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Flujos urbanos, estrategias e integración: análisis de tres proyectos de espacio público bajo la perspectiva del metabolismo urbano y social

Castillo Bardají, Lucía

Abstract

En los últimos años, la visión ecológica sobre la ciudad ha introducido nuevas perspectivas de análisis y diseño del entorno urbano. En este contexto, el metabolismo urbano resalta la importancia de los flujos de energía, materia y el agua. Concretamente, la relación entre el entorno construido y la gestión del agua supone un tema fundamental, sobre todo ante la situación de sequía actual. Este trabajo de final de grado busca examinar las interacciones entre los flujos de agua (metabolismo urbano) y los flujos relacionados con las personas (metabolismo social) mediante el análisis de casos de estudio del espacio público. Se evalúan las circunstancias actuales dentro de un marco teórico definido, prestando especial atención a los esfuerzos urbanísticos que abordan esta adaptación entre flujos. Posteriormente, se estudian tres casos a diferentes escalas, los cuales proporcionan una visión amplia de las estrategias y herramientas de diseño que facilitan el correcto funcionamiento de los flujos. El análisis profundiza en el proyecto de mayor envergadura, el Parque de Aranzadi en Pamplona. El trabajo concluye al presentar las pautas, derivadas del estudio previo, destinadas a facilitar el desarrollo de futuros proyectos que fomenten la gestión adecuada y el aprovechamiento sostenible del agua, minimizando el impacto en el uso público de estos espacios.

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Lucía Castillo Bardají Trabajo de Final de Grado. ETSAB | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. UPC | Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona | Curso 2023-2024 Análisis de tres proyectos de espacio público bajo la perspectiva del metabolismourbanoysocial. Flujos urbanos, estrategias e integración. Lucía Castillo Bardají La integración de flujos metabólicos en las dinámicas de la ciudad contemporánea Trabajo de Final de Grado GArqEtsab | Grado en Estudios de la Arquitectura ETSAB | Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC | Universidad Politécnica de Barcelona. Lucía Castillo Bardají La integración de flujos metabólicos en las dinámicas de la ciudad contemporánea Trabajo de Final de Grado GArqEtsab | Grado en Estudios de la Arquitectura ETSAB | Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC | Universidad Politécnica de Barcelona. Lucía Castillo Bardají La integración de flujos metabólicos en las dinámicas de la ciudad contemporánea Trabajo de Final de Grado GArqEtsab | Grado en Estudios de la Arquitectura ETSAB | Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC | Universidad Politécnica de Barcelona. P-2 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-3 ETSAB | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC | Universidad Politécnica de Cataluña Lucía Castillo Bardají Tutor: Carles Crosas Armengol Trabajo de Final de Grado GArqEtsab | Grado en Estudios de Arquitectura Barcelona Curso 2023-2024 Miembros del tribunal: Peremiquel Lluch, Francisco | Presidente Pesoa Marcilla, Melisa | Vocal Coloma Picó, Eloi | Vocal P-4 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-5 RESUMEN. In recent years, the ecological perspective on the city has introduced new perspectives on the analysis and design of urban environments. In this context, urban metabolism highlights the importance of energy, matter, and water flows. Specifically, the relationship between the built environment and water management is a crucial issue, especially given the current drought situation. This undergraduate thesis aims to examine the interactions between water flows (urban metabolism) and flows related to people (social metabolism) through the analysis of case studies of public spaces. The current circumstances are evaluated within a defined theoretical framework, with particular attention to urban efforts addressing this adaptation between flows. Subsequently, three case studies at different scales are examined, providing a comprehensive view of the strategies and design tools that facilitate the proper functioning of flows. The analysis delves into the largest-scale project, the Aranzadi Park in Pamplona. The thesis concludes by presenting guidelines derived from the previous study, aimed at facilitating the development of future projects that promote proper management and sustainable use of water, minimizing the impact on the public use of these spaces. Términos clave: Metabolismo urbano | Flujos | Espacio público | Dinámicas de la ciudad | Integración | 1 | Introducción. En los últimos años, la visión ecológica sobre la ciudad ha introducido nuevas perspectivas de análisis y diseño del entorno urbano. En este contexto, el metabolismo urbano resalta la importancia de los flujos de energía, materia y el agua. Concretamente, la relación entre el entorno construido y la gestión del agua supone un tema fundamental, sobre todo ante la situación de sequía actual. Este trabajo de final de grado busca examinar las interacciones entre los flujos de agua (metabolismo urbano) y los flujos relacionados con las personas (metabolismo social) mediante el análisis de casos de estudio del espacio público. Se evalúan las circunstancias actuales dentro de un marco teórico definido, prestando especial atención a los esfuerzos urbanísticos que abordan esta adaptación entre flujos. Posteriormente, se estudian tres casos a diferentes escalas, los cuales proporcionan una visión amplia de las estrategias y herramientas de diseño que facilitan el correcto funcionamiento de los flujos. El análisis profundiza en el proyecto de mayor envergadura, el Parque de Aranzadi en Pamplona. El trabajo concluye al presentar las pautas, derivadas del estudio previo, destinadas a facilitar el desarrollo de futuros proyectos que fomenten la gestión adecuada y el aprovechamiento sostenible del agua, minimizando el impacto en el uso público de estos espacios. Key terms: Urban metabolism | Flows | Public space | City dynamics | Integration | Resumen. Abstract. ABSTRACT. P-6 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-7 ÍNDICE DE CONTENIDOS 1 | Introducción. Índice. 1) Introducción.1) Introducción. 1. Justificación y objetivos. 2. Metodología. 2) Marco teórico.2) Marco teórico. 1. Metabolismo urbano. - Bases y conceptos clave. - Integración en las dinámicas de la ciudad. 2. Flujos metabólicos. - Flujos de estudio. - Flujo hídrico. - Estrategias de integración. - Flujo social. 3) Tres escalas de proyecto de espacio público.3) Tres escalas de proyecto de espacio público. 1. Criterios de selección y técnica de análisis. 2. Eje verde de Cristóbal de Moura. 3. Parque de Can Bada. 4. Parque de Aranzadi. (I) 5. Comparativa y conclusiones. 4) Una aproximación en detalle: Aranzadi.4) Una aproximación en detalle: Aranzadi. 1-6. Parque de Aranzadi. (II) 7. Resultados de las estrategias de diseño. 5) Conclusión.5) Conclusión. 6) Bibliografía.6) Bibliografía. 7) Anexos.7) Anexos. P-8 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-9 1.1 | Justificación y objetivos. 1 | Introducción. OBJETIVOS E HIPÓTESISJUSTIFICACIÓN El área metropolitana de Barcelona y los territorios adyacentes han experimentado problemas relacionados con la escasez de agua durante varios años, lo que ha supuesto una preocupación constante para numerosas disciplinas. Sin embargo, en los últimos meses, esta preocupación ha alcanzado un punto crítico que ha llevado a la ciudad a declarar un estado de emergencia. Las medidas de restricción y las campañas para involucrar a la población en la gestión y conservación del agua han sido uno de los motivos de la realización de este trabajo. Mi experiencia en el Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona durante más de un año me ha permitido obtener una visión profunda sobre la gestión urbanística y me ha expuesto a las repercusiones y evolución de los estados de emergencia, así como a las preocupaciones de las distintas instituciones involucradas. En este contexto, cada vez es mayor la importancia de los proyectos de espacio público que aborden la gestión y el drenaje del agua de manera sostenible. Estas consideraciones no solo son imprescindibles para prevenir sequías, como la que se experimenta en Barcelona, sino también para afrontar otros fenómenos, como las inundaciones, que pueden tener lugar en otras ciudades. Finalmente, mi interés personal en la participación ciudadana, cultivado a lo largo de mis cinco años de carrera, y mi atención a la respuesta de la comunidad ante los nuevos proyectos, han influenciado los objetivos de este estudio. En consecuencia, este proyecto se centra en analizar las estrategias de diseño necesarias para abordar el tratamiento del flujo hídrico y la función de uso público de estos espacios. Esta motivación impulsa un análisis exhaustivo de las decisiones de diseño en relación con las necesidades tanto del flujo hídrico como del social. El propósito es identificar las decisiones que pueden perjudicar a uno u otro sector, así como aquellas que resultan beneficiosas para ambos, considerando las necesidades de la ciudad para implementar nuevos proyectos que trabajen con el metabolismo urbano y buscando adaptarlos de manera óptima a las estructuras preexistentes. Este Trabajo de Fin de Grado plantea la hipótesis de que integrar los flujos característicos del metabolismo urbano en las dinámicas de la ciudad, a través de criterios de diseño del espacio público; puede mejorar significativamente la adaptación y el aprovechamiento de estos flujos. En primer lugar, se probará cómo una metodología de estudio que aborde tanto la gestión hídrica como el uso público de los espacios urbanos, es capaz de proporcionar una visión más completa de las diferentes escalas de intervención en el metabolismo urbano. No solo en las dinámicas hídricas y sociales, sino también aplicable a otros flujos urbanos. En segundo lugar, se sugiere que la producción de una documentación, derivada de la investigación y el trabajo de campo de tres casos de estudio, permita una comparación precisa de los proyectos bajo unas premisas comunes. Esto ayudará también a determinar cuál es la escala más adecuada para estas aplicaciones. Finalmente, se mostrará cómo la identificación de herramientas de diseño, que hayan contribuido al buen funcionamiento del flujo social e hídrico en el espacio público, podría establecer precedentes sólidos para futuros proyectos en este ámbito. P-10 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-11 1.2 | Metodología. 1 | Introducción. Con la intención de alcanzar los diferentes objetivos, el trabajo se desarrolla a través de tres bloques. El primero es una introducción teórica, el segundo se basa en el estudio de tres proyectos y finalmente se realizará un análisis en detalle de uno de estos proyectos. El marco conceptual se centra en mostrar el panorama actual respecto a la crisis ambiental, y la necesidad imperante de trabajar la gestión del agua en intervenciones urbanas. Además, se estudia también la importancia de diseñar estos espacios públicos, teniendo en cuenta los flujos sociales y la presencia de la ciudadanía. Tras establecer unos criterios de selección, y definir una metodología de análisis, se escogen tres casos de estudio. De escala menor a mayor son los siguientes: • Eje verde de Cristóbal de Moura, Poblenou, Barcelona. • Torrente fluvial de Can Bada, Badalona. • Meandro de Aranzadi, Río Arga, Pamplona. La metodología de análisis establecida, comprende una fase de trabajo de campo. Se realizan dos visitas a cada uno de los proyectos, la primera de ellas en horario laboral, y una segunda durante el fin de semana. El objetivo de esto es que la toma de datos sea más completa porque combina dos situaciones completamente opuestas. METODOLOGÍA Además, se hacen una serie de encuestas a los usuarios que frecuentan cada uno de los espacios públicos, se lleva a cabo la toma de fotografías y la recogida de los datos necesarios para la representación de estos proyectos. El primer análisis, evalúa y compara los flujos del agua y social de una forma muy directa, consta de: • El contexto histórico y de emplazamiento • Las dinámicas y movimientos del flujo social. • La definición del sistema de gestión hídrica que se aplica. • La superposición de ambos flujos. Se extraen una primera serie de reflexiones, planteadas acorde al siguiente orden: relación entre escalas y flujo social, flujo hídrico, sistemas de pavimentación, materialidad y adaptación. Estas consideraciones permiten establecer el siguiente paso, un análisis exhaustivo de uno de estos casos de estudio. Se elije para ello el Parque de Aranzadi por la dimensión del proyecto y el alcance de los flujos tanto social como hídrico. En este caso concreto, y para este estudio en detalle, se realiza una entrevista a uno de los integrantes del equipo de arquitectos de este parque (Jesús Arcos, Aldayjover). En esta segunda fase de investigación, se profundiza en aquellos ámbitos de estudio que actúan de manera más indirecta sobre los flujos mencionados, pero que también son condicionantes. • Proyecto redactado y realidad resultante. • Visuales y densidad de vegetación. • Tipologías de usuarios y pavimentación. • Zonas de descanso y vegetación. • Acústica del cauce y su entorno. Finalmente, una segunda serie de reflexiones, termina por mostrar un catálogo de herramientas de diseño a aplicar en el espacio público. El objetivo último es distinguir entre las estrategias que resultan beneficiosas y aquellas que son perjudiciales para la integración de flujos urbanos en la ciudad, extraídas de los diferentes casos de estudio y razonamientos realizados. P-12 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-13 2) Marco teórico 2) Marco teórico 1. Metabolismo urbano. - Bases y conceptos clave. - Integración en las dinámicas de la ciudad. 2. Flujos metabólicos. - Flujos de estudio. - Flujo hídrico. - Estrategias de integración. - Flujo social. 2 | Marco teórico. P-14 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-15 2.1 | Metabolismo urbano. 2.1.1 | Bases y conceptos clave. 2 | Marco teórico. Las ciudades son estructuras complejos que se componen de las relaciones dinámicas de múltiples variables, que actúan en diferentes escalas territoriales. Esta organización que define y moldea la ciudad, no puede explicarse únicamente por la suma de sus partes individuales, sino que debe valorarse la interacción de sus componentes.[1] Una de estas variables son los flujos de energíaflujos de energía y y materia, que desempeñan un papel crucial en la materia, que desempeñan un papel crucial en la dinámica urbana, aplicable a núcleos de pobdinámica urbana, aplicable a núcleos de población de mayor o menor rango. Mediante indicadores cuantitativos de estos flujos, se define el grado de sostenibilidad de una ciudad, y por tanto las características de su metabolismo.[2] Es en base al control y gestión de estos flujos (de personas, de recursos, de materia, de agua, de movilidad, de residuos, etc.), que se determina el buen o mal funcionamiento de la ciudad. De esta manera, se define el metabolismo urbano, como todas aquellas relaciones, entre los flujos que entran y salen de la metrópoli, y hacen que esta misma funcione.[3] No obstante, hay dos maneras diferentes de abordar estos parámetros. La primera de ellas, la que se ha llevado a cabo hasta finales del siglo XX, corresponde al metabolismo linealmetabolismo lineal.[4] Se obtienen de la naturaleza y de las materias primas los recursos necesarios, se utilizan acorde a las necesidades sociales, y se desechan. [1] Batty, M. (2005). Cities and Complexity. [2] Duvigneaud, Denaeyer-De Smet. (1977). The urban metabolism of Brussels, Belgium in the early 1970s. [3] Fischer-Kowalski, Marina. (1998). Society’s Metabolism.: The Intellectual History of Materials Flow Analysis, Part I, 1860– 1970. [4]Daxbeck, H. Lampert, Ch., Morf, L., Obernosterer, R., Rechberger, H., Reiner, I., Brunner, P.H. (1997). “The Anthropogenic Metabolism of the City of Vienna”, [5]Ranzato, M. Grulois, G. (2018). Introducition On Territorial Metabolism. [6] Haberl, H., Fischer, M., Krausmann, F., & Winiwarter, V. (2016). Social Ecology. Society-Nature Relations across Time and Space [7] Guallart, V. (2014). Tercera part: Metabolisme metropolità. En Quaderns PDU metropolità 08. Innovació urbana, mobilitat i metabolisme metropolità. Workshop 5. [8]Perspectiva holística | Aquella visión que invita a ver el sistema como un todo, valorando y teniendo en cuenta cada una de sus partes. No de manera individual, sino colectiva. Si bien esta linealidad ha sido viable en otras épocas, conlleva un problema que limita enormemente su desarrollo y su permanencia en el tiempo. Estos recursos que se obtienen de la naturaleza, no son infinitos. Aunque se puedan regenerar de manera autónoma, si el consumo de recursos es mayor a la capacidad de reproducción, estos acaban por agotarse. Es en este punto, donde entra la segunda perspectiva desde la que abordar los flujos de un sistema: el metabolismo circularmetabolismo circular.[5] En este caso, se busca alargar la vida útil de estas materias, reducir los desechos y someter un mismo flujo de energía a numerosos procesos para sacarle el máximo provecho. Se trata pues, de que esa energía que se utiliza para un proceso y luego se desecha, pueda tener una segunda vuelta, pueda aumentar su desarrollo y formar parte de diferentes actuaciones. De esta manera, un recurso que era limitado y agotable, podrá respirar, recuperarse y regenerarse, porque en lugar de seguir extrayendo energía o materia, se reaprovecha parte de lo obtenido previamente. Esta transformación en el metabolismo urbano es un pensamiento relativamente reciente y no asentado, sino que continúa en proceso. Los cambios que conllevan una evolución social requieren tiempo para arraigarse en un ámbito tan amplio y diverso como el urbanismo. Esta relación entre la naturaleza y el desarrollo social, denominada metabolismo social, que comportan las ciudades, empezó siendo entendida como una situación de superioridad en que los humanos colonizaban la naturaleza.[6] Con ello, se pasó a diseñar con la entropía propia que ofrece la naturaleza. La sociedad y la naturaleza, no son mundos enfrentados, sino que pueden establecer un estado de simbiosis, en que ambas partes obtienen beneficio de un desarrollo conjunto. El éxito de este enfoque, está sin duda basado en la capacidad de adaptación de los espacios proyectados. Los ecosistemas están siempre en constante cambio, y la resiliencia de un proyecto,resiliencia de un proyecto, es un parámetro decisivo para su éxito en el tiempo.[7] Dicha adaptación se presenta bajo la perspectiva de una visión holística[8], la investigación desde varias vías de conocimiento y la transdisciplinariedad. P-16 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-17 2.1 | Metabolismo urbano. 2.1.2 | Integración en las dinámicas de la ciudad. 2 | Marco teórico. Figura. 1 | Imagen editada con base de: Assael, D. (2004, julio). Forum 2004, último producto del proyecto Barcelona Paper final, Planificación Estratégica de Ciudades [Imagen]. Diversas experiencias muestran el interés de un metabolismo urbano de carácter circular, que abogue por una ciudad sostenible, que introduzca la gestión de los flujos de materias y energíagestión de los flujos de materias y energía en su diseño urbano. En ellas, además de evaluar las entradas y salidas en la ciudad del agua, los gases naturales o los diferentes metales, es imprescindible examinar los procesos de almacenamiento de estos elementos.[9] En el caso del agua, su almacenaje puede llevarse a cabo de forma natural, ejemplo de ello son las reservas de acuíferos, o de forma artificial, como es el caso de los depósitos de aguas pluviales. Sin embargo, las infraestructuras necesariasinfraestructuras necesarias para la gestión de los diferentes flujos de energía y materia ocupan una gran superficie en las ciudades. Para el caso de áreas metropolitanas, como la de Barcelona, se trata de plantas de reciclaje, de transformación de energías, de gestión de residuos, fábricas, zonas industriales, plantas de tratamiento de aguas, depuradoras, redes de saneamiento, etc. Debido a la gran envergadura de estos equipamientos, generalmente quedan marginados del centro de la ciudad, viéndose recluidos a los límites del área urbana. Se genera una división y una barrera entre estas infraestructuras propias del metabolismo urbano, y el núcleo activo y habitado de la ciudad. [10] [9]Kennedy, C., Cuddihy, J., & Engel-Yan, J. (2007). The Changing Metabolism of Cities. Journal Of Industrial Ecology, 11(2), 43-59. [10] Grulois, G., Casabella, N., Crosas, C., & Perea, J. (2015). UpCycle Barcelona: Cogenerative Design Strategies for a Sustainable Urban Metabolism. Sin embargo, estas infraestructuras también pertenecen al sistema de la ciudad, y deben ser incorporadas en el diseño de la misma. Han sido numerosas las iniciativas que han tenido las grandes ciudades europeas bajo este objetivo. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, el Parque del Fórum emerge como un proyecto urbano con la finalidad de expandir las dinámicas del centro de la ciudad y del Eixample hacia barrios que quizás quedaban más desconectados. Esta actuación tiene en cuenta la presencia de los barrios residenciales de La Mina y El Besós, las zonas de grandes edificios industriales que todavía hay en Poblenou y estas grandes instalaciones que trabajan el metabolismo de la ciudad. El resultado supone una reordenación de este punto, que ofrece a la ciudad nuevos equipamientos públicos y un gran espacio para actividades cívicas y sociales. Las escalas de actuación escalas de actuación sobre las cuales es posible tratar la integración de las infraestructuras en las dinámicas de la ciudad son diversas, aunque este proyecto trabaja un área metropolitana, es igualmente preciso estudiarlo a escala de barrio o incluso a escala de proyecto urbano. Este marco de menor escala, en el campo del desarrollo de los espacios públicos, que combina la gestión de estos flujos con el uso público, es el foco de los casos de estudio de este trabajo. Por lo tanto, se tratará de analizar cómo funciona la conjunción de estas circulaciones de materia y energía, en un mismo espacio, compartiendo infraestructuras, usuarios y gestión. P-30 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-31 3 | Casos de estudio. 3.1 | Criterios de selección y técnica de análisis. 3.1.1 | Escalas de la investigación. Cristóbal de Moura. SUDS. Menor superficie: 1.394 m². Figura. 3 | Comparación de ámbito de los casos de estudio. Escala 1.10000. Can Bada. Parque urbano. Superficie intermedia: 7.220 m². Parque de Aranzadi. Meandro. Mayor superficie: 189.385 m². 100 500 200 P-32 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-33 3 | Casos de estudio. 3.2 | Eje verde Cristóbal de Moura | Poblenou Ficha técnica. Ubicación: Poblenou, Barcelona Superficie eje verde ejecutado: 7.103 m² Superficie ámbito de estudio: 1.394 m² Año de construcción: 2019 Cliente: Ayuntamiento de Barcelona, Instituto Municipal de Urbanismo Autor: Roberto Soto Constructora: Bac Engineering Consultancy Group Sl. 15 40 15 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou 1. Historia y contexto. 2. Emplazamiento. 3. Circulación y proximidad. 4. Flujo social. 5. Flujo hídrico. 6. Sistema de gestión. SUDS. 7. Sistema de gestión: Topografía. 8. Sistema de gestión: Infiltración. 9. Integración. Superposición. Figura. 4 | Cruce Cristóbal de Moura con Fluvià. Figura. 7 | SUDS como zona de estar y de juego. Figura. 5 | Vegetación diversa adaptada a la hidrología. Figura. 8 | Ámbito inundable. Foto de la autora (FA) Figura. 6 | Zona de juegos en el entorno del SUDS. P-34 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-35 3 | Casos de estudio. 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou 3.2.1 | Historia y contexto. El primer caso a examinar forma parte del proyecto del eje verde de Cristóbal de Moura, en el distrito de Sant Martí, barrio de Provençals del Poblenou. Como datos de interés demográfico y social, el Poblenou contaba el 1 de enero de 2023 con 8.285 habitantes, parte de los 242.221 que viven en el distrito de Sant Martí (de los cuales 14.24% son extranjeros y 85.76% de nacionalidad española)[26]. Este barrio ha sido reconocido desde el siglo XIX como uno de los motores económicos de Barcelona debido a su potencial industrial y la gran cantidad de fábricas presentes en la zona. En el siglo XX, fue una de las áreas de expansión de la ciudad, llegando a ser apodada el “Manchester catalán”. A finales de los años 90, surgió la idea de renovar el área del Poblenou, y en el año 2000 se aprobó la “MPGM per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou”[27], conocida como Plan del 22@. El objetivo de esta modificación era fomentar la integración del barrio en la ciudad con usos diversos, no limitado únicamente a su faceta industrial. | S. XIX | Barrio industrial | S. XX | Expansión de la ciudad Figura. 9 | Cercanía a las zonas verdes en la ciudad de Barcelona, zoom en Poblenou. En color más oscuro, zonas con acceso a espacios verdes en menos de 5’, más claro, zonas alejadas más de 15’ de espacios verdes. En negro, futuro eje verde. [26] Idescat. Población extranjera a 1 de enero. Barcelona. (s.f.). [27] PIU | Portal de Información Urbanística | Ajuntament de Barcelona. (s.f.-b). | 2000 | Plan del 22@ Una de las principales directrices de este plan fue aumentar el espacio público peatonal y se propusieron avenidas peatonales para los ciudadanos. No solo se ofrecían rutas alejadas del tráfico, sino que también mejoraban la calidad de vida al proporcionar zonas verdes al barrio. Uno de estos pulmones naturales es el eje verde de Cristóbal de Moura. El análisis se centra en el cruce entre este eje y el Carrer de Fluvià, un espacio que integra vegetación, sistemas de gestión de agua y áreas públicas. Los criterios para elegir este sistema específico se basan en la necesidad de combinar el flujo hídrico con funciones sociales. Por lo tanto, cualquier proyecto que tratara la naturaleza y el agua de manera más salvaje y aislada del uso público no habría permitido estudiar su interacción. En cuanto al sistema hídrico de estudio, parte de tres Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) entre C. de Provençals y C. Fluvià. Sin embargo, el foco de estudio recae en uno de ellos, el más cercano a la zona de juegos y al Parque Central del Poblenou. El principio básico de los SUDS es filtrar el agua de lluvia hacia el subsuelo para su evacuación. Son grandes pozos de gravas con distintos áridos según la profundidad, que conectan la superficie de la calle con capas permeables del terreno, permitiendo que el agua se filtre hasta el nivel freático. Esta gestión que se realiza prolonga la vida útil del agua de lluvia y favorece el crecimiento de ciertas especies vegetales. Además, se reduce el riesgo de colapso en la red de alcantarillado, ya que el agua solo llega a esta red cuando el SUDS no puede gestionar todo el caudal. | 2018 | Inicio de obra | 2019 | Fin de obra | Próximos años | Conexión Parque del Centre del Poblenou y Parque del Besòs. P-36 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-37 Según un estudio del Ayuntamiento de Barcelona de junio de 2023[28], en el año 2022 el distrito de Sant Martí tenía 8,2 m² de espacio verde urbano por habitante, superando la media de la ciudad. A diferencia de otros proyectos, la conversión entre las zonas verdes y el flujo hídrico (un recurso natural), y el flujo social (propio del uso público) en el Poblenou, no surge en un espacio natural alrededor del cual se ha construido la ciudad. Todo lo contrario, se trata de un espacio completamente urbanizado en el cual se busca generar un espacio verde. Este parque lineal pretende, en un futuro, unir el Parc Central del Poblenou y el Parc del Besòs, ambos ya proyectados y ejecutados, mediante 3 km continuos de eje verde. En la sección a evaluar, el eje verde está acompañado por vías peatonales que lo atraviesan perpendicularmente, y favorecen la circulación y conexión entre manzanas Cristóbal de Moura, nace de la intersección entre el Carrer de Pere IV y la Avinguda Diagonal, dos grandes comunicaciones que atraviesan todo el Poblenou de un extremo al otro, y que, en este caso, suponen barreras físicas para la circulación peatonal. Así pues el enclave de estos SUDS es enormemente decisivo para el desarrollo de su actividad social. 3 | Casos de estudio. 3.2.2 | Emplazamiento. Figura. 10 | Emplazamiento de Cristóbal de Moura. Escala 1.6000 Avinguda Diagonal [28]Biodiversitat, D. D. V. I., & Urbà, À. D. (2013). Plan del verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020. En Ajuntament de Barcelona. Carrer de Pere IV Parc Central del Poblenou Parque del Besòs Eje verde de Cristóbal de Moura 50 100 200 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou P-38 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-39 3 | Casos de estudio. 3.2.3 | Circulación y proximidad. Con el propósito de enfocar aún más el análisis, este se limita al primer SUDS y su entorno inmediato. En este área, se llevan a cabo diversas encuestas a los usuarios del parque el viernes 2 de febrero, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, con el fin de registrar sus recorridos. Las rutas se clasifican en función de si el parque es un punto de paso o el destino final: 1) Se identifican usuarios que se dirigen hacia el parque y el SUDS con un destino específico, utilizando el espacio durante su tiempo de descanso laboral, ya que sus oficinas se encuentran en las manzanas cercanas. Es importante destacar que este SUDS interactúa mucho con su entorno más próximo, como las áreas de restauración en las esquinas de las manzanas, o el Centro de Innovación Urbana de Barcelona, Ca l’Atelier. (Representado en azul) 2) Por otro lado, en una franja horaria diferente, muchos niños visitan la zona de juegos y extienden su área de recreo hasta llegar al SUDS. (Representado en cian) 3) Por último, debido a la proximidad del parque central del Poblenou y otras áreas verdes como el Carrer Fluvià o el Carrer Bolivia, existe un tercer tipo de recorrido (representado en verde) que no tiene como destino final el SUDS, sino que busca transitar por zonas verdes alejadas del tráfico, en línea con la idea de crear un extenso itinerario verde. Área de juego infantil del Parque Central del PobleNou Figura. 11 | Plano de circulaciones y recorridos. Escala 1.1500 Ca l’Alier Carrer del Marroc. Carrer de Pere IV. Carrer del Veneçuela. Carrer de Fluvià. Avinguda Diagonal. Carrer del Bac de Roda. Carrer de Cristóbal de Moura. 10 25 50 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou P-40 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-41 El estudio se centra en el área cercana al sistema de gestión del agua SUDS, con el objetivo de analizar la respuesta del flujo social ante la presencia de este. En cuanto a la movilidad, se recogen en las encuestas itinerarios intensos y rápidos en ambos sentidos: a lo largo de las amplias aceras a cada lado del parterre central y también de forma transversal, cruzando el Carrer Fluvià y un paso paralelo a este. Además, tanto la zona verde como los caminos designados para la circulación, junto con las áreas de descanso provistas de bancos, son utilizados por personas que realizan actividades más pausadas y relajadas, aprovechando este entorno natural. Esta variedad se debe a que las manzanas cercanas al proyecto presentan usos variados (apartado 3.3.2), predominantemente residenciales, pero también con equipamientos, comercios e industrias. Dependiendo del momento del día y si es día laboral o festivo, se pueden observar usuarios con objetivos diferenciados en los alrededores del SUDS. El mobiliario urbano desempeña un papel imprescindible para todos ellos, desde los bancos de madera colocados en las intersecciones de los recorridos hasta el banco de hormigón en los límites del SUDS. Este mobiliario ayuda a dirigir y orientar a los diferentes usuarios según sus actividades, demostrando la versatilidad de uso del espacio. 3 | Casos de estudio. 3.2.4 | Flujo social. Figura. 12 | Banco de hormigón en torno a las gravas. (FA) Figura. 13 |Acceso a los SUDS. (FA) Figura. 14 | Planta de flujo social. Escala 1.350. 