CAPÍTULO 11: HOGARES SOLARES PASIVOS

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1 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 158 CAPÍTULO 11: HOGARES SOLARES PASIVOS Los hogares solares pasivos capturan la belleza del mundo exterior y el calor del sol que entra en el hogar. Son diseñados con el clima local en mente-para usar la temperatura, la humedad, el viento, y la radiación solar para determinar el sitio, la orientación, el plan de construcción, y la disposición total del edificio, y los materiales. Las tendencias actuales en la construcción de casas, tales como áreas extensas de cristal, iluminación con luz diurna, cuartos solares, cuartos grandes, pisos de azulejos, chimeneas, y planes de construcción abiertos se ajustan bien a los diseños solares pasivos. Los diseños eficaces reducirán las cuentas de calefacción y de enfriamiento y proporcionarán mayor comodidad.

2 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 159 PAUTAS PARA EL DISEÑO BÁSICO Una regla cardinal en el diseño solar pasivo es poner las cosas en perspectiva correctamente-no se debe esperar del sol más de lo que el sol puede proporcionar. El clima del sudeste de los Estados Unidos tiene inviernos fríos, relativamente nublados y veranos calurosos, húmedos, relativamente asoleados. Muchos hogares solares pasivos bien diseñados en la zona de clima 4 originan cuentas bajas de energía y comodidad a sus dueños a lo largo de todo el año, así como también luz diurna natural y conexión visual con el exterior. Sin embargo, los hogares solares pasivos mal diseñados pueden en realidad tener oscilaciones incómodas de temperatura en verano e invierno. Las características dominantes de hogares solares pasivos son: Medidas de convervación de energía- la eficiencia en energía es siempre el primer paso en el diseño de un hogar solar pasivo. Para guía, usar los detalles de un paquete completo de energía, según lo descrito en el capítulo 2. El cristal concentrado en el sur- las ventanas en el sur permiten que la luz diurna entre en el edificio en invierno y pueden dar sombra en el verano. Las capas de baja emisividad reducirán la pérdida de calor en la noche y la ganancia de calor en el verano. La sombra originada de las ventanas - de los aleros salientes, de las persianas, de las mallas que dan sombra, de las cortinas, y de la arquitectura del paisaje obstaculizan la luz solar indeseada en el verano. El sistema termal de almacenaje- los pisos de losa cubiertos con azulejos, las paredes de albañilería, y los recipientes llenos de agua almacenan calor solar y ahorran energía todo el año. La ventilación-las brisas naturales, los ventiladores del cielo raso, los ventiladores para toda la casa, y los ventiladores locales pueden proporcionar comodidad durante el tiempo más caluroso. Si se considera cómo incluir características solares pasivas en un nuevo hogar adaptando un plan de hogar convencional o diseñando un plan completamente nuevo, las siguientes ideas de diseño deben ser consideradas. Los cuartos con extensiones grandes de cristal deben incluir el sistema termal de almacenaje. Los cuartos para el uso del día- cuartos para el desayuno, cuartos solares, y las salas de juegos funcionan bien en el lado sur del hogar. Deben colindar con cuartos adyacentes que se utilizan con frecuencia para aprovechar completamente la calefacción solar. Los cuartos que se usan con frecuencia (de la mañana a la hora de acostarse) - cuartos de familia, cocinas, salas de estar, y comedores funcionan bien en el lado sur. Se debe estar consciente de los problemas potenciales con el fulgor de la luz del sol a través de ventanales extensos, cuadro Los espacios solares- los cuartos solares pasivos se pueden aislar de la casa. En el invierno, las puertas o las ventanas entre la casa y el espacio solar se pueden abrir para permitir que el calor solar entre en la casa. En la noche, las puertas pueden ser cerradas, y el espacio solar protege el hogar contra el aire frío de la noche. En el verano, los espacios solares protegen el hogar contra la ganancia de calor exterior- para mejor funcionamiento, ellos no deben usar aire acondicionado. Los cuartos privados- Los cuartos de baño y los vestuarios se pueden conectar con las áreas calentadas por el sol, pero generalmente no están situadas en el lado sur puesto que las ventanas grandes no son deseables. Los cuartos utilizados por la noche- Los dormitorios generalmente están major ubicados en el lado norte, a menos que a menudo se utilicen durante el día (tal como un estudio o el dormitorio de los niños). A menudo es difícil hacer caber el sistema termal de almacenaje en los dormitorios, y las

3 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 160 necesidades por privacidad pueden limitar las oportunidades para instalar áreas grandes de cristal. Sin embargo, algunos miembros del hogar pueden preferir dormitorios llenos de luz natural que pueden utilizar características solares pasivas eficazmente. Las salas raramente usadas- Las salas de estar formales, los comedores, y los dormitorios adicionales están mejor ubicados en el lado norte, fuera del patrón de tráfico y del flujo de aire. Los espacios sin calefacción tales como closets, lavanderías, talleres, despensas, y garajes funcionan mejor contra las paredes exteriores del norte, del este, o del oeste para proteger el espacio acondicionado contra temperaturas exteriores extremas. Las áreas exteriores cubiertas-los pórticos y los garajes sin paredes laterals cubiertos ubicados en el este y el oeste proporcionan sombra en el verano. Sin embargo, los pórticos orientados hacia el oeste pueden ser incómodos por la tarde. Evitar los pórticos en el lado sur porque sombrean la luz del sol del invierno. Las cubiertas orientadas hacia el sur en un segundo piso a menudo sombrean las ventanas en el primer piso; deben tener solamente de tres a cuatro pies de ancho para permitir acceso a la luz del sol del invierno a las ventanas de abajo.

4 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 161 COMPONENTES SOLARES PASIVOS Los hogares solares pasivos con más éxito son simples. Combinan características de ahorro de energía, ventanas y espacios solares de ganancia directa, el sistema termal de almacenaje adecuado en luz del sol directa, planos de construcción abierto para promover la convección natural del calor solar por toda la casa, y técnicas de enfriamiento natural eficaces. Aunque los elementos de diseño sean básicos, las especificaciones para cada componente son críticas. Demasiado cristal orientado hacia el sur, el sistema termal de almacenaje inadecuado, un plan de construcción desequilibrado, y la falta de sombra y de ventilación pueden crear a un perdedor de energía- no un ganador. VENTANAS SOLARES PASIVAS Al mínimo, las ventanas solares pasivas deben tener cristales dobles y estar orientadas dentro de 20 grados directamente al sur. Evitar techo de cristal o los tragaluces en el techo, así como ventanas al este y al oeste, que causan recalentamiento en el verano y sufren pérdida de calor en la noche durante el invierno. Las ventanas en el norte son provechosas para la ventilación, la luz diurna, la estética, y los requisitos del código para las salidas de emergencia. Las ventanas de baja-emisividad mejorarán el funcionamiento de los hogares solares pasivos. Aunque protegen contra la luz del sol durante el día, reducen la pérdida de calor de la noche y mejoran enormemente la comodidad. Si un hogar tiene áreas extensas de cristal en el sur, pero poco sistema termal de almacenaje, se recomienda mucho el cristal de baja-e para ayudar a moderar las temperaturas extremas. Los ahorros proporcionados por el cristal de baja-e pueden ser tan grandes en el verano como en el invierno, dependiendo del diseño de la ventana y de la ubicación del hogar. El SHGC es tan importante, y probablemente más importante, cuando se están considerando los electrodomésticos pasivos. Esto agrega otro nivel de complejidad al diseño de una casa solar pasiva lo que requiere un análisis completo. EL DISEÑO APROPIADO Los mejores hogares solares pasivos combinan características de ahorro de energía, la calefacción solar pasiva, y el enfriamiento natural. La tabla 11-1 muestra ejemplos de diferentes combinaciones. Hay que hacer notar que con solo agregar más cristal en el lado sur de un hogar, aun con el sistema termal de almacenaje adicional, puede no reducir las cuentas anuales de energía debido a las demandas de enfriamiento más altas en el verano por el área aumentada de cristales en el sur.

