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LY Arquitectos

ÍNDICE DE SOBERANÍA OPERATIVA · AUTÓNOMA BETA

¿Dónde vas a estar cuando falle el sistema?

Delegamos agua, energía y comida a redes que dimos por eternas. Elegí un punto del planeta y te decimos cuánta de esas tres podés producir vos mismo — y cuánta seguís delegando.

Leer el manifiesto: El mundo que viene →
lecturas y contando. El mapa se agranda con cada búsqueda.
Lugar Elevación Clima iKöppen-Geiger: sistema estándar que clasifica el clima según temperatura y precipitación (p. ej. BWk = árido frío, Cfa = templado húmedo). Huso Ahora · temp Viento Lluvia
Listo.
02Diagnóstico La respuesta, calculada con supuestos conservadores por defecto. Cuánto de tu energía, tu agua y tu alimentación cubre este sitio —antes de que ajustes nada.
%
Autonomía energética iCuánto generás en el año (solar + eólica) respecto de lo que consumís. Sin techo: más de 100% es excedente real. Pero el excedente de verano no cubre el invierno solo: si tu generación realmente te alcanza mes a mes, todo el año, se ve en el balance energético más abajo.
de tu consumo eléctrico, en el año
Solar
Eólico

Generación solar
Generación eólica
Generación total
Consumo del hogar
%
Autonomía hídrica iLa lluvia que podés cosechar del techo vs. lo que consume el grupo, en total anual. 100% no significa que la lluvia llegue cuando la necesitás: la estacionalidad define cuánto acumular.
de tu consumo de agua, en total anual
Captación
Demanda

Lluvia cosechable
Consumo del hogar
Meses cubiertos iCuántos de los 12 meses la lluvia cosechada del techo alcanza a cubrir la demanda del grupo. La estacionalidad define cuánto acumular en los meses de superávit.
%
Autonomía alimentaria iCalorías anuales del grupo que podés producir con la superficie disponible. Cada sistema productivo habilitado —huerta, frutales, gallinero, acuaponía— suma. Fuentes: CIESA/Fernando Pía, USDA, FAO.
de las calorías anuales del grupo
Proteínas
%
Carbos
%
Grasas
%

Tu terreno
Huerta base iSuperficie de huerta biointensiva para cubrir las hortalizas del grupo: ~40 m² por persona. Es solo el primer escalón; con más terreno se suman frutales, gallinas, acuaponía y más.

Cada vuelta del anillo = 100% de la necesidad. El color indica cuántas veces la cubre: 0–100% 100–200% 200–300% +300% Cada vuelta completa del anillo = 100% de lo que necesitás. Que dé más de una vuelta significa que el lugar produce más de lo que consumís — el tono más claro marca ese excedente.
Independencia de la red iCuántos días al año, en promedio, el sitio se autoabastece de electricidad con lo que generan los paneles. Es la medida directa de autonomía: cuánto podés dejar de depender de la red.
Ahorro eléctrico estimado iGeneración solar anual × tu tarifa. Estimación orientativa para dimensionar el orden de magnitud del repago; no es asesoramiento financiero.
por año, a la tarifa indicada
Agua a aportar iCuánta agua falta por mes en la estación seca, cuando la lluvia no alcanza. No es el tamaño de un tanque único gigante: es el caudal a traer de afuera (camión, perforación) o a reservar en el foso productivo. Un tanque razonable de reposición mensual basta.
Complementariedad sol-viento iIndica si el viento sopla más fuerte justo cuando el sol baja (complementarios, ideal: menos batería) o si ambos caen juntos. Se mide por la correlación estacional entre radiación y viento.
03Tu escenario Ese es el resultado con supuestos conservadores. Ahora ajustalo a tu vida: quién va a vivir en este sitio y con qué sistemas —paneles, captación de lluvia, terreno cultivable—. No es la autonomía del lugar en abstracto, es la tuya. El veredicto se recalcula con cada cambio.

Elegí un escenario para arrancar: carga personas, superficies y consumos típicos de ese caso. Es solo el punto de partida — después afinás cada dato a mano y el veredicto se recalcula con cada cambio.

Energía

Fotovoltaica y eólica.

Agua

Consumo por habitante al día
04Las causas El porqué del número: temperatura, lluvia, radiación, viento y demanda de climatización, mes a mes. Es la base de cualquier decisión de diseño bioclimático, para quien quiera ir más allá del veredicto.

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Temp. media anual iPromedio de la temperatura del aire a lo largo del año (NASA POWER 2001–2020).
Amplitud térmica iDiferencia media entre el día y la noche. Alta amplitud favorece estrategias de inercia térmica (muros másicos).
Lluvia anual iLámina total de precipitación acumulada en el año (mm). 1 mm = 1 litro por m².
Radiación media iEnergía solar que llega a una superficie horizontal por día. Determina el potencial fotovoltaico.
Claridad del cielo iProporción de la radiación de cielo despejado que efectivamente llega. Cercano a 1 = cielos limpios; bajo = nubosidad frecuente.
Viento medio iVelocidad media del viento a 10 m. Orienta el potencial eólico y las estrategias de ventilación natural.
Inclinación solar óptima iÁngulo de inclinación de los paneles que maximiza la generación anual en esta latitud (NASA POWER). La herramienta ya usa este óptimo en el cálculo, sin que tengas que medir nada.
Confort pasivo iPorcentaje aproximado de meses del año en que la temperatura media cae dentro del rango de confort (18–26 °C), sin necesidad de calefacción ni refrigeración mecánica.
Energía % Por qué el sitio da ese número: radiación solar, potencial eólico, mix de generación y esfuerzo de climatización.

Radiación solar y claridad del cielo

Energía solar disponible (kWh/m²/día) y claridad del cielo — determina el potencial fotovoltaico.

Potencial eólico iVelocidad media del viento a 50 m de altura (NASA POWER), donde suele estar un aerogenerador pequeño. La línea de referencia marca ~5 m/s: por encima, el viento aporta como complemento del solar (verde); por debajo, no alcanza para generar de forma útil (gris).

Meses con viento suficiente para complementar la energía solar (umbral ~5 m/s).

Balance energético mensual iGeneración propia (solar + eólica) frente al consumo, mes a mes. Las barras que llegan a la línea de consumo cubren ese mes; las que no, quedan en déficit. La autonomía real se mide así —mes a mes—, no en el promedio anual: el excedente de un mes no se guarda para otro sin una batería estacional inviable.

Generación propia vs. consumo, mes a mes — por qué la autonomía es estacional.

Esfuerzo de climatización y energía estimada iGrados-día: cuánto se aleja la temperatura de los 18 °C de confort, sumado por mes. Barras hacia abajo (azul) = frío a compensar con calefacción; hacia arriba (cálido) = calor a disipar. A la derecha, una estimación de la energía anual de calefacción para una vivienda media bien aislada, expresada en electricidad, gas y leña equivalentes.

Cuánto exige el sitio calentar o enfriar, mes a mes.

Agua % Por qué el sitio da ese número: climograma del sitio y balance hídrico mensual —lluvia captada frente a la demanda.

Climograma — temperatura y precipitación

Temperatura (°C) y lluvia mensual (mm) — la lectura bioclimática base del sitio.

Balance hídrico mensual

Lluvia captada vs. demanda del grupo, mes a mes — dónde hay superávit y dónde déficit.

Alimento % Por qué el sitio da ese número: qué sistemas productivos habilita tu terreno —huerta, frutales, gallinero, acuaponía, foso— y cuánto aporta cada uno, modulado por la favorabilidad climática real del sitio.

Rendimientos de referencia, no garantía de producción: huerta biointensiva según método Pía/CIESA (4-9,3 kg/m²/año, 20 años de ensayos), acuaponía según INTA Santa Fe (7-8 kg/m²/año), gallinero y corral a escala de traspatio familiar. Composición nutricional por categoría amplia (tablas USDA/FAO), no un análisis dietético del sitio.

Asoleamiento Recorrido del sol en el cielo a lo largo del año, con el horizonte real del terreno superpuesto — no solo la posición geométrica del sol, sino lo que el relieve circundante efectivamente deja ver.

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Trayectoria solar: geometría estándar (declinación ±23,44° en los solsticios, 0° en el equinoccio). Horizonte real: perfil del DEM Copernicus en 24 direcciones, solo Argentina — fuera de cobertura se muestra la trayectoria sin horizonte.

05Lo que el territorio te va a exigir Seis condicionantes reales del sitio —clima, agua, suelo, sismicidad— para que el proyecto los anticipe, no los ignore. Cada dato tiene su fuente.
Heladas iMeses del año con temperatura mínima media bajo 0 °C (NASA POWER, T2M_MIN). Las heladas afectan cultivos, instalaciones de agua y demanda de calefacción.
Calor extremo iMeses con temperatura máxima media sobre 32 °C (NASA POWER, T2M_MAX). El calor sostenido eleva la demanda de refrigeración y condiciona la materialidad y la ventilación.
Nieve probable iMeses con mínima media bajo 0 °C y precipitación apreciable: condiciones para que la precipitación caiga como nieve. Es una probabilidad climática, no un registro de nevadas.
Estrés hídrico iCombina la lluvia anual con la humedad del suelo (NASA POWER, GWETROOT). Indica cuánta presión hay sobre el agua: a mayor estrés, más acumulación y más cuidado en el consumo.
Sismicidad iActividad sísmica histórica en 150 km a la redonda, del catálogo del USGS (global y libre): cantidad de sismos M≥4,5 desde 2000 y mayor magnitud desde 1950. Condiciona el sistema estructural.
Subida del mar (2100) iRiesgo de que el terreno se vea afectado por el ascenso del nivel del mar de aquí a 2100. Cruza la altitud del punto (medida por satélite) con las proyecciones del IPCC: en el escenario alto el mar sube ~1 m, y hasta ~2 m con colapso glaciar, sin contar mareas de tormenta que suman varios metros más. Un terreno a pocos metros sobre el nivel del mar entra en riesgo; uno en altura, no.
Napas, calidad del agua potable e inundación de detalle no tienen fuente abierta confiable por coordenada. Requieren relevamiento hidrogeológico local — parte del trabajo de proyecto.
06Estrategia Qué hacer con este territorio: orientaciones de diseño según la familia climática del sitio, y consejos puntuales para su clasificación exacta.
07El diagnóstico es el comienzo, no el proyecto Ya viste el veredicto, su causa, lo que el sitio te va a exigir y cómo responder. Este es el momento de llevarlo a un proyecto real.

La autonomía no se compra terminada. Se proyecta.

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Cómo calculamos

Todo dato de esta herramienta tiene fuente y período. El índice es una estimación de orden de magnitud para decidir temprano si un lugar merece un estudio serio —no un dimensionamiento de proyecto.

