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Centro de protección enfocado a la investigación y monitoreo del cambio climático

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Academic year: 2020

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Autora:

Gineth Krupskaya Ramírez Bustos

Directora:

Arq. Milena Velástegui Auz

Quito—Ecuador

Enero 2012

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Trabajo de Titulación Previo a la

Obtención del Título de Arquitecta

Tema:

CENTRO DE PROTECCIÓN

(2)

TABLA DE CONTENIDO

HOJA DE RESPONSABILIDAD ... 7

AGRADECIMIENTO ... 8

DEDICATORIA ... 9

I. PROTOCOLO ... 10

1.1. TEMA: CENTRO DE PROTECCIÓN ENFOCADO A LA INVESTIGACIÓN Y MONITOREO DEL CAMBIO CLIMÁTICO ... 10

1.2. INTRODUCCIÓN ... 10

1.3. IMPORTANCIA ... 11

1.4. JUSTIFICACIÓN ... 11

1.5. FACTIBILIDAD ... 12

1.6. ALCANCE O DELIMITACIÓN DEL PROYECTO ... 13

1.7. OBJETIVOS ... 13

1.7.1. OBJETIVO GENERAL ... 13

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 13

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ... 14

II. MARCO DE REFERENCIA ... 16

2.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA ... 16

2.2. MARCO HISTÓRICO ... 16

2.2.1. Provincia de Esmeraldas ... 16

2.2.2. Cantón Muisne... 17

2.2.3. Playa de Mompiche ... 19

2.3. MARCO TEÓRICO ... 20

2.3.1. Isla Zapotal ... 20

2.3.1.1. Geografía Urbana. ... 20

2.3.2. Datos Climáticos de la Isla Zapotal ... 22

2.3.2.1. Clima ... 22

2.3.2.2. Temperatura Superficial del Aire ... 22

2.3.2.3. Temperatura Superficial del Mar ... 24

2.3.2.4. Precipitación ... 25

2.3.2.5. Humedad Relativa cfr ... 26

2.3.2.6. Velocidad y Dirección del Viento cfr ... 27

2.3.2.7. Incidencia Solar... 28

2.3.3. Riesgos Naturales ... 29

2.3.3.1 Riesgo Volcánico ... 29

2.3.3.2 Riesgo de Deslizamiento ... 29

2.3.3.3 Riesgo Sísmico ... 30

2.3.3.4 Riesgo de Tsunami ... 31

2.3.3.5 Riesgo Generado por Marea ... 34

2.3.3.6 Riesgo debido al Cambio Climático ... 35

2.3.3.7 Análisis Bioclimático ... 37

2.3.4. Cambio Climático ... 39

2.3.4.1. Concepto ... 39

(3)

2.3.4.2.1. Vulnerabilidad Natural del Clima ... 39

2.3.4.2.2. Calentamiento Antropógeno ... 41

2.3.4.2.3. Otras Consecuencias del Calentamiento Global ... 41

2.3.5. Islas que están desapareciendo por el Calentamiento Global ... 42

2.3.5.1. Hundimiento de países del Pacífico Sur, Kiribati. ... 43

2.3.5.2. Islas del Golfo de Bengala están en Riesgo de Hundirse ... 44

2.3.6. Arquitectura Sostenible ... 46

2.3.6.1. Concepto ... 46

2.3.6.2. Principios de la Arquitectura Sostenible ... 46

2.3.6.3. Diseños Contra Riesgos o Desastres ... 47

2.3.6.3.1. Trombas Marinas ... 47

2.3.6.3.2. Inundaciones... 48

2.3.7. Diseños Contra Desastres Naturales Enfocados al Mar ... 48

2.3.7.1. Casas a prueba de inundaciones y huracanes cfr. ... 49

2.3.7.2. Casas sobre el Agua en Holanda/Water Studio cfr. ... 50

2.3.8. Referencias Arquitectónicas ... 51

2.3.8.1. Estación científica ... 51

2.3.8.2. Museo Lúdico ... 52

2.3.8.3. Viviendas ... 52

2.4. HIPÓTESIS ... 52

III. PROPUESTA ... 53

3.1. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA ... 53

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ... 54

3.2.1. Estudio de Ubicación del Terreno ... 55

3.3. ANÁLISIS AMBIENTAL ... 57

3.3.1. Situación Climática ... 57

3.3.2. Estudio de Impacto Ambiental... 58

3.4. IDEA DE DISEÑO ... 60

3.5. PROGRAMA DE DISEÑO ... 62

3.6. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO ... 67

3.6.1. Descripción Edificio de Estación Científica ... 69

3.6.2. Descripción Edificio de Viviendas ... 70

3.6.3. Descripción Edificio de Museo Lúdico ... 71

3.7. ANÁLISIS DE USO DE MATERIALES ... 72

3.7.1. Análisis de Propuesta Estructural ... 73

3.7.2. Análisis Propuesta de Fachadas ... 74

3.8. ANÁLISIS DE INSTALACIONES DE SERVICIOS BÁSICOS ... 75

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PLANOS ... 77

3.9. CONCLUSIONES ... 80

3.10. RECOMENDACIONES ... 80

IV. GLOSARIO ... 82

V. BIBLIOGRAFÍA ... 89

(4)

INDICE DE FOTOS

Foto 1. Ubicación de la Isla Zapotal ... 21

Foto 2. Tsunamis Producidos en Ecuador ... 32

Foto 3. Zonas de riesgo en la Costa Ecuatoriana... 33

Foto 4. Hundimiento Isla Kiribati ... 44

Foto 5. Islas en el área del Golfo de Bengala en riesgo de hundirse ... 45

Foto 6. Casa a Prueba de Inundaciones ... 50

Foto 7. Casas sobre el Agua ... 51

Foto 8. Esquema de Ubicación del Proyecto ... 54

Foto 9. Propuesta de Diseño ... 55

Foto 10. Ubicación del Terreno – Isla Zapotal ... 56

Foto 11. Maqueta de de Implantación escala 1:2000 ... 56

Foto 12. Situación Climática ... 59

Foto 13. Idea de Diseño ... 61

Foto 14. Propuesta de Diseño ... 68

Foto 15. Esquema Funcional de la Propuesta ... 68

Foto 16. Diseño Edificio de Estación Científica ... 69

Foto 17. Diseño Edificio para Viviendas ... 70

Foto 18. Diseño Edificio para Museo Lúdico ... 71

Foto 19. Variedades de Palma Pambil ... 72

Foto 20. Proceso Evolutivo Estructural ... 74

(5)

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Temperatura Superficial del Aire, Octubre 2010 ... 23

Cuadro 2. Anomalías de Temperatura Superficial del Aire ... 23

Cuadro 3. Análisis de Temperatura Superficial del Mar ... 24

Cuadro 4. Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar, 2008-2009 ... 25

Cuadro 5. Acumulado Mensual de Precipitaciones ... 26

Cuadro 6. Precipitaciones Acumuladas ... 26

Cuadro 7. Frecuencias de Vientos Predominantes, Septiembre 2010 ... 27

Cuadro 8. Velocidad de Vientos Predominantes ... 27

Cuadro 10. Diagrama de ruta solar en Esmeraldas ... 29

Cuadro 11. Zonas de Mayor Riesgo en el País ... 31

Cuadro 12. Tabla de Mareas de Muisne, Octubre 2010 ... 34

Cuadro 14. Daños ocasionados por el Fenómeno de El Niño ... 37

Cuadro 15. Diagrama de Análisis Bioclimático ... 37

Cuadro 16. Cambios por Sistemas Físicos, Biológicos y Temperatura Superficial ... 105

Cuadro 17. Cambio Experimentado por la Temperatura a Nivel Mundial ... 107

Cuadro 18. Marco Esquemático de los Impactos Antropógenos ... 110

Cuadro 19. Ejemplos de Cambios Asociados al Cambio Promedio Mundial de Temperatura ... 111

