scieee AI-readable full text Open interactive document viewer

Estudio y comparativa de viviendas unifamiliares bajo el estándar Passivhaus

Colino Alonso, Claudia

Abstract

Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Full text

唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀 䐀䔀 嘀䄀䰀䰀䄀䐀伀䰀䤀䐀 䔀匀䌀唀䔀䰀䄀 吀준䌀一䤀䌀䄀 匀唀倀䔀刀䤀伀刀 䐀䔀 䄀刀儀唀䤀吀䔀䌀吀唀刀䄀 䜀刀䄀䐀伀 䔀一 䘀唀一䐀䄀䴀䔀一吀伀匀 䐀䔀 䰀䄀 䄀刀儀唀䤀吀䔀䌀吀唀刀䄀 吀刀䄀䈀䄀䨀伀 䘀䤀一 䐀䔀 䜀刀䄀䐀伀 䔀匀吀唀䐀䤀伀 夀 䌀伀䴀倀䄀刀䄀吀䤀嘀䄀 䐀䔀 嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀匀 唀一䤀䘀䄀䴀䤀䰀䤀䄀刀䔀匀 䈀䄀䨀伀 䔀䰀䔀䰀 䔀匀吀섀一䐀䄀刀 倀䄀匀匀䤀嘀䠀䄀唀匀 䄀唀吀伀刀㨀 䌀䰀䄀唀䐀䤀䄀 䌀伀䰀䤀一伀 䄀䰀伀一匀伀 吀唀吀伀刀㨀 䄀䰀䈀䔀刀吀伀 䨀伀匀준 䴀䔀䤀䤀匀 刀伀䐀刀촀䜀唀䔀娀 匀䔀倀吀䤀䔀䴀䈀刀䔀 ㈀ ㄀㤀 Claudia Colino Alonso ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀 䐀䔀 嘀䄀䰀䰀䄀䐀伀䰀䤀䐀 䔀匀䌀唀䔀䰀䄀 吀준䌀一䤀䌀䄀 匀唀倀䔀刀䤀伀刀 䐀䔀 䄀刀儀唀䤀吀䔀䌀吀唀刀䄀 䜀刀䄀䐀伀 䔀一 䘀唀一䐀䄀䴀䔀一吀伀匀 䐀䔀 䰀䄀 䄀刀儀唀䤀吀䔀䌀吀唀刀䄀 吀刀䄀䈀䄀䨀伀 䘀䤀一 䐀䔀 䜀刀䄀䐀伀 䔀匀吀唀䐀䤀伀 夀 䌀伀䴀倀䄀刀䄀吀䤀嘀䄀 䐀䔀 嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀匀 唀一䤀䘀䄀䴀䤀䰀䤀䄀刀䔀匀 䈀䄀䨀伀 䔀䰀 䔀䰀 䔀匀吀섀一䐀䄀刀 倀䄀匀匀䤀嘀䠀䄀唀匀 䄀唀吀伀刀㨀 䌀䰀䄀唀䐀䤀䄀 䌀伀䰀䤀一伀 䄀䰀伀一匀伀 吀唀吀伀刀㨀 䄀䰀䈀䔀刀吀伀 䨀伀匀준 䴀䔀䤀䤀匀 刀伀䐀刀촀䜀唀䔀娀 匀䔀倀吀䤀䔀䴀䈀刀䔀 ㈀ ㄀㤀 唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀 䐀䔀 嘀䄀䰀䰀䄀䐀伀䰀䤀䐀 䔀匀䌀唀䔀䰀䄀 吀준䌀一䤀䌀䄀 匀唀倀䔀刀䤀伀刀 䐀䔀 䄀刀儀唀䤀吀䔀䌀吀唀刀䄀 䜀刀䄀䐀伀 䔀一 䘀唀一䐀䄀䴀䔀一吀伀匀 䐀䔀 䰀䄀 䄀刀儀唀䤀吀䔀䌀吀唀刀䄀 吀刀䄀䈀䄀䨀伀 䘀䤀一 䐀䔀 䜀刀䄀䐀伀 䔀匀吀唀䐀䤀伀 夀 䌀伀䴀倀䄀刀䄀吀䤀嘀䄀 䐀䔀 嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀匀 唀一䤀䘀䄀䴀䤀䰀䤀䄀刀䔀匀 䈀䄀䨀伀 䔀䰀䔀䰀 䔀匀吀섀一䐀䄀刀 倀䄀匀匀䤀嘀䠀䄀唀匀 䄀唀吀伀刀㨀 䌀䰀䄀唀䐀䤀䄀 䌀伀䰀䤀一伀 䄀䰀伀一匀伀 吀唀吀伀刀㨀 䄀䰀䈀䔀刀吀伀 䨀伀匀준 䴀䔀䤀䤀匀 刀伀䐀刀촀䜀唀䔀娀 匀䔀倀吀䤀䔀䴀䈀刀䔀 ㈀ ㄀㤀 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Universidad de Valladolid ABSTRACT The construction sector of the European Union is the largest specific consumer of energy in Europe, which is why energy efficiency in buildings is becoming increasingly important, creating different types of energy standards that reduce their energy consumption. One of the most important is the Passivhaus standard. This document is a work related to the design and certificate of the single-family home under the Passivhaus standard in Spain. Within it, the study, certification and comparison of three single-family homes located in different parts of the country will be carried out, thus obtaining the study in three different climates. The PHPP (Passive House Planning Package), designed by the Passive House Institute, will be used as the main tool for housing certification. As an annex to the study, the certificates of each of the houses are collected. KEY WORDS Passivhaus - Energy efficiency Sustainable architecture - Energy certificate - Installations Claudia Colino Alonso ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS RESUMEN El sector de la construcción de la Unión Europea es el mayor consumidor específico de energía de Europa, es por ello que la eficiencia energética en la edificación está cobrando cada vez más importancia, creándose distintos tipos de estándares energéticos que reduzcan su consumo de energía. Uno de los más importantes es el estándar Passivhaus. El presente documento es un trabajo referente al diseño y certificado de la vivienda unifamiliar bajo el estándar Passivhaus en España. Dentro del mismo se realizarán el estudio, certificación y comparación de tres viviendas unifamiliares situadas en diferentes puntos del país, consiguiendo, de esta manera, el estudio en tres climas diferentes. Como principal herramienta para la certificación de las viviendas se utilizará el PHPP (Passive House Planning Package), diseñada por el Passive House Institute. Como anexo al estudio, se recogen los certificados de cada una de las viviendas. PALABRAS CLAVE Passivhaus - Eficiencia energética Arquitectura sostenible - Certificación energética - Instalaciones ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Universidad de Valladolid Claudia Colino Alonso ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS ÍNDICE Introducción..............................................................................................................................1 Arquitectura sostenible...........................................................................................................5 Clima en España......................................................................................................................6 Estrategías arquitectónicas..................................................................................................17 En condiciones de invierno................................................................................................17 En condiciones de verano...................................................................................................25 La ventilación como estrategia combinada...................................................................28 Diferentes tipos de estándares...........................................................................................31 Minergie..................................................................................................................................31 NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings).............................................................................32 Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo..................................................................35 DB-HE (Documento Básico-Ahorro de Energía)..............................................................41 HE0-Limitación del consumo energético.........................................................................44 HE1-Limitación de la demanda energética.......................................................................45 HE2-Rendimiento de las instalaciones térmicas...........................................................50 HE3-Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación...............................50 HE4-Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.....................................51 HE5-Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica....................................55 El estándar Passivhaus.........................................................................................................59 Definición...............................................................................................................................61 Principios...............................................................................................................................62 Primer edificio Passivhaus, Darmstadt, 1991..................................................................63 PHPP (Pasive House Planning Package)..........................................................................67 Casos de estudio.....................................................................................................................81 Vivienda Entreencinas........................................................................................................85 El Peral Passivhaus.............................................................................................................105 Casa Moda...........................................................................................................................129 Hoja Comparativa..................................................................................................................150 Conclusiones...........................................................................................................................153 Anexo. PHPP, Vivienda Entreencinas Anexo. PHPP, El Peral Passivhaus Anexo. PHPP, Casa Moda ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Universidad de Valladolid Claudia Colino Alonso 1 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS INTRODUCCIÓN Es a partir del finales del siglo XVIII cuando el consumo de energía comienza a incrementarse de forma exponencial debido, ante todo, al crecimiento demográfico, el desarrollo de la industria, y la incorporación del petróleo como principal combustible. A partir de 1830, con la Revolución Industrial, comienzan a aumentarse los gases responsables del efecto invernadero, provocando el aumento del calentamien- to global de la Tierra. En 1973, con la Crisis del Petróleo, se comienza a ser consciente del posible futuro agotamiento de los recursos naturales. El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera pasó a ser una preocupación mundial, por lo que se comenzaron a buscar medidas para reducir las emisiones del CO2. Bajo este contexto, renace el interés por la arquitectura pasiva, y con ello el concepto de sostenibilidad, que garantice que nuestras acciones y decisiones no inhiban las oportunidades de generaciones futuras. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, surge como medio de colaboración de los países para limitar el aumento de la temperatura mundial y el cambio climático. En ella se tratan dos de los acuerdos internacionales de mayor importancia contra el cambio climático en la Unión Europea ,el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El Protocolo de Kioto, tiene como objetivo, en su segundo periodo de compromiso, que finaliza en el año 2020, al cual se le aplica la enmienda de Doha, que los paises participantes se comprometan a reducir las emisiones en un 18% como mínimo con respecto a los niveles de 1990. El Acuerdo de París, por su parte, pretende crear un plan de actuación que permta limitar el calentamiento del planeta por debajo de los 2ºC. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 8Universidad de Valladolid Figura 2. Mapa de temperatura mínima absoluta. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima Figura 2. Mapa de temperatura máxima absoluta. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima Claudia Colino Alonso 9 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS PRECIPITACIÓN HIDROMETEOROS Figura 3. Mapa de precipitación media anual. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima Figura 4. Mapa de número medio anual de días de granizp. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 10 Universidad de Valladolid Figura 6. Mapa denúmero medio anual de días de niebla. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima Figura 7. Mapa de número medio anual de días de nieve. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima Claudia Colino Alonso 11 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS INSOLACIÓN Figura 8. Mapa de número medio anual de días de tormenta. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima Figura 9. Mapa de insolación anual. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 12 Universidad de Valladolid EVOTRANSPIRACIÓN -INSOLACIÓN Y RADIACIÓN -EVOTRANSPIRACIÓN Y BALANCE DE HUMEDAD Figura 10. Mapa de evotranspiración potencial media anual. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima Figura 11. Mapa de clasificación climática según Kòppen. 1981-2010. Fuente: http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima Claudia Colino Alonso 13 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Los tres casos de estudio seleccionados se encuentran situados en Villanueva de Pría (Asturias), Valladolid (Castilla y León) y Moyá (Cataluña), con la intención de poder realizar el estudio con cualquiera de los tres climas existentes en España, que son el clima oceánico, el continental y el mediterráneo respectivamente. Las carácteristicas principales de los diferentes climas que podemos encontrar en la Península Ibérica son los siguientes: El clima oceánico es típico de zonas próximas al océano, posee una humedad relativa elevada y pequeñas oscilaciones térmicas a lo largo del año. Los inviernos son fríos y los veranos frescos. Las precipitaciones son abundantes a causa de proximidad a la costa. El clima continental se caracteriza principalmente por las grandes diferencias de temperatura entre la estación de invierno y la de verano, los inviernos son fríos y los veranos calurosos. El clima mediterráneo tiene inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos, con temperaturas y precipitaciones variables en otoño y primavera. Las lluvias no suelen ser muy abundantes y las temperaturas se mantienen en promedio por encima de los 20ºC ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 14 Universidad de Valladolid Se exponen a continuación, de forma más minuciosa, los aspectos de cada una de las localizaciones teniendo en cuenta los mapas mostrados con anterioridad. VILLANUEVA DE PRÍA, ASTURIAS Temperatura media 12,5-15ºC Temperatura máxima absoluta 35ºC Temperatura mínima absoluta 7,.5ºC Precipitación media anual 1400mm Número medio anual de días de granizo 5 Número medio anual de días de niebla 50 Número medio anual de días de nieve 3 Número medio anual de días de tormenta 15 Insolación anual 1800h Evotranspiración potencial media anual 700mm VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN Temperatura media 12,5-15ºC Temperatura máxima absoluta 40ºC Temperatura mínima absoluta 12,5ºC Precipitación media anual 400mm Número medio anual de días de granizo 3 Número medio anual de días de niebla 30 Número medio anual de días de nieve 5 Número medio anual de días de tormenta 10 Insolación anual 2600h Evotranspiración potencial media anual 900mm MOYÁ, BARCELONA, CATALUÑA Temperatura media 15-17,5ºC Temperatura máxima absoluta 37,5ºC Temperatura mínima absoluta 10ºC Precipitación media anual 600mm Número medio anual de días de granizo 1 Número medio anual de días de niebla 30 Número medio anual de días de nieve 1 Número medio anual de días de tormenta 15 Insolación anual 2400h Evotranspiración potencial media anual 900mm Claudia Colino Alonso 15 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 16 Universidad de Valladolid Claudia Colino Alonso 17 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE DISEÑO SOSTENIBLE EN CONDICIONES DE INVIERNO Captación, acumulación y distribución son los tres pilares fundamentales de la estructura del diseño bioclimático. CAPTACIÓN La captación se puede realizar mediante sistemas mecánicos o pasivos. Los sistemas pasivos de podrían clasificar de esta forma: -Captación directa La captación directa se limita a la colocación adecuada de acristalamientos del edificio, o lo que es lo mismo, un correcto diseño del mismo, sin ningún coste adicional. Puede ser mediante acristalamiento en fachada, o bien lucernarios en cubierta. El mayor inconveniente que encontramos en este tipo de captación es la dependencia absoluta del sol. -Captación directa con lazo colectivo Hablamos de crear un lazo colectivo cuando se crea una especie de atrio o galeria, cubierto de una estructura acristalada, que permite reservar las ganancias de calor durante mas tiempo. El lazo colectivo permite separar la zona de captación de la estancial, generando corrientes de aire caliente. -Captación retardada por acumulación En este caso se instalan elementos opacos a la luz solar que recogen y acumulan el calor.El proceso de transferencia de calor al interior durará varias horas. Figura 11. Sistemas de captación. Fuente: Neila Gonzalez, F.Javier, 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Madrid, España: Munilla-Lería ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 24 Universidad de Valladolid Claudia Colino Alonso 25 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS DE DISEÑO SOSTENIBLE EN CONDICIONES DE VERANO La naturaleza no genera una fuente de refrigeración como lo es el sol para la calefacción. En esta época del año se busca una eliminación del exceso de calor interior (sobrecalentamiento) y una introducción del aire fresco exterior mediante la ventilación. MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO HUECOS ACRISTALADOS Orientacionses óptimas Si pensasemos solamente en la estación de verno, la orientación óptima sería la norte, pero no debemos olvidar que en paises como España, necesitamos acristalamientos al sur para poder captar energía en invierno. Es necesario contemplar globalmente el problema de la distribución de los acristalamientos para que sea efectivo a lo largo del año. Las orientaciones este y oeste son las mas desfavorables, ya que se obtienen los mayores valores en verano y los menores en invierno. Por lo tanto, las más favorables para un edificio pasivo serán la norte y la sur. Ya que los huecos abiertos al sur son fáciles de proteger mediante sistemas de sombreamiento, ya que el sol incide de manera muy perpendicular a la superficie, y los huecos al norte permiten la ventilación cruzada. Protecciones del hueco Existen dos tipos de protecciones, las que solo protegen de la radiación solar (PERS) y las que protegen, además de la transmisión de calor (PRSTC) ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 26 Universidad de Valladolid CUBIERTA Es el cerramiento que mayor radiación solar recibe a lo largo del día. Cubierta ventilada Son necesarios unos huecos de ventilación amplios que permitan que el aire que se encuentra debajo de la cubierta se diluya con el exterior. La solución más sencilla es la de construir los faldones de la cubierta sobre tabiquillos, en este caso es muy importante introducir suficiente aislamiento entre la camara de aire y el forjado del ultimo piso. Cubierta vegetal En este caso el sustrato y la vegetación actuan como aislamiento y como protección impermeabilizante. Pueden ser extensivas o intensivas. -Extensiva o ecológica La capa de substrato tiene 8-12 cm de espesor, el mantenimiento es mínimo o nulo por lo que se debe escoger cuidadosamente la vegetación a plantar. Las capas en las que se compone una cubierta ecológica son las siguientes: -Lámina impoermeable -Protección antirraices -Aislante térmico -Capa de drenaje -Lámina geotextil -Substrato -Especies vegetales -Intensiva o ajardinada Tiene un substrato de mayor espesor (mayor de 20cm). Exige una estructura de refuerzo debido al posible aumento de cargas que pueda llegar a tener. En resumen, la cubierta ecológica es la más favorable para un edificio pasivo, tanto como por la falta de mantenimiento necesaria, el peso disminuido en comparación con la ajardinada, y gracias a la cantidad de vegetación produce un sombreamiento que disminuye notablemente la temperatura de la cubierta, eliminando así el sobrecalentamiento de la misma. Claudia Colino Alonso 27 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS PAREDES El color es un tema muy importante a la hora de hablar de la lucha contra el sobrecalentamiento, los colores claros tienen un bajo factor de absorción térmica (entre el 0,10 y el 0,20) o lo que es lo mismo, solo absorben un 10-20% de la radiación solar que incide sobre ellos. Mientras que el negro tiene un factor del 0,95, absorviendo casi toda la radiación que incide sobre él. Como complemento al color de la propia fachada, existe la estrategia de crear una fachada ventilada, generando algo así como una vivienda dentro de otra, permitiendo la disolución del aire interior de la cámara con el exterior, como ocurría con la cubierta ventilada nombrada anteriormente. -PERS. Dentro de este primer tipo se encuentran los parasoles, las lamas, y los toldos. Pueden ser fijas o móviles. -PRSTC. Estas se desarrollan en paralelo al vidrio, pueden ser exteriores o interiores. Persianas, contraventanas, cortinajes y persianas venecianas se incluyen en este tipo. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 28 Universidad de Valladolid Figura 15. Efectos del viento, presiones y depresiones .Fuente: Neila Gonzalez, F.Javier, 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Madrid, España: Munilla-Lería LA VENTILACIÓN COMO ESTRATEGIA COMBINADA DEL SOBRECALENTAMIENTO Y LA SENSACIÓN DE CALOR Existen diversos tipos de ventilación, los cuales se podrían clasificar de la siguiente manera: -Ventilación natural pura Directa Cruzada -Ventilación forzada natural Recalentamiento en fachada Recalentamiento en cubierta Chimenea solar Extracción por viento -Ventilación inducida Chimenea de viento de una boca Chimenes de viento de múltiples bocas En los dos casos de estudio, la única ventilación que existe es la natural, por lo tanto, nos concentraremos en la ventilación directa y la cruzada. Este tipo de ventilación se da por las diferencis de presión entre el interior y el exterior del local. VENTILACIÓN DIRECTA La ventilación más utilizada es la de mantener abiertas las ventanas durante un periodo de tiempo al día. Para mejoras la ventilación, lo idóneo sería tener en cuenta el viento que recibe el edificio, las fachadas donde se crean presiones y por el contrario, depresiones. Intentando conseguir que el aire tenga una entrada en la fachada de sobrepresión y una posible salida en la de depresión. Claudia Colino Alonso 29 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Figura 16. Circulación del aire a través de diferentes plantas .Fuente: Neila Gonzalez, F.Javier, 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Madrid, España: Munilla-Lería VENTILACIÓN CRUZADA Se crea con huecos dispuestos en fachadas distintas, el mejor caso es que estén en fachadas opuestas y una de ellas reciba viento, que creará presiones y en la opuesta depresiones, haciendo mayores diferencias y produciendo una ventilación mucho más eficaz. Pudiéndose incrementar generando ventilaciones cruzadas a diferentes alturas, conectándose de forma vertical y moviendo un mayor flujo de aire. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 30 Universidad de Valladolid Claudia Colino Alonso 31 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS DIFERENTES TIPOS DE ESTÁNDARES Al igual que el estándar alemán, posteriormente nacen diversos estándares de edificios de bajo consumo en diferentes paises: en Suiza, el estándar de edificios de bajo consumo Minergie, menos estricto que el estándar Passivhaus, aplicado en diferentes versiones como son Minergie, Minergie P, Minergie-A, o Minergie-ECO; en España el concepto NZEB (Net-Zero Energy Buildings), más conocido como EECN (Edificio de Energía Casi Nula) MINERGIE Creado a partir de los estándares suizos, como ya se ha dicho anteriormente es menos estricto que el estándar Passivhaus La demanda de calefacción tiene un rango entre 15 y 52 kWh/m²a, mientras que en el estándar Passivhaus se mantiene en 10kWh/m² -Minergie-P, designa a edificios con mínimo consumo de energía, que especialmente debido a su excepcional revestimiento, garantizan el mayor confort. La demanda de energía térmica es casi nula y el confort en invierno y verano máximo. Sería la equivalente al estándar Passivhaus. -Minergie-A, combina estos aspectos con la máxima independencia energética. Basado en un buen revestimiento de edificios y un servicio de construcción optimizado, los edificios Minergie-A obtienen un mejor balance gracias a su condición fotovoltaica, combinado en todo caso con baterías o gestión de la carga. -Minergie-EECO, tiene en cuenta, a su vez, el impacto de los materiales que intervienen en la construcción del edificiO. Figura 25. Logo estándar Minergie. Fuente: https://www.minergie.ch/ ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 32 Universidad de Valladolid NEARLY-ZERO ENERGY BUILDINGS El BPIE (Building Performance Institute Europe) solicita que todos los edificios completados a partir de diciembre de 2020 deberán ser nZEB, mientras que para los edificios públicos el plazo se fija en diciembre de 2018. En el caso de los Edificios de Consumo Casi Nulo, se busca el balance entre la energía demandada y la generada por los mismos. Lo estados miembros de la Unión Europea deben abordar los siguientes requisitos de EPBD (Energy Performance Of Buildings Directive): -El edificio debe tener un rendimiento energético muy alto: -La cantidad de energía requerida debe ser casi cero o muy baja; -La energía requerida debe estar cubierta en gran medida por la energía de Recursos renovables; -Inclusión de un indicador numérico del uso de energía primaria expresado en kWh / m² por año; -El uso de energía primaria puede basarse en valores promedio anuales nacionales o regionales y puede tener en cuenta las normas europeas pertinentes. Figura 26. Logo estándar NZEB. Fuente: https://www.minergie.ch/ Figura 27. Línea del tiempo, metas a nivel europeo del estándar NZEB. Fuente: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/ files/documents/nzeb_full_report.pdf Claudia Colino Alonso 33 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Principales metas a nivel Europeo: -El desarrollo futuro de los factores de energía primaria y la interacción de la exportación de energía y la importación de energía a edificios de energía casi cero combinados con factores de energía primaria dependientes del tiempo deberían recibir mucha más atención en futuros análisis e investigaciones sobre el rendimiento energético de un edificio. -La metodología de costo óptimo utiliza un enfoque complejo para encontrar variantes de construcción con menor coste del ciclo de vida. Esto incluye suposiciones sofisticadas sobre el costo futuro. Parece que se presta menos atención a la inclusión adecuada del futuro consumo de energía primaria. Normalmente, se toma un factor de energía primaria constante y una combinación de energía durante todo el período de 30 años. Sugerimos solicitar explícitamente la suma de energía primaria que utilizará una variante de construcción durante el período de cálculo para tener una analogía con la forma en que se tratan los costos. Esto refuerza nuestra propuesta de agregar necesidades de energía como un indicador que es mucho menos Por incertidumbre sobre futuros desarrollos. -La energía primaria como principal indicador numérico de rendimiento energético de la EPBD no refleja directamente uno de los principales objetivos de la política energética europea, que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen reflejando “solo” una categoría de impacto relevante. Idealmente, con vistas a los objetivos climáticos a largo plazo, la energía primaria debe complementarse con un completo indicador de “emisiones totales” que incluye emisiones de gases de efecto invernadero, acidificación, agotamiento del ozono, partículas, desechos nucleares, etc. -Un balance de ciclo de vida real para edificios de energía casi cero debe tener en cuenta los aparatos y los enchufes, así como la energía y las diversas emisiones de contaminantes relacionadas con la construcción y ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 40 Universidad de Valladolid Claudia Colino Alonso 41 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS DB-HE (DOCUMEN- TO BÁSICOAHO- RRO DE ENERGÍA) Una vez analizada la climatología general de España, profundizaremos en las zonas a tratar, Villanueva de Pría (Asturias), Valladolid (Castilla y León) y Moyá (Barcelona, Cataluña) Para ello utilizaremos el DB-HE (Documento Básico- Ahorro de Energía) con el cual obtendremos los requisitos básicos para el ahorro de energía. Es la Directiva Europea deEficiencia Energética de los edificios la encargada de asentar una bases con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios de la UE teniendo en cuenta diversas condiciones climáticas y particularidades locales. ANTECEDENTES El sector de la construcción de la UE es el mayor consumidor específico de energía de Europa, con una absorción de energía del 40 %, y en torno al 75 % de los edificios son ineficientes desde el punto de vista energético. A la luz de estos bajos niveles de eficiencia energética, la descarbonización del parque inmobiliario es uno de los objetivos a largo plazo de la UE. Esta Directiva constituye un elemento importante para lograr que los edificios sean más eficientes. OBJETIVOS -Establece requisitos mínimos y un marco común para el cálculo de la eficiencia energética. -Tras una revisión de su aplicación, la Directiva 2010/31/UE fue modificada en 2018 por la Directiva (UE) 2018/844. El objetivo principal era acelerar la renovación económicamente rentable de los edificios existentes y la promoción de las tecnologías inteligentes en los edificios. Como parte del paquete Energía limpia, la Directiva revisada complementa la legislación sobre eficiencia energética. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 42 Universidad de Valladolid PUNTOS CLAVE -Los países de la UE deben establecer requisitos mínimos óptimos de eficiencia energética. Dichos requisitos deben ser revisados cada 5 años. Deben cubrir el edificio, sus componentes y la energía consumida para: - La calefacción de espacios; - La refrigeración de espacios; - El agua caliente sanitaria; - La ventilación; - La iluminación integrada; - Otras instalaciones técnicas de los edificios -La Comisión Europea ha establecido un marco metodológico comparativo para calcular los niveles de coste óptimos para los requisitos de eficiencia energética. -Los edificios nuevos deben cumplir las normas mínimas. Los edificios que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas deben alcanzar un consumo de energía casi nulo* a más tardar el 31 de diciembre de 2018 y los demás edificios nuevos a más tardar el 31 de diciembre de 2020. -Los edificios existentes en los que se haga una reforma importante deberán mejorar su eficiencia energética para cumplir los requisitos aplicables. -Los países de la UE deben contar con un sistema de certificación de la eficiencia energética. Los certificados: - Ofrecen información a los posibles compradores o arrendatarios sobre la calificación energética de un edificio; - Incluyen recomendaciones para la mejora de los niveles rentables; - Deben mencionarse en todos los anuncios publicitarios que aparezcan en los medios de comunicación cuando un edificio o unidad de un edificio se ponga a la venta o en alquiler. -Las autoridades nacionales de los países de la UE deben asegurarse de poner en marcha programas de inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Claudia Colino Alonso 43 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS En España, todos estos puntos se ven reflejados en el CTE (Código Técnico de la Edificación). Una vivienda de Consumo Casi Nulo debe cumplir con las exigencias reglamentarias establecidas para edificios de nueva construcción en las diferentes secciones de este Documento Básico. Dentro del Documento Básico se encuentran 6 exigencias relacionadas con el ahorro de energía: HE0-LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO HE1-LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA HE2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS HE3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN HE4-CONTRIBUCION SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA HE5-CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Con el objetivo de distinguir las tres localizaciones, ya que cada una de ellas se encuentra en una zona climática distinta, se utiliza un color distinto para cada una de ellas. VALLADOLID VILLANUEVA DE PRÍA MOYÁ COMÚN ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 44 Universidad de Valladolid 4. Datos para el cálculo del consumo energético HE0- LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Aplicamos esta sección en el ámbito de edificio de nueva construcción. El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de ubicación y uso previsto. 2. Caracterización y cuantificación de la exigencia Tabla 1. Valore límite del consumo energético de energía primaria .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Tabla 2. Valor base y factor correctos por superficie de consumo energético .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Claudia Colino Alonso 45 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS HE1- LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que se ubican y del uso previsto 2.Caracterización y cuantificación de la exigencia La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, no debe superar los valores establecidos en la tabla Tabla 5. Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente témica .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Tabla 4. Valor fase y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Tabla 3. Demanda energética de calefacción del edificio .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 46 Universidad de Valladolid Tabla 6. Valor fase y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Tabla 7. Valor fase y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Claudia Colino Alonso 47 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS APÉNDICE B. ZONAS CLIMÁTICAS Dentro del Apéndice B, existe una tabla con la cual obtendremos la zona climática de cada una de las localizaciones. En el caso de Villanueva de Pravia, esta se encuentra en Asturias, cuya capital es Oviedo, pero al tener una altitud menor a 50m (39m), la zona climática será C1. En el caso de Valladolid, será la D2. Tabla 8. Zonas climáticas de la Península Ibérica. Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 48 Universidad de Valladolid APÉNDICE B. PERFILES DE USO APÉNDICE D. DEFINICIÓN DEL EDIFICIO DE REFERENCIA Tabla 9. Perfiles de uso .Fuente: BDHE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Tabla 10. Transmitancias y factor solar modificado límite de huecos, zona climática C1 .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Tabla 11. Transmitancias y factor solar modificado límite de huecos, zona climática D2 .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) Claudia Colino Alonso 49 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Tabla 11. Transmitancias y factor solar modificado límite de huecos, zona climática E1 .Fuente: BD-HE (DOCUMENTO BÁSICO-AHORRO DE ENERGÍA) ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 56 Universidad de Valladolid Claudia Colino Alonso 57 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Podríamos decir que la arquitectura pasiva existe desde la Antigüedad. Hace 2.500 años en Grecia, Sócrates (469-399 a.C.) Fue el primero en escribir acerca de este tipo de arquitectura. Partiendo del Megarón griego, lo modifica, tanto en planta, como en sección, para darle una forma trapezoidal, con el fin de captar energía solar durante el invierno y mantener el confort térmico durante el verano. Sócrates lo describió de esta manera: “En las casa 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.” Es a partir de las década de los 70, a raíz de la crisis del petróleo (1973), cuando surge la preocupación por los aspectos medioambientales en la edificación, como contracorriente al auge del “Estilo Internacional” durante la posguerra y su desvinculación de la componente energética aplicada localmente a lo largo del siglo XX. Bajo este concepto de crisis energética, renace el interés por la arquitectura pasiva y el aprovechamiento de la energía solar en la edificación. El estándar Passivhaus nace en Alemania en el año 1991, gracias a Wolfgang Feist (actual director del Passivhaus Isstitut de Darmstadt) y Bo Adamson, en el momento en que descubren que, cuando la carga para calefacción no supera los 10 W/m², es posible suministrar el calor necesario para mantener el confort térmico mediante una ventilación controlada con recuperador de calor. Figura 17. Casa griega y modificación según Sócrates Fuente: http:// www.energiehaus.es/passivhaus/ historia-la-arquitectura-pasiva/ ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 58 Universidad de Valladolid Es decir, la definición más correcta a la hora de hablar de una casa pasiva actual sería: “Vivienda que asegura el confort tanto en verano como en invierno, volviendo a los principios esenciales de la arquitectura pasiva, implementando nuevos conceptos como la ventilación mecánica con recuperador de calor” En ese mismo año se construye el primer edificio Passivhaus, el cual lleva más de 20 años monitorizado. Actualmente, se han construido mas de 25.000 edificios bajo el estándar Passivhaus con excelentes resultados, tanto en las monitorizaciones realizadas, como en la satisfacción de los propios usuarios. Figura 18. Bo Adamson (izquierda), Robert Hastings and Wolfgang Feist 1998. Segunda Conferencia Internacional Passivhaus en Düsseldorf. Fuente: https://passipedia.org/examples/residential_buildings/multi-family_buil- dings/central_europe/the_world_s_first_passive_house_darmstadt-krani- chstein_germany Figura 18. Primera vivienda Passivhaus, Darmstadt. Fuente: https://passipedia.org/examples/ residential_buildings/multi-fami- ly_buildings/central_europe/the_ world_s_first_passive_house_dar- mstadt-kranichstein_germany Claudia Colino Alonso 59 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR PASSIVHAUS El consumo de energía en una Passivhaus se reduce con medidas pasivas a un nivel tan bajo que apenas requiere calefacción, refrigeración, humidificación o deshumidificación para cumplir con las condiciones de confort. Entre estas medidas pasivas, la contribución más sustancial se consigue con el aislamiento térmico del edificio. La mayor parte de la demanda de calor en invierno puede cubrirse con fuentes de calor pasivas, como lo son el sol, el calor extraído del aire o los propios ocupantes. Así como en verano, el aislamiento térmico permite reducir las ganancias de calor en el interior, sumando otras medidas como ventilación natural, reducción de las cargas de calor internas y un buen sombreamiento del edificio. Por tanto, la aplicación de equipos técnicos se limita a la ventilación activa interior con recuperación de calor y de humedad. Figura 18.Requisitos mínimos del estándar Passivhaus. Fuente: https://www. solerpalau.com/es-es/blog/estandar-passivhaus/ ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 60 Universidad de Valladolid PRINCIPIOS DEL ESTÁNDAR PASSIVHAUS EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Los valores de U en pareces, techos y suelos oscilan entre 0.08 y0.18 W/m²K VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES En este caso el valor de U quedará por debajo de 0,08 W/m²K, siendo necesarios marcos perfectamente aislados y triples vidrios con protección térmica. AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS Para un buen aislamiento térmico es necesario hacer gran hincapié en las zonas más propensas a sufrir puentes térmicos. Las uniones son un grave problema debido a que por ellas se producen corrientes de aire, causando fugas y perdidas de calor por ventilación HERMETICIDAD AL AIRE La construcción hermética del edificio evita que el aire penetre dentro del mismo y del aislamiento, reduciendo su efectividad. VENTILACIÓN MECÁNICA CON RECUPERACIÓN DE CALOR Es un aspecto clave de la baja demanda de calor en el interior de un edificio Passivhaus. Por lo tanto, todas las estancias deben estar dotadas de aire fresco gracias a la ventilación mecánica con recuperación de calor y un suministro y extracción del aire controlado. Para obtener el grado adecuado de confort es necesario un índice de suministro de calor del 75%. CONTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS SOLARES PASIVOS Se puede hacer una gran contribución solar a la calefacción mediante el uso de ventanas y sistemas acristalamiento adecuados, no son necesarias las aperturas excesivamente grandes. Así como en verano es necesario disponer dispositivos de sombreamiento. Claudia Colino Alonso 61 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Figura 19. Principios del estándar Passivhaus. Fuente: http://www.hildebrandt.cl/principios-estandar-passivhaus/ ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 62 Universidad de Valladolid Figura 20. Primera edificio Passivhaus, Darmstadt, 1991. Fuente: https://passipedia.org/start Claudia Colino Alonso 63 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS PRIMER EDIFICIO PASSIVHAUS, DARMSTADT, 1991 A mediados de la década de los 80, el edificio de bajo consumo energético ya era requerido en edificios de nueva construccion en Suecia y Dinamarca. Se llegó a la conclusión de que, no solo respecto al consumo de calefacción, sino todo el consumo de energía de los hogares debía ser minimizado. Antes de la construcción de la vivienda, se creó un grupo de investigación, financiado por el Ministerio de Economía y Tecnología de Hesse (HMWT), que supervisó ocho proyectos, cuyos resultados se incorporaron a la vivienda de Darmstadt. Se prepararon proyectos arquitectónicos alternativos, Mejoró la eficiencia de las unidades de recuperación de calor de ventilación, desarrollaron controles de ventilación basados en pautas de calidad del aire, desarrollaron nuevos marcos de ventanas y contraventanas especialmente aislados, diseñaron detalles de construcción de puentes térmicos bajos para la conexión de componentes de edificios y desarrollaron tecnologías de calentamiento solar y un concepto para la recuperación de calor a partir de aguas residuales La ciudad de Darstadt mostró gran interés por realizar el primer proyecto de Passive House y, cuatro clientes privados formaron una sociedad, en el contexto de ¨Construcción de Viviendas Experimentales Darmstadt-Kranichstein K7¨ para la creación de cuatro viviendas de 156m cada una. Para la elaboración de las viviendas de tomaron varias medidas ya utilizadas en los proyectos experimentales anteriores, y combinándolas, se consiguió el objetivo de una carga de calefacción extremadamente pequeña. La vivienda se monitorizó para obtener datos precisos y verificar el logro de los objetivos. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 64 Universidad de Valladolid Fueron el aislamiento térmico y la recuperación de calor los elementos decisivos, válidos igualmente para las casas construidas con posterioridad. Además se tomaros otras medidas como el uso de colectores Solares para el suministro de agua caliente sanitaria y un intercambiador de calor en el subsuelo para pre-calentar el aire fresco. ACS El agua se calienta mediante colectores planos de vacío solar (5,3 m² por hogar o 1,4 m² por persona). El gas natural se utiliza para calefacción secundaria. El sistema térmico de colector plano cubre aproximadamente el 66% del consumo de en la casa. La red de distribución de agua caliente se encuentra dentro de la envoltura térmica y esta bien aislada. VENTILACIÓN En cuanto a la ventilación, se utilizaron por primera vez ventiladores de con conmutadores electrónicos (conocidos como motores EC).Durante la operación, se midió una tasa de recuperación de calor de más del 80% después de la optimización de la geometría del flujo. Se suministraban de 100 a 185 m³ / h de aire fresco a las áreas de estar y dormir en cada unidad. El consumo de electricidad era inferior a 0,4Wh / m³ Figura 21. Sección transversal del primer edificio Passivhaus, Darmstadt, 1991. Fuente: https://passipedia.org/start Claudia Colino Alonso 65 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS de aire transferido Los ventiladores funcionaron sin problemas entre 13 y 15 años, hasta que fueron reemplazados por productos más novedosos del mismo fabricante HERMETICIDAD Los materiales aislantes se separan del interior mediante una capa de yeso continuo o retardadores de vapor, según sea más acorde con la estética del edificio. Gracias a las contraventanas deslizantes aisladas y herméticas, fue posible operar como una casa de energía de calefacción cero , ya que no tuvo ningún tipo de calefacción entre los años 1994 y 1996. BALANCES ENERGÉTICOS Según la simulación los resultados de la vivienda fueron que la carga de calefacción máxima que se producía en la vivienda durante el invierno no superaba los 10 W / m² de superficie. Estos resultados no corresponden con los procedimientos de cálculo actuales, por lo que, tiempo después con el PHPP (Passive House Planning Package) se volvieron a realizar los cálculos obteniendo un resultado de 10.5 kWh / (m²a) que está muy cerca del valor promedio actual. Hoy en día, la vivienda sigue teniendo una demanda de calefacción de 10 kWh / (m²a), Siendo importante resaltar que tanto fachadas, como suelos, techos y ventanas, han permanecido invariables desde su construcción. Figura 22. Resultados obetnidos en demanda de calefacción antes de la construcción del primer edificio Passivhaus, Darmstadt, 1991. Fuente: https://passipedia.org/start Figura 23. Resultados obetnidos en demanda de calefacción después de la construcción del primer edificio Passivhaus, Darmstadt, 1991. Fuente: https://passipedia.org/start Figura 24. Resultados obetnidos en consumo energético a lo largo de la primera decada tras su construcción. Fuente: https://passipedia.org/ start ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 72 Universidad de Valladolid -Componentes En la hoja ¨Componentes¨ aparecerán los datos incluidos anteriormente en la hoja ¨Valores-U¨. Debiendo anotar, además, los diferentes tipos de acristalamien- to y marcos de las ventanas existentes. Así como el tipo de aparato de ventilación con recuperación de calor y La unidad compacta con bomba de calor para aire de expulsión, en caso de que existiesen. -Ventanas De cada ventana existente, se deben tener en cuenta la desviación respecto del norte y el angulo de inclinación respecto de la horizontal, la anchura y altura, así como el componente en el cual se ha instalado, el tipo de acristalamiento y el tipo de marco (valores introducidos en las hojas ¨Superficies¨y ¨Componentes¨) Planificación Passivhaus: F A C T O R D E R E D U C C I Ó N D E R A D I A C I Ó N S O L A R; V A L O R - U D E V E N T A N A S Edificio: Casa adosada final Kranichstein Demanda de calefacción: 14 kWh/(m²a) Clima: Alemania: PHPP-estándar 81,9 Orientación de la superficie de la ventana Radiación global (puntos cardinales) Sombras Suciedad Radiación incidente no perpendicular Proporción de acristalamie nto Valor g Factor de reducción para radiación solar Superficie de ventana Valor-U de ventana Superficie de acristalamiento Radiación global promedio Pérdidas por transmisión Ganancias de calor por radiación solar máx.: kWh/(m²a) 0,75 0,95 0,85 m 2 W/(m²K) m 2 kWh/(m 2 a) kWh/a kWh/a Norte 129 0,89 0,95 0,85 0,644 0,50 0,46 11,04 0,77 7,11 129 697 329 Este 212 1,00 0,95 0,85 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 00 Sur 359 0,84 0,95 0,85 0,655 0,50 0,44 30,42 0,78 19,92 359 1940 2418 Oeste 221 0,82 0,95 0,85 0,604 0,50 0,40 2,00 0,80 1,21 221 130 89 Horizontal 339 1,00 0,95 0,85 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339 00 Total o valor promedio de todas las ventanas 0,50 0,45 43,46 0,78 28,24 2768 2835 Ir a lista de acristalamientos Ir a lista de marcos de ventana Medidas hueco de albañilería Instalado en Acristalamiento Marco Valor g Valores-U Y Borde de vidrio Situación de instalación valor definido por el usuario para Yinstalación ó '1': Yinstalación de hoja 'Componentes' '0': en el caso de ventanas adjuntas Resultados Los valores -U y Y de hoja 'Componentes' pueden mostrarse dando click en el signo '+' en la parte superior de la hoja Canti dad Determinación 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) YBorde vidrio (promedio) Izquierda Derecha Abajo Arriba YInstalación (promedio) Superficie de ventana Superficie de acristalamiento Valor-U de ventana Proporción de acristalamiento por ventana Pérdidas por transmisión Ganancias solares Grados Grados m m Orden: COMO EN LISTA Orden: COMO EN LISTA - W/(m 2 K) W/(m 2 K) W/(mK) W/(mK) ó 1/0 W/(mK) m 2 m 2 W/(m 2 K) % kWh/a kWh/a 4 Sur planta baja 180 90 Sur 1,100 2,120 1-Muro exterior sur 01ud Triple-low-e Kr08 01ud PU estándar en madera 0,50 0,70 0,59 0,049 10110,005 9,3 6,01 0,78 64% 596 689 4 Sur primer piso 180 90 Sur 1,140 2,120 1-Muro exterior sur 01ud Triple-low-e Kr08 01ud PU estándar en madera 0,50 0,70 0,59 0,049 10110,005 9,7 6,30 0,78 65% 617 762 4 Sur ático 180 90 Sur 1,120 2,550 1-Muro exterior sur 01ud Triple-low-e Kr08 01ud PU estándar en madera 0,50 0,70 0,59 0,049 10110,005 11,4 7,62 0,78 67% 727 968 2 Norte planta baja 0 90 Norte 1,200 2,300 2-Muro exterior norte 01ud Triple-low-e Kr08 03ud PU ancho en madera 0,50 0,70 0,59 0,049 10110,005 5,5 3,56 0,77 64% 349 164 1 Oeste 270 90 Oeste 0,910 2,200 3-Muro exterior oeste 01ud Triple-low-e Kr08 01ud PU estándar en madera 0,50 0,70 0,59 0,049 11110,005 2,0 1,21 0,80 60% 130 89 2 Norte primer piso 0 90 Norte 1,200 2,300 2-Muro exterior norte 01ud Triple-low-e Kr08 03ud PU ancho en madera 0,50 0,70 0,59 0,049 10110,005 5,5 3,56 0,77 64% 349 164 Grados-hora de calefacción PHPP, Ventanas PHPP_ES_V8.5_ejemplo Planificación Passivhaus: C O M P O N E N T E S P A S S I V H A U S Ir a: 'SUPERFICIES' http://www.passiv.de/komponentendatenbank/en-EN Acristalamiento Aparatos de ventilación Marcos de ventana Unidades compactas Elementos constructivos (valores-U) 1 ID Sistema constructivo Elemento constructivo Espesor total Valor-U Aislamiento interior Resumen de los elementos constructivos calculados en la hoja 'Valores-U' m W/(m²K) - 01ud Muro exterior Muro exterior 0,485 0,138 02ud Techo Techo 0,463 0,108 03ud Techo del sótano Techo del sótano 0,520 0,131 04ud Muro divisorio de apartamento Muro divisorio de apartamento 0,460 0,375 05ud 06ud 07ud 08ud 09ud 10ud PHPP, Componentes PHPP_ES_V8.5_ejemplo Figura 38. Ejemplo hoja de cálculo ¨Componentes¨. Fuente: PHPP Figura 39. Ejemplo hoja de cálculo ¨Ventanas¨. Fuente: PHPP Claudia Colino Alonso 73 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS -Sombras Se introducen las medidas de los objetos horizontales, telares, remetimientos, voladizos, que produzcan sombra sobre las ventanas del edificio. -Ventilación Se selecciona el tipo de aparato de ventilación y sus características correspondientes. La tasa de renovación de aire por infiltración. Así cómo el cálculo para el dimensionado de la ventilación. Planificación Passivhaus: C Á L C U L O D E L O S F A C T O R E S D E S O M B R A Clima: Alemania: PHPP-estándar Edificio: Casa adosada final Kranichstein Orientación Superficie de acristalamiento Factor de reducción invierno Factor de reducción de verano Latitud geográfica: 51,3 °m² rSrS Norte 7,11 89% 92% Este 0,00 100% 100% Demanda de calefacción: 13,7 kWh/(m²a) Sur 19,92 84% 40% Demanda de refrigeración útil: 0,9 kWh/(m²a) Oeste 1,21 82% 94% Frecuencia de sobrecalentamiento: 1,4% Horizontal 0,00 100% 100% Horizonte Telares / Remetimientos Voladizos / Volados Invierno Verano Cantidad Determinación 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 Factor de reducción sombras horizonte Factor de reducción sombras causado por remetimientos Factor de reducción sombra causado por volados Factor de reducción de sombras Total Factor de reducción sombras horizonte Factor reducción sombras por telares/remetimientos Factor de reducción sombra por voladizos / volados Factor de reducción de sombras Total grados grados m m m m m m m m % % % % % % % % % % % b Vidrio h vidrio A V h Hori a Hori ret mo d rem ret vu a vu r otra,i r otra,v z r Ho r mo r O r S r Ho r mo r O r S 4 Sur planta baja 180 90 Sur 0,83 1,81 6,0 10,80 42,50 0,16 0,135 0,43 0,55 50% 87% 94% 96% 79% 91% 92% 93% 39% 4 Sur primer piso 180 90 Sur 0,87 1,81 6,3 8,30 42,50 0,16 0,098 0,43 0,55 50% 92% 94% 96% 83% 93% 92% 93% 40% 4 Sur ático 180 90 Sur 0,85 2,24 7,6 5,80 42,50 0,16 0,135 0,43 0,55 50% 96% 94% 97% 88% 95% 92% 94% 41% 2 Norte planta baja 0 90 Norte 0,90 1,98 3,6 0,00 0,00 0,16 0,150 0,16 0,15 100% 92% 96% 89% 100% 93% 99% 92% 1 Oeste 270 90 Oeste 0,64 1,89 1,2 0,00 0,00 0,16 0,135 0,16 0,14 100% 86% 96% 82% 100% 95% 99% 94% 2 Norte primer piso 0 90 Norte 0,90 1,98 3,6 0,00 0,00 0,16 0,150 0,16 0,15 100% 92% 96% 89% 100% 93% 99% 92% PHPP, Sombras PHPP_ES_V8.5_ejemplo Planificación Passivhaus: D A T O S D E V E N T I L A C I Ó N Edificio: Casa adosada final Kranichstein Superficie de referencia energética A SRE m² 156 (hoja 'Superficies') Altura de la habitación h m 2,50 Volumen de aire interior ventilación (A SRE *h) = Vv m³ 390 (Hoja 'Calefacción anual') Tipo de sistema de ventilación xVentilación equilibrada tipo Passivhaus Marque con una cruz Sólo aire de extracción 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 lados expuestos lado expuesto al viento al viento Sin protección de viento 0,10 0,03 Protección de viento moderada 0,07 0,02 Protección de viento 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 0,22 0,22 480 m³ 0,27 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 0,019 0,047 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. Exceso de Valor de eficiencia Valor de eficiencia Aparato de ventilación / Eficiencia de recuperación de calor Renovación de Tasa de renovación aire de extracción de RC efectiva Potencia de RC efectiva xDiseño estándar (Hoja 'Ventilación', ver abajo) aire media de aire media Aparato extracción Ap. de ventilación específica del ITA Aparatos de ventilación múltiples, NR (Hoja 'Vent-Adicional') m³/h 1/h 1/h [-] Wh/m³ 117 0,30 0,00 82,3% 0,40 31,3% Eficiencia del intercambiador tierra-aire (ITA) h* ITA 93% PHPP, Ventilación PHPP_ES_V8.5_ejemplo Figura 40. Ejemplo hoja de cálculo ¨Sombras¨¨. Fuente: PHPP Figura 41. Ejemplo hoja de cálculo ¨Ventilación¨¨. Fuente: PHPP ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 74 Universidad de Valladolid -Superficies En este paso se introducen todos los elementos constructivos que conforman el edificio, con sus respectivas dimensiones, desviaión respecto al norte, ángulo de inclinación respecto a la horizontal, factor de reducción de sombras, y absorción y emisividad de la envolvente exterior Se incluyen también, los posibles puentes térmicos que pudiesen existir. Planificación Passivhaus: D E T E R M I N A C I Ó N D E S U P E R F I C I E S Edificio: Casa adosada final Kranichstein Dem. calefacción 14 kWh/(m²a) Cuadro resumen Nr. de grupos Grupo de superficies Zona de tempera tura Superficie Unidad Comentario 1SRE (sup. de referencia energética) 156,00 m² Superficie de referencia energética de acuerdo a manual PHPP. 6 meses 3 meses 2Ventanas al norte A 11,04 m² Ventanas al norte 0,771 219 373 3Ventanas al este A 0,00 m² Los resultados vienen de la hoja 'Ventanas' Ventanas al este 4Ventanas al sur A 30,42 m² Las superficies de ventanas se sustraen de las superficies opacas automáticamente Ventanas al sur 0,779 1816 747 5Ventanas al oeste A 2,00 m² que son mostrados en la hoja 'Ventanas. Ventanas al oeste 0,795 59 101 6 Ventanas horizontales A 0,00 m² Ventanas horizontales 7Puerta exterior A 0,00 m² Restar la superficie de la puerta exterior del elemento constructivo correspondiente Puerta exterior 8Muro ext. - aire ext. A 184,28 m² La zona de temperatura "A" es la temperatura exterior Muro ext. - aire ext. 0,138 10 116 9Muro ext. - terreno B 0,00 m² La zona de temperatura "B" es el Terreno Muro ext. - terreno 10 Techo / cubierta - Aire ext. A 83,41 m² Techo / cubierta - Aire ext. 0,108 -6 130 11 Solera / losa piso / forjado sanitario B 80,93 m² Solera / losa piso / forjado sanitario 0,131 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 14 X 0,00 m² Zona de temperatura "X". El usuario introduce el factor de temperatura ponderado ( 0 < ft < 1): 75% Puentes térmicos - resumen Y [W/(mK)] 15 PTs ambiente exterior A 116,85 m Unidades en metros lineales PTs ambiente exterior -0,030 16 PTs perimetrales en el zócalo P 0,00 mUnidades en metros lineales, la zona de la temperatura "P" corresponde al perímetro (ver hoja de "terreno") PTs perimetrales en el zócalo 17 Puentes térmicos P/ES B 11,35 mUnidades en metros lineales Puentes térmicos P/ES 0,061 18 Muro divisorio entre viviendas I 84,84 m² Sin pérdida de calor, sólo se considera para el cálculo de la carga de calefacción. Muro divisorio entre viviendas 0,375 Total de la envolvente térmica 392,07 m² Promedio de la envolvente térmica 0,194 Ir a lista de componentes constructivos Introducción de superficies Orden: A PARTIR DE ID Nr. de área Denominación elemento constructivo Al grupo Nr. 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 de la envolvente exterior Superficie de referencia energetica 1SRE (sup. de referencia energética) 1x ( x + 156,00 - ) = 156,0 Ventanas al Norte 2Ventanas al norte 11,0 De la hoja 'Ventanas' 0,771 Ventanas al Este 3Ventanas al este 0,0 De la hoja 'Ventanas' 0,000 Ventanas al Sur 4Ventanas al sur ¡Rellenar únicamente en la hoja 'Ventanas'! 30,4 De la hoja 'Ventanas' 0,779 Ventanas al Oeste 5Ventanas al oeste 2,0 De la hoja 'Ventanas' 0,795 Ventanas horizontales 6Ventanas horizontales 0,0 De la hoja 'Ventanas' 0,000 Puerta exterior 7Puerta exterior x ( x + - ) - = Valor-U puerta exterior 1Muro exterior sur 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 7,13 x10,31 + - ) - 30,4 = 43,1 01ud Muro exterior 0,138 180 90 Sur 0,90 0,60 0,90 2Muro exterior norte 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 7,13 x7,48 + - ) - 11,0 = 42,3 01ud Muro exterior 0,138 0 90 Norte 0,90 0,60 0,90 3Muro exterior oeste 8 Muro ext. - aire ext. 1x ( 11,35 x8,89 + - ) - 2,0 = 98,9 01ud Muro exterior 0,138 270 90 Oeste 0,90 0,60 0,90 4Techo 10 Techo / cubierta - Aire ext. 1x ( 7,13 x11,70 + - ) - 0,0 = 83,4 02ud Techo 0,108 0 10 Hor 1,00 0,90 0,90 5Techo del sótano 11 Solera / losa piso / forjado sanitario 1x ( 7,13 x11,35 + - ) - 0,0 = 80,9 03ud Techo del sótano 0,131 6 x ( x + - ) - 0,0 = 7Muro divisorio 18 Muro divisorio entre viviendas 1x ( 11,35 x7,48 + - ) - 0,0 = 84,8 04ud Muro divisorio de apartamento 0,375 8 x ( x + - ) - 0,0 = 9 x ( x + - ) - 0,0 = 10 x ( x + - ) - 0,0 = 11 x ( x + - ) - 0,0 = 12 x ( x + - ) - 0,0 = 13 x ( x + - ) - 0,0 = 14 x ( x + - ) - 0,0 = 15 x ( x + - ) - 0,0 = 16 x ( x + - ) - 0,0 = 17 x ( x + - ) - 0,0 = 18 x ( x + - ) - 0,0 = 19 x ( x + - ) - 0,0 = 20 x ( x + - ) - 0,0 = 21 x ( x + - ) - 0,0 = 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 = 33 x ( x + - ) - 0,0 = 34 x ( x + - ) - 0,0 = Valor-U, promedio [W/(m²K)] Resumen de los elementos constructivos Ganancias por radiación periodo de calefacción Ganancias por radiación periodo de calefacción [kWh/a] PHPP, Superficies PHPP_ES_V8.5_ejemplo Figura 42. Ejemplo hoja de cálculo ¨Superficies¨¨. Fuente: PHPP Claudia Colino Alonso 75 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS -Ventilación en verano Humedad absoluta máxima interior y fuentes internas de humedad serán los primeros datos a introducir, junto con la renovación del aire debida a la ventilación por ventanas y la temperatura mínima permitida en el interior. En la parte derecha de la hoja se realizan los cálculos de renovación de aire a través de ventilación por ventanas, más la ventilación adicional nocturna. Haciendo una suposición de las ventanas que estarán abiertas a lo largo del día, con sus respectivas dimensiones. -Aparatos-R Seleccionaremos el tipo de aparato de refrigeración; a través de impulsión, del aire en circulación, con deshumidificación adicional, o mediante superficies. Planificación Passivhaus: V E N T I L A C I Ó N E N V E R A N O Edificio: Casa adosada final Kranichstein Tipo de edificio: Viviendas adosadas Volumen del edificio: 390 m³ Recuperación de calor h HRV : 82% Humedad absoluta máxima interior: 12 g/kg Recuperación de energía h ER : 0% Fuentes internas de humedad: 2g/(m²h) Intercambiador de calor tierra-aire h* SHX : 93% Resultados refrigeración pasiva Resultado refrigeración activa Frecuencia de sobrecalentamiento: 1,4% al límite de sobrecal: J max = 25 °C Demanda de refrigeración útil: 0,9 kWh/(m²a) Frecuencia de humedad superada: 0,0% Demanda de deshumidificación: 0,0 kWh/(m²a) Humedad máxima: 10,1 g/kg Ventilación básica en el verano para asegurar la calidad de aire suficiente HRV/ERV en verano (marcar sólo un campo con 'x') Renov. aire sist. ventilación c/aire impulsión 1/h Ninguna Bypass automático, controlado por diferencia de temperatura Bypass automático, controlado por diferencia entálpica Siempre Renov. aire sist. extracción de aire 1/h Consumo energético esp. (para sist.extracción de aire) 0,20 Wh/m³ Renov. aire ventilación por ventanas 0,36 1/h Renovación de aire efectiva n V,sist h* ITA h HR n V,equi,frac 1/h 1/h exterior n V,e 0,000 *(1- 93% )*(1- 0,82 ) = 0,000 sin RC 0,000 *(1- 93% ) = 0,000 Terreno nL,g 0,000 * 93% *(1- 0,82 ) = 0,000 sin RC 0,000 * 93% = 0,000 Valor de referencia ventilación V V n V,equi,frac c aire m³ 1/h Wh/(m³K) exterior HV,e 390 * 0,000 * 0,33 = 0,0 W/K sin RC 390 * 0,000 * 0,33 = 0,0 W/K Terreno HV,g 390 * 0,000 * 0,33 = 0,0 W/K sin RC 390 * 0,000 * 0,33 = 0,0 W/K Infiltración, ventana, sist. extracción 390 * 0,377 * 0,33 = 48,5 W/K Ventilación adicional en verano para refrigeración Regulación de la ventilación adicional Temperatura interior minima permitida 22,0 °C Tipo de ventilación adicional Ventilación nocturna manual (mediante ventanas) Valor de ventilación nocturna 0,15 1/h Renovación de aire correspondiente 1/h Regulable según (marcar con una 'x') mecánico, automático Durante la operación, además de la ventilación base Dif. temperatura Ventilación regulada Consumo energético específico 1,00 Wh/m³ Dif. humedad x PHPP, Ventilación-V PHPP_ES_V8.5_ejemplo Planificación Passivhaus: A P A R A T O S D E R E F R I G E R A C I Ó N Clima: Alemania: PHPP-estándar Tipo de edificio: Viviendas adosadas Edificio: Casa adosada final Kranichstein Sup. referencia energética A SRE : 156,0 m² Temperatura interior verano: 25,0 °C Refrigeración mecánica: Humedad nominal: 12,0 g/kg Intercambio de aire por el sistema de ventilación con aire de impulsión: 0,0 Fuentes internas de humedad: 2,0 g/(m²h) Refrigeración a través del aire de impulsión Marcar, si procede Funcionamiento de ciclo operativo (marcar con 'x') x Capacidad de refrigeración máx. (sensible + latente) 1 kW Reducción de temperatura bulbo seco K Relación de eficiencia energética (EER) 2 Refrigeración del aire en circulación Marcar, si procede Funcionamiento de ciclo operativo (marcar con 'x') x Capacidad de refrigeración máx. (sensible + latente) 2 kW Volumen de aire en potencia nominal 300 m³/h Reducción de temperatura bulbo seco 19,6 K Volumen de aire variable (marque con 'x' si aplica) Relación de eficiencia energética (EER) 3,2 Deshumidificación adicional Marcar, si procede Calor de escape hacia habitación (marcar con 'x') x Relación de eficiencia energética (EER) 2 Refrigeración mediante superficies Marcar, si procede Relación de eficiencia energética (EER) 3 Sensible Latente EER Demanda electricidad Proporción sensible kWh/(m²a) kWh/(m²a) kWh/(m²a) Total refrigeración útil 0,9 0,0 98% Contribución a la refrigeración por: Refrigeración a través del aire de impulsión ( + ) / 2,0 = Refrigeración del aire en circulación ( + ) / 3,2 = Deshumidificación / = 0% Potencia restante refrigeración mediante superficies / 3,0 = 100% Total ( 0,0 + 0,0 ) / = 0,0 0% (si/no) Demanda no cubierta 0,9 0,0 ¿Demanda de refrigeración cubierta? PHPP, Aparatos-R PHPP_ES_V8.5_ejemplo Figura 43. Ejemplo hoja de cálculo ¨Ventilación verano¨¨. Fuente: PHPP Figura 44. Ejemplo hoja de cálculo ¨Aparatos-R¨¨. Fuente: PHPP ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 76 Universidad de Valladolid -Distribución+ACS Se introducen todos los datos relacionados con la red de calefacción, su distribución y acumulación. Como son la longitud de las tuberías, coficiente de pérdidas, carga de calefacción de diseño, temperatura de ida de diseño, etc. Existiendo un cálculo de pérdidas del calor por tuberías. -ACS-Solar Tipo de colector, superficie, desviación respecto al norte, inclinacion respecto a la horizontal, factor de reducción de sombra. Y el tipo de almacenamiento solar. Planificación Passivhaus: S I S T E M A D I S T R I B U C I Ó N D E C A L E F A C C I Ó N Y A C S Edificio: Casa adosada final Kranichstein Temperatura interior: 20 °C Tipo de edificio: Viviendas adosadas Superficie de referencia energética A SRE :156 m² Ocupación: 4,5 Personas Nr. de viviendas: 1 Demanda anual de calefacción Q cal 2129 kWh/a Duración de periodo de calefacción: 219 d Carga media de calefacción P Media : 0,4 kW Aprovechamiento máx ganancias de calor adicionales 73% Localización Dentro envolvente térmica Fuera de la envolvente térmica Total Red de calefacción 1 2 3 Longitud de las tuberías de distribución A Cal (Proyecto) 13,50 m Coeficiente de pérdida de calor por m de tubería Y (Proyecto) 0,140 W/(mK) Temp. de la habitación por la que pasa la tubería J X Cuarto de máquinas 20 11,0 °C Temp. de ida de diseño J ida Valor de ida de diseño 55,0 °C Carga de calefacción de diseño P cal (Disponible o calculado) 2,0 kW Regulación de la temp. de ida (marcar una "x" si es el caso) x Temp. de retorno de diseño J vuelta =0.714*(J ida -20)+20 45,0 °C Emisión de calor anual por m de tubería q* tub cal = Y (J med -J X ) t Cal *0.024 7 kWh/(m·a) Grado de aprovechamiento posible de emisión de calor h G 73% - Pérdidas anuales Q tub Cal = L Cal · q* TubCal · (1-h G )24 0 0 24 kWh/a Pérdidas específicas Q tub Cal = SQ TubCal / A SRE kWh/(m²a) 0,2 Rendimiento de la distribución de calor e a,HL = ( q Cal + q TubCal ) / q Cal 101% - ACS: calor útil estándar Consumo de ACS por persona y día (60 °C) V ACS (Proyecto o valor medio 25 litro/P/d) 25,0 Litros/pers/d Temp. media de ida del agua fría J AF Temperatura de agua potable 10,0 °C Demanda no eléctrica de ACS de lavadoras y lavavajillas (de hoja 'Electricidad') 321 kWh/a Calor útil ACS Q ACS 2681 kWh/a Calor útil específico ACS q ACS = Q TACS / A SRE kWh/(m²a) 17,2 Distribución y acumulación de ACS Dentro envolvente térmica Fuera de la envolvente térmica Total Longitud de las tuberías de circulación (ida + retorno) L Circ (Proyecto) 13,5 2,0 m Coeficiente de pérdida de calor por m de tubería Y (Proyecto) 0,140 0,140 W/m/K Temp. de la habitación por la que pasa la tubería J X Cuarto de máquinas 20 11,0 °C Temp. de ida de diseño J ida Valor de ida de diseño 60,0 60,0 °C Tiempo de funcionamiento de la circulación al día td circ (Proyecto) 18,0 18,0 h/d Temp. de retorno de diseño J vuelta =0.875*(J ida -20)+20 55 55 °C Tiempo de funcionamiento de la circulación al año t dcirc = 365 td circ 6570 6570 h/a Emisión de calor anual por m de tubería q* circ = Y (J med -J X ) tc irc. 34 43 kWh/m/a Grado de aprovechamiento posible de emisión de calor h GACS =t Cal /365d * h G 44% 0% - Pérdida de calor anual de las tuberías de circulación Q circ = L Z · q* Z ·(1-h GACS )261 86 346 kWh/a Longitud total de las tuberías individuales L red (Proyecto) 9,00 m Diámetro exterior del tubo d Red (Proyecto) 0,012 m Aperturas de grifo al día 3 33 - Días de uso anuales (d/a) 365 365 365 d Emisión de calor por cada apertura de grifo q Individual =(c pH2O V H2O +c pMat V Mat )(J ida -J X ) 0,0322 kWh/apertura por grifo Cantidad de aperturas de grifo por año n toma = n Pers · n toma · d / n WE 4881 Aperturas de grifo/año Emisión de calor anual q Red = n toma . q individual 157 kWh/a Grado aprovechamiento posible emisión de calor h G_Red =t Cal /8760*h G 44% - Pérdida de calor anual de las tuberías individuales Q Red = L Red · q Red ·(1-h G_Red )88 88 kWh/a Emisión media de calor acumulador/tanque P Acum 34 W Grado aprovechamiento posible emisión de calor h G_Acum =t Cal /8760*h G 0% Pérdidas de calor anuales por acumulador/tanque Q Acum = P Acum ·8.760 kh·(1-h G_Tan )295 295 kWh/a Pérdidas totales del sistema de ACS Q PC = Q Circ +Q Red +Q Tan 729 kWh/a Pérdidas específicas del sistema de ACS q PC = Q PC / A SRE kWh/(m²a) 4,7 Rendimiento Distribución-ACS y calentador e a,WL = (q TACS + q PC ) / q TACS 127% - Demanda total de calor del sistema de ACS Q totAC = Q TACS +Q PC 3410 kWh/a Demanda total específica del sistema de ACS q totAC = Q gACS / A SRE kWh/(m²a) 21,9 PHPP, Distribución+ACS PHPP_ES_V8.5_ejemplo Planificación Passivhaus: I N S T A L A C I Ó N S O L A R T É R M I C A Edificio: Casa adosada final Kranichstein Tipo de edificio: Viviendas adosadas Superficie de referencia energética ASRE:156,0 m² Proporción solar Demanda de calor ACS qtotAC 3410 kWh/a (Hoja 'Distribución+ACS') Demanda de calefacción 2153 kWh/a (Hojas 'Calefacción' y 'Distribución+ACS') Apoyo a la calefacción (marcar con una 'x', si aplica) Prioridad de ACS (marcar con una 'x', si aplica) Latitud geográfica 51,3 °(Hoja 'Clima') Colector: 7 Colector plano mejorado Superficie del colector 5,30 m² Desviación con respecto al norte 180 ° Ángulo de inclinación respecto a la horizontal: 45 ° Altura de la superficie de los colectores m Altura del horizonte hHori m Distancia del horizonte aHori m Factor reductor adicional de sombra rotra Ocupación 4,5 Personas Superficie específica del colector 1,2 m²/Pers Cobertura solar estimada para ACS 60% 2063 kWh/a 13 kWh/(m²a) Cobertura solar estimada para calefacción 0% 0 kWh/a 0kWh/(m²a) Contribución térmica solar total 60% 2063 kWh/a 13 kWh/(m²a) Cálculo secundario de pérdidas de calor del acumulador/tanque Almacenamiento solar (tanque): 12 Almacenamiento solar estratificado Volumen total del acumulador/tanque 490 Litros Volumen de la parte de disposición (volumen superior) 147 Litros Volumen de la parte solar (volumen inferior) 343 Litros Pérdidas de calor específicas del acumulador/tanque (total) 3,3 W/K Temp. de disposición típica del ACS 60 °C Temp. en el cuarto de instalaciones 20 °C Pérdidas calor acumulador/tanque (solo parte "en espera", vol. sup.) 34 W Pérdidas de calor del acumulador/tanque (total) 132 W PHPP ACS-Solar PHPP_ES_V8.5_ejemplo Figura 45. Ejemplo hoja de cálculo ¨Distribución+ACS¨¨. Fuente: PHPP Figura 46. Ejemplo hoja de cálculo ¨ACS-Solar¨¨. Fuente: PHPP Claudia Colino Alonso 77 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS -IFV Información sobre la instalación fotovoltaica y sus especificaciones. -Electricidad Se calcula la demanda de electricidad del edificio, teniendo en cuenta los tipos de aparatos utilizados, si se encuentran o no dentro de la envolvente térmica y la demanda estándar que poseen. Planificación Passivhaus: I N S T A L A CI Ó N F O T O V OL T A I C A Edificio: Casa adosada final Kranichstein Tipo de edificio: Viviendas adosadas Clima: Alemania: PHPP-estándar Información del módulo, de la ficha técnica del productor Tecnología Silicio amorfo Corriente nominal IMPP0 6,30 A Voltaje nominal UMPP0 17,50 V Potencia nominal Pn110 Wp Coeficiente de temperatura en voltaje de circuito corto a0,040 %/K Coeficiente de temperatura en voltaje de circuito abierto b-0,340 %/K Especificaciones adicionales Latitud geográfica 51,3 °(Hoja 'Clima') Cantidad de módulos nM20 Desviación con respecto al norte 180 ° Ángulo de inclinación respecto a la horizontal 30 ° Altura de los paneles solares 10 m Altura del horizonte hHori 15 m Distancia del horizonte aHori 55 m Factor reductor adicional de sombra rotra 97% Eficiencia del inversor hHRV 95% Rendimiento anual del inversor 1745 kWh Pérdidas anuales por sombreamiento 243 kWh Valor EP (no renovable) 0,3 Valor de emisiones de CO2-equivalente 48,1 g/kWh PHPP IFV PHPP_ES_V8.5_ejemplo Planificación Passivhaus: D E M A N D A D E E L E C T R I C I D A D Edificio: Casa adosada final Kranichstein Nr. de viviendas 1Viviendas Personas 4,5 P Contribución solar de ACS para lavar ropa y platos 28% Factores de EP: Electricidad 2,6 kWh/kWh Superficie habitable 156 m² Rendimiento máximo ACS 105% Gas natural 1,1 kWh/kWh Demanda de calefacción 14 kW h/(m²a) Rendimiento máximo calefacción 105% Fuente de energía para ACS/Calefacción: 1,1 1,1 Columna Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 12 13 14 Uso ¿Existente? (1/0) ¿Dentro de la envolvente térmica? Demanda estándar Factor de uso Frecuencia de uso anual Valor de referencia Energía útil (kWh/a) Cuota eléctrica Cuota no eléctrica Demanda de electricidad (kWh/a) Demanda aumentada/reducid a Valor límite de eficiencia Cuota de aportación solar Demanda no eléctrica (kWh/a) Demanda de energía primaria (kWh/a) Lavavajillas 1 1 1,10 kWh/uso * 1,00 * 65 /(P*a) * 4,5 p= 319 * 50% = 159 414 Conexión ACS *50% * (1+ 0,30 ) * 1,05 *(1- 0,28 ) = 157 172 Lavar ropa 1 1 0,95 kWh/uso * 1,00 * 57 /(P*a) * 4,5 p= 241 * 55% = 133 345 Conexión ACS *45% * (1+ 0,05 ) * 1,05 *(1- 0,28 ) = 86 95 Secado de ropa: 10 0,00 kWh/uso Humedad residual 0,88 *57 /(P*a) * 4,5 p=0 0% = 00 Tendedero 0,60 =0 0% 1,00 *00 Consumo energético por evapo ración 1 0 0,00 kWh/uso * 0,60 * 57 /(P*a) * 4,5 p= 0 * 100% * (1+ 0,00 ) * 1,05 *(1- 0,65 ) = 0 0 Refrigerar 110,28 kWh/d * 1,00 * 365 d/a *1 Viviendas =102 *100% =102 266 Congelador 1 0 0,55 kWh/d * 0,90 * 365 d/a *1 Viviendas =181 *100% =181 470 o combinaciones 010,70 kWh/d * 1,00 * 365 d/a *1 Viviendas =0*100% = 00 Cocinar con 11 0,25 kWh/uso * 1,00 * 500 /(P*a) * 4,5 p= 557 * 0% = 0 0 Gas natural Cuota de bombillas de bajo consumo *100% 557 613 Iluminación 1 1 21 W 80% * 1,00 * 2,90 kh/(P*a) * 4,5 p= 269 * 100% = 269 699 Electrónica 11 80 W* 1,00 * 0,55 kh/(P*a) * 4,5 p= 196 * 100% = 196 510 Aparatos pequeños, etc. 1 1 50 kWh * 1,00 * 1,00 /(P*a) * 4,5 p= 223 * 100% = 223 579 Total elect. aux. 526 526 1367 Otros: kWh/a 0 0 0 kWh/a 0 0 0 kWh/a 0 0 0 ACS no eléctrica lavar ropa y platos Total 2613 kWh 1788 kWh 321 kW h 800 5530 No renovable y no eléctrico ACS lavar ropa y platos Valor caract. 11,5 kWh/(m2a) 1,5 kWh/(m2a) 5,1 35,4 Valor máx. recomendado 18 50 PHPP, Electricidad PHPP_ES_V8.5_ejemplo Figura 47. Ejemplo hoja de cálculo ¨IFV¨¨. Fuente: PHPP Figura 48. Ejemplo hoja de cálculo ¨Electricidad¨¨. Fuente: PHPP ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 78 Universidad de Valladolid -BC Bomba de calor, en este apartado se incluyen los datos para la calefacción, seleccionando el tipo de bomba de calor para calefacción y para ACS (en caso de que existiese) -Caldera Se selecciona el tipo de caldera utilizada para el ACS. Planificación Passivhaus: B O M B A D E C A L O R Edificio: Casa adosada final Kranichstein Tipo de edificio: Viviendas adosadas Clima: Alemania: PHPP-estándar SRE A SRE :156 m² Proporción de cobertura de la demanda de calefacción (Hoja 'Valor-EP') 0% Demanda de calefacción + pérdidas por distribución Q Cal +Q tub Cal: (Hoja 'Distribución+ACS') 2153 kWh/a Proporción solar calefacción h Solar, Cal (Hoja 'ACS-Solar') 0% Demanda de calefacción efectiva anual Q Cal,ef =QCal*(1-h Solar, Cal )0kWh/a Proporción de cobertura de demanda de ACS (Hoja 'Valor-EP') 0% Demanda total del sistema de ACS Q totAC (Hoja 'Distribución+ACS') 2793 kWh/a Proporción solar ACS h Solar, ACS (Hoja 'ACS-Solar') 0% Demanda de ACS efectiva Q ACS,ef =Q ACS *(1-h Solar, ACS )0kWh/a Número de bombas de calor en el sistema 1 Función Calefacción y ACS Datos para calefacción Selección de BC: Bomba de aire/agua estándar Fuente de calor: Aire exterior Selección de sistema de distribución Radiadores Temperatura de cálculo sistema de calefacción θdiseño (Hoja 'Distribución+ACS') 55,00 °C Potencia nominal del sistema de distribución Pnom 0,00 kW Sistema de distribución (a ser completado sólo por usuarios experimentados) Potencia nominal del sistema de distribución Pnom kW Exponente de radiador n Almacenamiento de calefacción No Pérdidas de calor específicas por almacenamiento U * A Acum W/K Ubicación acumulador/tanque Interior o exterior de la env.term. Exterior Temperatura interior (ubicación del almacenamiento: fuera de la envolvente térmica) (Hoja 'Distribución+ACS') 11,00 °C Temperatura de disipador de bomba de calor para calefacción θdisminución °C Datos para ACS Selección de BC: Ninguno Fuente de calor: Temperatura ACS (Hoja 'Distribución+ACS') 60,00 °C Posición tanque de ACS Dentro o fuera de la envolvente térmica Exterior Pérdidas de calor específicas por almacenamiento U * A Acum 2,5 W/K Temperatura interior (ubicación del almacenamiento: fuera de la envolvente térmica) (Hoja 'Distribución+ACS') 11,00 °C Tipo de calefacción de respaldo Calendador de inmersión eléctrico Δθ Calentador de paso eléctrico Κ En el caso de una bomba de calor con funcionamiento: calefacción y ACS Misma temperatura de disipador de bomba de calor para calefacción y ACS No Prioridad bomba de calor (Fabricante, ficha técnica) Prioridad ACS Estrategia de control Estrategia de control Encendido / apagado Terreno y agua subterránea como fuente para la bomba de calor Profundidad (horizontal / vertical) intercambiador de calor en subsuelo z 50,0 m Potencia de la bomba del intercambiador de calor subterráneo Ppump 0,05 kW PHPP, BC PHPP_ES_V8.5_ejemplo Planificación Passivhaus: R E N D I M I E N T O D E L A G E N E R A C I Ó N D E C A L E F A C C I Ó N ( G A S , G A S Ó L E O & M A D E R A ) Edificio: Casa adosada final Kranichstein Tipo de edificio: Viviendas adosadas Superficie de referencia energética ASRE:156 m² Proporción de cobertura de la demanda de calefacción (Hoja 'Valor-EP') 100% Demanda de calefacción + pérdidas por distribución QCal+Qtub Cal: (Hoja 'Distribución+ACS') 2153 kWh Aportación solar de calor para el espacio calefactado hSolar, Cal (Hoja 'ACS-Solar') 0% Demanda efectiva de calefacción QCal,ef=QCal*(1-hSolar, Cal)2153 kWh Demanda de calefacción sin pérdidas de distribución QCal (Hoja 'Comprobación') 2129 kWh Proporción de cobertura de demanda de ACS (Hoja 'Valor-EP') 100% Demanda total de calor del sistema de ACS QtotAC (Hoja 'Distribución+ACS') 3410 kWh Aportación solar para la generación de ACS hSolar, ACS (Hoja 'ACS-Solar') 60% Demanda efectiva de ACS QACS,ef=QACS*(1-hSolar, ACS)1347 kWh Selección adicional sólo en el caso de combustibles fósiles gaseosos: Tipo de generador de calor (Proyecto) Caldera gas Gas natural Factor de energía primaria (EP) (Hoja 'Datos') 1,1 kWh/kWh Factor de emisión de CO2 (CO2 equivalente) 250 g/kWh Calor útil aportado Quso 3500 kWh/a Potencia máx. de calefacción para calentar el edificio PCalEdif (Hoja 'Carga-C') 1,56 kW Duración del periodo de calefacción tBC 5253 h Duración del periodo de ACS tAF 8760 h ¿Utilizar los valores característicos (en su caso marcar con una 'x')? x Valores específicos del proyecto Valores estándar Celda de introducción de datos Potencia nominal Pnom (Placa del tipo) 3kW 15 kW 3 Ubicación de la calentador (exterior: 0, interior: 1) 00 0 Introducción de datos (calentadores de gasoil y de gas ) Valores específicos del proyecto Valores estándar Celda de introducción de datos Rendimiento de la calentador con 30% de carga h30% (Fabricante) 99% 99% 99% Rendimiento de la calentador con potencia nominal h100% (Fabricante) 95% 93% 95% Pérdida de calor por modo "en espera" de la calentador con 70 °C qdisp,70 (Fabricante) 2,0% 2,7% 2,0% Temp. media de retorno con Medición de carga del 30 % J30% (Fabricante) 30 °C 30 Introducción de datos (generador de calor con bio-masa) Valores específicos del proyecto Valores estándar Celda de introducción de datos Rendimiento del generador de calor en ciclo básico hcicl bas (Fabricante) 60% Rendimiento del generador de calor en funcionamiento estacionario hfunc cont (Fabricante) 70% Proporción media potencia calefacción liberada a circuito calefac. zCCal,med (Fabricante) 0,4 Diferencia de temp. entre encendido y apagado DJ (Fabricante) K30 K En caso de colocación en el interior: superficie de la habitación Aest inst (Proyecto) m² 0m² Calor útil determinado para el ciclo básico QUso,cicl bas (Fabricante) kWh 4,5 kWh Potencia media de salida del generador de calor Quso, med (Fabricante) kW 3,0 kW Generador de calor sin preparación para Pellets x Aparato sólo con regulación (sin ventilador / sin asistencia al encendido) Energía para calefacción de un ciclo básico QHE,GZ (Fabricante) kWh kWh kWh Potencia eléctrica en función estacionaria Pel,SB (Fabricante) WW W Rendimiento del generador de calor, sistema de calefacción eCal,g,K =1/(fj*hcald'')95% Rendimiento del generador de calor, ACS eAF,g,K =fj,ACS/h100% 91% Rendimiento anual del generador de calor, calefacción y ACS eg,K 94% kWh/a kWh/(m²a) Demada de energía final del generador de calor para calefac. Qfinal, EnCal = QCal,ef* eCal,g,K 2261 Demada de energía final del generador de calor para ACS Qfinal, AF = QACS,ef* eAF,g,K 1482 Demada de energía final del generador de calor total Qfinal = QFinal,AF + QFinal,AF 3743 24,0 Demanda anual de energía primaria (EP) 4117 26,4 kg/a kg/(m²a) Emisión anual de CO2 equivalente 936 6,0 PHPP, Caldera PHPP_ES_V8.5_ejemplo Figura 49. Ejemplo hoja de cálculo ¨BC¨¨. Fuente: PHPP Figura 50. Ejemplo hoja de cálculo ¨Caldera¨¨. Fuente: PHPP Claudia Colino Alonso 79 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 80 Universidad de Valladolid Claudia Colino Alonso 81 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS CASOS DE ESTUDIO Una vez realizado el estudio climático de las tres localizaciones, conocer los requisitos mínimos de ahorro de energía en relación a la construcción de vivienda de nueva planta según el DB-HE, las principales características del estándar Passivhaus, junto con sus requisitos mínimos en cuanto a demanda y consumo energético, así como el funcionamiento del PHPP (Passive House Planning Package). Profundizaremos en el estudio y comparativa de la vivienda unifamiliar bajo el estándar Passivhaus, con tres distintos casos de estudio. LOCALIZACIÓN Las localizaciones de los casos de estudio han sido seleccionadas con el fin de disponer un estudio más completo que englobe las tres zonas climáticas existentes en España, lo cual nos permite conocer cuales son las diferentes técnicas de diseño escogidas en función del emplazamiento de las mismas en distintos puntos del país. TIPOLOGÍA El primer punto a comentar es que todos los casos se tratan de viviendas unifamiliares de dos plantas, en el caso de la vivienda de ¨El Peral¨ y la ¨Casa Moda¨, la zona de día se encuentra en planta baja y la zona de noche en primera planta, mientras que en la vivienda ¨Entreencinas¨ la organización se crea de forma inversa, zona de noche en planta baja y zona de día en la superior. DIMENSIONES En cuanto a tamaño, contamos con dos viviendas de prácticamente las mismas dimensiones, ¨Entreencinas¨ y ¨El Peral¨ con 146,78m2 y 144,19m2 útiles respectivamente, frente a unas dimensiones mayores en el caso de ¨Casa Moda¨ con 196,00 m2. ESTÉTICA El aspecto exterior sigue la misma línea estética en los tres casos de estudio, todas las viviendas se diseñan con sistema SATE al exterior, optando por el estuco ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 88 Universidad de Valladolid ESTRUCTURA -Cimentación: Realizada mediante losa de hormigón armada, debido a las características complejas del terreno, se aisla por el exterior mediante vidrio celular en placas de 10cm de espesor de la marca Foamglass. Se elige este material por sus buenas propiedades: estanco al agua, por su alta resistencia a la compresión, resistente al ataque de animales y por su ciclo de vida cerrado se puede considerar un material ecológico. -Estructura portante: Se compone de una estructura realizada a base de paneles macizos de madera contralaminada, que funciona como muros de carga permitiendo grandes luces con espesores reducidos. Las fachadas son ventiladas, con aislamiento de 16cm de paneles de corcho colocados en dos capas en la cara exterior del muro de madera KLH, cámara de aire y un acabado de listones de madera en la galería Sur, piedra caliza del lugar y revoco de cal en el resto de fachadas, conseguiendo una transmitancia térmica media muy reducida 0,2W/m²K. -Estructura horizontal: Losas formadas por paneles macizos de madera contralaminada. DISTRIBUCIONES INTERIORES -Tabiquería: Se proyecta con placas de PYL con estructura de madera. -Carpinterias: Las carpinterías interiores serán de madera, al igual que la puerta de entrada. Claudia Colino Alonso 89 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS Revestimientos exteriores: Para las fachadas con aislamiento por el exterior (SATE) se eligen tres tipos de acabados: piedra caliza de la zona, madera termotratada y mortero de silica- to de cal. En cuanto a la cubierta, en la se utiliza un acabado en teja plana, mientras que en la zona semienterrada una cubierta ecológica extensiva Revestimientos interiores: Las paredes quedarán o bien vistas, o trasdosadas con paneles de fibra de yeso. Lo mismo ocurrirá con los techos. Los pavimentos serán de gres porcelánico antdeslizante en baños y cocina; y de bambú en el resto de estancias. CARPINTERÍAS Las carpinterías serán de madera de doble acristalamiento bajo emisivo con argón. INSTALACIONES -Instalación de Calefacción El sistema de calefacción de la vivienda se realiza mediante radiadores. Los 6,9 m2 de paneles solares Wolf-TopSon f3-1 se utilizan para el ACS y apoyo de calefacción, mediante un depósito interacumulador de 500l (Wolf-SEM-1) que nos sirve para: - Durante el invierno: Precalentar el ACS y aportar el calor a la batería de agua para el postcalentamien- to del aire colocada en el sistemas de ventilación y a dos radiadores toalleros colocados en los baños. Como apoyo a la calefacción existe una estufa de leña de la marca Rika mod.Vitra Passivhaus de leña de 2-4kw colocada en el salón. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 90 Universidad de Valladolid - Durante el verano: Calentar el ACS. -Instalación de Gas Natural El tipo de generador de calor es una caldera de condensación de gas, situada en el exterior de la vivienda, que funciona mediante gas natural. Wolf Ibérica, S.A. (WISA) · Avda. de la Astronomía, 2 · 28830 · San Fernando de Henares (Madrid) Tel. 916.611.853 · Fax 916.610.398 · email: [email protected] · web: www.wolfiberica.es  TopSon F3 - 1 N/Ref.: 7700965 Denominación: TopSon F3 - 1 Tipo: Captador solar Homologación: NPS 0113 Certificado SOLAR KEYMARK : 011 – 7S260F Descripción: Absorbedor de AL/Cu. Captador resistente al ambiente, a altas temperaturas, incluso vacío Carcasa en aluminio, forma de bañera autoportante. Resistente en ambientes máximos Vidrio de 3,2 mm de espesor con mayor coeficiente de transmisión Aislamiento inferior de 60 mm. Aislamiento lateral 15 mm Superficie total 2,3 m 2 Datos técnicos Ángulo de inclinación 15º - 90º Absorción de energía * % 80,4 Coeficiente de transmisión de calor K1 * W/(m 2 K) 3,235 Coeficiente de transmisión de calor K2 * W/(m 2 K) 0,0117 Temperatura de parada máxima (en seco) ºC 194 Eficiencia visual (Factor de conversión) K 50 ° * % 94 Capacidad térmica efectiva C * kJ/(m 2 K) 5,85 Presión de régimen admisible bar 10 Caudal Admisible Ltr./h 30 - 90 Fluido Caloportante ANRO * Valores según EN 12975 Dimensiones y Peso Largo A - mm 2099 Ancho B - mm 1099 Profundo C - mm 110 Distancia entre conexiones D - mm 1900 Superficie del captador m2 2,3 Superficie de apertura m2 2,0 Capacidad Ltr. 1,7 Peso (vacío) Kg 40 Conexiones Conexiones (en la pieza de conexión) G ¾” Figura 52. Ficha técnica paneles solares Wolf-TopSon f3-1. Fuente: https://spain.wolf.eu/portalparaprofesionales/catalogo-de-productos/sistemas-solares/captador-plano-de-alto-rendimiento-topson-f3-1-q/ Claudia Colino Alonso 91 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS -Instalación de Saneamiento El sistema de gestión del agua se compondría desde la recogida del agua de lluvia hasta el saneamiento de aguas negras y grises mediante un biodigestor. Equipada con un sistema de recuperación del agua de lluvias en un depósito de 1500l, para su reutilización en las cisternas de los sanitarios, grifo del cuarto de instalaciones para limpieza de la casa y el riego exterior. La falta de una red de saneamiento municipal y la responsabilidad con el medio ambiente por evitar que las aguas sucias lleguen al medio, hacen que se cuente con un sistema de saneamiento de las aguas residuales mediante un biodigestor de oxidación total, el cual permite sanear las aguas al 80-90%. Se deja previsto un grifo para utilizar el agua saneada para el riego. -Instalación de Ventilación Sistema Zehnder Comfoair 350 VMC de ventilación con recuperador de calor. Figura 53. Esquema reutilización del agua de lluvia. Fuente: http://casaentreencinas.blogspot.com/ Figura 54. Esquema funcionamiento biodigestor. Fuente: http://casaentreencinas.blogspot.com/ ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 92 Universidad de Valladolid Releasedata:06/01/2017   1511034350000ES Declaración de rendimiento para sistema residencial de acuerdo a EU regulación Nr. 1254/2014. Unidad de recuperación de calor Zehnder ComfoAir 350 Nombre del proveedor o marca Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Identificador del modelo del proveedor ComfoAir 350 ComfoAir 350 ComfoAir 350 ComfoAir 350 CEE [kWh/(m²a)] consumo de energía específico (Frío, Templado, Cálido) -75,0 -36,6 -12,0 -76,0 -37,4 -12,7 -78,4 -39,5 -14,6 -82,3 -42,8 -17,5 Clase CEE A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E Tipo declarado Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional Tipo de accionamiento instalado Accionamiento de varias velocidades (interruptor de 3 posiciones) De varias velocidades. Tres opciones de velocidad variables De velocidad variable De velocidad variable Tipo de sistema de recuperación de calor Recuperativo Recuperativo Recuperativo Recuperativo Eficiencia térmica [%] 90 90 90 90 Caudal máximo [m³/h] 400 400 400 400 Potencia eléctrica con el caudal máximo [W] 245 245 245 245 Nivel de potencia acústica [dB(A)] 55 55 55 55 Caudal de referencia [m³/s] 0,078 0,078 0,078 0,078 Diferencia de presión de referencia [Pa] 50 50 50 50 SPI [W/(m³/h)] 0,28 0,28 0,28 0,28 Factor del mando y tipo de mando 1 Mando manual 0,95 Temporizador 0,85 Control de la demanda central 0,65 Control de la demanda local Índices máximos declarados de fuga interna y externa [%] Interna: 0,5 Interna: 0,5 Interna: 0,5 Interna: 0,5 Externa: 1,7 Externa: 1,7 Externa: 1,7 Externa: 1,7 Mezcla porcentaje - - - - Ubicación y descripción de la señal visual de aviso del filtro Aviso en display de la unidad o en controlador de la habitación Aviso en display de la unidad o en controlador de la habitación Aviso en display de la unidad o en controlador de la habitación Aviso en display de la unidad o en controlador de la habitación Dirección de internet para las instrucciones de montaje y desmontaje www.zehnder.es www.zehnder.es www.zehnder.es www.zehnder.es La sensibilidad a las fluctuaciones de presión [%] - - - - Estanqueidad al aire entre el interior y el exterior [m³/h] - - - - CEA [kWh/a] consumo de electricidad anual (Frío, Templado, Cálido) 933 396 351 907 370 325 835 298 253 730 193 148 AAC [kWh/a] ahorro anual en calefacción (Frío, Templado, Cálido) 8963 4582 2072 8995 4598 2079 9057 4630 2094 9182 4693 2122 Figuras 55 y 56. Ficha técnica Sistema Zehnder ComfoAit 350 VMC (arriba). Planimetría del sistema (abajo). Fuente: https://www.zehnder.es/ Claudia Colino Alonso 93 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Antes de la construcción de la vivienda se realiza un estudio previo de la parcela, en el cual podemos observar las distintas cotas de la misma, tipo de terreno, curvas de nivel y vegetación. Figura 57. Esquema estudio previo de la parcela. Fuente: Estudio Duque y Zamora Arquitectos ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 94 Universidad de Valladolid Una vez realizado el estudio previo, llega el momen- to de implantar la idea, para ello es necesario realizar diversos cambios en el terreno, como la modificación de las curvas de nivel. Todo ello para que la vivienda quede lo más integrada posible en el paisaje. Figura 58. Esquema de las principales modificaciones de la parcela. Fuente: Estudio Duque y Zamora Arquitectos Claudia Colino Alonso 95 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS A la hora de diseñar la vivienda se busca que el volumen inferior quede oculto para que la vivienda quede lo más integrada posible en el paisaje dando continuidad a la topografía, disminuyendo perceptivamente la escala . Figura 59. Esquema integración en el paisaje de la vivienda. Fuente: Estudio Duque y Zamora Arquitectos ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 96 Universidad de Valladolid La creación de la galería en la fachada sur, permite la entrada del sol directa y absorbe la energía térmica para después calentar el interior de la vivienda. En verano, las lamas de madera impiden la radiación directa al interior generando un espacio de sombra. Figura 60. Estudio de soleamiento en la galería, fachada sur. Fuente: Estudio Duque y Zamora Arquitectos Claudia Colino Alonso 97 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Figura 61. Esquema funcnionamiento del volumen de la galería. Fuente: Estudio Duque y Zamora Arquitectos La galería en invierno recibe energía solar térmica que es absorbida y acumulada durante el día en las distribuciones interiores, las cuales irradian el calor hacia el interior de la vivienda durante la noche. En verano, el calor absorbido por las distribuciones, es expulsado al exterior gracias a la ventilación cruzada. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 104 Universidad de Valladolid Figura 68. Vivienda de ¨El Peral, Passivhaus¨. Fuente: Estudio López Merino Claudia Colino Alonso 105 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS VIVIENDA PASSIVHAUS El segundo caso de estudio se centrará en las viviendas El Peral Passivhaus, del arquitecto Alberto López Merino. El proyecto consiste en la construcción de 14 viviendas unifamiliares pareadas en la urbanización El Peral, Valladolid. La parcela en la que se construye el proyecto tiene forma trapezoidal y una superficie real de 20.443,64m. La superficie media de cada subparcela es de unos 615m. Dentro del proyecto existen diferentes tipos de viviendas; el primer tipo se trata de viviendas tipo CTE, es decir, basadas en el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, obteniendo una calificación energética tipo B y el segundo tipo; viviendas con calificación energética tipo A, cumpliendo el estándar de edificación Passivhaus. Siendo caso de estudio unicamente las del segundo tipo. En cuanto al programa de las viviendas, es similar en todas ellas; 3 o 4 dormitorios, salón, cocina 2 baños y aseo. EL PERAL Figura 69. Esquema de funcionamiento de la vivienda. Fuente: Estudio López Merino ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 106 Universidad de Valladolid CUADRO DE SUPERFICIES VIVIENDA TIPO º Tabla 32. Cuadro de superficies vivienda de ¨El Peral, Passivhaus¨. Fuente: Estudio López Merino Claudia Colino Alonso 107 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS ESTRUCTURA -Cimentación: Losa de cimentación armada apoyada en el terreno adecuado y compactado formado por una capa de zahorras naturales o artificiales. La tensión admisible del terreno es de 0,08 N/mm2. -Estructura portante: Se compone de pórticos de hormigón armado constituidos por pilares metálicos y vigas de canto y/o planas de hormigón armado en función de las luces a salvar. -Estructura horizontal: Solución constituida por forjados continuos del tipo de viguetas semirresistentes pretensadas aligerados con bovedilla de hormigón, losas armadas para el voladizo tipo marquesina y la escalera interior. DISTRIBUCIONES INTERIORES -Tabiquería: Se proyectan con un sistema modular de PYL -Carpinterías: Las carpinterías interiores serán de madera lacada. La puerta de entrada a la vivienda de seguridad de madera lacada con aluminio por el exterior. PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS -Revestimientos exteriores: Las fachadas con aislamiento por el exterior (SATE) tendrán dos tipos de acabados: estuco flexible o acabado cerámico El resto tendrá un aplacado cerámico -Revestimientos interiores: Las paredes tendrán un acabado en cartón yeso pintado con pintura plástica mate lavable. En baños y cocinas se alicatarán con azulejo de gres cerámico. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 108 Universidad de Valladolid Los falsos techos serán de placas de cartón yeso laminado (resistentes al agua en caso de cocinas y baños) Los pavimentos serán de gres porcelánico antdeslizante en baños y cocina; y de madera laminada en el resto de estancias. CARPINTERÍAS Serán de madera con aluminio lacado por el exterior, con acristalamientos de triple vidrio INSTALACIONES -Instalación de Fontanería Dispondrá de una sola acometida. Se enlazará la llave de registro para manejo de la empresa suministradora con al llave de paso general instalada en el armario en el muro exterior de la parcela con tubería de polietileno de 75 mm de diámetro. La llave de corte general se sitúa en el armario del contador general. Se instalará un contador general de hélice de 50 mm de calibre, caudal nominal de 50m3/h, en el armario situado en el muro exterior de la parcela. Previo al mismo, se instalará la llave de cierre de esfera y filtro, y posteriormente, válvula de retención, llave de esfera y grifo de vaciado. Previo al grupo de presión existirán dos depósitos de poliester con una capacidad de 2000 litros cada uno. El grupo de presión esta compuesto por dos electrobombas multicelulares verticales en acero inoxidable, con variador electrónico de velocidad. Incorporará el cuadro eléctrico construido en chapa de acero con contactores-protectores, arrancadores, relés térmicos, fusibles calibrad os, interruptor, conmutadores de prioridad y cableado tetrapolar con toma de tierra y aislamiento 1000V. Posterior al grupo de presión se instalarán la válvula antirretorno y llave de corte. Claudia Colino Alonso 109 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS La tubería de distribución será de polietileno en los tramos que discurra enterrada (y en el interior de las viviendas) y de acero galvanizado en los tramos que discurra por locales técnicos. Se instalarán dentro de la vivienda llaves de corte a cada uno de los baños, aseos y cocinas, así como arquetas de riego enterradas en el jardín de cada vivienda. Para los servicios comunes se relizará una derivación que consta de un contador, un colector y tres salidas: para llenado de la piscina, riego de la parcela y otros usos y garaje común. -Instalación de Calefacción El sistema de producción será un sistema individualizado, mediante bomba de calor aerotérmica, aro- THERM VWL 55/2 , con producción ACS mediante un interacumulador de 200 litros. El fluido caloportador será agua. No se instala ningún tipo de energía solar térmica, ya que se justifican las emisiones de CO2 anual menores con el sistema de bomba de calor aerotermica que con paneles solares. El sistema de distribución será de forma bitubular hasta las cajas de colectores de suelo radiante con tubería multicapa PEX-AL-PEX. Discurrirá empotrada en el suelo protegida con tubo corrugado de PVC para permitir su libre dilatación. Los paneles del suelo radiante se realizan con tubo de polietileno. Cada local dispondrá de un termostato que actuará sobre los cabezales termoléctricos situados en la impulsión de los anillos del suelo radiante, que dispondrán de contacto libre de potencial para poder actuar a su vez sobre la entrada de termostato de la bomba de calor. Además cada anillo dispondrá de detentor y termómetro para la regulación del caudal de agua. ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 110 Universidad de Valladolid -Instalación de Gas Natural La parcela dispondrá de una acometida. la ubicación de cada llave de acometida con el tallo que accede al edificio se situará a 40 cm de la linea que delimita la parcela y a 50 cm de profundidad medidos desde la cota rasante de la acera a la generatriz superior de la tubería. La tubería que une la llave de acometida con el armario de regulación será de polietileno de calidad PE-80, SDR-11, de 32 mm de diámetro. El armario deberá de disponer de una ventilación directa al exterior de al menos 5 cm2. La instalación común para el suministro de gas a las viviendas unifamiliares, discurrirá desde el armario de regulación hasta los armarios de contadores, ubicados en las cancelas de las viviendas, en donde se realizará un monolito para la instalación de dichos armarios. -Instalación Eléctrica Las viviendas unifamiliares de alimentarán: -Para el caso de las viviendas que tenga fachada a la vía pública, con una acometida monofásica y una caja general de protección y medida situada en el límite entre la propiedad privada y la pública. -Para el caso de las viviendas que no tengan fachada a la vía pública, con una acometida trifásica y una caja general de protección situada en el límite entre la propiedad pública y privada, que alimentará una centralización de contadores. La línea de alimentación irá bajo tubo enterrado y sus conductores tendrán una tensión de aislamiento de 1000V. Las derivaciones individuales irán, igualmente, bajo tubo enterrado con la misma tensión de aislamiento. Los conductores de la instalación interior serán de 750V de tensión de aislamiento e irán protegidos por tubos de PVC corrugado empotrado o enterrado. Los servicios comunes de la parcela se alimentarán desde la centralización de contadores a partir del cuadro de parcela, instalado en la marquesina de ac- Claudia Colino Alonso 111 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS ceso al garaje, desde donde se dará suministro a los circuitos de alumbrado de la parcela,alumbrado y emergencia de los cuartos de instalaciones, aseos, cuadros secundarios de grupos de presión telecomunicaciones y depuradora. -Instalación de Saneamiento La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y sean autolimpiables. La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: -Cocinas. 1 fregadero, 1 lavavajillas, 1 lavadora y 1 secadora -Baños completos tipo 1. 1 lavabo, 1 inodoro cisterna y 1 ducha -Baños completos tipo 2. 2 lavabos, 1 inodoro cisterna, 1 bañera, y 1 bidé -Garaje y cubiertas (sumideros con formación de sifón) -Piscina Las arquetas serán prefabricadas registrables de PVC, al igual que los colectores enterrados de evacuación horizontal, cuya pendiente no será menor al 2%. En el caso de los colectores colgados de evacuación horizontal, estos también serán de PVC, para una presión de 5 atm. La pendiente en este caso, no será menor al 1%. Se colocarán piezas de registro cada 15 metros en tramos rectos, y en cada punto de unión, cambio de dirección, etc. -Instalación de Telecomunicaciones Se diseñará la infraestructura común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, que dotará a la parcela de referencia, y que comprenderá la recepción de los sistemas de radiodifusión sonora y televisión terrenal, el acceso al servicio telefónico básico y el ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 112 Universidad de Valladolid acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha. Los elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicaciones son: -Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión -Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al publico (STDP) y de banda ancha (TBA) -Instalación de Protección contra Incendios Se dispondrán extintores de eficacia 21A-113B a menos de 15 metros de cada origen de evacuación, en la ona del garaje en planta bajo rasante. Los extintores estarán señalizados con una placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 230354. Se dispondrá alumbrado de emergencia en todas las zonas comunes, de circulación y en general en todo el recorrido de evacuación, que entre en funcionamiento en caso de fallo de suministro del alumbrado normal. -Instalación de Ventilación El cuarto de instalaciones se sitúa fuera de la envolvente térmica de la vivienda. En él se encuentra la máquina de ventilación con recuperador de calor ZEHNDER ComfoAir Q350 HRV con un 90% de eficiencia. Se optó por integrar dentro de la envolvente térmica y hermética, los distribuidores del sistema de ventilación, como forma de reducir los puntos de paso en capa estanca. Figura 70. Esquema de funcionamiento de sistema de ventilación con recuperador de calorFuente: Estudio López Merino Claudia Colino Alonso 113 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Releasedata:06/01/2017   1611034Q35110ES Declaración de rendimiento para sistema residencial de acuerdo a EU regulación Nr. 1254/2014. Unidad de recuperación de calor Zehnder ComfoAir Q350 ERV Nombre del proveedor o marca Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Zehnder Group Identificador del modelo del proveedor ComfoAir Q350 ERV ComfoAir Q350 ERV ComfoAir Q350 ERV ComfoAir Q350 ERV CEE [kWh/(m²a)] consumo de energía específico (Frío, Templado, Cálido) -76,0 -39,1 -15,3 -76,8 -39,7 -15,8 -78,7 -41,1 -16,9 -82,0 -43,5 -18,8 Clase CEE A+ A E A+ A E A+ A E A+ A+ E Tipo declarado Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional Tipo de accionamiento instalado Accionamiento de varias velocidades (interruptor de 3 posiciones) De varias velocidades. Tres opciones de velocidad variables De velocidad variable De velocidad variable Tipo de sistema de recuperación de calor Recuperativo Recuperativo Recuperativo Recuperativo Eficiencia térmica [%] 85 85 85 85 Caudal máximo [m³/h] 350 350 350 350 Potencia eléctrica con el caudal máximo [W] 175 175 175 175 Nivel de potencia acústica [dB(A)] 40 40 40 40 Caudal de referencia [m³/s] 0,068 0,068 0,068 0,068 Diferencia de presión de referencia [Pa] 50 50 50 50 SPI [W/(m³/h)] 0,15 0,15 0,15 0,15 Factor del mando y tipo de mando 1 Mando manual 0,95 Temporizador 0,85 Control de la demanda central 0,65 Control de la demanda local Índices máximos declarados de fuga interna y externa [%] Interna: 1,8 Interna: 1,8 Interna: 1,8 Interna: 1,8 Externa: 1,2 Externa: 1,2 Externa: 1,2 Externa: 1,2 Mezcla porcentaje - - - - Ubicación y descripción de la señal visual de aviso del filtro Aviso en display de la unidad o en controlador de la habitación Aviso en display de la unidad o en controlador de la habitación Aviso en display de la unidad o en controlador de la habitación Aviso en display de la unidad o en controlador de la habitación Dirección de internet para las instrucciones de montaje y desmontaje www.zehnder.es www.zehnder.es www.zehnder.es www.zehnder.es La sensibilidad a las fluctuaciones de presión [%] - - - - Estanqueidad al aire entre el interior y el exterior [m³/h] - - - - CEA [kWh/a] consumo de electricidad anual (Frío, Templado, Cálido) 770 233 188 756 219 174 718 181 136 661 124 79 AAC [kWh/a] ahorro anual en calefacción (Frío, Templado, Cálido) 8652 4423 2000 8699 4447 2011 8792 4494 2032 8979 4590 2076 Figura 71. Ficha técnica sistema de ventilación con recuperador de calor Zehnder ComfoAir Q350 HRV. Fuente: https:// www.zehnder.es/ ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 120 Universidad de Valladolid A B C D E Boundary Condition q[W/m2][oC] R[(m2ꞏK)/W] Adiabático 0,000 Exterior, terreno 0,000 1,000e-10 Interior, FH 20,000 0,130 Interior, FV abajo 20,000 0,170 Material [W/(mꞏK)] Aislamiento lana mineral trasdosado 0,035 Aislamiento xps 0,036 Cámara bajo escalera 4,290 Losa HA 2,300 Pavimento PB 0,170 Solera hormigón 2,300 Solera mortero de cemento 1,300 20,0 oC 13,0 oC 0,0 oC A-E-C =  T-U 1ꞏb1-U 2ꞏb2=25,691 20,000 - 0,208ꞏ1,733 - 0,208ꞏ1,097 = A-C= 25,691 W/m 1733 U-= 0,208 W/(m2ꞏK) 1097 U-= 0,208 W/(m2ꞏK) 0,697 W/(m·K) ESTUDIO DE PUENTES TÉRMICOS Figura 78. Estudio de puentes térmicos. Arranque escalera. Fuente: Estudio López Merino Claudia Colino Alonso 121 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS A CD E FG Boundary Condition q[W/m2][oC] R[(m2ꞏK)/W] Adiabático 0,000 Exterior, normal 0,000 0,040 Interior NC, FH 2,800 0,130 Interior NC, FV arriba 2,800 0,100 Interior, FH 20,000 0,130 Interior, FV abajo 20,000 0,170 Material [W/(mꞏK)] Aislamiento eps-fachadas 0,032 Aislamiento lana mineral trasdosado 0,035 Aislamiento xps 0,036 Aislamiento xps suelo radiante d: 30kg 0,039 Bloque Ytong 0,145 Enfoscado 1,300 Enlucido yeso 2 cm 0,300 Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 0,610 Losa HA 2,300 Pavimento PB 0,170 Pavimento exterior 2,000 Piedra artificial 1,300 Solera hormigón 2,300 Solera mortero de cemento 1,300 Terreno 2,000 Trasdosado PYL 0,250 AB 4000,0 A-E-C, * = --U 2ꞏb2ꞏT2 T=16,442 - 15,883 - 0,137ꞏ1,480ꞏ17,200 20,000 -0,146 W/(m·K) A-C= 16,442 W/m 4000 1480 U-= 0,137 W/(m2ꞏK) UF-G= 0,770 W/(m2ꞏK) 20,0 oC 13,0 oC 0,0 oC A B C D E Boundary Condition q[W/m 2 ][ o C] R[(m 2 ·K)/W] Adiabático 0,000 Exterior, normal0,0000,040 Interior, FH20,0000,130 Interior, FV abajo 20,0000,170 Interior, FV arriba 20,0000,100 Material [W/(m·K)] Aislamiento eps-fachadas0,032 Aislamiento lana mineral trasdosado0,035 Aislamiento lana mineral trasdosado horizontal0,036 Aislamiento xps suelo radiante d: 30kg0,039 Cámara de aire horizontal 3 cm0,168 Enlucido yeso 2 cm 0,300 Forjado HA 25+5 bovedilla hormigón 1,650 Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 0,610 Pavimento madera laminada0,200 Solera mortero de cemento1,300 Trasdosado PYL 0,250 20,0 o C 12,0 o C 0,0 o C  A-E-C =  T-U 1 ·b 1 -U 2 ·b 2 =6,628 20,000 - 0,118·1,810 - 0,138·0,720 =  A-C = 6,628 W/m 1810,00 U - = 0,118 W/(m 2 ·K) 720,00 U - = 0,138 W/(m 2 ·K) 0.02 0.30 0.42 0.20 0,019 W/(m·K) Figura 79 y 80. Estudio de puentes térmicos. Encuentro fachada-losa (arriba). Encuentro fachada lateral-forjado (abajo). Fuente: Estudio López Merino ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 122 Universidad de Valladolid A B C F Boundary Condition q[W/m2][oC] R[(m2·K)/W] Adiabático 0,000 Exterior, normal0,0000,040 Exterior, ventilada0,0000,130 Interior, FH20,0000,130 Interior, FV arriba 20,0000,100 Material [W/(m·K)] Acero anclajes 50,000 Aislamiento eps alta densidad0,029 Aislamiento eps-fachadas0,032 Aislamiento lana mineral trasdosado0,035 Aislamiento lana mineral trasdosado horizontal0,036 Aislamiento xps 0,036 Alicatado1,000 Cámara de aire horizontal 1 cm0,133 Cámara de aire horizontal 3 cm0,168 Enfoscado1,300 Enlucido yeso 2 cm 0,300 Forjado HA 25+5 bovedilla hormigón 1,650 Fábrica LHD 9 cm0,100 Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 0,610 Tablero OSB0,130 Trasdosado PYL 0,250 Zinc 190,381 20,0 oC 11,0 oC 0,0 oC minA-B= 2,16e-6 oC C-F-D=  T-U 1·b1-U 2·b2= D E 9,534 20,000 - 0,220·1,376 - 0,138·1,493 = C-D= 9,534 W/m 1376 U-= 0,220 W/(m2·K) 1493 U-= 0,138 W/(m2·K) Enlucido y guarnecido de yeso 2 cm. Aislamiento térmico acústico ISOVER Acustiline MD 60 mm. Sistema SATE (EPS) aislamiento, acabado y adherencia Cargadero Chapón metálico Aislamiento 3 cm.EPS anclado a forjado Sistema SATE (EPS) aislamiento, acabado y adherencia 9 cm. 0.16 Fábrica , tabicón ladrillo hueco doble Fábrica 1/2 píe de ladrillo perforado Perfíl en en L, 100x100x6 mm. cosido a fábrica en junta de sobre papel KRAFT Aislamiento IBR. 80 Aplacado de cerámica -0,033 W/(m·K) A B C D E Boundary Condition q[W/m2][oC] R[(m2·K)/W] Adiabático 0,000 Exterior, normal0,0000,040 Interior, FH20,0000,130 Interior, FV arriba 20,0000,100 Material [W/(m·K)] Acero anclajes 50,000 Aislamiento eps-fachadas0,032 Aislamiento lana mineral trasdosado0,035 Aislamiento lana mineral trasdosado horizontal0,036 Aislamiento xps 0,036 Cámara de aire horizontal 2 cm0,120 Enlucido yeso 2 cm 0,300 Forjado HA 25+5 bovedilla hormigón 1,650 Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 0,610 Grava 2,000 Trasdosado PYL 0,250 5 5 10 10 15 15 1 1 1 13 18 20,0 oC 13,0 oC 0,0 oC A-E-C =  T-U 1·b1-U 2·b2=6,419 20,000 - 0,108·1,416 - 0,118·1,763 = A-C= 6,419 W/m 1416 U-= 0,108 W/(m2·K) 1763 U-= 0,118 W/(m2·K) 0.20 pte. 3% Enfoscado 1 cm. Fábrica 1/2 píe de ladrillo perforado Sistema SATE (EPS) Albardilla de aluminio con vuelta exterior de 5 cm. Sistema aislamiento cubierta (XPS) Cinta adhesiva de estanqueidad 0.46 Sistema aislamiento cubierta (XPS) 10 cm. grava Ø 10-20 mm. 0.20 Vuelta de tela -0,040 W/(m·K) Figura 81. Estudio de puentes térmicos. Fachada-cubierta zinc. Fuente: Estudio López Merino Figura 82. Estudio de puentes térmicos. Fachada-cubierta. Fuente: Estudio López Merino Claudia Colino Alonso 123 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS A B CD EF G H Boundary Condition q[W/m2][oC] R[(m2·K)/W] Adiabático 0,000 Exterior, normal0,0000,040 Interior, FH20,0000,130 Interior, FV abajo 20,0000,170 Interior, FV arriba 20,0000,100 Material [W/(m·K)] Acero anclajes 50,000 Aislamiento eps alta densidad0,029 Aislamiento eps-fachadas0,032 Aislamiento lana mineral trasdosado0,035 Aislamiento lana mineral trasdosado horizontal0,036 Aislamiento xps 0,036 Aislamiento xps suelo radiante d: 30kg0,039 Alicatado1,000 Bloque Ytong0,145 Cámara de aire >5 cm1,840 Cámara de aire horizontal 3 cm0,168 Enlucido yeso 2 cm 0,300 Forjado HA 25+5 bovedilla hormigón 1,650 Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 0,610 Marco equivalente0,151 Pavimento madera laminada0,200 Piedra artificial 1,300 Premarco madera 0,130 Solera mortero de cemento1,300 Trasdosado PYL 0,250 Vidrio equivalente0,035 20,0 oC 14,0 oC 8,0 oC 0,0 oC UA-B= 1,471 W/(m2·K) C-G-E, * =  T-U 1·b1-U 2·b2-U 3·b3=17,082 20,000 - 0,422·0,307-1,343·0,093- 0,138·1,823 = C-E= 17,082 W/m 307 U-= 0,422 W/(m2·K) 1823 U-= 0,138 W/(m2·K) 93 con placa exterior "Aquaroc" de PLACO Carpintería mixta (VENTACLIM) con triple vidrio y cajonera de persiana exterior Fábrica tabicón ladrillo hueco doble 9 cm. Aislamiento, manta IBR 120 Enlucido y guarnecido de yeso 2 cm. Aislamiento térmico acústico ISOVER Acustiline MD 60 mm. Falso techo PyL con doble perfilería colgado de forjado con acabado cerámico Sistema SATE (EPS) Forjado Pavimento Suelo radiante Placa PYL Sistema SATE (EPS) 0,348 W/(m·K) A B C D E Boundary Condition q[W/m2][oC] R[(m2·K)/W] Adiabático 0,000 Exterior, terreno0,0001,000e-10 Interior, FH20,0000,130 Interior, FV abajo 20,0000,170 Material [W/(m·K)] Aislamiento lana mineral trasdosado0,035 Aislamiento xps 0,036 Enlucido yeso 2 cm 0,300 Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 0,610 Pavimento exterior 2,000 Solera hormigón 2,300 Solera mortero de cemento1,300 Trasdosado PYL 0,250 20,0 oC 13,0 oC 0,0 oC A-E-C =  T-U 1·b1-U 2·b2=13,345 20,000 A-C= 13,345 W/m 1573,97 -0,211·1,574-0,211·0,738= U-= 0,211 W/(m2·K) 738,03 U-= 0,211 W/(m2·K) CAJA ESCALERA VIVIENDA 17B CAJA ESCALERA VIVIENDA 17B' Encachado de grava Solera de hormigón armado 15 cm. Aislamiento XPS 16 cm. Solera de mortero de cemento 6 cm. Pavimento gres Enlucido y guarnecido de yeso 2 cm. Enlucido y guarnecido de yeso 2 cm. entre soportes de 48 mm. ISOVER Acustilaine DM 60 mm. Aislamiento térmico acústico en cámaras Doble placa PYL 13+13 mm. fábrica 1/2 pie de ladrillo perforado entre soportes de 48 mm. ISOVER Acustilaine DM 60 mm. Aislamiento térmico acústico en cámaras Doble placa PYL 13+13 mm. 0,179 W/(m·K) Figura 83. Estudio de puentes térmicos. Persiana. Fuente: Estudio López Merino Figura 84. Estudio de puentes térmicos. Medianera. Fuente: Estudio López Merino ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 124 Universidad de Valladolid A CD E Boundary Condition q[W/m2][oC] R[(m2ꞏK)/W] Adiabático 0,000 Exterior, normal 0,000 0,040 Interior, FH 20,000 0,130 Interior, FV abajo 20,000 0,170 Material [W/(mꞏK)] Aislamiento eps-fachadas 0,032 Aislamiento lana mineral trasdosado 0,035 Aislamiento xps 0,036 Aislamiento xps suelo radiante d: 30kg 0,039 Bloque Ytong 0,145 Cámara de aire horizontal 2 cm 0,120 Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 0,610 Losa HA 2,300 Pavimento PB 0,170 Pavimento exterior 2,000 Solera hormigón 2,300 Solera mortero de cemento 1,300 Terreno 2,000 Trasdosado PYL 0,250 ABC 20,0 oC 15,0 oC 10,0 oC 5,0 oC 0,0 oC A-E-C, * =  T-  T-U 2ꞏb2=16,996 20,000 -15,901 20,000 - 0,136ꞏ1,480 = A-C= 16,996 W/m 4000 1480 U-= 0,136 W/(m2ꞏK) 4000,0 -0,147 W/(m·K) Figura 85. Estudio de puentes térmicos. Fachada-losa-zaguán. Fuente: Estudio López Merino Claudia Colino Alonso 125 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 09/10/2017 A B C D E Boundary Condition q[W/m2][oC] R[(m2·K)/W] Adiabático 0,000 Exterior, normal 0,000 0,040 Interior, FH 20,000 0,130 Interior, FV arriba 20,000 0,100 Material [W/(m·K)] Acero anclajes 50,000 Aislamiento eps-fachadas 0,032 Aislamiento lana mineral trasdosado 0,035 Aislamiento lana mineral trasdosado horizontal 0,036 Aislamiento xps 0,036 Cámara de aire horizontal 2 cm 0,120 Enlucido yeso 2 cm 0,300 Forjado HA 25+5 bovedilla hormigón 1,650 Fábrica de ladrillo 1/2 pie LP 0,610 Grava 2,000 Trasdosado PYL 0,250 A B C D E 5 5 10 10 15 15 1 1 1 13 18 19 20,0 oC 12,0 oC 0,0 oC 5 5 10 10 15 15 1 1 1 1 13 14 17 19 A-E-C =  T-U 1·b1-U 2·b2=6,419 20,000 A-C= 6,419 W/m 1416 U-= 0,108 W/(m2·K) 1763 U-= 0,118 W/(m2·K) A-E-C =  T-U 1·b1-U 2·b2=6,109 20,000 - 0,108·1,416 - 0,118·1,763 =-0,040 W/(m·K) -0,108·1,416 - 0,118·1,763 =-0,055 W/(m·K) A-C= 6,109 W/m 1416 U-= 0,108 W/(m2·K) 1763 U-= 0,118 W/(m2·K) Figura 86. Estudio de puentes térmicos. Fachada-cubierta (comparación). Fuente: Estudio López Merino ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 126 Universidad de Valladolid DEMANDA DE CALEFACCIÓN 13kWh/(m2a) < 15kWh/(m2a) DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA 75kWh/(m2a) < 120kWh/(m2a) ESTANQUEIDAD 0,3 1/h < 0,6 1/h Todos los valores en cuanto a demanda de calefacción y de energía primaria, y estanqueidad quedan por debajo de los máximos establecidos, por lo tanto la vivienda recibe la certificación Passivhaus. Tipo de construcción: estructura de hormigón armado.. Materiales: revocos de cal en la fachada, acabado cerámico en el exterior. Energías renovables: no se instala ningún tipo de energía solar térmica, ya que se justifican las emisiones de CO2 anual menores con el sistema de bomba de calor aerotermica que con paneles solares. Calefacción: suelo radiante, el sistema de producción será un sistema individualizado, mediante bomba de calor aerotérmica, aroTHERM VWL 55/2 , con producción ACS mediante un interacumulador de 200 litros. Ventilación: sistema ZEHNDER ComfoAir Q350 HRV. Sombreamiento: celosías correderas de aluminio de lamas orientables.. Otros: Claudia Colino Alonso 127 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 128 Universidad de Valladolid Figura 87. Casa Moda. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Claudia Colino Alonso 129 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS VIVIENDA PASSIVHAUS El tercer caso de estudio es la Casa Moda, por Xavier Tragant.. Se trata de una vivienda unifamiliar para 4 miembros construida siguiendo los criterios del estándar Passivhaus. La forma de la parcela es practicamente rectangular y consta de 416,26 m2, de los cuales serán ocupados 115,47m2 (27% de la parcela siendo el máximo nivel de ocupación el 30%). La parcela delimita al oeste con la Avenida del Jo, al norte y sur con dos parcelas sin contruir y al este con otra vivienda unifamiliar. La vivienda en planta baja es de forma rectangular, se retranquea en la zona de la entrada para generar una zona cubierta en el exterior, y se añade un cubo maclado en la esquina noroeste donde se ubica el garaje. El volumen superior se posa sobre el inferior sobresaliendo en la zona de la entrada para general una zona cubierta. La planta baja cuenta con 139,32 m2 (teniendo en cuenta la zona de entrada) y la primera con 111,37 m2. A la planta baja se puede acceder desde el interior del garaje o desde el exterior, las dos puertas de entrada dan al vestíbulo. Esta planta se divide en dos partes; una mas compacta o zona de servicio (armarios, cocina, aseo y núcleo de escaleras) y otra más diáfana en la que se encuentran el estar y el comedor. Dentro de la zona de armarios y almacenaje se ubicará la maquinaria del sistema de ventilación con recuperador de calor. A través de la escalera se accede a la planta superior, (la barandilla de la escalera, al tener una gran amplitud el pasillo, se convierte en una biblioteca). En esta planta se encuentran la habitación principal con baño propio, dos habitaciones para los niños, un estudio que puede quedar abierto y comunica con la zona de biblioteca, y otro baño. CASA MODA ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 136 Universidad de Valladolid -Instalación de Calefacción El proyecto prevé que la vivienda disponga de calefacción por medio de una estufa de pellets ubicada en la planta baja, y un equipo de aerotermia para la calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. La instalación para calefacción / refrigeración prevista, teniendo en cuenta el tratamiento de la vivienda como Passivhaus, será mediante una batería de post-tratamiento para el calor / frío. Se utiliza la misma instalación de los conductos para la renovación del aire interior, concretamente, los conductos de impulsión del aire. Se coloca una batería de post tratamiento, calentando o enfriando ese aire que se impulsa en el interior con el fin de climatizar la vivienda, sistema Zehnder, batería agua-aire comfofond L. También se contempla la instalación de un equipo de aerotermia para la calefacción y refrigeración del agua para la vivienda, y unos radiadores-toalleros de Zehnder para los baños. Reixes d'impulsió. Part inferior Recuperador de calor. Bateria aigua - aire per calentar o refredar l'aire que s'impulsa a l'interior. Entrada d'aire net a l'interior Pas dels conductes per la càmera d'aire del paviment Derivació conducte d'impulsió a planta primera Unitat exterior PUHZ-SW40VHA de Mitsubishi Reixes d'impulsió. Part inferior Radiador tovalloler Runtal fain inox de zehnder Longitud:500mm Amplada: 85-95mm Altura: 842mm Reixes d'impulsió. Part inferior. Reixes d'impulsió. Part inferior. Reixes d'impulsió. Part inferior. ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 I05 Climatització 1 : 50 I05 1 I - CLIMATITZACIÓ - PB 1 : 50 I05 2 I - CLIMATITZACIÓ - P1 SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ Aerotèrmia Ecodan Split amb Hydrobox Dúo Reversible de Mitsubishi Radiador tovalloler Runtal Fair inox o similar de Zehnder CLIMATITZACIÓ Bateria de post-tractament per al calor/fred. La bomba de calor és la mateixa que la que subministra l'ACS. Per la mateixa instal·lació de conductes d'impulsió de l'aire tractat a l'interior, es col·loca una bateria de post tractament, calentant o refredant aquest aire que s'impulsa a l'interior per tal de climatitzar l'habitatge. SISTEMA ZEHNDER. BATERIA AIGUA-AIRE COMFOFOND L Pels banys situats a Nord, es creu adient, la col·locació d'un radiador tovalloler per assegurar el confort. 1/50 1/100 Figura 89. Esquema instalación de calefacción. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Claudia Colino Alonso 137 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS -Instalación de Gas Natural No está prevista la instalación de gas. -Instalación Eléctrica La instalación de electricidad dará servicio a la vivienda, el garaje y los espacio exteriores privados de la parcela. El suministro es directo de la red pública con potencia suficiente, en Baja Tensión, sin necesidad de disponer de centro de transformación y con contador empotrado en la valla de la parcela. El contador se ubicará en un armario, en zona de fácil y libre acceso y con un espacio libre de 1,50 m delante La vivienda dispondrá de suministro eléctrico (con una tensión en su interior de 230 voltios en alimentación monofásica y 230/400 voltios en alimentación trifásica), garantizando la seguridad de las personas y de los bienes, y asegurando el normal funcionamiento de otras instalaciones y servicios. TVTDT TD TV TDT 11 111213 12 12 13 13 15 14 14 14 14 1 15 15 15 1 1 17 17 18 19 19 19 20 21 20 20 21 21 2 2 22 22 24 23 23 24 18 Connexió rentadora Armari amb el quadre elèctric i el centre domòtic Tub de LEDs sota el moble elevat de la cuina 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 34 1 1 4 3 5 5 Punt de càrrega elèctric per al cotxe 2 2 1 11 3 3 4 4 66 5 5 5 Connexió vitroConnexió nevera 8 7 7 7 11 9 9 9 9 10 10 10 6 7 7 6 6 8 Connexió forn i micro Armari amb el quadre elèctric i el centre domòtic Endoll ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 I06 Il·luminació 1 : 50 I06 1I - IL·LUMINACIÓ - P1 1 : 50 I06 2I - IL·LUMINACIÓ - PB TV T TD DOWNLIGHT DE LED ENCASTAT A LA PARET. PART SUPERIOR LLUMINÀRIA PENJADA DEL SOSTRE. SISTEMA LED TUB DE LEDs. COL·LOCACIÓ AL SOSTRE CIRCUIT INTERRUPTOR SIMPLE ENDOLL CONNEXIÓ TELECOMUNICACIONS I TELEDATOS CONEXIÓ PER TELEVISIÓ CONNEXIÓ TELEFÒNICA INTERRUPTOR COMMUTADOR TTIMBRE LLEGENDA DOWNLIGHT DE LED ENCASTAT A LA PARET. PART INFERIOR TUB DE LEDs. COL·LOCACIÓ A LA PART INFERIOR, IL·LUMINANT EL TERRA 1/50 1/100 INDICADOR CIRCUIT INTERRUPTOR - LLUM. IL·LUMINACIÓ INTERIOR DE L'HABITATGE 1 1INDICADOR CIRCUIT INTERRUPTOR - LLUM. IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DE L'HABITATGE Figura 90. Esquema instalación de electricidad. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 138 Universidad de Valladolid -Instalación de Saneamiento La instalación de evacuación de aguas recoge de forma separativa las aguas residuales y las pluviales de la vivienda, conduciéndolas a la red separativa municipal y evitando la entrada de los gases de la instalación a los locales con la colocación de tapones hidráulicos. Se dispone de sistema de ventilación que permite la evacuación de los gases y garantiza el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos. Derivació baixant pluvial de la coberta DIPÒSIT PLUVIALS 2800L Tadipol o similar de diàmetre 130cm i longitud 224cm Utilització de l'aigua pel reg AFS Sobreeixidor Col·lector des del dipòsit de pluvials fins al clavegueram. Col·lector Ø90mm 2% de pendent Col·lector Ø90mm 2% de pendent 1.44 1.443.39 1.90 Roca meridian. Sistema dual. Baixant horitzontal o vertical Derivació baixant pluvial de la terrassa de P1 3.39 Ø90mm Ø125mm Ø40mmØ40mm Ø125mm Ø40mm Ø90mm Baixant pluvial entre muntants de la façana Derivació baixant pluvial Derivació baixant pluvial per l'entrebigat de la coberta Baixant pluvial per la façana Baixant pluvial entre muntants de la façana Bidet Meridian de Roca. Sistema dual - 214mm separació amb la paret Derivació de la xemeneia. Ventilació primària del baixant residual. Bonera de l'aigua pluvial de la coberta verda Ø40mm Ø90mm Ø40mmØ40mm Ø40mm Ø125mm Ø90mm Ø90mm Ø125mm 33.78 m2 de superfície de coberta 96.50 m2 de Coberta Coberta plana Pendent del 0% Bonera 0.61 0.32 Desviació cap al mur de façana per l'entrebigat de la coberta Desviació cap al mur de façana per l'entrebigat de la coberta Bonera 0.61 0.61 Bonera 0.50 Derivació de la xemeneia. Sobresurt 1.30m per sobre la coberta. ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 I04 Sanejament 1 : 50 I04 1I - SANEJAMENT - PB 1 : 50 I04 2I - SANEJAMENT - P1 1 : 50 I04 3I - SANEJAMENT - COBERTA Baixant d'aigües pluvials Pendent Bonera sifònica Baixant d'aigües residuals Desguàs d'aparell amb sifó incorporat Tub de recollida d'aigües residuals Tub de recollida d'aigües pluvials Pericó sifònic Dipòit d'aigües pluvials per al reg del jardí. Instal·lació recomenada: en soterranis o enterrat LLEGENDA Projecció del traçat del baixant de recollida d'aigües pluvials Projecció dels baixants Baixant de l'inodor i del bidet. Sistema dual Superfície Coberta: 89.98 m2 Superfície Terrassa: 22.62 m2 Nº de boneres en funció de la superfície de la coberta Sup. projecció horitzontal (m2) Nº boneres S < 100 2 100≤ S < 200 3 200 ≤ S < 500 4 S > 500 1 cada 150 m2 CALCUL DEL NOMBRE MÍNIM DE BONERES DIPÒSIT DE PLUVIALS - PREDIMENSIONAT Per al predimensionat del dipòsit de pluvials es considera el volum d'aigua pluvial a recollir i la demanda de l'aigua pluvial per al reg del jardí. Considerant sempre que Moià té una intensitat pluviomètrica de 135mm/h Superfície d'aigua a recollir de la coberta = 100.20 m2 Superfície d'aigua a recollir del pati vegetal P1 = 3.00 m2 Superfície d'aigua a recollir del pati vegetal P1 = 2.80 m2 Superfície d'aigua a recollir de la coberta del garatge = 30.00 m2 TOTAL = 136.00 m2 Volum d'aigua a recollir= Sup. d'aigua a recollir x factor d'aprofitament x intensitat pluviomètrica V aigua a recollir = 100.20 m2 x 0.6 (coberta amb grava) x 135 mm/h --> 8116.2 L V aigua a recollir = 3.00 m2 x 0.4 (coberta verda) x 135 mm/h --> 162.0 L V aigua a recollir = 2.80 m2 x 0.9 (superficie) x 135 mm/h --> 340.2 L V aigua a recollir = 30.00 m2 x 0.4 (coberta verda) x 135 mm/h --> 1620.0 L V. aigua a recollir = 10238.4 L Demanda del reg = superfície de jardí x 200 (jardí de terra) o 450 (ajardinat) * es considerarà 200, ja que la previsió és plantar-hi vegetació de poc manteniment o gespa artifical. 133.59 m2 x 200 = 26718 L/any = demanda de reg Volum del dipòsit d'aigua pluvial= (Volum a recollir + demanda d'aigua pel reg) /2 x 45 dies de període de reserva /365 dies (10238.4 + 26718) x 45 dies = 2309.78 L 2360 Volum del dipòsit d'aigua pluvial= 2309.78 L aproximats S'optarà per un dipòsit enterrat de capacitat 2800L de Tadipol o similar. DIPOSIT DE PLUVIALS PREDIMENSIONAMENT 1/50 1/100 Figura 91. Esquema instalación de saneamiento. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Claudia Colino Alonso 139 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS -Instalacion de Telecomunicaciones La vivienda dispondrá de los servicios de Telefonía básica (TB) y de Televisión terrestre y Radiodifusión terrestre - analógica y digital- (RTV). En cuanto a la televisión y radiodifusión sonora por satélite (RTVSAT), la instalación deberá permitir la distribución de señales, pero no se colocará ninguna antena parabólica. -Instalación Contra incendios Se comprobará que el edificio esté protegido con un hidrante de incendio, para el uso de los bomberos, situado en la vía pública a menos de 100 metros de la fachada accesible. ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS RESISTÈNCIA AL FOC R30 ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS RESISTÈNCIA AL FOC R30 ELEMENTS ESTRUCTURALS RPINCIPALS RESISTÈNCIA AL FOC R30 ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS RESISTÈNCIA AL FOC R30 ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS RESISTÈNCIA AL FOC R30 ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS RESISTÈNCIA AL FOC R30 ELEMENTS ESTRUCTURALS RPINCIPALS RESISTÈNCIA AL FOC R30 Muntants de 8x20 cm Amb protecció al foc. Pilar de 20x20 cm Protegit al foc R30 ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS. FORJAT PORXO - P1 RESISTÈNCIA AL FOC R30 Pilar de 20x20 cm Protegit al foc R30 Pilar de 20x20 cm Protegit al foc R30 Pilar de 20x20 cm Protegit al foc R30 Pilar de 20x20 cm Protegit al foc R30 ELS MATERIALS DE L'ACABAT EXTERIOR DE LES FAÇANES TINDRAN UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BROOF (T1) EXTINTOR ALA ZONA DEL GARATGE EFICÀCIA 21A-113B Normativa CTE-DBSI Seguretat en cas d'incendi ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS RESISTÈNCIA AL FOC R 90 Separació amb el garatge FORJAT QUE OCMUNICA EL GARATGE AMB LA PLANTA PRIMERA. R 90 Garatge. Zona de risc baix Recorregut evacuació 17.47m < 25m 5.33 0.83 0.83 Portes d'evacuació. Amplada lliure > 80cm PORTA EI 45-C5 Temps de resistència al foc, igual que el sector. R 90 1.13 4.32 4.50 2.19 1.79 Distància fins a l'extintor des del punt més llunyà: 10.61m < 15m. Un sol extintor al garatge ELS MATERIALS DE L'ACABAT EXTERIOR DE LES COBERTES TINDRAN UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC BROOF (T1) 107.54 m² Área común del edificio Área Construcció auxiliar. Àrea 42,12m2 Àrea comú de l'edifici Àrea 91.65m2 Àrea comú de l'edifici ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 I07 Seguretat en cas d'incendis 1 : 50 I07 1I - S. INCENDIS - P1 1 : 50 I07 2I - S. INCENDIS - PB 1 : 50 I07 3I - S.INCENDIS - COBERTA MD 3.4 SEGURETAT EN CAS D'INCENDIS. PRESTACIONS Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del CTE. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR "- Residencial habitatge - La superfície construïda de tot el sector d'incendis no ha d'excedir de 2.500 m2. - Els elements que separan habitatges entre ells, han de ser d'almenys EI 60." L’edifici constitueix un sol sector incendi ja que té ús exclusiu d'habitatge unifamiliar aïllat i superfície inferior a 2500m2. Per tant no es d'aplicació el compliment de seguretat d'elements de compartimentació de sectors d'incendis. Garatge Àrea construida P1 Àrea construida TOTAL 42,12 m2 107.54 m2 241.31 m2 Superfície < 500m2 En habitatges unifamiliars de menys de 500m2 no fa falta que siguin un sector d'incendi SI 2 PROPAGACIÓ EXTERIOR Es tracta d'un habitatge aïllat, no hi ha mitgeres ni distàncies mínimes per garantir que no es propaga el foc a l'edifici del costat. Els materials de revestiment que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior de les façanes, i els materials situats a l’interior de les cambres ventilades tindran una classe reacció al foc B-s3 d2. Els materials que ocupin més del 10% de l’acabat exterior de les cobertes tindran una classe de reacció al foc Broof (t1). 1 : 100 I07 4ÀREA P1 1 : 100 I07 5ÀREA PB Àrea construida PB 91.65 m2 1/50 1/100 EXTINTOR COL·LOCAT AL GARATGE. EXTINTOR 21A - 113B Distància des del punt més llunyà fins a aquest, no sobrepassa els 15m. DOTACIONS ESPECIALS PER ZONA DE RISC BAIX D'IINCENDI - GARATGE PORTA GARATGE - HABITATGE Porta EI45 - C5 i amplada superior als 80cm Figura 92. Esquema instalación contrai ncendios. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 140 Universidad de Valladolid -Instalación de Ventilación La vivienda dispondrá de un sistema de ventilación mecánico con renovación de aire interior y recuperación de calor. La extracción de los vahos de cocción de la cocina se realizarán por medio de una campana de recirculación, con filtrado de los vahos y expulsión del aire ya filtrado de nuevo al piso. Se reforzará la renovación del aire en la zona de la cocina con la instalación de conductos de extracción complementarios en esta zona. La extracción de los aires viciados de los baños y la renovación de aire también se hará por medio de este sistema. La vivienda dispondrá de un sistema de ventilación mecánica que proporcionará los caudales de aire que se indican a continuación. Garantizará la circulación del aire desde los locales secos hasta la extracción por los locales húmedos. La sala y las habitaciones tendrán aberturas de admisión de aire exterior y la cocina y los baños, aberturas de extracción del aire viciado. Caudal mínimo de ventilación de la vivienda: - Dormitorios → 5 l / s persona - Sala → 3 l / s persona Extracción del aire viciado hasta la cubierta: - Baños _ 15 l / s local - Cocina _ 2 l / s m2 - 8 l / s local (si hay aparatos de combustión) Reixes d'impulsió. Part inferior Reixes d'extracció. Part superior Recuperador de calor Armari d'instal·lacions Entrada d'aire net a l'interior Pas dels conductes per la càmera d'aire del paviment 5.00 Extracció de l'aire viciat de l'interior Derivació dels conductes d'impulsió i d'expulsió a la primera planta Conducte de la campana extractora Derivació conducte d'impulsió a planta primera Derivació dels conductes d'impulsió i d'expulsió procedents de planta baixa Conducte de la campana extractora Conductes d'impulsió per la zona del fals sostre del bany Reixes d'impulsió. Part inferior. Reixes d'impulsió. Part inferior. Reixes d'impulsió. Part inferior. Reixes d'extracció. Part superior. ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 I01 Renovació d'aire. Plantes 1 : 50 I01 1 I - RENOVACIÓ D'AIRE - PB 1 : 50 I01 2 I - RENOVACIÓ D'AIRE - P1 Conducte d'impulsió de l'aire Reixa d'impulsió de l'aire Conducte d'extracció de l'aire viciat de l'interior de l'habitatge Reixa d'absorció de l'aire interior LLEGENDA Conductes d'impulsió/extracció que passen per la cambra d'aire del paviment. Projecció dels conductes d'impulsió/expulsió que passen el fals sostre Deriviació del conducte 1/50 1/100 Figura 93. Esquema instalación de ventilación. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Claudia Colino Alonso 141 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 14.94 m² Cuina 4 0.90 Zona Exterior Pavimentada Àrea:44.36m2 12.66 m² Menjador 5 29.21 m² Sala d'estar 6 12.16 m² Accés i passadís 2 1.210.24 9.57 ø 1.20 6% 1.32 m² Instal·lacions 8 2.29 m² Bany 19 35.41 m² Garatge 20 2.64 m² Escala 23 2.93 10.35 1.895.38 6.69 4.19 4.33 2.87 2.98 2.40 2.40 ø 1.20 1.53 1.45 13.36 5.91 2.06 2.08 5.08 ø 1.20 0.58 1.20 0.43 0.51 2.41 2.71 6.98 0.824.500.82 1.21 0.60 12.99 m² Porxo 31 1.00 6.35 5.36 4.79 12.25 8.23 ø 1.20 1.21 ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 A04 PLANIMETRIA. PB ESCALA D'ÚS RESTRINGIT. CTE-SUA Ús restringit: Utilització de les zones o elements de circulació limitadts a un màxim de 10 persones que tenen el caràcter d'usuaris habituals, inclós l'interior d'habitatges i d'allotjaments (en un o més nivells) d'ús Residencial Públic, però excloses les zones comunes dels edificis d'habitatges. CTE SUA 1 - Seguretat enfront a caigudes | Apartat 2. Discontinuïtats en el paviment. En zones de circulació no es podrà disposar d'un graó aïllat, ni dos conecutius, exepte en el cas de zones d'ús restringit. - Seguretat enfront a caigudes | Apartat 4. Escales i rampes | 4.1 Escales d'ús restringit 1. L'amplada de cada tram serà de 80cm, com a mínim, i s'haurà de respectar en els replans. 2. La contrapetja serà de 20cm, com a màxim, i la petja de 22 com a mínim. 3. Es podrà disposar de replans partits per graons a 45º i graons sense Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º graons sense contrapetja. 4 Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. HABITABILITAT 1 persona per habitació ≥ 5 m² 2 persones per habitació ≥ 8 m² Habitacions Almenys en una de les habitacions s’hi haurà de poder inscriure un quadrat de 2,60 m de costat. En la resta d’habitacions, i en els habitatges de fins a 2 habitacions, s’hi ha de poder inscriure un quadrat de 2,00 m de costat. Els quadrats no podran ser envaïts pel batent de les portes ni per l’espai destinat a emmagatzematge, i només s’admetran reduccions puntuals de 0,30 m per pilars sempre que no alterin la disposició normal dels llits; totes aquestes circumstàncies s’han d’acreditar gràficament en el projecte. ACCESSIBILITAT Amplada mínima de pas i de la porta d’accés a l’habitatge de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m. Espais de circulació que connectin l’accés a l’habitatge i els espais practicables: amplada mínima d’1 m i inscripció d’un cercle d'1.20m davant les portes. L'amplada per a la resta d’espais destinats a la circulació que donin accés als espais no practicables de l’habitatge serà de 0,90m. Els recorreguts interiors d’aquests espais han de tenir una amplada mínima de pas de 0,80 m. Espais d’ús comú (EMC) estar + menjador + cuina. La superfície mínima del conjunt d’espais que integren la zona d’ús comú, sala d’estar (E), menjador (M), cuina (C), [...] en cap cas serà inferior a 20m². Dimensions dels espais d’ús comú. L’espai que contingui la sala d’estar (E) i/o el menjador (M) ha de permetre la inscripció entre paraments d’un cercle de diàmetre de 2,80 m. En aquest espai, el contacte amb la façana serà d’una amplada mínima de 2,20 m, sense que s’admetin estrangulacions en planta inferiors a 1,60 m, llevat de pilars, sense comptabilitzar com a superfície útil d’espais d’ús comú aquelles zones d’amplada inferior com poden ser rebedors, passadissos o similars que es trobin annexes malgrat no tinguin porta. ACCESSIBILITAT HABITABILITAT 1 : 150 A04 1ZONES - PB COTXES ZONA DE SERVEI ZONA D'OMBRACLE SEMI EXTERIOR ZONA D'ESTAR INTERIOR 1 : 50 A04 2PB - PLANTA BAIXA 1/50 1/100 L'escala haurà de garantir la següent fòrmula per tal que sigui una escala còmode: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm En el cas d'aquest habitatge: C (contrapetja) = 19cm H (petja) = 28cm 54cm ≤ 38 + 28 ≤ 70 cm 54cm ≤ 66 ≤ 70 cm CORRECTE PLANTA BAIXA Tabla de planificació sup. útil PB Nivel Nombre Área Comentarios PB - PLANTA BAIXA Cuina 14.94 m² PB - PLANTA BAIXA Menjador 12.66 m² PB - PLANTA BAIXA Sala d'estar 29.21 m² PB - PLANTA BAIXA Accés i passadís 12.16 m² PB - PLANTA BAIXA Instal·lacions 1.32 m² PB - PLANTA BAIXA Bany 2.29 m² PB - PLANTA BAIXA Garatge 35.41 m² No contabilitza PB - PLANTA BAIXA Escala 2.64 m² PB - PLANTA BAIXA Porxo 12.99 m² PB - PLANTA BAIXA: 9 123.63 m² Total general: 9 123.63 m² RESTEM el 50% PORXO -6.50m2- 81.74m2 TOTAL SÚP. ÚTIL PB: 81.74m2 RESTEM EL GARATGE 88.24 m2 19.28 m² Habitació pares 14 8.47 m² Estudi nens 11 8.52 m² Habitació 01 15 8.53 m² Habitació 02 16 4.95 m² Bany Pares 17 9.69 m² Passadís 10 Rentadora Terrassa per estendre Roba Biblioteca FAÇANA ORIENTACIÓ SUD 4.97 m² Bany fills 18 3.13 3.63 2.80 2.80 2.80 3.04 3.04 2.60 13.07 1.78 1.70 1.10 m² Escala 25 7.82 m² Planxa 12 2.50 m² Pati terrassa 26 3.02 m² Pati plantes 27 2.57 1.51 1.72 0.71 5.31 1.10 0.51 0.80 0.52 2.19 1.130.99 0.60 2.20 1.99 0.80 0.28 0.80 0.15 6.82 1.52 4.25 1.06 1.27 1.772.55 3.04 3.20 1.48 1.41 1.38 1.36 1.84 8.23 3.83 1.84 2.55 2.58 1.72 0.41 6.07 1.81 5.19 0.53 3.64 2.15 1.99 0.60 0.88 1.27 2.69 0.20 2.69 0.20 2.69 0.20 2.69 0.45 1.00 0.90 2.27 ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 A05 PLANIMETRIA. P1 1 : 50 A05 1P1 - PLANTA PRIMERA ZONA DE SERVEIS HABITACIONS ZONA COMÚ EXTERIOR JARDÍ EXTERIOR 1 : 150 A05 2ZONES - P1 1/50 1/100 PLANTA PRIMERA Tabla de planificació sup. útil P1 Nivel Nombre Área P1 - PLANTA PRIMERA Habitació pares 19.28 m² P1 - PLANTA PRIMERA Habitació 01 8.52 m² P1 - PLANTA PRIMERA Habitació 02 8.53 m² P1 - PLANTA PRIMERA Bany Pares 4.95 m² P1 - PLANTA PRIMERA Estudi nens 8.47 m² P1 - PLANTA PRIMERA Passadís 9.69 m² P1 - PLANTA PRIMERA Bany fills 4.97 m² P1 - PLANTA PRIMERA Planxa 7.82 m² P1 - PLANTA PRIMERA Escala 1.10 m² P1 - PLANTA PRIMERA Pati terrassa 2.50 m² P1 - PLANTA PRIMERA Pati plantes 3.02 m² P1 - PLANTA PRIMERA: 11 78.85 m² Total general: 11 78.85 m² Figura 94. Planta baja. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Figura 95. Planta primera. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant PLANIMETRÍA DE LA VIVIENDA ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 142 Universidad de Valladolid 96.50 m2 de Coberta Anclatges d'extrem. X-10 Perimetre de la coberta Línia de vida La distància ha de permetre arribar als perímetres de la coberta. Mai sobrepassar-los per seguretat ALTURA HABITATGE 6.27m Accés a la coberta. Escala de gat 4.173.88 4.17 Anclatges d'extrem. P40 per a cobertes invertides 7.47 1.91 Solera de formigó de 8cm per a la col·locació de les plaques solars. ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 A06 PLANIMETRIA. Coberta 1 : 50 A06 1PCob - Coberta 1/50 1/100 LÍNIA DE VIDA PER A COBERTES HORITZONTALS PLANTA COBERTA COMPONENTS SISTEMA L8IX DE IGENA - Sistema d'acer inoxidable amb amortiguació d'energia 2.05 5.19 6.52 4.30 ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 A07 ALÇATS 1 : 50 A07 1A - Nord La façana nord és important que tingui només les obertures imprescindibles. Les obertures a façana nord són, tèrmicament, pèrdues energètiques que convé evitar. Les dues obertures que es veuen en aquest alçat corresponen al bany dels nens (a dalt), i a la cuina (a baix). 1 : 50 A07 2A - Sud La façana Sud és la més oberta, però també ha de ser la més protegida. En climes com el nostre la captació solar és tant important com la protecció solar en temporada d'estiu. ALÇAT EST ALÇAT SUD ALÇAT OEST A façana est hi tenim la cuina a planta baixa i també l'estenedor exterior a planta primera. Des de l'estenedor il·luminem la cuina amb llum de Sud. La façana oest, és la façana d'accés i la que es veurà des del carrer. Es tracta d'una composició de 3 volums: el garatge, el volum del porxo i el volum de la casa. L'espai de 5 metres entre la vorera i la porta del garatge es deixa completament obert a l'exterior de manera que es poden deixar dos cotxes a l'exterior aparcats en bateria. ALÇAT NORD 1 : 50 A07 3A - Est 1 : 50 A07 4A - Oest ALÇAT OEST ALÇAT SUD ALÇAT NORD ALÇAT EST 1/50 1/100 Sistema constructiu de les tres façanes del pati. Façana ventilada de lames de fusta de làrix i enllistonat Façana sistema SATE Sistema constructiu façanes garatge: Façana ventilada de lames de fusta de làrix i enllistonat Sistema constructiu façana garatge: Façana ventilada de lames de fusta de làrix i enllistonat Façana sistema SATE Façana sistema SATE Sistema constructiu façana. Façana amb acabat de llistons de làrix tractats per l'exterior Façana sistema SATE Figura 96. Planta cubierta. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Figura 97. Alzados. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Claudia Colino Alonso 143 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 0.40 SUP. PARCEL·LA 3.43 P1 - PLANTA PRIMERA 6.13 A04 - Sota coberta 0.00 A00 - Carrer 0.43 PB - PLANTA BAIXA 2.60 3.240.40 6.27 6.27 2.39 6.67 2.43 2.23 0.40 SUP. PARCEL·LA 3.43 P1 - PLANTA PRIMERA 6.13 A04 - Sota coberta 0.00 A00 - Carrer 0.43 PB - PLANTA BAIXA 2.02 3.240.40 3.02 0.90 2.75 3.34 2.08 0.90 2.66 2.24 2.66 0.82 0.90 0.90 Finestra que dóna al pati. 90cm fins a la fusteria fixa. 90cm des de la fusteria fixa 0.90 6.27 4.00 11 22 44 33 0.40 SUP. PARCEL·LA 3.43 P1 - PLANTA PRIMERA 6.13 A04 - Sota coberta 0.00 A00 - Carrer 0.43 PB - PLANTA BAIXA 3.240.40 2.77 3.24 6.67 JARDÍ EXTERIOR No accessible 45 cm de terres FAÇANA ACABAT DE FUSTA 1.770.55 1.100.60 0.801.480.82 0.90 3.90 0.90 0.63 Finestra fixa ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 A08 SECCIONS LONGITUDINALS 1 : 50 A08 1 SL-1 1 : 50 A08 2 SL-2 En aquesta secció es pot veure l'escala amb el lavabo situat a sota. També és veu com s'aprofita part del forat de l'escala per col·locar-hi un taulell per la zona de planxa. Es veu també l'espai exterior pe estendre la roba així com el lluernari de la cuina. Aquí veiem les tres habitacions principals + l'estudi entre la zona de nens i la de pares. L'estudi es pot convertir facilment en una quarta habitació per invitats. Es veu també la relació entre la sala d'estar i el porxo + jardí exteriors. SECCIÓ LONGITUDINAL 01 - PER SALA D'ESTAR I MENJADOR SECCIÓ LONGITUDINAL 02 - PER ESCALA 1 : 100 A08 3 PB - SECCIONS LONG. 1 : 50 A08 4 SL-3 SECCIÓ LONGITUDINAL 03 - DOBLE ESPAI I PATI En aquesta secció es pot veure el pati ajardinat de planta primera i el doble espai de la cuina per tal d'i·luminar cenitalment l'espai, ja que per orientació i distribució de la planta baixa, es millor tenir el mínim d'obertures en la cuina. També es pot veure les diferents cotes i nivells en els quals es projecte la casa SL-1 SL-2 SL-3 1/50 1/100 0.40 SUP. PARCEL·LA 3.43 P1 - PLANTA PRIMERA 0.00 A00 - Carrer 0.43 PB - PLANTA BAIXA 2.63 2.24 2.24 1.200.82 6.12 0.601.20 2.39 2.02 0.59 2.66 0.64 0.86 4.22 0.90 3.93 0.90 2 2 4 4 3 3 1 3 1 3 0.40 SUP. PARCEL·LA 3.43 P1 - PLANTA PRIMERA 0.00 A00 - Carrer 0.43 PB - PLANTA BAIXA 2.60 6.27 1.021.600.41 0.900.76 2.24 1.82 3.93 0.82 1.84 2.66 0.90 3.90 3.48 2.24 0.49 0.40 1.80 0.44 Vidre fixe Vidre fixe 0.40 SUP. PARCEL·LA 3.43 P1 - PLANTA PRIMERA 0.00 A00 - Carrer 0.43 PB - PLANTA BAIXA JARDÍ EXTERIOR 45 cm de terres 2.39 2.05 1.480.82 6.27 2.39 2.66 0.90 0.90 0.82 3.93 ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 A09 SECCIONS TRANSVERSALS 1 : 50 A09 2ST-2 A planta baixa veiem la gran porta corredera que ens obre la sala d'estar al porxo. De cara a l'estiu la casa es pot obrir a l'exterior completament. SECCIÓ TRANSVERSSAL PER SALA D'ESTAR I ESTUDI 1 : 100 A09 1PB - SECCIONS TRANS. 1 : 50 A09 3ST-3 1 : 50 A09 4ST-1 SECCIÓ TRANSVERSSAL ZONA D'ACCÉS SECCIÓ TRANSVERSSAL PER LLUERNARI DOBLE ESPAI Diferència de cotes entre el garatge i la planta baixa. Accés des del garatge a l'interior de l'habitatge mitjançant una escala. Porxo cobert per la pròpia volumetria de l'edifici i pati amb vegetació a la primera planta per il·luminar les estances. Menjador i cuina en planta baixa. Doble espai de la cuina i lluernari il·luminant la zona de treball de la cuina cenitalment. 1/50 1/100 Figura 98. Secciones longitudinales. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Figura 99. Secciones transversales. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 144 Universidad de Valladolid C02. Bigues de 12cm d'amplada x altura indicada. Encaix tipus codornella. Reomplert de cel·lulosa. COBERTA - C C01. Biga de fusta d'avet laminada. Secció indicada C03. IsIolair de pavatex d'e:20mm C04. Làmina impermeable transpirable Tybex C05. Cambra ventilada. Rastrells de pi 40x60mm C14. Llistó perimetral de fusta de 60x120mm C06. Panell marí estratificat d'e: 22mm C07. Làmina impermeable inferior. Glasdan30P POL de danosa adherida C08. Làmina impermeable superior. Esterdan30P POL de danosa adherida C09. Banda de reforç E30P Elast en els angles C10. Banda de remat en pero. Esterdan 40/GP POL C11. Aïllament tèrmic XPS Danopren 50 de Danosa C12. Capa serparadora geotèxtil Danofelt PY 150 C13. 8 cm de grava solta C15. Xapa plegada d'e: 0.6 mm com a canaló C16. Xapa perforada d'alumini C18. Panell tricapa d'e: 15mm C17. OSB. Panell de virutes de fusta d'e:18mm C19. Platina en L d'e:5mm. Contenció de terres F18. Aïllament tèrmic diffutherm o similar d'e: 6cm FAÇANA - F F09. Caixa de persiana Model metalunic de Griesser. Amplada lliure mín. 12cm i altura indicada. Guia lateral per al desplaçament de la persiana. F07. Tapajunts de fusta e: 20mm i 80 d'amplada F08. Marc de fusta la finestra amb goma expansiva i aïllament tèrmic incorporat al marc fixe i triple vidre 5|4|6mm amb cambres d'aire de 16mm F01. Llistó base de fusta laminada. 200x80mm F21. Goteró. Llistó de fusta de làrix e:12mm per a la pendent al goteró. Xapa d'alumini plegada e:0.6mm F15. Xapa plegada com a remat i goteró F14. Llistó de fusta de làrix tractat per l'exterior d'e:20mm amb reixa de polietilè F11. Pavatex/DHF e:20mm Panell de fibres de fusta F13. Cambra d'aire ventilada. Rastrells de fusta de pi tractat per l'exterior. Secció 38x38mm F12. Membrana impermeable i transpirable Tybex F04. Placa de fermacell e:12.5mm. Acabat blanc F03. Llana de roca d'e:50mm λ: 0.034 W/mK F02. OSB. Panell de virutes de fusta d'e:18mm F10. Panell rigid virutes de fusta d'e: 40 mm F19. Sistema Sate. Reboc d'e:10 mm amb malla F05. Biga de fusta d'avet laminada. Secció indicada F06. Dintell de fusta. Amplada 6cm i altura indicada F16. Tapajunts de fusta e: 20mm i 110 d'amplada F17. Panell rigid virutes de fusta d'e:40mm F20. Aïllament tèrmic diffutherm o similar d'e: 10cm F22. Llana de roca d'e:60mm λ: 0.034 W/mK F24. Cambra d'aire. Llistons de 50x50mm F23. Llistó de fusta de pi de 60x60mm F25. Xapa perforada d'alumini F26. Jardinera lineal per a l'exterior de poliester. Marca Perfyplast. Model Mini de 20x20 cm(bxh) F27. Reomplert de cel·lulosa entre els muntants F28. Peça de suro. Trencament del pont tèrmic F29. Aïllament tèrmic de fibres de fusta. e:60mm F30. Mur de formigó de contenció de terres. Gruix de 25 mm F31. Fusta. Panell marí estratificat d'e:20mm tractat per a l'exterior F32. Llistons de 10x50mm F33. Guia lateral per a la persiana F35. Peça de fusta davant dels muntants 40mm F34. Tarugo de fusta de làrix de 20x50mm 12 6 1 42 220 28 265,5 16 20 15 3 50 6 6 20 90 28,61 ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - SABADELL - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 C.04 Façana sud. Planta primera Façana Sud arrebossada e: 1/5 F.08 F.07 F.02 F.03 F.04 F.06 F.15 F.16 F.18 F.17 F.09 F.19 Detall ramat coberta e:1/2 F.05 C.02 C.17 C.18 C.01 C.16 C.15 C.14 C.03 C.04C.05C.06C.07C.08C.11 C.09 C.13 C.10 C.12 C.14 C.09 C.07 C.10 C.11 C.16 C.06 F.21 Façana Sud planta primera. Detall en planta e: 1/5 F.03F.02 F.05 F.09 F.19 F.20 F.19 60mm d'aillament difutherm F.32 F.11 F.33 F.31 1/5 1/10 F.31 F.33 F.34 F.12 C02. Bigues de 12cm d'amplada x altura indicada. Encaix tipus codornella. Reomplert de cel·lulosa. COBERTA - C C01. Biga de fusta d'avet laminada. Secció indicada C03. IsIolair de pavatex d'e:20mm C04. Làmina impermeable transpirable Tybex C05. Cambra ventilada. Rastrells de pi 40x60mm C14. Llistó perimetral de fusta de 60x120mm C06. Panell marí estratificat d'e: 22mm C07. Làmina impermeable inferior. Glasdan30P POL de danosa adherida C08. Làmina impermeable superior. Esterdan30P POL de danosa adherida C09. Banda de reforç E30P Elast en els angles C10. Banda de remat en pero. Esterdan 40/GP POL C11. Aïllament tèrmic XPS Danopren 50 de Danosa C12. Capa serparadora geotèxtil Danofelt PY 150 C13. 8 cm de grava solta C15. Xapa plegada d'e: 0.6 mm com a canaló C16. Xapa perforada d'alumini C18. Panell tricapa d'e: 15mm C17. OSB. Panell de virutes de fusta d'e:18mm C19. Platina en L d'e:5mm. Contenció de terres F18. Aïllament tèrmic diffutherm o similar d'e: 6cm FAÇANA - F F09. Caixa de persiana Model metalunic de Griesser. Amplada lliure mín. 12cm i altura indicada. Guia lateral per al desplaçament de la persiana. F07. Tapajunts de fusta e: 20mm i 80 d'amplada F08. Marc de fusta la finestra amb goma expansiva i aïllament tèrmic incorporat al marc fixe i triple vidre 5|4|6mm amb cambres d'aire de 16mm F01. Llistó base de fusta laminada. 200x80mm F21. Goteró. Llistó de fusta de làrix e:12mm per a la pendent al goteró. Xapa d'alumini plegada e:0.6mm F15. Xapa plegada com a remat i goteró F14. Llistó de fusta de làrix tractat per l'exterior d'e:20mm amb reixa de polietilè F11. Pavatex/DHF e:20mm Panell de fibres de fusta F13. Cambra d'aire ventilada. Rastrells de fusta de pi tractat per l'exterior. Secció 38x38mm F12. Membrana impermeable i transpirable Tybex F04. Placa de fermacell e:12.5mm. Acabat blanc F03. Llana de roca d'e:50mm λ: 0.034 W/mK F02. OSB. Panell de virutes de fusta d'e:18mm F10. Panell rigid virutes de fusta d'e: 40 mm F19. Sistema Sate. Reboc d'e:10 mm amb malla F05. Biga de fusta d'avet laminada. Secció indicada F06. Dintell de fusta. Amplada 6cm i altura indicada F16. Tapajunts de fusta e: 20mm i 110 d'amplada F17. Panell rigid virutes de fusta d'e:40mm F20. Aïllament tèrmic diffutherm o similar d'e: 10cm F22. Llana de roca d'e:60mm λ: 0.034 W/mK F24. Cambra d'aire. Llistons de 50x50mm F23. Llistó de fusta de pi de 60x60mm F25. Xapa perforada d'alumini F26. Jardinera lineal per a l'exterior de poliester. Marca Perfyplast. Model Mini de 20x20 cm(bxh) F27. Reomplert de cel·lulosa entre els muntants F28. Peça de suro. Trencament del pont tèrmic F29. Aïllament tèrmic de fibres de fusta. e:60mm F30. Mur de formigó de contenció de terres. Gruix de 25 mm F31. Fusta. Panell marí estratificat d'e:20mm tractat per a l'exterior F32. Llistons de 10x50mm F33. Guia lateral per a la persiana F35. Peça de fusta davant dels muntants 40mm F34. Tarugo de fusta de làrix de 20x50mm 12 6 1 42 220 28 265,5 16 20 15 3 50 6 6 20 90 28,61 ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - SABADELL - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 C.04 Façana sud. Planta primera Façana Sud arrebossada e: 1/5 F.08 F.07 F.02 F.03 F.04 F.06 F.15 F.16 F.18 F.17 F.09 F.19 Detall ramat coberta e:1/2 F.05 C.02 C.17 C.18 C.01 C.16 C.15 C.14 C.03 C.04C.05C.06C.07C.08C.11 C.09 C.13 C.10 C.12 C.14 C.09 C.07 C.10 C.11 C.16 C.06 F.21 Façana Sud planta primera. Detall en planta e: 1/5 F.03F.02 F.05 F.09 F.19 F.20 F.19 60mm d'aillament difutherm F.32 F.11 F.33 F.31 1/5 1/10 F.31 F.33 F.34 F.12 DETALLES CONSTRUCTIVOS. Figura 100. Detalle constructivo fachada sur. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant Claudia Colino Alonso 145 ESTUDIO Y COMPARATIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 12,5 6 1 31 16 20 28 20 24 5 2 30 8 12 F18. Aïllament tèrmic diffutherm o similar d'e: 6cm FAÇANA - F F09. Caixa de persiana Model metalunic de Griesser. Amplada lliure mín. 12cm i altura indicada. Guia lateral per al desplaçament de la persiana. F07. Tapajunts de fusta e: 20mm i 80 d'amplada F08. Marc de fusta la finestra amb goma expansiva i aïllament tèrmic incorporat al marc fixe i triple vidre 5|4|6mm amb cambres d'aire de 16mm F01. Llistó base de fusta laminada. 200x80mm F21. Goteró. Llistó de fusta de làrix e:12mm per a la pendent al goteró. Xapa d'alumini plegada e:0.6mm F15. Xapa plegada com a remat i goteró F14. Llistó de fusta de làrix tractat per l'exterior d'e:20mm amb reixa de polietilè F11. Pavatex/DHF e:20mm Panell de fibres de fusta F13. Cambra d'aire ventilada. Rastrells de fusta de pi tractat per l'exterior. Secció 38x38mm F12. Membrana impermeable i transpirable Tybex F04. Placa de fermacell e:12.5mm. Acabat blanc F03. Llana de roca d'e:50mm λ: 0.034 W/mK F02. OSB. Panell de virutes de fusta d'e:18mm F10. Panell rigid virutes de fusta d'e: 40 mm F19. Sistema Sate. Reboc d'e:10 mm amb malla F05. Biga de fusta d'avet laminada. Secció indicada F06. Dintell de fusta. Amplada 6cm i altura indicada F16. Tapajunts de fusta e: 20mm i 110 d'amplada F17. Panell rigid virutes de fusta d'e:40mm F20. Aïllament tèrmic diffutherm o similar d'e: 10cm F22. Llana de roca d'e:60mm λ: 0.034 W/mK F24. Cambra d'aire. Llistons de 50x50mm F23. Llistó de fusta de pi de 60x60mm F25. Xapa perforada d'alumini F26. Jardinera lineal per a l'exterior de poliester. Marca Perfyplast. Model Mini de 20x20 cm(bxh) F27. Reomplert de cel·lulosa entre els muntants F28. Peça de suro. Trencament del pont tèrmic F29. Aïllament tèrmic de fibres de fusta. e:60mm FORJAT - T T04. Panell tricapa d'e: 13mm T02. Bigues de forjat pis de fusta d'avet laminada de secció 120x24 cm. Unió a la biga de 23x24 mitjançant encaix tipus codornella. T01. Jàssera de repartiment de fusta d'avet laminada. Secció indicada T03. OSB. Panell de virutes de fusta d'e:18mm T05. Làmina fonoabsorvent d'e.10mmde suro T07. Rastrells de pi de 80x80mm amb llana de fusta T08. Parquet de fusta de roure secció 25x100mm T09. Aïllament tèrmic. Isolair de Pavatex d'e:20mm T10. Membrana transpirable Tybex T11. Cambra ventilada. Llistons de pi d'amplada 60 mm i altura variable per conformar la pendent. T12. Membrana impermeable. EPDM T13. Acabat final de la coberta. Llistons de làrix tractats per l'exterior d'e: 20mm T15. Drenatge ABS reciclat. Floradrain FD60, Zinco T16. Zincoterra de jardí T15. Manta protectora i netejant ISM 50 + Làmina antiarrels WSB 100PO T17. Xapa d'acer plegada T18. Platina en L d'acer inox C02. Bigues de 12cm d'amplada x altura indicada. Encaix tipus codornella. Reomplert de cel·lulosa. COBERTA - C C01. Biga de fusta d'avet laminada. Secció indicada C03. IsIolair de pavatex d'e:20mm C04. Làmina impermeable transpirable Tybex C05. Cambra ventilada. Rastrells de pi 40x60mm C14. Llistó perimetral de fusta de 60x120mm C06. Panell marí estratificat d'e: 22mm C07. Làmina impermeable inferior. Glasdan30P POL de danosa adherida C08. Làmina impermeable superior. Esterdan30P POL de danosa adherida C09. Banda de reforç E30P Elast en els angles C10. Banda de remat en pero. Esterdan 40/GP POL C11. Aïllament tèrmic XPS Danopren 50 de Danosa C12. Capa serparadora geotèxtil Danofelt PY 150 C13. 8 cm de grava solta C15. Xapa plegada d'e: 0.6 mm com a canaló C16. Xapa perforada d'alumini C18. Panell tricapa d'e: 15mm C17. OSB. Panell de virutes de fusta d'e:18mm C19. Platina en L d'e:5mm. Contenció de terres DETALLS CONSTRUCTIUS - Pati Oest e: 1/5 ARQUITECTE: Xavier Tragant Mestres de la Torre NOM DEL PROJECTE: CASA JO NOM PLÀNOL: Avinguda del Jo núm.11 - MOIÀ - 08180 BARCELONA CLIENTS: Montse Núñez Lozano & David Montero Alonso FASE: Projecte Bàsic i Executiu TIPOLOGIA: Habitatge Unifamiliar Aïllat NÚM PLÀNOL: C/Remei, 56 - SABADELL - 08180 Moià Carrer Major núm 56 - 08183 Castellcir ESCALA: DIN A3: DIN A1: DATA: ABRIL 2017 C.06 Façana oest - pati planta primera F.08 F.02 F.03 F.04 F.05 F.12 F.11 F.14 F.15 F.16 F.13 F.28 F.21 F.12 F.11 F.09 F.13 F.14 F.15 F.16 F.13 F.05 F.21 F.02 F.13 F.13 F.14 F.12 F.24 F.25 F.02 F.20 F.19 F.27 T.09 T.10T.11T.03T.15T.09 T.14T.16 T.05 T.07 T.08T.04 C.01 C.15 C.14 C.03 C.04C.05C.06C.07C.08C.11 C.09 C.13 C.10 C.12 F.02 F.07 F.13 F.07 1/5 1/10 Figura 101. Detalle constructivo fachada oeste. Fuente: Estudio aiRe, Xavier Tragant