Modelo simplificado para el cálculo de iluminancia por luz natural (UDI) en espacios individuales perimetrales de cielos claros: Caso de estudio: Mendoza, Argentina

Una de las maneras más eficientes de reducir el consumo eléctrico por iluminación artificial, es a través del adecuado uso de la luz natural para la iluminación de espacios interiores. Sin embargo las normativas vigentes que regulan el uso de la iluminación natural en espacios interiores se encuentr...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Monteoliva, Juan Manuel, Villalba, Ayelén María, Aceña, Andrés Esteban, Pattini, Andrea Elvira
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:Argentina
Institución:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Repositorio:CONICET Digital (CONICET)
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ri.conicet.gov.ar:11336/48685
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11336/48685
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:ILUMINACIÓN NATURAL
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
LEGISLACIÓN HABITACIONAL
VENTANA
https://purl.org/becyt/ford/2.7
https://purl.org/becyt/ford/2
Descripción
Sumario:Una de las maneras más eficientes de reducir el consumo eléctrico por iluminación artificial, es a través del adecuado uso de la luz natural para la iluminación de espacios interiores. Sin embargo las normativas vigentes que regulan el uso de la iluminación natural en espacios interiores se encuentran desactualizadas y en algunos casos no son sencillas de aplicar. Esto conduce a que los proyectistas no sean estimulados a buscar soluciones energéticamente eficientes que potencien el uso de la luz natural para iluminar espacios interiores durante las horas diurnas. El presente trabajo propone un modelo simplificado para el cálculo predictivo de la iluminancia por luz natural útil (UDI) para locales perimetrales individuales en cielos claros: UDI(A,θ)= a(θ)A2+b(θ)A+c(θ) (e= ± 3%), donde A es el área y θ la orientación de la ventana. Los coeficientes a, b y c del ajuste cuadrático son función de la orientación (θ), calculados de acuerdo a funciones trigonométricas, dada la naturaleza angular de la orientación. Este modelo busca combinar la precisión y validez de las simulaciones dinámicas en el estudio del comportamiento de la luz natural, en una herramienta de predicción sencilla y aplicable por profesionales en entornos reales.