viernes, noviembre 20, 2009

INSTALACION ELECTRICA - USO RACIONAL ENERGIA

Uso Racional de la Energía Eléctrica a Nivel Industrial -

link:presentación muy interesante de la Municipalidad de San Fernando

TRASNCRIPCION
Uso racional de la energía Industrial

Objetivo
Definir conceptos que ayuden a interpretar las variables eléctricas que se manejan a nivel industrial y consecuentemente las medidas que pueden adoptarse, a fin de optimizar el consumo con la consecuente disminución de costos de producción y el ahorro de energía demandad al sistema.

Uso racional de la energía Industrial
Los items a desarrollar, serán:
1) Variables eléctricas. Concepto de potencia y energía eléctrica.
2) Potencia reactiva. Factor de potencia.
3) Interpretación de los ítems relevantes en una factura de energía eléctrica.
4) Acciones concretas a tomar para bajar el consumo en una industria

Uso racional de la energía Industrial
Variables de un circuito eléctrico. * Intensidad de corriente eléctrica * Voltaje * Carga o impedancia

Uso racional de la energía Industrial
Ley de Ohm. “ La tensión o voltaje aplicado entre dos bornes de un circuito eléctrico, es directamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada y al flujo de corriente en amperes que circula a través de ella”.

Uso racional de la energía Industrial
¿Qué son la energía y la potencia eléctrica?
Energía: es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. Su unidad es el Joule.
Potencia: es la velocidad a la que se consume la energía. Su unidad es el Joule/seg, que equivale a 1 Watt, siendo 1000 Watt = 1 KW.
Consecuentemente, la energía se mide en KWh

Uso racional de la energía Industrial
La forma más simple de calcular la potencia que consume una carga activa o resistiva conectada a un circuito eléctrico en watts, es multiplicando el valor de la tensión en volt ( V ) aplicada por el valor de la intensidad ( I ) de la corriente que lo recorre, expresada en ampere. Para realizar ese cálculo matemático se utiliza la siguiente fórmula:
1 watt = 1 volt · 1 ampere

Uso racional de la energía Industrial
¿Cuántos tipos de potencia eléctrica existen? Potencia activa Potencia reactiva Potencia aparente La “potencia activa” representa la “potencia contratada” La “potencia reactiva” es la que consumen los dispositivos con arrollamientos La “ potencia aparente o potencia total” es la suma de la potencia activa y la reactiva.

Uso racional de la energía Industrial
Potencia contratada y potencia demandada
La “potencia contratada” es la que se declara como posible consumo, mientras que la “potencia demandada” es la que realmente se consume, que puede ser menor, igual o mayor que la contratada. Si la demanda de energía que consumimos durante un mes supera a la energía que hemos contratado previamente, se penaliza al usuario con una multa o un cobro superior al costo de los kilowatt que se estipulan en el contrato.

Uso racional de la energía Industrial
Potencia reactiva. La potencia reactiva es la que consumen los motores, transformadores y todos los dispositivos o aparatos eléctricos que poseen algún tipo de bobina o arrollamiento para crear un campo electromagnético. Esas bobinas,que forman parte del circuito eléctrico de esos aparatos, constituyen cargas para el sistema eléctrico que consumen tanto potencia activa como potencia reactiva y de su eficiencia de trabajo depende el factor de potencia. Mientras más bajo sea el factor de potencia, mayor será la potencia reactiva consumida. Además, esta potencia reactiva no produce ningún trabajo útil y perjudica la transmisión de la energía a través de las líneas de distribución eléctrica. La unidad de medida de la potencia reactiva es el VAR y su múltiplo es el kVAR (kilovolt-amper-reactivo).
Uso racional de la energía Industrial
La fórmula matemática para hallar la potencia activa que consume un equipo eléctrico cualquiera cuando se encuentra conectado a un circuito monofásico de corriente alterna es la siguiente: P = Potencia de consumo eléctrico, expresada en watt ( W ) I = Intensidad de la corriente , en ampere ( A ) Cos = Valor del factor de potencia o coseno de “fi”

Uso racional de la energía Industrial
Factor de potencia.
El factor de potencia o Cos  en monofásica y Tg  en trifásica, es un indicador del uso adecuado de la potencia disponible. Para que los valores sean correctos
Cos  debe ser mayor  a 0,8
Y
Tg  debe ser menor a  Tg 
Cos 

Uso racional de la energía Industrial
Forma de resolver el problema
La incorporación de capacitores en la instalación, aporta energía reactiva y de signo contrario a la consumida por motores y transformadores, que es lo mismo que decir que el circuito presentará un factor de potencia que se aproxime lo más posible a “1” o una tangente de fi que tienda a cero.

