energía incorporada a los materiales y emisiones de CO 2 generadas y, al menos, se tratará la fase de extracción y producción de los materiales y proceso de construcción.
Paso 4:
Elaboración del edificio de referencia.
Se parte del edificio de referencia que se emplea para la calificación energética definido en la normativa española y se le añaden aquellas capas que no intervienen en el comportamiento térmico del elemento, pero sí son necesarias para la composición constructiva de los mismos. Para aquellos elementos que la normativa deja sin definir completamente, como es el caso de los aislamientos, se ha optado por un EPS dotándole del espesor y la densidad necesarios para cumplir con las exigencias térmicas de la normativa. Así mismo, cuando el edificio de referencia normativo incumplía otros aspectos distintos de la norma, como son las exigencias acústicas, se ha modificado la solución constructiva por otra que, siendo práctica habitual, sí satisfaga las exigencias de toda la normativa aplicable al proceso constructivo. Debido a que no se encuentran aún suficientes DAPs como para obtener los impactos de todos los materiales empleados en el edificio de referencia, se ha optado por usar la base de datos disponible en el Generador de precios (CYPE), de acceso libre que aporta únicamente los impactos de coste energético, emisiones de CO2 y generación de residuos. Además, se proporcionan los datos obtenidos de la base de datos del BEDEC. La elaboración del edificio de referencia lo realiza la herramienta a través de la pestaña de ayuda RN 10. En ella habría que seleccionar la base de datos utilizada e introducir las superficies calculadas en el paso 1 y la herramienta nos dará los datos del edificio de referencia:
GEA VERDE Residencial v 1.
181
•
Energía embebida de Referencia en kWh
•
Emisiones de CO2 de Referencia en kg CO2 eq
En caso de emplear una base de datos distinta de la CYPE o BEDEC, será necesario definir el edificio de referencia para poder comparar los resultados con el objeto. A continuación se muestran las descripciones del edificio de referencia para materiales en VERDE: NOTA: En rehabilitación residencial, a efectos de valoración del criterio se considerará únicamente un 25% de los impactos de los materiales del edificio de referencia ya que se considera que el 75% de los materiales se podrán conservar y, por tanto, no generan impactos.
Edificio de referencia con base BEDEC Cubierta Material
Código BEDEC
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Plaqueta o baldosa cerámica
E511FBEK
23,58
10,50
0,66
Mortero de cemento
E93AA3C0
9,90
6,31
0,085
Capa separadora antipunzonante
E7BC3770
2,10
1,12
0,026
Capa de impermeabilización
E75350ML
40,84
21,67
0,21
Capa separadora geotextil
E7BC3770
2,10
1,12
0,026
Barrera de vapor
E7A24A0L
1,50
0,79
0,35
Formación de pendientes (10 cm)
E5Z15M20
60,40
17,73
1,08
Zona α
E7C20501
36,52
19,42
0,12
Zona A
E7C2P603
22,87
12,17
0,11
Zona B
E7C26901
63,82
33,99
0,22
Zona C
E7C21703
52,58
27,96
0,26
Zona D
E7C21703
52,58
27,96
0,26
Zona E
E7C26901
127,65
67,98
0,44
Forjado cerámico
14LFE688
201,66
66,92
3,07
Aislamiento
182
GEA VERDE Residencial v 1.
Muros exteriores, cerramientos opacos: Material
Código BEDEC
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Mortero de cemento
E81136D5
9,79
6,96
3,03
Ladrillo perforado
E612PF3V
96,66
31,31
10,70
Zona α
E7C22203
9,22
4,91
0,068
Zona A
E7C22503
19,46
10,35
0,1
Zona B
E7C21703
26,29
13,98
0,13
Zona C
E7C24C03
51,54
27,4
0,34
Zona D
E7C26B03
77,47
41,18
0,31
Zona E
E7C26C03
84,3
44,8
0,39
Ladrillo hueco
E614D41K
36,45
11,51
1,61
Placa de cartón-yeso
E83E2J6A
77,62
20,49
0,83
Pintura a la cola
E898J140
1,7
0,90
0,03
Aislamiento
Muros exteriores, huecos: Material
Código BEDEC
TIPO I
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Marco de aluminio 15% acristalamiento simple 8 mm
U (W/m2K)
5,7
Vidrio
EC141804
78,09
16,61
0,000377
Carpintería
EAF2169L
884,07
468,09
0,000596
962,16
481,24
0,000973
TOTAL
Coste energético (kWh/m2)
TIPO II
Marco de aluminio con RPT 15% acristalamiento doble vidrio 4-6-4
3,1-5,6
Vidrio
EC171114
85,62
19,17
0,000377
Carpintería
EAF4169L
887,01
469,65
0,000596
972,63
488,85
0,000973
TOTAL TIPO III
Marco de aluminio con RPT 15% acristalamiento doble vidrio 4-8-6
2,7-3
Vidrio
EC171324
105,14
23,32
0,000377
Carpintería
EAF4169L
887,01
469,65
0,000596
964,37
492,95
0,000973
TOTAL TIPO IV
Marco de PVC, 3 cámara, 15% acristalamiento doble vidrio 4-16-4
2,3-2,6
Vidrio
EC171114
85,62
19,17
0,000377
Carpintería
EAJ116C4
448,12
219,24
0,000596
533,74
238,41
0,000973
TOTAL TIPO V
Marco de PVC, 3 cámaras, 15% acristalamiento doble vidrio bajo emisivo 4-12-4
1,5-2,2
Vidrio
EC17A144
86,14
19,28
0,000377
Carpintería
EAJ116C4
448,12
219,24
0,000596
534,26
238,52
0,000973
TOTAL
GEA VERDE Residencial v 1.
183
TIPO VI
Marco de PVC, 5 cámaras 15% acristalamiento doble vidrio bajo emisivo 4-16-4
1,2-1,4
Vidrio
EC17A144
86,14
19,28
0,000377
Carpintería
EAJ116C4
448,12
219,24
0,000596
534.26
238,52
0,000973
TOTAL
Particiones interiores Material
Código BEDEC
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Pintura a la cola
E898J140
1,7
0,90
0,03
Placa de cartón-yeso
E6524A7B
134,36
35,13
1,47
Aislamiento de lana de roca (40mm)
E7C9_02
13.53
3,09
0,06
Pintura a la cola
E898J140
1,7
0,90
0,03
Forjados interiores Material
Código BEDEC
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Plaqueta o baldosa cerámica
E511FBEK
23,59
10,50
0,66
Mortero de cemento
E93AA3C0
9,90
6,31
0,085
Lámina anti-impacto
E7C75382
2,91
1,48
0,024
Forjado cerámico
14LFE688
201,66
66,92
3,07
Pintura a la cola
E898J140
1.7
0,90
0,03
Suelos Material
Código BEDEC
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Plaqueta o baldosa cerámica
E511FBEK
23,59
10,50
0,66
Mortero de cemento
E93AA3C0
9,90
6,31
0,085
Zona α
E7C2A503
19,46
10,35
0,10
Zona A
E7C2A503
19,46
10,35
0,10
Zona B
E7C2P603
22,87
12,17
0,11
Zona C
E7C2Y803
57,00
30,30
0,19
Zona D
E7C24A03
43,35
23,04
0,22
Zona E
E7C24C03
51.54
27,40
0,34
Solera de hormigón armado
193513B4
17,29
33,46
0,38
Aislante
184
GEA VERDE Residencial v 1.
Edificio de referencia con base CYPE Cubierta Material
Código CYPE
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Residuos no peligrosos (m3)
Kg material
Plaqueta o baldosa cerámica
RSG011
70,42
22,886
2,168
0,001637
80,9
Mortero de cemento
RSA021
9,47
2,046
0,436
0,000432
10,171
Capa separadora antipunzonante + capa impermeabilización + capa separadora geotextil
NIG040
12,25
6,527
0,149
0,000248
0,63
Barrera de vapor
NGL010
1,09
0,581
0,029
0,000048
0,051
Formación de pendientes (10 cm)
QAY010
32,16
10,173
3,3
0,002619
87,6
Zona α
NAF020
10,07
2,223
0,099
0,000165
2,1
Zona A
NAF020
10,07
2,223
0,099
0,000165
2,1
Zona B
NAF020
12,25
2,778
0,115
0,000192
2,625
Zona C
NAF020
14,70
3,334
0,166
0,000276
3,15
Zona D
NAF020
17,43
3,89
0,182
0,000303
3,675
Zona E
NAF020
20,14
4,446
0,198
0,00033
4,2
Forjado cerámico
EHU25
157,81
44,046
2,124
0,001582
277,665
Aislamiento Lana mineral
Muros exteriores, cerramientos opacos: Material
Código CYPE
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Residuos no Kg peligrosos (m3) material
Mortero de cemento
RQO010
6,89
2,31
0,888
0,0006
20,047
Ladrillo perforado
FFZ010
103,31
28,493
10,532
0,008259
101,235
Zona α
NAF020
31,99
5,067
0,085
0,000142
1,26
Zona A
NAF020
31,99
5,067
0,085
0,000142
1,26
Zona B
NAF020
39,99
6,334
0,101
0,000168
1,575
Zona C
NAF020
47,98
7,601
0,116
0,000193
1,89
Zona D
NAF020
55,98
8,868
0,131
0,000218
2,205
Zona E
NAF020
63,98
10,134
0,146
0,000243
2,52
Ladrillo hueco
FFR010
61,31
16,584
3,089
0,000721
49,198
Placa de cartón-yeso
RRY010
15,35
4,919
0,767
0,000821
16,749
Pintura a la cola
RIP035
12,11
3,098
0,045
0,000045
0,825
Aislante, EPS
GEA VERDE Residencial v 1.
185
Muros exteriores, huecos: Material
Código BEDEC
TIPO I
Marco de aluminio 15% acristalamiento simple 8 mm
Vidrio
LVP010
130,49
Carpintería
LCL060
TOTAL
Coste energético (MJ/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Residuos no peligrosos (m3)
Kg material
35,505
0,287
0,000278
20,995
454,57
240,577
0,138
0,000193
10,273
585,06
276,08
0,43
0,000471
31,268
TIPO II
Marco de aluminio con RPT 15% acristalamiento doble vidrio 4-6-4
Vidrio
LVC010
113,44
26,418
0,308
0,00035
20,381
Carpintería
LCL060
454,57
240,577
0,131
0,000181
10,273
568,01
267,00
0,44
0,000531
30,654
TOTAL
Particiones interiores: Material
Código CYPE
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Residuos no peligrosos (m3)
Kg material
Pintura a la cola
RIP035
12,11
3,098
0,045
0,000045
80,9
Placa de cartón-yeso
FBY 010
15,35
4,919
0,767
0,000821
16,749
Aislamiento de lana mineral (40mm)
NAF020
9,80
2,223
0,099
0,000165
2,1
Pintura a la cola
RIP035
12,11
3,098
0,045
0,000045
80,9
Suelos: Material
Código CYPE
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Residuos no peligrosos (m3)
Kg material
Plaqueta o baldosa cerámica
RSG011
79,42
22,886
2,168
0,001637
80,9
Mortero de cemento
RSA021
9,47
2,046
0,436
0,000432
10,171
Zona α
NAF020
10,07
2,223
0,099
0,000165
2,1
Zona A
NAF020
10,07
2,223
0,099
0,000165
2,1
Zona B
NAF020
12,25
2,778
0,115
0,000192
2,625
Zona C
NAF020
14,70
3,334
0,166
0,000276
3,15
Zona D
NAF020
17,42
3,89
0,182
0,000303
3,675
Zona E
NAF020
20,14
4,446
0,198
0,00033
4,2
Solera de hormigón armado
ANS010
102,01
33,451
1,369
0,00898
291,609
Aislante lana mineral
186
GEA VERDE Residencial v 1.
Forjados interiores: Material
Código CYPE
Coste energético (kWh/m2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Residuos no Kg peligrosos (m3) material
Plaqueta o baldosa cerámica
RSG011
79,42
22,886
2,168
0,001637
80,9
Mortero de cemento
RSA021
9,47
2,046
0,436
0,000432
10,171
Lámina anti-impacto
NBL021
5,18
2,758
0,038
0,000063
0,242
Forjado cerámico
EHU25
157,81
44,046
2,124
0,001582
277,665
Pintura a la cola
RIP035
12,11
3,098
0,063
0,000075
0,825
Medianeras: Material
Código CYPE
Coste energético (kWhm2)
Emisiones CO2 (kg/m2)
Residuos no peligrosos (kg/m2)
Residuos no peligrosos (m3)
Kg material
Pintura a la cola
RIP035
12,11
3,098
0,045
0,000045
80,9
Placa de cartón-yeso
FBY 010
15,35
4,919
0,767
0,000821
16,749
Ladrillo hueco
FFR010
61,31
16,584
3,089
0,000721
49,198
Aislamiento de lana mineral (40mm)
NAF020
9,80
2,223
0,099
0,000165
2,1
Ladrillo hueco
FFR010
61,31
16,584
3,089
0,000721
49,198
Placa de cartón-yeso
FBY 010
15,35
4,919
0,767
0,000821
16,749
Pintura a la cola
RIP035
12,11
3,098
0,045
0,000045
80,9
Referencias
•
Principles and Framewor (ISO, 2006).
• .
• (ISO 2007).
• • •
IS (ISO 2006). Norma de referencia para la elaboración de EPD ISO 21930:2007 y EN 15804:2012+A1:2013 en proceso de aprobación. UNE-EN 15643-2:2011 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la sostenibilidad de los UNEEN 15978:2012 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo .
GEA VERDE Residencial v 1.
187
188
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
RN 11
Ecoetiquetado del producto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar el uso de ecoetiquetado de producto Tipo I o Tipo III.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo I está entre el 10 y el 20 %
Lineal 20 %*
Entre los materiales con DAPs se encuentran, al menos, las siguientes familias: elementos estructurales, aislamientos y revestimientos.
20 %
El porcentaje en masa de los materiales con DAPs está entre el 10 y el 20%
Lineal 80 %
*La valoración de esta medida se suma a lo obtenido en las dos medidas siguientes hasta completar el 100%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
Cert.
RN 11. 01
Eco etiquetas ya sean tipo I o tipo III de los materiales definidos en obra.
X
X
RN 11. 02
Justificación del porcentaje en masa de los productos con ecoetiqueta Tipo III (DAP)
X
X
GEA VERDE Residencial v 1.
189
Contexto Las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas son símbolos que se otorgan a aquellos productos cuya producción y reciclado producen un menor impacto sobre el medio ambiente debido a que cumplen una serie de criterios ecológicos definidos previamente por el análisis de su ciclo de vida. Los orígenes de las ecoetiquetas se pueden encontrar en la creciente conciencia global de proteger el medio ambiente por parte de los gobiernos, las empresas y el público en general. Inicialmente y sobre todo en los países desarrollados, algunas empresas reconocieron que esa conciencia global podía generar una ventaja competitiva para ciertos productos. Entonces se Estas etiquetas atraían a los consumidores que las veían como una forma de reducir los impactos ambientales a través de sus hábitos de consumo. Sin embargo, inducían a confusión, ya que al no existir unas guías estándar y de investigación a cargo de terceras partes, los consumidores no podían asegurar la veracidad de las afirmaciones realizadas en los productos. A fin de solventar este problema comunicativo entre la sociedad y el mercado en materia de consumo respetuoso con el medio ambiente, se definieron oficialmente tres tipos de mecanismos diferentes. Etiquetas ecológicas o ecoetiquetas tipo I Las etiquetas tipo I (también conocidas como ecoetiquetas) son sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican y certifican de forma oficial que ciertos productos o servicios tienen una menor afección sobre el Medio Ambiente. La normativa ISO aplicable para este tipo de etiquetas es la ISO 14024. Básicamente, una ecoetiqueta es una etiqueta que identifica las preferencias globales de un producto dentro de una categoría de producto basada en consideraciones de ciclo de vida. De esta manera se reconocen las principales características medioambientales del producto de manera más sencilla que la cuantificación medioambiental de datos. Las ecoetiquetas son otorgadas por una tercera parte imparcial, que ejerce como entidad certificadora. Los productos ecoetiquetados satisfacen importantes criterios medioambientales. Quedan excluidos explícitamente los alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, así como las sustancias o preparados peligrosos o que están fabricados mediante procedimientos perjudiciales para las personas o el medio ambiente. Autodeclaraciones ambientales o etiquetas tipo II Se tratan de autodeclaraciones informativas de aspectos ambientales de productos para considerarlos como productos ecológicos. Son realizadas por el propio fabricante en forma de textos, símbolos o gráficos y exigen la responsabilidad de cumplimiento del contenido de la información, tales como etiquetas en el producto en el envase, literatura del producto, boletines técnicos, avisos, publicidad Este tipo de declaraciones no es susceptible, aunque sí preferible, de una certificación de una tercera parte independiente. Los requerimientos específicos de este tipo de etiquetas se recogen en la normativa ISO 14021. Así como el uso de las etiquetas tipo I conlleva la utilización de un distintivo característico, la utilización de símbolos en las etiquetas tipo II es opcional. Los requisitos principales que deben de cumplir este tipo de símbolos son que deben ser simples, deben distinguirse fácilmente de otros símbolos y no deben utilizarse símbolos de objetos naturales, a no ser que exista una relación directa y verificable entre el objeto y la ventaja declarada. Declaraciones ambientales de producto o etiquetas tipo III Las declaraciones ambientales tipo III presentan la información ambiental cuantificada sobre el ciclo de vida de los productos para permitir la comparación entre productos que cumplen la misma función. Estas declaraciones:
• • • •
Se proporcionan por una o más organizaciones Se basan en una verificación independiente de los datos del análisis del ciclo de vida (ACV), del análisis del inventario del ciclo de vida (ICV) o de los módulos de información, de acuerdo con las serie de normas ISO 14040 y, cuando corresponda, con la información ambiental adicional, Se desarrollan utilizando parámetros predeterminados, y Están sujetas a la gestión de un administrador de un programa, tal como una compañía o un grupo de compañías, sector industrial o asociación comercial, autoridades u organismos públicos, organismos científicos independientes o de otro tipo.
Los principios y procedimientos para desarrollar este tipo de etiquetas se desarrolla en la norma ISO 14025 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos. A nivel europeo, la norma EN 15804:2012+A1:2013 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción. Esta norma establece los criterios para desarrollar las reglas de categoría de producto (RCP) para todos los productos y servicios de construcción. Proporciona una estructura para garantizar que todas las Declaraciones ambientales de producto (DAP) de los productos de construcción, servicios de construcción y procesos de construcción se obtienen, verifican y presentan de una forma armonizada.
190
GEA VERDE Residencial v 1.
NOTA I: Como unidad funcional equivalente (UFE) se considera la masa en kg del material. Bajo causa justificada se puede utilizar el coste de los materiales cómo UFE. Algunas causas justificadas pueden ser: •
No disponer del dato de la masa de los materiales por contar con partidas no desglosadas.
•
Estar realizando una certificación ambiental en paralelo en la que la UFE exigida sea el coste.
NOTA II: En el caso de una rehabilitación, no se consideran los materiales existentes que se mantienen tras la rehabilitación.
Materiales con ecotiqueta tipo I La evaluación del edificio a través de esta medida se establece por medio del cálculo del número de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo I del siguiente modo:
Paso 1:
Definir la masa de los materiales del proyecto.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra, y calcular la masa total de los materiales empleados en la intervención. NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de la partida.
Paso 2:
Identificar los materiales con ecoetiqueta tipo I y calcular su masa.
En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de la exigencia de disponer de ecoetiqueta tipo I para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la construcción.
Paso 3:
Calcular el porcentaje en masa de materiales con ecoetiqueta tipo I.
Calcular el porcentaje del masa de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo I calculado en el paso 2 respecto del masa total de los materiales del proyecto. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: PML = 100 · M ML / M MT PMetI: Porcentaje de materiales con ecoetiqueta tipo I
MMetI: Masa total de los materiales con ecoetiqueta tipo I
MMT: Masa total de los materiales
Paso 4: Recopilar durante la obra Las ecoetiquetas tipo I de los materiales que cuenten con ella. Recopilar durante la obra las ecoetiquetas tipo I para su presentación como Documentos Justificativos indicado la ubicación de la planta de producción de los materiales empleados en obra.
Familias de materiales que aportan ecoetiqueta tipo III (DAP) La evaluación del edificio a través de esta medida se establece mediante la justificación de que hay materiales estructurales, aislantes y de revestimiento que aportan ecoetiquetas tipo III del siguiente modo:
Paso 1: III.
Localizar los materiales empleados que disponen de ecoetiquetado tipo
Localizar todos los materiales de construcción empleados en el edificio que dispongan de una ecoetiqueta tipo III.
GEA VERDE Residencial v 1.
191
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela.
Paso 2:
Identificar a qué familias pertenecen estos materiales .
Identificar si los materiales que disponen de ecoetiqueta tipo III pertenecen a las siguientes familias: elementos estructurales, aislantes y revestimientos. Para dar por cumplida la medida es necesario que haya, al menos, un material de cada una de las familias indicadas.
Porcentaje en masa de los materiales que aportan ecoetiqueta tipo III (DAP) La evaluación del edificio a través de esta medida se establece mediante la justificación de que hay materiales estructurales, aislantes y de revestimiento que aportan ecoetiquetas tipo III (DAPs) del siguiente modo:
Paso 1:
Definir la masa de los materiales del proyecto.
Extraer del presupuesto de la intervención, el desglose de los materiales descontando la mano de obra, y calcular la masa total de los materiales empleados en la intervención. NOTA I: En caso de no disponer de la medición desglosada para algún material, se podrá considerar como UFE el coste de los materiales y se podrá considerar como coste de los materiales de partidas no desglosadas, el 45% del total del coste de la partida.
No se incluyen componentes mecánicos, eléctricos o de fontanería, etc. y elementos especiales como ascensores u otro equipamiento. Se considerarán únicamente materiales instalados permanentemente en el edificio o parcela.
Paso 2: masa.
Identificar los materiales que disponen de ecoetiqueta tipo III y calcular su
En el caso de una pre-certificación en fase de proyecto, se podrán considerar aquellos materiales que en el presupuesto o en los pliegos, tengan indicación explícita de la exigencia de disponer de ecoetiqueta tipo III para su aceptación en obra. Una vez realizada la obra, se ajustará este valor al real que se haya alcanzado en la construcción.
Paso 3:
Calcular el porcentaje en masa de materiales con ecoetiqueta tipo III.
Calcular el porcentaje del masa de materiales que disponen de una ecoetiqueta tipo III calculado en el paso 2 respecto del masa total de los materiales del proyecto. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: PML = 100 · M ML / M MT PMetI: Porcentaje de materiales con ecoetiqueta tipo III
MMetI: Masa total de los materiales con ecoetiqueta tipo III
MMT: Masa total de los materiales
Paso 4: Recopilar durante la obra Las ecoetiquetas tipo III de los materiales que cuenten con ella. Recopilar durante la obra las ecoetiquetas tipo III para su presentación como Documentos Justificativos indicado la ubicación de la planta de producción de los materiales empleados en obra.
192
GEA VERDE Residencial v 1.
Calidad del ambiente interior
CAI 01
Limitación en las emisiones de COVs
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Evitar el uso de materiales de acabado interior que emitan COVs.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El porcentaje de adhesivos y sellantes con bajas emisiones de COVs oscila entre un 70 y un 90% %.
Lineal 33,3 %
El porcentaje de pinturas y recubrimientos con bajas emisiones de COVs oscila entre un 70 y un 90% %.
Lineal 33,3 %
El porcentaje de compuestos de madera y fibras vegetales con bajas emisiones de COVs oscila entre un 70 y un 90% %.
Lineal 33,3 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
CAI 01.01
Mediciones del proyecto marcando todos los materiales de acabado interior susceptibles de emitir COV.
X
CAI 01.02
Documentación técnica de las emisiones de COV de las pinturas, barnices, colas, etc.; los certificados de conformidad de los productos de derivados de madera de clase E1 utilizados en el edificio, y certificados de conformidad o documentación técnica de adhesivos y sellantes con clasificación EMICODE EC1 y EC1PLUS.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
195
Cert.
Contexto Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. Suelen presentar una cadena con un número de carbonos inferior a doce y contienen otros elementos como oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Su número supera el millar, pero los más abundantes en el aire son metano, tolueno, n-butano, i-pentano, etano, benceno, n-pentano, propano y etileno. Tienen un origen tanto natural (COV biogénicos) como antropogénico (debido a la evaporación de disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al transporte, etc.). Los estudios indican que el 96% de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en los espacios interiores son emitidas por los materiales de acabado y de los muebles. La selección de materiales con bajas emisiones de contaminantes, la buena ventilación de los espacios interiores y un adecuado proceso de purga del edificio antes de la ocupación reducen sensiblemente los riesgos para la salud de los ocupantes. La definición dada en la Directiva Europea 2004/42/CE sobre emisiones de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de pintura y barnices, indica que un COV es un compuesto orgánico cuyo punto de ebullición, a presión normal de 101.3 kPa es menor o igual a 250ºC. Según los estudios realizados por la EPA (Environmental Protection Agency), la concentración de COV en el ambiente interior es de 2 a 5 veces superior a las concentraciones que se dan en el aire exterior. Durante ciertas actividades o en edificios que contienen materiales de revestimiento que liberan gran cantidad de COV, estos niveles pueden llegar a ser 1000 veces superiores a los del exterior. Esto da una idea clara de la importancia de la selección de materiales de acabado que presenten en su constitución, concentraciones de COV lo más bajas posible. La Directiva 2004/42/CE impone a los fabricantes de pinturas y barnices un valor máximo de emisiones de COV y que estos valores sean públicos en la etiqueta del producto, además del contenido de COV respecto del límite legal. Se ha establecido un sistema de etiquetado de los productos según las subcategorías de productos que fijan el nivel de emisiones máximo de COV en g/l. Las pinturas y barnices empleados para los materiales de acabado del edificio deben indicar en el etiquetado que tienen unas emisiones de COV inferior a los indicados en la tabla a continuación: Subcategoría de producto
Tipo
g/l
Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25@60°)
BA/BD*
30/30
Productos brillantes para interiores: paredes y techos (brillo > 25@60°)
BA/BD
100/100
Productos para paredes exteriores de substrato mineral
BA/BD
40/430
Pinturas interiores/exteriores para madera o metal, carpintería y revestimientos
BA/BD
130/300
Barnices y lasures interiores/exteriores para carpintería, incluidos los lasures opacos
BA/BD
130/400
Lasures interiores/exteriores de espesor mínimo
BA/BD
130/700
Imprimaciones
BA/BD
30/350
Imprimaciones consolidantes
BA/BD
30/750
Recubrimientos de altas prestaciones de un componente
BA/BD
140/500
Recubrimientos de altas prestaciones reactivos de dos componentes para usos finales específicos, por ejemplo suelos
BA/BD
140/500
Recubrimientos multicolor
BA/BD
100/100
Recubrimientos de efectos decorativos
BA/BD
200/200
* BA: recubrimientos de base acuosa BD: recubrimientos de base disolvente A continuación se muestra un ejemplo de etiqueta de una pintura brillante para interior con los datos de emisiones de COV:
196
GEA VERDE Residencial v 1.
