Desarrollo de un modelo de evaluación de parámetros ambientales para lograr el confort térmico en viviendas de Kallapuma
DOI:
https://doi.org/10.21754/tecnia.v34i2.2167Palabras clave:
Parámetros ambientales, Confort térmico, Zona altoandina, Temperatura de neutralidadResumen
La presente investigación se basa en el estudio del confort térmico de los pobladores del Centro Poblado Menor de Kallapuma ubicado a 4258 m.s.n.m en el distrito de Tarata, provincia y región de Tacna.
Para evaluar los parámetros ambientales se aplicaron encuestas de satisfacción teniendo en cuenta la vestimenta, alimentación, actividad física y la comodidad térmica. Así mismo se utilizó un dispositivo denominado TSVR, que permitió medir la temperatura, humedad relativa, percepciones de confort como la sensación térmica, información personal e indumentaria que utilizaba el usuario, denominado voto de sensación térmica (VST).
Estas mediciones fueron tomadas en los meses de mayo, junio y julio del año 2022. Se analizó la aceptabilidad real que tienen los usuarios de las condiciones térmicas. Una vez obtenidos los datos, se identificó la temperatura de neutralidad y los rangos de confort térmico para la población del Centro Poblado Menor de Kallapuma teniendo en cuenta las normas ASHRAE 55 e ISO 7730 y comparándose con modelos desarrollados por autores como Fanger, Humphreys, Givoni, entre otros.
Conocer las condiciones definidas de confort térmico y el tipo de población favorecerá el diseño de viviendas en zonas altoandinas. Expresar las condiciones relacionadas a la temperatura, humedad relativa y percepciones de confort térmico facilita la aplicación de estrategias pasivas de acondicionamiento ambiental.
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Citas
ISO 7730:2005. Ergonomics of the termal environment-Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2005.
G. Azpeitia et al., “El confort térmico, dos enfoques teóricos enfrentados”, Palapa, v0l.02, no. 01, pp. 45-57, 2007. [En línea]. Disponible: https://www.redalyc.org/pdf/948/94820107.pdf
J.R. Molina, “Análisis y evaluación del bienestar térmico en el entorno de un poblado altoandino”, Tesis de Doctorado, Facultad de Ingeniería Mecánica, Lima, Perú, 2022. [En línea]. Disponible: http://hdl.handle.net/20.500.14076/26771
A. Auliciems y S. Szokolay, Thermal comfort. Queensland, Australia: Passive and Low Energy Architecture International and Department of Architecture, University of Queensland, 2007. [En línea]. Disponible: https://www.plea-arch.org/wp-content/uploads/PLEA-NOTE-3-THERMAL-COMFORT.pdf
C. Dávila y E. Menacho, “Influencia de el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en la ocurrencia de heladas en el altiplano peruano,” Anales Científicos, vol.79, no.01, pp. 70-80, 2018, doi: 10.21704/ac.v79i1.1142
Presidencia del Consejo de Ministros, “Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje,” 2017. [En línea]. Disponible: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/276694-plan-multisectorial-ante-heladas-y-friaje-2017
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, “Escenarios de riesgo por heladas y friajes en el marco del Plan Multisectorial Multianual 2019-2021,” 2018. [En línea]. Disponible: https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/7102
Organización Mundial de la Salud, “Directrices de la OMS sobre la vivienda y salud,” 2018. [En línea]. Disponible: https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-CED-PHE-18.10
C.H. Chávez Salazar y E. Zea Rayme, “Inadecuada ejecución del programa Sumaq Wasi del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para mejorar la situación de vivienda de poblaciones rurales en riesgo ante heladas y friaje,” Tesis de licenciatura, Escuela de Posgrado - Gobierno y Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2023. [En línea]. Disponible: http://hdl.handle.net/20.500.12404/26301
C. A. León, “Criterios de confort ambiental y su incidencia en la optimización del espacio público recreativo de la urbanización California, distrito Víctor Larco, Trujillo,” Tesis de maestría, Arquitectura, Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú 2018. [En línea]. Disponible: https://hdl.handle.net/20.500.12692/11780
ASHRAE, 2013 ASHRAE Handbook Fundamentals. Atlanta, GA: Handbook Editor,2013.
M. Beltrán et al., “Analysis of the bioclimatic strategies used by Frank Lloyd Wright in the Jacobs I house,” Informes de la construcción, vol. 69, no. 547, pp. e213, Oct. 2017, doi: 10.3989/ic.16.156
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, “Tambo Kallapuma”, 2020. [En línea]. Disponible: https://www.pais.gob.pe/tambook/principal/tambos/19802
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, “Climas del Perú: Mapa de Clasificación Climática,” Ago. 2021. [En línea]. Disponible: https://www.gob.pe/institucion/senamhi/informes-publicaciones/2158106-climas-del-peru-mapa-de-clasificacion-climatica
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, “Atlas de heladas del Perú,” 2010. [En línea]. Disponible: https://hdl.handle.net/20.500.12542/359
J. Cervantes, Arquitectura y Confort Térmico: Teoría, Cálculo y Ejercicios. México City: Plaza y Valdés, 2012.
D. Cardona et al., “Inferencia estadística-Módulo de regresión lineal simple,” Documentos de Investigación, no. 147, pp. 5-52, oct. 2013, doi: 10.48713/10336_10447
P. Sánchez, “Comparativa de análisis climático para estrategias de diseño mediante simuladores y carta psicrométrica de Givoni,” Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, vol. 10, no. Especial 2, pp. 148-154, 2022, doi: 10.29057/icbi.v10iEspecial2.8692
M. Campano, “Confort térmico y eficiencia energética en espacios con alta carga interna climatizados. Aplicación a espacios docentes no universitarios en Andalucía,” Tesis de Doctorado, Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Universidad de Sevilla, Sevilla, España, 2015. [En línea]. Disponible: http://hdl.handle.net/11441/30632
M. Humphreys y J. Fergus. “Outdoor Temperature and Indoor Thermal Comfort: Raising the Precision of the Relationship for the 1998 ASHRAE Database of Field Studies,” ASHRAE Transactions, vol. 206, pp. 485-492, 2000. [En línea]. Disponible: https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_12979.pdf
W. Sobczyk y E. Sobczyk, “Thermal comfort in a passive solar building,” Earth and Environmental Science, vol. 214, ene., 2019, doi: 10.1088/1755-1315/214/1/012069
R. de Dear y G. Shiller, “Developing an adaptive model of thermal comfort and preference,” ASHRAE Transactions, vol. 104, no. 1, ene., 1998. [En línea]. Disponible: https://escholarship.org/uc/item/4qq2p9c6
J. Molina et al., “A low-cost measurement device for recording perceptions of thermal comfort,” Journal of Physics: Conference Series, vol. 1433, no. 01, pp. 012006, may., 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1433/1/012006
J.C. Rincón et al., “Modelos matemáticos para estimar el confort térmico adaptativo en espacios interiores,” Ingeniería Revista Académica de la Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán, vol. 24, no.01, feb.2020. [En línea]. Disponible: https://www.revista.ingenieria.uady.mx/ojs/index.php/ingenieria/article/view/186
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