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...
- 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:
- 720 - Arquitectura
Tesis - arquitectura
Arquitectura bioclimática
Arquitectura y medio ambiente - Cartagena (Colombia)
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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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Alghamri, 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.2019.117198 Barbosa, 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/10.15581/020.26.34873 Castro, M., González, J. & Rojas, C. (2020). Green façades for energy efficiency of buildings in coastal humid climates. Construction and Building Materials, 255, 119287. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119287 Cortés, D., Corrales, J., Yepes, V. & Gonzalez-Vidosa, F. (2021). Influence of phase change material addition on the thermal transmittance of precast concrete sandwich panels. Construction and Building Materials, 291, 123280. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123280 Deceuninck (2021). Recycled uPVC energy efficient windows. https://deceuninck.com.au/products/recycled-upvc-windows Escobar, L., Bustamante, W. & Gómez, J. (2021). Hygrothermal performance of a ventilated façade with a hydroceramic external layer in a tropical coastal climate. Building and Environment, 190, 107540. Ferreira, C., Gomes, M. & Ferrão, P. (2018). Electrochromic windows for building applications: A review. Energy and Buildings, 176, 176-192. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.06.069 González, J. & Castro, M. (2015). Plantas nativas para muros verdes en zonas costeras. Revista de Arquitectura Verde, 12(3), 4-12. https://www.revistaverde.org/plantas-nativas-muros-verdes-costeros Gustavsen, A., Grynning, S., Arasteh, D., Jelle, B. & Goudey, H. (2011). Key elements of and material performance targets for highly insulating window frames. Energy and Buildings, 43(10), 2583-2594. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.06.006 Huelsz, G., López, G., Hernández, P. & Verduzco, E. (2013). Testing hydroceramic thermal insulation boards for exterior walls. Informes de la Construcción, 65(531): 207-219. Kamalisarvestani, M., Saidur, R., Mekhilef, S. & Javadi, F. S. (2013). Performance, materials and coating technologies of thermochromic thin films on smart windows. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 26, 353-364. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.05.038 Lecompte, J., Abi Akle, A., Amziane, S., Broizat, S. & Brzezinski, A. (2015). Smart paints for photonic monitoring of construction materials. Procedia Engineering, 121, 1446-1453. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.09.032 López, D., Montalbán, L., Gallego, S. & Puyuelo, C. (2018). Thermomechanical characterization of a phase change material–concrete composite for application in radiant floor systems. Construction and Building Materials, 161, 488-496. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.138 Mahlia, T., Iqbal, A. & Saktisahdan, T.J. (2012). Performance analysis of thermal conductivity of glass windows and low-emissivity glass windows in buildings. Journal of Applied Sciences, 12(14), 1507-1512. https://doi.org/10.3923/jas.2012.1507.1512 Ochoa, C., Aries, M., van Loenen, E. & Hensen, J. (2012). Considerations on design optimization criteria for windows providing low energy consumption and high visual comfort. Applied Energy, 95, 238-245. Peng, Y., Chen, Y. & Liu, R. (2021). Methods for mechanical property characterization and enhancement of recycled PVC. Polymers, 13(24), 4300. https://doi.org/10.3390/polym13244300 Pérez, G., Rincón, L., Vila, A., González, J.M. & Cabeza, L.F. (2011). Green vertical systems for buildings as passive systems for energy savings. Applied Energy, 88(12), 4854-4859. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.06.038 Pomianowski, M., Heiselberg, P. & Zhang, Y. (2014). A new aerogel-based insulating render. Investigation of its thermal and self-cleaning properties. Energy Procedia, 48, 504 – 509. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.02.059 Rincón, L., Castell, A., Pérez, G. & Solé, C. (2020). Green roofs as passive system for energy savings in buildings during the cooling period: A case study in a temperate coastal city. Applied Energy, 261, 114344. Rojas, S., Castro, M. & Vergara, J. (2019). Vertical greenery systems for energy efficiency in buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 115, 109391. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109391 Rubio-Romero, J. C., Delgado-Ferreiro, V., Suárez, M. J., Vián, J. G. & Aguado, A. (2013). Cryosil aerogel in a brick construction system. Construction and Building Materials, 43, 203-212. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.02.022 Soares, N., Bastos, J., Soares, A., Amaral, R. & Asdrubali, F. (2017). Energy and economic savings using single-skin double-flow naturally ventilated façade solutions. Energy and Buildings, 149, 329-342. Sukontasukkul, P. & Chaikaew, C. (2020). Influence of plasma-treated basalt fabrics on thermal conductivity of ferrocement sandwich panels. Case Studies in Construction Materials, 13, e00429. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00429 Synnefa, A., Bikas, K. & Papadopoulos, A. M. (2018). Development, optimisation and thermal performance of a nano-coating for energy efficient buildings. Energy and Buildings, 158, 258-274. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.10.024 Van Tittelboom, K., De Belie, N., Lehmann, F. & Grosse, C. (2016). Acoustic emission analysis for the quantification of autonomous crack healing in concrete. Construction and Building Materials, 28(1), 333-341. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.08.028 Van Tittelboom, K. & De Belie, N. (2013). Self-Healing in Cementitious Materials-A Review. Materials, 6(6), 2182-2217. https://doi.org/10.3390/ma6062182 Vargas, A., Soto, D., Hernández, J. & Hernández-Zaragoza, J.B. (2015). Thermographic characterization of thermally-activated visual cement-based indicator. Advanced Materials Research, 1113, 127-132. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1113.127 Veka (2022). Recycled uPVC windows. https://www.vekauk.com/recycled-windows/ Wong, I., Eames, P. & Perera, R. (2005). A review of transparent insulation systems and the evaluation of payback period for building applications. Solar Energy, 84(10), 2058-2071. https://doi.org/10.1016/j.solener.2006.01.007 Zamora-Castro, J., Rodriguez-Ubinas, E. & Soutullo, S. (2020). Energy efficiency contribution of ventilated façades in coastal mild climate considering solar radiation influence. Applied Energy, 279, 115721. Inarquia. (2021, January 29). Hormigón Autorreparable: ¿qué es y cómo funciona? Inarquia. https://inarquia.es/hormigon-autorreparable-que-es-como-funciona/ Barrientos, M. (2023, Septiembre 19). Todo lo que necesitas saber sobre los paneles solares de capa fina. Programa solar. https://www.programasolar.com/paneles-solares-capa-fina/ Castañeda, F. (2022, February 25). Enchufes inteligentes: qué son, características y precios. TopesDeGama. https://topesdegama.com/listas/domotica/enchufes-inteligentes de Colom, R. (n.d.). Ministerio de Vivienda. Gov.Co. Retrieved April 30, 2024, from https://www.minvivienda.gov.co/system/files/consultasp/proyecto-de-resolucion_2.pdf de Luis, E. R. (2024, March 6). Mejores enchufes “inteligentes”: qué son, cómo funcionan, cuál comprar y 11 modelos recomendados para todo tipo de usuarios. Xataka.com; Xataka Selección. https://www.xataka.com/seleccion/que-enchufes-inteligentes-posibilidades-modelos-destacados DISPOSICIONES RESOLUCION 0549 DE 2015. (n.d.). Gov.co. Retrieved April 30, 2024, from https://www.minvivienda.gov.co/node/48921 ISMD. (2019, April 26). ISMD. https://www.ismd.com.co/blog-sistema-control-iluminacion/ Nelson, S. I. T. (2017, May 26). Cemento termocrómico, el futuro de los materiales de