En relación a las emisiones de formaldehidos a partir de los paneles derivados de la madera, existe una norma específica, (UNE-EN_13986_2006) que establece, en su anexo B, el nivel de emisiones y los clasifica en dos clase: E1 y E2. Dichas clases se atribuyen de acuerdo con el contenido de formaldehidos utilizados en la producción de los paneles. 1.- E1: < =8 mg/100g 2.- E2: > 8 mg/100g < = 30 mg/100g A continuación se muestra la etiqueta de un panel MDF en la que aparece que éste está clasificado como E1:
En cuanto a los adhesivos y sellantes la Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe (GEV - asociación de calidad de adhesivos para suelos de emisiones controladas) [5] ha definido la clasificación EMICODE para productos de instalación interior, adhesivos y materiales de construcción. Esta etiqueta clasifica dichos productos en función de las emisiones de COV de la siguiente manera: Después de 3 días
Después de 28 días
EC 1PLUS
750
60 /
40
EC 1
1000
100 /
50
EC 2
3000
300 /
100
GEA VERDE Residencial v 1.
197
A continuación se muestra una etiqueta de un adhesivo para parquet en la que se especifica que el producto cuenta con la clasificación EMICODE EC1:
Emisiones de COVs en materiales de acabado interior La evaluación del edificio a través de este criterio se establece en base a la selección de materiales de acabado con bajas emisiones en COVs. NOTA: este criterio se puede también evaluar siguiendo los requisitos de la herramienta VERDE Equipamiento, en cuyo caso, se podrá optar a un punto de innovación en caso de realizar el test de concentración de contaminantes en el aire. En caso de realizar el test habrá que hacerlo en, al menos, uno de cada uno de los tipos distintos de viviendas que haya según los siguientes criterios: que tengan distintos materiales de acabado y que tengan distintas superficies considerando rangos de ± 20% de la superficie total.
Para que el edificio presente una buena puntuación en este criterio es necesario observar, entre otros, los siguientes aspectos:
• •
Utilizar pinturas y barnices de bajo o nulo contenido en COV. Seleccionar, siempre que sea posible, maderas en su estado natural. En el caso de utilizar productos derivados de la madera, elegir aquellos que no presenten formaldehidos en su constitución o que al menos presenten clasificación E1 según la Norma UNE
Utilizar sellantes y adhesivos con la etiqueta EMICODE EC 1 o que demuestren que respetan los límites indicados para obtener dicha clasificación.
Paso 1:
Localizar los materiales evaluados en este criterio.
Los materiales contemplados en este criterio son:
•
Pinturas y recubrimientos
•
Compuestos de madera y fibras vegetales
•
Adhesivos y sellantes
Se elaborará un cuadro donde se recojan todos los materiales e estas familias contemplados en el proyecto. Extraer del presupuesto de la intervención, el precio de contrata del material descontando la mano de obra calculando el coste total de los materiales estudiados en este criterio y empleados en la intervención.
Paso 2:
Justificar las emisiones máximas de COVs de cada uno de los materiales.
Justificar, mediante la ficha técnica o la información del fabricante cuales son las emisiones de COVs de cada uno de los materiales identificados en el paso 1.
198
GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 3:
Indicar si se cumple con los máximos del criterio.
Indicar para cada material si se cumplen los niveles máximos de emisiones exigidos en el criterio o se superan. Estos niveles máximos son los siguientes:
Pinturas y recubrimientos: Deben haber sido probados de acuerdo con la Norma UNE EN 11890-2:2006 y cumplir con los valores límite de fase II de emisiones máximas de COV que se establecen en el Anexo II de la Directiva 2004/42/CE sobre Pintura Decorativa. Estos valores límite aparecen en la tabla del contexto. Todas las pinturas decorativas y recubrimientos deben ser también resistentes a los hongos y algas.
Compuestos de madera y fibras vegetales: Deben tener unas emisiones de formaldehido que permitan una clasificación E1 según lo establecido en el Anexo B de la UNE-EN 13986-2006.
Adhesivos y sellantes: Deben respetar los límites de COV indicados para obtener la ecoetiqueta Emicode EC1.
Paso 4:
Comprobar si se cumple el criterio.
Para cada una de las familias valoradas, se debe cumplir que, el 90% de los materiales empleados cumplan con el requisito indicado en el paso 3.
GEA VERDE Residencial v 1.
199
200
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
CAI 02
Eficacia de la ventilación natural
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Garantizar un ventilación natural eficaz en las viviendas.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El porcentaje de las superficies que cuentan con una ventilación natural eficiente en los espacios analizados (salones, comedores, dormitorios y cocinas) oscila entre el 70 y el 100%.
Lineal 100 %
REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: En este caso, el porcentaje de valoración oscila entre el 60 y el 90%.
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
CAI 02.01
Tabla justificativa del cumplimiento de las medidas de ventilación natural, pestaña de ayuda CAI 02.
X
CAI 02.02
Plano donde figuren los recorridos evaluados, la superficie de huecos, la superficie útil y la altura libre.
X
Únicamente para el caso de ventilación unilateral, indicación sobre el plano anterior de las distancias entre entrada y salida de aire.
GEA VERDE Residencial v 1.
201
Cert.
Contexto La ventilación natural es la generada de forma espontánea mediante corrientes de aire producidas por el viento al abrir los huecos existentes en el cerramiento de los edificios. Para que la ventilación natural sea lo más eficaz posible las aperturas de huecos deberían localizarse en fachadas opuestas transversales a la dirección del viento dominante. De acuerdo con el CTEun caudal de ventilación mínimo para los locales (tabla 2.1 del CTEo en cuenta las características y tipo de local. El método de cálculo establecido en HS se basa en la presunción de que el edificio o cada tipo de local dispone de las características constructivas o dispositivos apropiados para garantizar, por medio de la ventilación natural, mecánica o híbrida una tasa mínima de aire exterior. Cuando se concibe una estrategia de ventilación natural, ésta puede ser tan eficaz como un sistema de ventilación mecánica, con todas las ventajas asociadas, como el confort, el consumo energético, etc. No obstante, es preciso establecer la eficiencia de los sistemas de ventilación natural para garantizar en los sistemas híbridos la mínima utilización del sistema mecánico.
Normativa aplicable
• •
CTE-HS3 UNE EN 15251:2008 Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido.
La evaluación del edificio en este criterio se realiza en función del porcentaje de viviendas cuyas estancias disfrutan de una ventilación natural eficiente. Esto se demostrará mediante una de las dos opciones propuestas.
Ventilación natural en viviendas Se deberá demostrar el cumplimiento de determinados requisitos en el diseño de las estancias en función del tipo de ventilación que tengan, cruzada o unilateral. Esta opción es más sencilla de demostrar aunque las condiciones son más restrictivas y no es válida para estrategias de ventilación natural complejas, como chimeneas solares. El cálculo se realiza mediante la herramienta de ayuda CAI 02
Paso 1:
Identificación de las viviendas a evaluar.
Se identificarán las distintas tipologías de vivienda que hay en el edificio. La comprobación de los requisitos de ventilación natural, deberá realizarse para todas las estancias de la vivienda, excepto aseos que no tengan ventanas al exterior y para cada uno de los tipos de viviendas identificados. Par cada tipo de vivienda se debe introducir en la herramienta CAI 02 las diferentes estancias de las que conste y el número de viviendas iguales.
202
GEA VERDE Residencial v 1.
Paso 2:
Identificación del tipo de ventilación.
Se distingue entre ventilación cruzada y unilateral. Se considera que una vivienda disfruta de ventilación cruzada, siempre que disponga de ventanas en fachadas con distintas orientaciones, de modo que tengan distintas presiones de viento. Se considera ventilación unilateral cuando el espacio a evaluar, dispone sus huecos al exterior en la misma fachada o en dos fachadas adyacentes, es decir, que no son opuestas. En función del tipo de ventilación de que se disfrute, habrá que cumplir unos requisitos diferentes. En la herramienta de ayuda CAI 02 habra que identificar para cada estancia su tipo de ventilación.
NOTA: Puede ocurrir que en una vivienda alguna estancia no cumpla con los requisitos de ventilación cruzada, pero sí con los de unilateral. En este caso, se considerará que la estancia cumple con la ventilación natural eficaz.
Paso 3:
Cumplimiento de los requisitos de ventilación cruzada.
Los requisitos que debe cumplir una vivienda con ventilación natural cruzada son los siguientes:
•
La distancia recorrida por la corriente de aire entre dos aberturas de fachadas opuestas es como máximo 5 veces la altura libre entre plantas. La distancia debe medirse desde el centro de cada ventana y considerar el recorrido efectivo del aire de modo que pase por el centro de las puertas que debe atravesar. La distancia será la mínima posible.
•
El área de las superficies que pueden ser abiertas debe ser como mínimo el 5% de la superficie útil del local. Este requisito se calculará para cada habitación por separado, es decir, la superficie de huecos al exterior de una estancia debe ser, al menos, el 5% de la superficie útil de dicha estancia.
Este cumplimiento lo verifica la herramienta CAI 02 introduciendo los datos de superficie útil de la estancia, altura libre, superficie de apertura de los huecos y recorrido efectivo.
Paso 4:
Cumplimiento de los requisitos de ventilación unilateral.
Los requisitos que debe cumplir una vivienda con ventilación natural unilateral son los siguientes:
• •
La profundidad del espacio no debe superar dos veces la altura libre entre forjados. El sumatorio del área de las superficies que pueden ser abiertas debe ser como mínimo el 5% de la superficie útil del local
Este cumplimiento lo verifica la herramienta CAI 02 introduciendo los datos de superficie útil de la estancia, altura libre, superficie de apertura de los huecos y profundidad de la estancia.
GEA VERDE Residencial v 1.
203
Paso 5: criterio.
Indicar el porcentaje de superficie que cumple con los requisitos del
Este dato lo da la herramienta de ayuda CAI 02 automáticamente, una vez se hayan introducido todos los datos de los anteriores puntos, y nos dará la superficie total a considerar y el porcentaje de cumplimiento.
Referencias
• • • •
204
ANSI/ASHRAE Standard 62-2001 Ventilation for acceptable indoor air quality. G.M. Stavrakakis, M.K. Koukou, M.Gr. Vrachopoulos and N.C. Markatos Natural cross-ventilation in buildings: Building-scale experiments, numerical simulation and thermal comfort evaluation, Energy and Building, 40(2008) 1666-1681 Manuel Macias , J.A. Gaona y otros (2006) Energy and Building. 41(2009), 915-921 UNE EN 15251:2008 Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido.
GEA VERDE Residencial v 1.
Caso práctico Estudiaremos la eficiencia de la ventilación natural en un edificio de 152 viviendas de Protección Pública situado en Getafe (Madrid). El edificio cuenta con viviendas pasantes (fachadas opuestas) y viviendas en esquina (fachadas adyacentes):
Paso 1:
Identificación de las viviendas a evaluar.
En el proyecto se identifican 3 tipologías distintas de viviendas:
•
V. Pasante I
•
V. Esquina I
•
V. Esquina II
Paso 2:
Identificación del tipo de ventilación.
Se identifican los siguientes tipos de ventilación para cada vivienda a estudiar: Tipología
Nº viviendas
Tipo de ventilación
V. Pasante
126
Ventilación cruzada
V. Esquina 1
18
Ventilación unilateral
V. Esquina 2
8
Ventilación unilateral
Paso 3: Obtener los datos de cada tipo de vivienda e introducir los datos en la pestaña de ayuda CAI 02. V. Pasante I:
•
Tipo de ventilación cruzada
•
Altura libre de la vivienda: 2,70 m
•
Superficie de cada estancia en cuadro adjunto
GEA VERDE Residencial v 1.
205
•
Superficie de hueco practicable de ventanas en cuadro adjunto Estancia
•
S útil (m²)
S huecos (m²)
Cocina
5,98
1,78
Salón
19,87
3,78
Dormitorio 1
11,17
1,3
Dormitorio 2
9,37
1,75
Itinerario y distancia recorrida por la corriente en ventilación cruzada
13,29
12.95
11,86
11,84
V. Esquina I:
206
•
Tipo de ventilación unilateral
•
Altura libre de la vivienda: 2,70 m
•
Superficie de cada estancia en cuadro adjunto
•
Superficie de hueco practicable de ventanas en cuadro adjunto
•
Profundidad de los espacios para ventilación unilateral en cuadro adjunto
GEA VERDE Residencial v 1.
3,60
2,80
2,80
4,50
5,35
11,86
Estancia
S útil (m²)
S huecos (m²)
Profundidad
Cocina
5,58
1,78
5,35
Salón
19,95
7,02
3,60
Dormitorio 1
10,02
1,75
2,80
Dormitorio 2
10,06
1,75
2,80
Dormitorio 3
9,43
1,75
4,50
V. Esquina II:
•
Tipo de ventilación unilateral
•
Altura libre de la vivienda: 2,70 m
•
Superficie de cada estancia en cuadro adjunto
•
Superficie de hueco practicable de ventanas en cuadro adjunto
•
Profundidad de los espacios para ventilación unilateral en cuadro adjunto
GEA VERDE Residencial v 1.
207
7,10 > 5,40 m
Estancia
Paso 4: criterio.
S útil (m²)
S huecos (m²)
Profundidad
Cocina
7,73
1,73
5,80
Salón
26,15
7.01
7,10
Dormitorio 1
9,38
1.75
3,40
Dormitorio 2
11,46
1.75
5,80
Dormitorio 3
14,6
1.75
3,40
Indicar el porcentaje de superficie que cumple con los requisitos del
El porcentaje de superficie que cumple es del 95,8 %
208
GEA VERDE Residencial v 1.
CAI 03
Iluminación natural
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Garantizar iluminación natural adecuada en las viviendas.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente Lineal 100 %
El porcentaje de viviendas que alcanza un DF del 2 % en los salones oscila entre el 70 y el 100%.
REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: En este caso, el porcentaje de valoración oscila entre el 60 y el 90%.
Documentos justificativos Código CAI 03 .01
Descripción del documento
Pre. x
Memoria de cálculo para obtener el DF
GEA VERDE Residencial v 1.
209
Cert.
Contexto La iluminación natural constituye una alternativa válida para la iluminación de interiores y su aporte es valioso no solo en relación a la cantidad sino también a la calidad de la iluminación. En relación a la iluminación artificial, la iluminación natural presenta las siguientes ventajas:
• •
• • • •
No emplea combustibles fósiles ya que es proporcionada por una fuente de energía renovable: el Sol en forma directa o a través de la bóveda celeste; Ahorra energía; una iluminación natural bien diseñada puede cumplir con los requisitos de iluminación de un local interior donde se realicen tareas visuales de complejidad media entre 60-90% de las horas de luz natural, lo que tiene un potencial de ahorro de energía eléctrica de hasta un 90% en edificios de uso predominantemente diurnos, como por ejemplo escuelas, oficinas, industrias, etc.; Puede proporcionar niveles de iluminación más elevados en las horas diurnas, que los obtenidos por un sistema de luz artificial. Con un buen diseño de la iluminación natural, se pueden obtener 1000 lux de iluminancia homogénea interior; La luz solar directa, introduce menos calor por lumen que la mayoría de las fuentes de iluminación artificial eléctrica. Además puede contribuir favorablemente en las necesidades de calefacción en invierno si los huecos se diseñan de forma que la ganancias solares excedan a las pérdidas de calor; El ojo humano está adaptado a la luz natural y a sus cambios, tanto a lo largo del día como del año. Incrementa el valor comercial de la vivienda o local.
Desde los años 1990, en diferentes países, se han propuesto procedimientos para calcular la iluminación interior en cada uno de los puntos de la matriz. Estos procedimientos pueden agruparse en dos métodos:
• •
Aquellos que definen la iluminación relativa expresada en porcentaje a través del Factor de Luz Natural (DF Daylight Factor) ; Aquellos que proporcionan valores absolutos de iluminación interior de un local (valores que se expresan en lux). Estos métodos otorgan al diseñador valores para los diferentes puntos del espacio interior que dependen del tiempo (hora, mes, estación), la orientación de los huecos y las condiciones del cielo.
El objetivo es alcanzar un nivel mínimo de iluminancia o factor de luz natural y un cierto grado de uniformidad en la distribución de ésta, que evite grandes contrastes y deslumbramientos.
Opción a: prestacional El método manual parte de la comprobación del cumplimiento de una serie de condiciones basadas en cálculos de cielo estándar cubierto CIE (luz difusa), por lo que la orientación de las ventanas no influye en el resultado final. es en prismas, como se ilustra en el siguiente ejemplo:
Figura 1. Descomposición de salas no prismáticas para la evaluación con el método manual.
Igualmente la iluminación ha de ser unilateral o por lados paralelos, siendo posible la iluminación cenital siempre y cuando sea complemento de la lateral. La evaluación consiste en obtener el número de viviendas cuyos salones alcanzan un DF del 2%.
210
GEA VERDE Residencial v 1.
o está constituido por tres componentes: la componente del cielo (SC), la componente reflejada exteriormente (ERC) y la componente reflejada interiormente (IRC). La suma de estas tres componentes nos dará el factor de luz natural en ese punto: DF = SC + ERC + IRC
Fig. 1. Componentes del factor de luz natural en un punto. Fuente: Square One: www.squ1.com
Este cálculo se realiza a través de la herramienta de ayuda CAI 03, para cada una de los salones de cada tipo diferente de viviendas que haya. En la herramienta habrá que introducir el número de viviendas iguales de cada tipo.
Paso 1:
Identificación del punto de referencia.
El punto de referencia (Pr) para el cálculo estará situado sobre la línea que marca los 3/4 de la profundidad de la sala (P), eliminando los primeros 80 cm en cada uno de los laterales. Sobre esa línea se escogerá el punto con peores condiciones previsibles. A su vez, el punto se situará a la altura del plano de trabajo (80 cm), todo ello según el siguiente gráfico:
Fig. 2. Ubicación del punto de refrencia en sección.
GEA VERDE Residencial v 1.
211
Fig. 3. Ubicación del punto de referencia en planta.
Para los espacios para los que es válido el uso del método manual, existe la posibilidad del cumplimiento directo de un DF de al menos 2% si se cumplen una serie de condiciones. Estas condiciones son las siguientes:
•
No existen obstrucciones exteriores.
•
La profundidad de la habitación (P) es menor o igual a 2,5 veces Hw.
• •
La relación entre superficie de ventana por encima del plano de trabajo (Aw) y superficie útil de la estancia (Af) es mayor de 20%. La longitud de la ventana (Lw) es, al menos, 0.6 la longitud de la estancia (L).
Por tanto, aquellas estancias que cumplan con estas 4 condiciones se puede considerar que cuentan con un DF en el punto de referencia de al menos 2%, con lo cual garantizaríamos que se cumple el criterio. En la pestaña de ayuda al cálculo ,para cada salón, primero se contesta a una seríe de preguntas para ver si se cumple con estas cuatro condiciones directas. Si es así nos daría automáticamente el valor del DF y no habría que realizar los siguientes cálculos.
Paso 2:
Cálculo de la componente de cielo (SC).
El Building Research Establishment desarrolló una serie de protractors que permiten una lectura directa de la SC en porcentaje, 5 para cielo uniforme y 5 para cielo cubierto estándar. El método desarrollado a continuación se basa en valores tabulados a partir de los cálculos realizados a través de los protractors para cielo cubierto estándar CIE. En la pestaña de ayuda al cálculo , introducimos los datos para el cálculo del SC: hw, w1, w2, D1 y Tipo de vidrio. La transmitancia del vidrio aparece automáticamente en función del tipo de vidrio.
donde: hw es la altura efectiva de la parte superior de la ventana sobre el plano de trabajo. Hay que tener en cuenta si tiene o no obstrucciones exteriores. Hwpaltura del plano de trabajo sobre el suelo (m) W1, W2 son las anchuras efectivas de la ventana a cada lado de una línea desde el punto de refrencia normal al plano de la ventana D1 distancia del punto de referencia al plano de la ventana
212
GEA VERDE Residencial v 1.
La herramienta de ayuda CAI 03 realiza automáticamente el cálculo del SC. El procedimiento que utiliza para el cálculo es el siguiente: La componente del cielo (SC) para ventanas rectangulares verticales, se calcula a través de la siguiente tabla:
Tabla 1. Componentes de (cielo cubierto CIE) para ventanas rectangulares verticales sin acristalamiento. Fuente: “Guia tecnica para el aprovechamiento de la luz natural en la iluminacion de edificios”, IDAE, 2005.
Para obtener la SC en un punto se calculan las relaciones hw/D1, W1/D1 y W2/D1 y se lee directamente en la tabla el valor de SC. El valor total se obtiene por adición. Dado que el valor calculado corresponde a un hueco sin acristalamiento, habrá que multiplicar el valor obtenido de SC por la transmitancia del virio utilizado. En la tabla 2 aparecen valores de referencia de la transmitancia según el vidrio utilizado. Tipo de vidrio
Transmitancia T
Vidrio simple
0,87
Vidrio doble climalit
0,8
Vidrio doble bajo emisivo
0,72
Vidrio control solar claro
0,28
Tabla 2. Datos manual del vidrio Saint Gobain
Si existieran obstrucciones exteriores habrá que tomar para el cálculo la parte correspondiente de ventana definida por el cielo visible desde el punto de referencia (ángulo azul marcado en la figura 1).
Paso 3:
Cálculo de la componente reflejada exteriormente (ERC) .
GEA VERDE Residencial v 1.
213
En la pestaña de ayuda CAI 03 se indicará el valor del hw, teniendo en cuenta si existen o no obstrucciones exteriores, tal como aparece en la figura Fig 1.
La herramienta realiza automáticamente el cálculo del ERC. El procedimiento que utiliza para el cálculo es el siguiente: Esta componente se obtiene de la misma manera que la SC, pero para el ángulo definido por la obstrucción exterior (en amarillo en la figura 1). Esta magnitud se multiplicará por la reflectancia media de las superficies exteriores. En este caso, al tratarse de cielo cubierto CIE, el valor a utilizar es 0,2. Si se conoce la reflectancia de la obstrucción, es la que se usará.
ERC = SCobstruido x R Si no existen obstrucciones exteriores, esta componente será cero.
Paso 4:
Cálculo de la componente reflejada interiormente (IRC).
En la pestaña de ayuda CAI 03 para el cálculo de esta componente habría que introducir los siguientes datos: Paredes: Área acristalada neta de la ventana (m2). Para marcos metálicos esta área se puede calcular multiplicando el área bruta del hueco por 0,85, en el caso de carpinterías metálicas, y por 0,75 para marcos no metálicos. Ángulo de cielo visible. Ángulo azul en la figura 1 Altura del punto medio de las ventanas. Longitud de las paredes. Suma de la longitud de todas las paredes que componen la estancia incluida en la que se encuentra la ventana. Altura de las paredes.Medido de suelo a techo. Color de las paredes. Se elige de un desplegable si es claro, medio u oscuro. En función de este valor aparecerá el valor de la Reflectancia de las paredes. Techo: Superficie de techo Color de techo. Se elige de un desplegable se es blanco o muy claro, claro y medio. En función de este valor aparecerá el valor de la Reflectancia de techo Suelo: Superficie de suelo Color de suelo. Se elige de un desplegable claro u oscuro. En función de este valor aparecerá el valor de la Reflectancia de suelo.
214
GEA VERDE Residencial v 1.
La herramienta de ayuda realiza automáticamente el cálculo del IRC. Nos dará los datos de Reflectancia media, Reflectancia media superior y la Reflectancia media inferior. El procedimiento que utiliza para el cálculo es el siguiente: El cálculo de la componente reflejada interiormente (IRC) se puede realizar de manera bastante precisa a través de la siguiente fórmula:
IRC =
TAw(CRfw+5Rcw) A(1- R)
donde: T: transmitancia del vidrio AW: área acristalada neta de la ventana (m2). Para marcos metálicos esta área se puede calcular multiplicando el área bruta del hueco por 0,85, en el caso de carpinterías metálicas, y por 0,75 para marcos no metálicos. A: área total de las superficies de la sala: techo, suelo, paredes y ventanas (m2) R: reflectancia media del área A Rfw: reflectancia media del suelo y parte de las paredes situadas por debajo de la altura media de la ventana, excluyendo la pared de la ventana Rcw: reflectancia media del techo y parte de las paredes situadas por encima de la altura media de la ventana, excluyendo la pared de la ventana C: coefiente que viene dado aproximadamente por
Ѳ/2 -5, siendo Ѳ el águlo de cielo visible en grados,
medido desde el centro de la ventana. Ѳ es un valor comprendido entre 0º y 90º. Si no hay obstrucción su valor es de 90º. Se mide como se muestra en la siguiente figura:
Fig. 5. Ángulo de cielo visible Fuente: “Guia tecnica para el aprovechamiento de la luz natural en la iluminacion de edificios”
Además de la tabla 2, que nos da valores medios de transmitancia de vidrios, en la tabla 3 se dan como referencia algunos valores medios de coeficientes de reflexión de los paramentos interiores.
GEA VERDE Residencial v 1.
215
Techo
Paredes
Color
Reflectancia (R)
Blanco o muy claro
0.8
claro
0.5
medio
0.3
claro
0.5
medio
0.3
oscuro
0.1
claro
0.3
oscuro
0.1
Suelo
Tabla 3. Coeficientes de reflexión de suelo, paredes y techo. Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/interior/iluint2.html
Una vez calculadas las tres componentes, podemos calcular el DF en el punto de referencia: DF = SC + ERC + IRC La herramienta de ayuda nos dirá si cumple o no el criterio el salón de la vivienda y el dato del Factor luz de día de la estancia.
Este procedimiento se realizará para cada uno de los salones de los diferentes tipos de viviendas que existan y nos dirá el número de viviendas que cumplen con el criterio.
Opción b: prescriptiva La evaluación del criterio a través de programas tipo Ecotect y Dialux, se realiza aportando el porcentaje de superficies de trabajo que cumplen con un valor de DF mínimo exigido, para edificios residenciales es un 2%.
Condiciones para la evaluación con Ecotect. Las condiciones de cálculo de iluminación natural a establecer con Ecotect son las siguientes:
216
•
Configurar correctamente las características de reflectancia de los paramentos.
•
Seleccionar el modelo de cielo cubierto CIE (overcast sky)
•
Poner el factor de limpieza de los vidrios en 1 (limpio)
•
Resultados en una malla de 50x50 cm.
GEA VERDE Residencial v 1.
Figuras 6 y 7.Imágenes configuración de cálculo en Ecotect.
Condiciones para la evaluación con Dialux. Condiciones de cálculo de iluminación natural:
•
Configurar correctamente las características de reflectancia de los paramentos.
•
Seleccionar el modelo de cielo cubierto CIE (overcast sky)
•
Resultados en DF (cociente de luz diurna)
•
Resultados en una malla de 50x50 cm.
GEA VERDE Residencial v 1.
217
Figura 8. Imágen configuración de cálculo en Dialux.
Para las viviendas, el DF se realizará sólo para los salones y se calculará el porcentaje de viviendas cuyos salones alcanzan un DF de al menos 1% en al menos el 75% de su superficie.
Condiciones para la evaluación con otros programas de simulación. En el caso de optar por otros programas de simulación para evaluar el criterio se deberá consultar previamente con el Equipo Técnico de GBCe.
Referencias
• •
Andrea Pattini. s résultats de mésures sous les ciels et soleils Magali BODART, Arnaud DENEYER.
•
Proceedings of 36th ANZAScA Conference, Deakin University.
•
http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/methods.htm
•
Guillermo Yáñez Parareda.
• •
2005.
• •
BS 8206-2:2008. Lighting for buildings
•
Daylighting and window design. Lighting Guide LG10: 1999. CIBSE
•
218
Part 2: Code of practice for daylighting
Diffuse Daylighting Design Sequence Tutorial. Harvard University, Graduate School of Design. 2009.
GEA VERDE Residencial v 1.
Caso práctico Supongamos un bloque de viviendas de nueva construcción situado en Móstoles, Madrid. Consta de 8 viviendas distribuidas en cuatro plantas del siguiente modo: 2 viviendas en planta baja con un patio que cuenta con un muro de protección que genera obstrucciones, y dos viviendas por planta en las siguientes que no cuentan con obstrucciones exteriores. Por tanto tendremos dos tipos de viviendas.
