Diseño regenerativo · Desempeño verificable

La mayoría de los edificios no descubren su desempeño hasta que ya están construidos.

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.

más costoso corregir
después de construir
38%
reducción de consumo
energético verificada
4.7°C
reducción de temperatura
operativa lograda
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Por qué importa

Un edificio mal diseñado es incómodo y costoso. Difícil de aprobar. Difícil de corregir.

Analizarlo y diseñarlo bien desde el inicio cambia todo.

Habitabilidad real

Diseñamos espacios confortables adaptados al clima.
Optimizamos ventilación, iluminación y temperatura interior.
Reducimos la dependencia del aire acondicionado.

Eficiencia verificable

Simulamos el desempeño energético antes de construir.
Tomamos decisiones basadas en datos climáticos reales.
Reducimos consumo y costos operativos futuros.

Impacto medible

Evaluamos el desempeño ambiental de cada proyecto.
Buscamos edificios más eficientes y adaptados al contexto.
Diseñamos espacios con beneficios reales y medibles.

Cumplimiento sin sorpresas

Integramos criterios NEC-HS-EE desde etapas tempranas.
Apoyamos procesos de certificación como EDGE y LEED.
Reducimos riesgos, cambios y sobrecostos futuros.

Para quién

Tu proyecto, tu problema específico.

No todos llegan con la misma necesidad ni en la misma etapa. Aquí está lo que resolvemos para cada uno.

Desarrolladores inmobiliarios

Desarrolladores Inmobiliarios

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.

  • Producto diferenciado con habitabilidad y eficiencia verificada
  • Aprobación normativa (NEC-HS-EE) sin reprocesos ni sorpresas
  • Camino hacia certificaciones de sostenibilidad
Protege tu inversión
Arquitectos y estudios de diseño

Arquitectos y Estudios

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.

  • Propuestas validadas técnicamente antes de presentar
  • Decisiones respaldadas por simulación real
  • Un diferencial que pocos estudios tienen en Ecuador
Valida tu diseño
Empresas con equipos de proyecto

Equipos de Proyecto

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.

  • Validación técnica preventiva integrada en el flujo de diseño
  • Optimización de costos mediante la sincronización de presupuestos y simulación
  • Alineación de la experiencia del equipo con métricas de desempeño real
Intégranos a tu proceso
Propietarios de vivienda

Propietarios de Vivienda

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.

  • Diagnóstico técnico del origen del calor y la humedad
  • Estrategias de mejora con ahorro energético garantizado
  • Recuperación del bienestar y la plusvalía de tu patrimonio
Mejora tu vivienda
Servicios

Lo que hacemos depende de lo que tu proyecto necesita.

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.

Diseño de Edificaciones

Diseño de edificaciones
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Para proyectos nuevos

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.

  • Diseño bioclimático y estrategia pasiva desde la fase conceptual
  • Simulación energética y de confort térmico integrada al diseño
  • Selección de materiales por desempeño y huella de carbono
  • Verificación NEC-HS-EE incorporada al diseño desde el inicio
  • Análisis de ciclo de vida cuando el proyecto lo requiere
  • Acompañamiento hacia certificación EDGE o LEED
Hablemos de tu proyecto

Diseño de Rehabilitación

Rehabilitación energética de edificaciones
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Para edificios existentes

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.

  • Diagnóstico técnico in-situ con mediciones reales
  • Simulación del estado actual versus estado proyectado
  • Diseño completo de la intervención técnica
  • Análisis costo-beneficio detallado por etapa
  • Documentación técnica ejecutable para construcción
Evalúa tu edificio

Acompañamiento Técnico Integrado

Acompañamiento técnico integrado
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Para equipos en proceso

Nos integramos a tu proceso en las etapas que lo necesites — cuando una decisión de diseño puede afectar habitabilidad, eficiencia o impacto ambiental.

  • Presencia técnica en etapas clave del proceso de diseño
  • Simulaciones de escenarios para decisiones específicas
  • Verificación NEC-HS-EE conforme avanza el proyecto
  • Análisis de huella de carbono integrado al proceso
  • Coordinación con el equipo sin interrumpir su flujo
Intégranos a tu equipo

Certificaciones EDGE y LEED

Certificaciones EDGE y LEED
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Para validar ante el mercado

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.

  • Evaluación de viabilidad y estrategia de certificación
  • Integración de criterios EDGE o LEED al diseño desde el inicio
  • Análisis energético e hídrico según protocolo de certificación
  • Gestión completa de documentación técnica
  • Respaldo de experiencia regional en proyectos certificados
Evalúa la certificación
Diseño regenerativo en el medio construido
Nuestra filosofía

No nos conformamos con edificios que dañan menos.
Diseñamos edificios que regeneran.

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.

Quiénes somos

Creemos que cada edificio debería dejar el entorno mejor de como lo encontró

María Virginia Ricaurte Romero

María Virginia Ricaurte Romero

Co-fundadora

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.

Liliana Carbonell Hibito

Liliana Carbonell Hibito

Co-fundadora

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.

Casos reales

Lo que encontramos cuando analizamos edificios reales en Ecuador.

Problemas concretos, análisis riguroso, decisiones tomadas con datos, y resultados medibles. Sin promesas generales — con números específicos de proyectos reales.

Residencial · Guayaquil

Edificio de 8 pisos con sobrecalentamiento crónico en unidades oeste

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.

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Comercial · Quito

Proyecto de oficinas con fachada vidriada completa y riesgo de rechazo municipal

Proyecto 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 similar

En 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).

Diagrama de cargas de calefacción y refrigeración
Casos reales

Lo que hacemos, con datos reales.

Proyectos en los que analizamos, medimos y mejoramos el desempeño térmico y energético de edificaciones reales.

Rehabilitación energética vivienda convencional
Rehabilitación energética

Rehabilitación energética de una vivienda convencional en la costa ecuatoriana

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 caso
Rehabilitación energética

Caso de estudio: Rehabilitación energética de una vivienda convencional

El 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.

Fachada principal de la vivienda y contexto urbano

Figura 1. Fachada principal de la vivienda y el contexto urbano.

Información general de la vivienda

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.

Distribución espacial planta baja y planta alta

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.

Corte esquemático longitudinal - trayectoria solar

Figura 3. Corte esquemático longitudinal- trayectoria solar (equinoccio de marzo).

En las siguientes secciones se presentan las mediciones y simulaciones que evidencian este comportamiento.

Monitoreo térmico de la vivienda

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.

Equipos de monitoreo térmico

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.

Monitoreo térmico planta baja

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.

Monitoreo térmico planta alta

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):

  • < 20 °C (este rango de temperatura se asocia al uso de equipos de climatización)
  • 20–25 °C
  • 25–30 °C
  • > 30 °C
Resumen de medición de temperaturas

Figura 7. Monitoreo térmico-Resumen (período 19 al 26 de marzo del 2018).

Elaboración del modelo energético

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.

Modelo energético - zonas térmicas

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:

Escenario 1:

Modelo original, la envolvente de la vivienda está conformada por muros de ladrillo hueco, carpinterías de aluminio con vidrio simple y cubierta de fibrocemento.

Escenario M1:

Aislamiento en cubierta + control solar + incremento ventilación natural.

Escenario M2:

Acabados reflectivos + control solar + incremento ventilación natural.

Escenario M3:

Aislamiento en cubierta y muros + control solar + incremento ventilación natural.

Resultados

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.

Balance térmico anual Escenario 1 y M1
Balance térmico anual M2 y M3

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.

Análisis comparativo temperaturas operativas Dormitorio 1

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.

Distribución de temperaturas operativas planta alta 13h

Figura 11. Distribución de temperaturas operativas en la planta alta a las 13:00 h.

Conclusiones

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.

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