3.9 4.0 3.9 4.1 4.0 3.9 3.8 3.4 3.8 3.4 3.4 3.9 3.9 10 5 15 2 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou P-42 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-43 De manera sistemática, las grandes ciudades cuentan con un sistema de recogida de agua, que la envía a la red de alcantarillado sin ningún tratamiento. Proyectos como los SUDS, los grandes pozos de recogida de agua pluvial y los parterres drenantes, abren un nuevo campo de innovación que aborda cuestiones como la descontaminación de este flujo y sus posibles aprovechamientos. Estas iniciativas evitan confinar el agua en sistemas de tuberías, optando por infiltrarla en el terreno. Esto no solo enriquece el subsuelo de la ciudad, sino que también recarga el nivel freático y los acuíferos. Además, en muchos casos, se utiliza para el riego de áreas verdes y parterres. Los sustratos de áridos gruesos en los pozos del SUDS actúan como conexión entre el gran caudal de agua que inunda la ciudad durante periodos de lluvias torrenciales y las capas permeables del subsuelo, permitiendo su filtración hasta el nivel freático. Además, debajo de estos pozos, se encuentran depósitos de celdas diseñados para filtrar y depurar el agua. Es importante destacar que el éxito de esta gestión recae en la capacidad de la vegetación para biodegradar hidrocarburos y otros contaminantes. La combinación de plantas biodepuradoras y diversos tipos de áridos, desde gravas hasta arena fina, mejora la calidad del agua y previene la contaminación del subsuelo. 3 | Casos de estudio. 3.2.5 | Flujo hídrico. Figura. 15 | Aliviadero para el exceso de caudal. (FA) Figura. 16 | Depósito de celdas, compuesto de seis capas de bloques, suma un volumen de de 146,60 m³. Figura. 17 | Planta de flujo hídrico. Escala 1.350. 10 5 15 2 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-45 Parc infantil Carrer de Fluvià Sistema Urbano de Drenaje Sostenible Pulmón verde Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (Suds). ·Punto bajo, recogida de aguas ·Pozo de gravas y filtración al terreno ·Aceso al público ·Biodiversidad de flora ·Aporte de humedad ·Disminución de la temperatura ·Vía peatonal ·Cambio de pavimento Intersección de víasZona delimitadade juegos infantiles Acceso al sud. Pendiente de evacuación. Bosque urbano 10 200 P-44 3 | Casos de estudio. 3.2.6 | Sistema de gestión: SUDS. Parque infantil. • Vía peatonal. • Cambio de pavimento. Carrer de Fluvià. Zona de juegos delimitada. Intersección de vías. Acceso al SUDS. Pendiente de evacuación. Figura. 18 | Sección longitudinal. Escala 1.175. Sistema Urbano de Drenaje Sostenible. Pulmón verde. Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS). • Punto bajo, recogida de aguas. • Pozo de gravas y filtración al terreno. • Acceso al público. Bosque urbano. • Biodiversidad de flora. • Aporte de humedad. • Disminución de la temperatura. 5 10 2 175 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-47P-46 Las dimensiones de este SUDS corresponden con unos cálculos exactos para que su volumen de gravas pueda absorber el caudal de agua que le corresponde según su cuenca hídrica, es decir según la superficie que evacua sus aguas hacia el SUDS. Son varias las directrices para dimensionar estos sistemas: - El grueso de las gravas del SUDS, debe ser el suficiente para conducir el agua hasta capas permeables o hasta el nivel freático. La superficie en planta de 81,02m² de gravas, y la profundidad adecuada de las mismas, permite la correcta filtración hasta el freático. - La topografía juega un papel esencial en este proyecto, delimita la cota de la zona inundable, en este caso hasta la 3,69m, y cuál es el volumen de agua máximo que puede contener el parterre. 3 | Casos de estudio. 3.2.7 | Sistema de gestión: SUDS. Topografía. Figura. 19 | Sección longitudinal de la topografía del SUDS y recuperación de aguas. Escala 1.175. Extracción de agua freática. - La zona inundable, va desde la cota de gravas, hasta un punto en que el agua puede entrar a la red de alcantarillado, en casos extremos de lluvias torrenciales. Este punto clave, el aliviadero, se sitúa en la cota más alta del parterre, por lo tanto el agua cubriría desde la cota 2,86m, hasta la 3,69m. - En otros SUDS, cuando están inundados, el agua invade zonas verdes y las riega. En este, sin embargo, esa función se ha cumplido previamente. Las zonas de parterre tienen su propia cota baja que les ayuda a retener la humedad y no es necesaria la inundación total para que la vegetación reciba ese aporte hídrico. - El único punto a considerar de esta estrategia, es el peligro que puede suponer la caída de alguna persona cuando el parterre esté inundado. El agua estancada en el SUDS tiene una profundidad de unos 90cm y puede existir riesgo de ahogamiento. Más allá de lo comentado, cabe remarcar la importancia del banco de hormigón que rodea las gravas. Lejos de ser un mero bloque impermeable, cumple varias funciones imprescindibles: 1) Contiene los áridos gruesos del SUDS, impidiendo su dispersión y manteniendo su forma. 2) Funciona como elemento de mobiliario urbano y es útil para el flujo social. 3) Permite bajar 45 cm más el nivel de las gravas, de la cota 3.31m a la 2.86m, ahorrar el material que ocuparía ese volumen y ofrecer ese espacio a la retención de agua. Resulta primordial el estudio de las cotas en cada punto del proyecto. Pendientes muy elevadas (más del 15%) no dejan que parte del agua se infiltre en el terreno mientras se evacua, y desniveles demasiado suaves (menos del 2%) no conducirían el agua hasta la cota más baja. Punto bajo de gravas. Vía peatonal. Zona verde. 26.41% 7.51% 2.00% Baja infiltración. Alcorque tierra vegetal. Pendiente de evacuación. Vegetación.Terreno filtrante. Inundación ocasional Banco hormigonado. Pozo de gravas drenantes. Vegetación.Terreno filtrante. Biotopo, zona baja. Retención de humedad. Pavimento duro. Impermeable. Analítica filtrante Depósito de gravas, de celdas y freático. Filtración y depuración naturald el agua. 5 10 2 175 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-49 Punto bajo de gravas. Vía peatonal. Zona verde. 26.41% 7.51% 2.00% Baja infiltración. Alcorque tierra vegetal. Pendiente de evacuación. Vegetación.Terreno filtrante. Inundación ocasional Banco hormigonado. Pozo de gravas drenantes. Vegetación.Terreno filtrante. Biotopo, zona baja. Retención de humedad. Pavimento duro. Impermeable. Analítica filtrante P-48 La clave de cualquier sistema de gestión de agua pluvial radica en la capacidad permeable o impermeable de los materiales utilizados. En los SUDS, a pesar de que el agua se filtra en las gravas, es provechoso que el resto de pavimentos también puedan absorber cierta cantidad de agua, y facilitar así su evacuación. En este caso, el gran pozo de gravas se rodea de un pavimento concreto propio de zona verde: 50 cm de tierra vegetal (específica para el crecimiento de las especies), 60 cm de arena, 60 cm de gravilla de árido fino, y 60 cm de gravas de árido más grueso. 3 | Casos de estudio. 3.2.8 | Sistema de gestión: SUDS. Infiltración. Figura. 20 | Sección longitudinal de la infiltración del terreno. Escala 1.175. Esta configuración de alto nivel de permeabilidad ayuda a reducir el caudal antes de llegar al SUDS, además, la vegetación actúa como filtro, eliminando impurezas y contaminantes. Sin embargo, el foco de atención recae en la materialidad de los caminos y senderos peatonales, que deben ser accesibles para diversos usuarios. El proyecto ofrece dos soluciones: 1) La primera sucede en los dos recorridos curvos, que se van intersecando a lo largo del eje; son de hormigón lavado, un material impermeable que no filtra el agua, la dirige hacia el parterre. 2) La segunda opción se aplica en los senderos que conectan el SUDS con estos caminos y las aceras longitudinales (en forma de rampa o con escalones), están hechos de un material llamado ecocreto. Es un hormigón hidráulico más poroso que permite la filtración del agua a través de su superficie. Esto se debe a que la mezcla carece de áridos finos y arenas, permitiendo que el agua atraviese los áridos más gruesos y llegue al terreno con facilidad. Banco hormigonado. Vegetación. Terreno filtrante. Pendiente de evacuación Alcorque tierra vegetal Baja infiltración. Pavimento duro. Impermeable. Retención de humedad. Biotopo, zona baja Pozo de gravas drenantes. Vegetación. Terreno filtrante. 5 10 2 175 3.2 | Eje verde de Cristóbal de Moura | Poblenou P-62 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-63 El parque de Can Bada ofrece una gran variedad de usos en un espacio relativamente pequeño, lo que implica que dichos usos se superponen entre sí en un mismo área. El esquema representa las rutas habituales de diferentes tipos de usuarios según la actividad que realicen en el parque. Los distintos ambientes se distribuyen en tres terrazas, creadas por la topografía del terreno: 1) La terraza más cercana al torrente, en la parte inferior, no tiene un uso específico y está disponible para cualquier actividad y cualquier usuario. 2) La terraza intermedia alberga actividades más activas, como áreas de juegos y ejercicios. Frecuentan esta zona padres con niños, deportistas y jóvenes que disfrutan del parque como lugar de recreo. 3) La terraza más alta es un espacio de descanso y tranquilidad, ideal para personas mayores o aquellos que desean pasear con sus mascotas y hacer uso de los bancos, especialmente aquellos con dificultades para bajar rampas o escaleras. Esta última terraza es frecuentada también por jóvenes que llegan con patinetes eléctricos por la rampa hormigonada, y se reúnen por las tardes, sin perturbar tampoco el ambiente tranquilo. 3 | Casos de estudio. 3.3 | Parque de Can Bada | Badalona. 3.3.4 | Flujo social. Figura 34 | Usuarios del área de juegos. (FA) Figura 35 | Pavimento de árido no accesible. (FA) 10 25 50 Usuarios con niños. Usuarios con perros. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios jóvenes con patinete. Usuarios aleatorios - cruzan por parterre Usuarios jóvenes - paseo. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios deportivos - zona de ejercicios. Figura 36 | Planta de flujo social. Escala 1.1000 Usuarios con perro. Usuarios con niños. Usuarios jovenes con patinete. Usuarios jovenes - paseo. Usuarios aleatorios - cruzan por rapidez. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios deportivos - zona de barras. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios con perro. Usuarios con niños. Usuarios jovenes con patinete. Usuarios jovenes - paseo. Usuarios aleatorios - cruzan por rapidez. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios deportivos - zona de barras. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios con perro. Usuarios con niños. Usuarios jovenes con patinete. Usuarios jovenes - paseo. Usuarios aleatorios - cruzan por rapidez. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios deportivos - zona de barras. Usuarios mayores - zona de descanso. P-64 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-65 3 | Casos de estudio. 3.3 | Parque de Can Bada | Badalona. 3.3.5 | Flujo hídrico. Figura 37 | Pozo de extracción para la red de riego de las arbustivas y árboles del parque. (FA) Figura 38 | Zona de bioretención y filtración del agua pluvial en la cota baja del parque. (FA) La misma distribución de usos y flujos sociales se refleja también en el flujo hídrico del parque. La gestión del agua pluvial sigue la misma estructura de tres niveles. El parque cuenta con dos puntos clave en su gestión hídrica: las cuencas de bioretención, también llamadas biotopos. Se trata de zonas con una cota inferior a las de su alrededor, donde se evacúa el agua de lluvia, y que tienen como objetivo contener este agua y aumentar la humedad del terreno. La primera cuenca de bioretención, de 134m², ubicada en la terraza intermedia, recoge el agua infiltrada del parterre superior. La segunda, situada en la terraza más baja junto al torrente, de 235m², se encarga de manejar el resto del caudal hídrico que recibe el parque. Esto favorece el crecimiento de especies vegetales con altas necesidades de agua, como el Populus nigra (chopo o álamo negro), que suele encontrarse de forma natural en riberas y márgenes de ríos debido a los niveles de humedad elevados en estas áreas. En un proyecto donde la presencia de especies vegetales es tan importante, se ha valorado el hecho de mantener varios ejemplares que ya existían en su época de vivero. Tales como una palmera, un pino y un ciprés colocados en la entrada superior, y un gran olmo que culmina en la cota más baja. Figura 39 | Planta del flujo hídrico. BIOTOPOS Y ZONAS DE DRENAJE. BIOTOPOS Y ZONAS DE DRENAJE. Populus Nigra (Chopo). Ulmus (Olmo). Cupressus (Ciprés). Pinus (Pino). Arecaceae (Palmera). 10 25 50 Usuarios con perro. Usuarios con niños. Usuarios jovenes con patinete. Usuarios jovenes - paseo. Usuarios aleatorios - cruzan por rapidez. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios deportivos - zona de barras. Usuarios mayores - zona de descanso. Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-67P-66 3 | Casos de estudio. 3.3 | Parque de Can Bada | Badalona. 3.3.6 | Sistema de gestión: Drenaje por biotopos. Plataforma inferior ·Espacio de retención de agua ·Rebosadero hacia el Torrent ·Cota inferior del parque ·Pavimento drenante. ·Arena como parte del juego ·Usuarios tipológicos Plataforma intermedia Plataforma superior Carrer d'Alacant Cunetas verdes Pavimento drenante Gravas como alcorques Paso Vía rodada Acera peatonal Corteza drenante 10 200 Plataforma inferior Plataforma intermedia Plataforma superior Carrer d’Alacant Acera peatonal Vía rodadaPasoPavimento drenante Gravas de alcorques Cunetas verdes Corteza drenante • Pavimento drenante. • Arena como parte del juego • Usuarios tipológicos • Espacio de retención de agua • Aliviadero hacia el Torrent • Cota inferior del parque Figura 40 | Sección longitudinal. Escala 1.300. 300 10 15 5 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-69P-68 30.00 29.36 28.60 26.61 26.19 22.70 20.39 22.00 18.21 21.41 20.00 Terraza parque infantil Terraza paso y estancia 3.97% 2.09% 1.62% 31.16% 55.96% 57.08% 12,94 m31,29 m27,41 m33,74 m Pozo de aguas con rebosadero. Terreno natural de filtración. Terreno con poca permeabildiad. Terreno natural de filtración. Terreno vegetal húmedo. Corteza de árbol drenante. Gravas drenantes. Gravas drenantes. Pavimento duro impermeable. Gravas drenantes. Tierra vegetal filtrante. Pavimento hormigonado impermeable. Tierra vegetal filtrante. Arena compactada filtrante. Arena de árido fino poco drenante. Paso de arena de árido medio. 57.08% 31.16% 3.97% 6.00% Analítica filtrante Analítica topográfica . Mientras en el caso de estudio anterior se construyó una zona verde donde antes no existía, en el caso de Can Bada ha ocurrido lo contrario: la ciudad se ha desarrollado preservando la posición del torrente y respetando sus límites. Por lo tanto, en el lugar donde ahora se encuentra el parque, ya existía una topografía previa que formaba una pendiente hacia el torrente, permitiendo que el agua se evacuara hacia él. Durante el tiempo que funcionó como vivero, los tres niveles del terreno permitían una óptima captación solar y una gestión clara del agua. Por esta razón, los autores del proyecto decidieron mantener este sistema, evitando grandes movimientos de tierra y adaptando los requerimientos del parque a los tres niveles existentes. Esta disposición promueve la privacidad de cada área de uso, evitando interferencias entre los niños que juegan en el nivel intermedio y las personas mayores que pasean en la parte superior. 3 | Casos de estudio. 3.3 | Parque de Can Bada | Badalona. 3.3.7 | Sistema de gestión: Biotopos. Topografía. Figura 42 | Sección longitudinal de la topografía del parque. Escala 1.300. 30.00 29.36 28.60 26.61 26.19 22.70 20.39 22.00 18.21 21.41 20.00 Terraza parque infantil Terraza paso y estancia 3.97% 2.09% 1.62% 31.16% 55.96% 57.08% 12,94 m31,29 m27,41 m33,74 m Pozo de aguas con rebosadero. Terreno natural de filtración. Terreno con poca permeabildiad. Terreno natural de filtración. Terreno vegetal húmedo. Corteza de árbol drenante. Gravas drenantes. Gravas drenantes. Pavimento duro impermeable. Gravas drenantes. Tierra vegetal filtrante. Pavimento hormigonado impermeable. Tierra vegetal filtrante. Arena compactada filtrante. Arena de árido fino poco drenante. Paso de arena de árido medio. 57.08% 31.16% 3.97% 6.00% Analítica filtrante Analítica topográfica . Figura 41 | Pendiente del terreno acorde a su función de evacuación de agua. En cuanto a la filtración del agua, cada terraza es permeable por sí misma y, en caso de que no pueda absorber todo el volumen, dirige el exceso hacia las zonas de vegetación en pendiente, que están diseñadas para salvar la diferencia de altura entre las terrazas. En la parte superior de estos parterres en pendiente, una franja de gravas o cortezas drenantes filtra un primer volumen de agua. Posteriormente, el suelo vegetal absorbe una segunda cantidad, contribuyendo a mantener húmedo el subsuelo para el crecimiento de las especies. El agua restante fluye hacia una cuneta de gravas, donde finalmente se absorbe el caudal sobrante. En casos de lluvias torrenciales, cuando la absorción del terreno resulta insuficiente, gran parte del agua acaba en la zona de bioretención de la terraza inferior, que actúa como cuenca inundable. Este sistema permite sectores de evacuación más amplios que el alcantarillado convencional. Estas zonas diseñadas para la retención de agua absorben más del doble que un sistema que desemboca directamente en la red de alcantarillado, como se puede apreciar al comparar estas franjas con la carretera adyacente al parque. El punto clave de este sistema son las pendientes del pavimento en cada uno de sus tramos. Como se muestra en el esquema, las zonas de pavimento accesible y drenante, como la grava fina o la arena, presentan pendientes que oscilan entre el 1.62% y el 3.97%. Estas pendientes son necesarias para evitar la acumulación de agua cuando el terreno está saturado, pero permitiendo que el agua se infiltre en el subsuelo. Por otro lado, los desniveles entre terrazas, con pendientes más pronunciadas que van desde el 31.16% al 57.08%, garantizan que la vegetación no se vea afectada por un exceso de agua y que esta se dirija hacia los pozos drenantes de gravas. Terraza de paso y estanciaTerraza de parque infantil Zona de biorretención. 300 10 15 5 P-70 La sección del parque sigue un patrón topográfico, unos elementos que se repiten tres veces de manera consecutiva: - Una terraza con pendiente mínima drenante. - Una franja de gravas o corteza drenantes. - Parterres con vegetación en pendiente. - Cunetas de gravas. Los pavimentos de las terrazas son variables: gravillas y áridos finos en la superior, arena en el nivel intermedio (adecuada para su uso como parque infantil) y terreno natural en el más bajo. La mayor alteración de este patrón es la zona de la rampa, hecha de hormigón lavado, un material impermeable que no permite el drenaje del agua. 3 | Casos de estudio. 3.3 | Parque de Can Bada | Badalona. 3.3.8 | Sistema de gestión: Biotopos. Infiltración. Figura 43 | Sección longitudinal de la infiltración en el terreno. Escala 1.300. Arena de árido fino poco drenante. Corteza de árbol drenante. Terreno vegetal húmedo. Terreno natural de filtración. Terreno natural de filtración. Pozo de aguas con rebosadero. Terreno con poca permeabilidad. 30.00 29.36 28.60 26.61 26.19 22.70 20.39 22.00 18.21 21.41 20.00 Terraza parque infantil Terraza paso y estancia 3.97% 2.09% 1.62% 31.16% 55.96% 57.08% 12,94 m31,29 m27,41 m33,74 m Pozo de aguas con rebosadero. Terreno natural de filtración. Terreno con poca permeabildiad. Terreno natural de filtración. Terreno vegetal húmedo. Corteza de árbol drenante. Gravas drenantes. Gravas drenantes. Pavimento duro impermeable. Gravas drenantes. Tierra vegetal filtrante. Pavimento hormigonado impermeable. Tierra vegetal filtrante. Arena compactada filtrante. Arena de árido fino poco drenante. Paso de arena de árido medio. 57.08% 31.16% 3.97% 6.00% Analítica filtrante Analítica topográfica . Trabajo Final de Grado| Lucía Castillo P-71 En esta zona, el agua de lluvia se recolecta artificialmente a través de varios imbornales colocados al final de la pendiente y se canaliza hacia la red de alcantarillado. Estos imbornales son los únicos en el parque y recogen el agua de la rampa (134,48 m²), que representa solo el 1,86 % del área total del parque. El resto del área permite que el agua se filtre en el suelo y no requiere de red unitaria. Aunque hay otras superficies de hormigón impermeable, como las escaleras y el rellano que las conecta con la rampa, se les ha dado una pendiente transversal para evacuar el agua hacia uno de los biotopos y no precisar de imbornales. Gracias a este diseño, el 98,14 % del parque gestiona el flujo hídrico de forma autónoma y sin depender de otros sistemas de drenaje. En cuanto a los biotopos, en casos de fuertes lluvias, acumulan cierta cantidad de agua que se evapora, se infiltra en el suelo o se dirige a los aliviaderos, dispuestos a tal uso. Dado el tamaño de la cuenca, no retienen una cantidad de agua que represente un riesgo de ahogamiento si alguien cayera en el parterre. Pavimento duro impermeable. Gravas drenantes. Arena compactada filtrante. Gravas drenantes. Tierra vegetal filtrante. Gravas drenantes. Pavimento hormigonado impermeable. Tierra vegetal filtrante. Paso de arena de árido medio. 300 10 15 5 P-72 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-73 La superposición de los movimientos del flujo social y de las características propias del flujo hídrico, plantea varios temas a considerar. En primer lugar, es crucial analizar la relación entre los usos de los espacios y los tipos de pavimento en cada área. Estos pavimentos se seleccionan en función de su capacidad para filtrar el agua y la presencia de vegetación. El terreno original del parque era altamente permeable, lo que ha facilitado su reutilización en ciertas zonas. (Ver Figuras 44-45). Así pues, respecto a la relación con los usuarios, se identifican dos grupos: 1) Aquellos que se adaptan fácilmente a los pavimentos drenantes, como los niños que juegan con la arena y las gravas o las personas mayores que pasean por la terraza superior sobre gravilla fina. 2) Aquellos que lo ven como un impedimento porque su movimiento depende de algún sistema de ruedas. Véase los padres y madres que van al parque con carritos de bebes, adolescentes que se mueven en patinete, o personas en silla de ruedas. Para ellos, la rampa pavimentada de hormigón no es suficiente si deben atravesar zonas poco accesibles para llegar a ella. 3 | Casos de estudio. 3.3 | Parque de Can Bada | Badalona. 3.3.9 | Integración. Superposición I. Figura 44 | Terreno del proyecto, estado previo. Figura 45 | Terreno del proyecto, materiales permeables. Figura 46 | Planta superposición de flujos. 10 25 50 Usuarios con perro. Usuarios con niños. Usuarios jovenes con patinete. Usuarios jovenes - paseo. Usuarios aleatorios - cruzan por rapidez. Usuarios mayores - zona de descanso. Usuarios deportivos - zona de barras. Usuarios mayores - zona de descanso. P-74 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-75 Más allá de la conciliación entre usos y materialidad comentada en el punto anterior, cabe destacar algunos otros aspectos de esta adaptación e integración entre flujos. La gestión del agua y su infiltración deja como resultado unas características del subsuelo,características del subsuelo, que definen el crecimiento y tipología de las especies vegetales. La ubicación de los árboles, la sombra que proporcionan y su especie determinan los recorridos y las áreas de descanso. En el caso de la terraza superior, destinada al paseo y descanso, el mobiliario urbano se coloca en áreas tanto sombreadas y húmedas, cerca del biotopo y rodeadas de árboles densos, como en espacios abiertos entre árboles dispersos para aprovechar la luz. Sin embargo, a través de las encuestas realizadas, se detecta que la densa vegetación de la terraza superior obstaculiza la conexión visual con las terrazas inferiores, limitando la percepción completa del parque y restringiendo algunas actividades. Todo el área de juegos solo es visible si se cruza el parque a través de la rampa, pero no desde el nivel de arriba ni desde abajo. Esta falta de visibilidad limita la relación entre los niños que juegan y quienes los supervisan, sería más cómodo para todos si no estuvieran condicionados a estar en un mismo nivel para mantener la conexión visual. 3 | Casos de estudio. 3.3 | Parque de Can Bada | Badalona. 3.3.10 | Integración. Superposición II. Figura 47 | Panel informativo. En el apartado 3.3.8 se ha destacado la alta capacidad drenante del parque, esto es en parte gracias a la estrategia de ubicación de los puntos de luz. El uso público del parque se pone en entredicho si la iluminación del ámbito iluminación del ámbito no es correcta, por lo tanto, el alumbrado es crucial para garantizar seguridad y comodidad en la zona. En contraste con la colocación tradicional de múltiples columnas con sus respectivos proyectores, en este caso, únicamente dos columnas sostienen entre cinco y seis proyectores. Estas están conectadas por cables tensores que permiten colgar los focos a lo largo del recorrido entre columnas. Este diseño de los elementos de alumbrado persigue dos objetivos principales: - Garantizar una iluminación efectiva, y disponer los focos a una altura cómoda para los usuarios. - Reducir el número de columnas, para minimizar la necesidad de bases de hormigón en el parque, y disminuir el uso de material impermeable. Esta estrategia solo se usa en la terraza superior. En los niveles intermedio e inferior, la densidad de vegetación no permitiría una buena iluminación con este sistema. Por este motivo, se colocan grandes columnas que sujetan varios focos de gran alcance. En el diseño de Can Bada, al igual que en el caso de Cristóbal de Moura, se establecen claramente zonas con una predominancia de espacios de gestión del agua (flujo hídrico) y otras más ocupadas por las personas y el flujo social. El agua hace uso de los pavimentos drenantes y los biotopos según necesite, mientras que los usuarios tienen acceso a las terrazas y senderos sin restricciones. Sin embargo, la diferencia entre ambos proyectos es que en Can Bada el área de retención de agua no es un espacio público: las zonas de bioretención son parte del parterre y no están destinadas a actividades de los usuarios Finalmente, igual que en el caso de estudio anterior, hay un panel o pictograma pictograma a la entrada del parque de Can Bada, informando al visitante sobre su normativa y condicionesnormativa y condiciones, pero también sobre su historia y su posición respecto al Torrente. A pesar de que no da a conocer tanto sobre su gestión de los recursos naturales, ayuda a comprender el sentido de conector verde que proporcionan los márgenes del torrente. P-76 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-77 3 | Casos de estudio. 3.4 | Parque de Aranzadi | Pamplona. 3.4 | Parque de Aranzadi | Pamplona.3.4 | Parque de Aranzadi | Pamplona. 1. Historia y contexto. 2. Emplazamiento. 3. Circulación y proximidad. 4. Flujo social. 5. Flujo hídrico. 6. Sistema de gestión. Cauce de alivio. 7. Sistema de gestión: Topografía. 8. Sistema de gestión: Infiltración. 9. Integración. Superposición. Ficha técnica. Ubicación: Pamplona Superficie del meandro: 189.385 m² Año de construcción: 2012 Cliente: Ayuntamiento de Pamplona Autor: aldayjover arquitectura y paisaje. Figura 48 | Cauce de alivio y senderos colindantes. Figura 49 | Bosque de crecida. Figura 50 | Zona de humedal. Figura 51 | Vista aérea del rio Arga. Figura 52 | Senderos que atraviesan la zona inundable. Figura 53 | Mobiliario urbano adaptado a las inundaciones. P-78 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-79 3 | Casos de estudio. 3.4 | Parque de Aranzadi | Pamplona. 3.4.1 | Historia y contexto. El tercer caso de estudio, el Parque de Aranzadi, abarca una escala considerablemente mayor que el anterior y está ubicado en un meandro del río Arga, en la parte baja de la ciudad de Pamplona. A lo largo de la historia, los cauces fluviales han sido puntos clave para la ubicación de asentamientos porque ofrecen recursos esenciales para la vida. Sin embargo, esta relación entre naturaleza y civilización es ambigua: el mismo recurso hídrico que sustenta una ciudad puede después inundarla y arrasar los cultivos. Las actuaciones realizadas en este meandro tienen como objetivo mitigar los efectos de estas inundaciones. El río Arga supone un corte físico en la ciudad de Pamplona, que en sus inicios, se uso como frente defensivo. Sin embargo a día de hoy, la matriz urbana se ha extendido y se superpone con el lecho fluvial, dejando espacios como este parque. Aranzadi se organiza desde un anillo exterior (el cauce del Arga), acompañado de un bosque de ribera, y en un anillo más cerrado, toda una zona agrícola, que aprovecha la humedad que le proporciona el terreno. No obstante, en la parte más cercana al núcleo de la ciudad, se sitúan diferentes equipamientos que forman parte de las dinámicas urbanas, y que le otorgan al parque su vertiente más social. | 2008 | Concurso de ideas. | 2010 | Fecha de proyecto de la 1º Fase. | 2011-2013 | Eejcución 1º Fase. Figura 54 | Estado previo a actuación. Figura 55 | Estado resultante. [29]Población. (s/f). Ayuntamiento de Pamplona. Recuperado el 10 de abril de 2024, [30] Pamplona, calidad de vida. (s/f). Ayuntamiento de Pamplona. Recuperado el 10 de abril de 2024, [31] Europa Press Navarra. (2018, agosto 29). El 15% de Pamplona, 3 millones de m2, son zonas verdes frente al 3,4% de media estatal. Europa Press Navarra. Para comprender la diversidad social del Parque de Aranzadi, es esencial considerar los principales parámetros demográficos de la ciudad de Pamplona. De una población de 205,762 habitantes (al 1 de marzo de 2023), el 86.7% son de nacionalidad española, mientras que el 13.3% son de otras nacionalidades. La edad promedio de la población es de 45.2 años, y según la página web del Ayuntamiento de Pamplona, “La pirámide de población indica un envejecimiento progresivo, con tasas de natalidad y mortalidad bajas, y un crecimiento natural limitado”. [29] La ciudad cuenta con extensas áreas verdes, más de 300 hectáreas, lo que equivale a 26 metros cuadrados de zonas urbanas ajardinadas por habitante [30]. Además, el 15% de la superficie de Pamplona está compuesta por zonas verdes, en comparación con la media nacional del 3.4% [31]. Teniendo ya una idea del estado actual del parque, se valora que no ha sido un proceso de planificación y construcción directo, sino que como toda gran infraestructura ha pasado por diferentes fases y estados para llegar al punto en que se encuentra hoy en día. Bajo estas líneas, se despliega un eje cronológico que muestra la evolución de la zona y los agentes involucrados en todo su desarrollo. | 2014 | Construcción de pasarela peatonal | 2021 | Fecha comienzo 2º Fase. | 2023 | Fecha final 2º Fase. | Próximos años | Actividades comunitarias, ferias, mercadillos... P-80 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-81 Existen diversas situaciones en las que el agua se integra en la trama urbana, y diferentes estrategias de adaptación entre la ciudad y los cursos de agua. El río Arga y la ciudad de Pamplona optan por un estado de inmersión y adaptación entre sí mismos. Este caso de estudio a analizar representa un gran pulmón verde para Pamplona, siendo el único espacio delimitado por el río que queda aislado de las dinámicas de movilidad de la ciudad. Además, el Parque de Aranzadi forma parte de un sistema natural más amplio, un recorrido que sigue el curso del agua y genera un gran corredor verde. Por ello, su papel dentro de la metrópoli es esencial, ya que a lo largo de todo su recorrido muestra la riqueza del límite entre la naturaleza y la ciudad. “ Algunas veces inundado, otras seco, el Parque de Aranzadi es un lugar de movimiento y reposo tanto para el agua como para las personas “ Elizabeth Meyer 3 | Casos de estudio. 3.4 | Parque de Aranzadi | Pamplona. 3.4.2 | Emplazamiento. 100 200 500 Figura 56 | Emplazamiento. Situación del meandro en la ciudad de Pamplona. Escala 1.10000. Río Arga Parque de la Taconera Parque de Parque de AranzadiAranzadi Parque Kosterapea Parque de los Enamorados P-94 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-95 Los dos primeros casos de estudio, Cristobal de Moura y Can Bada, contaban con pictogramas explicativos que facilitaban la comprensión de los proyectos. Sin embargo, en el caso del meandro de Aranzadi, no se han instalado dichos paneles explicativos. Esto genera que la población que ha presenciado el antes y el después del proyecto no haya comprendido sus objetivos. Por ello hay quienes entienden como un fracaso el hecho de que una zona del meandro se siga inundando. Se ha logrado controlar y dirigir las crecidas del río, evitando que afecten a las viviendas de los barrios ubicados en la parte baja del río, como La Rochapea. Este éxito se debe al trabajo con los diferentes periodos de retorno del río, y el control de cada fase. Los residentes de estos barrios que antes se inundaban y ahora no, son plenamente conscientes del cambio que ha traído el proyecto, y su respuesta es positiva. Sin embargo, en el momento en que se redactó el proyecto, la participación social y la presencia ciudadana no eran comunes y no se llevó a cabo un proceso formal de participación. (Ver anexo de la entrevista a Jesús Arcos). Aún así, se valoraron las opiniones de varios agricultores que trabajaban en las tierras del meandro. Se reforzaron las estrategias de defensa que ya estaban en marcha y se incorporaron otras nuevas, basadas en sus experiencias y conocimientos. 3 | Casos de estudio. 3.4 | Parque de Aranzadi | Pamplona. 3.4.9 | Integración. Superposición I. Figura 65 | Artículo del Diario de Noticias de Navarra sobre las inundaciones en Aranzadi. Anillo 1 Anillo 2 Anillo 3 Anillo 4 T - 10 T - 100 T - 500 Barrio de la Rochapea Figura 66 | Planta de superposición de flujos. Escala 1.7500. 100 200 400 P-96 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-97 La disposición y la cercanía de los equipamientos públicos en el meandro, así como las áreas de actividades y relaciones sociales, están estrechamente vinculadas con su relación con el agua. Toda la estructura del parque funciona mediante un esquema de cuatro anillos:cuatro anillos: 1) El primer anillo, 1) El primer anillo, se extiende desde el río hacia el interior y hasta la zona de ribera inundable. No comprende equipamientos de gran envergadura; únicamente edificaciones de una o dos plantas. La mayor parte de este área está destinada a plantaciones, cultivos agrícolas,cultivos agrícolas, vegetación de ribera y arboledas. Estos usos no se ven gravemente afectados cuando el caudal del río invade la superficie, ya que tienen la capacidad de resistirlo. Se ha evitado poner el cauce de alivio en este primer anillo, con el fin de conservar estos terrenos terrenos especialmente fértiles.especialmente fértiles. Con el tiempo, la acumulación de sedimentos ha generado un suelo idóneo para el cultivo. Por lo tanto, cuando el caudal del río aumenta y parte del meandro queda bajo el agua, no se reduce la superficie de uso público, sino que afecta principalmente a superficie agrícola. 2) El segundo anillo,2) El segundo anillo, tiene una ocupación diversa, y no es un terreno especialmente fértil, se sitúa en una cota más baja que el entornocota más baja que el entorno, y se ha aprovechado para generar el bosque de crecida. 3 | Casos de estudio. 3.4 | Parque de Aranzadi | Pamplona. 3.4.10 | Integración. Superposición II. Huso 30, x: 612530 y: 4743013 Huso 30, x: 609739 y: 4741273 Mapa: Fecha de impresión: 26/02/2024 Escala: : 0 60 120 240 360 ETRS89 Elipsoide GRS80. Proyección U.T.M. Huso 30 Metros Huso 30, x: 612530 y: 4743013 Huso 30, x: 609739 y: 4741273 Mapa: Fecha de impresión: 26/02/2024 Escala: : 0 60 120 240 360 ETRS89 Elipsoide GRS80. Proyección U.T.M. Huso 30 Metros Huso 30, x: 612530 y: 4743013 Huso 30, x: 609739 y: 4741273 Mapa: Fecha de impresión: 26/02/2024 Escala: : 0 60 120 240 360 ETRS89 Elipsoide GRS80. Proyección U.T.M. Huso 30 Metros Periodo de 10 años. Periodo de 50 años. Periodo de 100 años. Periodo de 500 años. Figura 67 | Periodos de retorno de las inundaciones en el río Arga a su paso por Pamplona. En esta zona inundable no se encuentra ninguna construcción; únicamente unos elementos de juegos infantiles que resisten las avenidas del Arga. La eliminación de los huertos que antes ocupaban este cauce de alivio ha ofrecido una mayor superficie disponible para pasear, aunque no para todos los usuarios. Es importante destacar que este recorrido no cumple con las condiciones de accesibilidad; sin embargo, es frecuentado por numerosas personas que pasean a sus mascotas. Las zonas más cercanas al rio, y al cauce de alivio, se componen de pavimentos permeables que permiten la rápida evacuación del agua, absteniéndose del uso de sistemas de saneamiento por alcantarillado. 3) El tercer anillo,3) El tercer anillo, situado en el centro del meandro, no es terreno inundable, el agua no suele llegar a esta cota. Debido a ello, aquí se sitúan algunos servicios públicos y áreas de actividades sociales, servicios públicos y áreas de actividades sociales, como la plaza del hórreo. Durante períodos de inundación, no se cierra todo el espacio público del parque; se permite el acceso a esta zona. 4) En el último ámbito,4) En el último ámbito, donde el parque se fusiona con la ciudad y el río no actúa de barrera, se ubican los equipamientos de mayor superficieequipamientos de mayor superficie (el centro deportivo, el centro educativo y la residencia de ancianos). Situados de manera estratégica junto a la vía rodada para tener accesos directos. Sin embargo, estos edificios actúan como una barrera física que separa los terrenos del meandro del resto de la ciudad, siendo el único punto de posible conexión entre ambas zonas. De este modo, Aranzadi se ve limitado en tres de sus cuatro lados por el río, y en el cuarto por estas infraestructuras. Aunque la ubicación de estos equipamientos es estratégica en relación con carretera y las zonas no inundables, restringen la restringen la interacción del parque con la ciudad.interacción del parque con la ciudad. Tanto en el centro del meandro, como en esta franja de conexión a la ciudad, se ha usado hormigón y asfalto, porque no es necesario tener un pavimento permeable, ya que no se inunda. Finalmente, es preciso tratar las etapas de inundación de cada zona. Acorde a los periodos de retorno más frecuentes, la afectación es la siguiente: - Periodo de retorno de 10 años: el cauce de alivio toma parte del caudal del rio y es inutilizable para las personas. -Periodo de retorno de 25 años: el primer anillo, de tierras fértiles y el cauce de alivio, se verán sumergidos por las aguas del rio Arga. -Periodo de retorno de 100 y 500 años: la única zona no inundada será el centro del meandro, donde se sitúan los equipamientos. P-98 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-99 3.5 | Comparativa y conclusiones. 1. Relación entre escalas. Flujo social. 2. Relación entre escalas. Flujo hídrico. 3. Sistemas de pavimentación. 4. Materialidad y adaptación. 3.5 | Comparativa y conclusiones. P-100 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-101 Después de analizar los tres sistemas de gestión del flujo hídrico en diferentes escalas, se derivan diferentes reflexiones sobre la documentación gráfica y la investigación realizadas. Se mantendrá el mismo orden utilizado en el análisis: primero observando los aspectos sociales,primero observando los aspectos sociales, en relación a los usuarios y luego la gestión del agua. Desde el punto de vista del emplazamiento, es destacable que todos los proyectos examinados forman parte de un sistema verde más amplio,sistema verde más amplio, un corredor natural.corredor natural. Esto facilita la creación de un recorrido continuo que enlaza parques y áreas verdes a lo largo de un mismo trayecto. Por lo tanto, se observa que los lugares más apropiados para integrar la gestión del flujo del agua son aquellos que están conectados con su entornoconectados con su entorno verde más cercano, en lugar de estar aislados. La idea de tener itinerarios continuositinerarios continuos a través de áreas verdes plantea la cuestión de si los usuarios provienen de distancias más largas cuando el proyecto es de mayor envergadura. En el ejemplo del parque de Aranzadi, las instituciones educativas, equipamientos, y diferentes actividades sociales que se organizan actúan como puntos de atracciónpuntos de atracción para aquellos que provienen de más lejos, lo cual no sería posible si el parque no contara con una superficie tan extensa. 15 40 15 15 40 15 15 40 15 3.5.1 | Relación entre escalas. Flujo social. Figura 68 | Ejes de conectividad verde. La riqueza de un proyecto no se limita únicamente a la cantidad de usuarios que atrae, sino que también se evalúan otras variables: -Su capacidad para involucrar a diversos tipos de usuarios con necesidades diferentesusuarios con necesidades diferentes. En este sentido, se refleja que la variedad de ciudadanos disminuye significativamente cuando la escala del proyecto es reducida. -Es crucial el propósito de las zonas verdes en la conservación y fomento de la biodiversidadconservación y fomento de la biodiversidad, sirviendo como refugio para la fauna y flora dentro de la ciudad. La presencia de una amplia variedad de seres vivos en estos espacios no solo enriquece el ecosistema, sino que también enriquece la experiencia de los usuarios. Se concluye que a mayor escala, hay más espacio para más variedad de usos, y más facilidades para el desarrollo de la biodiversidad, lo que conlleva a una mayor diversidad de atractivos para los diferentes usuarios. A pesar de ello, algunos de estos usuarios acuden en coche o transporte público y no siguiendo un recorrido peatonal ni por tanto un itinerario de conectividad verde. Al analizar el origen de los usuarios que frecuentan los espacios públicos a pie, se puede observar la distancia desde el punto de origen hasta los lídistancia desde el punto de origen hasta los límites de cada área de proyecto.mites de cada área de proyecto. En el caso del proyecto de mayor superficie, Aranzadi, se identifican dos tipologías de recorridostipologías de recorridos basados en las distancias: - Un primer itinerario, de los vecinos cercanos al parque, que ronda los 450 m, desde su casa hasta el meandro. - El segundo recorrido, aquellos usuarios que utilizan el corredor verde, varía en cada caso, pero suele superar los 3.5 km. Sin embargo, la proximidad de los usuariosproximidad de los usuarios en los proyectos de superficie media e inferior es diferente. Atraen principalmente a residentes cercanos, que viven o trabajan en las inmediaciones y generalmente no recorren más de 150/200 metros. Por tanto, en proyectos que integran dos flujos, una mayor escala atrae a usuarios más lejanos, ya que estos se ven dispuestos a recorrer más distancia para acudir a estos lugares. 3.5 | Resultado de la comparativa. P-102 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-103 En relación a los flujos hídricos, conviene destacar en primer lugar, el carácter de autonomía o independencia de cada sistema hídrico. independencia de cada sistema hídrico. A través del análisis realizado, se determina que cuanto más pequeña es la escala del sistema, mejor puede funcionar sin depender de agentes externos: 1) En este caso, el proyecto de menor magnitud, el sistema de SUDS, tiene como único requerimiento que su nivel de gravas llegue hasta el nivel freático, más allá de eso, no presenta dependenciadependencia hacia ningún otro elemento. Debe mantenerse la excepción del aliviadero, que envía el volumen de agua excedente al sistema de alcantarillado habitual. No obstante, es un añadido como medida de seguridad ante una situación excepcional y su uso no es habitual. 2) Continuando con la escala intermedia, el proyecto de Can Bada, cuenta con estos mismos elementos de seguridad ante inundaciones, los aliviaderos. Cabría la posibilidad de pensar que esta red de aliviaderos evacua el agua al Torrent de la Font, con lo cual ya se sumarían la coordinación de dos coordinación de dos infraestructuras, restando autonomía infraestructuras, restando autonomía al parque.al parque. 3.5.2 | Relación entre escalas. Flujo hídrico. Figura 69 | Zonas de uso según los flujos. Generalmente, se refiere a espacios que durante una época seco son usados por las personas, pero en temporadas de lluvias intensas, es el agua quien ocupa esta superficie, impidiendo o dificultando su uso de carácter social. Esta multifuncionalidad del espaciomultifuncionalidad del espacio es uno de los puntos clave que permiten la adaptación de dos flujos en un mismo proyecto. Finalmente, en relación a la topografíatopografía de cada de cada uno de los proyectos, se observa que los recorri-uno de los proyectos, se observa que los recorridos del flujo hídrico se dirigen de manera muy dos del flujo hídrico se dirigen de manera muy directa hacia los puntos de evacuación y/o rdirecta hacia los puntos de evacuación y/o retención. Allí se contiene en un ámbito limitado y no ocupa más extensión de la necesaria. No obstante, se intenta también retrasar al máximo su filtración en el terreno para poder aprovechar la humedad, tanto del terreno, como del clima, y regar la vegetación. Este factor común de las tres escalas, es un punto clave del buen funcionamiento de los sistemas. Además, en Can Bada al aumentar la superficie, no se consigue infiltrar el 100% del caudal, y parte de su superficie sí que necesita imbornales y conexión con la red unitaria de saneamiento, por tanto depende de la misma. 3) Para acabar de concretar la hipótesis de que la hipótesis de que la independencia de los proyectos disminuye con la independencia de los proyectos disminuye con la escala,escala, se trata el caso del río de Aranzadi. A pesar de no conectarse al sistema de saneamiento habitual, el parque se ve enormemente condicionado por lo que sucede con el río Arga aguas arriba, antes de llegar a Pamplona. Decisiones de carácter político sobre la gestión de los embalses, pantanos y presas, afectan a la subida del caudal del río. No solo esto, sino que también afectan otros factores: el estado de la ribera a lo largo del cauce o la limpieza del fondo del río en los tramos donde retiene más sedimentos. Así pues, cuanto más grande es la escala, se perci-uanto más grande es la escala, se percibe una mayor dependencia de agentes externos,be una mayor dependencia de agentes externos, y cuanto más se reduce esta, mayor autonomía puede tener el sistema. Por otra parte, y en relación a la plantaen relación a la planta de cada proyecto, uno de los aspectos que tienen en común cada uno de ellos, es que presentan una gran superficie adaptable a los usos según la situación.superficie adaptable a los usos según la situación. 3.5 | Resultado de la comparativa. P-104 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-105 3.5.3 | Sistemas de pavimentación. Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Sistema urbano de drenaje sostenible. Parque con humedales de bioretención. Cauce de alivio en el meandro del Arga. El uso del espacio y su capacidad permeable, viene definido por la sección de su pavimentosección de su pavimento y los materiales. En cuanto a la porosidad y permeabilidad permeabilidad del suelo, distinguimos entre cuatro las principales tipologías: suelo permeable vegetal, drenante transitable, drenante no transitable, e impermeable. Una gestión efectiva de la superficie del suelo, requiere la combinación de los cuatro tipos. Según el estudio realizado, se obtienen los siguientes datos: 1) El proyecto debe contar con un porcentaje específico de superficies filtrantessuperficies filtrantes para evitar el estancamiento del agua y reducir la necesidad de una red de alcantarillado para su evacuación. Este porcentaje mencionado debería oscilar entre el 80 80 y el 90 % del área totaly el 90 % del área total, para aprovechar el flujo pluvial y prolongar su ciclo útil. Figura 70 | Relación de superficies drenantes. Meandro de Aranzadi Parque de Can Bada SUDS Cristóbal de Moura Superficie total 189.385 m² 7.220 m² 1.394 m² Terreno natural / vegetación (plantaciones, prado) 85.683 m ² / 45% 3.616 m² / 50,1% 501 m² / 36.28% Pavimento drenante no transitable (gravas de gran árido, cortezas, mulch) 464 m² / 6,4% 81 m² / 5.81 % Pavimento drenante transitable (arena, gravas finas, hormigón hidráulico) 85.383 m² / 45.1% 2.374 m² / 32,9% 488 m² / 34.99 % Superficies impermeables (hormigón) 18.759 m² / 9.9% 766 m² / 10,6% 319m² / 22.91% 2) Dentro de los pavimentos permeables, los terrenos naturales, o de tierra vegetaltierra vegetal, con plantaciones o sin ellas, permiten una serie de filtros que filtros que descontaminan el agua.descontaminan el agua. De aquí la importancia de que ocupen aproximadamente un 30/50 % de la totalidad. un 30/50 % de la totalidad. Otros materiales también drenantes, como por ejemplo las gravas del SUDS, aunque evitan el paso de ciertas partículas, y depuran el agua mediante pozos de decantación, no dejan atrás otro tipo de impurezas. Pese a que este criterio es aplicable a las tres escalas, en los proyectos de menor área, será más difícil aplicarlo. Se debe a las necesidades indis-necesidades indispensables para el paso y acceso de personas,pensables para el paso y acceso de personas, que sucede sobre superficies no vegetales. 