[Agroecologia] Materiales y Dec醠ogo sobre Bioconstrucci髇 y edificios con vida

mujeresynaturaleza hammerstein en telefonica.net
Lun Ene 28 00:15:00 CET 2008


锟硷考锟糄avid Hammerstein
Eurodiputado de Los Verdes

  http://www.davidhammerstein.org/

http://www.davidhammerstein.org/prensa.php?opc=4&sub=2#393


锟糓谩s de 200 personas asistieron el viernes pasado en Madrid a la  
primera jornada de Bioconstrucci贸n organizada por la Oficina Verde  
Europea, la revista Ecohabitar y la Asociaci贸n Espa帽ola de  
Bioconstrucci贸n.   La mayor铆a de los asistentes proced铆an de los  
sectores de la construcci贸n, arquitectura, las energ铆as renovables   
y los materiales ecol贸gicos de todos los puntos del estado.  Tanta  
era la demanda de asistencia que se ten铆a que habilitar una sala  
adjunta para seguir el debate en una gran pantalla.   Las  
presentaciones de los seis ponentes bioconstructores, tres espa帽oles  
y tres alemanes, fueron seguidas con gran inter茅s por todos y antes  
de mediod铆a hubo una sesi贸n para preguntas del p煤blico. Cada  
participante recib铆a una carpeta con explicaciones claves de la  
arquitectura ecol贸gica y un CD con los documentos principales m谩s  
relevantes.  Adem谩s, fueron repartidas para cada asistente  una bolsa  
con un delicioso almuerzo ecol贸gico.
       En el contexto de la crisis del cambio clim谩tico estamos  
obligados de cambiar nuestro modelo de construir edificios ya que  
茅stos consumen m谩s del 40% de nuestra energ铆a. La bioconstrucci贸n  
y los dise帽os ecol贸gicos pueden reducir radicalmente nuestro  
despilfarro y aligerar nuestro peso sobre el planeta.

      La primera intervenci贸n fue a cargo del uno de los maestros  
mundiales de la utilizaci贸n del barro y tierra en la construcci贸n,   
Gerrnot Minke.   Su explicaci贸n de la enorme utilidad ecol贸gica y  
social de un recurso natural abundante que nos rodea fue  
especialmente fascinante y seguramente ha dejado una huella en los  
participantes.  Repas贸 muchos ejemplos de edificios de tierra nuevos  
y antiguos por todo el mundo. Benito S谩nchez, un arquitecto sevillano  
curtido en  muchas obras ecol贸gicas,  explic贸 la importancia del  
dise帽o bioclim谩tico que debe estar en la cabeza de cada proyectista,  
m谩s all谩 de materiales y artilugios como las placas solares.    
Petra  Jebens, una arquitecta alemana afincada en Arag贸n presentaba  
muchos hermosos ejemplos existentes de obras bioconstruidas en  
Espa帽a. Especialmente interesante fue la explicaci贸n de su proyecto  
en obras de un centro de investigaci贸n de la Universidad de Zaragoza  
que no tendr谩 aire acondicionado mec谩nico, ser谩 integralmente  
construido con biomateriales,  producir谩 su propia energ铆a y  
gestionar谩 su propia agua, entre otros avances.  Jordi Bad铆a, un eco- 
arquitecto catal谩n,  se concentraba en el cambio del contexto  
urban铆stico y social necesario para que la revoluci贸n ecol贸gica  
entre en cada poro de la sociedad.
Axel Singhofen,  experto europeo en t贸xicos de los verdes europeos,    
nos alertaba de los m煤ltiples peligros t贸xicos que entra帽an muchos  
materiales de construcci贸n y otros elementos dom茅sticos.   Ismael  
Caballero, un conocido ingeniero ecol贸gico, presid铆a un interesante  
debate sobre las medidas pol铆ticas y normativas necesarias para  
fomentar la bioconstrucci贸n, con algunos puntos especialmente  
estimulantes sobre una descentralizaci贸n de la gesti贸n del agua, los  
residuos y la energ铆a.

        En las conclusiones se acord贸 mandar a todos los  
participantes el borrador de un manifiesto a favor de la  
Bioconstrucci贸n, para sugerencias y una campa帽a de presi贸n, y para  
continuar ampliando la red de personas comprometidas con la  
apasionante iniciativa de construir casas con vida.

                   锟 1.  驴Porqu茅 una vivienda ecol贸gica es mejor?  
Con las casas y materiales ecol贸gicos las emisiones de CO2 disminuyen  
al tiempo que ahorramos dinero y cuidamos nuestra salud y la del  
planeta.

