Arquitectura solar pasiva. Percy Rueda Puelles Francisco Risco Franco
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- Francisco Javier Olivares Camacho
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1 Arquitectura solar pasiva Percy Rueda Puelles Francisco Risco Franco
2 ARQUITECTURA SOLAR PASIVA Primera edición Enero, 2012 Lima - Perú Percy Rueda Puelles & Francisco Risco Franco PROYECTO LIBRO DIGITAL PLD 0513 Editor: Víctor López Guzmán guzlopster@gmail.com guzlopnano@gmail.com facebook.com/guzlopster twitter.com/guzlopster Lima - Perú
3 PROYECTO LIBRO DIGITAL (PLD) El proyecto libro digital propone que los apuntes de clases, las tesis y los avances en investigación (papers) de las profesoras y profesores de las universidades peruanas sean convertidos en libro digital y difundidos por internet en forma gratuita a través de nuestra página web. Los recursos económicos disponibles para este proyecto provienen de las utilidades nuestras por los trabajos de edición y publicación a terceros, por lo tanto, son limitados. Un libro digital, también conocido como e-book, ebook, ecolibro o libro electrónico, es una versión electrónica de la digitalización y diagramación de un libro que originariamente es editado para ser impreso en papel y que puede encontrarse en internet o en CD-ROM. Por, lo tanto, no reemplaza al libro impreso. Entre las ventajas del libro digital se tienen: su accesibilidad (se puede leer en cualquier parte que tenga electricidad), su difusión globalizada (mediante internet nos da una gran independencia geográfica), su incorporación a la carrera tecnológica y la posibilidad de disminuir la brecha digital (inseparable de la competición por la influencia cultural), su aprovechamiento a los cambios de hábitos de los estudiantes asociados al internet y a las redes sociales (siendo la oportunidad de difundir, de una forma diferente, el conocimiento), su realización permitirá disminuir o anular la percepción de nuestras élites políticas frente a la supuesta incompetencia de nuestras profesoras y profesores de producir libros, ponencias y trabajos de investigación de alta calidad en los contenidos, y, que su existencia no está circunscrita solo a las letras. Algunos objetivos que esperamos alcanzar: Que el estudiante, como usuario final, tenga el curso que está llevando desarrollado como un libro (con todas las características de un libro impreso) en formato digital. Que las profesoras y profesores actualicen la información dada a los estudiantes, mejorando sus contenidos, aplicaciones y ejemplos; pudiendo evaluar sus aportes y coherencia en los cursos que dicta. Que las profesoras y profesores, y estudiantes logren una familiaridad con el uso de estas nuevas tecnologías. El libro digital bien elaborado, permitirá dar un buen nivel de conocimientos a las alumnas y alumnos de las universidades nacionales y, especialmente, a los del interior del país donde la calidad de la educación actualmente es muy deficiente tanto por la infraestructura física como por el personal docente. El per sonal docente jugará un rol de tutor, facilitador y conductor de proyectos
4 de investigación de las alumnas y alumnos tomando como base el libro digital y las direcciones electrónicas recomendadas. Que este proyecto ayude a las universidades nacionales en las acreditaciones internacionales y mejorar la sustentación de sus presupuestos anuales en el Congreso. En el aspecto legal: Las autoras o autores ceden sus derechos para esta edición digital, sin perder su autoría, permitiendo que su obra sea puesta en internet como descarga gratuita. Las autoras o autores pueden hacer nuevas ediciones basadas o no en esta versión digital. Lima - Perú, enero del 2011 El conocimiento es útil solo si se difunde y aplica Víctor López Guzmán Editor
5 X Simposio Peruano de Energía Solar ARQUITECTURA SOLAR PASIVA Ingº Percy Rueda Puelles y Lic. Francisco Risco Franco Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú RESUMEN Se trata de la utilización de la energía solar en las edificaciones mediante: -Sistemas de ganancias directas. -Almacenamiento Térmico en Muros. Considerando las condiciones climáticas y la radiación solar del Cusco se pueden construir viviendas energéticas que permitan la habitabilidad proporcionando confort humano. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La ciudad del Cusco esta teniendo desde los últimos 10 años un elevado crecimiento en la construcción especialmente en viviendas y hoteles, en la mayoría de los caso esta edificaciones no han tenido en cuenta en sus diseños el impacto del clima y las posibles ganancias térmicas producidas por la radiación solar sabiendo que las condiciones climáticas del Cusco son frías en casi todo el año, que finalmente se tienen edificaciones no confortables. vestimenta. Las variables fijadas, (temperatura, humedad, renovación de aire) determinan estas condiciones y que está enmarcada por una serie de índices de confort, fijado para condiciones artificiales ideales, en comparación con las condiciones reales de un ambiente, los que están representados en diagramas de confort térmicos, y dan como resultados zonas de confort. 2. METODOS PROCESO DE DISEÑO DE UNA VIVIENDA PASIVA 1. Conocer las condiciones climáticas como: Temperatura, radiación solar, vientos precipitaciones pluviales, etc. Que definirán las estrategias necesarias para suavizar el clima, así como conocer el potencial energético del lugar. 2. Definir las condiciones de confort. Estrategias. El bienestar térmico, se define por las características que condicionan los intercambios entre el cuerpo humano y el ambiente, en función de la actividad y el aislamiento térmico de su DIAGRAMA BIOCLIMATICO (Víctor Olgyay) 3. Diseñar el emplazamiento y colocar la edificación en el sitio adecuado. La trayectoria solar nos define las ganancias solares en diferentes épocas del año y determina la posición de la edificación, otros factores que se tienen que considera en el emplazamiento son los
6 X Simposio Peruano de Energía Solar elementos locales estos pueden ser elementos naturales como la vegetación y terreno o elementos artificiales como los núcleos urbanos, en nuestra zona las montañas modifican las masas de aire, creando barreras al viento que viene del mar, reduciendo la humedad de forma que crean un aire seco, este factor modifica la vegetación, y esta a su vez el clima. 4. Diseñar la Organización funcional del edificio definir los materiales. Conociendo el sitio, clima, el recorrido del sol, sus sombras y el potencial existente se colocara la edificación en función de la estrategia que queramos seguir. Es lógico que para nuestra zona se necesita de captar y conservar la mayor cantidad de sol, por las bajas temperaturas que se tiene en verano e invierno, entonces la posición y la distribución de los ambientes tendrán que tener las mayores ganancias. La conservación de la energía tiene relación directa con los materiales de construcción así en nuestro caso se tendrá paredes, ventanas, cubiertas que tengan la mayor ganancia y otras que tengan las menores pérdidas estas características definen las propiedades térmicas de un material: La resistencia térmica y la Capacidad térmica. 5. Diseño de los sistemas pasivos. Ganancia directa.- Es el sistema más simple para la calefacción solar pasiva, la luz es admitida en un espacio a través de ventanas, lucernario, claraboyas, etc., siendo absorbida y/o reflejada por las superficies que componen el espacio interior, el sistema debe tener dos partes: i. La zona colectora, compuesta por las ventanas, lucernario, etc. ii. La zona de almacenamiento, representada por los muros, techo, etc. Balance térmico.- Que representa las perdidas y ganancias energéticas de una edificación, la evaluación se hará de acuerdo al esquema siguiente. Evaluación de pérdidas Por transmisión. Muros, Piso, Techo (de losa y tejado con cámara de aire), Columnas, Vigas, Puertas, Ventanas. Por infiltración de aire. Por renovación de aire. Por corrección de humedad. Por orientación. Por interrupción de servicio. 3. RESULTADOS Obtener edificaciones que tenga las condiciones óptimas de confort térmico, utilizando los recursos renovables como la radiación solar, vientos, etc., mediante la utilización de las leyes térmicas. 4. CONCLUSIONES Las condiciones adversas de habitabilidad en las edificaciones son posibles cambiarlas utilizando la radiación solar como fuente de energía que es posible captar, conservar y aprovechar, conociendo además el comportamiento del sol y las condiciones climáticas, produciendo finalmente confort en las personas.
7 X Simposio Peruano de Energía Solar 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Centro de estudios de la energía solar ( Instituto de investigación tecnológica industrial y de normas técnicas. Instituto Nacional geográfico. Centro de investigación hábitat y energía, facultad de arquitectura, diseño y urbanismo, universidad de Buenos Aires. Manual de arquitectura solar para climas cálidos Geohabitat Proyecto de un sistema de aire acondicionado para un hotel Danny Valdeiglesias Psicometría Jesús Martel, Universidad de Sevilla Radiación solar Valeriano Ruiz, Escuela de Ingenieros Universidad confort humano de Sevilla
8 X SIMPOSIO PERUANO DE ENERGIA SOLAR (X SPES) ARQUITECTURA SOLAR PASIVA Ing. Percy Rueda Puelles Lic. Francisco Risco Franco
9 CONTENIDO 1.Características ambientales: Clima y Lugar 2.Definir las condiciones de confort 3.Diseño de la casa pasiva: Diseño interior, Materiales, Ganancias y pérdidas térmicas 4.Conclusiones
10 Características ambientales: Clima y Lugar Micro clima Radiación Solar Orientación Solar Vientos, direcciones Ventilación e Infiltración Iluminación
