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	<title>eficiencia energética &#8211; Fundamenta Arquitectura</title>
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	<description>Arquitectos Peritos de Madrid - Estudio de Arquitectura Pericial</description>
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		<title>El Ahorro Energético, Ecológico y Económico en la Calefacción</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 13:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una de las decisiones más importantes cuando se ejecuta una vivienda de nueva planta, así como cuando se realiza una reforma de un inmueble, es la de escoger la tipología del sistema de calefacción. Caldera de biomasa, aerotermia, caldera de gas natural, caldera de gasóleo, sistemas por bomba de calor… Son muchas las posibilidades que&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/ahorro-energia-calefaccion-caldera/">Leer más<span> El Ahorro Energético, Ecológico y Económico en la Calefacción</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las decisiones más importantes cuando se ejecuta una vivienda de nueva planta, así como cuando se realiza una reforma de un inmueble, es la de escoger la tipología del sistema de calefacción. Caldera de biomasa, aerotermia, caldera de gas natural, caldera de gasóleo, sistemas por bomba de calor… Son muchas las posibilidades que ofrece el mercado actual.</p>
<p>En este artículo, analizaremos algunas de estas alternativas a través del caso tipo de una pequeña vivienda unifamiliar, determinando sus consumos energéticos, costes de funcionamiento y emisiones de dióxido de carbono bajo un mismo perfil de uso.</p>
<p>La vivienda objeto de estudio estará compuesta por un salón-comedor-cocina, dos dormitorios, un pasillo y un aseo. Por sus dimensiones y características constructivas, presenta unas cargas térmicas muy reducidas, de 3.277,00W a nivel de refrigeración (55,70W/m2) y 3.831,40W a nivel de calefacción (65,2W/m2). A continuación se refleja su comportamiento energético anual a nivel de demanda energética.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="10721" data-permalink="https://fundamentarq.es/ahorro-energia-calefaccion-caldera/grafico-demanda-energetica-vivienda/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/grafico-demanda-energetica-vivienda.jpg" data-orig-size="824,552" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="grafico-demanda-energetica-vivienda" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/grafico-demanda-energetica-vivienda.jpg" class=" wp-image-10721 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/grafico-demanda-energetica-vivienda.jpg" alt="grafico-demanda-energetica-vivienda" width="569" height="381" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/grafico-demanda-energetica-vivienda.jpg 824w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/grafico-demanda-energetica-vivienda-300x201.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/grafico-demanda-energetica-vivienda-768x514.jpg 768w" sizes="(max-width: 569px) 100vw, 569px" /></p>
<p><img decoding="async" data-attachment-id="10722" data-permalink="https://fundamentarq.es/ahorro-energia-calefaccion-caldera/tabla-demanda-energetica-vivienda/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-demanda-energetica-vivienda.jpg" data-orig-size="960,633" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="tabla-demanda-energetica-vivienda" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-demanda-energetica-vivienda.jpg" class="wp-image-10722 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-demanda-energetica-vivienda.jpg" alt="tabla-demanda-energetica-vivienda" width="604" height="398" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-demanda-energetica-vivienda.jpg 960w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-demanda-energetica-vivienda-300x198.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-demanda-energetica-vivienda-768x506.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-demanda-energetica-vivienda-355x235.jpg 355w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></p>
<p>El inmueble dispone, en su situación inicial, de una caldera mixta de pie, de gasóleo, de 24kW de potencia, con un rendimiento medio estacional del 65%. Con dicha instalación, el consumo de energía final anual en el punto de consumo es de 10.772,70kW·h, lo que implica que, estimando un coste de 0,0975€/kW·h para el gasóleo de calefacción, el desembolso anual en combustible es de aproximadamente 1.050,34€. La siguiente tabla refleja el comportamiento del inmueble mes a mes para cada vector energético:</p>
<p><img decoding="async" data-attachment-id="10725" data-permalink="https://fundamentarq.es/ahorro-energia-calefaccion-caldera/tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo.jpg" data-orig-size="952,721" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo.jpg" class="wp-image-10725 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo.jpg" alt="tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo" width="626" height="475" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo.jpg 952w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo-300x227.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumo-energetico-caldera-gasoleo-768x582.jpg 768w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" /></p>
<p>Al tratarse de una caldera de gasoil antigua, el rendimiento de la misma es bastante pobre, lo que desemboca en un consumo y unas emisiones excesivas. Por ello, se plantearán las siguientes alternativas:</p>
<ul>
<li>Caldera de gasoil con un rendimiento superior</li>
<li>Caldera de gas natural</li>
<li>Caldera de gas propano</li>
<li>Caldera de biomasa densificada (pellets)</li>
<li>Radiadores eléctricos</li>
<li>Aerotermia</li>
<li>Bomba de calor</li>
</ul>
<p>Estos serían los consumos energéticos de cada uno de los equipos analizados:</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10723" data-permalink="https://fundamentarq.es/ahorro-energia-calefaccion-caldera/tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo.png" data-orig-size="1136,290" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo-1024x261.png" class="wp-image-10723 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo-1024x261.png" alt="tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo" width="669" height="170" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo-1024x261.png 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo-300x77.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo-768x196.png 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-consumos-energeticos-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo.png 1136w" sizes="auto, (max-width: 669px) 100vw, 669px" /></p>
<p>Como puede observarse, con los rendimientos y costes unitarios por kW·h estimados, los sistemas donde más ahorro se produciría, serían la aerotermia y la biomasa, seguidos de cerca, aunque en un segundo escalón, por el gas natural. No obstante, es importante destacar que, de trabajar el sistema de calefacción a una temperatura inferior (por ejemplo, si existiera un sistema de suelo radiante), podría mejorarse ligeramente el rendimiento medio estacional de la caldera de gas natural, aproximando su ahorro un tanto más al de las soluciones de aerotermia y biomasa densificada (pellets).</p>
<p>Por otro lado, es importante cuantificar las emisiones de dióxido de carbono que con cada sistema se producen. Aquí, la superioridad del sistema de biomasa analizado es evidente, con una reducción de más de un 90% respecto de la situación de partida. En segundo lugar encontraremos la aerotermia, con una reducción también muy significativa, de más de un 75%, y en tercer lugar, los sistemas de gas natural y gas licuado petróleo, con reducciones de algo más de un 35%. En la siguiente tabla se reflejan los resultados obtenidos:</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10724" data-permalink="https://fundamentarq.es/ahorro-energia-calefaccion-caldera/tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo.png" data-orig-size="928,290" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo.png" class="wp-image-10724 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo.png" alt="tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo" width="589" height="184" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo.png 928w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo-300x94.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/12/tabla-emisiones-gas-biomasa-pellets-aerotermina-gasoleo-768x240.png 768w" sizes="auto, (max-width: 589px) 100vw, 589px" /></p>
<p>En definitiva, de los sistemas analizados, los más atractivos desde un punto de vista tanto económico como ecológico, serían en primer lugar las calderas de biomasa y las bombas de calor por aerotermia. Si bien su implementación en edificios de obra nueva es sencilla, en el caso de edificios existentes puede resultar dificultosa y en ocasiones inviable, especialmente por falta de espacio (en el caso de las calderas de biomasa), o por la necesidad de realizar importantes modificaciones en la instalación eléctrica para ampliar potencia en el caso de los sistemas de aerotermia. En aquellos casos donde no resulte factible incorporar dichos sistemas, una buena alternativa puede ser instalar calderas de gas natural, aunque esto no siempre es posible, especialmente en zonas rurales, donde no existe red de suministro urbano.</p>
<p>En un mundo donde cada vez son más altos los costes energéticos, y en el que es fundamental controlar el impacto medioambiental de nuestras acciones, la elección de nuestros sistemas de calefacción presenta una trascendencia muy significativa. Cada caso debe ser analizado con detenimiento, puesto que cada edificio y emplazamiento son únicos. Afortunadamente, en la actualidad existen herramientas informáticas y de medición para evaluar convenientemente la demanda y consumo energético de los edificios, y podemos tomar la mejor decisión para cada caso concreto.</p>
<p>La potencia total instalada por unidad de superficie iluminada es de 18,98 W/m2, siendo en la actualidad el valor máximo admisible para un uso administrativo, conforme a lo dispuesto en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación (CTE DB SUA-3), de 12W/m2.; esto implica una desviación de un 58,16% respecto de lo que se consideraría un valor asumible. Por otro lado, al analizar el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI), que tiene en consideración la relación existente entre la potencia consumida por la instalación, la superficie cubierta y la iluminancia media aportada por la misma, obtenemos de nuevo un valor deficiente, de 3,20W/m2. En este caso, tan solo existe una desviación de alrededor de un 6,66% respecto del valor límite establecido por la normativa anteriormente indicada, en gran medida por el buen comportamiento a nivel de iluminancia aportado por el sistema.</p>
<p>Confiamos en que el artículo haya sido de su interés. Pueden obtener más información sobre certificación energética de edificios y proyectos de arquitectura eficiente en la página web de nuestro estudio de arquitectura. También pueden ponerse en contacto con nosotros y realizarnos cualquier consulta a través del teléfono 91 376 61 27, por correo electrónico a través de <a href="mailto:info@fundamentarq.com">info@fundamentarq.com</a>, o a través del apartado contacto de nuestra página web. Fundamenta Arquitectura, Arquitectos de Madrid.</p>
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		<title>El Ahorro Energético, Ecológico y Económico de la Tecnología Led</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 17:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Desde hace ya varios años se viene hablando de las ventajas del cambio a la tecnología LED, pero es difícil encontrar análisis en los que se valore de manera exhaustiva el verdadero ahorro energético, ecológico y económico obtenido en un edificio real, así como las prestaciones finales aportadas por la nueva instalación. En  este artículo,&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/">Leer más<span> El Ahorro Energético, Ecológico y Económico de la Tecnología Led</span></a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace ya varios años se viene hablando de las ventajas del cambio a la tecnología LED, pero es difícil encontrar análisis en los que se valore de manera exhaustiva el verdadero ahorro energético, ecológico y económico obtenido en un edificio real, así como las prestaciones finales aportadas por la nueva instalación.</p>
<p>En  este artículo, realizaremos un estudio sobre la zona de trabajo de una oficina, en el que partiremos de una situación inicial consistente en un alumbrado mediante luminarias fluorescentes, para proponer un cambio a pantallas y downlights LED; esto es, una situación típica que podría extrapolarse a otros usos, tales como comercios, restaurantes, colegios, universidades, laboratorios, etc.</p>
