
La refrigeración pasiva es un enfoque de diseño de edificios que se centra en el control de la ganancia de calor y la disipación de calor en un edificio para mejorar el confort térmico interior con un consumo energético bajo o nulo. [ 1 ] [ 2 ] Este enfoque funciona impidiendo que el calor entre al interior (prevención de la ganancia de calor) o extrayendo el calor del edificio (refrigeración natural). [ 3 ]
La refrigeración natural utiliza la energía disponible en el sitio, proveniente del entorno natural, combinada con el diseño arquitectónico de los componentes del edificio (por ejemplo, la envolvente del edificio ), en lugar de sistemas mecánicos para disipar el calor. [ 4 ] Por lo tanto, la refrigeración natural depende no solo del diseño arquitectónico del edificio, sino también de cómo se utilizan los recursos naturales del sitio como sumideros de calor (es decir, todo lo que absorbe o disipa calor). Ejemplos de sumideros de calor en el sitio son la atmósfera superior (cielo nocturno), el aire exterior (viento) y la tierra/suelo.
La refrigeración pasiva es una herramienta importante para el diseño de edificios adaptados al cambio climático , ya que reduce la dependencia del aire acondicionado, que consume mucha energía, en entornos cada vez más cálidos. [ 5 ] [ 6 ]
Descripción general
La refrigeración pasiva abarca todos los procesos y técnicas naturales de disipación y modulación del calor sin el uso de energía. [ 1 ] Algunos autores consideran que los sistemas mecánicos menores y simples (por ejemplo, bombas y economizadores) pueden integrarse en las técnicas de refrigeración pasiva, siempre que se utilicen para mejorar la eficacia del proceso de refrigeración natural. [ 7 ] Estas aplicaciones también se denominan «sistemas de refrigeración híbridos». [ 1 ] Las técnicas de refrigeración pasiva se pueden agrupar en dos categorías principales:
- Técnicas preventivas que tienen como objetivo proporcionar protección y/o prevenir la ganancia de calor externa e interna.
- Técnicas de modulación y disipación de calor que permiten al edificio almacenar y disipar el calor ganado mediante la transferencia de calor desde los sumideros térmicos al clima. Esta técnica puede ser resultado de la masa térmica o de la refrigeración natural.
Técnicas preventivas

La protección contra las ganancias de calor o su prevención abarca todas las técnicas de diseño que minimizan el impacto de las ganancias de calor solar a través de la envolvente del edificio y de las ganancias de calor internas que se generan dentro del edificio debido a la ocupación y los equipos. Incluye las siguientes técnicas de diseño: [ 1 ]
- Microclima y diseño del emplazamiento : Al considerar el clima local y el contexto del emplazamiento, se pueden seleccionar estrategias de refrigeración específicas que sean las más adecuadas para prevenir el sobrecalentamiento a través de la envolvente del edificio. El microclima puede desempeñar un papel fundamental en la determinación de la ubicación más favorable del edificio mediante el análisis de la disponibilidad combinada de sol y viento. El diagrama bioclimático, el diagrama solar y la rosa de los vientos son herramientas de análisis relevantes para la aplicación de esta técnica. [ 8 ]
- Control solar : Un sistema de sombreado bien diseñado puede contribuir eficazmente a minimizar la ganancia de calor solar . Sombrear tanto las superficies transparentes como las opacas de la envolvente del edificio minimizará la cantidad de radiación solar que provoca el sobrecalentamiento tanto en los espacios interiores como en la estructura del edificio. Al sombrear la estructura del edificio, se reducirá la ganancia de calor captada a través de las ventanas y la envolvente.
