cargas térmicas y demanda energética
1. Variables en
simulación energética y cálculo de cargas térmicas en edificios
1.4.1. Geometría:
orientaciones, superficies, sombras
1.4.2. Composiciones
de cerramientos y ventanas
6.1. Reducción del
consumo de energía final
6.2. Reducción de las
emisiones contaminantes
6.3. Mejora en las
condiciones de confort térmico del edificio
·
Temperatura seca, humedad, radiación, Temp. Terreno, etc
Hay que
definir:
·
Personas: ratio y distribución horaria
·
Luces : ratio y distribución horaria
·
Equipos : ratio y distribución horaria
Hay que
tener en cuenta el uso del edificio:
·
Vivienda
·
Docencia
·
Hoteles
·
Hospital
·
Bibliotca
·
Museos
Hay que
tener en cuenta la INERCIA TÉRMICA
·
Método RTS
|
|
Calor ocupantes |
Tsl=25ºC |
Tsl=23ºC |
Tsl=21ºC |
|||||
|
Actividad |
Gtotal (W) |
Gsen (W) |
Glat (W) |
Gsen (W) |
Glat (W) |
Gsen (W) |
Glat (W) |
|
|
Sentado reposo (teatro, cine,…) |
Hombre |
115 |
76 |
39 |
87 |
28 |
87 |
28 |
|
Mujer |
90 |
66 |
24 |
67 |
23 |
67 |
23 |
|
|
media |
103 |
71 |
31 |
77 |
26 |
77 |
26 |
|
|
Sentado trabajo muy ligero (Oficina,…) |
Hombre |
139 |
84 |
55 |
100 |
39 |
105 |
34 |
|
Mujer |
109 |
73 |
36 |
81 |
28 |
82 |
27 |
|
|
media |
124 |
78 |
46 |
90 |
34 |
94 |
30 |
|
|
Sentado trabajo ligero (trabajo montaje,..) |
Hombre |
185 |
93 |
92 |
111 |
74 |
129 |
56 |
|
Mujer |
145 |
79 |
66 |
94 |
51 |
109 |
36 |
|
|
media |
165 |
86 |
79 |
103 |
62 |
119 |
46 |
|
|
De pie sin Movimiento |
Hombre |
139 |
80 |
59 |
95 |
44 |
105 |
34 |
|
Mujer |
109 |
70 |
39 |
82 |
27 |
82 |
27 |
|
|
media |
124 |
75 |
49 |
89 |
35 |
94 |
30 |
|
|
De pie trab.
Ligero (marcha reducida, tiendas, bancos,..) |
Hombre |
235 |
94 |
141 |
112 |
123 |
130 |
105 |
|
Mujer |
185 |
83 |
102 |
99 |
86 |
115 |
70 |
|
|
media |
210 |
89 |
121 |
106 |
104 |
123 |
87 |
|
|
De pie trab.
Moderado (taller, tornero, marcha 1,3 m/s) |
Hombre |
255 |
104 |
151 |
124 |
131 |
144 |
111 |
|
Mujer |
200 |
92 |
108 |
109 |
91 |
127 |
73 |
|
|
media |
227 |
98 |
129 |
116 |
111 |
135 |
92 |
|
|
De pie trab.
Pesado (ejercicio físico, baile,...) |
Hombre |
400 |
115 |
285 |
137 |
263 |
159 |
241 |
|
Mujer |
314 |
102 |
212 |
122 |
192 |
142 |
172 |
|
|
media |
357 |
109 |
248 |
130 |
227 |
151 |
206 |
|
|
De pie trab. Muy
Pesado (gimnasio) |
Hombre |
585 |
154 |
431 |
183 |
402 |
213 |
372 |
|
Mujer |
460 |
125 |
335 |
149 |
311 |
173 |
287 |
|
|
media |
522 |
139 |
383 |
166 |
356 |
193 |
329 |
|
|
|
Radiación |
Convección |
|
Lámparas incandescentes |
80% |
20% |
|
Fluorescentes |
50% |
50% |
|
Halógenas |
50% |
50% |
|
Tipo de equipo |
Q sensible (W) |
Q latente (W) |
|
Ordenador PC |
250 |
0 |
|
Proy. Transparencias |
300 |
0 |
|
Proy. Diapositivas |
200 |
0 |
|
Televisor |
100 |
0 |
|
Frigorífico |
300 |
0 |
|
Equipo HI-FI |
200 |
0 |
|
Copiadora pequeña |
1760 |
0 |
|
Copiadora grande |
3515 |
0 |
|
Sec. Pelo cabezal |
550 |
100 |
|
Sec. Pelo ventil. |
675 |
120 |
|
Horno 8kW con
campana extrac. |
1260 |
0 |
|
Horno 6,6 kW con
campana extrac |
1055 |
0 |
|
Horno 3 kW con
campana extrac |
470 |
0 |
|
Cafetera 12L. Con
campana extrac. |
290 |
0 |
|
Cafetera 12L. Sin
campana extrac. |
750 |
250 |
|
Cafetera 18L. Con
campana extrac. |
470 |
0 |
|
Cafetera 18L. Sin
campana extrac. |
1130 |
370 |
|
Cafetera 30L. Con
campana extrac. |
615 |
0 |
|
Cafetera 30L. Sin
campana extrac. |
1525 |
475 |

|
IDA |
l/s |
Tipología |
|
1 |
20 |
Hospitales, Clínicas, Laboratorios y
Guarderías |
|
2 |
12,5 |
Oficinas, Residencias, Salas de lectura,
Museos, Aulas y asimilables |
|
3 |
8 |
Edificios comerciales, Cines, Teatros,
Salones de Actos, Habitaciones de Hoteles, Restaurantes, Cafeterías,
Gimnasios, Locales para deportes. |


Fuente: https://app.maeswell.com/2020/01/caracterizacion-de-muros-de-fachada-segun-su-aislamiento-termico/

Fuente: https://www.onventanas.com/el-vidrio/

Fuente: https://www.carrillodavila.com/que-es-un-puente-termico/
·
Termostato refrigeración
·
Humidostato refrigeración
·
Termostato calefacción
·
Humidostato calefacción





·
Reducción de la demanda energética
·
Equipos generadores con mejores prestaciones
·
Reducción de pérdidas en la distribución
·
Reducción
del consumo final
·
Cambio
del tipo de combustible empleado
·
Si
el edificio consume lo mismo, pero mejoran las condiciones de confort, puede
considerarse una mejora de la eficiencia, aunque no queda patente en la
certificación de los edificios.