INVERNADERO ADOSADO

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7/28/2019 INVERNADERO ADOSADO http://slidepdf.com/reader/full/invernadero-adosado 1/67 INVERNADERO ADOSADO Todos conocemos los invernaderos, los cuales se usan para plantar vegetales y flores, hoy vamos a ver como los podemos usar para calentar la casa, además de agregar otro espacio habitable. Podemos construir el invernadero adosado a la casa, si es de planta rectangular, la mayor dimensión estará orientada al norte, lo cual nos asegura la mayor cantidad de horas de sol. Estas galerías acristaladas actúan como un ambiente intermedio que nos protege la casa del frío, pero también –lo más importante- funcionan como una fuente de calor pues la energía solar una vez que atravesó el vidrio calienta paredes y pisos, los cuales van a emitir radiación que no vuelve a salir por el cristal. Como funciona este invernadero adosado a la casa ? En invierno de día, entra el sol cuyo calor lo acumulamos en paredes y pisos de materiales especiales, los cuales lo van liberando al ambiente. De noche para evitar las pérdidas de calor podemos usar pantallas móviles aislantes. En verano de día, para evitar el sobrecalentamiento del invernadero cubrimos su techo exteriormente con un toldo enrollable, además abrimos aberturas para ventilar.  Arq. Roberto Steneri calentar una casa con un invernadero Hola Soundmuller me parece mejor poner el mensaje abierto, lo que pasa es que no sabía, espero que ahora entre y lo podais leer todos y darme vuestra opinion, asi que pongo de nuevo mi mensaje y tu respuesta (gracias por contestar tan rapido): "Hola, soy nuevo en este foro y no se si lo estoy usando bien al mandarte este mensaje a ti, pero no he encontrado otra manera. Quiero constuir un invernadero en una terraza de un atico y utilizarlo para calentar mi casa. Como no tengo ninguna experiencia en esto tengo muchas dudas sobre la estructura, como meter el aire en la casa, dimensiones... La casa tiene 200 m2 y el invernadero que estoy pensando construir 7x 3.5x3, con una estructura de tablones de madera (que compre hace años para otra cosa y no utilicé) forrandola de placas de policarbonato, supongo que se calentará muchísimo y la idea es perforar la pared que

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INVERNADERO ADOSADO

Todos conocemos los invernaderos, los cuales se usan para plantar vegetales y flores, hoy vamosa ver como los podemos usar para calentar la casa, además de agregar otro espacio habitable.Podemos construir el invernadero adosado a la casa, si es de planta rectangular, la mayor dimensión estará orientada al norte, lo cual nos asegura la mayor cantidad de horas de sol.

Estas galerías acristaladas actúan como un ambiente intermedio que nos protege la casa del frío,pero también –lo más importante- funcionan como una fuente de calor pues la energía solar unavez que atravesó el vidrio calienta paredes y pisos, los cuales van a emitir radiación que no vuelvea salir por el cristal. Como funciona este invernadero adosado a la casa ?

En invierno de día, entra el sol cuyo calor lo acumulamos en paredes y pisos de materiales

especiales, los cuales lo van liberando al ambiente. De noche para evitar las pérdidas de calor podemos usar pantallas móviles aislantes.En verano de día, para evitar el sobrecalentamiento del invernadero cubrimos su techoexteriormente con un toldo enrollable, además abrimos aberturas para ventilar.

 Arq. Roberto Steneri

calentar una casa con un invernadero

Hola Soundmuller me parece mejor poner el mensaje abierto, lo que pasa es que no

sabía, espero que ahora entre y lo podais leer todos y darme vuestra opinion, asi que

pongo de nuevo mi mensaje y tu respuesta (gracias por contestar tan rapido):

"Hola, soy nuevo en este foro y no se si lo estoy usando bien al mandarte este

mensaje a ti, pero no he encontrado otra manera.

Quiero constuir un invernadero en una terraza de un atico y utilizarlo para calentar mi

casa. Como no tengo ninguna experiencia en esto tengo muchas dudas sobre la

estructura, como meter el aire en la casa, dimensiones... La casa tiene 200 m2 y el

invernadero que estoy pensando construir 7x 3.5x3, con una estructura de tablones de

madera (que compre hace años para otra cosa y no utilicé) forrandola de placas de

policarbonato, supongo que se calentará muchísimo y la idea es perforar la pared que

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separará el invernadero de la casa a la altura de la cámara de aire que hicieron al

construirla para instalar aire acondicionado y comunica toda la casa. Lo que no se es si

este "invernadero" que quiero utilizar como una habitación más será suficiente, que

placas de policarbonato debería poner y que ventilador tendría que poner para que se

caliente la casa y se enfrie el invernadero. Vivo en Fuengirola.

Si conoces a alguien que viva por aqui y me pueda ayudar (pagandole claro) te loagradeciria enormemente.

Hola Argantonio:

"Antes que nada bienvenido al foro. No pasa nada por poner un privado, con gusto lo

contestaré. Solo que si lo pones en abierto, como un post más el foro, permites que

más amigos lo lean y puedan participar con sus ideas y consejos.

Por mi parte, te comentaré lo poco que creo que te puedo ayudar y mis reservas para

ello. Básicamente porque nunca he “estudiado” ni tenido en cuenta los invernaderos

para usarlos para calentar.

Primero las reservas. Personalmente yo no me atrevería a calcular y construir un

invernadero de esas dimensiones en mi azotea por varias razones. Entre ellas porqueseguramente sea ilegal y no te lo permitan en el ayuntamiento por rebasar la

habitabilidad de tu casa o por incumplir alguna normativa de urbanismo. Además

habría que calcularlo y construirlo muy bien para que no se lo lleve el aire y pueda

causar algún daño personal o material. Esto te lo digo con conocimiento de causa pues

a mi vecino de la izquierda se le voló un trozo de aluminio y porexpan de un tejadillo

que tiene y a otro vecino 3 casas arriba se le voló un par de placas de policarbonato de

un techado de su azotea. En ambos casos los habían colocado unos profesionales de

una carpintería metálica. En ambos casos no pasó nada pero pudo haber pasado.

Además habría que hacerlo de manera que en verano no sea un “problema”, pues el

calor que acumulará será importante, máxime por estas tierras que vivimos. Y

finalmente, no sabría calcularlo para que sea eficiente, en el sentido de calor aportado,pérdidas y dinero gastado en ello.

Y ahora analizaré tu idea con los pocos datos que me das y teniendo en cuenta lo

anterior. Por lo pronto tienes bastante espacio aunque no sé qué orientación y sombras

tienes en ese espacio. Si es Sur, perfecto, si no, pues disfrutarás de menos horas de

sol y algunas sombras. Por otro lado, calentar 200 m2 de casa con solo aire caliente

solar es complicado, pues es difícil asegurar un rendimiento inicial y en función de ello

dimensionar. El problema de un invernadero además de lo comentado antes, es que

tendrá muchas perdidas, pues tienes mucha superficie exterior. También tardará en

calentarse todo el aire encerrado y puede que en invierno no alcance una temperatura

suficiente como para aprovecharla.

Lo ideal sería pintar de negro todo el interior del invernadero, para que capte máscalor, pero eso será un problema en verano con tanta superficie captadora radiando

hacia tu vivienda. Y por aquí tenemos más tiempo de calor que de frío jejejeje.

Así que en función de tu disponibilidad y orientación me decantaría por los colectores

solares de aire, similar al que tengo o al que seguramente estás viendo estos días

publicado. Como verás no son muy voluminosos, son relativamente baratos de

construir, no representan muchos problemas en verano y son bastante eficientes.

Seguramente los podrás construir tu mismo sin tener que pagar a nadie por ello y

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puede que con tu espacio disponible puedas calentar buena parte de tu vivienda.

Si te parece me das algunos datos más, algún croquis de tu vivienda, con la

orientación de esa azotea, algún dato de las casas vecinas para saber si hay sombras y

en otro ratillo podemos concretar algo más.

Soundmuller".No tengo problemas con los permisos municipales (creo) pero naturalmente tengo que

asegurarme de que no se vuele nada. Lo que quiero hacer es bastante parecido a las

pergolas que ponen en el paseo maritimo para las terrazas de los bares y en verano se

quedaría igual, abierto en las paredes y con un toldo de sombreo debajo del techo. La

idea de los colectores no me seduce tanto porque quiero una habitacion para jugar al

pingpong y lo de que quizá no alcance bastante temperatura para calentar

significativamente la casa, no lo sé, pero los invernaderos agrícolas, cubiertos con

laminas supongo que tendrán mas perdidas y desde luego se calientan muchisimo.

Mi terraza es grande y pondría el invernadero adosado en parte a la pared sur, como

es un ático no tiene sombras de otros edificios hasta la tarde y solo parcial.

Supongo que es muy dificil hacer calculos precisos, pero tampoco los necesito, con quese caliente un poco la casa me basta y lo que quiero es hacerlo lo mejor posible y del

modo mas barato.

Casa Autosuficente y Sostenible.

Objetivos.

El objetivo de esta página cosiste en elaborar una lista con los detalles másimportante a tener en cuenta durante el diseño de una casa autosuficiente yecológicamente sostenible que nos permita vivir en paz con nosotros mismos ycon la naturaleza. Para lo cual deberíamos empezar por simplicar al máximonuestras aparentes necesidades. Es decir nuestros caprichos, y centrarlos en lasnecesidades reales, tales como nuestra salud y felicidad, junto con la salud denuestro planeta.

Prioridades.

Para empezar deberíamos definir nuestras prioridades, no olvidemos que elobjetivo de una casa es el de proporionar covijo, es decir protección de lasinclemencias del tiempo, y por tanto, debería tener paredes para protegernos delviento, y un techo que nos proteja de lluvia.

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Tampoco debemos olvidar que necesitamos comer y beber, sobretodo agua. Por tanto, deberíamos irnos al campo, donde podamos construir una casa con un buenterreno dedicado a arboles frutales y donde podamos encontrar el modo derecoger y almacenar agua de llúvia.

Acondicionamiento de Temperatura. Para nuestra salud es importante estar cómodos, para lo cual también será importante que nuestra casa tenga unaTemperatura y Humedad agradables.

Para nuestra comodidad y tranquilidad es importante evitar dependenciasexternas, es decir: deberíasmos poder construir y mantener nuestra casa con todoque tenemos a nuestro alcance y nos proporciona la naturaleza del terreno en quedecidiremos construir nuestra casa.

Reducir dependencias externas.

Comida. Procurar subsistir con lo que nos proporciona la naturaleza, por lo serácombeniente tener varuedad de arboles frutales, un invernadero e incluso una pequeña granja si deseamos disponer de huevos, leche y/o carne.

Bebida. En este apartado procuraremos recoger toda el agua de llúvia que podamos necesitar, tanto para usos sanitarios como para bebida. Aunque también podemos beber zumos de frutas.

Calefacción. Para evitar dependencias externas deberíamos utilizar calefacción

solar, aprovechar el efecto invernadero y estufas de leña para cuando no haysuficiente sol.

Refrigeración. Hay que evitar el uso de aparatos de arire acondicionado, y por tanto diseñar una aireación adecuada y aprochechar las sombras naturales de losarboles y/o crear nuestras propias sombras artificiales.

Agua Caliente Sanitaria. Para calentar el agua deberíamos utilizar energía solar oleña cuando el calor del sol sea insuficiente.

Orientación.

Para reducir el consumo en calefacción, tanto por la parte económia como por la parte ecológica, es importante aprovechar la energía calórica que nos proporcionael sol.

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Por lo que es importante disponer de grandes ventanas orientadas al sur ( hacia elsol ) que se utilizarán como colectores solares.

Para que sea realmente autosuficiente deberíamos poder producir nuestras propias verduras, por lo que hay que construir un invernadero en el lado sur de la

casa. Con la ventaja añadida de que proporcionará un calor adicional yaislamiento del frio.

Aislamiento.

El aislamiento térmico de la casa también es muy importante en el momento deahorrar energía en calefación. Ya que nos permite conservar el calor en inviernoy el frescor en verano.

Por lo que resulta especialmente importante el aislamiento de los muros y la

cubierta, hay que envitar las corrientes de aire a través de juntas, puertas yventanas, que deberían ser de doble vidrio y de madera.

Ventilación.

La importancia de la ventilación aparece en verano. Tanto esfuerzo en obtener elcalor del sol para no tener frío en invierno, sería un gran inconvenient en verano,si no consideramos el diseño de una vuena ventilación.

Agua Caliente Sanitaria.

Ésta podemos obtenerla mediante coletores solares conectados a un depósitoconvenientemente aislado térmicamente. Mediante este sistema ya nosahorraremos el calentador eléctrico de de gas y el consiguiente coste económicoy ambiental por funcionamiento.

La empresa aleman Valentin Energy Software os puede proporcionar softwareinteresante que os ayudará con el dimensionado de vestra instalación de energíasolar térmica. También os permiten hacer esta operación online, tanto parainstalaciones de ACS ( Agua Caliente Sanitaria ) como para sistemas de apoyo a

la calefacción.

Calefacción Solar.

También podemos utilizar Colectores Solares de Aire o de Aluminio paracalefacción ( o apoyo a la calefacción ), con lo que podemos conseguir un buénahorro en combustible para calefacción.

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Calefacción Solar por Colectores de Aire y de Aluminio. Construcción deColectores Solare de Aire y Colectores Solares de Aluminio para ahorrar encalefacción.

Cocina Solar.

Este dispositivo tan ingeniono nos permitirá cocinar sin el constante peligro delgas, ni las facturas de electricidad.

Funcionar exclusivamente con energía solar, por lo no hay contaminacióndurante su funcionamiento.

Se puden construir fácilmente con materiales reciclados como el cartón y lamatera.

Comodidad de uso, ya que no require remover los alimentos durante su cocción.

En el caso particular de la cocina parabólica o de concentración, se puedenalcanzar hasta 180ºC, por lo se puede utilizar incluso para freír.

El horno solar funciona por efecto invernadero, y consta de un caja de materialaislante térmicamente, cartón o materia, con una tapa de material transparente,vidrio o plástico que permite la entrada de los rayos solares. Con este tipo decocina solar puedes obtener fácilmente 150 ºC.

Reloj Solar.

Una curiosidad interesante, decorativa y muy apropiada para una casaautosuficiente en la colocación de un reloj solar en la fachada sur.

Si os interesa el tema, os sugiero utilizar el software freeware Shadows, que os permitirá obtener fácilmente el cuadrante de vuestro reloj solar para cualquier lugar del mundo.

Estufas de Leña, o Calderas de Biomasa.

El uso de estufas de leña o calderas de biomasa para cuando el sol o el sitemas decalefación solar térmico, no es suficiente, nos permite prescindir del gas o laelectricidad, es decir de dependencias externas. Ya que teniendo nuestra casasituada en el campo con sus correspondientes arboles frutales, siempre tendremosleña disponible.

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Aerogeneradores.

Un aerogenerador es el dispositivo que nos permitirá obtener electricidadmediante la fuerza del viento. Por lo que podremos obtener suficiente electricidad para el funcionamiento de la mayorías de los electrodomésticos. Electricidad que

 podemos almacenar en baterías para poder utilizarna cuando sea necesario.

Recogida del Agua de Lluvia.

Si recogemos el agua de llúvia evitaremos dependencias externas. Y podremosutilizarla para beber, labar y regar nuestro pequeño invernadero.

Recogida del Agua del Aire.

También podemos recoger la humedad del aire para obtener agua cuando no

llueve, tal y como lo hacer los aparatos deshumidificadores.

Construcción de un Invernadero.

El invernadero adosado a nuestra casa nos proporcionará una buena cantidad decomestibles, además de una fuente de calor y aislamiento del frío. Por otra partetambién es muy interesante y recomendable disponer de nuestros propios arbolesfrutales en las inmediaciones de la casa, otra buena fuente de alimento tanecológico como nosotros queramos. Es decir, agusto del consumidor.

Un invernadero es una estructira cerrada cubierta por materiales transparentes,donde se puede regular el microclima interior, que permite el cultivo de plantasfuera de estación en condiciones óptimas. Proporcionando las siguientes ventajas: precocidad en los frutos, aumento de calidad y rendimiento, producción fuera deépoca, ahorro de agua y fertilizantes, mejor control sobre insectos yenfermedades, además de poder obtener más de ciclo de cultivo anual.

En el mercado podemos encontrar pequeños invernaderos para colocar en la pared sur de nuestra casa desde unos 260 Euros.

Conservación de Alimentos.

Como alternativa al frío, podemos utilizar cámaras de ozono, para laconservación de los alimentos. Obteniendo algunas ventajas, menor consumo deelectricidad y menor enfriamiento de la casa en invierno, y por consiguientemenor coste económico y ambiental.

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Protección Contra el Viento.

Podemos plantar unos arboles para proteger nuestra casa del viento. No tenemosmiedo que se vaya volando ;-). Pero contribuye a reducir la corrientes de aire y por tanto evitar las pérdidas de calor en el interior.

Referencias.

La Casa Autosuficiente. de Brenda y Robert Vale. Editorial Tursen.

Enlaces de Interés.

Energía Solar Térmica. Manuales de Energías Renovables del Instituto para laDiversificación y Ahorro de Energía.

Energía Eólica. Manuales de Energías Renovables del Instituto para laDiversificación y Ahorro de Energía.

Energía de la Biomasa. Manuales de Energías Renovables del Instituto para laDiversificación y Ahorro de Energía.

Sistemas solares pasivosLos sistemas solares pasivos se utilizan principalmente para captar y acumular el calor proveniente de

la energía solar . Se los llama pasivos ya que no se utilizan otros dispositivos electromecánicos (bombas

recirculadoras, ventiladores, etc) para recolectar el calor. Esto sucede por principios físicos básicos

como la conducción, radiación y convección del calor.

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Índice

1 Clasificación 

o  1.1 Ganancia directa 

o  1.2 Muro de acumulación no ventilado 

o  1.3 Muro de acumulación ventilado 

o  1.4 Invernadero adosado 

o  1.5 Techo de acumulación de calor 

o  1.6 Captación solar y acumulación calor 

2 Métodos de dimensionamiento 

Clasificación

Ganancia directa

Esquemas de los principales sistemas solares pasivos.

Es el sistema más sencillo e implica la captación de la energía del sol por superficies vidriadas que son

dimensionadas para cada orientación y en función de las necesidades de calor del edificio o local a

climatizar.,,,

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Muro de acumulación no ventilado

También conocido como Muro Trombe, es un muro construido en piedra, ladrillos, hormigón o

hasta agua pintado de negro o de un color muy oscuro en la cara exterior. Para mejorar la captación se

aprovecha una propiedad del vidrio que es la de generar un efecto invernadero, en el cual la luz

visible atraviesa el vidrio y al llegar el muro lo calienta emitiéndose en este proceso una cantidad

de radiación infrarroja que es contenida por el vidrio. Por este motivo se eleva la temperatura de la

cámara de aire existente entre el muro y el vidrio.

Muro de acumulación ventilado

Similar al anterior pero incorpora orificios en la parte superior e inferior para facilitar la transferencia de

calor  entre el muro y el ambiente mediante convección que se suma al aporte por radiación.

Invernadero adosado

Consisten en recintos acristalados cerrados construidos en la cara sur (para el hemisferio norte y norte

para el hemisferio sur) del edificio. Dependiendo del clima y del uso a que se le destine, puede haber un

muro de separación con la parte habitada del edificio u otro tipo de almacenamiento. Sirve para

estabilizar la temperatura tanto en el invernadero como en la vivienda. En algunos casos el invernadero

se utiliza para dar un precalentamiento al aire que penetra en el interior del edificio.

La temperatura en su interior puede sufrir grandes variaciones entre el día y la noche, por eso no es

muy útil como vivienda, si no se utiliza un control adecuado que puede consistir en unas simples

persianas para el período nocturno o la utilización de un calentamiento auxiliar.

Los invernaderos pueden adoptar una amplia gama de formas geométricas, con las cuatro paredes

acristaladas (incluyendo el techo), o bien las laterales opacas. Con el fin de aprovechar la energía

calorífica acumulada en el invernadero o galería, se pueden instalar ventiladores que impulsen el aire

hasta el interior de la vivienda.

Las ventajas del uso de los invernaderos y galerías acristaladas, reside en que el clima de las viviendas

mejora sensiblemente situando un recinto compensador entre el espacio habitado y el exterior. Puede

ocupar la totalidad o solo parte de la fachada sur del edificio, tanto en altura como anchura, con lo que

reduce la parte de la obra y las pérdidas por ventilación. Entre los inconvenientes se pueden ver los

problemas de sobrecalentamiento que se pueden presentar en verano, las grandes oscilaciones que

experimenta su temperatura interior y el costo de su construcción que suele ser superior a las ganancias

energéticas que proporciona, si no se compensan con otras utilidades, tales como estancias en ciertos

períodos del año.

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Techo de acumulación de calor 

En ciertas latitudes es posible usar la superficie del techo para captar y acumular la energía del sol.

También conocidos como estanques solares requieren de complejos dispositivos móviles para evitar 

que se escape el calor durante la noche.

Captación solar y acumulación calor 

Es un sistema más complejo y permite combinar la ganancia directa por ventanas con colectores solares

de aire o agua caliente para acumularlo debajo del piso. Luego de modo similar al muro acumulador 

ventilado se lleva el calor al ambiente interior. Adecuadamente dimensionado permite acumular calor par 

siete o más días.

En casi todos los casos se los puede utilizar como sistemas de refrescamiento pasivo invirtiendo el

sentido de funcionamiento.

Métodos de dimensionamiento

 A nivel internacional son reconocidos varios métodos para el predimensionamiento y dimensionamiento

de los diversos sistemas solares pasivos. Entre los principales se encuentran los modelos de Cociente

carga colector  [1] desarrollados por  Douglas Balcomb,1 el Método Mazriadesarrollado por  Edward

Mazria y en casi todos los casos apoyados en las ecuaciones solares fundamentales de Duffie &

Beckman.2 

Los métodos desarrollados por Balcomb y por Mazria son modelos simplificados de los complejos

fenómenos físicos y térmicos que suceden en un sistema solar pasivo en interacción con los ambientes

interior y exterior. Son procedimientos que facilitan el pre-dimensionado relativamente rápido de un

sistema pasivo, pero siempre se requerirá de una verificación mediante un sistema de simulación

numérica en estado transitorio. En este caso hay numerosos programas disponibles de uso libre o pago.

Entre los sistemas libres el más sencillo es el SIMEDIF[2] desarrollado por las Dras Graciela

Lesino y Silvana Flores Larsen del Instituto Nacional de Energías No Convencionales INENCO[3] de

la Universidad Nacional de Salta y entre los más sofisticados el Energy Plus[4] del Departamento de

Energía [5] de los Estados Unidos. Entre los pagos el de mayor uso internacional y modelo de

comparación en cuanto a fiabilidad, prestaciones y ductilidad es el "The Transient Energy System

Simulation Tool " TRNSyS [6] desarrollado en lenguaje Fortran. 

Véase también

   Arquitectura sustentable 

   Arquitectura bioclimática 

  Casa pasiva 

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  Muros de agua 

  Muro Trombe 

  Sistema Barra 

  Tecnología solar pasiva 

  Historia del diseño de edificios solares pasivos 

 

Tecnología solar pasivaLa tecnología solar pasiva es el conjunto de técnicas dirigidas al aprovechamiento de la energía

solar  de forma directa, sin transformarla en otro tipo de energía, para su utilización inmediata o para su

almacenamiento sin la necesidad de sistemas mecánicos ni aporte externo de energía, aunque puede

ser complementada por ellos, por ejemplo para su regulación.

Las tecnologías que usan bombas o ventiladores consumen una significativa cantidad de energía para

su funcionamiento y por ello se clasifican dentro de las tecnologías solares activas. Algunos sistemas

solares pasivos pueden, no obstante, consumir una pequeña cantidad de energía necesaria para activar 

compuertas, relés, interruptores u otros dispositivos que mejorarían el rendimiento de estos sistemas en

la recolección, almacenamiento y uso de la energía solar.

Índice

1 Aplicaciones 

2 Beneficios 

3 Arquitectura bioclimática 

 Aplicaciones

La tecnología solar pasiva incluye sistemas con ganancia directa e indirecta para el calentamiento de

espacios, sistemas de calentamiento de agua basados en termosifón, el uso de masa térmica y de

materiales con cambio de fase para suavizar las oscilaciones de la temperatura del aire, cocinas

solares, chimeneas solares para mejorar la ventilación natural y el propio abrigo de la tierra. Tambiénincluye otras tecnologías como los hornos solares o las fraguas solares, aunque estos requieren cierto

consumo de energía para alinear espejos concentradores o receptores e históricamente no han

demostrado ser muy prácticos o rentables para uso extensivo.

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Referencias externas

  Solarpedia 

  IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 

Muro TrombeUn muro Trombe o muro Trombe-Michel es un muro o pared orientada al sol, preferentemente al

norte en el hemisferio sur  y al sur en el hemisferio norte, construida con materiales que puedan

acumular calor bajo el efecto de masa térmica (tales como piedra, hormigón, adobe o agua), combinado

con un espacio de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones formando un colector solar térmico. 

