Desempeño térmico de cerramientos de tierra alivianada : posibilidades de aplicación en el territorio peruano.
Las soluciones constructivas tradicionales y contemporáneas han demostrado tener serias limitaciones en la solución del déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda y el equipamiento, de igual manera, las evidencias del desempeño térmico son igualmente desalentadoras. Es por lo que se indaga so...
- Autores:
-
Wieser, Martín
Onnis, Silvia
Meli, Giuseppina
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/28879
- Palabra clave:
- Bioclimatic architecture
Sustainable architecture
Passive air conditioning
Thermal inertia
Thermal simulation
Construction system
Thermal transmittance
Thermal comfort
Arquitectura bioclimática
Arquitectura sostenible
Climatización pasiva
Confort térmico
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Simulación térmica
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- Martín Franz Wieser, Silvia Onnis, Giuseppina Meli - 2019
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Las soluciones constructivas tradicionales y contemporáneas han demostrado tener serias limitaciones en la solución del déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda y el equipamiento, de igual manera, las evidencias del desempeño térmico son igualmente desalentadoras. Es por lo que se indaga sobre la capacidad de la tierra alivianada de brindar confort térmico en los edificios, considerando los diferentes climas del territorio peruano y comparándola con los sistemas constructivos más comunes en el medio: el adobe y la albañilería de ladrillo. A partir de la caracterización previa de las cualidades térmicas de los componentes y de la realización de simulaciones térmicas dinámicas, comparando el desempeño de diferentes prototipos digitales, se identificaron las virtudes de la tierra alivianada por el marcado equilibrio entre una masa térmica media y una conductividad térmica relativamente baja, siendo los únicos que logran cumplir con las exigencias de la actual norma peruana de eficiencia energética para el caso de los climas más fríos. Adicionalmente de destaca la composición a partir de materiales naturales, renovables y biodegradables que son ventajas ecológicas. |
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Bouillon, C. P. (Ed.), Blanco, A., Fretes, V., Boruchowicz, C., Herrera, K., Medellín, N., Muñoz, A. y Azevedo, V. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Un-espacio-para-el-desarrollo-Los-mercados-de-vivienda-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf Busbridge, R., & Rhydwen, R. (2010). An investigation of the thermal properties of hemp and clay monolithic walls. Proceedings of Advances in Computing and Technology, (AC&T) The School of Computing and Technology 5th Annual Conference, University of East London, pp. 163-170. Recuperado de: https://repository.uel.ac.uk/item/862v9 CIBSE, G. A. (2015). Guide A: Environmental design. London: Chartered Institution of Building Services Engineers CIBSE. Climate.OneBuilding.Org (2019). Repository of free climate data for building performance simulation. Recuperado de: http://climate.onebuilding.org/ De Dear, R., y Brager, G. S. (1998). Developing an adaptive model of thermal comfort and preference. JournalASHRAE Transactions. 104(1),.145-167. Recuperado de: https://escholarship.org/uc/item/4qq2p9c6 Givoni, B. (1998). Climate considerations in building and urban design. New York: John Wiley & Sons. Instituto Geofísico del Perú (2018). El Clima en el Perú. Ministerio del Ambiente. Recuperado de: http://www.met.igp.gob.pe/clima/ Marsh, A. (2019). Psychrometric Chart. Software en línea. Recuperado de: http://andrewmarsh.com/software/psychro-chart-web/ Reglamento Nacional de Edificaciones (2014). Norma EM.110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. Recuperado de: http://cdn-web.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/04_EM/DS006-2014_EM.110.pdf Szokolay, S. (2012). Introduction to architectural science. Great Britain: Routledge. Recuperado de: https://archive.org/details/Introduction_to_Architectural_Science_The_Basis_of_Sustainable_Design U.S. Department of Energy (2019). EnergyPlus Weather Data. Recuperado de: https://energyplus.net/weather Vinceslas, T., Colinart, T., Hamard, E., de Ménibus, A. H., Lecompte, T., & Lenormand, H. (2019). Light Earth Performances for Thermal Insulation: Application to Earth–Hemp. In En Earthen Dwellings and Structures (pp. 357-367). Singapore: Springer. Volhard, F. (2016). Light earth building. A handbook for building with wood and earth. Basilea, Suiza: Birkhäuser. Wieser, M. (2011). Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso peruano. Lima: Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad. PUCP. Recuperado de: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28699 Wieser, M., Onnis, S. y Meli, G. (2018). Conductividad térmica de la tierra alivianada con fibras naturales en paneles de quincha. SIACOT 2018 Tierra, Cultura, hábitat resiliente y desarrollo sostenible, 18° Seminario iberoamericano de arquitectura y construcción en tierra. Ciudad de La Antigua, Guatemala: Pro Terra. Recuperado de: http://files.pucp.edu.pe/facultad/arquitectura/2019/11/27173426/2018-SIACOT-Wieser-Onnis-Meli.pdf |
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A partir de la caracterización previa de las cualidades térmicas de los componentes y de la realización de simulaciones térmicas dinámicas, comparando el desempeño de diferentes prototipos digitales, se identificaron las virtudes de la tierra alivianada por el marcado equilibrio entre una masa térmica media y una conductividad térmica relativamente baja, siendo los únicos que logran cumplir con las exigencias de la actual norma peruana de eficiencia energética para el caso de los climas más fríos. Adicionalmente de destaca la composición a partir de materiales naturales, renovables y biodegradables que son ventajas ecológicas.Traditional and contemporary construction systems have shown serious limitations in the solution of the qualitative and quantitative deficit of housing and equipment. Evidence of thermal performance is equally discouraging. That is why this study enquiries about the ability of cob to provide thermal comfort in buildings, considering the different climates of the Peruvian territory and comparing it with the most common construction systems in the environment: adobe and brick masonry. As of the previous characterization of the components’ thermal qualities, the carrying out of dynamic thermal simulations and comparing the performance of different digital prototypes, the virtues of cob to provide thermal comfort in buildings were identified. The good performance of the material is attributed to the marked balance between a medium thermal mass and a relatively low thermal conductivity. It is the only one that meets the requirements of the current Peruvian energy efficiency standard in the case of colder climates. Additionally, the ecological advantages associated to the use of natural, renewable and biodegradable materials in the composition of the proposed construction system are highlighted.text/htmlapplication/pdftext/xml10.14718/RevArq.2020.26332357-626X1657-0308https://hdl.handle.net/10983/28879https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2633spaUniversidad Católica de Colombiahttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2633/2996https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2633/3289https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2633/3700Núm. 1 , Año 2020 : Enero - junio174116422Revista de Arquitectura (Bogotá)Bouillon, C. P. (Ed.), Blanco, A., Fretes, V., Boruchowicz, C., Herrera, K., Medellín, N., Muñoz, A. y Azevedo, V. (2012). Un espacio para el desarrollo: Los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Un-espacio-para-el-desarrollo-Los-mercados-de-vivienda-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdfBusbridge, R., & Rhydwen, R. (2010). An investigation of the thermal properties of hemp and clay monolithic walls. Proceedings of Advances in Computing and Technology, (AC&T) The School of Computing and Technology 5th Annual Conference, University of East London, pp. 163-170. Recuperado de: https://repository.uel.ac.uk/item/862v9CIBSE, G. A. (2015). Guide A: Environmental design. London: Chartered Institution of Building Services Engineers CIBSE.Climate.OneBuilding.Org (2019). Repository of free climate data for building performance simulation. Recuperado de: http://climate.onebuilding.org/De Dear, R., y Brager, G. S. (1998). Developing an adaptive model of thermal comfort and preference. JournalASHRAE Transactions. 104(1),.145-167. Recuperado de: https://escholarship.org/uc/item/4qq2p9c6Givoni, B. (1998). 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H., Lecompte, T., & Lenormand, H. (2019). Light Earth Performances for Thermal Insulation: Application to Earth–Hemp. In En Earthen Dwellings and Structures (pp. 357-367). Singapore: Springer.Volhard, F. (2016). Light earth building. A handbook for building with wood and earth. Basilea, Suiza: Birkhäuser.Wieser, M. (2011). Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso peruano. Lima: Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad. PUCP. Recuperado de: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/28699Wieser, M., Onnis, S. y Meli, G. (2018). Conductividad térmica de la tierra alivianada con fibras naturales en paneles de quincha. SIACOT 2018 Tierra, Cultura, hábitat resiliente y desarrollo sostenible, 18° Seminario iberoamericano de arquitectura y construcción en tierra. Ciudad de La Antigua, Guatemala: Pro Terra. Recuperado de: http://files.pucp.edu.pe/facultad/arquitectura/2019/11/27173426/2018-SIACOT-Wieser-Onnis-Meli.pdfMartín Franz Wieser, Silvia Onnis, Giuseppina Meli - 2019info: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/2633Bioclimatic architectureSustainable architecturePassive air conditioningThermal inertiaThermal simulationConstruction systemThermal transmittanceThermal comfortArquitectura bioclimáticaArquitectura sostenibleClimatización pasivaConfort térmicoInercia térmicaSimulación térmicaSistema constructivoTransmitancia térmicaDesempeño térmico de cerramientos de tierra alivianada : posibilidades de aplicación en el territorio peruano.Thermal performance of light earth building envelope : possibilities of application in the peruvian territory.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/xml2697https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/bd68d866-3d2a-4ca3-9fb7-f7c611a6628f/downloade04cefa73e94e47b7758fb3eea8d6634MD5110983/28879oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/288792023-03-24 14:38:45.801https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Martín Franz Wieser, Silvia Onnis, Giuseppina Meli - 2019https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |