El diseño ambientalmente sostenible (también llamado diseño con conciencia ambiental , ecodiseño y términos relacionados) es un enfoque para diseñar productos, edificios, paisajes, infraestructuras y servicios de manera que reduzcan los impactos ambientales al tiempo que apoyan la salud, la comodidad y el bienestar humanos. [ 1 ] [ 2 ] Aplica la sostenibilidad ecológica a las decisiones sobre materiales, energía, agua, residuos, uso del suelo, construcción, producción y comportamiento del usuario. [ 3 ]
En el ámbito de la construcción, el diseño sostenible busca reducir el consumo de recursos no renovables , minimizar los residuos, mejorar el rendimiento de los edificios y crear entornos interiores y exteriores saludables y productivos. Está estrechamente relacionado con la arquitectura sostenible , la ingeniería sostenible , el diseño ecológico , el análisis del ciclo de vida , las energías renovables , los principios de la economía circular y los sistemas de evaluación de la sostenibilidad como LEED y BREEAM .
El alcance del diseño sostenible abarca desde productos individuales e interiores hasta edificios, infraestructuras, ciudades y paisajes. La práctica contemporánea considera cada vez más no solo la eficiencia operativa, sino también el carbono incorporado, la circularidad de los recursos, la biodiversidad, la resiliencia climática, el valor social y el desempeño económico a largo plazo.
Políticas y marcos
Los conceptos de diseño sostenible se reflejan cada vez más en las políticas, las regulaciones y los marcos de evaluación voluntaria. Estos instrumentos pueden abordar la selección de materiales, la eficiencia de los recursos, la salud ambiental, los impactos del ciclo de vida, la circularidad y la reducción de riesgos a lo largo del ciclo de vida de los productos y los edificios.
Por ejemplo, el marco de trabajo «Seguro y Sostenible desde el Diseño » [ 4 ] se ha desarrollado en el contexto del Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas ) de la Unión Europea. Este marco define protocolos para evaluar las propiedades de los materiales y los productos químicos, incluidas las características toxicológicas y fisicoquímicas, de modo que la información sobre riesgos y sostenibilidad pueda tenerse en cuenta a lo largo de todos los procesos del ciclo de vida del producto, tanto en la fase inicial como en la final.
Teoría
El diseño sostenible se describe a menudo como un intento de "eliminar el impacto ambiental negativo mediante un diseño hábil y sensible". [ 1 ] En la práctica, busca reducir la demanda de recursos, utilizar recursos renovables cuando sea apropiado, considerar los impactos a lo largo de todo el ciclo de vida y conectar a las personas de forma más directa con el entorno natural.
"Los seres humanos no tienen un problema de contaminación; tienen un problema de diseño. Si los humanos diseñaran productos, herramientas, muebles, hogares, fábricas y ciudades de forma más inteligente desde el principio, ni siquiera tendrían que pensar en términos de residuos, contaminación o escasez. Un buen diseño permitiría la abundancia, la reutilización infinita y el placer."
— El libro "The Upcycle" de los autores Michael Braungart y William McDonough , 2013.
Las decisiones de diseño dan forma a productos, servicios, edificios, infraestructuras, modelos de negocio y estrategias de innovación. Por ello, el diseño está estrechamente vinculado al desarrollo sostenible y a la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ecológicos para perdurar en el tiempo. [ 5 ]
Problemas conceptuales
Rendimientos decrecientes
El concepto de rendimientos decrecientes, comúnmente ilustrado por la curva en forma de "S" en el ciclo de vida de la tecnología, se refiere a la disminución del beneficio incremental obtenido al continuar invirtiendo o esforzándose. En campos como la ecología industrial y la evaluación del ciclo de vida, este concepto se asocia con la vida útil finita de los sistemas. La literatura sobre gestión sugiere que cuando los enfoques tradicionales alcanzan rendimientos decrecientes, esto puede impulsar a las organizaciones a reevaluar su estrategia y explorar oportunidades alternativas. [ 6 ]
Inversión insostenible
Surge un problema cuando los límites de un recurso son difíciles de percibir, y el aumento de la inversión en dicho recurso en respuesta a rendimientos decrecientes puede conducir a un colapso. Este problema del aumento de la inversión en recursos menguantes ha sido estudiado como causa del colapso de civilizaciones por Joseph Tainter, entre otros. [ 7 ] Este error natural en la política de inversión contribuyó al colapso tanto de los romanos como de los mayas , entre otros. Para aliviar la sobreexplotación de los recursos es necesario reducir la presión sobre ellos, no aumentarla continuamente, independientemente de su eficiencia. [ 8 ]
Efectos negativos de los residuos

El diseñador es responsable de las decisiones que exigen recursos naturales, producen residuos y pueden causar daños irreversibles al ecosistema. [ 9 ]
La generación de residuos es un indicador de la carga ambiental creada por la producción y el consumo. En el Reino Unido, por ejemplo, se ha informado que la generación total de residuos asciende a unos 80 millones de toneladas al año. [ 10 ] Entre 1991-92 y 2007-08, cada persona en Inglaterra generó un promedio de 1,35 libras de residuos domésticos al día. [ 11 ]
Los métodos de eliminación de residuos pueden tener impactos ambientales y en la salud pública si están mal diseñados o gestionados. Los vertederos pueden contaminar el suelo o el agua, las incineradoras pueden liberar contaminantes si no se controlan las emisiones, y los sistemas de tratamiento de aguas residuales pueden afectar la ecología local. Por lo tanto, el diseño sostenible prioriza la prevención de residuos antes de que se generen, en lugar de depender únicamente de la gestión posterior.
Los componentes tóxicos de los productos domésticos representan graves riesgos para la salud y agravan el problema de la basura. En Estados Unidos, aproximadamente siete libras por cada tonelada de basura doméstica contienen materiales tóxicos, como metales pesados como níquel , plomo , cadmio y mercurio provenientes de baterías, y compuestos orgánicos presentes en pesticidas y productos de consumo, como ambientadores en aerosol , esmaltes de uñas , limpiadores y otros productos. [ 12 ] Cuando se queman o se entierran, los materiales tóxicos también representan una grave amenaza para la salud pública y el medio ambiente.
La prevención de residuos se centra en modificar productos, procesos y comportamientos para evitar la contaminación en origen. Esto no implica necesariamente prescindir de un producto o servicio; puede requerir ofrecer la misma función de forma diferente, como por ejemplo, utilizando envases reutilizables en lugar de desechables.
