Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia
El consumo energético residencial en Colombia se incrementó en el 30 % entre 2010 y 2018, debido, en parte, al gasto destinado a la climatización activa de viviendas de interés social (VIS). Investigaciones sobre VIS unifamiliares reportaron sensaciones térmicas “muy calurosas” con el modelo PMV-PPD...
- Autores:
-
Giraldo-Castañeda, Walter
Czajkowski, Jorge Daniel
Gómez, Analía Fernanda
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/28897
- Palabra clave:
- Bioclimatic architecture
Sustainable construction
Ashrae 55
Pmv-ppd model
Adaptative model
Arquitectura bioclimática
Construcción sostenible
Ashrae 55
Modelo pmv-ppd
Modelo adaptativo
- Rights
- openAccess
- License
- Walter Giraldo-Castañeda, Jorge Daniel Czajkowski, Analía Fernanda Gómez - 2021
id |
UCATOLICA2_64ccb0a9bf2699e90ce94cc02fbefbec |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/28897 |
network_acronym_str |
UCATOLICA2 |
network_name_str |
RIUCaC - Repositorio U. Católica |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia |
dc.title.translated.eng.fl_str_mv |
Thermal comfort in multi-family social housing in a warm climate in Colombia |
title |
Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia |
spellingShingle |
Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia Bioclimatic architecture Sustainable construction Ashrae 55 Pmv-ppd model Adaptative model Arquitectura bioclimática Construcción sostenible Ashrae 55 Modelo pmv-ppd Modelo adaptativo |
title_short |
Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia |
title_full |
Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia |
title_fullStr |
Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia |
title_full_unstemmed |
Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia |
title_sort |
Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia |
dc.creator.fl_str_mv |
Giraldo-Castañeda, Walter Czajkowski, Jorge Daniel Gómez, Analía Fernanda |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Giraldo-Castañeda, Walter Czajkowski, Jorge Daniel Gómez, Analía Fernanda |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
Bioclimatic architecture Sustainable construction Ashrae 55 Pmv-ppd model Adaptative model |
topic |
Bioclimatic architecture Sustainable construction Ashrae 55 Pmv-ppd model Adaptative model Arquitectura bioclimática Construcción sostenible Ashrae 55 Modelo pmv-ppd Modelo adaptativo |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Arquitectura bioclimática Construcción sostenible Ashrae 55 Modelo pmv-ppd Modelo adaptativo |
description |
El consumo energético residencial en Colombia se incrementó en el 30 % entre 2010 y 2018, debido, en parte, al gasto destinado a la climatización activa de viviendas de interés social (VIS). Investigaciones sobre VIS unifamiliares reportaron sensaciones térmicas “muy calurosas” con el modelo PMV-PPD en clima cálido. El objetivo de la presente investigación es complementar el estado del arte evaluando el ambiente térmico de una VIS multifamiliar con 2 diferentes modelos de confort: 1) el PMV-PPD y 2) el adaptativo. La metodología tuvo 2 fases: 1) monitoreo a un ambiente VIS y 2) valoración mediante los dos modelos mencionados. Los resultados indicaron insatisfacción térmica por exceso de calor con ambos modelos en horas diurnas, muy similar a lo reportado en el estado del arte para tipología unifamiliar; sin embargo, también se encontró un ahorro del 35 % en energía dedicada a la climatización si se lo valora con el modelo adaptativo. Se evidenció la ausencia de protección solar en vanos, y los altos valores de temperatura del aire y de la media radiante indicaron que el aislamiento térmico de la envolvente vertical de estas edificaciones es insuficiente para brindar confort térmico. Se proponen mejoras pasivas para mejorar la habitabilidad de estas viviendas y su inclusión obligatoria en el Reglamento 0549, para reducir el consumo energético y su impacto ambiental. |
publishDate |
2020 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2020-01-02 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2021-01-02 00:00:00 2023-01-23T16:06:32Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2021-01-02 00:00:00 2023-01-23T16:06:32Z |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Artículo de revista |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.local.eng.fl_str_mv |
Journal article |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv |
10.14718/RevArq.2021.2938 |
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv |
2357-626X |
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv |
1657-0308 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10983/28897 |
dc.identifier.url.none.fl_str_mv |
https://doi.org/10.14718/RevArq.2021.2938 |
identifier_str_mv |
10.14718/RevArq.2021.2938 2357-626X 1657-0308 |
url |
https://hdl.handle.net/10983/28897 https://doi.org/10.14718/RevArq.2021.2938 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv |
https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2938/3559 https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2938/3728 https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2938/3858 |
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv |
Núm. 1 , Año 2021 : Enero - junio |
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv |
124 |
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv |
1 |
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv |
115 |
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv |
23 |
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv |
Revista de Arquitectura (Bogotá) |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioned Engineers [ASHRAE]. (2017). ASHRAE STANDARD 55-2017 Thermal environmental conditions for human occupancy. Atlanta. American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning engineers [ASHRAE]. (2001). Handbook Fundamentals. Atlanta, United States. Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Norma Sismoresistente 2010. Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Barona, J. (2016). Análisis y evaluación del comportamiento térmico de dos envolventes arquitectónicas utilizadas en la vivienda de interés social en santiago de Cali. (Tesis de Maestría). Santiago de Cali: Universidad del Valle. Carlucci, S., Bai, L., de Dear, R., y Yang, L. (2018). Review of adaptive thermal comfort models in built environmental regulatory documents. Building and Environment, 137, 73-89. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.03.053 Congreso de Colombia. (1997, 18 de julio). Ley 388 de 1997. Ley de desarrollo territorial. Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997 Bogotá. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html Departamento Nacional de Estadística DANE. (Febrero de 2017). DANE. http://www.dane.gov.co Department of Technology and Built Environment - Laboratory of Ventilation and Air Quality - University of Gävle. (s.f.). PMV Calc v2. Gävle. Dunkle, R. (1963). Configuration factors for radiant heat-transfer calculations involving people. Heat Transfer, 85(1), 71-76. https://doi.org/10.1115/1.3686012 Echeverry Campos, D., y MetroVivienda. (2000). Vivienda de Interés Social: Inventario de Sistemas Constructivos. Bogotá: Universidad de los Andes, departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Area de Ingeniería y Gerencia de la Construcción. Fanger, P. O. (1970). Thermal Comfort. New York: Mc Graw Hill. Forgiarini Rup, R., Giraldo Vásquez, N., y Lamberts, R. (2015). A review of human thermal comfort in the built environment. Energy and Buildings, 105, 178-205. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.047 Gamboa, J., Rosillo, M. E., Herrera Cáceres, C. A., López Bernal, O., y Iglesias, V. (2011). Confort Ambiental en Vivienda de Interés Social en Cali. Santiago de Cali: Universidad del Valle. García López, J. D., Stand Villareal, F., Gómez Cabrera, A., y Nuñez Moreno, F. A. (2016). Comparación de los principales sistemas constructivos de VIS en Colombia, desde una perspectiva de sostenibilidad, empleando BIM: caso estudio en Soacha. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/19639 Giraldo, C., Bedoya, C., y Alonso, L. (2015). Eficiencia energética y sostenibilidad en la Vivienda de Interés Social en Colombia. En Greencities & Sostenibilidad Convocatoria de Comunicaciones Científicas. pp.155-180. Universidad Politécnica de Madrid. http://oa.upm.es/42543/ Giraldo, W., y Herrera, C. (2017). Ventilación pasiva y confort térmico en vivienda de interés social en clima ecuatorial. Ingeniería y desarrollo, 35(1), 77-101. http://dx.doi.org/10.14482/inde.35.1.8944 Givoni, B. (1976). Man, Climate and Architecture. London: Applied Science Publishers. IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Tiempo y Clima en Colombia. (16 de 05 de 2016). IDEAM. Recuperado el 16 de 05 de 2016, de http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima,2016. International Energy Agency. (s.f.). International Energy Agency. Recuperado el 26 de Junio de 2016, de https://www.iea.org/statistics/?country=INDIA&year=2016&category=Energy%20consumption&indicator=TFCShareBySector&mode=chart&dataTable=BALANCES International Organization for Standardization. (2002). ISO 7726: Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities. Ginebra, Suiza: International Organization for Standardization. International Organization for Standardization. (2005). Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local (ISO 7730:2005). Ginebra: International Organization for Standardization. Iturre Campiño, A. (2013). Proyectar mejoras del confort térmico en la vivienda de interés social Buenaventura Caso: Barrio ciudadela Nueva Buenaventura. Cali. Kaushik, A., Arif, M., Tumula, P., y Ebohon, O. J. (2020). Effect of thermal comfort on occupant productivity in office buildings: Response surface analysis. Building and Environment, 180, 107021. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107021 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, República de Colombia. (2011). Calidad en la Vivienda de Interés Social (Series Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social). Bogotá: Nuevas Ediciones S.A. Ministerio de Minas y Energía. (2009). Resolución 18 1331 del 6 de agosto. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Publico. https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23931303/RES181331_2009.pdf/53f7e906-94de-4cba-959d-ef45b04e93c6 Ministerio de Minas y Energía. (2013). Resolución 90708 del 30 de agosto. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2015). Resolución nº 0549 - Parámetros y lineamientos de construcción sostenible - Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Reglamento del Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1.077 de 2015. Bogotá. https://camacol.co/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20549%20del%2010072015_0.pdf Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MINVIVIENDA. (2020). Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS): http://www.minvivienda.cov.co/viceministerio-de-agua/reglamento-tecnico-del- sector/reglamento-tecnico-del-sector-de-agua-potable Olgyay, V. (1998.). Arquitectura y Clima: Manual de Diseño Bioclimático para Arquitectos y Urbanistas. Gustavo Gili. Ormandy, D., & Ezratty, V. (2012). Health and thermal comfort: From WHO guidance to housing strategies. Energy Policy. 116-121. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.09.003 Planeación Municipal, Alcaldía de Santiago de Cali. (2014). Plan de Ordenamiento Territorial de Cali. http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/ Revista Dinero. (24 de 1 de 2019). Los desafíos ambientales en Hidroituango. Revista Dinero.https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/el-impacto-ambiental-por-la-emergencia-de-hidroituango/266409 Santamouris, M., & Asimakopoulos, D. (2001). Passive cooling of buildings. Londres: James & James. Sistema Intercomunicado Nacional. (22 de Febrero de 2018). Sistema Intercomunicado Nacional. Recuperado el 27 de 6 de 2017, de http://informesanuales.xm.com.co/2015/SitePages/operacion/2-4-Generaci%C3%B3n-del-SIN.aspx United Nations Commission on Human Settlements, ONU. (2011). Informe mundial sobre asentamientos humanos: Las ciudades y el cambio climático: orientaciones para políticas. Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos urbanos. https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/538-spa-ed2011-sum.pdf |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Walter Giraldo-Castañeda, Jorge Daniel Czajkowski, Analía Fernanda Gómez - 2021 |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
rights_invalid_str_mv |
Walter Giraldo-Castañeda, Jorge Daniel Czajkowski, Analía Fernanda Gómez - 2021 http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
text/html application/pdf text/xml |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Católica de Colombia |
dc.source.spa.fl_str_mv |
https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/2938 |
institution |
Universidad Católica de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/8ba7d43d-6a36-49c9-b449-ad6b45945247/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
9cb7df3371ff7c6c0ad19eca57bf5f82 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1814256312333107200 |
spelling |
Giraldo-Castañeda, Walter3006413b-7a43-4fd1-81e3-c77a89212106300Czajkowski, Jorge Daniel1d60eb21-8eeb-47ad-8a2a-00f656d41bd8300Gómez, Analía Fernanda32824bff-c69e-40c1-a01a-5cfe730dbb233002021-01-02 00:00:002023-01-23T16:06:32Z2021-01-02 00:00:002023-01-23T16:06:32Z2020-01-02El consumo energético residencial en Colombia se incrementó en el 30 % entre 2010 y 2018, debido, en parte, al gasto destinado a la climatización activa de viviendas de interés social (VIS). Investigaciones sobre VIS unifamiliares reportaron sensaciones térmicas “muy calurosas” con el modelo PMV-PPD en clima cálido. El objetivo de la presente investigación es complementar el estado del arte evaluando el ambiente térmico de una VIS multifamiliar con 2 diferentes modelos de confort: 1) el PMV-PPD y 2) el adaptativo. La metodología tuvo 2 fases: 1) monitoreo a un ambiente VIS y 2) valoración mediante los dos modelos mencionados. Los resultados indicaron insatisfacción térmica por exceso de calor con ambos modelos en horas diurnas, muy similar a lo reportado en el estado del arte para tipología unifamiliar; sin embargo, también se encontró un ahorro del 35 % en energía dedicada a la climatización si se lo valora con el modelo adaptativo. Se evidenció la ausencia de protección solar en vanos, y los altos valores de temperatura del aire y de la media radiante indicaron que el aislamiento térmico de la envolvente vertical de estas edificaciones es insuficiente para brindar confort