- Forma y distribución del edificio : la orientación del edificio y una distribución optimizada de los espacios interiores pueden prevenir el sobrecalentamiento. Las habitaciones se pueden zonificar dentro de los edificios para rechazar las fuentes de ganancia de calor interna y/o asignar las ganancias de calor donde puedan ser útiles, considerando las diferentes actividades del edificio. Por ejemplo, crear una planta plana y horizontal aumentará la eficacia de la ventilación cruzada en toda la planta. Ubicar las zonas verticalmente puede aprovechar la estratificación de la temperatura. Por lo general, las zonas de los edificios en los niveles superiores son más cálidas que las zonas inferiores debido a la estratificación. La zonificación vertical de espacios y actividades utiliza esta estratificación de temperatura para adaptar los usos de las zonas según sus requisitos de temperatura. [ 8 ] El factor de forma (es decir, la relación entre volumen y superficie) también juega un papel importante en el perfil energético y térmico del edificio. Esta relación se puede utilizar para dar forma al edificio según el clima local específico. Por ejemplo, las formas más compactas tienden a conservar más calor que las formas menos compactas porque la relación entre las cargas internas y el área de la envolvente es significativa. [ 9 ] [ 10 ]
- Aislamiento térmico : El aislamiento de la envolvente del edificio reduce la cantidad de calor que se transmite por radiación a través de las fachadas. Este principio se aplica tanto a las superficies opacas (paredes y techo) como a las transparentes (ventanas) de la envolvente. Dado que los techos pueden contribuir significativamente a la carga térmica interior, especialmente en construcciones ligeras (por ejemplo, edificios y talleres con techos de estructuras metálicas), el aislamiento térmico puede disminuir eficazmente la transferencia de calor desde el techo.
- Patrones de comportamiento y ocupación : Algunas políticas de gestión de edificios, como limitar el número de personas en un área determinada, también pueden contribuir eficazmente a minimizar la ganancia de calor en el interior del edificio. Los ocupantes también pueden contribuir a prevenir el sobrecalentamiento interior apagando las luces y los equipos de los espacios desocupados, utilizando persianas o cortinas cuando sea necesario para reducir la entrada de calor solar a través de las ventanas, o vistiendo ropa más ligera para adaptarse mejor al ambiente interior y aumentar su tolerancia al confort térmico.
- Control de ganancia interna : Los equipos de iluminación y electrónicos más eficientes energéticamente tienden a liberar menos energía, lo que contribuye a reducir la carga térmica interna del espacio.
Técnicas de modulación y disipación de calor
Las técnicas de modulación y disipación de calor se basan en sumideros de calor naturales para almacenar y eliminar las ganancias de calor internas. Ejemplos de sumideros naturales son el cielo nocturno, el suelo terrestre y la masa de los edificios. [ 11 ] Por lo tanto, las técnicas de enfriamiento pasivo que utilizan sumideros de calor pueden modular la ganancia de calor con masa térmica o disipar el calor mediante estrategias de enfriamiento natural. [ 1 ]
- Masa térmica: La modulación de la ganancia de calor en un espacio interior se puede lograr mediante el uso adecuado de la masa térmica del edificio como disipador de calor. La masa térmica absorberá y almacenará calor durante el día y lo devolverá al espacio posteriormente. [ 1 ] La masa térmica se puede combinar con la estrategia de refrigeración natural mediante ventilación nocturna si no se desea el calor almacenado que se libera al espacio durante la tarde/noche.
- Refrigeración natural : La refrigeración natural se refiere al uso de ventilación o disipadores de calor naturales para la disipación de calor de espacios interiores. La refrigeración natural se puede dividir en cinco categorías diferentes: ventilación, purga nocturna, refrigeración radiativa , [ 12 ] refrigeración evaporativa y acoplamiento a tierra .
Ventilación

La ventilación, como estrategia de refrigeración natural, utiliza las propiedades físicas del aire para eliminar el calor o proporcionar refrigeración a los ocupantes. En algunos casos, la ventilación puede utilizarse para enfriar la estructura del edificio, que posteriormente puede actuar como disipador de calor.
- Ventilación cruzada : La estrategia de ventilación cruzada se basa en el paso del viento a través del edificio para enfriar a los ocupantes. La ventilación cruzada requiere aberturas en dos lados del espacio, denominadas entrada y salida. El tamaño y la ubicación de las entradas y salidas de ventilación determinarán la dirección y la velocidad de la ventilación cruzada a través del edificio. Generalmente, también se debe proporcionar una superficie igual (o mayor) de aberturas de salida para garantizar una ventilación cruzada adecuada. [ 14 ]
- Ventilación por efecto chimenea : La ventilación cruzada es una estrategia de refrigeración eficaz, pero el viento no siempre es un recurso fiable. La ventilación por efecto chimenea es una estrategia de diseño alternativa que aprovecha la flotabilidad del aire caliente para ascender y salir por aberturas situadas a la altura del techo. El aire exterior más frío reemplaza al aire caliente ascendente a través de entradas cuidadosamente diseñadas y ubicadas cerca del suelo.
Estas dos estrategias forman parte de las estrategias de refrigeración por ventilación .
