


Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado ( HVAC / ˈ eɪ tʃ ˌ v æ k / ) regulan la temperatura , la humedad y la calidad del aire interior en vehículos y edificios. Están diseñados para proporcionar confort térmico y controlar los contaminantes transportados por el aire mediante calefacción, refrigeración, ventilación, filtración y control de la humedad. Las consideraciones de diseño de HVAC incluyen la eficiencia energética, la calidad del aire interior, el mantenimiento y el impacto ambiental, particularmente en proyectos de construcción sostenible . En el diseño de edificios, los ingenieros mecánicos, eléctricos y de plomería pueden integrar los sistemas HVAC con otros sistemas del edificio (por ejemplo, calentadores de agua con bomba de calor aerotérmica ) y utilizar modelos energéticos para evaluar el rendimiento y los costos operativos.
Resumen
Las tres funciones principales de calefacción, ventilación y aire acondicionado están interrelacionadas. Los sistemas HVAC pueden proporcionar ventilación y mantener relaciones de presión entre espacios. El proceso de suministro y extracción de aire de los espacios se conoce como distribución de aire en la habitación . [ 1 ]
Sistemas individuales
En los edificios modernos, el diseño, la instalación y los sistemas de control de estas funciones se integran en uno o más sistemas HVAC. Para edificios muy pequeños, los contratistas suelen estimar la capacidad y el tipo de sistema necesario y luego lo diseñan, seleccionando el refrigerante adecuado y los diversos componentes necesarios. Para edificios más grandes, los diseñadores de servicios de edificios, los ingenieros mecánicos o los ingenieros de servicios de edificios analizan, diseñan y especifican los sistemas HVAC. Posteriormente, contratistas y proveedores mecánicos especializados fabrican, instalan y ponen en marcha los sistemas. Normalmente se requieren permisos de construcción e inspecciones de conformidad con el código para las instalaciones de todos los tamaños de edificios. [ 2 ] [ 3 ]
Redes de distrito
Aunque los sistemas HVAC se implementan en edificios individuales u otros espacios cerrados (como la sede subterránea del NORAD ), en algunos casos el equipo involucrado es una extensión de una red de calefacción urbana (DH) o refrigeración urbana (DC) más grande, o una red combinada DHC (calefacción y refrigeración urbanas). En estos casos, los aspectos de operación y mantenimiento se simplifican, y se hace necesario el uso de medidores para facturar la energía consumida y, en algunos casos, la energía que se devuelve al sistema principal. Por ejemplo, en un momento dado, un edificio puede estar utilizando agua fría para el aire acondicionado, y el agua caliente que devuelve puede usarse en otro edificio para calefacción o para la parte de calefacción general de la red DHC (probablemente con energía añadida para aumentar la temperatura). [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
Basar el sistema HVAC en una red más grande ayuda a proporcionar una economía de escala que a menudo no es posible para edificios individuales, para utilizar fuentes de energía renovables como el calor solar, [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] el frío del invierno, [ 10 ] [ 11 ] el potencial de enfriamiento en algunos lugares de lagos o agua de mar para enfriamiento gratuito y la función habilitadora del almacenamiento estacional de energía térmica .
Historia
El sistema HVAC se basa en invenciones y descubrimientos realizados por Nikolay Lvov , Michael Faraday , Rolla C. Carpenter , Willis Carrier , Edwin Ruud , Reuben Trane , James Joule , William Rankine , Sadi Carnot , Alice Parker y muchos otros. [ 12 ]
Múltiples inventos dentro de este período precedieron a los inicios del primer sistema de aire acondicionado de confort, que fue diseñado en 1902 por Alfred Wolff (Cooper, 2003) para la Bolsa de Valores de Nueva York , mientras que Willis Carrier equipó a la Sacketts-Wilhems Printing Company con la unidad de aire acondicionado de proceso el mismo año. Coyne College fue la primera escuela en ofrecer capacitación en HVAC en 1899. [ 13 ] El primer aire acondicionado residencial se instaló en 1914, y para la década de 1950 hubo una "adopción generalizada del aire acondicionado residencial". [ 14 ]
Calefacción
La calefacción es el proceso de transferir energía térmica a un espacio cerrado para elevar o mantener su temperatura y así brindar comodidad a sus ocupantes. En los sistemas de calefacción central , una fuente central, como una caldera , un horno o una bomba de calor, suministra energía térmica en una ubicación central, y el aire, el agua o el vapor transfieren esa energía a los espacios que se van a calentar, donde se distribuye por convección , radiación o ambas. [ 15 ] También se pueden usar pequeños calefactores para calentar habitaciones individuales. [ 16 ]
Generación

Existen calentadores para diversos tipos de combustible, incluyendo combustibles sólidos , líquidos y gases . Otro tipo de fuente de calor es la electricidad , que normalmente calienta cintas compuestas de alambre de alta resistencia (véase Nicromo ). Este principio también se utiliza en calefactores de zócalo y calentadores portátiles . Los calentadores eléctricos se utilizan a menudo como calefacción de respaldo o suplementaria para sistemas de bomba de calor. [ 17 ]
La bomba de calor ganó popularidad en la década de 1950 en Japón y Estados Unidos. [ 18 ] Las bombas de calor pueden extraer calor de diversas fuentes , como el aire ambiente, el aire de escape de un edificio o el suelo. Las bombas de calor transfieren calor del exterior de la estructura al aire interior. Inicialmente, los sistemas HVAC con bomba de calor solo se utilizaban en climas templados, pero gracias a las mejoras en el funcionamiento a bajas temperaturas y la reducción de la carga térmica debido a viviendas más eficientes, su popularidad está aumentando en climas más fríos. También pueden funcionar a la inversa para enfriar un interior. [ 19 ] [ 20 ]
Distribución
Agua/vapor
En el caso del agua caliente o el vapor, se utilizan tuberías para transportar el calor a las habitaciones. La mayoría de los sistemas modernos de calefacción por agua caliente cuentan con una bomba circuladora para mover el agua caliente a través del sistema de distribución (a diferencia de los sistemas antiguos que funcionaban por gravedad ). El calor se puede transferir al aire circundante mediante radiadores , serpentines de agua caliente (hidroaire) u otros intercambiadores de calor. Los radiadores pueden montarse en las paredes o instalarse en el suelo para producir calefacción radiante. [ 21 ]
El uso del agua como medio de transferencia de calor se conoce como hidrónica . El agua calentada también puede alimentar un intercambiador de calor auxiliar para suministrar agua caliente para el baño y el lavado. [ 22 ] [ 2 ]
Aire
Los sistemas de aire caliente distribuyen el aire caliente a través de conductos de suministro y retorno de aire, ya sean de metal o fibra de vidrio. Muchos sistemas utilizan los mismos conductos para distribuir el aire enfriado por una serpentina evaporadora para el aire acondicionado. El aire de suministro normalmente se filtra mediante filtros de aire para eliminar el polvo y las partículas de polen. [ 23 ]
Peligros
El uso de hornos, calefactores y calderas como método de calefacción interior puede provocar una combustión incompleta y la emisión de monóxido de carbono , óxidos de nitrógeno , formaldehído , compuestos orgánicos volátiles y otros subproductos de la combustión. La combustión incompleta se produce cuando hay oxígeno insuficiente; los combustibles utilizados contienen diversos contaminantes y los subproductos resultantes son sustancias nocivas, como el monóxido de carbono, un gas inodoro e insípido con graves efectos adversos para la salud . [ 24 ]
Ventilación
La ventilación es el proceso de cambiar o reemplazar el aire en cualquier espacio para controlar la temperatura o eliminar cualquier combinación de humedad, olores, humo, calor, polvo, bacterias en suspensión o dióxido de carbono, y para reponer el oxígeno. Se pueden utilizar diferentes métodos, como la ventilación natural a través de ventanas y los sistemas de ventilación mecánica , según el diseño del edificio y las necesidades de calidad del aire. La ventilación suele referirse al suministro intencional de aire exterior a un espacio interior para mantener una calidad del aire aceptable en los edificios. [ 25 ]
La eficacia de la ventilación depende tanto de las condiciones de calidad del aire interior como exterior, así como de factores como los efectos en la salud y la demanda de energía. [ 26 ] Cuando la contaminación del aire exterior degrada la calidad del aire interior, pueden ser necesarias medidas de tratamiento adicionales, como la filtración del aire . [ 27 ]
Los métodos para ventilar un edificio se pueden dividir en mecánicos/forzados y naturales . [ 28 ]
Mecánica o forzada


La ventilación mecánica o forzada es proporcionada por una unidad de tratamiento de aire (UTA) y se utiliza para controlar la calidad del aire interior. El exceso de humedad , los olores y los contaminantes a menudo se pueden controlar mediante la dilución o la sustitución con aire exterior. Sin embargo, en climas húmedos se requiere más energía para eliminar el exceso de humedad del aire de ventilación. [ 14 ]
Las cocinas y los baños suelen contar con extractores mecánicos para controlar los olores y, en ocasiones, la humedad. Entre los factores que influyen en el diseño de estos sistemas se incluyen el caudal (que depende de la velocidad del ventilador y del tamaño de la salida de ventilación) y el nivel de ruido. Existen ventiladores de accionamiento directo para diversas aplicaciones, que pueden reducir las necesidades de mantenimiento. [ 29 ]
En verano, los ventiladores de techo y los ventiladores de mesa/suelo hacen circular el aire dentro de una habitación con el fin de reducir la sensación térmica al aumentar la evaporación del sudor en la piel de los ocupantes. Dado que el aire caliente asciende, los ventiladores de techo pueden utilizarse para mantener una habitación más cálida en invierno al hacer circular el aire caliente estratificado desde el techo hasta el suelo. [ 9 ]
Pasivo

La ventilación natural es la ventilación de un edificio con aire exterior sin utilizar ventiladores ni otros sistemas mecánicos. Puede realizarse mediante ventanas practicables, persianas o rejillas de ventilación cuando los espacios son pequeños y la arquitectura lo permite. ASHRAE definió la ventilación natural como el flujo de aire a través de ventanas, puertas, rejillas y otras aberturas planificadas en la envolvente del edificio , impulsado por diferenciales de presión naturales o producidos artificialmente. [ 25 ]
Las estrategias de ventilación natural también incluyen la ventilación cruzada , que se basa en las diferencias de presión del viento en lados opuestos de un edificio. Al colocar estratégicamente aberturas, como ventanas o rejillas de ventilación, en paredes opuestas, el aire se canaliza a través del espacio para mejorar la refrigeración y la ventilación. La ventilación cruzada es más eficaz cuando existen vías despejadas y sin obstrucciones para el flujo de aire dentro del edificio. [ 30 ]
En esquemas más complejos, se permite que el aire caliente ascienda y salga por las aberturas altas del edificio hacia el exterior ( efecto chimenea ), lo que provoca que el aire exterior frío sea aspirado por las aberturas bajas del edificio. [ 31 ] Los esquemas de ventilación natural generalmente consumen muy poca energía, pero son sensibles a los factores ambientales. En climas cálidos o húmedos, mantener el confort térmico únicamente mediante ventilación natural podría no ser posible. Se utilizan sistemas de aire acondicionado , ya sea como respaldo o complemento. Los economizadores de aire también utilizan aire exterior para acondicionar los espacios, pero lo hacen mediante ventiladores, conductos, compuertas y sistemas de control para introducir y distribuir aire exterior frío cuando sea apropiado.
