Hacia la constitución de un modelo tecnosolar de la vivienda social
DOI:
https://doi.org/10.46421/encacelacac.v18i1.6685Palabras clave:
Barrio social, Tecnología solar fotovoltaica, BIPV (Build Integrate Photovoltaics), Autoconsumo, Modelo urbano tecnosolarResumen
La Organización de las Naciones Unidas destaca la necesidad de lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles y garantizar el acceso a una energía asequible y moderna para todos. En correspondencia, dado que en la República Argentina el sector residencial se pronuncia como el mayor consumidor de energía dentro del sector edificatorio y que plantea un déficit habitacional superior a los tres millones de hogares, resulta conveniente equiparlos con sistemas de generación renovable. De esta manera, este trabajo realiza una propuesta de diseño para la incorporación de tecnología solar fotovoltaica en un barrio social del Área Metropolitana de San Juan, con el objetivo de incrementar el valor de la relación ciudad-energía. Se concluye que puede ser un ejemplo manifiesto del modelo tecnosolar por su potencial de generación que comprende entre el 92 y el 135% del consumo medio según posibilidades morfológicas, siendo equivalente a un ahorro de 248 tCO2equivalentes al año.
Citas
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Energía Solar. Buenos Aires, 2023. Disponível em: <https://www.inversionycomercio.ar/pdf/sectores/energia/AAICI_Energi%CC%81aSOL.pdf>. Acesso em: 24 jan 2025.
Alderete, Patricia. Tributación ambiental y energías renovables en la Provincia de San Juan. 1. ed. Córdoba, 2020. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1YGCOKzlJupTHhfUnZpx4pElzfxFDCXwL/view>. Acesso em: 24 jan 2025.
Belrzaeg, Mohamed e colab. Distributed generation for microgrid technology. International Journal of Scientific Research Updates, v. 6, n. 1, p. 083–092, 30 Set 2023. Disponível em: <https://orionjournals.com/ijsru/node/494>. Acesso em: 22 jan 2025.
Bril Mascarenhas, Tomás e colab. Desarrollo Productivo Políticas de Desarrollo Productivo Verde para la Argentina. . Buenos Aires, Argentina: [s.n.], 2021. Disponível em: <https://fund.ar/wp-content/uploads/2021/11/Fundar-Poli%CC%81ticas-de-Desarrollo-Productivo-Verde-para-la-Argentina.pdf>. Acesso em: 23 jan 2025.
Chen, Xiana e colab. City-wide Solar Radiation Potential Analysis by Coupling Physical Modelling and Machine Learning. 22 Out 2024, [S.l: s.n.], 22 Out 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-4-2024-119-2024>. Acesso em: 22 jan 2025.
Chevez, Pedro. Construcción de modelos de bajo costo para la determinación del potencial solar intraurbano en ciudades intermedias. Revista de Urbanismo, n. 47, p. 161–189, 22 Dez 2022. Disponível em: <https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/65458>. Acesso em: 23 jan 2025.
Coria, Gustavo E. e Samper, Mauricio E. Evaluación de mecanismos de incentivo para la generación de energía solar distribuida en San Juan, Argentina. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, v. 30, n. 3, p. 551–563, 2022. Acesso em: 23 jan 2025.
Domingos, Renata Mansuelo Alves e Mariano, Pedro Oscar Pizzetti e Pereira, Fernando Oscar Ruttkay. Impacto do crescimento urbano na acessibilidade solar. ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 7 Out 2024. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/6243>. Acesso em: 23 jan 2025.
EPSE. Con la energía del Sol. Disponível em: <https://epsesanjuan.com.ar/ingles/web/novedad/con-la-energia-del-sol/410>. Acesso em: 24 jan 2025.
EPSE. Energía Solar. Disponível em: <https://www.epsesanjuan.com.ar/index.php/web/energia/solar/2>. Acesso em: 24 jan 2025.
Gautam, Chandra Kant e colab. Short Review of Solar Energy Markets and Policies for Smart Cities Development. E3S Web of Conferences, v. 540, p. 04002, 21 Jun 2024. Disponível em: <https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/70/e3sconf_icpes2024_04002/e3sconf_icpes2024_04002.html>. Acesso em: 23 jan 2025.
Huang, Yanyan e colab. From Urban Design to Energy Sustainability: How Urban Morphology Influences Photovoltaic System Performance. Sustainability 2024, Vol. 16, Page 7193, v. 16, n. 16, p. 7193, 21 Ago 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/16/7193/htm>. Acesso em: 23 jan 2025.
Huete-García, María Ángeles e Merinero-Rodríguez, Rafael. De la reconstrucción al Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (MDUSI): una reflexión desde la perspectiva del análisis de políticas públicas. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, v. 54, n. 212, p. 283–296, 30 Jun 2022. Acesso em: 23 jan 2025.