11 TEMPERATURAS Mes T C MÁXIMA MEDIA MÍNIMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Fuente: base de datos SENAMHI Periodo 2001 TEMPERATURA MEDIA ANUAL 11.6 C TEMPERATURA MÁXIMA ANUAL 19.8 C TEMPERATURA MÍNIMA ANUAL 4.0 C MES MÁS CALUROSO OCTUBRE C MES MÁS FRIÓ JUNIO. 0.3 C
12 VIENTOS Mes VIENTOS MEDIA DIRECCIÓN MENSUAL (m/s) PREDOMINANTE ENERO 5.4 NE FEBRERO 5.6 N-NE MARZO 5.4 NE ABRIL 4.8 NE MAYO 3.5 W-NO JUNIO 4.7 NO JULIO 5.4 NO AGOSTO 7.2 NO SETIEMBRE 7.5 N-NE OCTUBRE 8.1 NE NOVIEMBRE 7.1 NE DICIEMBRE 5.4 O Fuente: base de datos SENAMHI Periodo 2001 PROMEDIO ANUAL. 5.8 m/s = 20Km/h. NE. Las corrientes predominantes de viento en la zona urbana del Cusco son de NO y
13 PRECIPITACIÓN PLUVIAL Mes PRECIPITACIÓN PLUVIAL MENSUAL (mm). PRECIPITACIÓN MÁXIMA (DÍAS AL MES). ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Fuente: base de datos SENAMHI Periodo 2001 TEMPORADA DE LLUVIAS TEMPORADA SECA DICIEMBRE a MARZO MAYO a AGOSTO
14 HUMEDAD RELATIVA n los meses on precipitaciones pluviales mas predominantes se tiene una elevada HR MES HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) HUMEDAD RELATIVA A LAS 7 Hrs HUMEDAD RELATIVA A LAS 13 Hrs HUMEDAD RELATIVA A LAS 23 Hrs ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
15 RADIACIÓN SOLAR MES VATIOS m² HORAS DE SOL TOTAL MES HORAS DE SOL MEDIA DIARIA RADIACIÓN SOLAR MEDIA MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Fuente: base de datos SENAMHI Periodo 2001
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21 Definir las condiciones de confort El bienestar térmico: se define por las características que condicionan los intercambios entre el cuerpo humano y el ambiente, en función de la actividad y el aislamiento térmico de su vestimenta índices de confort: fijado para condiciones artificiales ideales, en comparación con las condiciones reales de un ambiente
22 Balance energético del ser humano Calor. Diferencia entre metabolismo y trabajo producido Area, temperatura y humedad de la piel Parte de área de piel mojada por el sudor
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24 Diseño de la casa pasiva
25 INTERCAMBIOS ENERGÉTICOS EN UN EDIFICIO Radiación Solar - Cerramientos Semitransparentes Ventilación y/o Infiltración Conducción-Convección Convección Cerramientos Semitransparentes Transmisión Cerramientos Opacos Exterior Transmisión Cerramientos Opacos Interior
26 GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EL INTERIOR Iluminación Ocupantes Equipos
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31 PERDIDAS POR TRANSMISIÓN EN MUROS Los clasificamos por su función: Enterrado (sótano). Colindancia. (limite con terreno vecino). Fachada. Interior (de división y medianeros) Por su espesor De 10 cm. De 15 cm. De 25 cm. ALTURA LARGO ANCH
32 Ficha II-1 (CALCULO DE RESISTENCIA TÉRMICA PARA MUROS) DIMENSIONES DE LADRILLO Largo 23.5 cm Largo 23.5 cm Largo 23.5 cm Ancho 11 cm Ancho 11 cm Ancho 11 cm Altura 7 cm Altura 7 cm Altura 7 cm Para muros de 25 cm de espesor Para muros de 15 cm de espesor Para muros de 10 cm de espesor ESPESOR DE MURO, SIN REVESTIMIENTO e 23.5 cm e 11 cm e 7 cm PARA LADRILLO R ladrillo / PAR A M ORTERO R mortero / CALCULO DE RESISTENCIAS R = e / λ m² C Hr/Kcal R ladrillo 0.11 / m² C Hr/Kcal R mortero 0.11 / m² C Hr/Kcal R ladrillo 0.07 / m² C Hr/Kcal m² C Hr/Kcal R mortero 0.07 / m² C Hr/Kcal En 1 m² de muro existen 77 Ladrillos En 1 m² de muro existen 42 Ladrillos En 1 m² de muro existen 32 Ladrillos Separación entre ladrillos es 2.5 cm Área de ladrillo 7 * cm² Área de ladrillo 23.5 * cm² Área total de ladrillo en muro; área de ladrillo por cantidad de ladrillos Área Ladrillo s 77 * cm² Área Ladrillo s * cm² SI 100% = cm² Tenemos el área total de muro y de ladrillos entonces PORCENTAJE DE LADRILLOS EN MURO Área de ladrillo 23.5 * cm² Área Ladrillo s * cm² % ladrillo en M uro % ladrillo en M uro % ladrillo en M uro El resto de área y porcentaje es M ortero % mortero en Muro % mortero en Muro % mortero en Muro Como tenemos Dos Resistencias Térmicas, sacar un Promedio Ponderado, De Acuerdo al porcentaje de Existencia en muro RESISTENCIA TÉRMICA PARA MURO ES: El producto de resistencia de ladrillo por porcentaje del mismo, mas producto de resistencia de mortero por porcentaje del mismo, todo entre 100 R muro R muro de R muro 0.27 m² C Hr/Kcal 0.09 m² C Hr/Kcal 0.09 m² C Hr/Kcal de de 10
33 Conclusiones Captar la radiación solar que incide sobre la vivienda para su aprovechamiento. Almacenar el calor para ser usado durante la noche o días fríos. Distribuir el calor captado para obtener el confort deseado. Retener el calor en la vivienda. Obtener el confort lumínico de manera natural. La Arquitectura Solar Pasiva produce ahorro de energía.
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