REACH
Adaptação climática circular
Iniciação Científica Júnior
Engenharia Socioambiental
Sistema ········· REACH
Local ··········· Jardim Conceição · Osasco — SP
Competições ····· 8ª FeNaDANTE · FEBRACE · MIT
Documento ······· Nº 001 — 2026

Nº001 REACH

Sistema circular integrado de adaptação climática para moradias vulneráveis ao calor.

Onde o calor é desigual, o frescor também pode ser justiça. Resfriamento passivo, de baixo custo, feito com material reciclado pela própria comunidade.

role para navegar
Validado Simulado
Índice de documentação — MIT cinco itens obrigatórios · clique para localizar
a
Fotos do protótipo
em vários ângulos
b
Processo, iteração
e colaboração
c
Diagramas e
desenhos técnicos
d
Documentação
de testes
e
Uso de verba
itemizado
02 O problema

Ilhas de calor e racismo ambiental

Territórios periféricos concentram materiais construtivos inadequados, pouca arborização e alta densidade — o que amplia o calor dentro das casas. O frescor, nas cidades, não é distribuído por igual.

Fonte · Zheng et al., 2026
3–4 °C

de exposição ao calor a mais enfrentada por populações desfavorecidas em relação a comunidades abastadas — mesmo controlando a renda.

Fonte · Zheng et al., 2026
26–45%

de risco a mais de mortalidade ligada ao calor entre populações vulneráveis nas cidades.

Fonte · Zheng et al., 2026
1–12 °C

é a amplitude do diferencial de temperatura entre áreas centrais e periféricas (ilha de calor) em grandes cidades do mundo.

03 A solução · visão geral

Um ciclo, três componentes

REACH integra captação, resfriamento e monitoramento num único circuito passivo — sem componentes elétricos, alimentado pela chuva e pelo material reciclado da comunidade.

CS[01]
FolhaFria

Blocos cobogó biomiméticos com canais internos de resfriamento por água, impressos em PET reciclado.

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St[02]
Yrapé

Captação de água da chuva com filtragem first-flush. Do tupi: “caminho das águas”.

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G[03]
Oba App

Painel de monitoramento climático ao vivo (ESP32 + Firebase): gráficos, mapa, níveis de risco e CSV.

VER PAINEL →
04 Componente · resfriamento

FolhaFria

Inspirada no xilema das plantas — os vasos que conduzem água da raiz à folha. Canais internos levam água por dentro do bloco cobogó, e a evaporação resfria o ar que atravessa a parede.

Material
Matéria-prima ··· PET reciclado (garrafas locais)
Fabricação ······ Impressão 3D (filamento de PET)
Energia ········· Passivo · zero componentes elétricos
Princípio ······· Biomimética + evaporação
◇ Visualizador 3D · vista explodida modelos/folhafria/
Modelo 3D real (STLs do projeto) — gire e use o slider de explosão. Peças em modelos/viewer/folha_fria/.
Galeria do protótipo — item (a) MIT · mín. 3–5 ângulos
esquema do sistema
CAD · bloco cobogó
canais · xilema
geometria dos canais
nervura · Lei de Murray
05 Componente · captação

Yrapé

◇ Esquema hidráulico · 3D modelos/yrape/
Modelo 3D real (STLs do projeto) — gire e use o slider de explosão. Peças em modelos/viewer/yrape/.

Capta a água da chuva e descarta o primeiro fluxo — o mais sujo — antes de armazenar (filtragem first-flush). É essa água que alimenta os canais da FolhaFria.

Funcionamento
Entrada ········ Telhado / superfície de captação
First-flush ···· Desvio do primeiro fluxo sujo
Reserva ········ Armazenamento filtrado
Saída ·········· Alimenta os canais da FolhaFria
Protótipo & testes
rascunho · ideia 3
esquema CAD
impressão 3D · filtro
protótipo impresso
06 Componente · monitoramento

Oba App

Painel de monitoramento climático ao vivo. Lê sensores ESP32 via Firebase e cruza com previsão meteorológica — traduzindo dados em níveis de risco e ação.

Funcionalidades
· Gráficos e histórico · Mapa dinâmico
· Níveis de risco ao vivo · Notificações
· Som de alerta · Exportação CSV · Modo imersão
Painel ao vivo · embutido Abrir em tela cheia ↗
Painel real e interativo. Requer internet (Firebase + mapa). Para o estande offline, será empacotado em modo demonstração na etapa final.
Gabinete & circuito · vista explodida 3D gire · use o slider de explosão
07 Pesquisa & fundamentação

Base científica

Termodinâmica passiva
Resfriamento evaporativo e convecção natural. Medições in situ confirmam que paredes passivas com material reciclado reduzem a temperatura interna em 1,8–2,4 °C em moradias tropicais (Roberts et al., 2023; Callejas et al., 2025).
Biomimética
Xilema das plantas e Lei de Murray. Canais que se bifurcam de modo que cada ramo-filho tenha ≈ 0,79× o diâmetro do ramo-pai mantêm a água fluindo sem pontas mortas nem bolhas — a base geométrica da FolhaFria.
Ciência dos materiais
PET reciclado em impressão 3D. Argamassa-espuma de PET baixa a condutividade térmica de 0,31 para 0,26 W/m·K (Mydin et al., 2025); compósitos areia/PET confirmam baixa condutividade e baixo custo (Paul et al., 2025).
Literatura socioambiental
O ônus do calor é desigual. Populações desfavorecidas enfrentam 3–4 °C de exposição a mais e 26–45% mais risco de mortalidade por calor (Zheng et al., 2026) — no Brasil, lido pela chave do racismo ambiental.
Fundamentação teórica
Referências — formato ABNT
  1. [01]ROBERTS, B. M.; BEIZAEE, A.; ONYENOKPORO, N.; OYINLOLA, M. Upcycled construction materials to reduce dwelling overheating in tropical climates: the bottle house. Building and Environment, v. 234, art. 110183, 2023.
  2. [02]FLORES-LARSEN, S.; FILIPPÍN, C. Energy efficiency, thermal resilience, and health during extreme heat events in low-income housing in Argentina. Energy and Buildings, v. 231, art. 110576, 2021.
  3. [03]ZHENG, Z.; FONG, C. S.; AGHAMOHAMMADI, N.; LAW, Y. K. A systematic review of urban heat island (UHI) impacts and mitigation: health, equity, and policy. Systems, v. 14, n. 1, art. 82, 2026.
  4. [04]MYDIN, M. A. O.; AWOYERA, P. O.; TAQIEDDIN, Z. N. et al. Green construction with sustainable foam mortar utilizing recycled polyethylene terephthalate waste for enhanced thermal insulation and durability properties. Scientific Reports, v. 15, art. 33633, 2025.
  5. [05]PAUL, Y. G.; NAFU, Y. R.; GILBERT, T. et al. Impact of sand particle size on the mechanical and thermal properties of sand/PET composites. Engineering Reports, v. 7, art. e70462, 2025.
  6. [06]CALLEJAS, I. J. A.; GUARDA, E. L. A. da; DURANTE, L. C.; KRÜGER, E. Cement roof tiles manufactured with PET waste: experimental tests and thermal building simulations. Journal of Cleaner Production, v. 495, art. 145063, 2025.
Dados próprios resultados medidos pela equipe — ver Testes.
08 Processo · diário de bordo

A evolução do design

Da ideia original ao cobogó biomimético — registro honesto das iterações, pivôs e da prototipagem em equipe. Item (b) MIT.

[ETAPA 01]
Conceito inicial
Partiu de uma pergunta: como resfriar moradias periféricas sem ar-condicionado, usando o que já existe no território? A hipótese inicial explorava resfriamento passivo com PET reciclado localmente.
rascunho do conceito
[ETAPA 02]
Pivô para o cobogó
O conceito convergiu para um bloco cobogó com canais internos de água, inspirado no xilema. O cobogó já é um elemento vernacular de ventilação — somou-se a ele o resfriamento evaporativo.
CAD do bloco cobogó
[ETAPA 03]
Prototipagem 3D
Impressão em filamento de PET reciclado. As iterações ajustaram a geometria dos canais pela Lei de Murray (ramo ≈ 0,79× o pai), eliminando pontas mortas e bolhas com enchimento de baixo para cima e purga de ar no topo.
blocos impressos em PET
[ETAPA 04]
Integração do sistema
Os três componentes foram acoplados num teste integrado de ponta a ponta — Yrapé → cisterna → canais da FolhaFria → monitoramento no Oba App — confirmando o circuito completo em funcionamento.
teste integrado do sistema
09 Co-design & comunidade

Construído com a comunidade, não para ela

Catadores de material reciclável do território participaram do design e da cadeia de produção. Protagonismo — não assistencialismo.

“Aprovado cientifica e meteorologicamente, pela ciência!”
CRISTIANO
catador e co-criador local
“Incrível adaptação de uma referência da arquitetura brasileira.”
PROF. ROBERTA CONSENTINO
FAU-USP · colaboradora
“Ótima aplicação de modularidade e otimização dos materiais.”
GUSTAVO MICHELETTO
designer de produto · colaborador
10 Testes & validação

O que medimos, e como

Os dois indicadores-chave do REACH: o problema que justifica o projeto e a proposta de valor da solução. Um vem de literatura citada; o outro, da própria concepção do sistema — nenhum depende de teste ainda não realizado. As limitações assumidas estão logo abaixo. Item (d) MIT.

O problema Fonte · Zheng 2026
+3–4 °C
mais calor nas periferias urbanas — e isso custa vidas.
Centro
Periferia
+3–4 °C
Diferencial de exposição ao calor entre periferias e áreas centrais, com maior risco de mortalidade associado. Dado de literatura citada — o gancho de justiça que motiva o projeto.
A solução por concepção
≈200×
menos energia que um ar-condicionado.
Ar-cond.
~1000 W
REACH
~5 W
Razão entre potências: bomba (~5 W) frente a um ar-condicionado (~1000 W). É estrutural — decorre da concepção passiva do sistema, não de um resultado de teste.
11 Modelos 3D & desenhos técnicos

Desenhos, CAD e visualizadores

Galeria de sketches, desenhos CAD e esquemas anotados, mais containers de 3D reutilizáveis. Item (c) MIT.

conceito · nervuras
cobogó · dimensões
calha & filtro
esquema R.E.A.C.H.
◇ Visualizador 3D interativo · vista explodida
escolha o modelo · gire · controle a explosão
Modelos reais dos STLs do projeto (FolhaFria · Yrapé · Oba App), montados em modelos/viewer/. Cada peça é um arquivo separado — dá pra ligar/desligar peças na lista lateral. Troque ou adicione STLs por lá; veja modelos/LEIA-ME.txt.
12 Vídeos

O projeto em movimento

Vídeo principal
Vídeo principal · YouTube — abrir no YouTube ↗
Demonstrações curtas
13 Orçamento & uso de verba

Para onde foi a verba

Despesas itemizadas e resumo de gastos. Item (e) MIT.

Item
Qtd.
Unit.
Total
Filamentos PETG para testes e protótipos
R$ 495,00
Componentes eletrônicos para monitoramento
R$ 100,00
Insumos diversos para testes
R$ 200,00
Total geral
R$ 795,00
Abrir planilha detalhada planilha completa no OneDrive.
14 Equipe & orientação

Quem faz o REACH

Mentor · estudantes — 7
Miguel da Hora
mentor
Cancela
estudante
Jun
estudante
Kronka
estudante
Luana
estudante
Pietra
estudante
Theo
estudante
15 Próximos passos

Para onde o REACH vai

→ 01
Teste em moradia real

Validar o sistema em uma casa do Jardim Conceição, em condições reais de uso.

→ 02
Escalonar a produção

Ampliar a cadeia de reciclagem e impressão com a comunidade de catadores.

→ 03
Integração solar

Estudar captação solar como passo futuro — não é funcionalidade atual.