EDIFICAÇÕES SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA: UMA ANÁLISE SISTÊMICA INTEGRANDO BIM, ENERGIA, ÁGUA E SISTEMAS CONSTRUTIVOS
DOI:
https://doi.org/10.36557/2674-9432.2026v5n1p1092-1110Palavras-chave:
Building Information Modeling, Construção sustentável, Edificações Flutuantes,, Eficiência Energética.Resumo
A crescente pressão sobre os ecossistemas amazônicos, aliada às demandas por habitação e infraestrutura em áreas sujeitas a regimes hidrológicos complexos, impõe desafios significativos ao planejamento e à concepção de edificações ambientalmente responsáveis. Nesse contexto, edificações flutuantes emergem como alternativa adaptativa, exigindo soluções construtivas integradas que conciliem desempenho ambiental, eficiência no uso de recursos e adequação às especificidades climáticas, sociais e territoriais da região. Este artigo tem como objetivo analisar, de forma integrada, a concepção de um sistema construtivo sustentável aplicado a edificações flutuantes na Amazônia, articulando o uso da metodologia Building Information Modeling (BIM) com estratégias de eficiência energética, gestão hídrica e soluções construtivas adequadas ao contexto ambiental e socioeconômico regional. O referencial teórico fundamenta-se nos princípios da construção sustentável, no desempenho ambiental de edificações, na aplicação do BIM como ferramenta de integração e suporte à tomada de decisão e em abordagens contemporâneas sobre eficiência energética, uso racional da água e sistemas construtivos adaptados a ambientes sensíveis. A pesquisa adota abordagem qualitativa e conceitual, de natureza exploratória, estruturada a partir de revisão bibliográfica sistematizada e do desenvolvimento de um modelo conceitual integrado. O BIM é utilizado como eixo organizador para simular, articular e avaliar os subsistemas de energia, água e construção, permitindo análise sistêmica do desempenho projetual. Os resultados evidenciam que a integração entre BIM, sistemas energéticos renováveis, soluções de aproveitamento e reuso de água e técnicas construtivas apropriadas potencializa o desempenho ambiental, a racionalização de recursos e a adaptabilidade do sistema proposto às condições amazônicas.
Downloads
Referências
Abtahi, M., Rueda, L., Delcroix, B., & Athienitis, A. (2025). Semantic digital twinning for cost-optimal HVAC operation: Real-time application to a house with smart thermostats and PV/battery under a time-of-use tariff. Energy and Buildings, 343, 115938. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.115938
Assoa, Y. B., & Levrard, D. (2020). A lightweight triangular building integrated photovoltaic module. Applied Energy, 279, 115816. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115816
Bibri, S. E., & Huang, J. (2025). AI and AI-powered digital twins for smart, green, and zero-energy buildings: A systematic review of leading-edge solutions for advancing environmental sustainability goals. Environmental Science and Ecotechnology, 28, Article 100628. https://doi.org/10.1016/j.ese.2025.100628
Cabeza, L. F., Rincón, L., Vilariño, V., Pérez, G., & Castell, A. (2014). Life cycle assessment (LCA) and life cycle energy analysis (LCEA) of buildings and the building sector: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 394–416. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.037
Chong, H.-Y., Lee, C.-Y., Wang, X., & Li, H. (2024). Building information modeling for sustainable building design: A critical review and future research directions. Automation in Construction, 154, 104990. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104990
Darko, A., Chan, A. P. C., Huo, X., & Owusu-Manu, D.-G. (2022). A scientometric analysis and review of green building research. Building and Environment, 221, 109325. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109325
Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors (2nd ed.). John Wiley & Sons.
