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Actualizado en agosto de 2026
Una unidad fan coil hidrónica es una terminal que hace circular aire a través de un serpentín de agua caliente o helada. Esta descripción sencilla oculta las decisiones que determinan si el sistema instalado será silencioso, controlará la humedad, responderá bien a los controles y podrá cubrir la carga real de la zona. Esta guía relaciona esas decisiones desde los límites de la planta hasta el mantenimiento.
Puntos clave antes de elegir una unidad
- La capacidad nominal no basta para seleccionar el equipo: las condiciones del agua y el aire de entrada, la velocidad del ventilador, el caudal de aire y la presión estática externa deben corresponder al proyecto.
- Un ΔT bajo del lado del agua puede indicar un caudal excesivo, por lo que abrir más una válvula no siempre es la respuesta adecuada ante una capacidad baja.
- La capacidad de enfriamiento y la capacidad de enfriamiento sensible son valores distintos; el desempeño con respecto a la humedad debe verificarse por separado.
- La recirculación del aire de la habitación no proporciona una trayectoria verificada de aire exterior.
Referencia rápida de diseño
| Función de la terminal | Circulación y filtración del aire de la habitación, enfriamiento y calefacción sensibles, y enfriamiento latente cuando las condiciones del serpentín lo permiten |
|---|---|
| Fluido de transferencia de energía en la terminal | Agua caliente, agua helada o agua de cambio estacional |
| Circuitos comunes | Sistema de 2 tuberías con cambio estacional o de 4 tuberías para calefacción y enfriamiento |
| Ecuación preliminar de caudal | Q (calor) = ṁ × cp × ΔT |
| Criterio de selección final | Datos de desempeño del fabricante en las condiciones reales del lado del aire y del agua |
Qué hace realmente una unidad fan coil hidrónica

Una unidad fan coil hidrónica es la última etapa de transferencia de calor entre un circuito de agua del edificio y una zona ocupada. El ventilador aspira el aire de la habitación a través de un filtro y de un serpentín con aletas; una válvula y un termostato regulan el caudal de agua y el funcionamiento del ventilador. Por lo general, la terminal no produce su propia agua caliente ni helada.
El programa AHRI para unidades fan coil de habitación ayuda a definir este límite: una unidad FCU de habitación hace circular y filtra el aire, y proporciona enfriamiento o enfriamiento y calefacción, mientras que la fuente central queda fuera de la terminal. Esta distinción evita comparar una FCU con un sistema completo de chiller, caldera o bomba de calor.
“no incluye la fuente de enfriamiento ni de calefacción”
En modo de enfriamiento, el agua a una temperatura inferior al punto de rocío del aire de la habitación puede eliminar tanto el calor sensible como la humedad. Se forma condensado en el serpentín y debe llegar al drenaje sin salirse de la bandeja ni humedecer el aislamiento. En modo de calefacción, el agua caliente eleva la temperatura del aire de suministro sin producir condensado. La deshumidificación real depende de la temperatura superficial del serpentín, el caudal de aire, la carga latente y la secuencia de control, no de que el sistema se describa como “hidrónico”.
Defina los límites del sistema antes de comparar equipos

Un límite de diseño útil comprende cinco capas: la fuente o el sumidero de calor, las bombas y la distribución, la terminal, los controles de zona y la trayectoria de aire exterior. Un buen desempeño de la terminal no evita que una habitación esté húmeda o cargada si la ventilación, la temperatura del agua de la planta o la lógica de control se asignaron a la capa equivocada.
- Generar calefacción o enfriamiento — un chiller, una caldera, un circuito distrital o una bomba de calor aire-agua establece las condiciones del agua de suministro.
- Llevar agua a las zonas — las bombas, tuberías principales, ramales, filtros tipo canasta y dispositivos de balanceo distribuyen el caudal necesario.
- Transferir calor en la terminal — el serpentín y el ventilador acondicionan el aire recirculado de la habitación.
- Controlar la zona — el termostato o el BMS secuencia la válvula, la velocidad del ventilador y la lógica de cambio estacional.
- Suministrar aire exterior — un sistema DOAS, una unidad manejadora de aire central, una abertura operable o una alternativa que cumpla con el código se encarga de la ventilación.
El suministro de aire exterior merece una línea propia en el diagrama esquemático. ASHRAE Standard 62.1 aborda la ventilación y la calidad aceptable del aire interior en edificios comerciales. La guía del DOE también muestra unidades fan coil de agua helada y caliente en conjunto con equipos centrales de tratamiento de aire, y recomienda un sistema dedicado de aire exterior en su guía de HVAC de energía cero. Incluso si una FCU ofrece una conexión de aire exterior como opción, hay que verificar el caudal y el control; una conexión por sí sola no constituye un diseño de ventilación.
Considere el agua de la planta, el acondicionamiento de la habitación y el aire exterior como tres funciones que deben verificarse. Que aparezcan juntas en la etiqueta de un equipo no demuestra que se estén cubriendo las tres cargas.
Cómo funcionan las secuencias de enfriamiento y calefacción

Una secuencia de enfriamiento comienza con una solicitud de la zona. Luego confirma que haya agua helada adecuada, abre o modula la válvula de control y pone en marcha el ventilador a la velocidad indicada. El calor pasa del aire de la habitación al agua del serpentín; la humedad se condensa solo cuando la superficie del serpentín está por debajo del punto de rocío del aire que entra.
Los termostatos de zona no detectan todas las fallas de esa secuencia. Las habitaciones pueden seguir calientes aunque la válvula esté abierta al 100%, porque el filtro tipo canasta está obstruido, hay aire atrapado en el serpentín, el agua de entrada está demasiado caliente, el ramal está desbalanceado o el ventilador trabaja contra una presión estática externa superior a la prevista para su selección. Abrir la válvula no corrige una diferencia de temperatura del agua insuficiente ni una restricción en el lado del aire.
La calefacción sigue la misma lógica, pero con el sentido de la transferencia de calor invertido. Las bombas de calor aire-agua pueden abastecer unidades fan coil, pero hay que verificar la capacidad de calefacción a baja temperatura con la temperatura real del agua de salida de la planta. Un serpentín seleccionado para las condiciones de una caldera más caliente puede entregar menos calor al conectarse a un circuito de bomba de calor con agua a menor temperatura.
- Registre las temperaturas del agua de entrada y salida.
- Confirme la señal de la válvula y la respuesta real del caudal.
- Mida el caudal de aire a la velocidad del ventilador para espacios ocupados.
- Evalúe la capacidad basándose solo en la temperatura de la habitación.
- Dé por sentado que un mayor caudal de agua siempre aumenta la capacidad útil.
- Use la capacidad de catálogo a velocidad alta como punto de diseño para espacios ocupados sin verificar el ruido.
Elija el formato de la terminal según el caudal de aire y el acceso

El formato de la terminal influye en la arquitectura, la resistencia de los ductos, la propagación del sonido, el recorrido del condensado y el acceso para mantenimiento más que en el principio hidrónico básico. Primero considere las condiciones de la habitación y del plafón; después seleccione el gabinete y la disposición del ventilador que alcancen el caudal de aire y la presión estática externa requeridos con un nivel de ruido aceptable durante la ocupación.
| Formato | Trayectoria del aire | Ventaja de diseño | Limitaciones / no apto para |
|---|---|---|---|
| Expuesto en pared o piso | Sin ductos | Suministro directo a la habitación y acceso visible para mantenimiento | Proyectos que requieren equipos ocultos o espacio libre en las paredes |
| Cassette de techo | Descarga multidireccional | Amplia cobertura de la habitación sin gabinetes perimetrales | Plafones sin drenaje por gravedad confiable o panel de servicio |
| Horizontal oculto | Ducto corto o plénum | Ocultamiento arquitectónico y ubicación flexible de las rejillas | Espacios reducidos que no permiten acceso al filtro, el ventilador, las válvulas ni el drenaje |
| Gabinete vertical | Descarga directa o por ducto corto | Facilidad de mantenimiento en zonas perimetrales y poco espacio ocupado en el piso | Habitaciones con límites estrictos de espacio para muebles o separación de la fachada |
| Unidad fan coil con ductos | Una o más rejillas de suministro | Distribución de aire más allá de la ubicación del gabinete | Sistemas de ductos cuya presión estática externa (ESP) calculada supera la curva del ventilador seleccionado |
| Unidad de descarga libre | Requisito de presión externa de ducto de 0 Pa en la salida | Suministro sencillo de aire en la zona | Aplicaciones que requieren rejillas remotas o una resistencia significativa en los ductos |
Las páginas de Koven sobre unidades fan coil horizontales, unidades fan coil verticales, unidades fan coil ocultas y unidades fan coil tipo cassette muestran cómo se diferencian estas familias de instalación. Elija la familia solo después de definir la trayectoria del aire, el espacio de acceso, el recorrido del drenaje y el objetivo de ruido.
