Estrategias bioclimáticas para la arquitectura
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- María Josefa Margarita Fidalgo Juárez
- hace 7 años
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1 Estrategias bioclimáticas para la arquitectura
2 En la intersección de los 2 volúmenes se ha ubicado una chimenea eólica orientada hacia el noreste para capturar los vientos; penetra en el primer piso para permitir el flujo a través de toda la vivienda.
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13 La sobreposición rotada de ambos volúmenes genera sombra en las áreas de transición y acceso a la vivienda que no existe debido a la falta de vegetación de mediano y alto porte.
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16 Los espacios interiores disponen de pocas divisiones para favorecer el flujo de aire.
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18 as cubiertas están aisladas para proteger de la radiación solar en verano calentar en invierno.
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22 Las fachadas hacia el este y oeste poseen cámara de aire y la del norte posee un muro espeso que actúa como barrera térmica.
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25 La vivienda se pinta de blanco, tanto cubiertas como fachadas, para reducir las ganancias de calor en verano. En invierno la ganancia de calor se produce a través de dejar pasar la radiación a través de las ventanas.
26 Todos los muros, especialmente los del sur y norte, poseen ventanas en las dos fachadas para poder permitir el flujo de aire a través de los espacios interiores.
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28 Todas las aberturas están protegidas de la radiación solar en verano.
29 La fachada transparente del primer piso dispone de otra fachada movible en romanillas blancas de aluminio anodizado, opaca a la radiación pero permeable a los vientos, que detiene el sobre calentamiento de la fachada transparente.
30 Esta fachada de romanillas además de servir de protección solar durante el día en el verano, puede ser cerrada en las noches de verano para proteger la fachada transparente
31 reduciendo el coeficiente superficial de conductancia y prevenir las pérdidas de calor por conducción a través del vidrio.
32 El espeso muro de tosca sirve como un gran elemento de protección para el edificio durante el verano, protegiendo a su vez de los vientos fríos en el invierno.
33 Este muro posee pequeñas aberturas que permiten la ventilación cruzada a través de los espacios para generar confort en verano, mientras su espesor sirve de protección solar.
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35 Sistemas pasivos de enfriamiento y calentamiento
36 La ganancia solar directa se propone en invierno. La contribución de energía al edificio se logra a través de la radiación a través de las ventanas durante el día -debidamente desprotegidas- y pisos oscuros recibiendo dicha radiación, y con una cortina térmica almacenada, utilizada en la noche, para prevenir las pérdidas de calor a través de las ventanas acristaladas.
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39 La ventilación enfría la masa interna de pisos y paredes durante la noche, reduciendo su temperatura de superficie, manteniendo el edificio más fresco por un período más largo durante el día (enfriamiento convectivo nocturno).
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41 El enfriamiento evaporativo directo decrece la temperatura del aire interior añadiendo humedad al aire a través de las aberturas en el muro tosca y de la chimenea eólica. Al incrementar la velocidad del aire al interior se hace más fácil introducir aire en el edificio y extender la zona de confort térmico hacia niveles mayores de confort con una mayor velocidad del aire.
42 Fuentes de energías renovables
43 La energía solar, captada a través de colectores solares, es utilizada para calentar el agua y las celdas fotovoltaicas para satisfacer las necesidades de la vivienda.
44 Evaluación térmica
45 Durante invierno (noviembre a mayo) Días de invierno Sistema pasivo de calentamiento por Ganancia solar directa Orientación adecuada Masa térmica Aislamiento térmico Temperatura exterior 19,6 C Temperatura interior % Satisfechos Planta baja 21,6 C 86% Primer piso 21,2 C 87% Noches de invierno Sistema pasivo de calentamiento por Ganancia solar directa Orientación adecuada Masa térmica Aislamiento térmico Protección contra el viento Temperatura exterior 17,5 C Temperatura interior % Satisfechos Planta baja 20,7 C 87% Primer piso 21,1 C 90%
46 Durante verano (junio a noviembre) Días de verano Sistema pasivo de enfriamiento por ventilación de bienestar y enfriamiento evaporativo Orientación adecuada Masa térmica Aislamiento térmico Colores claros externos Protección solar de las aberturas Elementos de sombra Adecuado trabajo exterior Temperatura exterior 25,1 C Temperatura interior % Satisfechos Planta baja 24,8 C 89% Primer piso 24,9 C 91% Noches de verano Sistema pasivo de enfriamiento por ventilación de bienestar y enfriamiento convectivo nocturno de la masa térmica Orientación adecuada Masa térmica Aislamiento térmico Temperatura exterior 23,8 C Temperatura interior % Satisfechos Planta baja 22,5 C 94% Primer piso 22,1 C 94%
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