Análisis bioclimático de Dinamarca - Copenhague

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PORTAFOLIO ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA CÁTEDRA: ARQ. ZANDRA LISA BARRIONUEVO SANTOS

AGUILAR OCADIO,

CHAGUA MATO,

FERNÁNDEZ CUBILLAS,

EDWARDS

HELEN

IVÁN

FERNÁNDEZ SANTOS,

VILLAR ROJAS,

ARTHUR GEOGRÁFICO CRISLY ASPECTO


ANÁLISIS GENERALIDADES ASPECTO SOCIAL DINAMARCA - COPENHAGUE ASPECTO SOCIAL

ASPECTO ECONÓMICO

ASPECTO GEOGRÁFICO

ASPECTO TURÍSTICO

ASPECTO AMBIENTAL


DINAMARCA

ASPECTO SOCIAL 2.922.915 VARONES

5.932.654

2.950.505 MUJERES

INDICADORES

12% SON INMIGRANTES

FUENTE: DATOSMACRO

FUENTE: ONU

GENERALIADES Dinamarca obtiene buenos resultados en muchas dimensiones de bienestar general, en comparación con los demás países . Dinamarca tiene en promedio mejor desempeño en empleo, educación, salud, calidad medioambiental, relaciones sociales, compromiso cívico y satisfacción ante la vida. Estos resultados se basan en una selección de datos disponibles.

CULTURA Y COHESIÓN SOCIAL

En Dinamarca, las familias gastan en promedio el 23% de su ingreso disponible bruto ajustado en mantener su vivienda

>2

Tener un buen nivel educativo es un requisito para encontrar empleo. El 82% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior

>3

En Dinamarca, el 85% de las personas afirman sentirse seguras al caminar a solas por la noche >6

Alrededor del 1% de los empleados tienen un trabajo remunerado con horarios muy largos,

La esperanza de vida al nacer es de alrededor de 82 años. Tienen hospitales en óptimas condiciones, el 93% de las personas dicen estar satisfechas con la calidad del agua.

El ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de 33 774 USD al año

FUENTE: OECD

FLORA Y FAUNA

TRANSPORTE Los más usados son el transporte público, especialmente el tren; y la bicicleta. Es conocida por su enfoque a la igual de género. Las oportunidades para hombres y mujeres son amplias. Valoran la individualidad y la libertad personal En términos de empleo, alrededor del 74% de las personas de 15 a 64 años de edad en Dinamarca tienen un empleo remunerado DENSIDAD DE POBLACIÓN

4

°

190 paises

RANKING

D O I N G BUSINESS

138 X

KM

CISNE MUDO

ZORRILLA

ÁRBOLES ADEDULES

HAYA

MORSAS

OSO PARDO

ROBLES

PINO

BALLENA BELUGA

CIERVO

ARCES

MARGARITAS

EL TURÓN

EL SALMÓN

FRESNOS

AMAPOLAS

2

La razón para visitar Dinamarca son negocios.

1


COPENHAGUE

ASPECTO SOCIAL FILOSOFÍA CREATIVA

2O%

1.230.546

CONFORMACIÓN

Copenhague abarca a 9 barrios

OSTERBRO

Trasladarse a todos lados con la bicicleta

DE LA POBLACIÓN DE DINAMARCA

Barrio residencial, tradicional; a orillas del mar.

NORREBRO >2

>3

Es una minuciudad, Srezind, codiciada,parques y ayuntamientos.

PUEBLO DE LOS MERCADERES PUEBLO VIKINGO DE PESCADORES

PRIMERAS VIVIENDAS CENTRADAS ALREDEDOR DE GAMMEL STRAND

Más pintoresco de la ciudad, reune diferentes idomas, costumbres

FREDERIKSVERG

HISTORIA

AÑOS 800 A SIGLO XI

>6

VESTERBRO

Mezcla de oficinas, comercios y fábrica de Carlsberg.

COSTA VIEJA

AMALIENBORG NYHAVN

CHRISTIANSHAVIN Amager, posee la universidad y la playa más popular de la zona y hacia el sur del aeropuertp

TIVOLI El museo moderno.

de

arte

CENTRO Zona turística, encuentra Stroget.

se

VALBY

ALGO RECALCANTE SIGLO XVI

SIGLO XVIII

SE CONVIRTIÓ EN LA CAPITAL DANESA CENTRO REGIONAL

CRISTHIAN IV

. PLAGAS E INCENDIOS . ECONOMÍA Y CIUDAD INCREMENTÓ 10 VECES

. MAYOR IMPORTANCIA . SE FORTIFICÓ

INTERVENCIÓN URBANA

Se concibe como eje de encuentro de la vida urbana, con bares, música y deportes, refleja la verdadera naturaleza de la vecindad local

SUPERKILEN PARK

El proyecto forma parte de un plan de mejora urbana integral para la cuidad. SIGLO XX

PUENTE ORENSUD

CONEXCIÓN SUECIA

El Concepto es una especie de exposición mundial para los habitantes locales ya que abarca más de 50 nacionalidades, que han sido capaces de aportar sus propias ideas y elementos de su cultura para el proyecto.

UNA POLÍTICA OFICIAL

PLANIFICACIÓN URBANA

Establece que todo ciudadano podrá alcanzar un parque a no más de 15 minutos de recorrido a pie.

Se ha establecido en tres grandes espacios: el núcleocentral (la palma de la mano), los corredores (dedos de la mano), y las “cuñas verdes” (espacios fuera de la mano)

ASPECTO SOCIAL - COPENHAGUE

Es el corazón del Masterplan Superkilen.

Literalmente enteramente verde, posee colinas, árboles y plantas adecuadas

PLAN FINGER

2


COPENHAGUE

ASPECTO POLÍTICO - ECONÓMICO

POLÍTICO AMBIENTAL

Copenhague, la capital de Dinamarca, es un referente en términos de arquitectura sostenible y urbana. Su enfoque en la planificación urbana, la sostenibilidad y la arquitectura bioclimática la ha convertido en un modelo a seguir en todo el mundo. Aquí tienes algunos aspectos clave de la política de Copenhague relacionada con la arquitectura:

PLANIFICACIÓN URBANA Copenhague ha adoptado una planificación urbana que promueve la movilidad sostenible y el diseño de espacios públicos. La ciudad ha implementado amplias redes de ciclovías, peatonalización de calles y la mejora del transporte público, lo que reduce la necesidad de automóviles privados y fomenta un entorno más amigable para los peatones y ciclistas. Esto influye en la arquitectura al diseñar edificios con acceso conveniente a medios de transporte sostenibles.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Dinamarca puede invertir en estudios para crear nuevos materiales y tecnologías sostenibles para edificios. Esto hace que los edificios sean aún mejores en ahorro de energía.

EDIFICIOS VERDES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La ciudad ha liderado el desarrollo de distritos sostenibles, como el distrito de Nordhavn. Estos proyectos integran soluciones arquitectónicas avanzadas, como sistemas de energía geotérmica, edificios con certificación LEED y espacios verdes compartidos. La planificación y el diseño de estos distritos demuestran la integración de la arquitectura bioclimática en la planificación urbana.

El gobierno puede enseñar a los arquitectos y al público sobre los beneficios de la arquitectura bioclimática. Esto se hace a través de programas de enseñanza y campañas que explican cómo esta arquitectura ayuda al medio ambiente y a la economía.

PROMOCIÓN DE DISEÑO INNOVADOR Copenhague promueve la innovación en diseño arquitectónico. Proyectos como el edificio 8Tallet, que combina viviendas, oficinas y áreas comerciales, y la Ópera de Copenhague, diseñada con un enfoque en la sostenibilidad y la interacción con el agua circundante, son ejemplos de la arquitectura vanguardista que incorpora elementos bioclimáticos.

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO Copenhague organiza conferencias, eventos y exposiciones relacionados con la arquitectura sostenible y la planificación urbana. Esto ayuda a difundir las mejores prácticas y a inspirar a arquitectos y urbanistas de todo el mundo a adoptar enfoques similares en sus proyectos.

ENFOQUE EN EL ESPACIO PÚBLICO La ciudad valora los espacios públicos y la interacción comunitaria. Los proyectos de desarrollo se enfocan en la creación de espacios públicos atractivos y sostenibles que promuevan la interacción social y el bienestar de los habitantes.

DINAMARCA

DESARROLLO SOSTENIBLE DE DISTRITOS

EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

El gobierno puede dar dinero extra a quienes construyan de manera sostenible. Esto puede incluir ayuda para instalar paneles solares, préstamos a bajo interés para proyectos verdes y reducciones de impuestos por usar tecnologías amigables con el ambiente.

POLÍTICO - ECONÓMICO

Copenhague ha establecido regulaciones y políticas que promueven la eficiencia energética y la construcción de edificios verdes. Los nuevos edificios deben cumplir con estándares estrictos de eficiencia energética y uso de materiales sostenibles. Además, se fomenta la rehabilitación de edificios históricos con enfoques sostenibles, como la mejora de la aislación y la implementación de sistemas de energía renovable.

Dinamarca se preocupa por proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de carbono. La arquitectura bioclimática ayuda a lograrlo al usar el sol y el aire para calentar y enfriar edificios, reduciendo la necesidad de energía convencional.

En Dinamarca, las reglas para construir pueden pedir que los edificios sigan ciertas prácticas bioclimáticas. Esto asegura que los edificios sean eficientes en energía y usen tecnologías limpias.

REGULACIONES Y NORMATIVAS

3


COPENHAGUE

ASPECTO GEOGRÁFICO

CLIMA

DATOS GENERALES

ALTITUD 20.1 m s. n. m. m

SUPERFICIE 179,O km 2 COPENHAGUE

TIEMPO 13°C, humedad del 88 % LATITUD / LONGITUD 55°40´33”N- 12°33´55”E

Copenhague es la capital y la ciudad más poblada de Dinamarca, con una población urbana de 1 230 728 y una población metropolitana de 1 967 727. Está situada en la costa oriental de Selandia, a 28 km de Malmö (Suecia), y a 164 kilómetros (102 mi) de Odense. Originalmente un pueblo vikingo de pescadores, fundado en el siglo x, Copenhague se convirtió en la capital de Dinamarca a principios del siglo xv Durante el siglo xvii, bajo el reinado de Cristián IV, se convirtió en un importante centro regional, consolidando su posición como capital del Reino de Dinamarca y Noruega con sus instituciones, defensas, y fuerzas armadas.

En Copenhague, los veranos son cómodos y parcialmente nublados y los inviernos son largos, muy frío, nevados, ventosos y mayormente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -2 °C a 21 °C y rara vez baja a menos de -8 °C o sube a más de 26 °C.

TEMPERATURA -La temporada templada dura 3 meses, del 5 de junio al 10 de setiembre. -La temporada fría dura 4 meses, del 22 de noviembre al 20 de marzo

PAISAJES NATURALES Y PARQUES NACIONALES

Kongens Have

Sondermarken

VEGETACIÓN Su vegetación es la tradicional del norte de Europa, destacando la vegetación autóctona del país, con abetos y coníferas, hayas, olmos, robles y fresnos, que constituyen bosques templados y frondosos

Oerstedsparken

PRECIPITACIÓN -La temporada más mojada dura 8 meses, de 10 de junio a 9 de febrero, con una probabilidad de más del 25 % de que cierto día será un día mojado. El mes con más días mojados en Copenhague es Diciembre -La temporada más seca dura 4 meses, del 9 de febrero al 10 de junio. El mes con menos días mojados en Copenhague es Abril SECOS

MOJADOS

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE El transporte público en Copenhague cuenta con una infraestructura moderna y muy eficiente. Gracias al metro, el tren y los autobuses se puede llegar a cualquier lugar de la ciudad de forma rápida y puntual

4


COPENHAGUE

ASPECTO TURÍSTICO Turismo en Dinamarca Dinamarca generó alrededor de 4,51 millardos dólares estadounidenses sólo en el sector turístico en 2021. Esto corresponde al 1,1 por ciento de su producto interno bruto yalrededor del 8 por ciento de todos los ingresos del turismo internacional en Europa del Norte.

>4

>6

Turismo en Copehague 4. Kongens Nytorv

1. La sirenita (Den lille Havfrue)

2. Nyhavn

5. Palacio de Amalienborg

6. Iglesia de Federico (Gefionspringvandet)

7. Fuente de Gefion (Gefionspringvandet)

8. Palacio de Christiansborg

9. Jardines de Tivoli

10. Kastellet, la ciudadela de Copenhage

3. Stroget

5


COPENHAGUE

ASPECTO AMBIENTAL DINAMARCA - Emisiones de CO2

Dinamarca un país sotenible

Dinamarca es el país número 109 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, en el que se ordenan los países de menos a más contaminantes. El resultado es que Dinamarca ha conseguido reducir sus emisiones de CO2 en los últimos 5 años en un 25%.

Algunas de las claves por las que se considera a Dinamarca como país sostenible son: - Servicios y cambio en los hábitos de los consumidores íntegramente concienciados en el concepto ‘eco’. - Uso de la aplicación ‘Too good to go’, donde los restaurantes venden los excedentes y sobrantes del día a un precio reducido. - País con más bicicletas que habitantes. - Desarrollo masivo de energías renovables. - Es un país ventoso donde el 44,4% de la demanda de la electricidad está cubierta por el viento. Y el 60% tiene la calefacción urbana en sus casas. - Uso de instalaciones de aguas residuales, por lo general de proveedores de energía de red. - Además, es un país donde la inflación (1,2% anual), el desempleo (4%) y la corrupción no son un problema.

TABLA DE EMISIONES CO2 - DINAMARCA

El impacto ambiental en Copehague - El posicionamiento de Copenhague, en el top 10 mundial en los ranking de ciudades inteligentes de IMD y de IESE-Cities in Motion. - El liderazgo en el índice de ciudades mas seguras de EIU (Economist Intelligence Unit) en el mundo. - El plan nacional es conseguir que Copenhague sea la primera ciudad libre de emisiones de CO2 del mundo. Más específicamente un barrio de la ciudad, que funcionará como laboratorio y se llamará Nordhavn, que lleva unos 10 años en transformación para convertirse en una gran área urbana sostenible Para trasladarse por aquellas latitudes es pertinente hacerlo mediante la movilidad sostenible, utilizando más que nada bicicletas.

6


RECONOCIMIENTO CONFORT TÉRMICO ASPECTO SOCIAL DINAMARCA - COPENHAGUE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

CALEFACCIÓN EFICIENTE

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

CONCIENCIA PÚBLICA


DINAMARCA

RECONOCIMIENTO DE CONFORT TÉRMICO CONCIENCIA PUBLICA

CALEFACCION EFICIENTE

CONFORT TERMICO

Se logra mediante el equilibrio entre la cantidad de calor que produce el cuerpo y la cantidad de calor que gana/pierde del entorno evitanto la sensacion de frio o calor excesivo.

Dinamarca se destaca por su sistema de calefacción eficiente y sostenible.

-Orietacion del edificio -Aprovechamiento del sol -Seleccion de materiales -ventilacion natural

Gran parte del país está conectada a sistemas de calefacción urbana que utilizan fuentes de energía renovables

BIENESTAR TERMICO

La concienciación pública sobre la importancia del confort térmico y la eficiencia energética es alta en Dinamarca.

Es el impacto positivo que tiene el ambiente termico en la salud, estado de animo , y rendimiento de las personas. -Un ambiente adecuado para reducir el estres -Mejorar la calidad del sueño -Aumentar la productividad -Mejorar la calidad de vida de los ocupantes

Los ciudadanos están informados sobre cómo manejar eficazmente la temperatura en sus hogares y cómo contribuir al uso sostenible de la energía.

Como la biomasa y la energía geotérmica

A travez de :

DISEÑO ARQUITECTONICO

RESIDUOS AGRI/GANADEROS

La construcción de edificios en Dinamarca se basa en un enfoque sostenible y energéticamente eficiente.

PLANTA DE ENERGIA

PELETS

INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO Dinamarca invierte en investigación y desarrollo en el campo de la eficiencia energética y el confort térmico.

CENTRO DE CANCER Y SALUD

PLANTA DE ENERGIA COPENHILL/ CENTRO DE RECREACION URBANA

Excede media anual de 2.5 (μg/m³)

TEMP. DE DIA TEMP. DE NOCHE TEMP. DE AGUA CALID. DE AIRE

ESTACION DE CARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS(ULTRARAPIDO)

Los edificios están diseñados para aprovechar al máximo la luz solar y minimizar las pérdidas de calor.

“ aprobó una ley para reducir sus emisiones nacionales causantes del cambio climático un 70% en 2030.”

ENERGIA EOLICA CUBRE EL 104% DE DEMANDA EN DINAMARCA

Se exploran constantemente nuevas tecnologías y enfoques para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir el impacto ambiental.

TEMP. DE DIA TEMP. DE NOCHE TEMP. DE AGUA CALID. DE AIRE

1-2 1-2 veces VECES

2-3 VECES 2-3 veces

3-5 veces VECES 3-5

COPENHAGUE COPENHAGUE

ESPAÑA ESPAÑA

12,4 °C 6,3 °C 9,1 °C 8.6

21,0 °C 11,1 °C 16,7 °C 10.9

COPENHAGUE COPENHAGUE

PERÚ PERÙ

12,4 °C 6,3 °C 9,1 °C 8.6

24,4 °C 16,2 °C 18,1 °C 23.5

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COPENHAGUE

RECONOCIMIENTO DE CONFORT TÉRMICO INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL Copenhague se ha invertido en la creación de espacios verdes y azules en toda la ciudad.

VERDE

TRANSPORTE SOSTENIBLE Estas áreas ayudan a reducir la temperatura y proporcionar sombra natural, mejorando así el confort térmico de los residentes.

Copenhague es conocida como una ciudad amigable para las bicicletas y ha invertido en una infraestructura de transporte sostenible.

parques naturales, corredores ecológicos, parques urbanos Esto no solo reduce la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también promueve un estilo de vida activo y saludable.

PEATONES CICLISTAS TRANSPORTE PUBLICO

AZUL

TRANSPORTE DE CARGA

ríos, lagunas, embalses cuerpos de agua.

