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CARPINTERÍAS Y ACRISTALAMIENTOS

Curso de carpinterías, acristalamientos y protección

solar

Murcia, 20 de junio de 2017

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CARPINTERÍAS Y ACRISTALAMIENTOS

1. Novedades reglamentarias y normativas- Edificios de Consumo de Energía Casi Nula- Actualización del DB HE 2018- Norma de colocación de ventanas UNE 85219:2016.

2. Tipos de protecciones solares y sus características más importantes- Conocer y definir correctamente los parámetros de las protecciones solares, su influencia en el modelo energético de un edificio ycomo afecta al resultado cada uno de ellos.- Manual de protección solar

3. Ejemplos prácticos de mejoras energéticas con protecciones solares

4. Documentación del fabricante y otra documentación voluntaria- Toldos (marcado CE)- Lamas de persiana (marcado CE)- Proyecto de etiqueta de cajones de persiana y lamas

5. Intercambiabilidad de cajones en marcado CE de ventanas- Análisis de la Instrucción para la puesta en práctica del Marcado CE de ventanas del Ministerio de Industria

6. Sistemas de gestión del control solar

ÍNDICE DE CONTENIDOS

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EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO

NOVEDADES REGLAMENTARIAS

40 % consumo de energía final

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EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO

NOVEDADES REGLAMENTARIAS

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EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO

NOVEDADES REGLAMENTARIAS

FUENTE: Luis Vega – Ministerio de Fomento (WORKSHOP ECCN 8-03-2017)

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FUENTE: Luis Vega – Ministerio de Fomento (WORKSHOP ECCN 8-03-2017)

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FUENTE: Luis Vega – Ministerio de Fomento (WORKSHOP ECCN 8-03-2017)

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FUENTE: Luis Vega – Ministerio de Fomento (WORKSHOP ECCN 8-03-2017)

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

MANUAL DE PROTECCIÓN SOLAR (persianas, toldos y textiles)

Manual de protección solar. Persianas, toldos y textiles, un primer paso en el conocimiento de dichos productos que aúnan su tradicional uso en la arquitectura mediterránea, tan habitual en nuestros edificios, con nuevos materiales que aportan innovadoras prestaciones a unos elementos que no solo protegen las ventanas, sino que pueden llegar a constituir el revestimiento completo de la piel del edificio.

A lo largo del Manual se describen los materiales utilizados en la fabricación de los productos de protección solar, una clasificación y descripción de los mismos en función de su situación en el exterior e interior del edificio o en la cámara intermedia en el caso de edificios con doble piel. Asimismo, se refleja la normativa de obligado cumplimiento que les es de aplicación (Código Técnico de la Edificación, marcado CE de toldos y de lamas de persianas) y se incluyen aplicaciones en casos de rehabilitación para no olvidar su importante capacidad de ahorro y eficiencia energética en el caso de edificios existentes.

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

PARÁMETROS DE LA PROTECCIÓN SOLAR

Resistencia térmica adicional – cálculo de la U del conjunto

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

En normas europeas cálculo de la g tot del sistema de protección solar asociado a un acristalamiento

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

En normas europeas cálculo de la TL del sistema de protección solar combinado con un acristalamiento

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TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES Y SUS CARACTERÍSITICAS MÁS IMPORTANTES

INFLUENCIA EN EL CONFORT

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Clasificación de los sistemas en base a sus funciones y beneficios

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EJEMPLOS PRÁCTICOS

Simulaciones para un edificio de oficinas con y sin protección solar (Fuente: SERGE FERRARI).

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EJEMPLOS PRÁCTICOS

Si se realiza la misma simulación pero con un tejido negro (más eficiente para las aplicaciones por el exterior):

Reducción de cerca del 50% en la demanda de climatización gracias a los estores exteriores con el tejido microperforado, con unareducción de la incidencia solar de cerca del 50%. Al igual que en el caso anterior no hay efecto sobre la temperatura de la estancia ya que es un edificio climatizado (pero el consumo energético para conseguir el clima adecuado pasa de 98 kWh/m2 sin protección solar a solo 50 kWh/m2 con estores exteriores equipados con estos tejidos microperforados).

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EJEMPLOS PRÁCTICOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTEDEL GOBIERNO DE NAVARRA EN PAMPLONA (Fuente SOMFY)

El ejemplo de actuación es un proyecto de rehabilitación energética exterior con una Fachada Dinámica para el Departamento deDesarrollo Rural y Medio Ambiente.

El Gobierno de Navarra en 2011 después de un año de funcionamiento busca una solución a una serie de inconvenientes odeficiencias de confort a nivel e iluminación y climatización.

- La luminosidad interior es excesiva produciéndose deslumbramientos.- La radiación solar es excesiva produciendo un disconfort lumínico y aumento de la temperatura interior.- Consumo alto de climatización con picos en los consumos eléctricos debido a que la temperatura interior es excesiva.- Quejas diarias de los usuarios y servicios de limpieza por el calor interior de las oficinas.

Se propone una fachada dinámica con lama orientable.

Se instala por la parte exterior del vidrio unas persianas de lamas horizontales (venecianas) orientables y replegables. Las persianasse mueven siguiendo los parámetros de confort fijados por el cliente en el interior de la oficina que eran 21ºC en invierno y 26 ºC enverano con una iluminación media en la mesa de trabajo de 500 lx. Dichas persianas están conectadas a un sistema automático decontrol que según las condiciones climatológicas exteriores suben, bajan y orientan en tiempo real paraconseguir los parámetros de confort del usuario.

Desde la instalación de la fachada dinámica se registran 6ºC menos de temperatura en el interior deledificio mejorando el confort del usuario y el ahorro energético en climatización.

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DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE Y OTRA DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA

UNE-EN 13561:2015. TOLDOS. REQUISITOS DE PRESTACIONES INCLUIDA LA SEGURIDAD

Se trata de un sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones tipo 4.

i) una evaluación de las prestaciones del producto de construcción en base a ensayos, cálculos, valores tabulados o documentacióndescriptiva de ese producto,ii) el control de producción en fábrica;

El objeto y campo de aplicación de la norma indica que la norma europea especifica los requisitos que deben cumplir las celosías ytoldos previstos para instalarse exteriormente en edificios u otras construcciones.

Se aplica a todas las celosías exteriores y toldos, cualquiera que sea su diseño y la naturaleza de los materiales empleados, como lossiguientes y que se definen en la norma EN 12216:

- toldo de brazos plegables, toldo de proyección por pantógrafo, toldo de brazo pivotante, toldo de brazo deslizante, celosíavertical enrollable, marquisoleta, toldo de fachada, toldo para lucernario, toldo de veranda, toldo de pérgola, toldo a laholandesa, mosquitera; parasol.

En la tabla ZA.1 de la norma se indican las características esenciales a declarar en el marcado CE, que son la resistencia a las cargasde viento (clase) y la transmitancia de energía solar total, gtot (valor).

RESISTENCIA AL VIENTOLa resistencia al viento de un toldo exterior se caracteriza por su capacidad para soportar las cargas especificadas simulando laacción del viento a presiones positivas y negativas. El ensayo se realiza según la norma europea EN 1932 y la clase de resistencia alviento del toldo exterior debe indicarse según la tabla siguiente.

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DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE Y OTRA DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA

TRANSMITANCIA DE ENERGÍA SOLAR TOTAL

Las ganancias solares son directamente proporcionales a la transmitancia de energía solar total, gtot. Este gtot, depende delacristalamiento y de la celosía exterior. Se calcula de acuerdo a la norma europea EN 13363-1, en base a las propiedades de losmateriales. Para la declaración del valor gtot se pueden considerar las tolerancias dadas en la norma EN 13363-1.

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DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE Y OTRA DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA

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DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE Y OTRA DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA

UNE-EN 13659:2016. PERSIANAS. REQUISITOS DE PRESTACIONES INCLUIDA LA SEGURIDAD

Se trata de un sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones tipo 4.

La norma europea especifica los requisitos de prestaciones para persianas y persianas venecianas exteriores previstas parainstalarse externamente en edificios u otras construcciones. Se aplica a todas las persianas y persianas venecianas exteriorescualquiera que sea su uso y la naturaleza de los materiales empleados, como los siguientes y que se definen en la norma EN 12216:

- celosía veneciana exterior, persiana enrollable, persiana batiente, persiana veneciana, persiana acordeón de cierre plano,persiana acordeón o persiana de panel deslizante, con o sin sistema de proyección.

En la tabla ZA.1 de la norma se indican las características esenciales a declarar en el marcado CE para estos productos, que son laresistencia a las cargas de viento (clase), la resistencia térmica adicional (valor) y la transmitancia de energía solar total, gtot(valor).

RESISTENCIA AL VIENTOLa resistencia al viento de una persiana se caracteriza por su habilidad para soportar las cargas especificadas simulando la acción delviento a presiones positivas y negativas. El ensayo se realiza según la norma europea EN 1932, y la clase de resistencia al viento de lapersiana debe darse según la tabla siguiente.

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DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE Y OTRA DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA

RESISTENCIA TÉRMICA ADICIONAL LA PERSIANA

Respecto a la resistencia térmica adicional la persiana, en posición extendida y cerrada, produce una resistencia térmica adicionalΔR, expresada en m2K/W.

Se calcula según el método especificado en la norma EN ISO 10077-1, en base a la permeabilidad de la persiana de acuerdo a lanorma EN 13125.

TRANSMITANCIA DE ENERGÍA SOLAR TOTAL

Las ganancias solares son directamente proporcionales a la transmitancia de energía solar total, gtot. Este gtot, depende delacristalamiento y de la celosía exterior. Se calcula de acuerdo a la norma europea EN 13363-1, en base a las propiedades de losmateriales. Para la declaración del valor gtot se pueden considerar las tolerancias dadas en la norma EN 13363-1.

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DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE Y OTRA DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA

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DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE Y OTRA DOCUMENTACIÓN VOLUNTARIA

PROYECTO DE ETIQUETA DE CAJONES DE

PERSIANA Y LAMAS

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INTERCAMBIABILIDAD DE CAJONES EN EL MARCADO CE DE VENTANAS

Marcado CE de la lama de persiana

0123

Fabricante XX / Dirección

10

0001-RPC- SERIE XXXRPT 2H CAJON

EN 14351-1:2006+A1:2010

Sistema, serie XXXRPT Ventana vertical exterior para uso público de dos hojas,

oscilobatiente con y sin cajón de persiana. Acristalamiento X/X/X

Resistencia a la carga de viento: Presión de ensayo: Clase 5

Resistencia a la carga de viento: Deformación del marco: Clase C

Estanquidad al agua – no apantallado (A): Clase 8 A

Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad: Valor umbral

Prestaciones acústicas: 33 dB(-1; -5)

Transmitancia térmica: 1,7w/m2K

Propiedades de radiación: factor solar: 0,55

Permeabilidad al aire: Clase 4

Marcado CE de la ventana

El cajón de persiana no tiene marcado CE, si la ventana tiene cajón de persiana las prestaciones del conjunto se declaran en el marcado CE de ventana

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INTERCAMBIABILIDAD DE CAJONES EN EL MARCADO CE DE VENTANAS

Para el marcado CE inicial del conjunto ventana/cajón las prestaciones declaradas pueden realizarse también a partir de los ensayoso, en su caso, cálculos de cada uno de estos dos elementos por separado, y para cada una de las características se debería declararpara el conjunto el valor más desfavorable de los dos obtenidos.

En el caso de la resistencia a la carga de viento, sería necesario realizar un ensayo o cálculo tomando como prestación del conjuntola peor de las tres clasificaciones obtenidas (ventana sola por ensayo, cajón solo por ensayo o conjunto ventana/cajón por ensayo ocálculo).

Cuando ya se tiene una configuración de ventana y cajón concreta con los valores declarados inicialmente obtenidos por los EITiniciales y se pretende sustituir o intercambiar el cajón, se podrá declarar el valor más desfavorable entre el conjunto inicial y elnuevo cajón o entre el valor inicial de la ventana y el nuevo cajón.

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INTERCAMBIABILIDAD DE CAJONES EN EL MARCADO CE DE VENTANAS

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SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CONTROL SOLAR

La función de la gestión, automatismos y domótica del control solar es mover los elementos de protección solar, ventanas,iluminación, para mejorar el confort, la seguridad y el ahorro energético. La automatización de los sistemas de protección solar esla forma de optimizar sus beneficios en cuanto a la mejora del confort interior, el confort visual, el ahorro de energía y el uso de laluz natural. De este modo, el sistema funciona permanentemente, incluso cuando el usuario no está presente, reaccionando al sol yal viento automáticamente.

El control solar automático está formado por 4 elementos:

a. Protecciones solares motorizadas.b. Sensores.c. Mandos a distancia.d. Controladores.

SENSORESDispositivo que “lee” las condiciones ambientales, tales como, intensidad de luz,temperatura, etc. para que las protecciones solares actúen en consecuencia según laprogramación prefijada.

Si los tres objetivos principales de un sistema de control automático son crear mejorescondiciones de confort interior, reducir el gasto energético y evitar que lasprotecciones se dañen, se necesitan sensores que verifiquen las condicionesclimáticas. Su uso es más eficiente para sistemas de protección solar por el exterior,pero la mayoría de los principios pueden aplicarse a las cortinas interiores

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INTERCAMBIABILIDAD DE CAJONES EN EL MARCADO CE DE VENTANAS

CONTROLADORES

Un controlador es todo dispositivo con la capacidad de programar, gestionar, y visualizar otros dispositivos, ya sean motores,sensores u otros elementos (iluminación, climatización, alarmas,…) haciendo que trabajen de manera conjunta, con el fin deconseguir el máximo confort con el mínimo consumo posible.

Existen múltiples sistemas de control en el mercado, desde un sistema básico que activa la protección solar cuando se detecta lapresencia del sol y la protege de vientos excesivos, pudiendo combinarlo con programaciones horarias para cerrar o abrir pequeñosedificios. Además de dispositivos que controlan simultáneamente varios sistemas integrados en el edificio (climatización,iluminación, seguridad, etc.) .

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INTERCAMBIABILIDAD DE CAJONES EN EL MARCADO CE DE VENTANAS

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