Edward Morse patentó el diseño en 1881 (US Patent 246626), pero este fue ignorado hasta 1964. En

los años 1960 el diseño fue popularizado por las construcciones que usaban los principios de la casas

solares pasivas en Font-Romeu-Odeillo-Via, Francia, por el ingeniero Félix Trombe y el arquitecto

Jacques Michel.

Índice

1 Funcionamiento 

2 Construcción 

3 Esquemas de funcionamiento 

4 El concepto del muro Trombe 

5 Elementos básicos de diseño 

o  5.1 Variaciones usuales 

Funcionamiento

Su funcionamiento se basa en la diferencia de densidad del aire caliente y el aire frío, que provoca

corrientes en una u otra dirección dependiendo de las trampillas que estén abiertas. Estas corrientes de

aire caliente o templado calientan o refrescan introduciendo o extrayendo el aire caliente del edificio o

las habitaciones donde se instale.

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Construcción

Es un dispositivo que puede perfectamente construir cualquiera con un mínimo de conocimientos de

construcción. Aunque dependiendo del acabado y de los materiales usados, concretamente los cristales

y aislantes, puede dar un rendimiento más o menos óptimo.

Esquemas de funcionamiento

En estos sencillos esquemas podemos ver cómo circulan las corrientes de aire frío (flechas azules) y

aire caliente (flechas rojas), dependiendo de la posición de las trampillas (amarillas) que hay en el muro

del edificio (naranja).

 

Calentamiento de la vivienda en invierno.

 

Posición cuando no se utiliza

El concepto del muro Trombe

Durante el día, los rayos del sol atraviesan la lámina de vidrio calentando la superficie oscura del muro y

almacenando el calor en la masa térmica de este. En la noche, el calor se escapa del muro tendiendo a

enfriarse principalmente hacia el exterior. Pero como se encuentra con la lámina de vidrio (es semiopaca

a la radiación infrarroja) el calor es entregado al interior del local. Debido a esto la temperatura media

diaria del muro es sensiblemente más alta que la media exterior. Si la superficie vidriada es mejorada en

su aislamiento térmico (mediante doble o triple vidrio) la pérdida de calor hacia el exterior es mucho

menor elevando la temperatura del local a calefactar. Esto permite que mientras en el exterior hay bajas

o muy bajas temperaturas el interior del local se encuentre en confort higrotérmico y adecuadamente

diseñado y calculado se puede lograr una temperatura constante de 18 o 20 °C en el interior de la casa.

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En el diseño original, la superficie de captación solar era muy pequeña y había mucha pérdida de calor 

al ambiente exterior, debido a que la resistencia al paso del calor entre la superficie del colector y el

interior es la misma en ambas direcciones.

Elementos básicos de diseño

Ejemplos de casas solares pasivas en Argentina. La casa solar de Mendoza. 

Un muro Trombe moderno posee ventilaciones (orificios) en la parte inferior y superior del muro para

permitir que el aire menos caliente ingrese por la parte inferior, luego circule en la cámara de aire entre

la superficie exterior del muro y el vidriado y con más calor salga por el orificio superior hacia el

ambiente interior. Esto bajo el fenómeno físico denominado convección. Como la masa térmica del muro

acumuló el calor del día este irá entregando lentamente el calor al interior del local a lo largo de la

noche. Los orificios de ventilación deben poseer  rejillas o esclusas a modo de puertillas para regular el

flujo del calor y evitar un flujo inverso nocturno que enfríe el ambiente interior en vez de calentarlo. Otra

alternativa es cambiar el muro por una lámina metálica con aislamiento térmico en la cara interior 

conformando un colector solar de aire caliente que permite calentar un mayor caudal de aire a mayor 

temperatura y acumular este calor en la estructura del local. Para esto los muros y techos deben poseer 

un buen nivel de aislamiento térmico en la cara exterior de los mismos para minimizar las pérdidas de

calor del local a climatizar. También pueden incorporarse ventilaciones en la parte superior e inferior del

vidriado exterior para refrescar el ambiente interior durante el verano evitando un sobrecalentamiento

del muro.

Durante la noche la masa térmica puede ayudar a amortiguar y reducir significativamente las pérdidas

de calor. En los diseños más actuales se utilizan nuevas tecnologías que permiten un aislamiento

térmico transparente conservando el calor capturado durante el día y en consecuencia reduciendo las

dimensiones del muro Trombe respecto de las dimensiones del local. Este aislamiento no solo reduce

las pérdidas de calor nocturnas sino que permite bajar los costos mejorando la ganancia de calor diurna.

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Variaciones usuales

Las modificaciones usuales del muro Trombe incluyen:

  ventanillas o banderolas para permitir salir el aire caliente hacia el exterior en verano. Esto permite

que el muro Trombe facilite la extracción y ventilación natural en el interior de la casa refrescándola.

  ventanas en el muro Trombe. Estas bajan la eficiencia térmica del sistema pero permiten llevar 

iluminación natural al ambiente interior o por razones estéticas.

  Electro-ventiladores controlados por termostatos mejoran el flujo del aire caliente.

  cortinas fijas o móviles, permiten reducir las pérdidas de calor nocturnas.

  cortinas venecianas para sombrear el colector solar durante los meses de verano.

  cobertura aislante en el vidriado para la noche.

  tubos, caños o tanques de agua pueden formar parte del muro Trombe para aportar calor al sistema

de agua caliente o como parte del sistema de agua caliente solar  o ACS.

  tanques para peces como masa térmica.

  usando una superficie selectiva para incrementar la absorción de la radiación solar  por la masa

térmica. 

Ver además

  Casa pasiva 

   Arquitectura sustentable 

   Arquitectura bioclimática   Sistemas solares pasivos 

   ASADES 

  Lista de edificios solares pioneros. 

  Sistema Barra . En inglés Barra system [1] 

Enlaces externos

   Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente 

  NREL.gov Laboratorio de Energías Renovables. Departamento de energía (EE.UU.)

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Muros Trombe Desde el principio de los tiempos, el hombre siempre ha tenido la necesidad de refugiarse y protegerse de los agentes climatológicos utilizando para ello los recursos que encontraba asu alrededor.

En las primeras construcciones del hombre se aprovechaba de la mejor orientación paracaptar los rayos del sol y aprovechar esta energía para transmitirla al interior consiguiendoun mayor confort térmico utilizando grandes paredes de piedra o de adobe.

En la arquitectura bioclimática se sigue utilizando ésta técnica mejorada con laconstrucción de sistemas pasivos de captación solar denominados Muros Trombre. El Muro Trombe o Trombe-Michel , llamado así en honor a quienes lo popularizaron en1960 el ingeniero Félix Trombe y el arquitecto Jacques Michel, es un muro o paredorientada al sol, al sur en el hemisferio norte y al norte en el hemisferio sur, construido de

forma anexa con la fachada del edificio con materiales que pueden acumular calor combinado con un espacio de aire y una lámina de vidrio, formando una cámara de aireentre ambos, y unos orificios para permitir la circulación de aire.Su funcionamiento se basa en la diferencia de densidad del aire caliente y el aire frío, que provoca corrientes en una u otra dirección dependiendo de las trampillas del muro que esténabiertas. Es como si tuviéramos un pequeño invernadero adosado en la fachada de nuestravivienda.

  Funcionamiento en invierno En invierno los rayos del sol inciden sobre el muro y lo calientan, concentrándose éste calor y calentando el aire de su interior. El aire caliente de menor densidad, asciende por convección introduciéndose al interior de la vivienda por los conductos superiores queestarán abiertos.

El aire del interior de la vivienda, más fresco y con mayor densidad, descenderá y pasará ala cámara de aire por los conductos inferiores dónde aumentará su temperatura ycompletará el ciclo de la corriente de convección funcionando de manera constante.

Cuando la radiación solar deja de incidir sobre el muro, el sistema recibe el calor a travésde la inercia térmica del muro que se ha ido acumulando durante el día y que se iráliberando poco a poco hacia el interior de la vivienda por la noche.

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  Funcionamiento en verano 

En verano la configuración del sistema se invierte para lograr un efecto refrigerante. El conducto superior del

muro se mantendrá cerrado mientras que el inferior seguirá abierto.

La radiación solar que incide sobre el muro y que calienta el aire del interior ascenderá y permitiremos su

salida dejando abiertas las compuertas superiores del vidrio, recordar que los conductos superiores del muro

los tenemos cerrados. El vacío que queda en la cámara de aire es ocupado por el aire procedente del interior 

de la vivienda que pasa a través de los conductos inferiores del muro. De esta forma se genera un efecto que

renueva y refresca el aire interior de la casa.

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Muro Trombe

Las paredes Tromb re es como convert i r paredes 

en calefacto res so lares  

El tipo más conocido de pared de captacion solar termica. Llamada así por haber sido diseñada por primera vez por el ingeniero fránces Félix Trombe en unaspequeñas construcciones solares en Odelló, junto a los Pirineos.Consiste en una pared bien orientada al sur, delante de la cual se pone uncristal que delimita una cámara de aire. La pared , que se pinta de un color oscuro,absorbe la radiación solar que atraviesa el cristal y se transforma en calor incapaz deatravesar el cristal. El aire solar es el flujo que transporta el calor, se calienta al estar en contacto con la pared, y como es menos denso que el frío tiende a subir, por lo calcircula a través de unas aberturas situadas en la parte superior e inferior de la pared

Trombe. El aire caliente entra por arriba en el interior del edificio, mientras quepor la abertura inferior sale el aire de la casa hacia el interior del muro Trombe,por el fenómeno de la termocirculación. Esta circulación de aire no impide que la pared continúe calentándose y acumulandocalor. Por conducción, este calor acabará atravesando el grosor de la pared ycediéndose al interior de la casa, pero unas horas más tarde.Este es el funcionamineto del muro Trombe como sistema de calefacción solar pasiva. 

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Los Principios de diseño Muro Trombe 

Inclinación :

Generalmente los sistemas de se instalan con unapendiente adecuada a la altura del sol del período delaño en que más necesidad se tiene de esta aportaciónsolar. Osea en invierno. 

La altura solar oscila entre 38º para octubre hasta 46º en marzo y con un mínimo de24º en diciembre, para una latitud de 41-42º norte. A fin de que reciba perpendicular los rayos solares más bajos del año.El ángulo de 90º en esta pared no es optimo desde el punto de vista térmico, pero

compensado por la sencillez y la economía que representa aprovechar una estructura

existente como captador solar.Por otra parte, la altura solar en verano es tan alta en la altitud de 41-42º que unabuena parte de la radiación es reflejada por el cristal a 90º o ni si quiera consiguellegar a él si se instala una pequeña visera, con lo que queda resueltoautomáticamente un posible sobrecalentamiento de la casa.

Inercia Térmica Muro Trombe Cuanto mayor sea la capacidad almacenadora de calor de la pared (mayor densidad ymayor calor especifico del material o mayor grosor) más tardará éste en atravesar lapared y su cesión hacia los espacios contiguos será más continuada, con menoresoscilaciones. Pero si hay un exceso de capacidad de almacenamiento reduce elaporte de calor ya que se alarga el tiempo de atravesarla.Por eso recomienda en general un grosor de 30 a 45cm en paredes de hormigón o depiedra e incluso adobe.Las paredes de ladrillos macizos o de bloques de hormigón rellenos con algúnmaterial denso también cumple con esta finalidad. Ladrillo hueco NO SIRVE.

Acabado del muro Trombe La pared, sin ningún acabado especial o con un ligero rebozado, se pinta finalmente

de un color oscuro. La pintura debe ser de cierta calidad: con una buena resistencia atemperaturas relativamente altas hasta 120ºC y no debe emitir vapores nocivos. Por ejemplo puede servir la pintura acrílica de fachadas. Igual el sellado de las jntas debeser termoestable dentro de 70ºC lo máximo

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Superficie Transparente del muro Trombe La separación entre ella y la pared suele ser de 10 cm. A través de ella penetra laradiación solar, pero también es por donde se da la mayor pérdida térmica. Si bien la radiación infrarroja no puede atravesar el cristal, las corrientesde convección del aire en el interior de la cámara de aire y la propia radiación lo

calienta; a veces es preferible emplear doble cristal o bien algún material plásticosustitutivo, transparente o traslúcido y con cámara de aire.Entre los más idóneos son los policarbonatos y metacrilatos, por su buen coeficientede transmisión de luz, baja conductividad térmica y considerable durabilidad. Debe

dejarse un margen entre el cristal o el material plástico transparente y el marco, a finde evitar que se rompa o se abombe por la dilatación. Este margen debe ser mayor para los plasticos.

Aberturas de Termocirculación :

es la comunicación térmica rápida con el interior del edificio.Las aberturas tiene que distribuirse en la pared superior e inferior de la paredTrombe de la forma que no se formen bolsas de aire con pocas circulación. Engeneral se recomienda que la superficie destinada a las aberturas se encuentrenentre 2 y el 4% de la superficie total de la pared. 