(6)

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Vista Panorámica Isla Zapotal………...… 93

Anexo 2. Brazo de Mar – Isla Zapotal ... 94

Anexo 3. Punta Portete………. 95

Anexo 4. Isla Zapotal ... 96

Anexo 5. Tala de Árboles en lugares aledaños a la Isla Zapotal ... 97

Anexo 6. Lugares aledaños a la Isla Zapotal ... 98

Anexo 7. Portete – Isla Zapotal ... 99

Anexo 8. Pescadores frente a la Isla Zapotal ... 100

Anexo 9. Isla Zapotal situación actual ... 101

Anexo 10. Población de la Isla Zapotal ... 102

Anexo 11. Población de la Isla Zapotal ... 103

Anexo 12. Camaroneras cercanas a la Isla Zapotal ... 104

Anexo 13. Cambio Climático ... 105

Anexo 14. Calentamiento Antropógeno ... 106

Anexo 15. Otras Consecuencias del Cambio Climático ... 111

Anexo 16. Islas que están desapareciendo por el Calentamiento Global ... 112

(7)

HOJA DE RESPONSABILIDAD

Del contenido del presente trabajo se responsabiliza su autor

(8)

AGRADECIMIENTO

(9)

DEDICATORIA

(10)

I.

PROTOCOLO

1.1. Tema: Centro de Protección enfocado a la Investigación y Monitoreo del Cambio Climático

1.2. Introducción

La provincia de Esmeraldas tiene una gran biodiversidad, paisajes naturales muy hermosos y altamente turísticos. Pero no todos están debidamente preservados y no se los explota con una mentalidad de manejo sostenible.

La isla Zapotal está ubicada al sur de la provincia, pertenece al cantón Muisne. Históricamente ha tenido potencial turístico, el mismo que no ha sido explotado debido a la falta de planificación, sin embargo ha sido recuperado por el Proyecto del Hotel Decámeron el que incluso ha adquirido terrenos incrementando su desarrollo turístico.

En estas condiciones la zona requiere ofrecer seguridad y tranquilidad a los habitantes y visitantes; además, las informaciones científicas tanto a nivel nacional como internacional, demuestran que los sitios que se encuentran al nivel del mar y bajo éste son los más propensos a sufrir los embates naturales que se originarán por efecto del Cambio Climático.

Por encontrarse en un sitio estratégico, se escogió esta isla para realizar el Centro de Protección enfocado a la investigación y monitoreo del Cambio Climático generando alarmas contra riesgos y fenómenos marinos, terrestres y bioindicadores de desastres naturales.

(11)

respetuosa de el medio.

De esta forma la isla se podrá integrar al desarrollo turístico y económico, dando seguridad al sector y al país.

1.3. Importancia

La provincia de Esmeraldas es uno de los rincones del Ecuador que goza de gran biodiversidad, que la hacen propicia para el desarrollo del ecoturismo que incluya un manejo sostenible de los recursos naturales, prueba de ello es la cantidad de áreas protegidas y reservas ecológicas como: la Reserva Ecológica Mache-Chindul, Cotacachi Cayapas, Manglares Cayapas, Mataje, Refugio de Vida Silvestre la Chiquita, Ecosistemas del Estuario del Río Muisne, Ecosistemas de Manglar del Río Esmeraldas y Reserva Marina Galeras-San Francisco.

A pesar de todo esto, paradójicamente esta provincia es una de las más agredidas por actividades extractivistas, que sin ningún control han depredado sus bosques, contaminando sus ríos y mares.

El Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), presenta información donde indica que las islas son lugares vulnerables y están en peligro de desaparecer por el notable aumento del nivel del mar que provocaría inundaciones, tsunamis y otros desastres naturales debido a los efectos del cambio climático.

Razón por la cual es importante crear el centro de protección, enfocado a la investigación y monitoreo de cambios climáticos, como posible solución a impactos producidos por el constante cambio climático.

1.4. Justificación

(12)

biodiversidad, recursos genéticos, contaminación creciente de aire, agua y suelo, erosión y desordenado uso de los suelos, proceso de desertificación y agravamiento de fenómeno de sequía, riesgo, desastres y emergencias naturales y ambientales, problemas de salud por contaminación, mal nutrición y pobreza extrema.

Estos elementos son la base fundamental para instalar en la isla Zapotal un Centro de Protección que se enfocará a la Investigación y Monitoreo de los diversos factores generados por el Cambio Climático, el cual se construirá con materiales del medio y bajo los principios de la Arquitectura Sostenible.

1.5. Factibilidad

La creación de un Centro de Protección enfocado a la Investigación y Monitoreo del Cambio Climático, es viable porque en la Isla Zapotal donde se pretende implantar el proyecto, existen datos generados por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) donde se indica que el área es importante para estudios de riesgos naturales marítimos y sísmicos.

En ella existen paisajes naturales hermosos, que están por sus propias condiciones expuestos a desastres y riesgos naturales provocados por factores de diversas índoles, lo cual la convierte en un lugar muy vulnerable.

La cercanía a reservas ecológicas como la Mache-Chindul, monitoreada permanentemente demuestra que se tiene preocupación por preservar los ecosistemas existentes en el sector, lo que de igual manera ha incidido positivamente en la población elevando su nivel de conciencia ecológica.

Actualmente, hay construcciones turísticas importantes como es la del hotel Decámeron, lo que ha despertado el interés por parte de entidades gubernamentales, ONGs y de la industria del turismo de desarrollar proyectos turístico-educativos y de investigación.

(13)

1.6. Alcance o Delimitación del Proyecto

El proyecto a desarrollarse se ubicará en la Isla Zapotal cerca de la Punta Bolívar, en el punto más crítico del sector, ya que, según las cartografías del Instituto Geográfico Militar (IGM) es considerado como un área peligrosa para la navegación. Desde este punto se tiene mayor cercanía a la Reserva Ecológica Mache – Chindul y la población de la Parroquia Bolívar, sin embargo no solo abarcará estas zonas, sino que también controlará la zona del Hotel Decámeron, sirviendo como alarma en caso de desastres naturales.

Se realizarán estudios de campo que permitan elegir los materiales adecuados para la construcción del centro de protección, además de estudiar la obtención de energía eléctrica a través del mar, de tal manera que se pueda crear una arquitectura que se complemente con el ambiente natural de la isla.

El diseño contará con 3 edificaciones que se unificarán para formar un solo cuerpo arquitectónico, donde se ubicarán un área de estación científica para la investigación y monitoreo de cambios climáticos, un área turístico-educativa y un área de vivienda.

Para delimitar el proyecto, se pretende realizar no sólo planos arquitectónicos, sino que se complementará con planos basados en análisis estructurales, así como análisis de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas; los cuales conforman un estudio preliminar que permitirá desarrollar los planos definitivos en caso de llevarse a cabo la construcción.

1.7. Objetivos

1.7.1. Objetivo General

Crear un Centro de Protección enfocado a la investigación y monitoreo del Cambio Climático de la Costa Ecuatoriana en la isla Zapotal

(14)

 Diseñar un Centro de Protección enfocado al Cambio Climático.

 Monitorear las diferentes variables climáticas.

 Evidenciar la integración de la isla Zapotal al desarrollo nacional.

 Generar un centro que sea un modelo de investigación e integración del turismo educativo.

 Fomentar una conciencia ecologista en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura para realizar diseños arquitectónicos que respeten y se acoplen al ambiente.

1.8. Metodología de la Investigación

El tipo de investigación usado es de acuerdo a la profundidad de campo y a la fuente de la información.

Investigación Predictiva: Si el estudio intenta determinar las condiciones y características de una situación o fenómeno a futuro.

