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MURO TROMBE


El muro Trombe Una alternativa arquitectónica que propone potenciar la energía solar que recibe una pared para convertirla en un sencillo sistema de calefacción



En el contexto de crisis energética y reformulación de lo establecido, podemos encontrar en el pasado soluciones sencillas que nos permitan transformarlas de acuerdo a nuestras necesidades actuales. Muchos de los sistemas de acondicionamiento que hoy tenemos disponibles implican altos costos económicos y ambientales. Sin embargo, desde la arquitectura bioclimática aparecen soluciones sistémicas que adecuan el diseño, la orientación, los materiales disponibles localmente y soluciones vernáculas, entre otras instancias, para lograr el confort de las viviendas, minimizando el consumo de energías no renovables y la contaminación ambiental.



Si bien una propuesta de diseño habitacional integral se basa en conocer en profundidad las condiciones climáticas del entorno y no es posible dar recetas universales, existen soluciones válidas y posibles de ser tenidas en cuenta en el momento de definir un proyecto de construcción. Una de las tantas soluciones disponibles para aumentar la captación de la energía solar renovable y no contaminante, conservarla y distribuirla para lograr condiciones de confort en el interior de una vivienda, es el muro Trombe, llamado así en honor al ingeniero
Félix Trombe que lo impulsó en los años 60, a pesar de que la patente de los primeros diseños fue realizada por Edward Morse ya en 1881.


¿Cómo funciona? Se basa en la captación solar directa y la circulación de aire que se produce por la diferencia de temperaturas. Es básicamente un diminuto invernadero en la pared que, adecuadamente gestionado, entrega calor en los meses fríos y permite mejorar la refrigeración durante los meses cálidos a través una ventilación cruzada.



El sistema es sencillo. Se trata de un muro orientado hacia la posición del sol (en el hemisferio Sur se orienta hacia el Norte) realizado con materiales que le permitan absorber el calor como masa térmica, tales como hormigón, piedra o adobe. El muro, a su vez, se pinta de negro o de un color oscuro mate y se deja un espacio para colocar un vidrio (lo más grueso posible) con el fin de provocar el efecto invernadero a partir de la incidencia del sol. Así, la luz atraviesa el cristal y se convierte en calor que se acumula, alcanzando temperaturas más altas por el efecto invernadero (la radiación de onda larga emitida por el muro no puede atravesar otra vez el vidrio y por consiguiente calienta el aire que queda atrapado en la cámara). El muro también cuenta con dos grupos de conductos (unos superiores y otros inferiores), cada uno de los cuales tiene su respectiva compuerta.



El funcionamiento es simple. En invierno, la radiación solar incide sobre la superficie del muro y lo calienta. Este calor se concentra gracias al efecto invernadero que provoca el cristal y calienta el aire en el interior de la cámara. El aire caliente asciende entonces por convección y se dirige al interior de la casa a través de los conductos superiores del muro que se abren para tal fin. A su vez, para ocupar el vacío que se genera, el aire más fresco del interior del hogar ingresa por los orificios inferiores. Como naturalmente el aire caliente tiende a ascender y el frío a descender, el sistema se mantiene en funcionamiento constantemente, sin necesidad de empujar el aire con bombas o ventiladores. El sistema sólo provoca que circule el aire frío del interior hacia la cámara de aire, en dónde se calienta y vuelve a entrar al interior del ambiente.
Cuando la radiación solar deja de influir en este circuito, el ambiente recibe el calor a través de la inercia térmica de la pared, que fue acumulando energía y con el paso del tiempo fue atravesando el muro para calentarlo hacia el lado interno. De esta manera, la energía calorífica que había quedado almacenada en la masa del muro, se va liberando poco a poco hacia la casa durante la noche.
La estufa Trombe es básicamente un diminuto invernadero en la pared. Gestionado de manera adecuada, este sistema entrega calor en los meses de frío y permite mejorar la refrigeración durante los meses cálidos.
Ahora bien ¿cómo hacer en los meses de verano? En esa estación, como el recorrido del sol es más alto, si sobre el muro colocamos un alero, entrará mucha menos radiación solar. En consecuencia, el efecto de calentamiento del muro será inferior al que se produce en invierno. Por otro lado, al cambiar simplemente la configuración de los conductos se logra un efecto refrigerante. Se abren las compuertas de la parte superior del vidrio y el conducto de la parte inferior del muro, mientras que se cierran los conductos de la parte superior del mismo. La radiación solar que incide en el muro calienta el aire que por convección asciende y sale al exterior por la compuerta superior del vidrio. El vacío dejado por el aire que ha salido es ocupado por aire procedente del interior de la casa que entra por los conductos en la parte inferior del muro. De esta manera, se establece un efecto de succión que provoca una corriente que renueva el aire del interior de la casa y produce un efecto refrigerante. También para mejorar este efecto se suele generar un sistema de ventilación cruzada.