Por la noche el aire entre el acristalamiento y la paredse enfría, mientras que el aire del interior de la casaestá más caliente, por lo que el aire frío tendería aentrar por las aberturas inferiores y el aire caliente a

salir de la casa por las superiores si no se cerrasen. 

Aberturas exteriores :En algunas variantes del Muro Trombe se emplea un sistema de aberturas exterioresque tienen como misión evacuar el aire caliente y forzar la salida de aire del interior dela vivienda. En los periodos calurosos el aire de la casa se toma de las ventanasabiertas por la fachada norte ( más fresco),circula por la casa y entra por laabertura inferior del muro Trombe. Este aire, al pasar entre la pared y el cristal se calienta, aumenta su fuerza

ascensional y sale finalmente por la abertura superior, hacia el exterior. Estafuerza de succión de la muro Trombe cuando recibela radiación solar permite aumentar la corriente de aireen el interior de la casa, por lo que se reduce la

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acumlación de aire caliente y aumenta la sensaciónde frescor. Las aberturas exteriores deben poseer un buen sistema de cierre y de protección dela lluvia.

Mediante una instalación sencilla, sin modificaciones importantes en la estructura deledificio, se puede aprovechar una pared existente como captador y acumulador de

calor. 

Chimenea solar  

La casa solar de La Plata integra estrategias de diseño para minimizar el uso de energía en climatización. Tales

como: muros de agua, agua caliente solar , aislamiento térmico, ventilación cruzada, ventilación selectiva, protección

solar , techo ventilado, chimenea solar, secado solar de ropa,refrescamiento solar . Proyecto: Elías Rosenfeld, Del

Cueto y Brusasco (1980)

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Una chimenea solar - designada a menudo una chimenea termal - es una manera de mejorar 

la ventilación natural de edificios usando la convección del aire calentado por  energía solar  pasiva.

Una descripción simple de una chimenea solar, es la de un eje vertical que utiliza energía solar  para

realzar la ventilación natural del apilado de pisos en un edificio. 

Índice

1 Descripción 

2 Torre fría con corriente descendente pasiva 

3 Véase también 

4 Referencias 

5 Enlaces externos 

Descripción

Esta chimenea solar permite la circulación del aire a través de un intercambiador de calor geotérmico para proveer 

refrescamiento pasivo a una casa.

En su forma más simple, una chimenea solar consiste en una chimenea pintada de negro. Durante el

día la energía solar calienta la chimenea y el aire dentro de ella, creando una corriente de aire

ascendente en la chimenea.

La succión creada en la base de la chimenea se puede utilizar para ventilar y para refrescar el edificio.

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En buena parte del mundo es más simple aprovechar los vientos predominantes del sitio, pero en días

calmos y calientes este tipo de chimenea puede proporcionar la ventilación donde de otra manera no

habría ninguna.

Hay sin embargo un número de variaciones solares de la chimenea. Los elementos básicos del diseño

de una chimenea solar son:

  El área del colector solar: Esta superficie se puede situar en la parte superior de la chimenea o

puede incluir el eje del tiro entero.

  La orientación, el tipo de pintura, el aislamiento y las características térmicas de este elemento son

cruciales para captar, conservar y utilizar la energía solar.

  El eje principal de la ventilación: La localización, la altura, la sección representativa y las

características térmicas de esta estructura son también muy importantes.

  Los orificios de entrada y salida: Las dimensiones, localización así como aspectos aerodinámicosde estos elementos son también significativos en el rendimiento.

 Aprovechando el mismo principio de funcionamiento se han propuesto sistemas de generación solar 

eléctrica con un gran invernadero en la base para calentar el aire que luego sube a gran velocidad por 

una alta chimenea donde se ubican los aerogeneradores. También se la denomina usina ciclónica. 

Torre fría con corriente descendente pasiva

Torre fría del Centro de visitantes del Parque Nacional Zion, provisto de aire acondicionado pasivo.

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Esquema de funcionamiento del sistema de refrescamiento pasivode la casa solar en La Plata,  Argentina. Sistemachimenea solar + techo solar.

Una tecnología relacionada de cerca con la chimenea solar es la torre de enfriamiento evaporativa por 

corriente descendente. En áreas con un clima caliente y árido, este sistema puede contribuir a

proporcionar aire acondicionado sustentable a los edificios.

Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos (NREL [1]).

Véase también

  Desarrollo sostenible 

   Arquitectura sustentable 

  Paisaje sustentable 

   Ambiente natural 

   Arquitectura orgánica 

   Arquitectura bioclimática 

  Casa pasiva 

  Casa energía plus 

  Edificio baja energía 

  Edificio energía cero 

  Edificio energéticamente eficiente 

  Lista de edificios solares pioneros 

  Superaislamiento 

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  Síndrome del edificio enfermo 

  Instalaciones de los edificios 

  Energías renovables 

  Energía solar  

  Energía eólica 

   Ariete hidráulico 

Enlaces externos

  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Chimenea solar . 

 Almacenamiento de calor La mayoría de los sistemas de calefacción solar  y algunos de refrigeración solar  se basan en

el almacenamiento de calor de la energía solar  en un material durante un cierto período. Esto se logra

calentando un material que puede almacenar calor en su interior hasta que sea necesario devolverlo al

ambiente. Para la refrigeración, por el contrario, se hace el proceso contrario. Se quita calor a un

material, es decir se enfría, para que pueda absorber más calor.

La calefacción o refrigeración pasiva de un espacio se basa fundamentalmente en el mismo concepto,

que consiste en crear una diferencia de temperatura entre el material y su entorno. Por esto es muy

importante, al diseñar un edificio, prever zonas o sectores ubicados adecuadamente para que puedan

almacenar una cantidad suficiente de calor durante el día y mantenerlo en una temperatura confortable

durante la noche. En el verano debe trabajar al contrario, entregando al exterior suficiente calor durante

la noche y así poder mantener frío el interior durante el día.

Índice

1 Precauciones de diseño y uso 

2 Calor específico y capacidad calorífica de algunos materiales 

3 Referencias 

Precauciones de diseño y uso

Dado que conceptualmente parece simple de aplicar esta estrategia en un edificio hay que ser 

cuidadosos en su uso ya que pueden lograrse efectos indeseados. Por ejemplo:

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  Si no hay un adecuado estudio del asoleamiento a lo largo de todo el año en el interior y exterior 

pueden generarse calentamientos en zonas no deseadas.

  De manera semejante si no hay un adecuado sistema de ventilación natural pueden no "enfriarse"

la masa térmica y sobrecalentar el edificio.

  Hay que ser cuidadosos con el tamaño de las ventanas y prever  protecciones solares adecuadas.

Calor específico y capacidad calorífica de algunos materiales

Material

Calor específico   Densidad Capacidad calorífica  

kcal/kg · °C kg/m3

kcal/m3

· °C

Agua 

1 1000 1000

Acero  0,12 7850 950

Tierra seca 0,44 1500 660

Granito  0,2 2645 529

Madera de roble  0,57 750 430

Ladrillo  0,20 2000 400

Madera de pino  0,6 640 384

Piedra arenisca  0,17 2200 374

Hormigón  0,16 2300 350

Mortero de yeso  0,2 1440 288

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Tejido de lana  0,32 111 35

Poliestireno expandido 0,4 25 10

Poliuretano expandido 0,38 24 9

Fibra de vidrio   0,19 15 2,8

Aire  0,24 1,2 0,29

En la tabla se puede ver que de los materiales comunes poseen una gran capacidad calorífica: el

agua, muros de agua, la tierra o suelo seco compactado (adobe, tapia), y piedras densas como

el granito  junto a los metales como el acero. Estos se encuentran entre los 500 y 1000 kcal/m³.°C.

Luego se encuentra otro grupo que va de 300 a 500 kcal/m³.°C entre los que se ubica la mayoría de los

materiales usuales en la construcción actual, como el ladrillo, el hormigón, las maderas, los tableros de

yeso roca y las piedras areniscas.

En un último grupo se encuentra (3 a 35 kcal/m³.°C), los aislantes térmicos de masa como la lana de

vidrio, las lanas minerales, el poliestireno expandido y el poliuretano expandido que por su "baja

densidad" debido a que contienen mucho aire poseen una capacidad calorífica muy baja pero sirven

como aislantes térmicos.

Un caso especial es el aire (0,29 kcal/m³.°C; 1,21 J/m³·K), que sirve como un medio para transportar el

calor en los sistemas pasivos pero no para almacenar calor en su interior.

Referencias

  Yañez Guillermo (1982). Energía solar, edificación y clima. Tomo 1. Ministerio de Obras Públicas y

Urbanismo. Madrid.

  Recknagel, Sprengler (1972). Manual de calefacción y climatización. Edit Blume.

Véase también

  Inercia térmica 

  Calor específico 

  Capacidad calorífica 

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  Masa térmica 

   Arquitectura bioclimática 

   Arquitectura sustentable 

Criterios de refrigeración Pasiva en

Arquitectura

La mejor orientación para un edificio es tener en cuenta la implantación del edificio.Esto implica varias cosas:1- conocer la topografía del sitio2- saber dónde hay forestación preexistente3-saber ubicar el edificio con respecto al norte4-aprender a utilizar una carta solar.

Es fundamental la existencia de sombras sobre cubiertas, paredes y espacios

exteriores.Se debe emplear materiales de bajo calor especifico para apantallar las aberturas conel objeto de asegurar su rápido enfriamiento pasivo después de la puesta de sol.En el caso de conjunto de viviendas, es aconsejable la alineación de edificiosubicándolos próximos entre sí, con un eje principal orientado Este- Oeste.En lo posible se buscará agrupar compactamente a los edificios con calles ypeatonales estrechas, galerías, recovas, etc. Y patios pequeños, con el objeto de

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conseguir un máximo de sombra y de ambiente fresco.Para conseguir sombras sobre las techumbres un método eficaz es construir unasegunda cubierta sobre la primera. Es necesario separarla completamente del tejadoprincipal para disipar el calor mediante el aire que circula por el espacio entre ambas yemplear superficies reflectivas en las dos cubiertas.

La superficie del techo inferior deberá reflejar las radiaciones de temperaturas bajas(longitudes de onda infrarroja) emitidas por la cubierta superior calentada por el sol.Es conveniente utilizar superficies metálicas pulidas.

Los edificios próximos a los espacios abiertos así como los pavimentos y el terrenoseco se calientan rápidamente provocando deslumbramientos y haciendo sumamentein-confortable el uso de los espacios exteriores durante el día. Durante la noche estassuperficies irradian el calor almacenado durante las horas de luz solar. La estrechezde las peatonales o el cerrado de los recintos exteriores con paredes protegidas por sombras, pueden evitar los efectos citados, al tiempo que también protegen del polvo

y los vientos cálidos.La existencias de los árboles, plantas y agua en los espacios cerrados enfrían el airepor efecto de la evaporación a la vez que evitan el polvo y proporcionan sombra yalivio visual y psíquico.En el clima cálido seco, los patios son espacios abiertos óptimos para enfriamientopasivo, en ellos se almacenan aire frío por ser mas denso que le aire caliente que lorodea.

Si el patio es pequeño, ( como la Casa del Pozo) es decir tiene ancho menor que laaltura puede el aire frío estratificarse. Las paredes elevadas que lo rodean leproporcionan sombras, quedando grandes áreas del suelo del patio y de las paredesprotegidas del sol durante el día.Techumbres, paredes y aberturas el método básico de absorber las elevadas

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variaciones térmicas diurnas, consiste en emplear estructuras de elevada capacidadtérmica como son materiales pesados. Pero es fundamental disipar a la noche el calor almacenado durante el día y la disipación del calor por la noche con una adecuadaventilación.

Captador de viento

Un ab anbar  con doble cúpula y captadores de viento en el desierto. Ciudad deNaeen, cercano a Yazd. 

Un captador de viento (Persa: Bâdgir  :ebarÁ malqaf   ed ocinótcetiuqra ovitisopsid nu se )

tradición Persa utilizado durante muchos siglos para proveer de ventilación natural y refrescamiento al

interior de los edificios. No fue la primera cultura en desarrollarlos pero sí la que las sigue utilizando

hasta el presente. Los captadores de vientos poseen varios diseños, entre los que se pueden encontrar 

los unidireccionales, los bidireccionales y los pluridireccionales.