La elección entre 2 y 4 tuberías se toma a nivel del edificio

Los sistemas de 2 tuberías comparten una tubería de suministro y una de retorno para la calefacción o el enfriamiento estacionales, mientras que los sistemas de 4 tuberías tienen circuitos separados de agua caliente y agua helada. La elección del sistema determina el cambio estacional y si distintas zonas pueden calentarse y enfriarse al mismo tiempo; no es simplemente una decisión sobre un accesorio de la terminal.
| Decisión | Sistema de 2 tuberías | Sistema de 4 tuberías |
|---|---|---|
| Conexiones de agua de la terminal | 1 suministro + 1 retorno | 2 suministros + 2 retornos |
| Circuitos del serpentín | 1 circuito con cambio estacional | 1 circuito de calefacción + 1 circuito de enfriamiento |
| Calefacción/enfriamiento simultáneos por zona | No es posible con el circuito compartido | Disponible cuando funcionan ambos circuitos de la planta |
| Riesgo principal de diseño | Conflicto de cambio estacional entre temporadas | Más tuberías, válvulas, controles y coordinación |
Para conocer las configuraciones y hacer una selección a nivel de proyecto, consulte la página de soluciones de unidades fan coil hidrónicas. Esta guía presenta brevemente la distinción para que la página comercial siga siendo el destino principal de la información sobre tuberías y opciones de válvulas.
El dimensionamiento preliminar comienza con la carga y el ΔT del agua

El dimensionamiento preliminar convierte una carga de zona verificada en una estimación del caudal de agua y luego comprueba si un serpentín real puede entregar la capacidad total y sensible en las condiciones de entrada del agua y del aire del proyecto. El cálculo acota la selección; los datos del fabricante siguen determinando el tamaño final, la velocidad del ventilador, la caída de presión y el nivel de ruido.
Paso 1: determine las cargas sensible y latente
No empiece por el área del piso ni por la capacidad nominal en toneladas. Calcule las cargas de la envolvente, la radiación solar, las personas, la iluminación, los equipos, la ventilación y la infiltración para las condiciones de diseño. Divida la carga de enfriamiento en componentes sensible y latente, porque una FCU puede cubrir la capacidad total sin alcanzar el objetivo de humedad de la habitación.
Paso 2: estime el caudal de agua a partir de la diferencia de temperatura de diseño
Para agua a temperaturas habituales de HVAC, use el balance térmico:
Q = ṁ × cp × ΔT
Q = carga del serpentín en kW; ṁ = caudal másico de agua en kg/s; cp ≈ 4.186 kJ/(kg·K); ΔT = aumento o disminución de la temperatura de diseño del agua en K.
Ejemplo resuelto: Una zona tiene una carga de enfriamiento de 12 kW y el ΔT de diseño del lado del agua es 5 K. Al sustituir los valores, se obtiene 12 ÷ (4.186 × 5) = 0.573 kg/s. Como la densidad del agua es cercana a 1 kg/L, equivale aproximadamente a 0.57 L/s o 2.06 m³/h. Este es un caudal inicial para seleccionar el serpentín, no una instrucción para balancear el sistema a ese valor durante cada hora de operación.
Paso 3: seleccione según las condiciones reales de evaluación
AHRI 440 y 441 ofrecen un marco común para evaluar las unidades fan coil, pero la capacidad publicada solo corresponde a las condiciones de prueba indicadas. Compare la temperatura del agua de entrada, el caudal de agua, las temperaturas de bulbo seco y húmedo del aire de entrada, la velocidad del ventilador, el caudal de aire y la presión estática externa. Después revise la caída de presión del agua en el serpentín, la potencia del motor, los datos de ruido, la corrección por altitud, la corrección por glicol y el margen por ensuciamiento.
Diseñe para la velocidad del ventilador durante la ocupación, no para la velocidad más alta de la tabla. La velocidad alta puede reservarse para bajar rápidamente la temperatura o atender cargas máximas, mientras que el funcionamiento normal debe ofrecer niveles aceptables de ruido y corrientes de aire. En las unidades con ductos, el caudal de aire también disminuye a medida que aumenta la presión estática externa real; la capacidad de descarga libre no puede aplicarse sin cambios a una selección con ductos.
Un ΔT bajo medido no demuestra que el serpentín sea demasiado pequeño. Puede indicar un caudal de agua excesivo, una transferencia de calor baja del lado del aire, un filtro sucio, un bypass abierto o una válvula de control que no regula. Mida juntos el caudal, las temperaturas, el flujo de aire y la posición de la válvula.
Unidad fan coil frente a unidad manejadora de aire, unidad interior DX y radiador

Conviene comparar una unidad fan coil por la función de su terminal y no por el nombre del equipo. Una unidad manejadora de aire normalmente atiende mayores volúmenes de aire y puede centralizar la filtración y el aire exterior; una unidad interior DX lleva refrigerante a la zona; un radiador transfiere calor sin circulación forzada del aire de la habitación y, por lo general, no proporciona enfriamiento.
| Sistema | Energía en la terminal | Trayectoria habitual del aire | Función del aire exterior | Límite principal |
|---|---|---|---|---|
| FCU hidrónica | Agua | Recirculación local; ducto corto opcional | Por lo general, se requiere una trayectoria independiente verificada | Requiere una planta, bombas, drenaje en modo de enfriamiento y acceso para mantenimiento |
| Unidad manejadora de aire | Agua, refrigerante, vapor o calefacción eléctrica | Red central de ductos | Puede acondicionar y distribuir aire exterior | Requiere planta y ventiladores, espacio para ductos y un área central de servicio |
| Unidad interior DX/VRF | Refrigerante | Local o mediante ducto corto | Por lo general, se requiere una ruta independiente verificada | La distribución de refrigerante, la carga y los límites del código llegan hasta las zonas ocupadas |
| Radiador | Agua caliente o vapor | Convección natural y radiación | Sin función de ventilación | En aplicaciones normales, solo proporciona calefacción; no tiene filtro ni drenaje de condensado |
Ninguna fila es “más eficiente” por sí sola. El desempeño del sistema depende de la eficiencia de la planta, el consumo de las bombas y los ventiladores, las temperaturas del agua, los controles, el clima, la carga de la envolvente, la estrategia de ventilación y el mantenimiento. Compare sistemas completos con las mismas condiciones de diseño interiores y exteriores.
La instalación y el comisionamiento deben verificar ambos lados del serpentín

Un comisionamiento exitoso verifica el lado del agua, el lado del aire, los controles, el recorrido del condensado y el acceso para mantenimiento como un solo sistema en operación. El arranque eléctrico puede completarse correctamente y, aun así, el desempeño durante la temporada de ocupación puede fallar si nadie midió el aire atrapado, el sentido de giro incorrecto del ventilador, la resistencia excesiva de los ductos, el balanceo deficiente o una bandeja de drenaje sin pendiente.
Detalles de instalación que deben resolverse antes de cerrar el plafón
- Deje acceso al filtro, al conjunto de ventilador y motor, a la cara del serpentín, al conjunto de válvulas, al filtro tipo canasta, a la válvula de purga de aire, a la bandeja de drenaje y a la caja de control.
- Nivele el gabinete y proporcione la pendiente de drenaje, la trampa, la ventilación y la protección contra desbordamientos que exijan el manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM) de la unidad y el código local.
- Aísle las tuberías de agua helada, las válvulas, las uniones y las superficies de drenaje donde la condensación pueda alcanzar la estructura del edificio.
- Incluya puntos de aislamiento, lavado, purga de aire y balanceo para que el mantenimiento de rutina no requiera drenar todo un piso.
- Calcule la presión estática externa de los ductos considerando rejillas, filtros, accesorios, compuertas y conexiones flexibles al caudal de diseño.
- Ubique los sensores de la habitación lejos de la descarga directa, la radiación solar, las corrientes de aire exterior y las fuentes de calor ocultas.
Registro de comisionamiento
| Elemento | Dato que se registra | Criterio de aceptación | Limitaciones / no apto para |
|---|---|---|---|
| Caudal de agua | L/s o m³/h | Caudal de diseño programado y señal de la válvula | Estimación de la bomba sin verificar la terminal |
| Agua de suministro/retorno | °C y ΔT en K | Condición de diseño y carga medida | Una lectura de temperatura sin el valor de retorno |
| Caída de presión del serpentín | kPa | Serpentín seleccionado y margen para un filtro tipo canasta limpio | Lecturas tomadas en accesorios sin identificar |
| Purga de aire | Completa/incompleta, con la ubicación de la válvula de purga | Caudal estable y ausencia de ruido por aire atrapado | Se da por hecho que la válvula de purga automática elimina el aire de todos los puntos altos |
| Caudal de aire | L/s o CFM según la velocidad del ventilador | Caudal de aire programado para el modo de ocupación | Velocidad del motor sin medir el aire |
| Presión estática externa | Pa | Curva del ventilador al caudal medido | Datos de descarga libre aplicados a una unidad con ductos |
| Aire de entrada/salida | Bulbo seco y, para enfriamiento, humedad o bulbo húmedo | Verificación de carga y psicrometría | Prueba solo de bulbo seco para un problema de carga latente |
| Prueba de condensado | Resultado del drenaje, la trampa, el desbordamiento y la bandeja | Prueba con agua bajo observación directa | Solo inspección visual de una bandeja seca |
| Secuencia de control | Puntos de válvula, ventilador, cambio estacional, alarma y BMS | Secuencia de operación aprobada | Solo la pantalla del termostato |
| Ruido/vibración | Observación en modo de ocupación y métrica del proyecto | Criterio de la habitación a velocidad normal del ventilador | Lectura en la sala de máquinas o prueba solo a velocidad alta |
El balanceo hidrónico es importante porque el agua sigue las trayectorias que determinan la presión y la resistencia, no el programa de cargas de la habitación. Verifique el caudal de diseño en terminales representativas y luego evalúe el ΔT con una carga estable. Si el caudal es alto y el ΔT sigue bajo, busque desbordamiento, bypass, restricción del lado del aire o problemas de control antes de aumentar la presión de la bomba.
El mantenimiento debe partir del síntoma y llegar a la medición

El mantenimiento de las unidades fan coil debe conservar el caudal de aire, mantener limpias las superficies de transferencia de calor, permitir el drenaje libre, asegurar el control de las válvulas y garantizar la operación eléctrica segura. Las tareas con calendario fijo ayudan, pero el programa más eficaz las combina con cambios medidos en el caudal de aire, la diferencia de temperatura, la caída de presión del filtro, el comportamiento del condensado, la corriente del motor, el ruido y las quejas de los ocupantes.
