Envolventes eficientes : relación entre condiciones ambientales espacios confortables y simulaciones digitales.
La vivienda social en Colombia presenta una problemática asociada a la selección y el uso de una materialidad consecuente con el cambio climático y las condiciones de confort térmico y lumínico. En esta investigación se evalúan opciones para sugerir una mejor selección de materiales de la envolvente...
- Autores:
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Medina-Patrón, Natalia
Escobar-Saiz, Jonathan
- Tipo de recurso:
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- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
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- Bioclimatic architecture
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La vivienda social en Colombia presenta una problemática asociada a la selección y el uso de una materialidad consecuente con el cambio climático y las condiciones de confort térmico y lumínico. En esta investigación se evalúan opciones para sugerir una mejor selección de materiales de la envolvente, para esto, se emplea un prototipo de vivienda ubicada en el barrio Bella Vista, municipio de Soacha (Colombia); este se modela con tres grupos de materiales categorizados como: tradicionales, de vanguardia e innovadores. Se realizan 144 simulaciones térmicas y 18 lumínicas en las que se consideran el clima y sus variaciones durante los siguientes 55 años de vida útil de la edificación, con el fin de comparar e identificar la combinación de materiales que logran mejor eficiencia térmica y lumínica. Como resultado se encuentra que los materiales tradicionales e innovadores responden con mayor eficiencia, aunque requieren de acciones pasivas de diseño, por estar fuera de los rangos de confort. Por su parte, los materiales de vanguardia se encuentran en balance dentro de las dos categorías. |
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Medina-Patrón, Natalia74518a3b-ebe1-4d9f-b9fb-a98bc09980a1300Escobar-Saiz, Jonathan6b0790b1-e0e8-46eb-afff-6b77d4bee7c43002019-01-01 00:00:002023-01-23T16:05:44Z2019-01-01 00:00:002023-01-23T16:05:44Z2019-01-01La vivienda social en Colombia presenta una problemática asociada a la selección y el uso de una materialidad consecuente con el cambio climático y las condiciones de confort térmico y lumínico. En esta investigación se evalúan opciones para sugerir una mejor selección de materiales de la envolvente, para esto, se emplea un prototipo de vivienda ubicada en el barrio Bella Vista, municipio de Soacha (Colombia); este se modela con tres grupos de materiales categorizados como: tradicionales, de vanguardia e innovadores. Se realizan 144 simulaciones térmicas y 18 lumínicas en las que se consideran el clima y sus variaciones durante los siguientes 55 años de vida útil de la edificación, con el fin de comparar e identificar la combinación de materiales que logran mejor eficiencia térmica y lumínica. Como resultado se encuentra que los materiales tradicionales e innovadores responden con mayor eficiencia, aunque requieren de acciones pasivas de diseño, por estar fuera de los rangos de confort. Por su parte, los materiales de vanguardia se encuentran en balance dentro de las dos categorías.Social housing in Colombia presents a problem associated with the selection and use of materials that are consistent with climate change and the conditions of thermal and lighting comfort. This research evaluates different options to suggest a better selection of building envelope materials; for this, an urban housing prototype located in the Bella Vista district of Soacha (Colombia) was used. The modeling used three groups of materials categorized as traditional, avant-garde, and innovative. 144 thermal and 18 lighting simulations were carried out, considering the climate and its variations during the next fifty-five years of useful life of the building, in order to compare and identify the combination of materials that achieve better thermal and lighting efficiency. As a result, the paper found that traditional and innovative materials have greater efficiency, although they require passive design actions since they are outside the comfort ranges. Avant-garde materials showed balanced values within the two categories.text/htmlapplication/pdfapplication/xml10.14718/RevArq.2019.21.1.21402357-626X1657-0308https://hdl.handle.net/10983/28855https://doi.org/10.14718/RevArq.2019.21.1.2140spaUniversidad Católica de Colombiahttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2140/2356https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2140/2502https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2140/2547Núm. 1 , Año 2019 : Enero - junio10919021Revista de Arquitectura (Bogotá)ASHRAE 55.1 (2010). Thermal environmental conditions for human occupancy. Recuperado de https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-55-thermal-environmental-conditions-for-human-occupancyAuliciems, A., de Dear, R., Fagence, M., Kalkstein, L., Kevan, S. y Szokolay, S. (2011). Human Bioclimatology. Brisbane: Springer. Autodesk (2011). Ecotect Analysis. 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Ventilación pasiva y confort térmico en vivienda de interés social en clima ecuatorial. Ingeniería y Desarrollo, 35(1), 77-101. Doi: http://dx.doi.org/10.14482/inde.35.1.8944Giraldo, C., Bedoya, C. y Alonso, L. (2015). Eficiencia energética y sostenibilidad en la vivienda de interés social en Colombia. En Greencities & Sostenibilidad. Inteligencia aplicada a la sostenibilidad urbana (pp. 155-180). Málaga: Ayuntamiento de Málaga. Recuperado de http://greencities.malaga.eu/opencms/export/sites/greencities/.galeria-descargas/Greencities.-Convocatoria-de-Comunicaciones-Cientificas_2015.pdfGoia, F., Chaudhary, G. y Fantucci, S. (2018). Modelling and experimental validation of an algorithm for simulation of hysteresis effects in phase change materials for building components. Energy and Buildings, 174, 54-67. Doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.06.001ISO 13786 (2007). Thermal Performance of Building Components - Dynamic Thermal Characteristics - Calculation Methods. 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Doi: https://doi.org/10.2148/benv.33.1.31info: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/2140Bioclimatic architectureThermal behaviorThermal and lighting comfortConstruction materialsSimulation modelAdaptation to climateAdaptación al climaArquitectura bioclimáticaComportamiento térmicoConfort térmico y lumínicoMateriales de construcciónModelo de simulaciónAdaptação ao climaArquitetura bioclimáticaComportamento térmicoConforto térmico e luminosoMateriais de construçãoModelo de simulaçãoEnvolventes eficientes : relación entre condiciones ambientales espacios confortables y simulaciones digitales.Efficient building envelopes : relationship between environmental conditions, comfortable spaces, and digital simulations.Artículo 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/xml2669https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/8da52e38-3cdb-4bad-af86-0a785f34c097/downloadf31abb6e498d23d84d6312d0f98c1997MD5110983/28855oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/288552023-03-24 16:57:53.601https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |