El diseño de producto cerámico como estrategia de mitigacion de transferencia de calor en envolventes arquitectonicas

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August 18, 2023

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Colmenares-Uribe, A. P., Sanchez-Molina, J. ., Diaz-Fuentes, C. X., & Sanchez-Zuñiga, J. V. (2023). El diseño de producto cerámico como estrategia de mitigacion de transferencia de calor en envolventes arquitectonicas . editorial-ufps. Recuperado a partir de https://libros.ufps.edu.co/index.php/editorial-ufps/catalog/book/44

Autores/as

Andrea P Colmenares-Uribe
Universidad Francisco de Paula Santander
https://orcid.org/0000-0002-2034-3583
Jorge Sanchez-Molina
Universidad Francisco de Paula Santander
https://orcid.org/0000-0002-9080-8526
Carmen X Diaz-Fuentes
Universidad Francisco de Paula Santander
https://orcid.org/0000-0002-8223-5887
Jessica V. Sanchez-Zuñiga
Universidad Francisco de Paula Santander

Resumen

El libro El diseño de producto cerámico como estrategia de mitigación de transferencia de calor en envolventes arquitectónicas es una investigación para diseñadores, arquitectos, constructores y empresarios del sector de la industria y la cerámica
de Norte de Santander y Colombia.

Se divide en 5 capítulos, dedicados al estado del arte de los principales productos fabricados en arcilla cocida en el Área Metropolitana de Cúcuta, a la comprensión sobre el aislamiento térmico como valor agregado de unidades constructivas para mampostería, a la definición de una metodología de diseño para análisis de transferencia de calor desde la distribución de temperaturas y los flujos de calor, a el planteamiento de criterios de diseño para unidades constructivas de mampostería
con beneficios térmicos, al desarrollo de producto a escala de laboratorio para identificar la viabilidad industrial y, finalmente, a la exposición de casos de estudio en fase de diseño y prototipado.

La investigación concluye que el diseño cumple un rol fundamental en la eficiencia energética de la arquitectura y, por tanto, es necesario crear alianzas interdisciplinares para avanzar en la innovación de procesos de diseño de producto que tengan posibilidades reales de aplicación industrial, y lo más importante: que ofrezcan valores agregados sustentables.

Capítulos

  • Preliminares
  • Capitulo No.1
    Estado del arte de las principales unidades constructivas de arcilla cocida producidas en el área metropolitana de Cucuta
  • Capitulo No.2
    El aislamiento térmico como valor agregado de unidades constructivas para mamposteria
  • Capitulo No.3
    Metodología para la innovación del diseño de producto enfocado en la mitigacion de la transferencia de calor
  • Capitulo No.4
    Criterios de diseño para la mitigacion de la transferencia de calor caso de estudio unidades constructivas para mamposteria
  • Capitulo No.5
    Desarrollo de producto a escala de laboratorio como estrategia de innovación industrial
  • Capitulo No.6
    Casos de estudio fase de diseño
  • Capitulo No.7
    Casos de estudio fase de desarrollo a escala de laboratorio
  • Referencias

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Referencias

Alaman, A. (1972). Necesidad del aislamiento térmico en la edificación actual. Informes de la construcción, 25(243), 41-48.

Alba, M., Marrero, M., Leiva, C., Montes, M. y Vilches, L. (2012). Empleo de paneles compuestos por sub productos de centrales térmicas en fachadas trasdosadas. Informes de la Construccion, 64(526), 179-190. doi:10.3989/ic.10.042

Alberto, A., Ramos, N. y Almeida, R. (2017). Parametric study of double-skin facades performance in mild climate countries. Journal of Building Engineering, 12, 87-98. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2017.05.013

Ali, M., Jansen, R. y Chouw, N. (2012). Capacity of innovative interlocking blocks under monotonic loading.

