Articulo de referencia

Distribución de aire bajo el suelo

Coordenadas : 36°44′16″N 119°47′02″W / 36.7377°N 119.7838°W / 36.7377; -119.7838 Diagrama del movimiento del aire en un sistema de distribución de aire bajo el suelo. La distrib...

Coordenadas : 36°44′16″N 119°47′02″W / 36.7377°N 119.7838°W / 36.7377; -119.7838
Diagrama de distribución de aire bajo el suelo que muestra el aire fresco y frío moviéndose a través del plenum bajo el suelo y suministrado mediante difusores de suelo y rejillas de ventilación de escritorio. El aire caliente y viciado se expulsa por el techo.
Diagrama del movimiento del aire en un sistema de distribución de aire bajo el suelo.

La distribución de aire bajo el suelo (UFAD, por sus siglas en inglés) es una estrategia de distribución de aire para proporcionar ventilación y climatización en edificios como parte del diseño de un sistema HVAC . Los sistemas UFAD utilizan un plenum de suministro bajo el suelo , ubicado entre la losa de hormigón estructural y un sistema de piso elevado , para suministrar aire acondicionado a las salidas de suministro (generalmente difusores de piso), ubicadas a nivel del piso o cerca de él dentro del espacio ocupado. El aire regresa de la habitación a nivel del techo o a la altura máxima permitida por encima de la zona ocupada. [ 1 ]

El sistema UFAD aprovecha el fenómeno de la columna térmica y la estratificación: el aire acondicionado se suministra directamente a la zona ocupada (ZO). Las columnas térmicas generadas por los ocupantes y otras fuentes de calor introducen el aire acondicionado para absorber el calor y la humedad, y luego transportan el aire contaminado a la zona superior (ZS). En un plano determinado de la habitación, el caudal de aire que regresa a la zona superior es igual al del aire suministrado. Este plano divide la habitación en zona ocupada y zona superior, lo que da lugar a la estratificación térmica: el aire caliente y contaminado se concentra en la zona superior, mientras que el aire de la zona ocupada es fresco y limpio. [ 2 ]

UFAD puede aportar varias ventajas potenciales sobre los sistemas aéreos tradicionales, incluyendo la reducción de los costes del ciclo de vida del edificio; mayor confort térmico, satisfacción de los ocupantes y productividad; mayor eficiencia de la ventilación, calidad del aire interior y salud; menor consumo de energía y presiones estáticas; y menor altura entre plantas en construcciones nuevas. [ 3 ] Un concepto de distribución de aire bajo el suelo combinado con un diseño de ventilación de retorno distribuido en el techo (UFAD-CDR) puede reducir drásticamente el riesgo de transmisión aérea tanto en ACH altos como bajos. [ 4 ] El sistema UFAD se introdujo originalmente en la década de 1950 para habitaciones con altas cargas térmicas y sistemas de suelos elevados para la gestión de cables y equipos (por ejemplo, salas de ordenadores, centros de control, etc.). El sistema se introdujo en edificios de oficinas en la década de 1970 en Alemania Occidental, con la adición de difusores de suministro localizados controlados por los ocupantes. Hoy en día, el sistema UFAD ha logrado una considerable aceptación en Europa, Sudáfrica y Japón. [ 1 ]

El sistema UFAD se utiliza frecuentemente en edificios de oficinas , especialmente en oficinas de planta abierta y altamente reconfigurables donde los pisos elevados son deseables para la gestión del cableado. El sistema UFAD es adecuado para diversos tipos de edificios, incluyendo locales comerciales, escuelas, iglesias, aeropuertos, museos, bibliotecas, etc. [ 5 ] Entre los edificios notables que utilizan el sistema UFAD en Norteamérica se encuentran el edificio del New York Times , la Torre del Bank of America y el Edificio Federal de San Francisco . Es necesario prestar especial atención durante la fase de construcción de los sistemas UFAD para garantizar un plenum bien sellado y evitar fugas de aire en los plenums de suministro del sistema UFAD.

Descripción del sistema

Los sistemas UFAD dependen de unidades de tratamiento de aire para filtrar y acondicionar el aire a las condiciones de suministro adecuadas para que pueda ser entregado a la zona ocupada. Mientras que los sistemas aéreos suelen usar conductos para distribuir el aire, los sistemas UFAD usan el plenum bajo el piso formado por la instalación de un piso elevado . El plenum generalmente se encuentra a 0,3 y 0,46 metros (12 y 18 pulgadas ) por encima de la losa de hormigón estructural, aunque son posibles alturas menores. [ 6 ] [ 7 ] Se utilizan difusores de piso especialmente diseñados como salidas de suministro. [ 5 ] La configuración UFAD más común consiste en una unidad de tratamiento de aire central que entrega aire a través de un plenum presurizado y al espacio a través de difusores de piso. Otros enfoques pueden incorporar unidades terminales con ventilador en las salidas, conductos bajo el piso, rejillas de ventilación de escritorio o conexiones a sistemas de control ambiental personal . [ 8 ] 

Distribución y estratificación del aire en UFAD

La estratificación térmica es el resultado de procesos que forman capas de aire interno según su densidad relativa. El estrato de aire resultante es un gradiente vertical con aire más frío y de mayor densidad en la parte inferior y aire más cálido y de menor densidad en la parte superior. [ 9 ] Debido al movimiento convectivo natural del aire, la estratificación se utiliza principalmente en condiciones de refrigeración. [ 9 ]

La estratificación del aire aprovecha la flotabilidad térmica para crear capas de aire de suministro de alta calidad a la altura de los ocupantes y dejar el aire desocupado sin acondicionar.

Los sistemas UFAD aprovechan la estratificación natural que se produce cuando el aire caliente asciende debido a la flotabilidad térmica . En un diseño UFAD, el aire acondicionado permanece en la parte inferior y ocupada de la habitación, mientras que las fuentes de calor, como los ocupantes y los equipos, generan columnas térmicas que transportan el aire caliente y los contaminantes generados por dichas fuentes hacia el techo , donde se expulsan a través de los conductos de retorno de aire. [ 8 ] La estratificación de temperatura creada por el sistema UFAD tiene implicaciones para los puntos de ajuste del espacio. La mayor parte del cuerpo de un ocupante se encuentra en un área más fría que la temperatura a la altura del termostato; por lo tanto, la práctica actual recomienda elevar los puntos de ajuste del termostato en comparación con los sistemas de techo tradicionales. La estrategia de ventilación óptima controla las salidas de suministro para limitar la mezcla del aire de suministro con el aire de la habitación justo por debajo de la altura de respiración del espacio. Por encima de esta altura, se permite la presencia de aire estratificado y más contaminado. El aire que respira el ocupante tendrá una menor concentración de contaminantes en comparación con los sistemas convencionales de mezcla uniforme. [ 8 ]

El comportamiento teórico de los sistemas UFAD se basa en la teoría de la pluma para sistemas DV . En comparación con los sistemas de ventilación por desplazamiento (DV) clásicos [ 9 ] que suministran aire a bajas velocidades, los sistemas UFAD típicos suministran aire a través de difusores de suelo con velocidades de aire de suministro más altas. Además de aumentar la cantidad de mezcla (y, por lo tanto, disminuir potencialmente el rendimiento de la ventilación en comparación con los sistemas DV), estas condiciones de aire de suministro más potentes pueden tener impactos significativos en la estratificación del aire de la habitación y el confort térmico en la zona ocupada. Por lo tanto, el control y la optimización de esta estratificación son cruciales para el diseño y dimensionamiento del sistema, el funcionamiento energéticamente eficiente y el rendimiento de confort de los sistemas UFAD. [ 10 ]

Muchos factores, incluyendo la altura del techo, las características del difusor, el número de difusores, la temperatura del aire de suministro, el caudal total, la carga de refrigeración y el modo de acondicionamiento afectan la eficiencia de ventilación de los sistemas UFAD. [ 11 ] Se ha demostrado que los difusores de remolino y de panel de suelo perforado crean una baja velocidad del aire en la zona ocupada, mientras que los difusores lineales crearon la velocidad más alta en la zona ocupada, perturbando la estratificación térmica y presentando un riesgo potencial de corrientes de aire. [ 11 ] Además, los difusores de suelo añaden un elemento de control personal al alcance del ocupante, ya que los usuarios pueden ajustar la cantidad de aire que se suministra mediante la rotación de la parte superior del difusor.

Características de la aplicación

Carga de refrigeración del UFAD

Diagrama de flujo esquemático del procedimiento de cálculo que muestra la transformación de la carga de refrigeración calculada para un sistema de mezcla superior en una carga de refrigeración UFAD, y luego dividida entre el plenum de suministro, la zona (sala) y el plenum de retorno.

