ASHRAE LO-09-033-2009
Papel de los factores de seguridad en el diseño de sistemas dedicados de aire exterior

Estándar No.
ASHRAE LO-09-033-2009
Fecha de publicación
2009
Organización
ASHRAE - American Society of Heating@ Refrigerating and Air-Conditioning Engineers@ Inc.
Alcance
"INTRODUCCIÓN Los ingenieros suelen utilizar factores de seguridad al diseñar varios tipos de sistemas HVAC para su uso en todo tipo de edificios. El uso excesivo de factores de seguridad en el proceso de diseño puede dar lugar a equipos más grandes de lo necesario@ costos de instalación inflados@ y, a veces, excesivos. uso de energía. Esto es especialmente cierto cuando se utilizan factores de seguridad durante varios pasos del proceso de diseño@ lo que "agrava" su impacto a lo largo del camino. Sin embargo@ muchas de las decisiones tomadas durante el proceso de diseño se basan en suposiciones de información incompleta@ que pueden resultar inválidas@ o suposiciones válidas que pueden dejar de ser válidas uno@ cinco@ o diez años después de que se instale el sistema o equipo. Por lo tanto@ los factores de seguridad son herramientas importantes para los ingenieros de diseño@ que permiten diseñar el sistema HVAC con ""capacidad de reserva"" para adaptarse a cargas inesperadas y la necesidad de un mayor flujo de aire o capacidad de deshumidificación. Un sistema de aire exterior dedicado (DOAS) utiliza un equipo separado para acondicionar (filtro@calor@enfriamiento@humidificar@deshumidificar) todo del aire exterior introducido en el edificio para ventilación. Este aire exterior acondicionado se entrega directamente a cada espacio ocupado o a las unidades HVAC locales que prestan servicio a esos espacios. Mientras tanto, las unidades locales (como fan-coils, bombas de calor de fuente de agua, PTAC, pequeñas unidades empaquetadas, terminales VAV, paneles de techo fríos o vigas frías) ubicadas en o cerca de cada espacio proporcionan refrigeración y/o calefacción para mantener el espacio. temperatura (Coad 1999 @ Shank y Mumma 2001) Tratar el aire exterior por separado puede facilitar la verificación de que llegue suficiente flujo de aire de ventilación a cada espacio ocupado y puede ayudar a evitar altos niveles de humedad interior. Esto último se logra deshumidificando el aire exterior para eliminar toda la carga latente de ventilación y la mayoría (o todas) de las cargas latentes del espacio, dejando que las unidades HVAC locales manejen principalmente las cargas de enfriamiento sensibles al espacio. Algunos tipos de equipos HVAC locales, como paneles de techo fríos o vigas frías, deben funcionar en seco y evitar la condensación. Esto limita su deber a manipular únicamente cargas sensibles. La Figura 1 muestra varios ejemplos de configuraciones DOAS. Algunas entregan el aire exterior acondicionado (CA) directamente a cada zona (Mumma 2008)@, mientras que otras configuraciones entregan el aire a las entradas de unidades locales@ de una sola zona (como fan-coils@ bombas de calor de fuente de agua@ de doble conducto). terminales VAV@ pequeñas unidades de techo empaquetadas@ o manejadores de aire de una sola zona) o a unidades centralizadas@ de múltiples zonas (tales como manejadores de aire VAV piso por piso o unidades autónomas). Además @ hay muchos tipos de equipos dedicados para aire exterior disponibles (Figura 2). La deshumidificación generalmente se logra mediante refrigeración de expansión directa (DX), un serpentín de agua enfriada, un dispositivo de deshumidificación basado en desecante o alguna combinación de estas tecnologías. A menudo, la unidad de aire exterior dedicada incluye un dispositivo de recuperación de energía del aire de escape (como una rueda de energía total, un intercambiador de calor de placas fijas, un circuito circular de serpentín o un tubo de calor) que puede reducir el uso de energía y permitir la reducción del tamaño de los equipos de refrigeración y calefacción. De hecho, la norma ASHRAE 90.1 requiere el uso de un dispositivo de recuperación de energía del aire de escape para muchas aplicaciones DOAS (ASHRAE 2007)".



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