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Alborá: Arquitectura Cinética y Eficiencia Energética en Plantas de Tratamiento de Residuos

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Date
2026-06-03Author
Contreras Suescun, Andrés Camilo
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Paternina Paternina, Juan Pablo / Director
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En el contexto actual de crisis climática, crecimiento urbano acelerado, incremento en la generación de residuos sólidos y creciente demanda energética, resulta urgente repensar el diseño de las infraestructuras urbanas desde una perspectiva sostenible e integral. Las plantas de tratamiento de residuos, como instalaciones clave en la gestión ambiental de las ciudades, presentan un elevado consumo energético debido a los complejos procesos mecánicos, biológicos y de control que requieren para su funcionamiento. Tradicionalmente, estos espacios han sido concebidos desde una lógica puramente funcional, dejando de lado su potencial como actores activos en la optimización energética y la reducción del impacto ambiental.
Este proyecto propone el diseño arquitectónico de una planta de tratamiento de residuos que, más allá de responder a los requerimientos técnicos del proceso, incorpore soluciones innovadoras en términos de eficiencia energética, sostenibilidad y diseño bioclimático. Se plantea un enfoque integral en el que la arquitectura no solo actúe como contenedor de procesos industriales, sino como un sistema activo capaz de interactuar con el entorno y optimizar su comportamiento ambiental.
Una de las estrategias centrales de la propuesta es la incorporación de fachadas cinéticas adaptativas, capaces de regular de manera dinámica el control solar, térmico y lumínico en función de las condiciones ambientales. Esta tecnología permite mejorar el confort interior, reducir el uso de climatización y sistemas artificiales, y por tanto disminuir el consumo energético global de la planta. Asimismo, el proyecto contempla el aprovechamiento de energías renovables, el uso de materiales de bajo impacto ambiental, ventilación natural, captación de aguas pluviales y otras estrategias pasivas y activas que potencien la eficiencia operativa del edificio.
El objetivo general de la investigación es desarrollar un modelo replicable de infraestructura industrial sostenible, que sirva de referencia para futuras intervenciones en entornos urbanos. Entre los objetivos específicos se encuentran: diseñar una planta funcional y energéticamente eficiente; integrar sistemas arquitectónicos inteligentes para el control ambiental; y demostrar el papel estratégico de la arquitectura en la transición hacia modelos de infraestructura más responsables y resilientes.
En definitiva, esta tesis busca aportar a la discusión sobre el rol de la arquitectura en contextos industriales, proponiendo un diseño que no solo soluciona una necesidad técnica, sino que contribuye activamente a mitigar el impacto ambiental y a mejorar la calidad urbana a través de una infraestructura más consciente, eficiente y sostenible. In the current context of climate crisis, accelerated urban growth, increasing generation of solid waste, and growing energy demand, it is urgent to rethink the design of
urban infrastructures from a sustainable and integral perspective. Waste treatment plants, as key facilities in the environmental management of cities, present high energy con-
sumption due to the complex mechanical, biological, and control processes required for their operation. Traditionally, these spaces have been conceived from a purely functio-
nal logic, leaving aside their potential as active actors in energy optimization and the reduction of environmental impact.
This project proposes the architectural design of a waste treatment plant that, beyond responding to the technical requirements of the process, incorporates innovative
solutions in terms of energy efficiency, sustainability, and bioclimatic design. An integral approach is proposed in which architecture not only acts as a container of industrial
processes but as an active system capable of interacting with the environment and optimizing its environmental performance.
One of the central strategies of the proposal is the incorporation of adaptive kinetic façades, capable of dynamically regulating solar, thermal, and lighting control
depending on environmental conditions. This technology allows for improved indoor comfort, reduced use of air conditioning and artificial systems, and therefore decreased
overall energy consumption of the plant. Likewise, the project contemplates the use of renewable energies, low environmental impact materials, natural ventilation, rainwater
harvesting, and other passive and active strategies that enhance the operational efficiency of the building.
The general objective of the research is to develop a replicable model of sustainable industrial infrastructure that serves as a reference for future interventions in urban
environments. Among the specific objectives are: designing a functional and energy-efficient plant; integrating intelligent architectural systems for environmental control; and
demonstrating the strategic role of architecture in the transition toward more responsible and resilient infrastructure models.
Ultimately, this thesis seeks to contribute to the discussion on the role of architecture in industrial contexts, proposing a design that not only addresses a technical need
but also actively contributes to mitigating environmental impact and improving urban quality through more conscious, efficient, and sustainable infrastructure
Collections
- Arquitectura [2553]
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