domingo, 13 de junio de 2010

Proyecto Olmos

Mega construcciones Proyecto Olmos - Lambayeque - Perú

Mediante una moderna infraestructura hidráulica, el proyecto de irrigación Olmos prevé ganar para la frontera agrícola nacional 38 mil hectáreas de tierras nuevas y 5 mil 500 hectáreas del Valle Viejo y la comunidad campesina de Olmos. Asimismo, permitirá el uso productivo de las aguas transvasadas del río Huancabamba.

La inversión prevista por el concesionario H2Olmos SA, para la ejecución de este proyecto, alcanza los 222 millones de dólares en un plazo de dos años.

La concesión se otorga por 25 años, a fin de asegurar que el proyecto sea autosostenible, y corresponde al concesionario el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de riego, así como los caminos de acceso y una línea de transmisión.

Se estima que la puesta en marcha del mismo y su maduración generarán en la zona unos 100 mil puestos de trabajo en el campo y las plantas procesadoras de los productos que ahí se cultiven.



sábado, 8 de mayo de 2010

CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA - PERÚ


I CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
VII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGRÍCOLA




FECHA : 9 - 13 de Agosto del 2010
LUGAR: Auditorio Principal del Campus de la UNALM - Lima - Perú


COSTOS:





CATEGORÍA

Hasta el 19 / 07 / 2010

Después del 19 / 07 / 2010

Alumnos Nacionales

S/. 150.00

S/. 180.00

Alumnos Internacionales

$ 75.00

$ 90.00

Profesionales Nacionales

S/. 200.00

S/. 250.00

Profesionales Internacionales

$ 100.00

$ 125.00


Nº CUENTA: 191-0031059-0-26 à BCP

martes, 20 de abril de 2010

Análisis del Reglamento del Recurso Hídrico N° 29338

Conferencia organizada en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) por el capítulo de Ingeniería agrícola, los miembros que precedieron la mesa de esta conferencia fueron:

Ing. Teresa Velásquez, Pta. Del capítulo de ingeniería agrícola. (Organizadora)
Dr. Yuri Pinto Ortiz, abogado especialista en gestión de recursos hídricos, asesor de la alta dirección del ANA. (Expositor principal)
Ing. Chang Navarro, Asesor técnico de la Junta de Usuarios, especialidad agrícola. (Panelista)
Ing. Manuel Castillo, representante del capítulo de Agronomía. (Panelista)
Ing. Roger Tarazona, Pte. del capítulo de Ingeniería Forestal. (Panelista)
Ing. Mardo Mendoza, representante de Ministerio de Energías y Minas. (Panelista)

Despues de 40 años se promulga “el reglamento de la ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos”, por Decreto Supremo N° 001-2010, aprobada en marzo del presente año es el resultado de intensos debates y varias modificaciones, de ciertos artículos que caerían a mal interpretaciones y que a la larga serian puertas para la privatización del recurso hídrico.

Este reglamento cuenta con 12 títulos, 287 artículos, 9 disposiciones complementarias y 10 disposiciones transitorias, sin embargo deja varios vacios, uno de ellos es de establecer un sistema de tarifas del uso de agua, otra es la manera en que los miembros del consejo se reunirían ¿y bajo qué condiciones?, y lo más importante es ¿cuál sería la sanción por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para aquellas mineras que contaminan indiscriminalmente por medio de los vertimientos con metales pesados hacia muchos ríos de nuestras cuencas? Como estas hay muchos puntos específicos por tratar, que el ANA como ente rector deberá de incorporar en el reglamento.

Se esclareció a la interrogante: ¿Se privatizara el recurso hídrico o la gestión del mismo?
Este nuevo reglamento, contempla ciertos estudios antes de otorgar la licencia de uso al solicitante:
• Evaluación social, este no debe de perjudicar a las comunidades nativas, en donde se respetará sobre todo el Convenio 169- OIT.
• Estudio hidrológico.
• Estudio impacto ambiental.