Paso 1:
Identificación del punto de referencia.
Viviendas tipo 1, sin obstrucciones de la primera a la tercera planta.
Comprobamos si cumple con las condiciones directas introduciendo los datos en la pestaña de ayuda CAI 03
Por tanto las 6 viviendas sin obstrucciones cumplirán directamente sin necesidad de hacer más cálculos.
GEA VERDE Residencial v 1.
219
Viviendas tipo 2 de planta baja con obstrucciones
Al tener obstrucciones habrá que realizar el cálculo completo. Paso 2:
Cálculo de la componente de cielo (SC).
Los datos que necesitamos son: hw.= 0,96
W1, = W2 = 2,90 D1 = 3,7
Introducimos los datos en la pestaña de ayuda CAI 03
Obtenemos el valor de SC en este caso 1,044 Paso 3:
Cálculo de la componente reflejada exteriormente (ERC).
El dato que necesitamos es: hw.= 0,6
220
GEA VERDE Residencial v 1.
Introducimos los datos en la pestaña de ayuda CAI 03.
Obtenemos el valor del ERC que en este caso 0,522 Paso 3:
Cálculo de la componente reflejada interiormente (IRC).
Los datos que necesitamos son: Paredes: Área acristalada neta de la ventana (m2) = 9,21 m2 Ángulo de cielo visible.= 67,15
Altura del punto medio de las ventanas 0,925 Longitud de las paredes= 4,96 +4.96 + 6,76 + 6,76 = 23,44 Altura de las paredes= 2,93 Color de las paredes= claro Techo: Superficie de techo = 4,96 * 6.76 = 33,52 Color de techo = blanco Suelo: Superficie de suelo= 33,52 Color de suelo= claro
Introducimos los datos en la pestaña de ayuda CAI 03
GEA VERDE Residencial v 1.
221
Obtenemos el valor del IRC en este caso 0,141 Por tanto el valor del DF será: 1,7 NO CUMPLE.
Introducimos los datos de las 8 viviendas en la pestaña de ayuda y nos dirá el número de viviendas que cumplen con el critrio. En este caso 6.
El porcentaje de viviendas cuyos salones cumplen nos lo da automáticamente la herramienta.
222
GEA VERDE Residencial v 1.
CAI 04
Protección de las viviendas frente al ruido
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Garantizar una correcta protección al ruido tanto exterior como procedente espacios contiguos o cuartos de instalaciones en las viviendas.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
La protección de las viviendas frente al ruido procedente del exterior supera en 4 dB(A) la exigencia normativa
30 %
UNIFAMILIAR Y URBANIZACIONES: La medida tiene un peso del 60% del criterio.
Valoración del criterio:
La protección de las viviendas frente al ruido generado en recintos de instalaciones mejora las exigencias normativas en 4 dB o bien no hay ninguna vivienda contigua a un cuarto de instalaciones en el que se genere ruido.
10 %
UNIFAMILIAR Y URBANIZACIONES: La medida no computa. La protección de las viviendas frente al ruido generado en recintos no procedentes de la misma unidad funcional de uso mejora las exigencias normativas en 4 dB
20 %
UNIFAMILIAR Y URBANIZACIONES: La medida no computa.
40 %
Se han comprobado las condiciones acústicas en la obra terminada
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
CAI 04. 01
Documento incluido en el proyecto de cumplimiento de las exigencia del CTE DB-HR, en el que aparezcan las caracteristicas acústicas de los elementos constructivos así como los valores estimados del D2m,nT,Atr para los diferentes grupos acústicamente equivalentes de recintos protegidos.
X
CAI 04. 02
Memoria justificativa del cumplimiento de los valores establecidos por el criterio.
X
CAI 04. 03
Comprobación in situ de las condiciones acústicas con la obra terminada.
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
X
223
Contexto El ruido, además de los efectos psicosomáticos clásicos, es en gran parte responsable de enfermedades cardiovasculares y del sistema digestivo además de representar un coste social elevado aunque de difícil cuantificación. Estudios recientes demuestran que una de las principales cualidades que el público valora a la hora de adquirir una nueva vivienda es su nivel de confort acústico. Los usuarios de un edificio están afectados por diferentes tipos de ruidos:
• • •
aéreos generados en el exterior o en el interior del edificio; por impactos tales como los generad generados por las instalaciones, etc.
El nivel de potencia sonora (Lp), que se mide en decibelios (dB), es 10 veces el logaritmo del cuadrado de la ratio entre la presión sonora y una presión de referencia (umbral de audición).
Lp = 10 Log (P/P0)2dB = log 10
P Pa
El Documento Básico de protección frente al ruido DB HR distingue los recintos en las clases siguientes: Recintos no habitables: No requieren mantener condiciones de protección acústica (ej. desvanes, trasteros,..). Recintos habitables: Precisan una protección frente al ruido. Recintos protegidos: Son recintos también habitables pero que requieren una protección acústica especial. Recintos de instalaciones: Son los recintos en donde se alojan las instalaciones del edificio (ej.: cuartos de grupos de presión, El ruido se trasmite tanto a través del aire como a través de los sólidos. La trasmisión entre los sólidos genera lo que se llama sea la trasmisión indirecta del ruido entre un espacio y el contiguo a través de los elementos constructivos unidos al cerramiento de separación sin ser ellos mismos elemento de separación entre los locales considerados. Los elementos estructurales perturbados por ondas acústicas o vibraciones pueden transformarse en vehículo trasportador de ruido a otras estancias. Es muy importante el aislamiento entre las estructuras y los focos de ruido, como por ejemplo las instalaciones, bajantes y tuberías. El aislamiento acústico al ruido aéreo entre el exterior y un recinto se mide mediante la diferencia de niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido de trafico D2m,nT,Atr.
D2m,nT = L1,2m-L2+10 log(T/To) D2m,nT,Atr = -10 Log 10 (Latr-D2m,nT)/10 El DB-HR define el conjunto de todos los elementos constructivos que conforman un recinto y que influyen en la transmisión del ruido y de las vibraciones entre recintos adyacentes o entre el exterior y un recinto a través de la siguiente figura:
Los elementos constructivos tales como cerramientos o huecos (puertas, ventanas,..) se caracterizan mediante el índice de reducción acústica R medido en laboratorio de acuerdo con la norma UNE EN ISO 140-3 y expresado en tercios de octava o mediante los valores globales Rw
(C; Ctr)
de acuerdo con la norma ISO 717-1 . De modo análogo se caracterizan los
revestimientos (trasdosados, suelos flotantes,..) mediante su ganancia R. R= L1
L2 + 10 Log (S/A)
Los valores de RA o RA se obtienen mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente UNE EN ISO 140-3; una estimación de este valor puede encontrarse en el Catálogo de Elementos Constructivos u otras bases de datos, catálogos, etc. o mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica.
224
GEA VERDE Residencial v 1.
Dn,e= L1 - L2 + 10 Log (A/A0) La norma UNE EN 12354-1 permite efectuar un cálculo previsional de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A entre el exterior y un recinto en función de las características geométricas y acústicas de los elementos constructivos que intervienen en el recinto. Para el caso de ruido de impactos se considera el nivel de presión acústica estandarizado en el local receptor cuando la máquina de impactos normalizada está situada en el local emisor L nT,w, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE EN ISO 140-7, evaluándola mediante un valor global tal como se indica en la UNE EN ISO 717-2. L
nT
=L
10 Log (T/T0)
En relación al ruido de impacto los elementos constructivos se caracterizan mediante el nivel de presión de ruidos de impactos normalizado Ln medido en laboratorio de acuerdo con lo dispuesto en la norma UNE EN ISO 140-6. Ln = L +10 Log (A/10) Los revestimientos (ej. suelos flotantes, techos aislantes,..) se caracterizan mediante la disminución de la transmisión acústica Ln de acuerdo con la norma UNE EN ISO 140-8. Los valores de Ln o de Ln se obtienen mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente UNE EN ISO 140-6 o UNE EN ISO 140-8, una estimación de este valor puede encontrarse en el sancionados por la práctica. La Norma UNE EN ISO 12354-2 permite efectuar un cálculo provisional del nivel de presión acústica estandarizado L función de las características geométricas y acústicas de los elementos constructivos que intervienen en los recintos.
nT,W
en
Recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior OBRA NUEVA: La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene del cálculo de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido de trafico D2m,nT,Atr para el recinto habitable que resulte ser más crítico.
Paso 1:
Protección de las viviendas frente al ruido procedente del exterior
La evaluación del edificio a través de esta medida se obtiene del cálculo de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A en relación a un ruido de tráfico D2m,nT,Atr para los diferentes recintos protegidos, evaluado en el caso más desfavorable. En el proyecto deberá estar identificado el nivel de ruido exterior existente en el emplazamiento de la parcela. A efectos de benchmarking se toman como valores de práctica habitual los requisitos de aislamiento mínimo exigidos por la normativa (Tabla 2.1 CET-HR). Este valor se establece a partir del índice de ruido día Ld definido por la zonificación acústica establecida en el planeamiento urbanístico o mapa de ruido. El valor correspondiente a la mejor práctica se obtiene incrementando de 4 dB(A) el valor de referencia (práctica habitual) de acuerdo con la exigencia mínima indicada en la tabla 2.1 del CTE HR para el caso de ruido exterior dominante de aeronaves. Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas de las fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico:
GEA VERDE Residencial v 1.
225
Paso 2:
Protección de las viviendas al ruido generado en recintos de instalaciones
La evaluación del edificio a través de esta medida se obtiene del cálculo de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A nT,W para el ruido de impacto cuando el recinto de instalaciones se considera como emisor y el recinto protegido como receptor. El cumplimiento de esta medida se establece en incrementar en 4 dB(A) la exigencia normativa para ruido aéreo y en reducir en 4 dB la exigencia normativa para ruido de impacto. Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas de las fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico para recintos protegidos: Para elementos verticales:
Para elementos horizontales:
NOTA: en aquellos edificios en los que no hay ninguna vivienda colindante a un cuarto de instalaciones en el que se genere ruido cumple con el requisito de esta medida
Paso 3: Protección de las viviendas al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad funcional de uso La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene del cálculo de la diferencia de niveles estandarizada ponderada A frente a un ruido rosa DnT,A nT,W para el ruido de impacto en el recinto más crítico. El cumplimiento de esta medida se establece en incrementar en 4 Db(A) la exigencia normativa para ruido aéreo y en reducir en 4 dB la exigencia normativa para ruido de impacto. Los datos a introducir en la herramienta deberán ser los correspondientes a las siguientes casillas de las fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico: Para elementos verticales:
226
GEA VERDE Residencial v 1.
Para elementos horizontales
Paso 4:
ComprobaciĂłn del cumplimiento en obra construida
Comprobar que la obra se ha realizado de acuerdo con lo establecido en el proyecto y verificaciĂłn del aislamiento y la transmisiĂłn de impactos realmente conseguido mediante mediciĂłn directa in situ. La realizaciĂłn del muestreo se realizarĂĄ:
• •
De acuerdo a las indicaciones establecidas por la normativa vigente, en aquellas Comunidades en que exista una exigencia especifica para la mediciĂłn de ruido in situ, o De acuerdo a las indicaciones del Procedimiento de muestreo AECOR detallado a continuaciĂłn.
Los parĂĄmetros a medir serĂĄn:
•
Aislamiento a ruido aĂŠreo: DntA (dBA). Admisible la aproximaciĂłn DnTA = DnT,w + C (dBA)
•
Aislamiento a ruido
nTw
(dB).
AECOR propone el Procedimiento de muestreo:
• •
El parĂĄmetro a medir serĂĄ D2m,nT,Atr, siendo posible su medida por el mĂŠtodo del altavoz o por el de ruido de trĂĄfico. Para la realizaciĂłn de los ensayos se deberĂĄ realizar un muestreo condicionado a seguir los siguientes criterios de muestreo: 1.
Identificar y contabilizar todos los recintos protegidos en contacto con el exterior. NĂşmero de recintos (n)
2.
El nĂşmero total de ensayos (e) serĂĄ el mayor resultante de aplicar el 10% o √đ?‘›
3.
Clasificar los recintos en grupos acĂşsticamente equivalestes de acuerdo a lo establecido en el apartado procedimiento de evaluaciĂłn.
4.
El nĂşmero total de ensayos (n) se repartira entre los distintos grupos acĂşsticamente equivalentes de la siguiente forma: a.
Inversamente proporcional al valor obtenido mediante cĂĄlculo (mĂĄs ensayos en los grupos mĂĄs desfavorables): Coeficiente de ponderaciĂłn de 0,75.
b.
Proporcionalmente al nĂşmero de recintos que compongan cada grupo acĂşsticamente equivalente (mĂĄs ensayos en las tipologĂas mĂĄs repetidas): Coeficiente de ponderaciĂłn de 0,25.
5.
Los ensayos deberĂĄn distribuirse aleatoriamente por el mayor nĂşmero de plantas y unidades de uso.
6.
En los ensayos se permitirĂĄ una tolerancia de +/- 3 dB de acuerdo al DB-HR.
7.
Se alcanzarĂĄ la clase X con lĂmite inferior N cuando: a.
8.
D2m,nT,Atr-Incertidumbre>=N
Tolerancia.
Para aislamiento a ruido de impacto se alcanzarĂĄ la clase X con lĂmite superior N cuando: a.
9.
Para nivel de ruido de instalaciones se alcanzarĂĄ la clase X con lĂmite inferior N cuando: a.
Lkeq,T+Incertidumbre<=N + Tolerancia.
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
227
10. A partir de los valores medidos en los diferentes ensayos realizados se calcularĂĄ el intervalo de confianza de acuerdo a la distribuciĂłn de Student t en funciĂłn de los grados de libertad (nĂşmero de ensayos -1) y nivel de confianza requerido (P). En caso de no obtener un nivel de confianza inferior al 85% se recomienda efectuar mĂĄs ensayos. 11. TambiĂŠn deberĂĄ medirse el ruido en todos los recintos protegidos colindantes con recintos de instalaciones de acuerdo al Anejo IV del Real Decreto 1367/2007. El ciclo de funcionamiento de las instalaciones deberĂĄ ser el mĂĄs desfavorable pudiĂŠndose utilizar de referencia los establecidos en el anejo de la UNE EN ISO 16032. Para la realizaciĂłn de los ensayos en el caso de la protecciĂłn de los recintos frente al ruido de recintos de distinta unidad funcional se deberĂĄ realizar un muestreo condicionado a seguir los siguientes criterios de muestreo: 1.
2.
Identificar y contabilizar todas las parejas de recintos afectadas por exigencia: a.
Aislamiento a ruido aĂŠreo en horizontal entre recintos protegidos o habitable/protegido adyacentes en la misma planta(n)
b.
Aislamiento a ruido aĂŠreo en vertical entre recintos protegidos o habitable/protegido subyacentes en distinta planta
c.
Aislamiento a ruido de impacto en un recinto protegido subyacente, adyacente o con una arista horizontal comĂşn con otro recinto o cubierta transitable.
El nĂşmero total de ensayos (e) serĂĄ el mayor resultante de aplicar : d.
Caso a) 20% o √đ?‘›
e.
Caso b) 10% o √đ?‘›
f.
Caso c) 10% o √đ?‘›
3.
Clasificar los recintos en grupos acĂşsticamente equivalestes de acuerdo a lo establecido en el apartado procedimiento de evaluaciĂłn. Se deberĂĄ realizar una agrupaciĂłn distinta para cada exigencia a), b) y c)..
4.
El nĂşmero total de ensayos (n) se repartirĂĄ entre los distintos grupos acĂşsticamente equivalentes de la siguiente forma:
5.
Inversamente proporcional al valor obtenido mediante cĂĄlculo (mĂĄs ensayos en los grupos mĂĄs desfavorables): Coeficiente de ponderaciĂłn de 0,75.
6.
Proporcionalmente al nĂşmero de recintos que compongan cada grupo acĂşsticamente equivalente (mĂĄs ensayos en las tipologĂas mĂĄs repetidas): Coeficiente de ponderaciĂłn de 0,25.
7.
Cuando uno de los recintos sea habitable se contemplarĂĄ como emisor.
8.
Los ensayos deberĂĄn distribuirse aleatoriamente por el mayor nĂşmero de plantas y unidades de uso.
9.
En los ensayos se permitirĂĄ una tolerancia de +/- 3 dB de acuerdo al DB-HR.
10. Para aislamiento a ruido aĂŠreo se alcanzarĂĄ la clase X con lĂmite inferior N cuando: g.
DntA-Incertidumbre>=N
Tolerancia.
11. Para aislamiento a ruido de impacto se alcanzarĂĄ la clase X con lĂmite superior N cuando: h.
nTw
+Incertidumbre<=N +Tolerancia.
12. A partir de los valores medidos en los diferentes ensayos realizados se calcularå el intervalo de confianza de acuerdo a la distribución de Student t en función de los grados de libertad (número de ensayos -1) y nivel de confianza requerido (P). En caso de no obtener un nivel de confianza inferior al 85% se recomienda efectuar mås ensayos. REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: En edificios existentes y reformas en las que no sea necesario aplicar el CTE DB HR, el cumplimiento del criterio se alcanzarå cumpliendo los eståndares de dicha norma. En caso de que en la rehabilitación sea aplicable el CTE DB HR, se evaluarå el criterio del mismo modo que en obra nueva
228
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
Aspectos sociales y econรณmicos
ASE 01
Acceso universal
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Permitir o mejorar el acceso y uso de los servicios y equipamientos de todas las personas
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Se prevé una señalización específica, tanto visual cómo auditiva, en aquellos servicios que lo requieran (por ejemplo, interfonos) para personas con discapacidad auditiva.
30 %
Se prevé el libre acceso mediante itinerarios accesibles a personas con movilidad reducida al oporcentaje de viviendas indicado en la normativa aplicable a vivienda pública, independientemente del carácter privado o no de la promoción.
50 %
En caso de que el edificio contemple alguna mejora sustancial en la accesibilidad, el evaluador podrá justificar su interés para solicitar un punto extra que deberá ser confirmado por el equipo técnico de GBCe.
20 %
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
ASE 01.01
Planos del edificio en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. Este plano debe contener las medidas adoptadas para mejorar la accesibilidad al edificio.
X
ASE 01.02
Planos de las viviendas accesibles
X
ASE 01.03
Breve memoria justificativa del cumplimiento de las medidas puntuadas.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
231
Cert.
Contexto El Real Decreto Legislativo 1/2013, tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Adicionalmente, pretende establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. A estos efectos, se entiende por: a) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. b) Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. c) Diseño para todas las personas: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible. En la Edificación se distinguen 3 tipos de espacios:
• •
Espacio adaptado: Un espacio, instalación o servicio se considera adaptado si se ajusta a los requerimientos funcionales y dimensiones que garanticen su utilización autónoma y con comodidad por las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida. Espacio convertible: Un espacio, instalación o servicio se considera convertible cuando, mediante modificaciones de escasa entidad y bajo coste, que no afecten a su configuración esencial, puede transformarse en adaptado o, como mínimo, en practicable.
Normativa aplicable
• • • • •
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. CTE DB-SUA 9 Localizador de normativa de ámbito internacional, europeo, estatal, autonómico y provincial en materia de accesibilidad:
http://www.ceapat.es/ceapat_01/centro_documental/legislacion/index.htm
232
GEA VERDE Residencial v 1.
Señalización específica para personas con discapacidad cognitiva La valoración del edificio a través de esta media implica que, en zonas comunes, los itinerarios dentro del edificio hacia todas las viviendas dispongan de una señalización específica acústica y visual.
Paso 1: específica
Identificar los puntos del recorrido que necesiten de una señalización
Se localizarán en el edificio todos los puntos que necesiten una señalización específica. En un edificio de viviendas estos puntos serán, al menos los siguientes:
•
portal con su número o letra
•
panel de portero automático
•
botoneras de ascensores tanto interiores como exteriores
•
Indicación de las paradas del ascensor
•
Puerta de las viviendas con indicación de su planta y letra
•
Sistemas de alarma en situaciones de emergencia y evacuación
Se indicará tanto en una memoria específica del criterio cómo en los planos generales de planta la ubicación de dichos puntos.
Paso 2: Confirmar que todos ellos disponen de una señalización específica para personas con discapacidad cognitiva Para todos los puntos identificados en el paso 1, se confirmará la existencia de un sistema de tanto visual cómo auditivo que cumpla con las especificaciones de la norma UNE 170002. La señalización de las paradas de ascensor se realizará mediante señal acústica y luminosa.
Porcentaje de viviendas accesibles a personas con movilidad reducida. La valoración del edificio a través de esta media implica se cumpla con el porcentaje de viviendas accesibles a personas con movilidad reducida aplicable a las viviendas de promoción pública, independientemente del carácter privado o no de la promoción.
Paso 1: Indicar el porcentaje de viviendas accesibles que serían obligadas en caso de que la promoción de viviendas fuese pública Se localizará la normativa que sería de aplciación en la promoción en caso de ser pública y se calculará el porcentaje de viviendas que debería ser accesible para personas con movilidad reducida.
Paso 2: Identificar el porcentaje de viviendas que cumple con las condiciones de accesibilidad descritas en la normativa localizada en el paso 1 Se garantizará, además del cumplimiento del CTE DB SUA 9 para edificios de uso Residencial Vivienda considerando siempre el caso de edificios con viviendas accesibles para usuarios de sillas de rueda en todos los itinerarios, verticales y horizontales aún en el caso de que las viviendas accesibles para usuarios con sillas de rueda se encuentren en planta baja y esto suponga que los itinerarios verticales no necesiten cumplir con las exigencias más restrictivas, el cumplimiento de las siguientes exigencias que exceden las de la normativa:
GEA VERDE Residencial v 1.
233
Mejora sustancial de la accesibilidad La valoración del edificio a través de esta media implica que se ha previsto una mejora sustancial de la accesibilidad, además de las explicadas en las medidas anteriores.
Paso 1:
Identificar la medida de mejora de la accesibilidad
Se identificará la o las medidas implantadas en el edificio que mejoren la accesibilidad universal y la usabilidad del edificio, se incluirán medidas en zonas comunes, pero también en el interior de las viviendas
Paso 2:
Justificar la mejora obtenida con la medida
Se deberá justificar, mediante una memoria qué mejora supone la medida propuesta y a qué grupos de personas favorecen. Esta memoria deberá ser enviada al equipo técnico de GBCe para validar su aplicación.
234
GEA VERDE Residencial v 1.
ASE 02
Derecho al sol
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Garantizar un número suficiente de horas de soleamiento en el interior de la estancia principal de la vivienda durante todo el año.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El % de viviendas que tienen el salón soleado durante, al menos, dos horas entre las 9:00 y las 15:00 horas solares del día 22 de diciembre, oscila entre el 50% y el 100%.
Valoración del criterio:
Lineal 100 %
UNIFAMILIAR Y URBANIZACIONES: El criterio debe cumplirse, en idénticas condiciones, para salón y dormitorio principal. REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: el porcentaje de viviendas que cumplen con el criterio para valorrse positivamente oscila entre el 25 y el 75%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
ASE 02.01
Planos de proyecto en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica y memoria donde se recogen las orientaciones de las estancias de las viviendas.
X
ASE 02.02
Planos de situación en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica. Este plano debe indicar las obstrucciones solares que puedan afectar al edificio.
X
ASE 02.03
Estudio de soleamiento de las viviendas teniendo en cuenta las obstrucciones solares. Debe contener una memoria explicativa y planos en formato dwg ó dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica; o la Herramienta de ayuda ASE 02.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
235
Cert.
Contexto Los edificios y las viviendas deben ser diseñados teniendo en cuenta el mejorar las condiciones de salubridad y confort. Un aspecto importante, especialmente en las viviendas, es el acceso de luz solar directa en el interior de las estancias. Si la orientación de las viviendas permite el acceso a la radiación solar, es muy sencillo dotar a los huecos de mecanismos que regulen y controlen esta radiación, permitiendo su acceso en invierno y evitándolo en verano, cuando puede suponer un problema de sobrecalentamiento. La radiación no sólo aporta calor al interior de las viviendas sino que, también, permite un ambiente más saludable en invierno controlando la aparición de ácaros. Además es fuente de confort ya que la luz solar directa fomenta un buen estado de ánimo en la gente. acar la de Torrejón de Ardoz y la Ordenanza Bioclimática de Tres Cantos. En ambas se pretende asegurar un número mínimo de horas en las que el sol entre directamente en determinados espacios de las viviendas. Aunque todavía no hay un valor establecido en el número viviendas.
Estancia principal soleada La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del Porcentaje de viviendas (PDS) que tengan su estancia principal soleada durante, al menos, dos horas entre las 9:00 y las 15:00 horas solares del día 22 de diciembre. El cálculo se puede realizar a través de la herramienta de ayuda ASE 02. NOTA: En viviendas unifamiliares y urbanizaciones las estancias principales (salón-estar y dormitorio principal) deben estar soleadas durante, al menos, dos horas entre las 9:00 y las 15:00 horas solares del día 22 de diciembre.
Paso 1:
Identificación de las estancias vivideras con radiación solar directa
Realizar un estudio de soleamiento del edificio con sus obstrucciones solares, por el cual se establezca en qué estancias vivideras se cumple el requisito de tener radiación solar directa, a través de sus huecos en la estancia principal durante, al menos, dos horas entre las 9:00 y las 15:00 horas solares del día 22 de diciembre. Este estudio se puede realizar a través de la herramienta de ayuda ASE 02. Para ello habrá que introducir los datos siguientes para cada salón de los diferentes tipos de viviendas. Lo primero que hay que introducir es la capital de provincia más próxima en la que se encuentra el edificio, y la herramienta nos dará la latitud del lugar.
El siguiente dato a proporcionar es el azimut de la fachada sobre la que se encuentra el hueco. El azimut de una fachada es el ángulo que forma una perpendicular a la misma con el sur. Si dicho ángulo es hacia el este, el ángulo será negativo. Si es hacia el oeste, el ángulo será positivo.
236
GEA VERDE Residencial v 1.
Introducimos el dato en la herramienta.
Una vez introducido el azimut de la fachada, se pueden empezar a definir las obstrucciones solares que existen la silueta de las obstrucciones. Para ello es necesario identificar los vértices que definen esa silueta. Siempre se empezará a nombrar esos vértices comenzando por el que está situado más al este.
Una vez nombrados los vértices, la herramienta solicita para cada uno de ellos el azimut de la línea que une el vértice con el centro de la ventana (ωX), la distancia desde el hueco de fachada al vértice en cuestión (d, medida en proyección horizontal) y la altura del vértice (h) desde la ventana que se está analizando. Si el vértice se encuentra por debajo de la ventana, la altura será cero.
GEA VERDE Residencial v 1.
237
Aplicando lo explicando al ejemplo, partiríamos de las siguientes dimensiones de distancias y azimuts de cada uno de los vértices:
En cuanto a las diferencias de altura con respecto al hueco que se analiza A y G, se encuentran por debajo del hueco por lo que su altura será 0. B y C tienen ambos una altura con respecto al hueco de 4 metros y los puntos D, E y F de 6 metros. Con estos datos ya se pueden rellenar los parámetros que definen la posición de los vértices en la herramienta.
A partir de estos datos la herramienta construye las obstrucciones sobre el gráfico para finalmente calcular el número de horas que el hueco analizado recibe radiación solar entre las 9h y 15h solares. Este sería el resultado final de la herramienta
238
GEA VERDE Residencial v 1.
