domingo, 31 de enero de 2010

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Agencia Reuter.- Detaille de la manifestacion el dia de ayer en la Plaza de la Constitucion en Guatemala Ciudad (Guatemala) en apoyo al Caracol Azul, en favor de la no-contaminacion del Lago Atitlan y para politicas de respeto al medio ambiente en ese pais.

Ya terminadas las bases de las 2 viviendas de un piso...


... y empiezan a levantar las paredes:

viernes, 29 de enero de 2010

El precio del Sol nunca aumentara (bueno ¿quien sabe?)


En las viviendas Xecujil, habrá 4 calentadores solares para alimentar en agua caliente las duchas, lavamanos y lavatrastos.

¿Por qué calentadores solares?

Vamos punto por punto:

Aspecto económico: Inicialmente resulta más caro comprar un calentador solar que uno convencional de gas. Sin embargo el calentador solar utiliza la energía gratuita del sol mientras que el calentador convencional utiliza gas de origen fósil que no es gratuito. El gasto acumulado que implica la compra mes a mes de gas llega pronto a igualar al gasto realizado en la compra del calentador solar. Se estima que el periodo promedio de recuperación del dinero invertido en el calentador solar es de entre 1 y 3 años dependiendo del uso que se haga de él.

A ello hemos de añadirle que el precio del gas está en constante aumento, lo que provoca que el tiempo de recuperación se reduzca cada vez más. El porcentaje de sustitución de gas por energía solar para calentar el agua se estima en torno al 80% cuando esta correctamente dimensionado, siendo a efectos prácticos con frecuencia sensiblemente superior a esta cifra.



Independencia energética. El contar con un calentador solar implica disponer de una mayor independencia energética con respecto a las compañías de gas o de electricidad para calentar el agua, con sus subidas de precios o los posibles problemas de suministro.

Aspectos ecológicos. No menos importante que lo anterior es la implicación ecológica que conlleva el adquirir un calentador solar. Al no utilizar la combustión para el calentamiento del agua, dejamos de liberar una gran cantidad de anhídrido carbónico a la atmósfera y de contribuir al calentamiento global y a la contaminación atmosférica. Además se aprovecha un recurso energético muy abundante y gratuito como es el Sol.

¿Cómo funciona un calentador solar?

El funcionamiento del calentador solar es sencillo y efectivo. El Calentador consta de dos partes fundamentales:

El colector. Elemento encargado de captar la energía del sol y transformarlo en calor. Por medio de una estructura metálica se dota a los colectores de una inclinación idónea para lograr que la captación sea óptima en el conjunto del año.

El acumulador o tanque. Depósito donde se almacena el agua caliente para su consumo. Para evitar que el agua pierda su calor durante la noche el tanque acumulador se halla termo sellado con materiales aislantes apropiados.

El acumulador y el colector están unidos entre sí por tuberías. El proceso de calentamiento del agua se inicia cuando los rayos solares inciden sobre la superficie del colector y elevan la temperatura del agua que circula por los conductos que tiene en su interior. El agua al calentarse pierde densidad y tiende a ascender pasando a través de las tuberías al acumulador que esta situado encima. El espacio que deja libre el agua que ha ascendido es reemplazado por agua que aún no ha sido calentada proveniente del acumulador. Esta agua se calienta a su vez por el mismo procedimiento y vuelve a ascender repitiéndose el proceso mientras los rayos solares incidan en el colector. Así se establece un circuito natural en el cual toda la energía solar captada en el colector pasa al tanque.

Al final del día tenemos agua caliente, entre 45 y 75 grados centígrados, almacenada en el tanque termo sellado. Se estima que la pérdida media de temperatura durante la noche en el interior del tanque es de entre 3 y 7 grados centígrados, por lo tanto se puede disfrutar de agua caliente almacenada durante la madrugada o por la mañana antes de que vuelva a salir el sol.

¿Qué necesito tener para poder instalar un calentador solar en mi casa?

En la inmensa mayoría de los hogares se reúnen las condiciones adecuadas para poder colocar un calentador solar. Lo requisitos básicos son:

- Un lugar en que se pueda colocar los colectores orientados al Sur en el hemisferio Norte y al Norte en el Hemisferio Sur;

- Que en dicho lugar no existan sombras que puedan perjudicar a la instalación;

- Que exista una altura del tinaco ( depósito que suministra agua a la red de la casa) adecuada con respecto al calentador solar, para que el equipo trabaje con una presión adecuada.

