Predicción de la reducción del impacto térmico en un edificio con doble pared
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Resumen
En la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, se está construyendo un edificio de altura que incluye elementos de arquitectura sustentable, eficiencia energética y confort logrado en base a la utilización de recursos naturales. Particularmente, un diseño de doble fachada en los frentes que dan al exterior para lograr una cámara de aire que impida la transferencia térmica desde el exterior al interior en verano y al revés en invierno. Este trabajo presenta un estudio numérico de la evaluación de la performance térmica de la cavidad interpuesta en la doble fachada del edificio, para distintas condiciones climáticas, considerando dos alternativas de diseño: cámara de aire cerrada y cámara de aire conectada con el exterior. Ambos casos se comparan con la situación de inexistencia de la cámara, cuya transferencia de energía térmica se constituye en el caso patrón. Los resultados muestran que para las condiciones de verano, la cavidad con conexión al exterior sería la más recomendable, mientras que para el invierno, la cavidad cerrada es más apta para el ahorro de energía.
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Referencias
[2] M. Ciampi, F. Leccese, and G. Tuoni, “Energy analysis of ventilated and microventilated roofs,” Solar Energy, vol. 79, no. 2, pp. 183–192, 2005. doi: https://doi.org/10.1016/j.solener.2004.08.014.
[3] H. Asan and L. Namli, “Laminar natural convection in a pitched roof of triangular cross-section: summer day boundary conditions,” Energy and Buildings, vol. 33, no. 1, pp. 69–73, 2000. doi: https://doi.org/10.1016/S0378-7788(00)00066-9.
[4] H. F. Oztop, Y. Varol, and A. Koca, “Laminar natural convection heat transfer in a shed roof with or without eave for summer season,” Applied Thermal Engineering, vol. 27, no. 13, pp. 2252 –2265, 2007. doi: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2007.01.018.
[5] A. Brondino, M. E. Berli, and J. Di Paolo, “Aislación térmica producida por cavidades de aire. análisis de un techo con geometría simplificada y flujo turbulento,” in V Congreso Argentino de Ingeniería Química, Santiago del Estero, Argentina., 2016. [Online]. Available: https://goo.gl/2bVmLv
[6] C. Ghiaus, F. Allard, M. Santamouris, C. Georgakis, and F. Nicol, “Urban environment influence on natural ventilation potential,” Building and Environment, vol. 41, no. 4, pp. 395–406, 2006. doi: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.02.003.
[7] S. Wang, Z. Shen, and L. Gu, “Numerical simulation of buoyancy-driven turbulent ventilation in attic space under winter conditions,” Energy and Buildings, vol. 47, pp. 360–368, 2012. doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.12.012.
[8] M. E. Berli, J. Di Paolo, and F. A. Saita, “Mecánica de fluidos computacional aplicada al diseño térmico pasivo de techos,” in I Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica, Bahía Blanca, Argentina, 2008.
[9] ——, “Heat transfer on a naturally crossdriven ventilated triangular cavity with openings,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 166, no. 1, pp. 1–10, 2009. doi: http://doi.org/10.1088/1742-6596/166/1/012019.
[10] A. Bejan, Convection Heat Transfer, Fourth Edition, I. John Wiley & Sons, Ed., 2013. doi: http://doi.org/10.1002/9781118671627.