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CLIMA DEL
SOL Y LA LUZ
      Viannerys Abreu       11-0139
       Carmen Pastor        11-0226
       Gabriela Stefan      11-0317
          Eliana Rivera     11-0420
   Michelle Saint-Hilaire   11-0428
INTRODUCCIÓN
•   La radiación
    electromagnética es la
    principal de las energías
    presentes en nuestro entorno.

•   Las radiaciones entre los 380 y
    760 nm son radiaciones
    perceptibles por el ojo
    humano, formando la luz.

•   La superficie del sol emite una
    gran parte de su radiación en
    la franja visible del espectro.

•   La luz solar es la base más
    importante de nuestra
    percepción y la más cómoda
    para nuestra visión.

•   Todas las energías acaban
    transformándose en energía
    térmica.

•   La luz = calor en la naturaleza
    y en la arquitectura.
LUZ SOLAR               ENERGÍA SOLAR
Es el espectro total de   Energía obtenida a partir
                          del aprovechamiento de
radiación
                          la radiación
electromagnética          electromagnética
proveniente del Sol.      procedente del Sol.
CICLO DEL SOL
                   CICLO DÍA-NOCHE,
                    causado por la rotación
                    de la tierra sobre su eje
                    polar, cuya duración es
                    de 24 horas.

                   CICLO ANUAL de las
                    estaciones, causado por
                    la traslación de la tierra
                    sobre su órbita alrededor
                    del Sol. Este último ciclo
                    es responsable de los
                    cambios climáticos
                    estacionales.
RADIACIÓN      Radiación emitida por un cuerpo
                debido a su temperatura.


 TÉRMICA       Los cuerpos negros emiten
                radiación térmica con el mismo
                espectro correspondiente a su
                temperatura, independientemente
                de los detalles de su composición.

               A temperatura ambiente, vemos
                los cuerpos por la luz que
                reflejan, dado que por sí mismos no
                emiten luz. Si no se hace incidir luz
                sobre ellos, si no se los ilumina, no
                podemos verlos.

               A temperaturas más altas, vemos
                los cuerpos debido a la luz que
                emiten, pues en este caso son
                luminosos por sí mismos. Así, es
                posible determinar la temperatura
                de un cuerpo de acuerdo a su
                color, pues un cuerpo que es
                capaz de emitir luz se encuentra a
                altas temperaturas.
REFLEXIÓN
                                               TÉRMICA
                                      La reflexión térmica se basa en la capacidad
                                      de un aislamiento de reflejar las ondas de
                                      calor o de frío. Según las superficies
                                      encontradas, dichas ondas serán absorbidas
                                      o refractadas. Contrariamente a los
                                      aislamientos que actúan por absorción, los
                                      aislamientos por reflexión refractan el calor y
                                      el frío.

                                      Con su estructura en capas, los paneles
                                      reflejan un 90% de la radiación y aumentan
                                      la resistencia térmica de las capas de aire. Al
                                      alternar reflectores y materiales poco
                                      conductores (guata, espuma, matriz de
                                      burbuja), el aislamiento es decuplicado.

                                      VENTAJAS
                                      Excelente protección contra el calor, el
                                      frío y el ruido.

                                      Sistema totalmente impermeable que
                                      limita las pérdidas térmicas debidas al
                                      paso del aire y de la humedad.

                                      Comodidad gracias a su reactividad casi
                                      inmediata a partir de los primeros minutos
                                      de calentamiento o de climatización.

                                      Instalación facil y rápida con un utillaje
                                      sencillo ( grapadora y tijeras) accesible a
REVESTIMIENTOS «DIRECT AISLAMIENTO»   todos.
(España)
BIENESTAR
 TÉRMICO                          La radiación solar
                                   penetra directamente al
                                   interior por las aberturas y
                                   otra parte absorbida por
   Se relaciona con 4             paredes y cubiertas.
    parámetros: temperatura
    del aire, radiación,
                                  La cara interior cede
    humedad y movimiento           calor al aire.
    del aire.

   A menudo atribuimos al
    aire responsabilidad de
    sensaciones térmicas que
    realmente provienen de
    la radiación.
CLIMA DE                     Iluminar un espacio significa

    LA LUZ
                                 calentarlo.

                                La luz natural es la que ofrece
                                 uno de los más elevados
                                 rendimientos lumínicos.
La luz no es más que una
radiación que atraviesa el      La cantidad de calor
espacio, trasladándose de        resultante en un espacio
                                 iluminado de manera natural
un lugar a otro de manera        es menor que la que resulta de
casi instantánea.                los sistemas de alumbrado
                                 artificial.

                                La luz solar reproduce los
                                 colores de la mejor forma
                                 posible.

                                La luz en un espacio conlleva
                                 el equilibrio entre las
                                 claridades del mismo.

                                Debe considerarse la
                                 direccionalidad de la luz (luz
                                 dirigida o luz difusa)
REFLECTANCIA
Capacidad de las superficies de reflejar la luz.
El humano no percibe la cantidad de luz que ilumina
un lugar, si no lo que estas reflejan hacia el ojo.

   Para conseguir la mejor eficacia, tanto para la
    incidencia de la luz del día como para la eléctrica,
    la reflectancia de la luz del techo debe ser
    elevada.

   Una reflectancia elevada también reduce el riesgo
    de deslumbramiento porque disminuye el índice
    de luminancia.

   En el caso de la luz directa la reflectancia de la luz
    de techo suspendido debe ser de al menos 70%.

   Con la luz indirecta, la reflectancia debe ser
    superior, ya que el nivel de iluminación de la
    estancia depende en gran medida de la cantidad
    de luz que refleja la superficie del techo.

   Para una luz indirecta satisfactoria, la superficie del
    techo requiere una reflectancia de por lo menos
    80%.

   Los techos con una alta reflectancia también
    proporcionan una iluminación más rentable, sobre
    todo cuando se combinan con la luz indirecta.
NIVELES DE LUMINANCIA
ILUMINACIÓN                                 Los motivos principales para incluir la

  NATURAL                                   iluminación natural dentro del diseño de la
                                            vivienda, hacen referencia al ahorro
                                            energético, relacionado con la reducción
                                            de las necesidades de luz artificial y la
                                            contribución para mejorar el confort
                                            lumínico.

                                            PUNTOS CLAVE

                                               Introducción de luz natural, en forma
                                                directa o reflejada, en todos los
                                                espacios habitados.

                                               Gradación de la luz en cada espacio
                                                de la vivienda en función de la
                                                actividad que se va a realizar.

                                               Protección de aberturas de manera que
                                                sea posible reducir la luz en caso de
VENTAJAS                                        sobrecalentamientos y demasiada luz.
 Aumenta la productividad.
                                               Los ambientes interiores pueden ser
 Aumenta la capacidad de
                                                iluminados naturalmente a través de
 Ambiente laboral o educativo más feliz.       componentes translúcidos y/o
                                                permeables en fachadas tales como
 Evita la humedad.
                                                ventanas, vitrales, aberturas, bloques de
 Mejor calidad y comodidad visual.             vidrios y calados.
RECOMENDACIONES
        DE DISEÑO
•   Evitar al máximo la incidencia de la
    radiación solar directa sobre el
    edificio y en los espacios interiores.

•   Evitarse la entrada de radiación
    reflejada.

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Clima del sol y la luz

  • 1. CLIMA DEL SOL Y LA LUZ Viannerys Abreu 11-0139 Carmen Pastor 11-0226 Gabriela Stefan 11-0317 Eliana Rivera 11-0420 Michelle Saint-Hilaire 11-0428
  • 2. INTRODUCCIÓN • La radiación electromagnética es la principal de las energías presentes en nuestro entorno. • Las radiaciones entre los 380 y 760 nm son radiaciones perceptibles por el ojo humano, formando la luz. • La superficie del sol emite una gran parte de su radiación en la franja visible del espectro. • La luz solar es la base más importante de nuestra percepción y la más cómoda para nuestra visión. • Todas las energías acaban transformándose en energía térmica. • La luz = calor en la naturaleza y en la arquitectura.
  • 3. LUZ SOLAR ENERGÍA SOLAR Es el espectro total de Energía obtenida a partir del aprovechamiento de radiación la radiación electromagnética electromagnética proveniente del Sol. procedente del Sol.
  • 4. CICLO DEL SOL  CICLO DÍA-NOCHE, causado por la rotación de la tierra sobre su eje polar, cuya duración es de 24 horas.  CICLO ANUAL de las estaciones, causado por la traslación de la tierra sobre su órbita alrededor del Sol. Este último ciclo es responsable de los cambios climáticos estacionales.
  • 5. RADIACIÓN  Radiación emitida por un cuerpo debido a su temperatura. TÉRMICA  Los cuerpos negros emiten radiación térmica con el mismo espectro correspondiente a su temperatura, independientemente de los detalles de su composición.  A temperatura ambiente, vemos los cuerpos por la luz que reflejan, dado que por sí mismos no emiten luz. Si no se hace incidir luz sobre ellos, si no se los ilumina, no podemos verlos.  A temperaturas más altas, vemos los cuerpos debido a la luz que emiten, pues en este caso son luminosos por sí mismos. Así, es posible determinar la temperatura de un cuerpo de acuerdo a su color, pues un cuerpo que es capaz de emitir luz se encuentra a altas temperaturas.
  • 6. REFLEXIÓN TÉRMICA La reflexión térmica se basa en la capacidad de un aislamiento de reflejar las ondas de calor o de frío. Según las superficies encontradas, dichas ondas serán absorbidas o refractadas. Contrariamente a los aislamientos que actúan por absorción, los aislamientos por reflexión refractan el calor y el frío. Con su estructura en capas, los paneles reflejan un 90% de la radiación y aumentan la resistencia térmica de las capas de aire. Al alternar reflectores y materiales poco conductores (guata, espuma, matriz de burbuja), el aislamiento es decuplicado. VENTAJAS Excelente protección contra el calor, el frío y el ruido. Sistema totalmente impermeable que limita las pérdidas térmicas debidas al paso del aire y de la humedad. Comodidad gracias a su reactividad casi inmediata a partir de los primeros minutos de calentamiento o de climatización. Instalación facil y rápida con un utillaje sencillo ( grapadora y tijeras) accesible a REVESTIMIENTOS «DIRECT AISLAMIENTO» todos. (España)
  • 7. BIENESTAR TÉRMICO  La radiación solar penetra directamente al interior por las aberturas y otra parte absorbida por  Se relaciona con 4 paredes y cubiertas. parámetros: temperatura del aire, radiación,  La cara interior cede humedad y movimiento calor al aire. del aire.  A menudo atribuimos al aire responsabilidad de sensaciones térmicas que realmente provienen de la radiación.
  • 8. CLIMA DE  Iluminar un espacio significa LA LUZ calentarlo.  La luz natural es la que ofrece uno de los más elevados rendimientos lumínicos. La luz no es más que una radiación que atraviesa el  La cantidad de calor espacio, trasladándose de resultante en un espacio iluminado de manera natural un lugar a otro de manera es menor que la que resulta de casi instantánea. los sistemas de alumbrado artificial.  La luz solar reproduce los colores de la mejor forma posible.  La luz en un espacio conlleva el equilibrio entre las claridades del mismo.  Debe considerarse la direccionalidad de la luz (luz dirigida o luz difusa)
  • 9. REFLECTANCIA Capacidad de las superficies de reflejar la luz. El humano no percibe la cantidad de luz que ilumina un lugar, si no lo que estas reflejan hacia el ojo.  Para conseguir la mejor eficacia, tanto para la incidencia de la luz del día como para la eléctrica, la reflectancia de la luz del techo debe ser elevada.  Una reflectancia elevada también reduce el riesgo de deslumbramiento porque disminuye el índice de luminancia.  En el caso de la luz directa la reflectancia de la luz de techo suspendido debe ser de al menos 70%.  Con la luz indirecta, la reflectancia debe ser superior, ya que el nivel de iluminación de la estancia depende en gran medida de la cantidad de luz que refleja la superficie del techo.  Para una luz indirecta satisfactoria, la superficie del techo requiere una reflectancia de por lo menos 80%.  Los techos con una alta reflectancia también proporcionan una iluminación más rentable, sobre todo cuando se combinan con la luz indirecta.
  • 11. ILUMINACIÓN Los motivos principales para incluir la NATURAL iluminación natural dentro del diseño de la vivienda, hacen referencia al ahorro energético, relacionado con la reducción de las necesidades de luz artificial y la contribución para mejorar el confort lumínico. PUNTOS CLAVE  Introducción de luz natural, en forma directa o reflejada, en todos los espacios habitados.  Gradación de la luz en cada espacio de la vivienda en función de la actividad que se va a realizar.  Protección de aberturas de manera que sea posible reducir la luz en caso de VENTAJAS sobrecalentamientos y demasiada luz.  Aumenta la productividad.  Los ambientes interiores pueden ser  Aumenta la capacidad de iluminados naturalmente a través de  Ambiente laboral o educativo más feliz. componentes translúcidos y/o permeables en fachadas tales como  Evita la humedad. ventanas, vitrales, aberturas, bloques de  Mejor calidad y comodidad visual. vidrios y calados.
  • 12. RECOMENDACIONES DE DISEÑO • Evitar al máximo la incidencia de la radiación solar directa sobre el edificio y en los espacios interiores. • Evitarse la entrada de radiación reflejada.