Clase energias renovables aii upa

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Arq. Esp. MARCOS CÁCERES. Profesor Titular Construcciones1 ENERGIAS RENOVABLES APROVECHAMIENTO TÉRMICO DE LA ENERGÍA SOLAR ARQUITECTURA SUSTENTABLE

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ENERGIAS RENOVABLES APROVECHAMIENTO TÉRMICO DE LA ENERGÍA SOLAR ARQUITECTURA SUSTENTABLE

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APROVECHAMIENTO TÉRMICO DE LA ENERGÍA SOLAR

A PESAR DE SU APARENTE OBVIEDAD, PROPORCIONAR CONFORT AMBIENTAL Y POR AÑADIDURA AHORRO ENERGÉTICO, ES UN ASPECTO FRECUENTEMENTE OLVIDADO.

UNA ECONOMÍA MAL ENTENDIDA Y LA ADOPCIÓN DE MODELOS DESPOJADOS DE CIERTA TRADICIÓN, HAN RELEGADO A SEGUNDO TÉRMINO, LA CONCEPCIÓN DEL DISEÑO DE EDIFICIOS ADAPTADOS A SU PROPIO CLIMA.

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Sustentabilidad de la arquitectura

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La arquitectura sustentable, también llamada arquitectura sostenible o eco-arquitectura, es un modo de pensar el diseño arquitectónico de manera sostenible, a los fines de optimizar los recursos naturales y ciertos sistemas de la construcción, de tal modo que se minimice el impacto ambiental sobre los edificios, el medio ambiente y sus habitantes. 

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Sustentabilidad de la arquitectura • La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas de entorno en donde se construye, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.• La eficacia en el uso de los materiales de construcción, eligiendo, de ser posible, los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético.• La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración e iluminación, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables• La minimización del balance energético global del edificio, desde la concepción del proyecto en la etapa de diseño, durante su construcción, su utilización y el final de su vida útil.• El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones.

Arq. Gustavo Di Costa- ENTREPLANOS

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ARQUITECTURA BIOCLIMATICADiseñada para que por si misma facilite el control de la temperatura interna del edifico, aprovechando los recursos disponibles( sol, vegetación, lluvia , vientos) y con el confort térmico del hombre

CON LOS DATOS EXTRAÍDOS DE LAS ESTADISTAS METEORÓLOGICAS ES FACTIBLE APROXIMARSE CON BASTANTE CERTEZA DE LA SITUACIÓN REGIONAL. A LO QUE ABRÍA QUE AGREGAR EL RECORRIDO SOLAR, PARA CONOCER HORARIOS DE MÁXIMA RADIACIÓN EN LAS DISTINTAS ESTACIONES, PARTICULARMENTE, EN EL VERANO. DONDE NACE Y DONDE SE OCULTA EL SOL, QUE ELEMENTOS VEGETALES PODEMOS UTILIZAR SIN PERJUDICAR EL ASOLEAMIENTO INVERNAL.

« Una de las principales causas del calentamiento global se encuentran en el excesivo uso de refrigeración y calefacción en los edificios»

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Energía Solar

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Elementos del Clima TEMPERATURA - VIENTO - HUMEDAD:

ESTOS 3 ELEMENTOS NO PUEDEN CONSIDERARSE DE MANERA AISLADA, SINO QUE DEBEN SER DE ORDEN COMBINATORIO.TEMPERATURA: DEPENDERÁ DE LA CAUSAS GEOGRÁFICAS: LATITUD: FACTOR PERMANENTE DE PERIODICIDAD MATEMÁTICA. DETERMINARÁ LA RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, Y DE FACTORES TALES COMO LA ALTITUD, CENTROS DE ALTA Y BAJA PRESION Y CORRIENTES MARINAS.

HUMEDAD: DEPENDERÁ DE LAS PRECIPITACIÓNES Y DE LOS SUELOS DISTANCIAS A MASAS DE AGUA (MAS O MENOS PERMEABLES).

VIENTO: DEPENDERÁN DEL CONTRASTE ENTRE LOS CENTROS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN - POR DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE GRANDES ESPEJOS DE AGUA Y LA TIERRA. POR TENER PROPIEDADES FÍSICAS DIFERENTES EN LO QUE RESPECTA A ABSORCIÓN E IRRADIACIÓN. (BUSQUEDA DE EQUILIBRIO).

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ACONDICIONAMIENTO TERMICO DE DIFICIOS . Clasificación bioambiental de la RA. Norma IRAM 11603 + 04-05

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Formas- Emplazamiento

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VentilaciónVENTILACIÓN NATURAL:

EL VIENTO ES LA ÚNICA FORMA EFECTIVA, DE CONTRARRESTAR EL DESAGRADABLE EFECTO DE LA HUMEDAD CUANDO LAS TEMPERATURAS SON ELEVADAS. PARTIENDO DE LA BASE DE QUE FRECUENCIA SIGNIFICA PREDOMINIO Y QUE EN NUESTRO CASO IMPLICA APROVECHAMIENTO, SE IMPONE PROPICIAR LA VENTILACIÓN NATURAL.

LA VENTILACIÓN NATURAL SE PUEDE PROVOCAR POR:

a) VENTILACIÓN CRUZADA, PAREDES OPUESTAS.b) EL PRINCIPIO DE LA CONVECCIÓN NATURAL.

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Ventilación : Cruzada- Convectiva –Inducida

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Ventilación : Cruzada- Convectiva –Inducida

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Trayectoria aparente del solEL ARCO SOLAR ES SIEMPRE

SIMÉTRICOSOLSTICIO DE VERANO, EL SOL SALE DESPLAZADO HACIA EL S. RESULTA PRACTICAMENTE VERTICAL AL MEDIO DIA. Hora de máxima radiación solar incidente. POR SU PROXIMIDAD AL TROPICO DE CAPRICORNIO. 14 HS. SOL.

EN LOS EQUINOCCIOS. APARECE EN EL E. Y SE PONE EN EL W. MENOR RADIACIÓN SOLAR, POR ATRAVESAR MAYOR CAPA DE ATMÓSFERA. 12 HS. SOL.

SOLSTICIO DE INVIERNO SALE LIGERAMENTE DESPLAZADO HACIA EL N. BAJO. ES VALOR ANGULAR. PENETRA EN GALERIAS. ALEROS. 10 HS. DE SOL.Igual radiacion en E. y W.

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APROVECHAMIENTO TÉRMICO DE LA ENERGÍA SOLAR

CUANDO NO SE REQUIERE ACUMULAR CALOR, SE DEBEN PROTEGER LAS ABERTURAS

Portal de Eficiencia energética y Arquitectura http://ovacen.com/como-disenar-alero-sol-asoleamiento/

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Sistemas solares pasivos

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Muro Trombe 

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Su componente principal es un muro orientado hacia la posición del sol más favorable a lo largo del día – variando según el hemisferio – construido con materiales que le permitan absorber el calor como masa térmica, como el hormigón, la piedra o el adobe. Este sistema se basa en la captación solar directa y la circulación de aire que se produce por la diferencia de temperaturas. Gestionado adecuadamente, entrega calor durante los meses fríos y permite una mejor refrigeración en los meses cálidos a través de una ventilación cruzada.

El Muro Trombe es un sistema de captación solar pasivo que no tiene partes móviles y que no necesita casi ningún mantenimiento. Esta alternativa propone potenciar la energía solar que recibe un muro y así convertirlo en un sencillo sistema de calefacción.

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Muro Trombe

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Diagrama simplificado de intercambio de calor con el terreno

EL HABITAT BIOCLIMÁTICO – DE LA CONCEPCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN. ROGER CAMOUS Y DONALD WATSON – EDICICONES GILLI.

