El aire acondicionado , a menudo abreviado como A/C (EE. UU.) o air con (Reino Unido), [ 1 ] es el proceso de eliminar el calor de un espacio cerrado para lograr una temperatura interior más confortable y, en algunos casos, controlar la humedad del aire interior. El aire acondicionado se puede lograr mediante un acondicionador de aire mecánico o a través de otros métodos, como la refrigeración pasiva y la refrigeración ventilatoria . [ 2 ] [ 3 ] El aire acondicionado pertenece a una familia de sistemas y técnicas que proporcionan calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). [ 4 ] Las bombas de calor son similares en muchos aspectos a los acondicionadores de aire, pero utilizan una válvula inversora , lo que les permite tanto calentar como enfriar un espacio cerrado. [ 5 ]
En climas cálidos, el aire acondicionado puede prevenir el golpe de calor , la deshidratación por sudoración excesiva , el desequilibrio electrolítico , la insuficiencia renal y otros problemas debidos a la hipertermia . [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Se estima que se evitan 190 000 muertes relacionadas con el calor anualmente gracias al aire acondicionado. [ 9 ] [ 10 ] Los aires acondicionados aumentan la productividad en climas cálidos, y los historiadores clasifican el aire acondicionado como un factor clave que dio forma al crecimiento metropolitano de la posguerra, junto con las autopistas, los automóviles, los centros comerciales y las viviendas suburbanas. [ 11 ] [ 12 ] A partir de 2022El aire acondicionado consumió aproximadamente el 7% de la electricidad mundial y emitió el 3% de los gases de efecto invernadero . [ 13 ]
Los acondicionadores de aire, que normalmente utilizan refrigeración por compresión de vapor , varían en tamaño desde pequeñas unidades utilizadas en vehículos o habitaciones individuales hasta unidades masivas que pueden enfriar grandes edificios. [ 14 ] Las bombas de calor de fuente de aire , que pueden utilizarse tanto para calefacción como para refrigeración , se están volviendo cada vez más comunes en climas más fríos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2016 se utilizaron 1.600 millones de unidades de aire acondicionado en todo el mundo. [ 6 ] Las Naciones Unidas han pedido que la tecnología se haga más sostenible para mitigar el cambio climático y que se utilicen alternativas, como refrigeración pasiva, refrigeración evaporativa , sombreado selectivo, captadores de viento y aislamiento térmico .
Historia

El aire acondicionado se remonta a la prehistoria . [ 15 ] Se encontraron viviendas de doble pared, con un espacio entre las dos paredes para favorecer la circulación del aire, en la antigua ciudad de Hamoukar , en la actual Siria . [ 16 ] Los edificios del antiguo Egipto también utilizaban una amplia variedad de técnicas de aire acondicionado pasivo. [ 17 ] Estas se extendieron desde la península ibérica a través del norte de África , Oriente Medio y el norte de la India . [ 18 ]
Las técnicas pasivas siguieron siendo comunes hasta el siglo XX, cuando cayeron en desuso y fueron reemplazadas por el aire acondicionado eléctrico. Utilizando información de estudios de ingeniería de edificios tradicionales , las técnicas pasivas se están recuperando y adaptando a los diseños arquitectónicos del siglo XXI . [ 19 ] [ 18 ]
Los sistemas de aire acondicionado permiten que el ambiente interior del edificio se mantenga relativamente constante, independientemente en gran medida de los cambios en las condiciones climáticas externas y las cargas térmicas internas. También posibilitan la construcción de edificios de gran profundidad y han permitido que las personas vivan cómodamente en las zonas más cálidas del mundo. [ 20 ]
Desarrollo
Descubrimientos previos
En 1558, Giambattista della Porta describió un método para enfriar el hielo a temperaturas muy por debajo de su punto de congelación mezclándolo con nitrato de potasio (entonces llamado "nitrato") en su libro de divulgación científica Magia natural . [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] En 1620, Cornelis Drebbel demostró "Convertir el verano en invierno" para Jacobo I de Inglaterra , enfriando parte del Gran Salón de la Abadía de Westminster con un aparato de cubetas y tinas. [ 24 ] El contemporáneo de Drebbel , Francis Bacon , al igual que della Porta, creyente en la divulgación científica , puede que no haya estado presente en la demostración, pero en un libro publicado ese mismo año, la describió como un "experimento de congelación artificial" y dijo que "el nitrato (o más bien su espíritu) es muy frío, y por lo tanto, el nitrato o la sal cuando se añaden a la nieve o al hielo intensifican el frío de estos últimos, el nitrato al aumentar su frío, pero la sal al proporcionar actividad al frío de la nieve". [ 21 ]
En 1758, Benjamin Franklin y John Hadley , profesor de química en la Universidad de Cambridge , realizaron experimentos aplicando el principio de evaporación para enfriar rápidamente un objeto. Franklin y Hadley confirmaron que la evaporación de líquidos altamente volátiles (como el alcohol y el éter ) podía utilizarse para reducir la temperatura de un objeto por debajo del punto de congelación del agua. Experimentaron con el bulbo de un termómetro de mercurio en vidrio . Utilizaron un fuelle para acelerar la evaporación . Bajaron la temperatura del bulbo del termómetro hasta -14 °C (7 °F) mientras que la temperatura ambiente era de 18 °C (64 °F) . Franklin observó que, poco después de superar el punto de congelación del agua (0 °C/32 °F) , se formó una fina capa de hielo en la superficie del bulbo del termómetro, y que esta masa de hielo tenía un espesor de aproximadamente 6 mm ( 1/4 de pulgada ) cuando detuvieron el experimento al alcanzar los -14 °C (7 °F) . Franklin concluyó: "A partir de este experimento, se puede ver la posibilidad de congelar a un hombre hasta la muerte en un cálido día de verano". [ 25 ]
El siglo XIX incluyó muchos avances en la tecnología de compresión. En 1820, el científico e inventor inglés Michael Faraday descubrió que comprimir y licuar amoníaco podía enfriar el aire cuando se dejaba evaporar el amoníaco licuado. [ 26 ] En 1842, el médico floridano John Gorrie utilizó la tecnología de compresores para crear hielo, que usó para enfriar el aire para sus pacientes en su hospital en Apalachicola, Florida . Esperaba usar eventualmente su máquina de hacer hielo para regular la temperatura de los edificios. [ 26 ] [ 27 ] Imaginó un aire acondicionado centralizado que podría enfriar ciudades enteras. Gorrie obtuvo una patente en 1851, [ 28 ] pero tras la muerte de su principal patrocinador, no pudo realizar su invento. [ 29 ] En 1851, James Harrison creó la primera máquina mecánica para fabricar hielo en Geelong, Australia , y en 1855 obtuvo una patente para un sistema de refrigeración por compresión de vapor de éter que producía tres toneladas de hielo al día. [ 30 ] En 1860, Harrison fundó una segunda empresa de hielo. Posteriormente, participó en el debate sobre cómo competir contra la ventaja estadounidense en la venta de carne refrigerada con hielo al Reino Unido. [ 30 ]
