Unidades fan coil verticales

Unidad fan coil de piso para calefacción y enfriamiento

Nueve modelos de unidades fan coil verticales de piso, con caudales de aire de 340 a 2,380 m³/h y configuraciones de 2 y 4 tubos, diseñados para instalarse debajo de la ventana y proporcionar enfriamiento en verano y calefacción en invierno desde un solo circuito de agua.

9

Modelos, KAFP-02 a KAFP-14

340–2,380

Caudal de aire, m³/h (velocidad alta)

2.25–13.5

Capacidad de enfriamiento, kW

3.4–20.2

Capacidad de calefacción, kW a 60°C

37–56

Nivel sonoro, dB(A)

2 & 4

Configuraciones de tuberías

Unidad fan coil vertical de piso KOVEN AIR instalada debajo de una ventana

Calefacción y enfriamiento sin cielo raso suspendido: la unidad fan coil vertical debajo de la ventana

Una unidad fan coil vertical toma el aire del ambiente cerca del piso, lo hace pasar por un serpentín de agua caliente o helada y descarga el aire acondicionado hacia arriba, dentro del espacio. No tiene compresor ni circuito de refrigerante propio; recibe agua caliente o fría de una caldera central de calefacción o de un chiller de agua. Por eso, técnicamente, el fan coil es una unidad terminal, no un equipo de planta. En su versión de piso, esta unidad terminal queda a la vista dentro del ambiente, normalmente debajo de la ventana y detrás de un gabinete decorativo.

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Diagrama de instalación junto a la ventana de una unidad fan coil vertical de piso, con el recorrido del aire recirculado del ambiente

Lo que una unidad fan coil no hace

Empecemos por lo que una unidad fan coil no hace: no ventila un espacio. La unidad acondiciona el aire existente en el ambiente y lo recircula a través de serpentines de agua. La ventilación con aire exterior suele definirse por separado, al igual que la forma de suministrarlo: mediante el aire de retorno a través de un sistema dedicado de aire exterior, una unidad dedicada de aire exterior o un ventilador con recuperación de energía.

La práctica de ingeniería lo expresa claramente: con frecuencia, aunque no siempre, se introduce aire exterior fresco por el lado de retorno de una unidad fan coil. Es una práctica tan consolidada que existen diseños patentados por la USPTO cuyo único propósito es combinar una unidad fan coil vertical con un ventilador de recuperación de calor o energía (US8939826B2). Si se considera el fan coil como todo el sistema de aire, la falta de ventilación queda en evidencia después de la entrega, no antes: un problema costoso de descubrir cuando ya se cerraron los cielos rasos.

Unidad fan coil vertical debajo de una ventana, utilizada para calefacción perimetral junto a la ventana de un apartamento en un edificio alto

Cómo resolver la incomodidad por radiación

La versión de piso resuelve un problema más específico y físico. En un apartamento de un piso alto o en una habitación de hotel en un clima frío, el punto débil en invierno es el vidrio. Una superficie acristalada genera dos tipos distintos de incomodidad. La primera es radiante: una persona sentada frente a un panel frío que pierde calor siente el efecto en el lado del cuerpo más cercano a la ventana. La segunda es la corriente descendente: el aire se enfría al contacto con la cara interior del vidrio, desciende y se acumula alrededor de los pies.

La intensidad de cada efecto depende del factor U del acristalamiento y de la geometría de la abertura de la ventana, una relación que el equipo de ciencias de la construcción de Payette ha modelado en detalle. A la vez, en esas mismas habitaciones suele ser imposible ocultar una unidad terminal horizontal sobre un cielo raso falso: no hay suficiente altura libre ni espacio en el piso para instalar tuberías radiantes.

Instalar la unidad debajo de la ventana y dirigir el aire hacia el vidrio resuelve ambas condiciones a la vez. El aire caliente sale a la altura del vidrio e intercepta la capa fría descendente antes de que llegue a la zona ocupada. Además, no hace falta un espacio sobre un cielo raso suspendido, porque la unidad se apoya en el piso. En nuestro edificio residencial de 32 pisos, las unidades fan coil verticales instaladas debajo de las ventanas mantuvieron la temperatura ambiente dentro de ±1.0 °C durante la temporada de calefacción con agua de suministro a 60 °C; también se comprobó que el agua a baja temperatura de 45 °C funciona. Este campo sigue evolucionando: un estudio experimental y numérico de 2025 integra directamente unidades fan coil que funcionan con energía de baja calidad con una ventana de sombreado de doble acristalamiento para regular activamente el desempeño térmico de la envolvente de vidrio (ScienceDirect, 2025).

Cuándo esta configuración no es la opción adecuada

Los hallazgos de Payette tienen dos caras, y una evaluación honesta importa más que el discurso de ventas: con un conjunto de acristalamiento de alto desempeño, las penalizaciones por corrientes descendentes y radiación pueden reducirse tanto que ya no se necesita calefacción perimetral complementaria. Una torre nueva con muro cortina y un conjunto de bajo factor U quizá ya no necesite equipos debajo de las ventanas. Las unidades fan coil verticales de piso están diseñadas para los edificios que predominan en el parque instalado: acristalamiento estándar, apartamentos en edificios altos, remodelaciones de hoteles y pisos residenciales sin calefacción por piso radiante ni espacio sobre el cielo raso. Pero si la fachada ya resuelve los problemas de corrientes descendentes, indíquelo desde el principio y elija una unidad terminal oculta o de techo.

SYS.01 // RESUMEN DE LA GAMA
Gama de unidades fan coil verticales KA-FP-WM: 9 modelos y cómo seleccionarlos
Todos los modelos de la gama comparten las mismas dimensiones exteriores del gabinete y la misma construcción del serpentín; solo varían en ancho y capacidad. La altura se mantiene en 600 mm y la profundidad en 250 mm en los nueve modelos, por lo que la unidad cabe debajo de un alféizar estándar y ocupa poco espacio en el piso.
El serpentín está construido con tubos de cobre y aletas de aluminio, tiene 3 filas y está diseñado para una presión máxima de trabajo de 1.6 MPa. Las conexiones de agua, de suministro, retorno y condensado, son DN20 en todos los modelos. El aire circula mediante un ventilador centrífugo de aspas múltiples, curvadas hacia adelante y con doble entrada, accionado por un motor CA de tres velocidades a 110 V o 220 V. La velocidad del ventilador es un parámetro de control real, no solo un ajuste de confort: existen esquemas patentados de control para sistemas de calefacción que se basan precisamente en ajustarla (EP4624817A1).
VIS.01 // VISTA ESQUEMÁTICA
Unidad fan coil vertical con conexiones de tubería de agua junto a la ventana; vista esquemática de KA-FP-WM
DOC.02 // CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de dimensionamiento y selección
Seleccionar de arriba hacia abajo es el enfoque equivocado. La selección parte de la carga del ambiente, y el riesgo está en excederse con la capacidad, no en quedarse corto. Si se sobredimensiona un fan coil hidrónico, alcanzará la temperatura de consigna antes de quitar la humedad del aire y tendrá ciclos cortos, porque el serpentín nunca funcionará el tiempo suficiente a la temperatura superficial adecuada para condensar el agua de la corriente de aire. El resultado son temperaturas fluctuantes y humedad elevada.
El motor y la válvula sufren un desgaste excesivo porque el equipo nunca fue diseñado para eso. Los profesionales explican este problema con palabras que un catálogo jamás se atrevería a usar: “el equipo suele deshumidificar mal cuando funciona con carga parcial. Si se sobredimensiona, el problema empeora y los ciclos cortos aumentan mucho”.
Los ingenieros de diseño han llegado a la misma conclusión desde otro enfoque: sobredimensionar el sistema provoca más ciclos cortos, una deshumidificación deficiente y un desperdicio de energía para compensarlo. Los ingenieros de KOVEN AIR limitan este margen a 10-15%, y el serpentín de 1.6 MPa se diseñó con el mismo criterio: con el tamaño correcto y probado a una presión de 1.5× la presión de trabajo, sin margen artificial.
“Dimensionamos según la carga calculada, con un margen de 10 a 15 por ciento, no con un modelo más grande. Cuando un ambiente no alcanza las condiciones, casi siempre se debe a la presión estática externa y a la distribución del aire, no a que falte más serpentín. Una unidad de un tamaño mayor al necesario pasará las pruebas de fábrica y aun así hará que el ambiente sea incómodo.”
— Equipo de ingeniería de KOVEN AIR
DAT.03 // MATRICES TÉCNICAS
Modelo Caudal de aire A/M/B (m³/h) Enfriamiento, alto (W) Calefacción, alto (W) Agua helada (kg/h) Potencia de entrada (W) Nivel sonoro dB(A) Peso (kg) Ancho del 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 nominales de la gama. Los valores de calefacción corresponden al agua de entrada a 60 °C; el agua a baja temperatura de 45 °C también es una condición de funcionamiento, con menor capacidad. Los nueve modelos comparten una altura de 600 mm, una profundidad de 250 mm, una descarga lateral de 130 × 130 mm y conexiones DN20. La resistencia del lado del agua es de 30–50 kPa, según el modelo. Deje un espacio de 50–100 mm debajo de la base para las patas niveladoras, de 20–50 mm en la parte posterior para las tuberías y el aire de retorno, y de ≥300 mm en el lado de servicio. A baja velocidad, los modelos más pequeños funcionan a 37–41 dB(A), un nivel lo bastante bajo para un dormitorio durante la noche. La configuración de tuberías modifica el circuito del serpentín y, por tanto, la capacidad: consulte la sección de 2 y 4 tubos más abajo y solicite un cálculo de selección para la configuración que piensa instalar.
En el proyecto residencial, estos criterios llevaron a seleccionar cada unidad según el ambiente, no según el apartamento. Cada apartamento de tres habitaciones y 120 m² recibió cuatro unidades terminales dimensionadas para cada ambiente, no cuatro equipos idénticos.
Ambiente Modelo seleccionado Caudal de aire, alto (m³/h) Enfriamiento (kW) Calefacción (kW) Unidades por apartamento
SalaKA-FP-06WM1,0206.199.191
Dormitorio principalKA-FP-05WM8505.147.701
Segundo dormitorioKA-FP-05WM8505.147.701
EstudioKA-FP-03WM5103.325.001
Total por apartamento4 unidades terminales—≈19.8≈29.64
Selección para el edificio de 32 pisos y 128 apartamentos. Agua helada a 7/12 °C; agua de calefacción a 60 °C o 45 °C en la entrada.
Unidades fan coil verticales de piso expuestas, instaladas a lo largo del perímetro acristalado de un pasillo

Tipos de unidades fan coil verticales: de piso expuestas, apiladas o ocultas

“Unidad fan coil vertical” abarca tres productos que comparten la dirección del flujo de aire y poco más. Especificar el tipo equivocado es el error de coordinación en obra que más a menudo obliga a emitir de nuevo el listado de unidades terminales. Los tres tipos se diferencian por dónde se instala la unidad y quién puede acceder a ella después de ocupar el edificio; solo uno es un gabinete de descarga directa que queda a la vista dentro del ambiente.

Una unidad fan coil expuesta de piso está diseñada para quedar a la vista, y por eso también permite acceder a ella. En la literatura de patentes, el gabinete vertical también es un equipo distinto, no una unidad horizontal colocada de pie US8939826B2.

Selector de tipos de unidades fan coil verticales

Ubicación Dentro del ambiente, en el piso, debajo de la ventana
Montantes Ninguno: derivación desde las tuberías del propio piso
Espacio necesario sobre el cielo raso 0 mm
Huella en el piso 250 mm de profundidad × 745–2,100 mm de ancho
Acceso al filtro y al serpentín Desde el interior del ambiente, sin demoliciones
Ideal para Apartamentos existentes en edificios altos, remodelaciones de hoteles y pisos sin espacio sobre el cielo raso ni calefacción por piso radiante
Desventaja Ocupa espacio visible de pared debajo de la ventana
Ubicación Dentro de una cavidad de pared o un clóset, apilada piso por piso
Montantes Los montantes integrados atraviesan la losa; un montante común abastece toda la columna
Espacio necesario sobre el cielo raso 0 mm
Huella en el piso Profundidad de la cavidad en la pared
Acceso al filtro y al serpentín A través de un panel de acceso en la pared
Ideal para Edificios altos nuevos donde un montante común reduce el costo de instalación en muchos pisos idénticos
Desventaja La coordinación de los montantes se define en la etapa de diseño; la remodelación es compleja
Ubicación Dentro de un plafón, una pared o un clóset; solo quedan las rejillas
Montantes Ninguno: conexión derivada
Espacio necesario sobre el cielo raso Se requiere profundidad para el plafón o el clóset
Huella en el piso Volumen oculto
Acceso al filtro y al serpentín A través de un panel de acceso; puede requerir retirar el cielo raso o el plafón
Ideal para Ambientes donde la unidad terminal debe quedar oculta y hay una ruta de acceso para servicio
Desventaja El acceso para servicio depende de los acabados de otra persona

Ruta de servicio y realidad del mantenimiento

KOVEN AIR fabrica el primer tipo. Hay una razón para ese límite, y pone de relieve una ventaja real, aunque pocas veces anunciada, de esta clase de producto: la ruta de servicio. Las unidades terminales de agua helada se ensucian. Cada partícula de polvo que atraviesa el filtro termina sobre la superficie húmeda del serpentín. Puede preguntarle a un técnico de servicio por un fan coil de un condominio de diez años; rara vez dirá «hay que reemplazarlo». Más bien dirá: «Todos se ven así después de tantos años. Se pueden limpiar bien, pero no hay que reemplazar lo que todavía funciona». Ese consejo solo sirve si el técnico realmente puede acceder al serpentín. Con las unidades expuestas de piso, basta con retirar el panel frontal desde el espacio ocupado. Se puede acceder al serpentín, al filtro, a la bandeja de drenaje y a todas las tuberías. No hay que retirar el acabado del piso ni desmontar y volver a instalar nada del cielo raso. En las unidades apiladas y ocultas, el mismo mantenimiento exige que el edificio esté en obras: un costo invisible que nunca aparece en la hoja de cálculo.

La contrapartida, con franqueza: en un edificio nuevo con decenas de pisos apilados casi idénticos, una unidad fan coil vertical apilada comparte un montante y reduce considerablemente las tuberías y el trabajo de instalación, un cálculo frente al que nuestro gabinete de piso no puede competir. Especifique según el edificio, no según sus preferencias. Cuando evalúe reemplazar una unidad fan coil vertical en un edificio ocupado, la cuestión del acceso suele plantearse mucho antes que la capacidad.

Unidades fan coil verticales de 2 o 4 tubos: qué sistema conviene a su edificio

01 Arquitectura del sistema

La cantidad de tubos se decide en la planta y afecta a la unidad terminal; tanto es así que existen esquemas patentados de optimización de circuitos para unidades fan coil de agua helada (US20140242899A1). Una unidad fan coil de 2 tubos tiene un solo serpentín y un circuito de suministro y retorno. Todo el edificio funciona con agua helada o con agua caliente, y el cambio se realiza desde la planta para todo el edificio según la temporada.

Una unidad fan coil de 4 tubos tiene el serpentín principal de enfriamiento y un segundo serpentín mucho más pequeño para calefacción, con sus propias tuberías de suministro y retorno. Así, cualquier ambiente puede pedir calefacción mientras el ambiente contiguo pide enfriamiento, cualquier día del año.

02 La contrapartida oculta

La mayoría de las unidades KA-FP-WM que enviamos son unidades fan coil verticales de 2 tubos. Por eso conviene aclarar la diferencia entre ambos diseños antes de elaborar el listado de modelos.

Aquí está la contrapartida que suele pasarse por alto: la capacidad de calefacción. En un equipo de 2 tubos, el agua de calefacción circula por las tres filas del serpentín, por lo que la capacidad de calefacción es alta. En uno de 4 tubos, la calefacción proviene de un serpentín adicional dedicado, con una disposición de 3+1 filas. Este genera mucho menos calor porque está diseñado para recalentar el aire después de deshumidificarlo, no para cubrir por sí solo toda la carga de calefacción.

03 Datos y riesgos

Con pares KAFP-05WA, los técnicos de KOVEN AIR midieron agua de entrada a 60°C en ambos sistemas. El sistema de 2 tubos produjo 7,425 W de capacidad de calefacción, frente a solo 3,127 W de la bobina de calefacción del sistema de 4 tubos (42% de la unidad de 2 tubos), mientras que la capacidad de enfriamiento fue bastante similar (4,950 W para 2 tubos y 5,135 W para 4 tubos).

Ese es el error que conviene señalar. Especificar 4 tubos «porque es mejor» y luego descubrir, tras la entrega, que falta capacidad de calefacción en un ambiente perimetral de clima frío sale caro: el serpentín está dentro de un gabinete que ya se instaló, conectó a las tuberías, equipó con válvulas y puso en servicio. La diferencia entre las dos configuraciones no está en la capacidad de enfriamiento, sino en la de calefacción. Solo una de ellas se lo muestra antes de hacer el pedido.

Especificaciones de la matriz de decisión

Instalación de unidades fan coil verticales en el pasillo de un hotel, que muestra su configuración expuesta de piso y el acceso para servicio

01 Arquitectura e instalación

Disposición del serpentín
2 tubos
3 filas, un serpentín
4 tubos
3 + 1 filas, serpentín dedicado
Tubos en la unidad terminal
2 tubos
2 (suministro + retorno)
4 tubos
4 (suministro/retorno de agua helada + suministro/retorno de agua caliente)
Peso de la unidad (kg)
2 tubos
18
4 tubos
22
Válvulas por unidad terminal
2 tubos
1 de dos o tres vías
4 tubos
2, más control de enclavamiento
Unidad fan coil vertical debajo de la ventana de un apartamento en un edificio alto, utilizada para comparar el desempeño térmico

