Factibilidad de edificios sostenibles de viviendas de interés social (vis) y prioritario (vip) en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C.

dc.contributor.advisorRodrigue Rincon, Juan Pablospa
dc.contributor.authorJara Oñate, Manuel Albertospa
dc.creator.cedula1068977213spa
dc.date.accessioned2021-03-02T17:44:43Z
dc.date.available2021-03-02T17:44:43Z
dc.date.issued2020-11-19spa
dc.descriptionPropiaes_ES
dc.description.abstractToday, the increase in urban development is causing cities to suffer high environmental degradation and an increase in informal neighborhoods. In Colombia, the city of Bogotá is the city with the highest cost of quality of life, which causes low-income families to choose to live in what were previously called informal neighborhoods. To prevent this from happening, the Colombian government generates subsidies so that the poorest families in the country can access a home on legal urban land. In this work, a state of knowledge will be carried out where it is proposed that the buildings are sustainable, some of the technologies that have been implemented. In addition, carry out an analysis of the feasibility of implementing sustainable buildings for VIS and VIP homes in the town of Kennedy, since it is one of the towns where the most population is concentrated in the city, as well as being one of the most polluting.eng
dc.description.abstractHoy en día, el creciente desarrollo urbano está generando que las ciudades padezcan de un deterioro del medio ambiente elevado y del incremento de los barrios informales. En Colombia, la ciudad de Bogotá es la urbe con mayor costo de calidad de vida, lo que genera que las familias de escasos recursos opten por habitar en los anteriormente llamados barrios informales. Para que esto no suceda el gobierno de Colombia genera subsidios para que las familias más pobres del país puedan acceder a una vivienda en suelo urbano legal. En este trabajo se va a realizar un estado de conocimiento donde se planteen que son los edificios sostenibles, algunas de las tecnologías que éstos tienen implementadas. Además, realizar un análisis la factibilidad de implementación de edificios sostenibles para viviendas VIS y VIP en la localidad de Kennedy puesto que es una de las localidades donde más población se encuentra concentrada en la ciudad, además de ser una de las que mayor polución genera.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Civilspa
dc.description.notesPresencialspa
dc.identifier.bibliographicCitationAdames González, S. M., Sierra, J., Tarra Figueroa, H. R., & Sánchez, G. A. (junio de 2017). Comparación Financiera entre Construcción Tradicional y construcción sostenible Para vivienda en el Sector Sub Urbano del Municipio de Funza Cundinamarca. Comparación Financiera entre Construcción Tradicional y construcción sostenible, 66. Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: Universidad Catolica de Colombia. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14799/1/Comparaci%C3%B3n%20Financiera%20entre%20la%20Construcci%C3%B3n%20Tradicional%20de%20una%20Vivienda%20y%20la%20Construcci%C3%B3n%20Sosten.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationComa, J., Pérez, G., Castell, A., Solé, C., & Cabeza, L. (abril de 2014). Energy Efficiency. Green roofs as passive system for energy savings in buildings during the cooling period: use of rubber crumbs as drainage layer. doi:10.1007/s12053-014-9262-xspa
dc.identifier.bibliographicCitationFonseca, J., Jayathissa , P., & Schlueter, A. (2015). Integrated sustainable building design in the tropics: Case study "Fabrica de Cultura", Barranquilla, Colombia. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 195, 499-510. doi:10.2495 / ESUS150421spa
dc.identifier.bibliographicCitationPérez, G., Coma, J., & Cabeza, L. (2014). Green roofs and green facades for energy savings in buildings. In M. Coleman-Sanders (Ed.), : Green Building and Phase Change Materials: Characteristics, Energy Implications and Environmental Impacts. Lérida, España: Nova Science Publishers, Inc. Retrieved octubre 2020, 23, from https://www.researchgate.net/publication/301354967_Green_roofs_and_green_facades_for_energy_savings_in_buildingsspa
dc.identifier.bibliographicCitationVox, G., Blanco, I., Fuina, S., Campiotti, C. A., Mugnozza, G. S., & Schettini , E. (septiembre de 2016). Evaluation of wall surface temperatures in green facades. Articulo. (U. d. Bari, Ed.) Bari, Italia: ICE Publishing. doi:10.1680/jensu.16.00019spa
dc.identifier.bibliographicCitationW. König, K., & Sperfeld, D. (2010, julio 22). Rainwater Harvesting – A global issue matures. Articulo, 8. (D. Sperfeld, Ed.) Magdeburgo, Sajonia-Anhalt, Alemania: Fachvereinigung Betriebsund Regenwassernutzung. Retrieved septiembre 2020, from https://www.yumpu.com/en/document/view/8145860/rainwater-harvesting-a-a-global-issue-matures-european-spa
