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Los sistemas FV autónomos podrían utilizarse en casas y edificios, aún sin regulación ni subsidios, para reducir el consumo eléctrico o como back-up energético básico ante un corte de suministro.

La energía solar fotovoltaica es hoy la energía renovable mundialmente más aplicada en la industria de la construcción. Esto se debe a la distribución uniforme y abundante del recurso solar, a su facilidad de aplicación y a una reciente gran reducción de sus costos.

En Argentina, en los últimos cinco años, su precio se ha reducido en más del 60%. Estos sistemas se adaptan perfectamente a la arquitectura, y utilizados correctamente integrados a la edificación, pueden disminuir la carga térmica del edificio y agregar valores estéticos y de responsabilidad empresaria ambiental y social. Esta práctica se conoce internacionalmente como Building Integrated Photovoltaics.

Los sistemas fotovoltaicos pueden ser autónomos –típicamente usados en áreas rurales– o conectados a la red eléctrica, ya sea en grandes centrales de potencia o bien en instalaciones de baja potencia, ubicados sobre nuestras cubiertas, fachadas o nuestras medianeras asoleadas. Esta última modalidad se llama Generación Distribuida, y conlleva entre otras ventajas la reducción de los costos de la red de distribución, su descongestión y la mejora de calidad del servicio eléctrico, sobre todo en épocas de mayor demanda. Esto resulta especialmente atractivo para la ciudad de Buenos Aires y otras zonas urbanas, donde actualmente en épocas de mayor consumo se recurre a equipos generadores contaminantes para subsanar problemas de distribución.

En la Argentina, la Generación Distribuida es aún incipiente. Lamentablemente no contamos todavía, ni a nivel nacional ni provincial, con un marco regulatorio legal para conectar las pequeñas instalaciones domiciliarias a la red eléctrica de baja tensión. Las primeras regulaciones con que cuentan algunas provincias pioneras resultan de compleja aplicación y no han obtenido resultados satisfactorios hasta la fecha. Por el contrario, Uruguay y Chile poseen ya reglamentaciones que han permitido un fuerte desarrollo de la generación fotovoltaica en los dos últimos años, superando, solo en el ámbito de la Generación Distribuida, la capacidad total instalada en Argentina.

En países donde esta tecnología y modalidad ha sido históricamente fomentada desde el estado, los datos pueden resultar sorprendentes.

Alemania –cuya latitud y asoleamiento están lejos de ser favorables para este tipo de instalaciones si las comparamos con Argentina– cuenta con un aporte energético fotovoltaico del 5% de su producción total. Con una potencia instalada de 35.000 Megavatios conectados a la red, en ciertos días y horas del año, hasta el 45% de su demanda energética instantánea puede ser abastecida solamente con energía solar fotovoltaica.

Hoy por hoy, una instalación solar en nuestra terraza no nos salvaría totalmente de un corte de luz, al menos que tengamos un gran banco de baterías para almacenar la energía, lo cual resulta prohibitivo desde el punto de vista de los costos, sin embargo los sistemas fotovoltaicos autónomos podrían utilizarse actualmente aún sin regulación ni subsidios en edificios y viviendas, para reducir el consumo eléctrico o como back-up energético de los servicios básicos en momentos de corte de suministro eléctrico, como el bombeo de agua o el funcionamiento de una heladera.

En Buenos Aires, son escasos los edificios que cuentan con paneles solares fotovoltaicos conectados a la red, como la Agencia de Protección Ambiental, la Legislatura porteña (foto) o el Centro Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Un proyecto de desarrollo tecnológico formado por un consorcio público-privado, el Iresud, (http://iresud.com.ar/) provee el marco legal para que esto ocurra, hasta tanto la actividad esté regulada.

El proyecto Iresud comenzó a ejecutarse en el año 2011 con el objetivo de promover la generación eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica conectada a la red de 220V. en forma distribuida en áreas urbanas. Esta iniciativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín junto con empresas privadas del sector y financiada parcialmente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, realizó más de 50 instalaciones piloto con la participación de universidades y organismos oficiales de 15 provincias.

