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Conducto de aire

Los conductos de aire son los elementos de una instalación de acondicionamiento de aire o climatización, a través de los cuales se distribuye o recircula el aire tratado entre el aparato acondicionador y los espacios acondicionados , o bien, en una de ventilación, se extrae el aire viciado de un local o se le insufla aire nuevo desde el exterior. Para cumplir esta misión de forma práctica, los conductos deben dimensionarse dentro de ciertas limitaciones preestablecidas, relativas al espacio disponible, velocidad, nivel sonoro, pérdidas de carga, pérdidas o ganancias de calor y fugas.

Transformación y conducto circular helicoidal
Hueco de instalaciones protegido contra incendios. Contiene conducto de chapa de aire acondicionado y tuberías de cobre. El apoyo de la losa de hormigón sobre el muro de bloques, se hace mediante junta de fibra cerámica sobre fibra mineral.

Tipos de conductos

Los conductos de aire pueden ser rectangulares o circulares. Cualquier tipo de material empleado en la construcción de conductos debe tener la propiedad de no propagar el fuego, no desprender gases tóxicos en caso de incendio y, además, ser capaz de resistir mecánicamente los esfuerzos producidos por su peso, las manipulaciones a las que sea sometido y las vibraciones y la erosión debidas al paso del aire por su interior.

En cuanto al tipo de material con el que están construidos, los conductos pueden ser:

conductos de chapa

Son conductos realizados a partir de planchas de chapa metálica, mayormente de acero galvanizado, aunque también se construyen en acero inoxidable, cobre y aluminio. Generalmente son prefabricados que se conforman en diferentes formatos según el uso a que serán destinados. Hay conductos circulares, rectangulares e incluso ovales. Sus características constructivas, como; espesor de la chapa, refuerzos, uniones, dimensiones e incluso soportes, están normalizados en las normas europeas UNE-EN 1505 a 1507 y UNE-EN 12236 y 12237. Las características en cuanto a aislamiento y estanquidad para instalaciones de climatización se suelen recoger en la reglamentación específica. En España la última edición del RITE,[1]​ es del año 2007.

A los efectos de elección de características, hay que tener en cuenta que la presión del aire en el conducto es la que debe determinar la resistencia estructural y la estanquidad a las fugas, mientras que el ruido, las vibraciones y las pérdidas por fricción dependen, sobre todo, de la velocidad del aire.

Los conductos circulares se fabrican en chapa lisa con bridas y con medidas de hasta unos 900 mm de diámetro. Es más común en las instalaciones, el tubo helicoidal fabricado a partir de fleje de chapa galvanizado, engatillado en espiral y en módulos enchufables, que se fabrica en diámetros interiores desde 80 a 2000 mm.

Los conductos rectangulares son también muy usados por su fácil adaptación a espacios de poca altura, como son los falsos techos, aunque es recomendable respetar una relación entre sus lados r ≤ 4. Se utilizan mucho en instalaciones de ventilación, como las de garajes y en aquellas que precisan conductos de grandes dimensiones.

conductos de fibra de vidrio

Son conductos, cuya principal ventaja es que se fabrican en obra a partir de paneles rígidos de lana de vidrio de alta densidad, que deben cumplir la norma europea UNE- EN 13403 sobre Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Los fabricantes de paneles, ofrecen soluciones con refuerzos exteriores que actúan como barrera de vapor e interiores que aumentan su resistencia mecánica.

Además de lo dicho, estos conductos ofrecen la ventaja de su ligereza, su comportamiento frente al fuego,[2]​ sus excelentes características como absorbente y atenuador acústico y desde luego la no necesidad de aislamiento extra, ya que la propia fibra de vidrio realiza esta función. Su gran inconveniente, es el estético. No son demasiado aptos para instalaciones vistas, sin embargo son muy utilizados en instalaciones de climatización por falso techo o revestidos de escayola simulando vigas o elementos constructivos.

En cuanto a los problemas sanitarios que, a veces, se atribuyen a este tipo de conductos, se recuerda que la norma UNE mencionada exige que los materiales utilizados en su construcción deben estar clasificados como no cancerígenos, así como no deben facilitar la proliferación microbiana.[3]

Conductos flexibles

Los más usados están formados por dos láminas de PVC o de aluminio con un aislante intermedio y una armadura de espiral de alambre de acero para mantener la sección circular. Sus características deben cumplir con la norma europea UNE-EN 13180. Se utilizan como tramos de conexión desde el conducto principal hasta los terminales o bocas de salida, con una longitud máxima, que se recomienda no superar 1,5 m, ya que presentan problemas de pérdida de carga y producción de ruidos.

Clasificación

 
Tipos de conducto según su función

En razón de su función, los conductos reciben distintos nombres con el mismo apelativo que el aire que transportan, como se puede ver en la figura.

En ella, un climatizador provisto de enfriamiento gratuito,[4]impulsa el aire tratado en el local a climatizar. El aire retorna de nuevo al climatizador aspirado por un segundo ventilador. Una parte de ese aire se expulsa al exterior y la otra se recircula para mezclarla con aire del exterior. La mezcla se trata y comienza de nuevo el ciclo.

La ventilación es independiente. En ella un ventilador renueva el aire del local. El aire viciado es extraído hacia el exterior.

Todo ello no implica diferencia alguna en las características o método de cálculo de cada conducto, que dependen exclusivamente de las condiciones del sistema.

Los sistemas de distribución por conductos se clasifican atendiendo a estos dos parámetros:

Por velocidad

  • Baja velocidad: con velocidades de aire entre 4 y 10 m/s. Es lo más frecuente en los sistemas de climatización
  • Alta velocidad: Con velocidades de más de 10 hasta 15 m/s. Utilizados en acondicionamiento de locales industriales o grandes espacios en los que el nivel sonoro no es un parámetro crítico.

Por presión

Se clasifican atendiendo al tipo de ventilador que se acopla al sistema. Por lo tanto igual que los ventiladores:

  • Baja presión: hasta 70 Pascales
  • Media presión: desde 70 a 3000 Pascales. La mayoría de las instalaciones
  • Alta presión: más de 3000 Pascales

Cálculo de conductos

Por regla general, el sistema de distribución de conductos se diseña de forma que tenga el trazado más simple posible y simétrico en cuanto lo permitan las obstrucciones que implica la estructura del edificio.

 
Plano de distribución de conducto con difusores rotacionales en sala da actos

En todos los métodos de cálculo,[5]​ se supone previamente calculado el caudal total necesario para cubrir la demanda térmica sensible y latente y repartido proporcionalmente a la potencia de cada tramo.

pérdida de carga lineal

La pérdida de carga se calcula por la fórmula de Darcy.

 

En la que   es el diámetro hidráulico[6]​ y   es el factor de fricción.

Ahora bien, tanto la pérdida de carga como el factor de fricción dependen de las propiedades del fluido, las cuales van cambiando con la longitud recorrida de conducto, por lo que teniendo en cuenta las variaciones de las propiedades del aire con la temperatura, humedad específica, altitud y presión, se llega a:

 

En la que   es la pérdida de carga en el tramo AB,   es un coeficiente que depende del material y se indica en la siguiente tabla,   es la longitud del tramo y   es la velocidad.

materiales Rugosidad absoluta ( ) Valor medio de   (adimen)
Acero inoxidable 0,05 0,35
Chapa galvanizada 0,14 0,9
Desarrollo de gráficos 0,31 1
Fibra de vidrio 0,58 1,125
Ladrillo enfoscado de cemento 3,25 1,8

pérdida de carga en accesorios

La pérdida de carga obtenida se conoce como pérdida de carga lineal o pérdida de carga por metro de conducto rectilíneo. Pero cuando en el conducto se presentan singularidades, como curvas, reducciones, derivaciones, etc., se produce una pérdida de carga adicional conocida como pérdida de carga en accesorios. Todo accesorio supone un cambio de velocidad o de trayectoria y por tanto una variación de energía cinética, que se traduce en una pérdida de presión

 

En la que   es el coeficiente de pérdida dinámica, distinto para cada tipo de accesorio[7]​y   es la velocidad a la entrada del mismo.

En muchas ocasiones se suele utilizar lo que se conoce como Longitud equivalente del accesorio, que no es más que estimar la longitud de conducto rectilíneo que produzca la misma pérdida de carga que el accesorio y en la fórmula de la pérdida de carga lineal, considerar como longitud de cada tramo, su longitud real más la longitud equivalente de sus accesorios.

métodos de cálculo

Los sistemas de baja velocidad se pueden calcular por tres métodos principales:

Reducción de velocidad

Es un método muy sencillo, pero solo aplicable a instalaciones muy elementales sin grandes exigencias de reparto. Consiste en seleccionar una velocidad de salida, tomada de la tabla adjunta, en la descarga del ventilador e ir reduciéndola en cada tramo a lo largo del conducto.

Velocidades recomendadas m/s
Estudios de radiodifusión, cabinas de grabación 1,5 a 2,5
Dormitorio de hotel 2,5 a 3
Residencias, salones regios, restaurantes de lujo 2,5 a 3,5
Iglesias, antesalas importantes 2,5 a 3,5
Apartamentos, viviendas 2,5 a 4
Oficinas privadas tratadas acústicamente 2,5 a 4
Teatros 4
Oficinas particulares no tratadas 3,5 a 5
Salas de cine 5
Oficinas públicas, restaurantes 5 a 7
Almacenes comerciales, plantas altas 7,5
Sistemas de alta velocidad 3 a 8
Fábricas 5 a 10
Almacenes comerciales, plantas bajas 10

El diámetro del conducto circular necesario para cada tramo, se calcula por:

caudal=velocidad * sección
 
nomograma para Fibra de vidrio. Ejemplo: caudal:5.000 m³/h. Pérdida de carga=0,1 mm.c.a.= 1Pa. Velocidad= 7 m/s. DH= 510 mm

Si el conducto va a ser rectangular se toman las medidas a partir de la sección circular de diámetro equivalente  .[8]

A continuación se calcula la pérdida de carga de cada tramo a partir del nomograma correspondiente o mediante la fórmula:

 

En la que   es el caudal de tramo,   es el perímetro del conducto rectangular y   su sección.

Para finalizar, se suman las pérdidas de carga del recorrido más desfavorable.[9]​ El total se corresponde con la presión estática necesaria en el ventilador.

pérdida de carga constante

Este es un método mejor que el anterior en cuanto que es aplicable a la mayoría de las instalaciones más frecuentes y da buenos resultados, sobre todo si la distribución es simétrica. Si no lo es, el sistema puede resultar difícil de equilibrar.[10]​ El método consiste en calcular los conductos, de forma que tengan la misma pérdida de carga por unidad de longitud a lo largo de todo el sistema.

Para el cálculo se comienza por establecer la pérdida de carga, mediante el nomograma o la fórmula de Darcy, correspondiente al caudal total necesario y a la velocidad recomendada, sacada de la tabla anterior, o bien, se puede fijar una pérdida de carga, conocida por experiencia como buena.[11]​ Cruzando el caudal de cada tramo con la pérdida de carga fijada y redondeando a la velocidad más próxima a la recomendada, se obtiene el diámetro del conducto necesario(ver figura). Posteriormente se puede convertir a conducto rectangular.

