Enfriar los interiores ser谩 el desaf铆o arquitect贸nico del futuro

Seg煤n la ONU, m谩s de 7.000 fen贸menos meteorol贸gicos extremos se han registrado desde el a帽o 2000. Solo en 2020, los incendios forestales arrasaron Australia y la costa oeste de los Estados Unidos; Siberia registr贸 un r茅cord de altas temperaturas, alcanzando los 38 grados Celsius antes que Dallas o Houston; y a nivel mundial, septiembre pasado fue el mes m谩s caluroso registrado en el mundo. Mientras los efectos de la crisis clim谩tica se manifiestan de formas cada vez m谩s alarmantes, es deber de la industria de la construcci贸n 鈥揳ctualmente responsable del 39% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero鈥, hacer su parte al comprometerse con un cambio genuino y radical en su acercamiento a la sosteniblidad.Uno de los aspectos m谩s desafiantes de este cambio ser谩 satisfacer las crecientes demandas de enfriamiento de una manera ecol贸gica. El enfriamiento es innatamente m谩s dif铆cil que el calentamiento: cualquier forma de energ铆a puede convertirse en calor, y nuestros cuerpos y m谩quinas generan calor de forma natural incluso en ausencia de sistemas de calefacci贸n activos. El enfriamiento no se beneficia igualmente de la generaci贸n espont谩nea, lo que a menudo hace que su implementaci贸n sea m谩s dif铆cil, m谩s costosa o menos eficiente. El calentamiento global y sus efectos tangibles solo exacerban esta realidad, intensificando una demanda acelerada de sistemas de refrigeraci贸n artificial. En su forma actual, muchos de estos sistemas requieren grandes cantidades de electricidad y dependen en gran medida de los combustibles f贸siles para funcionar. El sector de la construcci贸n debe encontrar maneras de satisfacer la creciente demanda de refrigeraci贸n, eludiendo simult谩neamente estos efectos insostenibles.

Haus Flora / Alexis Dornier. Image 漏 KIE
Haus Flora / Alexis Dornier. Image 漏 KIE
 

Afortunadamente, ya existen muchas soluciones. Los arquitectos e ingenieros deben contribuir聽a este聽esfuerzo global al usarlos y adaptarlos a las construcciones nuevas y existentes. A continuaci贸n, enumeramos聽una serie聽de estas estrategias, soluciones y productos que ayudan a enfriar los interiores arquitect贸nicos de manera ecol贸gica.

A grandes rasgos, las soluciones de enfriamiento se pueden dividir en dos categor铆as: pasivas y activas. La refrigeraci贸n pasiva se refiere a estrategias que regulan la ganancia y disipaci贸n de calor con poco o ning煤n consumo energ茅tico. Estas estrategias generalmente se facilitan a trav茅s de efectos ambientales naturales y dise帽os arquitect贸nicos pasivos en lugar de sistemas mec谩nicos activos. Dentro de la refrigeraci贸n pasiva, los arquitectos pueden utilizar t茅cnicas preventivas o t茅cnicas de disipaci贸n de calor: el primero evita la ganancia de calor a trav茅s del dise帽o o aislamiento del sitio y del edificio; este 煤ltimo disipa el calor una vez que ya se ha acumulado, ya sea mediante ventilaci贸n, enfriamiento evaporativo u otras opciones similares. ArchDaily ha cubierto algunas de estas estrategias en el pasado, enfoc谩ndose espec铆ficamente en materiales propicios para la refrigeraci贸n pasiva y t茅cnicas naturales como la ventilaci贸n cruzada.

Ternion Villas / Studio Toggle. Image 漏 Gijo Paul George
Ternion Villas / Studio Toggle. Image 漏 Gijo Paul George
Cantilevered House / eneseis Arquitectura. Image 漏 David Frutos
Cantilevered House / eneseis Arquitectura. Image 漏 David Frutos
 

Para dise帽ar efectivamente una casa pasiva, los dise帽adores deben considerar una matriz compleja de condiciones interrelacionadas, que van desde la orientaci贸n hasta la ubicaci贸n de las ventanas y el sombreado externo. La casa pasiva de Darmstadt Kranichstein es un ejemplo 煤til de sistemas de refrigeraci贸n pasivos en funcionamiento. En un an谩lisis de Passipedia, The Passive House Resource, cada una de las condiciones de refrigeraci贸n pasiva mencionadas anteriormente y sus efectos sobre la temperatura ambiente promedio se investigan con mucho detalle. Simplemente inclinando las ventanas y facilitando as铆 el flujo de aire, 芦se logra un clima interior excelente禄 y puede ser incluso m谩s exitoso para regular las temperaturas que los sistemas de ventilaci贸n mec谩nica, dependiendo del contexto. Asimismo, los balcones o los aleros pueden disminuir significativamente la frecuencia de los eventos de sobrecalentamiento. Como reconoce la propia Passipedia, cada una de estas valoraciones depende en gran medida del clima, la 茅poca del a帽o y los detalles de cada sistema o elemento arquitect贸nico: por ejemplo, los voladizos que son demasiado grandes pueden aumentar la demanda anual de calefacci贸n de manera significativa, incluso si disminuyen la probabilidad de sobrecalentamiento en verano. La orientaci贸n personifica la cuesti贸n del contexto: en el verano, en el hemisferio norte, una orientaci贸n norte disminuye las frecuencias de sobrecalentamiento; en otras 茅pocas del a帽o, sin embargo, aumenta la demanda por calefacci贸n. Lo contrario es m谩s o menos cierto en el hemisferio sur. Al norte del ecuador, una orientaci贸n sur generalmente se considera ideal, pero climas y ubicaciones espec铆ficas pueden afectar este axioma dr谩sticamente. El caso de estudio reconoce algunas de estas limitaciones y sigue siendo un manual 煤til para presentar las estrategias de refrigeraci贸n pasiva en las regiones del norte.