Uso racional de la energía Industrial
Interpretación de los ítems relevantes en una factura de energía eléctrica.
Las tarifa y consecuente carga impositiva aplicada, pueden corresponder básicamente a tres categorías distintas, a saber:
T1 : tarifa para clientes particulares del tipo domiciliaria.
T2 : tarifa comercial (para comercios / industrias de bajo consumo).
T3 : tarifa industrial para grandes consumidores (industrias que superan el consumo mensual de 50 KW.

Uso racional de la energía Industrial
Acciones concretas a tomar para bajar el consumo en una industria
1) Corregir el factor de potencia cuando se encuentre por fuera de los niveles admitidos, no penalizables.(ver cuadro tarifario).
2)Dimensionar correctamente la sección de cada cable conductor , a fin de evitar pérdidas por calentamiento y caídas de tensión que obliguen a aumentar el consumo, además de poner en riesgo las instalaciones. Para determinar la sección adecuada, en base a los consumos y la corriente que circula, de tablas como la que se adjunta, se sacan las secciones necesarias.

Uso racional de la energía Industrial
Efectuar las los tendidos de cables de las instalaciones sin empalmes (tramos continuos de cables) o conectores diseñados especialmente a tal fin, de modo de no provocar caídas de tensión que obliguen a aumentar la corriente circulante.
Plantear la iluminación de las plantas y lugares de trabajo con luminarias del tipo inductivas (tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo), eliminando lámparas incadescentes o dicroicas. En orden de optimización del consumo y la eficiencia de su poder lumínico, las luminarias pueden ordenarse como:

Uso racional de la energía Industrial
Tubos fluorescentes
Lámparas de bajo consumo
Lámparas de mercurio
Lámparas de filamento
Dicroicas
En el caso de los tubos fluorescentes, la utilización de balastros electrónicos en lugar de los electromecánicos, proporciona menor consumo de energía activa y reactiva.

Uso racional de la energía Industrial
Las luminarias deben estar interconectadas de forma tal de poder efectuar una energización de líneas alternadas , de forma de poder usar el total o un parcial de ellas, según la necesidad.
Colocar y distribuir las luminarias lo más localizadamente posible sobre los puestos operativos, de forma de dejar los espacios de circulación y depósitos, con la intensidad básica ligada a la seguridad.
Colocación de fotocélulas y detectores de presencia en lugares aislados, depósitos, patios y lugares comunes donde sólo la presencia de personas, justifique mantener encendidas las luminarias.

Uso racional de la energía Industrial
Balancear la carga de las líneas de distribución interna (R, S, T), de manera que ninguna esté sobreexigida, por lo visto en el punto 2.
Procurar sistemas de arranque para todos los motores del tipo estrella triángulo , que aumentan la energización de los campos en el momento de máxima demanda de cupla de los mismos, acortando los tiempos de arranque y por ende el tiempo de demanda de máxima energía.
Establecer instalaciones fijas para todo puesto operativo que demande energía, eliminando alargues con secciones y contactos defectuosos.

Uso racional de la energía Industrial
No utilizar equipos de aire acondicionados centrales para oficinas , sino equipos individuales y setearlos a una temperatura no inferior de los 25°c.
Aprovechar al máximo la utilización de energía en horarios de valle y resto , teniendo mejor disponibilidad y menor costo de tarifa.

Uso racional de la energía Industrial
“ El uso responsable y racional de la energía eléctrica, disminuye costos, aumenta la seguridad industrial y contribuye a tener mayor disponibilidad en el sistema interconectado nacional”

lunes, octubre 19, 2009

ENERGÍA SOLAR

ADSUR S.A.
www.adsur.com.ar
josecass@adsur.com.ar
Energia fotovoltaica

ALSUN
www.alsun.com.ar
info@alsun.com.ar
Sistemas solares térmicos

AMERICAN BATERY
www.americanbattery.com.ar
Baterías

ARQUISOLAR
www.arquisolar.com-ar
info@arquisolar.com.ar
Arquitectura solar

ASADES
www.asades.org.ar
consultas@asades.org.ar
Información energías renovables

ATERSOL // ATERMEC
www.atersol.com.ar
ventas@atermec.com.ar
Energías alternativas

BENVENUTTO SOLAR
www.benvenuttosolar.com.ar
info@benvenuttosolar.com.ar
Energias alternativas

C.A.D.E.A.
www.energias.org.ar
Información energías renovables

CALEFACCION REFELME
calrefelme@prico.com.ar
calrefelme@prico.com.ar
Energía solar térmica

