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Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Eficiencia Energética en sistemas de ventilación 1

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Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

ÍNDICE

2

Ventilación en aparcamientos y garajes.

2

C.T.E. – SI : Seguridad en caso de incendio.

4

C.T.E. – HS: Salubridad.

10

Ventilación en viviendas.

19

C.T.E. – HS: Salubridad

20

Soluciones para vivienda unifamiliar.

33

Soluciones para vivienda multifamiliar.

39

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

52

Disposiciones generales.

54

Eficiencia energética.

56

Instrucción Técnica 1 ( I.T. -1): Diseño y dimensionado

58

Demanda Controlada de Ventilación

72

Ahorro de energía.

73

D.C.V.: Generalidades.

77

D.C.V.: Espacios Monozona.

85

D.C.V.: Espaciones Multizona.

100

Recuperación de la energía

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VENTILACIÓN Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

EN APARCAMIENTOS Y GARAJES

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ) Aplicación APARCAMIENTOS

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Documentos básicos DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 - Evacuación de ocupantes

HS Salubridad HS 3 - Calidad del aire interior

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS SI Seguridad en caso de incendio

SI 3 - Evacuación de ocupantes

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Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad, en : a) Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto b) Establecimientos de uso Comercial o pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1.000 personas c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyen un mismo sector de incendio exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas. 5

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS SI Seguridad en caso de incendio

ANEJO SI – A Terminología

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Uso Aparcamiento Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, etc, que no requieran la manipulación de productos o útiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso los aparcamientos en espacios exteriores del entorno de edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS SI Seguridad en caso de incendio

ANEJO SI – A Terminología

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Aparcamiento Abierto Es aquel que cumple las siguientes condiciones : a) Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1 / 20 de su superficie construida, de la cual al menos 1 / 40 está distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia. b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0.5 metros

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS SI Seguridad en caso de incendio

SI 3 - Evacuación de ocupantes

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Control de humo en incendio En zonas de uso Aparcamiento, se considerarán válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS 3, los cuáles cuando sean mecánicos, además de cumplir las condiciones que allí se establecen, cumplirán las siguientes condiciones

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especiales.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS SI Seguridad en caso de incendio

SI 3 - Evacuación de ocupantes

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Control de humo en incendio:

Condiciones especiales

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/s plaza con una aportación máxima de 120 l/s plaza y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección , cerrándose también automáticamente , mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción más cercanas al suelo cuando el sistema disponga de ellas. En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrarse, mediante compuertas automáticas E300 60 , las aberturas de extracción más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas. Continúa … 9

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS SI Seguridad en caso de incendio

SI 3 - Evacuación de ocupantes

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Control de humo en incendio:

Condiciones especiales

b) Los ventiladores deben tener una clasificación F300 60 c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS

HS Salubridad HS 3 Calidad del aire interior Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación Esta sección se aplica , en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso a los aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de vehículos

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS HS Salubridad

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HS 3 Calidad del aire interior

Caracterización y cuantificación de las exigencias El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio En los aparcamientos y garajes se debe disponer de un sistema de ventilación que puede ser natural o mecánico*.

(*).- Para eliminación de CO

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4.1 Medios de ventilación natural Deben disponerse de aberturas mixtas (*) al menos en dos zonas opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%. (*) Abertura mixta : Abertura de ventilación que comunica el local directamente con el exterior y que en ciertas circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como abertura de extracción.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4.1 Medios de ventilación natural En el caso de garajes con menos de cinco plazas, en vez de aberturas mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1.5m.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4.2 Medios de ventilación mecánica

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La ventilación deber realizarse por depresión, debe ser de uso exclusivo del aparcamiento y puede utilizarse una de las siguientes opciones : a) con extracción mecánica b) con admisión y extracción mecánica

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto : A) haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil B) la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m.

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HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación

3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a una distancia del techo menor o igual que 0.5 m. En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta debe disponerse de aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos de una abertura de admisión.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN APARCAMIENTOS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación

3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica En aparcamientos con 15 plazas o más se dispondrá en cada planta al menos dos redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico. En los aparcamientos con más de cinco plazas debe disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 ppm en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 ppm en caso contrario.

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VENTILACIÓN EN VIVIENDAS

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HS 3 Calidad del aire interior

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Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación Esta sección se aplica , en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso a los aparcamientos y garajes. Para los locales de cualquier otro tipo, se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.

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HS 3 Calidad del aire interior

Caracterización y cuantificación de las exigencias Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de los productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

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HS 3 Calidad del aire interior

Caracterización y cuantificación de las exigencias El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1. El nº de ocupantes se considera igual, a) en cada dormitorio individual, a 1 y, en cada dormitorio doble a 2. b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda correspondiente. En los locales de las viviendas destinados a varios usos, se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.

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HS 3 Calidad del aire interior

Caracterización y cuantificación de las exigencias El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1.

Derogado 24

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HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4 Viviendas. Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida (*) o mecánica (**) con las siguientes características : (*) Ventilación híbrida : Ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y temperatura ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como en la ventilación natural y, cuando son desfavorables, como en la ventilación con extracción mecánica

(**) Ventilación mecánica : Ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto.

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HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4 Viviendas. Ventilación. Características: El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión (*). Los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción (**); (*) Abertura de admisión: abertura de ventilación que sirve para la admisión, comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de admisión.

(**) Abertura de extracción: abertura de ventilación que sirve para la extracción, comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de extracción.

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HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4 Viviendas.

EXTRACCIÓN MEDIANTE BOCAS DE EXTRACCIÓN EN COCINA, ASEOS Y BAÑOS

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HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4 Viviendas.

ADMISIÓN ENTRADAS DE AIRE MEDIANTE AIREADORES

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4 Viviendas.

Como aberturas de admisión, se dispondrán de aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería. Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m. (*) Aireador : elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir adecuadamente el flujo de aire e impedir la entrada de agua y de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede disponer de elementos adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada. Puede situarse tanto en las carpinterías como en el muro de cerramiento.

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HS 3 Calidad del aire interior

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Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.1.4 Viviendas. Ventilación. Características: Las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso;

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Ejemplo de dimensionado

COCINA ( 10 m2 ) BAÑO COMEDOR DORMITORIO

ASEO DORMITORIO DORMITORIO

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Ejemplo de dimensionado

Zonas húmedas ( extracción )

Cocina:

2 l/s x 10 m2 = 20 l/s = 72 m3/h

Aseo 1:

15 l/s = 54 m3/h

Aseo 2:

15 l/s = 54 m3/h

1 l/seg = 3,6 m3/h

Zonas secas ( admisión )

Dormitorio doble: Dormitorio simple 1:

5 l/s x 1 personas = 5 l/s = 18 m3/h

Dormitorio simple 2:

5 l/s x 1 personas = 5 l/s = 18 m3/h

Comedor: 32

5 l/s x 2 personas = 10 l/s = 36 m3/h

3 l/s x 4 personas = 12 l/s = 43 m3/h © Dielectro Industrial S. A. - Formación 2011


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Ejemplo de dimensionado

Zonas húmedas ( extracción )

Caudal total:

180 m3/h

El caudal necesario de ventilación será el mayor de los caudales obtenidos entre los locales secos y húmedos.

Zonas secas ( admisión )

Caudal total: 33

115 m3/h © Dielectro Industrial S. A. - Formación 2011

Ver aplicación


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HS 3 Calidad del aire interior

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VIVIENDA UNIFAMILIAR

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SOLUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

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Zonas húmedas ( extracción )

Cocina: Aseo 1:

2 l/s x 10 m2 = 20 l/s = 72 m3/h 15 l/s = 54 m3/h

Aseo 2:

15 l/s = 54 m3/h

VENTURIA E

? EQUIPO EXTRACCIÓN VENTURIA-E 35

BOCAS DE EXTRACCION

Cocina BOA 125 Asos

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BOA 80


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HS 3 Calidad del aire interior

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

VIVIENDA UNIFAMILIAR Deberán implantarse sistemas de regulación de la renovación de aire interior de las viviendas que tengan en cuenta el nivel de ocupación de la misma.

