Analisis Energetico Piscina Cerro Navia

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Erik Parraguez Alvarado. Academico Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile. Contacto: erik.parraguez@usach.cl


ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nยบ 387 Descripciรณn General Nombre del Proyecto: Pais: Ciuidad: Latitud: Planimetria

Piscina Escuela Manuel Guerrero, Nยบ 387 Chile Santiago 33.4 lat Sur, 70.8 long Oeste.

Superficie Area Piscina: Superficie Agua: Superficie Total:

543 m2 315 m2 747 m2

Volumen Agua:

472 m3

Norte

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ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nยบ 387 Datos Climรกticos Anuales

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ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 Datos Climáticos : Distribución de Vientos en el año.

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ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 Datos Climáticos: Temperaturas Horas

Clima Día Mas frió: Agosto 1

Clima Día Mas Cálido: Diciembre 22

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ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nยบ 387 Soleamiento.

Angulo Solar = 34ยบ

Solsticio de Invierno 12:30 Hrs

10:00 hrs

Angulo Solar = 81ยบ

Solsticio de Verano 12:30 Hrs

12:00 hrs

16:00 hrs

10:00 hrs

12:00 hrs

16:00 hrs

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ILUMINACION

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387

Materiales: El dato que se utilizo para hacer el análisis de iluminación fue la reflectancia, (LRV), el cual se encuentra en (%). Para los cristales se usaron Factores de 90% sobre la Transparencia Efectiva del Material. Simulando ventanas de limpieza promedio. COLOR % REFLEXIÓN

Aluminio 100,00%

Negro 31.14%

Blanco 88.99%

Amarillo 84.3%

Azul 60.88%

Para la aplicación de Materiales se prefirió Utilizar un tono gris con un Valor de reflectancia de 70%, Dado que es un color neutro que tiene una reflectancia promedio, Para que en situación real y cambio de color , los valores de iluminación no tengan cambios significativos

Estándares Mínimos de Factores de Luz Día Tarea Ordinario que ve tareas, tales como lectura, limadura, y trabajo de oficina fácil Tareas moderado difíciles, tales como lectura prolongada, trabajo taquigráfico, trabajo normal de la herramienta de máquina Tareas difíciles, prolongadas, tales como elaboración, corrigiendo la copia pobre, el trabajo fino de la máquina, y la inspección fina

2.5%

4.0%

Rojo 42.15%

Agua 100,00%

Para las ventanas se aplicaron dos tipos de transparencia. Para el vidrio simple 92% y para el termo panel 90% a las cuales se les aplico el factor antes dicho.

Estándares Mínimos de Iluminancia

Luz del día amplia del invierno (un Luz del día escasa del invierno (un ecuador más cercano) poste más cercano)

1.5%

Lila 42.15%

2.5%

4.0%

8.0%

TAREA VISUAL

Minimo para locales en que se trabaja, pasillos, bodegas, comedores, y salas con iluminacion suplementaria en los puntos de trabajo Tareas visuales variables y sencillas Trabajo Prolongado con requerimiento moderado sobre la vision, discrimnacion de detalles Trabajo con poco contraste, discriminacion de detalles finos, lectura continua de letras pequeñas Observacion continua de detalles medios y finos. Costura, revison prolija Trabajos visuales continuos y de precision, dibujo lineal. Trabajo Prolongado con discriminacion de detalles finos Trabajo de gran presicion, reparacion de relojes.

Iluminancia 8 (lux) según proyecto de Norma Nch 1064 (A,38)

Iluminancia 8 (lux) según DS 745 MINSAL

150

150

250 a 500 300

500 500 a 1000 1000 1000 a 2000 1500 a 2000 2000

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ILUMINACION

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 %

nalysis

%

r

50.0+

50.0 %

50.0+

Factores de Luz45.0 Día (%)

45.0

40.0

40.0 35.0 30.0

25%

25.0 20.0 15.0 10.0 5.0

16%

0.0

35.0

Los factores de 30.0 Luz día Esta sobre los estándares de 8% que es lo mínimo aplicable a 25.0 un recinto según Estándares Internacionales. La 20.0 Iluminación Interna Se favorece por dos factores 15.0 fundamentalmente. La reflectancia del agua. Y 10.0 los tubos solares que encuentran directamente sobre la piscina que5.0 maximizan su iluminación al ser reflejadas sobre 0.0 el agua.

