Índice. 1. El Solar Decathlon Europe. 2. La Villa Solar SDE y IECA. 3. Actividades SDE 2012
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- Paula Sandoval Cárdenas
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2 Índice 1. El Solar Decathlon Europe 2. La Villa Solar SDE y IECA 3. Actividades SDE
3 SOLAR DECATHLON EUROPE 3
4 US Solar Decathlon, Washington DC En 2002 el Departamento de Energía de los Estados Unidos lanzó una competición donde estudiantes de todo el mundo diseñan, construyen y prueban prototipos de vivienda solar sostenible. La competición ha continuado con una nueva edición cada dos años. El Solar Decathlon se establece como la competición de referencia donde estudiantes profesionales y público se juntan con un objetivo común: mostrar al mundo la posibilidad de un futuro sostenible para la construcción. 1. SOLAR DECATHLON EUROPE 4
5 US Solar Decathlon y la UPM La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha participado en tres ediciones del US Solar decathlon. UPM Magic Box, 2005 UPM Casa Solar, 2007 UPM Black&White House, SOLAR DECATHLON EUROPE 5
6 US Solar Decathlon y el Solar Decathlon Europe A raíz de la participación de la UPM en la edición 2007 del US Solar Decathlon, el Gobierno de España y el Departamento de Energía de los EEUU firmaron un acuerdo para lanzar una competición paralela en Europa. Dos competiciones paralelas compartiendo el mismo objetivo: promover un futuro sostenible para la construcción. 1. SOLAR DECATHLON EUROPE 6
7 Solar Decathlon Europe 2010 La primera edición del Solar Decathlon Europe se celebró en Madrid, en la ribera del Manzanares. 1. SOLAR DECATHLON EUROPE 7
8 Solar Decathlon Europe 2010 Lumenhaus de la Universidad de Florida, prototipo ganador del SDE SOLAR DECATHLON EUROPE 8
9 SOLAR DECATHLON EUROPE 2010 CONFORT INTERIOR :SOLADO HORMIGON PCM
10 Solar Decathlon Europe Visitantes 1. SOLAR DECATHLON EUROPE 10
11 Solar Decathlon Europe 2010 Presencia en los medios Visitas a la web desde enero de Visitas durante la semana de competición. 157 La Web de el SDE 2010 fue visitada desde 157 países diferentes Impactos en medios entre TV-Radio- Prensa-Prensa especializada en España Impactos en medios entre TV-Radio- Prensa-Prensa especializada en todo el mundo. 400M de audiencia estimada 1. SOLAR DECATHLON EUROPE 11
12 Solar Decathlon Europe COMUNICACIÓN PÚBLICA Plan de Actividades: más de 75 acciones diferentes para promover la competición y los valores que representa. 1. SOLAR DECATHLON EUROPE 12
13 Solar Decathlon Europe Institutional support Beatriz Corredor, Ex-Ministra de Vivienda Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, Ex-Alcalde de Madrid I-D Arriba: I-D Abajo SAR Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias Visita organizada de los ministros de vivienda de la UE Giles Paxman LVO, Embajador del Reino Unido Alan D. Solomont, Embajador de los EEUU 1. SOLAR DECATHLON EUROPE 13
14 Solar Decathlon Europe Obtuvo el premio del Sustainable Energy Europe Award en la categoría de comunicación. Günther Ottinger, Comisario de Energía de la UE Izquierda a Derecha Javier Serra, Subdirector de Innovación y Calidad en la Edificación (Ministerio de Fomento) Jose Manuel Páez, Vicerrector de Relaciones Internacionales, Universidad Politécnica de Madrid Pablo Nuño, Asesor Diplomático de la Secretaria de Acciones Urbanas (Ministerio de Fomento) Sergio Vega, Director General del Solar Decathlon Europe Ismael Martinez, SDE Coordinador del equipo de comunicación Sergio Rodriguez, Coordinador de estrategias científicas SDE 2010
15 La Villa Solar
16 Solar Decathlon Europe 2012 La Villa Solar se montara en la Casa de Campo, un emblemático parque de Madrid cercano al Palacio Real y la catedral de la Almudena. 2. La Villa Solar
17 Solar Decathlon Europe 2012 En la casa de Campo junto al Paseo de Extremadura. 2. La Villa Solar
18 Solar Decathlon Europe 2012 Vistas desde la Villa Solar 2. La Villa Solar
