El futuro verde en la arquitectura: modelo de técnicas bioclimático y bioconstrucción en edificaciones existentes evaluado con el método Edge: caso de estudio conjunto residencial Ginger de Parque Heredia

Este estudio presenta un enfoque amplio sostenible adaptado a las condiciones climáticas, ambientales y socioeconómicas únicas de Cartagena de Indias, con un enfoque específico en mejorar el confort térmico en edificios multifamiliares. El objetivo de la investigación es desarrollar un modelo y una...

Full description

Autores:
Ortega Deulofeuth, Cindy Marcela
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/22658
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/22658
Palabra clave:
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Tesis - arquitectura
Arquitectura bioclimática
Arquitectura y medio ambiente - Cartagena (Colombia)
Bioconstrucción
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description Este estudio presenta un enfoque amplio sostenible adaptado a las condiciones climáticas, ambientales y socioeconómicas únicas de Cartagena de Indias, con un enfoque específico en mejorar el confort térmico en edificios multifamiliares. El objetivo de la investigación es desarrollar un modelo y una guía integrales que puedan aplicarse fácilmente para mejorar la calidad de vida de los residentes y al mismo tiempo minimizar la huella ecológica de estas estructuras urbanas. Cartagena de Indias enfrenta un clima tropical caracterizado por altas temperaturas, humedad y una pronunciada temporada de lluvias. A medida que la ciudad experimenta una rápida urbanización, es crucial abordar los desafíos del consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y el confort térmico inadecuado en los edificios multifamiliares. Este estudio reconoce la naturaleza entrelazada del clima, el medio ambiente y los factores socioeconómicos en la configuración del paisaje urbano y adopta un enfoque multidisciplinario para encontrar soluciones efectivas.
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spelling Puello Mendoza, Victor Enrique26e39519-704e-4b00-af8c-967635e773e9-1Ortega Deulofeuth, Cindy Marcela1fb2c608-ca0f-457d-8b65-60dc2e051e82-1Alcazar, Rafael8d4039d2-848d-4ed7-b66a-91811e8f8edf-1Rodríguez Foliaco, Álvaro9500ff97-3935-4ae1-bd1f-1fca63211588600Grupo de Estudios en Asentamientos Urbanos y Desarrollo Sostenible2024-11-01T15:29:37Z2024-11-01T15:29:37Z2024Este estudio presenta un enfoque amplio sostenible adaptado a las condiciones climáticas, ambientales y socioeconómicas únicas de Cartagena de Indias, con un enfoque específico en mejorar el confort térmico en edificios multifamiliares. El objetivo de la investigación es desarrollar un modelo y una guía integrales que puedan aplicarse fácilmente para mejorar la calidad de vida de los residentes y al mismo tiempo minimizar la huella ecológica de estas estructuras urbanas. Cartagena de Indias enfrenta un clima tropical caracterizado por altas temperaturas, humedad y una pronunciada temporada de lluvias. A medida que la ciudad experimenta una rápida urbanización, es crucial abordar los desafíos del consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y el confort térmico inadecuado en los edificios multifamiliares. Este estudio reconoce la naturaleza entrelazada del clima, el medio ambiente y los factores socioeconómicos en la configuración del paisaje urbano y adopta un enfoque multidisciplinario para encontrar soluciones efectivas.This study presents a broad sustainable approach tailored to the unique climatic, environmental, and socioeconomic conditions of Cartagena de Indias, with a specific focus on improving thermal comfort in multi-family buildings. The goal of the research is to develop a comprehensive model and guide that can be easily applied to improve the quality of life for residents while minimizing the ecological footprint of these urban structures. Cartagena de Indias faces a tropical climate characterized by high temperatures, humidity, and a pronounced rainy season. As the city undergoes rapid urbanization, it is crucial to address the challenges of energy consumption, greenhouse gas emissions, and inadequate thermal comfort in multi-family buildings. This study recognizes the intertwined nature of climate, environmental, and socioeconomic factors in shaping the urban landscape and takes a multidisciplinary approach to finding effective solutions.PregradoArquitectoSedes::Cartagena::Línea de investigación hábitat y sustentabilidad121 páginasapplication/pdfOrtega Deulofeuth, C. M. (2024). El futuro verde en la arquitectura: modelo de técnicas bioclimático y bioconstrucciónenedificaciones existentes evaluado con el método Edge. Caso de estudio conjunto residencial Ginger de parque Heredia. [Trabajo de grado de Arquitectura]. Universidad de San Buenaventura, Cartagena, Colombia.https://hdl.handle.net/10819/22658spaUniversidad de San Buenaventura - CartagenaCartagenaFacultad de Arquitectura, Artes y DiseñoCartagenaArquitecturaAlghamri, R., Kanellopoulos, A. & Al-Tabbaa, A. (2020). Impregnated self-healing cementitious composites for enhanced longevity of coastal infrastructures. Construction and Building Materials, 232, 117198. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117198Barbosa, S., Ip, K. & Southall, R. (2016). Thermal comfort in naturally ventilated double skin façade offices. Building and Environment, 109, 162-174.Botero, E., Cruz, D. & Hurtado, A. (2019). Thermal performance of clay and concrete hollow brick walls for tropical coastal climates. Construction and Building Materials, 211, 474–489.Castellanos-Ramos, M. (2019). Arquitectura bioclimática. Metodología de diseño. Re. Revista De Edificación, 26, 41-46. https://doi.org/10.15581/020.26.34873Castro, M., González, J. & Rojas, C. (2020). 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