térmico. Se proponen mejoras pasivas para mejorar la habitabilidad de estas viviendas y su inclusión obligatoria en el Reglamento 0549, para reducir el consumo energético y su impacto ambiental.Residential energy consumption in Colombia increased by 30% between 2010 and 2018, due, in part, to spending on active air conditioning of social interest housing (VIS). Research on single-family VIS reported "very hot" thermal sensations with the PMV-PPD model in hot weather. The objective of the present research is to complement the state of the art by evaluating the thermal environment of a multifamily SIV with two different comfort models: 1) the PMV-PPD and 2) the adaptive model. The methodology had two phases: 1) monitoring of a VIS environment, and 2) assessment using the two models mentioned above. The results indicated thermal dissatisfaction due to excess heat with both models during daytime hours, very similar to what has been reported in the state of the art for single-family typology. However, a 35% saving in energy dedicated to air conditioning was also found if evaluated with the adaptive model. The absence of solar protection in openings was evidenced, and the high values of air temperature and mean radiant temperature indicated that the thermal insulation of the vertical envelope of these buildings is insufficient to provide thermal comfort. Passive improvements are proposed to ameliorate the habitability of these dwellings and their mandatory inclusion in Regulation 0549, to reduce energy consumption and its environmental impact.text/htmlapplication/pdftext/xml10.14718/RevArq.2021.29382357-626X1657-0308https://hdl.handle.net/10983/28897https://doi.org/10.14718/RevArq.2021.2938spaUniversidad Católica de Colombiahttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2938/3559https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2938/3728https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2938/3858Núm. 1 , Año 2021 : Enero - junio124111523Revista de Arquitectura (Bogotá)American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioned Engineers [ASHRAE]. (2017). ASHRAE STANDARD 55-2017 Thermal environmental conditions for human occupancy. Atlanta.American Society of Heating Refrigerating and Air-conditioning engineers [ASHRAE]. (2001). Handbook Fundamentals. Atlanta, United States.Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Norma Sismoresistente 2010. Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.Barona, J. (2016). Análisis y evaluación del comportamiento térmico de dos envolventes arquitectónicas utilizadas en la vivienda de interés social en santiago de Cali. (Tesis de Maestría). Santiago de Cali: Universidad del Valle.Carlucci, S., Bai, L., de Dear, R., y Yang, L. (2018). Review of adaptive thermal comfort models in built environmental regulatory documents. Building and Environment, 137, 73-89. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.03.053Congreso de Colombia. (1997, 18 de julio). Ley 388 de 1997. Ley de desarrollo territorial. Diario Oficial No. 43.091, de 24 de julio de 1997 Bogotá. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html Departamento Nacional de Estadística DANE. (Febrero de 2017). DANE. http://www.dane.gov.coDepartment of Technology and Built Environment - Laboratory of Ventilation and Air Quality - University of Gävle. (s.f.). PMV Calc v2. Gävle.Dunkle, R. (1963). Configuration factors for radiant heat-transfer calculations involving people. Heat Transfer, 85(1), 71-76. https://doi.org/10.1115/1.3686012Echeverry Campos, D., y MetroVivienda. (2000). Vivienda de Interés Social: Inventario de Sistemas Constructivos. Bogotá: Universidad de los Andes, departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Area de Ingeniería y Gerencia de la Construcción.Fanger, P. O. (1970). Thermal Comfort. New York: Mc Graw Hill.Forgiarini Rup, R., Giraldo Vásquez, N., y Lamberts, R. (2015). A review of human thermal comfort in the built environment. Energy and Buildings, 105, 178-205. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.07.047Gamboa, J., Rosillo, M. E., Herrera Cáceres, C. A., López Bernal, O., y Iglesias, V. (2011). Confort Ambiental en Vivienda de Interés Social en Cali. Santiago de Cali: Universidad del Valle.García López, J. D., Stand Villareal, F., Gómez Cabrera, A., y Nuñez Moreno, F. A. (2016). Comparación de los principales sistemas constructivos de VIS en Colombia, desde una perspectiva de sostenibilidad, empleando BIM: caso estudio en Soacha. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/19639Giraldo, C., Bedoya, C., y Alonso, L. (2015). Eficiencia energética y sostenibilidad en la Vivienda de Interés Social en Colombia. En Greencities & Sostenibilidad Convocatoria de Comunicaciones Científicas. pp.155-180. Universidad Politécnica de Madrid. http://oa.upm.es/42543/Giraldo, W., y Herrera, C. (2017). Ventilación pasiva y confort térmico en vivienda de interés social en clima ecuatorial. Ingeniería y desarrollo, 35(1), 77-101. http://dx.doi.org/10.14482/inde.35.1.8944Givoni, B. (1976). Man, Climate and Architecture. London: Applied Science Publishers.IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Tiempo y Clima en Colombia. (16 de 05 de 2016). IDEAM. Recuperado el 16 de 05 de 2016, de http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima,2016. International Energy Agency. (s.f.). International Energy Agency. Recuperado el 26 de Junio de 2016, de https://www.iea.org/statistics/?country=INDIA&year=2016&category=Energy%20consumption&indicator=TFCShareBySector&mode=chart&dataTable=BALANCESInternational Organization for Standardization. (2002). ISO 7726: Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities. Ginebra, Suiza: International Organization for Standardization.International Organization for Standardization. (2005). Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local (ISO 7730:2005). Ginebra: International Organization for Standardization.Iturre Campiño, A. (2013). Proyectar mejoras del confort térmico en la vivienda de interés social Buenaventura Caso: Barrio ciudadela Nueva Buenaventura. Cali.Kaushik, A., Arif, M., Tumula, P., y Ebohon, O. J. (2020). Effect of thermal comfort on occupant productivity in office buildings: Response surface analysis. Building and Environment, 180, 107021. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107021Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, República de Colombia. (2011). Calidad en la Vivienda de Interés Social (Series Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social). Bogotá: Nuevas Ediciones S.A.Ministerio de Minas y Energía. (2009). Resolución 18 1331 del 6 de agosto. Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Publico. https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23931303/RES181331_2009.pdf/53f7e906-94de-4cba-959d-ef45b04e93c6Ministerio de Minas y Energía. (2013). Resolución 90708 del 30 de agosto. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2015). Resolución nº 0549 - Parámetros y lineamientos de construcción sostenible - Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Reglamento del Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1.077 de 2015. Bogotá. https://camacol.co/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20549%20del%2010072015_0.pdfMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MINVIVIENDA. (2020). Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS): http://www.minvivienda.cov.co/viceministerio-de-agua/reglamento-tecnico-del- sector/reglamento-tecnico-del-sector-de-agua-potableOlgyay, V. (1998.). Arquitectura y Clima: Manual de Diseño Bioclimático para Arquitectos y Urbanistas. Gustavo Gili.Ormandy, D., & Ezratty, V. (2012). Health and thermal comfort: From WHO guidance to housing strategies. Energy Policy. 116-121. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.09.003Planeación Municipal, Alcaldía de Santiago de Cali. (2014). Plan de Ordenamiento Territorial de Cali. http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/Revista Dinero. (24 de 1 de 2019). Los desafíos ambientales en Hidroituango. Revista Dinero.https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/el-impacto-ambiental-por-la-emergencia-de-hidroituango/266409Santamouris, M., & Asimakopoulos, D. (2001). Passive cooling of buildings. Londres: James & James. Sistema Intercomunicado Nacional. (22 de Febrero de 2018). Sistema Intercomunicado Nacional. Recuperado el 27 de 6 de 2017, de http://informesanuales.xm.com.co/2015/SitePages/operacion/2-4-Generaci%C3%B3n-del-SIN.aspxUnited Nations Commission on Human Settlements, ONU. (2011). Informe mundial sobre asentamientos humanos: Las ciudades y el cambio climático: orientaciones para políticas. Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos urbanos. https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/538-spa-ed2011-sum.pdfWalter Giraldo-Castañeda, Jorge Daniel Czajkowski, Analía Fernanda Gómez - 2021info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/2938Bioclimatic architectureSustainable constructionAshrae 55Pmv-ppd modelAdaptative modelArquitectura bioclimáticaConstrucción sostenibleAshrae 55Modelo pmv-ppdModelo adaptativoConfort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en ColombiaThermal comfort in multi-family social housing in a warm climate in ColombiaArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREFinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPublicationOREORE.xmltext/xml2657https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/8ba7d43d-6a36-49c9-b449-ad6b45945247/download9cb7df3371ff7c6c0ad19eca57bf5f82MD5110983/28897oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/288972023-03-24 16:29:18.988https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Walter Giraldo-Castañeda, Jorge Daniel Czajkowski, Analía Fernanda Gómez - 2021https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |