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Examinando por Materia "Confort"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Automation Systems’ Conceptual Design Methodology for Educational and Technological Services Environments
    (Universidad del Valle, 2019-01-30) Moreno-Serrano, Jorge E.; Guerrero, Jenniffer; Galeano-Alegria, Diego G.
    (Eng) This article shows the results of an applied investigation aimed to establish a general design methodology for the modernization of automated systems oriented to modernization of physical and technological infrastructure of the “Servicio Nacional de Aprendizaje” (SENA) in Colombia, with systems, equipment and applications oriented to sustainability, efficiency and energy savings. The objective of this work is to "Propose a method - ology for the conceptual design of automated building systems". The methodology was applied to the design of the automated system of the Technological Services Laboratory (LST) of the Center for Electricity and Industrial Automation (CEAI)- SENA and its implementation constitutes a reference model for the other SENA training centers to apply in order to improve the conditions of safety, comfort and energy management in their facilities.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Diagnóstico y mejoramiento de viviendas de emergencia para clima ecuatorial cálido : propuesta de sistema modular ligero para cerramiento vertical
    (Universidad del Valle, 2023) Posso García, Andrés Felipe; Giraldo, Walter
    El objetivo de este trabajo, es evaluar el confort térmico en las viviendas de emergencia, específicamente el modelo propuesto por la UNGDR en un contexto climático ecuatorial cálido, con el fin de proponer un sistema de construcción que mejore dichas condiciones térmicas y continuando con las premisas de prefabricación, modularidad, liviandad y facilidad de ensamblaje en alojamientos temporales prolongados. Para cumplir con el objetivo, se realizaron ejercicios de simulación, donde en un modelo digital de vivienda de emergencia implantado en un contexto de clima ecuatorial cálido (Cali, Colombia), es aplicado como línea base el sistema de construcción propuesto por la UNGRD y evaluado bajo el método adaptativo de ASHRAE Standard y PMV de Fanger, este es comparado con el sistema propuesto, diseñado bajo los parámetros de modularidad, ligereza, facilidad de ensamblaje con sellado en seco y alta resistencia térmica en su materialidad. Como resultado, la evaluación de la línea base mostró una respuesta deficiente, alcanzando temperaturas en horas críticas cercanas a 9°C por encima de la zona de confort en sus horas de mayor calor con el 80% de aceptabilidad de acuerdo con el método adaptativo. En cuanto a la propuesta, el sistema de construcción es modulado espacialmente en planta con dimensiones de iv 0,80x0,80m y en altura de 0,80x2,40m, con opción de medio módulo de 0,80x1,20m para adición de ventanería, que ofrece facilidad de armado de espacios de circulación y permanencia, permitiendo un juego de adición y sustracción de módulos para el armado de espacios e implementación de puertas y ventanas. El sistema de ensamblaje maneja en su sentido horizontal, una junta de lengua y ranura (machimbre), y en su sentido vertical, una junta con parales atornillados en las dos caras del panel. La respuesta térmica de este sistema, bajo el método adaptativo con el 80% de aceptabilidad, tiene una mejora cercana a 7°C con respecto a la línea base, es decir, en sus momentos más críticos del año alcanza a estar cerca de 2°C por encima de la franja de confort. Tras conocer la respuesta térmica favorable del sistema aplicado en el cerramiento vertical, se probó aplicando el material en la cubierta, generando una respuesta aún más favorable, reduciendo a 0 las horas en las que las temperaturas altas superaran la franja de confort térmico. Finalmente, a partir de la indagación sobre la confortabilidad térmica en la vivienda de emergencia, es propuesto un porcentaje de aceptabilidad (método adaptativo) para este tipo de construcciones, estimando del 75% de personas satisfechas, brindando una mayor tolerancia dentro de la franja de confort térmico, siempre pensando en que este permita una digna habitabilidad, pero que no estimule la permanencia definitiva en la vivienda de emergencia que es de carácter temporal. Esta investigación deja abierta la posibilidad de seguir explorando este importante aspecto en la habitabilidad dentro de la vivienda de emergencia.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Diseño de una aplicación computacional para el cálculo de factor de visión y temperatura media radiante en espacios arquitectónicos
    (Universidad del Valle, 2017) Orbes Ortiz, Freddy Javier; Herrera Caceres, Carlos Alberto
    Para que una edificación sea vivible, debe ofrecer confort. Una de las maneras de calcular el confort es mediante el índice propuesto por FANGER. Para determinarlo es necesario calcular varios parámetros, entre ellos la temperatura media radiante, la humedad relativa, la temperatura ambiente, la velocidad del aire, el metabolismo y la vestimenta. La temperatura media radiante es fundamental para determinar si un espacio es confortable o no. Puede obtenerse a través de instrumentos de medición o de cálculos de transferencia de calor. La temperatura media radiante está directamente relacionada con las temperaturas de todas las superficies y sus emisividades, esta última propiedad determina la cantidad de energía que las superficies irradian al individuo. El cálculo de la temperatura media radiante se simplifica sensiblemente si se asume que todas las emisividades corresponde al cuerpo negro, pero se vuelve muy complejo cuando no se valida esta suposición; cosa que acontece, por ejemplo, con superficies de aluminio. El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aplicación para calcular esta temperatura basado en el intercambio de energía entre todas las superficies y encontrar el flujo de calor neto del individuo hacia a las superficies considerando el valor de emisividades y temperaturas para cualquier dimensión del cerramiento. Gracias al desarrollo fue posible encontrar la relación entre las emisividades de las superficies y la temperatura media radiante. Para valores de emisividades cercanas a cero las superficies tiene una pequeña participación en el cambio de energía. Para superficies donde la temperatura es mayor a la temperatura del cuerpo humano lo recomendable es usar materiales de baja emisividad para evitar que el individuo gane energía, lo que provocaría un aumento de temperatura media radiante. En climas cálidos este efecto incomoda al confort, pero en climas frio sería lo más recomendable.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Diseño y dimensionamiento de un climatizador solar por absorción con concentrador parabólico compuesto y foco de Heat Pipe
    (Universidad del Valle, 2017) Valencia Rámirez, Álvaro José; Tudela Rangel, Óscar Román; Rosillo Peña, Miguel Enrique
    El impacto ambiental total producido por procesos de refrigeración en la actualidad, es debido a la emisión de gases de efecto invernadero, que se originan en la producción de energía eléctrica necesaria para su funcionamiento. Crear sistemas de climatización solar amigables con el medio ambiente, que consuman el 10% de la energía que gastaría para el mismo requerimiento de climatización, un sistema de refrigeración mecánica convencional es una necesidad actualmente. Por lo tanto en el presente trabajo de grado, sé diseñó un sistema de climatización solar por absorción que utiliza un sistema de colectores solares de tubos de vacío (Heat Pipe), como fuente de calor de la máquina de absorción. El evaporador se encuentra inverso en la unidad de tratamiento de aire, la cual mediante ductos llevara aire a baja temperatura a la cámara ambiental que se encuentra ubicada en el edificio 341 de la escuela de ingeniería mecánica de la Universidad del Valle. La máquina de absorción usa una mezcla binaria agua - amoníaco, que es amigable con el medio ambiente, ya que no agota la capa de ozono. También el amoníaco al tener cualidades termodinámicas superiores a las de otros refrigerantes utiliza menos electricidad. La unidad manejadora de aire está acoplada a la máquina de absorción, mediante el evaporador, éste se encarga de extraer todo el calor necesario para que se genere aire a baja temperatura, que posteriormente mediante un sistema de ductos será llevado al cuarto a climatizar. La torre de enfriamiento suministra agua a baja temperatura mediante un circuito en paralelo que va hacia el absorbedor y el condensador, esto con el fin de evacuar la energía remanente producto de que la mezcla binaria genera una reacción exotérmica. El uso de captadores solares de tubo evacuados como fuente de energía para suplir el requerimiento energético de un sistema de absorción impacta positivamente en el medio ambiente ya que contribuye a disminuir el consumo de energía eléctrica para procesos de refrigeración y climatización.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Edificio escolar diseñado bajo parámetros de confort térmico y escuela Nueva en Cali
    (Universidad del Valle, 2023) Muñoz Valderrama, Maria Isabel; Iglesias, Verónica
    Durante las últimas décadas se ha hablado reiteradamente sobre la calidad de la educación en Colombia para mejorar el rendimiento de los estudiantes que se ha visto afectado por diversos factores políticos, culturales, sociales, la aparición del Covid-19 y el cambio climático. La educación de calidad depende de la formación de los profesores, de los programas escolares o pedagogías y depende de la dignidad de los ambientes académicos. El presente trabajo muestra el panorama histórico y actual del diseño y construcción de edificios escolares en Colombia, las normativas que existen para ello y proyectos arquitectónicos locales e internacionales como referentes. Con esto se planteó la posibilidad de un edificio escolar que, partiendo de los postulados de la arquitectura bioclimática y la pedagogía de la Escuela Nueva pudiera lograr ambientes confortables, dinámicos y estimulantes con la finalidad de despertar en las niñas, niños y jóvenes un sentimiento de gozo por el aprendizaje y un sentimiento de pertenencia con el edificio escolar. Se lograron temperaturas internas de 26oC al implementar muros dobles con una placa de poliestireno expandido de 3cm para las fachadas con mayor carga térmica, y marquesinas y muros calados para las fachadas que debían ser livianas; se logró una iluminación natural de hasta 500lx y coeficientes de luz diurna altos combinando vanos y lucernarios, los cuales se apoyaron en las chimeneas solares que permiten la evacuación de aire caliente y las renovaciones de aire requeridas para que también provean luz cenital. Estas estrategias se diseñaron a partir de las características específicas de la implantación de las aulas tipo y su microclima.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Optimización del confort térmico en vivienda industrializada por disminución de trasferencia de calor Caso : Vivienda en Santander de Quilichao construida en paneles portantes con núcleo en poliuretano
    (Universidad del Valle, 2021) Vidal Revelo, Sandra; HERRERA CACERES, CARLOS ALBERTO; Barona, Javier
    El disconfort térmico producido por fenómenos climáticos en edificaciones de vivienda industrializada construida en paneles portantes con núcleo en poliuretano, es la problemática por tratar en el caso específico de una vivienda en Santander de Quilichao que junto con otro grupo de unidades fueron construidas años atrás en esta tecnología constructiva. La investigación sobre aspectos térmicos de edificaciones residenciales que llevan a grandes consumos de Energía se fundamenta en los enunciados de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que concluyó sobre la responsabilidad que tenían las edificaciones en el consumo total de energía en el mundo 40% y del 24% de las emisiones globales de dióxido de carbono (Fernández, 2000). Por otra parte, está comprobado según la (Fundación Naturgy, 2018) que a medida que el clima se hace más incómodo la gente se torna más irritable y disminuye drásticamente su capacidad de efectuar eficientemente las tareas físicas y mentales llevando al estrés térmico que se produce según (Fernández, 2000): (...) cuando el ambiente de una persona, es decir temperatura del aire, la temperatura radiante o la que tiene en cuenta el calor emitido por radiación de los elementos del entorno, humedad y velocidad del aire más ropa y actividad interactúan para producir una tendencia de aumento de la temperatura corporal. El sistema termorregulador del cuerpo responde entonces con el fin de aumentar la pérdida de calor. Esta respuesta puede ser poderosa y eficaz, pero también puede producir una tensión en el cuerpo que produce malestar al calor y eventualmente, enfermedades e incluso la muerte. (p. 130). La reflexión sobre esta problemática y los resultados de proyectos anteriores en esta línea de investigación entre la industria y la academia, suscitan la iniciativa de mejorar las condiciones térmicas de una vivienda de ensamble con aislante incorporado en Santander de Quilichao, fabricada por la empresa METECNO que se toma como fuente primaria de datos, sobre la optimización del panel portante, guardando una correspondencia real entre lo que se proyecta y lo que la empresa puede sugerir a raíz de su experiencia en procesos internos de fabricación y capital disponible. Al final del proceso se pretende llegar a una reflexión conjunta academia- empresa sobre formas de abordar esta temática teniendo como punto guía mejorar las condiciones de confort para el usuario final.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Transferencia de calor en el diseño bioclimático de un restaurante
    (2017-07-04) Paz Alarcón, Luis Henry; López Bernal, Oswaldo; Osuna Motta, Iván
    El desconocimiento de la afectación de la transferencia de calor desde la cobertura del edificio en un clima cálido, puede ser perjudicial para los ocupantes y para el hecho arquitectónico mismo; por ello debe ser aúnb más relevante para quienes diseñan cocinas y restaurantes, puesto que la misma actvidad física del uso, es portadora de una alta carga térmica.
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