Sostenibilidad
Guía de recursos de aprendizaje 2025
Recopilación de publicaciones de referencia sobre arquitectura sostenible
Vivir en emergéncia climática, a nuestra generación le ha tocado vivir una de las épocas más inciertas de la historia de la humanidad.
Tras la aparente calma y bienestar que percibimos el pequeño porcentaje de afortunados habitantes del norte global, nuestro planeta está experimentando cambios gigantescos que afectan lentamente al frágil equilibrio sobre el que se sustenta nuestra civilización.
Algunos escépticos de la teoría del crecimiento infinito, que mantiene ocupados a la mayoría de los mortales consumiendo productos y contenidos, conseguimos leer lo suficiente para entender que estamos al borde de un abismo, un cambio climático sin precedentes que puede conducirnos a escenarios documentados científicamente de extinción masiva.
Ante esta realidad, algunos optamos por la lucha porque pensamos que si conseguimos conectar un número suficiente de personas conscientes y sumar esfuerzos, podemos motivar el cambio.
Una lucha que parte de nuestra pasión por la arquitectura y es por ello que trabajamos sin descanso por demostrar que es posible conseguir una arquitectura consciente de mínimo impacto que respeta la salud de las personas y del medioambiente y que se construye con materiales naturales de reducida huella ecológica y de procendencia local, formando parte de un ciclo cerrado.
Y para llevarlo a cabo con éxito es imprescindible formarnos y aprender, por este motivo, hoy compartimos nuestra lista de recursos indispensables de aprendizaje, una lista que hemos elaborado a lo largo de más de 10 años de práctica y activismo en arquitectura sostenible y que publicamos de forma abierta con el objetivo de llegar a más personas comprometidas y sumar esfuerzos conjuntos.
Se trata de una lista abierta que ampliaremos a medida que pasen los meses, los años y que esperamos ampliar también con vuestras aportaciones.
1. Regulaciones y marcos de referencia
EPBD

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, aprobada el pasado 24 de abril.
La nueva EPBD establece estándares más estrictos para la eficiencia energética en la construcción, pasamos de construir Edificios de Consumo Casi Nulo a Edificios de Consumo Nulo, pero lo más importante es que por primera vez habla de carbono incorporado obliga empezar a declarar el cómputo de las emisiones derivadas de los materiales de construcción de los edificios.
Enlace de descarga de la última versión de la EPBD.
UNE-EN 15978

La UNE-EN 15978 es una norma española que establece métodos de cálculo para la evaluación del comportamiento ambiental de los edificios mediante análisis del ciclo de vida. Publicada en mayo de 2012, se enfoca en la sostenibilidad en la construcción, proporcionando directrices para evaluar el impacto ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de vida.
Enlace de descarga aunque requiere pago.
Level(s) de la Comisión Europea

El marco europeo para edificios sostenibles Level(s) de la Comisión Europea ofrece un lenguaje común para evaluar y reportar el desempeño de sostenibilidad de los edificios, facilitando la aplicación de los principios de la economía circular en el entorno construido. Proporciona un sistema probado para medir y mejorar la sostenibilidad en todas las etapas, desde el diseño hasta el fin de vida, con indicadores centrales que abarcan carbono, materiales, agua, salud, confort e impactos climáticos. Level(s) es una herramienta flexible para identificar áreas críticas de sostenibilidad y asegurar la viabilidad futura de proyectos o carteras, contribuyendo a los objetivos de política de la UE para fortalecer la sostenibilidad de los edificios europeos, que representan importantes consumos de recursos y generación de residuos.
2. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Para abordar la descarbonización del sector debemos trabajar con datos contrastados, así que será preciso que los arquitectos y los constructores trabajemos de la mano de ingenierías y científicos para entender el impacto de nuestras construcciones y poder abordar actuaciones efectivas.
A continuación recopilamos los artículos científicos de referencia abiertos y gratuitos.
How can carbon be stored in the built environment? A review of potential options

How can carbon be stored in the built environment? A review of potential options, Matti Kuittinen, Caya Zernicke, Simon Slabik, Annette Hafner, Architectural Science Review, Special Issue on Low Carbon Buildings and Neighbourhoods, 2021
Para lograr la neutralidad de carbono, se debe reducir drásticamente las emisiones en el sector de la construcción y compensar las restantes. Aunque existen enfoques para almacenar carbono en el entorno construido, no se han utilizado sistemáticamente. Este artículo revisa 13 tecnologías de almacenamiento de carbono, sugiriendo un potencial subutilizado para acumular carbono atmosférico en la construcción.
Renovation process challenges and barriers: addressing the communication and coordination bottlenecks in the zero-energy building renovation workflow in European residential buildings

Renovation process challenges and barriers: addressing the communication and coordination bottlenecks in the zero-energy building renovation workflow in European residential buildings, Alejandro Prieto,Tatiana Armijos-Moya, Thaleia Konstantinou, Architectural Science Review, 2023
Para acelerar la implementación de renovaciones de Edificios de Casi Cero Energía en Europa (NZEB), se requiere una estrategia que incorpore componentes pasivos y activos, lo que aumenta la complejidad y costos. Este artículo propone mapear el proceso de renovación en plataformas digitales para abordar los desafíos de comunicación y coordinación entre los diversos actores involucrados.
The Role of Green Building Materials in Reducing Environmental and Human Health Impacts