El diseñador industrial Victor Papanek ha afirmado que cuando diseñamos y planificamos cosas para ser desechadas, ejercemos un cuidado insuficiente en el diseño. [ 13 ]
Estrategias de prevención de residuos
La planificación de instalaciones puede incluir estrategias para prevenir la generación de residuos sólidos . La eliminación inadecuada de residuos está asociada con la contaminación, el cambio climático y las emisiones peligrosas que pueden afectar el bienestar humano. [ 14 ] Por lo tanto, una estrategia de prevención de residuos puede favorecer productos que puedan reutilizarse, repararse, compostarse, digerirse anaeróbicamente, reciclarse o reintegrarse de forma segura a los ciclos biológicos mediante la biodegradación .
Cualquier proyecto de desarrollo relacionado con los recursos naturales generará dos fuentes básicas de residuos sólidos: los materiales adquiridos y utilizados por la instalación y los que los visitantes introducen en ella. Las siguientes estrategias de prevención de residuos se aplican a ambos casos, aunque se requerirán enfoques diferentes para su implementación. [ 15 ]
- Utiliza productos que minimicen los residuos y no sean tóxicos.
- compostar o digerir anaeróbicamente los residuos biodegradables
- reutilizar los materiales en el lugar o recoger materiales adecuados para su reciclaje fuera del lugar.
- Consumir menos recursos significa generar menos residuos, por lo tanto, reduce el impacto en el medio ambiente.
cambio climático
El cambio climático es un factor determinante en el diseño ambientalmente responsable. Los edificios, productos e infraestructuras influyen en el consumo de energía, el uso de materiales, los patrones de transporte y las emisiones a largo plazo. Por lo tanto, el diseño sostenible aborda tanto los impactos operativos, como el consumo de energía durante la ocupación o el funcionamiento, como los impactos incorporados relacionados con los materiales, la construcción, la fabricación y los procesos de fin de vida útil.
Pérdida de biodiversidad
Las decisiones de diseño y planificación pueden afectar la biodiversidad a través de la conversión de tierras, la fragmentación del hábitat , la contaminación, los cambios hidrológicos y la alteración de los procesos ecológicos. Algunos ejemplos son las infraestructuras de transporte que fragmentan el hábitat de la fauna silvestre y las represas o los sistemas de gestión del agua que alteran los ecosistemas acuáticos.
Principios de diseño sostenible

Si bien la aplicación práctica varía según las disciplinas, algunos principios comunes son los siguientes:
- Materiales de bajo impacto: elija materiales no tóxicos, producidos de forma sostenible o reciclados que requieran poca energía para su procesamiento.
- Eficiencia energética : utilizar procesos de fabricación y producir productos que requieran menos energía.
- Diseño emocionalmente duradero : reducir el consumo y el desperdicio de recursos aumentando la durabilidad de las relaciones entre las personas y los productos, a través del diseño.
- Diseño para la reutilización y el reciclaje : "Los productos, procesos y sistemas deben diseñarse para funcionar en una 'vida posterior' comercial". [ 16 ]
- La durabilidad específica, no la inmortalidad, debería ser un objetivo de diseño. [ 17 ]
- La diversidad de materiales en productos multicomponentes debe minimizarse para promover el desmontaje y la retención de valor. [ 17 ]
- Las medidas de impacto del diseño , incluyendo la evaluación de la huella de carbono y la evaluación del ciclo de vida , se utilizan cada vez más para evaluar los impactos del uso de recursos. [ 18 ] Algunos métodos estiman los impactos relacionando el gasto con el uso energético global promedio y las emisiones de dióxido de carbono asociadas. [ 19 ]
- Biomímesis : "rediseño de sistemas industriales siguiendo líneas biológicas... permitiendo la reutilización constante de materiales en ciclos cerrados continuos..." [ 20 ]
- Sustitución de servicios : cambio del modo de consumo, pasando de la propiedad personal de productos a la prestación de servicios que ofrecen funciones similares; por ejemplo, de un automóvil privado a un servicio de coche compartido . Este sistema promueve un uso mínimo de recursos por unidad de consumo (por ejemplo, por viaje realizado). [ 21 ]
- Recurso renovable : los materiales deben provenir de fuentes renovables cercanas (locales o biorregionales ), gestionadas de forma sostenible, que puedan compostarse una vez agotada su vida útil.
En diversos campos del diseño, cada vez hay más normas de diseño sostenible y guías de diseño de proyectos disponibles.
Carta de Derechos del Planeta
Un modelo citado con frecuencia es la "Declaración de Derechos del Planeta", también conocida como los "Principios de Hannover", desarrollada por William McDonough Architects para la EXPO 2000 en Hannover, Alemania .
- La Declaración de Derechos :
- Insistir en el derecho de la humanidad y la naturaleza a coexistir en condiciones sanas, propicias, diversas y sostenibles.
- Reconocer la interdependencia. Los elementos del diseño humano interactúan con el mundo natural y dependen de él, con implicaciones amplias y diversas en todas las escalas. Ampliar las consideraciones de diseño para reconocer incluso los efectos distantes.
- Respetar las relaciones entre el espíritu y la materia. Considerar todos los aspectos de los asentamientos humanos, incluyendo la comunidad, la vivienda, la industria y el comercio, en términos de las conexiones existentes y en evolución entre la conciencia espiritual y la material.
- Asumir la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones de diseño sobre el bienestar humano, la viabilidad de los sistemas naturales y su derecho a coexistir.
- Cree objetos seguros y de valor duradero. No sobrecargue a las generaciones futuras con la necesidad de mantenimiento o la supervisión constante de posibles peligros derivados de la creación negligente de productos, procesos o estándares.
- Eliminar el concepto de residuo. Evaluar y optimizar el ciclo de vida completo de los productos y procesos, para aproximarse al estado de los sistemas naturales en los que no existe el desperdicio.
- Aprovechemos los flujos de energía natural. Los diseños humanos, al igual que el mundo vivo, deberían obtener su fuerza creativa de la energía solar constante. Incorporemos esta energía de manera eficiente y segura para un uso responsable.
- Comprenda las limitaciones del diseño. Ninguna creación humana es eterna y el diseño no resuelve todos los problemas. Quienes crean y planifican deben practicar la humildad ante la naturaleza. Considere la naturaleza como un modelo y una guía, no como un obstáculo que se debe evitar o controlar.
- Busque la mejora continua mediante el intercambio de conocimientos. Fomente la comunicación directa y abierta entre colegas, clientes, fabricantes y usuarios para vincular las consideraciones de sostenibilidad a largo plazo con la responsabilidad ética y restablecer la relación integral entre los procesos naturales y la actividad humana.
Estos principios fueron adoptados por el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) en junio de 1993 en la Expo 93 del Instituto Americano de Arquitectos (AIA) en Chicago . Además, el AIA y la UIA firmaron una "Declaración de Interdependencia para un Futuro Sostenible". En resumen, la declaración afirma que la sociedad actual está degradando su medio ambiente y que el AIA, la UIA y sus miembros están comprometidos con:
- Situar la sostenibilidad ambiental y social en el centro de las prácticas y responsabilidades profesionales.
- Desarrollar y mejorar continuamente prácticas, procedimientos, productos, servicios y estándares para el diseño sostenible.
- Educar a la industria de la construcción, a los clientes y al público en general sobre la importancia del diseño sostenible.
- Trabajamos para cambiar las políticas, regulaciones y estándares en el gobierno y las empresas para que el diseño sostenible se convierta en una práctica estándar plenamente respaldada.
- Adaptar el entorno construido existente a los estándares de diseño sostenible.
Además, el Consejo Interprofesional de Diseño Ambiental (ICED), una coalición de organizaciones de arquitectura, arquitectura paisajista e ingeniería, elaboró una declaración de principios con el objetivo de fomentar un enfoque de equipo para el diseño sostenible. El ICED afirma: «La ética, la educación y las prácticas de nuestras profesiones estarán orientadas a forjar un futuro sostenible… Para lograr esta visión, nos uniremos… como una alianza multidisciplinaria».
Estas actividades indican que el concepto de diseño sostenible cuenta con apoyo a nivel global e interprofesional, y que el objetivo final es lograr una mayor responsabilidad ambiental. El mundo necesita instalaciones más eficientes energéticamente que promuevan la conservación y el reciclaje de recursos naturales y económicos. [ 22 ]
Diseño económica y socialmente sostenible
El diseño ambientalmente sostenible suele considerarse junto con la sostenibilidad económica y social. En conjunto, estas dimensiones se describen comúnmente a través del triple resultado : personas, planeta y beneficios. Además del valor financiero, el diseño sostenible puede considerar el capital natural, como los ecosistemas y los recursos; el capital social , como las redes y las instituciones; y el capital humano , como el conocimiento, las habilidades y la mano de obra. [ 23 ]
Los términos relacionados incluyen ecodiseño , [ 24 ] diseño verde y diseño ambiental . Victor Papanek abordó la calidad social y ecológica en el diseño, mientras que el uso posterior de diseño sostenible y diseño para la sostenibilidad incorpora de manera más explícita el triple resultado. [ 25 ] Los defensores de los enfoques de economía circular argumentan que las consideraciones ambientales, económicas y sociales deben abordarse conjuntamente. [ 26 ]
Aspectos del diseño ambientalmente sostenible
Diseño emocionalmente duradero
Según Jonathan Chapman de la Universidad Carnegie Mellon , el diseño emocionalmente duradero puede reducir el consumo y el desperdicio de recursos naturales al aumentar la resiliencia de las relaciones entre consumidores y productos. [ 27 ] Desde esta perspectiva, el reemplazo de productos puede retrasarse cuando los usuarios desarrollan vínculos emocionales más fuertes con los objetos. [ 28 ] En su libro Diseño emocionalmente duradero: objetos, experiencias y empatía , Chapman describe cómo "el proceso de consumo está, y siempre ha estado, motivado por impulsores emocionales complejos, y va mucho más allá de la simple compra irreflexiva de cosas más nuevas y brillantes; es un viaje hacia el yo ideal o deseado, que a través de ciclos de deseo y decepción, se convierte en un proceso aparentemente interminable de destrucción serial". [ 29 ] Por lo tanto, un producto requiere un atributo, o varios atributos, que van más allá del utilitarismo. [ 30 ]
Según Chapman, la "durabilidad emocional" se puede lograr considerando los siguientes cinco elementos:
- Narrativa : Cómo los usuarios comparten una historia personal única con el producto.
- Conciencia : Cómo se percibe el producto como autónomo y poseedor de su propia voluntad.
- Anexo : ¿Es posible lograr que un usuario sienta una fuerte conexión emocional con un producto?
- Ficción : El producto inspira interacciones y conexiones que van más allá de la relación física.
- Superficie : Cómo envejece el producto y desarrolla su carácter con el tiempo y el uso.
Como enfoque estratégico, «el diseño emocionalmente duradero proporciona un lenguaje útil para describir la relevancia contemporánea del diseño de productos responsables, bien hechos y táctiles que el usuario pueda conocer y a los que pueda asignar valor a largo plazo». [ 31 ] Según Hazel Clark y David Brody de Parsons The New School for Design en Nueva York, «el diseño emocionalmente duradero es un llamado a profesionales y estudiantes por igual para priorizar las relaciones entre el diseño y sus usuarios, como una forma de desarrollar actitudes más sostenibles hacia y en los objetos de diseño». [ 32 ]
Belleza y diseño sostenible
Debido a que los estándares de diseño sostenible parecen priorizar la ética sobre la estética, algunos diseñadores y críticos se han quejado de su falta de inspiración. Frank Gehry, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura, ha calificado la construcción verde de "falsa" [ 33 ] , y Peter Eisenman, ganador de los Premios Nacionales de Diseño, la ha descartado por "no tener nada que ver con la arquitectura" [ 34 ] . En 2009, The American Prospect se preguntó si la "arquitectura verde bien diseñada" era un "oxímoron" [ 35 ] .
Algunos afirman que tales críticas al diseño sostenible son erróneas. Un defensor destacado de esta visión alternativa es el arquitecto Lance Hosey , cuyo libro The Shape of Green: Aesthetics, Ecology, and Design (2012) fue el primero dedicado a las relaciones entre sostenibilidad y belleza. Hosey argumenta no solo que el diseño sostenible necesita ser estéticamente atractivo para tener éxito, sino también que seguir los principios de sostenibilidad hasta su conclusión lógica requiere reimaginar la forma de todo lo diseñado, creando cosas de aún mayor belleza. Los críticos han sugerido que las ideas de The Shape of Green podrían "revolucionar lo que significa ser sostenible". [ 36 ] Edificios pequeños y grandes están comenzando a incorporar con éxito principios de sostenibilidad en diseños galardonados. Ejemplos incluyen One Central Park y el edificio de la Facultad de Ciencias, UTS .
El Living Building Challenge incluye la belleza como una de sus categorías de diseño. Esto refleja el argumento de que los productos, edificios y lugares que se valoran estéticamente tienen más probabilidades de ser mantenidos, adaptados y preservados, lo que puede reducir los reemplazos y los impactos ambientales asociados. [ 37 ] El diseño biofílico plantea una afirmación relacionada: que el contacto con la naturaleza, la luz natural, el aire, la vegetación y los materiales naturales puede favorecer tanto la experiencia estética como el desempeño ambiental. [ 38 ] El diseño con luz natural, por ejemplo, puede reducir las cargas de iluminación y, al mismo tiempo, mejorar la conexión de los ocupantes con las condiciones exteriores. [ 39 ]
Aspectos económicos
Las consideraciones económicas son fundamentales en muchas decisiones de diseño, ya que el costo de capital, el costo operativo, el riesgo de mantenimiento y el valor de los activos influyen en lo que se construye o fabrica. Por lo tanto, los argumentos a favor del diseño sostenible suelen incluir la justificación económica para la reducción del consumo de energía y agua, la disminución de residuos, una mayor vida útil del producto, la reducción de riesgos y una mayor productividad de los ocupantes.