VEHICULOS PARTICULARES

PLANIFICACIÓN DE ZONAS VERDES SOSTENIBLES Copenhague ha integrado áreas verdes en su planificación urbana, lo que ayuda a proporcionar sombra y reducir la temperatura en áreas

DISEÑO URBANO SOSTENIBLE La planificación urbana en Copenhague se centra en el diseño de edificios y espacios públicos que maximicen la eficiencia energética y minimicen el impacto ambiental.

Se utilizan materiales ecológicos y técnicas de diseño pasivo para garantizar un ambiente interior cómodo y saludable.

-

Madera

-

Cemento Termocromico

-

Hormigon autorreparable

-

Tejas sinteticas

Estos verdes también mejoran la calidad del aire y proporcionan espacios para actividades zonas al aire libre.

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ANÁLISIS FODA ASPECTO SOCIAL DINAMARCA - COPENHAGUE FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS


COPENHAGUE

ANÁLISIS FODA COPENHAGUE

DINAMARCA

F

O

D

A

F

O

D

A

FORTALEZA

OPORTUNIDAD

DEBILIDAD

AMENAZA

FORTALEZA

OPORTUNIDAD

DEBILIDAD

AMENAZA

1.Economía estable y próspera. 2. Alta calidad de vida y sistemas de bienestar desarrollados. 3. Educación de alta calidad y mano de obra altamente capacitada. 4. Líder en innovación y tecnología. 5. Baja corrupción y alto índice de transparencia.

1.Industrias verdes y sostenibles en crecimiento. 2. Potencial para expandir la exportación de productos y servicios. 3. Desarrollo de turismo sostenible y cultural. 4. Colaboración en proyectos de investigación a ..nivel europeo. 5. Avance en tecnologías de energía renovable.

1. Clima riguroso que puede afectar la agricultura y la construcción. 2. Costo de vida re l a t i v a m e n te alto. 3. Dependencia de importaciones de recursos naturales. 4. Escasa diversidad étnica y ..cultural.

1. Vulnerabilidad a cambios en la e c o n o m í a global. 2. Posibles impactos del cambio climático en la agricultura y la infraestructura costera. 3. Competencia en innovación de otros países. 4. Envejecimiento de la población y presión sobre los sistemas de salud y jubilación.

1. Infraestructura moderna y eficiente. 2. Alta calidad de vida y sistemas de bienestar social. 3. Enfoque en la sostenibilidad y la energía renovable. 4. Importante centro cultural y de arte en Escandinavia. 5. Economía diversificada y próspera

1. Crecimiento en el turismo debido a su patrimonio histórico y cultural. 2. Desarrollo de tecnologías verdes y sostenibles. 3. Colaboración en investigación y desarrollo con universidades y empresas locales. 4. Expansión de la industria creativa y de diseño. 5. Potencial para atraer inversiones extranjeras en diversas áreas.

1. Costo de vida re l a t i v a m e n te alto. 2. Problemas de congestión de tráfico y transporte público en horas punta. 3. Vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar debido al cambio climático. 4. Temporadas climáticas cambiantes que pueden afectar el turismo.

1. Impacto económico negativo debido a crisis globales. 2. Competencia de otras ciudades europeas en términos de turismo y atracción de inversiones. 3. Posibles problemas de seguridad relacionados con el terrorismo o la delincuencia. 5. Desafíos ambientales que podrían afectar la infraestructura y la calidad de vida.

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ANÁLISIS CONFORT Y BIENESTAR TÉRMICO ASPECTO SOCIAL

PROCESO INTERCAMBIO DE ENERGÍA

CUADRO DE LÍMITES DE TEMPER. EFECTIVA

ANÁLISIS DE VESTIMENTA

ANÁLISIS DEL ABACO PSICOMÉTRICO


ANÁLISIS DE PROCESO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA

COPENHAGUE

uno de los espacios verdes mas grandes y atractivos de Copenhague, forma una zona verde de 64 hectarias en el extremo occidental, Jardín De Frederiksberg Son es un jardin paisajistico romantico diseñado al estilo ingles.

MATERIAL

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m/K)

MATERIAL

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m/K)

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ANÁLISIS DE PROCESO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA Christianshavn

MATERIAL

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m/K)

COPENHAGUE

Es un area de pequeñas islas, es conocida por su cultura de cafés modernos y canales rodeados de coloridas casas flotantes. Cuenta con una poblacion considerable y es sede de numerosos eventos culturales, asi comod e una “arquitectura sin arquitectos” experimental.

MATERIAL

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m/K)

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ANÁLISIS DE PROCESO DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA Orestad (Hotel Bella Sky)

MATERIAL

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m/K)

MATERIAL

COPENHAGUE

Un hotel y centro de congresos , las dos torres del hotel estan juntas pero se inclinan en direcciones opuestas permitiendo poder observar el paisaje.

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m/K)

12


COPENHAGUE

ANÁLISIS CUADRO DE LÍMITES DE TEMP. EFECTIVA ESTACIÓN VERANO

INVIERNO

TEMPERATURA EFECTIVA

SENSACIÓN Térmica

RESPUESTA FÍSICA

Confort

17°C

Ligeramente fresco

Ligeramente cómodo

Sensación de frescura, mayor actividad metabólica

16.5°C

Ligeramente fresco

Ligeramente cómodo

Regulación vascular, aumento de la actividad física

15.5°C

frio

Ligeramente incomodo

Vasoconstricción, piel pálida

12.5°C

frio

Ligeramente incomodo

Vasoconstricción, piel pálida

3.3°C

Muy frio

incomodo

Vasoconstricción

2.6°C

Muy frio

incomodo

Fatiga y confusión

1.3°C

Muy frio

incomodo

Entumecimiento y hormigueo

incomodo

Temblores, hipotermia

1.3°C

Muy frio

AÑO 2021

CONCLUSIÓN:

En invierno suele ser bastante bastantes frias, con una temperatura promedio entre 0°C y 4°C, pero puede descender por debajo de 0°C con frecuencia. En verano es lo más calido que puede llegar Las temperaturas varian entre 18°C y 23°C en julio y agosto. Los días son largos y las noches son cortas, lo que brinda muchas horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre.

Vascontricción

Hipotermia

Piel pálida

Fatiga

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COPENHAGUE

ANÁLISIS DE VESTIMENTA VESTIMENTA TRADICIONAL Ropa interior, calcetines, pantalones, chaleco, falda, vestido, botas

INDUMENTARIA

Resistencia termica de la ropa segun ISO 7730

Ropa interior femenina

0.03

Ropa interior masculinas Calcetines

0.04

Botas Blusa sin mangas

VESTIMENTA ACTUAL 0.36

0.44 +

+

0.12

0.12

0.03

+ 0.02 + 0.02 0.79

0.36 0.44 0.25

0.04 +

Falda fina

0.14

Falda gruesa Vestido Zapatos

0.23 0.33 0.02

+ 0.24

Shorts Pantalon fino Pantalon grueso Chaqueta delgada

0.34 0.06 0.15 0.24

Chaqueta gruesa Sueter fino Sueter grueso

+

+

Sudadera de manga larga

0.02 0.10 0.12

0.24 +

0.36

0.02 + 0.02 0.88

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ÁBACO PSICOMÉTRICO ENERO

El área correspondiente en el diagrama de Givoni denominada calefacción convencional, es la más extrema, y ocupa todas las situaciones con una temperatura inferior a 2,5°C

       

DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

PROTECCIÓN SOLAR VENTILACION NATURAL O MECANICA

CALEFACCION CONVENCIONAL

SOLAR ACTIVO

SOLAR PASIVO

GANANCIAS INTERNAS

HUMIDIFICACION

ALTA MASA TERMICA

21

25.2

17

20.4

12.2 15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

TENSION DEL VAPOR (mm de Hg)

   ZONA DE CONFORT  PERMISIBLE         

      

CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

ZONA DE CONFORT

AIRE ACONDICIONADO

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACION

El aumento de temperatura necesario para alcanzar la sensación de confort, no puede producirse únicamente por medios bioclimáticos activos y pasivos, sino que hay que acudir a medios de calefacción convencionales, con producción de calor mediante el consumo de algún tipo de energía (carbón, gasóleo, gas, electricidad).

Uno de ellos es por el uso de la calefacción hidrónica En la cual se puede hacer uso poniendo al interior de las paredes



CONDICIÓN METEREOLÓGICA

UNIDAD DE MEDIDA

ENERO

TEMPERATURA

°C

0.4

HUMEDAD RELATIVA

%

86

CONCLUSIONES El uso de los mecanismos de calección artificial, tendría que ser de mnaera absoluta. Ya que al estar en un clima donde se presenta hasta temperaturas de bajo cero se volvería como necesidad que todas las casas tengan un sistema de calefacción. Se menciona que el uso de calefacción hidrónica sería la mejor opción en relación a costos y contaminación ambiental

Y el otro es por el recorrido al interior del acabado del piso, que vendría a ser de piso de madera,

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ÁBACO PSICOMÉTRICO FEBRERO      

DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

Este mes también presenta una temperatura de manera similar al anterior, con alguna variación de pequeña escala. Ya que como temperatura más alta y minima llega a 2.5° C y -1.9 °C .

 

PROTECCIÓN SOLAR VENTILACION NATURAL O MECANICA

CALEFACCION CONVENCIONAL

SOLAR ACTIVO

SOLAR PASIVO

HUMIDIFICACION

GANANCIAS INTERNAS

CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

     ZONA DE CONFORT     ZONA DE CONFORT   PERMISIBLE         

ALTA MASA TERMICA

21

25.2

17

20.4

12.2 15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

TENSION DEL VAPOR (mm de Hg)

AIRE ACONDICIONADO

El aumento de temperatura necesario para alcanzar la sensación de confort, no puede producirse únicamente por medios bioclimáticos activos y pasivos, sino que hay que acudir a medios de calefacción convencionales, con producción de calor mediante el consumo de algún tipo de energía (carbón, gasóleo, gas, electricidad).

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACION

En la cual se puede hacer uso poniendo al interior de las paredes



CONDICIÓN METEREOLÓGICA

UNIDAD DE MEDIDA

FEBRERO

TEMPERATURA

°C

0.45

HUMEDAD RELATIVA

%

84

CONCLUSIONES El uso de los mecanismos de calección artificial, tendría que ser de mnaera absoluta. Ya que al estar en un clima donde se presenta hasta temperaturas de bajo cero se volvería como necesidad que todas las casas tengan un sistema de calefacción. Se menciona que el uso de calefacción hidrónica sería la mejor opción en relación a costos y contaminación ambiental

Y el otro es por el recorrido al interior del acabado del piso, que vendría a ser de piso de madera,

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 



CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR PASIVA



DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL









Como primer caso se observa que el punto se encuentra intersectado fuera de la Zona de Confort



ILUMINACION NATURAL Y VENTILACIÓN NATURAL

PROTECCIÓN SOLAR VENTILACION NATURAL O MECANICA

 

 

 

  





CALEFACCION CONVENCIONAL

SOLAR ACTIVO

SOLAR PASIVO

GANANCIAS INTERNAS

HUMIDIFICACION

ALTA MASA TERMICA



ZONA DE CONFORT PERMISIBLE GANANCIAS INTERNAS CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR PASIVA

HUMEDAD RELATIVA : 72%

PROTECCIÓN SOLAR

VOLUMEN DE AIRE : 0.81285 m3/ kg

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN MASA TÉRMICA Y VENTILACIÓN NOCTURNA VENTILACION NATURAL O MECÁNICA AIRE ACONDICIONADO

17

20.4

12.2

15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACION

HUMEDAD ABDOMINAL : 5.9 g/kg PRESION DE VAPOR : 0.95255 kPa PUNTO DE ROCIO : 6.27 C

MURO TROMBE

Es un muro grueso de masa térmica que se coloca en el lado orientado al sur de un edificio. Absorbe el calor del sol durante el día y lo libera lentamente durante la noche, proporcionando calentamiento pasivo.

SUELOS RADIANTES

BULBO SECO : 11.20C

CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR ACTIVA HUMIDIFICACION CALEFACCION CONVENCIONAL ALTA MASA TÉRMICA

25.2



MAYO

ZONA DE CONFORT

21

TENSION DEL VAPOR

 

CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

ZONA DE CONFORT PERMISIBLE

  

ZONA DE CONFORT

Las ventanas y respiraderos estratégicamente ubicados pueden permitir el flujo natural de aire, ayudando a enfriar el edificio en verano y calentarlo en invierno.

AIRE ACONDICIONADO

TEMPERATURA HUMEDAD

MAX.

15.5 C

MIN.

7C

MED.

72%

11.25C

Red de tuberías distribuidas uniformementebajo el pavimento. Por las cuales circula agua caliente o un fluido térmico. Calentando la superficie del suelo y el ambiente de la habitación.

BULBO HUMEDO : 8.64 C

DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

18


 



GANANCIAS INTERNAS



DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL









Como primer caso se observa que el punto se encuentra intersectado fuera de la Zona de Confort



 ILUMINACION NATURAL

PROTECCIÓN SOLAR VENTILACION NATURAL O MECANICA

CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

 

 

 

  

  





CALEFACCION CONVENCIONAL

SOLAR ACTIVO

SOLAR PASIVO

GANANCIAS INTERNAS

HUMIDIFICACION

ALTA MASA TERMICA



ZONA DE CONFORT PERMISIBLE GANANCIAS INTERNAS CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR PASIVA

HUMEDAD RELATIVA : 72%

PROTECCIÓN SOLAR

VOLUMEN DE AIRE : 0.82566 m3/ kg

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN MASA TÉRMICA Y VENTILACIÓN NOCTURNA VENTILACION NATURAL O MECÁNICA AIRE ACONDICIONADO

17

20.4

12.2

15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACION

HUMEDAD ABDOMINAL : 7.6 g/kg PRESION DE VAPOR : 1.2237 kPa PUNTO DE ROCIO : 9.95 C

Uso de grandes ventanales y tragaluces permite el ingreso de luz solar al interior del edificio. Esto no solo reduce la necesidad de iluminación artificial, sino que también genera calor a través de la radiación solar.

ELECTRODOMESTICOS EFICIENTES

reduce la cantidad de calor generado por estas fuentes. Por ejemplo, utilice lámparas LED en lugar de bombillas incandescentes o elija electrodomésticos con clasificación energética A++.

ENERGIA SOLAR

BULBO SECO : 14.95 C

CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR ACTIVA HUMIDIFICACION CALEFACCION CONVENCIONAL ALTA MASA TÉRMICA

25.2



JUNIO

ZONA DE CONFORT

21

TENSION DEL VAPOR

  

ZONA DE CONFORT

ZONA DE CONFORT PERMISIBLE

AIRE ACONDICIONADO

TEMPERATURA HUMEDAD

MAX.

19.1 C

MIN.

10.8 C

MED.

72%

14.95C

La instalación de paneles solares fotovoltaicos o térmicos puede generar energía para el edificio, reduciendo la necesidad de utilizar fuentes de energía convencionales

BULBO HUMEDO : 12.07 C

DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

19


 

GANANCIAS INTERNAS





DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL









Como primer caso se observa que el punto se encuentra intersectado fuera de la Zona de Confort



USO DE MATERIALES DE CAPACIDAD TERMICA

PROTECCIÓN SOLAR VENTILACION NATURAL O MECANICA

Al utilizar materiales de alta capacidad térmica, como el hormigón o la piedra, se puede aprovechar el calor generado durante el día y liberarlo gradualmente durante la noche

AIRE ACONDICIONADO

 

  

CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

ZONA DE CONFORT

ZONA DE CONFORT PERMISIBLE



 

  





CALEFACCION CONVENCIONAL

SOLAR ACTIVO

SOLAR PASIVO

GANANCIAS INTERNAS

HUMIDIFICACION

ALTA MASA TERMICA



ZONA DE CONFORT PERMISIBLE GANANCIAS INTERNAS CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR PASIVA

HUMEDAD RELATIVA : 73%

PROTECCIÓN SOLAR

VOLUMEN DE AIRE : 0.83339 m3/ kg

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN MASA TÉRMICA Y VENTILACIÓN NOCTURNA VENTILACION NATURAL O MECÁNICA AIRE ACONDICIONADO

17

20.4

12.2

15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

ENFRIAMIENTO POR EVAPORACION

HUMEDAD ABDOMINAL : 8.9 g/kg PRESION DE VAPOR : 1.43006 kPa PUNTO DE ROCIO : 12.29 C BULBO HUMEDO : 14.16 C

SISTEMAS DE CALEFACCION EFICIENTES

Utilizar sistemas de calefacción eficientes, como bombas de calor o calderas de alta eficiencia, puede generar calor interno de manera más eficiente y reducir las pérdidas de calor.

PRESENCIA DE PERSONAS

BULBO SECO : 17.05 C

CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR ACTIVA HUMIDIFICACION CALEFACCION CONVENCIONAL ALTA MASA TÉRMICA

25.2



JULIO

ZONA DE CONFORT

21

TENSION DEL VAPOR



TEMPERATURA HUMEDAD

MAX.

21.2 C

MIN.

12.9 C

MED.

73%

17.05C

La presencia de personas en un edificio también genera calor. El calor corporal que emiten las personas contribuye a las ganancias internas de calor.

DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

20


ANÁLISIS DEL ÁBACO PSICOMÉTRICO. En Copenhague, el clima es oceánico y eso significa que hace frío en invierno y agradable en verano. Las estaciones están claras, con inviernos fríos y veranos suaves.





SEPTIEMBRE







SEPTIEMBRE

°C

16.7 13.2 9.7

%

AIRE ACONDICIONADO



 





78

 

 

ESTRATEGIAS - Para el primer punto se puede resolver con un sistema solar de captación pasiva (paneles solares trmicos).

 





- Ganancias internas, pueden ser aportadas por los ocupantes ya sea por el calor metabolico por el calor dicipado por la actividad corporal y tambien y se podria dar por la disicapación de equipos electronicos.

21

25.2

17

20.4

12.2

15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

TENSION DEL VAPOR (mm de Hg)

Media

UNIDAD DE MEDIA



CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

CONDICIONANTES METEREOLOGICAS Maxima Media Minima



- METODOS DE CALEFACCIÓN PASIVA Paredes Trombe, Techos verdes, Suelos Radiantes, Invernaderos Solares Integrados, Captación de Biomasa y Ventanas de alto rendimiento.



CONCLUSIÓN ZONA DE CONFORT

Podemos decir que Copenhague en el mes de Septiembre no se encuentra en una zona de cofort debido a que falta ganancias internas y calefacción solar pasiva.

ZONA DE CONFORT PERMISIBLE GANANCIAS INTERNAS CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR PASIVA CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR ACTIVA HUMIDIFICACION CALEFACCION CONVENCIONAL PROTECCIÓN SOLAR ALTA MASA TÉRMICA ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN MASA TÉRMICA Y VENTILACIÓN NOCTURNA VENTILACION NATURAL O MECÁNICA AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

22


ANÁLISIS DEL ÁBACO PSICOMÉTRICO. En Copenhague, el clima es oceánico y eso significa que hace frío en invierno y agradable en verano. Las estaciones están claras, con inviernos fríos y veranos suaves.





OCTUBRE OCTUBRE

°C

11.9 9 6.1

%





 AIRE ACONDICIONADO











83

 

 

ESTRATEGIAS

 





- Para el primer punto se puede resolver con un sistema solar de captación activa y pasiva (paneles solares fotovoltaicos y termicos). Con ayuda del grafico podemos indentificar que se requiere un sistema hibrido de calefación. - METODOS DE CALEFACCIÓN PASIVA Paredes Trombe, Techos verdes, Suelos Radiantes, Invernaderos Solares Integrados, Captación de Biomasa y Ventanas de alto rendimiento. - METODOS DE CALEFACCIÓN ACTIVA



21

25.2

17

20.4

12.2

15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

TENSION DEL VAPOR (mm de Hg)

Media

UNIDAD DE MEDIA



CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

CONDICIONANTES METEREOLOGICAS Maxima Media Minima





Turbina eólica, Generador de energía Geotérmica y Hidroeléctricos.

CONCLUSIÓN Podemos decir que Copenhague en el mes de Octubre no se encuentra en una zona de cofort debido a que falta calefacción solar activa y pasiva.

ZONA DE CONFORT ZONA DE CONFORT PERMISIBLE GANANCIAS INTERNAS CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR PASIVA CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR ACTIVA HUMIDIFICACION CALEFACCION CONVENCIONAL PROTECCIÓN SOLAR ALTA MASA TÉRMICA ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN MASA TÉRMICA Y VENTILACIÓN NOCTURNA VENTILACION NATURAL O MECÁNICA AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

23


ANÁLISIS DEL ÁBACO PSICOMÉTRICO. En Copenhague, el clima es oceánico y eso significa que hace frío en invierno y agradable en verano. Las estaciones están claras, con inviernos fríos y veranos suaves.



NOVIEMBRE



NOVIEMBRE

°C

6.9 4.65 2.4

%











 



 

ESTRATEGIAS

 





- METODOS DE CALEFACCIÓN PASIVA Paredes Trombe, Techos verdes, Suelos Radiantes, Invernaderos Solares Integrados, Captación de Biomasa y Ventanas de alto rendimiento. - METODOS DE CALEFACCIÓN ACTIVA



AIRE ACONDICIONADO

84

- Para el primer punto se puede resolver con un sistema solar de captación activa y pasiva (paneles solares fotovoltaicos y termicos). Con ayuda del grafico podemos indentificar que se requiere un sistema hibrido de calefación.



21

25.2

17

20.4

12.2

15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

TENSION DEL VAPOR (mm de Hg)

Media

UNIDAD DE MEDIA



CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

CONDICIONANTES METEREOLOGICAS Maxima Media Minima





Turbina eólica, Generador de energía Geotérmica y Hidroeléctricos.

CONCLUSIÓN Podemos decir que Copenhague en el mes de Octubre no se encuentra en una zona de cofort debido a que falta calefacción solar activa y pasiva.

ZONA DE CONFORT ZONA DE CONFORT PERMISIBLE GANANCIAS INTERNAS CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR PASIVA CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR ACTIVA HUMIDIFICACION CALEFACCION CONVENCIONAL PROTECCIÓN SOLAR ALTA MASA TÉRMICA ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN MASA TÉRMICA Y VENTILACIÓN NOCTURNA VENTILACION NATURAL O MECÁNICA AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

23


ANÁLISIS DEL ÁBACO PSICOMÉTRICO. En Copenhague, el clima es oceánico y eso significa que hace frío en invierno y agradable en verano. Las estaciones están claras, con inviernos fríos y veranos suaves.





DICIEMBRE







DICIEMBRE

°C

4.1 1.95 -0.2

Media

%

AIRE ACONDICIONADO









85

 



 

ESTRATEGIAS

 



- Para el primer punto se puede resolver con un sistema solar de captación activa y convencional (paneles solares fotovoltaicos y termicos). Con ayuda del grafico podemos indentificar que se requiere un sistema hibrido de calefación.



- METODOS DE CALEFACCIÓN ACTIVA Turbina eólica, Generador de energía Geotérmica y Hidroeléctricos. - METODO DE CALEFACCIÓN CONVENCIONAL



21

25.2

17

20.4

12.2

15.0

8.2

10

4.2

5

0

0

TENSION DEL VAPOR (mm de Hg)

UNIDAD DE MEDIA



CANTIDAD DE HUMEDAD g/kg DE AIRE SECO

CONDICIONANTES METEREOLOGICAS Maxima Media Minima



Calefacción electrica, Estufa de leña y carbon, Radiadores de agua caliente, Suelo Radiente Hidrónico.

CONCLUSIÓN Podemos decir que Copenhague en el mes de Diciembre no se encuentra en una zona de cofort debido a que falta calefacción solar activa y convencional.

ZONA DE CONFORT ZONA DE CONFORT PERMISIBLE GANANCIAS INTERNAS CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR PASIVA CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR ACTIVA HUMIDIFICACION CALEFACCION CONVENCIONAL PROTECCIÓN SOLAR ALTA MASA TÉRMICA ENFRIAMIENTO POR EVAPORACIÓN MASA TÉRMICA Y VENTILACIÓN NOCTURNA VENTILACION NATURAL O MECÁNICA AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICACION CONVENCIONAL

24


ANÁLISIS CLIMATOLOGÍA ASPECTO SOCIAL DINAMARCA - COPENHAGUE MACROCLIMÁTICO

MESOCLIMÁTICO

MICROCLIMÁTICO


DINAMARCA

ANÁLISIS MACROCLIMÁTICO

LAT. MEDIAS

- MARÍTIMO DE COSTA OCCIDENTAL - ESTEPARIO - CONTINENTALES

El clima oceánico o atlántico, también llamado marítimo, o británico, es un tipo de clima templado húmedo propio de latitudes templadas común en las regiones próximas al océano e islas donde el viento sopla constantemente hacia el continente, caracterizado por pequeñas o moderadas oscilaciones térmicas diurnas y anuales que lo diferencian del clima continental, además de poseer humedad relativa ele-

CFB

TÍPICO DE VEGETACIÓN

Bosque templado húmedo, bosque laurifolio, bosque caducifolio, selva de montaña

CONTINENTES

Europa occidental, Sudamérica, Centroamérica, oeste de Norteamérica, sureste de Oceanía y sur de África

MAPA SEGÚN KOOPEN

24


ANÁLISIS MESOCLIMÁTICO

COPENHAGUE

CHRISTIANSHAVN DISTANCIA AL MAR : 15 m.

Es un area de pequeñas islas, es conocida por su cultura de cafés modernos y canales rodeados de coloridas casas flotantes. Cuenta con una poblacion considerable y es sede de numerosos eventos culturales, asi como de una “arquitectura sin arquitectos” experimental.

Orestad - Hotel bella sky DISTANCIA AL MAR : 1200 m.

Un hotel y centro de congresos , las dos torres del hotel estan juntas pero se inclinan en direcciones opuestas permitiendo poder observar el paisaje.

Jardin de Frederiksberg DISTANCIA AL MAR : 1500 m.

Son uno de los espacios verdes mas grandes y atractivos de Copenhague, forma una zona verde de 64 hectarias en el extremo occidental, es un jardin paisajistico romantico diseñado al estilo ingles.

25


Jardin de Frederiksberg 41 M S. N. M.

CALCULOS: Barometro

RADIACION SOLAR

Higrometro

Medidor de radiacion UVA - UVB

TEMPERATURA - El mes más cálido del año es Julio, con una temperatura máxima promedio de 20 °C y mínima de 13 °C. - El mes más frío del año es Febrero, con una temperatura mínima promedio de -1 °C y máxima de 3 °C.

RADIACION - ENERGIA SOLAR - El mes más resplandeciente del año en es Junio, con un promedio de 6.4 kWh. - El mes más oscuro del año en es Diciembre, con un promedio de 0.4 kWh.

VENTILACION

PRECIPITACION - El mes con menos días mojados en es Abril, con un promedio de 5.6 días. - El mes con más días con solo lluvia en es Octubre, con un promedio de 9.1 días.

RADIACION DEL SUELO

VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO RADIACION Radiacion del sol y superficies radiantes

CONDUCCION

CONVECCION

AREAS VERDES

AREAS PUBLICAS Radiacion de onda corta

Radiacion de onda larga

A traves del terreno y los materiales de construccion.

A traves de corrientes de aire.

AREA PEATONAL

- El mes más ventoso del año en es Enero, con vientos a una velocidad promedio de 25.4 kM por hora. - El mes más calmado del año es Mayo, con vientos a una velocidad promedio de 18.6 kM por hora. - El viento con más frecuencia viene del oeste y sur.

26


Christianshavn RADIACION SOLAR

5.8 M S. N. M. TEMPERATURA - El mes más cálido del año es Julio, con una temperatura máxima promedio de 21 °C y mínima de 13 °C. - El mes más frío del año en es Febrero, con una temperatura mínima promedio de -1 °C y máxima de 3 °C

VENTILACION

RADIACION - ENERGIA SOLAR - El mes más resplandeciente del año en es Junio, con un promedio de 6.3 kWh. - El mes más oscuro del año en es Diciembre, con un promedio de 0.4 kWh.

PRECIPITACION - El mes con menos días mojados en es Abril, con un promedio de 5.6 días. - El mes con más días con solo lluvia en es Octubre, con un promedio de 9.5 días.

RADIACION DEL SUELO

VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO

CUERPO DE AGUA

RADIACION Radiacion del sol y superficies radiantes

Radiacion de onda corta

Radiacion de onda larga

CONDUCCION

A traves del terreno y los materiales de construccion.

CONVECCION

A traves de corrientes de aire.

EVAPORACION

Por cambio de estados del agua.

CANAL DE AGUA

ZONA DE RESIDENCIAL

TRANSPORTE EN BOTE

AREA PEATONAL

- El mes más ventoso del año en es Enero, con vientos a una velocidad promedio de 24.1 km por hora. - El mes más calmado del año es Julio, con vientos a una velocidad promedio de 17.1 kim por hora.. - El viento con más frecuencia viene del este, oeste y sur.

27


Orestad - Hotel bella sky 4.2 M S. N. M.

RADIACION SOLAR

TEMPERATURA

VENTILACION

- El mes más cálido del año es Julio, con una temperatura máxima promedio de 21 °C y mínima de 13 °C. - El mes más frío del año es Febrero, con una temperatura mínima promedio de -1 °C y máxima de 3 °C.

INFILTRACIONES

RADIACION - ENERGIA SOLAR - El mes más resplandeciente del año en es Junio, con un promedio de 6.3 kWh. - El mes más oscuro del año en es Diciembre, con un promedio de 0.4 kWh.

PRECIPITACION - El mes con menos días mojados en es Abril, con un promedio de 5.6 días. - El mes con más días con solo lluvia en es Octubre, con un promedio de 9.6 días.

VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO RADIACION DEL SUELO

RADIACION Radiacion del sol y superficies radiantes

CONDUCCION

CONVECCION

Radiacion de onda corta

A traves del terreno y los materiales de construccion.

A traves de corrientes de aire.

Radiacion de onda larga

HOTEL

AREAS PUBLICAS

MOVILIDAD DE AUTOS

AREA PEATONAL

- El mes más ventoso del año en es Enero, con vientos a una velocidad promedio de 24.2 kilómetros por hora. - El mes más calmado del año en es Julio, con vientos a una velocidad promedio de 17.1 kilómetros por hora. - El viento con más frecuencia viene del oeste, este.

28


ANÁLISIS MESOOCLIMÁTICO

DINAMARCA

29


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