Nature & Environment Learning Centre / Bureau SLA . Image 漏 Filip Dujardin
Nature & Environment Learning Centre / Bureau SLA . Image 漏 Filip Dujardin
Transformation The Hinge / Niels Olivier Architect. Image 漏 Arne Olivier Fotografie
Transformation The Hinge / Niels Olivier Architect. Image 漏 Arne Olivier Fotografie
 

Para ayudar a sintetizar estas consideraciones dispares, Isover Multi-Comfort House delinea una serie de principios de dise帽o 煤tiles. Espec铆ficamente para el enfriamiento, su folleto sobre climas c谩lidos enumera cinco estrategias pasivas principales: 1) dise帽ar edificios compactos y de orientaci贸n favorable; 2) aislamiento t茅rmico y envolvente herm茅tica; 3) ventanas energ茅ticamente eficientes que combinan vidrio de control solar y/o cortinas exteriores; 4) sistemas de ventilaci贸n con recuperaci贸n de calor y 5) ventilaci贸n natural nocturna. Tambi茅n menciona que las cargas de calor internas, como los electrodom茅sticos, los sistemas de calefacci贸n, los sistemas de agua dom茅sticos, las unidades de tratamiento de aire y otros similares, tambi茅n necesitan un aislamiento t茅rmico adecuado para mantenerse frescos. El folleto ofrece pautas espec铆ficas que abordan los requisitos que proporcionan herramientas precisas de medici贸n. Por ejemplo, el aislamiento exterior debe alcanzar un valor U promedio de 0.15-0.45 W/(m^2K), y las ventanas deben tener un coeficiente de ganancia de calor solar por debajo del 40%. Las estrategias sugeridas tambi茅n suelen ser muy espec铆ficas, incluida una explicaci贸n meticulosa de c贸mo evitar los puentes t茅rmicos a trav茅s de dibujos e intervenciones estructurales.

Fitted House / Bahtera Associates. Image 漏 Pandji Adidjojo
Fitted House / Bahtera Associates. Image 漏 Pandji Adidjojo
Casa Hilo / Zeller & Moye. Image 漏 Jaime Navarro
Casa Hilo / Zeller & Moye. Image 漏 Jaime Navarro
 

Varios productos cumplen estos criterios. Un ejemplo es el COOL-LITE SKN de Saint-Gobain, un tipo de vidrio de control solar que proporciona simult谩neamente una alta transmisi贸n de la luz del d铆a y un buen rendimiento energ茅tico, entregando al mismo tiempo una est茅tica ‘neutral’. En particular, COOL-LITE SKN 183 (II) proporciona los mayores ingresos de luz natural sin comprometer el rendimiento energ茅tico, ofreciendo un 75% de transmisi贸n de luz con aislamiento t茅rmico, as铆 como alta transparencia y baja reflexi贸n.

La Leroteca / Lacaja Arquitectos. Image 漏 Rodrigo Davila
La Leroteca / Lacaja Arquitectos. Image 漏 Rodrigo Davila
 

Adam谩s, los arquitectos tambi茅n pueden combinar soluciones de refrigeraci贸n pasiva con sistemas mec谩nicos activos, utilizando este 煤ltimo como complemento del primero seg煤n sea necesario y, por lo tanto, reduciendo el uso de energ铆a y las emisiones. Cuando estos sistemas mec谩nicos son a su vez conscientes del medio ambiente, los beneficios aumentan a煤n m谩s. Recientemente, el pasado mes de abril, la empresa termoel茅ctrica Phononic lanz贸 su nueva plataforma de enfriamiento Oacis, una tecnolog铆a de semiconductores que transfiere energ铆a t茅rmica sin el uso de refrigerantes nocivos para el medio ambiente (el est谩ndar actual en sistemas HVAC). Aunque el producto es todav铆a nuevo, tiene el potencial de transformar el enfriamiento activo y desplazar la norma del aire acondicionado insostenible.

Suhrkamp Ensemble Offices / Bundschuh Architekten. Image 漏 Laurian Ghinitoiu
Suhrkamp Ensemble Offices / Bundschuh Architekten. Image 漏 Laurian Ghinitoiu
 

Otro producto notable es Climaver, un conducto de aire acondicionado aislado que proporciona aire fresco sin sacrificar la protecci贸n t茅rmica o el control del ruido. Usando lana de vidrio para reducir las p茅rdidas t茅rmicas a lo largo de los conductos, y dise帽ado para minimizar las fugas de aire, este producto es recomendado en el manual de Isover Multi-Comfort House para optimizar la ventilaci贸n y el aire acondicionado de la manera m谩s eficiente posible.

House Dezoito / Casa100 Arquitetura. Image 漏 Maira Acayaba
House Dezoito / Casa100 Arquitetura. Image 漏 Maira Acayaba
 

A medida que las temperaturas globales contin煤an aumentando y los fen贸menos meteorol贸gicos extremos ponen de relieve el creciente problema del sobrecalentamiento, el enfriamiento activo pasivo y consciente del medio ambiente tiene el potencial de adaptarse a estos efectos negativos y reducir las condiciones que los originaron. Esta doble necesidad hace que la reforma de los est谩ndares de refrigeraci贸n de la industria sea uno de los desaf铆os m谩s abrumadores para los arquitectos de hoy. Con estas estrategias, soluciones y productos, los dise帽adores podr铆an comenzar a abordar estos problemas, allanando el camino para una reforma industrial generalizada sobre c贸mo enfocamos el enfriamiento arquitect贸nico del futuro.

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