Caudal (m3/h)

Regulación higroregulable (en función de la humedad ambiental)

BEH

Humedad Relativa (%)

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Bocas bi-caudal higroregulables © Dielectro Industrial S. A. - Formación 2011


SOLUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Zonas húmedas ( extracción )

Cocina: Aseo 1:

2 l/s x 10 m2 = 20 l/s = 72 m3/h 15 l/s = 54 m3/h

Aseo 2:

15 l/s = 54 m3/h

HYDRA - H

? Cocina BEHT 15/75 125

EQUIPO EXTRACCIÓN HYDRA2 - HA 37

BOCAS DE EXTRACCION HIGROREGULABLES BEH

Asos

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BEHT 15/75 125


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Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

HS 3 Calidad del aire interior

VIVIENDA UNIFAMILIAR Deberán implantarse sistemas de regulación de la renovación de aire interior de las viviendas que tengan en cuenta el nivel de ocupación de la misma

Regulación “todo o poco”, con detección de presencia (independiente del número de personas)

Caudal BEHT.DP 7,5/25 BEHT.DP 7,5/50 BEHT.DP 7,5/75

Presencia NO

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SI

Bocas bi-caudal con detector de presencia

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HS 3 Calidad del aire interior

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VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Ver aplicación

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HS 3 Calidad del aire interior

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.2.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica Cada conducto de extracción, debe disponer de un aspirador mecánico situado, salvo en el caso de la ventilación específica de la cocina, después de la última abertura de extracción en el sentido de flujo del aire, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico, excepto en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Diseño - 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 3.2.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

VIVIENDA MULTIFAMILIAR Los conductos de extracción para la ventilación general de viviendas y el conducto de extracción de humos de la cocción de la campana, deberán ser individualizados, llevándose hasta la cubierta del edificio.

Los conductos para ventilación general para baños y cocinas tendrán un diámetro de 125 mm.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS HS Salubridad

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

HS 3 Calidad del aire interior

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse de un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de los locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antirevoco.

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS HS Salubridad

HS 3 Calidad del aire interior

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción, inmediatamente por debajo del ramal siguiente.

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Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS

Caja de ventilación con variador de frecuencia

Bocas de extracción autoregulables e higroregulables

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Bocas de extracción autoregulables

Principio de funcionamiento: - Modificación de la sección de paso en función de la velocidad de aire.

Caudal (m3/h)

- El caudal se mantiene constante independientemente de la depresión existente en el conducto.

Diferencia de presión (Pa)

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Bocas de extracción autoregulables

BOCA AUTOREGULABLE MAS CERCANA AL EXTRACTOR CAUDAL: 54 m3/h

BOCA AUTOREGULABLE MAS ALEJADA DEL EXTRACTOR CAUDAL: 54 m3/h

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Bocas de extracción higroregulables

Caudal (m3/h)

Principio de funcionamiento: - Modificación de la sección de paso en función de la humedad ambiental.

Humedad Relativa (%)

3.2. SISTEMAS HIGROREGULABLES 48

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Aplicación de bocas de extracción higroregulables

7:00 AM

10 mmca

6000 m3h 49

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS

Aplicación de bocas de extracción higroregulables Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

4:00 PM

17 mmca 10 mmca

3400 m3h 50

6000 m3h

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Código Técnico de la Edificación ( CTE ). APLICACIÓN VIVIENDAS

Eficiencia Energética en instalaciones de Ventilación

Ventajas de sistema con bocas de extracción higroregulables y caja de ventilación con variador de frecuencia

7:00 AM / 4:00 PM

10 mmca

3400 m3h 51

6000 m3h

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Eficiencia Energ茅tica en instalaciones de Ventilaci贸n

