Resumen
El objetivo principal de esta investigación es evaluar, mediante la NOM-020-ENER-2011, el desempeño energético de una típica vivienda de interés social en el estado de Colima, México. Debido a su configuración arquitectónica, proceso constructivo y selección de materiales, se observa que estas viviendas no cumplen con los requisitos establecidos por dicha norma. Para subsanar esta deficiencia, se propone implementar un mortero de cal con aerogel de sílice como aislante térmico en la envolvente de la vivienda de este tipo. Este enfoque tiene como finalidad reducir las emisiones de carbono equivalentes, mitigar las ganancias y pérdidas de calor en el interior del espacio habitable y promover la creación de edificaciones energéticamente eficientes, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Los resultados experimentales demuestran que los morteros modificados con aerogeles de sílice presentan una conductividad térmica significativamente baja. Asimismo, su peso volumétrico es inferior al de los morteros convencionales, lo que refuerza su idoneidad para aplicaciones correctivas en edificaciones construidas antes de la implementación de la Norma Oficial Mexicana. Este enfoque innovador no solo representa un avance significativo en el campo del aislamiento térmico, sino que también contribuye al desarrollo de soluciones sostenibles para la industria de la construcción, abriendo la puerta a estructuras más eficientes energéticamente y respetuosas con el medio ambiente.
Palabras clave:
Licencia
Derechos de autor 2025 Revista Procesos Urbanos está distribuido bajo la Licencia:

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0.
Citas
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). (2021). Manual para la Vivienda Sustentable. CONAVI-SEDATU.
https://www.gob.mx/conavi/prensa/presento-la-conavi-manuales-para-la-construccion-de-viviendas-sustentables?idiom=es
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Censo de población y vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Resultados_generales, consultado el 20 de noviembre de 2023.
Izard, J.-L., & Guyot, A. (1980). Arquitectura bioclimática. Gustavo Gili.
Kim, J., & Lee, J. (2020). Economic feasibility of silica aerogel applications in energy-efficient buildings. Journal of Building Performance Simulation, 13(3), 321-336. https://doi.org/10.1080/19401493.2020.1714964
Margarida, M. (1983). Aislamiento Térmico. Editores Técnicos Asociados.
Morales, C.C. (2023). Recuperación de áreas urbanas para uso de recreación con diseños de cubiertas ligeras. Revista de Arquitectura (Bogotá), 25(2), 23-35. https://doi.org/10.14718/REVARQ.2023.25.4608
Morales, C.C (2022). Análisis y diagnóstico bioclimático de las viviendas de interés social de la ciudad de Poza Rica, Ver. Revista Módulo Arquitectura (Bogotá), 29(1). http://doi.org/10.17981/mod.arq.cuc.29.1.2022.07
Moreno, S. (1991). Colombia: Arquitectura, hombre y clima. SENA - Universidad Nacional. https://hdl.handle.net/11404/3626
Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011. (2023). https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/herramienta-calculo-nom-020-ener-2001
Organización de Naciones Unidas (ONU). (2023). Infrasestructura sotenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
Rodríguez, M. (2005). Introducción a la Arquitectura Bioclimática. Limusa.
Registro Único de Vivienda (RUV). (2023). Cifras básicas RUV. https://portal.ruv.org.mx/index.php/cifras-basicas-ruv
Sanz Pont, D. (2016). Comportamiento térmico y mecánico del yeso con adiciones de aerogel de sílice granulado. [Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid]. https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.40773.
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). (2022). Estrategias para la vivienda sustentable en México. https://www.gob.mx/sedatu
Secretaría de Energía (SENER) (2023). Informe de avances en eficiencia energética en edificaciones en México. https://www.gob.mx/sener
Stahl, T., Brunner, S., Zimmermann, M., & Ghazi Wak, K. (2012). Thermo-hygric properties of a newly developed aerogel-based insulation rendering for both exterior and interior applications. Energy and Buildings, 114-117. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.01.055
Olgyay, V. (2019). Arquitectura y clima: Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Gustavo Gili.
Valdez Cano, R. (2023). Aislamiento térmico con aerogel de sílice modificado en un mortero alternativo para envolventes de la edificación [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Nuevo León].