Presentación de PowerPoint · Conceptos Passivhaus y Física de la Construcción PROFESOR: ......
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MAYO11:00 – 13:00
www.passivhaus-austral.cl
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FERNANDO SARCE THOMANNArquitecto, UACh
MSc Renewable Energy & Architecture, NottinghamPhD Materials Design & Engineering, Nottingham
Profesor Arquitectura, UA
Conceptos Passivhaus yFísica de la Construcción
PROFESOR: DR FERNANDO SARCE THOMANNFACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
Las Simulaciones como Herramienta de Diseño para
Passivhaus
Principios básicos de diseño PASSIVHAUS
Primero…
Ventanas de
Alto Desempeño
Envolvente Térmica
de Alto Desempeño
Liberación de
Puentes térmicos
Ventilación con
Recuperación de Calor
Hermeticidad
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5 Principios básicos de diseño PASSIVHAUS
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de alto desempeño
EnvolventeTérmica
5 Principios básicos de diseño PASSIVHAUS
PROFESOR: DR FERNANDO SARCE THOMANNFACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
de alto desempeñoVentanas
5 Principios básicos de diseño PASSIVHAUS
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libre de puentes térmicosDiseño
5 Principios básicos de diseño PASSIVHAUS
a las infiltraciones de aireHermeticidad
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5 Principios básicos de diseño PASSIVHAUS
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con recuperador de calorVentilación Mecánica
5 Principios básicos de diseño PASSIVHAUS
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Requerimientos PASSIVHAUS
Difusión de vapor en la ENVOLVENTE TÉRMICA
FACILIDAD del paso del VAPOR de AGUA→ vía Difusión Fickian.
a) PERMEABILIDAD
b) RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA (MNs/g)
Relación de los coeficientes de difusión del vapor de agua en el aire yen el material de construcción → Impedimento de la difusión delvapor en el material, en comparación con la difusión en el aire.
Para materiales muy permeables, como la lana mineral, el valor µ es, por lo tanto, cercano a 1, mientras que aumenta para materiales con mayor resistencia a la difusión.
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Difusión de vapor de agua en la Envolvente Térmica
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Difusión de vapor de agua en la Envolvente Térmica
Comportamiento higrotérmico
▪ Variaciones diarias y estacionales
a. Flujos de transferencia de calorb. Flujos de humedadc. Las cargas de humedad
Flujos higrotérmicos son dinámicos
✓Invierno/ verano✓Día y noche✓Lluvia y sol
λ(ω), ω(φ),
µ(ω), ρ(ω)
Moisture dependency in hygrothermal functional
properties
AIR PRESSURE DIFFERENCE
SOLAR RADIATION
(DIRECT & DIFFUSE)
HEAT EXCHANGE
WITH OUTDOOR
ENVIRONMENT
WIND DRIVEN RAIN
VAPOUR EXCHANGE
WITH OUTDOOR AIR
HEAT EXCHANGE
WITH INDOOR
ENVIRONMENT
VAPOUR EXCHANGE
WITH INDOOR AIR
GROUND WATER
INT
ER
IOR
EX
TE
RIO
R
d
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Patologías en la Envolvente Térmica
Requisitos Passivhaus para ENVOLVENTE TÉRMICA
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Requisitos Passivhaus para Envolvente Térmica
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Requisitos Passivhaus para Envolvente Térmica
SIMULACIÓN REGIMEN ESTACIONARIO
Envolvente Térmica Passivhaus
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SIMULACIÓN REGIMEN ESTACIONARIO Envolvente Térmica Passivhaus
1. Sin barrera de vapor2. Con barrera de vapor (superficial – ej. pintura)3. Con barrera de vapor (detrás de rev. Int.)
CASOS
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SIMULACIÓN REGIMEN ESTACIONARIO Envolvente Térmica Passivhaus
Condiciones de diseño
𝜃𝑖 = Temperatura diseño interior 20 °C y 70% HR
𝜃𝑒 = Temperatura diseño exterior -5 °C y 80% HR
𝑊𝑖 = ~10 g agua/kg aire seco
𝑓𝑅𝑠𝑖 = 0,9
𝑇𝑠𝑖 = 17,86 °C
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CASO # 1 – SIN BARRERA DE VAPOR
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CASO # 2 – CON BARRERA DE VAPOR (superficie)
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CASO # 3 – CON BARRERA DE VAPOR (detrás de rev. int)
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CASO # 1 CASO # 2 CASO # 3
1. Sin barrera de vapor2. Con barrera de vapor (superficial – ej. pintura)3. Con barrera de vapor (detrás de rev. Int.)
Adopción ISO 13788 adaptado en
la NCh 1973:2014
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Normativa Chilena: PDA – NCh 1973:2014
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Normativa Chilena: PDA – NCh 1973:2014
Algunas conclusiones…
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SIMULACIÓN REGIMEN ESTACIONARIO Envolvente Térmica Passivhaus
PROFESOR: DR FERNANDO SARCE THOMANNFACULTAD DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
1. Establecer parámetros de diseño de acuerdo a tipo de clima.2. Utilizar las simulaciones como Herramienta de Diseño, puede
contribuir a entender mejor los factores de riesgos, ej.condensación no prevista o formación de hongos.
3. Considerar el fRsi de acuerdo a cada zona climática.4. Establecer condiciones de diseño de la superficie, ej. Aw
5. Los parámetros de diseño de forma aislada no ayudan aresolver los problemas de humedad en el interior de lasviviendas, ej. no considerar la ventilación y la concentraciónde vapor de agua en recintos confinados.
Algunas conclusiones…
MAYO11:00 – 13:00
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