[blog sobre el cambio en el paradigma residencial, innovación y futuro de la vivienda]
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vivienda semi-subterránea para bosques
Esta imagen es un dibujo al estilo histórico de un refugio partidista (zemlyanka), un tipo de vivienda semi-subterránea comúnmente utilizada en Europa del Este, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial por combatientes de la resistencia, soldados o comunidades que viven en bosques.
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Características clave del Zemlyanka (refugio de la cabaña de tierra)
Diseño estructural:- Parcialmente cavado en el suelo: el suelo del refugio está bajo el nivel del suelo, proporcionando aislamiento natural y camuflaje.
- Construcción del marco de troncos: las paredes y el techo están hechos de troncos horizontales, entrelazados en las esquinas.
- Techo de barro: el techo está cubierto con una gruesa capa de tierra, probablemente apoyada por vigas de tronco y paja, lo que da aislamiento extra y mezcla con el suelo del bosque.
- Chimenea: un respiradero de humo se levanta desde el techo, indicando una cocina de leña o chimenea interna para calentar y cocinar.
Dimensiones interiores:- Ancho: 4 metros
- Profundidad: 2.5 metros (de frente hacia atrás, basado en perspectiva y notas)
- Altura del techo: Aprox. 2 metros dentro
- Plataformas para dormir: plataformas elevadas de madera o ramas para dormir a ambos lados del interior principal.
Acceso e entrada:- La entrada se hace a través de una pequeña puerta o puerta trampa, posiblemente cubierta de pieles o tela para retener el calor.
- Una escalera o escaleras de cavar podrían ser usadas para descender al refugio.
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Uso y Medio Ambiente- Este tipo de refugio era ideal para las duras condiciones invernales:
- El aspecto subterráneo protegido contra viento y frío extremo.
- El techo grueso ayudó a mantener el calor dentro.
- Era fácil de ocultar con nieve, hojas o camuflaje natural.
- A menudo se utiliza en regiones boscosas y remotas para:
- Resistencia militar (guerra partidista)
- Campos de caza estacionales
- Situaciones de supervivencia
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Materiales de Construcción- Troncos y postes para marco y techo.
- Tierra y césped para aislar y cubrir.
- Tela o pieles de animales para el calor y sellar aberturas.
- Cocina de leña probablemente construida con piedras o arcilla para el calor y cocinar.
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autosuficiencia,
DIY
poblado circular de los Yanomami
Los Yanomami son una tribu indígena (también Ilamada Yanamamo, Yanomam y Sanuma) formada por cuatro subdivisiones de indios que viven en la selva tropical del sur de Venezuela y el norte de Brasil. Cada subdivisión tiene su propio idioma.
Los Yanomami viven en grandes casas comunales circulares llamadas 'yano' o 'shabono', que pueden acomodar hasta 400 personas.
La zona central se utiliza para actividades comunitarias como rituales, fiestas y juegos. Cada familia tiene su propia hoguera dónde se prepara y cocina la comida durante el día. Por la noche cuelgan las hamacas cerca del fuego.
Conforman habitualmente un círculo irregular que alberga en su centro el espacio comunitario. Este círculo está formado por una serie de paravientos llamados “tapirí” con una sola pendiente. En ocasiones, en lugar de formar un círculo, forman una hilera. Cada paraviento pertenece a una familia, la parte más baja de la construcción sirve como espacio de almacenaje y de protección. Los tapiri se unen hasta formar un circulo y solo dejan unas puertas que conectan el shabono con el exterior.
El shapono dura muy poco tiempo, aproximadamente unos dos años, porque por el techo pasa el agua de lluvia o se infesta de insectos. El shapono nuevo se construye en el mismo sitio después de haber quemado el que se ha estropeado o, se levanta en las cercanías del asentamiento anterior.
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biomímesis
vivienda prefabricada autosuficiente Modular Unit 50
Las casas prefabricadas modulares ganan cada vez más espacio en el mercado de la vivienda. Esto es así por sus precios más bajos que los de las viviendas tradicionales, su personalización por parte del cliente y sus sistemas de eficiencia energética. Para tener una casa modular hay que disponer previamente de un terreno donde instalarla, pero no es necesario que en la parcela se establezcan sistemas de abastecimiento de agua y energía si la casa reúne las características para ser autosuficiente. En este artículo os presentamos un modelo de vivienda que se puede instalar en cualquier lugar gracias a sus capacidades autónomas de suministros.
