PASSIV HAUS ZIURTAGIRIA
Manex Fernández Moñux 2019/06/21
GRADU AMAIERAKO LANA PASSIV HAUS BIRGAITZE PROIEKTUA ETA AURRETIK EGINDAKO ARIZUKO (NAFARROA) SAN
PEDRO KALEA 3AN KOKATUTAKO ETXEBIZITZA UNIFAMILIARRAREN BIRGAITZE PROIEKTUAREKIN KONPARAKETA
ÍNDICE
1. BREVES INSTRUCCIONES .................................................................................................... 1
2. CASA PASIVA COMPROBACIÓN ........................................................................................... 2
3. RESUMEN DEL PROYECTO .................................................................................................. 3
4. CONTROL PHPP ................................................................................................................ 11
5. CALCULO DE VARIANTES .................................................................................................. 12
6. DATOS CLIMÁTICOS ......................................................................................................... 13
7. VALOR-U DE LOS SITEMAS CONSTRUCTIVOS .................................................................... 14
8. DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES .................................................................................... 16
9. PERDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DEL TERRENO ................................................................. 18
10. COMPONENTES CASA PASIVA ........................................................................................... 19
11. VENTANAS ....................................................................................................................... 23
12. CALACULO DE LOS FACTORES DE SOMBRA ...................................................................... 24
13. DATOS DE VENTILACIÓN ................................................................................................... 25
14. ENTRADA DE DATOS PARA VENTILACIÓN EQUILIBRADA..................................................... 26
15. DEMANDA DE CALEFACCIÓN (MÉTODO ANUAL) ................................................................. 30
16. DEMANDA DE CALEFACCIÓN (MÉTODO MENSUAL) ............................................................ 31
17. CARGA DE CALEFACCIÓN ................................................................................................. 33
18. VENTILACIÓN EN VERANO ................................................................................................. 34
19. VERANO: REFRIGERACIÓN PASIVA .................................................................................... 35
20. REFRIGERACIÓN: DEMANDA ESPECÍFICA REFRIGERACIÓN ÚTIL.......................................... 36
21. APARATOS DE REFRIGERACIÓN ........................................................................................ 38
22. CARGA-R ......................................................................................................................... 40
23. SISTEMA DE DISTRIBUCION DE CALEFACCIÓN Y ACS ......................................................... 41
24. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA ......................................................................................... 46
25. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ........................................................................................... 48
26. DEMANDA DE ELECTRICIDAD PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES .......................................... 49
27. PERFIL DE USO - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES ................................................................ 50
28. DEMANDA DE ELECTRICIDAD PARA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES .................................... 51
29. ELECTRICIDAD AUXILIAR .................................................................................................. 53
30. GANANCIAS INTERNAS DE CALOR PARA EDIFICIOS RESIDENCIALES................................... 54
31. GANANCIAS INTERNAS DE CALOR PARA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES ............................. 55
32. ENERGÍA PRIMARIA RENOVABLE PER ................................................................................ 56
33. UNIDAD COMPACTA CON BOMBA DE CALOR ..................................................................... 57
34. BOMBA DE CALOR ............................................................................................................ 58
35. BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA ....................................................................................... 60
36. CALDERA ......................................................................................................................... 61
37. CALEFACCIÓN URBANA .................................................................................................... 62
38. DATOS ............................................................................................................................. 63
P H P PCopyright
PHPP 1998-2016
Passive House
Institute
B R E V E S I N S T R U C C I O N E SVersión 9.6a
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Significado de los formatos de celdas
Ejemplo Formato de celda Significado
78,8 Arial, color azul, en negrita, fondo amarillo Celda de introducción de datos: Introducir aquí el valor requerido
01ud triple-low-e-cr08 Arial Narrow, color azul, fondo amarillo Campo de introducción de datos con lista desplegable
80 Arial, color azul, en negrita, fondo gris Enlace (a través del macro-Variantes). Atención: ¡no sobrescribir!
6619 Arial, color negro, estándar, fondo blanco Campo de cálculo, ¡no debe ser modificado!
78,8 Arial, color morado, en negrita, fondo blanco Campo con referencias a otra hoja - normalmente no debe ser modificado
126,0 Arial, color negro, grande y en negrita, fondo verde Resultado importante
Planificación de Casas Pasivas: índice de las hojasNombre de la hoja
(para mostrar/ocultar
hojas, por favor utilizar
la herramienta
adicional 'Perfil de
preferencias')
Función Breve descripción¿Necesario para
la certificación?
Comprobación Datos del edificio, resumen de resultados Descripción del edificio, elección de un método de cálculo, resumen de los resultados Sí
Sinopsis Sinopsis de los datos del proyecto introducidosDescripción a detalle del proyecto, sinopsis de todos los resultados y datos introducidos, detalles de la envolvente térmica,
instalaciones mecánicas, sistemas así como información en generalNo
Revisión Asistencia para la introducción de datos Información en caso de que PHPP no realice los cálculos, resumen de errores, control de plausibilidad Sí
Variantes Cálculo de variantesIntroducción de valores y resultados para el cálculo de la variante. Campos predefinidos para entradas frecuentes, y área
definida por el usuario.No
Comparación Comparación entre dos variantesComparación entre dos variantes desde la perspectiva de la demanda de energía y la viabilidad económica. Entrada de las
configuraciones de comparación.No
Clima Selección de la región climática o definición de datos propios Datos climáticos para hojas: Calefacción anual, Ventanas, Carga-C, Calefacción, Verano, Refrigeración, Aparatos-R y Carga-R Sí
Valores-U Cálculo de los valores-U de los elementos constructivos estándar Cálculo de las transmitancias térmicas según la norma EN ISO 6946. Sí
Superficies Resumen de las superficiesSuperficies de los elementos constructivos, puentes térmicos, superficie de referencia energética-SRE: ¡Utilizar siempre las
dimensiones exteriores! Sí
Terreno Cálculo de los factores de reducción en contacto con el terreno Cálculo, más preciso, de las pérdidas de calor a través del terreno Si es de aplicación
Componentes Base de datos de componentes Base de datos de componentes adecuados para edificios Casa Pasiva certificados e introducción de componentes por el usuario Sí
Ventanas Determinación de los valores-U VentanaIntroducción de geometría, orientación, largo y ancho de marcos, valor-U de acristalamiento y marco así como el coeficiente de
pérdida de calor por puentes térmicos (PTs) en conexiones; con ello: cálculo de los valores-U Ventana y radiación globalSí
Sombras Determinación de coeficientes de sombreadoIntroducción de la situación de las sombras, p.ej.: balcón, edificaciones próximas, telares/remetimientos y cálculo de los
coeficientes de sombra. Sí
VentilaciónCaudales y volumen de aire, balance entre aire de extracción / aire de
impulsión, resultados del ensayo de presión.
Cálculo del caudal de aire a partir del máx. caudal de extracción e impulsión basado en la DIN 1946-parte 6; tasa de renovación
de aire por infiltración; rendimiento del recuperador de calor; introducción del resultado del ensayo de presión.Sí
Vent-Adicional Planificación de sistemas de ventilación con varios aparatos de ventilaciónExtensión de la hoja Ventilación para dimensionar caudales de aire, en especial para usos de edificios y sistemas que requieran
varios aparatos de ventilación.
En el caso de
utilizarse
Calefacción anual Demanda anual de calefacción / método anualCálculo de las demandas anuales de calefacción con el método del balance energético orientado en la norma EN 13790:
transmisión + ventilación -h (oferta solar + ganancias internas)No
CalefacciónCálculo de la demanda de calefacción
Método mensual según EN 13790
Cálculo para el método mensual según la norma DIN EN 13790. Selección en la hoja "Comprobación", si los cálculos deben ser
realizados con este método. Sí
Carga-C Cálculo de la carga de calefacción del edificioCálculo de la carga nominal de calefacción usando un método de balance para el día elegido para el dimensionado:
máx. transmisión + máx. ventilación - h (mínimas ofertas solares + ganancias internas)Sí
Ventilación-V Determinación de la ventilación en verano Ventilación en el caso de la refrigeración y estimación de flujos de aire para ventilación natural durante el periodo del verano Sí
Verano Evaluación del clima de verano Cálculo de la frecuencia de sobrecalentamiento como parámetro de medida del confort en verano Sí
Refrigeración Método mensual para la demanda de refrigeración Cálculo de la refrigeración útil anual Si procede
Aparatos-R Energía latente de refrigeración Cálculo de la demanda de energía para la deshumidificación y selección del método de refrigeración Si procede
Carga-R Cálculo de la carga de refrigeración del edificio Cálculo del promedio diario de carga de refrigeración del edificio No
Distribución-ACS Pérdidas por distribución; demanda y Pérdidas de ACS Cálculo de las pérdidas de calor debidas a los sistemas de distribución (tuberías de calefacción; ACS); cálculo de la demanda de
calor útil para ACS (agua caliente sanitaria) y pérdidas del acumulador/tanqueSí
ACS-Solar Preparación solar de ACS Cálculo de la contribución solar a la producción de ACS y calefacción
En caso de contar
con instalación
solar
IFV Generación de electricidad mediante una instalación fotovoltaica Cálculo de la generación de electricidad a través de un sistema de celdas fotovoltaicas No
Electricidad Demanda de electricidad para edificios residenciales Cálculo de la demanda de electricidad en edificios Casa Pasiva de uso residencial / viviendas Sí
Uso-NR Perfiles de utilización para uso no residencial Introducción o selección de perfiles de uso para la planificación de la demanda de electricidad y ganancias internas de calor No
Electricidad-NR Demanda de electricidad para edificios no residenciales Cálculo de la demanda de electricidad para iluminación, aparatos eléctricos y cocinas en edificios no residenciales No
Electricidad-Aux Demanda de electricidad auxiliar Cálculo de la demanda de electricidad y demanda de energía primaria de aplicaciones auxiliares Sí
GIC Ganancias internas de calor para edificios residenciales/viviendas Cálculo de las ganancias internas de calor basado en las hojas "Electricidad" y "Electricidad-Aux" No
GIC-NR Ganancias internas de calor para edificios no residencialesCálculo de las ganancias internas de calor en edificios de uso no residencial basado en las hojas de "Electricidad-NR" y en la
ocupación del edificioNo
PER Valores específicos de energía primaria y de CO2Selección de sistemas de generación de calor, cálculo de los valores específicos de energía primaria y de CO2 a partir de los
resultados actuales.Sí
Unidad compactaRendimiento del sistema de generación de calor, unidad compacta con BC
(bomba de calor)
Cálculo de la generación de calor combinada a través de una bomba de calor compacta eléctrica para la producción de ACS y la
calefacción, considerando las condiciones del proyecto.Si procede
BC Rendimiento de la generación de calor, calentadorCálculo de la generación de calor eficiente para una o dos bombas de calor eléctricas, considerando las condiciones del
proyecto.Si procede
BC-TerrenoSonda geotérmica o captador geotérmico en combinación con una bomba
de calor
Cálculo de la generación de calor a través de una sonda geotérmica o de un captador geotérmico horizontal combinados con una
bomba de calor, considerando las condiciones particulares del proyecto.Si procede
Caldera Rendimiento de la generación de calor, calentadorPara el cálculo del rendimiento de la generación de calor mediante calentadores habituales (calentadores de baja temperatura y
de condensación) para las condiciones particulares del proyecto.Si procede
Calefacción urbana Equipo de transferencia de calor de un sistema de calefacción de distrito Cálculo de las demandas de energía final y de energía primaria (calefacción) Si procede
Datos Base de Datos Tabla de factores de energía primaria siguiendo la base [GEMIS] No
PHPP, Breves instrucciones PHPP - GRAL Entrega
1
Casa Pasiva ComprobaciónFoto o dibujo Edificio:
Calle:
CP / Ciudad:
Provincia/País:
Tipo de edificio:
Datos climáticos: ES0023b-Pamplona
Zona climática: 4: Cálida-templada Altitud de la localización: 540 m
Propietario / cliente:
Calle:
CP / Ciudad:
Provincia/País:
Arquitectura: Ingeniería:
Calle: Calle:
CP / Ciudad: CP / Ciudad:
Provincia/País: Provincia/País:
Consult. energética: Certificación:
Calle: Calle:
CP / Ciudad: CP / Ciudad:
Provincia/País: Provincia/País:
Año construcción: 2019 Temp. interior invierno [°C]: 20,0 Temp. interior verano [°C]: 25,0
Nr. de viviendas 1 Ganancias internas de calor (GIC); caso calefacción [W/m2]: 2,5 GIC caso refrig. [W/m²]: 3,5
Nr. de personas: 4,0 Capacidad específica [Wh/K por m² de SRE]: 68 Refrigeración mecánica: x
Valores específicos del edificio con referencia a la superficie de referencia energética
Superficie de referencia energética m² 119,8 Criterio ¿Cumplido?2
Calefacción Demanda de calefacción kWh/(m²a) 15 ≤ 15 -
Carga de calefacción W/m² 10 ≤ - 10
Refrigeración Demanda refrigeración & deshum. kWh/(m²a) 6 ≤ 15 15
Carga de refrigeración W/m² 5 ≤ - 10
Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C) % - ≤ - -
Frecuencia excesivamente alta humedad (> 12 g/kg) % 0 ≤ 10 Sí
Hermeticidad Resultado ensayo presión n50 1/h 0,6 ≤ 0,6 Sí
Demanda EP kWh/(m²a) 89 ≤ 100 Sí
Demanda PER kWh/(m²a) 238 ≤ - -
kWh/(m²a) 0 ≥ - -
2 Celda vacía: Falta dato; '-': Sin requerimiento
¿Casa Pasiva Classic? Sí
Función: Nombre: Apellido: Firma:
Emisión: Ciudad:
Energía Primaria no renovable (EP)
Energía Primaria
Renovable (PER)
Confirmo que los valores aquí presentados han sido determinados siguiendo la metodología de PHPP y están basados en los valores característicos
del edificio. Los cálculos de PHPP están adjuntos a esta comprobación.
-Generación de Energía Renovable
(en relación con área de la huella del edificio proyectado)
"Luiserena" Arizu
San Pedro 3
Arizu (Anue)
Navarra ES-España
Residencial aislado
Sí
Sí
Criterios
alternativos
PHPP, Comprobación PHPP - GRAL Entrega
2
Resumen del proyectoCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Datos básicos
Edificio, nombre del proyecto "Luiserena" Arizu
Calle: San Pedro 3
Código postal / Ciudad / País 31798,0
Tipo de edificio: Vivienda adosada
Clima: región / conjunto de datos climáticos ES-España ES0023b-Pamplona
Clima: grados día / altitud 58 kKh/a 540 m
Tipo de edificio / avance de obra Vivienda adosada Completado
Contexto de desarrollo urbano Desarrollo suburbano
Tipo de edificio / construcción Edificio Casa Pasiva nuevo Construcción masiva
Categoría energética del edificio Casa Pasiva
Año de construcción / año de construcción de edificio existente 2019
Cantidad de unidades habitacionales de uso residencial / no-residencial 1 Unid. habit. Unid. habit.
