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E s importante definir qué papel juegan y qué lugar ocupan las herramientas infor- máticas en la tarea de creación de un arquitecto para otorgarles la importancia y uti- lidad que merecen en el concepto global de la profesión. El mundo del diseño técnico es tan amplio que la especialización alcanza una importancia singular. En este contexto, se explica el incremento creciente de las aplica- ciones específicas para la arquitectura. Comunicación, arquitectura e informática Pero, ¿qué relación existe entre las nuevas herramientas informáticas y las diferentes fases de realización de un proyecto de arqui- tectura? ¿Cuáles son los fundamentos con- ceptuales de estas herramientas? La propia evolución del proyecto de arquitec- tura establece la relación entre estas herra- mientas y el profesional que las utiliza, desde el proyecto básico, donde juega un papel clave la creación de formas y asignación de materiales, hasta la ejecución del proyecto y los modos más adecuados de su gestión y desarrollo. En aquellas disciplinas relacionadas con el diseño y la representación de objetos tridi- mensionales, el diseño asistido por ordena- dor –CAD- y, en general, las herramientas informáticas se han convertido en indispensa- bles en cualquier estudio de arquitectura. Pero tan importante como conocer las herramientas informáticas que existen en el mercado es saber, además, cuáles son sus ventajas competitivas, posibilidades y limita- ciones de cara a un uso apropiado y eficien- te de las mismas, pues resulta fácil perderse en el mar de posibilidades, cada vez más fascinantes y seductoras, que ofrece la apli- cación del software enfocado a la labor del arquitecto si éste no tiene las ideas claras sobre cuál es la finalidad de su uso, que no es otra más que comunicar una idea, con independencia del interlocutor al que se quiere comunicar esa idea, ya sea éste pro- fesional (ingeniería, constructora…) o no (cliente final). Cuando se inicia un proceso de diseño, la pri- mera toma de decisiones sobre la composi- ción del volumen implica un nivel de flexibili- dad, abstracción y falta de compromiso en cuanto a la exactitud de la representación, que hace del uso del lápiz y del boceto a mano alzada la herramienta fundamental en esta fase de creación, asociada a los trazos libres y a las manchas y sombras frente a las herramientas informáticas, cuyo nivel de exactitud huye de cualquier falta de rigor en su aplicación. Según los expertos consultados, uno de los principales errores en los que se incurre cuan- do se emplean medios informáticos es, por ejemplo, cuando se representa un plano arqui- tectónico por medio del CAD, pretendiendo que su uso garantiza la correcta codificación del plano a partir de diferentes calibres de línea. Si bien el CAD ofrece herramientas que ayu- dan a codificar las ideas del arquitecto para que otros las interpreten, es el propio arqui- tecto el que debe proporcionar los códigos que definen la representación. En el ejemplo del plano arquitectónico, es el arquitecto quien define el calibre de las líneas, ya que el software por sí solo no lo hará. Diferenciar los códigos que son factibles de ser comunica- dos a través de medios informáticos y los códigos que no lo son, permite al usuario per- cibir cuándo se debe utilizar el software y cuándo no. Junio2007 101 Tecnologías de la Información para Arquitectura y Construcción Software y arquitectura Herramientas de análisis del comportamiento energético y medioambiental de los edificios Las herramientas y aplicaciones informáticas se han convertido en parte indispensable del queha- cer diario de arquitectos e ingenieros dedicados a la proyección de edificios y sus instalaciones. Dada la amplitud de contenidos que exige un tra- tamiento editorial riguroso de los diferentes métodos de programación arquitectónica en las áreas de Proyecto y Dibujo, Cálculo (de estructu- ras y de instalaciones), Presentación y Gestión, y de las herramientas que se han desarrollado para cada uno de estos apartados, optamos en esta pri- mera edición dedicada a las Tecnologías de la Información para Arquitectura y Construcción por comentar, dentro del cálculo de instalaciones, aquellas aplicaciones más interesantes destinadas al análisis del comportamiento energético y de la eficiencia medioambiental de los edificios.

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E s importante definir qué papel juegan yqué lugar ocupan las herramientas infor-máticas en la tarea de creación de un

arquitecto para otorgarles la importancia y uti-lidad que merecen en el concepto global dela profesión. El mundo del diseño técnico estan amplio que la especialización alcanza unaimportancia singular. En este contexto, seexplica el incremento creciente de las aplica-ciones específicas para la arquitectura.

Comunicación, arquitectura e informática

Pero, ¿qué relación existe entre las nuevasherramientas informáticas y las diferentesfases de realización de un proyecto de arqui-tectura? ¿Cuáles son los fundamentos con-ceptuales de estas herramientas?

La propia evolución del proyecto de arquitec-tura establece la relación entre estas herra-mientas y el profesional que las utiliza, desdeel proyecto básico, donde juega un papelclave la creación de formas y asignación demateriales, hasta la ejecución del proyecto ylos modos más adecuados de su gestión ydesarrollo.

En aquellas disciplinas relacionadas con eldiseño y la representación de objetos tridi-mensionales, el diseño asistido por ordena-dor –CAD- y, en general, las herramientasinformáticas se han convertido en indispensa-bles en cualquier estudio de arquitectura.

Pero tan importante como conocer lasherramientas informáticas que existen en elmercado es saber, además, cuáles son susventajas competitivas, posibilidades y limita-ciones de cara a un uso apropiado y eficien-te de las mismas, pues resulta fácil perderseen el mar de posibilidades, cada vez másfascinantes y seductoras, que ofrece la apli-cación del software enfocado a la labor delarquitecto si éste no tiene las ideas clarassobre cuál es la finalidad de su uso, que noes otra más que comunicar una idea, conindependencia del interlocutor al que sequiere comunicar esa idea, ya sea éste pro-fesional (ingeniería, constructora…) o no(cliente final).

Cuando se inicia un proceso de diseño, la pri-mera toma de decisiones sobre la composi-ción del volumen implica un nivel de flexibili-dad, abstracción y falta de compromiso encuanto a la exactitud de la representación,

que hace del uso del lápiz y del boceto amano alzada la herramienta fundamental enesta fase de creación, asociada a los trazoslibres y a las manchas y sombras frente a lasherramientas informáticas, cuyo nivel deexactitud huye de cualquier falta de rigor ensu aplicación.

Según los expertos consultados, uno de losprincipales errores en los que se incurre cuan-do se emplean medios informáticos es, porejemplo, cuando se representa un plano arqui-tectónico por medio del CAD, pretendiendoque su uso garantiza la correcta codificación delplano a partir de diferentes calibres de línea.

Si bien el CAD ofrece herramientas que ayu-dan a codificar las ideas del arquitecto paraque otros las interpreten, es el propio arqui-tecto el que debe proporcionar los códigosque definen la representación. En el ejemplodel plano arquitectónico, es el arquitectoquien define el calibre de las líneas, ya que elsoftware por sí solo no lo hará. Diferenciar loscódigos que son factibles de ser comunica-dos a través de medios informáticos y loscódigos que no lo son, permite al usuario per-cibir cuándo se debe utilizar el software ycuándo no.

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Software y arquitecturaHerramientas de análisis del comportamientoenergético y medioambiental de los edificios

Las herramientas y aplicaciones informáticas sehan convertido en parte indispensable del queha-cer diario de arquitectos e ingenieros dedicados ala proyección de edificios y sus instalaciones.

Dada la amplitud de contenidos que exige un tra-tamiento editorial riguroso de los diferentesmétodos de programación arquitectónica en lasáreas de Proyecto y Dibujo, Cálculo (de estructu-ras y de instalaciones), Presentación y Gestión, yde las herramientas que se han desarrollado paracada uno de estos apartados, optamos en esta pri-mera edición dedicada a las Tecnologías de laInformación para Arquitectura y Construcción porcomentar, dentro del cálculo de instalaciones,aquellas aplicaciones más interesantes destinadasal análisis del comportamiento energético y de laeficiencia medioambiental de los edificios.

