Diseño y construcción de dos prototipos de techos verdes y techo plano para el análisis comparativo de temperatura y humedad en Progreso Yucatán
DOI:
https://doi.org/10.56845/terys.v1i1.199Palabras clave:
techo verde, temperatura, humedadResumen
Los techos verdes, son jardines o huertos pequeños que se adaptan en los techos de casas, empresas, comercios y edificios, con el propósito de reducir la temperatura y la humedad al interior del lugar. Entre los beneficios que aporta la implementación de los techos verdes esta la disminución del dióxido de carbono, crear microambientes de insectos y pájaros pequeños, disminuir el consumo energético y reducir el efecto de isla de calor de las ciudades. En esta investigación se realizó el diseño y simulación de una casa con un cuarto en el software SolidWorks. Asimismo, se construyeron 2 prototipos de casas a escala 1:10 y se instrumentó con sensores de humedad y temperatura (Dht11), para hacer la comparación de las variables de temperatura y humedad con la implementación de un techo verde extensivo, techo plano de concreto y un techo verde modular, tomando los datos cada 5 minutos durante el mes de mayo. Los tres modelos utilizados se instalaron en la parte posterior del taller de energías renovables del TecNM Campus Progreso para comparar la temperatura y humedad de los modelos en condiciones ambientales. El prototipo de techo verde extensivo y modular alcanzaron una reducción del 17.85 y 10.90 % de temperatura con respecto al prototipo de techo plano de concreto y una reducción del 8.64 % con respecto a la temperatura media exterior del mes de mayo en el municipio de Progreso Yucatán. El confort térmico no se puede lograr simplemente implementando un techo verde bajo las condiciones ambientales prevalecientes en el verano en el estado de Yucatán, ya que se requiere el uso de aparatos mecánicos de ventilación para lograr el confort térmico de los ocupantes, sin embargo, la implementación de estos permite reducir la necesidad de aires acondicionados y contribuir al desarrollo de investigación de esta tecnología.
Citas
Alpuche, M. G., Moreno, H., Ochoa, M. J., & Marinic, I. (2010). Análisis térmico de viviendas económicas en México utilizando techos verdes. Departamento de Arquitectura y Urbanismo, 3(3), 59-67.
Angel, S., Sheppard, S., Civco, D. L., Buckley, R., Chabaeva, A., Gitlin, L., & Perlin, M. (2005). The dynamics of global urban expansion (p. 205). Washington, DC: World Bank, Transport and Urban Development Department.
Beltrán-Melgarejo, A., Vargas-Mendoza, M. D. L. C., Pérez-Vázquez, A., & García-Albarado, J. C. (2014). Confort térmico de techos verdes con Cissus verticillata (Vitaceae) en vivendas rurales tropicales. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 5(SPE9), 1551-1560 DOI: https://doi.org/10.29312/remexca.v0i9.1047
Brenneisen, S. & Gedge, D. (2013). Green Roof Planning in Urban Areas. En V. Loftness & D. Haase (Eds.), Sustainable Built Environments (PP. 268- 281). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5828-9_208
Buettner, T. (2015). Urban estimates and projections at the United Nations: The strengths, weaknesses, and underpinnings of the world urbanization prospects. Spatial Demography, 3(2), 91-108. DOI: https://doi.org/10.1007/s40980-015-0004-2
Canto Cetina, R. (1997). Arquitectura bioclimática para Yucatán: principios generales y asoleamiento (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México.
Córdova, K. (2011). Heat Island Impacts, and Urban Heat Islands in the Environment and Human Health. Comparative Seasonal Analysis: Caracas, October 2009, March 2010. Terra nueva etapa, 42(27), 95-122.
Fernández-Cañero, R., & Emilsson, T. (2008). Tejados verdes: experiencias del jardín botánico de tejados de Augustenborg (Suecia), y su posible aplicación en la región Mediterranea. Actas de Horticultura, 52, 76-81.
Getter, K. L., & Rowe, D. B. (2006). The role of extensive green roofs in sustainable development. HortScience, 41(5), 1276-1285. DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI.41.5.1276
Kóhler, M y Andrew, M. (2013). Green Roof Infrastructures in Urban Areas. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5828-9_209
Kóhler, M. & Clements, A.M. (2013). Green Roofs, Ecological Functions. En V. Loftness & D. Haase (Eds.), Sustainable Built Environments (PP. 282- 306). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5828-9_207
Liu, K., & Baskaran, B. (2003). Thermal performance of green roofs through field evaluation—Ottawa. Ottawa (Canada): National Research Council Canada, Institute for Research in Construction. Report no. NRCC-46412.
Machado, N. A. L., Cordero, W. J. B., Alvarado, E. D. R., & Cabrera, J. R. R. (2020). Evaluación del impacto de un techo verde sobre la escorrentia urbana usando un modelo a escala. Revista Tecnica, 43(S1), 26-35. DOI: https://doi.org/10.22209/rt.ve2020a04
Ordóñez-López, E. E., & Pérez-Sánchez, M. M. (2015). Comparación del desempeño térmico de techos verdes y techos blancos mediante técnicas IR. Acta universitaria, 25(5), 11-19. DOI: https://doi.org/10.15174/au.2015.782
Ordóñez-López, E. E., Zetina-Moguel, C., & Pérez-Cortés, M. (2012). Sobrevivencia y cobertura de plantas en techos verdes durante el estiaje en Yucatán. Ingeniería, 16(2), 93-107.
Ramón, G.B. (20 de diciembre del 2018). Las cubiertas ajardinadas. Espacios verdes: Diseño y mantenimiento del jardín y el huerto. http://espaciosverdes2017.blogspot.com/2018/12/cubiertas-verdes-ii.html
Robert, A. (2012). Encyclopedia of Sustainability Science and Technology. Springer.
Rosatto, H., Botta, G. F., Becerra, A. T., Tardito, H., & Leveratto, M. (2016). Problemáticas del cambio climático en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-aportes de las cubiertas vegetadas en la regulación térmica. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo, 48(1), 197-209.
Sánchez, M. (2012). Manual para el diseño e instalación de una azotea verde. (Tesis de Maestría), Universidad Nacional Autónoma de México.
Seweryn, Z y Collante, G. (2012). Green Roofs: A feasible tool for environmental management in the hospitality sector of El Rodadero, Santa Marta?. Gestión y Ambiente.15(1), 91-104.
Villanueva, S. Y Ranfla, A. (2012). Isla de Calor Urbana: Modelación Dinámica y Evaluación de medidas de Mitigación en Ciudades de Clima árido Extremo. Universidad Autónoma de Baja California, 24(1), 15-24. DOI: https://doi.org/10.4067/S0718-07642013000100003
Ziogou, I., Michopoulos, A., Voulgari, V., & Zachariadis, T. (2018). Implementation of green roof technology in residential buildings and neighborhoods of Cyprus. Sustainable cities and society, 40, 233-243. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.04.007
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