Post on 26-Jun-2015
INSTALACIONES-2DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS
CU
RSO
10-11
Profesor: Dr. Julián Domene García
4ºC
Ejercicio 1
Aplicación práctica
DB-HE-1
Caso general
Cerramiento en contacto con el aire exterior
judomene@ugr.es
EJERCICIO
3
El cerramiento entre el ambiente interior y elexterior de un edificio, está compuesto por unasola capa de adobe de 50 cm de espesor.
Las dimensiones de la fachada son 10 metros delongitud y 2,70 de altura.
Calcular la transmitancia térmica del paramentosabiendo que se encuentra en La Coruña.
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4
¿Ámbito de aplicación?
e = 0,50 m
10 m
2,70
m
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6
Superficie fachada = 10x2,7= 27 m²
Superficie huecos en la fachada= 0 m²
Cumple la condición a)
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7
También cumple la segundacondición
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Zona climática y Clasificación de los espacios
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99judomene@ugr.es
1010
En nuestro caso son todos de:
BAJA CARGA INTERNA
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.
A efectos de comprobación de limitación de condensaciones:clase de higrometría.
Clase de higrometría 3: Todos los espacios designados con tipode uso Residencial y Oficina.
Clase de higrometría 4: Todos los espacios designados con tipode uso Restaurante, etc.
Clase de higrometría 5: Todos los espacios designados con tipo de uso Lavandería, etc.
Clasificación de los espacios (según el apartado 3.1.2)
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La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de loscerramientos, se limita en función de:
El clima de la localidadLa zonificación climática
El edificio se encuentra en zona climática C, en este caso, la permeabilidadal aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendráunos valores inferiores a 27 m³/h m². (apartado 2.3.3)
Por lo tanto, para que se CUMPLA la limitación de permeabilidad de loshuecos, estos deben ser de clase 2, clase 3 o clase 4. (apartado 3.2.4).
Ensayo: UNE EN 1026:2000Clasificación: UNE EN 12207:2000
Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad
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Zona climática La Coruña C1
Clasificación espacios Todos de baja carga interna
Clase de higrometría 3
Permeabilidad al aire valores inferiores a 27 m³/h m².
La carpintería debe ser clase 2, 3, 4
RESUMEN
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Conductividad térmica, λ del material utilizado
e = 50 cm
λ = 1,10 W/m * k judomene@ugr.es
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Ambiente exterior
Adobe
Ambienteinterior
50 cm
Resistencia superficial interiorResistencia superficial exterior
La resistencia térmica del cerramiento, será:
seAdobe
AdobesiseAdobesiT ReRRRRR ++=++=
λ
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12
La resistencia total que presenta el cerramiento citado, será:
seAdobe
AdobesiT ReRR ++=
λ
45,010,15,0===
Adobe
AdobeAdobe
eRλ
[m²K/W]
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Las resistencias térmicas superficiales se obtienen:
E.1.1.- Cerramientos en contacto con el aire exterior
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12
La resistencia total que presenta el cerramiento citado, será:
sesiT RRR ++= 45,0
[m²K/W]62,004,045,013,0 =++=TR
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Transmitancia térmica
Se define la transmitancia térmica de uncerramiento, U, como la inversa de la resistenciatérmica:
61,162,011
===TR
U W/m²K
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Cálculo según opción simplificada
Se calcula la transmitancia térmica media del cerramiento, una vezrealizadas las de los elementos del mismo, mediante las expresionessiguientes, que se obtienen en la Tabla 3.1, del DB HE1:
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2525
Sustituyendo valores:
61,127
61,127=
⋅=MmU
limMMm UU ≤
Ahora comprobaremos que:
W/m²K
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2626
Comprobación del valor obtenido con la tabla 2.2
< 1,61
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28
Transmitancia térmica
73,01==
TRU W/m²K
Transmitancia máximajudomene@ugr.es
29
Resistencia térmica
37,173,01
==TR m²k/W
73,104,013,0 =++= AdobeT RR
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La resistencia total que presenta el cerramiento citado, será:
56,113,004,073,1 =−−=AdobeR [m²K/W]
1,156,1 eeRAdobe ===
λ
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m71,11,156,1 =×=e
Resolver el ejercicio de tal maneraque con la capa original de adobe de50 cm, cumpla con el CTE, más lacondición de que no puede tener másde 70 cm de espesor total.
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