Certificación ISO

Unidad fan coil hidrónica

Unidades fan coil hidrónicas para sistemas de 2 y 4 tubos

Las unidades fan coil hidrónicas de Koven Air están diseñadas para aplicaciones de calefacción y enfriamiento hidrónicos, donde la planta de chillers hace el trabajo y no una línea de refrigerante. Disponibles en versiones de montaje en pared, ocultas en el techo, con ductos y tipo cassette; están configuradas para sistemas de 2 o 4 tubos e incorporan un estándar de ingeniería para la válvula de control que la mayoría de los proveedores de fan coil no comparte.

  • 2 y 4 tubos: Configuraciones del sistema
  • 2 vías / 3 vías / PICV: Opciones de válvula de control
  • 4: Tipos de montaje: en pared, oculto en el techo, con ductos y tipo cassette
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Unidad fan coil hidrónica

AHRI 440/441

Marco de clasificación de referencia

30.2%

Reducción del consumo energético del sistema en una renovación de 1,280 unidades

3.3 años

Recuperación simple de la inversión en la misma renovación

Por qué las unidades fan coil de agua helada rinden por debajo de lo esperado y cómo lo corrige el diseño de las unidades hidrónicas

Una unidad fan coil hidrónica hace circular el aire de la habitación sobre un serpentín con agua caliente o helada, conectado a una caldera central, un chiller o una bomba de calor aire-agua. La unidad no tiene línea de refrigerante ni compresor; la planta central calienta o enfría cada zona del circuito, que a menudo es el mismo que abastece la calefacción radiante del piso o el agua caliente sanitaria. La mayoría de las llamadas de servicio por bajo rendimiento que recibimos en sistemas HVAC de este tipo no se deben al serpentín ni al ventilador; el problema está en el control del agua que circula por el serpentín.

En los sistemas fan coil de agua helada suelen aparecer dos síntomas: la diferencia de temperatura entre el suministro y el retorno es de 1-2°C, aunque se hayan especificado 5°C, y las zonas del mismo circuito alcanzan temperaturas de entre 22°C y 26°C, según cuál esté recibiendo agua en ese momento. Un informe de campo incluido en la revisión que hicimos para este proyecto lo resumió así: «una diferencia de temperatura de 3°C, problemas con la calidad del agua y aire que entra al circuito por un purgador en el retorno… el resultado típico de un balance estático insuficiente y la falta de un filtro aguas arriba, no de un serpentín defectuoso». Este fenómeno está tan bien documentado en la literatura científica revisada por pares que una revisión sistemática de 2024 analizó y clasificó soluciones para lo que se conoce como síndrome de bajo delta-T.[1] La causa de fondo del bajo delta-T es siempre la misma: una válvula de control seleccionada según el diámetro de la tubería en vez de según Kv, con una autoridad demasiado baja para regular el sistema a medida que cae la presión. El mismo concepto de autoridad de válvula está documentado en el manual ASHRAE Systems and Equipment, que explicamos en la Sección 4.

Nuestras unidades fan coil hidrónicas se diseñaron para corregir la causa de fondo, no para buscarle la vuelta. Para cada configuración que vendemos, calculamos la autoridad de la válvula de control, no nos limitamos al diámetro de la tubería. En las aplicaciones de 4 tubos, suministramos serpentines separados para agua caliente y agua helada, de modo que las zonas de calefacción y enfriamiento de un mismo piso no compitan entre sí. Es una solución sencilla, pero permite recuperar la estabilidad de 5°C en la diferencia de temperatura que observamos en la renovación de 1,280 unidades documentada más adelante, frente a los 1-2°C iniciales.

Nota sobre el alcance: qué hace y qué no hace una unidad fan coil

Las unidades fan coil hidrónicas recirculan y acondicionan el aire que ya está en una habitación; no introducen aire exterior. Los requisitos de ventilación y calidad del aire interior de los edificios comerciales se abordan por separado, por lo general conforme a la norma ASHRAE Standard 62.1. Si en un proyecto ningún otro sistema cubre el aire exterior exigido por el código, combinamos nuestras unidades fan coil con un sistema dedicado de aire exterior (DOAS), en lugar de pedirle a la unidad fan coil que haga algo para lo que nunca fue diseñada. Esa parte del diseño queda a cargo de nuestra línea de unidades rooftop DOAS.

Esta diferencia entre el aire del recinto y la ventilación con aire exterior también explica muchas quejas de confort que podrían evitarse: cuando se dice que un fan coil «no enfría lo suficiente», a menudo el problema es la carga de ventilación y se le atribuye al equipo equivocado. En cambio, los factores que realmente determinan el éxito de un proyecto fan coil —a diferencia de una ficha técnica que solo indica las filas del serpentín y los CFM— son la configuración de las tuberías, la autoridad de la válvula y la clasificación conforme a normas. Por eso esta página está organizada así: primero la configuración de las tuberías y, al final, el catálogo de productos.

Línea de unidades fan coil hidrónicas de Koven: modelos y configuraciones

Fabricamos unidades fan coil hidrónicas en cuatro familias según el tipo de montaje: una línea horizontal, con unidades ocultas en el techo y con ductos, y una línea vertical de piso, con opciones de montaje en pared y tipo cassette. Disponibles en configuraciones de 2 y 4 tubos, nuestras unidades son terminales de fuente de agua, no equipos de fuente de aire accionados por compresor. Por eso, cada modelo de abajo se conecta directamente al circuito del chiller, la caldera o la bomba de calor aire-agua, en vez de generar su propio ciclo de refrigeración. Todas las unidades fan coil, sin importar la familia, incluyen los cálculos de autoridad de la válvula y ESP que explicamos arriba; no hay un modelo «lite» que los omita. Por esta razón, a veces cuesta encontrar unidades fan coil hidrónicas económicas en el catálogo de un revendedor: hacer bien los cálculos lleva tiempo, y una unidad termina siendo barata cuando se escatima en ese trabajo. Una unidad fan coil hidrónica de montaje en pared y otra de montaje en techo cubren los dos escenarios de renovación más comunes que vemos en hoteles y oficinas. Las unidades fan coil comerciales para pisos amplios y las unidades fan coil hidrónicas residenciales para suites individuales también comparten la misma ingeniería de autoridad de válvula y ESP descrita arriba.

Línea de unidades fan coil hidrónicas de Koven: modelos y configuraciones
Tipo de montaje Ubicación típica de instalación Disponible en versión de 2 tubos Disponible en versión de 4 tubos Ideal para
Montaje en pared A la vista, en pared exterior o interior Sí Sí Habitaciones de hotel, departamentos y renovaciones sin acceso al espacio sobre el techo
Unidad fan coil oculta en el techo Sobre el plafón, con tramos cortos de ductos Sí Sí Oficinas, pasillos de hoteles y pisos comerciales: nuestra configuración de mayor volumen
Unidad fan coil con ductos, sin gabinete Espacio sobre el plafón, con tramos largos de ductos Sí Sí Zonificación de varias habitaciones con una sola unidad
Cassette de montaje en techo, de 4 vías Montaje al ras del techo en espacios abiertos Sí Sí Oficinas de planta abierta, locales comerciales y vestíbulos

El tamaño no se elige según una categoría fija de producto del catálogo, sino que se calcula con base en la carga real del espacio. Este paso de preventa, que también se explica en nuestra guía de adquisición, es la razón por la que no podemos mostrar aquí una tabla genérica de CFM/tonelaje: los requisitos de una instalación para el pasillo de una oficina difieren mucho de los de una gran sala de operaciones bursátiles abierta, aunque a veces las mismas familias puedan conectarse a los mismos ductos. Sin embargo, usamos dos criterios de dimensionamiento de forma consistente en toda la línea de unidades fan coil, sin importar la escala del edificio: los niveles de ruido siempre se mantienen dentro de las normas del sector para espacios ocupados, según la metodología de clasificación acústica de fan coils de aplicación de AHRI, y la ESP de la unidad se especifica según los ductos concretos que abastece, no con un valor genérico que suponga una conexión directa y sin obstrucciones. Incluso los espacios abiertos con unidades montadas en el techo reciben el mismo dimensionamiento preciso basado en la carga que nuestros modelos de montaje en pared más pequeños; ninguna unidad de grado «para aplicaciones comerciales» omite este proceso.

Nota para compradores

El dimensionamiento es específico para cada aplicación. La forma más rápida de obtener una ficha técnica con las dimensiones precisas de una unidad fan coil es conversar brevemente con nosotros. Solo necesitaremos la carga por habitación o la superficie, la distribución deseada (2 o 4 tubos), la preferencia por el montaje en techo u otra opción (o si no hay espacio sobre el techo) y la entrada de control requerida (termostato o control por BMS). Con esos datos, durante la preventa podemos recomendar un modelo preliminar y preparar los planos. Solicite una cotización para iniciar la conversación.

Aunque cualquier terminal sin ductos, como un radiador de zócalo en una habitación individual, ofrece un control limitado del espacio que atiende, nuestras unidades fan coil pueden brindar control independiente por habitación en varios pisos zonificados, con un solo circuito de agua que alimenta docenas de unidades, incluso en los espacios más grandes. También ofrecemos unidades fan coil hidrónicas como solución intermedia para instalaciones por habitación y zona que son más pequeñas que un sistema con ductos para todo el edificio, cuando no se necesita la complejidad de una unidad manejadora de aire hidrónica central.

Elegir un tipo de montaje inadecuado para la aplicación puede convertirse en un error costoso si se detecta tarde en la obra. Por ejemplo, especificar una unidad oculta en el techo para el pasillo de un hotel donde no hay cavidad disponible puede exigir una remodelación costosa y lenta cuando gran parte de la estructura ya está terminada. Nuestro proceso de preventa incluye una revisión para comprobar que el tipo de montaje corresponda a la aplicación. Koven Air fabrica y prueba cada unidad individualmente en sus instalaciones de 20,000 m² antes del envío, y verifica que cumpla los mismos parámetros de ruido y ESP citados arriba para evitar sorpresas en la entrega. Koven Air aplica el mismo procedimiento de cálculo de autoridad de válvula y ESP a todas las unidades que exporta a 35 países, no solo a los modelos que un distribuidor decide tener en inventario. Las publicaciones de bajo costo suelen omitir esos cálculos, y no es por pereza: a diferencia de una ficha que solo muestra una foto del montaje y una cifra de tonelaje, el riesgo real está en la partida que recortaron para ofrecer un precio más bajo. El problema casi nunca se descubre antes de la primera temporada de enfriamiento.

Sistemas fan coil de 4 tubos frente a 2 tubos: calefacción y enfriamiento simultáneos

Esta decisión inicial influye en muchas decisiones posteriores, especialmente en cuál de las dos configuraciones de válvulas de la siguiente sección es la adecuada. Ya sea que se use un intercambiador de calor con un serpentín compartido o serpentines separados para el enfriamiento con agua helada y la calefacción, cada unidad fan coil se diseña para lograr un rendimiento térmico óptimo.

Factor Sistema de 2 tubos Sistema de 4 tubos
Serpentines por unidad 1 serpentín compartido 2 serpentines dedicados (caliente y helada)
Calefacción y enfriamiento simultáneos por zona No: todo el circuito cambia según la temporada Sí: cada unidad elige de forma independiente
Tuberías que llegan a cada unidad 2 (suministro y retorno) 4 (suministro y retorno de agua caliente, y suministro y retorno de agua helada)
Uso típico Edificios con predominio de una temporada y menor costo inicial Hoteles, edificios de uso mixto y hospitales: zonas soleadas y sombreadas con diferentes cargas el mismo día
Costo instalado frente al de 2 tubos Referencia Más alto (un serpentín adicional y 2 tramos de tubería más por unidad)
Comparación de la distribución de los sistemas fan coil de 4 y 2 tubos

En realidad, los ingenieros no discuten por la cantidad de tubos; la verdadera disyuntiva es qué pasa con el serpentín una vez elegido el sistema. Una mayor diferencia de temperatura entre suministro y retorno requiere menos caudal y, por lo tanto, tuberías más pequeñas para cubrir una carga determinada. Esa es precisamente la idea detrás del control de delta-T fijo que vemos en los resultados. Pero no se puede forzar el delta-T a cualquier valor: para lograr una diferencia grande se necesita un serpentín más profundo, con más filas de aletas, y los serpentines más profundos tienen una mayor caída de presión del lado del aire y caras que pueden ser difíciles de limpiar.[2] Koven Air diseña teniendo en cuenta esta disyuntiva sobre la profundidad del serpentín y utiliza las mismas herramientas de fabricación para serpentines de aletas y tubos, verificadas en fábrica, en las familias de 2 y 4 tubos. No instala simplemente el serpentín más profundo posible para llenar el gabinete. Koven Air mantiene ese mismo estándar de fabricación en todas las unidades que envía a 35 países, no solo en los modelos prémium. A diferencia de los revendedores que sustituyen el serpentín por uno estándar más profundo y lo presentan como una mejora para 4 tubos, nosotros indicamos la disyuntiva en la ficha técnica, en vez de dejar que se convierta en un riesgo en campo después del comisionamiento. Las pruebas de clasificación de rendimiento conforme a AHRI Standard 440/441 se aplican de la misma manera a las configuraciones de 2 y 4 tubos de una misma familia de serpentines, por lo que las clasificaciones publicadas siguen siendo comparables entre las opciones de esta sección.

La distribución de 4 tubos recupera su costo adicional más rápido cuando coexisten cargas de enfriamiento y calefacción durante la misma hora: por ejemplo, una sala de reuniones orientada al sur junto a una oficina orientada al norte al final del pasillo, o un pasillo de hotel que requiere moderar la temperatura por la mañana mientras los huéspedes alternan entre enfriamiento y calefacción en sus habitaciones. En los sistemas de 2 tubos, esta disparidad suele quedar sin resolver o se atiende con calefacción eléctrica complementaria. En un sistema de 4 tubos, el diseño del circuito resuelve la situación sin importar la hora del día ni la carga parcial del edificio. Sin embargo, una distribución fan coil de 4 tubos solo cumple esa promesa si la planta que la abastece puede producir flujos separados de agua caliente y agua helada al mismo tiempo. Consulte nuestra comparación entre el chiller con bomba de calor de 4 tubos y el sistema estándar de chiller y caldera para ver cómo influye esta elección en el lado de suministro en un proyecto fan coil de 4 tubos.

Válvula de control de 2 vías, 3 vías o PICV: ¿cuál conviene para su proyecto de unidades fan coil hidrónicas?

Matriz de cumplimiento de autoridad de válvula: el cálculo para la válvula de la unidad fan coil que la mayoría de los proveedores omite y que determina si se resolverán los problemas de confort de los huéspedes.

La autoridad de la válvula es la relación entre la caída de presión en la válvula de control y la caída de presión total del circuito que controla: N = ΔP(válvula) ÷ [ΔP(válvula) + ΔP(circuito)]. La autoridad no es un número abstracto: indica si la válvula modula de manera gradual o actúa como un simple interruptor de encendido y apagado, sin importar la señal de control. Las pautas de ingeniería habituales, incluido el capítulo sobre control de sistemas hidrónicos del manual ASHRAE Systems and Equipment, identifican tres niveles de autoridad: por debajo de aproximadamente 0.25-0.3, el control es inestable; el rango de 0.3-0.5 ofrece un control aceptable a bueno; y los valores por encima de 0.5 permiten un control excelente y casi lineal (los límites exactos pueden variar, pero la tendencia es consistente)[3]. En la práctica, la mayoría de las válvulas de control se instalan con una autoridad demasiado baja, no con relación al tamaño de las tuberías —un problema de dimensionamiento de tuberías que puede ser mucho peor—, sino al caudal necesario del circuito. Como resultado, la autoridad queda muy por debajo de 0.25 antes incluso de que la válvula entre en servicio. De hecho, la oferta más barata para una válvula en un proyecto puede implicar el mayor costo oculto: si el cálculo de autoridad es incorrecto, puede hacer falta una visita costosa para volver a comisionar y balancear el sistema antes de que termine la primera temporada de enfriamiento. Es un problema que hemos observado muchas veces.

Válvula de control de 2 vías, 3 vías o PICV
Tipo de válvula Comportamiento del caudal Sensibilidad a la autoridad Balance hidrónico Ideal para
2 vías, de apertura y cierre Caudal variable; solo totalmente abierta o cerrada Baja sensibilidad (binaria) Requiere una válvula de balance independiente Residencias y oficinas estándar: opción económica con una bomba VFD
2 vías, modulante Caudal variable, señal continua de 0-10V/4-20mA El rendimiento cae drásticamente por debajo de una autoridad de 0.25 Requiere una válvula de balance independiente Oficinas de alta gama y habitaciones de hotel que requieren un control preciso de la temperatura
3 vías (desviadora) Caudal constante: el exceso de agua evita el serpentín Por diseño, no es sensible a la autoridad Caudal constante integrado en la derivación Renovaciones antiguas con caudal constante; la bomba siempre funciona a máxima velocidad
PICV Caudal variable, independiente de la presión Autoridad inherente de 1.0: no le afectan las variaciones de presión aguas arriba Balance dinámico integrado, sin necesidad de una válvula de balance independiente Edificios altos, hoteles y grandes edificios públicos: la opción predominante hoy para sistemas de caudal variable

El rendimiento de una PICV depende del circuito completo, no es una característica aislada de la válvula. El ahorro dependerá del alcance del circuito hidrónico y de la estrategia de control de la bomba que se utilice, como muestra claramente una evaluación revisada por pares de 2023, que compara instalaciones con PICV a nivel de sistema y no de un solo serpentín.[4] La autoridad adecuada de la válvula también es la solución directa al confort desigual entre zonas: la queja de que «una habitación está fría y la de al lado, conectada al mismo circuito, está caliente» que mencionamos en la Sección 1. Si se combina correctamente con una bomba VFD, el mecanismo es sencillo: cuando disminuyen las cargas de las zonas, las válvulas se cierran, aumenta la presión diferencial del circuito y la VFD reduce la velocidad de la bomba, lo que disminuye considerablemente el consumo energético de bombeo. Nada de esto ocurre en un sistema de caudal constante con válvulas de 3 vías, donde la bomba funciona a toda velocidad sin importar la carga.

20-50%

Ahorro energético reportado en documentación técnica de fabricantes de válvulas para renovaciones con PICV, en comparación con el control convencional de 2 o 3 vías; el periodo de recuperación suele ser inferior a 3 años

Fuente: documentación técnica de PICV de Danfoss[5]. Las cifras publicadas por el proveedor se citan como referencia general del sector, no como resultados garantizados ni específicos de Koven; el ahorro real depende de las condiciones particulares del sistema. El resultado medido en nuestra propia renovación (más adelante) se encuentra dentro de este rango.

«El cálculo de la válvula es el paso que los compradores suelen omitir porque no aparece en la ficha técnica como el tonelaje o los CFM. Calculamos la autoridad de válvula en todos los pedidos de válvulas modulantes de 2 vías y PICV antes del envío. Es un cálculo de cinco minutos que evita meses de quejas por problemas de confort».

Ingeniero sénior de aplicaciones, Koven Air

Dos errores comunes de instalación explican la mayoría de las llamadas de servicio relacionadas con las válvulas: montar el actuador «al revés», de modo que el agua baje por el vástago y lo dañe con el tiempo, o no instalar el filtro en Y aguas arriba, lo que hace que el obturador de la válvula se atasque durante el primer lavado de arranque, cuando hay más sedimentos. Ambos problemas se detallan en nuestras guías de instalación, pero ninguno aparece en la ficha técnica de una válvula.

Una vez elegido el tipo de válvula adecuado, unos pocos detalles de las conexiones terminan de marcar la diferencia: asegúrese de aislar los dos tramos de tubería a ambos lados de la válvula para evitar que el agua gotee fuera de la bandeja de drenaje; elija una válvula y materiales de sellado compatibles con la calidad del agua para prolongar su vida útil sin corrosión; y confirme que el voltaje del actuador y la señal de control sean compatibles con el BMS o el termostato antes del envío, no después. No son detalles vistosos, pero marcan la diferencia entre un sistema que se rebalancea a medida que cambian las cargas del edificio y uno que requiere una llamada de servicio en cada temporada de enfriamiento.

Resultados reales: renovación de 1,280 unidades reduce el consumo energético del sistema en 30.2%

Diagnóstico de alto caudal y bajo delta-T

Así identificamos y corregimos a escala de edificio el síndrome exacto descrito anteriormente en la Sección 1.

Una torre de uso mixto de 68,000 m² (pisos de oficinas financieras, hotel y podio comercial; 38 niveles sobre rasante y 4 bajo rasante) completó recientemente una modernización del sistema central de aire acondicionado entre marzo y junio de 2024. El edificio tenía una planta de 1,280 unidades fan coil convencionales de frecuencia fija, con 12 años de antigüedad. Antes de la modernización, el problema era un caso clásico de bajo delta T, con un costo que ya era demasiado alto para tolerarlo: un punto de ajuste constante de suministro de agua helada de 7°C, independientemente de la carga real; una diferencia de 1-2°C entre el suministro y el retorno, en lugar de los 5°C esperados; un grave desequilibrio hidráulico que hacía que algunas zonas funcionaran por debajo de 22°C mientras otras permanecían inactivas por encima de 26°C; y un problema de satisfacción de los inquilinos del 12% que el propietario ya no podía ignorar. El consumo de energía de bombeo por sí solo representaba el 32% del consumo energético del sistema: el costo de impulsar un exceso de agua con un delta T demasiado estrecho para ser eficaz.

