Unidades fancoil verticais

Unidade fancoil de piso para aquecimento e resfriamento

Nove modelos de unidade fancoil vertical de piso, com vazão de ar de 340 a 2.380 m³/h e configurações de 2 e 4 tubos — projetados para instalação sob a janela e para atender ao resfriamento no verão e ao aquecimento no inverno com um único circuito de água.

9

Modelos, KAFP-02 a KAFP-14

340–2,380

Vazão de ar, m³/h (velocidade alta)

2.25–13.5

Capacidade de resfriamento, kW

3.4–20.2

Capacidade de aquecimento, kW a 60°C

37–56

Nível sonoro, dB(A)

2 & 4

Configurações de tubulação

Unidade fancoil vertical de piso KOVEN AIR instalada sob uma janela

Aquecimento e resfriamento sem forro rebaixado: a unidade fancoil vertical sob a janela

Uma unidade fancoil vertical capta o ar do ambiente próximo ao piso, faz com que ele passe por uma serpentina de água quente ou gelada e insufla o ar condicionado para cima, de volta ao ambiente. Ela não tem compressor nem circuito próprio de fluido refrigerante; o fornecimento de água quente ou gelada vem de uma caldeira central de aquecimento ou de um chiller, portanto, tecnicamente, o fancoil é uma unidade terminal, não um equipamento da instalação central. Na versão de piso, essa unidade terminal fica exposta no ambiente, geralmente sob a janela, atrás de um gabinete decorativo.

01 / 02
Desenho de instalação junto à janela de uma unidade fancoil vertical de piso, com o percurso de recirculação do ar do ambiente

O que uma unidade fancoil não faz

Vamos começar pelo que uma unidade fancoil não faz. Ela não ventila o ambiente. A unidade fancoil condiciona o ar existente no ambiente, recirculando-o pelas serpentinas de água. A ventilação com ar externo costuma ser uma escolha de projeto separada, assim como o meio de fornecê-lo: pelo retorno de ar, com um sistema dedicado de ar externo, por uma unidade dedicada de ar externo ou por um ventilador com recuperação de energia.

A prática de engenharia é clara: muitas vezes, mas nem sempre, o ar externo é introduzido no lado do retorno da unidade fancoil. Isso está tão consolidado que existem projetos patenteados concedidos pelo USPTO especificamente para combinar uma unidade fancoil vertical com um ventilador de recuperação de calor ou energia (US8939826B2). Se a unidade fancoil for tratada como o sistema completo de ar, a falha de ventilação só aparece após a entrega da obra — um problema caro, descoberto quando os forros já estão fechados.

Unidade fancoil vertical sob a janela, usada para aquecimento perimetral junto à janela de um apartamento em edifício alto

Como reduzir o desconforto causado pela radiação térmica

A versão de piso resolve um problema mais específico e concreto. Em um apartamento em andar alto ou em um quarto de hotel em uma região fria, o ponto fraco no inverno é o vidro. Junto a uma superfície envidraçada, surgem dois tipos distintos de desconforto. O primeiro é causado pela radiação: a pessoa se senta de frente para uma vidraça fria que perde calor e sente esse efeito no lado do corpo mais próximo da janela. O segundo é a corrente descendente: o ar esfria ao tocar a face interna do vidro, desce e se acumula perto dos pés.

A intensidade de cada efeito depende do fator U do vidro e da geometria da abertura da janela, relação que o grupo de ciência da construção da Payette modelou em detalhes. Enquanto isso, esses mesmos ambientes geralmente não permitem esconder uma unidade terminal horizontal acima de um forro falso: não há pé-direito suficiente nem espaço na estrutura do piso para embutir tubulações radiantes.

Instalar a unidade sob a janela e direcionar o ar para cima, contra o vidro, atende às duas condições de uma só vez. O ar quente de insuflação sai junto ao plano do vidro e encontra a camada fria descendente antes que ela chegue à zona ocupada; como a unidade fica no piso, não é necessário um espaço vazio sobre um forro suspenso. Em nosso edifício residencial de 32 andares, as unidades fancoil verticais instaladas sob as janelas mantiveram a temperatura ambiente dentro de ±1,0 °C durante a estação de aquecimento, com água de alimentação a 60 °C; a operação também se mostrou viável com água em baixa temperatura a 45 °C. Esse campo ainda está em evolução: um estudo experimental e numérico de 2025 integra unidades fancoil que operam com energia de baixa qualidade diretamente a uma janela de sombreamento com vidro duplo, para regular ativamente o desempenho térmico da envoltória envidraçada (ScienceDirect, 2025).

Quando esta configuração não é a solução adequada

A conclusão da Payette vale para os dois lados, e uma leitura honesta importa mais do que uma leitura comercial: com um conjunto de vidros de alto desempenho, as correntes descendentes e o desconforto por radiação podem diminuir tanto que deixam de exigir aquecimento perimetral suplementar. Uma torre nova com fachada-cortina e vidros de baixo fator U talvez já não precise de equipamento sob as janelas. As unidades fancoil verticais de piso são projetadas para os edifícios que predominam no parque instalado — com vidros padrão, apartamentos em edifícios altos, reformas de hotéis e pavimentos residenciais sem aquecimento sob o piso nem espaço no forro. Mas, se a fachada já resolve os problemas de correntes descendentes, deixe isso claro desde o início e selecione uma unidade terminal embutida ou de teto.

SYS.01 // VISÃO GERAL DA LINHA
Linha de unidades fancoil verticais KA-FP-WM: 9 modelos e como selecionar
Todos os modelos da linha têm o mesmo gabinete e a mesma construção de serpentina; variam apenas em largura e capacidade. A altura é fixa em 600 mm e a profundidade em 250 mm nos nove modelos, de modo que a unidade cabe sob um peitoril padrão e ocupa pouca área no piso.
A serpentina é construída com tubos de cobre e aletas de alumínio, tem 3 fileiras e pressão máxima de trabalho de 1,6 MPa. As conexões de água — alimentação, retorno e condensado — são DN20 em todos os modelos. O ar é movimentado por um ventilador centrífugo de pás curvadas para a frente, dupla aspiração, com motor CA de três velocidades em 110 V ou 220 V. A velocidade do ventilador é um recurso de controle efetivo, não apenas um ajuste de conforto — há esquemas patenteados de controle de sistemas de aquecimento voltados especificamente a esse ajuste (EP4624817A1).
VIS.01 // VISTA ESQUEMÁTICA
Unidade fancoil vertical com conexões de tubulação de água junto à janela, em vista esquemática da KA-FP-WM
DOC.02 // DIRETRIZES DE SELEÇÃO
Diretrizes de dimensionamento e seleção
Selecionar de cima para baixo é o caminho errado. A seleção começa pela carga térmica do ambiente, e o risco está no excesso de capacidade, não na falta dela. Se uma unidade fancoil hidrônica for superdimensionada, atingirá o ponto de ajuste antes de remover a umidade do ar e terá ciclos curtos — a serpentina não funciona por tempo suficiente na temperatura de superfície adequada para condensar água do fluxo de ar —, o que causa oscilações de temperatura e umidade elevada.
O motor e a válvula sofrem desgaste excessivo porque o equipamento não foi projetado para isso. Profissionais explicam o problema com palavras que um catálogo jamais usaria: “o equipamento costuma ser ruim na desumidificação em condições de carga parcial. Com o superdimensionamento, isso piora bastante, com muito mais ciclos curtos”.
Engenheiros de projeto chegaram à mesma conclusão pelo outro lado: o superdimensionamento do sistema aumenta os ciclos curtos, prejudica a desumidificação e desperdiça energia para compensar o problema. Os engenheiros da KOVEN AIR limitam essa margem a 10-15%, e a serpentina de 1,6 MPa foi projetada com a mesma lógica: dimensionamento correto e ensaio de pressão a 1,5× a pressão de trabalho, sem margem excessiva.
“Dimensionamos para a carga calculada, com uma margem de 10 a 15 por cento, sem subir um tamanho de modelo. Quando um ambiente apresenta problemas, quase sempre a causa é a pressão estática externa e a distribuição de ar, não a falta de uma serpentina maior. Uma unidade um tamanho acima pode passar no teste de fábrica e ainda assim deixar o ambiente desconfortável.”
— Equipe de engenharia da KOVEN AIR
DAT.03 // MATRIZES TÉCNICAS
Modelo Vazão de ar A/M/B (m³/h) Resfriamento, alta (W) Aquecimento, alta (W) Água gelada (kg/h) Potência de entrada (W) Nível sonoro dB(A) Peso (kg) Largura do gabinete (mm)
KAFP-02340 / 246 / 1612,2503,40439036 / 43 / 4837 / 40 / 4221745
KAFP-03510 / 375 / 2543,3205,00557050 / 57 / 6439 / 42 / 4430900
KAFP-04680 / 508 / 3454,3966,51276060 / 70 / 8141 / 44 / 46321,000
KAFP-05850 / 654 / 4155,1357,70388074 / 84 / 9743 / 46 / 4735.51,100
KAFP-061,020 / 775 / 5166,1889,1871,06093 / 105 / 11445 / 47 / 49401,230
KAFP-081,360 / 1,034 / 6848,29312,4141,430130 / 151 / 16946 / 48 / 50591,500
KAFP-101,700 / 1,293 / 8779,55714,4401,640147 / 169 / 20446 / 48 / 50631,700
KAFP-122,040 / 1,565 / 1,03810,88817,3211,870183 / 206 / 24350 / 52 / 54691,900
KAFP-142,380 / 1,895 / 1,20413,52920,1872,330221 / 245 / 29152 / 54 / 56762,100
Capacidades nominais da linha. Os valores de aquecimento são para água de entrada a 60 °C; água em baixa temperatura a 45 °C também é uma condição de operação, com capacidade reduzida. Altura de 600 mm, profundidade de 250 mm, descarga lateral de 130 × 130 mm e conexões DN20 são comuns aos nove modelos. A perda de carga no lado da água varia de 30–50 kPa, conforme o modelo. Reserve 50–100 mm sob a base para os pés de nivelamento, 20–50 mm atrás para a tubulação e o ar de retorno, e ≥300 mm no lado de serviço. Em baixa velocidade, os modelos menores operam a 37–41 dB(A), nível suficientemente baixo para um quarto à noite. A configuração dos tubos altera o circuito da serpentina e, portanto, a capacidade — consulte a seção sobre 2 e 4 tubos abaixo e solicite um cálculo de seleção para a configuração planejada.
No projeto residencial, as diretrizes determinaram a seleção por ambiente, e não por apartamento. Cada apartamento de 120 m² com três quartos recebeu quatro unidades terminais dimensionadas para os ambientes reais, em vez de quatro máquinas idênticas.
Ambiente Modelo selecionado Vazão de ar, alta (m³/h) Resfriamento (kW) Aquecimento (kW) Unidades por apartamento
Sala de estarKA-FP-06WM1,0206.199.191
Quarto principalKA-FP-05WM8505.147.701
Segundo quartoKA-FP-05WM8505.147.701
EscritórioKA-FP-03WM5103.325.001
Total por apartamento4 unidades terminais—≈19.8≈29.64
Seleção para o edifício de 32 andares e 128 apartamentos. Água gelada a 7/12 °C; água de aquecimento a 60 °C ou 45 °C na entrada.
Unidades fancoil verticais de piso expostas, instaladas ao longo do perímetro envidraçado de um hall

