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Jornadas de Difusión e Información LEY 13059 y Decreto 1030/2010
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO en EDIFICIOS de USO HUMANO
Ing. Darío Mislej
dariomislej@gmail.com
Hemos verificado:
Las Condiciones de Habitabilidad de la Envolvente del Edificio
Kadmisible Invierno
Kadmisible Verano
Condensación Superficial “Nula”
Condensación Intersticial “Nula”
Queda por comprobar:
Ahorro de Energía en Calefacción
PÉRDIDAS de ENERGÍA en las VIVIENDAS
Techo 35 %
Muro 20 %
Ventilación 17 %
Ventanas 16 %
Piso 12 %
Norma IRAM 11604 Coeficiente de transmisión global “G” Ahorro de Energía en Calefacción
G admisible
En la norma hay una tabla donde entrando con el volumen y los grados días se obtienen el valor máximo admisible
G cálculo Usando una ecuación donde intervienen la transmitancia térmica de los cerramientos (opacos y no opacos), sus superficies, el volumen y otros factores se obtiene el valor de cálculo
Se debe verificar:
G cálculo menor ó igual G admisible
m2
100
100
12
3
G admisible (W/m3)
Pérdidas Volumétricas
Globales
2,389 1,110
1,629
9016
1,629
19388Q = Kwatt horaCarga Térmica
Calefacción
13,50 13,50
38,7648,0063,00
G cálculo (W/m3)
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
TRADICIONAL
VIVIENDA con
AISLACIÓN Nivel
"B"Componentes del
Edificio Calefaccionado
152,00196,0068,16
DescripciónDesignaciónSup x K=(W/°C)
Con aislante
Sup x K=(W/°C)
Sin aislante
Ventana Vidrio
Simple
Ventana con
DVH
Muros opacos
Techos
Muros NO opacos
Muros opacos
Mampuesto Hueco 18 cm
Tejas y Machimbre
Ventanas
Puertas
AHORRO 53 %
IRAM 11604
Agradecimiento por la fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
Fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
Selección de materiales por su contenido energético
Análisis de una Vivienda por su Contenido Energético
Primer paso:
Fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
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50
100
150
200
250
300
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Selección de materiales por su contenido energético
Fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
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Plomo Acero para
hormigón
Hierro
Galvanizado
Bronce Acero perfiles Zinc Cobre Aluminio
Selección de metales por su contenido energético
Fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
Una vez seleccionados los materiales en función de la información reportada en
los gráficos anteriores, se puede observar cuál es la distribución del contenido
energético de la vivienda según el tipo y la cantidad de material que la compone,
incluyendo los 50 años de vida útil estimados para la vivienda, y los
eventuales recambios para componentes de menor duración.
Fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
0
50
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200
250
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350V
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MJ x
10(3
)Contenido energético de los materiales incluyendo 50 años de vida útil
Fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
También se puede comparar la energía consumida o las emisiones de CO2
producidas en cada fase de la vida útil de una vivienda tradicional, con las de una
vivienda más eficiente
Fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
Consumo de energía en viviendas, por etapa de vida, en 50 años de vida útil
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
GJ
Casa tradicional Casa eficiente
Demolición
Uso
Construcción
De
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Fuente: Dr. Alejandro P. Arena UTN – Mendoza – aparena@frm.utn.edu.ar
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Casa tradicional Casa eficiente
Demolición
Uso
Construcción
Emisiones de CO2 en viviendas, por etapa de vida, en 50 años de vida útil
De
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TU
MB
A
Muchas gracias…
A modo de conclusión…
Pensemos, diseñemos y construyamos de forma
SUSTENTABLE