Valores Piscina Circulación Piscina Área Ventanas Altas Área Ventanas bajas

16%

50.0+

Daylight Factor

Contour Range: 0.0 - 50.0 % In Steps of: 2.0 % © ECOTECT v5

Plano de Análisis, a 1 Metro de Altura

%

Daylight Analysis

Promedio de Iluminacion 15,00% 10,00% 25,00% 5,00%

25%

45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0

Daylight Analysis Daylight Factor

Contour Range: 0.0 - 50.0 % In Steps of: 1.0 % © ECOTECT v5

% 50.0+ 45.0 40.0 35.0

10.0

30.0

5.0

25.0 20.0

0.0

15.0 10.0 5.0 0.0

7%

Average Value: 18.24 % Visible Nodes: 732

Average Value: 13.56 % Visible Nodes: 800

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ILUMINACION

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 Lux

nalysis

vels

Lux

800 Lux

4800+

Iluminancia (Lux) 4320

4800+

3840

4320 3840

2200 lx

3360 2880 2400 1920

1300 lx

1440

3360

Los factores de iluminancia (lux) Se calcularon 2880 con una iliminacion 2400 exterior de 8420 Lux. Que se estimaron median te la Formula Tregenza. La 1920 cantidad de luz representa un promedio de la luz dia en un año. Con1440 este valor podemos tener la 960 certeza, que la iluminacion en porcentaje de 480 horas. No variara mayormente los Resultados.

960

0

480 0

Valores Piscina Circulación Piscina Área Ventanas Altas Área Ventanas bajas

1300 lx

Promedio de iluminancia 1300 lux 950 lux 2200 lux 850 lux

Plano de Análisis, a 1 Metro de Altura

2000 lx

Imagenes de Analisis Espacial. 12: 30 hrs-

.85 Lux

Sensibilidad Humana

Isocontornos Valor max. 1000 lx – 10 Div

Colores Falsos Valor max. 1000 lx – 10 Div

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ILUMINACION

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 %

nalysis

15.0+

ected

%

- 15.00 %

Porcentajes de reflectancia Interna (%) 13.8

15.0+

12.6

13.8 12.6 11.5

11%

10.3 9.1 7.9 6.7

14%

5.6

11.5

Según los factores10.3de reflectancia de los materiales descritos anteriormente, Los 9.1 resultados de la reflectancia de la luz va desde un 7.9 32 % a el 150% en el caso del Sector de la 6.7 piscina Es finalmente este elemento el que distribuye la luz de 5.6 manera homogénea en el 4.4 espacio. En forma vertical y Horizontal. 3.2

4.4 3.2

Valores Piscina Circulación Piscina Área Ventanas Altas Área Ventanas bajas

14%

15.00+

Internally Reflected

Contour Range: 6.00 - 15.00 % In Steps of: 0.50 % © ECOTECT v5

Plano de Análisis, a 1 Metro de Altura

%

Daylight Analysis

Promedio Reflectancia 14,00% 13,00% 11,00% 7,00%

14.10

7%

13.20 12.30 11.40 10.50 9.60 8.70

Daylight Analysis Internally Reflected

Contour Range: 3.20 - 15.00 % In Steps of: 0.50 % © ECOTECT v5

% 15.0+ 13.8 12.6 11.5 10.3

7.80

9.1

6.90

7.9

6.00

6.7 5.6 4.4 3.2

%

Average Value: 11.14 % Visible Nodes: 732

Average Value: 12.45 % Visible Nodes: 800

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ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 Factores de Luz Día (%) Sin tubos Solares