Las 2 líneas verticales en morado y a puntos marcan los límites a partir de los cuáles esa fachada no recibe la radiación solar. Adicionalmente, aparecerán líneas horizontales a la altura solar 90 o ,con ese mismo color, que ayudan a distinguir desde qué lado de cada una de esas líneas no llega ya la radiación: todo lo que quede por debajo de esas líneas horizontales, son los momentos en los que la fachada no recibe radiación debido a su propia posición con respecto al sur
Por tanto el hueco que hemos analizado recibiría 4 horas de radiación solar el 22 de diciembre de las 9:00 a 15:00 h. Esta vivienda sí cumpliría el criterio. Este cálculo lo realizaríamos para cada hueco de los diferentes salones, viendo cuantos de estos cumplen con el criterio.
Paso 2:
Calculo del porcentaje de viviendas soleadas
Calcular el porcentaje de viviendas cuya estancia principal cumple con los requisitos descritos en el apartado 1. Este cálculo lo realiza la herramienta ASE 02 introcduciendo el dato del número total de viviendas y el número de viviendas que cumplen con el criterio.
NOTA: En rehabilitación o edificios existentes, el porcentaje de viviendas que cumplen con el criterio para valorrse positivamente oscila entre el 25 y el 75%
GEA VERDE Residencial v 1.
239
Caso práctico En el ejemplo, estudiaremos un edificio residencial de obra nueva situado en Barcelona. Para la justificación de este crédito se usó la herramienta ECOTECT, donde a través de cartas estereográficas es posible contabilizar con exactitud el número de horas de incidencia solar sobre las ventanas del dormitorio principal y del salón.
Paso 1:
Identificación de las estancias vivideras con radiación solar directa
Con la ayuda del programa ECOTECT hemos realizado un estudio de soleamiento del edificio con sus obstrucciones solares, por el cual se ha establecido qué viviendas tienen su estancia principal soleada durante, al menos, dos horas entre las 11:00 y las 16:00 horas solares del día 22 de diciembre. Con la ayuda de la carta estereográfica, es posible identificar de manera sencilla las horas que la estancia recibe radiación directa, tal como se muestra en la siguiente figura.
Para cada una de las orientaciones, se ha estudiado si las estancias principales cumplen el requisito o no. En este ejemplo vamos a mostrar en detalle los resultados para la orientación oeste:
240
GEA VERDE Residencial v 1.
A continuación mostramos las cartas estereográficas de la vivienda A11, que cumple con el criterio, y de la vivienda A13 que, como podemos observar, no cumple con el criterio.
Esto se ha hecho para todas las viviendas, recogiendo en una tabla si las viviendas cumplen o no con estos requisitos: Planta
1
2
Viv.
Cumple
Planta
Viv.
Cumple
Planta
Viv.
Cumple
Planta
Viv.
Cumple
A11
SI
3
A31
SI
5
A51
SI
7
A71
SI
A12
SI
A32
SI
A52
SI
A72
SI
A13
NO
A33
NO
A53
NO
A73
NO
B11
SI
B31
SI
B51
SI
B71
SI
B12
SI
B32
SI
B52
SI
B72
SI
C11
NO
C31
SI
C51
SI
B71
NO
C12
SI
C32
SI
C52
SI
B72
NO
C13
SI
C33
SI
C53
SI
C71
SI
C14
SI
C34
NO
C54
NO
C72
SI
C15
NO
C35
NO
C55
NO
C73
SI
C16
NO
C36
NO
C56
NO
C74
NO
A21
SI
A41
SI
A61
SI
C75
NO
A22
SI
A42
SI
A62
SI
C76
NO
A23
NO
A43
NO
A63
NO
A81
SI
B21
SI
B41
SI
B61
SI
A82
SI
4
6
8
GEA VERDE Residencial v 1.
241
B22
SI
B42
SI
B62
SI
B81
SI
C21
SI
C41
SI
B61
NO
B81
SI
C22
SI
C42
SI
B62
NO
C81
NO
C23
SI
C43
SI
C61
SI
C82
SI
C24
NO
C44
NO
C62
SI
C25
NO
C45
NO
C63
SI
C46
NO
C64
NO
C65
NO
C66
NO
Las viviendas que cumplen con este requisito son 17, un 21% de la totalidad de viviendas del edificio. Número total de viviendas
86
Número de viviendas con derecho al sol
54
% cumplimiento
242
GEA VERDE Residencial v 1.
63%
ASE 03
Acceso a espacios abiertos privados
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Favorecer la existencia en las viviendas de espacios abiertos al exterior y privados de la propia vivienda.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente Lineal 100 %
El porcentaje de viviendas que disfrutan de un espacio abierto privado de calidad oscila entre el 50 y el 100%
REHABILITACIÓN Y EDIFICIOS EXISTENTES: el porcentaje de viviendas que cumplen con el criterio para valorrse positivamente oscila entre el 25 y el 75%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
ASE 03.01
Planos de las tipologías de las viviendas en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica y memoria donde se indiquen mediante una polilínea amarilla de grosor suficiente para verse con claridad los espacios abiertos privados de cada tipología.
X
ASE 03.02
Cuadro de cálculo del porcentaje de viviendas con las tipologías que cumplen y el número de viviendas que hay para cada tipología.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
243
Cert.
Contexto Los edificios y las viviendas deben ser diseñados teniendo en cuenta el mejorar las condiciones de confort. Dentro de este objetivo se considera que, el acceso a espacios abiertos privados desde las viviendas mejora la calidad de vida. El acceso directo a espacios libres desde las viviendas fomenta una relación del habitante con el ambiente exterior, haciéndole más consciente de la climatología exterior, facilitándole el disponer de plantas de exterior y dotándole de un espacio, incorporado a la vivienda, donde pueda estar en un ambiente abierto. Incluso si este espacio es de dimensiones una vivienda. Es, por tanto, una medida que aumenta la calidad de vida de los habitantes de una vivienda.
Espacios abiertos privados La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del Porcentaje de viviendas (PRA) que dispongan de acceso directo a espacios abiertos privados.
Paso 1: privados.
Justificar las tipologías de viviendas que disponen de espacio abiertos
Se indicará, sobre los planos de las diferentes tipologías de viviendas, cuáles de ellas disponen de un espacio abierto privado. Los espacios abiertos privados computables, son aquellos que se encuentren totalmente abiertos por, al menos uno de sus lados incluyendo en el cómputo la cubierta y con una dimensión mínima de 0,90 m y una superficie libre mínima de 1 m2. Quedan excluidos espacios como los tendederos, donde, aunque se consideren abiertos, existen unas protecciones que impiden las vistas del exterior.
Paso 2:
Cálculo del porcentaje de viviendas que cumplen con el criterio .
Calcular el porcentaje de viviendas sobre el total que cumplen con el requisitos del criterio. NOTA: En rehabilitación o edificios existentes, el porcentaje de viviendas que cumplen con el criterio para valorrse positivamente oscila entre el 25 y el 75%
244
GEA VERDE Residencial v 1.
ASE 04
Derecho a la intimidad
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover un diseño que asegure la intimidad en el interior de las viviendas.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente Lineal 100 %
El porcentaje de viviendas que garantizan la protección de su interior de las vistas del exterior 50 y el 100%
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
ASE 04.01
Planos del proyecto en formato dwg o dxf válido para AUTOCAD 2007 dibujado a una escala de 1 unidad de dibujo = 1 metro y con escala gráfica y memoria donde se indiquen las posiciones de las ventanas y la situación de elementos, a menos de 20 m del edificio en los que se pueda situar un observador..
X
ASE 04.02
Cuadro de cálculo del porcentaje de viviendas con las tipologías que cumplen con el criterio
X
GEA VERDE Residencial v 1.
245
Cert.
Contexto Los edificios y las viviendas deben ser diseñados teniendo en cuenta la mejora de la calidad de vida de los usuarios. Dentro de este objetivo se considera que, asegurar la intimidad de las personas en el interior de sus viviendas, mejora la calidad de vida. La privacidad e intimidad en el interior de las viviendas es una necesidad de sus habitantes. Cuando las viviendas no son capaces de procurar esta intimidad por exponer sus ventanas a miradas exteriores, los habitantes se protegen mediante barreras que impidan la visión desde el exterior. Estas barreras (por ejemplo cortinas) acaban impidiendo disfrutar de otras ventajas que pudiera ofrecer la vivienda como, luz solar directa, una correcta ventilación natural, etc. Resulta, pues, ventajoso plantearse un diseño de las viviendas que asegure la intimidad de las personas en su interior. Es, por tanto, una medida que aumenta la calidad de vida de los habitantes de una vivienda.
Derecho a la intimidad La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del Porcentaje de viviendas (P SV) en las que no se pueda ver el interior de las mismas desde el exterior.
Paso 1: Numerar las viviendas que impiden que desde un punto situado en el exterior de las mismas.
vean sus espacios interiores
Numerar las viviendas cuyas ventanas se encuentren a más de 20m de un punto, desde su horizontal hacia arriba, desde el que pueda situarse un observador. Puede ser la calle, el propio edificio, edificios cercanos o cualquier otro punto en el que pueda haber gente de forma habitual. En caso de que la superficie observable desde el exterior sea inferior al 10% de la superficie total de la estancia, también se considera que se goza de intimidad.
Paso 2:
Cálculo del porcentaje de viviendas que cumplen con el criterio .
Calcular el porcentaje de viviendas sobre el total que cumplen con el requisitos del criterio.
246
GEA VERDE Residencial v 1.
ASE 05
Coste de construcción
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover un diseño sostenible que no implique un incremento en el coste de construcción sobre el de un edificio convencional
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente Lineal 100 %
Reducción entre un 0 y un 15% del coste de construcción respecto a un coste de referencia.
Documentos justificativos Código
Descripción del documento
Pre.
ASE 05.01
Memoria descriptiva y justificativa con indicación de la tipologia del edificio y de la superficie construida de cada uso.
X
ASE 05.02
Resumen del Presupuesto de Ejecución Material.
X
ASE 05.03
Justificación del cálculo del coste de referencia
X
GEA VERDE Residencial v 1.
Cert.
X
247
Contexto El a la vez de reducir los impactos ambientales.
•
•
•
Beneficios económicos: La construcción sostenible está diseñada para tener una vida útil larga, ser flexible y adaptable a posibles cambios y ser saludable, por tanto los costes económicos de todo su ciclo de vida son inferiores a los de la construcción usual. La eficiencia energética y la introducción de medidas para la reducción del consumo de agua, permite obtener un ahorro en los gastos de operación del edificio. Por ejemplo, las estrategias de arquitectura pasiva solar permite que los equipos de calefacción sean de potencias inferiores, igualmente, la potencia de los equipos de refrigeración se reducen, no sólo por las medidas pasivas, sino también por la reducción de cargas internas debido, por ejemplo al uso de un sistema de iluminación eficiente. Beneficios para los usuarios: El aprovechamiento de la luz natural, la mejora de la calidad del aíre, el mayor control térmico y otras medidas de calidad ambiental incrementan el confort de los usuarios. Esto conlleva un aumento de la productividad y de la salud, reduciendo las enfermedades y las bajas laborales. La integración de medidas de sostenibilidad reduce el riesgo de que se sufra el síndrome del edificio enfermo. Beneficios para el entorno: Los edificios sostenibles deben suponer durante su fase de construcción, un menor impacto en el entorno, tanto en la erosión del suelo como en la contaminación de aguas tanto superficiales como subterráneas. El tratamiento sostenible de los espacios exteriores implica una mayor permeabilidad del terreno, lo que se traduce en la reducción de la cantidad de agua de lluvia enviada a la red de saneamiento. El coste y la eficiencia de las infraestructuras para el suministro de agua potable, energía y alcantarillado se reduce cuando se ha planteado la implantación de un proyecto con parámetros de sostenibilidad.
A pesar de las ventajas anteriormente descritas, que suponen una clara reducción de los costes de un edificio sostenible a lo largo de su vida útil, la idea generalizada entre promotores, constructores y usuarios, es que este tipo de edificios son más caros. La experiencia está demostrando, no obstante, que ni siquiera la construcción del edificio tiene por qué suponer un coste superior al de la construcción de un edificio estándar. El argumento más extendido para rechazar la implementación de medidas sostenibles en los nuevos edificios es el incremento de coste inicial, las voces que rechazan la edificación sostenible, hablan de un sobre-coste que ronda el 30% del coste habitual. Esto no se corresponde con la realidad tal y como nos están demostrando los, cada vez más numerosos ejemplos de edificación sostenible, donde los sobrecostes se deben a un incremento notable de las calidades tanto de los acabados como de las instalaciones respecto de un edificio convencional. Esto, sin embargo no es necesario en edificios de calidad media que pueden incorporar medidas de sostenibilidad que aseguren una alta eficiencia y confort sin que el coste de construcción sea superior al de otro edificio convencional de calidad similar. Los materiales y sistemas de construcción sostenibles, han ido bajando el precio en respuesta al incremento de demanda, lo que les ha facilitado su incorporación al mercado de la construcción. Son cada vez más demandados tanto por los arquitectos e ingenieros, como por los promotores y usuarios. El coste de la incorporación de medidas sostenibles dependerá de un amplio abanico de factores (emplazamiento, orientación, medidas bioclimáticas, clima local, etc.). En general estos tienen una influencia muy pequeña en el coste total final y pueden, sin embargo, suponer una mejora sustancial en el comportamiento ambiental del edificio.
Coste de Construcción La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio del Coste de Construcción por m2 de superficie construida (CCI). Este valor corresponde al Precio de Ejecución Material de la Edificación por m2 construido, que por tanto no comprende beneficio industrial ni gastos generales, pero sí los costes indirectos de las diferentes partidas.
Paso 1:
Cálculo del coste de referencia ponderado o coste mejor prácica.
Calcular el coste de referencia por m2 (CR). a través de la pestaña ASE 05 de la herramienta. Para ello habrá que ir introducir los datos de usos y superficies que solicita la herramienta así como la calidad de la construcción, y la herramienta dará el Coste de construcción de referencia ponderado. Este lo cálcula la herramienta de la siguiente forma:
248
GEA VERDE Residencial v 1.
