Comparative Study of Passive Strategies to Favor the Thermal Comfort in Multi-Family Dwellings in Warm Weather: Ricaurte, Colombia

Main Article Content

Brandon Steven Lara-Zamudio
Carolina M. Rodriguez
María Camila Coronado-Cabrera

Abstract

In many Latin American countries, large building companies of multi-family housing ignore the weather features and the needs of those who inhabit each region. This is due to market dynamics; pressures to save in processes; and the implementation of predefined models. An additional explanation is the lack of local regulations on thermal comfort. This article addresses this issue through a case study in Ricaurte, Colombia, where the increase in housing construction has resulted in high energy consumptions due to air conditioning systems. The analysis included the piloting of passive, insulated, and combined strategies to favor thermal comfort without affecting indoor architectural design. The results suggest considerable reductions of up to 5.7 °C through the combination of shutter-like sun shields in windows and the insulation in façade and covering walls. It was found that the combination of strategies can potentially reduce energy consumption by approximately 33%.

Article Details

How to Cite
Lara-Zamudio, B. S., Rodriguez, C. M., & Coronado-Cabrera, M. C. (2024). Comparative Study of Passive Strategies to Favor the Thermal Comfort in Multi-Family Dwellings in Warm Weather: Ricaurte, Colombia. AUS [Arquitectura / Urbanismo / Sustentabilidad], (35), 108–120. https://doi.org/10.4206/aus.2024.n35-12
Section
Artículos
Author Biographies

Brandon Steven Lara-Zamudio, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, Colombia.

Arquitecto, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia.

Máster en Arquitectura con énfasis en Arquitectura Sostenible, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, Colombia.

Carolina M. Rodriguez, Universidad Piloto de Colombia, , Bogotá, Colombia.

Arquitecta, Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Bogotá, Colombia.

Doctora en Arquitectura, University of Nottingham, Nottingham, Reino Unido.

Magister en Educación, University of Liverpool, Liverpool, Reino Unido.

Investigadora Senior y Profesora, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, Colombia.

María Camila Coronado-Cabrera, University of Oregon, Eugene, Estados Unidos.

Arquitecta, Universidad de Los Andes, Santiago, Chile.

Master of Architecture, University of Texas at Austin, Austin, Estados Unidos.

Candidata a PhD en Arquitectura, University of Oregon, Eugene, Estados Unidos.

Graduate Teaching Fellow, University of Oregon, Eugene, Estados Unidos.

References

Agudelo, C. (2014). Efectos de los materiales de los muros y ventanas sobre el confort térmico y de iluminación naturales en la vivienda de interés social actual de Bogotá. [Tesis de Maestría, Universidad de los Andes, Colombia].

American National Standards Institute/American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE). (2004). ANSI/ASHRAE Standard 55-2004: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.

American National Standards Institute/American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ANSI/ASHRAE). (2020). ANSI/ASHRAE Standard 55-2020: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL). (2022). Balance de mercado de vivienda nueva y conformación de las empresas constructoras en Colombia. https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Informe%20Económico%20113%20VF_%20Formato.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2019). Estadísticas de edificación licencias de construcción - ELIC. https://www.dane.gov.co.

De Dear, R. J. y Brager. G.S. (1998). Towards an Adaptive Model of Thermal Comfort and Preference. ASHRAE Transactions 104(1):145–67.

Departamento Nacional de Planeación. (2018). CONPES 3919: Política Nacional De Edificaciones Sostenibles.

El País. (2017, 19 de junio). Claves para usar bien el aire acondicionado (y ahorrar) en una ola de calor. El País https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/19/midinero/1497865318_727084.html.

Evans, J.M. y de Schiller S. (1991). Diseño bioambiental y arquitectura solar. [Ciclo lectivo], Universidad de Buenos Aires.

Fanger, P. O. (1970). Thermal comfort: Analysis and applications in environmental engineering. Copenhagen: Danish Technical Press.

Galeano Balaguera, Paula. (2023). Construcciones sostenibles ganan terreno en el sector. Portafolio. (https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/certificacion-leed-de-los-edificios-corporativos-los-hace-masrentables-

.

Giraldo, W. y Herrera C. (2017). Ventilación pasiva y confort térmico en vivienda de interés social en clima ecuatorial. Ingeniería y Desarrollo 35(1):77–101. doi: 10.14482/inde.35.1.8944.

Hernández, E., Álvarez G. y Chávez Y. (2013). Impacto de las ventanas en el consumo energético de edificaciones residenciales: Simulación en TRNSYS y RESFEN. Memorias del XIX Congreso internacional anual de la SOMIM, Pachuca, Hidalgo, México. https://somim.org.mx/memorias/memorias2013/pdfs/A5/A5_48.pdf .

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2004). NTC 5316: Condiciones Ambientales Térmicas de Inmuebles. Norma Técnica Colombiana: NTC 5316. Bogotá: INCOTEC.

Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association (JRAIA). (2019). World Air Conditioner Demand by Region. https://www.jraia.or.jp/english/World_AC_Demand.pdf

Jurado, A. (2023, 14 de septiembre). Consumo aire acondicionado ¿Cuánto cuesta al mes el aire acondicionado?. ClimaManía. https://www.climamania.com/blog/consumo-de-aire-acondicionado-que-hay-que-saber/.

Medina, J. M. Rodriguez C., Coronado M. y García L. (2021). Scoping Review of Thermal Comfort Research in Colombia. Buildings 11(6):232. doi: 10.3390/buildings11060232.

Nicol, F. (2004). Adaptive Thermal Comfort Standards in the Hot–Humid Tropics. Energy and Buildings 36(7):628–37. doi: 10.1016/j.enbuild.2004.01.016.

Olgyay, V. (1963). Arquitectura y clima: Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.

Pardal March C. y Paricio I. (2006). Evolución de la fachada ventilada y propuesta de futuro. Segundas Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo. Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès.

Resolución 0549 de 2015 [Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Colombia]. Por la cual se reglamenta el Cap. 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 10 de julio de 2015.

Rodríguez, C. M., Coronado M., D’Alessandro M. y Medina J.M. (2019a). The Importance of Standardised Data-Collection Methods in the Improvement of Thermal Comfort Assessment Models for Developing Countries in the Tropics. Sustainability 11(15):4180. doi: 10.3390/su11154180.

Rodríguez, C. M., Medina J. M. y Pinzón A. (2019b). “Thermal Comfort and Satisfaction in the Context of Social Housing: Case Study in Bogotá, Colombia”. Journal of Construction in Developing Countries 24(1):101–24. doi: 10.21315/jcdc2019.24.1.6.

Rodríguez, C. .M., Medina J.M., Pinzón A. y García A. (2019c). A Post-Occupancy Strategy to Improve Thermal Comfort in Social Housing in a Tropical Highland Climate: A Case Study in Bogotá, Colombia. Informes de La Construcción 71(555):305. doi: 10.3989/ic.61006.

Rovira, S., Patiño A. y Schaper M. (2017). Ecoinnovación y producción verde: una revisión sobre las políticas de América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina (CEPAL). https://www.cepal.org/es/publicaciones/40968-ecoinnovacion-produccion-verde-revision-politicas-america-latina-caribe.

Serra Florensa, R. y Coch Roura H. (2001). Arquitectura y energía natural. Barcelona: Edicions UPC - Universidad Politécnica de Catalunya.

Tartarini, F., Schiavon S., Cheung T. y Hoyt T. (2020). CEcoinnovación BE Thermal Comfort Tool: Online tool for thermal comfort calculations and visualizations. SoftwareX 12:100563. doi: https://doi.org/10.1016/j.softx.2020.100563.