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Índice

1 Introducción 

2 Función 

o  2.1 Qanat 

3 Otros dispositivos 

4 Galería imágenes 

Introducción

La región central de Irán es desértica, con lo cual por la carencia de humedad en el aire se generan

grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Así el aire va de fresco a extremadamente

cálido en verano y con muy baja humedad relativa todo el día. La mayoría de los edificios se construyen

de paredes muy gruesas de adobe o de ladrillo, que proporciona aislamiento térmico y masa térmica. Con esta estrategia de diseño pasivo se consigue amortiguar la gran variación entre el día y la noche

hasta hacerla imperceptible buscando una temperatura media cercana al confort higrotérmico. Por otra

parte el gran espesor de paredes permite acumular el calor diurno para desplazar la onda de calor hacia

la noche cuando la temperatura exterior desciende por debajo de la comodidad.

Las ciudades se localizan cercanas o en torno a oasis del desierto a fin de asegurar la provisión de

agua. Son además de trama muy cerrada: calles estrechas, de paredes altas y blanqueadas con cal

para reducir al mínimo la absorción del calor solar. Los edificios y casas tienen patios profundos y

terrazas donde los habitantes duermen en las noches calurosas de verano. Durante el día las personas

se agrupan en el umbrío interior.

El calor de la luz del sol se reduce al mínimo con el uso de ventanas pequeñas protegidas con celosías

de madera tupidas que sirven de protección solar . 

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Función

Ilustración del uso de captadores de viento y qanat para refrescamiento.

Los captadores de viento poseen las siguientes funciones:

Primero, un captador de viento se encapsula y tiene varias aberturas orientadas en la parte superior 

(tradicionalmente cuatro). Se cierran todas las bocas superiores menos la que se encuentra en dirección

al viento forzándolo a descender para que luego suba por  efecto chimenea. Esto genera la ventilación

que refresca significativamente las partes inferiores de los edificios, pero desde ya no alcanza para bajar 

las altas temperaturas exteriores. Si no se incorpora otra estrategia sería lo mismo que una ventana u

orificio común por donde entra aire muy caliente y muy seco.

Por lo tanto, la clave para generar temperaturas bajas consiste en minimizar las pérdidas por ranuras y

orificios y conducir el mayor caudal de aire posible sobre el qanat. 

Qanat 

Un qanat es un dispositivo que contiene agua y se forma mediante un entramado dentro del conducto

sobre el cual se colocan paños húmedos o cántaros con agua en la trayectoria del aire captado. El agua

tiene dos funciones. Por una parte humedece el seco aire del exterior y por otra absorbe parte del calor 

sensible del aire reduciendo su temperatura, produciendo el mismo efecto que un botijo, para refrescar 

el agua. Esto puede verificarse fácilmente mediante un diagrama psicrométrico. Como el qanat también

se encuentra totalmente protegido del sol posee toda su masa una menor temperatura debido al aire

fresco que circuló durante la noche. Dado que el aire fresco es más denso que el aire cálido queda

dentro del sistema.

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Un captador de viento, sin embargo, puede crear un gradiente de presión que aspire una cantidad

pequeña de aire hacia arriba a través de una casa. Este aire fresco, seco de la noche, barre el agua

evaporándola y refrescándola.

Finalmente, en un ambiente carente de viento o una casa sin agua, un captador de viento funciona

como un aireador pasivo natural para extraer el aire caliente del interior del edificio. Crea un gradiente

de presión que permite que menos aire fresco denso viaje hacia arriba y escape hacia fuera del tope de

la columna de aire.

Cuando se combinan los efectos de gran masa térmica adobe con una alta resistencia térmica (R:

m2.K/W), el captador de vientos puede refrescar los espacios inferiores de mezquitas y casas

(ej. shabestan) en el momento más cálido de los mediodías del desierto Iraní.

Este dispositivo sólo debe utilizarse en climas muy secos ya que las experiencias en climas menos

rigurosos no ha sido positiva. En particular debido a que pueden proliferar ciertos hongos que liberan

esporas que pueden causar enfermedades respiratorias.

Otros dispositivos

El Badgir es un captador de vientos pequeño )badgir, también denominado “shish-khan” en arquitectura

persa tradicional. Shish-khans se pueden todavía ver encima de las terrazas de ab anbar , y de otras

ciudades norteñas dentro de Irán. Éstos se son instalados más como un dispositivo de ventilación puro,

en comparación con los mayores que sirven de reguladores de la temperatura y la humedad del aire.

Galería imágenes

 

El captador de viento de "Dowlat-abad" en Yazd, es uno de los más grandes construidos en pie.

 

Borujerdi ha House, en el centro de Irán. Construido en 1857, es un excelente ejemplo de la antigua y

tradicional arquitectura del desierto persa. Los dos altos captadores de viento de la casa andaruni.

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Captador de viento en el barrio de  Al Bastakiya enDubái, Emiratos Árabes Unidos. 

Una Torre de vientos (Persa:bad gir , Árabe: badghir (del Persa)) es una estructura del medio oriente,

particularmente Irán y Baréin. Este actúa naturalmente como un sistema de refrigeración creando un

efecto refrescante en las duras condiciones climáticas del desierto.

Ver además

   Arquitectura sustentable 

   Arquitectura bioclimática 

  Casa pasiva 

  Casa energía plus 

  Edificio baja energía 

  Edificio energía cero 

  Edificio energéticamente eficiente 

  Protección solar  

   Ahorro de energía 

  Bioconstrucción 

  Tapia (construcción) 

  Suelo cemento 

Bioclimatismo

Entre sus principales ventajas destacan el ahorro energético (más de un 60% respecto a una vivienda

convencional), el menor impacto ambiental y mayor confort de sus habitantes. Si está pensando adquirir

unavivienda bioclimática , infórmese bien de su funcionamiento y averigüe si su comunidad autónoma o

ayuntamiento ofrece algún tipo de subvención a estas edificaciones.

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Los edificios y la construcción acaparan el 60 por ciento del consumo de materiales y energía y de la mitad de

los residuos y contaminación que se producen en el planeta. En un momento de crisis energética y de

creciente concienciación medioambiental, las viviendas bioclimáticas constituyen la principal aportación de la

arquitectura a un modelo de desarrollo sostenible.

Una vivienda bioclimática es aquella que sólo mediante su configuración arquitectónica es capaz de

satisfacer las necesidades climatológicas de sus habitantes, aprovechando los recursos naturales y evitando el

consumo de energías convencionales. Una casa bioclimática nos permite estar frescos en verano y guardar

el calor en invierno, aunque la temperatura exterior sea muy baja.

El uso de la arquitectura bioclimática no es nuevo. Las viviendas en cuevas y gran parte de las construcciones

tradicionales se basan en principios bioclimáticos . Sin embargo, en la actualidad se trata de un tipo de vivienda

poco extendida. Aunque no existe ningún registro específico, en España se calcula que hay entre 500 y 1000

edificios de este tipo, según datos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

(CIEMAT).

Para el funcionamiento bioclimático de una casa, es necesario generar un sistema de calentamiento y otro de

refresco y ventilación. En algunos sistemas conviene desarrollar estrategias dirigidas a la obtención, la

acumulación y la transmisicón del calor y del frío. Existen numerosas técnicas, que varían en función del tipo

de vivienda (aislada, adosada o en bloque), la climatología del lugar, el diseño arquitectónico, el presupuesto,

etc.

Factores que tienen en cuenta la arquitectura bioclimática

  La ubicación: con ella, se pretende conseguir elmáximo aprovechamiento de la radiación solar  y

crear corrientes naturales de aire ; la casa debe tener una orientación norte-sur. La fachada sur estará

iluminada todo el día, por lo que ahí deben construirse las estancias donde los habitantes pasen la

mayor parte del tiempo; la radiación solar no llega a la fachada norte de la casa, por lo que conviene

construir zonas de paso, pasillos, alacenas, salas de máquinas y similares en esa zona del edificio. La

zona este se reserva para los dormitorios.

  Sistema de ventilaciones cruzadas: para facilitar la circulación de corrientes de aire naturales que

permitan calentar o refrigerar las distintas estancias de la vivienda.

  Efecto invernadero: es la técnica más utilizada para generar calor. Consiste en la instalación de

grandes ventanales o cristaleras en la fachada sur, y puede ir acompañada de la construcción de un

invernadero adosado a la vivienda. Este sistema requiere un juego de aberturas para controlar las

corrientes y la construcción de aleros o voladizos estudiados con anterioridad para permitir que

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laradiación solar  entre en inviertno, cuando la incidencia de los rayos es más oblicua, y no lo haga en

verano, época en que los rayos inciden verticalmente. Este proceso se puede complementar con la

construcción de unachimenea o la dotación de calefacción de suelo radiante.

  Refresco de aire: para generar frío  lo más sencillo es aprovechar el sistema de ventilaciones

cruzadas forzando por convección natural una corriente de aire desde el norte que pase por toda la

casa y vaya por la parte más alta de la vivienda, o forzando a través de ventiladores eléctricos una

corriente de aire fresco por galerías subterráneas que lleguen a todos los lugares de la casa.

  Elección de los muros: Para lograr la acumulación tanto del fresco como del calor generado es

conveniente emplear muros de carga de mayor espesor e inercia térmica. Gracias a ellos el calor se

conserva durante más tiempo y aíslan mejor.

Otros sistemas de ahorro energético: se consigue a través del aprovechamiento de energías limpias, como

labiomasa, la energía solar o incluso la energía eólica. Aunque la utilización de estos sistemas energéticos es

opcional, se suelen instalar placas solares fotovoltaicaso placas solares térmicas, asi como calderas

basadas en combustible de biomasa, y otros recursos.

 Ventajas e inconvenientes del bioclimatismo

 Arquitectos y moradores de viviendas bioclimáticas coinciden en hacer un balance muy positivo de este tipo de

construcciones. Así, entre las ventajas más destacadas se encuentra el  ahorro energético, unido a la mayor

iluminación natural, ya que según los estudios realizados por el CIEMAT, la arquitectura bioclimatica en España

permite economizar entre el 60 y el 100% del consumo energético de una vivienda convencional. Este menor

consumo se traduce en un ahorro económico, que se calcula en un mínimo de 1000 euros anuales.

La arquitectura solar pasiva 

La arquitectura solar pasiva aprovecha la energía solar que escaptada a través de ventanales o de los muros para mantener 

unas condiciones de bienestar térmico en el interior de lasviviendas.

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Se entiende por arquitectura solar pasiva a aquella que aprovecha la energía solar que es captadaa través de ventanales o de los muros para mantener unas condiciones de bienestar en el interior de los edificios y reducir al máximo el uso de costosos y contaminantes sistemas de climatización.Se cuidan aspectos como la orientación del edificio, la morfología, los materiales que emplean así

como la ubicación en el terreno. La orientación del edificio 

Para lograr un óptimo aprovechamiento del Sol incidente a lo largo del día las ventanas se abrenen un muro con orientación hacia el ecuador .Es por ello por lo que suele verse grandes ventanalescon esta orientación en los edificios cuyo diseño se rige según los criterios de la arquitectura solar pasiva. 

En el resto de fachadas del edificio se disponen pocas ventanas y pequeñas para evitar que sepierda el calor por ellas. 

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21 de Diciembre  

21 de Junio  La tierra es una esfera que gira alrededor del sol. La radiación solar cae con la mayor 

incidencia posible (90 ° ) en algún momento sólo en la zona comprendida entre lostrópicos. El lugar en que la radiación cae con un ángulo máximo va variando a lo largodel año, siendo la incidencia de 90 ° en el trópico de cáncer el 21 de Junio (Verano enel hemisferio Norte) y máximo en el trópico de capricornio el 21 de Diciembre (Verano

en el hemisferio Sur). Como se puede observarse empíricamente en el esquema, la

mayor captación de radiación solar se logra con una orientación de las ventanas haciael ecuador. 

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Morfología del edificio 

Como la radiación no incide con la misma inclinación a lo largo del año, mediante la colocación dealeros y otros elementos se consigue un calentamiento selectivo del interior de la casa. 

En invierno, cuando los rayos solares son más necesarios, éstos caen más inclinados sobre lasuperficie terrestre. Este hecho favorece la captación de la energía solar a través de los muros ylas ventanas verticales. 

Es en verano cuando las temperaturas son altas que se hace necesario evitar que la radiaciónsolar llegue al interior de la casa. Para lograrlo se disponen aleros o cornisas que detienen losrayos solares en verano cuando son más perpendiculares, y permiten que pasen en inviernocuando son más inclinados. 

