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Curso de Arquitetura e Urbanismo 
Arquitetura Sustentável
7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha Limite Faltas 15ha
Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno 
abril 2013
fevereiro 2014
fevereiro 2015
fevereiro 2016
fevereiro 2019
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências Exatas e Tecnologia CURSO: Arquitetura e Urbanismo
SÉRIE: 7º semestre - TURNO: Diurno e Noturno.
DISCIPLINA:-Arquitetura Sustentável; AS_©mfnm
CARGA HORÁRIA: SEMANAL: 3 h/a - SEMESTRAL: 60 h/a (limite de faltas 25% =15 h/a)
I - EMENTA
Desenvolver o conhecimento de Princípios, Experiências e Tecnologias relativas à Arquitetura
Sustentável.
Curso conceitual que lastreie/consolide nos alunos a capacidade de construir o Caminho da
Sustentabilidade Urbana e Arquitetônica, contribuindo para viabilizar a existência da espécie humana
no futuro.
II – OBJETIVOS GERAIS
Conhecimentos (saber): Conceituar Sustentabilidade de Remediação como atribuição da
humanidade em geral, que deve buscar a correção dos danos causados ao meio ambiente.
Conceituar Arquitetura Sustentável como atribuição dos profissionais Arquitetos-Urbanistas, que têm
a obrigação de produzir Habitats compatíveis com o funcionamento da Natureza e capazes de
manter a existência da humanidade.
Habilidades (saber fazer): Saber adequar a Arquitetura e o Urbanismo (Ecossistemas Artificiais) à
Estrutura e ao Funcionamento dos ciclos Biogeoquímicos (ciclos de Matérias Primas, ciclos de
Fontes de energia e ciclos da Água) dos Ecossistemas Naturais.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Competências (capacidade de fazer com naturalidade)
Apresentar, analisar e utilizar Princípios e Tecnologias que levem à adequação de Edificações e
Cidades ao funcionamento dos Ecossistemas Naturais e, consequentemente, à Sustentabilidade da
Humanidade.
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceituações: Desequilíbrio da Natureza versus Sustentabilidade; Sustentabilidade da Espécie
Humana. A Sustentabilidade da Remediação e Arquitetura Sustentável. Análise comparativa de 19
Instituições certificadoras da Sustentabilidade das Edificações. Analisar as divergências de critérios.
2. Relembrar a Estrutura e o Funcionamento dos Ecossistemas. Mostrar como interagem os quatro
elementos; Energia Solar, Solo, Água e Ar, entre si e com as partes vivas dos Ecossistemas.
3. Matérias Primas: Orgânicas, Inorgânicas e Sintéticas, suas origens, características e propriedades.
4. O uso dos Recursos Materiais: conceitos e tecnologias para Reduzir desperdicio, Renovar, Reciclar
e Reutilizar (os 4 Rs).
5. Aplicações: os materiais e suas aplicações nas Edificações e nas Cidades.
6. As Energias básicas: Térmica, Mecânica, Elétrica e Luminosa; e suas Fontes.
7. O uso das energias: Qualificar as necessidades energéticas. Minimizar as transformações de
energias. Reduzir a transmissão das energias. Definir as fontes mais adequadas.
8. Aplicações: as energias e suas Fontes nas Edificações e nas Cidades. Climatização Passiva.
9. O ciclo Hidrológico e sua compatibilização com as necessidades Urbanas e Arquitetônicas.
10. Possibilidades e Exemplos da Arquitetura e do Urbanismo reduzirem e/ou eliminarem os impactos
nos Ecossistemas.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
V. ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas com recursos audiovisuais. Pesquisas e debates. Trabalhos e Seminários, visando 
aplicar os conhecimentos ministrados.
VI. AVALIAÇÃO 
Seminários. Trabalhos individuais. Provas teóricas.
VII. BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
MORENO, Manuel Francisco Navarro - Arquitetura Sustentável- (disponível http://online.unip.br; 2016).
LENGEN, Johan Van – Manual do Arquiteto Descalço – Rio de Janeiro, Tibá ed., 2004.
SILVA, Vanessa Gomes - Avaliação da Sustentabilidade de Edifícios de Escritórios Brasileiros: 
Diretrizes e Base Metodológica, tese doutorado, Escola Politécnica USP (em pdf ,acesso fev.2019).
COMPLEMENTAR 
MOLLISON, B, SLAY, R. M. Introdução à permacultura. s/l: Novotempo, 2003. 
ROGERS, Richard e GUMUCHDJIAN, P.- Cidades para um pequeno planeta - Barcelona, G.G.,1997.
AFONSO, Cintia. Sustentabilidade: caminho ou utopia? – 2ªed, São Paulo, Annablume, 2016.
MORENO, Manuel Francisco Navarro - Qualidade ambiental nos espaços livres de áreas verticalizadas 
da cidade de São Paulo - tese doutorado, FAUUSP, 2001. 
(http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-23012018-114317/pt-br.php).
MORENO, Manuel Francisco Navarro - Ciências do Ambiente – 19ªed, São Paulo, ed. Plêiade,1997.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
http://online.unip.br/
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16131/tde-23012018-114317/pt-br.php
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Introdução – A Degradação Ambiental. (MORENO, Manuel , Ciências do Ambiente, 1997 p09)
A evolução tecnocientífica da humanidade tem se acelerado vertiginosamente após a 
Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945). Esses avanços, geralmente têm ocorrido em 
detrimento da Natureza e deterioração do Meio Ambiente, comprometendo a viabilidade 
da existência Humana.
A partir da década de 1950 surgiram as primeiras catástrofes ambientais e elas têm se 
repetido com frequência até os dias de hoje.
Morrem 4.000 pessoas em Londres, dez. 1952, por causa da poluição do ar, o SMOG. 
Ocorrem mortes de neonatais por anencefalia em Cubatão, também conhecida como Vale 
da Morte e considerada pela ONU, em 1982, a cidade mais poluída do mundo. Galinhas 
estão pondo ovos sem casca em virtude de agentes químicos. Em 1961 entre 10 a 15 mil 
crianças nasceram com malformações após suas mães terem ingerido o medicamento 
Talidomida. O desmatamento e a erosão estão reduzindo a fertilidade do solo e assoreando 
as represas. Seveso na Itália, em julho 1976, tanques da indústria química ICMESA vazam 
e liberam “dioxina”, contaminando vastas entre Milão e o lago Como. O pior desastre da 
historia, em indústria química, ocorreu em Bhopal, na Índia , em dez.1984, na Union 
Carbide, pelo vazamento do “gás isocianato de metila”, oficialmente ocorreram 3.787 
mortes e 38.478 ferimentos e/ou incapacitados. 
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Introdução – A Degradação Ambiental. (MORENO, Manuel , Ciências do Ambiente, 1997 p09)
A usina nuclear de Chernobyl, em abril 1986, explodiu liberando grande quantidade de
partículas radioativas na atmosfera que se espalhou pela União Soviética e Europa
Ocidental, acreditasse que 500.000 pessoas tenham sido afetadas. Goiânia, em setembro
1987, ocorreu o mais grave episodio de contaminação por radioatividade no Brasil, o
acidente com o césio-137, afetou centenas de pessoas e é considerado o pior do mundo
ocorrido fora das usinas nucleares. A crise mundial do petróleo culminou a lista dos
problemas, em 1973 o barril de petróleo subiu de US$3,00 para US$12,00 e em 1979 de
US$13,00 para US$34,00 o barril, provocando grande recessão na Europa e Estados
Unidos.
Todas essas ocorrências tem obrigado a humanidade a pensar de outra maneira. A partir
daí, o Ambiente, os Recursos Naturais, a Poluição, a Explosão Populacional e todos os
problemas Ambientais, têm tido um pouco mais de atenção.
Conceitos:
Sustentabilidade ou Desenvolvimento Sustentável são termos usados 
para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades 
atuais sem comprometer a capacidade das próximas gerações atenderem 
suas próprias necessidades.
Esse conceito, extremamente amplo, ajuda a conscientizar a sociedade 
para os problemas ecológicos e/ou ambientais. As ações resultantes, das 
pessoas em geral (humanidadecomo um todo), são parciais ou irrelevantes 
e, às vezes, só conseguem amenizar os estragos ambientais existentes.
A nosso ver essas atuações são Ações de Remediação, sem chegar a ser 
Sustentáveis. 
Arquitetura Sustentável pressupõe profissionais com Conhecimentos 
(saber), Habilidades (saber fazer) e Competências (capacidade de fazer 
com naturalidade), aptos a atuar no Habitat (Natureza, Ecossistema), de tal 
forma que viabilize a Sustentabilidade da espécie Humana, hoje e no 
futuro. 
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Preservar o equilíbrio da Natureza ou dos Ecossistemas é uma abordagem 
superficial da Sustentabilidade. 
A Natureza e seus Ecossistemas, sempre se reequilibram. O foco principal 
está em manter os Ecossistemas em condições de Sustentar a vida 
humana.
Sustentabilidade da Espécie Humana: é a compatibilidade entre uma 
intervenção (empreendimento) e o funcionamento da natureza 
(ecossistemas), de modo a preservar a vida humana.
Habitabilidade: meio ambiente adequado para a sobrevivência humana.
Avaliação da Qualidade: grau de satisfação obtido em relação às 
Expectativas.
Expectativas podem ser individuais (ideais, objetivos, escala de valores) ou 
estabelecidas pela coletividade (regulamentos, normas, leis).
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
No Brasil atuam dezenas de Instituições Certificadoras que rotulam os
edifícios como Edificações Sustentáveis.
Em sua tese de doutorado, Vanessa Gomes da Silva, analisa 19 Instituições
Certificadoras e demonstra a grande variedade e divergências de critérios
adotados nas avaliações da sustentabilidade de Edifícios. A consequência
é que um edifício pode receber classificação ótima pelos critérios de uma
Certificadora e classificação pior por outra.
Estamos vivendo uma época de transição, ainda não existe uma Norma
mundial que padronize os critérios de Avaliação.
Essa situação nos obriga a refletir sobre as relações da Arquitetura com a
Natureza (Ecossistemas), sobre os conceitos de Habitabilidade,
Avaliação da Qualidade e Sustentabilidade da Espécie Humana.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
O Desenvolvimento Sustentável depende, entre outras coisas, de fazermos
Construções Sustentáveis.
A Construção Sustentável tem que atender três aspectos:
Sustentabilidade Econômica: aumentar a produção com custos menores,
através do uso eficiente dos recursos, incluindo mão de obra, materiais,
energia e água.
Sustentabilidade Ambiental: evitar efeitos perigosos ou potencialmente
irreversíveis no ambiente, através do uso cuidadoso dos recursos naturais,
evitando a produção de resíduos, preservando e contribuindo para a
melhoria do ambiente.
Sustentabilidade Social: atender às necessidades das pessoas e dos
grupos sociais envolvidos em qualquer estágio do processo de construção
(do projeto até à demolição), proporcionando inserção, interação do usuário
com as comunidades locais.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Conceitos (relembrando ensino médio):
Ecossistema (sistema da ecologia): sistema das interrelações dos seres
vivos, entre si e com o meio ambiente, de tal forma que a vida exista por
si só.
Estrutura trófica (alimentar) do Ecossistema:
1. Biótopo (bio=vida, topo=lugar): Ar, Água, Solo e Energia do Sol.
2. Produtores (autótrofos): Vegetais
(CO2 + H2O___fotossíntese ___ O2 + carboidratos)
3. Consumidores (heterótrofos): Animais
(O2 + carboidratos ___ respiração ___ CO2 + trabalho + calor)
4. Decompositores (heterótrofos): Microrganismos
(devolvem os elementos químicos ao Biótopo)
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura Sustentável
5º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
Conceitos (relembrando ensino médio):
Funcionamento do Ecossistema:
Energia flui no ecossistema em ciclo aberto. Entra como Luz e flui como
carboidrato. O ecossistema depende sempre de energia nova vinda do Sol.
Materiais fluem no ecossistema em ciclo fechado. Qualquer átomo de
matéria pode ser usado e reutilizado novamente, indefinidamente.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura Sustentável
5º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Fornecer as instruções de como utilizar 
os materiais para produzir os objetos.
Natureza
Matérias Primas
Objetos
LixoFalta
Atuação profissional do Arquiteto:
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura Sustentável
5º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Classificação Ecológica, para analisar Sustentabilidade.
Grupo
N
at
u
ra
is
Orgânicos
Inorgânicos
A
rt
if
ic
ia
is Sintéticos: produzidos pelo ser humano, a partir dos 
naturais, porém, com outras características.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura Sustentável
5º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
Grupo Origem
N
at
u
ra
is
Orgânicos Biosfera:
Vegetal: madeira, látex (seringueira), algodão, vime, sisal...
Animal: couro, lã, osso, seda, marfim...
Inorgânicos Litosfera:
Metais: Fe, Cu, Al, Zn, 
Não Metais: granitos, mármores, “cerâmicas”, “concretos”.
A
rt
if
ic
ia
is Sintéticos: produzidos pelo ser humano, a partir dos naturais, 
porém, com outras 
características.
Papéis – madeira
Plásticos - petroquímica
Vidros – sílica.
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Classificação Ecológica, para analisar Sustentabilidade.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura Sustentável
5º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
Origem Propriedades
N
at
u
ra
is
Vegetais: madeira, látex 
(seringueira), algodão, vime... Renováveis: podem ser reproduzidos em menos tempo do 
que a duração da vida média humana.
Biodegradáveis: são decompostos por microorganismosAnimais: couro, lã, osso, seda, 
marfim...
Metais: Fe, Cu, Al, Zn,...
Esgotáveis: necessitam milhões de anos para se formar.
Não Biodegradáveis: não são decompostos por 
microorganismos
Não Metais: granitos, mármores, 
“cerâmicas”, “concretos”.
A
rt
if
ic
ia
is Papéis – madeira Tem as mesmas propriedades do material origem:
Renováveis 
Biodegradáveis
Plásticos – petroquímica
Vidros – sílica.
Tem as mesmas propriedades dos materiais origem:
Esgotáveis 
Não Biodegradáveis
Fluxo de Materiais no Ecossistema.Classificação Ecológica, para analisar Sustentabilidade.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura Sustentável
5º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
Origem Propriedades Uso Sustentável
N
at
u
ra
is
Vegetais: madeira, látex 
(seringueira), algodão, vime... Renováveis
Biodegradáveis
Renovar: dar condições biológicas 
para a reposição. 
Exemplo: reflorestamento de madeira 
para a indústria de papel.
Animais: couro, lã, osso, seda, 
marfim...
Metais: Fe, Cu, Al, Zn,...
Esgotáveis
Não Biodegradáveis
Metais: Reciclar: aplicando energia o 
objeto volta a ser matéria prima.
Não Metais: granitos, mármores, 
“cerâmicas”, “concretos”.
Não Metais: Reutilizar: objeto é 
projetado para ter 2ª função ou 
sobrevida, sem modificações.
A
rt
if
ic
ia
is Papéis – madeira Renováveis 
Biodegradáveis
Reciclar: aplicando energia o objeto 
volta a ser matéria prima.Plásticos – petroquímica
Vidros – sílica.
Esgotáveis 
Não Biodegradáveis
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Classificação Ecológica, para analisar Sustentabilidade.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Atuação profissional Sustentável: Projetar prevendo como os materiais 
fecharão os ciclos, aplicação dos 4 “Rs”.
Natureza
Matérias - Primas
Objetos
Arquitetura
Urbanismo
4.Reutilizar
3. Reciclar (requer Energia)
2. Renovar (Biodegradação)
1. Reduzir (desperdícios)
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Atuação profissional Sustentável: Este quadro ajuda a projetar prevendo 
como os materiais e os sistemas construtivos fecharão os ciclos através da 
aplicação dos 4 “Rs” em cada etapa da construção.
Etapas da Construção Tradicional 1. Reduzir
Desperdício
2. Renovar
Biodegradáveis
3. Reciclar
Objeto+Energia
volta a Material
4. Reutilizar
Projetar p/ 
Sobrevida
1 - Canteiro de Obras;
2 - Movimento de Terra;
3 - Fundações;
4 - Estrutura;
5 - Cobertura;
6 - Vêdos-Vedações;
7 - Instalações Elétro-Mecânicas;
8 - Instalações Hidro-Sanitárias;
9 - Revestimentos;
10 - Vãos - Aberturas;
11 - Pavimentos - Pisos;
12 - Acabamentos-Pintura.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 1. Canteiro de Obras
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar Materiais Orgânicos.
Reciclar ---
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 2. Movimento de Terra
Reduzir Desperdício Projetar preservando o terreno original.
Renovar ---
Reciclar ---
Reutilizar Projetar fazendo corte e aterro.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 3. Fundações
Reduzir Desperdício Projetar adequando ao tipo de terreno original.
Renovar ---
Reciclar ---
Reutilizar Fundações antigas servem para obras novas.
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 4. Estrutura
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar Materiais Orgânicos.
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 4. Estrutura
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar Materiais Orgânicos.
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 4. Estrutura
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar Materiais Orgânicos.
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha
Aplicação dos 4Rs 5. Cobertura
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar Materiais Orgânicos.
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 5. Cobertura
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar Materiais Orgânicos.
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 6. Vedos-Vedações
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar Materiais Orgânicos.
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 7. Instalações Eletro-Mecânicas
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar ---.
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 8. Instalações Hidro-Sanitárias.
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar ---
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
GRC (Glass Reinforced Concrete)
Aplicação dos 4Rs 9. Revestimentos
Reduzir Desperdício Propor só o indispensável.
Renovar ---
Reciclar Materiais Inorgânicos Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 10. Vãos-Aberturas
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar ---
Reciclar Materiais Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Aplicação dos 4Rs 11. Pavimentos-Pisos
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar ---
Reciclar Materiais Inorgânicos Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
Arq. Benedito Abbud (Levitare)
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
É conveniente que todos os componentes da edificação sejam projetados 
e produzidos acabados, com cores e texturas definitivas, dispensando-se 
o acabamento e pinturas na obra.
Aplicação dos 4Rs 12. Acabamentos.
Reduzir Desperdício Propor só o essencial.
Renovar Materiais Orgânicos
Reciclar Materiais Inorgânicos Metálicos ou Sintéticos
Reutilizar Sistemas construtivos des(re)montáveis
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Bambu Renovável.
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Bambu Renovável.
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Madeira Plástica Reciclada
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Madeira Plástica Reciclada
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Placas de Plástico Reciclado
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
PET reciclado.
