RÉGIÓN CÁLIDA-HÚMEDA. Interpretación para el área de Miami ANÁLISIS DETALLADO 1 TEMPERATURA.

Documentos relacionados
ADAPTACIÓN BIOCLIMÁTICA DE LA VIVIENDA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: [ ESCENARIOS AL ] 2050

Capítulo 2 : Síntesis. Centro Comunitario de Desarrollo Integral

Vivienda: confort térmico y mejoramiento urbano en climas húmedos tropicales. Veronica M. Reed M.S. LEED AP

Tema 8.2 Diseño bioclimático

factores que influyen en el clima

Análisis de la habitabilidad urbana

TEMA 04 LA ARQUITECTURA Y EL CALOR

ANEXO C: Climatología de Mataró

CAPITULO 4: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS TEMA 4.2 INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA

Enfriamiento Mediante Sistemas Pasivos

1. Humedades por capilaridad

Aislamiento Dinámico. Cómo ahorrar energía de forma sencilla con automatismos para cerramientos y protecciones solares

EL CLIMA EN EL INVERNÁCULO DÓNDE CONSTRUIR EL INVERNÁCULO? FACTORES CLIMÁTICOS

Módulo Online. Energy Modeling DESIGNBUILDER

Acondicionamiento térmico de una vivienda Trabajo Práctico N 4

Clima. Diseño de Interiores Climatización y Acústica Prof. Magaly Caba UNIBE

SOL Y SUELO: ENERGÍA CERO PARA LOS EDIFICIOS. D.Guinea CSIC

TEMA 2 LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA EN ESPAÑA

Medidas medioambientales y de salud e higiene en la nave de Girod

Aislamiento Dinámico TM. Cómo ahorrar energía de forma sencilla con automatismos para cerramientos y protecciones solares

Experiencias de eficiencia energética en la vivienda social

Osttuhen Díaz TUTORES: Anna Pagès y Antonio Isalgue

VOCABULARIO CORRESPONDIENTE AL LISTADO DE LOS TÉRMINOS QUE MÁS HAN APARECIDO EN SELECTIVIDAD TEMAS 4 AL 8 INCLUSIVE DEL PROGRAMA

5. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA

CAPACITACION TECNICA

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Factores que inciden en el clima

REHABILITACION AMBIENTAL EN CLIMA OCEANICO DE VERANOS SUAVES. EL CASO DE TEMUCO

Casa MMMMMS Camallera, Gerona, España Anna & Eugeni Bach

VENTILACIÓN de CONFORT

Facultad de Arquitectura y Diseño

[ ] LA FACHADA PRACTICABLE EN EL ENTORNO URBANO PARA EL CLIMA CÁLIDO HÚMEDO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN I

Parámetros de diseño de la Chimenea Solar

ARQUITECTURA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL TRÓPICO

FORJADOS, MUROS Y CUBIERTAS CON TABLEROS ESTRUCTURALES DERIVADOS DE LA MADERA

La Corriente Peruana o de Humboldt: De aguas frías, se desplaza de sur a norte, hace que la costa sea de clima templado y no tropical.

NORMAS IRAM SOBRE AISLAMIENTO TÉRMICO DE EDIFICIOS NORMAS IRAM SOBRE AISLAMIENTO TÉRMICO DE EDIFICIOS

CARGAS TERMICAS DE ACONDICIONAMIENTO

FRIO SOLAR. Eficiencia y Ahorro Energético. Enero, 2011

El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra, para qué sirve esta energía?:

ESTUDIO DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR DE UN PISO RADIANTE HIDRONICO SOLAR A UN ESPACIO

ANÁLISIS DE INFILTRACIONES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE CADEM

Casas pensadas para vivir

LÍVIA MOLINA OGEDA ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE DISTINTAS FACHADAS DE EDIFICIOS DE OFICINAS EN CLIMA SUBTROPICAL HÚMEDO

El CLIMA NORMAL EN VALENCIA EN LA SEMANA FALLERA 15 AL 19 DE MARZO ( )

Aplicaciones de calefacción y refrigeración radiantes para naves industriales

Tabla de Contenidos. 1. Introducción El agua y su importancia en la vivienda Antecedentes Alcances...

Consumo de energía de funcionamiento en edificios

Air Handling & Climate S. L. Sobrepresión de escaleras

PRODUCCION DE HORTALIZAS BAJO PLASTICO

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA MATERIA FAE

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS AL ENTORNO

Sistemas de climatización radiante

3.- Regulación panel: Kit de ventilación y regulación mod. RP-10

UNIDAD INTERIOR SPLIT PARED COMBINABLE UNIDAD INTERIOR CASSETTE COMBINABLE

Sobrepresión de Escaleras.

ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA

Eficiencia Energética en Edificaciones Sesión II. Andrea Lobato Cordero

El CLIMA NORMAL EN VALENCIA EN LA SEMANA FALLERA 15 AL 19 DE MARZO ( )

SISTEMAS AIRE-AGUA. SISTEMA DE EYECTOCONVECTORES Esquema básico a dos tubos LOS SISTEMAS AIRE-AGUA. Clasificacion

taller danza - anteproyecto 3 postproducción 1er semestre 2011 Cecilia Lucero Ma Jose Abelar

LINK:

La VENTANA y la eficiencia energética. Mayo 2014

Tema 3: Sistemas de cerramiento

Jornada Técnica: Climatización Eficiente en Edificación. Nuevas estructuras de climatización en fachadas acristaladas

La energía solar LA ENERGÍA SOLAR HISTORIA DE LAS APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR

PRONÓSTICOS MARÍTIMOS MANUAL DE ESTILO

CONTROL DE CLIMA Y PRODUCTIVIDAD SUSTENTABLE EN INVERNADEROS CON PANTALLAS RETRACTILES. Querétaro,

POLIURETANO TECNOLOGIA QUE PROTEGE SU INVERSION

Componentes básicos de una estación meteorológica.

Índice de contenidos

Colocación de tierra vegetal fértil en una capa de 10 centímetros de espesor.

Evaluación energética teórica

EL CLIMA COMBISOL CEIP EL SOL

Sistema Solar Térmico Para viviendas e industrias medianas

Sistemas Arquitectónicos

Titulo: Leonila Berenice Rodriguez Salazar Dr. Mario Gómez Ramirez UNIVERSIDAD VERACRUZANA GRUPO DE GEOGRAFÍA GLOBAL 18 de octubre de 2016

RESUMEN METEOROLÓGICO AÑO 2004 ESTACIÓN JORGE C. SCHYTHE 1 (53 08 S; W; 6 M S.N.M.)

5. Datos de las inspecciones

El clima en la Tierra PROFESORA LUCÍA MUÑOZ ROJAS

CLIMATOLOGÍA DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, MADRID. César Rodríguez Ballesteros Servicio de Banco Nacional de Datos Climatológicos (AEMET)

VENTANAS EFICIENTES: ARQUITECTURA Y ENERGÍA. Funciones, tipos, criterios arquitectónicos y energéticos.

Las distintas configuraciones atmosféricas generan gran variedad de tipos de tiempo.

Cómo Ahorrar Energía en Calefacción

UNIDAD XXI INSTALACIONES PARA EL GANADO LECHERO

PRONÓSTICOS MARÍTIMOS MANUAL DE ESTILO

Casa pasiva en un clima mediterráneo

alumnos _ maría paz MARTINEZ nicole CORNEJO camila RIQUELME mauricio CELIS CIUDAD & EMPLAZAMIENTO & PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 23 de Julio de 2010 FAUG

La ventana, clave de la envolvente para la eficiencia energética

Anexo I: Extracto-resumen del Estudio Ahorro y. eficiencia energética en invernaderos.

