miércoles, 31 de octubre de 2012

AISLAMIENTO EN COBRE Y PPR, ¿ES POSIBLE LA REDUCCIÓN DE ESPESOR?

Desde la aparición de los materiales termoplásticos, mucho se ha hablado sobre el extra de aislamiento que supone el hecho de tener una tubería fabricada con un material de baja conductividad térmica frente a una tubería tradicional de cobre.
Todo esto ha llevado a muchos instaladores y "técnicos" a defender e intentar justificar la reducción del espesor de aislamiento en la tuberías de las instalaciones amparándose en el supuesto incremento de la resistencia térmica del conjunto tubo-aislamiento al utilizar tubería termoplástica.
Estos técnicos obvian un aspecto, la resistencia térmica no depende solo de la conductividad, sino también del espesor de la capa aislante, como no podía ser de otra manera.

La siguiente tabla compara las resistencia térmicas de los conjuntos tubería-aislamiento de dos tipos de tubería, cobre con un aislamiento reglamentario y PPR con un aislamiento reducido (se ha escogido PPR por ser el material termoplástico más favorable al tener un espesor de pared superior al PeX o los materiales multicapa). Con todo y con esto, éstos son los resultados utilizando el programa AISLAM:


Como se puede ver en la tabla, la reducción de aislamiento lleva aparejadas reducciones de la resistencia térmica del conjunto del orden del 50%. De otra manera, la reducción del aislamiento llevaría al doble de pérdidas en las tuberías, haciendo injustificable el cambio.


jueves, 11 de octubre de 2012

MEDICION DE CONDUCTOS DE AIRE

En esta nueva entrada de: "El Blog de la Climatización y Energía"; os traemos la norma de medición de la asociación nacional de fabricantes de conducto. ANFACA.




espero que os sea de utilidad a hora de defender mediciones y "modificados"...

lunes, 8 de octubre de 2012

CLIMATIZACIÓN Y BIENESTAR: LA ZONA OCUPADA

En esta nueva entrada de: "El Blog de Climatización y Energía"; vamos a tratar un tema de concepto de gran importancia en el cálculo y diseño de instalaciones de climatización y calefacción. La zona ocupada.
La zona ocupada es aquella fuera de la cual los criterios de bienestar no pueden ser garantizados, en especial en el caso de zonas de tránsito y zonas cercanas a puertas de uso frecuente.

Tanto el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios como la norma UNE EN 13779 definen la zona ocupada mediante el siguiente gráfico:


Cabe destacar que el mantenimiento de las condiciones de confort y bienestar fuera de la zona ocupada en una instalación de climatización, no solo no es exigible de manera reglamentaria sino que ineludiblemente conduce al despilfarro de energía en casi cualquier situación.

lunes, 10 de septiembre de 2012

EL BALANCE NETO EN ESPAÑA Y OTROS PAÍSES DE EUROPA Y AMÉRICA

En este nuevo Post de El Blog de la Climatización y Energía, traemos un artículo de nuestros compañeros de "el blog de la energía sostenible" que describe algo que será de actualidad en los próximos meses y de lo que hablaremos largo y tendido: EL BALANCE NETO:

BALANCE NETO



En este artículo podréis ver qué es el BALANCE NETO y cómo se trata, tanto en paises de nuestro entorno como en países del continente americano.


viernes, 10 de agosto de 2012

CONVERSIÓN DE UNIDADES EN CLIMATIZACIÓN Y ENERGÍA

¿cuantas veces hemos dudado en cuestiones cómo cuantas calorías son un Julio o cuántos Milímetros de Columna de Agua un Bar...?



El siguiente artíclulo trata de presenar y agrupar las principales conversiones de unidades en un único lugar de fácil acceso para resolver estas pequeñas dudas de forma rápida:

FACTORES DE CONVERSIÓN COMUNES
1 pulgada (1") = 2,54 cm
1 pie (1') = 30,48 cm
l libra (1 lb) = 0,4536 kg
2202,6 libras = 1 tonelada (1 ton)
1 lb/pulg² = 6,895 kPa
1 mm de mercurio (Hg) = 0,133 kPa
1 mm agua = 0,0098 KPa
1 atmósfera (1 atm) = 101,325 kPa
1 BTU (British Thermal Unit) = 1,054 kJ
1 hph = 2,685 MJ
1 hp = 746 W
1,34 hp = 1 kW


CONVERSION DE TEMPERATURA
ºC = (ºF - 32)x 0,555
ºF = 1,8xºC + 32


CONVERSION DE PRESIÓN
1 atmósfera (1 atm) = 10332 mm agua
1 atmósfera (1 atm) = 760 mm mercurio
1 atmósfera (1atm) = 14,70 lb/pulg²
1 atmósfera (1atm) = 101300 NT/m²

CONVERSIÓN DE ENERGÍA
1 Unidad térmica británica = 1 Btu = 0,0003929 hp-hora
1 Unidad térmica británica = 1 Btu = 777,9 pie-libra
1 Unidad térmica británica = 1 Btu = 252 calorías
1 Unidad térmica británica = 1 Btu = 0,000293 kw-hora

1 caballo de fuerza-hora = 1 hp-hora = 0,7457 kw-hora
1 caballo de fuerza-hora = 1 hp-hora = 1980000 pie-libra
1 caballo de fuerza-hora = 1 hp-hora = 641400 calorias

1 pie-libra = 1 pie-lb = 0,3239 cal
1 pie-libra = 1 pie-lb = 37660000 kw-hora
1 caloría = 1 cal = 0,000163 kw-hora

1 Unidad térmica británica/hora = 1 Btu/hora = 0,000293 kw
1 Unidad térmica británica/hora = 1 Btu/hora = 0,2161 lb-pie/seg
1 Unidad térmica británica/hora = 1 Btu/hora = 0,0003929 hp
1 Unidad térmica británica/hora = 1 Btu/hora = 0,07 cal/seg


1 caballo de fuerza = 1 hp = 0,7457 kw
1 caloría/segundo = 1 cal/seg = 0,004186 kw

1 libra-pie/seg = 1 lb-pie/seg = 0,001818 hp
1 libra-pie/seg = 1 lb-pie/seg = 0,3239 cal/seg
1 libra-pie/seg = 1 lb-pie/seg = 0,001356 kw
1 caballo de fuerza = 1 hp = 178,2 cal/seg

CONSTANTES DE INTERÉS
Calor específico del agua a 0ºC 4217.6 J/K•kg 1 cal/K•g
Calor específico del aire seco a presión constante y 0ºC 1004.67 J/K•kg 0.24 cal/K•g
Calor específico del aire seco a volumen constante 717.63 J/K•kg 0.171 cal/K•g
Calor específico del hielo a 0ºC 2106 J/kg•K 0.5 cal/K•g
Calor específico del vapor agua a 0ºC (presión constante) 1850 J/K•kg 0.44 cal/K•g
Calor específico del vapor agua a 0ºC (volumen constante) 1390 J/K•kg 0.331 cal/K•g
Calor específico del vapor agua a 15ºC (presión constante) 1875 J/K•kg
Calor latente de fusión del hielo a 0ºC 0.334 • 106 J/kg 80 cal/g
Calor latente de sublimación del agua a 0ºC 2.83 • 106 J/kg
Calor latente de vaporización del agua a 0ºC 2.50 • 106 J/kg 595 cal/g
Calor latente de vaporización del agua a 100ºC 2.26 • 106 J/kg 540 cal/g
Calor latente de vaporización del agua a 20ºC 2.45 • 106 J/kg 585 cal/g