| Condición observada | Primeras verificaciones | Por qué importa |
|---|---|---|
| Caudal de aire bajo | Filtro, cara del serpentín, rueda del ventilador, sentido de giro, señal del ventilador y presión estática externa | Una restricción del aire reduce la capacidad sensible y puede cambiar el comportamiento latente |
| Capacidad de enfriamiento baja | Agua de entrada, caudal, ΔT, purga de aire, caudal de aire y recorrido de la válvula | La misma condición en la habitación puede originarse en cualquiera de los lados del serpentín |
| Humedad alta en la habitación | Carga de aire exterior, temperatura del serpentín, caudal de aire, ciclos de operación y carga latente | Una mayor capacidad total no garantiza la eliminación de humedad |
| Fuga de condensado | Nivel de la bandeja, pendiente del drenaje, trampa, obstrucción, desbordamiento y aislamiento | El origen del agua puede ser una falla del drenaje o la condensación en una superficie |
| Ruido de agua | Aire, presión diferencial de la válvula, velocidad, balanceo y soportes de tuberías | El ruido puede revelar aire atrapado o un control inestable |
| Ciclos cortos | Ubicación del sensor, banda muerta, acción de la válvula, lógica del ventilador y ajuste a la carga | Los ciclos pueden reducir el control de humedad y desgastar los actuadores |
Los intervalos de mantenimiento deben ajustarse al manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM) específico, la carga del filtro, las horas de operación, el nivel de contaminantes interiores, la calidad del agua y los requisitos locales. Desconecte de forma segura la alimentación eléctrica y el suministro de agua antes de abrir la unidad. Las instrucciones de servicio del fabricante y la evaluación de riesgos del sitio son la referencia principal para el equipo instalado.
Cuándo una unidad fan coil hidrónica no es la terminal adecuada

Una unidad fan coil hidrónica no es adecuada cuando el edificio no puede satisfacer sus necesidades de drenaje, acceso, temperatura del agua, ventilación, acústica o mantenimiento. Descartar la terminal desde el principio cuesta menos que ocultar válvulas sobre un plafón sellado, aceptar quejas persistentes por humedad o hacer funcionar una planta de baja temperatura fuera de las condiciones para las que se seleccionó el serpentín.
- No hay un recorrido confiable para el condensado: el enfriamiento requiere un drenaje que pueda mantenerse y protección contra desbordamientos y condensación superficial.
- No hay espacio de servicio: los filtros, ventiladores, serpentines, válvulas, filtros tipo canasta, válvulas de purga y bandejas no pueden tratarse como componentes sellados permanentes.
- Se espera que la recirculación por sí sola proporcione ventilación: la etiqueta FCU no demuestra que el caudal de aire exterior cumpla con los requisitos.
- El control de humedad representa la mayor parte de la carga: una terminal seleccionada solo por su capacidad total en kW quizá no mantenga las condiciones de humedad requeridas.
- Las temperaturas de agua disponibles no son adecuadas: el ajuste de la planta o la temperatura del agua de la bomba de calor pueden alejar al serpentín de la capacidad indicada en el catálogo.
- El objetivo acústico no es compatible con el funcionamiento requerido del ventilador: un gabinete más pequeño a alta velocidad puede alcanzar los kW requeridos y, aun así, incumplir el criterio de ruido para espacios ocupados.
- El propietario no puede mantener las terminales distribuidas: muchas zonas implican muchos filtros, drenajes, válvulas y puntos de acceso.
Estos son motivos para descartar la unidad en un proyecto, no argumentos en contra de las unidades fan coil. Cuando se coordinan la distribución de agua, el control de zona, el acceso para mantenimiento y la trayectoria de aire exterior, varias unidades pueden proporcionar calefacción y enfriamiento flexibles sin llevar refrigerante a cada habitación.
Entrega de especificaciones: defina los datos de entrada antes de seleccionar el producto

Una entrega útil proporciona a quien selecciona el equipo la carga, las condiciones nominales, los requisitos de aire y agua, los controles, la acústica, los detalles del condensado y los límites de acceso en unidades medibles. Dejar estos datos en blanco traslada el riesgo de diseño a las suposiciones y hace que las ofertas parezcan comparables aunque se hayan calculado en distintos puntos de operación.
Copia estos campos en la solicitud de selección técnica:
| Parámetro | Dato requerido del proyecto | Por qué es importante | Cómo verificarlo |
|---|---|---|---|
| Carga de la zona | kW sensible + kW latente | Distingue los requisitos de temperatura y humedad | Cálculo de carga aprobado |
| Temperaturas del agua | Temperatura de entrada en °C + ΔT de diseño en K | Determinan la capacidad y el caudal del serpentín | Programa de la planta y hoja de selección |
| Caudal de agua | L/s o m³/h | Determina los requisitos del ramal y la válvula | Resultados de selección y programa de balanceo |
| Aire de entrada | Temperatura de bulbo seco en °C + temperatura de bulbo húmedo en °C o HR | Define el rendimiento sensible y latente | Criterios de diseño del recinto |
| Requisitos de aire | L/s o CFM + presión estática externa en Pa | Ubica el punto de operación en la curva del ventilador | Cálculo de ductos y datos de rendimiento certificados |
| Ruido | Criterio del proyecto según la velocidad del ventilador con ocupantes presentes | Evita seleccionar el equipo solo por su capacidad | Base de prueba publicada y evaluación del recinto |
| Circuito de agua | 2 tubos o 4 tubos + secuencia de válvulas y controles | Define los serpentines, las conexiones y el cambio de modo | Diagrama P&ID y descripción de los controles |
| Condensado | Tamaño y recorrido del drenaje, trampa, rebose y aislamiento | Protege el edificio contra daños por agua | Plano de coordinación y prueba de comisionamiento |
| Espacio de acceso | Dimensiones de los paneles y trayectorias de extracción en mm | Permite dar mantenimiento a los filtros y componentes húmedos | Plano de plafón reflejado y simulación del acceso |
| Electricidad/BMS | V/fase/Hz, puntos, protocolo, alarmas | Evita incompatibilidades entre los controles y la alimentación eléctrica | Diagrama de cableado y programa de puntos |
Una vez definidos estos datos, revisa las familias de unidades fan coil disponibles y consulta la página de configuración de fan coil hidrónico para ver las opciones específicas del proyecto. Así, este artículo conserva un enfoque educativo y la página de soluciones se ocupa de la evaluación comercial.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una unidad fan coil hidrónica?
Las unidades fan coil hidrónicas hacen circular el aire del recinto a través de un serpentín alimentado con agua caliente o agua helada.
¿Pueden funcionar las unidades fan coil con bombas de calor aire-agua?
Las unidades fan coil pueden funcionar con bombas de calor aire-agua si la capacidad del serpentín se selecciona según las temperaturas reales del agua.
¿Las unidades fan coil enfrían y deshumidifican?
La eliminación de humedad solo ocurre cuando la superficie de un fan coil de enfriamiento está por debajo del punto de rocío del aire de entrada.
¿Las unidades fan coil hidrónicas necesitan ductos?
Algunas unidades fan coil descargan el aire directamente al recinto, mientras que las unidades ocultas y con ductos atienden una o más rejillas remotas.
¿Cuál es la diferencia entre una unidad fan coil y una AHU?
Por lo general, las unidades fan coil son terminales locales de zona; las AHU suelen acondicionar y distribuir mayores volúmenes de aire de forma centralizada.
¿Qué mantenimiento requiere una unidad fan coil?
El mantenimiento de una unidad fan coil mantiene en buen estado el filtro, el serpentín, el ventilador, el drenaje, las válvulas, los sensores, el aislamiento y los componentes eléctricos.
Pasa de los principios a la selección para un proyecto
Usa los datos anteriores sobre carga, agua, aire, ruido, controles, drenaje y acceso para comparar las configuraciones con las mismas condiciones de operación.
Revisa las configuraciones de fan coil hidrónico → Solicita asistencia para la selección del proyecto →Cómo se preparó esta guía
Esta guía distingue las funciones de las terminales, los equipos de planta, la ventilación y los controles para que los lectores puedan evaluar una selección según condiciones medibles del proyecto. Las definiciones técnicas y los principios de clasificación se verificaron con materiales de AHRI, ASHRAE y el U.S. Department of Energy. No se tomaron afirmaciones sobre la historia de la empresa ni sobre su capacidad de producción de la página About actual.
Recursos relacionados sobre unidades fan coil
Referencias y fuentes
- Programa de certificación de fan coils para habitaciones Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute
- AHRI 440/441 Clasificación del rendimiento de unidades fan coil Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute
- Normas 62.1 y 62.2 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
- Sistemas HVAC para edificios de energía cero U.S. Department of Energy




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