Annex I Energy Plus Summary

Cómo elegir una vivienda con calidad. Fachadas 2/5

Dr. Vladimir Arturo Reyes Herrera

CONCEPTOS PARA ENTENDER EL CLIMA

TIEMPO Y CLIMA. Como en la Troposfera hay distintas masas de aire con distintas características hay distintos tipos de Tiempo y de Clima

LAS VIVIENDAS DE PANELES RECONSTRUCCIÓN CLIMÁTICA

CARACTERISTICAS Y TIPOS DE HELADAS TARDIAS, BASES PARA TOMAR DESICIONES

Guardería Infantil. Guardería infantil en la calle Schukowitz. Arq Georg W. Reinberg. Propuesta urbanística. Traducción por M.

Tema 2 Bienestar Térmico y Clima

CORTAVIENTOS EN AGRICULTURA CLAUDIA MC LEOD B. INIA - KAMPENAIKE

Transcripción:

RÉGIÓN CÁLIDA-HÚMEDA Interpretación para el área de Miami ANÁLISIS DETALLADO 1 TEMPERATURA. La temperatura. más alta registrada es de 35,6 ºC; las temperaturas invernales nunca bajan más de 8 ºC durante el día. A efectos de. diseño, la temperatura de verano será de 32,2 ºC y la de invierno 8,3 ºC (descontando el 1 % correspondiente a las temperaturas más frías). Esta región se caracteriza por tener pequeñas variaciones de temperatura; el margen de variación mensual a lo largo del año es de 12 ºC. Las oscilaciones diarias de temperatura son solamente de unos 3,3 ºC en verano y aproximadamente 7 ºC en invierno. Distribución de las temperaturas en horas al año: Por encima de 29,4 ºC 11 % típica de las tardes de junio, julio, agosto y septiembre; y menos frecuente durante marzo, abril, mayo y octubre. De 18,3 a 29,4 ºC 75% clima mayoritario. Todas las temperaturas medias se encuentran dentro de este margen De 7,2 a 18,3 ºC 14% margen nocturno principal, durante los meses de diciembre a marzo. Y margen que se produce ocasionalmente en algunos días de invierno. Por debajo de 7,2 ºC O % despreciable 2. ASOLEO. Las horas efectivas de sol alcanzan el 66 % de la media total anual. El máximo se recibe durante los meses de marzo y abril con un 72 %; y el mínimo en el mes de junio con un 61 %. Las brumas veraniegas interceptan la radiación del sol; se desarrollan durante la etapa más calurosa del día reduciendo el impacto solar. Existe una gran proporción de radiación difusa. Las sombras son necesarias durante casi todo el año. C:\_Mabican\1-analisis\3-diagnostico\olgyay\Miami\Interpretación-Miam+G.doc / Fecha de creación 10/10/00 21:44 / Página 1 de 5

3. VIENTO. La velocidad media del viento es de 16 Km/h y procede del este, afectando la región tanto por la mañana como por la tarde. En la mayor parte de las horas nocturnas y vespertinas el ambiente permanece en calma, produciéndose solamente ligeras brisas. En invierno, los vientos que soplan por la noche son más fuertes y proceden tanto del norte como del este. Los vientos septentrionales prevalecen desde octubre hasta marzo. La combinación de brisas marinas y vientos pueden alcanzar, en las tardes del verano, velocidades de 32 a 48 Km/h; produciéndose vientos más fuertes en los días más calurosos. Estos últimos no sobrepasan, generalmente, los 80,5 Km/h; no obstante, se han registrado velocidades máximas de 198 Km/h en vientos procedentes de la dirección NE. Los huracanes suelen presentarse desde las direcciones E y SE, principalmente en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 4. PRECIPITACIONES. La media de precipitaciones en forma de lluvia es de 152,4 cm, se produce principalmente en los meses de verano. Por lo general, septiembre es el mes más lluvioso, con un índice de precipitaciones de 18 días. Desde junio a septiembre puede llover día si y día no. Durante el invierno la media es de un día lluvioso de cada cuatro. La precipitación máxima en un solo día se produce en noviembre y puede alcanzar los 61 cm. En marzo, abril, mayo y agosto pueden caer entre 20,3 y 25,4 cm en períodos de 24 horas, en media hora pueden recogerse 5 cm pero rara vez 1,25 cm en períodos de cinco minutos. 5.HUMEDAD RELATIVA Y PRESIÓN DE VAPOR. La presión de vapor media anual es de aproximadamente 2400 Pa. Desde julio a octubre las condiciones diarias sobrepasan los 2600 Pa; lo cual constituye una situación difícil de soportar sin el efecto de las brisas. El 25 % del año esta región se encuentra bajo estas condiciones. Más de un 5 % se encuentran en áreas donde es necesaria la presencia de movimientos de aire para restaurar la sensación de confort. OBJETIVOS GENERALES EN LA REGIÓN CÁLIDA-HÚMEDA. Reducir a producción de calor. Reducir los aumentos de radiación. Potenciar la perdida por evaporación. ORDENACIÓN DEL CONJUNTO 1. ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Emplazamientos situados un poco altos y enfrentados a la dirección del viento son los más convenientes; en especial aquéllos situados cerca de las crestas donde reciben la mayor cantidad de movimiento del aire. Las pendientes norte y sur son mejores que las este y oeste debido principalmente a que reciben menor radiación. 2. ESTRUCTURA URBANA Las casas deben estar separadas para aprovechar los movimientos del aire. Los espacios techados adquieren mayor importancia. El carácter del entramado urbano debe ser más disperso y relajado. 3. ESPACIOS PÚBLICOS C:\_Mabican\1-analisis\3-diagnostico\olgyay\Miami\Interpretación-Miam+G.doc / Fecha de creación 10/10/00 21:44 / Página 2 de 5