Un componente de la ventilación natural es la tasa de renovación del aire o renovaciones por hora : la tasa horaria de ventilación dividida por el volumen del espacio. Por ejemplo, seis renovaciones por hora significan que se añade una cantidad de aire nuevo, igual al volumen del espacio, cada diez minutos. Para la comodidad humana, lo habitual es un mínimo de cuatro renovaciones por hora, aunque los almacenes pueden tener solo dos. Una tasa de renovación del aire demasiado alta puede resultar incómoda, similar a un túnel de viento con miles de renovaciones por hora. Las tasas de renovación del aire más altas se dan en espacios concurridos, bares, discotecas y cocinas industriales, con alrededor de 30 a 50 renovaciones por hora. [ 32 ]
La presión en una habitación puede ser positiva o negativa con respecto al exterior. La presión positiva se produce cuando se suministra más aire del que se extrae, y suele reducir la infiltración de contaminantes externos. [ 33 ]
Enfermedades transmitidas por el aire
La ventilación natural [ 34 ] es un factor que reduce la propagación de enfermedades transmitidas por el aire, como la tuberculosis , el resfriado común , la influenza , la meningitis o la COVID-19 . Abrir puertas y ventanas son formas de maximizar la ventilación natural, lo que reduce considerablemente el riesgo de contagio aéreo. La ventilación natural requiere poco mantenimiento y es económica. [ 35 ] La ventilación se mide en términos de cambios de aire por hora (ACH). A partir de 2023, los CDC recomiendan que todos los espacios tengan un mínimo de 5 ACH. [ 36 ] Para las habitaciones de hospital con contagios transmitidos por el aire, los CDC recomiendan un mínimo de 12 ACH. [ 37 ] Los desafíos en la ventilación de las instalaciones son la falta de conocimiento público, [ 38 ] [ 39 ] la supervisión gubernamental ineficaz, los códigos de construcción deficientes que se basan en niveles de confort, el mal funcionamiento del sistema, el mantenimiento deficiente y la falta de transparencia. [ 40 ]
La irradiación germicida ultravioleta (UVC) es una función utilizada en los aires acondicionados modernos que reduce los virus , bacterias y hongos presentes en el aire mediante luz UV LED que se emite a través del evaporador. El aire se dirige a través del rango de irradiación del módulo de esterilización, inactivando los virus. [ 41 ]
Aire acondicionado
Un sistema de aire acondicionado, o un aire acondicionado independiente, proporciona refrigeración y/o control de la humedad para todo o parte de un edificio. Los edificios con aire acondicionado suelen tener ventanas selladas, ya que abrirlas dificultaría el funcionamiento del sistema, cuyo objetivo es mantener unas condiciones ambientales interiores constantes. En el exterior, el aire fresco se introduce en el sistema mediante una rejilla de ventilación hacia una cámara de mezcla, donde se combina con el aire de retorno. A continuación, la mezcla de aire entra en un intercambiador de calor interior o exterior, donde se enfría y se dirige al espacio, creando una presión de aire positiva. El porcentaje de aire de retorno compuesto por aire fresco se puede regular ajustando la apertura de esta rejilla. La entrada típica de aire fresco es de aproximadamente el 10 % del aire total suministrado.
El aire acondicionado y la refrigeración se logran mediante la eliminación de calor. El calor se puede eliminar por radiación , convección o conducción . El medio de transferencia de calor es un sistema de refrigeración, como agua, aire, hielo y sustancias químicas, que se denominan refrigerantes . Un refrigerante se emplea en un sistema de bomba de calor, donde un compresor impulsa el ciclo de refrigeración termodinámica , o en un sistema de refrigeración natural que utiliza bombas para hacer circular un refrigerante frío (generalmente agua o una mezcla de glicol).
