Jornada Técnica Eficiencia Energética en la Edificación
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- Alberto Maidana Arroyo
- hace 8 años
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1 Jornada Técnica Eficiencia Energética en la Edificación León: martes, 16 de octubre de 2012 Burgos: miércoles, 17 de octubre de 2012
2 Jornada Técnica Eficiencia Energética en la Edificación Rehabilitación Energética de Edificios León, 16 de Octubre de 2012 Rogelio Geijo García Arquitecto Máster MRA UPM en Rehabilitación de Edificios
3 1. Introducción Eficiencia Energética Certificación eficiencia energética Decreto 47/2007 Programa Calender Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios Cogeneración Certificación energética de edificios Edificios nueva construcción Edificios existentes
4 Introducción En la actualidad el sector de la edificacion esta sufriendo un aumento de la demanda energética debido a los ritmos actuales de vida de los usuarios. Por todo ello se muestra necesario una eficiencia energética ahorrando consumo energético sin menguar el confort del usuario. El parque de edificios existentes tienen el potencial de ahorro energético asequible.
5 Introducción La implantación de medidas de rehabilitación energética en viviendas puede suponer: Ahorro del consumo de energía Disminución de la emisiones del CO 2 Ahorro anual en el gasto de energía entre 500 y por vivienda
6 Los principales factores que influyen en las necesidades energéticas y el consumo final de energía de un edificio son: Zona climática y orientación del edificio Forma y volumen del edificio Sistema constructivo de la edificación Fuentes energéticas disponibles Tipo de instalaciones y equipos
7 Rehabilitación energética del edificio La rehabilitación energética de un edificio debe consistir en subsanar las deficiencias constructivas que implican una mayor demanda de energía para su habitabilidad y por otro lado en dotar o sustituir la fuente de energía existente por una eficiente Reducción de la demanda energética del edificio Rehabilitación de las deficiencias de aislamiento de la construcción Renovación de las fuentes de energía
8 2. Reducción de la demanda energética del edificio Estas actuaciones afectan a la demanda de climatización por lo que existen diferencias en cuanto a los ahorros energéticos entre las climatologías fría y cálidas. El ahorro crece en función de la relación superficie afectada por la rehabilitación respecto a superficie total de la envolvente. Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico Rehabilitación de suelos con aislamiento térmico Rehabilitación térmica de cerramiento de huecos
9 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Esta intervención con criterios de eficiencia energética se ejecuta básicamente con la colocación aislante térmico conllevando unos importantes beneficios para los usuarios a un coste reducido. Conforme a la disposición del aislamiento térmico se definen las siguientes actuaciones: Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por inyección en cámaras
10 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Características: Mínima interferencia para los usuarios del edificio No se reduce la superficie útil del edificio Se corrigen, con facilidad, todos los puentes térmicos, evitando las paredes frías Se aprovecha toda la inercia térmica del soporte para estabilizar las temperaturas y conseguir la reducción adicional en el consumo de energía
11 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Aislamiento exterior bajo revoco: Ventajas: Posibilita el cambio de aspecto de la fachada del edificio. Corrige grietas y fisuras evitando posibles filtraciones. Bajos costes de mantenimiento. Aumento el valor y la vida útil del edificio. No reduce el espacio útil. Instalación de grandes espesores que optimicen la intervención. Se mejora el aislamiento acústico del sistema de cerramiento. Aplicable a cualquier tipo de fachadas.
12 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Aislamiento exterior bajo revoco:
13 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Espuma de poliuretano proyectado: Características: Utilización en fachadas medianeras en derribos. Rápido sellado e impermeabilización de soporte. Es necesario proteger con pintura o elastómero de poliuretano. Se recomienda proteger mediante revestimiento exterior o hoja de fabrica de elemento cerámico.
14 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Espuma de poliuretano proyectado:
15 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Fachada Ventilada: Ventajas: Los materiales empleados en la cara exterior son desmontables y por tanto susceptible de rehabilitación. Eliminación de problemas de salubridad interior, como humedades y condensaciones, debido a las condiciones de ventilación. No precisa de preparaciones previas de la superficie externa del muro. Permite alojar opcionalmente instalaciones entre la cámara y aislante. La cámara de aire ventilada protege al aislante y cerramiento soporte de la inclemencias climáticas.
16 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior Fachada Ventilada:
17 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior Características: Se incrementa el aislamiento térmico del muro soporte pudiéndose efectuar intervenciones parciales. Permite sanear los muros de fábrica cuando presenten defectos. No se precisa de medios auxiliares complejos como son sistemas de andamiajes. Será relativamente sencillo aislar los llamados puentes térmicos integrados en la fachada y prácticamente imposible la resolución de los puentes térmico lineales procedentes del encuentro de fachadas con forjados.
18 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior Poliestireno extruido (EPX) para revestir: Aplicación yeso in situ Aplicación de placa de yeso laminada
19 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior Trasdosado autoportante de placas de yeso y aislante lana mineral:
20 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior Espuma de poliuretano proyectado (PUR) por el interior:
21 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por inyección Características: Se valora la inyección de aislamiento en la cámara cuando se descarta cualquier intervención por el exterior y no se desea perder espacio en el interior. La inyección debe comenzar por la parte inferior, llenado la cámara de abajo arriba, con baja densidad y con periodo de espumación lento, para saturar el volumen de la cámara sin crear tensiones. Tener en cuenta la posible existencia de elementos distorsionantes internos.
22 Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por inyección Inyección de cámaras de aire del cerramiento:
23 Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico La cubierta es el elemento mas sensible y expuesto a lo agentes externos del edificio, por todo ello, la rehabilitación térmica, se producirán unos beneficios notorios. Conforme a la disposición del aislamiento térmico se definen las siguientes actuaciones: Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el exterior Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el interior
24 Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el exterior Características: Mínima interferencia para los usuarios de la edificación. Evita fenómenos de condensación debido a que se aprovecha toda la inercia térmica del soporte estructural de la cubierta. Esta actuación es conveniente cuando la edificación es de ocupación permanente.
25 Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el exterior Cubiertas planas: Azotea invertida no transitable Azotea invertida no transitable
26 Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el exterior Cubiertas inclinadas: Aislamiento bajo teja
27 Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el exterior Cubiertas inclinadas: Aislamiento sobre teja
28 Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el interior Características: Sistema de aislante mediante revestimiento continuo autoportante. Mejora en aislamiento acústico a ruido aéreo y reducción del ruido de impactos. Se deberá considerar necesaria una barrera de vapor que se incorporara al aislante en regímenes higrotérmicos severos.
29 Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el interior Cubiertas inclinadas:
30 Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el interior Cubiertas planas:
31 Rehabilitación de suelos con aislamiento térmico La planta baja o la parte inferior del edificio en contacto con el suelo debe estar impermeabilizada y aislada correctamente con su base sustentante. Conforme a la disposición del aislamiento térmico se definen las siguientes actuaciones: Dotación de una correcta impermeabilización de la base Rehabilitación de los suelos con aislamiento térmico por el exterior o el interior de la vivienda
32 Rehabilitación térmica de cerramiento de huecos Mejoras significativas en la rehabilitación de los huecos del cerramiento en la demanda energética del edificio. La renovación de los vidrios y marcos es una de las acciones mas eficaces para la mejora energética del edificio, aumentado el confort térmico. Estas acciones se llevaran a cabo: Sustitución de los vidrios de las carpinterías Reposición de la totalidad de la carpintería (Vidrio + Marco)
33 Rehabilitación térmica de cerramiento de huecos Propiedades térmicas del Marco El marco representa el 25-35% del hueco donde las principales propiedades térmicas son la transmitancia térmica y su absortividad. La absortividad depende del material del marco y del color del mismo, capacidad de reemisión al interior del calor absorbido al incidir sobre el marco. La transmitancia térmica es función de la geometría y material de fabricación del marco, los valores comúnmente aceptados son los que se recogen en la siguiente tabla.
34 Rehabilitación térmica de cerramiento de huecos Propiedades térmicas del Marco
35 Rehabilitación térmica de cerramiento de huecos Propiedades térmicas del Vidrio Principal propiedad es la transparencia, permitiendo gran aporte de luz natural que contribuyen al confort de los usuarios de la edificación. Desde la perspectiva del aislamiento térmico, las principales características del acristalamiento son la transmitancia térmica y su factor solar. Además nos proporcionan un buen aislamiento acústico, seguridad, diseño y decoración del conjunto edificatorio.
36 Rehabilitación térmica de cerramiento de huecos Propiedades térmicas del Vidrio Transmitancia Térmica: La transmitancia térmica expresa un coeficiente que indica el nivel de aislamiento térmico que ofrece el aislamiento. La reducción de dicho coeficiente depende de la instalación de doble acristalamiento.
37 Rehabilitación térmica de cerramiento de huecos Propiedades térmicas del Vidrio Factor Solar: Cuanto menor sea el factor solar menor es la cantidad de energía de la radiación solar que atraviesa el vidrio y mayor es la protección solar.