Una aplicación específica de la ventilación natural es la limpieza nocturna del depósito de agua.
descarga nocturna

El lavado nocturno (también conocido como ventilación nocturna, enfriamiento nocturno, purga nocturna o enfriamiento convectivo nocturno) es una estrategia de enfriamiento pasiva o semipasiva que requiere un mayor movimiento de aire durante la noche para enfriar los elementos estructurales de un edificio. [ 15 ] [ 16 ] Se puede establecer una distinción entre el enfriamiento gratuito para enfriar agua y el lavado nocturno para enfriar la masa térmica del edificio . Para realizar el lavado nocturno, normalmente se mantiene cerrada la envolvente del edificio durante el día. La masa térmica de la estructura del edificio actúa como un sumidero durante el día y absorbe las ganancias de calor de los ocupantes, equipos, radiación solar y conducción a través de paredes, techos y cielorrasos. Por la noche, cuando el aire exterior es más frío, la envolvente se abre, permitiendo que el aire más frío pase a través del edificio para que el calor almacenado pueda disiparse por convección. [ 17 ] Este proceso reduce la temperatura del aire interior y de la masa térmica del edificio, permitiendo que se produzca el enfriamiento convectivo, conductivo y radiante durante el día cuando el edificio está ocupado. [ 15 ] La ventilación nocturna es más efectiva en climas con una gran variación diurna, es decir, una gran diferencia entre la temperatura exterior máxima y mínima diaria. [ 18 ] Para un rendimiento óptimo, la temperatura del aire exterior nocturno debe estar muy por debajo del límite de la zona de confort diurna de 22 °C (72 °F) , y debe tener una humedad absoluta o específica baja . En climas cálidos y húmedos, la variación de temperatura diurna suele ser pequeña y la humedad nocturna se mantiene alta. La ventilación nocturna tiene una efectividad limitada y puede introducir una humedad alta que causa problemas y puede generar altos costos de energía si se elimina mediante sistemas activos durante el día. Por lo tanto, la efectividad de la ventilación nocturna se limita a climas suficientemente secos. [ 19 ] Para que la estrategia de ventilación nocturna sea efectiva para reducir la temperatura interior y el consumo de energía, la masa térmica debe tener un tamaño suficiente y estar distribuida sobre una superficie lo suficientemente amplia para absorber las ganancias de calor diarias del espacio. Además, la tasa total de renovación de aire debe ser lo suficientemente alta para eliminar las ganancias de calor internas del espacio durante la noche. [ 17 ] [ 20 ] Hay tres maneras en que se puede lograr la descarga nocturna en un edificio:
- Ventilación nocturna natural abriendo las ventanas por la noche, permitiendo que el flujo de aire impulsado por el viento o la flotabilidad enfríe el espacio, y luego cerrando las ventanas durante el día. [ 21 ]
- Lavado nocturno mecánico mediante la fuerza de entrada de aire a través de los conductos de ventilación durante la noche a un caudal elevado y el suministro de aire al espacio durante el día a un caudal mínimo exigido por la normativa. [ 16 ]
- La ventilación nocturna en modo mixto, que combina ventilación natural y ventilación mecánica , también conocida como ventilación mixta , utiliza ventiladores para facilitar el flujo de aire natural durante la noche.
Estas tres estrategias forman parte de las estrategias de refrigeración por ventilación .
El uso de la ventilación nocturna como estrategia de refrigeración para edificios ofrece numerosos beneficios, entre ellos una mayor comodidad y un cambio en el pico de consumo energético. [ 22 ] La energía es más cara durante el día. Al implementar la ventilación nocturna, se reduce el uso de la ventilación mecánica durante el día, lo que genera ahorros de energía y dinero.
El uso de la ventilación nocturna también presenta varias limitaciones, como problemas de usabilidad, seguridad, menor calidad del aire interior, humedad y mala acústica. Para la ventilación nocturna natural, abrir y cerrar las ventanas manualmente cada día puede resultar tedioso, sobre todo si hay mosquiteras. Este problema se puede mitigar con ventanas automatizadas o rejillas de ventilación, como en el Manitoba Hydro Place . La ventilación nocturna natural también requiere que las ventanas estén abiertas por la noche, cuando es más probable que el edificio esté desocupado, lo que puede generar problemas de seguridad. Si el aire exterior está contaminado, la ventilación nocturna puede exponer a los ocupantes a condiciones nocivas dentro del edificio. En zonas urbanas ruidosas, la apertura de ventanas puede crear malas condiciones acústicas en el interior. En climas húmedos, la ventilación nocturna puede introducir aire húmedo, normalmente con una humedad relativa superior al 90 % durante la parte más fría de la noche. Esta humedad puede acumularse en el edificio durante la noche, aumentando la humedad durante el día y provocando problemas de confort e incluso la aparición de moho.
Enfriamiento radiactivo
En el estudio de la transferencia de calor , el enfriamiento radiativo [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] es el proceso por el cual un cuerpo pierde calor por radiación térmica . Como describe la ley de Planck , todo cuerpo físico emite radiación electromagnética de forma espontánea y continua .
El enfriamiento radiativo se ha aplicado en diversos contextos a lo largo de la historia de la humanidad, incluyendo la fabricación de hielo en India e Irán , [ 26 ] escudos térmicos para naves espaciales, [ 27 ] y en arquitectura. En 2014, un avance científico en el uso de metamateriales fotónicos hizo posible el enfriamiento radiativo diurno. [ 28 ] [ 29 ] Desde entonces, se ha propuesto como una estrategia para mitigar el calentamiento local y global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero , conocida como enfriamiento radiativo diurno pasivo . [ 30 ]


Enfriamiento por evaporación

Este diseño se basa en el proceso de evaporación del agua para enfriar el aire entrante y, al mismo tiempo, aumentar la humedad relativa. Se coloca un filtro saturado en la entrada de suministro para que el proceso natural de evaporación pueda enfriar el aire de suministro. Aparte de la energía para hacer funcionar los ventiladores, el agua es el único otro recurso necesario para proporcionar climatización a los espacios interiores. La eficacia del enfriamiento evaporativo depende en gran medida de la humedad del aire exterior; el aire más seco produce mayor enfriamiento. Un estudio de los resultados de rendimiento en campo en Kuwait reveló que los requisitos de energía para un enfriador evaporativo son aproximadamente un 75 % menores que los requisitos de energía para un aire acondicionado convencional de unidad compacta. [ 31 ] En cuanto al confort interior, un estudio encontró que el enfriamiento evaporativo redujo la temperatura del aire interior en 9,6 °C en comparación con la temperatura exterior. [ 32 ] Un innovador sistema pasivo utiliza agua evaporada para enfriar el techo de manera que una gran parte del calor solar no entre al interior. [ 33 ]
El antiguo Egipto utilizaba la refrigeración por evaporación; [ 13 ] por ejemplo, se colgaban cañas en las ventanas y se humedecían con agua que goteaba. [ 34 ]
La evaporación del suelo y la transpiración de las plantas también proporcionan refrigeración; el agua que libera la planta se evapora. Los jardines y las plantas en macetas se utilizan para generar refrigeración, como en el hortus de una domus , el tsubo-niwa de una machiya , etc.
Conexión a tierra

El acoplamiento geotérmico aprovecha la temperatura moderada y constante del suelo para actuar como disipador de calor y enfriar un edificio por conducción . Esta estrategia de enfriamiento pasivo es más eficaz cuando la temperatura del suelo es inferior a la del aire ambiente, como ocurre en climas cálidos.
- El acoplamiento directo o aislamiento térmico con tierra se produce cuando un edificio utiliza la tierra como barrera para sus muros. La tierra actúa como disipador de calor y puede mitigar eficazmente las temperaturas extremas. Este tipo de aislamiento mejora el rendimiento de la envolvente del edificio al reducir las pérdidas de calor y también disminuye las ganancias de calor al limitar la infiltración. [ 35 ]
- El acoplamiento indirecto significa que un edificio está conectado a la tierra mediante conductos subterráneos. Un conducto subterráneo es un tubo enterrado que sirve de vía para que el aire de suministro circule antes de entrar en el edificio. El aire de suministro se enfría por transferencia de calor conductiva entre los tubos y el suelo circundante. Por lo tanto, los conductos subterráneos no funcionarán bien como fuente de refrigeración a menos que la temperatura del suelo sea inferior a la temperatura deseada del aire ambiente. [ 35 ] Los conductos subterráneos suelen requerir tubos largos para enfriar el aire de suministro a una temperatura adecuada antes de entrar en el edificio. Se requiere un ventilador para aspirar el aire del conducto subterráneo hacia el edificio. Algunos de los factores que afectan al rendimiento de un conducto subterráneo son: longitud del conducto, número de codos, espesor de la pared del conducto, profundidad del conducto, diámetro del conducto y velocidad del aire.
