El BIM y la sostenibilidad

En el escenario de la construcción, el término verde hizo su primera aparición en 1995. Los arquitectos usaron esta palabra para enfatizar la importancia del criterio de respeto por el medio ambiente en sus proyectos de construcción. Con el paso de los años, el término verde ha sido reemplazado por el término sostenible. Es preferible hablar sobre el concepto de diseño sostenible porque el término hace referencia a un enfoque más amplio, que cubre todo el ciclo de vida de la construcción: extracción de materias primas, ubicación y procesos de fabricación, durabilidad, reutilización y capacidad de reciclar el material.

CUANDO HABLAMOS SOBRE SOSTENIBILIDAD, ¿DE QUÉ HABLAMOS EXACTAMENTE?

La definición más comúnmente citada proviene de la Comisión Brundtland. Presentada por primera vez en el 1992, durante el World Earth Summit en Río de Janeiro, Brasil, dónde se declaró que “el desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades” (Jahren y Tongbo 2013).

Una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de los recursos del planeta es el cambio climático global, causado en gran parte por la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2, en la atmósfera de la Tierra.

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

“The Global Construction 2030”, un informe de PWC, predice que el mercado de la construcción crecerá un 85% y alcanzará un valor de $15.5 billones para 2030. China, Estados Unidos e India representarán el 57% de todo el crecimiento global. El crecimiento del sector de la construcción provocará un aumento de las emisiones de CO2, si no se implementan medidas para alcanzar la eficiencia energética.

Según el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), el sector de la construcción es responsable del 39% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Para mantener los niveles de CO2 por debajo de 2°C, las inversiones en soluciones eficientes deben ir acompañadas de un cambio en el comportamiento del consumidor, el apoyo económico del gobierno, nuevas herramientas reguladoras (es decir, construcción de códigos de energía) y nuevos modelos de negocio capaces de atraer el interés de el sector privado.

“Necesitamos urgentemente avanzar hacia un planeta libre de contaminación, enfrentarnos al cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. Sólo podemos hacer eso con una acción decisiva en este sector. Existen soluciones tecnológicamente y comercialmente viables, pero necesitamos políticas y asociaciones más fuertes para ampliarlas más rápidamente. “Erik Solheim – Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

¿CÓMO ES POSIBLE CONSIDERAR EL BIM UNA HERRAMIENTA VALIOSA PARA PROMOVER ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN?

Aunque el sector de la construcción haya sido lento en enfrentarse a la digitalización, la llegada de las nuevas tecnologías ha cambiado su lógica. La digitalización es un proceso en el que la tecnología de la información y la comunicación implementa sistemas inteligentes, interconectados e interoperables que permiten mejoras en múltiples frentes: calidad e integración de datos, la forma en que se gestiona y analiza la información, ahorro de tiempo, prevención y reducción de errores. La simulación del proyecto de construcción y la gestión de todas sus fases, incluida la eventual demolición, se lleva a cabo en un entorno digital y toma forma a través de la acción colaborativa de todos los operadores de la construcción. Gracias al Building Energy Modeling (BEM) como parte del flujo de trabajo de diseño, es posible mitigar el impacto ambiental y mejorar el rendimiento energético mediante el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos, la producción de residuos y los contaminantes durante todas las fases de la construcción.

“En consecuencia, es sencillo evaluar el impacto de los cambios de diseño propuestos. Si un cambio de diseño afecta significativamente la huella de carbono, esto se puede marcar y evaluar de inmediato, en lugar de descubrirse en una etapa posterior. Por otro lado, como el modelo puede proporcionar datos clave de precios junto con parámetros de rendimiento ambiental, un diseño iterativo con BIM puede ayudar a identificar el mejor retorno de la inversión. A medida que el proceso de diseño continúa, el modelo se actualiza continuamente con la información más reciente de todos los contratistas, subcontratistas y proveedores.” (Sandvik FoughnerBIM como herramienta para un diseño sostenible)

La sostenibilidad del sector de la construcción se puede medir definiendo qué tan verde es el edificio en términos de consumo de energía y los tipos de materiales empleados durante su construcción, uso, mantenimiento y demolición. Cada modelo BIM contiene ciertos objetos BIM, es decir, los diversos componentes del edificio: puertas, paredes, ventanas, alfombras, arcos, componentes del sistema eléctrico, etc. Por lo tanto, un objeto BIM no es una simple representación digital en 3D, sino un objeto inteligente que contiene los metadatos que describen qué tipo de objeto es, su clasificación, los valores de rendimiento, el tipo de material, la duración esperada, el fabricante, el mantenimiento, su comportamiento y también información sobre sostenibilidad y eficiencia energética, etc. Esta información es crucial para la gestión del objeto durante todo el ciclo de vida del proyecto de construcción. Una mejor gestión de los recursos, gracias a la base de datos de objetos BIM, garantiza una mayor eficiencia durante todo el ciclo de vida del edificio.

EL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD

BIM todavía se usa poco en el sector eléctrico, y en el que puede aportar ventajas importantes en términos de eficiencia energética, ya que se reducen los errores y los desechos.

Desafortunadamente, muchas actividades todavía se llevan a cabo fuera del modelo digital, como el balance de cargas, el sistema de cableado que conecta las fuentes y las cargas al equipo de protección, el dimensionamiento de los cables en sí mismos y la coordinación con otras disciplinas como la termomecánica.
Las cargas, generadores, transformadores y armarios eléctricos se pueden representar en el modelo mediante el uso de objetos genéricos. Estos componentes deben insertarse en circuitos eléctricos apropiados que también incluyen dispositivos de control, equipos de protección y cables de conexión.

elec calc™ BIM es el primer software del mundo que integra los cálculos eléctricos en el proceso Open BIM. Está equipado con una función de ruteado automático que propone la ruta más adecuada para disponer los cables. Sucesivamente, el diseñador puede decidir hacerlo manualmente eligiendo la ubicación preferida. Después de colocar los cables en las bandejas y canaletas, el diseñador deberá verificar el cumplimiento de los requisitos específicos con respecto a la tasa máxima de llenado y el peso de las bandejas. Además, elec calc™ BIM proporciona una valiosa ayuda al calcular los datos sobre el porcentaje de llenado y el peso de los cables, además del listado completo de cables. Para obtener esta información, simplemente selecciónela en el visor 3D.

El software permite asociar un objeto presente en el modelo 3D con un componente insertado en el diagrama unifilar.
El usuario puede dibujar automáticamente el esquema unifilar utilizando macros. De hecho, es posible crear una biblioteca personalizada que contenga una serie de circuitos estándar, que representan cómo se alimenta, protege y controla el receptor.

Al usar elec calc™ BIM, los profesionales pueden beneficiarse de la última tecnología en eficiencia de cálculo eléctrico dentro del proceso BIM. De hecho, un diseño más riguroso e integrado conduce a menores costes de construcción. Además, el software permite una mejor gestión de riesgos, ya que es posible contar con una información más fiable.

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