Con certificación ISO

Unidad rooftop DOAS

Unidades rooftop DOAS para ventilación con 100% de aire exterior

Un sistema dedicado de aire exterior que acondiciona el 100% del aire de ventilación que necesita un edificio comercial evita que el aire acondicionado de las zonas tenga que contrarrestar la carga latente. Las unidades rooftop KA-doas de Koven Air mantienen un punto de rocío del aire de salida de 55°F (12.8°C) bajo las condiciones A de AHRI 920, en toda su gama de capacidad de enfriamiento de 10 a 80 toneladas, y proporcionan calefacción confiable con temperaturas exteriores de hasta -12°C. En esta página encontrará la gama de modelos, especificaciones, una comparación transparente y una ficha de resultados de proyectos comisionados para ayudar a ingenieros especificadores y compradores a elegir las unidades rooftop DOAS ideales para su proyecto.

  • Calefacción verificada en climas fríos hasta -12°C
Solicitar cotización y dimensionamiento
Unidad rooftop DOAS, vista detallada Unidad rooftop DOAS, vista principal
≤55°F

Punto de rocío del aire de salida
(método de prueba AHRI 920, condición A)

10–80

Toneladas de capacidad de enfriamiento
(35.17–281.36 kW)

1,550–12,050

Caudal de aire exterior en CFM
Opciones MERV 8–16 + HEPA H13/H14

-29%

Ahorro de energía frente al sistema anterior
(caso de campus de 18,000 m²)

Por qué las unidades rooftop con recirculación pierden el control de la humedad con carga parcial

Empecemos con un dato contraintuitivo: una unidad más grande deshumidifica peor, no mejor. En los foros de HVAC se repite desde hace tiempo la idea de que “una unidad sobredimensionada enfría el espacio demasiado rápido para eliminar bien la humedad” o que “para deshumidificar, lo mejor es trabajar a baja capacidad y durante más tiempo”. Cuando una sola unidad rooftop se encarga tanto de la temperatura como de la humedad con aire recirculado, basta con que la carga sensible reduzca la actividad del compresor para que el sistema empiece a ciclar con demasiada frecuencia y falle el control de humedad. La documentación de ingeniería de Trane lo explica claramente: “cuando opera con carga parcial, una unidad terminal con recirculación permite que la humedad relativa del aula llegue al 61%, en vez de mantener el valor de consigna de 50% RH”.

Es en ese descuido de apenas unos puntos porcentuales de humedad donde empiezan los problemas de moho, las quejas por sensación “pegajosa” y los problemas de calidad del aire interior. Como comentó sin rodeos un ingeniero especificador en r/hvac: los edificios desarrollan “problemas de humedad simplemente por dimensionar por debajo de lo necesario el aire exterior suministrado a la unidad”. Se espera que la ventilación y la deshumidificación funcionen con el mismo serpentín, diseñado para enfriamiento sensible, aunque ambas aplicaciones requieren caudales de aire opuestos.

Nota de especialista: por qué “simplemente dimensionarlo más grande” resulta contraproducente

El caudal de aire de un DOAS se rige por criterios distintos a los del enfriamiento de confort. “El CFM por tonelada de las unidades DOAS es mucho menor que el de un sistema convencional con recirculación, de 400 CFM por tonelada”, explican quienes trabajan con estos equipos. Esto se debe a que un DOAS consigue una mayor reducción de temperatura y humedad en el lado del aire por unidad de caudal; así puede alcanzar un punto de rocío del aire de salida de 55°F. En otras palabras, Koven Air diseñó su línea KA-DOAS desde el inicio para resolver este reto de desacoplamiento. Una variación de la humedad relativa hasta 61% no debería tratarse como un problema operativo, sino de diseño. Por eso, cada modelo se ha probado en nuestro banco de ensayos, a diferencia de algunas fichas técnicas que citan un único punto de operación. Para el propietario de un edificio promedio con una instalación de 30 toneladas, esto se traduce en una humedad estable durante toda la temporada, con temperaturas exteriores de -12°C a 35°C.

Referencia técnica: Oficina de Tecnologías de Edificios del Departamento de Energía de EE. UU. (U.S. DOE), sobre cargas de ventilación comercial y eficiencia HVAC con carga parcial.

