Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

10
CASO CSET - Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible de la Universidad de Nottingham, Ningbo - China Este edificio está diseñado para minimizar su impacto ambiental mediante la promoción de la eficiencia energética, la generación de su propia energía a partir de fuentes renovables, el almacenamiento de agua de lluvia y la reutilización de aguas grises en su caso, y tratar de desarrollar su propia ecología y la biodiversidad dentro del sitio.

Transcript of Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

Page 1: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

CASO

CSET - Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible de la Universidad de Nottingham, Ningbo - China

Este edificio está diseñado para minimizar su impacto ambiental mediante la promoción de la eficiencia energética, la generación de su propia energía a partir de fuentes renovables, el almacenamiento de agua de lluvia y la reutilización de aguas grises en su caso, y tratar de desarrollar su propia ecología y la biodiversidad dentro del sitio. 

Page 2: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

FICHA TÉCNICA

Ubicación : Ningbo, China.

Arquitecto:  Mario Cucinella Architects.Cliente : Universidad de Nottingham.

Superficie : 1.200 m²

Año de finalización : 2008

Presupuesto: 5 Millones de Euros.

Page 3: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CLIMATIZACIÓN

En Ningbo el calor puede llegar a los 31°C en verano y 2.8 °C en invierno. Por esta razón, además de la gran aislamiento y estanqueidad al aire del recinto se tomaron las estructuras masivas, caracterizados por una alta capacidad térmica y una fachada de doble piel en el lado sur

Page 4: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

El aire ingresa y se calienta en la fachada con doble piel

Conductos geotérmicos donde el aire es calentado antes de entrar al edificio

El aire ya usado sale

El aire fresco ingresa

 Una bomba de calor geotérmica, alimentado por energía fotovoltaica, proporcionará energía térmica al edificio mediante suelo radiante y calefacción por aire

CALEFACCIÓNMediodía

Colchón de aire para mantener bien aislado el edificio

Page 5: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

REFRIGERACIÓNEl correcto diseño pasivo de la casa y la alta inercia de sus estructuras de hormigón proporcionar condiciones óptimas de confort durante el verano.

El aire se enfría naturalmente a través de una serie de tubos enterrados en el suelo, para ser luego humidificado.

 La bomba de calor geotérmica, trasfiere el calor al suelo y enfría agua para climatizar el edificio mediante el sistema de suelos radiantes

La cubierta verde ayuda a mantener una temperatura adecuada

La entrada de aire en la torre es enfriado y deshumidificado por medio de una *UTA colocado en la cobertura

El aire frio sale por efecto chimenea

Mediodía

Espacios verdes reducen el efecto de isla de calor

alta inercia térmica de las superficies expuestas de hormigón

*UTA: Unidad de tratamiento de aire

CONSUMO DE ENERGIA POR ENFRIAMIENTO: 7-8 Kw/m2 al año

Page 6: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

VENTILACIÓN

En las estaciones intermedias (primavera y otoño) no se activa el mecanismo de aire acondicionado debido a la ventilación natural, provocados por una serie de aberturas automatizadas.En verano, el aire exterior húmedo y caliente, es refrescado y deshumidificado en la UTA.

Aire precalentadoAire usadoAire exterior

Oficinas

Sala de recursos

Aulas

Área de exposicione

s

Taller Laboratorio

Expo/Recepción

UTA

Page 7: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

ILUMINACIÓN

La envolvente del edificio ha sido diseñado para facilitar al máximo el uso de la luz natural al tiempo que reduce el deslumbramiento y la ganancia solar en los meses más calurosos. Esto resulta en un menor uso de la iluminación artificial.

La instalación fotovoltaica ha sido correctamente dimensionado para satisfacer la demanda de electricidad para la iluminación, así como para equipos de oficina como computadoras, máquinas de fax, copiadoras, etc. La energía excedente es vendida a un polideportivo cercano.

Page 8: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

ENERGY BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

El funcionamiento del edificio y sus instalaciones son controlados por un BEMS (Energy Building Management System) para optimizar los niveles de confort en el medio ambiente, al tiempo que reduce el consumo de energía. Los BEMS controla el funcionamiento de los diversos componentes de la planta y las condiciones ambientales dentro del edificio optimiza el funcionamiento de las diferentes partes de acuerdo con las necesidades expresadas por la comodidad del usuario y el rendimiento energético del sistema.

Page 9: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

ESTRATEGIAS ACTIVAS DE ENERGÍA

• Bomba de calor reversible (para la producción de frío y calor) + 16 sondas geotérmicas verticales.

• 114 m2 de colectores solares al vacío para la calefacción auxiliar, agua caliente y cubrir "frío solar" + secado (en combinación con una máquina de absorción - chiller)

• Activación térmica del techo (para la distribución de frío y calor) a baja temperatura (45 ° C en invierno y 15 ° C en verano)

Page 10: Centro de Tecnologías de la Energía Sostenible

ESTRATEGIAS PASIVAS DE ENERGÍA

• Alto aislamiento térmico.

• Control solar y Luminoso.

• El aire en el semi-sótano es precalentado por calefacción geotérmica.

• Ventilación natural en la primavera y el otoño.

• En invierno, el aire en la torre se calienta previamente por la doble piel expuesta al sur (en condiciones de cielo despejado a través de la luz solar directa)

• En verano, el aire en la torre, es pre-enfriado por un refrigerador en la cubierta.