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Balance Termico

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(1)

Acondicionamiento Térmico

Acondicionamiento Térmico

en Edificaciones

en Edificaciones

(2)

Efecto Invernadero

Efecto Invernadero

(3)

Efecto Invernadero

Efecto Invernadero

(4)

Dinámica del Efecto Invernadero

Dinámica del Efecto Invernadero

(5)

Cuando se trata de dotar a una vivienda de condiciones de

comodidad acordes con una buena calidad de vida, como

es el caso de un adecuado manejo de la temperatura, nos

vamos muchas veces por el camino difícil y oneroso de

las tecnologías

complejas cuando existen sencillos

sistemas que pueden proporcionar

los resultados

esperados, sin mayores complicaciones.

(6)

Para obtener una edificación con bienestar térmico se debe tomar en

cuenta varios factores :

- El clima del lugar (para mitigar las influencias negativas y aprovechar

los aspectos positivos).

- La ubicación (lugar) y orientación de los edificios.

- La correcta forma de los edificios.

- La ubicación y tamaños de los vanos.

- La utilización correcta de los materiales.

- Conocer las características termofísicas de los elementos

constructivos.

- Utilizar técnicas constructivas apropiadas.

(7)

Los

Flujos de Energía

 de una estructura o un espacio se dan por principios de la

termodinámica:

1ª Ley:

La Energía se

transforma,

 no se

crea

 ni se

destruye.

2ª Ley:

La Energía calorífica siempre “viaja” de un cuerpo con

Mayor temperatura

 a

otro con

menor temperatura.

La

transferencia directa de calor 

 se da por

tres mecanismos:

* Conducción

* Convección

* Radiación

(8)

20

°

C

0

°

C

externo

interno

Comporta-miento de la

temperatura

(estática)

1

1

d

1

d

2

* Por Transmisión (Conducción)

(9)

Recorrido del sol

Verano

Primavera/

Otoño

Invierno

* Por Radiación

(10)

Transporte del Calor 

Innen

Außen

i

a

Interior

Exterior

d

f

* Por Convección

(11)

Temperatura

Humedad

Radia-ción

Sol

(Luz)

Mov. del aire

(12)

Balance Térmico

Es el medio que nos permite detectar errores de diseño y encontrar el diagnostico térmico justo, que

luego se aplicara en la construcción.

Para

el

cálculo intervienen: pared, techo,

piso, puerta, ventanas, orientación, diferencias de

temperatura, coeficientes de los materiales, ambientes colindantes.

Infiltración de aire

Son las pérdidas o ganancias de calor a través de las hendiduras, chimeneas, puertas, etc.

Provocadas por la presión ejercida por el viento, que hace que entre y salga aire, lo que produce la

diferencia de densidad entre el aire interior y el exterior (diferencias de temperatura).

Orientación

La orientación del edificio es el recurso más eficiente, para lograr adecuar el edificio se pretende

utilizar los elementos favorables del clima para satisfacer el bienestar térmico.

Se considera la protección solar en verano, el soleamiento en invierno, ventilación cruzada en verano,

protección de vientos en invierno, usar algunos ambientes de poco uso como tapón para evitar el

intercambio térmico.

Ganancias y perdidas

Ganancias: Incorporación del calor al ambiente por diferentes medios, el sol, los electro domésticos, la

iluminación artificial, la gente, etc. ( El sol influye en 50% en ganancias totales de calor)

Pérdidas: Calor transferido al ambiente exterior debido a la diferencias de temperaturas entre el exterior

y el interior, a través de paredes, puertas, ventanas, techos y pisos.

(13)

La Eficiencia Térmica de una edificación esta en función de:

 Variables bioclimáticas

 Características formales del edificio

Propiedades de los materiales

Las condiciones térmicas al interior dependen en gran medida de la elección

de los materiales constructivos.

El intercambio térmico entre el exterior y el interior de una edificación se

expresa bajo la siguiente formula:

Q scemp +/- Q vent = Flujo de calor neto

Qvent

 = ventilación (controlable por el usuario)

e infiltración

+ ó

 –

 en verano/

- en invierno

Qs

= solar ( a través de ventanas y materiales) + ganancias

Qc

= conducción ( a través de materiales)

+ ganancias en el día

- pérdidas en la noche

Qe

= equipos eléctricos

+ ganancias

Qm

= equipos mecánicos

+ ganancias

Qp

= personas

+ ganancias

INVIERNO

VERANO

DIA

+Qs +/- Qc +Qe +Qm + Qp +/- Qvent DIA

+Qs + Qc +Qe +Qm +Qp + Qvent

(14)

CALOR

Techo

Paredes

Infiltración y

Ventilación

Piso

Ventanas

25%

10%

15%

35%

15%

Porcentajes aproximados de perdida de calor para un

edificio sin aislamiento

(15)

Energía de

calentamiento

no usada, 28%

Techo

6%

Ventana

11%

Ventila-ción

18%

Piso del

sótano 6%

Pared

31%

(16)

Piso superior de la

casa y techo

Ventana

Pared

Techo del

sótano y

suelo

(17)
(18)

Intercambio de

aire no deseable

Intercambio

de aire

deseable

(19)

Calentar

agua, cocinar..

Transmisión del

edificio

Radiación

Solar

Aparatos

eléctricos

Iluminación

Ganancias de Calor Típicas en un Edificio

Personas

(20)

El factor

Qc

  Depende de las características de los materiales constructivos, sean

uniformes o compuestos:

Aislante por resistencia:

 Reduce la cantidad de flujo de calor a través del material.

Aislante por capacidad:

 Demora el paso del calor a través del Material.

Material Aislante

por Resistencia

Material Aislante

por Capacidad

(21)

FLUJO DE CALOR A TRAVES DE LOS MATERIALES:

a. CONDUCCION; b. CONVECCION; c. RADIACION

MARCO TEORICO (CONCEPTOS RELACIONADOS)

RESISTIVIDAD TERMICA:

 Factor que indica la oposición que ofrece un material al

paso de calor. Es un factor inverso a la conductividad,

k.

RESISTENCIA TERMICA O Valor-R(m

2

 ºC / W):

Factor que indica la oposición que

ofrece una sección de material compuesto al paso del calor. Es la suma de cada una

de las resistividades de los materiales que componen el elemento, más la

resistencia a la conducción superficial.

Valor -

R = R1 +R2 + R3 +…Rn

TRANSMITANCIA O Valor - U (W / m

2

 ºC):

Factor inverso a la resistencia que

indica la proporción total de calor transferido por una sección particular del edificio.

Valor - U = 1 / Valor

 –

 R

a

b

b

b

b

b

b

c

b

a

a a

b

b

c

(22)

MATERIALES

ABSORCION

EMISIVIDAD

PINTURA DE COLOR

NEGRO

1.00

1.00

PINTURA DE COLOR

VERDE CLARO

0.50 / 0.55

0.80

PINTURA AZUL

OSCURO

0.85

0.90

PINTURA BLANCA

ESMALTE

0.40 / 0.35

0.90 / 0.95

PINTURA BLANCA A

LA CAL NUEVA

0.11 / 0.18

0.95

ARENA

0.75 / 0.78

0.45

LADRILLO, CEMENTO

EXPUESTO

0.70 /0.72

0.95

TIERRA MOJADA,

CESPED

0.83 / 0.88

--ABSORCIÓN Y

EMISIVIDAD DE

MATERIALES

(23)

MATERIALES

REFLEXION

(%)

ABSORCIÓN

(%)

EMISIVIDAD

(%)

VIDRIO SIMPLE

10

80

6

VIDRIO DOBLE (con

cámara de aire)

30

45

8

VIDRIO REFLECTANTE

40

40

11

VIDRIO DE BAJA

EMISIVIDAD

3

90

2

VIDRIO ABSORVENTE

25

40

25

VALORES DE

LOS VIDRIOS

(REFLEXION,

ABSORCIÓN Y

EMISIVIDAD)

