Estudio de dinámica de fluidos como medio de conservación programada del patrimonio, aplicado a la Casa de la Cultura de Liberia
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Resumen
La conservación programada representa un cambio de paradigma en cómo se mantienen las edificaciones patrimoniales. Implica que en lugar de intervenir un inmueble hasta que presenta daños visibles, se monitoreen los fenómenos potenciales causantes de lesiones y se programen acciones de conservación para evitar daños. Los softwares de dinámica de fluidos asistidos por computadora (CFD por sus siglas en inglés) son popularmente utilizados en análisis energéticos y de confort en espacios, pero al ser capaces de mostrar los flujos de aire en los inmuebles, también pueden funcionar para pronosticar o explicar daños causados por problemas en la ventilación. Este artículo pretende mostrar la metodología utilizada en el análisis de los flujos de la ventilación natural dentro de la Casa de la Cultura de Liberia en Costa Rica, utilizando el software AUTODESK CFD Ultimate y el protocolo de análisis de información desarrollado por Victor Fuentes Freixanet y Manuel Rodríguez Viqueira. Asimismo, los resultados planteados en este documento refuerzan la idea de que los objetos arquitectónicos están intrínsecamente vinculados a su entorno, por lo tanto, antes de planificar cualquier intervención en una edificación existente, es esencial examinar las variables contextuales. El documento tiene como marco el proyecto de investigación “La incidencia del uso de la tierra de la Ciudad de Liberia como material constructivo en el desempeño higrotérmico de los espacios internos mediante técnicas de simulación.” desarrollado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica en cooperación con la Asociación para la Cultura de Liberia.
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Citas
[1] E. Salazar-Ceciliano y R. E. Malavassi-Aguilar, «La conservación programada y su aplicación en la arquitectura: un análisis bibliométrico,» Tecnología en marcha, vol. 33, nº 8, pp. 79-88, 2020. https://doi.org/10.18845/tm.v33i8.5511
[2] Climate Change and Cultural Heritage Working Group International Council on Monuments and Sites - Icomos Paris, «The future of our pasts: enganging cultural heritage in climate action,» Icomos, París, 2019.
[3] H.-H. Hsu y . J.-S. Huang, «Passive Environmental Control at Neighborhood and Block Scales for Conservation of Historic Settlements: The Case Study of Huatzai Village in Wang-An, Taiwan,» Sustainability, vol. 14, nº 11840, 2022. https://doi.org/10.3390/su141911840
[4] A. S. Hussein y H. El-Shishiny, «Influences of wind flow over heritage sites: A case study of the wind environment over the Giza Plateau in Egypt,» Environmental Modelling & Software, vol. 24, nº 3, pp. 389-410, 2009. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2008.08.002
[5] N. Mesquita, . F. Soares, H. Paiva de Carvalho, J. Trovao, Pinheiro A., I. Tiago y A. Brizon Portugal, «Air and wall mycobiota interactions—A case study in the Old Cathedral of Coimbra,» de Viruses, Bacteria and Fungi in the Built Environment: Designing Healthy Indoor Environments, F. Pacheco-Torgal, V. Ivanov y J. O. Falkinham, Edits., Woodhead Publishing, 2022, pp. 101-125. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85206-7.00011-3
[6] P. Jerome, «Recommendations from the ICOMOS Scientific Council Symposium: Changing World, Changing Views of Heritage: Technological Change and Cultural Heritage,» ICOMOS, Valletta, 2009.
[7] S. Zhang, K. C. Kwok, H. Liu, Y. Jiang, K. Dong y B. Wang, «A CFD study of wind assessment in urban topology with complex wind flow,» Sustainable Cities and Society, vol. 71, 2021. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103006
[8] D. Chang-Albizurez y R. E. Malavassi-Aguilar, «Centro histórico de Liberia, diagnóstico arquitectónico y urbano,» Tecnología en marcha, vol. 36, nº Número especial, pp. 6-19, 2023. https://doi.org/10.18845/tm.v36i9.6953
[9] «N° 18896-C Declaratoria patrimonial,» La Gaceta, nº 64, 3 abril 1989.
[10] V. Fuentes Freixanet y M. Rodríguez Viqueira, Ventilación natural: cálculos básicos para arquitectos, Ciudad de México: Universidad Auntónoma Metropolitana, 2004.
[11] E. Salazar-Ceciliano, «Análisis de flujo de ventilación mediante software de CFD como mecanismo de conservación del patrimonio, aplicado a la Antigua Capitanía de Puerto Limón,» Tecnología en marcha, vol. 33, nº 8, pp. 61-70, 2020. https://doi.org/10.18845/tm.v33i8.5509
[12] American Society of Heating, Refrigerator, and Air Conditioning Engineers, «ASHRAE Handbook, Fundamentals,» Atlanta, 2017.
[13] AUTODESK, «AUTODESK CFD,» [En línea]. Available: https://www.autodesk.com/products/cfd/overview?term=1-YEAR&tab=subscription&plc=SCFDM. [Último acceso: 21 Febrero 2025].
[14] Climate.OneBuilding, «Climate.OneBuilding,org,» 4 Noviembre 2024. [En línea]. Available:https://climate.onebuilding.org/WMO_Region_4_North_and_Central_America/CRI_Costa_Rica/index.html. [Último acceso: 11 Noviembre 2024].
[15] J.-Y. Deng, Y. Xia, H. Lao, Y. Ye, Z. Wang y H. Jiang, «Natural ventilation potential of teaching building complexes with different block shapes and layout patterns,» Journal of Building Engineering, vol. 96, 2024. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.110420