{"id":42691,"date":"2025-08-31T05:53:53","date_gmt":"2025-08-31T09:53:53","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=42691"},"modified":"2025-08-31T05:53:53","modified_gmt":"2025-08-31T09:53:53","slug":"la-construccion-desarrolla-alternativas-para-que-las-casas-no-sean-un-horno-o-un-iglu-tecnologia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasveraces.com\/?p=42691","title":{"rendered":"La construcci\u00f3n desarrolla alternativas para que las casas no sean un horno o un igl\u00fa | Tecnolog\u00eda"},"content":{"rendered":"<p> \n<br \/><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/imagenes.elpais.com\/resizer\/v2\/O3VGKLZP25DQZA6DT3RKDENB7E.jpg?auth=81525e103be3528e7e36ac91e107ef03bbdbbeb6d69cc7af719a27dbdad80548\" \/><\/p>\n<div data-dtm-region=\"articulo_cuerpo\">\n<p class=\"\">\u201cEl 40% del consumo de energ\u00eda se destina a la vivienda: a la construcci\u00f3n y a su habitabilidad\u201d. Lo recuerda Luis A. P\u00e9rez-Maqueda, profesor de investigaci\u00f3n del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), centro mixto de la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC). Y aproximadamente el 63% de esta no se aprovecha de forma eficaz. Conseguir edificaciones sostenibles es una prioridad en un sector que dilapida recursos y para el que se investiga mucho, pero cuyos resultados se aplican en mucha menor proporci\u00f3n. La tecnolog\u00eda busca edificios que acumulen y devuelvan energ\u00eda en los momentos precisos y de la forma adecuada, como si fueran gigantescas pilas, o que se comporten como la termorregulaci\u00f3n del cuerpo humano o las orejas de un elefante. <\/p>\n<p class=\"\">Tras la construcci\u00f3n, la mitad del consumo energ\u00e9tico de una vivienda se destina a mantener un ambiente confortable. \u201cEn un mundo ideal, un edificio no perder\u00eda temperatura, pero desde un punto de vista realista de la capacidad de construcci\u00f3n, problemas como los puentes t\u00e9rmicos, las fugas de aire de los conductos, el rendimiento de los materiales y los detalles de las juntas siempre supondr\u00e1n p\u00e9rdidas\u201d, explica Rhythm Osan, investigador de la Universidad de Drexel (EE UU) y coautor de un estudio sobre materiales de construcci\u00f3n con capacidad de termorregulaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"\">Para Osan, el mayor desaf\u00edo son paredes, ventanas y techos. Los equipos que trabajan con P\u00e9rez-Maqueda en el ICMS investigan en esa direcci\u00f3n con el fin de convertir los edificios en gigantescas pilas capaces de captar calor y devolverlo cuando sea preciso. \u201cAlmacenarlo como estrategia es muy interesante en procesos de edificaci\u00f3n e industriales. Las bater\u00edas son costosas y requieren materiales o elementos estrat\u00e9gicos dif\u00edciles de conseguir mientras que almacenar calor es m\u00e1s econ\u00f3mico\u201d.<\/p>\n<aside class=\"a_ei\">\n<header class=\"a_ei_h _db\">M\u00e1s informaci\u00f3n<\/header>\n<\/aside>\n<p class=\"\">Fengyin Du, de la Universidad del Sureste (Nanjing, China), ha publicado una investigaci\u00f3n en la que desarrollan un \u201ccemento superfr\u00edo\u201d que incluye cristales de ettringita (sulfoaluminato de calcio hidratado), \u201cFunciona como un espejo y un radiador, por lo que puede reflejar la luz solar y enviar calor al exterior. De esta forma un edificio puede mantenerse m\u00e1s fresco sin aire acondicionado ni electricidad\u201d, asegura Fengyin Du, quien detalla que se reduce la temperatura en 5,4 grados en relaci\u00f3n con el entorno.<\/p>\n<p class=\"\">Las investigaciones del instituto espa\u00f1ol van m\u00e1s all\u00e1 de la mera reflexi\u00f3n del calor, que en circunstancias invernales ser\u00eda contraproducente. \u201cAlmacenamos en rangos muy variados de temperaturas. Se puede almacenar calor utilizando los cambios de fase: todos los procesos f\u00edsicos y qu\u00edmicos implican un intercambio de calor. F\u00edsicamente, para fundir un material hay que aportarlo y, cuando cristaliza, lo desprende. Qu\u00edmicamente, hay muchas reacciones que son reversibles y, en una determinada direcci\u00f3n, absorben calor y en la direcci\u00f3n contraria lo desprenden. Con estos procesos se pueden conseguir soluciones para amplios rangos de temperatura\u201d.