CENIT SOLAR
jorgemarusic@cenitsolar.com.ar
jorgemarusic@cenitsolar.com.ar
Energía solar térmica

CENTRO DE INVESTIGACION
HABITAT Y ENERGIA (CIHE),
UBA http://www.fadu.uba.ar cihe@fadu.uba.ar
Información energías renovables

ECOANDINA
www.ecoandina.org
ecoandinapuna@yahoo.com.ar
Información energías renovables

ECOSOLAR S.A.
www.ecosolar.giga.com.ar
eco.solar@hotmail.com
Energías alternativas

ELECE ARGENTINA
www.eleceargentina.com.ar
ventas@eleceargentina.com.ar
Energía solar fotovoltaica

ELECTROSOLAR S.A. Energia eólica
EMMA FIORENTINO
PUBLICACIONES TECNICAS S.R.L.
www.emmafiorentino.com.ar
info@emmafiorentino.com.ar
Revista especializada

ENERGIA NATURAL
www.energianatural.com.ar
energianatural@yahoo.com
Energías alternativas

ENERGIA NUEVA
www.energianueva.com
info@energianueva.com
Energías alternativas

ENERSOL
www.brillodesol.com.ar
enersol5@yahoo.com.ar
Energía solar térmica

FADU, U. Nac. del Litoral
http://www.fadu.unl.edu.ar/
Arquitectura y diseño

FIASA
www.fiasa.com.ar
fiasa@fiasa.com.ar
Energías alternativas

FLEXSOLAR
www.flexsolar.net
julio@flexsolar.net
Calefacción para piscinas

GIACOBONE
www.giacobone.com
info@giacobone.com
Energías alternativas

GUILLERMO PALLISSÓ
www.guillermopallisso.com
info@guillermopallisso.com
Información energías renovables

INCUEI, U. Nac. de Luján
www.incuei.unlu.edu.ar
incuei@mail.unlu.edu.ar
Información energías renovables

INCUPO TEKNUCAMPO S.R.L.
teknycam@trcnet.com.ar
Energía solar fotovoltaica

INFTS Nº 14, CGBA IFTS 14
cent14@buenosaires.edu.ar
Centro de formación técnica

ING. ALVAREZ COMUNICACIONES
Y ENERGIA
www.ingalvarez.com.ar
alejandro@ingalvarez.com.ar
Información energías renovables

INNOVAR S.R.L.
www.innovarsrl.com.ar
innovarsrl@yahoo.com.ar
Energía solar térmica

INSTITUTO SOLAR BUENOS AIRES
yarke@abaconet.com.ar
Información energías renovables - Cursos

LA INESINA SOLAR S.R.L
www.lainesinasolar.com.
info@lainesinasolar.com
Energías alternativas

MARINA SOLAR
www.marinasolar.com.ar
mbaleanil@repsolypf.com
Energía solar térmica

MARSHALL & ASOCIADOS
www.estudiomarshall.com
consultores@estudiomarshall.com
Información energías renovables

MEK1 Energía Solar + Eólica
www.mek1.com.ar
info@mek1.com.ar
Equipos de energía solar y eólica

NUMERICON S.A. Energía solar fotovoltaica

QMAX www.qmax.com.ar info@qmax.com.ar
Inversores, electrónica

SANSOLAR
www.sansolar.com.ar
sansolar@todoenergiasolar.com.ar
Sistemas solares térmicos y fotovoltaicos

SER SOLUCIONES ENERGETICAS
RENOVABLES
wranieri@nerizen.com.ar
Energía solar térmica

SKENTA
www.skenta.com.ar
japoppi@yahoo.com
Energía solar térmica

SOLAR CENTER
www.solarcenter.com.ar
Sistemas solares térmicos y fotovoltaicos

SOLARPOOL
www.solarpool.com.ar
Calefaccion para piscinas

SOLARTEC S.A.
www.solartec.com.ar
info@solartec.com.ar
Energía solar fotovoltaica

SOLUTRONIC S.R.L
www.solutronic.com.ar
info@solutronic.com.ar
Electrónica

SUN AIR ARGENTINA S.R.L.
www.sunair.com.ar
Conultas@sunair.com.ar
Energía solar térmica

SURSOLAR
www.sursolar.com.ar
fabian.garreta@sursolar.com.ar
Energías alternativas

TECNOAUTOMAT
www.tecnoautomat.com
solar@tecnoautomat.com
Sistemas solares térmicos y fotovoltaicos,
energía eólica