En edificios convencionales
Existen «revestimientos inteligentes para techos» y «ventanas inteligentes» para refrigeración que cambian a calefacción durante las bajas temperaturas. [ 36 ] [ 37 ] La formulación de pintura más blanca puede reflejar hasta el 98,1 % de la luz solar. [ 38 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 Santamouris, M.; Asimakoupolos, D. (1996). Refrigeración pasiva de edificios (1.ª ed.). Londres: James & James (Science Publishers) Ltd. ISBN 978-1-873936-47-4.
- ↑ Leo Samuel, DG; Shiva Nagendra, SM; Maiya, MP (agosto de 2013). "Alternativas pasivas al aire acondicionado mecánico de edificios: una revisión". Building and Environment . 66 : 54–64 . Bibcode : 2013BuEnv..66...54S . doi : 10.1016/j.buildenv.2013.04.016 .
- ↑ Mj, Limb (1998-01-01). "BIB 08: Una bibliografía anotada: Tecnología de refrigeración pasiva para edificios de oficinas en climas cálidos, secos y templados" .
- ↑ Niles, Philip; Kenneth, Haggard (1980). Manual de energía solar pasiva . Conservación de recursos energéticos de California. ASIN B001UYRTMM .
- ↑ "Refrigeración: La amenaza oculta para el cambio climático y los objetivos de sostenibilidad" . phys.org . Consultado el 18 de septiembre de 2021 .
- ↑ Ford, Brian (septiembre de 2001). "Enfriamiento evaporativo pasivo por tiro descendente: principios y práctica". Arq: Architectural Research Quarterly . 5 (3): 271– 280. doi : 10.1017/S1359135501001312 . ISSN 1474-0516 . S2CID 110209529 .
- ↑ Givoni, Baruch (1994). Refrigeración pasiva y de bajo consumo energético de edificios (1.ª ed.). Nueva York, NY: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-28473-4.
- 1 2 Brown, GZ; DeKay, Mark (2001). Sol, viento y luz: estrategias de diseño arquitectónico (2.ª ed.). Nueva York, NY: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-34877-1.
- ↑ Caldas, L. (enero de 2008). "Generación de soluciones arquitectónicas energéticamente eficientes mediante GENE_ARCH: un sistema de diseño generativo basado en la evolución". Advanced Engineering Informatics . 22 (1): 54– 64. Bibcode : 2008AdvEI..22...59C . doi : 10.1016/j.aei.2007.08.012 .
- ↑ Caldas, L.; Santos, L. (septiembre de 2012). «Generación de casas con patio energéticamente eficientes con GENE_ARCH: Combinando un sistema de diseño generativo evolutivo con una gramática de formas». Actas de la 30.ª Conferencia Internacional sobre Educación e Investigación en Diseño Arquitectónico Asistido por Computadora en Europa (ECAADe) [ Volumen 1 ] (PDF) . Vol. 1. págs. 459–470 . doi : 10.52842/conf.ecaade.2012.1.459 . ISBN 978-9-49120-702-0Archivado del original (PDF) el 2 de diciembre de 2013. Consultado el 26 de noviembre de 2013 .
- ↑ Lechner, Norbert (2009). Calefacción, refrigeración e iluminación: métodos de diseño sostenible para arquitectos (3.ª ed.). Nueva York, NY: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-470-04809-2.
- ↑ Hossain, Md Muntasir; Gu, Min (2016-02-04). "Enfriamiento radiativo: principios , progreso y potencial" . Advanced Science . 3 (7) 1500360. Bibcode : 2016AdvSc...300360H . doi : 10.1002/advs.201500360 . ISSN 2198-3844 . PMC 5067572. PMID 27812478 .
- 1 2 Mohamed, Mady AA (2010). S. Lehmann; HA Waer; J. Al-Qawasmi (eds.). Métodos tradicionales para afrontar el cambio climático en Egipto . Séptima Conferencia Internacional de Arquitectura Sostenible y Desarrollo Urbano (SAUD 2010). Arquitectura Sostenible y Desarrollo Urbano . Amán, Jordania: Centro para el Estudio de la Arquitectura en la Región Árabe (CSAAR Press). págs. 247–266 . ( versión en blanco y negro de baja resolución )
- ↑ Grondzik, Walter T.; Kwok, Alison G.; Stein, Benjamim; Reynolds, John S. (2010). Equipos mecánicos y eléctricos para la construcción (11.ª ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-19565-9.