2. 驴Se puede compatibilizar un habitat sano y natural con una  
vivienda moderna adaptada a nuestras necesidades? Las viviendas  
ecol贸gicas lo hacen posible al ofrecer los mismos adelantos y  
comodidades que las convencionales, y al aportar muchas ventajas  
a帽adidas que tambi茅n repercutir谩n en un ahorro econ贸mico:  
materiales m谩s sanos, mayor ahorro energ茅tico mediante dise帽os  
bioclim谩ticos, y  menor da帽o ambiental.

3. 驴Qu茅 debemos tener en cuenta en la Bioconstrucci贸n? Para empezar  
es recomendable ponerse en manos de un profesional que sepa. Se  
realizar谩 un estudio geobiol贸gico del terreno donde se edificar谩  
para conocer las posibles alteraciones geof铆sicas que pudieran  
interferir en la salud de los moradores. As铆 se detectar谩n las  
fallas geol贸gicas, las capas fre谩ticas por las que discurren  
corrientes de agua subterr谩nea, las emanaciones de gas rad贸n, los  
campos electromagn茅ticos generados por tendidos el茅ctricos,  
transformadores, estaciones de telefon铆a m贸vil鈥

Despu茅s del an谩lisis del terreno y de las caracter铆sticas  
geogr谩ficas, climatol贸gicas y socioculturales del lugar, se  
realizar谩 un proyecto adaptado a las necesidades de las personas que  
all铆 vivir谩n.

Para la estructura existen diferentes opciones en materiales y  
dise帽o: piedra, bloques y ladrillos de cer谩mica, tierra (adobe,  
tapias, bloques estabilizados), madera (maciza o en paneles). En  
Bioconstrucci贸n, para los aislamientos se usan materiales naturales  
como son el corcho, la celulosa, las fibras vegetales, el c谩帽amo, la  
madera, el lino, o las fibras de coco, paja y algod贸n. Los paramentos  
exteriores e interiores se trabajan con morteros de cal, yesos  
naturales o arcillas. Las ventanas, puertas y vigas deben ser de  
madera tratada con productos naturales, y provenientes de talas  
controladas y con certificaci贸n forestal. Las pinturas y barnices de  
exterior e interior tambi茅n deben de ser naturales, transpirables y  
no emisoras de gases t贸xicos. Todo el edificio en su conjunto debe  
poder respirar, y las pinturas sint茅ticas no lo hacen por lo que  
generan humedades y condensaciones. Hoy existen ya en el mercado  
pinturas y barnices ecol贸gicos de calidad y con precios asequibles.  
La instalaci贸n el茅ctrica ha de contar con una buena toma de tierra,  
ha de tener forma de espiga, y no ha de colocar cables el茅ctricos por  
la cabecera de las camas para evitar campos el茅ctricos. La  
instalaci贸n de paneles solares para el agua caliente y la  
calefacci贸n es central para ahorrar dinero y emisiones de CO2.


锟
Bioconstrucci贸n: edificios con vida

Toda actividad humana ha de partir del reconocimiento y la  
dignificaci贸n de nuestra fr谩gil y amenazada casa terrestre, nuestro  
煤nico y com煤n hogar, lo que a su vez exige la responsabilidad moral,  
pol铆tica y t茅cnica de preservarlo y protegerlo en 贸ptimas  
condiciones para la salud, la felicidad y el futuro. Nuestra  
interdependencia con la naturaleza ha de expresarse en los habitats  
construidos mediante la puesta en pr谩ctica de los valores de respeto  
y cuidado hacia ella y hacia los seres vivos que la habitan. Una  
nueva conciencia y cultura planetarias podr铆a ampliar y orientar  
nuestro sentimiento de pertenencia y de conexi贸n con la Madre Tierra  
hacia formas de vivir m谩s pac铆ficas, justas y saludables. Las  
viviendas y edificaciones tambi茅n deben adaptarse a nuestras  
necesidades m谩s vitales como si fueran una segunda piel, y deben  
procurarnos el cobijo y salud que necesitamos.
La Bioconstrucci贸n es una forma de construir respetuosa con los seres  
vivos y con los ecosistemas terrestres que favorece los procesos  
evolutivos de los seres vivientes y la biodiversidad garantizando sus  
equilibrios din谩micos y su capacidad autogenerativa. Con las  
pr谩cticas bioconstructivas se minimizan los da帽os ambientales  
mediante una sabia gesti贸n del suelo, el agua, el aire, la energ铆a,  
y los residuos. Mediante la generaci贸n y regulaci贸n eficiente de los  
recursos empleados en las edificaciones se evita la contaminaci贸n y  
el agotamiento de los bienes naturales, y a la vez se consiguen unos  
h谩bitats m谩s saludables y c贸modos en armon铆a con el entorno  
biof铆sico.
1) Edificar en lugares sanos y respetuosos. Los edificios est谩n en el  
lugar adecuado cuando se evita la proximidad a fuentes emisoras de  
contaminaci贸n el茅ctrica, electromagn茅tica, qu铆mica y ac煤stica,  
como son las f谩bricas contaminantes, las grandes v铆as de transporte,  
los tendidos de alta tensi贸n, las subestaciones y centros de  
transformaci贸n, etc.. Las condiciones geobiol贸gicas de los  
asentamientos no han de tener fallas geol贸gicas, ni corrientes de  
agua, y las edificaciones no han de levantarse en zonas donde se  
ponga en peligro alg煤n ecosistema valioso. Si ya se ha construido en  
una ubicaci贸n no apropiada se deber铆a tomar medidas preventivas y  
compensatorias en cualquier modificaci贸n y rehabilitaci贸n para  
minimizar los peligros y da帽os.