(24)

MUROS Y

TABIQUES

CONDUCTIVIDAD

TERMICA

ADOBE

0.52

AGUA

0.58

AIRE

EXTERNO

0.13

AIRE

INTERIOR

0.06

ARENA

0.49

BLOQUE

HUECO

DE

ARCILLA

0.7

BLOQUE HUECO DE

0.47

CAMARA

DE

AIRE

0.02

CONCRETO

ARMADO

1.16

CONCRETO

SIMPLE

1.28

CHAPA

DE ACERO

ZINCADO

127.93

CHAPA DE ACERO

200.04

ENLUCIDO

DE

CAL

0.81

ESPUMAS

PLASTICAS

0.03

ESTUCO

0.41

FIBRA

DE

VIDRIO

0.04

GRAVA

0.37

HORMIGÓN

CELULAR

0.12

LADRILLO

HUECO

0.7

LADRILLO

MACIZO

0.81

LAMINA DE CORCH O

0.06

MADERA

DURA

0.23

MADERA

LIVIANA

0.13

MADERA

PESADA

0.2

MADERA

PRENSADA

0.06

MADERA

SUAVE

0.09

MORTEROS

DE

CEMENTO

0.51

MURO

DE

PIEDRA

1.54

PANEL DE YESO CARTÓN

0.31

PANELES AGLOMERADOS EN

0.05

PANELES DE FIBROCEMENTO

0.41

PASTO(PAREDES

1.74

PASTO(PAREDES

0.7

PERFIL

DE

ACERO

63.97

PLASTICO

0.03

RECUB RIMIENTO DE FIBRA

0.05

TIERRA

HUMEDA

0.58

LISTA DE MATERIALES

CUADRO DE

CONDUCTIVIDAD

TERMICA

(25)

TECHOS

CONDUCTIVIDAD

TERMICA

AIRE

EXTERNO

0.13

AIRE

INTERIOR

0.06

BLOQUE HUECO DE ARCILLA

0.7

BLOQUE HUECO DE

0.47

CALAMINA

ETERNIT

0.33

CAMARA HORIZONTAL DEL

0.018

CONCRETO

ARMADO

1.16

CONCRETO

SIMPLE

1.28

CHAPA DE ACERO ZINCADO

127.93

CHAPA DE ACERO

200.04

ESTERA DE FIBRA VEGETAL

0.04

LAMINA

ASFALTICA

0.58

MADERA

DURA

0.23

MADERA

LIVIANA

0.13

MADERA

PESADA

0.2

MADERA

PRENSADA

0.06

MADERA

SUAVE

0.09

PANELES AGLOMERADOS EN

0.05

PANELES DE FIBROCEMENTO

0.41

PASTO(PAREDES

1.74

PASTO(PAREDES

0.7

POLICARBONATO

0.079

RECUBRIMIENTO DE FIBRA

0.05

TEJA

DE

ARCILLA

1.05

TEJA

PIZARRA

2.09

TIERRA

HUMEDA

0.58

TIERRA

SECA

1 05

LISTA DE MATERIALES

CUADRO DE

CONDUCTIVIDAD

TERMICA

(26)

PISOS

CONDUCTIVIDAD

TERMICA

CONCRETO

SIMPLE

1.28

GRANITO

1.92

LADRILLO

HUECO

PARA

PISO

0.64

MADERA

DURA

0.23

MADERA

PESADA

0.2

MARMOL

2.91

MEMBRANA

0.05

PASTO

1.45

PIEDRA

CALIZA

1.53

TIERRA

HUMEDA

0.58

TIERRA

SECA

1.05

VINILICO

0.62

LISTA DE MATERIALES

AISLANTES

TERMICOS

CONDUCTIVIDAD

TERMICA

POLIESTIRENO

EXPANDIDO

0.034

ESPUMA

DE

POLIURETANO

0.02

AEROGEL

DE

SILICE

0.000029

AEROGEL

DE

CARBON

0.000015

CORCHO

AGLOMERADO

0.043

FIBRA

DE

AMIANTO

0.042

LANA

MINERAL

0 037

CUADRO DE

CONDUCTIVIDAD

TERMICA

(27)

PLANTA

DATOS GENERALES

-

UBICACIÓN

 =

NIVEL DEL MAR

-

VERANO

=

TEMPERATURA MAXIMA = 35ºC

TEMPERATURA MINIMA = 26ºC

FACTOR DE INFILTRACION = 4 C.A./H

-INVIERNO

=

TEMPERATURA MAXIMA = 20ºC

TEMPERATURA MINIMA = 10ºC

FACTOR DE INFILTRACION = 1.5 C.A./H

-BORDE PERIMETRAL SIN AISLAMIENTO

-HABITADO POR DOS PERSONAS

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTAS CONTRAPLACADAS DE 1 ¾” DE ESPESOR

PUERTA 1 : 1.00M x 2.10M

PUERTA 2 : 0.80M x 2.10M

VENTANAS SIMPLES DE 4 MM

VENTANA 1 : 2.00M x 2.00M

VENTANA 2 : 1.00M x 2.00M

VENTANA 3 : 0.80M x 2.00M

VENTANA 4 : 0.60 x 0.60

MURO

MURO DE LADRILLO : 15 CM

RECUBRIMIENTO

: CEMENTO 1.5 CM

SOBRECIMIENTO

: CONCRETO

ESPESOR TOTAL

: 18 CM

TECHO

LOSA DE CONCRETO : 5 CM

VIGUETA DE CONCRETO : 15CM x

10CM

ELEVACION ESTE

LADRILLO 15 CM

RECUBRIMIENTO

CEMENTO 1.5 CM

VACIO 6.36 4.00 1.18

N

V 3

P2

P1

V 2

V 1

V4

SOBRECIMIENTO 0.30 M

P2

V3

V4

2.619 2.40 1.18

(28)

CARACTERISTICA

COLOR

RESISTENCIA Valor

 – 

 R (m2°C

/ W)

Espesor 25 cm Claro Oscuro 0.54 1.02 Espesor 30 cm Claro

Oscuro

0.65

1.22

Espesor 35 cm Claro Oscuro 0.76 1.43

TECHOS Espesor RESISTENCIA Valor –  R (m2°C / W) Triplay

Triplay o paneles de madera Plancha metálica (valor aproximado Capas de fibra vegetal (densidad media)

6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 1 mm 12 mm 0.05 0.08 0.11 0.16 0.00001 0.22 PISOS Alfombra Terrazo

Loseta asfáltica / vinílico Loseta cerámica Madera 25 mm. 18 mm. 0.37 0.01 0.01 0.01 0.16 AISLANTES Poliestireno Expandido Poliuretano celular Panel de fibra de madera Panel de fibra de cemento / madera Relleno de fibra de madera suelta Aserrín 10 mm. 10 mm. 12 mm. 18 mm. 10 mm. 10 mm. 4.00 0.44 0.22 0.33 0.23 0.15 MUROS Mortero de cemento Estuco

Concreto de arena y grava Ladrillo común Ladrillo hueco Bloques de concreto Piedra

Mortero de yeso Mortero de yeso y arena

100 mm. 100 mm. 100 mm. 150 mm. 250 mm. 100 mm. 250 mm. 300 mm. 200 mm. 100 mm. 15 mm. 15 mm. 0.14 0.14 0.06 0.21 0.35 0.20 0.39 0.44 0.18 0.06 0.07 0.02 RECUBRIMIENTOS Lamina de asbesto – cemento Laminas de madera Enchapado de madera Maderas 10 mm. 0.04 0.17 0.16 0.09

TABLA 1.B.

