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Como funcionan los ventiladores de doble flujo:

Principio de funcionamiento de los ventiladores de doble flujo:

Ventiladores con control de flujo:

Los ventiladores con control de flujo siguen siendo los más comunes del mercado.

Utilizan una velocidad de rotacion constante: la modulacion del caudal de aire solo se realiza a través de los ajustes de la unidad durante la puesta en marcha o a través de una caja de control.

Proporcionan un menor caudal de aire en caso de que aumente la resistencia del aire, por ejemplo, debido a la obstruccion de los filtros.

El caudal de aire no se ajusta automáticamente. Por lo tanto, una buena puesta en marcha con medicion de caudal es esencial para ajustar el ventilador de extraccion y el ventilador de impulsion.

En términos prácticos, cuando un instalador pone en marcha un sistema de ventilacion de doble flujo de aire regulado, debe, para evitar cualquier decepcion relacionada con una pérdida de rendimiento térmico y sanitario:

  • Implementar soluciones de equilibrado de la red (ventilaciones autorreguladas -la solucion más sencilla con ventiladores de caudal regulado- y/o anillo reductor de caudal o ventilaciones regulables) para compensar las diferencias de longitud y codo entre cada conducto de la red de insuflacion y la red de extraccion.
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  • Ajustar la potencia del extractor según la relacion entre su capacidad y la suma de los caudales en las salidas de escape teoricas, y luego comprobar que la suma de los caudales medidos en las salidas corresponde. Si no es asi, debe aumentar o disminuir la potencia del ventilador hasta obtener el resultado deseado.
  • Ajustar la potencia del ventilador de insuflacion para obtener el mismo caudal que en las unidades de extraccion realizando las mismas manipulaciones de ajuste y medicion.
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Ventiladores de caudal de aire constante

Un ventilador de caudal de aire constante suministrará el caudal de aire fijado en la máquina sea cual sea el tamaño de la instalacion y las pérdidas de carga asociadas (dentro del limite de una red de calidad suficiente).

Si la resistencia del aire aumenta (aumento de la caida de presion que normalmente con un ventilador de flujo regulado estándar disminuiria el flujo de aire a las rejillas de ventilacion), el motor del ventilador girará automáticamente más rápido para obtener siempre la misma cantidad de aire preestablecida.

Por supuesto, el motor del ventilador de flujo constante funcionará en la direccion opuesta si hay una reduccion de la resistencia del aire (el motor girará más despacio).

Los ventiladores de flujo constante, por tanto, cambian automáticamente su velocidad para garantizar que el caudal de aire siga siendo el mismo y que la calidad del aire interior siga siendo optima.


Ventiladores de presion constante

Los ventiladores de presion constante se utilizan sobre todo en el caso de los sistemas de ventilacion de doble flujo higro-variable.

Una vez puesto en marcha el sistema, el principio de este ventilador es disminuir o aumentar su velocidad de rotacion en funcion de la apertura o el cierre de las ventilaciones higro hasta alcanzar la presion establecida.

Son los mismos tipos de ventiladores que se utilizan para CMV de flujo simple hygro A o hygro B.

Los sistemas de ventilacion de doble flujo higro-variable tienen poco interés porque combinan las limitaciones de instalacion de un CMV de doble flujo clásico (coste de instalacion y paso de red) pero sin beneficiarse de la calidad del aire interior, una ventaja importante que se supone que proporciona un CMV de doble flujo.

 

¿Por qué instalar ventiladores de flujo de aire constante?

En una vivienda que utiliza ventilacion de doble flujo equilibrada (CMV de doble flujo), dos ventiladores proporcionan ventilacion (ventilador de suministro de aire fresco / ventilador de extraccion de aire viciado).

Los ventiladores de flujo de aire constante garantizan un equilibrio entre el ventilador de extraccion y el ventilador de insuflacion.

Si no es asi, lo más seguro es que los ventiladores no tengan los mismos caudales de aire (mala puesta en marcha, filtros o red obstruidos, accion del viento, corrientes de aire térmicas, apertura y cierre de puertas...).