Los perfiles de carga de refrigeración para los sistemas UFAD y los sistemas aéreos son diferentes, [ 12 ] principalmente debido al efecto de almacenamiento térmico de los paneles de piso elevado más ligeros en comparación con la masa más pesada de una losa estructural. La mera presencia del piso elevado reduce la capacidad de la losa para almacenar calor, produciendo así para el sistema con piso elevado mayores cargas máximas de refrigeración en comparación con el sistema sin piso elevado. En el sistema OH, particularmente en las zonas perimetrales, parte de la ganancia de calor solar entrante se almacena en la losa del piso durante el día, reduciendo así las cargas máximas de refrigeración de la zona, y se libera por la noche cuando el sistema está apagado. En un sistema UFAD, la presencia del piso elevado transforma la losa masiva de absorción solar en un material más ligero, lo que lleva a cargas máximas de refrigeración de la zona relativamente más altas. [ 5 ] Un estudio de modelado basado en simulaciones de EnergyPlus mostró que, en general, UFAD tiene una carga de enfriamiento máxima un 19 % mayor que una carga de enfriamiento superior y el 22 % y el 37 % de la carga de enfriamiento total de la zona UFAD se dirige al plenum de suministro en el perímetro y el interior, respectivamente. [ 13 ]

El Centro para el Entorno Construido desarrolló un nuevo índice, la relación de carga de refrigeración UFAD (UCLR), que se define como la relación entre la carga máxima de refrigeración calculada para UFAD y la carga máxima de refrigeración calculada para un sistema bien mezclado, para calcular la carga de refrigeración UFAD para cada zona con la carga máxima de refrigeración tradicional de un sistema aéreo (bien mezclado). La UCLR se determina según el tipo de zona, el nivel del piso y la orientación de la zona. La fracción del plenum de suministro (SPF), la fracción de zona (ZF) y la fracción del plenum de retorno (RPF) se desarrollan de manera similar para calcular la carga de refrigeración del plenum de suministro, la zona y el plenum de retorno. [ 12 ]

Herramientas de diseño UFAD para requisitos de flujo de aire de zona

Hay dos herramientas de diseño disponibles para determinar los requisitos de caudal de aire de zona para el sistema UFAD, una fue desarrollada en la Universidad de Purdue como parte del Proyecto de Investigación ASHRAE (RP-1522). [ 14 ] La otra fue desarrollada en el Centro para el Entorno Construido (CBE) de la Universidad de California Berkeley .

El proyecto de investigación ASHRAE (RP-1522) desarrolló una herramienta simplificada que predice la diferencia de temperatura vertical entre la cabeza y los tobillos de los ocupantes, el caudal de aire de suministro para una zona plenum, el número de difusores y la eficacia de la distribución del aire. La herramienta requiere que los usuarios especifiquen la carga de refrigeración de la zona y la fracción de dicha carga asignada al plenum bajo el suelo. También requiere que los usuarios introduzcan la temperatura del aire de suministro, ya sea en el difusor o en el conducto, junto con la relación entre el caudal del plenum y el caudal de suministro zonal. La herramienta permite a los usuarios seleccionar entre tres tipos de difusores y es aplicable a siete tipos de edificios, incluyendo oficinas, aulas, talleres, restaurantes, tiendas, salas de conferencias y auditorios. [ 8 ] [ 15 ]

La herramienta de diseño CBE UFAD, basada en una extensa investigación, puede predecir la carga de refrigeración para el sistema UFAD con la carga de refrigeración de diseño calculada para el mismo edificio con un sistema aéreo. También predice el caudal de aire, la estratificación de la temperatura ambiente y la ganancia de temperatura del plenum para las zonas interiores y perimetrales de un edificio de oficinas típico de varias plantas que utiliza el sistema UFAD. La herramienta CBE permite al usuario seleccionar entre cuatro configuraciones de plenum diferentes (serie, serie inversa, independiente y común) y tres difusores de suelo (remolino, cuadrado y rejilla de barra lineal). Una versión en línea de la herramienta de diseño está disponible públicamente en el Centro para el Entorno Construido (Archivado el 27/02/2012 en Wayback Machine) .

Aumento de la temperatura del aire en el plenum

Vías de transferencia de calor en el sistema UFAD.