02 Desempeño térmico y potencia

Enfriamiento, referencia KAFP-05WA (W)
2 tubos
4,950
4 tubos
5,135
Calefacción, referencia KAFP-05WA (W)
2 tubos
7,425
4 tubos
3,127
Caudal de agua caliente (kg/h)
2 tubos
Comparte el circuito de agua helada
4 tubos
270, circuito independiente
Potencia de entrada a 50 Pa (W)
2 tubos
97
4 tubos
100
Interior de un museo público con una unidad fan coil vertical de piso, para considerar el ambiente y la inversión

03 Ambiente e inversión

Calefacción y enfriamiento simultáneos
2 tubos
No es posible: 1 modo a la vez
4 tubos
Cualquier zona, cualquier día, sin cambio de modo
Control independiente de humedad
2 tubos
No es posible
4 tubos
Sí: subenfriamiento y luego recalentamiento
Funcionamiento en temporada intermedia
2 tubos
Se limita al modo actual de la planta
4 tubos
Se adapta a la zona (sin desperdicio)
Inversión inicial
2 tubos
Menor
4 tubos
Mayor: aproximadamente el doble de tuberías, además del serpentín, las válvulas y los controles
Entornos ideales
2 tubos
Viviendas, proyectos con presupuesto limitado, perfiles de carga de una sola temporada y climas templados
4 tubos
Hospitales y quirófanos, laboratorios, hoteles de cinco estrellas, zonas interiores y perimetrales
Los valores de funcionamiento corresponden al par de configuraciones KAFP-05WA medido en la hoja comparativa de KOVEN AIR. El caudal de aire y el ventilador son iguales en ambas configuraciones; cambia el serpentín y el circuito. Los recursos de diseño son el ASHRAE Handbook- HVAC Systems & Equip (capítulo de fan coil) y ASHRAE Std 90.1.
Una pregunta lo decide
¿Este edificio requiere que dos ambientes funcionen en modos distintos al mismo tiempo, en cualquier hora de cualquier día? Si la respuesta es sí —por ejemplo, en un ala de hospital, entre el núcleo de una oficina y su fachada acristalada, o en un laboratorio—, la inversión adicional de 4 tubos aporta valor. La menor capacidad de calefacción del serpentín dedicado debe preverse, no descubrirse después. Si la respuesta es no —por ejemplo, en un edificio de apartamentos, un hotel económico o un clima moderado—, el sistema de 2 tubos ofrece mayor capacidad de calefacción por unidad terminal, menos válvulas que poner en servicio, menos uniones con posibles fugas y un menor costo total. Nuestro proyecto residencial de esta página utilizó 2 tubos precisamente por esta razón.

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Probadas en campo: una torre residencial de 512 unidades y un hotel de 420 unidades

El costo de reemplazo es el riesgo que preocupa, y con razón, a los propietarios de edificios cuando se trata de unidades terminales. Un hilo de discusión sobre condominios en Toronto lo resume en cuatro palabras en su título: «El reemplazo obligatorio del fan coil de aire acondicionado del condominio cuesta más de $10,000». Los residentes no están comparando marcas: están afrontando, uno tras otro, un gasto elevado. Esto sucede porque alguien que ya no estará allí cuando falle el equipo selecciona las unidades terminales una sola vez, durante la licitación. Una unidad especificada correctamente que funciona sin problemas durante diez años vale mucho más que cualquier ventaja en la ficha técnica. Estos son dos proyectos de KOVEN AIR evaluados con ese criterio.

Torre residencial de 32 pisos,
512 unidades de piso

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Especificaciones técnicas

Edificio 32 pisos, 128 departamentos
Tipo de departamento 3 recámaras / 2 salas, ≈120 m²
Terminales 4 por departamento · 512 en total
Enfriamiento (departamento / edificio) ≈19.8 kW / ≈2,530 kW
Calefacción, edificio completo ≈3,790 kW a 60 °C
Diseño del agua Agua helada 7/12 °C · calefacción 60/45 °C
Estabilidad de la temperatura ambiente dentro de ±1.0 °C
Nivel de ruido durante el funcionamiento 37–56 dB(A)

La condición determinante fue la restricción, no una preferencia: poca altura entre pisos, interiores de departamentos terminados sin espacio sobre el plafón y sin previsión para tuberías a nivel de piso para calefacción por suelo radiante. Un solo sistema de agua cubre ambas temporadas, con control mediante termostato LCD en cada habitación; los radiadores que de otro modo habrían sido necesarios nunca se instalaron.

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

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Especificaciones técnicas

Edificio ≈180 m, 38 pisos; hotel + oficinas
Terminales 420 unidades, 2 tubos, agua helada/caliente
Rango de enfriamiento / unidad 2.2–7.1 kW
Capacidad total de terminales ≈1,650 kW
Diseño del agua 7/12 °C (verano) · 60/50 °C (invierno)
Nivel de ruido objetivo ≤ NR35 (≈35 dB(A))
Aceptación en la primera revisión ≥99%
Entrega 3 lotes según lo programado

Una unidad horizontal oculta, no de piso: se muestra aquí porque fue donde el proceso de calidad de KOVEN AIR se puso a prueba a gran escala: prueba hidrostática de cada serpentín, balanceo de cada rueda del ventilador y prueba de funcionamiento de cada unidad en las 3 velocidades antes del despacho.

Historial de aplicaciones globales

Ambos forman parte de un historial de instalaciones mucho más amplio. Las unidades de KOVEN AIR operan en más de 35 países, entre ellos Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Malasia, Sudáfrica y México; además, los equipos HVACR de la empresa están instalados en operaciones industriales y comerciales de compañías como Samsung Electronics, Tesla, BMW, Yadea y Hilton. En todos los casos, el principio de aplicación de este tipo de terminal es el mismo: habitaciones que requieren confort controlado de forma individual, abastecidas por una planta central de agua. Esto abarca desde habitaciones de hotel, departamentos y condominios, centros de datos y salas de cómputo donde los fan coils forman parte del circuito de enfriamiento (US10785896B2), hasta oficinas, habitaciones de pacientes en hospitales, gimnasios, bibliotecas y residencias estudiantiles, además de la envolvente de edificios donde la pérdida de calor a través del vidrio es la transferencia de calor predominante.

Protocolo de control de calidad // Sistemas VFC

Certificaciones, pruebas y control de calidad

CE

Marcado de conformidad europeo

ISO 9001:2015

Sistema de gestión de calidad

ISO 14001:2015

Sistema de gestión ambiental

ISO 45001:2018

Seguridad y salud en el trabajo

La versión honesta: qué certificaciones tenemos y cuáles no

Que rechacen una presentación técnica es un retraso costoso, y normalmente se debe a una brecha en las certificaciones que nadie detectó durante la etapa de consulta. Por eso explicamos el riesgo desde el principio, en lugar de descubrirlo tarde. El desempeño publicado de las unidades fan coil en Estados Unidos se basa en la norma AHRI Standard 440 (I-P) / 441 (SI), Performance Rating of Fan-coil Units; la versión vigente es 440-2019 (R2024). Esta norma define qué se debe medir y cómo hacerlo, cómo calcular las clasificaciones de desempeño, la información mínima requerida para las clasificaciones publicadas, las condiciones de operación y los datos de placa. ASHRAE 90.1 hace referencia a AHRI 440 para la clasificación de desempeño porque el código de energía requiere un método aceptado para comparar el desempeño publicado por distintos fabricantes; precisamente por eso, un especificador en Estados Unidos indicará la norma por su número.

Las unidades fan coil de KOVEN AIR no aparecen en el directorio de AHRI; no afirmaríamos tener una certificación que no hemos recibido. Contamos con CE y con el conjunto de sistemas de gestión ISO 9001 / 14001 / 45001, y clasificamos el desempeño publicado a partir de las pruebas en nuestro propio laboratorio de chillers y bombas de calor, mediante el método de entalpía del aire que calibra la capacidad con las temperaturas medidas del agua a la entrada y a la salida (CN202485915U). Si su especificación exige un terminal con certificación AHRI, es mejor que lo sepa desde esta página y no durante la revisión de la presentación técnica. Lo que KOVEN AIR sí respalda con sus cifras es el proceso y el acceso a los datos: 18 procesos de producción estandarizados y 23 procesos de mecanizado de precisión de láminas metálicas, que alimentan una línea modular donde robots inteligentes ensamblan cada unidad; 400 puntos de trazabilidad durante la fabricación; 36 pruebas de inspección en fábrica; una prueba de envejecimiento de 24 horas; y una prueba hidrostática y de hermeticidad a 1.5 × la presión de trabajo en cada unidad, no solo en una muestra. Antes de cualquier pedido, nuestros ingenieros verifican el cálculo de selección según sus condiciones de diseño y emiten los datos de respaldo para su revisión. Confírmelo con la cláusula de su especificación antes de incluirnos en su lista de finalistas.

Consulte los datos técnicos completos de las pruebas Consultar datos de respaldo

1.6 MPa

Presión máxima de trabajo del serpentín

Prueba a 1.5×

Prueba hidrostática en cada unidad

24 horas

Prueba de envejecimiento

36 verificaciones

Puntos de inspección en fábrica

Personalización, plazo de entrega y soporte posventa

En esta serie de modelos, solo hay dos factores que determinan el precio de una unidad fan coil, y el número de modelo en sí no es uno de ellos. El primero es la configuración: número de circuitos de tubería; filas del serpentín; tamaño del gabinete y tipo de acabado; especificaciones del motor del ventilador; previsión para válvula de control y termostato; y si el kit de tuberías sale de fábrica junto con la unidad fan coil. El segundo factor es la «forma» del proyecto: cantidad y entregas por lotes en la obra según la secuencia de pisos del plan del contratista general, además del trabajo de diseño que requiere el suministro. No tiene sentido ofrecer precios de catálogo porque no hay dos proyectos idénticos: no se puede suministrar la misma unidad para un gabinete fan coil de 2 tubos y 745mm y para otro de 4 tubos y 2,100mm.

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Factor de costo y plazo de entrega

Conozca los principales factores que influyen en el precio y la programación de unidades fan coil personalizadas.

Factor de costo / plazo de entrega
Qué influye
Configuración de tuberías
La configuración de 4 tubos agrega un serpentín, un segundo circuito, una segunda válvula y control de secuencia frente a la de 2 tubos
Tamaño y cantidad del modelo
Ancho del gabinete de 745–2,100 mm; el tamaño de los lotes modifica el programa de producción, no solo la tarifa por unidad
Especificaciones del motor
Motor estándar de CA con tres velocidades o una alternativa fabricada bajo pedido cuando la especificación lo requiera
Controles y paquete de válvulas
Termostato LCD en la unidad como estándar; válvulas de dos o tres vías, actuadores e interfaz BMS a solicitud. La mayor parte de la flexibilidad de configuración está aquí
Acabado del gabinete
Recubrimiento estándar de pintura en polvo blanca; acabados específicos para cada proyecto a solicitud
Programación de entregas
Entregas por lotes según el programa de construcción en vez de un solo envío
Alcance de ingeniería
Cálculo de selección, archivos CAD/BIM, curvas de desempeño, lógica de control, diagramas de cableado, manual de instalación

Nuestro compromiso de servicio

Nuestro compromiso de servicio abarca tres etapas; la etapa intermedia suele ser donde los proyectos de unidades terminales se complican. Antes de hacer el pedido, nuestros ingenieros verificarán la precisión de los parámetros de su proyecto según el diseño y le proporcionarán el cálculo.

Al momento de la entrega, las unidades se envían solo después de que nuestros ingenieros realizan las pruebas de producción; luego, ellos acudirán a la obra para instalar y comisionar los equipos, adaptándose a las condiciones reales del sitio.

Después de la entrega, ofrecemos orientación técnica gratuita durante toda la vida útil del equipo. Durante el período de garantía, atendemos todos los defectos con la menor demora posible, y organizamos cursos de capacitación periódicos para los contratistas e ingenieros que darán servicio a las unidades. Cada unidad suministrada incluye una garantía de 18 meses.

➤ Para solicitar una cotización de una configuración específica, envíe la lista de modelos y las condiciones de diseño.

Contrato de unidades terminales

Incluya estos dos puntos en el contrato de sus unidades terminales:

Primero, un plazo para reportar daños. La práctica habitual del sector para la instalación y el comisionamiento de unidades fan coil (FCU) es probar todos los fan coils con el controlador antes de aceptarlos para almacenaje y presentar al fabricante reclamaciones por daños por escrito, acompañadas de fotografías, normalmente dentro de 3 días. El plazo aceptable para presentar estos reportes debe acordarse antes de que se entregue el primer lote en la obra.

Segundo, el condensado. El diseño de la bandeja de drenaje y el rebosadero es en sí mismo una especialidad de ingeniería patentada (EP0714003A2), lo que demuestra con qué frecuencia surgen problemas. Las revistas especializadas de ingeniería señalan que este es el componente de diseño e instalación más ignorado de las unidades fan coil, y que rara vez se especifica adecuadamente en los documentos del contrato, si es que se especifica.

Nuestra regla práctica en una instalación hotelera reciente es sencilla: drenaje con una pendiente continua de al menos 1% hacia el desagüe, conexiones de tubería flexibles y aislamiento completamente sellado contra el vapor en cada superficie fría. Pendiente hacia el desagüe, conexiones flexibles para evitar el ruido, sellado para evitar la condensación. Si falta cualquiera de estos elementos, habrá que regresar a la obra.

Herramientas de ingeniería para unidades fan coil verticales

01

Selector de modelos de fan coil vertical

Ingrese la carga calculada de la habitación y obtendrá el modelo KA-FP-WM que la cubre con un margen de 10–15%, según el criterio de dimensionamiento que siguen nuestros ingenieros. El selector no redondeará al alza para elegir un modelo más grande.

02

Matriz de decisión: 2 tubos o 4 tubos

Seis preguntas. La respuesta suele depender de una de ellas: si dos habitaciones necesitan modos opuestos durante la misma hora. La herramienta también muestra la desventaja de calefacción que suele descubrirse demasiado tarde.

03

Verificación de espacio bajo la ventana

El gabinete mide 600 mm de alto y 250 mm de profundidad en todos los modelos; solo cambia el ancho. Esta herramienta compara el modelo elegido con el alféizar, el tramo disponible en la pared y los espacios libres que la unidad necesita para facilitar el mantenimiento en el futuro.

Preguntas frecuentes: especificación de unidades fan coil verticales

No. Recircula el aire de la habitación y lo hace pasar por un serpentín de agua. El aire exterior debe tratarse por separado, mediante un diseño que se coordine con el programa de las unidades fan coil y no se agregue después.

Sí, con un solo circuito de agua. Un serpentín recibe agua caliente a 60 °C o agua a baja temperatura a 45 °C, y agua fría a 7/12 °C durante el verano. Nuestro modelo KA-FP-05WM ofrece 5,135 W de capacidad de enfriamiento y 7,703 W de calefacción a velocidad alta del ventilador. En un sistema de 2 tubos, la temperatura se cambia en la planta, por lo que todo el edificio permanece en un mismo modo.

La escala y la función. Un fan coil es un terminal que sirve a una habitación o zona, se dimensiona en kilovatios y, por lo general, no requiere ductos. En cambio, las unidades manejadoras de aire sirven a todo el edificio o a espacios grandes, utilizan ductos para distribuir el aire y normalmente cubren la carga de aire exterior.

Cada unidad se envía con su propio termostato LCD para controlar localmente la temperatura, la velocidad y el temporizador; así se configuró el proyecto residencial. Es acertado que los integradores lo consulten desde el inicio: en los foros de domótica y BMS se suele asumir que «la mayoría de los fabricantes de unidades fan coil admiten Modbus RS-485», y conviene confirmarlo en vez de darlo por hecho. En esta serie, la interfaz RS-485 / Modbus y BMS depende del paquete de controles; no es una opción estándar de catálogo. Envíenos la lista de puntos y la filosofía de control de su proyecto y confirmaremos por escrito qué admiten la unidad y el paquete de válvulas antes de que los especifique.

Deje que el edificio decida, en este orden. Primero, ¿hay un espacio sobre el plafón o una viga suficientemente profunda para ocultar una unidad? Si no hay espacio y se trata de un edificio existente, conviene una unidad expuesta de piso. Segundo, ¿es una construcción nueva con muchos pisos repetidos que podrían compartir un montante? En ese caso, los cálculos favorecen una unidad apilada, y nuestro gabinete de piso no puede competir. Tercero, ¿quién tendrá que acceder al filtro y al serpentín en el sexto año y qué tendrá que abrir para hacerlo? Las unidades expuestas resuelven mejor ese problema porque todo se abre desde la habitación. Si hay un espacio con una ruta de acceso despejada para mantenimiento, conviene una unidad oculta. En la mayoría de los proyectos, la primera pregunta basta para decidir.

Se ensuciará; es normal, no un defecto. Los serpentines de agua helada acumulan todo lo que logra pasar el filtro, y, por lo general, una unidad residencial de diez años necesita limpieza en vez de reemplazo. El mantenimiento rutinario incluye limpiar o reemplazar el filtro según un programa definido por el espacio, limpiar la superficie del serpentín y revisar la bandeja y la línea de condensado antes de cada temporada de enfriamiento, además de revisar la válvula y el actuador. La suciedad importa sobre todo por el costo de acceso: en una unidad expuesta de piso, el panel frontal se retira desde la habitación y el técnico tiene delante el filtro, la superficie del serpentín, la bandeja de drenaje y las conexiones de agua; por eso, la limpieza se resuelve en una sola visita. En una unidad oculta, el mismo trabajo empieza por abrir el plafón. Presupueste el acceso tanto como la mano de obra.

No. Nuestras unidades no aparecen en el directorio de AHRI. Contamos con CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Clasificamos el desempeño publicado a partir de las pruebas en nuestro propio laboratorio de chillers y bombas de calor, y cada unidad se somete a una prueba hidrostática a 1.5 veces la presión de trabajo antes del envío. Si su especificación exige AHRI 440, indíquenoslo durante la consulta para abordar el tema y evitar sorpresas durante la presentación técnica.

Calcule la carga de la habitación, agregue 10-15% y respete ese valor. No elija un modelo más grande solo para quedarse tranquilo. Si una habitación no alcanza la temperatura, revise la presión estática externa y la distribución del aire antes de agregar un serpentín.