

VIVIENDA UNIF PROPUESTA
ESTRATEGIAS Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS


PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
Orientación y captación solar



Fachadaprincipalorientadaspararecibemayorradiaciónsolarenla mañana,ubicacióndezonassocialesyhabitacionesenestasfachadas
Objetivo:Gananciatérmicanatura

vidrio
MarcodeventanasAumnoconrouradepuente térmico
Vidroconalofacorsolar(SHGCalo) Paramaxmizaracaptacónenergéica

CONTROLSOLAR



VENTILACIONNATURAL CONTROLADA

ASILAMIENTOTERMICOENLA













ESQUEMAS TÉCNICOS BÁSICOS
SISTEMA BIPV · PROCESO

BALANCE ENERGETICO VIDRIOS






DIAGRAMA SISTEMA FV COMPLETO
CAPTACIÓN AGUA LLUVIA
DESTILACIÓN SOLAR PASIVA


OBJETIVOS Y METAS


01
Confort térmico sin calefacción activa
Lograr una temperatura operativa media anual de 19°C en clima frío-húmedo (2.527 msnm) mediante estrategias pasivas: envolvente sándwich XPS 83mm, orientación nororiental y vidrio de doble acristalamiento SHGC 0.45–0.65.



02


03
Reducción del consumo energético convencional
Cubrir el 100% de la demanda de zonas comunes con energía renovable BIPV (>220 kWh/mes en pico), y reducir infiltraciones de aire en un 80% mediante el sistema
MVHR con recuperación de calor.
Certificación LEED v4 Nivel Oro
Alcanzar 72 puntos en la checklist BD+C mediante la integración coherente de tecnologías activas y pasivas, posicionando el proyecto como modelo de vivienda urbana sostenible para Nariño y Colombia.




PUNTUACIÓN LEED
+41 pts — Mejora en puntuación LEED entre el caso base (51 pts, Plata) y el caso mejorado (72 pts, Oro), gracias a la integración de BIPV, MVHR, sensores IoT y gemelo digital BIM.
+21°C — Diferencial térmico máximo entre el interior del edificio (19.5°C) y el exterior en el día más frío del año (17 de julio, mínimo 2.18°C exterior), sin ningún sistema de calefacción activo.







ESTRATEGIA APLICADA
EN NUESTRO PROYECTO

REFERENTE N° 1

Uno de los primeros elementos a considerar es crear un exterior para el edificio eficiente. La envolvente de un edificio actúa como un filtro entre el clima exterior y el ambiente interior, estabilizando la atmósfera interior. La configuración adecuada de la envolvente da como resultado un entorno interior bien equilibrado y reduce el uso de sistemas mecánicos lo que contribuye a una estructura más sostenible Es esencial tener en cuenta lo siguiente al diseñar aislamiento, ganancia solar, inercia térmica y ventilación de aire

En lo que respecta a la ventilación, la gestión del intercambio de aire y la circulación con el exterior es crucial para un ambiente confortable Ya sea que se haga mediante ventilación mecánica o natural, las corrientes de aire estables liberan humedad y proporcionan un flujo de aire infiltrado

¿Qué depara el futuro en relación al confort térmico?
De cara al futuro lo más probable es que nuestras necesidades de comodidad sigan siendo las mismas Sin embargo, el contexto que rodea esas necesidades está cambiando rápida y radicalmente Los lugares fríos se calientan, los lugares calurosos soportan aún más calor y continuarán haciéndolo durante los próximos años. Pero si pensamos que recurrir a medios artificiales para proporcionar confort térmico es la solución, entonces no hemos prestado mucha atención a lo que nos trajo aquí en primer lugar. Los arquitectos concienzudos siempre darán prioridad a los métodos sostenibles para el confort térmico, y como hemos explicado en este artículo, no es en modo alguno complejo ni exagerado El futuro es de creatividad e innovación, y estas soluciones harán que cualquier arquitectura sea más local, habitable y admirable.
REFERENTE N° 2
El proyecto contempla una vivienda de 136 m² de terreno y 91 m² construidos. La figura 2 muestra sus 12 zonas, basadas en el Manual para la vivienda sustentable en Atlixco (CONAVI, 2021, 2022).

La vivienda se organizó para recibir luz y ventilación natural, con ventanas hacia el este y sureste y una fachada opaca al suroeste. Se usó un diseño en tablero para mover el aire por el perímetro Su forma compacta con pequeños remetimientos mejoró la exposición solar y al viento, y cada nivel cuenta con una altura interior de 2 60 m

El modelo térmico se desarrolló en Rhinoceros e integró varios elementos clave. Primero, se dividió la vivienda en zonas térmicas con usos, horarios y materiales similares. Después, se modelaron las ventanas y se aplicó un acristalamiento simple, además de definir el área operable según el tipo de ventana. También se añadieron ventanas interiores para conectar zonas contiguas. Se incluyó el contexto cercano para representar sombras y vientos, y se agregó una superficie de suelo para simular la tierra. En este caso, no hubo superficies adiabáticas



Colaboración
Integramos arquitectura, ingeniería electrónica y urbanismo bioclimático en un solo equipo interdisciplinar, garantizando coherencia técnica en cada etapa del proyecto.
NUESTROS VALORES
Excelencia
Cada decisión de diseño está respaldada por simulaciones EnergyPlus, Desingbuilder y datos climáticos reales Climate consultant, asegurando resultados verificables y replicables.

Integridad
Transparencia total en el uso de tecnologías certificadas (LEED v4, ASHRAE 55) y materiales con declaración ambiental de producto (EPD).
Innovación
StevenRamos
Arq. Diseñador de vivienda
Constructor
R
Empresario
ING. Electronico
Esp. en urbanismo bioclimatico

Incorporamos gemelo digital BIM, automatización IoT y paneles BIPV como estándar de diseño para vivienda soste a






Arq. Diseñador
CEO DE AXIS infraestructura
Consultor electrico
Asesor de seguridad empresarial
Esp. en urbanismo bioclimatico




EstebanDiaz