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del proyecto >>>
Proyecto UBACYT A-025
Arquitectura
energéticamente eficiente: aplicación de nuevas tecnologías
de acondicionamiento.
Director:
John Martin Evans,
Investigadores: Gabriela Casabianca, Susana Eguía,
Fabián Garreta, Jorge Marusic, Daniel Kozak, Analía Fernández,
Telma Silva, María Verónica Snoj.
Objetivos
originales:
Esta investigación tiene como objetivo promover la adopción
de nuevas tecnologías de acondicionamiento pasivo y su integración
en proyectos de arquitectura, con el fin de mejorar las condiciones lumínicas
y térmicas, disminuir el uso de recursos energéticos, reducir
el impacto ambiental de edificios y evitar la dependencia en instalaciones
de acondicionamiento artificial. Los objetivos específicos originales
incluían evaluar y clasificar las nuevas tecnologías pasivas
que permiten lograr confort térmico, condiciones saludables y eficiencia
energética, y evaluar su aptitud en las condiciones de Buenos Aires
en relación con la ventilación natural, la iluminación
natural y refrescamiento pasivo.
Nota: La crisis económica afecta variables relacionadas con los
proyectos, especialmente precios relativos de nueva tecnología
e instalaciones importadas, tarifas de energía, costo de mano de
obra y materiales locales. Por esta razón, se ajustó el
proyecto a las nuevas condiciones, enfocando el estudio de nuevas tecnologías
hacia el ahorro de energía y la disminución de la capacidad
de instalaciones para refrigeración, iluminación y calefacción.
Grado de ejecución de los objetivos:
Contribución del hábitat construido al cambio climático:
Se analizó la contribución del sector del hábitat
construido a la emisión de gases de efecto invernadero.
Medición de radiación solar: En la Estación de Medición
del CIHE en la FADU se registran mediciones continuas de radiación
solar e iluminación directa y difusa con intervalo de 1 minuto.
Los datos obtenidos aportan valores de la eficacia lumínica de
la radiación solar, días típicos de diseño
para simulaciones térmicas y lumínicas, etc.
Características de vidrios: Se han realizado mediciones
de las características ópticas y de radiación de
varios tipos de vidrios, incluyendo transmisión directa de luz
visible, transmisión directa de radiación solar, reflexión
especular, reflexión difusa de luz y radiación.
Evaluación de impacto de ruidos sobre fachadas:
Con una hoja electrónica de cálculo especialmente programado,
se estableció un método para estimar el impacto de ruido
de tránsito sobre fachadas de edificios.
Aislación térmica: Los estudios realizados
en el marco del Proyecto contribuyeron en el desarrollo de las Normas
IRAM de aislación térmica de edificios, en especial la actualización
de las Normas IRAM 11.625 y 11.630 de condensación, y la nueva
Norma IRAM 11658-2 de procedimientos para la validación de métodos
de cálculo de puentes térmicos.
Base de datos de materiales: Se ha elaborado una base
de datos de las características de materiales, que incluye conductividad,
densidad, capacidad térmica, reflectividad, conductancia de capas
no homogéneas en sentido vertical y horizontal, etc., utilizando
como base la Norma IRAM 11.601 de métodos de cálculo y propiedades
térmicas de materiales.
Evaluación de iluminación cenital: Se han
estudiado alternativas de iluminación natural cenital, con elementos
selectivos en techos que reciben iluminación difusa, sin radiación
solar directa en verano y equinoccios. Adicionalmente, se evaluó
la calidad y cantidad de iluminación con estantes de luz, lumiductos,
HOE, elementos ópticos holográficos, etc.
Evaluación de riesgo de sobre-calentamiento: Con
programas de simulación térmica, se ha estudiado el impacto
de las variables de diseño en el riesgo de sobre-calentamiento
de edificios, complementando la aplicación del método LT
de la Universidad de Cambridge.
Sistema solar pasivo: Se ha desarrollado un sistema solar
pasivo de bajo costo, con reducidas pérdidas de calor, basado en
el uso de bloques de hormigón. Se iniciará la construcción
de un prototipo para medir su eficiencia y comportamiento.
Resultados: El estudio de nuevas tecnologías indica
un potencial importante de reducción del consumo de energía
en edificios. Sin embargo, el beneficio potencial de mayor importancia
económica es la minimización de la capacidad de refrigeración
y la reducción proporcional de la inversión en las instalaciones
de aire acondicionado en edificios.
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