Aravena, A. (2014). My architectural philosophy? Bring the community into the process. TED Talks. https://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process/upnextlanguage=es

Área Metropolitana de Cúcuta AMC. (2022). Quienes somos. https://amc.gov.co/amc/quienes-somos-2/

Arias, G., Bengochea, M., Guaita, L., Segarra, C. y Corrales, J. (2016). Eficiencia energética de fachadas ventiladas con baldosascerámicas reflectantes al infrarrojo cercano. Informes de la construccion,68 (544). doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.15.163.m15

Arias, N. y Bobadilla, A. (2017). Evaluación experimental y análisis de la mejora con aislamiento para el caso del puente térmico en el frente de forjado. Informes de la Construcción, 69(546). doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.15.151

Aristizabal-Arias C., y Duque-Orrego, H. (2005). Caracterización del proceso de beneficio de café en cinco departamentos cafeteros de Colombia. Cenicafé 56(4) 299

Asociación de industriales de la arcilla de Norte de Santander Induarcilla. (2020). Catálogo de productos en gres del ÁreaMetropolitana de San José de Cúcuta, Colombia.

Baixas, J. I. (2012). Envolventes: la piel de los edificios. ARQ (82), 98-101. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962012000300016

Barbosa, S. y Ip, K. (2014). Perspectives of double skin façades for naturally ventilated buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 40, 1019-1028. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.192

Bechthold, M. (2016). Ceramic Prototypes - design, computation, and digital fabrication.Informes de la construcción, 68(544). doi:http://dx.doi.org/10.3989/ic.15.170.m15

Bechthold, M., Kane, A. y King, N. (2015). Ceramic material systems. Birkhäuser.

Ben Ayed, H., Limam, O., Aidi, M. y Jelidi, A. (2016). Experimental and numerical study of Interlocking Stabilized Earth Blocks mechanical behavior. Journal of Building Engineering, 7, 207-216. doi: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.06.012

Bravo, D. y Pérez, Y. (2016). Eficiencia energética en la climatización de edificaciones. Revista Publicando, 3(8), 218-238.

Buratti, C., Belloni, E., Lascaro, E., Merli, F. y Ricciardi, P. (2018). Rice husk panels for building applications: Thermal, acoustic and environmental characterization and comparison with other innovative recycled waste materials. Construction and Building Materials, 171-338.

Cámara de Comercio de Cúcuta. (2012). Documento del clúster de la cerámica.

Centro de Investigación en Salud Integral y Bienes- tar Socioeconómico (Cisbe). (2007). Thermal properties of building structures Guide A: Environmental design. Centro de Investigación en Salud Integral y Bienestar Socioeconómico.

Chandel, S. S. y Marwah, B. M. (2016). Review of energy efficient features in vernacular architecture for improving indoor thermal comfort conditions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65,459-477. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.038

Chenari, B., Dias, J. y Gameiro, M. (2016). Towards sustainable, energy-efficient and healthy ventilation strategies in buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1426-1447. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.074

Collins, R., Schaafsma, M. y Hudson, M. M. (2017). The value of green walls to urban biodiversity. Land Use Policy, 64,114-123. doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.02.025

Colmenares-Uribe, A. P., Sánchez-Molina, J. y Diaz-Fuentes, C. X. (2018). Diseño de prototipos de productos cerámicos para mampostería con propiedades de aislamiento térmico y estético. Universidad Francisco de Paula Santander.

Colmenares-Uribe, A. P., Sánchez-Molina, J. y Diaz-Fuentes, C. X. (2019). Comparative thermal analysis of extruded ceramic products between multi perforated brick and modified bricks in cells distribution. In Journal of Physics: Conference Series, 1386, 1-7.

Colmenares-Uribe, A. P., Sánchez-Molina, J., & Díaz-Fuentes, C. X. (2020). Rice husk incidence on the physical, thermal and mechanical properties of H10 block from San José de Cúcuta, Colombia. In Journal of Physics: Conference Series. 1672(1), 012012.

Colmenares-Uribe, A., Sánchez-Molina, J. y Díaz, C. (2020). Tratamiento de juntas de mortero en productos de arcilla cocida como estrategia de regulación de transferencenergética en muros de la construcción. IV Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia

y Educación para el Desarrollo Sostenible.

Colmenares-Uribe, A., Sánchez-Molina, J. y Díaz, C. (2021). Incidencia de pestañas y aleros en la transferencia y concentración de energía en el ladrillo hueco multiperforado y bloque H10 en arcilla cocida. Congreso Internacional de Principios y Practicas de Diseño.

Colmenares-Uribe, A., Sánchez-Molina, J. y Díaz-Fuentes, C. X. (2022). Implementación de cámara de aire ventilada en el desarrollo de un ladrillo hueco en arcilla cocida y cisco de café: La relación entre la forma y el rendimiento térmico de un producto. Congreso

Internacional de Principios y Prácticas de Diseño.

