Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura Potencial tecnológico y consideraciones proyectuales
A problemática energética mundial induz à necessária inclusão de medidas de eficiência energética em edificações e cidades. Contudo, isso não é suficiente se o objetivo é prescindir definitivamente das energias fósseis, bem como minimizar o impacto na natureza como consequência da obtenção energétic...
- Autores:
-
Esteban-Zalamea, León Felipe Quesada
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/22847
- Palabra clave:
- ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
COLECTOR SOLAR
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A problemática energética mundial induz à necessária inclusão de medidas de eficiência energética em edificações e cidades. Contudo, isso não é suficiente se o objetivo é prescindir definitivamente das energias fósseis, bem como minimizar o impacto na natureza como consequência da obtenção energética. Por isso, a inclusão de alternativas de autoabastecimento nas próprias edificações é fundamental. A energia solar é um recurso gigantesco, especialmente em áreas de latitudes médias e enfaticamente equatoriais. Este trabalho revisa antecedentes documentais de integração de energia solar ativa sob a perspectiva da arquitetura, recopilando antecedentes históricos, tecnologias disponíveis em concordância com as demandas, assim como considerações tecnológicas relevantes para as edificações. Além disso, são enunciadas premissas recentes a respeito da integração arquitetônica como aspectos funcionais e morfológicos. A partir dessa análise, propõem-se níveis de integração arquitetônica. Das condições e das possibilidades analisadas depende que, ao serem considerados no desenho, os coletores solares sejam eficientes em produção e em consonância com a arquitetura. |
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Case studies of state support for renewable energy. Estados Unidos: Berkeley Lab and the Clean Energy Group CASE. CDT (2007). Sistemas Solares Térmicos. Santiago de Chile: Corporación de Desarrollo Tecnológico. Chow, T. T. (2010). A review on photovoltaic / thermal hybrid solar technology. Appl. Energy, 87, 365-379. doi:10.1016/j.apenergy.2009. 06.037 Cinnamon, B. (2016). When Can I Get Solar Shingles? San Diego: Cinnamonsolar. De Little, A. (1995). Building- Integrated Photovoltaics and US Market. Massachusets: U.S. Department of Energy Disch, R. (2010). PlusEnergy - The Manifesto. Recuperado de http://www.rolfdisch.de/files/ pdf/12_PLUSENERGIE_EIN_MANIFEST_6_ englisch.pdf. Disch, R. (1994). Rotatable Solar House HELIOTROP ®. Freiburg: Rolf Disch SolarArchitektur . EREC (2010). RE-thinking 2050: a 100% renewable energy vision for the European Union. Bruselas: EREC Fraunhofer, Institute for Solar Energy (2016). Photovoltaics report. Freiburg: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE Gajbert, H. (2008). Solar thermal energy systems for building integration. Lund: Lund University. Gook-hwan, H. y Eximbank, K. (2013). Smart Grid Studies in Ecuador. Sejong: Knoeledge Sharing Program Korea Guillén, V., Quesada, F., López, M., Orellana, D., Serrano, A., Mena, V.G. et al. (2014). Eficiencia energética en edificaciones residenciales. ESTOA, 63-73. Gupta, A., Cemesova, A., Hopfe, C. J., Rezgui, Y. y Sweet, T., (2014). A conceptual framework to support solar PV simulation using an open-BIM data exchange standard. Autom. Constr. 37, 166-181. doi:10.1016/j. autcon.2013.10.005 Haberl, J. S. y Cho, S. (2014). Energy Systems. Work. Gr. III - Mitig. Clim. Chang., 139. Hachem, C. (2012). Investigation of Design Parameters for Increased Solar Potential of Dwellings and Neighborhoods. Montreal: Concordia University. Hachem, C., Athienitis, A. y Fazio, P. (2011). Investigation of solar potential of housing units in different neighborhood designs. Energy Build, 43, 2262-2273. doi:10.1016/j.enbuild.2011.05.008 IEA (2009). Cities, Towns & Renewable Energy Cities, Towns. Paris: IEA/OECD. IEA y SHC (2015). New Generation Solar Cooling & Heating Systems. Recuperado de URL http://task53.iea-shc.org. IEA y SHC (1977). IEA