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Ventanería de Eficiencia Energética–
              FG0005
AIA CES Máster – Ventanería de Eficiencia
Energética FG0005


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    obtenido por finalizar este programa será reportado en los
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    cualquier producto. Las preguntas referentes a materiales
    específicos, métodos y servicios, se abordarán al finalizar esta
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                      Industrias PPG. 2008
Objetivos
  Al final de esta presentación, usted
  comprenderá lo referente a:

• Cómo funcionan los revestimientos de baja emisividad
• Las diferencias entre revestimientos de baja
  emisividad “pasivos” y de “control solar”
• Cómo los beneficios energéticos, medioambientales y
  económicos de los cristales de baja emisividad han
  sido cuantificados.
• El impacto energético de varios cristales con
  revestimiento de baja emisividad, a través de modelos
  simulados.
Ventanería de Eficiencia
                            Energética
                       Espectro de Energía Solar
Porcentaje de
Transmisión
                UV   VISIBLE          INFRARROJO
        100

         90
                                          Distribución espectral de la energía solar
         80                                      en la superficie de la Tierra
         70
         60
         50
         40
         30
         20
                                             Infrarrojo
   UV    10           Visible                   53%
   3%                  44%
          0
           300       500        700    900    1100 1300        1500    1700     1900   2100
                                          Longitud de Onda (nm)
Ventanería de Eficiencia
                    Energética
     Energía de Onda Corta y de Onda Larga
                                    Infrarroja
                                    Visible
                                    Ultravioleta



                                       Onda Corta

                                       Onda Larga




Calor                                        Calor
Reirradiado                                  Reirradiado

 Onda Larga                                Onda Larga
  Exterior                                  Interior
Ventanería de Eficiencia
        Energética
                                       Beneficios:
                                        Baja ganancia de calor
                                         infrarrojo
Energía de Onda Corta
                                        Transmisión de luz
                                         natural de alta
                        Infrarroja       visibilidad
                        Visible
                        Ultravioleta
                                        Menos iluminación
                                         artificial
                                        Reducción de la
                                         ganancia / pérdida de
                                         calor de onda larga
                                        Mayor comodidad /
                                         productividad

                                       Resultados:
                                        Reducción general del
                                         gasto energético
Ventanería de Eficiencia Energética

  Tipos de Cristal Revestido
   Bajo Emisivo Pasivo Low E (pirolítico, revestimiento duro
  y MSVD , revestimiento suave)
   Bajo Emisivo de Control Solar Low E (en su mayoría
  MSVD, revestimiento suave)
   Cristal no Bajo Emisivo (revestido para dar color o
  reflectividad)
Ventanería de Eficiencia Energética

Bajo Emisivo Pasivo: Proceso de Revestimiento Pirolítico
Ventanería de Eficiencia Energética


                      El Proceso del Cristal Flotado

                                      1 / 4 de milla de largo


    Cuarto
    de
    mezcla




             Horno      Refinador    Baño                Túnel de recocido   Línea Principal



  Mezclado   Fusión      Afinación     Formación                Recocido
                                                                                 Corte y
                                                                                Embalaje
Ventanería de Eficiencia Energética
 Bajo Emisivo Pasivo: Proceso de Revestimiento
                    Pirolítico
 Revestimiento Pirolítico (Deposición Química de
Vapor)
    Aplicada o rociada químicamente sobre el cristal
   caliente durante el proceso de fabricación (línea de
   producción)
    Crea vínculos térmicos fuertes
Ventanería de Eficiencia Energética
 Bajo Emisivo Pasivo: Proceso de Revestimiento
                    Pirolítico

 Revestimiento Pirolítico (Deposición Química de
Vapor)
    Revestimiento duro
    Muy durable
       Soporta diferentes procesamientos
       Larga duración de almacenamiento, previo a
      la fabricación
Ventanería de Eficiencia Energética

    Control Solar Bajo Emisivo: Proceso de Revestimiento MSVD
Ventanería de Eficiencia
             Energética
Control Solar Bajo Emisivo: Proceso de Revestimiento MSVD
    Sedimentación al vacío mediante pulverización
         catódica o (MSVD)
       Proceso de revestimiento fuera de la línea de
      producción
       Revestimiento aplicado a temperatura ambiente
       La mayoría de cristales de control solar bajo
      emisivos son de “capa suave”
       Debe ser sellado en una unidad laminada o de
      cristal aislante
       Rendimiento de control solar superior
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética
Transmisión de Luz Visible (TLV)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética
Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (SHGC)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética
Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG):
VTL (Transmisión de Luz Visible) SHGS (Coeficiente
Ganancia Calor Solar) = LSG
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética
Valor U en Noches de Invierno




                         INTERIOR
                         Energía de Onda Larga, por
                         ejemplo, el calor proveniente
                         de un horno, etc.



                                           ONDA LARGA    HORNO
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética
Valor U en los Días de Verano
           ONDA CORTA




                                              INTERIOR
                                              Energía de Onda Larga, por
                                              ejemplo, el calor proveniente
                                              de un horno, etc.




                                                            ONDA LARGA        HORNO


           EXTERIOR
           El calor del sol es absorbido y
           reirradiado como energía de Onda
           Larga
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética


           ONDA CORTA




                                              Revestimiento bajo emisivo
                                              sobre una tercera superficie.




                                               INTERIOR
                                               Energía de Onda Larga, por
                                               ejemplo, el calor proveniente
                                               de un horno, etc.




                                                                ONDA LARGA
                                                                               HORNO


           EXTERIOR
           El calor del sol es absorbido y
           reirradiado como energía de Onda
           Larga
Ventanería de Eficiencia Energética
DOE basa su estudio LBNL sobre ventanería en:
              Ventanerías de Espectro Selectivo
    “Una tecnología probada para reducir costos energéticos,
            mientras realza la vista y y la luz natural”.
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
    la Ventanería de Eficiencia Energética

    “Espectro Selectivo” vs. Moderate Glazing
Fórmula de un cristal de Eficiencia Energética

“Espectro Selectivo” = (LSG > 1.25) = Recomendado
“Moderado” = (LSG < 1.25) = No Recomendado
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
      la Ventanería de Eficiencia Energética
       “Espectro Selectivo” vs. Moderate Glazing
Laboratorios Nacionales Lawrence Berkeley (LBNL)

Un cristal es de Espectro Selectivo cuando:
VLT SHGC = Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG) > 1.25

Ejemplos (Cristal de Espectro Selectivo)
 Cristal con revestimiento MSVD triple de Plata
   64% (VLT) 0.27 (SHGC) = 2.37 (LSG)
 Cristal con revestimiento MSVD doble de Plata
   70% (VLT) 0.38 (SHGC) = 1.84 (LSG)
 Cristal de Color de Espectro Selectivo
   60% (VLT) 0.40 (SHGC) = 1.50 (LSG)

Ejemplos (Cristal de Espectro “No” Selectivo)
 Cristal con Revestimiento Pirolítico Bajo Emisivo (Bajo Emisivo Pasivo)
   74% (VLT) 0.62 (SHGC) = 1.19 (LSG)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética

 Fórmula de un cristal de Eficiencia Energética
  Cristal de Espectro Selectivo– VLT SHGC 1.25 LSG
     Mayor cantidad de transmisión de luz natural
     Ganancia de calor solar limitada
     Menos necesidad de iluminación eléctrica durante el
    día, ahorro energético
                        Porcentaje de
                        Transmisión
                                   UV VISIBLE         IR
                              100
                               90
                               80
                                                  Distribución Espectral de Energía
                                                  Solar en la Superficie de la Tierra
                               70
        Espectro de            60
       Energía Solar           50
                               40
                               30
                               20                          INFRARROJO
                         UV           VISIBLE                  53%
                         3%    10       44%
                                0
                                300    500      700     900 1100 1300 1500 1700 1900 2100
                                                       Longitud de Onda (NM)
Ventanería de Color de Espectro
                 Selectivo
Porcentaje de
Transmisión
                           Transmisión de Energía Solar
                UV   VISIBLE         IR
         100
          90
          80
          70                                                         Cristal Ideal
          60
          50                                                         Azul / Verde

          40                                                       Verde Claro
                                                                  Verde Esmeralda
          30
          20
                                                          Azul Marino / Verde Marino
          10
           0
            300      500       700    900     1100 1300 1500 1700 1900 2100
                                          Longitud de Onda (NM)
Ventanería Bronce / Gris “Moderado”
Porcentaje de
Transmisión
                               Transmisión de Energía Solar
                UV   VISIBLE         IR
        100
         90
         80
                                                                        Ideal
         70
                                                                       Bronce
         60
                                                                       Gris
         50
                                                                     Gris
         40                                                          Oscuro
                                                                    Gris Medio
         30
         20                                                         Gris Oscuro

         10
           0
            300      500       700        900   1100 1300 1500 1700 1900 2100
                                            Longitud de Onda (NM)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética
Criterios Energéticos y Medioambientales referidos a Ventanería


                  Cristal                Valor U   VLT   SHGC   Relación
                                        Invierno                  LSG

      Pirolítico Bajo Emisivo            0.35      74%   0.62     1.19
      sobre Claro Revestido (Bajo
      Emisivo Pasivo)
      MSVD Doble- Plata                  0.29      70%   0.38     1.84
      Revestido
      (Bajo Emisivo de Control Solar)
      MSVD Triple-Plata                  0.28      64%   0.27     2.37
      Revestido
      (Bajo Emisivo de Control Solar
      de Nueva Generación)
      Cristal Polarizado de              0.47      69%   0.49     1.41
      Espectro Selectivo
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en
la Ventanería de Eficiencia Energética

Criterios Energéticos y Medioambientales referidos a Ventanería

                  Tipo de Cristal                  Valor U   VLT   SHGC   Relación
                                                  Invierno                  LSG
  Cristales no Revestidos
  Cristal Claro                                    0.47      79%   0.70     1.13
  Cristal Ultra-Claro (Cristal Bajo en Hierro)     0.47      84%   0.82     1.02
  Cristal de Color Azul /Verde (Espectro           0.47      69%   0.49     1.41
  Selectivo)
  Cristales Revestidos
  Cristal Pirolítico Bajo Emisivo (Bajo Emisivo    0.35      74%   0.62     1.19
  Pasivo)
  Bajo Emisivo de Control Solar Triple Plata       0.28      64%   0.27     2.37
  Bajo Emisivo de Control Solar con Color          0.29      51%   0.31     1.64
  Polarizado Sutilmente Reflectivo                 0.47      47%   0.34     1.39
  De Color Azul / Verde, Reflectivo                0.48      27%   0.31     0.87
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la
     Ventanería de Eficiencia Energética
Desempeño Energético y Ambiental
 Certificación “Cradle to Cradle”, MBDC
  Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU.
     Promover el diseño sostenible y la eficiencia energética
     Programa LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental)
     Los créditos de LEED están influenciados según la selección del
    cristal
             Energía y Ambiente (Ahorro Energético)
             Materiales and Recursos (Reciclabilidad)
             Calidad de los Ambientes Interiores (Iluminación Diurna)
             Certificación Cradle to Cradle™
Contexto Industrial

En los edificios comerciales, hasta un 30% de electricidad es usada para
   iluminación interior.
CERTIFICACIÓN LEED 2009 DEL USGBC
      MexicoGBC       www.mexicogbc.org

• 5 Categorías = 100               • 10 Puntos Extra
  puntos básicos                   • Innovación en Diseño 6
                                     puntos
•   Sitios Sostenibles 26 puntos
                                   • Importancia Regional 4
•   Eficiencia de Aguas 10 puntos    puntos
•   Energía y Ambiente 35 puntos
•   Materiales y Recursos 14 puntos • Certificación LEED 40
•   Calidad Ambiental Interior 15     puntos
    puntos                          • LEED Plata 50 puntos
                                    • LEED Oro 60 puntos
                                    • LEED Platino 80 puntos
Rol de los Revestimientos Bajo
Emisivos en la Ventanería de
Eficiencia Energética
Precios Comerciales de la Electricidad
  Centavos por kWH




Fuente: EIA –Formulario EIA 826
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética

• La mayoría de los edificios en el país no están cubiertos con el
cristal más eficiente disponible.
• Existen aproximadamente 77,2 mil millones de pies cuadrados de
entorno construido en los EE.UU.
• Se espera que esta cifra suba otros 7 millones de pies cuadrados
(otros 536.000 edificios) en los próximos cinco años.
• Si este nuevo desarrollo incorpora la tecnología de cristal más
eficiente disponible, ahorros significativos e importantes a largo plazo
resultarán.
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética
• Si todos los edificios existentes y para la construcción de los nuevos
  se utilizara el adelanto más reciente en cristales - cristal bajo
  emisivo triple plata - 2.134 billones de BTU's se ahorrarían
  anualmente.
• Este es el 2% del consumo total de energía en EE.UU.
  por año.
• Esto ahorraría $ 38 mil millones de dólares (gas y
  electricidad) por año.
• Las emisiones de CO2 se reducirían en 123 millones de
  toneladas / año.
    Mientras que se trata del mejor escenario posible, el impacto que el
   cristal bajo emisivo triple plata puede tener sobre el consumo de
   energía, la economía y el medio ambiente es enorme.
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la
     Ventanería de Eficiencia Energética
Iluminación diurna y ahorros energéticos
 Cristales de alto desempeño pueden afectar significativamente
 la calefacción, la iluminación, y los costes de refrigeración de un
 edificio




                                                                                                                                            Ahorros energéticos por iluminación
                                                              Beneficios Energéticos de la Iluminación diurna
            Ahorros energéticos totales




                                          Ahorro promedio de un                                        Ahorro promedio de un 52%,
                                            44%, US$ 200 por                                              US$ 68 por empleado
                                                empleado
                                                                                        Promedio de ahorro energético por iluminación 52%
                                           Promedio general de ahorro energético 44%
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
  en la Ventanería de Eficiencia Energética

 Se ha demostrado que la luz natural es psicológicamente
beneficiosa. Entre más luz, mejor.
 Estudios recientes relacionan la luz natural con los ambientes de
trabajo mejorados y con el aumento de la productividad.
                                                                    Beneficios de Productividad de la Iluminación diurna
                 % Ganancia en la Productividad




                                                  40% Ganancia en la Productividad de la Organización (Ventas)



                                                                                         5.5% Ahorro promedio
                                                                                         Average savings 5.5%
                                                                                         US $2,475 por empleado
                                                                                          $2,475 per employee


                                                                Puntaje de Prueba



                                                                             5.54% Ganancias Promedio de Productividad Individual
                                                                              Puntaje de Prueba
                                                                                                      Puntaje de Prueba
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
  en la Ventanería de Eficiencia Energética
Rendimiento Energético y Ambiental

  Modelado de Energía
     Ahorros Energéticos del Mundo Real
     Ahorros en Equipos del Mundo Real
     Emisiones de CO2 del Mundo Real

  Simulaciones Energéticas
     Simulación de Análisis Energético de Edificios DOE 2.2
     Desarrollado por el Lawrence Berkeley y Los Alamos National Labs
     Consumo Energético Hora por Hora durante un año (8,760 hours)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
  en la Ventanería de Eficiencia Energética
Rendimiento Energético y Ambiental

   Modelado de Energía
      Edificio de oficina de ocho pisos

       Tres Ciudades – Ciudad de México, Monterrey, y Mérida

       Comparación de los 3 tipos de ventanería

       Fachada / Muro Cortina
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética


Tres Tipos de Ventanería

   Nuevo, unidad de cristal bajo emisivo de control solar
    MSVD Triple-Plata
   Uno de ellos, (estándar) de doble panel, de espectro
    selectivo color de Tintex sobre una unidad de cristal
    claro aislante
   Monolítico / Tintex de panel sencillo
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética

 Edificio de Oficinas de ocho
   pisos, de 25,084 metros
           cuadrados

Fachada (Muro Cortina)
 Área Total de Ventana: 4,736 m2
 Área Total de Muro: 5,262 m2
 Relación Ventana a Muro: 90%
 cristal
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética



Eqipos de Climatización de la
  Oficina
• Sistemas de caudal de aire
  variable (VAV)
• Enfriador Centrífugo
• Calderas de agua caliente
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética



Picos de carga interna de la
   oficina
• M2/ ocupante: 41.6
• Iluminación: Watts/ M2 14
• Equipo: Watts / M2 8.1
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética

 Las Variables
•   Total de Consumo eléctrico (kWh)
•   Total de Consumo de Gas Natural (termias)
•   Pico de la Carga de Refrigeración (toneladas)
•   Pico de la Carga de Calefacción (KBTU / hr)
•   Suministro Total de Flujo de Aire (CFM)
•   Costo Eléctrico Total ($)
•   Costo Total de Gas Natural ($)
•   Costo Total de Consumo de Energía del Edificio ($)
•   Costo Capital de los Equipos de refrigeración ($)
•   Costo Capital del Equipo de Climatización ($)
•   Costo Capital Total de la Refrigeración de HVAC ($)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética




                                   Fuente de la Imagen: Google Maps
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
    en la Ventanería de Eficiencia Energética

El Modelo Simulado
•    DOE 2.2
      – Calcula el consumo de energía, hora-por-hora, de la instalación
        prototipo durante todo un año (8.760 horas)
      – Utiliza los datos del clima por hora de cualquier lugar
      – Los datos detallados ofrecen una simulación precisa de las
        características del edificio, tales como el sombreado, la fenestración (el
        diseño y ubicación de las ventanas en un edificio), la masa interna del
        edificio, la masa envoltura del edificio, y la respuesta dinámica de los
        sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
    en la Ventanería de Eficiencia Energética

El Modelo Simulado
•    Las simulaciones de energía DOE 2.2 fueron desarrolladas para cada
     escenario de ventanería, de acuerdo con sus características únicas

•    El modelo ejecuta una simulación para ambos tipos de edificación, en las 3
     localidades, y para ambos escenarios arquitectónicos (ventanas y paredes
     perforadas ventana)

•    El modelo calcula el efecto de cada cristal sobre la siguiente base::
      – Cargas de construcción
      – Tamaño del equipo de refrigeración
      – Costos de la energía del edificio
      – Costos de refrigeración HVAC (Climatización)
          • Basado en el tamaño de refrigeración en toneladas y el flujo de
            suministro de aire total en el edificio
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
    en la Ventanería de Eficiencia Energética

El Modelo Simulado

•    Cálculo de los costos capitales de enfriamiento HVAC
      –   Los cálculos se basaron en los picos de carga de refrigeración, en toneladas, para el
          suministro total de aire en el edificio.
      –   Los costos de refrigeración se estiman en US$ 920 por tonelada.
      –   Los costos del equipo HVAC se estimaron en US$ 2,70 (Pie Cúbico por Minuto) de Flujo de
          Aire.
• Cálculo de la tasa de utilidad
      –     Las compañías de servicios, para cada una de las 3 ciudades,entregaron las
          últimas tasas tarifarias para electricidad y gas natural.
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
    en la Ventanería de Eficiencia Energética

El Modelo Simulado
•    Cálculo de las emisiones de carbono
      – Se obtienen a través del reporte de Emisiones de Dióxido de Carbono para la
        Generación de Energía Eléctrica en los Estados Unidos, un informe publicado en
        2000 por el Departamento de Energía de EE.UU.