dc.identifier.bibliographicCitationAlcaldía Local de Kennedy. (24 de julio de 2017). ObservatorioAmbiental de Bogotá. Recuperado el 5 de octubre de 2020, de https://oab.ambientebogota.gov.co/?post_type=dlm_download&p=3187spa
dc.identifier.bibliographicCitationAlcaldía Local de Kennedy. (2017). PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, Alcaldía Local de Kennedy, Departamento de Planeación, Bogotá D.C. Recuperado el 14 de octubre de 2020, de http://www.kennedy.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-institucional-gestion-ambiental-piga-2017-2020spa
dc.identifier.bibliographicCitationAmarilo. (9 de abril de 2019). amarilo.com.co. Recuperado el septiembre de 2020, de https://amarilo.com.co/blog/verde/10-construcciones-sostenibles-del-mundo/spa
dc.identifier.bibliographicCitationArdila, G. (9 de octubre de 2011). Los principales problemas ambientales. (H. G. Buendía, Ed.) razonpublica.com, Revista digital. Recuperado el septiembre de 2020, de https://razonpublica.com/los-principales-problemas-ambientales/spa
dc.identifier.bibliographicCitationAsdrubali, F., D'Alessandro, F., & Schiavoni, S. (2015). A review of unconventional sustainable building insulation materials. In F. Asdrubali, Sustainable Materials and Technologies (Vol. 4, pp. 1-17). Perugia, Umbria, Italia: Elsevier. doi:10.1016 / j.susmat.2015.05.002spa
dc.identifier.bibliographicCitationAsociación de Ciencias Ambientales;. (s.f.). cienciasambientales.org.es. Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/conoce-la-energia-de-tu-vivienda/eficiencia-energetica/aislamiento-termico-del-edificiospa
dc.identifier.bibliographicCitationBashford, H. H., & Robson, K. F. (1995). Defining the building green process. ASCE Construction Congress Proceedings (pp. 405-423). San Diego, California, Estados Unidos: ASCE. Retrieved mayo 08, 2020, from https://ezproxy.uan.edu.co:2063/record/display.uri?eid=2-s2.0-38449099705&origin=resultslist&sort=plf-t&src=s&st1=green+buildings&nlo=&nlr=&nls=&sid=675095f988db522ee50a91857d6ca1c2&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE%28green+buildings%29&relpos=14&citeCnt=3&searchspa
dc.identifier.bibliographicCitationBautista Gordillo, J. D., & Loaiza Elizande, N. F. (8 de octubre de 2018). ANALISIS COSTO-BENEFICIO ENTRE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOSTENIBLES Y VIVIENDAS TRADICIONALES CON BASE A LA SOSTENIBLIDAD AMNBIENTAL EN SOACHA, CUNDINAMARCA. ANALISIS COSTO-BENEFICIO ENTRE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOSTENIBLES Y VIVIENDAS TRADICIONALES CON BASE A LA SOSTENIBLIDAD AMNBIENTAL EN SOACHA, CUNDINAMARCA., 88-96. Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: Universidad Francisco Jose de Caldas. Recuperado el 24 de octubre de 2020, de http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/15258/1/LoaizaElizaldeNelsonFabian2018.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationCampos Cardoso, R., Cavalcante Blanco, C., & Duarte, J. (13 de marzo de 2020). Technical and financial feasibility of rainwater harvesting systems in public buildings in Amazon, Brazil. Journal of Cleaner Production, 260. doi:10.1016j.jclepro.2020.121054spa
dc.identifier.bibliographicCitationcerticalia. (s.f.). www.certicalia.com. Recuperado el marzo de 2020, de https://www.certicalia.com/certificacion-leed/que-es-la-certificacion-leedspa
dc.identifier.bibliographicCitationComa, J., Perez, G., Sole, C., Castell, A., & Cabeza, L. (enero de 2016). Renewable Energy. Thermal assessment of extensive green roofs as passive tool for energy savings in buildings. doi:10.1016/j.renene.2015.07.074spa
dc.identifier.bibliographicCitationConsejo Colombiano de Construcción Sostenible. (2016). Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Recuperado el noviembre de 2020, de cccs.org.co: https://www.cccs.org.co/wp/haga-parte-del-cccs/comparativo-sistemas-de-certificacion-en-construccion-sostenible-en-colombia/spa
dc.identifier.bibliographicCitationConsejo Local de gestión del Riesgo y Cambio Climático. (2018). Caracterización General de Escenarios de Riesgo. Caracterización General de Escenarios de Riesgo, Alcaldia Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico, Bogotá D.C. Recuperado el 14 de octubre de 2020, de https://www.idiger.gov.co/documents/220605/314085/Identificaci%C3%B3n+y+priorizaci%C3%B3n.pdf/24386a78-ea2b-4abe-9516-9b9c37955fc4spa
dc.identifier.bibliographicCitationConstrudata. (19 de agosto de 2020). Índices de Costos. Revista Construdata 195, 52-53. Recuperado el 27 de octubre de 2020, de https://issuu.com/legissa/docs/construdata_ed_195_compressed/42spa
dc.identifier.bibliographicCitationConvertino, F., Vox, G., & Schettini , E. (2018). Energy Balance in Green Facades. Proceedings of 13th Conference on Advanced Building Skins, (págs. 390-398). Bern, Switzerland. Recuperado el 2 de octubre de 2020, de https://www.researchgate.net/publication/332813790_Energy_Balance_in_Green_Facadesspa