5 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 162 Tabla 11-1 Cuentas de Energía en los Hogares de Ganancia Directa Área (pies cuadrados) Cristal en el Sur Losa de Cemento Cielo Raso Valores-R Cuentas de Energía Anuales* (U$/año) Pared Piso Ventanas Calefacción Enfriamiento Total Ventanas con Doble Cristal Hogar Base , Ejemplo , Ejemplo , Ejemplo , Ventanas con Baja-e Hogar Base ,3 ** Ejemplo ,3 ** Ejemplo ,3 ** Ejemplo ,3 ** *Para un hogar de pies cuadrados en Lexington, KY modelado usando CALPAS 3. ** Cristal de Baja-e en ventanas en el sur solamente; otras tienen doble cristal El tabla 11-2 muestra los ahorros de los espacios solares pasivos. Estos cuartos sirven como protección práctica, estética entre los extremos de temperatura exteriores y los cuartos interiores. En invierno, el calor que se genera en un espacio solar de la luz solar que penetra puede reducir perceptiblemente las cuentas de calefacción. Cristal en el Sur Tabla 11-2 Cuentas de Energía en Hogares con Espacios Solares Área (pies cuadrados) Losa de Cemento Cielo Raso Valores-R Cuentas Anuales de Energía* (U$/año) Pared Piso Ventanas Calefacción Enfriamiento Total Con Espacio Solar, Ventanas con Baja-e Ejemplo ,3** Ejemplo ,3** Ejemplo ,3** Con Espacio Solar, Mejor Aislamiento del Hogar Ejemplo ,3*** Ejemplo ,3*** Ejemplo ,3*** *Para un hogar de pies cuadrados sq ft en Lexington, KY modelado usando CALPAS 3. **Cristal de Baja-e en las ventanas del sur solamente; otras tienen doble cristal; ***Cristal de Baja-e en todas las ventanas.

6 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 163 SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE El sistema termal de almacenaje mejora el desempeño de la energía de un hogar a lo largo del año evitando la fluctuación grande de temperaturas interiores. La presencia del sistema termal de almacenaje diferencia un hogar solar pasivo de un diseño solar-templado que tiene cantidades moderadas de cristal pero sin el sistema termal de almacenaje. El planeamiento cuidadoso debe igualar correctamente el sistema termal de almacenaje con la exposición del cristal. Cuatro diseños básicos solares pasivos son: Ganancia Directa Espacio Solar Pasivo Pared Termal de Almacenaje Colector Solar de Aire Con un diseño solar de Ganancia Directa, las ventanas orientadas hacia el sur permiten la entrada de la luz del sol directamente en el área de estar, donde un sistema termal de almacenaje captura la energía del sol (cuadro 11-2). Este calor vuelve adentro del cuarto nuevamente más adelante en el día (o en la noche) después de que haya bajado el sol.

7 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 164 Los Diseños Solares Pasivos de Espacio Solar utilizan un espacio llamado espacio solar, que es un cuarto que es independiente del sistema de calefacción y de enfriamiento del hogar. El espacio solar captura la energía del sol y transfiere el calor generado al hogar (cuadro 11-3). Paredes Termales de Almacenaje (cuadro 11-4) almacenan el calor solar entrante y lo dejan irradiar en el área de estar.

8 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 165 Los Colectores Solares de Aire absorben energía solar entrante y después ventilan esta energía a través de la parte posterior del colector de aire. Entonces el aire calentado por el sol se transfiere adentro de la casa (cuadro 11-5). PROBLEMAS SIN EL SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE Un hogar con extensiones grandes de ventanas orientadas hacia el sur y poco sistema termal de almacenaje tiene problemas tales como: Temperaturas calurosas incómodas en los días asoleados de invierno en que la luz del sol entra en el hogar y calienta los materiales ligeros, que no pueden almacenar mucho del calor. Las temperaturas frías incómodas en las noches de invierno porque tienen poca capacidad de almacenar calor, y las ventanas extensas pierden gran cantidad de calor. Las altas temperaturas del mediodía en el verano; el sistema termal de almacenaje ayuda a reducir las temperaturas interiores máximas durante el tiempo caluroso afuera. Las cuentas más altas de calefacción y de enfriamiento que en hogares comparables sin tanta área de cristal.

9 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 166 Los hogares solares pasivos correctamente diseñados no deben recalentarse perceptiblemente durante el día, y el calor que almacenan ayuda a mantener las temperaturas sobre 60 F en la mayoría de las noches de invierno. Una idea falsa sobre hogares solares pasivos es que conservan las temperaturas altas (sobre 68 F) por largos periodos. En las noches, cuando las temperaturas exteriores caen bajo los 40 F, los hogares pasivos pueden caer bajo 65 F y necesitan la calefacción de reserva. Sin embargo, requerirán menos calefacción que un hogar convencional. El abastecimiento adecuado del sistema termal de almacenaje es generalmente el desafío más grande para el diseñador solar pasivo. La cantidad de sistema termal de almacenaje necesaria se determina por el área del cristal orientado hacia el sur y por la ubicación del sistema termal de almacenaje. Seguir estas pautas para asegurarse de un diseño eficaz. PAUTA 1: SITUAR EL SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE EN LUZ DIRECTA DEL SOL El sistema termal de almacenaje instalado donde el sol puede alcanzarlo directamente es más eficaz que el sistema termal de almacenaje indirecto puesto donde los rayos del sol no penetran. Las casas que dependen de almacenaje indirecto necesitan tres o cuatro veces más del sistema termal de almacenaje que las que usan almacenaje directo. PAUTA 2: DISTRIBUIR EL SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE Los hogares solares pasivos funcionan mejor si el sistema termal de almacenaje es relativamente delgado y se extiende sobre un área amplia (cuadro 11-6). La superficie de área del sistema termal de almacenaje debe ser por lo menos 3 veces, y preferiblemente 6 veces, más grande que el área de las ventanas del sur. Los pisos de losa que tienen un grosor de 3 a 4 pulgadas son más rentables y funcionan mejor que los pisos de 6 a 12 pulgadas de grosor.

10 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 167 PAUTA 3: NO CUBRIR EL SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE Varios revestimientos del piso, tales como alfombra, vinilo o sin cubierta, afectarán al funcionamiento de los hogares solares pasivos con pisos de losa. El alfombrado prácticamente elimina los ahorros de los elementos solares pasivos. La intensidad del color del revestimiento del piso también influencia la cantidad de luz de sol almacenada. Las paredes de albañilería pueden tener terminados de mampostería seca, pero no se deben cubrir con cosas grandes que cuelgan de la pared o revestimiento de madera ligero. La mampostería seca se debe conectar directamente a la pared pesada, no a las correas sujetadas a la pared que crean un espacio de aire de aislamiento indeseable entre la mampostería seca y el sistema termal de almacenaje. PAUTA 4: SELECCIONAR UN COLOR APROPIADO PARA EL SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE Para mejor funcionamiento, acabar los pisos pesados con un color oscuro. Los colores medios, que absorben el 70% del calor solar comparados a los colores oscuros, son apropiados para muchos diseños interiores. Un acabado mate para el piso reducirá la luz reflejada del sol, y así aumenta la cantidad de calor capturada por el sistema termal de almacenaje y tiene la ventaja adicional de reducir el fulgor. El color de las paredes pesadas interiores no afecta perceptiblemente el desempeño pasivo solar. PAUTA 5: AISLAR LAS SUPERFICIES TERMALES PESADAS El capítulo 5, acerca de aislamiento, muestra las técnicas para aislar pisos de losa y las paredes exteriores de albañilería. Estas medidas se deben seguir para lograr alcanzar los ahorros de energía previstos. PAUTA 6: HACER QUE EL SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE TENGA PROPÓSITOS MÚLTIPLES Para asegurar su rentabilidad, los elementos del sistema termal de almacenaje deben responder a otros propósitos. Las paredes de albañilería termales de almacenaje son un ejemplo de un diseño solar pasivo que a menudo tiene un costo prohibitivo porque la pared pesada solamente se necesita como sistema termal de almacenaje. Por otra parte, los pisos de losa cubiertos con azulejos almacenan calor, sirven como elementos estructurales, y proporcionan una superficie acabada del piso. Las paredes interiores de albañilería proporcionan apoyo estructural, dividen los cuartos, y almacenan el calor. PATRONES DEL SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE El tabla 11-3 muestra cómo la cantidad del sistema termal de almacenaje afecta directamente los ahorros producidos por un hogar solar pasivo. Hay que notar que las cuentas de energía para un hogar de ganancia directa sin sistema termal de almacenaje en realidad aumentan en relación a un hogar eficiente en energía con áreas de cristal estándar. Al agregar más sistema termal de almacenaje que lo recomendado aumenta los ahorros en energía pero a menudo no es rentable.