Cómo se compone el índice →
Pesos: el índice 0–100 combina autonomía energética (40 %), hídrica (35 %) y alimentaria (25 %). Energía y agua pesan más porque son las restricciones que primero condicionan habitar un lugar.
Qué significa 100 en cada dominio: en energía, que generás en el año lo mismo que consumís; en agua, que cosechás en el año lo mismo que tu grupo consume; en alimento, que producís las calorías que el grupo necesita. Ninguno de los tres tiene techo: si producís más de lo que hace falta, el número lo muestra —147% en alimento es excedente real, no un error—. Ese excedente no significa que nunca falte: la cobertura real, mes a mes (si el invierno o la época seca están cubiertos), se ve en los balances de energía y agua más abajo. Para el índice combinado cada dominio SÍ se topa en 100 (el excedente de uno no compensa el déficit de otro).
Habitabilidad: un sitio donde vivir con autonomía pasiva es inviable —noche polar, sub-cero crónico, sin temporada de cultivo— no puede puntuar alto por más excedente estacional que promedie. Un factor de habitabilidad topa el índice y lo declara: donde hace falta soporte vital activo (calefaccionar, derretir nieve, luz artificial), no es autonomía.
Territorio vs. escenario: con supuestos conservadores, el número describe el potencial del LUGAR; al ajustar personas y sistemas, describe TU escenario. El potencial del territorio no cambia con tu programa.
¿De dónde vienen los datos? →
Radiación solar
NASA POWER — climatología satelital mensual 2001–2020 (CERES/MERRA-2). Irradiancia global horizontal (ALLSKY_SFC_SW_DWN) y de cielo despejado (CLRSKY), consultadas en vivo para el punto. power.larc.nasa.gov
Temperatura y viento
NASA POWER — temperatura media, máxima y mínima (T2M), amplitud térmica, humedad relativa (RH2M) y viento a 10 y 50 m (WS10M/WS50M), misma serie 2001–2020.
Precipitación
NASA POWER — precipitación corregida (PRECTOTCORR), misma serie 2001–2020. La cosecha se calcula sobre lámina media; la estacionalidad real exige dimensionar acumulación.
Condiciones en vivo
Open-Meteo — temperatura, irradiancia, humedad, viento y lluvia del momento. Contexto en tiempo real; no es la base del cálculo. open-meteo.com
Clasificación climática
Köppen-Geiger — derivada de las medias mensuales de temperatura y precipitación del propio punto, según los umbrales estándar del sistema.
Geolocalización
Google Maps (mapa y búsqueda) · Open-Meteo (elevación fuera de Argentina). Sin claves nuevas: se reutiliza la del sitio.
Relieve y horizonte solar (Argentina)
Copernicus GLO-30 DEM (ESA/Comisión Europea) — modelo de elevación global, ~250m de resolución efectiva en este sitio. Permite calcular el horizonte real del terreno (horas de sol en solsticio), no solo orientación de ladera. dataspace.copernicus.eu
Agua superficial real (Argentina)
JRC Global Surface Water (Comisión Europea) — ocurrencia histórica de agua detectada por satélite (Landsat, 1984–presente). Reemplaza la proxy topográfica por un dato real de dónde hubo agua de verdad. global-surface-water.appspot.com
Ríos y caudales (global)
GloFAS (Copernicus, vía Open-Meteo) — caudal medio de los cursos de agua, reanálisis satelital global (~5 km). Se muestrea un vecindario de ±10 km y se toma el máximo (los ríos son líneas finas: la celda puntual puede caer al lado del cauce). Es la evidencia de agua del TERRITORIO más allá de la lluvia: valles de deshielo, oasis fluviales. open-meteo.com/flood-api
Subida del mar (2100)
IPCC AR6 (2021) — proyección de aumento del nivel del mar para 2100, ~1m en escenarios de altas emisiones (hasta ~2m considerando colapso glaciar acelerado). Umbrales de la capa "Mar 2125" sobre la elevación del terreno; no modela conectividad hidrológica ni marea de tormenta puntual. ipcc.ch/report/ar6
Ciudades y rutas (Argentina)
OpenStreetMap — lugares poblados con población declarada y red de rutas principales, datos colaborativos verificados por la comunidad. Extracto Geofabrik. openstreetmap.org/copyright
Densidad poblacional (Argentina)
GHS-POP (Comisión Europea/JRC) — población estimada por celda de ~1km², modelada combinando censos, edificación detectada por satélite y teledetección (Global Human Settlement Layer, 2025). ghsl.jrc.ec.europa.eu
Cobertura del suelo (Argentina)
ESA WorldCover (2021) — clasificación satelital de cobertura del suelo (Sentinel-2, 10m), agregada a ~80m para este análisis. Distingue bosque, pastizal, cultivo, urbanizado, etc. esa-worldcover.org
Consumo de agua