Ciclo de refrigeración

El ciclo de refrigeración utiliza cuatro elementos esenciales para enfriar: el compresor, el condensador, el dispositivo de medición y el evaporador.
- A la entrada del compresor, el refrigerante dentro del sistema se encuentra en estado gaseoso, a baja presión y baja temperatura. El compresor bombea el gas refrigerante hasta alcanzar alta presión y temperatura.
- Desde allí, entra en un intercambiador de calor (a veces llamado serpentín de condensación o condensador) donde pierde calor hacia el exterior, se enfría y se condensa en su fase líquida.
- Una válvula de expansión (también llamada dispositivo de medición ) regula el flujo del líquido refrigerante para que se produzca a la velocidad adecuada.
- El refrigerante líquido regresa a otro intercambiador de calor donde se evapora; por eso, a este intercambiador se le suele llamar serpentín evaporador o evaporador. Al evaporarse, el refrigerante líquido absorbe calor del aire interior, regresa al compresor y repite el ciclo. De esta manera, se absorbe calor del interior y se transfiere al exterior, lo que produce la refrigeración del edificio.
En climas variables, el sistema puede incluir una válvula inversora que cambia de calefacción en invierno a refrigeración en verano. Al invertir el flujo de refrigerante, el ciclo de refrigeración de la bomba de calor se modifica, pasando de refrigeración a calefacción o viceversa. Esto permite que un edificio se caliente y se enfríe con un solo equipo, utilizando los mismos componentes y el mismo hardware.
Refrigeración gratuita
Los sistemas de refrigeración gratuita a veces se combinan con el almacenamiento estacional de energía térmica para aprovechar el frío del invierno en la climatización de verano. Los medios de almacenamiento más comunes son los acuíferos profundos o las masas rocosas subterráneas naturales, a las que se accede mediante una serie de pozos de pequeño diámetro equipados con intercambiadores de calor. Algunos sistemas con pequeños depósitos son híbridos: utilizan la refrigeración gratuita al inicio de la temporada de refrigeración y, posteriormente, una bomba de calor para enfriar el agua de circulación procedente del depósito. La bomba de calor se añade porque el depósito actúa como disipador de calor cuando el sistema está en modo de refrigeración (en lugar de carga), lo que provoca un aumento gradual de la temperatura durante la temporada de refrigeración.
Algunos sistemas incluyen un modo economizador, también conocido como modo de refrigeración gratuita. En este modo, el sistema de control abre (total o parcialmente) la compuerta de aire exterior y cierra (total o parcialmente) la de aire de retorno. Esto permite que el sistema reciba aire exterior fresco. Cuando la temperatura del aire exterior es inferior a la del aire frío requerido, se puede satisfacer la demanda sin utilizar el suministro mecánico de refrigeración (normalmente agua fría o una unidad de expansión directa), ahorrando así energía. El sistema de control puede comparar la temperatura del aire exterior con la del aire de retorno, o bien comparar la entalpía del aire, como se suele hacer en climas con alta humedad. En ambos casos, el aire exterior debe tener menor energía que el aire de retorno para que el sistema active el modo economizador.
Sistema dividido empaquetado
Los sistemas de aire acondicionado centralizados, de tipo "totalmente de aire" (o sistemas compactos), con una unidad exterior combinada de condensador/evaporador, se instalan con frecuencia en residencias, oficinas y edificios públicos de Norteamérica, pero su adaptación (instalación en un edificio que no fue diseñado para recibirlos) resulta difícil debido a los voluminosos conductos de aire necesarios. [ 42 ] Fuera de Norteamérica, los sistemas compactos se utilizan únicamente en aplicaciones limitadas que abarcan grandes espacios interiores, como estadios, teatros o salas de exposiciones.
Una alternativa a los sistemas compactos es el uso de serpentines interiores y exteriores separados en sistemas divididos . Los sistemas divididos son preferidos y ampliamente utilizados en todo el mundo, excepto en Norteamérica. En Norteamérica, los sistemas divididos se ven con mayor frecuencia en aplicaciones residenciales, pero están ganando popularidad en pequeños edificios comerciales. Los sistemas divididos se utilizan cuando la instalación de conductos no es factible o cuando la eficiencia del climatización es de suma importancia. [ 43 ] Los beneficios de los sistemas de aire acondicionado sin conductos incluyen fácil instalación, ausencia de conductos y mayor control zonal. [ 44 ] En la climatización, las pérdidas en los conductos pueden representar el 30% del consumo de energía. [ 45 ] El uso de minisplits puede resultar en ahorros de energía en la climatización, ya que no hay pérdidas asociadas con los conductos.
En el sistema dividido, la serpentina del evaporador se conecta a una unidad condensadora remota mediante tuberías de refrigerante entre la unidad interior y la exterior, en lugar de canalizar el aire directamente desde la unidad exterior. Las unidades interiores con rejillas direccionales se montan en la pared, se suspenden del techo o se integran en él. Otras unidades interiores se instalan dentro del falso techo, de modo que pequeños tramos de conductos transportan el aire desde la unidad interior hasta las rejillas o difusores distribuidos por las habitaciones.