11 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 168 Tabla 11-3 Cuentas de Calefacción como Función de la Masa Termal en un Hogar Solar Pasivo Cantidad de Masa Termal Demanda de la Energía Para la Calefacción (Millones Btu/hora) Ahorros en Energía* (U$/año) Ahorros Descontados en 30 años (U$)** Sin masa termal de almacenaje 44,3 0 0 ¼-masa recomendada 31, ½-masa recomendada 29, Masa Recomendada 28, ½- masa recomendada 24, *Para un hogar eficiente en energía de pies cuadrados con 270 pies cuadrados de ventanas orientadas hacia el sur. **Los ahorros descontados en 30 años son la suma de los ahorros por cada año descontado al presente. El sistema termal de almacenaje se puede incorporar en un cuarto solar pasivo de varias maneras, de pisos cubiertos con azulejos a tambores llenos de agua. Considerar la estética, los costos, y el desempeño en energía del material del sistema termal de almacenaje a través del proceso de selección. OPCIONES DE DISEÑO PARA EL SISTEMA TERMAL DE ALMACENAJE Los pisos de losa en la superficie usados en la mayoría de los hogares solares pasivos. Los pisos de losa se pueden acabar con azulejo, piedra, o ladrillo; pueden ser teñidos, o pueden ser cortados en patrón de azulejo. Pueden ser costosos para instalar en los pisos superiores. También se pueden utilizar pisos hechos de ladrillo, o azulejo grueso. Las paredes pesadas exteriores paredes compuestas de concreto sólido, de ladrillo o de piedra y situadas en paredes exteriores. Deben estar expuestas en el interior a la luz del sol y al aire interior y estar aisladas en el exterior. No deben ser cubiertas con materiales tales como revestimiento de madera o tela que bloqueen el flujo de calor entre la pared y el cuarto. Una pared pesada se puede cubrir con mampostería seca si se adhiere directamente a la superficie de albañilería sin crear un espacio de aire. Las paredes pesadas interiores paredes pesadas sólidas entre los cuartos interiores. Puesto que tienen área de estar en ambos lados, pueden tener un grosor de hasta 12 pulgadas, aunque paredes más delgadas de 4 a 8 pulgadas proporcionan calor a los cuartos adyacentes a las áreas solares pasivas más rápidamente. Las chimeneas de albañilería que tienen varios pies de grosor almacenan calor pero son mucho menos eficaces que las paredes pesadas más delgadas con área de superficie más grande. Puesto que la albañilería no es un buen aislador, mantener las chimeneas en las paredes interiores. Envases llenos con agua el agua almacena calor con doble eficacia que la albañilería en base a volumen y con cinco veces la eficacia en base a peso. Sin embargo, los envases de agua se ven extraños en la mayoría de las áreas de estar. Puesto que almacenan más calor por libra, se requiere menos peso para almacenar la misma cantidad de calor solar; por lo tanto, son más fáciles de utilizar en los cuartos de arriba. Los envases de agua que se usan comúnmente incluyen cilindros de fibra de vidrio (envases de 8 pies de alto por 1 pie de diámetro contienen 47 galones) y tambores de metal de 30 o 55 galones. Los envases de metal deben ser tratados con un inhibidor de óxido para prolongar su vida.

