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LA ARQUITECTURA, EL URBANISMO Y LOS PARÁMETROS CLIMÁTICOS.

Unidad 2

2.1. Clima en general. 2.2. Elementos del clima. 2.2.1. Temperatura. 2.2.2. Precipitaciones. 2.2.3. Humedad relativa. 2.2.4. Presión atmosférica 2.2.5. Ventilación

Índice

Clima en general

La atmósfera y los fenómenos que tienen lugar en ella juegan un papel de gran relevancia en relación a la vida en el planeta. Por ello el hombre se ha preocupado desde la antiguedad por su estudio. Existen dos formas distintas y complementarias de enfrentarse al conocimiento de la atmósfera: La meteorología y la climatología

Definición

La meteorología estudia los meteoros o elementos atmosféricos, sus características y su funcionamiento, es decir las condiciones de la atmósfera en un momento concreto, mientras que la climatología estudia las condiciones medias de la atmósfera y las características medias de los meteoros. De estas definiciones se deducen también los conceptos de tiempo como estado de la atmósfera en un momento dado, y clima como el estado medio de la atmósfera a lo largo de un período de tiempo suficientemente largo. Por término medio se considera que este período es de unos 30 años. El problema de la definición de clima es que entendemos por estado normal. Tradicionalmente se consideraron los valores medios de las principales variables que definen el estado de la atmósfera (presión, temperatura, humedad atmosférica, precipitación, etc.).

Definición

Los elementos climáticos pueden definirse como toda propiedad o condición de la atmósfera cuyo conjunto caracteriza el clima de un lugar a lo largo de un período de tiempo suficientemente representativo. Igualmente definen el tiempo en un momento determinado: Insolación Temperatura del aire Presión atmosférica Viento Lluvia Humedad

Elementos y factores del clima

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Temperatura

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. Por lo general un objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor. Físicamente es una magnitud escalar dada por una función creciente del grado de agitación de las partículas de los materiales. A mayor agitación, mayor temperatura. Así, en la escala microscópica, la temperatura se define como el promedio de la energía de los movimientos de una partícula individual por grado de libertad. En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones de las partículas en sus sitios dentro del sólido. En el caso de un gas ideal monoatómico se trata de los movimientos traslacionales de sus partículas (para los gases multiatómicos los movimientos rotacional y vibracional deben tomarse en cuenta también).

Temperatura

Multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las sustancias varían en función de la temperatura a la que se encuentren, como por ejemplo su estado (gaseoso, líquido, sólido, plasma...), su volumen, la solubilidad, la presión de vapor o la conductividad eléctrica. Así mismo es uno de los factores que influyen en la velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas. La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a las unidades de medición de la temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el kelvin. Sin embargo, fuera del ámbito científico el uso de otras escalas de temperatura es común el uso de la escala Celsius (o centígrada), y, en los países anglosajones, la escala Fahrenheit. También existe la escala Rankine (°R) que establece su punto de referencia en el mismo punto de la escala Kelvin, es la escala utilizada en el Sistema Inglés Absoluto. Una diferencia de temperatura de un kelvin equivale a una diferencia de un grado centígrado.

Precipitaciones

Es cualquier agua metereológica recogida sobre la superficie terrestre, como la lluvia granizo y nieve. (también rocío, escarcha que en algunas regiones es apreciable la cantidad recogida).Las ciclónicas son las provocadas por los frentes asociados a una borrasca o ciclón. La mayor parte del volumen de precipitación recogido de una cuenca se debe a este tipo de precipitaciones.La convección se producen por el ascenso de bolsas de aire caliente; son las tormentas de veranoLas precipitaciones orográficas se presentan cuando las masas de aire húmedo son obligadas a ascender al encontrar una barrera montañosa.

El estudio de las precipitaciones es básico de cualquier estudio hidrológico regional, para cuantificar los recursos hídricos, puesto que constituyen la principal (en general la única) entrada de agua a una cuenca. También fundamental en la previsión de avenidas, diseño de obras públicas, estudios de erosión, etc. La intensidad de la precipitación es igual a la preciítación/tiempo.Medidas y unidades.Se cuantifica en un punto mediante cualquier recipiente de paredes rectas que mide la lámina de agua recogida. La unidad de medida es el milímetro. El tamaño del recipiente no influye en el espesor de la lámina de agua recogida. La intensidad de precipitación se refiere a un instante, suele expresarse en mm/hora.Pluviómetros (+/- 0,1 mm) un pluviómetro recoge el agua en una bureta de sección menor a la boca de pluviómetro. Esta lectura se hace una vez al día.