Coma, J., Pérez, G., De Gracia, A., Burés, S. y Urrestarazu, M. (2017). Vertical greenery systems for energy savings in buildings: A comparative study between green walls and green facades. Building and Environment, 111, 228-237. doi: https://doi.org/10.1016/j.

buildenv.2016.11.014

Consejo de la Construcción Verde de España. (2002). La construcción sostenible. Física y Sociedad, 30-33.

Cruz, J. y Porras, C. (2017). Ventilated Facade with double chamber and flow control device. Energy and Buildings,149, 471-482. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.04.063

Cuce, E. (2017). Thermal regula ton impact of green walls: An experimental and numerical investigation. Applied Energy, 194,247-254. doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.09.079

De la Paz, G. (2012). Brise-soleil: Recurso arquitectónico de control solar. Evolución y propuesta de diseño optimizado para Camagüey. Arquitectura y Urbanismo, 33(2), 79-94.

Del Rio, C. (2016). Las nuevas fachadas autoportantes del ladrillo cara vista. Informes de la construcción, 68(544). doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.15.165.m15

Díaz-Fuentes, C. X., Colmenares-Uribe, A. P. y Peñaranda-Méndez, J. G. (2020). Exploration of types of ventilated air chambers to improve thermal efficiency of bricks in fired clay. In Journal of Physics: Conference Series. 1708(1), 012011.

Djedjig, R., Belarbi, R. y Bozonnet, E. (2017). Green wall impacts inside and outside buildings: experimental study. Energy Procedia. htps://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.256,578-583

Elgizawy, E. (2016). The Effect of Green Facades in Landscape Ecology. Procedia Environmental Sciences, 34,119-130. doi: https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.04.012

Fantucci, S., Marinosci, C., Serra, V. y Carbonaro, C. (2017). Thermal performance assesment of an opaque ventilated facade in the summer period: calibration of a simulation model through in-field measurements. Energy Procedia, 111, 619-628. doi:

1016/j.egypro.2017.03.224

Fay, L., Cooper, P. y Fay de Morais, H. (2014). Innovative interlocked soil–cement block for the construction of masonry to eliminate the settling mortar. Construction and Building Materials, 52, 391-395. doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.11.030

Flores, S., Rengifo, L. y Filippín, C. (2015). Double skin glazed facades in sunny Mediterranean climates. Energy and Buildings,102,18-31. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.05.019

Fombella, R. (1997). NA: Nueva Arquitectura Con Arcilla Cocida. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/218450

Franco, J. (2013). Famoso edificio Gherkin de Londres se vuelve verde… literalmente. Archdaily. https://www.archdaily.co/co/02-247834/famoso-edificio-gherkin-de-londresse-vuelve-verde-dot-dot-dot-literalmente

Franco, J. T. (2013). Famoso edificio Gherkin de Londres se vuelve verde... literalmente. Arch Daily Colombia.

https://www.archdaily.co/co/02-247834/famoso-edificio-gherkinde-londres-se-vuelve-verde-dot-dot-dot-literalmente

Franco, J. T. (2015). En detalle: bloque de ladrillo termodisipador, desarrollado en Colombia. Archdaily. https: //www. archdaily. co/co/ 769123/en - detalle - bloque - de - ladrillo -termodisipador-desarrollado-en-colombia

García, A. (1966). Consideraciones sobre aislamientos térmicos. Informes de la construcción, 19(181), 67-78.

García, A. (1976). Aislamiento, bienestar y ahorro de energía. Informes de la construcción, 28(277), 35-54.

Ghaffarianhoseini, A., Ghaffarianhoseini, A., Berardi, U., Tookey, J., Hin Wa Li, D. y Karaminia, S. (2016). Exploring the advantages and challenges of double-skin façades (DSFs). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 1052-1065. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.130

Görhan, G. y Şimşek, O. (2013). Porous clay bricks manufactured with rice husks. Construction and Building Materials, 40, 390-396.

Greenberg, D., Pratt, K., Hencey, B., Jones, N., Schumann, L., Dobbs, J.y Walter, B. (2013). Sustain: An experimental test bed for building energy simulation. Energy and Buildings, 58, 44-57. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.11.026

Gucyete, B. (2018). Evaluating diverse patterns of occupant behavior regarding controlbased activities in energy performance simulation. Frontiers of Architectural Research, 1-13. doi: https://doi.org/10.1016/j.foar.2018.03.002

Hensel, M. U. y Sorensen, S. S. (2016). Arquitectura orientada por el desempeño y diseño generado por datos. The Digital Reveal, Arquitectura de la era Post-Digital. Universidad Piloto de Colombia.