Primeros dispositivos


Si bien los primeros sistemas de refrigeración solían depender de voluminosas máquinas de vapor de pistón para su funcionamiento, en 1894 se produjo un importante cambio tecnológico cuando el ingeniero húngaro István Röck comenzó a fabricar compresores industriales de amoníaco accionados por motores eléctricos (desarrollados en colaboración con la fábrica Ganz ). Esta innovación hizo que los sistemas fueran más compactos y adecuados para entornos urbanos. En 1896, su fábrica producía «aparatos de refrigeración por aire seco» diseñados específicamente para la refrigeración y deshumidificación de hospitales, teatros, grandes salones públicos e incluso habitaciones residenciales, varios años antes de la comercialización generalizada del aire acondicionado moderno. Este sistema funcionaba mediante un compresor de amoníaco accionado por un motor eléctrico que enfriaba un refrigerante secundario, generalmente salmuera (agua salada). Esta salmuera fría circulaba por tuberías hasta una «unidad de refrigeración por aire seco» (precursora de la moderna unidad de tratamiento de aire), donde un ventilador impulsaba el aire ambiente sobre las serpentinas enfriadas. Este proceso no solo reducía la temperatura, sino que también deshumidificaba el aire al condensar la humedad en las superficies frías. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]
La electricidad hizo posible el desarrollo de unidades eficaces. En 1901, el inventor estadounidense Willis H. Carrier construyó lo que se considera la primera unidad moderna de aire acondicionado eléctrico. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] En 1902, instaló su primer sistema de aire acondicionado en la Sackett-Wilhelms Lithographing & Publishing Company en Brooklyn, Nueva York . [ 39 ] Patentó el "aire acondicionado" en 1906, [ 40 ] y para 1914, se instaló el primer aire acondicionado doméstico (o "residencial"). [ 26 ] Su invento controlaba tanto la temperatura como la humedad, lo que ayudó a mantener dimensiones de papel y alineación de tinta consistentes en la planta de impresión. Más tarde, junto con otros seis empleados, Carrier formó The Carrier Air Conditioning Company of America , una empresa que en 2020 empleaba a 53.000 personas y estaba valorada en 18.600 millones de dólares. [ 41 ] [ 42 ]
En 1906, Stuart W. Cramer, de Charlotte, Carolina del Norte , exploraba formas de añadir humedad al aire de su fábrica textil. Cramer acuñó el término "aire acondicionado" en una solicitud de patente que presentó ese mismo año, donde sugirió que el aire acondicionado era análogo al "acondicionamiento del agua", un proceso bien conocido en aquel entonces para facilitar el procesamiento de los textiles. [ 43 ] Combinó la humedad con la ventilación para "acondicionar" y renovar el aire de las fábricas, controlando así la humedad necesaria en las plantas textiles. Willis Carrier adoptó el término y lo incorporó al nombre de su empresa. [ 44 ]
El aire acondicionado doméstico pronto se popularizó. En 1914, se instaló el primer aparato de aire acondicionado doméstico en Minneapolis , en la casa de Charles Gilbert Gates . Sin embargo, es posible que el considerable aparato (aprox. 2,1 m × 1,8 m × 6,1 m; 7 pies × 6 pies × 20 pies ) nunca se utilizara, ya que la casa permaneció deshabitada [ 26 ] (Gates había fallecido en octubre de 1913).
En 1931, HH Schultz y JQ Sherman desarrollaron lo que se convertiría en el tipo más común de aire acondicionado individual para habitaciones: uno diseñado para colocarse en el alféizar de una ventana. Las unidades salieron a la venta en 1932 a un precio de entre 10 000 y 50 000 dólares estadounidenses (el equivalente a entre 200 000 y 1 200 000 dólares en 2025 ). [ 26 ] Un año después, se ofrecieron a la venta los primeros sistemas de aire acondicionado para automóviles . [ 45 ] Chrysler Motors presentó la primera unidad de aire acondicionado semiportátil práctica en 1935, [ 46 ] y Packard se convirtió en el primer fabricante de automóviles en ofrecer una unidad de aire acondicionado en sus coches en 1939. [ 47 ]
Desarrollo posterior
Las innovaciones de la segunda mitad del siglo XX permitieron un uso más generalizado del aire acondicionado. En 1945, Robert Sherman, de Lynn, Massachusetts , inventó un aire acondicionado portátil para ventanas que enfriaba, calentaba, humidificaba, deshumidificaba y filtraba el aire. [ 48 ] Henry Galson desarrolló una versión más compacta y económica del aire acondicionado para ventanas, vendiendo más de 43 000 unidades en 1947. Esto hizo que el aire acondicionado fuera accesible al público en general. [ 49 ] [ 50 ] Los primeros aires acondicionados inverter se lanzaron entre 1980 y 1981. [ 51 ] [ 52 ]
En 1954, Ned Cole, graduado en arquitectura en 1939 por la Universidad de Texas en Austin , desarrolló el primer "suburbio" experimental con aire acondicionado integrado en cada vivienda. Se construyeron 22 casas en un terreno llano y sin árboles en el noroeste de Austin, Texas , y la comunidad fue bautizada como "Austin Air-Conditioned Village". Los residentes participaron en un estudio de un año sobre los efectos del aire acondicionado, dirigido por las principales empresas de aire acondicionado, constructores y científicos sociales del país. Además, investigadores del Departamento de Servicios de Salud y Psicología de la Universidad de Texas estudiaron los efectos en los "humanos refrigerados artificialmente". Uno de los descubrimientos más curiosos fue que todas las familias reportaron problemas con escorpiones, siendo la teoría principal que estos buscaban lugares frescos y sombreados. Otros cambios reportados en el estilo de vida fueron que las madres horneaban más, las familias consumían alimentos más pesados y eran más propensas a elegir bebidas calientes. [ 53 ] [ 54 ]
La adopción de aires acondicionados tiende a aumentar por encima de los 10 000 dólares (alrededor de 2021) de ingresos anuales del hogar en zonas más cálidas. [ 55 ] El crecimiento del PIB mundial explica alrededor del 85 % del aumento en la adopción de aires acondicionados para 2050, mientras que el 15 % restante puede explicarse por el cambio climático . [ 55 ]
El aire acondicionado está relacionado con el efecto isla de calor.
