“Los productos, componentes, elementos y sistemas ...

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Asociaci Asociaci ó ó n de Empresas para Ahorro de Energ n de Empresas para Ahorro de Energ í í a en la Edificaci a en la Edificaci ó ó n, AC n, AC Arq. Jenny Tardan Waltz Directora General AEAEE “Los productos, componentes, elementos y sistemas constructivos que pueden ser utilizados para la envolvente térmica de las viviendas”

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Arq. Jenny Tardan WaltzDirectora General AEAEE

“Los productos, componentes, elementos y sistemas constructivos

que pueden ser utilizados para la envolvente térmica de las viviendas”

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MATERIALES AISLANTESMATERIALES AISLANTES• El aislamiento térmico en vivienda es un factor importante para lograr el confort

de los usuarios. • El aislamiento reduce la ganancia de calor y puede disminuir las demandas

energéticas de los sistemas de enfriamiento.• Los materiales de aislamiento empleados para evitar ganancias de calor, por

conducción, radiación y convección son: • poliestireno expandido, extruido, • Roca de lana o fibra mineral, • fibra de vidrio, • poliuretano, • etc.…

• El aislamiento térmico se evalúa por su valor R. • Sin embargo, un valor R no considera la calidad de la construcción o de los

factores ambientales locales para cada vivienda o edificio: • Características de los componentes del techo o muro• Características, densidad y espesor del material de aislamiento• Calidad de la construcción,

– dependiendo del lugar, barreras de vapor, – impermeabilizante utilizado.– instalación

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SIMULACIONES

Temperatura interior de la losa con diversas R9 de agosto (sin HVAC)

26.5

27.5

28.5

29.5

30.5

31.5

32.5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Hora del día

Tem

pera

rura

[°C

]

S/R R-2 R-8 R-15 R-20 R-30

Temperatura interior de la losa con diversas R9 de agosto (con HVAC)

25

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29

30

31

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Hora del día

Tem

pera

rura

[°C

]

S/R R-2 R-8 R-15 R-20 R-30

Si se considera un R pequeño, el comportamiento de la temperatura en la losa interior es susceptible a variaciones de la temperatura exterior. Mientras que a mayor R el desempeño de la temperatura se mantiene a un nivel constante a lo largo del día. En los gráficos 1 y 2 se puede observar que a partir de valores superiores a R-15, se logra disminuir la ganancia

térmica hasta niveles donde ya no es prioritario seguir aumentando del valor R.

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SIMULACIONESSin aislante29 de enero

15

20

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35

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1 5 9 13 17 21

Hora del día

Tem

pera

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Temperarura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Sin aislante9 de agosto

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25

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1 5 9 13 17 21

Hora del día

Tem

pera

tura

Temperatura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Fibra mineral29 de enero

15

20

25

30

35

40

1 4 7 10 13 16 19 22

Hora del díaTe

mpe

ratu

raTemperatura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Fibra mineral9 de agosto

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25

30

35

40

45

50

55

1 4 7 10 13 16 19 22

Hora del día

Tem

pera

tura

Temperatura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Poliestireno expandido29 de enero

15

20

25

30

35

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1 5 9 13 17 21

Hora del día

Tem

pera

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Temperatura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Poliestireno expandido9 de agosto

20

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50

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1 5 9 13 17 21

Hora del día

Tem

pera

tura

Temperaura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Espuma de poliuretano29 de enero

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20

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30

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1 4 7 10 13 16 19 22

Hora del día

Tem

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Temperatura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Espuma de poliuretano9 de agosto

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Hora del día

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Temperatura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

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SIMULACIONESSin aislante29 de enero

15

20

25

30

35

40

1 5 9 13 17 21

Hora del día

Tem

pera

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Temperarura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Sin aislante9 de agosto

20

25

30

35

40

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1 5 9 13 17 21

Hora del día

Tem

pera

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Temperatura exteriorTemperatura interior sin HVACTemperatura interior con HVAC

Consumo eléctrico del aire acondicionado[KWh]

050

100150200250300350

Enero

Febrer

oMarz

o

Abril

Mayo

Junio Julio

Agosto

Septie

mbreOctu

breNovie

mbreDici

embre

Sin aislante Fibra mineralPoliestireno expandido Espuma de poliuretano

Consumo eléctrico anual de aire acondicionado [KWh]

1000

1500

2000

2500

3000

3500

S/R R2 R8 R15 R20 R30

Consumo eléctrico del aire acondicionado con diversos aislantes aplicados a losa y muros.