El cual dará prioridad al Uso primario o poblacional (necesidades Básicas de aseo, alimentación, etc.)
En segundo orden a las necesidades agrarias, acuícola y pesquero.
Finalmente el energético, industrial, medicinal y minero.(Art. 62)

El cual deberá ser aprobado en primera instancia por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, este ahora sí conformado en su mayoría por representantes y dirigentes de las comunidades nativas, campesinos, presidente regional, municipal, un representante de la universidad local, del colegio de ingenieros, usuarios agrarios y no agrarios y un representante del ANA (Art 28.), el consejo tiene la facultad de aprobar o desaprobar los proyectos para que posteriormente el ANA haga efectiva la licencia del uso de una determinada cantidad de agua en un periodo de tiempo establecido, concluyendo que el ANA a pesar de otorgar la licencia, seguirá ejerciendo la administración exclusiva de sus aguas y bienes asociados (Art. 4)

Asimismo se suma los Ministerios de Agricultura; del Ambiente; de Vivienda, Construcción y Saneamiento; de la Producción; de Energía y Minas y de Salud, para la conformación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH), sistema creado para coordinar la gestión eficiente del agua.
Este último ministerio trabajaría directamente en la evaluación de la calidad de agua por medio de DIGESA, este será encargado de dar el visto bueno, en caso contrario el ANA negara la licencia al solicitante.

A la interrogante: ¿El ANA sancionara drásticamente a las mineras?
La respuesta fue un tanto sensata, argumentando que si mañana se ejerciese la ley a carta cabal, medio país se paralizaría y seria un caos total, por ello el ANA piensa dar un corto plazo para que las mineras realicen los estudios medioambientales requeridos, de lo contrario el ANA aplicaría una sanción, sanción que no especifico.

Panelistas:

El Ing. Chang, narró brevemente la “Lucha” continua que hicieron las juntas de usuarios, antes llamada junta de regantes, para modificar el anterior reglamento promulgado el año pasado que a mi parecer estaba a favor y en manera explícita en PRO DEL LUCRO DEL AGUA, hecho que ponía en peligro el uso de agua y daba pie a la privatización, en esta lucha que menciono el Ing Chang murieron 4 personas y en donde hubieron varios paros provinciales en todo el país.

Así también el Ing. Roger Tarazona, felicito la manera en que se trabajo esta ley, si bien fue un arduo trabajo de concertación entre los dirigentes comuneros, junta de usuarios y las autoridades del actual gobierno, se podría decir que se marco historia, ya que en la toma de decisiones futuras para el otorgamiento de una licencia se tendrá que pasar por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca.

Finalmente el Ing. Manuel Castillo, dio un relato de su experiencia en el tema del uso del agua, en donde dejo claro que el gobierno haga lo que haga el recurso hídrico siempre será un problema entre las comunidades, en donde siempre hay conflictos para su uso, es ahí donde el ANA deberá de intervenir para pacificar a las comunidades y establecer el mejor aprovechamiento del recurso hídrico en manera interregional y multidisciplinaria, en donde trabajaran profesionales especialistas (Agrícolas, Agrónomos, Forestales, Zootecnistas, etc.)

A la pregunta que se le hizo al representante legal: ¿Que fundamentos contundentes tiene para afirmar que este reglamento no es exclusivamente legalista en defensa de una corriente proteccionista para una elite de inversionistas transnacionales?¿Acaso la seguridad jurídica está sobre el uso primario (poblacional) o agrícola?
La respuesta , frente al desconcierto fue que en primer lugar si era legalista, puesto que esta establecido en bajo normas legales, y que el lineamiento que tiene el gobierno es de aumentar las inversiones privadas, pero estas inversiones deberán de cumplir con el convenio 169 de la OIT y con el Estudio de Impacto Ambiental.

Jesús D. Sosa S.
SGA - I CLEIA - VII CONEIA

Descargar ley de aguas
http://www.pejeza.gob.pe/transparencia/DS0012010AG.pdf

viernes, 2 de abril de 2010

TRANSGENICOS

Antecedentes de la Transnacional Monsanto

PCB Monsanto (1937)

PCB aceites químicos usados como aislantes en los transformadores eléctricos, Monsanto oculto por mucho tiempo la contaminación por PCB, cuyas consecuencias son gravísimas para la salud humana causando diversas enfermedades como hepatitis, cáncer, en las mujeres embarazadas dan hijos con coeficiente intelectuales por debajo del promedio, reducen el funcionamiento de las glándulas tiroides, altera las hormonas sexuales.

Historia de los transgenicos

La posición del gobierno fue no dar la contra a los agroindustriales que invirtieron mucho dinero, siendo la FDA en EE.UU. la encargada de regular las plantas transgénicas, cuyas afirmaciones evocan a la similitud a las plantas naturales.

No incluyeron leyes nuevas, por decisión política y no por decisiones científicas, la FDA afirma que estos alimentos no son diferentes, usando el término de “equivalencia sustancial”, alimentos seguros.

ROUNDUP - Herbicidas de Monsanto

Roundup “Biodegradable”, publicidad engañosa, siendo este herbicida altamente toxica, provocando alteraciones en la división celular, según el científico Robert Bellé, que trabaja en el CNRS y en el Instituto Pierre & MarieCurie.

Transgénicos Monsanto

Para crear los transgénicos Monsanto modifica el ADN de las células de cultivos, introduciéndoles un gen procedente de una bacteria, cuya función será proporcionar de una proteína resistente al roundup, cuando el herbicida es pulverizado mata a todas las malas hierbas, excepto al cultivo con el ADN modificado, a decir verdad es una hazaña tecnológica, pero la hoja a ser fumigada por un potente herbicida terminara en el plato del consumidor.

Consecuencias del Roundup - Monsanto

Inducen a las primeras etapas del cáncer, provocando la inestabilidad genética.

Efectos cancerígenos por la dioxina.

Graves alteraciones genéticas.

Beneficio del Roundup - Monsanto

Ahorra tiempo y dinero en la agricultura. (Dos aplicaciones al año)

Por ejemplo la Soja usando roundup, elimina las malas hierbas.

Funcionamiento

Transgénicos Monsanto: monopolio

Para crear los transgénicos Monsanto modifica el ADN de las células de cultivos, introduciéndoles un gen procedente de una bacteria, cuya función será proporcionar de una proteína resistente al roundup, cuando el herbicida es pulverizado mata a todas las malas hierbas, excepto al cultivo con el ADN modificado, a decir verdad es una hazaña tecnológica, pero la hoja a ser fumigada por un potente herbicida terminara en el plato del consumidor.

Los transgénicos de Monsanto invadieron el mundo, principalmente en América del Norte y del Sur, Asia y Australia, en 10 años los cultivos transgénicos se han extendido por más de 100 millones de hectáreas. El 70% son resistentes al Roundup y el 30% restante ha sido manipulado genéticamente para fabricar un insecticida denominado BT.

Entre 1995 – 2005, Monsanto adquirió una cincuentena de compañías semilleras en todo el mundo, esas adquisiciones afectan a las semillas de soja, maíz, tomate, trigo, algodón, legumbres, patatas y sorgo.

La amenaza es la desaparición pura y dura de todas las semillas no transgénicas.

Caso India

Introdujeron semillas de algodón BT – Monsanto, enfrenta al agricultor a muchos problemas, deudas, consecuencias del mismo herbicida, esto conlleva a la dependencia al monopolio Monsanto, en suma conduce a los pequeños agricultores a suicidarse.

Contaminación Transgénica - Monsanto

Caso Mexico

Se verifico (Biol. Elena Alvares) que el maíz nativo mexicano actualmente está siendo contaminados con transgénicos, encontrando genomas modificados de los maíces criollos.

Hormona recombinante de crecimiento Bovino (rBGH) de Monsanto

Hormona recombinante de crecimiento Bovino (rBGH) es comercializado por Monsanto desde 1994 con el nombre de POSILAC, y como deducirán este aditivo inyectado a los vacunos causaba alteraciones fisiológicas como problemas de reproducción, mastitis, ello conlleva la presencia de push en la leche, además se encontró una gran cantidad de antibióticos y por último se ha observado un aumento importante de IGF1, el factor de insulina de crecimiento.

Desde los años 80s se ha probado que hay una relación directa entre el IGF1 y el cáncer de mama, de colon y de próstata.

“La manipulación genética es un medio para conseguir patentes”

Monsanto

¿Todos dependeremos de Monsanto por cada semilla que sembremos? ¿Monsanto controlara la alimentación?


No dejemos q el Perú caiga en los mismos errores... Por una Agricultura Libre... defendamos nuestra diversidad Genética.... Monsanto solo Contaminara nuestros Suelos y Plantas ademas de proliferar enfermedades cancerígenas a través de los transgénicos!!!


viernes, 13 de noviembre de 2009

I CLEIA y VII CONEIA

La Universidad Nacional Agraria La Molina, tiene el privilegio de organizar el I Congreso Latinoamericano y el Caribe de Estudiantes de Ingeniería Agrícola y el VII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Agrícola, evento a realizarse la semana del 9 al 13 de agosto del 2010.

Si nos remontamos a la historia se podría mencionar que la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina fue creada el 19 de Agosto de 1960, con el auspicio de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación - FAO de las Naciones Unidas para generar, desarrollar, difundir y aplicar el conocimiento científico y tecnológico y formar ingenieros del más alto nivel de competencia profesional que promueven el desarrollo del país.

Siendo nosotros “los estudiantes” comprometidos con la causa, asumimos el reto de organizarnos para llevar adelante este magno evento, ya que la carrera de Ingeniería Agrícola, cumple sus “Bodas de Oro”, acontecimiento de gran importancia a nivel nacional como en Latinoamérica siendo la Universidad Nacional Agraria La Molina la creadora, la Alma Mater y la impulsora de nuestra carrera.

Nuestra carrera, si bien es cierto no esta tan conocida, pero de gran importancia para el desarrollo y modernización de la agricultura, en el campo del riego tecnificado, mecanización agrícola, construcciones rurales, saneamiento, medio ambiente, planificación y gestión integrada de los recursos naturales, manejo de cuencas hidrográficas, etc.

Por Tanto, es nuestra obligación involucrarnos aun más en nuestra carrera para contribuir en el desarrollo sostenible de nuestro país.

Desde ya convoco a todos los interesados a participar con esta misión de Desarrollar espacios de discusión y dialogo desde la perspectiva de estudiantil sobre la realidad y el campo de acción de nuestra carrera frente a la globalización.

Pag. Web: http://www.lamolina.edu.pe/eventos/agricola/2010/cleia/index.htm

Correo electrónico del comité organizador : cleia_coneia@lamolina.edu.pe

# de contacto: 1980504220



sábado, 7 de noviembre de 2009

Alconafta (Etanol)

El etanol puede utilizarse como combustible para automóviles por sí mismo o también puede mezclarse con gasolina en cantidades variables para reducir el consumo de derivados del petróleo. El combustible resultante se conoce como "alconafta". Dos mezclas comunes son E10 y E85, que contienen el etanol al 10% y al 85%, respectivamente.

El etanol también se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar la gasolina estándar, como reemplazo para el metil terc-butil éter. Este último es responsable de una considerable contaminación del suelo y del agua subterránea. También puede utilizarse como combustible en las celdas de combustible.

El etanol que proviene de los campos de cosechas se perfila como un recurso energético potencialmente sostenible que puede ofrecer ventajas medioambientales y económicas a largo plazo en contraposición a los combustibles fósiles. Se obtiene fácilmente del azúcar o del almidón en cosechas de maíz y caña de azúcar. Sin embargo, los actuales métodos de producción de bio-etanol utilizan una cantidad significativa de energía comparada al valor de la energía del combustible producido. Por esta razón, no es factible sustituir enteramente el consumo actual de combustibles fósiles por bio-etanol.

Contrariamente a lo que suele creerse, en la combustión, el etanol produce más gases de efecto invernadero que la gasolina. Por cada gigajulio (GJ) obtenido del etanol puro al arder, produce 71,35 kg de dióxido de carbono. Si se considera la gasolina como octano puro, la producción sería de 67,05 kilogramos por gigajulio (GJ): a igualdad de energía producida en la combustión, el etanol produce un 6% más de dióxido de carbono que la gasolina, lo cual puede poner en duda la idea, de que es más ecológico.

Para buscar una ventaja ambiental en este combustible, habría que recurrir al dióxido de la atmósfera absorbido durante el crecimiento de la planta que produce el etanol (que no se volvería a emitir si no se quemara), así como en los procesos de transformación que sufren las materias primas antes de ser un combustible utilizable o también demostrando que los motores que utilicen etanol tengan un rendimiento mayor que los de gasolina (por lo dicho, bastaría que fuesen un 6% más eficientes).

Fermentación

Desde la antigüedad se obtiene el etanol por fermentación anaeróbica de azúcares con levadura en solución acuosa y posterior destilación. La aplicación principal tradicional ha sido la producción de bebidas alcohólicas.
Hoy en día se utilizan tres tipos de materias primas para la producción a gran escala de etanol de origen biológico (bioetanol):
Sustancias con alto contenido de sacarosa: caña de azúcar, remolacha, melazas, sorgo dulce, cebada, y girasol
Sustancias con alto contenido de almidón: maíz, papa y mandioca.

Sustancias con alto contenido de celulosa: madera y residuos agrícolas

El proceso a partir de almidón es más complejo que a partir de sacarosa porque el almidón debe ser hidrolizado previamente para convertirlos en azúcares. Para ello se mezcla el vegetal triturado con agua y con una enzima (o en su lugar con ácido) y se calienta la papilla obtenida a 120 - 150ºC. Luego se cuela la masa, en un proceso llamado escarificación, y se envía a los reactores de fermentación.

A partir de celulosa es aun más complejo porque primero hay que pre-tratar la materia vegetal para que la celulosa pueda ser luego atacada por las enzimas hidrolizantes. El pre-tratamiento puede consistir en una combinación de trituración, pirólisis y ataque con ácidos y otras sustancias. Esto es uno de los factores que explican por qué los rendimientos en etanol son altos para la caña de azúcar, mediocres para el maíz y bajos para la madera. La fermentación de los azúcares es llevada a cabo por microorganismos (levaduras o bacterias) y produce etanol así como grandes cantidades de CO2. Además produce otros compuestos oxigenados indeseables como el metanol, alcoholes superiores, ácidos y aldehídos. Típicamente la fermentación requiere unas 48 horas.

Purificación
El método más antiguo para separar el etanol del agua es la destilación simple, pero la pureza está limitada a un 95-96% debido a la formación de un azeótropo de agua-etanol de bajo punto de ebullición. En el transcurso de la destilación hay que desechar la primera fracción que contiene principalmente metanol, formado en reacciones secundarias. Aún hoy, éste es el único método admitido para obtener etanol para el consumo humano. Para poder utilizar el etanol como combustible mezclándolo con gasolina, hay que eliminar el agua hasta alcanzar una pureza del 99,5 al 99,9%. El valor exacto depende de la temperatura, que determina cuándo ocurre la separación entre las fases agua e hidrocarburos. Para obtener etanol libre de agua se aplica la destilación aceotrópica en una mezcla con benceno o ciclohexano. De estas mezclas se destila a temperaturas más bajas el azeótropo, formado por el disolvente auxiliar con el agua, mientras que el etanol se queda retenido. Otro método de purificación muy utilizado actualmente es la adsorción física mediante tamices moleculares.

Síntesis química

El etanol para uso industrial se suele sintetizar mediante hidratación catalítica del etileno con ácido sulfúrico como catalizador. El etileno suele provenir del etano (un componente del gas natural) o de nafta (un derivado del petróleo). Tras la síntesis se obtiene una mezcla de etanol y agua que posteriormente hay que purificar mediante alguno de los procesos descritos más arriba. Según algunas fuentes, este proceso es más barato que la fermentación tradicional pero en la actualidad representa sólo un 5% de la capacidad mundial de producción de etanol.