Humedad relativa

Es la medida del contenido de vapor de agua en el aire. Más explícitamente, es la cantidad de vapor de agua presente en el aire expresada como un porcentaje (%HR -o RH en inglés-) de la cantidad necesaria para lograr la saturación a esa temperatura. La humedad relativa es fuertemente proporcional a la temperatura y altamente sensible a sus cambios. Esto significa que si tiene una temperatura estable en su sistema, su humedad relativa también lo será. Además de la temperatura, la humedad relativa también depende de la presión del sistema en cuestión.

Podemos decir que la humedad afecta a nuestro confort y también a nuestro entorno. Es muy habitual escuchar los conceptos de humedad absoluta y de humedad relativa, además de el de humedad específica. Sin embargo, ¿cuál de ellos nos va a importar más para entender la importancia de este fenómeno que es la condensación de vapor de agua en el aire? Os lo detallamos. Humedad absoluta. Es la cantidad total de vapor de agua contenido en un determinado volumen de aire. El vapor de agua se mide en gramos y el de aire en m3. La humedad absoluta, pues, la expondremos en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. Humedad específica. En realidad, se trata del mismo fenómeno analítico que la humedad absoluta, solo que se cambia el tipo de medición. En el caso de la específica, se realiza el cálculo en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Igual que en la humedad absoluta, la humedad específica contabiliza el agua en forma de vapor.

Humedad relativa. Se trata de la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire -lo que es la humedad absoluta– y la máxima cantidad de aire que puede albergar a esa temperatura, teniendo en cuenta la humedad absoluta de saturación. La humedad relativa es un cálculo que se ofrece en un valor definitivo en porcentaje.La humedad relativa entiende que el valor máximo es el de un 100%, por lo que es fácil de memorizar cuándo tenemos una alta humedad, que será en el momento en que el porcentaje indicativo esté muy elevado. Pero es que además de eso el cuerpo humano solo es sensible a la humedad relativa y no a la específica o la absoluta.

Presión atmosférica

En ciencias, la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire en la atmósfera de la Tierra. Cuando hablamos de presión atmosférica, estamos hablando de la presión ejercida en un punto dado por la columna de aire desde el suelo en ese punto hasta la parte superior de la atmósfera. Por eso, cuanto mayor sea la altitud, menor será la presión: dado que la cantidad de aire es menor, la presión atmosférica será menor. A nivel del mar, la presión media es de 1013,25 hPa, y se considera que la presión atmosférica disminuye de media en 1 hPa por cada 8 metros de altura. Por tanto, cuando se habla de la presión atmosférica, la altitud siempre debe ser tenida en cuenta.

Presión atmosférica

La presión atmosférica se mide en pascales (Pa), o más exactamente en hectopascales (hPa), el equivalente a 100 pascales o 1 milibar, la medida utilizada antiguamente. Para medirla, utilizamos un instrumento denominado barómetro. Los primeros dispositivos datan de 1644 y de los experimentos de Evangelista Torricelli, quien desarrolló el barómetro de mercurio.Dado que la altitud influye en la presión atmosférica medida, es importante convertir los datos al nivel del mar para poder utilizarlos y compararlos entre sí. Por tanto, los barómetros se calibran para indicar la presión a nivel del mar, es decir, el valor que se mediría si el dispositivo estuviera a altitud cero. Esto permite analizar la presión independientemente de la altitud a la que se registra.

Ventilación

La ventilación hace referencia a la acción y al efecto de ventilar, que procede etimológicamente del latín “ventilatio” de “ventus” en el sentido de “viento”, refiriéndose a que se trata de permitir que el aire de un lugar se renueve.

Se trata de una solución de ventilación pasiva, ya que no se utilizan elementos mecánicos. El gasto es nulo, ya que la circulación y renovación del aire se realizan de manera natural.

Ventilación natural

Son aquellos en los que al menos la extracción de aire se realiza de manera mecánica, mediante ventiladores. La admisión de aire puede realizarse a través de rejillas que conectan con el exterior, o también puede hacerse de manera mecánica, lo que sería la ventilación de doble flujo, la solución más completa para garantizar el correcto flujo de aire en interiores y mejorar la eficiencia energética con recuperación de calor.

Ventilación mecánica

¡Gracias!