También se puede calcular mediante la fórmula:

 

Por último, se calcula la pérdida de carga total, multiplicando la pérdida de carga fijada, por la longitud del trayecto más desfavorable.

recuperación estática

Este método se basa en el Principio de Bernoulli, según el cual, en un conducto por el que circula un fluido, la suma de la presión dinámica debida a su velocidad, de la presión estática debida a su presión y de la presión debida a su altura es un valor constante. Considerando el conducto horizontal, es decir, sin variación de altura en su recorrido, quedan la presión estática y la dinámica, de tal forma, que si en un tramo disminuye la velocidad y por tanto la presión dinámica, aumentará en el mismo valor la presión estática. Este es el fundamento del método, que consiste en dimensionar el conducto de forma que el aumento de presión estática debido a la disminución de velocidad en un tramo, compense las pérdidas por rozamiento del siguiente. De esta forma la presión estática se mantiene constante y es la misma en cada boca de salida.

Se empieza por seleccionar una velocidad inicial a partir de la tabla de velocidades recomendadas, pero cuidando de que sea lo mayor posible, para evitar que la velocidad final sea demasiado baja o el conducto demasiado grande. Con esa velocidad se calcula la sección del primer tramo y se determina su pérdida de carga, igual que en el método anterior. Los siguientes tramos deberán cumplir el fundamento del método. Por tanto, para un tramo   cualquiera:

 

El primer miembro es la suma de la pérdida de carga lineal en el tramo   más el sumatorio de las pérdidas de carga en los accesorios de dicho tramo y más la pérdida de carga en la derivación o reducción de entrada al tramo cuya velocidad de entrada es  . El segundo miembro es la pérdida de presión dinámica o ganancia de presión estática al pasar de la velocidad   a la  . Se trata de una expresión en la que la única variable desconocida es  , pero que va a exigir un cálculo iterativo, razón por la cual se suelen emplear dos gráficas; en la primera se obtiene la relación   para el tramo y en la segunda, cruzando este valor con la velocidad de entrada, se puede encontrar la velocidad de salida o la presión recuperada, lo que nos permite calcular la sección del tramo.

Actualmente existen programas de software con los que se consigue un cálculo sencillo, rápido y si se introducen bien los datos, resultados muy satisfactorios.[12]

Accesorios de conductos

Como se ha visto, en una distribución de conductos se pueden encontrar algunos accesorios que forman parte de la misma y condicionan su comportamiento. Los hay tanto para conductos circulares, como ovales o rectangulares.

Codos

Los codos cambian la dirección de la corriente un ángulo determinado. El codo puede ser; recto si las dos direcciones se cortan en línea recta o curvos si lo hacen por intermedio de una curva continua. La curva también puede ser discontinua y estar formada por tres o más gajos. Evidentemente, cuanto más suave es el cambio de dirección, menor pérdida de carga y menor ruido.

Derivaciones

Se emplean para dividir o bifurcar la corriente de aire. La corriente derivada sale lateralmente al conducto principal y lo puede hacer; formando un ángulo recto, lo que no es muy recomendable o formando un ángulo entre 15 y 45º con la corriente principal y en su mismo sentido, aunque posteriormente haya que cambiar su dirección con un codo. Puede ser que el caudal derivado implique una reducción de sección en la salida del conducto principal o no.

Cuando la corriente principal se deriva en dos iguales simétricas, formando una Y, la derivación se conoce como pantalón.

Compuertas y reguladores de caudal

Son accesorios que se utilizan para cerrar total o parcialmente el paso a través del conducto. Las compuertas suelen estar formadas por un marco de aluminio, cuyo interior está cerrado por aletas, planas o aerodinámicas, cada una de las cuales pivota solidariamente con un eje longitudinal que pasa por el centro de la aleta y se apoya a ambos lados del marco. Los ejes se unifican en el exterior del marco con un único mando para moverlas manualmente o acoplando un servomotor.

Los reguladores o registros de caudal son pequeñas compuertas que se acoplan a las bocas de salida para controlar su caudal. Pueden ser; de persiana como en las compuertas, de mariposa, cuando una única aleta tapa toda la sección de paso, o correderas, cuando una pantalla deslizante es la que va cerrando la sección de paso.

Reducciones

En una distribución de conductos, normalmente se reduce la sección después de cada boca de salida, excepto si la disminución de caudal es muy pequeña. La pieza que une dos tramos de conducto con diferente sección, se llama reducción y debe ejecutarse de forma que la transición de una sección a la otra sea lo más suave posible. Son recomendables pendientes entre el 15% y el 20%.

Cuando el conducto cambia de forma, por ejemplo de redondo a rectangular, el accesorio se conoce como transformación.

Cuando de un conducto grande se tiene que derivar a varios pequeños, se puede hacer a través de un conducto o cajón de gran tamaño al que se acoplan tanto el conducto grande de entrada, como los pequeños de salida. A este cajón o conducto se le conoce como plenum y garantiza una estabilización de la presión y un reparto homogéneo de los caudales.

Obstáculos

No son accesorios propios de los conductos, aunque es muy frecuente encontrarlos en las instalaciones. Se trata de elementos del edificio o de otras instalaciones, como tuberías, cables, etc. cuyo paso a través del conducto no es recomendable, pero en multitud de ocasiones es irremediable. Cuando esto ocurre, los obstáculos deben forrarse con una cubierta de forma aerodinámica, que minimice las pérdidas de carga y evite los ruidos.

Diafragmas

Son elementos que actualmente no se usan demasiado, sin embargo resultan muy útiles en el equilibrado de un sistema de conductos. Consisten en placas de chapa o incluso de fibra de vidrio, con la misma forma que la sección del tramo en el que se van a intercalar. A la placa se le hacen perforaciones. El número de perforaciones y su diámetro, así como el espesor de la placa, determinan la pérdida de carga que se va a producir en el flujo de aire.

 
Vista desde abajo de conducto de chapa galvanizada conectado a un difusor.

Bocas

Las bocas son los terminales de salida y entrada de una distribución de conductos. Bocas de entrada no hay más que las de retorno al generador, o las tomas de aire exterior, ambas generalmente formadas por rejillas.

Las bocas de salida pueden ser básicamente; de techo y de pared. Ambas tienen multitud de variantes. Su selección es crítica, ya que constituyen el elemento fundamental para garantizar una distribución homogénea del aire tratado en los locales a climatizar y unas condiciones de temperatura y velocidad que aseguren el bienestar térmico[13]​ en las zonas ocupadas. Su cálculo y selección pertenecen a una técnica independiente, que se conoce con el nombre de difusión de aire.[14]

Referencias

  1. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. IT1.2.4.2.2 e IT 1.3.4.2.10. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820
  2. pertenecen a la euroclase B-s1,d0, es decir difícilmente combustibles, con muy poca contribución de humos y sin caída de gotas inflamables
  3. UNE-EN 13403. Apartado 4.7.1 Salud y seguridad y apartado 4.7.2 Proliferación microbiana
  4. El enfriamiento gratuito es una técnica de recuperación de energía del aire, que se conoce más normalmente como free cooling. Consiste en ventilar un espacio, con todo aire exterior o con una proporción importante de él, en aquellos momentos en que las condiciones de temperatura y humedad exteriores son favorables respecto a las requeridas en el interior
  5. Cálculo de conductos. http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4176/fichero/CAPITULOS%252FCAP%C3%8DTULO+2.pdf
  6. El diámetro hidráulico de un conducto es igual al diámetro del conducto circular que ocasiona la misma pérdida de presión a igualdad de velocidad media y con el mismo coeficiente de fricción. En conductos circulares, el diámetro del conducto y el diámetro hidráulico son iguales
  7. Los coeficientes de pérdida dinámica para distintos accesorios, se recogen en tablas
  8. El diámetro equivalente de un conducto es igual al diámetro del conducto circular que ocasiona la misma pérdida de presión a igualdad de caudal y con el mismo coeficiente de fricción. Se puede obtener a partir de un nomograma o calcularse por la fórmula de Huebscher:   En la que a y b son los lados del rectángulo considerado
  9. El trayecto más desfavorable, no siempre es el más largo, sobre todo si existen tramos con muchos accesorios
  10. Equilibrar una distribución de conductos, es añadir las resistencias hidráulicas necesarias (mediante cierre de compuertas, registros de caudal o diafragmas), para que por cada boca o terminal, salga el caudal establecido como correspondiente a la potencia a emitir
  11. El valor de la pérdida de carga recomendable, depende del criterio y las preferencias de cada calculista, pero suele oscilar entre 0,5 y 2 Pa/m
  12. Software. http://imbvista.com/instawin/
  13. . Archivado desde el original el 17 de mayo de 2018. Consultado el 1 de marzo de 2018. 
  14. https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-difusion-del-aire/

Bibliografía

  • Aire acondicionado. Carrier. Marcombo S.A. Isbn 8426701159
  • Acondicionamiento del aire y refrigeración. Carlo Pizzetti.Bellisco .isbn 8485198492
  • ASHRAE Handbook. Fundamentals. SI Edition. ASHRAE, 1997.
  • HVAC Systems -- Duct Design, 3rd Ed., SMACNA, 1990
  • Isover.Acústica en las instalaciones de aire. Saint-Gobain cristalería
  • Ventilación Industrial.Enrique Carnicer Royo. Paraninfo.isbn 8428318913
  • Cálculo de conductos. J.M.Pinazo Ojer. ATECYR. Isbn 8495010070
  • Air Diffusion Council Flexible Duct Performance and Installation Standard, 4th Ed., 2003

Véase también

  •   Datos: Q1453244
  •   Multimedia: Ductwork / Q1453244

conducto, aire, conductos, aire, elementos, instalación, acondicionamiento, aire, climatización, través, cuales, distribuye, recircula, aire, tratado, entre, aparato, acondicionador, espacios, acondicionados, bien, ventilación, extrae, aire, viciado, local, in. Los conductos de aire son los elementos de una instalacion de acondicionamiento de aire o climatizacion a traves de los cuales se distribuye o recircula el aire tratado entre el aparato acondicionador y los espacios acondicionados o bien en una de ventilacion se extrae el aire viciado de un local o se le insufla aire nuevo desde el exterior Para cumplir esta mision de forma practica los conductos deben dimensionarse dentro de ciertas limitaciones preestablecidas relativas al espacio disponible velocidad nivel sonoro perdidas de carga perdidas o ganancias de calor y fugas Transformacion y conducto circular helicoidal Hueco de instalaciones protegido contra incendios Contiene conducto de chapa de aire acondicionado y tuberias de cobre El apoyo de la losa de hormigon sobre el muro de bloques se hace mediante junta de fibra ceramica sobre fibra mineral Indice 1 Tipos de conductos 1 1 conductos de chapa 1 2 conductos de fibra de vidrio 1 3 Conductos flexibles 2 Clasificacion 2 1 Por velocidad 2 2 Por presion 3 Calculo de conductos 3 1 perdida de carga lineal 3 2 perdida de carga en accesorios 3 3 metodos de calculo 3 3 1 Reduccion de velocidad 3 3 2 perdida de carga constante 3 3 3 recuperacion estatica 4 Accesorios de conductos 4 1 Codos 4 2 Derivaciones 4 3 Compuertas y reguladores de caudal 4 4 Reducciones 4 5 Obstaculos 4 6 Diafragmas 4 7 Bocas 5 Referencias 6 Bibliografia 7 Vease tambienTipos de conductos EditarLos conductos de aire pueden ser rectangulares o circulares Cualquier tipo de material empleado en la construccion de conductos debe tener la propiedad de no propagar el fuego no desprender gases toxicos en caso de incendio y ademas ser capaz de resistir mecanicamente los esfuerzos producidos por su peso las manipulaciones a las que sea sometido y las vibraciones y la erosion debidas al paso del aire por su interior En cuanto al tipo de material con el que estan construidos los conductos pueden ser conductos de chapa Editar Son conductos realizados a partir de planchas de chapa metalica mayormente de acero galvanizado aunque tambien se construyen en acero inoxidable cobre y aluminio Generalmente son prefabricados que se conforman en diferentes formatos segun el uso a que seran destinados Hay conductos circulares rectangulares e incluso ovales Sus caracteristicas constructivas como espesor de la chapa refuerzos uniones dimensiones e incluso soportes estan normalizados en las normas europeas UNE EN 1505 a 1507 y UNE EN 12236 y 12237 Las caracteristicas en cuanto a aislamiento y estanquidad para instalaciones de climatizacion se suelen recoger en la reglamentacion especifica En Espana la ultima edicion del RITE 1 es del ano 2007 A los efectos de eleccion de caracteristicas hay que tener en cuenta que la presion del aire en el conducto es la que debe determinar la resistencia estructural y la estanquidad a las fugas mientras que el ruido las vibraciones y las perdidas por friccion dependen sobre todo de la velocidad del aire Los conductos circulares se fabrican en chapa lisa con bridas y con medidas de hasta unos 900 mm de diametro Es mas comun en las instalaciones el tubo helicoidal fabricado a partir de fleje de chapa galvanizado engatillado en espiral y en modulos enchufables que se fabrica en diametros interiores desde 80 a 2000 mm Los conductos rectangulares son tambien muy usados por su facil adaptacion a espacios de poca altura como son los falsos techos aunque es recomendable respetar una relacion entre sus lados r 4 Se utilizan mucho en instalaciones de ventilacion como las de garajes y en aquellas que precisan conductos de grandes dimensiones conductos de fibra de vidrio Editar Son conductos cuya principal ventaja es que se fabrican en obra a partir de paneles rigidos de lana de vidrio de alta densidad que deben cumplir la norma europea UNE EN 13403 sobre Productos aislantes termicos para equipos en edificacion e instalaciones industriales Los fabricantes de paneles ofrecen soluciones con refuerzos exteriores que actuan como barrera de vapor e interiores que aumentan su resistencia mecanica Ademas de lo dicho estos conductos ofrecen la ventaja de su ligereza su comportamiento frente al fuego 2 sus excelentes caracteristicas como absorbente y atenuador acustico y desde luego la no necesidad de aislamiento extra ya que la propia fibra de vidrio realiza esta funcion Su gran inconveniente es el estetico No son demasiado aptos para instalaciones vistas sin embargo son muy utilizados en instalaciones de climatizacion por falso techo o revestidos de escayola simulando vigas o elementos constructivos En cuanto a los problemas sanitarios que a veces se atribuyen a este tipo de conductos se recuerda que la norma UNE mencionada exige que los materiales utilizados en su construccion deben estar clasificados como no cancerigenos asi como no deben facilitar la proliferacion microbiana 3 Conductos flexibles Editar Los mas usados estan formados por dos laminas de PVC o de aluminio con un aislante intermedio y una armadura de espiral de alambre de acero para mantener la seccion circular Sus caracteristicas deben cumplir con la norma europea UNE EN 13180 Se utilizan como tramos de conexion desde el conducto principal hasta los terminales o bocas de salida con una longitud maxima que se recomienda no superar 1 5 m ya que presentan problemas de perdida de carga y produccion de ruidos Clasificacion Editar Tipos de conducto segun su funcion En razon de su funcion los conductos reciben distintos nombres con el mismo apelativo que el aire que transportan como se puede ver en la figura En ella