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Ángulo de inc idencia de la radiación so lar en diferentes estaciones en diferentes ciud ades 

Cuidad  Latitud   Ángulo de incidenciaSolar 21 Diciembre * 

 Ángulo de incidenciaSolar 21 Junio * 

Madrid  40°,26  27°  73° Monterrey  25°,44  42°  88° Guadalajara (Mex)(1)  20°42  47°  87° México DF(1)  19°24  48°  86° Mérida (Mex)(1)  20°57  47°  87° 

 Antofagasta  -23°38  90°  44° Santiago (Chile)  -33°26  80°  34° Puerto Montt  -41°28  72°  26° Punta Arenas  -53°10  60°  14° Buenos Aires  -34°36  79°  33° 

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* Incidencia Solar a las 12 del mediodía hora solar  

(1) Estas tres ciudades alcanzan un ángulo de incidencia solar de 90° en las siguientes fechas:  

Guadalajara: del 18-05 al 22-05 y del 22-07 al 26-07  

México: del 14-05 al 17-05 y del 27-07 al 30-07  

Mérida: del 18-05 al 22-05 y del 22-07 al 26-07  

Materiales empleados 

Para que el calor ganado no se pierda o para evitar que el calor excesivo del exterior entre en lacasa los muros del edificio han de estar convenientemente aislados. Estos muros actuarán ademáscomo acumuladores térmicos liberando el calor que guardaron durante el día cuando la

temperatura del aire del interior del edificio baje. También actúan en los días calurosos ya queabsorberá el exceso de calor que el aire del interior de la casa pueda tener. Cuanto mas gruesossean, mayor será su masa térmica. y más ayudará a temperar las temperaturas en climas deextremos. 

La ubicación sobre el terreno 

La ubicación sobre el terreno es también importante. Habrá de evitar que las sombras de otrosinmuebles o de árboles puedan proyectarse sobre el edificio en alguna época del año para que nole reste potencial de captación de energía solar. Por el contrario en áreas muy calurosas puede ser interesante estar a la sombra de otro cuerpo para evitar un excesivo calentamiento 

En ocasiones es aceptable la plantación de árboles de hoja caduca alrededor de la casa. De estamanera en los meses de calor las hojas del árbol evitan que la radiación solar incida sobre la casamanteniéndola fresca. Durante el invierno al despojarse el árbol de sus hojas se hace posible quelos rayos del sol alcancen la casa y la calienten. 

Por otro lado una adecuada ubicación del edificio protegido tras otro edificio o tras un accidentegeográfico )excepto por aquella fachada que mire al ecuador puede evitar que el viento le “robe” elcalor. 

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Elementos arquitectónicos específicos para captar energía solar  

Dentro de la arquitectura solar pasiva, existen elementos arquitectónicos que favorecen eintensifican la captación de energía solar, entre ellos podemos destacar: 

Invernaderos adosados a la fachada orientada hacia el ecuador  

Una forma sencilla de captar gran cantidad de calor del Sol es adosando un invernadero a lafachada del edificio orientada hacia el ecuador. El calor allí captado se distribuye por toda la casapor convección. Para evitar perder demasiado calor por la noche, ya que el vidrio es buentransmisor de calor, es posible colocar persianas sobre los cristales que se cierran durante lanoche. Otra técnica para evitar pérdidas nocturnas es separar por medio de un muro el invernaderodel resto del edificio. En este caso el acceso al invernadero queda cerrado por la noche reduciendoen gran medida las pérdidas. 

Muro calefactor en forma de nido de abeja 

Mediante unos sencillos bloques hexagonales de hormigón se construye un efectivo sistema decalefacción que además permite una discriminatoria captación de la energía solar, favoreciéndolaen invierno y dificultándola en verano. 

Los bloques de hormigón se disponen como lo hacen los panales de abejas. Están pintados en suinterior con pintura blanca reflectante excepto la parte mas próxima a la casa que se pinta denegro. Tras este primer muro de bloques de hormigón hexagonales, se dispone otro muro gruesopintado totalmente de negro. 

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El funcionamiento es sencillo. Durante los meses de invierno la rayos solares inciden muyinclinados sobre el suelo y entran con facilidad en el interior de los bloques de hormigón. Estaradiación es reflejada por la parte pintada de blanco hacia la zona pintada de negro del propiobloque y hacia el muro negro posterior. La radiación al topar con las zonas pintadas de negro setransforma en calor. 

El aire entre los bloques hexagonales y el muro se calienta y asciende por convección hacia elinterior de la casa por unos conductos. Otra parte del calor queda almacenado en el muro y esliberado lentamente durante la noche. De esta manera se puede disfrutar del calor durante el día ydurante la noche. 

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En verano, cuando las temperaturas son altas y no interesa captar la energía solar, la radiacióncae más perpendicularmente y entra con más dificultad en los bloques. La poca radiación que lograentrar sufre un mayor número de reflexiones en la parte pintada de blanco difuminándose ydispersándose con lo que muy difícilmente llega a las superficies negras. Por otro lado el murocompacto sirve entonces como masa térmica que atempera la temperatura del interior de la casa,haciéndola más suave.

 

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Muro Trombe 

Este sistema de captación es en esencia un colector solar activo de aire integrado al muro. Sobrela fachada orientada al ecuador, que de preferencia será un muro grueso pintado de negro o de uncolor oscuro, se coloca un vidrio para con la incidencia del sol provocar el efecto invernadero. En elmuro hay una serie de conductos en la parte superior e inferior que comunican el espacio entremuro y cristal con el interior de la casa. Por su parte el vidrio tiene en la parte superior unosconductos que comunican el espacio entre muro y vidrio con el exterior. 

Su funcionamiento es sencillo. En invierno, la radiación solar incide sobre la superficie del muro y localienta. Este calor se concentra gracias al efecto invernadero que provoca el cristal y calienta elaire en el interior de la estructura. El aire caliente asciende entonces por convección y se dirige alinterior de la casa a través de los conductos superiores del muro. Otra parte de la energía caloríficase queda almacenada en la masa del muro y se va liberando poco a poco hacia la casa durante lanoche. 

En verano se cambia la configuración de los conductos para lograr un efecto refrigerante. Por unlado se abren las compuertas de la parte superior del vidrio y el conducto de la parte inferior delmuro. Por otro se cierra el conducto de la parte superior del muro. La radiación solar al incidir en elmuro calienta el aire que por convección asciende y sale al exterior por la compuerta superior delvidrio. El vacío dejado por el aire que ha salido es ocupado por aire procedente del interior de lacasa que entra por los conductos en la parte inferior del muro. De esta manera se establece unefecto succión que provoca una corriente que renueva el aire del interior de la casa y produce unefecto refrigerante. 

La radiación solar al incidir en el muro calienta el aire que por convección asciende y sale alexterior por el conducto del vidrio. El vacío dejado por el aire que ha salido es ocupado por aireprocedente del interior de la casa que entra por los conductos en la parte inferior del muro,

forzando a su vez que entre aire del exterior a la casa y provocando una corriente que la refrigera. 

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Métodos para lograr un mayor aprovechamiento de la energía solar pasiva en casas no construidas siguiendo los principios de laarquitectura solar pasiva 

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Las casas diseñadas específicamente según los criterios de la arquitectura solar pasiva y de laarquitectura bioclimática logran por su propia configuración un aprovechamiento automático de laenergía solar. 

También es posible, aunque a menor escala, lograr mediante sencillas modificaciones, un empleode la energía solar pasiva en casas convencionales no construidas siguiendo los principios de laarquitectura solar pasiva. 

1- Observación de la entrada la luz solar en nuestra casa 

 Actualmente las casas se construyen ajenas a la orientación magnético-geográfica terrestre,siguiendo los trazados de las calles que atienden a otros criterios, por lo que las distintas fachadasde la casa pueden estar orientadas de manera totalmente caprichosa. 

En primer lugar es necesario observar las ventanas y las horas por las que la energía solar llega alinterior de nuestra casa a lo largo del día en las distintas estaciones del año. Además habrá quetener en cuenta las sombras que proyecten los árboles o los edificios externos. 

 A modo de orientación pueden servir las siguientes indicaciones: -Las fachadas orientadas principalmente hacia el ecuador son las más favorables para la captaciónsolar, recibiendo la radiación solar a lo largo de todo el día 

-Las fachadas orientadas principalmente hacia el polo terrestre más cercano, no recibirán enningún momento del año radiación solar directa. Excepción la constituye una reducida franja entorno a la línea del ecuador en algunos momentos del año. En estas áreas, al ser zonas tropicalescálidas durante todo el año, no se hace necesario seguir estos criterios para calentar la casa. 

-Las fachadas orientadas principalmente hacia el este, reciben la energía solar directa en las horasanteriores al mediodía.(mañanas) 

-Las fachadas orientadas principalmente hacia el oeste reciben la energía solar en las horasposteriores al mediodía (en las tardes). 

2- Métodos se aprovechamiento de la energía solar pasiva 

-Mediante los sencillos procedimientos que se explican a continuación es posible lograr unaprovechamiento de la energía solar y ahorrar algo de dinero y energía en sistemas declimatización: 

En invierno se debe permitir la máxima entrada de luz solar directa al interior de la casa abriendolas cortinas de las ventanas en donde incida la luz solar directa y cerrando aquellas donde noincida para que no se escape demasiado calor. Para lograr un mayor índice de conversión de esa

luz en calor es conveniente aplicar una decoración ( tapicería, alfombras, manteles y todo aquelloque sea intercambiable) de colores oscuros 

Una buena forma de almacenar el calor es ubicar elementos que tengan mucha masa ( por ejemplo, sillones ,tresillos, mesas etc..) a la acción directa de la luz solar, de preferencia cubiertoscon telas oscuras que absorban la radiación a la vez que los protejan de ella. 

En las noches para evitar la pérdida del calor ganado durante el día es importante contar conpersianas o contraventanas que una vez cerradas eviten en alguna medida las importantes

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pérdidas que se dan a través de los vidrios. 

En verano, es importante evitar que la radiación solar entre en la casa. Para ello se debe mantener las cortinas de la casa cerradas, incluso también las persianas o contraventanas medio cerradas.Puede ser recomendable la instalación de un toldo que evite que la radiación solar se introduzcaen la casa o que impacte en el muro exterior. 

También es recomendable en verano cambiar la decoración de la casa hacia colores más clarosque reflejen más la radiación solar y evite que se transforme en calor.

Cómo ahorrar energía, dinero y proteger el ambiente

CONSEJOS PARA UN HÁBITAT SUSTENTABLE 

El consumo medio de una vivienda se distribuye de la siguiente manera:

El 39% se consume en la calefacción - refrigeración de la vivienda, lo que nos da idea de laimportancia de invertir en aislamiento como mejor forma de ahorrar. El 28% se destina alcalentamiento del agua caliente sanitaria (A.C.S.). La opción ideal es el gas o la energía solartérmica, pero en ningún caso la electricidad. El 21% de la energía sirve para alimentar nuestroselectrodomésticos. Hoy existen en el mercado equipos que consumen la mitad que otros similaresa igual servicio. Si quiere ahorrar, conozca los consumos de los aparatos antes de comprarlos eimplique al vendedor en su asesoramiento. El 12% de la energía se usa en la iluminación. Esta esla forma más rápida de ahorrar.

Utilice lámparas de bajo consumo electrónicas, que no desaprovechan la electricidadconvirtiéndola en calor en vez de luz. Son más caras que las incandescentes, pero consumen 5veces menos y duran hasta 10.000 horas de vida. Logran amortizarse en las primeras 1.000 horasde uso. Siempre que una lámpara deba funcionar ½ hora al día o más es conveniente

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reemplazarla por lámparas de bajo consumo.

En ningún caso es conveniente utilizar electricidad para calefacción, calentar agua o cocinar. Aúncon tarifas relativas bajas es el medio más derrochador y contaminante ya que por cada kWconsumido el generador debió quemar tres kW de combustible. Si hay gas es más adecuado o laenergía solar si es económicamente viable.

Nunca compre un electrodoméstico sin conocer su consumo respecto a otros similares. Piense queel precio lo paga una vez, pero el consumo lo pagará muchos años. Si al elegir un autopreguntamos por su rendimiento, porque no hacerlo al elegir un electrodoméstico, calefactor ohasta la vivienda. Si preguntamos el consumo de combustible por cada 100km y el gasto anual demantenimiento, porque no preguntar el consumo anual por metro cuadrado de energía enclimatización de una vivienda.

Si debe utilizar pilas, que sean recargables. Admiten 1.000 recargas, no contaminan menos y son,al final, mucho más baratas. Existen cargadores solares de pilas.

Ahorre en la compra: elija productos poco empaquetados y preferiblemente con envaseretornable. Piense que el sobreempaquetado lo paga sólo usted, y está ahí para atraer su

atención e incitarle a comprar. Si su precio es barato, es que además se lo están restando encalidad. Analícelo con atención.