Tipos de unidade fancoil vertical: de piso exposta, vertical empilhada e embutida

“Unidade fancoil vertical” abrange três produtos que compartilham a direção do fluxo de ar e quase nada além disso. Especificar o tipo errado é o erro de coordenação de obra que mais frequentemente exige a reemissão da lista de unidades terminais. Os três tipos diferem quanto à localização da unidade e a quem pode acessá-la após a ocupação — e apenas um deles é um gabinete de insuflação direta instalado no ambiente.

Uma unidade fancoil exposta de piso foi projetada para ficar à vista, o que também facilita o acesso. A literatura de patentes também trata o gabinete vertical como uma máquina própria, não como uma unidade horizontal colocada de pé US8939826B2.

Seletor de tipos de unidade fancoil vertical

Localização No ambiente, no piso, sob a janela
Prumadas Nenhuma — derivação da tubulação do próprio pavimento
Necessidade de espaço no forro 0 mm
Área ocupada no piso 250 mm de profundidade × 745–2.100 mm de largura
Acesso ao filtro e à serpentina Pelo interior do ambiente, sem demolição
Aplicação mais indicada Apartamentos existentes em edifícios altos, reforma de hotéis, pavimentos sem espaço no forro e sem aquecimento sob o piso
Limitação Ocupa um trecho visível da parede sob a janela
Localização Dentro de uma cavidade na parede ou de um armário, empilhada de pavimento a pavimento
Prumadas Prumadas integradas atravessam a laje; uma prumada comum atende à coluna
Necessidade de espaço no forro 0 mm
Área ocupada no piso Profundidade da cavidade na parede
Acesso ao filtro e à serpentina Por uma portinhola de acesso na parede
Aplicação mais indicada Edifício alto novo em que uma prumada comum reduz o custo de instalação em muitos pavimentos idênticos
Limitação A coordenação das prumadas é definida na etapa de projeto; a adaptação posterior causa transtornos
Localização Dentro de um rebaixo, parede ou armário; somente as grelhas ficam à vista
Prumadas Nenhuma — conexão por derivação
Necessidade de espaço no forro Profundidade necessária para rebaixo ou armário
Área ocupada no piso Volume embutido
Acesso ao filtro e à serpentina Por uma portinhola de acesso; pode exigir a remoção do forro ou do rebaixo
Aplicação mais indicada Ambientes onde a unidade terminal precisa ficar invisível e há um percurso de acesso para manutenção
Limitação O acesso para manutenção depende do acabamento feito por terceiros

Acesso para manutenção e realidade da operação

A KOVEN AIR fabrica o primeiro tipo. Esse limite tem uma razão e destaca uma característica real, raramente anunciada, desta categoria de produto: o acesso para manutenção. As unidades terminais de água gelada acumulam sujeira. Cada partícula de poeira que passa pelo filtro acaba na superfície úmida da serpentina. Você pode perguntar a um técnico de manutenção sobre uma unidade fancoil de um condomínio com dez anos de uso, e a resposta raramente será “troque-a”: “Todas ficam assim depois de muitos anos. Uma boa limpeza ajudaria, mas não troque o que não está quebrado.” Esse conselho só é útil se o técnico puder de fato acessar a serpentina. Com unidades expostas de piso, basta retirar o painel frontal dentro do próprio ambiente. É possível acessar a serpentina, o filtro, a bandeja de condensado e toda a tubulação. Não é preciso remover o acabamento do piso nem desmontar e substituir nada instalado no teto. Com unidades empilhadas e embutidas, o mesmo procedimento de manutenção exige que o edifício esteja em obras — um custo oculto que nunca aparece na planilha.

A ressalva honesta: em um edifício novo com dezenas de pavimentos empilhados quase idênticos, uma unidade fancoil vertical empilhada compartilha uma prumada e reduz bastante a tubulação e o trabalho de instalação no custo total — uma conta em que nosso gabinete de piso não consegue competir. Especifique conforme o edifício, não conforme a preferência. Ao avaliar a substituição de uma unidade fancoil vertical em um edifício ocupado, a questão do acesso costuma surgir bem antes da capacidade.

Unidades fancoil verticais de 2 ou 4 tubos: qual sistema atende ao seu edifício?

01 Arquitetura do sistema

O número de tubos é uma decisão no nível da instalação central que se reflete na unidade terminal — tanto que os circuitos de unidades fancoil de água gelada têm esquemas próprios de otimização patenteados (US20140242899A1). Uma unidade fancoil de 2 tubos tem uma única serpentina e um único circuito de alimentação e retorno — todo o edifício opera com água gelada ou água quente, e a mudança de modo é feita na instalação central conforme a estação.

Uma unidade fancoil de 4 tubos tem a serpentina principal de resfriamento e uma segunda serpentina, bem menor, para aquecimento, com circuitos próprios de alimentação e retorno. Assim, qualquer ambiente pode solicitar aquecimento enquanto o ambiente ao lado solicita resfriamento, em qualquer dia do ano.

02 O compromisso que passa despercebido

A maioria das unidades KA-FP-WM que enviamos são unidades fancoil verticais de 2 tubos; por isso, é importante esclarecer a diferença entre os dois tipos de sistema antes de elaborarmos a lista de modelos.

O compromisso que costuma passar despercebido está na capacidade de aquecimento. Em uma unidade de 2 tubos, a água de aquecimento passa pelas três fileiras da serpentina, resultando em alta capacidade de aquecimento. Em uma unidade de 4 tubos, o aquecimento é feito por uma serpentina adicional dedicada — uma configuração de 3+1 fileiras, que produz bem menos calor porque foi projetada para reaquecer o ar durante a desumidificação, não para atender sozinha a toda a carga de aquecimento do projeto.

03 Dados e riscos

Com pares de KAFP-05WA, os técnicos da KOVEN AIR mediram água de entrada a 60°C nos dois sistemas. O sistema de 2 tubos forneceu 7.425 W de capacidade de aquecimento, contra apenas 3.127 W pela serpentina de aquecimento do sistema de 4 tubos (42% da unidade de 2 tubos); as capacidades de resfriamento foram semelhantes (4.950 W para 2 tubos e 5.135 W para 4 tubos).

Esse é o erro que precisa ser apontado. Especifique 4 tubos “porque é melhor” e depois descubra que falta aquecimento em um ambiente perimetral de clima frio após a entrega da obra; corrigir isso custa caro — a serpentina está dentro de um gabinete que já foi instalado, conectado à tubulação, equipado com válvulas e comissionado. É na capacidade de aquecimento, não na de resfriamento, que as duas configurações divergem — e somente uma delas deixa isso claro antes do pedido.

Especificações para apoiar a decisão

Instalação de unidade fancoil vertical em corredor de hotel, mostrando a configuração exposta de piso e o acesso

01 Arquitetura e configuração

Configuração da serpentina
2 tubos
3 fileiras, serpentina única
4 tubos
3 + 1 fileiras, serpentina dedicada
Tubos na unidade terminal
2 tubos
2 (alimentação + retorno)
4 tubos
4 (alimentação/retorno de água gelada + alimentação/retorno de água quente)
Peso da unidade (kg)
2 tubos
18
4 tubos
22
Válvulas por unidade terminal
2 tubos
1 de duas ou três vias
4 tubos
2, além do controle de intertravamento
Unidade fancoil vertical sob a janela de um apartamento em edifício alto, usada para comparação de desempenho térmico

