Datos Técnicos Datos Técnicos Fenómeno mediante el cual diferentes fluidos en contacto adquieren una repartición homogénea de propiedades. Fenómeno de distribución de aire en un espacio dado, mediante orificios de soplado (rejillas, conducto, etc...) según las diferentes direcciones y volúmenes. Conducto que sirve para disminuir la velocidad de un fluido y aumentar su presión. Los difusores textiles aseguran la difusión del aire en un local determinado. Datos Técnicos Zona efectivamente ocupada por personal o material. Generalmente se considera entre el suelo y el 1.80m hacia arriba para el caso del personal, si existen racks o entrepaños se considerará entonces la zona ocupada por el volumen almacenado. Distancia entre el punto de soplado y el punto donde las velocidades del aire alcanzan valores límites. Datos Técnicos La inducción se define como la capacidad de un flujo inducido para desplazar un volumen de aire n veces más grande que su propio volumen. Es la presión al interior de un fluido (en reposo o en movimiento). En la práctica, cuando se mide la presión estática de un fluido en movimiento, se efectúa esta medición perpendicularmente a la velocidad. Es la energía cinética de un fluido. 3 Tipos de Difusión Difusión por textil Poroso Difusión por Bandas Difusión por Orificios Difusión Tipo Radiante Difusión Tipo Impulsión Difusión Tipo Energía Difusión Tipo Radiante Los difusores textiles de tipo radiante operan bajo el principio de difusión de aire por medio de materiales textiles permeables. Esta difusión efectuada a travez de una superficie de intercambio muy grande, induce a un confort de utilización gracias a velocidades de inyección de orden de 0.1 a 0.2 m/s. * Muy poca absorción de agua. * Limitación del desarrollo de microorganismos. * Resistencia elevada a los productos químicos. * Filtración adicional del aire. Difusión Tipo Radiante La difusión del aire de tipo radiante implica la participación de los siguientes fenómenos: * La velocidad de emisión de aire. * Las corrientes de convección. * Las fuentes calientes y frías del local. El aire inyectado a través de los difusores textiles es inyectada a velocidades muy bajas (de 0.1 a 0.2 m/s), y con una energía de difusión también baja, implicando un frenado rápido de la masa de aire soplada. Difusión Tipo Radiante Los fenómenos físicos que se presentan en este instante representan mucho más las teorías térmicas que las teorías mecánicas. Esto es dado que los movimientos del aire se deberán principalmente a las diferencias de temperaturas entre las diferentes masas de aire (Δt entre el aire ambiente y el aire soplado). Difusión Tipo Radiante TE: representa la temperatura de soplado TA: representa la temperatura ambiente Difusión Tipo Radiante La utilización en calefacción es delicada, dado que el aire caliente se dirigirá muy débilmente hacia abajo, y la energía de difusión será por lo tanto muy baja. El aire subirá rápidamente hacia la parte alta de la sala creando una estratificación por lo que la calefacción de la zona de ocupación será difícil. Difusión Tipo Radiante Difusión Tipo Radiante radiante. Esto también es con el objetivo de optimizar las frecuencias de lavado de los ductos y siempre garantizando un funcionamiento óptimo de su red aerólica. Difusión Tipo Radiante Ejemplos : - Salas de cultivos de champiñones. Afinado de quesos. - Salas libres de polvo. - Salas de metrología, etc... - Difusión Tipo Impulsión Difusión Tipo Impulsión Difusión Tipo Impulsión * Una relación entre presión estática y velocidad de inyección, que permite con potencias de ventilación relativamente bajas obtener un movimiento de aire importante, ganando así en energía. * La diferencia de temperaturas entre el aire de la cámara y el aire del ducto es menos importante. * Es posible una utilización en sistemas reversibles si el Δt y/o la cantidad de aire