FY28 - FuturEnergy

El ahorro de una misma vivienda depende de cuatro factores: uso, orientación, zona climática y soluciones constructivas. El consumo anual medio de una vivienda es de aproximadamente 150 kWh/m2 o unos 20 €/m2. El reto es reducir los 150 kWh/m2 a casi 0 en 2020. Las soluciones constructivas tradicionales e innovadoras se han de incorporar a las nuevas viviendas para conseguir los objetivos marcados por la UE y normalizados con la certificación energética en el RD 235/2013, de 5 de abril. La innovación y los sistemas se tienen que adaptar a las nuevas necesidades de las viviendas, ofreciendo una solución flexible, personalizada a las necesidades de cada casa y respondiendo a las nuevas necesidades de reducción de la demanda y consumo energético. Sistemas de control solar automático Los aleros, salientes, voladizos, etc. son protecciones solares fijas que funcionan bien en verano. Pero en invierno es necesaria más luz natural y las protecciones solares fijas penalizan la entrada de lamisma. Por el contrario, en los sistemas de control solar móvil, el sensor posiciona la protección solar en la posición óptima en cada momento, adaptándola a las necesidades de los usuarios, permitiendo optimizar el factor solar para la mejora del confort interior, el confort visual, el ahorro de energía y el uso de la luz natural. El control automático proporciona en cada momento el control de la radiación solar y prioriza la entrada de luz natural con un factor solar constante todo el año (365 días) de entre 0,1 y 0,2%. El control solar automático de las protecciones solares está formado por sólo tres elementos: • Motores. Proporcionan el movimiento a las protecciones solares. Habitualmente van insertados dentro del tubo o eje de enrollamiento de la persiana o cortina y por tanto su instalación no implica ninguna alteración estética del hueco de fachada. The saving made by one home depends on four factors: use, orientation, climate zone and constructive solutions. Average domestic consumption is approximately 150 kWh/m2 or some €20/m2. The challenge is to reduce the 150 kWh/m2 to almost zero by 2020. Traditional and innovative constructive solutions have to be incorporated into new homes to achieve the targets set by the EU and standardised under Royal Decree 235/2014 of 5 April with the energy certification. Innovation and systems have to adapt to the new needs of homes, offering a flexible solution which is customised to cover the requirements of each household and responds to the new commitments to reduce demand and energy consumption. Automated solar control systems Eaves, overhangs, cantilevers, etc. are fixed solar protections that work well in summer. However in winter, more natural light is needed and fixed solar protections impede its passage. By contrast, with mobile solar control systems, the sensor places the solar protection in the optimal position at any time, adapting it to the needs of the users, thereby optimising the solar factor to improve interior comfort, visual comfort, energy saving and the use of natural light. Automated systems can control solar radiation at any given time and prioritise the entry of natural light with a constant, all year round (365 days) solar factor of between 0.1% and 0.2%. The automated solar control of the solar protections comprises just three elements: • Motors. Providing the solar protections with movement. These are usually inserted into the tube or rolling axis of the shutter or curtain which means their installation involves no aesthetic alteration to the façade opening. NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS. THE IMPORTANCE OF AUTOMATED SOLAR CONTROL New homes should incorporate the innovation that we are already using in our cars or on our mobile phones, but the technology must be easy-to-use and intuitive. Such technology should significantly help energy efficiency form part of the home to achieve nearly zero energy dwellings. The European Union Directive 2010/31/EU has standardised the nearly zero energy building (NZEB) as the new challenge for 2020, by reducing energy consumption, optimising installations, increasing the use of renewables and caring for the environment. Mobile solar control systems could improve efficiency yet further to help achieve an NZEB. These automated systems operate evenwhen the house or building is unoccupied ensuring that the solar protection is always in the optimal position for saving energy.When the building is occupied, the protection is positioned for thermal comfort and illumination. EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO. LA IMPORTANCIA DEL CONTROL SOLAR AUTOMÁTICO Las nuevas viviendas deberían incorporar la innovación que ya estamos utilizando, por ejemplo, en nuestros coches o móviles, pero además la tecnología debe poder utilizarse de forma sencilla e intuitiva. Esta tecnología debería ayudar notablemente a incorporar la eficiencia energética en las viviendas, para conseguir viviendas de consumo casi nulo. La Unión Europea en su Directiva 2010/31/UE normaliza que los edificios de consumo casi nulo (NZEB, en su acrónimo inglés) son el nuevo reto para el 2020, mediante la reducción del consumo de energía, optimización de las instalaciones, aumento de las energías renovables y el respeto por el medio ambiente. Los sistemas de control solarmóviles puedenmejorar aúnmás la eficiencia para conseguirun edificioNZEB.Conun sistema automáticoaunque la casa o edificiono esté ocupado la protección solar siempre estará en la posición óptima de ahorro energético o si está ocupado en la posición de confort térmico y lumínico. Construcción Sostenible | Sustainable Construction FuturEnergy | Marzo March 2016 www.futurenergyweb.es 69

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