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SuscribirmeSesión 4: diseño
Esta sesión continúa directamente la lógica establecida en la Sesión 002-003 y requiere su comprensión previa. Mientras 002-003 define la cadena de decisiones de planificación y valida la viabilidad técnica, operativa y financiera del laboratorio, 002-004 aborda cómo esas decisiones heredadas deben verificarse, consolidarse y cerrarse estructuralmente durante la fase de diseño.
La sesión examina la transición crítica entre planificación y diseño, estableciendo que el diseño no comienza con una página en blanco, sino con la verificación formal de decisiones ya tomadas. Se desarrolla el Proceso de Diseño Integrado (IDP) como arquitectura de decisiones coordinadas, y se analiza cómo el congelamiento del layout en diseño esquemático fija restricciones irreversibles para HVAC, cascadas de presión, flujos operativos y estrategias de contención.
A lo largo de la clase se explica cómo la contención en BSL-3 debe entenderse como comportamiento direccional del flujo de aire, no como cumplimiento numérico aislado; cómo la redundancia (N+1) constituye una lógica estructural de resiliencia y no un sobredimensionamiento; y por qué equipos de barrera, acceso de mantenimiento, modelado BIM y niveles tempranos de LOD son decisiones de sistema que deben resolverse antes del proyecto ejecutivo.
La sesión culmina con la definición del anteproyecto como etapa de resolución técnica completa y con el papel de las Bases de Diseño (BOD) como memoria estructural que ancla la coherencia del proyecto durante documentación ejecutiva, construcción, commissioning y operación.
Acceso individual (30 días): MXN $1,500 · Consulta los detalles de acceso, descuentos y opciones institucionales.
¿Eres estudiante? Contamos con una tarifa especial para grupos pequeños de estudiantes (hasta 5 personas) diseñada para apoyar el aprendizaje colaborativo.
Temas clave y resultados de aprendizaje asociados
La fase de diseño como proceso de verificación estructurada
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán explicar por qué el diseño de un laboratorio de alta contención no comienza con un plano vacío, sino con la verificación formal de decisiones heredadas de la planificación, e identificar los riesgos asociados a supuestos implícitos, re-decisiones silenciosas y traspasos mal estructurados entre fases.
Diseño integrado (IDP) como marco obligatorio de coordinación
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán describir el propósito y la estructura del Proceso de Diseño Integrado (IDP), y explicar cómo la secuencia coordinada de decisiones multidisciplinarias reduce retrabajos, conflictos tardíos y rediseños costosos en laboratorios de alta contención.
Momento de decisión y desplazamiento del riesgo
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán analizar la relación entre momento de decisión e impacto en el costo, plazo y desempeño, y justificar por qué entre el 90 y el 99 % del diseño real debe resolverse antes del proyecto ejecutivo.
Diseño esquemático como punto de no retorno
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán definir el diseño esquemático como punto de no retorno en un laboratorio BSL-3, distinguiéndolo de fases exploratorias, y explicar por qué el congelamiento del layout funcional y la lógica de flujos es condición necesaria para el desarrollo de las ingenierías.
Flujos operativos como primer sistema de seguridad
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán evaluar los flujos operativos como primer sistema de seguridad, identificando cómo la zonificación (campus, edificio, laboratorio, BSL-3 y almacenamiento de muestras) y la separación de flujos de personal, materiales y residuos reducen dependencia del comportamiento humano.
Acoplamiento entre SOPs y diseño físico
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán explicar el acoplamiento entre SOPs y diseño físico, y demostrar cómo los procedimientos operativos determinan barreras primarias y secundarias, arquitectura HVAC, estrategias de descontaminación y ubicación de equipos críticos.
Contención BSL-3 como comportamiento del aire
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán describir la contención secundaria en BSL-3 como un comportamiento del aire basado en direccionalidad y estabilidad del flujo, distinguiéndola de la interpretación simplificada basada en caudales absolutos o valores de presión aislados.
Redundancia y resiliencia operativa (N+1)
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán aplicar el principio de redundancia operativa (N+1) a sistemas críticos como HVAC, filtración, suministro eléctrico, BMS y respaldo energético, y explicar su relación con resiliencia, continuidad operativa y gestión del riesgo.
Equipos de barrera como decisiones estratégicas de sistema
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán analizar decisiones estratégicas relacionadas con equipos de barrera (autoclaves, EDS, cajas HEPA), evaluando su impacto en integración arquitectónica, mantenimiento, aseguramiento de la contención y costo de ciclo de vida.
Anteproyecto como resolución técnica completa
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán explicar el rol del anteproyecto como fase de resolución técnica completa del laboratorio, distinguiéndolo del proyecto ejecutivo, y describir cómo en esta etapa se dimensionan sistemas, se eliminan conflictos interdisciplinarios y se consolidan las Bases de Diseño (BOD).
Bases de Diseño (BOD) como memoria técnica obligatoria
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán describir el contenido y función de las Bases de Diseño (BOD) como documento de memoria técnica que registra criterios de desempeño, estrategias de contención, filosofía de operación, redundancia y supuestos de costo de ciclo de vida, y justificar su papel como referencia obligatoria durante construcción, commissioning y operación.
BIM y niveles LOD como exigencia de precisión temprana
Al finalizar esta sesión, las personas participantes podrán explicar por qué los laboratorios de alta contención requieren niveles de desarrollo BIM (LOD) más altos en etapas tempranas, y evaluar cómo la precisión anticipada del modelo contribuye a validación regulatoria, coordinación técnica y seguridad operativa.