3) En lo referente a los materiales impermeables, materiales impermeables, la herramienta de diseño que permite la mejor adaptación para ambos flujos no pasa por dejar de utilizar estos materiales. Lejos de ellos, opta por tener presente la evacuación del agua en estas superficies, y dirigirla hacia otra parte del proyecto, en el mejor de los casos sin ser necesaria una red de saneamiento. 4) Finalmente, uno de los puntos clave es la utilización de materiales drenantes, que permitan el materiales drenantes, que permitan el cómodo paso de las personas, y el uso social,cómodo paso de las personas, y el uso social, pero que a su vez filtren el agua, como por ejemplo el hormigón hidráulico. 3.5 | Resultado de la comparativa. P-106 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-107 3.5.4 | Materialidad y adaptación. Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Parterre, terreno vegetal. Hormigón Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Permeabilidad. Velocidad de infiltración. Soporte a la red de riego. Recarga de los acuíferos. Accesibilidad. Elemento de juego. • Retención de agua: 20-30 %(Referido a suelo seco). • Permeabilidad: 2-6’S cm/ hora. • Absorción: 40%. • Base para la vegetación, los pulmones verdes de la ciudad. • La velocidad de infiltración moderada, y la porosidad del suelo retienen impurezas y contaminantes. • Los microorganismos presentes en el sustrato también ayudan a disminuir las toxinas del subsuelo. • Resistencia a compresión: 250Kg/cm² a los 28 días. • Permeabilidad 1%. • Precio asequible: entre 20 €/m² y 25 €/m². • Durabilidad, resistencia y bajo mantenimiento. • Mayor accesibilidad hacia todo tipo de usuarios. Cada material que se disponga como pavimento, gozará de unas propiedadespropiedades más o menos aptas para cada tipo de flujo. Se resume en este esquema su permeabilidad para el drenaje del agua, así como la velocidad del mismo y si la propia infiltración cumple alguna función añadida además de retrasar el colapso del sistema de alcantarillado. Estos segundos usos pueden ser el riego de vegetación o la recarga de acuíferos. Finalmente aquellas propiedades que afectan al flujo social, como es la comodidad para el paso de los usuarios o la capacidad del material de capacidad del material de generar una actividad generar una actividad como una zona de juegos. Figura 71 | Relación de materiales y propiedades. Elaboración propia en base a datos de fabricantes (webs citadas en la bibliografía). Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Parterre, terreno vegetal Hormigón Arena Gravas Cortezas Hormigón hidráulico Velocidad infiltración. Permeabilidad Recarga de acuífero Accesibilidad Elemento de juego Soporte de riego. Hormigón hidráulico Arena Gravas Corteza, mulch. • Resistencia a compresión: 250Kg/cm² a los 28 días. • Permeabilidad: 100%. • 100 mm/h • Absorción 20.5%. • Cantidad de agua en 1m² saturado: 6 cm espesor, 13,75 lts. • Resistente a aceites, alcoholes, hidrocarburos, acetatos. • Al ser un producto fabricado, puede tener acabado de cualquier color deseado. • No se evalúa su resistencia. • Permeabilidad: 30/50%. (Arena fina: 50-500 mm/h) (Arena gruesa: 100-1000 mm/h) • Absorción: 25/30%. • Depende de su árido, será más o menos accesible . • Puede suponer un elemento de juego. • Coste bajo. • Colocación sencilla y de bajo mantenimiento. • La resistencia depende de su tamaño y compactación. Gravas sin compactar, solo de drenaje tienen una resistencia muy baja, menor a 50 Kg/cm². Las gravas compactadas de los SUDS, de mayor tamaño, hasta 200Kg/cm². • Permeabilidad:100% (Grava fina: 500-1000 mm/h) (Grava gruesa: 1000-2000 mm/h) • Absorción: 5% • Depende de su árido, será más o menos accesible • Puede suponer un elemento de juego • No se evalúa su resistencia, simplemente es válido por su capacidad drenante, no cumple función estructural. • Capas de espesor fino (10/15cm). • Ayuda a mantener la humedad, favorece los ambientes adecuados para la vegetación. • Permeabilidad 100%. • Absorción 30%. • De diferentes tipologías y tamaños. 3.5 | Resultado de la comparativa. P-108 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-109 4 | Aproximación en detalle: el Parque de Aranzadi4 | Aproximación en detalle: el Parque de Aranzadi 1. Metodología de análisis. 2. Proyecto redactado y ejecutado. 3. Usuarios y pavimento. 4. Dinámicas de movilidad. 5. Visibilidad y atractivo visual. 6. Acústica del meandro. 4 | Aproximación en detalle | Aranzadi. 15 40 15 P-110 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-111 4.1 | Metodología de análisis. - Estudio inicial Aranzadi (Estudio de flujos de manera DIRECTA) - Análisis avanzado Aranzadi (Estudio de flujos de manera INDIRECTA) 4 | Aproximación en detalle | Aranzadi. Previamente en este trabajo, se han estudiado y comparado las diferentes escalas de actuación, en lo referente a la integración y adaptación de los flujos hídrico y social en el espacio público. En el apartado anterior se analizaban el flujo hí-En el apartado anterior se analizaban el flujo hídrico y social de manera directa y concreta,drico y social de manera directa y concreta, en los tres casos de estudio, mediante estos temas: 1. Comportamiento social en el espacio público. 2. Sistemas de gestión y drenaje del agua. 3. La integración entre flujo social e hídrico. 4. Comparativa de escalas de adaptación de flujos. Las tres escalas de adaptación son necesarias y complementarias para un enfoque integral de la ciudad metropolitana y su metabolismo urbano. Con el propósito de establecer unos criterios de diseño para la proyección de nuevos espacios públicos, se escoge el Parque de Aranzadi, para una se escoge el Parque de Aranzadi, para una investigación más exhaustiva y análisis detallado.investigación más exhaustiva y análisis detallado. Este parque tiene una repercusión más notable en la ciudad, pues condiciona enormemente los recorridos de sus habitantes y sus comportamientos. Además, es mayor el caudal de agua que maneja y por tanto el flujo que consigue gestionar. En esta fase de análisis, el ámbito de trabajo se extiende a distintos aspectos relativos a la interacción de estos dos flujos pero con un enfoque enfoque indirectoindirecto. Son parámetros de estudio que influyen en gran medida en el desarrollo de estos flujos, y los condicionan, pero no son el flujo en sí: 1) Proyecto redactado y ejecutado.1) Proyecto redactado y ejecutado. Disparidad entre el proyecto planificado y el resultante, estudio de las razones y consecuencias. 2) Visibilidad y atractivo visual.2) Visibilidad y atractivo visual. En las diferentes visuales y perspectivas del meandro, se ven situaciones diferentes: de cotas, vegetación, flujos de agua y zonas húmedas, que condicionan los movimientos de los usuarios. 3) Usuarios y pavimento.3) Usuarios y pavimento. En un proyecto en que la permeabilidad del suelo cobra tanta importancia, se examinarán sus afectaciones a la circulación y movilidad de usuarios. 4) Dinámicas de movilidad.4) Dinámicas de movilidad. En el parque, hay algunos enclaves determinados, que por determinadas condiciones, son puntos y de intensificación de las relaciones sociales. 5) Acústica del meandro.5) Acústica del meandro. Trabajando con el sonido que emite el caudal del río, y el propio de las actividades del parque, se estudiarán las sensaciones de confort acústico en los espacios más y menos transitados. P-112 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-113 4.2 | Proyecto redactado y realidad resultante. El despacho “Aldayjover arquitectura y paisaje” redactó el proyecto inicial del Parque de Aranzadi y lo ejecutó parcialmente. Sin embargo, la parte interior del meandro fue realizada por otra entidad, en una fase posterior, con cambios durante el proceso, como se indica en el esquema. Además de los caminos planificados, las personas han creado nuevos itinerarios, como el sendero a lo largo del cauce de alivio y los accesos al mismo. El proyecto sí preveía unas escaleras que comunican la cota de la zona inundable con los caminos. Sin embargo los usuarios han marcado pasos paralelos a los propios escalones, con la única pretensión de poder subir y bajar con bicicletas cómodamente. (Ver fotografías) Uno de los aspectos controvertidos son las conexiones a través de puentes y pasarelas entre ambas orillas del río. De los cinco enlaces propuestos inicialmente, dos ya estaban construidos (el Puente Románico y la pasarela del margen Este), uno se erigió simultáneamente al proyecto (la Pasarela de los Alemanes, en el lado Oeste), y los otros dos no se ejecutaron. En particular, el puente en la parte norte, el más necesario, no se llevó a cabo debido a dificultades administrativas, atraviesa una propiedad semiprivada, la Iglesia de Los Capuchinos, y limita con otro término municipal. Además de las limitaciones burocráticas, es evidente cómo los usuarios adaptan el espacio público según sus necesidades. Figura 72 | Caminos improvisados por los usuarios. (FA) Figura 73 | Recorridos alternativos al pavimento duro. (FA) Figura 74 | Rampas originadas al margen de las escaleras. (FA) Elementos proyectados y no ejecutados. Asbuilt, estado actual no contemplado en el proyecto. Figura 75 | Planta estado actual. Escala 1.6000. 4 | Aproximación en detalle | Aranzadi. 50 100 200 P-126 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-127 Flujo hídrico. Criterios proyectuales a potenciar: Criterios proyectuales a potenciar: La mixtura de materiales La mixtura de materiales y permeabilidades, son clave para controlar el flujo de agua. Las zonas drenantes invitan a su infiltración, y las impermeables ayudan a conducirlo. (Máximo de 10/15 % de m² impermeables) Es preciso el control de las zonas inundables, control de las zonas inundables, y la previsión de las mismas. Se consigue bajo el uso de sistemas de bioretención, zonas húmedas, y estableciendo una jerarquía de espacios jerarquía de espacios inundables. La topografía,La topografía, acaba por determinar los movimientos y la dirección del flujo hídrico, con lo cual es un punto indispensable al cual sacarle partido. La relación entre las zonas de alta intensidad sonora causadas por el flujo del agua y la percepción visual del río por parte de los usuarios hace que estos perciban su proximidad al agua a través del proximidad al agua a través del sonido.sonido. Conectar el espacio público a su entorno.Conectar el espacio público a su entorno. Con el propósito de que la zona ocupada por el agua, ya sea en forma de cauce, de biotopos o cualquier otro sistema, no suponga una barrera para el paso de las personas de un espacio público a otro. Disponer los suelos drenantes suelos drenantes en las zonas que se pueden inundar en un periodo más breve, en general cerca del flujo hídrico. Promover métodos de participación ciudadana, participación ciudadana, mediante campañas, paneles y pictogramas explicativos, etc. La comprensión de los objetivos de los proyectos, favorece el mantenimiento de los mismos y el bienestar social.bienestar social. Establecer límites espaciales, límites espaciales, tanto para las zonas destinadas al flujo hídrico, como al flujo social, como mixtas. Es preciso definir también las jerarquías de inundación y los niveles de ocupación del agua. Flujo social. Integración. Aquellos pavimentos menos porosos,pavimentos menos porosos, con acabados más transitables, se establecerán en ámbitos no inundables, para favorecer así la movilidad de todos los usuarios. Prever el comportamiento de los usuariosPrever el comportamiento de los usuarios en el espacio público que se proyecta, para diseñar lugares lo más funcionales funcionales posible. El establecimiento de límites acústicos límites acústicos ayuda a organizar los espacios públicos y el uso óptimo para cada uno de ellos. 4.7 | Estrategias de diseño. 4 | Aproximación en detalle | Aranzadi. 4.7.2 | Estrategias exitosas. P-128 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-129 Descartar propuestas con grandes superficies de pavimento impermeable en la zona de cuenca pavimento impermeable en la zona de cuenca inundable. inundable. Flujo hídrico. Estrategias de diseño a evitar: Estrategias de diseño a evitar: Evitar generar zonas insegurasgenerar zonas inseguras en la ciudad sea por vegetación muy cerrada, rincones sin visibilidad o pasos demasiado estrechos. Pues aunque sea un espacio natural, debe integrarse con la metrópoli contemporánea. Disponer de una red de saneamiento al uso,Disponer de una red de saneamiento al uso, en que el agua de lluvia va directamente a la red de alcantarillado no es correcto Se trata de buscar métodos alternativos para reaprovechar el agua y no colapsar la red. No separar el espacio del agua y de las personas completamente, sino asumir que habrá ámbitos habrá ámbitos en que convivan ambos flujos.en que convivan ambos flujos. Lejos de evitar esta interacción, es beneficioso preverla y organizarla. Son clave los pavimentos cómodos para los usuarios y permeables para el agua. Estas cualidades son complicadas pero cada día son más las posibilidades, como gravas, arenas, o el hormigón hidráulico. No limitarse a los materiales habituales. No limitarse a los materiales habituales. No aislar el espacioaislar el espacio de interacción de flujos a un solo ámbito, ni limitarlo a un solo proyecto, sino prever la posibilidad de extrapolar el sistema hídrico a un ámbito más amplio. Flujo social. Integración. El hecho de disponer un mismo pavimento en un mismo pavimento en una superficie muy grande,una superficie muy grande, hace que el espacio pierda flexibilidad. Sea cual sea el pavimento, drenante o no, se limitan los usos de ese espacio y las tipologías de usuarios que lo frecuentan. No buscar una sola utilización del mobiliariouna sola utilización del mobiliario urbano. Es preciso que haya tanto entornos de relación social como bancos separados buscando la tranquilidad. Prescindir del diseño solo para peatones. diseño solo para peatones. Tener en cuenta bicicletas, patinetes y transporte con ruedas, cada día más frecuentes. Contar con distintas fases proyectuales distintas fases proyectuales que no responden a los mismos criterios es incorrecto y puede resultar en espacios incompletos que no cumplen todos sus propósitos. 4.7 | Estrategias de diseño. 4 | Aproximación en detalle | Aranzadi. 