El presente artículo se realizó con la nalidad de conocer y poner en prác-
tica nuevas propuestas en base a tendencias arquitectónicas que incorporan
la tecnología contemporánea para proyectar con el medio natural. Esta nue-
va tendencia considera a los elementos climáticos para proponer hábitats más
sostenibles, ofreciendo mejor calidad de vida a los núcleos familiares que lo
componen. A partir del concurso de Solar Declathon 2014, se tomó en cuenta
el proyecto de Symbcity por tener características similares de vivienda en lo
que reere a bloques de edicios multifamiliares y realidad social. Según esta
elección se tomaron en cuenta los aspectos tecnológicos utilizados en Symbcity,
para ser considerados en un proyecto similar en nuestro medio, proponiendo
nuevos aportes tecnológicos que vayan de acorde a nuestra realidad.
Palabras clave: Tecnología; Hábitat; Simbiosis.
The following article was performed in order to learn and implement new
proposals based on architectural trends that incorporate contemporary techno-
logy to project to the environment. This new trend to the elements considered to
propose more sustainable habitat, offering better quality of life for families who
PAIDEIA XXI
Vol. 5, Nº 6, Lima, mayo 2016, pp. 98-113
Resumen
Abstract
SIMBIOSIS: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
UNIDAD VECINAL DE MATUTE
Paul Taboada Barrenechea
Simbiosis: Rehabilitacion Energetica U.V. Matute
99
PAIDEIA XXI
INTRODUCCIÓN
En América latina la considera-
ción de una política energética es aún
escasa, siendo así que el suministro
energético forma parte de la seguridad
esencial de una nación.
Durante las últimas décadas, el
sector vivienda en el Perú se ha veni-
do desarrollando de manera desorde-
nada e improvisada, implementando
mecanismos decientes e inadecuados
para la concepción de las edicaciones
en el ámbito de la eciencia energéti-
ca e hídrica. Esto lo convierte en un
país insostenible, ya que muchos de
los insumos utilizados para la cons-
trucción y post ocupancia se basa en
un modelo de extracción y agotamiento
de recursos que lo derivaría a la esca-
sez de los mismos y afectaciones a los
distintos ecosistemas. La necesidad de
la población para acceder a una vivien-
da cercana a las zonas de mayor ac-
tividad económica, ha generado en su
mayoría la toma de terrenos públicos
o privados por parte de la población
sin un control exhaustivo por parte de
las autoridades. En nuestro medio, el
sector habitacional es mayormente In-
formal, siendo ajeno a las formalidades
administrativas, por lo que tiene como
resultante la producción de viviendas
improvisadas. La vivienda en el Perú y
mayoritariamente en la capital presen-
ta malas condiciones de habitabilidad,
de precariedad habitacional y de locali-
zación de la vivienda en lugares inade-
cuados, debido tanto a la situación de
pobreza en la que vive gran parte de la
población, así como a las inadecuadas
políticas públicas que no han tomado
en cuenta esta situación. Por esto, se
podría armar que actualmente los
programas de vivienda no se interesan
por el mantenimiento ni mejoramiento
del parque habitacional sino por edi-
car viviendas nuevas con intermedia-
ción nanciera de la banca comercial.
1. CAMPO DE ESTUDIO
La vivienda debe ofrecer un ambiente
adecuado y propicio para el desenvolvi-
miento diario del núcleo familiar, ya que
involucra el bienestar, el aspecto físico,
psicológico y social del hombre. Por esta
razón, debe ser proyectada de manera
objetiva para lograr que la misma sea
eciente en el ámbito de la sostenibili-
dad, con una constante comunicación
con el medio ambiente para garantizar
la calidad de vida del usuario. El exce-
sivo uso de los recursos energético e
hídrico se convierte en un grave proble-
ma que se maniesta en la degradación
medioambiental, las limitaciones en la
economía de las familias, en las zonas
más pobres.
compose it. From Solar Declathon Contest 2014 draft Symbcity was taken into
account for housing have similar characteristics when it comes to blocks of mul-
tifamily buildings and social reality. According to this choice took into account
technological Symbcity used to be considered in a similar project in our country,
proposing new technological contributions that suit according to our reality.
Keywords: Tecnology; Habitat; Symbiosis.