El efecto de isla de calor urbana fue observado científicamente por primera vez por Luke Howard en la década de 1810, quien describió que Londres era varios grados más cálido que sus alrededores rurales por la noche. El fenómeno cobró relevancia a finales de la década de 1960, principalmente en Japón y Norteamérica . [ 56 ] [ 57 ]
Desde finales de la década de 1980 hasta principios de la década de 2010, los estudios comenzaron a vincular los aires acondicionados con el efecto de isla de calor urbana. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] El fenómeno se observó en varias ciudades como Tokio y Houston .
Uso por región
A partir de 2016Se estima que en todo el mundo se utilizaron 1.600 millones de unidades de aire acondicionado, más de la mitad de ellas en China y Estados Unidos , con una capacidad de refrigeración total de 11.675 gigavatios. [ 61 ] La Agencia Internacional de Energía predijo en 2018 que el número de unidades de aire acondicionado crecería hasta alcanzar los 4.000 millones de unidades para 2050 y que la capacidad de refrigeración total aumentaría hasta los 23.000 GW, con los mayores incrementos en India y China . [ 6 ]
Asia
Entre 1995 y 2004, la proporción de hogares urbanos en China con aire acondicionado aumentó del 8% al 70%. [ 62 ] Entre 2010 y 2023, el uso de aire acondicionado en India se triplicó a 24 unidades por cada 100 hogares, [ 63 ] con la mayor posesión en Haryana , Chandigarh , Rajasthan y Delhi y la menor en Meghalaya , Tripura , Manipur e Himachal Pradesh . [ 64 ]
América del norte
A partir de 2015Casi 100 millones de hogares en los Estados Unidos, o alrededor del 87% de los hogares estadounidenses, tenían sistemas de aire acondicionado. [ 65 ] En 2019, se estimó que el 90% de las nuevas viviendas unifamiliares construidas en los Estados Unidos incluían aire acondicionado, con porcentajes que oscilaban entre el 99% en el Sur y el 62% en el Oeste . [ 66 ] [ 67 ]
Europa
A partir de 2025Aproximadamente la mitad de los hogares en Italia, el 40 por ciento de los hogares en España y entre el 20 y el 25 por ciento de los hogares en Francia tenían aire acondicionado. [ 68 ]
Operación
Principios de funcionamiento

El enfriamiento en los sistemas de aire acondicionado tradicionales se logra mediante el ciclo de compresión de vapor, que utiliza la circulación forzada de un refrigerante y el cambio de fase entre gas y líquido para transferir calor. [ 69 ] [ 70 ] El ciclo de compresión de vapor puede ocurrir dentro de un equipo unitario o compacto, o dentro de un enfriador conectado a un equipo de enfriamiento terminal (como una unidad fan coil en una unidad de tratamiento de aire) en su lado del evaporador y a un equipo de rechazo de calor, como una torre de enfriamiento, en su lado del condensador. Una bomba de calor aerotérmica comparte muchos componentes con un sistema de aire acondicionado, pero incluye una válvula inversora , que permite que la unidad se utilice tanto para calentar como para enfriar un espacio. [ 71 ]
Los equipos de aire acondicionado reducirán la humedad absoluta del aire procesado por el sistema si la superficie de la serpentina del evaporador está significativamente más fría que el punto de rocío del aire circundante. Un aire acondicionado diseñado para un espacio ocupado generalmente logrará una humedad relativa del 30 % al 60 % en dicho espacio. [ 72 ]
La mayoría de los sistemas de aire acondicionado modernos cuentan con un modo de deshumidificación, en el que el compresor funciona. Al mismo tiempo, el ventilador reduce su velocidad para disminuir la temperatura del evaporador y condensar más agua. Un deshumidificador utiliza el mismo ciclo de refrigeración , pero integra tanto el evaporador como el condensador en el mismo circuito de aire; el aire pasa primero por la serpentina del evaporador, donde se enfría [ 73 ] y deshumidifica, antes de pasar por la serpentina del condensador, donde se calienta de nuevo antes de ser liberado de nuevo a la habitación.
En ocasiones, se puede optar por la refrigeración gratuita cuando la temperatura del aire exterior es inferior a la del aire interior. En este caso, no es necesario utilizar el compresor, lo que se traduce en una alta eficiencia de refrigeración durante esos periodos. Esto también puede combinarse con el almacenamiento estacional de energía térmica . [ 74 ]
Calefacción
Algunos sistemas de aire acondicionado pueden invertir el ciclo de refrigeración y funcionar como una bomba de calor aerotérmica , calentando así el ambiente interior en lugar de enfriarlo. También se les conoce comúnmente como "aires acondicionados de ciclo reversible". La bomba de calor es significativamente más eficiente energéticamente que la calefacción eléctrica por resistencia , ya que transfiere energía del aire o del agua subterránea al espacio que se calienta, además del calor proveniente de la energía eléctrica adquirida. Cuando la bomba de calor está en modo calefacción, la serpentina del evaporador interior cambia de función y se convierte en la serpentina del condensador, produciendo calor, y la unidad condensadora exterior también cambia de función para funcionar como evaporador y expulsar aire frío (más frío que el aire ambiente exterior). [ 75 ]
La mayoría de las bombas de calor aerotérmicas se vuelven menos eficientes a temperaturas exteriores inferiores a 4 °C o 40 °F. [ 76 ] Esto se debe en parte a la formación de hielo en la serpentina del intercambiador de calor de la unidad exterior, lo que bloquea el flujo de aire sobre la serpentina. Para compensar esto, el sistema de bomba de calor debe volver temporalmente al modo de aire acondicionado convencional para que la serpentina del evaporador exterior vuelva a funcionar como serpentina del condensador, de modo que pueda calentarse y descongelarse. Por lo tanto, algunos sistemas de bomba de calor incorporan calefacción por resistencia eléctrica en el circuito de aire interior, que se activa únicamente en este modo para compensar el enfriamiento temporal del aire interior, que de otro modo resultaría incómodo en invierno.
Los modelos más recientes tienen un rendimiento mejorado en climas fríos, con una capacidad de calefacción eficiente hasta −14 °F (−26 °C) . [ 77 ] [ 76 ] [ 78 ] Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que la humedad que se condensa en el intercambiador de calor de la unidad exterior se congele, incluso en los modelos que tienen un rendimiento mejorado en climas fríos, lo que requiere que se realice un ciclo de descongelación.
La capacidad de bombeo de calor disminuye a medida que aumenta la diferencia de temperatura, al tiempo que aumentan las necesidades de calefacción . Por ello, a veces se instalan bombas de calor junto con un sistema de calefacción más convencional, como un calefactor eléctrico, una chimenea de gas natural , gasóleo o leña, o calefacción central , que se utiliza en lugar de la bomba de calor o además de ella durante los inviernos más fríos. En este caso, la bomba de calor se utiliza de forma eficiente durante las temperaturas más suaves, y el sistema cambia a la fuente de calor convencional cuando la temperatura exterior es más baja.