4.7.3 | Estrategias fallidas. P-130 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-131 5 | Conclusiones. Este trabajo partió de la hipótesis de que trabajar con unos criterios de diseño adecuados para el espacio público, favorecía la integración y adaptación de los flujos urbanos. Se han evaluado diversas estrategias proyectuales, implementadas en tres casos de estudio, en relación a la integración del flujo hídrico y social en proyectos de espacio público, y se ha demostrado que ofrecen una mejor adaptación y aprovechamiento de los flujos urbanos. El trabajo se ha llevado a cabo bajo una metodología que se desarrolla en dos fases: - La primera fase, de comparación entre escalas,comparación entre escalas, aborda directamente los dos flujosaborda directamente los dos flujos analizados, centrándose en sus propiedades y las implicaciones asociadas. - Una segunda fase, se centra en la escala de más afectación, el Parque de AranzadiParque de Aranzadi, adoptando una visión más integralvisión más integral que considera aspectos de influencia indirecta en estos flujos. Bajo estos criterios, el trabajo concluye con unas conclusiones generalesconclusiones generales, que se ven complementadas con las conclusiones específicasconclusiones específicas de cada una de las fases de análisis, ya detalladas en los apartados 3.5 y 4.7. La primera conclusión y más general,La primera conclusión y más general, es que resulta imprescindible incorporar la gestión de los incorporar la gestión de los flujos flujos del metabolismo urbano en el nuevo modelo de ciudad metropolitana, con el fin de lograr núcleos urbanos más resilientes. La segunda reflexiónLa segunda reflexión extraída, es que las tres escalas de integración de los flujos trabajadas, son necesarias e imprescindibles, dentro de un sistema natural más amplio, como los corredores verdes.corredores verdes. Sin embargo, el parque de Aranzadi, el proyecto de mayor superficie, ofrece un mejor aprovechamiento de estos flujos a pesar de ser el proyecto más dependiente de su entorno. En tercer lugar,En tercer lugar, se destaca que las herramientas de proyecto relacionadas con la pavimentación, la la pavimentación, la materialidad, la vegetación y la topografía,materialidad, la vegetación y la topografía, deben adecuar sus propiedades y forma a los requerimientos y necesidades de cada flujo, tal como se ha detallado en este análisis. La cuarta reflexión, La cuarta reflexión, muestra que la diversidad, mixtura y flexibilidad de usosmixtura y flexibilidad de usos favorecen la diversidad de usuarios en el espacio público. Así mismo, se reconoce así mismo la importancia de la participación ciudadana participación ciudadana para conocer las necesidades del flujo social y diseñar proyectos acorde a las demandas del lugar. Por último,Por último, se ha mostrado que establecer límites establecer límites y controlar los espacios que quedan destinados a cada uno de los flujos, así como la permeabilidad permeabilidad de su terrenode su terreno, es clave para afrontar las inundaciones y evitar que el espacio público quede inutilizado por más tiempo del necesario. Estas reflexiones quieren inspirar un enfoque completo y meticuloso en el diseño de espacios urbanos, destacando la importancia de considerar no solo la funcionalidad, sino también la interconexión con el entorno natural y la satisfacción de las necesidades de los usuarios. El objetivo de este estudio es contribuir a la creación de entornos urbanos más resilientesentornos urbanos más resilientes y facilitar la futura integración del metabolismo urbano en las dinámicas de la ciudad. P-132 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-133 6 | Bibliografía. 6 | Bibliografía. 1. Libros y trabajos académicos. 2. Memorias, informes y artículos. 3. Webgrafía. 4. Registro de imágenes P-134 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-135 6 | Bibliografía 6.1 | Libros y trabajos académicos. Ajuntament de Barcelona, Barcelona Regional, Gerència de l’Arquitecte/a en Cap, Gerència d’Urbanisme, & Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana. (2023). Regenerar Barcelona : Barcelona 2015-2023. http://hdl.handle.net/11703/129163 Alday, I., Jover, M., Arcos, J., & Mesonero, F. (2023). Cities and rivers. Actar Publishers. Batlleiroig. (2023). Merging cities and nature: 10 Challenges to Fight Climate Change. Actar. De Solà-Morales I Rubió, M. (1993). Les formes de creixement urbà. 1) Libros.1) Libros. Batty, M. (2005). Cities and Complexity. https://openlibrary.org/books/OL9425813M/Cities_and_Complexity Duvigneaud, Denaeyer-De Smet. (1977). The urban metabolism of Brussels, Belgium in the early 1970s. Fischer-Kowalski, Marina. (1998). Society’s Metabolism.: The Intellectual History of Materials Flow Analysis, Part I, 1860– 1970. Journal of Industrial Ecology - J IND ECOL. 2. 61-78. 10.1162/jiec.1998.2.1.61. Duvigneaud, P., Denayeyer-De Smet, S., 1977. L’Ecosystéme Urbs, in L’Ecosystéme Urbain Bruxellois, in Productivité en Belgique. In: Duvigneaud, P., Kestemont, P. (Eds.), Traveaux de la Section Belge du Programme Biologique International,Bruxelles, pp. 581e597 Daxbeck, H. Lampert, Ch., Morf, L., Obernosterer, R., Rechberger, H., Reiner, I., Brunner, P.H. (1997). “The Anthropogenic Metabolism of the City of Vienna”, In: From Paradigm to Practice of Sustainability, Proceedings to the ConAccount Workshop, Wuppertal Special 4, Wuppertal Institute and Science Centre, Leiden, Netherlands, p. 247251. Grulois, G., Casabella, N., Crosas, C., & Perea, J. (2015). UpCycle Barcelona: Cogenerative Design Strategies for a Sustainable Urban Metabolism. Grulois, G., Tosi, M. C., & Armengol, C. C. (2018). Designing territorial metabolism: Barcelona, Brussels, and Venice. Jovis Verlag. Girardet, H. (1999). Creating sustainable cities. http://ci. nii.ac.jp/ncid/BA52323017 Geddes, P. (1915). Cities in Evolution: An Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics. Williams & Norgate. Jacobs, J., Muxí, Z., Valdivia, B. G., Delgado, M., Abad, Á., & Useros, A. (2013). Muerte y vida de las grandes ciudades. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB18946965 Kurokawa, K. (1977). Metabolism in architecture (1st ed.). Littlehampton Book Services Ltd; 1st ed. edición (19 mayo 1977). McHarg, I. L. (1969). Design with nature. http://student. agsci.colostate.edu/rdfiscus/Design%20with%20Nature.pdf Mumford, L. (1961). The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. Houghton Mifflin Harcourt. Universidad Piloto de Colombia. (2019). Movilidad urbana y espacio público: Reflexiones, métodos y contextos. https://doi.org/10.2307/j.ctv25dh3p9 Peran, M. (2005). Mira cómo se mueven: 4 ideas sobre movilidad. Fund, Arte y Tecnología. Ramírez Gonzales, G, Urzola Sierra, C y Navarro Caicedo, C. (2019). Movilidad urbana, espacio público y calidad peatonal /. Corporación Universitaria del Caribe - CECAR. Haberl, H., Fischer, M., Krausmann, F., & Winiwarter, V. (2016). Social Ecology. Society-Nature Relations across Time and Space (Vol. 5). https://campus.aau.at/cris/publication/0f4de0c752c0b2a80152c60e561e0469 Guallart, V. (2014). Tercera part: Metabolisme metropolità. En Quaderns PDU metropolità 08. Innovació urbana, mobilitat i metabolisme metropolità. Workshop 5. Ranzato, M. Grulois, G. (2018). Introducition On Territorial Metabolism. En Geoffrey Grulois / Maria Chiara Tosi / Carles Crosas / (eds.) (Ed.), Designing Territorial Metabolism Metropolitan Studio on Brussels, Barcelona, and Veneto (pp. 15–20). Jovis Berlin. Lefebvre, H. (1976). El derecho a la ciudad. https://dialnet. unirioja.es/servlet/libro?codigo=691766 Gehl, J. (2011). Cities for people. En Planning News (Vol. 37, Número 4, p. 6). https://um.dk/da/~/media/Graekenland/Documents/News/Invitationer/Invitation%20to%20 event%20Cities%20for%20People%20Thessaloniki%20 28%20April%202013.pdf Kennedy, C., Cuddihy, J., & Engel-Yan, J. (2007). The Changing Metabolism of Cities. Journal Of Industrial Ecology, 11(2), 43-59. https://doi.org/10.1162/jie.2007.1107 Voskamp, A., & Stremke, F. (2014). Sankey diagram of the energy flows in the Netherlands and South Limburg. Illustrating UM as a linear process. In Voskamp & Stremke (Eds.), 2) Trabajos academicos.2) Trabajos academicos. Whyte, W. H. (1980). The social life of small urban spaces. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA00601503 P-136 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-137 6 | Bibliografía 6.2 | Memorias, informes y artículos. 1) Memorias e informes.1) Memorias e informes. IPCC, 2023: Sections. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 35-115, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647 Ajuntament de Barcelona, Barcelona Cicle de l’Aigua - BCASA, Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana, & Green Blue Management. (2018). Estudio de aprovechamiento de las aguas pluviales mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en la actualización del Plan Técnico para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Alternativos de Barcelona. Recuperado 3 de diciembre de 2023, de https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/112398/1/20180401_PLARHAB_Estudi%20SUDS.pdf Biodiversitat, D. D. V. I., & Urbà, À. D. (2013). Plan del verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020. En Ajuntament de Barcelona. Recuperado 15 de marzo de 2024, de https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85102/1/12887.pdf Moran, M. (2024, 26 enero). Agua y saneamiento - Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible. https://www. un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ Protocolo de actuación por situación de sequía | Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda. (s.f.). https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ es/que-hacemos-y-porque/energia-y-cambio-climatico/ plan-sequia Moran, M. (2024b, enero 26). Cambio climático - Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/ sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ Crosas, C., & Martí, J. (2020). Hidden water balances: Strategies for an ecosystemic urbanism in the Vall Baixa of the Llobregat River. ZARCH Journal of Interdisciplinary Studies in Architecture and Urbanism, (Número de edición), Número de volumen(núm. 15), páginas(p. 80-95). Biboum, M. J., Rubio, R. G., & Calzada, C. (2021). Procesos urbanos, dinámicas del agua y cambio climático. Zarch: Journal of Interdisciplinary Studies in Architecture and Urbanism, 15, 4–11. https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/ zarch.2020154933 Fernández, R. S. (2020). Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en la Ciudad Mediterránea: Barcelona como ejemplo. IV Congreso ISUF-H: Metrópolis En Recomposición: Prospectivas Proyectuales En El Siglo XXI: Forma Urbis Y Territorios Metropolitanos, Barcelona, 28-30 Septiembre 2020, 1–10. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/328341 García, M. G. (2016). Fluidez disciplinar: Conversación con Iñaki Alday | Disciplinary fluidity: Conversation with Iñaki Alday. Zarch: Journal of Interdisciplinary Studies in Architecture and Urbanism, 7. https://doi.org/10.26754/ ojs_zarch/zarch.201671530 García, M. G. (2017). El litoral español: más de un cuarto de siglo a la deriva | The Spanish coast: more than a quarter of a century adrift. Zarch: Journal of Interdisciplinary Studies in Architecture and Urbanism, 8, 272. https://doi. org/10.26754/ojs_zarch/zarch.201782161 Borja I Sebastià, J., & Muxí Martínez, Z. (2003). El espacio público: ciudad y ciudadanía (1.a ed.). Diputació de Barcelona : Electa,. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=57831 2) Artículos.2) Artículos. García, M. G. (2023). Paisajes generativos. Del control a lo salvaje mediante el diseño resiliente. Dearquitectura, 25, 200–207. https://doi.org/10.18389/dearq.25.2019.11 Martí Elias, J. M. (2019, October 18). Dis-cursos del metabolisme territorial: una aproximació gràfica a un fragment metropolità: la Vall Baixa (Projecte Final de Màster Oficial). UPC, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Retrieved from http://hdl.handle.net/2117/186793 Newman, P. (1999). Sustainability and cities: extending the metabolism model. Landscape and Urban Planning, 44(4), 219–226. https://doi.org/10.1016/s0169-2046(99)00009-2 Riu, A. S. I., & Donada, J. T. I. (2019). Agua y espacio urbano. Algunas consideraciones teóricas a propósito de la relación entre ciudad y río. Documents D’anàlisi Geogràfica, 65(2), 371. https://doi.org/10.5565/rev/dag.513 Newman, P., Beatley, T., & Boyer, H. (2009). Resilient cities: Responsing to peak oil and climate change. Australian Planner, 46(1), 59. https://doi.org/10.1080/07293682.2009 .9995295 Moreno Balboa, C. (2019). Evaluación y ponderación de la participación ciudadana en el urbanismo: sistema de evaluación de los procesos de participación, su impacto y evolución temporal. XI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Santiago de Chile, Junio 2019. Text en actes de congrés presented at the XI Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Santiago de Chile, Junio 2019, Barcelona: Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. Universitat Politècnica de Catalunya. doi:10.5821/siiu.6568 San Miguel Rojo, L., García Quintana, J., García Gonzalez, J., & Espuelas Zuazu, S. (2019). Memoria Proyecto de ejecución II fase del Parque de Aranzadi. A22I Arquitectura Ingeniería. Recuperado 7 de diciembre de 2023, de https:// sedeelectronica.pamplona.es/documentos/PROYECTO_ parque_Arantzadi/ficheros/documentos/PROYECTO%20 DE%20EJECUCI%C3%93N-PDF/--MEMORIA--.pdf P-138 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-139 Ajuntament de Barcelona, Barcelona Cicle de l’Aigua - BCASA, Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana, & Green Blue Management. (2018). Estudio de aprovechamiento de las aguas pluviales mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en la actualización del Plan Técnico para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Alternativos de Barcelona. Recuperado 3 de diciembre de 2023, de https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/112398/1/20180401_PLARHAB_Estudi%20SUDS.pdf AMB - Geoportal de Cartografia. (s.f.). https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index. html?locale=es AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. (s.f.). IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ Armengol, C., & Elias, J. M. M. (2021). Los equilibrios del agua oculta. Estrategias para un urbanismo ecosistémico en La Vall Baixa del Llobregat. Zarch: Journal Of Interdisciplinary Studies In Architecture And Urbanism, 15, 80-95. https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/zarch.2020154809 6 | Bibliografía 6.3 | Webgrafía. 1) Webs.1) Webs. Aepjp. (2023, 25 abril). El Parque Fluvial del Besòs y la recuperación de espacios degradados por la contaminación | AEPJP. Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. https://www.aepjp.es/el-parque-fluvial-del-besos-y-la-recuperacion-de-espacios-degradados-por-la-contaminacion/ El AMB y el Ayuntamiento presentan el inicio de obras del proyecto de renaturalización del río Besòs. (2022, enero 26). Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. https:// ajuntamentinforma.gramenet.cat/es/archivo/detalle-info/ el-amb-y-el-ayuntamiento-presentan-el-inicio-de-obrasdel-proyecto-de-renaturalizacion-del-rio-besos/ batlleiroig. (2023, 25 octubre). Parc de Can Bada — BIR. BIR. https://www.batlleiroig.com/es/proyectos/parc-decan-bada/ Diario, B. (2024, 26 enero). El eje verde de Cristóbal de Moura, Premio Nacional Ciudad y Territorio Albert Serratosa. Barna Diario. https://barnadiario.com/el-eje-verdede-cristobal-de-moura-premio-ciudad-y-territorio/9687/ De Noticias de Navarra, D. (2018, 30 abril). El parque de Aranzadi mitigó los efectos de la última riada. Diario de Noticias de Navarra. https://www.noticiasdenavarra.com/ pamplona/2018/04/30/parque-aranzadi-mitigo-efectos-ultima-2529190.html Europa Press Navarra. (2018, agosto 29). El 15% de Pamplona, 3 millones de m2, son zonas verdes frente al 3,4% de media estatal. Europa Press Navarra. https://www.europapress. es/navarra/noticia-15-pamplona-millones-m2-son-zonas-verdes-frente-34-media-estatal-20180829135802.html Biodiversitat, D. D. V. I., & Urbà, À. D. (2013). Plan del verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020. En Ajuntament de Barcelona. EcoHabitar. (2023, 25 mayo). El camino del agua en el paisaje urbano, barrio de Bon Pastor, Barcelona. EcoHabitar. https://ecohabitar.org/el-camino-del-agua-en-el-paisajeurbano/ El nou eix de Cristóbal de Moura, guanyador d’un premi ‘Ciudad y Territorio’. (s.f.). Institut Municipal D’Urbanisme. https://ajuntament.barcelona.cat/instituturbanisme/ca/ noticia/el-nou-eix-de-cristobal-de-moura-guanyador-dunpremi-ciudad-y-territorio_1123739 Gibson, E., & Gibson, E. (2016, 13 julio). Architects and designers including Studio MK27 and Neri&Hu among AZ Award winners 2016. Dezeen. https://www.dezeen. com/2016/07/13/azure-magazine-az-awards-architecture-design-2016-studio-mk27-nerihu/ Gorbatt, A. (2016, 12 mayo). Parque de Aranzadi, Pamplona – ARQA. ARQA. https://arqa.com/arquitectura/paisaje-medioambiente/parque-de-aranzadi-pamplona-espana. html HIC Arquitectura. (2022, 25 noviembre). Alday Jover > Parque del Meandro de Aranzadi | HIC. HIC | an archive of architectures and other things. https://hicarquitectura. com/2015/04/alday-jover-parque-del-meandro-de-aranzadi-pamplona/ Km/S. (s.f.). Carta històrica de Barcelona. Carta Històrica de Barcelona. https://www.barcelona.cat/museuhistoria/ cartahistorica/index.html?lang=en#map= La calle Cristóbal de Moura se transforma con más zona verde y espacio para los vecinos. (2019, 19 noviembre). Barcelona Al Día. https://www.barcelonaaldia. com/2019/11/18/la-calle-cristobal-de-moura-se-transforma-con-mas-zona-verde-y-espacio-para-los-vecinos/ Laboratori d’Urbanisme de Barcelona. (s.f.). https://lub. upc.edu/web/arxiu_LUB/ll_upcyclebarcelona_index.html Mapa urbanístic de Catalunya. (s.f.). http://ptop.gencat. cat/muc-visor/AppJava/home.do CLABSA » Mapa. (s.f.). BCASA. https://www.bcasa.cat/ cat/DipositsBCN_Mapa.asp# BCNSmart - @psepulveda - Pedro Sepulveda. (s.f.). Atlas de resiliència urbana. https://coneixement-eu.bcn.cat/ widget/atles-viewer-esp/index.html?map=ar_er_pev_mapa_1#close Ciudades y ríos. (2023, 7 junio). Issuu. https://issuu.com/ actar/docs/ciudades_y_rios Idescat. Población extranjera a 1 de enero. Por distritos. Barcelona. (s.f.). https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=10&geo=mun:080193&lang=es Idescat. Padrón municipal de habitantes. Población a 1 de enero. Por sexo. Per agrupacions censals. (s. f.). https:// www.idescat.cat/pub/?id=pmh&n=446&by=ac&lang=es Obras - PublicSpace. (s.f.). PublicSpace. https://www. publicspace.org/es/obras/-/project/b015-recuperacio-mediambiental-del-tram-final-del-llit-del-riu-besos-1a-fase Parc de Can Bada - Territori - Àrea metropolitana de Barcelona. (s.f.). Territori. https://www.amb.cat/web/territori/ espai-public/projectes-i-obres/detall/-/projecte/parc-decan-bada/14617217/11656 Parque de Aranzadi, por Aldayjover Arquitectura y Paisaje. (2023, 21 abril). Arquitectura. https://arquitecturayempresa.es/noticia/parque-de-aranzadi-por-aldayjover-arquitectura-y-paisaje Parque del Meandro de Aranzadi de aldayjover Arquitectura y Paisaje | Sobre Arquitectura y más| Desde 1998. (s.f.). https://www.metalocus.es/es/noticias/parque-del-meandro-de-aranzadi-de-aldayjover-arquitectura-y-paisaje PIU | Portal de Información Urbanística | Ajuntament de Barcelona. (s.f.). https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/info/433508.306321957/458451 5.71814499/ Proyecto calle Cristóbal de Moura - Barcelona. (s.f.). GRAF Website. https://www.graf.info/es-es/suds-drenaje-sostenible/referencias-de-infiltracion-y-drenaje/proyecto-calle-cristobal-de-moura-barcelona.html Población. (s/f). Ayuntamiento de Pamplona. Recuperado el 10 de abril de 2024, de https://www.pamplona.es/ la-ciudad/observatorio-urbano/poblacion-y-demografia/ pamplona/poblacion Pamplona, calidad de vida. (s/f). Ayuntamiento de Pamplona. Recuperado el 10 de abril de 2024, de https://www. pamplona.es/calidad-vida Mumford, L. (1961). The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. Houghton Mifflin Harcourt. Verde urbano por habitante (m²). 2000-2020. (s.f.). https:// ajuntament.barcelona.cat/estadistica/castella/Estadistiques_per_temes/Medi_urba/Territori/Zones_verdes_i_ platges/C0105.htm Sánchez, D. (2021, 16 diciembre). Pasarela peatonal Parque de Aranzadi / Peralta Ayesa Arquitectos + Opera ingeniería. ArchDaily En Español. https://www.archdaily.cl/ cl/775756/pasarela-peatonal-parque-de-aranzadi-peralta-ayesa-arquitectos-plus-opera-ingenieria Sitebro. (s.f.). https://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx Works, E. (s.f.). Conoce el Drenaje Sostenible - SUDS instalado por GRAF en los alrededores del Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. https://www.aguasresiduales. info/revista/videos/conoce-el-drenaje-sostenible-suds-instalado-por-graf-en-los-alrededores-del-estadio-w-8snVF Un producto comprometido - Sustentabilidad. (s/f). Imcyc. com. Recuperado el 26 de abril de 2024, de https://www. imcyc.com/ct2007/sept07/sustentabilidad.htm Inicio | Ecocreto. (s.f.). Ecocreto. https://www.ecocreto.net/ Vise, C. (s.f.). Características de la grava y otras particulares que debes conocer de este agregado. https://blog.vise. com.mx/caracteristicas-de-la-grava-y-otras-particulares-de-este-agregado P-140 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-141 6 | Bibliografía. 6.4 | Registro de imágenes I. Figura. 1 | Assael, D. (2004, julio). Forum 2004, ultimo producto del proyecto Barcelona: Paper final, Planificación Estratégica de Ciudades. [Imagen]. Plataforma Urbana. Recuperado de: https://cdn.plataformaurbana.cl/wp-content/ uploads/2007/08/2023478931_forum.pdf Figura. 2 | [Parque Fluvial del Río Besós]. (2018, mayo). [Fotografía]. Public Space. Recuperado de: https://www.publicspace.org/ es/obras/-/project/b015-recuperacio-mediambiental-deltram-final-del-llit-del-riu-besos-1a-fase Figura. 4 | [Cruce Cristóbal de Moura con Fluvià.]. (2020). [Imagen] Ajuntament Barcelona, Institut Municipal D’Urbanisme. Recuperado de: https://ajuntament.barcelona.cat/instituturbanisme/ca/noticia/el-nou-eix-de-cristobal-de-mouraguanyador-dun-premi-ciudad-y-territorio_1123739 Figura. 5 | Vegetación diversa adaptada a la hidrología. Blasco, J. M. (s.f.). Un vergel en Cristóbal de Moura [Fotografía]. EPBCN, Espacio Psicoanalítico de Barcelona. Recuperado de: https://www.epbcn.com/cerd%C3%A0/57/ Figura. 6 | [Zona de juegos en el entorno del SUDS.]. (2019, noviembre). [Fotografía]. Barcelona Al Día. Recuperado de: https://www.barcelonaaldia.com/2019/11/18/la-calle-cristobal-de-moura-se-transforma-con-mas-zona-verde-y-espacio-para-los-vecinos/ Figura. 7 | [SUDS como zona de estar y de juego.]. (s.f.). [Fotografía]. Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal D’Urbanisme. Recuperado de: https://ajuntament.barcelona.cat/instituturbanisme/ca/noticia/el-nou-eix-de-cristobal-de-moura-guanyador-dun-premi-ciudad-y-territorio_1123739 Figura 3 | Comparación de ámbito de proyecto. Escala 1.10000. Fuente: Elaboración propia. Figura. 8 | Ámbito inundable. Fuente: Elaboración propia. Figura. 9 | Cercanía a las zonas verdes en la ciudad de Barcleona, zoom en Poblenou. OpenStreetMap, CARTO, & Leaflet. (2019). Velocidad de desplazamiento de 4 km/h.(menores de 5 años y mas grandes de 75) [Cartografía]. Ajuntament de Barcelona, Coneixement-eu. Recuperado de: https://coneixement-eu.bcn. cat/widget/atles-viewer-esp/index.html?map=ar_er_pev_ mapa_1#close Figura. 10 | Emplazamiento de Cristobal de Moura. Escala 1.6000. Fuente: Elaboración propia. Figura. 11 | Plano de circulaciones y recorridos. Escala 1.500. Figura. 12 | Fotografía: Banco de hormigón en torno al pozo de grava. Fuente: Elaboración propia. Figura. 13 | Fotografía: Acceso a los SUDS. Fuente: Elaboración propia. Figura. 14 | Fotografía: Planta de flujo social. Escala 1.300. Fuente: Elaboración propia. Figura. 15 | Fotografía: Aliviadero para el exceso de caudal. Fuente: Elaboración propia. Figura. 16 | Depósito de celdas, compuesto de seis capas de bloques, suma un volumen de de 146,60 m³. [Depósito de celdas]. (2019, enero). [Fotografía]. GRAF. Recuperado de: https://www.graf.info/es-es/suds-drenaje-sostenible/referencias-de-infiltracion-y-drenaje/proyecto-calle-cristobal-de-moura-barcelona.html Figura. 17 | Planta de flujo hídrico. Escala 1.300. Fuente: Elaboración propia. Figura. 18 | Sección longitudinal. Escala 1.175. Fuente: Elaboración propia. Figura. 19 | Sección longitudinal de la topografía del SUDS y recuperación de aguas. Escala 1.175. Fuente: Elaboración propia. Figura. 20 | Sección longitudinal de la infiltración del terreno. Escala 1.175. Fuente: Elaboración propia. Figura. 21 | Pictograma explicativo de las herramientas de gestión del agua. Fuente: Elaboración propia. Fotografía editada. Figura. 22 | Plano superposición de flujos. Escala 1.300. Fuente: Elaboración propia. Figura. 23 | [Catalogación de usos del suelo en el ámbito de estudio.]. (s.f.). Ajuntament de Barcelona, Portal de Información Urbanística (PIU). https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/ Figura 24 | Surroca, J. (s.f.). [Entrada sudeste, itinerarios accesibles] [Fotografía]. Batlleiroig. Recuperado de https://www.batlleiroig.com/es/proyectos/parc-de-can-bada/ Figura 25 | Surroca, J. (s.f.). [Acceso entre terrazas, entrada oeste] [Fotografía]. Batlleiroig. Recuperado de https://www.batlleiroig.com/es/proyectos/parc-de-can-bada/ Figura 26 | Surroca, J. (s.f.). [Biotopo, espacio de retención de agua] [Fotografía]. Batlleiroig. Recuperado de https://www.batlleiroig.com/es/proyectos/parc-de-can-bada/ Figura. 30 | Edificaciones del vivero de Can Bada. Fuente: Elaboración propia a partir de: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). (2000). Mapa topogràfic del territori Metropolità de Barcelona . Àrea Metropolitana de Barcelona, Geoportal de Cartografía. Recuperado de: https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html?locale=es Figura. 31 | Masía de Can Bada. Pozo actual. [Masía de Can Bada.]. (s. f.). Facebook. Recuperado de: https://www.facebook.com/BadalonaRecuerdos/photos/a. 229786233778140/5453086178114760/?paipv=0&eav=Afa HM5ZJ1SHcf9lcpYLqhvglGF4INAgUawFTKcCM5QzQX6weQHhFdPWmNmvGSRfVmIg&_rdr Figura 32 | Emplazamiento del Parque de Can Bada, recorrido del Torrent de la Font. Fuente: Elaboración propia. Figura 29 | Surroca, J. (s.f.). Terraza superior, zona de descanso[Fotografía]. Batlleiroig. Recuperado de https://www.batlleiroig. com/es/proyectos/parc-de-can-bada/ Figura 28 | Surroca, J. (s.f.). [Terraza intermedia, zona de juegos][Fotografía]. Batlleiroig. Recuperado de https://www.batlleiroig.com/es/proyectos/parc-de-can-bada/ Figura 27 | Surroca, J. (s.f.). [Camino central de direccion este-oeste] [Fotografía]. Batlleiroig. Recuperado de https://www. batlleiroig.com/es/proyectos/parc-de-can-bada/ Figura 33 | Recorridos e itinerarios del parque. Fuente: Elaboración propia. Figura 34 | Fotografía: Usuarios del área de juegos. Fuente: Elaboración propia. Figura 35 | Fotografía: Pavimento de árido no accesible. Fuente: Elaboración propia. Figura 36 | Planta de flujo social. Fuente: Elaboración propia. Figura 37 | Fotografía: Pozo de extracción para la red de riego de las arbustivas y árboles del parque. Fuente: Elaboración propia. Figura 38 | Fotografía: Zona de bioretención y filtración del agua pluvial en la cota baja del parque. Fuente: Elaboración propia. Figura 39 | Planta del flujo hídrico. Fuente: Elaboración propia. P-142 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-143 6 | Bibliografía 6.1| Registro de imágenes II. Figura 40 | Sección longitudinal. Escala 1.300. Fuente: Elaboración propia. Figura 41| Pendiente del terreno acorde a su función de evacuación de agua. Fuente: Elaboración propia. Figura 47 | Panel informativo. Fuente: Elaboración propia. Fotografía editada. Figura 48 | [Cauce de alivio y senderos colindantes.] [Fotografía]. (s.f.). Aldayjover Arquitectura y Paisaje. https://www. aldayjover.com/es/component/articulo/?idcategoria=17&idarticulo=251 Figura 49 | Pegenaute, P. (2014, 12 septiembre). Senderos de bosque a lo largo de antiguas divisiones de parcelas. [Fotografía]. Metalocus. https://www.metalocus.es/es/noticias/parque-del-meandro-de-aranzadi-de-aldayjover-arquitectura-y-paisaje Figura 42| Sección longitudinal de la topografía del parque. Escala 1.300. Fuente: Elaboración propia. Figura 43 | Sección longitudinal de la infiltración en el terreno. Escala 1.300. Fuente: Elaboración propia. Figura 44 | [Terreno del proyecto, estado previo.] [Fotografía]. (s.f.). Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona. Recuperado de https://landscape.coac.net/parc-de-can-bada Figura 45 | [Terreno del proyecto, materiales permeables.] [Fotografía]. (s.f.). Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona. Recuperado de https://landscape.coac.net/parc-de-canbada Figura 46| Planta superposición de flujos. Fuente: Elaboración propia. Figura 51 | Berián, E. (s.f.). Pasarela peatonal Parque de Aranzadi. [Fotografía] Archdaily. https://www.archdaily.cl/ cl/775756/pasarela-peatonal-parque-de-aranzadi-peralta-ayesa-arquitectos-plus-opera-ingenieria/56277f5ae58ecee6f0000200-pasarela-peatonal-parque-de-aranzadi-peralta-ayesa-arquitectos-plus-opera-ingenieria-foto Figura 50 | Pegenaute, P. (2015, abril). [Zona de humedal.][Fotografía] HIC Arquitectura. https://hicarquitectura.com/2015/04/alday-jover-parque-del-meandro-de-aranzadi-pamplona/ Figura 52 | Pegenaute, P. (2015, abril). [Senderos que atraviesan la zona inundable.][Fotografía]. HIC Arquitectura. https://hicarquitectura.com/2015/04/alday-jover-parque-del-meandro-de-aranzadi-pamplona/ Figura 54 | Berián, E., & Pegenaute, P. (2018, 9 abril). THE ARANZADI PARK FLOOD . [Fotografía]. Aldayjover Arquitectura y Paisaje. https://www.aldayjover.com/es/component/articulo/?idcategoria=17&idarticulo=251 Figura 55 | Berián, E., & Pegenaute, P. (2012, febrero). INITIAL STATE FLOOD . [Fotografía]. Aldayjover Arquitectura y Paisaje. https://www.aldayjover.com/es/component/articulo/?idcategoria=17&idarticulo=251 Figura 53 | Pegenaute, P. (2014, 12 septiembre). Puentes bajos . [Fotografía] Metalocus. https://www.metalocus.es/es/noticias/ parque-del-meandro-de-aranzadi-de-aldayjover-arquitectura-y-paisaje Figura 56 | Emplazamiento. Situación del meandro en la ciudad de Pamplona. Fuente: Elaboración propia. Figura 57 | Sistema de ciruclación y recorridos. Fuente: Elaboración propia. Figura 58 | Planta de flujo social. Escala 1.7500. Fuente: Elaboración propia. Figura 61 | Planta del flujo hídrico. Escala 1.7500. Fuente: Elaboración propia. Figura 62| Sección longitudinal. Escala 1.750. Fuente: Elaboración propia. Figura 59 | Cauce del río Arga. Fuente: Elaboración propia. Figura 60 | Mota de entrada al cauce de alivio. Fuente: Elaboración propia. Figura 63| Sección de la topografía del meandro. Escala 1.750 Fuente: Elaboración propia. Figura 64| Sección de la capacidad filtrante del terreno del meandro. Escala 1.750 Fuente: Elaboración propia. Figura 65| Extracto de la noticia siguiente: El parque de Aranzadi mitigó los efectos de la última riada: El bosque de crecida actuó como un segundo cauce que alivió este tramo del río Arga. (18d.C., abril 30). Noticias de Navarra . Recuperado 12 de marzo de 2024, de https:// www.noticiasdenavarra.com/pamplona/2018/04/30/parque-aranzadi-mitigo-efectos-ultima-2529190.html Figura 66| Planta de superposición de flujos. Escala 1.7500. Fuente: Elaboración propia. Figura 67 | Periodos de retorno de las inundaciones en el río Arga a su paso por Pamplona. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro, Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, & Gobierno de España. (2019, septiembre). Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Ebro. SITEbro Confederación Hidrográfica del Ebro. https://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx Figura 68 | Ejes de conectividad verde. Fuente: Elaboración propia. Figura 69 | Zonas de uso según los flujos. Fuente: Elaboración propia. Figura 70 | Relación de superficies drenantes. Fuente: Elaboración propia. Figura 71 | Relación de materiales y propiedades. Fuente: Elaboración propia en base a datos de fabricantes. Figura 72 | Fotografía: Caminos improvisados por los usuarios. Fuente: Elaboración propia. Figura 73 | Fotografía: Recorridos alternativos al pavimento duro. Fuente: Elaboración propia. Figura 77 | Fotografía: Pasarela margen Oeste, hacia el barrio de Arrotxapea. Fuente: Elaboración propia. Figura 78 | Planta de visuales. Escala 1.6000. Fuente: Elaboración propia. Figura 79 | Planta de recorridos y tipología de pavimento. Escala 1.6000. Fuente: Elaboración propia. Figura 80 | Planta XXXXXXXX Escala 1.6000. Fuente: Elaboración propia. Figura 81 | Planta de efectos acústicos. Escala 1.6000. Fuente: Elaboración propia. Figura 74 | Fotografía: Rampas originadas al margen de las escaleras. Fuente: Elaboración propia. Figura 75 | Planta estado actual. Escala 1.6000. Fuente: Elaboración propia. Figura 76 | Fotografía: Puente margen Este, hacia el barrio de Txantrea. Fuente: Elaboración propia. P-144 Trabajo de Final de Grado | Lucía Castillo P-145 7 | Anexos. 1. Entrevista Aldayjover. 2. Trabajo de campo. Encuestas. 7 | Anexos.