Millora del Confort Tèrmic i Eficiència Energètica en Edificis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,18 KB

Altres formes de millorar el confort tèrmic:

  • Fer servir els volums de les façanes per crear ombres.
  • Aprofitar la elevada inèrcia tèrmica del terra: Una capa de terra pot actuar com aïllant addicional. A una certa profunditat, en funció del tipus de terra, la temperatura és constant i, normalment, inferior a l'exterior.
  • Proporcionar amplis espais entre edificacions seguint la direcció del flux del vent per millorar la ventilació natural.
  • Fer servir masses de vegetació per orientar els corrents d'aire. A vegades l'orientació no és compatible amb la direcció dels vents predominants.
  • Fer servir la volumetria de l'edificació per afavorir la circulació de l'aire a l'interior (espais amb obertures en parets oposades).
  • Fer servir les formes i orientacions dels sostres per afavorir la circulació de l'aire a l'interior: En funció de l'angle d'inclinació i la seva orientació, pot desviar la trajectòria original del vent i aprofitar la seva força dinàmica per ventilar els ambients.

Sistemes Passius com a Protecció Solar

Les façanes que més pateixen el sobreescalfament per radiació són la sud i l'oest. Hem de generar zones d'ombra per protegir de l'absorció de la radiació i regular millor la temperatura interior.

Sistemes de Control de Radiació Solar a l'Estiu

  • Tendals: Protegeixen de la radiació solar. En climes amb gran diferència de temperatura entre el dia i la nit a l'estiu, si es deixen abaixats tota la nit, eviten la pèrdua de la calor acumulada durant el dia. La diferència d'eficàcia entre un tendal fosc i un de blanc pot arribar al 15%. Com menys transparent, millor.
  • Alers (ràfecs): Sistemes de protecció fixos i horitzontals. Donen ombra a l'estiu i permeten el pas de la radiació solar a l'hivern. Poden reduir fins a un 40% la incidència de la radiació. Són eficaços a la cara sud (estiu), però no tant per a orientacions est o oest.
  • Pèrgoles i vegetació: Elements fixos i horitzontals que sobresurten de la façana més que els ràfecs. Són permeables a la llum solar. S'han de combinar amb vegetació de fulla caduca. El cicle de caiguda de les fulles coincideix amb les estacions d'hivern i estiu: a l'hivern no hi ha fulles i el sol escalfa; a l'estiu, gairebé no deixa passar el sol i la vegetació aporta sensació de frescor.
  • Pèrgoles i vegetació (detall): Arbres a determinada distància de la façana, plantes enfiladisses per folrar la façana.
  • Làmines i persianes regulables: Sistemes mòbils exteriors, verticals i horitzontals. Especialment indicats per a orientacions est i oest (sol més baix). Permeten l'entrada de llum indirecta. Es poden fer servir també en façanes, no només davant de superfícies de vidre. Permeten la ventilació natural.

Color: Un habitatge amb façana pintada de blanc (i coberta també reflectora) pot suposar un estalvi de fins a un 20% en sistemes de refrigeració. Un edifici blanc s'escalfa menys que un altre idèntic de color fosc. Cal anar amb compte amb l'enlluernament.

Altres Propietats dels Sistemes SATE

  • Minimitzen les molèsties per als usuaris a l'interior dels habitatges (pols, enderrocs, simplificació de fases d'elaboració i reducció de temps).
  • Revaloritzen econòmicament l'immoble, molt més que la simple restitució de la façana.
  • No redueixen l'espai habitable interior dels habitatges.
  • Redueixen el risc de condensacions. Són sistemes impermeables a l'aigua i permeables al vapor d'aigua.
  • Mantenen l'envolupant exterior i l'estructura de l'edifici en condicions termohigromètriques estables, contribuint al manteniment dels materials de construcció al llarg del temps i impedint la degradació per oscil·lacions de temperatura (esquerdes, fissures, infiltracions d'aigua, disgregació, taques, floridures, etc.).
  • Exclouen la necessitat d'eliminar l'em ​​foscat vell, excepte quan existeixin riscos de despreniment.
  • En millorar l'aïllament tèrmic de l'envolupant, permeten assolir criteris de sostenibilitat.
  • Se subministren de manera integral, assegurant la compatibilitat dels components.

Capa Base d'Armadura (Malla de Fibra de Vidre)

La malla d'armadura està composta de fibra de vidre aprestada i ha de posseir un tractament antiàlcali per no perdre les seves propietats en el morter.

  • Millora les prestacions mecàniques del sistema.
  • Contribueix a millorar les característiques mecàniques dels morters de reforç.
  • Absorbeix les tensions que puguin generar-se entre les planxes d'aïllament.

Com Aplicar l'HE1: Aïllaments Tèrmics

Material que té la capacitat d'oposar-se al pas de la calor per conducció. Per evitar la pèrdua de calor, utilitzarem un aïllament en funció de la seva resistència tèrmica.

Origen dels Aïllaments:

  • Natural o orgànic: llana de vidre, llana de roca, encenalls de fusta, palla, suro, paper reciclat.
  • Escumes i panells plàstics: poliestirè expandit (EPS), polietilè expandit (EPE), poliuretà (PU).

Característiques d'un Bon Aïllant Tèrmic:

  • Baixa conductivitat i alta resistència tèrmica: per protegir contra el fred i la calor.
  • Aïllament acústic: si posseeix fibres, esmorteix i absorbeix el soroll.
  • Alta resistència al pas de la calor (R): per retardar l'entrada de calor a l'estiu. (Un valor R entre 2 i 2,5 és un bon aïllant).
  • Bon comportament contra el foc, per millorar la seguretat a la llar.

Transmissió de Calor en Diverses Capes

Transmissió Tèrmica (U) o Transmitància Tèrmica:

  • Quantitat de calor que travessa un tancament per unitat de temps, per superfície i per diferència de temperatura (Unitat: W/m²K).
  • Varia en funció del nombre de capes i de les propietats tèrmiques que componen l'envolupant.
  • És el valor invers a la resistència tèrmica.
  • Conductivitat Tèrmica λ (W/m·K) d'un material: Capacitat de transmissió de calor.
  • Expressió matemàtica: U = 1/Rt (on Rt és la Resistència Tèrmica Total).

Solució per a Permeabilitat a l'Aigua i al Vent

S'han de segellar les unions de la fusteria i les façanes exteriors de l'edifici contra l'entrada d'aigua i vent.

Membranes d'Impermeabilització:

  • Capa prima (inferior a 1 mm).
  • Instal·lació a les capes més externes.
  • Han de ser impermeables a l'aigua, però permeables al vapor d'aigua.
  • Materials diversos: PVC, asfalt modificat, cautxú i poliuretà.

Condensació:

Canvi d'estat de l'aigua de gasós (vapor) a líquid per una baixada de la temperatura.

  • Evitar el contacte entre les capes fredes dels tancaments i l'interior mitjançant una barrera de vapor.

Solució: Barrera de Vapor:

Capa prima (inferior a 1 mm) que es col·loca entre l'aire interior i la capa freda del tancament.

Entradas relacionadas: