Programa de Arquitectura · 2025
Parque bioenergetico y educativo, transformación de residuos solidos en fuentes de energía renovable en Ibagué, Tolima
Este documento se basa en la transición hacia un modelo energético sostenible ya que es un desafío clave para Colombia, especialmente ante el agotamiento de sus reservas de gas natural y la alta dependencia de combustibles fósiles. En este contexto, la valorización de residuos sólidos se presenta como una alternativa viable para diversificar la matriz energética y mitigar el impacto ambiental. Sin embargo, la gestión ineficiente de estos residuos limita su aprovechamiento y contribuye a la contaminación. Este estudio analiza la importancia de desarrollar infraestructura y estrategias adecuadas para optimizar el uso de los residuos sólidos, promoviendo hacia un modelo de economía circular.
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13 páginas con «economía circular»
- p. 2adecuadas para optimizar el uso de los residuos sólidos, promoviendo hacia un modelo de economía circular. Palabras clave: Modelo energético sostenible, residuos sólidos, educación ambiental, economía circular
- p. 5Estrategia Nacional de Economía Circular 2019 .......................................................... 26 1.8.2. Ley 1715 de 2014 ........................................................................................................ 27 1.8.3. Ley 2099 de 2021 ........................................................................................................ 27 1.8.4. Resolución 240 de 2016 .............................................................................................. 27 1.8.5. Decreto
- p. 13transporte, productos químicos y fertilizantes, también conlleva a mitigar el impacto ambiental, promoviendo una economía circular y más sostenible. Colombia es una potencia energética y debe fortalecer el desarrollo
- p. 16valorizar los materiales y ayudar a disminuir la extracción de materias primas, promoviendo una economía circular. 1.6. Marco teórico La gestión de residuos y su aprovechamiento energético se han convertido
- p. 17ciudadanos, además de minimizar los residuos. Esta teoría integra los conceptos de bioeconomía y economía circular con el fin de representar un modelo económico, social y sostenible (Figura 2). Figura
- p. 18sectores económicos con el objetivo de avanzar hacia una economía sostenible". No obstante, la Economía circular, Propuesta por (Ellen MacArthur Foundation, 2013), se basa en promover la minimización de residuos
- p. 19recursos valiosos que contienen mediante reciclaje, reutilización o tratamiento adecuado, favoreciendo estrategias como la economía circular, el compostaje, entre otros. La clasificación de residuos es el proceso de selección
- p. 24diseño urbano sostenible. La planta también es un ejemplo de la transición hacia una economía circular, donde los residuos se aprovechan como un recurso para generar energía, en lugar
- p. 25área urbana. Reutilización adaptativa: implica reciclar viejas estructuras abandonadas según los principios de la economía circular, con el fin de reducir los daños al medio ambiente. Diseño Funcional: Los materiales
- p. 26Elaboración propia a partir del manual Biogás. 1.8. Marco normativo 1.8.1 Estrategia Nacional de Economía Circular 2019 Su objetivo es promover un modelo económico sostenible que minimice
- p. 29importante en un centro de tratamiento de residuos para demostrar los beneficios de la economía circular y promover la conciencia ambiental. 1.8.10. Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) Esta corporación
- p. 34referente educativo y ambiental para estudiantes y la comunidad en general, promoviendo una economía circular y la autosuficiencia energética. 2.2 Localización del proyecto Para la viabilidad del proyecto se tuvieron
- p. 41sensibilización de la comunidad sobre la gestión de residuos y la importancia de la economía circular. 1 350 730 Zona de exhibicion de productos recuperados 1 200 Espacio para material
Contenido
- Resumenp. 2
- Abstractp. 3
- Tabla de contenidop. 4
- Índice de tablasp. 7
- Índice de Figurasp. 8
- Capitulo 1. Introducciónp. 10
- Introducciónp. 10
- Capítulo 2. Formulación de proyectop. 10
- Título del proyectop. 10
- Planteamiento del problemap. 10
- Justificaciónp. 13
- Objetivo generalp. 16
- Objetivos específicosp. 16
- Marco teóricop. 16
- 1.6.1. Energías renovablesp. 16
- 1.6.2. Bioeconomía Circularp. 17
- 1.6.3. Teoría del Aprendizaje Experiencialp. 18
- Marco conceptualp. 19
- 1.7.1. Clasificación de los residuosp. 19
- 1.7.2. Residuos orgánicosp. 19
- 1.7.3. Residuos inorgánicosp. 23
- 1.7.4. Perspectiva conceptualp. 23
- 1.7.5. Perspectiva materialp. 25
- 1.7.6. Perspectiva funcionalp. 25
- 1.8. Marco normativop. 26
- 1.8.1 Estrategia Nacional de Economía Circular 2019p. 26
- 1.8.2. Ley 1715 de 2014p. 27
- 1.8.3. Ley 2099 de 2021p. 27
- 1.8.4. Resolución 240 de 2016p. 27
- 1.8.5. Decreto 1784 de 2017p. 27
- 1.8.6. Plan Energético Nacional 2020-2050p. 28
- 1.8.7 Acuerdo 009 de 2002p. 28
- 1.8.8. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombiap. 28
- 1.8.9. Estándares de LEEDp. 28
- 1.8.10. Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA)p. 29
- 1.9. Análisis de contexto del lugarp. 29
- 1.9.1 Identificación del área del proyectop. 29
- 1.9.2. Análisis del contexto naturalp. 30
- 1.9.3 Análisis del contexto socialp. 31
- 1.9.4 Análisis del contexto urbanop. 31
- 1.9.5 Caracterización de los usuariosp. 33
- Capítulo 3 – Desarrollo proyectualp. 33
- 2.1 Descripción del proyectop. 33
- 2.2 Localización del proyectop. 34
- 2.3 Enfoque del proyectop. 35
- 2.4 Estrategias generales de intervenciónp. 35
- 2.5 Programa arquitectónicop. 35
- 2.6 Organigrama funcional y zonificaciónp. 42
- 2.7 Emplazamientop. 42
- 2.8 Desarrollo compositivop. 46
- 2.9 Sistema estructural y constructivop. 46
- 2.10 Estrategias para la gestión energéticap. 49
- Capítulo 4 – Anexos planimetría técnicap. 50
- 3.1 Planta general urbanísticap. 50
- 3.2 Perfiles urbanísticosp. 51
- 3.3 Plantas arquitectónicasp. 52
- 3.4 Plantas de Cubiertap. 53
- 3.5 Fachadasp. 54
- 3.6 Cortes o secciones arquitectónicasp. 54
- 3.7 Planta estructural de cimentaciónp. 55
- 3.8 Detalles constructivosp. 56
- 1.9. Referenciasp. 58
- Tabla 1. Composición física aproximada de los residuosp. 12
- Tabla 2. Proyección de residuos sólidosp. 14
- Tabla 3. Programa arquitectónicop. 35
- Figura 1. Consumo energético de Colombia por sectorp. 11
- Figura 2. La bioeconomía circularp. 17
- Figura 3. Residuos Sólidosp. 19
- Figura 4. Origen de las energías renovablesp. 20
- Figura 5. ¿Cómo se obtiene el biogás?p. 20
- Figura 6. Tratamiento sosteniblep. 21
- Figura 7. Biometanizaciónp. 21
- Figura 8. Gasificaciónp. 22
- Figura 9. CopenHill: Icónica planta de energía de BIGp. 23
- Figura 10. Zonas funcionales requeridasp. 26
- Figura 11. Municipio de aplicación del proyectop. 29
- Figura 12. Zona de aplicación del proyectop. 30
- Figura 13. Contexto natural del proyectop. 31
- Figura 14. Contexto urbanop. 32
- Figura 15. Aspectos visuales del prediop. 33
- Figura 16.Localización del prediop. 34
- Figura 17. Organigramap. 42
- Figura 18. Paso 1 de emplazamientop. 43
- Figura 19. Paso 2 de emplazamientop. 43
- Figura 20. Paso 3 de emplazamientop. 44
- Figura 21. Paso 4 de emplazamientop. 44
- Figura 22. Paso 5 de emplazamientop. 45
- Figura 23. Paso 6 de emplazamientop. 45
- Figura 24. Paso 7 de emplazamientop. 46
- Figura 25. Estructura y cubiertasp. 46
- Figura 26. Teja Stading Seam – Sandwich in situp. 47
- Figura 27. Estructura de cubiertap. 47
- Figura 28. Cerchap. 48
- Figura 29. Correasp. 48
- Figura 30. Cubierta verdep. 49
- Figura 31. Sistema de pórtico en acero galvanizadop. 49
- Figura 32. Normativap. 50
- Figura 33. Composición de la Vía Variante Ibagué - Armeniap. 51
- Figura 34. Composición de la vía Valle del San Juanp. 52
- Figura 35. Planta de espacio público y cubiertasp. 53
- Figura 36. Planta de la estructura de cimentaciónp. 55
- Figura 37. Cimentaciónp. 56
- Figura 38. Detalles de cimentaciónp. 56
- Figura 39. Detalle de losa y cubierta verdep. 56
- Figura 40. Detalle de corte por fachadap. 57
- Figura 41. Detalle de pasarela de visitantesp. 57