2) Casas que hacen las paces con el entorno pr贸ximo. Los edificios no  
han de significar una ocupaci贸n autoritaria del lugar sino una  
integraci贸n que tenga en cuenta la morfolog铆a y necesidades del  
terreno, las construcciones adyacentes, los estilos arquitect贸nicos  
tradicionales, y las formas constructivas de la zona. La gran mayor铆a  
de los edificios deben ser 鈥渄ignos miembros del coro鈥 en lugar de  
aisladas 鈥減rima donas鈥.

3) Construcciones con dise帽o personalizado. La vivienda y edificios  
han de servir a las necesidades de los usuarios mediante la  
comunicaci贸n continuada con el proyectista. Se procurar谩 cuidar el  
efecto "onda de forma", evitando los elementos excesivamente  
rectil铆neos y con esquinas pronunciadas. Tampoco son convenientes los  
materiales muy r铆gidos y tensionados, y las grandes luces se pueden  
salvar con arcos, b贸vedas, etc. Las proporciones espaciales, as铆  
como las formas y colores juegan un gran papel en la armonizaci贸n del  
lugar.

4) La sabia orientaci贸n y distribuci贸n de los espacios construidos.  
En la creaci贸n de espacios se integrar谩n los criterios funcionales  
de distribuci贸n de servicios junto a las consideraciones  
bioclim谩ticas y de ahorro energ茅tico. Se perseguir谩 en lo posible  
una buena orientaci贸n con estancias de poco uso al Norte (garajes,  
despensas, escaleras, ...) y zonas de d铆a al Sur. Se proyectar谩n  
acristalamientos para el m谩ximo aprovechamiento t茅rmico y lum铆nico  
mediante paredes y suelos de alta inercia t茅rmica. Una especial  
atenci贸n a los lugares de descanso exige evitar que en la vertical de  
los mismos transcurran conducciones de electricidad, agua o de  
cualquier otro tipo.

5) Los edificios que respiran. La respiraci贸n urbana se favorece con  
el empleo de materiales saludables, biocompatibles e higrosc贸picos  
que facilitan los intercambios de humedad entre la vivienda y la  
atm贸sfera. Los materiales empleados deben ser de la zona y han de ser  
lo menos elaborados posible, deben encontrarse cerca de la obra, y no  
deben contener elementos nocivos como son el asbesto, poliuretano,  
cloro, PVC鈥

Los conductos de saneamiento de gran di谩metro pueden ser de cer谩mica  
con conexiones de caucho, y los de peque帽o di谩metro de polipropileno  
(PP), de polibutileno (PB), o de polietileno (PE). Con estos  
materiales sin PVC las conducciones son m谩s estables, flexibles,  
duraderas, y menos ruidosas. Para las conducciones el茅ctricas existen  
cables libres de hal贸genos y sin PVC, as铆 como tubo-rizo de  
polipropileno. Se evitaran los aislamientos y pinturas de poro  
cerrado, plastificados, elementos retenedores de polvo electrost谩tico  
(moquetas, suelos pl谩sticos...), y los materiales que emitan gases  
t贸xicos en su combusti贸n. Se deben usar pinturas al silicato, al  
agua, aceite de linaza, colofonia, ceras naturales, etc..., y para  
los elementos decorativos lo mejor son los tratamientos de madera, o  
lucidos y enfoscados. En los elementos estructurales se deben emplear  
cementos naturales o cal hidr谩ulica. El uso del acero debe  
restringirse a lo imprescindible y deber谩 ser convenientemente  
derivado a tierra. Se suele abusar del hormig贸n armado en elementos  
estructurales como  vigas, pilares y forjados, sobre todo en las  
viguetas pretensadas que contienen acero con una tensi贸n-torsi贸n  
permanente, pero el hormig贸n armado puede sustituirse por muros  
autoportantes, cerchas, arcos y b贸vedas.

