Permiten captar, controlar, almacenar, distribuir o
emitir los aportes de la energía natural sin fuente de
energía
Existen otros dos sistemas: Sistemas
Pasivos de Iluminación Natural y Sistemas
para el control de ruido.
Calefacción por ganancias internas
Confort: entre 15°C y 21,5°C
Ganancias: ocupantes, disipación del
calor de los equipos electrónicos y
pérdida de calor
irradiación / calor metabólico
Aumento de temperatura=habitar espacio
Calor producido por
actividad
Cuidar: equipos electrónicos ( fácil
ventilación), correcto aislamiento
térmico y elementos constructivos de
gran masa térmica
Calefacción por aprovechamiento pasivo
de la energía solar
Confort: entre 8,5 °C y 21,5°C
Conservación de calor
Directos: Acción directa- rayos solares
Indirectos: captación solar- masa térmica
Independientes: Captación solar y almacenamiento térmico (separados)
Se divierte en 3
Captación
Directo: radiación-
huecos fachada y
cubierta
Indirecto: radiación
captada:
cuantitativa y
cualitativa
Acumulación
Cualidades termofísicas de los
materiales
Calor latente
Desprende al cambio
Calor Sensible
Inercia térmica de los
materiales (densidad y
espesor)
Directos:calefactados, paredes, suelo o techo
Indirectos: acumuladores y reguladores de
energía calorífica ( cubierta, fachada, terreno)
Distribución
Captación y acumulación
Directo; radiación: temperatura elemento
acumulador y convección: calentarse el aire/
presión
Indirecto: aumento de temperatura/
circulación/ renovación aire, grandes
oscilaciones de temp. y alto nivel de
radiación solar
Protección Solar
confort: 21,5°C, pero se debe de combinar
estrategias
Captación o apantallamiento de radiación
Factores: sol, radiación, ángulo
de incidencia ( orientación,
latitud y posición geográfica
Protección de huecos
Ejemplos
Elementos exteriores
Estores exteriores, persianas
enrollables, celosías, umbráculos
y brise-soleil
Elementos interiores
Estores y persianas,
vidrios con
tratamiento especial,
absorbentes,
reflectantes, etc.
Humidificación
Confort: menos de 23°C
Aumento de humedad relativa en
interior
Ejemplos
Lámina de agua, fuentes,
estanques, introducción del
aire a través de superficies
de agua por tubos
enterrados o vegetación
Refrigeración por alta masa térmica
Confort-reducción de
temperatura
Amortiguamiento de la onda térmica exterior
Amortiguamiento: suavizar la oscilación
térmica exterior ( muros-espesor)
Desfasa: retraso de la longitud de onda
(cerramiento)
Disipación: acumulación del
frío absorbe en el día el
calor (fachada, cubierta o
solera
convección, radiación y transmisión
Enfriamiento por evaporación
Efecto combinado
Disminución de temperatura
Aumento de humedad relativa
Pasivos indirectos: reducción de temperatura ( cerramientos)
Pasivos directos: enfriamiento del aire (vegetación, agua y patios cerrados)
Ejemplos
Refrigeración por alta masa térmica con renovación nocturna
Temperatura media: 27°C
Aprovechar desfase entre condiciones exteriores e interiores
Entrada de airea fresco
Proceso día-noche
características del viento, creando corrientes de aire:
diferencia de presión debido al viento, ventilación cruzada,
diferencia de presión entre exterior e interior o fachadas
del edificio y efecto chimenea,
Refrigeración por ventilación natural
Ventilación= renovación aire interior
Eliminando el aire viciado o con exceso de vapor de agua= mejor sensación térmica
Ventilación natural: ventilación cruzada, efecto chimenea,
chimenea solar, aspiración estática y torre de viento
Ejemplos
Deshumidificación convencional
Entre 20°C y 24°C complementarse con otro sistema
Mejora de condiciones internas con alto nivel de humedad