- 1 2 Blondeau, Patrice; Sperandio, Maurice; Allard, Francis (1997). "Ventilación nocturna para la refrigeración de edificios en verano". Solar Energy . 61 (5): 327– 335. Bibcode : 1997SoEn...61..327B . doi : 10.1016/S0038-092X(97)00076-5 .
- 1 2 Artmann, Nikolai; Manz, Heinrich; Heiselberg, Per Kvols (febrero de 2007). "Potencial climático para la refrigeración pasiva de edificios mediante ventilación nocturna en Europa" . Applied Energy . 84 (2): 187– 201. Bibcode : 2007ApEn...84..187A . doi : 10.1016/j.apenergy.2006.05.004 .
- 1 2 DeKay, Mark; Brown, Charlie (diciembre de 2013). Sol, viento y luz: estrategias de diseño arquitectónico . John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-33288-7.
- ↑ Givoni, Baruch (1991). "Rendimiento y aplicabilidad de sistemas de refrigeración pasivos y de baja energía". Energía y Edificios . 17 (3): 177– 199. Bibcode : 1991EneBu..17..177G . doi : 10.1016/0378-7788(91)90106-D .
- ↑ Griffin, Kenneth A. (3 de mayo de 2010). Ventilación nocturna y masa térmica: maximización de la ventilación natural para la conservación de energía mediante características arquitectónicas (Máster en Ciencias de la Construcción). Univ. del Sur de California. Archivado del original el 25 de enero de 2021. Recuperado el 1 de octubre de 2020 .
- ↑ Grondzik, Walter; Kwok, Alison; Stein, Benjamin; Reynolds, John (enero de 2011). Equipos mecánicos y eléctricos para edificios . John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-03940-3.
- ↑ Pfafferott, Jens; Herkel, Sebastian; Jaschke, Martina (diciembre de 2003). "Diseño de refrigeración pasiva mediante ventilación nocturna: evaluación de un modelo paramétrico y simulación de edificios con mediciones". Energy and Buildings . 35 (11): 1129– 1143. Bibcode : 2003EneBu..35.1129P . doi : 10.1016/j.enbuild.2003.09.005 .
- ↑ Shaviv, Edna; Yezioro, Abraham; Capeluto, Isaac (2001). "Masa térmica y ventilación nocturna como estrategia de diseño de refrigeración pasiva". Energía Renovable . 24 ( 3– 4): 445– 452. Bibcode : 2001REne...24..445S . doi : 10.1016/s0960-1481(01)00027-1 .
- ↑ Fan, Shanhui; Li, Wei (marzo de 2022). "Conceptos de fotónica y termodinámica en el enfriamiento radiativo". Nature Photonics . 16 (3): 182– 190. Bibcode : 2022NaPho..16..182F . doi : 10.1038/s41566-021-00921-9 . S2CID 246668570 .
- ↑ Li, Wei; Fan, Shanhui (1 de noviembre de 2019). "Enfriamiento radiativo: aprovechando la frialdad del universo". Optics and Photonics News . 30 (11): 32. Bibcode : 2019OptPN..30...32L . doi : 10.1364/OPN.30.11.000032 . S2CID 209957921 .
- ↑ Hossain, Md Muntasir; Gu, Min (febrero de 2016). "Enfriamiento radiativo: principios, progreso y potencial" . Advanced Science . 3 (7): 1– 10. doi : 10.1002/advs.201500360 . hdl : 1959.3/427616 . PMC 5067572 .
- ↑ "La casa de hielo persa, o cómo hacer hielo en el desierto" . Estudio de campo del mundo . 4 de abril de 2016. Consultado el 28 de abril de 2019 .
- ↑ Shao, Gaofeng; et al. (2019). "Mejora de la resistencia a la oxidación de recubrimientos de alta emisividad en cerámica fibrosa para sistemas espaciales reutilizables". Corrosion Science . 146 : 233–246 . arXiv : 1902.03943 . Bibcode : 2019Corro.146..233S . doi : 10.1016/j.corsci.2018.11.006 . S2CID 118927116 .