Hong, T., Sun, H., Chen, Y., Taylor, S. y Yanb, D. (2016). An occupant behavior modeling tool forco-simulation. Energy and Buildings,117,272-281. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.10.033

Ibañez, M., Vidaurre, M., Sacristán, J. y Martín, C. (2017). Opaque Ventilated Façades: Thermal and energy performance review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79, 180-191. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.059

Indraganti, M., Ooka, R., Rijal, H. y Brager, G. (2014). Adaptative model of thermal comfort for offices in hot and humit climates of India. Building and Environment, 74, 39-53. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.01.002

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2018). Métodos para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla, NTC 4017 4205. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. (2018). Unidades de mampostería de arcilla cocida. ladrillos y bloques cerámicos, NTC 4205, Colombia.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. (2010). Atlas Interactivo de Colombia.

Jaramillo - Fernández, J. D. Morales – Londoño, M. y Aristizábal Gil, V. M. 2020). Sistema machihembrado de traba mecánica. Universidad EAFIT.

Jazizadeh, F., Ghahramani, A., Becerik, B. y Kichkaylo, T. (2014). User-led decentralized thermal comfort driven HVAC operations for improved efficiency in office buildings. Energyand Buildings, 70,398-410. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.11.066

Joe, J., Choi, W., Kwak, Y. y Huh, J.-H. (2014). Optimal design of a multi-story double skin facade. Energy and Buildings, 76,143-150. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.03.002

Kilaire, A. y Stacey, M. (2017). Design of a prefabricated passive and active double skin façade system for UK offices. Journal of Building Engineering, 12, 161-170. http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2017.06.001

Kumar, S., Kumar, M., Loftness, V., Mathur, J. y Mathur, S. (2016). Thermal comfort assessment and characteristics of occupant’s behaviour in naturally ventilated buildings in composite climate of India. Energy for Sustainable Development, 33, 108-121. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.esd.2016.06.002

Li, Y., Darkwa, J. y Kokogiannakis, G. (2017). Heat transfer analysis of an integrated double skin façade and phase change material blind system. Building and Environment, 125, 111-121. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.08.034

Manso, M. y Castro, J. (2015). Green wall systems: A review of their characteristics. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41,865-870. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.203

Martín, A. (1995). Comportamiento térmico de cerramientos soleados, un modelo de simulación por diferencias finitas. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Martín, A. (2013). Apuntes de transmisión de calor. Universidad Politécnica de Madrid.

Martín, A. (2018). Apuntes de transmisión de calor. Universidad Politécnica de Madrid.

Marzban, S., Ding, L. y Fiorito, F. (2017). An evolutionary approach to single-sided ventilated facade design. Procedia Engeneering, 180,582-590. doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.217

Meagher, M. (2015). Designing for change: The poetic potencial of responsive architecture. Frontiers of Architectural Research, 4(2),159-162. https://doi.org/10.1016/j.foar.2015.03.002

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2014). Norte de Santander, polo de desarrollo tecnológico e innovación en energía . Colombia: Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2024.

Mitterer, C., Künzel, H., Herkel, S. y Holm, A. (2012). Optimizing energy efficiency and occupant comfort with climate specific design of the building. Frontiers of Architectural Research, 1(3), 229-235. doi: https://doi.org/10.1016/j.foar.2012.06.002

Mohamed, F., Ahmad, S., Abs., A. B. y Felani, M. (2016). Green “Breathing Facades” for Occupants’ Improved Quality of Life. Procedia Social and Behavioral Science, 234, 173-184. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.232

Mohammadi, M. y Pazhouhanfar, M. (2018). Effects of vernacular architecture structure on urban sustainability case study: Qeshm Island, Iran. Frontiers of Architectural Research, 7(1), 11-24. http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2017.06.006

Mohtashami, N., Mahdavinejad, M. y Bemanian, M. (2016). Contribution of city prosperity to decisions on healthy building design: a case study of Tehran. Frontiers of Architectural Research, 5(3),319-331. https://doi.org/10.1016/j.foar.2016.06.001

Morel, S., Anzolchi, R. y Fonseca, R. (2016). El brise-soleil o la doble facahda de Le Corbusier. Arquisur,6(10),109-122. http://hdl.handle.net/10183/151162

Narváez-Ortega, M. S., Sánchez Zúñiga, J. V. y Peñaranda Méndez, J. G. (2020). Cámaras de aire ventiladas en un producto cerámico tradicional para envolventes de mampostería con enfriamiento pasivo. Mundo Fesc, 10(19), 128-135.

Nastro, V., Vuono, D., Guzzo, M., Niceforo, G., Bruno, I. y De Luca, P. (2006). Characterization of raw materials for production of ceramics. Journal of thermal analysis and calorimetry. Journal of Thermal Anaysis and Calorim, 84 (181).

Niño, M. (2015). En detalle: bloque de ladrillo termodisipador, desarrollado en Colombia. Archdaily.https://www.archdaily.co/co/769123/en-detalle-bloque-de-ladrillotermodisipador-desarrollado-encolombia/558ad296e58ece410700010d-en-detallebloque-de-ladrillo-termodisipador-desarrollado-en-colombia-foto?next_project=no

Niño, M. y Navarro, J. (2014). Diseño de una solución constructiva cerámica, que reduzca la radiación solardirecta sobre fachadas: Caso Cúcuta.

Nnamdi, O. (2011). Journal of Sustainable Development and Environmental Protection.

Nouvel, J. (2013). Jean nouvel interview: architecture is listening.

Paoletti, I. (2016). Personalización avanzada para el diseño arquitectónico y la construcción: panorama y experimentaciones. The Digital Reveal: la arquitectura de la era post-digital.Universidad Piloto de Colombia.

Perini, K. y Rosasco, P. (2013). Cost-benefit analysis for green facades and living wall systems. Building and Environment, 70, 110-121. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.08.012

Peters, B. (2016). Diseñando el futuro: arquitectura, simulación y computación. The digital reveal: arquitectura de la era post-digital. Universidad Piloto de Colombia.

Pich, F., Battle, T. y Casaldaliga, P. (2016). Concepción y realización de celosías cerámicas, una evolución constructiva. Informes de la Construcción, 68(544). doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.15.158.m15

Pogrebin, R. (2016). El arquitecto Alejandro Aravena de Chile es el cuarto latinoamericano en ganar el premio Pritzker. [Figura].

Pomponi, F., Piroozfar, P., Suthall, R., Ashton, P. y Farr, E. (2016). Energy performance of Double-Skin Facades in temperate climates: A systematic review and meta-analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1525-1536. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.075

Preisinger, C., Vierlinger, R. y Heimrath, M. (2016). Patrones de flujo de trabajo. The digital reveal: arquitectura de la era post-digital. Universidad Piloto de Colombia.

Quang, T., He, C., Knibs, L., De Dear, R. y Morawaska, L. (2014). Co-optimisation of indoor environmental quality and energy consumption within urban office buildings. Energy Buildings. 85, 225-234. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.09.021

Roslan, Q., Halipah, S., Affandi, R., Mohd, M. y Baharun, A. (2016). A literature review on the improvement strategies of passive design for the roofing system of the modern house in a hot and humid climate region. Frontiers of Architectural Research, 5(1), 126-133. http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2015.10.002

Rubiano, M. A. (2016). La fachada ventilada y el confort climático: un instrumento tecnológico para edificaciones de clima cálido en Colombia. De-arq (18), 138-145. doi: http://dx.doi.org/10.18389/dearq18.2016.08

Sadeghipour, M. (2016). Diseño medioambiental para edificios, como proceso iterativo. The Digital Reveal, Arquitectura de la era Post-Digital. Universidad Piloto de Colombia.

Sánchez-Molina J., Corpas Iglesias F. A. y Álvarez Rozo D. C. (2018). Aplicaciones de los nutrientes tecnológicos en la industria cerámica del área metropolitana de Cúcuta. Ecoe Ediciones.

Sánchez-Molina, J. y Ramírez-Delgado, P. (2013). El clúster de la cerámica del área metropolitana de Cúcuta. Universidad Francisco de Paula Santander.

Sánchez-Molina, J., Díaz-Fuentes, C, Peñaranda Canal, M. (2021). Aplicación de la cerámica en la arquitectura. Ecoe Ediciones.

Sánchez-Molina, J., Díaz-Fuentes, C. X. y Colmenares-Uribe, A. P. (2021). Utilization of agroindustrial waste to improve thermal behavior of products made of fired clay for traditional masonry. In Journal of Physics: Conference Series. 1981(1), 012015.

Sánchez-Molina, J., González Mendoza, J. A. y Avendaño Castro, W. R. (2019). El clúster cerámico apuesta de desarrollo socioeconómico de Norte de Santander.

Sánchez-Molina, J., Sánchez-Zúñiga, J. y Díaz-Fuentes, C. X., (2020). Desarrollo de un producto cerámico para la construcción bajo principios de bioclimática y arquitectura sostenible. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 30(2), 129-140.

Sánchez-Zúñiga, J. V., Sánchez-Molina, J. y Díaz-Fuentes, C. X. (2020). Improvements in the thermal behavior in the manufacture of the H10 block using coffee husks as an alternative industrial additive. In Journal of Physics: Conference Series. 1645(1), 012013.

Sanjuan, C., Suaréz, M. J., González, M., Pistono, J. y Blanco, E. (2011). Energy performance of an open-joint ventilated facade compared with a conventional sealed cavity facade. Solar Energy, 85(9), 1851-1863. doi: 10.1016/j.solener.2011.04.028

Schulze, T. y Eicker, U. (2013). Controlled natural ventilation for energy efficient buildings. Energy and Buildings, 56, 221-232. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.07.044

Serra, R. (1999). Arquitectura y climas. Gustavo Gili, SA.

Shao, J. (2013). Sustainable strategies applied on commercial architecture in Australia. Frontiers of Architectural Research,2(3), 362-372. http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2013.04.005

Silva, F., Catelli, F. y Dutra, C. M. (2021). Geometria solar na escola: uma prática com cartas solares. Revista Brasileira de Ensino de Física, 43.

Silvestre-Gutiérrez A, Buitrago-Castaño D, Vásquez-Giraldo A. (2014). Comportamiento del Cisco de Café Como Aislante Acústico en Construcciones Livianas. [Estudio Experimental]. Universidad Libre.

Soltani, A. y Sharifi, E. (2017). Daily variation of urban heat island effect and its correlations to urban greenery: A case study of Adelaide. Frontiers of Architectural Research, 6(4), 529-538. doi: https://doi.org/10.1016/j.foar.2017.08.001

Standard test methods. (2018). Standard Test Methods for Determination of Water Absorption and Associated Properties by Vacuum Me- thod for Pressed Ceramic Tiles and Glass Tiles and Boil Method for Extruded Ceramic Tiles and Non-tile Fired Ceramic Whiteware Products, astm C373, astm International.

Stavridou, A. (2015). Breathing architecture: Conceptual architectural design based on the investigation into the natural ventilation of buildings. Frontiers of Architectural Research, 4(2), 127-145. doi: https://doi.org/10.1016/j.foar.2015.03.001

Suaréz, M. J., Sanjuan, C., Gutierrez, A., Pistono, J. y Blanco, E. (2012). Energy evaluation of an horizontal open joint ventilated façade. Applied Thermal Engineering, 37, 302-313.doi:10.1016/j.applthermaleng.2011.11.034

Szivos, M. (2016). Se ve bien en papel. The digital reveal: arquitectura de la era post-digital. Universidad Piloto de Colombia.

Takashi, M., Shuichi, H., Daisuke, O., Masahiko, T. y Jun, S. (2013). Improvement of thermal environment and reduction of energy consumption for cooling and heating by retrofitting windows. Frontiers of Architectural Research, 2(1), 1-10. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2012.10.006

Takashi, M., Shuichi, H., Daisuke, O., Masahiko, T. y Jun, S. (2013). Improvement of thermal environment and reduction of energy consumption for cooling and heating by retrofitting windows. Frontiers of Architectural Research, 2(1), 1-10. doi: http://dx.doi.

org/10.1016/j.foar.2012.10.006

Taleb, H. (2014). Using passive cooling strategies to improve thermal performance and reduce energy consumption of residential buildings in U.A.E. buildings. Frontiers of Architectural Research,3(2),154-165. http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2014.01.002

Terrados, F., Baco, L. y Moreno, D. (2015). Patio 2.12: Vivienda prefabricada, sostenible, autosuficiente y energéticamente eficiente. Participacion en la competición Solar Decathlon Europe 2012. Informes de la Construccion, 67(538). doi: http://dx.doi.

org/10.3989/ic.13.138

Torres, D. y Bastidas, M. (2018). Análisis ambiental debido a la transición energética de la cascarilla de café: caso de estudio municipio de Villanueva, La Guajira. Revista Agunkuyâa. 7(1).

