Julio Rincón
1983 - Mexico city, Mexico. He's PhD Bioclimatic Architecture by the Autonomous Metropolitan University. He's full-time professor-researcher at the Faculty of Engineering, Architecture and Design of the Autonomous University of Baja California and has PRODEP profile. He's National System of Researchers member in Mexico and leader of the UABC-CA-300 research group: Architecture, Environment and Energy. He's co-author of the Bioclimatic Analysis Tool (BAT) together with PhD Víctor Fuentes-Freixanet. He has developed thermal comfort models for indoors with the adaptive and predictive approaches. He has experience in research projects since 2011 and has published research articles, books and book chapters. He has participated in regional, national and international conferences on topics related to Architecture and the Environment.
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1946-3609
ResearchGate profile: https://www.researchgate.net/profile/Julio_Rincon3
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El confort térmico, entendido como el estado mediante el cual la mayoría de las personas expresan comodidad con el ambiente térmico inmediato (ISO 7730, 2005 y ANSI/ASHRAE 55, 2014), es un factor que influye en el desempeño de las actividades de las personas. La sensación y la preferencia térmicas son dos perspectivas desde las cuales ha sido estudiado el confort térmico; la primera alude a la tolerancia de las personas hacia el ambiente térmico, y la segunda, al deseo que éstas manifiestan por él (Gómez-Azpeitia et al., 2006).
Resumen.
Los estudios experimentales sobre confort térmico desarrollados con base en el enfoque predictivo rechazan el efecto que las condiciones climáticas de sitio pueden ejercer sobre la percepción térmica de los sujetos cuando éstos son evaluados bajo condiciones controladas de laboratorio. El objetivo de este trabajo fue determinar si dichas condiciones influyen en la percepción térmica de una muestra de estudiantes evaluada experimentalmente en cámara climática durante los periodos térmicos extremos de un año típico en la ciudad de Pachuca, México. Los datos fueron procesados con el método de Medias por Intervalos de Sensación Térmica y con los índices PMV - PPD. Los resultados obtenidos presentaron diferencias entre ambos periodos de evaluación, lo que sugirió que las condiciones de sitio y sus variaciones sí influyen en la sensación térmica de los sujetos, a pesar de evaluárseles aislados de las condiciones reales de su hábitat.
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El confort térmico, entendido como el estado mediante el cual la mayoría de las personas expresan comodidad con el ambiente térmico inmediato (ISO 7730, 2005 y ANSI/ASHRAE 55, 2014), es un factor que influye en el desempeño de las actividades de las personas. La sensación y la preferencia térmicas son dos perspectivas desde las cuales ha sido estudiado el confort térmico; la primera alude a la tolerancia de las personas hacia el ambiente térmico, y la segunda, al deseo que éstas manifiestan por él (Gómez-Azpeitia et al., 2006).
Resumen.
Los estudios experimentales sobre confort térmico desarrollados con base en el enfoque predictivo rechazan el efecto que las condiciones climáticas de sitio pueden ejercer sobre la percepción térmica de los sujetos cuando éstos son evaluados bajo condiciones controladas de laboratorio. El objetivo de este trabajo fue determinar si dichas condiciones influyen en la percepción térmica de una muestra de estudiantes evaluada experimentalmente en cámara climática durante los periodos térmicos extremos de un año típico en la ciudad de Pachuca, México. Los datos fueron procesados con el método de Medias por Intervalos de Sensación Térmica y con los índices PMV - PPD. Los resultados obtenidos presentaron diferencias entre ambos periodos de evaluación, lo que sugirió que las condiciones de sitio y sus variaciones sí influyen en la sensación térmica de los sujetos, a pesar de evaluárseles aislados de las condiciones reales de su hábitat.
Resumen.
El objetivo del presente trabajo es mostrar la metodología adoptada para la estimación del confort térmico a partir de los enfoques predictivo y adaptativo en edificios ventilados naturalmente y en cámara de ambiente controlado. A partir de ellos, determinar la temperatura óptima de confort (temperatura neutra), los umbrales de confort y el dinamismo de estas variables a lo largo del año. Asimismo, se establece la conveniencia de trabajar simultáneamente con ambos enfoques de confort.
Resumen.
El objetivo del presente artículo es dar a conocer la herramienta de análisis bioclimático (BAT), desarrollada por los autores con el fin de facilitar el análisis de los elementos y factores climáticos que intervienen en el diseño bioclimático, a partir del cual se podrán derivar las estrategias de diseño más convenientes de acuerdo a las condiciones climáticas del sitio de estudio.
All this offers to bioclimatic designers a simple tool to have the climate analysis from a specific site and strategies needed for the initial conceptual design easily and shortly. One of the more important characteristics of the tool is that it was developed in a conventional spreadsheet.
Mexico has more than 11 000 km of coastline, 5 127 km2 of island and 2 320 380 km2 of sea area in the Pacific Ocean (Mora, 2007), therefore it is a country with a high potential for harnessing renewable energy: solar, wind and wave (as tides, waves, currents and gradient). However, this potential has not yet been formalized in projects or pilot models that could be applicable to more than 1 600 islands of which is counted in the national territory (SEGOB y SEMARNAT, 2009), for example, the specific case of sustainable island more representative of the European Union: Samsø (Denmark), Crete (Greece), Graciosa and Hierro (Spain), which aim to achieve 100% sustainable energy from renewable sources like wind and sun.
After an analysis in the Caribbean Sea, Contoy Island National Park (PNIC) transcended as an viable alternative —for its geographical, climatic, biological, demographic and tourism characteristics—, for the application of bioclimatic strategies and ecological-energy systems based in four concepts: passive cooling of buildings, renewable energy generation, rainwater collection and waste treatment.
The objective of this research is to provide guidance to enable the application of bioclimatic and sustainable strategies on buildings located the island territory that, by having very specific characteristics, the ability to connections with networks basic services is closed (electricity, water and wastewater, mainly), but also it opens up prospects for the application of ecological systems that support a integral sustainability and minimize environmental impact than traditional systems originate.