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Integración de eficiencia energética y análisis climatológico en el diseño estructural de viviendas e instalaciones Ciudad Celeste, Guayaquil, Guayas

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dc.contributor.advisor Cepeda Sarmiento, Carlos Luis , Director
dc.contributor.author Vivanco Menoscal, Roberto Antonio
dc.creator ESPOL.FICT
dc.date.accessioned 2024-03-14T18:10:08Z
dc.date.available 2024-03-14T18:10:08Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Vivanco Menoscal, R. A. (2023). Integración de eficiencia energética y análisis climatológico en el diseño estructural de viviendas e instalaciones Ciudad Celeste, Guayaquil, Guayas. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FICT .
dc.identifier.uri http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60748
dc.description Las altas temperaturas en conjunto con la humedad afectan el confort de los habitantes del área metropolitana de Guayaquil. En consecuencia, se destinan recursos a la climatización de las estructuras aumentando así el consumo energético. En adición, el país atraviesa una crisis energética por lo cual es indispensable disminuir el consumo. Por estas razones, el proyecto se basa en el diseño de una vivienda e instalaciones resistentes al clima local, el confort térmico y la eficiencia energética para fomentar la sostenibilidad. La estructura fue diseñada con elementos de hormigón armado. Tanto para su estructura como las instalaciones se utilizó la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) y American Concrete Institute (ACI) como referencia. Para el análisis energético y modelado de instalaciones se implementó la herramienta Revit por medio de la metodología BIM, la cual vinculó en un solo archivo los apartados arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos y energéticos. Los elementos de hormigón armado fueron diseñados para ser sismos resistentes. De igual manera, los sistemas diseñados cumplen con todos los requisitos de normativa. En el apartado energético, se propuso un reemplazo al bloque tradicional por el lego panel. El cuál fue ubicado en una posición estratégica a partir de un análisis basado en patrón solar y rosa de vientos. Finalmente, se obtiene que el costo constructivo es de $107,445.09. Sin embargo, este se recupera gracias al costo operacional de $1.48/m2 en climatización en un periodo de cinco años y medio, sustentando la implementación de este material siempre y cuando sea ubicado estratégicamente. Palabras Clave: BIM, eficiencia energética, diseño estructural, instalaciones, sostenibilidad
dc.format application/pdf
dc.format.extent 233 página
dc.language.iso spa
dc.publisher ESPOL.FICT
dc.rights openAccess
dc.subject Eficiencia energética
dc.subject BIM
dc.subject Diseño estructura
dc.subject Instalaciones
dc.subject Sostenibilidad
dc.title Integración de eficiencia energética y análisis climatológico en el diseño estructural de viviendas e instalaciones Ciudad Celeste, Guayaquil, Guayas
dc.type Ingeniero Civil
dc.identifier.codigoespol T-114213
dc.description.city Guayaquil
dc.description.degree Escuela Superior Politécnica del Litoral
dc.identifier.codigoproyectointegrador INGE-2271
dc.description.abstractenglish High temperatures and humidity affect the comfort of the inhabitants of the metropolitan area of Guayaquil. As a result, resources are allocated to air conditioning of structures, thus increasing energy consumption. In addition, the country is going through an energy crisis, which makes it essential to reduce consumption. For these reasons, the project is based on the design of a house and installations resistant to the local climate, thermal comfort and energy efficiency to promote sustainability. The Ecuadorian Construction Standard (NEC) and the American Concrete Institute (ACI) were used as reference for both the structure and installations. For the energy analysis and modeling of installations, the Revit tool was implemented using the BIM methodology, which linked the architectural, structural, sanitary, electric and energy sections in a single file. The reinforced concrete elements were designed to be earthquake resistant. Likewise, the designed systems comply with all regulatory requirements. In the energy section, a replacement of the traditional block by the lego panel was proposed. This was located in a strategic position based on an analysis of the solar pattern and wind rose. Finally, it?s obtained that the construction cost is $107,445.09. However, this is recovered thanks to the operational cost of $1.48/m2 in air conditioning in a period of four years sustaining the implementation of this material as long as it is strategically located. Keywords: BIM, energy efficiency, structural design, installation, sustainability


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