02 Desempenho térmico e potência

Resfriamento, referência KAFP-05WA (W)
2 tubos
4,950
4 tubos
5,135
Aquecimento, referência KAFP-05WA (W)
2 tubos
7,425
4 tubos
3,127
Vazão de água quente (kg/h)
2 tubos
Compartilha o circuito de água gelada
4 tubos
270, circuito independente
Potência de entrada a 50 Pa (W)
2 tubos
97
4 tubos
100
Interior de museu público com unidade fancoil vertical de piso, para considerações ambientais e de investimento

03 Ambiente e investimento

Aquecimento e resfriamento simultâneos
2 tubos
Impossível — 1 modo por vez
4 tubos
Qualquer zona, em qualquer dia, sem mudança de modo
Controle independente de umidade
2 tubos
Impossível
4 tubos
Sim — sub-resfriamento seguido de reaquecimento
Operação nas estações de transição
2 tubos
Vinculada ao modo atual da instalação central
4 tubos
Acompanha a zona (sem desperdício)
Custo inicial
2 tubos
Menor
4 tubos
Maior — aproximadamente o dobro da tubulação, além da serpentina, válvulas e controles
Ambientes mais indicados
2 tubos
Residências, projetos orientados pelo orçamento, perfis de carga de uma estação, climas amenos
4 tubos
Hospitais e centros cirúrgicos, laboratórios, hotéis cinco estrelas, áreas internas e perimetrais
Os valores de operação são do par de configurações KAFP-05WA medido na planilha comparativa da KOVEN AIR. A vazão de ar e o ventilador são iguais nas duas configurações; o que muda é a serpentina e o circuito. As referências de projeto são o ASHRAE Handbook- HVAC Systems & Equip (capítulo sobre fan coil) e o ASHRAE Std 90.1.
Uma pergunta decide
Este edifício precisa que dois ambientes operem em modos diferentes ao mesmo tempo, em qualquer hora de qualquer dia? Se sim — por exemplo, uma ala hospitalar, a área interna e a fachada envidraçada de um escritório ou um laboratório —, o custo adicional do sistema de 4 tubos pode valer a pena; a capacidade de aquecimento menor da serpentina dedicada deve ser considerada no projeto, não descoberta depois. Se não — por exemplo, um edifício residencial, um hotel econômico ou um clima moderado —, o sistema de 2 tubos oferece maior capacidade de aquecimento por unidade terminal, menos válvulas para comissionamento, menos juntas com risco de vazamento e menor custo total. Nosso projeto residencial nesta página utilizou 2 tubos exatamente por esse motivo.

Ainda não sabe qual configuração atende à sua instalação?

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Comprovado em campo: um edifício alto com 512 unidades e um hotel com 420 unidades

O custo de substituição preocupa os proprietários de edifícios quando se trata de unidades terminais, e com razão. Uma discussão em um fórum de condomínios de Toronto resume o problema no título de quatro palavras: “Substituição obrigatória do ar-condicionado fancoil do condomínio custa mais de $10.000”. Os moradores não estão debatendo marcas diferentes; estão arcando, um a um, com um custo alto. Isso acontece porque as unidades terminais são selecionadas uma vez, na concorrência, por alguém que não estará presente quando elas falharem. Uma unidade especificada corretamente e que opera discretamente por dez anos vale muito mais do que qualquer vantagem em uma ficha técnica. Veja os dois projetos da KOVEN AIR avaliados com esse critério.

Torre residencial de 32 andares,
512 unidades de piso

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Especificações técnicas

Edifício 32 andares, 128 apartamentos
Tipo de apartamento 3 quartos / 2 salas, ≈120 m²
Unidades terminais 4 por apartamento · 512 no total
Resfriamento (apartamento / edifício) ≈19,8 kW / ≈2.530 kW
Aquecimento do edifício inteiro ≈3.790 kW a 60 °C
Projeto hidráulico Água gelada 7/12 °C · aquecimento 60/45 °C
Estabilidade da temperatura ambiente dentro de ±1,0 °C
Nível de ruído em operação 37–56 dB(A)

A restrição determinante era a obra, não uma preferência: pé-direito limitado entre pavimentos, interiores dos apartamentos acabados sem espaço no forro e nenhuma previsão de tubulação no piso para aquecimento por piso radiante. Um único sistema de água atende às duas estações, com controle por termostato LCD em cada ambiente; os radiadores que seriam necessários de outra forma nunca foram instalados.