 –

VALOR R - DE OTROS MATERIALES

TABLAS GENERALES

(29)

Tipo de Resistencia Elemento Constructivo

Emisividad

Superficial (*) Resistencia Estandar

Superficies interiores Paredes

Techos Pisos Alta Baja Alta Baja Alta Baja 0.12 0.30 0.11 0.22 0.15 0.56

Superficies exteriores Paredes

Techos Alta Baja Alta Baja 0.06 0.07 0.05 0.05

Espacios de aire Estanco

5 mm. Estanco 20 mm. ó más Alta Baja Alta Baja 0.11 0.18 0.18 0.35

TABLA 1.C.

 –

VALOR R - ESTANDARES Valor

 –

 R (m2

°

C / W)

(*) Emisividad alta: para todos los materiales constructivos normales, incluyendo el cristal.

(*) Emisividad baja: para superficies metálicas como aluminio o acero galvanizado y cristales especiales

Ventana Vertical

Sin sombra Con sombra Verano Invierno Verano Invierno

Simple 4 – 6 mm.

Doble 6 mm. espacio de aire Doble 12 mm. espacio de aire

5.90 3.50 3.20 6.20 3.30 2.80 4.60 3.10 3.00 4.70 2.70 2.40 Ventana Horizontal –  Claraboya

Simple 4 – 6 mm.

Doble 6 mm. espacio de aire Doble 12 mm. espacio de aire Acrílico simple 4.70 3.10 2.80 4.50 7.00 3.70 3.40 6.50 Puertas 1 ¾” madera solida 1 ¾” con paneles de madera 1 ¾”contraplacada

1.87 2.21 2.67

TABLA 1.D.

 –

VALOR U DE VIDRIOS Y PUERTAS

Valor

 –

 R (m2

°

C / W)

Situación Sin aislamiento Con aislamiento 1” Con aislamiento 2”

Factor de pérdida perimetral 4.60 3.12 1.70

TABLA 1.E.

 –

 FACTOR DE PERDIDA PERIMETRAL DE LOSA (w/m

°

C)

TABLA 1.F.

 –

 VALORES DE CAMBIO DE AIRE (n)

Infiltración 0.5 - 2 Ventilación 5 - 20

TABLA 1.G.

 –

 DATOS ADICIONALES

Ha - Capacidad del aire (Wh/m3°C) 0.339

ADR - Relación Densidad / Aire (D/A) A nivel del mar 300 m.s.n.m. 600 m.s.n.m. 900 m.s.n.m. 1200 m.s.n.m. 1.00 0.97 0.93 0.89 0.87 1800 m.s.n.m. 2100 m.s.n.m. 2400 m.s.n.m. 2700 m.s.n.m. 3000 m.s.n.m. 3500 m.s.n.m. 0.80 0.77 0.73 0.70 0.67 0.62

(30)

TEMPERATURA EXTERIOR (°C)

29.4

32.2

35.0

37.7

Diferencia Niteral

L

M

L

M

H

L

M

H

M

H

Muro – pie derecho de madera 9.7 7.5 12.5 10.3 7.5 15.3 13.1 10.3 15.8 13.1

Muro – ladrillo, piedra, tierra, etc

5.7 3.5 8.5 6.3 3.5 11.3 9.1 6.3 11.8 9.1

Puerta de madera 7.7 7.5 12.5 10.3 7.5 15.3 13.1 10.3 15.8 13.1

Techo sin cielo raso – oscuro 21.1 18.8 23.8 21.6 18.8 26.6 24.4 21.6 27.2 24.4

Techo sin cielo raso – claro 16.6 14.9 19.4 17.2 14.4 22.2 20.0 17.2 22.7 20.0

TABLAS PARA EL CALCULO DE GANANCIA DE CALOR

TABLA 2.A.

 –

 TEMPERATURAS EQUIVALENTES AL DISEÑO (ETD)

°

C

L

= Diferencia niteral menor a 8.3°C

M

= Diferencia niteral de 8.3°C a 13.8°C

H

= Diferencia niteral mayor a 13.8°C

Temperatura exterior (°C) 29.4 32.2 35.0 37.7 Orientacion Vidrio Simple

N NE – NO E – O SE – SO S Horizontal 187 224 230 159 93 503 198 237 243 168 98 532 208 249 256 177 103 560 219 262 269 186 109 589 Con Cortinas o Persianas

N NE – NO E – O SE – SO S 82 98 101 69 41 91 109 112 77 45 101 120 124 85 50 110 131 135 93 55 Con Toldo N NE – NO E – O SE – SO S 66 66 69 66 63 76 79 82 79 76 88 91 95 91 88 101 104 107 104 101

TABLA 2.B.

 –

 FACTOR DE VENTANA

 –

 GANANCIA SOLAR

 –

  (W/m2)

Temperatura exterior (°C) 29.4 32.2 35.0 37.7 Factores de Infiltración 2.2 3.5 4.7 6.0

TABLA 2.C.

 –

 FACTOR DE INFILTRACION

 –

  (W/m2)

Actividad / Ocupante Emisión (W) Equipo Emisión (W) Sentado

Sentado, trabajo muy ligero Sentado, comiendo 60 65 75 Alumbrado fluorescente (xm2) Alumbrado incandescente (xm2) Computadora 20 40 200

(31)

BORDE DE LOSA SIN AISLAMIENTO

Perímetro

= 6.36 m + 3.36 m + 1.18 m + 2.18 m + 4.00 m + 2.18 m + 1.18 m + 3.36 m

=

23.80 m

VENTILACION

Volumen Interior  =

( 6.00 m x 3.00 m) + ( 3.64 x 2.00 m)

= 25.28 m2 x 2.40 m

= 60.67 m3

DIFERENCIA DE TEMPERATURA

Diferencia de temperatura

 –

 invierno =

20ºC

 –

 10ºC

= 10ºC

Diferencia de temperatura

 –

 verano =

35ºC

 –

 26ºC

= 9ºC

AREA TOTAL EXPUESTA

Area total expuesta =

30.09 (techo) + 2.619 m x 23.8 m( paredes )

= 92.41 m2

AREA VENTANAS Y PUERTAS

VENTANAS

Ventana 1

Área ( m2 )

=2.00m x 2.00m =

4.00 m2

Ventana 2

Área ( m2 )

= 1.00m x 2.00m =

2.00 m2

Ventana 3

Área ( m2 )

= 0.80m x 2.00m =

1.60 m2

Ventana 4

Área ( m2)

= 0.60m x 0.60m =

0.36 m2

PUERTAS

Puerta 1

Área ( m2 )

= 2.10m x 1.00m =

2.10 m2

Puerta 2

Área ( m2 )

(32)

1.- MUROS DE LADRILLO

Rce

= 0.06

Rladrillo

 –

15 cm

= 0.21

Rcemento

 –

3 cm

= 0.042 (10cm = 0.14)

Rci

= 0.12

Rtotal

= 0.432

U

= 1 / 0.432 (1 / R )

U

=

2.315

Area ( m2)

= 23.8 x 2.40m = 57.12 m2

= 57.12 m2

 –

 ( 7.96 m2 + 3.78 m2 puert.)

= 45.38 m2

2.- SOBRECIMIENTO DE CONCRETO

Rce

= 0.06

Rconcreto

 –

18 cm

= 0.108 (10 cm = 0.06)

Rci

= 0.12

Rtotal

= 0.288

U

= 1 / 0.288 (1 / R )

U

=

3.472

Area (m2)

= 23.8 x 0.30 m = 7.14 m2

= 7.14 m2

 –

 ( 0.30m2 + 0.24 m2)

= 6.60 m2

3.- TECHO

 –

 SECCION SOLIDA

Rce

= 0.05

Rconcreto

 –

5 cm

= 0.03 (10 cm = 0.06)

Rviga de concreto- 15cm = 0.09 (10 cm = 0.06)