un climatizador provisto de enfriamiento gratuito 4 impulsa el aire tratado en el local a climatizar El aire retorna de nuevo al climatizador aspirado por un segundo ventilador Una parte de ese aire se expulsa al exterior y la otra se recircula para mezclarla con aire del exterior La mezcla se trata y comienza de nuevo el ciclo La ventilacion es independiente En ella un ventilador renueva el aire del local El aire viciado es extraido hacia el exterior Todo ello no implica diferencia alguna en las caracteristicas o metodo de calculo de cada conducto que dependen exclusivamente de las condiciones del sistema Los sistemas de distribucion por conductos se clasifican atendiendo a estos dos parametros Por velocidad Editar Baja velocidad con velocidades de aire entre 4 y 10 m s Es lo mas frecuente en los sistemas de climatizacion dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd Alta velocidad Con velocidades de mas de 10 hasta 15 m s Utilizados en acondicionamiento de locales industriales o grandes espacios en los que el nivel sonoro no es un parametro critico Por presion Editar Se clasifican atendiendo al tipo de ventilador que se acopla al sistema Por lo tanto igual que los ventiladores Baja presion hasta 70 Pascales Media presion desde 70 a 3000 Pascales La mayoria de las instalaciones Alta presion mas de 3000 PascalesCalculo de conductos EditarPor regla general el sistema de distribucion de conductos se disena de forma que tenga el trazado mas simple posible y simetrico en cuanto lo permitan las obstrucciones que implica la estructura del edificio Plano de distribucion de conducto con difusores rotacionales en sala da actos En todos los metodos de calculo 5 se supone previamente calculado el caudal total necesario para cubrir la demanda termica sensible y latente y repartido proporcionalmente a la potencia de cada tramo perdida de carga lineal Editar La perdida de carga se calcula por la formula de Darcy D H f r v 2 2 D P L displaystyle D H f frac rho v 2 2 Delta P L dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd En la que D H displaystyle D H es el diametro hidraulico 6 y f displaystyle f es el factor de friccion Ahora bien tanto la perdida de carga como el factor de friccion dependen de las propiedades del fluido las cuales van cambiando con la longitud recorrida de conducto por lo que teniendo en cuenta las variaciones de las propiedades del aire con la temperatura humedad especifica altitud y presion se llega a P A P B a 14 1 10 3 L v 1 82 D H 1 22 displaystyle P A P B alpha 14 1 10 3 L frac v 1 82 D H 1 22 dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd En la que P A P B displaystyle P A P B es la perdida de carga en el tramo AB a displaystyle alpha es un coeficiente que depende del material y se indica en la siguiente tabla L displaystyle L es la longitud del tramo y v displaystyle v es la velocidad materiales Rugosidad absoluta ϵ a displaystyle epsilon a Valor medio de a displaystyle alpha adimen Acero inoxidable 0 05 0 35Chapa galvanizada 0 14 0 9Desarrollo de graficos 0 31 1Fibra de vidrio 0 58 1 125Ladrillo enfoscado de cemento 3 25 1 8 perdida de carga en accesorios Editar La perdida de carga obtenida se conoce como perdida de carga lineal o perdida de carga por metro de conducto rectilineo Pero cuando en el conducto se presentan singularidades como curvas reducciones derivaciones etc se produce una perdida de carga adicional conocida como perdida de carga en accesorios Todo accesorio supone un cambio de velocidad o de trayectoria y por tanto una variacion de energia cinetica que se traduce en una perdida de presion D P C r v 2 2 9 63 C v 2 16 displaystyle Delta P C frac rho v 2 2 9 63 C frac v 2 16 dd dd dd dd dd En la que C displaystyle C es el coeficiente de perdida dinamica distinto para cada tipo de accesorio 7 y v displaystyle v es la velocidad a la entrada del mismo En muchas ocasiones se suele utilizar lo que se conoce como Longitud equivalente del accesorio que no es mas que estimar la longitud de conducto rectilineo que produzca la misma perdida de carga que el accesorio y en la formula de la perdida de carga lineal considerar como longitud de cada tramo su longitud real mas la longitud equivalente de sus accesorios metodos de calculo Editar Los sistemas de baja velocidad se pueden calcular por tres metodos principales Reduccion de velocidad Editar Es un metodo muy sencillo pero solo aplicable a instalaciones muy elementales sin grandes exigencias de reparto Consiste en seleccionar una velocidad de salida tomada de la tabla adjunta en la descarga del ventilador e ir reduciendola en cada tramo a lo largo del conducto Velocidades recomendadas m sEstudios de radiodifusion cabinas de grabacion 1 5 a 2 5Dormitorio de hotel 2 5 a 3Residencias salones regios restaurantes de lujo 2 5 a 3 5Iglesias antesalas importantes 2 5 a 3 5Apartamentos viviendas 2 5 a 4Oficinas privadas tratadas acusticamente 2 5 a 4Teatros 4Oficinas particulares no tratadas 3 5 a 5Salas de cine 5Oficinas publicas restaurantes 5 a 7Almacenes comerciales plantas altas 7 5Sistemas de alta velocidad 3 a 8Fabricas 5 a 10Almacenes comerciales plantas bajas 10 El diametro del conducto circular necesario para cada tramo se calcula por caudal velocidad seccion dd dd dd dd dd nomograma para Fibra de vidrio Ejemplo caudal 5 000 m h Perdida de carga 0 1 mm c a 1Pa Velocidad 7 m s DH 510 mm Si el conducto va a ser rectangular se toman las medidas a partir de la seccion circular de diametro equivalente D e q displaystyle D eq 8 A continuacion se calcula la perdida de carga de cada tramo a partir del nomograma correspondiente o mediante la formula P A P B a 2 5984 10 3 L Q 1 82 P e r 1 22 S 3 04 a 2 5984 10 3 L Q 1 82 D e q 4 86 displaystyle P A P B alpha 2 5984 10 3 L frac Q 1 82 Per 1 22 S 3 04 alpha 2 5984 10 3 L frac Q 1 82 D eq 4 86 dd dd dd dd dd En la que Q displaystyle Q es el caudal de tramo P e r displaystyle Per es el perimetro del conducto rectangular y S displaystyle S su seccion Para finalizar se suman las perdidas de carga del recorrido mas desfavorable 9 El total se corresponde con la presion estatica necesaria en el ventilador perdida de carga constante Editar Este es un metodo mejor que el anterior en cuanto que es aplicable a la mayoria de las instalaciones mas frecuentes y da buenos resultados sobre todo si la distribucion es simetrica Si no lo es el sistema puede resultar dificil de equilibrar 10 El metodo consiste en calcular los conductos de forma que tengan la misma perdida de carga por unidad de longitud a lo largo de todo el sistema Para el calculo se comienza por establecer la perdida de carga mediante el nomograma o la formula de Darcy correspondiente al caudal total necesario y a la velocidad recomendada sacada de la tabla anterior o bien se puede fijar una perdida de carga conocida por experiencia como buena 11 Cruzando el caudal de cada tramo con la perdida de carga fijada y redondeando a la velocidad mas proxima a la recomendada se obtiene el diametro del conducto necesario ver figura Posteriormente se puede convertir a conducto rectangular Tambien se puede calcular mediante la formula D H a 21 89 10 3 Q i 1 82 D P L 1 4 86 displaystyle D H bigg frac alpha 21 89 10 3 Q i 1 82 Delta P L bigg frac 1 4 86 dd dd dd dd dd Por ultimo se calcula la perdida de carga total multiplicando la perdida de carga fijada por la longitud del trayecto mas desfavorable recuperacion estatica Editar Este metodo se basa en el Principio de Bernoulli segun el cual en un conducto por el que circula un fluido la suma de la presion dinamica debida a su velocidad de la presion estatica debida a su presion y de la presion debida a su altura es un valor constante Considerando el conducto horizontal es decir sin variacion de altura en su recorrido quedan la presion estatica y la dinamica de tal forma que si en un tramo disminuye la velocidad y por tanto la presion dinamica aumentara en el mismo valor la presion estatica Este es el fundamento del metodo que consiste en dimensionar el conducto de forma que el aumento de presion estatica debido a la disminucion de velocidad en un tramo compense las perdidas por rozamiento del siguiente De esta forma la presion estatica se mantiene constante y es la misma en cada boca de salida Se empieza por seleccionar una velocidad inicial a partir de la tabla de velocidades recomendadas pero cuidando de que sea lo mayor posible para evitar que la velocidad final sea demasiado baja o el conducto demasiado grande Con esa velocidad se calcula la seccion del primer tramo y se determina su perdida de carga igual que en el metodo anterior Los siguientes tramos deberan cumplir el fundamento del metodo Por tanto para un tramo i displaystyle i cualquiera a 12 28 10 3 L i v i 2 43 Q i 0 61 9 63 S C t r a m o i v i 2 16 9 63 C D i v a n t 2 16 9 63 v a n t 2 v i 2 16 displaystyle alpha 12 28 10 3 L i frac v i 2 43 Q i 0 61 9 63 Sigma C tramoi frac v i 2 16 9 63 C D i frac v ant 2 16 9 63 frac v ant 2 v i 2 16 dd dd dd dd dd El primer miembro es la suma de la perdida de carga lineal en el tramo i displaystyle i mas el sumatorio de las perdidas de carga en los accesorios de dicho tramo y mas la perdida de carga en la derivacion o reduccion de entrada al tramo cuya velocidad de entrada es v a n t displaystyle v ant El segundo miembro es la perdida de presion dinamica o ganancia de presion estatica al pasar de la velocidad v a n t displaystyle v ant a la v i displaystyle v i Se trata de una expresion en la que la unica variable desconocida es v i displaystyle v i pero que va a exigir un calculo iterativo razon por la cual se suelen emplear dos graficas en la primera se obtiene la relacion L Q displaystyle L Q para el tramo y en la segunda cruzando este valor con la velocidad de entrada se puede encontrar la velocidad de salida o la presion recuperada lo que nos permite calcular la seccion del tramo Actualmente existen programas de software con los que se consigue un calculo sencillo rapido y si se introducen bien los datos resultados muy satisfactorios 12 Accesorios de conductos EditarComo se ha visto en una distribucion de conductos se pueden encontrar algunos accesorios que forman parte de la misma y condicionan su comportamiento Los hay tanto para conductos circulares como ovales o rectangulares Codos Editar Los codos cambian la direccion de la corriente un angulo determinado El codo puede ser recto si las dos direcciones se cortan en linea recta o curvos si lo hacen por intermedio de una curva continua La curva tambien puede ser discontinua y estar formada por tres o mas gajos Evidentemente cuanto mas suave es el cambio de direccion menor perdida de carga y menor ruido Derivaciones Editar Se emplean para dividir o bifurcar la corriente de aire La corriente derivada sale lateralmente al conducto principal y lo puede hacer formando un angulo recto lo que no es muy recomendable o formando un angulo entre 15 y 45º con la corriente principal y en su mismo sentido aunque posteriormente haya que cambiar su direccion con un codo Puede ser que el caudal derivado implique una reduccion de seccion en la salida del conducto principal o no Cuando la corriente principal se deriva en dos iguales simetricas formando una Y la derivacion se conoce como pantalon Compuertas y reguladores de caudal Editar Son accesorios que se utilizan para cerrar total o parcialmente el paso a traves del conducto Las compuertas suelen estar formadas por un marco de aluminio cuyo interior esta cerrado por aletas planas o aerodinamicas cada una de las cuales pivota solidariamente con un eje longitudinal que pasa por el centro de la aleta y se apoya a ambos lados del marco Los ejes se unifican en el exterior del marco con un unico mando para moverlas manualmente o acoplando un servomotor Los reguladores o registros de caudal son pequenas compuertas