TORRESOLAR
www.torresolar.com.ar
Energías alternativas

UNIVERSIDAD DE SAN LUIS
www.unsl.edu.ar afasulo@unsl.edu.ar
Asistencia técnica

UOCRA www.uocra.org/fundacion
Información energías renovables, cursos

VADEMARCO S.A.
www.vademarco.com.ar
info@vademarco.com.ar
Energía solar térmica

VETAK
vetak@gigared.com
Sistemas solares térmicos y fotovoltaicos

Fuente: www.inti.gov.ar/e-renova

ENERGÍA EÓLICA

GIACOBONE
www.giacobone.com
info@giacobone.com

IMPSA WIND
www.impsa.com
pablo.derrabarud@impsa.com

INVAP
www.invap.net/indus/eolica/index.html
marketing@invap.com.ar

E&O @ YOUR SERVICE Rep. S.R.L.
www.e-and-o-at-yourservice.com
carmen.egert@e-and-o-at-yourservice.com

Fuente: www.inti.gov.ar/e-renova

BIOGAS proveedores locales

SOL DE LAS PAMPAS S.A.
www.soldelaspampas.com.ar j
uanmandres@soldelaspampas.com.ar
Biomasa, biogás y afines

PFI Energy & Ecology
daleman@pfienery.com.ar
Biomasa, biogás y afines

IVSI
www.ivsiarg.com.ar
hvillagra@argentina.com
Biomasa, biogás y afines

EG Ingenieria
www.eg-ingenieria.com.ar
groppellieduardo@arnet.com.ar
Biomasa, biogás y afines

Nueva.E
www.nueva-e.com
info@nueva-e.com
Biomasa, biogás y afines

EBOPLAST S.A.
www.eboplast.com.ar
ventas@eboplast.com.ar
Biomasa, biogás y afines

Fuente: www.inti.gov.ar/e-renova/

miércoles, septiembre 30, 2009

VIDRIOS INTELIGENTES

Hoy porla noche se estrena un nuevo capítulo de MEGAESTRUCTURAS, por DISCOVERY CHANNEL donde se podra ver al panel de vidrio electrocrómico en funcionamiento.
El capítulo de hoy se refiere a los edificios ineteligentes de última generación y gran altura.

mas sobre este tema:

Energy-Efficient Smart E Glass® from Innovative Glass to be Featured
on Discovery Channel’s Mega-Engineering Program –
“The Mile High Skyscraper”
September 22, 2009 , Plainview, NY - Innovative Glass Corp.’s smart E Glass® will be
featured in the “Mile High Skyscraper” episode of a new television series for Discovery
Channel called Mega-Engineering.
The program, which is scheduled to first air on Wednesday, September 30, 2009 at
10PM ET, explores whether humans could build “Extopia” – a mile-high skyscraper – in
the future, and emphasizes the strategic role that Innovative Glass’s E Glass® product
line could have in sustainable building design.
Specific details of the episode have yet to be released publicly, but the intensive 3-day
film shoot covered an exclusive beginning-to-end inside look at the manufacturing
process of E Glass®. Portions included filming and interviews in the labs and Design
Center of Research Frontiers Inc. (NASDAQ: REFR), the developer and licensor of
patented SPD-SmartGlass, a detailed look at how both the SPD-Smartglass and LC
Privacy Glass technologies work, as well as the fabrication, lamination, and operation of
the finished E Glass® panels. The filming also included the installation of E Glass® on
the 84th floor of the Sears Tower in Chicago, IL.
Although the program is set in the future, E Glass® is a high-performance glazing
technology from Innovative Glass that is commercially available now and has the ability
to tint, shade, or switch to private on demand. It includes two types of dynamic glazings,
and is currently offered in windows, skylights, partitions, doors, atria and a variety of
other products. The first is SPD-SmartGlass, which gives users the ability to instantly
adjust the tint of the glass to any point between very dark and clear, through either
manual or automatic control systems. The second is LC Privacy Glass, which allows
users to switch the glass between clear or opaque states to achieve privacy as needed.
The use of E Glass® can save on energy costs by more effectively managing solar heat
gain and thus heating and cooling loads, as well as by reducing the need for artificial
lighting through daylight harvesting.
Steve Abadi, Chairman and founder of Innovative Glass noted, “Some of our more
visible commercial installations of SPD-SmartGlass and LC Privacy Glass earlier this
year caught the attention of the producers of this ground-breaking series. Glass has
become smarter and more functional than many people are aware of, and this episode
showcases the benefits of incorporating our electronic glass into modern building design.
Energy-efficiency, occupant comfort, and increased functionality are some of the many
benefits that E Glass offers. This episode shows today’s architects and builders not
only what is possible in the future, but what they can achieve for their clients today.”
About Innovative Glass Corp.:
Innovative Glass is at the forefront of providing and integrating electronic glazing
solutions to an international market, with a wide range of projects using its proprietary
E Glass® products. Working closely with world-class Architects, Building Designers and
Glazing Contractors, recent installations include conference rooms, educational facilities,
boardrooms, network operation centers, houses of worship, homeland security projects,
residential projects, and other unique applications.
Its E Glass® product line uses special electrically-activated films which are laminated
between multiple layers of glass. Once electricity is applied to the films (110V AC), the
particles within the films change to allow different levels of light through, thus varying its
optical properties. E Glass® products are custom fabricated in virtually any shape, size
and configuration for easy integration into standard framing and partition systems,
windows, doors, skylights, partitions, atria and more. They are shipped worldwide and
are easily installed.
Contact: Innovative Glass Corporation
Steve Abadi, Chairman & CEO
130 Newtown Road
Plainview, NY 11803
(516) 777-1100
Info@InnovativeGlassCorp.com
www.InnovativeGlassCorp.com

lunes, agosto 24, 2009

DUPONT TYVEK® EN CASAS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA


Las láminas transpirables para impermeabilización y eliminación de condensación en edificios, DuPont Tyvek® Metal, Tyvek® Fachada y DuPont Tyvek® SD2, han sido utilizadas en la casa de alta eficiencia energética, modelo “Esquimo Kubic”, fabricada por la empresa Papik Compact Houses.Los arquitectos Montse y Manuel Fuster, Santiago Closa e Ingrid Echevarría, creadores de esta original vivienda de estructura ligera, basándose en su experiencia de casi dos décadas en edificaciones similares, adoptaron la solución de instalar en la cara fría de la vivienda, DuPont Tyvek® Metal bajo la cubierta metálica inclinada y DuPont™ Tyvek® Fachada en paredes, con el objetivo, por un lado, de impermeabilizar el envoltorio frente a los elementos atmosféricos, y por otro, mantener la transpirabilidad necesaria de la estructura para evitar la condensación intersticial y asegurar la alta calidad del ambiente interior y una larga vida al edificio. En la cara caliente, eligieron DuPont Tyvek® SD2 para regular el flujo de la humedad y eliminar las pérdidas de calor por convección del edificio. “Esquimo Kubic” se comercializa en superficies de 45, 70 y 90 m2, con un coste de 44.300, 68.000 y 88.700 euros respectivamente, montaje y transporte incluidos.Desde hace más de 30 años, DuPont™ Tyvek® se aplica en cubiertas inclinadas de madera, hormigón y metal y/o fachadas de edificios residenciales y terciarios, bien sean nuevos o de renovación. DuPont™ Tyvek® no se debe utilizar como impermeabilización en cubiertas planas. Gracias al proceso de producción original de DuPont, DuPont™ Tyvek®, además de impermeabilizar, consigue excelentes niveles de transpirabilidad asegurando la prevención de la condensación excesiva, el mantenimiento de la calidad constructiva durante la vida del edificio y la calidad interna del hogar. Las láminas DuPont™ Tyvek® cumplen con los requisitos del CTE DB-HS de salubridad interior y DB-HE de ahorro energético.LÁMINAS TRANSPIRABLES DUPONT™ TYVEK®- DuPont™ Tyvek® Cubierta: Lámina monocapa transpirable para impermeabilización.- DuPont™ Tyvek® Cubierta Extra: Doble capa, transpirable e impermeabilizante.- DuPont™ Tyvek® Cubierta Plus: Doble capa, transpirable e impermeabilizante con particular resistencia mecánica.- DuPont™ Tyvek® Metal: Compuesta por DuPont™ Tyvek® Cubierta y un espesor de hilos de poleolefinas. Su aplicación ideal es en cubiertas inclinadas de metal.- DuPont™ Tyvek® Fachada: Lámina monocapa cuya ligereza y dimensión están adaptadas particularmente a fachadas y paredes.- DuPont™ Tyvek® SD2: Lámina de control de vapor.- Accesorios adhesivos para sellado de juntas y detalles constructivos: DuPont™ Tyvek® Cinta Acrílica, DuPont™ Tyvek® Cinta en Butilo, DuPont™ Sellante Universal (sellante en poliuretano).DUPONT™ TYVEK®Un producto único resultado de la combinación de un avanzado conocimiento en ciencia química y procesos tecnológicos, que incorpora todos los requisitos fundamentales para el alto rendimiento de láminas transpirantes. Debido a su construcción mono-capa de alta calidad y su proceso de fabricación, es al mismo tiempo transpirante y hermética. Esto es debido a su composición de millones de micro-fibras enlazadas que forman un "laberinto" impermeable a la humedad pero permitiendo que el vapor de agua pase a través de los poros naturales de su estructura.SOBRE DUPONTDuPont es una compañía científica. Fundada en 1802, DuPont aporta ciencia y trabajo para solucionar problemas y crear soluciones sostenibles para lograr que las personas tengan una vida mejor, más segura y saludable. Con operaciones en más de 70 países, DuPont ofrece una amplia gama de productos y servicios en los sectores de la agricultura y la nutrición, construcción, comunicaciones y transporte.