Ocupación estándar / proyectada P 4 P
Ocupación estándar / relación de ocupación proyectada m²/P 30 m²/P
Propietario / cliente:
Arquitecto
Instalaciones
PHPP / Balance energético
Ingenierías
Ingeniería estructural
Contratista / constructor / otros (máx.. 500 caracteres)
Temperatura interior invierno/verano: 20 °C 25 °C
GIC verano / invierno 2,52 W/m² 3,52 W/m²
Tipo de certificación 1-Casa Pasiva
Certificación del proyecto / ID de certificación Sí
Organismo certificador Passivhaus Institut
Versión-PHPP / Número de registro-PHPP Versión 9.6a
Valores específicos de acuerdo con Casa Pasiva Comprobación
Superficie de referencia energética ASRE / Volumen exterior Ve 120 m² m³
Valor característico Requerimiento
Demanda de calefacción 15 kWh/(m2a) - W/(m²K)
Carga de calefacción residencial 10 kWh/(m2a) - W/m²
Carga de calefacción no residencial kWh/(m2a) - W/m²
Frecuencia de sobrecalentamiento % - > 25 °C
Demanda total refrigeración 6 kWh/(m2a) - W/(m²K)
Carga de refrigeración residencial 5 kWh/(m2a) - W/m²
Carga de refrigeración 2 kWh/(m2a) - W/m²
Resultado ensayo de presión n50 0,6 1/h - 1/h
Valor-EP total 89 kWh/(m2a) - W/(m²K)
Calefacción, refrigeración, ACS, electricidad auxiliar, iluminación, electrodomésticos
Demanda específica de EP - sist. mecánico / Emisiones CO2-Eq. 40 kWh/(m2a) 7 kg/(m²a)
Calefacción, ACS, electricidad auxiliar (sin iluminación ni electrodomésticos)
Electricidad solar: ahorros en energía primaria / emisiones de CO2 kWh/(m²a) kg/(m²a)
PHPP, Sinopsis Sinopsis Seite 1 PHPP - GRAL Entrega
3
Calidad media de los componentes del edificio
Valor característico Requerimiento
Valor-U prom. elemento c/ aislamiento ext. en contacto c/ aire ext. 0,13 W/(m²K) - W/(m²K)
Valor-U prom. elemento c/ aislamiento ext. en contacto c/ terreno 0,15 W/(m²K) - W/(m²K)
Valor-U prom. elemento c/ aislamiento int. en contacto c/ aire int. W/(m²K) - W/(m²K)
Valor-U prom. elemento c/ aislamiento int. en contacto c/ terreno W/(m²K) - W/(m²K)
Valor-U promedio puentes térmicos -0,02 W/(m²K) - W/(m²K)
Valor-U ventanas 0,90 W/(m²K) - W/(m²K)
Valor-U promedio de puertas exteriores W/(m²K) - W/(m²K)
Eficiencia de recuperación de calor sistema de ventilación 85,18 % - %
Envolvente térmica y terreno
Área de la envolvente térmica AET / Superficie de referencia energética ASRE 502 m² 120 m²
Relación de compacidad / Uso de envolvente térmica (A total/ASRE) 4,19
Área de ventanas / Porcentaje de ventanas 25 m² 4,9%
Apertura solar específica / Modo solar pasivo 0,5% 1086 kWh/a
Área de la parcela / Área construida m² m²
Área total construida sobre el terreno / Volumen exterior total m² m³
Relación de espacio de pisos / Cantidad de niveles completos Pisos
Descripción del edificio (max.5000 caracteres)
PHPP, Sinopsis Sinopsis Seite 2 PHPP - GRAL Entrega
4
Elementos constructivos opacos
Muro exterior: valor-U (valor promedio) / área 0,15 W/(m²K) 150,47 m²
Muro exterior estándar: valor-U / espesor W/(m²K) 0,0 mm
Muro exterior estándar: área total / porcentaje del área W/(m²K) %
Muro exterior estándar: nombre / ¿certificado?
Muro exterior estándar: breve descripción
(materiales, productor, nombre del producto, características especiales)
Muro exterior en contacto con el terreno: valor-U (promedio) / superficie W/(m²K) m²
Muro exterior en contacto con el terreno estándar: valor-U / espesor W/(m²K) 0,0 mm
Muro ext. estándar en contacto c/ terreno: sup. / proporción de sup. W/(m²K) %
Muro exterior estándar en contacto con el terreno: nombre / ¿certificado?
Muro exterior en contacto con el terreno estándar: breve descripción
(materiales, fabricante, nombre de producto, particularidades)
Techo / cubierta superior estándar: valor-U (promedio) / sup. 0,11 W/(m²K) 167,98 m²
Techo / entrepiso superior estándar: valor-U / espesor W/(m²K) 0,0 mm
Techo / entrepiso superior estándar: superficie / porcentaje de la superficie W/(m²K) %
Techo / entrepiso superior estándar: nombre / ¿certificado?
Techo / entrepiso superior estándar: breve descripción
(materiales, fabricante, nombre del producto, particularidades)
PHPP, Sinopsis Sinopsis Seite 3 PHPP - GRAL Entrega
5
Losa de piso estándar / losa de entrepiso sobre sótano estándar: valor-U (promedio) / superficie 0,15 W/(m²K) 158,26 m²
Losa piso / losa de entrepiso sobre sótano estándar: valor-U / espesor W/(m²K) 0,0 mm
Losa piso / losa entrepiso sobre sótano: superficie / proporción de superficie W/(m²K) %
Losa de piso estándar / losa de entrepiso sobre sótano: nombre / ¿certificada?
Losa de piso estándar / losa de entrepiso sobre sótano estándar: descripción breve (materiales, fabricante,
nombre de producto, características especiales)
Puentes térmicos: valor Y (promedio) / longitud -0,081 W/(mK) 124,78 m
Valor libre de puente térmico / ¿alcanzado? 0,01 W/(mK) Sí
Puentes térmicos: breve descripción (máx. 5000 caracteres)
(información adicional, fabricante, nombre de producto, materiales, otros)
PHPP, Sinopsis Sinopsis Seite 4 PHPP - GRAL Entrega
6
Ventanas / puertas / elementos de sombreado
Ventanas / fachadas: valor-U (valor promedio) / superficie 0,90 W/(m²K) 24,81 m²
Marcos de ventana/fachada: valor-U (valor promedio) / superficie 0,98 W/(m²K) 9,64 m²
Acristalamiento: valor-U (promedio) / superficies 0,63 W/(m²K) 15,16 m²
Valor-Y del borde de vidrio (promedio) / Valor-Y de la instalación (promedio) 0,029 W/(mK)
0,017 W/(mK)
Marco de ventana estándar: valor-U / valor g W/(m²K) mm
Marco de ventana estándar: superficie de ventana / porcentaje de la superficie W/(m²K) %
Marco de ventana estándar: valor Y borde de vidrio / valor Yinstalación W/(mK) W/(mK)
Marco de ventana estándar: nombre / ¿certificado?
Marco de ventana estándar: breve descripción de los materiales, fabricante, nombre de producto, situación
de la instalación
Fachada de muro cortina estándar: valor-U / espesor del marco W/(m²K) mm
Fachada muro cortina estándar: sup. fachada / porcentaje total de sup. W/(m²K) %
Fachada de muro cortina estándar: valor-Yborde de vidrio / valor Yinstalación W/(mK) W/(mK)
Fachada de muro cortina estándar: descripción / ¿certificada?
Fachada de muro cortina estándar: breve descripción
(materiales, fabricante, nombre de producto, instalación)
Acristalamiento estándar: valor-U / valor g W/(m²K)
Acristalamiento estándar: superficie de fachada / porcentaje del área W/(m²K) %
Acristalamiento estándar: descripción / proporción de la superficie
Acristalamiento estándar: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre de producto, instalación)
Acristalamiento estándar 2: valor-U / valor g W/(m²K)
Acristalamiento estándar 2: superficie de fachada / porcentaje del área W/(m²K) %
Acristalamiento estándar 2: descripción / ¿certificado?
Acristalamiento estándar 2: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre de producto, instalación)
Lucernarios / domos: valor-U / espesor del marco W/(m²K) mm
Lucernarios / domos: superficie de la ventana / sección de la superficie W/(m²K) %
Lucernarios / domos: valor-U acristalamiento / valor g W/(m²K)
Lucernarios / domos: valor Yborde de vidrio / valor Yinstalación W/(mK) W/(mK)
Lucernarios / domos: nombre / ¿certificado?
Lucernarios / domos: breve descripción
(materiales, fabricante, nombre de producto, situación de la instalación)
Puerta exterior: valor-U (promedio) / superficie W/(m²K) m²
Puerta exterior estándar: valor-U puerta / valor-U puerta instalada W/(m²K) m²
Puerta exterior estándar: valor-U marco / valor-U hoja W/(m²K) W/(m²K)
Puerta exterior estándar: espesor de la hoja / ancho del marco mm mm
Puerta exterior estándar: valor Yborde del panel / valor Yinstalación W/(mK) W/(mK)
Puerta exterior estándar: nombre / ¿certificada?
Puerta exterior estándar: breve descripción
(materiales, fabricante, nombre de producto, situación de instalación)
Protección solar temporal: tipo / factor adicional de reducción W/(m²K) m²
Protección solar temporal: superficie / relación de superficie W/(m²K) %
Factores de reducción sombreado: orientación Factor de reducción invierno Factor de reducción de verano
Norte 64 % 65 %
Este 52 % 55 %
Sur 51 % 33 %
Oeste 19 % 21 %
Horizontal 100 % 100 %
PHPP, Sinopsis Sinopsis Seite 5 PHPP - GRAL Entrega
7
Ventilación
Ventilación: Tipo de ventilación 1-Vent. equilibrada PH con recuperación calor
Demanda de aire impulsión calculada / cant. de aire impulsión p/ pers. 120 m³/h 30 m³/(P*h)
Demanda extracción de aire calculada / cant. habitaciones extracción 140 m³/h 3 habitaciones
Caudal de diseño (máximo) / Valor promedio en relación al máximo 140 m³/h 77 %
Caudal promedio / Renovación de aire promedio 108 m³/h 0,36 1/h
Hermeticidad test de presurización n50 / Permeabilidad del aire q50 0,60 1/h 0,36 1/h
Caudal neto para test de presurización / caudal de infiltración nV,Rest 299 m³ 0,06 1/h
Aparato de ventilación: descripción / ¿certificado?
Sistema de ventilación: eficiencia de recuperación de calor efectiva / eficiencia eléctrica 0,88%
0,39Wh/m³
Sistema de ventilación: descripción
(tipo de recuperación de calor, fabricante, nombre de producto)
Sistema ventilación: ubicación instalación / temp. cuarto de máquinas 1-Dentro de la envolvente térmica °C
Diámetro int. conductos aire exterior / impulsión o expulsión / extracción 150 mm 150 mm
Conductividad de conductos aire exterior / impulsión / expulsión o extracción 0,42 W/(mK) 0,42 W/(mK)
Longitud de conductos de aire exterior / impulsión o expulsión / extracción 1,50 m 1,50 mm
ITA: eficiencia / rendimiento de recuperación de calor efectivo % 0,00 %
Descongelación HE / Descongelación a una temperatura mínima de °C
Eficiencia de la ventilación en la recuperación de calor / humedad 85,2 % 0,0 %
Sistema de ventilación: descripción
(ubicación de la instalación, ductor, protección al ruido, otros)
Ventilación verano
Ventilación básica en el verano: tipo de ventilación
Renov. aire sist. ventilación c/aire impulsión Sin recuperación de calor 0,36 1/h
1/h
Renovación de aire mediante ventanas: 0,00 1/h
Ventilación nocturna en verano: tipo de ventilación
Tasa de intercambio de aire nocturno Ventilación nocturna manual (mediante ventanas) 0,00 1/h
1/h
Ventilación verano: breve descripción
(perfiles de apertura de ventanas, concepto de ventilación nocturna, otros)
Refrigeración
Humedad absoluta máxima interior / fuentes internas de humedad 12,0 g/kg 3,3 g/(m²h)
Refrigeración mecánica: Sensible / Latente 6,4 kWh/(m²a) 0,0 kWh/(m²a)
Refrigeración mecánica: aparatos de ventilación instalados
kW
Refrigeración del aire en circulaciónMax. potencia de refrigeración / Relación de eficiencia energética estacionaria (SEER)2,0 kW 3,2
Refrigeración del aire en circulación: Funcionamiento cíclico / Volumen de aire x 600 m³/h
0,0
kWh/(m²a) kWh/(m²a)
Refrigeración mecánica: relación de eficiencia energética estacionaria
promedio (SEER) / Demanda eléctrica3,2 2,0
kWh/(m²a)
Refrigeración mecánica: breve descripción
(unidad, fabricante, nombre de producto, ubicación de la instalación, etc.)
PHPP, Sinopsis Sinopsis Seite 6 PHPP - GRAL Entrega
8
Calefacción y agua caliente
Demanda de ACS 74,88 kWh/(m²a) 8967 kWh/a
Demanda de calefacción 15,58 kWh/(m²a) 1866 kWh/a
Electricidad directa: contribución al calentamiento del espacio / agua caliente sanitaria % %
Valor EP fuente de energía / factor de emisiones de CO2 kWh/kWh g/kWh
Calefacción directamente eléctrica / agua caliente sanitaria
Demanda de energía final kWh/(m²a)
Electricidad directa: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre de producto)
Bomba de calor: aportación de cobertura de calefacción / ACS % %
Valor EP fuente de energía / factor de emisiones de CO3 kWh/kWh g/kWh
COP de la BC para la calefacción / BC para el ACS
Demanda de energía final kWh/(m²a)
Unidad compacta: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre de producto)
Unidad compacta: proporción de cobertura de calefacción / ACS % %
Valor EP fuente de energía / factor de emisiones de CO4 kWh/kWh g/kWh
COP de la BC para la calefacción / BC para el ACS
Demanda de energía final kWh/(m²a)
Unidad compacta: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre de producto)
Calentador: aportación cubierta de calefacción / ACS 100 % 100 %
Valor EP fuente de energía / factor de emisiones de CO5 0,2 kWh/kWh 0 g/kWh
Generador de calor: tipo de edificio / rendimiento 32-Combustión de pellets (sólo aporte de calor indirecto)131 %
Demanda de energía final 118,5 kWh/(m²a)
Calentador: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre del producto)
Calefacción de distrito: fracción de cobertura de calefacción / ACS % %
Valor EP fuente de energía / factor de emisiones de CO6 kWh/kWh g/kWh
Fuente de calor / rendimiento del generador de calor %
Demanda de energía final kWh/(m²a)
Unidad compacta: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre de producto)
Energía solar térmica
Colector
Superficie del colector / superficie específica del colector m² 0,00 m²/pers.