que se acoplan a las bocas de salida para controlar su caudal Pueden ser de persiana como en las compuertas de mariposa cuando una unica aleta tapa toda la seccion de paso o correderas cuando una pantalla deslizante es la que va cerrando la seccion de paso Reducciones Editar En una distribucion de conductos normalmente se reduce la seccion despues de cada boca de salida excepto si la disminucion de caudal es muy pequena La pieza que une dos tramos de conducto con diferente seccion se llama reduccion y debe ejecutarse de forma que la transicion de una seccion a la otra sea lo mas suave posible Son recomendables pendientes entre el 15 y el 20 Cuando el conducto cambia de forma por ejemplo de redondo a rectangular el accesorio se conoce como transformacion Cuando de un conducto grande se tiene que derivar a varios pequenos se puede hacer a traves de un conducto o cajon de gran tamano al que se acoplan tanto el conducto grande de entrada como los pequenos de salida A este cajon o conducto se le conoce como plenum y garantiza una estabilizacion de la presion y un reparto homogeneo de los caudales Obstaculos Editar No son accesorios propios de los conductos aunque es muy frecuente encontrarlos en las instalaciones Se trata de elementos del edificio o de otras instalaciones como tuberias cables etc cuyo paso a traves del conducto no es recomendable pero en multitud de ocasiones es irremediable Cuando esto ocurre los obstaculos deben forrarse con una cubierta de forma aerodinamica que minimice las perdidas de carga y evite los ruidos Diafragmas Editar Son elementos que actualmente no se usan demasiado sin embargo resultan muy utiles en el equilibrado de un sistema de conductos Consisten en placas de chapa o incluso de fibra de vidrio con la misma forma que la seccion del tramo en el que se van a intercalar A la placa se le hacen perforaciones El numero de perforaciones y su diametro asi como el espesor de la placa determinan la perdida de carga que se va a producir en el flujo de aire Vista desde abajo de conducto de chapa galvanizada conectado a un difusor Bocas Editar Las bocas son los terminales de salida y entrada de una distribucion de conductos Bocas de entrada no hay mas que las de retorno al generador o las tomas de aire exterior ambas generalmente formadas por rejillas Las bocas de salida pueden ser basicamente de techo y de pared Ambas tienen multitud de variantes Su seleccion es critica ya que constituyen el elemento fundamental para garantizar una distribucion homogenea del aire tratado en los locales a climatizar y unas condiciones de temperatura y velocidad que aseguren el bienestar termico 13 en las zonas ocupadas Su calculo y seleccion pertenecen a una tecnica independiente que se conoce con el nombre de difusion de aire 14 Referencias Editar Reglamento de Instalaciones Termicas en los Edificios IT1 2 4 2 2 e IT 1 3 4 2 10 https www boe es buscar doc php id BOE A 2007 15820 pertenecen a la euroclase B s1 d0 es decir dificilmente combustibles con muy poca contribucion de humos y sin caida de gotas inflamables UNE EN 13403 Apartado 4 7 1 Salud y seguridad y apartado 4 7 2 Proliferacion microbiana El enfriamiento gratuito es una tecnica de recuperacion de energia del aire que se conoce mas normalmente como free cooling Consiste en ventilar un espacio con todo aire exterior o con una proporcion importante de el en aquellos momentos en que las condiciones de temperatura y humedad exteriores son favorables respecto a las requeridas en el interior Calculo de conductos http bibing us es proyectos abreproy 4176 fichero CAPITULOS 252FCAP C3 8DTULO 2 pdf El diametro hidraulico de un conducto es igual al diametro del conducto circular que ocasiona la misma perdida de presion a igualdad de velocidad media y con el mismo coeficiente de friccion En conductos circulares el diametro del conducto y el diametro hidraulico son iguales Los coeficientes de perdida dinamica para distintos accesorios se recogen en tablas El diametro equivalente de un conducto es igual al diametro del conducto circular que ocasiona la misma perdida de presion a igualdad de caudal y con el mismo coeficiente de friccion Se puede obtener a partir de un nomograma o calcularse por la formula de Huebscher D e q 1 3 a b 5 8 a b 1 4 displaystyle D eq 1 3 frac big a b big 5 8 big a b big 1 4 En la que a y b son los lados del rectangulo considerado El trayecto mas desfavorable no siempre es el mas largo sobre todo si existen tramos con muchos accesorios Equilibrar una distribucion de conductos es anadir las resistencias hidraulicas necesarias mediante cierre de compuertas registros de caudal o diafragmas para que por cada boca o terminal salga el caudal establecido como correspondiente a la potencia a emitir El valor de la perdida de carga recomendable depende del criterio y las preferencias de cada calculista pero suele oscilar entre 0 5 y 2 Pa m Software http imbvista com instawin Copia archivada Archivado desde el original el 17 de mayo de 2018 Consultado el 1 de marzo de 2018 https www solerpalau com es es hojas tecnicas difusion del aire Bibliografia EditarAire acondicionado Carrier Marcombo S A Isbn 8426701159 Acondicionamiento del aire y refrigeracion Carlo Pizzetti Bellisco isbn 8485198492 ASHRAE Handbook Fundamentals SI Edition ASHRAE 1997 HVAC Systems Duct Design 3rd Ed SMACNA 1990 Isover Acustica en las instalaciones de aire Saint Gobain cristaleria Ventilacion Industrial Enrique Carnicer Royo Paraninfo isbn 8428318913 Calculo de conductos J M Pinazo Ojer ATECYR Isbn 8495010070 Air Diffusion Council Flexible Duct Performance and Installation Standard 4th Ed 2003Vease tambien EditarEcuacion de Darcy Weisbach Datos Q1453244 Multimedia Ductwork Q1453244 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Conducto de aire amp oldid 142444929, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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