Townsend, M. y Basso, L. (2014). Solução formal e funcional para proteção solar em projetos arquitectônicos. Disciplinarum Scientia, 14(1), 79-88.

UNE. (2011). Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería, une-en 772-11:2011.UNE. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0047874

UNE. (2011). Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería, une-en 772-21:2011. UNE. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0047877

Universidad Francisco de Paula Santander. (2021). Elemento macho-hembra para mampostería. Radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio: NC2021/0015175.

Universidad Francisco de Paula Santander. (2022). Ladrillo para aislamiento térmico que comprende canales pasantes y un tabique frontal. Patente de invención: No. NC2019/0011051, Resolución No. 59238 de 31 de agosto de 2022.

Urbano, R. y Wanner, A. (2016). Innovations in the production of ceramc luminous enviroments: where craftsman meets computer. Informes de la construcción, 68(544). doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.15.167.m15

Valesan, M., Fedrizzi, B. y Sattler, M. A. (2010). Vantagens e desvantagens da utiliçao de peles-verdes em edificações residenciais em Porto Alegre segundo seus moradores. Ambiente construido, 10(3), 55-67.

Vásquez, C. (2012). El diseño del sistema de cerramiento. ARQ (82), 102-107. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962012000300017

Vasquez, C. y Prieto ,A. (2013). La fachada ventilada. ARQ (84),6-9. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962013000200016

Vatavalis, P. y Bikas, D. (2017). Thermal performance investigation in cooling season for a corner double skin facade with rotating glass louvres. Procedia Environmental Sciences, 38, 86-93. doi: 10.1016/j.proenv.2017.03.083

Vatavalis, P. y Bikas, D. (2017). Thermal performance investigation in cooling season for a corner double skin facade with rotating glass louvres. Procedia Environmental Sciences, 38, 86-93. doi: 10.1016/j.proenv.2017.03.083

Velasco, R. y Robles, D. (2011). Diseño de eco envolventes, Modelo para la exploración, el diseño y la evaluación de envolventes arquitectónicas para climas tropicales. Revista de Arquitectura, 13, 92-105. http://www.redalyc.org/articulo.oa

Vidic, N. (2014). Centro de Innovación UC - Anacleto Angelini / Alejandro Aravena | ELEMENTAL. Archdaily. https://www.archdaily.co/co/627511/centro-de-innovacionuc-anacleto-angelini-alejandro-aravena-elemental

Villar, R., Jiménez, D., Larrumbide, E. y Tenorio, J. (2014). Impacto energético y emisiones de CO2 del edificio con soluciones alternativas de fachada. Informes de la construcción, 66(535). http://dx.doi.org/10.3989/ic.12.085

Vissilia, A. (2009). Bioclimatic lessons from James C. Rose’s architecture. Building and Enviroment, 44(8), 1758-1768.

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.11.017

Yang, F., Yuan, F., Qian, F., Zhuang, Z. y Yao, J. (2018). Summertime thermal and energy performance of a double-skin green facade: A case study in Shanghai. Sustainable Cities and Society, 39, 43-51.doi: https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.01.049

Yousef, A., Arif, M., Katafygiotou, M., Mazroei, M., Mazroei, A., Kaushik, A. y Elsarrag, E. (2016). Impact of indoor environmental quality on occupant well-being and comfort: A review of the literature. International Journal of Sustainable Built Environment, 5(1), 1-11. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2016.03.006

Yousef, A., Arif, M., Katafygiotou, M., Mazroei, M., Mazroei, A., Kaushik, A. y Elsarrag, E. (2016). Impact of indoor environmental quality on occupant well-being and comfort: A review of the literature. International Journal of Sustainable Built Environment, 5(1), 1-11. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2016.03.006

Zappulla, C. (2014). Tecno-patrones: Pieles, contexto y fabricación. Palimpesto, 11.Ҫengel Y. A. y Cimbala J. M. (2006). Mecánica de fluidos: Fundamentos y aplicaciones, 1ª edición. McGraw-Hill