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Katharina Wolf Trabajo Final de Grado Curso 2021 - 2022 Grado en Estudios de Arquitectura Tutor: Roger Señis Lopez Tribunal: Ámbito de Tecnología Presidente: Carlos Ramiro Marmolejo Duarte Vocal: Isabel Crespo Cabillo Vocal: Alberto Sánchez Riera Septiembre 2022, Barcelona Estudio y comparación de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus Passivhaus ante el clima balear
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. Abstract In the face of the environmental emergency that we are experiencing, together with rising prices due to inflation in all sectors, is it worth questioning how architecture can be affected. Since the last decades, energy awareness has become more and more important, which is why several energy standards have been created. One of the best known is the Passivhouse Standard, which was created in Germany for a cold climate. In the Spanish climate some necessary adjustments are required due to the temperature difference in both the winter and summer months. This paper refers to the research on the Passivhaus standard in the Mediterranean climate and the necessary criteria for the certification of a single-family house located in Ibiza. For this purpose, three constructive typologies of facades will be analyzed, applied to the same distribution of a single-family house, thus achieving the energy comparison of these and what measures are required to meet the criteria. For this process, the PHPP (Passive House Planning Package) tool created by the Passivhouse Institut will be used. The documents obtained through the tool will be added as an annex at the end. The plans of the case study will also be shown at a larger scale. Resumen Ante la emergencia ambiental que estamos sufriendo junto con la subida de precios a causa de la inflación en todos los sectores, cabe cuestionarse cómo puede ser afectada la arquitectura. Desde las últimas décadas tiene cada vez mayor importancia la conciencia energética, razón por la que se han creado diversos estándares energéticos. Uno de los más conocidos es el Estándar Passivhaus, que fue creado en Alemania para un clima frío, pero hoy en día encuentra aplicación en el clima español siendo necesarios algunos ajustes por la diferencia de temperatura tanto en invierno como en verano. El presente documento hace referencia a la investigación sobre el estándar Passivhaus en el clima mediterráneo-balear y los criterios necesarios para la certificación de una casa unifamiliar ubicada en Ibiza. Para ello se analizará tres tipologías constructivas de fachadas, aplicadas a la misma distribución de casa unifamiliar, consiguiendo así la comparación energética de éstos y qué medidas se requiere para cumplir con los criterios. Para este proceso se usará la herramienta PHPP (Passive House Planning Package) creada por el Passivhaus Institut. Se añadirán como anexo los documentos con los resultados obtenidos a través de la herramienta que se utilizaría para la certificación. También se mostrarán los planos del caso de estudio a mayor escala. Palabras clave Passivhaus, Islas Baleares, eficiencia energética, PHPP, comportamiento térmico, fachadas Keywords Passivhaus, Balearic Islands, energy efficiency, PHPP, thermal behavior, facades
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. Indice 1. Introducción 2. Conciencia medioambiental y energética 2.1. Marco europeo 3. El estándar Passivhaus 3.1. Principios básicos 3.2. PHPP 4. Ubicación del caso de estudio 4.1. Contexto histórico 4.2. Tipologías de construcción tradicional ibicenca 4.3. Ubicación y orientación 4.4. Materiales 5. Edificio de estudio 6.Sistemas constructivos a comparar Entramado ligero de madera Ladrillo de termoarcilla Bloque hormigón celular 7. PHPP 8. Costes 9. Conclusión 10. Procedencia de las imágenes 11. Fuentes bibliográficas Anexos A. Planos B. Resultados PHPP 1 3 5 6 6 10 17 17 19 19 21 25 30 33 35 37 39 45 48 50 52 56
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 6 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 1 1. Introducción El trabajo desarrolla la temática Passivhaus surgiendo de la conciencia de sostenibilidad, el cambio climático y el impacto que éstos tienen en la arquitectura y nuestras maneras de vivir. La edificación del día de mañana debe ser más responsable y capaz de reducir los consumos al mínimo. Estos conceptos fueron introducidos y explicados en mi formación universitaria en asignaturas como Acondicionamiento y Servicios como los cursos de Construcción, dónde se hizo referencia a componentes de instalaciones, aislamientos térmicos y tipologías constructivas. Se tratará de entender cómo estos criterios trabajan conjuntamente en el concepto Passivhaus proponiendo a los usuarios una edificación con un consumo mínimo consciente, realizándose para ello un análisis de distintas tipologías de fachadas para averiguar sus medidas pasivas y activas según cada fachadas como ver la repercusión que tiene en el confort interior de una casa unifamiliar como caso de estudio. El Passivhaus es uno de los estándares de construcción más detallados para garantizar niveles de confort con un consumo de energía bajo. Nace en los años ‘90 en Alemania por el impacto de la crisis petrolera, extendiéndose hasta ser una de las certificaciones más valoradas hoy en día por sus criterios y límites de demanda energética para calefacción como refrigeración. Actualmente, la Unión Europea ya exige a cada país el cumplimiento de la normativa para construir edificios con un consumo energético bajo. El objetivo general es entender el estándar Passivhaus y cómo obtener el confort térmico mediante una comparación de tipologías constructivas ubicadas en el clima balear. Para ello se han definido los objetivos específicos siguientes: – Simular las tipologías de fachadas en el programa PHPP para comparar los elementos constructivos y los parámetros necesarios para cumplir con las restricciones. – Averiguar las medidas necesarias para una certificación en un clima cálido. – Analizar los costes iniciales y la posterior amortización de cada tipología constructiva según la demanda energética. En la primera parte del trabajo se explican las características y las exigencias principales del estándar Passivhaus. A partir de un caso de estudio de casa unifamiliar se contextualizan las distintas tipologías constructivas con sus respectivos materiales, capas, grosores y coeficientes a analizar. Se mostrarán las características dadas por el emplazamiento. Los componentes principales para la certificación serán detallados a través del programa del Instituto Passivhaus conocido como PHPP (Passive House Planning Package). Se realizarán comparaciones entre los resultados obtenidos de las tipologías como una propuesta económica de cada tipología con su respectivo espesor de aislameinto. Finalmente, se obtendrán conclusiones que podrán facilitarla toma de decisiones para la construcción Passivhaus en el clima mediterráneo. Capitulo 1: Introducción Para la elaboración de esta investigación se ha empleado la hoja de cálculo Passivehouse Planning Package (PHPP) creada por el Passivhouse Institut. Los resultados fueron obtenidos a través de una versión académica, sin intención de crear una certificación por parte del estudiante.
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 2 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 3 2. Conciencia medioambiental y energética Desde la Antigüedad, la arquitectura manifestó una clara conciencia sobre el lugar y su clima. Sócrates fue de los primeros en describir la arquitectura pasiva proponiendo el Megarón como una evolución de la casa griega donde decidió cambiar la planta de la casa para captar a través de un ángulo de abertura mayor el sol en invierno y creando así un voladizo para poder garantizar protección en los meses de verano: ...en las casas orientadas al sur, el Sol penetra por el pórtico en invierno, mientras que en el verano el arco solar descrito se eleva sobre nuestras cabezas y por encima del tejado, de manera que hay sombra. (Sócrates, 469-399 a.C.) Más adelante, Italia estuvo marcada por una sobreexplotación de los recursos naturales provocando una limitación de combustible, que hizo adoptar esta estrategia griega para captar el sol a los distintos climas del país. Si deseamos que nuestros diseños de casas sean correctos debemos comenzar por tomar buena nota de los países y climas en que estas van a construirse. Un tipo de casa parece apropiado para Egipto, otro para España… otro aún diferente para Roma, y así sucesivamente con las tierras y países de características diferentes. Ello es tal porque una parte de la tierra se encuentra directamente situada bajo el curso del sol, otra dista mucho de él, mientras que otras se encuentran a medio camino entre las anteriores… Es evidente que los diseños de casas deberían conformarse a las diversidades del clima. (Marco Vitruvio, 80-15 a.C.) En el siglo XX durante la época de posguerra se perdió esta conciencia energética. El llamado Estilo Internacional dio lugar a una arquitectura contemporánea que tenía como objetivo principal criterios estéticos, funcionales y económicos, dejando de lado la conciencia climática. Con la crisis del petróleo en los años 70 se intensificó el interés por el medio ambiente en la arquitectura. Así Wolfgang Feist crea el Passivhaus Institut a finales de la década de 1980 dónde establece criterios físicos, constructivos y funcionales que debe seguir la arquitectura para poder ser pasiva y certificada como Passivhaus. Para poder entender mejor los criterios establecidos por el Passivhaus Institut se explicará el contexto europeo y la gestión de normativas hasta ahora. Figura 01: Megaron griego y propuesta de Sócrates. Capitulo 2: Conciencia medioambiental y energética
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 4 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 5 2.1. Marco europeo Con las afectaciones del cambio climático, el Parlamento Europeo presenta la Directiva 2010/31/ UE que marca unos criterios energéticos obligatorios para la construcción: Los edificios públicos deben ser edificios de consumo de energía casi nulo después del 31 de diciembre de 2018. Edificios nuevos de propiedad privada deben ser edificios de consumo de energía casi nulo después del 31 de diciembre de 2020. Los Estados miembros elaborarán planes nacionales destinados a aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo. (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2010) Cada país miembro de la Unión Europea debe establecer una serie de normas de construcción para poder controlar el consumo energético durante el uso de los edificios. El Parlamento Europeo amplió estas regulaciones con la Directiva UE 2018/844 estableciendo los mecanismos de revisión y de control de las regulaciones. Por parte del BPIE (Building Performance Institute Europe) se ha concretado que todos los edificios de nueva construcción deben ser nZEB a partir del año 2022. Los nZEB (near Zero Energy Building) son edificios de consumo de energía casi nulo, que se definen como edificios con un nivel de eficiencia energética muy alto. La cantidad casi nula o muy baja de energía que se necesita debe estar cubierta por la energía creada a partir de fuentes renovables 1. Se han establecido una serie de requisitos básicos que los estados deben cumplir: - Las construcciones deben tener un rendimiento energético muy alto. - La energía que se necesita deber ser muy baja o nula. - La cantidad de energía que necesita un edificio debe estar proporcionado por energías renovables. - La energía primaria debe estar indicada numéricamente con kWh/m2 al año para poder establecer una comparativa entre las edificaciones. Cada país debe definir estos mecanismos para garantizar el consumo de energía casi nulo. En España las exigencias energéticas están definidas en el Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE, que se complementa con los criterios de salubridad establecidos en DB-HS. En términos generales, se debe garantizar el confort del usuario mediante un uso consciente de energía. Se potencia el empleo de energías renovables, estableciendo valores límites para el gasto de energía primaria no renovable. Se evalúa la demanda de energía total de los edificios incluyendo el consumo de las instalaciones térmicas, las instalaciones para la iluminación como la demanda requerida para la producción de agua caliente sanitaria. El estándar Passivhaus presenta sus propios criterios y mecanismos establecidos por el Passivhaus Institut. Para el clima mediterráneo se han ido definiendo las exigencias en los últimos años, pero aún están lejos de estar tan acotadas e implementadas como en los climas nórdicos. 1 Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2018. Directiva Europea 2018/844. Figura 02: Esquema de la evolución de la normativa de ahorro energético en el Código Técnico de la Edificación (CTE). Capitulo 2: Conciencia medioambiental y energética
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 6 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 7 3. El estándar Passivhaus 3.1. Definición La arquitectura Passivhaus busca construir energéticamente eficiente, garantizando siempre el confort, como a su vez ser asequible económicamente. La energía necesaria para abastecer un Passivhaus es alrededor de un 75% inferior respecto a una construcción tradicional, obteniendo así altos niveles de confort con bajos niveles de refrigeración, climatización o regulación de humedad en el espacio interior. Unas de las estrategias más eficientes es el uso de aislamiento térmico, ya que en invierno no es posible cubrir la demanda de calor solamente con medios pasivos. De esta manera, el aislamiento térmico reduce en los meses calurosos las ganancias de calor en el interior del edificio con la ayuda de ventilación natural, sombra y algunas técnicas de apoyo. Para facilitar el bienestar del usuario se requiere desde técnicas esenciales hasta la combinación con nuevas actuaciones como la ventilación mecánica a partir de un recuperador de calor. El caudal mínimo necesario para la ventilación es muy reducido para que el propio usuario prácticamente no note la corriente como ocurre en el caso del aire acondicionado. El caudal de aire es un 30% del volumen de una renovación horaria que equivale a 0,3 renovaciones por hora. 3.1. Principios básicos La calidad de un edificio pasivo está directamente relacionada con la demanda de energía de calefacción como de refrigeración. Para ello es necesario tener en cuenta diversos factores energéticos: las pérdidas de la envolvente térmica, las pérdidas por ventilación a través de la envolvente térmica, las ganancias a través de la radiación solar y ganancias debido a la producción de calor interior. Para la certificación Passivhaus es necesario cumplir con las siguientes condiciones:2 - Demanda de energía para calefacción: máximo 15 kWh/m²a. - Demanda de energía para refrigeración: máximo 15 kWh/m²a de refrigeración sensible, más una parte proporcional de refrigeración latente para climas húmedos. Esta parte latente es dinámica y cambia en función del lugar. - Consumo de energía primaria para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y electricidad: máximo 120 kWh/m²a. - Hermeticidad al paso del aire: valor n50 máximo permitido = 0,6/h. - Las temperaturas no deben ser inferiores a 17ºC en las superficies interiores de la envolvente térmica. Para poder garantizar estos criterios pasivos es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos imprescindibles: - Orientación: cuando la orientación es a sur se maximizan las ganancias solares en invierno (momento cuando se necesita la energía solar para calentar el edificio). La radiación solar del edificio puede variar en función de las sombras proyectadas, la absorción y la emisividad de los materiales. - Compacidad: hace referencia a la división entre la superficie de la envolvente con el volumen que contiene en su interior. Edificios de mayor tamaño suelen tener un cociente bajo entre 0,2-0,5/m. Un bloque residencial puede tener una compacidad de 0,3-0,6/m mientras que una vivienda unifamiliar obtendría un valor muy bajo de 0,8-1/m. La compacidad afecta sobre todo la demanda para calefacción mientras que la refrigeración se reduce con menor grado al incrementar la compacidad. - Protección solar: es la medida pasiva que calienta los edificios en invierno. Puede tener consecuencias negativas en los meses de verano por el calentamiento del espacio interior. Por ello, se recomienda proyectar los huecos del edificio de manera que se maximicen las ganancias solares en invierno y se minimicen en verano. El uso de protecciones solares móvilessería la solución más adecuada, aunque puedan tener un coste más elevado que voladizos o filtros fijos. - Aislamiento térmico: se explica mediante la transmitancia térmica con unidad de W/m²k. En climas fríos y templado-fríos, el estándar Passivhaus utiliza un alto aislamiento térmico. En climas cálidos y templado-cálidos, los edificios continúan teniendo un aislamiento térmico mucho más importante de lo que la normativa pide, pero por supuesto, inferior a los grosores típicos de los países nórdicos donde pueden oscilar entre 25-40 cm. 2 Wassouf, M., 2014. De la casa pasiva al estándar Passivhaus. La arquitectura pasiva en climas cálidos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili . DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN DEMANDA EN ENERGÍA PRIMARIA ESTANQUEIDAD Figura 03: Requisitos del Estándar Passivhaus. Capitulo 3: El estándar Passivhaus
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 8 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 9 - Inercia térmica: los elementos que están en contacto con el aire pueden absorber y almacenar energía dependiendo de su capacidad calorífica y la propia densidad del material. La definición de inercia térmica, por lo tanto, es la energía necesaria para aumentar en un kelvin la temperatura de un metro cúbico del elemento constructivo. La inercia térmica amortigua el exceso de energía que pueden recibir los espacios debido a la radiación solar y las actividades que realizamos. (Wassouf, 2022) - Puentes térmicos: la transmisión de energía no se da solamente en los elementos verticales y la cubierta sino también en las juntas como esquinas. Se entiende como puente térmico aquel punto donde se produce una alteración en la uniformidad del flujo energético. Se considera una sección libre de puente térmico cuando la transmitancia térmica en ese punto es inferior a 0,01 W/mK. Es posible evitar los puentes térmicos cuando no se interfiere la continuidad del aislamiento o si es inevitable usar un material de conductividad muy baja. - Hermeticidad al paso del aire: explica la cantidad de infiltraciones de aire no deseadas que tiene un edificio. Es conveniente minimizar las infiltraciones que se pueden dar a través de grietas o aberturas provocando un disconfort de los usuarios. A su vez, pueden crearse condensaciones en el edificio que en peores casos derivan en problemas constructivos. Para comprobar la hermeticidad en un proyecto y como parte de la certificación Passivhaus, se encarga un test de presurización (Blower Door) de la envolvente (establecido según UNE- EN-13829). Este test se realiza una vez colocado todas las ventanas y puertas exteriores para ver dónde se necesitan corregir infiltraciones antes de terminar la obra. - Ventilación controlada de doble flujo: es necesaria por razones de higiene y de salud. Se toma aire exterior mediante un ventilador, se limpia a través de unos filtros para después entrar en el recuperador de calor. Este recuperador de calor pasa la energía del aire viciado al aire que viene del exterior, sin que haya una mezcla de los dos flujos. Una gran ventaja es la capacidad de recuperar gran parte de la energía del edificio antes de que este sea expulsado al exterior. - Ventanas y puertas: suelen ser el punto débil de la envolvente. Las carpinterías empleadas deben tener una transmitancia térmica muy baja, teniendo el aislante térmico en el interior de la propia carpintería junto con un vidrio doble o triple. El vidrio se recomienda de tipo bajo emisivo para devolver el calor al interior del edificio y mantenerlo en el exterior durante el verano. LIMITACIÓN DE PERMEABILIDAD AL AIRE PROTECCIÓN SOLAR PASIVA CERRAMIENTOS ALTAMENTE AISLADOS ALTA MASA TÉRMICA SUMINISTRO DE AIRE FRESCO CONTINUO RECUPERADOR DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO PEQUEÑAS ABERTURAS HACIA NORTE VENTILACIÓN NOCTURNA EN VERANO MINIMIZAR LOS PUENTES TÉRMICOS GRANDES ABERTURAS HACIA EL SOL EN INVIERNO SOL VERANO SOL INVIERNO Figura 04: Diagrama explicativo Passivhaus. Capitulo 3: El estándar Passivhaus
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 10 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 11 - Clima: se selecciona en la base de datos la localización del proyecto para obtener la temperatura media de cada estación. La altitud del proyecto definirá cuánto cerca se está de la estación que mide la temperatura y así saber si es necesario una regulación de las temperaturas mostradas. - Valores U: se introducen los elementos constructivos del proyecto como sus componentes con respectivos espesores y sus conductividades para obtener la transmitancia térmica del elemento constructivo. Los elementos principales son la fachada, la cubierta, la solera o los forjados, muros de contención, etc. - Superficie: se anotan los elementos que conforman la envolvente del proyecto, sus medidas, su orientación, el ángulo de inclinación como el factor de reducción de sombra. A su vez, es necesario definir la superficie de referencia energética como la huella del edificio. Figura 05: Ejemplo hoja de cálculo Comprobación. PHPP. Figura 06: Ejemplo hoja de cálculo Clima. PHPP. Figura 07: Ejemplo hoja de cálculo Valores-U. PHPP. Capitulo 3: El estándar Passivhaus Figura 08: Ejemplo hoja de cálculo Superficies. PHPP. 3.2. PHPP (Passive House Planning Package) El Passivhaus Institut es también el encargado de certificar los edificios que cumplen con las exigencias expuestas anteriormente. Ciertos conceptos necesitan de una herramienta numérica para obtener la verificación y posterior certificación. Los resultados obtenidos en el programa de cálculo energético PHPP (Passive Hourse Planning Package) son imprescindibles para la certificación Passivhaus. Por esta razón se explicará a continuación los procedimientos necesarios para llevar a cabo el cálculo. El PHPP es una hoja de cálculo preparada con gran detalle y trabajo meticuloso de manera que mediante la introducción de los datos se obtengan resultados de manera directa para poder facilitar así una comparación de resultados. Antes de la introducción de cualquier dato es recomendable preparar el proyecto exhaustivamente teniendo en cuenta desde un inicio que se quiere certificar un edificio pasivo, por lo tanto, es importante tener conciencia sobre los materiales, el propio diseño y composición. Para establecer el límite del edificio se considera la envolvente térmica, que incluye las distintas zonas de paso como las habitaciones. Para otros espacios es necesario analizar la viabilidad de incluirlos, según criterios funcionales o de construcción. Por ejemplo, pasos de escalera, garajes o espacios secundarios. Determinar el límite de la envolvente térmica es uno de los principales criterios, ya que sirve como punto de partida para el cálculo. Se utilizará para calcular la superficie de la propia envolvente, acotando todas las fachadas, como también para averiguar el área del proyecto y su huella que deja en el terreno. Este espacio interior envuelto por la envolvente térmica tiene un intercambio de calor entre el interior y el exterior equilibrado, es decir, el calor en el interior a inicio y final del periodo de calefacción son iguales. Por ello, la principal responsabilidad del arquitecto es definir los componentes con sus prestaciones para poder obtener este balance energético. Seguidamente, se resume la introducción de valores como el contenido de los distintos apartados para poder entender el proceso de verificación de una posible casa Passivhaus. - Comprobación: se mostrarán los datos principales del edificio como los valores requeridos para la supuesta certificación, siendo estos la demanda de calefacción y refrigeración anuales, la hermeticidad y la energía primaria empleada.
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 24 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 25 5. Edificio de estudio Se trata de una casa unifamiliar aislada con ubicación en la isla de Ibiza, Islas Baleares, España. La altitud del emplazamiento es de 205 metros. Se trata de un edificio de planta sótano, planta baja y planta primera, siendo la planta sótano abierta al exterior en uno de sus cuatro laterales. La superficie construida del edificio es de unos 450 m2 con orientación principal norte-sur, siguiendo los criterios de diseño tradicional ibicenco. De este modo, el edificio puede maximizar sus ganancias en invierno. En los meses de verano necesitará de una protección por la radiación solar. El volumen se forma a partir de la colocación de las estancias alrededor de un vestíbulo como núcleo principal siguiendo el esquema típico explicado anteriormente. El núcleo central junto con la escalera está vinculado a la zona porchada para poder recibir una mayor proyección de sombra. La planta de acceso, llamada planta baja (PB), es el nivel de acceso a la propiedad. Alberga las zonas como cocina - comedor, oficina, aseo y el gran salón. Cada zona tiene posibilidad de abertura hacia el exterior. La planta superior (PP), de dimensiones más reducidas, coloca los dormitorios principales en la franja orientada a este recibiendo proyección de sombra por los árboles cercanos. La planta inferior, llamada planta sótano (PS), ubica los dormitorios secundarios en el lado oeste para poder aprovechar la incidencia solar de tarde, siendo este el único lado con abertura al exterior en esta planta. Se colocan las salas de máquinas y la lavandería en esta planta cercano al muro de contención de tierras. El sistema constructivo de la casa es una estructura de hormigón armado con bloques de hormigón, cámara de aire y ladrillo cerámico, junto con revoco de mineral de cal en el exterior y revoco de yeso en el interior como fachada. La cubierta es plana transitable con acabado en grava o baldosa en caso de la terraza. Durante la investigación se descubrió que la casa no está dotada de aislamiento térmico, debido a lo cual se explican problemas de confort en el interior junto a una gran carga de refrigeración como calefacción. Esta tipología de fachada no se incluyó en la comparación a continuación porque no cumpliría con los criterios para la certificación Passivhaus, tendría que considerarse como una rehabilitación enerphit. Superficies: Capitulo 5: Edificio de estudio PLANTA BAJA Hall de entrada 14,50 m2 Vestíbulo 38,15 m2 Escalera 14,28 m2 Cocina/ Comedor 45,85 m2 Oficina 7,96 m2 Distribuidor 2,43 m2 Aseo 2,06 m2 Sala de estar 58,87 m2 PLANTA SUPERIOR Distribuidor superior 16,48 m2 Dormitorio 1 18,82 m2 Vestidor 1 7,56 m2 Baño 1 9,82 m2 Dormitorio 2 13,10 m2 Baño 2 6,80 m2 Figura 25: Axonometría del caso de estudio. PLANTA SÓTANO Distribuidor inferior 12,37 m2 Dormitorio 3 18,14 m2 Baño 3 5,91 m2 Dormitorio 4 21,48 m2 Baño 4 6,75 m2 Dormitorio 5 16,88 m2 Baño 5 4,94 m2 Trastero 9,62 m2 Sala técnica 21,17 m2 Sala máquina 10,51 m2
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 26 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 27 Figura 26: Planos de la casa. Capitulo 5: Edificio de estudio Planta Superior Planta Baja Planta Sótano 0 1 5 10 Dormitorio 3 A:18,14 m 2 Baño 3 A:5,91 m 2 Dormitorio 4 A:21,48 m 2 Baño 4 A:6,75 m 2 Dormitorio 5 A:16,88 m 2 Baño 5 A:4,94 m 2 Distribuidor A:12,37 m 2 Trastero A:9,62 m 2 Lavadero A:9,71 m 2 Sala Maquina A:10,51 m 2 Sala técnica A:21,17 m 2 H: 2,73m H: 2,16m H: 2,67m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m VN1 VO2 VO1 VO3 VO5 VO6 VO7 VO4 VO8
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 28 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 29 Capitulo 5: Edificio de estudio Figura 27: Alzados de la casa. Alzado norte Alzado este Alzado oeste Alzado sur VN2 VN3 VN4 VN5 VN6 VN7 VN2 VN3 VN4 VN5 VN6 VN7 SUR SUR SUR 0 1 5 10
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 30 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 31 Capitulo 6: Sistemas constructivos a comparar 6. Sistemas constructivos a comparar A continuación se detallan los sistemas constructivos que se introducirán en el Passive House Planning Package (PHPP) para poder realizar una comparación entre sus distintos comportamientos. Se analizarán tipologías distintas para poder entender los requerimientos distintos que necesitan o si pueden tener similitudes. Todos los sistemas constructivos seguirán en una misma línea, el aspecto exterior es un acabado exterior de estuco blanco, mientras que la tipología constructiva evoluciona desde métodos tradicionales hacia elementos más actuales. En los detalles constructivos se puede observar la fachada completa, mientras que en el desglose de los componentes de la fachada se introducirán solamente los elementos que conforman la envolvente térmica. Figura 29: Sistema B Entramado ligero de madera Figura 30: Sistema C Bloque hormigón celular Figura 28: Sistema A Ladrillo cerámico
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 32 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 33 Sistema A: Entramado ligero de madera 5 El sistema de entramado ligero de madera se crea a partir de la unión de las distintas estructuras superficiales como son los muros exteriores, los forjados y las cubiertas. En este tipo de construcciones se utiliza un alto número de piezas, que suelen ser registradas y certificadas en la fase de prefabricación para poder facilitar el modulaje de los elementos más grandes. El ensamblaje de las piezas se da mediante juntas simples a través de clavos, tornillos o grapas. De esta manera, se puede garantizar una rápida puesta en obra, gracias a las piezas prefabricadas como la construcción en seco, que suele ser inferior al tiempo de construcción de sistemas más convencionales. La colocación de aislante en este tipo de construcción es facilitado por las cavidades del muro, se aprovechan los espacios interiores para la colocación de estos como también el paso de instalaciones si el proyecto lo requiere. Un criterio importante es poder garantizar la correcta ejecución de la capa de hermeticidad para que no se puedan producir variaciones de espesores por causa del agua; pero la correcta ejecución de la hermeticidad es uno de los principales criterios del estándar Passivhaus. Según esta tipología, se diferencia la construcción del entramado principal que hace referencia a la estructura portante. Para el caso de estudio, la estructura del edificio se asienta sobre una lisa de hormigón armado con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) para garantizar una buena base portante para el resto del edificio. A su vez, se proyectarían los muros de la planta sótano, que están en contacto con el terreno, en hormigón armado con aislamiento térmico XPS. El cerramiento principal en contacto con el aire exterior se forma a partir de varias capas estructurales de madera cerradas por paneles de madera. En el interior se colocaría un acabado de pladur. El aislamiento térmico interior de celulosa sería insuflado entre la estructura de madera. Como acabado exterior se coloca lana de roca con un revoco de mortero blanco. La cubierta sería de tipología ventilada, colocándose en su interior el mismo aislamiento que fue empleado en fachada. Será necesario colocar una membrana para el control de vapor de agua para poder facilitar la evaporación. 5 Información obtenida de la documentación de proyecto Casa Gema. (en linea): https://www.energiehaus. es/wp-content/uploads/2020/10/ABSTRAC_PARA_NEWSLETTER_Apendix_III_Project-Documentation-Casa- Arbo%C3%A7-GEMA-Wassouf.pdf Perfil goterón Lana de roca 50 mm Cinta hermética Cordón silicona Perfil de madera 2x 146x46mm mm Perfil de madera 46 x 68 mm Viga de madera 120 x 200 mm Perfil de madera 2x 146 x 46 mm Lana de roca 50 mm OSB 15 mm Celulosa 146 mm Tablero Superpan Tech P5 18L 18 mm Celulosa 46 mm Tablerp OSB 15 mm Pladur 12 mm Cinta hermética Placa Fermacell 15 mm Falso techo Perfil goterón Lana de roca 50 mm Cinta hermética Cordón silicona Perfil de madera 2x 146x46mm mm Perfil de madera 46 x 68 mm Viga de madera 120 x 200 mm Perfil de madera 2x 146 x 46 mm Lana de roca 50 mm OSB 15 mm Celulosa 146 mm Tablero Superpan Tech P5 18L 18 mm Celulosa 46 mm Tablerp OSB 15 mm Pladur 12 mm Cinta hermética Placa Fermacell 15 mm Falso techo Figura 31: Detalle constructivo de la envolvente térmica. Capitulo 6: Sistemas constructivos a comparar Superficie parcial λ (W/mK) Superficie parcial λ (W/mK) Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Pladur 0,250 12 Placa OSB 0,130 15 Aislamiento celulosa 0,038 Estructura madera 0,130 35 Placa estructural 0,140 18 Aislamiento celulosa 0,038 Estructura madera 0,130 100 Placa OSB 0,130 15 Lana de roca 0,036 40 Total: 23,50 Resistencia térmica superfical (m2K/W) cm interior Rsi 0,13 Valor-U: 0,217 exterior Rse 0,04 (W/m2K) Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Enlucido de yeso 1,400 5 TERMOARCILLA EPS 0,038 120 Cemento adhesivo 1,400 2 Termoarcilla 0,438 140 Pladur 0,800 10 Lana mineral 0,036 60 Pladur laminado doble 0,250 25 Total: 36,20 cm Valor-U: 0,184 (W/m2K) Resistencia térmica superfical (m2K/W) interior Rsi 0,13 exterior Rse 0,04 Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Aislamiento 0,037 120 HORMIGÓN CELULAR Ytong 0,090 250 Enlucido de yeso 0,570 15 Total: 38,50 cm Valor-U: 0,161 (W/m2K) Figura 32: Transmitancia térmica de la fachada Lámina geotéxtil Aislamiento 45 mm Borde de hormigón Mortero Grava
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 34 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 35 Capitulo 6: Sistemas constructivos a comparar Sistema B: Ladrillo de termoarcilla 6 Una fachada formada por ladrillo cerámico es un método de construcción tradicional pero gracias a la creación de ladrillos de termoarcilla se consigue un rendimiento más ventajoso que con el ladrillo convencional. La termoarcilla se caracteriza por ser de origen natural, formada mediante una mezcla de arcillas con diversos materiales granulares se crea una masa fina que acaba recibiendo forma de ladrillo. La pieza de ladrillo colocada en una sola hoja de muro puede conseguir prestaciones similares a muros convencionales de dos hojas. Con la gran cantidad de huecos que presenta un ladrillo de termoarcilla se mejoran las prestaciones térmicas gracias al aire que se sitúa en sus cavidades. La fachada de termoarcilla se encuentra recubierta por aislamiento térmico en todo su perímetro, tanto en fachada como cubierta, para poder garantizar la continuidad de la capa de aislamiento según los requerimientos del estándar Passivhaus y evitar posibles puentes térmicos. La fachada se construye en obra mediante el aparejo de las piezas aligeradas siguiendo el sistema de machihembrado fijándolas mediante mortero. La capa prefabricada de SATE (aislamiento térmico por el exterior) se fija de manera mecánica, aunque hay otras tipologías donde el aislamiento es proyectado de manera directa sobre el ladrillo. Aquí el acabado exterior también es de enfoscado con pintura blanca. Para el cálculo se propone una cubierta de ladrillo cerámico junto con una capa de aislamiento de 18 cm cubierta por una capa de gravas de alrededor 5 cm. Se colocan las capas de impermeabilización necesarias. 6 Información obtenida de la documentación técnica (en línea): https://www.isover.es/documentacion/detalles-constructivos-multi-confort-house Grava 50-70 mm Lamina impermeabilización 3mm Ladrillo cerámico 300 mm Aislamiento XPS 180 mm Revestimiento interior 15 mm Capa de hormigón 20-50 mm Revestimiento exterior Aislamiento EPS 120 mm Ladrillo de termoarcilla Enlucido yeso 15 mm Acabado Capa de mortero Losa hormigón armado Lámina de polietileno Aislamiento resistente al agua con barrera de vapor Aislamiento 15 mm Aislamiento XPS 60 mm Capa de nivelación Terreno Grava 50-70 mm Lamina impermeabilización 3mm Ladrillo cerámico 300 mm Aislamiento XPS 180 mm Revestimiento interior 15 mm Capa de hormigón 20-50 mm Revestimiento exterior Aislamiento EPS 120 mm Ladrillo de termoarcilla Enlucido yeso 15 mm Acabado Capa de mortero Losa hormigón armado Lámina de polietileno Aislamiento resistente al agua con barrera de vapor Aislamiento 15 mm Aislamiento XPS 60 mm Capa de nivelación Terreno Figura 33: Detalle constructivo de la envolvente. Superficie parcial λ (W/mK) Superficie parcial λ (W/mK) Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Pladur 0,250 12 Placa OSB 0,130 15 Aislamiento celulosa 0,038 Estructura madera 0,130 35 Placa estructural 0,140 18 Aislamiento celulosa 0,038 Estructura madera 0,130 100 Placa OSB 0,130 15 Lana de roca 0,036 40 Total: 23,50 Resistencia térmica superfical (m2K/W) cm interior Rsi 0,13 Valor-U: 0,217 exterior Rse 0,04 (W/m2K) Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Enlucido de yeso 1,400 5 TERMOARCILLA EPS 0,038 120 Cemento adhesivo 1,400 2 Termoarcilla 0,438 140 Pladur 0,800 10 Lana mineral 0,036 60 Pladur laminado doble 0,250 25 Total: 36,20 cm Valor-U: 0,184 (W/m2K) Resistencia térmica superfical (m2K/W) interior Rsi 0,13 exterior Rse 0,04 Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Aislamiento 0,037 120 HORMIGÓN CELULAR Ytong 0,090 250 Enlucido de yeso 0,570 15 Total: 38,50 cm Valor-U: 0,161 (W/m2K) Figura 34: Transmitancia térmica de la fachada
