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Funcionamiento Térmico Funcionamiento Higrotérmico Docente: Gabriel G. Salas Prof. Adjunto: Fernando Sagardía

Construcciones 2 fterm e higrot 2016

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Funcionamiento TérmicoFuncionamiento Higrotérmico

Docente: Gabriel G. Salas

Prof. Adjunto: Fernando Sagardía

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¿cuántas veces al año sale el solpor el este en MDP?

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Recorridosolar MDP

escotometro.ggsalas.com

VERANO →

INVIERNO →

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¿Para qué sirve el valor de Kmáximo admisible?

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Confort Térmico

Temperatura de Diseño

Temperatura Superficial

Temperatura Ambiente

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Confort Térmico

Temperatura de Diseño

Temperatura Superficial

Temperatura Ambiente

T ambiente−T superficial⩽Δ T

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Confort Térmico

Temperatura de Diseño

Temperatura Superficial

Temperatura Ambiente

T ambiente−T superficial⩽Δ T

A= 1°C →Tint

= 22°C

B= 2,5°C →Tint

= 20°C

C= 4 °C →Tint

= 18°C

ΔT

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Confort Térmico

Temperatura de Diseño

Temperatura Superficial

Temperatura Ambiente

T ambiente−T superficial⩽Δ T

A= 1°C →Tint

= 22°C

B= 2,5°C →Tint

= 20°C

C= 4 °C →Tint

= 18°C

ΔT KKmáxmáx

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K máximo admisiblesegún confort “B” MAR DEL PLATA

● K máximo Techo: 0,48 W/m²K

● K máximo Muro: 0,83 W/m²K

● K máximo Ventanas: < 4 W/m²K (Categoría K5 según IRAM 11507-4)

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¿Cómo medimos la Eficiencia Energética?

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GG W W mm3 3 ºCºC

CoeficienteCoeficienteGlobal deGlobal dePérdidas térmicasPérdidas térmicas

Eficiencia Energética

Page 12: Construcciones 2   fterm e higrot 2016

G=∑ S×KVol

+Ce×n°renov

G=∑ FORMA x MATERIALIDADVOLUMEN

+Ra

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Gproy

< Gadm

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Eficiencia Energética

Passive House

Certif. EnergéticaIRAM 11900

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Gproy

< Gadm

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Gproy

< Gadm

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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20001,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

2000

2500

3000

4000

5000

Volumen

G a

dm

grados día(dependen del clima)

Gadmisible

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gradosdia

= Tempmedia

– Tempconfort

enerofebrero

marzoabril

mayojunio

julioagosto

septiembreoctubre

noviembrediciembre

0

50

100

150

200

250

300

350Grados día

enero 21 31 0febrero 20 28 0

marzo 18 31 0

abril 15 30 99

mayo 11 31 217junio 8 30 291julio 8 31 319

agosto 9 31 282septiembre 11 30 225

octubre 13 31 146noviembre 16 30 54diciembre 19 31 0

14,05 1633,1

TmediaDías del

mesºDia calef(base 18)

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G=∑ S×KVol

+Ce×n°

¿Q?

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Q= G x Vol x Dt

Q=(∑ S x K

Vol+Ce×n°) xVol xΔ t

G=∑ S×KVol

+Ce×n°

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Qhora

= G x V (Tmin

– Tint

)

Qmes

= G x V (ºDmes

x 24hs)

Qaño

= G x V (ºDaño

x 24hs)

QKcal/hWatt

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Rendimiento de los sistemas de calefacción

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Qproyecto

ǂ Qconsumido

Qconsumido=Q proyecto

Rend sist .Calefacción

Rendimientos aproximados de equipos de calefacción:

● T. Natural = 0,5 a 0,6● T. Balanceado = 0,4 a 0,5 ● Eléctricos = 0,85 a 1

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Costo de Calefacción

Cant combustible=Qconsumido

Pcalorífico

Algunos datos de Poder Calorífico:● Gas natural (m3) → 10,7 Kwh/m3● Gas envasado (kg) → 13,9 Kwh/Kg● E. Eléctrica (w) → 1 Kwh/Kwh● Leña, E. solar, ...

Costo=Cant combustible×Costocombustible

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FuncionamientoFuncionamientoHigrotérmicoHigrotérmico

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Riesgo de condensaciónEn puntos críticos

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Riesgo de Condensación en lugares críticos

18 ºc

0 ºc

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Riesgo de Condensación en lugares críticos

placard

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Riesgo de Condensación en lugares críticos

18 ºc

0 ºcplacard

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Riesgo de Condensación en lugares críticos

18 ºc

0 ºcplacard

Aumento ficticioDe la Res. Superficial

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Riesgo de Condensación en lugares críticos

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Puentes térmicos

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Puentes térmicos

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Puentes térmicos

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Puentes térmicos

isotermas

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Puentes térmicos

Riesgo de condensación

isotermas

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isotermas

Puentes térmicos

Riesgo de condensación

K PT

K M

⩽1,5

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isotermas

Puentes térmicos

Riesgo de condensación

K PT

K M

⩽1,5

K PT

K M

⩽1,3Si los puentes térmicos

Están a una distanciaMenor a 1,7metros

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LA HERRAMIENTADE DISEÑO HIGROTÉRMICO