El estudio de arquitectura turco Teke Architects Office creó un modelo de casa prefabricada modular autosuficiente. Se trata de la vivienda 'Modular Unit 50', adaptable y reciclable en función del terreno en el que se instale.
"A través de su simplicidad, flexibilidad y materiales de construcción, esta vivienda tiene como objetivo aportar belleza al día a día de sus propietarios", explica la firma de arquitectos en su página web. Con estas palabras hacen alusión también al concepto minimalista y ecológico de la casa, que permitirá quienes vivan en ella sumergirse en la naturaleza que la rodea.
La estructura del inmueble consiste en un bloque rectangular largo que se divide en el centro para separar las estancias. Así se optimiza el espacio pero apostando siempre por las estancias abiertas.
En sus 50 metros cuadrados de superficie admite múltiples variantes en cuanto a la distribución. La idea básica es que en el centro de la vivienda, justo en la zona que separa las estancias principales, se ubique el baño. En un lado de la casa estaría la habitación doble y en el otro el salón-cocina. En el exterior, este modelo de casa modular dispone de cuatro porches amplios.
El estudio de arquitectura turco Teke Architects Office creó un modelo de casa prefabricada modular autosuficiente. Se trata de la vivienda 'Modular Unit 50', adaptable y reciclable en función del terreno en el que se instale.
"A través de su simplicidad, flexibilidad y materiales de construcción, esta vivienda tiene como objetivo aportar belleza al día a día de sus propietarios", explica la firma de arquitectos en su página web. Con estas palabras hacen alusión también al concepto minimalista y ecológico de la casa, que permitirá quienes vivan en ella sumergirse en la naturaleza que la rodea.
La estructura del inmueble consiste en un bloque rectangular largo que se divide en el centro para separar las estancias. Así se optimiza el espacio pero apostando siempre por las estancias abiertas.
En sus 50 metros cuadrados de superficie admite múltiples variantes en cuanto a la distribución. La idea básica es que en el centro de la vivienda, justo en la zona que separa las estancias principales, se ubique el baño. En un lado de la casa estaría la habitación doble y en el otro el salón-cocina. En el exterior, este modelo de casa modular dispone de cuatro porches amplios.
Una casa autosuficiente y ecológica
Se trata de una vivienda construida con materiales ecológicos. Se usa principalmente la madera, que conforma las paredes de la vivienda, así como los porches y partes de su tejado.
Además, es una vivienda que puede ser autosuficiente si así lo quiere el cliente. Dispone de paneles solares para generar energía, tiene una bomba de calor con fuente subterránea que permite el funcionamiento de la calefacción y el enfriamiento del suelo, baterías para almacenar esa energía y tratamiento ecológico de aguas residuales. Asimismo, es posible añadirle un sistema de recogida de agua de la lluvia.
Por estos atributos, la vivienda modular MU50 fue a premiada a nivel mundial en 2019 con el galardón principal de los 'World Architecture Awards'.
Se trata de una vivienda construida con materiales ecológicos. Se usa principalmente la madera, que conforma las paredes de la vivienda, así como los porches y partes de su tejado.
Además, es una vivienda que puede ser autosuficiente si así lo quiere el cliente. Dispone de paneles solares para generar energía, tiene una bomba de calor con fuente subterránea que permite el funcionamiento de la calefacción y el enfriamiento del suelo, baterías para almacenar esa energía y tratamiento ecológico de aguas residuales. Asimismo, es posible añadirle un sistema de recogida de agua de la lluvia.
Por estos atributos, la vivienda modular MU50 fue a premiada a nivel mundial en 2019 con el galardón principal de los 'World Architecture Awards'.
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autosuficiencia,
urbanismo P2P
autoconstrucción de una casa con ladrillos de plástico reciclados
Esta casa fue construida con ladrillos de plástico reciclado en sólo 5 días.
Una casa para una sola familia está construida por cuatro personas, sin experiencia en construcción y toma sólo cinco días para construirla. Un refugio para 14 familias es montado por 15 personas, sin experiencia en construcción, en sólo 10 días.