Actuación
El coeficiente de rendimiento (COP) de un sistema de aire acondicionado es una relación entre la calefacción o refrigeración útil proporcionada y el trabajo requerido. [ 79 ] [ 80 ] Los COP más altos equivalen a menores costos operativos. El COP generalmente supera 1; sin embargo, el valor exacto depende en gran medida de las condiciones de operación, especialmente de la temperatura absoluta y la temperatura relativa entre el sumidero y el sistema, y a menudo se grafica o se promedia con respecto a las condiciones esperadas. [ 81 ] La potencia de los equipos de aire acondicionado en los EE. UU. a menudo se describe en términos de " toneladas de refrigeración ", cada una aproximadamente igual a la potencia de enfriamiento de una tonelada corta ( 2000 libras (910 kg) de hielo derritiéndose en un período de 24 horas. El valor es igual a 12 000 BTU IT por hora, o 3517 vatios . [ 82 ] Los sistemas de aire acondicionado central residenciales suelen tener una capacidad de 1 a 5 toneladas (3,5 a 18 kW).
La eficiencia de los acondicionadores de aire se suele medir mediante el índice de eficiencia energética estacional (SEER), definido por el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración en su norma AHRI 210/240 de 2008, Clasificación del rendimiento de equipos de aire acondicionado unitario y bombas de calor aerotérmicas . [ 83 ] Una norma similar es el índice de eficiencia energética estacional europeo (ESEER).
La eficiencia se ve fuertemente afectada por la humedad del aire que se va a enfriar. Deshumidificar el aire antes de intentar enfriarlo puede reducir los costos de enfriamiento posteriores hasta en un 90 por ciento. Por lo tanto, reducir los costos de deshumidificación puede afectar significativamente los costos totales del aire acondicionado. [ 84 ]
Sistema de control
Control remoto inalámbrico
Este tipo de controlador utiliza un LED infrarrojo para transmitir comandos desde un control remoto al aire acondicionado. La señal del LED infrarrojo (al igual que la de cualquier control remoto infrarrojo) es invisible para el ojo humano, ya que su longitud de onda está fuera del rango de la luz visible (940 nm). Este sistema se usa comúnmente en aires acondicionados minisplit debido a su simplicidad y portabilidad. Algunos aires acondicionados de ventana y centrales con conductos también lo utilizan.
Controlador con cable
Un termostato cableado, también llamado controlador cableado, es un dispositivo que controla un aire acondicionado encendiendo o apagando la calefacción o la refrigeración. Utiliza diferentes sensores para medir la temperatura y activar las funciones de control. Los termostatos mecánicos suelen usar tiras bimetálicas que convierten el cambio de temperatura en un desplazamiento mecánico para controlar el aire acondicionado. Los termostatos electrónicos, en cambio, utilizan un termistor u otro sensor semiconductor que procesa el cambio de temperatura como señales electrónicas para controlar el aire acondicionado.
Estos controladores se suelen utilizar en apartamentos, hospitales, oficinas y habitaciones de hotel, ya que se instalan de forma permanente en la pared y se conectan directamente a la unidad de aire acondicionado, eliminando la necesidad de baterías.
Tipos
* donde la capacidad típica se expresa en kilovatios de la siguiente manera:
- muy pequeño: <1,5 kW
- pequeño: 1,5–3,5 kW
- medio: 4,2–7,1 kW
- grande: 7,2–14 kW
- muy grande: >14 kW
Sistemas mini-split y multi-split

Los sistemas sin conductos (a menudo minisplit, aunque ahora también existen minisplit con conductos) suelen suministrar aire acondicionado y calefacción a una o varias habitaciones de un edificio, sin conductos y de forma descentralizada. [ 85 ] Los sistemas multizona o multisplit son una aplicación común de los sistemas sin conductos y permiten climatizar hasta ocho habitaciones (zonas o ubicaciones) de forma independiente, cada una con su unidad interior y simultáneamente desde una única unidad exterior.
El primer sistema mini-split fue vendido en 1961 por Toshiba en Japón, y el primer aire acondicionado mini-split montado en la pared fue vendido en 1968 en Japón por Mitsubishi Electric , donde los tamaños de casas pequeñas motivaron su desarrollo. El modelo Mitsubishi fue el primer aire acondicionado con un ventilador de flujo cruzado . [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] En 1969, el primer aire acondicionado mini-split se vendió en los EE. UU. [ 89 ] Los sistemas sin conductos multizona fueron inventados por Daikin en 1973, y los sistemas de flujo de refrigerante variable (que pueden pensarse como sistemas multisplit más grandes) también fueron inventados por Daikin en 1982. Ambos se vendieron por primera vez en Japón. [ 90 ] Los sistemas de flujo de refrigerante variable en comparación con el enfriamiento de planta central desde un manejador de aire , eliminan la necesidad de grandes conductos de aire frío, manejadores de aire y enfriadores; En cambio, el refrigerante frío se transporta a través de tuberías mucho más pequeñas hasta las unidades interiores en los espacios que se van a climatizar, lo que permite menos espacio sobre los falsos techos y un menor impacto estructural, a la vez que permite un control de temperatura más individual e independiente de los espacios. Las unidades exteriores e interiores pueden distribuirse por todo el edificio. [ 91 ] Las unidades interiores de flujo de refrigerante variable también pueden apagarse individualmente en los espacios no utilizados. La menor potencia de arranque de los compresores con inversor de CC de VRF y sus requisitos inherentes de potencia de CC también permiten que las bombas de calor VRF alimentadas por energía solar funcionen con paneles solares que suministran CC.
Sistemas centrales por conductos
Los aires acondicionados centrales de sistema dividido constan de dos intercambiadores de calor : una unidad exterior (el condensador ) desde la cual se disipa el calor al ambiente y un intercambiador de calor interno (el evaporador o unidad fan coil, FCU) por donde circula el refrigerante. La FCU se conecta a los espacios que se desean enfriar mediante conductos de ventilación . [ 92 ] Los aires acondicionados de pie son similares a este tipo de aire acondicionado, pero se ubican dentro de los espacios que necesitan refrigeración.