<\/p>\n<p class=\"\">Estos compuestos que aprovechan los cambios de fase ya empiezan a comercializarse e incorporarse a los materiales de construcci\u00f3n de tal forma que restan calor cuando sobra al almacenarlo y lo liberan cuando hace falta. El ICMS no solo estudia este comportamiento adecuado sino tambi\u00e9n los ciclos: el tiempo que se precisa para completar el proceso, la forma de activarlo a voluntad y cu\u00e1ntas veces se puede repetir sin perder eficacia. Adem\u00e1s, el calor liberado se podr\u00eda utilizar tambi\u00e9n para calentar agua o para producir energ\u00eda.<\/p>\n<p class=\"\">Amir Farnam, investigador principal del trabajo de Drexel y responsable del Laboratorio de Materiales Avanzados de Infraestructura (AIM por sus siglas en ingl\u00e9s) tambi\u00e9n investiga los cambios de fase para desarrollar compuestos que derritan el hielo as\u00ed como otros que se autorreparan mediante la incorporaci\u00f3n de bacterias que generan carbonato de calcio o pol\u00edmeros que refuercen estructuras.<\/p>\n<p class=\"\">Para luchar contra los cambios de temperatura, el equipo de esta Universidad se ha inspirado en el cuerpo humano y en las orejas de elefantes o de liebres. \u201cMire la forma en que se usa nuestro sistema circulatorio para regular la temperatura. Cuando hace calor, la sangre corre a la superficie: podemos ponernos un poco rojos en la cara y comenzar a sudar a trav\u00e9s de nuestras gl\u00e1ndulas y esto nos enfr\u00eda a trav\u00e9s de un proceso de cambio de fase: la evaporaci\u00f3n del sudor. Este es un proceso natural muy efectivo que quer\u00edamos replicar en materiales de construcci\u00f3n\u201d, explica Farnam.<\/p>\n<p class=\"\">Otra v\u00eda de investigaci\u00f3n se orienta a compensar el coste en contaminaci\u00f3n que genera la fabricaci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n. Solo al cemento se le atribuye hasta el 9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Cient\u00edficos de materiales e ingenieros de la Universidad de Pensilvania se han unido para crear un hormig\u00f3n con biominerales (f\u00f3siles de algas microsc\u00f3picas) capaces de capturar hasta un 142% m\u00e1s de CO\u2082 que las mezclas convencionales y reducir la cantidad de cemento necesaria sin sacrificar la resistencia del material.<\/p>\n<p class=\"\">A pesar de que las investigaciones sobre este sector contaminante y devorador de energ\u00eda se suceden, el tiempo transcurre sin que sus aplicaciones se generalicen. P\u00e9rez-Maqueda apunta algunas posibles razones: \u201cIncrementar el coste de la vivienda en la situaci\u00f3n actual es complejo. Tambi\u00e9n hay que tener en cuenta los ciclos, ya que un material de construcci\u00f3n debe funcionar, al menos, 20 a\u00f1os. Los criterios econ\u00f3micos son importantes. Adem\u00e1s, es una cuesti\u00f3n de espacio. Vivimos en pisos con los metros cuadrados contados\u201d. Hay que sumar la falta de formaci\u00f3n en algunos sectores para implementar avances en la edificaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"\">No obstante, se muestra optimista y lo ejemplifica con las placas solares, que empiezan a ser comunes en muchas viviendas: \u201cHace falta tiempo. Se van implementando soluciones. El coste energ\u00e9tico es cada vez es m\u00e1s elevado y cualquier alternativa que reduzca la factura y el tiempo de amortizaci\u00f3n de las inversiones ayuda\u201d.<\/p>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cEl 40% del consumo de energ\u00eda se destina a la vivienda: a la construcci\u00f3n y a su habitabilidad\u201d. Lo recuerda Luis A. P\u00e9rez-Maqueda, profesor de investigaci\u00f3n del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), centro mixto de la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC). 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