Investigación Mixta: Si en el estudio intervienen tanto la investigación documental como la investigación de campo.

Los métodos de investigación utilizados son: el método deductivo y comparativo.

Método Deductivo: Si el estudio parte de reglas y leyes generales para llegar a hechos particulares.

Método Comparativo: Si el estudio se basa en la comparación sistemática de casos, situaciones o fenómenos similares.

Las fuentes primarias y secundarias de recolección de información son:

(15)

 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP)

 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)

 Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU)

(16)

II. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Análisis del Problema

La Isla Zapotal está ubicada junto a la playa Mompiche, donde existen pocas construcciones, está rodeada de plantas autóctonas y una gran parte que son insertadas al medio.

Está comenzando a experimentar cambios debido a las actividades turísticas, por una construcción de importancia para la provincia como es el Hotel Decámeron, que tiene sus propias instalaciones, así como plantas de luz y agua. En base al Estudio de Impacto Ambiental del Hotel se analizó todo el tipo de suelo circundante el mismo que es apto para la construcción, lo cual es una pauta muy importante para desarrollar el proyecto.

La Isla está expuesta a tormentas, inundaciones, cambios de marea, etc., debido a su localización geográfica, de hecho existen datos climáticos proporcionados por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) que aseveran que incluso en el sector de Muisne al que pertenece, sufrió tsunamis. Hoy en día también se ha identificado que lugares como estos son vulnerables a los embates climáticos y pueden desaparecer por los efectos del Cambio Climático.

2.2. Marco Histórico

2.2.1. Provincia de Esmeraldas

La provincia de Esmeraldas está situada en la costa noroccidental del Ecuador. Limita al norte con Colombia, al sur con Manabí y Pichincha, al este con Carchi e Imbabura y al oeste con el Océano Pacífico. El territorio es llano, con pequeñas colinas de un máximo de 300 msnm, además de pequeñas elevaciones existentes en Atacames y Cojimíes. 1

Tiene un clima que varía de tropical sub-húmedo, subtropical húmedo y subtropical muy húmedo, además cuenta con una temperatura que fluctúa entre 21 y 25°C.

1

(17)

Su capital es Esmeraldas descubierta por Bartolomé Ruiz y fundada el 21 de septiembre de 1526. Además su independencia tuvo lugar el 5 de Agosto de 1820.

Esta provincia cuenta con siete cantones: Esmeraldas, Eloy Alfaro, Muisne, Quinindé, San Lorenzo, Atacames y Río Verde. Además de la ciudad de Esmeraldas, también se distinguen otras ciudades como Quinindé, San Lorenzo, Borbón, Muisne, Atacames, Tonsupa, Súa y Same.

Geográficamente cuenta con una superficie de 15.573,4 km2 y una población de 534.092 habitantes, según el Censo Poblacional del 2010. Su puerto marítimo constituye un importante ingreso económico para el país. Además, algunas de las actividades económicas principales son la refinación del petróleo, la pesca con la exportación de camarón, agricultura con una importante producción de banano, cacao y café, así como las actividades turísticas y artesanales.

Uno de los principales atractivos turísticos son las playas que la conforman así como algunas reservas ecológicas como Cayapas-Mataje o Mache-Chindul, además de los bosques de manglares más altos del mundo, que se encuentran en el Refugio de Manglar Majagual, ubicado al norte de la provincia, en el cantón San Lorenzo cerca a la frontera con Colombia.

La industria del turismo ha tenido un importante crecimiento a lo largo de la historia de la provincia, al parecer desde su importante participación en la economía del país, con actividades petroleras y exportaciones de productos agrícolas. Presentando lugares naturales con hermosos paisajes, como playas, manglares, entre otros, además de brindar una gran biodiversidad del litoral ecuatoriano, cuyas características, la hacen propicia para el desarrollo turístico.

2.2.2. Cantón Muisne

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Está conformada por ocho parroquias rurales:Bolívar, Daule, Galera, Quingue (Olmedo Perdomo Franco), Sálima, San Francisco, San Gregorio, San José De Chamanga. Sus fiestas de Cantonización se celebran el 3 de Octubre de 1956.

Muisne goza de un clima tropical, donde se puede disfrutar de sus maravillosas playas durante todo el año, siendo la mejor temporada entre los meses de julio y septiembre.2

Según el Censo del 20103, este cantón tiene una población de 28.474habitantes, la cual, representa el 6,5% del total de la Provincia de Esmeraldas; la cual ha crecido a un ritmo del 1,0% promedio anual. El 75,3% de su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 52,0% son menores de 20 años.

Algunas de las principales actividades económicas que se desarrollan son: la pesca, turismo, cultivo de frutas como mandarinas, bananas, caimito, mango, naranja y otros cítricos. Además gran parte de sus habitantes ha vivido en estrecha relación con los recursos naturales, por ende esta ha sido su principal fuente de trabajo, es así que hasta los años 80 existían 20.093has. de manglar en el estuario del río Muisne-Cojimíes, pero fueron destruidas a causa de la industria camaronera que se desarrolla en el sector, la cual ha acabado con miles de especies que aquí habitaban y ha afectado a muchas comunidades que habían hecho de aquel lugar su única empresa natural.

Esta isla representa la playa más extensa de la provincia de Esmeraldas, con 11 km. delineados con palmeras, cristalina agua azul, manglares y ríos. Por lo tanto, la actividad turística está recientemente en auge en lugares poco poblados, donde se pueden realizar varias actividades como: practicar deportes extremos como el surf en la playa de Mompiche, hacer ecoturismo en lugares aledaños como la Reserva Ecológica Mache-Chindul con su gran área de bosque húmedo, o descansar en la relajante y alejada isla Zapotal.4

2

Ministerio de Turismo-Provincia de Esmeraldas- Mapa Vial y Turismo-Plano Ciudad de Esmeraldas

3

INEC- Distribución de la Población del Cantón Muisne, Esmeraldas-Censo 2010.

4

(19)

2.2.3. Playa de Mompiche5

La playa de Mompiche se encuentra ubicada en el cantón Muisne, pertenece a la parroquia Bolívar, constituye una playa abierta que se cierra hacia el Suroeste con la ensenada de Mompiche que termina en la Punta del mismo nombre, donde se observan acantilados bajos inestables cubiertos de vegetación de bosque seco, además se puede apreciar la notable erosión del acantilado, lo que ha ocasionado que múltiples rocas se encuentren formando la Punta, las cuales son visibles con marea baja.

Los Centros Urbanos más cercanos sonMuisne a una distancia de 30 km y Esmeraldas a una distancia de 110 km. Entre sus características físicas consta la altura de 0 m.s.n.m, su temperatura es de 25°C, la precipitación es de 500 mm, cuenta con una latitud de 0º30’30’’ n y una longitud de 80º00’28’’ o. Tiene una extensión de 4km y el ancho de sus playas es 100 a 120 m. Además a su alrededor se encuentran pequeñas islas.

Geográficamente esta playa tiene una ligera inclinación, rodeada de una gran cantidad de palmeras y en la zona de construcción se observan cabañas de uso turístico hechas de madera, caña y bijao. Por otra parte, en la punta de Mompiche, los pobladores se dedican a la extracción de crustáceos y moluscos.6

Al poseer una de las olas más extensas del país de aproximadamente un kilómetro de largo, es uno de los mejores lugares para practicar surf.

Actualmente comprende uno de los últimos humedales marino-costeros del Ecuador, manteniéndose bastante bien con especies autóctonas de fauna y flora como: gaviotas, fragatas, pelícanos, cangrejos y peces.

Un aspecto que puede ser negativo es que se observa que no existe un control de tratamiento de desechos sólidos, además del notable crecimiento desorganizado de la población y los establecimientos de esparcimiento.

Siguiendo por el suroccidente de la playa de Mompiche se percibe una pequeña isla

5

Ministerio de Turismo-Información turística de la playa de Mompiche, Muisne-Esmeraldas.

(20)

llamada Zapotal, cuyas características físicas, climáticas e históricas son las más propicias para implantar el proyecto a desarrollarse.

2.3. Marco Teórico

El Diseño Sostenible se basa en el aprovechamiento eficiente de los recursos. Estos se entienden no solamente como recursos materiales, financieros y humanos, sino que implica una visión más holística donde se analiza los recursos disponibles como el agua, viento, sol, vegetación, suelo, ubicación geográfica, actividades humanas, riesgos naturales, etc.

Este tipo de diseño requiere grandes cantidades de información proveniente siempre de fuentes fidedignas, ya que los datos son una guía para establecer los parámetros fundamentales sobre los cuales se va a basar el diseño.

Además, el Diseño Sostenible se centra en el aprovechamiento de energía por dos vías: Energía Pasiva: Implica aprovechar los recursos naturales disponibles a favor del diseño, como sol, viento, suelo, vegetación, clima.

Energía Activa: Aprovechar a través de nuevas tecnologías fuentes de energía alterna, como el sol, el viento, el movimiento del agua, etc.

Por definición el diseño que implica mayor ahorro energético es aquel que aprovecha la Energía Pasiva al máximo, se estima que la reducción de uso de energía tanto en energía de uso final, como en energía de construcción se reduce en un 75%, generando ahorro de materiales en un 25%.

A continuación, se presenta la información mínima básica que es real y específica para el sector de la Isla Zapotal, la cual permitirá un análisis bioclimático certero.

2.3.1. Isla Zapotal

2.3.1.1. Geografía Urbana.

(21)

Muisne, parroquia Bolívar actualmente conocida como Portete, sector Mompiche, en las costas del Océano Pacifico.

La formación ocurre por el brazo de mar existente en el estero Zapotal, de aproximadamente 100 m de ancho, que originó esta isla con una superficie de aproximadamente 5 km2.

Los accesos existentes son por vía marítima desde Muisne a 1 hora o por vía terrestre llegando primero a Mompiche, luego se toma la carretera que conduce al estero Zapotal el cual debe ser cruzado en bote en un recorrido de 10 a 15 minutos.

La población más cercana a la isla es el pequeño pueblo de Zapotal, el cual tiene alrededor de 180 habitantes en su mayoría pescadores, unas 30 casas hechas de caña guadua, una escuela que también funciona como jardín de infantes, un parque abandonado, un puente en mal estado, que era el único acceso terrestre entre el pueblo y la isla, ahora solo se puede llegar por vía marítima.

Foto 1. Ubicación de la Isla Zapotal Fuente: Google Earth

(22)

Empresa Eléctrica Esmeraldas; no tiene servicios de agua potable, alcantarillado, recolección de basura y red de telefonía convencional. Es así que el agua se la obtiene de tres pozos comunitarios y la basura no tiene ningún tratamiento es enterrada, quemada o arrojada al mar. Además la población cuenta con un Subcentro de Salud con los equipos correspondientes abandonado por falta de personal administrativo y técnico.

Las principales actividades que se desarrollan en el sector son: el cultivo del coco que es comercializado en Esmeraldas y Manabí y la recolección de conchas que se la hace en el manglar de la zona.

2.3.2. Datos Climáticos de la Isla Zapotal

2.3.2.1. Clima 7

El sector donde se pretende implantar el proyecto, actualmente no cuenta con estaciones de estudios ambientales, lo que ha impedido que se tengan datos climáticos de la Isla Zapotal, sin embargo, la estación más cercana es “la estación pluviométrica de Muisne (INAMHI, 1980)”, la cual se la toma como referencia para obtener información acorde al estudio a realizarse.

Los parámetros meteorológicos considerados son: temperatura, humedad relativa, evaporación, precipitación y circulación del viento (dirección predominante y velocidad).

2.3.2.2. Temperatura Superficial del Aire 8

En el Ecuador los parámetros de la Temperatura Superficial del Aire (TSA) se encuentran ligeramente sobre sus promedios normales con valores que oscilan entre 26.2 ºC y 27.8ºC, registrándose valores más altos en las zonas norte y central del país. El patrón actual de vientos sobre la región costera ecuatoriana tiene una dirección Sur-Suroeste con velocidades entre 2 y 5 m/s.

7

Calidad Ambiental, “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Construcción y Operación del Hotel Royal Decámeron Mompiche”, Esmeraldas -Ecuador, Septiembre 2007, p. 30

(23)

El promedio mensual de temperatura es de 24 ºC., llegando a una temperatura máxima de 36º C. y una mínima de 16,5º C.

Cuadro 1. Temperatura Superficial del Aire, Octubre 2010 Fuente: INOCAR

Cuadro 2. Anomalías de Temperatura Superficial del Aire Fuente: INOCAR

(24)

estuvieron entre 1.5 y 2.0ºC mientras que en la zona oriental, entre las Islas Galápagos y las costas continentales se presentaron condiciones de neutralidad.

2.3.2.3. Temperatura Superficial del Mar 9

Según información del Boletín de Alerta Climático proporcionada por el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR) reporta que en el mes de septiembre del 2010, los parámetros de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) presentó anomalías positivas en las estación costera de Esmeraldas con 1.0 ºC, mientras que en la estación de San Lorenzo, se mostraron valores neutrales de TSM (+/- 0.1ºC).

Además el Nivel Medio del Mar, en la franja ecuatorial del Pacífico, presentó parámetros por debajo del promedio, situándose hasta 20 cm por debajo de su promedio en los 140ºW.

Por otra parte el fenómeno de El Niño presente en el Pacífico Central ecuatorial, mantuvo sus condiciones débiles, y también se percibió que la temperatura del mar en la zona costera no presentó incrementos significativos que indiquen su influencia, al contrario en la costa central, se registró un ligero descenso de los valores normales de temperatura.

Cuadro 3. Análisis de Temperatura Superficial del Mar Fuente: INOCAR

(25)

Cuadro 4. Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar, 2008-2009 Fuente: INOCAR

2.3.2.4. Precipitación 10

Los parámetros de precipitaciones que se presentan en la provincia de Esmeraldas son altos y oscilan entre los 400 y 5.000 mm. Además se registra un período de lluvias entre los meses de enero a mayo, siendo el mes de enero el de mayor pluviosidad teniendo un promedio anual de 1.527mm además de un período seco con lluvias leves y con poca frecuencia.

Además existe información meteorológica que describe dos períodos o épocas estacionales que se presentan anualmente: la lluviosa y la seca o no lluviosa.

a) La época seca comprende los meses de mayo a noviembre, presentando menor cantidad de precipitaciones, incremento de los vientos, la cantidad de radiación solar, y disminución de la nubosidad y humedad relativa.

b) La época lluviosa comprende los meses de diciembre a mayo, se caracteriza por la mayor cantidad de precipitación anual, así como un incremento en la cantidad de nubosidad, además de disminución en la intensidad del viento y radiación solar.

10 INOCAR, Instituto Oceanográfico de la Armada, “Boletín de Alerta Climático”, Septiembre 2010, pp.

(26)

Cuadro 5. Acumulado Mensual de Precipitaciones Fuente: INOCAR

Cuadro 6. Precipitaciones Acumuladas Fuente: INOCAR

2.3.2.5. Humedad Relativa11 cfr

Según el estudio de Impacto Ambiental previo a la Construcción del hitel Decámeron Mompiche demuestran que en el caso de la zona de Zapotal, la humedad relativa se presenta con un promedio que fluctúa entre el 81% y el 86%.

11 Calidad Ambiental, “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Construcción y Operación del Hotel

(27)

2.3.2.6. Velocidad y Dirección del Viento12 cfr

Los parámetros de la velocidad y dirección del viento que se presentan en el sector de la Isla Zapotal establece que los vientos predominantes tienen un flujo suroeste, con velocidades promedio de 2 a 4 m/seg, y se perciben entre los meses de julio a octubre, teniendo el resto del año flujos de vientos provenientes del sur, suroeste, oeste y noroeste. Además el porcentaje de calmas tiene una equivalencia del 19% del tiempo.

Cuadro 7. Frecuencias de Vientos Predominantes, Septiembre 2010 Fuente: INOCAR

Cuadro 8. Velocidad de Vientos Predominantes Fuente: INOCAR

12

(28)

2.3.2.7. Incidencia Solar

Al analizar la incidencia solar se presentan dos diagramas solares, que demuestran la interacción solar en un sitio determinado permitiendo el aprovechamiento de este recurso calórico como fuente energética.

a) El primer diagrama muestra el régimen de horas de sol disponibles durante el año. b) El segundo diagrama muestra el régimen de movimiento del sol con respecto a un sitio durante un año que permite analizar las sombras y la influencia de la iluminación natural en el diseño.

Además tiene otros usos, especialmente son útiles para realizar los cálculos de panelería e infraestructura de energía solar, ya que permite una correcta localización de los mismos (evita áreas de sombras y permite un buen calculo de la capacidad real de los paneles).

(29)

Cuadro 10. Diagrama de ruta solar en Esmeraldas Fuente: GAISMA

2.3.3. Riesgos Naturales 19

Los Riesgos Naturales fueron evaluados y validados para el área de estudio en base a información primaria y secundaria actualizada del Programa de Manejo de Recursos Costeros PMRC, la cual fue realizada en el año de 2006, a la cartografía básica del Instituto Geográfico Militar IGM escala 1:50.000, la carta geológica CODIGEM escala 1:100.000 y al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, pudiéndose así identificar los siguientes riesgos naturales de importancia.

2.3.3.1 Riesgo Volcánico 20

No existen centros eruptivos cercanos a la zona de implantación, siendo el volcán más cercano el Pichincha (sin actividad significativa reciente) ubicado a unos 172 km.

2.3.3.2 Riesgo de Deslizamiento 21

El riesgo de deslizamiento es bajo, esto se debe a que la zona está caracterizada principalmente por pendientes moderadas y relieves suaves.

19 Calidad Ambiental, “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Construcción y Operación del Hotel

Royal Decámeron Mompiche”, Esmeraldas-Ecuador, Septiembre, 2007, Pág. 33

20

IBID

21 Calidad Ambiental, “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Construcción y Operación del Hotel

(30)

2.3.3.3 Riesgo Sísmico 22

La zona de estudio se encuentra influenciada por tres sistemas de fallas: 2 transcurrentes y una inversa, esta última es conocida como Falla de Esmeraldas, que precisamente es la que representa un riesgo alto debido a su magnitud e historia neotectónica.”

Existe información proporcionada por el Instituto Oceanográfico Militar (INOCAR) que muestra que la actividad sísmica es activa en el sector, siendo generada probablemente en la zona de expansión y crecimiento de la corteza oceánica.

Además se presenta información sobre el evento telúrico más grande ocurrido en el país y uno de los más grandes en el mundo, acontecido en 1906 con una intensidad equivalente a 8.7 en la escala Mercalli frente a las costas de Muisne; por lo tanto, se deben tomar en cuenta planes de contingencia y gestión de riesgos naturales, al momento de realizar construcciones en la zona.

22

(31)

Cuadro 11. Zonas de Mayor Riesgo en el País Fuente: El Comercio

2.3.3.4 Riesgo de Tsunami 23

En las costas ecuatorianas se han producido tsunamis cuyos efectos destructivos han sido mayores o menores dependiendo de la intensidad de estos. Revisando los registros de mareas de la ciudad de Esmeraldas, obtenidos por el INOCAR, se observó que el tsunami más actual que ha ocurrido fue en 1979, donde se presentaron de 3 a 4 olas y que en el momento del sismo y tsunami la marea se encontraba en su nivel más bajo. Los efectos hubiesen sido mucho más graves si el tsunami se hubiera presentado durante la pleamar (es decir cuando la marea ha alcanzado su más alto rango), afectando incluso a las poblaciones costeras ecuatorianas de la Provincia de Esmeraldas.

De acuerdo a información proporcionada por el Programa de Manejo de Recursos

23 INOCAR, Instituto Oceanográfico de la Armada, “Riesgo de Tsunami” www.inocar.mil.ec, Octubre,

(32)

Costeros (PMRC), se deduce que el área donde se construirá el proyecto se encuentra en una zona de bajo riesgo de ocurrencia de un tsunami.

(33)
(34)

2.3.3.5 Riesgo Generado por Marea 24

En la información del boletín climático publicado por el INOCAR en marzo del 2010 se muestra que desde el mes de febrero 2010 se observa la presencia de una onda Kelvin, que se desplaza hacia la zona oriental del Pacífico, provocando un incremento del nivel del mar entre 5 y 15 cm. Se espera que la onda arribe a las costas del Ecuador en las próximas semanas y que produzca un aumento del nivel del mar en la zona costera de aproximadamente 30 cm.

Los oleajes predominantes provienen del suroeste, con altura media entre 1.5 y 2 m. Los días 9, 10 y 11 de marzo, un oleaje de mayor intensidad arribó del suroeste a la zona costera con olas de 2.5m de altura media y para los próximos días continuarán arribando oleajes de la misma dirección.

Para entender el comportamiento de las mareas para el sector donde se pretende implantar el proyecto, se presenta información obtenida del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR) para el puerto de Muisne, por ser el más cercano.

Cuadro 12. Tabla de Mareas de Muisne, Octubre 2010 Fuente: INOCAR

(35)

Cuadro 13. Calendario de Aguajes 2011 Fuente: INOCAR

2.3.3.6 Riesgo debido al Cambio Climático 30

Según el Informe de Cambio Climático 2007 publicado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, los impactos regionales proyectados para América Latina e Islas pequeñas son:

Hasta mediados del siglo, los aumentos de temperatura y las correspondientes disminuciones de la humedad del suelo originarían una sustitución gradual de los bosques tropicales por las sabanas en el este de la Amazonia.

La vegetación semiárida iría siendo sustituida por vegetación de tierras áridas.

Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica importantes con la extinción de especies en muchas áreas de la América Latina tropical.

La productividad de algunos cultivos importantes disminuiría, y con ella la productividad pecuaria, con consecuencias adversas para la seguridad alimentaria. En las zonas templadas mejoraría el rendimiento de los cultivos de haba de soja. En conjunto, aumentaría el número de personas amenazadas por el

30 UNDP, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, “Informe de Cambio Climático 2007”,

(36)

hambre (RT; grado de confianza medio).

Los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían notablemente a la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico.

El aumento del nivel del mar intensificaría las inundaciones, las mareas de tempestad, la erosión y otros fenómenos costeros peligrosos, amenazando con ello la infraestructura vital, los asentamientos y las instalaciones de cuya subsistencia dependen las comunidades insulares.

El deterioro de las condiciones costeras, por ejemplo por erosión de las playas o decoloración de los corales, afectaría los recursos locales.

Hasta mediados del siglo, el cambio climático reduciría los recursos hídricos en gran número de islas pequeñas, por ejemplo en el Caribe y en el Pacífico, hasta el punto de que aquellos serían insuficientes para cubrir la demanda en los períodos de escasa precipitación.

Con el aumento de las temperaturas aumentarían las invasiones de especies nativas, particularmente en las islas de latitudes medias y altas.

Cuadro 14. Daños ocasionados por el Fenómeno de El Niño

(37)

El gráfico muestra los daños que ocasionó el fenómeno de El Niño en el sector agropecuario de la región andina, alcanzando casi el 50% en el Ecuador. 31

2.3.3.7 Análisis Bioclimático

El análisis bioclimático implica tomar parámetros climáticos de un sector, interpretar su comportamiento en un lapso de tiempo determinado y presentar posibles soluciones arquitectónicas contra desastres naturales. En este caso el lugar de implantación del proyecto es la Isla Zapotal y los parámetros climáticos son presentados por estudios realizados por el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR. Con estos datos se realiza el siguiente análisis:

Cuadro 15. Diagrama de Análisis Bioclimático Fuente: Architectural Graphic Standards, 11th Edition

31 José Luis Samaniego, CEPAL, “Cambio Climático y desarrollo en América Latina y el Caribe. Reseña

(38)

En base a la información proporcionada de temperatura y humedad relativa, se puede verificar que el clima en el sector es benigno aunque está un poco fuera del sector de Comfort, siendo Neutral y Ligeramente Cálido. El análisis recomienda que el diseño este basado en la reducción de estos parámetros climáticos a través de técnicas que prioricen la Ventilación Natural.

La dirección y velocidad del viento brinda la información que se requiere para establecer el tipo de diseño que aproveche de mejor manera el mismo. La velocidad estándar que se muestra, es aprovechable en dos maneras:

a) Forma: La velocidad del viento es ideal por lo que las formas aerodinámicas son recomendables, y no se requiere estudio adicional en diseño que soporte vientos huracanados.

b) Energía Eólica: La velocidad del viento es ideal para aprovechar el uso del viento para producir energía eléctrica en cantidades suficientes para proveer de energía a todo el centro de investigación.

El nivel de pluviosidad es superior al promedio de lluvias tanto a nivel provincial como nacional. Esto indica que el área es vulnerable a inundaciones provocadas por lluvias. De ahí que la recomendación de diseño es la separación del suelo.

La incidencia solar muestra el característico régimen en el Ecuador con aproximadamente 12 horas de luz disponible, tomando en cuenta la nubosidad, además el régimen de lluvias demuestra que la cantidad de energía disponible es menor que en otros sectores donde la nubosidad es menor. Por lo que la recomendación de diseño se refiere al uso localizado de implementos que hagan uso de energía solar más no la generación masiva del mismo. Las horas de luz disponible son ideales para realizar un diseño que aproveche la luz natural para los espacios internos.

Los riesgos naturales presentes en el área, muestran la necesidad de un diseño que soporte temblores, inundaciones eventuales, tsunamis y el progresivo aumento del nivel del mar causado por el Cambio Climático.

(39)

naturales extremos que pueda incluso llevar a su destrucción, la recomendación de diseño se centra por lo tanto en un sistema estructural que pueda soportar terremotos de hasta 8 grados en la escala de Richter y que además pueda soportar presiones laterales provenientes de fuertes oleajes, por lo tanto, formas marinas o de barcos son las más adecuadas.

La información sobre mareas es fundamental para establecer el calendario de construcción, ya que en áreas de alto nivel freático con una fuerte influencia del mar, no es posible construir fácilmente para ubicar las estructuras. Además la información del calendario lunar es fundamental para conocer el estado de corte-secado- y tratamiento de maderas naturales.

2.3.4. Cambio Climático 34

2.3.4.1. Concepto

Es definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMCC), como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que viene a sumarse a la variabilidad climática natural observada en períodos de tiempo comparables.

Ver Anexo 13.

2.3.4.2. Consecuencias del Cambio Climático

2.3.4.2.1. Vulnerabilidad Natural del Clima 36

Dentro de los riesgos y la vulnerabilidad a los desastres naturales, las tres últimas décadas han visto un aumento en la frecuencia y destructividad de los riesgos naturales.

El Programa de desarrollo de las Naciones Unidas PNUD del 2004 estima que en las últimas dos décadas los países con desarrollo humano representaron más de la mitad de todas las víctimas registradas, casi el 85% de las personas expuestas a los desastres

34 UNDP, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, “Informe de Cambio Climático 2007”, www.undp.org, 2007, p. 30

36 UNDP, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, “Human Develpoment Report, 2007/2008”,

(40)

naturales vive en países de desarrollo humano medio y bajo.

Por lo tanto, el riesgo determina el grado en que una sociedad está potencialmente expuesta a un peligro natural y la vulnerabilidad determina su susceptibilidad a los daños. Los factores que afectan los niveles de vulnerabilidad son a menudo socio-culturales, que surgen como resultado de los sistemas políticos y las prácticas no sostenibles de desarrollo que tienden a poner a las personas en situación de riesgo.

Los desastres naturales tienden a reducir los beneficios del desarrollo. Además de sus efectos inmediatos sobre la infraestructura, eventos destructivos inusualmente tienen el potencial de cambio de la trayectoria de crecimiento de un país, o al menos puede destruir mucho de lo que tomó años en construirse.

Las cifras principales asociadas a los desastres naturales tienden a subestimar sus pérdidas sociales, que por lo general se clasifican en tres tipos: directas, indirectas y pérdidas secundarias. Las pérdidas directas son aquellas asociadas con la pérdida de bienes de capital tales como la infraestructura, las pérdidas indirectas de centran en medir la interrupción inmediata de bienes y servicios, y las pérdidas secundarias tienen que ver con el corto y largo plazo de los efectos macroeconómicos.

Un desarrollo que no toma en cuenta los riesgos naturales, aumenta la vulnerabilidad de la probabilidad de eventos destructivos que tienden a revertir los logros de desarrollo.

Los países más susceptibles a los peligros naturales carecen de capacidad técnica para prevenir y mitigar los impactos de estos eventos. Como resultado, los sectores más pobres son los más vulnerables a desastres naturales, en los cuales se puede presenciar la pérdida de vidas humanas, así como también el deterioro poblacional que pueden conducir a un crecimiento de pobreza permanente.

(41)

2.3.4.2.2. Calentamiento Antropógeno 37

El calentamiento antropógeno o efecto invernadero es un fenómeno natural, cuyo problema se produce cuando por causas humanas se produce un aumento en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, lo que aumenta este efecto y produce un calentamiento global del planeta.

Alrededor de un 30% de la energía que recibe la Tierra se refleja y devuelve al espacio, mientras que el 70% restante se absorbe, pero no de manera uniforme (es mayor en los polos, por ejemplo) sino que existen unas diferencias que producen fenómenos de convección, corrientes atmosféricas que transportan calor, evaporación, condensación que producen el clima.

Ver Anexo 14.

2.3.4.2.3. Otras Consecuencias del Calentamiento Global 40

Otros factores que influyen en el clima son los mecanismos forzados de radiación, que pueden ser internos y externos:

 Los mecanismos externos se dan a escalas de tiempo de milenios e incluyen variaciones de la órbita terrestre, que fuerzan cambios entre condiciones glaciales e interglaciales, e incluso cambios físicos en el Sol, como las manchas solares que ocurren cada 11 años.

 Los mecanismos internos son la composición atmosférica, cuyos cambios están directamente relacionados con el clima, sobre todo en el caso de los gases de efecto invernadero, tal y como hemos comentado antes; y la actividad volcánica, ya que las emisiones de polvo y gases de las erupciones se mantienen durante varios años en la atmósfera y producen descensos en las temperaturas.

37 UNDP, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, “Informe de Cambio Climático 2007”,

www.undp.org, 2007, pp. 7, 12, 26, 41

40 UNDP, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, “Informe de Cambio Climático 2007”,

(42)

Existen previsiones para el año 2100 que hablan de cambios climáticos muy rápidos que provocarán grandes impactos adversos para la humanidad, ocasionando variaciones de temperatura de entre 1.0 y 3.5ºC, que traerán consigo transformaciones tan importantes como:

 Las áreas desérticas serán más cálidas y secas, que provocará la escases del agua en África y Medio Oriente.

