ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL II
624 Profesora: Ofelia Giannina Vera Piazzini
ANDREA YOLANDA NEIRA IGREDA 20191394
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Carrera de Arquitectura - Área de Urbanismo y Medio Ambiente Ciclo 2021-2
2021-2
- JEN VALENTINO
CONTENIDO
004. CONTROL DE LECTURA I Diagnóstico del sector de la Construcción en el Perú
(CG.5/CG.9)
036.
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Análisis y Diagnóstico de la vivienda
(CG.5/CG.9)
014. CONTROL DE LECTURA II Certificaciones Medioambientales de Edificios (CG.5/CG.9)
066. PROPUESTA DE DISEÑO Análisis, Diagnóstico Propuesta de diseño
y
(CG.1/CG.5/CG.9)
164.
- REFLEXIÓN DEL CURSO - INFORMACIÓN DEL CURSO
166. CURRÍCULUM VITAE
004
T01
(CG.5/CG.9)
CONTROL DE LECTURA Diagnóstico del sector de la Construcción en el Perú
NOTA: 20 DIFICULTAD DEL TEMA
MOTIVACIÓN FRENTE AL TEMA TIEMPO UTILIZADO EN TEORÍA ENTENDIMIENTO
ENUNCIADO Y PROCEDIMIENTO
Para este primer trabajo se nos encargó leer de manera grupal la lectura “Perú hacia la construcción sostenible en escenarios de cambio climático”, especialmente se nos designó el capítulo de “Diagnóstico del Sector de la Construcción en el Perú”. Realizamos una división de temas entre las integrantes del grupo para una mejor organización de las láminas y optimizar el tiempo, luego procedimos a dar ideas para la diagramación, tipografías y colores; que, más adelante definirían la paleta de colores de nuestros trabajos para que todo guarde armonía a la hora de juntarlos para el portafolio.
REFLEXIONES
Considero que leer y escrbir estos mapas mentales bajo nuestras propias palabras ayudó a que entendamos los problemas de construcción en nuestro país; gracias a ello puedo ser más consciente sobre los problemas de desperdicio de materiales, que me generan cuestionamientos sobre ¿a dónde van los desperdicios luego de la demolición de los edificios?, ¿por qué no preocuparnos como futuros arquitectos a generar proyectos de economía circular? ¿por qué el sistema cradle to cradle no es tan conocido en nuestro país, y por qué no se fomenta?; en respuesta a esta preguntas, puedo asegurar que es por la informalidad que hay debido a diferentes factores como la falta de recursos, los tipos de suelos, tecnología, información, etc. Aquello me impulsa a seguir estudiando para generar un cambio positivo en el sector de la construcción del Perú; y, preocuparme más en la sostenibilidad para un ambiente/ entorno más amigable para las generaciones futuras. 005
CONSTRUCCIÓN BIOD PERÚ EFICIENCIA PLAN URBANIZACIÓN SOSTENIBILIDAD
BIÓSFERA
A
CIUDAD
AMBIENTAL VIVIENDAS URBANO PLANES CONTROL DE LECTURA
01 006
RU
INTEGRANTES:
ES:
-Carhuamaca Pérez, Ximena Ariana -Lissa Guerreo, Valeria Gabriela -Neira Igreda, Andrea Yolanda -Rottiers Gonzales, Soledad Nicole -Uyema Nakatahara, Natalia Chiemi
¥ 100% ¥ 100% ¥ 100% ¥ 100% ¥ 100%
DIVERSIDAD GESTIÓN NIFICACIÓN VIVIENDA AUTOCONSTRUCCIÓN
AMBIENTAL
URBANO
ECONOMÍA CAMBIO
S DIFUSIÓN ENERGÍA ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL II
RURAL PROFESORA: -Vera Piazzini, Ofelia Giannina
RECOLECCIÓN GRUPO 2 Lectura: §3HU~ KDFLD OD FRQVWUXFFLyQ VRVWHQLEOH HQ HVFHQDULRV GH FDPELR FOLPiWLFR¨ Cap. 2 : Diagnóstico del Sector de la Construcción en el Perú Pg. 31-71 007
Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
Las ciudades de la costa de Lima tenían potencial
+del 80%
Atractivo migrantes
Son casa habitación
Población URBANA incrementó en
para
34.6%
30 Y 40% Son resultados de Procesos constructivos FORMALES
URBANIZACIÓN
2da mitad del S. XX Alcanzó su punto máximo
1940 Inició junto con la industrialización
Mientras que las demás han sido AUTOCONSTRUIDAS Ocasionando consecuencias SDUD OD
Salud
Censo 2007
Entre el
Los centros poblados urbanos del país representaban el
75.9% de la población nacional,
Población RURAL incrementó en
0.2%
LAS CIFRAS DE URBANIZACIÓN
No promueve inversión con criterios de sostenibilidad
No se incorpora el enfoque del desarrollo sostenible
Prevalecen los procesos, técnicas e insumos poco sostenibles.
Economía
POLÍTICA DE VIVIENDA EN EL PERÚ Ambiente Se podría ahorrar hasta un 21% de consumo energético.
1. Hábitos de Consumo 2. Gestión y Mantenimiento 3. Cambio Tecnológico
3 Vías De intervención para mejorar la eficiencia energética.
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SECTOR DOMICILIARIO ELECTRICIDAD
GLP
OTROS COMBUSTIBLES
Es la fuente de mayor uso residencial.
Se emplea en cocinas, termas a gas y calefacción
También se hace uso de kerosene o leña en sectores residenciales y rurales.
FUENTES DE ENERGÍA EN EL SECTOR RESIDENCIAL
Genera alrededor del 22% de la energía del Perú
008
Existen 22 EMPRESAS de generación eléctrica y el
29.4%
Procede de empresas del estado.
El MINEM informó que entre el 2004-2009 la producción de energía electrica a nivel nacional creció un 7% del promedio anual
La economía
La construcción
Creció en un
Creció en un
6.29%
Declaró que la autoconstrucción representa el 60% de las viviendas en el país. Mencionó el ejemplo del terremoto en Pisco del 2007 en donde casi el 80% de las viviendas se derrumbaron.
15.17%
Se generó un aumento en la capacidad adquisitiva de los peruanos. La economía peruana ha acumulado cerca de 14 años de crecimiento.
Hernando Carpio Montoya
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PBI NACIONAL
Ex gerente general de SENCICO
EL PESO DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN SECTOR A/B Banca privada
MECANISMO DE FINANCIAMIENTO
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ
Se crea el nuevo crédito de vivienda SECTOR D/E Crédito Mi construcción y Techo propio SECTOR C
Aunque hay un aumento en los costos de construcción, los precios de los inmuebles están muy por arriba de sus costos.
PRECIO Y MERCADO DE VIVIENDA URBANA
TIEMPOS ANTIGUOS Materiales naturales de la localidad, arena, barro, adobe, caña, bambú.
1930 / 1950
Se inicia un proceso de transición llamado §Material Noble¨.
DÉCADA DEL 70
Se incluye en las normas nacionales recomendándolos o prohibiéndolos.
EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
ÁREA VERDE POR HABITANTE EN LIMA
2.97m2 LA OFERTA ENERGÉTICA NACIONAL
PROGRAMA DE VIVIENDA DEL MVCS
VS
ÁREA VERDE POR HABITANTE RECOMENDADA
8-10m2
El Ministerio de Vivienda impulsa la edificación de viviendas sostenibles
La escasez se debe al estrés hídrico del litoral y a la falta de iniciativas sostenibles
ÁREAS VERDES
Enfoques de sostenibilidad Mi Vivienda
009
El smog es una de las principales fuentes de contaminación en el Perú, los
Influenciado por El Niño: se caracteriza por aguas cálidas que generan desastres ambientales, sanitarios y económicos.
Aumento de concentraciones que afectan el clima: dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, vapor de agua y clorofluorocarbonos.
causantes son los vehículos y las industrias Consecuencias Incremento de temperatura entre 1,5 y 4,5 °C, por lo que 2 millones de personas que habitan en las costas corren riesgo.
Desde 1950 los mayores desastres naturales se dieron debido a tormentas, inundaciones y sequías
En las ultimas 3 décadas se incrementó la deglaciación Desapareciendo un
20% 30% a
de estas superficies.
RIESGOS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPACTOS Cada ciudad tiene su propia vulnerabilidad frente a los problemas ambientales, es importante conocer el territorio y manejar los impactos esperados para que la ciudad se siga desarrollando.
Se concluyó que
Las ciudades consumen más que el sector rural
ESCENARIOS NACIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO Tomar prontas medidas para reducir el GEI, harán que los costos de adaptación sean mas bajos.
El MINAM y la Comisión Nacional de Cambio Climático crearon escenarios de precipitaciones extremas
Se debe invertir para que las viviendas y oficinas se diseñen para que se utilicen menos recursos energéticos.
Eduardo Calvo Estudios de bachillerato y maestría en Ciencias Ambientales
Si no se generan cambios en las ciudades, estas pueden correr el riesgo de presentar desastres naturales.
Esto llevó a
La política nacional realice planes para combatir la contaminación a largo plazo
010
Se cree que existe un desequilibrio entre los que generan el cambio climático y lo que sufren debido a este.
Por tanto
Los habitantes de las zonas de alto riesgo deberían decidir si irse de estos lugares, solo si el gobierno les ofrece sitios más seguros.
EL CAMBIO CLIMÁTICO, UN RETO PARA LAS CIUDADES Y LA C
Perú esta en top 10 de los países vulnerables al cambio climático
La Legislación ambiental peruana consiste en Normas legales vinculadas al medio ambiente. No obstante, su finalidad directa no va a la protección ambiental. Ambiente natural o biósfera
Aire
Son promulgadas por los tratados internacionales.
Regula Transporte Salud ambiental
Aguas Se perdió 7000 millones de metros cúbicos de agua = a 10 años de agua en la ciudad de Lima.
Residuos sólidos
Suelos
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Protocolo de Montreal de 1987
Construcción
Ambiente humano Ciudades
Patrimonio cultural
Convención de Cambio Climático de 1993 Convención de Viena (1985)
Política Nacional del Ambiente
Dirige y supervisa
Conservación del ambiente
Uso sostenible de los recursos naturales
Asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente
Contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona en armonía con el entorno
LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA
ASPECTOS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN
Si el nivel de mar aumenta en ciudades costeras bajas, causaría que las capas freáticas suban y esto podría afectar los cimientos de edificaciones.
CONSTRUCCIÓN
Exclusivas
Distribución de Competencias y la Articulación del Sistema
Compartidas
Competencias Sistema de Planificación y Sectorialización La planificación esta sectorizada, fragmentada y dispersa. No hay entidad que la estructure.
Aplicar estrategias de y adaptación mitigación Normatividad relevante del Sector Energía
Fuentes renovables y eficiencia energética Contar con una matriz energética diversificada
Indistintas Conjuntas Sucesivas Coincidentes
Normatividad ambiental del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
Objetivo
Impulso de las actividades sectoriales en forma sostenible para lograr una mejor calidad del ambiente urbano y rural. a) Sostenibilidad de la política ambiental b) Establecer mecanismos de fiscalización y control ambiental c) Promover e incrementar la participación d) Promover el uso adecuado de los recursos,
011
MINISTERIO DE VIVIENDA
RECOMENDACIONES
Fortalecer POLÍITICAS
Creación de
MESA TÉCNICA NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
ARTICULACIÓN Y CONCETRACIÓN Construcción
COLABORACIÓN CONJUNTA
GESTIÓN
Vivienda
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Desde la concepción del proyecto
GOBIERNOS REGIONALES ORGANIZACIONES
Modelos de desarrollo sostenible Planes urbanos Perspectiva ambiental Universidad suman a la tarea de profesionales
Tendencia de crecimiento Inversión marginal en CS Modernizar el sector de construcción
Es bastante reducido No hay incentivos financieros Desconocimiento generalizado Ausencia de experiencia
AGUA
AUTORIDADES PROFESIONALES
No hay normativa Instrumentos de gestión Parámetros nacionales y locales Trabajo segmentado
ECONOMÍA
CIVILES EMPRESARIOS
Para conocer los avances de cada sector y promover modelos de desarrollo sostenible
Reduce el consumo fósil MINEN fomenta reducción de uso energético Iniciativa en energía alternativa
Construcción tradicional Escasas empresas que tengan energía renovable
Escaso control en la disposición final Resistencia de usar materiales reciclables en construcción COMENTARIO FINAL:
Planes para una CIUDAD SOSTENIBLE con el desarrollo de nuevas alternativas
012
Consideramos que el problema nace de la mala gestión del estado y la falta de conciencia ambiental en la población, la cual ha ocasionado que el Perú no sea un país sostenible. Sin embargo, el análisis FODA planteado permite tomar en cuenta ciertos aspectos importantes para que se pueda mejorar el sector de construcción y vivienda haciendo uso de una arquitectura que es resiliente con su entorno.
NORMATIVA
Modelos de construcción Y desarrollo sostenible
Con la formación
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPLEMENTACIÓN
DIFUSIÓN DE BENEFICIOS
AGENTES DEL MERCADO
SOCIEDAD EN CONJUNTO
Aprovechar recursos de la COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Menos trámites y constituir servicios públicos
SISTEMA DE RECOLECCIÓN FACTORES TÉCNICOS Mapa climático construcción Plan de vulnerabilidad de INDECI SENHAMI- ALTAS SOLAR Y EÓLICO
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ
Poca difusión Falta de investigación y difusión Construcción sin licencia Tecnología convencional
CAMBIO CLIMÁTICO Bajo nivel de preparación Retrofit- No enfoque a la sostenibilidad
BIODIVERSIDAD Proporción de áreas verdes menor Bajo nivel de integración de edificaciones
+Impacto
RESIDUOS
BIODI VERSI DAD
RESIDUOS
FACT. TECNI COS
ECONOMÍA
-Impacto
Relación indirecta
RELACIÓN CAMBIO CLIM ÁTICO
GESTIÓN
AGUA
las
Poca relación directa
Alta relación directa
013
014
T01 T02
(CG.5/CG.9) (CG.5/CG.9)
CONTROL CONTROLDE DELECTURA LECTURA Diagnóstico Certificaciones del sector Medioambientales de la Construcción de Edificios en el Perú
DIFICULTAD DEL TEMA NOTA: 20 MOTIVACIÓN FRENTE AL TEMA TIEMPO UTILIZADO DIFICULTAD DEL TEMAEN TEORÍA ENTENDIMIENTO MOTIVACIÓN FRENTE AL TEMA TIEMPO UTILIZADO EN TEORÍA
ENUNCIADO Y PROCEDIMIENTO
ENTENDIMIENTO Para este primer trabajo se nos encargó leer de
manera grupal la lectura “Perú hacia la construcción ENUNCIADO Y PROCEDIMIENTO sostenible en escenarios de cambio climático”, espeEste segundo control de lectura también se realizó de cialmente se nos designó el capítulo de “Diagnóstico manera grupal las mismasenintegrantes del Sector de la(con Construcción el Perú”. del primer control), se nos pidió realizar una de tres Realizamos una división de temas investigación entre las integrantes certificaciones medioambientales de de edificios, las del grupo para una mejor organización las láminas cuales fueron: HQE, DGNB y PASSIVHAUS. Donde y optimizar el tiempo, luego procedimos a dar ideas tuvimos que compararlas y analizar qué casos cuál para la diagramación, tipografías y en colores; que, más certificación es la mejor. adelante definirían la paleta de colores de nuestros Por otro lado, la distribución del una trabajo fue equivalentrabajos para que todo guarde armonía a la hora te para todas, cuando una no encontraba información de juntar los trabajos en el portafolio. nos apoyábamos para pasarnos lecturas o páginas con información complementaria. REFLEXIONES Considero que leer y realizar estos mapas mentales y REFLEXIONES escrbirlos bajo nuestras propias palabras ayudó a que Realizar este los segundo trabajo me permitió en conocer entendamos problemas de construcción nuesnuevas certificaciones medioambientales y sus respectro país; gracias a ello puedo ser más consciente sobre tivos beneficios.de Donde llegamos la conclusión los problemas desperdicio de amateriales, que que me la mejor certificación es la HQE porque busca cosas generan cuestionaminetos sobre ¿a dónde van los que otras certificaicones proponen,depor la desperdicios luego de lano demolición losejemplo: edificios?, inclusión social mediante espacios compartidos, y lo ¿por qué no preocuparnos como futuros arquitectos a más importante para es que circular? busca la ¿por integración generar proyectos de mí, economía qué el entre el contexto local, patrimonio y la zona urbana. sistema cradle to cradle no es tan conocido en nuestro Este punto mucho que debido país, último y por qué nodeja se fomenta?; en pensar respuesta a estaa que en la actualidad espacios de patrimonio cultural preguntas, puedo asegurar que es por la informalidad se por nuevos espacios o queven hay afectados debido a diferentes factores comourbanos la falta de arquitectónicos que no van dentro del contexto histórecursos, los tipos de suelos, tecnología, información, rico etc. del lugar. Por último, la certificación valida para puntos muy Aquello me impulsa a seguirHQE, estudiando generar importantes que noen deben pasardepor alto, como: ecoun cambio positivo el sector la construcción del logía, economía, procesos, emplazamiento, lo socioPerú; y, preocuparme más en la sostenibilidad para un cultural, funcional sobreamigable todo, busca confort ambiente/ entornoy más paragenerar las generacioanes losfuturas. usuarios y su entorno inmediato. 015
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ME EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACION DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALE CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ME EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACION DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALE CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ME EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACION DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALE CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ME EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACION DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALE CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ME EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACION DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALE CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ME EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACION DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALE CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ME EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACION DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALE CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ME EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACION DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE E
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS
CONTROL DE LECTURA
02 016
INTEGRANTES:
ES:
-Carhuamaca Pérez, Ximena Ariana -Lissa Guerreo, Valeria Gabriela -Neira Igreda, Andrea Yolanda -Rottiers Gonzales, Soledad Nicole -Uyema Nakatahara, Natalia Chiemi
¥ 100% ¥ 100% ¥ 100% ¥ 100% ¥ 100%
EDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE NES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS EDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE NES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS EDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE NES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS EDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE NES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS EDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE NES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS EDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE NES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS EDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE NES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES ES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS EDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE NES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS CERTIFICACIONES EDIFICIOS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS
E
PROFESORA:
GRUPO 2
-Vera Piazzini, Ofelia Giannina
-HQE -DNGB -PASSIVHAUS
017
1.
4. INTRODUCCIÓN
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIE
HQE
DG
Haute Qualité Environnementale
Deutsche Gesellschaft f
¿QUÉ ES?
¿QUÉ ES?
Es una marca registrada y propiedad de HQE Association. Persigue objetivos de sostenibilidad y otorga importancia al análisis del ciclo de vida en una construcción y a los impactos en la salud, la comodidad personal y el ambiente interior.
El certificado DGNB System es una herramienta de y optimización para la evaluación de edificios sostenibles, desarrollada por DGNB (German Building Council).
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Se basa en cuatro objetivos generales:
Se basa en comprender la sostenibilidad d
1. Relación física de 1. los edificios con su entorno inmediato. 2. Elección integrada 2. de los procesos y productos de construcción. 3. Construcción de 3. baja contaminación.
HISTORIA
1.
Gestión energía.
2.
Gestión de agua
3.
Gestión de los 3. residuos de la actividad. 4.
4.
de
Salud
Confort
Ecogestión
Eco-construcción
la 1.
2.
Económ
Ambientales
Confort hidrotérmico
1.
Condiciones Salud
de
Confort acústico
2.
Calidad del aire
Confort visual
3.
Calidad del agua
Confort olfativo
1. Minimizar 1. impacto en entorno.
el el
1.
Tener u ciclo eficiente
2. Disminuir 2. consumo recursos generación residuos.
el de y de
2.
Evitar increme valor.
Conservación y mantenimiento.
SOSTENIBILIDAD = CALIDAD D
HISTORIA
Se basa en cuatro hechos principales:
Se basa en cuatro objetiv
1996
2004
2007
2016
2007
2009
Creación de la asociación HQE sin . fines de lucro en FRANCIA.
Fue reconocida como empresa de servicios públicos y estableció la "NF ouvrages Démarche HQE"
La asociación participó en los trabajos del Grenelle Environnement.
La Asociación HQE y GBC-France se fusionaron para formar una entidad llamada Association HQE-France GBC.
Creación de la organización DGNB . sin fines de lucro en Stuttgart, ALEMANIA.
En BAU 2009 se puso en práctica por primera vez el certificado DGNB.
Creada por las siguientes autoridades públicas: Ademe, Arene, CSTB, la Dirección de Naturaleza y Paisajes
Creada por: DGNB (siglas en alemán del Consejo Alem
del Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio Federal de Transporte, Construcción y Desarro
PRINCIPIOS
PRINCIPIOS
La alta calidad ambiental es un enfoque de calidad, que tiene como objetivo un mejor confort en la construcción y el uso de los edificios.
1
La construcción, el mantenimiento y el uso de cualquier edificio inducen un impacto en el medio ambiente y, por lo tanto, un costo general, que el HQE intentará reducir o compensar.
2
Está vinculado al enfoque de calidad; el objetivo se alcanza si, en la zona, el nivel relativo de rendimiento es igual al del proyecto más el mismo tiempo.
Fuente: Alonso, O (2016). La certificación sostenible HQE. Recuperado de:http://www.bioeconomic.es/Ponencias/BIMBREEAMSebastian/junio%20Presentacion%20HQE-TECNALIA_comp.pdf
018
La evaluación de todo el ciclo de vida del proyecto al sistema DGNB, así como su enfoque global, holís
1
DGNB presenta requisitos de coste económico, si el edificio tiene un precio muy elevado, se penaliza porque disminuye su sostenibilidad. Se pone igual énfasis en el ambiente, usuario y viabilidad del proyecto.
2
Fuente: DGNB (2021). Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges B DGNB System (2021). The DGNB System. Recuperado de: https
ENTALES DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS
für Nachhaltiges Bauen
e planeamiento s y espacios n Sustainable
Casa Pasiva ¿QUÉ ES? Es el estándar más exigente de eficiencia energética con un elevado confort interior.Enfocado en reducir el consumo energético en las edificaciones en su vida útil contribuyendo en la factura energética.
OBJETIVOS
de manera holística abarcando factores:
Socioculturales
micos
un coste de de vida e.
1.
el del
2.
ento
Salud, confort y adaptación al usuario. Funcionalidad
Se basa en cuatro objetivos generales:
Eco-construcción Obtener niveles elevados de confort.
HISTORIA
DE VIDA Y VIABILIDAD FUTURA
vos generales:
2017
2019
Se actualizó el sistema DGBN para ayudar a mejorar la construcción sostenible.
DGNB creó el premio "Klimapositive". Para incentivar a cuidar los recursos y disminuir el CO2
Confort
Salud
Reducir un 70% -90% de las necesidades de calefacción y refrigeración.
Ser energéticamente y eficiente económico
Garantizar el diseño y construcción optimizando sus costes.
Se basa en cuatro hechos principales:
1988
1990
1996
2021
Bo Adamson y Wolfgang Feist idearon este tipo de . estructura y el termino §Passivhaus¨.
Físico Wolfgang Feist construyo la primera casa pasiva del planeta ubicado en Alemania
Se creo PassivhausInstitut fundado por Darmstadt.
Se cuenta con mas de 29000 inmuebles certificados.
PRINCIPIOS
mán de Construcción Sostenible) en colaboración con el ollo Urbano de Alemania.
o edificio es uno de los aspectos que caracterizan stico beneficiando al usuario y al medio ambiente.
2
Ecogestión
Se busca un uso eficiente de energía, agua y recursos, y se fomenta la economía circular. Se respeta tanto al medio ambiente como a la calidad de vida de las personas desde el diseño del proyecto hasta su operación.
Bauen.. Recuperado de: https://www.dgnb.de/de/ s://www.dgnb-system.de/en/
1
3
Ventilación adecuada
Ventanas Passivhaus
4
Marcos con aislamiento y triple acristalamiento.
2
Aislamiento térmico
Conserva el calor en invierno y lo evita en verano.
5
Diseño con reducción de puentes térmicos
Fuente: Instituto Passivhaus (2020). Guía para la certificación de edficicios. https://www.energiehaus.es/wp-content/uploads/2021/02/Gu%C3%ADa_de_certificaci%C3
Suministro de aire renovado. Intercambiador de calor. Hermeticidad
Capahermética continua, protege la estructura Planifican sin puentes térmicos Recuperado
de:
3019
2.
4. FUNCIONAMIENTO
CERTIFICACIONES MEDIOA
HQE
DG
Haute Qualité Environnementale
¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA CERTIFICAR UN PROYECTO?
ESQUEMAS HQE
GESTIÓN RESPONSABLE . Sinergia y coherencia con los proyectos del territorio. Escucha de las necesidades y esperas. Impactos y aceptabilidad de la obra.
Paisaje y patrimonio. Medios naturales y ecosistemas. Gestión del agua. Materiales, coproducidos y gestión de los residuos. Energía y gas.
CALIDAD DE VIDA
Cohesión social. Seguridad Complementariedad de los modos de transporte. Salud Confort acústico Alumbrado.
2
3
Economía y coste a largo plazo. Control de propiedad de la tierra,
OBJETIVOS ECONÓMICO
Consciencia del entorno ambiental, recursos, contaminación.
Viable, flexibl vida.
.
CALIDAD TÉCNICA
Facilidad adecuad
CALIDAD DE PROCESOS
Planificac segurida
CALIDAD DE EMPLAZAMIENTO
Entorno servicios
PROCEDIMIENTO
INICIO DEL PROYECTO:
El solicitante emite una solicitud de aplicación con la descripción de los objetos ambientales que el proyecto tiene previsto alcanzar,
Cerwa realiza la verificación de la elegibilidad.
Cerway, el operador correspondiente realiza una oferta con esta la que se inicia el proceso de certificación.
Las auditorías son procesos de evaluación de terceras partes y su objeto es verificar que se cumplan los criterios de alta calidad medioambientales. Los resultados de cada auditoría se reflejan en un informe.
1
PRIMER CONTACTO:
2
REGISTRO:
3
CERTIFICACIÓN:
AUDITORÍAS:
CERTIFICACIÓN:
Los informes de auditoría se presentan a una comisión dirigida por el operador del sistema.
Después de la revisión de la documentación presentada, la comisión podrá emitir su aprobación y emite un pre-certificado. Esto se puede hacer después de cada fase de auditoría: Luego la comisión simplemente actualiza el pre-certificado medida que el proyecto evoluciona desde el inicio, hasta el diseño y finalmente su ejecución.
El certificado final HQE se entrega con la aprobación final y auditoría de cierre.
Fuente: Alonso, O (2016). La certificación sostenible HQE. Recuperado de:http://www.bioeconomic.es/Ponencias/BIMBREEAMSebastian/junio%20Presentacion%20HQE-TECNALIA_comp.pdf
020
OBJETIVOS AMBIENTALES
RENDIMIENTO ECONÓMICO
PROCEDIMIENTO
1
¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA
CRITERIOS DGNB
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Deutsche Gesellschaft f
Fuente: DGNB (2021). Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges B DGNB System (2021). The DGNB System. Recuperado de: https
AMBIENTALES DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS Casa Pasiva
für Nachhaltiges Bauen
A CERTIFICAR UN PROYECTO?
¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA CERTIFICAR UN PROYECTO?
ESQUEMAS PASSIHAUSS CALIDAD SOCIOCULTURAL
OS
le, costo de
Seguridad, confort.
inclusión
y
d de mantenimiento y da funcionalidad.
ción, procedimiento y ad.
DEMANDA CALEFACCIÓN
DEMANDA REFRIGERACIÓN
<15kWh/m2 año
<15kWh/m2año
1
El auditor apoya al contratista y supervisa el proceso desde el registro. Se brinda asistencia al cliente desde el concepto inicial, lo cual ayuda a resaltar los posibles errores desde una etapa temprana.
REVISIÓN PRELIMINAR:
3
4
El cliente o contratista realiza un contrato con el auditor y con la certificación de DGNB, esto solo si se cumplieron conformemente los criterios de acuerdo a la DGNB.
Bauen.. Recuperado de: https://www.dgnb.de/de/ s://www.dgnb-system.de/en/
Evaluación de los conceptos para el diseño, el aislamiento y las instalaciones del edificio. De igual manera se hace un cálculo del programa de planificación PHPP.
REVISIÓN DE LA FASE DE PROYECTO:
Se entrega un balance energético, datos técnicos de los materiales y cálculo completo del programa de planificación.
CONSULTAS RELACIONADAS CON LA CERTIFICACIÓN:
5
Valor n50<0.6h
El Certificador comprobará el proyecto determinará como se deberían
<120kWh/m2 año
COMPROBACIÓN INICIAL:
2 El solicitante recurre a un auditor DGNB de confianza, al cual puede contactar mediante el sitio web de DGNB. La certificación puede ser simultánea al proceso de edificación, por lo que mientras antes se integre en el proyecto habrán mejores resultados.
HERMETICIDAD
PROCEDIMIENTO
y accesos a transporte y s.
ENERGÍA PRIMARIA
Se evalúa el contexto de la certificación y si mantiene constante durante todo este proceso.
REVISIÓN FINAL:
Verificara la ejecución de los trabajos de construcción. Se entregara:. 1. El Certificado 2. Folleto complementario 3. Placa para instalar en fachada
Fuente: Instituto Passivhaus (2020). Guía para la certificación https://www.energiehaus.es/wp-content/uploads/2021/02/Gu%C3%ADa_de_
de
edficicios.
Recuperado
de:
4021
3.
4. TIPOS DE CERTIFICACIONES
CERTIFICACIO
HQE
DG
Haute Qualité Environnementale
Deutsche Gesellschaft fü CATEGORIAS DGNB
CATEGORÍAS HQE
HQE para edificios en Construcción/ Rehabilitación
APLICACIÓN
Cada edificio desde la planificación hasta la demo diferentes condiciones. DDGNB presenta un sistem
Edificios residenciales, comerciales, administrativos/ públicos, servicios (hoteles )
Esquema basado en 14 metas agrupadas bajo cuatro temas: Energía .
Medioambiente
Salud
Confort
Fin de Vida DGNB certificado para desmantelamiento Operación DGNB certificado para edificios en uso (recertificación) Renovación DGNB certificado para edificios existentes y / o renovados
International University of Rabat - Morocco
APLICAC
APLICACIÓN
HQE para edificios en uso
Cualquier edificio o parte del edificio no residencial en uso. Pueden implantar el esquema los propietarios, gerentes y/o ocupantes. Tres posibles áreas de certificación: Edificio sostenible (propietario) Reconociendo el rendimiento medioambiental intrínseco de los edificios existentes (o) de la propiedad del edificio.
Gestión sostenible (gestor) Enfatizando gestión medioambiental alto rendimiento los edificios términos servicios comodidades.
DGNB para nuevas construcciones
Uso sostenible (usuario)
Imple es un Se plani soste
la de de en de o
Reconocimiento por sus buenas prácticas medioambientales en el uso de sus espacios privados.
Este medidas rendimie proyecto criterios
The Square - Luxembourg
APLICACIÓN
HQE Planificación urbana
Cualquier tipo de territorio (urbana o rural), independientemente de su tamaño y función (superficie, parques empresariales, zonas universitarias Metas de la planificación urbana: Asegurar la integración y la cohesión entre la región y la zona urbana.
Preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida.
DGNB para renovación y edificios existentes
Promover una vida social a nivel local y consolidar la economía.
APLICAC
El es real d Con renov Como como
Se le da al proye pilares piensa general Olympic Village - Rio
APLICACIÓN
HQE infraestructuras
International University of Rabat - Morocco
APLICAC
Cualquier tipo de transporte de personas, mercancías, energía y agua: tranvía, vías fluviales, etc.
Cualquier tipo de instalaciones de producción de energía: solar, presa, etc.