Refrigeración de la planta central
Las grandes centrales de refrigeración pueden utilizar refrigerantes intermedios, como agua fría, bombeada a unidades de tratamiento de aire o fancoils cerca o dentro de los espacios a enfriar. Estas unidades canalizan o distribuyen aire frío a dichos espacios, en lugar de canalizarlo directamente desde la planta. Esto último no se realiza debido a la baja densidad y capacidad calorífica del aire, lo que requeriría conductos de tamaño impracticable. El agua fría se enfría mediante enfriadoras en la planta, que utilizan un ciclo de refrigeración para enfriar el agua, transfiriendo a menudo su calor a la atmósfera, incluso en enfriadoras de líquido, mediante el uso de torres de refrigeración . Las enfriadoras pueden ser de aire o de líquido. [ 93 ] [ 94 ]
Unidades portátiles
Un sistema portátil consta de una unidad interior sobre ruedas conectada a una unidad exterior mediante tuberías flexibles, de forma similar a una unidad instalada de forma permanente (como un aire acondicionado split sin conductos).
Los sistemas de mangueras, que pueden ser monobloque o aire-aire , se ventilan al exterior mediante conductos de aire. El sistema monobloque recoge el agua en un depósito o bandeja y se detiene cuando está lleno. El sistema aire-aire reevapora el agua, la descarga a través de la manguera con conducto y puede funcionar de forma continua. Muchas unidades portátiles, aunque no todas, toman aire del interior y lo expulsan al exterior a través de un único conducto, lo que afecta negativamente a su eficiencia de refrigeración general.
Muchos aires acondicionados portátiles incluyen función de calefacción y deshumidificación. [ 95 ]
Unidad de ventana y terminal empaquetada

Los aires acondicionados terminales compactos (PTAC), los aires acondicionados de pared y los aires acondicionados de ventana son similares. Estas unidades se instalan en el marco de una ventana o en una abertura de la pared. La unidad suele tener una partición interna que separa sus lados interior y exterior, que contienen el condensador y el evaporador, respectivamente. Los sistemas PTAC pueden adaptarse para proporcionar calefacción en climas fríos, ya sea directamente mediante el uso de una resistencia eléctrica, gas u otros calentadores, o invirtiendo el flujo de refrigerante para calentar el interior y extraer calor del aire exterior, convirtiendo el aire acondicionado en una bomba de calor . Pueden instalarse en una abertura de la pared con la ayuda de un manguito especial en la pared y una rejilla personalizada que queda al ras de la pared; los aires acondicionados de ventana también pueden instalarse en una ventana, pero sin una rejilla personalizada. [ 96 ]
Aire acondicionado compacto
Los acondicionadores de aire compactos (también conocidos como unidades autónomas) [ 97 ] [ 98 ] son sistemas centrales que integran en una sola carcasa todos los componentes de un sistema central dividido y distribuyen el aire, posiblemente a través de conductos, a los espacios que se van a enfriar. Según su construcción, las unidades pueden ubicarse en exteriores o interiores; toman el aire a acondicionar del interior o exterior de un edificio y se enfrían por agua o aire. A menudo, las unidades exteriores se enfrían por aire, mientras que las unidades interiores se enfrían por líquido mediante una torre de enfriamiento. [ 92 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]
Tipos de compresores
Recíproco
Este compresor consta de un cárter , un cigüeñal , una biela , un pistón , un segmento de pistón , una culata y válvulas.
Voluta
Este compresor utiliza dos espirales entrelazadas para comprimir el refrigerante. [ 104 ] Consta de una espiral fija y otra orbital. Este tipo de compresor es más eficiente porque tiene un 70 por ciento menos de piezas móviles que un compresor alternativo.
Tornillo
Este compresor utiliza dos rotores espirales que engranan muy estrechamente para comprimir el gas. El gas entra por la entrada y se desplaza a través de las roscas a medida que giran los tornillos. El engranaje de los rotores fuerza el paso del gas a través del compresor, y este sale por el extremo de los tornillos. El área de trabajo es el volumen entre los lóbulos de los rotores macho y hembra. Es mayor en la entrada y disminuye a lo largo de los rotores hasta el puerto de escape. Este cambio de volumen es la compresión.
Tecnologías de modulación de capacidad
Existen diversas formas de modular la capacidad de enfriamiento en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y calefacción . Las más comunes en aire acondicionado son: ciclos de encendido y apagado, derivación de gas caliente, uso o no de inyección de líquido, configuraciones de colectores con múltiples compresores, modulación mecánica (también llamada digital) y tecnología inverter.
Derivación de gas caliente
La derivación de gas caliente consiste en inyectar una cantidad de gas desde la descarga hacia la succión. El compresor seguirá funcionando a la misma velocidad, pero debido a la derivación, el flujo másico de refrigerante que circula por el sistema se reduce, y por lo tanto, también se reduce la capacidad de enfriamiento. Esto provoca que el compresor funcione innecesariamente durante los períodos en que la derivación está activa. La capacidad de reducción varía entre el 0 y el 100 %. [ 105 ]
Múltiples configuraciones
Se pueden instalar varios compresores en el sistema para proporcionar la máxima capacidad de refrigeración. Cada compresor puede funcionar o no para regular la capacidad de refrigeración de la unidad. La capacidad de modulación es de 0/33/66 o 100% para una configuración de tres compresores, y de 0/50 o 100% para una configuración en tándem.
Compresor modulado mecánicamente
Esta modulación interna de la capacidad mecánica se basa en un proceso de compresión periódica mediante una válvula de control . Los dos conjuntos de espirales se separan, deteniendo la compresión durante un tiempo determinado. Este método permite variar el flujo de refrigerante modificando el tiempo promedio de compresión, pero no la velocidad real del motor. A pesar de su excelente capacidad de reducción de potencia (del 10 al 100 %) de la capacidad de refrigeración, las espirales moduladas mecánicamente presentan un alto consumo energético , ya que el motor funciona de forma continua.
Compresor de velocidad variable
Este sistema utiliza un variador de frecuencia (también llamado inversor) para controlar la velocidad del compresor. El caudal de refrigerante se modifica según la velocidad del compresor. La relación de modulación depende de la configuración del sistema y del fabricante. Con un inversor simple, la modulación varía entre el 15 % y el 25 % hasta el 100 % a plena capacidad, mientras que con un inversor híbrido varía entre el 12 % y el 100 %. Este método es la forma más eficiente de modular la capacidad de un aire acondicionado, siendo hasta un 58 % más eficiente que un sistema de velocidad fija.