A medida que el campo del diseño verde ha madurado, el diseño integrado se ha presentado como una forma de alcanzar objetivos energéticos y ambientales gestionando los costos. Por lo tanto, arquitectos, ingenieros y diseñadores pueden necesitar comunicar tanto el valor técnico como el económico de las medidas de diseño sostenible. [ 40 ]
Estándares de evaluación
Con la creciente adopción de la sostenibilidad, se han desarrollado diversos estándares y sistemas de calificación. Muchos se centran en los edificios, el consumo de energía y agua, mientras que otros abordan productos, materiales, paisajes o vecindarios. La certificación puede basarse en la intención del diseño, la documentación de construcción, el rendimiento medido o la evidencia posterior a la ocupación.
- LEED – Liderazgo en diseño energético y ambiental.
- desafío del edificio vivo
- HERS – Calificación de eficiencia energética de la vivienda
- Clasificación WELS : estándar de etiquetado de eficiencia hídrica.
- BREEAM – Método de evaluación ambiental del Building Research Establishment
- GBI – Iniciativa de Construcción Ecológica
- EPA WaterSense
- Estrella energética
- FSC – Consejo de Administración Forestal
- CASBEE – Sistema de Evaluación Integral de la Eficiencia del Entorno Construido
- Casa pasiva .
- Diseño Net-Positivo Aplicación informática de Diseño y Evaluación Net-Positiva
Al utilizar estándares de sostenibilidad, la elección de unidades, límites del sistema y líneas de base puede influir significativamente en el resultado. Una línea de base débil puede hacer que las mejoras parezcan considerables, mientras que una línea de base ya eficiente puede mostrar solo modestas ganancias porcentuales. Por lo tanto, las comparaciones son más útiles cuando utilizan límites consistentes, supuestos comparables y más de una métrica de desempeño.
Lavado de imagen verde
El ecoblanqueo se describe comúnmente como la transmisión de una impresión falsa o información engañosa sobre las cualidades ambientales de un producto, servicio u organización. [ 41 ] En el diseño y la construcción, puede surgir a través de afirmaciones ambientales vagas, divulgación selectiva, marcas visualmente "verdes" o el uso de etiquetas cuyo significado no está claro para los consumidores. Las etiquetas verificadas por terceros suelen ser más fiables que las autodeclaraciones, aunque los sistemas de etiquetado ecológico varían en alcance, transparencia y rigor. [ 42 ]
El ecoblanqueo puede influir en las decisiones de los consumidores y clientes al crear una percepción de beneficio ambiental que no está respaldada por evidencia. Un estudio sueco encontró que la presencia de una etiqueta ecológica podría afectar el comportamiento de compra de alimentos ecológicos. [ 43 ] Una mayor transparencia en las etiquetas, declaraciones y métodos de evaluación puede ayudar a los usuarios a comparar las afirmaciones ambientales con mayor precisión. Algunas críticas argumentan que las propias herramientas de evaluación pueden contribuir al ecoblanqueo si premian mejoras limitadas y pasan por alto impactos sistémicos más amplios, como se analiza en Diseño Neto Positivo y Desarrollo Urbano Sostenible . [ 44 ]
Análisis del ciclo de vida y vida del producto
El análisis del ciclo de vida evalúa el impacto ambiental de materiales, productos o sistemas en etapas como la extracción, el transporte, el procesamiento, el refinado, la fabricación, el mantenimiento, el uso, la eliminación, la reutilización y el reciclaje. Ayuda a determinar si un diseño es ambientalmente más favorable a largo plazo, y no solo durante una etapa de uso. Por ejemplo, el aluminio se puede reciclar muchas veces, pero su producción requiere mucha energía; el análisis del ciclo de vida puede ayudar a comparar estas ventajas y desventajas durante la fase de diseño.
Aplicaciones
Las aplicaciones del diseño sostenible abarcan desde el microcosmos , como los objetos cotidianos, hasta el macrocosmos , como los edificios, las ciudades y los paisajes. Se puede aplicar en arquitectura , arquitectura paisajista , diseño urbano , planificación urbana , ingeniería , diseño gráfico , diseño industrial , diseño de interiores , diseño de moda e interacción persona-ordenador .
El diseño sostenible es principalmente una reacción general a las crisis ambientales globales , el rápido crecimiento de la actividad económica y la población humana, el agotamiento de los recursos naturales, el daño a los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad . [ 45 ] En 2013, la escritora de ecoarquitectura Bridgette Meinhold analizó proyectos de vivienda sostenible de emergencia y a largo plazo que se desarrollaron en respuesta a estas crisis en su libro, "Arquitectura urgente: 40 soluciones de vivienda sostenible para un mundo cambiante". [ 46 ] [ 47 ] Los proyectos destacados se centran en la construcción verde , el diseño sostenible, los materiales ecológicos , la asequibilidad , la reutilización de materiales y la ayuda humanitaria . Los métodos y materiales de construcción incluyen contenedores de envío reutilizados , construcción con balas de paja , casas de sacos de arena y casas flotantes . [ 48 ]
Los límites del diseño sostenible se están reduciendo. Porque el crecimiento de bienes y servicios supera sistemáticamente las ganancias en eficiencia. Como resultado, el efecto neto del diseño sostenible ha sido simplemente mejorar la eficiencia de impactos que aumentan rápidamente. Este problema no se resuelve con el enfoque actual, que se centra en la eficiencia de la entrega de bienes y servicios individuales. Para abordar estas limitaciones, los investigadores científicos proponen metodologías. Por ejemplo, la metodología Diseño para una Sostenibilidad Fuerte (DfSoSy) integra el equilibrio ecológico, la equidad social y los cambios sistémicos en el proceso de diseño, haciendo hincapié en la robustez del sistema por encima de las meras mejoras de eficiencia. [ 49 ] Los dilemas fundamentales son los siguientes: la creciente complejidad de las mejoras de eficiencia; la dificultad de implementar nuevas tecnologías en sociedades construidas en torno a las antiguas; el hecho de que los impactos físicos de la entrega de bienes y servicios no están localizados, sino que se distribuyen en las economías; y el hecho de que la escala del uso de recursos está creciendo y no se estabiliza.
