domingo, 30 de septiembre de 2007

Una nueva manera de calcular las cargas de enfriamiento

Existe una nueva metodología del cálculo de la carga de enfriamiento llamada el método RTS, Radiant Time Series (radiante de la serie de tiempo). RTS es un procedimiento del cálculo de la carga que sustituye otros métodos del cálculo. Este método incorpora conceptos familiares de métodos anteriores y fue desarrollado por la investigación de ASHRAE.

En cualquier punto en el tiempo, la energía puede incorporar un espacio por la conducción, la convección y la radiación vía las paredes, las azoteas, los pisos y las ventanas; por energía solar directa a través de ventanas; por aumentos convectivos y radiantes de fuentes internas incluyendo luces, la gente y el equipo.

Existen muchos factores de los que depende la transferencia de energía como el horario de la ocupación y el uso.
La energía solar a través de ventanas depende el la orientación de la ventana, la posición solar basada en la hora y el día del año, y del efecto de dispositivos que sombrean internos y externos.

Los métodos para calcular cargas que enfrían fueron diseñados para explicar los varios diferentes mecanismos de las fuentes de energía.

Existen diversos métodos, pero de acuerdo con la creencia que ASHRAE debe presentar principios científicos fundamentales y métodos se desarrollo un solo método simplificado que tiene gama más amplia de la aplicabilidad. Ese nuevo método simplificado es el método de RTS.

En el desarrollo del RTS si incluyen varias metas como:
-Relacionar al científico con principios básicos del traspaso térmico.
-Que sea un método fácil de entender.
-Determina y proporciona la salida para cada fuente de calor en la carga de enfriamiento estimada total Las metas para el desarrollo del método de RTS.

Para calcular la carga de enfriamiento para cada componente de la carga (luces, gente, paredes, azoteas, ventanas, aplicaciones, etc.) con RTS:
1. Se calcula un perfil de 24 horas de aumento de calor de los componentes por un día del diseño.
2. Separar los aumentos del calor en piezas radiantes y convectivas.
3. Calcular el retraso de la parte radiante en la conversión a la carga de enfriamiento.
.4. Sumar el aumento del calor y parte radiante retrasada de aumento del calor para determinar la carga de enfriamiento para cada hora para cada componente.
5. Después de las cargas de enfriamiento calculadas para cada componente para cada hora, sume ésos para determinar la carga de enfriamiento total para cada hora y para seleccionar la hora con la carga máxima.

Retraso Radiante
El calculo de RTS de enfriamiento trata el fenómeno de retraso debido a la masa y superficie exterior de una manera fácil y comprensible. Distribuye simplemente aumentos del calor radiante en un cierto plazo, caracterizando el retraso en "curvas visualmente comparables".Esto permite prestarle más atención a esos componentes que tengan la influencia más grande en la carga total.

Retraso en la Conducción

Además retraso debido a la absorción radiante de la energía dentro de un espacio, retraso también ocurre en la conducción de la energía a través de superficies masivas tales como paredes y azoteas. El aumento del calor de la conducción ocurre debido a la diferencia de la temperatura entre la temperatura superficial exterior y la temperatura del interior. El traspaso térmico de la conducción es retardado por la masa, varía dependiendo de las capas que tenga la construcción acordada de la pared o azotea. Esas capas deben absorber la energía conducida antes de que se levante su temperatura y el calor se conduce a la capa siguiente. Afortunadamente, esto se puede caracterizar por la "curva" de retraso similar a las curvas de RTS.



El método de RTS consolida varios métodos anteriores del cálculo de la carga de enfriamiento. El método de RTS no invalida métodos anteriores del cálculo de la carga de enfriamiento; en lugar de eso es una evolución lógica de otros métodos.

CALCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR DE UN TECHO DE TEJAS

Calculo de U para un techo de tejas con aislante y sin aislante