Impacto
Efectos sobre la salud
En climas cálidos, el aire acondicionado puede prevenir el golpe de calor , la deshidratación debido a la sudoración excesiva , el desequilibrio electrolítico , la insuficiencia renal y otros problemas debido a la hipertermia . [ 6 ] [ 7 ] Las olas de calor son el tipo de fenómeno meteorológico más letal en los Estados Unidos. [ 106 ] [ 107 ] Un estudio de 2020 encontró que las áreas con menor uso de aire acondicionado se correlacionaban con tasas más altas de mortalidad y hospitalizaciones relacionadas con el calor. [ 108 ] La ola de calor de agosto de 2003 en Francia resultó en aproximadamente 15 000 muertes, donde el 80 % de las víctimas eran mayores de 75 años. En respuesta, el gobierno francés exigió que todas las residencias de ancianos tuvieran al menos una habitación con aire acondicionado a 25 °C (77 °F) por piso durante las olas de calor. [ 6 ]
Un informe de 2021 estimó que alrededor de 345.000 personas de 65 años o más murieron en 2019 a causa del calor, muertes que podrían haberse evitado con aire acondicionado. Se estima que el aire acondicionado evita anualmente 190.000 muertes relacionadas con el calor. [ 9 ] [ 10 ]
El aire acondicionado (que incluye filtración, humidificación, enfriamiento y desinfección) puede utilizarse para proporcionar una atmósfera limpia, segura e hipoalergénica en quirófanos de hospitales y otros entornos donde una atmósfera adecuada es fundamental para la seguridad y el bienestar del paciente. A veces se recomienda su uso doméstico para personas con alergias , especialmente al moho . [ 109 ] [ 110 ] Sin embargo, las torres de enfriamiento de agua con un mantenimiento deficiente pueden promover el crecimiento y la propagación de microorganismos como Legionella pneumophila , el agente infeccioso responsable de la legionelosis . Siempre que la torre de enfriamiento se mantenga limpia (generalmente mediante un tratamiento con cloro ), estos riesgos para la salud pueden evitarse o reducirse. El estado de Nueva York ha codificado los requisitos para el registro, el mantenimiento y las pruebas de las torres de enfriamiento para proteger contra la legionela . [ 111 ]
Efectos económicos
Diseñado inicialmente para beneficiar a industrias específicas como la prensa y las grandes fábricas, el invento se extendió rápidamente a agencias y administraciones públicas, con estudios que afirmaban un aumento de la productividad cercano al 24 % en lugares equipados con aire acondicionado. [ 11 ]
El aire acondicionado contribuyó al desarrollo económico del sur de Estados Unidos después de la década de 1950 al posibilitar las actividades industriales en climas cálidos y favorecer la expansión del trabajo administrativo en oficinas climatizadas. También influyó en la expansión urbana y en los patrones de desplazamiento, ya que los vehículos con aire acondicionado hicieron más viable el desarrollo suburbano. Los historiadores sitúan el aire acondicionado entre los factores clave que moldearon el crecimiento metropolitano de la posguerra, junto con las autopistas, los automóviles, los centros comerciales y la vivienda suburbana. [ 12 ]
El aire acondicionado provocó diversos cambios demográficos, especialmente en Estados Unidos a partir de la década de 1970. En EE. UU., la tasa de natalidad era menor en primavera que en otras estaciones hasta la década de 1970, pero esta diferencia disminuyó desde entonces. [ 112 ] A partir de 2007El Cinturón del Sol albergaba el 30% de la población total de EE. UU., mientras que a principios del siglo XX estaba habitado por el 24% de los estadounidenses. [ 113 ] Además, la tasa de mortalidad estival en EE. UU., que había sido mayor en las regiones sujetas a una ola de calor durante el verano, también se estabilizó. [ 8 ]
La expansión del uso del aire acondicionado actúa como un impulsor principal del crecimiento de la demanda mundial de electricidad. [ 114 ] Según un informe de 2018 de la Agencia Internacional de Energía (AIE), se reveló que el consumo de energía para refrigeración en los Estados Unidos, que involucra a 328 millones de estadounidenses, supera el consumo combinado de energía de 4.400 millones de personas en África, América Latina, Oriente Medio y Asia (excluyendo China). [ 6 ] Una encuesta de 2020 encontró que se estima que el 88% de todos los hogares estadounidenses usan aire acondicionado, aumentando al 93% si se consideran solo las viviendas construidas entre 2010 y 2020. [ 115 ]
Efectos ambientales

El aire acondicionado utilizó aproximadamente el 7 % de la electricidad mundial en 2022 y emitió el 3 % de los gases de efecto invernadero . [ 13 ] Un informe de 2018 sobre la eficiencia del aire acondicionado de la Agencia Internacional de Energía predijo un aumento del uso de electricidad debido a la refrigeración de espacios a alrededor de 6200 TWh para 2050, [ 6 ] [ 116 ] y que con el progreso observado actualmente, las emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a la refrigeración de espacios se duplicarían de 1135 millones de toneladas (2016) a 2070 millones de toneladas. [ 6 ] Hay cierto impulso para aumentar la eficiencia energética de los aires acondicionados. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la AIE descubrieron que si los aires acondicionados pudieran ser el doble de efectivos que ahora, se podrían reducir 460 mil millones de toneladas de GEI en 40 años. [ 117 ] El PNUMA y la AIE también recomendaron legislación para disminuir el uso de hidrofluorocarbonos , mejor aislamiento de edificios y cadenas de suministro de alimentos con temperatura controlada más sostenibles en el futuro. [ 117 ]
Los refrigerantes también han causado y siguen causando graves problemas ambientales, incluyendo el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático , ya que varios países aún no han ratificado la Enmienda de Kigali para reducir el consumo y la producción de hidrofluorocarbonos . [ 118 ] Los refrigerantes CFC y HCFC, como el R-12 y el R-22 , respectivamente, utilizados en los aires acondicionados, han causado daños a la capa de ozono , [ 119 ] y los refrigerantes hidrofluorocarbonados, como el R-410A y el R-404A , que fueron diseñados para reemplazar a los CFC y HCFC, en cambio están exacerbando el cambio climático . [ 120 ] Ambos problemas ocurren debido a la liberación de refrigerante a la atmósfera, como durante las reparaciones. Los refrigerantes HFO , utilizados en algunos si no en la mayoría de los equipos nuevos, resuelven ambos problemas con un potencial de daño al ozono (PAO) de cero y un potencial de calentamiento global (PCG) mucho menor en uno o dos dígitos en comparación con los tres o cuatro dígitos de los hidrofluorocarbonos. [ 121 ]