Daylight Analysis Daylight Factor

Contour Range: 0.0 - 50.0 % In Steps of: 1.0 %

Daylight Analysis Daylight Factor

Contour Range: 0.0 - 50.0 % In Steps of: 1.0 % © ECOTECT v5

© ECOTECT v5

% 50.0+

ILUMINACION

Factores de Luz Día (%) Con tubos Solares

45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

Average Value: 16.78 % Visible Nodes: 2179

Sin Tubos Solares Recintos Variantes

Piscina Circulación Piscina Área Ventanas Altas Área Ventanas bajas

Promedio de Iluminación 13,00% 8,00%Value: 16.97 % Average Visible Nodes: 2178 25,00% 5,00%

Con Tubos Solares 15% a 20% de Aumento

Piscina Circulación Piscina Área Ventanas Altas Área Ventanas bajas

Promedio de Iluminación 15,00% 10,00% 25,00% 5,00%

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RADIACION

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 Análisis de Radiación en ventanas

Los datos están elaborados para la cantidad de energía incidente sobre las superficies de las ventas, en valores acomulativos en dos estaciones de año. Invierno y verano, en Wh/m2 Radiación Solar en Ventanas Invierno Acumulativo (Wh/m2)

Radiacion Mensual Sobre ventanas del Invernadero

Radiancion Solar en Ventanas Verano Acumulativo (Wh/m2)

MONTH

------Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTALS

AVAIL.

AVG

INCIDENT

Wh/m2

SHADE

Wh/m2

TOT.Wh

TOT.Wh

Wh/m2

TOT.Wh

--------

------

-------

---------

--------

-------

---------

246572

42.00%

37357

3139548

159997

21893

1839961

203204

35.00%

46911

3942517

230996

31609

2656452

166942

31.00%

53211

4471940

282259

38623

3245982

108247

29.00%

43148

3626241

241078

32988

2772392

71382

33.00%

32100

2697760

183902

25165

2114877

56738

37.00%

25027

2103305

143932

19695

1655216

52602

36.00%

23057

1937739

132528

18135

1524067

80440

33.00%

34305

2883031

195015

26685

2242679

93237

29.00%

34825

2926745

191876

26256

2206578

132790

29.00%

36396

3058772

186863

25570

2148924

205627

41.00%

34078

2863943

150557

20602

1731410

206567

46.00%

28202

2370120

119671

16375

1376220

428615

36021660

1624348

ABSORBED

2218674 303595 25514760

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TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 Análisis

El análisis se llevo a cabo en la versión 5.5 del Software Ecotect. En el cual se elaboro un modelo abstracto de las Zonas Térmicas de la Piscina. Las cuales se analizaron en términos de Física Estática, (Radiacion y Conduccion). Se introdujeron las variables necesarias para la constitución de los recintos como unidad Térmica Y se definieron Estándares de Confort según la zona Climática a analizar. Y Se dispuso de una Zona Especial para los elementos que sombrean el proyecto como los arboles perimetrales. Lo siguiente es la Descripcion General de la Situacion de las Zonas y su configuración interna.

Zonificación

Color

Nombre Piscina Invernadero Acceso Agua Servicios V Cubierta

Activación T T T T T T

Superficie 543,000 m2 257,886 m2 46 m2 314,375 m2 196,450 m2 543,000 m2

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TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nยบ 387 Zonificacion Zona 1: Piscina Area Total de Superficies Area Total Expuesta Area Piso Volumen Superficie Ventanas

Propiedades Termicas Banda de Confort Cargas Carga de Ocupacion Ganancias Internas Generales Renovacion de aire

Cargas Internas

Zona 2: Invernadero Area Total de Superficies Area Total Expuesta Area Piso Volumen Superficie Ventanas

1605 m2 347 m2 543 m2 2932 m3 52,46 m2

18.0 C

26.0 C

5000 W 0 W/m2 0,25 ren/ hora 1 renovacion/ hora

50 personas

0W

Invierno Verano

Propiedades Termicas Banda de Confort Cargas Carga de Ocupacion Ganancias Internas Generales Renovacion de aire

