domingo, 2 de febrero de 2014

Foro Urbano Mundial

Medellín ya tiene fecha para el Foro Urbano Mundial 2014



La séptima edición del Foro Urbano Mundial (FUM) será del 7 al 11 de abril del 2014. La información fue dada por la portavoz de ONU-Habitat, Ana Moreno, después de reunirse con el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, en la alcaldía de la ciudad sede del evento, a fines de febrero.

Durante la visita del equipo responsable por la organización del evento (compuesto por Rosa Suriñach, Xavier Mestres, Roi Chiti y Silvia Ragoss), el grupo se reunió con representantes del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), entre otras entidades locales. También se realizó un encuentro con el jefe de seguridad de Naciones Unidas, en Colombia.

El equipo de ONU-Habitat visitó diferentes locales que pueden ser sede del evento, que proyecta público participante de más de 10 mil personas. Junto con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) y el Bureau de Medellín, los representantes de Naciones Unidas visitaron la Biblioteca Belén, el Teatro Metropolitano, el Jardín Botánico, la Plaza Mayor - dónde se centrará la mayor parte del FUM. También se realizó un recorrido en el metro y el reconocido metrocable.

Una nueva misión está programada para el próximo mes de junio para discutir sobre la programación del séptimo Foro Urbano Mundial.

http://wuf7.unhabitat.org/

Riesgos para la salud y recomendaciones

Encontramos dos cuadros que vale la pena compartir con el objetivo de cuidarse y comenzar a hacer nuevos hábitos.

La nueva arquitectura (Arquitectura sustentable) surgirá más allá de la arquitectura.






Definición de Arquitectura Sustentable

Que es y como aplicar la arquitectura sustentable

El concepto de sustentabilidad ha sido definido a lo largo de una serie de importantes congresos mundiales y engloba no sólo la construcción, sino toda la actividad humana. Según el diccionario de la Real Academia Española, sustentable significa “que se puede sustentar o defender con razones”.

En nuestro contexto el término sustentable es mucho más complejo pero empecemos por decir que se encuentra extremamente ligado al concepto de desarrollo sustentable. La definición formulada por la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (World Comisión on Enviroment and Development) dice ser “el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.”

A su vez, la sustentabilidad está definida por tres pilares que se retroalimentan: el social, el económico y el ambiental. Cada uno de estos pilares debe estar en igualdad de condiciones, fomentando un modelo de crecimiento sin exclusión (social), equitativo (económico) y que resguarde los recursos naturales (ambiental). Entonces, el desarrollo sustentable debe contemplar una superación de la idea de desarrollo entendido como crecimiento económico desmedido; debe tener en cuenta la incorporación de nuevas variables y dimensiones a la idea de desarrollo.

En esta dirección apunta el modelo de arquitectura sustentable que pretendemos incorporar, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

  • Utilización de los recursos ambientales de manera sostenible, planificando acciones a largo plazo.
  • Atención preferentemente a las necesidades del conjunto de la población, incluyendo las generaciones futuras.
  • Utilización creativa de la variedad natural y la variedad cultural. A nivel de los objetivos sociales, de los bienes con que satisfacerlos y de las técnicas con que producirlos.
  • Ubicación prioritaria de la problemática del consumo y de las tecnologías como áreas vitales de decisión.
  • Enfatizar lo regional, lo local, la diversidad, la adaptabilidad, la complementariedad, como valores opuestos a la centralización y homogeneización que puja este mundo globalizado (no siempre “lo de allá, sirve acá”)

Para el proyectista, el concepto de sustentabilidad también es complejo. Gran parte del diseño sustentable está relacionado con el ahorro energético, mediante el uso de técnicas como por ejemplo el análisis del ciclo de vida aplicado a productos y procesos productivos, con el objetivo de mantener el equilibrio entre el capital inicial invertido y el valor de los activos fijos a largo plazo.

Proyectar de forma sustentable también significa crear espacios que sean saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales. Por sí solo, un diseño responsable desde el punto de vista energético es de escaso valor.