Distancias peatonales mínimas y preferiblemente sombreadas. 4. PAISAJE En áreas de topografía llana, la utilización integrada del agua no es solamente posible, sino beneficiosa. Los drenajes de agua deberán estar situados lejos de la casa; también se deberán prever las pendientes necesarias para permitir la escorrentía del agua en el caso de tormentas muy fuertes. 5. VEGETACIÓN Las ramas de los árboles plantados para proporcionar sombra deberán ser altas, para no interferir con las brisas. La vegetación baja debe estar lejos de la casa para no interrumpir el movimiento del aire. El aire que incide en una estructura procedente de un estanque a la sombra es muy beneficioso. EL DISEÑO DE LA CASA 1. TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA La tipología de vivienda más apropiada es la individual, aislada y situada preferiblemente en un emplazamiento un poco elevado. Así como también los edificios altos de formas libres y alargadas. 2. DISTRIBUCIÓN GENERAL Las edificaciones deben ser estructuras sombreadas que estimulen los movimientos de aire refrescantes; la protección solar debe estar presente en todas las superficies expuestas al asoleo, especialmente en el techo y en las fachadas este y oeste. 3. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN Debido a que las temperaturas no son excesivas, si la casa se encuentra protegida por la sombra, su planta de distribución puede desarrollarse libremente; es importante prever un paso de aire hacia el interior. Deben evitarse las zonas pavimentadas. Es necesario colocar una tela o malla protectora contra insectos. Las zonas de las viviendas donde se produzca humedad o calor deberán estar ventiladas y separadas del resto de la edificación. En los espacios de almacenamiento es necesario controlar el vapor, los insectos y la humedad. 4. FORMA Y VOLUMEN Los fuertes efectos de la radiación en los lados E y O determinarán la tendencia de la edificación hacia una forma ligeramente alargada. La proporción óptima es 1: 1,7, aunque 1:3,0 en el eje E-O es también aceptable. En esta región el efecto volumen no es conveniente. 5. ORIENTACIÓN La orientación sol-aire se encuentra equilibrada en los 50 al este del eje sur, permaneciendo estable hasta una desviación relativa de 100 a partir del mismo. Aquellas orientaciones en las que el lado más largo se encuentra en una situación diferente a la procedencia del viento, son aceptables solamente si se encuentran protegidos bajo la sombra. 6. El INTERIOR Los espacios interiores deberán estar sombreados y bien ventilados. Son adecuados espacios flexibles y multiusos divididos con paneles móviles o muros bajos. Los materiales del suelo deberán ser resistentes a la humedad. Las zonas de actividad diurna deberán permitir el paso C:\_Mabican\1-analisis\3-diagnostico\olgyay\Miami\Interpretación-Miam+G.doc / Fecha de creación 10/10/00 21:44 / Página 3 de 5