El control de la escala

También es importante, a la hora de utilizarapropiadamente el CAD, entender que los pro-cesos de diseño van de lo general a lo particu-lar, lo que se traduce en el manejo de la esca-la. Cuando se arranca un proceso de diseño, elboceto permite una absoluta interpretación ycontrol visual de la totalidad del proyecto y delas partes que lo conforman, así como controlarla relación de las partes con el todo. Así pues,el CAD aportará eficiencia al proceso de dise-ño sólo cuando se haya definido previamentela generalidad de un proyecto y la relación ycaracterísticas de sus partes.

Lo comentado anteriormente sobre la inter-pretación de la sensibilidad del arquitecto y lanumérica o matemática no implica, sinembargo, que las herramientas informáticasno puedan trasmitir la versión artística ya queactualmente, los fabricantes de software hanadaptado la animación y renderización deimágenes tridimensionales como medio parapotenciar un proyecto arquitectónico a losojos de los no profesionales.

Entonces, hay dos preguntas que el arquitec-to debe formularse, previas a la concepciónde un proyecto: ¿qué es lo que se quiereexpresar y a quién?, y ¿dominamos lo bastan-te el medio –el programa informático- paraque éste exprese fielmente la idea que sequiere transmitir?

Programación por actividades

En las fases previas, en las que se busca unaidea generadora del proyecto, programas degran abstracción ayudan cada día a los arqui-tectos a realizar los primeros croquis de susproyectos, lo que ha hecho que muchos seolviden del papel y empiecen a proyectardirectamente con el ordenador.

Una nueva generación de programas en 3Destá enfocada tanto a la presentación del pro-yecto como a la fase de las primeras ideas. Setrata de herramientas cuyo uso permite hacermodelos en tres dimensiones, a partir de loscuales el arquitecto concreta el proyecto, mien-tras que otros programas de diseño asistidoayudan a la definición del proyecto básico.

A la hora de presentar el proyecto, ya sea alcliente o a un concurso de arquitectura, pro-gramas de retoque fotográfico, de maqueta-ción o 3D complementan el trabajo realizadocon programas de dibujo vectorial, dando alos proyectos un toque de realismo o unaestética personal y definitoria de cada autor.Gracias a la combinación de estos tipos desoftware, los arquitectos están consiguiendocrear un sello propio en sus “arquitecturas depapel”, utilizando grafismos concretos, colo-res, perspectivas personalizadas…

La definición del proyecto de ejecución se com-plementa con programas que ayudan al diseñoy cálculo de instalaciones y estructuras, asícomo programas creados por las propiasempresas suministradoras, enfocados a facilitarla inclusión de sus productos en el proyecto dearquitectura. Una vez definido el proyecto, losprogramas de mediciones y presupuestos lotraducen al coste real, concretando calidades yproductos. Por su parte, los programas de ges-tión se usan desde las primeras fases del pro-yecto hasta la finalización de la obra. Este soft-ware ayuda al análisis y control de componen-tes tales como el control del coste, del plazo yde la calidad técnica, entre otros.

Eficiencia Energética

A lo comentado se suma una escala en larelación entre proyectista y software que cadavez cobra mayor protagonismo, justificado porel cumplimiento de toda la normativa vigenteque se está desarrollando referida a la eficien-cia energética y a la calidad constructiva en laedificación.

Y es que uno de los factores que incide deforma determinante en el diseño y prolifera-ción de software en la arquitectura es la incor-poración en él del articulado de las normati-vas como criterios de diseño. Sin dejar devalorar muy positivamente este aspecto en eldiseño de sistemas, lo cierto es que tras lapromulgación de una nueva norma, regla-mentación o normativa, la incorporación almercado de nuevas versiones de programascon epígrafes del tipo “puesto al día según lanormativa vigente” es evidente, mediando endemasiadas ocasiones cortos periodos detiempo entre la promulgación de la norma yla aparición del software pertinente.

Ello se ha hecho evidente de forma reciente conla promulgación, el pasado mes de marzo de2006, del Código Técnico de la Edificación(CTE), herramienta que sin duda, ha dado ydará en nuestro país un fuerte impulso a la cali-dad de los proyectos, a la de las obras de edifi-cación y, necesariamente, al software disponible,pero que en los prolegómenos está generandosituaciones ciertamente contradictorias y des-concertantes, ya que mientras el mercado ofre-ce opciones de software adaptadas al CTE, sesiguen celebrando, un año después de su publi-cación, jornadas de discusión de su articulado.

El software oficial del CTE

El programa LIDER permite verificar, mediante laopción general, la exigencia de limitación de lademanda energética (HE1), que establece elDocumento Básico de Ahorro de Energía delCTE. Se trata de una herramienta gratuita ofreci-da por el Ministerio de la Vivienda y el IDAE(Ministerio de Industria) y desarrollada por el

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El programa LIDER permite verificar, mediante la opción general, la exigencia de limitación de la demanda energética (HE1)

Grupo de Termotecnia de la Asociación deInvestigación y Cooperación Industrial deAndalucía, AICIA, con la colaboración delInstituto Eduardo Torroja de la Construcción.

El Procedimiento Básico para la certificaciónde eficiencia energética de edificios de nuevaconstrucción, aprobado por el Real Decreto47/2007, de 19 de enero, en su artículo 4establece que la obtención de la calificaciónde eficiencia energética de un edificio sepodrá realizar mediante una opción general,de carácter prestacional, verificada medianteun programa informático, o bien medianteuna opción simplificada, de carácter prescrip-tivo que desarrolla la metodología de cálculode una manera indirecta. La utilización de laopción simplificada sólo permite obtener cla-ses de eficiencia energética D o E, aunque esposible que con la utilización de la opcióngeneral en el mismo edificio, bien sea con elprograma informático de referencia CALENERo con cualquier programa informático alterna-tivo que haya sido validado, se obtenga unaclase de eficiencia energética mejor que laque se le asigna por esta opción.

La obligatoriedad, hoy por hoy, de emplearlos programas LIDER (para la regulación ener-gética) y CALENER (para la calificación ener-gética, pero que es el LIDER con dos botonesmás) está encontrando reticencias entre losarquitectos, que en muchos casos optan poradoptar la opción simplificada que, por elcontrario, presenta algunas limitaciones y esmenos afinada en sus resultados, además deser más compleja de desarrollar si se quiererealizar los cálculos con rigor (en este caso,“simplificada” no significa “sencilla”).

Hay que tener en cuenta que no siempre esposible aplicar la opción simplificada. El pro-grama base de la certificación energética deedificios, CALENER, en sus múltiples varian-tes, dependiendo del uso del edificio, admitela definición geométrica realizada con LIDER.

Las principales críticas que se hacen a LIDERestán referidas no tanto a los resultados obte-nidos, sino a su “usabilidad”, principalmente almétodo de introducción de la geometría deledificio a calcular y la dificultad de su modifi-cación, frente a la facilidad que desde haceaños aportan los programas de CAD.Obviamente, LIDER no es un programa deCAD, pero se echan en falta algunas opcio-nes, digamos básicas (¿dónde está el botóndeshacer?).

En cualquier caso, el DB-HE, en su apartadosobre Aplicabilidad de la Opción General,señala que “en el caso de utilizar solucionesconstructivas no incluidas en el programa(LIDER ó CALENER), se justificarán en el pro-yecto las mejoras de ahorro de energía intro-ducidas y que se obtendrán mediante méto-do de simulación o cálculo al uso”.

¿Y qué soluciones constructivas no estánincluidas en el motor de cálculo de LIDER yCALENER? Pues todas las bioclimáticas.

Sí sí… Ha leído bien: todas las bioclimáticas:fachadas ventiladas, cubiertas invertidas concapa de protección pesada apoyada sobre“plots”, fachadas acristaladas con doble hojade cristal, etc. En estos casos se permite elempleo de programas específicos de simula-ción energética sin que se requiera que éstosestén reconocidos por el Ministerio. Es el téc-nico el que debe justificar el empleo de estasherramientas y la idoneidad con el CTE de losresultados obtenidos.

Pasarelas y alternativas

De este modo, algunas empresas de softwa-re han desarrollado programas “pasarela” oconversores con la intención de facilitar el tra-bajo a los arquitectos a la hora de definir eledificio y poder exportarlo a LIDER. En algu-nos casos, estas pasarelas se integran con losprogramas CAD y en otros casos, son aplica-ciones independientes, generalmente adapta-ciones de programas de instalaciones térmi-cas que aprovechan sus herramientas demodelización para simplificar el proceso deintroducción de datos geométricos.

Lo malo -o menos bueno- de estos segundostipos es que debemos volver a dibujar nues-tro edificio en otro programa independientedel CAD.

Programas de este tipo son el vpLIDER, des-arrollado por el Departamento deTermotecnia Aplicada de la UniversidadPolitécnica de Valencia; Arkilider, de Ideas yProgramas S.L., Climatización y aislamiento deinstalaciones, de Cype Ingenieros ó e3Lider,de etres Consultores, entre otros.

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Ejemplo de un edificio con una superficie mayor al60% de huecos en fachada, al que no se le puedeaplicar la opción simplificada.

Por otra parte, la posibilidad de que el Ministeriode la Vivienda permita que los programas quecumplan con determinados requisitos técnicos(se excluyen las pasarelas indicadas antes) pue-dan ser una alternativa a LIDER y CALENER, haanimado a algunas desarrolladoras de softwarea plantearse esta posibilidad.

Es el caso de los programas Allplan y su módu-lo de instalaciones, de la empresa Nemetschek;MC4Suite2006, de MC4 Software, y Ecotect, deSquare One. Otros programas que no aspiran aconvertirse en alternativa a LIDER y CALENERpero que cumplen funciones similares a losdescritos en este apartado son Transol, deAiguasol Enginyeria, y Dialux, de Dial. Existenvarias aplicaciones que permiten generar ladocumentación de la opción simplificada, comoTekton 3D Edificación e Instalaciones deProcedimientos Uno, o la ya nombradaClimatización y aislamiento de instalaciones, deCype Ingenieros.

¿Cuál de ellos es mejor? Cada uno presentaparticularidades que lo pueden hacer másatractivo para un segmento de usuarios uotro. La elección de un paquete de software uotro depende de si optamos por la opciónsimplificada o la general, de si la nueva herra-mienta se integra en nuestro programa CAD oes independiente, de si permite realizar otroscálculos (por ejemplo, de dimensionado deinstalaciones térmicas o lumínicas), de si estápreparada para ser alternativa a LIDER y CALE-NER o es una pasarela a estos programas...

Al margen de la verificación de las exigenciasdel CTE y la certificación energética de edifi-cios, para aplicar sostenibilidad a la ingenieríade la edificación mediante una reducción delconsumo energético del sector o una mejoreficiencia energética de los edificios, esimprescindible la realización de estudios queayuden a minimizar los costes energéticosasociados al uso de los edificios y que permi-tan realizar simulaciones de muchos casos,en poco tiempo y con pocos recursos econó-micos (ordenador y licencia informática).

Existen en el mercado sofisticadas herramientasde simulación del comportamiento energéticode edificios, tales como Ecotect, Desingbuilder,Energy Plus, EnerCAD, ESP-r, ESPeAR, SolaCalc,Fluent, PowerDOE, DOE-2, TRNSYS, TAS, AX-3000 (este último integrado en Allplan).

Por otro lado, los fabricantes de software con-templan programas de cálculo que puedensubdividirse en función de su sofisticación,desde los más sencillos (hojas de cálculo),que aportan valores numéricos en base a losdatos que precisa el usuario, hasta otros máscomplejos, que además de cálculo numéricoaportan diagramación.

En el primer caso, existen programas como F-Chart, CTE-Solar, VentSoft, STwin, eCondensa2

ó Trnsclima. En el segundo, se encuentran PC-Solar, Geosol, SunPosition ó HvacCad (unmódulo de MC4Suite).

Como conclusión, la modificación de la norma-tiva española referente a los aspectos energéti-cos en la edificación, con mayores exigenciasen cuanto a la reducción de la demanda deenergía, ha tenido como consecuencia que elarquitecto deba considerar la utilización denuevas herramientas informáticas que le per-mitirán no sólo verificar las exigencias de la nor-mativa, sino aprovechar la potencia y las posi-bilidades de estas aplicaciones para proyectarel mejor edificio posible desde el punto devista de la eficiencia energética.

A continuación, comentamos las aplicacionesmencionadas, que el mercado ofrece a losprescriptores para el cálculo del comporta-miento energético y eficiencia medioambien-tal de los edificios.

e3Lider (www.etresconsultores.es)

Es un conjunto de rutinas que se integrandentro de los programas de CAD (AutoCAD,Bricscad, etc) y que permiten la exportación aformato LIDER de la información que en cadamomento se necesite.

De esta forma, se mantiene la misma libertadde trabajo que con el programa de CAD sinrequerir el paso por un conjunto de macrospara poder exportar el edificio y además, sepermite ir añadiendo al fichero de LIDER lainformación conforme la vamos necesitando.

Por ejemplo, se pueden exportar los polígonosque forman las plantas y los espacios, levantarcon ellos el edificio en LIDER (esto sólo requie-re el empleo de dos botones en el programadel CTE) y cuando se necesite, incorporar alfichero las líneas 3D para la definición de ele-mentos de sombra o de cubiertas inclinadas.

e3Lider no está pensado para sustituir aLIDER, sino para facilitar la introducción geo-métrica en LIDER, dejando para éste aquellosapartados que son razonablemente fáciles demanejar (definición de materiales, elevaciónde muros, orientación, zona climática, etc.).

vpLIDER (www.vpclima.upv.es)

Es una Macro de AutoCAD que permite definirla geometría de un edificio en AutoCAD y alma-cenarla en formato LIDER. Asimismo, medianteel concepto de capas asigna composiciones alos distintos tipos de cerramientos, que puedenmodificarse fácilmente para buscar la mejorsolución que cumpla con la exigencia básicaHE1 (Limitación de la demanda energética) delCódigo Técnico de la Edificación.

Ha sido desarrollado por el Departamento deTermotecnia Aplicada de la Universidad

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LIDER y CALENER no incluyen en su motor decálculo soluciones constructivas bioclimáticas,por lo que la solución pasa por el empleo deprogramas específicos de simulación energética,sin que deban ser reconocidos previamente porel Ministerio.

Politécnica de Valencia, que también ofrecevpfSOL, para dimensionar instalaciones sola-res de ACS mediante el método f-Chart y cál-culo del cumplimiento del CTE, (sombras,orientación,...), sección HE4; pSICRO, quepermite calcular sobre el diagrama psicromé-trico y cualquier transformación del aire sobreel mismo; dpCLIMA, para el cálculo de cargastérmicas para calefacción y aire acondiciona-do en locales, zonas y edificios, con un méto-do de cálculo según funciones de transferen-cia; bpFRIO, que permite realizar cálculos decámaras e instalaciones frigoríficas y realizabalances térmicos, ciclos y dimensionamientode tuberías de refrigerante (incluye el amo-niaco y los nuevos HFCs), y dspDUCTO, parael diseño de conductos en instalaciones deaire acondicionado.

ARKILider (www.arkiplan.com)

Se trata de un programa que funciona total-mente integrado dentro de AutoCAD y quepermite verificar la exigencia de limitación dedemanda energética (DB-HE1), establecidaen el Documento Básico de Habitabilidad yEnergía del CTE.

Desarrollado por Ideas y programas, S.L.,ARKILider permite comprobar si un proyectocumple las condiciones para la ejecución delmétodo simplificado, en cuyo caso obtendrádel programa los documentos justificativos.

En caso de que sea necesario ejecutar elmétodo general, exportará su proyecto hastael programa LIDER, donde realizará la com-probación general. Del mismo modo, sirvepara definir el edificio dentro del nuevo pro-grama CALENER.

Esta herramienta evita tener que aprender amanejar el programa LIDER, ya que permiteexportar el proyecto y definirlo totalmente enAutoCAD para después, en LIDER, simple-mente pinchar en el botón de “Calcular” ycomprobar la demanda energética del pro-yecto.

Además, se basa en el diseño en 2D, lo quehace innecesario levantar el proyecto en 3Den ningún momento, ahorrando tiempo yesfuerzo. Otras ventajas añadidas del progra-ma son:

• Todo el proyecto se guarda directamentesobre el propio archivo DWG de AutoCAD.

• Permite que el proyecto para el LIDER seactualice automáticamente cuando modifi-que su proyecto en AutoCAD.

• Se adapta completamente a su forma detrabajar en AutoCAD, por eso trabaja en 2D.

• Es un programa totalmente configurable.• Permite realizar la composición de materia-

les de todos los cerramientos desdeAutoCAD y utilizando, para ello, la base dedatos oficial del propio LIDER.

• Permite definir las características del proyec-to, sus características climáticas y puentestérmicos.

• Permite definir las características de losespacios del proyecto desde dentro deAutoCAD.

• Permite realizar modificaciones masivassobre todos los elementos del proyecto.Puede, por ejemplo; seleccionar enAutoCAD una serie de muros (que en reali-dad son líneas) a fin de convertirlos enmedianeros, usando todos los modos deselección estándar de AutoCAD (por venta-na, captura, captura poligonal, etc).

• Permite definir todo tipo de cubiertas inclina-das, cúpulas, lucernarios, etc. No existe máslimitación que las propias del programa LIDER.

• Gestiona sin problemas los muros y huecoscurvos que se hayan dibujado para el pro-yecto en AutoCAD.

• El proceso de incorporación al LIDER es tanrápido que, en muchos casos, se tarda menosen realizar la comprobación completa del pro-yecto con ARKILider que realizar la comproba-ción simplificada con una tabla de Excell.

• Todos los cerramientos y características defi-nidas se guardan en el ordenador para queno haya que volver a definirlos en un próxi-mo proyecto.

• ARKILider localiza automáticamente todoslos huecos del plano dibujado en AutoCAD,independientemente de cómo se hayadibujado (con líneas, con bloques ...).

• Puede dividir o partir espacios, simplemen-te definiendo una polilínea que se usarácomo zona de corte. Asimismo, puede jun-tar o unir varios espacios en uno, simple-mente seleccionándolos en AutoCAD.

• Gestiona directamente las bases de datosdel programa “Líder” por lo que siempreestará actualizado.

Programas CYPE (www.cype.com)

CYPE Ingenieros ha implementado el cumpli-miento del Código Técnico de la Edificaciónpara todos sus programas cuyos cálculos ydimensionamientos se han visto afectadospor la entrada en vigor del CTE.

Así pues, dentro de la sección “ahorro deenergía” se han desarrollado programas nue-vos para ayudar en el cumplimiento de lasexigencias básicas HE, integrando la genera-ción de las fichas justificativas del DocumentoBásico HE 1 (Código Técnico de laEdificación) en el programa Aislamiento deInstalaciones del edificio, en lugar de desarro-llar una nueva aplicación para la obtención dedichas fichas, que se obtienen como un lista-do más, en dicho programa.

Los programas de CYPE Ingenieros ofrecen laposibilidad de exportar la geometría, compo-sición de cerramientos, condiciones interioresy datos climáticos del edificio al programaLIDER del CTE.

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ARKILider es un programa que funciona completa-mente integrado dentro del programa AutoCAD yque permite verificar la exigencia de limitación dedemanda energética (DB-HE1), establecida en el“Documento Básico de Habitabilidad y Energía delCódigo Técnico de la Edificación”. Se encarga detransformar un proyecto desarrollado en AutoCADen un formato que pueda ser leído por LIDER sinque haya que volver a definir el proyecto en dichosoftware.

Con el módulo Climatización de Instalacionesdel edificio, se puede:

• calcular las cargas térmicas de verano y deinvierno de todo tipo de recintos y conjun-tos de recintos, y el caudal de aire necesariopara climatizar los recintos creados.

• seleccionar equipos compactos, sistemasaire-agua (bombas de calor y enfriadoras).

• seleccionar fancoils y climatizadoras. • seleccionar y dimensionar radiadores de

agua, toalleros y emisores eléctricos. • seleccionar y dimensionar calderas, grupos

térmicos y colectores con varios grupos tér-micos.

• calcular, comprobar y dimensionar los con-ductos de aire acondicionado. Es posible elcálculo de la preinstalación de aire acondi-cionado para viviendas.

• calcular, comprobar y dimensionar tuberíasde agua para climatización y calefacción.

• imprimir automáticamente el presupuestode la instalación y exportarlo al formatoFIEBDC-3, o directamente a Arquímedes.

• confeccionar listados y planos de la instala-ción, que contienen tanto los datos introdu-cidos como los resultados obtenidos.

El programa de Iluminación de Instalacionesdel edificio obtiene la justificación de las exi-gencias básicas HE-3 - Eficiencia energéticade las instalaciones de iluminación y SU-4 -Seguridad frente al riesgo causado por ilumi-nación inadecuada.

Toda esta información está conectada con lassolapas de electricidad, aislamiento y contraincendios. Por tanto, ante cualquier cambiode diseño se podrán recalcular todas las ins-talaciones, garantizando un cálculo y diseñocoherente para todo el proyecto.

El módulo Energía solar térmica del programaInstalaciones del edificio está concebido paraproyectar una instalación solar térmica, de usoindividual o colectivo, para la producción deACS según lo indicado en el DocumentoBásico HE - Ahorro de energía, del Código

Técnico de la Edificación, Contribución solarmínima de agua caliente sanitaria (DB-HE 4del CTE).

Para que el programa dimensione la instala-ción y genere el proyecto para la instalaciónde ACS por energía solar térmica (incluidospresupuesto, planos y esquemas), el usuariotan sólo debe tomar una serie de decisionesglobales de proyecto consistentes en la des-cripción del edificio (vivienda unifamiliar,vivienda adosada, vivienda plurifamiliar o edi-ficio de locales comerciales y oficinas); laelección del tipo o marca comercial de: cap-tadores solares, control centralizador, interacu-muladores, tuberías y tipo de energía auxiliar;la orientación de la instalación; la seleccióndel término municipal donde se encuentra laedificación, y el posicionamiento de los com-ponentes de la instalación.

A partir de aquí, el programa obtiene automá-ticamente las condiciones climáticas y dimen-siona los elementos que la componen. El pro-yecto generado puede imprimirse directa-mente o exportarse como fichero de texto(TXT), HTML, PDF o RTF.

La redacción del proyecto contiene los capítu-los de memoria, anejo de cálculo, medición ypresupuesto, pliego de condiciones, y planosy esquemas.

Además de formar parte del proyecto para lainstalación generado, el presupuesto y la medi-ción de la instalación también pueden imprimir-se en unos listados predefinidos en el programa(medición y presupuesto, y cuadro de materia-les); o exportarse al formato estándar FIEBDC-3, a Arquímedes, a Arquímedes y control deobra, y a Arquímedes Edición ASEMAS.

De este modo, es posible editar e imprimirel presupuesto de la instalación en cual-quier programa de mediciones y presupues-tos, lo que supone un ahorro considerablede tiempo a la hora de confeccionar el pre-supuesto.

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Tecnologías de la Información para Arquitectura y Construcción

El programa Instalaciones del edificio, de Cype(arriba), se basa en una entrada de datos porplantas en la cual el usuario define, por un lado,la configuración en alzado del edificio (grupos deplantas y altura de cada una de ellas) y por otro,el trazado en planta de la instalación, así comola distribución de los diferentes elementos que lacomponen.

MC4Suite (www.mc4software.com)

Compatible con AutoCAD, es un conjunto deherramientas perfectamente integradas, queconforman la versión completa y actualizadade los programas de proyección de instalacio-nes de Mc4 Software, que permite elaborarcualquier proyecto o verificación de una insta-lación.

El usuario diseña el edificio, introduciendocada elemento bidimensionalmente (enplanta) y el programa genera una gráfica tridi-mensional.

El programa, además, revela automáticamen-te la cantidad de todos los elementos dibuja-dos (paredes, ventanas, puertas, tuberías, vál-vulas, conductos de aire, rociadores, hidran-tes) para la creación del cómputo métricoestimativo.

Después de haber terminado el input gráficodel edificio, con un simple comando se ejecu-ta el cálculo térmico (cargas térmicas estivalese invernales).Automáticamente, el programarevela la potencia/caudal de aire de la instala-ción directamente en cada espacio y dimensio-na los terminales, tanto radiadores, como fan-coils ó difusores de aire.

Del mismo modo, el módulo FireCad, elaboralos datos relativos a la clase de los comparti-mentos y determina el número de rociadores.

Allplan Instalaciones(www.nemetschek.es)

Avanzada aplicación HVAC 3D que expandelas prestaciones de Allplan con herramientasde diseño, cálculo y dibujo de instalacionesde calefacción, ventilación, aire acondiciona-do, fontanería y electricidad.

Además, Nemetschek ha diseñado un siste-ma integrado que facilita el proyecto y elcumplimiento del nuevo CTE, con una ofertaque incluye Allplan, el núcleo del sistemaintegrado de proyectos, y un bono para com-pletar la solución con el software “CTE” que elprofesional necesite, de las principalesempresas españolas que han desarrolladouna conexión o integración con Allplan, entrelas que se encuentra Procedimientos Uno,con sus soluciones Tekton 3D para la limita-ción de la demanda energética HE1.

Ecotect (www.squ1.com)

Se trata de una completa herramienta para eldiseño y análisis térmico y acústico de edifi-cios que cubre la amplia gama de funcionesde simulación y análisis requeridas para com-prender cómo actuará el edificio diseñado.

Disponible para su aplicación en otros países,es probable que en nuestro país esté dispo-

nible a partir del último trimestre del año,adaptada a la legislación española, puesSquare One, propietaria del programa, y laespañola etres Consultores, están ultimandosu adecuación a la normativa y se prevé queen breve inicien los trámites para su recono-cimiento como programa alternativo a LIDERy CALENER.

Uno de los mayores beneficios derivados deluso de Ecotect en el proceso de diseño deledificio es que el usuario puede moverse encualquier nivel de complejidad (o simplici-dad). Esto significa que incluso con el nivelmás básico, un diseñador no familiarizadocon las complejidades del análisis ambiental,puede aprender y comenzar a entender losefectos ambientales de las decisiones de sudiseño ya que además, las simulaciones delEcotect son más visuales e interactivas quelas de cualquier otro programa.

Sombras y reflejos y el diseño de sombras;análisis solar; diseño de iluminación; análisistérmico y acústico ó ventilación son algunasde las capacidades de análisis que ofrece elprograma.

TeKton 3D (www.procuno.com)

Programa compatible con sistemas Windowsde 32 bits: 2000, XP o superiores y dedicadoal cálculo de instalaciones de fontaneríasegún el Código Técnico de la Edificación,con entorno de dibujo 3D.

El edificio se define a través de sus planos deplanta y la interfaz gráfica permite trabajar enmodo 2D tradicional, en sistema 3D axono-métrico desde cualquier punto de vista eincluso en perspectiva cónica.

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Análisis energético con Ecotect

La instalación de fontanería se dibuja toman-do como referencia la geometría del edificio.

Los proyectos se organizan en “Capítulos”,cada uno de los cuales hace referencia a unade las instalaciones del edificio o bien a docu-mentos justificativos de requerimientos lega-les, lo que permite diseñar dentro del mismoentorno varias instalaciones, que incluso pue-den ser del mismo tipo.

Por ejemplo, es posible utilizar el móduloTK-HS4 para definir las instalaciones desuministro de agua general, ACS, aguas gri-ses y agua de riego, todo en el mismo entor-no, teniendo en cuenta sus interacciones ycomprobando las interferencias que se pro-ducen entre ellas.

Además, permite el trabajo simultáneo desdevarios ordenadores conectados en red, demodo que desde cada puesto de trabajo sepuede diseñar una de las instalaciones deledificio.

La información que introduce cada uno de losmiembros del grupo estará disponible en elequipo de los restantes.

El cálculo de la instalación se realiza en basea la Sección HS 4 del Código Técnico de laEdificación y también realiza comprobacionesdel diseño, como distancias máximas desdelos aparatos hasta el calentador de agua,necesidad de grupo de presión, pérdidas detemperatura en las tuberías, etc.

DesignBuilder (www.designbuilder.co.uk)

Está basado en el motor de cálculo DOE2,que es el mismo que el CALENER Gran

Terciario y es el primer interface gráficoexhaustivo para el programa de simulacióntérmica dinámica EnergyPlus.

Se trata de un innovador software desarrolla-do para el análisis térmico, lumínico y energé-tico de edificios en cualquier parte delmundo.

Facilita los complejos procesos de cálculo ysimulación y permite proyectar edificios conmayores niveles de confort y menor consu-mo energético, contribuyendo de manera sig-nificativa al desarrollo de la arquitectura soste-nible.

Ha sido concebido para emplearse en cual-quier etapa del proceso de diseño, así comoen el análisis de edificios existentes.

Las innovadoras funciones de DesignBuilderpermiten el rápido modelado de edificios decualquier tipo, complejidad y escala, aún parausuarios con poca experiencia en el manejode software 3D.

DOE-2.2, Power DOE y Energy Plus(www.doe2.com)

El DOE-2.2 (la trasposición a España de laherramienta de simulación energética ameri-cana eQUEST, en realidad) es un programaque permite calcular el consumo de energíadel edificio hora a hora, durante las 8.760horas del año.

Para introducir los datos constructivos y defuncionamiento del edificio, se usa un len-guaje propio del programa, el BDL (BuildingDescription Language).

El DOE 2.2 hace los cálculos en función de laforma del edificio, las propiedades térmicasde los materiales de construcción, los efectosde las sombras, la ocupación, el funciona-miento de las luces y equipos, las condicio-nes ambientales, los controles de temperatu-ra y humedad (el consumo de energía), delfuncionamiento del sistema de climatizaciónprimario y secundario y del tipo y eficienciadel combustible del equipo.

El Power DOE es la versión visual del DOE-2.2 y proporciona una información más ami-gable al usuario, reduciendo el tiempo nece-sario para realizar una descripción detalladadel edificio.

Esta versión está organizada en cuatromódulos: Locate Site, que selecciona eltiempo atmosférico de donde está ubicadoel edificio; Describe Building, que indica laarquitectura del edificio, características tér-micas, las cargas y se define el sistema declimatización; Run Calculations, que sería elmotor de cálculo del DOE-2.2, y ReviewResults, que presenta los resultados calcula-

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Con DesignBuilder, el edificio puede ser analiza-do por zonas de diferente uso, por lo que permi-te un control total de todos los aspectos cons-tructivos. Además, emplea el último motor desimulación de Energy Plus para calcular el rendi-miento energético del edificio, pudiendo pasarlos datos a formato de tablas para su uso enotras aplicaciones.

dos por el PowerDOE con el motor delDOE-2.2 en forma gráfica.

Por su parte, Energy Plus es un programa desimulación de energía de edificios de “nuevageneración”, que se basa en los mejores ele-mentos y capacidades de BLAST y DOE-2.

El paquete aporta una capacidad de simula-ción innovadora, incluyendo incrementos demenos de una hora, plantilla y sistemasmodulares externos, módulos de simulaciónintegrados con simulación de zona basada enbalance de calor, y estructuras de datos deentrada y salida diseñadas para facilitar eldesarrollo de interface por terceros.

TAS (http://217.8.1.5)

Es un software desarrollado por la empresabritánica Environmental Design Solution Ltd,que aporta una solución completa a la simu-lación térmica de edificaciones nuevas o exis-tentes, permitiendo comparar estrategias dealternativas de climatización, revisar la condi-ción de confort interior, dimensionar equiposy determinar requerimientos de energía.

Se compone de un conjunto de módulos quepermiten simular la función y rendimiento tér-mico de manera dinámica de una edificacióny sus sistemas.

El módulo principal es el Tas BuildingDesigner, que realiza la simulación dinámicadel desarrollo de la edificación con la posibili-dad de integrar ventilación natural y forzada.La gráfica se representa en 3D y es compati-ble con los diseños realizados en CAD. TasAmbiens, por su parte, es un módulo en 2Dde dinámica de fluidos computacional (CDF)robusto y simple, que genera un corte trans-versal para el análisis de las variaciones demicro climas en un espacio definido.

Finalmente, Tas Systems es un módulo técni-co que permite incorporar los equipos de cli-matización en el análisis de suministro y des-arrollo energético de la edificación.

AX 3000 (www.nemetschek.es)

Aplicación que expande las prestaciones deAllplan con herramientas de diseño, cálculo ydibujo de instalaciones de calefacción, aireacondicionado, fontanería, saneamiento,electricidad e iluminación.

AX 3000 diseña directamente desde lasconexiones de los elementos terminales conlas líneas del esquema de conductos, hasta elcálculo y la transformación en elementosconstructivos tridimensionales correctamentedimensionados.

Los objetos de la instalación se obtienen dela biblioteca de elementos constructivos, que

incluye las componentes disponibles facilita-das por los fabricantes, como los radiadores,válvulas, elementos de extracción de aire, contodos los parámetros para el correcto posicio-namiento en las redes.

Cada componente incluye información inteli-gente que además de permitir el cálculo de lared, permite la generación de listados de cál-culo y de diagramas.

La instalación que se obtiene es completacorrectamente dimensionada, gracias a losparámetros introducidos por el ingeniero, queson lógicamente usados también para lageneración automática.

Los algoritmos de cálculo de AX 3000 res-ponden a las normativas de referencia euro-peas, permitiendo al ingeniero el diseño enlibertad, pero con el soporte de una constan-te verificación de los parámetros normativos.

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En la imagen de arriba, perfil tridimensional deluminosidad con TAS. Sobre estas líneas, detallede simulación del AX 3000, que diseña directa-mente desde las conexiones de los elementos ter-minales con las líneas del esquema de conductos,hasta el cálculo y la transormación en elementosconstructivos tridimensionales.

EnerCAD (www.enercad.ch)

Ofrece la optimización del balance de caloren edificios y del potencial solar en tiemporeal. Aunque existen varios programas para elcálculo del balance de calor, EnerCAD ha sidodiseñado por un equipo multidisciplinar dearquitectos, físicos e ingenieros, teniendo enmente, como objetivo principal, que el balan-ce energético debe ser parte del proceso totaldel diseño del edificio y no sólo un cálculoobligatorio al final del proceso.

Fluent (www.fluent.com)

Existen numerosos métodos para predecir laventilación natural, diseñados con el objetode conocer desde la etapa de diseño tantolos caudales de ventilación como las velocida-des de aire al interior de las edificaciones.

De éstos, los programas CFD(Computational Dynamics Fluids) sir-

ven para predecir en detalle los campos detemperatura, velocidad y presión al interior yal exterior de las edificaciones

Uno de los programas más importantes delmercado en Dinámica de Fluidos Computacionales Fluent, que está basado en métodos devolúmenes finitos y que permite combinarlas ecuaciones tridimensionales del flujo defluidos (ecuaciones de Navier-Stokes) conmodelos de transporte de masa y segui-miento de concentraciones, permite cons-truir modelos en 2D y 3D y predecir la distri-bución de velocidades, presiones y tempera-turas del flujo en el interior de un edificiopara casos de ventilación (natural y forzada),calefacción, refrigeración, aire acondicionadoy radiación solar.

TRNSYS (www.trnsys.com – www. aiguasol.com)

Éste paquete informático de alta capacidaden la resolución de ecuaciones algebraicas ydiferenciales, que distribuye en España yPortugal Aiguasol Enginyeria, fue originalmen-

te desarrollado para estudiar sistemas deenergía solar. Con el tiempo, TRNSYS se haconvertido en una potente herramienta quepermite resolver cualquier sistema transitoriocon una completa librería con los sistemastermoenergéticos más comunes.

La simulación dinámica de edificios es una delas principales características de las últimas ver-siones de TRNSYS, a la que se han dedicadomuchos esfuerzos para su desarrollo. La aplica-ción es una referencia mundial en el sector dela edificación, tanto en actividades de investiga-ción como en proyectos de ingeniería.

Incorpora una librería con los sistemas másutilizados en instalaciones térmicas, tantosolares como convencionales y ha sido dise-ñado especialmente para la realización desimulaciones transitorias que pueden durarde varias horas a sólo unos segundos.

Cada uno de los elementos de la instalacióntiene que ser descrito por separado medianteuna componente llamada TYPE, lo que permi-te el análisis del conjunto del sistema o tam-bién de partes de lo mismo. Este tipo de pro-grama está indicado en el diseño y simulaciónde sistemas de media y gran envergadura.

TRNSFlow es una integración del modelomultizona de infiltración en el módulo térmi-co de edificios de TRNSYS, que permite cal-cular el intercambio de aire entre zonas (aco-plamiento), del exterior al interior del edificio(infiltración) y del sistema de ventilación. Porotro lado, Aiguasol ha desarrollado un nuevosoftware basado en el motor de cálculo deTRNSYS, el TRANSol.Pro.

Se trata de una herramienta fácil y eficazpara el cálculo de sistemas solares térmi-cos, pensado para instaladores, pequeñas ymedianas ingenierías y arquitecturas y pla-nificadores energéticos, al tiempo que estásiendo usado por agencias de energía anivel estatal en sus labores de promoción ycontrol de la calidad de las instalacionessolares térmicas.

Con TRANSol, Aiguasol Enginyeria ha genera-do un programa a nivel de usuario, en el queéste sólo debe introducir los parámetros desu caso particular a través de una interfazsencilla y amigable y en la nueva versión des-taca la renovación completa de la interfaz grá-fica del programa, que incorpora una pantallade selección de esquemas básicos de confi-guración en función del consumo (ACS, cale-facción, piscinas) y la aplicación (unifamiliar,colectiva, multivivienda), un acceso a menús,un asistente para cada etapa, etc.

TRANSol incorpora correlaciones automáticasde la mayoría de los parámetros: superficie decaptación, volúmenes de acumulación, cauda-les de bombas, dimensionado hidráulico, etc. A

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TRNSYS se ha convertido en una potenteherramienta que permite resolver cualquiersistema transitorio con una completa libreríacon los sistemas termoenergéticos máscomunes

partir de un mínimo de parámetros iniciales, elusuario puede modificar y ajustar el resto.

Con la última versión, 24 esquemas permitencrear 138 tipos de configuraciones distintasen función de las modificaciones que apli-quemos a los esquemas básicos, del tipo desistema auxiliar (eléctrico/hidráulico) y delsistema de distribución.

Esta nueva versión también incluye unaextensa base de datos ampliable, donde elusuario puede escoger entre muchos mode-los distintos de captadores solares, acumula-dores, calderas, aislantes, tuberías, etc. enfunción de los elementos sobre los que estéconstruida su instalación.

Igualmente, incorpora datos meteorológicosde la base de datos de Meteonorm, con másde 100 localizaciones de España y Portugal,así como un generador automático de losperfiles de temperatura del agua fría parapoder obtener unos resultados de cálculomucho más eficaces y precisos.

Otra novedad es la mejora de los formatos desalida de los resultados, que muestran gráficasde seguimiento de las temperaturas más signi-ficativas, balances energéticos y medioambien-tales (tablas y gráficos) e información del tiem-po de funcionamiento de las bombas.

Estos informes se presentan simplificados enformato HTML, detallados en formato HTMLo en formato Excel y pueden personalizarsecon los datos y la imagen corporativa delusuario.

Meteonorm (Edición 2007, v.6.0)(www. aiguasol.com)

Avalado por más de 20 años de experienciaen el desarrollo de bases de datos meteoro-lógicos para aplicaciones energéticas,Meteonorm es una referencia meteorológica,que incorpora un catálogo de datos meteoro-lógicos, así como procedimientos de cálculopara aplicaciones solares y diseño de siste-mas en cualquier localización del mundo.METEONORM está pensado para su uso poringenieros, arquitectos, profesores, planifica-dores y por cualquier persona interesada enenergía solar y climatología.

La aplicación, incorpora datos de más de7.700 estaciones meteorológicas, los paráme-tros medidos son medias mensuales deradiación global, temperatura, humedad, pre-cipitación, días con precipitación, velocidad ydirección del viento y horas de Sol.

SimCAD (www. aiguasol.com)

Otros productos que distribuye Aiguasol en elentorno son SimCad para TRNSYS, una herra-mienta CAD diseñada específicamente para

la descripción de edificios para su simulación.SimCad facilita el trabajo en equipo entrearquitectos e ingenieros, permitiendo a estosúltimos extraer para sus herramientas desimulación, como TRNSYS, los datos geomé-tricos y topológicos creados por el arquitecto.

SimCad ofrece todas las herramientas nece-sarias para dibujar, visualizar, imprimir y expor-tar planos 2D, 3D o visitar interactiva y virtual-mente el interior del edificio.

El programa dispone de muchas funcionesauxiliares que simplifican el trabajo de losdiseñadores (dimensionado automático ymanual de líneas, ayudas a la construcción) yse puede disponer de manera automática detablas con las variables más importantes deledificio y exportables a Excel.

SolaCalc (www.solacalc.com)

Ha sido desarrollado para predecir de formamás fácil el funcionamiento solar pasivo deldiseño del proyecto, aunque sólo para pro-yectos de uso residencial.

SolaCalc calcula los valores de “U”, datos deaislamiento, parámetros de temperaturasexteriores y ganacias internas, entre otros.

ESP-r (www.esru.strath.ac.uk)

Es una herramienta para la simulación delfuncionamiento térmico, visual y acústico deedificios y del consumo energético y emisio-nes gaseosas asociadas a los sistemas decontrol medioambiental y a los materiales dela construcción.

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Esta herramienta, disponible también en elentorno operativo Windows, permite al usua-rio explorar las complejas relaciones entre laforma del edificio, su estructura, flujos de aire,planta y control.

ESP-r se basa en un volumen finito, en el cualun problema (especificado en términos degeometría, construcción, operación, distribu-ción, etc.) se transforma en un sistema deecuaciones (para la energía, la masa, etc.)que se integran en sucesivos tiempos en res-puesta al clima, al inquilino y las influenciasdel sistema de control.

SPeAR (www.arup.com)

En respuesta al desafío de trasladar la teoría dela sostenibilidad a la práctica, la ingeniería Arupha desarrollado una herramienta que evalúa elgrado de sostenibilidad de un proyecto y queal aplicarlo, permite tomar conciencia de todaslas áreas en las que se ve implicada la sosteni-bilidad. La SPeAR (Sustainable ProjectAppraisal Routine ó Rutina de Valoración deSosteniblidad de Proyectos) se basa en unmodelo de cuatro cuadrantes que estructuralas áreas de sostenibilidad (protecciónmedioambiental, equidad social, viabilidadeconómica y uso eficiente de los recursosnaturales) y que indica qué aspectos no hansido tocados y cuáles hay que mejorar.

Se trata de una herramienta en evolución, yaque va incorporando variables según se vaaplicando a los proyectos.

HvacCad 2006 (www.mc4software.com)

Es una herramienta desarrollada para la pro-yección termotécnica e hidráulica con inputgráfico compatible con AutoCAD y totalmen-te adaptada al CTE, que incorpora entre otrasnovedades, un módulo nuevo, denominado“CTE”, para el cálculo y verificación de lademanda energética del edificio objeto.

De hecho, es posible realizar de manera rápi-da y precisa los cálculos de las cargas térmi-

cas estivales e invernales, permitiendo laimpresión de las fichas justificativas de laopción simplificada y la exportación a LIDERpara el cumplimiento de la opción general, laverificación de condensados de los cerra-mientos según la norma UNE EN ISO 13788,el diseño y dimensionado de los sistemas decalefacción y de climatización con cada tipo-logía de terminales, desde los radiadoreshasta los fancoils, pasando por las instalacio-nes de suelo radiante y de conductos de aire.

Además HvacCad 2006 es apropiado para laproyección, el cálculo y el diseño de sistemasde tuberías de cualquier naturaleza y geome-tría: hidrosanitarios, gas, aire comprimido.

F-Chart (www.fchart.com)

Programa de cálculo para instalaciones sola-res de producción de agua caliente que sigueel llamado método de las “curvas F”, que per-mite parametrizar el funcionamiento de lasinstalaciones solares térmicas a partir del aná-lisis cumplido de unos casos ejemplares.

Este programa permite optimizar el dimensio-nado de superficie de colectores en funciónde criterios económicos o de productividad.

Dialux (www.dial.de)

DIALux es el programa de planificación dealumbrado para el cálculo y la visualizaciónde instalaciones de alumbrado exterior e inte-rior. Se trata de un software integral, neutral eindependiente, de carácter gratuito con laopción de la importación y exportación haciatodos los programas CAD, visualización foto-rrealista y Raytracer integrado.

Está siempre disponible a escala mundial porcarga descendente y en 26 lenguas. Además,un equipo de desarrollo y de soporte compues-to por quince colaboradores de la empresaDIAL perfecciona continuamente el programa,que siempre toma cuenta de las últimas nor-mas, así como de los estándares de planifica-ción y las costumbres del país correspondiente.

Una de las grandes ventajas de este softwarees el empleo de plugins facilitados por lasempresas fabricantes de luminarias (Philips,Lledo, Ornalux, y un largo etc) de forma quese puede incorporar facilmente la luminariaproyectada a nuestro modelo en Dialux ycomprobar su efecto y su adecuación a lasección HE3 del DB-HE.

CTE-solar (www.cte-solar.es)

Es un conjunto de cuatro aplicaciones infor-máticas con las que poder realizar el dimen-sionado de las instalaciones solares en cum-plimiento de los documentos básicos delCódigo Técnico de la Edificación HE4(Contribución solar térmica mínima de agua

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HvacCad 2006 es apropiado para la proyección,el cálculo y el diseño de sistemas de tuberías decualquier naturaleza y geometría: hidrosanitarios,gas, aire comprimido.

Dialux utiliza plugins facilitados por las empresasfabricantes de luminarias.

caliente) y HE5 (Contribución fotovoltaicamínima de energía eléctrica). Una de lascaracterísticas más destacables de este softwa-re es que permite al usuario calcular las pérdi-das por sombras, así como por orientación einclinación y la distancia mínima entre filas decaptadores, verificando que se encuentren pordebajo de los límites marcados por el DB HE4y DB HE5 en función de si los captadores sola-res están integrados en el edificio, superpues-tos o sobre estructura convencional.

Dispone igualmente de una herramienta parael cálculo de la separación mínima recomen-dada entre filas de captadores (no especifica-da en el CTE). Con el programa, se adjuntauna Memoria Técnica completa realizadasobre la instalación solar de ACS de un edifi-cio de viviendas.

PC-Solar (www.censolar.es)

Fabricado por el Centro de Estudios de laEnergía Solar (Censolar), es un programa grá-fico multifuncional dirigido a ingenieros,arquitectos o técnicos que desarrollen algunaactividad en el área de la energía solar, arqui-tectura bioclimática ó similar. Funciona bajoWindows 3.1 o superior y no exige requeri-mientos especiales de hardware.

