EVOLUCIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD DE EDIFICACION DE USO AMBIENTAL
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- María Montoya Gallego
- hace 8 años
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1 EVOLUCIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD DE EDIFICACION DE USO AMBIENTAL EDIFICIOS ECOEFICIENTES SANTIAGO MATUTE DIEZ. Arquitecto de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 1de
2 INTRODUCCIÓN 2de
3 EDIFICIOS ECOEFICIENTES El concepto de sostenibilidad en edificación se viene aplicando en los proyectos de la Agencia desde los años 90. La evolución de esta se produce a base de incorporar nuevas estrategias. Algunas tienen éxito y otras no. Ya el laboratorio de Vigilancia Medioambiental de Motril en 1998, considera aspectos bioclimáticos en su diseño, como son: iluminación y ventilación natural, orientación y soleamiento. Introduce por primera vez la energía solar térmica para producción de ACS. Esta es un éxito y se incorpora a los proyectos de nuevos CEDEFOS en Galaroza, Adamuz y Villaviciosa. Años después, en 2006, el CTE establece su uso obligatorio. En 2001 se utiliza este sistema para calefacción mediante suelo radiante en el C.V. del P.N. de Grazalema. En este caso el éxito es limitado, debido al alto coste energético del sistema de apoyo y al régimen de uso. 3de
4 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Laboratorio Motril 4de
5 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Paneles solar térmica suelo radiante. Paneles solar térmica CEDEFO Galaroza 5de
6 HITOS EN EVOLUCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 6de
7 EDIFICIOS ECOEFICIENTES En 2003 se realiza el Centro de Visitantes PN Bahía de Cádiz, sobre un antiguo vertedero sellado, recuperando un espacio degradado. Cuenta con todos los elementos pasivos de arquitectura bioclimática ya mencionados. Se usa materiales reciclados y naturales, como trex (aglomerado de virutas de madera con plástico reciclado) o fibra de vegetal (panel techo acústico). Por primera vez se dota de paneles fotovoltaicos a modo de lamas de protección solar, con una potencia de 5 Kw. Tiene mas un carácter didáctico que funcional y es un éxito. Además su conexión a red pone en valor la instalación. También se dota de un aerogenerador para bombear agua al estanque. 7de
8 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Lamas fotovoltaicas en fachada sur. Vuelos para protección solar. Terraza con cristalera cubierta. Lamas de material reciclado 8de
9 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Rampa acceso mirador, con lamas fotovoltaicas en cristalera. Iluminación natural interior. Entrada cenital en varios puntos. 9de
10 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Vista atardecer con cristaleras iluminadas 10 de
11 EDIFICIOS ECOEFICIENTES En 2005 se realiza la ampliación de la sede de la BRICA de Cártama, para defensa forestal. Aquí además de consideraciones bioclimáticas, se incorpora la producción de energía fotovoltaica con un uso funcional, con 15 Kw de potencia instalada. Se pone en marcha el germen del concepto de edificios autosuficientes energéticamente. Así unimos la reducción de la demanda a la producción de energía en el punto de consumo. Estas ideas empiezan a tratarse en 2008 con los objetivos europeos para Como elementos destacados aparecen los espacios de transición entre exterior e interior, regulando la intensidad lumínica, el soleamiento y la ventilación. Se incorporan elementos de la arquitectura vernácula, como la ventana veneciana, la pérgola o el jardín. 11 de
12 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Interior sala formación. Regulación soleamiento y luz mediante persianas venecianas. Espacios de transito exterior interior 12 de
13 EDIFICIOS ECOEFICIENTES En 2006 se equipa el nuevo CEDEFO de Carcabuey con un deposito de m3 de agua de lluvia para extinción de incendios forestales. En 2005 se había previsto una primera balsa en el CEDEFO de Almonte. Esto supone una mejora en la operatividad del dispositivo INFOCA y un uso eficiente del agua. Todo nuevo CEDEFO cuenta con esta instalación. 13 de
14 EDIFICIOS ECOEFICIENTES En 2007, en los edificios de las Sedes de los Grupos de Emergencias de Andalucía Oriental, en Noalejo y Occidental, en Los Palacios vamos a una triple crujía, compactando la edificación, con iluminación y ventilación natural de espacios interiores, mediante ventanas motorizadas. Se ensayan dos tipo de cerramientos, la fachada ventilada con aislamiento térmico exterior y la fachada compuesta de chapado de piedra con aislante. 14 de
15 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Conducción por canales del agua lluvia a la arboleda hoja caduca. Sede en Los Palacios Iluminación y ventilación natural interior patio de operaciones 15 de
16 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Tabiquería modular desmontable. Flexibilidad en uso del edificio. Iluminación natural interior sala formación. Chapa perforada en lamas para permitir soleamiento en invierno. Sede en Noalejo. 16 de
17 EDIFICIOS ECOEFICIENTES Vista exterior lamas opacas en Sede de Los Palacios Espacios de transito exterior interior 17 de
18 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA 18 de
19 EVOLUCION SOSTENIBILIDAD EDIFICACION AMBIENTAL LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE En 2007 se redacta el proyecto de la Suberoteca de Andalucía (Centro andaluz del corcho). Máximo exponente de sostenibilidad, se camina a la autosuficiencia energética. Por primera vez se unen nuevos diseños pasivos basados en elementos de la arquitectura tradicional y la producción de energías renovables. 19 de
20 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE Se diseña un elemento pasivo innovador: la fachada térmica, con elementos tradicionales de la arquitectura vernácula; la plaza patio, el aljibe y la pérgola, que aquí es fotovoltaica. Se utiliza la caldera de biomasa y la producción de 30Kw de energía fotovoltaica. Además se incorporan conceptos de deconstrucción, no solo demolición, facilitando la recuperación y el reciclaje de elementos constructivos. 20 de
21 FUNCIONAMIENTO FACHADA TÉRMICA 21 de
22 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE Innovadora fachada térmica con corcho aislante. Se coloca en su fachada sur y mediante una chapa plegada, a modo de fachada ventilada, se acondiciona térmicamente el aire, antes de entrar en el edificio. Esto se consigue aprovechando el subsuelo del aljibe como condensador térmico, a través del cual pasa el aire exterior. Posteriormente sube por la fachada térmica, donde gana temperatura en invierno, al estar expuesta al sol; pero permaneciendo constante en verano, por el corcho aislante. El diseño del pliegue se realiza de acuerdo a la situación geográfica del edificio. 22 de
23 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE 23 de
24 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE 24 de
25 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE Esquema de funcionamiento Verano. El aire, entra desde el exterior a 40º C. Pasa por tubos bajo el aljibe. Allí se enfría. Sube por la fachada, protegida con corcho y entra a 32ºC. Salto térmico de 8ºC. Las maquinas de aire bajan la temperatura hasta alcanzan el confort térmico a 26º. La energía se produce en los captadores fotovoltaicos, a pleno rendimiento. En el patio de entrada se crea un microclima producido por la fuente y estanque de agua proveniente del aljibe, que se abastece de agua de lluvia, así como con la sombra de la pérgola. Todos ellos son elementos de la arquitectura vernácula de la zona. 25 de
26 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE Entrada con lámina de agua (Julio) Detalle sombra fachada (Septiembre) 26 de
27 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE Esquema de funcionamiento Invierno. El aire exterior entra a 10ºC. Paso por tubos bajo aljibe, de donde sale a 12,5º. Sube por fachada térmica, calentada por el sol, ganando 1,5º y entra a 14º. Salto térmico de 4ºC. Las maquinas de aire aportan calor hasta confort térmico a 18º. La energía calorifica requerida por las máquinas de a/a se produce en la caldera de biomasa. En el patio crea un microclima cálido por el calentamiento de los adoquines. 27 de
28 EVOLUCION SOSTENIBILIDAD EDIFICACION AMBIENTAL LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE Ganancia térmica en invierno (Enero) Detalle fachada expuesta al sol en invierno 28 de
29 CONSUMO ENERGÉTICO 29 de
30 LA SUBEROTECA DE ANDALUCÍA. UN EDIFICIO ECOEFICIENTE Análisis del consumo real anual de energía eléctrica. Datos de partida: edificio de uso administrativo, con 8 horas de actividad al 65% de la potencia, durante los 250 días laborables Kwh/año. Datos de consumo en 2012, primer año completo en activo: Kwh/año. Ahorro del 68,82%, frente a los Kwh/año. En 2013, con la caldera de biomasa a pleno rendimiento, el consumo es de Kwh/año. La producción fotovoltaica del edificio se estima en Kwh/año. En 2012 esto supone un 94,06% de la energía consumida. En 2013 existiría un superavit eléctrico de Kwh/año. Conclusión: el edificio llega a ser autosuficiente en el cómputo energético anual. Obteniendo resultados muy por encima de los objetivos europeos del de
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