del flujo de viento de este a oeste a través de ellas. Es asimismo necesario disponer una zona protegida y de seguridad para la temporada de huracanes. 7. EL COLOR Los dolores reflectantes que se encuentran en la gama de los tonos pastel son los mas apropiados, ya que ayudan a evitar los resplandores tanto en el interior como en el exterior. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 1. ABERTURAS Y VENTANAS Las diferenciaciones existentes hasta ahora entre muros y aberturas desaparecen. La ventilación es necesaria el 85 % del año; la ventilación cruzada según el eje E-O es esencial. Elementos tales como pantallas, lamas, celosías, etc. son válidos para permitir el flujo del aire y proteger al mismo tiempo de la radiación solar. La edificación deberá estar protegida del sol, la lluvia, la radiación celeste y el deslumbramiento. Cerramientos desmontables son útiles para la protección de las viviendas durante la temporada de huracanes. 2. LOS MUROS En esta región las paredes tienen menor importancia que en los otros ejemplos. Su utilidad principal es la de actuar como pantalla de protección contra insectos sin impedir la penetración del viento. No actúan como barreras térmicas. 3. CUBIERTAS En este elemento es donde tienen lugar los impactos térmicos más fuertes: el énfasis del diseño se traslada de las paredes a la cubierta. Una cubierta doble, ventilada, es la más apropiada siempre que el panel superior funcione como protector del sol. Debe ser impermeable y aislada, y reflejar los rayos solares. Es necesaria la extensión de la cubierta formando voladizos para proteger de la lluvia y del resplandor del cielo (la lluvia cae generalmente formando un ángulo de 45º). 4. MATERIALES a. El índice de aislamiento es 35º; el valor de aislamiento requerido en relación a la dirección S es: E =1,4; 0=1,5; N=1,1; cubierta=2,3. b. Los materiales más apropiados para las paredes son los que tienen poca capacidad calorífica, ya que los que tengan gran inercia térmica pueden originar radiación nocturna de calor y condensación matinal. c. Es necesario prevenir el deterioro de los materiales ante la humedad u otros agentes. 5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR Los elementos de control solar son muy importantes debido a la poderosa radiación que procede principalmente de los lados E y O; nótese también que, en verano, la pared norte recibe mayor impacto de la radiación que la sur. 6. CIMIENTOS Y SÓTANOS Los sótanos son impracticables debido a la constante presencia de un nivel alto de humedad. Los cimientos deben estar protegidos de humedad, hongos, termitas y otros tipos de insectos y C:\_Mabican\1-analisis\3-diagnostico\olgyay\Miami\Interpretación-Miam+G.doc / Fecha de creación 10/10/00 21:44 / Página 4 de 5

animales roedores. Una construcción de tipo palafítica proporciona una ventilación más adecuada en las zonas de actividad diaria, y crea un área protegida debajo de ella. 7. EQUIPO MECÁNICO Sólo es necesaria una calefacción moderada durante 40 horas al año, con diferencias térmicas entre el interior y el exterior de 14 a 17 ºC; 1250 horas requieren un suministro bajo (diferencia media de 3 y 5,6 ºC); y 940 horas no requieren ningún tipo de tratamiento especial. La refrigeración es conveniente durante 6650 horas al año; no obstante, una instalación de este tipo, con su alto coste, contrasta drásticamente con las condiciones externas normales. La ventilación mecánica a través de ventiladores es muy eficaz. 8. OTROS La edificación debe estar protegida contra los hongos, el musgo y los efectos de la humedad. El flujo de aire es necesario para prevenir cualquier efecto. Las estructuras deberán diseñarse para resistir la velocidad de los vientos huracanados. Fuente: pág 172-174, Arquitectura y Clima, V. Olgyay C:\_Mabican\1-analisis\3-diagnostico\olgyay\Miami\Interpretación-Miam+G.doc / Fecha de creación 10/10/00 21:44 / Página 5 de 5