6) M谩s calidad de vida con un uso racional del hormig贸n armado. Hay  
muchas razones para evitar en lo posible el uso del hormig贸n armado.  
Por un lado, el acero que le da rigidez, tambi茅n crea tensiones  
internas (sobre todo a tracci贸n) y altera el campo magn茅tico  
natural. Esto afecta a la gl谩ndula pituitaria, responsable de la  
secreci贸n de melatonina durante la noche, momento especialmente  
sensible para nuestro organismo, pues es cuando debe regenerarse.  
Estas tensiones adem谩s perduran en el tiempo alterando el campo  
vibracional. Adem谩s, el cemento de tipo P贸rtland est谩 compuesto por  
cenizas vol谩tiles y escorias sider煤rgicas que da帽an en diversos  
sentidos la salud ambiental:

鈥  Al elevar el potencial el茅ctrico y radioactivo (debido a que es  
horneado a m谩s de 1450潞C) favorece la conducci贸n del gas rad贸n  
(gas radioactivo) que asciende desde el subsuelo (sobre todo donde  
hay rocas y mantos gran铆ticos) y se acumula en los espacios  
inferiores de las viviendas.

鈥  El cemento, adem谩s de tener un coste energ茅tico elevado (1,23  
Kw/Kg), tiene una vida 煤til m谩s corta de lo esperado, sobre todo en  
aquellos lugares expuestos a alta conductividad, como son los  
cimientos, los cuales al estar enterrados se encuentran en presencia  
de humedad y alta conductividad, acelerando la descomposici贸n  
molecular por "par-galv谩nico" y provocando la prematura oxidaci贸n de  
la ferralla en un lugar inaccesible, como es la cimentaci贸n, y del  
cual no nos percatamos hasta que aparece un siniestro estructural.

Las alternativas al hormig贸n armado pasan por la cal hidr谩ulica  
armada con bamb煤 o acero inoxidable. En aquellos casos que sea  
dif铆cil adquirir cal hidr谩ulica se puede sustituir por cementos  
naturales libres de cenizas vol谩tiles y escorias sider煤rgicas (como   
son por ejemplo los cementos "Tigre", "Pront de la casa  
Vicat","Puma", "Zumaia" o el "Mallorqu铆n"), o en su defecto el  
cemento blanco BL-1A.

7) Casas con uso complejo y eficiente de los recursos naturales. Con  
un estudio de los recursos del lugar se pueden determinar los  
elementos naturales 煤tiles sin limitar su perdurabilidad. Son  
factores a valorar: la climatolog铆a, la insolaci贸n, la geolog铆a e  
hidrolog铆a, la pluviometr铆a, los vientos dominantes, la Biomasa  
forestal, los ecosistemas

El agua es el elemento primordial que condiciona la elecci贸n de un  
asentamiento y hoy en d铆a es un recurso escaso. Por tanto, se tendr谩  
un especial cuidado con el tratamiento del agua, su captaci贸n,  
acumulaci贸n, uso, depuraci贸n, reutilizaci贸n, y su retorno al medio  
natural. La captaci贸n es conveniente realizarla en una mina  
horizontal, de lo contrario deberemos buscar el nivel fre谩tico o una  
vena de agua, o bien canalizar y acumular el agua de lluvia. Los  
dep贸sitos de agua deben encontrarse protegidos de la luz y del calor,  
deben construirse con materiales naturales, y su uso debe ser  
responsable y austero. Es recomendable una separaci贸n eficiente entre  
las aguas grises (lavabos, fregaderos, duchas) y las aguas negras  
(inodoros), para depurarlas de forma biol贸gica con posterior  
reutilizaci贸n.

