TECNOLOGÍA ARQUITECTONICA ll

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POR TFO LIO

Kasandra Felix Aguirre
P
NIVEL INICIAL
Pablo Diaz Sosa Rosa Orrillo Acuña Manuel Antaya Pollongo Daniela Pino Delgado Anthony Mayhua Quinto
TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAII U T
ESCUELA
PROPUESTA

CERRO DE PASCO

ZONA ALTOANDINA

Situada en la meseta del Bombón, altiplano de la cordillera de los Andes. Es considerada la «Capital minera del Perú». Tiene 58 899 hab.

LATITUD : 10° 41’ S LONGITUD : 76° 15’ W ALTITUD : 4 310 msnm TEMPERATURA MEDIA ANUAL :5.97
VELOCIDAD DE Y DRIRECCION DELVIENTO :7m/s SSO HUMEDAD RELATIVA MEDIA :30A 50% OCEANO PACIFICO

DATOS CLIMATICOS

PRECIPITACION ANUAL

CERRO DE PASCO

es semifrígido lluvioso, con deficiencia de lluvia en invierno con humedad relativa calificada como húmeda.

De Abril a Septiembre

Son los meses más fríoscon una temperatura mín. e -7.6°C. Seclasifica en congelamiento.

De Noviembre a Marzo

Son los meses en donde las lluvias son másfrecuentes.

De Octubre a Diciembre

Son los meses menos fríoscon una temperatura máx. de 14.3°C. Clasificándose en fríomoderado.

Se observa el movimiento aparente del sol en la ciudad donde predomina su proyección en el Norte durante el invierno, el cual nos orienta aprovechar al máximo la incidencia del sol en nuestras estrategias.

PORCENTAJE
80 81 82 81 78 76 74 73 74 73 72 77
PRECIPITACIÓN Y
DE HUMEDAD RELATIVA
1106mm

ESTRATEGIAS

MAYO

CIUDAD DE CERRO DE PASCO SETIEMBRE

temperatura maxima media: 12.5 temperatura maxima media: 12.2

HR Minima media 66% temperatura minima media -1.0 HR Maxima media 93%

HR Minima media 62% temperatura minima media -0.8 HR Maxima media 83%

8
3 1 05 0 1 0
0
0 40 TEMPERATURA SECA º C CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO CARTA BIOCLIMATICA DE GIVONI 1.Zona
2.
3.
4. Calefacción solar pasiva 5. Calefacción solar activa 6. Humidificación 7.
convencional 8.Protección solar 9.
10.Enfriamiento
11.
12.
13.Aire
14.
2
4
2
3
de confort
Zona de confort permisible
Calefacción por ganancias internas
Calefacción
Refrigeración por alta masa térmica
por evaporación
Refrigeración por alta masa térmica con renovación nocturna
Refrigeración por ventilación natural y mecánica
acondicionado
Deshumidificación convencional
CALCULO DE PANELES Consumo de Vivienda 74.468 kwh 1 dia 2234. 04 kwh 1 mes Método de Potencia E: 74 468 kwh  74468 wh HSP: 5 (HORAS SOLAR PERÚ) WP: 160 W #�������������� = 74 468 �� 1.3 5 �� 160 �� #�������������� = 96908.4 800 #�������������� = 121.0105 #�������������� = 121 121 paneles de 160 W 121 x 78.20 = $ 9462.2

ZONIFICACIÓN

PUERTA 3 Salida de emergencia .

INGRESO VEHICULAR

PUERTA 2

Ingreso para docentes y administrativos

PUERTA 1 Ingreso para el alumnado y visitas de padres de familia y/ anexos.

TALLERES LUDICOS

AULA DE 3 AÑOS AULA DE 4 AÑOS AULA DE 5 AÑOS

BIBLIOTECA

AUDITORIO

PATIO DE MANIOBRAS OFICINAS ADMI. TOPICO SSHH OFICINAS DE PROF. AREA DE VISITA PATIO CAFETERIA

INSTITUCION EDUCATIVA N° 06

El proyecto cuenta con 4 salones de cada edad para educandos de etapa inicial 2 , asimismo se complementa con zonas de abastecimiento para el proyecto por la que genera un ingreso de autos y emergencia cercano al topico. Por otro se complementa con talleres, bibliotecas y auditorios para sus actividades de aprendizaje.

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5

CAPTACION SOLAR

Permite el ingreso para el calentamiento durante el día y con el sistema de cerramiento impedir el enfriamiento nocturno

Techo de Calamina (AA 22 mm 3.60 x 0.80 metros)

Cubierta de paja (resguardo de la intemperie)

Detalle

Ventajas

Policarbonato alveolar

Cubierta de paja (resguardo de la intemperie)

Estructura de madera Madera pino (.10m x .20m)

• Controlar la luz es el uso de colores transparentes que actúan como gafas de sol

• Cubre grandes superficies con poca pérdida de calor en invierno y poco aporte de calor en verano debido a la transmisión térmica

Canaleta

Canaletas para días lluvioso (Noviembre a Marzo

Detalle

(6 pulgadas )

Policarbonato alveolar (espesor de 6mm)

MURO TROMBRE

Detalle constructivo

Techo de Calamina

(AA 22 mm 3.60 x 0.80 metros)

Captación solar

Presenta captación de los rayos solares a través del vidrio.

Vidrio

La superficie de 0.50 m2 por cada m2 de superficie a calefactar

Rejilla Protege al vidrio, puede ser de madera o de metal

Tablas de madera (de eucalipto espesor de 5 cm)

Funcionamiento de verano

Cubierta de paja (resguardo de la intemperie)

Ventajas

- Calor confortable, el calor irradiado (infrarrojo) es mas penetrante y confortable que los sistemas tradicionales de calefacción.

- Sistema pasivo, no tiene partes móviles esencialmente o consecuentemente casi ningún tipo de mantenimiento

Desventajas

- El muro siempre debe estar emplazado en dirección a favor del sol, la función de este muro depende totalmente de su posición por consecuencia no puede ser utilizado en cualquier geografía.

Masa térmica (Adobe: espesor de 20 – 45cm)

Película de color negro (para la adsorción de los rayos)

Captación aislada, internamente se genera un efecto invernadero, gracias a la captación de convención del aire, enfría o calienta el espacio habitable.

Se da una captación indirecta a través del muro que a llegado a acumular calor.

Funcionamiento de invierno

Ventilación forzada Forma pasiva Circulación de aire Circulación de invierno

VISTAS 3D - PROYECTO
VISTAS 2D - PROYECTO
RECORRIDO ESQUEMATICO

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