Los sistemas ya conectados, algunos a la red interna de los edificios y otros a la red pública, inyectan energía a partir de paneles fotovoltaicos y permiten evaluar eficiencia, conocer y analizar funcionamientos de equipos en nuestra red.

El proyecto abarca las áreas necesarias para que, a futuro, la energía solar distribuida y conectada a red sea una opción contemplada en la matriz energética nacional, enfocándose inicialmente en la especialización de profesionales y en una propuesta de regulación y normativa técnica para poder utilizar estos sistemas en viviendas y edificios de diferentes escalas.

Si la generación distribuida mediante renovables cobra impulso, tendremos un sistema eléctrico menos deficitario y acorde al siglo XXI.

Es una tarea que el próximo gobierno debe encarar: para que esto suceda será necesario, entre otras cosas, que la inversión inicial se pueda amortizar en un plazo de 3 a 5 años.

Existe hoy gran expectativa local respecto de futuras políticas energéticas, más allá de la quita de subsidios a las actuales tarifas. Las renovables ya no necesitan incentivos económicos para resultar competitivas, pero sí requieren políticas a largo plazo que garanticen mercados previsibles.

Resulta imprescindible desarrollar la transición hacia un mayor uso de las fuentes renovables. No hablamos sólo de grandes centros de generación en alta tensión, como los parques eólicos que ya se anuncian, sino de poner el acento en equeñas fuentes de generación que colaboren con su inyección –en el mismo sitio donde la electricidad se consume– contribuyendo a la eficiencia, a la sustentabilidad del sistema y al acceso universal a la energía.

 


Ubicación: http://arq.clarin.com

Autor: Ismael Eyras
Procedencia: Argentina
Fecha de Publicación: 2016/02/22


Estudiantes y catedráticos de la UAQ participan en el plan de construcción de una vivienda sustentable a base de bambú que tiene como objetivo obtener casas de bajo costo y amigables con el ambiente para zonas marginadas.

Profesores y alumnos de la Maestría en Ciencias, con Línea Terminal en Construcción, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) participan en un plan de construcción de vivienda sustentable a base de bambú.

Verónica Correa Giraldo, fundadora de la empresa mexicana del ramo, explicó que el sistema prefabricado busca ofrecer alternativas sustentables y de bajo costo para la edificación de viviendas en zonas marginadas donde se produce el bambú.

Refirió que el prototipo fue construido con biopaneles y un sistema denominado bambulosa -que es con materiales desarrollados por estas empresas-, con láminas de triplay y con algunos refuerzos de acero.


“Hemos logrado predecir la resistencia estructural del prototipo y descubrimos que nuestro prototipo es capaz de soportar cualquier sismo de diseño y la estructura permanece estable", apuntó la empresaria.

Explicó que a ciertos materiales como el citado se les ha perdido la fe, pero en este proyecto se utilizan básicamente madera, bambú y láminas de madera triplay, todas de origen mexicano, y reforzando con acero.

"El 80 por ciento del material es de origen natural renovable, entonces, es una muestra de que se puede construir de manera sustentable con bajo impacto ambiental y que eso no significa que se va a caer”, detalló Correa Giraldo.

El equipo de la UAQ colaboró con los estudios individuales de los paneles, lo cual permitirá comprobar los modelos analíticos del prototipo y así evitar fallas en las estructuras; las pruebas continuarán para perfeccionar el modelo en aspectos como la durabilidad y la resistencia ante incendios.

El objetivo de este proyecto, dijo Correa Giraldo, es proponer a los gobiernos locales, en colaboración con las comunidades productoras de bambú, un modelo de negocio basado en economía local a través de la transferencia tecnológica del sistema estructural.

Pues, acotó, también se trabaja en el diseño de plantas pilotos modulares que permitan la construcción de este tipo de vivienda por parte de los propios habitantes de las zonas productoras de bambú.

Además de la UAQ, en el proyecto colaboran las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), así como los consejos Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Ecología de Xalapa, Veracruz.

Así como diversos asesores internacional estructural del prototipo de vivienda (de dos niveles) que se construyó, las cuales se realizaron en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), puntualizó.