Torre de uso misto de 180m,
420 unidades fan coil para hotel

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Especificações técnicas

Edifício ≈180 m, 38 andares; hotel + escritórios
Unidades terminais 420 unidades, água gelada/quente em 2 tubos
Faixa de resfriamento por unidade 2,2–7,1 kW
Capacidade total das unidades terminais ≈1.650 kW
Projeto hidráulico 7/12 °C (S) · 60/50 °C (I)
Meta de ruído ≤ NR35 (≈35 dB(A))
Aprovação na primeira inspeção ≥99%
Entrega 3 lotes dentro do cronograma

Uma unidade horizontal embutida, não de piso — mostrada aqui porque foi nela que o processo de qualidade da KOVEN AIR foi testado em grande escala: ensaio hidrostático de cada serpentina, balanceamento de cada rotor do ventilador e teste de cada unidade nas 3 velocidades antes da expedição.

Histórico de aplicações globais

Ambos fazem parte de um histórico de instalações muito mais amplo. As unidades da KOVEN AIR operam em mais de 35 países, incluindo, entre muitos outros, Brasil, Estados Unidos, Indonésia, Malásia, África do Sul e México. Os equipamentos HVACR da empresa estão instalados em operações industriais e comerciais de organizações como Samsung Electronics, Tesla, BMW, Yadea e Hilton. Em todos os casos, o princípio de aplicação desse tipo de unidade terminal é o mesmo: ambientes que exigem conforto com controle individual, atendidos por uma instalação central de água. Isso inclui quartos de hotel, apartamentos e condomínios, centros de dados e salas de computadores, onde as unidades fan coil fazem parte do circuito de resfriamento (US10785896B2), além de escritórios, quartos de pacientes em hospitais, academias, bibliotecas e alojamentos estudantis, até a envoltória dos edifícios, onde a perda de calor através do vidro é a principal forma de transferência térmica.

Protocolo de controle de qualidade // sistemas VFC

Certificações, ensaios e controle de qualidade

CE

Marcação de conformidade europeia

ISO 9001:2015

Sistema de gestão da qualidade

ISO 14001:2015

Sistema de gestão ambiental

ISO 45001:2018

Saúde e segurança ocupacional

A versão sincera: o que temos e o que não temos

Uma documentação técnica rejeitada na análise pode causar um atraso caro, geralmente porque uma lacuna nas certificações passou despercebida na etapa de consulta. Por isso, apresentamos o risco desde o início, em vez de deixá-lo ser descoberto tarde. Nos Estados Unidos, o desempenho publicado de unidades fan coil segue a norma AHRI Standard 440 (I-P) / 441 (SI), Performance Rating of Fan-coil Units; a versão atual é a 440-2019 (R2024). Essa norma define o que deve ser medido, como fazer as medições, como calcular as classificações de desempenho, quais informações mínimas devem acompanhar os valores publicados, as condições de operação e os dados da placa de identificação. A ASHRAE 90.1 faz referência à AHRI 440 para a classificação de desempenho porque o código de energia exige um método aceito que permita comparar o desempenho publicado por diferentes fabricantes — exatamente por isso um especificador nos Estados Unidos indica a norma pelo número.

As unidades fan coil da KOVEN AIR não constam no diretório da AHRI — não alegamos uma certificação que não recebemos. Temos CE e as três certificações de sistemas de gestão ISO 9001 / 14001 / 45001, e avaliamos o desempenho publicado em nosso próprio laboratório de ensaios de chillers e bombas de calor, usando o método de entalpia do ar, que calcula a capacidade a partir das temperaturas medidas da água na entrada e na saída (CN202485915U). Se sua especificação exigir uma unidade terminal certificada pela AHRI, é melhor saber disso nesta página do que descobrir durante a análise da documentação técnica. O que a KOVEN AIR oferece como respaldo para seus valores é um processo rastreável e acesso aos dados: 18 processos de produção padronizados e 23 processos de usinagem de precisão de chapas metálicas, em uma linha modular onde robôs inteligentes montam cada unidade; 400 pontos de rastreabilidade durante a fabricação; 36 verificações de inspeção na fábrica; um ensaio de envelhecimento de 24 horas; e ensaios hidrostático e de estanqueidade ao ar a 1,5 × a pressão de trabalho em cada unidade, não apenas em uma amostra. Antes de qualquer pedido, nossos engenheiros conferem o cálculo de seleção de acordo com as condições de projeto e fornecem os dados de apoio para análise — confira-os com a cláusula da sua especificação antes de incluir o produto na lista final.

Consulte os dados técnicos completos dos ensaios Consulte os dados de apoio

1,6 MPa

Pressão máxima de trabalho da serpentina

Ensaio a 1,5×

Ensaio hidrostático em cada unidade

24 horas

Ensaio de envelhecimento

36 verificações

Pontos de inspeção na fábrica

Personalização, prazo de entrega e suporte pós-venda

Há apenas dois fatores que determinam o preço das unidades fan coil desta linha, e o número do modelo não é um deles, por si só. O primeiro é a configuração: número de circuitos de tubulação; fileiras da serpentina; dimensões e acabamento do gabinete; especificação do motor do ventilador; previsão para válvula de controle e termostato; e se o kit de tubulação acompanha a unidade fan coil ao sair da fábrica. O segundo fator é o formato do projeto: quantidade e entrega em lotes no local, de acordo com o cronograma de execução dos pavimentos do empreiteiro principal; e o nível de trabalho de engenharia envolvido no fornecimento. Não faz sentido fornecer preços de catálogo, pois não há dois projetos idênticos — não é possível fornecer a mesma unidade para um gabinete fan coil de 2 tubos e 745mm e para um gabinete fan coil de 4 tubos e 2.100mm.

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Fator de custo e prazo de entrega

Conheça os principais fatores que afetam os preços e os prazos de entrega de unidades fan coil sob medida.

Fator de custo / prazo de entrega
O que influencia
Configuração da tubulação
A configuração de 4 tubos acrescenta uma serpentina, um segundo circuito, uma segunda válvula e controles de sequenciamento em relação à de 2 tubos.
Tamanho do modelo e quantidade
Largura do gabinete de 745–2.100 mm; o tamanho dos lotes altera o cronograma de produção, não apenas o custo por unidade.
Especificação do motor
Motor CA padrão de 3 velocidades ou uma alternativa sob encomenda, quando exigida pela especificação.
Controles e conjunto de válvulas
Termostato LCD integrado à unidade como padrão; válvulas de 2 ou 3 vias, atuadores e interface BMS sob consulta — a maior parte da flexibilidade de configuração está neste conjunto.
Acabamento do gabinete
Pintura eletrostática a pó branca como padrão; acabamentos específicos para o projeto sob consulta.
Sequenciamento das entregas
Entrega em lotes conforme o cronograma da obra, em vez de uma única remessa.
Escopo de engenharia
Cálculo de seleção, arquivos CAD/BIM, curvas de desempenho, lógica de controle, diagramas elétricos e manual de instalação.

Nosso compromisso de atendimento

Nosso compromisso de atendimento tem 3 etapas. Em geral, é na etapa intermediária que os projetos de unidades terminais costumam falhar. Antes do pedido, nossos engenheiros conferem a precisão dos parâmetros do projeto em relação às condições de projeto e fornecem o cálculo.

Na entrega, as unidades só são expedidas após os ensaios de produção feitos por nossos engenheiros, que também vão ao local para instalar e comissionar os equipamentos, adaptando o trabalho às condições encontradas na obra.

Após a entrega técnica, oferecemos orientação técnica gratuita durante toda a vida útil do equipamento. Durante o período de garantia, todos os defeitos são tratados com o mínimo de demora, e oferecemos cursos periódicos de treinamento para empreiteiros e engenheiros que farão a manutenção das unidades. Cada unidade fornecida tem garantia de 18 meses.

➤ Para solicitar um orçamento de uma configuração específica, envie a lista de modelos e as condições de projeto.

Contrato das unidades terminais

Inclua estes 2 pontos no contrato das unidades terminais:

Primeiro, o prazo para comunicar danos. A prática padrão do setor na instalação e no comissionamento de unidades fan coil (FCU) é testar todas as unidades com o responsável técnico antes de aceitá-las para armazenamento e enviar ao fabricante uma reclamação por escrito, acompanhada de fotos, normalmente dentro de 3 dias. O prazo aceitável para essa comunicação deve ser acordado antes da entrega do primeiro lote na obra.

Segundo, o condensado. O projeto da bandeja de dreno e do extravasor é uma área de engenharia patenteada por si só (EP0714003A2), o que mostra a frequência com que esses componentes apresentam problemas. Revistas técnicas do setor apontam que esse é o componente de projeto e instalação mais negligenciado das unidades fan coil e raramente é especificado de forma adequada nos documentos contratuais, quando chega a ser especificado.

Nossa regra prática, adotada em uma instalação recente de hotel, é simples: inclinação contínua de pelo menos 1% até o dreno, conexões flexíveis nas tubulações e isolamento com barreira de vapor em todas as superfícies frias. Incline até o dreno, use conexões flexíveis para evitar ruído e vede para impedir a condensação. Se algum desses pontos for ignorado, será preciso chamar a equipe para corrigir o problema.

Ferramentas de engenharia para unidades fan coil verticais

01

Seletor de modelos de unidades fan coil verticais

Informe a carga térmica calculada do ambiente para obter o modelo KA-FP-WM que a atende com uma margem de 10–15% — esse é o critério de dimensionamento dos nossos engenheiros. O seletor não arredonda para um modelo maior.

02

Matriz de decisão: 2 tubos ou 4 tubos

São 6 perguntas. Em geral, a resposta depende de uma delas: dois ambientes precisam operar em modos opostos no mesmo horário? A ferramenta também mostra a desvantagem no aquecimento que muitas vezes só é percebida tarde demais.

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Verificação de instalação sob a janela

O gabinete tem 600 mm de altura e 250 mm de profundidade em todos os modelos — só a largura muda. Esta ferramenta compara o modelo escolhido com o peitoril, o trecho disponível na parede e as folgas necessárias para permitir a manutenção da unidade no futuro.

Perguntas frequentes: especificação de unidades fan coil verticais

Não. Ela recircula o ar do ambiente e o faz passar por uma serpentina de água. O ar externo deve ser tratado separadamente por um projeto complementar, em vez de ser incluído depois na lista de unidades fan coil.

Sim, com um único circuito de água. Uma serpentina recebe água quente a 60 °C, água em baixa temperatura a 45 °C ou água gelada a 7/12 °C no verão. Nossa KA-FP-05WM fornece 5.135 W de resfriamento e 7.703 W de aquecimento na velocidade alta do ventilador. Em um sistema de 2 tubos, a temperatura é alternada na instalação central, de modo que todo o edifício permanece no mesmo modo.

Escala e função. Uma unidade fan coil atende a um ambiente ou zona, tem capacidade expressa em quilowatts e normalmente não exige dutos. Já as unidades de tratamento de ar atendem ao edifício inteiro ou a grandes espaços, usam dutos para distribuir o ar e geralmente atendem à carga de ar externo.

Cada unidade é fornecida com um termostato LCD próprio, que permite controlar localmente a temperatura, a velocidade e o temporizador — foi essa a configuração usada no projeto residencial. É correto que os integradores perguntem sobre isso desde o início: em fóruns de automação residencial e BMS, costuma-se presumir que “a maioria dos fabricantes de unidades fan coil oferece suporte a Modbus RS-485”, e vale a pena confirmar em vez de presumir. Nesta linha, RS-485 / Modbus e a interface BMS dependem da configuração dos controles, não são um item padrão de catálogo. Envie a lista de pontos e a filosofia de controle do projeto, e confirmaremos por escrito a compatibilidade da unidade e do conjunto de válvulas antes de você especificá-los.

Deixe o edifício orientar a escolha, nesta ordem. Primeiro, existe um espaço no forro ou um rebaixo profundo o bastante para ocultar a unidade? Se não houver esse espaço e o edifício já estiver construído, considere uma unidade aparente de piso. Segundo, é uma construção nova com muitos pavimentos repetidos que poderiam compartilhar um único shaft? Nesse caso, o cálculo favorece uma unidade empilhada, e nosso gabinete de piso não consegue competir com ela. Terceiro, quem precisará acessar o filtro e a serpentina no sexto ano e o que terá de abrir para isso? As unidades aparentes respondem melhor a essa necessidade porque tudo pode ser aberto pelo próprio ambiente. Um espaço no forro com acesso livre para manutenção favorece a unidade embutida. Na maioria dos projetos, só a primeira pergunta já determina a escolha.

Vai acumular sujeira — isso é normal, não um defeito. As serpentinas de água gelada acumulam tudo o que passa pelo filtro, e uma unidade com cerca de uma década de uso em um edifício residencial geralmente precisa de limpeza, não de substituição. A manutenção de rotina inclui a limpeza ou a substituição do filtro, conforme um cronograma definido pelas características do ambiente, a limpeza da face da serpentina, a verificação da bandeja e da tubulação de condensado antes de cada temporada de resfriamento e a verificação da válvula e do atuador. A sujeira importa principalmente pelo custo de acesso: em uma unidade aparente instalada no piso, o painel frontal é removido dentro do ambiente, e o filtro, a face da serpentina, a bandeja de condensado e as conexões hidráulicas ficam todos à frente do técnico, então a limpeza é feita em uma única visita. Em uma unidade oculta, o mesmo serviço começa pelo teto de alguém. Reserve orçamento para o acesso tanto quanto para a mão de obra.

Não. Nossas unidades não constam no diretório da AHRI. Temos CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Avaliamos o desempenho publicado em nosso próprio laboratório de ensaios de chillers e bombas de calor, e cada unidade passa por ensaio hidrostático a 1,5 vezes a pressão de trabalho antes da expedição. Se sua especificação exigir AHRI 440, informe-nos durante a consulta para que possamos tratar da questão com antecedência.

Calcule a carga térmica do ambiente, acrescente 10-15% e mantenha esse critério. Não escolha um modelo maior apenas para se sentir mais seguro. Se o ambiente não atingir as condições esperadas, avalie a pressão estática externa e a distribuição de ar antes de acrescentar uma serpentina.