Paul Taboada Barrenechea
100
PAIDEIA XXI
La Unidad Vecinal N°5 de Matute,
ubicada en el distrito de La Victoria,
donde destacan los edicios de vivien-
da de 4 niveles y viviendas unifamilia-
res, se convirtió en ejemplo urbanístico
de las tipologías de unidades vecinales
de los años 50 durante el gobierno del
general Odría. Hoy, a pesar de que la
unidad vecinal continúa mantenien-
do su tipología original, se evidencia
una transformación en las vivien-
das, hechas de manera improvisada,
como lo demuestran las innumerables
ampliaciones y alteraciones practica-
das durante los últimos años. A ello
se suma la incorporación de nuevas
tecnologías en cada una de las vivien-
das que, a lo largo de los años, desde
su creación, se ha manifestado en un
aumento desproporcionado en cuanto
al uso de los recursos energético e hí-
drico, por lo que se ha detectado que
en los bloques de vivienda, el consumo
mensual del recurso hídrico es aproxi-
madamente de 50 nuevos soles con un
volumen promedio de 9 metros cúbicos
de agua potable. Del mismo modo, el
consumo energético es de 120 nuevos
soles mensuales, con un consumo pro-
medio de 250 kW.h. Dichos resultados
se obtuvieron en base a los consumos
mensuales de las familias que habitan
en el block número 14 de la unidad ve-
cinal, conformado por 18 unidades de
vivienda a razón de un promedio de 4
residentes por departamento.
2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICA-
CIÓN DEL ESTUDIO
En el Perú son escasas las edi-
caciones que consideran tecnologías
sostenibles que puedan aportar solu-
ciones al problema medioambiental
que se ha venido dando a lo largo de
las últimas décadas.
La Unidad Vecinal Número 5 de
Matute, considerando la importancia
de ser uno de los primeros conjuntos
residenciales proyectados en Latinoa-
mérica, fue diseñado en el año 1952
por el arquitecto Santiago Agurto. En-
tre los años de 1953 y 1954 se cons-
truyó la primera etapa según el plan
original, encargándose una década
más tarde al arquitecto Enrique Ciria-
ni terminar el diseño del conjunto. La
intervención de ambos arquitectos tie-
ne una clara diferencia, pero se puede
apreciar que los edicios de la unidad
vecinal dialogan entre sí y se recono-
cen como parte de una totalidad. La
Unidad Vecinal número 5 de Matute
en conjunto, se lee como una unidad
y se puede distinguir de manera clara
en la trama urbana de Lima.
Debido al crecimiento de la pobla-
ción, la necesidad de contar con ma-
yores espacios y la aplicación de las
nuevas tecnologías, resultado de la
globalización ocurrida durante los úl-
timos años, se ha producido un dete-
rioro medioambiental y calidad de vida
del residente en nuestro medio. En la
Unidad Vecinal N°5 de Matute, la in-
tervención de las unidades de vivien-
da del bloque número 14, por inter-
medio de la aplicación de la eciencia
energética e hídrica, trae consigo be-
necios como mejoras en la salud (es-
pecialmente en niños y ancianos por
la ausencia de frío en los ambientes),
mejora en la percepción de la tempera-
Simbiosis: Rehabilitacion Energetica U.V. Matute
101
PAIDEIA XXI
tura, mejor ventilación e iluminación,
mayor tiempo de permanencia en la
vivienda (mayor actividad en familia),
mayor comodidad, menor consumo y
derroche de energía y agua, y mayor
presupuesto disponible en las familias
para cubrir sus necesidades básicas.
Así mismo, se considera que el menor
consumo energético evita la degrada-
ción de muchos ecosistemas y aumen-
ta la disponibilidad de energía para
otros sectores.
Los resultados de la presente in-
vestigación servirán para plantear
soluciones mediante la rehabilitación
energética e hídrica del bloque núme-
ro 14 de la Unidad Vecinal N°5 de Ma-
tute, y así mejorar la calidad de vida
de los residentes, aportando con el
cuidado medioambiental, consideran-
do tecnologías limpias y sostenibles.
Entendiendo que mediante un correc-
to diagnóstico espacial del conjunto, el
conocimiento del grado del problema y
de la aplicación de las tecnologías ac-
tuales sostenibles, se podrá proponer
la tecnología adecuada que mitigue el
impacto ambiental generado por las
unidades de vivienda.
3. SIMBIOSIS: U.V. MATUTE
Como respuesta a la problemática
de la vivienda en Lima metropolitana
y los nuevos barrios emergentes en
cuanto al uso de la energía, se propo-
ne la adaptabilidad de nuevos módu-
los de vivienda ecientemente ener-
géticas (Huésped) en la azotea de un
bloque de viviendas convencionales
(Antrión), con lo cual se logrará la
rehabilitación total del conjunto con
energías limpias en una solución de-
nominada simbiosis.