Principios de la construcción sustentable
A medida que aumenta la prosperidad, deseamos más cosas y se incrementa el consumo. Ello conlleva un mayor empleo de recursos naturales, y la consecuente generación de residuos y, finalmente, la producción de CO2.

Los edificios, fundamentales para la vida y el consumo, podrían reducir los efectos ecológicos adversos a través de un mejor diseño. La gran ironía, sin embargo, es que las naciones más avanzadas del mundo son también las que más contaminan.

La industrialización siembra las semillas de su propia destrucción, ya que genera altos niveles de emisiones de carbono que conducen directamente al calentamiento global. La arquitectura por sí sola no puede resolver los problemas ambientales del mundo, pero puede contribuir significativamente a la creación de un hábitat humano más sostenible.

En el mundo, la industria de la construcción es responsable del:

  • 40% de las emisiones de CO2
  • 60% del consumo de materias primas
  • 50% del consumo de agua
  • 35% de los residuos generados


En Argentina, la industria de la construcción es responsable del:

  • 40% de la demanda de energía
  • 25% de las emisiones de CO2
  • 50% de los residuos sólidos generados
  • 20% de agua
  • 30% de la polución aérea
  • 35% de la polución térmica


(Solo para citar algunos valores)

Podemos decir entonces que la convierte en la actividad menos sostenible del planeta. A su vez en Argentina debemos agregar que dependemos en un 90.2% de los recursos fósiles (según MECON, 2005), que ya prácticamente agotamos. Es evidente que algo debe cambiar, y los ingenieros, arquitectos, diseñadores, técnicos y especialistas que trabajan en el sector, tienen un importante papel que desempeñar en ese cambio.

La construcción sustentable, implica dar un giro a los sistemas convencionales que venimos utilizando. Para ello es indispensable la innovación tecnológica, el desarrollo técnico científico, la creatividad y los cambios culturales. Construcción sustentable no es volver al pasado, sino que implica producir con calidad. Agregar a nuestros proyectos estudios más profundos, analizar la obra desde todos los puntos de vista: social, económico y ambiental para superar el desmedido crecimiento insostenible.

A continuación se encuentran detallados algunos puntos aplicables a cualquier sistema constructivo teniendo en cuenta los pilares de la sustentabilidad:

1. Ambiental
Respetar la implantación del entorno, considerar todos los componentes: el agua, la tierra, la flora, la fauna, el paisaje, lo social, lo cultural.

Tener conocimiento del clima donde se asienta el proyecto, principal referente de los asentamientos humanos, del recorrido del sol (trayectoria e intensidad), del viento, de la latitud, de la pluviosidad y de la temperatura. Tener en cuenta todos estos factores a la hora del emplazamiento del proyecto.

Utilizar materiales que puedan ser fácilmente reciclados o reutilizados, que no contengan productos peligrosos o contaminantes y que favorezcan el ahorro de materias primas y energía.

Prever la utilización de materiales reciclados o reutilizados (por ejemplo: introducir áridos u otros materiales reciclados en hormigones que lo permitan)

Diseñar con austeridad y simplicidad, hacer más con menos, de esta forma se utilizan menos recursos naturales.

Optar por materiales locales, esto evitará la producción de CO2 generada por el trasporte y generará producción y mano de obra local.

Preferir materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 en el entero ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de materias primas, trasporte, procesos productivos, uso, reutilización, reciclaje y disposición final.

Proyectar con energías renovables, preservar los recursos no renovables y la biodiversidad.

Proyectar circuitos cerrados de aguas y residuos, con el objetivo ser lo más eficientes posibles internamente y de generar la menor cantidad de emisiones al entorno.

Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en sus materiales, ya sea nacionales o internacionales (por ejemplo: ISO 14.000/14.001, IRAM, Forest Stewardship Council –FSC- etc.) Las eco-etiquetas son sellos otorgados por un organismo oficial que nos garantizan que el material posee un bajo impacto ambiental y, por lo tanto, es más respetuoso que otros que realizan la misma función.

Evitar en todos los procesos constructivos la generación masiva de residuos, sean éstos: sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación añadida de gestionar adecuadamente los residuos generados.

2. Social
Preferir materiales locales, para favorecer el desarrollo de la industria local.

Contemplar programas de higiene y seguridad en la obra y en cualquier ambiente laboral.