      *Las estimaciones se utilizan para simplificar el modelo y los meta cálculos
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
    en la Ventanería de Eficiencia Energética
Rendimiento Energético y Ambiental
   Cristal con Revestimiento MSVD Triple Plata vs Cristal de Color de Doble Panel vs Monolítico de Color




              Ciudad de México




                  Información tomada del Estudio Energético de México, publicado en el sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica
                  http://corporateportal.ppg.com/NA/IdeaScapes/latinamerica



    Basado en un Edificio de Oficinas de Ocho Plantas, con paredes de Cristal
    Área Total de Cristal : 4,736 Metros Cuadrados (50,976 pies cuadrados
    Área Total de Piso : 25,084 M2 (270,000 pies cuadrados)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
     en la Ventanería de Eficiencia Energética
Rendimiento Energético y Ambiental: Reduccion de Energia
   Cristal con Revestimiento MSVD Triple Plata vs Cristal de Color de Doble Panel vs Monolítico de Color




               Ciudad de México




                             Información tomada del Estudio Energético de México, publicado en el sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica
                             http://corporateportal.ppg.com/NA/IdeaScapes/latinamerica


    Basado en un Edificio de Oficinas de Ocho Plantas, con paredes de Cristal
    Área Total de Cristal : 4,736 Metros Cuadrados (50,976 pies cuadrados
    Área Total de Piso : 25,084 M2 (270,000 pies cuadrados)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
     en la Ventanería de Eficiencia Energética
Rendimiento Energético y Ambiental: Reducciones de CO2
   Cristal con Revestimiento MSVD Triple Plata vs Cristal de Color de Doble Panel vs Monolítico de Color




              Ciudad de México




                          Información tomada del Estudio Energético de México, publicado en el sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica
                          http://corporateportal.ppg.com/NA/IdeaScapes/latinamerica


     Basado en un Edificio de Oficinas de Ocho Plantas, con paredes de Cristal
     Área Total de Cristal : 4,736 Metros Cuadrados (50,976 pies cuadrados
     Área Total de Piso : 25,084 M2 (270,000 pies cuadrados)
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética




                 Información tomada del Estudio Energético de México, publicado en el sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica
                 http://corporateportal.ppg.com/NA/IdeaScapes/latinamerica

  Para revisar la información referente a este tema, usted puede
  consultar nuestra sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica
  www.ppgideascapes.com/LA y descargar el Estudio Energético de
  México en su totalidad
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética
                    2da vs. 3ra Superficie

“La recomendación general de la industria del cristal
para los edificios omerciales es dejar la opción
(revestimiento en superficie # 2 o # 3) al fabricante del
cristal.
(Fuente: MasterSpec Evaluation Section, Coated Glass.)


“Para la mayoría de los edificios comerciales, sin
importar el clima, en el que la principal preocupación es
reducir la ganancia de calor solar, la ubicación
(superficie revestida) es menos preocupante, y
colocarlo en la segunda o tercera superficie puede
seguir considerándose como una opción”.
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética
                   2da vs. 3ra Superficie

  Los revestimientos se pueden aplicar a la superficie # 2 o # 3 de
 una unidad de cristal aislante (UGI)

 Tener la flexibilidad para cubrir bien la superficie # 2 o # 3 de la
 UGI permite la fijación de precios más competitivos, sin afectar
 drásticamente su rendimiento de control solar

  En algunos casos, (como en una lámina de color al aire libre y en
 una lámina clara de interiores) la aplicación de revestimientos a la
 superficie # 3 en lugar de la superficie # 2 permite acelerar la
 entrega del producto.
Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos
en la Ventanería de Eficiencia Energética
                 2da vs. 3ra Superficie
     Coeficiente de Ganancia de   Superficie   Superficie       %
                                     #2           #3
             Calor Solar                                    Diferencia
               (SHGC)
     Solarban 60 Gris               0.24         0.29         21%


     Solarban 60 Solexia            0.32         0.37         16%


     Solarban 60 Azuria             0.28         0.31          11%
Objetivos
Esto concluye la parte del curso de educación continua.
Aquí está una revisión rápida de los objetivos de aprendizaje.

• Cómo funcionan los revestimientos bajo emisivos
• Las diferencias entre los revestimientos bajo emisivos de "control
  solar" y los "pasivos"
• Cómo se cuantifican los beneficios energéticos, medioambientales y
  económicos de los cristales de baja emisividad
• El impacto energético de varios cristales con revestimientos bajo
  emisivos a través de la simulación
Gracias


PPG es un líder en la industria en la fabricación de cristal
arquitectónico, revestimientos metálicos y pinturas, y fue la primera en ofrecer
el cristal bajo emisivo de control solar MSVD triple plata. Para obtener más
información sobre el estudio y sus resultados, puede ponerse en contacto con
PPG visitando www.ppgideascapes.com/la o llamando a nuestro Equipo
Nacional de Arquitectura en Pittsburgh, PA en el 001-412-434-1736. También
puede ponerse en contacto con Deron Patterson, Gerente de Ventas y
Desarrollo de Mercadeo de México escribiendo a patterson@ppg.com
Cierre/Conclusión


 Esto concluye el Programa de Sistemas de Educación Continua del
               Instituto Americano de Arquitectos (AIA)

                          ¿Preguntas?

                      Gracias por su tiempo
Industrias PPG
• PPG es un proveedor global de pinturas,
  revestimientos, productos ópticos, materiales
  especiales, cristal y fibra de vidrio,
• PPG tiene instalaciones de fabricación en 23
  países. La compañía tiene operaciones y
  empresas asociadas en más de 60 países
• PPG generó ingresos de 18 mil millones dólares e
  invirtió más de $ 330 millones en investigación y
  desarrollo

Australia • Argentina • Bélgica •
    Brasil • Canadá • China •
 Inglaterra• Francia • Alemania
Irlanda • Italia • Japón • México
• Holanda• Filipinas• Corea del
           Sur• España
  Taiwán • Tailandia • Turquía •
  Estados Unidos • Venezuela
Productos
Cristal
Líder mundial en la producción de cristales comerciales, militares y
    de aviación general
Fibra de vidrio
Tarjetas de Circuitos Electrónicos, cascos de entretenimiento para
    barcos, unidades de tina y ducha.
Productos químicos
Farmacéuticos, agrícolas, plásticos, purificación de agua,
   fabricación de pulpa / papel, petroleros, producción de aluminio
Lentes Crómicos Plásticos para Fotografía - De
   transición
Revestimientos de Transporte
Productor número 1 del mundo Revestimientos de Transporte.
Actualmente, dos de cada tres autos nuevos en las carreteras de
   Norteamérica contienen revestimientos PPG
Revestimientos Industriales
Equipo agrícola y de construcción, piezas automotrices, partes y
   accesorios, electrodomésticos, carbón, extrusión de aluminio,
   pisos de madera, recreación y otros.
Revestimientos para Embalaje
Latas de bebidas, tintas para embalajes
Cristales Bajo Emisivos y
Cristales Bajo Emisivos de
Control Solar PPG

    Revestimiento MSVD Triple-Plata
          Solarban® 70XL Cristal Bajo Emisivo de Control Solar
             Cristal Bajo Emisivo de Control Solar de última
               generación
             Apariencia de Cristal Claro
             Puede ser combinado con tinturas para mejorar su
               rendimiento
             Récord Arquitectónico 2006 “Producto Ecológico del
               Año”
             Premio Shades of Green, Alianza de Edificos
               Ecológicos
             Relación Luminosa contra Ganancia Solar
             (LSG) de 2.37, la más alta en la industria


                 Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
Cristales Bajo Emisivos y
Cristales Bajo Emisivos de
Control Solar PPG


   Revestimiento MSVD Doble-Plata
          Solarban® 60 Cristal Bajo Emisivo de Control Solar
             Apariencia de Cristal Claro
             Puede ser combinado con tinturas para mejorar su
               rendimiento
             Relación Luminosa contra Ganancia Solar
             (LSG) de 1.84, combinada en una unidad de cristal
               aislante de 1”




                                    Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
Cristales Bajo Emisivos y
Cristales Bajo Emisivos de
Control Solar PPG


