DIFUSIÓN DE AIRE.

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Transcripción de la presentación:

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 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

Clasificación de sistemas de difusión Sistema de flujo multidireccional turbulento, con fuerte impulso Sistema de flujo unidireccional de baja turbulencia, con poco impulso (efecto pistón) Sistema de desplazamiento 3.1- sin impulso, con alimentación en la zona ocupada (pasivo) 3.2- con poco impulso, con alimentación por encima de la zona ocupada (semi-activo), con difusores o conductos 3.3- con impulso, con alimentación en la zona ocupada (activo)

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

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.

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

FLUJO UNIDIRECCIONAL

FLUJO UNIDIRECCIONAL

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.

FLUJO MULTIDIRECCIONAL MEZCLA (régimen de refrigeración) aire inducido aire retornado

FLUJO MULTIDIRECCIONAL MEZCLA (régimen de calefacción) aire inducido aire retornado

DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO 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

DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO ¡Sin impulso!

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

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.

Se favorece la estratificación, beneficiando la calidad del aire en la 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.

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

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)

DESPLAZAMIENTO VARIACIÓN DEL DIFERENCIAL DE TEMPERATURA T = Timp-Tamb T > 0 T = 0 T < 0

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

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

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

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

DIFUSIÓN POR MEZCLA TOBERA VENA LIBRE

DIFUSIÓN POR MEZCLA REJILLA VENA ADHERENTE

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

DIFUSIÓN POR MEZCLA vena adherente vena libre VENA SEMI-LIBRE

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

DIFUSIÓN POR MEZCLA zona ocupada alcance del chorro con aire caliente zona ocupada alcance del chorro con aire frío Los difusores de geometría fija no son aptos para la difusión a temperatura alternativamente opuesta a la del local, salvo cuando se trate de difusores de altísimo poder inductivo.

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

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

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

sentido horizontal o vertical FLUJO LAMINAR pared perforada 0,45 m/s obstáculo sentido horizontal o vertical

DIFUSIÓN POR DESPLAZAMIENTO pared exterior estratificación de aire caliente aire caliente enfriamiento del aire fuente de calor corriente de aire frío movimiento de aire inducido por fuentes de calor (personas, luces, equipos etc.)

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

DIFUSORES DE SUELO RETORNO aire inducido PLENUM DE IMPULSIÓN

DIFUSORES DE SUELO

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

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

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

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

DIFUSORES EN SOPORTE DE ASIENTO RETORNO soporte perforado PLENUM DE IMPULSIÓN

DIFUSORES EN SOPORTE DE MESA

DIFUSORES DE MESA difusor orientable de mesa RETORNO PLENUM DE IMPULSIÓN

CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS