Casa Iseami - Juan Robles

Casa Iseami - Juan Robles

Proyect: Casa Iseami
Arquitecto:
Juan Robles
Ubicación: Puntarenas, Costa Rica
Equipo: Juan Robles, Emilio Quirós, Andrea Solano, Erick Guevara, Rodolfo Schlager, Isabel Bello, Adriana Serrano, Walter Mora, Allan Calvo, José A. Ruiz
Construcción: 2009-2010
Área Construida: 482m2
Empresa Constructora: CPS S.A.
Fotografías: Juan Robles

Casa Iseami - Juan Robles

Es importante mencionar que CASA ISEAMI es un proyecto 100% autosuficiente y el sistema de generación alternativa esta compuesta por un sistema Hidroeléctrico de bajo impacto con una capacidad de generación de 14.400KW/H, la planta solar (casa) con una capacidad de generación de 10.800KW/H y un generador eólico experimental que será instalado en un futuro cercano para lograr obtener datos de la capacidad de producir energía con el viento en la zona de península de Osa.

Por la lejanía del proyecto y la complicación en el transporte de los materiales, el proyecto es diseñado como un “LEGO” para poder llevar a cabo tareas de construcción en un taller y llegar con las piezas en pocos viajes hasta el sitio, donde se arma la estructura impactando muy poco su entorno. una de las principales ventajas que tiene el proyecto es la fácil adaptabilidad que la caracteriza ya que el sistema constructivo es utilizado hoy desde casas de interés social hasta plantas industriales.

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Al mismo tiempo, se consideran materiales con alto potencial de reciclabilidad como la estructura de acero que la compone, a pesar del alto contenido de energía incorporada, el acero tiene capacidades estructurales muy altas y no requiere de agua en el proceso de producción o instalación, lo cual ayuda en el intento de diminuir el consumo de tan importante recurso. Por otro lado, el poco transporte que requiere, compensaría el ACV comparado a otros tipos de sistemas de construcción.

Durante el proceso de investigación se encontró los siguientes problemas:

  • Causantes de pestes y enfermedades como la humedad, animales, insectos, hongos y plantas en todos los espacios vacíos como entrecielos y paredes livianas.
  • Baja resistencia acústica y térmica de los materiales en una zona con mucha precipitación causando problemas como mucho ruido y humedad.
  • Espacios con humedad relativa muy alta por mala ventilación y soleamiento, lo cual perjudica la salud del ser humano
  • Materiales de baja resistencia ante las inclemencias del tiempo, lo que genera edificaciones de muy alto mantenimiento.
  • Camuflaje de edificaciones aumenta el impacto de aves en sus ventanas

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Las soluciones planteadas fueron:
Utilización de materiales como el termo-panel comúnmente conocido como panel sándwich por su alta resistencia acústica. alta capacidad térmica para refractar el calor o contener las temperaturas confort durante la noche. al ser un material considerado como auto-soportante, se logra disminuir considerablemente el material para la estructura y es ideal para dar mantenimiento a los paneles solares en la cubierta. No genera espacios vacíos donde se generen problemas como animales, hongos o insectos. material altamente resistente a la humedad. muy liviano y de fácil manejo por venir en piezas individuales. material de muy bajo mantenimiento y poca necesidad de requerir acabados como pintura, ya que están pintadas con PVDF color blanco para aumentar la refractación solar del proyecto.

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La estructura se inspira como un exoesqueleto para tener la posibilidad de exponer la mayoría de las instalaciones electromecánicas y evitar generar espacios vacíos. El carácter industrial, genera una estética que inspirada en la naturaleza, logra una integración con el entorno mientras que además genera un contraste para tener un índice de refractación solar del 100% (SRI 100) por lo que es mas fácil lograr las temperaturas y humedad relativa deseadas. El contraste ayuda también a intensificar los colores de la naturaleza, enmarcándola en los interiores del proyecto y además, ser visto desde el exterior para evitar la colisión de aves en sus ventanales, osea, evita el camuflaje.

Implementación de estrategias pasivas en el diseño bioclimático, el cual respeta la permeabilidad de los suelos al levantar la estructura del suelo en su totalidad, mejorando también los porcentajes de humedad relativa en los interiores. Grandes aleros para generar una sombra que funcione en conjunto con las capacidades térmicas del envoltorio y las estrategias de ventilación cruzada, como un aire acondicionado natural (cero consumo energético por emplear estrategias pasivas).

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Se incorpora el uso de parasoles horizontales como una piel en el exterior con el objetivo de disminuir el soleamiento directo y disminuir la caída de lluvia horizontal (lluvia + viento). el material de los mismos es plástico reciclado y aserrín, lo cual aumenta el potencial de reciclabilidad del proyecto, además se evita la utilización de materiales plásticos en el interior para evitar la posible producción de gases atrapados como el Bisfenol A (cancerígeno).

En la cubierta se ubican láminas de policarbonato, el cual aumentará el grado de iluminación natural sin permitir los rayos UV, esta claridad cooperará a disminuir la humedad generada en los espacios internos, principalmente cuando la casa pase desocupada por largos períodos.

NOTA: La ubicación geográfica de esta obra no es exacta y tan solo representa su localización en la macro escala. Si conoces la localizacion exacta, puedes colaborar con arquiTOUR y hacernosla llegar a través del formulario de contacto.

Vía: Plataforma Arquitectura

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