RITE 2007 52

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RITE

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

Real decreto 1027/2007 de 20 julio Se desarrolla con un enfoque basado en prestaciones u objetivos, expresando los requisitos que deben satisfacer las instalaciones térmicas sin obligar al uso de una determinada técnica o material, ni impidiendo la introducción de nuevas tecnologías

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RITE:

Capítulo I.- Disposiciones generales

1.- Objeto: Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios

2.- Ámbito de aplicación: Se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria. Edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas en los edificios construidos en lo relativo a su reforma y mantenimiento. No será de aplicación a las instalaciones térmicas de procesos industriales o agrícolas , en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas

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RITE:

Capítulo II.- Exigencias técnicas

Bienestar e higiene: Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Calidad térmica del ambiente : las instalaciones térmicas permitirán mantener los parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire aceptable, en los locales ocupados por personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire viciado. Calidad del ambiente acústico : en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas, estará limitado

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RITE:

Capítulo II.- Exigencias técnicas

Eficiencia Energética: Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Rendimiento energético : los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al movimiento de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir el servicio. Recuperación de energía : las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales

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RENOVACION DE AIRE OBJETIVO: confort y salubridad

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Calidad del aire interior

Calidad del ambiente térmico

COMPROMISO

Mucha renovación

Poca renovación de aire (ahorro de energía)

(aire más puro)

RITE EFICIENCIA ENERGÉTICA Demanda controlada de ventilación (DCV) (Punto 3, art.12) Recuperación de la energía (Punto 5 art 12 y IT1.2.4.5.2) Eficiencia en el transporte de fluídos (aire) (IT 1.2.4.2.5) 57

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

IT 1.1.4 Temperatura operativa y humedad relativa Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0.5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15%, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1.

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

IT 1.1.4 Temperatura operativa y humedad relativa Las mediciones de los parámetros ambientales deben efectuarse, dentro de la zona ocupada definida en la tabla

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

IT 1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior Generalidades En los edificios de viviendas se consideran válidos los requisitos establecidos en la sección HS 3 del CTE. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte de aire del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

IT 1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo la siguiente : - IDA 1 (aire de óptima calidad) : hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías - IDA2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas - IDA3 (aire de calidad media) : edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. - IDA4 (aire de baja calidad)

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

IT 1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las calidades de IDA, se calcularán de acuerdo con alguno de los cinco métodos que se indican a continuación: A. B. C. D.

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Método indirecto de caudal de aire exterior por persona Método directo por concentración de CO2 Método directo de caudal de aire por unidad de superficie Método de dilución

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

IT 1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación A. Método indirecto de caudales de aire exterior por persona

A) se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad metabólica de 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no está permitido fumar B) Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el doble de los indicados en la tabla 1.4.2.1.

= 72 m3/h = 45 m3/h = 28,8 m3/h = 18 m3/h

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

IT 1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación En el caso de no conocer el aforo del local, se puede utilizar la tabla 2.1. del Documento Básico SI del CTE Uso del Local Ocupación (m2/persona) Vestíbulos generales y zonas generales de uso público 2 Garaje vinculado a actividad sujeta a horarios 15 Garaje (el resto) 40 Plantas o zonas de oficinas 10 Edificios docentes (planta) 10 Edificios docentes (Laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo) 5 Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5 Aulas de escuelas infantiles y bibliotecas 2 Hospitalario (salas de espera) 2 Hospitalario (zonas de hospitalización) 15 Establecimientos comerciales (areas de venta) 2-3 Zonas de público en discotecas 0,5 Zonas de público de pie en bares, cafeterías, etc. 1 Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles,etc. 1 Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 1,5 Zonas de servicio en bares, restaurantes, cafeterías, etc 20 Zonas de público en terminales de transporte 10

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

IT 1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación B. Método directo por concentración de CO2 en los locales

Para locales con elevada actividad metabólica (salas de fiestas, locales para el deporte y actividades físicas, etc) en los que no está permitido fumar, se podrá emplear el método de concentración de CO2, buen indicador de los bioefluentes humanos. Los valores se indican en la tabla 1.4.2.3.

