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PROYECTO FIN DE MÁSTER EN EDIFICACIÓN EFICIENTE, REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL. Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental. Curso 2011-2012. D. Antonio TOMÁS De La IGLESIA.

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PROYECTO FIN DE MÁSTER EN EDIFICACIÓN EFICIENTE, REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL.

Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

Curso 2011-2012.

D. Antonio TOMÁS De La IGLESIA.

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PROYECTO FIN DE MÁSTER EN EDIFICACIÓN EFICIENTE, REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL.

Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

Curso 2011-2012.

D. Antonio TOMÁS De La IGLESIA.

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INDICE

Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

● Objetivos.

● Antecedentes Históricos, y Marco Normativo.

● Metodología.

● Conclusiones.

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Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

OBJETIVOSEl objetivo del Trabajo Fin de Máster, se centra en la aplicación de la

estrategia de refrigeración mediante ventilación natural o mecánica para el alcance de confort en la vivienda .

Introduciré un aire filtrado y atemperado canalizado en unos tubos enterrado para el alcance de confort en la vivienda.

La estabilidad térmica del aire de admisión, se consigue gracias al intercambio térmico por transmisión y convección que se produce entre el aire canalizado y el terreno .

Se proyectara este sistema a una edificación del barrio de San José de Valderas, en Alcorcón , Madrid.

Con ese sistema reducimos la demanda de energía reduciendo el salto térmico. En los meses mas cálidos , permite reducir la temperatura máxima exterior en algunos grados.

Se reducen las emisiones de CO 2, es un sistema duradero , sostenible y ecológico .

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Refrigeración mediante del interior con tubos ente rrados.

En invierno la tierra recalienta este aire entrante. En verano lo enfría gracias ala inercia térmica del terreno.

En la Arquitectura Árabe conductos que reconducen las brisas son asociados a sistemas de refrigeración conductiva o evaporativa (gruesos muros, espacios enterrados, fuentes, recipientes porosos, o vegetación).

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Andrea Palladio Villa Rotonda Vicenza Vicenza Italia 1566.

Casas-Cuevas, Guadix. Malkaf, Arquitectura Árabe.

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MARCO NORMATIVOMáster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

El marco normativo que nos envuelve deriva del C.T.E. En concreto el Documento de exigencia Básica de Higiene, Salud y protección del medio ambiente: DB-HS3. Calidad del Aire Interior.

El Reglamento de I nstalaciones TÉ rmicas . Nos regula los sistemas a instalar.

La guía Técnica de Condiciones Climáticas de Exteriores de Proyecto (Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización) informa de las condiciones exteriores a tener en cuenta a la hora de la confección del proyecto.

La exigencia CTE-HE-1 de ahorro de Energía, marca la envolvente del edificio limitando la demanda de energía .

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Ubicación y Características del Bloque.Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

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DATOS CLIMÁTICOSMáster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

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Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

DATOS DEL TERRENO.

El Terreno es el intermediario y nexo de unión entre el Ambiente Exterior y las Condiciones Interiores de la Vivienda . Situándose entre medias de los extremos de las temperaturas .

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MÉTODO ANALÍTICO.Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

Oscilación de la temperatura del terreno.

Capacidad de Enfriamiento del Conducto: Φ/A = U(Tm – Tt)U: Transmitancia térmica del conducto.Tm : Temperatura media del aire que saldrá.Tm : (Tentrada + Tsalida)/2Tentrada :Temperatura de entrada.Tsalida : Temperatura deseada.Tm : Temperatura media del aire que saldrá.Tt : Temperatura del terreno.

El salto térmico: θTemperatura Interior - θTemperatura Exterior

Material del Conducto : Hormigón.Conductividad Térmica : 1,65 W/m/K).Diámetro del Conducto : D: 0,6 m.Sección del Conducto : S= π r2 = 0,283 m2.Velocidad de circulación del aire : V = 7 – 8 m/s.Caudal Int. de los conductos : 1,8 – 2,25 m3/s. Caudal Int. de las viviendas : 0,045 m3/s por viv.

Carga Térmica: (i/V e entrada ) - (i/Ve salida )i : Entalpía. Ve salida :Volumen Específico.

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MÉTODO ANALÍTICO.Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

Conductos Interiores.

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APLICACIÓN AL PROYECTO.Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

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RESULTADOS Y ANÁLISIS.

Condiciones de Verano:El Aire de Admisión es adecuado a la temperatura de confort (20-26ºC) .

Condiciones de Primavera-Otoño :Se aplicará el sistema para la ventilación .

Condiciones de Invierno : Se atempera el Aire de Admisión pero no es suficiente para el confort (20 - 26ºC ).

La eficiencia y rentabilidad es mayor en verano, pues el salto térmico es ínfimo y el coste muy bajo .

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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.Máster Universitario en Edificación Eficiente y Rehabilitación Energética y Medioambiental.

Cómo se desprende de las conclusiones del Trabajo, la aplicación del sistema de tubos enterrados por los cuales se canaliza aire exterior, tiene un altísimo rendimiento en climas cálidos, y de estaciones veraniegas, primaverales y otoñales largas y suaves .

Hablamos pues de climas mediterráneos y tropicales . Dónde las condiciones principales obedecen a las características del terreno y a las condiciones climatológicas .

Así pues, la necesidad de viviendas confortables en regiones con un clima caluroso como puede ser África del Norte , no puede dar la espalda a los recursos disponibles, como son la tierra y su inercia.

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