 El aumento del nivel del mar será de entre 0.4 y 0.65 m, por la fundición de los glaciares, debido a que el 11% de la superficie terrestre es hielo, lo cual provocará la desaparición de muchas zonas costeras.

 Las precipitaciones aumentarán entre un 3 y un 15%.

 Muchas tierras de cultivo, se perderían, al convertirse en desiertos.

Ver Anexo 15.

2.3.5. Islas que están desapareciendo por el Calentamiento Global

Informes proporcionados por CINU, demuestran que más de 40 pequeños estados insulares presentan desventajas y vulnerabilidad, debido a su fragilidad ecológica, pequeño tamaño, limitados recursos, que han sido un obstáculo para su desarrollo socioeconómico. Otras características de estos lugares son: reducción de recursos naturales, aislamiento económico, degradación del medio terrestre, además del aumento del nivel del mar que es ocasionado por el cambio climático.

Desde 1992 con La Cumbre para la tierra, se consideran estas zonas como casos especiales en cuanto a temas ambientales y de desarrollo. 42

Ver Anexo 16.

42 Cfr

. CINU, Centro de Información de las Naciones Unidas: “Pequeños Estados Insulares”,

(43)

2.3.5.1. Hundimiento de países del Pacífico Sur, Kiribati. 44

Los países menos desarrollados del Pacífico Sur, como Kiribati, ex colonia británica, se hunden bajo las olas. Es un archipiélago de 33 atolones coralinos que se levanta apenas 1.8 metros sobre el nivel del mar, va desapareciendo conforme el calentamiento global hace subir el nivel de los océanos. Australia y Nueva Zelanda son las dos naciones desarrolladas de la región.

Las pequeñas naciones del Pacífico Sur, donde están algunas islas menos elevadas, serán las primeras que se inundarán. Además de Kiribati, entre las más vulnerables están Vanuatu, Islas Marshall, Tuvalu y varias zonas de Papúa Nueva Guinea.

Entre los efectos del calentamiento global, ocasionados por el efecto invernadero, se prevé una expansión de las corrientes térmicas y el derretimiento de glaciares. Como resultado, el nivel de los mares podría incrementarse hasta en siete metros, lo cual será devastador para países como Bangladesh, India, Vietnam y China.

El archipiélago, que ocupa un área de 3.2 millones de kilómetros cuadrados, es hogar de 92.500 personas. La mayoría vive en el densamente poblado atolón principal, Tarawa, cadena de islotes en forma de herradura que rodea una laguna central.

Las playas de Tarawa, que es plana y tiene escasos 500 metros de ancho, se han erosionado a tal grado que se ha tenido que importar arena de Australia. Docenas de familias se han visto forzadas a desmantelar sus cabañas de madera y reconstruirlas más lejos del agua. Ahora la población está apretada en una franja de tierra entre la laguna y el Pacífico.

Los ambientalistas prevén que el incremento en el nivel de los mares afectará de manera desproporcionada a los países más pobres, cuya contribución al calentamiento global es insignificante, pero son los menos equipados para adaptarse.

El organismo oficial de investigación científica de Australia emitió un reporte en el cual

44 La Jornada, “El mar se está comiendo las islas pequeñas”,

(44)

prevé que el calentamiento global en la región Asia-Pacífico hará crecer el nivel de las aguas marinas 48 centímetros hacia el año 2070.

Foto 4. Hundimiento Isla Kiribati Fuente: Google Map

2.3.5.2. Islas del Golfo de Bengala están en Riesgo de Hundirse 45

Una isla ubicada en el Golfo de Bengala, cuya pertenencia se disputaron durante casi 30 años los gobiernos de India y Bangladesh, desapareció de la superficie debido al aumento en el nivel del mar.

La isla, llamada New Moore por India y South Talpatti por Bangladesh, medía tres kilómetros de ancho por 3,5 kilómetros de largo, pero los efectos del calentamiento global acabaron con ella, explicó Sugato Hazra, director de Oceanografía de la Universidad Jadavpur de Calcuta.

La desaparición de la isla comenzó a preverse desde 2009, cuando imágenes satelitales mostraron una reducción en su tamaño debido a que el mar la cubría cada vez más.

45

Agencias, Estrategia y Negocios, “El mar se está comiendo las islas pequeñas”,

(45)

Ubicada en la reserva natural de Sunderbans, en el Golfo de Bengala, la isla fue motivo de conflictos entre India y Bangladesh, cuyos gobiernos reclamaban su propiedad desde la década de 1980.

Los científicos han percibido el alarmante incremento de los niveles del mar en la última década en el Golfo de Bengala. Hasta el año 2000 los niveles del mar se habían elevado aproximadamente tres milímetros por año, pero durante la década pasada alcanzaron los cinco milímetros.

Otra isla cercana, Lohachara, corrió con la misma suerte en 1996, lo que forzó a sus habitantes a mudarse a territorio continental, en tanto, casi la mitad de la isla Ghoramara se encuentra bajo el agua.

Al menos otras diez islas en el área están en riesgo de hundirse, por lo que ecologistas a escala mundial han pronosticado que el aumento significativo de la temperatura tendrá como consecuencia lluvias más intensas y frecuentes que podrían arrasar con muchas regiones en el mundo.

(46)

2.3.6. Arquitectura Sostenible

2.3.6.1. Concepto

La Arquitectura Sostenible se deriva del término desarrollo sostenible, que se define como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. El desarrollo sostenible permite usar los recursos naturales y se enfoca en asegurar que los países controlen sus recursos para que se puedan desarrollar mejor. 46

La Arquitectura Sostenible es aquella que reflexiona sobre el impacto ambiental se preocupa de optimizar el uso de recursos naturales como materiales de construcción, utilizando energías renovables, manteniendo un largo período de uso, reciclando para generar el menor daño posible. 47

Crear una arquitectura sostenible es la solución para enfrentar el cambio climático, una arquitectura que permita vivir de una forma más sana, salvaguardando la vida de las personas y no afectando al medio.

2.3.6.2. Principios de la Arquitectura Sostenible 48

Los principios de la arquitectura están basados en valorar las necesidades para proyectar la obra de acuerdo al clima, tratando de optimizar al máximo el uso de materiales, energía y agua, provocando grandes ventajas ambientales e incluso económicas y por ende brindar mayor calidad en la edificación.

Los principios para realizar una arquitectura sostenible se basan en el siguiente decálogo:

1. Mayor Confort. Acondicionamiento Térmico, Acústico y de Humedades.

2. Mejor Salud y Calidad de Vida

46 Cfr. CINU, Centro de Información Naciones Unidas: “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm. Noviembre/2010.

47 Cfr. Comisión ECOARQ, Colegio de Arquitectos de Chile, “Principios de Sustentabilidad”, Chile,

Noviembre/2010, p. 3

48 Comisión ECOARQ, Colegio de Arquitectos de Chile, “Principios de Sustentabilidad”, Chile,

(47)

3. Mayor Eficiencia Energética

4. Energías Renovables y Limpias

5. Gestión del Agua

6. Gestión de Desechos y Reciclaje

7. Gestión de Materiales, su fabricación, construcción, vida útil y demolición

8. Mayor Ahorro monetario

9. Menores Emisiones e Impacto Ambiental

10.Mayor Independencia de Recursos

2.3.6.3. Diseños Contra Riesgos o Desastres

Qué es un Riesgo o Desastre y clasificación49

Un desastre natural es un fenómeno natural, como la lluvia o el viento, una vez que han superado un límite de normalidad, medido a través de un parámetro, el cual varía dependiendo del tipo de fenómeno (escala de Richter para movimientos sísmicos, escala Saphir-Simpson para huracanes, etc.).

Los efectos de un desastre natural pueden amplificarse debido a una mala planificación de asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta temprana, entre otros, por lo que a veces la frontera entre los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre se torna un poco difusa.

2.3.6.3.1. Trombas Marinas

Una tromba de agua o tromba marina es un fenómeno que ocurre en aguas tropicales en condiciones de lluvia. Se forman en la base de nubes tipo cúmulo y se extienden hasta la superficie del mar donde recogen el rocío del agua. Las mangas de agua son peligrosas para los barcos, aviones y estructuras terrestres.

Estos torbellinos de agua y viento son muy frecuentes en el Océano Pacífico, en las cercanías de la China y del Japón. Sus efectos son muy desastrosos, en especial para la embarcación pequeña. En el Triángulo de las Bermudas se producen a menudo y se

49 UNDP, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, www.undp.org, “Informe de Cambio Climático

(48)

sospecha de su relación con la desaparición misteriosa de barcos y aviones.

2.3.6.3.2. Inundaciones

Las inundaciones son una de las catástrofes naturales que mayor número de víctimas producen en el mundo. Puede producirse por lluvia continua, una fundición rápida de grandes cantidades de hielo, o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan, y en menos ocasiones por la destrucción de una presa.

Clasificación de inundaciones:

a) Las inundaciones fluviales se desarrollan lentamente, a veces durante un plazo de días.

b) Las inundaciones repentinas pueden desarrollarse rápidamente, a menudo tienen una pared peligrosa de agua rugiente que arrastra una carga mortal de rocas, lodo y otros escombros que pueden arrasar cualquier cosa en su paso.

c) Las inundaciones terrestres ocurren fuera de un río o riachuelo definido, tal como cuando un dique se rompe, pero aun así puede ser destructiva. Las inundaciones también pueden ocurrir cuando una represa se rompe produciendo efectos similares a las inundaciones repentinas.

Los efectos de las inundaciones pueden ser muy locales, afectando a un vecindario o comunidad, o de gran tamaño, afectando las riberas completas de los ríos y varios estados. Se ha calculado que en el siglo XX unas 3,2 millones de personas han muerto por este motivo, lo que es más de la mitad de los fallecidos por desastres naturales en el mundo en ese periodo.

Ver Anexo 17.

2.3.7. Diseños Contra Desastres Naturales Enfocados al Mar

(49)

del cambio climático, el cual es diseñado como una de las primeras construcciones en este tipo y por ende pretende ser un prototipo que permite ser instalado en cualquier lugar de la costa ecuatoriana con la intención de prevenir grandes desastres naturales.

2.3.7.1. Casas a prueba de inundaciones y huracanes 50cfr.

Una posible solución a la recomendación de la ONU que los países puedan desarrollar edificaciones que soporten grandes desastres naturales como inundaciones y huracanes son las casas diseñadas a prueba de inundaciones y huracanes por el ingeniero mexicano Federico Martínez, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Estas casas están pensadas para ser construidas en zonas costeras muy calurosas, vulnerables al efecto de los huracanes, ciclones y aumento del nivel del mar.

La estructura de las casas se compone de una caja de acero con un recubrimiento de hormigón armado, hecha con pilares de 2.80m de altura, así en caso de inundaciones el agua pasa por debajo de la casa y no pone en riesgo a las familias.

También cuenta con un sistema de ventilación conformado por ventilas que es un sistema de convección del aire; es decir, el aire caliente va hacia arriba y sale por la parte superior de la casa, y las ventilas de la parte inferior son para reponerlo, son de vidrio y llevan una protección de malla, para evitar daños a los habitantes en caso de roturas.

Es una construcción muy resistente no solo a inundaciones sino que también a huracanes de grado 5, que es el máximo en la escala Saffir-Simpson que mide la intensidad de los vientos. Además, la prefabricación es una de las características de estas casas, la cual ayuda a una construcción mucho más rápida.

50

Verónica Díaz Favela, IPS, Inter Press Service, “Casas a prueba de inundaciones y huracanes”,

(50)

Foto 6. Casa a Prueba de Inundaciones Fuente: IPS; Inter Press Service

2.3.7.2. Casas sobre el Agua en Holanda/Water Studio 51cfr.

La compañía de arquitectos holandeses Water Studio propone una alternativa para solucionar el problema de las construcciones ante desastres naturales como las inundaciones, debido a que un 20% del territorio del país está debajo del agua. Por tal razón, se sienten amenazados por el calentamiento global, el cual, produciría un incremento sobre el nivel del mar.

En sus propuestas de diseños presentan construcciones en su mayoría viviendas con cimientos flotantes, es decir, edificaciones que están ancladas al suelo, por debajo del agua, y sus cimientos tienen un sistema que sirve de flotador, de esta forma, cuando se produzca una inundación u otro desastre natural provocando que el nivel del mar aumente, las construcciones puedan flotar en el agua, logrando preservar las vidas de los habitantes.

(51)

Foto 7. Casas sobre el Agua Fuente: Water Studio

2.3.8. Referencias Arquitectónicas

Luego de analizar algunos diseños contra desastres naturales, que sirven como fundamento del presente trabajo, se realiza un análisis conceptual de las edificaciones que formarán parte del proyecto, como son: una estación científica, museo lúdico y viviendas.

2.3.8.1. Estación científica

Una estación científica puede ser definida como un establecimiento donde se recogen datos referentes a un tema a ser analizados, como datos sísmicos, meteorológicos, telúricos, entre otros, los cuales serán procesados por medio de equipamiento especializado para monitorear ciertos parámetros y presentar posibles medidas a tomar.

(52)

2.3.8.2. Museo Lúdico

Un museo lúdico es un lugar de exhibición de obras de arte donde se practican actividades relacionadas al juego para aprender y descubrir temas investigativos.

Actualmente el concepto de museo lúdico está tomando muy buena acogida en algunas partes del mundo, es así que en la ciudad de Quito existe el Museo del Agua, el cual ofrece algunas actividades en las que por medio de juegos brinda enseñanza y diversión.

En la propuesta arquitectónica del presente trabajo se propone realizar un museo lúdico en el cual se presentarán, muestras de la flora y fauna que habitan en el sector, lo cual realzará la importancia de la muestra vegetal vigente en la Isla Zapotal.

2.3.8.3. Viviendas

Tomando como referencia arquitectónica viviendas temporales como los campamentos que realiza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en los lugares donde implantan sus proyectos, se plantea diseñar una edificación de viviendas temporales que será utilizada para las personas que laborarán en el proyecto, la cual tendrá todos los servicios básicos.

Entendiéndose por vivienda temporal, como un lugar que cuenta con los servicios básicos para que una persona pueda habitar durante un tiempo limitado, además, cuya edificación puede ser implantada en varios lugares.

2.4. Hipótesis

(53)

III. PROPUESTA

3. 1. Propuesta Arquitectónica

La idea de diseño nace basándose en los principios de Arquitectura Sostenible; y del análisis bioclimático presentado en el Marco Teórico que lanza recomendaciones generales de diseño, además de analizar construcciones existentes enfocadas en la resistencia a desastres naturales marítimos ocasionados por efectos del cambio climático. Como son los diseños de los arquitectos holandeses de Water Studio, cuyas edificaciones están ancladas al suelo y tienen cimientos flotantes que en caso de inundaciones permiten que la construcción flote y salvaguarda la vida de las personas.

La propuesta arquitectónica comprenderá 3 edificaciones que se unificarán para formar un solo cuerpo arquitectónico, donde se ubicarán un área de estación científica para monitorear los cambios climáticos, un área para actividades turístico-educativa y un área para viviendas.

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