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autosuficiencia,
materiales
invernaderos semienterrados (Walipini greenhouse)
In the 1990s, a philanthropic arm of the Mormon Church called the Benson Institute started an unusual project. A group of volunteers constructed a prototype underground greenhouse for farmers near La Paz, Bolivia. They called the design a ‘Walipini’, meaning place of warmth in the local language. A simple pit with plastic sheeting as a roof, the design minimized costs, while aiming to create a more energy-efficient greenhouse for year-round growing using the stable temperatures of the soil underground.
For several years, the Walipini greenhouse produced crops for the community. The project’s biggest impact, perhaps, came many years later, as the the idea has slowly caught on among North American gardeners. Proponents praise the ability of a pit greenhouse to grow year-round using a simple low-cost structure and the earth to naturally heat and cool it. While there is truth in those statements, there is also a great need for caution when building a Walipini greenhouse.
Many North American gardeners mimic the original Walipini design exactly, as laid out in the Benson’s Institutes report on Walipini design and construction. The original greenhouse, importantly, was designed for the climate of Bolivia, 16 degrees South of the equator and with moderate winters. Placed in a different climate and latitude, the same greenhouse will naturally yield different results.

Any well-functioning year-round greenhouse should be customized for the local climate and conditions. The following tips serve to help you design a durable, year-round underground greenhouse – one that is based on the original Walipini design, but customized for a North American climate.
Tailor the Structure to Your Sun Angles
The most critical part of customizing a Walipini greenhouse – and the element most first-time growers regrettably overlook – is to design the structure for the solar angles at your latitude. The original Walipini was designed for Bolivia, 16 degrees south of the equator. There, the sun is high in the sky year-round; shallow roof angle will allow light to penetrate the greenhouse throughout the year.
At higher latitudes in North America, the sun is much lower in the sky, particularly in the winter. In Denver, Colorado, for instance, the sun is only 26 degrees off the horizon at solar noon on winter solstice (compared to 50 degrees in La Paz Bolivia at their winter solstice). If you quickly sketch out a Walipini structure with a floor several feet deep and a flat roof, and a line of 26 degrees off the horizontal, you will see that the sun will not illuminate the floor of the greenhouse during the winter. Rather, plants will be completely shaded, making it challenging, if not impossible, to grow. (You can visualize this issue in the deep pit greenhouse below.)

Of course, you may not want to grow through the winter. Still, the same principles apply: consider the angle of the sun at your location during the seasons you want to grow, and ensure the greenhouse is not buried so deep that you are creating a shaded hole. You can look up the solar angles at your latitude using many online resources like SunCalc or NOAA’s solar position calculator. Then, sketch a profile of your greenhouse, adding the angles of the sun during some key dates, like the solstices and equinoxes.
As described below, you may have to adjust the geometry of your underground greenhouse to ensure sufficient light for growing. More on finding the best angle of roof for your greenhouse is described in this blog by Ceres Greenhouse Solutions. The report by the Benson Institute also describes their logic on choosing their geometry and is essential background reading.
Consider partially underground
If you follow the steps above, you will quickly see that it is hard to get full light in a greenhouse at higher latitudes without a much steeper roof angle. That makes the geometry of the typical Walipini greenhouse quite difficult for North American gardeners.
To get full light in the winter, growers at higher latitudes must alter the Walipini design altogether. A popular alternative is an earth-sheltered greenhouse, in which only part of the greenhouse is underground. Some above-ground glazing (i.e. glass or plastic) is used on the South, West and East to provide sufficient light in the winter, when the sun is low in the sky.
This configuration works very well on a south-facing hillside, as shown in the solar greenhouse by Ceres Greenhouse Solutions below. The north side of the greenhouse is surrounded by earth – providing natural insulation and stable temperatures of the soil — while the South face of the greenhouse transmits plenty of light for heat and growth.

A second alternative, in the likely case that you do not have a south-facing hillside, is to create a shaded area in the front of the greenhouse and use this for something else. This design was popularized Mike Oehler, author of The Earth Sheltered Solar Greenhouse, who grew in low-cost underground greenhouses in Idaho for over 30 years.
A deeper section in the front of the greenhouse will be intentionally shaded, to create a geometry such that the back beds are fully illuminated (shown below). Mike used the shaded area to keep rabbits; other uses might be a storage or work area, or location of aquaponic fish tanks.

Use durable framing
The original Walipini design used earthen walls without any interior framing. The sides were enforced with rammed earth. In many climates with different soils, this creates a very short-term structure. Nature abhors a vacuum, as the saying goes. Without interior framing the sides of the greenhouse will slowly erode, or quickly cave in, depending on your soils.