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

IT 1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación C. Método directo de caudal de aire por unidad de superficie

Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los valores de la tabla 1.4.2.4.

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

IT 1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Caudal mínimo de aire exterior de ventilación D. Método de dilución

Cuando en un local existan emisiones conocidas de materiales contaminantes específicos, se empleará el método de dilución (según UNE 13779). En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los contaminantes será de 2,5 dm3/s ·m2 de S de la lámina de agua y de la playa. El local se mantendrá a una presión negativa de entre 20 y 40 Pa con respecto a los locales contiguos. En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma UNE EN 13779

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

IT 1.2. Exigencia de Eficiencia Energética Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Control de la calidad de aire interior en las instalaciones de climatización Los sistemas de ventilación y climatización , centralizados o individuales, se diseñarán para controlar el ambiente interior, desde el punto de vista de la calidad de aire interior. La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos enumerados en la tabla 2.4.3.2.

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RITE:

Parte II.- Instrucciones técnicas Instrucción Técnica IT.1.- Diseño y dimensionado

IT 1.2. Exigencia de Eficiencia Energética Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Control de la calidad de aire interior en las instalaciones de climatización IDA-C1 será el utilizado con carácter general IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados para ocupación humana permanente IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales de gran ocupación, como teatros, cines, salones de actos, recintos para el deporte y similares

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Demanda Controlada de Ventilación ( DCV ) Ventilación mecánica controlada (VMC). Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Es la ventilación que se efectúa por medio de extractores o ventiladores que funcionan permanentemente.

Demanda controlada de ventilación (DCV) Es una VMC a la que se le modula el caudal en cada momento en función de las circunstancias y necesidades concretas de ventilación

Caudal mínimo de renovación

Calidad del aire interior El confort en un ambiente interior requiere :

Climatización

1- Un grado de pureza aceptable 2- Unas condiciones térmicas de humedad y temperatura adecuadas.

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Ejemplo de ahorro de energía: DCV vs VMC

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

En unas oficinas comerciales está demostrado que la ocupación media no supera el 60 %. Supongamos una oficina con capacidad máxima de 80 personas. Según el RITE la ventilación de oficinas debe ajustarse a un mínimo de 12,5 l/s por persona (45 m3/h).

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Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Ejemplo de ahorro de energía: DCV vs VMC

Caudal constante de renovación (VMC)

Caudal controlado de renovación (DCV)

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Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Ejemplo de ahorro de energía: DCV vs VMC

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Ejemplo de ahorro de energía: DCV vs VMC Un sistema de ventilación tradicional produce un gasto innecesario de energía.

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Mediante un sistema inteligente de Demanda Controlada de Ventilación, podemos conseguir un ahorro energético y con ello económico.

Consumimos la energía necesaria en función de la ocupación del local en cada momento.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Mantener los sistemas de ventilación a su máximo caudal de manera constante

Despilfarro energético -

Consumo de los ventiladores Consumo necesario para calentar/enfriar el aire interior

Es aconsejable que los sistemas de ventilación se ajusten a la ocupación o al nivel de contaminantes interiores ( CO2, Temperatura, H.R. )

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Objetivos: - Mantener una aceptable calidad de aire para conseguir unas condiciones confortables para los usuarios - Adaptar los criterios de ventilación a las necesidades actuales en cada momento, minimizando el gasto energético

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Aplicaciones: - Variaciones en términos de uso de ocupantes y periodo de ocupación - Altas cargas térmicas ligadas a las necesidades de ventilación

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Ahorros energéticos debidos a: - Reducción de la potencia calorífica / frigorífica necesaria para acondicionar la cantidad de aire que se introduce en la instalación. - Reducción de la potencia eléctrica consumida por los ventiladores