Permite calcular y visualizar diversas variablesdirectamente relacionadas con la energíasolar y el diseño de edificaciones, tales como:

• determinar las sombras de los diferentes ele-mentos.

• calcular los ángulos de incidencia de losrayos solares.

• generar las trayectorias del Sol en cualquierdía del año y para cualquier latitud.

• calcular la ganancia solar a través de venta-nas, puertas, superficies acristaladas deinvernaderos, etc.

• Además, puede utilizar tanto las unidadesdel Sistema Internacional como del SistemaUSA de Ingeniería.

Censolar ha desarrollado también Censol,una hoja de cálculo que reúne las fórmulasbásicas del dimensionado de captadoressolares utilizando los rendimientos mediosdiarios de los captadores. Permite elaborarpequeños informes para adjuntar al presu-puesto de la solución adoptada.

Ventsoft (www.ventsoft.es)

Es un programa que ayuda a realizar los cálcu-los de ventilación que establece el CTE en suDocumento Básico de Salubridad, concreta-mente en el apartado HS3 Calidad de aire inte-rior, pudiendo además exportarlos a Excell paraimprimirlos o guardarlos. Ventsoft permite:

• Calcular el total del caudal de admisión dela vivienda.

• Calcular el total del caudal de extracción dela vivienda.

• Calcular el caudal de ventilación mínimo, elcaudal equilibrado, las aberturas de ventila-ción y las aberturas de paso de cada estan-cia (comedor, dormitorios, cocina y lavabo)

• Calcular el caudal, la sección y el diámetrodel conducto de extracción del edificio.

• Calcular el caudal, la sección y el diámetro delconducto de extracción de los trasteros y suszonas comunes, de los aparcamientos y gara-jes, y de los almacenes de residuos

El diseño de Ventsoft ha sido realizado paraque los cálculos puedan hacerse de maneraintuitiva. La ventana de inicio permite elegirentre realizar un proyecto nuevo o abrir unoguardado. Al elegir uno nuevo, se puedenconfigurar las características básicas del edifi-cio (número de plantas del edificio y númerode viviendas por planta).

La ventana de cálculo permite editar cadavivienda de forma individual (editar, insertar oeliminar recintos) y obtener al instante todoslos valores de ventilación necesarios.

STwin (www.procuno.com)

Se trata de un completo programa que diseñay calcula instalaciones solares térmicas paracalentamiento de ACS y apoyo de calefacción.Realiza un predimensionado inicial y automati-za el dibujo del esquema de la instalación.

Contiene herramientas para el cálculo de som-bras 2D y 3D, simulación a largo plazo y cálcu-lo de la fracción solar, dimensionado de loscomponentes y cálculos hidráulicos (tuberías,bombas circuladoras, depósitos de expan-sión...), así como análisis económico, generan-do una completa documentación del proyecto.

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Arriba, STWin diseña y calcula instalacio-nes solares térmicas para calentamientode ACS y apoyo de calefacción.

Sobre estas líneas, el CTE-Solar permite alusuario calcular las pérdidas por sombras,por orientación e inclinación y la distanciamínima entre filas de captadores.

El programa aplica la ITE.10, relativa aInstalaciones Especiales del Reglamento deInstalaciones Térmicas en los Edificios, apro-bado por RD 1751/1998 y sus modificacio-nes del RD 1218/2002. También tiene encuenta las principales indicaciones del CódigoTécnico de la Edificación, HE-4 - Aportaciónsolar mínima de agua caliente sanitaria y ade-más, puede ser configurado y adaptado acualquiera de las normativas locales y autonó-micas existentes. Es compatible con sistemasWindows de 32 bits: 2000, XP o superiores eincorpora las características de la interfaz grá-fica de Procedimientos-Uno, para permitir eldibujo de entidades simples y complejas, laimportación y exportación de dibujos en for-mato DXF y DWG, la gestión de capas, la ges-tión de símbolos, la navegación a través dezoom y barras de desplazamiento, los puntosde referencia a entidades, el entramado, etc.

Genera una representación 3D de la instalacióncon las sombras provocadas por captadores yobstáculos en cualquier día y hora del año parala latitud elegida. El programa es totalmente fle-xible, ya que permite la modificación de todoslos parámetros de cálculo, tanto en la fase depredimensionado como en fases posteriores,es decir, una vez que se ha dibujado el esque-ma de la instalación. Es fácil modificar, porejemplo, la orientación de los captadores o suinclinación y recalcular para comprobar cómose ve afectada la fracción solar.

STwin basa su cálculo de aporte solar en elmétodo de las curvas-f, realizando un cálculodetallado de la radiación solar sobre superfi-cie inclinada a partir de los datos de radiaciónmedia medida sobre superficie horizontal dis-ponibles para cada localidad. Se calcula laposición del sol en cada instante, lo que per-mite realizar estudios de sombras de cualquier

objeto o construcción sobre los captadoressolares e incluso de ellos entre sí. Estos estu-dios de sombras pueden plasmarse en planostécnicos de planta o bien en representacionestridimensionales fotorrealistas.

eCondensa 2 (www.ecoeficiente.es)

De carácter gratuito, se trata de una nuevaversión del programa para cálculo de conden-saciones conforme al Código Técnico de laEdificación, desarrollado por la ingeniería gui-puzcoana Ecoeficiente.

Permite la comprobación de condensacionessuperficiales, como el factor de temperaturade la superficie del cerramiento frente al fac-tor de temperatura de la superficie mínimo.Igualmente, la comprobación de condensa-ciones intersticiales como el cálculo del laspresiones de vapor frente a las presiones desaturación en el cerramiento, y el cálculoanual de la cantidad condensada según UNEEN ISO 13788:2002 para situaciones concondensaciones intersticiales. De manejomuy sencillo, incorpora la metodología descri-ta en la sección HE 1 del Código Técnico yofrece la librería completa de materiales de laaplicación LIDER.

SunPosition (sunposition.net)

Herramienta de gran utilidad para conocer laposición del sol. Con una base de datos decerca de 50.000 localizaciones actualizadas entodo el mundo, SunPosition es probablementela herramienta de cálculo solar más disponible.Además de la flexibilidad de poder añadir nue-vas localizaciones, obtiene una impresión gráfi-ca de la trayectoria del sol a lo largo del día yguarda las localizaciones más frecuentementeconsultadas en el menú “favoritos”. SunPositionutiliza un avanzado algoritmo matemático parasus cálculos, de gran precisión, lo que asegurasaber con exactitud la ubicación exacta del sol,donde y cuando se necesite.

Geosol(www.unsa.edu.ar/~alejo/geosol/angulos.htm)

Es un programa de cálculo y graficos que per-mite obtener, para cualquier lugar y día del año,valores numéricos de las horas solares de sali-da y puesta del sol sobre el horizonte, duracióndel día, diferencia horaria entre hora solar yhora oficial, declinación solar para la fecha con-signada, ángulo horario, altitud y azimut solares,hora por hora, irradiación solar directa, difusa ytotal en MJ/m2, hora por hora, sobre cualquiersuperficie especificada por el usuario.

Genera, además, gráficos de barras de la evolu-ción horaria de las irradiaciones solares directa,difusa y total, así como de la trayectoria del solsobre la bóveda celeste en 2D (Carta Solar) y3D (perspectiva isométrica), y gráfica de obstá-culos a la trayectoria del sol en 2D.

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Tecnologías de la Información para Arquitectura y Construcción

Agradecemos la inestimable colaboraciónpara la redacción de este artículo a:

Pablo Alonso, gerente de Arquimed(www.arquimed.net)Juan M. Rojas, arquitecto([email protected])Luís Moya, socio fundador de BOMA(www.bomasl.com)Manuel Romero, gerente de Etres Consultores(www.etresconsultores.es)

Pantalla del Geosol