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Fluxo de Materiais no Ecossistema. Terminal 4 do aeroporto
internacional de Barajas, Madrid, Espanha possui uma cobertura curvilínea de estrutura de
aço e chapas de alumínio, forrada com laminado de bambu. Projeto do arquiteto Richard
Rogers. Finalizado em 2006.
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Fluxo de Materiais no Ecossistema. PET Reutilizado
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Fluxo de Materiais no Ecossistema. Tijolo prensado feito com
solo-cimento, Reutilizável.
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Edifício no Campus de la Universidad Castilla La Mancha UCLM 
em Ciudad Real, Espanha.
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Fachadas Ventiladas Reutilizáveis
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Fachadas Ventiladas Reutilizáveis
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_____________Alvenaria tradicional.
_____________Recoberta com Espuma 
Rígida de Poliuretano.
_____________Acabamento: Fachada Ventilada
executada c/ placas de
Pedra 50x50cm fixadas
afastadas 3 a 5 cm da parede.
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Fachadas Ventiladas Reutilizáveis
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___________________ Espuma Rígida de
Poliuretano.
________________ Acabamento Fachada 
Ventilada c/ placas de
Pedra 50x50cm 
fixadas afastadas 3 a
5cm da camada de
Poliuretano.
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Fachadas Ventiladas Reutilizáveis
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Módulo 7 Fluxo de Materiais no
Reutilização : Fachadas 
___ Espuma Rígida de Poliuretano.
________________ Pino para fixação que ao mesmo 
tempo já é espaçador.
___________________________ Fachada Ventilada com placas de Pedra 
fixadas afastadas 3 a 5cm da parede. 
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Fachadas Ventiladas Reutilizáveis
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___ Pino para fixação com a Bucha plástica.
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Fachadas Ventiladas Reutilizáveis
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___ Trava no Pino de fixação com a Bucha.
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Fachadas Reutilizáveis
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Forros Reutilizáveis
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Componentes Reutilizáveis Arq. João da Gama Filgueiras Lima
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Componentes Reutilizáveis: Banheiro Pronto Rivoli Tecna.
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Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Componentes Reutilizáveis: CRUSP Arq. Eduardo Kneese de Mello
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CECAP Conj. Habitacional Zezinho Magalhães 
João Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha 
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Projetadas para ter Componentes Reutilizáveis
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Renováveis e Reutilizáveis: Arq. Marcos Acayaba
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Componentes Renováveis-Reutilizáveis
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Arq.Moshe Safdie Montreal 1967
Arq. Kisho Kurokawa 
Capsule Tower 1972
Arq. Eduardo Longo
Fluxo de Materiais no Ecossistema.
Edificações projetadas com unidades pré-fabricadas Reutilizáveis
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Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura Sustentável
5º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
Fluxo de Energias no Ecossistema
As energias fluem descrevendo vários percursos, desde o Sol, que é a
Fonte Matriz; entram no Ecossistema Terra passando pelas Fontes
Esgotáveis e Fontes Renováveis, até as energias utilizadas nos
Equipamentos do dia-a-dia e finalmente dissipando-se na forma de calor.
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A parte física do Ecossistema é formada por quatro elementos: Ar, Água, Solo e Energia 
Solar. Apenas a Fonte Matriz, o Sol, está fora da Terra. Todas as outras Fontes sejam 
Esgotáveis ou Renováveis são derivadas da Radiação do Sol e da Força Gravitacional. 
Fluxo de Energias no Ecossistema
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As ENERGIAS têm a capacidade de produzir trabalho ou
realizar uma ação. São dinâmicas, isto é, ao serem produzidas
ou liberadas, fluem e se degradam em calor, tendo produzido
trabalho ou não (2a lei da Termodinâmica: Entropia).
As energias mais utilizadas em nossas atividades são
4(quatro):
1. Térmica (calor) 2. Mecânica (cinética, movimento)
Fluxo de Energias no Ecossistema
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3. Luminosa
4. Elétrica
Fluxo de Energias no Ecossistema
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As FONTES são substâncias ou sistemas capazes de gerar ou liberar 
energias. Geralmente são estáticas, isto é, podem gerar ou liberar energia 
imediatamente ou em outro momento no futuro. 
Ao fazer a distinção entre ENERGIAS e FONTES energéticas, obtém-se 
uma perspectiva mais clara e abrangente dos problemas envolvidos, 
podendo inclusive vislumbrar soluções em aspectos que estavam obscuros. 
Fluxo de Energias no EcossistemaArquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Fontes produzem Energias Térmica e Mecânica
Fontes Esgotáveis, formadas a 
partir da energia do Sol recebida e 
acumulada no ecossistema Terra 
ao longo de milhões de anos. 
Por exemplo: Combustíveis 
Fósseis, Nuclear. 
Fontes Renováveis, formadas a 
partir da energia do Sol recebida e 
acumulada no ecossistema Terra 
recentemente. 
Por exemplo: Combustíveis 
de Biomassa, Fonte Muscular, Água 
Represada.
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Produção direta de Energias
Todas as Fontes usadas pela humanidade 
em larga escala geram Energia Térmica e 
ou Energia Mecânica. 
As energias Elétrica e Luminosa não são 
produzidas, em grande escala, diretamente 
pelas Fontes usuais. São produzidas 
indiretamente após várias transformações.
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Equipamentos e Energias Essenciais
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Equipamentos e Energias Essenciais
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Por exemplo, a partir da Fonte Usual óleo diesel, que gera energia Térmica, até o 
Chuveiro Elétrico, que também libera energia Térmica, teremos que fazer todas as 
transformações do Quadro acima. 
Só na 1ª transformação no Motor a explosão, cujo rendimento é 35%, já teremos perdido 
65% da energia. Certamente um Equipamento direto, em que a combustão da Fonte 
aqueça a água, dará um resultado muito melhor. 
A cada transformação há perdas de energia, na forma de calor, para o Meio Ambiente. 
É um desperdício que o Ambiente não pode suportar e não devemos tolerar.
O ideal, como meta, é usar Fontes que produzam diretamente as Energias essenciais para 
cada equipamento, reduzindo ou eliminando as transformações.
Equipamentos, Energias Essenciais e Transformações de Energias
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Meios de transformação DIRETA de Energias
A Eletricidade é apenas uma das formas que a energia assume em meio a
várias TRANSFORMAÇÕES.
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Equipamentos e suas Energias Essenciais
Os Equipamentos realizam trabalhos e para isso necessitam energias 
específicas essenciais à sua finalidade. Muitas pessoas acreditam que 
todos os Equipamentos só funcionam com Eletricidade, quando na 
realidade ela é apenas uma das energias necessárias especificamente para 
determinados equipamentos.
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Meios de Transporte (Transmissão) de Energias
A energia Térmica pode ser transmitida através de tubulação com fluido, 
seja água ou óleo térmico.
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Energia Mecânica (Cinética, Movimento) transmitida através de Eixos, 
Engrenagens, Polias e Correias.
Meios de Transporte (Transmissão) de Energias
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Energia Mecânica (Cinética, Movimento) transmitida através de Tubulação 
com fluido hidráulico ou ar comprimido.
MDI, carro 
a ar
Meios de Transporte (Transmissão) de Energias
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A Eletricidade é Transmitida por Fios ou Cabos metálicos, de Cobre ou 
Alumínio.
Meios de Transporte (Transmissão) de Energias
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Transmitindo Energia Luminosa por Espelhos ou Fibra Óptica
Meios de Transporte (Transmissão) de Energias
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Adequar as Intervenções humanas aos fluxos de energias do Ecossistema Terra.
1. Em função das necessidades, sem desperdícios, definir os 
equipamentos imprescindíveis e suas energias essenciais.
2. Analisar a sequência de transformações da Fonte até a energia liberada 
pelo equipamento.
3. Propor alternativas em que a Fonte fique junto ao equipamento e a 
energia seja produzida na quantidade e no momento em que será 
consumida.
4. O ideal é que as energias sejam geradas apenas no momento do seu 
uso. Devemos reduzir ou eliminar as transformações de energias, seu 
transporte e sua armazenagem.
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Climatização Passiva
é projetar a edificação, de 
tal forma que ela responda 
às variáveis climáticas, 
obtendo habitabilidade com 
conforto.
Climatização Ativa
é instalar, adaptar, na 
edificação sistemas 
mecânicos para obter 
habitabilidade.
A
a
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1. Obtenção direta, em função da correta utilização da insolação, no inverno e no
verão.
Climatização Passiva
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2. Parede Maciça, aproveitando o efeito estufa no inverno e no verão.
A
Climatização Passiva
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3. Parede de Água, aproveitando a grande inércia térmica da água em locais com
ampla variação térmica diuturna.
Climatização Passiva
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3. Parede de Água
Climatização Passiva
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Climatização Passiva 
3. Parede de Água
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Climatização Passiva 
3. Parede de Água
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Climatização Passiva 
3. Parede de Água
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Climatização Passiva 
3. Parede de Água
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4. Teto de Água, aproveitando a grande inércia térmica da água em locais com ampla
variação térmica diuturna.
Climatização Passiva
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Climatização Passiva
4. Teto de Água
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Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura 
Sustentável
5º semestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
Climatização Passiva
4. Teto de Água
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Curso de Arquitetura e Urbanismo 122L – Arquitetura 
Sustentável
5ºsemestre C.H.Semanal 2ha C.H.Semestral 40ha Limite Faltas 10ha 20101mfnm
5. Termo Sifão, para climas frios.
Climatização Passiva
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6. Parede Solar (projeto Marselha de J.L.Izar e J.P.Long)
Projeto convencional com mecanismo para absorção ou rejeição da radiação solar.
Climatização Passiva
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6. Parede Solar
Climatização Passiva
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Assembléia do País de Gales Arq.Norman Foster 
Climatização Passiva
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Climatização Passiva
Reichstag Berlim, 
Arq. Norman Foster 
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Climatização Passiva, Hospitais Rede Sarah, Arq. João da Gama Filgueiras Lima - Lelé 
Climatização Passiva
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Climatização Passiva na Amazônia, Arq.Severiano Porto 
Climatização Passiva
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Edifícios com Fontes diretas de energia Mecânica
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Edifícios com Fontes diretas de energia Mecânica
Bahrain, Emirates
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Concluindo: Fontes e Energias
A solução dos problemas ambientais, gerados pela maneira como a
humanidade lida com as Energias, o Meio Ambiente e os Ecossistemas,
vai muito além da busca por novas Fontes Alternativas. É fundamental
entender todos os processos e etapas envolvidas e procurar soluções
para cada uma delas.
Sabemos que a Eletricidade é uma forma prática de transportar energia,
mas certamente no futuro teremos melhores resultados se usarmos
diretamente as energias essenciais, para cada atividade ou
equipamento, sem transformações.
Enquanto não descobrirmos formas eficientes de armazenar grandes
quantidades de Energia, é conveniente (é melhor) transportar e
armazenar as Fontes e gerar a Energia no momento do uso.
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Água
A Biosfera está altamente hidratada. 
A água é o meio ideal para a vida. 
As reações químicas características da vida ocorrem em meio aquoso.
Só existem dois minerais líquidos na Terra, o mercúrio metálico (Hg)
e a água (H2O).
O corpo humano é constituído por 70 a 75% de água
A água cobre 71% da superfície da Terra. 
O planeta contém 1,4 x 109 km3 de água.
96,5% formam os oceanos
1,9% geleiras
3,5% é água doce 0,8% superficial (rios, lagos, represas)
0,7% subterrânea
0,1% vapor na atmosfera
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Água. Equipamentos economizadores.
Equipamento 
Convencional
Consumo
Equipamento 
Economizador
Consumo Economia
Bacia com caixa acoplada 12 litros/descarga Bacia VDR 6 litros/descarga 50%
Bacia com válvula bem 
regulada
10 litros/descarga Bacia VDR 6 litros/descarga 40%
Ducha (água quente/fria) -
até 6 mca
0,19 litros/seg
Restritor de vazão 8 
litros/min
0,13 litros/seg 32%
Ducha (água quente/fria) -
15 a 20 mca
0,34 litros/seg
Restritor de vazão 8 
litros/min
0,13 litros/seg 62%
Ducha (água quente/fria) -
15 a 20 mca
0,34 litros/seg
Restritor de vazão 12 
litros/min
0,20 litros/seg 41%
Torneira de pia - até 6 mca 0,23 litros/seg
Arejador vazão cte (6 
litros/min)
0,10 litros/seg 57%
Torneira de pia - 15 a 20 
mca
0,42 litros/seg
Arejador vazão cte (6 
litros/min)
0,10 litros/seg 76%
Torneira uso geral/tanque -
até 6 mca
0,26 litros/seg Regulador de vazão 0,13 litros/seg 50%
Torneira uso geral/tanque -
15 a 20 mca
0,42 litros/seg Regulador de vazão 0,21 litros/seg 50%
Torneira uso geral/tanque -
até 6 mca
0,26 litros/seg Restritor de vazão 0,10 litros/seg 62%
Torneira uso geral/tanque -
15 a 20 mca
0,42 litros/seg Restritor de vazão 0,10 litros/seg 76%
Torneira de jardim - 40 a 50 
mca
0,66 litros/seg Regulador de vazão 0,33 litros/seg 50%
Mictório 2 litros/uso Válvula automática 1 litro/seg 50%
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Água:
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Água X Urbanismo: 
Problemas urbanos relacionados com a água.
1. Enchentes, Inundações, Alagamentos. 
2. Desbarrancamentos (Áreas de Risco)
3. Poluição, Contaminação da água (doenças, epidemias)
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1. Enchentes, Inundações, Alagamentos. 
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LEI Nº 13.276, 04 DE JANEIRO DE 2002 Lei das piscininhas
Torna obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, 
edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 500m².
HÉLIO BICUDO, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 27 de dezembro 
de 2001, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 
Art. 1º - Nos lotes edificados ou não que tenham área impermeabilizada superior a 500m² deverão ser 
executados reservatórios para acumulação das águas pluviais como condição para obtenção do Certificado de 
Conclusão ou Auto de Regularização previstos na Lei 11.228, de 26 de junho de 1992. 