Los sistemas divididos son más eficientes y suelen ocupar menos espacio que los sistemas compactos. Por otro lado, los sistemas compactos tienden a generar un nivel de ruido interior ligeramente inferior al de los sistemas divididos, ya que el motor del ventilador se encuentra en el exterior.
Deshumidificación
La deshumidificación (secado del aire) en un sistema de aire acondicionado se realiza mediante el evaporador. Dado que el evaporador opera a una temperatura inferior al punto de rocío , la humedad del aire se condensa en los tubos de la serpentina del evaporador. Esta humedad se recoge en una bandeja en la parte inferior del evaporador y se elimina mediante tuberías hacia un desagüe central o al exterior.
Un deshumidificador es un aparato similar a un aire acondicionado que controla la humedad de una habitación o edificio. Se suele utilizar en sótanos con mayor humedad relativa debido a su menor temperatura (y la tendencia a que se formen suelos y paredes húmedos). En establecimientos de venta de alimentos, las grandes vitrinas refrigeradas abiertas son muy eficaces para deshumidificar el aire interior. Por el contrario, un humidificador aumenta la humedad de un edificio.
Los componentes del sistema HVAC que deshumidifican el aire de ventilación merecen especial atención, ya que el aire exterior constituye la mayor parte de la carga de humedad anual para casi todos los edificios. [ 46 ]
Humidificación
Un humidificador es un electrodoméstico o dispositivo diseñado para aumentar el nivel de humedad en el aire de una habitación o un espacio cerrado. Lo logra emitiendo gotas de agua o vapor al aire circundante, elevando así la humedad .
En el hogar, los humidificadores de punto de uso se utilizan comúnmente para humidificar una sola habitación, mientras que los humidificadores para toda la casa o para la calefacción, que se conectan al sistema de climatización (HVAC ), proporcionan humedad a toda la vivienda. Los respiradores médicos suelen incluir humidificadores para mayor comodidad del paciente. Los humidificadores de gran tamaño se utilizan en entornos comerciales, institucionales o industriales, a menudo como parte de un sistema HVAC más amplio.
Mantenimiento
Casi todos los sistemas de aire acondicionado modernos, incluso las unidades compactas de ventana, están equipados con un filtro de aire interno o un precipitador electrostático. Los filtros pueden variar desde un material ligero similar a la gasa hasta una estera plisada más resistente compuesta de fibras de vidrio de borosilicato. Los filtros se reemplazan o lavan según sea necesario. Por ejemplo, un edificio en un ambiente polvoriento o una casa con mascotas con pelo requerirá que se cambien los filtros con más frecuencia que los espacios interiores sin estas cargas de suciedad. No reemplazar estos filtros cuando sea necesario puede contribuir a una menor tasa de intercambio de calor, lo que resulta en desperdicio de energía, una vida útil más corta del equipo y facturas de energía más altas. Un flujo de aire bajo puede provocar la congelación de las serpentinas del evaporador, lo que puede detener completamente el flujo de aire. Además, los filtros muy sucios u obstruidos pueden causar sobrecalentamiento durante un ciclo de calefacción, lo que puede dañar el sistema o incluso provocar un incendio.
Dado que un aire acondicionado transfiere calor entre la serpentina interior y la exterior, ambas deben mantenerse limpias. Esto significa que, además de reemplazar el filtro de aire de la serpentina del evaporador, también es necesario limpiar periódicamente la serpentina del condensador. Si no se mantiene limpia la serpentina del condensador, eventualmente se dañará el compresor, ya que esta serpentina es responsable de descargar tanto el calor interior (captado por el evaporador) como el calor generado por el motor eléctrico que acciona el compresor. [ 47 ]
eficiencia energética
Los sistemas HVAC desempeñan un papel clave en la mejora de la eficiencia energética de los edificios, ya que el sector de la construcción representa una de las mayores proporciones del consumo energético mundial. [ 48 ] Desde la década de 1980, los fabricantes de equipos HVAC se han centrado en mejorar la eficiencia del sistema. Inicialmente, estos esfuerzos fueron impulsados por el aumento de los costos de la energía, pero en los últimos años, la sostenibilidad ambiental y las regulaciones de eficiencia más estrictas se han convertido en los principales motivadores. Además, mejorar la eficiencia del sistema HVAC puede mejorar la calidad del aire interior, lo que puede conducir a una mejor salud, comodidad y productividad de los ocupantes. [ 49 ] En los EE. UU., la EPA ha impuesto restricciones más estrictas a lo largo de los años. Hay varios métodos para hacer que los sistemas HVAC sean más eficientes.
energía de calefacción
En el pasado, calentar agua era más eficiente para climatizar edificios y era el sistema estándar en Estados Unidos. Hoy en día, los sistemas de aire forzado pueden funcionar también como aire acondicionado y son más populares.