Se dan entonces los siguientes 2 casos:

  • El caudal de suministro de aire fresco es mayor que el caudal de aire viciado extraido: obtenemos una sobrepresion de la vivienda. Esto hace que el calor de la vivienda salga al exterior a través de fugas de aire en la estructura del edificio.
  • El caudal de aire viciado extraido es mayor que el caudal de aire fresco suministrado: esto provoca una depresion de la vivienda. Como resultado, el aire frio del exterior se introduce en la vivienda a través de fugas de aire en la estructura del edificio.

 

Esto provocaria una pérdida inmediata de eficiencia térmica de la vivienda.

La pérdida de eficiencia será más significativa ya que los dos flujos de aire no son idénticos dentro del intercambiador de calor. En este caso, el rendimiento del intercambiador de calor se degrada.

La puesta en marcha de un CMV de doble caudal constante es mucho más sencilla.

Una vez que se han ajustado los caudales en la máquina, basta con equilibrar la red de extraccion y, a continuacion, la red de alimentacion mediante respiraderos ajustables y/o reductores de caudal y un caudalimetro.

Incluso si la red de aire está mal equilibrada, la renovacion global del aire está asegurada.

 

¿Como funcionan los ventiladores de flujo constante estándar y los desarrollados y patentados por BRINK?

Comparacion entre un ventilador de flujo constante estándar y el ventilador de flujo constante desarrollado por BRINK:

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Ventiladores de flujo constante estándar   Ventilador de flujo constante de agua

Principio:

Para los impulsores de los ventiladores centrifugos con palas curvadas hacia delante (inclinadas en el sentido de rotacion del impulsor), es relativamente sencillo calcular el caudal del ventilador a partir del par (N.m Newton metro) y la velocidad de giro (rpm).

El par de dichos ventiladores aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad de giro (rpm). Esto da como resultado una curva de potencia a la que podemos definir, para cada punto, una presion.

La combinacion de esta presion y la velocidad de giro del motor del ventilador nos permite entonces determinar el caudal de aire.

Beneficios:

  • Caudal de aire fácilmente determinable (caudal constante asegurado)
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  • Menos costoso (ventilador más pequeño) que un ventilador con aspas inclinadas hacia atrás
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Principio:

Todas las gamas de BRINK están equipadas con ventiladores centrifugos inclinados hacia atrás (inclinados en sentido contrario a la rotacion).

A diferencia de los ventiladores inclinados hacia delante, el par de estos ventiladores no aumenta proporcionalmente al cuadrado de la velocidad de rotacion.

Como resultado, no podemos determinar la presion y, por tanto, el flujo de aire asociado.

El uso de estos ventiladores requiere la aplicacion de una solucion alternativa para calcular el flujo de aire. Las soluciones han sido encontradas y patentadas por Brink Climate Systems:

  • La primera patente utiliza un sistema de medicion de la presion diferencial. Las presiones se miden en dos puntos distintos, uno en el diámetro interior y otro en el diámetro exterior del ventilador. Su diferencial permite calcular el caudal de aire proporcionado por los motores de los ventiladores. Este sistema equipa las CMV de doble flujo de la gama RENOVENT.
  • La segunda patente asocia al ventilador un caudalimetro que mide directamente el caudal soplado por el ventilador y adaptará su velocidad de giro en funcion de los cambios de presion de la red de aire o del aparato (como la obstruccion de los filtros). Este sistema de regulacion del flujo más reciente es aún más potente y equipa el doble flujo VMC de la gama FLAIR.

Beneficios:

  • Caudal de aire determinable gracias a la patente de Brink (caudal constante asegurado)
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  • Menor consumo de energia (consumo de energia más bajo 10 a 20%)
  • Niveles de sonido más bajos (confort acústico)
  • Menos obstruccion de las aspas del ventilador (mantenimiento más fácil)
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