Ubicación: http://www.elfinanciero.com.mx
Autor: Notimex
Procedencia: México
Fecha de Publicación: 2016/02/23


Descripción de los arquitectos. Snøhetta es un socio activo del ZEB (Centro de Investigación de Edificios con Cero Emisiones). La Casa Multi-Comfort ZEB es una cooperación entre Snøhetta, el mayor organismo de investigación independiente de Escandinavia SINTEF, el socio de ZEB Brødrene Dahl y Optimera. El volumen de la casa describe una casa unifamiliar, sin embargo, el edificio está diseñado para ser utilizado como una plataforma de demostración, para facilitar el aprendizaje en la construcción de la metodología para las casas con soluciones sostenibles integradas.

Para lograr la clasificación ZEB-OM el proyecto requiere documentar y comprobar un mínimo del 100% de compensación de CO2. La producción de energía renovable a través de paneles fotovoltaicos y solares térmicos integrados en la envolvente del edificio permite la compensación de las emisiones de carbono generadas por la quema de combustibles fósiles en las centrales eléctricas. Al compensar de esta manera reducimos las emisiones de otros gases de efecto invernadero de forma simultánea. La concentración en las emisiones de carbono asociadas a los materiales de construcción representa una nueva dirección en la unidad vital hacia una industria de construcción sostenible.

Inclinación característica hacia el sureste

La casa, en el jardín, tiene una inclinación característica hacia el sureste y una superficie cubierta inclinada revestida con paneles solares y colectores. Estos elementos, junto con la energía geotérmica de los pozos de energía en el suelo, servirán las necesidades energéticas de la casa familiar y generarán suficiente excedente para alimentar un coche eléctrico durante todo el año! Para que esto sea una realidad exitosa, la arquitectura y la tecnología deben unirse y asegurar la optimización de la comodidad y el uso de la energía.

La luz del día, vistas al exterior, y el contacto con el paisaje exterior se reconcilian con la necesidad de equilibrar paredes y ventanas selladas. La calefacción y refrigeración se resuelven de forma pasiva a través del posicionamiento de las superficies de vidrio, la orientación, la geometría y el volumen de la casa, además de la elección de materiales con buenas características térmicas. Los materiales utilizados en superficies interiores se han elegido en función de su capacidad para contribuir al buen clima interior y la calidad del aire, así como por sus cualidades estéticas.

Atrio al aire libre

Un atrio al aire libre con chimenea y mobiliario se abre para cenar al aire libre desde principios de primavera hasta finales de otoño. Así recuerda la vida en una cabaña, mientras se está en una de las casas unifamiliares más avanzadas del mundo, en una habitación con paredes de ladrillos y leña apilada.

Paisaje

El paisaje está formado como un jardín, donde los visitantes pueden caminar alrededor del edificio y descubrir los elementos que hacen de esta una casa familiar excepcional. El jardín cuenta con una piscina y una ducha Solar- generado excedentes de calor termal, un sauna calentado con leña y una bodega para separarlos de los vecinos. Un lugar para tomar el desayuno en el lado este, con vistas a las tierras vecinas está pavimentado con bloques de madera reciclados, creando una superficie acogedora.

Ambiciones ambientales y proceso de diseño

Las altas ambiciones ambientales crean nuevos parámetros en el proceso de diseño. Se incorporan nuevas herramientas, las disciplinas académicas trabajan más de cerca, y los requisitos de documentación son más exigentes que nunca. En particular, el alto enfoque en la elección del material en las fases tempranas de desarrollo es nueva, y genera procesos de diseño innovadoras a nivel multidisciplinario.

El diseño de un proyecto ambiental ambicioso es impulsado por el conocimiento de las nuevas tecnologías, fuentes de energía locales, materiales y técnicas de construcción, y otros recursos en el lugar, así como la colocación inteligente y la orientación de una manera que facilita la utilización óptima de los recursos energéticos.

El proyecto tiene un fuerte enfoque en la retención de las cualidades hogareñas a través de propiedades no cuantificables. La comodidad emotiva y una sensación de bienestar han gobernado el proceso de diseño en la misma medida que la demanda de energía. Los alrededores emplean una variedad de espacios que se pueden disfrutar durante todo el año, incluyendo árboles frutales y huertos para dar cabida a la producción de alimentos a pequeña escala.