La eficiencia energética de los sistemas de calefacción central se puede mejorar mediante la calefacción por zonas. Esto permite una distribución más precisa del calor, similar a la de los sistemas de calefacción no centralizados. Las zonas se controlan mediante varios termostatos. En los sistemas de calentamiento de agua, los termostatos controlan las válvulas de zona , y en los sistemas de aire forzado, controlan las compuertas de zona dentro de las rejillas de ventilación, que bloquean selectivamente el flujo de aire.
La previsión es otro método para controlar la calefacción de los edificios, mediante el cálculo de la demanda de energía térmica que debe suministrarse al edificio en cada unidad de tiempo.
Bomba de calor geotérmica
Las bombas de calor geotérmicas, o de fuente terrestre, son similares a las bombas de calor convencionales, pero en lugar de transferir calor desde o hacia el aire exterior, aprovechan la temperatura estable y uniforme de la tierra para proporcionar calefacción y aire acondicionado. Muchas regiones experimentan temperaturas extremas estacionales, lo que requeriría equipos de calefacción y refrigeración de gran capacidad para climatizar edificios. Por ejemplo, un sistema de bomba de calor convencional utilizado para calentar un edificio en Montana, con una temperatura mínima de -57 °C (-70 °F) , o para enfriar un edificio en la temperatura más alta jamás registrada en EE. UU. ( 57 °C, 134 °F) en el Valle de la Muerte , California, en 1913, requeriría una gran cantidad de energía debido a la enorme diferencia entre las temperaturas del aire interior y exterior. Sin embargo, a un metro de profundidad, el suelo mantiene una temperatura relativamente constante. Al utilizar esta gran fuente de tierra con una temperatura relativamente moderada, la capacidad de un sistema de calefacción o refrigeración puede reducirse significativamente. Aunque las temperaturas del suelo varían según la latitud, a 1,8 metros (6 pies) bajo tierra, las temperaturas generalmente oscilan entre 7 y 24 °C (45 y 75 °F) .
Aire acondicionado solar
Los paneles solares fotovoltaicos pueden reducir el coste de funcionamiento del aire acondicionado. Los aires acondicionados tradicionales funcionan con corriente alterna, por lo que la energía solar de corriente continua debe convertirse para ser compatible con estas unidades. Los nuevos motores de CC de velocidad variable permiten alimentarlos con energía solar con mayor facilidad, ya que esta conversión es innecesaria y los motores toleran las fluctuaciones de voltaje asociadas a las variaciones en el suministro de energía solar (por ejemplo, debido a la nubosidad).
Recuperación de energía de ventilación
Los sistemas de recuperación de energía a veces utilizan sistemas de ventilación con recuperación de calor o de energía que emplean intercambiadores de calor o ruedas entálpicas para recuperar el calor sensible o latente del aire de escape. Esto se logra mediante la transferencia de energía del aire viciado del interior de la vivienda al aire fresco que entra del exterior.
Energía del aire acondicionado
El rendimiento de los ciclos de refrigeración por compresión de vapor está limitado por la termodinámica . [ 50 ] Estos dispositivos de aire acondicionado y bomba de calor mueven el calor en lugar de convertirlo de una forma a otra, por lo que las eficiencias térmicas no describen adecuadamente el rendimiento de estos dispositivos. El coeficiente de rendimiento (COP) mide el rendimiento, pero esta medida adimensional no se ha adoptado. En cambio, la relación de eficiencia energética ( EER ) se ha utilizado tradicionalmente para caracterizar el rendimiento de muchos sistemas HVAC. La EER es la relación de eficiencia energética basada en una temperatura exterior de 35 °C (95 °F) . Para describir con mayor precisión el rendimiento de los equipos de aire acondicionado durante una temporada de refrigeración típica, se utiliza una versión modificada de la EER, la relación de eficiencia energética estacional ( SEER ), o en Europa la ESEER . Las clasificaciones SEER se basan en promedios de temperatura estacionales en lugar de una temperatura exterior constante de 35 °C (95 °F) . La clasificación SEER mínima actual de la industria es 14 SEER. Los ingenieros han señalado algunas áreas donde se podría mejorar la eficiencia del hardware existente. Por ejemplo, las aspas de los ventiladores que mueven el aire suelen estar estampadas en chapa metálica, un método de fabricación económico, pero como resultado no son aerodinámicamente eficientes. Un aspa bien diseñada podría reducir en un tercio la energía eléctrica necesaria para mover el aire. [ 51 ]
Ventilación de cocina controlada por demanda
La ventilación de cocina controlada por demanda (DCKV) es un sistema de control de edificios que regula el volumen de extracción y suministro de aire en función de la carga real de cocción en una cocina comercial. Los sistemas de ventilación tradicionales para cocinas comerciales funcionan al 100 % de la velocidad del ventilador, independientemente del volumen de actividad de cocción. La tecnología DCKV modifica este funcionamiento para proporcionar un ahorro significativo de energía del ventilador y de aire acondicionado. Mediante la implementación de tecnología de sensores inteligentes, tanto los ventiladores de extracción como los de suministro pueden controlarse para aprovechar las leyes de afinidad y ahorrar energía del motor, reducir la energía de calefacción y refrigeración del aire de reposición, aumentar la seguridad y disminuir los niveles de ruido ambiental en la cocina. [ 52 ]
Filtración y limpieza del aire
La purificación y filtración del aire elimina partículas, contaminantes, vapores y gases del mismo. El aire filtrado y purificado se utiliza posteriormente en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
La tasa de suministro de aire limpio (CADR, por sus siglas en inglés) es la cantidad de aire limpio que un purificador de aire proporciona a una habitación o espacio. Para determinar la CADR, se tiene en cuenta el caudal de aire en un espacio. Por ejemplo, un purificador de aire con un caudal de 30 metros cúbicos (1000 pies³ ) por minuto y una eficiencia del 50 % tiene una CADR de 15 metros cúbicos (500 pies³ ) por minuto. El rendimiento de la filtración determina la fracción de partículas en suspensión, incluidos alérgenos, bacterias y partículas finas, que se eliminan del aire recirculado. Esto depende del tamaño de la partícula o fibra, la densidad y profundidad del relleno del filtro y el caudal de aire. [ 53 ]
Industria y estándares
La industria de climatización (HVAC) abarca la fabricación de equipos, el diseño de sistemas, la instalación, la operación, el mantenimiento, las ventas, la formación y la investigación. Históricamente, la industria de HVAC estaba regulada por los fabricantes de equipos, pero se han creado organizaciones reguladoras y de normalización como HARDI (Heating, Air-conditioning and Refrigeration Distributors International), ASHRAE , SMACNA , ACCA (Air Conditioning Contractors of America), Uniform Mechanical Code , International Mechanical Code y AMCA para apoyar al sector. UL es una agencia generalista y no se especializa en la industria de HVAC.
Internacional
La norma ISO 16813:2006 es una de las normas ISO para el entorno de los edificios. [ 54 ] Establece los principios generales del diseño del entorno de los edificios. Considera la necesidad de proporcionar un ambiente interior saludable para los ocupantes, así como la necesidad de proteger el medio ambiente para las generaciones futuras y promover la colaboración entre las diversas partes involucradas en el diseño ambiental de los edificios para la sostenibilidad. La norma ISO 16813 es aplicable a la construcción nueva y a la rehabilitación de edificios existentes. [ 55 ]
La norma de diseño ambiental de edificios tiene como objetivo: [ 55 ]
- Establecer las limitaciones relativas a la sostenibilidad desde la fase inicial del proceso de diseño, considerando el ciclo de vida del edificio y de las instalaciones junto con los costes de propiedad y operación desde el comienzo del proceso de diseño;
- evaluar el diseño propuesto con criterios racionales de calidad del aire interior, confort térmico, confort acústico, confort visual, eficiencia energética y controles del sistema HVAC en cada etapa del proceso de diseño;
- Reiterar las decisiones y evaluaciones del diseño a lo largo de todo el proceso de diseño.
Estados Unidos

Licencias
En Estados Unidos, la concesión de licencias federales suele estar a cargo de organismos certificados por la EPA para la instalación y el mantenimiento de dispositivos de climatización (HVAC).
Muchos estados de EE. UU. exigen licencias para el funcionamiento de calderas. Algunos de ellos se enumeran a continuación:
Sociedades
Muchos ingenieros de HVAC son miembros de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado ( ASHRAE ). ASHRAE publica estándares reconocidos para el diseño de HVAC, que se actualizan cada cuatro años. [ 66 ] Otra sociedad popular es AHRI , que proporciona información periódica sobre nuevas tecnologías de refrigeración y publica estándares y códigos relevantes.
Códigos
Las normas de diseño estadounidenses están reguladas por el Código Mecánico Uniforme o el Código Mecánico Internacional. En ciertos estados, condados o ciudades, cualquiera de estos códigos puede adoptarse y modificarse mediante diversos procesos legislativos. Estos códigos son actualizados y publicados por la Asociación Internacional de Funcionarios de Plomería y Mecánica ( IAPMO ) o el Consejo Internacional de Códigos ( ICC ), respectivamente, con un ciclo de desarrollo de tres años. Por lo general, los departamentos locales de permisos de construcción son responsables de hacer cumplir estas normas en propiedades privadas y en ciertas propiedades públicas.
Técnicos
Un técnico de HVAC es un profesional especializado en calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. En Estados Unidos, los técnicos de HVAC pueden recibir formación en instituciones educativas formales, donde la mayoría obtiene un título de asociado . La formación incluye clases teóricas y prácticas, y puede complementarse con un periodo de prácticas en el que el recién graduado trabaja junto a un técnico profesional de HVAC. [ 29 ] Los técnicos de HVAC capacitados también pueden obtener certificaciones en áreas como aire acondicionado, bombas de calor, calefacción a gas y refrigeración comercial.
