scieee AI-readable full text Open interactive document viewer

Sostenibilitat, veritat o mite? Comprovació de les construccions socials amb criteris de sostenibilitat ambiental

Gràcia Texidó, Maria

Abstract

Aquest Treball de Final de Grau té com a objectiu l'estudi i anàlisi comparativa entre dos sistemes ambientals innovadors implementats en l'arquitectura. Es realitza un estudi exhaustiu d'un centre social construït en fusta on s'aprofita la inèrcia de l'aigua per pretractar l'aire i seguidament es compara amb un altre centre, també construït en fusta, que aprofita la inèrcia de la terra. Per la mateixa finalitat, s'han dut a terme càlculs on es comparen les diferències energètiques i ambientals entre els dos centres gràcies a la recollida de dades in situ. Es calcula i compara la demanda, despesa i l'estalvi energètic gràcies a aquests sistemes.

Full text

SOSTENIBILITAT: VERITAT O MITE? Comprovació de les construccions socials amb criteris de sostenibilitat ambiental Treball Fi de Grau Maria Gràcia i Texidó Tutor: Juan Antonio Marín Herrera Departament de Tecnologia | Curs de 2023-2024 A la meva mare, que sempre va creure en mi quan a mi em fallaven les forces. 04 05 Resum Aquest Treball de Final de Grau té com a objectiu l'estudi i anàlisi comparatiu entre dos sistemes ambientals innovadors implementats en l'arquitectura. Es realitza un estudi exhaustiu d'un centre social construït en fusta on s'aprofita la inèrcia de l'aigua per pretractar l'aire i seguidament es compara amb un altre centre, també construït en fusta, que aprofita la inèrcia de la terra. Per la mateixa finalitat, s'han dut a terme càlculs on es comparen les diferències energètiques i ambientals entre els dos centres gràcies a la recollida de dades in situ. Es calcula i compara la demanda, despesa i l'estalvi energètic gràcies a aquests sistemes. Paraules clau Eficiència energètica, construcció en fusta, sostenibilitat ambiental, sistemes passius Abstract This Final Degree Project aims to study and compare two innovative environmental systems implemented in modern architecture. A thorough analysis of a wood-based built social center where the inertia of water is used for pre-treating the ventilation air was carried out and then compared with another social center, also built with wood, which uses the inertia of the terrain. For the same purpose, calculations have been made to compare the energetic and environmental differences between both centers, based on data collected on-site. The demand, cost, and energy saved due to this efficient systems are calculated and compared. Key words Energy efficiency, wooden construction, environmental sustainability, passive systems Índex Introducció ������������������������������������������������������������������������������08 Presentació Motivació i Justificació Objectius Metodologia Hipòtesi Context Context El Clima Estratègies Casos d'Estudi ��������������������������������������������������������������������������� 18 Centre Sant Jaume El Centre Paràmetres i Estratègies Sistema Constructiu Instal·lacions Valors Característics Casal Porta Trinitat El Casal Paràmetres i Estratègies Sistema Constructiu Instal·lacions Valors Característics Comparativa ������������������������������������������������������������������������������ 52 Comparativa Característiques Comparativa Tancaments i Obertures Comparativa Balanç Tèrmic Conclusions ������������������������������������������������������������������������������ 58 Annexos �������������������������������������������������������������������������������������� 62 Annex 1. Plànols Annex 2. Transmitància tèrmica Annex 3. Certificació Energètica CE3X Annex 4. Visita Arxiu Municipal Bibliografia �������������������������������������������������������������������������������118 Introducció 16 Estratègies Per a un clima com el que acabem de descriure, les estratègies passives que s'han de tenir en compte per al disseny arquitectònic són, pels mesos d'estiu: • aprofitament de la ventilació selectiva • utilització de proteccions solars • integració d'espais intermedis • aprofitament de la inèrcia tèrmica La ventilació selectiva ajuda a l'extracció de l'aire viciat i a combatre l'excés d'humitat durant les hores pic (les centrals) del dia. Com a solució òptima es recomana la ventilació creuada o les xemeneies solars. Les proteccions eviten l'excés de guanys solars, i donada la variabilitat climàtica, es recomana que puguin ser practicables per a permetre la radiació als mesos d'hivern. Els espais intermedis fan de coixí tèrmic i faciliten el control ambiental, fent que les màquines de suport no hagin de ser tan necessàries. La inèrcia tèrmica interior permet que les oscil·lacions al llarg del dia siguin molt menors i endarrerir els aportacions interns en hores en què siguin més fàcils de combatre. Així doncs, s'aconsegueix una temperatura interior molt més agradable. Context Fig. 7 - Diagrama resum d'estratègies d'estiu Font: elaboració pròpia 17 Al ser un clima temperat i tenir tanta variació tèrmica, les estratègies per als mesos d'hivern són: • aprofitament de la captació solar • integració d'inèrcia tèrmica • utilització d'aïllament tèrmic La captació solar directa és necessària, ja que permet augmentar la temperatura interior de manera gratuïta, sense obtenir guanys d'humitat absoluta. Com s'ha comentat anteriorment, la inèrcia tèrmica interior permet que l'ambient interior sigui més càlid a les hores de més necessitat, és a dir, a les nits. L'aïllament tèrmic és essencial als tancaments opacs, però sobretot, a les parts vidriades, ja que el vidre té una transmitància tèrmica molt elevada, fent que es perdi energia interior. Per a combatre-ho, es recomana l'ús de porticons interiors o un sistema d'aïllament practicable que eviti les pèrdues durant la nit. A més, es recomana la implementació d'un sistema actiu que acabi de temperar l'ambient interior, com pot ser el sistema de calefacció, de bomba de calor o les tradicionals llars de foc. Context Fig. 8 - Diagrama resum d'estratègies d'hivern Font: elaboració pròpia Casos d'Estudi 21 Centre Sant Jaume Situació: Superfície construïda: Data de Finalització: Promotor: Instal·lacions: Constructora: P�E�C�: c/ Josep Maria de Segarra 11, Badalona 857,67m2 2020 Fundació Carles Blanch Instalaciones Cardoner (IC3) Capfinit Global Services 898.365,54€ Arquitectes : Mercè Zazurca i Codolà, Enrique Corbat Díaz, Xavier Botet Campderròs, César Sánchez Medrano. Fig. 9 - Façana principal Font: Del Rio Bani Fig. 12 - Interior planta tercera Font: Del Rio Bani Fig. 11 - Façana al pati del cos principal Font: elaboració pròpia Fig. 10 - Emplaçament Font: Mapes apple - elaboració pròpia 22 Centre Sant Jaume El Centre 2El Centre Sant Jaume (CSJ) és un edifici destinat al suport dels infants en situació de risc social. L'activitat socicioeducativa s'inicia l'any 1996 en uns locals situats al carrer Tortosa de Badalona. Sis anys més tard, l'any 2002, s'adquireix i es rehabilita un edifici al mateix carrer per a poder garantir l'atenció a totes les famílies necessitades. L'any 2019 es comença el projecte d'ampliació de l'edifici amb l'objectiu d'incrementar la capacitat de participants. Finalment, l'any 2022 acaben les obres i s'obren les portes definitivament. L'edifici està situat al municipi de Badalona, província de Barcelona, Catalunya. Es compon de 3 volums principals: 1. Cos principal 2. Cos posterior o original 3. Volum connector i pati. Fig. 14 - Façana posterior Font: elaboració pròpia Fig. 13 - Interior sala Font: Del Rio Bani Fig. 15 - Pati Font: Del Rio Bani 23 Centre Sant Jaume 1� Cos principal (fig� 9): Es tracta d'una construcció de planta baixa i tres plantes pis amb accés des del carrer de Josep Maria Segarra 11. L'accés al centre es fa per aquest cos, i és on s'ubica la major part del programa funcional. La forma és rectangular compacta i té mitgera amb un edifici plurifamiliar de planta baixa i cinc plantes pis a nordoest i una edificació de planta baixa a sud-est. 2� Cos posterior (fig� 14): Aquest és el local original adquirit l'any 2002. És una construcció tradicional entre mitgeres de planta baixa i planta pis amb accés des del carrer de Tortosa 33. El volum d'aquest cos no va ser modificat durant la rehabilitació, però sí que es van millorar les capacitats tèrmiques dels tancaments. L'accés a aquest volum és exclusiu per a personal i forma part del recorregut d'evacuació del conjunt. És on s'ubica el programa administratiu del centre. La forma és rectangular compacta i confronta amb dues mitgeres d'edificis plurifamiliar de planta baixa i sis plantes pis. 3� Volum connector (fig� 16): Per tal de lligar ambdós cossos, es projecta aquest volum de planta baixa de la meitat de l'amplada de la parcel·la amb la finalitat d'inscriure un pati interior en ombra formada pels edificis confrontats. Aquesta decisió és un dels punts claus del projecte en termes d'eficiència energètica. Fig. 17 - Escales Font: Del Rio Bani Fig. 18 - Sala polivalent en planta tercera Font: elaboració pròpia Fig. 16 - Pati interior Font: elaboració pròpia 24 Centre Sant Jaume Paràmetres i Estratègies Els principals requisits que es va demanar des de la Fundació Carles Blanch, van ser: • baix pressupost econòmic • rapidesa de construcció • baix consum energètic Durant el procés de disseny, els arquitectes van optar per proposar un edifici de fusta que permetia un ràpid muntatge i oferia uns acabats interiors càlids per a donar confort als usuaris. Així mateix, van decidir no esgotar la profunditat edificable per a mantenir el pati interior i així poder plantar vegetació que aporti ombra i un ambient fresc. Aquest s'aprofita per fer la captació de l'aire de ventilació interior. Seguint la mateixa filosofia, la construcció d'un pou soterrat amb dipòsits d'aigua aprofita la inèrcia tèrmica de l'aigua per temperar l'aire del sistema de ventilació, ja tractat provinent del pati, el qual entra amb unes condicions més òptimes al pou. Aquest seguit de sistemes permeten donar solució al fet que la fusta sigui un material que no posseeixi gaire inèrcia tèrmica. A la banda sud-est, es va optar per construir una mitgera amb un sistema innovador de captació solar i lumínica format per dues planxes de policarbonat cel·lular amb una ànima de feltre blanc. Aquest sistema és desmuntable, atès que forma part del límit de parcel·la entre finques.       1/125 Fig. 19 - Esquema de funcionament a les 12:00h del solstici d'estiu Font: elaboració pròpia       1/125 Fig. 20 - Esquema de funcionament a les 12:00h del solstici d'hivern Font: elaboració pròpia canvi de presió per increment de temperatura radiació solar directa 23o 72o mitgera captadora proteccions solars coberta aïllant ventilació creuada 18ºC constants a 10-14m 18ºC constants a 10-14m refredament de 2ºC escalfament de 2ºC 25 Ext vert 4.2 mitgera pb en contacte finca veïna nord Planxa porexpan Fab ladri perforat Ext vert 4.1 mitgera pb en contacte finca veïna sud Planxa porexpan Fab ladri perforat xps forjat interior coberta badalot h1.2 coberta h 1.1 coberta badalot h1.2 Fig. 32 - Coberta H1.1 Font: elaboració pròpia Ext vert 4.2 mitgera pb en contacte finca veïna nord Planxa porexpan Fab ladri perforat Ext vert 4.1 mitgera pb en contacte finca veïna sud Planxa porexpan Fab ladri perforat xps forjat interior coberta badalot h1.2 coberta h 1.1 coberta badalot h1.2 Fig. 33 - Coberta H1.2 Font: elaboració pròpia Ext vert 4.2 mitgera pb en contacte finca veïna nord Planxa porexpan Fab ladri perforat Ext vert 4.1 mitgera pb en contacte finca veïna sud Planxa porexpan Fab ladri perforat xps forjat interior coberta badalot h1.2 coberta h 1.1 coberta badalot h1.2 Fig. 34 - Solera H2 Font: elaboració pròpia 32 Centre Sant Jaume Coberta H1�1 (U=0�203 w/m2K) EXT • llosetes de formigó de 3 cm • cambra d'aire ventilada de 10 cm • formigó armat de 8 cm • XPS de 10 cm • CLT de 22 cm INT Coberta H1�2 (U=0�222 w/m2K) EXT • graves de 5 cm • XPS de 8 cm • formigó armat de 8 cm • CLT de 22 cm INT Solera H2 (U=0�366 w/m2K) INT • formigó armat pulit de 15 cm • XPS de 5 cm • formigó de neteja de 5 cm • graves de 15 cm TERR mitgera pb en contacte finca veïna nord Planxa porexpan Fab ladri perforat Ext vert 4.1 mitgera pb en contacte finca veïna sud Planxa porexpan Fab ladri perforat xps Ext vert 3.2 mitgera translucida policarbonat feltre Ext vert 3.1 mitgera translucida i fusta policarbonat feltre Ext vert 2.2 mitgera nucli vert en contacte finca veïna sud Planxa porexpan clt clt Ext vert 2.1 mitgera wc en contacte finca veïna sud Planxa porexpan clt aïll pladur Ext vert 1 façana Fig. 35 - Partició interior Font: elaboració pròpia Ext vert 4.2 mitgera pb en contacte finca veïna nord Planxa porexpan Fab ladri perforat Ext vert 4.1 mitgera pb en contacte finca veïna sud Planxa porexpan Fab ladri perforat xps forjat interior coberta badalot h1.2 coberta h 1.1 coberta badalot h1.2 Fig. 36 - Forjat interior Font: elaboració pròpia 33 Particions V5 • placa de porexpan de 3cm • aïllant de llana de roca de 10 cm • maó tipus gero de canto de 14 cm Centre Sant Jaume Forjat H3 • llosetes de formigó de 3 cm • cambra d'aire ventilada de 10 cm • formigó armat de 8 cm • XPS de 10 cm • CLT de 22 cm 34 Centre Sant Jaume Instal·lacions 1. Ventilació 3Un dels punts clau i una de les principals innovacions del projecte, és el sistema de tractament de l'aire previ al sistema de climatització general. Aquest sistema consisteix en un dipòsit soterrat d'aigua de 10.000 litres per on es capta l'aire. Mitjançant l'intercanvi tèrmic entre l'aire i l'aigua, es refreda o s'escalfa l'aire que posteriorment s'impulsa a l'interior de l'edifici i s'acaba de tractar al sistema de clima. S'estima una millora de ±2ºC en dates de temperatura més extrema. Aquest tractament previ de l'aire permet oferir una temperatura interna interior molt més agradable, a més de reduir el consum energètic de l'equip de climatització, ja que la diferència de temperatures d'aportació i d'extracció és menor. 2. Calefacció i refrigeració El sistema de climatització es basa en una bomba de calor amb recuperació de calor que permet la refrigeració i la calefacció amb una alta eficiència energètica que satisfà les necessitats de climatització i aigua calenta sanitària durant tot l'any. El sistema està format per una unitat exterior connectada a diverses unitats interiors i a una unitat interior anomenada Hidrokit. Fig. 37 - Unitat exterior de climatització Font: elaboració pròpia Fig. 38 - Recuperador de calor Font: elaboració pròpia Fig. 39 - Unitat interior de climatització Font: elaboració pròpia Tancaments Certificat energètic Tancaments U tanc. U límit Superfície U límit (w/m2K) (w/m2K) (w/m2K) V1 V2.1 V2.2 V3.1 V3.2 V4.1 V4.2 H1.1 H1.2 H2 V5 H3 0,317 Façana sate Mitgera Mitgera en contacte amb finca veïna i nucli de comunicacions vertical Mitgera descoberta opaca Mitgera descoberta translúcida Mitgera en planta baixa en contacte amb finca veïna sud Mitgera en planta baixa en contacte amb finca veïna nord Coberta transitable ventilada Coberta graves Solera Particions interiors Forjat interior Vidre Façana principal Façana posterior Façana principal badalot Façana coberta badalot Façana posterior badalot Façana pati Façana c Tortosa pati Façana c Tortosa carrer Façana c Tortosa mitgera Mitgera translúcida Mitgera local Mitgera habitatges Solera Coberta plana transitable Coberta badalot Coberta Tortosa 0,231 0,290 0,295 0,480 0,436 0,480 0,290 0,290 0,224 0,480 0,480 0,203 0,230 0,222 0,230 0,366 0,480 3,060 Demanda energètica de calefacció 32,4 kWh/m2 any Demanda energètica de refrigeració 44,6 kWh/m2 any Consum d'energia primària 53,4 kWh/m2 any Renovació d'aire 4 renovacions/hora Indicador global A 85,26 0,231 89,71 0,231 7,84 0,231 17,02 0,231 7,84 0,231 23,60 0,231 16,80 0,510 9,91 0,510 30,00 0,510 86,40 0,520 28,80 0,224 270,20 0,295 353,90 0,366 239,91 0,203 31,60 0,222 65,75 0,520 U mitja 0,401 0,638 0,660 (m2) Fig. 40 - Taules de valors resum Font: elaboració pròpia 35 Valors Característics Els valors de transmitància tèrmica de l'apartat de sistemes constructius s’han obtingut a partir del programa Synthesia, on s’ha afegit tota la informació constructiva dels diferents tancaments, s’han introduït les dades i s’ha obtingut el valor. Els valors es troben justificats a l’Annex 2. Pel que fa a la demanda energètica de calefacció i refrigeració, el consum d’energia primària i la renovació d’aire, s’ha utilitzat el programa CE3X per extreure els valors corresponents. S’han introduït dades d’informació general, constructives i de les instal·lacions (Annex 3). Centre Sant Jaume Fig. 41 - Taula de balanç energètic d'estiu Font: elaboració pròpia 36 Centre Sant Jaume En el Centre es van col·locar dataloggers per a poder fer un estudi de la variabilitat tèrmica. Malauradament, encara està en una fase preliminar sense tenir un registre detallat de dades. Tot i això, gràcies a la col·laboració de professors companys de l'escola, s'ha pogut estimar una diferència mitjana de ±2ºC basat en diverses mesures empíriques. Per als càlculs de la temperatura interior, s'ha fet una estimació d'ocupació mitjana diària tenint en compte la variació de l'afluència i l'activitat tant a l'estiu com a l'hivern. A més s'han valorat tots els equips electrònics i mecànics que puguin cedir energia. Aleshores, s'ha fet un primer càlcul amb les dades de la temperatura mitjana a l'estiu descrites prèviament, sense tenir en compte la inèrcia tèrmica del pou. La temperatura interior ha resultat ser +1ºC per sobre de l'exterior, degut als guanys interns i a la captació solar de la mitgera translúcida. Aquests guanys es veuen contrarestats per la contínua renovació d'aire gràcies a la ventilació creuada. Seguidament, s'ha fet el mateix càlcul utilitzant l'estimació assumida de temperatura interior del pou. Amb això, s'ha comprovat que la temperatura interior disminueix -1ºC respecte l'exterior i -2ºC en contrast al primer supòsit. Ti Te I D G Vh (m3) 24 25.000 2.168 1.150 3.478 2220.000 Ti = Te + ((I + D) / G) 21-26 Superficie eq. a Cob Radiació mitjana (W/m2) Obstruccions I (W/m3) 0.012 268.000 0.700 2.168 I = Seq * Rm * Obstruccions Orientació Element Superficies captores (m2) Rendiment Coef. Orientació Seq (m2/m3) NE Finestra 47.400 0.506 0.190 0.002 Seq = (Sc * Cc * Co) / Vh SO Finestra 34.600 0.506 0.380 0.003 NE Porta d'entrada 6.400 0.506 0.190 0.000 SE Mitgera translucida 86.400 0.400 0.400 0.006 Total 0.012 Nº elements Energia (W) nº hores D (W/m3) 1.150 D = (Nº * En * nºh) / (Vh * 24) Gv Gt G (w/ºCm3) 3.300 0.178 3.478 G = Gv + Gt Orientació Element Superficie (m2) U (W/ºCm2) Cs Gt (W/ºCm3) NE Façana principal 93.100 0.231 0.950 0.009 Gt = (S * U * Cs) / Vh SO Façana posterior 97.550 0.231 1.050 0.011 SE Façana badalot 17.000 0.231 1.050 0.002 SE Mitgera translucida 86.400 0.520 1.050 0.021 Coberta 120.000 0.203 1.200 0.013 Solera 120.000 0.366 0.000 0.000 NE Finestra 47.400 3.060 0.950 0.062 SO Finestra 34.600 3.060 1.050 0.050 NE Porta d'entrada 6.400 3.400 0.950 0.009 Total 0.178 0.330 rh Gv (W/ºCm3) 0.330 10.000 3.300 Valors típics Gv = 0,33 * rh Guanys per radiació solar Temperatura interior a l'hivern Intercanvi per ventilació Intercanvi per transimssió Coeficient d'intercanvi tèrmic Aports mitjans interns Superficie equivalent a Coberta Fig. 42 - Taula de balanç energètic d'hivern Font: elaboració pròpia 37 Per tal de poder comparar les dues estacions més crítiques, s'ha fet una estimació sabent que a 7m de profunditat, la temperatura és constant a aproximadament 18ºC que es correspon amb la mitja annual. Sabent que el pou està a 2m i la temperatura exterior és de 11ºC, la temperatura a l'interior del pou és +2ºC aproximadament. S'han dut a terme els mateixos càlculs que el cas de l'estiu, resultant en el primer supòsit un increment de +7ºC, i en el segon, de +10ºC. Per tant, es pot concloure que durant l'hivern el canvi de temperatura és més notori degut al sistema de captació passiva dels diferents elements i l'aprofitament de l'energia interior. Tenint en compte els paràmetres de confort tèrmic, es pot deduir que durant els mesos d'estiu no es requerirà l'ús d'energies no renovables de manera habitual. En canvi, a l'hivern, és possible que sigui necessària una font d'energia activa. El fet de no requerir d'energies addicionals, de tenir captació solar i aïllament i el sistema d'inèrcia tèrmica, crea un ambient interior amb un gran confort tèrmic. Tot i ser un increment de pressupost, la construcció i el manteniment del pou, aquest sistema s'amortitza ràpidament gràcies a un menor consum energètic a curt-mig termini. Centre Sant Jaume Ti Te I D G Vh (m3) 21 11.000 3.257 3.650 0.846 2220.000 Ti = Te + ((I + D) / G) 18-23 Superficie eq. a Cob Radiació mitjana (W/m2) Obstruccions I (W/m3) 0.032 107.000 0.950 3.257 I = Seq * Rm * Obstruccions Orientació Element Superficies captores (m2) Rendiment Coef. Orientació Seq (m2/m3) NE Finestra 47.400 0.506 0.010 0.000 Seq = (Sc * Cc * Co) / Vh SO Finestra 34.600 0.506 1.500 0.012 NE Porta d'entrada 6.400 0.506 0.010 0.000 SE Mitgera translucida 86.400 0.400 1.290 0.020 Total 0.032 Nº elements Energia (W) nº hores D (W/m3) 3.650 D = (Nº * En * nºh) / (Vh * 24) Gv Gt G (w/ºCm3) 0.660 0.186 0.846 G = Gv + Gt Orientació Element Superficie (m2) U (W/ºCm2) Cs Gt (W/ºCm3) NE Façana principal 93.100 0.231 1.050 0.010 Gt = (S * U * Cs) / Vh SO Façana posterior 97.550 0.231 0.950 0.010 SE Façana badalot 17.000 0.231 0.950 0.002 SE Mitgera translucida 86.400 0.520 0.950 0.019 Coberta 120.000 0.203 1.200 0.013 Solera 120.000 0.366 0.400 0.008 NE Finestra 47.400 3.060 1.050 0.069 SO Finestra 34.600 3.060 0.950 0.045 NE Porta d'entrada 6.400 3.400 1.050 0.010 Total 0.186 0.330 rh Gv (W/ºCm3) 0.330 2.000 0.660 Valors típics Gv = 0,33 * rh Guanys per radiació solar Temperatura interior a l'hivern Intercanvi per ventilació Intercanvi per transimssió Coeficient d'intercanvi tèrmic Aports mitjans interns Superficie equivalent a Coberta Casal Porta Trinitat Situació: Superfície construïda: Data de Finalització: Promotor: Instal·lacions: Constructora: P�E�C�: Carretera de Ribes 51-56, Barcelona 2300m2 + Urbanització Plaça 2022 Districte de Sant Andreu BAC Engineering / Proisotec SLP COPISA / COBRA 6.726.436 euros iva inc Arquitectes : Manuel Sánchez-Villanueva Beuter Carol Beuter Sánchez-Villanueva Fig. 43 - Façana principal Font: AV - Adrià Goula i José Hevia 39 Casal Porta Trinitat El Casal4 El Casal Porta Trinitat (CPT) és un edifici multifuncional destinat principalment a l'atenció social comunitària. El projecte neix de la voluntat del barri de Sant Andreu de Palomar de generar un espai que inclogui un casal d'entitats, un centre de serveis socials i un punt d'informació i atenció a la dona. El projecte global també inclou un edifici d'habitatges dotacionals. L'any 2022 obre definitivament les portes al barri. Es compon d'un únic volum compacte amb un nucli format per dos patis i el nucli de comunicacions vertical que articula totes les plantes. Els patis funcionen com a grans xemeneies de ventilació i il·luminació. Fig. 45 - Interior de sala Font: AV - Adrià Goula i José Hevia Fig. 46 - Sala d'actes Font: AV - Adrià Goula i José Hevia Fig. 44 - Emplaçament Font: Mapes apple - elaboració pròpia 40 Casal Porta Trinitat 5El programa funcional es divideix en: PB. Programa públic P1. Atenció social per a la ciutadania P2. Activitat col·lectiva P3. Servei de dinamització Juvenil L'any 2023 va ser seleccionat com a candidat al premi FAD d'Arquitectura.6 1� Patis (fig� 47): Tot el projecte es basa en un cor format per dos patis interiors i pel nucli de comunicacions vertical. Aquests espais oberts estructuren les diferents plantes, formant anells concèntrics d'espais de circulació i les diferents dependències del programa. 2� Els espais (fig� 46): L'estructura metàl·lica i la creació del flux de circulacions al voltant del nucli permeten la llibertat d'organització dels diferents espais segons les necessitats del programa que s'hi dugui a terme. 3� Materialitat (fig� 49): Per tal d'aconseguir ambients confortables i propers, el principal material que s'ha fet servir és la fusta. Tant en façana, estructura, acabats, particions, fusteries... S'han fet servir fustes de diferents espècies arbòries que cadascuna aporta una característica diferent. Fig. 47 - Detall pati interior Font: AV - Adrià Goula i José Hevia Fig. 48 - Interior nucli d'escales Font: AV - Adrià Goula i José Hevia Fig. 49 - Detall materialitat de façana Font: Metalocus - Adrià Goula i José Hevia 41 Casal Porta Trinitat Instal·lacions 1. Ventilació El principal punt clau del projecte, els patis, no són només estructuradors de la planta, sinó que tenen una funció imprescindible respecte a la ventilació de l'edifici. El funcionament del sistema de ventilació es basa en: 1. l'aire provinent de l'exterior de la cara nord de l'edifici passa pels tubs canadencs 2. aquest es distribueix verticalment pels patis a l'interior de les diferents sales 3. el retorn es fa per plènum i s'emboca la sortida a les màquines de clima L'aire que circula pels conductes, d'aproximadament 110 ml, es veu succionat degut a un fenomen físic de canvi de pressions (efecte Venturi), ja que els patis per on es distribueix estan coronats per uns tancaments captadors orientats a sud, forçant el moviment ascendent. 2. Calefacció i refrigeració La sortida de l'aire provinent de les sales s'emboca a l'espai que envolta les màquines de clima i permet reduir el consum energètic de l'equip de climatització, ja que la diferència de temperatures d'aportació i d'extracció de la unitat exterior és menor. Fig. 63 - Construcció - tubs canadencs Font: metalocus - Adrià Goula i José Hevia 48 Valors Característics Per extreure els valors de transmitància tèrmica i les dades de l'estudi energètic s'ha seguit el mateix procediment que en el cas previ. Els valors es troben justificats a l’Annex 2 i 3. Casal Porta Trinitat Tancaments Certificat energètic Tancaments U tanc. U límit Superfície U límit (w/m2K) (w/m2K) (w/m2K) H1 H2 V1 V2 H3 0,261 Solera Coberta plana Façana Particions interiors Forjat interior Vidre Façana principal Façana posterior Façana nord Façana sud Façana principal xemeneia Façana posterior xemeneia Façana nord xemeneia Façana sud xemeneia Solera Coberta Coberta xemeneia 0,365 0,480 0,151 0,230 0,264 0,290 2,600 Demanda energètica de calefacció 50,7 kWh/m2 any Demanda energètica de refrigeració 37,1 kWh/m2 any Consum d'energia primària 40,1 kWh/m2 any Renovació d'aire 4 renovacions/hora Indicador global A 301,60 0,264 502,50 0,264 277,50 0,264 208,62 0,264 12,00 0,264 12,00 0,264 16,01 0,264 10,93 0,264 619,75 0,365 595,45 0,151 24,30 0,151 U mitja (m2) Fig. 64 - Taules de valors resum Font: elaboració pròpia 49 Casal Porta Trinitat En el Centre també es van col·locar diversos sensors per comprovar que surt a compte la inversió pública en sistemes per fer edificis sostenibles. Tot i això, l'emmagatzematge i tractament de les dades les duu a terme una empresa aliena, raó per la qual no ha estat possible la seva obtenció. Partint d'aquesta base, s'ha utilitzat la mateixa estimació de temperatura del terreny basada en el fet que els conductes es troben a dos metres de profunditat. El CPT roman tancat durant el mes d'agost, un dels mesos amb temperatures més extremes de l'any. És per això, que les aportacions internes durant l'estiu no són gaire elevats. S'ha fet també un primer càlcul amb les dades de la temperatura promig a l'estiu, sense tenir en compte la inèrcia tèrmica del terreny. La temperatura interior ha resultat ser +1ºC per sobre de l'exterior, degut als guanys interns i a la captació solar de les grans parts vidriades. La constant extracció d'aire mitjançant els patis (xemeneies solars) fa que aquests guanys es vegin disminuïts. Seguidament, s'ha fet el mateix càlcul utilitzant l'estimació assumida de temperatura del terreny a -2m. Amb això, s'ha comprovat que la temperatura interior disminueix -1ºC respecte a l'exterior i -2ºC en contrast al primer supòsit. Ti Te I D G Vh (m3) 24 25.000 2.596 2.040 3.683 4330.000 Ti = Te + ((I + D) / G) 21-26 Superficie eq. a Cob Radiació mitjana (W/m2) Obstruccions I (W/m3) 0.015 268.000 0.650 2.596 I = Seq * Rm * Obstruccions Orientació Element Superficies captores (m2) Rendiment Coef. Orientació Seq (m2/m3) Nord Finestra 39.240 0.419 0.070 0.000 Seq = (Sc * Cc * Co) / Vh Oest Finestra 135.360 0.419 0.350 0.005 Est Finestra 193.320 0.419 0.410 0.008 Sud Finestra 80.040 0.419 0.310 0.002 Total 0.015 Nº elements Energia (W) nº hores D (W/m3) 2.040 D = (Nº * En * nºh) / (Vh * 24) Gv Gt G (w/ºCm3) 3.300 0.383 3.683 G = Gv + Gt Orientació Element Superficie (m2) U (W/ºCm2) Cs Gt (W/ºCm3) Est Façana principal 313.600 0.264 1.100 0.021 Gt = (S * U * Cs) / Vh Nord Façana Nord 254.210 0.264 0.800 0.012 Oest Façana posterior 379.200 0.264 1.100 0.025 Sud Façana Sud 219.550 0.264 1.000 0.013 Coberta Transitable 644.050 0.151 1.200 0.027 Terra Solera 619.750 0.365 0.000 0.000 Sud Finestra 80.040 2.600 1.000 0.048 Oest Finestra 135.360 2.600 1.100 0.089 Est Finestra 193.320 2.600 1.100 0.128 Nord Finestra 39.240 2.600 0.800 0.019 Total 0.383 0.330 rh Gv (W/ºCm3) 0.330 10.000 3.300 Valors típics Gv = 0,33 * rh Guanys per radiació solar Temperatura interior a l'hivern Intercanvi per ventilació Intercanvi per transimssió Coeficient d'intercanvi tèrmic Aports mitjans interns Superficie equivalent a Coberta 50 Fig. 65 - Taula de balanç energètic d'estiu Font: elaboració pròpia Casal Porta Trinitat S'han dut a terme els mateixos càlculs que el cas de l'estiu, resultant en el primer supòsit un increment de +7ºC, i en el segon, de +9ºC. De la mateixa manera que s'ha observat en el CSJ, la variació de temperatura també és més apreciable durant l'hivern. Cal destacar que ha estat necessari el càlcul del coeficient equivalent a coberta per a les superfícies verticals donat que les dades extretes dels informes del Port de Barcelona són en relació al pla horitzontal. Aquest coeficient s'ha obtingut mitjançant el programa Heliodon2 que utilitza les dades d'orientació i situació de l'edifici. Com que és un sistema que aprofita el moment de la construcció dels fonaments, no suposa un increment substancial del pressupost i suposa una solució coherent i efectiva que s'amortitza ràpidament. Ti Te I D G Vh (m3) 20 11.000 3.065 3.900 1.046 4330.000 Ti = Te + ((I + D) / G) 18-23 Superficie eq. a Cob Radiació mitjana (W/m2) Obstruccions I (W/m3) 0.032 107.000 0.900 3.065 I = Seq * Rm * Obstruccions Orientació Element Superficies captores (m2) Rendiment Coef. Orientació Seq (m2/m3) Nord Finestra 39.240 0.419 0.000 0.000 Seq = (Sc * Cc * Co) / Vh Oest Finestra 135.360 0.419 0.250 0.003 Est Finestra 193.320 0.419 0.750 0.014 Sud Finestra 80.040 0.419 1.880 0.015 Total 0.032 Nº elements Energia (W) nº hores D (W/m3) 3.900 D = (Nº * En * nºh) / (Vh * 24) Gv Gt G (w/ºCm3) 0.660 0.386 1.046 G = Gv + Gt Orientació Element Superficie (m2) U (W/ºCm2) Cs Gt (W/ºCm3) Est Façana principal 313.600 0.264 1.000 0.019 Gt = (S * U * Cs) / Vh Nord Façana Nord 254.210 0.264 1.100 0.017 Oest Façana posterior 379.200 0.264 1.000 0.023 Sud Façana Sud 219.550 0.264 0.900 0.012 Coberta Transitable 644.050 0.151 1.200 0.027 Terra Solera 619.750 0.365 0.400 0.021 Sud Finestra 80.040 2.600 0.900 0.043 Oest Finestra 135.360 2.600 1.000 0.081 Est Finestra 193.320 2.600 1.000 0.116 Nord Finestra 39.240 2.600 1.100 0.026 Total 0.386 0.330 rh Gv (W/ºCm3) 0.330 2.000 0.660 Valors típics Gv = 0,33 * rh Guanys per radiació solar Temperatura interior a l'hivern Intercanvi per ventilació Intercanvi per transimssió Coeficient d'intercanvi tèrmic Aports mitjans interns Superficie equivalent a Coberta 51 Fig. 66 - Taula de balanç energètic d'hivern Font: elaboració pròpia Comparativa 54 Comparativa Característiques En aquesta part final del treball, es comparen els dos centres entre sí. La intenció d'aquesta comparativa és determinar quin sistema energètic passiu té millors resultats sostenibles. A continuació, com es pot veure a la figura x, les superfícies no són semblants, per això es compararà les transmitàncies dels tancaments i posteriorment, es farà una relació per poder comparar per mesura d'unitat. Ambdós edificis es situen a una zona climàtica C2, a la província de Barcelona. Mentre que el CSJ es troba entre mitgeres en una zona de densificació urbana semiintensiva, el CPT es troba aïllat enmig de diversos sistemes urbans, com viaris, tècnics, d'equipaments, etc. Aquesta característica fa que el primer centre hagi hagut de buscar solucions alternatives per la captació, mentre que el segon ha pogut escollir tant l'orientació, com la proporció i la compacitat. Per altra banda, el CSJ va optar per fer un edifici compacte que aprofita un pati exterior d'illa, en canvi, el CPT gira entorn de l'explotació dels beneficis de la porositat. Respecte a l'aprofitament de la captació directa, el CSJ compta amb una menor superfície vidriada que el CPT, però disposa de la mitgera translúcida que suposa un gran percentatge de la captació. Cadascun dels centres ha optat per un recurs de protecció solar diferent. El CSJ va dissenyar uns ràfegs a mida de l'assolellament que resol la protecció a l'estiu i permet la captació a l'hivern. En canvi, el CPT va utilitzar el tradicional mètode de lames verticals a est i horitzontals a sud. Característiques Desglose sups utils 741,56 1996,97 Centres Sant Jaume Casal Porta Trinitat Centres Sant Jaume Casal Porta Trinitat Unitats Superfície construïda total 857,67 2409,03 Superfície útil total 741,56 1996,97 Volum total 2591,01 9792,05 Sistema passiu aire-aigua aire-terra Sistema estructural fusta fusta - acer Capacitat 300 persones 740 persones Usuaris 70 persones 140 persones Sistema de climatització aerotermia bomba de calor Superfície vidriada 180,98 447,84 0,15 0,19 Unitats Planta baixa 317,36 511,75 Planta primera 178,76 512,99 Planta segona 119,91 518,81 Planta tercera 122,04 453,42 Planta badalot 3,49 m2 m2 m3 m2 % m2 m2 m2 m2 Fig. 67 - Taules de valors resum Font: elaboració pròpia 55 Comparativa Tancaments i Obertures Els valors de transmitància tèrmica que s'han obtingut del programa Synthesia, es poden comparar per tipus de tancaments entre l'edifici Centre Sant Jaume i el Casal Porta Trinitat. Com podem observar, els valors dels tancaments principals no discrepen massa entre si, ja que ambdós edificis utilitzen sistemes constructius molt semblants. On si es pot notar diferència de transmitàncies és als vidres. Això és pel fet que el Centre Sant Jaume té finestres metàl·liques, i el Casal Porta Trinitat té finestres de fusta, material molt menys conductor que les metàl·liques. On també es pot observar una gran diferència és en el valor de les transmitàncies mitges dels tancaments opacs. Aquesta diferència és deguda a contar com a tancament opac la mitgera translúcida, ja que aquesta es va pretendre que fos un tancament captador més que aïllant. Característiques tancaments 0,317 0,261 Centres Sant Jaume Casal Porta Trinitat Unitats U façana 0,231 0,264 U coberta 0,203 0,230 U solera 0,366 0,480 U vidre 3,400 2,600 U mitja tancaments opacs W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K Fig. 70 - Taula comparativa de valors de transmitància tèrmica Font: elaboració pròpia Tancaments Certificat energètic Tancaments U tanc. U límit Superfície U límit (w/m2K) (w/m2K) (w/m2K) V1 V2.1 V2.2 V3.1 V3.2 V4.1 V4.2 H1.1 H1.2 H2 V5 H3 0,317 Façana sate Mitgera Mitgera en contacte amb finca veïna i nucli de comunicacions vertical Mitgera descoberta opaca Mitgera descoberta translúcida Mitgera en planta baixa en contacte amb finca veïna sud Mitgera en planta baixa en contacte amb finca veïna nord Coberta transitable ventilada Coberta graves Solera Particions interiors Forjat interior Vidre Façana principal Façana posterior Façana principal badalot Façana coberta badalot Façana posterior badalot Façana pati Façana c Tortosa pati Façana c Tortosa carrer Façana c Tortosa mitgera Mitgera translúcida Mitgera local Mitgera habitatges Solera Coberta plana transitable Coberta badalot Coberta Tortosa 0,231 0,290 0,295 0,480 0,436 0,480 0,290 0,290 0,224 0,480 0,480 0,203 0,230 0,222 0,230 0,366 0,480 3,060 Demanda energètica de calefacció 32,4 kWh/m2 any Demanda energètica de refrigeració 44,6 kWh/m2 any Consum d'energia primària 53,4 kWh/m2 any Renovació d'aire 4 renovacions/hora Indicador global A 85,26 0,231 89,71 0,231 7,84 0,231 17,02 0,231 7,84 0,231 23,60 0,231 16,80 0,510 9,91 0,510 30,00 0,510 86,40 0,520 28,80 0,224 270,20 0,295 353,90 0,366 239,91 0,203 31,60 0,222 65,75 0,520 U mitja 0,401 0,638 0,660 (m2) Fig. 68 - Taula de valors de transmitància tèrmica Centre Sant Jaume Font: elaboració pròpia Tancaments Certificat energètic Tancaments U tanc. U límit Superfície U límit (w/m2K) (w/m2K) (w/m2K) H1 H2 V1 V2 H3 0,261 Solera Coberta plana Façana Particions interiors Forjat interior Vidre Façana principal Façana posterior Façana nord Façana sud Façana principal xemeneia Façana posterior xemeneia Façana nord xemeneia Façana sud xemeneia Solera Coberta Coberta xemeneia 0,365 0,480 0,151 0,230 0,264 0,290 2,600 Demanda energètica de calefacció 50,7 kWh/m2 any Demanda energètica de refrigeració 37,1 kWh/m2 any Consum d'energia primària 40,1 kWh/m2 any Renovació d'aire 4 renovacions/hora Indicador global A 301,60 0,264 502,50 0,264 277,50 0,264 208,62 0,264 12,00 0,264 12,00 0,264 16,01 0,264 10,93 0,264 619,75 0,365 595,45 0,151 24,30 0,151 U mitja (m2) Fig. 69 - Taula de valors de transmitància tèrmica Casal Porta Trinitat Font: elaboració pròpia 56 Comparativa Balanç Tèrmic Com es pot observar, el balanç global d'ambdós edificis és molt similar tot i presentar grans diferències a les seves característiques fonamentals, com poden ser les estratègies passives, les proteccions solars o el sistema de ventilació selectiva. A l'estiu, tot i fer els càlculs amb relació a unitat de mesura, donada l'orientació i el tipus de material, el CPT té una superfície equivalent (SE) a coberta molt més elevada. Tot i romandre tancat durant el mes d'agost, ja que té un programa funcional molt més variat i extens, els guanys interns són gairebé el doble, comparat amb del CSJ. A més a més, els guanys per transmissió són elevats degut a tenir una superfície de pell en contacte amb l'exterior més gran. A diferència de l'estiu, a l'hivern es pot apreciar una variació de tan sols 1 grau entre els dos centres. Aquest fet és deu a què el CSJ compta amb una façana captadora que aporta gran part de l'energia a l'interior. Tot això aconsegueix que, gràcies a les seves dimensions més compactes, el CSJ disposi de majors guanys totals. Fig. 72 - Taula de balanç energètic d'estiu CPT Font: elaboració pròpia Fig. 73 - Taula de balanç energètic d'hivern CSJ Font: elaboració pròpia Ti Te I D G Vh (m3) 24 25.000 2.596 2.040 3.683 4330.000 Ti = Te + ((I + D) / G) 21-26 Superficie eq. a Cob Radiació mitjana (W/m2) Obstruccions I (W/m3) 0.015 268.000 0.650 2.596 I = Seq * Rm * Obstruccions Orientació Element Superficies captores (m2) Rendiment Coef. Orientació Seq (m2/m3) Nord Finestra 39.240 0.419 0.070 0.000 Seq = (Sc * Cc * Co) / Vh Oest Finestra 135.360 0.419 0.350 0.005 Est Finestra 193.320 0.419 0.410 0.008 Sud Finestra 80.040 0.419 0.310 0.002 Total 0.015 Nº elements Energia (W) nº hores D (W/m3) 2.040 D = (Nº * En * nºh) / (Vh * 24) Gv Gt G (w/ºCm3) 3.300 0.383 3.683 G = Gv + Gt Orientació Element Superficie (m2) U (W/ºCm2) Cs Gt (W/ºCm3) Est Façana principal 313.600 0.264 1.100 0.021 Gt = (S * U * Cs) / Vh Nord Façana Nord 254.210 0.264 0.800 0.012 Oest Façana posterior 379.200 0.264 1.100 0.025 Sud Façana Sud 219.550 0.264 1.000 0.013 Coberta Transitable 644.050 0.151 1.200 0.027 Terra Solera 619.750 0.365 0.000 0.000 Sud Finestra 80.040 2.600 1.000 0.048 Oest Finestra 135.360 2.600 1.100 0.089 Est Finestra 193.320 2.600 1.100 0.128 Nord Finestra 39.240 2.600 0.800 0.019 Total 0.383 0.330 rh Gv (W/ºCm3) 0.330 10.000 3.300 Valors típics Gv = 0,33 * rh Guanys per radiació solar Temperatura interior a l'hivern Intercanvi per ventilació Intercanvi per transimssió Coeficient d'intercanvi tèrmic Aports mitjans interns Superficie equivalent a Coberta Ti Te I D G Vh (m3) 21 11.000 3.257 3.650 0.846 2220.000 Ti = Te + ((I + D) / G) 18-23 Superficie eq. a Cob Radiació mitjana (W/m2) Obstruccions I (W/m3) 0.032 107.000 0.950 3.257 I = Seq * Rm * Obstruccions Orientació Element Superficies captores (m2) Rendiment Coef. Orientació Seq (m2/m3) NE Finestra 47.400 0.506 0.010 0.000 Seq = (Sc * Cc * Co) / Vh SO Finestra 34.600 0.506 1.500 0.012 NE Porta d'entrada 6.400 0.506 0.010 0.000 SE Mitgera translucida 86.400 0.400 1.290 0.020 Total 0.032 Nº elements Energia (W) nº hores D (W/m3) 3.650 D = (Nº * En * nºh) / (Vh * 24) Gv Gt G (w/ºCm3) 0.660 0.186 0.846 G = Gv + Gt Orientació Element Superficie (m2) U (W/ºCm2) Cs Gt (W/ºCm3) NE Façana principal 93.100 0.231 1.050 0.010 Gt = (S * U * Cs) / Vh SO Façana posterior 97.550 0.231 0.950 0.010 SE Façana badalot 17.000 0.231 0.950 0.002 SE Mitgera translucida 86.400 0.520 0.950 0.019 Coberta 120.000 0.203 1.200 0.013 Solera 120.000 0.366 0.400 0.008 NE Finestra 47.400 3.060 1.050 0.069 SO Finestra 34.600 3.060 0.950 0.045 NE Porta d'entrada 6.400 3.400 1.050 0.010 Total 0.186 0.330 rh Gv (W/ºCm3) 0.330 2.000 0.660 Valors típics Gv = 0,33 * rh Guanys per radiació solar Temperatura interior a l'hivern Intercanvi per ventilació Intercanvi per transimssió Coeficient d'intercanvi tèrmic Aports mitjans interns Superficie equivalent a Coberta Fig. 74 - Taula de balanç energètic d'hivern CPT Font: elaboració pròpia Ti Te I D G Vh (m3) 20 11.000 3.065 3.900 1.046 4330.000 Ti = Te + ((I + D) / G) 18-23 Superficie eq. a Cob Radiació mitjana (W/m2) Obstruccions I (W/m3) 0.032 107.000 0.900 3.065 I = Seq * Rm * Obstruccions Orientació Element Superficies captores (m2) Rendiment Coef. Orientació Seq (m2/m3) Nord Finestra 39.240 0.419 0.000 0.000 Seq = (Sc * Cc * Co) / Vh Oest Finestra 135.360 0.419 0.250 0.003 Est Finestra 193.320 0.419 0.750 0.014 Sud Finestra 80.040 0.419 1.880 0.015 Total 0.032 Nº elements Energia (W) nº hores D (W/m3) 3.900 D = (Nº * En * nºh) / (Vh * 24) Gv Gt G (w/ºCm3) 0.660 0.386 1.046 G = Gv + Gt Orientació Element Superficie (m2) U (W/ºCm2) Cs Gt (W/ºCm3) Est Façana principal 313.600 0.264 1.000 0.019 Gt = (S * U * Cs) / Vh Nord Façana Nord 254.210 0.264 1.100 0.017 Oest Façana posterior 379.200 0.264 1.000 0.023 Sud Façana Sud 219.550 0.264 0.900 0.012 Coberta Transitable 644.050 0.151 1.200 0.027 Terra Solera 619.750 0.365 0.400 0.021 Sud Finestra 80.040 2.600 0.900 0.043 Oest Finestra 135.360 2.600 1.000 0.081 Est Finestra 193.320 2.600 1.000 0.116 Nord Finestra 39.240 2.600 1.100 0.026 Total 0.386 0.330 rh Gv (W/ºCm3) 0.330 2.000 0.660 Valors típics Gv = 0,33 * rh Guanys per radiació solar Temperatura interior a l'hivern Intercanvi per ventilació Intercanvi per transimssió Coeficient d'intercanvi tèrmic Aports mitjans interns Superficie equivalent a Coberta Fig. 71 - Taula de balanç energètic d'estiu CSJ Font: elaboració pròpia Ti Te I D G Vh (m3) 24 25.000 2.168 1.150 3.478 2220.000 Ti = Te + ((I + D) / G) 21-26 Superficie eq. a Cob Radiació mitjana (W/m2) Obstruccions I (W/m3) 0.012 268.000 0.700 2.168 I = Seq * Rm * Obstruccions Orientació Element Superficies captores (m2) Rendiment Coef. Orientació Seq (m2/m3) NE Finestra 47.400 0.506 0.190 0.002 Seq = (Sc * Cc * Co) / Vh SO Finestra 34.600 0.506 0.380 0.003 NE Porta d'entrada 6.400 0.506 0.190 0.000 SE Mitgera translucida 86.400 0.400 0.400 0.006 Total 0.012 Nº elements Energia (W) nº hores D (W/m3) 1.150 D = (Nº * En * nºh) / (Vh * 24) Gv Gt G (w/ºCm3) 3.300 0.178 3.478 G = Gv + Gt Orientació Element Superficie (m2) U (W/ºCm2) Cs Gt (W/ºCm3) NE Façana principal 93.100 0.231 0.950 0.009 Gt = (S * U * Cs) / Vh SO Façana posterior 97.550 0.231 1.050 0.011 SE Façana badalot 17.000 0.231 1.050 0.002 SE Mitgera translucida 86.400 0.520 1.050 0.021 Coberta 120.000 0.203 1.200 0.013 Solera 120.000 0.366 0.000 0.000 NE Finestra 47.400 3.060 0.950 0.062 SO Finestra 34.600 3.060 1.050 0.050 NE Porta d'entrada 6.400 3.400 0.950 0.009 Total 0.178 0.330 rh Gv (W/ºCm3) 0.330 10.000 3.300 Valors típics Gv = 0,33 * rh Guanys per radiació solar Temperatura interior a l'hivern Intercanvi per ventilació Intercanvi per transimssió Coeficient d'intercanvi tèrmic Aports mitjans interns Superficie equivalent a Coberta 57 Emplaçament S.E. 01 Annex 1. Plànols Centre Sant Jaume Carrer de Joaquim Ruyra Carrer de Josep Maria de Sagarra Carrer del Doctor Ferran Carrer de Sant Pancraç Carrer de Sant Marc Plaça de la Regalèssia Plaça del Cardenal Albareda 1/750 Situació e 1.750 02 N E O S Sala polivalent 1 103.04 m2 Recepcio 7.56 m2 Sala polivalent 2 74.33 m2 Cuina 38.18 m2 Sala freda 7.16 m2 Cambres 14.13 m2 Vestidor 1 6.08 m2 Vestidor 2 6.08 m2 Sala d'espera 8.87 m2 +0.20 0.00 Sup. Constr.: 353.90 m2 Sup. Útil: 317.36 m2 c/ Josep Maria de Segarra 11 c/ Tortosa 33 Dipòsit soterrat 10.000 litres 1/125 Planta Baixa e 1.125 03 Aula 1 29.24 m2 Aula 2 31.61 m2 Despatx 1 9.41 m2 Despatx 2 9.18 m2 WC 6.67 m2 Terrassa 134.91 m2 Despatx Direcció 9.87 m2 Sala Personal 48.33 m2 Circulacions 33.54 m2+3.20 +3.25 Sup. Constr.: 205.26 m2 Sup. Útil: 178.76 m2 1/125 Planta Primera e 1.125 04 Aula 3 29.24 m2 Aula 4 31.61 m2 Despatx 3 9.41 m2 Despatx 4 9.18 m2 WC 6.67 m2 Circulacions 33.54 m2+6.20 Sup. Constr.: 139.51 m2 Sup. Útil: 119.91 m2 1/125 Planta Segona e 1.125 05 WC 6.67 m2 Sala polivalent 3 103.04 m2 +9.20 Sup. Constr.: 139.51 m2 Sup. Útil: 122.04 m2 1/125 Planta Tercera e 1.125 06 +12.50 Màquines - Exterior Sup. Constr.: 19.49 m2 Sup. Útil: 3.49 m2 1/125 Planta Coberta e 1.125 07 +0.20 +3.20 +6.20 +9.20 +12.45 +15.45 0.00 +3.25 1/125 1/125 Planta Coberta e 1.125 08 +0.20 +3.20 +6.20 +9.20 +12.45 +15.45 1/125 1/125 Secció Transversal e 1.125 09 1/125 Alçat Principal e 1.125 10 Planta Tercera e 1.125 06 Rack 7.40 m2 Salae Treball 8 53.53 m2 Salae Treball 9 52.46 m2 Salae Treball 7 46.93 m2Espai comú 3 41.61 m2 Despatx 11 15.50 m2 Salae Treball 10 52.46 m2 Màquines - Exterior WC 20.79 m2 WC 18.54 m2 Vestidor 18.80 m2 Magatzem 2.23 m2 Salae Treball 11 10.38 m2 Salae Treball 12 22.63 m2 Sup. Constr.: 554.73 m2 Sup. Útil: 453.42 m2 1/125 Planta Coberta e 1.125 07 1/125 Secció Longitudinal e 1.125 08 1/125 Secció Transversal e 1.125 09 1/125 Alçat Principal e 1.125 10 Alçat Posterior e 1.125 11 Alçat Sud e 1.125 12 Alçat Nord e 1.125 13 88 Annex 2. Transmitància tèrmica Centre Sant Jaume Material Gruix (cm) Conductivitat (W/m·K) Resistència Tèrmica (m²·K/W) Alumini 0,40 cm. 230,000 0 Cambra d'aire vertical 05 cm lleugerament ventilada 5,00 cm. 0,313 0.16 Llana Mineral (0,039) 12,00 cm. 0,039 3.077 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 12,00 cm. 0,130 0.923 Material Gruix (cm) Factor de Resistència al Pas de Vapor d\'Aigua (µ) Temperatura real (ºC) Temperatura de Rocío (ºC) Pressió real (Pa) Pressió de saturació (Pa) Alumini 0,40 cm. 18181818,2 8.9 10.7 1285 1140 Cambra d'aire vertical 05 cm lleugerament ventilada 5,00 cm. 1,0 9.3 10.7 1285 1171 Llana Mineral (0,039) 12,00 cm. 1,0 17.3 10.7 1285 1974 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 12,00 cm. 50,0 19.7 10.7 1285 2294 Informe de l'Anàlisi higrotèrmic realitzat amb el programa "SYNTHESIA-CONDENSA" Sant Jaume - Exterior Vert. 1 Façanes principal i posterior Tipus de Tancament: FAÇADA en contacte amb AIRE EXTERIOR Localització: Badalona, Barcelona (Espanya) Alçada de referència (m): 10 m. Zona climàtica: C2 Ulim de la zona climàtica (C2): 0.29 W/m²·K Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament Dades Resistència Tèrmica Superficial exterior: 0.04 m²·K/W Resistència Tèrmica Superficial interior: 0.13 m²·K/W Resistència Tèrmica de cada capa del tancament: Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament (U) U = 0.231 W/m²·K <= Ulim = 0.29 W/m²·K La Transmitància Tèrmica del tancament és menor o igual que la Transmitància Tèrmica Límit que marca el CTE per a la zona climàtica C2, de manera que el tancament COMPLEIX amb l'exigència. Càlcul de condensacions intersticials del tancament Dades Condicions ambientals interiors: 20.00 ºC i 55% HR Condicions ambientals exteriors: 8.80 ºC i 73% HR Temperatura de Rocío i Pressió de Saturació en cada capa del tancament: 8/8/24 11:49 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51286&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.13&cerramiento=00000002&… 1/2 89 Material Gruix (cm) Conductivitat (W/m·K) Resistència Tèrmica (m²·K/W) Planxa PUR recub. permeable (0,027) 3,00 cm. 0,027 1.111 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 12,00 cm. 0,130 0.923 Llana Mineral (0,039) 4,00 cm. 0,039 1.026 Placa Guix Laminat PYL (D 750-900) 1,50 cm. 0,250 0.06 Plaqueta o rajola de gres 2,00 cm. 2,300 0.009 Material Gruix (cm) Factor de Resistència al Pas de Vapor d\'Aigua (µ) Temperatura real (ºC) Temperatura de Rocío (ºC) Pressió real (Pa) Pressió de saturació (Pa) Planxa PUR recub. permeable (0,027) 3,00 cm. 60,0 12.9 5.8 923 1487 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 12,00 cm. 50,0 16 10.2 1247 1817 Llana Mineral (0,039) 4,00 cm. 1,0 19.4 10.3 1249 2252 Placa Guix Laminat PYL (D 750-900) 1,50 cm. 4,0 19.6 10.3 1252 2280 Plaqueta o rajola de gres 2,00 cm. 30,0 19.6 10.7 1284 2280 Informe de l'Anàlisi higrotèrmic realitzat amb el programa "SYNTHESIA-CONDENSA" Sant Jaume - Exterior Vert. 2.1 Mitgera en contacte amb finca veïna i lavabos Tipus de Tancament: FAÇANA en contacte amb un ALTRE LOCAL o amb el TERRENY Localització: El Gorg - Badalona, Barcelona (Espanya) Alçada de referència (m): 10 m. Zona climàtica: C2 Ulim de la zona climàtica (C2): 0.48 W/m²·K Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament Dades Resistència Tèrmica Superficial exterior: 0.13 m²·K/W Resistència Tèrmica Superficial interior: 0.13 m²·K/W Resistència Tèrmica de cada capa del tancament: Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament (U) U = 0.295 W/m²·K <= Ulim = 0.48 W/m²·K La Transmitància Tèrmica del tancament és menor o igual que la Transmitància Tèrmica Límit que marca el CTE per a la zona climàtica C2, de manera que el tancament COMPLEIX amb l'exigència. Càlcul de condensacions intersticials del tancament Dades Condicions ambientals interiors: 20.00 ºC i 55% HR Condicions ambientals exteriors: 8.80 ºC i 73% HR Temperatura de Rocío i Pressió de Saturació en cada capa del tancament: 8/8/24 11:49 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51285&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.13&rsi=0.13&cerramiento=00000001&… 1/2 96 Material Gruix (cm) Conductivitat (W/m·K) Resistència Tèrmica (m²·K/W) Grava rodada o de trituració 5,00 cm. 0,180 0.278 Poliestirè extruït (0,034) MU entre 100 i 200 8,00 cm. 0,034 2.353 Formigó Armat (D 2300-2500) 8,00 cm. 2,300 0.035 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 22,00 cm. 0,130 1.692 Material Gruix (cm) Factor de Resistència al Pas de Vapor d\'Aigua (µ) Temperatura real (ºC) Temperatura de Rocío (ºC) Pressió real (Pa) Pressió de saturació (Pa) Grava rodada o de trituració 5,00 cm. 1,0 9.6 4.2 827 1195 Poliestirè extruït (0,034) MU entre 100 i 200 8,00 cm. 150,0 15.5 7.2 1014 1760 Formigó Armat (D 23002500) 8,00 cm. 80,0 15.6 8.6 1114 1771 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 22,00 cm. 50,0 19.8 10.7 1285 2308 Informe de l'Anàlisi higrotèrmic realitzat amb el programa "SYNTHESIA-CONDENSA" Sant Jaume - Exterior Hor. 1.2 Coberta transitable ventilada Tipus de Tancament: COBERTA en contacte amb el AIRE EXTERIOR Localització: Badalona, Barcelona (Espanya) Alçada de referència (m): 10 m. Zona climàtica: C2 Ulim de la zona climàtica (C2): 0.23 W/m²·K Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament Dades Resistència Tèrmica Superficial exterior: 0.04 m²·K/W Resistència Tèrmica Superficial interior: 0.10 m²·K/W Resistència Tèrmica de cada capa del tancament: Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament (U) U = 0.222 W/m²·K <= Ulim = 0.23 W/m²·K La Transmitància Tèrmica del tancament és menor o igual que la Transmitància Tèrmica Límit que marca el CTE per a la zona climàtica C2, de manera que el tancament COMPLEIX amb l'exigència. Càlcul de condensacions intersticials del tancament Dades Condicions ambientals interiors: 20.00 ºC i 55% HR Condicions ambientals exteriors: 8.80 ºC i 73% HR Temperatura de Rocío i Pressió de Saturació en cada capa del tancament: 8/8/24 18:13 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51301&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.10&cerramiento=00000004&… 1/2 97 Material Gruix (cm) Conductivitat (W/m·K) Resistència Tèrmica (m²·K/W) Grava rodada o de trituració 15,00 cm. 0,180 0.833 Formigó en Massa (D 2300-2600) 5,00 cm. 2,000 0.025 Poliestirè extruït (0,034) MU entre 100 i 200 5,00 cm. 0,034 1.471 Formigó Armat (D> 2500) 15,00 cm. 2,500 0.06 Material Gruix (cm) Factor de Resistència al Pas de Vapor d\'Aigua (µ) Temperatura real (ºC) Temperatura de Rocío (ºC) Pressió real (Pa) Pressió de saturació (Pa) Grava rodada o de trituració 15,00 cm. 1,0 12.9 4.3 829 1487 Formigó en Massa (D 2300-2600) 5,00 cm. 80,0 13 5.6 907 1497 Poliestirè extruït (0,034) MU entre 100 i 200 5,00 cm. 150,0 19 7.7 1053 2196 Formigó Armat (D> 2500) 15,00 cm. 80,0 19.2 10.7 1286 2224 Informe de l'Anàlisi higrotèrmic realitzat amb el programa "SYNTHESIA-CONDENSA" Sant Jaume - Exterior Hor. 2 Solera en contacte amb el terreny Tipus de Tancament: TERRA en contacte amb ALTRE LOCAL o amb el TERRENY Localització: Badalona, Barcelona (Espanya) Alçada de referència (m): 10 m. Zona climàtica: C2 Ulim de la zona climàtica (C2): 0.48 W/m²·K Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament Dades Resistència Tèrmica Superficial exterior: 0.00 m²·K/W Resistència Tèrmica Superficial interior: 0.17 m²·K/W Resistència Tèrmica de cada capa del tancament: Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament (U) U = 0.366 W/m²·K <= Ulim = 0.48 W/m²·K La Transmitància Tèrmica del tancament és menor o igual que la Transmitància Tèrmica Límit que marca el CTE per a la zona climàtica C2, de manera que el tancament COMPLEIX amb l'exigència. Càlcul de condensacions intersticials del tancament Dades Condicions ambientals interiors: 20.00 ºC i 55% HR Condicions ambientals exteriors: 8.80 ºC i 73% HR Temperatura de Rocío i Pressió de Saturació en cada capa del tancament: 8/8/24 18:13 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51302&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.17&rsi=0.17&cerramiento=00000005&… 1/2 98 Gràfica de condensacions En existir un encreuament entre les dues línies, a la zona on la Temperatura de rosada es superior a la Temperatura Reial existeix condensació, per la qual cosa serà necessària la interposició d'una barrera de vapor a la cara calenta del tancament. 8/8/24 11:49 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51286&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.13&cerramiento=00000002&… 2/2 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 8/8/24 11:49 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51285&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.13&rsi=0.13&cerramiento=00000001&… 2/2 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 8/8/24 11:49 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51284&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.13&rsi=0.13&cerramiento=00000001&… 2/2 Exterior Vert� 1 Exterior Vert� 2�1 Exterior Vert� 2�2 99 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 9/8/24 13:46 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51308&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.13&cerramiento=00000002&… 2/2 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 9/8/24 13:45 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51304&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.13&cerramiento=00000002&… 2/2 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 8/8/24 11:48 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51281&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.13&rsi=0.13&cerramiento=00000001&… 2/2 Exterior Vert� 3�1 Exterior Vert� 3�2 Exterior Vert� 4�1 100 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 8/8/24 11:47 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51280&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.13&rsi=0.13&cerramiento=00000001&… 2/2 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 8/8/24 18:12 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51300&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.10&cerramiento=00000004&… 2/2 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 8/8/24 18:13 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51301&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.10&cerramiento=00000004&… 2/2 Exterior Vert� 4�2 Exterior Hor� 1�1 Exterior Hor� 1�2 101 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 8/8/24 18:13 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51302&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.17&rsi=0.17&cerramiento=00000005&… 2/2 Exterior Hor� 2 102 Casal Porta Trinitat Material Gruix (cm) Conductivitat (W/m·K) Resistència Tèrmica (m²·K/W) Placa Guix Laminat PYL (D 750-900) 1,50 cm. 0,250 0.06 Placa Guix Laminat PYL (D 750-900) 1,50 cm. 0,250 0.06 Llana Mineral (0,035) 8,00 cm. 0,035 2.286 Placa Guix Laminat PYL (D 750-900) 1,50 cm. 0,250 0.06 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 15,00 cm. 0,130 1.154 Material Gruix (cm) Factor de Resistència al Pas de Vapor d\'Aigua (µ) Temperatura real (ºC) Temperatura de Rocío (ºC) Pressió real (Pa) Pressió de saturació (Pa) Placa Guix Laminat PYL (D 750-900) 1,50 cm. 4,0 9.1 4.3 830 1155 Placa Guix Laminat PYL (D 750-900) 1,50 cm. 4,0 9.3 4.4 834 1171 Llana Mineral (0,035) 8,00 cm. 1,0 16.1 4.5 839 1829 Placa Guix Laminat PYL (D 750-900) 1,50 cm. 4,0 16.3 4.5 843 1852 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 15,00 cm. 50,0 19.7 10.7 1287 2294 Informe de l'Anàlisi higrotèrmic realitzat amb el programa "SYNTHESIA-CONDENSA" Trinitat - Exterior Vert. 1 Façana exterior opaca Tipus de Tancament: FAÇADA en contacte amb AIRE EXTERIOR Localització: Barcelona - Sant Andreu, Barcelona (Espanya) Alçada de referència (m): 30 m. Zona climàtica: C2 Ulim de la zona climàtica (C2): 0.29 W/m²·K Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament Dades Resistència Tèrmica Superficial exterior: 0.04 m²·K/W Resistència Tèrmica Superficial interior: 0.13 m²·K/W Resistència Tèrmica de cada capa del tancament: Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament (U) U = 0.264 W/m²·K <= Ulim = 0.29 W/m²·K La Transmitància Tèrmica del tancament és menor o igual que la Transmitància Tèrmica Límit que marca el CTE per a la zona climàtica C2, de manera que el tancament COMPLEIX amb l'exigència. Càlcul de condensacions intersticials del tancament Dades Condicions ambientals interiors: 20.00 ºC i 55% HR Condicions ambientals exteriors: 8.80 ºC i 73% HR Temperatura de Rocío i Pressió de Saturació en cada capa del tancament: 5/8/24 18:30 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51206&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.13&cerramiento=00000002&… 1/2 103 Material Gruix (cm) Conductivitat (W/m·K) Resistència Tèrmica (m²·K/W) Grava rodada o de trituració 15,00 cm. 0,180 0.833 Formigó en Massa (D 2300-2600) 5,00 cm. 2,000 0.025 Poliestirè extruït (0,034) MU entre 100 i 200 5,00 cm. 0,034 1.471 Formigó Armat (D> 2500) 15,00 cm. 2,500 0.06 Linòleum 0,20 cm. 0,190 0.011 Material Gruix (cm) Factor de Resistència al Pas de Vapor d\'Aigua (µ) Temperatura real (ºC) Temperatura de Rocío (ºC) Pressió real (Pa) Pressió de saturació (Pa) Grava rodada o de trituració 15,00 cm. 1,0 12.9 4.3 829 1487 Formigó en Massa (D 2300-2600) 5,00 cm. 80,0 13 5.5 901 1497 Poliestirè extruït (0,034) MU entre 100 i 200 5,00 cm. 150,0 19 7.5 1036 2196 Formigó Armat (D> 2500) 15,00 cm. 80,0 19.2 10.3 1252 2224 Linòleum 0,20 cm. 909,1 19.2 10.7 1285 2224 Informe de l'Anàlisi higrotèrmic realitzat amb el programa "SYNTHESIA-CONDENSA" Trinitat - Exterior Hor. 1 Solera en contacte amb el terreny Tipus de Tancament: TERRA en contacte amb ALTRE LOCAL o amb el TERRENY Localització: Barcelona - Sant Andreu, Barcelona (Espanya) Alçada de referència (m): 30 m. Zona climàtica: C2 Ulim de la zona climàtica (C2): 0.48 W/m²·K Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament Dades Resistència Tèrmica Superficial exterior: 0.00 m²·K/W Resistència Tèrmica Superficial interior: 0.17 m²·K/W Resistència Tèrmica de cada capa del tancament: Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament (U) U = 0.365 W/m²·K <= Ulim = 0.48 W/m²·K La Transmitància Tèrmica del tancament és menor o igual que la Transmitància Tèrmica Límit que marca el CTE per a la zona climàtica C2, de manera que el tancament COMPLEIX amb l'exigència. Càlcul de condensacions intersticials del tancament Dades Condicions ambientals interiors: 20.00 ºC i 55% HR Condicions ambientals exteriors: 8.80 ºC i 73% HR Temperatura de Rocío i Pressió de Saturació en cada capa del tancament: 5/8/24 18:29 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51204&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.17&rsi=0.17&cerramiento=00000005&… 1/2 104 Material Gruix (cm) Conductivitat (W/m·K) Resistència Tèrmica (m²·K/W) Formigó en Massa (D 2300-2600) 8,00 cm. 2,000 0.04 Poliestirè extruït (0,034) MU entre 100 i 200 6,00 cm. 0,034 1.765 Llana Mineral (0,044) 12,00 cm. 0,044 2.727 Llana Mineral (0,039) 4,00 cm. 0,039 1.026 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 12,00 cm. 0,130 0.923 Material Gruix (cm) Factor de Resistència al Pas de Vapor d\'Aigua (µ) Temperatura real (ºC) Temperatura de Rocío (ºC) Pressió real (Pa) Pressió de saturació (Pa) Formigó en Massa (D 2300-2600) 8,00 cm. 80,0 8.9 6.4 962 1140 Poliestirè extruït (0,034) MU entre 100 i 200 6,00 cm. 150,0 11.9 9.1 1154 1393 Llana Mineral (0,044) 12,00 cm. 1,0 16.5 9.1 1157 1876 Llana Mineral (0,039) 4,00 cm. 1,0 18.2 9.1 1158 2089 Fusta Frondosa molt lleugera (D 200-435) 12,00 cm. 50,0 19.8 10.7 1286 2308 Informe de l'Anàlisi higrotèrmic realitzat amb el programa "SYNTHESIA-CONDENSA" Trinitat - Exterior Hor. 2 Coberta plana Tipus de Tancament: COBERTA en contacte amb el AIRE EXTERIOR Localització: Barcelona - Sant Andreu, Barcelona (Espanya) Alçada de referència (m): 30 m. Zona climàtica: C2 Ulim de la zona climàtica (C2): 0.23 W/m²·K Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament Dades Resistència Tèrmica Superficial exterior: 0.04 m²·K/W Resistència Tèrmica Superficial interior: 0.10 m²·K/W Resistència Tèrmica de cada capa del tancament: Càlcul de la Transmitància Tèrmica del tancament (U) U = 0.151 W/m²·K <= Ulim = 0.23 W/m²·K La Transmitància Tèrmica del tancament és menor o igual que la Transmitància Tèrmica Límit que marca el CTE per a la zona climàtica C2, de manera que el tancament COMPLEIX amb l'exigència. Càlcul de condensacions intersticials del tancament Dades Condicions ambientals interiors: 20.00 ºC i 55% HR Condicions ambientals exteriors: 8.80 ºC i 73% HR Temperatura de Rocío i Pressió de Saturació en cada capa del tancament: 5/8/24 18:30 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51205&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.10&cerramiento=00000004&… 1/2 105 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 5/8/24 18:30 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51206&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.13&cerramiento=00000002&… 2/2 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 5/8/24 18:29 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51204&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.17&rsi=0.17&cerramiento=00000005&… 2/2 Gràfica de condensacions En no haver encreuament entre les dues línies, la Temperatura de Rocío es manté per sota de la Temperatura Reial a cada capa del tancament, de manera que no hi ha condensacions intersticials i es compleix amb l'exigència del CTE. 5/8/24 18:30 solucion_impresa guia.synthesia.com/mant/php/ac-imprmir-solucion.php?sol_id=51205&text=8.80&tint=20.00&hext=73&hint=55&rse=0.04&rsi=0.10&cerramiento=00000004&… 2/2 Exterior Vert� 1 Exterior Hor� 1 Exterior Hor� 2 112 Casal Porta Trinitat Fecha 22/08/2024 Ref. Catastral 2390906DF3829A0001JZ Página 1 de 7 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: Nombre del edificio Casal Porta Trinitat Dirección Carretera de Ribes 51-56 Municipio Barcelona Código Postal 08033 Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña Zona climática C2 Año construcción 2022 Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE 2013 Referencia/s catastral/es 2390906DF3829A0001JZ Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: ○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente ○ Vivienda ● Terciario ○ Unifamiliar ● Edificio completo ○ Bloque ○ Local ○ Bloque completo ○ Vivienda individual DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR: Nombre y Apellidos Maria Gràcia i Texidó NIF(NIE) 23895255A Razón social -NIF - Domicilio - Municipio -Código Postal - Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña e-mail: [email protected] pc.edu Teléfono 619721740 Titulación habilitante según normativa vigente - Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEXv2.3 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA: CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO [kWh/m² año] [kgCO2/ m² año] 40.1 A A < 134.1 B 134.1-217.9 C 217.9-335.3 D 335.3-435.9 E 435.9-536.5 F 536.5-670.6 G ≥ 670.6 7.0 A A < 30.4 B 30.4-49.5 C 49.5-76.1 D 76.1-98.9 E 98.9-121.8 F 121.8-152.2 G ≥ 152.2 El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos: Fecha: 19/08/2024 Firma del técnico certificador Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. Anexo II. Calificación energética del edificio. Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. Registro del Órgano Territorial Competente: 113 Fecha 22/08/2024 Ref. Catastral 2390906DF3829A0001JZ Página 2 de 7 ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN Superficie habitable [m²] 1997.0 Imagen del edificio Plano de situación 2. ENVOLVENTE TÉRMICA Cerramientos opacos Nombre Tipo Superficie [m²] Transmitancia [W/m²·K] Modo de obtención Façana principal Fachada 301.6 0.24 Conocidas Façana posterior Fachada 367.2 0.24 Conocidas Façana Nord Fachada 238.2 0.24 Conocidas Façana Sud Fachada 208.62 0.24 Conocidas Coberta exterior Cubierta 619.75 0.15 Conocidas Solera Suelo 619.75 0.60 Conocidas Façana ppl xemeneia Fachada 12.0 0.24 Conocidas Façana post xemeneia Fachada 12.0 0.24 Conocidas Coberta xemeneies Cubierta 24.3 0.15 Conocidas Façana Nord X Fachada 16.01 0.24 Conocidas Façana Sud X Fachada 10.93 0.24 Conocidas Huecos y lucernarios Nombre Tipo Superficie [m²] Transmitancia [W/m²·K] Factor solar Modo de obtención. Transmitancia Modo de obtención. Factor solar Xemeneies Sud Hueco 10.35 2.60 0.30 Estimado Estimado Xemeneies Nord Hueco 26.55 2.60 0.53 Estimado Estimado Finestres Principal Hueco 200.9 2.60 0.34 Estimado Estimado Finestres Sud Hueco 68.88 2.60 0.53 Estimado Estimado Finestres posteior Hueco 135.3 2.60 0.34 Estimado Estimado Finestres nord Hueco 39.3 2.60 0.53 Estimado Estimado 114 Fecha 22/08/2024 Ref. Catastral 2390906DF3829A0001JZ Página 3 de 7 3. INSTALACIONES TÉRMICAS Generadores de calefacción Nombre Tipo Potencia nominal [kW] Rendimiento Estacional [%] Tipo de Energía Modo de obtención Calefacció i refrigeració Bomba de Calor 170.5 Electricidad Estimado TOTALES Calefacción Generadores de refrigeración Nombre Tipo Potencia nominal [kW] Rendimiento Estacional [%] Tipo de Energía Modo de obtención Calefacció i refrigeració Bomba de Calor 198.0 Electricidad Estimado TOTALES Refrigeración Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 370.0 Nombre Tipo Potencia nominal [kW] Rendimiento Estacional [%] Tipo de Energía Modo de obtención Equipo ACS Bomba de Calor 274.5 Electricidad Estimado TOTALES ACS 4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios) Espacio Potencia instalada [W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media [lux] Modo de obtención Edificio Objeto 0.99 1.24 80.00 Estimado Edificio Objeto 3.72 1.24 300.00 Estimado TOTALES 2.63 5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios) Espacio Superficie [m²] Perfil de uso Edificio 1997.0 Intensidad Baja - 12h 6. ENERGÍAS RENOVABLES Térmica Nombre Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] Demanda de ACS cubierta [%] Calefacción Refrigeración ACS Contribuciones energéticas 80.0 80.0 - - TOTAL 80.0 80.0 - - Eléctrica Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año] Fotovoltàica 60.0 Contribuciones energéticas 60.0 Fecha 22/08/2024 Ref. Catastral 2390906DF3829A0001JZ Página 4 de 7 TOTAL 120.0 115 Fecha 22/08/2024 Ref. Catastral 2390906DF3829A0001JZ Página 5 de 7 ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO Zona climática C2 Uso Intensidad Baja - 12h 1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 7.0 A A < 30.4 B 30.4-49.5 C 49.5-76.1 D 76.1-98.9 E 98.9-121.8 F 121.8-152.2 G ≥ 152.2 CALEFACCIÓN ACS Emisiones calefacción [kgCO2/m² año] AEmisiones ACS [kgCO2/m² año] B 2.29 0.44 REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN Emisiones globales [kgCO2/m² año] Emisiones refrigeración [kgCO2/m² año] A Emisiones iluminación [kgCO2/m² año] A 1.24 3.09 La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo. kgCO2/m² año kgCO2/año Emisiones CO2 por consumo eléctrico 5.91 11812.02 Emisiones CO2 por otros combustibles 1.11 2212.64 2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 40.1 A A < 134.1 B 134.1-217.9 C 217.9-335.3 D 335.3-435.9 E 435.9-536.5 F 536.5-670.6 G ≥ 670.6 CALEFACCIÓN ACS Energía primaria calefacción [kWh/m²año] A Energía primaria ACS [kWh/m² año] B 12.19 2.57 REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m² año] Energía primaria refrigeración [kWh/m² año] A Energía primaria iluminación [kWh/m²año] A 7.29 18.22 3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio. DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN A < 48.6 50.7 B B 48.6-79.0 C 79.0-121.5 D 121.5-157.9 E 157.9-194.4 F 194.4-243.0 G ≥ 243.0 A < 25.3 37.1 B B 25.3-41.1 C 41.1-63.3 D 63.3-82.3 E 82.3-101.3 F 101.3-126.6 G ≥ 126.6 Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año] El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales 116 Annex 4. Visita Arxiu Municipal Centre Sant Jaume 117 118 Bibliografia 1 PORT DE BACELONA� Informes meteorològics del Port de Barcelona [en línia]. Disponible a: https://www. portdebarcelona.cat/ca/sostenibilitat/sostenibilitat-ambiental/accions-mediambientals/aire/informes-del-mediatmosferic 2 Fundació Carles Blanch� [en línia]. Disponible a: https://www.fundaciocarlesblanch.org/qui-som/mes-de-20-anys 3 ON Diseño [en línia]. Disponible a: http://www.ondiseno.com/proyecto.php?id=2967 4 AJUNTAMENT DE BARCELONA� Centre de Vida Comunitària [en línia]. Disponible a: https://ajuntament.barcelona. cat/santandreu/ca/centre-de-vida-comunitaria-trinitat-vella 5 AJUNTAMENT DE BARCELONA (2022). Projecte de Vida Comunitària Trinitat Vella. Document marc de referència 6 ARQUIFAD. Centre de Vida Comunitària [en línia]. Disponible a: https://arquinfad.org/premisfad/es/edicionesanteriores/?edicio/2023/obra/11515/ 7 PREMIO MAPEI. Edición 2022, 2º premio [en línia]. Disponible a: https://www.premiomapei.es/wp-content/ uploads/2022/10/centro-de-vida-comunitaria-porta-trinitat_hazarquitectura.pdf Webs Consultades ARCHDAILY� Centro de Vida Comunitaria en Trinitat Vella [en línia]. Disponible a: https://www.archdaily.cl/cl/982571/ centro-de-vida-comunitaria-en-trinitat-vella-haz-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=projects_tab METALOCUS. Conjunto multifuncional. Casa Comunitaria Trinitat Vella por hazarquitectura [en línia]. Disponible a: https:// www.metalocus.es/es/noticias/conjunto-multifuncional-casa-comunitaria-trinitat-vella-por-hazarquitectura AV� Centro Comunitario Trinitat Vella [en línia]. Disponible a: https://arquitecturaviva.com/obras/casal-porta-trinitat-enbarcelona AJUNTAMENT DE BARCELONA� Porta Trinitat [en línia]. Disponible a: https://www.barcelona.cat/surveyfotografic/ca/ projecte/porta_trinitat.html EGOIN� Compromiso social y medioambiental tallado en madera en un centro de actividades de Barcelona [en línia]. Disponible a: https://egoin.com/news/compromiso-social-y-medioambiental-tallado-en-madera-en-un-centro-deactividades-de-barcelona/ SOCOTEC� Proyecto de estructuras y dirección de las obras del edificio Porta Trinitat [en línia]. Disponible a: https://www. socotec.es/proyectos/proyecto-direccion-edificio-porta-trinitat PROISOTEC. [en línia]. Disponible a: https://www.proisotec.cat/projectes/nou-casal-dentitats-i-centre-de-serveis-socialsporta-trinitat-barcelona/ 119 ANDREUENC. [en línia]. Disponible a: https://www.andreuenc.cat/societat/2017/01/23/definit-el-projecte-del-nou-casaldentitats-i-centre-de-serveis-socials-de-trinitat-vella ARQUIMASTER. Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella [en línia]. Disponible a: https://www.arquimaster.com.ar/ web/centro-de-vida-comunitaria-de-trinitat-vella-haz-arquitectura BAM7TECNICS. Construcción Centre Sant Jaume Badalona en Badalona [en línia]. Disponible a: https://www. bam7tecnics.com/es/construccion-centre-sant-jaume-badalona-en-badalona/obr SEDE ELECTRÓNICA DEL CATASTRO [en línia]. Disponible a: https://www.sedecatastro.gob.es/ PORTAL D'INFORMACIÓ URBANÍSTICA (PIU) [en línia]. Disponible a: https://ajuntament.barcelona.cat/ informaciourbanistica/cerca/es/ Documents Consultats Atkinson, William (1912). The orientation of building or planning for sunlight. https://archive.org/details/ orientationofbui00atki/page/n11/mode/2up Beckers, B. (2004). El diagrama solar. http://www.heliodon.net/downloads/Beckers_2004_Ir_Le_diagramme_solaire. pdf Beckers, B., Masset, L. (2009). Heliodon 2 - Guía del usuario. http://www.heliodon.net/downloads/Heliodon2_ User_Guide_2009_es_02_11.pdf Butti, K. (1980). A Golden thread: 2500 years of solar architecture and technology. https://ia801902.us.archive. org/12/items/AGoldenThread-2500YearsOfSolarArchitectureAndTechnology/golden-thread_text.pdf CUCHÍ, Alberto. Arquitectura i sostenibilitat. UPC Commons. 2006. https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36640 DOMINGUEZ, Luís Ángel y SORIA, Francisco Javier. Pautas de diseño para una arquitectura sostenible. UPC Commons. 2004. https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36133 Fuentes Freixanet, V.A y Rodríguez Viqueira, M. (2004). Ventilación natural. Cálculos básicos para arquitectura. Universidad Autonoma Metropolitana. https://core.ac.uk/download/pdf/48392421.pdf SERRA FLORENSA, Rafael y COCH ROURA, Helena. Arquitectura y energía natural. Barcelona, 2009. https:// upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36276 VVAA. Un Vitruvio ecológico. Principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible. Ed.Gustavo Gili,S.L. Barcelona 2010. Entrevista premios Mapei. Carol Beuter [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gao32jkL8MM Agraïments En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies al meu tutor, Juan Antonio, que ha estat implicat des del primer moment i ha dedicat tantes hores a resoldre els meus dubtes. En segon lloc, a l'Enric Corbat per facilitar-me tota la informació que he pogut necessitar. I sobre tot, a la meva parella, que es podria considerar arquitecte després d'haver-me acompanyat durant tota la carrera.