Firoozi, A. A., Oyejobi, D. O., & Firoozi, A. A. (2025). Innovations in energy-efficient construction: Pioneering sustainable building practices. Cleaner Engineering and Technology, 26, 100957. https://doi.org/10.1016/j.clet.2025.100957
International Energy Agency. (2023). Building-integrated photovoltaics: Status and prospects. IEA. https://www.iea.org
Kandt, A., Hotchkiss, E., & Walker, A. (2023). Optimizing building-integrated photovoltaics for urban energy systems. Energy and Buildings, 278, 112564. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112564
Khattak, W. A., Abbas, A., Hameed, R., Balooch, S., Jalal, A., Zaman, F., Shafiq, M., & Sun, J. (2025). Climate change induced environmental adversities and their impact on agricultural productivity (Chapter 1). In S. Fahad, M. Adnan, I. Munir, R. Lal, T. Nawaz, & S. Saud (Eds.), Challenges and solutions of climate impact on agriculture (pp. 1–28). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-23707-2.00001-5
Kylili, A., Fokaides, P. A., & Ioannou, I. (2020). Environmental assessment of building materials and components using life cycle analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 132, 110112. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110112
Kylili, A., Fokaides, P. A., & Jimenez, P. A. L. (2022). Key performance indicators (KPIs) for the environmental assessment of buildings. Journal of Building Engineering, 45, 103408. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103408
Liu, Y., Yang, L., He, B.-J., & Ye, M. (2023). Performance assessment of building-integrated photovoltaic systems in different climatic regions. Renewable Energy, 209, 1–14. https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.01.052
López-Ochoa, L. M., Las-Heras-Casas, J., García-Lozano, C., & Pisoni, E. (2025). Integrated sustainability assessment of buildings: Bridging environmental, economic and social dimensions. Sustainable Cities and Society, 101, 105071. https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105071
Lu, V. L., Chen, X., Chen, J., & Jiao, K. (2025). Building energy assessment tools and evaluation integration approaches to energy-efficient buildings (Chapter 8). In V. L. Lu, X. Chen, J. Chen, & K. Jiao (Eds.), Toward energy-efficient buildings (pp. 187–217). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-26550-1.00008-8
Marchwiński, J., & Lucchi, E. (2024). Firmitas, utilitas, and venustas of photovoltaic architecture. Solar Energy, 282, 112974. https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.112974
Moretti, N., Chan, Y.-C., Nakaoka, M., Mukherjee, A., Merino, J., & Parlikad, A. K. (2025). Data integration for space-aware digital twins of hospital operations. Automation in Construction, 176, Article 106276. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106276
Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2024). A review on buildings energy consumption information. Energy and Buildings, 305, 113873.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.113873
Pomponi, F., & Moncaster, A. (2025). Circular economy for the built environment: A research framework. Journal of Cleaner Production, 392, 136259. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.136259
Proskuryakova, L. N., & Sivaev, S. (2020). Recent trends and research strategies for treatment of water and wastewater in Russia (Chapter 6). In P. Singh, Y. Milshina, K. Tian, D. Gusain, & J. P. Bassin (Eds.), Water conservation and wastewater treatment in BRICS nations (pp. 119–138). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818339-7.00006-0
Roychoudhury, A., Mukherjee, S., & Banerjee, R. (2025). Navigating salinity challenges: Enhancing resilience in underground vegetable crops (Chapter 5). In M. K. Lal, R. K. Tiwari, A. Kumar, R. Kumar, & B. Singh (Eds.), Abiotic stress in underground vegetables (pp. 61–74). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-23961-8.00005-X
Silva, A. S., & Ghisi, E. (2024). Rainwater harvesting and greywater reuse in buildings: Environmental and economic performance assessment. Water Research, 245, 120760. https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.120760
Silva, A. S., Ghisi, E., & Oliveira, L. H. (2025). Performance assessment of rainwater harvesting systems in tropical climates. Journal of Environmental Management, 353, 120054. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120054
Vieira, A. S., Andrade, M. A., & Ghisi, E. (2024). Water-saving strategies in buildings under high rainfall conditions. Resources, Conservation and Recycling, 200, 107117. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107117
Wang, J., Tian, Z., & Li, L. (2025). Application of BIM technology in green buildings under the context of smart construction. In Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering (Vol. 13682). https://doi.org/10.1117/12.3073465
Wang, L., Chen, Z., & Zhang, X. (2025). Carbon emissions and life-cycle performance of structural materials in buildings. Journal of Building Engineering, 91, 107775. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.107775
Wibisono, M. G., Asdak, C., Wawan, & Dwiratna, S. (2025). Unlocking the sustainability potential of Liberica coffee (Coffea liberica) in Riau’s tropical peatlands: Strategic insights from Rangsang Island, Indonesia. Sustainable Futures, 10, 101187. https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101187
Wong, J. K. W., & Zhou, J. (2012). Enhancing environmental sustainability over building life cycles through green BIM: A review. Automation in Construction, 57, 156–165. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.02.003
Xu, J., Qi, M., Jing, H., Hancock, C., Qiao, P., & Shen, N. (2024). A real scene 3D model-driven sunlight analysis method for complex building roofs. Energy and Buildings, 325, 115051. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.115051
Zhang, X., Wu, Y., Shen, L., & Li, H. (2024). Hybrid structural systems combining concrete and timber for sustainable buildings. Construction and Building Materials, 390, 131926. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.131926
Zhang, Y., Chong, H.-Y., Wang, X., & Li, H. (2025). BIM-based sustainability assessment in early design stages of buildings. Automation in Construction, 158, 105162. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105162
Zuo, J., & Zhao, Z.-Y. (2014). Green building research–current status and future agenda: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 271–281. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.10.021
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2026 Laerte Melo Barros, Rodrigo Paz Barros, Pedro Felix Liotto, Thamires Ohana Coelho Lima Liotto

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Você tem o direito de:
- Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato para qualquer fim, mesmo que comercial.
- Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.
- O licenciante não pode revogar estes direitos desde que você respeite os termos da licença.
De acordo com os termos seguintes:
- Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado , prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas . Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
- Sem restrições adicionais — Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.