El aumento de temperatura del aire de suministro del plenum es el incremento del aire acondicionado debido a la ganancia de calor convectiva a medida que viaja a través del plenum de suministro bajo el piso desde la entrada del plenum hasta los difusores del piso. [ 16 ] Este fenómeno también se denomina decaimiento térmico. El aumento de temperatura del aire del plenum es causado por el contacto del aire de suministro frío con la losa de concreto y el piso elevado, que están más calientes que el aire. Según un estudio de modelado, el aumento de temperatura del aire puede ser bastante significativo (hasta 5  °C o 9  °F) y, posteriormente, en comparación con un caso UFAD simulado idealizado sin aumento de temperatura del aire, las temperaturas elevadas del aire del difusor pueden conducir a un mayor caudal de aire de suministro y un mayor consumo de energía del ventilador y del enfriador. El mismo estudio encontró que el aumento de temperatura del aire en verano es mayor que en invierno y también depende del clima. [ 16 ] La planta baja con una losa sobre el terreno tiene un menor aumento de temperatura en comparación con los pisos intermedios y superiores, y un aumento de la temperatura del aire de suministro causa una disminución en el aumento de temperatura. El aumento de temperatura no se ve afectado significativamente por la orientación de la zona perimetral, la ganancia de calor interna y la relación ventana-pared. [ 16 ] Por lo tanto, el aumento de temperatura del aire del plenum de suministro tiene implicaciones en el potencial de ahorro de energía de los sistemas UFAD y su capacidad para satisfacer los requisitos de refrigeración con temperaturas de suministro superiores a las de los sistemas aéreos convencionales. La investigación actual sugiere que tanto el rendimiento energético como el térmico pueden mejorarse en los sistemas UFAD mediante la canalización de aire a las zonas perimetrales donde las cargas tienden a ser mayores. [ 16 ] Sin embargo, los críticos sugieren que dicha canalización bajo el suelo reduce el beneficio de tener un espacio plenum de baja presión, además de agregar complicaciones de diseño e instalación al colocar conductos entre pedestales de baldosas del suelo.

Fugas de aire en los plenums de UFAD

Fugas de UFAD que no contribuyen a la refrigeración, lo que conlleva un mayor desperdicio de energía del ventilador.
Fugas de UFAD al espacio, lo que contribuye a la refrigeración.

Las fugas en los plenums de suministro de los sistemas UFAD pueden ser una causa importante de ineficiencia. Existen dos tipos de fugas: fugas hacia el espacio y fugas hacia conductos que lo rodean. El primer tipo de fuga no genera una pérdida de energía, ya que el aire llega a la zona que se pretende enfriar. El segundo tipo de fuga aumenta el consumo de energía del ventilador para mantener una presión constante en el plenum, lo que resulta en un mayor consumo energético. Es fundamental prestar especial atención durante la fase de construcción de los sistemas UFAD para garantizar un plenum bien sellado. [ 8 ]

UFAD y energía

La evaluación energética de los sistemas UFAD no ha sido exhaustiva, pero algunos estudios indican un potencial ahorro energético debido a la menor caída de presión y al menor caudal de aire. Las presiones típicas del plenum son de 25 pascales (0,0036 psi ) (0,1 pulgadas de columna de agua) o menos. [ 8 ] El UFAD es particularmente adecuado para edificios con techos altos, donde el efecto de ahorro energético es más pronunciado debido a la estratificación térmica. [ 17 ] Dado que el UFAD se realiza suministrando aire a través de un piso elevado utilizando diferentes tipos de configuraciones de distribución y salidas, el aspecto clave para el rendimiento eficiente del sistema es asegurar la estratificación térmica. El funcionamiento ineficiente del sistema UFAD prácticamente deterioró el potencial ahorro que se presumía de dicho sistema. [ 18 ] Además, la investigación del ahorro energético ha demostrado que esta cantidad varía para edificios ubicados en diferentes climas, lo que sugiere que se deberían realizar más estudios para investigar este factor antes de diseñar un sistema HVAC adecuado.  

Aplicaciones

La distribución de aire bajo el suelo se utiliza con frecuencia en edificios de oficinas , especialmente en oficinas de planta abierta y altamente reconfigurables donde los suelos elevados son deseables para la gestión del cableado. La distribución de aire bajo el suelo también es común en centros de mando , centros de datos de TI y salas de servidores que tienen grandes cargas de refrigeración debido a los equipos electrónicos y requieren el enrutamiento de cables de alimentación y datos. La Guía de diseño de distribución de aire bajo el suelo de ASHRAE sugiere que cualquier edificio que considere un suelo elevado para la distribución de cableado debería considerar la distribución de aire bajo el suelo. [ 8 ]