dc.identifier.bibliographicCitationDesarrollo, P. d. (2020). www.co.undp.org. Recuperado el 2020, de https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.htmlspa
dc.identifier.bibliographicCitationEconomidou, M., Todeschi, V., Bertoldi, P., D'Agostino, D., Zangheri, P., & Castellazi, L. (15 de octubre de 2020). Review of 50 years of EU energy efficiency policies for buildings. Energía y Edificación, 225. doi:10.1016j.enbuild.2020.110322spa
dc.identifier.bibliographicCitationFatourehchi, D., & Zarghami, E. (noviembre de 2020). Social sustainability assessment framework for managing sustainable construction in residential buildings. Journal of Building Engineering, 32. doi:10.1016j.jobe.2020.101761spa
dc.identifier.bibliographicCitationFondo Nacional del Ahorro. (14 de octubre de 2020). Fondo Nacional del Ahorro. Recuperado el 15 de octubre de 2020, de https://www.fna.gov.co/vivienda/Subsidios-y-coberturas/mi-casa-yaspa
dc.identifier.bibliographicCitationGamal Sahlol, D., Elbeltagi, E., Elzoughiby, M., & Abd Elrahman, M. (noviembre de 2020). Sustainable building materials Assessment and selection using system dynamics. Journal of Building Engineering. doi:10.1016j.jobe.2020.101978spa
dc.identifier.bibliographicCitationGarcés Gómez, C. (16 de octubre de 2018). Vivienda de interés social: metros cuadrados vs. calidad de vida. Pesquisa Javeriana, Digital. Recuperado el 26 de octubre de 2020, de https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/vivienda-de-interes-social-metros-cuadrados-vs-calidad-de-vida/#:~:text=Los%20criterios%20de%20selecci%C3%B3n%20incluyeron,Camacol%2C%20para%202018%20hay%2077.spa
dc.identifier.bibliographicCitationGarcía Gómez, J. C. (2014). Acceso a la vivienda de interés social. Estudio comparativo de dos proyectos VIS en la localidad de Kennedy, 40-43. (J. C. GÓMEZ, Ed.) Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: repositorio.uniandes.edu.co. Recuperado el 13 de octubre de 2020, de https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/12842/u703620.pdf?sequence=1spa
dc.identifier.bibliographicCitationGonzáles Maecha, R. E., Rosse Caldas , L., Garaffa, r., Lucena, A., Szklo, A., & Toledo Filho, R. (20 de agosto de 2020). Constructive systems for social housing deployment in developing countries: A case study using dynamic life cycle carbon assessment and cost analysis in Brazil. Energy and Buildings, 227. doi:10.1016j.enbuild.2020.110395spa
dc.identifier.bibliographicCitationHong, Y., Deng, W., Ezeh, C. I., & Peng, Z. (2019, octubre 18). Attaining sustainable high-rise office buildings in warm-summer-cold-winter climates: A case study on Frankfurt. International Journal of Low-Carbon Technologies, 14(4), 533-542. doi:10.1093 / ijlct / ctz044spa
dc.identifier.bibliographicCitationIDECA. (2018). Mapas Bogotá. Recuperado el 12 de octubre de 2020, de https://mapas.bogota.gov.co/?l=503&e=-74.09048407911044,4.609339240978784,-74.08533423780113,4.611929890891317,4686&b=7256#spa
dc.identifier.bibliographicCitationJalaei, F., Jalaei, F., & Mohammadi, S. (2020, febrero). An integrated BIM-LEED application to automate sustainable design assessment framework at the conceptual stage of building projects. Sustainable Cities and Society, 53(101979). doi:10.1016 / j.scs.2019.101979spa
dc.identifier.bibliographicCitationKhan, J., Kumar, R., & Yousuf, A. (2019). Runoff and Rainwater Harvesting. En M. Singh, & A. Yousuf, Watershed Hydrology, Management and Modeling. CRC Press. doi:10.1201/9780429430633-2spa
dc.identifier.bibliographicCitationLa Nota Economica. (3 de mayo de 2018). Se cumplen 10 años de la certificación LEED en Colombia. La Nota Economica, Digital. Recuperado el septiembre de 2020, de https://lanotaeconomica.com.co/negocios/se-cumplen-10-anos-de-la-certificacion-leed-en-colombia.html#spa
dc.identifier.bibliographicCitationLestari, E., Pranoto, W., & Makarim, C. (2020, julio 20). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Utilization of rainwater harvesting installation to fulfil water needs in educational buildings, 852( 012054), 1. Jakarta, Región especial de Yakarta, Indonesia: Institute of Physics Publishing. doi:10.1088 / 1757-899X / 852/1/012054spa
dc.identifier.bibliographicCitationLiu, Y., Wu, H., Zhang, Y., Yang, J., & He, F. (septiembre de 2020). Structure characteristics and hygrothermal performance of silica aerogel composites for building thermal insulation in humid areas. Energy and Buildings, 228. doi:10.1016j.enbuild.2020.110452spa
dc.identifier.bibliographicCitationMagar, C. S. (2010). Chapter 10 - Seven Principles for Interconnectivity: Achieving Sustainability in Design and Construction. In W. W. Clark, & W. W. Clark (Ed.), Sustainable Communities Design Handbook (Vol. II, pp. 165-179). butterworth heinemann. Retrieved septiembre 2020, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781856178044000100#s0055spa