There are several methods for building a durable underground greenhouse. The most common is a wood framed structure with post and beam construction. Wood posts are bored a few feet underground, and stabilized with concrete piers. The greenhouse walls are then constructed around this sturdy frame. For a good overview of this building method, see the blog How to Build an Earth-Sheltered Greenhouse by the owners of Raven Crest Botanicals (whose greenhouse in Vermont is shown below).
Alternate construction methods involve concrete — either stacked and re-enforced concrete blocks or a poured concrete retaining wall. These are more expensive options, but also more durable since will eventually erode if exposed to wet soil underground.
Plan for Moisture
To expand on the above point, it is vital to consider that all building materials below ground will be constantly in contact with damp soil. Organic materials, like wood, should be protected. The most common method is wrapping wood posts in plastic, like polyethylene sheeting. There are also specialty fabrics –commonly used under the shingles of roofs – that wick water away from the wood and allow it to drain down.
Additionally, drains should be incorporated around the perimeter of the greenhouse so water does not run down into the structure. Installing a French drain outside of the greenhouse will help prevent the greenhouse from becoming a mud swimming pool during heavy rains. Interior drains are also useful -- when watering the greenhouse, water will drain outside, rather than accumulate in puddles in the garden. The original Benson report explains water management quite thoroughly, and is a good resource for more.
The original Walipini design used earthen walls without any interior framing. The sides were enforced with rammed earth. In many climates with different soils, this creates a very short-term structure. Nature abhors a vacuum, as the saying goes. Without interior framing the sides of the greenhouse will slowly erode, or quickly cave in, depending on your soils.

Don’t Forget Insulation
A common source of confusion about the efficiency of underground structures is the role of the soil. Most people assume that the soil provides insulation. That is true, but only to a degree. Soil is actually a relatively poor insulator (having an R-value of about 2 per inch compared to insulation materials, typically R-7 to R-14 per inch). Thus, if surrounded by freezing topsoil, the greenhouse will lose heat to the surrounding soil.
Building underground is more energy-efficient because the structures take advantage of the stable temperature of the soil deep underground. A few feet underground the soil stays a more moderate temperature (usually between 40-60F for the continental US). It can help keep the greenhouse cooler in the summer and warmer in the winter.
However, soil only begins to moderate in temperature a few feet underground, depending on the climate. The surface layers of soil track air temperature almost exactly. (You can look up an approximation of your soil temperatures using the SCAN website from the Natural Resources Conservation Service.)
Thus, to greatly increase the efficiency of an underground greenhouse, the walls should still be insulated, just like in an above ground greenhouse with passive solar design. Without insulation, the greenhouse will quickly lose any heat stored over the day. Insulation allows the structure to take advantage of the moderate temperatures of the soil deep underground, and will greatly benefit those trying to grow year-round in cold climates.
To insulate the walls of an underground greenhouse or Walipini, one can install rigid sheets of foam board insulation between the greenhouse framing. An added consideration is to select materials that can tolerate moisture. Polystyrene (often called pink board or blue board) is generally considered more durable for underground applications than other foam insulation boards like poly-iso (called bead board).
Set a Realistic Budget
A popular Tree-Hugger article boldly claims that you can “build an underground greenhouse for $300.” While that is certainly possible if you do all the work yourself, and find free materials, more realistic budgets are far higher. The article does not say where it procured its $300 budget; likely it is from the original Walipini project, which was built using volunteer labor and recycled materials in a developing country. It also assumes you are doing all of the excavation yourself, making it only applicable to those who own a backhoe or have a spare few months of their life to dig a large pit by hand. Building a durable underground greenhouse in a North American climate can be a significant endeavor, often costing a few thousand dollars. Whatever your budget, is important consider this and set realistic expectations so you are not surprised by costs down the road.
Another surprise for first time growers is that building underground is not cheaper; often, it is more expensive than a standard greenhouse. To create the same durable and energy-efficient greenhouse that exists above ground, one must do all the same work, but in addition excavate the site, remove a good deal of soil, and build sturdier walls that can resist the downward pressure of soils, and install drainage systems. That does not make the work unjustifiable. For their energy-efficiency, and stable year-round temperatures, underground greenhouses like Walipinis can definitely be worth it. But, do not opt for a pit greenhouse solely to cut costs.