La estrategia consiste en adquirir
la última planta del edicio antrión
mediante una compra-venta a la junta
de propietarios. Con el dinero recau-
dado por la venta de los huéspedes,
este servirá para rehabilitar todo el
conjunto. El huésped logrará propor-
cionar energía limpia a todo el conjun-
to, logrando la eciencia energética del
mismo y un ahorro en la economía de
las familias.
4. DESCRIPCIÓN DEL ANFITRIÓN
El antrión elegido, corresponde a
uno de los bloques de departamentos
de 90m2, donde se consideran 18 de-
partamentos distribuidos en 3 pisos
(6 depart
amentos por piso). Se ha ob-
tenido un cálculo de 4 personas por
núcleo familiar, por lo que el total de
ocupantes del antrión es de 72 per-
sonas. La altura aproximada del blo-
que es de 11 metros, considerando
que cada planta tiene una altura de
2.50mts. y 0.20mts de losa. Así mis-
mo, se ha detectado que actualmen-
te en el antrión se hace mal uso del
agua y energía debido al consumo ex-
cesivo de las familias.
Paul Taboada Barrenechea
102
PAIDEIA XXI
5. DESCRIPCIÓN DEL HUÉSPED
El huésped se encontrará ubicado
en la última planta del bloque núme-
ro 14, considerándose su ubicación
en dirección este-oeste con respecto
a su fachada principal, donde la inci-
dencia solar será preponderante. La
supercie con la que cuenta la planta
a intervenir es de aproximadamente
525m2(7.50 x 70). El módulo huésped
ocupará un área de 75m2(7.50 x 10)
que será repetido a lo largo de la su-
percie del bloque (aproximadamente
6 módulos de vivienda huésped).
Fig. 1. Unidad Vecinal N°5 de Matute. Ubicación del antrión a intervenir.
Fuente: Imagen obtenida del Análisis Unidad Vecinal N°5 de Matute - Lima.
Simbiosis: Rehabilitacion Energetica U.V. Matute
103
PAIDEIA XXI
Fig. 2. Unidad Vecinal N°5 de Matute. Ubicación del módulo huésped en la
última planta del antrión.
(Fuente: Imagen obtenida por el autor)
Fig. 3. Distribución del módulo huésped.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
6. DESCRIPCIÓN DE LA SIMBIOSIS
La si
mbiosis formulada se basa en
que los módulos de viviendas hués-
ped rehabilitarán energéticamente al
antrión, como se indica en el esque-
ma.
Paul Taboada Barrenechea
104
PAIDEIA XXI
7. REPLANTEOS EN EL EDIFICIO
ANFITRIÓN
Los bloques cuentan en la última
planta con un acceso de circulación
vertical marcada por dos elementos en
sus lados de uso común. Para lograr
tener una supercie libre, se ha pro-
puesto la eliminación de estos 2 espa-
cios que acompañan al remate de las
escaleras y dejar solo el acceso vertical
con su respectivo alero. Para el acceso
al módulo huésped, se está conside-
rando la circulación vertical existente
aprovechando su conexión con la últi-
ma planta.
Fig. 4. Esquema de simbiosis en la Unidad Vecinal N°5 de Matute.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
Fig. 5. Imagen de la circulación vertical del módulo antrión.
(Fuente: Imagen obtenida por el autor.)
´ ´ ´
Simbiosis: Rehabilitacion Energetica U.V. Matute
105
PAIDEIA XXI
8. ESTRUCTURA
El reglamento indica que el piso
de cada planta de un edicio debe so-
portar una carga de 200kg/m2, por lo
cual se procedería a realizar un estu-
dio de cargas mediante diamantinas,
de no contar con los planos de estruc-
turas del edicio para poder instalar al
huésped. La base del huésped será d
e
madera estructural de tipo C-Huayru
ro
(se puede utilizar como madera utili-
taria de construcción, donde se com-
bine resistencia y facilidad de traba-
jo como corte, ensamblaje, montaje,
etc.). Estará hecha en base de vigas
9. MUROS Y TABIQUERIAS
Los tabiques interiores se realiza-
ran con un producto para la construc-
ción de cerramientos de la ONG Luz y
Esperanza, que se trata de un sánd-
wich de brocemento al exterior y car-
tón corrugado que tiene una transmi-
tancia térmica, según test de la UNI,
de 0.5 w/m2k. Para las tabiquerías
exteriores se utilizaran paneles SIP,
hechos a modo de sándwich con plan-
chas de OSB al exterior y poliestireno
estandarizadas con una separación
de 0.80m entre cada una de ellas, con
un peralte de 0.30cm, por lo cual el
módulo se adaptará de manera exi-
ble a su antrión, empernándose di-
rectamente a él. El piso será de made-
ra machihembrada e irá sobrepuesto
y empernado a la trama de vigas de
madera. El módulo irá empernado al
antrión y elevado 30cm del piso para
evitar el contacto directo, creando una
junta sísmica que servirá a la vez para
mantener cálida la vivienda por el piso
al ingreso de los vientos.