Existe otro requisito de gran importancia para asegurar que el sistema funcione correctamente. Es necesario que la parte inferior del tinaco este a mayor altura que la parte superior del tanque de acumulación del calentador solar para que la presión sea dada por la propia gravedad del agua y la circulación del agua se dé con normalidad dentro del equipo.

En caso de que la altura no sea suficiente siempre existe la posibilidad de elevar el tinaco lo necesario, que siempre será poco. Es conveniente, no obstante, evitar una gran diferencia de altura entre tinaco y equipo solar compacto, para que un exceso de presión no dañe los componentes de la instalación, sobretodo en el caso de los equipos de tubo de vacío. Existen válvulas y otros medios para solucionar este problema que un instalador cualificado sabrá utilizar. Por las mismas razones, en casas con grupos de presión o hidroneumaticos (con bomba ) se deberá vigilar que la fuerza con que el agua entra al equipo no sea excesiva.


¿Qué debe exigir en su instalación?

El correcto funcionamiento del calentador solar a lo largo del tiempo depende de una perfecta ejecución en la instalación y el empleo de materiales adecuados. En cuanto a los materiales, se deberá exigir aquellos que sean de primera calidad y perdurables en el tiempo.

Los principales factores que afectan a los materiales de las instalaciones son: la oxidación, la corrosión, o los rayos ultravioletas.

También se debe exigir que las tuberías, sobretodo las que llevan el agua caliente, tengan un recorrido lo mas corto posible y de preferencia estén aisladas térmicamente para no perder parte de la energía calorífica por ellas.

Mantenimiento de la instalación

El mantenimiento del calentador solar es en general sencillo y se reduce a pocas acciones. Entre ellas podemos destacar:

- Limpieza de la superficie colectora. Es conveniente realizar una limpieza cada quince días, sobretodo en la estación seca, para evitar que el polvo se acumule e impida a los rayos solares llegar al absorbedor. En caso de no hacerse se restará algo de eficacia al colector.

- Puede ser necesario cada cierto número de años, realizar una limpieza a fondo dependiendo de la dureza del agua del lugar, para quitar las incrustaciones de cal en los conductos. En caso de no hacerse y si el agua de la zona es muy dura, la instalación perderá eficacia progresivamente pudiendo llegar a quedar inutilizable. Estas limpiezas las realizará de preferencia la empresa instaladora.

- Muy importante en los periodos de vacaciones y por lo tanto de no utilización de la instalación, vaciarla y cubrir los colectores para que no le dé el sol. Ya que si el agua no se usa se provocará que la temperatura sea cada vez mayor, llegando a hervir y aumentando la presión peligrosamente, llegando a arruinar la instalación.

(nuestros agradecimientos a http://www.sitiosolar.com)


domingo, 24 de enero de 2010

Viviendas Xecujil: el equipo



En plena actividad, Edwin Tobias Muñoz, Arquitecto, de Solola, con Miguel Angel Ixbalán, Maestro de Obra, originario de Santiago Atitlan. Creo que son planos que tienen en la mano...



En hora de almorzar, una parte de los albañiles e ayudantes trabajando en las fundaciones y levantado de paredes. Varios son del mismo lugar, San Marcos La Laguna, los demas son santigueños. En la fase actual, son mas de 30 personas al total usando tres idiomas: tzutujil, caqchiquel y español.




El equipo de oficina de Solola con el Arq. Tobias: Edgar Andrade, Alex Queche y la Arq. Marlene Ayala. Parece que el jean es obligatorio, salvo el jefe.




Su servidor. ¿Buscando la inspiracion? A saber... Mejor denle un vistazo a las casas que se encuentran en una oasis en el Sahara. Pues si, de adobe y redondas...

sábado, 23 de enero de 2010

Por fin, el caracol azul tiene su blog !!!


CONCEPTOS ARQUITECTONICOS
PARA UN TERCER MILENIO DIGNO

viernes, 22 de enero de 2010

Visita de la planta baja de la Vivienda 2





Muro de piedra lisa a la entrada



Entrada


Base caracol y entrada dormitorio principal


 Dormitorio principal


 Segundo dormitorio


Baño con ducha dormitorio principal



Baño con ducha segundo dormitorio

miércoles, 20 de enero de 2010

El tratamiento de aguas residuales: biotecnologías para un planeta más limpio



Se trata de plantas individuales para tratamiento de aguas residuales, mediante un sistema combinado sedimentador primario/filtro anaeróbico integrado (Biodigestor Anaeróbico).

Existen muchos sistemas instalados en Colombia y Guatemala. Fue adoptado por la Federación de Cafeteros de Colombia como proyecto bandera para el manejo de aguas residuales en las fincas, En la actualidad existen instalados sistemas con esta tecnología en las urbanizaciones Marina del Sur (más de 50 unidades), Costa Linda,
La Escalonia en Antigua, Jardines Mil Flores en Amatitlán, Parma en San Jerónimo Miramar, Amatique Bay en Puerto Barrios, Urb. Santa Rosalía La Laguna, Moscamed en Masagua y Huehuetenango, Fundary en Punta Manabique, Vista al Valle en carretera a El Salvador, Monterrico, etc.

Funcionamiento

El sedimentador primario retiene los sólidos que se precipitan y se descomponen posteriormente por efecto de la acción de bacterias anaeróbicas. La eficiencia de un sedimentador primario es típicamente entre 30-35%. Las aguas pre-tratadas pasan empujadas por el flujo hidráulico con la materia orgánica diluida por el filtro anaeróbico de flujo ascendente en donde entrarán en contacto con una película de bacterias anaeróbicas nativas degradadoras de materia orgánica fijadas al medio de soporte plástico flotante. La eficiencia típica de un filtro anaeróbico por flujo ascendente es del 70%. El efecto combinado de un Biorreactor Anaeróbico es, por lo tanto, de una eficiencia del 80% al 85% en la remoción del DBO, lo que lo sitúa dentro de las normas internacionales. Al funcionar por flujo ascendente trabaja como clarificador. Con esta remoción, es segura la evacuación de las aguas tratadas de varias formas:
- Entrega directa a una corriente natural de agua;
- Campo de infiltración;
- Pozo de absorción;
- Para riego en una huerta o sembradío;
- A una red pluvial;
- A la red de drenaje.

Para decidir el sistema de evacuación de las aguas tratadas hay que analizar en campo para determinar su viabilidad ecológica, económica y técnica. En la Ciudad de Guatemala, EMPAGUA es la entidad que determina la disposición del efluente.

El mantenimiento es muy sencillo, se puede entrenar personal administrativo o al usuario para su correcta operación o coordinar con Grupo BioDinámico la operación y supervisión anual de la planta.

Ventajas de la tecnología

No produce malos olores, apto para utilizar en áreas residenciales y turísticas. Por otra parte, tiene bajos costos de operación y mantenimiento. No requiere manejo de personal especializado. Es de tamaño compacto, fácil de instala y no consume energía (medio biológico).

Instalación del tanque de 2.0-3.0-4.0-6.0 m3:

Se hace una excavación de tal manera que entre las paredes del tanque y las paredes del hoyo que de un espacio de unos 10 centímetros.

En el fondo del hoyo debe ponerse una capa de arena fina de 10 centímetros que permite la nivelación del tanque. Se coloca el tanque identificando y orientando la entrada y la salida en la dirección requerida.

El tanque viene armado internamente por lo que solo se deben conectar en las coplas los tubos de entrada y salida (PVC 4”) y el tubo vertical con tapón liso (PVC 4”) para la extracción de lodos.

Internamente la entrada consiste de una tee con un tubo que llega hasta diez centímetros encima del fondo del tanque con el fin de inducir un flujo ascendente dentro del sistema de tratamiento. La tee permite posteriormente la evacuación de los lodos del fondo del tanque con el auxilio de una bomba mecánica o manual. El 50% del volumen interno del tanque esta relleno con medios de soporte para la biomasa con una relación de superficie 1m3/100 m2.

Instalación del Biorreactor Unifamiliar

Debe llenarse el tanque con agua limpia para equilibrar presiones y rellenar con arena el espacio que quedó entre las paredes del tanque y del hoyo, compactando bien la arena.

Como sistema de protección, se recomienda construir un muro perimetral para evitar que el tanque colapse, otra opción, es solo construir una viga y tapas alrededor del tanque para evitar que la tierra se vaya desmoronando hacia el interior.

También se puede colocar una tarima de madera removible con el fin de cubrir el tanque con un elemento rígido.

El efluente se puede evacuar de cuatro formas:

- Entrega directa a una corriente de agua o alcantarillado pluvial;

- Pozo de absorción: se requiere que el terreno tenga buena absorción de agua y que las fuentes de agua potable estén a más de 10 metros de distancia. El diámetro es de un metro con una profundidad de un metro y medio. Las paredes del hueco se pueden forrar con ladrillos separados entre sí y sin poner alguna clase de pega. Requiere menos área de terreno que el campo de infiltración;

- Campo de infiltración: repartiendo el efluente hacia zanjas de infiltración; cada zanja tiene treinta centímetros de ancho por sesenta de profundidad; su longitud varía desde 15 metros para terrenos arenosos hasta 50 metros para terrenos menos absorbentes. La longitud de la zanja debe determinarse mediante pruebas de precolación. Este sistema tiene la ventaja de aprovechar la biomasa de la capa vegetal del suelo para aumentar la eficiencia;

- Uso del agua tratada para riego para una huerta o un sembrado, aprovechando el contenido de nutrientes.

Arranque del sistema

Al poner en funcionamiento el sistema, se inocula con bacteria anaeróbica presente en el estiércol fresco de caballo (o en su defecto de vaca), que contiene mucha bacteria anaeróbica. Éste se introduce por la tee para que llegue al fondo del tanque (unas tres o cuatro paladas). Así se impulsará el desarrollo de la película bacteriana sobre los rellenos plásticos, responsables de la descomposición de la materia orgánica.

De haber otros sistemas de tratamiento en la cercanía, se podría alternativamente inocular el nuevo sistema con los lodos provenientes de estos sistemas en operación.

Capacidad del sistema

El Biorreactor de 2,000 lts tiene la capacidad para atender el consumo de 8-10 personas. 3,000 lts tiene capacidad para 15 personas. 4,000 lts para 20 personas, 6.000 lts para 30 personas, 8,000 lts para 40 personas, esta capacidad varía de acuerdo al tipo de uso-

Garantía

El Biorreactor tiene una garantía de defectos de fabricación proporcionada por el fabricante de diez años.

Está demostrado que los productos de plástico del tipo polipropileno (medio filtrante) y poliestireno (tanque) han tenido duración, expuestos al clima, desde que su uso ha sido generalizado, hace aproximadamente 40 años. Si este producto es empleado adecuadamente no tiene porqué no durar lo mismo.

Mantenimiento

Se pueden arrojar al sistema de tratamiento todos los desechos que normalmente se disponen a través del inodoro, incluyendo el papel higiénico en cantidades razonables. Deben evitarse aquellos desechos que obstruyen el sistema como el papel periódico, toallas higiénicas, condones, etc.

En cuanto a productos de limpieza del hogar, se recomiendan únicamente los biodegradables (hay que verificar en las etiquetas en el momento de la compra). No se deben utilizar desinfectantes en altas concentraciones u otros productos químicos que pueden alterar el funcionamiento biológico destruyendo la película bacteriana.

Una inspección del nivel del manto de lodos tiene por objeto determinar el espesor de la capa de lodos depositados en el fondo del sistema integrado. Estos lodos, si bien son necesarios para el tratamiento, no pueden sobrepasar determinado nivel, para evitar obstruir el filtro anaeróbico e impedirán su buen funcionamiento.
Al abrir la tapa del tanque debe esperarse el tiempo suficiente para obtener una adecuada ventilación pues el proceso produce gases que se acumularán en la parte superior del mismo.

Cada seis meses se debe inspeccionar el nivel del manto de lodos. Para tal fin, se prepara una varilla de dos metros de largo a la que se le envuelve en el extremo superior una toalla blanca o hilaza hasta una altura de 90 centímetros. Se introduce la pértiga por la tee hasta que toque fondo, esperando unos tres minutos. Se retira cuidadosamente la varilla observando la zona de marcación. Si la medida es mayor a 40 centímetros se deben extraer los lodos.

Los lodos se pueden remover con una bomba manual, que puede adquirirse en algún almacén agrícola. Si hay varios sistemas combinados, se podría organizar el mantenimiento de forma coordinada para que salga más económico para cada usuario.
Siempre hay que dejar una capa de lodo de por lo menos 10 centímetros para que el sistema siga funcionando con estas bacterias.

Disposición final de los lodos

Los lodos contienen aproximadamente 50% de materia orgánica, 5% de nitrógeno, 5% de óxido de fósforo, 5% de potasio y otros minerales importantes como manganeso, magnesio, zinc, níquel y cobalto. Como fertilizante orgánico es comparable con el estiércol de finca.

Así que recomendamos utilizar estos lodos después de un proceso de deshidratación en la huerta o en un sembrado, hay que dejarlo reposar durante unos 30 días. El proceso del secado de lodos se puede acelerar adicionando Carbonato de calcio, que estabiliza su Ph y evita las moscas.

Recomendaciones

Las aguas prevenientes de estos sistemas son consideradas no potables.
Es un sistema destinado a tratar las aguas residuales producidas por la actividad humana y disponerlas de tal modo que no sean perjudiciales para la salud ni afecten el ambiente.

Se recomienda en algunos casos (restaurantes, hoteles, etc.) la utilización de una trampa de grasas antes del sistema para detener el paso de grasas y jabones hacia este y el campo de infiltración, interceptando las tuberías que vienen de la cocina y lavadero. Las grasas se convierten en natas que hay que extraer periódicamente.
Los jabones que vienen de duchas y lavamanos se consideran de bajo impacto en el sistema.

En caso de no utilizar la trampa de grasas, estas accederían al sistema de tratamiento y al campo de infiltración, colmatando los filtros y las tuberías, disminuyendo o anulando la eficiencia del sistema.

La trampa de grasas es fabricada en Polietileno, con tapa del mismo material, tiene capacidad para 250 Lts, de fácil de instalación y mantenimiento.

Por otro lado, el campo de infiltración dispone de las aguas provenientes del sistema de tal modo que se infiltren en el terreno y no se vean en la superficie. Es el procedimiento más ecológico, conveniente, práctico e higiénico para disponer los líquidos residuales.

Después de haber elaborado las pruebas de precolación del suelo y determinado la dimensión del campo de infiltración, para evacuar el efluente proveniente del sistema instalamos la caja de distribución en Polietileno, que tiene por función recibir las aguas provenientes del sistema y dividirlas en tres flujos iguales para luego conducirlas mediante tuberías perforadas en PVC de 4” de diámetro al campo de infiltración.

Se recomienda que la tubería perforada del campo de infiltración este por lo menos 0.30 mts por debajo del nivel del suelo, utilizar una pendiente del 0.5% y protegerla por todos los lados con una capa de grava que mejore su capacidad de filtración en el suelo e impida el taponamiento.

FICHA TECNICA

Dispositivos octogonales para el relleno al azar de Filtros Anaeróbicos

Los dispositivos octogonales aseguran una mezcla completa del liquido dentro del filtro, sin que hayan flujos preferenciales o flujos unidireccionales, producto de la distribución al azar de las piezas dentro del tanque, se logra un mínimo de 10,000 puntos de mezclado o distribución interna por m3 de filtro, los dispositivos son concebidos de tal forma que se evitan superficies horizontales y verticales continuas.

Cada dispositivo tiene un diámetro total de 187 mm, con la circunferencia formada por ocho (8) secciones de arco y pestañas de aumento, estas pestañas tienen como objetivo asegurar que la superficie especifica de 100 m2/m3 se mantenga bien durante la operación del filtro percolador, pues así nunca habrá un contacto entre las secciones o superficies de piezas vecinas, además este diseño evita que ocurran daños estructurales entre piezas adyacentes.

Los dispositivos se producen con resinas de polipropileno (100% virgen) aptas para aplicación en el tratamiento de aguas residuales, tanto domesticas como industriales.

El material no es tóxico para los micro-organismos, no se pudre, es resistente al ataque de bacterias y hongos y tiene una muy alta resistencia a la luz ultra violeta, al envejecimiento y a la erosión.

Las bacterias anaeróbicas se fijan a la superficie especializada del filtro donde se alimentan hasta adquirir un espesor aproximado de 1,25 mm. y por desfoliamiento se precipitan al fondo del tanque transformadas en lodos.
Es un producto de marca registrada.

Qué hacer o no hacer en sistemas biológicos...

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales se basan en el uso de la biomasa que digiere la carga orgánica presente en su agua. El lecho biológico es un ser vivo que debe sembrarse y de un período de crecimiento que se conoce como el “arranque”. Como cualquier ser vivo es susceptible a disminuir su población por factores externos que alteran la calidad del medio en que viven por lo que hay que tomar en cuenta algunas consideración para mantener el sistema operando óptimamente.

Qué Hacer...

• Mantenga un contrato de servicio, según ofrece el proveedor, por lo menos en los dos años iníciales. Es de extrema importancia que los sistemas biológicos reciban un mantenimiento regular.

• Mantenga el sistema accesible para acceso de inspección y bombeo para la purga de lodos además de mantener alejadas a las personas no autorizadas. Si el acceso está cerrado, asegúrese que el proveedor de servicio de mantenimiento tenga acceso todo el tiempo.

• Llame al profesional de servicio cuando considere que está experimentando problemas, que el sistema esté operando de manera no usual o que sea evidente que hay fallas en el sistema.

• Conserve registro de todas las operaciones que se desarrollen en su sistema; mantenga a mano un plano de localización y de detalles de su planta (modelo, marca, capacidad).

• Licencia, fecha de instalación, contrato de servicio de mantenimiento, record de visitas y mantenimiento efectuado).

• El ahorro de agua es deseable para evitar que se sobrecargue el sistema.
Asegúrese de mantener libre de fugas en cualquier artefacto.

• Evite conectar cualquier otra fuente de agua que no sea su drenaje sanitario al sistema biológico (red de aguas pluviales).

• Familiarícese con la operación de su sistema, en su apariencia, sus sonidos y olores cuando funciona correctamente para que pueda identificar los problemas, ante algo inusual, antes que sean más serios.

• No tenga pena de preguntar a su proveedor de cualquier cosa que usted considere puede afectar el uso de su sistema.

Qué NO Hacer

• No permita que vehículos circulen o sean estacionados sobre el sistema.

• No permita reparaciones o cambios NO autorizados sin la supervisión del proveedor.

• No utilice sus artefactos sanitarios como basurero ni envenene el sistema con químicos peligrosos dispuestos en los drenajes, ya que materiales agresivos pueden matar a la biomasa beneficiosa

• Si va a utilizar un triturador de alimentos en la cocina, consulte previamente a su proveedor para verificar si el sistema está en capacidad de manejar este desperdicio adicional.

• No intente limpiar o dar mantenimiento al sistema sellado a menos que haya sido entrenado para ello por su proveedor.

(Muchisimas gracias, Marlene, por toda esa informacion)

Explicacion de la foto: en varias presentaciones de sus obras como pintor, el Austriaco Friedensreich Hundertwasser reinvidico una concepcion arquitectural que tome en cuenta el reciclaje de los desechos del ser humano, lo que el llamaba "la santa mierda". Desafortunadamente, a pesar de sus intentos como este para llamar la intencion, no encontro mucho exito. Era entonces finales de los años sesenta.

domingo, 17 de enero de 2010

Estamos bien con el tiempo






Primero, las dos viviendas de dos pisos. Ya vamos a empezar la terraza española con vigas de madera (con certificacion del Instituto Nacional de Bosques - INAB) y baldosa con los mismos componentes (tierra y cemento) que los ladrillos.

Luego, ambos de un nivel. Estamos terminando las fundaciones de piedra.

lunes, 11 de enero de 2010

Caracoles





Estos van a subir desde la planta baja hasta la terraza de las construcciones de dos niveles.

Seguimos con las curbas






Mientras ya esta el primer piso de las dos viviendas de dos niveles, vamos con las fundiciones de ambos de un piso.

En la segunda foto: usamos PVC para trazar las curbas mas... curbas.

jueves, 7 de enero de 2010

7-93







Poco a poco suben las paredes de ladrillos de tierra comprimida (7% de cemento + 93% de tierra). Segun el caso, se repellara o no, veremos ese aspecto ya mas adelante.

Comparando con el adobe (foto 5), el ladrillo de tierra es mas manejable. Ademas, cada ladrillo (menos los de esquina, por supuesto...) tiene dos hoyos que permiten pasar los conductos sin tener que perforar paredes.

Sin embargo, no tiramos el adobe del ranchito que se encontraba en el terreno sino que el tambien lo vamos a recuperar.

martes, 5 de enero de 2010

Año nuevo: algo nuevo ? Pues... que les parece un logotipo?



Entre formas, colores y simbolica, que cada un@ encuentre lo mejor del lago Atitlan...

domingo, 3 de enero de 2010

Construir con "lodo"





Se recuerdan : la produccion de cemento participa en una gran proporcion en causar ventanas en la capa de ozono.

Entonces, para llenar, por ejemplo las columnas como lo muestra la primera foto, usamos la misma mezcla que para los ladrillos y la sisa (foto 2: 93% de tierra y 7% de cimento).

Primero no seremos parte de los responsables el dia que no podran en Semana Santa ir a broncear en el Puerto sin vestido de buceo.

Dos, recuperamos la tierra extraida de las excavaciones para las fundaciones.

Don Miguel Angel, el Maestro de Obra, una vez mas, no le falto el comentario de buen sentido para darle toda su dimension historica al asunto: "Y nos prohiben que se encuentre que sea un granito de tierra en el cemento cuando lo preparamos..."