de. AGENCIA 16/07/2009

NUEVA GENERACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN SOLAR DE EUROPERFIL


La empresa especialista en desarrollo y fabricación de perfiles y paneles para cerramientos metálicos EUROPERFIL ha ampliado su gama de cerramientos de cubierta con las nuevas soluciones de captación solar fotovoltaica. EUROPERFIL caracterizada desde sus inicios por su apuesta por la innovación, por el esfuerzo continuo en la mejora constante de la calidad y la vocación de servicio, y gracias a la larga experiencia y el exhaustivo control al que son sometidos todos sus productos, le han llevado a consolidarse en el sector como un referente de garantía, innovación, seguridad y calidad.Los sistemas de captación solar de EUROPERFIL se caracterizan por tratarse de sistemas de nueva generación de captadores solares con tecnología de triple capa. Cada capa convierte determinadas áreas de espectro de luz en energía eléctrica, que ofrecen como resultado, un rendimiento de luz solar más elevado.La gran rentabilidad de la instalación de estas soluciones reside en su inmejorable comportamiento: Los sistemas de captación solar de EUROPERFIL presentan un mejor comportamiento a altas temperaturas ya que generan menos pérdidas de rendimiento por calor y no necesitan ventilación. Estos sistemas también ofrecen una elevada eficiencia con iluminación difusa ya que ofrece tensión incluso en tiempo poco soleado o nublado.Los sistemas de captación solar que ha desarrollado EUROPERFIL son tres: Panel Delfos Solar, Cassettes Solar y Chapa Solar, tres sistemas muy completos totalmente integrados en cubierta, que no necesitan de una estructura auxiliar de orientación, debido a que forman parte del cerramiento del edificio. Se caracterizan además por no provocar cargas adicionales considerables. - Panel Delfos Solar: este panel solar representa un sistema de cerramiento de cubierta para aislamiento y captación en un mismo elemento sin crear obstáculos en la cubierta. Al tratarse de un sistema preinstalado de fábrica, su colocación se realiza de una sola vez evitando perforaciones en cubierta y la manipulación posterior en la obra. Tampoco necesita de estructuras auxiliares para su colocación y orientación.- Cassettes Solar: El Cassette Solar es un sistema de captación solar indicado para cubiertas nuevas o para realizar rehabilitaciones. No es necesaria la colocación de una subestructura para su instalación.- Chapa Solar: La Chapa Solar es una solución de captación solar indicada para cubiertas nuevas o para rehabilitaciones. No es necesaria la colocación de una subestructura para su instalación.

AGENCIA 03/07/2009

PINTAR LOS EDIFICIOS DE BLANCO, SOLUCIÓN BARATA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO


El Nobel de física en 1997 y ministro de Energía de Estados Unidos, Steven Chu, tiene una solución y barata para luchar contra el cambio climático: pintar de blanco o colores claros los tejados y otras superficies planas, como las carreteras.Chu, que participa esta semana en una conferencia científica en Londres, sostiene que si tejados, pavimentos y hasta las carreteras se pintasen de colores claros, reflejarían, en lugar de absorber, la luz del sol y contribuirían a combatir el calentamiento del planeta.En su intervención en la conferencia, de la que informa hoy el diario "The Times", Chu afirmó que si se pintasen todas esas superficies con el color del cemento se conseguiría una reducción de las emisiones de CO2 similar a la que se obtendría prohibiendo la circulación de todos los coches del mundo durante once años.Según el científico, todos los tejados planos deberían pintase de blanco y los inclinados, de colores fríos que absorbiesen mucho menos calor que las superficies negras u oscuras.Las carreteras podrían pintarse del color del cemento porque el blanco cegaría a los conductores.Las superficies pintadas de colores claros ayudarían a combatir el cambio climático al reflejar más radiación solar al espacio y reducir al mismo tiempo la cantidad de energía necesaria para la refrigeración de los edificios.Chu reconoció haber sido influenciado por Art Rosenfeld, miembro de la Comisión de Energía de California, que logró la aprobación de nuevas normas sobre los edificios en ese Estado norteamericano.Rosenfeld trabaja también como físico en el Lawrence Berkley National Labotory, de California, del que Chu fue director.El año pasado, Rosenfeld y otros dos físicos de ese laboratorio, calcularon que cambiar los colores de las superficies en cien de las mayores ciudades del mundo ahorraría el equivalente de 44.000 millones de toneladas de dióxido de carbono.Pero Rosenfeld debe de haberse inspirado a su vez en la arquitectura tradicional mediterránea: edificios y terrazas de las islas griegas, de las Baleares y de la mayoría los países bañados por el Mare Mostrum son de un blanco prístino.
Noticia de: QUE.ES 03/06/2009

jueves, mayo 28, 2009

Gasto promedio de agua


Cubiertas Verdes - HIDROTECHUSA
















The landscape possibilities with intensive green roofs are virtually limitless. They are intended for recreational, sporting and leisure purposes and are often indistinguishable from natural gardens in appearance. Hydrotech’s Lawn and Intensive Garden Roof® Assemblies follow the same design concept as an extensive Garden Roof. However, the drainage/retention layer is usually deeper and filled with expanded aggregate to provide greater water storage and to support a greater depth of growing media. The depth of the intensive growing media, which contains a greater amount of organic matter than an extensive blend, will generally dictate the type and size of plants that can be grown.
Intensive green roof designs usually consist of a mixture of hard and soft landscaping. It is therefore important that the selected drainage/retention layer can support any type of landscape – from roadways and paths, to soil and trees, so as to permit excess water to drain unobstructed underneath. The water retention capacity of the Hydrotech drainage/retention layers is used to assist with the irrigation of the plants – it is not a substitute for an irrigation system, which should always be installed within either the intensive or lawn Garden Roof Assembly.
Features:
Require greater growing media depths 6”-36”
Can be used for recreation
Accommodate a wider variety of plants/shrubs/trees
Must be irrigated
Require regular maintenance

martes, mayo 26, 2009

introduccion al cableado estructurado de redes locales

Imperdible Libro sobre:
introduccion al cableado estructurado de redes locales

para leerlo, pulsar aqui!

Instalaciones de Television y CCTV Analogica y Digital

Imperdible manual sobre
Instalaciones de Television y CCTV Analogica y Digital

para leerlo, pulsar aqui!

Imperdible manual instalaciones electricas

Imperdible manual instalaciones electricas...

Teoria
Práctica
Instalación
Cálculo . . .


para leerlo pulsar aqui!

martes, mayo 05, 2009

Autodesk Green Building Studio


Impresionante aplicacion, que combinada con Revit2009 produce un analisis online de las caracteristicas Sustentables de un proyecto.


Overview
Using the Autodesk® Green Building Studio® web-based energy analysis service, architects and designers can evaluate how building components impact energy consumption, and improve a project’s economic and environmental performance early in the design process.
Compatible with the Revit Platform
Autodesk Green Building Studio—facilitating team collaboration and information sharing—interoperates with Revit® Architecture and Revit® MEP software, as well as other compatible energy-analysis software. Subscribers can now directly access the web service from within the Revit platform for BIM using a plug-in that is available for download from the Green Building Studio web service.
Learn how to get started
Evaluate Energy Profiles of Building Designs
Green Building Studio tools enable architects and designers to evaluate the energy profiles and carbon footprints of their building designs early in the design cycle. Files can be shared between engineering software programs, and among engineers and architects, making sustainable design more efficient, and cost effective.
Capabilities of Green Building Studio Tools
Capture early sustainable design analysis to support the process of reducing negative environmental impacts
Communicate among the extended building design team using Autodesk design applications, and other compatible energy and green analysis software
Help gain a competitive advantage with increased client satisfaction and improved environmental performance

