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Foto de Pedro Yuniesky Rodríguez Martínez

Diseño de envolventes para climas extremos

Estrategias de aislamiento, puentes térmicos y hermeticidad en edificios de alta eficiencia energética del norte.

5 módulos18 temas

Contenido

  1. Módulo 1

    3 temas

    Genealogía de la piel técnica

    Definición conceptual de la envolvente de alto rendimiento y su evolución desde la barrera física hasta el filtro termodinámico.

    1. 1.1

      La envolvente como membrana selectiva

      Definir la envolvente de climas extremos no como muro de carga, sino como un sistema multiespacial de control energético.

    2. 1.2

      De Gottfried Semper al estándar Passivhaus

      Trazar la evolución histórica desde el 'cerramiento' textil hasta la hermeticidad contemporánea controlada.

    3. 1.3

      Física de la transferencia de calor

      Analizar los principios de conducción, convección y radiación aplicados a la toma de decisiones de diseño.

  2. Módulo 2

    4 temas

    Estrategias de aislamiento y puentes térmicos

    Análisis profundo de la continuidad de la capa térmica y la resolución de discontinuidades críticas.

    1. 2.1

      La regla del rotulador: continuidad del aislamiento

      Diseñar secciones constructivas que garanticen una capa aislante ininterrumpida en climas árticos y de alta montaña.

    2. 2.2

      Patologías y puentes térmicos geométricos

      Identificar y resolver puntos de condensación en encuentros de forjado, esquinas y voladizos.

    3. 2.3

      Materialidad extrema: del aerogel a la celulosa

      Evaluar la idoneidad de diferentes aislantes según su capacidad térmica, higroscopicidad e impacto ambiental.

    4. 2.4

      Inercia térmica frente a aislamiento masivo

      Debatir el uso de la masa térmica en climas de frío extremo frente a estrategias de aislamiento ligero.

  3. Módulo 3

    3 temas

    Arquitectura de la hermeticidad

    Gestión del aire y el vapor para la durabilidad estructural y el confort interior.

    1. 3.1

      La capa de hermeticidad y el Blower Door Test

      Integrar la estanqueidad al aire desde la fase de proyecto para evitar pérdidas energéticas incontroladas.

    2. 3.2

      Difusión de vapor y diseño de capas

      Diseñar cerramientos que permitan la transpirabilidad evitando condensaciones intersticiales.

    3. 3.3

      Ventilación mecánica con recuperación de calor

      Comprender la relación indisoluble entre una envolvente estanca y los sistemas de renovación de aire.

  4. Módulo 4

    5 temas

    Análisis de casos: La envolvente en acción

    Estudio detallado de obras referentes que resuelven climas extremos con rigor técnico y espacial.

    1. 4.1

      Zeb Pilot House de Snøhetta

      Analizar la integración de captación solar y aislamiento extremo en una vivienda de balance positivo.

    2. 4.2

      Estación de Investigación Halley VI

      Evaluar soluciones de envolvente para condiciones de frío extremo y vientos antárticos de alta intensidad.

    3. 4.3

      Vivienda pasiva en los Alpes: Casa G

      Estudiar el uso de la madera y el aislamiento de alta densidad en topografías y climas de nieve.

    4. 4.4

      Centro Cultural Ártico de White Arkitekter

      Analizar la envolvente de madera laminada en grandes luces bajo condiciones climáticas subárticas.

    5. 4.5

      El Refugio Monte Rosa: Autosuficiencia en altura

      Analizar la envolvente como un sistema de captación y almacenamiento energético en aislamiento geográfico.

  5. Módulo 5

    3 temas

    Criterios de evaluación y futuro

    Síntesis de criterios para la toma de decisiones profesional y prospectiva tecnológica.

    1. 5.1

      Tensiones entre transparencia y eficiencia

      Gestionar el conflicto entre el deseo arquitectónico de transparencia y las limitaciones térmicas del vidrio.

    2. 5.2

      Criterios de decisión en fase de proyecto

      Establecer una lista de verificación profesional para evaluar la viabilidad técnica de una envolvente extrema.

    3. 5.3

      Envolventes adaptativas y bio-basadas

      Explorar las tendencias futuras en materiales que responden dinámicamente a los cambios térmicos.

Diagrama del curso

Vista estructural del recorrido para orientarte antes de empezar.

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