Desarrollo urbano sostenible: Integración del ecodiseño, la arquitectura bioclimática y la ingeniería ambiental para ciudades resilientes
DOI:
https://doi.org/10.24054/face.v24i3.3307Palabras clave:
Diseño sostenible, Reducción de emisiones de carbono, Eficiencia energética, Estrategias de diseño pasivo, confort térmicoResumen
Las ciudades se enfrentan a crecientes desafíos como el cambio climático, la escasez de recursos y el rápido aumento demográfico. Para abordar estos problemas, la integración del ecodiseño, la arquitectura bioclimática y la ingeniería ambiental se ha convertido en una estrategia fundamental para el desarrollo urbano sostenible.
El ecodiseño se centra en minimizar la huella ambiental de los edificios y productos a lo largo de su ciclo de vida. Esto se logra mediante el uso de materiales renovables, la eficiencia energética y la conservación de recursos. La arquitectura bioclimática, por su parte, adapta las edificaciones a las condiciones climáticas locales, lo que reduce la necesidad de sistemas mecánicos para calefacción o refrigeración, gracias a estrategias pasivas como la ventilación natural y los techos verdes, que pueden reducir el consumo energético hasta es un 50%. La ingeniería ambiental complementa estas estrategias al proporcionar soluciones técnicas eficientes para la gestión del agua, residuos y energía, la reducción de emisiones de carbono es un componente esencial del desarrollo urbano sostenible. El uso de materiales renovables en el ecodiseño puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 30%. Al optimizar la gestión de recursos y mejorar los sistemas de gestión de residuos, la ingeniería ambiental ayuda a crear ciudades con menores emisiones y mejores preparadas para afrontar los efectos del cambio climático.
En cuanto a la gestión del agua, los sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) reducen la escorrentía pluvial y mitigan los riesgos de inundaciones, aumentando la capacidad de adaptación de las ciudades ante fenómenos meteorológicos extremos. Además, la recolección de agua de lluvia y el reciclaje de aguas grises reducen la demanda de agua en un 30%. Es así que la eficiencia en el uso de recursos y la gestión de residuos son aspectos cruciales. El ecodiseño, junto con evaluaciones del ciclo de vida, fomenta la selección de materiales de bajo impacto, y la ingeniería ambiental permite convertir los residuos en energía renovable. Esto reduce la dependencia de los vertederos y las emisiones de gases de efecto invernadero, asegurando que las ciudades puedan adaptarse a futuros desafíos ambientales del hombre.
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Citas
Ajayi, S. O., Oyedele, L. O., Bilal, M., Akinade, O. O., Alaka, H. A., & Owolabi, H. A. (2015). Waste efficiency in construction: A systematic review of influencing factors. Waste Management, 39, 87-97. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.02.025
Almusaed, A. (2011). Biophilic and Bioclimatic Architecture: Analytical Therapy for the Next Generation of Passive Sustainable Architecture. Springer.
Butler, D., & Davies, J. W. (2011). Urban Drainage (3rd ed.). CRC Press.
Chelleri, L., Waters, J. J., Olazabal, M., & Minucci, G. (2015). Resilience trade-offs: Addressing multiple scales and temporal aspects of urban resilience. Environment and Urbanization, 27(1), 181-198. https://doi.org/10.1177/0956247814550780
Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). Solar Engineering of Thermal Processes (4th ed.). John Wiley & Sons.
Foster, J., Lowe, A., & Winkelman, S. (2011). The value of green infrastructure for urban climate adaptation. The Center for Clean Air Policy.
Givoni, B. (1998). Climate Considerations in Building and Urban Design. Van Nostrand Reinhold.
Kibert, C. J. (2016). Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery (4th ed.). John Wiley & Sons.
McDonough, W., & Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press.
Olgyay, V. (1963). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. Princeton University Press.
Smith, A. (2012). Interdisciplinary Urban Design: From Urban Systems to Eco-Urban Systems. Routledge.
Wijesooriya, N., & Brambilla, A. (2021). Bridging biophilic design and environmentally sustainable design: A critical review. Journal of Cleaner Production, 283, 124591. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124591
Yang, X., & Zhang, G. (2016). Green building materials and passive solar design: Impacts on energy efficiency. Energy and Buildings, 111, 138-149.
Zevenbergen, C., Veerbeek, W., & Gersonius, B. (2008). Challenges in urban flood management: Traveling across spatial and temporal scales. Water Science and Technology, 60(1), 51-61.
Zinzi, M., & Agnoli, S. (2012). Cool materials and cool roofs: Influence on the urban microclimate. Energy and Buildings, 55, 66-76. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.01.043
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