Potencial solar en la arquitectura y la ciudad / editado por Paulina Wegertseder Martinez et. al.

Colaborador(es): Wegertseder Martinez, PaulinaTipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Universidad del Bio-Bio, 2016. Descripción: 146 pISBN: 978-956-9275-45-6Tema(s): -- Energía Solar -- Arquitectura sustentable
Contenidos:
1. BASES TEÓRICAS DE LA ENERGÍA SOLAR. Autora: Paulina Wegertseder.(Pág. 11). • 1.1 Conceptos y definiciones de radiación solar (Pág. 13). ◦ 1.1.1 Conceptos físicos de la energía solar (Pág. 13). ◦ 1.1.2 La energía solar como energía renovable no convencional (Pág. 14). ◦ 1.1.3 Instrumentos de medición (Pág. 15). • 1.2 Energía solar en la ciudad (Pág. 16). ◦ 1.2.1 Red energética urbana inteligente (Pág. 17). ◦ 1.2.2 Almacenamiento de energía (Pág. 20). 2. SISTEMAS ACTIVOS DE CAPTACIÓN SOLAR (Pág. 23). • Autores: Cristian Cuevas | Juan Jerez | Adelqui Fissore. • 2.1 Descripción de sistemas activos de captación solar (Pág. 24). • 2.2 Sistema solar fotovoltaico (Pág. 25). ◦ 2.2.1 Descripción de energía solar fotovoltaica (Pág. 25). ◦ 2.2.2 Principios de funcionamiento del $\text{PV}$ (Pág. 26). ◦ 2.2.2.1 Componentes del sistema solar fotovoltaico (Pág. 26). ◦ 2.2.2.2 Diseños de instalación de sistemas fotovoltaicos (Pág. 32). ◦ 2.2.3 Tecnología disponible y tendencias (Pág. 32). ◦ 2.2.4 Aplicaciones según necesidades energéticas de edificios (Pág. 33). • 2.3 Sistema solar térmico (Pág. 34). ◦ 2.3.1 Descripción de la energía solar térmica (Pág. 34). ◦ 2.3.2 Principios de funcionamiento del colector solar (Pág. 35). ◦ 2.3.2.1 Componentes del sistema solar térmico (Pág. 35). ◦ 2.3.2.2 Diseños de instalación de sistemas solares térmicos (Pág. 40). ◦ 2.3.3 Tecnología disponible y tendencias (Pág. 40). ◦ 2.3.4 Aplicaciones según necesidades energéticas de edificios (Pág. 40). • 2.4 Colector solar híbrido ($\text{PV}$-$\text{T}$) (Pág. 41). ◦ 2.4.1 Descripción de la energía solar híbrida (Pág. 41). ◦ 2.4.2 Principios de funcionamiento del sistema solar híbrido (Pág. 41). ◦ 2.4.2.1 Componentes del sistema solar híbrido (Pág. 41). ◦ 2.4.2.2 Diseños de instalación de sistemas solares térmicos (Pág. 43). ◦ 2.4.3 Tecnología disponible y tendencias (Pág. 44). • 2.5 Sistema fotovoltaico $\text{v}/\text{s}$ colector solar térmico (Pág. 44). 3. ENERGÍA SOLAR EN LA ARQUITECTURA (Pág. 47). • Autores: Esteban Zalamea | Rodrigo García Alvarado. • 3.1 Desarrollo histórico (Pág. 49). ◦ 3.1.1 Antecedentes de colectores solares térmicos (Pág. 49). ◦ 3.1.2 Surgimiento de la captación fotovoltaica en edificios (Pág. 51). • 3.2 Captación activa en arquitectura (Pág. 51). ◦ 3.2.1 Criterios funcionales (Pág. 52). ◦ 3.2.2 Capacidad volumétrica para aprovisionamiento solar (Pág. 53). ◦ 3.2.3 Integración en la edificación (Pág. 53). ◦ 3.2.4 Proyecto Integrado (Pág. 55). ◦ 3.2.5 Integración constructiva (Pág. 56). ▪ 3.2.5.1 Colectores simplemente colocados (Pág. 56). ▪ 3.2.5.2 Colectores superpuestos en edificación (Pág. 56). ▪ 3.2.5.3 Colectores integrados (Pág. 56). ◦ 3.2.6 Captación solar integrada (Pág. 59). ◦ 3.2.7 Definiciones morfológicas (Pág. 59). ▪ 3.2.7.1 Posturas de diseño respecto a integrar arquitectónicamente colectores solares (Pág. 59). ▪ 3.2.7.2 Graduación arquitectónica de colectores (Pág. 60). ◦ 3.2.8 Tipos de adopción de colectores solares acorde a zona de envolvente (Pág. 60). • 3.3 Aplicación según tecnología (Pág. 61). ◦ 3.3.1 Recolección térmica para agua caliente sanitaria y calefacción (Pág. 61). ◦ 3.3.2 Abastecimiento eléctrico con captación $\text{PV}$ (Pág. 62). ◦ 3.3.3 Abastecimiento térmico-eléctrico con captación solar híbrida (Pág. 62). • 3.4 Potencial según diferentes tipologías (Pág. 62). ◦ 3.4.1 Viviendas unifamiliares (Pág. 62). ◦ 3.4.2 Edificios multirresidenciales (Pág. 65). ◦ 3.4.3 Edificios de servicios (Pág. 67). 4. POTENCIAL SOLAR URBANO (Pág. 71). • Autores: Paulina Wegertseder | Sergio Baeriswyl. • 4.1 Distribución de los consumos energéticos (Pág. 76). • 4.2 Catastros de radiación urbana (Pág. 76). ◦ 4.2.1 Mapas de catastros generales (Pág. 77). ◦ 4.2.2 Mapas de potencial de radiación solar horizontal por techumbre (Pág. 78). ◦ 4.2.3 Mapas de sistemas de captación solar instalados en edificaciones (Pág. 79). ◦ 4.2.4 Mapas orientados al usuario residencial (Pág. 80). • 4.3 Mapa solar de Concepción (Pág. 81). • 4.4 Planificación urbana según potencial solar (Pág. 85). ◦ 4.4.1 Referencias de planificación urbana según potencial solar (Pág. 85). 5. EDIFICIOS INTEGRADOS (Pág. 91). • Autora: Lorena Troncoso. • 5.1 Centro Tecnológico Interactivo Smartcity Santiago (Pág. 101). • 5.2 Hotel GEN (Pág. 104). • 5.3 Liceo Amanda Labarca (Pág. 111). • 5.4 AST (Pág. 114). • 5.5 Hostería Castro (Pág. 119). • 5.6 Salvia Solar Electricity Eko Viikki (Pág. 122). • 5.7 Viikki Environment House (VEB) (Pág. 128). • 5.8 ATT Viikki {Sunh} (AVS) (Pág. 135). • 5.9 Valotalo Building (Pág. 138). • 5.10 Mansarda Solar (Pág. 145). FINAL DEL DOCUMENTO. • CONCLUSIONES (Pág. 146). • BIBLIOGRAFÍA (Pág. 146).
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LIBRO LIBRO Centro de Documentación FAUD Sector Préstamo 72 : 620.92 P 657 1 Disponible Sector Climatización 001521


1. BASES TEÓRICAS DE LA ENERGÍA SOLAR. Autora: Paulina Wegertseder.(Pág. 11).
• 1.1 Conceptos y definiciones de radiación solar (Pág. 13).
◦ 1.1.1 Conceptos físicos de la energía solar (Pág. 13).
◦ 1.1.2 La energía solar como energía renovable no convencional (Pág. 14).
◦ 1.1.3 Instrumentos de medición (Pág. 15).
• 1.2 Energía solar en la ciudad (Pág. 16).
◦ 1.2.1 Red energética urbana inteligente (Pág. 17).
◦ 1.2.2 Almacenamiento de energía (Pág. 20).

2. SISTEMAS ACTIVOS DE CAPTACIÓN SOLAR (Pág. 23).
• Autores: Cristian Cuevas | Juan Jerez | Adelqui Fissore.
• 2.1 Descripción de sistemas activos de captación solar (Pág. 24).
• 2.2 Sistema solar fotovoltaico (Pág. 25).
◦ 2.2.1 Descripción de energía solar fotovoltaica (Pág. 25).
◦ 2.2.2 Principios de funcionamiento del $\text{PV}$ (Pág. 26).
◦ 2.2.2.1 Componentes del sistema solar fotovoltaico (Pág. 26).
◦ 2.2.2.2 Diseños de instalación de sistemas fotovoltaicos (Pág. 32).
◦ 2.2.3 Tecnología disponible y tendencias (Pág. 32).
◦ 2.2.4 Aplicaciones según necesidades energéticas de edificios (Pág. 33).
• 2.3 Sistema solar térmico (Pág. 34).
◦ 2.3.1 Descripción de la energía solar térmica (Pág. 34).
◦ 2.3.2 Principios de funcionamiento del colector solar (Pág. 35).
◦ 2.3.2.1 Componentes del sistema solar térmico (Pág. 35).
◦ 2.3.2.2 Diseños de instalación de sistemas solares térmicos (Pág. 40).
◦ 2.3.3 Tecnología disponible y tendencias (Pág. 40).
◦ 2.3.4 Aplicaciones según necesidades energéticas de edificios (Pág. 40).
• 2.4 Colector solar híbrido ($\text{PV}$-$\text{T}$) (Pág. 41).
◦ 2.4.1 Descripción de la energía solar híbrida (Pág. 41).
◦ 2.4.2 Principios de funcionamiento del sistema solar híbrido (Pág. 41).
◦ 2.4.2.1 Componentes del sistema solar híbrido (Pág. 41).
◦ 2.4.2.2 Diseños de instalación de sistemas solares térmicos (Pág. 43).
◦ 2.4.3 Tecnología disponible y tendencias (Pág. 44).
• 2.5 Sistema fotovoltaico $\text{v}/\text{s}$ colector solar térmico (Pág. 44).

3. ENERGÍA SOLAR EN LA ARQUITECTURA (Pág. 47).
• Autores: Esteban Zalamea | Rodrigo García Alvarado.
• 3.1 Desarrollo histórico (Pág. 49).
◦ 3.1.1 Antecedentes de colectores solares térmicos (Pág. 49).
◦ 3.1.2 Surgimiento de la captación fotovoltaica en edificios (Pág. 51).
• 3.2 Captación activa en arquitectura (Pág. 51).
◦ 3.2.1 Criterios funcionales (Pág. 52).
◦ 3.2.2 Capacidad volumétrica para aprovisionamiento solar (Pág. 53).
◦ 3.2.3 Integración en la edificación (Pág. 53).
◦ 3.2.4 Proyecto Integrado (Pág. 55).
◦ 3.2.5 Integración constructiva (Pág. 56).
▪ 3.2.5.1 Colectores simplemente colocados (Pág. 56).
▪ 3.2.5.2 Colectores superpuestos en edificación (Pág. 56).
▪ 3.2.5.3 Colectores integrados (Pág. 56).
◦ 3.2.6 Captación solar integrada (Pág. 59).
◦ 3.2.7 Definiciones morfológicas (Pág. 59).
▪ 3.2.7.1 Posturas de diseño respecto a integrar arquitectónicamente colectores solares (Pág. 59).
▪ 3.2.7.2 Graduación arquitectónica de colectores (Pág. 60).
◦ 3.2.8 Tipos de adopción de colectores solares acorde a zona de envolvente (Pág. 60).
• 3.3 Aplicación según tecnología (Pág. 61).
◦ 3.3.1 Recolección térmica para agua caliente sanitaria y calefacción (Pág. 61).
◦ 3.3.2 Abastecimiento eléctrico con captación $\text{PV}$ (Pág. 62).
◦ 3.3.3 Abastecimiento térmico-eléctrico con captación solar híbrida (Pág. 62).
• 3.4 Potencial según diferentes tipologías (Pág. 62).
◦ 3.4.1 Viviendas unifamiliares (Pág. 62).
◦ 3.4.2 Edificios multirresidenciales (Pág. 65).
◦ 3.4.3 Edificios de servicios (Pág. 67).

4. POTENCIAL SOLAR URBANO (Pág. 71).
• Autores: Paulina Wegertseder | Sergio Baeriswyl.
• 4.1 Distribución de los consumos energéticos (Pág. 76).
• 4.2 Catastros de radiación urbana (Pág. 76).
◦ 4.2.1 Mapas de catastros generales (Pág. 77).
◦ 4.2.2 Mapas de potencial de radiación solar horizontal por techumbre (Pág. 78).
◦ 4.2.3 Mapas de sistemas de captación solar instalados en edificaciones (Pág. 79).
◦ 4.2.4 Mapas orientados al usuario residencial (Pág. 80).
• 4.3 Mapa solar de Concepción (Pág. 81).
• 4.4 Planificación urbana según potencial solar (Pág. 85).
◦ 4.4.1 Referencias de planificación urbana según potencial solar (Pág. 85).

5. EDIFICIOS INTEGRADOS (Pág. 91).
• Autora: Lorena Troncoso.
• 5.1 Centro Tecnológico Interactivo Smartcity Santiago (Pág. 101).
• 5.2 Hotel GEN (Pág. 104).
• 5.3 Liceo Amanda Labarca (Pág. 111).
• 5.4 AST (Pág. 114).
• 5.5 Hostería Castro (Pág. 119).
• 5.6 Salvia Solar Electricity Eko Viikki (Pág. 122).
• 5.7 Viikki Environment House (VEB) (Pág. 128).
• 5.8 ATT Viikki {Sunh} (AVS) (Pág. 135).
• 5.9 Valotalo Building (Pág. 138).
• 5.10 Mansarda Solar (Pág. 145).

FINAL DEL DOCUMENTO.

• CONCLUSIONES (Pág. 146).
• BIBLIOGRAFÍA (Pág. 146).

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