dc.contributorRuiz-Vásquez, Abraham
dc.creatorGuerrero-Rangel, Andrés Felipe
dc.creatorOlaya-Neisa, Yesica Lorena
dc.date.accessioned2021-03-11T16:31:22Z
dc.date.available2021-03-11T16:31:22Z
dc.date.created2021-03-11T16:31:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierGuerrero-Rangel, A. F. y Olaya-Neisa, Y. L. (2020). Desarrollo de una guía metodológica sobre la implementación de técnicas sostenibles y certificación LEED BD+C en el edificio Paralelo 26. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Especialización en Gerencia de Obras. Bogotá, Colombia
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10983/25691
dc.description.abstractLa presente investigación se enfoca en desarrollar una guía metodológica que se fundamente en los aspectos necesarios para la implementación de técnicas sostenibles y certificación LEED en Colombia, realizando una investigación sobre cómo se ha implementado este aspecto a nivel nacional, así como el análisis de las técnicas y prácticas sostenibles llevadas a cabo en el proyecto “Paralelo 26”.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Católica de Colombia
dc.publisherFacultad de Ingeniería
dc.publisherBogotá
dc.publisherEspecialización en Gerencia de Obras
dc.relationAbdel-Aal, M. F., Maarouf, I., & El-Sayary, S. (2018). Wakala buildings of Mamluk era in Cairo, Egypt and how far they meet the rating criteria of LEED V4. Alexandria Engineering Journal, 57(4), 3793–3803. https://doi.org/10.1016/j.aej.2018.03.007
dc.relationAbramyan, S. G. (2016). Environmental compliance during construction. Procedia Engineering, 150, 2146–2149. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.255
dc.relationAgudelo, M., Bedoya, C., Gomez, C., & Valencia, A. (2019). Planificación Urbana y Construcción de Ciudades Sostenibles en Colombia. Journal of Chemical Information and Modeling, 14. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
dc.relationAsere, L., & Blumberga, A. (2018). Energy efficiency - Indoor air quality dilemma in public buildings. Energy Procedia, 147, 445–451. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.07.115
dc.relationBohórquez, Á. M., Forero, Y., & Ariza, J. A. (2014). Densificación Urbana como mecanismo de desarrollo habitacional. 1, 96.
dc.relationCárcamo, L. M. C. (2016). Código Tecnico De La Edificación Como Instrumento Para La Protección Del Medio Ambiente: Una Mirada Al Caso Colombiano/Technical Code of Building As Instrument for the Protection of the Environment: a Look At the Colombian Case. M+A : Revista Electrónica de Medioambiente, 17(2), 20–42. https://doi.org/http://dx.doi.org/10..5209/MARE.54799
dc.relationConsejo Colombiano de Construccion Sostenible. (2015). Paralelo 26: nuevo edificio leed platino en bogotá. 3. Recuperado de https://www.cccs.org.co/wp/wp-content/uploads/filebase/2016.-Paralelo-26-LEED-Platino-en-Bogota-.pdf
dc.relationConsejo Colombiano de Construccion Sostenible. (2016). Consejo Colombiano de Construcción Sostenible – CCCS. Recuperado de https://www.cccs.org.co/wp/
dc.relationCYPE Ingenieros S.A. (2012). Impacto ambiental. Análisis del ciclo de vida.
dc.relationDepartamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 3919: Politica Nacional de Edificaciones Sostenibles. , (2018).
dc.relationDing, C., Feng, W., Li, X., & Zhou, N. (2019). Urban-scale building energy consumption database: A case study for Wuhan, China. Energy Procedia, 158, 6551–6556. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.102
dc.relationEl Heraldo. (2019). Contraloría vigilará destinación de millonarios recursos para comunidades indígenas. Recuperado de https://www.elheraldo.co/colombia/contraloria-vigilara-destinacion-de-millonarios-recursos-para-comunidades-indigenas-612194
dc.relationElSorady, D. A., & Rizk, S. M. (2020). LEED v4.1 operations & maintenance for existing buildings and compliance assessment: Bayt Al-Suhaymi, Historic Cairo. Alexandria Engineering Journal, 59(1), 519–531. https://doi.org/10.1016/j.aej.2020.01.027
dc.relationEspinosa, J. P., & Echeverry, D. (2005). Aplicabilidad del sistema LEED en el entorno colombiano. Universidad de los Andes, 6.
dc.relationGhaffar, S. H., Burman, M., & Braimah, N. (2020). Pathways to circular construction: An integrated management of construction and demolition waste for resource recovery. Journal of Cleaner Production, 244, 118710. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118710
dc.relationGobbi, S., Puglisi, V., & Ciaramella, A. (2016). A Rating System for Integrating Building Performance Tools in Developing Countries. Energy Procedia, 96(October), 333–344. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.09.156
dc.relationGreen Building Community. (2020). Sobre LEED. Recuperado de La comunidad LEED de Latinoamérica website: https://www.latamgbc.com/novatos/
dc.relationGurgun, A. P., Komurlu, R., & Arditi, D. (2015). Review of the LEED Category in Materials and Resources for Developing Countries. Procedia Engineering, 118, 1145–1152. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.456
dc.relationGurgun, A. P., Polat, G., Damci, A., & Bayhan, H. G. (2016). Performance of LEED Energy Credit Requirements in European Countries. Procedia Engineering, 164(June), 432–438. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.641
dc.relationHassan, A. M., Fatah El Mokadem, A. A., Megahed, N. A., & Abo Eleinen, O. M. (2020). Improving outdoor air quality based on building morphology: Numerical investigation. Frontiers of Architectural Research, (xxxx), 1–16. https://doi.org/10.1016/j.foar.2020.01.001
dc.relationHe, Z. (2016). Solar Water Heating Systems Applied in High-rise Residential Buildings in China. Energy Procedia, 91, 408–414. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.06.278
dc.relationHill, A., Han, Y., Taylor, J. E., Shealy, T., Pearce, A., & Mohammadi, N. (2019). Empirical examination of pro-environmental behaviors in traditional, green featured, and LEED certified buildings. Energy Procedia, 158, 3982–3987. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.843
dc.relationKomurlu, R., Gurgun, A. P., & Arditi, D. (2015). Evaluation of LEED Requirements for Site Properties in Developing Country-Specific Certification. Procedia Engineering, 118, 1169–1176. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.460
dc.relationLi, S. H., & Altan, H. (2011). Environmental impacts of building structures in Taiwan. Procedia Engineering, 21, 291–297. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2017
dc.relationLiu, B., & Ping, Y. (2012). Water saving retrofitting and its comprehensive evaluation of existing residential buildings. Energy Procedia, 14, 1780–1785. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.12.1167
dc.relationLohmeng, A., Sudasna, K., & Tondee, T. (2017). State of the Art of Green Building Standards and Certification System Development in Thailand. Energy Procedia, 138, 417–422. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.188
dc.relationMa, H., Zhou, W., Lu, X., Ding, Z., & Cao, Y. (2016). Application of low cost active and passive energy saving technologies in an ultra-low energy consumption building. Energy Procedia, 88, 807–813. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.06.132
dc.relationMalaver, N. P., & Ortíz, N. F. (2018). Analisis de las edificaciones sustentables como la mejor altenartiva económica, social y ambiental para la construcción en Colombia. 1, 1–62.
dc.relationMartín, L. (2020). Los (inesperados) beneficios del coronavirus para el medio ambiente. Recuperado de Compromiso Empresarial - Revista Lider en Innovación social website: https://www.compromisoempresarial.com/coronavirus/2020/04/inesperados-beneficios-coronavirus-medio-ambiente/
dc.relationMartinez, A. (2014). Ciclo de vida de la Edificación. Ciudad de México: Instituto de Ecología - UNAM.
dc.relationMinisterio de Vivienda Ciudad y Territorio. Resolución 549 de 2015. , (2015).
dc.relationOke, A., Aghimien, D., Aigbavboa, C., & Musenga, C. (2019). Drivers of sustainable construction practices in the Zambian construction industry. Energy Procedia, 158, 3246–3252. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.995
dc.relationOrdoñez, J. (2018). Qué ver en Bogotá: la nevera de Latinoamérica. Recuperado de Dejarlo todo para viajar website: http://www.dejarlotodoparaviajar.com/project/que-ver-en-bogota/
dc.relationOsorio, J. A. (2016). Guía Metodológica para la Implementación de la certificación LEED for Neighborhood Development en Panamá. (January), 195. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2576.5525
dc.relationPartridge, L., & Gan, E. S. (2017). The Latest Demonstrated Technical Innovations in Sydney CBD Tall Building: Case Study. Procedia Engineering, 180, 49–60. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.164
dc.relationRaouf, A. M., & Al-Ghamdi, S. G. (2019). Effect of R-values changes in the baseline codes: Embodied energy and environmental life cycle impacts of building envelopes. Energy Reports, 6, 554–560. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2019.09.025
dc.relationResch, E., Lausselet, C., Brattebø, H., & Andresen, I. (2020). An analytical method for evaluating and visualizing embodied carbon emissions of buildings. Building and Environment, 168(May 2019). https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106476
dc.relationRevista Semana - Sostenible. (2019). Así avanza la construcción sostenible en el país. Recuperado de https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/cuantas-construcciones-en-el-pais-tienen-la-certificacion-de-sostenibilidad/46905
dc.relationRibero, Garzón, D., Alvarado, Y., & Gasch, I. (2016). Beneficios económicos de la certificación LEED. Edificio Centro Ático: Caso de estudio. Revista Ingenieria de Construccion, 31(2), 139–146. https://doi.org/10.4067/s0718-50732016000200007
dc.relationRincón, N. A., Sánchez, L. C., & Verano, Y. I. (2019). Estrategias sustentables para edificios que buscan la Certificación LEED en Colombia. 1, 1–39.