Mezclas combustibles con etanol

Generalmente, cuanto mayor es el contenido de etanol en una mezcla de alconafta, más baja es su conveniencia para los motores corrientes de automóvil. El etanol puro reacciona o se disuelve con ciertos materiales de goma y plásticos y no debe utilizarse en motores sin modificar. Además, el etanol puro tiene un octanaje mucho más alto (116 AKI, 129 RON) que la gasolina común (86/87 AKI, 91/92 RON), requiriendo por tanto cambiar el cociente de compresión o la sincronización de la chispa para obtener el rendimiento máximo. Cambiar un coche que utilice gasolina pura como combustible a un coche que utilice etanol puro como combustible, necesita carburadores y caudales más grandes (un aumento de área de cerca del 30-40%). (El metanol requiere un aumento uniforme más grande de área, aproximadamente 50% más grande.) los motores de etanol también necesitan un sistema de arranque en frío para asegurar la suficiente vaporización con temperaturas por debajo de 13°C (°F 55) para maximizar la combustión y reducir al mínimo la no combustión de etanol no vaporizado. Sin embargo, una mezcla de gasolinas con un 10 a un 30% de etanol, no necesita en general ninguna modificación del motor. La mayoría de coches modernos pueden funcionar con estas mezclas sin ningún problema.

El término "E85" se utiliza para la mezcla de un 15% de gasolina (por volumen) y de un 85% de etanol. Esta mezcla tiene un octanaje de cerca del 105. Lo cual es sensiblemente más bajo que el etanol puro, pero mucho mayor que el de la gasolina normal. La adición de una pequeña cantidad de gasolina ayuda a un motor convencional a arrancar al estar el motor (y el combustible) frío. El E85 no contiene siempre exactamente un 85% de etanol. En invierno, especialmente en climas más fríos, se agrega una mayor proporción de gasolina (para facilitar el arranque en frío. Desde que apareció el modelo de 1999, va en aumento el número de vehículos en el mundo que se fabrican con motores que pueden funcionar con cualquier gasolina a partir del etanol de la 0% hasta el etanol del 85% sin modificación.

Producción y uso

Al principio todo el interés en la producción del etanol venía de la industria de azúcar existente, ya que es relativamente fácil añadir un módulo para desarrollar etanol al final de una fabrica de azúcar y las necesidades energéticas son similares a las que se necesitarían para producir el azúcar.

Balance de energía

Para que el etanol contribuya perceptiblemente a las necesidades de combustible para el transporte, necesitaría tener un balance energético neto positivo. Para evaluar la energía neta del etanol hay que considerar cuatro variables: la cantidad de energía contenida en el producto final del etanol, la cantidad de energía consumida directamente para hacer el etanol (diesel usado en tractores), la calidad del etanol que resultaba comparado a la calidad de la gasolina refinada y la energía consumida indirectamente (para hacer la planta de proceso de etanol, etc).

miércoles, 4 de noviembre de 2009

DESCRIPCIÓN DE LOS GAVIONES

Los gaviones fueron utilizados ya por los romanos. En sus inicios, se construyeron muros de gaviones con mimbre trenzado y rellenos de piedra, con el propósito de proteger contra los desprendimientos de rocas.

Hoy todavía, los gaviones rellenos de piedra, alineados y estibados se utilizan para estabilizar taludes. Pero su diversidad de uso se ha ampliado, multiplicando sus aplicaciones por la alta durabilidad del material (alambre de acero con galvanizado especial), por el modo de montaje rápido y estable y por formas y acabados especiales.

Por ejemplo:

- Diseño de ajardinamiento de tipo diversificado.- Muros antirruido construidos con gaviones, con mayor absorción de ruido que, por ejemplo, el vidrio, el metacrilato o policarbonato y que son, además, esquivados por los aficionados al graffiti.- Muros de carga sobre los que se sustenta una calle, pudiendo alcanzar sin ningún problema más de 10 metros de altura, siendo estables y duraderos.- Estabilización de bordes de estanques y riberas de ríos que no se dañan en el caso de pequeños seísmos. (Al contrario que los muros de hormigón)- Drenajes profundos (sistemas de filtración de agua) que pueden ser construidos con gaviones rellenos de piedra.- Taludes con un ángulo de inclinación mayor que 60° construidos con enrejados de alambre, con secciones triangulares y varias capas, rellenos con tierra o piedras (Delta-Green®)- Diseño de parques con conexiones a pantallas antirruido, pudiendo ser construidos con formas especiales de gaviones y rellenados con materiales de diversos colores y características.- Las fachadas se pueden revestir atractivamente con gaviones delgados.