PORTAFOLIO
OSCAR BARDALEZ
20160314
Curso: Acondicionamiento Ambiental I Profesora: Ofelia Vera Piazzini Sec: 521 Ciclo: 2021-0
Facultad de Ingenieria y Arquitectura Carrera de Arquitectura - Área de Urbanismo y Medio Ambiente Ciclo 2021-0
TABLA DE CONTENIDO
TA 01: Ficha Bioclimática CG5, CG6, CG9 Análisis climático
2-8
TA 02: Recorrido Solar CG5, CG9 El sol como herramienta de diseño
10-22
TF: Prototipo de Vivienda CG1, CG5, CG6, CG9 Diseño ambiental pasivo
24-52
Conclusiones Conclusiones finales del curso
54
CV Currículum Vitae Información del curso
55-56
TA 01:
Ficha Bioclimática INTEGRANTES: OSCAR BARDALEZ, NICOLE SANCHEZ, HARUMI CAMASI, ARIANA REYES, JAIR LAZÓN.
ENUNCIADO Este trabajo consistió en elaborar una Ficha Bioclimática de una ciudad: Ayacucho. Se recopilaron datos básicos y se presentó esta Ficha Bioclimática en donde se analizó y desarrolló gráficos como la Tabla Climática, Rosa de Vientos, Gráfico Ombrotérmico, Cuadros de Confort y un Gráfico Solar.
2
Clasificación Se recopilaron datos básicos que presenta la ciudad de Ayacucho a lo largo de todo el año para poder entender el contexto en el que se ubica. Datos: Latitud: 13° 09’S Longitud: 74° 09’W Altitud: 2761 m.s.n.m. Zona IV: Clima Mesoandino
Tabla Climática A partir de la Tabla Climática de Ayacucho, se pudo reconocer que el mes más frio es el mes de Julio y el mes más caluroso es Noviembre. A partir de este reconocimiento estos datos fueron utilizados para el diseño del proyecto.
Mes más frío Mes más caluroso
Gráfico Ombrótermico En este gráfico ombrótermico se puede observar que las temperaturas son casi constante. Para hacer este gráfico se saco la temperatura media y tambien las precipitaciones.
En conclusión, el gráfico ombrótermico nos muestra que desde Enero hasta Abril y Octube hasta Diciembre son meses que presentan mayor humedad.
Cuadro de Confort
Se corrobora la información que logramos obtener en la Tabla Climática. Por ejemplo Ayacucho tiene un clima frío y con tendencia a humedad en la madrugada.
Se concluye que la diferencia entre las estaciones no es marcada; Sin embargo, si hay una diferencia notoria entre las temperaturas y la humedad entre el día y la noche, siendo el clima de la zona considerado confortable solo en las horas de la tarde, gracias a la radiación. 4
Gráfico Solar En este gráfico, se requirió de un desarrollo minusioso. Se tuvo que considerar la latitud de Ayacucho 13° y a partir de eso, se realizó este gráfico solar.
Se concluyó que la radiación solar viene y va del lado Norte, mientras que por el Sur la radiación sería de forma perpendicular.
Rosa de Viento
Se realizaron las rosas de viento de todos los meses y a partir de eso, se pudo realizar la rosa de viento anual. En conclusión, se pudo reconocer que la mayoría de vientos en Ayacucho suele ser hacia la dirección Noroeste
Plan Maestro Con todo lo visto en los gráficos anteriores se puede brindar unas recomendaciones: Ubicar el proyecto en una zona con la fachada al noroeste ya que se capta la mayor radiación solar durante todo el año, esto se debe a que nos encontramos en un clima frio y lo que se quiere es proteger y recibir calor. Ubicar los árboles estrategicamente a una distancia considerable para que no haya sombra hacia la vivienda y obstruya los vientos más fuertes.
Reflexión Despues de realizar todo el trabajo de la Ficha Bioclimática, se puede decir que se reconoció la importancia que tienen los factores climáticos en un proyecto ya que elementos como son el sol, los vientos, las sombras, etc influyen de una manera directa en las edificaciones y para estar en confort se tiene que realizar un buen análisis.
6
CLASIFICACIÓN CLIMATICA SEGÚN SENAMHI CÓDIGO
LEYENDA
AYACUCHO
ZONA CLIMÁTICA - DNC
Latitud: 13° 09’ S
B : Lluvioso
Zona IV - Clima mesoandino
o, i : Otoño e invierno seco
B(o, i) C’ H3
C’ : Clima frío
Longitud: 74° 09’ W Altitud: 2761 m.s.n.m.
H3 : Húmedo (en el rango del 65 al 84%)
C O
I
R
M
M Á L
I C
S
A
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
PROMEDIO ANUAL
23.6
23.5
23.0
23.8
23.9
23.2
22.7
23.6
23.8
24.9
25.5
24.6
23.8 18.5
17.7
19.5
18.9
19.3
17.4
18.5
15.9
17.4
18.7
19.1
20.3
19.7
10.5
10.5
10.3
9.7
8.2
8.2
6.6
7.7
9.2
10.1
10.7
10.7
9.4
117.1
110.5
93.6
32.7
9.2
7.2
7.7
11.6
24.1
36.8
43.7
66.2
46.7
MÁXIMA
90
86
81
79
78
78
77
76
77
79
85
84
78.3
MEDIA
60
54
59
56
54
50
48
44
45
44
48
52
51.1
46
39
42
41
43
37
34
32
33
32
33
37
37.4
%
MÍNIMA horas
ORIENTACIÓN
VIENTOS PREDOM.
MES MÁS FRÍO
MAR.
mm.
HORAS DE SOL
S
FEB.
MÍNIMA
PRECIPITACIONES
E
ENE.
°C
MEDIA
HUMEDAD RELATIVA
T
MÁXIMA
TEMPERATURA
N
A
UNIDAD DE MEDIDA
ELEMENTOS METEOROLÓGICOS
L
5.9
5.0
5.3
6.6
7.8
8.4
8.1
8.3
7.3
7.3
7.4
6.2
7.0
NO
NO
NO
NO
NO
N
NE
NE
N
NE
SO
SO
NO
2.0
2.2
1.9
1.7
1.9
1.9
1.5
2.0
1.9
2.2
2.0
2.0
1.9
m/s VELOCIDAD
MES MÁS CALIENTE
CUADRO DE CONFORT ZONA DE CONFORT Y ESTRATEGIAS SUGERIDAS 1. Zona de confort entre 21° y 26° 2. Zona de confort aceptable de 20° y 27° 3. Condiciones controlables con masa térmica 4. Condiciones controlables con enfriamiento evaporativo 5. Condiciones controlables con ventilación natural constante 6. Condiciones controlables con ventilación natural nocturna 7. Condiciones controlables con ganancias internas 8. Condiciones controlables con sistemas solares pasivos 9. Condiciones confort con sistemas solares activos 10. Imprescindible aplicar técnicas de humidificación 11. Zona de calor excesivo. Sistema de refrigeración convencional 12. Zona de frío intenso. Sistemas de calefacción tradicional
MESES
T°C MAX
HR% MIN
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
23.6 23.5 23.0 23.8 23.9 23.2 22.7 23.6 23.8 24.9 25.5 24.6
46 39 42 41 43 37 34 32 33 32 33 37
T°C MIN
HR% MAX
10.5 10.5 10.3 9.7 8.2 8.2 6.6 7.7 9.2 10.1 10.7 10.7
COLOR
90 86 81 79 78 78 77 76 77 79 85 84
0%
25 24
10
GRÁFICO OMBROTÉRMICO
30
90
%
23 22
80
%
21 20 70
%
19 18
%
5
25
60
17
%
16
50
15 14
40
%
13 12
2
20
25
ºC
6
11 30
%
10
7
9
15
8
6
10
4
20
4
8
5 3
%
1
7
5
10%
3
9
2 1 0
10
0ºC
0°
-10° -20°
10°
10°
20°
20°
50°
45
NE 2.0 m/s
60°
-60° 60°
5:25
21 JUNIO
5:32 -70°
6:14
40
NNE
NO
40° 50°
o
35
40°
-50°
5:46
N
NNO
30°
30°
-40°
30
ROSA DE VIENTOS
N
-30°
25
00
20
15
0,9
1
75
GRÁFICO SOLAR
10
50
5
0,8
0,8
0
6:35
21 MAY/JUL
70°
6:28
21 ABRI/AGO
-80°
1.9 m/s
NOO
NEE
1.8 m/s
6:14
80°
21 MAR/SEP
-90°
-100°
6:28 -110°
13:00
14:00
15:00
12:00
11:00
10:00
21 FEB/OCT
E
5:46
O
2.5m/s
2.0m/s
1.5m/s
1.0m/s
0.5m/s
E
0.0m/s
9:00 8:00
16:00 17:00
21 ENE/NOV
7:00
21 DIC
6:35
5:32
5:25 1.0 m/s
120°
-120°
130°
-130°
SEE
2.0 m/s
140°
-140° 150°
-150° -160° -170°
170°
180°
160°
S
MUY FRIA
FRIGIDA HELADA -9°C
SOO
0°C
FRIA 7°C
FRESCA 13°C
MUY COMODA CALIENTE CALIENTE TÓRRIDA
18°C
24°C
29°C
35°C
NORESTE NOROESTE NORTE SURESTE SUROESTE
29.16% 50% 8.33% 4.16% 8.33%
SO
SE SSO
S
SSE
50
CONCLUSIONES
PLAN MAESTRO
- Ayacucho se encuentra en periodo de seguía entre media dos de Abril hasta mediados de Octubre. Su temperatura media es constante todo el año y las precipitaciones son mayores entre Enero y Marzo.
N
-
-10° -20°
0°
10°
10°
20°
20°
-30°
30°
30°
-40°
40° 40° 50°
-50° 50°
- Segun el Gráfico Ombrótermico podemos concluir que desde enero hasta abril y octubre hasta diciembre son meses que presentan mayor humedad.
60°
-60° 60°
21 JUNIO -70°
- Tras analizar el Gráfico de Givani , concluimos que la diferen cia entre las estaciones no es marcada; sin embargo, si hay una diferencia notoria entre las temperaturas y la húmedad entre el día y la noche, siendo el clima de la zona considerado confortable solo en las horas de la tarde, gracias a la radiación.
-
21 ABRI/AGO
-80°
o
80°
21 MAR/SEP
-90°
-100° 14:00
15:00 -110°
-Según, el Gráfico Solar , se puede concluir que la radiación solar viene más del lado Norte,mientras que por el lado Sur la radiación se dará de forma perpendicular.
21 MAY/JUL
70°
13:00
12:00
11:00
10:00
21 FEB/OCT 9:00 8:00
16:00 17:00
21 ENE/NOV
7:00
21 DIC 120°
-120°
130°
-130°
-Tras analizar la Rosa de Vientos anual, se puede observar que de los 24 datos el 50% viene del noroeste con una frecuencia mayor al resto.
140°
-140° 150°
-150° -160° -170°
180°
170°
160°
S
RECOMENDACIONES DE DISEÑO
SOL DE VERANO
2PM
SOL DE INVIERNO
2PM
PROTECCIÓN DE LLUVIA
NO
SO RETENCIÓN DE CALOR
TECHO MÁS DELGADO QUE LOS MUROS
0.30m 0.15m
A D O B E
TECHO CON TEJA ANDINA PROTECCIÓN DE VIENTOS
VENTILACIÓN NOCTURNA PROTECCIÓN POR PARASOLES
M U R O
2.85m POCA POROSIDAD
SUELO PLANO
SO
2m
A N ESPEJO DE AGUA C H O
SE
COMPACIDAD EN LA FORMA DE LA VIVIENDA
FICHA BIOCLIMÁTICA - AYACUCHO
ESCALLONIA RESINOSA
Acondicionamiento Ambiental I8
Docente:
Arq. Ofelia G. Vera Piazzini
Alumnos:
Bardalez - Camasi - Lazón - Reyes - Sánchez
E
TA 02:
Recorrido Solar INTEGRANTES: OSCAR BARDALEZ, NICOLE SANCHEZ, HARUMI CAMASI, ARIANA REYES, JAIR LAZÓN.
ENUNCIADO Este trabajo consistió en el análisis solar de un volúmen respecto a su orientación. El trabajo se dividió en 3 etapas: ábaco de sombras, obstrucciones e incidencias solares y protectores solares.
10
Etapa 1: Proyección Solar y Arrojo de Sombras
12
Etapa 2: Proceso Proceso vista interior Diseño de ventana
Luego de colocar el punto de análisis se pasa a indicar los ángulos para poder reconocer el ancho de la ventana, sus limites y poder diseñarla tanto en planta como en corte.
Diseno de ventana en punto de fuga
Diseño de ventana en punto de fuga Con la ayuda de los ángulos dados en la planta como en el corte, se pasa a hacer el techo, alfeizar, etc.
14
Elaboración de Edificios Se pasa a colocar la linea base hasta el volumen y se coloca los limites con letras del volumen vecino. Ademas se pasa a medir mediante los ángulos para proyectar en el ábaco.
Elaboración de Edificios
16
Elaboración de Edificios
Ventana Solar Interior
18
Proceso Vista Exterior Luego de haber indicado el punto de análisis se paso a hallar los ángulos para pasar al ábaco.
Elaboración de Edificios
20
Ventana Solar Exterior
Etapa 3: Diseño de Protector Solar CONCLUSIÓN: La radiación solar que ingresa al escritorio en el mes de noviembre a las 11hrs. es minima, sin generar ninguna necesidad de protector solar. Se diseñó 2 opciones de protectores solares para el mes de setiembre a las 10 hrs. donde se encuentra mayor incidencia solar.
Incidencia Solar
Opción 1
Opción 2
22
TF:
Prototipo de Vivienda INTEGRANTES: OSCAR BARDALEZ, NICOLE SANCHEZ, HARUMI CAMASI, ARIANA REYES, JAIR LAZÓN.
ENUNCIADO Este trabajo final consistió en cambiar el lugar con un clima contrario al que se estaba trabajando anteriormente. A partir de eso, se diseño una vivienda unifamiliar entre medianeras. Se tuvo que considerar todos los temas vistos en el ciclo y aplicarlo en el diseño justificando graficamente las desiciones.
24
1.
EXPLICACIÓN DE SU CIUDAD Y SU CLIMA CIUDAD DE TRUJILLO
CONCLUSIONES: Trujillo se encuentra en periodo de sequía durante todo el año, su temperatura media es constante de igual manera, a excepción de Agosto hasta Octubre que se nota un poco más el frío y la humedad relativa media es constante a lo largo de los meses, excepto a inicio del año que baja un poco.
1.
ROSA DE VIENTOS N
NNO
NNE
NO
NE 5.16m/s
6.10m/s
NEE
NOO
O
5.33m/s
5.0 m/s
7.5 m/s
E
2.5 m/s
1.13m/s
SOO 26.47% 26.47%
SEE 6.33m/s
SUR SUROESTE NORTE NOROESTE OESTE
20.59% 14.71% 11.76%
SO
SE SSO
SSE
S
CONCLUSIONES: NNO
5.16m/s
N
NNE
NO
NE
6.10m/s
NOO
NEE
O
E
SOO
SEE
5.33m/s
SO
SE
6.33m/s
SSO
S
1.13m/s
SSE
En la rosa de vientos apreciamos que los vientos vienen mayormente del suroeste y por el sur en las mañanas, también apreciamos que los vientos más fuertes vienen tanto del norte como del suroeste. Y que los vientos oscilan del sur suroeste oeste noroeste hasta el norte. Los vientos del suroeste al ser más repetitivos y fuertes hacia esta localidad siendo un clima caluroso húmedo esta dirección es la más favorable.
1. GRÁFICO SOLAR / CUADRO DE CONFORT N 0°
-10° -20°
10°
20°
10° 20°
-30°
30°
30°
-40°
40°
CONCLUSIONES:
40° 50°
-50° 50°
El sol se aproxima por el norte, en los meses más calidos este tiende a salir mucho más temprano, aproximadamente a las 5:46am y se oculta a las 6:14. Gracias al recorrido solar se nos permite aprovechar los ingresos de luz y calor para poder diseñar estratégicamente.
60°
-60° 60°
21 JUNIO -70°
21 ABRI/AGO
-80°
o
21 MAY/JUL
70°
80°
21 MAR/SEP
-90°
-100°
-110°
15:00
12:00
13:00
14:00
15:00 16:0016:00 17:00 17:00
11:00
12:00
13:00
14:00
21 FEB/OCT
10:00
11:00
10:00
E
9:00
9:00
8:00
7:00
8:00 21 ENE/NOV
7:00
21 DIC 120°
-120°
130°
-130°
140°
-140° 150°
-150° -160° -170°
-9°C
S
MUY FRIA
FRIGIDA HELADA 0°C
7°C
MUY COMODA CALIENTE CALIENTE TÓRRIDA
FRESCA
FRIA
160°
170°
180°
24°C
18°C
13°C
35°C
29°C
Con ayuda de:https://es.weatherspark.com/y/19239/Clima-promedio-en-Trujillo-Per%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o
CONCLUSIONES:
Zona de confort y estrategias sugeridas Zona de confort entre 21° y 26° Zona de confort aceptable de 20° y 27° Condiciones controlables con masa térmica Condiciones controlables con enfriamiento evaporativo Condiciones controlables con ventilación natural constante Condiciones controlables con ventilación natural nocturna Condiciones controlables con ganancias internas Condiciones controlables con sistemas solares pasivos Condiciones controlables con sistemas solares activos Imprescindible aplicar técnicas de humidificación Zona de calor excesivo. Sistemas de refrigeración convencional Zona de frío intenso. Sistemas de calefacción tradicional
10 0
%
25 24 30
90
%
23 22 21
% 20
%
19
70
18
%
5
25
60
17
%
16 15
50
14
40
%
13 12
2
20
25
ºC
6
11
%
10
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80
La diferencia entre las estaciones no es tan marcada; sin embargo si hay una diferencia entre las temperaturas y la húmedad entre el día y la noche, con diferencias de 10° en ambos casos, siendo el clima de la zona considerado confortable solo en horas de la tarde en pocos meses.
7
9
15
8
10
20
4
8
5 4
3
%
1
7 6
5
10%
3
9
2 1 0
10
0ºC
15
20
25
00 0,9
1
75
10
0,8
5
50 0,8
0
30
35
40
45
50
1.
RECOMENDACIONES DE DISEÑO
2 pm
N P
R
O
D
U
C
E
B
Y
A
N
A
U
T
O
D
E
S
K
S
T
U
D
E
N
T
V
E
R
S
IO
N
PR
OD U
CE
D
BY
AN
AU
TO DE
SK
ST
UD
EN
T
VE
RS
IO N
D
O
E D
CE
OD U
PR BY AN AU SK
TO DE ST EN
UD
K
T IO N
RS
VE
P
D
E
C
U
D
O
R
S
Y
B
N
A
E
D
O
T
U
A
S
T
N
E
D
U
T
S
N
IO
S
R
E
V
03 01 02 Recomendaciones: 1. Ventilación cruzada 2.Uso de patio seco 3.Alero y lamas como protector solar
Materiales
Leyenda Ventilación cruzada Ventilación debido al patio seco
Madera
Concreto
CONCLUSIONES: El clima de Trujillo, al ser cálido húmedo, necesita aprovechar bastante lo que es el viento, por esto se debe orientar hacia el Suroeste, de donde vienen los vientos más fuertes y predominantes a lo largo del año. Además, debido a las altas temperaturas, muchas veces el aire caliente puede incomodar a quienes habitan las viviendas, por esto se recomienda ubicar un patio seco, así el aire caliente sube por convexión y se genera un mejor flujo y además mejor sensación térmica dentro de la vivienda. Debido a la latitud, se necesitará protección solar en los pisos superiores o en el techo, puesto a que la inclinación del sol es mayormente alta. Por último, se necesitará materiales livianos que generen la menor cantidad posible de ganancia térmica.
2.
PLAN MAESTRO
Orientación del master plan El master plan se orientó hacia el Suroeste, teniendo en cuenta que de esta dirección es que vienen los vientos predominantes en Trujillo. Además, al ver el asoleamiento de la fachada principal, vimos que la menor cantidad de sol, en promedio, es recibida de este lado.
H: 3
4 20
9
1.5 6
0.5
10
H: 3
H:
9
H: 3
1.5
0.5
H:
9
H: 9
H: 9 H:
9
H: 3
H:
9
H:
3
H: 9
H:
H:
3
NORTE 45°
9
NTILACIÓN
H:
VENTILACIÓN
9
H:
Corte y sombra de vientos SOMBRA DE VIENTOS(CÁLCULO) vientos en el peor10 de los casos
3
A 6.33 A=1.899 3A=5.697 5.697 de ancho de la sombra de vientos.
vientos del SO
VECINOS H:9m
H:9m
20 m
20 m
1.5 .5
6
La distancia entre la vivienda y el vecino del frente se hizo de 10 metros y cuenta con 1.5m de vereda, 0.5m de berma con poca vegetación y 6 metros de pista. Esto debido a que la sombra de vientos alcanzaba una distancia de casi 6 metros, además que era necesario ubicar cierta cantidad de vegetación baja para orientar mejor los vientos hacia nuestra fachada principal.
.5 1.5
10 m
USO DE ADOQUINES USO DE GRASS PARA DRETANTES COMO ES RENOVAR EL AIRE UN MATERIAL PERMECONTAMINADO ABLE GENERA MENOR CALOR
Además de calcular la distancia necesaria entre los vecinos y la vivienda, se diseñó la calle de tal forma que ayude a que los viendos lleguen de forma directa y cómoda. Además, los materiales que se utiliaron son adoquines drenantes, un material permeable que genera menor calor, gras para renovar el aire y asfalto en la pista pues es un material muy duradero.
USO DE ASFALTO POROSO COMO MATERIAL PERMEABLE Y DURADERO.
3.
ESTRATEGIAS DE DISEÑO
3.
ESTRTÉGIAS DE DISEÑO
Esbeltez
Más relación con el clima y menos con la superficie, además que el calor tiende a subir y al posibilitar las dobles alturas y conexiones verticales, el aire caliente no se siente.
Muros livianos
Tener muros delgados o de material ligero significa menos peso, lo cuál a su vez quiere decir que hay menos inercia térmica.
Protección solar
La iluminación correcta es la difusa y homogénea en el espacio, para esto se puede implementar parasoles o contraventanas para que la radiación no entre de forma directa en los ambientes.
4.
ORGANIGRAMA
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN PROGRAMÁTICA Según las estrategias de diseño, decidimos colocar el patio seco entre las dos zonas de mayor importancia en el primer piso y ubicar los demás espacios con el mismo sentido. Además, se dejó un tramano de circulación para contribuir en la ventilación cruzada.
VACÍO
PATIO
Patio trasero para iluminar la cocina con ayuda del patio seco, ya que la parte trasera es en donde menos luz cae.
COCINA COMEDOR
C I R C U L A C I O N
SSHH E S C A L E R A
SALA
DORMITORIO
Circulación vertical a un lado y entre la circulación horizontal para generar un vacío en el que entre la suficiente luz para iluminar la gran dimensión que tiene la sala.
La vivienda se diseñó de 3 pisos para tener más relación con el clima y menos con la superficie. Además, tiene distintas conexiones verticales y desniveles para un mejor flujo del viento y que el calor se concentre en la parte superior.
TENDAL
Balcón ubicado en a parte trasera para reflejar la iluminación hacia el interior del dormitorio junto con el ingreso de luz cenital del patio seco.
C I R C U L A C I O N
VACÍO
SSHH V A C Í O
PRIMERA PLANTA
CORTE LONGITUDINAL
BALCÓN
C I R C U L A C I O N
PATIO SECO
VACÍO
E S C A L E R A
Dormitorios en la fachada principal para recibir la mayor cantidad de iluminación y vientos.
PATIO
B A L C O N
DORMITORIO
COCINA COMEDOR
E S C A L E R A
DORMITORIO
SEGUNDA PLANTA
TENDAL
SSHH V A C Í O
DORMITORIO
V A C Í O
VACÍO
TERCERA PLANTA
V A C Í O
PATIO SECO
SSHH
SSHH C I R C U
L A C I O N
V A C Í O
C I R C U L A C I O N
DORMITORIO
DORMITORIO
SALA
4.
PRIMERA PLANTA
Material no permeable como el asfalto en el piso del patio seco para concentrar el calor de los demás ambientes y que el aire suba por convección y lo expulse.
Mármol pulido blanco en la cocina - comedor para reflejar un poco más la iluminación que en los demás ambientes, pues esta zona es la que menos incidencia solar recibe.
Piso de madera clara debido a su nivel de reflexión, el cuál no es tan alto como para que se deslumbre los ambientes, pero lo suficiente para reflejar lo necesario.
Espacios abiertos con la menor cantidad de obstrucciones posibles para dejar que el viento fluya sin interrupciones.
1
1
2
4.
SEGUNDA PLANTA
Piso de madera clara en los dormitorios para reflejar la suficiente cantidad de luz e iluminar correctamente estos espacios.
Circulación contribuye en la ventilación cruzada, además que permite ordenar los espacios de manera más eficiente.
Mármol pulido blanco en los baños para iluminar de mejor manera estos espacios tan reducidos.
1
1
2
4.
TERCERA PLANTA
El aire caliente sube desde el patio seco hasta el tercer piso y es expulsado a través de el vacío.
Suelo de concreto u hormigón nuevo para absorber el suficiente calor y poder contribuir en el secado de la ropa.
Vacío que llega hasta el primer piso como conexión vertical de viento, además de proveer iluminación cenital.
Muros delgados de hormigón tanto en el exterior como en el interior para generar la menor cantidad de masa térmica posible.
1
1
2
5.
CORTE LONGITUDINAL
Ingreso de luz cenital ilumina la sala que, al ser un espacio tan amplio, necesita de más luz, ya que no recibe tanta iluminación desde la fachada principal.
5.
CORTE LONGITUDINAL
MES: JUNIO HORA: 12:00 En el peor de los casos (Invierno) si se puede tender la ropa ya que incide radiación sobre el Tendal.
Mejor ventilación gracias al balcón ya que la volumetría es escalonada.
TENDAL Vista Aérea DORMITORIO 2
Balcón protege la radiación que incide hacia el dormitorio
COCINA/COMEDOR
COCINA/COMEDOR
Rebote de iluminación por medio de la manpara. 10
5.
ELEVACIONES
Elevación Suroeste
Elevación Noreste
PROT ECTOR SOLAR 6. JUSTIFICACIÓN PROTECTOR SOLAR PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
N
-20°
0°
-10°
10°
20°
-30°
30°
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
-20°
-10°
0°
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
N
40°
-40°
10°
50°
-50°
60°
-60°
21 J
-40° -50° -60° -70° -80°
70° 21 M/J
-70°
o
90° 21 M/S
90° 80°
-100°
100° 21 F/O 110°
30°
130°
20°
-160°
-170°
+/-180°
150° 170°
160°
20°
-140°
10°
-150° -170°
+/-180°
170°
50° 60° 21 J
70° 21 M/J 80° 21 A/A 90° 21 M/S 100° 21 F/O 110°
21 E/N 21 D
120° 130° 140° 150°
160°
Represenación de la fachada principal
Solamente se considero un protector solar para el dormitorio del tercer piso debido a que edificiones vecinos protegen los pisos inferiores de la radiación.
S
S
PROTECTOR SOLAR
40° 30°
-130°
40°
Fachada principal orentada hacia el sur-oeste, radiación que recibe es de las horas de la tarde.
140°
10°
-150°
E
50° -120°
30°
Represenación de las horas de radiación
120°
40°
-140°
21 E/N 21 D
50°
-130°
60°
-110°
S
60°
-120°
80° 70°
-160°
70°
-110°
90°
20°
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
-90°
-90°
-100°
80° 21 A/A
-80°
o
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
-30°
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION 21 de diciembre- 15:00 hrs.
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
Se eligio el mes de diciembre a las 15:00 hrs. debido a que es el horario y es en donde se puede observar mayor incidencia de radiación, especialmente en el dormitorio 3. Se eligieron lamas horizontales para proteger el dormitorio 3,ubicado en el tercer piso, de la radiación, tambien tienen como objetivo ser capaz de mejor manejo de luz.
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
44°
DIMENSIONES
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
0.23 0.05
0.05
1.28
1.28
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
0.06
0.03
0.07
0.23
0.04 0.02
0.03 PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
0.06
0.14
10 DETALLE
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
0.06
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
0.06
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
44°
E
7.
PUNTO INTERIOR
9°
P
°
68
°
75
1
35°
57
°
1°
7
VECINOS
P
40°
1
2
PUNTO INTERIOR 1: Se decidió elegir este punto con el objetivo de observar si desde la ventana del tercer piso ingresaban la radiación solar exactamente en donde se encontraba el escritorio para ver si podía incomodar al usuario.
3
1 1
2
LAPSO
# HORAS
21 JUNIO
-----------
-----------
21 MAR/JUL
-----------
21 ABR/AGO
-----------
---------------------
21 MAR/SEP
----------5:00-5:30 3:20-5:40
----------30min 2:20
3:00-5:40
2:40
46°
49°
P
FACHADA PRINCIPAL
3
21 FEB/OCT °
90
70
°
30
°
30
°
20
°
80
°
10
°
0°
0°
21 ENE/NOV 21 DIC
*Los horarios son aproximados
° ° 60
° 60
° 50
40
° 40
°
° 50
30
°
° 60
° 60
° 70
° 40
° 80
° 90
50
° 80
°
70
°
60
°
20
30
°
°
° 80
1
° 4
60
0°
30
°
5
0°
20
A
0°
°
°
70
LIN
EA
9
R
0°
0°
0°
° 10
° 10
° 20
30
7.
PUNTO INTERIOR
0,85
20°
3°
P
46° 10° 53 °
VECINOS
PUNTO INTERIOR 2: Se decidió elegir este punto con el objetivo de observar si ingresa radiación solar cuando el usuario esta descansando en su cama. El colocar la ventana en la posición en la que actualmente se encu entra permitió que no ingrese y este fue de gran ayuda,ya que no se quería que ingreso radiación porque incomodaría al usuario.
N.P.T +6.00
3°
46° 10 53 ° °
PLANTA 1
2
3
0,85
CORTE 1
2
FACHADA PRINCIPAL
LAPSO
# HORAS
21 JUNIO
-----------
-----------
21 MAR/JUL
-----------
-----------
21 ABR/AGO
-----------
-----------
21 MAR/SEP 21 FEB/OCT
5:20-6:00 5:00-5:20
40min 20min
21 ENE/NOV
4:40-5:00
20min
3°
3°
N.P.T +6.00
3
24°
23°
24°
P
P
2
23°
0,85
1
3
90
30
°
° 30
20
°
° 80
10
°
0°
0°
° °
70
°
40
70
°
° 60
° 60
° 60
° 50
*Los horarios son aproximados
° 80
°
° 40
80
°
90
°
50 °
0° 6
°
0°
0°
° 10
° 10
20
°
30
° 30
° 20
40
°
50
°
° 30
60
°
70
°
90
R
° 10
80 ° ° 60
° 50
° 40
° 30
70
°
°
20
EA
LIN
A
8.
PUNTO EXTERIOR
60,95°
60,95°
CORTE PUNTO EXTERIOR: Se decidió escoger el punto medio exterior entre el cimos las horas y la cantidad de horas que incide el sol sobre el punto P
63,42° 50,18°
50,21° 21,81°
21,79°
P
21,79°
21,81°
50,18°
50,21°
63,45°
R EA IN AL
PLANTA
DIA / MES
LAPSO
# HORAS
12:15- 18:00
5:45h
21 MAY /JUL 12:00- 18:00
6:00h
21 ABR/AGO 11:25- 18:00
7:25h
21 MAR/SEP
10:35- 15:45
4:50h
21 FEB/OCT
9:45- 13:45
4:00h
21 ENE/NOV
8:30- 13:15
5:15h
21 DIC
6:00- 13:00
7:00h
21 JUN
9.
F.L.D.
COMPONENTE DE CIELO(CC)-CORTE GRADOS PORCENTAJE 34.5 5.15%
21.5
1.75% 10.75
1 BISECTRIZ=21.5º COMPONENTE DE CIELO (CC) 5.15-1.75=3.4
COMPONENTE DE CIELO(CC)-PLANTA 0.15 HALLAR FACTORES DE CORRECCIÓN EN EL CORTE
2 FACTOR DE CORRECIÓN EN EL CORTE 0.4+0.15=0.55 SUMAR 0.4+0.15:0.55
0.4
CC=3.4*0.55=1.87%
1
2
3
3 CC%=3.4*0.55=1.87%
COMPONENTE REFLEJADO EXTERNO(CRE)-CORTE
8.75 2.5
4.5 0
0
1 BISECTRIZ=4.5º CRE%=2.5+0=2.5
COMPONENTE REFLEJADO EXTERNO(CRE)-PLANTA 0.125
2 FACTOR DE CORRECCION
0.41
EN PLANTA 0.41+0.125=0.535 0.55*0.535=0.29425%
MULTIPLICAR POR EL VALOR PROMEDIO DE REFLECTANCIA 0.2*0.29425=0.05885
LUEGO FLD = (CC+CRE+CRI) /M*V*B
1
2
3
3 FACTOR DE CORRECCIÓN 0.55*0.535=0.29425% MULTIPLICAR POR EL VALOR PROMEDIO DE REFLECTANCIA 0.2*0.2925=0.05885
COMPONENTE INTERNAMENTE REFLEJADO(CRI) 0,65
1,35 0,35
2,7
2,7
1
P
1
VENTANAS TECHO PISO PAREDES
2
1
3
2
1
4,4
4,45
0,5
3
2.7*1.5=4.05m2 4.4*3.7=16.28m2 4.4*3.7-1.71=14.57m2 2(2.7*4.45) + 7.56=31.6m2
-PISO(MADERA CLARA ) F.R.=0.55-0.65 16.28*0.60=14.652 -VIDRIO(LAMINADO SIMPLE DE 2 A 3 MM)FR=0.04 4.05*0.10=0.405 -AMARILLO MEDIANO FR=0.50 *TECHO=16.28*0.50=8.14 *PAREDES=31.6*0.5=15.8 AT=16.28+16.28+31.6=64.16 REFLECTANCIA PROMEDIO=0.405+8.14+14.652+15.8= 39.997 REFLECTANCIA PROMEDIO 38.997/64.16=0.607-60% REFLECTANCIA TOTAL PROMEDIO=0.607 AREA VENTANA/AT=0.06 CIR=3.15%
REFLECTANCIA TOTAL PROMEDIO=60% ÁREA DE VENTANA /ÁREA TOTAL=4.05/64.16=0.063 ÁNGULO DE OBSTRUCCIÓN=9º CIR%=3.15% 9°
CC%=1.87% CRE%=0.058% CIR%=3.15% 3.15%
FLD%=(CC+CRE+CRI) *M*V*B FLD%=(1.87+0.058+3.15) *.9*.95*.85 FLD%=3.6904
1.0 2.0
2%
SOLUCIÓN: -Añadir un parasol de madera oscura para que la luz que ingrese al ambiente con una menor cantidad de reflexión. -Cambiar el material del piso y color de las paredes por unos más oscuros y con menor porcentaje de reflexión.
10.
VISTAS
Fachada solsticio de verano 10am
Fachada solsticio de verano 12pm
Fachada solsticio de verano 4pm
La fachada recibe iluminación natural durante todo el día.
No hay una diferencia tan notoria entre las 10am y las 12pm.
Al rededor de las 4pm, el primer piso deja de recibir tanta luz debido a la altura de los vecinos.
10.
VISTAS
Pese al lugar en donde está ubicada la cocina, logra recibir iluminación gracias al patio seco y al patio trasero.
Cocina solsticio de invierno 10am
Incluso en invierno, en donde no entra tanta iluminación desde la fachada principal, vemos como a las 4 de la tarde aún hay una buena iluminación.
Cocina solsticio de invierno 4pm
10.
VISTAS
Toda la sala recibe iluminación y no recibe radiación directa desde la fachada principal.
Sala solsticio de verano 10am
Entre las 4 y 5pm hay radiación directa que cubre un pequeño tramo del ambiente, pero solo en una esquina y a esta hora hay incluso más iluminación que en la mañana.
Sala solsticio de verano 4pm
10.
VISTAS
Tanto en invierno como en verano, el tendal cumple su función al recibir suficiente cantidad de calor debido a la radiación directa.
Tendal solsticio de invierno 12pm
Tendal solsticio de verano 12pm
CONCLUSIÓN FINAL Como conclusión final del curso puedo reconocer la gran importancia que tiene el contexto al diseñar un proyecto. Antes solo diseñaba en taller con las estrategias sencillas y comúnes, pero a partir de lo aprendido en este curso de Acondicionamiento Ambiental diseñaré estrategias que tengan más relación con el contexto donde me ubique ya que es fundamental el analizar la incidencia solar, la orientación de los vientos para ue el usuario que se desplace o habilite el proyecto se sienta en confort. Por otro lado, en el trabajo final del curso aprendí sobre la adaptación y planificación de los espacios interiores y exteriores en un tipo de clima que a partir de eso se toma las decisiones correctas para lograr un diseño ambiental adecuado. Finalmente puedo asegurar que lo aprendido en este curso de verano me servirá para el diseño de mis futuros proyectos en taller ya que al considerar las estrategias ambientales te crea un vinculo más con el usuario y el contexto, por ende con la realidad ambiental.
54
CV
55
Información del curso I. SUMILLA Acondicionamiento Ambiental I es una asignatura teórico-práctica donde se desarrollan los principales conceptos de uso de sistemas naturales (iluminación, ventilación, etc.) de acondicionamiento del espacio arquitectónico para garantizar el confort ambiental. II. OBJETIVO GENERAL Desarrollar en el alumno las capacidades y competencias necesarias para conocer, entender y aplicar conceptos y estrategias de diseño ambiental pasivo en proyectos arquitectónicos. III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Comprender la importancia de realizar un análisis climático previo a la etapa de diseño con el fin de plantear una propuesta arquitectónica adecuada y coherente con el entorno y el medio ambiente. 2. Conocer y aplicar los conceptos y estrategias de diseño pasivo asociados al confort térmico, lumínico y acústico comprendiendo su importancia en el planteamiento de un proyecto arquitectónico en los diversos climas del Perú y del mundo. 3. Desarrollar un enfoque crítico y reflexivo del diseño arquitectónico que integre aspectos de entorno, clima y materiales de construcción con el fin de satisfacer las necesidades de confort de los usuarios.
56