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

¿ En qué consiste ? Consiste en la instalación de sistemas de Ventilación Inteligentes, compuestos por ventiladores de bajo consumo y elementos electrónicos y mecánicos que en todo momento están controlando que sólo se utilice la energía necesaria para garantizar una correcta ventilación en función de la contaminación de los locales.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

¿ Componentes ? - Elementos de control - Reguladores de velocidad - Convertidores de frecuencia - Detectores de presencia - Sensores de CO2 - Sensores de Tª, H.R. - Sensores de presión - Compuertas motorizadas -…

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Tipos de sistemas:

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Tipos de espacios de aplicación:

Monozona: El espacio a ventilar es un área abierta sin divisiones, que requiere un tratamiento de ventilación homogéneo ( oficinas abiertas, comercio, … )

Multizona: El espacio a ventilar está compuesto por varias áreas, compartimentadas, que requieren tratamientos de ventilación individualizados ( oficinas con despachos individuales, servicios colectivos, … )

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control On / Off -

Caudal

Detector de presencia

Caudal máximo

No

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Si

Presencia

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control On / Off Funcionamiento del sistema La ventilación se pone en marcha cuando un detector de presencia detecta alguien dentro del local.

Detector de presencia

Cuando la sala quede vacía el extractor no funciona.

Caudal

Ventajas del sistema Solamente ventilaremos cuando la sala esté ocupada.

Caudal máximo

No

84

Si

Presencia

Inconvenientes del sistema No se tiene en cuenta el grado de ocupación del local.

¡ Despachos o salas de utilización ocasional !

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control On / Off -

Funcionamiento del sistema La ventilación se pone en marcha cuando el ambiente se carga a un nivel predeterminado y ajustable.

Caudal

Sonda de calidad del aire

El sistema funciona un tiempo también ajustable entre 1 y 20 minutos. Ventajas del sistema Es un sistema económico y fiable que garantiza el funcionamiento de sistema de ventilación solamente cuando es necesario.

Caudal máximo

Bajo

Alto

Grado de contaminación

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¡ Despachos o salas de utilización ocasional !

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Mínimo / Máximo -

Caudal

Detector de presencia

Caudal máximo Caudal mínimo

No

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Si

Presencia

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Mínimo / Máximo -

Caudal

Funcionamiento del sistema Mediante un Timer o de forma manual se pondrá en funcionamiento la instalación a su régimen mínimo para proporcionar la ventilación de mantenimiento.

Caudal máximo Caudal mínimo

No

87

Si

Presencia

La presencia de una o más personas en una sala será identificada por el detector de presencia o sonda de calidad del aire que a través del elemento de regulación hará funcionar el ventilador a la velocidad máxima. Cuando la sala quede vacía el sistema volverá a la situación de mantenimiento. © Dielectro Industrial S. A. - Formación 2011


Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Mínimo / Máximo -

Ventajas del sistema Solamente utilizaremos la potencia máxima cuando la sala está ocupada.

Caudal

Inconvenientes del sistema No se tiene en cuenta el grado de ocupación del local. Caudal máximo Caudal mínimo

No

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Si

Presencia / Calidad del aire

¡ Despachos o salas de utilización ocasional con requerimiento de ventilación mínima de mantenimiento ( vestuarios ) !

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Proporcional -

Caudal

Detector de CO2

Caudal máximo Caudal mínimo

Baja

Alte

Concentración de CO2

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Proporcional -

Funcionamiento: Mediante un Timer o de forma manual se pone en marcha el sistema que funcionará a régimen mínimo de ventilación (por debajo de este valor no desciende nunca).

Caudal

Detector de CO2

El Sensor de CO2 detectará el incremento de contaminación en función de la ocupación de la sala y enviará este dato al elemento de regulación que, a su vez, ordenará incrementar o reducir la velocidad del ventilador de forma proporcional para adecuar el caudal a las necesidades de cada momento. Caudal máximo Caudal mínimo

Baja

Alte

Concentración de CO2

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Proporcional -

Ventajas del sistema: Solamente ventilamos cuando el grado de CO2 de la sala esté por encima de un criterio establecido.

Detector de CO2

Caudal

Aplicaciones: Oficinas abiertas, salas de reuniones, locales comerciales, cines, restaurantes, … Caudal máximo Caudal mínimo

Baja

Alte

Concentración de CO2

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Proporcional -

Funcionamiento: Mediante un Timer o de forma manual se pone en marcha el sistema que funcionará a régimen mínimo de ventilación (por debajo de este valor no desciende nunca).

Caudal

Detector de H.R.

Caudal máximo Caudal mínimo

Baja

El Sensor de H.R. detectará el incremento de humedad en función del uso de las instalaciones y enviará este dato al elemento de regulación que, a su vez, ordenará incrementar o reducir la velocidad del ventilador de forma proporcional para adecuar el caudal a las necesidades de cada momento.

Alte

Valor de H.R.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Proporcional -

Ventajas del sistema: Solamente ventilamos cuando el grado de H.R. de la sala esté por encima de un criterio establecido.

Detector de H.R.

Caudal

Aplicaciones: Baños comunitarios en gimnasios, polideportivos, Spaas, … Caudal máximo Caudal mínimo

Baja

Alte

Valor de H.R.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Monozona - Control Proporcional Sistema multiparámetro.

Caudal

Una variante más sofisticada de este sistema consiste en disponer un sensor múltiple que detecta CO2, humedad y temperatura y envía la información a un control multiparámetro que a su vez analiza el dato más desfavorable según las consignas especificadas previamente y regula la velocidad del extractor.

Caudal máximo Caudal mínimo

Baja

Alte

Concentración de CO2

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona.

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Demanda Controlada de Ventilación

Caudal

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Minimo / Máximo -

Caudal máximo Caudal mínimo

Detector de presencia

Funcionamiento del sistema: El sistema se dimensiona en función de la demanda máxima posible que se puede requerir en caso de que todos los despachos estén ocupados (se determina la presión que se genera en el sistema con éste funcionando a régimen de ventilación máxima).

Cada uno de los despachos mantendría un mínimo de ventilación para garantizar las condiciones ambientales.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Minimo / Máximo -

Funcionamiento del sistema: El sistema se pondría en funcionamiento mediante un Timer o de forma manual.

Cuando el Detector de Presencia identificase la entrada de una persona en un despacho, éste emitiría una orden a la Boca de Aspiración Bicaudal que se abriría totalmente.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Minimo / Máximo -

Funcionamiento del sistema: La apertura de la Boca de Aspiración Bicaudal genera un desequilibrio en la presión consignada para el sistema, que es detectado por el Sensor de Presión. Este transmite una orden al Elemento de Regulación que a su vez actúa sobre el Ventilador, adecuando la velocidad para restaurar la presión en el sistema.

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Demanda Controlada de Ventilación Espacios Multizona - Control Minimo / Máximo -

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

En este tipo de renovación multizona, en cada estancia hay un detector de presencia y en el inicio de cada uno de los conductos/ramales de extracción hay una boca de aspiración bicaudal (de dos posiciones de apertura). Estos ramales desembocan en un conducto principal.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Minimo / Máximo -

Ventajas del sistema: Discriminamos la ventilación de cada despacho y solamente utilizaremos la potencia máxima en cada uno en el caso de que esté ocupado. Esto genera un importante ahorro energético sobre un sistema de ventilación sin control de demanda. De igual modo, se reduce considerablemente el nivel de ruido.

Aplicaciones: Oficinas con despachos independientes, Múltiples lavabos independientes, …

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Minimo / Máximo -

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Proporcional -

Detector de presencia

Detector de CO2

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Proporcional Funcionamiento del sistema: Mediante un Timer o de forma manual se pone en marcha el sistema que funcionará a régimen mínimo de ventilación en cada uno de las salas a ventilar. Dado que se trata de salas de ocupación variable, el Sensor de CO2 constatará el Grado de contaminación en función de la cantidad de personas y enviará la lectura a la Compuerta Motorizada que se abrirá más o menos, permitiendo el paso de aire necesario en cada momento.