Al momento de diseñar el muro, es preciso acotar específicamente cada uno de los elementos que lo componen, su comportamiento en todo el sistema constructivo y las características del entorno de manera de asegurar su eficiencia. Es entonces necesario evaluar consistentemente el ancho y materialidad del muro, la superficie del vidrio y su espesor, la cantidad y tamaño de los orificios, y el espesor de la cámara de aire.


Las casas diseñadas específicamente según los criterios de la arquitectura solar pasiva y de la arquitectura bioclimática logran por su propia esencia al momento de proyectarlas un aprovechamiento automático de la energía solar. El muro Trombe es una de las tantas soluciones arquitectónicas posibles para lograr la eficiencia energética de nuestros hogares.

Toda la energía de tu casa con 5 litros de agua


En el Foro del Medio Ambiente de Aspen , el profesor del MIT Daniel Nocera ofreció una interesante visión sobre la nueva economía de la energía al afirmar que nuestros hogares podrían convertirse en plantas de energía y estaciones de servicio funcionando solamente con agua y sol. Y no es ciencia ficción.



Nocera aseguró que aún poniendo todos los medios para aumentar la producción de biocombustibles, aumentando la potencia instalada de energía eólica, construyendo una nueva planta nuclear cada 1,5 días y ahorrando el 100% en nuestro consumo actual de energía (sí, lees lo correcto), todavía nos quedaremos cortos para cuando llegue 2050. Su estimación es que necesitaremos para entonces una producción de 16 TW que, con los medios actuales, no se conseguirá. Pero hay una solución. Y no hay que inventar nada nuevo.

Nocera adelantó que el MIT anunciará en las próximas semanas una patente para un electrolizador barato y eficiente fabricado con cobalto y fosfato de potasio. Esta tecnología, alimentada por un área de paneles fotovoltaicos de 6 x 5 metros en la cubierta, será capaz de suministrar energía de una vivienda entera, además de hacer funcionar la pila de combustible de un coche durante 500 km, con tan solo cinco litros de agua.

El nuevo electrolizador trabaja a temperatura ambiente (”podría funcionar ahora mismo con este vaso de agua”) para producir hidrógeno y oxígeno de manera eficiente a partir del agua de manera simple, utilizando la energía solar como fuente primaria de energía.

Esta tecnología descentralizará la producción de energía y facilitará una verdadera independencia energética. Los detalles de su implementación todavía están en desarrollo. Nocera también dijo que ‘el miedo al hidrógeno’ (seguridad) es infundado, puesto que las empresas que trabajan con este gas ya tienen los medios para almacenarlo y usarlo de forma segura.

TOP TEN TIPS TO FIGHT GLOBAL WARMING

The recent hot and muggy weather has us all thinking about how to take the temperature down a notch. With that in mind, we've culled the top ten ways consumers can cut into the 22 tons of carbon dioxide each of us produces in the United States. Take these small and not-so-small steps and you'll help ensure a more comfortable future for us all (all carbon savings are annual averages).

1) Replace five incandescent lightbulbs in your home with compact fluorescents: Swapping those 75-watt incandescents with 19-watt CFLs can cut 275 pounds of CO2.

2) Instead of short haul flights of 500 miles or so, take the train and bypass 310 pounds of CO2.

3) Sure it may be hot, but get a fan, set your thermostat to 75 degrees and blow away 363 pounds of CO2.

4) Replace refrigerators more than 10 years old with today's more energy-efficient Energy Star models and save more than 500 pounds of CO2.

5) Shave your eight-minute shower to five minutes for a savings of 513 pounds.

6) Caulk, weatherstrip and insulate your home. If you rely on natural gas heating, you'll stop 639 pounds of CO2 from entering the atmosphere (472 pounds for electric heating). And this summer, you'll save 226 pounds from AC use.

7) Whenever possible, dry your clothes on a line outside or a rack indoors. If you air dry half your loads, you'll dispense with 723 pounds of CO2.

8) Trim down on the red meat. Since it takes more fossil fuels to produce red meat than fish, eggs and poultry, switching to these foods will slim your CO2 emissions by 950 pounds.

9) Leave the car at home and take public transportation to work. Taking the average U.S. commute of twelve miles by light rail will leave you 1,366 pounds of CO2 lighter than driving. The standard, diesel-powered city bus can save 804 pounds, while heavy rail subway users save 288.

10) Finally, support the creation of wind, solar and other renewable energy facilities by choosing green power if offered by your utility.
National Geographic News

NEWTECH2030 NEWS: VIVIENDA SOSTENIBLE

Una casa sostenible es aquella que está diseñada y construida bajo los principios de una vivienda confortable y práctica a la vez que económica y fácil de mantener , y lleve consigo unas características que respeten el medio ambiente .
Las casas sostenibles son seguras , duraderas , confortables y con un diseño flexible , y se adaptan a las capacidades físicas de las personas . Están diseñadas pensadas para ser utilizadas para cumplir con las necesidades del presente y del futuro , abarcando las diferentes etapas de la vida .
Las casas sostenibles son eficientes en el ratio coste / vida de la vivienda , sin dejar de lado la calidad de la construcción hacen incapié en mejorar los gastos del coste y de mantenimiento . La casa debes ser construida con materiales de bajo mantenimiento y con sistemas y aplicaciones de ahorro eficientes .
Una casa sostenible puede reducir los costes de mantenimiento de hasta un 60% respecto a una casa común , ahorra más de 3 toneladas de gas y más de 100 mil litros del agua al año .
Dentro de los elementos sostenibles se incluyen las aplicaciones eficientes del ahorro de agua y energía , calentador de agua solar , aislamiento y eficiencia de luz .
Si los ahorros financieros se invierten en reembolsos de hipóteca , alrededor de 10 mil dólares pueden ahorrarse en un préstamo medio de 25 años .
Cuanto cuesta convertir una casa en sostenible ? . En una casa nueva el gasto puede ser de entre 3.000 y 4.000 euros , y con este presupuesto se puede instalar :
Un sistema de calentador de agua solar o de gas en vez de eléctrico .
Tanque de agua para el jardín .
Baños dobles eficientes de ahorro de agua .
Acabados de baja ó cero toxicidad .
Paredes y techos aislados .
Añadidos sostenibles .
Sistemas y aplicaciones que se deben considerar a la hora de tomar decisiones en el diseño y administración de la casa .
General .
Un diseño abierto y orientado al norte maximizará la brisa y evitará el sol de occidente .
Los baños , cocina y lavadora tienen que estar situados cerca del sistema del calentador del agua .
Las zonas comunes habitables están posicionadas para capturar el sol del invierno y la brisa del verano .
El diseño , tamaño y localización de las ventanas están optimizadas para protegerse del sol en verano y para dejar pasar el sol en invierno .
Minimizando las ventanas en el lado occidental evita el sol de la tarde .
Utilizar materiales de bajo mantenimiento .
Instalar toldos y alerones para reducir el calor .
Instalar aislamiento en la azotea , techo y paredes .
Considerar un ventanal aislado para dejar pasar la luz natural pero no el calor .
Instalar luces fluorescentes incluyendo bombillas de bajo consumo de 12V .
Las luces incandescentes pueden usarse por tiempos cortos en áreas seleccionadas.
Pintar el exterior de tu casa y azotea con colors frescos que repelan el calor .
Cocina .
Instalar doble fregadero , entonces se puede aclarar en un segundo fregadero sin tener que aclarar bajo un grifo abierto .
Instalar llaves de paso AAA eficientes de agua .
Proporcionar iluminación sobre el fregadero , calefacción y superficies de trabajo .
Escoja marcas de electrodomésticos eficientes de agua y energía , horno , lavavajillas , refrigerador y congelador .
Colocar el frigorífico en un punto fresco lejos de la luz solar .
Baños y lavadora .
Usar el agua recogido de la lluvia para la lavadora , para el agua caliente , bañarse y lavar .
Reciclar el agua sucia de la lavadora y los cuartos de baño para utilizarla en el riego del jardín .
Usar llaves de agua y de ducha eficientes .
WC con descargas de 6 / 3 litros para reducir el consumo de agua .
Utilizar llaves de mezcla de agua en las duchas para reducir la pérdida de agua mientras se cambia de temperatura .
Acabados.
Utilizar pinturas de baja o nula toxicidad , acabados y detalles del suelo sin emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) para conseguir una calidad de aire superior comparado a una casa estándar .
Considerar el uso de azulejos en habitaciones que obtengan luz del sol en invierno .
El suelo de bambú es un material eficiente y renovable con bajas emisiones VOC .
Hay que asegurarse que la base de la alfombra es completamente reciclable y que la alfombra tenga fibras naturales .
Sistema de suministro de agua y energía .
Instalar un sistema de calentador de agua solar o gas en vez de eléctrico .
Sistema de paneles solares fotovoltaicos que convierten la luz del sol en electricidad . Esto eliminará las facturas de electricidad durante el resto de la vida del sistema , pudiendo vender el exceso de electricidad .
Jardín y áreas externas .
La correcta posición de los árboles maximiza la sombra en la casa .
Las plantas nativas y los jardones acolchados minimizan la necesidad de agua externa .
Sistema de regado automático bajo el subsuelo minimiza también la utilización del agua .
Donde sea posible y práctico , crear superficies fuera de la casa que permitan al agua de lluvia empapar el suelo .
Usar madera reciclada para los detalles exteriores .
Crear granjas de gusanos para reciclar toda la comida desperdiciada y fabricar humus para el jardín .
Usar materiales como rocas y guijarros para hacer el camino para el drenaje del agua de lluvia .
Tanques de agua .
Instalar un tanque de agua para proporcionar agua para todas las necesidades como el agua de la cisterna , agua caliente , lavar y el regado del jardín .Via Queesland Project

NEWTECH2030 NEWS: CHIMENEA SOLAR

En su forma más simple, una chimenea solar consiste en una chimenea pintada de negro. Durante el día la energía solar calienta la chimenea y el aire dentro de ella, creando una corriente de aire ascendente en la chimenea.
La succión creada en la base de la chimenea se puede utilizar para ventilar y para refrescar el edificio.
En buena parte del mundo es más simple aprovechar los vientos predominantes del sitio, pero en días calmos y calientes este tipo de chimenea puede proporcionar la ventilación donde de otra manera no habría ninguna.
Hay sin embargo un número de variaciones solares de la chimenea. Los elementos básicos del diseño de una chimenea solar son:
El área del colector solar: Esta superficie se puede situar en la parte superior de la chimenea o puede incluir el eje del tiro entero.
La orientación, el tipo de pintura, el aislamiento y las características térmicas de este elemento son cruciales para captar, conservar y utilizar la energía solar.
El eje principal de la ventilación: La localización, la altura, la sección representativa y las características térmicas de esta estructura son también muy importantes.
Los orificios de entrada y salida: Las dimensiones, localización así como aspectos aerodinámicos de estos elementos son también significativos en el rendimiento.
Aprovechando el mismo principio de funcionamiento se han propuesto sistemas de generación solar eléctrica con un gran
invernadero en la base para calentar el aire que luego sube a gran velocidad por una alta chimenea donde se ubican los aerogeneradores. También se la denomina usina ciclónica.

Torre fría con corriente descendente pasiva

Torre fría del Centro de visitantes del Parque Nacional Zion, provisto de aire acondicionado pasivo.
Esquema de funcionamiento del sistema de refrescamiento pasivo de la casa solar en La Plata, Argentina. Sistema chimenea solar + techo solar.
Una tecnología relacionada de cerca con la chimenea solar es la torre de enfriamiento evaporativa por corriente descendente. En áreas con un clima caliente y árido, este sistema puede contribuir a proporcionar aire acondicionado sustentable a los edificios.
El principio es permitir que el agua se evapore en el tope de una torre, usando los cojines de la refrigeración por evaporación o con agua pulverizada. La evaporación del agua refresca el aire entrante, causando una corriente descendente del aire fresco que hace bajar la temperatura dentro del edificio. La circulación de aire puede ser aumentada usando una chimenea solar en el lado opuesto del edificio, para ayudar a extraer el aire caliente al exterior. Este concepto se ha utilizado para el centro de visitas del
Parque nacional de Zion. El centro del visitas fue diseñado por el Centro de investigación de edificios de alto rendimiento, del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos (NREL [1]).