El edificio C-DdI SP3-ED70
surgió como proyecto de construcción de un contendor-demostración de
investigación en el Ciemat de Madrid. Está dotado con los elementos necesarios
a para llevar a cabo su evaluación energética y extraer conclusiones útiles y
comparables con las obtenidas en los otros cuatro contenedores de investigación
construidos también dentro del Proyecto
Singular Estratégico sobre Arquitectura bioclimática y Frio Solar en
otras provincias.
Es una construcción
de nueva planta que es prolongación de un edificio existente con el que tiene
que integrarse. Esto hace que no sea posible cambiar la orientación por lo que
los estudios a efectos bioclimáticos se han adaptado en función de las
orientaciones de las fachadas que son sensiblemente Norte-Sur.
Tiene forma lineal y
una superficie de 2047,30 m² que se distribuye en tres niveles más sótano, dedicándose
la primera planta a oficinas y las dos restantes a laboratorios de biomedicina.
En el sótano se ubican zonas de instalaciones generales y servicios de los
laboratorios.
Su estructura es de
hormigón armado y forjados aligerados también del mismo material.
Las fachadas son ventiladas
compuestas por pared de ladrillo perforado de ½ pié de espesor, aislamiento
exterior de lana de roca de diferentes espesores en función de la orientación y
acabado exterior de placa cerámica.
La Cubierta
invertida es transitable formada por capa separadora de fieltro sintético
geotextil, una membrana impermeabilizante y terminación con losa Filtrón.
La estructura de la
pérgola metálica tiene doble función, de soporte del sistema solar térmico y de
sombreamiento.
Estrategias
bioclimáticas
Pasivas
·
Aprovechamiento de la inercia térmica.
·
Ganancia directa a través de huecos acristalados.
·
Ganancia indirecta a través de opacos.
·
Acristalamiento selectivo por plantas y orientaciones
·
Diferentes espesores de aislamiento según orientación
·
Fachadas ventiladas.
·
Control solar en ventanas mediante parasoles que
sirven, a su vez, de soporte del sistema solar fotovoltaico
·
Pérgola metálica, con doble función: sombreamiento de
cubierta y soporte del campo solar térmico.
Activas
·
Campo solar térmico con 180 m² de superficie.
·
Campo solar fotovoltaico con potencia instalada de 5,7
kW
·
Frío solar mediante sistema de absorción. 4 máquinas
de absorción de 40-80kW
·
Sistema de recuperación de calor de las plantas de
laboratorios
·
Climatización por inductores
·
Sistema de regulación de iluminación en función de la
luz natural
Energías
renovables que se emplean y su grado de integración. S/CTE.
Las energías
renovables utilizadas en este edificio son:
·
energía
solar térmica
·
energía
solar fotovoltaica
Energía solar térmica
El sistema de solar térmico está integrado
arquitectónicamente en la pérgola de cubierta CTE (HE-4 2.1), Se considera
que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble
función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos
convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica.
Una regla fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de
las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la
alineación con los ejes principales de la edificación.
El campo solar térmico instalado en la
pérgola de la cubierta tiene una superficie de 180 m².
Según el CTE (HE4
3.2), una instalación solar térmica está constituida por un conjunto de
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar,
transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo
y, por último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el
mismo fluido de trabajo de los captadores, o bien transferirla a otro, para
poder utilizarla después en los puntos de consumo. Dicho sistema se complementa
con una producción de energía térmica por sistema convencional auxiliar que
puede o no estar integrada dentro de la misma instalación.
Los sistemas
que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los
siguientes:
a) un sistema
de captación formado por los captadores solares, encargado de transformar la
radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido
de trabajo que circula por ellos;
b) un sistema
de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua
caliente hasta que se precisa su uso;
c) un circuito
hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación;
d) un sistema
de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada desde el
circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume;
e) sistema de
regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica
posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples
factores como sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc; adicionalmente,
se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para
complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para
cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad del suministro de agua
caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda superior al previsto.
Energía solar fotovoltaica
El sistema de solar
fotovoltaico está integrado arquitectónicamente en la fachada y en los
parasoles de las ventanas en zona sur. Según el CTE (HE-5 2.2 ), se considera
que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble
función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos
convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica.
Una regla fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de
las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la
alineación con los ejes principales de la edificación.
El campo solar
fotovoltaico instalado tiene una potencia de 5,7 kW y aunque no tengo datos
reales doy por supuesto que es una instalación solar fotovoltaica conectada a
red.
El diseño de este edificio por sus usos de estudio llevaría en todo caso
este tipo de instalación, aun así por estar integrado en un conjunto de
edificios administrativos con más de 4000 m2 construidos, el CTE obligaría a la
incorporación y transformación de energía por procedimientos fotovoltaicos
(HS-5. 1.1 Ámbito de aplicación).
El CTE (HS-5 3.2.1) define que una instalación solar
fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes
encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando
energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las
características que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la
red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones
fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de generación
que suministran a la red de distribución.
Los sistemas
que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los
siguientes:
- sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un conjunto de elementos semiconductores conectados entre sí, denominados células, y que transforman la energía solar en energía eléctrica;
- inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de las mismas características que la de la red eléctrica; conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.
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