Se deben tener en cuenta consideraciones espaciales específicas al utilizar sistemas UFAD en laboratorios debido a sus requisitos críticos de presurización de la sala y la posible migración de productos químicos al plenum del piso de acceso debido a derrames. Los sistemas UFAD no se recomiendan en ciertas instalaciones o espacios específicos, como pequeños edificios no residenciales, espacios húmedos como baños y áreas de piscinas, cocinas y comedores, y gimnasios, ya que su diseño puede resultar particularmente difícil o costoso. Los sistemas UFAD también pueden utilizarse con otros sistemas HVAC, como ventilación por desplazamiento, sistemas de distribución de aire superior, techo radiante o sistemas de vigas frías para obtener un mejor rendimiento. [ 8 ]

UFAD en comparación con otros sistemas de distribución

Gastos generales (mezcla)

Los sistemas de mezcla de aire convencionales ubicados en el techo suelen tener los conductos de suministro y retorno a la altura del mismo. El aire de suministro se distribuye a velocidades superiores a las que normalmente se consideran aceptables para el confort humano, y su temperatura puede ser inferior, superior o igual a la temperatura ambiente deseada, según la carga de refrigeración/calefacción. Los chorros de aire turbulentos de alta velocidad mezclan el aire de suministro entrante con el aire ambiente.

Los sistemas UFAD bien diseñados presentan varias ventajas potenciales sobre los sistemas aéreos tradicionales, como flexibilidad de diseño, mayor confort térmico, mayor eficiencia de ventilación y mejor calidad del aire interior, mayor eficiencia energética en climas adecuados y menores costos del ciclo de vida. [ 16 ] [ 19 ]

Ventilación por desplazamiento

Los sistemas de ventilación por desplazamiento (VD) funcionan con principios similares a los sistemas UFAD. Los sistemas VD suministran aire frío al espacio acondicionado a nivel del suelo o cerca de él, y lo devuelven a nivel del techo. Esto se logra aprovechando la flotabilidad natural del aire caliente y las columnas térmicas generadas por las fuentes de calor a medida que el aire más frío se suministra desde niveles inferiores. Si bien son similares, los sistemas UFAD tienden a fomentar una mayor mezcla dentro de la zona ocupada y proporcionan un suministro de aire local, lo que permite aumentar el movimiento del aire en el espacio y evitar la sensación de aire estancado, a menudo asociada con una mala calidad del aire. Las principales diferencias prácticas radican en que, en los sistemas UFAD, el aire se suministra a mayor velocidad a través de salidas de suministro de menor tamaño que en los sistemas VD, y estas salidas suelen ser controladas por los ocupantes. [ 8 ]