A Walipini, or any underground greenhouse, can extend the season using a free natural resource. While an excellent strategy for many growers, one must be carefully consider how to customize the design or building method to work for the local climate. There is a great deal of misinformation about Walipinis, but there are also some excellent resources to help you build a durable, long-lasting, and abundant underground greenhouse.
vivienda rural sostenible y productiva
Frente al desafío de diseñar unidades habitacionales para las zonas rurales del sur de la ciudad de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Arquitectos llamó a participar con propuestas que plantearan soluciones tecnológicas y espaciales; no que solo permitan el desarrollo de formas de productividad y crecimiento viable, sino que apliquen criterios de sostenibilidad, eficiencia y confort.
Considerando la adaptabilidad de la arquitectura de la unidad a los terrenos situados en tres geografías variables y características del paisaje andino, el jurado le otorgó el primer lugar al equipo de FP Arquitectura y el segundo lugar a Espacio Colectivo Arquitectos + Estación Espacial Arquitectos. Conoce este último en detalle bajo las palabras de sus autores, a continuación.
El panorama hoy de la vivienda rural como solución arquitectónica es inexistente, al margen de iniciativas privadas por extraer ideas de las academias y de otras entidades que promueven el tema, el proyecto de vivienda que se construye en los territorios rurales es carente de toda dignidad.
Viviendas en terrenos vulnerables, materiales masificados sin respuesta térmica, intermitencia eléctrica, sistemas sanitarios improvisados, son algunos de los problemas con que vive cotidianamente el campesino. Esto trae como consecuencia que cuando hablamos de ruralidad tengamos una imagen directa de la pobreza y falta de oportunidades, lo que ha desencadenado el éxodo campo ciudad y el abandono de las actividades productivas silvoagropecuarias esenciales para el sostenimiento familiar.
El 75% del territorio bogotano, aproximadamente, es zona rural, que limita con el páramo de Sumapaz, según la caracterización que tiene el Distrito del suelo capitalino. Este territorio equivale a 166.000 hectáreas rurales, y de estas solo 35.000 son aptas para actividades agropecuarias. Las restantes fueron declaradas como protegidas, en donde se prohíbe la explotación del suelo para la agricultura.
Este escenario abre la oportunidad de volver a pensar la vivienda rural Bogotana, desde la idea del hábitat resiliente, esto significa una vivienda que como principio se adapta y sobrepone a las adversidades mencionadas produciendo su propio alimento, calentando su interior, creciendo junto a sus habitantes, respetando sus tradiciones arquitectónicas y espaciales (vernácula) y permitiendo ser parte de una comunidad.
Proponemos como estrategia conceptual la unión entre: generación de calor / energía y la estructura habitable, Termo Techo.
Un Invernadero no es sólo una estructura espacial cerrada cubierta por materiales transparentes, también es un patio cubierto para épocas de lluvia, un lugar para producir y cuidar de las heladas nuestros alimentos, un espacio de encuentro familiar y comunitario, un dispositivo térmico que calefacciona una vivienda de forma segura y eficiente.
Así también creemos que un Techo es una estructura habitable, un lugar, una superficie espacial que protege de las inclemencias del tiempo, es lo que la gente reclama en las calles, un elemento esencial cuando pensamos una vivienda. Al margen de estar construido de diversos materiales representa un anhelo y deseo por vivir en dignidad. Un Techo es un elemento primitivo propio de nuestras culturas ancestrales; la Maloca, Ruca, Choza, son espacios construidos mayoritariamente como una cubierta. El Techo es la esencia cultural espacial desde donde apoyamos este proyecto.
Diseñamos una vivienda como una cubierta térmica, que da cobijo en su interior a la relación entre la vida productiva y cotidiana del campesino de hoy.
La propuesta se basa en un principio elemental de soporte que permite construir un espacio habitable cubierto mediante dos planos inclinados apoyados entre sí formando un triángulo de tracción. La estructura de acero compuesta de marcos triangulares, conforman el volumen de la Vivienda-Invernadero y rigidizan el Techo.
Creemos que si respondemos al grupo de variables a través una propuesta térmica, adaptable, comunitaria, productiva y resiliente, nos aproximamos a mitigar el déficit cuantitativo y sobretodo cualitativo de la vivienda rural en Bogotá.
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