Memoria para la certificación Passivhaus Casa Farhaus AF-1
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- Irene Giménez Castillo
- hace 8 años
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1 Memoria para la certificación Passivhaus Casa Farhaus AF-1 Barcelona, 04 de febrero de 2013 Arquitectura: Jordi Fargas Soler i Associats FGRM Calculo energético: Micheel Wassouf / ENERGIEHAUS Asesoramiento técnico construcción madera: Manuel García Barbero Arqt. Promotor: Marià Fargas Soler / Albert Fargas Arnaus Constructor: FARHAUS Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.1
2 Contenido 1. Contexto Situación climatológica y orientación La construcción y foto-documentación Planos Detalles constructivos Principales resultados PHPP Test de Blower Door y calibrado del VMC Justificación de confort y de higiene Confort en verano e inercia térmica Ventilación en invierno Pozo canadiense Calefacción Consumos eléctricos Fotos interiores Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.2
3 1. Contexto Se trata de una vivienda unifamiliar aislada en la pequeña localidad de Castellterçol a 45 kms de Barcelona, situada en una pequeña comarca natural de nombre Moianès. A pesar de su cercanía con Barcelona se caracteriza por un microclima de altas temperaturas en verano i frío en invierno. El proyecto se empezó en 2009, el constructor i el promotor son las mismas personas, carpinteros de oficio, quienes no solo han velado para llegar al estándar Passivhaus, sino también se ha tenido en cuenta la calidad de los acabados, materiales y la huella ecológica de la construcción. Marià Fargas (4rta generación de carpinteros) y Albert Fargas (5ta generación de carpinteros) deciden hacer la vivienda Farhaus AF1 en su terreno familiar con 2 edificaciones existentes más, el taller de carpinteria/construcción en madera y la casa de Marià Fargas. La casa Farhaus AF1 está siendo habitada por Albert Fargas, su pareja y su hija. El arquitecto adapto las necesidades del cliente a las condiciones de construcción, normativa urbanística, ubicación y entorno para el diseño de la vivienda. Seguidamente las cuestiones más técnicas fueron resueltas conjuntamente con el arquitecto y su equipo, los carpinteros (constructores), Manuel García (arquitecto consultor en construcción en madera) y Micheel Wassouf (calculo energético PHPP. Maqueta E.1/10 estructural Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.3
4 2. Situación climatológica y orientación El edificio destaca por una geometría simple, favoreciendo así la compacidad del edificio y en consecuencia un ahorro energético importante. El clima de Castellterçol destaca por veranos cálidos y inviernos fríos, con una temperatura promedia anual de 13,7 grados. El clima en general es claramente más frío que Barcelona (temperatura promedia anual de 17 grados), aunque la distancia aérea solo es 40 kilómetros. Eso también es debido a la altura sobre mar de Castellterçol de 655 metros, y los vientos dominantes de norte. El edificio está orientado a sudoeste (55º grados desvío de norte). Esta orientación, debido a las restricciones del solar, no es del todo ideal para el control energético. La alta compacidad y el alto aislamiento térmico compensan esta orientación desviada del eje norte-sur. Para generar los datos climáticos, se ha utilizado la herramienta Meteonorm. En la foto inferior está marcado el sitio del edificio (con cruz roja) y las estaciones meteorológicas que tiene Meteonorm (circulo verde y azul). Para afinar más estos datos, se han consultado los registros de temperatura del Servicio Meteorológico de Catalunya (no hemos tocado los valores de radiación, ya que su manera de registro (efecto albedo etc.) no coincide con los datos que pide PHPP). Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.4
5 La estación más cercana y con más historial de registro de temperaturas se encuentra en Muntanyola (código CY, a 15km de distancia aérea, altitud sobre mar 816m). Se han importado las temperaturas medias mensuales de Muntanyola, subiendo estos valores en un grado, visto que Muntanyola es aproximadamente 150 metros más alto sobre nivel de mar (según protocolo del PHI, para una diferencia de altura de 100 metros, se corrige la temperatura en 0,6ºC). Situación Castellterçol y Muntanyola (fuente: Google Earth) 3. La construcción y foto-documentación Se optó por una estructura pesada a base de vigas y pórticos (pilares compuestos), en abeto nórdico laminado GL-24 y GL-28 para conseguir unas superficies libres de pilares y de tabiques estructurales. La prefabricación se hizo toda en taller incluyendo paramentes exteriores, ventanas y demás acabados. La estructura se montó en 2 días y el resto de cerramientos en 20 días. En los planos adjuntos a la memoria y los planos adjuntos en la documentación global para la certificación Passivhaus se especifica la composición de todos los elementos. Prefabricación Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.5
6 Orden de montaje -1 Orden de montaje -1 Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.6
7 La estanqueidad y barrera de vapor, se ha garantizado mediante un OSB libre de formaldehidos, en algún punto lamina barrea de vapor (ampack DB90) y bandas adhesivas (ampack INT), dejando una camera para las instalaciones sin tener que perforar la capa estanca. Para garantizar la estanqueidad al paso del aire y humedad del exterior al interior se ha utilizado la lamina transpirable impermeable (ampack) y bandas adhesivas (ampack XT). Los aislantes utilizados han sido la fibra de madera de 52 mm (pavatex Isorrof) para cerrar todos los puntes termicos de paredes y fibra de madera de 200mm en techo para (pavatex pavatherm y pavaforte). El XPS solo se ha utilizado para proteger la lamina impermeable de cubierta epdm y en la cimentación. El rellanado de paredes exteriores se ha realizado con celulosa a una presión de 55kg/m3 aprox. y de 240mm. Montaje de las placas Isoroof en el exterior Lámina Ampack Antiviento y construcción de la cámara ventilada Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.7
8 Pavatherm y Pavaboard en la cubierta Espacio interior en la planta primera Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.8
9 Insuflación de la celulosa Forjado en planta primera con la grava de rio para mejorar la inercia térmica Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.9
10 4. Planos En los documentos adjuntos para la certificación Passivhaus se encuentran todos los planos en formato digital. Situación y emplazamiento Planta baja: en rojo se indican los límites de la envolvente térmica Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.10
11 Planta primera: en rojo se indican los límites de la envolvente térmica Sección transversal: en rojo se indican los límites de la envolvente térmica. El garaje queda fuera de la envolvente. Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.11
12 Sección longitudinal: en rojo se indican los límites de la envolvente térmica. Alzados del edificio Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.12
13 5. Detalles constructivos Detalle constructivo paredes laterales (sudeste/noroeste) Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.13
14 Detalle constructivo pared nordeste Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.14
15 Detalle constructivo pared sudoeste Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.15
16 6. Principales resultados PHPP Autores memoria: Micheel Wassouf y Albert Fargas p.16
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