Ubicación: http://www.plataformaarquitectura.cl
Autor:
Plataformaarquitectura.cl
Traducido por: Begoña Uribe
Procedencia: Noruega
Fecha de Publicación: 2015/09/11


El Instituto Galés de Arquitectura ha sido premiado por la Universidad de Cardiff por su proyecto SOLCER de vivienda de bajas emisiones, la primera casa del Reino Unido que genera más energía de la que consume.

Esta casa ha sido diseñada y construida como parte del proyecto del Wales Low Carbon Research Institute’s, combinando la eficiencia energética con la instalación de paneles de energia solar y un sistema de almacenamiento con baterías.

Entre sus principales características se encuentran:

  • Altos niveles de aislamiento térmico.

 

  • Reducción de las fugas de aire.

 

  • Diseño muy eficiente en la construcción.

 

  • Un gran aislamiento térmico con cemento de bajo carbono (LC3)*, ventanas de aluminio con doble acristalamiento.

 

  • Paneles solares de gran eficiencia.

 

  • Techo con orientación sur y paneles solares fotovoltaicos sin que dificulten la iluminación natural.

 

  • Sistema integrado de baterías.

 

  • Sistema de Calefacción, ventilación, electrodomésticos, iluminación, agua caliente y sistemas eléctricos eficientes.

 

  • El prototipo de vivienda SOLCER se ha diseñado y construido utilizando solo tecnología disponible en el mercado hoy día.


Así fue su construcción:

 

{youtube}6w9g4A-9Hq4{/youtube}



Imágenes: solcer.org

* Cemento que permite duplicar la cantidad que se producen por los métodos tradicionales, a partir de sustituir una gran parte del clínquer por arcilla calcinada y carbonato de calcio, un 20-30 % las emisiones de CO2 en comparación con otros tipos de cementos.

 


Ubicación: http://ecoinventos.com
Autor: EcoIventos
Procedencia:
Reino Unido
Fecha de Publicación: 2016/01/24


Obtener energía eléctrica a través de la energía solar es una de las formas mas seguras, limpias y abundantes que conocemos. Conociendo este inmenso potencial, una aldea en Freiburg, Alemania, conocida como Schlierberg, generan mas de 4 veces la energía que consumen. Nos muestran como se puede vivir solo y exclusivamente con energía solar. Y con las nuevas baterías que saldrán próximamente al mercado, como la Powerwall de Tesla, además de autosuficientes podrán ser independientes de cualquier red eléctrica convencional.

El barrio consta de 59 residencias de madera, construidas con materiales ecológicos, en un área de 11.000 m² (con un edificio comercial, llamado Sun Barco – Nave Solar). La población de este barrio, además de usar energía solar, reutilizan el agua de lluvia, utiliza materiales ecológicos en sus edificios, tejas solares de vidrio, además de moverse por el barrio solo a pie o en bicicleta. El barrio o uno de los barrios mas sustentables de Alemania.

Pero lo que atrae la mayor atención de Schlierberg es su autosuficiencia energética. Muy bien diseñado, el pueblo ha hecho sus techos con paneles fotovoltaicos dispuestos en la dirección correcta, y sus resultados confirman su buena construcción, generan alrededor de cuatro veces más electricidad que la que necesitan. Si, te has quedado alucinado, como todos. Y mas cuando todos los días nos hablan de esa energía de respaldo tan famosa y tan necesaria para las energías renovables.

Gracias a esto, evitan la emisión de aproximadamente 500 toneladas de CO2 a la atmósfera, según el propio arquitecto responsable del proyecto, Rolf Disch, que diseñó cada casa para tener una cubierta sencilla, con amplios aleros, que permiten la presencia del sol durante invierno y proteger los hogares durante el verano.


Vía hypeness.com.br




Ubicación: http://ecoinventos.com
Autor: EcoInventos
Procedencia: Alemania
Fecha de Publicación:
2015/08/17