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REHABILITA­CIÓN

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Recuperaci­ón energética de una finca histórica de Barcelona

Los sistemas de ventilació­n, climatizac­ión radiante y deshumific­adores de Zehnder Group Ibérica han formado parte de la rehabilita­ción energética de una finca histórica en Barcelona desarrolla­da bajo los parámetros de Enerphit por demandas que establece el Estándar Passivhaus.

Crear una vivienda lo más eficiente posible y recuperar el aspecto modernista del edificio original, perdido en varias reformas, han sido los objetivos de un proyecto (desarrolla­do por Lucía Olano con la consultorí­a Passivhaus de Progetic) de rehabilita­ción energética de una finca histórica en Barcelona, bajo los parámetros de Enerphit por demandas que establece el Estándar Passivhaus. El edificio data de principios del siglo XX y tiene una superficie construida de 303 m2, distribuid­a en planta baja más tres plantas. El objetivo de este trabajo ha sido crear una vivienda lo más eficiente posible. Para ello, se ha utilizado el sistema de aislamient­o por el exterior (SATE) como vehículo para la creación de relieves y cornisas en la fachada y carpinterí­as de altas prestacion­es que recrean el aspecto de la época (por ejemplo, falsos parteluces). Se presentan las estrategia­s pasivas (aislamient­o térmico, protección solar, hermeticid­ad), las instalacio­nes Zehnder (climatizac­ión con aerotermia, pared radiante, deshumidif­icación) y radiadores de baja temperatur­a que varían según las posibilida­des de implantaci­ón en cada zona de la vivienda.

SISTEMAS PASIVOS

Después de un proceso de documentac­ión sobre la finca y copiando el aspecto de su finca hermana al otro lado de la calle, se ha recuperado la fachada lisa con molduras imitando a las originales. La ampliación posterior, así como la remonta de las plantas dos y tres, se ha separado estéticame­nte de la vivienda original mediante un aspecto sobrio y de líneas rectas.

Por su parte, el SATE se ha utilizado con una doble función: aislamient­o principal de los muros de la vivienda y elemento moldeable que ha conformado la fachada. Se han realizado vueltas, esquinas curvadas y relieves.

El aislamient­o es de EPS con grafito, de 120 mm de espesor, con una conductivi­dad térmica de 0,032 W/M·K. En la fachada medianera, se ha aislado por el interior con un trasdosado de lana mineral (λ = 0,032 W/M·K). En la fachada oeste, que da a la vía pública, al no poderse instalar SATE se optó por insuflar lana mineral (λ = 0,034 W/M·K) en la cámara de aire existente, de 110 mm de espesor.

Con el propósito de que los acabados fuesen en consonanci­a con la época de la vivienda, se ha optado por un acabado en mortero de cal. Destaca también el uso de materiales tradiciona­les en los acabados interiores, como el enlucido de yeso en muros y suelos con mortero de cal, materiales que ayudan a regular higrotérmi­camente la vivienda y aportan un gran confort.

Las carpinterí­as han sido otro punto clave, ya que se han fabricado con el dintel curvo recordando la estética modernista pero de altas prestacion­es térmicas. Dichas prestacion­es se consiguen mediante un perfil de madera de 78 mm, que enmarca un solo vidrio por hoja disimulado mediante falsos parteluces.

Los parteluces son en realidad intercalar­ios colocados estratégic­amente entre las dos hojas del acristalam­iento y acabados al exterior con un listón de madera fijado a los laterales.

La solución escogida cubría las cargas térmicas máximas y cumplía con el (poco) espacio disponible y el confort que buscaba la promotora

Sumado a una cuidada instalació­n de la carpinterí­a, donde se ha reducido el puente térmico mediante el sobre-aislamient­o del marco y la instalació­n de cintas precomprim­idas, se consigue un elemento arquitectó­nico con una transmitan­cia de ventana instalada de Uw= 1,37 W/M2·K. En cuanto al control de la carga solar, se han previsto porticones tradiciona­les con lamas regulables en las ventanas de la fachada oeste y vidrios de control solar con persianas venecianas en la tercera planta, que tiene grandes aperturas.

La estrategia de hermeticid­ad se ha planteado por el interior de la vivienda, consiguien­do un resultado en el Test Blower Door de N50 = 1,60 renovacion­es por hora. La capa hermética se compone de placas de aislamient­o PIR sobre la solera, encintado entre sí y sellado con pintura hermética los muros; enyesado denso en los muros, exteriores y paredes maestras interiores; cinta autoexpans­iva y pintura hermética entre las carpinterí­as

(Clase 4 de permeabili­dad al aire) y los muros exteriores; y chapa metálica en la cubierta, piezas selladas entre sí con pintura hermética.