19 Solar Decathlon Europe 2012 Equipos Participantes Tongi Team, China 1 Aquitanie Bordeaux Campus, Francia 2 Team DTU, Dinamarca 3 Andalucia Team, España 4 American University in Cairo, Egipto 5 CEU Valencia Team, España 6 Team Norge, Noruega 7 Prispa, Rumanía 8 EHU Team, España 9 RWTH Aachen University, Alemania10 (E)CO Team, España 11 London MET University, Reino Unido 12 Chiba University, Japón 13 CEM+NEM-, Portugal 14 Rhône Alpes, Francia15 Team Brasil, Brasil 16 Odooproject, Hungría 17 TU Delft Revolt House, Paises Bajos 18 Team Rome, Italia 19 Ecolar, Alemania La Villa Solar
20 Solar Decathlon Europe Pruebas para evaluar los prototipos. 2. La Villa Solar
21 Solar Decathlon Europe 2012 Calendario del evento 2. La Villa Solar
22 Solar Decathlon Europe 2012 Calendario del evento 2. La Villa Solar
23 Solar Decathlon Europe Área de actividades 2 Comunicacion VIP 3 4 SDE Oficinas E-mobility Area Patrocinadores 6 Escenario de premios La Villa Solar
24 PROYECTO: PROTOTIPO DE EDIFICIO CONTORNO DE HORMIGÓN
25 El Hormigón aporta: Elevada inercia térmica El aislamiento acústico requerido Resistencia y compartimentación frente al fuego Seguridad frente a acciones accidentales naturales y acciones vandálicas Resistencia estructural Gastos de conservación reducidos Aumenta la sostenibilidad del edificio
26 El contorno de hormigón aporta: El aumento, de manera pasiva, permanente y económica de la inercia térmica y de la eficiencia energética del edificio La fachada, resuelta mediante pantallas de hormigón estructural, forma parte de la estructura del edificio Las medianerías, resueltas mediante pantallas de hormigón estructural, forman parte de la estructura del edificio y compartimentan el mismo frente al fuego Reducción del número de pilares y de vigas
27 El contorno de hormigón aporta (II): Reducción de descuelgues de vigas y de mochetas de pilares (Aumento de la superficie útil para la misma superficie construida) Aumento de la seguridad frente al fuego Aumento de la seguridad frente a acciones accidentales naturales y acciones vandálicas Reducción de los gastos de conservación del edificio Aumento de la sostenibilidad del edificio
28 El contorno de hormigón añade, de manera pasiva, permanente y económica, un ahorro para el Usuario del 16% (*) de la energía de climatización (calefacción y aire acondicionado) y un balance energético, en términos de emisiones de CO2, favorable para la sociedad (*) valor medio del porcentaje de ahorro energético considerando todas las zonas climáticas recogidas En el Código Técnico de la Edificación (CTE) El contorno de hormigón es una forma pasiva, permanente y económica, de optimizar la eficacia de soluciones arquitectónicas activas para aumentar la eficiencia energética de los edificios
29 Prototipo de Edificio con Contorno de Hormigón
30 Estudio de Edificio con Contorno de Hormigón
31
32 Estudio de Edificio con Contorno de Hormigón Un edificio con contorno de hormigón tiene su envolvente exterior (fachadas y medianerías) construida mediante pantallas de hormigón que aúnan las funciones: Resistente De insonorización para cumplir los requisitos de aislamiento acústico De resistencia y compartimentación frente a la acción del fuego Proporcionar una mayor eficiencia energética, aprovechando la inercia térmica que proporcionan las pantallas de hormigón y la ausencia de puentes térmicos
33 EJEMPLO EDIFICIO 102 Viviendas VPPB en San Sebastian de los Reyes. Madrid Arquitecto: Raul Rubio Garcia Constructor: Sacyr Sau. Calificación de eficiencia Energética de Edificio Terminado Más B 9,7 Menos Edificio: BLOQUE ABIERTO Localidad/Zona climática: SAN SEBASTIAN DE LOS REYES MADRID Uso del Edificio: RESIDENCIAL/MULTIFAMILIAR Consumo de energía anual: ,4 KWh/año 45,7KWh/m2 Emisiones de CO2 anual: ,10 CO2/año 9,7 CO2/m2 El consumo de energía y sus emisiones de dióxido de carbono son las obtenidas por el programa calener bajo una modelización del edificio y para unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. El consumo real de energía y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán de las condiciones de operac ión y funcionamiento del conjunto del edificio y de las condiciones climáticas, entre otros f actores.