construcción. Eadic. https://eadic.com/blog/entrada/cemento-termocromico-el-futuro-de-los-materiales-de-construccion/ Paneles Solares De Capa Fina Vs. Cristalinos: Ventajas Y Desventajas. (2023, October 12). Semilla de Botjael. https://accion-solar.org/paneles-solares-de-capa-fina-vs-cristalinos-ventajas-y-desventajas/ por, Domóticos, en S., & (0), C. (n.d.). Sistemas domóticos existentes, tipos y estándares. Domótica Sistemas. Retrieved April 30, 2024, from https://domoticasistemas.com/tienda/tutoriales/1_sistemas-existentes-tipos-y-estandares.html ¿Qué tipos de sistemas domóticos hay en la actualidad? (n.d.). ¿Qué tipos de sistemas domóticos hay en la actualidad? | SIMON. Retrieved April 30, 2024, from https://www.simonelectric.com/blog/que-tipos-de-sistemas-domoticos-hay-en-la-actualidad Ruiz, G. (2020, October 13). Tipos de sistemas domóticos para viviendas. PENTADOM Edificios Inteligentes. https://pentadom.com/sistemas-domoticos-para-viviendas/ Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL). (n.d.). Unam.mx. Retrieved April 30, 2024, from https://ecotec.unam.mx/ecoteca/colecta-de-agua-pluvial-como-medida-para-el-aprovechamiento-sustentable-de-la-energia Solar, M. (2021, February 24). Tipos de Paneles Solares: En el Mercado y en el Laboratorio [2023]. Solar Magazine. https://solarmagazine.com/es/paneles-solares/ Sv, A. [@GestionAmbientalSanitariasSV]. (2021, January 7). Sistema general de captación de agua lluvia y sus componentes básicos. 2021. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=CusJatEze2w (N.d.-a). Technologyreview.Es. Retrieved April 30, 2024, from https://www.technologyreview.es/s/6665/cemento-termocromico-y-hormigon-autorreparable-asi-es-el-futuro-de-los-materiales-de (N.d.-a). Technologyreview.Es. Retrieved April 30, 2024, from https://www.technologyreview.es/s/6665/cemento-termocromico-y-hormigon-autorreparable-asi-es-el-futuro-de-los-materiales-de (N.d.-b). Com.Mx. Retrieved April 30, 2024, from https://rotoplas.com.mx/como-funciona-un-sistema-de-captacion-de-agua-de-lluvia/ (N.d.-c). Sswm.Info. Retrieved April 30, 2024, from https://sswm.info/es/gass-perspective-es/tecnologias-de/tecnologias-de-abastecimiento-de-agua-del-sistema/captacion-4/recolección-en-techos (N.d.-d). Edu.Co. Retrieved April 30, 2024, from https://bibliotecadigital.usb.edu.co/entities/publication/ff496eb7-e800-4ba0-8c45-6e077d46a04c Sánchez, D. (2015, December 7). Bosco Verticale / Stefano Boeri Architetti. ArchDaily Colombia. https://www.archdaily.co/co/777541/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti Inpiración Ciudad del Río. (n.d.). Inpiración Ciudad Del Río. Retrieved July 20, 2024, from https://www.inspiracionciudaddelrio.com/capitulo4.html Decreto 1077 de 2015 Sector Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestor Normativo. (n.d.). Gov.co. Retrieved July 27, 2024, from https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216 de Colom, R. (n.d.). Ministerio de Vivienda. Gov.Co. Retrieved July 27, 2024, from https://www.minvivienda.gov.co/system/files/consultasp/proyecto-de-resolucion_2.pdf DISPOSICIONES RESOLUCION 0549 DE 2015. (n.d.). Gov.co. Retrieved July 27, 2024, from https://www.minvivienda.gov.co/node/48921 Conpes 3919 de 2018 -. (2018, March 23). Gov.co. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/conpes-3919-de-2018/ (N.d.). Gov.Co. Retrieved July 27, 2024, from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3919.pdf Aceroform. (2023). Aceroform. Obtenido de Aceroform: https://www.aceroform.com.mx/blog/recubrimientos-que-son/ ACH, t. b. (27 de 07 de 2023). ACH, tu blog de aquitectura, construccion y sostenibilidad. Obtenido de ACH, tu blog de aquitectura, construccion y sostenibilidad: https://panelesach.com/blog/arquitectura-sostenible-que-es-beneficios-y-caracteristicas/ ASTURMEX, P. (s.f.). PUERTAS ASTURMEX. Obtenido de PUERTAS ASTURMEX: https://puertasasturmex.com/blog/construcciones-ecologicas/#:~:text=Por%20eso%2C%20primero%20es%20importante,métodos%20no%20perjudiquen%20al%20planeta. Casarín, J. L. (03 de 03 de 2023). Forbes México. Obtenido de Forbes México: https://www.forbes.com.mx/edificios-sustentables-en-el-mundo-arquitectura-verde/ Econova. (s.f.). Econova. Obtenido de Econova: https://econova-institute.com/que-tipos-de-revestimientos-naturales-se-pueden-usar-en-una-vivienda-ecologica/#:~:text=Los%20revestimientos%20naturales%20son%20un,respetuosos%20con%20el%20medio%20ambiente. Elquin Puentes, A. H.-G.-B. (19 de 12 de 2019). Redalyc. Obtenido de Redalyc: https://www.redalyc.org/journal/1251/125168263009/html/#:~:text=La%20dimensión%20social%20del%20desarrollo,dimensión%20asociada%20a%20lo%20político- Energia, A. &. (2015). Arquitectura & Energia. Obtenido de Arquitectura & Energia: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/el-confort-termico/ Etecé, E. (05 de 08 de 2021). Concepto. Obtenido de Concepto: https://concepto.de/conservacion-del-medio-ambiente/ Europea, U. (12 de 06 de 2024). Universidad Europea. Obtenido de Universidad Europea: https://universidadeuropea.com/blog/que-es-sostenibilidad-ambiental/ Gonzáles, R. (26 de 05 de 2024). Ejemplos Verdes. Obtenido de Ejemplos Verdes: https://ejemplosverdes.com/definicion-de-consumo-responsable-del-agua-significado-ejemplos-autores/ González, E. A. (27 de 02 de 2023). Zero Consulting. Obtenido de Zero Consulting: https://blog.zeroconsulting.com/que-es-el-confort-termico-como-se-evalua Granda, C. (02 de 06 de 2023). Leaf: Sostenibilidad para todos. Obtenido de Leaf: Sostenibilidad para todos: https://leaflatam.com/diseno-bioclimatico-aprovechando-la-naturaleza-en-la-arquitectura-sostenible/#:~:text=El%20diseño%20bioclimático%20es%20una%20poderosa%20herramienta%20en%20la%20arquitectura,impacto%20ambiental%20de%20los%20edificios. Kogut, P. (12 de 10 de 2020). EOS DATA ANALYTICS. Obtenido de EOS DATA ANALYTICS: https://eos.com/es/blog/agricultura-sostenible/ Molina, C. (04 de 02 de 2021). Banco Mundial Blogs. Obtenido de Banco Mundial Blogs: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/la-inclusion-social-un-compromiso-largo-plazo Repsol. (s.f.). Repsol. Obtenido de Repsol: https://www.repsol.com/es/conocenos/que-hacemos/desarrollo-energias-renovables/tipos-energia-renovable/index.cshtml#:~:text=Las%20energías%20renovables%20son%20aquellas,de%20gases%20de%20efecto%20invernadero. RSyS, E. (08 de 01 de 2022). RRS: responsabilidad social empresarial y sustentabilidad. Obtenido de RRS: responsabilidad social empresarial y sustentabilidad: https://responsabilidadsocial.net/sostenibilidad-que-es-definicion-concepto-tipos-y-ejemplos/ Souza, E. (13 de 08 de 2019). Archdaily. Obtenido de Archdaily: https://www.archdaily.mx/mx/922899/como-funcionan-las-fachadas-ventiladas Universidades, S. (09 de 03 de 2022). Santander Open Academy. Obtenido de Santander Open Academy: https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/que-es-la-sostenibilidad.html Vamos, M. (s.f.). Mexico Vamos. Obtenido de Mexico Vamos: https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/crecimiento-economico/#:~:text=Se%20refiere%20al%20incremento%20en,mismo%20periodo%20del%20año%20previo. Zevi, B. (1981). Saber ver la arquitectura. España: Poseidon. Qué es la bioconstrucción. s.f. Iberdrola. https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-bioconstruccion Arquitectura bioclimática, las construcciones que respetan el medio ambiente (s.f.). Iberdrola. https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-arquitectura-bioclimatica Las ventajas de la eficiencia energética (s.f.) Iberdrola. https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/eficiencia-energetica#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20optimización,minimizar%20el%20impacto%20ambiental%20asociado. |