Sphere Project (15 L) · OMS (20 L) · Gleick, P. (1996), "Basic Water Requirements for Human Activities", Water International 21(2): 83–92 (50 L) · promedio Europa Occ. (OCDE).
Rendimiento de huerta biointensiva
Ing. Fernando Pía / CIESA — 20 años de ensayos: 600–1.400 kg de hortalizas/año en 150 m² netos de cultivo (4–9,3 kg/m²/año), con 2 horas diarias de trabajo manual.
Necesidad nutricional diaria
FAO / OMS — referencia general adulta: ~2.200 kcal, 55g proteína, 70g grasa, 290g carbohidratos por persona y día. No personalizada por edad, sexo o actividad física.
Composición nutricional de alimentos
USDA / FAO — tablas de composición de alimentos, promediadas por categoría amplia (verdura, fruta, huevo, pescado, carne, lácteo) para esta estimación.
Supuestos del cálculo →
Solar: generación mensual = irradiancia del mes × superficie × eficiencia de módulo (20 %) × performance ratio (0,80). El % de autonomía energética es el cociente anual generación/consumo, sin techo (el excedente es información real). Aparte, mes a mes, se acumula la energía usable (el mínimo entre generación y consumo de cada mes, sin arrastre entre estaciones) para saber si ese excedente anual realmente te alcanza en el mes más exigente —ver el balance energético— y no solo en el promedio.
Agua: cosecha = lámina × superficie de techo × coeficiente de captación (0,80). 1 mm sobre 1 m² = 1 litro. La NIEVE (meses con media bajo cero) no escurre en el momento: el modelo la acumula como manto y la suma en los meses de deshielo, descontando viento y sublimación — donde nunca deshiela, se pierde. Además de la lluvia, el modelo cruza tres evidencias de agua del TERRITORIO: caudal de ríos por satélite (GloFAS, vecindario ±10 km), cordillera con nieve estacional a menos de 50 km (deshielo aguas abajo, relieve + gradiente térmico de altura) y suelo húmedo en clima seco (napa que la tierra delata, NASA GWETROOT). Una fuente territorial fuerte aporta acceso a agua topado en 85% —requiere captación y derechos, no es tan directo como el techo propio— y se declara en una nota junto al número.
Alimentos: cada sistema productivo habilitado (huerta, frutales, gallinero, acuaponía, corral) aporta un rendimiento de referencia en kg/año, modulado por la FAVORABILIDAD CLIMÁTICA real del punto (temporada de cultivo por temperatura, heladas, aridez): sin verano no hay huerta, sin agua no hay cultivo ni ganado. El agua del territorio también cuenta: con río o deshielo cerca, el riego levanta la restricción de aridez (el valle del Nilo casi no tiene lluvia y es la cuna de la agricultura) y la PESCA suma proteína — y a diferencia de la huerta, el frío no la elimina: bajo el hielo también se pesca. El sistema acuático de tierra (350 m²) se resuelve según el clima real: ACUAPONÍA (peces + plantas) donde la huerta prospera, o ACUACULTURA sola (cría de peces en estanque, trucha de agua fría) donde la planta no crece pero el agua no se congela macizo — Patagonia, alta montaña. Se elige el que más comida da; si ninguno es viable (sin agua o estanque helado todo el año), no se habilita. Se convierte a calorías, proteínas, grasas y carbohidratos y se compara contra la necesidad anual del grupo (FAO/OMS, ~2.200 kcal/persona/día). El % de calorías es el indicador principal; no garantiza producción real. Límite declarado: la pesca y caza MARINA (costas sin río) aún no se modela.
Grados-día: base de confort 18 °C. HDD y CDD se acumulan a partir de la temperatura media mensual × días del mes.
Eólico: estimación indicativa proporcional al cubo de la velocidad a 50 m; sólo para orientar el mix, no para dimensionar.
Alcance: orden de magnitud para decisión temprana. No sustituye proyecto ejecutivo ni estudio de suelo.
Qué no modela y con qué precisión →
No modela: acumulación estacional fina más allá de la reserva que declarás, sombras locales de vegetación o edificios, calidad y profundidad real del suelo, napas y agua subterránea, conectividad hidrológica del terreno, ni normativa urbana o de construcción.
Resolución del clima: la climatología satelital tiene una celda de decenas de kilómetros: capta bien la región, no el microclima de un valle o una ladera puntual. El relieve fino (Argentina) sí entra por el DEM.
Por qué "orden de magnitud": los rendimientos usan eficiencias genéricas y supuestos conservadores, sin relevamiento in situ. Sirve para saber si un lugar merece un estudio serio y qué dominio va a ser el límite —no para dimensionar la instalación.
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