Impacto de las propiedades superficiales de una cubierta sobre el desempeño térmico interior. Análisis descriptivo sobre un local comercial de gran superficie en tres ciudades colombianas
Las propiedades superficiales de la envolvente arquitectónica son importantes a la hora de definir las estrategias del enfriamiento pasivo y del desempeño térmico en ambientes interiores. Para identificar su impacto, se investigaron metodologías que permitieran medir el desempeño térmico de las envo...
- Autores:
-
Tabares, Juan-Esteban
Arango-Díaz, Lucas
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.14718/RevArq.2024.26.3702
- Palabra clave:
- arquitectura bioclimática
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Roof´s surface properties and its impact over indoor thermal performance. Descriptive analysis in a retail building located in three Colombian cities |
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Las propiedades superficiales de la envolvente arquitectónica son importantes a la hora de definir las estrategias del enfriamiento pasivo y del desempeño térmico en ambientes interiores. Para identificar su impacto, se investigaron metodologías que permitieran medir el desempeño térmico de las envolventes arquitectónicas en la región tropical. La transmitancia y la resistencia térmica de los materiales empleados son los parámetros más comunes para evaluar el desempeño térmico de estas; asimismo, son indicadores recomendados por la normatividad vigente en Colombia para mejorar dicho desempeño en el diseño de edificaciones con alta eficiencia energética. Sin embargo, propiedades superficiales como la emitancia(ε) y la absortancia (α) de las envolventes expuestas a diversos factores climáticos han adquirido relevancia en la evaluación del desempeño térmico interior por su impacto en la temperatura de la superficie interna de la cubierta y, por consiguiente, en la temperatura media radiante al interior del edificio. Se hallaron métodos que se pueden aplicar en la evaluación del desempeño térmico sobre un modelo hipotético, parametrizando propiedades superficiales en cuatro tipos de cubierta. Los indicadores empleados, bajo la metodología del índice de desempeño térmico (TPI) y el análisis de grados/hora (°C/h) se implementaron en tres zonas climáticas de Colombia para simular el desempeño térmico. Los resultados se exponen en tablas y gráficos de dispersión que comparan, entre varias ciudades, la temperatura superficial de cubiertas con emitancia (ε) 0.3 y (ε) 0.9 en varios niveles de absortancia (α). Se observa que la asignación de valores a estas propiedades, en la incorporación de estrategias de enfriamiento pasivo, no debería generalizarse en un contexto que se caracteriza por su diversidad climática, como lo es el de nuestra región. |
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Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 11(22), 1-23. https://doi.org/https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu11-22.trvi Alchapar, N., & Correa, E. N. (2020). Optothermal properties of façade coatings. Effects of environmental exposure over solar reflective index. Journal of Building Engineering, 32. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101536 ANSI/ASHRAE. (2013). Condiciones de ambiente térmico para ocupación humana. https://ashrae.iwrapper.com/ASHRAE_PREVIEW_ONLY_STANDARDS/STD_55_2013 Arumugam, R. S., Garg, V., Ram, V. V., & Bhatia, A. (2015). Optimizing roof insulation for roofs with high albedo coating and radiant barriers in India. Journal of Building Engineering, 2, 52-58. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2015.04.004 Barrios, G., Huelsz, G., Rojas, J., Ochoa, J., & Marincic, I. (2012). Envelope wall/roof thermal performance parameters for non air-conditioned buildings. Energy and Buildings, 50, 120-127. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.03.030 Brito Filho, J., & Santos, T. (2014). 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Sin embargo, propiedades superficiales como la emitancia(ε) y la absortancia (α) de las envolventes expuestas a diversos factores climáticos han adquirido relevancia en la evaluación del desempeño térmico interior por su impacto en la temperatura de la superficie interna de la cubierta y, por consiguiente, en la temperatura media radiante al interior del edificio. Se hallaron métodos que se pueden aplicar en la evaluación del desempeño térmico sobre un modelo hipotético, parametrizando propiedades superficiales en cuatro tipos de cubierta. Los indicadores empleados, bajo la metodología del índice de desempeño térmico (TPI) y el análisis de grados/hora (°C/h) se implementaron en tres zonas climáticas de Colombia para simular el desempeño térmico. Los resultados se exponen en tablas y gráficos de dispersión que comparan, entre varias ciudades, la temperatura superficial de cubiertas con emitancia (ε) 0.3 y (ε) 0.9 en varios niveles de absortancia (α). Se observa que la asignación de valores a estas propiedades, en la incorporación de estrategias de enfriamiento pasivo, no debería generalizarse en un contexto que se caracteriza por su diversidad climática, como lo es el de nuestra región.Knowledge of surface properties is very important to define passive cooling strategies and thermal performance in indoor environments. In order to identify the impact that these properties have on these aspects, methodologies were investigated that would allow them to be measured in the tropical region. In the scientific literature, the transmittance and thermal resistance of the materials used in the envelope are the best-known parameters to evaluate its thermal performance. These are recommended by current regulations in our country to achieve good thermal performance in the design of buildings with high energy efficiency. However, it is discovered that the surface properties such as emittance (ε) and absorptance (α) of the envelopes exposed to climatic factors have recently acquired relevance in the evaluation of interior thermal performance, due to their impact on the interior surface temperature of the roof and, consequently, on the average radiant temperature inside the building. Methods were found that allowed evaluating the thermal performance on a hypothetical model by parameterizing surface properties in four types of roof. The indicators used under the TPI and °C/h methodology were applied to simulate the thermal performance in three climatic zones of Colombia. The results are exposed through tables and scatter plots comparing the surface temperature of covers with emittance (ε) 0.3 and (ε) 0.9 at various levels of absorptance (α). It is observed that the assignment of values to these properties, in the incorporation of passive cooling strategies, should not be generalized in a context characterized by climatic diversity, as it is in our region.application/pdf10.14718/RevArq.2024.26.37022357-626X1657-0308https://doi.org/10.14718/RevArq.2024.26.3702spaUniversidad Católica de Colombiahttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/3702/4922Núm. 1 , Año 2024 : enero - junio126Revista de ArquitecturaAlchapar, N., Correa, E., & Lesino, G. (2012). Estrategias de enfriamiento pasivo urbano: índice de reflectancia solar y relación costo-beneficio en pinturas para fachadas. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, 16(10), 67-76. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/68044Alchapar, N., & Correa, E. (2013). Modificación de la reflectancia solar en la envolvente edilicia y su impacto sobre las temperaturas interiores. 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Análisis descriptivo sobre un local comercial de gran superficie en tres ciudades colombianasRoof´s surface properties and its impact over indoor thermal performance. Descriptive analysis in a retail building located in three Colombian citiesArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionOREORE.xmltext/xml2800https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/cff74b64-6552-4ce4-b9c3-6868e0244253/downloada4032646e32413b4414d1a339c059399MD5110983/30823oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/308232024-01-21 12:02:55.97https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0Juan-Esteban Tabares, Lucas Arango-Díaz - 2023https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |