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159 logements à Carabanchel
Madrid, Espagne
EMVS - Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
Javier García Germán - TOTEM arquitectos
2018
22675 m²
Construction neuve
Logement collectif
En construction

Pendant les étés chauds, secs et ensoleillés de Madrid, le défi majeur consiste à abaisser la température intérieure. La vitesse du vent étant assez élevée, la ventilation transversale est un outil crucial pour lutter contre la chaleur. Cependant, les bâtiments de logements sociaux nécessitent souvent un contrôle strict du budget et offrir une bi-orientation à toutes les unités devient très coûteux.
Dans le cas de ce projet, la ventilation croisée de toutes les unités a été assurée à l'aide d'un système de couloirs de vent permettant à l'air de circuler dans le bâtiment (1). L'emplacement des ouvertures a été optimisé pour créer un flux d'air maximal à travers tous les couloirs. La façade intérieure de chacun d'eux comporte des ouvertures permettant à l'air de circuler depuis la façade extérieure, créant ainsi un système de ventilation croisée à l'intérieur du bâtiment (2). Les espaces communs ont dû être fermés et sont plus exposés au soleil, c'est pourquoi ils disposent de leur propre système de ventilation qui assure la ventilation même les jours sans vent. Un système de cheminées solaires a été conçu pour chacun des espaces, utilisant les fenêtres comme entrée d'air et les cheminées comme extraction (3).

Mouvement de l'air dans les couloirs

L'air en mouvement est perceptible
sensation de -4ºC
nuissance
  • 0
  • 0.5
  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 3.5
  • 4
  • 4.5
  • 5
m/s
Vitesse de l'air calculée à hauteur piétonne

Flux d'air à l'intérieur des unités

le mouvement de l'air est perceptible
  • 0
  • 0.2
  • 0.4
  • 0.6
  • 0.8
  • 1.0
  • 1.2
  • 1.4
  • 1.6
  • 1.8
  • 2.0
m/s
Vitesse d'air calculée à hauteur d'occupant

Flux d'air dans les espaces communs et cheminées solaires

le mouvement de l'air est perceptible
  • 0
  • 0.2
  • 0.4
  • 0.6
  • 0.8
  • 1.0
  • 1.2
  • 1.4
  • 1.6
  • 1.8
  • 2.0
m/s

Les immeubles de l'extension de Carabanchel, à Madrid, sont généralement des constructions isolées sur des terrains privés remplis de verdure. Cependant, ce projet propose d'inverser cette pratique courante, et de construire un espace public de qualité qui valorise les interactions humaines entre voisins et avec leur environnement. Deux bâtiments aux géométries brisées délimitent trois espaces publics aux caractéristiques variées, qui servent de pivots à l'activité sociale du quartier. Ces espaces publics sont aménagés en différents niveaux suivant la topographie existante, pour assurer l'accessibilité depuis toutes les rues environnantes et donner accès aux quatre entrées du bâtiment menant aux unités privatives. En plus des espaces publics extérieurs, le projet intègre des espaces semi-intérieurs où les voisins peuvent se retrouver confortablement en hiver.

Le climat de Madrid est méditerranéen d'été chaud [Csa], selon la classification de Koppen Geiger. Les hivers sont doux et relativement ensoleillés, et les températures descendent rarement en dessous de zéro. Les étés sont chauds et très ensoleillés, avec des températures moyennes de près de 30°C pendant la journée. Le climat futur intensifiera le risque et la durée de la surchauffe intérieure, car les températures estivales moyennes devraient augmenter de plus de 5 ºC. Le soleil joue un rôle clé dans la conception des logements basse énergie à Madrid, à la fois comme un atout pour chauffer passivement les logements en hiver et comme une menace qui les fera surchauffer en été. Le rayonnement solaire abondant en été atteint toutes les orientations entre l'est et l'ouest qui doivent être protégées, tandis qu'en hiver, il le fait sur les façades orientées sud-est, sud et sud-ouest, qui bénéficient d'un chauffage solaire passif. Les vents dominants soufflent d'ouest sud-ouest pendant 36 % du temps, avec une vitesse moyenne de 2,3 m/s.

Données climatiques

Température moyenne
t
(°C)
Moyenne de température basse et haute
t
(°C)
Humidité relative
w
(%)
Radiation solaire journalière diffuse
r
(100xW/m²)
Radiation solaire journalière totale
r
(100xW/m²)
Vitesse du vent moyenne
a
(m/s)
Precipitations mensuelles
w
cm
Plage journalière
t
(°C)
Predictions de température pour 2050
t
(°C)

Parcours solaire

Altitude
s
  • 0
  • 240
  • 480
  • 720
  • 960
  • 1200
kWh/m2

Rose des vents

Fréquence du vent
a
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
m/s
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