12 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 169 Las tinas calientes, los saunas, y las piscinas interiores algunos dueños de casa han intentado utilizar las tinas calientes, saunas, y piscinas interiores como sistema termal de almacenaje. En la mayoría de los casos, estas formas de almacenaje de agua no funcionan bien. Además, la temperatura deseada del agua para el uso cómodo de estas amenidades es más caliente que el aporte solar pasivo pueda alcanzar. El agua que se evapora de estas unidades debe ser controlada en verano para evitar exceso de humedad. Las paredes pesadasde almacenaje una pared de albañilería sólida enfrente de ventanas exteriores con doble cristal. A veces conocidas como paredes de Trombé, estos diseños son una de las opciones solares pasivas menos rentables. Son costosas para construir, y muchos investigadores dudan que la pared pesada tenga suficiente tiempo para calentar entre períodos de tiempo nublado que experimenta la mayor parte del Sudeste de los Estados Unidos en el invierno. Materiales de cambio de fase (PCM) ofrecen cuatro a cinco veces la capacidad de almacenaje de agua y 25 veces más que la albañilería. Los PCM almacenan cierta cantidad de calor a medida que aumentan en temperatura, pero la mayor parte de su calor es almacenado cuando cambian de fase (derretimiento). Cada libra de material de cambio de fase absorbe tanto calor al derretirse como lo hacen 5 libras de agua al aumentar la temperatura de 70 F a 90 F. La energía almacenada por el cambio de fase es abandonada cuando el aire en el cuarto comienza a enfriarse y el material de cambio de fase se solidifica. Aunque los PCM tienen el potencial de ser eficaces, son costosos y no están inmediatamente disponibles. DISTRIBUCIÓN DEL CALOR Puede que sea necesario transferir el aire calentado por el sol de los cuartos orientados hacia el sur en un hogar solar pasivo a otros cuartos. La calefacción solar pasiva es simple en su funcionamiento. Cualquier diseño para distribuir el calor en la casa debe reflejar esta simplicidad. Mientras que el aire es calentado por el sol en el lado sur del edificio, se eleva, haciendo que el aire más fresco del interior del hogar circule al lado sur. Este proceso se conoce como convección natural. Los planos de construcción que tienen cuartos orientados hacia el sur que están más abajo del lado norte realzan la convección. Un diseño con diferentes niveles también permite que los cuartos en el sur sean construidos con pisos y cuartos de losa en el norte que tengan pisos con miembros de apoyo. Los diseños de espacio solar que tienen áreas con cristales grandes pueden generar suficiente calor para permitir que un pequeño soplador o ventilador transfiera el calor al resto de la casa. Se puede utilizar un ventilador de cielo raso a una temperatura baja o un soplador controlado por termostato se puede instalar en la pared conectada. Estas medidas de ventilación forzada también pueden mejorar la distribución del calor por diseños de ganancia directa. La clave para mover el aire calentado por el diseño solar pasivo es moverlo lentamente; el aire que se mueve rápido, a menos de 90 F, hace que la gente se sienta incómoda.

13 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 170 CÁLCULO DEL AHORRO SOLAR PASIVO Las siguientes reglas generales dan una aproximación de los ahorros anuales en energía de la calefacción de hogares solares pasivos: Cada pie cuadrado de una ventana de doble cristal orientada hacia el sur que no tiene sombra en el invierno ahorrará a BTU por año en una cuenta de calefacción de un hogar, si existe suficiente sistema termal de almacenaje. El cristal de vidrio de baja emisividad aumentará los ahorros de 15 a 30 por ciento. Entonces, un hogar eficiente en energía con 200 pies cuadrados de ventanas solares pasivas y suficiente sistema termal de almacenaje podría ahorrar de 8 a 12 millones de Btu de energía en cuentas de calefacción de un hogar cada año. El aislamiento movible o el cristal de baja-e ahorraría de 2 a 4 millones de Btu adicionales. El costo de calefacción de espacio conuna bomba de calor estándar o con una unidad de calefacción a gas en Kentucky es de alrededor de U$10 por millón de Btu. Así, el hogar solar pasivo descrito anteriormente podría ahorrar como U$160 por año en cuentas de calefacción con ventanas de baja-e. DISEÑO PARA EL VERANO Y EL INVIERNO Cuando se está considerando la calefacción solar pasiva, no olvidarse de la estación de enfriamiento. Algunos hogares solares pasivos en Kentucky han tenido problemas de recalentamiento. Los diseños cuidadosos evitan el recalentamiento y a menudo ahorran en cuentas de enfriamiento del verano. El capítulo 6, acerca de ventanas y puertas, describe medidas de sombra y de ventilación. Siempre hay que recordar que el área de ventanas en el sur es solamente un componente de un diseño solar pasivo eficaz. El sistema termal de almacenaje y la protección para el recalentamiento en el verano son críticas también.

14 Capítulo 11: Hogares Solares Pasivos 171

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