Cualquier tipo de infraestructura subterránea, retroproyector o semiaire: depósitos, aparcamientos, etc.
Los puertos, helipuertos,
aeropuertos
y
Fuente: Alonso, O (2016). La certificación sostenible HQE. Recuperado de:http://www.bioeconomic.es/Ponencias/BIMBREEAMSebastian/junio%20Presentacion%20HQE-TECNALIA_comp.pdf
022
DGNB para edificios en uso
Está gesti de e soste Al co sobre datos trans
Los carbo certif posit
Fuente: DGNB (2021). Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges B DGNB System (2021). The DGNB System. Recuperado de: https
ONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS
ür Nachhaltiges Bauen
Casa Pasiva
CATEGORIAS DE PASSIVHAUS
olición pasa por distintas fases que requieren de ma de certificación para cada una de estas fases: Planificación DGNB pre-certificado nuevas construcciones
para
Construcción DGNB certificado para nuevas construcciones
Obra NuevaCertificado Passivhaus
APLICACIÓN
Es el más antiguo el cual brinda al cliente un producto de alta eficiencia energética. La cual tiene tres estándares o categorías: CATEGORIA
ENERGIA PRIMARIA
Classic
60kWh/m²a
Plus
45kWh/m²a
Premium
30kWh/m²a
Operación DGNB certificado para edificios en uso
CIÓN
ementar la sostenibilidad en un proyecto desde el inicio na ventaja de la certificación DGNB. genera un pre-certificado y se brinda certeza de ificacion desde el principio para lograr los objetivos de enibilidad. Criterio
sistema no evalúa s individuales, sino el ento general del o en base a los 6 s.
Internacional
APLICACIÓN
Rehabilitación Certificado Enerphit
Es el estándar para la rehabilitación de edificios ya existentes que utilizan componentes de casas pasivas. Estas condiciones varían de acuerdo a la zona climática.
En 2020 se publicó una nueva versión para facilitar la certificación internacional más flexible con diferentes países
CIÓN Calefacción .
squema DGNB para edificios existentes se basa en el uso del proyecto que se evalúa. la aplicación de este sistema, los edificios que han sido vados ahora pueden ser certificados. mo requisitos se tienen los aspectos ecológicos, odidad del usuario y rendimiento principalmente. Beneficios
a un enfoque holístico ecto que evalúa los tres de sostenibilidad y se en el rendimiento del edificio.
20 kWh/m²a
Hermeticidad
Refrigeración
Sobrecalentamiento
n50 1,0 r/h 15 kWh/m²a (25ºC) 10%
'LIHUHQFLDV FRQ §1XHYDV &RQVWUXFFLRQHV¨ Aquí se piden mucho menos criterios, se evalúa el consumo real en lugar de los datos de planificación y la operación del edificio.
CIÓN
diseñado como una herramienta de transformación y ión que apoya a los operadores, propietarios y usuarios edificios en el desarrollo de una estrategia inmobiliaria enible y orientada a la acción climática. onsiderar sistemáticamente toda la información relevante e el edificio y sus características, la situación de uso y los s de consumo real, el sistema ayuda a crear sparencia e identificar el potencial de optimización.
Edificios de bajo consumo energético Certificado Phi
APLICACIÓN
Es adecuado para edificios que no cumplen con los criterios de la casa pasivas.
Calefacción . 30 kWh/m²a
Hermeticidad
Refrigeración
Sobrecalentamiento
n50 1,0 r/h 30 kWh/m²a (25ºC) 10%
edificios que ya están operando de forma neutra en ono reciben el premio Climate Positive además del ficado DGNB, un reconocimiento a su contribución tiva al logro de los objetivos de protección del clima.
Bauen.. Recuperado de: https://www.dgnb.de/de/ s://www.dgnb-system.de/en/
Fuente: Alonso, O (2016). La certificación sostenible HQE. Recuperado de: https://www.caloryfrio.com/construccionsostenible/casas-pasivas-y-edificios-energia-casi-nulo/que-es-el-certificado-passivhaus-casas-passivhaus.html
5023
4.
4. PUNTUACIONES
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIE
HQE
DG
Haute Qualité Environnementale El sistema analiza 14 ítems en mercados en 4 categorías principales:
4 CATEGORÍAS ENERGÍA .
Deutsche Gesellschaft f
Existen 4 categorías de puntuaciones para la certif
4 CATEGORÍAS MEDIOAMBIENTE
SALUD
CONFORT
MEDIOAMBIENTE
SALUD
CONFORT
Calidad de los espacios 9. Calidad del aire 10. Calidad del agua
11. Confort higrotérmico 12. Confort acústico 13. Confort visual 14. Confort olfativo
PROYECTO MÁS
14 ÍTEMS ENERGÍA .
. Energía 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sitio Componentes Obra Residuos Agua Mantenimiento
8.
4 temas evaluados de 0-4 estrellas:
Una vez analizados y cuantificados todos los parámetros se clasifica según la puntuación final que haya alcanzado. Certificación. ACEPTABLE Certificación BIEN
Certificación EXCELENTE Certificación MUY BIEN Certificación EXCEPCIONAL
EJEMPLO: . EDIFICIO AUDITORIO ¥ UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA Certificación excepcional
EJEMPLO DE CERTIFICACIÓN
Fuente: Anónimo (2018).Rehabilitación energética: protagonista en rehabilita 2018. Recuperado de: https://eccoeficienciaenergeticaypassivhaus.com/index.php/ecco-noticias/40-rehabilitacion-energetica-protagonista-rehabilita-2018
024
Fuente: DGNB (2021). Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Ba DGNB System (2021). The DGNB System. Recuperado de: https:/
ENTALES DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS
für Nachhaltiges Bauen
ficación las cuales se miden según los 6 criterios:
Casa Pasiva NIVELES DE PUNTUACIÓN CLASSIC
PLUS
PREMIUM
S SOSTENIBLE
CERTIFICACIÓN COMPLEMENTARIA Passivhaus es un estándar que complementa sistemas de evaluación de la sostenibilidad en edificios como las certificaciones BREEAM, LEED y VERDE.
SELLO LEED NUEVA CONSTRUCCIÓN DBNB clasifica los proyectos mediante el índice de rendimiento. Este se calcula a partir de la de calificación criterios individuales. Estos porcentajes determinan dentro de cuál de las 4 categorías de puntuación se encuentra el proyecto.
EJEMPLO DE CERTIFICACIÓN
A mayor porcentaje acumulado, más sostenibles se considera el proyecto.
auen.. Recuperado de: https://www.dgnb.de/de/ //www.dgnb-system.de/en/
Passivhaus le brinda 39.28 puntos el cual tiene una relación de 35.7% siendo en LEED una puntuación mínima de 40 puntos NO CERTIFICA
SELLO LEED NUEVA CONSTRUCCIÓN
Aporta 42.85 puntos esta calificación cumple con el mínimo de dicha certificación y con una pequeño arreglo llegar a 45 puntos y clasificar como §%XHQR¨.
39.28 PUNTOS
Passivhaus
Leed
42.8 PUNTOS Passivhaus Breeam
SI CERTIFICA
SELLO LEED NUEVA CONSTRUCCIÓN
Aporta una puntuación de 48.21 esto le da una clasificación con el sello VERDE equipamiento de §2 KRMDV¨ en equipamiento. SI CERTIFICA
48.21 PUNTOS
Passivhaus
Leed
EJEMPLO DE CERTIFICACIÓN
Fuente: Retro kommerling (s.f.).El certificado Passivhaus. Recuperado de: https://retokommerling.com/certificadopassivhaus/#:~:text=En%20el%20sello%20VERDE%20Passivhaus,el%20sello%20VERDE%20%C2%ABEquipamiento %C2%BB.
6025
5.
4. EJEMPLOS
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES D
HQE
DG
Haute Qualité Environnementale
Deutsche Gesellschaft f
Es la certificación francesa que se otorga a proyectos de construcción y gestión de edificios, así como a proyectos de planificación urbana. HQE tiene cuatro principios básicos y 14 objetivos que se utilizan para estructurar un conjunto de criterios. Los objetivos están igualmente equilibrados entre el bienestar de los seres humanos y la protección del planeta.
EJEMPLOS
Desde el año de creación de la organización DGNB se puede ver que cada vez más proyectos optan por obtener esta certificación y hoy en día la certificación se encuentra presente en más de 29 países del mundo.
EJEMPLOS
ECOMPONENTE RESIDENCIAL DE LA BAHÍA DE TAGHAZOUT
TIPO DE USO: Multiresidencial
Sapst (Sociedad de Gestión y Promoción de la Estación Turística de Taghazout
UBICACIÓN: Marruecos
FASE : Fase de construcción
la SAPST decidió entonces unirse a un enfoque integrado:
Edificio
DARWINSTRAßE 1/5 BERLIN Grüntuch Ernst Architekten, (Landschaftsarchitektur)
Capat
Enfoque Green Glove Enfoque HQE
Enfoque QSE
Características / Puntuación
Características Construcciones . respetan el ambiente
que medio
Un diseño arquitectónico y técnico que mejora el confort térmico, acústico, visual etc
Recursos naturales preservados y el reciclaje de aguas residuales para las necesidades de riego
Iluminación de bajo consumo en espacios públicos con el uso de paneles fotovoltaicos y LED
ESCUELA INFANTIL PARA EL LICEO FRANCÉS
Alegría Zorrilla, Berta González junto con Des Clics et des Calques
TIPO DE infantil
UBICACIÓN: Madrid, España
FASE : Construido
AÑO : 2014-2020
SUPERFICIE : 5300 m2 la escuela infantil y 5500 m2 de espacios exteriores.
CONSTRUCTOR : San José
ARQUITECTO TÉCNICO: Alarifes Estructuras: C. Jofemar S.L.
USO:
Escuela
El tercer volumen, se orienta al este-oeste y se protege del sol con una celosía que tamiza la entrada luz.
Se plantea un esquema de aulas que comparten baño y un patio que mejora la ventilación y la iluminación.
Fuente: Anónimo s.f .Certificación HQE. Recuperado de: https://www.behqe.com/cerway/essentials
026
Calidad Téc Calidad de Calidad de
ALSTERTAL EINKAUFSZENTRUM ECE Projektmanagement G.m.b.H+Co.KG
Características / Puntuación
Características Las aulas, están . orientados norte-sur para optimizar la luz natural.
Calidad Ambiental: 76.7% .Calidad Económica: 86.7% Calidad Sociocultural: 97.0%
Elección de materiales respetuosos con el medio ambiente/naturales.
Calidad Ambiental: 72.4% .Calidad Económica: 75.0% Calidad Sociocultural: 89.0%
Calidad Téc Calidad de
Fuente: DGNB (2021). Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Ba DGNB System (2021). The DGNB System. Recuperado de: https:/
DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS Casa Pasiva
für Nachhaltiges Bauen
ttistaubach
EJEMPLOS
TIPO DE USO: Edificio de oficinasl
UBICACIÓN: Berlín, Alemania
FASE : Nueva construcción
EDIFICIO THERMOS German Velázquez Arteaga
TIPO DE USO: Edificio Multiresidencial UBICACIÓN: España M2 : 2240 M2 AÑO : 2017 SIST. CONST. : Estructura de hormigón y fachada ventilada fijada a mampostería cerámica. TIPO DE CERTIFICADO: Certificado tipo Classic.
Características
cnica: 81.2% Procesos: 88.2% Emplazamiento: 76.1%
cnica: 79.0% Procesos: 99.20%
Es la certificación alemana que se otorga a proyectos de construcción de edificios de cualquier tipo de uso los cuales cumplan con los criterios principales o requerimientos de acuerdo a cada certificado. Lo fundamental de este tipo de certificación es el diseño bioclimático con una eficiencia energética óptima.
Total: 85.2%
TIPO DE comercial
UBICACIÓN: Alemania
FASE : Edificio en uso
USO:
Centro
Orientación
Diseño
Hermeticidad
Doble orientación y . máximo soleamiento
Combina aislamiento minimizando los puentes térmicos Energía primaria:95 kWh/m2a
Enlucido de yeso en el interior del ladrillo con lana de roca 0.42 1/h
VIVIENDA SG Arquitectura i eficiencia energética SLPU
Hamburg,
Calefacción
Calefacción suelo alimentado por calderas de gas de condensación. Demanda: 17kWh/m2a
TIPO DE USO: Vivienda unifamiliar UBICACIÓN: Stigtes España M2 : 133 M2 AÑO : 2016 SIST. CONST. : Construcción tradicional con fábricas de bloque cerámico. TIPO DE CERTIFICADO: Certificado Low Energy Building
Características Total: 82.8%
auen.. Recuperado de: https://www.dgnb.de/de/ //www.dgnb-system.de/en/
Refrigeración
Diseño
Hermeticidad
Ventilación controlada de . doble flujo
Captación solar , el alto nivel de aislamiento
Enlucido de yeso.
Demanda: 42 kWh/m2a
Energía primaria:42 kWh/m2a
0.92 1/h
Calefacción Climatización de ACS bomba y Estufa de leña
Demanda: 14 kWh/m2a
Fuente: Energiehaus. (s.f .). Certificación Passivhaus. Recuperado de: https://www.energiehaus.es/servicios/certificacionpassivhaus/
7027
6. APLICABILIDAD A OTROS CONTEXTO HQE
DG
Haute Qualité Environnementale
Deutsche Gesellschat f PAÍS DE ORIGEN
PAÍS DE ORIGEN HQE fue creado en 1996 en Francia. Hoy en día es administrado por una organización de servicio público reconocida llamada GBC Alliance HQE.
Herramienta de certificación de segunda gen Green Building Council alemán. Su proceso de evalúa de forma global la sostenibilidad del ed igual importancia a los aspectos económicos, a de confort y de calidad. FRANCIA
&UHDWHG E\ 0\O\ IURP WKH 1RXQ 3URMHFW
ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE CADA PAÍS Los Esquemas de certificación son genéricos a fin de adaptarse a las características de cada país: clima, regulaciones, normas de construcción, sistemas de organización, entre otras. El equipo del proyecto fija sus propios objetivos en el contexto particular de la operación y hace sus propias elecciones arquitectónicas y técnicas.
ADAPTABILIDAD
§/D FHUWLILFDFLyQ +4( WUDEDMD HQ WRGRV ORV SDtVHV FXOWXUDV \ FOLPDV \ VH SXHGH DGDSWDU D FXDOTXLHU FLUFXQVWDQFLD ¨
1 2 3
La certificación HQE incorpora la necesidad se adapta al edificio flexibilidad y no impone ninguna solución específica. Se, al uso que se hace del mismo y a las circunstancias. Como parte de su servicio de certificación internacional, Certivea también considera las preocupaciones locales, que pueden diferir según el país e incluso el pueblo o ciudad. Por lo tanto, el esquema internacional de evaluación del desempeño ambiental de la construcción incluye: Niveles de desempeño local demostrados, si es necesario, por el solicitante de la certificación a través del proceso de "reconocimiento de equivalencia". Este sistema permite adaptar localmente todos o algunos de los requisitos de certificación respetando los factores locales específicos.
La certificación considera los problemas locales por lo que hace que la evaluación sea de carácter individual y no un proceso comparativo. Actualmente tienen certificaciones en edificios de Europa, Latinoamérica, África y Asia. Fuente: Anónimo s.f .Certificación HQE. Recuperado de: https://www.behqe.com/cerway/essentials
028
ADECUACIÓN AL CONTEXTO
El Sistema de Certificación DGNB se diferen sistemas de evaluación en su enfoque holístico e se puede aplicar internacionalmente. Dado que puede adaptar fácilmente a las particularidade estructurales, legales y culturales de otros país puede certificar en todo el mundo. Se mantien estándares de calidad.
ADAPTA
§'HVSXpV GH $XVWULD 6XL]D \ 'LQD HXURSHR HQ HO TXH OD '*1%
Green Building Council Dina
Consejo de Construcción So
Swiss Sustainable Building
Green Building Council Esp
Consejo de Construcción Ec
Al tener sedes en distintos países europeos p DGNB a nivel local. No obstante parece continente americano.
DGNB System (2021). The DGNB System. Recuperado de: https:/
OS CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS Casa Pasiva
für Nachhaltiges Bauen PAÍS DE ORIGEN
Se creo Passivhaus en alemán §&DVD SDVLYD¨ como estándar de construcción de viviendas.
neración del certificación dificio dando ambientales,
ALEMANIA
ALEMANIA
O DE CADA PAÍS
ncia de otros internacional y el sistema se es climáticas, ses, la DGNB nen sus altos
ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE CADA PAÍS Aunque el estándar Passivhaus se originó en Alemania y fue pensado para climas fríos, actualmente la metodología Passivhaus puede ser aplicada a cualquier tipo de edificación del planeta bajo casi cualquier condición climática. De hecho, existen más de 50.000 proyectos Passivhaus en el mundo, en más de 40 países y en 4 continentes que demuestran la versatilidad del sistema y su capacidad para adaptarse a cualquier clima.
ADAPTABILIDAD
ABILIDAD
§Passivhaus es aplicable en cualquier tipo de proyecto DUTXLWHFWyQLFR \ HQ FXDOTXLHU FOLPDWRORJtD ¨
DPDUFD (VSDxD HV HO FXDUWR SDtV % WLHQH XQ VRFLR GH VLVWHPD¨
amarca
ostenible de Austria
g Council
paña
1
Las edificaciones Passivhaus pueden estar configuradas maneras diferentes, incorporando distintos sistemas constructivos que, a menudo, se corresponden con el clima y los recursos locales.
2
Todos los proyectos tienen un denominador común. Todos los proyectos Passivhaus incorporan, en cierto nivel, los 5 principios mencionados anteriormente.
3
Este denominador común garantiza la máxima eficiencia energética, la calidad del aire y el máximo confort térmico.
cológica de Croacia
permiten gestionar activamente la certificación no presentar muchas certificaciones en el
//www.dgnb-system.de/en/
La certificación de Passivhaus fue pensando originalmente para climas fríos por lo que las bases ya tiene una tendencia, sin embargo, tiene un sistema versátil que permiten adaptarse puesto que en el punto 4 se evalúa el contexto de la certificación y si mantiene constante durante todo este proceso. Energiehaus. (s.f .). Certificación Fuente: https://www.energiehaus.es/servicios/certificacion-passivhaus/
Passivhaus.
Recuperado
de:
8029
7.
4. BENEFICIOS
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
HQE
DG
APLICACIÓN
PERSONAS EN EL CENTRO
La certificación HQE se puede aplicar en todo tipo de territorio (urbano / rural); puede tener diferentes tamaños y función. Las superficies que abarca el proyecto puede ser en áreas empresariales, zonas universitarias, parques, etc.
Se construye pensando en el us dentro del edificio. La certificac personas como punto clave para y construcción; priorizando: el c acústico, confort visual, segurida todos.
INTEGRACIÓN Y CONHESIÓN ENTRE LA REGIÓN Y ZONA URBANA el contexto local, patrimonio, paisaje e identidad a los distintos niveles del terriAsegura un fácil acceso, movilidad y accesibilidad de acuerdo a la densidad de la localidad. De la misma manera, tiene en cuenta torio.
ECONOMÍA CIRCULAR
La certificación DGNB promueve los ciclos del material se reutili certificación que integra la econo
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Gestiona los residuos e intenta preservar el consumo de los recursos dentro de la edificación; como: agua y energía. Usa el clima, materiales, equipamientos, etc. para generar confort interior y mejorar la salud y calidad de vida del usuario.
CALIDAD DEL DISEÑO
PROMOVER UNA VIDA SOCIAL
PROTECCIÓN DEL MEDIO AM
Considera la calidad del diseño c sostenible, dando mayor importa
Es importante que los edificios durante su funcionamiento. Con cada vez más ambiciosos a la ho construcción y el uso.
Respeta los ambientes y espacios públicos dentro de la edificación, buscando la inclusión social.
RENDIMIENTO ECONÓMICO La economía y costes son a largo plazo, ya que los materiales y equipos son de alta calidad y no se tiene que estar renovando cada cierto tiempo.
SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACIÓN
OBJETIVOS AMBIENTALES 22,5%
CALIDAD TÉCNICA 15%
OBJETIVOS ECONÓMICOS 22,5%
La certificación ofrece servicios de poyo y orientación a través de guías técnicas y equipo técnico que está disponible para responder preguntas.
APORTES Y VENTAJAS APORTES Y VENTAJAS PARA UN INVERSOR Contribuye con la sostenibilidad global Aumento del retorno de la inversión rápidamente Aumento del valor de venta de los activos Tiempo de comercialización más rápido
PARA UN INVERSOR El certificado DGNB aumenta el potenci proporcionar beneficios de confort y clara ind Los bancos ofrecen prestamos rápidamente que tienen estas edificaciones. Se consumen menos recursos durante la con
PARA UN DUEÑO CORPORATIVO Reducción de costos y operativos de los servicios públicos Proporciona un ambiente de trabajo saludable Reducción del costo total de la propiedad
PARA UN DUEÑO CORPORATIVO Los residuos de las obras pueden reciclarse Proporciona un ambiente de trabajo saludable
PARA UN PROPIETARIO Menor costo de mantenimiento Reduce reparaciones y mantenimientos importantes Reduce los costos de remodelación y actualización de materiales o sistemas Mejora la calidad de vida
PARA UN PROPIETARIO La creciente demanda de edificios certificado A la hora de querer adquirir el inmueble l financiación La certificación reduce los costes me manten
Fuente: Alonso, O., & Lanchas, D. (s.f.). Tecnalia Certificación. Obtenido de Tecnalia Certificación: https://bit.ly/3Fq1tYm /// Certification, H. (2016). HQE Certification. Obtenido de HQE Certification: https://www.behqe.com/cerway/benefits
030
Fuente: ES, D. S. (2020). DGNB System ES. Obtenido de DGNB TÜV SÜD IBERIA S.A.U. Obtenido de TÜV SÜD IBERIA S.A.U.: htt
S DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS BAJA DEMANDA ENERGÉTICA
suarios; ya que pasaran gran parte de sus vidas ción tiene en cuenta la salud y felicidad de las tomar decisiones sobre las estrategias de diseño confort térmico, calidad del aire interior, confort ad y salud; como también el fácil acceso para
e el uso responsable de los recursos, garantiza que icen (Cradle to Cradle). Es el primer sistema de omía circular.
Ventanas Passivhaus: Mediante marcos de ventanas con aislamiento se garantiza las ganancias de la temperatura Aislamiento térmico: Conserva el calor en épocas de invierno y en verano lo evita. Hermeticidad: La capahermética protege la estructura de la edificación y previene las pérdidas de energía. Ventilación adecuada: El intercambiador de calor garantiza la temperatura ambiente, sin necesidad de agregar equipos de calefacción o aire acondicionado. Reducción de puentes térmicos: Se diseña el edificio sin puentes térmicos; aquellos reduce los costes de calefacción.
RENDIMIENTO ECONÓMICO
como parte integral y elemental de la construcción ancia a la relación interior y exterior.
Se genera ahorros de hasta 75% en la factura energética debido a las bajas necesidades de climatización del edificio; por otro lado, aprovecha al máximo la luz solar; evitando costes de luz y energía durante el día.
MBIENTE
CALIDAD DEL AIRE E HIGIENE DE INTERIORES
s produzcan más energía de la que consumen el paso del tiempo, los edificios DGNB han sido ora de reducir sus emisiones de carbono durante la
CALIDAD DE PROCESOS 12,5%
S
Estos tipos de edificaciones consiguen renovación continua del aire; aquello hace que sea a prueba de contaminación de los olores exteriores. Gracias a la hermeticidad; el aire, partículas flotantes y cualquier tipo de contaminación quedan bloqueadas en su totalidad; generando una casa saludable.
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO CALIDAD DE LOS ASPECTOS CALIDAD DEL SOCIOCULTURALES Y EMPLAZAMIENTO 5% FUNCIONALES 22,5%
COMPATIBILIDAD CON OTRAS CERTIFICACIONES Los proyectos Passivhaus son compatibles con diferentes tipos de certificaciones de sostenibilidad; como: LEED, BREEAM y VERDE. Por ejemplo, cuando un proyecto aborda la certificación WELL y aplica los principios de Passivhaus los beneficios se multiplican para el medioambiente y los usuarios.
APORTES Y VENTAJAS
ial de venta de un edificio al dicación de su calidad superior. debido a las mejores condiciones
PARA UN INVERSOR Construir una edificación Passivhaus cuesta de un 3% a 8% más que una edificación convencional por el coste de materiales. Sin embargo, lo invertido se recupera rápidamente.
nstrucción
PARA UN PROPIETARIO Seguridad de que el estado energético acordado se alcanzará y será con bajo coste Incremento del valor de la propiedad gracias a la calidad de materiales, equipos e infraestructura Con la colocación de una placa en la fachada del edificio, el estándar de alta eficiencia se hace visible al público.
e
os garantiza más alquileres los bancos ofrecen facilidad en la
nimiento y equipos a largo plazo
B System ES: https://bit.ly/3kJnREa tps://bit.ly/3cm3Kr8
Las reducciones de consumo energético conllevan a la reducción de emisiones de carbono; por ello, también se considera que el edificio Passivhaus lucha contra el cambio climático.
///
S.A.U., T. S. (2019).
PARA UN DISEÑADOR Se prevé los errores gracias al control completo del proyecto antes del inicio de la construcción. Puede obtener el reconocimiento como Diseñador Passivhaus con la certificación de un edificio certificado. Fuente: Energiehaus. (s.f .). Certificación Passivhaus. Recuperado de: https://www.energiehaus.es/servicios/certificacionpassivhaus/ /// Muñoz, P. (24 de Enero de 2020). ¿Qué es una edificación Passivhaus? Principios básicos y beneficios. Obtenido de Evalore: https://evalore.es/que-es-passivhaus
9031
8.
4. CONCLUSIONES
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIEN
HQE
DG
Haute Qualité Environnementale
Haute Qualité En
USO EN EL PERÚ
USO EN EL PERÚ
La certificación HQE se aplica en el Perú; sin embargo los casos son mínimos pues las más usadas en el país son la LEED y la EDGE.
1 2
Sostenibilidad medioambiental
Servicio de apoyo y orientación
1
Ventajas que trae una casa con certif
Ventajas que trae una casa con certificación HQE en el Perú
Integración y cohesión entre la región y zona urbana
La certificación DGNB actualmente no se aplica e que este certificado maneja un enfoque holístico,
Busca la inclusión social mediante sus espacios públicos
Consideraciones
Si se aplicara con mayor frecuencia Perú resulta obligatorio tener algunas ECOMPONENTE RESIDENCIAL DE en LAelBAHÍA consideraciones con respecto al país al que se aplica, pues no es lo mismo certificar DE TAGHAZOUT construcciones en Perú, que en Francia.
Prioriza a los usuarios y el fácil acceso para todos.
2
Economía circular (Cradle to cradle)
Consideraciones
Si se aplicara en RESIDENCIAL el Perú, se debería ECOMPONENTE DEtoma LA criterios base: ambientales, económicos y so DE TAGHAZOUT técnica, de procesos y de emplazamiento en Medio Ambiente
Consumo energético
Tomar en cuenta que en el Perú, el consumo energético es mucho menor al de otros países.
Clima
Tener en cuenta la clasificación climática de SENAMHI
OPINIÓN PERSONAL
Materialidad
Analizar el acv de los materiales utilizados pues normalmente en el caso de Perú siempre se llega a contaminar mucho más pues ciertos materiales vienen desde otros países.
Consideramos que esta certificación debe ser aplicada con mayor frecuencia en el Perú pues permitiría la integración de los productos de construcción, los sistemas y procesos. Además, permitiría gestionar los residuos para obtener una baja contaminación . Finalmente y nos menos importante ayudaría a brindar un confort acústico y una óptima calidad del aire al cliente.
Econo
Considerar la demanda de energía y agua, emisiones de CO2 y sustancias peligrosas que podrían dañar el entorno. Tecnología
Mostar trans los costos diseño como y mantenimi
Proce
Proyecto funcional, de fácil uso y mantenimiento.
OPINIÓN PERSONAL
Seguridad usuarios trabajadores cumpliendo l
Consideramos que en caso esta certificaci beneficios ya que no solo vela por el biene también por el de las personas y sus pos favorable para el Perú ya que haría que sostenible no es costoso y su único objetiv
Consideramos que la certificación más completa es DGNB (Haute Qualité Enviro
Ecología
Economía
Procesos
Los criterios (un total de 60) en cada campo se diseñan y ponderan en función al p consecuente creemos que al ser hacer un diagnóstico a largo plazo, permite analizar de ma 032
NTALES DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS
nvironnementale
en el Perú; sin embargo sí se podría aplicar ya el cual es aplicable a todos los proyectos.
ficación DGNB en el Perú
Calidad del diseño (priorizando la relación interior exterior)
Protección del medio ambiente
ar en cuenta que se deben cumplir con los 3 A BAHÍA
ocioculturales, y los 3 complementarios: calidad n conjunto desde un enfoque global.
omía
Casa Pasiva
USO EN EL PERÚ
La certificación PASSIVHAUS actualmente no se aplica en el Perú pero se podría aplicar ya que este certificado promueve construcciones dependiendo el clima y condiciones de cada país.
1
Ventajas que trae una casa Pasiva en el Perú
2
Rendimiento económico
Baja demanda energética
Calidad de aire e higiene de interiores
Reducción de emisiones de Co2
Consideraciones Si se aplica se debería tomar en cuenta que cada departamento es diferente y que el clima varia logrando identificar criterios por cada uno de estos teniendo en cuenta la normativa vigente del Perú.
Sociocultural
sparencia en tanto de o operación iento
Buscar el confort del usuario. Tener en cuenta los distintos climas del Perú. Ubicación
esos
Emplazamiento
tanto para como s en obra las normas.
Fácil acceso desde al entorno, evitar el uso de vehículos y más contaminación.
ión se aplicara en el Perú, tendría muchos estar del cuidado del medio ambiente, sino sibilidades económicas, lo cual sería muy e nos demos cuenta de que un proyecto vo no es el bienestar ambiental.
Localización del proyecto de acuerdo al departamento.
Clima
Tener en cuenta la clasificación climática de SENAMHI
Altura
Tener en cuenta la dimensión de la estructura y orientación de esta.
Materialidad de la zona
Usar materialidad de la zona y ecoamigable.
OPINIÓN PERSONAL Consideramos que este tipo de certificación brinda a una edificación aspectos que ayudan a que una construcción tenga un diseño bioclimático pensado en los usuarios es decir que brinde requisitos que ayuden a que exista un confort térmico, satisfacción del usuario e integración estructural.
onnementale) ya que esta valida diferentes campos:
Emplazamiento
Sociocultural
Funcional
perfil de ocupación. Cada campo se valida durante todo el ciclo de vida del edificio. En anera correcta, en donde el edificio funciona en orden y práctica. 033 10
8.
4. CONCLUSIONES
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIEN
HQE
DG
Haute Qualité Environnementale
Haute Qualité En
USO EN EL PERÚ
USO EN EL PERÚ
La certificación HQE se aplica en el Perú; sin embargo los casos son mínimos pues las más usadas en el país son la LEED y la EDGE.
1 2
Sostenibilidad medioambiental
Servicio de apoyo y orientación
1
Ventajas que trae una casa con certif
Ventajas que trae una casa con certificación HQE en el Perú
Integración y cohesión entre la región y zona urbana
La certificación DGNB actualmente no se aplica e que este certificado maneja un enfoque holístico,
Busca la inclusión social mediante sus espacios públicos
Consideraciones
Si se aplicara con mayor frecuencia Perú resulta obligatorio tener algunas ECOMPONENTE RESIDENCIAL DE en LAelBAHÍA consideraciones con respecto al país al que se aplica, pues no es lo mismo certificar DE TAGHAZOUT construcciones en Perú, que en Francia.
Prioriza a los usuarios y el fácil acceso para todos.
2
Economía circular (Cradle to cradle)
Consideraciones
Si se aplicara en RESIDENCIAL el Perú, se debería ECOMPONENTE DEtoma LA criterios base: ambientales, económicos y so DE TAGHAZOUT técnica, de procesos y de emplazamiento en Medio Ambiente
Consumo energético
Tomar en cuenta que en el Perú, el consumo energético es mucho menor al de otros países.
Clima
Tener en cuenta la clasificación climática de SENAMHI
OPINIÓN PERSONAL
Materialidad
Analizar el acv de los materiales utilizados pues normalmente en el caso de Perú siempre se llega a contaminar mucho más pues ciertos materiales vienen desde otros países.
Consideramos que esta certificación debe ser aplicada con mayor frecuencia en el Perú pues permitiría la integración de los productos de construcción, los sistemas y procesos. Además, permitiría gestionar los residuos para obtener una baja contaminación . Finalmente y nos menos importante ayudaría a brindar un confort acústico y una óptima calidad del aire al cliente.
Econo
Considerar la demanda de energía y agua, emisiones de CO2 y sustancias peligrosas que podrían dañar el entorno. Tecnología
Mostar trans los costos diseño como y mantenimi
Proce
Proyecto funcional, de fácil uso y mantenimiento.
OPINIÓN PERSONAL
Seguridad usuarios trabajadores cumpliendo l
Consideramos que en caso esta certificaci beneficios ya que no solo vela por el biene también por el de las personas y sus pos favorable para el Perú ya que haría que sostenible no es costoso y su único objetiv
Consideramos que la certificación más completa es DGNB (Haute Qualité Enviro
Ecología
Economía
Procesos
Los criterios (un total de 60) en cada campo se diseñan y ponderan en función al p consecuente creemos que al ser hacer un diagnóstico a largo plazo, permite analizar de ma 034
NTALES DE EDIFICIOS
GNB
PASSIVHAUS
nvironnementale
en el Perú; sin embargo sí se podría aplicar ya el cual es aplicable a todos los proyectos.
ficación DGNB en el Perú
Calidad del diseño (priorizando la relación interior exterior)
Protección del medio ambiente
ar en cuenta que se deben cumplir con los 3 A BAHÍA
ocioculturales, y los 3 complementarios: calidad n conjunto desde un enfoque global.
omía
Casa Pasiva
USO EN EL PERÚ
La certificación PASSIVHAUS actualmente no se aplica en el Perú pero se podría aplicar ya que este certificado promueve construcciones dependiendo el clima y condiciones de cada país.
1
Ventajas que trae una casa Pasiva en el Perú
2
Rendimiento económico
Baja demanda energética
Calidad de aire e higiene de interiores
Reducción de emisiones de Co2
Consideraciones Si se aplica se debería tomar en cuenta que cada departamento es diferente y que el clima varia logrando identificar criterios por cada uno de estos teniendo en cuenta la normativa vigente del Perú.
Sociocultural
sparencia en tanto de o operación iento
Buscar el confort del usuario. Tener en cuenta los distintos climas del Perú. Ubicación
esos
Emplazamiento
tanto para como s en obra las normas.
Fácil acceso desde al entorno, evitar el uso de vehículos y más contaminación.
ión se aplicara en el Perú, tendría muchos estar del cuidado del medio ambiente, sino sibilidades económicas, lo cual sería muy e nos demos cuenta de que un proyecto vo no es el bienestar ambiental.
Localización del proyecto de acuerdo al departamento.
Clima
Tener en cuenta la clasificación climática de SENAMHI
Altura
Tener en cuenta la dimensión de la estructura y orientación de esta.
Materialidad de la zona
Usar materialidad de la zona y ecoamigable.
OPINIÓN PERSONAL Consideramos que este tipo de certificación brinda a una edificación aspectos que ayudan a que una construcción tenga un diseño bioclimático pensado en los usuarios es decir que brinde requisitos que ayuden a que exista un confort térmico, satisfacción del usuario e integración estructural.
onnementale) ya que esta valida diferentes campos:
Emplazamiento
Sociocultural
Funcional
perfil de ocupación. Cada campo se valida durante todo el ciclo de vida del edificio. En anera correcta, en donde el edificio funciona en orden y práctica. 035 10
036
T01 T03
(CG.5/CG.9) (CG.5/CG.9)
CONTROL DIAGNÓSTICO DE LECTURA AMBIENTAL Diagnóstico Análisis y Diagnóstico del sector de dela laConstrucción vivienda en el Perú
NOTA: 19 DIFICULTAD DEL TEMA
DIFICULTAD TEMA MOTIVACIÓN DEL FRENTE AL TEMA MOTIVACIÓN FRENTE AL TEMA TIEMPO UTILIZADO EN TEORÍA TIEMPO UTILIZADO EN TEORÍA ENTENDIMIENTO ENTENDIMIENTO
ENUNCIADO Y PROCEDIMIENTO Este trabajo se realizó de manera individual, tuve que ENUNCIADO Y PROCEDIMIENTO analizar mi primer viviendatrabajo ubicadaseennos Cerros de Camacho, Para este encargó leer de donde analicé tres espacios: dormitorio, sala/comedor manera grupal la lectura “Perú hacia la construcción ysostenible cocina. Elentrabajo se conformó en climático”, estudiar: ubicaescenarios de cambio especión, análisis funcional, análisis bioclimático, análisis cialmente se nos designó el capítulo de “Diagnóstico activo y conclusiones finales. en el Perú”. del Sector de la Construcción Se tuvo que realizar a mejora para la Realizamos una divisiónpropuestas de temas entre las integrantes vivienda temas en de Acondicionadel grupocon paralos una mejorexplicados organización las láminas miento Ambiental I y teoría explicada durante el ideas ciclo, y optimizar el tiempo, luego procedimos a dar donde realizaron cálculos, gráficos, encuestas, para la se diagramación, tipografías y colores; que, etc. más Por último, se hicieron recomendaciones de diseño adelante definirían la paleta de colores de nuestros con el finpara de mejorar losguarde problemas térmicos,a ventilatrabajos que todo una armonía la hora ción, acústica y lumínicos. de juntar los trabajos en el portafolio.
REFLEXIONES
Tuve que realizar un yanálisis deestos problemáticas y poten-y Considero que leer realizar mapas mentales cialidades de mi vivienda; donde, encontré la escrbirlos bajo nuestras propias palabras ayudóque a que incidencia solar muy fuerte por las tarde debido entendamos losera problemas de construcción en nues-a que la fachada se encuentra mirando hacia el oeste, tro país; gracias a ello puedo ser más consciente sobre por se generaron soluciones el cambio de los ello problemas de desperdicio de como materiales, que me colores en superficies. generan cuestionaminetos sobre ¿a dónde van los Considero que fue de unolade los trabajos másedificios?, largos e desperdicios luego demolición de los importantes realizados durante el curso; ya que, llegara ¿por qué no preocuparnos como futuros arquitectos agenerar recordar y analizar vistos en ciclos proyectos de temas economía circular? ¿porpasados qué el me llevaron a pensar que lo estudiado anteriormente sistema cradle to cradle no es tan conocido en nuestro no debe de qué ser olvidado por el arquitecto ya queaesesta de país, y por no se fomenta?; en respuesta suma importancia tener estrategias proyectuales que preguntas, puedo asegurar que es por la informalidad beneficien el confort del usuario. En lacomo actualidad, que hay debido a diferentes factores la faltacon de el fin de ganar más dinero y vender viviendas las consrecursos, los tipos de suelos, tecnología, información, tructoras , no piensan en la salud, confort y necesidaetc. des básicas de espacio, iluminación y para acústica que Aquello me impulsa a seguir estudiando generar debería de positivo tener cada espero seguir un cambio en espacio; el sector por de laello, construcción del aprendiendo más estrategias proyectuales que me Perú; y, preocuparme más en la sostenibilidad para un ayuden a generar eficientes ambiente/ entornoproyectos más amigable para ylasconfortables generacioen todos sus aspectos. nes futuras. 037
ANÁLISIS AMBIENTAL
03
038
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL II ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA VIVIENDA ALUMNA Neira Igreda, Andrea Yolanda PROFESORA: Vera Piazzini, Ofelia Giannina
039
UBICACIÓN Y CLIMA
SANTIAGO DE SURCO
La vivienda se ubica en el Distrito de Santiago se Durco en la Av. Cerros de Camacho
COORDENADAS GEOGRÁFICAS Latitud: 12° 8' 47'' Sur Longitud: 77° 0' 24'' Oeste
GRÁFICO DE NUBOSIDAD Y PRECIPITACIÓN
TEMPERATURAS MÁXIMAS
30 días
30 días
25 días
25 días
20 días
20 días
15 días
15 días
10 días
10 días
5 días
5 días
0 días
Ene
Feb
Sol
Mar
Abr
May
Parcialmente nublado
Jun
Jul
Ago
Nublado
Sep
Oct
Nov
Dic
0 días
Ene
Feb
Mar
Abr
> 25°C
Días de precipitación
En el presente gráfico se puede observar que durante todo el año el cielo está parcialmente nublado. En los meses de verano los días de sol son mayores, a diferencia de los meses de invierno, los días tienden a ser nublados/ parcialmente nublados.
May
Jun
> 20°C
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
> 15°C
En el gráfico se observa que, durante todo el año la temperatura promedio es de 20°C; sin embargo, en los meses de verano la temperatura puede llegar a ser mayor a 25°C. Es importante observar que hay temperaturas de 15°C que se presentan en su mayoría en invierno.
GRÁFICO DE ROSA DE VIENTOS NNW
N
NNE
1,5 m/s
NW
NE 1,0 m/s
WNW
ENE 0,5 m/s
W
E
0
ESE
WSW SE
SW SSW
040
S
SSE
0 >28 >12 >61 km/h
>1 >38 >19
>5 >50
Se puede observar que a lo largo del año los vientos frecuentan con mayor intensidad hacia el noreste a 2.0m/s. Por otro lado, se observa una mínima intensidad de vientos hacia el nor noroeste a 0.2m/s y una casi nula influencia de vientos del sur y este.
ENTORNO Y LÍMITE DISTRITAL
La Molina
Country Club el Bosque
Universidad de Lima
La Molina
Jockey Plaza
Los Inkas Golf Club
Hipódromo de Monterrico
CC. El Polo
Centros comerciales
Clubs
Centros religiosos
Grifo
Mini Market
Embajada
Centros educativos
Centros deportivos
Hotel
Mercado
ACCESIBILIDAD
COMENTARIO Se puede observar que los climas de verano e invierno no son ni extremadamente fríos o calientes en comparación a otros distritos ubicados en la costa limeña. Javier Prado Avenidas Calles
En cuanto a su ubicación y accesibilidad, es importante rescatar que es fácil llegar a avenidas y vías importantes como la Javier Prado, pero al ser un área con bastantes edificios y avenidas grandes a su alrededor el flujo vehicular es alto. Por otro lado, al encontrarse en una zona residencial/privada las tiendas/mini markets mas cercanos solo son accesibles si uno va en carro o pide delivery. 041
INFORMACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA METRAJE: 540m2 NÚMERO DE DEPARTAMENTOS POR PISO: 02 Departamento ubicado en el piso 16, cuenta con vista hacia Los Inkas Golf Club. Arquitectónicamente el edificio fue realizado con la idea de andenería; por ello, todos los departamentos se encuentran empotrados al cerro, la única manera de subir a cada piso es mediante teleféricos que se adaptan a la forma del edificio y como decoración única cada departamento tiene espacios con paredes de rocas del mismo cerro, aquel detalle hace que el clima en verano e invierno se intensifiquen; aportando mayor humedad y frío en invierno y calor en verano.
Dormitorio
Sala/comedor Cocina
042
ANÁLISIS DEL ENTORNO ORIENTACIÓN Debido a la orientación del proyecto, este recibe la mayor parte del día iluminación, ya que el sol sale hacia el este, haciendo que en las mañanas algunas partes de la terraza tengan incidencia solar. Por otro lado, en las tardes, cuando el sol se ubica al oeste, el ingreso de luz da directo a las habitaciones ubicacadas en la fachada del edificio.
TIPO DE VENTILACIÓN EFECTO VENTURI Sucede cuando los vientos pasan desde un lugar amplio a un lugar más pequeño, aquello hace que la velocidad aumente. Al haber un cerro de nivel bajo al lado izquierdo de la vivienda, los vientos mas fuertes provenientes del Nor Este ingresan por un espacio estrecho entre el edificio y el hotel, donde se genera efecto venturi. Este efecto no es favorable debido a que el edificio se encuentra rodeado de cerro, aquello hace que la terraza se llene de polvo rápidamente. Es importante recalcar que, en verano cuando se mantinen las ventanas abiertas debido al calor, las habitaciones, cocina, sala, comedor se llenan de polvo facilmente.
A pocos metros del departamento, se encuentra Los Inkas Golf Club el cual aproximadamente ocupa diez hectarias. Pero, no afecta directamente a la vivienda, ya que existe una manzana intermedia (obstrucción).
MOLESTIA ACÚSTICA El edificio se encuentra rodeado por avenidas, las cuales en hora punta se percibe bulla. Sin embargo estos sonidos no son molestos ya que el departamento se encuentra a una altura adecuada. 043
ANÁLISIS FUNCIONAL - DORMITORIO USOS Y ACTIVIDADES HORA
7-8am
8-9am
LUNES
CLASES
MARTES
9-10am
10-11am 11-12am 12-1pm
MIÉRCOLES CLASES
CLASES
2-3pm
TRABAJOS
3-4pm
VIERNES
TRABAJOS TRABAJOS
5-6pm 7-8pm
8-9pm
DOMINGO
TRABAJOS TRABAJOS TRABAJOS
4-5pm 6-7pm
SÁBADO
CLASES TRABAJOS
TRABAJOS
1-2pm
JUEVES
TRABAJOS TRABAJOS CLASES
CLASES
9-10pm
10-11pm
VER TV
CLASES
CLASES
CLASES VER TV
VER TV
VER TV
1 usuario Realicé el análisis de mi dormitorio ya que por las clases virtuales se convirtió en mi área de estudios, siendo este espacio es uno de los más usados por mi. HORAS PICO: Lunes a viernes: 7am-1pm / 6-9pm Sábados y domingos: 11am-1pm / 4-7pm
NECESIDADES ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN
MOLESTIAS ACÚSTICAS
La habitación cuenta con gran iluminación ya que se ubica en la fachada mirando hacia el oeste, esto hace que haya gran iluminación desde medio día. Pero , en verano; los rayos solares por las tardes ingresan por la ventana, logrando iluminar el escritorio e incluso la cama, esto hace que sea fastidioso y se tenga que bajar el roller que se usa en el día.
El viento ingresa por la ventana que da hacia la terraza, aquello hace que en verano cuando se mantiene la ventana abierta por casi todo el dia se levante polvo y la habitación se ensucie facilmente. En las noches de invierno se recomienda cerrar la ventana debido al frío ingresa.
El dormitorio en horas puntas cuenta con molestias acústicas, es necesario precisar que hay avenidas grandes al rededor, pero, lo que ayuda a que no se escuche tan fuerte es que la vivienda se ubica en el piso 16. Sin embargo, como la habitación tiene salida a la terraza se escuchan voces/sonidos de los vecinos de nivel inferior y superior.
¿Existe confort térmico en los meses de verano?
¿El mayor ruido proviene de las avenidas que del mismo edificio?
ENCUESTAS ¿Por las mañanas es necesario prender la luz? Si
Si
Si
No
No
No
¿Es necesario prender la luz para realizar trabajos en el escritorio?
044
¿Existe confort térmico en los meses de invierno?
¿El ruido exterior impide confort en la habitación?
Si
Si
Si
No
No
No
el
MOBILIARIO ELÉCTRICO
Lámpara en mesa de noche con foco ahorrador marca Philips = 12W
Interruptor triple = 15A
Fluorescente lineal en escritorio, marca Narva = 18W
Interruptor simple = 15A
Iluminación en el techo con focos LED dicroicos, marca Philips = 4W
Tomacorriente tipo B de tres clavijas 220V, compatible con enchufe tipo A y B = 15A
CONSUMO ENERGÉTICO ARTEFACTO
FOCO AHORRADOR
CANTIDAD CONSUMO kW HORAS x DÍA DÍAS DEL MES 1
0.012
DICROICOS
11
0.004
TELEVISOR (LG)
1
0.010
1
0.230
FLUORESCENTE
AIRE ACONDICIONADO CARGADOR (APPLE)
CARGADOR (LENOVO)
1 1 1
1
30
1
30
0.018
5
3.5
2
0.018
2
1
5
% DE INTENSIDAD
CONSUMO TOTAL
100%
2.70 Kwh/mes
30 30 30 30 30
Consumo típico en verano (con uso de Aire Acondicionado)= 250.26 Kwh/mes Consumo típico en invierno (sin uso de Aire Acondicionado)= 40.26 Kwh/mes
100% 100% 100% 100% 100% 100%
0.36 Kwh/mes 1.32 Kwh/mes
210.000 Kwh/mes 0.30 Kwh/mes 1.08 Kwh/mes
34.5 Kwh/mes
TOTAL=250.26 Kwh/mes
Promedio = 145.26 Kwh/mes
CONCLUSIONES
Al realizar los cálculos del consumo energético del dormitorio pude darme cuenta que los dicroicos son mucho mas rentables que el fluorecente que solo ilumina una parte de la habitación (escritorio). Por otro lado, algo positivo que tiene el dormitorio es que exite 1 interruptor triple para los dicroicos, aquello hace que se vayan prendiendo por filas y no todos a la misma vez, haciendo que el consumo sea controlable. Por último, debido a que en verano las temperaturas son altas y el edificio se encuentra empotrado al cerro, este va absorviendo el calor durante el día, haciendo que la sensación térmica sea un poco más alta y por las tardes se use el aire acondicionado ocasionando que el consumo sea mayor que en invierno. 045
ANÁLISIS FUNCIONAL - SALA/COMEDOR USOS Y ACTIVIDADES HORA
7-8am
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
8-9am
9-10am
5 USUARIOS
10-11am 11-12am 12-1pm
COMEDOR
1-2pm
COMEDOR
2-3pm
SALA
3-4pm 4-5pm 5-6pm 6-7pm 7-8pm
8-9pm
9-10pm
10-11pm
COMEDOR
COMEDOR
SALA
SALA
SALA
SALA
SALA
COMEDOR
COMEDOR
SALA
SALA
SALA
SALA
SALA
SALA
SALA
SALA
SALA
HORAS PICO: Lunes a viernes: 8-10pm
-
Sábados: 7-11pm
-
Al realizar la tabla de usos y actividades de la sala/comedor, me di cuenta que es uno de los espacios menos usados de la casa, debido a que son espacios para compartir en familia y normalmente todos se encuentran trabajando y estudiando los días de semana. Domingos: 12-3pm / 7-11pm
NECESIDADES ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN
MOLESTIAS ACÚSTICAS
El área a estudiar se encuentra parcialmente iluminada en invierno, ya que cuenta con mamparas que conectan con la terraza. Por otro lado, en verano el ingreso de luz es directo debido a que no hay obstrucción alguna que evite la iluminación. Como solución, en verano se opta por cerrar los estores-día (permitiendo que entre iluminación controlada).
No ingresa mucho viento ya que el área se encuentra protegida por una pared que logra orientarlo hacia otro espacio de la terraza. En invierno la sala/comedor es acogedor, pero el mayor problema es en las tardes de verano, cuando hay ingreso de luz directo y se tiene que abrir las mamparas, aquello hace que ingrese polvo si se tiene toda la tarde/noche la mampara abierta.
A pesar de que los dos ambientes estén conectados, solo el comedor tiene mayor molestia acústica; esto se da debido a que el espacio se ubica al costado de la cocina, dentro de esta se encuentran electrodomésticos conectados que emiten ruidos. Por otro lado, a pesar de que la sala esté contigua a la terraza hay menor ruido ya que la posición del edificio es beneficiosa para ese lugar.
¿Considera la sala/comedor como un espacio cómodo a nivel térmico?
¿Ha tenido que cerrar la mampara por el ruido externo?
ENCUESTAS ¿Cree que es necesario prender la luz para el desayuno o almuerzo? Si
Si
Si
No
No
No
¿Cree que es necesario prender la luz de la sala durante el día ?
046
¿Durante el verano siente que abrir la mampara es suficiente?
¿El ruido confort?
exterior
impide
Si
Si
Si
No
No
No
el
MOBILIARIO ELÉCTRICO
Focos LED Bulbo, luz cálida = 10.5 W
Interruptor simple = 15A
Fluorescentes lineales en pared de onix = 18 W
Interruptor para equipo de sonido
Tomacorriente tipo B de tres clavijas 220V, compatible con enchufe tipo A y B = 15A
Focos LED Vela, luz amarilla en comedor =5W
Iluminación en el techo con focos LED dicroicos, marca Philips = 4W
CONSUMO ENERGÉTICO
Interruptor triple = 15A
ARTEFACTO DICROICOS LED FOCO LED BULBO PARLANTES (JBL)
CANTIDAD CONSUMO kW HORAS x DÍA DÍAS DEL MES 10 0.004 4 30 2 0.0105 5 30 4 0.020 5 30
% DE INTENSIDAD 100% 100% 100% 100% 100%
0.9 Kwh/mes 51.84 Kwh/mes TOTAL=72.69 Kwh/mes
ARTEFACTO DICROICOS LED FOCO LED BULBO PARLANTES (JBL) FOCO LED VELA
CANTIDAD CONSUMO kW HORAS x DÍA DÍAS DEL MES 10 0.004 1 30 2 0.0105 4 30 4 0.020 0 0 3 0.005 0 0
% DE INTENSIDAD 100% 100% 0% 0%
CONSUMO TOTAL 1.2 Kwh/mes 2.52 Kwh/mes 0 Kwh/mes 0 Kwh/mes
FOCO LED VELA FLUORESCENTE LINEAL
FLUORESCENTE LINEAL
3 24
24
0.005 0.018
0.018
2 4
0
30 30
0
0%
CONSUMO TOTAL 4.8 Kwh/mes 3.15 Kwh/mes 12 Kwh/mes
0 Kwh/mes TOTAL=3.72 Kwh/mes
COMENTARIO El primer cuadro se dan los meses de vacaciones, cuando en su mayoría hay invitados en la casa y se prenden las luces y el equipo de sonido de la sala/comedor. Sin embargo, en los meses donde todos están trabajando o estudiando y no se suele traer invitados, el consumo energético es mucho menor. 047
ANÁLISIS FUNCIONAL - COCINA USOS Y ACTIVIDADES HORA
7-8am
8-9am
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
DESAYUNO DESAYUNO DESAYUNO
JUEVES
VIERNES
DESAYUNO
DESAYUNO
9-10am
SÁBADO
DOMINGO
DESAYUNO
DESAYUNO
10-11am 11-12am 12-1pm 1-2pm
2-3pm
COCINAR COCINAR
COCINAR
COCINAR
COCINAR
ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO
COCINAR
ALMUERZO ALMUERZO
COCINAR ALMUERZO
3-4pm 4-5pm 5-6pm 6-7pm 7-8pm
8-9pm
CENA
CENA
CENA
CENA
CENA
COCINAR
5 USUARIOS Al realizar la tabla de usos y actividades de la cocina, pude darme cuenta que es un espacio al que se le da uno de los mayores usos a excepción de las habitaciones que se usan para estudiar durante casi todo el día.
9-10pm
10-11pm
HORAS PICO: Lunes a viernes: 12-2pm
-
Sábados y domingos: 11am-2pm
NECESIDADES ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN
MOLESTIAS ACÚSTICAS
Los rayos solares en la cocina entran de manera directa ya que es la única área de la casa que no cuenta con algún alero de por medio. Esto hace que las tardes de verano sean insoportables, haciendo que los usuarios tengan que almorzar en el comedor principal porque la sensación térmica es alta y los rayos solares incomodan la vista.
Ingresa poca cantidad de viento, que proviene de la terraza. A pesar de que hayan ventanas, estas son muy pequeñas y se abren hacia el oeste, todo lo contrario al viento que proviene del noreste. En invierno es un ambiente cálido, pero en verano es insoportable estar en esta área.
Se percibe una mayor molestia acústica en horas puntas, pero no logra ser molestosa para los usuarios. Los sábados y domingos son los días donde hay menor ruido proveniente de las avenidas.
¿Se mantiene confort térmico en invierno?
¿Ha tenido que cerrar la ventana por el ruido exterior?
ENCUESTAS ¿Cree que es necesario prender la luz para el desayuno? Si
Si
Si
No
No
No
¿Cree que es necesario prender la luz durante el día?
048
¿Durante el verano siente que abrir la ventana es suficiente?
¿El ruido exterior impide confort en la cocina?
Si
Si
Si
No
No
No
el
MOBILIARIO ELÉCTRICO
Fluorescentes lineales= 18 W
Interruptor doble = 15A
Interruptor con tomacorriente = 15A
Interruptor simple = 15A
Interruptor para equipo de sonido
Tomacorriente tipo B de tres clavijas 220V, compatible con enchufe tipo A y B = 15A
CONSUMO ENERGÉTICO ARTEFACTO
FLUORESCENTES MICROONDAS (LG) OLLA ARROCERA (OSTER) HERVIDOR (IMACO) RADIO (SONY) LICUADORA (OSTERIZER) TOSTADORA (OSTER) SANDWICHERA (OSTER) CAMPANA (ELECTROLUX) REFRIGERADORA (LG) COCINA (KLIMATIC) PARLANTES (JBL)
CANTIDAD CONSUMO kW HORAS x DÍA DÍAS DEL MES 5
0.018
1
1.500
0.20
0.700
0.10
0.750
0.10
0.004
1
0.800
1
0.205
1
4.500 0.020
1 1 1 2
0.350
1.39%
8.7 Kwh/mes
30
100%
30
24
1
30
1
1.450 1.700
CONSUMO TOTAL
30
1 1
% DE INTENSIDAD
3
5
0.10 2
24 2 1
30 30 30 30 30 30 30 30
100% 100%
8.1 Kwh/mes 51 Kwh/mes 9 Kwh/mes
100%
0.6 Kwh/mes
100%
2.4 Kwh/mes
100% 100% 100% 50%
8.3% 100%
2.1 Kwh/mes
2.25 Kwh/mes 12.3 Kwh/mes 126 Kwh/mes
21.6 Kwh/mes 1.2 Kwh/mes
TOTAL=245.25 Kwh/mes
COMENTARIO En la cocina se da uno de los mayores consumos energéticos en la casa, debido a la cantidad de aparatos que se suelen usar por día. Como se obersva, los electrodomésticos que tienen logran generar alto consumo, son los que se encuentran enchufados durante las 24 horas. 049
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO - DORMITORIO FLD DORMITORIO
1
8 8 12
6
9
10 2
5
1
14
8
12
13
Vista hacia el Oeste
7
2
050
10
3
4
MOBILIARIO
1
SUPERFICIES Y MOBILIARIO TECHO
TIPO
ÁREA TOTAL (m2)
COEF. REFLEXIÓN
axr
BLANCO CLARO
19.48
0.80
15.58
BEIGE CLARO
13.74
0.65
8.93
MARRÓN MEDIANO
0.97
0.25
0.24
2
PISO
3
ESCRITORIO
4
CAMA
BLANCO CLARO
3.04
0.80
2.43
5
MESA DE NOCHE
BLANCO CLARO
0.25
0.80
0.20
6
ARMARIO
MARRÓN MEDIANO
1.23
0.25
0.31
7
SILLA GAMER
BLANCO MEDIANO
0.25
0.70
0.18
8
PAREDES
BLANCO NIEVE
26.72
0.76
20.31
9
PUERTA
MARRÓN CLARO
1.98
0.50
0.99
10
CABECERA DE CAMA
BLANCO CLARO
2.25
0.80
1.80
11
ARMARIO
MARRÓN MEDIANO
1.23
0.25
0.31
12
PARED
GRIS CLARO
10.85
0.60
7.86
13
VENTANA
SIMPLE e=3mm
11.2
0.06
0.67
14
AIRE ACONDICIONADO
BLANCO CLARO
0.16
0.80
0.13
93.35
59.94
ÁREAS TECHO PISO
PARED A PARED B
AREA
MOB. A DESCONTAR
19.48
5.74
13.74
6.58
1.23
5.35
19.48
0
5.53
1.98
TOTAL DE AREA SIN MOB. 0
3.55
PARED C/ GRIS
13.26
2.41
10.85
PARED E
17.50
0
0
PARED D PARED F
8.80
5.6
2.30
1.98
92.93
3.2
DATOS
W= 5.6 A= 92.93 R=0.64 d= 80 T= 0.04 M= 0.9
0.32
CÁLCULO W=
FLD x A x (1-R²) dxTxM
5.6=
FLD x 92.93 x (1-0.64²) 80 x 0.95 x 0.9
11.49= FLD
ANÁLISIS El FDL del dormitorio salió 11.49 y según la normativa cumple con una buena iluminación para un espacio doméstico de una vivienda. Sin embargo, lo recomendado es 1.5 y la habitación excede de iluminación. Por ello, el usuario opta por bajar los roller día, aquello permite una iluminación controlada. 051
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO - SALA / COMEDOR FLD SALA/COMEDOR 1 3
8
15
9 10
6 7
2
Vista hacia el Oeste
1
3
5 11
15
12 13
Vista hacia el Oeste
052
2
2
2
MOBILIARIO SUPERFICIES Y MOBILIARIO
4
TIPO
ÁREA TOTAL (m2)
COEF. REFLEXIÓN
axr
1
TECHO
BLANCO NIEVE
63.31
0.76
48.11
2
PISO
MADERA CLARA
30.34
0.55
16.69
3
PAREDES
BLANCO MARFIL
23.03
0.67
15.43
4
PARED 1
BLANCO MARFIL
5.09
0.67
3.41
5
PARED 2
BLANCO MARFIL
10.91
0.67
7.31
6
MUEBLES
BLANCO MARFIL
3.54
0.67
2.37
7
MESA DE CENTRO
MARRÓN MEDIANO
1
0.25
0.25
8
MUEBLE ONIX PARED
VERDE MEDIANO
7.87
0.30
2.36
9
MESA REDONDA
MARRÓN MEDIANO
0.47
0.25
0.12
10
BANQUETA
ROJO NARANJA
0.41
0.39
0.16
11
MUEBLE DIVISOR
MARRÓN MEDIANO
0.65
0.25
0.16
12
MESA DE COMEDOR
VIDRIO CLARO
2.30
0.06
0.14
13
SILLAS DE COMEDOR
MARRÓN MEDIANO
2.32
0.25
0.58
14
PUERTA
MARRÓN MEDIANO
1.98
0.25
0.50
15
MAMPARA
SIMPLE e=3mm
13.73
0.04
0.55
ϭϲϲ͘ϵϱ
ÁREAS
ϵϴ͘ϭϰ
AREA
MOB. A DESCONTAR
TOTAL DE AREA SIN MOB.