34 Evaluación de la Demanda Energética para la climatización de Edificios con Contorno de Hormigón Planta y alzado conceptual del edificio en el que se ha determinado la demanda energética Bloque en manzana cerrada con viviendas de 100 m2
35 Edificio con Contorno de Hormigón Solución constructiva de la fachada y cubierta Aislante térmico Muro de hormigón armado Tendido y enlucido de yeso Acabado arquitectónico exterior Pavimento cerámico Sistema de impermeabilización Aislante térmico Interior Exterior Hormigón aligerado Formación de pendiente Forjado de hormigón Tendido y enlucido var. var.
36 Efecto de la Inercia Térmica en la variación de la temperatura interior del edificio: Reduce el efecto, en el interior, de las variaciones diarias de temperatura en el exterior y modera los valores extremos de la temperatura interior. Fuente: Proyecto Passive-On Figura 1. Curvas de temperatura exterior e interior en un edificio de alta inercia térmica
37 Resultado de la Demanda Energética para climatización del edificio estudiado, situado en las diferentes zonas climáticas españolas (I) Calefacción 94, , ,000 16,425 12,818 39,965 34,960 54,387 46, ,000 Refrigeración 16,546 10,876 10,799 9,053 9,080 14,061 19,937 16,424 Edificio convencional Edificio con contorno de hormigón Edificio convencional Edificio con contorno de hormigón
38 Edificio construido de modo convencional Solución constructiva de la fachada y cubierta Pavimento cerámico Sistema de impermeabilización Ladrillo hueco sencillo Cámara de aire ventilada Aislante térmico Forjado de hormigón Tendido y enlucido de yeso
39 Comparación de la Demanda Energética Demanda energética: (kw h / m 2 año) Edificio convencional Edificio con contorno de hormigón % ahorro energético Valores correspondientes al cálculo realizado en la zona climática correspondiente a Madrid. 65,19 55,55 15 % El valor medio del porcentaje de ahorro energético considerando todas las zonas climáticas recogidas en el Código Técnico de la Edificación es ligeramente superior, alcanzando el 16%
40 Reducción del consumo de energía para el Usuario Balance económico (Incremento del coste de construcción ahorro de energía de climatización) a lo larga de la Vida Útil del edificio Incremento Coste (Ud %) Vida Útil (años) INCREMENTO COSTE (en unidades %) El ahorro de energía anual, por vivienda de 100 m2, es de: 964 kwh equivalente a 138 euros (en el edificio estudiado) Se atribuye un incremento temporal de coste, por falta de experiencia, en este modo de construir, de 100 Unidades % que, con precios del año 2010, se compensa en 12 años
41 Balance energético (en emisiones de CO2) para la Sociedad Balance de emisiones de CO2 (producción y colocación en obra del Hormigón de las pantallas de fachada y medianerías ahorro de energía de climatización) a lo largo de la Vida Útil Emisiones CO 2 (Ud %) Vida Útil (años) INCREMENTO EMISIONES CO 2 Las emisiones de CO2 debidas al material Hormigón y a su puesta en obra, se compensa en 16 años, produciéndose, posteriormente, una reducción creciente de las mismas
42 Aspecto Estetico del Hormigón El empleo de aditivos (pigmentos) colorantes y los tratamientos para la exposición de los áridos en las superficies vistas, así como el empleo de pinturas, permiten que el aspecto final del hormigón pueda ser elegido entre una amplia gama de colores
43 Aspecto formal del Hormigón El uso de encofrados o moldes con diferentes tratamientos de la superficie encofrante, así como los tratamientos para la exposición de los áridos en las superficies vistas, y el empleo de los hormigones autocompactantes, permiten que la textura final del hormigón pueda ser elegida entre una amplia gama de acabados.
44 Prototipo de Edificio con Contorno de Hormigón Construcción Instalación de paneles solares Programa de cálculo de la Demanda Energética (basado en el programa CALENER del Código Técnico de la Edificación) Medidor del consumo energético Panel informativo del consumo energético real y comparación con el calculado para un edificio idéntico construido convencionalmente
45 More information
46 Contacto SDE 2012 Sergio Vega Director General SDE Ismael Martínez Director de Comunicación SDE Juan Ramón Sánchez Director de patrocinios y relaciones institucionales SDE [juanramon.sanchez@sdeurope.org] Raúl Rubio García Coordinador de Villa Solar Infraestructuras SDE [raul.rubio@sdeurope.org] 46
47 47
48 48
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