Sistema tradicional:
Según el Departamento Nacional de Planeación en su proyecto tipo, el cronograma de construcción de esta vivienda es el siguiente:
Ilustración 68. Cronograma de construcción vivienda sistema tradicional. (Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas, 2017)
42 Sistema Celular:
Según la información entregada por el departamento técnico de Eternit S.A. los tiempos de construcción son:
Tabla 24. Tiempos de construcción sistema celular.
ITEM TIEMPO
CONSTRUCCIÓN. DESCAPOTE Y FUNDICIÓN DE LOSA. 3 días REPLANTEO - ARMADO DE KIT (PAREDES y CUBIERTA) 4 días INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS. 2 días
FUNDICIÓN DE SOBRE PLANTILLA. 1 día
INSTALACIÓN DE APARATOS. 1 día
ENCHAPES DE PISO Y PARED. 1 día
TRATAMIENTO DE JUNTAS - PINTURA GENERAL 2 días TOTAL, DÍAS DE CONSTRUCCIÓN 15 días.
Se presenta un cronograma de elaboración propia donde se presentan los tiempos de construcción del sistema celular.
Ilustración 69. Cronograma de construcción sistema celular.
Conclusiones
• El sistema celular de Eternit, presenta tiempos de construcción más reducidos que los requeridos para la construcción de viviendas con el sistema tradicional, adicionalmente al ser construcción modular requiere menor cantidad de personal capacitado para su construcción facilitando la implementación en lugares apartados.
• Los materiales de las viviendas del sistema celular son un poco más costosos que los materiales requeridos para las viviendas tipo construidas mediante el sistema tradicional, sin embargo, para el sistema celular al ser construcción liviana se requiere el transporte de significativamente menos materiales, lo que reduce los costos de transporte y hace competitivo este sistema en Municipios apartados de fuentes de materiales de calidad. Además, si se realiza una valoración económica de los ahorros en los tiempos de construcción el sistema celular presenta una ventaja adicional.
• A pesar de que el fibrocemento presenta menor conductividad térmica por metro lineal que los ladrillos, al realizar la modelación de los muros completos para los dos sistemas
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DESCAPOTE Y FUNDICION DE LOSA.
REPLANTEO - ARMADO DE KIT (PAREDES y CUBIERTA) INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS.
FUNDICION DE SOBRE PLANTILLA. INSTALACIÓN DE APARATOS. ENCHAPES DE PISO Y PARED.
TRATAMIENTO DE JUNTAS - PINTURA GENERAL
SEMANA 2 SEMANA 1
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se obtiene una resistencia térmica mayor en el sistema tradicional, esto debido al mayor espesor de los muros siendo 140mm vs 37mm del sistema tradicional.
• Para climas cálidos como el de la ciudad de Barranquilla, el sistema celular presenta un mejor comportamiento térmico en especial en las habitaciones donde se garantiza el confort de los ocupantes, sin embargo, ni el sistema celular ni el tradicional garantizan el confort en la sala comedor de las viviendas en cerca de un 50% del tiempo de ocupación.
• Para climas fríos moderados como el de la ciudad de Rionegro en la sala comedor ambos sistemas presentan un buen comportamiento garantizando el confort de los ocupantes en más del 90% del tiempo durante el año. Sin embargo, en las habitaciones el sistema tradicional presenta un mejor comportamiento gracias a la masa térmica de los materiales que almacena energía durante el día y la libera en la noche y madrugada aun así no se garantiza el confort según los estándares del ASHRAE 55 en un 39% del tiempo debido a las bajas temperaturas. Es importante en este punto en un estudio posterior caracterizar las temperaturas de confort en la noche teniendo en cuenta el uso de ropa abrigada y cobijas.
• Para climas fríos como el de la ciudad de Bogotá los dos sistemas presentan un comportamiento similar en el espacio de la Sala-Comedor, garantizando el confort de las personas durante la ocupación. Para las habitaciones en cambio ninguno de los sistemas garantiza el confort presentando temperaturas operativas menores a las establecidas en el estándar. Es importante realizar a futuro un estudio que contemple los espacios de dormitorio y las temperaturas mínimas de confort para la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta la ropa y las cobijas durante la ocupación.
• Una vez realizadas las modelaciones es evidente que en estas viviendas de interés social rural la transferencia de calor más importante ocurre a través del techo y del suelo por lo que es recomendable estudiar alternativas de solución para mejorar el comportamiento de las viviendas.
• El sistema celular es una alternativa viable para la construcción de viviendas de interés social rural especialmente en municipios de climas cálidos y fríos moderados alejados de fuentes de materiales donde los costos de transporte son significativos.
• La implementación del sistema celular puede reducir significativamente los tiempos de construcción de las viviendas, aumentando el alcance del programa. Adicionalmente es un sistema que permite llevar el programa de vivienda a lugares de difícil acceso del país donde no ha sido posible por la dificultad de transporte de los materiales.
• En el contexto actual de Colombia y el mundo, con los nuevos protocolos de bioseguridad necesarios para la construcción, una ventaja importante del sistema celular es la reducción de la cantidad de personas requeridas para su construcción y la reducción de tiempos en esta, dado que reduce los costos de elementos de protección personal, los riesgos de contagio al permitir más espacio entre trabajadores y los costos de mano de obra reduciendo los tiempos y facilitando la entrega de las viviendas. • Otro aspecto a considerar es el área efectiva de las viviendas dado que en el sistema
tradicional los muros ocupan mayor espacio al tener un espesor total de 14 centímetros contra los 3,7 centímetros del sistema tradicional. Esta diferencia en espacios reducidos como el de las viviendas rurales es de gran impacto en la comodidad de los espacios.
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Trabajos citados
IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2020). IDEAM - Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Obtenido de IDEAM - Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales:
http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/temperaturamedia_tabla.pdf
Alghamdi, A. A., & Alharthi, H. A. (2017). Multiscale 3D finite-element modelling of the thermal conductivity of. Construction and Building Materials, 1-9.
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. (2009 ). 2009
ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS. Atlanta.
Çengel, Y. A. (2003). Heat transfer . New York: Mc-Graw-Hill.
CIBSE. (CIBSE Guide A). Environmental design . Norwich: CIBSE Publications.
Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas. (2017).
Construcción de vivienda de interés social rural . Bogotá, Colombia.
Eternit. (2014). Cubiertas en Fibrocemento. Recuperado el 25 de 02 de 2015, de Eternit.com,co: www.eternit.com.co
ETERNIT ARGENTINA S.A. (SEPTIEMBRE de 2014). ETERNIT ARGENTINA S.A. Obtenido de https://www.eternitconstruccion.com.ar/es-
ES/download/file/es/6188710609884c87a4cda6b4012ccbb2/ensayo-de-conductividad- termica?rev=d36db396-0cbf-4a55-8ebf-926f62a47c70
ETERNIT S.A. (MARZO de 2020). ETERNIT S.A. Obtenido de
https://www.eternit.com.co/soluciones-integrales/soluciones-para-cubiertas/teja- ondulada-perfil-7-plus
Eternit® Colombia S.A. (2018). Vivienda Industrializada, Manual de Manejo e Instalacion. Bogotá. Giraldo, W., & Herrera, C. A. (2017). Ventilación pasiva y confort térmico en vivienda de interés
social en clima ecuatoria. Ingeniería y Desarrollo. Universidad del Norte, 77-101. Recuperado el 1 de Noviembre de 2019
IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2020). IDEAM - Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Obtenido de IDEAM - Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
Pinzón, A. V. (Noviembre de 2018). https://www.portafolio.co/. Obtenido de
https://www.portafolio.co/: https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas- 1/andres-valencia-pinzon-vivienda-rural-mas-digna-523314
Rodriguez, P., Quintero, P., & Tovar., G. (2014). Determinación Experimental de la Conductividad Térmica Efectiva en Bloques Extinguidos de Arcilla Roja. Ciencia en Desarrollo, 15-20.