Art. 2º - A capacidade do reservatório deverá ser calculada com base na seguinte equação: 
V = 0,15 x Ai x IP x t 
V = volume do reservatório (m3) 
Ai = área impermeabilizada (m2) 
IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h 
t = tempo de duração da chuva igual a um hora. 
§ 1º - Deverá ser instalado um sistema que conduza toda água captada por telhados, coberturas, terraços e 
pavimentos descobertos ao reservatório. 
§ 2º - A água contida pelo reservatório deverá preferencialmente infiltrar-se no solo, podendo ser despejada na 
rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou ser conduzida para outro reservatório para ser utilizada 
para finalidades não potáveis. 
Art. 3º - Os estacionamentos em terrenos autorizados, existentes e futuros, deverão ter 30% (trinta por cento) 
de sua área com piso drenante ou com área naturalmente permeável. 
§ 1º - A adequação ao disposto neste artigo deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias. 
§ 2º - Em caso de descumprimento ao disposto no "caput" deste artigo, o estabelecimento infrator não obterá a 
renovação do seu alvará de funcionamento. 
Art. 4º - O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 04 de janeiro de 2002, 
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Lei das Piscininhas: Lei 13.276/2002 de 04/01/2002da PMSP :
V= 0,15 x Ai x IP x t
V = volume do reservatório (m3)
Ai = área impermeabilizada (m2)
IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h
t = tempo de duração da chuva igual a 1 h
Em 02/01/2007 é promulgada a Lei Estadual n.12576, estendendo o 
projeto para o restante do estado de São Paulo.
Exemplo: A sustentabilidade urbana, entre outros aspectos, implica 
também em preservar o ritmo natural do Ciclo Hidrológico. 
Conforme, V=0,15x0,06x1xAi (a lei das piscininhas), um reservatório de 
13,5m3 é adequado para uma área impermeabilizada de: (___)1215m2; 
(___)1350m2; (___)1500m2; (___)12150m2; (___)15000m2; MOSTRE 
TODAS AS CONTAS.
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2. Desbarrancamentos (Áreas de Risco)
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Áreas de Risco
Bacias
Os vales são unidades morfológicas que condicionam a circulação dos 
fluidos, tanto
da água dos rios, quanto dos ventos nas camadas mais baixas. 
A orientação da bacia induz a insolação em suas encostas; com muito sol, 
de manhã, nas vertentes leste e muito sol, à tarde, nas vertentes oeste. 
Se o local estiver abaixo da linha do Equador, o lado sul receberá muita 
insolação no verão, enquanto o lado norte terá
insolação no inverno.
Drenagem
A capacidade drenante de uma área depende das características de sua 
declividade, do nível do lençol freático e da permeabilidade do solo.
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Figura 3-7: Tipologias de ocorrências em áreas de risco.
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3. Poluição, Contaminação da água
(doenças, epidemias)
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Água X Edificações: 
Problemas arquitetônicos relacionados com a água:
1. Desperdício, falta de água, usos inaceitáveis para a água tratada, 
potável, clorada e fluoretada: vassoura hidráulica, descarga do vaso 
sanitário, lavar calçadas e ou automóveis, 
2. Vazamentos na instalação hidráulica.
Recomenda-se prever duas redes de água, para três tipos de usos:
Redes de Água 1º uso 2º uso 3º uso
Potável, tratada Beber, Alimentação e 
Higiene pessoal
No vaso sanitário
para carrear os 
dejetosLimpa não Potável,
Chuva
Lavar Roupas, Lavar
Pisos, Regar Plantas
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Lavatório para reutilizar água 
projeto de protótipo Prof. Navarro
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Lavatório para reutilizar água 
projeto de protótipo Prof. Navarro
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Lavatório para reutilizar água 
projeto de protótipo Prof. Navarro
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Lavatório para reutilizar água 
projeto de protótipo Prof. Navarro
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Lavatório para reutilizar água 
projeto de protótipo Prof. Navarro
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Lavatório para reutilizar água 
projeto de protótipo Prof. Navarro
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Lavatório para reutilizar água 
projeto de protótipo Prof. Navarro
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Lavatório para reutilizar a água. Exemplo existente no Japão
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Lavatório para reutilizar a água. Exemplo existente no Japão
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Lavatório para reutilizar a água. Exemplo existente no Japão
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Lavatório para reutilizar a água. Exemplo existente no Japão
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Lavatório para reutilizar a água. Exemplo existente no Japão
Arquitetura Sustentável - Prof. Dr. Manuel Francisco Navarro Moreno - 7º semestre C.H.Semanal 3ha C.H.Semestral 60ha
Lavatório para reutilizar a água. Exemplo existente no Japão
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Lavatório para reutilizar a água. Exemplo existente no Japão
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Lavatório para reutilizar a água. Exemplo existente em Berlim.
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