Desviación con respecto al Norte / Ángulo inclinación respecto a horizontal ° °
Energía solar térmica: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre del producto, ubicación de la instalación)
Aportación solar para ACS kWh/(m²a) 0 %
Aportación solar para la calefacción kWh/(m²a) 0 %
Aportación solar total kWh/(m²a) 0 %
Almacenamiento solar -
Fotovoltaica
Tecnología de los módulos 0,0
Corriente nominal / voltaje nominal 0,00 A 0,00 V
Potencia nominal / número de módulos 0,00 Wp 0 piezas
Desviación con respecto al Norte / Ángulo inclinación respecto a horizontal ° °
Energía solar térmica: breve descripción
(descripción, fabricante, nombre del producto, ubicación de la instalación)
Rendimiento anual de módulos fotovoltaicos kWh/(m²a) kWh
PHPP, Sinopsis Sinopsis Seite 7 PHPP - GRAL Entrega
9
Electricidad auxiliar / doméstica
Electricidad-Aux
Unidad de ventilación / Demanda de electricidad 368 kWh/a
Aparatos de sistema de calefacción / demanda eléctrica kWh/a
Aparatos sistema ACS / demanda eléctrica kWh/a
Electricidad auxiliar aparatos solares / demanda eléctrica kWh/a
Total electricidad auxiliar 3,07 kWh/(m²a) 367,92 kWh/a
Electricidad doméstica
Lavavajillas / Energía útil 247 kWh/a
Lavadoras / demanda de energía útil 217 kWh/a
Aparato de secado de ropa / demanda energética 918 kWh/a
Refrigerador, congelador o unidad combinada / demanda de energía útil 657 kWh/a
Aparato de cocina / demanda energética 400 kWh/a
Iluminación 128 kWh/a
Electrónica 176 kWh/a
Aparatos pequeños, etc. 200 kWh/a
Otros kWh/a
Total electricidad doméstica 24,57 kWh/(m²a) 2942,79 kWh/a
Datos económicos
Total de costos de construcción sin impuestos / con impuestos € %
Costos de construcción (grupo de costos 300+400) / (grupo de costos 200-700) € €
Costos totales de construcción por m² SRE / por m³ BRI €/m² €/m³
Explicación de costos de construcción
Financiamiento (Casa Pasiva, modernización, etc.)
Explicación de financiamiento
Otros
Aspectos eclógicos: reciclaje de aguas pluviales, etc.
Materiales usados: productos regionales / productos naturales
Particularidades: primer proyecto en el país / primer proyecto con dicho uso
Reconocimientos al edificio
Proyecto de investigación / proyecto financiado
Descripción de investigación / proyecto financiado
Otros
PHPP, Sinopsis Sinopsis Seite 8 PHPP - GRAL Entrega
10
Control PHPP Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
▼ Resumen de los errores
¡Enhorabuena! No hay mensajes de error en tu PHPP.
Comprobación -
Clima -
Valores-U -
Superficies -
Terreno -
Componentes -
Ventanas -
Sombras -
Ventilación -
Vent-Adicional -
Ventilación-V -
Aparatos-R -
Distribución+ACS -
ACS-Solar -
IFV -
Electricidad -
Uso-NR -
Electricidad-NR -
Electricidad-Aux -
GIC -
GIC-NR -
PER -
Unidad compacta -
BC -
BC-Terreno -
Caldera -
Calefacción urbana -
▼ ¿No se muestran los resultados en la hoja de cálculo 'Comprobación'? Las posibles causas pueden ser
▼ La siguiente información está basada en los datos del balance energético introducidos
▼ Chequeo de plausibilidad
11
Columna para la hoja de cálculo "Comparación" ► Variantes adicionales ►
Cálculo de variantesCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Activa
Seleccione la
variante activa aquí
>>>>>>>
1-
Resultados Unidades 1 1 2 3 4 5 6
Demanda de calefacción kWh/(m²a) 15,3
Carga de calefacción W/m² 9,5
Demanda refrigeración & deshum. kWh/(m²a) 6,4
Carga de refrigeración W/m² 5,1
Frecuencia de sobrecalentamiento (> 25 °C) %
Demanda PER kWh/(m²a) 238,1
¿Casa Pasiva Classic? sí / no Sí
▼ Energía final -
▼ Valores determinados por el usuario -
Entradas de variantes Unidad Valor 1 2 3 4 5 6
▼ Capas del sistema constructivo Valor-U
▼ Balance de radiación Superficies
▼ Puentes térmicos Superficies
▼ Ventanas y sombras Ventanas Sombras
▼ Ventilación Ventilación
▼ Ventilación verano Ventilación-V
▼ Generador de calor PER
▼ Unidades de refrigeración con compresor Aparatos-R
▼ Parámetros definidos por el usuario
PHPP, Variantes PHPP - GRAL Entrega
12
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Valor-U de los sistemas constructivosCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Cálculo secundario: Conductividad térmica equivalente de los espacios de aire en calma -> (a la derecha)
Capas en forma de cuña (aislamiento con pendiente)
Capas de aire sin ventilar y áticos no calefactados
Nr. elem. cons. Denominación de elemento constructivo ¿Aislamiento interior?
01ud Forjado - Propuesta PH
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
Inclinación del elemento 3-Suelo interior Rsi 0,17
Adyacente a 3-Ventilada exterior Rse: 0,17
Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]
Forjado Hormigón 2,100 200
Ais. 1 - Lana de Roca
Prensada0,036 20
Ais. 2 - XPS 0,035 200
Mortero 1,400 50
Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total
100% 47,0 cm
Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,148 W/(m²K)
Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?
02ud Forjado - Reforma
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
Inclinación del elemento 3-Suelo interior Rsi 0,17
Adyacente a 3-Ventilada exterior Rse: 0,17
Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]
Forjado Hormigón 2,100 200
Ais. 1 - XPS 0,035 30
Capa Hormigón 2,100 50
Pav. Gres Porcelanico 2,300 20
Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total
100% 30,0 cm
Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,755 W/(m²K)
Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?
03ud Muro Fachada - Propuesta PH
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
Inclinación del elemento 2-Muro interior Rsi 0,13
Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04
Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]
Mortero 1 1,400 15
Bloq. Clim. 38/15+14 0,240 380
Yeso 0,300 15
Ais. 2 - Lana de Roca 0,031 150
Placa PYL 0,250 15
Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total
100% 57,5 cm
Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,149 W/(m²K)
PHPP, Valores-U PHPP - GRAL Entrega
14
Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?
04ud Muro Fachada - Reforma
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
Inclinación del elemento 2-Muro interior Rsi 0,13
Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04
Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]
Mortero 1,400 15
Bloq. Clim. 33/15+10
grafito0,270 330
Yeso 0,300 15
Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total
100% 36,0 cm
Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,688 W/(m²K)
Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?
05ud Cubierta - Propuesta PH
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
Inclinación del elemento 1-Techo interior Rsi 0,10
Adyacente a 3-Ventilada exterior Rse: 0,10
Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]
Placa PYL 0,250 15
Lana de Roca 0,031 70
Ais. 1 - Lana de Roca 0,031 Madera (roble) 0,150 100
Tableros OSB 0,130 40
Ais. 2 - XPS 0,035 150
Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total
79% 21,0% 37,5 cm
Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,108 W/(m²K)
Nr. elem. cons. ¿Aislamiento interior?
06ud Cubierta - Reforma
Resistencia térmica superficial [m²K/W]
Inclinación del elemento 1-Techo interior Rsi 0,10
Adyacente a 1-Aire exterior exterior Rse: 0,04
Superficie parcial 1 l [W/(mK)] Superficie parcial 2 (opcional) l [W/(mK)] Superficie parcial 3 (opcional) l [W/(mK)] Espesor [mm]
Tarima (abeto) 0,150 20
Ais. XPS 0,035 100
Porcentaje superficie parcial 1 Porcentaje superficie parcial 2 Porcentaje superficie parcial 3 Total
100% 12,0 cm
Suplemento al valor-U W/(m²K) Valor-U: 0,319 W/(m²K)
Wärmeleitfähigkeit lWärmeleitfähigkeit lWärmeleitfähigkeit lWärmeleitfähigkeit lWärmeleitfähigkeit l
PHPP, Valores-U PHPP - GRAL Entrega
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Pérdidas de calor a través del terrenoCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Sección del edificio 1
Características del terreno Datos climáticos
Conductividad térmica l 2,0 W/(mK) Temp. media interior en invierno Ti 20,0 °C
Capacidad térmica rc 2,0 MJ/(m³K) Temp. media interior en verano Ti 25,0 °C
Profundidad de penetración periódica d 3,17 m Temp. media superficie del terreno Tter,med 13,4 °C
Amplitud Te,promedio Tter,^ 8,1 °C
Cambio de fases de Te,m t 1,3 Meses
Duración del periodo de calefacción n 6,1 Meses
Grados-hora de calefacción, exterior Gt 58,0 kKh/a
Datos del edificio Valor-U solera o losa / techo sótano Ul,s,fs 0,278 W/(m²K)
Superficie de losa de piso / entrepiso de sótano A 134,5 m² PTs solera o losa / techo sótano YB*l 0,00 W/K
Longitud perimetral P 49,6 m Valor-U solera o losa / techo sótano incl. PT Ul,s,fs' 0,278 W/(m²K)
valores característicos elem. cons. horizontal B' 5,42 m Espesor efectivo del piso dt 7,19 m
Tipo de losa de piso / solera (marcar sólo un campo)
Losa de piso / solera en contacto con el terreno
Espesor / profundidad aislamiento perimetral D m Posición del aislamiento perimetral Horizontal
Espesor aislamiento perimetral dn m (marcar con una "x") Vertical x
Conductividad térmica aislamiento perimetral lborde W/(mK)
x Sótano calefactado o losa de piso completamente / parcialmente bajo el nivel de terreno
Altura pared sótano sobre rasante z 0,86 m Valor-U pared sótano bajo rasante del terreno Usot 0,688 W/(m²K)
Sótano no calefactado
Altura pared sótano sobre rasante h m Valor-U pared sótano sobre rasante del terreno Upar W/(m²K)
Altura pared sótano sobre rasante z m Valor-U pared sótano bajo rasante del terreno Upar,sot W/(m²K)
Renovación de aire en sótano no calefactado n h-1 Valor-U suelo sótano / losa de piso sótano Ussot W/(m²K)
Volumen de aire del sótano V m³
Losa de piso con cámara de aire ventilada (máx. 0.5 m por debajo de rasante)
Valor-U losa de piso sobre cámara de aire Uhueco W/(m²K) Sección aperturas de ventilación eP m²
Altura pared cámara de aire h m Velocidad de viento a 10 m de altura v m/s
Valor-U pared cámara de aire Upar W/(m²K) Factor de protección del viento fV -
Pérdida de puente térmico adicional en el zócalo (perímetro del edificio) Fracción estacionaria YP,stat*l W/K
Cambio de fases b Meses Cuota periódica YP,harm*l W/K
Corrección de nivel freático
Profundidad del nivel freático zagua fr m Factor de corrección agua subterránea Gagua fr -
Velocidad de flujo NF qagua fr m/d
Resultados temporales
Cambio de fases b 1,35 Meses Flujo de calor estacionario Fest 325,3 W
Conductancia estacionaria LS 49,32 W/K Flujo de calor periódico Fharm 88,4 W
Conductancia estacionaria LS 23,09 W/K Pérdidas de calor durante el periodo de calefacción Qtot 1857 kWh
Conductancia periódica exterior L0 66,75 W/K
Temperaturas del terreno mensuales para cálculo de método mensual (elemento constructivo 1)
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valor medio
Invierno 13,3 12,5 12,4 13,0 14,2 15,6 17,0 17,8 17,9 17,3 16,1 14,6 15,1
Verano 14,6 13,8 13,7 14,3 15,5 17,0 18,3 19,1 19,2 18,6 17,4 15,9 16,4
Temperatura de cálculo del terreno para la hoja 'Carga-C' 12,4 Para hoja 'Carga-R' 19,2
Factor de reducción para hoja 'Calefacción anual' 0,48
Resultado total (todas las secciones del edificio)
Cambio de fases b 1,35 Meses Flujo de calor estacionario Fest 325,3 W
Conductancia estacionaria LS 49,32 W/K Flujo de calor periódico Fharm 88,4 W
Conductancia periódica exterior Lpe 23,09 W/K Pérdidas de calor durante el periodo de calefacción Qtot 1857 kWh
Conductancia edificio L0 66,75 W/K valores característicos elem. cons. horizontal B' 5,42 m
Temperaturas del terreno mensuales para cálculo de método mensual (todos los elementos constructivos)Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Valor medio
Invierno 13,3 12,5 12,4 13,0 14,2 15,6 17,0 17,8 17,9 17,3 16,1 14,6 15,1
Caso verano 14,6 13,8 13,7 14,3 15,5 17,0 18,3 19,1 19,2 18,6 17,4 15,9 16,4
Temperatura de cálculo del terreno para hoja 'Carga-C' 12,4 Para hoja 'Carga-R' 19,2
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PHPP, Terreno PHPP - GRAL Entrega
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Datos de ventilaciónCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Superficie de referencia energética ASRE m² 120 (Hoja de cálculo 'Superficies')
Altura de la habitación h m 2,50 2,50
Volumen de aire interior ventilación (ASRE*h) = VvVV m³ 299 ('Hoja de cálculo 'Calefacción anual')
Tipo de ventilaciónPor favor seleccione
Tasa de renovación de aire por infiltración
Coeficientes de protección al viento e y f
Varios Sólo un
Coeficiente e de clase de protección de viento lados expuesto lado expuesto
al viento al viento
Sin protección 0,10 0,03
Protección moderada 0,07 0,02
Protección alta 0,04 0,01
Coeficiente f 15 20
P/ demanda anual P/ periodo calefacción:
Coeficiente de protección de viento e 0,10 0,25
Coeficiente de protección de viento f 15 15Volumen de aire neto
para el ensayo de presiónVn50 Permeabilidad del aire q50
Tasa renovación aire ensayo presión n50 1/h 0,60 0,60 299 m³ 0,36m³/(hm²)
P/ demanda anual P/ periodo calefacción:
Exceso de aire de extracción 1/h 0,00 0,00
Tasa renovación aire por infiltración nV,Infiltración 1/h 0,060 0,150
Selección de los datos de la ventilación - ResultadosEl PHPP ofrece dos métodos posibles para la Planificación de los caudales de aire y la elección del aparato de ventilación. Con la Planificación estándar se puede calcular las
renovaciones de aire para edificios residenciales y un aparato de ventilación como máximo. En la hoja 'Ventilación ad' se pueden considerar hasta 10 aparatos de ventilación.
Los caudales de aire se pueden calcular por habitación o por zonas. Favor de seleccionar aqui el método de diseño.
Exceso de Valor de eficiencia Valor de eficiencia
Aparato de ventilación / Eficiencia de recuperación de calor caudal Tasa de renovación aire de extracción de RC efectiva Recuperación Potencia de RC efectiva
x Diseño estándar (Hoja de cálculo 'Ventilación', ver abajo) diseño renovación de aire (sist. extracción de aire) Ap. de ventilación de energía específica del ITA
Múltiples unidades de ventilación, no-res (Hoja de cálculo 'Vent-Adicional') m³/h 1/h 1/h [-] [-] Wh/m³ [-]
108 0,36 0,00 85,2% 0,0% 0,39 0,0%
Recuperación refrigeración Eficiencia recuperación calor ITA
h*ITA 0%
Humedad interior media durante el funcionamiento en invierno
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
47% 47% 50% 55% 64% 71% - - - 65% 56% 50%
1-Vent. equilibrada PH con recuperación calor
PHPP, Ventilación PHPP - GRAL Entrega
25
Entrada de datos para la ventilación equilibradaCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
Dimensionado del sistema de ventilación con un sólo aparato de ventilación
Ocupación m²/pers. 30
Cantidad de personas P 4,0
Aire de impulsión por persona m³/(P*h) 30
Demanda de aire de impulsión m³/h 120 Baño
Habitaciones de extracción de aire Cocina Baño (sólo ducha) WC
Cantidad 1 2
Demanda de extracción de aire por habitación m³/h 60 40 20 20
Demanda total de aire de extracción m³/h 140
Caudal de aire de diseño (máx.) m³/h 140 Recomendado: 140 m³/h
Cálculo de la renovación de aire media
Factores referenciados a
Tipos de operación Horas diarias de funcionamiento Máximo Caudal de aire Renovación de aire
h/d m³/h 1/h
Máximo 1,00 140 0,47
Standard 24,0 0,77 108 0,36
Basic ventilation 0,54 75 0,25
Minimum 0,40 56 0,19
Renovación de aire media (m³/h) Tasa de renovación de aire media (1/h)
Valor medio 0,77 108 0,36
Selección de aparato de ventilación con recuperación de calor
Situación unidad ventilación
Recuperación de calor Humedad Específico Uso Protección contra
Ir a lista de aparatos de ventilación RC efectiva calor efva. RC efectiva la congelación
1-Ordenar: COMO LISTA RC efectiva [Wh/m³] [m³/h]
Selección aparato ventilación 0,88 0,00 0,39 54 - 222 sí
Implementación de la protección contra la congelación1-No
Conductancia ducto de admisión Y W/(mK) 0,416 Límite de temperatura [°C]
Longitud del ducto de admisión m 1,5 Energía útil (kWh/a) 0
Conductancia del ducto de expulsión Y W/(mK) 0,416
Longitud del ducto de expulsión m 1,5 Temperatura interior (°C) 20
Temp. del cuarto de instalaciones °C Temp. media exterior periodo calefacción (°C) 8,1
(Sólo introducir en el caso de que la unidad central está fuera de la envolvente térmica) Temp. media terreno (°C) 13,4
Valor efectivo de recuperación de calor hHR,ef 85,2%
Eficiencia del Recuperador del intercambiador geotérmico
Eficiencia del intercambiador tierra-aire (ITA) h*ITA
Eficiencia de recuperación de calor del ITA hITA 0%
Cálculo secundario Cálculo secundario
Valor-Y del conducto de aire de impulsión o de admisión Valor-Y del conducto de aire de expulsión o de extracción
Diámetro interior: 150 mm Diámetro interior: 150 mm
Espesor del aislamiento: 50 mm Espesor del aislamiento: 50 mm
¿Reflectante? Sí ¿Reflectante? Sí
x No x no
Conductividad térmica 0,042 W/(mK) Conductividad térmica 0,042 W/(mK)
Caudal de aire nominal 108 m³/h Caudal de aire nominal 108 m³/h
DJ 12 K DJ 12 K
Diámetro exterior del tubo 0,150 m Diámetro exterior del tubo 0,150 m
Diámetro exterior 0,250 m Diámetro exterior 0,250 m
a-interior 8,58 W/(m²K) a-interior 8,58 W/(m²K)
a-Superficie 5,75 W/(m²K) a-Superficie 5,75 W/(m²K)
Valor-Y 0,416 W/(mK) Valor-Y 0,416 W/(mK)
Diferencia de temp. Superficial 1,099 K Diferencia de temp. Superficial 1,099 K
0650vs03-ATREA - DUPLEX Easy 400
1-Dentro de la envolvente térmica
PHPP, Ventilación PHPP - GRAL Entrega
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Demanda de calefacción (método anual)Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Temperatura interior: 20,0 °C
Tipo de edificio: Residencial aislado
Superficie de referencia energética ASRE: 119,8 m²
Por m²
Superficie Valor-U Fact temp. Ft Gt de SRE
Elemento constructivo Zona de temperatura m² W/(m²K) kKh/a kWh/a
Muro ext. - aire ext. A 150,5 * 0,149 * 1,00 * 58,0 = 1300 10,86
Muro ext. - terreno B * * 0,48 * =
Techo / cubierta - Aire ext. A 168,0 * 0,108 * 1,00 * 58,0 = 1050 8,76
Solera / losa piso / forjado sanitario B 158,3 * 0,148 * 0,48 * 58,0 = 653 5,45
A * * 1,00 * =
A * * 1,00 * =
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Ventanas A 24,8 * 0,901 * 1,00 * 58,0 = 1297 10,83
Puerta exterior A * * 1,00 * =
Puentes térmicos exteriores(longitud en m) A 124,8 * -0,081 * 1,00 * 58,0 = -589 -4,92
Puentes térmicos perímetro (longitud en m) P * * 0,48 * = 0,00
Puentes térmicos piso (longitud en m) B * * 0,48 * = 0,00
Total de superficies de la envolvente térmica 501,5 ––––––––––– kWh/(m²a)
Pérdidas de calor por transmisión QT Total 3710 31,0
ASRE Altura libre habitación
m² m m³
Sistema de ventilación: Caudal de aire efectivo VV 119,8 * 2,50 = 299,4Rendimiento del recuperador de calor hef 85%de la recuperación de calor
Eficiencia de recuperación de calor del intercambiador tierra-aire (ITA) hITA 0% nV,sist hHR nV,Res
1/h 1/h 1/h
Tasa de renovación de aire energéticamente efectiva nvent 0,360 * (1 - 0,85 ) + 0,060 = 0,113
VV nV caire Gt
m³ 1/h Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Pérdidas de calor por ventilación Qvent 299,4 * 0,113 * 0,33 * 58,0 = 649 5,4
Factor de reducción
QT QV Noche y fin de semana
kWh/a kWh/a Ahorro kWh/a kWh/(m²a)
Pérdidas totales de calor QP ( 3710 + 649 ) * 1,0 = 4360 36,4
Orientación Factor de reducción Valor g Superficie Radiación global
de la superficie Compare c/ 'Ventanas' (Radiación perp.)
m² kWh/(m²a) kWh/a
Norte 0,28 * 0,51 * 2,18 * 111 = 35
Este 0,24 * 0,51 * 1,71 * 251 = 54
Sur 0,27 * 0,51 * 11,96 * 527 = 863
Oeste 0,09 * 0,51 * 8,95 * 324 = 134
Horizontal 0,00 * 0,00 * 0,00 * 427 = 0
––––––––––– kWh/(m²a)
Ganancias de calor por radiación solar QS Total 1086 9,1
Periodo calefacción anual Potencia esp. qI ASRE
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Ganancias internas de calor (GICs) QI 0,024 * 187 * 2,52 * 119,8 = 1353 11,3
kWh/a kWh/(m²a)
Calor disponible Qdisponible QS + QI = 2439 20,4
Relación calor disponible y pérdidas calor Qdisp / QP = 0,56
Aprovechamiento efectivo de las guanacias de calor hG (1 - ( Qdisp/ QP )5 ) / (1 - ( Qdisp/ QP )6 ) = 98%
kWh/a kWh/(m²a)
Ganancias de calor QG hG * QDisp = 2378 19,9
kWh/a kWh/(m²a)
Demanda de calefacción QCal QP - QG = 1981 17
kWh/(m²a) (Sí/No)
Valor máx. permitido 15 ¿Requerimiento cumplido? No
PHPP, Calefacción anual PHPP - GRAL Entrega
30
Demanda de calefacción (método mensual)Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
La suma de los periodos de calefacción calculados mediante el método mensual se presentan en esta parte
Temperatura interior: 20 °C
Tipo de edificio: Residencial aisladoSuperficie de referencia energética ASRE: 119,8 m²
Capacidad específica: 68 Wh/(m²K)
Por m²
Zona de temperatura Superficie Valor-U Fact. red. Mensual Gt de SRE
Elemento constructivo m² W/(m²K) kKh/a kWh/a
Muro ext. - aire ext. A 150,5 * 0,149 * 1,00 * 71 = 1582 13,21
Muro ext. - terreno B * * 1,00 * =
Techo / cubierta - Aire ext. A 168,0 * 0,108 * 1,00 * 71 = 1277 10,66
Solera / losa piso / forjado sanitario B 158,3 * 0,148 * 1,00 * 36 = 849 7,09
A * * 1,00 * =
A * * 1,00 * =
X * * 0,00 * =
Ventanas A 24,8 * 0,901 * 1,00 * 71 = 1578 13,17
Puerta exterior A * * 1,00 * =
Puentes térmicos exteriores(longitud en m) A 124,8 * -0,081 * 1,00 * 71 = -717 -5,99
Puentes térmicos perímetro (longitud en m) P * * 1,00 * = 0,00
Puentes térmicos piso (longitud en m) B * * 1,00 * = 0,00
––––––––––– kWh/(m²a)
Pérdidas de calor por transmisión QT Total 4568 38,1
ASRE Altura libre habitación
Caudal de aire m² m m³
efectivo Vv 120 * 2,50 = 299
nV,sist h*ITA hHR nV,Res nV,equi,fraction
1/h 1/h 1/h
Renovación de aire efectiva exterior nventilación,efectiva 0,360 *(1- 0% )*(1- 0,85 )+ 0,060 = 0,113Renovación de aire efectiva terreno nventilación,terreno 0,360 * 0% *(1- 0,85 ) = 0,000
VV nV,equi,frac caire Gt
m³ 1/h Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Pérdidas de ventilación, exterior QVent,e 299 * 0,113 * 0,33 * 71 = 790 6,6
Pérdidas de ventilación, terreno QVent,ter 299 * 0,000 * 0,33 * 43 = 0 0,0
–––––––––––
Pérdidas de calor ventilación QVentTotal 790 6,6
Factor de reducción
QT QV Noche y fin de semana
kWh/a kWh/a ahorro kWh/a kWh/(m²a)
Pérdidas totales de calor QP ( 4568 + 790 ) * 1,0 = 5358 44,7
Orientación Factor de reducción Valor g Superficie Radiación global
de la superficie ver hoja 'Ventanas' (Radiación perpendicular)
m² kWh/(m²a) kWh/a
Norte 0,28 * 0,51 * 2,2 * 225 = 71
Este 0,24 * 0,51 * 1,7 * 499 = 107
Sur 0,27 * 0,51 * 12,0 * 818 = 1339
Oeste 0,09 * 0,51 * 9,0 * 601 = 249
Horizontal 0,00 * 0,00 * 0,0 * 880 = 0
Total superficies opacas 614
––––––––––– kWh/(m²a)
Ganancias de calor por radiación solar QSTotal 2379 19,9
Duración periodo calefacción Potencia esp. qI ASRE
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Ganancias internas de calor QI 0,024 * 273 * 2,5 * 119,8 = 1975 16,5
kWh/a kWh/(m²a)
Calor disponible Qdisponible QS + QI = 4354 36,4
Relación entre el calor disponible y las pérdidas de calorQdisp / QP = 0,81
Aprovechamiento efectivo de las guanacias de calor hG = 81% kWh/a kWh/(m²a)
Ganancias de calor QG hG * QDisp = 3523 29,4
kWh/a kWh/(m²a)
Demanda de calefacción QCal QP - QG = 1835 15
kWh/(m²*a) (Sí/No)
Valor máx. permitido 15 ¿Requerimiento cumplido? Sí
PHPP, Calefacción PHPP - GRAL Entrega
31
Demanda de calefacción (método mensual)Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Temperatura interior: 20 °C
Tipo de edificio: Residencial aisladoSuperficie de referencia energética ASRE: 120 m²
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año
Grados-hora de calefacción, exterior 11,9 10,0 9,0 7,4 4,9 1,9 0,0 -0,1 2,1 5,3 8,8 11,3 73 kKh
Grados-hora de calefacción, terreno 5,0 5,1 5,7 5,0 4,3 2,2 1,3 0,7 0,6 2,0 2,8 4,0 39 kKh
Pérdidas hacia el exterior 761 638 578 476 313 123 1 -7 137 338 562 722 4641 kWh
Pérdidas hacia el terreno 117 119 133 118 101 51 30 16 14 48 67 94 909 kWh
Total de pérdidas específicas 7,3 6,3 5,9 5,0 3,5 1,5 0,3 0,1 1,3 3,2 5,3 6,8 46,3 kWh/m²
Ganancias solares - norte 4 5 8 10 14 15 15 12 8 7 4 4 106 kWh
Ganancias solares - este 6 8 14 15 19 22 23 22 17 12 7 5 170 kWh
Ganancias solares - sur 118 147 178 147 138 138 160 184 211 201 155 116 1893 kWh
Ganancias solares - oeste 15 22 32 32 39 44 52 47 42 30 20 14 389 kWh
Ganancias solares - horizontal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Ganancias solares - opaco 34 48 76 85 106 123 136 121 97 68 42 31 968 kWh
Ganancias internas de calor (GIC) 224 203 224 217 224 217 224 224 217 224 217 224 2641 kWh
Total de ganancias específicas solares+internas3,4 3,6 4,4 4,2 4,5 4,7 5,1 5,1 4,9 4,5 3,7 3,3 51,5 kWh/m²
Grado de aprovechamiento 99% 98% 94% 91% 72% 31% 5% 2% 25% 68% 95% 99% 60%
Demanda de calefacción 479 332 210 136 27 0 0 0 0 19 205 425 1835 kWh
Demanda especifica de calefacción 4,0 2,8 1,8 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 3,6 15,3 kWh/m²
Demanda de calefacción: comparación
Método mensual ('Calefacción') 1835 kWh/a 15,3 kWh/(m²a) referencia a superficie de referencia energética de acuerdo a PHPP
Método anual ('Calefacción anual') 1981 kWh/a 16,5 kWh/(m²a) referencia a superficie de referencia energética de acuerdo a PHPP
#¡REF! kWh/a #¡REF!
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pé
rdid
as,
ga
na
ncia
s e
sp
ecíf
ica
s
dem
anda d
e c
ale
facció
n
[kW
h/(
m²m
on
th)]
Demanda especifica de calefacción Total de ganancias específicas solares+internas Total de pérdidas específicas
PHPP, Calefacción PHPP - GRAL Entrega
32
Carga de calefacciónCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Temperatura interior: 20 °C
Tipo de edificio: Residencial aislado
Superficie de referencia energética ASRE: 119,8 m²
Temperatura de cálculo Radiación: Norte Este Sur Oeste Horizontal
Situación meteorológica 1: 0,7 °C 15 35 105 35 50 W/m²
Situación meteorológica 2: 3,2 °C 10 10 15 10 15 W/m²
Temp. del terreno considerada 12,4 °C
Superficie Valor-U Factor Dif. de temperatura 1 Dif. de temperatura 2 PT 1 PT 2
Elemento constructivo Zona de temperatura m² W/(m²K)Siempre 1
(excepto "X")K K W W
Muro ext. - aire ext. A 150,5 * 0,149 * 1,00 * 19,3 o bien 16,8 = 432 o bien 376
Muro ext. - terreno B * * 1,00 * 7,6 o bien 7,6 = o bien
Techo / cubierta - Aire ext. A 168,0 * 0,108 * 1,00 * 19,3 o bien 16,8 = 349 o bien 304
Solera / losa piso / forjado sanitario B 158,3 * 0,148 * 1,00 * 7,6 o bien 7,6 = 179 o bien 179
A * * 1,00 * 19,3 o bien 16,8 = o bien
A * * 1,00 * 19,3 o bien 16,8 = o bien
X * * 0,00 * 19,3 o bien 16,8 = o bien
Ventanas A 24,8 * 0,901 * 1,00 * 19,3 o bien 16,8 = 431 o bien 375
Puerta exterior A * * 1,00 * 19,3 o bien 16,8 = o bien
Puentes térmicos exteriores(longitud en m) A 124,8 * -0,081 * 1,00 * 19,3 o bien 16,8 = -196 o bien -171
Puentes térmicos perímetro (longitud en m) P * * 1,00 * 7,6 o bien 7,6 = o bien
Puentes térmicos piso (longitud en m) B * * 1,00 * 7,6 o bien 7,6 = o bien
Muro divisorio entre viviendas I * * 1,00 * 3,0 o bien 3,0 = o bien
Carga de calor por transmisión PT ––––––––––– –––––––––––
Total = 1196 o bien 1064
ASRE Altura libre de la habitación
Sistema de ventilación: m² m m³
Caudal de aire efectivo VV 119,8 * 2,50 = 299
hITA 1 hITA 2
Eficiencia del recuperador de calor hHR 85% eficiencia del ITA 0% eficiencia del ITA 0% o bien 0%del intercambiador de calor
nV,est (carga de calefacción) nV,sist FRC FRC
1/h 1/h 1/h 1/h
Tasa de renovación de aire energéticamente efectiva nvent 0,150 + 0,360 *(1- 0,85 o bien 0,85 ) = 0,203 o bien 0,203
Carga de calor ventilación PVent
VV nV nV caire Dif. de temperatura 1 Dif. de temperatura 2 PP 1 PP 2
m³ 1/h 1/h Wh/(m³K) K K W W
299,4 * 0,203 o bien 0,203 * 0,33 * 19,3 o bien 16,8 = 387 o bien 337
PP 1 PP 2
Total de cargas de calor PPW W
PT + PVent = 1583 o bien 1401
Orientación Superficie Valor g Factor de reducción Radiación 1 Radiación 2 PT 1 PT 2
de la superficie m² (Radiación perpendicular)(Compare hoja 'Ventanas') W/m² W/m² W W
Norte 2,2 * 0,5 * 0,28 * 15 o bien 10 = 5 o bien 3
Este 1,7 * 0,5 * 0,24 * 29 o bien 10 = 6 o bien 2
Sur 12,0 * 0,5 * 0,27 * 105 o bien 15 = 172 o bien 25
Oeste 9,0 * 0,5 * 0,09 * 44 o bien 11 = 18 o bien 4
Horizontal 0,0 * 0,0 * 0,40 * 50 o bien 15 = 0 o bien 0
––––––––––– –––––––––––
Cargas térmicas solares PS Total = 201 o bien 34
Potencia específica ASRE PI 1 PI 2
Carga interna de calor PI W/m² m² W W
2,0 * 120 = 242 o bien 242
PG 1 PG 2
Cargas térmicas (ganancias) PGW W
PAcum + PI = 443 o bien 276
PP - PG = 1140 o bien 1125
Carga de calefacción PCal = 1140 W
Carga de calefacción específica PH / ATFA = 9,5 W/m²
Introducción temp. máx. aire impulsión 52 °C °C °C
Temp. máx. aire impulsión Jadmis,máx 52 °C Temp. del aire de impulsión sin aporte de calor adicionalJadmis,min 17,1 17,5
Para comparar: carga máx. de calor trasportable a través del aire impulsión PImpuls;Max:= 1239 W específico: 10,3 W/m²
(Sí/No)
¿Calefactable a través del aire de impulsión? Sí
PHPP, Carga-C PHPP - GRAL Entrega
33
-
Ventilación en veranoCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial aislado
Volumen del edificio: 299 m³ Eficiencia en la recuperación de calor: 85%
Humedad absoluta máxima interior: 12 g/kg Eficiencia de recuperación de calor: 0%
Fuentes internas de humedad: 100 g/(P*h) Eficiencia intercambiador de calor tierra-aire: 0%
Resultados refrigeración pasiva Resultado refrigeración activa
Frecuencia de sobrecalentamiento: 23,6% al límite de sobrecal: Jmax = 25 °C Demanda de refrigeración útil: 6,4 kWh/(m²a)
Humedad máxima: 13,0 g/kg Demanda de deshumidificación: 0,0 kWh/(m²a)
Frecuencia de humedad superada: 0,3% Frecuencia de humedad superada: 0,3%
Ventilación básica en el verano para asegurar la calidad de aire suficiente
Renov. aire sist. ventilación c/aire impulsión 0,36 1/h HRV/ERV en verano (marcar sólo un campo con 'x')
Ninguna x
Bypass automático, controlado por diferencia de temperatura
Bypass automático, controlado por diferencia entálpica
Siempre
Renov. aire sist. extracción de aire: 1/h
Consumo energético esp. (para sist.extracción de aire) 0,20 Wh/m³
Renovación de aire mediante ventanas: 0,00 1/h
Renovación de aire efectiva
nV,sist h*ITA hHR nV,equi,frac
1/h 1/h
exterior nV,e 0,360 *(1- 0% )*(1- 0,85 ) = 0,053 sin RC 0,360 *(1- 0% ) = 0,360Terreno nL,g 0,360 * 0% *(1- 0,85 ) = 0,000 sin RC 0,360 * 0% = 0,000
Valor de referencia ventilación
VV nV,equi,frac caire m³ 1/h Wh/(m³K)
exterior HV,e 299 * 0,053 * 0,33 = 5,3 W/K
sin RC 299 * 0,360 * 0,33 = 35,5 W/K
Terreno HV,g 299 * 0,000 * 0,33 = 0,0 W/K
sin RC 299 * 0,000 * 0,33 = 0,0 W/K
Infiltración, ventana, sist. extracción 299 * 0,060 * 0,33 = 5,9 W/K
Ventilación adicional en verano para refrigeración
Regulación de la ventilación adicional
Temperatura interior mínima permitida 22,0 °C
Tipo de ventilación adicional
Ventilación nocturna manual (mediante ventanas) Valor de ventilación nocturna 0,00 1/h
Renovación de aire correspondiente 1/h Regulable según (marcar con una 'x')
mecánico, automático durante el funcionamiento, además de cambio de aire básico Dif. temperatura
Ventilación controlada Consumo energético específico Wh/m³ Dif. humedad x
PHPP, Ventilación-V PHPP - GRAL Entrega
34
Verano: refrigeración pasivaCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial aislado Superficie de referencia energética ASRE: 119,8 m²
Límite de sobrecalentamiento: 25 °C Volumen del edificio: 299 m³
Humedad nominal: 12 g/kg Fuentes internas de humedad: 3,3 g/(m²h)
Capacidad específica: 68 Wh/(m²K)
Superficie Valor-U Factor de reducción fT,Verano HVer Conductancia térmica
Elemento constructivo Zona de temperatura m² W/(m²K)
Muro ext. - aire ext. A 150,5 * 0,149 * 1,00 = 22,4
Muro ext. - terreno B * * 1,00 =
Techo / cubierta - Aire ext. A 168,0 * 0,108 * 1,00 = 18,1
Solera / losa piso / forjado sanitario B 158,3 * 0,148 * 1,00 = 23,5
A * * 1,00 =
A * * 1,00 =
X * * 0,00 =
Ventanas A 24,8 * 0,901 * 1,00 = 22,4
Puerta exterior A * * 1,00 =
Puentes térmicos exteriores(longitud en m)A 124,8 * -0,081 * 1,00 = -10,2
Puentes térmicos perímetro (longitud en m)P * * 1,00 =
Puentes térmicos piso (longitud en m) B * * 1,00 =
–––––––––––
Transmisión de calor por conducción hacia el exterior HT,e 52,7 W/K
Transmisión de calor por conducción hacia el terreno HT,t 23,5 W/K
Ventilación verano De hoja 'Ventilación-V'
Valor referencia aparato vent. Parámetro de ventilación Regulación de la ventilación en verano
exterior HV,e 5,3 W/K Fluctuación diaria de la temperatura en verano 13,4 K HRV/ERV
sin RC 35,5 W/K Temperatura interior mínima permitida 22,0 °C Ninguno x
Terreno HV,g 0,0 W/K Capacidad térmica del aire 0,33 Wh/(m³K) Regulable según temperatura
sin RC 0,0 W/K Renovación de aire de impulsión 0,36 1/h Regulable según entalpía
Valor referencia vent., otros Renovación de aire exterior 0,06 1/h Siempre
Exterior 5,9 W/K Renovación aire p/ ventilación nocturna ventanas, manual @ 1K 0,00 1/h Ventilación adicional
Renovación de aire p/ ventilación mecánica controlada 0,00 1/h Regulable según temperatura
Consumo energético específico para: 0,00 Wh/m³ Regulable según humedad x
hHR 85%
hERV 0%
h*ITA 0%
Orientación Factor por Factor de Factor de Superficie Superficie Proporción Apertura
de la superficie ángulo reducción sombras Suciedad (Radiación perpendicular)
Verano Verano m² m²
Norte 0,9 * 0,65 * 0,95 * 0,51 * 2,2 * 55% = 0,3
Este 0,9 * 0,55 * 0,95 * 0,51 * 1,7 * 58% = 0,2
Sur 0,9 * 0,33 * 0,95 * 0,51 * 12,0 * 65% = 1,1
Oeste 0,9 * 0,21 * 0,95 * 0,51 * 9,0 * 58% = 0,5
Horizontal 0,9 * 1,00 * 0,95 * 0,00 * 0,0 * 0% = 0,0
Total superficies opacas 0,8
––––––––––– m²/m²
Apertura solar Total 3,0 0,03
Potencia específica qI ASRE
W/m² m² W W/m²
Ganancias internas de calor (GICs) QI 3,5 * 120 = 422 3,5
Frecuencia de sobrecalentamiento h máx 23,6% en base al límite establecido máx = 25 °C
Cuando la "frecuencia sobre 25°C" rebasa el 10%, son necesarias otras medidas de protección contra calor en el verano.
Fluctuación diaria de temperatura interior
Transmisión Ventilación Carga solar Capacidad específica ASRE
kWh/d kWh/d kWh/d 1/k Wh/(m²K) m²
( 8,5 + 6,7 + 14,8 ) * 1000 / ( 68 * 120 ) = 3,7 K
PHPP, Verano PHPP - GRAL Entrega
35
Refrigeración: Demanda específica refrigeración útilCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
La suma de los periodos de refrigeración calculados mediante el método mensual se presentan en esta parte
Tipo de edificio: Residencial aislado Superficie de referencia energética ASRE: 119,8 m²
Temperatura interior verano: 25 °C Volumen del edificio: 299 m³
Humedad nominal: 12 g/kg Fuentes internas de humedad: 3,3 g/(m²h)
Capacidad específica: 68 Wh/(m²K)
Por m²
Zona de temperatura Superficie Valor-U Factor de Gt de SRE
Elemento constructivo m² W/(m²K) kKh/a kWh/a
Muro ext. - aire ext. A 150,5 * 0,149 * 1,00 * 118 = 2639 22,04
Muro ext. - terreno B * * 1,00 * =
Techo / cubierta - Aire ext. A 168,0 * 0,108 * 1,00 * 118 = 2131 17,79
Solera / losa piso / forjado sanitario B 158,3 * 0,148 * 1,00 * 83 = 1938 16,18
A * * 1,00 * =
A * * 1,00 * =
X * * 0,00 * =
Ventanas A 24,8 * 0,901 * 1,00 * 118 = 2633 21,98
Puerta exterior A * * 1,00 * =
Puentes térmicos exteriores(longitud en m) A 124,8 * -0,081 * 1,00 * 118 = -1196 -9,99
Puentes térmicos perímetro (longitud en m) P * * 1,00 * = 0,00
Puentes térmicos piso (longitud en m) B * * 1,00 * = 0,00
––––––––––– kWh/(m²a)
Pérdidas de calor por transmisión QT (negativo= cargas de calor) Total 8144 68,0
Ventilación verano De hoja 'Ventilación-V'
Valores conductancia ap. de ventilación Parámetros de la ventilación Regulación de la ventilación en verano
exterior HV,e 5,3 W/K Fluctuación diaria de la temperatura en verano 13,4 K RC/RH
sin RC 35,5 W/K Temperatura interior mínima permitida 22,0 °C Ninguno x
Terreno HV,g 0,0 W/K Capacidad térmica aire 0,33 Wh/(m³K) Regulable según temp.
sin RC 0,0 W/K Renovación de aire de impulsión 0,36 1/h Regulable según entalpía
Valor de referencia de la ventilación, otros Intercambios de aire exterior 0,06 1/h Siempre
Exterior 5,9 W/K Renov. aire p/ ventilación noct. ventanas, manual @ 1K 0,00 1/h Ventilación adicional
Renovación aire ventilación mecánica controlada 0,00 1/h Regulable según temp.
Consumo energético específico para: 0,00 Wh/m³ Regulable según humedad x
hHR 85%
hERV 0%
h*ITA 0%
nV,sist h*ITA hHR nV,Rest nV,equi,frac
Renovación higiénica del aire 1/h (Consideración de bypass) 1/h 1/h
Renovación de aire efectiva exterior nventilación,efectiva 0,360 *(1- 0% )*(1- 0,00 )+ 0,060 = 0,420
Renovación de aire efectiva terreno nventilación,terreno 0,360 * 0% *(1- 0,00 ) = 0,000
VV nV,equi,frac caire Gt
m³ 1/h Wh/(m³K) kKh/a kWh/a kWh/(m²a)
Pérdidas ventilación, ext. QVent,e 299 * 0,420 * 0,33 * 110 = 4560 38,1
Pérdidas ventilación, terreno QVent,ter 299 * 0,000 * 0,33 * 0 = 0 0,0
Pérdidas ventilación adicional verano 299 * 0,000 * 0,33 * 0 = 0 0,0
–––––––––––
Pérdidas de calor ventilación QVentTotal 4560 38,1
QT QV
kWh/a kWh/a kWh/a kWh/(m²a)
Pérdidas totales de calor QP 8144 + 4560 = 12704 106,1
Orientación Factor de reducción Valor g Superficie Radiación global
de la superficie (Radiación perpendicular)
m² kWh/(m²a) kWh/a
Norte 0,30 * 0,51 * 2,2 * 337 = 114
Este 0,27 * 0,51 * 1,7 * 795 = 189
Sur 0,18 * 0,51 * 12,0 * 1156 = 1271
Oeste 0,11 * 0,51 * 9,0 * 940 = 456
Horizontal 0,40 * 0,00 * 0,0 * 1409 = 0
Total superficies opacas 968
––––––––––– kWh/(m²a)
Ganancias de calor por radiación solar QSTotal 2998 25,0
Duración del periodo de refrigeraciónPotencia específica qI ASRE
kh/d d/a W/m² m² kWh/a kWh/(m²a)
Ganancias internas de calor QI 0,024 * 365 * 3,5 * 119,8 = 3696 30,9
kWh/a kWh/(m²a)
Total de cargas de calor Qdisp QS + QI = 6694 55,9
Relación entre pérdidas y calor disponible QP / QDisp = 1,90
Aprovechamiento efectivo de las pérdidas de calor haprov = 47%
kWh/a kWh/(m²a)
Pérdidas de calor aprovechables QP,aprov hG * QP = 5926 49,5
kWh/a kWh/(m²a)
Demanda de refrigeración QREF QG - QP,aprov = 769 6
kWh/(m²*a) (Sí/No)
Valor máx. recomendado 15 ¿Requerimiento cumplido? Sí
PHPP, Refrigeración PHPP - GRAL Entrega
36
Refrigeración: Demanda específica refrigeración útilCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Temperatura interior: 25 °C
Tipo de edificio: Residencial aislado
Superficie de referencia energética ASRE: 120 m²
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre Año
Grados-hora de calefacción, exterior 15,7 13,4 12,9 11,2 8,7 5,6 3,9 3,7 5,8 9,1 12,5 15,1 118 kKh
Grados-hora de calefacción, terreno 8,7 8,4 9,4 8,6 8,0 5,8 5,0 4,4 4,2 5,8 6,4 7,7 83 kKh
Pérdidas hacia el exterior 1455 1243 1184 1024 793 503 335 323 526 832 1151 1398 10766 kWh
Pérdidas hacia el terreno 204 198 221 203 189 136 118 103 98 135 151 182 1938 kWh
Pérdidas ventilación en verano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Total de pérdidas de calor específicas 13,9 12,0 11,7 10,2 8,2 5,3 3,8 3,6 5,2 8,1 10,9 13,2 106,1 kWh/m²
Cargas solares norte 5 6 8 10 15 16 17 12 9 7 4 4 114 kWh
Cargas solares este 6 9 15 16 21 24 26 25 19 13 8 6 189 kWh
Cargas solares sur 79 99 120 99 92 92 108 123 142 135 104 78 1271 kWh
Cargas solares oeste 18 26 38 37 46 52 61 55 49 35 23 17 456 kWh
Cargas solares horizontales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kWh
Cargas solares elementos opacos 34 48 76 85 106 123 136 121 97 68 42 31 968 kWh
Ganancias internas de calor (GIC) 314 284 314 304 314 304 314 314 304 314 304 314 3696 kWh
Total de cargas específicas solares+internas3,8 3,9 4,8 4,6 5,0 5,1 5,5 5,4 5,2 4,8 4,1 3,8 55,9 kWh/m²
Grado de aprovechamiento de pérdidas de calor27% 33% 40% 44% 58% 80% 92% 94% 82% 57% 37% 28% 47%
Demanda total de refrigeración 1 2 6 8 25 99 242 248 110 23 3 1 769 kWh
Demanda específica de refrigeración 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 2,0 2,1 0,9 0,2 0,0 0,0 6,4 kWh/m²
Demanda específica de deshumidificación0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kWh/m²
Proporción sensible 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Carga-RCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial aislado Superficie de referencia energética ASRE: 119,8 m² Capacidad esp.: 68 Wh/(m²K)
Volumen del edificio: 299 m³ Humedad nominal: 12,0 g/kg
Temperatura interior: 25 °C Fuentes internas de humedad: 3,3 g/(m²h)
Temperatura: Aire exterior Punto rocío Cielo Radiación: Norte Este Sur Oeste Horizontal
Clima 1: 22,4 °C 14,5 °C 11,2 °C 75 200 195 200 350 W/m²
Clima 2: 21,4 °C 14,0 °C 14,0 °C 50 180 250 175 280 W/m²
Temp. del terreno considerada 19,2 °C ITA 13,4 °C
Superficie Valor-U Factor Dif. de temperatura 1 Dif. de temperatura 2 PT 1 PT 2
Elemento constructivo Zona de temperatura m² W/(m²K) Siempre 1
(excepto "X")
K K W W
Muro ext. - aire ext. A 150,5 * 0,149 * 1,00 * -2,6 o bien -3,6 = -58 o bien -80
Muro ext. - terreno B * * 1,00 * -5,8 o bien -5,8 = o bien
Techo / cubierta - Aire ext. A 168,0 * 0,108 * 1,00 * -2,6 o bien -3,6 = -47 o bien -65
Solera / losa piso / forjado sanitario B 158,3 * 0,148 * 1,00 * -5,8 o bien -5,8 = -137 o bien -137
A * * 1,00 * -2,6 o bien -3,6 = o bien
A * * 1,00 * -2,6 o bien -3,6 = o bien
X * * 0,00 * -2,6 o bien -3,6 = o bien
Ventanas A 24,8 * 0,901 * 1,00 * -2,6 o bien -3,6 = -58 o bien -80
Puerta exterior A * * 1,00 * -2,6 o bien -3,6 = o bien
Puentes térmicos exteriores(longitud en m) A 124,8 * -0,081 * 1,00 * -2,6 o bien -3,6 = 26 o bien 36
Puentes térmicos perímetro (longitud en m) P * * 1,00 * -5,8 o bien -5,8 = o bien
Puentes térmicos piso (longitud en m) B * * 1,00 * -5,8 o bien -5,8 = o bien
Muro divisorio entre viviendas I * * 1,00 * 3,0 o bien 3,0 = o bien
Corrección de radiación aire exterior Aexterior W/K -4,7 * -2,6 o bien -3,6 = 12 o bien 17
Corrección de radiación cielo Airecielo W/K 4,6 * -13,8 o bien -11,0 = -64 o bien -51
––––––––––– –––––––––––-
Carga de calor por transmisión PT Total = -325 o bien -360
VV nV,equi,frac nV,equi,frac caire Dif. de temperatura 1 Dif. de temperatura 2 PP 1 PP 2
Carga de ventilación m³ 1/h 1/h Wh/(m³K) K K W W
Exterior PV,o 299 * 0,420 o bien 0,420 * 0,33 * -2,6 o bien -3,6 = -107 o bien -149
Terreno PL,e 299 * 0,000 o bien 0,000 * 0,33 * -11,6 o bien -11,6 = 0 o bien 0
Ventilación verano PV,S 299 * 0,000 o bien 0,000 * 0,33 * 0,0 o bien 0,0 = 0 o bien 0
––––––––––– –––––––––––
Carga de calor ventilación PVentTotal -107 o bien -149
Orientación Superficie Valor g Factor de reducción Radiación 1 Radiación 2 PT 1 PT 2
de la superficie m² (Rad. perpendicular) (Compare hoja 'Ventanas') W/m² W/m² W W
Norte 2,2 * 0,5 * 0,30 * 75 o bien 50 = 25 o bien 17
Este 1,7 * 0,5 * 0,27 * 190 o bien 166 = 45 o bien 39
Sur 12,0 * 0,5 * 0,18 * 195 o bien 250 = 214 o bien 275
Oeste 9,0 * 0,5 * 0,11 * 209 o bien 193 = 102 o bien 94
Horizontal 0,0 * 0,0 * 0,40 * 350 o bien 280 = 0 o bien 0
Total superficies opacas 230 o bien 194
––––––––––– –––––––––––
Carga solar PS Total = 617 o bien 619
Potencia específica ASRE PI 1 PI 2
Carga interna de calor PI W/m² m² W W
3,5 * 120 = 422 o bien 422
PT + PVent + PAcum + PI = 607 o bien 532
Carga de refrigeración Pref = 607 W
Carga de refrigeración por área específica PC / ASRE = 5,1 W/m²
°C °C
Introduzca la temperatura mínima del aire de impulsión 3 °C Temperatura aire de impulsión sin refrigeración Jadmis,min 22,4 21,4
W W
Para comparar: carga de refrigeración, transportable a través del aire de impulsión PImpuls;Max= 690 654
W/m² W/m²
Específica: 5,8 5,5
(sí/no)
¿Aire acondicionado (refrigeración) posible a través del aire de impulsión? Sí
Elevación diaria de temperatura interior
Transmisión Ventilación Carga solar Tiempo Capacidad específica ASRE
W W W h/d Wh/(m²K) m²
( -324,8 + -107,2 + 618,6 ) * 24 / ( 68 * 120 ) = 0,5 K
Carga de humedad De hoja 'Refrigeración'
Humedad abs. aire extracción 10,3 o bien 10,0 g/kg Humedad abs. aire impulsión 10,3 o bien 10,0 g/kg
Flujo de aire exterior 21 o bien 21 kg/h Flujo aire de impulsión 127 o bien 127 kg/h
Flujo aire ventilación verano 0 o bien 0 kg/h Carga de hum. aire impuls. -215 o bien -258 g/h
Carga de hum. aire admis. -36 o bien -43 g/h Carga interna humedad 400 o bien 400 g/h
Entalpía de vaporización Carga de humedad Carga de humedad PD 1 PD 2Wh/kg g/kg g/h g/h W W
707,639 / 1000 * 149 o bien 99 = 105 o bien 70
Carga de humedad PT = 105 W
Carga de deshumidificación por área específica PT / ASRE = 0,9 W/m²
Valores promedio mensuales
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Demanda específica de refrigeración 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 2,0 2,1 0,9 0,2 0,0 0,0 kWh/m²
Demanda específica de deshumidificación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kWh/m²
Proporción sensible 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
Cuota mínima de carga de refrigeración producida 100%
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¿Dentro de la
envolvente térmica?
(1/0)
Demanda estándar
Grado de
aprovechamiento
Frecuencia de uso
anual
Valor de referencia
Energía útil
(kWh/a)
Cuota eléctrica
Cuota no eléctrica
Demanda de
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(kWh/a)
Demanda
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Perfiles de uso - Edificios no residenciales (NR)Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Latitud geográfica [°]: 43
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21 Oficina individual 7 18 11 250 2750 2543 207 13 500 0,8 0,8 0,30 0,70 10,00
22 Oficina en grupo 7 18 11 250 2750 2543 207 13 500 0,8 0,8 0,30 0,70
23 Oficina en espacio diáfano 7 18 11 250 2750 2543 207 13 500 0,8 0,8 0,00 1,00 15,00
24 Sala de Reuniones 7 18 11 250 2750 2543 207 13 500 0,8 0,8 0,50 1,00 2,00
25 Sala de mostradores / recepción 7 18 11 250 2750 2543 207 13 200 0,8 0,8 0,00 1,00
26 Comercio 8 20 12 300 3600 2999 601 14 300 0,8 0,8 0,00 1,00 7,00
27 Aula de clases 8 15 7 200 1400 1398 2 9 300 0,8 0,8 0,25 0,90 2,00
28 Auditorio universitario 8 18 10 150 1500 1409 91 12 500 0,8 0,8 0,25 0,70 0,75
29 Dormitorio 0 24 24 365 8760 4407 4353 24 300 0,8 0,8 0,00 0,50
30 Habitación de hotel 21 8 11 365 4015 755 3260 24 200 0,8 0,8 0,25 0,30
31 Cantina / comedor 8 15 7 250 1750 1748 2 9 200 0,8 0,8 0,00 1,00
32 Restaurante 10 0 14 300 4200 2404 1796 16 200 0,8 0,8 0,00 1,00 1,50
33 Cocina en edificios NR 10 23 13 300 3900 2404 1496 15 500 0,8 0,8 0,00 1,00
34 Cocina, Almacén, Preparación 7 23 16 300 3900 2404 1496 15 300 0,8 0,8 0,50 1,00
35 WC, sanitaria 7 18 11 250 2750 2543 207 13 200 0,8 0,8 0,90 1,00
36 Otros cuartos de estar 7 18 11 250 2750 2543 207 13 300 0,8 0,8 0,50 1,00
37 Superficie de servicio 7 18 11 250 2750 2543 207 13 100 0,8 0,8 0,90 1,00
38 Superficie de circulación 7 18 11 250 2750 2543 207 13 100 0,0 0,0 0,80 1,00
39 Almacén, Instalaciones 7 18 11 250 2750 2543 207 13 100 0,8 0,8 0,98 1,00
40 Local de servidores informáticos 0 24 24 365 8760 4407 4353 24 500 0,8 0,8 0,50 0,50
41 Taller 7 16 9 250 2250 2192 58 11 500 0,8 0,8 0,00 1,00
42 Auditorio 19 23 4 250 1001 55 946 6 200 0,8 0,8 0,00 1,00
43 Vestíbulo de teatro 19 23 4 250 1001 55 946 6 300 0,8 0,8 0,50 1,00
44 Escenario de teatro 13 23 10 250 2500 1253 1247 12 1000 0,8 0,8 0,00 0,60
45 Feria, Congresos 13 18 5 150 1350 1260 90 11 300 0,8 0,8 0,50 1,00
46 Exposición 10 18 8 250 2001 1850 151 24 200 0,8 0,8 0,00 1,00
47 Zona de lectura en biblioteca 8 20 12 300 3600 2999 601 14 500 0,8 0,8 0,00 1,00
48 Biblioteca - zona pública 8 20 12 300 3600 2999 601 14 200 0,8 0,8 0,00 1,00
49 Biblioteca - zona archivo 8 20 12 300 3600 2999 601 14 100 0,8 0,8 0,90 1,00
50 Gimnasio/Polideportivo 8 23 15 300 4500 3002 1498 17 300 0,8 0,8 0,30 1,00
51 Aparcamiento Privado 7 18 11 250 2750 2543 207 0 75 0,0 0,0 0,95 1,00
52 Aparcamiento Público 9 0 15 365 5475 3290 2185 0 75 0,0 0,0 0,80 1,00
PHPP, Uso-NR PHPP - GRAL Entrega
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Categoría de
habitación
Potencia de la
iluminación nominal
Desviación con
respecto al norte
Orientación
Transmisión de luz
por el vidrio
¿Ventana existente?
Profundidad de la
habitación
Anchura de la
habitación
Altura de la habitación
Altura del dintel
Anchura de la
ventana
Aprovechamiento de
luz diurna
Valores propios:
potencia instalada de
iluminación.
Potencia instalada de
la iluminación
(estándar)
Control de iluminación
con/sin detectores de
presencia
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Horas de utilización
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iluminación
Horas de carga
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iluminación
Demanda de
electricidad
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Categoría de
habitación
¿Dentro de la
envolvente
térmica? (1/0)
¿Existente? (1/0)
Cantidad
Potencia (W)
Horas de uso
anuales
Ausencia relativa
Tiempo de uso en
régimen de ahorro
de energía [h/a]
Energía útil
(kWh/a)
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electricidad
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predominante del
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¿Dentro de la
envolvente térmica?
[1/0]
¿Existente? [1/0]
Días de utilización
por año [d/a]
Nr. de comidas por
día de uso
Consumo estándar
Energía útil
(kWh/a)
Proporción no
eléctrica
Cuota eléctrica
Demanda aumentada
/
reducida
Índice de rendimiento
mínimo
Cuota de aportación
solar
Demanda no eléctrica
(kWh/a)
Demanda de
electricidad [kWh/a]
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Uso
¿Existente?[1/0]
Dentro de la
envolvente térmica
[1/0]
Demanda estándar
Grado de
aprovechamiento
Tiempo de uso
Valor de referencia
Demanda de
electricidad
[kWh/a]
Disponibilidad
como GIC
Usado en el
periodo de tiempo
[kh/a]
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[W]
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internas de
calor verano
[W]
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Usado durante el periodo de
tiempo [kh/a]
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Encendido/apagado
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Uso
predominante
edificio (datos
transferidos de
hoja 'Electricidad
NR', introducción
“cocina”)
Número de
aseos/WC (datos
del usuario)
Número de
aseos/WC (datos del
usuario)
Número de
aseos/WC (valor de
cálculo)
DT: Temp. del agua
fría - Temp. de la
habitación [K]
Días de ocupación
por año [días/año]
Pérdidas diurnas
[Vatios]
Pérdidas nocturnas
[W]
Disponibilidad
Periodo de uso [d/a]
Pérdida de calor
por agua fría
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Unidad compacta Passivhaus con bomba de calor para aire de expulsiónCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Cálculo basado en valores medidos de pruebas de laboratorio para certificación de componente
Tipo de edificio: Residencial aislado
Superficie de referencia energética ASRE: 120 m²
Proporción de cobertura de la demanda de calefacción (Hoja de cálculo 'PER') 0%
Demanda de calefacción + pérdidas por distribución QCal+Qtub Cal: ('Distribución+ACS') 1866 kWh
Contribución solar para la demanda de calefacción hSolar, Cal (Hoja de cálculo 'ACS-Solar') 0%
Demanda efectiva de calefacción QCal,ef=QCal*(1-hSolar, Cal) 0 kWh
Incluyendo conexión de ACS para lavadoras y lavavajillas
Proporción de cobertura de demanda de ACS (Hoja de cálculo 'PER') 0%
Demanda total de calor del sistema de ACS QtotACS ('Distribución+ACS') 8967 kWh 8967 kWh
Aportación solar para la generación de ACS hSolar, ACS (Hoja de cálculo 'ACS-Solar') 0% 0%
Demanda efectiva de ACS QACS,ef=QACS*(1-hSolar, ACS) 0 kWh 0 kWh
1-Ordenar: COMO LISTA
Selección de unidad compacta: Ir a lista de unidades compactas
Valores medidos en ensayos de laboratorio
Ventilación
Valor efectivo de recuperación de calor hef (Medición de prueba)
Eficiencia eléctrica (Medición de prueba) Wh/m³
Calefacción Punto de prueba 1 Punto de prueba 2 Punto de prueba 3 Punto de prueba 4
Temperatura aire exterior Tamb °C
Potencia térmica medida de la BC para Calefacción PBC,Cal kW
Índice de rendimiento calorífico (IRC / COP) medido para calefacción COPCal -
Agua caliente sanitaria Punto de prueba 1 Punto de prueba 2 Punto de prueba 3 Punto de prueba 4
Temperatura aire exterior Tamb °C
Potencia térmica medida de la BC para Calefacción PACS,calent kW
Potencia térm. medida de la BC para recarga de ACS de acumulador/tanque PACS,recarga kW
Índice rendimiento calorífico (IRC / COP) medido BC p/prod. ACS acumulador/tanque COPACS,calent -
Índice rendimiento calorífico (IRC / COP) medido BC p/prod. ACS acumulador/tanque COPACS,recarga -
"En espera" (solo necesario si difiere de recarga del acumulador/tanque) Punto de prueba 1 Punto de prueba 2 Punto de prueba 3 Punto de prueba 4
Temperatura aire exterior Tamb °C
Potencia térmica medida de la BC para modo "en espera" PBC,disp kW
Índice de rendimiento calorífico (IRC / COP) medido para modo "en espera" COPEnespera -
0%
Pérdidas específicas de calor del acumulador/tanque (incl. conexiones) U * A Acum(Medición de prueba) W/K
Temp. media del tanque en modo "espera" TACS, disp(Medición de prueba) °C
Prioridad para bomba de calor Bomba de calor separada Prioridad ACS Prioridad calefacción
Temp. interior (°C) 20
Temp. ext. media periodo calefacción (°C) 8
Temperatura media sup. terreno (°C) 13
Rendimiento ITA con mezcla aire expulsión (en su caso) h*ITA
Eficiencia recuperación de calor del ITA con mezcla aire expulsión (en su caso) hITA,ad (Valor de diseño) 0%
Caudal de aire de expulsión añadido (en su caso) Vad (Medición de prueba) m³/h
Protección hidráulica a la congelación
Demanda electricidad COP
Aportación de calor directamente eléctrico QE,dir kWh/a #¡VALOR! 1,00 kWh/a
Aportación de calor la BC al espacio calefactado QBC,Cal kWh/a #¡VALOR! ###### kWh/a
Aportación de ACS de la BC en invierno QBC,ACS,inv 0 kWh/a #¡VALOR! ###### 0 kWh/a
Aportación de calor en modo "en espera" de la BC en invierno QBC,disp,inv kWh/a #¡VALOR! ###### kWh/a
Aportación de ACS de la BC en verano QBC,ACS,ver 0 kWh/a #¡VALOR! ###### 0 kWh/a
Aportación de calor en modo "en espera" de la BC en verano QBC,disp,ver kWh/a #¡VALOR! ###### kWh/a
Rendimiento anual del generador de calor, calefacción y ACS
Factor de rendimiento estacional SPFH-3
kWh/a kWh/(m²a) kWh/a kWh/(m²a)
Demanda de energía final del generador de calor Qfinal
Demanda anual EP (energía primaria no renovable)
kg/a kg/(m²a) kg/a kg/(m²a)
Emisión anual de CO2 equivalente
PHPP, Unidad compacta PHPP - GRAL Entrega
57
-
Bomba de calor (BC)Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial aislado
SRE ASRE: 120 m²
Proporción de cobertura de la demanda de calefacción (Hoja de cálculo 'PER') 0%
Demanda de calefacción + pérdidas por distribución QCal+Qtub Cal: ('Distribución+ACS') 1866 kWh/a
Proporción solar calefacción hSolar, Cal (Hoja de cálculo 'ACS-Solar') 0%
Demanda efectiva de calefacción QCal,ef=QCal*(1-hSolar, Cal) 0 kWh/a
Proporción de cobertura de demanda de ACS (Hoja de cálculo 'PER') 0%
Demanda total de calor del sistema de ACS QtotACS ('Distribución+ACS') 8538 kWh/a
Proporción solar ACS hSolar, ACS (Hoja de cálculo 'ACS-Solar') 0%
Demanda de ACS efectiva QACS,ef=QACS*(1-hSolar, ACS) 0 kWh/a
Número de bombas de calor en el sistema 1
Función Calefacción y ACS
Datos para calefacción
Selección de BC: 1-Bomba de aire/agua estándar Fuente de calor: 1-Aire exterior
Selección de sistema de distribución 3-Calefacción por aire impulsión
Temperatura de cálculo sistema de calefacción θdiseño ('Distribución+ACS') 55,00 °C
Potencia nominal del sistema de distribución Pnom 0,00 kW
Sistema de distribución (a ser completado sólo por usuarios experimentados)
Potencia nominal del sistema de distribución Pnom kW
Exponente de radiador n
Tanque/acumulador para calefacción (acumulador de inercia hoja 'Distribución+ACS') 0-No
Pérdidas de calor específicas por almacenamiento U * A Acum W/K
Ubicación acumulador/tanque 1-Interior
Temperatura interior (ubicación del almacenamiento: fuera de la envolvente térmica) ('Distribución+ACS') °C
Temperatura de disipador de bomba de calor para calefacción θdisminución 56,50 °C
Datos para ACS
Selección de BC: 0-Ninguno Fuente de calor:
Temperatura ACS ('Distribución+ACS') 55,00 °C
Posición tanque de ACS ('tanque/acumulador 1' en hoja 'Distribución+ACS') 1-Interior
Pérdidas de calor específicas por almacenamiento U * A Acum1,4 W/K
Temperatura interior (ubicación del almacenamiento: fuera de la envolvente térmica) ('Distribución+ACS') 20,00 °C
Tipo de calefacción de respaldo 1-Calendador de inmersión eléctrico
Δθ Calentador de paso eléctrico Κ
Opciones adicionales en el caso de una bomba de calor para dos funciones: Calefacción & ACS
Misma temperatura de disipador de bomba de calor para calefacción y ACS 1-Sí
Prioridad bomba de calor (Fabricante, datos técnicos) 1-Prioridad-ACS
Estrategia de control
Estrategia de control de la bomba de calor 1-Encendido / Apagado
Terreno y agua subterránea como fuente para la bomba de calor
Profundidad (horizontal / vertical) intercambiador de calor en subsuelo z m
Potencia de la bomba del intercambiador de calor subterráneo Ppump kW
PHPP, BC PHPP - GRAL Entrega
58
-
Calefacción
Bomba de calor: Bomba de aire/agua estándar
Fuente: 1-Aire exterior
θ_fuente θ_disipador Capacidad de calefacción COP
°C °C kWPunto de prueba 1 -7,0 35,0 2,2 2,7Punto de prueba 2 2,0 35,0 2,6 3,1Punto de prueba 3 7,0 35,0 3,1 3,7Punto de prueba 4 15,0 35,0 3,8 4,3Punto de prueba 5 20,0 35,0 4,1 4,9Punto de prueba 6 -7,0 50,0 2,0 2,0Punto de prueba 7 2,0 50,0 2,5 2,3Punto de prueba 8 7,0 50,0 3,0 2,8Punto de prueba 9 15,0 50,0 3,7 3,3
Punto de prueba 10 20,0 50,0 3,9 3,5Punto de prueba 11
Punto de prueba 12
Punto de prueba 13
Punto de prueba 14
Punto de prueba 15
Diferencia de temperatura en disipador ΔθDisipador 5,0 K
ACS
Bomba de calor: Bomba de aire/agua estándar
Fuente: 1-Aire exterior
θ_fuente θ_disipador Capacidad de calefacción COP
°C °C kWPunto de prueba 1 -7,0 35,0 2,2 2,7Punto de prueba 2 2,0 35,0 2,6 3,1Punto de prueba 3 7,0 35,0 3,1 3,7Punto de prueba 4 15,0 35,0 3,8 4,3Punto de prueba 5 20,0 35,0 4,1 4,9Punto de prueba 6 -7,0 50,0 2,0 2,0Punto de prueba 7 2,0 50,0 2,5 2,3Punto de prueba 8 7,0 50,0 3,0 2,8Punto de prueba 9 15,0 50,0 3,7 3,3
Punto de prueba 10 20,0 50,0 3,9 3,5Punto de prueba 11
Punto de prueba 12
Punto de prueba 13
Punto de prueba 14
Punto de prueba 15
Diferencia de temperatura en disipador ΔθDisipador 5,0 K
Consumo eléctrico de bomba (agua subterránea) QEl,Bomba 0 kWh/a
Energía por electricidad directa QEl,dir 0 kWh/a
Aportación de calor la BC al espacio calefactado QBC,Calef 0 kWh/a
Aportación de ACS de la BC en invierno QBC,ACS,Invierno 0 kWh/a
Aportación de ACS de la BC en verano QBC,ACS,Verano 0 kWh/a
Calefacción generada por BC sin pérdidas de calor por acumulación QBC,Calef 0 kWh/a
Aportación de ACS de la BC en invierno sin pérdidas por almacén. QBC,ACS,Invierno 0 kWh/a
Aportación de ACS de la BC en verano sin pérdidas por almacen. QBC,ACS,Verano 0 kWh/a
Consumo eléctrico de la BC QelHP kWh/a
1. HP: Calefacción o calefacción y ACS 2. BC: Agua caliente
Factor de rendimiento estacional de la bomba de calor SPFH-1
kWh/a kWh/(m²a)
Demanda de energía final del generador de calor Qfinal
Demanda anual de energía primaria (EP)
kg/a kg/(m²a)
Emisión anual de CO2 equivalente
PHPP, BC PHPP - GRAL Entrega
59
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Bomba de calor geotérmica (sondas y colectores geotérmicos)Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial aislado
Superficie referencia energética ASRE: 120 m²
Sondas geotérmicas Colectores geotérmicos
Configuración del campo de la sonda A Sonda individual Radio interno del tubo ri m
Profundidad de sonda ('Hoja de cálculo 'BC') H 0 m Radio exterior del tubo ra m
Distancia entre sondas B m Conductividad térmica del tubo λr W/(mK)
Profundidad (z=H/2) z 0 m Profundidad tubo zpipe 0 m
Tipo de sonda A Doble-U Profundidad de manto freático zgw m
Radio de la perforación rb m Distancia entre tubos D m
Radio interno del tubo ri m Área base m2
Radio exterior del tubo ra m Superficie exterior tubo #¡DIV/0! m2
Distancia entre tubos BU m Longitud tubo L #¡DIV/0! m
Radio interno del tubo (coaxial) ri2 m
Radio exterior del tubo con recubrimiento (sólo coaxial) ra2 m
Conductividad térmica del tubo λR W/(mK) Propiedades de la salmuera
Conductividad térmica de relleno λF W/(mK) Salmuera (características a 2°C) A Etilenglicol 25%
Constante de tiempo de la sonda tp 0 d Densidad de la salmuera ρS 1052 kg/m³
Resistencia interna de la perforación Ra Km/W Viscosidad dinámica de la salmuera ηS 0,0052 kg/(ms)
Resistencia de la perforación Rb Km/W Capacidad térmica salmuera cpS 3950 J/(kgK)
Conductividad térmica de salmuera λS 0,48 W/(mK)
Terreno Salmuera - flujo másico mS kg/s
Tipo de terreno A Arena, 9% humedad
Densidad del terreno ρE 1440 kg/m³ Rango específico de extracción de calor qex W/m2
Capacidad térmica del terreno cpE 1507 J/(kgK)
Conductividad térmica del terreno λE 1,0 W/(mK) U * A W/K
Conductancia de temperatura terreno aE 4,516E-07 m/s²
Gradiente de temperatura del terreno ΔTG 0,022 K/m
Clima
Propiedades de la salmuera Duración del periodo 365 d
Salmuera (características a 2°C) A Etilenglicol 25% Temperatura media de la superficie del terreno Tm0 13,4 °C
Densidad de la salmuera ρS 1052 kg/m³ Amplitud de temperatura en la superficie T1 8,1 °C
Viscosidad dinámica de la salmuera ηS 0,0052 kg/(ms) Cambio superficial de fases t02 39 d
Capacidad térmica salmuera cpS 3950 J/(kgK)
Conductividad térmica de salmuera λS 0,48 W/(mK)
Salmuera - flujo másico mS kg/s
Tipo de operación
¿Calor de escape de la refrigeración activa hacia la sonda geotérmica? Por favor, marque si aplica.
Duración de la operación de la bomba de calor h/a
Rango específico de extracción de calor como promedio anual qex W/m
H/Rb W/K
Características del terreno Conductividad Densidad Capacidad Capacidad Conductividad Fuente Resultado cálculo sonda geotérmica
térmica térmica térmica temperatura Perforación
[W/(mK)] [kg/m³] [J/(kg K)] [MJ/(m³ K)] [10-7 m²/s] Mes Temperatura
A Arena, 9% humedad 0,980 1440 1507 2,170 4,520 [Neiß 1977] °C
B Arena, 13% humedad 1,500 1600 1800 2,880 5,210 [Neiß 1977] 1
C Terreno, grava 0,520 2000 1840 3,680 1,410 [VDI 1984] 2
D Suelo arcilloso, 36% humedad 2,300 1650 2847 4,700 4,900 [Neiß 1977] 3
E Arcilla 1,280 1500 880 1,320 9,700 [VDI 1984] 4
F Arcilla / limo 2,200 2550 882 2,250 9,780 [VDI 2000] 5
G Pizarra 2,100 2700 870 2,350 8,940 [VDI 2000] 6
H Limo 1,500 1920 2938 5,640 2,660 [ISO 13370] 7
I Roca 3,500 2500 2500 6,250 5,600 [ISO 13370] 8
J 9
10
11
Propiedades de la salmuera Temperatura Densidad CapacidadConductivida
dViscosidad 12
térmica térmica dinámica
[°C] [kg/m³] [J/(kg K)] [W/(mK)] [kg/(ms)]
A Etilenglicol 25% 2 1052 3950 0,480 0,0052
B Carbonato de potasio 2 1265 2941 0,544 0,0031
C Formiato de potasio 2 1226 3190 0,534 0,00237
D Agua 2 997 4190 0,590 0,001307
E
PHPP, BC-Terreno PHPP - GRAL Entrega
60
-
Caldera (gas, gasóleo y madera)Casa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial aislado
Superficie de referencia energética ASRE: 120 m²
Proporción de cobertura de la demanda de calefacción (Hoja de cálculo 'PER') 100%
Demanda de calefacción + pérdidas por distribución QCal+Qtub Cal: ('Distribución+ACS') 1866 kWh
Contribución solar para la demanda de calefacción hSolar, Cal (Hoja de cálculo 'ACS-Solar') 0%
Demanda efectiva de calefacción QCal,ef=QCal*(1-hSolar, Cal) 1866 kWh
Demanda de calefacción sin pérdidas de distribución QCal (Hoja de cálculo 'Comprobación') 1835 kWh
Proporción de cobertura de demanda de ACS (Hoja de cálculo 'PER') 100%
Demanda total de calor del sistema de ACS QtotACS ('Distribución+ACS') 8967 kWh
Aportación solar para la generación de ACS hSolar, ACS (Hoja de cálculo 'ACS-Solar') 0%
Demanda efectiva de ACS QACS,ef=QACS*(1-hSolar, ACS) 8967 kWh
Tipo de generador de calor
Combustible
Factores PER (energía primaria renovable) (Hoja de cálculo 'Datos') 1,10 kWhPER/kWhFinal
Factores EP (energía primaria no renovable) (Hoja de cálculo 'Datos') 0,20 kWhEP/kWhFinal
Factor de emisiones de CO2 (CO2-equivalente) (Hoja de cálculo 'Datos') 0,025 g/kWh
Calor útil aportado Quso 10833 kWh/a
Potencia máx. de calefacción para calentar el edificio PCalEdif (Hoja de cálculo 'Carga-C') 1,14 kW
Duración del periodo de calefacción tBC 4488 h
Duración del periodo de ACS tAF 8760 h
¿Utilizar los valores característicos (en su caso marcar con una 'x')? x
Valores específicos del proyecto Valores estándar Celda de introducción de datos
Potencia nominal Pnom (Placa del tipo) 8 kW 15 kW 8
Ubicación de la calentador (exterior: 0, interior: 1) 1 0 1
Introducción de datos (calentadores de gasoil y de gas ) Valores específicos del proyecto Valores estándar Celda de introducción de datos
Rendimiento de la calentador con 30% de carga h30% (Fabricante)
Rendimiento de la calentador con potencia nominal h100% (Fabricante)
Pérdida de calor por modo "en espera" de la calentador con 70 °C qdisp,70 (Fabricante)
Temp. media de retorno con medición de carga del 30 % J30% (Fabricante) °C
Introducción de datos (generador de calor con bio-masa) Valores específicos del proyecto Valores estándar Celda de introducción de datos
Rendimiento del generador de calor en ciclo básico hcicl bas (Fabricante) 75% 72% 75%
Eficiencia del generador de calor en funcionamiento "en espera" hfunc cont (Fabricante) 80% 80%
Proporción media potencia calefacción liberada a circuito calefac. zCCal,med (Fabricante) 1,0 1,0
Diferencia de temp. entre encendido y apagado DJ (Fabricante) 10 K 10 K
En caso de colocación en el interior: superficie de la habitación Aest inst (Proyecto) 24 m² 24 m²
Calor útil determinado para el ciclo básico QUso,cicl bas (Fabricante) 7,2 kWh 7,2 kWh
Potencia media de salida del generador de calor Quso, med (Fabricante) 4,0 kW 4,0 kW
Generador de calor sin preparación para pellets
Aparato sólo con regulación (sin ventilador / sin asistencia al encendido)
Demanda de energía auxiliar para un ciclo básico QHE,GZ (Fabricante) 0,26 kWh 0,26 kWh kWh
Consumo en modo "en espera" Pel,SB (Fabricante) 130 W 130 W W
Rendimiento del generador de calor, sistema de calefacción eCal,g,K =1/(fj*hcald'') 133%
Rendimiento del generador de calor, ACS hDW,g,K =h100%/fj,DW 130%
Rendimiento anual del generador de calor, calefacción y ACS eg,K 131%
kWh/a kWh/(m²a)
Demanda de energía final del generador de calor para calefac. QFinal,HE = QCal,ef* eCal,g,K 2488
Demanda de energía final del generador de calor para ACS QFinal,TW = QACS,ef* eAF,g,K 11699
Demanda de energía final del generador de calor total Qfinal = QEnd,HE + QEnd,TW 14187 118,5
Demanda anual EP (energía primaria no renovable) 2837 23,7
kg/a kg/(m²a)
Emisión anual de CO2 equivalente 355 3,0
32-Combustión de pellets (sólo aporte de calor indirecto)
50-Pellets
PHPP, Caldera PHPP - GRAL Entrega
61
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Calefacción urbana y Cogeneración calor-electricidadCasa Pasiva con PHPP Versión 9.6a
"Luiserena" Arizu / Clima: Pamplona / SRE: 120 m² / Calefacción: 15,3 kWh/(m²a) / Refrigeración: 6,4 kWh/(m²a) / PER: 238,1 kWh/(m²a)
Tipo de edificio: Residencial aislado
Superficie de referencia energética ASRE: 120 m²
Proporción de cobertura de la demanda de calefacción (Hoja de cálculo 'PER') 0%
Demanda de calefacción kWh/a QCal ('Distribución+ACS') 1866 kWh
Contribución solar para la demanda de calefacción hSolar, Cal (Hoja de cálculo 'ACS-Solar') 0%
Demanda efectiva de calefacción QCal,ef=QCal*(1-hSolar, Cal) 0 kWh
Proporción de cobertura de demanda de ACS (Hoja de cálculo 'PER') 0%
Demanda de ACS QACS ('Distribución+ACS') 8967 kWh
Aportación solar para la generación de ACS hSolar, ACS (Hoja de cálculo 'ACS-Solar') 0%
Demanda de ACS efectiva QACS,ef=QACS*(1-hSolar, ACS) 0 kWh
Factor EP (no
renovable)
Factor de
emisiones CO2
(CO2-eq)
kWhEP/kWhFinal kg/kWh
Definición fuente de calor para el factor EP y las emisiones de CO2 0,000
Definición de la fuente de calor para el factor PER
Calor neto Eficiencia neta de la calefacción de distrito
Cogeneración compuesta & caldera/calentador para picos de carga Aportación Eficiencia
Electricidad Valor de eficiencia Factores PER
del portador de
Factores PER
para CGSCogeneración compuesta Sin presupuesto de biomasa 1,10 2,80
Caldera para los picos de carga 100% Exceso en el presupuesto de biomasa 1,70 4,50
Total 100% ACS Verano 1,25 3,30
Rendimiento de la estación de transferencia de calor ea,TC 105%
Rendimiento de la estación de transferencia de calor ha,ITA 95%
kWh/a kWh/(m²a)
Demanda de energía final del generador de calor Qfinal = Quso* ea,acom 0 0,0
Demanda anual EP (energía primaria no renovable) 0 0,0
kg/a kg/(m²a)
Emisión anual de CO2 equivalente 0 0,0
1-Ninguna
PHPP, Calefacción urbana PHPP - GRAL Entrega
62
Tabla de factores PER y EP, así como los factores de emisión de CO2 equivalente de diferentes portadores de energía y usos de diferentes fuentes
Transferido a la hoja de cálculo 'PER'
Tipo de energía Número Fuentes de energía Factor PER
1-Factores EP (no-
renovable)
Certificación PHI
kWhprim-el/
kWhFinal
kWhprim/ kWhFinal
10 Ninguno
Combustible 20 Gasóleo 2,30 1,10
30 Gas natural 1,75 1,10
31 Gases Licuados del Petróleo GLP 1,75 1,10
41 Hulla 2,30 1,10
42 Lignito 2,30 1,20
32 Biogás 1,10 1,10
21 Aceite de pirolisis o aceite bio 1,10 1,10
43 Madera (Biomasa) 1,10 0,20
44 Troncos de madera 1,10 0,20
50 Pellets 1,10 0,20
46 Astillas de bosque 1,10 0,20
47 Astillas de madera de álamo/chopo 1,10 0,20
33 RE-Gas 1,75
22 RE-Metanol 2,30
48 Biomasa 1,10
Electricidad 60 Electricidad de la red (mezcla renovable/no renovable) 2,01
61 Mezcla Energía de CHC 2,40
00 Electricidad primaria 1,00
01 Electricidad doméstica 1,25 2,01
02 Electricidad para ACS 1,25 2,01
03 Electricidad para calefacción 1,70 2,01
04 Electricidad para refrigeración 1,25 2,01
05 Electricidad para deshumidificación 1,50 2,01
06 Platzhalter_EE-Stromanwendung - 2,01
62 Electricidad procedente de energía fotovoltaica1,00 0,00
63 Paneles de energía fotovoltaicos monocristalinos solares eléctricos1,00 0,00
64 Paneles de energía fotovoltaicos policristalinos solares eléctricos1,00 0,00
65 Energía eólica costera 1,00 0,00
66 Energía eólica no costera 1,00 0,00
67 Central hidroeléctrica > 10MW 1,00 0,00
Energía del medio ambiente, energía solar térmica 71 Calor del terreno, energía geotérmica 0,00 0,00
72 Alta temperatura ambiente 0,00 0,00
73 Baja temperatura ambiente 0,00 0,00
80 Energía solar térmica colector plano (generación)1,00 0,00
81 Energía solar térmica colector tubos evacuados (generación)1,00 0,00
74 Calor perdido 0,00 0,00
El portador de energía definido por el usuario (para la generación, por favor introduzca98 Eigener Energieträger
factores definidos por el usuario para la demanda en las columnas N y O)99
1 1-Ninguna 0,00
Calefacción de distrito 10 10-Cogeneración hulla, hasta 70% aprovechamiento producción electricidad0,80
11 11-Cogeneración hulla, hasta 35% aprovechamiento producción electricidad1,10
12 12-Caldera hulla, 0% aprovechamiento producción electricidad1,50
Gas CHP (pequeña) 20 20-Cogeneración gas (pequeña), 70% aprovechamiento producción electricidadCálculo 0,70
21 21-Cogeneración gas (pequeña), 35% aprovechamiento producción electricidaden 1,10
22 22-Caldera Gas, 0% aprovechamiento producción electricidad'Distrito 1,50
Gasóleo CHP (pequeña) 30 30-Cogeneración gasoil (pequeña), 70% aprovechamiento producción electricidad.calefacción' 0,80
31 31-Cogeneración gasoil (pequeña), 35% aprovechamiento producción electricidad.hoja de cálculo 1,10
32 32-Caldera gasoil, 0% aprovechamiento producción electricidad1,50
Calefacción urbana: determinada por el usuario 40 40-Eigene Eingabe: 90% KWK 0,80
Calefacción urbana planta de cogeneración 13 Combustible fósil 0,70
14 Combustible renovable 0,00
Calefacción urbana planta de calefacción 15 Combustible fósil 1,30
16 Combustible renovable 0,10
Generador de calor x) Será usado gas
Nr. Tipo Combustible (Hoja de cálculo 'Comparación')
1 1-Ninguna
1010-Caldera de condensación de
gas mejorada 1x
1111-Caldera de condensación de
gasoil mejorada 2
1212-Caldera de condensación de
gas 1x
13 13-Caldera gasoil 2
2020-Caldera de baja temperatura
de gas 1x
2121-Caldera de baja temperatura
de gasoil 2
3030-Combustión de leña (aporte
de calor directo e indirecto) 3
3131-Combustión de pellets
(aporte de calor directo e
indirecto) 4
3232-Combustión de pellets (sólo
aporte de calor indirecto) 4
40 40-Reserva
Lavavajillas y lavadoras
1-Conexión ACS
2-Conexión agua fría
Secado de ropa Disponibilidad electricidad Disponibilidad evaporación 1-Tendedero 1 1
2-Armario de secado (frío) 1 1
3-Armario secado (frío) aire extracción 0,9 0,9
4-Secadora de condensación 0,7 0
5-Secadora ropa aire extracción (elect.) 1 1
6-Secadora ropa aire extracción (gas) 1 1
Cocinar Cuota eléctrica Factor Energía Primaria Factor de CO2 Factor-PER
1-Electricidad 100% 2,01 0,53 1,25
2-Natural gas 0% 1,10 0,25 1,75
3-GLP 0% 1,10 0,27 1,75
PHPP, Datos PHPP - GRAL Entrega
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