Se tratar谩 de aprovechar la luz solar (insolaci贸n) como elemento  
primordial de iluminaci贸n y como fuente de energ铆a para el  
calentamiento de paramentos y colectores solares. Del mismo modo se  
puede producir electricidad con paneles fotovoltaicos. Se tendr谩n en  
cuenta los vientos dominantes, su intensidad, direcci贸n  y  
temporalidad para adoptar sistemas de climatizaci贸n basados en el  
principio de "presi贸n diferencial en conductos de ventilaci贸n y  
refrescamiento", tambi茅n se evitar谩n posibles afecciones colocando  
pantallas biol贸gicas. Para la climatizaci贸n natural se usar谩n  
elementos como son las masas forestales, lagunas, sunths  
termosolares, invernaderos, cubiertas verdes, etc... Han de  
utilizarse energ铆as renovables aprovechables en ese lugar espec铆fico  
(como aerogeneradores, turbinas hidr谩ulicas, paneles solares,  
biomasa, etc...), y tambi茅n se han de aprovechar los materiales  
constructivos del lugar.

8) Edificios que producen y consumen energ铆a a favor del clima. Las  
formas de construcci贸n contrarias a la destrucci贸n del clima  
terrestre utilizan sistemas de captaci贸n solar pasiva, galer铆as de  
ventilaci贸n controlada, y sistemas vegetales h铆dricos como  
reguladores de la temperatura y la humedad. Tambi茅n es 煤til la  
ventilaci贸n por sunt termosolar y con aleros con dise帽o adecuado.  
Los muros autoportantes aportan inercia t茅rmica con aislamiento hacia  
el exterior. En fachadas con fuerte insolaci贸n son ventajosas las  
pantallas ventiladas, la vegetaci贸n perenne al Norte y la caduca al  
Sur, Este y Oeste. Si la climatolog铆a lo permite es conveniente  
incorporar cubiertas vegetales inundables. Los atomizadores para el  
ahorro del agua en los grifos y los que se utilizan para ducharse  
deben ser termost谩ticos.

El equipamiento del mobiliario tambi茅n debe ser de bajo impacto  
ambiental y con dise帽o ergon贸mico. Los electrodom茅sticos han de ser  
de bajo consumo el茅ctrico, bajas emisiones electromagn茅ticas e  
i贸nicas, y nulas en emisiones microondas y ondas gamma, etc...., y  
han de tener una toma de tierra adecuada que no emita gases nocivos y  
que sus elementos envolventes sean naturales. Adem谩s de la  
disposici贸n 贸ptima del mobiliario, tambi茅n es importante el dominio  
de formas y contornos geom茅tricos.

9) Construcciones con energ铆a limpia y descentralizada. Despu茅s del  
estudio de los recursos naturales del lugar y de las necesidades  
individuales, sociales y ambientales a cubrir, se han de determinar  
los sistemas para obtener la energ铆a necesaria. Algunos ejemplos son:

-       SOLAR-T脡RMICA con paneles planos, concentradores o tubos de  
vac铆o para el Agua Caliente Sanitaria y dar apoyo a la calefacci贸n.  
Tambi茅n podemos producir fr铆o con energ铆a solar, geot茅rmica,  
biomasa o biog谩s, mediante m谩quinas de absorci贸n.

-       Con hornos solares y/o concentradores parab贸licos se obtiene  
la energ铆a necesaria para la cocci贸n de los alimentos en m谩s de un  
75% de los d铆as.

-       GEOT脡RMICA en los lugares con el suelo templado que tengan  
pr贸xima alguna vena magm谩tica y/o vapor procedente del subsuelo,  
mediante intercambiadores para todo tipo de tratamientos t茅rmicos  
como los que cubre la solar t茅rmica.

-       BIOMASA procedente de residuos agroforestales para el apoyo a  
la Solar-T茅rmica.

-       BIOGAS procedente de los digestores anaer贸bicos de las EDAR  
para el apoyo a la Solar-T茅rmica.

-       SOLAR FOTOVOLTAICA para la producci贸n de electricidad.

-       HIDR脕ULICA para la generaci贸n de electricidad y para las  
m谩quinas que requieran de una fuerza motriz. Su uso debe considerarse  
restringido a aquellos lugares donde su impacto ambiental sea m铆nimo.

-       E脫LICA, con similares funciones que la hidr谩ulica. Su uso  
debe restringido a aquellos lugares donde su impacto ambiental sea  
m铆nimo.