PAREDB
20.76
PARED D
PARED A PARED C PARED E PISO
TECHO
DATOS
9.85
5.09
10.91
6.76
SUMA DE PAREDES C,D,E =
23.03
41.03
10.69
30.34
W= 13.73 A= 166.95 R=0.59 d= 80 T= 0.95 M= 0.9
18,82
13.73
8.85 7.42
63.31
0
166.95
0
CÁLCULO W=
FLD x A x (1-R²) dxTxM
3.73=
FLD x 166.95 x (1-0.59²) 80 x 0.95 x 0.9
8.64= FLD
ANÁLISIS El FDL de la sala/comedor salió 8.64 y según la normativa el espacio está escesivamente iluminado para ser un espacio doméstico de vivienda. Lo recomendado es 1.5 y el espacio excede de iluminación. Sin embargo, en las mañanas la sala es un espacio con baja iluminación, algunas veces los usuarios tenemos que prender la luz, pero a partir de las 12pm el espacio se ilumina mejor; y en verano puede llegar a ser fastidioso. 053
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO - COCINA FLD COCINA
2 7 11
10 5
6 4 3
1
2 7
11
11
6 4
Vista hacia el Oeste
054
3
3
MOBILIARIO SUPERFICIES Y MOBILIARIO
TIPO
ÁREA TOTAL (m2)
COEF. REFLEXIÓN
axr
AZUL CLARO
14.69
0.50
7.35
1
PISO
2
PAREDES
BLANCO CLARO
39.82
0.80
31.86
3
MESA REDONDA
MARRÓN CLARO
0.78
0.50
0.39
4
SILLAS DE MESA
MARRÓN CLARO
0.96
0.50
0.48
5
ISLA
AZUL CLARO
0.56
0.50
0.28
6
MUEBLES BAJOS
AZUL CLARO
3.31
0.50
1.66
7
MUEBLES ALTOS 1
AZUL CLARO
3.37
0.50
1.69
8
TECHO
MARRÓN CLARO
21
0.50
10.50
9
COCINA
GRIS CLARO
0.26
0.60
0.16
10
REFRIGERADORA
GRIS CLARO
0.44
0.60
0.26
11
VENTANAS
SIMPLE e=3mm
5.58
0.06
0.33
MARRÓN MEDIANO
3.96
0.60
2.38
SIMPLE e=3mm
3.13
0.06
0.19
12
PUERTA
13
MAMPARA
97.86
55.15
ÁREAS
PARED A PARED B
10.42 8.55
PARED C
13.05
PARED E
3.84
PARED D PISO
TECHO 11
AREA
PARED F
MOB. A DESCONTAR 4.13 2.8
TOTAL DE AREA SIN MOB. 8.2
5.75
4
9.05
0
0
8.55
1.98
21
6.31
14.69
9.54
3.13
6.41
FLD x 97.86 x (1-56²) 90 x 0.95 x 0.9
9.98= FLD
21
0
6.57
0
DATOS W= 8.69 A= 97.86 R=0.56 d= 90 T= 0.95 M= 0.9
97.86
CÁLCULO W=
FLD x A x (1-R²) dxTxM
8.69=
El FDL de la cocina salió 9.98 y según la normativa el espacio está excesivamente iluminado, con un valor por encima de lo recomendado, que es 0.4. Al tener un nivel de iluminación alto, en un espacio sin alero alguno y que sus ventanas miran hacia el oeste; las tardes de verano son insoportables pasadas las 2pm. Un punto importante es que, según la encuesta a los cinco usuarios, la mayoría cree que no es necesario prender la luz desde la mañana, aquello genera ahorro energético. 055
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO - DORMITORIO PUNTO INTERIOR
COMENTARIO AL
IN
Debido a que existe un vecino (Los Inkas Lima Hotel) que logra tapar cierta parte de la vista del dormitorio quise analizar la cantidad de radiación que ingresa durante el año.
EA
R ITNI
ITHF
HFTKw JJTJw
ETNN
JFTJw HIw
EHTMw
TIJ
FTEF
TLN
GTHL GTLI
Y, el gráfico demostró que gran parte del año hay radiación directa; dandome con la sorpresa que el edificio vecino no logra evitar que la incidencia solar ingrese, aquello es favorable ya que el escritorio necesita de iluminación. Sin embargo, en verano aquello puede hacer que sea fastidicio para el usuario.
JNTNw
FTLN FTII
INTGw
EJTKw
INCIDENCIA SOLAR
PRIMAVERA 25/09/2021- 5pm SIN ROLLER-DÍA
Se tomó como punto a analizar el escritorio del dormitorio, ya que este espacio se suele usar todos los días.
PRIMAVERA 25/09/2021- 5pm CON ROLLER-DÍA
Se tomaron 2 fotos a la misma hora, en la primera se observa la incidencia solar que logra ingresar, generando fastidio al usuario ya que la pantalla de la laptop está siendo iluminada y se genera un brillo. Por otro lado,cuando se baja el roller-día, se observa que sigue habiendo ingreso de luz controlado, haciendo que no haya brillo en la pantalla.
ANÁLISIS LUMÍNICO / DÍA PUNTO A ANALIZAR
9am - Luz natural
2pm - Luz natural
6pm - Luz natural
Los luxes recomendados para una habitación es de 100 a 150, por lo que se puede observar el buen ingreso de luz que hay hasta las 4pm, de ahí en adelante se necesita de iluminación artificial, ya que se está analizando el escritorio y este es área de trabajo durante el día y la noche. 056
ILUMINACIÓN NATURAL VS ARTIFICIAL 2pm - Luz natural
9am - Luz natural
2pm - Luz natural
6pm - Luz artificial
6pm - Luz artificial
Se quiso comparar la iluminación durante el día y noche; donde se puede concluir que el ingreso de luz a las 9am hasta las 2pm es muy bueno. Pero, mientras va oscureciendo se tiene que utilizar luz artificial para poder seguir con los estudios en el escritorio; por esta razón se colocó un fluorescente LED. La habitación en la noche se encuentra perfectamente iluminada a excepción del escritorio.
ANÁLISIS LUMÍNICO / NOCHE
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN Se puede observar que al usar los 11 dicroicos en la noche, la iluminación en la habitación es muy buena, llegando a 250 luxes. Sin embargo, si se quiere ahorrar el consumo, se puede aprovechar de prender la primera fila de dicroicos (vendrían a ser 4), aquello hace que los luxes sean de 195, y lo recomendado es de 150 luxes en una habitación, por ello no solamente el espacio tendrá buena iluminación; sino que, habrá un bajo consumo energético.
ANÁLISIS ACÚSTICO Decibeles a las 9am
Decibeles a las 2pm
Decibeles a las 6pm
Según la norma de vivienda, los decibeles deberían estar entre 60-50dB. Durante toda la mañana y parte de la tarde los decibeles estan dentro del rango normal; pero, a partir de las 6pm el ruido comienza a aumentar. Según la encuesta, los ruidos no logran ser molestos. 057
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO - SALA/COMEDOR ANÁLISIS LUMÍNICO 9am - Luz natural
PUNTO A ANALIZAR
2pm - Luz natural
6pm - Luz natural
Los luxes recomendados para una sala son de 200 a 300; como se puede observar en la mañana y en la tarde-noche no se cuenta con la cantidad de luxes adecuada para una buena iluminación en el espacio, y a partir de las 6pm es cuando prendemos las luces de la sala. ILUMINACIÓN NATURAL VS ARTIFICIAL 9am - Luz natural
2pm - Luz natural
6pm - Luz artificial
La iluminación en la sala es buena, sin embargo se requiere de mayor esfuerzo en la vista si uno desea leer por las mañanas o incluso en las tardes. A partir de las 6pm las luces se tienen que prender.
2pm - Luz natural
6pm - Luz artificial
Si uno usa la sala para reunirse con alguien Normalmente cuando no hay visitas, por las tardes, la iluminación es muy prendemos solo las luces ubicadas buena, todo lo contrario a leer en el lugar. cerca al pasillo.
6pm - Luz artificial
Cuando hay visitas se prenden todas las luces, ya que será el lugar donde se estará la mayor parte del tiempo.
ANÁLISIS ACÚSTICO Decibeles a las 9am
058
Decibeles a las 2pm
Decibeles a las 6pm
Según la norma de vivienda, los decibeles deberían estar entre 45-55dB. Durante todas las horas estudiadas se observa que los decibeles exceden la norma, esto se da debido a que la sala se ubica cerca a los ascensores y durante las horas pico los vecinos los utilizan. Al mismo tiempo, al vivir en una zona cerca aavenidas donde se están construyendo edificios hay mayor bulla. Sin embargo, según la encuesta los ruidos no son molestos para los usuarios.
ANÁLISIS LUMÍNICO PUNTO A ANALIZAR
9am - Luz natural
2pm - Luz natural
6pm - Luz natural
Los luxes recomendados para el comedor es de 100; pero como se puede observar en la mañana y en la tarde/noche no se cumple con la normativa; por ello a partir de las 5pm las luces del comedor se tienen que prender. ILUMINACIÓN NATURAL VS ARTIFICIAL 2pm - Luz natural
9am - Luz natural
6pm - Luz artificial
La iluminación es buena a partir del medio día; si uno desea darle uso por las mañanas en invierno; se tendría que prender la luz artificial. En verano sucede todo lo contrario, se le puede dar un muy buen uso desde la mañana.
6pm - Luz artificial
2pm - Luz natural
La iluminación en el comedor es buena, pero podría mejorar; ya que en las mañanas el ingreso de luz es muy bajo. También, en las tardes de invierno se suele prender la luz ubicada en el medio del comedor ya que esta es una solución rápida para los usuarios.
ANÁLISIS ACÚSTICO Decibeles a las 9am
Decibeles a las 2pm
Decibeles a las 6pm
Durante el día los decibeles en el comedor aumentan y exceden la norma, esto se da porque se ubica cerca al ingreso de la vivienda y también cerca a la cocina, donde casi todo el día hay gran cantidad de ruido Sin embargo, según la encuesta los ruidos no son molestos para los usuarios. 059
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO - COCINA ANÁLISIS LUMÍNICO
9am - Luz natural
2pm - Luz natural
6pm - Luz natural
Los luxes recomendados para una cocina son de 200 a 300; y como se puede observar el ambiente cuenta con buena iluminación desde la mañana hasta las 5pm. Durante primavera/verano la incidencia sola puede llegar a ser muy fastidiosa a partir de las 2pm, esto genera molestia a los usuarios.
PUNTO A ANALIZAR
ILUMINACIÓN NATURAL VS ARTIFICIAL 2pm - Luz natural
9am - Luz natural
2pm - Luz natural
6pm - Luz artificial
6pm - Luz artificial
En las tres imágenes se puede observar que hay buena iluminación durante todo el día. Si uno se sienta a leer el periódico o ver recetarios, la vista no haría gran esfuerzo. Como se puede observar en la primera imágen, la iluminación a las 2pm a inicios de primavera es la mejor ya que los rayos solares no suelen invadir toda la cocina. Por otro lado, las luces blancas LED son muy buenas en las noches ya que logran iluminar todo la cocina; pero el lugar donde se suele cortar y preparar los alimentos cuenta con un refuerzo de luces LED en los estantes.
ANÁLISIS ACÚSTICO Decibeles a las 9am
060
Decibeles a las 2pm
Decibeles a las 6pm
Según la norma, los decibeles durante el día y la noche exceden el máximo rango de 60-50dB, esto se da porque las ventanas de la cocina miran hacia avenidas principales donde se están construyendo edificios; a pesar de que la vivienda no se encuentra tan cerca a la Javier Prado igual se suelen escuchar claxons de los camiones. Sin embargo, en la encuesta, los usuarios aseguran que los ruidos del exterior no son molestos.
RESUMEN HISTORIAL ANUAL DE CONSUMO EN LAS ÁREAS ESTUDIADAS Kwh/mes
900 700 600 450 250 100 0
10 8 6 4 2 1 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mayor consumo energético
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Dormitorio
El mes con mayor consumo es en Marzo debido a que coinciden con las vacaciones de casi todos los usuarios por ende se realizan reuniones en las noches y la mayoría de artefactos se prenden y al mismo tiempo al ser verano se usa aire acondicionado.
CONSUMO
DORMITORIO SIN AIRE ACONDICIONADO
40.26 Kwh/mes
DORMITORIO CON AIRE ACONDICIONADO
250.26 Kwh/mes
SALA / COMEDOR CON VISITAS
72.69 Kwh/mes
SALA / COMEDOR SIN VISITAS
3.72 Kwh/mes
COCINA
Cocina
Como se puede observar en el gráfico, durante la semana el mayor consumo energético se da en el dormitorio, esto es debido a las clases virtuales y también porque es donde se realizan trabajos y por las noches se requiere de mayor iluminación artificial.
RESUMEN Y CONCLUSIONES DE CONSUMO ÁREA ESTUDIADA
Sala / comedor
245.25 Kwh/mes
De las áreas estudiadas se puede concluir que el dormitorio en verano es uno de los ambientes que tiene mayor consumo energético, esto se da debido al aire acondicionado. Es importante el uso de este ya que la incidencia solar es muy fuerte y por las tardes el sol cae directamente al escritorio y cama.
RESUMEN Y CONCLUSIONES DE DECIBELES ÁREA ESTUDIADA DECIBELES - 9AM DECIBELES - 2PM DECIBELES - 6PM 56.8 dB 61.4 dB 64.9 dB DORMITORIO SALA
COMEDOR COCINA
59.0 dB
58.1 dB
63.9 dB
68.9 dB
65.7 dB
67.1 dB
61.8 dB
65.2 dB 71.4 dB
RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LUXES ÁREA ESTUDIADA DORMITORIO SALA
COMEDOR COCINA
LUXES - 9AM 233 lux
LUXES - 2PM 298 lux
LUXES - 6PM 133 lux
78 lux
224 lux
53 lux
103 lux
229 lux
227 lux 311 lux
74 lux
104 lux
El ambiente que tiene mayor molestia acústica es la cocina, ya que esta área se encuentra en la fachada del edificio, por lo tanto hay mayor ruido. También el refrigerador genera ruido cada cierto tiempo. La cocina es el espacio con mayor iluminación durante el día, ya que no cuenta con aleros en las ventanas y pasada las 12pm los rayos solares inciden; a diferencia de los otros ambientes que se encuentran contiguos a la terraza techada, la incidencia solar es a partir de las 4pm. 061
RECOMENDACIONES DE DISEÑO OPORTUNIDADES
DORMITORIO
Al costado del escritorio hay una ventana que permite tener buena iluminación durante el día, aquello ayuda a mantener un bajo consumo energético
La ventilación que ingresa proviene de una ventana corrediza que da a la terraza
A inicios de primavera y verano, los rayos solares son fuertes y molestosos ya que generan brillo en la pantalla de la laptop
A pesar de que haya buena ventilación en verano esta no logra tener la misma intensidad durante todo el día, sobre todo por las tardes Los vientos ingresan al dormitorio, pero no circulan dentro de el
En general, el dormitorio no cuenta con grandes molestias acústicas para el usuario
En verano hay buena iluminación
SALA/COMEDOR
PROBLEMÁTICAS
Pero, en horas pico, cuando hay embotellamiento en la Av. Cerros de Camacho o Javier Prado, se perciben claxons de los camiones y buses Los rayos solares en las tardes de verano logran invadir gran parte de la sala generando molestias visuales En las mañanas de invierno, la iluminación es baja
En invierno, la sala/comedor es acogedor ya que el ingreso de ventilación es muy bajo
En verano, los vientos ingresan a la sala/comedor, pero no circulan dentro de ella
COCINA
Los dos ambientes cuentan con molestia acústica debido a que se encuentran cerca a la cocina y cerca a los ascensores del edificio.
Una excelente iluminación en cualquier estación del año ya que las ventanas se ubican en la fachada del edificio
La radiación solar es muy alta en las tardes de verano, haciendo que los usuarios tengan que almorzar en el comedor principal porque la sensación térmica es alta y los rayos solares molestan la vista.
En invierno, la cocina es acogedora ya que el ingreso de la ventilación es muy baja
En verano, los vientos ingresan a la cocina pero no circulan dentro de esta, generando una gran sensación térmica en el lugar
Los días de semana se percibe una mayor molestia acústica en horas puntas, debido a que las ventanas dan directo a las avenidas principales
062
ESTRATEGIAS Cambiar el fluorescente (18W) ubicado en el escritorio e instalar dicroicos LED (c/u 4W), que generen menor consumo energético
En la parte del escritorio colocar celosías móviles, que generen mayor control de los rayos solares en verano. Y que en invierno estas puedan ser movibles para que haya buena iluminación en el ambiente
Colocar celosías inclinadas para que redireccione los vientos en la parte central de la ventana ya que esta es la única que se puede abrir; aquello hará que el consumo del aire acondicionado por las tardes de verano se reduzcan
Colocar celosías móviles inclinadas en las mamparas, aquello redireccionará los vientos en verano
Para que siga habiendo iluminación controlada durante los días de verano, se recomienda instalar estores día en la sala/comedor
Ya que los vientos provienen del noreste, y de ese lado se ubica la puerta que da con la terraza, se plantea colocar celosías inclinadas que sean moviles, para que redireccione los vientos en verano
Colocar rompesoles que eviten el paso directo del sol, pero por reflexión lleve la luz al interior; aquello hace que la radiación se reduzca pero la iluminación se amplifica
Para que haya menor deslumbramiento, se podrían pintar las paredes de color gris claro; ya que tiene menor coeficiente de reflexión
Para evitar que ingrese una gran bulla del exterior, se puede optar por alfombras tupidas que generen barrera acústica. También, se puede colocar vidrio laminado doble para menor molestia acústica
Colocar puerta maciza de madera que aisle acústicamente el ruido de los ascensores y cocina. Por otro lado, se puede colocar en el tabique que da cocina/comedor paneles de lana de roca como aislamiento acústico
Cambiar los colores de los estantes de la cocina a unos mas oscuros, para que ayude a disminuir la luminosidad
Para evitar un gran consumo energético de parte de los fluorescentes, se pueden instalar dicroicos en el techo de la cocina, como también en los muebles,en el área de cortar y preparado.
Ya que las molestia acústica en la cocina se da debido a las avenidas colindantes, se plantea instalar vidrio laminado doble para una menor molestia
063
CONCLUSIONES
INTERÉS EN LOS TEMAS Realizar este trabajo me permitió analizar detenidamente mi vivienda; donde pude darme cuenta de muchas cosas que creía que estaban bien en el diseño interior; por ejemplo, la cocina y dormitorio al ser áreas que les llega mucha iluminación tienen colores en las paredes que generan que esto se intensifique. Por otro lado, el color de los muebles también tiene mucho que ver, según el FLD la sala/comedor cuenta con baja iluminación, y esto se debe a que gran parte del mobiliario es color marrón y su factor de transmitancia es muy bajo. Todo este tiempo pensé que prender los dicroicos consumirían mas watts ya que estos son mayor cantidad a comparación de “solo un fluorescente”; pero al realizar los análisis de consumo pude darme cuenta que prender 3 dicroicos de 4 watts consumiría menos que un fluorescente LED de 18 watts. DIFICULTAD
TIEMPO UTILIZADO EN INVESTIGACIÓN 064
El trabajo de investigación me pareció complejo, pero valió la pena realizarlo, ya que, a partir de ahora podré ser mas consciente de los consumos, colores y materiales que debo implementar en mis diseños.
REFERENTES
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065
066 006
(CG.1/CG.5/CG.9)(CG.5/CG.9)
PROPUESTA CONTROL DE DISEÑO DE LECTURA Análisis, Diagnóstico Diagnósticoydel Propuesta sector de deladiseño Construcción en el Perú
T01 TF
(CG.5/CG.9) (CG.5/CG.9)
CONTROL DIAGNÓSTICO DE LECTURA AMBINETAL Diagnóstico Análisis y Diagnóstico del sector de dela laConstrucción vivienda en el Perú
DIFICULTAD DEL TEMA MOTIVACIÓN FRENTE AL TEMA TIEMPO UTILIZADO EN TEORÍA ENTENDIMIENTO
ENUNCIADO Y PROCEDIMIENTO DIFICULTAD DEL TEMA
Para este primer trabajo se nos encargó leer de MOTIVACIÓN FRENTE AL TEMA manera grupal la lectura “Perú hacia la construcción TIEMPO UTILIZADO EN TEORÍA sostenible en escenarios de cambio climático”, espeENTENDIMIENTO cialmente se nos designó el capítulo de “Diagnóstico del Sector de la Construcción en el Perú”. ENUNCIADO Y PROCEDIMIENTO Realizamos una división de temas entre las integrantes Para este último trabajo grupal se nos encargó realizar del grupo para una mejor organización de las láminas el diseño y el propuesta de unprocedimos edificio cona diferentes y optimizar tiempo, luego dar ideas programas, como: comercio, viviendas para la diagramación, tipografíasoficinas, y colores; que, másy áreas comunes ubicado frentedeal colores Centro Comercial el adelante definirían la paleta de nuestros Polo. trabajos para que todo guarde una armonía a la hora El constó en realizar un diseño de edificio con detrabajo juntar los trabajos en el portafolio. estrategias activas y pasivas, priorizando temas vistosdurante todo el ciclo y en Acondicionamiento AmbiREFLEXIONES netal I. De que manera se estos realizómapas la primera partey Considero leer grupal y realizar mentales de análisisbajo general (análisis bioclimático, ubicación, escrbirlos nuestras propias palabras ayudó a quey propuesta general de diseño edificio). Luego de entendamos los problemas dedel construcción en nuesmanera individual tuvimos elergir un programa tro país; gracias a ello puedoque ser más consciente sobre para realizar unde estudio que logre la eficiencia,que sostelos problemas desperdicio de materiales, me nibilidad sobre todo confort. generan ycuestionaminetos sobre ¿a dónde van los desperdicios luego de la demolición de los edificios?, REFLEXIONES ¿por qué no preocuparnos como futuros arquitectos a Puedo a la conclusión quecircular? fue el trabajo más generarllegar proyectos de economía ¿por qué el largo y difícil realicé no durante el curso; ya que, sistema cradleque to cradle es tantodo conocido en nuestro tuve temasenpasados e inlcuso país, que y porrecordar qué no algunos se fomenta?; respuesta a esta ver grabaciones ir a asesorías veces que se me preguntas, puedoe asegurar que eslaspor la informalidad dificultaba algo. a diferentes factores como la falta de que hay debido Se vieron los temas de:de iluminación artificial, transmitancia recursos, tipos suelos, tecnología, información, térmica, acústica, consumo energético, etc. estos se etc. debían correctamnete según su uso y normatiAquelloaplicar me impulsa a seguir estudiando para generar va. Considero que en apliqué de de manera correcta del las un cambio positivo el sector la construcción fórmulas y estrategiasmás para lograr el objetivo Perú; y, preocuparme enpoder la sostenibilidad para un principal trabajo:más CONFORT durante el día, noche, ambiente/delentorno amigable para las generacioinvierno y verano. nes futuras. 067
068
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL II
PROPUESTA TRABAJO FINAL INTEGRANTES:
Carhuamaca Pérez, Ximena Ariana - 100% Lissa Guerreo, Valeria Gabriela -100%
Neira Igreda, Andrea Yolanda - 100% Rottiers Gonzales, Soledad Nicole - 100% Uyema Nakatahara, Natalia Chiemi - 100% PROFESORA:
Vera Piazzini, Ofelia Giannina
069
ETAPA
01. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
DISTRITO: Santiago de Surco
Santiago de Surco Norte
Este
Oeste
Sur
N
El distrito de Santiago de Surco (más conocido simplemente como Surco) es uno de los cuarenta y tres distritos que conforman la provincia de Lima, ubicada en el departamento homónimo, en el Perú. Limita al Norte con el Distrito de San Borja y el Distrito de Ate Vitarte; al Este con el Distrito de La Molina y el Distrito de San Juan de Miraflores; al Sur con el Distrito de Chorrillos y el Distrito de Barranco; y al Oeste con el Distrito de Miraflores y el Distrito de Surquillo. Forma parte del área metropolitana de Lima.
4 070
ETAPA
02. ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO
CLASIFICACIÓN CLIMATOLÓGICA Se usó ¨Lima¨ para la clasificación climatológica pues ¨se engloba a ¨Santiago de Surco¨ Zona de clima semi cálido, desértico, con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo. Corresponde este tipo de clima a los siguientes lugares: Talara, Bayovar, Jayanca, Ferreñafe, Tinajones, Lambayeque, Chiclayo, Pimentel, Cayalti, Casa Grande, Cartavio, Jequetepeque, Laredo, Trujillo, Paramonga, Huacho, Lomas de Lachay, Huaral, Lima Metropolitana.
CLASIFICACIÓN CLIMATOLÓGICA SEGÚN SENAMHI CÓDIGO
LEYENDA
ZONA CLIMÁTICA-DNC
E: Desierto
E(d) B´1 H3
(d): Deficiencia de precipitación en todas las estaciones del año B´1: Semicálido
ZONA I ¥ DESÉRTICO MARINO
H3: Húmedo (en el rango del 65% al 84%)
SANTIAGO DE SURCO LATITUD: 12°8ƍ47Ǝ S LONGITUD: 77°07ƍ24Ǝ O ALTITUD: 27 m s. n. m.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ¥ SENAMHI (2002). Mapa de Clasificación Climática. Recuperado de: https://debconsulting.weebly.com/peruacute-clasif-climat-senamhi---wt.html
E PRECIPITACIÓN EFECTIVA
Símbolo: E Índice Anual: menor de 16 Carácter del clima: Árido Carácter de la vegetación: Desierto
(d) DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN A TRAVÉS DEL AÑO Símbolo: d Significado: Deficiencia de precipitación en todas las estaciones del año
B´1 TEMPERATURA EFICIENTE
Símbolo: B´1 Índice anual: 101 a 127 Carácter del clima: Semicálido Zonas: Tropical
H3 HUMEDAD RELATIVA Símbolo: H3 Valores medio anuales (H) : 65% a 84% Características climática: húmedo
071 5
ETAPA
01.
2.1
ANÁLISIS AMBIENTAL
TABLA CLIMÁTICA: Lima Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
Máxima media
25.4
26.1
26.1
24.6
22.3
20.4
19.0
18.4
18.6
19.9
21.6
24.0
Media
22.3
22.9
22.7
21.3
19.4
18.2
16.9
16.4
16.3
17.3
18.9
21.0
Mínima media
20.0
20.4
20.2
18.9
17.2
16.5
15.3
14.8
14.7
15.4
16.9
18.7
Amplitud u oscilación térmica
5.4
5.7
5.9
5.7
5.1
3.9
3.7
3.6
3.9
4.5
4.7
5.3
Máxima media
93
93
92
93
93
93
91
93
94
93
88
90
Media
82
83
82
83
84
84
84
85
86
84
82
82
Mínima media
67
69
63
64
68
69
72
72
69
72
71
68
Horas de sol (horas)
6.7
6.5
6.8
7.7
5.1
2.4
1.5
1.6
1.6
2.7
3.8
6.9
Precipitaciones (mm.)
0.6
0.6
0.5
0.6
0.5
0.8
1.6
2.9
2.1
1.0
0.9
0.5
Vientos más frecuentes (m/s)
C-0 SW-2 SE-2
C-0 SW-2 SE-2
C-0 SW-2 SE-1
C-0 SW-1 SE-1
C-0 SW-1 SE-1
C-0 SW-1 SE-1
C-0 SW-1 SE-1
C-0 SW-1 SE-1
C-0 SW-1 SE-1
C-0 SW-1 SE-1
C-0 SW-2 SE-1
C-0 SW-2 SE-1
Temperaturas (°C)
Humedad Relativa (%)
Fuente: Wieser, M. Cuadernos 14 .Repositorio PUCP. Recuperado de: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28699
LEYENDA Más caluroso
Menos caluroso
VENTAJAS Temperatura casi regular que esta dentro de 20 a 16 grados es decir que no hay oscilación térmica dramática. En verano hay una mayor cantidad de horas de sol a diferencia de los otros meses Precipitaciones casi nulas Vientos con predominancia al Sur con una sola dirección 6 072
LIMITACIONES Valores de humedad alta alrededor de 80-95% incrementa sensación térmica
ROSA DE VIENTOS: Santiago de Surco NNO NO
N
DIRECCIÓN NNE NE
60 ocurrences 40 ocurrences
NOO
NEE 20 ocurrences 0 ocurrences
O
E
INTENSIDAD/VELOCIDAD
SEE
NOO
SE
SO
Fuente: Meteoblue
SSO
0 ¥ 5km/h
S
SSE
5 ¥ 10km/h
10 ¥15km/h
15 ¥ 20km/h
Conclusiones: Existe una mayor cantidad de vientos del Sur Sur Oeste con una alta frecuencia, una velocidad entre 15-20 km/h y con una concurrencia de 60 veces. Se puede resaltar que hay una orientación predominando la cual es el sur ya que es por la única que llegan vientos.
GRAFICO OMBROTÉRMICO: Lima Conclusiones: En los meses de invierno (junio-septiembre) hay un incremento de las precipitaciones y un descenso en la temperatura a aproximadamente 17 °C pero por lo general las precipitaciones son casi nulas. Fuente: Elaboración propia
073 7
ETAPA
01.
2.1
ANÁLISIS AMBIENTAL
ÁBACO PSICROMÉTRICO: Lima ZONA DE CONFORT Y ESTRATEGIAS SUGERIDAS 1. 2. 3.
Zona de confort entre 21° y 26° Zona de confort aceptable de 20° y 27° Condiciones controlables con masa térmica 4. Condiciones controlables con enfriamiento evaporativo 5. Condiciones controlables con ventilación natural constante 6. Condiciones controlables con ventilación natural nocturna 7. Condiciones controlables con ganancias internas 8. Condiciones controlables con sistemas solares pasivos 9. Condiciones controlables con sistemas solares activos 10. Imprescindible aplicar técnicas de humidificación 11. Zona de calor excesivo. Sistemas de refrigeración convencional 12. Zona de frío intenso. Sistemas de calefacción tradicional
Fuente: Wieser, M. Cuadernos 14 .Repositorio http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28699
PUCP.
Recuperado
de:
Conclusiones: Se puede observar que en verano hay un clima caluroso y en invierno un clima frio pero no es extremo debido a que está dentro de la zona moderada. Además hay un clima con tendencia a la humedad en las madrugadas. Por otra parte es posible observar que hay una diferencia marcada entre las estaciones.
GRÁFICO DE NUBOSIDAD Y PRECIPITACIÓN: Surco 30 días
Conclusiones:
25 días
Se puede ver que durante todo el año el distrito de Surco parece estar parcialmente nublado teniendo pocos meses con una incidencia del sol en la cual solo 5 meses tienen esta percepción. Asimismo, los meses de verano son aquellos que permanecen más nublados. Finalmente, las precipitaciones son muy bajas siendo casi nulas durante todo el año.
20 días 15 días 10 días 5 días 0 días Sol
8 074
Ene
feb
Mar
Abr
May
Parcialmente nublado
Jun
Jul
Ago
Nublado
Sep
Oct
Nov
Dic
Días de precipitación
2.2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ALTURAS 1 PISO 2 PISOS 3 PISOS 4 PISOS 5 PISOS 6 PISOS 7 a más PISOS
CIRCULACIÓN VEHICULAR FLUJO VEHICULAR BAJO FLUJO VEHICULAR MEDIO FLUJO VEHICULAR ALTO
USOS ZONAS RESIDENCIALES RDB-Residencial densidad baja VT-Vivienda taller
ZONAS COMERCIALES CZ-Comercio zonal ZONAS COMERCIALES E1-Eduación básica H2-Centro de salud
CV-Comercio vecinal
075 9
ETAPA
01.
2.3 FLUJOS Y OBSTRUCCIONES CONTAMINACIÓN SONORA: Santiago de Surco
La contaminación sonora a las 7am es más alta en comparación a las otras, esto es debido a que es una Avenida comercial.
Ya que es hora punta y hay mayor tránsito peatonal y vehicular en la Avenida el Polo, los decibeles aumentaron drásticamente.
En la calle La Conquista hay mediano flujo peatonal y vehicular debido a la Clínica San Pablo, los decibeles por la mañana son altos.
Hay mayor contaminación sonora que en la mañana, los decibeles son muy similares a los de la Avenida el Polo debido a la hora,
A pesar de que sea hora punta, la contaminación sonora es baja por las noches, debido a que es una zona de solo viviendas.
La Av. Manuel Olguín por las mañanas es de las mas tranquilas ya que se encuentra alejada de la Av. El Polo, se observa que los decibeles son mas bajos.
Por la noche la avenida se encuentra mas tranquila, y esto es debido a que es una zona de solo viviendas y parque, donde hay bajo tránsito peatonal y vehicular.
N
La Calle el Incario es una de las mas tranquilas, ya que solo hay viviendas alrededor, se puede observa que los decibeles son bajos para estar en la vía pública.