Lista de edificios destacados que utilizan sistemas UFAD

Referencias

  1. 1 2 Bauman, Fred S.; Daly, Allan (2003). Guía de diseño de distribución de aire bajo el suelo (UFAD) . Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. ISBN 978-1-931862-21-9OCLC 54615153 
  2. Zhang, Kai; Zhang, Xiaosong; Li, Shuhong; Jin, Xing (2014-12-01). "Revisión de la tecnología de distribución de aire bajo el suelo" . Energía y Edificios . 85 : 180–186 . Bibcode : 2014EneBu..85..180Z . doi : 10.1016/j.enbuild.2014.09.011 . ISSN 0378-7788 . 
  3. Bauman, Fred; Webster, Tom (junio de 2001). "Salida de la distribución de aire bajo el suelo". ASHRAE Journal . 43 (6).
  4. Zabihi, Mojtaba; Li, Ri; Brinkerhoff, Joshua (1 de marzo de 2024). "Influencia del flujo de aire interior en la transmisión de enfermedades transmitidas por el aire en un aula" . Building Simulation . 17 (3): 355– 370. doi : 10.1007/s12273-023-1097-y . ISSN 1996-8744 . 
  5. 1 2 3 Grupo de Recursos Técnicos de ASHRAE sobre Diseño de Aire Bajo el Suelo (2013). GUÍA UFAD Diseño, Construcción y Operación de Sistemas de Distribución de Aire Bajo el Suelo . W. Stephen Comstock. ISBN 978-1-936504-49-7.
  6. Hanzawa, H.; Higuci, M. (1996), "Distribución del flujo de aire en un plenum de distribución de aire bajo el piso de baja altura de un sistema de aire acondicionado", AIJ Journal of Technology and Design , 3 : 200– 205, doi : 10.3130/aijt.2.200
  7. Bauman, Fred; Pecora, Paolo; Webster, Tom (1999), ¿ Hasta dónde se puede llegar? Rendimiento del flujo de aire de plenums bajo el suelo de baja altura , Centro para el Entorno Construido, UC Berkeley
  8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bauman, Fred; Daly, Allan (2003), "Guía de diseño de distribución de aire bajo el piso", ASHRAF
  9. 1 2 3 Nielsen, PV (1996), "Ventilación por desplazamiento: teoría y diseño", U , U9513, Departamento de Tecnología de la Construcción e Ingeniería Estructural, Universidad de Aalborg, ISSN 0902-8005 
  10. Webster, T.; Bauman, Fred; Reese, J. (2002). "Distribución de aire bajo el piso: estratificación térmica" . ASHRAE Journal . 44 (5).
  11. 1 2 Lee, KS; Jiang, Z.; Chen, Q. (2009), "Eficacia de la distribución de aire con distribución de aire estratificada", ASHRAE Transactions , 115 (2)
  12. 1 2 Schiavon, Stefano; Lee, Kwang Ho; Bauman, Fred; Webster, Tom (febrero-marzo de 2011). "Método de cálculo simplificado para cargas de refrigeración de diseño en sistemas de distribución de aire bajo el suelo (UFAD)" . Energy and Buildings . 43 ( 2–3 ): 517–528 . Bibcode : 2011EneBu..43..517S . doi : 10.1016/j.enbuild.2010.10.017 .
  13. Schiavon, Stefano; Lee, Kwang Ho; Bauman, Fred; Webster, Tom (2011), "Método de cálculo simplificado para las cargas de refrigeración de diseño en sistemas de distribución de aire bajo el suelo (UFAD)" , Energy and Buildings , 43 (2): 517–528 , Bibcode : 2011EneBu..43..517S , doi : 10.1016/j.enbuild.2010.10.017
  14. Lee, Kisup; Xue, Guangqing (junio de 2012). "Establecimiento de procedimientos de diseño para predecir los requisitos de flujo de aire en habitaciones en sistemas de distribución de aire parcialmente mezclados". Informe del proyecto de investigación ASHRAE RP-1522 .
  15. Xue, Guangqing; Lee, Kisup; Jiang, Zheng; Chen, Qingyan (2012). "Ambiente térmico en espacios interiores con sistemas de distribución de aire bajo el suelo: Parte 2. Determinación de parámetros de diseño (1522-RP)". HVAC&R Research . 18 (6): 1192– 1201. doi : 10.1080/10789669.2012.710058 . S2CID 15848165 . 
  16. 1 2 3 4 5 Kwang Ho, Lee; Stefano Schiavon; Fred Bauman; Tom Webster (2012). "Decaimiento térmico en sistemas de distribución de aire bajo el suelo (UFAD): Fundamentos e influencia en el rendimiento del sistema" . Applied Energy . 91 (1): 197– 207. Bibcode : 2012ApEn...91..197L . doi : 10.1016/j.apenergy.2011.09.011 . S2CID 54035654 . 
  17. Raftery, Paul; Bauman, Fred; Schiavon, Stefano; Epp, Tom (2015). "Pruebas de laboratorio de un difusor de ventilación por desplazamiento para sistemas de distribución de aire bajo el suelo" . Energy and Buildings . 108 : 82–91 . Bibcode : 2015EneBu.108...82R . doi : 10.1016/j.enbuild.2015.09.005 .
  18. Alajmi, Ali F.; Abou-Ziyan, Hosny Z.; El-Amer, Wid (2013-09-01). "Análisis energético del sistema de distribución de aire bajo el suelo (UFAD): un estudio de caso en un edificio de oficinas" . Energy Conversion and Management . 73 : 78–85 . Bibcode : 2013ECM....73...78A . doi : 10.1016/j.enconman.2013.04.003 . ISSN 0196-8904 . 
  19. "Descripción general de la tecnología UFAD" . Centro para el Entorno Construido . Consultado el 27 de noviembre de 2013 .
  • Diapositivas de un taller del Centro para el Entorno Construido sobre UFAD. Archivadas el 9 de junio de 2012 en Wayback Machine.
  • Centro para el Entorno Construido (CBE), Universidad de California, Berkeley. http://www.cbe.berkeley.edu/ Archivado el 11 de febrero de 2010 en Wayback Machine.

Entre los grupos profesionales y comerciales que proporcionan financiación para la investigación y publican normas o guías sobre los sistemas UFAD se incluyen:

  1. Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) http://www.ashrae.org/
  2. Instituto de Tecnología de Aire Acondicionado y Refrigeración (ARTI)
  3. El Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI) http://www.ahrinet.org/