Gama de selección rooftop KA-DOAS de 10 modelos: 10–80 toneladas, 1,550–12,050 CFM

Los 10 modelos rooftop tipo paquete cubren prácticamente todas las necesidades de proyectos comerciales y de ambientes controlados. Cada modelo acondiciona el 100% del aire exterior, ofrece las mismas opciones de filtración y recalentamiento y cuenta con clasificación de deshumidificación bajo condiciones idénticas. Elija un modelo según el caudal de aire exterior y la capacidad de enfriamiento requeridos para el día de diseño. Si el caudal se acerca al límite de una unidad tipo paquete o lo supera, utilizamos varias unidades en lugar de venderle una sola caja más grande.

Acondicionamiento de 100% de aire exterior
Certificación AHRI 920
Unidad rooftop tipo paquete para suministro de aire de reposición, instalada en un techo
Modelo (KA-) Enfriamiento (toneladas) Enfriamiento (kW) Calefacción (kW) Aire exterior (CFM) Aire exterior (m³/h) Aplicación ideal habitual
DOAS-0101035.1737.281,5502,635Ala de clínica / planta de oficinas pequeña
DOAS-0151552.7555.922,2503,825Restaurante / tienda boutique
DOAS-0202070.3474.563,0505,185Ala de escuela / anexo de gimnasio
DOAS-03030105.51111.844,7007,990Bloque de campus (probado; consulte el caso)
DOAS-04040140.68150.537,40012,580Oficinas en edificio de mediana altura / conjunto de laboratorios
Modelo (KA-) Enfriamiento (ton) Enfriamiento (kW) Calefacción (kW) Aire exterior (CFM) Aire exterior (m³/h) Aplicación ideal típica
DOAS-04545158.27169.346,70011,390Laboratorio con deshumidificación profunda (bajo CFM/tonelada)
DOAS-05050175.85188.167,45012,665Sala hospitalaria / proceso limpio
DOAS-06060211.02225.799,10015,470Planta de torre de oficinas grande
DOAS-07070246.19263.4210,40017,680Salón de actos / espacio para grandes reuniones
DOAS-08080281.36301.0612,05020,485Límite de una unidad tipo paquete; por encima, use varias unidades
Parámetro Especificación
Presión estática externa100–700 Pa (300–700 Pa en modelos de 40–80 toneladas)
Ventilador de suministro de aireCentrífugo de doble entrada / ventilador tipo plug EC / plénum de accionamiento directo
CompresorCompresor hermético scroll, con control de capacidad por etapas / velocidad variable
RefrigeranteR-410A
Alimentación eléctrica380 V / 415 V / 460 V, 50/60 Hz
Opciones de filtraciónPrefiltro MERV 8 / MERV 11–13 / MERV 14–16 / HEPA H13–H14
Opciones de recalentamientoEléctrico / vapor / agua caliente
Recuperación de calorRueda de recuperación de energía / intercambiador de calor de placas / serpentín de recuperación de calor
Desinfección del aireLámparas UV-C / irradiación germicida UV en la superficie del serpentín (opcional)
Carcasa / drenajeCarcasa impermeable, resistente a la lluvia y la corrosión / condensado DN32

El caudal nominal de cada configuración corresponde al caudal de aire exterior para el que se ha clasificado la deshumidificación; no equivale al valor de enfriamiento de confort de 400 CFM/tonelada. Los modelos con menos CFM por tonelada (como el doas-045) reducen el caudal para lograr una mayor disminución de humedad; por eso, los modelos de más toneladas pueden tener un caudal CFM nominal menor. Cuando corresponde, todos se clasifican según la condición A de AHRI 920.

La tabla incorpora una compensación de diseño y es aquí donde realmente destaca la ingeniería de fábrica de Koven Air. Cada modelo utiliza varias etapas de compresores herméticos scroll R-410A con control de capacidad, para que el equipo mantenga la parte baja de su ciclo de punto de rocío en vez de buscar el punto de ajuste y ciclar como una unidad con recirculación. Se envían al sitio como conjuntos completos de producción, fabricados en una línea ISO 9001 que cuenta con pruebas internas de bombas de calor. Los valores de la ficha técnica se verifican en banco; no son estimaciones tomadas de catálogos. Estas unidades alcanzan hasta 700 Pa de presión estática externa para impulsar el aire acondicionado por ductos rooftop reales sin necesidad de un ventilador de refuerzo adicional.

“Ajustamos por separado el circuito del serpentín DX y la secuencia de recalentamiento para cada capacidad, de modo que el punto de rocío del aire de salida se mantenga en 55°F o menos en toda la gama, no solo en un único punto de clasificación. En los modelos con pocos CFM por tonelada, aceptamos deliberadamente un caudal menor: el paso más lento del aire por un serpentín más frío es lo que extrae la humedad”.

Ingeniería de aplicaciones de Koven Air, línea de productos DOAS

Referencia técnica: 10 CFR 431 del Departamento de Energía de EE. UU. (U.S. DOE), norma federal de conservación de energía que cubre los equipos DX-DOAS.

DOAS vs. RTU vs. ERV vs. aire de reposición: decisión entre 4 tipos de equipos

Se suelen recomendar 4 tipos de equipos para resolver las necesidades de aire fresco, pero no son intercambiables. Un error común es especificar una unidad rooftop con recirculación, es decir, la opción RTU que abordamos por separado, para una tarea que requiere separar la carga latente, o añadir un ventilador de recuperación de energía (ERV) que ahorra energía, pero nunca seca activamente el aire. A continuación se comparan con claridad los valores que los distinguen, incluido un análisis DOAS frente a una unidad manejadora de aire convencional que toma por sorpresa a muchos al revisar las especificaciones.

Gancho B: matriz para elegir entre 4 equipos que suministran 100% de aire exterior

Dimensión DOAS (KA-DOAS) RTU tipo paquete ERV / HRV Unidad de aire de reposición
Corriente de aire acondicionada 100% aire exterior Principalmente aire recirculado + pequeña cantidad de aire exterior Aire exterior + extracción (pasiva) 100% aire exterior (cocina/proceso)
Deshumidificación activa Sí, hasta un punto de rocío ≤55°F Solo con carga sensible de diseño Sin secado activo Por lo general, solo atempera el aire
Control de humedad con carga parcial Mantiene el punto de rocío La humedad relativa sube hasta ~61% Depende del aire exterior No controla la humedad
Separación de la carga latente de las zonas Total Ninguna Parcial (solo energía) Ninguno
Recuperación de energía disponible Rueda / placas / serpentín Se necesita un ERV adicional Función principal Opcional
Nivel máximo de filtración HEPA H13/H14 Por lo general, MERV 8–14 MERV 8–13 Filtro de grasa / prefiltro
Calefacción para climas fríos Bomba de calor hasta -12°C Gas/DX, varía Solo recuperación Comúnmente, a gas
Ideal cuando necesita… Aire de ventilación seco y desacoplado Bajo costo inicial, una sola unidad Recuperación de energía económica Solo aire de reposición para extracción
DOAS vs. RTU vs. ERV vs. aire de reposición
i

Dimensiones de comparación según la clasificación de punto de rocío AHRI 920, los datos de humedad con carga parcial de Trane y los criterios de ventilación de ASHRAE 62.1. Para profundizar la deshumidificación o atender aplicaciones con puntos de rocío muy bajos que exceden la capacidad del serpentín DX integrado, considere añadir un deshumidificador de desecante líquido o una unidad de desecante rotativo al DOAS. Esa es la respuesta clara a “DOAS vs. ERV”: un ERV recupera energía, no deshumidifica.

Ficha de resultados de modernización de calidad del aire interior: campus de 18,000 m²

Una universidad instaló 12 unidades rooftop KA-doas-030 en distintos puntos del techo para reemplazar una planta central que atendía 18,000 m² de residencias y áreas docentes. El edificio comercial, con alta ocupación y actividad 24/7, sufría problemas conocidos: poco aire fresco, demasiado CO₂, filtración deficiente de PM2.5, mucho ruido, riesgo de congelamiento de tuberías en invierno y mantenimiento costoso. El diseño quedó finalizado en 2024 y el sistema se comisionó en enero de 2025. Suministra 100% de aire exterior con caudal variable, ventilación activada por CO₂ y control de temperatura individual por zona, sin torre de enfriamiento ni sala de chillers.

-29%

Ahorro de energía frente al sistema anterior

750–850

ppm de CO₂ (de 1,400–1,800)

<35

µg/m³ de PM2.5 en interiores

≤38

dB(A) en interiores (~-50% de ruido)

Datos de un proyecto comisionado de primera mano por Koven Air (campus de 18,000 m², 12 KA-doas-030, comisionado en enero de 2025). Mediciones directas en un solo sitio; no auditadas por terceros. Referencia de ahorro energético del sector: hasta 50%, según el análisis económico de NEEA/BetterBricks.

Lea los resultados como lo haría un ingeniero. El CO₂ bajó de 1,400-1,800 ppm a 750-850 ppm: la diferencia entre un aula cargada, que genera quejas, y un espacio que cumple los objetivos de ventilación. El nivel de PM2.5 en interiores se mantuvo por debajo de 35 µg/m³ con el sistema de filtración de varias etapas. El ruido interior bajó a 38 dB(A), aproximadamente la mitad del nivel anterior, gracias a los ventiladores silenciosos y las bases aisladas de las unidades. Además, durante un invierno de -12°C, la bomba de calor cubrió la carga de calefacción sin incidentes de congelamiento de tuberías y eliminó así la falla más costosa del sistema anterior.

Aclaremos qué representa esta cifra: la reducción de energía de 29% es un resultado obtenido por Koven Air en este único edificio, medido por nuestro equipo de comisionamiento y sin auditoría de terceros. Tómelo como un valor de referencia orientativo, producto de la misma combinación de factores físicos (separación de la carga latente y recuperación de energía), no como una cifra garantizada para todos los climas. Por eso, Koven Air informa el rendimiento energético de cada proyecto según sus condiciones de diseño, en vez de publicar una cifra llamativa para todos los casos. En la práctica, una aplicación en una sala hospitalaria de una zona más templada tendrá resultados distintos a los de un campus con temperaturas de -12°C.

Referencia técnica: Calidad del aire interior en las escuelas de la EPA de EE. UU. (U.S. EPA), sobre ventilación, CO₂ y objetivos de calidad del aire interior en edificios ocupados.

SISTEMA DOAS

Cómo el serpentín DX integrado mantiene un punto de rocío del aire de salida ≤55°F

La promesa de un DOAS depende de mantener un valor bajo carga: el punto de rocío del aire de salida. Esta es la cadena de 4 pasos que lo hace posible. El problema: casi 40% de la energía de un sistema HVAC típico se destina a la deshumidificación; si el aire de ventilación entra húmedo, todas las zonas que reciben ese aire heredan el problema. La causa: para extraer agua del aire exterior húmedo, hay que llevar el punto de rocío del aparato del serpentín muy por debajo del punto de rocío objetivo del espacio; no se puede deshumidificar hasta 55°F con un serpentín que opera a 55°F. La solución: el serpentín DX del KA-DOAS está diseñado para enfriar y deshumidificar el aire exterior de entrada (95°F DB / 78°F WB bajo la condición A de AHRI 920) hasta alcanzar un punto de rocío del aire de salida de 55°F (12.8°C) o menos, y luego recalentarlo hasta una temperatura de suministro neutra de 70-75°F cuando el espacio lo requiere. La prueba: según el método de prueba de la norma AHRI 920, un DX-DOAS se clasifica mediante la eficiencia integrada estacional de extracción de humedad (ISMRE2), una métrica creada precisamente para comparar la eficiencia con que una unidad alcanza ese punto de rocío durante todo el año. En el análisis publicado por Trane sobre el método, una unidad con recuperación de energía de ventilación alcanza un valor ISMRE2 notablemente más alto (del orden de 5.0) que una sin recuperación (alrededor de 3.8). Son cifras ilustrativas de ese análisis, no valores fijos de AHRI; por eso especificamos recuperación de energía en la mayoría de las configuraciones.

Elija la filtración según el espacio, no el folleto

El punto de rocío controla la humedad; el sistema de filtros controla las partículas. La configuración de filtros del KA-doas se selecciona según la aplicación: MERV 8 como prefiltro de protección, MERV 11-13 para la calidad general del aire interior comercial, MERV 14-16 cuando importa controlar PM2.5 y HEPA H13/H14 para atención médica, laboratorios y procesos limpios. Las lámparas UV-C opcionales o la irradiación germicida UV sobre la superficie del serpentín ayudan a controlar microorganismos en el serpentín húmedo. En espacios generales para pacientes, el punto de rocío interior objetivo es de unos 55°F; en quirófanos puede bajar a 46°F. Para esas aplicaciones se especifica el nivel más alto de filtración y, si el objetivo de humedad está por debajo de lo que el serpentín DX integrado puede alcanzar cómodamente, se combina el DOAS con un deshumidificador comercial de desecante para extraer hasta los últimos granos de humedad.

La limitación, sin rodeos

Un serpentín DX integrado es la herramienta adecuada para alcanzar un punto de rocío del aire de salida de 55°F y cubre las necesidades de la gran mayoría de los sistemas de ventilación comercial. El límite real: si su proceso realmente necesita un punto de rocío del aire de suministro en los 40s°F o menos, como en salas limpias profundas o procesos de secado farmacéutico, un DOAS solo con DX va contra las leyes físicas y el diseño debe incluir una etapa de desecante. Koven Air le indicará de qué lado de ese límite está su aplicación antes de que compre, porque una unidad mal especificada puede convertirse en un problema durante 15 años.

Referencia técnica: 10 CFR 431 del Departamento de Energía de EE. UU. (U.S. DOE), marco de clasificación DX-DOAS que sustenta el método AHRI 920 para el punto de rocío del aire de salida.

Normas, certificaciones y controles: qué verificar antes de especificar

Al especificar equipos de origen extranjero, hay que revisar la documentación con el mismo rigor que las especificaciones: descubrir una brecha de certificación después de la entrega puede causar demoras costosas. A continuación presentamos el estado de cada norma con transparencia y sin exagerar lo que ofrecemos.

AHRI 920 Método de prueba para clasificar el punto de rocío
ASHRAE 62.1 Base para la tasa de ventilación
ASHRAE 90.1 Criterios de recuperación de energía
BACnet / Modbus Integración con el BMS
PLC + remoto Control vinculado al CO₂

Qué significa “AHRI 920” en este caso y qué no significa

Koven Air clasifica la capacidad de enfriamiento y el rendimiento de extracción de humedad del KA-doas de acuerdo con el método de prueba de la norma AHRI 920, cuando corresponde, bajo las condiciones publicadas de condición A (entrada: 95°F DB / 78°F WB; punto de rocío de salida: 55°F). Esto describe el método de prueba y las condiciones de clasificación; no significa que un modelo específico aparezca actualmente en el directorio de certificación de AHRI. A diferencia de los proveedores que confunden estos conceptos, si su especificación exige aparecer en el directorio, confirmaremos por escrito exactamente qué modelos figuran y cuáles no. Preferimos perder una partida que insinuar una certificación que no tenemos. AHRI 920 (publicada en junio de 2013) también permitió que el comité de ASHRAE 90.1 estableciera requisitos mínimos de eficiencia para unidades DX dedicadas al aire exterior. Por eso, el mismo método de clasificación está directamente relacionado con el cumplimiento del código energético.

Certificación eléctrica y controles

Para proyectos en Norteamérica, antes de comprar, confirme con nosotros la certificación de seguridad requerida para su modelo y voltaje (por ejemplo, UL 1995 / UL 60335-2-40 para la clase de equipo, o una evaluación en campo). Los equipos fabricados en el extranjero podrían requerir un proceso de certificación específico para el proyecto. Koven Air documentará el estado actual en lugar de darlo por hecho. La decisión es priorizar la transparencia en vez de acumular distintivos. En cuanto a los controles, las unidades se integran al sistema de gestión del edificio mediante BACnet o Modbus. Un PLC integrado gestiona el reajuste de la ventilación vinculado al CO₂ y el control de temperatura por zonas, como en el proyecto del campus de 18,000 m² descrito anteriormente.

Compras: plazo de entrega, MOQ, garantía y servicio posventa para equipos DOAS de origen extranjero

El mayor temor no expresado al comprar equipos importados no está en la ficha técnica, sino en lo que ocurre después de que llega el equipo. La calidad de fabricación de los DOAS «no siempre es perfecta» en el mercado, así que las preguntas que realmente reducen el riesgo de compra se refieren al control de calidad en fábrica, la documentación y el soporte. Las desventajas de los DOAS que más mencionan los compradores —el costo de la unidad DOAS y el riesgo relacionado con el soporte— son problemas de adquisición, no de física, y aquí respondemos precisamente esas inquietudes. En lugar de publicar un precio que no puede mantenerse para todos los climas y opciones, presentamos los factores que determinan una cotización de KA-DOAS:

Factores de precio: qué determina la cotización de un DOAS

01 Modelo y caudal de aire
02 Nivel de filtración
03 Recalentamiento y recuperación de energía
04 Clima y calefacción
05 Controles e integración
06 Requisitos de certificación

Envíenos esos seis datos y le responderemos con una cotización por escrito que incluya el plazo de entrega y la cantidad mínima de pedido para su proyecto.

Solicite una cotización detallada

tonelaje y CFM de diseño para el día de cálculo (la gama de 10 modelos anterior).

Desde un prefiltro MERV 8 hasta HEPA H13/H14, la selección modifica el serpentín y la carcasa.

Recalentamiento eléctrico, por vapor o con agua caliente; recuperación con rotor, placas o serpentín.

Selección de bomba de calor para climas fríos (verificada hasta -12°C) frente a condiciones más templadas.

Alcance del BMS BACnet/Modbus, reajuste por CO₂ y zonificación.

Documentación requerida para una certificación de seguridad o inclusión en un directorio.

En cuanto a los compromisos importantes para la aprobación de la AHJ y la operación a largo plazo:

Koven Air es un fabricante directo (fundado en 2007, exporta desde 2010 a 35 países) y cuenta con un laboratorio interno de pruebas de chillers y bombas de calor, por lo que los datos de aceptación en fábrica provienen de nuestras propias pruebas, no de un intermediario comercial. A diferencia de un agente, proporcionamos por escrito las condiciones concretas de la garantía, la disponibilidad de repuestos y las indicaciones de instalación y comisionamiento para cada contrato. Además, como las unidades se envían como conjuntos rooftop empaquetados, con carcasa resistente a la intemperie y bases aisladas, la instalación en campo consiste en izar y conectar el equipo, no en ensamblarlo por partes. Solicite de antemano el calendario de garantía y la lista de plazos de entrega de repuestos; si un proveedor no puede entregarlos cuando se los pide, eso dice mucho. Aquí también es donde una relación directa marca la diferencia frente a los fabricantes de DOAS que solo venden a través de varios niveles de distribución.

Referencia autorizada: Oficina de Tecnologías de Edificación del Departamento de Energía de EE. UU., sobre eficiencia y especificaciones de equipos HVAC comerciales.

Dónde funcionan mejor las unidades rooftop DOAS: mapa de aplicaciones para entornos controlados

Un DOAS justifica su precio más alto cuando el volumen de aire fresco, el control de humedad o la filtración son indispensables. Se trata de una lista específica, no de «cualquier lugar», y equivocarse puede resultar costoso. Identifique el tipo de edificio en la fila correspondiente:

Gancho D — Mapa de aplicaciones para entornos controlados (principalmente comerciales)

Aplicación
Por qué destaca el DOAS en este caso
Modelo típico
Factor clave de especificación
Escuelas y campus
Alta densidad de ocupación, objetivos de CO₂ y calidad del aire interior, uso durante todo el día
DOAS-020 → 030
Alto caudal de aire exterior por persona, reajuste por CO₂
Hospitales y clínicas (atención médica)
Control de infecciones, punto de rocío bajo, HEPA
DOAS-030 → 050
HEPA H13/H14, ≤55°F DP (46°F OR)
Laboratorios y procesos limpios
Deshumidificación profunda, control de partículas
DOAS-045 → 060
CFM/ton bajo, MERV 14–16
Oficinas y centros de negocios
Control de humedad con carga parcial, confort
DOAS-040 → 060
Carga latente desacoplada, recuperación de energía
Plantas de ensamblaje y gimnasios
Picos variables de aire fresco cuando hay alta ocupación
DOAS-060 → 080
Caudal de aire con variador de frecuencia, CFM alto
Salas de datos y de equipos
Rango de humedad controlado, operación continua
DOAS-030 → 050
Punto de rocío estable, redundancia

Preguntas frecuentes: respuestas para quienes compran una unidad rooftop DOAS

Explore información técnica, pautas de dimensionamiento y diferencias clave para elegir el sistema dedicado de aire exterior adecuado para su próximo proyecto.