al interior, lo que le otorga aislamien-
to térmico. Como recubrimiento exte-
rior se puede considerar superboard o
smartside. El OSB proviene de la ma-
dera reciclada y, además, el panel es
estructuralmente rígido, lo que lo con-
vierte en una opción sismo resisten-
te, térmico y acústico. El panel SIP no
necesita una estructura de apoyo, solo
la conexión. El espesor dependerá de
cuánto aislamiento térmico se desee.
Para Lima, un mínimo de 5cm de po-
Fig. 6. Esquema de encuentro entre el antrión y el huésped.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
Paul Taboada Barrenechea
106
PAIDEIA XXI
liestireno sería lo apropiado. El
espe-
sor total del muro es el espesor del ais-
lamiento y las dos caras de OSB. Estos
10. PATIO INVERNADERO
Al interior del patio invernadero se
propondrá un área verde de intensi-
dad media que mantendrá fresco el es-
pacio en verano y dará confort térmico
en invierno, al igual que la supercie
vidriada, que serán manejadas de-
pendiendo de la estación y el grado de
confort térmico que se requiera al in-
terior del módulo huésped. Para evitar
costos elevados en el mantenimiento
del área verde de intensidad media,
se considerará un macetero rectangu-
sistemas constructivos cuentan con
aprobación de SENCICO como siste-
mas constructivos no convencionales.
lar de 6m x 50cm, donde se incluirán
una geomembrana en su base y 4 co-
nexiones que servirán de desfogue del
agua de regadío. Cada desfogue con
un colador para evitar que el abono o
la tierra se fuguen provocando atoros
en las tuberías. El área verde de in-
tensidad media se hará con la especie
Pyracantha Coccinea, siendo una es-
pecie muy dúctil prestándose prácti-
camente a cualquier forma que se le
requiera dar.
Fig. 7. Paneles SIP.
(Fuente: www.catalogoarquitectura.cl)
Simbiosis: Rehabilitacion Energetica U.V. Matute
107
PAIDEIA XXI
11. Cálculo de paneles solares para
1 departamento huésped
Para el cálculo de paneles solares
se ha utilizado la Calculadora para Di-
mensionar Sistemas Fotovoltaicos de
Delta Volt SAC Energías Renovables
(deltavolt.pe/calculo-solar), empresa
que promueve aplicaciones usando
fuentes de energías renovables, ofre-
ciendo soluciones de energía solar,
eólica e hidráulica. Los aparatos con-
siderados para el huésped son: 15
leds distribuidos en todo el módulo,
1 televisor, 1 radio, 1 computadora, 1
campana extractora, 1 refrigeradora,
1 microondas, 1 lavadora y artefactos
provisionales.
La potencia requerida es de 1250
vatios (W) a más. Para cada huésped
se requieren 2 paneles de 130 watts
pico cada uno, que da un resultado de
1430 vatios. Debido a que la radiación
en Lima es de 5.5 horas/rad. X 130
wpico que es la capacidad de 1 panel,
entonces da una potencia de 715 va-
tios, por lo que se requerirían 2 pane-
les para obtener 1,430 vatios, que es
más de lo que se requiere como indica
Fig. 8. Ubicación del patio invernadero.
(Fuente: plano de distribución diseñado por el autor)
Paul Taboada Barrenechea
108
PAIDEIA XXI
el cálculo. Las dimensiones de cada
panel son de 1.28 x 0.669 x 35mm
con un peso de 10.5kg de la marca Dr.
Solar España. El costo de cada panel
es de 175 euros (S/. 643.90 aproxima-
damente) + 30% por aranceles, envío,
instalación, etc.
12. Cálculo de paneles solares para
1 departamento antrión
Los aparatos considerados para la
vivienda antrión son: 15 leds distri-
buidos en todo el modulo, 1 televisor,
1 radio, 1 computadora, 1 campana
extractora, 1 refrigeradora, 1 microon-
das, 1 lavadora y artefactos provisio-
nales. Las áreas consideradas en el
departamento antrión son 3 dormi-
torios, sala comedor, cocina, patio-la-
vandería, baño y pasillo.
La potencia requerida es de 1250
vatios (W) a más. Para cada departa-
mento antrión se requieren 2 paneles
de 130 watts pico cada uno, que da un
resultado de 1430 vatios. Al igual que
el caso del huésped, se requerirían
2 paneles para obtener 1,430 vatios,
que es más de lo que se requiere como
indica el cálculo.
13. Cálculo de paneles solares para el conjunto
Fig. 9. Resultados del cálculo de paneles solares para el conjunto.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
Simbiosis: Rehabilitacion Energetica U.V. Matute
109
PAIDEIA XXI
14. Sistema de reciclaje de agua para el módulo huésped
El sistema de reciclaje de aguas grises y negras para cada módulo huésped
se dará de la siguiente manera.
Fig. 10. Sistema de reciclaje de agua para el modulo huésped.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
15. Sistema de reciclaje de agua para el módulo antrión
El sistema de reciclaje de aguas grises y negras para cada módulo antrión
estará dado de la siguiente manera:
Fig. 11. Sistema de reciclaje de agua para el módulo antrión.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
Paul Taboada Barrenechea
110
PAIDEIA XXI
16. Sistema de agua caliente por ca-
lentadores solares
Según el RNE, la dotación de agua
diaria para una vivienda de 90m2 es
de 1,500 lts. La dotación de agua ca-
liente será el 20% de la dotación dia-
ria, que serían 300 lts. de agua calien-
te al día.
En el ejemplo propuesto a conti-
nuación, la dotación de agua calien-
te se dará mediante el uso de 1 sis-
tema de paneles solares, que cubrirá
la demanda para 6 departamentos el
bloque antrión, por lo que se nece-
sitaran 2 sistemas de paneles solares
más, para satisfacer la demanda de
los otros 12 departamentos del con-
junto. La marca del calentador solar a
considerarse será Termoinox, con pa-
neles Omega Plus de Delta Volt SAC,
modelo TES 2000. El tamaño de los
paneles es de 2.12 x 0.90m, siendo en
total 12 paneles para el primer siste-
ma. La supercie ocupada por el siste-
ma para la dosicación de los 6 depar-
tamentos mencionados como ejemplo,
es de 22.90m, teniendo una capacidad
de 2,000 litros, donde 300 litros es la
ración de agua caliente por día que
se le dará a cada departamento. Esto
multiplicado por 6 departamentos que
conforman el primer sistema, da como
resultado la dotación de 1,800 litros
de agua caliente al día, por lo que el
sistema elegido cubrirá la demanda de
los 6 departamentos del sistema 1. Se
han considerado 3 sistemas de pane-
les, por lo que cada uno satisface a 6
departamentos del antrión. El costo
por sistema es de S/. 24,700, incluido
el IGV.
Fig. 12. Sistema de agua caliente por calentadores solares para
los departamentos antrión.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
Simbiosis: Rehabilitacion Energetica U.V. Matute
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Fig. 13. Sistema de agua caliente por calentadores solares para
los departamentos huésped.
Para la dotación de agua caliente para los departamentos huésped, se utilizó
el mismo articio.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
17. SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
Fig. 14. Sistema de automatización del conjunto.
(Fuente: Esquema diseñado por el autor.)
Paul Taboada Barrenechea
112
PAIDEIA XXI
18. CONCLUSIONES
La suburbanización se ha converti-
do en un gran problema en cuestiones
de energía, sobre todo en el área me-
tropolitana de Lima. La concepción de
un habitat más eciente debe resolver
este fenómeno, ya que la mayoría de
las ciudades representa un desperdi-
cio enorme de energía.
Como respuesta a la problemática
de la vivienda en Lima Metropolitana
y los nuevos barrios emergentes en
cuanto al uso de la energía, se propu-
so la adaptabilidad de nuevos módu-
los de vivienda ecientemente ener-
géticas denominados huésped, a un
bloque de viviendas convencionales
denominados antrión, por lo que se
logrará la rehabilitación total del con-
junto con energías limpias, denomina-
do simbiosis.
19. RECOMENDACIONES
Se hace necesaria la evaluación
del estado energético que ofrece una
construcción convencional para poder
conocer su impacto para con el medio
ambiente.
Proponer en las edicaciones las
estrategias correspondientes al ade-
cuado uso de las tecnologías limpias
con la nalidad de considerar la reha-
bilitación de las mismas.
Considerar las herramientas necesa-
rias que complementen una adecuada
rehabilitación energética de una edica-
ción convencional, como lo es la aplica-
ción de la automatización en las mismas.
La labor del arquitecto es hacer de
conocimiento del usuario la importan-
cia de la aplicación de todas estas tec-
nologías para lograr un habitat más
amigable con el medio ambiente y, a la
vez, la consideración de un ahorro en
la economía del núcleo familiar.
Simbiosis: Rehabilitacion Energetica U.V. Matute
113
PAIDEIA XXI
20. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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