1 de septiembre de 2013

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTOS

En las fichas de los sistemas constructivos de cerramientos que siguen a continuación se ha analizado su comportamiento higrotérmico y acústico, y su adaptación al clima de Galicia.
Puedes ver el significado de cada uno de los parámetros utilizados, al final de este artículo, al igual que la caracterización de los climas que se han tenido en cuenta.

Si te son útiles puedes emplearlas para lo que necesites, aunque me gustaría que citaras su procedencia. Y si ves algún error, o algún dato que no te parece correcto, te agradecería que me lo comunicaras.

Cerramientos verticales
M01_08.  Muro de piedra existente con trasdosado interioraislado con lana de oveja (8cm).





Características de los materiales empleados
Conductividad térmica.
Designación: l
Unidades: W/ mºC (Kcal/mºC)
Es la capacidad que tiene los materiales para conducir el calor. Cuanto más alto es su valor, más capacidad para conducir el calor, o dicho de una manera más útil, cuanto menor sea su valor, mayor es su propiedad aislante.

Resistencia térmica.
Designación: R
Unidades: mºC / W (mºC /Kcal)
Es la resistencia que opone un material al paso del flujo de calor a través de él. Aumenta a medida que aumenta el espesor (e). Cuanto mayor sea su valor, mayor es su propiedad aislante

R=e / l
Densidad.
Designación: r
Unidades: Kg/m3

Calor específico.
Designación: Ce
Unidades: J/ KgºC
Es la cantidad de calor que puede absorber un material por Kg con un diferencia de temperatura de 1ºC. Cuanto más alto sea su valor, más cantidad de calor absorbe.

Factor de resistencia al vapor de agua.
Designación: m
Unidades: (adimensional-sin unidad)
Define la capacidad de difusión al vapor de agua de un elemento constructivo. Es un coeficiente, cuyo valor representa cuanto más estanco es que una capa de aire en reposo del mismo grosor. Cuanto mayor sea su valor, mayor es su resistencia a la difusión del vapor de agua, o dicho de otra manera, menos vapor de agua fluye a su través. El valor más pequeño es 1, que es el del aire en reposo.

Coeficiente de acumulación de calor
Designación: s
Unidades: J/m3ºC
El coeficiente de acumulación de calor indica qué cantidad de calor, expresada en J (julios), es posible acumular por m3 de material con una diferencia de temperaturas de 1 ºC,  o, dicho de otro modo, qué cantidad de calor hace falta para calentar 1 ºC un volumen de 1 m3 de un material de construcción.

s = cp*ρ


Espesor de aire equivalente a la difusión del vapor de agua. (del cerramiento en su conjunto)
Designación: Sd
Unidades: m
El dato refleja la cantidad de vapor de agua que fluye a través del elemento de un espesor dado (e), comparándolo con la que fluye a través de un espesor de aire en reposo.

Sd =m *e


Difusividad térmica
Designación: a
Unidades: (m2/s)x10-6
Mide la velocidad de calentamiento de un material, incorporando la inercia térmica y la conductividad térmica del material. Un valor alto de la difusividad refleja un calentamiento rápido del material.
La difusividad térmica se calcula con la siguiente ecuación:

a=l/(r *Ce)

Efusividad térmica.
Designación: b
Unidades: s 1/2 W/m2ºC
Indica la capacidad efectiva que ofrecen los materiales para acumular calor, dependiendo del calor específico, la densidad y la conductividad térmica. Valores altos de la efusividad se da en materiales en los que el calor se mueve con facilidad.
La efusividad térmica se calcula con la siguiente ecuación:

b=√(r *Ce*l)

Demanda de energía.
La demanda de energía para la producción de cada material, incluyendo la extracción de las materias primas, la transformación de estas para la elaboración de las elementos utilizables, y su colocación en obra, además de los transportes necesarios hasta la obtención de los materiales, sin contar con el transporte de estos hasta la obra, al depender esto de la situación de cada obra.

Emisiones de CO2
Cantidad de CO2 que se emite en la producción de cada material, incluyendo la extracción de las materias primas, la transformación de estas para la elaboración de las elementos utilizables, y su colocación en obra, además de los transportes necesarios hasta la obtención de los materiales, sin contar con el transporte de estos hasta la obra, al depender esto de la situación de cada obra.

Parámetros calculados para los cerramientos analizados
Transmitancia Térmica.
Designación: U
Unidades: W/ m2ºK (Kcal/m2ºK)
La transmitancia térmica representa el flujo de calor a través de la superficie de un elemento constructivo  por la diferencia de temperaturas del aire situado a cada lado del elemento. Es decir, es la cantidad de calor que atraviesa los cerramientos de un edificio. Cuanto menor sea su valor, menor será la perdida de calor del elemento constructivo.
Se expresa en W (a veces también en Kilocalorías) por m2 de superficie y por grado kelvin.

Espesor de aire equivalente a la difusión del vapor de agua. (del cerramiento en su conjunto)
Designación: Sd
Unidades: m
El dato refleja la cantidad de vapor de agua que fluye a través del elemento de un espesor dado (e), comparándolo con la que fluye a través de un espesor de aire en reposo.

Sd =m *e

Desfase térmico.
Designación: t (df)
Unidades: h (horas)
Define el tiempo que tarda la onda de calor exterior en atravesar un determinado cerramiento. Refleja la capacidad de un cerramiento para retrasar la entrada del calor exterior al interior del espacio habitado. Normalmente se refiere a la energía de la radiación solar, y por lo tanto puede darse el caso que la energía no llegue nunca al interior, al terminarse la fuente de energía exterior (el sol).
Cuanto mayor sea su valor, mayor es el tiempo que separa los picos de temperatura del aire interior y del aire exterior.

Amortiguación térmica.
Designación: amortiguación
Unidades: tanto por uno
Define la cantidad de energía del exterior que no es capaz de atravesar un determinado cerramiento, como consecuencia de la desaparición de la fuente energética en el exterior (el sol). Refleja la capacidad de un cerramiento de retener el calor del exterior que intenta atravesar este, al volver a salir al exterior (rebote de la onda térmica). Cuanto más alta sea, menor cantidad de calor (energía) penetra en el espacio interior (el resto vuelve a salir al exterior).

Capacidad de acumulación de calor:
Designación: Qsp
Unidades: J/m2ºC
Con este valor se puede saber la capacidad de acumulación de calor del material (Qsp) de un elemento constructivo por m2 de superficie en función de su espesor (e).
Cuanto más calor pueda almacenar un elemento, más tarda en responder al frío o al calor, aumentando su capacidad de amortiguación térmica.

Qsp=Cp  * r * e         Ecuación (8)

Condensaciones.
Son la acumulación de agua por enfriamiento del vapor de agua contenido en el aire, que se satura al llegar a unas determinadas condiciones de temperatura y de humedad relativa. Se han calculado las condensaciones superficiales en el ambiente interior, y las condensaciones intersticiales, en el interior del cerramiento.

Índice global de reducción acústica ponderado.
Designación: RA
Unidades: dbA (decibelios A)
Define el índice de reducción acústica, R, para un ruido incidente rosa normalizado, ponderado A, el aislamiento acústico del cerramiento. Representa la cantidad de ruido que pasa a través del cerramiento, que no es capaz de atravesarlo. Cuanto mayor sea su valor, menor cantidad de ruido atravesará el cerramiento.
Para este trabajo se ha calculado con la ley de masas, que determina el aislamiento en función de la masa de los materiales del cerramiento.
Cuando la masa total del cerramiento es menor que 150Kg/m2

RA=(16'6*lgm) +5     Ecuación (6)

Cuando la masa total del cerramiento es mayor que 150Kg/m2

RA=(36'5*lgm) -38'5  Ecuación (7)

Demanda de energía.
Designación: CED (Cumulative Energy Demand)
Unidades: MJ
Se ha considerado sencillamente la suma de la energía demandada por cada uno de los materiales que componen el cerramiento, sin entrar en otras consideraciones, sobre lo que puede suponer el montaje en obras de cada capa en función de su dificultad.

Emisiones de CO2
Designación: CO2
Unidades: Kg de CO2 equivalente
Se ha considerado sencillamente la suma de las emisiones de CO2 de cada uno de los materiales que componen el cerramiento, con las mismas restricciones que en el cálculo de la demanda de energía.



Climas utilizados en el estudio.

Clima Oceánico
Estación Mariñas -Vigo (Pontevedra)
Zona Climática C1 (CTE-DB-HE, 2013)
Los datos climáticos que se adoptan son los siguientes,

VALORES MEDIOS
Mes
Temp. media de las máximas (ºC)
Temp. media de las mínimas (ºC)
Humedad relativa máxima media (%)
Humedad relativa mínima media (%)
Precipitación mensual/anual media (mm)
ENERO
11,69
5,23
96,14
69,29
150,20
FEBRERO
13,24
4,64
93,43
58,00
117,57
MARZO
15,54
6,49
92,86
53,86
113,23
ABRIL
17,79
7,81
94,57
52,57
101,74
MAYO
19,61
10,14
94,43
56,57
75,37
JUNIO
22,29
12,59
93,57
55,43
59,64
JULIO
23,86
13,87
95,14
54,86
36,26
AGOSTO
24,66
14,29
94,71
53,43
39,56
SEPTIEMBRE
23,81
13,11
94,86
52,57
51,27
OCTUBRE
19,93
10,77
95,71
59,71
178,91
NOVIEMBRE
14,64
7,60
97,29
68,57
178,99
DICIEMBRE
12,23
5,54
96,29
69,71
206,56
MEDIA/total
18,27
9,34
94,92
58,71
1309,30
Elaboración propia con datos de Meteogalicia. Estación de Vigo2 As Mariñas


Clima Templado Humedo
Estación EOAS-Santiago de Compostela (A Coruña)
Zona Climática D1 (CTE-DB-HE, 2013)
Los datos climáticos que se adoptan son los siguientes, 

VALORES MEDIOS
mes
Temp. media de las máximas (ºC)
Temp. media de las mínimas (ºC)
Humedad relativa máxima media (%)
Humedad relativa mínima media (%)
Precipitación mensual/anual media (mm)
ENERO
11,6
5,3
95,7
69,2
169,1
FEBRERO
13,3
4,9
93,7
59,2
118,8
MARZO
14,9
6,5
93,8
56,3
144,1
ABRIL
18,5
8,2
93,8
51,2
110,3
MAYO
19,6
10,1
93,8
56,0
78,5
JUNIO
22,5
12,7
92,7
54,3
59,0
JULIO
23,9
14,0
94,4
54,0
35,6
AGOSTO
24,9
14,2
94,0
51,9
36,2
SEPTIEMBRE
23,6
12,9
94,7
52,1
54,6
OCTUBRE
20,0
11,0
95,0
58,4
214,6
NOVIEMBRE
14,5
7,5
95,8
68,0
175,1
DICIEMBRE
12,3
5,2
95,0
66,6
180,7
MEDIA/total
18,3
9,4
94,4
58,1
1376,6
Elaboración propia con datos de Meteogalicia. Estación de Santiago-EOAS























Clima Pirenaico Humedo
Estación de Fontaneira-Baleira (Lugo)
Zona Climática E1 (CTE-DB-HE, 2013)
Los datos climáticos que se adoptan son los siguientes

VALORES MEDIOS
Mes
Temp. media de las máximas (ºC)
Temp. media de las mínimas (ºC)
Humedad relativa máxima media (%)
Humedad relativa mínima media (%)
Precipitación mensual/anual media (mm)
ENERO
13,75
-3,23
97,67
80,17
148,38
FEBRERO
15,83
-2,63
94,00
67,67
150,40
MARZO
22,77
-2,20
91,00
59,80
129,80
ABRIL
24,12
-0,07
97,00
65,50
146,20
MAYO
25,75
1,88
97,33
69,33
110,25
JUNIO
28,02
4,72
98,17
66,83
116,78
JULIO
28,15
5,88
98,50
65,00
60,05
AGOSTO
30,23
6,58
98,17
59,67
42,30
SEPTIEMBRE
28,55
5,72
97,17
59,00
48,95
OCTUBRE
22,52
2,58
95,83
65,50
151,02
NOVIEMBRE
17,28
-0,77
97,40
81,00
225,72
DICIEMBRE
16,37
-2,75
96,33
79,67
229,87
MEDIA/total
22,78
1,31
96,55
68,26
1559,72
Elaboración propia con datos de Meteogalicia. Estación de Fontaneira-Baleira.
























Clima Mediterráneo Templado
Estación de As Petarelas-Rubiá (Ourense)
Zona Climática D2 (CTE-DB-HE, 2013)
Los datos climáticos que se adoptan son los siguientes,


VALORES MEDIOS
Mes
Temp. media de las máximas (ºC)
Temp. media de las mínimas (ºC)
Humedad relativa máxima media (%)
Humedad relativa mínima media (%)
Precipitación mensual/anual media (mm)
ENERO
10,01
1,99
91,50
59,67
79,74
FEBRERO
12,83
2,00
86,67
45,00
65,77
MARZO
16,23
4,27
81,33
36,17
56,63
ABRIL
18,56
6,29
86,67
38,83
57,59
MAYO
21,94
8,69
87,83
38,00
41,20
JUNIO
25,31
11,17
87,00
34,67
32,86
JULIO
28,27
12,29
87,67
29,50
16,30
AGOSTO
29,06
12,80
85,83
26,33
18,90
SEPTIEMBRE
27,03
11,86
82,50
27,17
22,70
OCTUBRE
20,63
8,61
86,33
39,50
68,70
NOVIEMBRE
13,46
4,77
90,67
55,83
81,19
DICIEMBRE
9,93
2,20
91,67
61,83
100,56
MEDIA/total
19,44
7,24
87,14
41,04
642,13
Elaboración propia con datos Meteogalicia. Estación de As Petarelas-Rubiá


6 de agosto de 2013

CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR / 
CONSTRUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR



Proyecto / Proxecto: Construcción de una vivienda unifamiliar / Constru
ción dunha vivenda unifamiliar
Lugar: Xalde-Moaña (Pontevedra)
Fecha de proyecto / Data do proxecto: Noviembre 2010/ Novembro 2010
Fecha de las obras/ Data das obras:   ------










La vivienda se resuelve con un volumen principal de dos plantas cubierto a un agua y dos volúmenes más pequeños de planta baja. Uno para localizar el garaje en la parte trasera de la vivienda, con cubierta plana pero no cerrado, y el adelanto de la planta baja de vivienda con el estar y la cocina, cubierto con una terraza, a la que se accede desde la planta alta.
En la planta baja además del estar-comedor y la cocina, se encuentra un dormitorio y un baño y los cuartos de servicios de instalaciones y lavadero-tendedero.
En la planta alta se encuentran dos dormitorios y un baño, y un distribuidor amplio asomado al espacio del vestíbulo de planta baja que puede acoger diferentes usos. Desde este distribuidor y uno de los dormitorios se accede a la terraza sobre el estar.
La cubierta principal que recoge el volumen principal de la vivienda forma un porche de doble altura protegido al que dan los dos dormitorios del oeste de la vivienda.
La vivienda tiene una superficie total de 358 m2


A vivenda resolvese cun volume principal de dúas plantas cuberto a un auga e dous volumes máis pequenos de planta baixa. Uno para localizar o garaxe na parte traseira de vivenda , con cuberta plana pero non pechado, e o adianto da planta baixa de vivenda co estar e a cociña, cuberto cunha terraza de acceso dende a planta alta.
Na planta baixa ademais do estar-comedor e a cociña, atópase un dormitorio e un baño e os cuartos de servizos de instalacións e lavadeiro-tendedeira.
Na planta alta atópanse dous dormitorio e un baño, e un distribuidor amplo asomado ao espazo de vestíbulo de planta baixa que pode acoller diferentes usos. Desde este distribuidor e un dous dormitorios se accede á terraza sobre o estar.
A cuberta principal que recolle o volume principal de vivenda forma un porche de dobre altura protexido ao que dan os dous dormitorios do oeste da vivenda.
A vivenda ten unha superficie total de 358 m2


9 de mayo de 2013


Certificación energética de los edificios.

El pasado 5 de abril se aprobó el Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. En realidad es la actualización de un decreto del  2007, que había empezado a aplicarse en la práctica muy recientemente. Trata sobre la calificación de los edificios en función de su consumo energético durante su uso (en realidad se tiene en cuenta la emisión de CO2 que supone el consumo de los combustibles utilizados en el edificio). Es la conocida etiqueta energética, que aparece en los electrodomésticos,  ésa de colores y letras, pero que normalmente no vemos en los edificios (yo no he visto ninguna todavía). Esto es por que cuando empezó a ser obligatorio esta certificación energética, la crisis no permitió la construcción de muchos edificios. 
Datos para la etiqueta  energética de una vivienda unifamiliar

La verdadera novedad del decreto, que ahora actualiza la certificación energética, es que además de ajustar algunos aspectos del decreto anterior en referencia a los edificios nuevos, incorpora la obligatoriedad de que a la hora de vender o alquilar algún edificio, se deberá entregar o mostrar el certificado de eficiencia energética del mismo al comprador o al arrendador. Es decir, que si alguien quiere alquilar o vender un edificio (o una vivienda), deberá solicitar esta certificación a algún técnico y registrarla en el departamento autonómico correspondiente. Por lo tanto, es posible que empecemos a ver alguna de las etiquetas energéticas de los edificios.
Esta obligación afecta a las ventas o alquileres a partir del 1 de junio del 2013.
Para poder determinar la calificación de un edificio existente, el decreto establece que van a poner al servicio del público, los programas informáticos de calificación de eficiencia energética para edificios existentes.
Hasta el momento, para determinar la calificación energética de los edificios, existían dos sistemas: la opción general a través del programa Calener, y una opción simplificada que se podía resolver "a mano" o utilizando algunos programas informáticos que lo facilitaban. En cualquiera de los dos casos, para obtener la calificación, se tenían en cuenta la demanda energética de los edificios, que viene dada por la situación, distribución y orientación de las distintas estancias del edificio, y los materiales con los que se construían los cerramientos (fachadas, cubiertas, separación con el terreno); y la manera en que se conseguía el confort dentro de los mismos, es decir, las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente que se incorporaban al edificio (especialmente el combustible utilizado). Se obtenía una calificación en función de como se proyectaban los edificios. Esta calificación se decidía, según los materiales y las instalaciones que se incorporaban en el proyecto arquitectónico y constructivo de edificio. Se podían controlar las características técnicas de los materiales utilizados, y según estos determinar estrictamente la demanda energética de los edificios, la cantidad de combustible necesario para su calefacción y climatización, y en definitiva la cantidad de CO2 que se emitía con un uso normal del mismo.
Pero ahora, para la calificación de edificios ya existentes, ya no podemos definir los materiales que se utilizan en el edificio, ni las instalaciones que se incorporan, la calificación se hace con un edificio en funcionamiento, y sobre la que no tenemos ninguna capacidad de decisión. No tenemos ningún control sobre las características de los materiales empleados en los cerramientos, y poca seguridad (dependiendo de su antigüedad) sobre las instalaciones utilizadas. Pero por otro lado podemos saber realmente el consumo de energía del edificio. El problema es que este consumo depende de los usos y costumbres de los usuarios, lo que hace que no sea comparable a otros edificios habitados por otros usuarios, por lo que no nos sirven para calificar el edificio.
El propio decreto indica que el ministerio competente, y antes de la obligación de calificar edificios existentes, pondrá a disposición del público programas informáticos de calificación energética de edificios existentes. De hecho, ya hay un programa informático, CE3X, que está recogido como documento reconocido (es decir que es válido para la certificación de la eficiencia energética, que se ocupa de los edificios existentes). Lo hace de forma simplificada, suponiendo comportamientos térmicos de cerramientos en función de sus características constructivas y sus antigüedades (se pueden introducir sus datos de transmisión de calor si se conocen exactamente), y del consumo energético según las características de las instalaciones (también se pueden introducir datos si se tienen).
Además avanza distintas posibilidades de mejora de la calificación, al introducir cambios en el edificio: mejora de los cerramientos (introducir nuevos aislamientos, o cambiar ventanas), o sustituyendo sistemas de calefacción o de producción de agua caliente, o partes de ésta (la caldera, por ejemplo), y hace una simulación de sus coste y plazo de amortización de éstos. Esto es lo más interesante que avanza el programa. Habrá que esperar a que se disponga de algún otro programa oficial para la calificación de la eficiencia energética de los edificios existentes.


Certificación enerxética dos edificios.

O pasado 5 de abril aprobouse o Real Decreto 235/2013 polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios. En realidade é a actualización dun decreto do 2007, que empezara a aplicarse na práctica moi recentemente. Trata sobre a calificación dos edificios en función do consumo enerxético durante o seu uso (en realidade tense en conta a emisión de CO2 que supón o consumo dos combustibles utilizados no edificio). É a coñecida etiqueta enerxética, que aparece nos electrodomésticos, esa de cores e letras, pero que normalmente non vemos nos edificios (eu non vin ningunha aínda). Isto é porque cando empezou a ser obrigatoria esta certificación enerxética, a crise non permitiu a construción de moitos edificios.
A verdadeira novidade do decreto, que agora actualiza a certificación enerxética, é que ademais de axustar algúns aspectos do decreto anterior en referencia aos edificios novos, incorpora a obrigatoriedade de que á hora de vender ou alugar algún edificio, se deberá entregar ou mostrar o certificado de eficiencia enerxética deste ao comprador ou ao arrendador. É dicir que se alguén quere alugar ou vender un edificio (ou unha vivenda), deberá solicitar esta certificación a algún técnico e rexistrala no departamento autonómico correspondente. Polo tanto, é posible que empecemos a ver algunha das etiquetas enerxéticas dos edificios.
Esta obriga afecta ás vendas ou alugueres a partir do 1 de xuño do 2013.
Para poder determinar a cualificación dun edificio existente, o decreto establece que van poñer ao servizo do público, os programas informáticos de cualificación de eficiencia enerxética para edificios existentes.
Ata o momento, para determinar a cualificación enerxética dos edificios, existían dous sistemas: a opción xeral a través do programa Calener, e unha opción simplificada que se podía resolver "a man" ou utilizando algúns programas informáticos que o facilitaban. En calquera dos dous casos, para obter a cualificación, se tiñan en conta a demanda enerxética dos edificios, que vén dada pola situación, distribución e orientación das distintas estanzas do edificio, e os materiais cos que se construían os cerramentos (fachadas, cubertas, separación co terreo); e o xeito de conseguir o confort dentro destes, é dicir as instalacións de calefacción, climatización e auga quente que se incorporaban ao edificio (especialmente o combustible utilizado). Obtíñase unha cualificación en función de como se proxectaban os edificios. Esta cualificación decidíase, segundo os materiais e as instalacións que se incorporaban no proxecto arquitectónico e construtivo de edificio. Podíanse controlar as características técnicas dos materiais utilizados, e segundo estes determinar estritamente a demanda enerxética dos edificios, a cantidade de combustible necesario para a súa calefacción e climatización, e en definitiva a cantidade de CO2 que se emitía co seu uso normal.
Pero agora, para a cualificación de edificio xa existentes, xa non podemos definir os materiais que se utilizan no edificio, nin as instalacións que se incorporan, a cualificación faise cun edificio en funcionamento, e sobre a que non temos ningunha capacidade de decisión. Non temos ningún control sobre as características dos materiais empregados nos cerramentos, e pouca seguridade (dependendo da súa antigüidade) sobre as instalacións utilizadas. Pero por outro lado podemos saber realmente o consumo de enerxía do edificio. O problema é que este consumo depende dos usos e costumes dos usuarios, o que fai que non sexa comparable a outros edificios habitados por outros usuarios, polo que non nos serven para cualificar o edificio.
O propio decreto indica que o ministerio competente, e antes da obriga de cualificar edificios existentes, porá a disposición do público, programa informáticos de cualificación enerxética de edificios existentes. De feito, xa hai un programa informático, CE3X que está recollido como documento recoñecido,(é dicir que é valido para a certificación da eficiencia enerxética, que se ocupa dos edificios existentes). Faino de forma simplificada, supoñendo comportamentos térmicos de cerramentos en función das súas características construtivas e as súas antigüidades (pódense introducir os seus datos de transmisión de calor se se coñecen exactamente), e do consumo enerxético segundo as características das instalacións (tamén se poden introducir datos se se teñen)
Ademais avanza distintas posibilidades de mellora da cualificación, ao introducir cambios no edificio: mellora dos cerramentos (introducir novos illamentos, ou cambiar ventás), ou substituíndo sistemas de calefacción ou de produción de auga quente, ou partes desta (a caldeira, por exemplo), e fai unha simulación dos seus custo e prazo de amortización destes. Isto é o máis interesante que avanza o programa. Haberá que esperar a que se dispoña dalgún outro programa oficial ou reconocido, para a cualificación da eficiencia enerxética dos edificios existentes.