lunes, 1 de octubre de 2007

CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR U

CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR U PARA UN TECHO DE TEJALIT
El cálculo del coeficiente global U es para un techo de tejalit con entramado de carriolas + cielo raso suspendido+ cámara de aire de 2 ft, para dos tipos de construcciones:
1. Sin aislamiento
2. Con aislamiento R = 14.




Este tipo de cubierta es la ideal para construcciones donde se requiere un gran acabado arquitectónico. Las tejas tienen varias características que son:
· Poseen buena similitud. Esta característica se demuestra por su timbre seco, de sonido claro y metálico y por su color anaranjado oscuro.
· Poseen exactitud en su forma y dimensiones.
· Poseen poca porosidad para una permeabilidad no mayor del 20%.
· Gozan de buena resistencia mecánica.





DEMANDAS DE ENFRIAMIENTOS EN ESPACIO PARA EQUIPOS DE OFICINA

DEMANDAS DE ENFRIAMIENTO EN ESPACIOS PARA EQUIPOS DE OFICINA





Los sistemas de refrigeración en espacios pequeños para edificio de oficinas resultan ser incómodos para los ocupantes cundo se da la carga pico del día. Sin embargo, no se debe malgastar dinero sobredimensionando porque estos sistemas tienen una baja eficiencia de energía y elevan los costos de operación más de lo necesario. Sobredimensionar afecta el confort porque dichos sistemas pueden proporcionar un control pobre de la humedad y una alta variación de temperatura.





Los factores que contribuyen a las cargas de calor del edificio deben ser considerados cuando se dimensiona el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración del espacio debe ser dimensionado para remover el calor y la humedad para ambas cargas externas (tales como ganancia solar y aire exterior) y cargas internas, iluminación, personas, y equipos.
Para los edificios de oficina, los equipos que usan más energía son las computadoras y equipos relacionados como la impresora, copiadoras y el monitor.
Hay poca orientación disponible para estimar la magnitud de las cargas de los equipos. El estándar 24 del titulo de California, por ejemplo, da 3 formas para calcular cargas de diversos equipos:
1. Usando información actual basado en el uso esperado del edificio
2. Usando datos publicados o información de la fabricación para sociedades técnicas
3. Otros datos basados en las experiencias de diseño y patrones previstos de la ocupación.

Salida de calor real no indicada por Grados De la Placa de identificación
Varios estudios han examinado la relación entre los grados de la placa de identificación y el uso real de la energía. Estas comparaciones muestran que el actual uso moderado de energía es del 20 al 50 % del rango de la placa.
Los rangos de las placas de identificación en equipos eléctricos son mostrados con el fin de que sean usados en el dimensionamiento de los cables eléctricos. Estos rangos no son con la intensión del uso de cálculos de energía o calor real.
Actual demanda de energía: la evidencia

Un número de investigadores de edificios e ingenieros han tomado en tiempo real el uso de la energía de los equipos. Esto es difícil porque a menudo el cableado de los enchufes esta en el mismo circuito que el de la iluminación de arriba. También, los equipos de oficina contienen fuentes de poder que pueden producir los terceros armónicos. Estos pueden ser difíciles de medir pero deben ser incluidos porque contribuyen a la salida de calor.

Ventajas de " Rightsizing”

Las plantas de enfriamiento rightsizing tienen sus ventajas:
· Una planta de enfriamiento dimensionada apropiadamente completa un ciclo con menos frecuencia, manteniendo la temperatura interior constante y proporcionando un mejor control de la humedad.
· El mantenimiento de unidades más pequeñas es más simple y más barato.
· En modificaciones, unidades más pequeñas liberan para arriba la capacidad eléctrica que puede ser utilizada para otras necesidades.

Disminuir las cargas de los equipos

Los nuevos sistemas de la HVAC en edificios comerciales se deben dimensionar para acomodar a las cargas actuales y las cargas futuras. Las cargas futuras de equipos dependerán de la densidad del equipo (el numero de computadoras, impresoras, y otros dispositivos por pie cuadrado), las horas de uso por año para cada equipo, y el uso de la energía para cada equipo.