La solución combinó tres cambios: reajustar la estrategia de temperatura variable de suministro según las condiciones ambientales (7°C por encima de 32°C de temperatura ambiente; aumento a 9°C en el rango de 26-32°C; descenso a 11°C por debajo de 26°C; y un máximo de 10-11°C en las temporadas intermedias, cuando el COP del chiller superaba 5.2); adaptar el control terminal de delta T fijo en las 1,280 unidades; y añadir el controlador inteligente KA19 de Koven Air, que mantenía un punto de ajuste de 5°C y controlaba automáticamente tanto la posición de la válvula como la velocidad del ventilador para alcanzar ese objetivo. También se actualizaron las bombas: se reemplazaron tres bombas de velocidad constante para agua helada por variadores de frecuencia con una lógica de control conjunta de presión diferencial y delta T. Como la modernización reutilizó el cuerpo de los fan coils y solo actualizó el motor y añadió el KA19, costó un 60% menos que un reemplazo completo. Además, una secuencia de comisionamiento inalámbrica redujo cerca de un 70% el tiempo de obra frente a una modernización equivalente con recableado; el edificio nunca quedó desocupado. El COP del chiller y la energía del sistema en las cifras de antes y después se miden según la definición del rendimiento energético HVAC de un edificio comercial establecida en la norma ASHRAE Standard 90.1, por lo que los ahorros reportados se pueden comparar directamente con los objetivos de eficiencia del código y no con una métrica propietaria.

El extremo más desfavorable del circuito —la zona más alejada de la bomba, que siempre es la primera en recibir menos caudal cuando el sistema está desequilibrado hidráulicamente— se mantuvo en 24±1°C después de la modernización. Para el gerente de instalaciones, ese dato importa más que la cifra principal de ahorro energético: demuestra que corregir la autoridad de la válvula y el control de delta T, y no solo añadir controles por añadirlos, es lo que realmente pone fin a las quejas de «algunas habitaciones están demasiado calientes y otras demasiado frías» descritas en la Sección 1. A diferencia de una modernización que solo incorpora controles y deja intacta la hidráulica existente, la solución estándar aplicada aquí combinó el reajuste de la temperatura de suministro, el control terminal de delta T y los variadores de frecuencia de las bombas. Una solución de una sola medida (por ejemplo, instalar únicamente controladores) habría mantenido el desajuste entre caudal y carga, así como el desperdicio de energía de bombeo que provoca.

Métrica Antes Después Cambio
Variación de la temperatura interior ±2.5°C ±0.8°C 68% más estable
Tasa de quejas de los inquilinos 12% 0.9% -92.5%
ΔT de suministro/retorno de agua helada 1-2°C ~5°C estable Caudal reducido un 40%
Caudal de agua helada 850 m³/h 510 m³/h -40%
Energía de bombeo 520,000 kWh/año 286,000 kWh/año -45%
COP promedio del chiller 3.5 4.6 +31.4%
Energía total del sistema de aire acondicionado 3,800,000 kWh/año 2,652,000 kWh/año -30.2%
Fuente: datos de modernización del proyecto de Koven Air, marzo-junio de 2024
3.3 años

Periodo de recuperación simple sobre una inversión total de ~RMB 3,000,000, con ahorros de electricidad medidos de ~RMB 918,000/año

Datos del proyecto de Koven Air: la misma modernización resumida anteriormente

Clasificaciones, normas y calidad de fabricación

La norma de clasificación que los compradores de fan coils en Estados Unidos deben consultar para verificar los datos publicados es AHRI Standard 440 (I-P) / 441 (SI) – Performance Rating of Fan Coil Units. Esta norma define las definiciones, los métodos de prueba, los requisitos de clasificación, el formato de las clasificaciones publicadas y las condiciones de conformidad con los datos de placa que deben cumplir los fabricantes participantes. [6] La norma de energía más utilizada en proyectos comerciales de Estados Unidos, ASHRAE 90.1, hace referencia directa a AHRI 440 como vía para cumplir los requisitos de clasificación de las unidades fan coil hidrónicas. [7] También conviene mencionar aquí un análisis de campo revisado por pares de 2025 sobre unidades fan coil instaladas, porque cuantifica la importancia de este requisito: encontró una discrepancia real y significativa entre el caudal de aire anunciado y el medido en las unidades instaladas, que era sistemáticamente menor en los equipos certificados que en los no certificados. [8]
Realizamos pruebas conforme a estos mismos principios de clasificación en nuestro laboratorio interno, como parte del proceso de envejecimiento de 24 horas e inspección de fábrica que se describe a continuación. No mostramos un sello de certificación en esta página, salvo que esté respaldado por una entrada vigente y verificada en el registro oficial. Para obtener detalles actualizados de las certificaciones para la documentación de presentación de proyectos, solicite la documentación vigente a su representante de Koven Air.
20,000 m²
Superficie de la planta
18 procesos
Línea de producción estandarizada
36 inspecciones
Controles de calidad de fábrica por unidad
24 horas
Prueba de envejecimiento antes del envío
Laboratorio interno
Instalación para pruebas de chillers y bombas de calor
KOVEN AIR

Pedidos de unidades fan coil hidrónicas: especificaciones, plazo de entrega y soporte

Cada pedido sigue este proceso de 3 pasos, a cargo de los mismos ingenieros que realizarán el cálculo de autoridad de válvula presentado en la Sección 4:

01 Antes de la venta
02 Durante la venta
03 Posventa
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01

Antes de la venta

Antes de cotizar, verificamos los parámetros de diseño de su proyecto —carga, temperaturas del agua, configuración de las tuberías y objetivo de autoridad de válvula— mediante un cálculo profesional. En esta etapa se definen las configuraciones de 2 tubos o 4 tubos y el tipo de válvula según los datos reales de su proyecto. Si su proyecto requiere documentación de presentación que haga referencia a AHRI Standard 440/441, pida a su representante de Koven Air que la incluya en el paquete previo a la venta.

Durante la venta

Las unidades se envían únicamente si superan todas las pruebas y etapas de producción. Brindamos asistencia técnica para la instalación y el comisionamiento, incluidos los ajustes en campo para adaptarse a las diferencias entre la estructura construida y la diseñada, diferencias que, como usted sabe, siempre se presentan.

Posventa

Ofrecemos orientación técnica gratuita de por vida y atendemos rápidamente los problemas de garantía. También brindamos capacitación técnica periódica a contratistas de ingeniería y a los ingenieros de obra que dan mantenimiento al sistema una vez finalizada la instalación.

El precio de las unidades fan coil hidrónicas depende tanto de la cantidad como del tipo de montaje, el número de filas del serpentín, la configuración de 2 o 4 tubos, el tipo de válvula especificado (de encendido/apagado, modulante o PICV), la compatibilidad de los controles con un sistema BMS y la cantidad de unidades del pedido. Como cada uno de estos factores afecta considerablemente el plazo de entrega y el precio por unidad, no publicamos precios ni plazos genéricos en semanas. Cualquier cifra podría no reflejar su configuración final, y lo que más queremos evitar es basar una cotización en una categoría de producto que no satisfaga correctamente su carga de enfriamiento o calefacción. A diferencia de un revendedor que cotiza a partir de un catálogo estándar, en nuestra fábrica de Koven Air de 20,000 metros cuadrados fabricamos las unidades bajo pedido, según la carga y la configuración específicas de su proyecto, determinadas mediante el cálculo previo a la venta. Cuando tenga una idea general de sus requisitos, contáctenos para solicitar una cotización específica para su proyecto; prepararemos una propuesta a la medida de sus necesidades previstas.

Qué información enviarnos para recibir una cotización rápida y precisa

Para obtener el mejor precio, procure tener a mano la carga por habitación o por zona (o los pies cuadrados y el clima), indicar si prefiere un sistema de 2 o 4 tubos, especificar la configuración de montaje necesaria para cada espacio y señalar el tipo de señal de control requerida (encendido/apagado, 0-10V o BMS). Cuanta más información podamos reunir antes de cotizar, menos tiempo nos tomará entregarle una especificación final.

Herramientas de ingeniería y diagnóstico para unidades fan coil hidrónicas

01

Calculadora de autoridad de válvula

Ingrese la caída de presión de la válvula de control y la caída de presión del resto del circuito (serpentín + tuberías + accesorios) para conocer la autoridad de válvula resultante, su nivel de calidad de control y el tipo de válvula adecuado para ese resultado. Se utiliza la misma fórmula de autoridad y la escala de tres niveles mencionadas anteriormente.

Abrir calculadora
02

Estimador del retorno de inversión de una modernización con PICV

Estime los ahorros anuales y el periodo de recuperación de una modernización con válvula de control PICV, usando como supuesto de ahorro el rango de 20-50% de ahorro energético reportado en la documentación técnica de fabricantes de válvulas (citada anteriormente). Ingrese sus propios datos: los resultados son estimaciones orientativas, no un resultado garantizado.

Calcular el retorno de inversión
03

Cuestionario de diagnóstico de bajo delta T

Marque cada síntoma que corresponda a su sistema de fan coils de agua helada. Esta lista refleja los factores clásicos del síndrome de bajo delta T descritos anteriormente. Es un punto de partida para el autodiagnóstico, no reemplaza un cálculo completo de autoridad de válvula.

Iniciar diagnóstico
04

Guía para elegir entre 2 tubos y 4 tubos

Responda tres preguntas sobre su edificio para obtener una recomendación orientativa basada en los criterios de comparación explicados anteriormente. Este es un punto de partida para la conversación, no reemplaza una revisión del dimensionamiento basada en la carga.

Abrir guía

Preguntas frecuentes sobre unidades fan coil hidrónicas

00 / 09

Una unidad fan coil hidrónica es una unidad HVAC individual que se instala en cada habitación o espacio y calienta o enfría el ambiente al hacer pasar el aire por su filtro y sobre un serpentín alimentado con agua caliente o helada desde un sistema central, como una caldera, un chiller o una bomba de calor aire-agua. A diferencia de un fan coil de expansión directa (DX), no hay líneas de refrigerante conectadas a la unidad. Cuando se usa solo para calefacción, el equipo puede denominarse fan coil de agua caliente.

Un sistema de 2 tubos tiene una sola línea de suministro y una de retorno para todo el sistema, por lo que el agua caliente o helada se suministra de forma exclusiva y el sistema cambia de calefacción a enfriamiento según la temporada. Un sistema de 4 tubos cuenta con serpentines y tuberías independientes para agua caliente y helada en cada unidad terminal. Esto permite calentar o enfriar cada espacio independientemente de las demás habitaciones o de la temporada, aunque cuesta más debido a las tuberías y los serpentines adicionales.

Depende de la configuración, pero muchas unidades fan coil hidrónicas no requieren ductos. Las unidades de pared y tipo cassette para techo funcionan en habitaciones individuales. Las unidades ocultas en el techo o de piso pueden tener unos cuantos pies de ducto que conectan una o varias habitaciones contiguas.

Las unidades fan coil son equipos terminales independientes, generalmente instalados en una habitación o zona, que acondicionan el aire que ya se encuentra en ese espacio. Una unidad manejadora de aire (AHU) es un sistema central, que suele acondicionar un piso o un edificio entero mediante ductos y proporcionar ventilación con aire exterior y filtración.

Sí. En un sistema de 2 tubos, el mismo serpentín conduce agua caliente o helada según la temporada. En un sistema de 4 tubos, un serpentín exclusivo para agua caliente y otro para agua helada permiten que una misma unidad caliente o enfríe según sea necesario, independientemente de la temporada y de lo que ocurra en las zonas vecinas.

Sí, cuando funcionan en modo de enfriamiento. El aire caliente de la habitación pasa sobre el serpentín de agua helada y se enfría por debajo de su punto de rocío. Esto hace que se forme condensado en la superficie del serpentín, que luego se drena a través de la bandeja y la tubería de drenaje de la unidad, igual que en un sistema de enfriamiento por refrigerante cuando deshumidifica.

Las desventajas más mencionadas —los altos requisitos de mantenimiento, el ruido y un menor alcance de distribución de aire en comparación con una AHU completa— se deben a dos factores: el serpentín, la bandeja de drenaje y el filtro están dentro del espacio, en vez de estar en un cuarto de máquinas; y la unidad depende de una planta central que la alimenta, en lugar de contar con ventilación independiente de aire fresco (como cuando se combina con un DOAS o una AHU). Ninguno de estos factores es motivo para descartar los fan coils; ambos justifican planificar desde el inicio el acceso para mantenimiento y la ventilación.

Este es el problema de «bajo delta T» («alto caudal y bajo delta T») descrito en la Sección 1. Casi siempre se debe a una válvula de control sin suficiente autoridad (por lo general, dimensionada según el diámetro de la tubería y no mediante el cálculo de Kv), a un bypass de 3 vías en un sistema de caudal variable o a la falta de una válvula de balance estático o dinámico. Corregir la autoridad de válvula, generalmente mediante una válvula de control independiente de la presión cuando corresponda, resolverá este problema.

El precio de una unidad fan coil varía mucho según el estilo de montaje, la configuración del serpentín (2 tubos o 4 tubos), la selección de la válvula de control y la escala del proyecto, por lo que una cifra única sería engañosa. Consulte la guía de compras anterior para obtener más detalles y solicite una cotización específica para su proyecto.