Formar a los operarios en el uso, limpieza y manutención de las herramientas y los elementos de trabajo, para garantizar una mayor durabilidad y seguridad.

Instruir al personal con cursos de formación sobre la política ambiental de la empresa.

Seleccionar cuidadosamente los químicos utilizados en la limpieza y/o los impermeabilizantes para evitar enfermedades respiratorias.

Evitar y prevenir los compuestos orgánicos volátiles.

Promover la reutilización y el reciclaje de materiales en la obra y las oficinas, premiando a los empleados por su esfuerzo (creatividad).

Cumplir con las normas impositivas, éstas indirectamente benefician a los sectores sociales más necesitados.

Garantizar un seguro laboral.

Ofrecer a los usuarios un manual, con las buenas costumbres ambientalmente recomendables, para reducir el impacto ambiental con el modo de vida. No olvidar que los edificios se construyen para las personas, para ser habitados. Debemos desterrar la idea de que el futuro usuario no es más que una molestia en el engranaje de la industria de la construcción, y apostar por fomentar su participación en todo su ciclo de vida.

3. Económico
Reutilizar y/o reciclar materiales, en la misma obra o para otras construcciones.

Rediseñar los sistemas constructivos pensando en la mayor eficiencia de los materiales y tecnologías, modularlos para que en la puesta en obra tengan la menor cantidad de desperdicios.

Optar por la utilización de sistemas prefabricados, la producción en serie apunta a una mayor eficiencia, menos desperdicios, ahorro energético, optimizan los gastos de producción y posibilita futuras reutilizaciones en la fase de demolición del edificio, etc.

Elegir materiales durables, con mantenimiento escaso o nulo.

Proyectar las instalaciones fácilmente accesibles y registrables, esto permitirá optimizar las labores de mantenimiento, reparación y desmontaje selectivo, posibilitando incluso la recuperación de conductos, líneas, mecanismos y aparatos, etc., para su ulterior reutilización o reciclado.

Promover la colocación de materiales “en seco”, para que en caso de roturas facilite el acceso y en caso de demolición, la fácil separación permitirá una posible reutilización o reciclaje del material.

Lograr eficiencia energética con la elección y combinación de materiales, empleando equipos que consuman menor cantidad de energía ofreciendo el mismo servicio. Realizar previamente modelos de simulación para llegar a la solución más adecuada.

Programar un centro de domótica para garantizar la mayor eficiencia de los sistemas energéticos.

Proyectar con tecnologías renovables, requerirá una inversión inicial mayor que luego se amortigua en el tiempo (ciclo de vida)

Racionalizar la construcción, diseñar el proyecto de manera que no queden superficies “muertas”, sin utilizar, ya que generan gastos inútiles de todo tipo, además de no contribuir a la eficiencia energética.

Tener en cuenta en el diseño los parámetros de la arquitectura bioclimática, a través de estrategias adecuadas, consigue un ahorro sustancial en el consumo energético.

Minimizar la demanda energéticas a través de las denominadas estrategias pasivas, diseño, orientación, uso de aislantes, etc.

Generar una cadena de proveedores, receptores y productores que se ocupen de los residuos de construcción y demolición (RCD). Puede resultar un mercado paralelo exitoso, como ya lo es en algunos países de Europa.

Lograr obtener una Certificación Ambiental, herramienta que permitirá posicionarse en el mercado internacional con un producto de calidad. A su vez los usuarios podrán tener un elemento más de comparación, destacando el proyecto por sobre los demás que se encuentren en el mercado (publicidad).


Después de un recorrido por los aspectos más generales de los conceptos que conforman la arquitectura sustentable, debemos materializar estas ideas en modos y maneras de construir que logren conferir a nuestros edificios estabilidad, confort y durabilidad. Bien es cierto que algunas son cuestiones inherentes a la construcción en sí, pero será preciso alterar esos modos y maneras, adecuándolos a parámetros nuevos. No es tarea fácil, debido a la gran inercia que muestra el sector de la construcción para establecer nuevas directrices.