CMP = CR · 0,85 CMP: Coste de construcción de la mejor práctica
Paso 2:
CR: Coste de construcción de referencia
Cálculo del coste de construcción.
Indicar el Coste de Construcción por m2 del edificio objeto teniendo en cuenta que este valor corresponde al Precio de Ejecución Material de la Edificación, y que por tanto no comprende beneficio industrial ni gastos generales, pero sí los costes indirectos de las diferentes partidas.
Referencias
• • •
PREA Quarterly, Summer 2007 [2] Kats, Gregory et al. "The Costs and Financial Benefits of Green Buildings: A Report to California's Sustainable Building Task Force [3] Lei Zhou Proceedings of the RICS Foundation Construction and Building Research Conference, School of Engineering and the Built Environment, University of Wolverhampton, September 2003
Caso práctico En este ejemplo, evaluaremos el coste de construcción de un edificio de viviendas, de obra nueva, situado en Barcelona.
Paso 1:
Cálculo del coste de referencia ponderado. 2
Utilizando la pestaña de ayuda ASE 05, calculamos el co
GEA VERDE Residencial v 1.
).
249
Paso 3:
Cálculo del coste de construcción.
Coste de Adjudicación
7.583.213,00
Superficie Construida (m2)
13.550,15
Coste de construcción material del edificio objeto
559,65
Introducimos el dato en la herramienta VERDE residencial Omegay esta cálcula el porcentaje de ahorro obtenido.
250
GEA VERDE Residencial v 1.
Concepto de calidad
252
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
CC 01
Eficiencia de los espacios
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Incentivar un diseño que distribuya el espacio de forma eficiente y funcional, aprovechando la superficie disponible para zonas de ocupación y usos primarios y reduciendo la superficie empleada en elementos de construcción y/o elementos de distribución o que no respondan al uso del edificio.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
La ratio ente la Superficie Construida Sobre Rasante y la Superficie útil Funcional oscila entre 1,35 (práctica habitual) y 1,15 (mejor práctica).
Lineal 100 %
Para valores fuera de este rango, la puntuación es 0.
Documentos justificativos Código CC 01.01
Descripción del documento
Pre.
Resumen de superficies dónde se indique la superficie construida sobre rasante y las superficies útiles de viviendas
X
GEA VERDE Residencial v 1.
253
Cert.
Contexto Los edificios deben ser diseñados pensando en rentabilizar al máximo el espacio de que se dispone. Esto facilita la recuperación de la inversión realizada ya que se reducen o evitan los espacios que no generan beneficios. Estos espacios pueden ser cuartos de instalaciones, en este caso la normativa asegura una superficie adecuada y de calidad para que cumplan su función, por lo que ajustarse a estas superficies no implican una reducción de sus prestaciones. Otro caso son los espacios de distribución, en ellos, la normativa también regula sus dimensiones mínimas para que cumplan su función con la eficacia y seguridad necesarias.
Eficiencia de los espacios La evaluación del edificio a través de este criterio se establece por medio de la ratio de la Superficie construida total sobre rasante (SCTSR), sobre la superficie útil funcional (RSUF). Se considerarán, para definir las superficies, los criterios indicados en la normativa urbanística vigente para el edificio objeto.
Paso 1:
Calcular la superficie construida total
Se calculará u obtendrá del proyecto la superficie construida total del edificio sobre rasante (SCTSR)
Paso 2:
Calcular la superficie útil funcional
Se calculará u obtendrá del proyecto la superficie construida total del edificio sobre rasante (SUF) En edificios residenciales, se considera Superficie Útil Funcional (SUF) la superficie útil destinada a viviendas, locales comerciales y trasteros. Esto es, no se considerarán los espacios comunes como portales, escaleras, descansillos, etc. Por supuesto, también están fuera de este cómputo cuartos como los de instalaciones, basuras, etc.
254
GEA VERDE Residencial v 1.
CC 02
Disponibilidad de un sistema de gestión del edificio (BMS)
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Reconocer y fomentar la instalación de sistemas de medición que faciliten el control del consumo de energía
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Las viviendas disponen de un sistema de gestión o BMS con alcance mínimo
60 %
Las viviendas disponen de un sistema de gestión o BMS con alcance superior
80 %
Las zonas comunes del edificio disponen de un sistema de gestión o BMS
20 %
Documentos justificativos Código CC 02.01
Descripción del documento
Pre.
Documentación técnica (memorias y planos) de los procesos considerados con la siguiente información:
• •
X
Energía que consumen cada uno de los sistemas y sus potencias. Sistemas de medición para cada instalación. Tipo y localización de cada sistema de medición.
Si es de aplicación, el alcance del BMS (Building Management System) y su capacidad de control de energía.. CC 02.02
Memoria descriptiva del sistema de gestión energética que justifique el cumplimiento de las exigencias para el cumplimiento del criterio.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
255
Cert.
Contexto Los Sistemas de Gestión de Edificio (BMS) son redes integradas de datos y sistemas de control para automatización, monitorización y control del HVAC, iluminación y otras funciones de un edificio. Conectando los equipos HVAC, tales como sensores, controladores, bombas y ventiladores a un BMS se podrá utilizar una aplicación informática especial para controlar las condiciones climatológicas internas de un determinado edificio. Desde una estación de trabajo o PC dedicados se podrán controlar los cambios de los puntos de ajuste (por ejemplo la temperatura) o la temporización de eventos. El PC puede monitorizar el estado de los componentes que se encuentren conectados para obtener una visión general de las condiciones ambientales internas del edificio. El sistema puede enviar alarmas mediante correo electrónico o mensajes SMS si se supera un valor asignado o se detiene su funcionamiento. Del mismo modo, se podrán encender o apagar las luces a horas prefijadas y los sensores lumínicos podrán aumentar o disminuir la luz interior de las salas en función de la cantidad de luz solar detectada. Al enlazar los sistemas lumínicos y componentes HVAC a un BMS se proporcionan unas posibilidades ilimitadas en relación con el control, ya que se podrán implementar nuevas estrategias sin más que reprogramar el software de control.
Implantación de un sistema de gestión del edificio (BMS) La evaluación del edificio a través de ese criterio se obtiene mediante la existencia en el edificio de un sistema de BMS que cumpla con los requisitos del criterio.
Paso 1: da servicio.
•
Definir el sistema de gestión o BMS instalado, su alcance y a qué especios
Verificar la existencia de sistemas de control y análisis de su proyecto de implantación con las medidas y sondas definidas en él.
NOTA: En caso de no existir en el edificio alguno de los procesos indicados, se deberá justificar en la documentación requerida y no se considerará en la evaluación del criterio.
Paso 2:
Determinar el alcance del sistema de gestión.
Sistema de gestión de alcance mínimo:
•
Consumo final de energía (térmica y eléctrica) considerando de manera independiente los siguientes procesos: o
Calefacción y ACS
o
Refrigeración (si la hubiera)
o
Otros consumos
Sistema de gestión de alcance medio:
•
•
•
256
Consumo final de energía (térmica y eléctrica) considerando de manera independiente los siguientes procesos: o
Calefacción y ACS
o
Refrigeración
o
Equipos
o
Iluminación
o
Otros equipos
Consumo de agua considerando de manera independiente los siguientes procesos: o
Viviendas
o
Zonas comunes
o
Control de fugas
Calidad ambiental interior (solo en viviendas y medido en, almenos salón y dormitorios) considerando las siguientes medidas:
GEA VERDE Residencial v 1.
o
Temperatura
o
Humedad
o
Nivel de CO2
Otros alcances sugeridos que optarían a puntos por innovación:
•
Control de la temperatura exterior y el nivel de CO2 exterior emitiendo avisos para aprovechar la ventilación natural.
•
Aviso de ventanas abiertas mientras los procesos de climatización están funcionando.
•
Nivel de iluminación natural y aviso o encendido automático de la iluminación artificial ambiente.
•
Nivel de concentración de otros contaminantes como COVs o NOx
GEA VERDE Residencial v 1.
257
258
GEA VERDE Residencial v 1.ď —
CC 03
Custodia de la documentación del proyecto
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover la custodia de la documentación del proyecto ejecutado durante toda la vida útil del edificio.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
El protocolo de custodia de la documentación del proyecto incluye a usuarios, propietarios y, o equipo de proyecto, o promotores.
15 %
El protocolo de custodia de la documentación del proyecto incluye a usuarios, propietarios, equipo de proyecto, y o bien promotor o bien constructora.
60 %
El protocolo de custodia de la documentación del proyecto incluye a usuarios, propietarios, equipo de proyecto, promotor y constructora.
100 %
Documentos justificativos Código CC 03.01
Descripción del documento
Pre.
Libro del edificio que incluya el protocolo de custodia de la documentación del proyecto.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
259
Cert.
Contexto La documentación del proyecto ofrece información que es útil durante todo el ciclo de vida del edificio. Conocer los sistemas constructivos empleados sin necesidad de hacer catas, así como la disposición de todos los conductos de instalaciones, entre otras cosas, permite abordar las tareas de reforma, rehabilitación o demolición del edificio con menores impactos.
Elaboración de un protocolo de custodia La evaluación del edificio a través de este criterio se establece a través de la elaboración de un protocolo de custodia de la documentación del proyecto que implique a diversos agentes implicados.
Paso 1:
Elaboración del protocolo
Se elaborará un protocolo que facilite que la documentación de proyecto ejecutado será custodiada durante todo el ciclo de vida. Podrá involucrar a los siguientes agentes, la puntuación del criterio dependerá del número de implicados:
•
Propietario del edificio
•
Equipo de proyecto
•
Constructora
•
Usuarios
Los usuarios estarán representados, en caso de un edificio residencial colectivo por la Comunidad que se establezca de vecinos y en caso de una vivienda unifamiliar por el usuario de la misma. Este protocolo debe incluir tres formas de contacto que en el momento de la elaboración sean válidas de cada uno de los implicados, estas serán, dirección postal, número de teléfono y correo electrónico que quedarán visibles y fácilmente localizables en el documento del protocolo. En el protocolo se indicará claramente que los documentos a custodiar son todos los que componen el proyecto posibles cambios realizados durante la obra..
Paso 2:
Inclusión del protocolo en el libro del edificio
El protocolo completo, con todos sus datos, deberá incluirse en el libro del edificio.
Paso 3:
Compromiso de los agentes implicados
Este protocolo debe incluir un compromiso por parte de todos los agentes implicados en el mismo de facilitar la entrega de esta documentación a futuros promotores, equipos de proyecto, constructores y usuarios que así lo requieran. También deberá recoger la recomendación de completar y actualizar la información siempre que se hagan modificaciones en el edificio o la parcela.
260
GEA VERDE Residencial v 1.
CC 04
El edificio como una herramienta para la educación.
Cambio climático
Emisiones a la atmósfera, tierra y agua
Cambios en la biodiversidad
Agotamiento de energía no renovable
Agotamiento de agua potable
Agotamiento de recursos
Generación de residuos
Impactos sobre el vecindario
Accesibilidad
Salud y confort
Aspectos económicos del resultado
Ahorro en el coste del ciclo de vida
Objetivo:
Promover y premiar el uso del edificio y las buenas prácticas desarrolladas en él como una herramienta para educar a la sociedad en la sostenibilidad.
Aplicabilidad:
Residencial colectivo
Unifamiliar
Nueva edificación
Valoración del criterio:
Urbanizaciones
Rehabilitación
Parte de un edificio
Edificio existente
Se ha elaborado un plan de comunicación
25 %
Hay un compromiso de hacer los datos de consumo generales del edificio públicos
25 %
Hay un compromiso de facilitar información sobre el funcionamiento del edificio a entidades educacionales
25 %
Hay un compromiso incentivar la comunicación del funcionamiento del edificio en foros representativos
25 %
Documentos justificativos Código CC 04.01
Descripción del documento
Pre.
Declaración de intenciones donde se recoja el compromiso de promotor y proyectistas de cumplir con las medidas descritas. Esta declaración de intenciones debe detallar claramente, cómo se adoptarán las medidas, cada cuánto tiempo y a través de qué medio se harán públicos los consumos; planes de presentación y comunicación de las buenas prácticas del edificio, al menos, con una previsión de un año vista indicando los medios con que se cuenta; etc.
X
GEA VERDE Residencial v 1.
261
Cert.
Contexto Con el claro objetivo de transformar el mercado de la edificación hacia unas prácticas más sostenibles, todo edificio diseñado y construido con parámetros de sostenibilidad, puede suponer un ejemplo a seguir para otros casos. Divulgar sus experiencias, resultados y proceso de diseño y construcción servirán como acicate para nuevos promotores, proyectistas y constructores extendiendo y normalizando una práctica eficiente y responsable con el entorno y los usuarios.
Cumplimiento de medidas La valoración del edificio a través de este criterio se establece por medio del cumplimiento de las siguientes medidas:
Medida 1:
Plan de comunicación.
Se definirá un plan de comunicación para difundir las buenas prácticas del edificio en el que se contemplen, al menos uno de los siguientes medios:
Medida 2:
a.
Revistas especializadas.
b.
Grupos técnicos en redes sociales.
c.
Congresos y exposiciones relacionadas con la edificación sostenible.
Datos públicos.
Los datos de consumo de agua y energía del edificio se harán públicos.
Medida 3:
Acceso a la información.
Se facilitará información sobre el edificio, su proyecto y su comportamiento en fase de uso a instituciones educacionales públicas o privadas que así lo soliciten.
Medida 4:
Difusión del conocimiento.
Se incentivará la presentación del conocimiento generado por el desarrollo del proyecto y el funcionamiento del edificio en foros, congresos y otros focos donde se difundan este tipo de experiencias.
262
GEA VERDE Residencial v 1.
VERDE Res Nueva edificación Rehabilitación Edificios existentes Guía para el Evaluador Acreditado Residencial Edificios residencial colectivos Edificios unifamiliares Urbanizaciones Parte de un edificio
VERDE Res V 1. Noviembre 2017