10) Edificios que reciclan con la recuperaci贸n de residuos y la  
depuraci贸n de vertidos. Es importante la separaci贸n de residuos en  
origen, un programa de reciclado, y si es posible la reutilizaci贸n de  
los s贸lidos inorg谩nicos as铆 como el compostaje de los s贸lidos  
org谩nicos. Hay que dar una especial atenci贸n a la depuraci贸n de las  
aguas residuales para su posterior utilizaci贸n. En los lugares con  
gran escasez de agua se deben incorporar sistemas de deshidrataci贸n  
org谩nica o "WCs secos" con su posterior programa de compostaje.


锟糣IDA y SALUD EN EDIFICIOS y CONSTRUCCIONES

El sector de la construcci贸n y la vivienda constituyen el origen m谩s  
de 40% de las emisiones de CO2.   Hay un amplio margen  de entre el  
30% y 50%  para recortar el consumo energ茅tico en este sector si  
modificamos profundamente a todo el ciclo de vida de la  
construcci贸n,  desde la extracci贸n de los materiales hasta la  
generaci贸n de residuos y escombros pasando por la climatizaci贸n, con  
el objetivo de reducir radicalmente la huella de nuestros edificios  
sobre el planeta. Aqu铆 hago algunas  propuestas pol铆ticas iniciales  
al respeto.



   La reutilizaci贸n de escombros y materiales de construcci贸n  
significa menos energ铆a y menos vertederos.  Nos urge aumentar las  
tasas para el vertido de inertes a los vertederos. Otros pa铆ses  
europeos  reutilizan entre 10 y 20 veces m谩s materiales de  
construcci贸n que Espa帽a.  Tambi茅n debemos obligar la presencia de  
una maquina trituradora de materiales en cada obra de envergadura  
para la reutilizaci贸n de residuos en obras nuevas o rehabilitaciones.  
Es posible alcanzar m谩s del 25% en el reciclado de materiales de  
construcci贸n y escombros en 5 a帽os mediante el aumento progresivo de  
las tasas de vertidos de materiales inertes, y as铆 ahorrar grandes  
cantidades de energ铆a.  Asimismo, hace falta legislar la necesidad de  
una auditoria y separaci贸n de materiales en toda obra para evitar la  
mezcla de t贸xicos en los escombros inertes y fomentar la  
reutilizaci贸n de materiales.



L铆mites para despilfarro energ茅tico domestico. Para el sector de la  
construcci贸n son urgentes unas estrictas normas de consumo  
energ茅tico (50kw./m2 m谩ximo) antes del 2012, y aplicables en todos  
los edificios p煤blicos y de nueva construcci贸n para fomentar la  
eficiencia y el ahorro. Estas normas deben ser moduladas seg煤n el  
n煤mero de moradores de la vivienda y las rentas de la misma.



  Descentralizaci贸n energ茅tica: Cada proyecto o plan parcial de  
construcci贸n de m谩s de 200 viviendas o oficinas debe contar con un  
plan de producci贸n energ茅tica mediante la cogeneraci贸n, la energ铆a  
fotovoltaica o la producci贸n geotermal para producir al menos el 50%  
de la energ铆a el茅ctrica consumida en las viviendas. El decreto de  
fomento de renovables debe ser modificado para dar m谩s preferencia a  
la integraci贸n arquitect贸nica de la energ铆a solar y la  
autosuficiencia de edificios para evitar la situaci贸n actual que da  
una  gran preferencia para los huertos solares.



Hay que eliminar las numerosas exenciones a la aplicaci贸n del ya en  
si t铆mido C贸digo T茅cnico de la Edificaci贸n que afecta a municipios  
peque帽os, a nucleos hist贸ricos y a cualquier edificio colocado fuera  
del c贸digo por la opini贸n del arquitecto facultativo. Se debe  
modificar el C贸digo para fortalecer su aplicaci贸n efectiva en casi  
todos los edificios.



Auditorias energ茅ticas. Hay que legislar a favor de auditorias  
energ茅ticas en los materiales de construcci贸n con medidas fiscales  
de fomento para los biomateriales de baja energ铆a acumulada. Tambi茅n  
necesitamos auditor铆as obligatorias y p煤blicas sobre emisiones de  
CO2 en todos los edificios nuevos, centro comerciales, y sobre cada  
nueva urbanizaci贸n. Las auditorias energ茅ticas obligatorias en los  
materiales de construcci贸n deben ser complementadas por la  
instauraci贸n de medidas fiscales de fomento para los biomateriales de  
baja energ铆a acumulada. Debe existir un libro oficial estatal de  
buenas pr谩cticas constructivas que incluye listas de materiales de  
bioconstrucci贸n.











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