ATENCIÓN
Peligro de daños en edificios o peligro de resbalar en el suelo
En el modo frío se puede formar condensación por la humedad del aire en la superficie de los sistemas
de transferencia de calor si la temperatura cae por debajo del punto de rocío. Esto puede provocar
daños en edificios e incluso peligro de resbalamiento en el suelo.
► Se debe evitar que la temperatura caiga por debajo del punto de rocío mediante sensores del
punto de rocío colocados de forma óptima.
► De forma alternativa, se puede drenar de forma segura el condensado que se forme.
► Además, se deben aislar las tuberías afectadas a fin de evitar la difusión.
5.1.7.1 Refrigeración con calefacción por suelo radiante
Las calefacciones por suelo radiante (así como los sistemas de calefacción integrados en la superficie) son
apropiadas, en general, para el modo frío, aunque no pueden funcionar con temperaturas de agua de suministro
muy bajas, ya que disminuye la comodidad y existe peligro de caer por debajo del punto de rocío. Por tanto, por
lo general, la temperatura superficial debe limitarse a por lo menos 20 °C. Si la diferencia de temperatura entre
la temperatura de agua de suministro y de retorno (ΔT) es de 3 a 4 K, es posible alcanzar una capacidad de
refrigeración específica de 30 a 40 W / m². La capacidad de refrigeración está influida en gran parte por la distancia
de la tubería y el diámetro de la tubería de la calefacción por suelo radiante, así como por el revestimiento del
suelo. En el caso de suelos de azulejos, la transferencia de calor es considerablemente mejor que, por ejemplo,
en suelos de moqueta, lo cual también repercute directamente en la capacidad de refrigeración.
Debido a los límites sistémicos de la capacidad de refrigeración de la calefacción por suelo radiante, la
refrigeración de las estancias no se puede regular a una temperatura interior fija. Sin embargo, como mínimo,
la temperatura de agua de suministro se debe ajustar en un valor que impida que la temperatura de la estancia
descienda por debajo del punto de rocío.
5.1.7.2 Refrigeración con ventiloconvectores
Los ventiloconvectores pueden funcionar con temperaturas de agua de suministro muy inferiores a
las de la calefacción por suelo radiante. En consecuencia, con los ventiloconvectores se puede lograr
una mayor capacidad de refrigeración que con las calefacciones por suelo radiante y, debido al tipo
de control ambiental de la estancia, también una mayor comodidad. Debido a las bajas temperaturas
de agua de suministro que se pueden obtener al utilizar ventiloconvectores para el enfriamiento de la
estancia, la tubería se debe cubrir con un aislamiento a prueba de difusión y el condensado se debe
drenar a través de una tubería de conexión al sistema de drenaje de la vivienda o al exterior.
5.2
Criterios de instalación
5.2.1 Acústica
5.2.1.1 Nivel de presión sonora
El sonido se genera cuando se hace que empiece a vibrar el aire. Esta vibración se propaga como
onda de presión por el aire y, de esta forma, pasa de la fuente de emisión del sonido al tímpano del
oído humano (lugar de inmisión). Independientemente del tipo de sonido (habla o ruido del motor), se
puede medir el sonido como presión sonora. Cuanto mayor es la presión sonora, más alto se percibe el
sonido. El oído humano puede percibir un intervalo de 20 × 10
de dolor por ruido). No obstante, este intervalo, que corresponde a una proporción de 1:1.000.000, no
es percibido por el oído humano de forma lineal, sino de forma logarítmica. Por este motivo, la presión
sonora tampoco se indica como presión, sino como nivel de presión sonora en decibelios (dB).
Situaciones de ruido habituales y nivel de presión sonora y presiones sonoras que se generan
Ruido
Bosque
Biblioteca
Manual de diseño e instalación de bombas de calor aire-agua Aquarea – 02/2022
Nivel de presión sonora en dB(A)
20
40
Pa (umbral de audición) a 20 Pa (umbral
-6
Presión sonora en μPa
100
1000
Diseño
5
Sensación
Muy baja
Baja
97