Towards sustainable housing: ABS industrialized passive buildings = Hacia la vivienda sostenible: los edificios industrializados pasivos ABS

Pedro García SanMiguel, Julian García Muñoz


DOI: https://doi.org/10.20868/bma.2018.2.3767

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Resumen


Abstract

Promoting innovation in the construction sector is one of the cornerstones of sustainability, since it is one of the main responsible for GHG emissions. This paper provides a proposal for sustainable housing: the industrialized passive home of American Building System Company (ABS) and its suitability to be incorporated into the construction system. Following the comparative analysis of the energy demands of this model versus an equivalent house which follows the regulations of the CTE. These data will be simulated by the SG SAVE software that perform the energy simulation of the both systems, based on the transmittance values of enclosures and glass and the final tightness of the homes. From these results about the savings in energy consumption, an economic analysis has been carried out and an assessment of the amortization period of the proposed house facing the other. In addition, through the calculation coefficients of equivalent CO2 emissions from the Spanish Ministry of Industry, the reduction of greenhouse gas emissions associated with energy consumption during the use stage has been obtained. Finally, for a standardize comfort conditions, the modelling and the assessment allow us to conclude that the deployment of ABS house in comparison with the conventional Spanish system supposes a reduction of 60% in energy demand, a 90% in CO2 emissions, and an amortization period of 12 years. With all these evidences we should start to think why this system has not been already integrated in the Spanish construction sector.

Resumen

Fomentar la innovación en el sector de la construcción es una de las piedras angulares de la sostenibilidad, pues la construcción es uno de los sectores responsables de las emisiones de GEI. Este artículo busca ofrecer una propuesta para la construcción sostenible: la vivienda pasiva industrializada de la empresa American Building System (ABS) y su idoneidad para ser incorporada como sistema constructivo tras el análisis comparativo de sus demandas energéticas frente a los de una vivienda equivalente que sigue la normativa del Código Técnico de la Edificación. Estos datos han sido obtenidos a partir del modelado energético de la vivienda a través del software SG SAVE, en función de los valores de transmitancia de cerramientos y vidrios y la estanqueidad final de la vivienda. A partir de estos resultados se ha realizado un análisis económico y se ha calculado el periodo de amortización de la vivienda propuesta frente a la del sistema convencional. Por otro lado, mediante los coeficientes de cálculo de emisiones del Ministerio de Industria Español, ha sido posible estimar la reducción emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía durante la etapa de uso como consecuencia de la reducción de demanda energética entre ambas viviendas. Finalmente, para unas condiciones de confort normalizadas, la modelización energética y el análisis de resultados nos permiten concluir que la vivienda ABS en comparación con la vivienda del sistema convencional español nos permite reducir la demanda energética en hasta un 60%, las emisiones de CO2 en hasta un 90%, con un período de amortización de 12 años. Con todas estas evidencias de mejoría se plantea una reflexión final que es la de por qué este tipo de sistemas constructivos no están todavía integrados en el modelo constructivo español .


Palabras clave


Sustainability; Passivhaus; LCA; Global warming; climate change; Energy demand; Energy efficiency; ABS; Sostenibilidad; Passivhaus; ACV; Calentamiento global; Cambio climático; Demanda energética; Eficiencia energética; ABS

Referencias


[I] A. Rezi and M. Allam, “Techniques in array processing by means of transformations,” in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidimensional Systems, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180.

[II] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Brujin networks and suffflenets for optical communications," IEEE Transactions on Computers, vol. 46, pp. 695-701, June 1997.

[III] K. E. Elliot and C. M. Greene, "A local adaptive protocol", Argonne National Laboratory, Argonne, France, Tech. Rep. 916-1010-BB, 1997

[IV] J.-C. Wu. "Rate-distortion analysis and digital transmission of nonstationary images". Ph.D. dissertation, Rutgers, the State University of New Jersey, Piscataway,NJ, USA, 1998.

[V] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: http://www.atm.com.

M. Zapiain, "Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad", reseña. Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 2002.

Global Vision Area, "Building a common home. Building sector. A global vision report", World Sustainable Building Barcelona, 2014.

T. Abergel, B. Dean and J. Dulac, "UN Environment and International Energy Agency (2017): Towards a zero-emission, efficient, and resilient buildings and construction sector. Global Status Report 2017", ISBN No.: 978-92-807-3686-1, 2017.

J. Lelieveld, J. S. Evans, M. Fnais, D. Giannadaki and A. Pozzer, "The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale", doi:10.1038/nature15371, 2015.

F. Estenssoro, "El ecodesarrollo como concepto precursor del desarrollo sustentable y su influencia en America Latina ", UNIVERSUM, Vol. 30, Nº 1, Universidad de Talca, 2015.

M. Artaraz, "Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible", Ecosistemas 2002/2, 2002.

H. Radhi, "Evaluating the potential impact of global warming on the UAE residential buildings – A contribution to reduce the CO2 emissions", Building and Environment 44 (2009) 2451–2462, 2009.

DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios.

I. Murray, "Capitalismo y turismo en España. Del “milagro económico” a la “gran crisis”, Universidad Autónoma del Estado de México, ISSN: 1870-9036, Publicación Semestral, Nº 29, Julio/Diciembre 2015.

J. Zuo and Z. Zhao, "Green building research–current status and future agenda: A review ", Renewable and Sustainable Energy Reviews 30(2014)271–281, 2014.

A. Ping, A. Darko and E. Effah, "Strategies for Promoting Green Building Technologies Adoption in the Construction Industry-An International Study”, Sustainability 2017, 9, 969; doi:10.3390/su9060969, 2017.

Passivhaus Institute [Online]. Available: http://www.passivehouse.com/

A. Martiarena, "El impacto de los gases de efecto invernadero en Madrid es el doble de lo registrado" La Vanguardia, 2018.

Efinovatic, “SG SAVE: Verificación del CTE-HE con EnergyPlus”. Available: https://www.efinovatic.es/energyPlus/

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Ahorro Energético, 2013.

R. Suárez and J. Fragoso, "Estrategias pasivas de optimización energética de la vivienda social en clima mediterráneo”, Informes de la Construcción, Vol. 68, 541, e136, ISSN-L: 0020-0883, 2016.

C. F. Reinhart and C. Cerezo, "Urban building energy modeling e A review of a nascent field”, Building and Environment 97 (2016) 196e202, Massachusetts Institute of Technology, 2016.

Saint-Gobain Isover, “Aislamiento de Fachadas Soluciones ISOVER para Obra Nueva y Rehabilitación”.

A. Vogt and L. Robledo, "American Building System, balance energético", VAND Arquitectura, 2016.

M. Andersen, C. Discoli, G. Viegas and I. Martini "Monitoreo energético y estrategias de retrofit para viviendas sociales en clima frío”, Revista Hábitat Sustentable Vol. 7, N°. 2. ISSN 0719 - 0700 / Págs. 50-63, 2017.

N. Bermejo, "Manual de usuario SG SAVE”, Saint-Gobain & Efinovatic, 2017.

C. Morón, A. García, D. Ferrández and K. Hosokawa " Acondicionamiento Pasivo de una Vivienda en la Sierra de Madrid”, Anales de Edificación, Vol. 1, Nº 1, E.T.S. Edificación, Universidad Politécnica de Madrid, 2015.

R. Hornero, "Estudio de la ventilación natural en un edificio y su efecto en el grado de confort de los ocupantes”, Universidad Politécnica de Cataluña, 2013.

E. Jiménez, "Análisis Económico Energético Y Ambiental Del Uso De La Aerotermia”, Universidad de la Rioja, 2017.

C. Gazulla, P. Fullana i Palmer and J. Rieradevall i Pons, "Declaraciones ambientales de producto: instrumento para la mejora de productos”, Universidad Politécnica de Cataluña, 2013.


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