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 36 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 37 Figura 35: Detalle constructivo de la envolvente. Sate 120 mm Forjado hormigón 300 mm Hormigón Ytong 250 mm Enlucido yeso 15 mm Lámina impermeabilización 3 mm Aislamiento XPS 60 mm Capa de pendiente 50 mm Lámina impermeabilización 3 mm Aislamiento XPS 2x 80 mm Sistema C: Bloque de hormigón celular 7 El hormigón celular es un material que se forma mediante la combinación de arena blanca, cal, cemento, agua y una agente de expansión. A partir de esta mezcla se forman bloques aptos para la construcción. Las estructuras con hormigón celular presentan alta resistencia a compresión como también un buen comportamiento térmico. A la hora de construir con hormigón celular ha habido un gran avance en sus sistemas, es posible construir una estructura portante a partir de bloques (como se muestra en el detalle constructivo) pero también hay otros sistemas como elementos prefabricados desde pequeña a gran escala. Los muros de carga de bloques comienzan con un grosor de 20 cm, aunque mayoritariamente se utilizan bloques de 25 cm (densidad de 350 kg/m3) y se dejan los bloques de 20 cm (densidad de 500 kg/m3) para paredes interiores de carga. La baja densidad de los bloques facilita el montaje de las piezas en obra. La fachada se monta a partir de bloques de hormigón celular recubierto por un sate, aislamiento térmico en el exterior. de unos 120 mm. Aunque este tipo de bloque ya presenta características aislantes, es necesario colocar un aislamiento por el exterior ya que es un material muy poroso. Se podrían dar problemas de condesación como el paso de vapor de aire. Otras soluciones consideran colocar el aislamientoen la cara interior de la fachada. La cubierta presenta una doble capa de aislamiento térmico para garantizar la protección de la radiación solar, que tiene un elevado impacto en elementos horizontales. Para el cálculo se considera el forjado de la cubierta de hormigón armado, pero también podría ser prefabricado con otras prestaciones distintas. Para el cálculo se ha querido analizar la versión más restrictiva. 7 Información obtenida de la documentación de proyecto Casa Spano (en línea): https://passivehouse-da- tabase.org/#d_4595 y de la documentación técnica (en línea): https://www.ytong.es/es/docs/Guia_Tecnica_2021_ web.pdf Superficie parcial λ (W/mK) Superficie parcial λ (W/mK) Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Pladur 0,250 12 Placa OSB 0,130 15 Aislamiento celulosa 0,038 Estructura madera 0,130 35 Placa estructural 0,140 18 Aislamiento celulosa 0,038 Estructura madera 0,130 100 Placa OSB 0,130 15 Lana de roca 0,036 40 Total: 23,50 Resistencia térmica superfical (m2K/W) cm interior Rsi 0,13 Valor-U: 0,217 exterior Rse 0,04 (W/m2K) Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Enlucido de yeso 1,400 5 TERMOARCILLA EPS 0,038 120 Cemento adhesivo 1,400 2 Termoarcilla 0,438 140 Pladur 0,800 10 Lana mineral 0,036 60 Pladur laminado doble 0,250 25 Total: 36,20 cm Valor-U: 0,184 (W/m2K) Resistencia térmica superfical (m2K/W) interior Rsi 0,13 exterior Rse 0,04 Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Aislamiento 0,037 120 HORMIGÓN CELULAR Ytong 0,090 250 Enlucido de yeso 0,570 15 Total: 38,50 cm Valor-U: 0,161 (W/m2K) Superficie parcial λ (W/mK) Superficie parcial λ (W/mK) Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Pladur 0,250 12 Placa OSB 0,130 15 Aislamiento celulosa 0,038 Estructura madera 0,130 35 Placa estructural 0,140 18 Aislamiento celulosa 0,038 Estructura madera 0,130 100 Placa OSB 0,130 15 Lana de roca 0,036 40 Total: 23,50 Resistencia térmica superfical (m2K/W) cm interior Rsi 0,13 Valor-U: 0,217 exterior Rse 0,04 (W/m2K) Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Enlucido de yeso 1,400 5 TERMOARCILLA EPS 0,038 120 Cemento adhesivo 1,400 2 Termoarcilla 0,438 140 Pladur 0,800 10 Lana mineral 0,036 60 Pladur laminado doble 0,250 25 Total: 36,20 cm Valor-U: 0,184 (W/m2K) Resistencia térmica superfical (m2K/W) interior Rsi 0,13 exterior Rse 0,04 Superficie parcial λ (W/mK) Espesor (mm) Aislamiento 0,037 120 HORMIGÓN CELULAR Ytong 0,090 250 Enlucido de yeso 0,570 15 Total: 38,50 cm Valor-U: 0,161 (W/m2K) Figura 36: Transmitancia térmica de la fachada Muro hormigón armado sótano 250 mm Aislamiento XPS 120 mm Lámina impermeabilización 3 mm Capitulo 6: Sistemas constructivos a comparar
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 38 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 39 Capitulo 7: Comparación en PHPP 7. Comparación en PHPP Se desglosará la información introducida en la hoja de cálculo para comprobar si los distintos tipos de fachadas cumplen con los criterios Passivhaus en el clima balear. A su vez, se determinará qué tipo de ajustes se deben establecer durante el proceso. Se procederá en el mismo orden que en el apartado de teórico de PHPP. – Clima: Especificando los datos climáticos se averiguó la estación meteorológica más cercana posible. Para el caso de estudio fue la estación meteorológica en Palma de Mallorca, ya que presenta un clima muy parecido a la isla de Ibiza, las temperaturas de invierno oscilan alrededor de los 10ºC (noches extremas bajo 0ºC) mientras que en verano la temperatura se sitúa alrededor de los 30ºC teniendo una tendencia de subida por el impacto del cambio climático. Se realiza un ajuste mínimo indicando la altitud de la propiedad respecto a la tomada de referencia. – Superficies: Se han determinado las distintas superficies de la envolvente mediante la separación según su orientación y por niveles para poder facilitar posteriormente la vinculación de las ventanas. Las cotas de las mismas son extraídas de los planos. Es necesario relacionar cada elemento al grupo correcto de superficie (muros exteriores, muros en contacto con el terreno, techos, solera o losas). – Valores-U: Con la definición de los elementos constructivos y sus superficies parciales se obtienen las transmitancias térmicas (valores-U), que determinan las pérdidas energéticas por transmisión de un elemento constructivo. Es requerido consultar con el fabricante de cada material cuál es la conductividad térmica (λ) relacionada con el espesor del elemento que se está definiendo. La conductividad térmica relaciona la cantidad de calor que pasa a través de una unidad de superficie plana cuando hay una diferencia de temperatura de 1 Kelvin. De esta manera, se especifica su capacidad de aislamiento térmico, siendo una propiedad del material. La conductividad térmica λ se mide en W/mK. Mediante el cálculo de la resistencia térmica R (m2K/W), que divide el espesor del material entre su conductividad térmica, haciendo su inverso se obtiene la transmitancia térmica.8 Resistencia térmica R= e / λ (m2K/W) Transmitancia térmica U=1 / R (W/m2K) En la tres tipologías se ha definido la solera junto con las paredes que están en contacto con el terreno de la planta sótano de hormigón armado para poder dar una mayor protección al edificio. Las paredes serán protegidas a través de una capa de aislamiento en el lado exterior. La solera también se encuentra protegida mediante aislamiento. Así se definen las capas de cada envolvente térmica. Observando los distintos resultados de transmitancia térmica junto con la variación de grosores de fachada (Figura 40) se comprobará más adelante si tiene impacto en la demanda de calefacción y refrigeración del edificio. 8 Wassouf, M., 2022. Introducción al estándar Passivhaus para climas cálidos, EdificaPRO. - Sistemas constructivos certificados ► Excepción ► Determinación de superficies Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 3,9 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,9 kWh/(m²a) / PER: 25,7 kWh/(m²a) Cuadro resumen Resumen de los elementos constructivos Valor-U, promedio Zona de tempera tura Grupo de superficies Nr. de grupo Superficie / Longitud Unidad Comentario [W/(m²K)] SRE (sup. de referencia energética) 1378,59 m² Superficie de referencia energética de acuerdo a manual PHPP. 6 Meses 9 Meses A Ventanas al norte 25,04 m² Ventanas al norte 1,463 93 298 A Ventanas al este 321,92 m² Los resultados son tomados de la hoja 'Ventanas' Ventanas al este 1,311 322 578 A Ventanas al sur 442,86 m² Las superficies de ventanas se sustraen de las superficies opacas automáticamente Ventanas al sur 1,242 4056 3107 A Ventanas al oeste 528,77 m² que son mostradas en la hoja 'Ventanas' Ventanas al oeste 1,296 1413 1738 A Ventanas horizontales 60,00 m² Ventanas horizontales A Puerta exterior 70,00 m² Restar la superficie de la puerta exterior del elemento constructivo correspondiente Puerta exterior A Muro ext. - aire ext. 8332,73 m² La zona de temperatura "A" es la temperatura exterior Muro ext. - aire ext. 0,159 48 227 B Muro ext. - terreno 9122,39 m² La zona de temperatura "B" es el Terreno Muro ext. - terreno 0,253 A Techo / cubierta - Aire ext. 10 186,01 m² Techo / cubierta - Aire ext. 0,203 249 931 B Solera / losa piso / forjado sanitario 11 181,70 m² Solera / losa piso / forjado sanitario 1,346 12 0,00 m² Las zonas de temperatura "A", "B", "P" y "X" pueden utilizarse; NO puede utilizarse la "I" 13 0,00 m² Las zonas de temperatura "A", "B", "P" y "X" pueden utilizarse; NO puede utilizarse la "I" Factor para X X14 0,00 m² Zona de temperatura "X". El usuario introduce el factor de temperatura ponderado ( 0 < ft < 1): 75% Puentes térmicos - resumen Ψ Ψ Ψ Ψ [W/(mK)] A PTs ambiente exterior 15 0,00 mUnidades en metros lineales PTs ambiente exterior P PTs perimetrales en el zócalo 16 0,00 mUnidades en metros lineales, la zona de la temperatura "P" corresponde al perímetro (ver hoja de "Terreno") PTs perimetrales en el zócalo B Puentes térmicos P/ES 17 0,00 mUnidades en metros lineales Puentes térmicos P/ES I Muro divisorio entre viviendas 18 0,00 m² Sin pérdida de calor, sólo se considera para el cálculo de la carga de calefacción. Muro divisorio entre viviendas Total de la envolvente térmica 921,42 m² Promedio de la envolvente térmica 0,535 Ir a lista de componentes constructivos Introducción de superficies Sortierung: NACH ID Nr. de área Denominación elemento constructivo Hasta grupo No. Asignación al grupo Cantidad x ( a [m] xb [m] + Definido por el usuario [m²] - Restado por el usuario [m²] - Sustracción de las ventanas [m²] ) = Superficie [m²] Selección de elemento constructivo / sistema constructivo certificado Valor-U [W/(m²K)] Desviación respecto al norte Ángulo de inclinación respecto a la horizontal Orientación Factor de reducción de sombras total Absorción de la envolvente exterior Emisividad exterior Huella proyectada del edificio 0Huella proyectada del edificio 1x ( x + 277,16 - ) = 277,2 Superficie de referencia energética 1SRE (sup. de referencia energética) 1x ( x + 361,72 - ) = 361,7 Puerta exterior 7Puerta exterior x ( x + - ) - = Puerta exterior 1Muro ext. Norte PP 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 12,17 x3,04 + - ) - 0,7 = 36,3 02ud-Muro Fachada 0,159 336 90 Norte 0,70 0,40 0,90 2Muro ext. Norte PB 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 16,99 x3,18 + - ) - 3,6 = 50,4 02ud-Muro Fachada 0,159 336 90 North 0,70 0,40 0,90 3Muro ext. Norte PS 9 Muro ext. - terreno 1x ( 5,90 x3,10 + - ) - 0,0 = 18,3 03ud-Muro Sotano 0,253 336 90 North 0,70 0,40 0,90 4Muro ext. Norte PS 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 7,40 x3,10 + - ) - 0,7 = 22,2 02ud-Muro Fachada 0,159 336 90 North 0,70 0,40 0,90 5Muro ext. Este PP 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 14,30 x3,04 + - ) - 9,9 = 33,6 02ud-Muro Fachada 0,159 66 90 East 0,70 0,40 0,90 6Muro ext. Este PB 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 14,30 x3,18 + - ) - 12,0 = 33,5 02ud-Muro Fachada 0,159 66 90 East 0,70 0,40 0,90 7Muro ext. Este PS 9 Muro ext. - terreno 1x ( 21,12 x3,10 + - ) - 0,0 = 65,5 03ud-Muro Sotano 0,253 66 90 Este 0,70 0,40 0,90 8Muro ext. Sur PP 1 SRE (sup. de referencia energética) 1x ( 12,17 x3,04 + - ) - 20,1 = 16,9 02ud-Muro Fachada 0,159 156 90 Sur 0,70 0,40 0,90 9Muro ext. Sur PB 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 16,99 x3,17 + - ) - 22,7 = 31,1 02ud-Muro Fachada 0,159 156 90 Sur 0,70 0,40 0,90 10 Muro ext. Sur PS 9 Muro ext. - terreno 1x ( 12,46 x3,10 + - ) - 0,0 = 38,6 03ud-Muro Sotano 0,253 156 90 Sur 0,70 0,40 0,90 11 Muro ext. Oeste PP 8Muro ext. - aire ext. 1x ( 14,30 x3,04 + - ) - 10,1 = 33,4 02ud-Muro Fachada 0,159 246 90 Oeste 0,70 0,40 0,90 12 Muro ext. Oeste PB 8Muro ext. - aire ext. 1x ( 14,30 x3,18 + - ) - 7,7 = 37,8 02ud-Muro Fachada 0,159 246 90 Oeste 0,70 0,40 0,90 13 Muro ext. Oeste PS 8Muro ext. - aire ext. 1x ( 21,12 x3,10 + - ) - 11,0 = 54,4 02ud-Muro Fachada 0,159 246 90 Oeste 0,70 0,40 0,90 14 x ( x + - ) - 0,0 = 15 Solera 11 Solera / losa piso / forjado sanitario 1x ( x + 181,70 - ) - 0,0 = 181,7 01ud-Solera 1,346 16 Losa PB x ( x + 242,97 - ) - 0,0 = 17 Losa PP x ( x + 123,24 - ) - 0,0 = 18 x ( x + - ) - 0,0 = 19 Cubierta 1 10 Techo / cubierta - Aire ext. 1x ( x + 123,23 - ) - 0,0 = 123,2 04ud-Cubierta plana 0,203 336 0 Hor 0,70 0,70 0,90 20 Cubierta 2 10 Techo / cubierta - Aire ext. 1x ( x + 24,54 - ) - 0,0 = 24,5 04ud-Cubierta plana 0,203 336 0 Hor 0,70 0,70 0,90 21 Cubierta 3 10 Techo / cubierta - Aire ext. 1x ( x + 38,24 - ) - 0,0 = 38,2 04ud-Cubierta plana 0,203 336 0 Hor 0,70 0,70 0,90 22 x ( x + - ) - 0,0 = 23 x ( x + - ) - 0,0 = 24 x ( x + - ) - 0,0 = 25 x ( x + - ) - 0,0 = 26 x ( x + - ) - 0,0 = 27 x ( x + - ) - 0,0 = 28 x ( x + - ) - 0,0 = 29 x ( x + - ) - 0,0 = 30 x ( x + - ) - 0,0 = 31 x ( x + - ) - 0,0 = 32 x ( x + - ) - 0,0 = Ganancias por radiación periodo de calefacción [kWh/a] Ganancias por radiación periodo de calefacción [kWh/a] PHPP, Superficies PHPP-9_cast_vacio-TFG - YTONG Figura 38: Superficies. PHPP. - Datos climáticos Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 3,9 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,9 kWh/(m²a) / PER: 25,7 kWh/(m²a) Datos calefacción Datos para método mensual Selección de los datos climáticos Visión general de los resultados Método anual Calefacción Refrigeración País: ES-España Demanda de calefacción 3,9 kWh/(m²a) Periodo calef. / refrig. 67 181 275 d/a Región: Todas Carga de calefacción 7,3 W/m² Grados hora calef. / refrig. 18 32 -39 kKh/a 1-Orden alfabético Frecuencia sobrecalentamiento -%Radiación Norte 34 149 389 kWh/(m²a) Datos climáticos: ES0022b-Palma de Mallorca Refrigeración sensible 9,3 kWh/(m²a) Radiación Este 95 255 692 kWh/(m²a) Zona climática: 5: Cálido Refrigeración latente 6,5 kWh/(m²a) Radiación Sur 196 641 975 kWh/(m²a) Carga de refrigeración 6,6 W/m² Radiación Oeste 97 483 946 kWh/(m²a) Altitud Demanda PER 25,7 kWh/(m²a) Radiación Horizontal 152 584 1460 kWh/(m²a) Estación climática: 3,0 m Ubicación del edificio: 100 m 0 5 10 15 20 25 30 0 50 100 150 200 250 123456789101112 kWh/(m²mes) Radiación Norte Radiación Este Radiación Sur Radiación Oeste Radiación Horizontal Temperatura exterior Punto de Rocío °C Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Carga de calefacción Carga de refrigeración PER Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Sit. met.1 Sit. met. 2 Sit. met.1 Sit. met. 2 factores ES0022b-Palma de Mallorca Latitud ° 39,6 Longitud ° 2,6 Altitud [m] 3 Fluctuación diaria temperatura en verano [K] 7,4 Radiación: [W/m²] Radiación: [W/m²] ° C Temperatura exterior 11,3 11,3 12,8 14,9 18,2 22,1 25,1 25,6 22,9 19,6 15,2 12,5 6,1 10,7 26,9 26,7 1,25 Electricid. doméstica kWh/(m²mes) Radiación Norte 16 19 28 34 47 55 54 39 30 24 18 15 22 15 75 50 1,25 ACS kWh/(m²mes) Radiación Este 42 56 83 97 121 123 127 112 85 64 44 37 55 25 195 175 1,70 Calefacción kWh/(m²mes) Radiación Sur 111 112 131 109 95 87 94 110 116 122 103 106 155 40 185 255 1,25 Refrigeración kWh/(m²mes) Radiación Oeste 43 54 83 100 110 124 126 110 86 66 45 42 60 20 195 175 1,50 Deshumidificación kWh/(m²mes) Radiación Horizontal 67 84 137 168 203 219 220 195 143 106 69 59 94 40 350 290 ° C Punto de Rocío 6,4 6,4 8,0 10,0 12,9 16,2 18,6 19,1 17,2 15,2 10,3 7,4 21,4 21,0 ° C Temperatura del cielo 0,3 -1,1 1,3 3,4 6,7 10,6 12,6 14,5 11,9 9,8 4,2 0,5 20,1 21,0 ° C Temperatura terreno 17,9 17,2 17,2 17,7 18,7 22,4 23,5 24,1 24,2 23,7 20,1 18,9 17,2 17,2 24,2 24,2 Comentario: Temp = 1981-2010; Other monthly = Meteonorm; Load data derived by PHI. PHPP, Clima PHPP-9_cast_vacio-TFG - YTONG Figura 37: Datos climáticos . PHPP. Superficie de referencia energética (SRE) 361,72 m² Volumen neto de aire interior 1187,88 m³ Estancia Factor reducción Superfice (m²) Superficie computable (m²) Altura media (m) Volumen (m³) Planta Baja Hall 1,00 15,35 15,35 6,30 96,71 Vestíbulo 1,00 12,7 12,70 3,10 39,37 Salón 1,00 60,8 60,80 3,10 188,48 Cocina- Comedor 1,00 45,99 45,99 3,10 142,57 Despensa 1,00 1,17 1,17 3,10 3,63 Distribuidor Ofi 1,00 2,43 2,43 2,70 6,56 Oficina 1,00 7,96 7,96 3,10 24,68 Aseo 1,00 2,06 2,06 2,06 4,24 Planta Primera Distribuidor 1,00 15,29 15,29 2,75 42,05 Habitación 1 1,00 18,63 18,63 2,70 50,30 Baño 1 1,00 9,75 9,75 2,70 26,33 Vestidor 1 1,00 7,56 7,56 2,70 20,41 Habitación 2 1,00 13,1 13,10 2,70 35,37 Baño 2 1,00 6,79 6,79 2,70 18,33 Planta Sótano Escalera 13,82 7,15 8,80 121,62 Lavadero 1,00 9,48 9,48 2,73 25,88 Sala Técnica 1,00 21,06 21,06 2,73 57,49 Sala Máquinas 1,00 10,12 10,12 2,73 27,63 Trastero 1,00 9,44 9,44 2,73 25,77 Distribuidor 1,00 11,27 11,27 2,73 30,77 Habitación 3 1,00 18,13 18,13 2,73 49,49 Baño 3 1,00 5,9 5,90 2,73 16,11 Habitación 4 1,00 21,6 21,60 2,73 58,97 Baño 4 1,00 6,75 6,75 2,73 18,43 Habitación 5 1,00 16,3 16,30 2,67 43,52 Baño 5 1,00 4,94 4,94 2,67 13,19 Figura 39: Superficie de referencia energética.
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 40 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 41 Marco de ventana Ventana 1 hoja madera-aluminio con persiana Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana Ventana 2 hojas madera-aluminio izquierda Ventana 2 hojas madera-aluminio derecha Valor Uf W/(m²K) Izquierda 0,98 0,98 0,98 0,98 Derecha 0,98 0,98 0.95 0,98 Abajo 1,01 1,01 1,01 1,01 Arriba 0,98 0,98 0,98 0,98 Ancho del marco m Izquierda 0,108 0,108 0,108 0,078 Derecha 0,108 0,108 0,078 0,108 Abajo 0,108 0,108 0,108 0,108 Arriba 0,108 0,108 0,108 0,108 Puente térmico en borde de vidrio W/(mK) YBorde vidrio Izquierda 0,043 0,043 0,043 0,043 YBorde vidrio Derecha 0,043 0,043 0,043 0,043 YBorde vidrio Abajo 0,043 0,043 0,043 0,043 YBorde vidrio Arriba 0,043 0,043 0,043 0,043 Puente térmico de instalación W/(mK) YInstalación Izquierda 0,04 0,04 0,04 0,04 YInstalación Derecha 0,04 0,04 0,04 0,04 YInstalación Abajo 0,08 0,08 0,08 0,08 YInstalación Arriba 0.12 0,04 0,04 0,04 Figura 41: Valores para el marco de ventana según tipología. Tipo de vidrio Valor g Valor-Ug W/(m²K) Vidrio doble bajo emisivo 0,62 1,14 Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0,40 1,14 Vidrio triple 0,62 0,84 Figura 42: Valores de transmitancia según la tipología de vidrio. TERMOARCILLA MADERA HORMIGÓN YTONG Superficie λ [W/(mK)] Espesor [mm] Superficie λ [W/(mK)] Espesor [mm] Superficie λ [W/(mK)] Espesor [mm] Solera Parquet 0,130 10 Parquet 0,130 10 Parquet 0,130 10 XPS 0,034 12 XPS 0,034 12 XPS 0,034 12 Hormigón 2,100 300 Hormigón 2,100 300 Hormigón 2,100 300 Total 32,2 1,346 Total 32,2 1,346 Total 32,2 1,346 cm Valor-U cm Valor-U cm Valor-U Muro Sotano Pladur 0,250 15 Pladur 0,250 15 Pladur 0,250 15 Lana mineral 0,035 45 Lana mineral 0,035 45 Lana mineral 0,035 45 Hormigón armado 2,100 250 Hormigón armado 2,100 250 Hormigón armado 2,100 250 XPS 0,036 120 XPS 0,036 120 XPS 0,036 120 Total 43 0,174 Total 43 0,174 Total 43 0,174 cm Valor-U cm Valor-U cm Valor-U Muro Fachada Aislamiento 0,026 120 Pladur 0,250 12 Aislamiento 0,036 120 Termoarcilla 0,420 240 Placa OSB 0,130 15 Ytong 0,090 250 Enlucido yeso 0,570 15 Aisl. Celulosa 0,038 35 Enlucido yeso 0,057 15 Placa estructural 0,140 18 Aisl. Celulosa 0,038 100 Placa OSB 15 Lana de roca 40 Total 37,5 0,186 Total 23,5 0,298 Total 38,5 0,159 cm Valor-U cm Valor-U cm Valor-U Cubierta plana Hormigón pend. 1,150 100 Aisl. Fibra madera 0,041 60 Grava 2,000 50 Poliestireno ext. 0,035 100 OSB 0,130 18 Mortero 1,800 50 Capa regularización 1,300 40 Celuosa 0,038 200 Aislamiento XPS 0,036 160 forjado 1,430 300 Placa estructural 0,140 18 Forjado 1,43 300 Enlucido yeso 0,570 15 Enlucido yeso 0,57 15 55,5 0,293 Total 29,6 0,174 Total 57,5 0,202 cm Valor-U cm Valor-U cm Valor-U Figura 40: Valores de transmitancia térmica. – Terreno: Al no disponer de un estudio geotécnico de la zona, se han tomado valores estándar predeterminados por el Passivhaus Institut. De esta manera, se establece una conductividad térmica de 2,0 W/(mK) y una capacidad térmica de 2,0 MJ/(m3K). A su vez se indican las dimensiones de la solera en contacto con el terreno. – Carpinterías: En el proceso de determinar la envolvente térmica se requiere introducir las superficies de las ventanas en cada una de las fachadas. Para ello fue necesario establecer una clara nomenclatura, ascender de manera ordenada entre plantas como también en un orden cronológico. Las superficies se acotan según el hueco en fachada. Las características físicas de las ventanas se subdividen en sus elementos base, por ello, se debe separar los datos en la transmitancia del marco, la transmitancia del vidrio, la transmitancia de la ventana y la transmitancia de instalación. La transmitancia de la carpintería (Uf) puede tener variación entre la pieza vertical y la horizontal como en la anchura del mismo, por ello, se recomienda siempre consultar los valores con el proveedor. Las carpinterías suelen tener un 25-40% de todas las pérdidas de la ventana, teniendo mayor impacto cuanto más pequeña sea la ventana. La transmitancia del cristal (Ug) depende del tipo de gas que contiene en las cámaras, la cantidad de cámaras como también del tipo de puente térmico que tiene el espaciador. Un valor importante para la clasificación de los cristales es el valor g, conocido como factor solar del cristal. Se trata de un cociente entre la cantidad de radiación con incidencia normal que entra al interior del edificio y la cantidad de radiación que entraría si no hubiese ventana. Se puede tener una clasificación orientativa según el tipo de vidrio elegido: - g convencional: 0,4 - 0,6 - g bajo emisivo: 0,5 - 0,7 - g control solar: 0,3 - g vidrios Passivhaus: 0,5 La introducción de los datos en la hoja de cálculo requiere mayor tiempo porque cada ventana debe ser introducida según el número de hojas que tiene. Cada hoja de ventana se anota por separado, puesto que la situación de instalación por cada hoja en una ventana de dos hojas es distinta. La incidencia de sombra sobre cada ventana, creando condiciones distintas, hace prácticamente inviable agrupar ventanas. En el proceso, inicialmente, se seleccionaron ventanas con vidrio doble pero no se cumplian con los criterios. De esta manera se ha ido adaptando la calidad del vidrio, siendo finalmente un vidrio bajo emisivo que incluso tiene protección solar. – Sombra: Como puede haber obstáculos y/o vegetación cercana a las ventanas, es importante considerar la sombra que estos puedan proyectar sobre las ventanas. De esta manera, se define el llamado factor de sombra. Se introducen las tres situaciones de sombra posibles, que pueden ser causadas por obstáculos en el horizonte, por el retranqueo de la propia ventana o por voladizos. Capitulo 7: Comparación en PHPP
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 42 Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. 43 La casa de estudio está rodeada por árboles de altura variable que influyen en la proyección de sombra sombre la casa. La fachada con orientación este es la que recibe un impacto mayor por la cercanía de la vegetación. – Ventilación: Para la certificación de una casa pasiva es imprescindible prever e introducir en la casa un sistema de ventilación dimensionado acorde a las necesidades de la vivienda. Las metodologías de ventilación pueden ser a través de abertura de ventanas, siendo aquí la persona que vive en la casa la responsable de establecer periodos de ventilación. También se puede dimensionar una unidad de extracción de aire o una ventilación equilibrada con recuperación de calor. En la casa de estudio se selecciona una unidad con recuperador de calor dado que este tipo de máquinas bajan la pérdida de calor que se produce durante la ventilación. Los valores típicos para el aire de impulsión son 30 m3/(P*h) en edificios residenciales, teniendo en cuenta que las zonas de cocina, baños y aseos son los principales para la extracción del aire. Durante el cálculo se tendrá que determinar las horas en funcionamiento de la máquina como el modo de operación (ventilación base, estándar o máximo). La tasa de renovación de aire media debe ser de 0,3 1/h o superior. La red de ventilación tiene importancia dentro de la certificación pasiva, evitando corrientes molestas como se consigue un nivel correcto de confort para los residentes. – Calefacción y refrigeración: El clima balear se caracteriza por altos niveles de humedad junto a altas temperaturas en verano y no tan frías en invierno. Uno de los principales problemas de la instalación de climatización es poder contrarrestar la humedad en los espacios interiores. Por esta razón, la abertura de ventanas no es viable porque aumentaría la humedad en vez de bajar. Las tres tipologías sin un aparato de deshumificación sobrepasan los límites establecidos, siendo este uno de los puntos clave para el clima mediterráneo. Comparando los resultados de las tres tipologías elegidas se puede observar que los resultados de climatización son muy parecidos. Esto se debe a que las instalaciones como los componentes son los mismos en los tres casos. Con distintos grosores de aislamientos térmicos junto a distintas tipologías constructivas se puede obtener el mismo resultado. Para recordar la selección establecida, la fachada de entramado de madera de 23,5 cm de espesor total contiene 135 mm de aislamiento de celulosa junto con 40 mm de lana de roca; la fachada convencional de termoarcilla usando un bloque de 140mm tiene un espesor total de 36,2 cm cuando contiene 120 mm de aislamiento de poliestireno extruido (XPS) junto a 60 mm de lana mineral. La tercera tipología de hormigón celular tiene el mayor espesor de las tres fachadas con unos 38,5 cm, componiéndose con un bloque Ytong de 250 mm y aislamiento de lana de roca de 120 mm de espesor. Al obtener demandas energéticas parecidas pero grosores de fachadas distintas, surge la cuestión si analizando el coste económico de las fachadas se pueda establecer unos criterios decisivos a la hora de hacer una inversión en una casa pasiva. Capitulo 7: Comparación en PHPP Figura 43: Zonas de impulsión y extracción de aire. MADERA TERMOARCILLA HORMIGÓN CELULAR Superficie de referencia energética m² 378,6 ¿Cumplido? ¿Cumplido? ¿Cumplido? Criterio Calefacción Demanda de calefacción kWh/(m²a) 5Sí 5Sí 4Sí ≤ 15 Carga de calefacción W/m² 987≤ 10 Refrigeración Demanda refrigera. & deshum. kWh/(m²a) 16 Sí 16 Sí 16 Sí ≤19 Carga de refrigeración W/m² 6,6 7,2 6,7 ≤10,1 Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C) % ------≤- Frecuencia excesivamente alta humedad (> 12 g/kg) % 0Sí 0Sí 0Sí ≤10 Hermeticidad Resultado ensayo presión n50 1/h 0,6 Sí 0,6 Sí 0,6 Sí ≤0,6 Energía Primaria No Renovable Demanda EP kWh/(m²a) 48 -50 -48 -≤- Energía Primaria Renovable Demanda PER kWh/(m²a) 26 Sí 26 Sí 26 Sí ≤60 Generación de Energía Renovable (en relación con el área de la huella del edificio proyectado) kWh/(m²a) 000≥- Figura 45: Comparativa de los resultado.s Figura 44: Funcionamiento de la ventilación mecánica con recuperador de calor.
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. Anexo A: Planos PLANTA BAJA Dormitorio 3 A:18,14 m 2 Baño 3 A:5,91 m 2 Dormitorio 4 A:21,48 m 2 Baño 4 A:6,75 m 2 Dormitorio 5 A:16,88 m 2 Baño 5 A:4,94 m 2 Distribuidor A:12,37 m 2 Trastero A:9,62 m 2 Lavadero A:9,71 m 2 Sala Maquina A:10,51 m 2 Sala técnica A:21,17 m 2 H: 2,73m H: 2,16m H: 2,67m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m VN1 VO2 VO1 VO3 VO5 VO6 VO7 VO4 VO8 0 51 10 Dormitorio 3 A:18,14 m 2 Baño 3 A:5,91 m 2 Dormitorio 4 A:21,48 m 2 Baño 4 A:6,75 m 2 Dormitorio 5 A:16,88 m 2 Baño 5 A:4,94 m 2 Distribuidor A:12,37 m 2 Trastero A:9,62 m 2 Lavadero A:9,71 m 2 Sala Maquina A:10,51 m 2 Sala técnica A:21,17 m 2 H: 2,73m H: 2,16m H: 2,67m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m VN1 VO2 VO1 VO3 VO5 VO6 VO7 VO4 VO8 Escalera A:14,28 m2 Dormitorio 1 A:18,82 m2 Vestidor A:7,56 m2 Baño 1 A:9,82 m2 Dormitorio 2 A:13,10 m2 Baño 2 A:6,80 m2 Distribuidor A:16,48 m2 Cubierta A:64,47 m2 Cubierta plana A:21,24 m2 H: 2,72m H: 2,75m VE5 VE6 VE7 VE8 VE9 VN4 VS6 VS7 VS9 VS8 VN7 VO12 VO13
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. PLANTA SUPERIORPLANTA SÓTANO Dormitorio 3 A:18,14 m 2 Baño 3 A:5,91 m 2 Dormitorio 4 A:21,48 m 2 Baño 4 A:6,75 m 2 Dormitorio 5 A:16,88 m 2 Baño 5 A:4,94 m 2 Distribuidor A:12,37 m 2 Trastero A:9,62 m 2 Lavadero A:9,71 m 2 Sala Maquina A:10,51 m 2 Sala técnica A:21,17 m 2 H: 2,73m H: 2,16m H: 2,67m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m VN1 VO2 VO1 VO3 VO5 VO6 VO7 VO4 VO8 Escalera A:14,28 m2 Dormitorio 1 A:18,82 m2 Vestidor A:7,56 m2 Baño 1 A:9,82 m2 Dormitorio 2 A:13,10 m2 Baño 2 A:6,80 m2 Distribuidor A:16,48 m2 Cubierta A:64,47 m2 Cubierta plana A:21,24 m2 H: 2,72m H: 2,75m VE5 VE6 VE7 VE8 VE9 VN4 VS6 VS7 VS9 VS8 VN7 VO12 VO13 Dormitorio 3 A:18,14 m 2 Baño 3 A:5,91 m 2 Dormitorio 4 A:21,48 m 2 Baño 4 A:6,75 m 2 Dormitorio 5 A:16,88 m 2 Baño 5 A:4,94 m 2 Distribuidor A:12,37 m 2 Trastero A:9,62 m 2 Lavadero A:9,71 m 2 Sala Maquina A:10,51 m 2 Sala técnica A:21,17 m 2 H: 2,73m H: 2,16m H: 2,67m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m VN1 VO2 VO1 VO3 VO5 VO6 VO7 VO4 VO8 0 51 10 Dormitorio 3 A:18,14 m 2 Baño 3 A:5,91 m 2 Dormitorio 4 A:21,48 m 2 Baño 4 A:6,75 m 2 Dormitorio 5 A:16,88 m 2 Baño 5 A:4,94 m 2 Distribuidor A:12,37 m 2 Trastero A:9,62 m 2 Lavadero A:9,71 m 2 Sala Maquina A:10,51 m 2 Sala técnica A:21,17 m 2 H: 2,73m H: 2,16m H: 2,67m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m VN1 VO2 VO1 VO3 VO5 VO6 VO7 VO4 VO8 Dormitorio 3 A:18,14 m 2 Baño 3 A:5,91 m 2 Dormitorio 4 A:21,48 m 2 Baño 4 A:6,75 m 2 Dormitorio 5 A:16,88 m 2 Baño 5 A:4,94 m 2 Distribuidor A:12,37 m 2 Trastero A:9,62 m 2 Lavadero A:9,71 m 2 Sala Maquina A:10,51 m 2 Sala técnica A:21,17 m 2 H: 2,73m H: 2,16m H: 2,67m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m VN1 VO2 VO1 VO3 VO5 VO6 VO7 VO4 VO8 0 51 10 Dormitorio 3 A:18,14 m 2 Baño 3 A:5,91 m 2 Dormitorio 4 A:21,48 m 2 Baño 4 A:6,75 m 2 Dormitorio 5 A:16,88 m 2 Baño 5 A:4,94 m 2 Distribuidor A:12,37 m 2 Trastero A:9,62 m 2 Lavadero A:9,71 m 2 Sala Maquina A:10,51 m 2 Sala técnica A:21,17 m 2 H: 2,73m H: 2,16m H: 2,67m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m H: 2,73m VN1 VO2 VO1 VO3 VO5 VO6 VO7 VO4 VO8
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. Casa Pasiva Comprobación Edificio: Calle: CP / Ciudad: Provincia/País: Tipo de edificio: Datos climáticos: ES0022b-Palma de Mallorca Zona climática: 5: Cálido Altitud de la localización: 100 m Propietario / cliente: Calle: CP / Ciudad: Provincia/País: Arquitectura: Instalaciones: Calle: Calle: CP / Ciudad: CP / Ciudad: Provincia/País: Provincia/País: Consultoría: Certificación: Calle: Calle: CP / Ciudad: CP / Ciudad: Provincia/País: Provincia/País: Año construcción: 2000 Temp. interior invierno [°C]: 20,0 Temp. interior verano [°C]: 25,0 Nr. de viviendas 1Ganancias internas de calor (GIC); caso calefacción [W/m 2 ]: 2,2 GIC caso refrigeración [W/m²]: 2,2 Nr. de personas: 6,0 Capacidad específica [Wh/K por m² de SRE]: 108 Refrigeración mecánica: x ¡VERSIÓN ACADÉMICA! ¡NO VÁLIDA PARA CERTIFICACIÓN U OTROS FINES! Superficie de referencia energética m² 378,6 Criterio ¿Cumplido? 2 Calefacción Demanda de calefacción kWh/(m²a) 5 ≤15 - Carga de calefacción W/m² 8 ≤- 10 Refrigeración Demanda refrigera. & deshum. kWh/(m²a) 16 ≤19 19 Carga de refrigeración W/m² 6,6 ≤- 10,1 Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C) % - ≤- - Frecuencia excesivamente alta humedad (> 12 g/kg) % 0 ≤10 Sí Hermeticidad Resultado ensayo presión n 50 1/h 0,6 ≤0,6 Sí Demanda EP kWh/(m²a) 48 ≤- - Energía Primaria no renovable (EP) Casa Ibiza ES-España FACHADA ENTRAMADO LIGERO MADERA Sí Sí Criterios alternativos 48 - Demanda PER kWh/(m²a) 25 ≤60 60 kWh/(m²a) 0 ≥-- 2 Celda vacía: Falta dato; '-': No requerimiento ¿Casa Pasiva Classic? Sí Función: Nombre: Apellido: Firma: Fecha emisión: Ciudad: Energía Primaria Renovable (PER) Generación de Energía Renovable Confirmo que los valores aquí presentados han sido determinados siguiendo la metodología de PHPP y están basados en los valores característicos del edificio. Los cálculos de PHPP están adjuntos a esta comprobación. Sí PHPP, Comprobación PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA ENTRAMADO LIGER DE MADERA Anexo B: Documentación obtenida mediante PHPP
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. Casa Pasiva Comprobación Edificio: Calle: CP / Ciudad: Provincia/País: Tipo de edificio: Datos climáticos: ES0022b-Palma de Mallorca Zona climática: 5: Cálido Altitud de la localización: 100 m Propietario / cliente: Calle: CP / Ciudad: Provincia/País: Arquitectura: Instalaciones: Calle: Calle: CP / Ciudad: CP / Ciudad: Provincia/País: Provincia/País: Consultoría: Certificación: Calle: Calle: CP / Ciudad: CP / Ciudad: Provincia/País: Provincia/País: Año construcción: 2000 Temp. interior invierno [°C]: 20,0 Temp. interior verano [°C]: 25,0 Nr. de viviendas 1Ganancias internas de calor (GIC); caso calefacción [W/m 2 ]: 2,2 GIC caso refrigeración [W/m²]: 2,2 Nr. de personas: 6,0 Capacidad específica [Wh/K por m² de SRE]: 108 Refrigeración mecánica: x ¡VERSIÓN ACADÉMICA! ¡NO VÁLIDA PARA CERTIFICACIÓN U OTROS FINES! Superficie de referencia energética m² 378,6 Criterio ¿Cumplido? 2 Calefacción Demanda de calefacción kWh/(m²a) 5 ≤15 - Carga de calefacción W/m² 8 ≤- 10 Refrigeración Demanda refrigera. & deshum. kWh/(m²a) 16 ≤19 19 Carga de refrigeración W/m² 7,2 ≤- 10,1 Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C) % - ≤- - Frecuencia excesivamente alta humedad (> 12 g/kg) % 0 ≤10 Sí Hermeticidad Resultado ensayo presión n 50 1/h 0,6 ≤0,6 Sí Demanda EP kWh/(m²a) 50 ≤- - Energía Primaria no renovable (EP) Casa Ibiza ES-España FACHADA TERMOARCILLA Sí Sí Criterios alternativos 50 - Demanda PER kWh/(m²a) 26 ≤60 60 kWh/(m²a) 0 ≥-- 2 Celda vacía: Falta dato; '-': No requerimiento ¿Casa Pasiva Classic? Sí Función: Nombre: Apellido: Firma: Fecha emisión: Ciudad: Energía Primaria Renovable (PER) Generación de Energía Renovable Confirmo que los valores aquí presentados han sido determinados siguiendo la metodología de PHPP y están basados en los valores característicos del edificio. Los cálculos de PHPP están adjuntos a esta comprobación. Sí PHPP, Comprobación PHPP-9_cast_vacio-TFG - FABRICA HORMIGÓN CELULARTERMOARCILLA Casa Pasiva Comprobación Edificio: Calle: CP / Ciudad: Provincia/País: Tipo de edificio: Datos climáticos: ES0022b-Palma de Mallorca Zona climática: 5: Cálido Altitud de la localización: 100 m Propietario / cliente: Calle: CP / Ciudad: Provincia/País: Arquitectura: Instalaciones: Calle: Calle: CP / Ciudad: CP / Ciudad: Provincia/País: Provincia/País: Consultoría: Certificación: Calle: Calle: CP / Ciudad: CP / Ciudad: Provincia/País: Provincia/País: Año construcción: 2000 Temp. interior invierno [°C]: 20,0 Temp. interior verano [°C]: 25,0 Nr. de viviendas 1Ganancias internas de calor (GIC); caso calefacción [W/m 2 ]: 2,2 GIC caso refrigeración [W/m²]: 2,2 Nr. de personas: 6,0 Capacidad específica [Wh/K por m² de SRE]: 108 Refrigeración mecánica: x ¡VERSIÓN ACADÉMICA! ¡NO VÁLIDA PARA CERTIFICACIÓN U OTROS FINES! Superficie de referencia energética m² 378,6 Criterio ¿Cumplido? 2 Calefacción Demanda de calefacción kWh/(m²a) 4 ≤15 - Carga de calefacción W/m² 7 ≤- 10 Refrigeración Demanda refrigera. & deshum. kWh/(m²a) 16 ≤19 19 Carga de refrigeración W/m² 6,7 ≤- 10,1 Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C) % - ≤- - Frecuencia excesivamente alta humedad (> 12 g/kg) % 0 ≤10 Sí Hermeticidad Resultado ensayo presión n 50 1/h 0,6 ≤0,6 Sí Demanda EP kWh/(m²a) 48 ≤- - FACHADA HORMIGÓN CELULAR Sí Sí Criterios alternativos Casa Ibiza ES-España Energía Primaria no renovable (EP) 48 - Demanda PER kWh/(m²a) 26 ≤60 60 kWh/(m²a) 0 ≥-- 2 Celda vacía: Falta dato; '-': No requerimiento ¿Casa Pasiva Classic? Sí Función: Nombre: Apellido: Firma: Fecha emisión: Ciudad: Confirmo que los valores aquí presentados han sido determinados siguiendo la metodología de PHPP y están basados en los valores característicos del edificio. Los cálculos de PHPP están adjuntos a esta comprobación. Sí Energía Primaria Renovable (PER) Generación de Energía Renovable PHPP, Comprobación PHPP-9_cast_vacio-TFG - YTONG
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. - Datos climáticos Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Datos calefacción Datos para método mensual Selección de los datos climáticos Visión general de los resultados Método anual Calefacción Refrigeración País: ES-España Demanda de calefacción 4,7 kWh/(m²a) Periodo calef. / refrig. 67 181 275 d/a Región: Todas Carga de calefacción 7,8 W/m² Grados hora calef. / refrig. 18 32 -39 kKh/a 1-Orden alfabético Frecuencia sobrecalentamiento -%Radiación Norte 34 149 389 kWh/(m²a) Datos climáticos: ES0022b-Palma de Mallorca Refrigeración sensible 9,0 kWh/(m²a) Radiación Este 95 255 692 kWh/(m²a) Zona climática: 5: Cálido Refrigeración latente 6,5 kWh/(m²a) Radiación Sur 196 641 975 kWh/(m²a) Carga de refrigeración 6,6 W/m² Radiación Oeste 97 483 946 kWh/(m²a) Altitud Demanda PER 25,2 kWh/(m²a) Radiación Horizontal 152 584 1460 kWh/(m²a) Estación climática: 3,0 m Ubicación del edificio: 100 m 0 5 10 15 20 25 30 0 50 100 150 200 250 123456789101112 kWh/(m²mes) Radiación Norte Radiación Este Radiación Sur Radiación Oeste Radiación Horizontal Temperatura exterior Punto de Rocío °C Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Carga de calefacción Carga de refr igeración PER Días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Sit. met.1 Sit. met. 2 Si t. met.1 Sit. met. 2 factores ES0022b-Palma de Mallorca Latitud ° 39,6 Longitud ° 2, 6 Altitud [m] 3 Fluctuación diaria temperatura en verano [K] 7,4 Radiación: [W/m²] Radiación: [W/m²] ° C Temperatura exterior 11,3 11,3 12,8 14,9 18,2 22,1 25,1 25, 6 22,9 19,6 15,2 12,5 6,1 10,7 26,9 26,7 1,25 Electricid. doméstica kWh/(m²mes) Radiación Norte 16 19 28 34 47 55 54 39 30 24 18 15 22 15 75 50 1,25 ACS kWh/(m²mes) Radiación Este 42 56 83 97 121 123 127 112 85 64 44 37 55 25 195 17 5 1,70 Calefacción kWh/(m²mes) Radiación Sur 111 112 131 109 95 87 94 110 116 122 103 106 155 40 185 255 1,25 Refrigeración kWh/(m²mes) Radiación Oeste 43 54 83 100 110 124 126 110 86 66 45 42 60 20 195 175 1,50 Deshumidificación kWh/(m²mes) Radiación Horizontal 67 84 137 168 203 219 220 195 143 106 69 5 9 94 40 350 290 ° C Punto de Rocío 6,4 6,4 8,0 10,0 12,9 16,2 18,6 19,1 17,2 15,2 10,3 7,4 21,4 21,0 ° C Temperatura del cielo 0,3 -1,1 1,3 3,4 6,7 10,6 12,6 14,5 11 ,9 9,8 4,2 0,5 20,1 21,0 ° C Temperatura terreno 17,9 17,2 17,2 17,7 18,7 22,4 23,5 24,1 24,2 23,7 20,1 18,9 17, 2 17,2 24,2 24,2 Comentario: Temp = 1981-2010; Other monthly = Meteon orm; Load data derived by PHI. PHPP, Clima PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA - Valor-U de los sistemas constructivos Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Cálculo secundario: Conductividad térmica equivalente de los espacios de aire en calma -> (a la derecha) Capas en forma de cuña (aislamiento con pendiente) Capas de aire sin ventilar y áticos no calefactados Nr. elem. cons. Denominación de elemento constructivo¿Aislamiento interior? 01ud Solera Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 0,17 interior Rsi 0,17 Adyacente a 2-Terreno exterior Rse: 0,00 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Parquet 0,130 10 XPS 0,034 12 Solera hormigón 2,100 300 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 32,2 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 1,346 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 02ud Muro Fachada Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 2-Muro interior Rsi 0,13 Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Pladur 0,250 12 Pladur 0,250 12 Placa OSB 0,130 15 Aisl. Celulosa 60kgm3 0,038 Estructura madera 0,130 35 Placa estructural 0,140 18 Aisl. Celulosa 60kgm3 0,038 Estructura madera 0,130 100 Placa OSB 0,130 15 Lana de roca 0,036 40 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 78% 7,4% 14,7% 23,5 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,217 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 03ud Muro Sotano (Pujades_Gijón) Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 2-Muro interior Rsi 0,13 Adyacente a 2-Terreno exterior Rse: 0,00 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Pladur 0,250 15 Lana mineral 0,035 45 Hormigón armado 2,100 250 XPS 0,036 120 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 43,0 cm Suplemento al valor-U 0,05 W/(m²K) Valor-U: 0,253 W/(m²K) PHPP, Valores-U PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA ENTRAMADO LIGER DE MADERA Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 04ud Cubierta plana Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 0,10 interior Rsi 0,10 Adyacente a 3-Ventilada exterior Rse: 0,10 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Aisl. Fibra madera 0,041 60 OSB 0,130 18 Celuosa 0,038 estructura de madera 0,130 200 Placa estructural 0,140 18 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 81% 19,2% 29,6 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,174 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 05ud Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento interior Rsi Adyacente a exterior Rse: Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 06ud Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento interior Rsi Adyacente a exterior Rse: Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: W/(m²K) PHPP, Valores-U PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. - Valor-U de los sistemas constructivos Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 5,2 kWh/(m²a) / Refrigeración: 16,4 kWh/(m²a) / PER: 26,4 kWh/(m²a) Cálculo secundario: Conductividad térmica equivalente de los espacios de aire en calma -> (a la derecha) Capas en forma de cuña (aislamiento con pendiente) Capas de aire sin ventilar y áticos no calefactados Nr. elem. cons. Denominación de elemento constructivo¿Aislamiento interior? 01ud Solera Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 0,17 interior Rsi 0,17 Adyacente a 2-Terreno exterior Rse: 0,00 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Parquet 0,130 10 XPS 0,034 12 Solera hormigón 2,100 300 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 32,2 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 1,346 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 02ud Muro Fachada Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 2-Muro interior Rsi 0,13 Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Enlucido yeso 1,400 5 Enlucido yeso 1,400 5 XPS 0,038 120 Cemento adhesivo 1,400 2 Termoarcilla 0,438 140 Pladur 0,800 10 Lana mineral 0,036 60 doble pladur lam 0,250 25 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 36,2 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,184 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 03ud Muro Sotano (Pujades_Gijón) Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 2-Muro interior Rsi 0,13 Adyacente a 2-Terreno exterior Rse: 0,00 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Pladur 0,250 15 Lana mineral 0,035 45 Hormigón armado 2,100 250 XPS 0,036 120 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 43,0 cm Suplemento al valor-U 0,05 W/(m²K) Valor-U: 0,253 W/(m²K) PHPP, Valores-U PHPP-9_cast_vacio-TFG - FABRICA Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 04ud Cubierta plana Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 0,10 interior Rsi 0,10 Adyacente a 3-Ventilada exterior Rse: 0,10 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Grava 0,000 0 Hormigón pendiente arc. Expand. 110 kg/m3 1,150 100 Poliestireno extruido 0,035 100 Capa regularización 1,300 40 forjado 1,430 300 Enlucido yeso 0,570 15 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 55,5 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,293 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 05ud Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento interior Rsi Adyacente a exterior Rse: Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 06ud Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento interior Rsi Adyacente a exterior Rse: Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: W/(m²K) PHPP, Valores-U PHPP-9_cast_vacio-TFG - FABRICA TERMOARCILLA HORMIGÓN CELULAR - Valor-U de los sistemas constructivos Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,9 kWh/(m²a) / PER: 25,7 kWh/(m²a) Cálculo secundario: Conductividad térmica equivalente de los espacios de aire en calma -> (a la derecha) Capas en forma de cuña (aislamiento con pendiente) Capas de aire sin ventilar y áticos no calefactados Nr. elem. cons. Denominación de elemento constructivo¿Aislamiento interior? 01ud Solera Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 0,17 interior Rsi 0,17 Adyacente a 2-Terreno exterior Rse: 0,00 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Parquet 0,130 10 XPS 0,034 12 Solera hormigón 2,100 300 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 32,2 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 1,346 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 02ud Muro Fachada Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 2-Muro interior Rsi 0,13 Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Aislamiento lana roca 0,037 120 Aislamiento lana roca 0,037 120 Ytong 0,090 250 Enlucido yeso 0,570 15 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 38,5 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,161 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 03ud Muro Sotano (Pujades_Gijón) Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 2-Muro interior Rsi 0,13 Adyacente a 2-Terreno exterior Rse: 0,00 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Pladur 0,250 15 Lana mineral 0,035 45 Hormigón armado 2,100 250 XPS 0,036 120 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 43,0 cm Suplemento al valor-U 0,05 W/(m²K) Valor-U: 0,253 W/(m²K) PHPP, Valores-U PHPP-9_cast_vacio-TFG - YTONG Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 04ud Cubierta plana Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento 0,10 interior Rsi 0,10 Adyacente a 3-Ventilada exterior Rse: 0,10 Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Grava 2,000 50 Mortero 1,800 50 Aislamiento XPS 0,036 160 forjado 1,430 300 Enlucido yeso 0,570 15 Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% 57,5 cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,203 W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 05ud Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento interior Rsi Adyacente a exterior Rse: Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Wärmeleitfähigkeit λ Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: W/(m²K) Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior? 06ud Resistencia térmica superficial [m²K/W] Inclinación del elemento interior Rsi Adyacente a exterior Rse: Superficie parcial 1 λ [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) λ [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) λ [W/(mK)] Espesor [mm] Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total 100% cm Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: W/(m²K) PHPP, Valores-U PHPP-9_cast_vacio-TFG - YTONG
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. - Sistemas constructivos certificados ► Excepción ► Determinación de superficies Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Cuadro resumen Resumen de los elementos constructivos Valor-U, promedio Zona de tempera tura Grupo de superficies Nr. de grupo Superficie / Longitud Unidad Comentario [W/(m²K)] SRE (sup. de referencia energética) 1378,59 m² Superficie de referencia energética de acuerdo a manual PHPP. 6 Meses 9 Meses A Ventanas al norte 25,04 m² Ventanas al norte 1,463 60 91 A Ventanas al este 321,92 m² Los resultados son tomados de la hoja 'Ventanas' Ventanas al este 1,311 322 578 A Ventanas al sur 442,86 m² Las superficies de ventanas se sustraen de las superficies opacas automáticamente Ventanas al sur 1,242 4056 3107 A Ventanas al oeste 528,77 m² que son mostradas en la hoja 'Ventanas' Ventanas al oeste 1,296 1413 1738 A Ventanas horizontales 60,00 m² Ventanas horizontales A Puerta exterior 70,00 m² Restar la superficie de la puerta exterior del elemento constructivo correspondiente Puerta exterior A Muro ext. - aire ext. 8332,73 m² La zona de temperatura "A" es la temperatura exterior Muro ext. - aire ext. 0,217 67 313 B Muro ext. - terreno 9122,39 m² La zona de temperatura "B" es el Terreno Muro ext. - terreno 0,253 A Techo / cubierta - Aire ext. 10 186,01 m² Techo / cubierta - Aire ext. 0,174 214 799 B Solera / losa piso / forjado sanitario 11 181,70 m² Solera / losa piso / forjado sanitario 1,346 12 0,00 m² Las zonas de temperatura "A", "B", "P" y "X" pueden utilizarse; NO puede utilizarse la "I" 13 0,00 m² Las zonas de temperatura "A", "B", "P" y "X" pueden utilizarse; NO puede utilizarse la "I" Factor para X X14 0,00 m² Zona de temperatura "X". El usuario introduce el factor de temperatura ponderado ( 0 < ft < 1): 75% Puentes térmicos - resumen Ψ Ψ Ψ Ψ [W/(mK)] A PTs ambiente exterior 15 0,00 mUnidades en metros lineales PTs ambiente exterior P PTs perimetrales en el zócalo 16 0,00 mUnidades en metros lineales, la zona de la temperatura "P" corresponde al perímetro (ver hoja de "Terreno") PTs perimetrales en el zócalo B Puentes térmicos P/ES 17 0,00 mUnidades en metros lineales Puentes térmicos P/ES I Muro divisorio entre viviendas 18 0,00 m² Sin pérdida de calor, sólo se considera para el cálculo de la carga de calefacción. Muro divisorio entre viviendas Total de la envolvente térmica 921,42 m² Promedio de la envolvente térmica 0,550 Ir a lista de componentes constructivos Introducción de superficies Sortierung: NACH ID Nr. de área Denominación elemento constructivo Hasta grupo No. Asignación al grupo Cantidad x ( a [m] xb [m] + Definido por el usuario [m²] - Restado por el usuario [m²] - Sustracción de las ventanas [m²] ) = Superficie [m²] Selección de elemento constructivo / sistema constructivo certificado Valor-U [W/(m²K)] Desviación respecto al norte Ángulo de inclinación respecto a la horizontal Orientación Factor de reducción de sombras total Absorción de la envolvente exterior Emisividad exterior Huella proyectada del edificio 0Huella proyectada del edificio 1x ( x + 277,16 - ) = 277,2 Superficie de referencia energética 1SRE (sup. de referencia energética) 1x ( x + 361,72 - ) = 361,7 Puerta exterior 7 Puerta exterior x ( x + - ) - = Puerta exterior 1 Muro ext. Norte PP 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 12,17 x3,04 + - ) - 0,7 = 36,3 02ud-Muro Fachada 0,217 336 90 Norte 0,70 0,40 0,90 2 Muro ext. Norte PB 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 16,99 x3,18 + - ) - 3,6 = 50,4 02ud-Muro Fachada 0,217 336 90 North 0,70 0,40 0,90 3 Muro ext. Norte PS 9 Muro ext. - terreno 1x ( 5,90 x3,10 + - ) - 0,0 = 18,3 03ud-Muro Sotano 0,253 336 90 North 0,70 0,40 0,90 4 Muro ext. Norte PS 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 7,40 x3,10 + - ) - 0,7 = 22,2 02ud-Muro Fachada 0,217 336 90 North 0,70 0,40 0,90 5 Muro ext. Este PP 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 14,30 x3,04 + - ) - 9,9 = 33,6 02ud-Muro Fachada 0,217 66 90 East 0,70 0,40 0,90 6 Muro ext. Este PB 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 14,30 x3,18 + - ) - 12,0 = 33,5 02ud-Muro Fachada 0,217 66 90 East 0,70 0,40 0,90 7 Muro ext. Este PS 9 Muro ext. - terreno 1x ( 21,12 x3,10 + - ) - 0,0 = 65,5 03ud-Muro Sotano 0,253 66 90 Este 0,70 0,40 0,90 8 Muro ext. Sur PP 1 SRE (sup. de referencia energética) 1x ( 12,17 x3,04 + - ) - 20,1 = 16,9 02ud-Muro Fachada 0,217 156 90 Sur 0,70 0,40 0,90 9 Muro ext. Sur PB 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 16,99 x3,17 + - ) - 22,7 = 31,1 02ud-Muro Fachada 0,217 156 90 Sur 0,70 0,40 0,90 10 Muro ext. Sur PS 9 Muro ext. - terreno 1x ( 12,46 x3,10 + - ) - 0,0 = 38,6 03ud-Muro Sotano 0,253 156 90 Sur 0,70 0,40 0,90 11 Muro ext. Oeste PP 8Muro ext. - aire ext. 1x ( 14,30 x3,04 + - ) - 10,1 = 33,4 02ud-Muro Fachada 0,217 246 90 Oeste 0,70 0,40 0,90 12 Muro ext. Oeste PB 8Muro ext. - aire ext. 1x ( 14,30 x3,18 + - ) - 7,7 = 37,8 02ud-Muro Fachada 0,217 246 90 Oeste 0,70 0,40 0,90 13 Muro ext. Oeste PS 8Muro ext. - aire ext. 1x ( 21,12 x3,10 + - ) - 11,0 = 54,4 02ud-Muro Fachada 0,217 246 90 Oeste 0,70 0,40 0,90 14 x ( x + - ) - 0,0 = 15 Solera 11 Solera / losa piso / forjado sanitario 1x ( x + 181,70 - ) - 0,0 = 181,7 01ud-Solera 1,346 16 Losa PB x ( x + 242,97 - ) - 0,0 = 17 Losa PP x ( x + 123,24 - ) - 0,0 = 18 x ( x + - ) - 0,0 = 19 Cubierta 1 10 Techo / cubierta - Aire ext. 1x ( x + 123,23 - ) - 0,0 = 123,2 04ud-Cubierta plana 0,174 336 0 Hor 0,70 0,70 0,90 20 Cubierta 2 10 Techo / cubierta - Aire ext. 1x ( x + 24,54 - ) - 0,0 = 24,5 04ud-Cubierta plana 0,174 336 0 Hor 0,70 0,70 0,90 21 Cubierta 3 10 Techo / cubierta - Aire ext. 1x ( x + 38,24 - ) - 0,0 = 38,2 04ud-Cubierta plana 0,174 336 0 Hor 0,70 0,70 0,90 22 x ( x + - ) - 0,0 = 23 x ( x + - ) - 0,0 = 24 x ( x + - ) - 0,0 = 25 x ( x + - ) - 0,0 = 26 x ( x + - ) - 0,0 = 27 x ( x + - ) - 0,0 = 28 x ( x + - ) - 0,0 = 29 x ( x + - ) - 0,0 = 30 x ( x + - ) - 0,0 = 31 x ( x + - ) - 0,0 = 32 x ( x + - ) - 0,0 = Ganancias por radiación periodo de calefacción [kWh/a] Ganancias por radiación periodo de calefacción [kWh/a] PHPP, Superficies PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA - Elementos constructivos adicionales Pérdidas de calor a través del terreno Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Sección del edificio 1 Características del terreno Datos climáticos Conductividad térmica λ2,0 W/(mK) Temp. media interior en invierno T i 20,0 °C Capacidad térmica ρc2,0 MJ/(m³K) Temp. media interior en verano T i 25,0 °C Profundidad de penetración periódica δ 3,17 m Temp. media superficie del terreno T ter,med 18,6 °C Amplitud T e,promedio T ter,^ 7,2 °C Cambio de fases de T e,m τ1,6 Meses Duración del periodo de calefacción n2,2 Meses Grados-hora de calefacción, exterior G t 17,5 kKh/a Datos del edificio Valor-U solera o losa / techo sótano U l,s,fs 1,346 W/(m²K) Superficie de losa de piso / entrepiso de sótano A65,7 m² PTs solera o losa / techo sótano Ψ B *l 0,00 W/K Longitud perimetral P32,7 m Valor-U solera o losa / techo sótano incl. PT U l,s,fs ' 1,346 W/(m²K) Valores característicos elem. cons. horizontal B' 4,02 m Espesor efectivo del piso d t 1,49 m Tipo de losa de piso / solera (marcar sólo un campo) xLosa de piso / solera en contacto con el terreno Espesor / profundidad aislamiento perimetral D m Posición del aislamiento perimetral Horizontal Espesor aislamiento perimetral d n m (marcar con una "x") Vertical x Conductividad térmica aislamiento perimetral λ borde W/(mK) Sótano calefactado o losa de piso completamente / parcialmente bajo el nivel de terreno Altura pared sótano sobre rasante z m Valor-U pared sótano bajo rasante del terreno U sot W/(m²K) Sótano no calefactado Altura pared sótano sobre rasante h m Valor-U pared sótano sobre rasante del terreno U par W/(m²K) Altura pared sótano bajo rasante z m Valor-U pared sótano bajo rasante del terreno U par,sot W/(m²K) Renovación de aire en sótano no calefactado n h -1 Valor-U suelo sótano / losa de piso sótano U ssot W/(m²K) Volumen de aire sótano V m³ Losa de piso con cámara de aire ventilada (máx. 0.5 m por debajo de rasante) Valor-U losa de piso sobre cámara de aire U hueco W/(m²K) Sección aperturas de ventilación εP m² Altura pared cámara de aire h m Velocidad de viento a 10 m de altura v m/s Valor-U pared cámara de aire U par W/(m²K) Factor de protección del viento f V - Pérdida de puente térmico adicional en el zócalo (perímetro del edificio) Fracción estacionaria Ψ P,stat *l W/K Cambio de fases β Meses Cuota periódica Ψ P,harm *l W/K Corrección de nivel freático Profundidad del nivel freático z agua fr m Factor de corrección agua subterránea G agua fr - Velocidad de flujo NF q agua fr m/d Resultados temporales Cambio de fases β 1,02 Meses Flujo de calor estacionario Φ est 56,9 W Conductancia estacionaria L S 41,93 W/K Flujo de calor periódico Φ harm 160,8 W Conductancia estacionaria L S 27,63 W/K Pérdidas de calor durante periodo calefacción Q tot 349 kWh Conductancia periódica exterior L 0 88,46 W/K Temperaturas del terreno mensuales para cálculo de método mensual (elemento constructivo 1) Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valor medio Invierno 17,9 17,2 17,2 17,7 18,7 19,8 20,8 21,5 21,5 21,0 20,1 18,9 19,4 Verano 20,5 19,9 19,8 20,3 21,3 22,4 23,5 24,1 24,2 23,7 22,7 21,5 22,0 Temperatura de cálculo del terreno para la hoja 'Carga-C' 17,2 Para hoja 'Carga-R' 24,2 Factor de reducción para hoja 'Calefacción anual' 0,23 Resultado total (todas las secciones del edificio) Cambio de fases β 1,02 Meses Flujo de calor estacionario Φ est 56,9 W Conductancia estacionaria L S 41,93 W/K Flujo de calor periódico Φ harm 160,8 W Conductancia periódica exterior L pe 27,63 W/K Pérdidas de calor durante periodo calefacción Q tot 349 kWh Conductancia edificio L 0 88,46 W/K Valores característicos elem. cons. horizontal B' 4,02 m Temperaturas del terreno mensuales para cálculo de método mensual (todos los elementos constructivos) Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valor medio Invierno 17,9 17,2 17,2 17,7 18,7 19,8 20,8 21,5 21,5 21,0 20,1 18,9 19,4 Caso verano 20,5 19,9 19,8 20,3 21,3 22,4 23,5 24,1 24,2 23,7 22,7 21,5 22,0 Temperatura de cálculo del terreno para hoja 'Carga-C' 17,2 Para hoja 'Carga-R' 24,2 Factor de reducción para hoja 'Calefacción anual' 0,23 PHPP, Terreno PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. -Sistemas constructivos certificados ► Componentes Casa Pasiva Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Ir a: 'SUPERFICIES' www.passivehouse.com/component-database Puentes térmicos (Valores-Psi) Aparatos de ventilación Acristalamiento Unidades compactas Marcos de ventana Recuperación de calor ACS Elementos constructivos (Valores-U) Valores recomendados para comenzar la optimización: Valores-U muros y cubiertas | Solera / losa piso: 0,5 W/(m²K) | 1,15 W/(m²K) 1 ID Sistema constructivo Elemento constructivo Espesor total Valor-U Aislamiento interior Resumen de los elementos constructivos calculados e n la hoja 'Valores-U' m W/(m²K) - 01ud Solera Solera 0,322 1,346 0 02ud Muro Fachada Muro Fachada 0,235 0,217 0 03ud Muro Sotano Muro Sotano 0,430 0,253 0 04ud Cubierta plana Cubierta plana 0,296 0,174 0 05ud 06ud 07ud 08ud 09ud 10ud PHPP, Componentes PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA Acristalamiento Acristalamiento Acristalamiento recomendado para empezar la planifi cación Doble acristalamiento con aislamiento térmico (¡Por favor, considere el criterio de confort!) ID Descripción Valor g Valor-Ug W/(m²K) 01ud Vidrio doble bajo emisivo 0,62 1,14 02ud Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0,40 1,14 03ud Vidrio triple 0,62 0,84 04ud 05ud 06ud 07ud 08ud 09ud 10ud PHPP, Componentes PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA Marcos de ventana Marcos de ventana Valor U f Ancho del marco Puente térmico en borde de vidrio Puente térmico de instalación Fachadas muro cortina: ID Descripción Izquierda Derecha Abajo Arriba Izquierda Derecha Abajo Arriba Ψ ΨΨΨ Borde vidrio izquierda Ψ ΨΨΨ Borde vidrio derecha Ψ ΨΨΨ Borde vidrio abajo Ψ ΨΨΨ Borde vidrio arriba Ψ ΨΨΨ Instalación izquierda Ψ ΨΨΨ Instalación derecha Ψ ΨΨΨ Instalación abajo Ψ ΨΨΨ Instalación arriba Valor- GT Montante W/(m²K) W/(m²K) W/(m²K) W/(m²K) m m m m W/(mK) W/(mK) W/(mK) W /(mK) W/(mK) W/(mK) W/(mK) W/(mK) W/K 01ud Ventana 1 hoja madera-aluminio con persiana 0,98 0,98 1,01 0,98 0,108 0,108 0,108 0,108 0,043 0,043 0,043 0,043 0,04 0,04 0,08 0,12 02ud Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,98 0,98 1,01 0,98 0,108 0,108 0,108 0,108 0,043 0,043 0,043 0,043 0,04 0,04 0,08 0,04 03ud 04ud Ventana 2 hojas madera-aluminio / Lado izquierdo 0,98 0,95 1,01 0,98 0,108 0,078 0,108 0,108 0,043 0,043 0,043 0,0 43 0,04 0,04 0,08 0,04 05ud Ventana 2 hojas madera-aluminio / Lado derecho 0,95 0,98 1,01 0,98 0,078 0,108 0,108 0,108 0,043 0,043 0,043 0,043 0,04 0,04 0,08 0,04 06ud 07ud 08ud 09ud 10ud PHPP, Componentes PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA -Excepciones EnerPHit ►Valores característicos de ventanas ► Ventanas Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Orientación de la superficie de la ventana Radiación global (orientaciones principales) Sombras Suciedad Incidencia de radiación no vertical Proporción de vidrio Valor g Factor de reducción para radiación solar Superficie de ventana Valor-U de ventana Superficie de acristalamiento Radiación global promedio Pérdidas por transmisión en periodo de calefacción Ganancias de calor por radiación solar periodo de calefacción Valores estándar → kWh/(m²a) 0,75 0,95 0,85 m 2 W/(m2K) m 2 kWh/(m 2 a) kWh/a kWh/a Norte 34 0,47 0,95 0,85 0,52 0,40 0,20 5,04 1,46 2,64 39 Norte 129 16 Este 95 0,27 0,95 0,85 0,67 0,40 0,14 21,92 1,31 14,58 66 Este 504 83 Sur 196 0,59 0,95 0,85 0,77 0,40 0,37 42,86 1,24 33,03 185 Sur 933 1173 Oeste 97 0,45 0,95 0,85 0,69 0,40 0,25 28,77 1,30 19,94 133 Oeste 654 388 Horizontal 152 1,00 0,95 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 Horizontal 00 Total o valor promedio de todas las ventanas 0,40 0,28 98,59 1,28 70,20 2220 1660 Ir a lista de acristalamientos Ir a lista de marcos de ventana Grados-hora calefacción [kKh/a]: 17,5 Instalado en Acristalamiento Marco Valor g Ψ ΨΨΨ Borde de vidrio Situación de instalación valor definido por el usuario para Ψ instalación o '1': Ψ instalación de hoja 'Componentes' '0': en el caso de ventanas adjuntas Resultados Cant idad Descripción Desviación con respecto al norte Ángulo de inclinación respecto a la horizontal Orientación Anchura Altura Selección a partir de hoja 'Superficies' Selección a partir de hoja 'Componentes' Selección a partir de hoja 'Componentes' Radiación perpendicular Acristalamiento Marco (promedio) Ψ Borde de vidrio (Prom.) Izquierda Derecha Abajo Arriba Ψ Instalación (Prom.) Superficie de ventana Superficie de vidrio Uv instalada Proporción de acristalamiento por ventana ° ° mm 1-Ordenar: COMO LISTA 1-Ordenar: COMO LISTA - W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(mK) W/(mK) o 1/0 W/(mK) m 2 m 2 W/(m 2 K) % 1 VN1 336 90 Norte 0,600 1,200 4-Muro ext. Norte PS 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VN2 336 90 Norte 0,600 1,200 2-Muro ext. Norte PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VN3 336 90 Norte 0,600 1,200 2-Muro ext. Norte PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VN4 336 90 Norte 0,600 1,200 2-Muro ext. Norte PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VN5 336 90 Norte 0,600 1,200 2-Muro ext. Norte PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VN6 336 90 Norte 0,600 1,200 2-Muro ext. Norte PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% Valor-U Medidas hueco de albañilería 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Norte Este Sur Oeste Horizontal kWh/a Pérdidas por transmisión en periodo de calefacción Ganancias de calor por radiación solar periodo de calefacción 1 VN6 0,600 1,200 control solar persiana 1 VN7 336 90 Norte 0,600 1,200 1-Muro ext. Norte PP 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VE1-I 66 90 Este 0,800 1,200 6-Muro ext. Este PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,07 0,026 10110,040 1,0 0,60 1,32 62% 1 VE1-D 66 90 Este 0,800 1,200 6-Muro ext. Este PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,07 0,026 01110,040 1,0 0,60 1,32 62% 1 VE2-I 66 90 Este 0,800 2,100 6-Muro ext. Este PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE2-D 66 90 Este 0,800 2,100 6-Muro ext. Este PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE3-I 66 90 Este 0,800 2,100 6-Muro ext. Este PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE3-D 66 90 Este 0,800 2,100 6-Muro ext. Este PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE4-I 66 90 Este 0,800 2,100 6-Muro ext. Este PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE4-D 66 90 Este 0,800 2,100 6-Muro ext. Este PB 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE5 66 90 Este 0,850 1,500 5-Muro ext. Este PP 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 1,3 0,81 1,39 64% 1 VE6-I 66 90 Este 0,800 2,100 5-Muro ext. Este PP 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE6-D 66 90 Este 0,800 2,100 5-Muro ext. Este PP 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 0399sd03-pro Passivhausfenster - smartwin sliding (elemento deslizante) - SWISSP. V 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE7 66 90 Este 0,600 1,200 5-Muro ext. Este PP 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VE8 66 90 Este 0,800 1,500 5-Muro ext. Este PP 02ud-Vidrio doble bajo emisivo con control solar 02ud-Ventana 1 hoja madera-aluminio sin persiana 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 1,2 0,75 1,40 62% PHPP, Ventanas PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA Grados-hora calefacción [kKh/a]: 17,5 Instalado en Acristalamiento Marco Valor g Ψ ΨΨΨ Borde de vidrio Situación de instalación valor definido por el usuario para instalación o '1': instalación de hoja 'Componentes' '0': en el caso de ventanas adjuntas Resultados Cant idad Descripción Desviación con respecto al norte Ángulo de inclinación respecto a la horizontal Orientación Anchura Altura Selección a partir de hoja 'Superficies' Selección a partir de hoja 'Componentes' Selección a partir de hoja 'Componentes' Radiación perpendicular Acristalamiento Marco (promedio) Ψ Borde de vidrio (Prom.) Izquierda Derecha Abajo Arriba Ψ Instalación (Prom.) Superficie de ventana Superficie de vidrio Uv instalada Proporción de acristalamiento por ventana ° ° mm 1-Ordenar: COMO LISTA 1-Ordenar: COMO LISTA - W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(mK) W/(mK) o 1/0 W/(mK) m 2 m 2 W/(m 2 K) % Valor-U Medidas hueco de albañilería 1 VE9-I 66 90 Este 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VE9-D 66 90 Este 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VS1-I 156 90 Sur 1,050 2,100 0,40 1,14 1,09 0,026 10110,040 2,2 1,62 1,27 73% 1 VS1-D 156 90 Sur 1,050 2,100 0,40 1,14 1,09 0,026 01110,040 2,2 1,62 1,27 73% 1 VS2 156 90 Sur 1,750 2,650 0,40 1,14 0,85 0,020 11110,040 4,6 3,85 1,20 83% 1 VS3-I 156 90 Sur 0,875 2,650 0,40 1,14 0,98 0,043 10110,048 2,3 1,60 1,30 69% 1 VS3-D 156 90 Sur 0,875 2,650 0,40 1,14 0,98 0,043 01110,048 2,3 1,60 1,30 69% 1 VS4 156 90 Sur 1,750 2,650 0,40 1,14 0,85 0,020 11110,040 4,6 3,85 1,20 83% 1 VS5-I 156 90 Sur 1,050 2,100 0,40 1,14 1,09 0,026 10110,040 2,2 1,62 1,27 73% 1 VS5-D 156 90 Sur 1,050 2,100 0,40 1,14 1,09 0,026 01110,040 2,2 1,62 1,27 73% 1 VS6-I 156 90 Sur 1,050 2,100 0,40 1,14 1,09 0,026 10110,040 2,2 1,62 1,27 73% 1 VS6-D 156 90 Sur 1,050 2,100 0,40 1,14 1,09 0,026 0 1 1 1 0,040 2,2 1,62 1,27 73% 1 VS6-D 156 90 Sur 1,050 2,100 0,40 1,14 1,09 0,026 0 1 1 1 0,040 2,2 1,62 1,27 73% 1 VS7 156 90 Sur 1,750 2,994 0,40 1,14 0,85 0,020 11110,040 5,2 4,38 1,20 84% 1 VS8-I 156 90 Sur 0,875 2,994 0,40 1,14 0,98 0,043 10110,047 2,6 1,83 1,29 70% 1 VS8-D 156 90 Sur 0,875 2,994 0,40 1,14 0,98 0,043 01110,047 2,6 1,83 1,29 70% 1 VS9 156 90 Sur 1,750 2,994 0,40 1,14 0,85 0,020 11110,040 5,2 4,38 1,20 84% 1 VO1 246 90 Oeste 0,600 1,200 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VO2-I 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO2-D 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO3 246 90 Oeste 0,600 1,200 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VO4 246 90 Oeste 0,600 1,200 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VO5-I 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO5-D 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO6 246 90 Oeste 0,600 1,200 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VO7 246 90 Oeste 0,600 1,200 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VO8 246 90 Oeste 0,600 1,200 0,40 1,14 0,99 0,043 11110,047 0,7 0,38 1,46 52% 1 VO9 246 90 Oeste 1,500 1,700 0,40 1,14 0,85 0,020 11110,040 2,6 1,98 1,22 78% PHPP, Ventanas PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA Grados-hora calefacción [kKh/a]: 17,5 Instalado en Acristalamiento Marco Valor g Ψ ΨΨΨ Borde de vidrio Situación de instalación valor definido por el usuario para instalación o '1': instalación de hoja 'Componentes' '0': en el caso de ventanas adjuntas Resultados Cant idad Descripción Desviación con respecto al norte Ángulo de inclinación respecto a la horizontal Orientación Anchura Altura Selección a partir de hoja 'Superficies' Selección a partir de hoja 'Componentes' Selección a partir de hoja 'Componentes' Radiación perpendicular Acristalamiento Marco (promedio) Ψ Borde de vidrio (Prom.) Izquierda Derecha Abajo Arriba Ψ Instalación (Prom.) Superficie de ventana Superficie de vidrio Uv instalada Proporción de acristalamiento por ventana ° ° mm 1-Ordenar: COMO LISTA 1-Ordenar: COMO LISTA - W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(mK) W/(mK) o 1/0 W/(mK) m 2 m 2 W/(m 2 K) % Valor-U Medidas hueco de albañilería 1 VO10 246 90 Oeste 3,000 1,700 0,40 1,14 0,86 0,020 11110,040 5,1 4,25 1,20 83% 1 VO11-I 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO11-D 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO12-I 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO12-D 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO13-I 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 10110,040 1,7 1,14 1,29 68% 1 VO13-D 246 90 Oeste 0,800 2,100 0,40 1,14 1,10 0,026 01110,040 1,7 1,14 1,29 68% PHPP, Ventanas PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. - Cálculo de los factores de sombra Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Orientación Acristalamiento Factor de reducción Factor de reducción Factor de reducción Carga solar Latitud geográfica: 39,55 °superficie [m²] invierno rvrefrigeración rv,1 carga refrig. rv,2 [kWh/(m²Acrist.a)] Norte 2,64 47% 26% 18% 34 Este 14,58 27% 17% 11% 40 Sur 33,03 59% 28% 19% 94 Oeste 19,94 45% 27% 18% 87 Horizontal 0,00 100% 100% 100% 0 Horizonte Telares / Remetimientos laterales Voladizos / Volados Factores de reducción por sombreamiento en invierno Factores de reducción por sombreamiento en verano Canti dad Descripción Desviación con respecto al norte Ángulo de inclinación respecto a la horizontal Orientación Ancho del vidrio Altura del vidrio Superficie de vidrio Altura del objeto que causa la sombra Distancia horizontal Profundidad de telares/remetimientos laterales Distancia del borde del vidrio al telar/remetimiento Profundidad del voladizo/volado Distancia del borde superior del vidrio hasta voladizo/volado Factor de reducción adicional para sombreamiento en invierno Factor de reducción adicional para sombreamiento en verano Factor de reducción para protección solar temporal Regulado / Transparente Horizonte Telares / Remetimientos Voladizos / Volados Total para la carga de calefacción Horizonte Telares / Remetimientos Voladizos / Volados Total para el caso de refrigeración Total para la carga de refrigeración [Grados] [Grados] wG [m] hG [m] AACR [m2]hHori [m] dHori [m] oRem [m] dRem [m] ovol [m] dvol [m] rotro,i [%] rotro,v [%] z [%] rH[%] rR[%] rV[%] rI[%] rH[%] rR[%] rV[%] rV,1 [%] rV,2 [%] 1 VN1 336 90 Norte 0,38 0,98 0,4 1,50 2,25 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 62% 82% 91% 46% 67% 84% 95% 25% 17% 1 VN2 336 90 Norte 0,38 0,98 0,4 7,50 12,50 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 64% 82% 91% 48% 69% 84% 95% 26% 18% 1 VN3 336 90 Norte 0,38 0,98 0,4 7,50 12,50 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 64% 82% 91% 48% 69% 84% 95% 26% 18% 1 VN4 336 90 Norte 0,38 0,98 0,4 7,50 12,50 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 64% 82% 91% 48% 69% 84% 95% 26% 18% 1 VN5 336 90 Norte 0,38 0,98 0,4 7,50 12,50 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 64% 82% 91% 48% 69% 84% 95% 26% 18% 1 VN6 336 90 Norte 0,38 0,98 0,4 7,50 12,50 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 64% 82% 91% 48% 69% 84% 95% 26% 18% 1 VN7 336 90 Norte 0,38 0,98 0,4 7,50 12,50 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 64% 82% 91% 48% 69% 84% 95% 26% 18% 1 VE1-I 66 90 Este 0,61 0,99 0,6 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 91% 29% 41% 97% 96% 18% 12% 1 VE1-D 66 90 Este 0,61 0,99 0,6 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 91% 29% 41% 97% 96% 18% 12% 1 VE2-I 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 95% 30% 41% 97% 99% 19% 13% 1 VE2-D 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 95% 30% 41% 97% 99% 19% 13% 1 VE3-I 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 95% 30% 41% 97% 99% 19% 13% 1 VE3-D 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 95% 30% 41% 97% 99% 19% 13% 1 VE4-I 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 6,70 0,850 25% 34% 92% 40% 12% 41% 97% 36% 7% 5% 1 VE4-D 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 6,70 0,800 25% 34% 92% 39% 12% 41% 97% 36% 7% 5% 1 VE5 66 90 Este 0,63 1,28 0,8 10,00 5,80 0,200 0,108 0,200 0,060 25% 34% 84% 92% 26% 41% 93% 97% 18% 12% 1 VE6-I 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 95% 30% 41% 97% 99% 19% 13% 1 VE6-D 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 95% 30% 41% 97% 99% 19% 13% 1 VE7 66 90 Este 0,38 0,98 0,4 10,00 5,80 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 34% 79% 90% 24% 41% 90% 95% 17% 11% 1 VE8 66 90 Este 0,58 1,28 0,7 10,00 5,80 0,200 0,110 0,200 0,060 25% 34% 92% 31% 41% 97% 19% 13% 1 VE9-I 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 95% 30% 41% 97% 99% 19% 13% 1 VE9-D 66 90 Este 0,61 1,89 1,1 10,00 5,80 0,17 0,498 0,17 0,060 25% 34% 92% 95% 30% 41% 97% 99% 19% 13% 1 VS1-I 156 90 Sur 0,86 1,89 1,6 12,00 23,00 0,17 0,623 0,17 0,060 25% 74% 95% 96% 68% 85% 95% 96% 37% 25% 1 VS1-D 156 90 Sur 0,86 1,89 1,6 12,00 23,00 0,17 0,623 0,17 0,060 25% 74% 95% 96% 68% 85% 95% 96% 37% 25% 1 VS2 156 90 Sur 1,56 2,46 3,8 12,00 24,50 0,20 0,110 3,85 0,300 25% 76% 94% 56% 40% 86% 93% 27% 10% 7% 1 VS3-I 156 90 Sur 0,66 2,43 1,6 12,00 24,50 0,17 0,546 3,85 0,300 25% 76% 95% 56% 40% 86% 94% 27% 10% 7% 1 VS3-D 156 90 Sur 0,66 2,43 1,6 12,00 24,50 0,17 0,546 3,85 0,300 25% 76% 95% 56% 40% 86% 94% 27% 10% 7% 1 VS4 156 90 Sur 1,56 2,46 3,8 12,00 24,50 0,20 0,110 3,85 0,300 25% 76% 94% 56% 40% 86% 93% 27% 10% 7% 1 VS5-I 156 90 Sur 0,86 1,89 1,6 12,00 23,00 0,17 0,448 0,17 0,060 25% 74% 95% 96% 67% 85% 94% 96% 37% 25% 1 VS5-D 156 90 Sur 0,86 1,89 1,6 12,00 23,00 0,17 0,448 0,17 0,060 25% 74% 95% 96% 67% 85% 94% 96% 37% 25% 1 VS6-I 156 90 Sur 0,86 1,89 1,6 12,00 23,00 0,17 0,448 0,17 0,060 25% 74% 95% 96% 67% 85% 94% 96% 37% 25% 1 VS6-D 156 90 Sur 0,86 1,89 1,6 12,00 23,00 0,17 0,448 0,17 0,060 25% 74% 95% 96% 67% 85% 94% 96% 37% 25% 1 VS7 156 90 Sur 1,56 2,81 4,4 12,00 24,50 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 76% 94% 97% 69% 86% 93% 98% 37% 25% 1 VS8-I 156 90 Sur 0,66 2,78 1,8 12,00 24,50 0,17 0,546 0,17 0,060 25% 76% 95% 97% 70% 86% 94% 98% 38% 26% 1 VS8-D 156 90 Sur 0,66 2,78 1,8 12,00 24,50 0,17 0,546 0,17 0,060 25% 76% 95% 97% 70% 86% 94% 98% 38% 26% 1 VS9 156 90 Sur 1,56 2,81 4,4 12,00 24,50 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 76% 94% 97% 69% 86% 93% 98% 37% 25% 1 VO1 246 90 Oeste 0,38 0,98 0,4 10,00 13,40 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 57% 79% 90% 40% 66% 90% 93% 26% 18% 1 VO2-I 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 0,17 0,060 25% 57% 93% 95% 50% 66% 97% 98% 30% 20% 1 VO2-D 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 0,17 0,060 25% 57% 93% 95% 50% 66% 97% 98% 30% 20% 1 VO3 246 90 Oeste 0,38 0,98 0,4 10,00 13,40 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 57% 79% 90% 40% 66% 90% 93% 26% 18% 1 VO4 246 90 Oeste 0,38 0,98 0,4 10,00 13,40 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 57% 79% 90% 40% 66% 90% 93% 26% 18% 1 VO5-I 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 0,17 0,060 25% 57% 93% 95% 50% 66% 97% 98% 30% 20% 1 VO5-D 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 0,17 0,060 25% 57% 93% 95% 50% 66% 97% 98% 30% 20% 1 VO6 246 90 Oeste 0,38 0,98 0,4 10,00 13,40 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 57% 79% 90% 40% 66% 90% 93% 26% 18% 1 VO7 246 90 Oeste 0,38 0,98 0,4 10,00 13,40 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 57% 79% 90% 40% 66% 90% 93% 26% 18% 1 VO8 246 90 Oeste 0,38 0,98 0,4 10,00 13,40 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 57% 79% 90% 40% 66% 90% 93% 26% 18% 1 VO9 246 90 Oeste 1,31 1,51 2,0 10,00 13,40 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 57% 91% 93% 48% 66% 96% 97% 29% 20% 1 VO10 246 90 Oeste 2,81 1,51 4,3 10,00 13,40 0,20 0,110 0,20 0,060 25% 57% 95% 93% 50% 66% 98% 97% 30% 20% 1 VO11-I 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 6,70 0,850 25% 57% 93% 39% 21% 66% 97% 32% 10% 7% 1 VO11-D 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 6,70 0,850 25% 57% 93% 39% 21% 66% 97% 32% 10% 7% 1 VO12-I 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 0,17 0,060 25% 57% 93% 95% 50% 66% 97% 98% 30% 20% 1 VO12-D 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 0,17 0,060 25% 57% 93% 95% 50% 66% 97% 98% 30% 20% 1 VO13-I 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 0,17 0,060 25% 57% 93% 95% 50% 66% 97% 98% 30% 20% 1 VO13-D 246 90 Oeste 0,61 1,89 1,1 10,00 13,40 0,17 0,573 0,17 0,060 25% 57% 93% 95% 50% 66% 97% 98% 30% 20% Transparencia árboles invierno verano 75% 25% r=(1-(1-Ti)*(1-r'))/r' r=(1-(1-Tv)*(1-r'))/r' #WERT! PHPP, Sombras PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA - Datos de ventilación Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Superficie de referencia energética A SRE m² 379 (Hoja de cálculo 'Superficies') Altura de la habitación h m 2,50 2,50 Volumen de aire interior ventilación (A SRE *h) = Vv V V m³ 946 ('Hoja de cálculo 'Calefacción anual') Tipo de ventilación Por favor seleccione Tasa de renovación de aire por infiltración Coeficientes de protección al viento e y f Varios Sólo un Coeficiente e de clase de protección de viento lado expuesto lado expuesto al viento al viento Sin protección 0,10 0,03 Protección moderada 0,07 0,02 Protección alta 0,04 0,01 Coeficiente f 15 20 P/ demanda anual P/ periodo calefacción: Coeficiente de protección de viento e 0,07 0,18 Coeficiente de protección de viento f 15 15 Volumen de aire neto para el ensayo de presión V n50 Permeabilidad del aire q 50 Tasa renovación aire ensayo presión n 50 1/h 0,64 0,64 1188 m³ 0,83 m³/(hm²) P/ demanda anual P/ periodo calefacción: Exceso de aire de extracción 1/h 0,00 0,00 Tasa renovación aire por infiltración n V,Infiltración 1/h 0,056 0,141 Selección de los datos de la ventilación - Resultados El PHPP ofrece dos métodos posibles para la Planificación de los caudales de aire y la elección del aparato de ventilación. Con la Planificación estándar se puede calcular las renovaciones de aire para edificios residenciales y un aparato de ventilación como máximo. En la hoja 'Ventilación ad' se pueden considerar hasta 10 aparatos de ventilación. Los caudales de aire se pueden calcular por habitación o por zonas. Favor de seleccionar aqui el método de diseño. Tasa de renovación Exceso de Valor de eficiencia Valor de eficiencia Aparato de ventilación / Eficiencia de recuperación de calor caudal Tasa de renovación aire de extracción de RC efectiva Recuperación de Potencia de RC efectiva x Diseño estándar (Hoja de cálculo 'Ventilación', ver abajo) diseño renovación de aire (sist. extracción de aire) Ap. de ventilación energía específica del ITA Múltiples unidades de ventilación (Hoja de cálculo 'Vent-Adicional') m³/h 1/h 1/h [-] [-] Wh/m³ [-] 279 0,29 0,00 81,1% 0,0% 0,29 0,0% Grado refrigeración Eficiencia recuperación calor ITA 71,1% η∗ ITA 0% Humedad interior media durante el funcionamiento en invierno Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 52% 52% 56% 63% - - - - - - 64% 54% 1-Vent. equilibrada PH con recuperación calor PHPP, Ventilación PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA Entrada de datos para la ventilación equilibrada Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Dimensionado del sistema de ventilación con un sólo aparato de ventilación Ocupación m²/pers. 63 Cantidad de personas P6,0 Aire de impulsión por persona m³/(P*h) 30 Demanda de aire de impulsión m³/h 180 Baño Habitaciones de extracción de aire Cocina Baño (sólo ducha) WC Cantidad 1 1 32 Demanda de extracción de aire por habitación m³/h 60 40 20 20 Demanda total de aire de extracción m³/h 200 Caudal de aire de diseño (máx.) m³/h 349 Recomendado: 369 m³/h Cálculo de la renovación de aire media Factores referenciados Tipos de operación Horas diarias de funcionamiento al máximo Caudal de aire Renovación de aire h/d m³/h 1/h Máximo 1,00 349 0,37 Estándar 24,0 0,80 279 0,29 Ventilación base 0,50 175 0,18 Mínima 0,15 52 0,06 Renovación de aire media (m³/h) Tasa de renovación de aire media (1/h) Valor medio 0,80 279 0,29 Selección de aparato de ventilación con recuperación de calor Situación de la unidad de ventilación Eficiencia Recuperación Eficiencia Uso Protección Ir a lista de aparatos de ventilación recuperción calor de energía específica contra la 1-Ordenar: COMO LISTA Unidad η RC h ERV [Wh/m³] [m³/h] congelación Selección aparato ventilación 0,84 0,00 0,29 71 - 293 sí Medida protección contra congelación 1-No Conductancia ducto de admisión ΨW/(mK) 0,884 Límite de temperatura [°C] Longitud del ducto de admisión m2 Energía útil(kWh/a) 0 Conductancia del ducto de expulsión ΨW/(mK) 0,884 Longitud del ducto de expulsión m2Temperatura interior (°C) 20 Temp. del cuarto de instalaciones °C Temp. media ext. periodo calef. (°C) 12,5 (Sólo introducir en el caso de que la unidad central está fuera de la envolvente térmica) Temp. media terreno (°C) 18,6 Valor efectivo de recuperación de calor η HR,ef 81,1% Eficiencia del Recuperador del intercambiador geotérmico Eficiencia del intercambiador tierra-aire (ITA) η∗ ITA Eficiencia de recuperación de calor del ITA η ITA 0% Cálculo secundario Cálculo secundario Valor- Ψ ΨΨΨ del conducto de aire de impulsión o de admisión Valor- Ψ ΨΨΨ del conducto de aire de expulsión o de extracción Diámetro interior: 150 mm Diámetro interior: 150 mm Espesor del aislamiento: 15 mm Espesor del aislamiento: 15 mm ¿Reflectante? Sí ¿Reflectante? Sí x No x no Conductividad térmica 0,040 W/(mK) Conductividad térmica 0,040 W/(mK) Caudal de aire nominal 279 m³/h Caudal de aire nominal 279 m³/h ∆ϑ 7K ∆ϑ 7K Diámetro exterior del tubo 0,150 m Diámetro exterior del tubo 0,150 m Diámetro exterior 0,180 m Diámetro exterior 0,180 m α− interior 18,38 W/(m²K) α− interior 18,38 W/(m²K) α− Superficie 6,09 W/(m²K) α− Superficie 6,09 W/(m²K) Valor- Ψ ΨΨΨ 0,884 W/(mK) Valor- Ψ ΨΨΨ 0,884 W/(mK) Diferencia de temp. Superficial 1,914 K Diferencia de temp. Superficial 1,914 K 0328vs03-Zehnder - ComfoAir350, ComfoD350, WHR930 1-Dentro de la envolvente térmica PHPP, Ventilación PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA
Passivhaus ante el clima balear. Estudio y comparativa de tipologías de fachadas bajo el Estándar Passivhaus. Demanda de calefacción (método mensual) Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) La suma de los periodos de calefacción calculados m ediante el método mensual se presentan en esta parte Temperatura interior: 20 °C Tipo de edificio: Superficie de referencia energética A SRE : 378,6 m² Capacidad específica: 108 Wh/(m²K) Zona de temperatura Superficie Valor-U Fact. red. Mens ual G t Por m² Elemento constructivo m² W/(m²K) kKh/a kWh/a de SRE Muro ext. - aire ext. A 332,7 *0,217 *1,00 * 32 = 2338 6,18 Muro ext. - terreno B 122,4 *0,253 *1,00 * 8 = 247 0,65 Techo / cubierta - Aire ext. A 186,0 *0,174 *1,00 * 32 = 1048 2,77 Solera / losa piso / forjado sanitario B 181,7 *1,346 *1,00 * 8 = 1951 5,15 A**1,00 * = A**1,00 * = X**0,75 * = Ventanas A 98,6 *1,285 *1,00 * 32 = 4099 10,83 Puerta exterior A**1,00 * = Puentes térmicos exteriores (longitud en m) A**1,00 * = 0,00 Puentes térmicos perímetro (longitud en m) P**1,00 * = 0,00 Puentes térmicos piso (longitud en m) B**1,00 * = 0,00 ––––––––––– kWh/(m²a) Pérdidas de calor por transmisión QT Total 9683 25,6 A SRE Altura libre habitación Caudal de aire m² m m³ efectivo V v 379 *2,50 = 946 n V,sist η∗ ITA η HR n V,Res n V,equi,fraction 1/h 1/h 1/h Renovación de aire efectiva exterior n ventilación,efectiva 0,295 *(1- 0% )*(1- 0,81 )+ 0,056 = 0,112 Renovación de aire efectiva terreno n ventilación,terreno 0,295 * 0% *(1- 0,81 ) = 0,000 V V n V,equi,frac c aire G t m³ 1/h Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a) Pérdidas de ventilación, exterior Q Vent,e 946 * 0,112 * 0,33 * 32 = 1132 3,0 Pérdidas de ventilación, terreno Q Vent,ter 946 * 0,000 * 0,33 * 6 = 0 0,0 ––––––––––– Pérdidas de calor ventilación Q Vent Total 1132 3,0 Factor de reducción Q T Q V Noche y fin de semana kWh/a kWh/a ahorro kWh/a kWh/(m²a) Pérdidas totales de calor Q P ( 9683 + 1132 ) * 1,0 = 10815 28,6 Orientación Factor de reducción Valor g Superficie Radiación globa l de la superficie ver hoja de cálculo 'Ventanas' (Radiación perpendicular) m² kWh/(m²a) kWh/a Norte 0,20 *0,40 *5,0 *149 = 60 Este 0,14 *0,40 *21,9 *255 = 322 Sur 0,37 *0,40 *42,9 *641 = 4056 Oeste 0,25 *0,40 *28,8 *483 = 1413 Horizontal 0,00 * 0,00 * 0,0 * 584 = 0 Horizontal 0,00 * 0,00 * 0,0 * 584 = 0 Total superficies opacas 829 ––––––––––– kWh/(m²a) Ganancias de calor por radiación solar Q S Total 6679 17,6 Duración periodo calefacción Potencia esp. qI A SRE kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a) Ganancias internas de calor Q I 0,024 * 181 * 2,2 * 378,6 = 3671 9,7 kWh/a kWh/(m²a) Calor disponible Q disponible Q S + Q I = 10350 27,3 Relación entre el calor disponible y las pérdidas de calor Q disp / Q P = 0,96 Aprovechamiento efectivo de las guanacias de calor η G = 87% kWh/a kWh/(m²a) Ganancias de calor Q G η G * Q Disp = 9019 23,8 kWh/a kWh/(m²a) Demanda de calefacción Q Cal Q P - Q G = 1796 5 kWh/(m²*a) (Sí/No) Valor máx. permitido 15 ¿Requerimiento cumplido? Sí PHPP, Calefacción PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA Demanda de calefacción (método mensual) Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 4,7 kWh/(m²a) / Refrigeración: 15,5 kWh/(m²a) / PER: 25,2 kWh/(m²a) Temperatura interior: 20 °C Tipo de edificio: Superficie de referencia energética A SRE : 379 m² Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre Año Grados-hora de calefacción, exterior 6,8 6,2 5,7 4,0 1,7 -1,2 -3,4 -3,8 -1,8 0,6 3,8 5,9 24 kKh Grados-hora de calefacción, terreno 1,6 1,9 2,1 1,7 1,0 - 1,8 -2,6 -3,1 -3,0 -2,7 0,0 0,8 -4 kKh Pérdidas hacia el exterior 1809 1644 1516 1065 447 -314 -9 10 -1021 -471 156 1003 1579 6504 kWh Pérdidas hacia el terreno 436 512 581 459 277 -483 -711 -84 2 -828 -750 -13 224 -1140 kWh Total de pérdidas específicas 5,9 5,7 5,5 4,0 1,9 -2,1 -4, 3 -4,9 -3,4 -1,6 2,6 4,8 14,2 kWh/m² Ganancias solares - norte 7 8 13 17 22 26 26 19 15 11 8 7 179 kWh Ganancias solares - este 33 49 78 98 130 136 139 115 83 57 37 2 8 983 kWh Ganancias solares - sur 653 675 805 694 649 596 640 718 723 7 35 611 618 8116 kWh Ganancias solares - oeste 192 218 302 324 330 356 367 346 29 6 255 190 186 3363 kWh Ganancias solares - horizontal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh Ganancias solares - opaco 101 123 188 221 259 279 282 251 19 3 150 103 92 2243 kWh Ganancias internas de calor (GIC) 629 568 629 608 629 608 629 629 608 629 608 629 7402 kWh Total de ganancias específicas solares+internas 4,3 4,3 5,3 5,2 5,3 5,3 5,5 5,5 5,1 4,9 4,1 4,1 58,9 kWh/m² Grado de aprovechamiento 99% 98% 92% 76% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 95% 16% Demanda de calefacción 651 547 243 35 0 0 0 0 0 0 5 314 1796 kWh Demanda especifica de calefacción 1,7 1,4 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 4,7 kWh/m² -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre Pérdidas, ganancias específicas demanda de calefacción [kWh/(m²month)] Demanda especifica de calefacción Total de ganancias específicas solares+internas Total de pérdidas específicas Demanda de calefacción: comparación Método mensual ('Calefacción') 1796 kWh/a 4,7 kWh/(m²a) referido a la superficie de referencia energética de acuerdo a PHPP Método anual ('Calefacción anual') 2797 kWh/a 7,4 kWh/(m²a) referido a la superficie de referencia energética de acuerdo a PHPP PHPP, Calefacción PHPP-9_cast_vacio-TFG - MADERA ENTRAMADO LIGER DE MADERA Demanda de calefacción (método mensual) Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 5,2 kWh/(m²a) / Refrigeración: 16,4 kWh/(m²a) / PER: 26,4 kWh/(m²a) La suma de los periodos de calefacción calculados m ediante el método mensual se presentan en esta parte Temperatura interior: 20 °C Tipo de edificio: Superficie de referencia energética A SRE : 378,6 m² Capacidad específica: 108 Wh/(m²K) Zona de temperatura Superficie Valor-U Fact. red. Mens ual G t Por m² Elemento constructivo m² W/(m²K) kKh/a kWh/a de SRE Muro ext. - aire ext. A 332,7 *0,184 *1,00 * 33 = 2007 5,30 Muro ext. - terreno B 122,4 *0,253 *1,00 * 8 = 247 0,65 Techo / cubierta - Aire ext. A 186,0 *0,293 *1,00 * 33 = 1786 4,72 Solera / losa piso / forjado sanitario B 181,7 *1,346 *1,00 * 8 = 1951 5,15 A**1,00 * = A**1,00 * = X**0,75 * = Ventanas A 98,6 *1,285 *1,00 * 33 = 4149 10,96 Puerta exterior A**1,00 * = Puentes térmicos exteriores (longitud en m) A**1,00 * = 0,00 Puentes térmicos perímetro (longitud en m) P**1,00 * = 0,00 Puentes térmicos piso (longitud en m) B**1,00 * = 0,00 ––––––––––– kWh/(m²a) Pérdidas de calor por transmisión QT Total 10140 26,8 A SRE Altura libre habitación Caudal de aire m² m m³ efectivo V v 379 *2,50 = 946 n V,sist η∗ ITA η HR n V,Res n V,equi,fraction 1/h 1/h 1/h Renovación de aire efectiva exterior n ventilación,efectiva 0,295 *(1- 0% )*(1- 0,81 )+ 0,056 = 0,112 Renovación de aire efectiva terreno n ventilación,terreno 0,295 * 0% *(1- 0,81 ) = 0,000 V V n V,equi,frac c aire G t m³ 1/h Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a) Pérdidas de ventilación, exterior Q Vent,e 946 * 0,112 * 0,33 * 33 = 1146 3,0 Pérdidas de ventilación, terreno Q Vent,ter 946 * 0,000 * 0,33 * 6 = 0 0,0 ––––––––––– Pérdidas de calor ventilación Q Vent Total 1146 3,0 Factor de reducción Q T Q V Noche y fin de semana kWh/a kWh/a ahorro kWh/a kWh/(m²a) Pérdidas totales de calor Q P ( 10140 + 1146 ) * 1,0 = 11286 29,8 Orientación Factor de reducción Valor g Superficie Radiación globa l de la superficie ver hoja de cálculo 'Ventanas' (Radiación perpendicular) m² kWh/(m²a) kWh/a Norte 0,20 *0,62 *5,0 *149 = 93 Este 0,14 *0,40 *21,9 *255 = 322 Sur 0,37 *0,40 *42,9 *641 = 4056 Oeste 0,25 *0,40 *28,8 *483 = 1413 Horizontal 0,00 * 0,00 * 0,0 * 584 = 0 Horizontal 0,00 * 0,00 * 0,0 * 584 = 0 Total superficies opacas 1098 ––––––––––– kWh/(m²a) Ganancias de calor por radiación solar Q S Total 6982 18,4 Duración periodo calefacción Potencia esp. qI A SRE kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a) Ganancias internas de calor Q I 0,024 * 181 * 2,2 * 378,6 = 3671 9,7 kWh/a kWh/(m²a) Calor disponible Q disponible Q S + Q I = 10653 28,1 Relación entre el calor disponible y las pérdidas de calor Q disp / Q P = 0,94 Aprovechamiento efectivo de las guanacias de calor η G = 87% kWh/a kWh/(m²a) Ganancias de calor Q G η G * Q Disp = 9309 24,6 kWh/a kWh/(m²a) Demanda de calefacción Q Cal Q P - Q G = 1976 5 kWh/(m²*a) (Sí/No) Valor máx. permitido 15 ¿Requerimiento cumplido? Sí PHPP, Calefacción PHPP-9_cast_vacio-TFG - FABRICA Demanda de calefacción (método mensual) Casa Pasiva con PHPP Versión 9.3 Casa Ibiza / Clima: Palma de Mallorca / SRE: 379 m² / Calefacción: 5,2 kWh/(m²a) / Refrigeración: 16,4 kWh/(m²a) / PER: 26,4 kWh/(m²a) Temperatura interior: 20 °C Tipo de edificio: Superficie de referencia energética A SRE : 379 m² Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre Año Grados-hora de calefacción, exterior 6,9 6,2 5,8 4,1 1,7 -1,1 -3,3 -3,8 -1,7 0,6 3,8 6,0 25 kKh Grados-hora de calefacción, terreno 1,6 1,9 2,1 1,7 1,0 - 1,8 -2,6 -3,1 -3,0 -2,7 0,0 0,8 -4 kKh Pérdidas hacia el exterior 1902 1731 1598 1128 485 -309 -9 27 -1045 -473 179 1063 1665 6997 kWh Pérdidas hacia el terreno 436 512 581 459 277 -483 -711 -84 2 -828 -750 -13 224 -1140 kWh Total de pérdidas específicas 6,2 5,9 5,8 4,2 2,0 -2,1 -4, 3 -5,0 -3,4 -1,5 2,8 5,0 15,5 kWh/m² Ganancias solares - norte 11 13 21 27 34 41 40 30 23 17 12 10 27 8 kWh Ganancias solares - este 33 49 78 98 130 136 139 115 83 57 37 2 8 983 kWh Ganancias solares - sur 653 675 805 694 649 596 640 718 723 7 35 611 618 8116 kWh Ganancias solares - oeste 192 218 302 324 330 356 367 346 29 6 255 190 186 3363 kWh Ganancias solares - horizontal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh Ganancias solares - opaco 131 161 252 301 357 385 388 345 26 0 199 134 118 3033 kWh Ganancias internas de calor (GIC) 629 568 629 608 629 608 629 629 608 629 608 629 7402 kWh Total de ganancias específicas solares+internas 4,4 4,4 5,5 5,4 5,6 5,6 5,8 5,8 5,3 5,0 4,2 4,2 61,2 kWh/m² Grado de aprovechamiento 99% 98% 92% 75% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 96% 17% Demanda de calefacción 710 592 263 39 0 0 0 0 0 0 9 364 1976 kWh Demanda especifica de calefacción 1,9 1,6 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,2 kWh/m² -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre Pérdidas, ganancias específicas demanda de calefacción [kWh/(m²month)] Demanda especifica de calefacción Total de ganancias específicas solares+internas Total de pérdidas específicas Demanda de calefacción: comparación Método mensual ('Calefacción') 1976 kWh/a 5,2 kWh/(m²a) referido a la superficie de referencia energética de acuerdo a PHPP Método anual ('Calefacción anual') 2978 kWh/a 7,9 kWh/(m²a) referido a la superficie de referencia energética de acuerdo a PHPP PHPP, Calefacción PHPP-9_cast_vacio-TFG - FABRICA TERMOARCILLA