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dc.contributor.authorMarotta, Antonio
dc.contributor.authorRodríguez Sánchez, Antonio
dc.contributor.authorPorras-Amores, César
dc.date.accessioned2018-10-31T17:57:58Z
dc.date.available2018-10-31T17:57:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-84-09-05132-8
dc.identifier.urihttp://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/1724
dc.descriptionLos nuevos edificios deberían proporcionar un ambiente interior de alta calidad con el menor consumo de energía para alcanzar el objetivo de 2020 del Consejo Europeo. La investigación siguiente se desarrolla en un edificio de oficinas acristalado ubicado en clima mediterráneo. En primer lugar se selecciona el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) con mayor eficiencia energética. Después, se dimensiona de acuerdo con el uso del edificio, la tecnología de construcción y las condiciones ambientales. Finalmente, se analiza el confort térmico interior en una planta de distribución típica mediante simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD), evaluando la temperatura, la velocidad y la edad del aire interior y los índices de confort térmico incluidos en la norma UNE-EN ISO 7730. Los resultados muestran que la viga fría activa (ACB) es el sistema HVAC que garantiza mayor ahorro energético. El aire primario, que pasa a través de la ACB a alta velocidad gracias a boquillas de admisión, es descargado en el recinto una vez mezclado con el aire ambiente inducido a través de la bobina de enfriamiento de la ACB. La temperatura interior está siempre dentro de los límites de confort y su perfil de distribución espacial cerca del ideal.es_ES
dc.description.abstractNew buildings should provide a high-quality interior environment with the least energy consumption in order to reach the 2020-target set by the European Council. The following research has been developed in a glazed office building located in a typical Mediterranean climate. Firstly, the most energy-efficient heating, ventilation and air conditioning system (HVAC) was chosen and applied to the building case study. Then, the system was sized according to the building’s function, construction technology and external environment. Finally, the indoor thermal comfort in a typical storey plan was evaluated through computational fluid dynamics (CFD) simulations assessing indoor air temperature and velocity, age of air and indexes of thermal comfort included in the UNE-EN ISO 7730 standard. Results show that the active chilled beam system (ACB) is the HVAC-system that guarantees the highest energy-saving. An external air handling unit (AHU) provides primary air which passes through the ACB at a high velocity thanks to nozzles. The renovation air is discharged in the zone once mixed with the induced room air that cools down as it passes through the ACB’s cooling coil. Indoor air temperature is always inside the comfort boundaries and its spatial distribution profile close to the ideal one.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectEficiencia Energética y Energías Renovableses_ES
dc.titlePOTENCIAL DEL SISTEMA DE VIGA FRÍA ACTIVA PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO Y EL CONFORT TÉRMICO EN EDIFICIOS ACRISTALADOSes_ES
dc.title.alternativePOTENTIAL OF ACTIVE CHILLED BEAM SYSTEM TO IMPROVE ENERGY BEHAVIOUR AND THERMAL COMFORT IN GLAZED BUILDINGSes_ES
dc.typeArticlees_ES


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  • CIDIP 2018 (Madrid) [183]
    XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Madrid, 2018)

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