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Mitigación de las Cargas de Calor Solar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una estrategia para disminuir las cargas de enfriamiento en edificios de oficinas es el uso de doble fachada, una exterior permeable al aire y que filtre el sol al cerramiento interior de vidrio. Otra técnica es el uso de elementos permeables en áreas de circulación y acceso de manera que ventilen en forma natural, mientras el resto de los espacios funcionan con aire acondicionado, racionalizando de esta manera el uso de la energía eléctrica. Los tonos y materiales oscuros absorben mayor cantidad de calor, por lo cual el revestimiento exterior de las paredes debe ser de una alta reflectancia. Para lograr esto, las pinturas blancas son las más recomendables, pues reflejan entre un 70% y 80% de la radiación solar incidente. Si se requiere combinar materiales o tonos de colores oscuros, úselos en los elementos menos expuestos al sol o aislados térmicamente del exterior, ya sea en corredores, atrios o galerías.
Las propiedades de reflectancia y absortancia para diferentes materiales y acabados de paredes se indican en la tabla a continuación:
La inercia térmica es la capacidad de un componente para almacenar calor, amortiguar su efecto y transmitirlo con desfase hacia el interior de los ambientes; puede expresarse como débil, media y fuerte (ver Mitigación de las cargas de calor solar, pág. 15). La selección adecuada de los componentes deberá tomar en cuenta la orientación, el horario de uso de la edificación y el tipo de acondicionamiento. Por ejemplo, una pared de inercia fuerte, caracterizada por elevada resistencia y gran capacidad calorífica, transmitirá la máxima temperatura al interior con un tiempo de retardo de 8 a 10 horas, con una importante amortiguación de la temperatura externa; mientras que una pared de inercia débil, de baja resistencia y poca capacidad calorífica producirá una temperatura interna máxima muy cercana a la temperatura exterior con un desfase de aproximadamente 2 horas.
Según el mecanismo
de inercia térmica, un diseño adecuado deberá seguir
las siguientes reglas básicas:
Los materiales aislantes presentan propiedades termofísicas de baja capacidad calórica y alta resistencia térmica. En paredes con alta insolación se puede amortiguar la temperatura interior utilizando 2 o 3 cm de aislantes en la cara exterior antes del acabado exterior, como se muestra en la siguiente figura:
Utilizar barrera radiante contribuye a reirradiar el calor hacia fuera en paredes con alta insolación. Consiste en la colocación de una lámina liviana metálica con bajo poder de emisión y elevado poder reflector (por ejemplo, una hoja de aluminio) en la cara exterior, antes del acabado final. Esta solución debe ser evaluada técnicamente, debido a que en ciertas condiciones la vertiginosa oxidación del metal produce una rápida disminución de su propiedad de reflector de la radiación solar.
Las fachadas de vidrios
son tecnologías muy costosas y deben ser utilizadas racionalmente
en climas cálidos. Dependiendo de la tecnología de vidrio,
éste puede dejar pasar o absorber una gran cantidad del calor incidente
del sol y reirradiarlo hacia el interior (ver Ventanas, pág. 77).
Debería ser utilizado sólo en fachadas norte y eventualmente
en fachadas sur. Su uso indiscriminado y sin protecciones solares no es
adecuado para países tropicales; provoca altos costos energéticos
y económicos por instalación, uso y mantenimiento de equipos
de aire acondicionado.Las fachadas de vidrios son tecnologías muy
costosas y deben ser utilizadas racionalmente en climas cálidos.
Dependiendo de la tecnología de vidrio, éste puede dejar
pasar o absorber una gran cantidad del calor incidente del sol y reirradiarlo
hacia el interior (ver Ventanas, pág. 77). Debería ser utilizado
sólo en fachadas norte y eventualmente en fachadas sur. Su uso
indiscriminado y sin protecciones solares no es adecuado para países
tropicales; provoca altos costos energéticos y económicos
por instalación, uso y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.
Entre las innovaciones para reducir la ganancias de calor al interior a través fachadas de vidrio se encuentra el doble vidrio convectivo. Sistema de enfriamiento pasivo que se combina adecuadamente con los sistemas de acondicionamiento activo para disminuir la potencia y el consumo de energía del aire acondicionado. Consiste en una fachada doble de vidrios ventilada por la parte inferior y superior (como muestra la figura); esto permite que flujos convectivos de aire ascendentes se lleven parte del calor reirradiado.
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Aprovechamiento de la Ventilación Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Control de la Iluminación Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para la ubicación de estos elementos en la envolvente deben considerarse las recomendaciones de orientación y protección solar, de forma tal que las ganancias de calor a través de ellos no eleven inadecuadamente la temperatura del aire interior (ver Ventanas, pág. 77).
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