38 3. Implantación de energías renovables Cada vez mas se esta implantación de energías renovables para reducir la dependencia de los hidrocarburos puesto que su utilización es siempre una medida de ahorro de energía primaria no renovable y, por tanto, un ahorro en las emisiones de CO2. El potencial de ahorro energético y de emisiones de CO2 del parque de edificios existentes es evidente y de su posible aportación a la contención del consumo energético. Energía solar térmica. Biomasa Geotermia Aerotermia
39 Implantación de energías renovables Energía solar térmica Características: Aprovechamiento de la radiación solar de forma que ésta pueda competir con los combustibles convenciones. Del análisis de las necesidades energéticas de los edificios de viviendas en España, se puede afirmar que las opciones más claras, por orden de importancia, que se prevé en la utilización del Sol para reducir los consumos energéticos son: Producción solar de agua caliente sanitaria. Climatización solar de piscinas cubiertas y descubiertas. Calefacción y refrigeración solar.
40 Implantación de energías renovables Energía solar térmica
41 Implantación de energías renovables Energía Biomasa Características: Las instalaciones con biomasa son respetuosas con el medio ambiente. El menor precio comparativo con otros combustibles y su mayor estabilidad. El funcionamiento y mantenimiento de estos sistemas son sencillos al ser automáticos y controles electrónicos. Las calderas de biomasa tienen una alta resistencia al desgaste, larga vida útil y buen rendimiento energético.
42 Implantación de energías renovables Energía Biomasa Tipos de Combustibles: El desarrollo del mercado de la biomasa ha permitido que en la actualidad existe una gran variedad de biocombustibles sólidos. Los tipos de biomasa comerciales empleados comúnmente por los sistemas de calefacción son los siguientes:
43 Implantación de energías renovables Energía Biomasa Tipos de Calderas: Las calderas de biomasa pueden clasificarse atendiendo al tipo de combustibles que admiten y al tipo de tecnología que utilizan. Tipo de combustibles: Caldera específicas de pellets. Caldera especifica de biomasa. Caldera mixta o multicombustible. Tipo de tecnología: Caldera convencionales adaptada para biomasa. Caldera estándar de biomasa. Caldera mixta. Caldera de pellets a condensación
44 Implantación de energías renovables Energía Biomasa Tipos de Calderas:
45 Implantación de energías renovables Energía Biomasa
46 Implantación de energías renovables Geotermia Características: En una instalación geotérmica aprovecha la estabilidad térmica del subsuelo para obtener o disipar el calor, ya que a partir de 5 metros la temperatura es constante de 15ºC. El agua de los intercambiadores tubulares introducidas en sondeos y utilizada como fluido de intercambiador en sistemas de climatización. Proporciona altos rendimientos y estables durante todo el año.
47 Implantación de energías renovables Geotermia Funcionamiento caldera:
48 Implantación de energías renovables Aerotermia Características: Es una fuente respetuosa, inagotable, renovable y disponible en la naturaleza. El aire para no disponer de calorías debería encontrarse a temperatura de cero absoluto (-273ºC) se le podrá extraer las calorías hasta este límite extremo. Para poder utilizar la energía contenida en el aire y transferida al agua, se tiene que utilizar un agente de transporte energético (gases no fluorados)
49 Implantación de energías renovables Aerotermia Funcionamiento: Para el traspaso de las calorías existentes en el aire será necesario los siguientes elementos: Unidad exterior que se encarga de captar las calorías. Intercambiador de calorías que se encarga un fluido refrigerante. Unidad interior que traspasa la energía intercambiada a un sistema de climatización y calefacción.
50 Implantación de energías renovables Aerotermia
51 4. Instalaciones y electrodomésticos eficientes Iluminación Otras instalaciones eléctricas Electrodomésticos
52 5. Estudio, análisis y propuesta de intervención Inspección técnica del edificio Estudio del comportamiento térmico del inmueble Análisis de sus deficiencias constructivas Propuestas de intervención arquitectónica Viabilidad energética y económica de las posibles soluciones Ejecución de la propuesta de rehabilitación mas viable Posterior mantenimiento
53 5. Mecanismos y Ayudas de la Administración EREN Ente Regional de la Energía de Castilla y León Ayuda del Plan Renove VENTANAS (2012) Ayuda del Plan Renove FACHADAS y CUBIERTAS (2012) Ayudas en instalaciones Térmicas, Iluminación y ascensores Otras ayudas
54 Mecanismos y Ayudas de la Administración ITC Inspección Técnica de Construcciones Obras derivadas de la Inspección Técnica de Construcciones (ITC). Rehabilitación de las envolventes de las edificaciones. Sustitución de instalaciones de calefacción de combustibles tradicionales por energía renovables. Difusión y concienciación social de la rehabilitación energética
55 6. Situación actual de la Rehabilitación energética Unión Europea España Estado actual Previsiones de futuro
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