<p>A continuación podemos ver una planta de la oficina objeto de estudio, en la que se muestra la configuración de las luminarias.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10701" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica-2/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica.jpg" data-orig-size="6191,5495" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica-1024x909.jpg" class="aligncenter wp-image-10701 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica-1024x909.jpg" alt="iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica" width="533" height="473" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica-1024x909.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica-300x266.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/iluminacion-oficina-led-eficiencia-energetica-768x682.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px" /></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">La zona donde se ubica la mayoría de los puestos de trabajo, cuenta con 47 luminarias cuadradas de 596&#215;596 mm, compuestas por cuatro lámparas fluorescentes TL de 18W cada una, con encendido magnético. Dichas luminarias se encuentran integradas en un falso techo registrable y, a efectos de cálculo, se considerará que su potencia unitaria es de 101,2W y que el flujo luminoso aportado por las mismas es de 5.400 lm. A continuación se reflejan las curvas fotométricas de dichas luminarias:</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10703" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/curva-pantallas/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-PANTALLAS.jpg" data-orig-size="1151,584" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="curva-fotometrica-pantalla-fluorescente" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-PANTALLAS-1024x520.jpg" class="aligncenter wp-image-10703 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-PANTALLAS-1024x520.jpg" alt="curva-fotometrica-pantalla-fluorescente" width="476" height="242" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-PANTALLAS-1024x520.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-PANTALLAS-300x152.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-PANTALLAS-768x390.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-PANTALLAS.jpg 1151w" sizes="auto, (max-width: 476px) 100vw, 476px" /></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">El pasillo de acceso dispone de una iluminación en forma de downlights circulares de 250 mm de diámetro, con dos fluorescentes TC-D de 26W cada una, con encendido magnético. En total, el establecimiento dispone de 5 luminarias de este tipo. A efectos de cálculo, se tendrá en cuenta que la potencia total consumida por cada una de estas luminarias es de 73,6W y que el flujo luminoso aportado es de 3.600 lm. Estas son sus curvas fotométricas:</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10702" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/curva-downlights/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-DOWNLIGHTS.jpg" data-orig-size="1163,593" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="curva-fotometrica-downlight-fluorescente" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-DOWNLIGHTS-1024x522.jpg" class="aligncenter wp-image-10702 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-DOWNLIGHTS-1024x522.jpg" alt="curva-fotometrica-downlight-fluorescente" width="475" height="242" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-DOWNLIGHTS-1024x522.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-DOWNLIGHTS-300x153.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-DOWNLIGHTS-768x392.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/CURVA-DOWNLIGHTS.jpg 1163w" sizes="auto, (max-width: 475px) 100vw, 475px" />En primer lugar se realizará un modelo informático del inmueble, con el sistema de iluminación actual, de tal manera que podamos simular su comportamiento. A continuación se indican los parámetros generales considerados en el cálculo.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10705" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/tabla-general/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-GENERAL.jpg" data-orig-size="1200,488" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="tabla-calculo-instalacion-iluminacion-alumbrado-fluorescente" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-GENERAL-1024x416.jpg" class="aligncenter wp-image-10705 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-GENERAL-1024x416.jpg" alt="tabla-calculo-instalacion-iluminacion-alumbrado-fluorescente" width="499" height="203" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-GENERAL-1024x416.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-GENERAL-300x122.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-GENERAL-768x312.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-GENERAL.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 499px) 100vw, 499px" />De la simulación mediante software, se obtiene una iluminancia media horizontal mantenida de 575,39 lux, con factor de uniformidad del 45,96% y un mínimo de 264,43 lux. El índice de deslumbramiento unificado (UGR) es de 16. Si bien dichos parámetros indicarían un alumbrado válido desde un punto de vista funcional, lo cierto es que al analizarlos desde el punto de vista de la eficiencia energética, presentan una serie de problemas importantes. A continuación se muestra una superposición de isolíneas sobre la planta de la oficina, que representan los resultados obtenidos a nivel de iluminancia media del plano de trabajo.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10704" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/isolineas-puestos-trabajo/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/ISOLINEAS-PUESTOS-TRABAJO.jpg" data-orig-size="1045,914" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="isolineas-alumbrado-iluminacion-fluorescente" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/ISOLINEAS-PUESTOS-TRABAJO-1024x896.jpg" class="aligncenter wp-image-10704 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/ISOLINEAS-PUESTOS-TRABAJO-1024x896.jpg" alt="isolineas-alumbrado-iluminacion-fluorescente" width="508" height="445" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/ISOLINEAS-PUESTOS-TRABAJO-1024x896.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/ISOLINEAS-PUESTOS-TRABAJO-300x262.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/ISOLINEAS-PUESTOS-TRABAJO-768x672.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/ISOLINEAS-PUESTOS-TRABAJO.jpg 1045w" sizes="auto, (max-width: 508px) 100vw, 508px" />La potencia total instalada por unidad de superficie iluminada es de 18,98 W/m2, siendo en la actualidad el valor máximo admisible para un uso administrativo, conforme a lo dispuesto en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación (CTE DB SUA-3), de 12W/m2.; esto implica una desviación de un 58,16% respecto de lo que se consideraría un valor asumible. Por otro lado, al analizar el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI), que tiene en consideración la relación existente entre la potencia consumida por la instalación, la superficie cubierta y la iluminancia media aportada por la misma, obtenemos de nuevo un valor deficiente, de 3,20W/m2. En este caso, tan solo existe una desviación de alrededor de un 6,66% respecto del valor límite establecido por la normativa anteriormente indicada, en gran medida por el buen comportamiento a nivel de iluminancia aportado por el sistema.</p>
<p>La siguiente tabla sintetiza los resultados obtenidos a nivel de eficiencia energética:</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10706" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/tabla-he3/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-HE3.jpg" data-orig-size="969,591" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="tabla-veei-eficiencia-energetica-iluminacion-alumbrado-fluorescente-he3" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-HE3.jpg" class="aligncenter wp-image-10706 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-HE3.jpg" alt="tabla-veei-eficiencia-energetica-iluminacion-alumbrado-fluorescente-he3" width="482" height="294" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-HE3.jpg 969w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-HE3-300x183.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/TABLA-HE3-768x468.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 482px) 100vw, 482px" /></p>
<p>Una vez evaluada convenientemente la situación inicial, es preciso plantear un estado reformado que mejore la eficiencia energética de la instalación, aportando unas prestaciones equivalentes a las preexistentes. Teniendo en cuenta que la configuración geométrica de las luminarias proporcionaba unas prestaciones aceptables a nivel de iluminancia y de homogeneidad, se opta por mantener dicha disposición, procediéndose exclusivamente a reemplazar las luminarias antiguas por otras con tecnología LED.</p>
<p>En el caso de la zona de trabajo, se opta por incorporar 47 nuevas pantallas LED con una potencia unitaria de 36,90W y un flujo luminoso aportado de 3.175 lm. Estas son las curvas fotométricas de las nuevas luminarias:</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10710" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/curva-fotometrica-panel-led/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-panel-led.jpg" data-orig-size="1149,578" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="curva-fotometrica-panel-led" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-panel-led-1024x515.jpg" class=" wp-image-10710 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-panel-led-1024x515.jpg" alt="curva-fotometrica-panel-led" width="475" height="239" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-panel-led-1024x515.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-panel-led-300x151.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-panel-led-768x386.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-panel-led-940x470.jpg 940w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-panel-led.jpg 1149w" sizes="auto, (max-width: 475px) 100vw, 475px" /></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Para iluminar el pasillo de acceso, se opta por incorporar 5 downlights LED, de idéntico diámetro que las preexistentes, con una potencia unitaria de 24W y un flujo luminoso aportado de 2.079 lm. A continuación se muestran sus curvas fotométricas.</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10709" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/curva-fotometrica-downlight-led/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-downlight-led.jpg" data-orig-size="1151,590" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="curva-fotometrica-downlight-led" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-downlight-led-1024x525.jpg" class="wp-image-10709 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-downlight-led-1024x525.jpg" alt="curva-fotometrica-downlight-led" width="476" height="244" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-downlight-led-1024x525.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-downlight-led-300x154.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-downlight-led-768x394.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curva-fotometrica-downlight-led.jpg 1151w" sizes="auto, (max-width: 476px) 100vw, 476px" /></p>
<p>A efectos de cálculo, en la simulación del estado reformado, se tendrá en cuenta la misma geometría, así como los mismos parámetros de altura del plano de trabajo, de altura para la comprobación del deslumbramiento (UGR), la misma reflectancia de suelos, reflectancia de paredes, reflectancia de techos, factores de mantenimiento, índice del local (K) y número de puntos de cálculo considerados en el análisis de la situación de partida.</p>
<p>De la simulación informática en estado reformado, se obtiene una iluminancia media horizontal mantenida de 535,40 lux, con factor de uniformidad del 44,73% y un mínimo de 239,46 lux. El índice de deslumbramiento unificado (UGR) es de 17. Esto implica que las prestaciones de la nueva instalación, a nivel funcional, son prácticamente equivalentes, con diferencias de menos de un 10%. A continuación se muestra una superposición de isolíneas sobre la planta de la oficina, que reflejan la iluminancia media obtenida sobre el plano de trabajo.<img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10711" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led.jpg" data-orig-size="1039,917" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led-1024x904.jpg" class="wp-image-10711 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led-1024x904.jpg" alt="curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led" width="509" height="449" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led-1024x904.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led-300x265.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led-768x678.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/curvas-isolineas-alumbrado-iluminacion-led.jpg 1039w" sizes="auto, (max-width: 509px) 100vw, 509px" /></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">A nivel de consumo energético es donde se aprecia una diferencia sustancial. Ahora, la potencia total instalada por unidad de superficie iluminada es de 6,87 W/m2; esto es, un 63,80% inferior a la anteriormente existente, y un 42,75% por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente para uso administrativo. El nuevo VEEI es de 1,20 W/m2, lo que implica una reducción de un 62,5% respecto de la situación de partida, y un valor un 60% más bajo que el límite impuesto por el CTE DB SUA-3 para oficinas.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">La siguiente tabla resume los resultados obtenidos a nivel de eficiencia energética:</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10712" data-permalink="https://fundamentarq.es/cambio-led-ahorro-eficiencia-energetica-emisiones/tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado.jpg" data-orig-size="1209,737" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado-1024x624.jpg" class=" wp-image-10712 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado-1024x624.jpg" alt="tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado" width="542" height="330" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado-1024x624.jpg 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado-300x183.jpg 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado-768x468.jpg 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2019/09/tabla-veei-he3-iluminacion-alumbrado.jpg 1209w" sizes="auto, (max-width: 542px) 100vw, 542px" /></p>
<p>Una vez evaluadas las prestaciones de la nueva instalación y comprobada su verdadera eficiencia energética, faltaría por realizar un estudio de viabilidad económica, a fin de verificar el coste de la inversión, el ahorro mensual obtenido, así como el plazo de amortización de la misma.</p>
<p>El aspecto fundamental a tener en cuenta será, sin duda, el consumo energético anual de la instalación. Para ello, tendremos en consideración el perfil de uso de la instalación, que en el caso que ocupa se estima en 12 horas diarias, 5 días a la semana; o lo que es lo mismo, 3.128 horas de funcionamiento cada año. En la situación de partida, la potencia total instalada era de 5.124,40W, mientras que en el estado reformado, ésta es de 1.854,30W (un 63,81% inferior). Considerando un coste por W·h de 0,000170€/W·h (impuestos no incluidos), el importe anual facturado en la situación original sería de 5.124,40W · 3.128h · 0,000170€/W·h = 2.724,95€, mientras que en el estado reformado, sería de 1.854,30W · 3.128h · 0,00017€/W·h = 986,04€. Esto implicaría un ahorro de 1.738,91€/año.</p>
<p>Por otro lado, el coste unitario de las nuevas pantallas LED, que se estima en 27,19€ + I.V.A., unido a un coste de desmontaje e instalación (de 12,50€ + I.V.A.), conlleva un desembolso total de 39,69€ por luminaria, y un precio total de renovación de 47ud · 39,69€/ud = 1.865,43€ + I.V.A. Por su parte, el coste unitario de los nuevos downlights LED, se estima en 12,90€ + I.V.A., que unidos a un coste de desmontaje e instalación de 12,50€ + I.V.A., darían un importe unitario total de 25,40€ + I.V.A; esto es, un coste total de 5ud · 25,40€/ud = 127,00€ + I.V.A. Consiguientemente, el coste total de la renovación de la instalación de iluminación, sería de 1.992,43€ + I.V.A.</p>
<p>Además de lo anterior, es importante realizar una estimación del coste de mantenimiento anual, en función de la vida útil de los distintos sistemas. Para ello, tendremos de nuevo en cuenta el perfil de uso anteriormente indicado, que implica un total de 3.128h anuales de funcionamiento.</p>
<p>Asignando a la tecnología fluorescente una vida útil de 6.000h por lámpara, encontraríamos que cada 1,92 años sería preciso reponer todas los tubos fluorescentes; o lo que es lo mismo, cada año deberían sustituirse el 52,08% de estos. Inicialmente contábamos con 47 luminarias con 4 tubos fluorescentes de 18W cada una; esto es, con un total de 188 lámparas fluorescentes. Por ello, cada año deberían reponerse 97,91 tubos, que de tener un coste unitario de 5,80€, conllevarían un importe de 567,88€ anuales. A esto habría que sumar el gasto asociado a la reposición anual de los fluorescentes de los 5 downlights (los cuales son 10 en total -dos por lámpara-), y que considerando un coste unitario de 4,25€ y un total de elementos a sustituir de 5,208 tubos/año, implicarían un gasto de 22,13€ anuales. Por ello, el coste anual total de reposición, sería de, aproximadamente, 590,01€ + I.V.A.</p>
<p>En el caso de la nueva instalación, considerando una vida útil de 20.000h para la tecnología LED, obtendríamos una tasa de renovación integral de 6,39 años; es decir, una renovación anual de tan solo el 15,64%. Teniendo en cuenta la existencia de 47 pantallas led, con un coste de instalación de 39,69€, y un total de 5 downlights LED con un coste de renovación de 25,40€, de sustituirse 7,35 pantallas y 0,78 downlights cada año, la repercusión anual asociada a la renovación de elementos deteriorados, resultaría de 7,35ud · 39,69€/ud + 0,78ud · 25,40€/ud = 311,53€. Esto implicaría un ahorro a nivel de mantenimiento de 590,01€ &#8211; 311,53€ = 278,48€/año. Nótese, además, que a diferencia de lo que sucedía con las luminarias fluorescentes, en este caso se sustituye la luminaria al completo, y no sólo las lámparas.</p>
<p>Una vez conocido el coste de la renovación de la instalación, el ahorro anual en base al nuevo consumo y el ahorro anual en relación al mantenimiento, podemos finalmente evaluar el periodo de amortización de la inversión. Cada año se producirá un ahorro de 1.738,91€ (consumo) y de 278,48€ (mantenimiento); esto es, un total de 2.017,39€, por lo que teniendo en cuenta que la inversión total a acometer es de 1.992,43€, la amortización se produciría en un periodo de tan solo 0,988 años; un plazo muy reducido.</p>
<p>Por último, es importante cuantificar la reducción de emisiones de dióxido de carbono que la actuación propuesta presentaría. Teniendo en cuenta que el consumo inicial era de 5,1244kW · 3.128h = 16.029,12kW·h y que, tal y como se expuso anteriormente, en estado reformado se produciría una reducción del consumo en un 63,81%; entonces, considerando un factor de paso de energía final a emisiones de CO2 de 0,331; las emisiones de CO2 en estado inicial serían de 16.029,12kW·h · 0,331 kg/kW·h = 5.305,64 kg de dióxido de carbono, y de tan solo 1.919,88 kg de C02 en estado reformado, resultando una reducción de 3.385,76 kg por año.</p>
<p>En definitiva, todo lo anteriormente expuesto demuestra que, aunque cada caso debe ser estudiado con detenimiento, por lo general, el cambio a LED suele ser muy interesante desde un punto de vista tanto económico, como ecológico, especialmente cuando se parte de tecnologías obsoletas como la incandescente o la halógena, donde el potencial de ahorro es muy elevado, aunque también cuando se dispone de situaciones iniciales menos derrochadoras, como la de la tecnología fluorescente que se ha analizado en este caso. En ocasiones, los plazos de amortización no serán tan reducidos como el del caso que ocupa, pero con tecnología LED, siempre es factible obtener excelentes prestaciones con consumos energéticos muy reducidos. Si a este cambio le añadimos otras actuaciones como el empleo de sistemas de aprovechamiento de la luz natural, los ahorros energéticos, así como las reducciones de emisiones, llegan a ser aún superiores.</p>
<p>Confiamos en que el artículo haya sido de su interés. Pueden obtener más información sobre certificación energética de edificios y proyectos de arquitectura eficiente en la página web de nuestro estudio de arquitectura. También pueden ponerse en contacto con nosotros y realizarnos cualquier consulta a través del teléfono 91 376 61 27, por correo electrónico a través de <a href="mailto:info@fundamentarq.com">info@fundamentarq.com</a>, o a través del apartado contacto de nuestra página web. Fundamenta Arquitectura, Arquitectos de Madrid.</p>
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		<title>Arquitectura Pasiva y Eficiente &#124; La Envolvente Opaca</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 08:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Eficiente]]></category>
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		<category><![CDATA[Edificio de consumo casi nulo NZEB]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La envolvente térmica de los edificios juega un papel crucial a la hora de limitar la pérdida de energía, pues dicha “piel” es la principal encargada de proteger los espacios habitables, y por ende de resolver la transición de energía entre el interior y el exterior. Fachadas, cubiertas, suelos, medianeras y particiones constituyen los elementos&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/">Leer más<span> Arquitectura Pasiva y Eficiente &#124; La Envolvente Opaca</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La envolvente térmica de los edificios juega un papel crucial a la hora de limitar la pérdida de energía, pues dicha “piel” es la principal encargada de proteger los espacios habitables, y por ende de resolver la transición de energía entre el interior y el exterior. Fachadas, cubiertas, suelos, medianeras y particiones constituyen los elementos básicos de la envolvente opaca de los edificios, y de su correcto diseño y definición dependerá, en gran medida, el comportamiento energético de los inmuebles.</p>
<p>La capacidad de una envolvente para facilitar o dificultar un intercambio energético con el exterior depende de la transmitancia, parámetro determinado a partir del espesor y la conductividad térmica de cada una de las capas que lo constituyen, así como de la naturaleza y disposición del cerramiento, pues de estas dependerá la resistencia térmica superficial de su capa límite interior y exterior.</p>
<p>En definitiva, la transmitancia térmica nos indica la cantidad de calor que es capaz de atravesar un metro cuadrado de superficie de un elemento constructivo, por cada grado centígrado/kelvin de diferencia que exista entre el interior y el exterior; sus unidades más habituales son W/m<sup>2</sup>·K. La resistencia térmica, que matemáticamente no es más que su inversa, expresa la misma idea.</p>
<p>Conocida la transmitancia térmica de cada elemento que constituye la envolvente de un edificio, el producto entre ésta y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, nos indicará la cantidad de calor neta que ha atravesado el elemento, y el producto de dicho calor (potencia) por el tiempo en que se mantiene dicha situación, nos dará la energía intercambiada. La expresión matemática de los elementos mencionados, tendría la siguiente forma:</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="7364" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo.png" data-orig-size="816,413" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo.png" class="size-medium wp-image-7364 aligncenter" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo-300x152.png" alt="tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo" width="300" height="152" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo-300x152.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo-768x389.png 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-transmitancia-termica-arquitectura-eficiente-nzeb-energia-consumo-casi-nulo.png 816w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Como es lógico, cuanto más drástica sea la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de los edificios, mayor será la cantidad de energía transferida a través de la envolvente. En las condiciones climáticas que tenemos en España, y fundamentalmente en el interior de la Península Ibérica, donde los inviernos son fríos, tendremos que garantizar un aislamiento térmico suficiente; o lo que es lo mismo, una baja transmitancia térmica o elevada resistencia térmica, en todos y cada uno de los elementos que constituyen la envolvente térmica de los edificios.</p>
<p>La cantidad de aislamiento óptima vendrá determinada por múltiples factores, como son los parámetros urbanísticos (cuanto mayor sea el espesor de las fachadas y medianeras, menor será la superficie útil del inmueble), el agotamiento de la capacidad de los aislamientos a partir de un determinado espesor, la interacción con otras estrategias de eficiencia energética, el coste de ejecución, etc. En cualquier caso, en climas como el existente, por ejemplo, en Madrid (Zona D3), a día de hoy es difícil dar cumplimiento a las condiciones límite de demanda energética establecidas por el CTE DB HE1 con transmitancias térmicas por encima de 0,40-0,50 W/m<sup>2</sup>·K; es decir, con espesores de aislamiento térmico por debajo de 6-8cm.</p>
<p>Para generar edificios de consumo casi nulo (NZEB), en climas mediterráneos continentalizados, en ocasiones será preciso incrementar el espesor del aislamiento térmico hasta valores de incluso 15, 20 ó 25 cm (transmitancias de entre 0,30 y 0,15 W/m<sup>2</sup>·K). Es algo a lo que en España no estamos del todo habituados, pero que sin embargo ha venido siendo la práctica constructiva habitual en países europeos con climas más severos, en los que los edificios de consumo casi nulo requerirían de transmitancias incluso más bajas, del orden de 0,10 W/m2·K, y por ende de aislamientos térmicos de hasta 30-35 cm.</p>
<p>En régimen de refrigeración, aunque existe una tendencia que defiende que un exceso de aislamiento térmico supone un empeoramiento de las prestaciones energéticas de los edificios por la dificultad de liberar energía al exterior, lo cierto es que en climas mediterráneos, esto sólo sucede en edificios con diseños no optimizados, sin protecciones solares, con una orientación equivocada y con sistemas de ventilación deficientes. En general, el empeoramiento producido durante el periodo estival en un edificio bien aislado es despreciable, y puede ser fácilmente combatido mediante el empleo de estrategias de sombreamiento, encaminadas a reducir las ganancias por radiación solar.</p>
<p>Por último, indicar que además de incorporar aislamiento térmico suficiente, será imprescindible garantizar su continuidad, para minimizar la aparición de puentes térmicos. Dada su importancia, la cuantificación del efecto de los puentes térmicos en los edificios la abordaremos en una posterior entrega de esta serie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SIMULACIÓN ENERGÉTICA | ARQUITECTURA EFICIENTE: LA ENVOLVENTE OPACA</strong></p>
<p>En esta ocasión, continuaremos trabajando sobre nuestro ya conocido edificio base, de tipo residencial unifamiliar, de dos dormitorios, un baño y un salón-cocina-comedor.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="7365" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente.png" data-orig-size="2878,2355" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-1024x838.png" class="aligncenter wp-image-7365 size-large" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-1024x838.png" alt="plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente" width="940" height="769" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-1024x838.png 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-300x245.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-768x628.png 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p>En nuestra <a href="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-orientacion-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/">anterior entrega</a>, optimizamos la orientación del edificio, por lo que partiremos de dicho estado para trabajar con su envolvente opaca. Nuestro objetivo será realizar las modificaciones que sean precisas para reducir ambas demandas energéticas hasta alcanzar, en último término, valores inferiores a 15 kW·h/m<sup>2</sup>·año, consiguiendo un edificio eficiente, de consumo casi nulo (NZEB); una casa pasiva.</p>
<p>Estas serán las condiciones de partida:</p>
<p><em>     Orientación: Sur</em></p>
<p><em>     Fachada: Ventilada; U = 0,52 W/m<sup>2</sup>·K</em></p>
<p><em>     Cubierta: Vegetal; U =   0,37 W/m<sup>2</sup>·K</em></p>
<p><em>     Solera: Sin aislar; U = 0,76 W/m<sup>2</sup>·K</em></p>
<p><em>     Carpinterías: PVC; U = 2,2 W/m<sup>2</sup>·K; color claro</em></p>
<p><em>     Puerta: Madera; U = 1,79 W/m<sup>2</sup>·K</em></p>
<p><em>     Vidrio = 4/10/6; U = 2,9W/m<sup>2</sup>·K; g = 0,76</em></p>
<p><em>     Ventilación = Según CTE DB HS3</em></p>
<p><em>     Sombreamiento local = Ninguno</em></p>
<p><em>     Elementos remotos: Ninguno</em></p>
<p><em>     Control puentes térmicos: Ninguno</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El balance energético actual del edificio, es el siguiente:</p>
<p><strong>Demanda de calefacción: 57,1 kW·h/m<sup>2</sup>·año</strong></p>
<p><strong>Demanda de refrigeración: 43,8 kW·h/m<sup>2</sup>·año</strong></p>
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<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10753" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-sur-2/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/12/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-sur.png" data-orig-size="1779,719" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-sur" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/12/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-sur-1024x414.png" class="alignnone wp-image-10753 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/12/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-sur-1024x414.png" alt="tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-sur" width="785" height="304" /></p>