Hurtado, Elías e colab. Multicriteria solar photovoltaic potential evaluation for high educational buildings. Case study of Polytechnic University of Valencia, Spain. Renewable Energy, v. 227, 1 Jun 2024. Acesso em: 23 jan 2025.
INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Buenos Aires, 2023. v. 1° ed. Disponível em: <https://censo.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/cnphv2022_resultados_provisionales.pdf>. Acesso em: 17 set 2023.
Javaid, Ali e colab. Sustainable urban energy solutions: Forecasting energy production for hybrid solar-wind systems. Energy Conversion and Management, v. 302, p. 118120, 15 Fev 2024. Acesso em: 23 jan 2025.
Kazimierski, Martín e Samper, Mauricio. Desarrollo fotovoltaico en San Juan: un acercamiento al entramado de estrategias públicas para la transición energética. Ciencia, Docencia y Tecnología, v. 32, n. 63 (set-dic), 10 Dez 2021. Acesso em: 24 jan 2025.
Kurbán, A. Verde Urbano. Contribución Bioclimática a la Sustentabilidad de Ambientes Áridos. 2017. 01–322 f. Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina, 2017.
Kurian, Jibi e KARTHI, L. Building integrated photovoltaics- an overview. Construcción de energía fotovoltaica integrada: una descripción general. 2021. Acesso em: 23 jan 2025.
Lin, Weiyan e colab. Towards Sustainable Urban Energy: A Robust Deep Learning Framework for Solar Potential Estimation. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, v. XLVIII-1–2024, n. 1, p. 371–378, 10 Maio 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-1-2024-371-2024>. Acesso em: 23 jan 2025.
Longhini, Maria Victoria e AJMAT, Raul Fernando. Propuesta de una metodología aplicada al estudio de simulación urbana-solar como herramienta de diseño. Arquisur, 20 Jul 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.14409/ar.v10i17.8899>. Acesso em: 23 jan 2025.
Mansuelo, Renata e colab. Impacto do crescimento urbano na acessibilidade solar: Um estudo em Florianópolis. ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, v. 20, n. 1, 7 Out 2024. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/6243>. Acesso em: 23 jan 2025.
Montenegro, M. San Juan y su política de desarrollo de la energía fotovoltaica. Disponível em: <https://sisanjuan.gob.ar/interes-general/2019-10-17/18102-san-juan-y-su-politica-de-desarrollo-de-la-energia-fotovoltaica#:~:text=Como%20ventajas%2C%20San%20Juan%20presenta,la%20zona%20de%20la%20provincia.>. Acesso em: 9 jun 2022.
Rosato, Antonio e Gholami, Hassan. A Holistic Multi-Criteria Assessment of Solar Energy Utilization on Urban Surfaces. Energies 2024, Vol. 17, Page 5328, v. 17, n. 21, p. 5328, 26 Out 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/21/5328/htm>. Acesso em: 22 jan 2025.
Sankari, S. Siva e Kumar, P. Senthil. Solar Power Forecasting in Smart Cities using Deep Learning Approaches: A Review. International Research Journal of Multidisciplinary Technovation, v. 6, n. 6, p. 145–158, 21 Nov 2024. Disponível em: <https://journals.asianresassoc.org/index.php/irjmt/article/view/1472>. Acesso em: 23 jan 2025.
Secretaría de Energía. Balance Energético Nacional 2023. . Argentina, 2024. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/econom%C3%ADa/energ%C3%ADa/planeamiento-energetico/balances-energeticos>. Acesso em: 23 jan 2025.
Secretaría de Energía. Calculador Solar. Versión 3.3. Disponível em: <https://calculadorsolar.energia.gob.ar/>. Acesso em: 24 jan 2025.
Secretaría de Vivienda. Estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social. Marco para la promoción de viviendas inclusivas, asequibles y sostenibles. Argentina, 2019.
Tehrani, Alireza Attarhay e colab. Predicting solar radiation in the urban area: A data-driven analysis for sustainable city planning using artificial neural networking. Sustainable Cities and Society, v. 100, p. 105042, 1 Jan 2024. Acesso em: 23 jan 2025.
UNEP. Building materials and the climate: constructing a new future. France, Set 2023. Disponível em: <https://www.unep.org/es/resources/informe/materiales-de-construccion-y-el-clima-construyendo-un-nuevo-futuro>. Acesso em: 22 jan 2025.
Zalamea, Esteban e colab. Implicancias de superposición fotovoltaica en entorno urbano ecuatorial andino con LIDAR. Revista INVI, v. 39, n. 110, p. 203–235, 2024. Acesso em: 23 jan 2025.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.