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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES COMPLEJAS PROFESOR: ALFREDO ITURRIAGA /  ALUMNOS: MARCO CANCINO - LISBETH GARIN – JAIME OSORIO SECCION: IX B  /  FECHA: 24 NOVIEMBRE 2010  F  U  E  G  O   FUEGO
INDICE  1 DESCRIPCION GENERAL  2 COMPOSICION 3 PRODUCCION  4 CAPTACION  5   ALMACENAMIENTO 6   DISIPACION 7   INTEGRACION
DESCRIPCION GENERAL   SE LLAMA FUEGO A LA REACCION QUIMICA DE  OXIDACION  VIOLENTA DE UNA MATERIA  COMBUSTIBLE , CON DESPRENDIMIENTO DE LLAMAS,  CALOR,  VAPOR DE  AGUA  Y  DIOXIDO  DE CARBONO.  EN OTRAS PALABRAS EL FUEGO ES LA MANIFESTACION VISUAL   DE LA  COMBUSTION. SE SEÑALA TAMBIEN COMO UNA REACCION QUIMICA DE OXIDACION RAPIDA QUE ES PRODUCIDA POR LA EVOLUCION DE LA ENERGIA EN FORMA DE LUZ Y CALOR.
COMPOSICION EL FUEGO ES UNO DE LOS ELEMENTOS MAS UTILIZADOS POR EL HOMBRE PARA SU TRABAJO, ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR.  PARA QUE SE PRODUZCA EL FUEGO ES NECESARIO LA UNION DE TRES ELEMENTOS: EL OXIGENO, UN MATERIAL COMBUSTIBLE Y UNA FUENTE DE CALOR.  EXISTEN DOS FORMAS DE EXPRESAR LA PRODUCCION DEL FUEGO:  TRIANGULO DEL FUEGO Y EL TETRAEDRO DEL FUEGO.
LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  O  ENERGÍA TERMOSOLAR  CONSISTE EN EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL SOL PARA PRODUCIR CALOR QUE PUEDE APROVECHARSE PARA COCINAR ALIMENTOS O PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE DESTINADA AL CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICO, YA SEA AGUA CALIENTE SANITARIA, CALEFACCIÓN, O PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA Y A PARTIR DE ELLA, DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ADICIONALMENTE PUEDE EMPLEARSE PARA ALIMENTAR UNA MÁQUINA DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN, QUE EMPLEA CALOR EN LUGAR DE ELECTRICIDAD PARA PRODUCIR FRÍO CON EL QUE SE PUEDE ACONDICIONAR EL AIRE DE LOS LOCALES. PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
CAPTACION SOLAR CONDUCCIÓN LA CONDUCCIÓN DEL CALOR ES UN MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA ENTRE DOS SISTEMAS BASADOS EN EL CONTACTO DIRECTO DE SUS PARTÍCULAS SIN FLUJO NETO DE MATERIA Y QUE TIENDE A IGUALAR LA TEMPERATURA DENTRO DE UN CUERPO Y ENTRE DIFERENTES CUERPOS EN CONTACTOS POR DIFERENTES ONDAS. LA CONDUCCIÓN ESTA DETERMINADA POR LA  LEY DE FOURIER RADIACIÓN EL FENÓMENO DE LA RADIACIÓN CONSISTE EN LA PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS O PARTÍCULAS SUBATOMICAS A TRAVÉS DEL VACÍO O DE UN MEDIO MATERIAL. LA RADIACIÓN ESTA DETERMINADA POR LA  LEY DE STEFAN - BOLTZMANN   CONVECCIÓN DEL CALOR LA CONVECCIÓN SE PRODUCE ÚNICAMENTE POR INTERMEDIO DE MATERIALES FLUIDOS ( AIRE , AGUA ) QUE TRANSPORTA EL CALOR ENTRE ZONAS CON DIFERENTES TEMPERATURAS. ESTOS, AL CALENTARSE, AUMENTAN DE VOLUMEN Y POR LO TANTO, SU DENSIDAD DISMINUYE Y ASCIENDE DESPLAZANDO EL FLUIDO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR Y QUE ESTA A MEJOR TEMPERATURA. LA CONVECCIÓN ESTA DETERMINADA POR LA  LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON
GANANCIA DIRECTA ES EL SISTEMA MÁS SENCILLO, YA QUE CAPTA DIRECTAMENTE LA LUZ Y EL CALOR DEL SOL POR MEDIO DE SUPERFICIES VIDRIADAS, COMO GRANDES VENTANAS Y PUERTAS DE VIDRIO. ESTE SISTEMA UTILIZA EL PRINCIPIO FÍSICO DE  RADIACIÓN. MURO DE ACUMULACIÓN NO VENTILADO CONOCIDO COMO  MURO TROMBE , ES UN MURO CONSTRUIDO EN PIEDRA, LADRILLOS Y HORMIGÓN, PINTADOS DE NEGRO O HASTA CON LADRILLOS HUECOS IMPERMEABILIZADOS POR DENTRO CON AGUA EN SU INTERIOR. PARA MEJORAR LA CAPTACIÓN SE COLOCA UN VIDRIO EN EL EXTERIOR UN POCO SEPARADO DEL MURO PARA GENERAR EL EFECTO INVERNADERO. LA LUZ ATRAVIESA EL VIDRIO, LLEGA AL MURO, LO CALIENTA Y ESTE EMITE UNA RADIACIÓN INFRARROJA QUE ES CONTENIDA POR EL VIDRIO PRODUCIENDO EL EFECTO INVERNADERO. POR ESTE MOTIVO SE PRODUCE UNA CÁMARA DE AIRE ENTRE EL MURO Y EL VIDRIO QUE MANTIENE CALIENTE EL MURO, Y ESTE CALIENTA EL INTERIOR DEL INMUEBLE. ESTE SISTEMA UTILIZA EL PRINCIPIO FÍSICO DE  RADIACIÓN. MURO DE ACUMULACIÓN VENTILADO SIMILAR AL ANTERIOR PERO INCORPORA ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA FACILITAR LA  TRANSFERENCIA DE CALOR  ENTRE EL MURO Y EL INMUEBLE. ESTE SISTEMA UTILIZA LOS PRINCIPIOS FÍSICOS DE  RADIACIÓN Y CONVECCIÓN. MURO TROMBE DE HORMIGON MURO TROMBE DE AGUA CAPTACION SOLAR
INVERNADERO ADOSADO ESTE SISTEMA TRATA DE UN  INVERNADERO ACRISTALADO  CONSTRUIDO EN UNA DE LAS CARAS DEL INMUEBLE . DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y UTILIZACIÓN DEL INVERNADERO, ESTOS PUEDEN ESTAR SEPARADOS DE LA VIVIENDA POR MEDIO DE UN MURO CERRADO, UN MURO ABIERTO, UN MURO CON AGUA ( SI SE REQUIERE ALMACENAR TEMPERATURA ) O TOTALMENTE ABIERTO AL INMUEBLE. ESTE TIPO DE SISTEMAS ES MUY FAVORABLE PARA ZONAS FRÍAS YA QUE ALCANZA GRANDES TEMPERATURAS Y ESTAS SE PUEDEN ALMACENAR PARA SU APROVECHAMIENTO DURANTE LA NOCHE. POR LO TANTO NO ES MUY RECOMENDABLE EN ZONAS CÁLIDAS YA QUE PUEDEN PRODUCIR SOBRECALENTAMIENTOS. TECHO DE ACUMULACIÓN DE CALOR SE PUEDE UTILIZAR LA SUPERFICIE DEL TECHO TANTO PARA CAPTAR Y ALMACENAR EL CALOR DEL SOL, COMO PARA GENERAR CORRIENTES DE AIRE . COLOCANDO CRISTALES CON DISPOSITIVOS MÓVILES PARA PODER HACER USO DE EL, EN INVIERNO Y EN VERANO. EN INVIERNO LO DEJAREMOS CERRADO ESTE PERMITE QUE ENTRE LA LUZ DEL SOL Y PRODUCE EL EFECTO INVERNADERO, EN VERANO LO DEJAREMOS ABIERTO GENERANDO CORRIENTES DE AIRE FRESCO. TAMBIÉN CON ESTE SISTEMA SE APROVECHA LA LUZ DEL DÍA TENIENDO MUY BUENA ILUMINACIÓN EN EL INMUEBLE. CAPTACIÓN  Y ACUMULACIÓN SOLAR ES UN SISTEMA MÁS COMPLEJO Y PERMITE COMBINAR LA GANANCIA DIRECTA POR VENTAJAS CON COLECTORES SOLARES DE AIRE Y AGUA CALIENTE PARA ACUMULARLO DEBAJO DEL PISO. LUEGO DE MODO SIMILAR AL MURO DE ACUMULADOR VENTILADO SE LLEVA EL CALOR AL MEDIO AMBIENTE INTERIOR. ADECUADAMENTE DIMENSIONADO PERMITE ACUMULAR CALOR POR SIETE O MÁS DÍAS. ESTE TIPO DE SISTEMAS SE UTILIZA MUCHO EN EL CAMPO PARA EL SECADO DE ALIMENTOS, COMO CEREALES. CAPTACION SOLAR
UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA QUE ESTOS SISTEMAS SEAN RENTABLES HAY QUE TENER BIEN CLARO LA  UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL INMUEBLE . DEPENDIENDO DE NUESTRA UBICACIÓN GEOGRÁFICA SABREMOS LA ORIENTACIÓN EN LOS QUE ESTARÁN INSTALADOS NUESTROS SISTEMAS DE CAPTACIÓN. POR LO TANTO, SI ESTAMOS EN EL SUR DEL PLANETA, TODOS LOS SISTEMAS APUNTARAN AL NORTE Y SI ESTAMOS EN EL NORTE, APUNTARAN AL SUR. SIEMPRE MIRANDO AL SOL. TAMBIÉN SABREMOS QUE MIENTRAS MAS AL SUR O AL NORTE ESTEMOS UBICADOS EN RELACIÓN AL ECUADOR LAS TEMPERATURAS BAJAN PORQUE BAJA LA RADIACIÓN SOLAR, POR LO CUAL NO SOLO USAREMOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, SINO QUE TAMBIÉN DEBEMOS INSTALAR  SISTEMAS DE RETENCIÓN DE CALOR . EN CAMBIO ESTANDO MAS CERCA DEL ECUADOR  DEBERIAMOS INSTALAR SISTEMAS DE CORRIENTE DE AIRE. HORAS DE SOL DEPENDIENDO DE LA ÉPOCA DEL AÑO DADAS POR LA ROTACIÓN DE LA TIERRA UBICACION DE UNA VIVIENDA EN EL  NORTE  DE LA TIERRA CAPTACION SOLAR
LA CALEFACCIÓN Y LA REFRIGERACIÓN SOLAR  SE BASAN EN EL ALMACENAMIENTO DE CALOR DE ENERGÍA SOLAR EN UN MATERIAL DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO. PARA ESTO SE UTILIZA UN MATERIAL QUE PUEDA ALMACENAR CALOR EN SU INTERIOR Y SE CALIENTA PARA DESPUÉS DEVOLVERLO AL AMBIENTE. AHORA BIEN EN LA REFRIGERACIÓN SE REALIZA LA MISMA TÉCNICA PERO SE ENFRÍA EN VEZ DE CALENTARLO, PARA QUE ASÍ PUEDA ABSORBER MÁS CALOR. LA CALEFACCIÓN Y LA REFRIGERACIÓN  PASIVA TIENEN COMO FUNCIÓN CREAR UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE EL MATERIAL Y SU ENTORNO. POR ESO ES IMPORTANTE ANTES DE CONSTRUIR UN EDIFICIO ESTUDIAR EL CLIMA DEL ÁREA, YA QUE DE AQUÍ DEPENDERÁ QUE EL EDIFICIO ALMACENE UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE CALOR DURANTE EL DÍA Y QUE LO MANTENGA A UNA TEMPERATURA CONFORTABLE EN LAS NOCHES, COMO TAMBIÉN PARA MANTENER EL FRÍO EN UNA ZONA CALUROSA. SE DEBE DE TENER CUIDADO AL APLICAR ESTA ESTRATEGIA A UN EDIFICIO, YA QUE PUEDEN APARECER EFECTOS SECUNDARIOS, EJEMPLO: SI NO SE REALIZA UN BUEN ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR PUEDEN APARECER CALENTAMIENTOS EN ÁREAS NO DESEADAS, ASÍ MISMO, SI NO EXISTE UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN NATURAL NO SE PODRÁ ENFRIAR LA MASA TÉRMICA Y SE SOBRECALENTARÁ EL EDIFICIO. EXISTEN MATERIALES QUE POSEEN UNA GRAN CAPACIDAD CALORÍFICA COMO EL AGUA, EL ACERO, EL GRANITO, LA PIEDRA DE ARENISA, EL ADOBE, LA TAPIA, ENTRE OTROS.  ALMACENAMIENTO DE CALOR CALOR ESPECIFICO Y CAPACIDAD CALORIFICA DE ALGUNOS MATERIALES MATERIAL CALOR ESPECIFICO DENSIDAD CAPACIDAD CALORIFICA kcal/kg · °C kg/m3 kcal/m3 · °C AGUA 1 1000 1000 ACERO 0,12 7850 950 TIERRA SECA 0,44 1500 660 GRANITO 0,2 2645 529 MADERA DE ROBLE 0,57 750 430 LADRILLO 0,2 2000 400 MADERA DE PINO 0,6 640 384 PIEDRA ARENISCA 0,17 2200 374 HORMIGÓN 0,16 2300 350 MORTERO DE YESO 0,2 1440 288 TEJIDO DE LANA 0,32 111 35 POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,4 25 10 POLIURETANO EXPANDIDO 0,38 24 9 FIBRA DE VIDRIO 0,19 15 2,8 AIRE 0,24 1,2 0,29
DISIPADOR DE CPU DISIPADORES DE CALOR EL CALOR GENERADO SOBRE UN ELEMENTO DEBERÁ SER RETIRADO PARA EVITAR QUE SU TEMPERATURA AUMENTE A UN NIVEL QUE PUEDA ARRUINAR SUS COMPONENTES. PARA PROTEGER ESTOS COMPONENTES SE COLOCA EL ELEMENTO SOBRE UNA  PLACA METÁLICA , QUE PUEDE ESTAR PROVISTA DE ALETAS PARA PASAR ESTE CALOR AL AIRE CIRCUNDANTE. A ESTA PLACA ES A LO QUE DENOMINADOS  DISIPADOR .  LA FUNCIÓN DEL DISIPADOR ES ELIMINAR EL CALOR Y PASARLO AL AMBIENTE, PARA LO CUAL SE UTILIZAN DIFERENTES MEDIOS: ,[object Object],[object Object],[object Object]
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INTEGRACION ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA SE BASA EN EL PRINCIPIO DE QUE LA  ENERGÍA  CONTENIDA EN LAS PARTÍCULAS DE LUZ (LOS  FOTONES ) PUEDE SER CONVERTIDA EN  ELECTRICIDAD , A TRAVÉS DEL DENOMINADO  PROCESO DE CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA . A GRANDES RASGOS LO QUE OCURRE ES QUE, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO ESPECIALMENTE DISEÑADO, SE OBTIENE  ELECTRICIDAD  GRACIAS AL  EFECTO FOTOELÉCTRICO   DE LA LUZ SOLAR .  COMO RESULTADO DEL  PROCESO DE CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA , SE OBTIENE  ENERGÍA  A BAJAS TENSIONES (ENTRE 380 Y 800 V) Y EN CORRIENTE CONTINUA. POSTERIORMENTE SE UTILIZA UN  INVERSOR  PARA TRANSFORMARLO EN  CORRIENTE ALTERNA . UN PANEL SOLAR ES UN MÓDULO QUE APROVECHA LA  ENERGÍA DE LA RADIACIÓN SOLAR . EL TÉRMINO COMPRENDE A LOS COLECTORES SOLARES UTILIZADOS PARA PRODUCIR AGUA CALIENTE (USUALMENTE DOMÉSTICA) Y A LOS PANELES FOTOVOLTAICOS UTILIZADOS PARA GENERAR ELECTRICIDAD. PANELES SOLARES

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SOL / ENERGIA TERMICA

  • 1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES COMPLEJAS PROFESOR: ALFREDO ITURRIAGA / ALUMNOS: MARCO CANCINO - LISBETH GARIN – JAIME OSORIO SECCION: IX B / FECHA: 24 NOVIEMBRE 2010 F U E G O FUEGO
  • 2. INDICE 1 DESCRIPCION GENERAL 2 COMPOSICION 3 PRODUCCION 4 CAPTACION 5 ALMACENAMIENTO 6 DISIPACION 7 INTEGRACION
  • 3. DESCRIPCION GENERAL SE LLAMA FUEGO A LA REACCION QUIMICA DE OXIDACION VIOLENTA DE UNA MATERIA COMBUSTIBLE , CON DESPRENDIMIENTO DE LLAMAS, CALOR, VAPOR DE AGUA Y DIOXIDO DE CARBONO. EN OTRAS PALABRAS EL FUEGO ES LA MANIFESTACION VISUAL DE LA COMBUSTION. SE SEÑALA TAMBIEN COMO UNA REACCION QUIMICA DE OXIDACION RAPIDA QUE ES PRODUCIDA POR LA EVOLUCION DE LA ENERGIA EN FORMA DE LUZ Y CALOR.
  • 4. COMPOSICION EL FUEGO ES UNO DE LOS ELEMENTOS MAS UTILIZADOS POR EL HOMBRE PARA SU TRABAJO, ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR. PARA QUE SE PRODUZCA EL FUEGO ES NECESARIO LA UNION DE TRES ELEMENTOS: EL OXIGENO, UN MATERIAL COMBUSTIBLE Y UNA FUENTE DE CALOR. EXISTEN DOS FORMAS DE EXPRESAR LA PRODUCCION DEL FUEGO: TRIANGULO DEL FUEGO Y EL TETRAEDRO DEL FUEGO.
  • 5. LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA O ENERGÍA TERMOSOLAR CONSISTE EN EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL SOL PARA PRODUCIR CALOR QUE PUEDE APROVECHARSE PARA COCINAR ALIMENTOS O PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE DESTINADA AL CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICO, YA SEA AGUA CALIENTE SANITARIA, CALEFACCIÓN, O PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA Y A PARTIR DE ELLA, DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ADICIONALMENTE PUEDE EMPLEARSE PARA ALIMENTAR UNA MÁQUINA DE REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN, QUE EMPLEA CALOR EN LUGAR DE ELECTRICIDAD PARA PRODUCIR FRÍO CON EL QUE SE PUEDE ACONDICIONAR EL AIRE DE LOS LOCALES. PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
  • 6. CAPTACION SOLAR CONDUCCIÓN LA CONDUCCIÓN DEL CALOR ES UN MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA ENTRE DOS SISTEMAS BASADOS EN EL CONTACTO DIRECTO DE SUS PARTÍCULAS SIN FLUJO NETO DE MATERIA Y QUE TIENDE A IGUALAR LA TEMPERATURA DENTRO DE UN CUERPO Y ENTRE DIFERENTES CUERPOS EN CONTACTOS POR DIFERENTES ONDAS. LA CONDUCCIÓN ESTA DETERMINADA POR LA LEY DE FOURIER RADIACIÓN EL FENÓMENO DE LA RADIACIÓN CONSISTE EN LA PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS O PARTÍCULAS SUBATOMICAS A TRAVÉS DEL VACÍO O DE UN MEDIO MATERIAL. LA RADIACIÓN ESTA DETERMINADA POR LA LEY DE STEFAN - BOLTZMANN CONVECCIÓN DEL CALOR LA CONVECCIÓN SE PRODUCE ÚNICAMENTE POR INTERMEDIO DE MATERIALES FLUIDOS ( AIRE , AGUA ) QUE TRANSPORTA EL CALOR ENTRE ZONAS CON DIFERENTES TEMPERATURAS. ESTOS, AL CALENTARSE, AUMENTAN DE VOLUMEN Y POR LO TANTO, SU DENSIDAD DISMINUYE Y ASCIENDE DESPLAZANDO EL FLUIDO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR Y QUE ESTA A MEJOR TEMPERATURA. LA CONVECCIÓN ESTA DETERMINADA POR LA LEY DE ENFRIAMIENTO DE NEWTON
  • 7. GANANCIA DIRECTA ES EL SISTEMA MÁS SENCILLO, YA QUE CAPTA DIRECTAMENTE LA LUZ Y EL CALOR DEL SOL POR MEDIO DE SUPERFICIES VIDRIADAS, COMO GRANDES VENTANAS Y PUERTAS DE VIDRIO. ESTE SISTEMA UTILIZA EL PRINCIPIO FÍSICO DE RADIACIÓN. MURO DE ACUMULACIÓN NO VENTILADO CONOCIDO COMO MURO TROMBE , ES UN MURO CONSTRUIDO EN PIEDRA, LADRILLOS Y HORMIGÓN, PINTADOS DE NEGRO O HASTA CON LADRILLOS HUECOS IMPERMEABILIZADOS POR DENTRO CON AGUA EN SU INTERIOR. PARA MEJORAR LA CAPTACIÓN SE COLOCA UN VIDRIO EN EL EXTERIOR UN POCO SEPARADO DEL MURO PARA GENERAR EL EFECTO INVERNADERO. LA LUZ ATRAVIESA EL VIDRIO, LLEGA AL MURO, LO CALIENTA Y ESTE EMITE UNA RADIACIÓN INFRARROJA QUE ES CONTENIDA POR EL VIDRIO PRODUCIENDO EL EFECTO INVERNADERO. POR ESTE MOTIVO SE PRODUCE UNA CÁMARA DE AIRE ENTRE EL MURO Y EL VIDRIO QUE MANTIENE CALIENTE EL MURO, Y ESTE CALIENTA EL INTERIOR DEL INMUEBLE. ESTE SISTEMA UTILIZA EL PRINCIPIO FÍSICO DE RADIACIÓN. MURO DE ACUMULACIÓN VENTILADO SIMILAR AL ANTERIOR PERO INCORPORA ORIFICIOS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE EL MURO Y EL INMUEBLE. ESTE SISTEMA UTILIZA LOS PRINCIPIOS FÍSICOS DE RADIACIÓN Y CONVECCIÓN. MURO TROMBE DE HORMIGON MURO TROMBE DE AGUA CAPTACION SOLAR
  • 8. INVERNADERO ADOSADO ESTE SISTEMA TRATA DE UN INVERNADERO ACRISTALADO CONSTRUIDO EN UNA DE LAS CARAS DEL INMUEBLE . DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y UTILIZACIÓN DEL INVERNADERO, ESTOS PUEDEN ESTAR SEPARADOS DE LA VIVIENDA POR MEDIO DE UN MURO CERRADO, UN MURO ABIERTO, UN MURO CON AGUA ( SI SE REQUIERE ALMACENAR TEMPERATURA ) O TOTALMENTE ABIERTO AL INMUEBLE. ESTE TIPO DE SISTEMAS ES MUY FAVORABLE PARA ZONAS FRÍAS YA QUE ALCANZA GRANDES TEMPERATURAS Y ESTAS SE PUEDEN ALMACENAR PARA SU APROVECHAMIENTO DURANTE LA NOCHE. POR LO TANTO NO ES MUY RECOMENDABLE EN ZONAS CÁLIDAS YA QUE PUEDEN PRODUCIR SOBRECALENTAMIENTOS. TECHO DE ACUMULACIÓN DE CALOR SE PUEDE UTILIZAR LA SUPERFICIE DEL TECHO TANTO PARA CAPTAR Y ALMACENAR EL CALOR DEL SOL, COMO PARA GENERAR CORRIENTES DE AIRE . COLOCANDO CRISTALES CON DISPOSITIVOS MÓVILES PARA PODER HACER USO DE EL, EN INVIERNO Y EN VERANO. EN INVIERNO LO DEJAREMOS CERRADO ESTE PERMITE QUE ENTRE LA LUZ DEL SOL Y PRODUCE EL EFECTO INVERNADERO, EN VERANO LO DEJAREMOS ABIERTO GENERANDO CORRIENTES DE AIRE FRESCO. TAMBIÉN CON ESTE SISTEMA SE APROVECHA LA LUZ DEL DÍA TENIENDO MUY BUENA ILUMINACIÓN EN EL INMUEBLE. CAPTACIÓN Y ACUMULACIÓN SOLAR ES UN SISTEMA MÁS COMPLEJO Y PERMITE COMBINAR LA GANANCIA DIRECTA POR VENTAJAS CON COLECTORES SOLARES DE AIRE Y AGUA CALIENTE PARA ACUMULARLO DEBAJO DEL PISO. LUEGO DE MODO SIMILAR AL MURO DE ACUMULADOR VENTILADO SE LLEVA EL CALOR AL MEDIO AMBIENTE INTERIOR. ADECUADAMENTE DIMENSIONADO PERMITE ACUMULAR CALOR POR SIETE O MÁS DÍAS. ESTE TIPO DE SISTEMAS SE UTILIZA MUCHO EN EL CAMPO PARA EL SECADO DE ALIMENTOS, COMO CEREALES. CAPTACION SOLAR
  • 9. UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA QUE ESTOS SISTEMAS SEAN RENTABLES HAY QUE TENER BIEN CLARO LA UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL INMUEBLE . DEPENDIENDO DE NUESTRA UBICACIÓN GEOGRÁFICA SABREMOS LA ORIENTACIÓN EN LOS QUE ESTARÁN INSTALADOS NUESTROS SISTEMAS DE CAPTACIÓN. POR LO TANTO, SI ESTAMOS EN EL SUR DEL PLANETA, TODOS LOS SISTEMAS APUNTARAN AL NORTE Y SI ESTAMOS EN EL NORTE, APUNTARAN AL SUR. SIEMPRE MIRANDO AL SOL. TAMBIÉN SABREMOS QUE MIENTRAS MAS AL SUR O AL NORTE ESTEMOS UBICADOS EN RELACIÓN AL ECUADOR LAS TEMPERATURAS BAJAN PORQUE BAJA LA RADIACIÓN SOLAR, POR LO CUAL NO SOLO USAREMOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, SINO QUE TAMBIÉN DEBEMOS INSTALAR SISTEMAS DE RETENCIÓN DE CALOR . EN CAMBIO ESTANDO MAS CERCA DEL ECUADOR DEBERIAMOS INSTALAR SISTEMAS DE CORRIENTE DE AIRE. HORAS DE SOL DEPENDIENDO DE LA ÉPOCA DEL AÑO DADAS POR LA ROTACIÓN DE LA TIERRA UBICACION DE UNA VIVIENDA EN EL NORTE DE LA TIERRA CAPTACION SOLAR
  • 10. LA CALEFACCIÓN Y LA REFRIGERACIÓN SOLAR SE BASAN EN EL ALMACENAMIENTO DE CALOR DE ENERGÍA SOLAR EN UN MATERIAL DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO. PARA ESTO SE UTILIZA UN MATERIAL QUE PUEDA ALMACENAR CALOR EN SU INTERIOR Y SE CALIENTA PARA DESPUÉS DEVOLVERLO AL AMBIENTE. AHORA BIEN EN LA REFRIGERACIÓN SE REALIZA LA MISMA TÉCNICA PERO SE ENFRÍA EN VEZ DE CALENTARLO, PARA QUE ASÍ PUEDA ABSORBER MÁS CALOR. LA CALEFACCIÓN Y LA REFRIGERACIÓN PASIVA TIENEN COMO FUNCIÓN CREAR UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE EL MATERIAL Y SU ENTORNO. POR ESO ES IMPORTANTE ANTES DE CONSTRUIR UN EDIFICIO ESTUDIAR EL CLIMA DEL ÁREA, YA QUE DE AQUÍ DEPENDERÁ QUE EL EDIFICIO ALMACENE UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE CALOR DURANTE EL DÍA Y QUE LO MANTENGA A UNA TEMPERATURA CONFORTABLE EN LAS NOCHES, COMO TAMBIÉN PARA MANTENER EL FRÍO EN UNA ZONA CALUROSA. SE DEBE DE TENER CUIDADO AL APLICAR ESTA ESTRATEGIA A UN EDIFICIO, YA QUE PUEDEN APARECER EFECTOS SECUNDARIOS, EJEMPLO: SI NO SE REALIZA UN BUEN ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO EN EL INTERIOR Y EN EL EXTERIOR PUEDEN APARECER CALENTAMIENTOS EN ÁREAS NO DESEADAS, ASÍ MISMO, SI NO EXISTE UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN NATURAL NO SE PODRÁ ENFRIAR LA MASA TÉRMICA Y SE SOBRECALENTARÁ EL EDIFICIO. EXISTEN MATERIALES QUE POSEEN UNA GRAN CAPACIDAD CALORÍFICA COMO EL AGUA, EL ACERO, EL GRANITO, LA PIEDRA DE ARENISA, EL ADOBE, LA TAPIA, ENTRE OTROS. ALMACENAMIENTO DE CALOR CALOR ESPECIFICO Y CAPACIDAD CALORIFICA DE ALGUNOS MATERIALES MATERIAL CALOR ESPECIFICO DENSIDAD CAPACIDAD CALORIFICA kcal/kg · °C kg/m3 kcal/m3 · °C AGUA 1 1000 1000 ACERO 0,12 7850 950 TIERRA SECA 0,44 1500 660 GRANITO 0,2 2645 529 MADERA DE ROBLE 0,57 750 430 LADRILLO 0,2 2000 400 MADERA DE PINO 0,6 640 384 PIEDRA ARENISCA 0,17 2200 374 HORMIGÓN 0,16 2300 350 MORTERO DE YESO 0,2 1440 288 TEJIDO DE LANA 0,32 111 35 POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,4 25 10 POLIURETANO EXPANDIDO 0,38 24 9 FIBRA DE VIDRIO 0,19 15 2,8 AIRE 0,24 1,2 0,29
  • 11.
  • 12.
  • 13. INTEGRACION ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA SE BASA EN EL PRINCIPIO DE QUE LA ENERGÍA CONTENIDA EN LAS PARTÍCULAS DE LUZ (LOS FOTONES ) PUEDE SER CONVERTIDA EN ELECTRICIDAD , A TRAVÉS DEL DENOMINADO PROCESO DE CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA . A GRANDES RASGOS LO QUE OCURRE ES QUE, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO ESPECIALMENTE DISEÑADO, SE OBTIENE ELECTRICIDAD GRACIAS AL EFECTO FOTOELÉCTRICO DE LA LUZ SOLAR . COMO RESULTADO DEL PROCESO DE CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA , SE OBTIENE ENERGÍA A BAJAS TENSIONES (ENTRE 380 Y 800 V) Y EN CORRIENTE CONTINUA. POSTERIORMENTE SE UTILIZA UN INVERSOR PARA TRANSFORMARLO EN CORRIENTE ALTERNA . UN PANEL SOLAR ES UN MÓDULO QUE APROVECHA LA ENERGÍA DE LA RADIACIÓN SOLAR . EL TÉRMINO COMPRENDE A LOS COLECTORES SOLARES UTILIZADOS PARA PRODUCIR AGUA CALIENTE (USUALMENTE DOMÉSTICA) Y A LOS PANELES FOTOVOLTAICOS UTILIZADOS PARA GENERAR ELECTRICIDAD. PANELES SOLARES