Sprite icons

Cómo crear el clima interior perfecto

22/09/2026
Un sistema de ventilación moderno funciona de forma totalmente autónoma. Los parámetros más importantes se supervisan de forma continua y discreta. Si uno de estos parámetros se desvía, se suministra automáticamente aire fresco adicional. No se requiere ninguna interacción por parte de los residentes para el correcto funcionamiento del sistema de ventilación. El sistema solo emite una señal cuando se requiere mantenimiento. Sin embargo, no todas las estancias de un edificio se utilizan para el mismo fin. Dependiendo del uso de la habitación, la ventilación tendrá que controlarse de manera diferente. En este artículo nos gustaría analizar algunas situaciones típicas para controlar un sistema de ventilación de forma óptima. La elección del tipo de sensor suele venir determinada por las circunstancias específicas.
 
 
Sensores de CO₂ para espacios con ocupación variable
La concentración de dióxido de carbono en interiores es el resultado de la combinación del CO₂ exterior, la respiración humana y la tasa de ventilación del edificio. Al respirar, las personas liberan CO₂ en el aire. Si hay demasiado CO₂, se debe suministrar aire fresco adicional para reducir los niveles. A medida que los edificios y las viviendas son más eficientes energéticamente y, por tanto, más herméticos, entra menos aire fresco de forma natural en el edificio. Muchos de los sistemas de ventilación actuales recirculan el aire para ahorrar energía, lo que vuelve a introducir aire contaminado en el edificio en lugar de renovarlo con aire fresco. Esto da como resultado altas concentraciones de CO₂ y una mala calidad del aire interior. Por ello, se debe controlar el flujo de aire para garantizar que el aire fresco se suministre a tiempo.
 
Los niveles moderados o altos de dióxido de carbono pueden causar dolores de cabeza, falta de concentración y fatiga, mientras que las concentraciones más elevadas pueden incluso provocar náuseas, mareos y vómitos. El nivel de CO₂ en interiores cambia constantemente, dependiendo de la ventilación, la cantidad de personas y el tiempo que permanezcan en un espacio cerrado. Los niveles de CO₂ en interiores entre 450 y 1.000 ppm son aceptables. Cuando los valores superan este rango, se requiere ventilación adicional. Los sensores de CO₂ de Sentera miden con precisión los niveles de CO₂ en el aire ambiente y están disponibles en diferentes tipos de carcasas según la aplicación.
 
residential-ventilationEn zonas con ocupación variable, como salas de reuniones, auditorios u otras salas donde se reúne mucha gente de forma periódica, se producirán fuertes fluctuaciones en la concentración de CO₂. También en un salón o en un dormitorio, los sensores de CO₂ son la mejor opción para controlar el sistema de ventilación y optimizar el suministro de aire fresco. La concentración de CO₂ debe medirse en el aire de extracción. En entornos residenciales, se suelen utilizar sensores de CO₂ de habitación o de conducto para esta aplicación. En general, podemos asumir que el nivel de CO₂ del aire suministrado es bastante constante y, en todos los casos, inferior al nivel de CO₂ del aire interior. Otros parámetros, como la humedad relativa y las concentraciones de COVs (compuestos orgánicos volátiles), suelen mantenerse más estables en estos espacios.
 
Si las estancias del edificio están equipadas con compuertas de regulación para controlar la cantidad de aire suministrado y extraído, la válvula de extracción debe ser controlada por un regulador de CO₂ situado en la propia habitación. La válvula de suministro debe seguir la posición de la de extracción para evitar sobrepresiones o depresiones en la estancia (ventilación equilibrada). Si solo hay un ventilador de extracción central o una unidad de recuperación de calor, se puede controlar directamente mediante el regulador de CO₂. Otra opción es instalar varios sensores y controlar la ventilación en función de la medición de CO₂ más alta del edificio. Para este propósito, Sentera ha desarrollado la solución FS-D-000064.
 
Para controlar el sistema de ventilación no solo en función de la medición de CO₂, sino tomando en cuenta tanto el CO₂ como la humedad relativa (y posiblemente también la temperatura), se debe utilizar un regulador de CO₂. Este dispositivo cuenta con un algoritmo de control integrado que puede regular una compuerta o la velocidad del ventilador. El algoritmo tendrá en cuenta todos (o algunos) de los valores medidos. Un sensor de CO₂, por el contrario, convierte el valor de CO₂ medido, así como la humedad relativa (y la temperatura), en tres señales analógicas independientes. Con una de estas señales se puede controlar la posición de una compuerta o la velocidad de un ventilador, pero no con las tres al mismo tiempo.
 
 
voc-air-quality-monitoringPrevención de la condensación en zonas húmedas
Espacios como aseos, baños o cocinas presentan mayores variaciones en la humedad relativa. La humedad relativa indica el contenido real de agua en el aire como un porcentaje de la cantidad máxima que podría llegar a retener a su temperatura actual. El aire caliente puede contener más humedad que el aire frío, por lo que, con la misma cantidad de humedad absoluta o específica, la humedad relativa del aire frío sería mucho mayor que la del aire caliente. Otros parámetros como el CO₂ o los COVs generalmente permanecen más constantes en estas zonas. Por lo tanto, tiene más sentido ventilar estas áreas de manera que se minimice el riesgo de condensación. La condensación o la humedad excesiva pueden provocar la aparición de moho, lo cual es perjudicial para la salud de cualquier persona.
 
Controlar el sistema de ventilación basándose únicamente en la humedad relativa de la propia habitación no es eficaz. La humedad relativa del aire suministrado tampoco será constante. Mientras que al controlar el sistema de ventilación en función del CO₂ se puede asumir que la concentración de CO₂ del aire exterior fresco es bastante constante, no ocurre lo mismo con la humedad relativa. La humedad relativa en el exterior en un día cálido de verano o en un día lluvioso de otoño será completamente diferente. Regular un sistema de ventilación basándose solo en la medición de la humedad relativa interior no funciona.
 
A partir de las mediciones de temperatura y humedad relativa, se puede calcular la temperatura del punto de rocío. Los sensores de humedad relativa de Sentera miden tanto la temperatura como la humedad relativa y calculan automáticamente la temperatura del punto de rocío. Cuando el aire entra en contacto con un objeto que tiene una temperatura inferior a la del punto de rocío, se produce condensación. Por lo tanto, la temperatura del punto de rocío del aire suministrado debe ser siempre inferior a la temperatura del interior de la zona húmeda. Al lograr esto, podemos evitar la condensación.
Así, cuando la humedad relativa en una zona húmeda es demasiado alta, el problema se puede solucionar mediante la ventilación si la temperatura del punto de rocío del aire suministrado es lo suficientemente baja. Esto requiere tanto un sensor de humedad relativa en el espacio interior como un cálculo de la temperatura del punto de rocío del aire suministrado.
 
 
Sensores de COVs en habitaciones con usos específicosduct-voc-sensor
Algunas estancias requieren algo más que el control del CO₂ o de la humedad para mantener una buena calidad del aire interior. Los sensores de COVs son especialmente útiles en espacios donde actividades, materiales o productos específicos pueden liberar compuestos orgánicos volátiles (COVs) al aire.
Los COVs pueden ser liberados por pinturas, barnices, adhesivos, productos de limpieza, muebles y materiales de construcción, así como por actividades como imprimir, fotocopiar, fumar o quemar madera. Los niveles elevados de COVs pueden afectar negativamente a la calidad del aire interior y causar molestias como dolores de cabeza, cansancio, irritación y disminución de la concentración. Por lo tanto, una buena ventilación es especialmente importante en las zonas donde existen estas fuentes de contaminación.
 
El control de COVs es especialmente adecuado para salas de almacenamiento, habitaciones con fotocopiadoras o equipos de impresión, imprentas, talleres y almacenes de materiales de construcción. En estos espacios, el sensor supervisa continuamente los cambios en la calidad del aire y permite que el sistema de ventilación reaccione cuando sea necesario. Cuando los niveles de COVs aumentan, la ventilación puede incrementar el flujo de aire para eliminar el aire contaminado con mayor rapidez. Cuando la calidad del aire mejora, el sistema puede reducir de nuevo el flujo de aire.
Este enfoque es especialmente útil cuando el control de CO₂ o de humedad por sí solo no es suficiente. El CO₂ es principalmente un indicador de ocupación, mientras que el control de COVs puede detectar cambios causados por materiales, productos y actividades específicas. Esto proporciona al sistema de ventilación información adicional y le permite responder de manera más eficaz a las condiciones reales de la estancia.
 
El DSVCG2-4 está diseñado para el control de la calidad del aire en conductos de ventilación. Mide la temperatura, la humedad relativa y el índice de COVs, proporcionando una indicación clara de los cambios en la calidad del aire. El índice de COVs se puede utilizar como apoyo para la ventilación bajo demanda y para determinar cuándo se requiere un flujo de aire adicional.
El sensor puede integrarse en sistemas de ventilación de suministro, extracción y equilibrados, así como en controladores de ventilación y sistemas de gestión de edificios (BMS). En un sistema equilibrado, el flujo de aire de extracción puede responder al nivel de COVs, mientras que el flujo de aire de suministro se adapta en consecuencia. Esto ayuda a mantener un ambiente interior estable y evita diferencias de presión no deseadas entre la habitación y los espacios circundantes.
Al controlar continuamente la calidad del aire y ajustar la ventilación cuando es necesario, el DSVCG2-4 puede ayudar a crear un ambiente interior más limpio, cómodo y saludable. Al mismo tiempo, la ventilación solo se incrementa cuando las condiciones medidas lo requieren, lo que ayuda a evitar flujos de aire innecesarios y el consumo superfluo de energía.
 
 
Informe de error
Inicie una sesión para acceder a todas las funciones del sitio web.
Iniciar sesión
Obligatorio(*)