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Sistemas de protección solar dinámicos

Authors: Escolano Farto, Diego;

Sistemas de protección solar dinámicos

Abstract

Nuestra interacción con el medioambiente es un proceso inherentemente dinámico, que durante los últimos siglos ha sido probablemente el gran responsable de la degradación de nuestro entorno. Esta situación se da, entre otros factores, por una cuestión contradictoria: gran parte de las tecnologías desarrolladas para satisfacer las necesidades humanas, responden de una manera estática a las situaciones medioambientales dinámicas. Hoy en día existen múltiples soluciones que intentan mejorar el comportamiento energético en los edificios, a través de sistemas que contribuyen en la adaptación de las edificaciones a su entorno. Dentro de este contexto, podemos ver que el campo de las fachadas dinámicas ha tenido un importante desarrollo, y con un amplio recorrido aún por explorar. Para enfrentar este propósito, es fundamental que la arquitectura utilice y desarrolle soluciones coherentes con el entorno, sobre todo en la envolvente, ya que ésta representa uno de los elementos más relevantes en el intercambio energético. La utilización de sistemas de protección solar capaces de adaptarse a las condiciones exteriores, permite controlar las ganancias o pérdidas térmicas a través de la piel exterior, a modo de minimizar la demanda energética de refrigeración y calefacción de los edificios, contribuyendo así activamente en una gestión energética más sostenible de los edificios. Los edificios representan un conjunto de sistemas en constante interacción. Redes de instalaciones eléctricas, impulsiones y extracciones de fluidos a través de conductos, elementos estructurales actuando de soporte, hasta una serie de aparatos electromecánicos destinados a mejorar las condiciones climáticas en el interior, son algunos de los componentes que representan este conjunto de elementos, que evidentemente tiene una semejanza a los sistemas que componen un organismo vivo. Así podemos equiparar al sistema cutáneo a la envolvente de los edificios. Es en este punto donde debemos cuestionarnos ¿son los sistemas de envolvente que se utilizan hoy en día suficientemente flexibles, inteligentes y dinámicos como para responder a las situaciones cambiantes del entorno? Cada vez podemos ver con mayor frecuencia edificios de gran envergadura con sistemas de fachada vidriada. La gran cantidad de energía que éstos edificios consumen para garantizar el bienestar de las personas es uno de los puntos clave dentro de la problemática medioambiental que vivimos en la actualidad. En muchas latitudes del planeta, la radiación solar produce sobrecalentamientos en el interior de los edificios. Se calcula que el 10% del consumo energético mundial está vinculado al sistemas de climatización (*1) y se prevé que el consumo energético en climatización triplicará la demanda mundial de energía hasta el año 2050. (*2). El objetivo fundamental de este trabajo académico es analizar las posibilidades de innovación dentro del campo de los sistemas de protección solar dinámicos, evaluando técnica, geométrica y energéticamente las diferentes posibilidades de este tipo de sistemas. (*1) y (*2) FUENTE: Informe ‘The Future of Cooling Opportunities for energy efficient air conditioning’ de la Agencia Internacional de Energía (AIE)

Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura (BarcelonaArch) -- Innovació Tecnològica a l'Arquitectura

Country
Spain
Keywords

Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Eficiència energètica, :Edificació::Elements constructius d'edificis::Elements de tancament [Àrees temàtiques de la UPC], Eficiencia energética, Arquitectura i radiació solar, Arquitectura responsiva, Energia -- Consum, :Arquitectura::Arquitectura sostenible [Àrees temàtiques de la UPC], :Energies::Eficiència energètica [Àrees temàtiques de la UPC], Protección solar, Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Arquitectura sostenible, Diseño paramétrico, Fachada dinámica, Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Elements constructius d'edificis::Elements de tancament, Arquitectura cinética, Façanes, Energy consumption, Architecture and solar radiation, Parasol, Evaluación energética, Facades

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