Fachadas verdes tradicionais como estratégia de economia de energia no verão em cidades de clima árido
DOI:
https://doi.org/10.18861/ania.2025.15.2.4007Palavras-chave:
Fachadas verdes, Economia de energia, Arquitetura bioclimática, Desenvolvimento sustentávelResumo
Esta pesquisa avalia o impacto das Fachadas Verdes Tradicionais (FVT) na demanda energética de uma casa unifamiliar representativa da tipologia residencial da Área Metropolitana de Mendoza no verão. O fornecimento de FVT é comparado com o uso de uma tecnologia de isolamento tradicional (Poliestireno Expandido-EPS). O estudo está estruturado em três etapas: caracterização das propriedades optotérmicas do PVT, determinação por simulação térmica com EnergyPlus da economia de energia associada à sua implementação e comparação dos resultados alcançados com os derivados do uso de EPS. Observa-se que o isolamento de toda a envoltória vertical através do uso de FVT e EPS, gera economia de energia em dias de verão com altas temperaturas, na ordem de 26.4% e 81.8% para FVT e EPS respectivamente. E em dias com temperaturas médias, a economia varia entre 49.3% e 93.8%, respectivamente.Esta pesquisa identifica que o potencial de economia de energia oferecido pelo PVF depende da magnitude das temperaturas externas. Além disso, a economia de energia quantificada é superior à relatada na literatura internacional, demonstrando que seu uso é mais eficaz em climas áridos com altos níveis de irradiação solar e céu predominantemente limpo.
Downloads
Referências
Blanco, I., Vox, G., Schettini, E., & Russo, G. (2021). Assessment of the environmental loads of green façades in buildings: a comparison with un-vegetated exterior walls. Journal of Environmental Management, 294, 112927. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112927
Bustami, R. A., Belusko, M., Ward, J., & Beecham, S. (2018). Vertical greenery systems : A systematic review of research trends. Building and Environment, 146(August), 226-237. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.09.045
Caballero Montes, J. L., Ríos Ventura, F. G., & Alavéz Ramírez, R. (2024). Mejoramiento de la habitabilidad de la vivienda construida con fondos de remesas mediante estrategias bioclimáticas pasivas Habitability improvement of remittance funds built housing through passive bioclimatic strategies Melhoria da habitabilidade da cas. Anales de Investigación En Arquitectura, 14(1). https://doi.org/10.18861/ania.2024.14.1.3427
Coma, J., Pérez, G., de Gracia, A., Burés, S., Urrestarazu, M., & Cabeza, L. F. (2017). Vertical greenery systems for energy savings in buildings: A comparative study between green walls and green facades. Building and Environment, 111, 228–237. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.11.014
Correa, E., Ruiz, M. A., Canton, A., & Lesino, G. (2012). Thermal comfort in forested urban canyons of low building density. An assessment for the city of Mendoza, Argentina. Building and Environment, 58, 219–230. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.06.007
Djedjig, R., Bozonnet, E., & Belarbi, R. (2015). Analysis of thermal effects of vegetated envelopes: Integration of a validated model in a building energy simulation program. Energy and Buildings, 86, 93–103. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.09.057
Dong, Q. (2025). Energy Simulation-Based Design Optimization for Residential Buildings Using EnergyPlus. 9th International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA), Singapore, Singapore, 2025, pp. 1-4. https://doi.org/10.1109/ICGEA64602.2025.11009325
EnergyPlus, Copyright (c) 1996-2021, The Board of Trustees of the University of Illinois, The Regents of the University of California, through Lawrence Berkeley National Laboratory (subject to receipt of any required approvals from the U.S. Dept. of Energy), Oak Ridge National Laboratory, managed by UT-Battelle, Alliance for Sustainable Energy, LLC, and other contributors.
Esteves Miramont, A., Gelardi, D., & Balter, J. (2009). Vivienda unifamiliar solar pasiva en el centro-oeste de Argentina. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 13. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/98570
Gill, S. E., Handley, J. F., Ennos, A. R., & Pauleit, S. (2007). Adapting cities for climate change: The role of the green infrastructure. Built Environment, 33(1), 115–133. https://doi.org/10.2148/benv.33.1.115
Karimi, K., Farrokhzad, M., Roshan, G., & Aghdasi, M. (2022). Evaluation of effects of a green wall as a sustainable approach on reducing energy use in temperate and humid areas. Energy and Buildings, 262, 112014. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112014
Mazzocco, M. P., Filippín, C., Sulaiman, H., & Larsen, S. F. (2018). Performance energética de una vivienda social en Argentina y su rehabilitación basada en simulación térmica. Ambiente Construído, 18(4), 215-235. https://doi.org/10.1590/s1678-86212018000400302
Pérez, G., Coma, J., Sol, S., & Cabeza, L. F. (2017). Green facade for energy savings in buildings: The influence of leaf area index and facade orientation on the shadow effect. Applied Energy, 187, 424–437. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.11.055
Pujol, M. O., & Bisbal-grandal, I. (2019). DIVERSIDAD EN LA DISPERSIÓN: MORFOLOGÍA DE LAS ÁREAS RESIDENCIALES EN EL PERIURBANO DEL GRAN MENDOZA. Revista Urbano, 20, 46–63.https://doi.org/https://doi.org/10.22320/07183607.2019.22.40.03
Suárez, P., Cantón, M. A., & Correa, É. (2023). Comportamiento térmico estacional de fachadas verdes conformadas por especies trepadoras perennes en muros másicos orientados al oeste. Estudio de casos en zonas áridas. Cuaderno Urbano, 35(35), 83–105. https://doi.org/10.30972/crn.35356773
Suárez-Gómez, P. A., Cantón-Ivanissevich, M. A., & Correa-Cantaloube, Érica N. . (2024). Evaluación de estrategias de enverdecimiento vertical en clima árido: el caso de las fachadas verdes. Revista de Arquitectura (Bogotá), 26(2), 75-90. https://doi.org/10.14718/RevArq.2024.26.5014
Vargas-Hernández JG, J Zdunek-Wielgołaska. 2021. Urban green infrastructure as a tool for controlling the resilience of urban sprawl. Environment, Development and Sustainability 23: 1335-1354. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00623-2
Vox, G., Blanco, I., & Schettini, E. (2018). Green façades to control wall surface temperature in buildings. Building and Environment, 129(September 2017), 154–166. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.12.002
Zhang, Y., Yang, Y., Zhang, L., Zhao, C., Yan, J., Liu, M., & Zhao, L. (2022). Seasonal variation in leaf area index and its impact on the shading effects of vertical green facades in subtropical areas. Building and Environment, 225(May), 109629. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109629
Zhang, Y., Zhang, L., & Meng, Q. (2022). Dynamic heat transfer model of vertical green façades and its co-simulation with a building energy modelling program in hot-summer/warm-winter zones. Journal of Building Engineering, 58(March), 105008. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105008

Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Pablo Suarez, Claudia Martínez, Érica Correa

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
El contenido de los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones del Comité Editorial, ni de los evaluadores.
La revista Anales de Investigación en Arquitectura preserva los derechos de los autores, que son adoptados por Comité Editorial para su publicación. Los autores declaran que el trabajo presentado es inédito y no ha sido publicado en una revista científica o en una monografía.
La revista Anales de Investigación en Arquitectura proporciona un acceso abierto a sus contenidos, basados en el principio de la licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0 International License, que ofrece al público un acceso libre a las investigaciones para ayudar a un mayor intercambio global del conocimiento.