dc.relationRocha Tamayo, E. (2011). Construcciones sostenibles: materiales, certificaciones y LCA. Nodo: Arquitectura. Ciudad. Medio Ambiente, 6(11), 99–116.
dc.relationRodriguez, S. G., Campoy, M. D., Cantu, E. C., & Orihuela, E. L. (2015). Propuesta de modelo integral de evaluación sostenible de la vivienda social en México. Ambiente Construído, 15(4), 7–17. https://doi.org/10.1590/s1678-86212015000400036
dc.relationSafinia, S., Al-Hinai, Z., Yahia, H. A. M., & Abushammala, M. F. M. (2017). Sustainable Construction in Sultanate of Oman: Factors Effecting Materials Utilization. Procedia Engineering, 196(June), 980–987. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.08.039
dc.relationSalem, D., Bakr, A., & El Sayad, Z. (2018). Post-construction stages cost management: Sustainable design approach. Alexandria Engineering Journal, 57(4), 3429–3435. https://doi.org/10.1016/j.aej.2018.07.014
dc.relationScofield, J. H. (2013). Efficacy of LEED-certification in reducing energy consumption and greenhouse gas emission for large New York City office buildings. Energy and Buildings, 67, 517–524. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.08.032
dc.relationSecretaría Distrital de Planeación. (2019). SINUPOT. Recuperado de https://sinupot.sdp.gov.co/visor/
dc.relationSolaimani, S., & Sedighi, M. (2020). Toward a holistic view on lean sustainable construction: A literature review. Journal of Cleaner Production, 248, 119213. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119213
dc.relationTang, Z., Li, W., Tam, V. W. Y., & Xue, C. (2020). Advanced progress in recycling municipal and construction solid wastes for manufacturing sustainable construction materials. Resources, Conservation and Recycling: X, 6(March), 100036. https://doi.org/10.1016/j.rcrx.2020.100036
dc.relationTheron, S. (2019). Green Certifications: What Options Are Available And Why Do They Matter? Recuperado de Cyclone Energy Group website: https://www.cyclone.energy/2019/03/28/green-certifications-what-options-are-available-and-why-do-they-matter/
dc.relationThilakaratne, R., & Lew, V. (2011). Is LEED leading Asia?: An analysis of global adaptation and trends. Procedia Engineering, 21, 1136–1144. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2122
dc.relationUnidad de Planeación Minero Energética - UPME. Resolución 463 de 2018. , (2018).
dc.relationUS Green Building Cousin. (2020). LEED rating system. Recuperado de https://www.usgbc.org/leed
dc.relationValpitec. (2018). LEED Sistema de certificación de edificaciones sostenibles. Recuperado de Valpitec - Soluciones para la industria website: https://valpitec.com/2018/06/01/leed-sistema-de-certificacion-de-edifciones-sostenibles/
dc.relationViloria Villegas, M. I., Cadavid, L., & Awad, G. (2018). Metodología Para Evaluación De Impacto Ambiental De Proyectos De Infraestructura En Colombia. En Ciencia e Ingeniería Neogranadina (Vol. 28). https://doi.org/10.18359/rcin.2941
dc.relationWorden, K., Hazer, M., Pyke, C., & Trowbridge, M. (2020). Using LEED green rating systems to promote population health. Building and Environment, 172(May 2019), 106550. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106550
dc.relationYılmaz, M., & Bakış, A. (2015). Sustainability in Construction Sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 2253–2262. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.312
dc.relationYu, M., Wiedmann, T., Crawford, R., & Tait, C. (2017). The Carbon Footprint of Australia’s Construction Sector. Procedia Engineering, 180, 211–220. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.180
dc.relationYusof, N., Abidin, N. Z., & Iranmanesh, M. (2016). Environmental Practices in Construction Firms. Procedia Engineering, 145, 242–249. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.04.070
dc.relationZhu, J., & Li, D. (2015). Current Situation of Energy Consumption and Energy Saving Analysis of Large Public Building. Procedia Engineering, 121, 1208–1214. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.09.140
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020
dc.titleDesarrollo de una guía metodológica sobre la implementación de técnicas sostenibles y certificación LEED BD+C en el edificio Paralelo 26
dc.typeTrabajo de grado - Especialización


Este ítem pertenece a la siguiente institución