Es fundamental la innovación y la creatividad, un desafío para los proyectistas y constructores que quieran verdaderamente cambiar los tradicionales hábitos constructivos, que como ya hemos visto no nos están llevando por buen camino. También es de suma importancia que los consumidores promuevan la utilización de esta nueva manera de construir, porque a medida que el mercado lo demande surgirá directamente la oferta.

(*) Extracto de “Guía para una Construcción Sustentable” Complejo Capitalinas (Córdoba) Aut.: Arquitecta Luciana Martino – Master Europeo en Proyectación Ambiental

Movilidad y espacio urbano

Movilidad y espacio urbano

Nikola Tesla y La electricidad

Millenium City, Hiroshi Iguchi

Millenium City es una comuna ecológica construida por el arquitecto japonés Hiroshi Iguchi a partir de invernaderos, que busca una alternativa sustentable a la falta de viviendas en Japón. Esta aldea de vidrio es el resultado de varios talleres de diseño dirigidos por Iguchi que comparten el objetivo de lograr una convivencia armónica entre los humanos y la naturaleza.






La estructura de cuatro viviendas se encuentra en los suburbios de Tokio y consiste en cuatro invernaderos reciclados en cuyo interior se construyeron cubos de madera que funcionan como espacio para cada casa. Comparten una única cocina comunitaria y los baños, ubicados en un pabellón por separado. Su alquiler cuesta apenas U$50 por mes.

Además, su infraestructura y mantenimiento son completamente sustentables: la electricidad que se consume es generada a partir de paneles solares que proveen calefacción e iluminación.

Fuente:
http://www.bimbo.com.mx/

Cuatro niñas africanas crean generador impulsado con orina

Cuatro niñas africanas crean generador impulsado con orina



Maker Faire Africa es algo más que un emprendimiento típico: Es una feria que muestra innovaciones, invenciones e iniciativas que buscan resolver problemas inmediatos y tras eso trabajar en su apoyo y propagación.

Es este el lugar donde cuatro estudiantes adolescentes, Duro-Aina Adebola, Akindele Abiola, Faleke Oluwatoyin y Bello Eniola, presentaron un generador eléctrico que funciona con orina.

Su funcionamiento es el siguiente:

  • La orina se pone en un celda electrolítica la cual rompe la urea en nitrógeno, agua e hidrógeno.
  • El hidrógeno entra en un filtro de agua para su purificación, el cual luego entra a un cilindro de gas.
  • El cilindro de gas empuja el hidrógeno a un cilindro de bórax líquido, que se utiliza para eliminar la humedad del gas de hidrógeno.
  • El hidrógeno purificado se introduce en el generador.
  • Un litro de orina entrega seis horas de electricidad.


Fuente:
http://www.veoverde.com/

sábado, 1 de febrero de 2014

AUTO ELÉCTRICO Tesla

Nuevos autos implica nuevos caminos y nuevos espacios...



ASESORÍA LEED OASYS

ASESORÍA LEED OASYS
ASESORIA LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)

Fase 1 Diagnóstico & Estudios Preliminares

  • Registro de Proyecto
  • Prerrequisitos & Estudios Preliminares
  • Selección de Estrategias LEED Prerrequisitos
  • Documentación LEED
  • Asesoría Diseño Preliminar instalaciones implicadas
  • Definición de OPR y BOD
  • Talleres de Diseño Bioclimático
  • Selección de Estrategias LEED Créditos
  • Responsabilidades LEED con equipo de Proyecto
  • Detección y definición de Áreas de Oportunidad LEED Proyecto Arquitectónico
  • Especificaciones Preliminares de Diseño
  • Simulación Energética Preliminar
  • Normatividad y Estándares a Integrar
  • Estudio de Diagnóstico y Factibilidad de Certificación LEED NC 2009
  • Plan Estratégico de Certificación LEED NC Platino (Checklist)
  • Recomendaciones para equipos de ingenierías


Fase 2 Diseño, Ingenierías y Bases de Concurso

  • Asesoría Continua: cálculos y estudios especializados
  • Desarrollo de Estrategias de Prerrequisitos
  • Desarrollo de Estrategias de Créditos
  • Revisión LEED de Diseño e Ingenierías
  • Revisión de Anteproyecto (2 o más propuestas)
  • Revisión de Proyecto Arquitectónico
  • Estudio de Iluminación Natural