Rentablado

 –

1.875 cm

= 0.167 ( 1.8 cm = 0.16)

Rci

= 0.11

Rtotal

= 0.447

U

= 1 / 0.447 (1 / R )

U

=

2.23

Area (m2)

= (6.36 m x 3.36 m) + ( 4.00 m x 2.18 m )

= 30.09 m2

TECHO - SECCION VACIA

Rce

= 0.05

Rconcreto

 –

5 cm

= 0.03 (10 cm = 0.06)

Rvacío

= 0.18

Rentablado

 –

1.875 cm

= 0.167 (1.8 cm = 0.16)

Rci

= 0.11

Rtotal

= 0.537

U

= 1 / 0.537 (1 / R )

U

=

1.862

Area ( m2)

= (6.36 m x 3.36 m) + m( 4.00 m x 2.18 m)

= 30.09 m2

4.- VENTANAS

 –

 vidrios simple 4 mm

U

= invierno / con sombra

U

=

4.70

U

= verano / sin sombra al oeste

con sombra el este

U

= 5.90 sin sombra

U

= 4.60 con sombra

Ventana 1

Area ( m2 )

=2.00m x 2.00m =

4.00 m2

Ventana 2

Area ( m2 )

= 1.00m x 2.00m =

2.00 m2

Ventana 3

Area ( m2 )

= 0.80m x 2.00m =

1.60 m2

Ventana 4

Area ( m2)

= 0.60m x 0.60m =

0.36 m2

5.- PUERTAS

 – contraplacadas de 1 3 / 4 “ esp.

Puerta 1

Area ( m2 )

= 2.10m x 1.00m =

2.10 m2

U

=

2.67

Puerta 2

(33)

U ( W / M2 ºC ) A REA ( m 2 ) FA C. AJ US TE DI F. T EM PER. S UB - TO TA L LADRILLO SOLIDO 2,315 45.38 / 10ºC 1050.54 CONCRETO SOLIDO 3,472 6.60 / 10ºC 229.15 TIPO 1 SOLIDO 2.23 28,694 0.25 10ºC 159.97 TIPO 2 VACIO 1,862 28,694 0.75 10ºC 400.71 4.70 4.00 / 10ºC 188.00 4.70 2.00 / 10ºC 94.00 4.70 1.60 / 10ºC 75.20 4.70 0.36 / 10ºC 16.92 2.67 2.10 / 10ºC 56.07 2.67 1.68 / 10ºC 44.86 F.P. (W / m ºC) PERIMETRO 4.60 23.80

C. AIRE / H. REL D / A HA(Wh / m2 ºC) VOL. ( m3) DIF. TEMP. SUB - TOTAL 1.50 1.00 0.339 57.60 10ºC 292.90

U ( W / M2 ºC ) A REA ( m 2 ) FAC . AJUST E DIF. TEM P. SUB - TOT AL

LADRILLO SOLIDO 2,315 45.38 / 9.1 955.99 CONCRETO SOLIDO 3,472 6.60 / 9.1 208.53 TIPO 1 SOLIDO 2.23 28,694 0.25 24.4 390.32 TIPO 2 VACIO 1,862 28,694 0.75 24.4 977.74 5.90 4.00 / 9 212.40 5.90 2.00 / 9 106.20 4.60 1.60 / 9 66.24 4.60 0.36 / 9 14.90 2.67 2.10 / 13.10 73.45 2.67 1.68 / 13.1 59.76

ORIENT. VENT. SUB - TOTAL

TIPO 1 : OESTE 1024 TIPO 2 : OESTE 512 TIPO 3 : ESTE 409.6 TIPO 4 : ESTE 92.16 SUB - TOTAL 364.08 SUB - TOTAL 150 SUB - TOTAL

GANANCIA / EQUIPOS EQUIPO, LUZ, COCINA, ETC.

Nº OCUPANTES 75 2

Nº WATTS

Qs : Solar ( a través de ventanas y materiales)

AREA TOTAL EXPUESTA ( m2)

VENTILACION

Qe : Equipos eléctricos

1.60 0.36

Qv : ventilación e infiltración

simple y sin protección simple y sin protección simple y sin protección

TRABAJO DE CALCULO DE BALANCE TERMICO

TIPO VIDRIO Y SOMBRA simple y sin protección

AREA ( m 2 ) FACTOR DE VIDRIO 4.00 2.00 PUERTAS TIPO 1 TIPO 2 MUROS TECHO

VENTANAS TIPO 1 O sin TIPO 2 O sombra TIPO 3 E con TIPO 4 E sombra

temperatura de diseño interior = 26ºC

temperatura de diseño exterior = 35ºc ubicación = nivel del mar  Qc : Conducción a través de ma teriales

COMPONENTE

Qt = 3,703.12 W / H  /

GANANCIA DE CALOR ( W ) -VERANO

VENTILACION Qv : ventilación e infiltración 1094.80 10ºC PUERTAS TIPO 1 TIPO 2 BORDE DE LOSA VENTANAS TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TECHO

PERDIDA DE CALOR ( W ) - INVIERNO

temperatura de dise o exterior = 20ºC ubicaci n = nivel del mar  temperatura e se o nter or =

Qc : Conducción a través de ma teriales

MUROS COMPONENTE

Qp : Personas

GANANCIA / PERSONAS W / PERSONA

256 256 256 256 91.02 FAC. INFILTRACION (W / m) 4 C.A. / H

(34)

Altura 3322 m.s.n.m.

Temperaturas Invierno Temperatura Máxima 18.7º Temperatura Mínima 1.1º

Perdida de calor (W) - INVIERNO

Temperatura Mínima 1.1º

Temperatura Máxima 18.7º Ubicación a nivel del mar 3322.00 Diferencia de Temperatura 17.60

Qc : Conduccion a traves de materiales

U (W / M 2 º C) Area (m 2) Fac. Aj ust e D if . T em p. Su b - TO TAL MUROS Madera Solido 2.50 7.83 / 17.60 344.49 TECHO Tipo 1 Solido 0.33 67.30 / 17.60 386.14 VENTANAS 2.70 63.54 17.60 3019.42

F.P. (W/m ºC) Perimetro

4.60 53.48 17.60 Qv : Ventilacion e infiltracion

C. Aire/H. REL D/A HA(Wh/m2ºc)Vol (m3) aire DIF. TEMP. SUB TOTAL 0.90 0.67 0.34 417.00 17.60 1500.26

Qt = 9580.05

Ganancia de calor (W) - INVIERNO

Temperatura Mínima 1.1º

Temperatura Máxima 18.7º Ubicación a nivel del mar 3322.00 Diferencia de Temperatura 17.60

Qc : Conducción a través de materiales

U (W / M 2 º C) Area (m 2) Fac. Aj ust e D if . T em p. Su b - TO TAL MUROS Madera Solido 2.50 7.83 / 4.36 85.34 TECHO Tipo 3 Solido 0.33 67.30 / 8.36 183.42 VENTANAS 3.10 63.54 / 17.60 3466.74 Qs : Solar ( a través de ventanas y materiales)

ORIENT. VENT. Sub - TOTAL TIPO 1 - Sur  1718.76 Qv : Ventilacion e infiltración SUB TOTAL 189.72 Qp : Personas SUB TOTAL 1275.00 Qe : Equipos eléctricos SUB TOTAL 140.00 Qt = 7058 97 GANANCIA / PERSONAS W/persona N de Persona

75.00 17.00 GANANCIA /EQUIPOS Equipo, Luz Nº Watts

1.00 140.00 Simple con persianas 63.54 27.05 VENTILACION Area Total Expuesta Fac. Infiltración

130.84 1.45 ENTILACION

Componente

Tipo 1 Sur

TIPO VIDRIO Y SOMBRA Area (m2) Factor de vidrio

Proyecto

Componente

Tipo 1 Sur

Referencias

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