dc.identifier.bibliographicCitationMannise, R. (16 de 08 de 2011). ecocosas.com. Recuperado el marzo de 2020, de https://ecocosas.com/construccion/captacion-de-agua-de-lluvia/spa
dc.identifier.bibliographicCitationMao, j., Xia , B., Bi, F., Zhang, X., Zhang, W., & Siqing, X. (9 de agosto de 2020). Effect of roof materials and weather patterns on the quality of harvested rainwater in Shanghai, China. Revista de producción más limpia, 279. doi:10.1016j.jclepro.2020.123419spa
dc.identifier.bibliographicCitationMazzaferro , L., Machado , R., Melo, A. P., & Lamberts, R. (15 de julio de 2020). Do we need building performance data to propose a climatic zoning for building energy efficiency regulations? Energy and Buildings, 225. doi:10.1016j.enbuild.2020.110303spa
dc.identifier.bibliographicCitationMoreno Bejarano , A. (3 de septiembre de 2019). Metro Cuadrado. (E. Tiempo, Editor) Recuperado el 26 de octubre de 2020, de Metrocuadrado.com: https://www.metrocuadrado.com/noticias/precios-m2/occidente-sector-kennedy-y-mandalay-933spa
dc.identifier.bibliographicCitationOrdaz Montalvo, E. (20 de noviembre de 2019). ¿Piensas en comprar casa? Este es el tiempo que debes ahorrar para conseguirlo. El Financiero. Recuperado el 21 de octubre de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/cuanto-tiempo-debes-ahorrar-para-comprarte-una-casaspa
dc.identifier.bibliographicCitationOrtega, M. (16 de junio de 2014). ámbito.com. Recuperado el marzo de 2020, de https://www.ambito.com/edicion-impresa/edificios-sustentables-menos-costos-y-mayores-beneficios-n3845418spa
dc.identifier.bibliographicCitationPaisajismo Digital. (24 de julio de 2017). Paisajismo Digital . (Paisajismo Digital ) Recuperado el 15 de octubre de 2020, de paisajismodigital.com: https://paisajismodigital.com/blog/los-jardines-verticales-del-santolaia/spa
dc.identifier.bibliographicCitationPassoni, C., Marini, A., Andrea Belleri, & Menna, C. (octubre de 2020). Redefining the concept of sustainable renovation of buildings: State of the art and an LCT-based design framework. Sustainable Cities and Society. doi:10.1016j.scs.2020.102519spa
dc.identifier.bibliographicCitationPetković-Grozdanović, N., Stoiljković, B., & Shubenkov, M. (2016). Location Criteria Relevant for Sustainability of Social Housing Model. En M. T. (Ed.), XV Congreso Internacional sobre Problemas de actualidad de la Arquitectura, Ingeniería Civil, Eficiencia Energética y Ecología, TPACEE 2016. Volumen 73, pág. número de artículo 06001. Tyumenul, Rusia: EDP Sciences. doi:10.1051 / matecconf / 20167306001spa
dc.identifier.bibliographicCitationplaneta, c. e. (2018). cuidemoselplaneta.org. Recuperado el marzo de 202, de http://www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos-ambientales/energias-renovables/Que-son-las-energias-renovables.aspspa
dc.identifier.bibliographicCitationPolo, G. G. (5 de agosto de 2015). Bogotá, la ciudad de todos los colombianos. (J. Cardona, Ed.) El Espectador, pág. articulo electrónico. Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-la-ciudad-de-todos-los-colombianos/spa
dc.identifier.bibliographicCitationrePlanet. (13 de abril de 2020). replanet.es. Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.replanet.es/captacion-de-agua-de-lluvia-sistemas-de-recogida-pluvial/spa
dc.identifier.bibliographicCitationRevista Semana. (05 de 03 de 2019). Revista Semana. Recuperado el septiembre de 2020, de https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/eficiencia-energetica-colombia-ha-avanzado-pero-falta-mucho-por-hacer/43180spa
dc.identifier.bibliographicCitationREYES, M. C., & RUBIO , J. J. (2014). DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, 53. (F. D. INGENIERÍA, Ed.) Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: Universida católica de Colombia. Recuperado el septiembre de 2020, de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2089/1/Recoleccion-aguas.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationRobotham, M., Evensen, C., & Cox, L. (27 de enero de 2015). Rainwater Catchment Systems. 1-53. (U. d. Hawaii, Ed.) Honolulu, Hawai, Estados Unidos: College of Tropical Agriculture and Human Resources . Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.researchgate.net/publication/29744816_Rainwater_Catchment_Systemsspa
dc.identifier.bibliographicCitationRodríguez, J. S. (2 de septiembre de 2019). las2orillas. (las2orillas, Ed.) Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.las2orillas.co/bogota-enfrentada-a-un-problema-de-sobrepoblacion/spa
dc.identifier.bibliographicCitationSarmiento, J. O. (2017). Vivienda industrializada:antecedentes en el mundo y propuesta al déficit de vivienda social en Colombia. En P. U. Javeriana (Ed.), Cuadernos de Vivienda y Urbanismo (Vol. Volumen 10, págs. 79-96). Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. doi:10.11144 / Javeriana.cvu10-20.viamspa
dc.identifier.bibliographicCitationSecretaria del Habitat Alcaldia Mayor de Bogotá. (2019). http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Kennedy.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationSecretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. (10 de septiembre de 2020). Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. Recuperado el 4 de octubre de 2020, de http://201.245.192.252:81/home/text/1512spa
dc.identifier.bibliographicCitationSecretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes Kennedy. (2008). LOCALIDAD DE KENNEDY FICHA BÁSICA. Ficha Básica, Alcaldia Mayor de Bogotá , Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, Bogotá D.C. Recuperado el 12 de octubre de 2020, de https://docplayer.es/9839137-Localidad-de-kennedy-ficha-basica.htmlspa
dc.identifier.bibliographicCitationSecretaria Distrital de Hacienda de Bogotá. (2004). Recorriendo Kennedy. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, Departamento Administrativo de Planeación. Bogotá D.C.: Editorial EdiSion Ltda. Recuperado el 11 de octubre de 2020, de https://www.shd.gov.co/shd/taxonomy/term/220/shd/por-una-bogota-libre-de-discriminacionspa
dc.identifier.bibliographicCitationSECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. (2017). sdp.gov.co. Recuperado el 3 de octubre de 2020, de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/08%20Localidad%20de%20Kennedy.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationSecretaría Distrital de Planeación. (2019). sdp.gov.co. Recuperado el 12 de octubre de 2020, de http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/estratificacion/estratificacion-por-localidadspa
dc.identifier.bibliographicCitationSecretaría Distrital de Planeación. (2020). PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ D. C. DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO. Documento Diagnostico, Alcaldía Mayor de Bogotá , Plan de Ordenamiento Territorial, Bogotá D.C. Recuperado el 19 de octubre de 2020, de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/08_kennedy_-_diagnostico_pot_2020.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationShucong, Z., Xun, Y., Xu, S., & Zhou, Y. (2015). Analysis of Plans for Rainwater Reuse in a Residential Area in Jiangsu, China. 2015 Asia-Pacific Energy Equipment Engineering Research Conference, (págs. 367-369). doi:10.2991/ap3er-15.2015.86spa
dc.identifier.bibliographicCitationSliwa, M., & Wiig, H. (18 de abril de 2016). Should I stay or should I go: The role of Colombian free urban housing projects in IDP return to the countryside. Habitat International, 56, 11-19. doi:10.1016j.habitatint.2016.01.003spa
dc.identifier.bibliographicCitationSouza , E., & Ghisi, E. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses, 4(3), 607-628. Brasil: water. doi: 10.3390 / w4030607spa
dc.identifier.bibliographicCitationSsk, R. (2020). SUSTAINABLE BUILDING DESIGN. Edx-MITx Course Project, (pág. 19). Cambridge. doi:10.13140/RG.2.2.11868.00642spa
dc.identifier.bibliographicCitationTakagi , K., Otaki , M., & Otaki, Y. (2018, noviembre 22). Potential of rainwater utilization in households based on the distributions of catchment area and end-use water demand, 10(1706), 12. Suiza: MDPI AG. doi:MDPI AGspa
dc.identifier.bibliographicCitationThuy Bui, T., Canh Nguyen, D., Han, M., Kim, M., & Park, H. (24 de octubre de 2020). Rainwater as a source of drinking water: A resource recovery case study from Vietnam. Journal of Water Process Engineering. doi:10.1016j.jwpe.2020.101740spa
dc.identifier.bibliographicCitationUnidad de Planeación Minero energético, U. (2016). PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO. Plan de Acción, Ministerio de Minas y Energia , Departamento de Energia, Bogotá. Recuperado el septiembre de 2020, de https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/MarcoNormatividad/PAI_PROURE_2017-2022.pdfspa
dc.identifier.bibliographicCitationVélez, A. G. (14 de abril de 2015). Gerencia de Edificios. Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.gerenciadeedificios.com/201504144461/articulos/arte-y-funcion/conozca-los-secretos-del-edificio-alpina.htmlspa