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VEGETACION : MODERADORA DEL CLIMA• El correcto diseño de los espacios exteriores incide favorablemente

en las condiciones ambientales de los espacios interiores.• Es importante tomar conciencia de la necesidad de forestar las áreas

comunitarias, las circulaciones peatonales y vehiculares.• La vegetación también puede utilizarse como deflectora de vientos:

desde siempre se lo ha hecho para proteger los cultivos. En los diseños

• urbanos también puede ser de gran utilidad y debe aprovecharse

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LA VEGETACION COMO MODERADORA DEL CLIMA

• Es la protección más fresca y económica. • Si es perenne permite el asoleamiento invernal.• Reduce de manera significativa el efecto de la radiación solar

con su follaje.• La constante evaporación refrigera el aire del entorno.• Protege de vientos indeseables.• Atempera los ruidos. Retien el polvo atmosférico• Purifica el aire al absorber anhídrido carbónico y entregar a

cambio oxígeno.

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Techos VerdesENERGIAS RENOVABLES – FAU – UNNE Año 2015

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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Airessanciona con fuerza de LeyLey 4428- 2012

Artículo 4º.- En las obras nuevas que se realicen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se aplican reducciones en el pago de los derechos de delineación yconstrucción a aquellos trámites que incluyan la construcción de una o más cubiertas vegetales. Tal reducción se calcula como el producto de la aplicación del coeficiente de ponderación (1) por el descuento máximo aplicable que es del 20% de las referidas tasas

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Techos Verdes

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• Frenan el escurrimiento de las aguas pluviales.

• Amplían la vida útil de la aislación hidrófuga.

• Favorecen el aislamiento térmico en el interior del edificio.

• Permiten el ahorro de energía.

• Reducen la temperatura general del entorno mediante la evaporación del agua.

• Aumentan las superficies de sumideros naturales de dióxido de carbono (CO2).

• Mejora la calidad del aire.

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Pieles verdes verticales PIEL: envolvente del objeto

arquitectónico condicionado por la propuesta del proyecto, pudiendo definirse tanto sobre la superficie del mismo, como retirado, formando parte de su composición en la implantación.

La piel es un órgano importante del sistema constructivo, definiendo no solo su aspecto exterior y su grado de estética, sino también la apropiación del objeto que contiene en términos de habitabilidad, actuando como barrera protectora del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus funciones y subestructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno.

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El aire se mueve por el interior de un muro perforado directamente sobre el sistema radicular de las plantas, una serie de mini-ventiladores están situados estratégicamente para mejorar la ventilación

Aire acondicionado vegetal

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ENERGIAS RENOVABLES – FAU – UNNE Año 2015

Sistema internacional de Certificación y orientación ambiental

LEED: «Liderazgo en diseño Energético y Medioambiental»

Objetivo : Incentivar la transformación de los proyectos, obras y operación de las edificaciones siempre con foco en la sustentabilidad

Creado por : Consejo de Construcción Sostenible de los EEUU en el

2000.

(GREEN BUILDING COUNSIL)

Argentina se incorporó en el 2010 al sistema

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Arquitectura Sustentable . Certificación

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Bioclima y ahorro energético Los gastos adicionales que demanden cualquiera de las estrategias de diseño aplicadas, se amortizarán a corto plazo con ahorro energético, es conveniente recordar también, que no requieren gastos de mantenimiento. En las formas pasivas de utilizacion de la enregia debemos tener en cuenta la actuacion activa del individuo como parte q ue acciona sobre el Lo expuesto tampoco quiere significar que se pueda prescindir de elementos mecánicos de ventilación, particularmente en las primeras horas de la tarde, pero si reducir notablemente su uso , particularmente de noche y fundamentalmente en lo que respecta a los acondicionadores tradicionales de aire.El consumo de energía por ventilación mecánica, es reducido y asegura confort cuando la ventilación natural no es suficiente. Los ventiladores de techo proveen corriente de aire positiva y bien distribuida. Previendo su uso

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Muchas Gracias