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SIMULACIONES

La instalaciLa instalacióón de material n de material aislante en techo y muros aislante en techo y muros de la vivienda simulada de la vivienda simulada reduce las necesidades de reduce las necesidades de refrigeracirefrigeracióón entre un 28 y n entre un 28 y un 37 %un 37 %

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VALOR RVALOR R• El valor R de un material indica la resistencia al

paso del calor• El valor R se mide a 25°C de temperatura media y

esta calculado por la relación entre la conductividad térmica λ o k del material y el espesor d del material R= d/λ o R= d/k

• El espesor de los materiales debe ser considerado cuando se comparen valores R, por ejemplo,

– Block de adobe de 14” su valor R-4 – Poliestireno expandido de 14” su valor R-54.6

• La cantidad de aislamiento dependerá de los siguientes factores:

– Diseño de la vivienda, – clima, – costo de la energía eléctrica de la zona – presupuesto

• Sin sistema de enfriamiento• Con sistema de enfriamiento

– y preferencias personales.• El valor R de cada componente de la envolvente

de la vivienda debe especificarse de acuerdo a los requerimientos de las zonas térmicas del país

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COSTOCOSTO--BENEFICIOBENEFICIO• Los criterios de confort térmico

se consideran de acuerdo a los establecidos por el ASHRAE (Standard 55-66), encontrando que la temperatura de 25.5°C es confortable cuando la humedad relativa es del 40% admitiendo ciertos intervalos de variación del aire.

• La instalación de aislante térmico en la vivienda permite al aire acondicionado alcanzar las condiciones de confort con un ahorro significativo de energía eléctrica siempre y cuando se mantengan bien cerradas las puertas y ventanas de la habitación.

Consumo anual por HVAC

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

S/R R-4 R-8 R-16 R-20 R-30[K

Wh]

Consumo eléctrico anual [KWh]

S/R R-4 R-8 R-16 R-20 R-30

Aislante en losa 3296 2645 2396 2226 2177 2105

CON RCON R--8, EL AHORRO EN CONSUMO ELECTRICO POR HVAC ANUAL ES DEL 27%8, EL AHORRO EN CONSUMO ELECTRICO POR HVAC ANUAL ES DEL 27%

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REGION ECOLOGICAREGION ECOLOGICA

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NOM 018NOM 018-- AISLAMIENTOS TERMICOS PARA LAS AISLAMIENTOS TERMICOS PARA LAS EDIFICACIONESEDIFICACIONES

NOMNOM--018.ENER018.ENERNorma que establece el Método de Prueba para evaluar los aislantes térmicos de productos, componentes, y elementos constructivos

– CONDUCTIVIDAD O RESISTENCIA TERMICA

– DENSIDAD APARENTE– PERMEABILIDAD AL VAPOR

DE AGUA– ADSORCION DE HUMEDAD

Certificado de CumplimientoEmitido por un Organismo de Certificación acreditado y aprobado, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN)

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La AEAEE La AEAEE busca busca trabajar trabajar en asociacien asociacióónncon con empresas y empresas y organismos organismos nacionalesnacionales e internacionales e internacionales

del sector pdel sector púúblico y privado, blico y privado, para para investigar, documentar y difundir investigar, documentar y difundir

el el uso eficiente de la energuso eficiente de la energíía en la edificacia en la edificacióónn,,ahorrar recursos y buscar reducir la emisiahorrar recursos y buscar reducir la emisióón de CO2n de CO2

que que eses uno de los gases responsables del cambio climuno de los gases responsables del cambio climáático.tico.

(Notario P(Notario Púúblico Nblico N°°85 Escritura 32,239 Vol. 959 Ordinario A85 Escritura 32,239 Vol. 959 Ordinario Añño 2003)o 2003)www.ahorroenergia.org.mxwww.ahorroenergia.org.mx

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TENDENCIAS INTERNACIONALESTENDENCIAS INTERNACIONALES

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Instalar sistemas de luminarias eficientes

Diseñar sistemas para enfriar o calentar el espacio, tomando en cuenta la envolvente térmica de las viviendas;

Utilizar los valores R del aislamiento térmico en muros y techos;

Seleccionar las ubicaciones de ventanas y tipo de vidrios según la orientación, etc.

Diseño pasivo para incrementar el comportamiento energético de la edificación

Las medidas incluyen forma y orientación de la vivienda, el diseño pasivo solar y el uso de luz natural

Considerar fuentes alternas de energía: fotovoltaicas, eólica, etc.

TENDENCIAS INTERNACIONALESTENDENCIAS INTERNACIONALES

AHORRO Y USO EFICIENTE EN EL CONSUMO DE LOS RECURSOS

LA CONCIENCIA AL MEDIO AMBIENTE ES BUENO PARA EL NEGOCIOLA CONCIENCIA AL MEDIO AMBIENTE ES BUENO PARA EL NEGOCIO

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La Edad de Piedra terminLa Edad de Piedra terminóó, , no por falta de piedras, no por falta de piedras,

sino por el ingenio humano, sino por el ingenio humano, porque el ingenio humano porque el ingenio humano desarrolldesarrollóó nuevas formas nuevas formas

mmáás eficientes de hacer las cosas s eficientes de hacer las cosas forzados por el entornoforzados por el entorno

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Arq. Jenny Tardan WaltzDirectora General [email protected]