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DIFUSIÓN DE AIRE. FACTORES DE INFLUENCIA EN EL MOVIMIENTO DE AIRE geometría de las Unidades de Impulsión de aire (UI) situación de las UIs en el local.

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1 DIFUSIÓN DE AIRE

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3 FACTORES DE INFLUENCIA EN EL MOVIMIENTO DE AIRE geometría de las Unidades de Impulsión de aire (UI) situación de las UIs en el local temperatura y velocidad del aire de impulsión situación de las Unidades de Extracción (UE) geometría del local y situación del mobiliario situación de las UIs con respecto a cerramientos exteriores tipo y situación de las fuentes de calor

4 Clasificación de sistemas de difusión 1.Sistema de flujo multidireccional turbulento, con fuerte impulso 2.Sistema de flujo unidireccional de baja turbulencia, con poco impulso (efecto pistón) 3.Sistema de desplazamiento sin impulso, con alimentación en la zona ocupada (pasivo) con poco impulso, con alimentación por encima de la zona ocupada (semi-activo), con difusores o conductos con impulso, con alimentación en la zona ocupada (activo)

5 2 formas fundamentales para la DIFUSIÓN DE AIRE FLUJO UNIDIRECCIONAL flujo laminar o por efecto pistón FLUJO MULTIDIRECCIONAL difusión por mezcla

6 FLUJO UNIDIRECCIONAL El aire, introducido con impulso, se desplaza de un lado a otro del local, vertical u horizontalmente, con un efecto de barrido, como un pistón en un cilindro. Se provocan fuertes gradientes de temperatura y calidad de aire en el sentido del desplazamiento.

7 FLUJO UNIDIRECCIONAL USO EXCLUSIVO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE EN SALAS BLANCAS

8 FLUJO UNIDIRECCIONAL

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10 FLUJO MULTIDIRECCIONAL El aire, introducido con fuerte impulso, se mezcla completamente con el aire del ambiente. Se produce uniformidad de temperatura y calidad de aire.

11 FLUJO MULTIDIRECCIONAL MEZCLA (régimen de refrigeración) aire inducidoaire retornado

12 aire inducidoaire retornado FLUJO MULTIDIRECCIONAL MEZCLA (régimen de calefacción)

13 TERCER MÉTODO DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO El aire, introducido sin impulso, se desplaza llamado por las corrientes de aire ascendentes provocadas por las fuentes de calor situadas en el recinto. Aplicable a sistema de CC o CV

14 DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO ¡Sin impulso!

15 DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO Se denomina también DIFUSIÓN CONTROLADA POR FUENTES DE CALOR o DIFUSIÓN POR LLENADO porque el suelo se llena de aire frío que se mueve lentamente en busca de las fuentes de calor

16 El movimiento es por efecto pistón con movimiento vertical ascendente. Existe un efecto periférico de mezcla que depende de la posición de las UIs con respecto a las fuentes de calor y del caudal de aire en juego.

17 El aire arrastra hacia la parte superior del local el calor y los contaminantes más ligeros que el aire. Se favorece la estratificación, beneficiando la calidad del aire en la zona ocupada y se fomenta el ahorro de energía.

18 DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO SE EMPLEA CUANDO: Existe una carga térmica positiva (el aire se impulsa a temperatura < a la del ambiente) Las sustancias contaminantes son más ligeras que el aire Los locales son altos, más de 2,8 m

19 DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO NO SE DEBE EMPLEAR CUANDO: Los locales tienen una altura menor que 2,5 m Las sustancias contaminantes son más pesadas que el aire Existen fuertes perturbaciones del aire en el local Existe una carga térmica negativa (el aire se impulsa a temperatura > que la del ambiente)

20 DESPLAZAMIENTO VARIACIÓN DEL DIFERENCIAL DE TEMPERATURA T = T imp -T amb T > 0 T = 0 T < 0

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22 DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO FUENTE DE CALOR aire caliente y contaminado aire frío y puro laminar turbulento

23 POSICIÓN DE LAS ABERTURAS DE RETORNO SU SITUACIÓN NO TIENE INFLUENCIA ALGUNA SOBRE EL MOVIMIENTO DE AIRE EN EL LOCAL

24 POSICIÓN DE LAS ABERTURAS DE RETORNO PELIGRO DE CORTOCIRCUITO efecto de cortocircuito DISMINUYE LA EFICACIA DE VENTILACIÓN

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26 DIFUSIÓN POR MEZCLA vena de aire rejilla de retorno difusor aire inducido peligro de cortocircuito

27 DIFUSIÓN POR MEZCLA TOBERA

28 DIFUSIÓN POR MEZCLA REJILLA

29 EFECTO COANDA vena libre vena adherente (efecto COANDA) obstáculo caída de la vena

30 DIFUSIÓN POR MEZCLA vena libre vena adherente

31 DIFUSIÓN POR MEZCLA VENA DE AIRE NO ISOTERMO vena de aire caliente vena de aire frío AIRE ISOTERMO Recomendable el empleo de DIFUSORES ROTACIONALES de gran poder inductivo

32 DIFUSIÓN POR MEZCLA zona ocupada alcance del chorro con aire caliente alcance del chorro con aire frío

33 DIFUSIÓN POR MEZCLA aire frío pistón cerrado aire caliente pistón abierto DIFUSORES DE GEOMETRÍA VARIABLE

34 DIFUSIÓN POR MEZCLA efecto inductivo corrientes convectivas vena semilibre ZONA OCUPADA DIFUSOR acometida de aire

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37 DIFUSIÓN POR MEZCLA perfiles de temperatura, velocidad y concentración con eficacia = 1 altura del local (m) temperaturavelocidad concentración

38 FLUJO LAMINAR obstáculo pared perforada 0,45 m/s

39 DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO fuente de calor corriente de aire frío aire caliente estratificación de aire caliente enfriamiento del aire pared exterior

40 SISTEMAS POR DESPLAZAMIENTO Y MEZCLA O SEMI-DESPLAZAMIENTO è con aire frío y caliente è desde plenums presurizados è ESTRATIFICACIÓN DE è TEMPERATURA y CONTAMINANTES

41 DIFUSORES DE SUELO PLENUM DE IMPULSIÓN RETORNO aire inducido

42 DIFUSORES DE SUELO

43 DIFUSOR DE SUELO plenum presurizado de aire de suministro a 17-18°C falso suelo forjado aire inducido chorros helicoidales de descarga cesta de recogida de suciedad zona de mezcla

44 DIFUSOR DE SUELO temperatura la temperatura del aire de retorno aumenta al aumentar la carga térmica máximo = temperatura ambiente + 3 o 4°C zona ocupada - 0,5 a 1°C hasta 0,5 m ESTRATIFICACIÓN DE TEMPERATURA Y CONTAMINANTES DISTANCIA de 0,8 a 1,5 m de LUGARES DE PERMANENCIA

45 DIFUSOR DE PELDAÑO PLENUM PRESURIZADO DE AIRE DE SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CADA 300 m²

46 DIFUSORES EN RESPALDO DE ASIENTO PLENUM DE IMPULSIÓN RETORNO aire inducido tobera

47 DIFUSORES EN SOPORTE DE ASIENTO PLENUM DE IMPULSIÓN RETORNO soporte perforado

48 DIFUSORES EN SOPORTE DE MESA

49 DIFUSORES DE MESA PLENUM DE IMPULSIÓN RETORNO difusor orientable de mesa

50 CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS

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