Arquitectura sostenible

La arquitectura sostenible es el diseño de edificios sostenibles . Busca reducir los impactos ambientales asociados con los materiales de construcción, la construcción, la operación, el mantenimiento y los procesos de fin de vida útil. Las estrategias relevantes incluyen sistemas eficientes de calefacción y refrigeración, fuentes de energía alternativas como el agua caliente solar , ubicación apropiada, materiales reutilizados o reciclados, generación de energía in situ como tecnología solar, bombas de calor geotérmicas y energía eólica, recolección de agua de lluvia para riego, lavado y recarga de acuíferos , y medidas de gestión de residuos in situ como techos verdes que filtran y controlan la escorrentía pluvial. Estas estrategias requieren la cooperación entre clientes, arquitectos, ingenieros y otros miembros del equipo de diseño desde la selección del sitio y el diseño conceptual hasta la adquisición e implementación. [ 3 ]
La ubicación y el impacto ambiental de un edificio pueden ser tan importantes como su rendimiento. Un edificio técnicamente eficiente aún puede generar altas emisiones de transporte si se ubica en una zona donde los ocupantes dependen de desplazamientos de larga distancia. La arquitectura sostenible también considera la adaptabilidad, la durabilidad, el desmontaje, los residuos de demolición y la reutilización o el reciclaje de componentes al final de la vida útil del edificio.
En algunos casos, la opción más sostenible puede ser rehabilitar o modernizar un edificio existente en lugar de demolerlo y reconstruirlo. Por ejemplo, estudios realizados en edificios federales de los Emiratos Árabes Unidos han analizado el potencial de las mejoras para reducir la demanda energética. [ 50 ]
Los arquitectos sostenibles diseñan teniendo en cuenta la vida sostenible . [ 51 ] El diseño sostenible frente al diseño verde es el desafío de que los diseños no solo reflejen procesos y usos saludables , sino que también se alimenten de energías renovables y recursos específicos del sitio. Una prueba para el diseño sostenible es : ¿puede el diseño funcionar para su uso previsto sin combustibles fósiles ; desconectado? Este desafío sugiere que los arquitectos y planificadores diseñen soluciones que puedan funcionar sin contaminación en lugar de solo reducirla. A medida que la tecnología avanza en las teorías de la arquitectura y el diseño, y a medida que se construyen y prueban ejemplos, los arquitectos pronto podrán crear no solo edificios pasivos y de cero emisiones, sino también integrar todo el sistema de energía en el diseño del edificio. En 2004, el arquitecto Rolf Disch completó en Friburgo, Alemania, la comunidad de viviendas de 59 casas, Solar Settlement, y un edificio integrado de 60 000 pies cuadrados (5600 m²) de comercio minorista, comercial y residencial, Sun Ship. Solar Settlement es la primera comunidad de viviendas en el mundo en la que cada casa, las 59, produce un balance energético positivo. [ 52 ]
Un elemento esencial del diseño de edificios sostenibles es la calidad ambiental interior, que incluye la calidad del aire, la iluminación, las condiciones térmicas y la acústica. [ 53 ] El diseño integrado del ambiente interior es fundamental y debe formar parte del diseño integrado de toda la estructura. La Guía ASHRAE 10-2011 aborda las interacciones entre los factores ambientales interiores y va más allá de las normas tradicionales. [ 54 ]
Paralelamente, los recientes movimientos del Nuevo Urbanismo y la Nueva Arquitectura Clásica promueven un enfoque sostenible de la construcción, que valora y desarrolla el crecimiento inteligente , la tradición arquitectónica y el diseño clásico . [ 55 ] [ 56 ] Esto contrasta con la arquitectura modernista y globalmente uniforme , y se opone a las urbanizaciones aisladas y la expansión suburbana . [ 57 ] Ambas tendencias comenzaron en la década de 1980. El Premio de Arquitectura Driehaus reconoce los esfuerzos en el Nuevo Urbanismo y la Nueva Arquitectura Clásica, y está dotado con una dotación económica dos veces mayor que la del Premio Pritzker modernista . [ 58 ]
A finales del siglo XX surgieron varios avances en arquitectura sostenible que ahora son ampliamente conocidos por los profesionales del sector. Estos paradigmas superpuestos pero distintos incluyen el urbanismo biofílico, [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] la permacultura, [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] la biomímesis, [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] la planificación biorregional, [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] el diseño regenerativo, [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] los enfoques de sistemas circulares que van desde el diseño de productos de la cuna a la cuna hasta la economía circular, [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] el diseño basado en la naturaleza, [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] el diseño de cero emisiones netas, [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] el diseño positivo para la naturaleza , [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] y el diseño de impacto positivo neto. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]
Estos paradigmas van más allá del diseño sostenible tradicional, que simplemente integra técnicas y tecnologías de diseño sostenible en los patrones convencionales de planificación urbana y en las plantillas de diseño de edificios. En cambio, representan un cambio social más amplio (que pasa de buscar la eficiencia en el uso de recursos y energía) a crear entornos que contribuyan a resultados netos positivos, como la «sostenibilidad neta positiva». La arquitectura neta positiva busca revertir el sobreconsumo planetario y mejorar las condiciones socioecológicas mediante la transformación de la toma de decisiones, el diseño y la evaluación del entorno construido.
Diseño ecológico
El término diseño verde se usa a veces indistintamente con diseño ambientalmente sostenible. Generalmente se refiere a prácticas de diseño que reducen los impactos ambientales mediante procesos, materiales o tecnologías ambientalmente preferibles. [ 89 ] Algunos comentaristas distinguen el diseño verde del diseño sostenible al considerar el diseño verde como más limitado, con un mayor enfoque en el desempeño ambiental y los impactos a corto plazo, mientras que el diseño sostenible también considera las dimensiones sociales y económicas y los sistemas más amplios. [ 90 ] En este sentido, el diseño verde puede entenderse como un componente del diseño sostenible. [ 89 ]
Diseño de ingeniería
La ingeniería sostenible implica diseñar u operar sistemas que utilicen la energía y los recursos a un ritmo que no supere la capacidad del medio ambiente para regenerarlos. El objetivo es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Entre sus aplicaciones se incluyen el suministro de agua, la gestión de residuos, el control de la contaminación y la restauración ecológica.
Diseño de interiores sostenible
El diseño de interiores sostenible aplica consideraciones ambientales, sanitarias y sociales al diseño de espacios interiores. Puede abordar la funcionalidad, la accesibilidad, la estética, la calidad del ambiente interior y la selección de materiales, productos y acabados ambientalmente preferibles. [ 91 ] Por lo tanto, el diseño integrado del ambiente interior forma parte del diseño general del edificio.
Objetivos del diseño de interiores sostenible
Un objetivo primordial es mejorar el rendimiento de los edificios y, al mismo tiempo, reducir los impactos ambientales negativos. [ 92 ] La calidad del ambiente interior también es importante porque en muchos países las personas pasan gran parte del tiempo en interiores, donde las concentraciones de algunos contaminantes pueden ser más elevadas que en el exterior. [ 93 ] Por lo tanto, el diseño de interiores sostenible busca mejorar la calidad del aire interior , la luz natural, el confort, la seguridad y la durabilidad de los materiales, a la vez que reduce los residuos y el impacto ambiental.