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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). Green façades for energy efficiency of buildings in coastal humid climates. Construction and Building Materials, 255, 119287. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119287Cortés, D., Corrales, J., Yepes, V. & Gonzalez-Vidosa, F. (2021). Influence of phase change material addition on the thermal transmittance of precast concrete sandwich panels. Construction and Building Materials, 291, 123280. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123280Deceuninck (2021). Recycled uPVC energy efficient windows. https://deceuninck.com.au/products/recycled-upvc-windowsEscobar, L., Bustamante, W. & Gómez, J. (2021). Hygrothermal performance of a ventilated façade with a hydroceramic external layer in a tropical coastal climate. Building and Environment, 190, 107540.Ferreira, C., Gomes, M. & Ferrão, P. (2018). Electrochromic windows for building applications: A review. Energy and Buildings, 176, 176-192. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.06.069González, J. & Castro, M. (2015). Plantas nativas para muros verdes en zonas costeras. Revista de Arquitectura Verde, 12(3), 4-12. https://www.revistaverde.org/plantas-nativas-muros-verdes-costerosGustavsen, A., Grynning, S., Arasteh, D., Jelle, B. & Goudey, H. (2011). Key elements of and material performance targets for highly insulating window frames. Energy and Buildings, 43(10), 2583-2594. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.06.006Huelsz, G., López, G., Hernández, P. & Verduzco, E. (2013). Testing hydroceramic thermal insulation boards for exterior walls. Informes de la Construcción, 65(531): 207-219.Kamalisarvestani, M., Saidur, R., Mekhilef, S. & Javadi, F. S. (2013). Performance, materials and coating technologies of thermochromic thin films on smart windows. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 26, 353-364. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.05.038Lecompte, J., Abi Akle, A., Amziane, S., Broizat, S. & Brzezinski, A. (2015). Smart paints for photonic monitoring of construction materials. Procedia Engineering, 121, 1446-1453. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.09.032López, D., Montalbán, L., Gallego, S. & Puyuelo, C. (2018). Thermomechanical characterization of a phase change material–concrete composite for application in radiant floor systems. Construction and Building Materials, 161, 488-496. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.138Mahlia, T., Iqbal, A. & Saktisahdan, T.J. (2012). Performance analysis of thermal conductivity of glass windows and low-emissivity glass windows in buildings. Journal of Applied Sciences, 12(14), 1507-1512. https://doi.org/10.3923/jas.2012.1507.1512Ochoa, C., Aries, M., van Loenen, E. & Hensen, J. (2012). Considerations on design optimization criteria for windows providing low energy consumption and high visual comfort. Applied Energy, 95, 238-245.Peng, Y., Chen, Y. & Liu, R. (2021). Methods for mechanical property characterization and enhancement of recycled PVC. Polymers, 13(24), 4300. https://doi.org/10.3390/polym13244300Pérez, G., Rincón, L., Vila, A., González, J.M. & Cabeza, L.F. (2011). Green vertical systems for buildings as passive systems for energy savings. Applied Energy, 88(12), 4854-4859. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.06.038Pomianowski, M., Heiselberg, P. & Zhang, Y. (2014). A new aerogel-based insulating render. Investigation of its thermal and self-cleaning properties. Energy Procedia, 48, 504 – 509. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.02.059Rincón, L., Castell, A., Pérez, G. & Solé, C. (2020). Green roofs as passive system for energy savings in buildings during the cooling period: A case study in a temperate coastal city. Applied Energy, 261, 114344.Rojas, S., Castro, M. & Vergara, J. (2019). Vertical greenery systems for energy efficiency in buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 115, 109391. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109391Rubio-Romero, J. C., Delgado-Ferreiro, V., Suárez, M. J., Vián, J. G. & Aguado, A. (2013). Cryosil aerogel in a brick construction system. Construction and Building Materials, 43, 203-212. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.02.022Soares, N., Bastos, J., Soares, A., Amaral, R. & Asdrubali, F. (2017). Energy and economic savings using single-skin double-flow naturally ventilated façade solutions. Energy and Buildings, 149, 329-342.Sukontasukkul, P. & Chaikaew, C. (2020). Influence of plasma-treated basalt fabrics on thermal conductivity of ferrocement sandwich panels. Case Studies in Construction Materials, 13, e00429. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00429Synnefa, A., Bikas, K. & Papadopoulos, A. M. (2018). Development, optimisation and thermal performance of a nano-coating for energy efficient buildings. Energy and Buildings, 158, 258-274. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.10.024Van Tittelboom, K., De Belie, N., Lehmann, F. & Grosse, C. (2016). Acoustic emission analysis for the quantification of autonomous crack healing in concrete. Construction and Building Materials, 28(1), 333-341. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.08.028Van Tittelboom, K. & De Belie, N. (2013). Self-Healing in Cementitious Materials-A Review. Materials, 6(6), 2182-2217. https://doi.org/10.3390/ma6062182Vargas, A., Soto, D., Hernández, J. & Hernández-Zaragoza, J.B. (2015). Thermographic characterization of thermally-activated visual cement-based indicator. Advanced Materials Research, 1113, 127-132. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.1113.127Veka (2022). Recycled uPVC windows. https://www.vekauk.com/recycled-windows/Wong, I., Eames, P. & Perera, R. (2005). A review of transparent insulation systems and the evaluation of payback period for building applications. Solar Energy, 84(10), 2058-2071. https://doi.org/10.1016/j.solener.2006.01.007Zamora-Castro, J., Rodriguez-Ubinas, E. & Soutullo, S. (2020). Energy efficiency contribution of ventilated façades in coastal mild climate considering solar radiation influence. Applied Energy, 279, 115721.Inarquia. (2021, January 29). Hormigón Autorreparable: ¿qué es y cómo funciona? Inarquia. https://inarquia.es/hormigon-autorreparable-que-es-como-funciona/Barrientos, M. (2023, Septiembre 19). Todo lo que necesitas saber sobre los paneles solares de capa fina. Programa solar. https://www.programasolar.com/paneles-solares-capa-fina/Castañeda, F. (2022, February 25). Enchufes inteligentes: qué son, características y precios. TopesDeGama. https://topesdegama.com/listas/domotica/enchufes-inteligentesde Colom, R. (n.d.). Ministerio de Vivienda. Gov.Co. Retrieved April 30, 2024, from https://www.minvivienda.gov.co/system/files/consultasp/proyecto-de-resolucion_2.pdfde Luis, E. R. (2024, March 6). Mejores enchufes “inteligentes”: qué son, cómo funcionan, cuál comprar y 11 modelos recomendados para todo tipo de usuarios. Xataka.com; Xataka Selección. https://www.xataka.com/seleccion/que-enchufes-inteligentes-posibilidades-modelos-destacadosDISPOSICIONES RESOLUCION 0549 DE 2015. (n.d.). Gov.co. Retrieved April 30, 2024, from https://www.minvivienda.gov.co/node/48921ISMD. (2019, April 26). ISMD. https://www.ismd.com.co/blog-sistema-control-iluminacion/Nelson, S. I. T. (2017, May 26). Cemento termocrómico, el futuro de los materiales de construcción. Eadic. https://eadic.com/blog/entrada/cemento-termocromico-el-futuro-de-los-materiales-de-construccion/Paneles Solares De Capa Fina Vs. Cristalinos: Ventajas Y Desventajas. (2023, October 12). Semilla de Botjael. https://accion-solar.org/paneles-solares-de-capa-fina-vs-cristalinos-ventajas-y-desventajas/por, Domóticos, en S., & (0), C. (n.d.). Sistemas domóticos existentes, tipos y estándares. Domótica Sistemas. Retrieved April 30, 2024, from https://domoticasistemas.com/tienda/tutoriales/1_sistemas-existentes-tipos-y-estandares.html¿Qué tipos de sistemas domóticos hay en la actualidad? (n.d.). ¿Qué tipos de sistemas domóticos hay en la actualidad? | SIMON. Retrieved April 30, 2024, from https://www.simonelectric.com/blog/que-tipos-de-sistemas-domoticos-hay-en-la-actualidadRuiz, G. (2020, October 13). Tipos de sistemas domóticos para viviendas. PENTADOM Edificios Inteligentes. https://pentadom.com/sistemas-domoticos-para-viviendas/Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL). (n.d.). Unam.mx. Retrieved April 30, 2024, from https://ecotec.unam.mx/ecoteca/colecta-de-agua-pluvial-como-medida-para-el-aprovechamiento-sustentable-de-la-energiaSolar, M. (2021, February 24). Tipos de Paneles Solares: En el Mercado y en el Laboratorio [2023]. Solar Magazine. https://solarmagazine.com/es/paneles-solares/Sv, A. [@GestionAmbientalSanitariasSV]. (2021, January 7). Sistema general de captación de agua lluvia y sus componentes básicos. 2021. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=CusJatEze2w(N.d.-a). Technologyreview.Es. Retrieved April 30, 2024, from https://www.technologyreview.es/s/6665/cemento-termocromico-y-hormigon-autorreparable-asi-es-el-futuro-de-los-materiales-de(N.d.-a). Technologyreview.Es. Retrieved April 30, 2024, from https://www.technologyreview.es/s/6665/cemento-termocromico-y-hormigon-autorreparable-asi-es-el-futuro-de-los-materiales-de(N.d.-b). Com.Mx. Retrieved April 30, 2024, from https://rotoplas.com.mx/como-funciona-un-sistema-de-captacion-de-agua-de-lluvia/(N.d.-c). Sswm.Info. Retrieved April 30, 2024, from https://sswm.info/es/gass-perspective-es/tecnologias-de/tecnologias-de-abastecimiento-de-agua-del-sistema/captacion-4/recolección-en-techos(N.d.-d). Edu.Co. Retrieved April 30, 2024, from https://bibliotecadigital.usb.edu.co/entities/publication/ff496eb7-e800-4ba0-8c45-6e077d46a04cSánchez, D. (2015, December 7). Bosco Verticale / Stefano Boeri Architetti. ArchDaily Colombia. https://www.archdaily.co/co/777541/bosco-verticale-stefano-boeri-architettiInpiración Ciudad del Río. (n.d.). Inpiración Ciudad Del Río. Retrieved July 20, 2024, from https://www.inspiracionciudaddelrio.com/capitulo4.htmlDecreto 1077 de 2015 Sector Vivienda, Ciudad y Territorio - Gestor Normativo. (n.d.). Gov.co. Retrieved July 27, 2024, from https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77216de Colom, R. (n.d.). Ministerio de Vivienda. Gov.Co. Retrieved July 27, 2024, from https://www.minvivienda.gov.co/system/files/consultasp/proyecto-de-resolucion_2.pdfDISPOSICIONES RESOLUCION 0549 DE 2015. (n.d.). Gov.co. Retrieved July 27, 2024, from https://www.minvivienda.gov.co/node/48921Conpes 3919 de 2018 -. (2018, March 23). Gov.co. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/conpes-3919-de-2018/(N.d.). Gov.Co. Retrieved July 27, 2024, from https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3919.pdfAceroform. (2023). Aceroform. Obtenido de Aceroform: https://www.aceroform.com.mx/blog/recubrimientos-que-son/ACH, t. b. (27 de 07 de 2023). ACH, tu blog de aquitectura, construccion y sostenibilidad. Obtenido de ACH, tu blog de aquitectura, construccion y sostenibilidad: https://panelesach.com/blog/arquitectura-sostenible-que-es-beneficios-y-caracteristicas/ASTURMEX, P. (s.f.). PUERTAS ASTURMEX. Obtenido de PUERTAS ASTURMEX: https://puertasasturmex.com/blog/construcciones-ecologicas/#:~:text=Por%20eso%2C%20primero%20es%20importante,métodos%20no%20perjudiquen%20al%20planeta.Casarín, J. L. (03 de 03 de 2023). Forbes México. Obtenido de Forbes México: https://www.forbes.com.mx/edificios-sustentables-en-el-mundo-arquitectura-verde/Econova. (s.f.). Econova. Obtenido de Econova: https://econova-institute.com/que-tipos-de-revestimientos-naturales-se-pueden-usar-en-una-vivienda-ecologica/#:~:text=Los%20revestimientos%20naturales%20son%20un,respetuosos%20con%20el%20medio%20ambiente.Elquin Puentes, A. H.-G.