Sistema de doble fachada a partir de acero, aluminio y vidrio para edificios auto-sustentables = Double facade system from steel, aluminium and glass for self-sustaining buildings

Freddy David Lucas-Velazco, Eddie Echeverría-Maggi


DOI: https://doi.org/10.20868/ade.2021.4897

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Resumen


La investigación determinó la posibilidad de elaborar un sistema de doble fachada a partir de acero, aluminio y vidrio para edificios con criterio autosustentable, y éstos materiales en conjunto pueden ofrecer una propuesta de calidad dentro de un contexto edificatorio del centro de la ciudad de Guayaquil. El sistema a su vez ha sido evaluado desde que el confort térmico, energético y acústico, en esta investigación. Con esta síntesis se cumple la hipótesis que indica la posibilidad de elaborar un prototipo capaz de funcionar como segunda piel de una edificación, y se determina su capacidad de optimizar las fachadas con superficies acristaladas simples. En el cumplimiento de los objetivos específicos, en primer lugar, se evaluó el mecanismo usual para dobles fachadas, que pueda ser aplicable en la ciudad de Guayaquil que contempla un clima cálido muy caloroso, definiendo la utilidad de la técnica de fachada suministradora. Además, se interpretó coincidencias de usuarios para conformar la propuesta, que definieron un prototipo que mejorara el aspecto estético, la optimización energética y el confort térmico. Se estableció también las dimensiones de un sistema de doble fachada mediante el análisis de especificaciones técnicas de los materiales para un diseño adaptable en edificios céntricos de Guayaquil.

Abstract

The research determined the possibility of developing a double façade system from steel, aluminum and glass for buildings with self-sustaining criteria, and these materials together can offer a quality proposal within a building context in the center of the city of Guayaquil. The system in turn has been evaluated since the thermal, energetic and acoustic comfort, in this investigation. With this synthesis, the hypothesis that indicates the possibility of developing a prototype capable of functioning as a second skin of a building is fulfilled, and its ability to optimize facades with simple glazed surfaces is determined.
In the fulfillment of the specific objectives, in the first place, the usual mechanism for double facades was evaluated, which may be applicable in the city of Guayaquil that contemplates a very hot warm climate, defining the utility of the supplying facade technique. In addition, user coincidences were interpreted to form the proposal, which defined a prototype that would improve the aesthetic aspect, energy optimization and thermal comfort. The dimensions of a double façade system were also established by analyzing the technical specifications of the materials for an adaptable design in downtown buildings in Guayaquil.



Palabras clave


Fachada; Acero; Aluminio; Vidrio; Sustentabilidad; Façade; steel; aluminum; glass; sustainability

Referencias


(Miduvi), m. D., & (camicon), c. D. (05 de 01 de 2015). Norma ecuatoriana de la construcción. Nec. Quito, ecuador: dirección de comunicación social, miduvi.

Arons, d., & glicksman, l. (2001). Double skin, airflow facades: will the popular european model work in the usa. International conference on building envelope systems & technology, (págs. 203-207). Ottawa.

Ashrae. (2013). Sociedad americana de ingenieros de calefacción, refrigeración y aire acondicionado. Atlanta: engineering mechanics.

Blanco, m. (2014). Fachadas sotenibles: estudio de las diferentes soluciones para construir fachadas sostenibles. Río de janeiro: universidad federal de río de janeiro.

Bublik, n. (2014). Estudio de la fachada con membrana textil tensada como segunda piel. Catalunya, españa: Universidad Politécnica de Catalunya-Escuela Superior de Barcelona.

Coellar, i. (2017). Fachada cinética: parametrización para optimizar el confort lumínico. Cuenca: Universidad de Cuenca.

Conelec. (2013). Estudio y gestión de la demanda eléctrica- plan mestro de electrificación 2013-2022. Quito: conelec. Obtenido de https://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/vol2-estudio-y-gesti%c3%b3n-de-la-demanda-el%c3%a9ctrica.pdf

Consejo nacional de planificación (CNP). (2017). Plan nacional de desarrollo 2017-2021-toda una vida. Quito: secretaría nacional de planificación y desarrollo, senplades.

Cruz, a. D. (2015). Análisis del comportamiento metalúrgico ypropiedades mecánicas en uniones de aleaciones de aluminio 6061-t6 y 7075-t6 para aplicaciones en industria de transporte unidas mediante el proceso de soldadura gtaw. México: corporación mexicana de investigación en materiales.

Cuerva, e. (2014). Optimización térmica y energética de la doble fachada acristalada con ventilación mécnica en clima mediterráneo. Catalunya: Universidad Politécnica de Catalunya.

Domínguez, p. (2016). Nuevas pieles : tecnología en fachadas como estrategia de diseño sostenible. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

Hoyos, m. (15 de 10 de 2015). Guayaquil y su rica arquitectura patrimonial. (s. Neumane, entrevistador)

Irulegi, o., sierra, a., hernández, r., ruiz-pardo, a., & torres, l. (2013). Fachadas ventiladas activas para reducir. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Morán, e. (2016). Estudio del efecto de la envolvente fachada courtain wall de los edificios judiciales de guayaquil norte. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.

Neumane, s. (13 de 10 de 2015). Guayaquil y su rica arquitectura patrimonial. El universo.

Niampira, a. (2014). Comportamiento acústico de la fachada ventilada con revestimiento ligero; análisis de la variación según las características de la ventilación. Catalunya, España: Universidad Politécnica de Catalunya.

Olmedilla, j. (2012). Sistema de doble fachada. Análisis de las mejoras en las prestaciones térmicas y acústicas de un edificio destinado a centro de salud. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.

Planee. (2017). Plan nacionalde eficiencia energética 2016-2035. Quito: ministerio de electricidad y energía renovable.

Reynaers aluminium. (2014). Arquitectura en aluminio. Barcelona: reynaers aluminium.

Riventi. (2015). Riventi fachadas estructurales. Obtenido de https://www.riventi.net/project/sede-de-la-direccion-general-de-patrimonio-del-estado/

Riventi. (16 de 06 de 2016). Riventi fachadas estructurales. Obtenido de https://www.riventi.net/las-diferentes-fachadas-de-la-ciudad-de-la-justicia-de-las-palmas/

Sánchez, e. (2017). Optimización de la fachada de doble piel acristalada con ventilación natural. Metodología de diseño para el análisis de la eficiencia energética del sistema. . Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

Sánchez, j. (2017). Importancia económica y ambiental de la recuperación del aluminio en cuba. La Habana: Universidad de la Habana.

Soria, l. (2017). Evaluación de la eficiencia energética de la envolvente de tres edificios de oficinas construídos en la ciudad quito a partir del año 2011. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Zapata, j. (2013). Diseño de elementos de máquinas i. Piura: Universidad Nacional de Piura




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