CÓMO AHORRAR EN CALEFACCIÓN - REFRIGERACIÓN

Aisle bien su casa

Paredes exteriores: Un centímetro de aislante equivale a 50 cm de hormigón. Utilice un buenaislante, de un espesor adecuado. Existe una gran oferta de aislantes térmicos adecuados anecesidades específicas y costos. Averigüe y compare. Como usuario exija a su profesional ya queen nuestro país son reacios a invertir en aislación. Le dirán que es un gasto inútil cuando es unainversión que se amortiza en dos años.

Grosor mínimo recomendado para la zona templada Argentina: 5 cm. 

Pisos: También deben aislarse, salvo que sea de madera. Las alfombras y moquetas reducen laspérdidas de calor en invierno, con la posibilidad de poder quitarse en el buentiempo. Grosor mínimo recomendado para la zona templada Argentina: 1,5 cm. 

Techos: Las pérdidas más importantes se dan en el techo. El grosor del aislante debe ser el dobleque en las paredes exteriores o más, si es posible. Grosor mínimo recomendado para la zonatemplada Argentina: 7,5 a 10 cm. 

Ventanas: Siempre con doble vidriado. Mientras en la zona fría se ahorra en calefacción, en lazona templada en calefacción y refrigeración y en la zona cálida en refrigeración. Lascontraventanas interiores de madera, cortinas gruesas, persianas con aislante inyectado o similarserán imprescindibles para evitar pérdidas de calor en invierno o ganancias de calor en verano.Aleros exteriores sobre las ventanas o toldos evitarán el sol en verano.

Refrigeración: Los equipos de aire acondicionado son de mantenimiento caro, aunque los hay queconsumen un 50% menos (tipo Split, Evaporativos,etc). Bajar un grado equivale a ahorrar un 8%en electricidad. Una vez más se ve el interés que tiene invertir en aislamiento y muypreferentemente en protección solar. Entre el 40 al 70% de la carga térmica de refrigeración esdebida al aporte solar, de allí la importancia del sombreo estival de las superficies vidriadas.Un ventilador eléctrico puede bajar la temperatura entre 3ºC y 5ºC con un consumo

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insignificante. Si su casa está bien aislada y evita la entrada de sol mediante toldos o similares,será una solución excelente. Una vivienda bien diseñada y utilizada en la zona templada denuestro país donde vive el 80% de la población NO REQUIERE el uso de aire acondicionado.

Aproveche la Energía Solar Pasiva:

Si su terraza o balcón da al norte, piense en acristalarla. Lo mismo en el caso de que tenga laposibilidad de construirse un invernadero adosado a la parte norte de su vivienda. Tendrá unsistema de calefacción pasivo muy agradable durante gran parte del invierno y en verano sólotendrá que abrir y cubrir con una lona o enredadera para evitar la acumulación de calor.

La temperatura agradable, en invierno, para el ser humano está entre los 18ºC y los 22 ºC. Cadagrado de más implica un 7% más de consumo. Gradúe la temperatura con un termostato paraevitar sobrecalentamientos y despilfarros.

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Si piensa construirse una casa opte por un arquitecto con formación bioclimática. Ahorrará entreun 50 y un 80% de su consumo futuro, con una inversión inicial que apenas aumentará en un +8%.

No coloque los radiadores o calefactores en las paredes de la vivienda que dan al exterior. Hoyexisten los TBU que le permitirán ubicar un tiro balanceado en el corazón de la vivienda. Si lasparedes exteriores son "frías" aíslelas. Si los terminales ya están colocados, coloque papelaluminio detrás de ellos para que refleje el calor hacia el interior.

COMO AHORRAR CON LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Eficiencia energética: Cuando busque adquirir un electrodoméstico además de los parámetrosusuales (diseño, calidad, precio y financiación) opte por los que poseen un etiquetado energético.Usualmente se dividen en categorías de A a G siendo las últimas las más ineficientes. Restrinja suelección a las categorías A y B. Recuerde que un 5 a 15% que pueda costar de más inicialmente se

recupera con el uso. Si es un calentador de agua o un refrigerador que se usan con muchafrecuencia es probable que en un año recupere el costo adicional. Por otra parte en algunospaíses con tarifa diferenciada de la energía por rangos de consumo (Argentina o Brasil) es la únicaopción para pagar una tarifa más baja.

Calentador de Agua: El gas o la energía solar son la opción más rentable para obtener Agua

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caliente (A.C.S.). Una instalación solar para 3-4 personas cuesta entre 600 y 2400 pesos, pero singastos energéticos en los 20 años que puede durar el sistema.

Heladera y freezer: Es un consumo importante ya que funciona un tercio del día. Aléjelo defuentes de calor y manténgalo abierto el menor tiempo posible para que no escape el frío.Mantenga el compresor trasero limpio y ventilado. Descongele con frecuencia. Compruebe el

buen estado de las gomas de la puerta. En muchos casos colocando el selector al mínimo enfríaperfectamente. Si debe comprar una heladera o freezer, que sea de paredes gruesas (mayoraislamiento). Son algo más caros, pero sus componentes son de mejor calidad y le ahorraráncomo mínimo un 25% durante toda su vida.

Lavarropas: El 90% del consumo es para el calentamiento del agua de lavado. En la mayoría de loscasos es posible lavar con agua fría ayudados por jabones de buena calidad. Es preferible que laalimentación de agua venga del termotanque o calefón que usar la electricidad. Úselos siempre aplena carga. Asegúrese de que los filtros se mantengan limpios, ya que se obturanfrecuentemente con pelusa, hilo y botones.

Apague los electrodomésticos que no utilice. La TV, equipo de música, etc, con el pilotoencendido llegan a consumir hasta 1/5 de su consumo habitual hora tras hora y día tras día.

Cocina: utilice la olla a presión, que es muy rápida y evita la perdida de nutrientes. Tape lascacerolas cuando cocine. Gradúe convenientemente el fuego.

Procure aprovechar la luz natural, que es además, más sana y relajante. Decore con coloresclaros, que aumentan la luz, evitando las luces indirectas que malgastan su potencia.

CÓMO AHORRAR CON EL AUTOMÓVIL

El automóvil es el mayor responsable del calentamiento del planeta y de la contaminaciónatmosférica. Las ciudades están colapsadas, y dentro de ellas no siempre es el coche lo másrápido.

Si necesita usar el vehículo:

Evite los aceleradas y frenadas bruscas, que además de consumir demasiado combustible,maltratan el motor y hacen la conducción más tensa. Y todo, para ahorrar unos minutos. Lapuesta a punto es crucial. Revise periódicamente los filtros de aire, de aceite, de carburante, elcarburador, bujías, etc

A mayor velocidad, mayor consumo. Pasar de 90 a 120 Kms/h supone un +25% de consumo y de120 a 140 Kms /h otro +35%.

Los neumáticos en buen estado y bien inflados evitan un 10% de consumo; las ventanillas cerradas

en vez de abiertas, otro 5% .

Arq. Jorge D. CzajkowskiProfesor Titular de Instalaciones

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNLP.La Plata, enero 2003.

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EJEMPLO DE VIVIENDA BIOCLIMATICA EN ZONA RURAL DEGALICIA ( 1992) 

CLIMA

Galicia, entre los 42º y 44º Lat. Norte, se encuentra situada en plena zona templada, en la masa

tropical marítima, caliente y húmeda, generalmente bajo la influencia estabilizadora del anticiclón

de las Azores con pasajeras olas de frío y nevadas en las zonas altas, provocadas por la acción

del frente polar. 

Está situada en el cinturón de los vientos del oeste, de origen marítimo con sucesivas borrascas

con su corte de frentes cálidos y fríos acompañados de frecuentes giros del viento del Sur y

Suroeste al Noroeste y precipitaciones.. 

En verano, el cinturón de los Oestes y el anticiclón de las Azores se desplazarán más al Norte y

Galicia queda bajo el dominio de las calmas sub-tropicales. En esta época los vientos son débiles,

muy influídos por las particularidades locales predominando los de componente Noroeste, Norte y

Nordeste. 

MICROCLIMA DEL LUGAR 

La zona donde se ubicará la vivienda está incluída en la sub-zona de las cuencas del Sil y del

Miño. Su rasgo característico es que sus bordes montañosos la aislan en cierta medida de lainfluencia del mar y de los vientos llovedores lo que determina que su pluviometría sea de las másbajas de Galicia. Siendo el periodo seco del verano de dos a tres meses. En esta época sealcanzan temperaturas máximas altas y en las estaciones frias se forman numerosas nieblas yheladas. Por estos mecanismos se producen unas 30 heladas por año y hay unas 2.000 horas desol. 

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VIVIENDA - DESCRIPCIÓN

Propuesta de vivienda refugio, próxima a una aldea de la provincia de Orense, diseñada con

criterios bioclimáticos y estudiado su autoabastecimiento energético. 

El programa consta de sala de estar con pequeño entresuelo de uso polivalente, cocina-

comedor, baño y un dormitorio. 

El núcleo de la vivienda se completa con elementos anexos arrimados a ella en sus caras Norte

y Oeste que se configuran formalmente como una unidad que va de lo más cerrado a lo más

abierto: una habitación-guardarropa, una despensa-"hórreo" techada y con su paramento exterior 

ventilado, un emparrado con una barbacoa como zona exterior de estar-comer y un pequeño patio

descubierto que conforma el espacio exterior de entrada. En su cara Sur, un espacio- "galería"totalmente vidriado, cerrado en invierno y cuyo cerramiento se pliega en verano convirtiéndose en

un porche abierto. 

Estos elementos son importantes para el comportamiento bioclimático de la vivienda y hemos

considerado que, sumados al propio diseño del núcleo de la misma, nos equilibran la toma de

decisión de eliminar la barrera de vapor y el uso de materiales aislantes en el muro exterior, para

facilitar la natural renovación de aire. 

DISEÑO SOLAR PASIVO

Cara Sur: 

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Invierno: El espacio " galería" capta los rayos del sol que son absorbidos por el muro de piedra

de la cara Sur de 0,25 m., espesor que hemos considerado el más adecuado para la absorción deenergía calórica y posterior radiación al ambiente con un retardo de 6 horas. Donde no hay muro

sino puertas-ventana, el calor penetra y es absorbido por la piedra que conforma el solado de la

zona de estar. 

Por la noche las contras de madera de las puertas ventanas evitan la pérdida de calor. Este

efecto se puede optimizar agregando cortinillas en la cara interior del paramento exterior de vidrio

de la "galería". 

Verano: Se pliega y desaparece el cerramiento del espacio-"galería", actuando éste como

porche. Se evita la radiación del sol de verano por la inclinación de las lamas de madera ubicadas

sobre el vidrio que forma el tejado del porche, que sin embargo dejan pasar el sol del invierno. 

Cara norte: 

Invierno y Verano: El cuerpo adosado de la cara Norte actúa como colchón amortiguador tanto

del frío como del calor, evitando condensaciones interiores y aísla el muro de la lluvia. 

Cara Oeste: 

La pérgola, cubierta por una vid o cualquier otra planta caduca, deja pasar los rayos de sol en

invierno y da sombra al muro oeste y a la puerta-ventana de la cocina-comedor en verano. El

pequeño muro que prolonga el volumen de la barbacoa genera, aprovechando el desnivel entre las

dos zonas, un muro protector de los vientos, para la puerta de entrada a la vivienda. Este efecto sepuede reforzar mediante un portalón de madera que cierre hacia el Sur el patio de entrada. 

Cara Este: 

Las ventanas del dormitorio y de la zona de estar, reciben los rayos energizantes, ricos en

radiación ultravioleta del sol de la mañana y las contras de madera evitan las pérdidas de calor 

nocturno. 

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CUBIERTA

El tejado fuertemente aislado por 8 cm de corcho aglomerado, evita el posible recalentamiento

del verano mediante una cámara ventilada que se crea clavando las tejas en rastreles que a su vez

apoyan sobre otros, de 4 cm, colocados en el sentido de la pendiente. 

VENTILACION

En verano, al abrirse totalmente las puertas del espacio-"galería" al sur, penetran las brisas. La

ubicación de puertas y ventanas facilita la renovación de aire en los locales. 

En el eje de la vivienda en la cara Norte del lucernario, se prevén rejillas regulables que

potencian la ventilación. También se ubican, con el mismo fin, en la zona superior del muro Norte,

por encima del tejado del cuerpo adosado. 

Estas rejillas permiten también ventilar la vivienda cuando no está habitada y sus puertas,

ventanas y contras permanecen totalmente cerradas. En estos casos, podemos aumentar el flujo

de aire haciéndolo penetrar por la parte inferior de las puertas-ventanas del muro Sur, que se

diseñan con entradas de aire también regulables.  

Estas rejillas se preveen también en la zona inferior del muro Norte, para garantizar la

evacuación de gases pesados, tanto de la utilización eventual de un quemador suplementario de

gas-butano en la cocina, como para evitar la posible formación de gas radón, dada la característica

granítica del suelo de la región. Esto se medirá y evaluará cuando la vivienda esté construída. 