son relativamente bajos. Difusión Tipo Impulsión Modelos característicos de ductos textiles Refrigeración TE<TA Refrigeración TE<TA Difusión Tipo Impulsión Tipo Radiante: * de 1 a 2 m Tipo Impulsión: * de 3 a 12 m Para un mismo local y un flujo de aire idénticos la disminución en la cantidad de ductos requeridos puede ser hasta de 50%. Difusión Tipo Impulsión * Corto alcance del aire inyectado. * Velocidad muy baja en alrededores de los ductos. * Número de ductos importante con respecto a un área determinada. Difusión Tipo Impulsión * Mayor alcance del aire inyectado. * Desplazamiento de aire importante. * Número de ductos menor con respecto a los difusores de tipo radiante. Difusión tipo Impulsión Además si el chorro de aire se dirige hacia un techo liso se obtiene entonces lo que se conoce como el efecto "coanda", donde el alcance de este chorro de aire será prolongada 1.414 veces ( √2). Difusión tipo Impulsión * Una mayor eficiencia en la cantidad de aire renovado en las salas de mediana altura permitiendo una importante desestratificación del aire. * Mejores condiciones de utilización en los locales cargados de polvo (Industrias madereras, Industrias siderúrgicas, etc...) El factor de ensuciamiento más bajo de los difusores implicará un mantenimiento menos intenso con respecto a la difusión tipo radiante. * Un menor costo de instalación, la inyección del aire permite obtener distancias de difusión importantes, lo que implica la reducción del numero de antenas difusoras. Difusión Tipo Energía Difusión Tipo Energía El aire es inyectado a través de orificios repartidos en la superficie del conducto en la zonas donde la distribución de este es necesaria. La forma el número y la posición relativa de estos orificios sobre toda la superficie del conducto permite obtener diferentes tipos de distribución, esto se calcula con el fin de cubrir el conjunto de las necesidades de tratamiento de aire de la sala. Difusión Tipo Energía Los orificios se comportan como puntos de distribución que permiten obtener una óptima relación entre el alcance del aire y su flujo. Según el número, las formas y las dimensiones de los orificios, la inyección del aire a velocidad considerable (8 a 25 m/s) permite obtener en función del flujo de aire soplado, de la velocidad de inyección lo siguiente : Difusión Tipo Energía * Enviar el aire a grandes distancias con una inducción mediana . * O bien una fuerte inducción a una distancia mediana. La Selección de una Difusión Datos administrativos y comerciales Sociedad: Dirección: Tel: Cantidad de ductos iguales: disponible: Sección de Difusión Circular Semicircular Otra Responsable: Fax: BASES Longitud del (os) Ducto (s): Temperatura Verano T.ext T.int Invierno T.ext T.int Flujo de aire: Presión estática Tipo de Filtración Sin filtración Filtros Lavables Filtros Bolsa/ Electrostatic Absolutos Tipo de Acción Térmica Frío Ventilación Aire exterior no tratado Calor Clima Otro: Tipo de difusión Tratamiento gral del ambiente Difusión de confort Difusión por desplasamiento Cortina de aire Otro: Tipo de Inyección de aire Velocidad Requerida Muy Baja (<0,2 m/s) Baja (< 0,8 m/s) Media (1 a 10 m/s) Alta > (10 m/s) Manual de Mantenimiento y Lavado de los Ductos Textiles en Polyamide y Poliester Manual de Mantenimiento y Lavado de los Ductos Textiles en Polyamide y Poliester Manual de Mantenimiento y Lavado de los Ductos Textiles en Polyamide y Poliester - Evitar las fuertes descargas al inicio de la ventilación. - Filtrar los polvos de gran dimensión. Los conos de sobrepresión están particularmete expuestos al ensuciamiento, ya que aseguran un papel de filtración y limitan la contaminación de las mangas. Por lo tanto es imperativo controlar periódicamente su estado, y lavarlos cuando su ensuciamiento sea excesivo. Manual de Mantenimiento y Lavado de los Ductos Textiles en Polyamide y Poliester