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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.