Solar Heating & Cooling Programme. Recuperado de http://www. iea-shc.org/tasks-completed. IEA y SHC (2014). Innovative solar products for building integration Recuperado de http:// www.solarintegrationsolutions.org IEA y SHC Task 26 (2000). CombiSystem Overview 2000. Recuperado de http://www. aee-intec.at/0uploads/dateien551.pdf IEA y SHC Task 41 (2012a). Solar energy systems in architecture, integration criteria and guidelines. Recuperado de http:// task41.iea-shc.org/data/sites/1/publications/ T41DA2-Solar-Energy-Systems-in- Architecture-28March2013.pdf IEA y SHC Task 41 (2012b). Solar design of buildings for architects: Review of solar design tools. Recuperado de http://task41. iea-shc.org/data/sites/1/publications/ T41DA2-Solar-Energy-Systems-in-Architecture- 28March2013.pdf IEA Solar Heating y Cooling Program (2007). Compilation and analyze of interviews DA 1-2 Preliminary Outcome of PV / T market survey interviews. Härnösand: IEA Solar Heating and cooling Program. IEA Solar Heating y Cooling Program Task 16 (1995). Photovoltaic in Buildings. Recuperado de http://archive.iea-shc.org/task16/ index.html Kaan, H. y Reijenga, T. (2004). Photovoltaics in an architectural context. Prog. Photovoltaics Res. Appl., 12, 395-408. doi:10.1002/ pip.554 Kalogirou, S. A. (2004). Solar thermal collectors and applications. Prog. Energy Combust. Sci., 30, 231-295. doi:10.1016/j. pecs.2004.02.001 Lamnatou, C., Mondol, J. D., Chemisas-bipvonyxsolar. html Lorenzo, E. (2004). Pioneros españoles de las energías renovables. Introducción. XII Congreso Iberico y VII Americano de Energía Solar. Lund, P. (2012). Large-scale urban renewable electricity schemes - Integration and interfacing aspects. Energy Convers. Manag., 63, 162-172. doi:10.1016/j.enconman. 2012.01.037 Lund, P. (2011). Boosting new renewable technologies towards grid parity - Economic and policy aspects. Renew. Energy, 36, 2776-2784. doi:10.1016/j.renene. 2011.04.025 Mahapatra, S. (2016). Lowest-ever solar price bid (2.42¢/kWh) dropped in Abu Dhabi by JinkoSolar & Marubeni Score. Cleantechnica. Recuperado de https:// cleantechnica.com/2016/09/20/lowest- -ever-solar-price-bid-2-42¢kwh-droppedabu- dhabi-jinkosolar-marubeni-score/ Menayo, A. (2010). Carcaterización de la cocina solar primrose. Madrid: Carlos III de Madrid. Mikkola, J. y Lund, P.D. (2014). Models for generating place and time dependent urban energy demand profiles. Appl. Energy, 130, 256-264. doi:10.1016/j.apenergy. 2014.05.039 Ministerio de Energía de Chile (2010). Norma técnica que determina el algoritmo para la verificación de la contribución solar mínima de los sistemas solares térmicos acogidos a la franquicia tributaria de la Ley 20.365. Chile: Ministerio de Energía de Chile. Munari, C. (2009). Architectural Integration and Design of Solar Thermal Systems. Lausanne: École polytechnique Fédérale de Lausanne. Naranjo-Mendoza, C., Rousse, D. R. y Quesada, G. (2013). Modeling of a solar absoprtion cooling system for Guayaquil, Ecuador. International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Madrid. doi:10.1109/ICRERA.2013.6749870 Natural Resources Canada (2016). RETScreen Clean Energy Management Software. Recuperado de http://www.nrcan.gc.ca/energy/ software-tools/7465 OnyxSolar (2017). Soluciones BIPV. Recuperado de http://www.onyxsolar.com/es/solucionesbipv- onyxsolar.html Perlin, J. (2013). Let It Shine: The 6000 Year Story of Solar Energy. Recuperado de http:// john-perlin.com/let-it-shine.html Rickerson, W. e IEA (2014). Residential prosumers - drivers and policy options. Re-prosumers, 1-123. Shade Optisol y SUPSI Competence Center (2011). Detail sheet Solar shadings. Cannobio: Swiss BiPV Competence Centre. Solar Design Associates (2015). Carlisle House. Recuperado de http://www.solardesign.com/ SDA_Today/carlisle-house/ Solarwall (2015). PV/Thermal; Hybrid Solar Heating + Electricity. Recuperado de http:// solarwall.com/en/products/pvthermal.php Solimpeks (2010). Volther Hybrid PV-T Panels. Konya: Solimpeks Solar Energy Corporation. SUPSI Competence Center (2008). Paolo VI Audience Chamber. Canobbio: Swiss BiPV Competence Centre. Suter, J.-M., Letz, T. y Weiss, W. (2003). Solar Combisystems - Overview. Gleisdorf: AEE INTEC. Swiss Megasol y SUPSI Competence Center (2011). Façade elements Megasol Swiss Premium Mono. Canobbio: Swiss BiPV Competence Centre. Terra Ecología Práctica (2007). Guía práctica de una instalación de energía solar térmica. Recuperado de http://www.terra.org/categorias/ articulos/guia-practica-de-una-instalacion- de-energia-solar-termica. Tesla Inc. (2017). PowerWall Tesla Home Battery. Recuperado de http://www.teslamotors. com/powerwall Vázquez Espí, M. (1999). Una brevísima historia de la arquitectura solar. Por una Arquitectura y un Urbanismo Contemporáneos, 1-31. Wall, M., Munari Probst, M. C., Roecker, C., Dubois, M. C., Horvat, M., Jørgensen, O. B. y Kappel, K. (2012). Achieving solar energy in architecture - IEA SHC Task 41. Energy Procedia, 30, 1250-1260. doi:10.1016/j. egypro.2012.11.138 Wegertseder, P., Lund, P., Mikkola, J. y García Alvarado, R. (2016). Combining solar resource mapping and energy system integration methods for realistic valuation of urban solar energy potential. Sol. Energy, 135, 325-336. doi:10.1016/j.solener.2016.05.061 Zalamea León, E. y García Alvarado, R. (2014). Integrated architectural design of active solar thermal collector at dwelling´s roofs. Arquitectura y Urbanismo, XXXV, 1815- 5898. Zhu, H., Wei, J., Wang, K., Wu, D., Al-Hasan, A. Y., Altermatt, P. P. et al. (2011). The history of solar. Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 93, 1461- 1470. doi:10.1016/j.solmat.2009.04.006 |
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Além disso, são enunciadas premissas recentes a respeito da integração arquitetônica como aspectos funcionais e morfológicos. A partir dessa análise, propõem-se níveis de integração arquitetônica. Das condições e das possibilidades analisadas depende que, ao serem considerados no desenho, os coletores solares sejam eficientes em produção e em consonância com a arquitetura.La problemática energética mundial induce a la necesaria inclusión de medidas de eficiencia energética en edificaciones y ciudades. No obstante, ello no es suficiente si el objetivo es prescindir definitivamente de las energías fósiles, así como minimizar el impacto a la naturaleza como consecuencia de la obtención energética. Por ello, la inclusión de alternativas de autoabastecimiento en las propias edificaciones es fundamental. El sol es un recurso gigantesco, especialmente en zonas de latitudes medias y enfáticamente ecuatoriales. Este trabajo revisa antecedentes documentales de integración de energía solar activa desde la perspectiva de la arquitectura, recopilando antecedentes históricos, tecnologías disponibles en concordancia con las demandas, así como consideraciones tecnológicas que deberán tenerse en cuenta en las edificaciones. Se enuncian, además, los postulados recientes respecto a la integración arquitectónica como aspectos funcionales y morfológicos. A partir de este análisis se proponen niveles de integración arquitectónica. De las condiciones y posibilidades analizadas depende que, al ser considerados en el diseño, los colectores solares sean eficientes en producción y en concordancia con la arquitectura.The global energy problem has prompted the necessary inclusion of energy efficiency measures in buildings and communities. However, this is not enough if the goal is to definitely eliminate fossil fuels, as well as to minimize the impact of energy exploitation on the environment. Therefore, it is fundamental to include alternatives for energy auto-sufficiency in the buildings themselves. Solar irradiation is a huge resource, especially in mid-latitude and clearly equatorial areas. This research reviews historical antecedents for active solar energy integration from the perspective of architecture, through a compilation of historical data, technologies available in accordance with the demand, and technological aspects to be considered in buildings. It also presents recent findings regarding architectural integration as a functional and morphological aspect. Based on this analysis, different levels for the architectural integration of solar panels are proposed. It depends on the analysed conditions and possibilities that solar collectors are efficient in production and are in harmony with architecture.A problemática energética mundial induz à necessária inclusão de medidas de eficiência energética em edificações e cidades. Contudo, isso não é suficiente se o objetivo é prescindir definitivamente das energias fósseis, bem como minimizar o impacto na natureza como consequência da obtenção energética. Por isso, a inclusão de alternativas de autoabastecimento nas próprias edificações é fundamental. A energia solar é um recurso gigantesco, especialmente em áreas de latitudes médias e enfaticamente equatoriais. Este trabalho revisa antecedentes documentais de integração de energia solar ativa sob a perspectiva da arquitetura, recopilando antecedentes históricos, tecnologias disponíveis em concordância com as demandas, assim como considerações tecnológicas relevantes para as edificações. Além disso, são enunciadas premissas recentes a respeito da integração arquitetônica como aspectos funcionais e morfológicos. A partir dessa análise, propõem-se níveis de integração arquitetônica. Das condições e das possibilidades analisadas depende que, ao serem considerados no desenho, os coletores solares sejam eficientes em produção e em consonância com a arquitetura.application/pdfZalamea-León, E., & Quesada, F. (2017). Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura. Potencial tecnológico y consideraciones proyectuales. Revista de Arquitectura, 19(1), 56-69. doi:http://dx.doi.org/10.14718/ RevArq.2017.19.1.10181657-03082357-626Xhttps://hdl.handle.net/10983/22847spaUniversidad Católica de Colombia. Facultad de DiseñoRevista de arquitectura, Vol. 19, no. 1 (ene. – jun. 2017); p. 56 – 69.Alamy (2015). Impact 2000 House. Recuperado de http://www.alamy.com/stock-photo-pv -house-the-boston-edison-impact-2000-homeincorporated- a-4-kwp-utility-84599920.htmlAstea, N., Del Peroa, C. y Leonfortea, F. (2012). Optimization of solar thermal fraction in PVT systems. Energy Procedia, 30, 8-18. doi:10.1016/j. egypro.2012.11.003Athienitis, A. K. (2007). Design of a solar home with bipv-thermal system and ground source heat pump. Canadian Solar Buildings Conference, Calgary.Athienitis, A. K., Bambara, J., ONeill, B. y Faille, J. (2011). A prototype photovoltaic/thermal system integrated with transpired collector. Sol. Energy 117, 403-410. doi:10.1016/j. solener.2010.10.008Besser, D., Rodrigues, L. y Bobadilla, A. (2012). New Chilean Building Regulations and Energy Efficient Housing in Disaster Zones The thermal performance of prefabricated timber- frame dwellings. PLEA 2012 - 28th Conf. Oppor. Limits Needs Towar. an Environ. responsible Archit.Bolinger, M. y Wiser, R. (2002). Case studies of state support for renewable energy. Estados Unidos: Berkeley Lab and the Clean Energy Group CASE.CDT (2007). Sistemas Solares Térmicos. Santiago de Chile: Corporación de Desarrollo Tecnológico.Chow, T. T. (2010). A review on photovoltaic / thermal hybrid solar technology. Appl. Energy, 87, 365-379. doi:10.1016/j.apenergy.2009. 06.037Cinnamon, B. (2016). When Can I Get Solar Shingles? San Diego: Cinnamonsolar. De Little, A. (1995). Building- Integrated Photovoltaics and US Market. Massachusets: U.S. Department of EnergyDisch, R. (2010). PlusEnergy - The Manifesto. Recuperado de http://www.rolfdisch.de/files/ pdf/12_PLUSENERGIE_EIN_MANIFEST_6_ englisch.pdf.Disch, R. (1994). Rotatable Solar House HELIOTROP ®. Freiburg: Rolf Disch SolarArchitektur .EREC (2010). RE-thinking 2050: a 100% renewable energy vision for the European Union. Bruselas: ERECFraunhofer, Institute for Solar Energy (2016). Photovoltaics report. Freiburg: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISEGajbert, H. (2008). Solar thermal energy systems for building integration. Lund: Lund University.Gook-hwan, H. y Eximbank, K. (2013). Smart Grid Studies in Ecuador. Sejong: Knoeledge Sharing Program KoreaGuillén, V., Quesada, F., López, M., Orellana, D., Serrano, A., Mena, V.G. et al. (2014). Eficiencia energética en edificaciones residenciales. ESTOA, 63-73.Gupta, A., Cemesova, A., Hopfe, C. J., Rezgui, Y. y Sweet, T., (2014). A conceptual framework to support solar PV simulation using an open-BIM data exchange standard. Autom. Constr. 