MATERIALES

Se propone la utilización de piedra y madera, materiales de uso tradicional en la zona y que

pueden reutilizarse como aprovechamiento de construcciones abandonadas. La piedra, es un

material que aún tiene vigencia en la construcción de viviendas individuales en Galicia. 

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La estructura será de vigas de madera. Los muros exteriores serán de mampostería de piedra

de granito de 0,40 m. de espesor en las fachadas Norte, Este y Oeste y de 0,25m. en la fachada

Sur. 

En la zona de la Sala, los muros exteriores irán recebados interiormente con mortero de cal,

quedando sin revestir para aprovechar al máximo la capacidad radiante del muro de la cara sur. En

toda la zona Norte de la casa, los muros irán revestidos con un recubrimiento de tablas de madera

de 25 mm. de espesor, colocado sobre rastreles, dejando una cámara de aire de 50 mm. Con esto,

se aprovechan las cualidades higroscópicas y de material "caliente" de la madera y su neutralidad

electrostática, para dar un máximo de confort. En el baño se instalará la ducha dentro de un

elemento autónomo cerrado, para no empapar sus paramentos. 

Los solados serán de piedra en la sala, porche, pérgola y espacio de entrada y de madera

sobre rastreles en el resto de la vivienda. 

Se ha cuidado la utilización de materiales y acabados saludables, evitando elementos

contaminantes del ambiente. Se utilizará pinturas minerales en la zona recebada y tratamiento

natural a base de aceites y ceras naturales en la madera. Las tuberías de desagüe serán de hierro

fundido o cerámica . Los cables eléctricos se distribuirán dentro de tubos de polipropileno que

quedarán ocultos tras una guarnición de madera 

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SISTEMA DE CALEFACCION

En el centro de la casa, una estufa cerrada, a leña o briquetas (viruta de madera prensada muy

accesible en el mercado) emite calor que es acumulado por la masa pétrea que la rodea y luego

radiado al ambiente. Para optimizar su rendimiento, el tubo de escape se desvía a derecha e

izquierda, subiendo en forma zigzagueante. La cocina, (a leña y carbón, que actualmente se sigue usando en las zonas rurales de Galicia)

encendida durante el día, puede caldear el ambiente en las épocas de otoño y primavera, cuando

no sea necesario el calor de la estufa. 

EJE CONTENEDOR DE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS

El volumen interior de la vivienda se configura en planta como un cuadrado de 8m. x 8m., que

tiene un eje central Este- Oeste donde se encuentran sobre la cubierta, los elementos generadores

de energía eléctrica (paneles fotovoltaicos), una cocina que también se utiliza para calentar el agua

y en el centro la estufa de leña rodeada de una masa pétrea que potencia su acción radiante.

Sobre ella, por encima de la cubierta, el tanque captador (a modo de muro-trombe). Adosado a

este eje, sobre el cielorraso del baño, el tanque acumulador . 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DEL AGUA

El tanque de agua, ubicado sobre el tejado, estará atravesado por la chimenea de salida de

humos de acero, del hogar, que le cede su calor a la masa líquida. El tanque, de hormigón, tendrá

en su cara interior una chapa de acero inoxidable. El prisma de hormigón que conforma el tanque

se pinta de negro en su cara Sur, que se revestirá con un vidrio dejando una cámara de 80 mm.

para aprovechar la energía del sol (efecto Trombe). En las otras caras se reviste de un material

aislante térmico (panel ríjido de fibra de vidrio de alta densidad). 

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El agua así calentada va a un tanque de acumulación situado sobre el cielorraso del baño

donde recibe el aporte del agua caliente impulsada por efecto termosifón desde un serpentín de la

cocina de leña. En verano, cuando ésta esté encendida poco tiempo, la energía solar que aporta

calor al tanque, que en esa época alcanza su máxima intensidad y duración, será suficiente para

que el agua alcance una temperatura adecuada. 

ENERGIA ELECTRICA

 A pesar de que la vivienda no se prevee para uso permanente se ha calculado la instalación

para su uso en largas temporadas. 

Se calculó un consumo mensual de 280 W/h. en corriente continua para la iluminación y neveray 770 W/h en alterna para lavadora y televisión. Para todo ello se necesita una instalación de 12

paneles fotovoltáicos que se colocarán en la parte alta del tejado en la cara Sur con una inclinación

de 45º, un regulador de carga, tres baterías de 735 A/h. y un convertidor de corriente continua a

alterna. Hemos calculado que esta instalación se amortizará en seis años de uso, teniendo en

cuenta el costo que supone la traida de corriente eléctrica de la red. 

CAPTACION Y DEPURACION DE AGUA

El agua se captará de un pozo a aproximadamente 15 m. de profundidad mediante una bomba

accionada por panel fotovoltáico. Se propondrá la depuración biológica por el sistema de "depuradoras verdes" pasando el agua

por bancadas con diversas especies de plantas de acuerdo a experiencias existentes. 

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EJEMPLO DE PROPUESTA DE VIVIENDA BIOCLIMATICA ENTENERIFE ( 1995 ) 

LA IDEA

El paisaje casi lunar y el calor del lugar nos sugirieron la creación de un oasis abierto a las

brisas refrescantes del Nordeste y cerrarnos al sol y vientos tórridos del Sur. De allí nació la idea

del muro curvo que abraza la vivienda y el patio rememorando las antiguas protecciones de piedra

de los viñedos. El muro lo reconvertimos en un elemento complejo que, configurando una cámara

climatizadora regula, como captador de las brisas y a partir del diseño de sus distintos elementos,

el clima interior de la vivienda. 

DESCRIPCION

La vivienda que consta de un estar-comedor-cocina, alacena, baño compartimentado y tres

dormitorio, se configura como dos husos circulares formando una L. El patio, con forma de cuarto

de círculo y el muro contra el que se apoya la casa, constituyen los dos elementos que por su

orientación y diseño resuelven y dan respuesta a las distintas situaciones climáticas, regulando la

temperatura y la ventilación interior. El techo cubierto por tierra y plantas del lugar aisla de la

radiación solar. 

Se ha pensado el patio como un oasis fresco y de sombra y se ha configurado la terraza como

un mirador que crea un paisaje que, visto desde lo alto del barranco se mimetiza con la naturaleza

circundante. Sobre el tejado, tres elementos : un plano inclinado que aloja los paneles

fotovoltaicos necesarios para garantizar el consumo de energía eléctrica y que volando hacia el

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patio define la entrada a la vivienda, un tanque de agua cuyo diseño, como muro trombe, garantiza

las necesidades de agua caliente y una pérgola-mirador que crea una zona protegida de sol y

vientos donde conectar con el paisaje. 

ORIENTACIONLa vivienda se cierra al Sur por el muro curvo que la envuelve protegiéndose del sol y de los

vientos tórridos de verano y abre el estar al Norte y los dormitorios al Este. Con ello se logra una

orientación óptima pues el patio recibe los vientos frescos del Nordeste y los regula por medio de

los paneles de malla contraviento que mitigan su fuerza sin cerrar la comunicación visual con el

exterior. 

En el extremo Este de la sala, también con orientación Norte, un porche cubierto prolonga el

estar en el semiexterior y en el Sector Este del patio la pérgola se cubre de plantas para dar 

sombra. 

En invierno dos huecos en el muro (ventanas captadoras en la zona del Estar-Comedor-Cocina)

permiten la penetración del sol. Esta entrada de sol se cierra en verano . 

En el sector Suroeste del muro un hueco permite la entrada de luz durante todo el año. Su

dimensión y el espesor del muro hacen que el sol no penetre en el verano a la vivienda. 

EL MURO

El muro funciona como elemento protector del sol del7 Sur y de los vientos que en días de

verano llegan cargados de partículas y polvo del desierto. Actúa como los antiguos muros curvos

de piedra que protegían las viñas. 

Está definido por un muro exterior pétreo y un tabique interior de madera que configuran

una cámara que encauza el aire perimetralmente a la vivienda. 

Tanto el muro de piedra como el tabique de madera tienen elementos climatizadores que se

insertan para lograr una adecuación a las necesidades derivadas de las distintas situaciones

climáticas. 

VERANO: El hecho que la cara exterior del muro esté caliente facilita la circulación de aire : El

muro actúa como muro ventilador. 

INVIERNO: Cerradas las entradas de aire del Nordeste y la Boca de Entrada al Sur, el aire de la

cámara se calienta por las Ventanas Captadoras y penetra por las lamas del tabique de madera a

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la vivienda. Al mismo tiempo el rayo de sol penetra a través de los cristales en la zona de estar y

comedor. El muro actúa comomuro calefactor  

CAUDAL DE VENTILACIÓN: 

Teniendo en cuenta que por m2 cuadrado de vivienda se precisan 25 m3/h de aire por término

medio, para una superficie en este caso de 120 m2 se precisaría un caudal total de aire de 4000

m3/h. Sabiendo que el volumen de la vivienda es de aproximadamente 315 m 3, se garantizarían de

este modo 12 renovaciones por hora. Considerando una velocidad media del viento de entre 3 a 5

m/s, y contando con una sección de entrada de 0.6 m2 (2 x 0.3), se dispondrá de un caudal de aire

de entre 6480 a 10800 m3/h por cada una de las bocas, el cual es sobradamente suficiente para

satisfacer las necesidades de ventilación de la vivienda establecidas anteriormente. Para hacer 

posible la circulación natural del aire se dispone en la parte posterior del conducto semicircular de

una abertura que, además, permite la regulación del caudal disponible en cada rejilla mediante la

variación de la sección de paso de la misma. 

PERDIDAS DE CARGA: Se calcularon las pérdidas de carga que en este caso resultaron

reducidas debido a la baja densidad del aire y a la amplitud del conducto de circulación.  

ELEMENTOS DEL MURO

Boca de entrada: Las bocas de entrada en los extremos del muro tienen lamas regulables que

permiten adaptarse a las necesidades del verano y del invierno y tienen además un filtro que

preserva de la entrada de tierra y animales. 

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En verano reciben el viento del Nordeste que se encauza por la cámara y sale por entre los

tubos de cerámica porosa de la "Boca en cara Sur" del muro pétreo. 

En invierno, se cierran o regulan las lamas para controlar el efecto de ventilación. 

Boca en cara Sur : En la cara Sur del muro pétreo hay una boca formada por una serie de

tubos de cerámica porosa horizontales que según la necesidad pueden tener o no agua. 

Cuando sopla el Nordeste los tubos se mantienen vacíos y permiten la salida del aire . 

Los días de calima, cuando sopla el viento del desierto, mediante un sistema de circuito cerrado

se llenan los tubos de agua, que va cayendo en cascada de uno a otro, refrescando e hidratando el

aire, que a través de la cámara penetra en la vivienda por las lamas del tabique de madera. 

El agua ayuda también a depositar la tierra en suspensión que llega arrastrada por estos

vientos. 

En invierno, se despliega una contra en la cara exterior del muro permitiendo regular el flujo de

aire circulante. 

Ventana captadora: En la cara Sur en la zona del estar se crean dos huecos a la manera de

ventanas que en el muro pétreo tienen un paño de cristal y detrás unos tubos de vidrio con agua

que reciben el sol y acumulan el calor cediéndolo en la noche hacia el interior, los días de invierno

en que se requiere este aporte, a través de las lamas del tabique de madera. 

En verano, por el ángulo de incidencia no recibe el rayo solar. 

Lamas regulables en el tabique de madera succionan el aire que penetra por el patio y sale

por la "Boca en cara Sur" o viceversa según las condiciones climáticas. 

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 EL PATIO

El patio, con su pérgola, sus plantas y su cierre, configura un elemento regulador del viento del

Nordeste. 

ELEMENTOS DEL PATIO

Cierre: El sector Noroeste configura un cierre protector de madera que privatiza el patio. El sector Nordeste está cerrado por paneles de mallacontraviento incolora que en invierno dejan pasar el aire pero mitigan suvelocidad y sin impedir a su través la visión del exterior y en verano se giran

dejando el paso libre al viento refrescante que viene del mar.Pérgola: Se cubrirá en parte con bugambilla y jazmín, creando un ámbito de

sombra, color y perfume que contrasta con la dureza del paisaje circundante.Plantas: En el patio y en la terraza se plantarán especies adaptadas a la zona:

Descurainia bourgaeana, Cheirantus scoparius, Crambe Sventenii, Aichryson parlatorei, así como variedades de Aeonium y Limonium . Se plantará un árboladaptado a estas condiciones como el Dracaena draco.

Para cuando sea necesario se prevé un sistema de riego por goteo.

Este proyecto fue presentado en el "Concurso internacional: 25 viviendas bioclimáticas" con la clave 74963, con la participación en