  • Revisión de Proyecto Ejecutivo con ingenierías
  • Modelación Energética (avanzada)
  • Oportunidades de Ventilación
  • Oportunidades de ahorro energético
  • Supereficiencia del edificio


  • Integración De Bases Técnicas
  • Revisión Bases de Concurso
  • Términos de Referencia LEED
  • Fundamental & Enhanced Commissioning 
  • Etapa Diagnóstico
  • Revisión de OPR & BOD para entrega
  • Revisión de Documentos del proceso de Construcción (preliminar)
  • Reporte de Revisión y Recomendaciones
  • Etapa Diseño Avanzado
  • Plan de Commissioning
  • Documentos de Construcción (avance definitivo)


  • Design Phase Submittals
  • Prerrequisitos LEED
  • Water Efficiency. Prerrequisite 1. Water Use Reduction
  • Seguimiento hasta la obtención de Créditos LEED y certificación


ESTIMADO DE COSTOS OASYS

ESTIMADO DE COSTOS OASYS

Se desarrolla un Catálogo de Conceptos de acuerdo a las especificaciones y planos donde se incluirán los materiales a usar, así como todos aquellos elementos que permitan el desarrollo integral de los trabajos de la obra.

Se realiza la cuantificación de los conceptos referidos en el Catálogo de Conceptos, quedando ésta documentada en Números Generadores.

Se desarrolla, con base en el Catálogo de Conceptos y la Cuantificación obtenida, el Estimado de Costo, a partir del Análisis de Precios Unitarios de todos los conceptos del catálogo.

Se entregará:

  • Catálogo de Conceptos
  • Números Generadores
  • Matrices de Análisis de Precios Unitarios
  • Estimado de Costo

La organización de la información la define el cliente y puede ser: General, por especialidad, por edificio o mixta.

Si usted requiere un proyecto puede ponerse en contacto con la oficina: CONTACTO

PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO OASYS

PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO OASYS

Nuestros proyectos consideran lo siguiente:

  • Cálculo de ganancias térmicas
  • Ductos HVAC, así como la ubicación de difusores de retorno e inyección a instalar en las diferentes áreas a intervenir
  • Isométricos que registren los tipos, dimensiones y trayectorias de los ductos, tuberías, drenes, así como la trayectoria de los circuitos eléctricos de alimentación de los equipos de A.A.
  • Tipos y ubicación de equipos de aire acondicionado a instalar. 
  • Detalles constructivos generales  de colocación y fijación de equipos de aire acondicionado.
  • Normatividad vigente para ahorro de energía y certificación LEED. 


El Aire Acondicionado considera los siguientes alcances:

  • Planos por nivel (Equipos y salidas de aire, salidas eléctricas y salidas hidráulicas)
  • Detalles generales y especiales
  • Memoria técnico descriptiva
  • Memoria de cálculo
  • Manual de operación y mantenimiento de equipos del sistema

Si usted requiere un proyecto puede ponerse en contacto con la oficina: CONTACTO

PROYECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA OASYS

PROYECTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA OASYS

En cada proyecto considera:

  • Acometida y subestación
  • Alimentadores de conjunto
  • Alumbrado en edificios y exteriores
  • Receptáculos de corriente normal y regulada en edificios
  • Fuerza 
  • Red de tierra física
  • Sistema de pararrayos
  • Sistema de emergencia
  • Sistema Fotovoltáico


Se generarán los siguientes entregables:

  • Planos de alumbrado
  • Planos de contactos de corriente con voltaje normal y regulados
  • Planos de fuerza
  • Planos de alimentadores
  • Plano de subestación
  • Sistema de pararrayos
  • Sistema de tierra física
  • Detalles generales y especiales
  • Cuadros de cargas
  • Diagrama unifilar
  • Sustento técnico
  • Especificaciones técnicas de equipos
  • Hojas de datos de equipos
  • Memoria de cálculo del sistema de generación eléctrica de emergencia
  • Memoria de cálculo de alimentadores
  • Memoria de cálculo del sistema de tierras
  • Memoria de cálculo del sistema de pararrayos
  • Memoria de cálculo de alumbrado
  • Memoria de cálculo de corto circuito
  • Memoria de cálculo de coordinación de protecciones
  • Manual de operación y mantenimiento de los equipos del sistema eléctrico
  • Certificación del proyecto por Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas

Si usted requiere un proyecto puede ponerse en contacto con la oficina: CONTACTO

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES OASYS

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES OASYS

Nuestros sistemas de telecomunicación consideran:

  • Sistema de Intercomunicación.
  • Sistema de Voz y Datos.
  • Sistema de Sonorización y Música Ambiental.
  • Sistema de Entretenimiento (T.V. Satelital).
  • Sistema de Videoconferencia y Apoyo Audiovisual.
  • Sistema de Control de Acceso peatonal y vehicular.
  • Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).


Se considera:

  • Desarrollo de proyecto por sistema:
  • Red general de conjunto
  • Planos por nivel y elevación
  • Detalles generales y especiales
  • Memoria técnico descriptiva
  • Manual de operación y mantenimiento 
Si usted requiere un proyecto puede ponerse en contacto con la oficina: CONTACTO

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD OASYS

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD OASYS
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

Nuestros proyectos de seguridad consideran:

Red de sistema contra incendio

  • Rociadores
  • Hidrantes
  • Tomas siamesas
  • Bombas contra incendio
  • Bombas de reforzamiento Jockey
  • Cisternas de almacenamiento para el sistema contra incendio
  • Equipos de presurización

Además se considerarán:

  • Extintores portátiles
  • Paquete de espuma contra incendio
  • Paquete de sistema de agente limpio en cuartos de control
  • Sistemas especiales de extinción con gas para áreas de archivo clasificado
  • Equipos del sistema contra incendio (equipos de respiración autónoma, equipo de bombero, camillas de emergencia, lavaojos y regaderas)
  • Sistema de detección de humo y alarmas


Se desarrollarán:

  • Dimensionamiento de áreas necesarias para instalaciones y equipos
  • Planos por nivel
  • Detalles generales y especiales
  • Memoria técnico descriptiva
  • Manual de operación y mantenimiento de los equipos del sistema contra incendio

Si usted requiere un proyecto puede ponerse en contacto con la oficina: CONTACTO

PROYECTOS DE INGENIERÍA SANITARIA OASYS

PROYECTOS DE INGENIERÍA SANITARIA OASYS

Nuestro proyectos consideran lo siguiente:

  • Separación de aguas negras, grises, y pluviales 
  • Tratamiento de aguas negras y grises
  • Minimización de descarga a la red municipal


El desarrollo de la ingeniería comprende los siguientes alcances:

  • Dimensionamiento de áreas necesarias para instalaciones y equipos
  • Plantas de redes de conjunto
  • Plantas por nivel y por edificio
  • Detalles generales y especiales
  • Planta de tratamiento
  • Cárcamos
  • Isométricos
  • Memoria técnico descriptiva del sistema
  • Manuales de operación y mantenimiento de equipos del sistema sanitario
Si usted requiere un proyecto puede ponerse en contacto con la oficina: CONTACTO


PROYECTOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA OASYS

PROYECTOS INGENIERÍA HIDRÁULICA OASYS

Nuestros proyectos hidráulicos consideran lo siguiente:

  • Minimizar el consumo de agua potable
  • Captar y utilizar el agua pluvial
  • Utilizar agua tratada para riego o servicios
  • Calentamiento de agua con energía termosolar de acuerdo a la norma NADF 008 AMBT 2006


El desarrollo de la ingeniería comprende:

  • Dimensionamiento de áreas necesarias para instalaciones y equipos
  • Plantas de redes de conjunto
  • Plantas por nivel y por edificio
  • Detalles generales y especiales
  • Cisternas y tanques
  • Isométricos
  • Memoria técnico descriptiva del sistema
  • Manuales de operación y mantenimiento de equipos del sistema hidráulico

Si usted requiere un proyecto puede ponerse en contacto con la oficina: CONTACTO