10 076
2.4 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ORIENTACIÓN Orientación: El lote del edificio de medidas 16m x 61m se encuentra entre medianeras en una de las calles más concurridas de surco. El edificio contará con 8 pisos en donde se tendrá una zona comercial, de oficinas y viviendas con visuales principales hacia la calle.
Vientos
Edificio
HORAS DE SOL EN LA FACHADA DÍA / MES
LAPSO
Nº DE HORAS
21 DE JUNIO
6:20 ʹ 11:05
4:45
21 MAY/JUL
6:15 ʹ 11:15
4:45
21 ABR/AGOS
6:05 ʹ 11:30
5:25
21 MAR/SEP
6:00 ʹ 11:50
5:50
21 FEB/OCT
5:50 ʹ 12:05
6:15
21 ENE/NOV
5:45 ʹ 12:20
6:30
21 DIC
5:35 ʹ 12:30
6:55
Conclusiones: La fachada de la vivienda recibe mayor cantidad de horas de sol en los meses más calurosos del año, incrementando de esta manera la sensación térmica
077 11
ETAPA
03.PROPUESTA DE DISEÑO GENERAL
RECOMENDACIONES DE DISEÑO: Problemáticas y estrategias
1
CONTAMINACIÓN SONORA:
PROBLEMÁTICAS
Muros con mayor espesor
La ubicación del proyecto esta en una zona de alto flujo vehicular lo cual genera que sea concurrida durante todo el año causando molestias acústicas.
Muros con aislantes acústicos
2
HUMEDAD ALTA:
La ciudad tiene un elevado porcentaje de humedad durante todo el año incremento en los meses inviernos logrando que exista una sensación térmica baja.
Patio con mayor dimensión porque ilumina viviendas y espacios con mayor área.
VECINO
Generación de patios secos entre las estructuras para que los vientos ingresen.
3
SOMBRA POR VECINOS CON GRAN ALTURA:
Los edificios colindantes tienen una altura de 28 metros haciendo que existan sombras y que no llegue la iluminación correctamente en todos los espacios. Generar calor
Separación de 5
Obstruir vientos directos Altura casi similar a las edificaciones
12 078
OPORTUNIDADES
S
3
TEMPERATURA QUE SE MANTIENE CONSTANTE: Celosías para obstruir la luz directa
La temperatura del distrito se mantiene constante todo el año ósea que no existen temperaturas extremas que generen oscilación térmica. Balcones que permiten el ingreso de luz por rebote
4
VIENTOS EN UNA SOLA DIRECCIÓN:
Ingreso de vientos directos por el Sur Este teniendo en cuenta que el edificio puede tener una mayor altura y ventanas direccionadas a este. Se plantean distintas alturas para aprovechar este recorrido
Vidrio doble laminado para que no ingrese el frio Altura de las estructuras con desniveles para que ingrese viento a todas estas
Rebote de vientos
VECINO
Vacíos que permiten que ingrese libremente el viento por toda la estructura
6
PRESENCIA CASI NULA DE PRECIPITACIONES:
Precipitaciones inexistentes en la mayoría de los meses; sin embargo, hay un pequeña probabilidad de que existan pequeñas lluvias.
5m Techos planos porque no hay precipitaciones y radiación casi directa
079 13
3.1
ESTRATEGIAS DE DISEÑO
ORGANIGRAMA: Problemáticas y estrategias ÁREA DE COMERCIO:
ÁREA DE OFICINA: PATIO CV
RESTAURANTE
PATIO
SALA DE REUNIONES
CV
S.H.
S.H. HALL
TIENDAS EN ALQUILER
PATIO
CO-WORKING
PATIO
CV TIENDA EN ALQUILER
S.H.
PATIO SCOTIABANK
RECEPCIÓN
CV OFICINA
S.H.
PATIO
PLANTA COMERCIO
PLANTA TÍCA OFICINAS
LEYENDA GENERAL
MAYOR FLUJO DE PERSONAS 14 080
MENOR FLUJO DE PERSONAS
CONEXIÓN INDIRECTA
CIRCULACIÓN VERTICAL
CONEXIÓN DIRECTA
S.H. COMÚN
L
ÁREA DE VIVIENDA:
ÁREA DEL ESPACIO EN COMÚN: PATIO
PATIO VIVIENDA TIPO 2
CV
VIVIENDA TIPO 2
CV
S.H.
S.H.
HALL
PATIO
PATIO
ESPACIO EN COMUN
PATIO
CV
VIVIENDA TIPO 1
A. CARDIO
A.PIER NAS
A. DE PIERNAS
CV
PATIO
VIVIENDA TIPO 1 PLANTA TÍCA VIVIENDAS
ESPACIOS INDIVIDUALES
INGRESO AL ESPACIO
PLANTA DE GIMNASIO
RAMPA PARA VEHICULOS
PATIOS
081 15
3.2 PROPUESTA DE DISEÑO - PLANTAS COMERCIO
OFICINAS PATIO FUNCIONAL Se plantea un patio interior el cual cuenta con una ventilación directa al espacio asimismo se utiliza dicho espacio para un espacio de comercio.
OFICINA 1 ZONA ALEJADA DE LOS RUIDOS La zona elegida es la que menos molestia sonora tendrá ya que esta alejada a la zona más transitada que es Av. El Polo.
PATIOS SECO Para que la zona de comercio este iluminada se plantea otro patio seco con una dimensión mediana y pequeña; sin embargo en este no se puede ingresar ya que tiene la funcionalidad de iluminar y ventilar a los espacios superiores. FUNCIONALIDAD Se escoge realizar el restaurante en la parte de atrás debido a que es la que cuenta con mayor iluminación y ventilación de la edificación. Asimismo, es el espacio que tiene mayor dimensión y esta cerca a la circulación
16 082
OFICINA 1 Debido a las grandes dimensiones que posee la oficina 1, fue necesario generar más patios para que todos los ambientes cuenten independientemente con ventilación e iluminación natural.
NÚCLEO DE CIRCULACIÓN Se generaron dos flujos de circulación para que las oficinas sean independientes y ambas tengan sus propias entradas. Además ello mismo ayudó a configurar las dos viviendas que se plantearon en los pisos superiores.
OFICINA 2
DISTRIBUCIÓN Las oficinas se colocaron de tal manera que puedan aprovechar por completo uno de los patios, para que los ambientes que se plantearían no solo cuenten con estrategias activas, sino también pasivas para generar ventilación e iluminación natural.
VIVIENDAS
ÁREA COMUN - GIMNASIO BALCONES Se consideraron dos balcones que actúan como pequeños patios secos y permiten ventilar e iluminar mejor la vivienda.
PATIO SECO Se plantean patios interiores que bordean el gimnasio, estos aportan ventilación e iluminación a cada área del gimnasio.
FLAT 2 ( 145M2 )
DORMITORIOS Los dormitorios se colocaron en la parte trasera para poder iluminar naturalmente a partir del vacío.
PATIOS DE VENTILACIÓN Debido a las dimensiones del flat era necesario generar un patio seco interno que iluminara y ventilara los espacios.
FLAT 1 ( 230M2 )
BALCONES UNO SOBRE OTRO Para la tipología del flat 1 se generaron balcones uno sobre otro que sirven como aleros ya que la radiación es muy fuerte hacia este punto
VISUALES Se decidió ocupar toda la fachada de todos los niveles para priorizar las visuales hacia la calle y solo generar movimientos mediante los balcones.
UBICACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO La ubicación elegida hará que no haya molestia sonora, ya que es una de las zonas más alejadas de la Av. El Polo.
VISUALES INTERIORES A pesar de que no haya visuales hacia el exterior, se plantea tener un volumen que tenga visuales hacia los dos patios interiores del edificio.
ACCESIBILIDAD Al ubicarse al centro del proyecto es fácil de acceder al gimnasio, por otro lado ubicarlo también es fácil porque se ubica en uno de los últimos pisos, 083 17
TERRAZA
3.3 DIAGRAMA PROGRAMÁTICO NIVEL 8
NIVEL 7
Flat 4 Flat 3
Flat 2 Área Común 1
VIVIENDAS
Flat 1
NIVEL 6
Flat 4 Área Común 2 Flat 3
NIVEL 5
Flat 2 Área Común 1
COMERCIO
OFICINAS
Flat 1
18 084
NIVEL 4
Oficina 1
NIVEL 3
Oficina 3
NIVEL 2
Oficina 1
Oficina 2
Oficina 2
Oficina 2
Restaurantes
NIVEL 1
Tiendas en Alquiler Recepción y Banco
ANÁLISIS POR AMBIENTES En el edificio se tienen diferentes tipologías tanto de comercio, oficinas, viviendas y áreas comunes. Sin embargo, para este trabajo se analizaron cinco tipologías de cada uno de estos ambientes.
FLAT 2 El segundo flat desarrollado se ubica en la parte trasera del edificio, es más privado y pequeño a diferencia del flat1. Cuenta con una habitación principal y un dormitorio secundario.
ÁREA COMÚN - GIMNASIO El gimnasio se ubica al centro del proyecto especialmente entre dos patios, aquello genera que tenga una eficiente iluminación y ventilación ya que se encuentra en uno de los niveles mas altos del edificio.
FLAT 1 (230 m2) La primera tipología de vivienda se encuentra en el 5to piso y cuenta con dos habitaciones para hasta 4 personas. Además posee las principales visuales hacia la calle y el CC. El Polo
CHIEMI UYEMA 23-45
ANDREA NEIRA 23-45
VALERIA LISSA 23-45
OFICINAS El edificio cuenta con dos tipos de oficinas, de las cuales se optó por elegir la oficina 1 para el análisis correspondiente, Esta se encuentra en la parte de atrás y cuenta con 2 patios para asegurar la ventilación e iluminación natural. No obstante, a lo largo del trabajo se propondrán una serie de estrategias activas que complementarán a las pasivas.
COMERCIO Este espacio se ubica en el primer nivel y se encuentra en la parte trasera del edificio. Asimismo este espacio cuenta con una terraza, zona de mesas, bar y cocina. Por otro lado tiene una ventilación e iluminación natural.
SOLEDADROTTIERS 23-45
XIMENA CARHUAMACA 23-45
085 19
3.4 ESTRATEGIAS DE DISEÑO - CORTE CORTE: BALCONES
PATIOS SECOS
Se plantean balcones que permitan el ingreso de mayor iluminación y sirvan de protector solar para otros espacios
Permiten ingreso de vientos e iluminación a todos los ambientes y niveles de la edificación
PATIOS CON VARIAS DIMENSIONES
VECINOS
Se plantean patios con distintas dimensiones de acuerdo a iluminación que brindara
LEYENDA GENERAL
20 086
ZONA COMERCIAL
ZONA DE OFICINAS
ZONA DE VIVIENDAS
ZONAS DE AREA COMUN
ZONA DE VEHICULOS INGRESO AL EDIFCIO
RE
CO
ÁREA COMUN ABIERTA
ÁREA COMUN ABIERTA
ECORRIDO DE VIENTOS
ONTAMINACIÓN ACUSTICA
Se plantea el área común abierta para que exista un flujo de ventilación .
Se plantea una altura igual a las edificaciones a los lados para que los vecinos no sean una obstrucción
AV. EL POLO
Conclusiones: Diseñamos tomando en cuenta los vacíos que generaríamos, tales como patios secos para lograr que cada nivel tuviera una buena iluminación y ventilación natural. Además de jugar con las alturas con el fin de que los vientos puedan pasar o a travesar el edificio. Asimismo, fue importante considerar distintas medidas de piso a techo dependiendo de las tipologías, tal y como se desarrolló en la parte de oficinas en donde debíamos considerar mayor altura para que haya espacio para el falso cielo y los sistemas de ventilación. 087 21
22 088
PROPUESTAS ESPECÍFICAS
089 23
24 090
COMERCIO Ximena Ariana Carhuamaca Flores
091 25
01. COMERCIO UBICACIÓN Luego de realizar un análisis general se escogió un ambiente en este caso la tipología de comercio (restaurante), la cual se ubica en el primer nivel en la parte de atrás de la edificación, se realizará un análisis que le brinde confort de manera pasiva y activa al usuario teniendo en cuenta las variables de luz, confort, transmitancia y ventilación.
26 092
ORGANIGRAMA: Funcionalidad Bar
SS.HH
Zona de mesas
Cocina
Circulación
Terraza
CARHUAMACA EMPLAZAMIENTO
ACÚSTICA
VENTILACIÓN
ILUMINACIÓN
CONSIDERACIONES
Este es el espacio que cuenta con una mayor cantidad de iluminación ya que al estar al lado de dos patios hace que la iluminación natural este presente durante todo el día y solo hacer uso de la luminaria en las noches.
Los dos patios ayudaran a que el espacio cuente con una ventilación natural cruzada ya que este podrá ingresar de manera directa por los patios secos que tenemos
Finalmente, considero que por la entrada de ruido se da principalmente por el primer patio debido a que esta más cerca de una de las avenidas principales..
093 27
1.1
ILUMINACIÓN
ANÁLISIS PASIVO FLD
ESPACIO 3: RESTAURANTE
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA Superficie
Área (m2)
Color
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techos
96.29
Blanco - claro
0.80
77.03
Paredes
55.31
Blanco - nieve
0.76
42.03
Mesa bar
1.18
Gris - mediano
0.35
0.41
Sillas bar
1.03
Marrón - oscuro
0.08
0.08
Mesas
14.4
Marrón - oscuro
0.08
1.15
Sillas
3.45
Azul - oscuro
0.05
0.17
Piso
76.23
Beige - claro
0.65
49.55
Puerta
1.89
Blanco - marfil
0.67
1.27
Mampara
71.26
Cristal laminada triple
0.12
8.55
ESPACIO 2: TERRAZA
321.04
180.24
ESPACIO 3: COCINA
d=10°
FLDm=?
T=0.95
A=321.04 m2
M=0.9
R=0.56
71.26 ൌ
>)/'P [ [ ¥ Ø @ > [ [ @ FLDm= 2.765
Conclusiones:
Si cumple con el mínimo ya que es menor a 3%.para dicho espacio es decir que l materialidad escogida es adecuada
W=38.03 m2
d=9.26°
84.81
FLDm=?
T=0.95
0.76
89.20
A=367.42 m2
M=0.9
Gris - claro
0.60
12.10
4.83
Blanco - claro
0.80
3.86
Piso
81.02
Beige - claro
0.65
50.23
Ventana
11.85
Cristal laminada triple
0.12
1.42
Mampara
26.18
Cristal laminada triple
0.12
3.14
Superficie
Área (m2)
Color
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techos
106.01
Blanco - claro
0.80
Paredes
117.37
Blanco - nieve
Mesa terraza
20.16
Sillas terraza
244.76
Superficie
Área (m2)
Color
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techos
48.03
Blanco - claro
0.80
38.42
Paredes
83.50
Blanco - nieve
0.76
63.46
Estantes bajos
4.62
Gris - oscuro
0.20
0.92
Estantes altos
3.38
Gris - oscuro
0.20
0.68
Mesa central
2.40
Gris - oscuro
0.20
0.48
Ventana
11.85
Cristal laminada triple
0.12
1.42
Piso
37.63
Beige - claro
0.65
24.44
Puerta
1.89
Blanco - marfil
0.67
1.27
193.3
R=0.66
38.03 ൌ
>)/'P [ [ ¥ Ø @ > [ [ @ FLDm=1.506
Conclusiones:
367.42
28 094
W=71.26m2
131.09
Este espacio cuenta con un ángulo de 9° aprox. debido a que tenemos a los vecinos a los lados sin embargo los colores usados ayudan a un confortW=11.85 m2
d=15.43°
FLDm=?
T=0.95
A=193.3 m2
M=0.9
R=0.68
11.85 ൌ
>)/'P [ [ ¥ Ø @ > [ [ @ FLDm=1.506
Conclusiones:
La cocina es el espacio con menor iluminació natural sin embargo por los colores usados e paredes y techos cumplen con la normativa.
al la
@
CARHUAMACA ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO LUMINARIAS Para el análisis activo de luminarias en la zona de comercio (restaurante) se contemplaron los diversos ambientes con sus diferentes necesidades lumínicas. Es decir, se generaron los cálculos de luminarias diferenciándolos por el tamaño del ambiente y las necesidades que cada uno requiera (mayor iluminación en uno que en otro por materiales o por presencia de fuentes de luz natural)
FÓRMULA DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LUZ ARTIFICIAL
E = (N · ʔ · FU · FM) / A E= Iluminación media (luxes) N= Número necesario de luminarias ʔ = Flujo nominal de las luminarias por unidad (lumen)
FU= Factor de uso (utilización) FM= Factor de mantenimiento (suciedad) A = Área de la superficie de la habitación
TIPO DE LUMINARIA Luminaria con difusor cerrado Modelo: ARTEFACTO SUSPENDIDO LED PLATEADO
Luminaria con difusor cerrado Modelo: APLIQUE ED 30 W 3000K NEGRO
DATOS TÉCNICOS Potencia
48w
Potencia
30w
Vida útil
50,000 h
Vida útil
25,000 h
Lúmenes
4460Lm
Lúmenes
4600Lm
Tipo de Foco
Led
Tipo de Foco
Led
Instalación
Techos
Instalación
Pared
Distribuidor: Lightech Distribuidor: Lumicenter
DATOS TÉCNICOS
Distribuidor: Lightech https://lumicenter.com.pe/product/artefacto-led-40w/
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESPACIOS
° a s
ón en
Pared blanco hueso
Piso porcelanato beige
N
Cristal laminado triple
Mobiliario gris oscuro
095 29
1.1
ILUMINACIÓN
ANÁLISIS ACTIVO APLICACIÓN DE LA FÓRMULA
1
2
ZONA DE MESAS
BAR
DATOS
DATOS
Largo: 10.15m
Altura del plano de trabajo: 0.75
Largo: 8.10m
Altura del plano de trabajo: 0.75
Ancho: 8.10m
Luxes (RNE)
Ancho: 2.50m
Luxes (RNE)
Altura de piso a techo: 3.15m
--
Altura de piso a techo: 3.15m
--
requeridos:
500lux
FU Reflectancia media del ambiente
FU Reflectancia media del ambiente
k= (l · a) / h · (l + a) k= (10.15x8.10) / 2.4(10.15+8.10) K= 1.87 (Promedio 2)
k= (l · a) / h · (l + a) k= (2.50x8.10) / 2.4(2.50+8.10) K= 0.80 (Promedio entre 0.8 a 1)
Luminaria con difusor cerrado Promedio claro: 0.42
Luminaria con difusor cerrado Promedio claro: 0.42
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
100= (Nx4460x0.42x0.90)/82.22 N=6 lámparas
3
6
lámparas
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
100= (Nx4460x0.42x0.90)/20.25 N=2 lámparas
4
COCINA
requeridos:
500lux
2
lámparas
TERRAZA
DATOS
DATOS
Largo: 8.10m
Altura del plano de trabajo: 0.90
Largo: 16m
Altura del plano de trabajo: 0.60
Ancho: 6.55m
Luxes (RNE)
Ancho: 6.05m
Luxes (RNE)
Altura de piso a techo: 3.15m
--
Altura de piso a techo: 3.15m
--
requeridos:
500lux
FU Reflectancia media del ambiente
FU Reflectancia media del ambiente
k= (l · a) / h · (l + a) k= (8.10x6.55) / 2.25(8.10+6.55) K= 1.61 (Promedio 2)
k= (l · a) / h · (l + a) k= (16x6.05) / 2.1(16+6.05) K= 2.09 (Promedio entre 2 a 3)
Luminaria con difusor cerrado Promedio claro-medio: 0.37
Luminaria con difusor cerrado Promedio claro: 0.46
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
200= (Nx4460x0.37x0.90)/53.06 N=7 lámparas 30 096
7
lámparas
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
300= (Nx4600x0.46x0.90)/96.8 N=15 lámparas
requeridos:
300lux
15
lámparas
ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO LUMINARIAS CONCLUSIONES: Se analizaron los ambientes de la zona de comercio para calcular la luminaria necesaria para cada uno de sus espacios y luego realizar una distribución. Se escogieron dos tipos de luminarias debido a que una de ellas esta en los techos a diferencia del otro que es para las paredes (terraza).Asimismo estas presentan uan diferencia de luxes siendo la más intensa para la zona de mesas y cocina con una mayor cantidad debido a la funcionalidad que cumplen a diferencia de la terraza que es un espacio no tan usado en las noches..
1.5.
3.
1.5. 1.3 2.6
3.9
1.95
En las imágenes se puede ver como es el interior de cada uno de los espacios y como esta una parte de la luminaria en cada uno de los ambientes teniendo dos luminarias diferentes una en la pared en la parte de la terraza y otra colgante en la parte de cafetería y cocina
ZONA DE MESAS - BAR
TERRAZA
TERRAZA
097 31
1.2
CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO
TRANSMITANCIA TÉRMICA Según la Zona Bioclimática en la que se encuentra el edificio (Desértico Costero), los valores máximos de transmitancia térmica (U) en W/m2K deberían ser de 2.36 para los muros, 2.21 para los techos y 2.63 para los pisos. Rt = Rse + Rm1 + Rm2 + 5P « + Rsi
MURO INTERIOR (15CM):
(Valores para muros, techos y pisos)
PISO / TECHO: Rt = 0.06 + Rm1 + Rm2 + Rm3 + Rm4 + Rm1 + 0.06
3.Mortero (0.01m) 1.Panel de Yeso (0.01m)
3.Mortero (0.04m)
Rt = 0.06 + (0.01/0.25) + (0.08/0.50) + (0.01/1.40) + (0.04/0.04) + (0.01/0.25) + 0.06
1.Panel de Yeso (0.01m)
1.Panel de Yeso (0.01m)
U = 0.73 W/m2ºC 4.Fibra de Vidrio (0.04m)
Conclusiones: Los materiales usados en el muro en especial la fibra de vidrio permiten que exista un confort térmico y acústico.
MAMPARA(15CM):
MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO LAMINADO
5.Porcelanato (0.01m)
7. Concreto Armado (0.20m)
Rt = 1.37 m2ºC/W
2.Poliestireno (0.08m)
Espesor (0.01m)
Rt: Resistencia total Rse: Resistencia superficial externa (0.11, 0.05, 0.09 W/m2.C) Rsi: Resistencia superficial interna (0.06, 0.09, 0.09 W/m2.C) Rm: Resistencia del material (Espesor (m) /Conductividad térmica (m2.C/W)
Rt = 0.09 + Rm5 + Rm3 + Rm7 + Rm1 + 0.09
Rt = 0.09 + (0.01/0.13) + (0.04/1.40) + (0.20/1.63) + (0.01/0.25) + 0.09 Rt = 0.45 m2ºC/W U = 2.22 W/m2ºC
U = 5.40 W/m2ºC
Conclusiones:
Conclusiones: La mampara supera el valor requerido por ello es necesario adicionarle camas de aire o tener un vidrio para que exista un confort térmico y acústico.
Los materiales usados en el piso están dentro de la normativa las cuales garantizan el confort térmico.
DETALLES DE MATERIALIDAD Y CONCLUSIONES Materialidad: 1.Panel de Yeso 3.Mortero
5.Porcelan ato
32 098
7.Concreto Armado
2.Polies_ tireno 4.Fibra de Vidrio 6.Placa de concreto
Comparación: 6 5
4 3 2 1
8.Vidrio laminado
0
Piso
Muro Ventana
En el caso de la zona de comercio al ser una zona usada con un flujo amplio de personas este debe cumplir con las condiciones básicas para que los usuarios sientan confort en el espacio. Se puede ver que para zona climática que nos encontramos tanto el muro como el piso cumplen con estas sin embargo la mampara excede de esta medida.
ACÚSTICA PERCEPCIÓN DE SONIDOS EXTERIORES La zona de comercio (restaurante) es un espacio que en si esta alejado de la zona que contiene mayor contaminación acústica (Av. El polo) debido a que esta zona es comercial y hay mayor flujo de vehículos sin embargo, considero que el ruido es menor en esta zona por los rebotes que va pasando ya que hay menor cantidad de energía
VECINO 1
LEYENDA: CONTAMINACIÓN SONORA EXTERIOR
REBOTE DEL SONIDO
CONTAMINACIÓN SONORA INTERIOR
ELEMENTOS POR LOS QUE SE FILTRA
OFICINAS
VECINO 1
VECINO 2
o
CARHUAMACA
DECLIBLES FUENTES EXTERNAS: CONVERSACIONES NORMALES 60 dB AUTO EN CARRETERA 80 dB dB(exterior) = 10 log(10 60/10+ 1080/10 ) = 80.04
FUENTES INTERNAS: CONVERSACIONES NORMALES 60 dB VENTILACIÓN 40 dB 60/10
dB(interior) = 10 log(10
40/10
+ 10
) = 60.04
Los resultados muestran que hay una percepción alta de sonido tanto exterior como interior.
MATERIALES AISLANTES DECLIBLES RECOMENDADOS PARA RESTAURANTE = 35-40 dB
Brinda un mejor aislamiento acústico para el suelo, asimismo es un material liviano
Usarlo en los muros para que exista un confort interior
Usarlo en todas las mamparas ya que son el principal medio de ingreso.
Crea una capa continua y sin juntas, eliminando puentes térmicos.
099 33
1.3
VENTILACIÓN
ANÁLISIS PASIVO ANÁLISIS DE VIENTOS DE MANERA NATURAL LEYENDA:
ZONA DE MESAS - BAR
VIENTOS QUE LLEGAN POR REBOTE
Espacio que ingresa mayor cantidad de vientos debido a que esta orientado a los vientos y contiene dos mamparas por los cuales entra.
3
VIENTOS QUE LLEGAN DIRECTAMENTE DEL SUR
1 2
COCINA Este espacio es el que tiene que estar ventilado porque se preparan comidas. Esta se ventila por el patio de atrás.
TERRAZA N
En el caso de la zona la terraza es un espacio abierto el cual tiene un ingreso de vientos por rebote.
ANÁLISIS ACTIVO AIRE ACONDICIONADO Los espacios que contiene este espacio tanto la zona de mesas, cocina y la terraza cuentan con una correcta ventilación de manera natural; además que el clima es moderado pero esta puede llegar a 24°C y los vientos no son tan intensos y se tiene una humedad alta por ello se considera la instalación de aire acondicionado. FÓRMULA CAPACIDAD AIRE ACONDICIONADO C= Capacidad (BTU) 230= Factor calculado para América Latina ´7HPSHUDWXUD máxima de 40° &µ (dado en BTU/h ) V = Volumen del área donde se instala el equipo, largo por alto por ancho en metros cúbicos
34 100
# P y E= = Número de personas y electrodomésticos instalados en el área. 476= Factores de ganancia y perdida aportados por cada persona y/o electrodoméstico (en BTU/h).
CARHUAMACA ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ESPACIO 1: ZONA DE MESAS- BAR DATOS A USAR: Factor calculado = 230 Volumen = 398.82 m3 N° personas = 30 personas N° electrodomésticos = 2 un. Factor de ganancia = 476 BTU/h
C= 230 X 398.82 +[(30+ 2) x476] C = 106960.6
ESPACIO 2: COCINA DATOS A USAR: Factor calculado = 230 Volumen = 249.56 m3 N° personas = 5 personas N° electrodomésticos = 5 un. Factor de ganancia = 476 BTU/h
C= 230 X 249.56 +[(5+ 5) x476] C = 62158.8
Estos dos espacios son aquellos que necesitan mayor cantidad de ventilación se requiere un aire acondicionado que tenga la capacidad de 170,000 para que este este correctamente ventilado.
CALCULO DE CAPACIDAD=169,119.4
CARACTERISTICAS DEL AIRE ACONDICIONADO UBICACIÓN: Se escoge el Sistema central separado debido a la cantidad de BTUS necesarios por ello se plantea una unidad evaporadora que va en el cielo y la unidad condensadora que se encuentra en parte superior de la edificación.
CUALIDADES:
Temporizad or de 24 h Filtro lavable
YSE /36-60) BNTMANO Capacidad de 36000
PLANTA Y CORTE ZONA DE MESAS
Ventilador de velocidad multiple
101 35
1.4
SISTEMA RENOVABLE Y ENERGÍA
CÁLCULO DE CONSUMOS ESPACIOS
Los paneles solares en la cafetería son con un sistema fotovoltaicos los cuales van a ayudar a reducir el consumo del costo de energía a largo del tiempo. Por ello se realiza un cálculo lumínico que relaciona el nivel de iluminación en el interior de un espacio.
COCINA BAR RESTURANTE
CALCULO DE ENERGIA NECESARIA =10313.5.5KW
ESPACIO 1: COCINA
TERRAZA
EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Refrigeradora
1
200W
24h
100%
2400W
Microondas
1
800W
0.5
100%
400W
Cocina
1
70W
9h
80%
504W
Focos
7
48W
5h
100%
1680W
Licuadora
1
100W
2h
40%
80W
Extractora
1
337W
7h
50%
1179.5W
Especificaciones: La cocina es un espacio que cuenta con área extensa y es un espacio que va contener la mayor cantidad de aparatos electrodomésticos por ende usa mayor cantidad resaltando el uso de .la refrigeradora y extractora.
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) =6243.5Wh / dia
ESPACIO 2: BAR EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Licuadora
1
100W
1h
40%
40W
Focos
2
48W
5h
100%
480W
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 520 Wh / dia
Especificaciones: En este espacio es el que tiene menos área y las personas no usan mucho dicho espacio por ende no hay mucho consumo de luz a comparación de los demás.
ESPACIO 3: ZONA DE MESAS EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Focos
6
48W
5h
100%
1440W
Televisión
1
70W
6h
100%
420W
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 1900 Wh / dia
Especificaciones: Es el espacio más amplio sin embargo solo cuenta con dos aparatos en el cual la los focos al ser varios y tener una potencia de 48 W tienen mayor consumo.
ESPACIO 4: TERRAZA EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Focos laterales
15
30W
5h
100%
2250W
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) =2250 Wh / dia
Especificaciones: Es el espacio que recibe radiación directa sin embargo solo en las noches se usa la luminaria
COMPARACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO POR AMBIENTE Conclusiones:
10000
36 102
5000 510 0
COCINA
BAR
ZONA DE MESAS
TERRAZA
La cocina es el espacio que mayor consumo tiene debido a que contiene una mayor cantidad de electrodomésticos que se utilizan con mayor frecuencia. Sin embargo, en el cálculo no se sumo la energía del aire acondicionado porque existiría un incremento y se propuso una red independiente para esta.
CARHUAMACA
INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS Ubicación: Especificaciones:
22° Lima, Perú
Paneles usados para el espacio público
Según la Normativa EM 080 los paneles fotovoltaicos deben orientarse hacia el norte y mantener un ángulo equivalente a la latitud más 10° LIMA = 22° N HSP=
4kW/m2 = 1kW/m2
4KW/m2
Elección del panel: Monocristalino: Se escogió un panel debió a que presenta mayor grado de pureza en el material teniendo un rendimiento de 15% -18% y es de un color azul oscuro uniforme.
PANEL SOLAR 360W ECOGREEN 72 células monocristalinas Dimensiones: 1956 x 992mm 360 W Vidrio antirreflejo Potencia de salida 80%
Cálculo: Espacio usado solo 6/7 días DATOS A USAR: Emergía exigida =10913.5 HSP = 4 Rendimiento = 70% Potencia del modulo= 200 W
10913.5x 6 4 x 0.7 x 360 x7
=
8.9
10913.5x3 24 x 0.6
=
2273.64Ah
MÓDULOS USADOS 9
Baterías de acumulación: DATOS A USAR: Energía exigida = 10913.5 Voltaje = 24 Días de autonomía = 3 Prof. de descarga = 0.6
Presupuesto: El costo de todos los paneles y de la batería será una inversión que permitirá que a largo plazo este se recupere ya que existirá un ahorro energético porque que se hará uso de la energía solar.
Área del techo usado:
DATOS A USAR: Área del panel= 1.9m2 Cantidad de módulos= 9 Área del techo=545.24 m2 ÁREA Y UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA EL RESTAURANTE ÁREA Y UBICACIÓN ÁREA DE TECHO UTIL
1.9m2 x9= 17.1m2 =aprox 3% del área del techo
103 37
38 104
OFICINAS Soledad Nicole Rottiers Gonzales
105 39
02.OFICINAS UBICACIÓN Después del análisis que se hizo al proyecto en general para identificar las obstrucciones, problemáticas, beneficios y posibles estrategias, se procedió a diseñar cada una de las tipologías necesarias. En este caso se escogió una tipología de oficina, en la cual se tomó en cuenta el análisis para proponer un diseño que satisfaga las necesitas del usuario.
40 106
ORGANIGRAMA: Funcionalidad Sala de reuniones
SS.HH
Hall/lobby
Co-working
Circulación
Oficina
ROTTIERS EMPLAZAMIENTO
CONSIDERACIONES El diseño del proyecto contempla patios en todos los niveles del edificio, para poder asegurar la iluminación natural de todos los espacios planteados. La iluminación natural se mejorará con la artificial, pues esta suple a la iluminación del sol. Lo importante es generar un equilibrio entre ambos. Los patios no solo benefician a la iluminación, sino también a la ventilación natural de los espacios, es por ello que se intentó distribuir la planta de tal manera que todos los ambientes cuenten con ello. Con respecto a los materiales, se intentaron elegir colores claros con el fin de mejorar y homogeneizar la iluminación del ambiente. Así mismo para controlar los ruidos que se puedan generar en las viviendas, se colocaron materiales que ayuden al confort acústico.
107 41
02.OFICINAS
HALL/LOBBY
42 108
HALL/LOBBY - EXTERIOR
ROTTIERS HALL/LOBBY
CO-WORKING
CO-WORKING
OFICINA
SALA DE REUNIONES
HALL/LOBBY
109 43
2.1
ILUMINACIÓN
ANÁLISIS PASIVO FLD CO-WORKING Superficie
Área (m2)
Color
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techo
141.4336
Blanco marfil
0.67
94.76
Piso
112.1936
Beige mediano
0.45
50.49
Escritorio
33.08
Marrón claro
0.50
16.54
Sillas
4.8
Beige claro
0.65
3.12
Paredes
92.52
Beige claro
0.65
60.14
Se optó por tomar al espacio de coworking para el análisis del FLD
se escogió debido a que este es uno de los espacios que debería contar con mejor iluminación y el que mayor problemáticas podría tener.
Superficie de cristal Superficie
Área (m2)
Tipo
Fac. Ref
Área x Coef. Ref
Ventana
54.12
Laminado simple (3mm)
0.04
2.1648
Valores W=54.12 FLDm=? A=438.1472 R=0.5136 d=19° T=0.95 M=0.9
Wൌ
>)/'P [ $ [ ¥ 5Ø @ >)/'P [ [ ¥ Ø @ 54.12 ൌ = 2.7255410 = >G [ 7 [ 0@ > [ [ @
CONCLUSIÓN
A pesar de tener poca porción de cielo visible, la iluminación en el espacio cumple con el mínimo para oficinas generales(1.0%); e incluso se acerca mucho a lo recomendado (3.0%),
INCIDENCIA SOLAR Registro: 8:00 am
44 110
Registro: 13:00 pm
Registro: 17:00 pm
ROTTIERS ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO LUMINARIAS Para el análisis activo de luminarias en la oficina se contemplaron los diversos ambientes con sus diferentes necesidades lumínicas. Es decir, se generaron los cálculos de luminarias diferenciándolos por el tamaño del ambiente y las necesidades que cada uno requiera (mayor iluminación en uno que en otro por materiales o por presencia de fuentes de luz natural)
FÓRMULA DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LUZ ARTIFICIAL
E = (N · ʔ · FU · FM) / A E= Iluminación media (luxes) N= Número necesario de luminarias ʔ = Flujo nominal de las luminarias por unidad (lumen)
FU= Factor de uso (utilización) FM= Factor de mantenimiento (suciedad) A = Área de la superficie de la habitación
TIPO DE LUMINARIA Luminaria empotrada con difusor Modelo: PANEL LED 40W 4000K BACKLIT BLANCO 146086 495 mm
DATOS TÉCNICOS Potencia
40w
Temp. de color
4000k
Lúmenes
4000Lm
Eficiencia
100Lm/W
Voltaje
100-240V
Frecuencia
50-60Hz
Distribuidor: Lumicenter
495 mm
8.5 mm
LumicenterPANEL LED 40W 4000K BACKLIT BLANCO 146086 - Lumicenter
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESPACIOS Cielo raso color blanco marfil
Paredes color beige claro
Piso porcelanato beige
111 45
2.1
ILUMINACIÓN
ANÁLISIS ACTIVO APLICACIÓN DE LA FÓRMULA
1
2
SALA DE REUNIONES
HALL/LOBBY
DATOS
DATOS
Largo: 6.5m
Altura del plano de trabajo: 0.90
Largo: 6m
Altura del plano de trabajo: 0.90
Ancho: 7.7m
Luxes (RNE)
Ancho: 12.2m
Luxes (RNE)
Altura de piso a techo: 3m
--
Altura de piso a techo: 3m
--
requeridos:
300lux
FU Reflectancia media del ambiente
FU Reflectancia media del ambiente
k= (l · a) / h · (l + a) k= (6.5x7.7) / 2.1(6.5+7.7) K= 1.68 (Promedio entre 1.5 y 2)
k= (l · a) / h · (l + a) k= (6x12.2) / 2.1(6+12.2) K= 1.91 (2)
Luminaria empotrada con difusor Promedio claro-medio: 0.40
Luminaria empotrada con difusor Promedio claro-medio: 0.43
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
300= (Nx4000x0.40x0.90)/50.05 N=11 lámparas
3
11
lámparas
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
200= (Nx4000x0.43x0.90)/73.2 N=10 lámparas
4
CO-WORKING
requeridos:
200lux
10
lámparas
OFICINA
DATOS
DATOS
Largo: 18m
Altura del plano de trabajo: 0.90
Largo: 6.4m
Altura del plano de trabajo: 0.90
Ancho: 7.9m
Luxes (RNE)
Ancho: 3.5m
Luxes (RNE)
Altura de piso a techo: 3m
--
Altura de piso a techo: 3m
--
requeridos:
500lux
FU Reflectancia media del ambiente
FU Reflectancia media del ambiente
k= (l · a) / h · (l + a) k= (18x7.9) / 2.1(18+7.9) K= 2.61 (Promedio entre 2 y 3)
k= (l · a) / h · (l + a) k= (6.4x3.5) / 2.1(6.4+3.5) K= 1.07 (1)
Luminaria empotrada con difusor Promedio claro-medio: 0.45
Luminaria empotrada con difusor Promedio claro-medio: 0.29
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
500= (Nx4000x0.45x0.90)/142.2 N=44 lámparas 46 112
44
lámparas
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
300= (Nx4000x0.29x0.90)/22.4 N=7 lámparas
requeridos:
300lux
7
lámparas
ROTTIERS ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO LUMINARIAS
Para completar en algunos casos, se colocaron luminarias adicionales en los escritorios del espacio de Co-working.
SALA DE REUNIONES
HALL/LOBBY
CO-WORKING
OFICINAS
113 47
2.2 CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO TRANSMITANCIA TÉRMICA ZONA BIOCLIMMÁTICA
TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA DEL MURO (Umuro)
TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA DEL TECHO (Umuro)
TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA DEL PISO (Umuro)
Desértico costero
2.36
2.21
2.63
Desértico
3.20
2.20
2.63
Interandino bajo
2.36
2.21
2.63
Mesoandino
2.36
2.21
2.63
La ubicación del proyecto se encuentra en la zona bioclimática ¨Desértico costero¨, por lo que la combinación de materiales que se usarán para los pisos, muros, techos generarán un resultado (U) en W/m2K, el cual deberá ser menor al U de la zona. Pues si sobrepasara no daría confort térmico a los usuarios.
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA Rt = Rse + Rm1 + Rm2 + 5P « + Rsi
1
MURO 11CM - tabiquería 1.Panel de fibrocemento (0.012m)
2. Lana de vidrio (alta densidad (0.065mm)
Int.
Int.
3.Panel de fibrocemento (0.012m)
Rt = 0.06 + Rm1 + Rm2 + Rm3 + Rm4 + Rm1 + 0.06 Rt = 0.06 + (0.012/0.23) + (0.065/0.033) + (0.012/0.23) + 0.06 Rt = 2.19 m2ºC/W U = 0.45 W/m2ºC
1. Panel de fibrocemento (0.012m)
2
Rt = 0.06 + Rm1 + Rm4 + Rm3 + Rm6 + Rm1 + 0.11 Rt = 0.06 + (0.01/0.25) + (0.05/0.04) + (0.01/1.40) + (0.12/0.50) + (0.01/0.25) + 0.11 Rt = 1.75 m2ºC/W U = 0.57 W/m2ºC
2. Lana de vidrio (alta densidad (0.065mm)
Panel de fibrocemento (0.012m)
MURO EXTERIOR 20CM
Rt = 0.06 + Rm1 + Rm4 + Rm3 + Rm6 + Rm1 + 0.11 4.Fibra de Vidrio (0.05mm) Rt = 0.06 + (0.01/0.25) + 3.Mortero (0.01mm) (0.05/0.04) + (0.01/1.40) + (0.12/0.50) + (0.01/0.25) + 0.11 6.Placas de Concreto (0. 12mm) Rt = 1.75 m2ºC/W U = 0.57 W/m2ºC 1.Panel de Yeso (0.01m)
48 114
Después del análisis realizado es posible comentar que los muros cumplen con la norma debido a que generan ese balance en la transmitancia ya que no es que se aísla por completo el interior , sino que hay una intercambio constante entre el interior y exterior.
3.
1.Panel de Yeso (0.01m)
1.
Conclusiones:
2.
3.
4.
Conclusiones: Para generar el confort de los usuarios se eligieron varios materiales para evitar que los ambientes sean totalmente permeables, debido a que al ser una oficina no debe haber una oscilación térmica muy variada, es por ello mismo que incluso además de estas estrategias pasivas se usaron otras estrategias activas.
5.
ROTTIERS 3
PISO/TECHO TECHO VIVIENDA
1
2
3
4
5 7
3 4
6
OFICINA
1. Madera Liviana (0.01m) 2. Mortero (0.04mm) 3. Concreto Armado (0.20m) 4. Cámara de aire (0.65m)
5. Metal acero inoxidable (0.25) 6. Lana de vidrio (0.25) 7.Panel de yeso (0.01m)
Rt = 0.09 + Rm5 + Rm3 + Rm7 Rm1 + 0.09 Rt = 0.09 + (0.01/0.13) (0.04/1.40) + (0.20/1.63) + 0.16 (0.025/15.6) + (0.025/0.035) (0.01/0.25) + 0.09 Rt = 1.32 m2ºC/W U = 0.76 W/m2ºC
+ + + +
PISO/TECHO PISO
1
OFICINA
2
3
4
5 7
6
COMERCIO
1. Baldosa de 5. Metal acero porcelanato (0.019m) inoxidable (0.25) 2. Mortero (0.04mm) 6. Lana de vidrio 3. Concreto Armado (0.25) (0.20m) 7.Panel de yeso 4. Cámara de aire (0.01m) (0.65m)
Rt = 0.09 + Rm5 + Rm3 + Rm7 Rm1 + 0.09 Rt = 0.09 + (0.019/1.00) (0.04/1.40) + (0.20/1.63) + 0.16 (0.025/15.6) + (0.025/0.035) (0.01/0.25) + 0.09 Rt = 1.27 m2ºC/W U = 0.78 W/m2ºC
+ + + +
Conclusiones: Dentro de la propuesta del techo se consideró una cámara de aire para poder pasar todas las instalaciones que una oficina requiere, lo cual ayudó mucho a la transmitancia térmica, es por ello que ambos valores resultantes cumplen con no sobrepasar el valor de U de la zona correspondiente al proyecto pues si fuera así, no se estaría respetando el confort de los usuarios. .
ACÚSTICA PERSEPCIÓN DE SONIDOS MOLESTOS Una de las grandes dificultades que se podrían generar son los molestos sonidos que podrían filtrarse al interior de las oficinas mediante la aberturas. Adicional a ello, en los espacios internos también se generan ruidos por lo que ante esta situación fue fundamental realizar un estudio para proponer materiales que disminuyan y no se generen molestias dentro de cada una no de los ambientes.
FÓRMULA DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LUZ ARTIFICIAL El nivel recomendado de decibeles para una oficina es:
42-46 dBA
MUROS/TECHO
El nivel recomendado de reverberación para una oficina es:
MAMPARAS PERSEPCIÓN DE SONIDOS MOLESTOS
Lana de vidrio
42-45 dB (A)
Fibra de vidrio
Como aislantes se usaron la lana de vidrio y la fibra de vidrio para los muros y techos correspondientemente, pues con ellos se puede disminuir el ruido, incrementar el confort térmico y reducir los costos derivados de consumo de energía eléctrica.
Se optó por un vidrio con cámara de aire para evitar la oscilación térmica, Además, se tuvieron algunas consideraciones para elegirlo pues Un vidrio de mayor espesor conseguirá una mayor atenuación del sonido. Es el mismo efecto que si aumentásemos el grosor de una pared. Es fundamental que el vidrio venga acompañado de una buena carpintería. Todas las partes de una ventana con tratamiento acústico deben ser completamente herméticas. Tanto las uniones del material elegido (PCV, madera o aluminio) como las zonas de cierre de la ventana deben garantizar su hermeticidad para asegurar que el ruido no encontrará ningún hueco por el que colarse.
Cámara de aire
Vidrio laminado
115 49
2.3 VENTILACIÓN ANÁLISIS PASIVO Según la Rosa de vientos: Se puede observar que a lo largo del año hay una mayor intensidad y frecuencia de vientos del suroeste y una casi nula influencia de viento del norte.
1
SALA DE REUNIONES
Estos son los espacios a los que los vientos tienen mayor dificultad para ingresar debido a que los vientos vienen desde el sur y las ventanas de la sala de reuniones se encuentran hacia otra dirección. No obstante, de manera indirecta pueden entrar, aunque no lo suficientes.
2
En el caso de la oficina, la incidencia de los vientos se da de manera indirecta debido a que se encuentra en la parte posterior de la edificación, además de ello se encuentra en los pisos inferiores (debajo de 7 pisos), por lo cual la incidencia de vientos resulta un poco complicado de lograr. No obstante, para mejorar el confort térmico de las personas en algunas estaciones, se pueden usar estrategias activas, aunque lo mejor sería encontrar un balance entre lo pasivo y activo. PATIO 1
PATIO 2
HALL/LOBBY
A pesar de que este espacio cuenta con una mejor orientación con respecto a la anterior, sigue siendo de un nivel bajo comparado a los demás ambientes se encuentra superiores a ellos, ya que lo vientos necesitan muchos rebotes para ingresar.
3
CO-WORKING
Estos poseen una buena dirección ya que las ventanas están orientadas de tal forma que puedan corresponder a la orientación de los vientos. No obstante, al tener vecinos de 28 m a ambos lados y al contar con más pisos encima del ambiente, generan dificultad para que los vientos puedan ingresar.
4
OFICINA
Al igual que el hall y el lobby, la orientación de las ventanas no es la más óptima, sin embargo lograremos satisfacer los requerimientos de los usuarios mediante el empleo de estrategias activas.
50 116
ROTTIERS ANÁLISIS ACTIVO AIRE ACONDICIONADO En el diseño de esta construcción es fundamental y sumamente necesario las instalaciones de aire acondicionado debido que este edificio se encuentra en un entorno cerrado y que por las condiciones exteriores extremas como el sol, la temperatura, etc. Y las actividades internas se requiere de la incorporación de sistemas de confort activos. Con lo último me refiero a que ya que al ser una oficina las mismas computadoras emanan calor, además como no puede haber una radiación directa a las computadora, se suele cerrar todo, ocasionando disconformidad en los usuarios.
VENTAJAS
Control de temperatura
Control de salida de aire
Eliminación de la humedad del ambiente
Circulación y limpieza de aire
FÓRMULA CAPACIDAD AIRE ACONDICIONADO CO-WORKING Se analizó este espacio porque es el más problemático debido a la cantidad de personas y electrodomésticos.
C = 230 * (V) + (# P y Ex) C = 230 * (7.84*18 *3) + (32*476) C= 112604.8
Entonces: El equipo de aire acondicionado que se requiere debe ser de 112,604 BTU.
C= Capacidad (BTU) 230= Factor calculado para América Latina §7HPSHUDWXUD máxima de 40° &¨ (dado en BTU/h ) V = Volumen del área donde se instala el equipo, largo por alto por ancho en metros cúbicos
# P y E= = Número de personas y electrodomésticos instalados en el área. 476= Factores de ganancia y perdida aportados por cada persona y/o electrodoméstico (en BTU/h).
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESPACIOS
SISTEMA CENTRAL SEPARADO Se eligió usar el sistema central separado ya que son unidades que no emiten muchos ruidos y permiten refrigerar grandes espacios. El sistema contará con una unidad evaporadora ubicada en el espacio entre techo, una unidad condensadora que irá afuera del edificio y difusores que llevarán el aire a los espacios. No obstante, es importante mencionar que igual se tendrá la posibilidad de usar estrategias pasivas para cumplir la misma función.
Aprox. 9.3 TR
112,604 BTU.
CONDENSADORA (MODELO:1UVC Condensadora) CAPA.
LARGO
ANCHO
ALTO
6.0 TR ¥ 12.5 TR
1.5m
1.2m
1.3m
Marca: Tecam. https://tecam-sa.com/condensadoras/
EVAPORADOR (MODELO:MDV-D160T1/VNI-B) CAPA.
LARGO
ANCHO
ALTO
6.0 TR ¥ 12.5 TR
1.5m
1.3m
0.72m
Marca: Tecam. https://tecam-sa.com/condensadoras/
DIFUSOR (MODELO:4AFC Fancoils de lujo) Marca: Tecam. https://tecam-sa.com/fancoils/
117 51
2.4 SISTEMA RENOVABLE Y ENERGÍA CÁLCULO DE CONSUMOS Sin duda alguna, es en la oficina una de las tipologías que tienen un mayor consumo de energía eléctrica, es por ello que se propone un sistema de paneles solares fotovoltaicos para reducir el costo de energía a largo plazo y el impacto negativo al medio ambiente.
SALA DE REUNIONES (considerar que son dos) EQUIPO
N°
TIEMPO (h)
POTENCIA(W)
% USO
CONSUMO (Wh)
Televisor
1
3h
70W
100%
210
Proyector
1
2h
120w
100%
240
Laptop
1
2h
60W
100%
120
Luminarias
12
1h
40W
100%
480
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 1050 Wh / dia
Justificación: Al ser esta una oficina, el uso de los aparatos eléctricos no es durante todo el día es por ello que se intentó sacar un promedio del uso de estos. Se colocaron aquellos elementos, pues resultaban fundamentales para una sala en donde se llevarían acabo discusiones, negocios, etc.
HALL/LOBBY EQUIPO
N°
TIEMPO (h)
POTENCIA(W)
% USO
CONSUMO (Wh)
Televisor
1
6h
70W
100%
420
Computadora
1
7h
170W
100%
1190
Impresora
1
1h
30W
100%
30
Teléfono
1
24h
40W
20%
192
Luminarias
10
5h
40W
100%
2000
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 3132 Wh / dia
Justificación: A pesar de que este es uno de los espacios con mayor área dentro de la oficina, el consumo total de energía es bajo debido a que dentro de los aparatos contemplados para este espacio solo están los necesarios y no en una cuantiosa cantidad ya que solo lo utilizaría la recepcionista y las personas que llegan a la oficina, pero ello sería solo poco tiempo.
CO-WORKING EQUIPO
N°
TIEMPO (h)
POTENCIA(W)
% USO
CONSUMO (Wh)
Computadoras
16
7h
170W
100%
19010
Impresoras
8
1h
30W
100%
240
Lámparas de escritorio
16
3h
20W
100%
960
Teléfonos
16
24h
40W
40%
6144
Luminarias
36
5H
40W
100%
7200
Cafetera
2
1h
150W
100%
300
Microondas
1
1h
210W
100%
210
Refrigeradora
1
24h
180W
20%
864
Justificación: El co-working es el espacio dentro del proyecto que consume más energía debido a la cantidad de personas que lo usan al día, además debido a que la mayoría de actividades a lo largo del horario de trabajo, se realizan justamente aquí. Es posible observar a diferencia de los otros espacios, que este cuenta con una cuantiosa cantidad de cada uno de los elementos ya que un aproximado de 16 personas, estarían utilizándolo de manera constante.
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 20928 Wh / dia
OFICINA (considerar que son dos) EQUIPO
N°
TIEMPO (h)
POTENCIA(W)
% USO
CONSUMO (Wh)
Computadoras
1
7h
170W
100%
1190
Luminarias
5000
6
5h
40W
100%
1200
Lámparas de escritorio
1
3h
20W
100%
60
Impresora
1
1h
30W
100%
30
0
1
24h
40W
50%
480
Teléfono
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 2100 Wh / dia
52 118
Justificación: Las oficinas son los espacios más pequeños dentro del proyecto, pero que también es usado a lo largo de todo el horario de trabajo y en una mayor cantidad pues aquí se ubicarían los jefes. No obstante, el consumo no es tan alto debido a que no muchas personas hacen uso de el.
ROTTIERS INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS TOTAL POR DÍA
27210
Con 75% aplicado de rendimiento de instalación
36280
UBICACIÓN
Paneles usados para el espacio público
Lima, Perú
22°
Especificaciones: Según la Normativa EM 080 los paneles fotovoltaicos deben orientarse hacia el norte y mantener un ángulo equivalente a la latitud más 10° LIMA = 22° N HSP=
4kW/m2 = 4KW/m2 1kW/m2
PANELES SOLARES REQUERIDOS
Cálculo: Espacio usado solo 5/7 días
PANEL SOLAR 360W ECOGREEN 72 células monocristalinas Dimensiones: 1956 x 992mm 360 W Vidrio antirreflejo Potencia de salida 80%
Monocristalino: Se escogió un panel debió a que presenta mayor grado de pureza en el material teniendo un rendimiento de 15% -18% y es de un color azul oscuro uniforme.
36280 x 5 4 x 0.7 x 360 x7
BATERÍAS DE ACUMULACIÓN DATOS A USAR: Energía exigida = 63866.67 Voltaje = 24 Días de autonomía = 3 Prof. de descarga = 0.6
36280 x 3 = 24 X 0.6
DATOS A USAR: Emergía exigida =63866.67 HSP = 4 Rendimiento = 70% Potencia del modulo= 200 W
7558.33Ah
=
23.71
ÁREA DEL TECHO USADA
El costo de todos los paneles y de la batería será una inversión que permitirá que a largo plazo este se recupere ya que existirá un ahorro energético porque que se hará uso de la energía solar.
DATOS A USAR: Área del panel= 1.9m2 Cantidad de módulos= 24 Área del techo=545.24 m2
1.9m2 x24= 45.6m2 =aprox 8% del área del techo
119 53
54 120
FLAT 1
Valeria Gabriela Lissa Guerrero 121 55
03.FLAT 1 ( 230M2 ) UBICACIÓN Después del análisis que se hizo al proyecto en general para identificar las obstrucciones, problemáticas, beneficios y posibles estrategias, se procedió a diseñar cada una de las tipologías necesarias. En este caso se escogió una de las tipologías de Flat, en la cual se tomó en cuenta el análisis para proponer un diseño que satisfaga las necesitas del usuario.
56 122
ORGANIGRAMA: Funcionalidad Hall de Ingreso
SS.HH
Sala / Comedor
Cocina / Lavandería
Circulación
Dormitorios
LISSA EMPLAZAMIENTO
CONSIDERACIONES La primera tipología de flat del edificio cuenta con patios secos que ayudan tanto a ventilar como iluminar espacios a los cuales no se les podría abrir vanos laterales debido a las medianeras. En este caso los patios ventilan e iluminan la cocina, los halls y el dormitorio secundario.
Se generó un balcón en la sala / comedor con la finalidad de obtener reflexiones de luz en el espacio de menor intensidad que la luz directa. Además para este espacio y para el dormitorio principal se proponen utilizar celosías que eviten la molestia de la luz directa por la fachada en las mañanas.
123 57
3.1
ILUMINACIÓN
ANÁLISIS PASIVO FACTOR DE LUZ DIURNA (FLD) SALA ² COMEDOR Superficie
Área (m2)
Color / Tipo
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techo
85.7
Blanco - marfil
0.67
57.419
Piso Interior
55.9
Marrón mediano
0.25
13.975
Piso exterior
20
Gris Mediano
0.35
7
Mampararas
28.5
Laminado Doble
0.09
2.565
Paredes
69.513
Blanco - marfil
0.67
46.57371
Muebles
13
Marrón mediano
0.25
3.25
Puerta
1.68
Marrón mediano
0.25
0.42
Valores W=28.5m2 A=271.093m2 R=0.47833051 d=50.9° T=0.85 M=0.9
Wൌ
>)/'P [ $ [ ¥ 5Ø @ = >)/'P [ [ ¥ Ø @ = 5.3081 28.5 ൌ >G [ 7 [ 0@ > [ [ @
CONCLUSIÓN
La sala ¥ comedor a pesar de tener una gran mampara y nulas obstrucciones por edificios vecinos, no presenta un ángulo recto debido al balcón del piso superior. Este balcón ayuda tanto a disminuir la luminancia (funcionando como alero) como a reflejar los rayos de luz hasta partes posteriores. El espacio excede lo recomendado, sin embargo se debería considerar que en un futuro podría haber un edificio en frente que obstruya la buena iluminación actual.
DORMITORIO PRINCIPAL Superficie
Área (m2)
Color / Tipo
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techo
23.435
Blanco - marfil
0.67
15.70145
Piso
19.835
Marrón mediano
0.25
4.95875
Cama
3.6
Beige oscuro
0.25
0.9
Mampararas
7.76625
Laminado Doble
0.09
0.6989625
Paredes
28.3345
Blanco - marfil
0.67
18.984115
Celosía
7.76625
Marrón oscuro
0.08
0.6213
Puerta y Closet
11.708
Marrón mediano
0.25
2.927
Valores W= 7.76625 A=102.445m2 R=0.43722561 d=90° T=0.85 M=0.9
58 124
Wൌ
>)/'P [ $ [ ¥ 5Ø @ = >)/'P [ [ ¥ Ø @ 7.76625 ൌ >G [ 7 [ 0@ > [ [ @ = 6.45305
CONCLUSIÓN El dormitorio también supera lo recomendado por la norma a pesar de haber implementado un protector solar de color oscuro. Esto puede ser debido a las paredes y techo blanco de la habitación. Sin embargo, el resultado no se considera un problema ya que los protectores solares en este espacio podrían ayudar a mejorar el confort lumínico.
LISSA ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO LUMINARIAS Para el análisis activo de luminarias en esta tipología de flat, se contemplaron los diversos ambientes con sus diferentes necesidades lumínicas. Es decir, se generaron los cálculos de luminarias diferenciándolos por el tamaño del ambiente y las necesidades que cada uno requiera (mayor iluminación en uno que en otro por materiales, color o por presencia de fuentes de luz natural).
TIPO DE LUMINARIAS Luminaria Esférica Modelo: FOCO HIGH POWER 45W LED - SOQUET E27
Luminaria Esférica Modelo: PLAFÓN GLOBO LED 36W BASE SILVER
DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS
Potencia
45w
Potencia
36w
Vida útil
20,000 h
Vida útil
20,000 h
Lúmenes
4300Lm
Lúmenes
3200Lm
Tipo de Foco
Led
Tipo de Foco
Led
Instalación
Techos
Instalación
Techos
Distribuidor: Lightech
Distribuidor: Lightech
NÚMERO DE LUMINARIAS POR ESPACIO SALA ² COMEDOR k= (10 x 6.55) / 2.40 (10 + 6.55) k=1.65 FU= 0.35 (luminaria esférica ¥ color medio-claro) 150 = (Nx4300x0.35x0.9)/65.5 = 7.25 8 luminarias
2.20
COCINA
1.80
k= (5. 4x 3.8) / 2.10 (5.4 + 3.8) k=1.06 FU= 0.30 (luminaria esférica ¥ color claro) 150 = (Nx4300x0.30x0.9)/20.52 = 2.65 3 luminarias
1.10 1.26
0.9
1.10
k= ( 9 x 2.15) / 1.60 (9 + 2.15) k=1.09 FU= 0.25 (luminaria esférica ¥ color medio-claro) 100 = (Nx3200x0.25x0.9)/19.35 = 2.69 3 luminarias
2.20
DORMITORIO PRINCIPAL
1.00
k= (5.45 x 4.30) / 2.20 (5.45 + 4.30) k=1.09 FU= 0.25 (luminaria esférica ¥ medio-claro) 100 = (Nx4300x0.25x0.9)/23.44 = 2.42 3 luminarias
k= (4.10 x 3.50) / 2.20 (4.10 + 3.50) k=0.86 FU= 0.20 (luminaria esférica ¥ color medio) 100 = (Nx4300x0.20x0.9)/14.35 = 1.85 2 luminarias
BALCÓN k= (10 x 2) / 2.85 (10 + 2) k=58 FU= 0.18 (luminaria esférica ¥ color medio) 100 = (Nx3200x0.18x0.9)/20 = 3.86 4 luminarias
PASILLO DORMITORIOS k= (7.60 x 1.20) / 2.85 (7.60 + 1.20) k=0.36 FU= 0.12 (luminaria esférica ¥ color medio) 100 = (Nx3200x012x0.9)/9.12 = 2.64 3 luminarias
1.68
2.52
HALL DE INGRESO
DORMITORIO SECUNDARIO
0.84
3.33
1.25
2.5
1.67
2.00 1.36
2.72
1.67
CONCLUSIONES: Se analizaron los principales ambientes del flat para poder calcular el número de luminarias necesarias y posteriormetne su distribución. Se emplearon dos tipos de luminarias para poder adaptarnos mejor a las necesidades lumínicas de los ambientes. Los focos con mayor luminancia permiten tener una iluminación más dispersa en ambientes largos como los pasillos. En el caso de la sala se priorizó la iluminación del comedor y en el dormitorio principal se buscó tener menos iluminación artificial directa hacia la cama o al usuario para evitar molestias.
125 59
3.2 CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO (DORMITORIOS) TRANSMITANCIA TÉRMICA Rt: Resistencia total Rse: Resistencia superficial externa (0.11, 0.05, 0.09 W/m2.C) Rsi: Resistencia superficial interna (0.06, 0.09, 0.09 W/m2.C) Rm: Resistencia del material (Espesor (m) /Conductividad térmica (m2.C/W)
Según la Zona Bioclimática en la que se encuentra el edificio (Desértico Costero), los valores máximos de transmitancia térmica (U) en W/m2K deberían ser de 2.36 para los muros, 2.21 para los techos y 2.63 para los pisos. Rt = Rse + Rm1 + Rm2 + 5P « + Rsi
(Valores para muros, techos y pisos)
MURO INTERIOR (15CM): Rt = 0.06 + Rm1 + Rm2 + Rm3 + Rm4 + Rm1 + 0.06
1.Panel de Yeso (0.01m) 2.Poliestireno (0.08m)
Rt = 0.06 + (0.01/0.25) + (0.08/0.50) + (0.01/1.40) + (0.04/0.04) + (0.01/0.25) + 0.06
3.Mortero (0.01m) 4.Fibra de Vidrio (0.04m)
Rt = 1.37 m2ºC/W
1.Panel de Yeso (0.01m)
U = 0.73 W/m2ºC
CONCLUSIONES: Los muros cumplen con la norma. Esto se debe a que los materiales no son tan y ayudan al aislamiento, en este caso principalmente el poliestireno y la fibra de vidrio.
MURO EXTERIOR (20CM): Rt = 0.06 + Rm1 + Rm4 + Rm3 + Rm6 + Rm1 + 0.11
1.Panel de Yeso (0.01m)
U = 0.57 W/m2ºC
Las paredes o muros exteriores presentan una gran cualidad aislante dentro del rango ya que se eligieron materiales poco permeables para mantener el confort del usuario.
Rt = 0.09 + Rm5 + Rm3 + Rm7 + Rm1 + 0.09
CONCLUSIONES:
4.Fibra de Vidrio (0.05m)
Rt = 0.06 + (0.01/0.25) + (0.05/0.04) + (0.01/1.40) + (0.12/0.50) + (0.01/0.25) + 0.11
3.Mortero (0.01m) 6.Placas de Concreto (0. 12m)
Rt = 1.75 m2ºC/W
1.Panel de Yeso (0.01m)
PISO / TECHO:
5.Madera (0.01m)
CONCLUSIONES:
Liviana
3.Mortero (0.04m) 7. Concreto Armado (0.20m)
1.Panel de Yeso (0.01m)
Rt = 0.09 + (0.01/0.13) + (0.04/1.40) + (0.20/1.63) + (0.01/0.25) + 0.09 Rt = 0.45 m2ºC/W U = 2.22 W/m2ºC
El piso alcanza una transmitancia térmica sin de 2.22 sobrepasar el límite de 2.63. Es más permeable que los muros debido al concreto armado.
DETALLES DE MATERIALIDAD Y CONCLUSIONES
60 126
1.Panel de Yeso
2.Polies_ tireno
3.Mortero
4.Fibra de Vidrio
5.Madera Liviana
6.Placa de concreto
7.Concreto Armado
En el caso de este Flat y específicamente de los dormitorios analizados, sí era necesario que los muros, pisos y techos presenten un aislamiento tanto térmico como acústico ya que los espacios suelen ser muy amplios y estar expuestos a las condiciones medioambientales exteriores afectando el confort.
LISSA ACÚSTICA SONIDOS MOLESTOS Debido a que el Flat 1 se encuentra ubicado muy cerca a la calle, los ruidos molestos del tránsito vehicular o peatones se suelen filtrar a pesar de ubicarse a una altura considerable. Además, debido a los patios secos internos del edificio y a sus actividades se generan también fuentes sonoras internas que molestan a los espacios posteriores del flat.
Fuentes sonoras externas: 67 dB
Fuentes sonoras internas: 50 dB
FLAT 1
MATERIALIDAD AISLANTE A pesar de que todos los espacios cuentan con una correcta ventilación y el clima del lugar en donde está ubicado el edificio no es excesivamente caluroso, la mayor parte del día y primeras horas de la tarde la fachada del edificio recibe radiación directa, la cual se incrementa en los meses de verano por lo que se podría optar por sistemas artificiales el dormitorio principal y sala-comedor.
MUROS: FIBRA DE VIDRIO
PANEL DE YESO
POLIESTIRENO
Conclusiones: Estos materiales gracias a su porosidad cumplen con una función aislante. Además trabajan juntos como elementos aislantes y absorbentes solucionando de esta manera los problemas de ruido desde el interior y exterior del flat.
VENTANAS / MAMPARAS: VIDRIO INSULADO DE PVC
Ventajas: - Brinda aislamiento acústico - Aislante térmico - Bloquea el paso de la humedad y polvo Conclusiones: Garantiza la reducción de hasta 52 dB, aquello genera una efectiva atenuación acústica para las diferentes fuentes de ruido exteriores e interiores, principalmente de los espacios que dan directamente hacia la calle y patios secos.
127 61
3.3 VENTILACIÓN ANÁLISIS PASIVO VENTILACIÓN NATURAL Para el caso del primer Flat, se analizó cómo ingresaban los vientos naturales a los espacios. En este caso, debido a la ubicación del edificio los vientos más recurrentes vienen del suroeste y también desde el sur pero con una menor intensidad.
SALA ² COMEDOR La sala ¥ comedor ventila directamente gracias a los vientos del sur y suroeste. Debido a que se presenta una mampara movible, esta se puede abrir y regular también según la ventilación que se necesite.
Vientos de rebote
DORMITORIO PRINCIPAL El dormitorio principal, al igual que la sala, debido a ubicarse en la fachada del proyecto recibe también una ventilación directa gracias a las ventanas en sus mamparas. El protector solar que se implementó ayuda a disminuir también la intensidad del viento.
DORMITORIO SECUNDARIO Este espacio presenta un patio seco que favorece su ventilación. Sin embargo los vientos que llegan aquí son más débiles que los de los espacios de las fachada. HALL HABITACIONES El hall de las habitaciones se relaciona también con el patio seco, sin embargo este ventila gracias al rebote de los vientos que llegan al dormitorio secundario.
HALL DE INGRESO El hall de ingreso también da hacia un patio seco, en este caso mucho más grande que el anterior, por lo que sí presenta ventilación natural pero con menor intensidad.
COCINA - LAVANDERÍA Los vientos que llegan a la cocina son el resultado del rebote de los vientos que se filtran en el patios seco. Se implementaron varias ventanas para incrementar esta ventilación.
CONCLUSIÓN En conclusion como se ha podido analizar, todos los espacios del flat han sido diseñados de tal manera que puedan recibir una ventilación natural. Debido a las dimensiones del terreno, no todos los espacios podrían recibir ventilación natural directa, sin embargo por esto se generaron patios secos que además de ayudar a ventilar los espacios, los iluminan y crean relaciones visuales con las áreas comunes del edificio.
62 128
LISSA ANÁLISIS ACTIVO AIRE ACONDICIONADO A pesar de que todos los espacios cuentan con una correcta ventilación y el clima del lugar en donde está ubicado el edificio no es excesivamente caluroso, la mayor parte del día y primeras horas de la tarde la fachada del edificio recibe radiación directa, la cual se incrementa en los meses de verano por lo que se podría optar por sistemas artificiales el dormitorio principal y sala-comedor.
CÁLCULO DE CAPACIDAD
C=230 X V + (#P Y E X 476)
C= Capacidad (BTU) 230= Factor calculado para América Latina §7HPSHUDWXUD máxima de 40° &¨ (dado en BTU/h ) V = Volumen del área donde se instala el equipo, largo por alto por ancho en metros cúbicos
SALA ² COMEDOR
# P y E= = Número de personas y electrodomésticos instalados en el área. 476= Factores de ganancia y perdida aportados por cada persona y/o electrodoméstico (en BTU/h).
DORMITORIO PRINCIPAL
Factor temp. máx. Volumen Nº de Personas Nº de Electrodomésticos Factor de ganancia y pérdida
230BTU/h 186.675m3 6 per. 2 un. 476BTU/h
C = 230 X 186.675 + (8 X 476) C = 46 743.25
Factor temp. máx. Volumen Nº de Personas Nº de Electrodomésticos Factor de ganancia y pérdida
230BTU/h 66.3235m3 2 per. 2 un. 476BTU/h
C = 230 X 66.3235 + (4 X 476) C = 17 158..405
CONCLUSIONES:
CONCLUSIONES:
Para este espacio se eligió utilizar dos aire acondicionado de tipo Split para llegar a la capacidad requerida y debido a las dimensiones del ambiente. Estos usarían un mismo condensador.
El dormitorio requería menor capacidad que la sala por lo que se eligió otro aire acondicionado que se adapte mejor a nuestros requisitos.
TIPO DE AIRE ACONDICIONADO Aire Acondicionado Tipo Split Modelo: DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU
Aire Acondicionado Tipo Split Modelo: DUALCOOL, Aire Acondicionado Inverter 24000 BTU, Función Frío/Calor
Distribuidor: LG
Distribuidor: LG DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS
Capacidad
24,000 BTU
Capacidad
18,000 BTU
Tecnología
Dual Inverter
Tecnología
Dual Inverter
Evaporador
998 x 345 x 210 mm
Evaporador
998 x 345 x 210 mm
Condensador
870 x 650 x 330 mm
Condensador
770 x 545 x 288 mm
Ahorro de Energía
70%
Ahorro de Energía
70%
129 63
3.4 SISTEMA RENOVABLE Y ENERGÍA CÁLCULO DE CONSUMOS ESPACIOS
La cocina y lavandería es el espacio que mayor consumo tiene debido a que contiene una mayor cantidad de electrodomésticos que se utilizan con mayor frecuencia. Sin embargo, en el cálculo no se sumo la energía del aire acondicionado porque existiría un incremento y se propuso una red independiente para esta.
HALL DE INGRESO DORMITORIOS SALA - COMEDOR COCINA - LAVANDERÍA
CÁLCULO DE ENERGIA NECESARIA (75%) = 23 277.87 Wh/día
ESPACIO 1: COCINA - LAVANDERÍA EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Refrigeradora
1
200W
24h
100%
2400W
Microondas
1
350W
0.5
100%
175W
Cocina
1
70W
3h
80%
168W
Focos
3
45W
3h
100%
405W
Licuadora
1
100W
2h
40%
80W
Centro de Lavado
1
5000W
3
60%
9000W
Especificaciones: La cocina es el espacio que mayor cantidad de electrodomésticos posee junto a la lavandería por lo que se consume mucha energía principalmente con la refrigeradora y el centro de lavado.
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 12 228 Wh / dia
ESPACIO 2: HALL DE INGRESO EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Luminaria
3
36W
2h
100%
216W
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 216 Wh / dia
Especificaciones: Este es un espacio pequeño que cuenta solo con luminarias como gasto energético
ESPACIO 3: DORMITORIOS EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Focos
2
9W
5h
100%
90W
Televisión
2
70W
3h
100%
420W
Laptop
2
130W
5h
80%
1040W
Cargador
3
25W
2h
100%
150W
Especificaciones: Los equipos que más energía consumen en los dormitorios son la televisión y la laptop debido a su uso frecuente y a cantidad de W que consumen durante su uso
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 1 700 Wh / dia
ESPACIO 4: SALA - COMEDOR
64 130
EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Televisión
2
70W
3h
100%
420W
Modem
1
60W
24h
100%
1440W
Luminaria 1
8
45W
4h
80%
1152W
Luminaria 2
4
36W
3h
70%
302.4W
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 3 314.4 Wh / dia
Especificaciones: En la sala ¥ comedor las luminarias interiores son las que más energía consumen junto con el modem debido a la cantidad de estas y frecuencia de uso, ya que el modem permanece encendido las 24h del día.
LISSA INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS UBICACIÓN 22°
Lima, Perú
Paneles usados para el espacio público
Especificaciones: Según la Normativa EM 080 los paneles fotovoltaicos deben orientarse hacia el norte y mantener un ángulo equivalente a la latitud más 10° LIMA = 22° N
HSP=
4kW/m2 = 1kW/m2
4KW/m2
ELECCIÓN DEL PANEL PANEL SOLAR 360W 24V ECOGREEN 72 células monocristalinas Dimensiones: 1956 x 992mm 360 W Vidrio antirreflejo Potencia de salida 80%
Monocristalino: Se escogió un panel debió a que presenta mayor grado de pureza en el material teniendo un rendimiento de 15% 18% y es de un color azul oscuro uniforme.
USO 6/7 DÍAS DATOS A USAR: Emergía exigida = 23 277.87 HSP = 4 Rendimiento = 0.8 Potencia del modulo= 360 W
6 x 17 458.4 4 x 0.8 x 7 x 360
=
12.98
13 MÓDULOS USADOS
Baterías de acumulación: DATOS A USAR: Energía exigida = 23 277.87 Voltaje = 24 Días de autonomía = 3 Prof. de descarga = 0.6
Presupuesto: El costo de todos los paneles y de la batería será una inversión que permitirá que a largo plazo este se recupere ya que existirá un ahorro energético porque que se hará uso de la energía solar.
6 x 17 458.4 24 x 0.6
=
7274.33
Área del techo usado:
DATOS A USAR: Área del panel= 1.9m2 Cantidad de módulos= 13 Área del techo=545.24 m2
1.9m2 x 13= 24.7m2 =aprox 4.5% del área del techo
ÁREA Y UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA EL FLAT 1 ÁREA Y UBICACIÓN ÁREA DE TECHO UTIL
131 65
66 132
FLAT 2
Chiemi Uyema Nakatahara 133 67
04.FLAT 2 UBICACIÓN La tipología desarrollada fue de flat de 145m2, este, ubicado en la parte posterior del edificio entre dos vacíos que representan patios secos en el edificio y continuo al hall de circulación.
68 134
ORGANIGRAMA: Funcionalidad Sala-Comedor
Lavanderia
Patios/Balcones
SS.HH
Cocina
Dormitorios
UYEMA EMPLAZAMIENTO
CONSIDERACIONES Se priorizó los ambientes de área común, es decir; la sala-comedor y la cocina para que estos tengan una buena ventilación e iluminación. No obstante, los dormitorios son espacios más privados, y por la forma en §/¨ la ventilación no llega a ser tan eficiente hacía estos espacios, ante ello, se considerará sistemas de ventilación activos. Se optó por una paleta de colores neutros y cálidos, de manera que haya un balance. Al estar en el la parte trasera del edificio, esta zona es más calmada y privada, por lo que el tema acústico no presenta un gran problema.
135 69
04.FLAT 2 PRESENTACIÓN DE VIVIENDA El flat trabajado se encuentra en la parte posterior del edificio. Ubicado entre dos vacíos y continuo a una terraza en común.
VACÍO
HALL DE CIRCULACIÓN
PLANTA 70 136
UYEMA
El dormitorio principal se ubica en la parte trasera que da junto al vacío del edificio, esto permite iluminar y al mismo tiempo mantener la privacidad.
La sala comedor, son espacios continuos y que tienen la gran mampara que permite ingresar iluminación y ventilación natural.
137 71
4.1
ILUMINACIÓN
ANÁLISIS PASIVO FACTOR DE LUZ DIURNA (FLD) SALA ² COMEDOR Superficie
Área (m2)
Color / Tipo
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techo
45.46
Blanco - marfil
0.67
30.45
Piso Interior
29.6
Marrón mediano
0.25
7.4
Piso exterior
15.86
Gris Mediano
0.35
5.55
Mampara
16
Laminado Doble
0.09
1.44
Paredes
23.29 35.8
Gris ¥ mediano Amarillo-median
0.67 0.50
23.98 67.95
Muebles
5.12 5.15
Marrón mediano Verde-claro
0.25 0.60
1.28 3.09
Puerta
2.88
Marrón mediano
0.25
0.42
Valores W=16m2 A=179.16m2 R=0.79
Wൌ
>)/'P [ $ [ ¥ 5Ø @ = >)/'P [ [ ¥ Ø @ 16 ൌ >G [ 7 [ 0@ > [ [ @
= 0.9075
CONCLUSIÓN
La sala ¥ comedor cuenta con un Factor de luz diurno de 0.9075 es decir, que cumple con lo recomendado para espacios en común dentro de vivienda de 0.5, esto se debe a que no hay casi obstrucción de cielo, lo único es el flat de la parte frontal del edificio, sin embargo, este está a casi 25m de distancia lo cual no obstruye, asimismo, los colores dentro del espacio se encuentran bien balanceados, lo que permite que el espacio no este excesivamente iluminado.
d=94° T=0.85 M=0.9
DORMITORIO PRINCIPAL Superficie
Área (m2)
Color / Tipo
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techo
18.45
Blanco - marfil
0.67
12.36
Piso
18.45
Marrón mediano
0.25
4.6125
Cama
3.6
Beige oscuro
0.25
0.9
Vidrio
1.8
simple
0.04
0.072
Paredes
66.33
Blanco - marfil
0.67
44.44
Puerta y Closet
1.92(2)= 3.84 1.29
Marrón mediano
0.25
0.96 0.3225
Valores W= 1.8 A=113.76m2 R=0.5596 d=90° T=0.95 M=0.9
72 138
Wൌ
>)/'P [ $ [ ¥ 5Ø @ = >)/'P [ [ ¥ Ø @ 1.8 ൌ >G [ 7 [ 0@ > [ [ @
=1.773
CONCLUSIÓN El dormitorio tiene 1.773 de porcentaje de FLD, superando por poco lo recomendado que es 1.5, a pesar de tener una abertura pequeña de ventana, esto se puede deber a que no presenta obstrucciones, al no considerar un edificio atrás del terreno, sin embargo, esto podría cambiar. Asimismo, al utilizar todas las paredes blancas hace que este coeficiente se eleve.
UYEMA ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO LUMINARIAS Para la iluminación artificial se consideraron los espacios más utilizados, es decir, la sala-comedor y cocina para poder ser iluminados durante la noche. Asimismo, el pasadizo el cual es un espacio que necesitará de iluminación en las noches.
TIPO DE LUMINARIAS Foco Downlight Downlight adosable Orange Redondo 18W Luz Fría DATOS TÉCNICOS Potencia
24w
Vida útil
15000 h
Lúmenes
1800Lm
Tipo de Foco
Led
Instalación
Techos
Se utilizó un sistema de poco downlight puesto que son de bajo consumo, y tiene una iluminación cálida la cual va con los colores y el piso de madera del departamento.
Distribuidor: Promart NÚMERO DE LUMINARIAS POR ESPACIO SALA ² COMEDOR k= (7.7 x 3.85) / 2.40 (7.7 + 3.85) k=1.069 FU= 0.27 (luminaria empotrada con difusor ¥ color medio) 150 = (Nx1800x0.27x0.9)/29.645 =9.98 10 luminarias
2.20
1.10
COCINA k= (3.85 x 3.6) / 2.10 (3.85 + 3.6) k=0.885 FU= 0.27 (luminaria empotrada con difusor ¥ color claro) 150 = (Nx1800x0.27x0.9)/13.86 = 4.75 5 luminarias
DORMITORIOS k= (3.67 x 4.00) / 2.20 (3.67 + 4.00) k=0.87 FU= 0.25 (luminaria empotrada con difusor ¥ medio-claro) 100 = (Nx1800x0.25x0.9)/14.68= 3.62 4 luminarias
BALCÓN k= (7.7 x 2) / 2.85 (7.7 + 2) k=0.56 FU= 0.27 (luminaria empotrada con difusor ¥ color claro) 100 = (Nx1800x0.27x0.9)/15.4 = 3.52 4 luminarias
PASILLO DORMITORIOS k= (9.3 x 2) / 2.85 (9.3 + 2) k=0.57 FU= 0.23 (luminaria empotrada con difusor ¥ color medio) 100 = (Nx1800x0.23x0.9)/6.4 = 1.72 2 luminarias
1.67 1.25
CONCLUSIONES: Se analizaron los principales ambientes, tales como la cocina, salacomedor, dormitorios, pasillo y balcón, para poder identificar cuantas luminarias eran necesarias colocar. En lo demás ambientes solo se consider una luminaria.
139 73
4.2 CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO TRANSMITANCIA TÉRMICA Rt: Resistencia total Rse: Resistencia superficial externa (0.11, 0.05, 0.09 W/m2.C) Rsi: Resistencia superficial interna (0.06, 0.09, 0.09 W/m2.C) Rm: Resistencia del material (Espesor (m) /Conductividad térmica (m2.C/W)
Según la Zona Bioclimática en la que se encuentra el edificio (Desértico Costero), los valores máximos de transmitancia térmica (U) en W/m2K deberían ser de 2.36 para los muros, 2.21 para los techos y 2.63 para los pisos. Rt = Rse + Rm1 + Rm2 + 5P « + Rsi
(Valores para muros, techos y pisos)
MURO INTERIOR (15CM): Rt = 0.06 + Rm1 + Rm2 + Rm3 + Rm4 + Rm1 + 0.06
1.Panel de Yeso (0.01m) 2.Poliestireno (0.07mm)
Rt = 0.06 + (0.01/0.25) + (0.07/0.50) + (0.02/1.40) + (0.04/0.04) + (0.01/0.25) + 0.06
3.Mortero (0.02mm)
4.Fibra de Vidrio (0.04mm)
Rt = 1.35 m2ºC/W
1.Panel de Yeso (0.01m)
U = 0.73 W/m2ºC
Conclusiones: Los muros cumplen con la norma. Esto se debe a que los materiales no son tan gruesos y ayudan al aislamiento, en este caso principalmente el poliestireno y la fibra de vidrio.
MURO EXTERIOR (20CM): Rt = 0.06 + Rm1 + Rm4 + Rm3 + Rm6 + Rm1 + 0.11
1.Panel de Yeso (0.01m)
U = 0.66 W/m2ºC
Las paredes o muros exteriores presentan una gran cualidad aislante dentro del rango ya que se eligieron materiales poco permeables para mantener el confort del usuario.
Rt = 0.09 + Rm5 + Rm3 + Rm7 + Rm1 + 0.09
Conclusiones:
4.Fibra de Vidrio (0.04mm)
Rt = 0.06 + (0.01/0.25) + (0.04/0.04) + (0.02/1.40) + (0.12/0.50) + (0.01/0.25) + 0.11
3.Mortero (0.02mm) 6.Placas de Concreto (0. 12mm)
Rt = 1.50 m2ºC/W
1.Panel de Yeso (0.01m)
PISO / TECHO:
5.Madera (0.01m)
Conclusiones:
Liviana
3.Mortero (0.04mm) 7. Concreto Armado (0.20m)
1.Panel de Yeso (0.01m)
Rt = 0.09 + (0.01/0.13) + (0.04/1.40) + (0.20/1.63) + (0.01/0.25) + 0.09 Rt = 0.45 m2ºC/W U = 2.22 W/m2ºC
El piso alcanza una transmitancia térmica de 2.22 sin sobrepasar el límite de 2.63. Es más permeable que los muros debido al concreto armado.
DETALLES DE MATERIALIDAD Y CONCLUSIONES
74 140
1.Panel de Yeso
2.Polies_ tireno
3.Mortero
4.Fibra de Vidrio
5.Madera Liviana
6.Placa de concreto
7.Concreto Armado
En el caso de este Flat y específicamente de los dormitorios analizados, sí era necesario que los muros, pisos y techos presenten un aislamiento tanto térmico como acústico puesto que al estar apilados el ruido puede llegar a pasar a través de los niveles. Asimismo, la radiación impactaría directamente a la mampara de la sala-comedor ante ello se recomienda protectors solares.
UYEMA ACÚSTICA El flat está ubicado en la parte posterior del edificio, por lo que no sufre de los ruidos provenientes de la avenida, sin embargo, tiene cercano la terraza común, el cuál puede ser molesto.
MUROS: LANA DE VIDRIO
Ventajas: - Brinda un mejor aislamiento acústico - Es un material liviano - Baja conductividad térmica - Instalación fácil y rápida - Material hidrorepelente
Conclusiones: Se escogió la lana de vidrio para los muros exteriores en función de aislar el ruido ya que se encuentran cercanos a la terraza común.
Terraza común
PISO/TECHO: CONCRETO
Ventajas: - Es un material accesible - Sus propiedades incluyen el confort acústico y térmico
Conclusiones: Para los pisos y techos, es suficiente utilizar concreto puesto que es un material accesible y entre sus propiedades ya incluyen un grado de confort térmico y acústico.
VENTANAS: VIDRIO DOBLE
Vidrios con doble vidrio tiene propiedades termoacústicos, cumple con bloquear parte del sonido haciendo espacios de mayor confort. Conclusiones: Al estar en la parte posterior no necesita mucho aislamiento acústico, solo para el confort de los residentes se recomienda un doble vidrio ya que se encuentra cercano a la terraza común.
141 75
4.3 VENTILACIÓN ANÁLISIS PASIVO
Ventilación cruzada
Vientos desde el sur
SALA-COMEDOR Los vientos ingresan por la mampara del balcón hacía la sala-comedor pasando por la cocina y saliendo por el segundo balcón, generándose así una ventilación cruzada.
CONCLUSIONES Los espacios en de uso común estan correctamente ventilados, no obstante los dormitories a pesar de tener ventanas, el viento no es muy recurrente por el norte, por lo que estos podrían de necesitar de un Sistema de ventilación activo.
76 142
UYEMA ANÁLISIS ACTIVO AIRE ACONDICIONADO Los espacios comunes, sala-comedor y cocina cuentan con una correcta ventilación y dado el análisis según el ábaco psicrométrico. El terreno está en una zona de clima moderado, por lo que el calor no es extremo en el verano, sin embargo, si los dueños optaran por incluir aire acondicionado, este podría ser colocado en los dormitorios.
FÓRMULA CAPACIDAD AIRE ACONDICIONADO C = 230 * (V) + (# P y Ex) C = 230 * (V) + (# P y Ex) C = 230 * (3.1 *4.00 *3.87) + (2*476) D.S D.P C = 230 * (3.1 *4.00 *5.72) + (3*476) C= 11,987.4 C= 17,741.9 C= Capacidad (BTU) 230= Factor calculado para América Latina §7HPSHUDWXUD máxima de 40° # P y E= = Número de personas y electrodomésticos instalados en el área. &¨ (dado 476= Factores de ganancia y perdida en BTU/h ) V = Volumen del área donde se instala el equipo, largo por alto por aportados por cada persona y/o electrodoméstico (en BTU/h). ancho en metros cúbicos
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESPACIOS
Aire acondicionado Split 18000 BTU Inverter El sistema recomendado es el Split ya que para un espacio como el dormitorio se busca la comodidad, y estos son de bajo ruido y manejados a control remoto. Además que los 18 000 BTU son suficientes para ventilar el ambiente.
DATOS TÉCNICOS Capacidad
18,000 BTU
Características
Sistema inverter. Filtro purificador, gas refrigerante ecológico R 410A. Nivel de ruido exterior: 55 dB.
Alto x ancho x profundidad
29 x 88 x 22 cm
Uso
Doméstico
Ahorro de Energía
20%
CONCLUSIONES Los únicos espacios que podrían requerir para un mejor confort de ventilación sería los dormitorios ya que las ventanas están ubicadas hacía el norte de don de no hay mucha recurrencia de vientos, ante ello el sistema SPLIT es recomendado 143 77 para estos ambientes.
4.4 SISTEMA RENOVABLE Y ENERGÍA CÁLCULO DE CONSUMOS ESPACIOS
Los paneles solares en la cafetería son con un sistema fotovoltaicos los cuales van a ayudar a reducir el consumo del costo de energía a largo del tiempo. Por ello se realiza el FLD que relaciona el nivel de iluminación en el interior de un espacio.
Sala-comedor Dormitorios Lavandería
CALCULO DE ENERGIA NECESARIA =9812KW
ESPACIO 1: COCINA
Cocina
EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Refrigeradora
1
200W
24h
100%
2400W
Microondas
1
800W
0.5
100%
400W
Cocina
1
70W
2h
80%
112W
Focos
5
24W
5h
100%
600W
Licuadora
1
100W
0.5h
20%
10W
Especificaciones: La cocina es el espacio con mayor cantidad de aparatos electrodomésticos ante ello, la refrigeradora es el que eleva el promedio de consumo energético.
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 3522 Wh / dia
ESPACIO 2: SALA-COMEDOR EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Luminaria
10
24W
5h
100%
1200W
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 1200 Wh / dia
Especificaciones: A pesar de ser el espacio con menos aparatos eléctricos tiene un alto consumo porque el espacio tiene 10 luminarias.
ESPACIO 3: DORMITORIOS EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Focos
4
24W
5h
100%
480W
Televisión
2
70W
3h
100%
420W
Laptop
2
130W
5h
80%
1040W
Cargador
3
25W
2h
100%
150W
Especificaciones: En los dormitorios se considera como aparatos eléctricos comunes la televisión y la laptop, ambos aparatos son los que elevan el consumo.
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) = 2090 Wh / dia
ESPACIO 4: LAVANDERÍA EQUIPO
N°
POTENCIA
HORAS AL DIA
% USO
CONSUMO (Wh)
Lavadora
4
1500W
2h
100%
3000W
CONSUMO TOTAL POR DÍA ESTIMADO (Cde) =3000 Wh / dia
Especificaciones: En la lavandería solo se ha considerado la lavadora, y a pesar de considerar solo 2h de uso, es un aparato que consume bastante energía.
COMPARACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO POR AMBIENTE Conclusiones:
4000 2000 510 0
78 144
La cocina es el espacio con mayor consumo energético debido a que tiene más electrodomésticos y aparatos que están en uso todo el día, tal como la refrigeradora. No obstante, la lavandería se acera debido al alto consumo que exige la lavadora. COCINA
SALA COMEDOR
DORMITORIOS
LAVANDERIA
UYEMA INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS Ubicación: Especificaciones: Según la Normativa EM 080 los paneles fotovoltaicos deben orientarse hacia el norte y mantener un ángulo equivalente a la latitud más 10° LIMA = 22° N
22° Lima, Perú
Paneles usados para el espacio público
HSP=
4kW/m2 = 1kW/m2
4KW/m2
Elección del panel: PANEL SOLAR SUNERG XM 72 / 125 72 células monocristalinas Dimensiones: 1580 x 808 x 35 mm 300 W Vidrio antirreflejo Potencia de salida 80%
Monocristalino: Se escogió un panel debió a que presenta mayor grado de pureza en el material teniendo un rendimiento de 15% -18% y es de un color azul oscuro uniforme.
Cálculo: Espacio usado solo 6/7 días DATOS A USAR: Emergía exigida =9812 HSP = 4 Rendimiento = 75% Potencia del modulo= 200 W
9812 x 6 = 4 x 0.75 x 200 x7
14.01
MÓDULOS USADOS 14
Baterías de acumulación: DATOS A USAR: Emergía exigida = 9812 Voltaje = 24 Días de autonomía = 3 Prof. de descarga = 0.6
9812 x3 24 x 0.6
=
2044.16Ah
Presupuesto: El costo de todos los paneles y de la batería será una inversión que permitirá que a largo plazo este se recupere ya que existirá un ahorro energético porque que se hará uso de la energía solar.
ÁREA Y UBICACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA EL FLAT 1 ÁREA Y UBICACIÓN ÁREA DE TECHO UTIL
145 79
ESPA 80 146
ACIO COMPARTIDO - GIMNASIO Andrea Neira Igreda 147 81
05. 01. GIMNASIO UBICACIÓN Luego de realizar el análisis general del proyecto, se procedió a elegir la tipología de espacio compartido = gimnasio. Dentro de este espacio se tuvo que realizar el análisis lumínico, térmico, de ventilación y de acústica que satisfaga las necesidades de los usuarios.
82 148
ORGANIGRAMA: Funcionalidad Área de pilates y yoga
SS.HH
Área de cardio
Área de brazos
Circulación
Área de piernas
NEIRA EMPLAZAMIENTO
CONSIDERACIONES El gimnasio consta de una buena iluminación debido a los patios / vacíos que lo rodean en todos los niveles, se aprovechó de ello para ubicar el área de yoga y cardio frente a los ventanales. Sin embargo, la iluminación mejorará con la artificial en los días donde la luz natural no sea suficiente o sea de noche .
Por otro lado, los patios benefician a la ventilación natural que llega al interior del gimnasio, es por ello que el área de cardio se encuentra cerca a los ventanales. En cuanto a los materiales, a pesar de que el gimnasio cuente con grandes ventanales, se eligieron colores claros para mejorar la iluminación interna. Por último, para controlar el ruido que ingresa y sale del gimnasio, se propuso materiales que ayuden al confort acústico.
149 83
5.1
ILUMINACIÓN
ANÁLISIS PASIVO FLD APLICACIÓN DE LA FÓRMULA Superficie
Área (m2)
Color
Coef. Ref
Área x Coef. Ref
Techo
200
Blanco - marfil
0.67
134
Piso de caucho
65.55
Negro ¥ ébano
0.04
2.62
Piso de madera
108.5
Madera clara - abedul
0.55
59.68
Paredes
49.76
Blanco - marfil
0.67
33.34
Pared 2
46.89
Reflejante - gris
0.34
15.94
Maquinarias
25.95
Gris - claro
0.60
15.57
Superficie
Área (m2)
Tipo
Fac. Ref
Área x Coef. Ref
Mamparas
78.18
Laminado simple (3mm)
0.04
3.13
Superficie de cristal
Valores W=78.18m2 FLDm=?
A=574.83m2
Wൌ
>)/'P [ $ [ ¥ 5Ø @ >G [ 7 [ 0@
=
78.18 ൌ
>)/'P [ [ ¥ Ø @ = 4.27 > [ [ @
R=0. 46
CONCLUSIÓN
d=29°
A pesar de tener obstrucción del mismo edificio, la iluminación que llega es buena e incluso mejor de lo que recomienda la tabla de valores de FLD; ya que, el valor mínimo es de 1.0 a 3.0 y en este caso sale 4.27, sin embargo este valor no logra se considera como exceso ni se considera molesto.
T=0.95 M=0.9
INCIDENCIA SOLAR SIN ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 7am
12am
3pm
5pm
7pm
9pm
84 150
NEIRA ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO LUMINARIAS Se generaron los cálculos de luminarias diferenciándolos por el tamaño del ambiente y las necesidades que cada uno requiera (mayor iluminación en uno que en otro por materiales o por presencia de fuentes de luz natural)
FÓRMULA DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LUZ ARTIFICIAL
E = (N · ʔ · FU · FM) / A E= Iluminación media (luxes) N= Número necesario de luminarias ʔ = Flujo nominal de las luminarias por unidad (lumen)
FU= Factor de uso (utilización) FM= Factor de mantenimiento (suciedad) A = Área de la superficie de la habitación
TIPO DE LUMINARIA Luminaria empotrada con difusor Modelo: PANEL LED 40W 4000K BACKLIT BLANCO 146086 495 mm
DATOS TÉCNICOS Potencia
40w
Temp. de color
4000k
Lúmenes
4000Lm
Eficiencia
100Lm/W
Voltaje
100-240V
Frecuencia
50-60Hz
Distribuidor: Lumicenter
495 mm
8.5 mm
LumicenterPANEL LED 40W 4000K BACKLIT BLANCO 146086 - Lumicenter
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESPACIO
Techo blanco marfil
Paredes blanco marfil
Piso madera clara abedul
Piso de caucho negro ébano
151 85
5.1
ILUMINACIÓN
ANÁLISIS ACTIVO APLICACIÓN DE LA FÓRMULA
1
2
ESPACIO 1: ÁREA DE PIERNAS
ESPACIO 2: ÁREA DE CARDIO
DATOS
DATOS
Largo: 7.9m
Altura del plano de trabajo: 0.90
Largo: 11.63m
Altura del plano de trabajo: 0.90
Ancho: 6.4m
Luxes (RNE)
Ancho: 4.02m
Luxes (RNE)
Altura de piso a techo: 2.6m
--
Altura de piso a techo: 2.6m
--
requeridos:
500lux
FU Reflectancia media del ambiente
FU Reflectancia media del ambiente
k= (l · a) / h · (l + a) k= (7.9x6.47) / 1.7(7.9+6.4) K= 2.08 (Promedio entre 2 y 3)
k= (l · a) / h · (l + a) k= (11.63x4.02) / 1.7(11.63+4.02) K= 1.76 (Promedio entre 1.5 y 2)
Luminaria empotrada con difusor Promedio claro-medio: 0.45
Luminaria empotrada con difusor Promedio claro-medio: 0.40
15
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
lámparas
500= (Nx4000x0.45x0.90)/50.56 N=15 lámparas
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
500= (Nx4000x0.40x0.90)/46.75 N=16 lámparas
4
ESPACIO 3: ÁREA DE BRAZOS
requeridos:
500lux
16
lámparas
ESPACIO 4: ÁREA DE PILATES Y YOGA
DATOS
DATOS
Largo: 11.63
Altura del plano de trabajo: 0.90
Largo: 7.7m
Altura del plano de trabajo: 0.90
Ancho: 3.88
Luxes (RNE)
Ancho: 6.6m
Luxes (RNE)
Altura de piso a techo: 2.6m
--
Altura de piso a techo: 2.6m
--
requeridos:
500lux
FU Reflectancia media del ambiente
FU Reflectancia media del ambiente
k= (l · a) / h · (l + a) k= (11.63x3.88) / 1.7(11.63+3.88) K= 1.77 (Promedio entre 1.50 y 2)
k= (l · a) / h · (l + a) k= (7.7x6.6) / 1.7(7.7+6.6) K= 2.10 (Promedio entre 2 y 3)
Luminaria empotrada con difusor Promedio claro-medio: 0.40
Luminaria empotrada con difusor Promedio claro-medio: 0.45
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
500= (Nx4000x0.40x0.90)/45.12 N=15 lámparas 86 152
15
lámparas
E = (N · ʔ · FU · FM) / A
500= (Nx4000x0.45x0.90)/50.82 N=16 lámparas
requeridos:
500lux
16
lámparas
NEIRA ANÁLISIS ACTIVO CÁLCULO LUMINARIAS ÁREA DE CARDIO
ÁREA DE BRAZOS
ÁREA DE PIERNAS
ÁREA DE YOGA
153 87
5.2 CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO (GIMNASIO) TRANSMITANCIA TÉRMICA Según la Zona Bioclimática en la que se encuentra el edificio (Desértico Costero), los valores máximos de transmitancia térmica (U) en W/m2K deberían ser de 2.36 para los muros, 2.21 para los techos y 2.63 para los pisos. Rt = Rse + Rm1 + Rm2 + 5P « + Rsi
Rt: Resistencia total Rse: Resistencia superficial externa (0.11, 0.05, 0.09 W/m2.C) Rsi: Resistencia superficial interna (0.06, 0.09, 0.09 W/m2.C) Rm: Resistencia del material (Espesor (m) /Conductividad térmica (m2.C/W)
(Valores para muros, techos y pisos)
MURO EXTERIOR (20CM): Rt = 0.06 + Rm1 + Rm4 + Rm3 + Rm6 + Rm1 + 0.11
1.Panel de Yeso (0.01m) 4. Fibra de Vidrio (0.05mm)
Rt = 0.06 + (0.01/0.25) + (0.05/0.04) + (0.01/1.40) + (0.12/0.50) + (0.01/0.25) + 0.11
3.Mortero (0.01mm) 6.Placas de Concreto (0. 12mm)
Rt = 1.75 m2ºC/W
1.Panel de Yeso (0.01m)
Conclusiones: Las paredes exteriores presentan una gran cualidad aislante ya que se eligieron materiales poco permeables para mantener el confort del usuario.
U = 0.57 W/m2ºC Conclusiones:
PISO DE MADERA / TECHO:
5.Madera (0.01m)
Liviana
Rt = 0.09 + Rm5 + Rm3 + Rm7 + Rm1 + 0.09
3.Mortero (0.04mm) 7. Concreto Armado (0.20m)
1.Panel de Yeso (0.01m)
Rt = 0.09 + (0.01/0.13) + (0.04/1.40) + (0.20/1.63) + (0.01/0.25) + 0.09 Rt = 0.45 m2ºC/W U = 2.22 W/m2ºC
PISO DE CAUCHO / TECHO: 5. Panel (0.01m)
de
Conclusiones:
Caucho
Rt = 0.09 + Rm5 + Rm3 + Rm7 + Rm1 + 0.09
3.Mortero (0.04mm) 7. Concreto Armado (0.20m)
1.Panel de Yeso (0.01m)
El piso con acabado de madera alcanza una transmitancia térmica de 2.22 sin sobrepasar el límite de 2.63. Quiere decir que es más permeable que los muros debido al concreto armado.
Rt = 0.09 + (0.01/0.13) + (0.04/1.40) + (0.20/1.63) + (0.01/0.25) + 0.09 Rt = 0.45 m2ºC/W U = 2.22 W/m2ºC
El piso con acabado de caucho alto impacto alcanza una transmitancia térmica sin de 2.22 sobrepasar el límite de 2.63. Es más permeable que los muros debido al concreto armado.
DETALLES DE MATERIALIDAD Y CONCLUSIONES
88 154
1.Panel de Yeso
2.Polies_ tireno
3.Mortero
7.Concreto Armado
4.Fibra de Vidrio
5.Madera Liviana
6.Placa de concreto
7.Paneles de Caucho
En el gimnasio se necesitó de dos diferentes tipos de pisos ya que en el área de maquinarias pesadas se necesitaba mayor resistencia al alto impacto; por ello es que se optó por caucho y madera liviana en el área de yoga y cardio, ambos pisos son mas permeables que los muros. Para mantener el confort del usuario en verano, se recomendaría el uso de aire acondicionado cerca al área de cardio.
NEIRA ACÚSTICA El gimnasio es uno de los espacios donde se genera mayor ruido debido a las máquinas. Por ello, se vio importante colocar materiales para el aislamiento y absorción del sonido en pisos y muros; ya que, el edificio tiene programas de uso privado y lo que menos se desea es generar molestia a los usuarios.
MUROS: FIBRA DE VIDRIO
Ventajas: - Brinda un mejor aislamiento acústico - Es un material liviano - Baja conductividad térmica - Instalación fácil y rápida - Material hidrorepelente
Conclusiones: Se eligió la fibra de vidrio porque su textura esponjosa y porosa generan una buena absorción acústica con efecto disipante.
PISO/TECHO: CORCHO
Ventajas: - Brinda un mejor aislamiento acústico - Es un material liviano - Económico y reciclable - Durante un incendio no produce gases tóxicos Conclusiones: El corcho es un aislante acústico que se puede instalar en el piso y techo, brindará confort a los vecinos y usuarios del gimnasio. También, el acabado del piso es madera que sirve como aislante, en el área de pesas y máquinas pesadas se propone caucho ya que es resistente a alto impacto.
VENTANAS: VIDRIO INSULADO DE PVC
Ventajas: - Brinda aislamiento acústico - Aislante térmico - Bloquea el paso de la humedad y polvo
Conclusiones: Garantiza la reducción de hasta 52 dB, aquello genera una efectiva atenuación acústica para las diferentes fuentes de ruido exteriores e interiores
155 89
5.3 VENTILACIÓN ANÁLISIS PASIVO Vientos desde el sur
Los vientos provienen desde el sur ingresan por los ventanales ubicados por el área de cardio y yoga.
Ya que el confort térmico es bueno durante casi todo el año a excepción de verano (que podria causar cierto malestar a los usuarios), se propone colocar aire acondicionado en el gimnasio, sobre todo en el área de cardio. 90 156
Vientos desde el sur
NEIRA ANÁLISIS ACTIVO AIRE ACONDICIONADO Existe buena ventilación y dado al análisis general del ábaco psicométrico el terreno está en una zona de clima moderado, por lo que el calor no es extremo en el verano, sin embargo, si podría generar molestias a los usuarios, sobre todo si es un espacio para generar actividad física, se necesita ventilación para una mejor salubridad y confort.
FÓRMULA CAPACIDAD AIRE ACONDICIONADO A. DE PIERNAS C = 230 * (V) + (# P y Ex) C = 230 * (7.9*6.4*2.60) + (4*476) C= 32,138.88 A. DE BRAZOS C = 230 * (V) + (# P y Ex) C = 230 * (11.35*3.88*2.60) + (4*476) C= 29,190.72
A. DE CARDIO 33,000 BTU
30,000 BTU
C = 230 * (V) + (# P y Ex) C = 230 * (11.63*4,02*2.60) + (10*476) C= 32,718.05
A. DE PILATES Y YOGA C = 230 * (V) + (# P y Ex) C = 230 * (7.7*6.6*2.60) + (6*476) C= 33,246.36
C= Capacidad (BTU) 230= Factor calculado para América Latina §7HPSHUDWXUD máxima de 40° &¨ (dado en BTU/h ) V = Volumen del área donde se instala el equipo, largo por alto por ancho en metros cúbicos CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESPACIOS
33,000 BTU
34,000 BTU
# P y E= = Número de personas y electrodomésticos instalados en el área. 476= Factores de ganancia y perdida aportados por cada persona y/o electrodoméstico (en BTU/h).
INSTALACIÓN
Aire acondicionado Split 36,000 BTU / RECCO
El sistema recomendado es el Split ya que para un espacio como el gimnasio ubicado entre viviendas/áreas privadas y oficinas se necesita de un sistema que genere poco ruido, eficiente, práctico y fácil de instalar. Además, con 4 aires acondicionados de 36,000 BTU es suficientes para ventilar cada área del gimnasio.
CONCLUSIONES Se realizó el análisis de ventilación para todas las áreas del gimnasio y se colocaron de una manera en la que no genere molestias directas a los usuarios, por ello este sistema SPLIT de 36,000 BTU es el mejor para esta área. 157 91
5.4 SISTEMA RENOVABLE Y ENERGÍA CÁLCULO DE CONSUMOS ÁREAS
Se realizó el cálculo de consumo energético teniendo en cuenta el mes donde se usan todos los aires acondicionados del gimnasio, esto quiere decir que es un aproximado de los meses de verano (meses que se consume mayor energía debido al clima).
A. DE PIERNAS A. DE CARDIO A. DE BRAZOS
CÁLCULO DE ENERGIA NECESARIA =115.38KW
A. DE PILATES Y YOGA
ESPACIO 1: ÁREA DE PIERNAS ARTEFACTO
CANTIDAD
ARTEFACTO
CANTIDAD
TELEVISOR (LG) ARTEFACTO
2 CANTIDAD
CONSUMO kW CONSUMO
LUMINARIAS
15
kW 0.010 CONSUMO kW 0.040
A/C
1
1.0
HORAS X DÍA
DÍAS DEL MES
HORAS X DÍA
DÍAS DEL MES 30
% DE INTENSIDAD % DE INTENSIDAD 100% % DE INTENSIDAD 100%
16 X DÍA HORAS
30 MES DÍAS DEL
8 2
CONSUMO TOTAL CONSUMO
TOTAL 0.96 Kwh/mes CONSUMO TOTAL 14.40 Kwh/mes
30
100%
6 Kwh/mes
CONSUMO TOTAL POR MES ESTIMADO = 21.36 Wh / mes
Especificaciones: Dentro del área donde se realizan ejercicios de piernas, el mayor consumo energético lo tienen las luminarias, y esto se da debido a que las maquinas no necesitan electricidad alguna para poder funcionar.
ESPACIO 2: ÁREA DE CARDIO ARTEFACTO ARTEFACTO
CANTIDAD CANTIDAD
BICICLETA ARTEFACTO (SPIRIT)
3 CANTIDAD
BICICLETA
3
CORREDORA ELÉCTRICA (SPIRIT) BICICLETA
CONSUMO kW CONSUMO kW 0.5 CONSUMO kW 0.5 0.76
HORAS X DÍA HORAS X DÍA
DÍAS DEL MES DÍAS DEL MES
10X DÍA HORAS
30 MES DÍAS DEL
10 10
30 30
% DE INTENSIDAD % DE INTENSIDAD 100% % DE INTENSIDAD 100% 100%
CONSUMO TOTAL CONSUMO TOTAL 45 Kwh/mes CONSUMO TOTAL 45 68.4Kwh/mes Kwh/mes
LUMINARIAS (SPIRIT)
16
0.040
0.5
10
30
100% 100%
15.36 Kwh/mes
A/C
1
1.0
2
30
100%
6 Kwh/mes
3
8
30
45 Kwh/mes
Especificaciones: El área de cardio consume mayor energía dentro de todo el gimnasio y esto es porque las máquinas cardiovasculares necesitan de electricidad para poder funcionar.
CONSUMO TOTAL POR MES ESTIMADO = 134.76 Wh / mes
ESPACIO 3: ÁREA DE BRAZOS ARTEFACTO
CANTIDAD
ARTEFACTO
CANTIDAD
TELEVISOR (LG)
CANTIDAD
CONSUMO kW CONSUMO
LUMINARIAS
15
kW 0.010 CONSUMO kW 0.010
A/C
1
1.0
ARTEFACTO
2
HORAS X DÍA
DÍAS DEL MES
HORAS X DÍA
DÍAS DEL MES
HORAS X DÍA
16
DÍAS DEL MES
8
30
% DE INTENSIDAD % DE INTENSIDAD 100% % DE INTENSIDAD 100%
2
30
100%
30
CONSUMO TOTAL CONSUMO
0.96TOTAL Kwh/mes
6 Kwh/mes
CONSUMO 3.6TOTAL Kwh/mes
Especificaciones: El equipo que consume mayor electricidad en el área de brazos es el aire acondicionado.
CONSUMO TOTAL POR MES ESTIMADO = 10.56 Wh / mes
ESPACIO 4: ÁREA DE PILATES Y YOGA ARTEFACTO
CANTIDAD
ARTEFACTO DISPENSADOR DE
CANTIDAD
ARTEFACTO
CANTIDAD
AGUA (MABE)
LUMINARIAS
HORAS X DÍA
DÍAS DEL MES
HORAS X DÍA
DÍAS DEL MES
16
CONSUMO kW CONSUMO 0.010 kW CONSUMO 0.010 kW
HORAS X DÍA
DÍAS DEL MES
1
1.0
2
1
A/C
2
8
30
% DE INTENSIDAD % DE 100% INTENSIDAD % DE 100% INTENSIDAD
CONSUMO TOTAL CONSUMO 0.06 Kwh/mes TOTAL CONSUMO 3.84TOTAL Kwh/mes
30
100%
6 Kwh/mes
30
CONSUMO TOTAL POR MES ESTIMADO = 9. 9 Wh / mes
Especificaciones: Es el espacio que recibe mayor radiación debido a los ventanales que le rodean, sin embargo solo en las noches se usa la luminaria haciendo que estos sean los equipos que generen mayor consumo energético en el área.
COMPARACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO POR AMBIENTE 150 200 50 100 0 92 158
Conclusiones: Se genera mayor consumo energético en el área de cardio y esto es debido a las corredoras y bicicletas eléctricas, si a esto le sumamos el aire condicionado en épocas de verano y luminarias en las noches; el consumo energético incrementa de una manera rápida. A.PIERNAS
A.CARDIO
A.BRAZOS
A.PILATES/YOGA
NEIRA INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS Ubicación: Especificaciones: Según la Normativa EM 080 los paneles fotovoltaicos deben orientarse hacia el norte y mantener un ángulo equivalente a la latitud más 10° LIMA = 22° N
22° Lima, Perú
Paneles usados para el espacio público
HSP=
4kW/m2 = 1kW/m2
4KW/m2
Elección del panel: PANEL SOLAR SUNERG XM 72 / 125 72 células monocristalinas Dimensiones: 1580 x 808 x 35 mm 300 W Vidrio antirreflejo Potencia de salida 80%
Monocristalino: Se escogió un panel debido a que presenta mayor grado de pureza en el material teniendo un rendimiento de 15% -18%.
Cálculo: Espacio usado solo 6/7 días DATOS A USAR: Energía exigida =235.14 HSP = 4 Rendimiento = 80% Potencia del modulo= 200 W
235.14 x 6 4 x 0.8 x 200 x7
=
0.31
235.14 x4 24 x 0.6
=
65.32Ah
MÓDULOS USADOS 1
Baterías de acumulación: DATOS A USAR: Energía exigida = 235.14 Voltaje = 24 Días de autonomía = 4 Prof. de descarga = 0.6
Presupuesto: Utilizar este panel fotovoltaico y batería a pesar del costo permite tener en cuenta la inversión a largo plazo ya que existirá un ahorro energético y económico anual porque se usará la energía solar.
DATOS A USAR: Área del panel= 1.9m2 Cantidad de módulos= 1 Área del techo=545.24 m2
1.9m2 x1= 1,9m2 =aprox 1% del área del techo
ÁREA Y UBICACIÓN DEL MÓDULO PARA EL GIMNASIO UBICACIÓN ÁREA DE TECHO UTIL
159 93
94 160
CONCLUSIONES 161 95
&21&/86,21(6 COMERCIO
OFICINAS
LUMÍNICO
La zona de comercio cuenta con una gran iluminación natural durante todo el día por lo cual no es necesario hacer uso de la luminaria.
Las oficinas son una de las tipologías que debían contar con la mejor iluminación, es por ello que muchas veces se opta por estrategias activas. No obstante, se intentó buscar un balance entre lo pasivo y activo, por lo que se diseñaron los espacios alrededor de patios para asegurar la iluminación natural. Sin embargo, se tomó en cuenta que para ciertos ambientes se opta por cerrarlos debido a que la incidencia del sol podría ser perjudicial para las computadoras por lo que se propusieron un tipo de luminarias empotradas con difusor, las cuales corresponden a un cálculo lumínico dependiendo del espacio en el que se pondrían y las necesidades de cada uno.
Los materiales usados permiten que exista mayor reflexión en los ambientes. Se usaron luminarias tanto en el techo como en las paredes de acuerdo al cálculo lumínico necesario para cada ambiente. .
TÉRMICO
Este espacio presenta un problema con el confort térmico debido a que este esta rodeado de mamparas permitiendo el ingreso de vientos y ruidos molestosos . Se plantea el uso de materiales aislantes como fibra de vidrio y vidrio insulado los cuales hacen exista un confort en el espacio .
VENTILACIÓN
La ventilación al igual que otros factores no es un problema para este ambiente.
ENERGÉTICA
Al tener una temperatura hasta de 24° y una humedad alta se plantea un sistema de aire acondicionado teniendo en cuenta el uso y la cantidad de personas que estarán por ello se plantea el central separado el cual permite la renovación del aire .
Se propone el uso de paneles fotovoltaicos los cuales al calcular la energía necesaria se llega a la conclusión que la cocina es el espacio con mayor uso de esta por ello se cálculo el uso de 9 módulos y el uso de estos solo se dará 6/7 días los cuales ayudan a tener un ahorro eléctrico. .
Después de los análisis realizados es posible concluir que las oficinas no cuenta con problemas térmicos graves debido a que el clima no es malo. No obstante, en el diseño se contemplaron grande paños de vidrios para generar iluminación, sin embargo; estos podrían generar problemas ya que se filtraría el frío por allí. Sin embargo se propusieron una serie de medidas como vidrio con cámara de aire que ayudarán a disminuir la transmitancia. Por otra parte, en lo correspondiente a la acústica se tenían mayores problemas, pues no solo eran los ruidos externos, sino los que se generaban dentro de la oficina, es por ello que se propusieron materiales en las paredes como la lana de vidrio para absorber los ruidos.
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La ventilación en las oficinas es uno de los temas más importantes con respecto a su planificación en el diseño, es por ello que es fundamental y sumamente necesario las instalaciones de aire acondicionado. Por ejemplo, al ser una oficina se podría dar que las mismas computadoras emanan calor, o que para evitar la radiación directa a las computadoras, se suele cerrar todo, ocasionando disconformidad en los usuarios. Es por ello que se planteó como sistema de aire acondicionado :¨el sistema central separado¨, el cual puede refrigerar grandes ambientes, como los de este caso.
Sin duda alguna las oficinas representan una de las tipologías con mayor consumo energético, y ello se debe al uso en gran medida de las estrategias activas como la luz artificial, el aire acondicionado, a ello se le añaden la cantidad de electrodomésticos usados por una gran cantidad de usuarios. Por todo ello, lo más recomendable es proponer paneles fotovoltaicos los cuales no solo ayudan con el consumo energético, sino que disminuyen el impacto ambiental y son un gran ahorro a largo plazo.
CONCLUSIONES GENERALES PANELES DE TODAS LAS TIPOLOGIAS ANALIZADAS =61 AREA APROXIMADA= 115m2
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El mayor problema es en las mamparas por ello se propone vidrio laminado con cámara de aire para evitar el ingreso de ruidos y exista confort térmico
V a p a C
VIVIENDAS
Ventilación natural para todos ambientes sin embargo se propone dos sistemas de aire acondicionado Split (privada) Central separado (Publica)
Los espacios analizados cuentan con un factor de luz diurno dentro de lo recomendado o al valor. No obstante, para la noche se consideró iluminarias LED tipo empotrada con difusor y esféricas de diferentes lúmenes. que dan hacia los patios.
Las tipologías de viviendas no presentan tantos problemas térmicos debido a su buena orientación, pero sí acústicos, principalmente para los flats de la parte frontal por los ruidos de la calle. Los flats de la parte posterior se encuentran continuos a la terraza social de donde si pueden haber ruidos, ante ello, se utiliza la fibra de vidrio como material aislante en los muros.
Las tipologías de viviendas se ventilan en su mayoría de manera pasiva, sin embargo en los flats de la parte posterior, debido a su bajo índice de vientos, se podría considerar implementar aire acondicionado de tipo split. En cambio, los flats de la parte frontal si reciben una buena intensidad de vientos, pero debido al alto índice de radiación en verano sería recomendable también implementar aire acondicionado tipo Split.
Se propuso implementar paneles fotovoltaicos en ambas tipologías de vivienda, los cuales no ocupan demasiada área libre del techo y permitirían ahorrar el consumo obtenido por los electrodomésticos dentro de la Vivienda. .
ÁREA COMÚN
A pesar de tener una ligera obstrucción del mismo edificio, la iluminación es buena e incluso mejor de lo que recomienda la tabla de valores de FLD, esto es debido a los ventanales que dan hacia los patios.
Se generaron paredes con cualidades aislantes, ya que en invierno no hay confort térmico debido a la ubicación del gimnasio; sin embargo, esta problemática se solucionó al colocar materiales como fibra de vidrio en paredes y corcho en el piso. Por otro lado, para evitar que se propaguen los ruidos internos se colocaron ventanas con vidrio insulado de PVC .
Ya que el gimnasio es un espacio donde se podría generar molestias de ventilación debido a la actividad que hay en el interior se optó por colocar el sistema Split como refuerzo para las épocas donde el ingreso de vientos sea muy bajo. Los aires acondicionados se ubicaron en cada área requerida según el cálculo, se instalaron de una manera en la que la ventilación que ingrese al espacio no genere molestias directas a los usuarios.
Al realizar el análisis de consumo energético se puede llegar a la conclusión que el área que consume mas energía es donde se ubican las maquinas cardiovasculares, las luminarias y aire acondicionado, por ello es que se optó realizar el calculo de paneles fotovoltaicos, y aquello hizo que se requiera de un módulo para el funcionamiento del gimnasio.
Para el edificio desarrollado fue importante aterrizar en el contexto, tomar en cuenta que trabajaríamos en una zona de alto comercio, ante ello desarrollamos estrategias optimas para que el edificio funcionara de acuerdo a las distintas tipologías, pensando siempre en el confort del usuario optimizando los sistemas pasivo y complementando con los activos. 163
También, este curso me parece fundamental para el desarrollo de la carrera de arquitectura; porque, como futuros arquitectos debemos entender que no todo se basa en diseñar por estilo o moda, porque se puede arruinar el confort de los usuarios. Considero que estos conocimientos deben de ser enseñados a todos los que queremos ejercer la carrera de arquitectura para así poder realizar diseños críticos y que ofrezcan buena calidad de vida.
RF
REFLEXIÓN FINAL DEL CURSO
Gracias al curso de Acondicionamiento Ambinetal I puedo asegurar que es importante; que, como futuros arquitectos tengamos conocimiento de las nociones medioambientales que rodean los proyectos, ya que estos mismos pueden aprovecharse para generar propuestas de confort.
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ASIGNATURA ÁREA NIVEL PROFESORA
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL II URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SEXTO VERA PIAZZINI, OFELIA GIANNINA (Coordinadora)
I. SUMILLA Acondicionamiento Ambiental II es una asignatura teórica–práctica donde se desarrollan los principales conceptos de uso de sistemas artificiales (iluminación, ventilación etc.), de acondicionamiento del espacio arquitectónico para garantizar el confort ambiental.
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Reconocer que la eficiencia energética, y la utilización de energías renovables va de la mano con soluciones pasivas complementarias. 2. Conocer los aspectos técnicos generales del acondicionamiento por sistemas mecánicos, útiles para los proyectos arquitectónicos. Manejar criterios de dimensionamiento y espacios físicos para el acondicionamiento artificial 3. Reconocer la importancia de la iluminación artificial como herramienta complementaria de diseño en relación a un proyecto arquitectónico. 4. Conocer la automatización de sistemas activos, como herramienta de gestión energética, seguridad y confort.
IF
INFORMACIÓN DEL CURSO
II. OBJETIVO GENERAL Desarrollar en el alumno las capacidades y competencias iniciales para conocer, entender y aplicar conceptos relacionados al acondicionamiento ambiental activo en un mediodeterminado, como complementario del pasivo buscando el ahorro energético.
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CURRÍCULUM VITAE
CV
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ANDREA YOLANDA NEIRA IGREDA ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA
CONTACTO
(+51) 969027371 andrea.neira200@gmail.com 20191394@aloe.ulima.edu.pe Av. Cerros de Camacho 440
EDUCACIÓN
COLEGIO FRANCO PERUANO 2007 - 2008 I.E PEDRO RUIZ GALLO 2009 COLEGIO WALDROF LIMA 2010 – 2018 Tercio Superior AUSTIN WALDORF SCHOOL Diciembre 2017 – Marzo 2018 Intercambio estudiantil ESCOLA WALDORF SÃO PAULO 2019 Enero - Febrero Intercambio estudiantil UNIVERSIDAD DE LIMA 2019 – Hasta la fecha Tercio Superior
CURSOS
MUSEO DE LA NACIÓN Teatro juvenil 2012 MALI Taller de dibujo y pintura 2014 ICPNA Inglés Intermedio 2017 INSTITUTO IDIOMAS LANCOACH Portugués Básico 2019
IDIOMAS
Inglés Portugués Alemán Francés
PROGRAMAS
Autocad 2020 Revit 2020 Sketchup 2020 Rhinoceros 3D Adobe Illustrator 2021 Adobe Photoshop 2021 Twinmotion 2020 Vray
SOBRE MÍ
Me considero una persona creativa, paciente, social responsable y extrovertida, considero que son características que ayudan en mi formación para ejercer la carrera. Además, en temas de estudios me gusta la planificación y organización. Participé de dos intercambios internacionales durante mi etapa escolar, son vivencias que también me ayudaron a entender contextos socioculturales e históricos de diferentes países, ampliando mi visión del mundo. Tengo un gran interés en la arquitectura ambiental y espero implementar estrategias de diseño de cuidado al medio ambiente en mis proyectos.
RECONOCIMIENTOS + PARTICIPACIONES • • • • • • • •
Seleccionada para tocar violín Centro Cultural Ricardo Palma - 2011 Seleccionada para exposición ADCA - arte 2015 / 2016 / 2017 /2018 Coro de secundaria en Colegio Franklin Delano Roosevelt - ADCA música 2018 Cuarto puesto Colegio Waldorf Lima – Promoción 2018 Seleccionada para intercambio estudiantil a Estados Unidos: Austin Waldorf School – Diciembre 2017 a Marzo 2018 Seleccionada para discurso de graduación – Promoción 2018 Intercambio estudiantil a Brasil: Escola Waldorf São Paulo – Verano 2019 Tercio superior Universidad de Lima
ACTIVIDADES ACADÉMICAS • • • • • •
2019 – 1 Delegada de Lenguaje y comunicación I – Arq. Elisa Torres 2019 – 2 Delegada de Dibujo II – Arq.Wilder Gómez 2020 – 1 Subdelegada de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Arq.Ofelia Vera 2020 – 2 Delegada de Acondicionamiento Ambiental I – Arq.Ofelia Vera 2020 – 2 Delegada de Historia y teoría de la Arquitectura I – Arq.Cristina Dreifuss 2021– 0 Subdelegada de Historia y teoría de la Arquitectura II – Arq. José del Carmen
VOLUNTARIADOS • • • •
FPC – Federación Peruana de Cáncer / 2016 ACP PANGUANA – reforestación / 2016 FPC – Federación Peruana de Cáncer / 2017 Ayuda social en Albergue Central Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro / 2018
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