-B. (19 de 12 de 2019). Redalyc. Obtenido de Redalyc: https://www.redalyc.org/journal/1251/125168263009/html/#:~:text=La%20dimensión%20social%20del%20desarrollo,dimensión%20asociada%20a%20lo%20político-Energia, A. &. (2015). Arquitectura & Energia. Obtenido de Arquitectura & Energia: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/el-confort-termico/Etecé, E. (05 de 08 de 2021). Concepto. Obtenido de Concepto: https://concepto.de/conservacion-del-medio-ambiente/Europea, U. (12 de 06 de 2024). Universidad Europea. Obtenido de Universidad Europea: https://universidadeuropea.com/blog/que-es-sostenibilidad-ambiental/Gonzáles, R. (26 de 05 de 2024). Ejemplos Verdes. Obtenido de Ejemplos Verdes: https://ejemplosverdes.com/definicion-de-consumo-responsable-del-agua-significado-ejemplos-autores/González, E. A. (27 de 02 de 2023). Zero Consulting. Obtenido de Zero Consulting: https://blog.zeroconsulting.com/que-es-el-confort-termico-como-se-evaluaGranda, C. (02 de 06 de 2023). Leaf: Sostenibilidad para todos. Obtenido de Leaf: Sostenibilidad para todos: https://leaflatam.com/diseno-bioclimatico-aprovechando-la-naturaleza-en-la-arquitectura-sostenible/#:~:text=El%20diseño%20bioclimático%20es%20una%20poderosa%20herramienta%20en%20la%20arquitectura,impacto%20ambiental%20de%20los%20edificios.Kogut, P. (12 de 10 de 2020). EOS DATA ANALYTICS. Obtenido de EOS DATA ANALYTICS: https://eos.com/es/blog/agricultura-sostenible/Molina, C. (04 de 02 de 2021). Banco Mundial Blogs. Obtenido de Banco Mundial Blogs: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/la-inclusion-social-un-compromiso-largo-plazoRepsol. (s.f.). Repsol. Obtenido de Repsol: https://www.repsol.com/es/conocenos/que-hacemos/desarrollo-energias-renovables/tipos-energia-renovable/index.cshtml#:~:text=Las%20energías%20renovables%20son%20aquellas,de%20gases%20de%20efecto%20invernadero.RSyS, E. (08 de 01 de 2022). RRS: responsabilidad social empresarial y sustentabilidad. Obtenido de RRS: responsabilidad social empresarial y sustentabilidad: https://responsabilidadsocial.net/sostenibilidad-que-es-definicion-concepto-tipos-y-ejemplos/Souza, E. (13 de 08 de 2019). Archdaily. Obtenido de Archdaily: https://www.archdaily.mx/mx/922899/como-funcionan-las-fachadas-ventiladasUniversidades, S. (09 de 03 de 2022). Santander Open Academy. Obtenido de Santander Open Academy: https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/que-es-la-sostenibilidad.htmlVamos, M. (s.f.). Mexico Vamos. Obtenido de Mexico Vamos: https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/crecimiento-economico/#:~:text=Se%20refiere%20al%20incremento%20en,mismo%20periodo%20del%20año%20previo.Zevi, B. (1981). Saber ver la arquitectura. España: Poseidon.Qué es la bioconstrucción. s.f. Iberdrola. https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/que-es-bioconstruccionArquitectura bioclimática, las construcciones que respetan el medio ambiente (s.f.). Iberdrola. https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-arquitectura-bioclimaticaLas ventajas de la eficiencia energética (s.f.) Iberdrola. https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/eficiencia-energetica#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20optimización,minimizar%20el%20impacto%20ambiental%20asociado.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/720 - ArquitecturaTesis - arquitecturaArquitectura bioclimáticaArquitectura y medio ambiente - Cartagena (Colombia)BioconstrucciónArquitecturaBioclimáticaConfortEdificaciónBioclimaticArchitectureComfortBuildingEl 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 HerediaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionComunidad Científica y AcadémicaPublicationORIGINALAutorizacion_Repositorio_El futuro verde en la arquitectura_Cindy Ortega D_2024pdfAutorizacion_Repositorio_El futuro verde en la arquitectura_Cindy Ortega D_2024pdfapplication/pdf302584https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/3e691a84-4d65-4f04-8f01-1ce72c29e0f7/download02ec78509dc237a54044d77cd5f792f6MD52El futuro verde en la arquitectura_Cindy Ortega D_2024.pdfEl futuro verde en la arquitectura_Cindy Ortega D_2024.pdfapplication/pdf5018410https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/dce70603-d686-43c9-85b6-ad7f5e446430/downloadb39deeb1c2fa047b8ab81f72d0e88c42MD56LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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