   Revestimiento MSVD Doble-Plata
             Solarban® 80 Cristal Bajo Emisivo de Control Solar
                  Apariencia exterior Jade Metalizado
                  Relación Luminosa contra Ganancia Solar
                  (LSG) de 1.96 combinada en una unidad de cristal aislante de 1”
                  Puede ser combinado con cristal Optiblue
             Solarban® z50 Cristales Bajo Emisivos de Control Solar
                  Variedad de colores: Azul-Gris Metalizado hasta Azul Marino
                  Relación Luminosa contra Ganancia Solar
                  (LSG) de 1.64
                  30% mejor desempeño que otros productos de la competencia
                  Baja Reflexión Interior
                  Visión natural de exteriores, Claro


  El cristal Optiblue está disponible sólo con productos
  Solarban seleccionados a través de la Red de
  Fabricantes Certificados de PPG.                       Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
Cristales Bajo Emisivos y
Cristales Bajo Emisivos de
Control Solar PPG

    Cristal Bajo Emisivo Pirolítico (Bajo Emisivo Pasivo)
               Sungate® 500 Cristal Bajo Emisivo Pasivo
                  Apariencia de Cristal Claro
                  Casi dos décadas de desempeño probado
                  Más de 200 millones de pies cuadrados enviados en
                    la última década
                  Relación Luminosa contra Ganancia Solar
                  (LSG) de 1.19 en una unidad de cristal aislante de 1”
                  Puede ser combinada con colores para obtener
                    relaciones LSG hasta de 1.66

   * Sin colores, este cristal no cumple con los criterios DOE de EE.UU. para
   selectividad del espectro.



                                               Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
Cristales Bajo Emisivos y
Cristales Bajo Emisivos de
Control Solar PPG
   Cristales de Color de Espectro Selectivo
                Oceans of Color™ Spectrally Selective Glass
                    Cristal Atlantica™ (Relación LSG de 1.50)
                    Cristal Azuria™ (Relación LSG de 1.56)
                    Cristal Caribia® (Relación LSG de 1.55)
                    Cristal Solexia™ (Relación LSG de 1.41)
                Vistacool® Cristales de Color Enriquecido, Ligeramente
                 Reflectivos
                    Vistacool Azuria (Relación LSG de 1.39)
                    Vistacool Caribia (Relación LSG de 1.38)
                    Vistacool Solargray (Relación LSG de 0.77)*
                    Vistacool Pacifica (Relación LSG de 0.93)*

  * Este cristal no cumple con los criterios DOE de EE.UU. para selectividad del espectro.


                                                        Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
Cristales Bajo Emisivos y
Cristales Bajo Emisivos de
Control Solar PPG


      Cristales de Color de Alto Desempeño de PPG
          Cristal de Color de Alto Desempeño
                  Cristal Optigray® 23
                  Cristal Graylite®
                  Cristal Solarbronze®
                  Cristal Solargray ®
                  Cristal de Color Reflectivo Solarcool ®




                                    Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
La Información Correcta, al Instante
• Línea Técnica y de Producto: 001-412-434-1736
• Soporte Técnico Directo
• Asistencia de Recursos
    Red Confiable de aplicadores, contratistas y fabricantes
      certificados de PPG’s
La Información Correcta, al Instante

•    Todos los productos arquitectónicos de
     PPG
•    Hojas de Datos MSDS e información
     técnica
•    Bajar literatura relacionada con el
     produto, en Internet
•    Ordenar muestras las 24 horas del día, los
     7 días de la semana
•    Ordenar literatura las 24 horas del día, los 7
     días de la semana
•    Leer Casos de Estudio
•    Visitar Galerías de Imágenes galleries
 Una portafolio de productos probados para ayudar a los
arquitectos a alcanzar las metas de diseño sostenible.


•   Cristales Bajo Emisivos de Control Solar Solarban®
•   Cristal Bajo Emisivo Pasivo Sungate®
•   Cristal de Alta Transmisión Starphire®
•   Cristales de Color de Espectro Selectivo Oceans of Color™
•   Cristal de Color Enriquecido Ligeramente Reflectivo Vistacool®
•   Revestimientos de Fluoropolímeros Duranar®
•   Revestimientos de Fluoropolímeros Duranar® ULTRA-Cool®
•   Revestimientos de Fluoropolímeros Duranar® VARI-CoolTM
•   Revestimientos de Poliester Siliconizado Super l® II ULTRA-Cool®
•   Pintura de Desempeño Puro de cero VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) Pittsburgh®
    Paints
•   Pinturas Speedhide®, Manor Hall® & Porter®
•   Sistemas para Pisos MegaSeal®
Liderazgo Ambiental
PPG está comprometido con la sostenibilidad del medio ambiente
Nuestros cristales y revestimientos se utilizan en la producción de energía eólica y
solar, y hacemos una extensa investigación y desarrollo para hacer que estas
tecnologías sean comercialmente viables.

PPG ha ayudado a los fabricantes a eliminar el plomo de los recubrimientos de
imprimación; quitar el cromo de los enjuagues; reducir las emisiones de VOC, a sofocar
la corrosión del metal, y ahorrar energía al reducir las temperaturas de endurecimiento
de las pinturas y recubrimientos automotrices.

Manejamos activamente nuestros propios procesos de producción para mejorar la
calidad del aire, y reducir el consumo de agua y energía

Objetivos corporativos:
Reducir el consumo de energía en un 25% en 2016
Reducir las emisiones de gases de invernadero en un 10%
Miembros del Programa de Fabricantes
        Certificados (CFP) en México

•   Aislantech / Ciudad de México
•   Cristacurva / Guadalajara
•   Cristalería Mexico / Puebla
•   Millet / Mérida
•   Tecnovidrio/ Ciudad de México
•   Vidrio Bisel / Monterrey
•   Vidrios Marte / Ciudad de México
•   Vitro / Ciudad de México
Fg0005  VentaneríA De Eficiencia EnergéTica MéXico Trad

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  • 1. Ventanería de Eficiencia Energética– FG0005
  • 2. AIA CES Máster – Ventanería de Eficiencia Energética FG0005 Industrias PPG es un proveedor registrado que cuenta con los Sistemas de Educación Continua del Instituto Americano de Arquitectos (AIA) . Para los miembros del AIA, el crédito obtenido por finalizar este programa será reportado en los Registros CES. El certificado de finalización para los no miembros de AIA están disponibles bajo petición. Este programa está registrado con la acreditación AIA / CES de formación profesional continuada. Como tal, no incluye contenidos que puedan considerarse o interpretarse como una aprobación o aceptación de la AIA, en cuanto al uso de cualquier material de construcción o cualquier otro método o forma de manipulación, uso, distribución o tratamiento de cualquier producto. Las preguntas referentes a materiales específicos, métodos y servicios, se abordarán al finalizar esta presentación.
  • 3. Contenido bajo derechos de autor Esta presentación está protegida por la regulación de derechos de autor, vigente en EE.UU. e internacionalmente. La reproducción, distribución, exhibición y uso de la presentación sin el permiso escrito del autor está prohibida. Industrias PPG. 2008
  • 4. Objetivos Al final de esta presentación, usted comprenderá lo referente a: • Cómo funcionan los revestimientos de baja emisividad • Las diferencias entre revestimientos de baja emisividad “pasivos” y de “control solar” • Cómo los beneficios energéticos, medioambientales y económicos de los cristales de baja emisividad han sido cuantificados. • El impacto energético de varios cristales con revestimiento de baja emisividad, a través de modelos simulados.
  • 5. Ventanería de Eficiencia Energética Espectro de Energía Solar Porcentaje de Transmisión UV VISIBLE INFRARROJO 100 90 Distribución espectral de la energía solar 80 en la superficie de la Tierra 70 60 50 40 30 20 Infrarrojo UV 10 Visible 53% 3% 44% 0 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 Longitud de Onda (nm)
  • 6. Ventanería de Eficiencia Energética Energía de Onda Corta y de Onda Larga Infrarroja Visible Ultravioleta Onda Corta Onda Larga Calor Calor Reirradiado Reirradiado Onda Larga Onda Larga Exterior Interior
  • 7. Ventanería de Eficiencia Energética Beneficios:  Baja ganancia de calor infrarrojo Energía de Onda Corta  Transmisión de luz natural de alta Infrarroja visibilidad Visible Ultravioleta  Menos iluminación artificial  Reducción de la ganancia / pérdida de calor de onda larga  Mayor comodidad / productividad Resultados:  Reducción general del gasto energético
  • 8. Ventanería de Eficiencia Energética Tipos de Cristal Revestido  Bajo Emisivo Pasivo Low E (pirolítico, revestimiento duro y MSVD , revestimiento suave)  Bajo Emisivo de Control Solar Low E (en su mayoría MSVD, revestimiento suave)  Cristal no Bajo Emisivo (revestido para dar color o reflectividad)
  • 9. Ventanería de Eficiencia Energética Bajo Emisivo Pasivo: Proceso de Revestimiento Pirolítico
  • 10. Ventanería de Eficiencia Energética El Proceso del Cristal Flotado 1 / 4 de milla de largo Cuarto de mezcla Horno Refinador Baño Túnel de recocido Línea Principal Mezclado Fusión Afinación Formación Recocido Corte y Embalaje
  • 11. Ventanería de Eficiencia Energética Bajo Emisivo Pasivo: Proceso de Revestimiento Pirolítico  Revestimiento Pirolítico (Deposición Química de Vapor)  Aplicada o rociada químicamente sobre el cristal caliente durante el proceso de fabricación (línea de producción)  Crea vínculos térmicos fuertes
  • 12. Ventanería de Eficiencia Energética Bajo Emisivo Pasivo: Proceso de Revestimiento Pirolítico  Revestimiento Pirolítico (Deposición Química de Vapor)  Revestimiento duro  Muy durable  Soporta diferentes procesamientos  Larga duración de almacenamiento, previo a la fabricación
  • 13. Ventanería de Eficiencia Energética Control Solar Bajo Emisivo: Proceso de Revestimiento MSVD
  • 14. Ventanería de Eficiencia Energética Control Solar Bajo Emisivo: Proceso de Revestimiento MSVD  Sedimentación al vacío mediante pulverización catódica o (MSVD)  Proceso de revestimiento fuera de la línea de producción  Revestimiento aplicado a temperatura ambiente  La mayoría de cristales de control solar bajo emisivos son de “capa suave”  Debe ser sellado en una unidad laminada o de cristal aislante  Rendimiento de control solar superior
  • 15. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Transmisión de Luz Visible (TLV)
  • 16. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (SHGC)
  • 17. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG): VTL (Transmisión de Luz Visible) SHGS (Coeficiente Ganancia Calor Solar) = LSG
  • 18. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Valor U en Noches de Invierno INTERIOR Energía de Onda Larga, por ejemplo, el calor proveniente de un horno, etc. ONDA LARGA HORNO
  • 19. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Valor U en los Días de Verano ONDA CORTA INTERIOR Energía de Onda Larga, por ejemplo, el calor proveniente de un horno, etc. ONDA LARGA HORNO EXTERIOR El calor del sol es absorbido y reirradiado como energía de Onda Larga
  • 20. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética ONDA CORTA Revestimiento bajo emisivo sobre una tercera superficie. INTERIOR Energía de Onda Larga, por ejemplo, el calor proveniente de un horno, etc. ONDA LARGA HORNO EXTERIOR El calor del sol es absorbido y reirradiado como energía de Onda Larga
  • 21. Ventanería de Eficiencia Energética DOE basa su estudio LBNL sobre ventanería en: Ventanerías de Espectro Selectivo “Una tecnología probada para reducir costos energéticos, mientras realza la vista y y la luz natural”.
  • 22. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética “Espectro Selectivo” vs. Moderate Glazing Fórmula de un cristal de Eficiencia Energética “Espectro Selectivo” = (LSG > 1.25) = Recomendado “Moderado” = (LSG < 1.25) = No Recomendado
  • 23. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética “Espectro Selectivo” vs. Moderate Glazing Laboratorios Nacionales Lawrence Berkeley (LBNL) Un cristal es de Espectro Selectivo cuando: VLT SHGC = Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG) > 1.25 Ejemplos (Cristal de Espectro Selectivo)  Cristal con revestimiento MSVD triple de Plata 64% (VLT) 0.27 (SHGC) = 2.37 (LSG)  Cristal con revestimiento MSVD doble de Plata 70% (VLT) 0.38 (SHGC) = 1.84 (LSG)  Cristal de Color de Espectro Selectivo 60% (VLT) 0.40 (SHGC) = 1.50 (LSG) Ejemplos (Cristal de Espectro “No” Selectivo)  Cristal con Revestimiento Pirolítico Bajo Emisivo (Bajo Emisivo Pasivo) 74% (VLT) 0.62 (SHGC) = 1.19 (LSG)
  • 24. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Fórmula de un cristal de Eficiencia Energética  Cristal de Espectro Selectivo– VLT SHGC 1.25 LSG  Mayor cantidad de transmisión de luz natural  Ganancia de calor solar limitada  Menos necesidad de iluminación eléctrica durante el día, ahorro energético Porcentaje de Transmisión UV VISIBLE IR 100 90 80 Distribución Espectral de Energía Solar en la Superficie de la Tierra 70 Espectro de 60 Energía Solar 50 40 30 20 INFRARROJO UV VISIBLE 53% 3% 10 44% 0 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 Longitud de Onda (NM)
  • 25. Ventanería de Color de Espectro Selectivo Porcentaje de Transmisión Transmisión de Energía Solar UV VISIBLE IR 100 90 80 70 Cristal Ideal 60 50 Azul / Verde 40 Verde Claro Verde Esmeralda 30 20 Azul Marino / Verde Marino 10 0 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 Longitud de Onda (NM)
  • 26. Ventanería Bronce / Gris “Moderado” Porcentaje de Transmisión Transmisión de Energía Solar UV VISIBLE IR 100 90 80 Ideal 70 Bronce 60 Gris 50 Gris 40 Oscuro Gris Medio 30 20 Gris Oscuro 10 0 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 Longitud de Onda (NM)
  • 27. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Criterios Energéticos y Medioambientales referidos a Ventanería Cristal Valor U VLT SHGC Relación Invierno LSG Pirolítico Bajo Emisivo 0.35 74% 0.62 1.19 sobre Claro Revestido (Bajo Emisivo Pasivo) MSVD Doble- Plata 0.29 70% 0.38 1.84 Revestido (Bajo Emisivo de Control Solar) MSVD Triple-Plata 0.28 64% 0.27 2.37 Revestido (Bajo Emisivo de Control Solar de Nueva Generación) Cristal Polarizado de 0.47 69% 0.49 1.41 Espectro Selectivo
  • 28. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Criterios Energéticos y Medioambientales referidos a Ventanería Tipo de Cristal Valor U VLT SHGC Relación Invierno LSG Cristales no Revestidos Cristal Claro 0.47 79% 0.70 1.13 Cristal Ultra-Claro (Cristal Bajo en Hierro) 0.47 84% 0.82 1.02 Cristal de Color Azul /Verde (Espectro 0.47 69% 0.49 1.41 Selectivo) Cristales Revestidos Cristal Pirolítico Bajo Emisivo (Bajo Emisivo 0.35 74% 0.62 1.19 Pasivo) Bajo Emisivo de Control Solar Triple Plata 0.28 64% 0.27 2.37 Bajo Emisivo de Control Solar con Color 0.29 51% 0.31 1.64 Polarizado Sutilmente Reflectivo 0.47 47% 0.34 1.39 De Color Azul / Verde, Reflectivo 0.48 27% 0.31 0.87
  • 29. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Desempeño Energético y Ambiental Certificación “Cradle to Cradle”, MBDC  Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU.  Promover el diseño sostenible y la eficiencia energética  Programa LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental)  Los créditos de LEED están influenciados según la selección del cristal  Energía y Ambiente (Ahorro Energético)  Materiales and Recursos (Reciclabilidad)  Calidad de los Ambientes Interiores (Iluminación Diurna)  Certificación Cradle to Cradle™
  • 30. Contexto Industrial En los edificios comerciales, hasta un 30% de electricidad es usada para iluminación interior.
  • 31. CERTIFICACIÓN LEED 2009 DEL USGBC MexicoGBC www.mexicogbc.org • 5 Categorías = 100 • 10 Puntos Extra puntos básicos • Innovación en Diseño 6 puntos • Sitios Sostenibles 26 puntos • Importancia Regional 4 • Eficiencia de Aguas 10 puntos puntos • Energía y Ambiente 35 puntos • Materiales y Recursos 14 puntos • Certificación LEED 40 • Calidad Ambiental Interior 15 puntos puntos • LEED Plata 50 puntos • LEED Oro 60 puntos • LEED Platino 80 puntos
  • 32. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Precios Comerciales de la Electricidad Centavos por kWH Fuente: EIA –Formulario EIA 826
  • 33. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética • La mayoría de los edificios en el país no están cubiertos con el cristal más eficiente disponible. • Existen aproximadamente 77,2 mil millones de pies cuadrados de entorno construido en los EE.UU. • Se espera que esta cifra suba otros 7 millones de pies cuadrados (otros 536.000 edificios) en los próximos cinco años. • Si este nuevo desarrollo incorpora la tecnología de cristal más eficiente disponible, ahorros significativos e importantes a largo plazo resultarán.
  • 34. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética • Si todos los edificios existentes y para la construcción de los nuevos se utilizara el adelanto más reciente en cristales - cristal bajo emisivo triple plata - 2.134 billones de BTU's se ahorrarían anualmente. • Este es el 2% del consumo total de energía en EE.UU. por año. • Esto ahorraría $ 38 mil millones de dólares (gas y electricidad) por año. • Las emisiones de CO2 se reducirían en 123 millones de toneladas / año. Mientras que se trata del mejor escenario posible, el impacto que el cristal bajo emisivo triple plata puede tener sobre el consumo de energía, la economía y el medio ambiente es enorme.
  • 35. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Iluminación diurna y ahorros energéticos Cristales de alto desempeño pueden afectar significativamente la calefacción, la iluminación, y los costes de refrigeración de un edificio Ahorros energéticos por iluminación Beneficios Energéticos de la Iluminación diurna Ahorros energéticos totales Ahorro promedio de un Ahorro promedio de un 52%, 44%, US$ 200 por US$ 68 por empleado empleado Promedio de ahorro energético por iluminación 52% Promedio general de ahorro energético 44%
  • 36. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética  Se ha demostrado que la luz natural es psicológicamente beneficiosa. Entre más luz, mejor.  Estudios recientes relacionan la luz natural con los ambientes de trabajo mejorados y con el aumento de la productividad. Beneficios de Productividad de la Iluminación diurna % Ganancia en la Productividad 40% Ganancia en la Productividad de la Organización (Ventas) 5.5% Ahorro promedio Average savings 5.5% US $2,475 por empleado $2,475 per employee Puntaje de Prueba 5.54% Ganancias Promedio de Productividad Individual Puntaje de Prueba Puntaje de Prueba
  • 37. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Rendimiento Energético y Ambiental  Modelado de Energía  Ahorros Energéticos del Mundo Real  Ahorros en Equipos del Mundo Real  Emisiones de CO2 del Mundo Real  Simulaciones Energéticas  Simulación de Análisis Energético de Edificios DOE 2.2  Desarrollado por el Lawrence Berkeley y Los Alamos National Labs  Consumo Energético Hora por Hora durante un año (8,760 hours)
  • 38. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Rendimiento Energético y Ambiental  Modelado de Energía  Edificio de oficina de ocho pisos  Tres Ciudades – Ciudad de México, Monterrey, y Mérida  Comparación de los 3 tipos de ventanería  Fachada / Muro Cortina
  • 39. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Tres Tipos de Ventanería  Nuevo, unidad de cristal bajo emisivo de control solar MSVD Triple-Plata  Uno de ellos, (estándar) de doble panel, de espectro selectivo color de Tintex sobre una unidad de cristal claro aislante  Monolítico / Tintex de panel sencillo
  • 40. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Edificio de Oficinas de ocho pisos, de 25,084 metros cuadrados Fachada (Muro Cortina) Área Total de Ventana: 4,736 m2 Área Total de Muro: 5,262 m2 Relación Ventana a Muro: 90% cristal
  • 41. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Eqipos de Climatización de la Oficina • Sistemas de caudal de aire variable (VAV) • Enfriador Centrífugo • Calderas de agua caliente
  • 42. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Picos de carga interna de la oficina • M2/ ocupante: 41.6 • Iluminación: Watts/ M2 14 • Equipo: Watts / M2 8.1
  • 43. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Las Variables • Total de Consumo eléctrico (kWh) • Total de Consumo de Gas Natural (termias) • Pico de la Carga de Refrigeración (toneladas) • Pico de la Carga de Calefacción (KBTU / hr) • Suministro Total de Flujo de Aire (CFM) • Costo Eléctrico Total ($) • Costo Total de Gas Natural ($) • Costo Total de Consumo de Energía del Edificio ($) • Costo Capital de los Equipos de refrigeración ($) • Costo Capital del Equipo de Climatización ($) • Costo Capital Total de la Refrigeración de HVAC ($)
  • 44. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Fuente de la Imagen: Google Maps
  • 45. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética El Modelo Simulado • DOE 2.2 – Calcula el consumo de energía, hora-por-hora, de la instalación prototipo durante todo un año (8.760 horas) – Utiliza los datos del clima por hora de cualquier lugar – Los datos detallados ofrecen una simulación precisa de las características del edificio, tales como el sombreado, la fenestración (el diseño y ubicación de las ventanas en un edificio), la masa interna del edificio, la masa envoltura del edificio, y la respuesta dinámica de los sistemas de calefacción y aire acondicionado.
  • 46. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética El Modelo Simulado • Las simulaciones de energía DOE 2.2 fueron desarrolladas para cada escenario de ventanería, de acuerdo con sus características únicas • El modelo ejecuta una simulación para ambos tipos de edificación, en las 3 localidades, y para ambos escenarios arquitectónicos (ventanas y paredes perforadas ventana) • El modelo calcula el efecto de cada cristal sobre la siguiente base:: – Cargas de construcción – Tamaño del equipo de refrigeración – Costos de la energía del edificio – Costos de refrigeración HVAC (Climatización) • Basado en el tamaño de refrigeración en toneladas y el flujo de suministro de aire total en el edificio
  • 47. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética El Modelo Simulado • Cálculo de los costos capitales de enfriamiento HVAC – Los cálculos se basaron en los picos de carga de refrigeración, en toneladas, para el suministro total de aire en el edificio. – Los costos de refrigeración se estiman en US$ 920 por tonelada. – Los costos del equipo HVAC se estimaron en US$ 2,70 (Pie Cúbico por Minuto) de Flujo de Aire. • Cálculo de la tasa de utilidad – Las compañías de servicios, para cada una de las 3 ciudades,entregaron las últimas tasas tarifarias para electricidad y gas natural.
  • 48. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética El Modelo Simulado • Cálculo de las emisiones de carbono – Se obtienen a través del reporte de Emisiones de Dióxido de Carbono para la Generación de Energía Eléctrica en los Estados Unidos, un informe publicado en 2000 por el Departamento de Energía de EE.UU. *Las estimaciones se utilizan para simplificar el modelo y los meta cálculos
  • 49. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Rendimiento Energético y Ambiental  Cristal con Revestimiento MSVD Triple Plata vs Cristal de Color de Doble Panel vs Monolítico de Color Ciudad de México Información tomada del Estudio Energético de México, publicado en el sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica http://corporateportal.ppg.com/NA/IdeaScapes/latinamerica Basado en un Edificio de Oficinas de Ocho Plantas, con paredes de Cristal Área Total de Cristal : 4,736 Metros Cuadrados (50,976 pies cuadrados Área Total de Piso : 25,084 M2 (270,000 pies cuadrados)
  • 50. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Rendimiento Energético y Ambiental: Reduccion de Energia  Cristal con Revestimiento MSVD Triple Plata vs Cristal de Color de Doble Panel vs Monolítico de Color Ciudad de México Información tomada del Estudio Energético de México, publicado en el sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica http://corporateportal.ppg.com/NA/IdeaScapes/latinamerica Basado en un Edificio de Oficinas de Ocho Plantas, con paredes de Cristal Área Total de Cristal : 4,736 Metros Cuadrados (50,976 pies cuadrados Área Total de Piso : 25,084 M2 (270,000 pies cuadrados)
  • 51. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Rendimiento Energético y Ambiental: Reducciones de CO2  Cristal con Revestimiento MSVD Triple Plata vs Cristal de Color de Doble Panel vs Monolítico de Color Ciudad de México Información tomada del Estudio Energético de México, publicado en el sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica http://corporateportal.ppg.com/NA/IdeaScapes/latinamerica Basado en un Edificio de Oficinas de Ocho Plantas, con paredes de Cristal Área Total de Cristal : 4,736 Metros Cuadrados (50,976 pies cuadrados Área Total de Piso : 25,084 M2 (270,000 pies cuadrados)
  • 52. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética Información tomada del Estudio Energético de México, publicado en el sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica http://corporateportal.ppg.com/NA/IdeaScapes/latinamerica Para revisar la información referente a este tema, usted puede consultar nuestra sitio web PPG Ideascapes Latinoamérica www.ppgideascapes.com/LA y descargar el Estudio Energético de México en su totalidad
  • 53. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética 2da vs. 3ra Superficie “La recomendación general de la industria del cristal para los edificios omerciales es dejar la opción (revestimiento en superficie # 2 o # 3) al fabricante del cristal. (Fuente: MasterSpec Evaluation Section, Coated Glass.) “Para la mayoría de los edificios comerciales, sin importar el clima, en el que la principal preocupación es reducir la ganancia de calor solar, la ubicación (superficie revestida) es menos preocupante, y colocarlo en la segunda o tercera superficie puede seguir considerándose como una opción”.
  • 54. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética 2da vs. 3ra Superficie  Los revestimientos se pueden aplicar a la superficie # 2 o # 3 de una unidad de cristal aislante (UGI) Tener la flexibilidad para cubrir bien la superficie # 2 o # 3 de la UGI permite la fijación de precios más competitivos, sin afectar drásticamente su rendimiento de control solar  En algunos casos, (como en una lámina de color al aire libre y en una lámina clara de interiores) la aplicación de revestimientos a la superficie # 3 en lugar de la superficie # 2 permite acelerar la entrega del producto.
  • 55. Rol de los Revestimientos Bajo Emisivos en la Ventanería de Eficiencia Energética 2da vs. 3ra Superficie Coeficiente de Ganancia de Superficie Superficie % #2 #3 Calor Solar Diferencia (SHGC) Solarban 60 Gris 0.24 0.29 21% Solarban 60 Solexia 0.32 0.37 16% Solarban 60 Azuria 0.28 0.31 11%
  • 56. Objetivos Esto concluye la parte del curso de educación continua. Aquí está una revisión rápida de los objetivos de aprendizaje. • Cómo funcionan los revestimientos bajo emisivos • Las diferencias entre los revestimientos bajo emisivos de "control solar" y los "pasivos" • Cómo se cuantifican los beneficios energéticos, medioambientales y económicos de los cristales de baja emisividad • El impacto energético de varios cristales con revestimientos bajo emisivos a través de la simulación
  • 57. Gracias PPG es un líder en la industria en la fabricación de cristal arquitectónico, revestimientos metálicos y pinturas, y fue la primera en ofrecer el cristal bajo emisivo de control solar MSVD triple plata. Para obtener más información sobre el estudio y sus resultados, puede ponerse en contacto con PPG visitando www.ppgideascapes.com/la o llamando a nuestro Equipo Nacional de Arquitectura en Pittsburgh, PA en el 001-412-434-1736. También puede ponerse en contacto con Deron Patterson, Gerente de Ventas y Desarrollo de Mercadeo de México escribiendo a patterson@ppg.com
  • 58. Cierre/Conclusión Esto concluye el Programa de Sistemas de Educación Continua del Instituto Americano de Arquitectos (AIA) ¿Preguntas? Gracias por su tiempo
  • 59. Industrias PPG • PPG es un proveedor global de pinturas, revestimientos, productos ópticos, materiales especiales, cristal y fibra de vidrio, • PPG tiene instalaciones de fabricación en 23 países. La compañía tiene operaciones y empresas asociadas en más de 60 países • PPG generó ingresos de 18 mil millones dólares e invirtió más de $ 330 millones en investigación y desarrollo Australia • Argentina • Bélgica • Brasil • Canadá • China • Inglaterra• Francia • Alemania Irlanda • Italia • Japón • México • Holanda• Filipinas• Corea del Sur• España Taiwán • Tailandia • Turquía • Estados Unidos • Venezuela
  • 60. Productos Cristal Líder mundial en la producción de cristales comerciales, militares y de aviación general Fibra de vidrio Tarjetas de Circuitos Electrónicos, cascos de entretenimiento para barcos, unidades de tina y ducha. Productos químicos Farmacéuticos, agrícolas, plásticos, purificación de agua, fabricación de pulpa / papel, petroleros, producción de aluminio Lentes Crómicos Plásticos para Fotografía - De transición Revestimientos de Transporte Productor número 1 del mundo Revestimientos de Transporte. Actualmente, dos de cada tres autos nuevos en las carreteras de Norteamérica contienen revestimientos PPG Revestimientos Industriales Equipo agrícola y de construcción, piezas automotrices, partes y accesorios, electrodomésticos, carbón, extrusión de aluminio, pisos de madera, recreación y otros. Revestimientos para Embalaje Latas de bebidas, tintas para embalajes
  • 61. Cristales Bajo Emisivos y Cristales Bajo Emisivos de Control Solar PPG  Revestimiento MSVD Triple-Plata  Solarban® 70XL Cristal Bajo Emisivo de Control Solar  Cristal Bajo Emisivo de Control Solar de última generación  Apariencia de Cristal Claro  Puede ser combinado con tinturas para mejorar su rendimiento  Récord Arquitectónico 2006 “Producto Ecológico del Año”  Premio Shades of Green, Alianza de Edificos Ecológicos  Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG) de 2.37, la más alta en la industria Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
  • 62. Cristales Bajo Emisivos y Cristales Bajo Emisivos de Control Solar PPG Revestimiento MSVD Doble-Plata  Solarban® 60 Cristal Bajo Emisivo de Control Solar  Apariencia de Cristal Claro  Puede ser combinado con tinturas para mejorar su rendimiento  Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG) de 1.84, combinada en una unidad de cristal aislante de 1” Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
  • 63. Cristales Bajo Emisivos y Cristales Bajo Emisivos de Control Solar PPG Revestimiento MSVD Doble-Plata  Solarban® 80 Cristal Bajo Emisivo de Control Solar  Apariencia exterior Jade Metalizado  Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG) de 1.96 combinada en una unidad de cristal aislante de 1”  Puede ser combinado con cristal Optiblue  Solarban® z50 Cristales Bajo Emisivos de Control Solar  Variedad de colores: Azul-Gris Metalizado hasta Azul Marino  Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG) de 1.64  30% mejor desempeño que otros productos de la competencia  Baja Reflexión Interior  Visión natural de exteriores, Claro El cristal Optiblue está disponible sólo con productos Solarban seleccionados a través de la Red de Fabricantes Certificados de PPG. Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
  • 64. Cristales Bajo Emisivos y Cristales Bajo Emisivos de Control Solar PPG Cristal Bajo Emisivo Pirolítico (Bajo Emisivo Pasivo)  Sungate® 500 Cristal Bajo Emisivo Pasivo  Apariencia de Cristal Claro  Casi dos décadas de desempeño probado  Más de 200 millones de pies cuadrados enviados en la última década  Relación Luminosa contra Ganancia Solar (LSG) de 1.19 en una unidad de cristal aislante de 1”  Puede ser combinada con colores para obtener relaciones LSG hasta de 1.66 * Sin colores, este cristal no cumple con los criterios DOE de EE.UU. para selectividad del espectro. Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
  • 65. Cristales Bajo Emisivos y Cristales Bajo Emisivos de Control Solar PPG Cristales de Color de Espectro Selectivo  Oceans of Color™ Spectrally Selective Glass  Cristal Atlantica™ (Relación LSG de 1.50)  Cristal Azuria™ (Relación LSG de 1.56)  Cristal Caribia® (Relación LSG de 1.55)  Cristal Solexia™ (Relación LSG de 1.41)  Vistacool® Cristales de Color Enriquecido, Ligeramente Reflectivos  Vistacool Azuria (Relación LSG de 1.39)  Vistacool Caribia (Relación LSG de 1.38)  Vistacool Solargray (Relación LSG de 0.77)*  Vistacool Pacifica (Relación LSG de 0.93)* * Este cristal no cumple con los criterios DOE de EE.UU. para selectividad del espectro. Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
  • 66. Cristales Bajo Emisivos y Cristales Bajo Emisivos de Control Solar PPG Cristales de Color de Alto Desempeño de PPG  Cristal de Color de Alto Desempeño  Cristal Optigray® 23  Cristal Graylite®  Cristal Solarbronze®  Cristal Solargray ®  Cristal de Color Reflectivo Solarcool ® Todos los cristales PPG tienen la certificación Cradle to Cradle
  • 67. La Información Correcta, al Instante • Línea Técnica y de Producto: 001-412-434-1736 • Soporte Técnico Directo • Asistencia de Recursos  Red Confiable de aplicadores, contratistas y fabricantes certificados de PPG’s
  • 68. La Información Correcta, al Instante • Todos los productos arquitectónicos de PPG • Hojas de Datos MSDS e información técnica • Bajar literatura relacionada con el produto, en Internet • Ordenar muestras las 24 horas del día, los 7 días de la semana • Ordenar literatura las 24 horas del día, los 7 días de la semana • Leer Casos de Estudio • Visitar Galerías de Imágenes galleries
  • 69.  Una portafolio de productos probados para ayudar a los arquitectos a alcanzar las metas de diseño sostenible. • Cristales Bajo Emisivos de Control Solar Solarban® • Cristal Bajo Emisivo Pasivo Sungate® • Cristal de Alta Transmisión Starphire® • Cristales de Color de Espectro Selectivo Oceans of Color™ • Cristal de Color Enriquecido Ligeramente Reflectivo Vistacool® • Revestimientos de Fluoropolímeros Duranar® • Revestimientos de Fluoropolímeros Duranar® ULTRA-Cool® • Revestimientos de Fluoropolímeros Duranar® VARI-CoolTM • Revestimientos de Poliester Siliconizado Super l® II ULTRA-Cool® • Pintura de Desempeño Puro de cero VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) Pittsburgh® Paints • Pinturas Speedhide®, Manor Hall® & Porter® • Sistemas para Pisos MegaSeal®
  • 70. Liderazgo Ambiental PPG está comprometido con la sostenibilidad del medio ambiente Nuestros cristales y revestimientos se utilizan en la producción de energía eólica y solar, y hacemos una extensa investigación y desarrollo para hacer que estas tecnologías sean comercialmente viables. PPG ha ayudado a los fabricantes a eliminar el plomo de los recubrimientos de imprimación; quitar el cromo de los enjuagues; reducir las emisiones de VOC, a sofocar la corrosión del metal, y ahorrar energía al reducir las temperaturas de endurecimiento de las pinturas y recubrimientos automotrices. Manejamos activamente nuestros propios procesos de producción para mejorar la calidad del aire, y reducir el consumo de agua y energía Objetivos corporativos: Reducir el consumo de energía en un 25% en 2016 Reducir las emisiones de gases de invernadero en un 10%
  • 71. Miembros del Programa de Fabricantes Certificados (CFP) en México • Aislantech / Ciudad de México • Cristacurva / Guadalajara • Cristalería Mexico / Puebla • Millet / Mérida • Tecnovidrio/ Ciudad de México • Vidrio Bisel / Monterrey • Vidrios Marte / Ciudad de México • Vitro / Ciudad de México

Editor's Notes

  1. Al final de esta presentación, usted comprenderá lo referente a cómofuncionan los revestimientos de bajaemisividad, cómodiferenciar entre cristal de bajaemisividad “pasivo” y cristal de bajaemisividad de “control solar”; y cómocuantificar los costosreales y los beneficiosmedioambientalesasociados a los cristales de bajaemisividad.
  2. Para comprender el funcionamiento del cristal bajo emisivo, es útil tener una comprensión básica de lo que es el espectro de energía solar. Como puede verse en esta tabla, la luz ultravioleta (UV), la luz visible y la luz infrarroja (IR) ocupan diferentes partes del espectro solar. En la tabla se muestran en función de su longitud de onda.La luz ultravioleta, que ayuda a desvanecer los materiales interiores tales como telas y revestimientos de pared, tiene longitudes de onda de 0 a 300 nanómetros.La luz visible ocupa la parte del espectro de longitud de onda alrededor de los 300 a 700 nanómetros.La luz infrarroja (energía térmica), que se transmite en forma de calor dentro de una construcción, comienza en longitudes de onda de aproximadamente 700 nanómetros.Los revestimientos de los cristales han sido desarrollados para reducir, al mínimo, la cantidad de rayos UV y la luz IR que pueden pasar a través del cristal sin comprometer la cantidad de luz visible transmitida.El rendimiento de los revestimientos de cristal es el tema de esta presentación.
  3. Este gráfico ilustra otra forma de entender la luz con relación al desempeño del cristal. Como puede ver, la energía de onda corta es aquella que proviene directamente del sol. Como vimos en la diapositiva anterior, la energía del sol llega en forma de luz infrarroja, luz visible y de luz ultravioleta.La energía de onda larga es aquella que no proviene directamente del sol, pero es reirradiada desde otras superficies. En este ejemplo, la energía de onda larga, representada por el trazado de líneas, está siendo desviada o re-irradiada hacia el exterior de una unidad de cristal aislante o de la UCA. En este ejemplo, la energía de onda larga está siendo re-irradiada hacia el exterior del revestimiento de baja emisividad, representada por la capa azul en la cámara de aire del cristal aislante.
  4. Esta gráfica sirve para ilustrar los beneficios de la ventanería de energía eficiente. Como puede ver, los cristales de energía eficientes bloquean una parte significativa de la luz ultravioleta y la luz infrarroja (calor), permitiendo, al mismo tiempo, un alto porcentaje de luz visible.Un cristal que permite altos niveles de luz visible, y que a la vez limita el calor solar, aumenta la eficiencia energética de un edificio de dos maneras: en primer lugar, menos calor significa menos gasto en acondicionamiento de aire. En segundo lugar, más luz visible significa menos dependencia del consumo de energía provocado por el uso de luz artificial.Más adelante en esta presentación, le mostraremos cómo el desempeño del cristal se mide teniendo en cuenta la transmisión de luz visible y la ganancia de calor solar.Como verá, hay una disparidad significativa en el desempeño de los diferentes cristales arquitectónicos. Estas diferencias pueden tener un profundo impacto sobre el rendimiento energético de los edificios, tanto en términos de la cantidad de energía que consume y la cantidad de equipos de calefacción y de refrigeración que necesita.
  5. Según el DOE, cualquier cristal arquitectónico, con una relación de LSG de 1,25 o superior se considera de &quot;espectro selectivo&quot;.Los cristales con una relación LSG &quot;moderada&quot; de 1,25 o menos, no es recomendable para ser usada en edificios comerciales en los Estados Unidos.
  6. Las relaciones LSG pueden variar mucho de un cristal a otro, en función de cualquier cantidad de variables, desde el tipo de recubrimiento especificado hasta si su superficie es de color o transparente.Las relaciones LSG también pueden depender de si el cristal está especificado como un panel monolítico (único) o se incorpora a una unidad de cristal aislante. Otra consideración que afecta la relación LSG se refiere a cuál superficie del cristal es usada aplicársele un revestimiento o un color. (Más sobre esto más adelante).Afortunadamente, los fabricantes de cristal publican los valores de las relaciones LSG para prácticamente todos sus productos. Esta diapositiva muestra varias relaciones de LSG por categoría de revestimiento de cristal.Como puede ver, el cristal de control solar de baja emisividad más avanzado, el Cristal con revestimiento MSVD triple de Plata, tiene una relación LSG de 2,37, mientras que un Cristal Bajo Emisivo Pasivo (típicamente con un revestimiento pirolítico) tiene un LSG de 1,19. Esto no es considerado &quot;espectro selectivo&quot; por el DOE.
  7. USGBC = Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos LEED (Siglas en inglés) = Liderazgo en Diseño Energético y AmbientalPara que un proyecto tenga el estatus de &quot;certificado&quot; LEED, el proyecto de construcción debe acumular un mínimo de 40 puntos. 50 puntos para la plata. 60 puntos para Oro. 80 puntos para platino.Ventanerías de Eficiencia Energética, tales como el Cristal Bajo Emisivo de Control Solar Triple-Plata, tienen el potencial de ayudar a que los proyectos ganen puntos en la categoría de Energía y Ambiente. De 1 a 19 puntos se concede puntaje por optimizar el rendimiento energético.La Ventanería de Eficiencia Energética con relación LSG elevada (Relación Luminosa contra Ganancia Solar) puede ayudar en la categoría de Calidad Ambiental Interior. Un punto es otorgado por maximizar la &quot;Luz diurna natural&quot; y otro punto por maximizar la &quot;Vista&quot;.
  8. Entonces, ¿qué muestran los resultados? Bueno, como usted puede ver en esta tabla, las diferencias de rendimiento entre los tres tipos de cristal y el ahorro potencial de rendimiento fueron significativos.Estas tablas compararon el cristal bajo emisivo de control solar de última generación (triple-plata) contra el cristal de doble panel de color y el cristal monolítico para este edificio de ocho pisos de oficinas.Como puede ver, en la Ciudad de México, al utilizar el cristal Solarban 70 en lugar del cristal monolítico de panel sencillo (Monolítico de Color) el arquitecto y el propietario del edificio ahorraron más de MX$ 919.236 anuales en costos de refrigeración. En Monterrey, el ahorro fue de MX $ 1,185,495. Durante los 25 - a 40 años de vida de los dos edificios, el ahorro en costos de energía por las ciudades de Monterrey y Mérida ascenderían a un aproximado de MX$ 50,000,000.Pero eso esto es sólo una parte. Mire el ahorro en costos equipos. Al especificar los mejores cristales de baja emisividad, el dueño del edificio en la Ciudad de México se dio cuenta de que los ahorros en los equipos de climatización fueron por más de US$ 438,115El propietario del mismo edificio en Mérida disminuyó su factura de equipos de climatización por US$ 526,096.
  9. Esto concluye la parte de educación de esta presentación de diapositivas. Para revisar, ahora usted debe entender cómo funcionan los revestimientos bajo emisivos, cómo distinguir entre los revestimientos bajo emisivos de &quot;control solar&quot; y los &quot;pasivos&quot;; y cómo se cuantifican los beneficios energéticos, medioambientales y económicos de los cristales de baja emisividad.
  10. La ventanería de alto desempeño de PPG es parte de las Industrias PPG, un proveedor mundial de cristal arquitectónico, pinturas y revestimientos. PPG también hace cientos de materiales especiales y productos utilizados en otras industrias de todo el mundo.El hecho de que el PPG esté involucrado en muchas otras industrias trae enormes ventajas a los arquitectos. Por ejemplo, PPG hace recubrimientos marinos para plataformas petroleras expuestas a las más duras condiciones ambientales en el mundo. Los avances de nuestros ingenieros y científicos en la formulación y refinación de productos para estas aplicaciones difíciles se incorporan en las pinturas y recubrimientos que vendemos a los arquitectos y propietarios de edificios.Lo mismo ocurre en el cristal, donde gran parte de la tecnología de polarizado que PPG ha desarrollado, que ha servido para hacer los automóviles más seguros, más frescos y más energéticamente eficientes, también ha sido aplicada a los cristales arquitectónicos ... y viceversa.Como compañía global, tenemos instalaciones de fabricación en 23 países y operaciones en 60 países, lo que significa que podemos ayudarle con proyectos, prácticamente, en todas las regiones del mundo.Por último, estamos invirtiendo mucho en investigación y desarrollo ...solamente en 2007 se invirtieron $ 330 millones. Esto significa un flujo continuo de nuevos productos y posibilidades para los arquitectos, especialmente los involucrados en la construcción sostenible y el diseño.El edificio a la izquierda es la sede de la empresa PPG en Pittsburgh diseñado por el arquitecto Philip Johnson. Está cubierto con más de 1 millón de pies cuadrados de cristal de baja emisividad aislante.
  11. Un subconjunto de PPG IdeaScapes es una colección de productos denominados Soluciones para Edificios Ecológicos. Se trata de productos, que por su formulación única o características de desempeño, pueden ayudar a los arquitectos a conseguir créditos LEED para sus edificios. Incluso si usted no está tratando de obtener créditos LEED, estos productos ayudan a sus clientes a ahorrar dinero, reducir el consumo de energía y aumentar la vida útil de sus edificios.Además del ahorro energético de los cristales de espectro selectivo, que tienen elevadas relaciones de LSG, estas soluciones ecológicas de construcción incluyenlas pinturas de Desempeño Puro de Pittsburgh Paints. Esta pintura de látex emite cero VOC, al tiempo que ofrece alta cobertura, refregado y otras características de rendimiento comercial de la pintura demandado por los contratistas.Bajo-VOC Duranar y los revestimientos de fluoropolímero Coraflon también son parte de las soluciones ecológicas de construcción. Estos productos ecológicos protegen y embellecen los edificios con colores brillantes y una durabilidad excepcional.
  12. Las empresas anteriormente mencionadas son miembros Miembros del Programa de Fabricantes Certificados (CFP) en México . Ellos han sido auditados por nuestro personal de ingeniería técnica para asegurarse de que pueden procesar cristales bajo emisivos de control solar, bajo los mejores estándares de calidad.