<p>Siendo:</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10754" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/leyenda-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-2/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/12/leyenda-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" data-orig-size="762,361" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="leyenda-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/12/leyenda-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" class="alignnone wp-image-10754 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/12/leyenda-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" alt="leyenda-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid" width="449" height="163" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Optimización de la demanda energética a través de la envolvente opaca</strong></p>
<p>Con el fin de optimizar el aislamiento térmico de los elementos constructivos opacos (en este caso: fachadas, cubierta y solera en contacto con el terreno), plantearemos tres posibilidades de mejora, cuantificando la demanda energética que presentaría la vivienda con ellas, así como su diferencia de coste de ejecución material. La siguiente tabla sintetiza los resultados obtenidos a través de las simulaciones energéticas realizadas:</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="7367" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" data-orig-size="1349,496" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-1024x377.png" class="aligncenter wp-image-7367" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-1024x377.png" alt="tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" width="550" height="202" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-1024x377.png 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-300x110.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-768x282.png 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-comparativa-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png 1349w" sizes="auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como es lógico, las mejores prestaciones en materia de eficiencia energética se obtienen en el escenario con mayor aislamiento térmico, obteniendo reducciones en la demanda de calefacción de más de un 30%, con una afección despreciable a nivel de refrigeración. Consiguientemente, el criterio para seleccionar una u otra opción será el encarecimiento que suponga cada mejora de la envolvente opaca.</p>
<p>De optar por la<em> Mejora C</em>, encontramos que con un incremento de poco más de 2.500€ respecto de la <em>Mejora A</em>, prácticamente se duplica el ahorro energético obtenido. El impacto de esta medida supondría un incremento de en torno al 2,5% del presupuesto de ejecución material, por lo que se entiende que es una medida razonable y perfectamente asumible; plantear mayores espesores de aislamiento térmico se desestima en el caso de este proyecto, ya que teniendo en cuenta las condiciones climáticas existentes, se considera que con las restantes estrategias de diseño aún no implementadas será factible alcanzar la demanda energética objetivo, de 15 kW·h/m<sup>2</sup>·año tanto a nivel de calefacción, como de refrigeración. Además, cabe destacar que de optarse por espesores de aislamiento térmico superiores, la relación coste-efectividad no sería tan efectiva; valga como ejemplo el hecho de que planteando espesores de 20cm tanto en fachada como en cubierta (alrededor de un 140% de lo previsto en la <em>Mejora C</em>), sólo se produciría un ahorro adicional del 3,28% en la demanda de calefacción, hasta alcanzar los 37,94 kW·h/m<sup>2</sup>·año.</p>
<p>Escogida la <em>Mejora C</em>, a continuación se reflejan las propiedades de la envolvente opaca propuesta para nuestro futuro edificio eficiente, de consumo de energía casi nulo (NZEB):</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="7368" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" data-orig-size="981,608" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" class="aligncenter wp-image-7368" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" alt="fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" width="600" height="372" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png 981w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-300x186.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/fachada-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-768x476.png 768w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="7369" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" data-orig-size="857,357" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" class="aligncenter wp-image-7369 size-full" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" alt="cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" width="857" height="357" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png 857w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-300x125.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/cubierta-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-768x320.png 768w" sizes="auto, (max-width: 857px) 100vw, 857px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="7370" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" data-orig-size="1049,517" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-1024x505.png" class="aligncenter wp-image-7370" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" alt="solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" width="700" height="345" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png 1049w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-300x148.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-768x379.png 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/solera-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-1024x505.png 1024w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Éste sería su balance energético anual:</p>
<p><strong>Demanda de calefacción: 39,81 kW·h/m<sup>2</sup>·año</strong></p>
<p><strong>Demanda de refrigeración: 44,98 kW·h/m<sup>2</sup>·año</strong></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="7372" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-envolvente-opaca-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png" data-orig-size="1783,715" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-1024x411.png" class="aligncenter wp-image-7372 size-large" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-1024x411.png" alt="tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid" width="940" height="377" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-1024x411.png 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-300x120.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid-768x308.png 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2017/11/tabla-envolvente-opaca-eficiencia-energetica-edificios-madrid.png 1783w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En definitiva, tras las modificaciones realizadas, nos encontramos un 31,18% por debajo de una hipotética demanda energética inicial del inmueble (de haber optado por una orientación inicial este). En posteriores entregas continuaremos trabajando con otros aspectos fundamentales para generar arquitectura eficiente, como son la optimización de los huecos, la ventilación, la protección solar o los puentes térmicos, además de la ya tratada <a href="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-orientacion-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/">estrategia de orientación</a>, de tal forma que logremos limitar la demanda energética a valores por debajo de 15 kW·h/m<sup>2</sup>·año tanto en régimen de calefacción, como en régimen de calefacción.</p>
<p>Confiamos en que el artículo haya sido de su interés. Pueden obtener más información sobre <a href="https://fundamentarq.es/certificado-energetico-madrid/">certificación energética de edificios</a> en la página web de nuestro estudio de arquitectura.  También pueden ponerse en contacto con nosotros y realizarnos cualquier consulta a través del teléfono 91 376 61 27, por correo electrónico a través de <a href="mailto:info@fundamentarq.com">info@fundamentarq.com</a>, o a través del apartado <a href="https://fundamentarq.es/contacto-arquitectos-madrid/">contacto</a> de nuestra página web. Fundamenta Arquitectura, <a href="https://fundamentarq.es/">Arquitectos de Madrid</a>.</p>
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		<title>Arquitectura Pasiva y Eficiente &#124; La Importancia de la Orientación</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 11:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Eficiente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La orientación de los edificios es un aspecto fundamental a la hora de controlar la demanda energética de los edificios, pues de ella depende el efecto que el viento y, en especial la radiación solar, tendrán sobre el inmueble. La optimización de la orientación de un edificio para aprovechar la acción del viento es una&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-orientacion-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/">Leer más<span> Arquitectura Pasiva y Eficiente &#124; La Importancia de la Orientación</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La orientación de los edificios es un aspecto fundamental a la hora de controlar la demanda energética de los edificios, pues de ella depende el efecto que el viento y, en especial la radiación solar, tendrán sobre el inmueble.</p>
<p>La optimización de la orientación de un edificio para aprovechar la acción del viento es una estrategia interesante de cara a reducir la demanda de refrigeración, sobretodo en climas de tipo tropical, en los que es posible reducir de manera sencilla la temperatura interior de los edificios sin consumir energía. No obstante, el efecto real de un sistema de ventilación natural es difícil de cuantificar, y mucho más de controlar, y requiere de un análisis local, exhaustivo, en el que se tenga en consideración no sólo el propio inmueble, sino su localización, geometría, orientación, así como las características de su entorno.</p>
<p>En cualquier caso, en España es imprescindible, para dar cumplimiento al RITE y, en edificios residenciales al CTE DB HS3, contar con sistemas de ventilación capaces de garantizar unas condiciones controladas y permanentes de renovación del aire, e incluso de filtrado. Por ello, la ventilación de los edificios eficientes se resolverá, por lo general, no con sistemas naturales, sino empleando sistemas mecánicos de doble flujo, con recuperadores de calor de alto rendimiento, tal y como explicaremos en el artículo correspondiente a las estrategias de ventilación. Consiguientemente, la optimización arquitectónica a nivel de orientación se centrará fundamentalmente en la interacción del edificio con la radiación solar incidente.</p>
<p>Todo edificio situado bajo la bóveda celeste se verá afectado por la radiación proveniente del sol, y la cantidad de radiación percibida dependerá de múltiples factores, como son los elementos remotos que arrojen sombras sobre éste, los elementos locales que hagan lo propio, las características y color de sus materiales, etc. Igualmente, el efecto de la radiación variará en función de la orientación de cada uno de los planos que configuran la envolvente arquitectónica, y por ello deberá cuidarse muy bien su disposición y configuración.</p>
<p>En los climas de tipo mediterráneo, y especialmente en el mediterráneo continentalizado que presenta el interior de España, con inviernos son bastante fríos, será esencial garantizar que durante el periodo invernal, la mayor cantidad de radiación solar posible caliente el interior de los edificios, de tal forma que se reduzca la demanda de energía en régimen de calefacción. Para lograr esto, resultará imprescindible contar con una envolvente abierta, fundamentalmente hacia el sur, con grandes huecos capaces de absorber la máxima radiación solar posible.</p>
<p>En general, sería posible afirmar que en climas mediterráneos, el edificio ideal a nivel de orientación es aquel que presenta una geometría alargada, con una gran fachada con un alto porcentaje de huecos abiertos al sur, no demasiados huecos abiertos al este y al oeste -pues estas orientaciones no aportan grandes ganancias durante el invierno y sin embargo sí lo hacen en verano-, y apenas huecos abiertos al norte, pues en dicha orientación nunca se producirán ganancias solares a través de los huecos y, sin embargo, teniendo en cuenta que la transmitancia térmica de estos es mucho más elevada, se perderá más energía cuanto mayor sea la superficie de los mismos.</p>
<p>Es preciso subrayar que, si bien la exposición de un inmueble a la radiación solar tendrá un efecto positivo en invierno, en verano producirá el efecto contrario, especialmente en climas mediterráneos, donde las temperaturas estivales son altas. Consiguientemente, será preciso emplear otras estrategias de diseño complementarias a las de orientación, que limiten las ganancias en verano, como se verá en posteriores artículos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SIMULACIÓN ENERGÉTICA | ARQUITECTURA EFICIENTE: LA ORIENTACIÓN</strong></p>
<p>En esta y posteriores entregas, recorreremos un abanico de estrategias de diseño arquitectónico encaminadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, cuantificando su efecto mediante simulaciones energéticas por ordenador. Para ello, trabajaremos sobre un sencillo edificio base, de tipo residencial unifamiliar, de dos dormitorios, un baño y un salón-cocina-comedor.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10757" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-orientacion-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-2/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente.png" data-orig-size="2878,2355" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-1024x838.png" class="alignnone wp-image-10757 size-large" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-1024x838.png" alt="plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente" width="940" height="769" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-1024x838.png 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-300x245.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/plano-casa-pasiva-eficiente-edificio-pasivo-consumo-casi-nulo-nzeb-arquitecto-eficiencia-energetica-envolvente-768x628.png 768w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Situación de partida</strong></p>
<p>En su situación de partida, el inmueble cuenta con una demanda energética total de <strong>123,20 kW·h/m<sup>2</sup>·año</strong>, de los cuales 73,6 kW·h/m<sup>2</sup>·año corresponden al régimen de calefacción y 49,6 kW·h/m<sup>2</sup>·año al régimen de refrigeración. Nuestro objetivo será realizar las modificaciones que sean precisas para reducir ambas demandas energéticas hasta alcanzar valores inferiores a 15 kW·h/m<sup>2</sup>·año, consiguiendo un edificio eficiente, de consumo casi nulo (NZEB); una casa pasiva.</p>
<p>Estas son las características principales del edificio en su situación actual:</p>
<p><em>Orientación: Sin determinar aún</em></p>
<p><em>Fachada: Ventilada; U = 0,52 W/m2·K</em></p>
<p><em>Cubierta: Vegetal; U =   0,37 W/m2·K</em></p>
<p><em>Solera: Sin aislar; U = 0,76 W/m2·K</em></p>
<p><em>Carpinterías: PVC; U = 2,2 W/m2·K; color claro</em></p>
<p><em>Puerta: Madera; U = 1,79 W/m2·K</em></p>
<p><em>Vidrio = 4/10/6; U = 2,9W/m2·K; g = 0,76</em></p>
<p><em>Ventilación = Según CTE DB HS3</em></p>
<p><em>Sombreamiento local = Ninguno</em></p>
<p><em>Elementos remotos: Ninguno</em></p>
<p><em>Control puentes térmicos: Ninguno</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Optimización de la demanda energética a través de la orientación</strong></p>
<p>A continuación, comprobaremos cómo varía la demanda energética en función de la orientación del edificio. Teniendo en cuenta el diseño arquitectónico propuesto, por las razones expuestas anteriormente, los mejores resultados deberán obtenerse en orientación sur; no obstante, simularemos cuatro hipótesis de simulación (norte, sur, este y oeste) para probarlo.</p>
<p>La siguiente leyenda refleja los conceptos reflejados en las tablas y gráficos adjuntos:</p>
<p><strong><br />
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<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A. Orientación Sur</strong></p>
<p>Demanda de calefacción: <strong>57,1 kW·h/m<sup>2</sup>·año</strong></p>
<p>Demanda de refrigeración: <strong>43,8 kW·h/m<sup>2</sup>·año</strong></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B. Orientación Norte</strong></p>
<p>Demanda de calefacción: <strong>87,5 kW·h/m<sup>2</sup>·año (+53,24% respecto de la orientación sur)</strong></p>
<p>Demanda de refrigeración: <strong>28,8 kW·h/m<sup>2</sup>·año (-34,25% respecto de la orientación sur)</strong></p>
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<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10763" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-orientacion-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte-3/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte.png" data-orig-size="1781,713" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte-1024x410.png" class="alignnone wp-image-10763 size-large" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte-1024x410.png" alt="tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte" width="940" height="376" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte-1024x410.png 1024w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte-300x120.png 300w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte-768x307.png 768w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/tabla-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-norte.png 1781w" sizes="auto, (max-width: 940px) 100vw, 940px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>C. Orientación Oeste</strong></p>
<p>Demanda de calefacción: <strong>73,6 kW·h/m<sup>2</sup>·año (+28,90% respecto de la orientación sur)</strong></p>
<p>Demanda de refrigeración: <strong>49,6 kW·h/m<sup>2</sup>·año (+13,24% respecto de la orientación sur)</strong></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><strong>D. Orientación Este</strong></p>
<p>Demanda de calefacción: <strong>70,8 kW·h/m<sup>2</sup>·año (+23,99% respecto de la orientación sur)</strong></p>
<p>Demanda de refrigeración: <strong>42,2 kW·h/m<sup>2</sup>·año (-3,65% respecto de la orientación sur)</strong></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="10766" data-permalink="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-orientacion-nzeb-edificio-consumo-casi-nulo/grafico-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-este-2/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/grafico-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-este.png" data-orig-size="643,454" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="grafico-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-este" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/grafico-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-este.png" class="alignnone wp-image-10766 size-full" src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/grafico-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-este.png" alt="grafico-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-este" width="643" height="454" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/grafico-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-este.png 643w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/11/grafico-orientacion-eficiencia-energetica-edificios-madrid-este-300x212.png 300w" sizes="auto, (max-width: 643px) 100vw, 643px" /></p>
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<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conclusiones y estrategia de eficiencia energética</strong></p>
<p>Al orientar hacia el sur la fachada con mayor acristalamiento del inmueble, reducimos significativamente la demanda de calefacción del edificio (hasta incluso en más de un 50%), toda vez que se produce un incremento de las ganancias solares a través de los elementos translúcidos de éste.</p>
<p>Es cierto que a nivel de refrigeración la elección de una orientación sur no es la mejor opción, pero la optimización de dicha demanda pasará por otra serie de estrategias de protección solar, esencialmente de sombreamiento local, por lo que resulta despreciable el hecho de que al orientar el edificio de esta forma la demanda de refrigeración sea algo superior a la de otras situaciones.</p>
<p>En posteriores entregas continuaremos trabajando con otros aspectos fundamentales para generar arquitectura eficiente, como son las propiedades de los cerramientos opacos, la optimización de los huecos, la ventilación, la protección solar o los puentes térmicos, de tal forma que logremos limitar la demanda energética a valores por debajo de 15 kW·h/m<sup>2</sup>·año tanto en régimen de calefacción, como en régimen de calefacción. Nuestro objetivo es conseguir una casa pasiva, eficiente; un edificio de consumo casi nulo (NZEB).</p>
<p>Pueden obtener más información sobre <a href="https://fundamentarq.es/certificado-energetico-madrid/">certificación energética de edificios</a> en la página web de nuestro estudio de arquitectura.  También pueden ponerse en contacto con nosotros y realizarnos cualquier consulta a través del teléfono 91 376 61 27, por correo electrónico a través de <a href="mailto:info@fundamentarq.com">info@fundamentarq.com</a>, o a través del apartado <a href="https://fundamentarq.es/contacto-arquitectos-madrid/">contacto</a> de nuestra página web. Fundamenta Arquitectura, <a href="https://fundamentarq.es/">Arquitectos de Madrid</a>.</p>
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		<title>Arquitectura Pasiva y Eficiente &#124; Introducción y Principios Generales</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 13:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura Eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados Energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio de consumo casi nulo NZEB]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
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		<category><![CDATA[Vivienda pasiva]]></category>
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		<category><![CDATA[certificados energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En la actualidad, la eficiencia energética goza de un papel fundamental en el sector de la arquitectura y de la edificación. Aunque se tiende a creer que términos como “arquitectura eficiente”, “sostenibilidad arquitectónica”, “arquitectura bioclimática” o “arquitectura pasiva” representan la vanguardia del sector de la construcción, lo cierto es que son mucho más antiguos de&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/arquitectura-pasiva-y-eficiente-introduccion/">Leer más<span> Arquitectura Pasiva y Eficiente &#124; Introducción y Principios Generales</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad, la eficiencia energética goza de un papel fundamental en el sector de la arquitectura y de la edificación. Aunque se tiende a creer que términos como “arquitectura eficiente”, “sostenibilidad arquitectónica”, “arquitectura bioclimática” o “arquitectura pasiva” representan la vanguardia del sector de la construcción, lo cierto es que son mucho más antiguos de lo que pensamos.</p>
<p>En la Antigua Grecia, alrededor del siglo V a.C., Sócrates ya introdujo una tipología edificatoria que, partiendo de la domus griega, modificaba su planta para, mediante una orientación sur y un pórtico in-antis, maximizar las ganancias de radiación solar en invierno, y sombrear el interior en verano. Estas estrategias, de más de 2.500 años de antigüedad, siguen hoy vigentes y, de hecho, son la base fundamental de cualquier vivienda eficiente en climas como el que tenemos en España.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="5763" data-permalink="https://fundamentarq.es/megaron_socrates_arquitectura_eficiente_vivienda_pasiva/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/10/megaron_socrates_arquitectura_eficiente_vivienda_pasiva.gif" data-orig-size="597,257" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="megaron_socrates_arquitectura_eficiente_vivienda_pasiva" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/10/megaron_socrates_arquitectura_eficiente_vivienda_pasiva.gif" class="aligncenter wp-image-5763 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/10/megaron_socrates_arquitectura_eficiente_vivienda_pasiva.gif" alt="megaron_socrates_arquitectura_eficiente_vivienda_pasiva" width="472" height="203" /></p>
<p>A día de hoy, la Unión Europea, consciente de la importancia de la eficiencia energética en el sector de la edificación, ha fijado una serie de objetivos a corto y medio plazo para todos los países miembros. Para el año 2020 debería reducirse un 20% del consumo de energía primaria, un 20% de las emisiones de dióxido de carbono, y haberse cubierto el 20% del consumo de energía por medio de energías renovables; por su parte, para el año 2050, se pretende lograr una reducción de un 90% de las emisiones de CO2 de los edificios.</p>
<p>Además, todo edificio que se ejecute en a partir del año 2020 en la Unión Europea, debe ser un “edificio de consumo casi nulo” (nearly zero energy building – NZEB); es decir, debe presentar una demanda energética reducida y cubrir su consumo fundamentalmente por fuentes de energía renovables, ya sea generando energía y consumiéndola en la propia parcela, comprando energía renovable, vendiendo energía renovable y comprando energía no renovable, o produciendo la suficiente energía renovable como para contrarrestar las emisiones derivadas por el uso del edificio.</p>
<p>Para dar cumplimiento a las políticas europeas, España ha mejorado sensiblemente su normativa en materia de eficiencia energética en materia de edificación, mediante la entrada en vigor en un primer momento del Código Técnico de la Edificación, y posteriormente de su revisión de 2013. Si ya la transición de las Normas Básicas de Edificación de 1979 (NBE 1979) al CTE de 2006 supuso un cambio importante en la calidad de la construcción en España en todas las disciplinas, desde el año 2013 se ha dado un salto fundamental a nivel de eficiencia energética, por la gran exigencia establecida por la revisión del Documento Básico de Ahorro de Energía.</p>
<p>Por su parte, la entrada en vigor, también en 2013, del Real Decreto sobre <a href="https://fundamentarq.es/certificado-energetico-madrid/">certificación energética</a>, debería concienciar a la población sobre la importancia de la eficiencia energética en materia de edificación, propiciando de forma indirecta la rehabilitación energética de los edificios a través de una auto-regulación del mercado, pues una vivienda eficiente debería tener siempre mayor y mejor salida, que otra similar, pero menos eficiente. Consiguientemente, los propietarios de viviendas poco eficientes deberán optar, bien por reducir el precio de venta o alquiler de sus inmuebles, bien por rehabilitarlos energéticamente antes de proceder a su venta; por su parte, los compradores de viviendas poco eficientes conocerán las debilidades a la hora de afrontar su inversión, y podrán destinar parte del ahorro en la compra a rehabilitar el inmueble una vez adquirido. Además, la Administración estudia la posibilidad de premiar a los edificios más eficientes con reducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para fomentar la rehabilitación energética de los edificios existentes.</p>
<p>En realidad, es precisamente sobre los edificios ya construidos donde existe un mayor potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo de energía primaria y de aumento del empleo de energías renovables. Valga como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, donde a fecha de febrero de 2015, el 82,02% de los inmuebles certificados gozan de una calificación energética “E”, “F” o “G”, en un baremo que oscila de la “A” (clase más eficiente) a la “G” (clase menos eficiente).</p>
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<p>Para mejorar la situación de los edificios existentes, así como para ejecutar edificios de nueva planta eficientes, será imprescindible, en primer lugar, minimizar su demanda energética. Para ello, deberá controlarse la pérdida de energía a través de la envolvente térmica del edificio, reducirse las pérdidas por ventilación, y optimizar las ganancias por radiación solar de forma estacional; es decir, generar una arquitectura pasiva de calidad.</p>
<p>Una vez logrado esto, se buscará reducir al máximo el consumo y emisiones del inmueble mediante la selección de equipos e instalaciones con un buen rendimiento y con fuentes de energía poco contaminantes, a ser posible de carácter renovable. Es importante destacar que la energía útil que obtenemos de nuestros equipos (en forma de calor o frío en el caso de equipos de climatización o de producción de agua caliente sanitaria, y en forma de luz en el caso de instalaciones de iluminación), proviene de una energía final que se transforma en función de la eficiencia de la instalación, y que, a su vez, la energía final proviene de la energía primaria, una vez esta es transformada, transportada y distribuida. Consiguientemente, la naturaleza de la energía y las propiedades de los sistemas son trascendentales a la hora de mejorar la eficiencia energética de un edificio.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" data-attachment-id="5761" data-permalink="https://fundamentarq.es/evolucion_esquema_vivienda_eficiente_sostenible_pasiva_bioclimatica/" data-orig-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/10/evolucion_esquema_vivienda_eficiente_sostenible_pasiva_bioclimatica.jpg" data-orig-size="605,301" data-comments-opened="1" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}" data-image-title="evolucion_esquema_vivienda_eficiente_sostenible_pasiva_bioclimatica" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/10/evolucion_esquema_vivienda_eficiente_sostenible_pasiva_bioclimatica.jpg" class="aligncenter wp-image-5761 " src="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/10/evolucion_esquema_vivienda_eficiente_sostenible_pasiva_bioclimatica.jpg" alt="evolucion_esquema_vivienda_eficiente_sostenible_pasiva_bioclimatica" width="533" height="265" srcset="https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/10/evolucion_esquema_vivienda_eficiente_sostenible_pasiva_bioclimatica.jpg 605w, https://fundamentarq.es/wp-content/uploads/2016/10/evolucion_esquema_vivienda_eficiente_sostenible_pasiva_bioclimatica-300x149.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 533px) 100vw, 533px" /></p>
<p>Cumplidos todos estos objetivos, podremos hablar de viviendas eficientes, viviendas sostenibles, edificios de consumo de energía casi nulo, NZEB o viviendas pasivas. En definitiva, de edificios donde por las características de sus elementos pasivos, no se precisa apenas energía para garantizar unas condiciones óptimas de confort higrotérmico, y por ende, de edificios muy poco contaminantes, con un coste energético muy reducido. A diferencia de lo que ha venido sucediendo modelo de vivienda generado a lo largo del siglo XX, en el que el mal comportamiento pasivo de los edificios se ha tratado de disimular fundamentalmente mediante una incorporación masiva de la tecnología en la edificación, ahora buscamos un modelo de arquitectura diferente, en la que por medio de un buen comportamiento pasivo, sea posible reducir la tecnología a su mínima expresión.</p>
<p>En próximos artículos analizaremos las distintas cuestiones que será preciso evaluar para minimizar la demanda energética de los edificios, así como su consumo y emisiones de CO2.</p>
<p>Pueden obtener más información sobre <a href="https://fundamentarq.es/certificado-energetico-madrid/">certificación energética de edificios</a> en la página web de nuestro estudio de arquitectura.  También pueden ponerse en contacto con nosotros y realizarnos cualquier consulta a través del teléfono 91 376 61 27, por correo electrónico a través de <a href="mailto:info@fundamentarq.com">info@fundamentarq.com</a>, o a través del apartado <a href="https://fundamentarq.es/contacto-arquitectos-madrid/">contacto</a> de nuestra página web. Fundamenta Arquitectura, <a href="https://fundamentarq.es/">Arquitectos de Madrid</a>.</p>
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		<title>¿En qué consiste y qué evalúa el certificado energético de un edificio?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 15:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[certificados energéticos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un certificado energético es un documento técnico, emitido por un arquitecto, aparejador o ingeniero, que refleja el comportamiento energético de un edificio o parte del mismo, en base a una simulación energética realizada por medio de un software reconocido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (generalmente CE3 ó CE3X). El certificado energético asigna&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/certificado-energetico-madrid-eficiencia-energetica-francisco-javier-aviles-fundamenta-arquitectura/">Leer más<span> ¿En qué consiste y qué evalúa el certificado energético de un edificio?</span></a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un certificado energético es un documento técnico, emitido por un arquitecto, aparejador o ingeniero, que refleja el comportamiento energético de un edificio o parte del mismo, en base a una simulación energética realizada por medio de un software reconocido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (generalmente CE3 ó CE3X).</p>
<p>El certificado energético asigna una calificación en forma de letra, que varía entre la “A” y la “G” en función del consumo de energía primaria, así como de las emisiones de dióxido de carbono producidas por el edificio. Se presenta siempre en un impreso normalizado y permite obtener la Etiqueta Energética, expedida por el Órgano Administrativo competente, que en el caso de la Comunidad de Madrid es la Delegación de Industria. Los parámetros de eficiencia energética que se obtienen por medio de un certificado energético, son los siguientes:</p>
<ul>
<li>La cuantificación del consumo de energía primaria, así como de las emisiones de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera por los sistemas de calefacción, producción de agua caliente sanitaria, refrigeración e iluminación del edificio.</li>
<li>La determinación de la demanda energética del inmueble en régimen de calefacción y refrigeración.</li>
<li>Una propuesta de medidas de mejora de la eficiencia energética del edificio, a nivel de envolvente e instalaciones, contrastadas con la situación actual del inmueble.</li>
</ul>
<p>Desde el año 2013, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 390/2021, de  5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, todo edificio existente que se venda o alquile en España (salvo escasas excepciones), debe contar con un certificado energético. Es muy habitual que los propietarios de los edificios desconozcan la obligación de contar con este certificado, y aún más que conozcan en qué consiste éste; por ello, en este artículo <strong>trataremos de explicar cuáles son los aspectos más importantes que se tienen en cuenta durante la elaboración de un certificado energético de un edificio, y por ende, los que influyen en su demanda, consumo y emisiones:</strong></p>
<p><strong>El emplazamiento</strong></p>
<p>La localización geográfica de un edificio influye notablemente en su comportamiento energético, pues en función de las condiciones climáticas que encontremos en cada una de las estaciones, será preciso emplear mayor o menor cantidad de energía para conseguir unas condiciones de confort óptimas en el interior del inmueble.</p>
<p>Dos inmuebles idénticos presentarían demandas energéticas, consumos energéticos y emisiones de dióxido de carbono totalmente diferentes, si se encontrasen en zonas climáticas diferentes.</p>
<p><strong>Las propiedades de las fachadas, cubiertas, particiones, muros y suelos</strong></p>
<p>El comportamiento térmico de la “piel” de un edificio (es decir, de sus fachadas, cubiertas, suelos, muros enterrados, etc.), es clave para valorar su eficiencia energética. El parámetro principal a tener en cuenta es la transmitancia térmica, que determina la cantidad de energía que se pierde a través de un elemento constructivo por cada metro cuadrado de superficie, en función de la diferencia de temperatura que exista entre el interior y el exterior de éste.</p>
<p>Cuanto más baja sea la transmitancia térmica de un elemento constructivo (cuanto mejor aislado esté), menos energía se perderá a través de éste. En la actualidad, un edificio muy eficiente puede llegar a presentar transmitancias muy bajas, del orden de 0,15W/m2·K, mientras que un edificio construido en los años 50, podría presentar valores hasta diez veces superiores; esto implicaría la necesidad de emplear 10 veces más de energía para acondicionar el edificio.</p>
<p>Es importante destacar que, además de la transmitancia, otro de los factores que es preciso tener en cuenta a la hora de valorar el comportamiento térmico de un elemento de este tipo es su peso, así como la posición del aislante. No obstante, la importancia de estos dos factores es sustancialmente inferior.</p>
<p><strong>Las propiedades de las ventanas y lucernarios</strong></p>
<p>En este tipo de elementos también será clave contar con transmitancias térmicas muy bajas, es decir, con buenas carpinterías y buenos vidrios. Una ventana antigua, compuesta por un marco de aluminio sin rotura de puente térmico y un vidrio sencillo de 6mm de espesor, presentaría una transmitancia de unos 5,7W/m2·K; sin embargo, en la actualidad contamos con soluciones excelentes, que permiten alcanzar transmitancias medias del orden de 1W/m2·K (6 veces más bajas), con el ahorro que ello supone. El empleo de dobles ventanas también puede ser una alternativa interesante de cara a reducir la transmitancia media de los huecos, con ahorros de entorno a un 40-50% respecto a la situación original, aunque es poco aconsejable desde un punto de vista estético.</p>
<p>Además de la transmitancia térmica, en el caso de los huecos es preciso tener en cuenta otro factor fundamental, como es el factor solar modificado. El factor solar modificado de un hueco nos indica la cantidad de radiación solar es capaz de penetrar en el interior del edificio, teniendo en cuenta especialmente la sombra arrojada por otros edificios o elementos constructivos y las sombras propias del edificio, producidad por toldos, celosías, lamas, e incluso por el propio retranqueo de la ventana respecto del plano de fachada.</p>
<p>Por ello, a la hora de realizar el certificado energético, se realiza un análisis de todos los elementos susceptibles de provocar sombras, cuantificando su efecto, además de controlar las propiedades físicas de las carpinterías y vidrios, para saber qué parte de la radiación que llegue a contactar estos elementos es capaz de cruzarlos.</p>
<p>En el caso de los vidrios, el parámetro que determina la cantidad de radiación que es capaz de cruzar el vidrio, es el factor solar, el cual depende de la tipología y composicióndel vidrio. En el caso de las carpinterías, el parámetro que cuantifica esto es la absortividad, y depende fundamentalmente de su color.</p>
<p>La mejor combinación posible en orientaciones expuestas al sol es una transmitancia térmica baja, con un factor solar elevado. Sin embargo, en el caso de orientaciones no expuestas a la radiación solar, el factor solar carecerá de importancia.</p>
<p>Por último, existirá un tercer factor a tener en cuenta a la hora de analizar cualquier ventana o lucernario durante la elaboración de un certificado energético, que será la permeabilidad al aire del elemento. Este parámetro nos indica la cantidad de aire que podría entrar de manera indeseada en el edificio, al producirse diferencias de presión entre el interior y el exterior de éste. Como es lógico, cuanto más baja sea la permeabilidad al aire del elemento, mejor será su comportamiento energético.</p>
<p><strong>Las características del sistema de ventilación</strong></p>
<p>Una parte sustancial de la pérdida de energía de un edificio proviene de su sistema de ventilación. Al ventilar un espacio, se renueva el aire contenido en su interior; si éste proviene directamente del exterior, presentará unas condiciones de temperatura y humedad iguales a las existentes fuera del edificio y, consiguientemente, será preciso emplear energía para atemperarlo.</p>
<p>Consiguientemente, cuantificar el volumen de aire renovado por hora, será clave para analizar la cantidad de energía perdida. Igualmente, será preciso conocer si existen sistemas automáticos de ventilación capaces de recuperar parte de la energía del aire extraído, pues esto último influirá sustancialmente en la demanda de energía del edificio. Un inmueble con un recuperador de calor es capaz de reducir hasta en un 90% la energía demandada por ese mismo inmueble con sistemas de ventilación convencionales (ya sean manuales o automáticos).</p>
<p><strong>Los sistemas de iluminación</strong></p>
<p>Sólo en el caso de edificios no residenciales, la iluminación tendrá cabida dentro del certificado energético. Para analizar los sistemas de iluminación, se cuantificará la eficiencia energética de cada sistema de alumbrado, en función de su potencia, de la superficie servida y de la iluminancia media, es decir, la cantidad de luz emitida por unidad de superficie. Cuanto más baja sea la potencia eléctrica y mayor sea la iluminancia media de la luminaria, más eficiente será ésta.</p>
<p><strong>Los sistemas de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria</strong></p>
<p>El rendimiento de los sistemas de calefacción, así como su fuente de energía, son de extraordinaria importancia a la hora de valorar la eficiencia energética de una instalación, y consiguientemente de cara a la elaboración de un certificado energético.</p>
<p>Cuánto más alto sea el rendimiento de los equipos, menos energía consumirán para acondicionar térmicamente un espacio. En cuanto a la fuente de energía, de su naturaleza dependerá cuánto contamine el sistema, así como cuánta energía habrá sido consumida para producirla, transformarla, transportarla y distribuirla.</p>
<p><strong>El empleo de energías renovables</strong></p>
<p>La existencia de un sistema de energías renovables beneficia la calificación energética de un edificio, pues reduce el consumo de energía contaminante. Los sistemas más habituales son los paneles solares fotovoltaicos, que aportan energía eléctrica, así como los paneles solares térmicos, que calientan agua para reducir la demanda energética de agua caliente sanitaria, o de calefacción.</p>
<p>A la hora de realizar el certificado energético de un edificio, será preciso cuantificar el potencial de ahorro debido a estos sistemas, siempre que existan.</p>
<p><strong>Información adicional</strong></p>
<p>En Fundamenta Arquitectura somos expertos en eficiencia energética y certificación energética de edificios en Madrid. Encontrará información adicional sobre nuestros servicios de certificación energética en Madrid, a través de este <a href="https://fundamentarq.es/certificado-energetico-madrid/">enlace</a>.</p>
<p>También puede ponerse en contacto con nosotros y realizarnos cualquier consulta a través del teléfono 91 376 61 27, por correo electrónico a través de <a href="mailto:info@fundamentarq.com">info@fundamentarq.com</a>, o a través del apartado <a href="https://fundamentarq.es/contacto-arquitectos-madrid/">contacto</a> de nuestra página web.</p>
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		<title>Consejos para ahorrar en calefacción</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 15:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[certificados energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El consumo de calefacción de una vivienda, dependiendo de su emplazamiento, características constructivas e instalaciones, puede suponer hasta un 46% del gasto energético total. Una adecuada regulación de los equipos, la corrección de nuestros hábitos diarios y, por supuesto, la mejora de elementos constructivos e instalaciones, puede dar lugar a un importante ahorro energético y&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/consejos-ahorrar-calefaccion-eficiencia-energetica-francisco-javier-aviles-fundamenta-arquitectura/">Leer más<span> Consejos para ahorrar en calefacción</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>El consumo de calefacción de una vivienda, dependiendo de su emplazamiento, características constructivas e instalaciones, puede suponer hasta un 46% del gasto energético total. Una adecuada regulación de los equipos, la corrección de nuestros hábitos diarios y, por supuesto, la mejora de elementos constructivos e instalaciones, puede dar lugar a un importante ahorro energético y económico, contribuyendo a reducir las emisiones de dióxido de carbono de nuestro inmueble.</p>
<p>Desde Fundamenta Arquitectura os ofrecemos 10 consejos para conseguirlo:</p>
<p><b>1. Optimice la temperatura de ambiente: </b>Un intervalo de temperatura de 19 a 21ºC es, por lo general, suficiente para conseguir una situación de confort. Si dispone de sistemas de regulación, como por ejemplo válvulas termostáticas en los radiadores, puede conseguir ahorros importantes reduciendo la temperatura de las estancias no utilizadas durante el día, como los dormitorios, a un valor de en torno a 17ºC. Tenga en cuenta que aumentar la temperatura de ambiente en 1ºC implica un incremento de consumo de, aproximadamente, un 7%.</p>
<p><b>2. Adapte la programación horaria a su perfil de uso: </b>Si dispone de termostatos programables, podrá disfrutar de un ahorro reduciendo la temperatura de ambiente hasta los 15ºC en los periodos del día en los que la vivienda está en desuso, y fijándola durante la noche en un valor de entre 15 y 17ºC. Por lo general, especialmente en viviendas con sistemas constructivos pesados y por ende con gran inercia térmica, la relación ideal entre confort y consumo consiste en la aplicación de estas estrategias, y no en desactivar completamente el sistema de calefacción.</p>
<p><b>3. No ventile en exceso: </b>Abrir las ventanas de una estancia durante 5-10 minutos suele ser suficiente para renovar la totalidad del aire interior sin apenas enfriar paredes y muebles, requiriéndose posteriormente un aporte energético para simplemente calentar el aire proveniente del exterior, con el ahorro que esto supone. A fin de minimizar pérdidas de energía innecesarias, conviene desactivar la calefacción al llevar a cabo estas tareas. No olvide que en viviendas proyectadas después de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (2006), la ventilación se realiza de forma automática y permanente, las 24 horas del día, sin necesidad de abrir las ventanas.</p>
<p><b>4. Reduzca las infiltraciones de aire no deseadas: </b>Verifique la estanqueidad de sus carpinterías, rejillas, conductos, cajas de persiana y demás elementos susceptibles de permitir el paso no deseado del aire. Garantice su sellado y cierre el tiro de la chimenea cuando ésta esté en desuso.</p>
<p><b>5. Favorezca la difusión del calor de sus emisores: </b>Nunca cubra los radiadores, coloque elementos a escasa distancia de los mismos, ni disponga de alfombras u otros elementos aislantes sobre el sistema de suelo radiante, pues esto dificultaría el calentamiento de la estancia. En el caso de los sistemas de radiadores, además, podría implicar lecturas erróneas de las válvulas termostáticas y consiguientemente dificultades para alcanzar una situación de confort térmico en la estancia.</p>
<p><b>6. Mantenga adecuadamente su instalación: </b>Un mantenimiento preventivo, además de aportar seguridad, permite ahorrar energía. Aparte de revisar los equipos de producción térmica, es fundamental comprobar el estado de las redes de distribución, así como de los elementos emisores, purgando los radiadores al menos una vez por temporada, antes del inicio de la misma.</p>
<p><b>7. Minimice las pérdidas nocturnas a través de los huecos: </b>No olvide cerrar sus persianas o contraventanas durante la noche, así como correr los visillos o cortinas (siempre sin cubrir los radiadores). De esta manera, conseguirá reducir, tanto las pérdidas de energía, como las infiltraciones de aire frío a través de las ventanas.</p>
<p><b>8. Maximice las ganancias solares a través de los huecos: </b>Durante el día, especialmente en orientaciones sur, sureste y suroeste, es fundamental garantizar que la mayor cantidad posible de radiación solar penetre en el interior de la vivienda. Así, disfrutaremos de un aporte gratuito de energía, o lo que es lo mismo, de una reducción de la energía que deberá aportar el sistema.</p>
<p><b>9. En instalaciones centralizadas, controle el consumo individual: </b>Instalando equipos de medida individuales es factible obtener ahorros de calefacción de hasta un 25%. Empleando estos sistemas, el reparto de gastos se realiza en base al consumo real de cada usuario, en función de su programación y temperaturas de ambiente, y no simplemente en base a su cuota de participación en la comunidad de propietarios.</p>
<p><b>10. Apueste por la rehabilitación energética: </b>La mejora de la envolvente térmica de un inmueble (fachadas, cubiertas, suelos, ventanas, etc.) puede implicar una reducción considerable de su demanda energética, y consiguientemente de su consumo. Por su parte, la mejora de la eficiencia de los equipos instalados, la incorporación de sistemas de energía renovable, así como el empleo de fuentes de energía alternativas, pueden llevar a consumos y costes energéticos muy inferiores. Mediante la certificación energética de su inmueble, podrá cuantificar su demanda, consumo y emisiones, obtener medidas de mejora adaptadas a sus necesidades y posibilidades, cuantificando el potencial de ahorro existente e incluso el periodo de amortización. Disponer de una vivienda eficiente, con certificado energético en vigor, permitirá a partir de 2016 disfrutar de reducciones de hasta un 20% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y en la actualidad, muchas Comunidades Autónomas facilitan ayudas para rehabilitar energéticamente los edificios.</p>
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		<title>Normativas, Certificaciones Medioambientales y Estándares de Construcción</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 11:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[certificados energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Normativa La normativa oficial de edificación de cada país establece una serie de requisitos mínimos para la sostenibilidad, y sus exigencias varían según la orientación política y social en cada caso. Gran parte de esta normativa se centra en el control del consumo energético —calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y electricidad— durante del uso del&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/normativas-certificaciones-medioambientales-estandares-construccion-francisco-javier-aviles-fundamenta-arquitectura/">Leer más<span> Normativas, Certificaciones Medioambientales y Estándares de Construcción</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Normativa</b></p>
<p>La normativa oficial de edificación de cada país establece una serie de requisitos mínimos para la sostenibilidad, y sus exigencias varían según la orientación política y social en cada caso. Gran parte de esta normativa se centra en el control del consumo energético —calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y electricidad— durante del uso del edificio, y reflejan, aunque de un modo más sucinto, otros aspectos de la sostenibilidad.</p>
<p>El problema de dichas normativas es su dependencia de los sistemas políticos, que varían con el tiempo, y de la industria de la construcción que ejerce presión en su redacción. Por ello, en las normativas oficiales no se definen mecanismos para sancionar productos con un mal balance energético o soluciones que emiten gases nocivos en el proceso de su elaboración, uso o destrucción.</p>
<p>En el ámbito internacional destaca la iniciativa de la Unión Europea para reducir los gases de efecto invernadero (CO<sub>2</sub> equivalente) en un 90 % para 2050. Dentro este marco se ha redactado una serie de leyes europeas de mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la construcción.</p>
<p>Como parte de la Unión Europea, España está obligada a trasladar las directivas del Parlamento Europeo a las leyes nacionales. Las directivas europeas “Energy Performance of Buildings Directive” (EPBD) se van trasladando al Código Técnico de la Edificación español (CTE) y quedan reflejadas en el Documento básico de ahorro de energía en la edificación (DB-HE), donde definen las características energéticas pasivas y activas de un proyecto de arquitectura, sin pretender englobar todos los criterios de sostenibilidad definidos por las normas internacionales. El DB-HE se entiende como un primer paso hacia una construcción más sostenible, susceptible de mejorar en muchos de sus conceptos.</p>
<p>Todos los países miembros de la Unión Europea están obligados a actualizar estas normativas cada tres años para endurecer las exigencias energéticas en la construcción. En este sentido, aún no se ha desarrollado una herramienta legal eficaz para mejorar el comportamiento energético de los edificios antiguos, responsables de la mayor parte de las emisiones de gases nocivos al medio ambiente. No obstante, y en el ámbito europeo, existe una amplia gama de iniciativas políticas locales, regionales y nacionales para el fomento de la rehabilitación energética del parque construido.</p>
<p>En el marco del compromiso de la Unión Europea del 20-20-20, la directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo ha establecido nuevas pautas más exigentes para mejorar la eficiencia energética (el objetivo es reducir un 20% el consumo de energía primaria, un 20% las emisiones de CO<sub>2</sub> y cubrir al menos el 20% del consumo con energías renovables) . En esta directiva se determina el concepto de “energía casi nula”, como referencia para las construcciones futuras.</p>
<p>Por otro lado, en muchos países latinoamericanos con clima tropical, las normativas hacen más énfasis en la reducción del consumo eléctrico (nevera, electrodomésticos, iluminación, etc.), dado que el consumo de calefacción y aire acondicionado es todavía bajo. Sin embargo, el funcionamiento energético precario de muchos edificios de autoconstrucción, la calidad pésima del aire en las grandes urbes y las tendencias de las clases altas de igualar su estilo de vida al de los países desarrollados (Estados Unidos, Canadá o Europa) despiertan cada vez más la conciencia sobre la necesidad de mejorar el confort climático junto con la eficiencia energética de los edificios.</p>
<p><b>Certificación medioambiental</b></p>
<p>Debido a la complejidad del concepto de sostenibilidad, en las últimas dos décadas se han desarrollado diversas normas ISO (Organización Internacional para la Estandarización) para cuantificar los índices de sostenibilidad en la edificación. Estas normas, intentan englobar todos los aspectos de la sostenibilidad, y son mucho más completas que las normativas vigentes sobre sostenibilidad. Es importante entender que estas “normas de sostenibilidad” aplicadas a la edificación son de carácter voluntario, pero que podrían servir para futuras normativas nacionales con carácter obligatorio.</p>
<p>A raíz de dichas normas ISO, en las últimas dos décadas han visto la luz una serie de herramientas que cuantifican la sostenibilidad de un proyecto o edificio, y que son conocidas como “sistemas de calificación y certificación ambiental”. Existen tres organizaciones que controlan las herramientas de evaluación ambiental en la construcción:</p>
<p>• <i>World Green Building Council (WGBC)</i>, la asociación más conocida, donde prevalecen los criterios de la filial estadounidense <i>United States Green Building Council (USGBC)</i>.</p>
<p>• <i>International Initiative for Sustainable Building Environment (IISBE)</i>, una organización sin ánimo de lucro implantada fundamentalmente en el ámbito académico. Promueve la investigación y la formación en el campo de la sostenibilidad, y desarrolla la herramienta SBTool para su aplicación en los países emergentes.</p>
<p>• <i>Sustainable Building Alliance (SBA)</i>, una asociación internacional creada con el fin de desarrollar un procedimiento común de evaluación a partir de la definición de indicadores básicos.</p>
<p>Además de estas tres organizaciones, recientemente está surgiendo un nuevo perfil de asociaciones de evaluación ambiental con una filosofía más independiente que la de las grandes empresas multinacionales, como, por ejemplo, el<i> International Living Building Institute</i> o el <i>2030 Challenge</i>.</p>
<p>Hoy en día existe una veintena de herramientas basadas en estas normas ISO, la más conocida de las cuales es LEED (<i>Leadership in Energy and Environmental Design</i>), desarrollada por el USGBC y basada en normativa estadounidense. La mayor parte de los edificios certificados LEED (principalmente edificios de oficinas y comerciales) se encuentran en EE.UU., aunque existe una fuerte tendencia hacia la internacionalización del sello, que tiene presencia en más de 90 países, sobretodo en Latinoamérica.</p>
<p>BREEAM es el equivalente británico, con más difusión en la Unión Europea, mientras que la española VERDE puede servir como ejemplo de herramienta desarrollada para un mercado local. A diferencia de esta última, de implantación exclusiva en España, los sistemas LEED, BREEAM o el alemán DGNB tienen una política agresiva de conquista de mercados de ámbito global, y desarrollan estrategias de marketing similares a las de las grandes empresas multinacionales.</p>
<p>Las certificaciones medioambientales cuantifican el impacto ambiental a lo largo de las seis etapas de vida de un edificio:</p>
<p>• Planeamiento urbanístico: se cuantifican aquellos impactos medioambientales generados por las decisiones urbanísticas (por ejemplo, las infraestructuras).</p>
<p>• Producto: se cuantifican aquellos impactos medioambientales generados en el proceso de producción de los materiales de construcción.</p>
<p>• Transporte de materiales: se cuantifican aquellos impactos medioambientales generados por el transporte de materiales de construcción hasta la obra.</p>
<p>• Construcción: se cuantifican aquellos impactos medioambientales generados durante la obra.</p>
<p>• Uso del edificio: se cuantifican aquellos impactos medioambientales generados durante el uso del edificio. La parte más importante de esta etapa es el consumo energético del edificio y la energía que requiere el mantenimiento.</p>
<p>• Fin de vida: se cuantifican aquellos impactos medioambientales generados en la destrucción y reutilización del edificio (o de partes del mismo).</p>
<p>Para cada una de las etapas se asignan unos criterios de sostenibilidad que relacionan los diferentes aspectos en la edificación con los impactos ambientales. La asociación internacional SB-Alliance ha definido un total de 116 criterios para valorar la sostenibilidad en la edificación. En función del clima y de las necesidades socioculturales de cada región o país, cabe elegir los más relevantes para la zona (por ejemplo, el criterio de reutilización de aguas pluviales tiene un importancia diferente si el edificio se encuentra en Reino Unido o en España).</p>
<p>A cada criterio se asocian uno o más impactos e indicadores. Un impacto ambiental define un cambio en el medio ambiente resultado de la actividad humana vinculada a la construcción, uso y derribo de un edificio; este impacto ambiental queda cuantificado por un indicador medioambiental (por ejemplo, el CO<sub>2</sub> equivalente en el caso del cambio climático).</p>
<p>Una característica común de las certificaciones ambientales es su enfoque global hacia la sostenibilidad. Ofrecen un sistema para cuantificar la sostenibilidad, pero no proponen procesos determinados ni soluciones concretas. Además, pocas herramientas valoran la arquitectura pasiva, pues únicamente miden el consumo energético del edificio. De esta manera, un edificio mal proyectado (con mala orientación, poca protección solar, etc.) puede conseguir la mejor clasificación medioambiental con un sistema de instalaciones activas (calefacción y refrigeración) muy eficiente.</p>
<p>En este sentido, los estándares de construcción tienen la ventaja de que, además de cuantificar aspectos de la sostenibilidad, también ofrecen un conjunto de soluciones concretas para conseguir sus objetivos.</p>
<p><b>Los estándares de construcción</b></p>
<p>Mientras que los sistemas de certificación medioambiental intentan controlar todos los impactos medioambientales del edificio a través de sus criterios correspondientes, los estándares de construcción se centran en controlar criterios muy determinados.</p>
<p>La mayor parte de los estándares actuales se han desarrollado para limitar la demanda y el consumo de energía durante del uso del edificio, aspecto que queda reflejado en la factura energética que debe pagar el usuario del mismo. El estándar más conocido en el ámbito internacional es el <i>Passivhaus</i>, desarrollado en Alemania desde finales de la década de 1980. Existen además otros estándares recientes que incorporan el impacto ecológico y de salud ambiental, pero sin la pretensión global de los sistemas de certificación medioambiental. Un buen ejemplo de ese tipo sería el <i>Minergie-ECO</i> (o <i>Minergie- P-ECO</i>), que cuenta con un protocolo de control ecológico muy pragmático.</p>
<p>Un estándar de construcción tiene tres vertientes:</p>
<p>• Requisitos energéticos mínimos. Establece una serie de requisitos energéticos mínimos que se basan, por ejemplo, en limitar la demanda de energía para calefacción y refrigeración, así como el consumo de energía primaria total.</p>
<p>• Conjunto de soluciones. Ofrece al mercado de la construcción un conjunto de soluciones muy concretas para conseguir estos requisitos mínimos, y que suelen comprobarse en edificios prototipo antes de salir al mercado. La mayor parte de los estándares están desarrollados para climas centroeuropeos, de modo que priman las soluciones dirigidas a la época invernal.</p>
<p>• Herramienta de cálculo. Cada estándar ofrece unas herramientas de cálculo para que el proyecto desarrollado cumpla con los requisitos establecidos. Muchos estándares han desarrollado herramientas a medida para arquitectos, los responsables del control energético de los edificios que proyectan, y la más conocida es el PHPP (<i>Passivhaus Projecting Package</i>: paquete para proyectos Passivhaus).</p>
<p>Un rasgo común de todos los estándares es que han sido desarrollados por entidades privadas. Cuando un estándar logra cierto prestigio y se han construido una cantidad mínima de edificios según él, las autoridades regionales o nacionales les otorgan un reconocimiento oficial. Todo ello se produce, evidentemente, tras haber demostrado el buen funcionamiento de estos edificios.</p>
<p>Los estándares van mucho más allá de la normativa oficial y pueden ser considerados la vanguardia en la</p>
<p>construcción energéticamente eficiente. No obstante, debe recordarse que no incluyen todos los criterios de sostenibilidad aplicables en la construcción de un edificio.</p>
<p>A modo de ejemplo, a continuación se exponen dos de los estándares más importantes del mercado:</p>
<p><b>Passivhaus</b></p>
<p>El estándar Passivhaus cuenta con más de veinte años de desarrollo continuo y más de veinte mil unidades construidas. Puede considerarse la base de trabajo para los edificios de “energía casi nula” impuesto por la Unión Europea para finales de la década de 2010. Muchos otros estándares —como el francés <i>Effinergie</i> o el italiano <i>CasaClima</i>— se basan en la experiencia del <i>Passivhaus</i>.</p>
<p>Su enfoque sobre el control de la demanda de calefacción y refrigeración es de especial importancia, pues intenta conseguir un control energético mediante el desarrollo de los componentes pasivos de la arquitectura, por un lado, y con el apoyo de sistemas activos energéticamente eficientes, por otro.</p>
<p>A finales de la década de 1980, Wolfgang Feist, actual director del <i>Passivhaus Institut de Darmstadt</i>, y Bo Adamson descubrieron que cuando la carga para calefacción no superaba los 10 W/m<sup>2</sup> de superficie útil es posible suministrar el calor necesario para mantener el confort en invierno mediante una ventilación controlada con recuperación de calor. Este caudal de ventilación es el mínimo necesario para garantizar una buena calidad del aire en las estancias interiores (0,3 renovaciones/h). De este modo, podía prescindirse de la instalación convencional de radiadores o suelo radiante y conseguir un ahorro respecto a un mismo edificio de bajo consumo, pero menos eficiente, que tenía que instalar un sistema de calefacción convencional para asegurar el confort en invierno. Esta definición de un edificio <i>Passivhaus</i> sigue siendo válida hoy en día. Con el paso del tiempo, el <i>Passivhaus Institut</i> completó la definición del estándar para climas más cálidos, y recientemente se han construido edificios Passivhaus en varios países del sur de Europa, e incluso en zonas subtropicales, como Japón, Corea del Sur o Nueva Zelanda.</p>
<p>En 1991 se construyó el primer edificio <i>Passivhaus</i> en la ciudad alemana de Darmstadt, que lleva veinte años monitorizado. Los datos de la monitorización han demostrado un funcionamiento energético excelente. En la actualidad, las monitorizaciones en edificios <i>Passivhaus</i> se realizan sobre todo en climas con menos experiencia en este tipo de construcciones o en tipologías nuevas (rehabilitación de viviendas, supermercados, bibliotecas, etc.). Existen también diversos estudios sociológicos que demuestran una gran satisfacción de los usuarios.</p>
<p>El interés del estándar <i>Passivhaus</i> reside en poder simplificar significativamente los sistemas activos de calor y frío, pues este tipo de edificios requieren muy poca energía para mantener muy buenas condiciones de confort climático en su interior. Cabe subrayar que un punto fundamental de la filosofía del <i>Passivhaus Institut</i> desde sus inicios es proyectar y construir edificios de bajo consumo a costes asequibles.</p>
<p><b>Minergie-ECO</b></p>
<p><i>Minergie</i> es el estándar de edificios de bajo consumo en Suiza, y se aplica en diferentes versiones: <i>Minergie, Minergie-P, Minergie-A</i> o combinado con el sello ECO desarrollado por la asociación suiza eco bau.</p>
<p><i>Minergie-P</i> podría considerarse la versión suiza de <i>Passivhaus</i>; en cambio, <i>Minergie-ECO</i> abarca, además de criterios de bajo consumo energético, ámbitos de calidad de vida y salud, el temario del impacto ambiental de la construcción misma y considera todo el ciclo de vida de un edificio, desde la fase de obra, a la de uso, hasta su demolición.</p>
<p>La ventaja de <i>Minergie-ECO</i> es la sencillez del protocolo de control en la fase del proyecto, que se consigue gracias a un pragmatismo que abarca de manera muy directa los aspectos de la sostenibilidad.</p>
<p>Hasta hace bien poco, el estándar <i>Minergie</i> estaba muy asociado a su país de origen, Suiza, pero actualmente se está preparando una estrategia de expansión con certificaciones prototipo según cada clima. El número de certificaciones crece exponencialmente, y en Suiza se han alcanzado los 25.000 edificios certificados (de ellos, más de trescientos cuentan con la certificación <i>Minergie-P-ECO</i>), a los que hay que sumar 400 edificios certificados en otros países.</p>
<p><b>Edificio de energía neta casi nula</b></p>
<p>En su última directiva sobre la construcción de edificios, 5 el Parlamento Europeo ha introducido el concepto de edificio “energía neta casi nula” (NZEB). Según esta directiva “La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida la energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno”. Los Estados miembros de la Unión Europea deberán aumentar el número de edificios tipo NZEB hasta que acabe por ser un estándar obligatorio en 2020.</p>
<p>En la actualidad existe una amplia gama de conceptos similares a NZEB, y muchas empresas grandes e instituciones del sector de la construcción están aportando sus propios “sellos”, lo que contribuye a una cierta confusión entre los arquitectos, ingenieros y promotores (por ejemplo, “edificio CO<sub>2</sub> neutro”, “edificio de energía positiva”, etc.).</p>
<p>Dentro del concepto NZEB, se pueden distinguir los siguientes subconceptos:</p>
<p>• Energía casi nula en parcela: se genera la misma cantidad de energía que la que consume.</p>
<p>• Energía casi nula en fuente: se genera o compra tanta energía renovable como la energía primaria que consume (energía primaria = energía final (gastada) × factor de energía primaria de cada fuente de energía usada).</p>
<p>• Energía casi nula en costes energéticos: el propietario o usuario paga la misma cantidad por la energía no renovable consumida que la que el recibe por la venta de energía renovable producida en la parcela.</p>
<p>• Energía casi nula en emisiones: se produce la cantidad de energía renovable suficiente como para contrarrestar las emisiones derivadas por el uso del edificio.</p>
<p>En la actualidad no existe aún una definición exacta del concepto NZEB, y es muy probable que se desarrollen diferentes estrategias según las zonas climáticas y culturas constructivas para este tipo de edificios.</p>
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		<title>Sostenibilidad en la construcción</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francisco Javier Avilés Montes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 10:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[certificados energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Si repasamos las tendencias actuales respecto a la sostenibilidad en la construcción, es preciso recordar el propio concepto de sostenibilidad, en cuya definición se tienen en cuenta todos los factores relevantes para el mantenimiento futuro de nuestras sociedades. La sostenibilidad se basa en tres pilares básicos: • La sostenibilidad ecológica define el objetivo básico de&#8230; <a class="continue" href="https://fundamentarq.es/sostenibilidad-construccion-francisco-javier-aviles-fundamenta-arquitectura/">Leer más<span> Sostenibilidad en la construcción</span></a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Si repasamos las tendencias actuales respecto a la sostenibilidad en la construcción, es preciso recordar el propio concepto de sostenibilidad, en cuya definición se tienen en cuenta todos los factores relevantes para el mantenimiento futuro de nuestras sociedades. La sostenibilidad se basa en tres pilares básicos:</p>
<p>• La sostenibilidad ecológica define el objetivo básico de la sostenibilidad: la protección del medio ambiente para las futuras generaciones, que contempla, entre otras cuestiones, el mantenimiento de la biodiversidad y la protección contra el cambio climático.</p>
<p>• La sostenibilidad económica consiste en una economía capaz de asegurar un determinado poder adquisitivo, un bienestar económico y la protección de los recursos económicos frente a la explotación por parte de intereses específicos.</p>
<p>• La sostenibilidad social comprende el desarrollo de la sociedad en un proceso participativo de todos sus integrantes, lo cual implica un equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad para garantizar una convivencia pacífica.</p>
<p>Mientras que la sostenibilidad ecológica tiene una perspectiva global, la económica y la social suelen centrarse en escalas locales y regionales, pues dependen de características específicas de cada sociedad.</p>
<p>Actualmente, las normas que se refieren a la sostenibilidad en la construcción obedecen a una jerarquía muy simple: las más rigurosas se definen en los estándares de construcción, seguidas por las certificaciones ambientales y las normativas nacionales.</p>
<p>La base de las técnicas y las soluciones constructivas y arquitectónicas aplicadas en cada país está recogida en las normativas vigentes propias, elaboradas a lo largo del tiempo a partir de las necesidades más urgentes de cada sociedad; por ello, las normativas que controlan aspectos relativos a la sostenibilidad suelen tener un carácter elemental. En cambio, las certificaciones medioambientales están pensadas para cuantificar y controlar de manera integral todos los aspectos de la sostenibilidad de un modo mucho más completo que las normativas nacionales.</p>
<p>Los estándares de construcción representan los niveles más exigentes en la jerarquía de la normalización de la sostenibilidad, y se centran en el control de determinados temas que ejercen gran influencia en la misma, aunque suponen todavía un sector muy reducido en el mercado de la construcción.</p>
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