- ↑ Heo, Se-Yeon; Ju Lee, Gil; Song, Young Min (junio de 2022). "Disipación de calor con estructuras fotónicas: enfriamiento radiativo y su potencial" . Journal of Materials Chemistry C. 10 ( 27): 9915–9937 . doi : 10.1039/D2TC00318J . S2CID 249695930 – vía Royal Society of Chemistry.
- ↑ Raman, Aaswath P.; Anoma, Marc Abou; Zhu, Linxiao; Raphaeli, Eden; Fan, Shanhui (2014). "Enfriamiento radiativo pasivo por debajo de la temperatura ambiente bajo la luz solar directa" . Nature . 515 (7528): 540– 544. Bibcode : 2014Natur.515..540R . doi : 10.1038/nature13883 . PMID 25428501. S2CID 4382732 – vía nature.com.
- ↑ Munday, Jeremy (2019). "Abordando el cambio climático a través del enfriamiento radiativo" . Joule . 3 (9): 2057– 2060. Bibcode : 2019Joule...3.2057M . doi : 10.1016/j.joule.2019.07.010 . S2CID 201590290 .
- ↑ Maheshwari, GP; Al-Ragom, F.; Suri, RK (mayo de 2001). "Potencial de ahorro energético de un enfriador evaporativo indirecto". Applied Energy . 69 (1): 69– 76. Bibcode : 2001ApEn...69...69M . doi : 10.1016/S0306-2619(00)00066-0 .
- ↑ Amer, EH (julio de 2006). "Opciones pasivas para la refrigeración solar de edificios en zonas áridas". Energy . 31 ( 8–9 ): 1332–1344 . Bibcode : 2006Ene....31.1332A . doi : 10.1016/j.energy.2005.06.002 .
- ↑ Rajvanshi, Anil K. (30 de marzo de 2017). "Combata el calor con una solución de refrigeración sencilla que cuesta una décima parte de un aire acondicionado" . The Better India .
- ↑ Bahadori, MN (febrero de 1978). "Sistemas de refrigeración pasiva en la arquitectura iraní". Scientific American . 238 (2): 144– 154. Bibcode : 1978SciAm.238b.144B . doi : 10.1038/scientificamerican0278-144 . S2CID 119819386 .
- 1 2 Kwok, Alison G.; Grondzik, Walter T. (2011). The Green Studio Handbook. Environmental strategies for schematic design (2.ª ed.). Burlington, MA: Architectural Press. ISBN 978-0-08-089052-4.
- ↑ Tang, Kechao; Dong, Kaichen; Li, Jiachen; Gordon, Madeleine P.; Reichertz, Finnegan G.; Kim, Hyungjin; Rho, Yoonsoo; Wang, Qingjun; Lin, Chang-Yu; Grigoropoulos, Costas P.; Javey, Ali; Urban, Jeffrey J.; Yao, Jie; Levinson, Ronnen; Wu, Junqiao (17 de diciembre de 2021). "Recubrimiento radiativo adaptativo a la temperatura para la regulación térmica doméstica en todas las estaciones" . Science . 374 ( 6574): 1504– 1509. Bibcode : 2021Sci...374.1504T . doi : 10.1126/science.abf7136 . OSTI 1875448. PMID 34914515 . S2CID 245263196 .
- ↑ Wang, Shancheng; Jiang, Tengyao; Meng, Yun; Yang, Ronggui; Tan, Gang; Long, Yi (17 de diciembre de 2021). "Ventanas inteligentes termocrómicas escalables con regulación pasiva de enfriamiento radiativo". Science . 374 ( 6574): 1501– 1504. Bibcode : 2021Sci...374.1501W . doi : 10.1126/science.abg0291 . PMID 34914526. S2CID 245262692 .
- ↑ Li, Xiangyu; Peoples, Joseph; Yao, Peiyan; Ruan, Xiulin (15 de abril de 2021). "Pinturas y películas de BaSO4 ultrablancas para una notable refrigeración radiativa subambiente diurna" . ACS Applied Materials & Interfaces . 13 (18): 21733– 21739. Bibcode : 2021AAMI...1321733L . doi : 10.1021/acsami.1c02368 . ISSN 1944-8244 . PMID 33856776. S2CID 233259255. Recuperado el 9 de mayo de 2021 .
- Diseño solar
- conservación de la energía
- Diseño ambiental
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Edificio de bajo consumo energético
- Arquitectura sostenible
- Transferencia de calor
- Energía y medio ambiente
- Refrigeración pasiva
- adaptación al cambio climático