Reino Unido
La Institución Colegiada de Ingenieros de Servicios de Edificación (CIBSE ) es un organismo que abarca los servicios esenciales (arquitectura de sistemas) que permiten el funcionamiento de los edificios. Incluye los sectores electrotécnico, de calefacción , ventilación , aire acondicionado, refrigeración y fontanería . Para formarse como ingeniero de servicios de edificación , los requisitos académicos de acceso suelen incluir cualificaciones en matemáticas y ciencias, como los GCSE (AC) en Inglaterra o los Standard Grades (1-3) en Escocia. Los empleadores suelen exigir una titulación en una rama de la ingeniería , como ingeniería ambiental de la edificación, ingeniería eléctrica o ingeniería mecánica. Para ser miembro de pleno derecho de la CIBSE y, por lo tanto, estar registrado en el Consejo de Ingeniería del Reino Unido como ingeniero colegiado, los ingenieros deben obtener una licenciatura con honores y un máster en una disciplina de ingeniería pertinente. La CIBSE publica varias guías sobre diseño de sistemas de climatización (HVAC) relevantes para el mercado del Reino Unido, así como para la República de Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. Estas guías incluyen diversos criterios y normas de diseño recomendados, algunos de los cuales se citan en la normativa de construcción del Reino Unido y, por lo tanto, constituyen un requisito legal para las principales obras de servicios de edificación. Las guías principales son:
- Guía A: Diseño ambiental
- Guía B: Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración
- Guía C: Datos de referencia
- Guía D: Sistemas de transporte en edificios
- Guía E: Ingeniería de seguridad contra incendios
- Guía F: Eficiencia energética en edificios
- Guía G: Ingeniería de la Salud Pública
- Guía H: Sistemas de control de edificios
- Guía J: Datos meteorológicos, solares y de iluminancia
- Guía K: Electricidad en edificios
- Guía L: Sostenibilidad
- Guía M: Ingeniería y gestión del mantenimiento
En el sector de la construcción , el ingeniero de instalaciones se encarga de diseñar y supervisar la instalación y el mantenimiento de los servicios esenciales como gas, electricidad , agua, calefacción e iluminación . El sector de las instalaciones forma parte de un sector que cuenta con más de 51 000 empresas y representa entre el 2 % y el 3 % del PIB .
Australia
La Asociación Australiana de Contratistas Mecánicos y de Aire Acondicionado (AMCA), el Instituto Australiano de Refrigeración, Aire Acondicionado y Calefacción (AIRAH), la Asociación Australiana de Mecánicos de Refrigeración y CIBSE son los responsables.
Asia
Los sistemas de control de temperatura en la arquitectura asiática tienen prioridades diferentes a los métodos europeos. Por ejemplo, la calefacción asiática tradicionalmente se centra en mantener la temperatura de objetos como el suelo o el mobiliario, como las mesas Kotatsu , y en calentar directamente a las personas, a diferencia del enfoque occidental, en la época moderna, en el diseño de sistemas de aire acondicionado.
Filipinas
La Sociedad Filipina de Ingenieros de Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración (PSVARE), junto con la Sociedad Filipina de Ingenieros Mecánicos (PSME), rigen los códigos y estándares para HVAC/MVAC (MVAC significa "ventilación mecánica y aire acondicionado") en Filipinas.
India
La Sociedad India de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ISHRAE) se creó para promover la industria de climatización en la India. ISHRAE es una filial de ASHRAE. ISHRAE se fundó en Nueva Delhi [ 67 ] en 1981 y se creó una filial en Bangalore en 1989. Entre 1989 y 1993, se formaron filiales de ISHRAE en las principales ciudades de la India.
Véase también
- Ingeniería arquitectónica – Disciplina de la ingeniería que estudia los sistemas de ingeniería de edificios
- Sala limpia : sala libre de polvo para investigación o producción.
- Calefacción eléctrica : proceso mediante el cual la energía eléctrica se convierte en calor.
- Unidad fan coil – Dispositivo HVAC
- Glosario de HVAC
- Lista de herramientas y equipos de climatización
- Caldera de leña para exteriores – Variante de la estufa de leña
- Refrigeración radiante – Categoría de tecnologías HVAC Páginas que muestran descripciones breves de destinos de redirección
- Síndrome del edificio enfermo : síntomas de enfermedad atribuidos a un edificio.
- Ventilación (arquitectura) – Introducción intencional de aire exterior en un espacio
- Captador de viento : elemento arquitectónico para crear un borrador
- Día Mundial de la Refrigeración : evento internacional anual que se celebra el 26 de junio.
Referencias
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Lecturas adicionales
- Manual ASHRAE 2020: Sistemas y equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado . Atlanta, GA: Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. 2020. ISBN 9781947192522.
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- Althouse, Andrew D; Turnquist, Carl H (2013). Manual de laboratorio de refrigeración y aire acondicionado modernos (17.ª ed.). Editorial Goodheart-Wilcox. ISBN 9781619602038.
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- ¿Qué es la ventilación por extracción localizada? . Health and Safety Executive. 2023 . Consultado el 16 de octubre de 2025 .
Enlaces externos
- Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Biología de la construcción
- Ingeniería de la construcción
- Ingeniería Mecánica
- Construcción
- Negocios móviles