Mejora de la eficiencia energética de la envolvente y renovación de las instalaciones térmicas

6L VH DQDOL]DQ ORV GDWRV REWHQLGRV HQ HO F¢OFXOR GHO . VH SXHGH YHU TXH ORV SXHQWHV WªUPLFRV VLJQLILFDQ XQ )LJXUD FRQ UHVSHFWR DO QXPHUDGRU GH OD H[SUHVL´Q DQWHULRU En este edificio, donde las transmitancias térmicas son altas, el peso que tienen los puentes térmicos en el comportamiento energético del edificio no se puede considerar despreciable. Esta importancia irá en aumento conforme se mejoren los cerramientos de la envolvente térmica sin tenerlos en cuenta en dicha mejora, pues aumentarán la discontinuidad. Por tanto, los puentes térmicos deben de tenerse en una adecuada consideración en las tareas relativas a la mejora de la eficiencia energética de la envolvente del edificio. 6L VH DQDOL]DQ WRGRV ORV HOHPHQWRV TXH FRPSRQHQ OD HQvolvente térmica en este caso y se observa que la importancia que aporta al factor K cada uno de estos elementos e obtiene el gráfico de la Figura 30. Este análisis aporta, en cada caso, un orden de magnitud de la importancia de cada uno de los elementos de la envolvente, y permite decidir sobre qué elemento o elementos se actuará y el nivel de dicha actuación. Aun teniendo en cuenta este análisis, no hay que olvidar que existen elementos de la envolvente que no se tienen en cuenta en el cálculo del K, que en este ejemplo serían las medianerías con los edificios colindantes, el forjado de separación con el local sin uso y el forjado de separación con el espacio bajo la cubierta inclinada. Que estos elementos no estén incluidos en la determinación del coeficiente global de transmisión de calor, K, no significa que no estén implicados en el comportamiento energético del edificio. De hecho, la normativa en vigor, considera que las medianerías entre nuestro edificio y las edificaciones colindantes con un mismo uso se pueden considerar cerramientos adiabáticos, sin embargo las demandas energéticas, las pérdidas o ganancias térmicas, que se producen a través de cerramientos en contacto con espacios no habitables (que en este caso VHU®DQ HO IRUMDGR GH SODQWD EDMD FRQ HO ORFDO \ HO IRUMDGR GH OD »OWLPD SODQWD TXH OLPLWD FRQ HO HVSDFLR EDMR FXELHUWD LQFOLQDGD V® deben de ser consideradas. Por lo tanto estos elementos no pueden ser despreciados dentro de la mejora energética de la envolvente. Para comprobar esto, se calculará la cantidad de calor o energía, Q (W), que se puede perder o ganar a través de cada uno de los cerramientos envolvente en este caso, a excepción de las medianeras. Para ello, se aplicará la ecuación de transfeUHQFLD GH FDORU SRU FRQGXFFL´Q /H\ GH )RXULHU HFXDFL´Q TXH YD D GHSHQGHU GH VX VXSHUILFLH GH VX WUDQVPLWDQFLD WªUPLFD y del gradiente térmico existente entre ambos lados del cerramiento. (7) Donde: o Q es la canƟdad de energía que se transmite a través de un cerramiento(W). o U es la transmitancia térmica de ese cerramiento(W/m2K). o S es la supĞƌĮĐŝĞ ĚĞ ese cerramiento(m2). o ȴT es el salto térmico entre los dos lados del cerramiento(K). (7) Donde: Q = cantidad de energía que se transmite a través de un cerramiento(W). U = transmitancia térmica de ese cerramiento(W/m2K). S = superficie de ese cerramiento (m2). ȴd = salto térmico entre los dos lados del cerramiento(K). Los datos obtenidos se muestran en la Figura 31, donde se puede observar que, a pesar de que el salto térmico entre un espacio habitable y un no habitable es menor que con el exterior, si su superficie es considerable y su transmitancia es alta, este valor puede ser muy relevante en el edificio que se está analizando. De hecho, aunque las perdidas o ganancias de Envolvente 69% Puentes térmicos 31% )LJXUD 3RUFHQWDMH FRUUHVSRQGLHQWH D OD HQYROYHQWH \ D ORV SXHQWHV WªUPLFRV GHQWUR GH OD GHƗQLFL´Q GHO YDORU GHO &RHƗFLHQWH *OREDO GH 7UDQVPLVL´Q GH &DORU . GHO HMHPSOR 27% 41% 18% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% FACHADAS CARPINTERÍAS EXTERIORES PT FRENTE DE FORJADO PT CARPINTERÍAS EXTERIORES )LJXUD 3RUFHQWDMHV FRUUHVSRQGLHQWH SDUD FDGD XQR GH ORV HOHPHQWRV TXH FRQIRUPDQ OD HQYROYHQWH \ D ORV WLSRV GH SXHQWHV WªUPLFRV GHQWUR GHO F¢OFXOR GHO &RHƗFLHQWH *OREDO GH 7UDQVPLVL´Q GH &DORU Ŭ.ŭ GHO HMHPSOR 50 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Guía para la rehabilitación energética del parque residencial existente

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