Sin la Enmienda de Kigali , los hidrofluorocarbonos habrían elevado las temperaturas globales en aproximadamente 0,3–0,5 °C (0,5–0,9 °F) para el año 2100. Con la Enmienda de Kigali, se prevé que el aumento de las temperaturas globales para el año 2100 debido a los hidrofluorocarbonos sea de alrededor de 0,06 °C (0,1 °F) . [ 122 ]
Los aparatos de aire acondicionado también contribuyen a la contaminación , ya que son difíciles de desmontar o reparar. Separar el metal y el plástico al final de la vida útil de un aparato también es costoso y poco práctico, lo que significa que con frecuencia se desechan. [ 10 ]
Varios periodistas afirman que se trata de una paradoja del aire acondicionado que surge del uso de estos aparatos para adaptarse a los efectos del cambio climático , lo que conlleva un mayor consumo de energía y la generación de calor como subproducto, exacerbando así el problema. [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ]
Mitigación de algunos inconvenientes ambientales
Actualmente, gobiernos e investigadores exploran alternativas como sistemas más eficientes energéticamente, técnicas de refrigeración pasiva y el desarrollo de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (PCG) . Sin embargo, equilibrar la demanda de refrigeración con la necesidad de reducir la huella de carbono sigue siendo un problema complejo y urgente. [ 126 ] [ 124 ]
A medida que la energía renovable se vuelve más barata [ 127 ] y más popular, la fuente de energía de los aires acondicionados está cambiando hacia fuentes de energía más renovables. [ 124 ]
El peligro de que los refrigerantes con alto PCA, como los HFC, escapen a la atmósfera y atrapen el calor puede mitigarse mediante el desarrollo de refrigerantes con bajo PCA. [ 9 ]
Efectos sociales y culturales
Los grupos socioeconómicos con un ingreso familiar anual inferior a unos 10.000 dólares (alrededor de 2021) tienden a tener una baja tasa de adopción de aire acondicionado, [ 55 ] lo que empeora la mortalidad relacionada con el calor. [ 8 ] La falta de refrigeración puede ser peligrosa, ya que las áreas con menor uso de aire acondicionado se correlacionan con tasas más altas de mortalidad y hospitalizaciones relacionadas con el calor. [ 108 ] Se proyecta que la mortalidad prematura en la ciudad de Nueva York crecerá entre un 47% y un 95% en 30 años, siendo las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos las más vulnerables. [ 108 ] Se pueden encontrar estudios sobre la correlación entre la mortalidad y las hospitalizaciones relacionadas con el calor y vivir en lugares socioeconómicos bajos en Phoenix, Arizona; [ 128 ] Hong Kong; [ 129 ] China; [ 129 ] Japón; [ 130 ] e Italia. [ 131 ] [ 132 ] Los costos de la atención médica pueden actuar como otra barrera: la falta de seguro médico privado durante una ola de calor en Australia en 2009 se asoció con hospitalizaciones relacionadas con el calor. [ 132 ]
Algunos vinculan las disparidades en el estatus socioeconómico y el acceso al aire acondicionado con el racismo institucionalizado , lo que lleva a la asociación de comunidades marginadas específicas con un estatus económico más bajo, peor salud, residencia en barrios más calurosos, realización de trabajos físicamente exigentes y acceso limitado a tecnologías de refrigeración como el aire acondicionado. [ 132 ] Un estudio que examinó las ciudades estadounidenses de Chicago, Detroit, Minneapolis y Pittsburgh encontró que los hogares negros tenían la mitad de probabilidades de tener unidades de aire acondicionado central en comparación con sus contrapartes blancas. [ 133 ] Especialmente en las ciudades, la segregación racial y otras prácticas históricas significan que las disparidades raciales también se manifiestan en islas de calor , aumentando las temperaturas en ciertas partes de la ciudad. Esto se debe a los materiales de construcción y pavimentos que absorben el calor y a la falta de vegetación y cobertura de sombra. [ 132 ] [ 134 ] Ha habido iniciativas que brindan soluciones de refrigeración a comunidades de bajos ingresos, como espacios públicos de refrigeración . [ 6 ] [ 134 ]
La refrigeración ha permitido el aumento del espacio interior en los hogares y ha animado a las personas, incluidos los niños, a permanecer más tiempo en casa. [ 135 ] También ha creado uniformidad entre diferentes áreas geográficas y zonas climáticas. [ 136 ]
Opciones alternativas para la refrigeración
Entre las alternativas al aire acondicionado continuo se incluyen la refrigeración pasiva , la refrigeración solar pasiva, la ventilación natural, el uso de persianas para reducir la ganancia solar, el uso de árboles, parasoles arquitectónicos y ventanas (y el uso de revestimientos para ventanas) para reducir la ganancia solar .
Los edificios diseñados con sistemas de climatización pasiva suelen ser menos costosos de construir y mantener que los edificios con sistemas HVAC convencionales, que tienen menores demandas de energía. [ 137 ] Si bien con métodos pasivos se pueden lograr decenas de renovaciones de aire por hora y un enfriamiento de decenas de grados, se debe tener en cuenta el microclima específico del sitio, lo que complica el diseño del edificio . [ 18 ]
Se pueden utilizar muchas técnicas para aumentar el confort y reducir la temperatura en los edificios. Estas incluyen la refrigeración por evaporación, el sombreado selectivo, el viento, la convección térmica y el almacenamiento de calor. [ 138 ]
Ventilación pasiva



La ventilación pasiva es el proceso de introducir y extraer aire de un espacio interior sin utilizar sistemas mecánicos . Se refiere al flujo de aire exterior hacia un espacio interior como resultado de las diferencias de presión generadas por fuerzas naturales.
En los edificios se dan dos tipos de ventilación natural: la ventilación eólica y la ventilación por flotabilidad . La ventilación eólica se produce por las diferentes presiones que genera el viento alrededor de un edificio o estructura, y por las aberturas que se forman en el perímetro, permitiendo así el flujo de aire a través del edificio. La ventilación por flotabilidad se produce como resultado de la fuerza de flotabilidad direccional que resulta de las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior. [ 139 ]
Dado que las ganancias de calor internas que crean diferencias de temperatura entre el interior y el exterior se generan por procesos naturales, incluido el calor que desprenden las personas, y que los efectos del viento son variables, a los edificios con ventilación natural a veces se les denomina "edificios que respiran".
Soluciones naturales
Las soluciones naturales no requieren energía para la refrigeración, por lo que resultan muy atractivas. Se han explorado diversas maneras de lograrlo.
La estructura de un edificio puede ayudar a disipar el calor. Por ejemplo, en Zimbabue , Eastgate Development redujo su consumo de energía en un 90 % mediante el uso de estructuras inspiradas en los termiteros . [ 124 ]
La cobertura de las ventanas puede ayudar a reducir la ganancia de calor interna por la luz solar. El Departamento de Energía de EE. UU. estima que los toldos para ventanas pueden reducir la ganancia de calor interna por la luz solar hasta en un 77 %. [ 124 ]
El recubrimiento de techos también ha tenido un gran éxito. En Estados Unidos, se ha demostrado que pintar los techos de blanco reduce su temperatura hasta en 30 °C. Mientras tanto, en China , un proyecto que implicó la instalación de techos verdes —techos cubiertos de vegetación— no solo redujo las necesidades de refrigeración de los edificios, sino que también disminuyó la temperatura media de la superficie terrestre en la zona en 0,91 °C. [ 124 ]
La plantación de árboles también puede ayudar a mitigar el efecto isla de calor . Un estudio realizado en Europa descubrió que la cobertura arbórea puede reducir las temperaturas de la superficie terrestre en las ciudades hasta en 12 °C durante el verano. En Estados Unidos, otro estudio halló que cuando la cobertura arbórea alcanza el 40 %, las temperaturas a nivel del suelo disminuyen en casi 6 °C. [ 124 ]
Refrigeración pasiva

La refrigeración pasiva es un enfoque de diseño de edificios que se centra en el control de la ganancia de calor y la disipación de calor en un edificio para mejorar el confort térmico interior con un consumo energético bajo o nulo. [ 140 ] [ 141 ] Este enfoque funciona impidiendo que el calor entre al interior (prevención de la ganancia de calor) o extrayendo el calor del edificio (refrigeración natural). [ 142 ]
La refrigeración natural utiliza la energía disponible en el sitio, proveniente del entorno natural, combinada con el diseño arquitectónico de los componentes del edificio (por ejemplo, la envolvente del edificio ), en lugar de sistemas mecánicos para disipar el calor. [ 143 ] Por lo tanto, la refrigeración natural depende no solo del diseño arquitectónico del edificio, sino también de cómo se utilizan los recursos naturales del sitio como sumideros de calor (es decir, todo lo que absorbe o disipa calor). Ejemplos de sumideros de calor en el sitio son la atmósfera superior (cielo nocturno), el aire exterior (viento) y la tierra/suelo.
La refrigeración pasiva es una herramienta importante para el diseño de edificios adaptados al cambio climático , ya que reduce la dependencia del aire acondicionado, que consume mucha energía, en entornos cada vez más cálidos. [ 144 ] [ 145 ]

Enfriamiento radiativo diurno
Las superficies de enfriamiento radiativo diurno pasivo (PDRC) reflejan la radiación solar incidente y el calor de vuelta al espacio exterior a través de la ventana infrarroja para enfriar durante el día. El enfriamiento radiativo diurno fue posible gracias a la capacidad de suprimir el calentamiento solar mediante estructuras fotónicas , que surgió a través de un estudio de Raman et al. (2014). [ 146 ] Los PDRC pueden presentarse en diversas formas, incluyendo recubrimientos de pintura y películas, que están diseñados para tener una alta reflectancia solar y emitancia térmica . [ 147 ] [ 148 ]
Las aplicaciones de PDRC en techos y envolventes de edificios han demostrado reducciones significativas en el consumo de energía y los costos. [ 148 ] En áreas residenciales unifamiliares suburbanas , la aplicación de PDRC en techos puede reducir potencialmente los costos de energía entre un 26 % y un 46 %. [ 149 ] Se prevé que los PDRC muestren un tamaño de mercado de aproximadamente 27 mil millones de dólares para la refrigeración de espacios interiores para 2025 y han experimentado un aumento en la investigación y el desarrollo desde la década de 2010. [ 150 ] [ 151 ]
Aficionados

Los abanicos de mano existen desde la prehistoria . Entre los grandes abanicos accionados por fuerza humana integrados en los edificios se encuentra el punkah .
El inventor chino Ding Huan (siglo I d. C.), de la dinastía Han, inventó un ventilador rotatorio para aire acondicionado, con siete ruedas de 3 m (10 pies) de diámetro y accionado manualmente por prisioneros. [ 152 ] : 99, 151, 233 En 747, el emperador Xuanzong (r. 712–762) de la dinastía Tang (618–907) mandó construir el Salón Fresco ( Liang Dian涼殿) en el palacio imperial, que el Tang Yulin describe como un espacio con ventiladores accionados por agua para aire acondicionado, así como chorros de agua ascendentes provenientes de fuentes. Durante la posterior dinastía Song (960–1279), las fuentes escritas mencionan que el ventilador rotatorio para aire acondicionado se utilizó aún más ampliamente. [ 152 ] : 134, 151
Amortiguación térmica
En zonas frías por la noche o en invierno, se utiliza el almacenamiento de calor. El calor puede almacenarse en tierra o mampostería; se hace circular aire a través de la mampostería para calentarla o enfriarla. [ 19 ]
En zonas donde las temperaturas nocturnas de invierno están por debajo del punto de congelación, la nieve y el hielo se pueden recoger y almacenar en neveras para su posterior uso en refrigeración. [ 19 ] Esta técnica tiene más de 3700 años de antigüedad en Oriente Medio. [ 153 ] La recolección de hielo al aire libre durante el invierno y su transporte y almacenamiento para su uso en verano era una práctica común entre los europeos adinerados a principios del siglo XVII, [ 21 ] y se popularizó en Europa y América hacia finales del siglo XVII. [ 154 ] Esta práctica fue reemplazada por las máquinas de hielo de ciclo de compresión mecánica .
Enfriamiento por evaporación
En climas secos y cálidos, se puede aprovechar el efecto de enfriamiento por evaporación colocando agua en la entrada de aire, de manera que la corriente de aire la impulse sobre el agua y luego hacia el interior de la vivienda. Por esta razón, a veces se dice que la fuente, en la arquitectura de climas cálidos y áridos, es como la chimenea en la arquitectura de climas fríos. [ 17 ] El enfriamiento por evaporación también aumenta la humedad del aire, lo cual puede ser beneficioso en un clima desértico seco. [ 155 ]
Los enfriadores evaporativos tienden a parecer ineficaces en épocas de alta humedad, cuando no hay suficiente aire seco con el que puedan trabajar para enfriar el aire lo máximo posible para los ocupantes de la vivienda. A diferencia de otros tipos de aires acondicionados, los enfriadores evaporativos dependen del aire exterior, que se canaliza a través de paneles enfriadores que lo enfrían antes de que llegue al interior de la casa mediante el sistema de conductos de aire; este aire exterior enfriado debe expulsar el aire caliente del interior de la casa a través de una abertura de escape, como una puerta o ventana abierta. [ 156 ]
debate político
Existe una controversia política de larga data sobre el aire acondicionado . En los países europeos donde la tecnología está relativamente poco adoptada, la oposición más fuerte generalmente proviene de ambientalistas , federalistas europeos y partidos de izquierda , mientras que los partidarios tienden a ser de la derecha política . [ 157 ] [ 158 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
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- Inventos estadounidenses
- Tecnología del antiguo Egipto
- Tecnología de la antigua Roma
- Automatización de edificios
- Tecnología de refrigeración
- Tecnologías del gas
- Electrodomésticos
- Retroalimentaciones del cambio climático