dc.identifier.bibliographicCitationAdames González, S. M., Sierra, J., Tarra Figueroa, H. R., & Sánchez, G. A. (junio de 2017). Comparación Financiera entre Construcción Tradicional y construcción sostenible Para vivienda en el Sector Sub Urbano del Municipio de Funza Cundinamarca. Comparación Financiera entre Construcción Tradicional y construcción sostenible, 66. Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: Universidad Catolica de Colombia. Recuperado el 20 de octubre de 2020, de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14799/1/Comparaci%C3%B3n%20Financiera%20entre%20la%20Construcci%C3%B3n%20Tradicional%20de%20una%20Vivienda%20y%20la%20Construcci%C3%B3n%20Sosten.pdf Coma, J., Pérez, G., Castell, A., Solé, C., & Cabeza, L. (abril de 2014). Energy Efficiency. Green roofs as passive system for energy savings in buildings during the cooling period: use of rubber crumbs as drainage layer. doi:10.1007/s12053-014-9262-x Fonseca, J., Jayathissa , P., & Schlueter, A. (2015). Integrated sustainable building design in the tropics: Case study "Fabrica de Cultura", Barranquilla, Colombia. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 195, 499-510. doi:10.2495 / ESUS150421 Pérez, G., Coma, J., & Cabeza, L. (2014). Green roofs and green facades for energy savings in buildings. In M. Coleman-Sanders (Ed.), : Green Building and Phase Change Materials: Characteristics, Energy Implications and Environmental Impacts. Lérida, España: Nova Science Publishers, Inc. Retrieved octubre 2020, 23, from https://www.researchgate.net/publication/301354967_Green_roofs_and_green_facades_for_energy_savings_in_buildings Vox, G., Blanco, I., Fuina, S., Campiotti, C. A., Mugnozza, G. S., & Schettini , E. (septiembre de 2016). Evaluation of wall surface temperatures in green facades. Articulo. (U. d. Bari, Ed.) Bari, Italia: ICE Publishing. doi:10.1680/jensu.16.00019 W. König, K., & Sperfeld, D. (2010, julio 22). Rainwater Harvesting – A global issue matures. Articulo, 8. (D. Sperfeld, Ed.) Magdeburgo, Sajonia-Anhalt, Alemania: Fachvereinigung Betriebsund Regenwassernutzung. Retrieved septiembre 2020, from https://www.yumpu.com/en/document/view/8145860/rainwater-harvesting-a-a-global-issue-matures-european- Alcaldía Local de Kennedy. (24 de julio de 2017). ObservatorioAmbiental de Bogotá. Recuperado el 5 de octubre de 2020, de https://oab.ambientebogota.gov.co/?post_type=dlm_download&p=3187 Alcaldía Local de Kennedy. (2017). PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, Alcaldía Local de Kennedy, Departamento de Planeación, Bogotá D.C. Recuperado el 14 de octubre de 2020, de http://www.kennedy.gov.co/transparencia/planeacion/planes/plan-institucional-gestion-ambiental-piga-2017-2020 Amarilo. (9 de abril de 2019). amarilo.com.co. Recuperado el septiembre de 2020, de https://amarilo.com.co/blog/verde/10-construcciones-sostenibles-del-mundo/ Ardila, G. (9 de octubre de 2011). Los principales problemas ambientales. (H. G. Buendía, Ed.) razonpublica.com, Revista digital. Recuperado el septiembre de 2020, de https://razonpublica.com/los-principales-problemas-ambientales/ Asdrubali, F., D'Alessandro, F., & Schiavoni, S. (2015). A review of unconventional sustainable building insulation materials. In F. Asdrubali, Sustainable Materials and Technologies (Vol. 4, pp. 1-17). Perugia, Umbria, Italia: Elsevier. doi:10.1016 / j.susmat.2015.05.002 Asociación de Ciencias Ambientales;. (s.f.). cienciasambientales.org.es. Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/conoce-la-energia-de-tu-vivienda/eficiencia-energetica/aislamiento-termico-del-edificio Bashford, H. H., & Robson, K. F. (1995). Defining the building green process. ASCE Construction Congress Proceedings (pp. 405-423). San Diego, California, Estados Unidos: ASCE. Retrieved mayo 08, 2020, from https://ezproxy.uan.edu.co:2063/record/display.uri?eid=2-s2.0-38449099705&origin=resultslist&sort=plf-t&src=s&st1=green+buildings&nlo=&nlr=&nls=&sid=675095f988db522ee50a91857d6ca1c2&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE%28green+buildings%29&relpos=14&citeCnt=3&search Bautista Gordillo, J. D., & Loaiza Elizande, N. F. (8 de octubre de 2018). ANALISIS COSTO-BENEFICIO ENTRE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOSTENIBLES Y VIVIENDAS TRADICIONALES CON BASE A LA SOSTENIBLIDAD AMNBIENTAL EN SOACHA, CUNDINAMARCA. ANALISIS COSTO-BENEFICIO ENTRE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOSTENIBLES Y VIVIENDAS TRADICIONALES CON BASE A LA SOSTENIBLIDAD AMNBIENTAL EN SOACHA, CUNDINAMARCA., 88-96. Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: Universidad Francisco Jose de Caldas. Recuperado el 24 de octubre de 2020, de http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/15258/1/LoaizaElizaldeNelsonFabian2018.pdf Campos Cardoso, R., Cavalcante Blanco, C., & Duarte, J. (13 de marzo de 2020). Technical and financial feasibility of rainwater harvesting systems in public buildings in Amazon, Brazil. Journal of Cleaner Production, 260. doi:10.1016j.jclepro.2020.121054 certicalia. (s.f.). www.certicalia.com. Recuperado el marzo de 2020, de https://www.certicalia.com/certificacion-leed/que-es-la-certificacion-leed Coma, J., Perez, G., Sole, C., Castell, A., & Cabeza, L. (enero de 2016). Renewable Energy. Thermal assessment of extensive green roofs as passive tool for energy savings in buildings. doi:10.1016/j.renene.2015.07.074 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. (2016). Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Recuperado el noviembre de 2020, de cccs.org.co: https://www.cccs.org.co/wp/haga-parte-del-cccs/comparativo-sistemas-de-certificacion-en-construccion-sostenible-en-colombia/ Consejo Local de gestión del Riesgo y Cambio Climático. (2018). Caracterización General de Escenarios de Riesgo. Caracterización General de Escenarios de Riesgo, Alcaldia Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climatico, Bogotá D.C. Recuperado el 14 de octubre de 2020, de https://www.idiger.gov.co/documents/220605/314085/Identificaci%C3%B3n+y+priorizaci%C3%B3n.pdf/24386a78-ea2b-4abe-9516-9b9c37955fc4 Construdata. (19 de agosto de 2020). Índices de Costos. Revista Construdata 195, 52-53. Recuperado el 27 de octubre de 2020, de https://issuu.com/legissa/docs/construdata_ed_195_compressed/42 Convertino, F., Vox, G., & Schettini , E. (2018). Energy Balance in Green Facades. Proceedings of 13th Conference on Advanced Building Skins, (págs. 390-398). Bern, Switzerland. Recuperado el 2 de octubre de 2020, de https://www.researchgate.net/publication/332813790_Energy_Balance_in_Green_Facades Desarrollo, P. d. (2020). www.co.undp.org. Recuperado el 2020, de https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html Economidou, M., Todeschi, V., Bertoldi, P., D'Agostino, D., Zangheri, P., & Castellazi, L. (15 de octubre de 2020). Review of 50 years of EU energy efficiency policies for buildings. Energía y Edificación, 225. doi:10.1016j.enbuild.2020.110322 Fatourehchi, D., & Zarghami, E. (noviembre de 2020). Social sustainability assessment framework for managing sustainable construction in residential buildings. Journal of Building Engineering, 32. doi:10.1016j.jobe.2020.101761 Fondo Nacional del Ahorro. (14 de octubre de 2020). Fondon Nacional del Ahorro. Recuperado el 15 de octubre de 2020, de https://www.fna.gov.co/vivienda/Subsidios-y-coberturas/mi-casa-ya Gamal Sahlol, D., Elbeltagi, E., Elzoughiby, M., & Abd Elrahman, M. (noviembre de 2020). Sustainable building materials Assessment and selection using system dynamics. Journal of Building Engineering. doi:10.1016j.jobe.2020.101978 Garcés Gómez, C. (16 de octubre de 2018). Vivienda de interés social: metros cuadrados vs. calidad de vida. Pesquisa Javeriana, Digital. Recuperado el 26 de octubre de 2020, de https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/vivienda-de-interes-social-metros-cuadrados-vs-calidad-de-vida/#:~:text=Los%20criterios%20de%20selecci%C3%B3n%20incluyeron,Camacol%2C%20para%202018%20hay%2077. García Gómez, J. C. (2014). Acceso a la vivienda de interés social. Estudio comparativo de dos proyectos VIS en la localidad de Kennedy, 40-43. (J. C. GÓMEZ, Ed.) Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: repositorio.uniandes.edu.co. Recuperado el 13 de octubre de 2020, de https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/12842/u703620.pdf?sequence=1 Gonzáles Maecha, R. E., Rosse Caldas , L., Garaffa, r., Lucena, A., Szklo, A., & Toledo Filho, R. (20 de agosto de 2020). Constructive systems for social housing deployment in developing countries: A case study using dynamic life cycle carbon assessment and cost analysis in Brazil. Energy and Buildings, 227. doi:10.1016j.enbuild.2020.110395 Hong, Y., Deng, W., Ezeh, C. I., & Peng, Z. (2019, octubre 18). Attaining sustainable high-rise office buildings in warm-summer-cold-winter climates: A case study on Frankfurt. International Journal of Low-Carbon Technologies, 14(4), 533-542. doi:10.1093 / ijlct / ctz044 IDECA. (2018). Mapas Bogotá. Recuperado el 12 de octubre de 2020, de https://mapas.bogota.gov.co/?l=503&e=-74.09048407911044,4.609339240978784,-74.08533423780113,4.611929890891317,4686&b=7256# Jalaei, F., Jalaei, F., & Mohammadi, S. (2020, febrero). An integrated BIM-LEED application to automate sustainable design assessment framework at the conceptual stage of building projects. Sustainable Cities and Society, 53(101979). doi:10.1016 / j.scs.2019.101979 Khan, J., Kumar, R., & Yousuf, A. (2019). Runoff and Rainwater Harvesting. En M. Singh, & A. Yousuf, Watershed Hydrology, Management and Modeling. CRC Press. doi:10.1201/9780429430633-2 La Nota Economica. (3 de mayo de 2018). Se cumplen 10 años de la certificación LEED en Colombia. La Nota Economica, Digital. Recuperado el septiembre de 2020, de https://lanotaeconomica.com.co/negocios/se-cumplen-10-anos-de-la-certificacion-leed-en-colombia.html# Lestari, E., Pranoto, W., & Makarim, C. (2020, julio 20). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Utilization of rainwater harvesting installation to fulfil water needs in educational buildings, 852( 012054), 1. Jakarta, Región especial de Yakarta, Indonesia: Institute of Physics Publishing. doi:10.1088 / 1757-899X / 852/1/012054 Liu, Y., Wu, H., Zhang, Y., Yang, J., & He, F. (septiembre de 2020). Structure characteristics and hygrothermal performance of silica aerogel composites for building thermal insulation in humid areas. Energy and Buildings, 228. doi:10.1016j.enbuild.2020.110452 Magar, C. S. (2010). Chapter 10 - Seven Principles for Interconnectivity: Achieving Sustainability in Design and Construction. In W. W. Clark, & W. W. Clark (Ed.), Sustainable Communities Design Handbook (Vol. II, pp. 165-179). butterworth heinemann. Retrieved septiembre 2020, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781856178044000100#s0055 Mannise, R. (16 de 08 de 2011). ecocosas.com. Recuperado el marzo de 2020, de https://ecocosas.com/construccion/captacion-de-agua-de-lluvia/ Mao, j., Xia , B., Bi, F., Zhang, X., Zhang, W., & Siqing, X. (9 de agosto de 2020). Effect of roof materials and weather patterns on the quality of harvested rainwater in Shanghai, China. Revista de producción más limpia, 279. doi:10.1016j.jclepro.2020.123419 Mazzaferro , L., Machado , R., Melo, A. P., & Lamberts, R. (15 de julio de 2020). Do we need building performance data to propose a climatic zoning for building energy efficiency regulations? Energy and Buildings, 225. doi:10.1016j.enbuild.2020.110303 Moreno Bejarano , A. (3 de septiembre de 2019). Metro Cuadrado. (E. Tiempo, Editor) Recuperado el 26 de octubre de 2020, de Metrocuadrado.com: https://www.metrocuadrado.com/noticias/precios-m2/occidente-sector-kennedy-y-mandalay-933 Ordaz Montalvo, E. (20 de noviembre de 2019). ¿Piensas en comprar casa? Este es el tiempo que debes ahorrar para conseguirlo. El Financiero. Recuperado el 21 de octubre de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/cuanto-tiempo-debes-ahorrar-para-comprarte-una-casa Ortega, M. (16 de junio de 2014). ámbito.com. Recuperado el marzo de 2020, de https://www.ambito.com/edicion-impresa/edificios-sustentables-menos-costos-y-mayores-beneficios-n3845418 Paisajismo Digital. (24 de julio de 2017). Paisajismo Digital . (Paisajismo Digital ) Recuperado el 15 de octubre de 2020, de paisajismodigital.com: https://paisajismodigital.com/blog/los-jardines-verticales-del-santolaia/ Passoni, C., Marini, A., Andrea Belleri, & Menna, C. (octubre de 2020). Redefining the concept of sustainable renovation of buildings: State of the art and an LCT-based design framework. Sustainable Cities and Society. doi:10.1016j.scs.2020.102519 Petković-Grozdanović, N., Stoiljković, B., & Shubenkov, M. (2016). Location Criteria Relevant for Sustainability of Social Housing Model. En M. T. (Ed.), XV Congreso Internacional sobre Problemas de actualidad de la Arquitectura, Ingeniería Civil, Eficiencia Energética y Ecología, TPACEE 2016. Volumen 73, pág. número de artículo 06001. Tyumenul, Rusia: EDP Sciences. doi:10.1051 / matecconf / 20167306001 planeta, c. e. (2018). cuidemoselplaneta.org. Recuperado el marzo de 202, de http://www.lineaverdehuelva.com/lv/consejos-ambientales/energias-renovables/Que-son-las-energias-renovables.asp Polo, G. G. (5 de agosto de 2015). Bogotá, la ciudad de todos los colombianos. (J. Cardona, Ed.) El Espectador, pág. articulo electrónico. Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-la-ciudad-de-todos-los-colombianos/ rePlanet. (13 de abril de 2020). replanet.es. Recuperado el septiembre de 2020, de https://www.replanet.es/captacion-de-agua-de-lluvia-sistemas-de-recogida-pluvial/ Revista Semana. (05 de 03 de 2019). Revista Semana. Recuperado el septiembre de 2020, de https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/eficiencia-energetica-colombia-ha-avanzado-pero-falta-mucho-por-hacer/43180 REYES, M. C., & RUBIO , J. J. (2014). DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Antonio Nariñospa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UANspa
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dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2260
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñospa
dc.publisher.campusBogotá - Surspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Civilspa
dc.publisher.programIngeniería Civilspa
dc.rightsAcceso abierto
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dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectEdificios sostenibles,es_ES
dc.subjectVivienda de interés social (VIS)es_ES
dc.subjectVivienda de interés prioritario (VIP)es_ES
dc.subjectimpacto ambientales_ES
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dc.subject.keywordSustainable buildingses_ES
dc.subject.keywordSocial interest housing (VIS)es_ES
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dc.subject.keywordterritorial feasibilityes_ES
dc.subject.keywordenvironmental feasibilityes_ES
dc.subject.keywordeconomic feasibility.es_ES
dc.titleFactibilidad de edificios sostenibles de viviendas de interés social (vis) y prioritario (vip) en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C.es_ES
dc.typeTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)spa
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