Caracterización energética y térmica de un edificio de la Facultad de Ingeniería de la UNER
DOI:
https://doi.org/10.64876/radi.v27.2Palabras clave:
Confort térmico, modelo, simulación, eficiencia energética, EnergyPlusResumen
El presente artículo evalúa la caracterización térmica y energética del edificio del Centro de innovación, Emprendimiento y Vinculación (CiEV) de la Facultad de Ingeniería de la UNER, ubicado en Oro Verde, Entre Ríos. A partir de simulaciones realizadas con EnergyPlus, se evaluaron los flujos de calor, el comportamiento térmico y el consumo energético bajo diversas condiciones climáticas locales. Para el desarrollo del modelo computacional, se incorporaron aspectos de eficiencia energética, incluyendo el análisis del consumo eléctrico y la propuesta de estrategias de optimización como la incorporación de paneles solares, mejoras en la ventilación natural y técnicas para mitigar la radiación solar en verano. Los resultados permitieron identificar oportunidades para mejorar el confort térmico y la sostenibilidad energética. A su vez, el modelo empleado constituye una herramienta replicable para edificaciones con características similares en la región. A través de este estudio se espera contribuir a la generación de soluciones aplicables al diseño y operación de edificios energéticamente eficientes.
Descargas
Citas
Deloitte (2019). Ciudades energéticamente sostenibles: la transición energética urbana a 2030. Monitor Deloitte, marzo 2019. Madrid.
INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2005). Ahorro y certificación energética: la envolvente de los edificios. "Saber cómo". Nº 27, pp. 4. http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc27/inti5.php.
UNEP- SBCI United Nations Environment Programme, Sustainable Buildings & Climate Initiative (2009) Buildings and Climate Change. Summary for Decision-Makers. http://www.unep.org/sbci/pdfs/SBCI-BCCSummary.pdf
Bastida-Molina, P.; Torres-Navarro, J.; Honrubia-Escribano, A.; Gallego-Giner, I.; Gómez-Lázaro, E. (2023). A detailed analysis of electricity consumption at the University of Castilla-La Mancha (Spain). Energy and Buildings (289), 113046. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113046
Yang, H.; Ran, M; Zeng, P. (2023). Patterns and influencing factors analysis of electricity consumption in university dormitories based on balance point temperatures. Building and Environment (228), 109679. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109679
Zhou, Y.; Sun, L; Hu, X.; Ma, L. (2021). Clustering and statistical analyses of electricity consumption for university dormitories: A case study from China. Energy and Buildings (245), 110862, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110862
Chen, W.; Wang, C.; Merrett, H.; Liu, S.; Chang, J. (2023). Electricity consumption prediction - A case study of a university library. Journal of Building Engineering (76), 106990. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106990
PROFEE (2023). Proyecto Federal de Eficiencia Energética Universitaria. Resumen-documento interno.
Marino B. M., Muñoz N. y Thomas L. P (2019). Análisis del comportamiento térmico de un edificio complejo del centro bonaerense a partir de simulaciones con Energyplus. Energías Renovables y Medio Ambiente 44, 29-38 (2019).
Muñoz N. (2019). Caracterización térmica de un edificio construido según los estándares recomendados para la región centro bonaerense. Tesis doctoral. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Fernández F. J., García M. & Silva L. I. (2023). Desarrollo de un modelo computacional utilizado para evaluar la Eficiencia Energética de edificios, a través del análisis del comportamiento térmico de sus estructuras constructivas. XX Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC). Oberá, Misiones. Noviembre 2023.
Guyot G., Sherman M.H. & Walke I.S (2018). Smart ventilation energy and indoor air qualityperformance in residentialbuildings: A review. Energy and Buildings 165, 416-430(2018). https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.12.051
Chan W. R., JohJ. & ShermanM. H (2013). Analysis of air leakagemeasurements of US houses. Energy and Buildings 66,616-625 (2013). https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.07.047
IRAM 11603 (2011). Acondicionamiento térmico de edificios: Clasificación bioambiental de la República Argentina, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, Buenos Aires. www.iram.org.ar.
IRAM 11900. Prestaciones energéticas en viviendas. Método de cálculo y etiquetado de eficiencia energética. 2017.
AEG (2023). AEG Grid-Tied Solar Inverters Technical Specifications. https://acortar.link/5C6PME.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.