Cargas Internas

257,886 m2 135,21 m2 30,32 m2 95,574 m2 86,442 m2

18.0 C

26.0 C

0W 0 W/m2 0,25 ren/ hora 1 renovacion/ hora

0 Invierno Verano

0W

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TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nยบ 387 Zonificacion Zona 3: Acceso Area Total de Superficies Area Total Expuesta Area Piso Volumen Superficie Ventanas

Propiedades Termicas Banda de Confort Cargas Carga de Ocupacion Ganancias Internas Generales Renovacion de aire Cargas Internas

269,894 m2 61,686 m2 46,000 m2 162,073 m3 49,179 m2

18.0 C

26.0 C

0W 0 W/m2 0,25 ren/ hora 1 renovacion/ hora 0W

0 Invierno Verano

Zona 4: Agua Area Total de Superficies Area Total Expuesta Area Piso Volumen Superficie Ventanas

741,7 m2 314,375 m2 314,375 m2 472,609 m3 0W

Propiedades Termicas Temperatura del Agua

26 C

27 C

Se configuro una zona para simular el agua temperada de la Piscina Se le dio un valor estรกtico de temperatura que varia entre los 26 C a los 27 C. El objetivo es Traspasar el calor de Esta zona a del recinto de la Piscina.

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TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 Materiales

Los Materiales del proyecto, Se reducen a Una envolvente de Hormigón Armado, Aislado con 5 cm de lana mineral y recubierto con dos capas de Fibrocemento. Las fenestraciones son Termopaneles estándar, de doble cristal y una cámara de aire de 30 mm. Existe una segunda piel de cristal simple en la zona del invernadero. Para la cubierta tenemos un cielo de fibrocemento con aislamiento de Lana minera y sobre ella una placa de Terciado recubierta en una placa de acero Galvanizado. El detalle de los materiales, Sus propiedades Físicas y Sus resultantes Termicas, son las que se describirán En los siguientes gráficos

Esquemas de Materiales Color

Nombre Hormigón Armado con Aislamiento Termopanel Ventana Estructura de Aluminio Cielo Aislado Cubierta Losa de Hormigon Materiales Neutros

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TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 Esquemas de Materiales para envolvente Vertical Hormigón Armado con Aislamiento Nº 1 2 3 4 5

1

2

3

Nombre Palmeta Mosaico Cerámica Hormigón Armado Lana Mineral Permanit Glasal

Espesor mm 20 120 50 6 5

Densidad 2500 2300 140 1250 1150

Calor Especifico Conductividad 807,5 2,05 656,9 1,2 2092 0,04 1470 0,23 920 0,32

Resultates

Espesor mm 6 30 6

Densidad 2300 1,3 2300

Calor Especifico Conductividad 836 1,46 1004 5,6 836 1,46

Resultates

Transmitancia U (W/m2k) Admitancia (W/m2k) Thermal Decrement (%)

0,66 1,58 0,55

Espesor total mm

201

45

Termopanel Nº Nombre 1 Vidrio Estándar 1 Cámara de Aire 2 Vidrio Estándar

Transmitancia U (W/m2k) Admitancia (W/m2k) Transparencia %

Espesor total mm

1

2

2,71 0,84 90

42

3

Ventana Estructura de Aluminio Nº Nombre 1 Vidrio Estandar

Espesor mm 6

Densidad 2300

Calor Especifico Conductividad 836 1,46

Resultates Transmitancia U (W/m2k) Admitancia (W/m2k) Transparencia %

Espesor total mm

1

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5,44 5,39 92

6


TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nยบ 387 Esquemas de Materiales para envolvente Horizontal Cielo Aislado Nยบ Nombre 1 Lana Mineral 2 Permanit 3 Glasal