ebook Cultivando Mejores Ciudades


Cultivando Mejores Ciudades

This is the Spanish edition of " Growing Better Cities". The United Nations predicts that over the next 25 years nearly all population growth will be in the cities of the developing world. At current rates, 60% of the world's total population will live in cities by 2030. As the cities grow, so does the number of urban poor. Unemployment, hunger, and malnutrition are commonplace. In the big city, most of any cash income the poor might bring home goes to feeding themselves and staying alive; any food that does not have to be bought is a bonus. As a result, more and more people are attempting to grow at least some of their own food to supplement poor diets and meager incomes. But farming in the city - urban agriculture - is too often seen by municipalities as a problem to be eradicated rather than as a part of the solution to making the city and its environment more sustainable. In fact, urban agriculture has a long history. Throughout the developing world, municipal policymakers are waking to the fact that properly managed agriculture can make a major contribution to a city's food security. It also has potential to provide employment, improve the environment, and make productive use of vacant spaces within the city. More than 20 years ago, IDRC became the first international agency to formally support research on urban agriculture. This book reviews the research experience of IDRC and its partners, including local governments, into the issues surrounding urban agriculture, with a particular emphasis on the influence that research has had on government policies. It describes the growth of city networks in Africa and Latin America that focus on accommodating urban agriculture and improving the lot of urban food producers. And it offers specific recommendations aimed at helping policymakers at all levels of government to maximize the potential of urban agriculture. The book concludes with a vision of how such policies might transform cities in the near future. This book serves as a focal point for an IDRC thematic Web site on urban agriculture: www.idrc.ca/in_foucus_cities. The full text is available online and leads the reader into a virtual web of resources that explores two decades of research into this important issue.
Más información
Cultivando Mejores Ciudades: Agricultura Urbana Para El Desarrollo Sostenible
Escrito por Luc J A Mougeot, International Development Research Centre (Canada)
Publicado por IDRC, 2006
ISBN 1552502287, 9781552502280
132 páginas


Link para leer el libro:

ebook Ecological houses


Ecological houses

As we seek to reduce our footprint on the planet, our need for ecological housing grows. This resource profiles the most innovative green dwellings available today. With ingenious design and intelligent application of technology, these homes offer a viable way to meet our needs now and for future generations. Featuring an array of styles and sizes, most of them are single-family abodes. This handy sourcebook offers not just ideas but actual plans for 32 eco-friendly housing units.
Más información
Ecological houses
Escrito por FUSION PUBLISHING, Viviana Guastalla, Sarah Rich
Colaborador Viviana Guastalla, Sarah Rich
Edition: 2, illustrated
Publicado por teNeues, 2008
ISBN 3832792279, 9783832792275
223 páginas


LINK para poder leer el libro:

martes, abril 28, 2009

Eldorado Business Tower












Adjunto un articulo publicado en ingles sobre este edificio que se encuentra en San pablo, Brasil.
Posee certificado LEED platino, con un novedoso sistema de medios de elevacion que regeneran energia para uso dentro del edificio.

GREEN BUILDING URUGUAY

les dejo un link a un blog de un arquitecto uruguayo que reune mucha informacion internacional sobre arquitectura sustentable y eficiencia energetica.

visitar:

http://eficienciaenergtica.blogspot.com/

jueves, marzo 05, 2009

The Revolution in Building Materials / BUSINESSWEEK















































Architect Blaine Brownell, the author of Transmaterial, talks about innovative new products in the construction industry :

Claves para el Diseño de un Edificio Sostenible

Informe sobre Edificios Sostenibles de el GBC España, material basico y guia sobre como actuar al momento de encarar un proyecto con estas caracteristicas:

http://www.spaingbc.org/pdf/un_diseno_para_un_edificio_sostenible_esp.pdf

fuente:http://www.spaingbc.org/recursos.html

LEED®: ESPAÑA


LEED®: Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible

GBC ESPAÑA

El Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles LEED® (Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible) es un sistema estándar internacional voluntario, basado en el consenso y en criterios de mercado para desarrollar edificios sostenibles de alta eficiencia.


LEED fue creado para:


  • Definir “edificio sostenible” estableciendo un estándar de medición común

  • Promover practicas de proyecto integradoras y para la totalidad del edificio

  • Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria del medio construido

  • Estimular la competencia en Sostenibilidad

  • Elevar la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los edificios sostenibles

  • Transformar el mercado del medio construido


LEED proporciona un marco completo para evaluar la eficiencia del edificio y cumplir los fines de la Sostenibilidad. Basado en estándares científicos bien cimentados, LEED hace énfasis en estrategias punteras en Sostenibilidad para; el desarrollo de la parcela, eficiencia en agua, eficiencia energética, selección de materiales y calidad medioambiental interior. LEED reconoce logros y promueve el conocimiento en edificios sostenibles a través de un sistema amplio que ofrece la certificación del edificio, la acreditación de profesionales, formación y recursos prácticos.


ETFE, copolímero de etileno-tetraflúoretileno

ETFE, copolímero de etileno-tetraflúoretileno

Posted using ShareThis

Decathlon Solar

Anunciamos un concurso universitario sobre energía solar que se celebra cada dos años en Washington D.C. Se trata de la nueva edición del Decathlon Solar, una competicion para el proyecto, construccion y operacion de casas solares o de alta eficiencia energetica.
para ver mas:

en la seccion "teams" se puede llegar a cada grupo de alumnos-desarrolladores