Reducir el consumo de recursos no renovables, minimizar los residuos y crear entornos saludables y productivos son objetivos primordiales de la sostenibilidad. [ 92 ] Las estrategias relevantes de diseño de interiores incluyen el uso de productos ambientalmente preferibles, la conservación del agua, la reducción de la demanda energética, la mejora de la calidad ambiental interior y las prácticas operativas y de mantenimiento que favorecen el rendimiento a largo plazo. La calidad del aire interior, la iluminación, las condiciones térmicas y la acústica son elementos clave de este trabajo.
Incorporación de diseño de interiores sostenible
El diseño de interiores sostenible puede incorporarse mediante diversas técnicas: eficiencia hídrica, eficiencia energética, uso de materiales no tóxicos, sostenibles o reciclados, uso de procesos de fabricación y producción de productos con mayor eficiencia energética, construcción de productos más duraderos y funcionales, diseño de productos reutilizables y reciclables, cumplimiento de las normas y directrices de diseño sostenible, entre otras. [ 94 ] Por ejemplo, una habitación con grandes ventanales para maximizar la entrada de luz solar debería tener interiores de colores neutros para ayudar a reflejar la luz y aumentar los niveles de confort, a la vez que se reduce el consumo de energía lumínica. Sin embargo, el tamaño debe considerarse cuidadosamente para evitar el deslumbramiento. [ 95 ]
Los diseñadores de interiores deben tener en cuenta los tipos de pinturas, adhesivos y otros materiales durante la fase de diseño y fabricación para evitar contribuir a factores ambientales perjudiciales. Elegir entre pisos de madera, mármol o moqueta puede reducir el consumo energético gracias al aislamiento que proporcionan. Se recomienda utilizar materiales aptos para instalaciones sanitarias abiertas las 24 horas, como linóleo, revestimientos de pared de algodón lavables, moqueta reciclada, adhesivos de baja toxicidad, entre otros. [ 96 ]
Además, la incorporación de la sostenibilidad puede comenzar antes de que comience el proceso de construcción. Se debe considerar la compra de artículos de negocios locales sostenibles, el análisis de la longevidad de un producto, la participación en el reciclaje mediante la compra de materiales reciclados, entre otras cosas. Apoyar a los negocios locales y sostenibles es el primer paso, ya que esto no solo aumenta la demanda de productos sostenibles, sino que también reduce los métodos no sostenibles. Viajar por todas partes para encontrar productos específicos o comprar productos en el extranjero contribuye a las emisiones de carbono en la atmósfera, alejándose aún más del aspecto sostenible. Una vez encontrados los productos, es importante verificar si la selección sigue el método de diseño Cradle-to-cradle (C2C) y si también se pueden recuperar, reciclar y reutilizar. También prestar mucha atención a los productos energéticamente eficientes durante todo este proceso contribuye a los factores de sostenibilidad. La estética de un espacio no tiene por qué sacrificarse para lograr un diseño de interiores sostenible. [ 97 ] Cada entorno y espacio puede incorporar materiales y opciones para reducir el impacto ambiental, sin dejar de proporcionar durabilidad y funcionalidad.
Promoción del diseño de interiores sostenible
La misión de incorporar el diseño de interiores sostenible en todos los aspectos de la vida se está convirtiendo lentamente en una realidad. La Asociación de Diseño de Interiores Comerciales (IIDA) [ 98 ] creó el foro de sostenibilidad para alentar, apoyar y educar a la comunidad del diseño y al público sobre la sostenibilidad. [ 99 ] El Instituto de Materiales Sostenibles Athena garantiza la posibilidad de reducir la huella ambiental trabajando con líderes en sostenibilidad de diversas maneras en la producción y el consumo de materiales. [ 100 ] Building Green se considera la voz más confiable para el diseño sostenible y saludable, ya que ofrece una variedad de recursos para profundizar en la sostenibilidad. [ 101 ] Varias leyes, como la Ley de Política Energética (EPAct) de 2005 [ 102 ] y la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA) de 2007 [ 103 ] han sido revisadas y aprobadas para lograr mejores esfuerzos hacia el diseño sostenible. [ 92 ] Los esfuerzos federales, como la firma de un Memorando de Entendimiento para el compromiso con el diseño sostenible y la Orden Ejecutiva 13693 [ 104 ] también han trabajado para lograr estos conceptos. [ 92 ] Se han publicado varios documentos de directrices y estándares en aras del diseño de interiores sostenible [ 105 ] [ 106 ] y empresas como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) [ 107 ] están guiando y certificando los esfuerzos puestos en marcha para contribuir a la misión. Cuando la idea de incorporar el diseño sostenible en el diseño de un interior se mantiene como un objetivo principal para un diseñador, se puede lograr la creación de un espacio general saludable y respetuoso con el medio ambiente.
Ejemplos de diseño de interiores sostenible
- Hotel Proximity en Carolina del Norte, Estados Unidos de América: El Hotel Proximity fue el primer hotel en recibir la certificación LEED Platino del Consejo de Edificación Ecológica de los Estados Unidos. [ 108 ]
- Museo de Historia Natural de Shanghái, en Shanghái, China: Este nuevo museo incorpora refrigeración por evaporación y mantiene la temperatura gracias a su diseño y estructura. [ 109 ]
- Centro de Convenciones de Vancouver Oeste en Vancouver, Canadá: Esta instalación de clase mundial obtuvo la certificación LEED v4.1 Platino, que reconoce su excepcional desempeño en sostenibilidad en áreas como eficiencia energética, conservación del agua, reducción de residuos y calidad del aire interior. [ 110 ]
- Bullitt Center en Seattle, Washington, Estados Unidos de América: Considerado "El edificio comercial más ecológico del mundo", es el primero en obtener la certificación Living Building Challenge [ 111 ] . [ 112 ]
- Sídney, Australia, se convirtió en la primera ciudad del país en incorporar techos verdes y muros verdes a su arquitectura, siguiendo los objetivos de su iniciativa "Sídney Sostenible 2030". [ 113 ]
Planificación urbana sostenible
La planificación urbana sostenible aplica principios de diseño sostenible al trazado, la infraestructura y la gobernanza de las ciudades. Busca reducir las emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire, apoyar sistemas energéticos sostenibles, proteger los recursos naturales y crear entornos urbanos más saludables. Se basa en la arquitectura, la ingeniería, la ecología, las ciencias ambientales, la ciencia de los materiales, el derecho, la planificación del transporte, la tecnología, el desarrollo económico, las finanzas y la administración pública. [ 114 ]
Las estrategias comunes incluyen edificios verdes, viviendas eficientes, desarrollo de uso mixto , fomento de la movilidad peatonal , vías verdes y espacios abiertos, sistemas de energía renovable y opciones de transporte sostenible. La planificación sostenible del uso del suelo puede mejorar el bienestar de la comunidad al transformar los barrios en lugares más saludables, eficientes y accesibles. Asimismo, requiere un equilibrio entre consideraciones sociales, arquitectónicas, económicas, ambientales y de salud pública.
