EDIFICIO ENERGIE Rosario ARGENTINA Analyse énergétique
ENERGIE
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Cuadro del estudio
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Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y sin persiana
Variante 2Edificio con aislamiento, doble vidriado, aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana
Variante 3Edificio con aislamiento, doble vidriado, sin aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana
GENERALIDADES
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La variante 2 corresponde a 60 % de la variante 1 = Reducción de 40% de las necesidades de calefacción.
La variante 3 corresponde a 39% de la variante 1 = Reducción de 61% de las necesidades de calefacción.
El potencial de mejora es del orden de más de 10 veces en relación a la construcción en suiza.
Energía térmica en el edificio
Valor límite de la necesidad en la calefacción según SIA 380/1Energía dada a las instalaciones
Valor efectivo
Ganancias internas: personas, aparatos, iluminación
Ganancias internas solares
Perdidas térmicas debidas a la envoltura
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La energía primaria en su estado inicial no se puede utilizar directamente, ella debe ser transformada y transportada hasta las instalaciones. Una vez introducida a las instalaciones ella depende del rendimiento del sistema. En el caso de una caldera a gas, esta tiene una eficacia de 85%, lo que quiere decir que se pierde el 15%.
De alli la importancia de un concepto energético sobrio y coherente como base de la planificación del edificio.
SIA 2031 Energía primaria anual y emisión de gases con efecto invernadero. CALOR+ ILUMINACIÒN
Energía en su estado natural, sin transformación
53% menos de energía
71% menos de CO2
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La climatización es un gasto tan importante como la calefacción más aun cuando es alimentada por la electricidad.
La electricidad es un vector energético noble, porque su transformación su transporte y su utilización hacen recurso a mucha tecnología.
Una envoltura aislada permite tener un clima interior menos dependiente de los cambios climáticos exteriores, es decir que protege del frio y del calor, lo que disminuye los gastos en calefacción y climatización.
SIA 2031 Energía primaria anual y emisión de gases con efecto invernadero. Climatización
46% menos de energía
68% menos de CO2
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SIA 380/1 balance térmico
Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y sin persiana
Variante 2Edificio con aislamiento, doble vidriado, aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana28% menos
de desperdicios térmicos por transmisión
40% menos de necesidad en calefacción136’987 KWh
menos por año
26 W/m2 menos potencia para la calefacción
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40W/m2 de menos = una caldera menos = economía de energía, de instalación, de mantenimiento, de sustitución y de reciclaje.
SIA 380/1 Balance térmico
Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y sin persiana
Variante 3Edificio con aislamiento, doble vidriado, sin aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana
44% menos de desperdicio térmico por transmisión
61% menos de necesidad en calefacción207’337 KWh menos por año
40 W/m2 menos potencia para la calefacción
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El solo hecho de la utilización de persianas provoca una economía en la hora punta de 20% para la calefacción en el mes de junio y de 25% para la climatización en el mes de enero.
SIA 2031 Climatización
Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y sin persiana
Habitación, Calor+Frio V1
Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y con persiana.Habitation, Chaud+froid+Store V1
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En julio para la calefacción : la economía en hora punta es de 49% y 71% respectivamente para la variante 2 y 3 en relación a la variante 1.
En enero para la climatización: la economía en hora punta es de 33% et 32 % respectivemente para la variante 2 et 3 en relación a la variante 1.
El pequeño aumento de climatización de la variante 3 en el mes de enero se explica por que los esfuerzos hechos para rendir la envoltura del edificio mas impermeable hacen que las ganancias internas tengan también dificultad para evacuarse. Pero ello no es una fatalidad, podemos rendir la envoltura aun mas impermeable solamente hay que tener una buena gestión y un buen control de las ganancias, de las perdidas y del stock de energía además de poner en obra medidas arquitecturales para garantizarlo. Por ejemplo, la elección de materiales interiores con una buena capacidad de almacenamiento que permita un desfasaje térmico, una buena ubicación de los balcones, un porcentaje adecuado entre las aperturas y la superficie de las fachadas entre otros.
SIA 2031 Climatización
Variante 2Edificio con aislamiento, doble vidriado, aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana. Habitación, calor + frio + persiana V2
Variante 3Edificio con aislamiento, doble vidriado, sin aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana.
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10 Balance energético mensual
Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y sin persianaBalance energético mensual perdidas y ganancias V1
Variante 2Edificio con aislamiento, doble vidriado, aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana Balance energético mensual perdidas y ganancias V2
29% menos en el balance de ganancias y de perdidas
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46% de menos en el balance energético = 46% menos problemas para la gestión del calor y del frio! eso quiere decir que el edificio beneficia de una mejor inercia térmica porque esta menos sometido a cambios de temperatura y tiene una mejor tendencia par guardar un clima interior menos sujeto al clima exterior. Lo que quiere decir mas confort.
Hay que señalar que en la variante 3 la parte de las ganancias solares ósea gratuitas, es más importante dentro del total de los aportes térmicos
Balance energético mensual
Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y sin persiana Balance energético mensual perdidas y ganancias V1
Variante 3Edificio con aislamiento, doble vidriado, sin aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana Balance energético mensual perdidas y ganancias V3
46% menos en el balance de ganancias y de perdidas
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CED: energía gris total, renovable y no renovable
NRE: energía gris no renovable
GWP: Emisión de gas con efecto invernadero
UBP: indicador que representa la amplitud global de diferentes categorías de impactos (sobre el agua, la tierra, el suelo, el aire y la eliminación de los desechos) ponderado por un sistema normativo.
Calculo de los impactos medioambientales
Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y sin persiana Balance energético mensual perdidas y ganancias V1
Variante 2Edificio con aislamiento, doble vidriado, aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana Balance energético mensual perdidas y ganancias V2Caléfaction+ climatización +ECS ≈
ElectricidadExplotación del edificio = 99% de las NRE
Caléfaction+ climatización +ECS = 1/3 ElectricidadExplotación del edificio ≈ 96 % de las NRE
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Por un ciclo de vida de 60 años, la explotación de un edificio como este representa más de 90% de las energías grises no renovables. La falta de un concepto energético en la planificación de un edificio, hipoteca este a más o menos 30 años de desperdicio en energía.
Esta situación no es sostenible actualmente y los cambios en las instalaciones técnicas como en la envoltura del edificio tendrán que efectuarse mucho antes que su ciclo de vida se haya cumplido. Esto aumenta considerablemente el costo del edificio y lo posiciona en una situación de enorme desventaja en el mercado inmobiliario.
Calculo de los impactos medioambientales
Variante 1Edificio sin aislamiento, simple vidriado y sin persiana Balance energético mensual perdidas y ganancias V1
Variante 3Edificio con aislamiento, doble vidriado, sin aislamiento interrumpido por la estructura y con persiana Balance energético mensual perdidas y ganancias V3
Caléfaction+ climatización +ECS = 1/3 Electricidad, en contrapartida con ½ con la V1Explotación del edifico ≈ 95 % de las NRE, contre 99% de la V1Un gran esfuerzo es necesario hacer por la electricidad !
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Conclusiones
En la construcción, una planificación energética sobria, coherente y respetuosa de nuestro medio ambiente tiene repercusiones interesantes tanto bajo el punto de vista financiero como sobre el mercado inmobiliario.
El aislamiento de la envoltura, el uso de las persianas y de la energía solar corresponden a la tecnología actual y pueden ser abordables si una arquitectura inteligente y un concepto energético es previsto al principio del proyecto
Las primeras medidas energéticas tienen un impacto más importante en los resultados porque ellas provocan grandes cambios!
CONCLUSIONES
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Gracias por su atención
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