The Role of Green Building Materials in Reducing Environmental and Human Health Impacts, Environ Res Public Health, 2020
Los materiales de construcción convencionales (CBMs) son una fuente principal de contaminantes del aire interior. Los biocomposites, como materiales de construcción verdes (GBMs), son una alternativa ecológica que reduce significativamente estos impactos. Este estudio compara biocomposites híbridos a base de bio con composites a base de petróleo, mostrando que los biocomposites pueden reducir más del 50% de los impactos en la salud humana. Los resultados indican que los biocomposites son una solución sostenible para mejorar la calidad del aire y la salud.
Overview of HOMEChem: House Observations of Microbial and Environmental Chemistry

Overview of HOMEChem: House Observations of Microbial and Environmental Chemistry, Environmental Science: Processes & Impacts, 2019
El estudio HOMEChem analiza cómo las actividades cotidianas afectan las emisiones y transformaciones químicas en el aire interior. Los experimentos en una casa de investigación mostraron que cocinar genera grandes cantidades de VOCs, CO2, NOx y partículas ultrafinas. Incluso sin ocupación, las concentraciones de gases orgánicos fueron más altas en interiores que en exteriores, y se acumuló material orgánico en las superficies interiores.
BUILDING AS A GLOBAL CARBON SINK?

Building as a Global Carbon Sink? A Reality Check on Feasibility Limits, One Earth, 2020
El entorno construido es difícil de descarbonizar, pero juega un papel crucial en la mitigación del cambio climático en medio de la rápida urbanización. Sustituir los materiales de construcción convencionales por materiales biológicos que almacenan carbono ofrece una posible solución. Aquí, reflexionamos sobre la capacidad de los bosques globales para proporcionar el área de suelo necesaria para mediados de siglo.
CABON REDUCTION TECHNOLOGY PATHWAYS FOR EXISTING BUILDINGS IN EIGHT CITIES

Carbon reduction technology pathways for existing buildings in eight cities, Nature Communications, 2023
Colaboramos con líderes urbanos en ocho ciudades globales para desarrollar estrategias tecnológicas que reduzcan las emisiones de carbono en edificios existentes a corto y largo plazo. Nuestros enfoques de renovación y generación fotovoltaica local pueden disminuir el uso de energía y las emisiones hasta un 66% y 84%, respectivamente. Ciudades como Braga, Dublín, Florianópolis, Middlebury y Singapur están encaminadas a alcanzar sus objetivos para 2030, mientras que Florianópolis y Singapur podrían lograr las metas para 2050 con la proyectada descarbonización de la red eléctrica.
HEALTH EFFECTS OF ARTIFICIAL LIGHT

Health Effects of Artificial Lights, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), 2012
3. ESTUDIOS DE REFERENCIA
Beyond Growth, Pathways towards sustainable prosperity in the EU

Beyond Growth, Pathways towards sustainable prosperity in the EU, European Parliament, 2023
Estudio de referencia que surge de la conferencia Más allá del Crecimiento organizado por el Parlamento Europeo que tuvo lugar del 15 al 17 de mayo de 2023. Este estudio nos introduce en el debate sobre ir más allá del crecimiento económico. Se divide en dos partes: la primera presenta el estado actual, destacando la dependencia del crecimiento económico y el PIB como medida clave, así como sus puntos ciegos y la necesidad de abordar múltiples fallas del sistema. La segunda parte explora el caso para cambiar los impulsores subyacentes del sistema y cómo puede producirse una transformación del sistema, presentando marcos de políticas existentes o sugeridas para efectuar cambios, así como herramientas específicas relevantes para realizar transiciones económicas.
ipcc sixth assessment report chapter 9: buildings

Capítulo 9: Edificios, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2022
En 2019, el sector de la construcción generó 12 GtCO2-eq en emisiones de GEI, representando el 21% de las emisiones globales, con un 57% proveniente de la generación externa de electricidad y calor, un 24% de emisiones directas de CO2 in situ y un 18% de la producción de cemento y acero. Además, la demanda de energía final en edificios alcanzó los 128,8 EJ, siendo los edificios residenciales responsables del 70% de esta demanda y superando los 43 EJ en consumo de electricidad, lo que representó más del 18% de la demanda global de electricidad.
Embodied Carbon in the Building Sector

Embodied Carbon in the Building Sector, Annex 72 – Assessing Life Cycle Related Environmental Impacts Caused by Buildings, C Ramboll, 2022
Las decisiones de inversión en edificaciones realizadas hoy determinan en gran medida sus impactos ambientales a lo largo de décadas, implicando un equilibrio entre inversiones iniciales y potenciales ahorros a lo largo de su vida útil. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) complementa la información económica al proporcionar datos sobre los impactos ambientales, lo que ayuda a tomar medidas para aumentar la eficiencia de recursos en la construcción.
AIR QUALITY GUIDELINES FOR EUROPE

Air Quality Guidelines Second Edition, World Health Organization, 2000





























