Efecto de la reflactancia solar del techo sobre las cargas de enfriamiento y calentamiento de un edificio residencial
DOI:
https://doi.org/10.19136/jeeos.a8n2.6351Keywords:
reflectancia solar; techo fresco; cargas térmicas; aislamiento térmico.Abstract
Se analizó el efecto de aumentar la reflectancia solar del techo sobre las cargas de enfriamiento y calentamiento de un edificio residencial localizado en la República Mexicana. Se usó el programa de simulación EnergyPlus para estimar las cargas térmicas. Los resultados indican que, considerando el incremento de la carga de calentamiento, un techo con una reflectancia de 0.9 y sin aislamiento térmico puede reducir el consumo anual de energía por un factor que varía entre 16-45%. El uso de aislamiento beneficia solamente a edificios con baja reflectancia solar, ya que en edificios con techos reflectivos el aislamiento térmico puede incrementar la carga de enfriamiento entre 5-14%. En todos los casos analizados, el uso de materiales reflectivos en el techo proporcionó más ahorros de energía que el aislamiento térmico.
References
[1] Bohorquez Castaneda, J. A., Orjuela Cruz, I. D., & Neuta Pinto, J. F. (2024). Diseño de un prototipo de aplicación que provee recomendaciones para la reducción del consumo de agua y energía mediante el uso de herramientas de IOT (Tesis de Ingeniería de Sistemas).
[2] Sánchez-Amono, M. P., Sulaiman, H., & Gaggino, R. (2024). Tejas de caucho y plástico reciclado análisis de sus propiedades optotérmicas. Revista Arquitectura (Bogotá), 26(1), 49-64.
[3] Nutakki, T. U. K., Kazim, W. U., Alamara, K., Salameh, T., & Abdelkareem, M. A. (2023). Experimental investigation on aging and energy savings evaluation of high solar reflective index (sri) paints: A case study on residential households in the gcc region. Buildings, 13(2), 419. https://doi.org/10.3390/buildings13020419
[4] Athmani, W., Sriti, L., Dabaieh, M., & Younsi, Z. (2022). The potential of using passive cooling roof techniques to improve thermal performance and energy efficiency of residential buildings in hot arid regions. Buildings, 13(1), 21. https://doi.org/10.3390/buildings13010021
[5] Xu, F., Hang, J., Wang, H., Gao, Z., Zhang, J. J., & Yang, J. (2024). An experimental study of the effects of using cool materials at different building heights on the indoor and outdoor environment. Building and Environment, 259, 111664. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.111664
[6] Cheng, Y. X., Chen, X. N., Xu, B., Pei, G., & Jiao, D. S. (2024). Experimental analysis of building envelope integrating phase change material and cool paint under a real environment in autumn. Journal of Cleaner Production, 142674. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142674
[7] Jiang, L., Gao, Y., Zhuang, C., Feng, C., Zhang, X., & Guan, J. (2024). Experiment verification and simulation optimization of phase change material cool roof in summer--A case study of Chongqing, China. Energy, 130613. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.130613
[8] Khorat, S., Das, D., Khatun, R., Aziz, S. M., Anand, P., Khan, A. & Niyogi, D. (2024). Cool roof strategies for urban thermal resilience to extreme heatwaves in tropical cities. Energy and Buildings, 302, 113751. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113751
[9] Thakur, R., & Kumar, A. (2024). Exploring the Influence of Reflectivity and Emissivity on Energy Consumption Across Varied Climate Zones in India. ASME Journal of Engineering for Sustainable Buildings and Cities, 1-35. https://doi.org/10.1115/1.4066021
10] Jiang, L., Gao, Y., Zhuang, C., Feng, C., Zhang, X., & Guan, J. (2024). Experiment verification and simulation optimization of phase change material cool roof in summer - A case study of Chongqing, China. Energy, 130613. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.130613
[11] Saber, H. H. (2024). Sustainability of cool and black roofs with high initial construction moisture. Discover Applied Sciences, 6(8), 402. https://doi.org/10.1007/s42452-024-06094-8
[12] Ho, M. L., Yew, M. C., Yew, M. K., Saw, L. H., Yuen, R. K. K., Tan, W. C., & Yit, J. E. (2024). Numerical simulation of a pioneering cool roof system for Asia's roofing system reformation: The alternative cooling measure. Alexandria Engineering Journal, 102, 211-222.https://doi.org/10.1016/j.aej.2024.05.072
[13] Li, Y., Tao, X., Zhang, Y., & Li, W. (2024). Combining use of natural ventilation, external shading, cool roof and thermal mass to improve indoor thermal environment: Field measurements and simulation study. Journal of Building Engineering, 86, 108904. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.108904
[14] Mohammed, A., Khan, A., Khan, H. S., & Santamouris, M. (2024). On the energy impact of cool roofs in Dubai. Solar Energy, 272, 112447. https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.112447
[15] PROY-NMX-AA-164-SCFI-2012, Edificación sustentable - criterios y requerimientos ambientales mínimos.
[16] CONAFOVI, Guía para el uso eficiente de la energía en la vivienda, primera edición 2006.
[17] NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones - Envolvente de edificios para uso habitacional, Norma Oficial Mexicana, 2011.
[18] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Recursos naturales - climatología 2013. http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/clima/.
[19] (17) D.B. Crawley, L.K. Lawrie, F.C. Winkelmann, W.F. Buhl, J.Y. Huang, C.O. Pedersen, et al., EnergyPlus: creating a new-generation building energy simulation program, Energy and Buildings 33 (2001) 319-331. http://dx.doi.org/10.1016/S0378-7788(00)00114-6.
[20] Meteonorm, Global Meteorological Database for Solar Energy and Applied Climatology, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland.
[21] C. Heard, Notes on the typical house description as used with SUNCODE.
[22] ANSI/ASHRAE 2007, standard 140-2007, Standard Method of Test forth evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs.
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