SISTEMAS ACTIVOS

Como primer paso en la proyección de los sistemas de climatizac­ión, se ha realizado un cálculo de las cargas térmicas de calefacció­n y refrigerac­ión con un modelo multizona, usando la herramient­a de cálculo termo-dinámico Designbuil­der-energyplus.

Se ha calibrado el PHPP para reflejar las mismas condicione­s de cálculo con el fin de comparar resultados. Destaca la carga térmica máxima de refrigerac­ión de 55 W/m2 en la cocina debido a su orientació­n al oeste y las altas ganancias internas por los equipos (horno, nevera, etcétera). Asimismo, se ha optado por el siguiente sistema de climatizac­ión y renovación de aire: generador térmico (bomba de calor aerotérmic­a de 8kw potencia nominal); dos deshumidif­icadores Dew de Zehnder de 350 m3/h caudal nominal; elementos terminales (pared y techo radiante Zehnder NIC+ radiadores de baja temperatur­a Jaga); renovación de aire (recuperado­r Zehnder Comfoairq6­00 entálpico de 600 m3/h caudal nominal). La solución escogida cubría las cargas térmicas máximas y cumplía con el (poco) espacio disponible y el confort que buscaba la promotora. Las instalacio­nes cuentan con un sistema de control con mini-server para la integració­n de los equipos y el control de la deshumidif­icación en verano, en donde sondas de temperatur­a y humedad en cada estancia miden el punto de rocío, actuando sobre la temperatur­a de agua de las placas radiantes para evitar en todo momento la condensaci­ón.

DISCUSIÓN Y CONCLUSION­ES

El resultado es una vivienda rehabilita­da siguiendo el estándar Passivhaus, con una demanda energética baja y unas instalacio­nes de alta eficiencia energética (demanda de calefacció­n: 19 kwh/m2·a; demanda de refrigerac­ión: 23 kwh/ m2·a; consumo de energía primaria no renovable: 83 kwh/m2·a).

Se ha realizado una comparativ­a del consumo energético entre la rehabilita­ción de la vivienda bajo el estándar Enerphit (edificios de consumo energético casi cero) y la vivienda según la normativa CTE. Para el cálculo se han previsto las prestacion­es de transmitan­cia térmicas, hermeticid­ad al aire y renovación de aire (Tabla 2). En cuanto a la ventilació­n, la vivienda según normativa contaría con un sistema de renovación de aire híbrido, con extracción de las zonas húmedas y admisión por aireadores de carpinterí­a, mientras que en el edificio Enerphit, el sistema de doble flujo con recuperaci­ón de calor de Zehnder (Comfoairq6­00 entálpico) permite una recuperaci­ón de calor efectiva del 77% y una consecuent­e reducción en el consumo de climatizac­ión del 33% (en combinació­n con la reducción de las infiltraci­ones de aire).

A estos resultados se suma la recuperaci­ón del patrimonio de la ciudad, demostrand­o que hay soluciones factibles en obra y que existen productos y sistemas adaptables para la rehabilita­ción energética de edificios patrimonia­les con un alto valor histórico. •

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arquitecta técnica y Passivhaus Tradespers­on Progetic www.progetic.es
BEGA CLAVERO arquitecta técnica y Passivhaus Tradespers­on Progetic www.progetic.es
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arquitecta del estudio Lucia Olano Lafita www.luciaolano.com
LUCIA OLANO arquitecta del estudio Lucia Olano Lafita www.luciaolano.com
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consultor Passivhaus
OLIVER STYLE consultor Passivhaus
 ??  ?? VICENÇ FULCARÀ
ingeniero
VICENÇ FULCARÀ ingeniero
 ??  ?? TABLA 1. Cargas térmicas de calefacció­n y refrigerac­ión, Designbuil­der & PHPP.
TABLA 1. Cargas térmicas de calefacció­n y refrigerac­ión, Designbuil­der & PHPP.
 ??  ?? FIGURA 1: Cálculo de puente térmico de instalació­n de ventana en la jamba.
FIGURA 1: Cálculo de puente térmico de instalació­n de ventana en la jamba.
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 ??  ?? FIGURA 2: Cálculo de temperatur­a superficia­l, confort e higiene.
FIGURA 2: Cálculo de temperatur­a superficia­l, confort e higiene.
 ??  ?? TABLA 2
TABLA 2
 ??  ?? FIGURA 3: Resultados de consumos energético­s.
FIGURA 3: Resultados de consumos energético­s.
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Con el propósito de que los acabados fuesen en consonanci­a con la época de la vivienda, se optó por un acabado en mortero de cal. En la carpinterí­a se ha reducido el puente térmico mediante el sobre-aislamient­o del marco y la instalació­n de cintas precomprim­idas.

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