Espesor mm 50 6 5

Densidad 140 1250 1150

Calor Especifico Conductividad 2092 0,04 1470 0,23 920 0,32

Resultates Transmitancia U (W/m2k) Admitancia (W/m2k) Thermal Decrement (%)

Espesor total mm

0,71 1,55 0,96

61

Cubierta Nยบ Nombre 1 Cubierta de Acero 2 Terciado

Espesor mm 0,6 18

Densidad 7200 650

Calor Especifico Conductividad 527 51,05 3050 0,23

Resultates Transmitancia U (W/m2k) Admitancia (W/m2k) Thermal Decrement (%)

3,9 3,94 0,98

Espesor total mm

18,6

Losa de Hormigon Nยบ Nombre 1 Palmeta Piedra Pizarra 2 Bekron Hormigรณn

Espesor mm 10 5 100

Densidad 1900 2000 3800

Calor Especifico Conductividad 656 0,39 656 0,75 656 0,73

Resultates Transmitancia U (W/m2k) Admitancia (W/m2k) Thermal Decrement (%)

2,86 4,51 0,64

Espesor total mm

115

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ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387

TERMICO

Análisis Térmico

La estrategia de análisis se basa en la comprobar la siguiente Hipótesis “ El volumen del Agua Temperada de la Piscina, mantendrá una temperatura Equilibrada durante todo el año en Recinto que la contiene.” Para esto se puso la atención en dos fenómenos Primero el equilibrio Térmico que debía haber entre el recinto de la piscina y el agua y en la transmisión del calor entre una y la otra. Y segundo los datos de ganancias y perdidas para saber cuales son los puntos débiles de la Aislamiento de esta zona, para mantener dicho equilibrio.

Corte Transversal de Temperaturas Radiantes Medias

Equilibrio Térmico en Invierno.

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TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 TEMPERATURAS POR HORA – 5 de Julio

Ganancias y Perdidas

Zone: Piscina Avg. Temperature: 5.3 C (Ground 14.4 C) Total Conductance (AU): 364 W/°K Total Admittance (AY): 6028 W/°K Response Factor: 5.25 ANALISIS EN INVIERNO EL DIA MAS FRIO HOUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23

INSIDE

OUTSIDE

TEMP.DIF

(C)

(C)

(C)

15.5 15.2 15 14.6 14.5 14 13.9 14.2 15.1 17 19.1 19.9 21.6 20.2 20.7 19.4 17 16.5 16.7 16.6

1 -0.2 -1.5 -2.9 -4.3 -5.8 -6 -4 -2 0 4.4 7 11 12.8 14 14 9 6 7.6 7.6

14.5 15.4 16.5 17.5 18.8 19.8 19.9 18.2 17.1 17 14.7 12.9 10.6 7.4 6.7 5.4 8 10.5 9.1 9

HOUR

HVAC

FABRIC

SOLAR

VENT.

INTERN

ZONAL

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4008 0 -4382 0 -4763 0 -5128 0 -5601 0 -5856 0 -6017 0 -5816 0 -5625 126 -5434 506 -4845 720 -4424 696 -3531 1204 -2888 586 -2071 899 -1277 460 -1545 0 -2360 0 -2394 0 -2513 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115

TOTAL

0

-84339 5309

0

98760 12873

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-1695 -2000 -2164 -2837 -2414 -4127 -4123 -4347 -2898 2363 5420 11200 6144 15330 7562 1456 -769 -1033 -905 -1403


TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 TEMPERATURAS POR HORA – 10 Diciembre

GANANCIAS Y PERDIDAS

Zone: Piscina Avg. Temperature: 21.5 C (Ground 14.4 C) Total Conductance (AU): 364 W/°K Total Admittance (AY): 6028 W/°K Response Factor: 5.25 ANALISIS EN INVIERNO EL DIA MAS FRIO HOUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23

INSIDE

OUTSIDE

TEMP.DIF

(C)

(C)

(C)

26.8 26.5 26.3 25.9 25.6 25.3 26.6 28.4 28.9 30 31.4 32.9 34.3 34.9 34.5 33.5 28.4 27.7 27.6 27

18 16.7 16 14 12.5 12 15 18.7 22 24 27.2 30 32 32.5 33 33 26 22 21.7 18

8.8 9.8 10.3 11.9 13.1 13.3 11.6 9.7 6.9 6 4.2 2.9 2.3 2.4 1.5 0.5 2.4 5.7 5.9 9

ANALISIS EN INVIERNO EL DIA MAS FRIO HOUR

HVAC

FABRIC

SOLAR

VENT.

INTERN

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

(Wh)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9545 14568 15782 17516 17752 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 -221 -340 -680 -935 -1020 -648 -213 -426 -585 -435 475 1335 1522 1849 2066 1486 1432 1165 673

0 0 0 0 0 0 165 395 376 475 657 771 940 978 857 611 0 0 0 0

4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115 4115

TOTAL

0

15464

7257 92922 98760

Erik Parraguez Alvarado. Academico Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile. Contacto: erik.parraguez@usach.cl

ZONAL (Wh)

-13851 -14357 -14812 -15873 -15938 -16863 -16676 -17040 -16469 -13382 -10846 -12875 -12433 -12378 -12874 -14249 -12661 -12845 -12945 -13415 ###


TERMICO

ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387 GASTO ENERGETICO

GAINS BREAKDOWN FROM: 1st January to 31st December

Zone: Piscina Thermostat Settings: 18.0 - 26.0 C

MONTH -----------Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL PER M² Floor Area:

HEATING (Wh) -------0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543m2

COOLING (Wh) --------3366423 3025218 2498908 792581 55183 31400 0 85652 238883 517481 1077023 2668570 14357322 26,4 Kw

TOTAL (Wh) --------3366423 3025218 2498908 792581 55183 31400 0 85652 238883 517481 1077023 2668570 14357322 26,4 Kw

CATEGORIA FABRIC SOL-AIR SOLAR VENTILATION INTERNAL INTER-ZONAL

PERDIDAS 16.90% 0.00% 0.00% 2.00% 0.00% 81.10%

GANANCIAS 0.80% 4.10% 3.90% 7.40% 71.10% 12.60%

El gasto energético de la zona que llega a 26,4 KW x M2, Incluye las variante de la Banda de confort Ambiental que va desde los 18ºC a los 26ºC, El modelo cuenta con todas las variantes anteriormente. Y el equilibrio y bajo gasto energético del recinto. Se produce por el equilibrio térmico En el gráfico de abajo. Podemos ver en celeste. El intercambio Térmico entre el agua y el recinto de la Piscina.

Erik Parraguez Alvarado. Academico Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile. Contacto: erik.parraguez@usach.cl


ANALISIS ENERGETICO PISCINA ESCUELA MANUEL GUERRERO, Nº 387

TERMICO

DISTRIBUCION DE ANUAL DE TEMPERATURA

Piscina

TEMP.

HOURS

PERCENT

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 46

0 0 0 0 0 0 8 192 632 1348 1615 1281 1279 1090 772 436 104 3 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 2.20% 7.20% 15.40% 18.40% 14.60% 14.60% 12.40% 8.80% 5.00% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00%

COMFORT

6613

75.50%

Las Temperaturas en el modelo se mantienen Durante todo el año en correcto equilibrio. Teniendo algunos puntos altos durante el verano que constituyen el 15% del tiempo total en el año. Donde seria necesario ventilar el recinto. Y un 9% donde seria necesario, en las áreas que están mas lejanas al agua de la piscina Elevar la temperatura en al menos 4ºC. En Síntesis el Recinto presenta un tiempo de confort que comprende 6613 horas en el año, lo que corresponde a un 75% del tiempo. Las horas fuera de confort. Se presentan principalmente en las noches. Horas en que el recinto no esta siendo ocupado.

Erik Parraguez Alvarado. Academico Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile. Contacto: erik.parraguez@usach.cl


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