La diferencia entre un RTU y un DOAS, y entre un DOAS y una AHU, se reduce a cómo maneja cada sistema el aire exterior. Un sistema dedicado de aire exterior acondiciona por su cuenta el 100% de aire exterior en su propio serpentín y lo deshumidifica hasta alcanzar un punto de rocío bajo antes de suministrarlo al espacio. Una unidad rooftop estándar recircula principalmente el aire de retorno y solo toma una pequeña cantidad de aire exterior, por lo que controla la humedad únicamente cuando opera con la carga sensible de diseño; una unidad manejadora de aire convencional (AHU) quizá no deshumidifique de forma activa. El propósito de un DOAS es separar la ventilación y la deshumidificación de los equipos de zona, para mantener estable la humedad con carga parcial en lugar de que fluctúe.
Las unidades KA-DOAS enfrían y deshumidifican el aire exterior entrante hasta alcanzar un punto de rocío del aire de salida de 55°F (12.8°C) o menos bajo la condición de clasificación A de la norma AHRI 920 (95°F DB / 78°F WB en la entrada). La clasificación sigue el método de prueba de la norma AHRI 920 para unidades DX dedicadas al aire exterior y utiliza el indicador ISMRE2 de eficiencia de eliminación de humedad. Para espacios de proceso que requieren un punto de rocío del aire de suministro en los 40s°F o menos, combinamos el DOAS con una etapa desecante.
No, y esto suele confundir a la gente. Los ingenieros de r/MEPEngineering señalan que se debe «dimensionar el DOAS para una condición DB/WB de caso extremo» (por ejemplo, 92/80 en regiones húmedas), y los profesionales indican que un DOAS funciona con muchos menos CFM por tonelada que la regla práctica de ~400 CFM/ton para el enfriamiento de confort. Dimensione el equipo según la carga de aire exterior y el punto de rocío de caso extremo, no según el área del piso. Envíenos los valores de diseño de su proyecto y le recomendaremos un equipo.
Todo lo contrario. Como dicen en los foros de HVAC, «una unidad sobredimensionada enfría la habitación demasiado rápido para eliminar la humedad de forma eficaz»: funciona en ciclos cortos y deja humedad residual. Además, el sobredimensionamiento es una causa común de moho incluso en espacios bien construidos. Un DOAS evita este problema al contar con un serpentín del tamaño adecuado para el aire de ventilación y funcionar «a baja velocidad y de manera continua» sobre una superficie más fría, que es lo que realmente extrae el agua.
No necesariamente; este es el aspecto contraintuitivo. Con recuperación de energía, un DOAS puede aumentar la ventilación por encima de los mínimos exigidos por el código sin aumentar las facturas de energía, porque la recuperación reduce la carga de enfriamiento alrededor de 28% frente a un DOAS sin recuperación. Un análisis económico independiente concluyó que los escenarios con DOAS ofrecían un valor presente neto positivo frente a una unidad rooftop con bomba de calor como referencia, con ahorros de energía de hasta 50% y una recuperación de la inversión de 4–9 años en condiciones de alta eficiencia y climas más fríos.
Evaluamos el rendimiento con el método de prueba de la norma AHRI 920 y el punto de clasificación de la condición A, pero eso describe el método y las condiciones, no afirma que un modelo específico esté actualmente incluido en el directorio de certificación de AHRI. Si sus especificaciones exigen que aparezca en el directorio, indíquenos el modelo y el voltaje y confirmaremos por escrito exactamente qué figura y qué no. En cuanto a las desventajas de un DOAS: su mayor costo inicial y la gestión de los requisitos de certificación para unidades importadas. Ambos son aspectos de adquisición, no de física.
El límite de capacidad de paquete único de la línea KA-DOAS es el DOAS-080, de 80 toneladas y 12,050 CFM. Para capacidades mayores, instalamos varias unidades en etapas en lugar de forzar una sola más allá de su clasificación, lo que también proporciona redundancia. Para caudales de aire muy grandes en una sola corriente que superen ese rango, los fabricantes OEM de AHU grandes y personalizadas podrían ser la mejor opción, y se lo diremos.
Sí. En el proyecto de un campus de 18,000 m², las bombas de calor KA-DOAS-030 soportaron la carga de calefacción durante un invierno de -12°C sin incidentes de congelamiento de tuberías. Esa fue una de las principales razones por las que el cliente dejó atrás su antiguo sistema de agua. La capacidad de calefacción para climas fríos se selecciona según cada proyecto; comparta la temperatura de diseño invernal y confirmaremos el rendimiento de calefacción para su clima.
El plazo de entrega, la cantidad mínima de pedido y la garantía se cotizan para cada proyecto, ya que dependen del modelo, la filtración, el recalentamiento, los controles y el destino. Koven Air es un fabricante directo con laboratorio interno de pruebas y proporciona por contrato las condiciones de garantía por escrito, la disponibilidad de repuestos y las indicaciones de instalación y comisionamiento. Envíenos los seis datos para el dimensionamiento (modelo, filtración, recalentamiento/recuperación, clima, controles y requisitos de certificación) para recibir una cotización por escrito.