En cada estancia hay un detector de CO2 103

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Proporcional Funcionamiento del sistema: La modificación de la Compuerta Motorizada hace variar la presión en la instalación, que es identificada por el Sensor de Presión que actuará sobre el Elemento de Regulación y éste, a su vez, sobre el Ventilador para equilibrar el sistema.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Proporcional Este sistema, se puede combinar con una instalación mínimo/máximo como sería el caso de unas oficinas en las que además hubiese despachos individuales.

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Demanda Controlada de Ventilación Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Espacios Multizona - Control Proporcional -

Ventajas del sistema: En cada sala, a partir de una renovación ambiental mínima, solamente Incrementaremos la ventilación en función del nivel de ocupación (determinada por el nivel de CO2). Esto generará un importante ahorro energético sobre un sistema de ventilación total.

Aplicaciones: Oficinas con varias salas de reuniones. Hoteles, con varias salas de convenciones. Restaurantes con varios comedores, …

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Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Recuperación de la energía ( calor )

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Recuperadores de calor

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

OBJETIVO Captar la máxima cantidad posible del calor del aire que va a ser evacuado para transmitirlo al aire limpio que se va a introducir a una estancia, recuperando energía del extraído.

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RITE:

RECUPERACIÓN DE CALOR

IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0.5 m3/s ( 1.800 m3 / h ), se recuperará la energía del aire expulsado. Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las pérdidas de presión máximas (Pa) en función del caudal de aire exterior (m3/s) y de las horas anuales de funcionamiento del sistema deben ser como mínimo las indicadas en la tabla 2.4.5.1

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RITE:

RECUPERACIÓN DE CALOR

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción

Aplicación a partir del siguiente aforo:

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RITE:

RECUPERACIÓN DE CALOR

Descripción Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Un recuperador de calor es un intercambiador de calor aire-aire, en el que el aire contaminado que se extrae, comunica su calor / frío al aire limpio que se impulsa al interior del local. Por supuesto los aires no deben mezclarse lo más mínimo. AL EXTERIOR

SALIDA CONDENSADOS PREFILTRACION

EXTRACCIÓN DEL LOCAL

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IMPULSIÓN AL LOCAL

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RITE:

RECUPERACIÓN DE CALOR

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Ejemplo de instalación de recuperador de calor en vivienda multifamiliar

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RITE:

RECUPERACIÓN DE CALOR

Tipos de Recuperadores Según la eficiencia Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

De flujo cruzado: El núcleo es un cubo Counterflow:. El núcleo es un prisma hexagonal.

Según el funcionamiento. Estáticos: No hay piezas en movimiento excepto los ventiladores Rotativos: El núcleo consiste en una rueda giratoria que transfiere el calor de un flujo al otro.

Según la forma de recuperar el calor Entálpicos: Recuperan el calor sensible y el latente (transfieren humedad entre flujos) De calor sensible: Sólo transfieren el calor sensible (no transfieren humedad)

Según la disposición de los extractores. Activos: El recuperador incorpora los dos ventiladores. Es el caso más frecuente. Pasivos: El recuperador no tiene ventiladores y estos están en otra parte de los conductos.

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RITE:

RECUPERACIÓN DE CALOR

Ejemplo de Recuperadores Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Sistema fácil y exclusivo para cambiar la configuración de las unidades en la misma instalación

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RITE:

RECUPERACIÓN DE CALOR

Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Modelos de Recuperadores

Tipo CADB-D : Sin calefacción añadida Tipo CADB-DI : Con resistencia eléctrica incorporada Tipo CADB-DC : Con batería de agua incorporada

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Eficiencia Energ茅tica en las instalaciones de Ventilaci贸n

Anotaciones:

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Eficiencia Energética en las instalaciones de Ventilación

Departamento de Formación

Dielectro Industrial les agradece su asistencia y participación

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