Diseñamos y optimizamos edificaciones adaptadas al clima mediante simulación, análisis ambiental y estrategias pasivas.
Ayudamos a arquitectos, propietarios, desarrolladores e instituciones a tomar decisiones respaldadas por datos antes de construir.
Analizarlo y diseñarlo bien desde el inicio cambia todo.
Diseñamos espacios confortables adaptados al clima.
Optimizamos ventilación, iluminación y temperatura interior.
Reducimos la dependencia del aire acondicionado.
Simulamos el desempeño energético antes de construir.
Tomamos decisiones basadas en datos climáticos reales.
Reducimos consumo y costos operativos futuros.
Evaluamos el desempeño ambiental de cada proyecto.
Buscamos edificios más eficientes y adaptados al contexto.
Diseñamos espacios con beneficios reales y medibles.
Integramos criterios NEC-HS-EE desde etapas tempranas.
Apoyamos procesos de certificación como EDGE y LEED.
Reducimos riesgos, cambios y sobrecostos futuros.
No todos llegan con la misma necesidad ni en la misma etapa. Aquí está lo que resolvemos para cada uno.
Elevamos el estándar de tus activos anticipándonos a un mercado más exigente; transformamos el confort y la eficiencia energética en una herramienta de preventa y aseguramos tu acceso a los beneficios financieros de la construcción sostenible actual.
El análisis de desempeño ambiental permite garantizar la habitabilidad del proyecto y demostrar técnicamente su confort al cliente potencial. Ese dato estratégico marca la diferencia definitiva entre un proyecto sostenible memorable y uno convencional.
Integramos herramientas avanzadas de simulación y validación técnica dentro de su proceso creativo con su equipo. Actuamos como un aliado estratégico que garantiza el desempeño ambiental, la habitabilidad real, la eficiencia y el valor futuro.
Si tu vivienda es demasiado calurosa, fría, húmeda o consume demasiada energía, analizamos su comportamiento para identificar las causas y transformar espacios incómodos en ambientes más confortables, saludables y eficientes.
Podemos diseñar desde cero, integrarnos a tu equipo durante el proceso, o analizar un proyecto existente. Siempre desde el mismo principio: que el edificio funcione para las personas y regenere el entorno en el que existe.
Diseñamos desde la fase conceptual con habitabilidad, eficiencia energética e impacto ambiental como criterios centrales desde el primer trazo — no como ajustes al final cuando el diseño ya está cerrado.
Cada decisión — orientación, envolvente, materiales, sistemas pasivos — está tomada con criterio técnico y verificada con simulación antes de ejecutar.
Medimos lo que está pasando realmente, identificamos las causas con precisión, y diseñamos la intervención completa. Tu constructora la ejecuta. Nosotros entregamos el diseño técnico listo para eso.
Nos integramos a tu proceso en las etapas que lo necesites — cuando una decisión de diseño puede afectar habitabilidad, eficiencia o impacto ambiental.
Las certificaciones son la demostración verificada de que tu edificio consume menos y contamina menos. Las integramos al proceso de diseño desde el inicio para que sean consecuencia natural, no un trámite de último minuto.
La sostenibilidad convencional hace una pregunta importante: ¿cuánto menos puede consumir este edificio? Es una pregunta válida — y la respondemos en cada proyecto.
El diseño regenerativo hace una pregunta más ambiciosa: ¿puede este edificio mejorar activamente el sistema en el que existe? ¿Puede gestionar mejor el agua? ¿Generar microclima en lugar de degradarlo? ¿Pueden sus materiales tener sentido a lo largo de toda su vida útil y al final de ella?
Esa es la diferencia entre optimizar un problema y resolverlo desde su origen. Es el horizonte desde el que tomamos cada decisión de diseño.
Arquitecta especializada en sostenibilidad, diseño bioclimático y desempeño ambiental del entorno construido. Su trabajo integra práctica arquitectónica, investigación y estrategias de eficiencia energética para edificaciones y entornos urbanos en escenarios de cambio climático.
Arquitecta especializada en sostenibilidad y desempeño ambiental del entorno construido, con experiencia en diseño arquitectónico y urbano, desarrollo inmobiliario, docencia universitaria e investigación aplicada. Su trayectoria integra práctica profesional independiente, experiencia en proyectos residenciales y urbanizaciones, y especialización técnica en eficiencia energética y arquitectura bioclimática.
Cuenta con un Máster en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad con especialización en Arquitectura y Medio Ambiente por la Universidad de Alcalá, y actualmente desarrolla su doctorado en Tecnología de la Arquitectura, Edificación y Urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña, con investigación centrada en desempeño ambiental y energético del entorno construido en escenarios de cambio climático.
Ha participado en proyectos de investigación científica sobre eficiencia energética, confort térmico y sostenibilidad urbana, además de contar con producción académica en estos campos. Complementa su actividad profesional con participación técnica en la actualización de la Norma Ecuatoriana de la Construcción en eficiencia energética de edificaciones residenciales (NEC-HS-EE).
Su trabajo se enfoca en integrar criterios de habitabilidad, desempeño ambiental y eficiencia energética desde las primeras etapas del diseño arquitectónico, con especial interés en soluciones adaptadas a contextos urbanos y climáticos complejos.
Arquitecta especializada en arquitectura sustentable y diseño bioclimático, con experiencia profesional en Ecuador y Argentina. Su trabajo integra diseño arquitectónico, planificación urbana y estrategias de eficiencia energética aplicadas al entorno construido.
Arquitecta graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con trayectoria profesional en Ecuador y Argentina, especializada en arquitectura sustentable, eficiencia energética y diseño bioclimático. Formó parte del reconocido estudio Aldo Volpe Arquitectos, trabajando durante más de ocho años en proyectos de oficinas, hoteles, edificios multifuncionales y desarrollos residenciales de diversa escala.
Durante su estancia en Argentina cursó la Maestría en Arquitectura y Hábitat Sustentable en la Universidad Nacional de La Plata, fortaleciendo su enfoque técnico y estratégico en sostenibilidad aplicada al entorno construido.
Al regresar al Ecuador, se desempeñó como consultora en el Banco de Desarrollo del Ecuador, participando en el Plan de Fortalecimiento Institucional para los GAD afectados por el terremoto de 2016 en Pedernales, desarrollando investigaciones y propuestas en planificación urbana, catastro y gestión de riesgos.
Su experiencia integra conocimientos internacionales adaptados a la realidad climática y normativa del Ecuador, ofreciendo asesorías para proyectos sustentables mediante análisis climáticos, confort térmico, simulaciones energéticas y evaluación de normativas de eficiencia energética. Complementa su práctica profesional con experiencia en docencia universitaria e investigación en áreas de eficiencia energética, diseño sostenible y arquitectura bioclimática.
Problemas concretos, análisis riguroso, decisiones tomadas con datos, y resultados medibles. Sin promesas generales — con números específicos de proyectos reales.
Temperaturas interiores superiores a 32°C durante tardes de verano. Propietarios reportaban uso intensivo de aire acondicionado y altos costos energéticos.
Simulación térmica dinámica reveló ganancia solar excesiva por ventanas sin protección y transmitancia térmica elevada en muros de fachada oeste (U = 2.8 W/m²K), muy por encima del límite NEC-HS-EE de 1.9 W/m²K para clima cálido-húmedo.
Implementación de aleros horizontales de 1.2m y aislamiento térmico en muros oeste redujo temperatura operativa en 4.7°C. Carga de refrigeración disminuyó 38% y consumo energético anual bajó 42%.
Corregir este problema después de construir costó seis veces más que haberlo analizado en diseño. Los ocupantes vivieron años en condiciones de disconfort que eran completamente evitables.
Solicita análisis similarProyecto diseñado con fachada vidriada completa (WWR = 87%) sin considerar NEC-HS-EE. El municipio requirió cumplimiento normativo antes de aprobación, generando retraso de 4 meses en cronograma.
Simulación demostró que el diseño original excedía el límite de demanda energética en 63%. Transmitancia térmica de ventanas (U = 5.2 W/m²K) y ausencia de control solar causaban cargas térmicas excesivas.
Rediseño con WWR reducido a 42%, vidrio de baja emisividad (U = 2.1 W/m²K) y protecciones solares exteriores logró cumplimiento NEC-HS-EE con reducción de 54% en demanda energética proyectada.
Cuatro meses de retraso en cronograma por no simular desde el inicio. El análisis temprano no es un gasto — es lo que evita que una observación técnica municipal se convierta en una crisis de presupuesto.
Solicita análisis similarEn la costa ecuatoriana las edificaciones son afectadas principalmente por la radiación solar, aumentando la carga de refrigeración y el consumo de energía para alcanzar los índices de confort.
"Te ayudamos a disminuir la carga térmica interior hasta un 50%.
Menor consumo de energía, más ahorro en la planilla eléctrica."
Somos expertos en propuestas arquitectónicas sustentables para optimizar el desempeño de tus proyectos (nuevos o existentes).
Proyectos en los que analizamos, medimos y mejoramos el desempeño térmico y energético de edificaciones reales.
Medición, modelado y simulación de estrategias pasivas para reducir la temperatura interior en más de 3 °C en los períodos más críticos, sin necesidad de sistemas de climatización.
Leer casoEl objetivo principal de este estudio fue conocer y comprobar, mediante mediciones realizadas directamente en el sitio, el comportamiento térmico de una vivienda convencional ubicada en una urbanización de la parroquia La Aurora del cantón Daule (Figura 1). Con base en los resultados obtenidos, se propusieron estrategias para mejorar el confort térmico y para verificar su efectividad, se desarrolló un modelo digital configurado para reproducir con la mayor precisión posible el comportamiento térmico de la vivienda real. Este tipo de modelo, conocido en el ámbito académico como modelo energético calibrado, permite evaluar el impacto de las estrategias de mejora propuestas antes de su implementación en el edificio.
Figura 1. Fachada principal de la vivienda y el contexto urbano.
El caso de estudio corresponde a una vivienda unifamiliar de dos plantas construida en 2004. Se ubica sobre un lote de 8,00 × 22,80 m, con la fachada principal orientada al este y la fachada posterior al oeste. La fachada norte es medianera, mientras que la fachada sur dispone de un retiro lateral de 1,60 m. En 2017 se amplió la planta baja hasta alcanzar una superficie construida de 72,43 m², mientras que la planta alta conserva su configuración original con un área de 42,31 m². La Figura 2 presenta la distribución arquitectónica actual de la vivienda.
Figura 2. Distribución espacial de la vivienda planta baja y planta alta.
La Figura 3 se presenta un corte esquemático longitudinal con la incidencia de la trayectoria solar del equinoccio de marzo. La exposición de las fachadas este-oeste y de la cubierta incrementa las ganancias térmicas, provocando un aumento de la temperatura interior y reduciendo las condiciones de confort térmico.
Figura 3. Corte esquemático longitudinal- trayectoria solar (equinoccio de marzo).
En las siguientes secciones se presentan las mediciones y simulaciones que evidencian este comportamiento.
Para validar las condiciones de confort térmico percibidas por los usuarios, en marzo de 2018 se realizó un monitoreo térmico durante ocho días utilizando registradores de datos en los principales ambientes de la vivienda (Figura 4). Paralelamente, se registró la temperatura exterior en un espacio semicubierto, lo que permitió analizar la respuesta térmica de la vivienda frente a las condiciones climáticas locales.
Figura 4. Monitoreo térmico- equipos utilizados.
En la Figura 5 se presenta las mediciones de temperatura del aire correspondientes a los ambientes de la planta baja, incorporando los datos de clima exterior y radiación solar. Durante los días con mayores índices de radiación solar, el comedor y la sala de TV, ambos con orientación oeste, son los espacios que registran las temperaturas más elevadas superando los 30 °C. De igual manera se observa que en los días con menor radiación solar las temperaturas interiores permanecen por encima de la temperatura exterior, evidenciando la ganancia térmica al interior de la vivienda.
Figura 5. Monitoreo térmico-planta baja (período 19 al 26 de marzo del 2018).
La Figura 6, presenta las mediciones de temperatura del aire en los ambientes de la planta alta. Los resultados evidencian que la elevada radiación solar incidente incrementa significativamente las temperaturas interiores, superando los 30 °C durante las horas de la tarde y alcanzando valores superiores a 35 °C, como en el Dormitorio 1. Estas condiciones exceden los rangos de confort térmico y explican la dependencia del uso de aire acondicionado, especialmente durante la noche, cuando se observan descensos abruptos de temperatura en el Dormitorio Principal y el Dormitorio 2 debido al funcionamiento de los equipos de climatización.
Figura 6. Monitoreo térmico-planta alta (período 19 al 26 de marzo del 2018).
A continuación, se presenta en la Figura 7 un cuadro de resumen con las temperaturas máximas medias y mínimas registradas en todos los ambientes de la vivienda (planta baja y planta alta). Para facilitar su lectura, se aplicó una escala de colores basada en los siguientes rangos de temperatura del aire (°C):
Figura 7. Monitoreo térmico-Resumen (período 19 al 26 de marzo del 2018).
A partir del levantamiento de información técnica, incluyendo planos arquitectónicos, especificaciones de materiales y demás características constructivas de la vivienda, se desarrolló un modelo energético calibrado que permite simular diferentes estrategias de mejora de la envolvente (Figura 8). Las simulaciones energéticas demuestran con datos la eficacia de las diferentes opciones de optimización de la envolvente, y cuantifican el impacto de cada intervención sobre el confort térmico, proporcionando información técnica que facilitan la elección de las soluciones más efectivas antes de ejecutar una inversión.
Figura 8. Modelo energético- Zonas térmicas.
Las simulaciones se realizaron para el mismo período analizado durante el monitoreo térmico, comprendido entre el 19 y el 26 de marzo con los escenarios que se detallan a continuación:
Modelo original, la envolvente de la vivienda está conformada por muros de ladrillo hueco, carpinterías de aluminio con vidrio simple y cubierta de fibrocemento.
Aislamiento en cubierta + control solar + incremento ventilación natural.
Acabados reflectivos + control solar + incremento ventilación natural.
Aislamiento en cubierta y muros + control solar + incremento ventilación natural.
BALANCE TÉRMICO
La Figura 9 presenta los resultados del balance térmico anual de la vivienda del modelo original y los escenarios de mejoramiento. Este análisis identifica las principales ganancias y pérdidas de calor, permitiendo evaluar el impacto de cada estrategia pasiva sobre el comportamiento térmico de la edificación. Se observa que las opciones de mejoramiento (M1-M2-M3) disminuyen las ganancias solares en fachadas y en la cubierta con respecto al escenario original.
Figura 9. Balance térmico anual de la vivienda, modelo original y los escenarios de mejoramiento.
TEMPERATURAS OPERATIVAS (CONFORT TÉRMICO)
En la Figura 10 se realiza un análisis comparativo de la temperatura interior medida en el Dormitorio 1 con los tres escenarios de mejoramiento en el transcurso de un día representativo. Los resultados muestran que las estrategias pasivas implementadas en los escenarios M1, M2 y M3 reducen significativamente las temperaturas máximas interiores durante las horas de mayor radiación solar. Entre las alternativas evaluadas, los escenarios M2 y M3 presentan el mejor desempeño térmico, al disminuir un poco más de 3ºC aproximadamente en las horas más críticas con respecto a la vivienda original.
Figura 10. Dormitorio 1- Análisis comparativo temperaturas operativas.
Finalmente, en la Figura 11 se presenta gráficamente la distribución de las temperaturas operativas en los ambientes de la planta alta a las 13:00 h, utilizando una escala de colores comprendida entre 27 °C y 32 °C. Esta representación permite identificar visualmente las zonas con mayor acumulación de calor y evaluar el efecto de las estrategias de mejoramiento sobre el comportamiento térmico de la vivienda.
Figura 11. Distribución de temperaturas operativas en la planta alta a las 13:00 h.
Este caso de estudio resume una investigación de mayor alcance sobre el desempeño térmico de una vivienda convencional en la costa ecuatoriana. A partir de mediciones experimentales y simulaciones energéticas, se demuestra cómo la utilización de materiales con bajo desempeño térmico, la ausencia de estrategias de control solar y las condiciones climáticas locales favorecen el sobrecalentamiento de los espacios interiores. Los resultados evidencian la importancia de incorporar criterios de diseño bioclimático y la correcta elección de materiales incrementa el desempeño energético disminuyendo un poco más de 3 °C la temperatura interior en los períodos más críticos ayudando a reducir la dependencia de sistemas de climatización. Este tipo de análisis constituye una herramienta fundamental para orientar decisiones de diseño y desarrollar edificios más eficientes y adaptados a las condiciones climáticas locales.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este artículo, incluyendo tablas y figuras, sin la autorización expresa de Regenera Hub.