Diseño sostenible de paisajes y jardines
La arquitectura paisajística sostenible es una categoría de diseño sostenible y paisajismo energéticamente eficiente que se centra en la planificación y el diseño de espacios exteriores. Se pueden adquirir plantas y materiales de productores locales para reducir el consumo de energía en el transporte. Las técnicas de diseño incluyen la plantación de árboles para dar sombra a los edificios o protegerlos del viento, el uso de materiales locales y el compostaje y trituración in situ, no solo para reducir el transporte de residuos vegetales , sino también para aumentar la materia orgánica y, por lo tanto, el carbono en el suelo .
Algunos diseñadores y jardineros, como Beth Chatto, también utilizan plantas resistentes a la sequía en zonas áridas ( paisajismo xerófilo ) y en otros lugares para evitar extraer agua de los paisajes y hábitats locales para el riego . El agua de lluvia de los tejados de los edificios se puede recoger en jardines de lluvia para recargar las aguas subterráneas , en lugar de que la lluvia se convierta en escorrentía superficial y aumente el riesgo de inundaciones .
También se pueden dejar crecer de forma natural algunas zonas del jardín y del paisaje para fomentar la biodiversidad . Asimismo, se puede favorecer la presencia de animales autóctonos de muchas otras maneras: mediante plantas que proporcionen alimento, como néctar y polen, a los insectos; o mediante la creación de hábitats para anidar o descansar, como árboles; o bien, mediante la creación de estanques para anfibios e insectos acuáticos. Es fundamental evitar el uso de pesticidas , especialmente los persistentes , para no perjudicar a la fauna silvestre.
La fertilidad del suelo se puede gestionar de forma sostenible mediante el uso de varias capas de vegetación, desde árboles hasta plantas de cobertura y mantillo, para aumentar la materia orgánica y, por lo tanto, las lombrices de tierra y las micorrizas ; plantas fijadoras de nitrógeno en lugar de fertilizantes nitrogenados sintéticos ; y extracto de algas marinas cosechadas de forma sostenible para reemplazar los micronutrientes .
Los paisajes y jardines sostenibles pueden ser productivos además de ornamentales, ya que permiten cultivar alimentos, leña y materiales para artesanías en lugares hermosos.
Entre los enfoques y etiquetas de paisajismo sostenible se incluyen la agricultura y el cultivo orgánicos , la permacultura , la agroforestería , los jardines forestales , la agroecología , la jardinería orgánica vegana , la jardinería ecológica y la jardinería respetuosa con el clima .
agricultura sostenible
La agricultura sostenible se rige por tres objetivos principales:
- Salud ambiental,
- Rentabilidad económica,
- Equidad social y económica.
Diversas filosofías, políticas y prácticas han contribuido a alcanzar estos objetivos. Personas de distintos ámbitos, desde agricultores hasta consumidores, han compartido esta visión y han contribuido a ella. A pesar de la diversidad de personas y perspectivas, los siguientes temas suelen estar presentes en las definiciones de agricultura sostenible.
Se están llevando a cabo intensos debates, entre otros, por parte del sector agrícola y las autoridades , sobre si los protocolos de plaguicidas y los métodos de conservación del suelo vigentes protegen adecuadamente la capa superficial del suelo y la fauna silvestre . Han surgido dudas sobre su sostenibilidad y sobre si las reformas agrarias permitirían una agricultura eficiente con menos plaguicidas , reduciendo así el daño al ecosistema .
sector energético
La tecnología sostenible en el sector energético se basa en la utilización de fuentes de energía renovables como la solar , la eólica , la hidroeléctrica , la bioenergía , la geotérmica y el hidrógeno . La energía eólica es la fuente de energía de más rápido crecimiento en el mundo; se ha utilizado durante siglos en Europa y, más recientemente, en Estados Unidos y otros países. La energía eólica se captura mediante el uso de turbinas eólicas que generan y transfieren electricidad para empresas de servicios públicos, propietarios de viviendas y aldeas remotas. La energía solar se puede aprovechar mediante sistemas fotovoltaicos , energía solar de concentración o agua caliente solar , y también es una fuente de energía de rápido crecimiento. [ 115 ] Los avances en la tecnología y las modificaciones de las células fotovoltaicas proporcionan un método más profundo e inexplorado para crear y producir energía solar. Los investigadores han encontrado una forma potencial de utilizar el efecto fotogalvánico para transformar la luz solar en energía eléctrica. [ 116 ]
La disponibilidad, el potencial y la viabilidad de los recursos energéticos renovables primarios deben analizarse al inicio del proceso de planificación como parte de un plan energético integral. El plan debe justificar la demanda y el suministro de energía y evaluar los costos y beneficios reales para los entornos locales, regionales y globales. El uso responsable de la energía es fundamental para el desarrollo sostenible y un futuro sostenible. La gestión energética debe equilibrar la demanda justificada de energía con un suministro adecuado. El proceso combina la concienciación, el ahorro y la eficiencia energética con el uso de recursos energéticos renovables primarios. [ 117 ]
sector del agua
Las tecnologías hídricas sostenibles se han convertido en un segmento importante de la industria, y varias empresas ofrecen ahora soluciones importantes y escalables para suministrar agua de forma sostenible.
Más allá del uso de ciertas tecnologías, el Diseño Sostenible en la Gestión del Agua también consiste, de manera muy importante, en la correcta implementación de conceptos. Entre estos conceptos principales se encuentra el hecho de que, normalmente, en los países desarrollados, el 100% del agua destinada al consumo, que no necesariamente es para beber, es de calidad potable. Este concepto de diferenciar las calidades del agua para diferentes usos se ha denominado "adecuación al propósito". [ 118 ] Este uso más racional del agua logra varias economías, que no solo están relacionadas con el agua en sí, sino también con el consumo de energía, ya que lograr agua de calidad potable puede ser extremadamente intensivo en energía por varias razones.
Maquinaria y muebles domésticos
Los automóviles , electrodomésticos y muebles pueden diseñarse para su reparación y desmontaje (para su reciclaje), y fabricarse con materiales reciclables como acero, aluminio y vidrio, y materiales renovables como madera y plásticos procedentes de materias primas naturales. Una cuidadosa selección de materiales y procesos de fabricación permite crear productos con un precio y un rendimiento comparables a los de productos no sostenibles . Incluso pequeños esfuerzos de diseño pueden aumentar considerablemente el contenido sostenible de los artículos fabricados.
- Mejoras en los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y calentamiento de agua.
- refrigerador de absorción
- Energía solar geotérmica anualizada
- tubos de refrigeración terrestre
- Bomba de calor geotérmica
- Ventilación con recuperación de calor
- Reciclaje de calor de agua caliente
- Refrigeración pasiva
- Calor renovable
- Almacenamiento estacional de energía térmica (STES)
- Aire acondicionado solar
- Agua caliente solar
- Súper aislamiento
Diseño para la fabricación sostenible
La fabricación sostenible puede definirse como la creación de un producto manufacturado mediante la mejora simultánea del impacto en la sostenibilidad de la fábrica y del producto. El concepto de fabricación sostenible exige un rediseño de los sistemas de producción para condicionar la sostenibilidad relacionada al ciclo de vida del producto y a las operaciones de la fábrica.
- El diseño de sistemas de producción sostenibles implica analizar y optimizar los aspectos internos de las plantas de fabricación . Estos aspectos pueden incluir el consumo de recursos , la eficiencia de los procesos , la ergonomía para los trabajadores, la eliminación de sustancias peligrosas , la minimización de las emisiones y los residuos de la fábrica, la gestión integrada de la información y las actualizaciones tecnológicas de las máquinas y las instalaciones.
- Otros aspectos relacionados con las relaciones entre fábricas se refieren al diseño sostenible de los productos manufacturados, la desmaterialización de la cadena de producción , la gestión de las cadenas de suministro subyacentes y principales , el apoyo al paradigma de la economía circular y el etiquetado de sostenibilidad.
Las razones ventajosas por las que las empresas podrían optar por fabricar de forma sostenible sus productos o utilizar un proceso de fabricación sostenible son: [ 119 ]
- Incrementar la eficiencia operativa reduciendo costos y desperdicios.
- Responder a nuevos clientes o captarlos y aumentar la ventaja competitiva
- Proteger y fortalecer la marca y la reputación, y generar confianza pública.
- Construir viabilidad y éxito empresarial a largo plazo.
- Responder a las restricciones y oportunidades regulatorias
Tecnologías sostenibles
Las tecnologías sostenibles buscan utilizar menos energía y menos recursos limitados, evitar el agotamiento de los recursos naturales, reducir la contaminación directa e indirecta y permitir la reutilización o el reciclaje al final de su vida útil. [ 120 ] También pueden proporcionar datos, retroalimentación o alertas que ayuden a identificar oportunidades para mejorar el desempeño ambiental. Existe una superposición con la tecnología apropiada , que enfatiza la idoneidad para el contexto, especialmente para las necesidades de las personas en los países en desarrollo. Sin embargo, la tecnología más apropiada no siempre es la más sostenible, y una tecnología sostenible puede tener costos o requisitos de mantenimiento que la hagan inadecuada en un contexto particular.
"La tecnología está profundamente arraigada en nuestra sociedad; sin ella, la sociedad colapsaría de inmediato. Además, los cambios tecnológicos pueden percibirse como más fáciles de lograr que los cambios en el estilo de vida que podrían ser necesarios para resolver los problemas que enfrentamos." [ 121 ]
El diseño de tecnología sostenible depende en gran medida del flujo de nueva información. Tecnologías sostenibles como los sistemas de medición inteligente y los sensores inteligentes reducen el consumo de energía y ayudan a conservar el agua. Estos sistemas implican cambios más fundamentales, en lugar de simplemente adoptar diseños sostenibles sencillos. Dicho diseño requiere actualizaciones y evoluciones constantes para garantizar una verdadera sostenibilidad ambiental, ya que el concepto de sostenibilidad está en constante cambio en lo que respecta a nuestra relación con el medio ambiente. Gran parte del diseño de tecnología sostenible consiste en otorgar a los usuarios el control para su comodidad y funcionamiento. Por ejemplo, los controles de atenuación ayudan a las personas a ajustar los niveles de luz a su gusto. La iluminación seccionada y los controles de iluminación permiten a las personas gestionar sus necesidades de iluminación sin preocuparse por afectar a los demás, reduciendo así la carga de iluminación. [ 122 ]
Innovación y desarrollo
El diseño sostenible puede entenderse como un precursor del desarrollo ambientalmente sostenible, ya que las decisiones de diseño determinan cómo se planifica, construye, utiliza y mantiene el desarrollo. El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades sociales sin menoscabar los ecosistemas ni los servicios que estos proporcionan. Florian Popescu resumió la relación entre diseño y desarrollo al escribir: «Sin desarrollo, el diseño es inútil. Sin diseño, el desarrollo es inutilizable». [ 123 ]
La ecoinnovación consiste en el diseño y desarrollo de productos y procesos que contribuyen al desarrollo sostenible , aplicando el conocimiento comercial para generar mejoras ecológicas directas o indirectas. Esto incluye una variedad de ideas relacionadas, desde avances tecnológicos respetuosos con el medio ambiente hasta vías innovadoras socialmente aceptables hacia la sostenibilidad . WIPO GREEN es un mercado global en línea para el intercambio de tecnología que conecta a proveedores y buscadores de invenciones e innovaciones en tecnologías sostenibles.
Diversos factores impulsan la innovación en el diseño en el ámbito medioambiental. Entre ellos se incluyen la creciente concienciación y demanda de los consumidores por productos y servicios ecológicos , el desarrollo y el (re)descubrimiento de materiales renovables , la rehabilitación sostenible , las nuevas tecnologías de fabricación y el uso cada vez mayor de herramientas basadas en inteligencia artificial para analizar las necesidades e identificar áreas de mejora de la eficiencia.
Independientemente del sector o producto, los derechos de diseño (registrados o no) permiten impulsar el diseño innovador. Estos derechos (conocidos como patentes de diseño en algunas jurisdicciones) se utilizan ampliamente para proteger desde logotipos y envases hasta la forma de muebles y vehículos, así como las interfaces de usuario de ordenadores y teléfonos inteligentes. Los derechos de diseño están disponibles en numerosas jurisdicciones y a través de sistemas regionales. También se puede obtener protección internacional mediante el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Diseños, administrado por la OMPI . [ 124 ]
Véase también
- ambientalismo verde brillante
- Modelado de información de construcción
- Ingeniería de servicios de construcción
- Círculos de sostenibilidad
- Techo fresco
- De cuna a cuna
- Iluminación natural (arquitectura)
- Embajada de la Tierra
- Ecodistrito
- Restauración ecológica
- Instituto Ecosa
- Servicios ecosistémicos
- Casa de energía plus
- Química verde
- Transporte verde
- crisis de vivienda
- Ecología del paisaje
- Lista de proyectos de almacenamiento de energía
- Lista de técnicas de construcción de bajo consumo energético
- Metadiseño
- Principios del urbanismo inteligente
- Reducción de la fuente
- Arte sostenible
- Casa de Tasmania
- Terreform UNO
- vitalidad urbana
- jardín vertical
- Edificio de energía cero
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