{"id":13842,"date":"2020-02-01T17:51:07","date_gmt":"2020-02-01T16:51:07","guid":{"rendered":"http:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/?p=13842"},"modified":"2026-02-01T19:33:09","modified_gmt":"2026-02-01T18:33:09","slug":"calculo-de-conductos-para-climatizacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/calculo-de-conductos-para-climatizacion\/","title":{"rendered":"C\u00e1lculo de Conductos para Climatizaci\u00f3n, Ventilaci\u00f3n y Extracci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header\">\n<h1><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-41-37.png\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-14162\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-41-37.png\" alt=\"\" width=\"495\" height=\"393\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-41-37.png 891w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-41-37-300x237.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-41-37-768x608.png 768w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-41-37-24x19.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-41-37-36x28.png 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-41-37-48x38.png 48w\" sizes=\"(max-width: 495px) 100vw, 495px\" \/><\/a><\/h1>\n<h2 class=\"entry-title\">C\u00f3mo calcular un conducto de aire<\/h2>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Cuando dise\u00f1amos instalaciones de extracci\u00f3n, ventilaci\u00f3n o acondicionamiento de aire, necesitamos calcular las dimensiones de los conductos. Si se trata de instalaciones complejas, lo normal es utilizar software espec\u00edfico, pero para el caso de instalaciones sencillas, podemos resolver el problema con una hoja de c\u00e1lculo. Veamos los fundamentos.<\/p>\n<p>Es importante que para una instalaci\u00f3n de A\/A, ventilaci\u00f3n o extracci\u00f3n sea correcta, que la distribuci\u00f3n de aire se efect\u00fae lo mas uniformemente posible, manteniendo en todos los lugares del local, ausencias de corrientes molestas.<\/p>\n<p>En toda instalaci\u00f3n de aire acondicionado con red de conductos, debemos tener en cuenta:<\/p>\n<ul>\n<li>La velocidad de salida de aire por las rejillas y difusores.<\/li>\n<li>Evitar los cambios bruscos de direcci\u00f3n y de velocidad.<\/li>\n<li>Contaminaci\u00f3n del conducto durante el montaje.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los par\u00e1metros a tener en cuenta en el c\u00e1lculo de redes de conductos de climatizaci\u00f3n, ventilaci\u00f3n y extracci\u00f3n son:<\/p>\n<ul>\n<li>Caudal&nbsp; (Q) Es el volumen de fluido que atraviesa una secci\u00f3n transversal determinada de un conducto por cada unidad de tiempo (m<sup>3<\/sup>\/h).<\/li>\n<li>Secci\u00f3n (S) Es el \u00e1rea de la secci\u00f3n transversal del conducto (cm2 \u00f3 m2).<\/li>\n<li>Velocidad de circulaci\u00f3n (v) Es la relaci\u00f3n entre el caudal y la secci\u00f3n (m\/s).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si enlazamos estas tres variantes tenemos:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-46-07.png\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14163\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-46-07.png\" alt=\"\" width=\"517\" height=\"159\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-46-07.png 517w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-46-07-300x92.png 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-46-07-24x7.png 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-46-07-36x11.png 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/amrandado\/files\/2020\/02\/2020-08-06_11-46-07-48x15.png 48w\" sizes=\"(max-width: 517px) 100vw, 517px\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Datos previos: Caudal y velocidad<\/h2>\n<p>Para el c\u00e1lculo de un conducto partimos de dos datos, caudal (Q), expresado en m<sup>3<\/sup>\/h y velocidad (v), en m\/s.<\/p>\n<p>El caudal vendr\u00e1 dado por la aplicaci\u00f3n del conducto de aire de aire; si se trata de una m\u00e1quina de aire de acondicionado o de una unidad de tratamiento de aire, depender\u00e1 de la potencia t\u00e9rmica a transportar.<\/p>\n<p>La velocidad la escogemos nosotros, considerando que si elegimos una velocidad muy elevada el conducto har\u00e1 mucho ruido, y si elegimos una velocidad muy baja, los conductos ser\u00e1n muy grandes, y por tanto m\u00e1s caros.<\/p>\n<p>En la siguiente tabla, obtenida del libro de Carrier titulado&nbsp;<em>Aire Acondicionado<\/em>, tenemos una orientaci\u00f3n de las velocidades a emplear en los conductos. En ventilaci\u00f3n de aparcamientos o campanas extractoras acostumbramos a emplear velocidades entre 7 y 10 m\/s, siendo conscientes de que a 8 m\/s el conducto es sensiblemente ruidoso.<\/p>\n<table class=\"wp-block-table\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Aplicaci\u00f3n<\/td>\n<td>Velocidad m\u00e1xima (m\/s)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Residencias<\/td>\n<td>3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Apartamentos<br \/>\nDormitorios de hotel<br \/>\nHabitaciones de hospital<\/td>\n<td>5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Oficinas particulares<br \/>\nDespachos<br \/>\nBibliotecas<\/td>\n<td>6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Salas de cine y teatro<br \/>\nAuditorios<\/td>\n<td>4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Oficinas p\u00fablicas<br \/>\nRestaurantes<br \/>\nComercios<br \/>\nBancos<\/td>\n<td>7,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Comercios de categor\u00eda media<br \/>\nCafeter\u00edas<\/td>\n<td>9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Locales industriales<\/td>\n<td>12,5<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>C\u00e1lculo de la secci\u00f3n<\/h2>\n<p>Una vez elegidos el caudal y la velocidad, calculamos la secci\u00f3n. Como el caudal suele venir expresado en m<sup>3<\/sup>\/h y la velocidad en m\/s, en la f\u00f3rmula aparece el n\u00famero 3600 que son los segundos que hay en una hora.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-1955\" src=\"https:\/\/www.ingenierosindustriales.com\/wp-content\/uploads\/seccion-a-partir-de-caudal-velocidad.gif\" alt=\"Secci\u00f3n de un conducto a partir del caudal y de la velocidad.\"><\/figure>\n<\/div>\n<p>Siendo:<br \/>\nS: Secci\u00f3n (m<sup>2<\/sup>)<br \/>\nQ: Caudal (m<sup>3<\/sup>\/h)<br \/>\nv: Velocidad (m\/s)<\/p>\n<h3>C\u00e1lculo del di\u00e1metro en el caso de conductos circulares<\/h3>\n<p>Los conductos circulares tienen la ventaja de que a igual secci\u00f3n, provocan menos p\u00e9rdida de presi\u00f3n por rozamiento, y por tanto requieren menos potencia en ventiladores. El inconveniente de los conductos circulares es que ocupan m\u00e1s espacio que los rectangulares.<\/p>\n<p>Para calcular el di\u00e1metro, partimos de la secci\u00f3n del conducto, tambi\u00e9n llamada \u00e1rea, y despejamos el di\u00e1metro en la f\u00f3rmula del \u00e1rea de la circunferencia:<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-1956\" src=\"https:\/\/www.ingenierosindustriales.com\/wp-content\/uploads\/diametro-a-partir-de-seccion.gif\" alt=\"Di\u00e1metro de un conducto a partir de la secci\u00f3n.\"><\/figure>\n<\/div>\n<p>Siendo:<br \/>\nD: Di\u00e1metro (m)<br \/>\nS: Secci\u00f3n (m<sup>2<\/sup>)<br \/>\n\u03c0: N\u00famero PI (constante matem\u00e1tica que vale aproximadamente 3,1416)<\/p>\n<h3><strong>C\u00e1lculo de las dimensiones de un conducto rectangular<\/strong><\/h3>\n<p>En el caso de los conductos rectangulares, uno de los lados no est\u00e1 determinado y debemos fijarlo nosotros. Es habitual emplear conductos rectangulares cuando estos deben discurrir horizontales, pegados al techo, o verticales por un patio o patinillo de peque\u00f1o tama\u00f1o.<\/p>\n<p>Si fijamos el valor de uno de los lados, de longitud H, expresada en m, la longitud del otro lado la obtenemos con la f\u00f3rmula siguiente:<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-1960\" src=\"https:\/\/www.ingenierosindustriales.com\/wp-content\/uploads\/ancho-a-partir-de-seccion-y-altura-1.gif\" alt=\"Ancho de un conducto a partir del alto y la secci\u00f3n.\"><\/figure>\n<\/div>\n<p>Siendo:<br \/>\nW: Longitud de uno de los lados (m)<br \/>\nH: Longitud del otro lado (m)<br \/>\nS: Secci\u00f3n del conducto (m<sup>2<\/sup>)<\/p>\n<h2>Ejemplo de c\u00e1lculo del di\u00e1metro de un conducto circular<\/h2>\n<p>Para terminar, por ejemplo obtenemos un caudal para una campana de extracci\u00f3n de <strong>11.664 m<\/strong><sup>3<\/sup><strong>\/h<\/strong>. El paso siguiente es fijar la velocidad, suponiendo que el ruido no fuese ning\u00fan problema,&nbsp;<strong>consideramos una velocidad de 8 m\/s <\/strong>(restaurante).<\/p>\n<p>Usando la f\u00f3rmula de secci\u00f3n a partir del caudal y de la velocidad obtenemos:<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-1961\" src=\"https:\/\/www.ingenierosindustriales.com\/wp-content\/uploads\/seccion-a-partir-de-caudal-velocidad-ejemplo.gif\" alt=\"Ejemplo de c\u00e1lculo de la secci\u00f3n de un conducto a partir del caudal y la velocidad.\"><\/figure>\n<\/div>\n<p>Si&nbsp;<strong>optamos por un &nbsp;conducto circular,<\/strong>&nbsp;una vez calculada la secci\u00f3n, podemos obtener el di\u00e1metro con la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-1962\" src=\"https:\/\/www.ingenierosindustriales.com\/wp-content\/uploads\/diametro-a-partir-de-seccion-ejemplo.gif\" alt=\"Ejemplo de c\u00e1lculo del di\u00e1metro de un conducto a partir de la secci\u00f3n.\"><\/figure>\n<\/div>\n<p>Calculado el di\u00e1metro, debemos escoger entre los di\u00e1metros comerciales disponibles el que m\u00e1s se parezca, teniendo en cuenta que con un di\u00e1metro mayor tendr\u00edamos menor velocidad y que con un di\u00e1metro menor, mayor velocidad.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left\">Cuando tenemos que dise\u00f1ar una red de conductos m\u00e1s compleja, es normal el uso de software de c\u00e1lculo de conductos. Como ejemplo, este de <a href=\"https:\/\/www.isover.es\/documentacion\/software-programas-calculo\/calculo-conductos-climcalc-dimension\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Isover<\/a>. Este software nos permite el desarrollo de la red de conductos hasta 400m2 y con velocidades de hasta 15 m\/s.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: right\"><span style=\"font-size: 8pt\">Parte de este art\u00edculo, extra\u00eddo de IngenierosIndustriales.com<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u00f3mo calcular un conducto de aire Cuando dise\u00f1amos instalaciones de extracci\u00f3n, ventilaci\u00f3n o acondicionamiento de aire, necesitamos calcular las dimensiones de los conductos. 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