37, 166-181. doi:10.1016/j. autcon.2013.10.005Haberl, J. S. y Cho, S. (2014). Energy Systems. Work. Gr. III - Mitig. Clim. Chang., 139.Hachem, C. (2012). Investigation of Design Parameters for Increased Solar Potential of Dwellings and Neighborhoods. Montreal: Concordia University.Hachem, C., Athienitis, A. y Fazio, P. (2011). Investigation of solar potential of housing units in different neighborhood designs. Energy Build, 43, 2262-2273. doi:10.1016/j.enbuild.2011.05.008IEA (2009). Cities, Towns & Renewable Energy Cities, Towns. Paris: IEA/OECD.IEA y SHC (2015). New Generation Solar Cooling & Heating Systems. Recuperado de URL http://task53.iea-shc.org.IEA y SHC (1977). IEA Solar Heating & Cooling Programme. Recuperado de http://www. iea-shc.org/tasks-completed.IEA y SHC (2014). Innovative solar products for building integration Recuperado de http:// www.solarintegrationsolutions.orgIEA y SHC Task 26 (2000). CombiSystem Overview 2000. Recuperado de http://www. aee-intec.at/0uploads/dateien551.pdfIEA y SHC Task 41 (2012a). Solar energy systems in architecture, integration criteria and guidelines. Recuperado de http:// task41.iea-shc.org/data/sites/1/publications/ T41DA2-Solar-Energy-Systems-in- Architecture-28March2013.pdfIEA y SHC Task 41 (2012b). Solar design of buildings for architects: Review of solar design tools. Recuperado de http://task41. iea-shc.org/data/sites/1/publications/ T41DA2-Solar-Energy-Systems-in-Architecture- 28March2013.pdfIEA Solar Heating y Cooling Program (2007). Compilation and analyze of interviews DA 1-2 Preliminary Outcome of PV / T market survey interviews. Härnösand: IEA Solar Heating and cooling Program.IEA Solar Heating y Cooling Program Task 16 (1995). Photovoltaic in Buildings. Recuperado de http://archive.iea-shc.org/task16/ index.htmlKaan, H. y Reijenga, T. (2004). Photovoltaics in an architectural context. Prog. Photovoltaics Res. Appl., 12, 395-408. doi:10.1002/ pip.554Kalogirou, S. A. (2004). Solar thermal collectors and applications. Prog. Energy Combust. Sci., 30, 231-295. doi:10.1016/j. pecs.2004.02.001Lamnatou, C., Mondol, J. D., Chemisas-bipvonyxsolar. htmlLorenzo, E. (2004). Pioneros españoles de las energías renovables. Introducción. XII Congreso Iberico y VII Americano de Energía Solar.Lund, P. (2012). Large-scale urban renewable electricity schemes - Integration and interfacing aspects. Energy Convers. Manag., 63, 162-172. doi:10.1016/j.enconman. 2012.01.037Lund, P. (2011). Boosting new renewable technologies towards grid parity - Economic and policy aspects. Renew. Energy, 36, 2776-2784. doi:10.1016/j.renene. 2011.04.025Mahapatra, S. (2016). Lowest-ever solar price bid (2.42¢/kWh) dropped in Abu Dhabi by JinkoSolar & Marubeni Score. Cleantechnica. Recuperado de https:// cleantechnica.com/2016/09/20/lowest- -ever-solar-price-bid-2-42¢kwh-droppedabu- dhabi-jinkosolar-marubeni-score/Menayo, A. (2010). Carcaterización de la cocina solar primrose. Madrid: Carlos III de Madrid.Mikkola, J. y Lund, P.D. (2014). Models for generating place and time dependent urban energy demand profiles. Appl. Energy, 130, 256-264. doi:10.1016/j.apenergy. 2014.05.039Ministerio de Energía de Chile (2010). Norma técnica que determina el algoritmo para la verificación de la contribución solar mínima de los sistemas solares térmicos acogidos a la franquicia tributaria de la Ley 20.365. Chile: Ministerio de Energía de Chile.Munari, C. (2009). Architectural Integration and Design of Solar Thermal Systems. Lausanne: École polytechnique Fédérale de Lausanne.Naranjo-Mendoza, C., Rousse, D. R. y Quesada, G. (2013). Modeling of a solar absoprtion cooling system for Guayaquil, Ecuador. International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Madrid. doi:10.1109/ICRERA.2013.6749870Natural Resources Canada (2016). RETScreen Clean Energy Management Software. Recuperado de http://www.nrcan.gc.ca/energy/ software-tools/7465OnyxSolar (2017). Soluciones BIPV. Recuperado de http://www.onyxsolar.com/es/solucionesbipv- onyxsolar.htmlPerlin, J. (2013). Let It Shine: The 6000 Year Story of Solar Energy. Recuperado de http:// john-perlin.com/let-it-shine.htmlRickerson, W. e IEA (2014). Residential prosumers - drivers and policy options. Re-prosumers, 1-123.Shade Optisol y SUPSI Competence Center (2011). Detail sheet Solar shadings. Cannobio: Swiss BiPV Competence Centre.Solar Design Associates (2015). Carlisle House. Recuperado de http://www.solardesign.com/ SDA_Today/carlisle-house/Solarwall (2015). PV/Thermal; Hybrid Solar Heating + Electricity. Recuperado de http:// solarwall.com/en/products/pvthermal.phpSolimpeks (2010). Volther Hybrid PV-T Panels. Konya: Solimpeks Solar Energy Corporation.SUPSI Competence Center (2008). Paolo VI Audience Chamber. Canobbio: Swiss BiPV Competence Centre.Suter, J.-M., Letz, T. y Weiss, W. (2003). Solar Combisystems - Overview. Gleisdorf: AEE INTEC.Swiss Megasol y SUPSI Competence Center (2011). Façade elements Megasol Swiss Premium Mono. Canobbio: Swiss BiPV Competence Centre.Terra Ecología Práctica (2007). Guía práctica de una instalación de energía solar térmica. Recuperado de http://www.terra.org/categorias/ articulos/guia-practica-de-una-instalacion- de-energia-solar-termica.Tesla Inc. (2017). PowerWall Tesla Home Battery. Recuperado de http://www.teslamotors. com/powerwallVázquez Espí, M. (1999). Una brevísima historia de la arquitectura solar. Por una Arquitectura y un Urbanismo Contemporáneos, 1-31.Wall, M., Munari Probst, M. C., Roecker, C., Dubois, M. C., Horvat, M., Jørgensen, O. B. y Kappel, K. (2012). Achieving solar energy in architecture - IEA SHC Task 41. Energy Procedia, 30, 1250-1260. doi:10.1016/j. egypro.2012.11.138Wegertseder, P., Lund, P., Mikkola, J. y García Alvarado, R. (2016). Combining solar resource mapping and energy system integration methods for realistic valuation of urban solar energy potential. Sol. Energy, 135, 325-336. doi:10.1016/j.solener.2016.05.061Zalamea León, E. y García Alvarado, R. (2014). Integrated architectural design of active solar thermal collector at dwelling´s roofs. Arquitectura y Urbanismo, XXXV, 1815- 5898.Zhu, H., Wei, J., Wang, K., Wu, D., Al-Hasan, A. Y., Altermatt, P. P. et al. (2011). The history of solar. Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 93, 1461- 1470. doi:10.1016/j.solmat.2009.04.006Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICACOLECTOR SOLARCALEFACCIÓN SOLARCÉLULA SOLAREDIFICIO SOLARBIOCLIMATIC ARCHITECTURESOLAR COLLECTORSOLAR CELLSOLAR HEATINGSOLAR BUILDINGCriterios de integración de energía solar activa en arquitectura Potencial tecnológico y consideraciones proyectualesCriteria for the architectural integration of active solar energy.Technological potential and design attitudesCritérios de integração de energia solar ativa em arquitetura Potencial tecnológico e considerações projetuaisArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85PublicationORIGINAL6.Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura.pdf6.Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura.pdfapplication/pdf5779561https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/a1c0d0b8-af46-49b0-a852-a6666cc150f9/downloade61fa5bfdd7b46da27562fe82300a309MD51TEXT6.Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura.pdf.txt6.Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura.pdf.txtExtracted texttext/plain122759https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/d5308213-4848-434e-bcc4-83c77a63dc96/download4ccd6a39d246105a3bbb00770c82006cMD52THUMBNAIL6.Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura.pdf.jpg6.Criterios de integración de energía solar activa en arquitectura.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg100467https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/77983540-8bd4-4959-bac2-59084a2b90f0/downloadca379a59e3e0ee099c38f08a4ac95e69MD5310983/22847oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/228472023-03-24 15:34:24.386https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2017https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |