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BOCETO CLIMA 318

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E D I C I Ó N E D I G I TA L

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2026 / Año 49 ISSN N°0327-5760

Auspiciada por: Capítulo ASHRAE de Argentina Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación Asociación Argentina del Frío

26 / Mucha más energía de refrigeración de la que el mundo tiene planificada 34 / Aire acondicionado sin refrigerante

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E D I C I Ó N D I G I TA L

SUMARIO

Auspiciada por: Capítulo ASHRAE de Argentina Cámara de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación Asociación Argentina del Frío

6 EDITORIAL 26 Mucha más energía de refri-

56 OBRA Renovar la climatiza-

34 ACTUALIDAD Aire acondicio-

60 TÉCNICA

geración de la que el mundo tiene planificada.

nado sin refrigerante.

ción sin tocar su arquitectura.

Bombas de calor de alta temperatura para la descarbonización industrial (Segunda entrega).

38 ACTUALIDAD Estrés térmico

global y su creciente impacto en la población humana.

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74 TÉCNICA Uniones en frío: las

estrategias internacionales que reducen costos de instalación en Argentina.


EDICIÓN DIGITAL / NÚMERO 318 / SEPTIEMBRE 2026 / AÑO 49

78 Climatización y sustentabilidad: dos disciplinas que avanzan a la par.

86 INFORMACIONES DE LA CACAAV 90 años conectando empresas.

92 • NOTICIAS DEL MUNDO ASHRAE

82 EMPRESAS SE COMUNICAN

Formar antes de construir: la climatización en las aulas de la UBA.

100 • ASHRAE EN ARGENTINA 106 • CLIMA DE NOTICIAS 114 • CON AIRES DE ACTUALIDAD 116 • INNOVACIÓN+TECNOLOGÍA+PRODUCTOS

84 INFORME TÉCNICO Control de humedad donde realmente se necesita.

118 • CONSULTORES 122 • STAFF / ANUNCIANTES •5•


EDITORIAL

H

ubo un tiempo en que nuestra edición de septiembre se centraba en la preparación de las empresas para la temporada fuerte de los negocios. En el aire primaveral ya se palpaba el verano generando expectativas, proyecciones de venta, estrategias para tentar al mercado. Durante muchos años, el negocio del aire acondicionado en Argentina tuvo una estacionalidad bastante definida. El mercado comenzaba a moverse con la llegada de la primavera, las ventas se aceleraban a medida que aumentaban las temperaturas y diciembre, enero y febrero concentraban buena parte de la actividad. Después del verano llegaba una etapa de menor demanda, que permitía ordenar inventarios, realizar mantenimiento, capacitar personal y preparar la temporada siguiente. Pero el cambio climático está modificando las condiciones sobre las cuales se construyó esa lógica comercial. En Argentina, el aumento de las temperaturas y la mayor presencia de temperaturas extremas hacen que el período de uso de los equipos se extienda. Y esto no se soluciona con vender más equipos, ya que la demanda comienza a comportarse de una manera diferente. Eso sin considerar además la variedad climática de nuestro territorio. Las necesidades de un usuario en Buenos Aires no son las mismas que las de una vivienda en el NEA, Cuyo, Córdoba, la región pampeana o la Patagonia. Y, como somos argentinos, podemos agregarle una yapa a esto: la sensibilidad del mercado al contexto económico. La compra de un equipo de aire acondicionado no depende exclusivamente de la temperatura. Depende también del poder adquisitivo, del costo de la energía, de las condiciones de financiación y de la posibilidad de postergar o adelantar una decisión de compra. El consumidor argentino suele reaccionar ante la urgencia: cuando el calor llega y el equipo no está, la necesidad se vuelve inmediata. Esto genera uno de los grandes desafíos para fabricantes, distribuidores e instaladores y abre una oportunidad para profesionalizar aún más el servicio. En un escenario de mayor exigencia térmica, una instalación deficiente, un equipo mal dimensionado o un mantenimiento postergado pueden traducirse rápidamente en mayor consumo, menor rendimiento y menor vida útil. La eficiencia energética deja entonces de ser solamente una característica comercial del equipo para convertirse en una cuestión de instalación, operación y mantenimiento. Acá aparece una dimensión particularmente relevante para Argentina: la relación entre climatización y energía. Todos sabemos lo que pasa cuando millones de equipos funcionan simultáneamente durante una ola de calor. Por eso, la discusión sobre climatización ya no puede limitarse al confort individual. Involucra también eficiencia, gestión de la demanda y calidad de las instalaciones. La transición hacia equipos inverter, tecnologías más eficientes y sistemas correctamente dimensionados puede contribuir a reducir ese impacto. Pero no alcanza, el rendimiento real de un sistema también depende de cómo fue seleccionado, instalado, mantenido y utilizado. Tal vez uno de los cambios más importantes para el sector argentino sea, entonces, dejar de pensar el mercado únicamente en términos de “temporada de verano”. La temporada seguirá existiendo. Seguirán existiendo los meses de mayor venta y las clásicas corridas frente a la primera ola de calor. Pero alrededor de esos picos se está construyendo un mercado diferente: con períodos de utilización más largos, mayor exigencia sobre los equipos, más necesidad de mantenimiento y consumidores que empiezan a considerar la climatización como una infraestructura permanente de la vivienda, el comercio o la empresa. El desafío para la industria será aprender a planificar ese nuevo escenario. Ya no alcanza con preguntarse cuántos equipos se venderán este verano. Habrá que preguntarse cuánto tiempo funcionarán, en qué condiciones, qué capacidad de servicio tendrá el mercado y cómo responder ante picos de demanda cada vez más difíciles de ignorar. Porque en Argentina el cambio climático no solamente está modificando las temperaturas, además está empezando a modificar el calendario de nuestro negocio. La editora •6•


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Mucha más energía de refrigeración de la que el mundo tiene planificada Muchas de las principales herramientas de planificación climática hacen algo extraño al estimar cuánta energía necesitarán los edificios. Mantienen la calefacción y la refrigeración basadas en temperaturas de hace décadas, incluso mientras el planeta sigue calentándose. Un equipo liderado por Yang Ou, investigador de la Universidad de Pekín ( PKU ), decidió descongelar ese clima gélido. Introdujeron proyecciones de temperatura actualizadas en uno de los pocos modelos globales que vincula el consumo energético de los edificios con el calor y el frío exteriores. Hasta este estudio, la • 24 •

mayoría de las investigaciones se centraban únicamente en la refrigeración. Al monitorear la calefacción y la refrigeración de forma conjunta, el equipo detectó lo que los estudios anteriores habían pasado por alto. Las dos fuerzas tiran en direcciones opuestas. Ignorar cualquiera de ellas deforma toda la proyección.


El cambio climático se está acelerando, y se prevé que las temperaturas globales aumenten entre 1,0 y 1,8 °C en escenarios de bajas emisiones y hasta 5,7 °C en escenarios de altas emisiones para el año 2101. Estudios recientes demuestran, además, que la duración de las olas de calor más prolongadas aumenta de forma no lineal con el calentamiento global, lo que implica una aceleración de la exposición al calor extremo por cada grado de calentamiento y refuerza la relación entre el calentamiento, los episodios de calor prolongados y el aumento de los grados-día de refrigeración. Estos cambios afectan directamente al consumo energético, especialmente en los edificios, que ya representaban casi el 30 % del consumo energético final mundial en 2020. Si bien los factores que impulsan el cambio climático están bien establecidos, sus repercusiones en los sistemas humanos, en particular en los sistemas energéticos, siguen estando poco exploradas. El calentamiento global influye cada vez más en los patrones de demanda, el rendimiento tecnológico y la disponibilidad de recursos en sectores como la agricultura, la salud y el consumo energético. Sin embargo, la mayoría de los escenarios de mitigación a largo plazo sigue asumiendo temperaturas históricas de referencia fijas al proyectar el consumo energético de los edificios (por ejemplo, grados día de calefacción y grados día de refrigeración) en niveles representativos del clima histórico. Esta simplificación implica que muchos escenarios aún no tienen en cuenta adecuadamente cómo el aumento de las temperaturas modifica las necesidades de calefacción y refrigeración. En particular, los edificios son muy sensibles a los cambios de temperatura, pero su demanda en evolución bajo un futuro calentamiento rara vez se refleja en los modelos energéticos. Si bien algunos estudios han explorado la influencia del cambio climático en los sistemas energéticos de los edificios, se centran principalmente en la refrigeración. En realidad, los cambios

impulsados por el clima están regidos tanto por la dinámica de la calefacción como por la de la refrigeración. Ignorar cualquiera de ellas puede sesgar las proyecciones de la demanda y las emisiones futuras.

Proyecciones de temperatura global bajo los escenarios CMIP6

En este estudio se utilizaron proyecciones diarias de temperatura CMIP6 con una resolución de 0,5° × 0,5° para evaluar los cambios de temperatura global entre 2020 y 2100 bajo cuatro escenarios representativos de Trayectorias Socioeconómicas Compartidas-Trayectorias de Concentración Representativas. Todos los escenarios muestran tendencias de calentamiento consistentes, con aumentos notables tanto en las temperaturas máximas como mínimas diarias. A medida que se intensifica el calentamiento, los grados día de calefacción (HDD) disminuyen a nivel mundial. Por el contrario, los grados día de refrigeración (CDD) aumentan considerablemente, con promedios regionales que oscilan entre 2573 grados día (SSP126) y 4081 grados día (SSP585). Estas tendencias globales enmascaran una heterogeneidad regional sustancial. En regiones de latitudes altas como Canadá, Rusia y la Asociación Europea de Libre Comercio, los grados día de calefacción (HDD) disminuyen drásticamente. Mientras tanto, en regiones de latitudes bajas como África, Oriente Medio e India, se observan aumentos drásticos en los grados día de refrigeración (CDD).5.

Impactos del cambio climático en los patrones de consumo energético de los edificios

Los cambios en las necesidades de calefacción y refrigeración no solo modifican la magnitud del consumo energético de los edificios, sino también su estructura, especialmente el equilibrio entre los combustibles fósiles y la electricidad. La calefacción se abastece tradicionalmente • 25 •


con una combinación diversa de combustibles fósiles, mientras que la refrigeración se alimenta principalmente de electricidad. A medida que el calentamiento global reduce la demanda de calefacción y aumenta la de refrigeración, surgen dos transiciones sistémicas: una disminución general del consumo energético total de los edificios (en la mayoría de los escenarios) y un marcado cambio hacia un uso final intensivo en electricidad. Por ejemplo, en uno de los escenarios, el consumo total de electricidad en edificios comerciales y residenciales aumenta en 10,1 EJ para el año 2100, mientras que el consumo de gas natural disminuye en 9,3 EJ. La demanda energética residencial se reduce en casi 5 EJ durante el mismo período en comparación con el escenario de temperatura constante. Esta asimetría, con mayores reducciones en el consumo de gas que aumentos en el de electricidad, refleja la combinación de tecnologías de refrigeración eléctrica más eficientes, el hecho de que los grados-día de calefacción de referencia superan a los de refrigeración en muchas regiones, y la mejora gradual de las envolventes de los edificios y la eficiencia energética a lo largo del tiempo en GCAM. Además, estos cambios estructurales varían según el sector y el escenario. En el sector comercial, el consumo total de energía disminuye en unos escenarios, pero aumenta en un escenario con mayor demanda de refrigeración. En todos los escenarios, la electricidad se convierte en la principal fuente de energía: en el año 2100. Estos cambios también se reflejan en la matriz energética. En el sector residencial, el consumo de líquidos refinados se reduce en 2,1 EJ y el de gas natural cae en más del 40 %. Estas variaciones reflejan el creciente papel de la electricidad para satisfacer la demanda de refrigeración de espacios y la correspondiente disminución del consumo de calefacción mediante combustibles fósiles, especialmente en escenarios de calentamiento global elevado y mitigación limitada. • 26 •

Generación de electricidad ante cambios en la demanda inducidos por el clima

El aumento de la demanda de refrigeración, impulsado por el clima, conlleva directamente un mayor consumo de electricidad en el sector de la construcción y, por consiguiente, una mayor generación de electricidad. Estos efectos son relativamente menores en escenarios de bajo calentamiento, pero se incrementan sustancialmente en escenarios de altas emisiones. Es fundamental destacar que estas dinámicas ponen de manifiesto cómo la demanda energética derivada del calentamiento interactúa con las trayectorias de desarrollo socioeconómico para configurar las trayectorias del sistema energético, una interacción que a menudo se pasa por alto en los modelos de escenarios convencionales. Si bien la generación de electricidad aumenta para satisfacer la creciente demanda, su intensidad de carbono diverge drásticamente. En los escenarios de altas emisiones, la demanda adicional se satisface principalmente con combustibles fósiles, lo que refuerza las emisiones. En los escenarios de bajas emisiones, la energía renovable domina la expansión, ofreciendo una vía hacia resultados con menor huella de carbono a pesar del mayor consumo de electricidad. Respuestas de las emisiones de CO2 a los cambios energéticos impulsados por el clima. Los cambios en la demanda de calefacción y refrigeración modifican no solo el consumo de energía, sino también el nivel y la distribución de las emisiones de CO 2 en los distintos sectores. Además, el sector de la construcción muestra consistentemente una disminución de las emisiones en todas las trayectorias. Esto se debe a la reducción del consumo de gas natural y líquidos refinados, a medida que la electricidad gana terreno en respuesta al calentamiento global. Las emisiones de gas natural disminuyen entre un 17 % y un 53 %, y las de líquidos refinados entre un 22 % y un 36 %. Es importante destacar


que, si bien las emisiones de CO2 disminuyen en general, el consumo de electricidad relacionado con la refrigeración provoca un aumento de las emisiones distintas del CO2, en particular de los gases fluorados utilizados en aplicaciones de refrigeración. Cabe destacar que, si bien

las emisiones de gases fluorados parecen pequeñas en relación con los totales sectoriales brutos, su contribución puede ser significativa al evaluarlas como cambios netos con respecto a los escenarios constantes, e incluso superar el cambio neto de CO2 en algunos escenarios. Esta

a-d HDD en 2100 en las 32 regiones del Modelo de Análisis del Cambio Global (GCAM) bajo cuatro escenarios de Vía Socioeconómica Compartida-Vía de Concentración Representativa: SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 y SSP5-8.5; e-h, lo mismo para la distribución de CDD.

Figura 1: Distribución regional de los grados-día de calefacción y refrigeración (HDD y CDD) basada en las temperaturas proyectadas en la Fase 6 del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados (CMIP6). • 27 •


Figura 2. Demanda mundial y regional de energía para refrigeración y calefacción de edificios (EJ) bajo diferentes escenarios de Vía Socio Económica Compartida - Vía de Concentración Representativa (SSP-RCP). • 28 •


tendencia subraya una importante disyuntiva en la adaptación al enfriamiento forzado por el clima, especialmente en las regiones vulnerables al clima que, simultáneamente, experimentan un rápido crecimiento en los cambios en la demanda de calefacción sur global. Los principales emisores, como Estados Unidos, China y Rusia, experimentan reducciones netas sustanciales de las emisiones, particularmente en los sectores residencial y comercial. Por el contrario, las emisiones aumentan en las regiones de latitudes más bajas, especialmente

en el sudeste asiático, Oriente Medio y Sudáfrica, donde el aumento de la temperatura incrementa la demanda de refrigeración. Esto, sumado a los sistemas de energía con altas emisiones de carbono, conduce a aumentos netos de las emisiones. Esta divergencia subraya la importancia de contextualizar los impactos climáticos globales a nivel regional: si bien el calentamiento global reduce las emisiones en las regiones más frías, puede aumentarlas en las más cálidas, donde la generación de electricidad sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles.

Figura 3. Consumo energético por combustible (EJ) del sector comercial y residencial. • 29 •


Este estudio demuestra que la incorporación de proyecciones climáticas actualizadas al modelo de evaluación integrada GCAM modifica sustancialmente las estimaciones de la demanda futura de calefacción y refrigeración. Utilizando datos de temperatura basados en CMIP6, se observa que el calentamiento a largo plazo incrementa sistemáticamente la demanda de refrigeración y reduce la de calefacción en la mayoría de las regiones. Estos cambios, a su vez, transforman los patrones de consumo

energético, alteran la estructura del suministro energético y afectan las emisiones de CO2 en múltiples sectores. Si bien la tendencia global es clara y, en gran medida, previsible, la magnitud y la dirección de estos impactos varían ampliamente según la región y el escenario, con impactos particularmente fuertes en países como Estados Unidos, China y las economías emergentes del sudeste asiático y Oriente Medio. Estos hallazgos resaltan la importancia de incorporar proyecciones climáticas específicas para cada región en la

Figura 4. Generación total de electricidad en los escenarios SSP126, SSP245, SSP370 y SSP585. • 30 •


planificación energética a largo plazo para evitar la subestimación o sobreestimación sistemática de la demanda futura y para respaldar estrategias de mitigación más equitativas y eficaces. A medida que la comunidad global trabaja para lograr la estabilización climática en el marco del Acuerdo de París, la integración de las trayectorias climáticas futuras en la planificación de la descarbonización a largo plazo se vuelve cada vez más urgente. Es fundamental destacar que los cambios en la

demanda sensible a la temperatura, impulsados por el clima, imponen presiones de mitigación desiguales entre sectores y regiones, lo que determina cómo los países priorizan la inversión, las políticas y el despliegue de tecnología. Esta nota es una síntesis de: Zhu, M., Zhao, M., Zhu, R. et al. Los cambios en el uso de energía en edificios a nivel mundial, impulsados por el calentamiento global, transforman la planificación de la mitigación del cambio climático. Nat Commun (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-74289-1

Figura 5. Emisiones anuales de CO2 por sector (Gt) bajo diferentes escenarios de Vía Socio Económica Compartida - Vía de Concentración Representativa (SSP-RCP). • 31 •


ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Aire acondicionado sin refrigerante Empresas emergentes de refrigeración de estado sólido prueban bombas de calor basadas en semiconductores, magnéticas y de presión en toda Europa.

Una nueva generación de tecnología de refrigeración está pasando de las pruebas de laboratorio a las primeras pruebas en entornos reales, a medida que investigadores y empresas emergentes buscan formas de refrigerar edificios sin depender de refrigerantes tradicionales. Este impulso surge ante el aumento de la demanda de aire acondicionado en Europa, donde las crecientes temperaturas están poniendo al des• 32 •

cubierto las limitaciones tanto de los sistemas existentes como de los edificios que se supone que deben refrigerar. La urgencia refleja la rapidez con la que las condiciones climáticas están cambiando, superando la capacidad de gran parte de la infraestructura europea. A finales de junio de este año, las temperaturas superaron los 40 grados Celsius en algunas zonas de la región, lo que provocó


un aumento drástico en la demanda de equipos de refrigeración. En Francia, los compradores se agolparon en las tiendas para conseguir aires acondicionados portátiles y ventiladores antes de que se agotaran las existencias. La Agencia Internacional de Energía estima que para 2050, dos tercios de los hogares en todo el mundo podrían contar con aire acondicionado. Europa sigue atrasada respecto a otros mercados, con aproximadamente un 20 % de los hogares que utilizan aire acondicionado, en comparación con cerca del 90 % en Estados Unidos. En el Reino Unido, la adopción ronda el 4 %. Sin embargo, se prevé que esta brecha se reduzca a medida que las olas de calor se vuelvan más frecuentes, especialmente en países donde el aire acondicionado no ha sido históricamente una prioridad. Actualmente se están probando varios de estos nuevos enfoques. La mayoría aún se encuentran en fases iniciales, pero esta actividad refleja un creciente esfuerzo por replantear el funcionamiento fundamental de la refrigeración. Algunos se basan en metales que se enfrían al estirarse y luego relajarse. Otros utilizan semiconductores, campos magnéticos o materiales sensibles a la presión para transferir calor sin los refrigerantes químicos empleados en el aire acondicionado convencional. La refrigeración ya no se trata solo de comodidad. Afecta la productividad, el sueño y la salud pública, especialmente durante períodos prolongados de calor extremo. Diversas investigaciones han relacionado el acceso al aire acondicionado con menores tasas de mortalidad durante olas de calor, incluyendo una estimación que indica que se evitaron casi 200.000 muertes prematuras entre personas mayores de 65 años en todo el mundo en 2019. Al mismo tiempo, la ampliación de los sistemas de aire acondicionado convencionales presenta sus propios desafíos. La mayoría de los sistemas aún dependen de refrigerantes que

alternan entre estado líquido y gaseoso para transferir calor. Si bien son eficaces, consumen mucha energía y conllevan riesgos ambientales. La refrigeración ya representa alrededor del 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y se prevé que la demanda de electricidad para refrigeración se triplique con creces para 2050. Los refrigerantes en sí mismos están bajo un escrutinio cada vez mayor. Los gases fluorados, ampliamente utilizados en la actualidad, pueden tener un impacto en el calentamiento global miles de veces mayor que el del dióxido de carbono si se producen fugas. La Unión Europea tomó medidas en 2024 para eliminarlos gradualmente. Existen alternativas como el propano y el amoníaco, pero presentan inconvenientes, como la inflamabilidad y la toxicidad. Estas limitaciones están impulsando a los investigadores hacia la refrigeración de estado sólido, una categoría de tecnologías que elimina por completo la necesidad de refrigerantes. En cambio, estos sistemas se basan en materiales que cambian de temperatura al ser expuestos a fuerzas externas como la tensión mecánica, la corriente eléctrica o los campos magnéticos.

Músculos artificiales para enfriar

En la Universidad de Saarland, en Alemania, los investigadores están probando aleaciones de níquel-titanio que generan un efecto de enfriamiento al estirarse y soltarse, un proceso conocido como enfriamiento elastocalórico. Los materiales elastocalóricos pueden absorber y liberar calor cuando se someten a esfuerzos mecánicos. Los primeros resultados sugieren que este método podría reducir la temperatura interior entre 5 y 10 grados Celsius y funcionar de manera más eficiente que los sistemas convencionales. El equipo, liderado por Paul Motzki, colabora con la empresa irlandesa Exergyn en el desarrollo de bombas de calor sin refrigerante y pre• 33 •


ACTUALIDAD

vé su implementación inicial en edificios nuevos en los próximos años. Motzki afirmó que la tecnología "podría revolucionar el sector, incluso provocar un cambio de paradigma, debido a su gran diferencia con los sistemas de refrigeración convencionales". Las pruebas se iniciaron con crear un pequeño refrigerador en el que apenas cabe una botella de cerveza. Dentro de las paredes de esa pequeña estructura cilíndrica se encuentran alambres de solo 200 micras (0.02 cen-

tímetros) hechos de una aleación especial de níquel y titanio, llamada nitinol. El nitinol es una aleación de níquel (60-70%) y titanio (30-40%), y es el ejemplo más conocido de las llamadas aleaciones con memoria de forma.

Otros desarrollos en investigación

Otras empresas están probando diferentes enfoques. Mimic Systems está probando una bomba de calor basada en semiconductores que utiliza corrientes eléctricas para transferir calor (bomba

El material elastocalórico se calienta cuando se expone a un campo de fuerza mecánico (F). Cuando este calor se libera al medio ambiente y se elimina el campo de fuerza, el material se sobreenfría y extrae nuevamente la misma cantidad de calor del medio ambiente. El efecto es reversible. En funcionamiento cíclico, el efecto elastocalórico se puede utilizar para instalar una bomba de calor o una máquina de refrigeración. • 34 •


de calor termoeléctrica o célula Peltier), con un prototipo instalado en un apartamento en Vancouver. Es una bomba de calor activa de estado sólido que transfiere calor de un lado del dispositivo al otro, con un consumo de energía eléctrica que depende de la dirección de la corriente. La empresa alemana Magnotherm está desarrollando sistemas de refrigeración que se basan en campos magnéticos y planea probarlos en una cadena de supermercados alemana antes de expandirse al aire acondicionado. En el Reino Unido, la empresa derivada de Cambridge, Barocal, trabaja con cristales plásticos que liberan calor al comprimirse y ha recaudado 10 millones de dólares en financiación inicial. Por ahora, la mayoría de estos sistemas aún no han sido probados a gran escala. Incluso con las nuevas tecnologías, la creciente demanda de refrigeración no puede abordarse únicamente con equipos. Gran parte del parque inmobiliario europeo se diseñó para retener el calor, y las zonas urbanas densamente pobladas tienden a atraparlo. Investigadores y responsables políticos abogan cada vez más por una «jerarquía de refrigeración» que priorice la reducción de la acumulación de calor mediante medidas de diseño como la protección solar, la ventilación y los materiales reflectantes, antes de recurrir a sistemas mecánicos. Algunas ciudades ya están experimentando con soluciones de infraestructura más amplias. París ha expandido su red de refrigeración urbana, que hace circular agua fría del río a través de tuberías subterráneas para enfriar los edificios públicos. Estos esfuerzos reflejan un creciente reconocimiento de que adaptarse al aumento de las temperaturas requerirá una planificación más coordinada.

La otra campana

Pero los expertos, especialmente en termoeléctrica, tienen dudas sobre lo bien que cualquier sistema de estado sólido pueda compe-

tir. "Para la mayoría de los sistemas modernos de climatización, el coeficiente de rendimiento (COP) es de 3", explica Jeff Snyder, profesor de la Universidad Northwestern que estudia la conductividad eléctrica y térmica. Esto significa esencialmente que el sistema mueve tres unidades de calor por cada unidad de energía que entra en él. Los termoeléctricos en particular tienden a tener un rendimiento mucho menor con grandes diferencias de temperatura, lo que significa que son más adecuados para usos de nicho, como la refrigeración del respaldo de un asiento de coche. La eficiencia, sin embargo, no lo es todo. En EE. UU., la mayoría de los aire acondicionado (AA) actualmente en uso emplean un refrigerante llamado R410A, que tiene un potencial de calentamiento global más de 2.000 veces superior al del dióxido de carbono. Además, sus piezas móviles pueden hacerlos menos duraderos, sobre todo en comparación con un modelo de estado sólido que es menos complejo mecánicamente. Aun así, la escasez de unidades dificulta responder a la pregunta de la eficiencia. Para entender lo bien que funcionan las alternativas los investigadores tendrán que comparar su consumo energético a largo plazo con el de los modelos convencionales en lugar de limitarse a observar el COP. Los sistemas elastocalóricos y barocalóricos también son prometedores pero los prototipos a escala de habitación probablemente tardarán entre dos y tres años en llegar. En última instancia, la probabilidad de que la refrigeración de estado sólido pueda sustituir al aire acondicionado de compresor es escasa. Pero a medida que el planeta se calienta y lugares como la India instalen decenas de millones de nuevas unidades de aire acondicionado en la próxima década, sustituir incluso un pequeño número podría suponer una diferencia significativa. • 35 •


ACTUALIDAD

Unsplash.com - David Williams

ACTUALIDAD

Estrés térmico global y su creciente impacto en la población humana El estrés térmico es la principal causa de mortalidad relacionada con el clima en todo el mundo y agrava enfermedades preexistentes como las cardiovasculares, respiratorias y los trastornos de salud mental. Las tendencias de las olas de calor están bien documentadas, y muchas personas en todo el mundo están expuestas a calor crónico.

A medida que el cambio climático continúa ejerciendo su influencia, elevando las temperaturas en todo el mundo, el impacto del calor extremo se sien• 36 •

te cada vez más, incluso en Europa, que se calienta al doble del promedio mundial. El estrés por calor, una condición que surge de la dificultad del cuer-


po para regular su temperatura ante la exposición prolongada a altas temperaturas y otros factores, se está convirtiendo en una preocupación importante. El estrés térmico se refiere a la acumulación de calor corporal, ya sea generado internamente por el uso muscular o externamente por el ambiente. Ocurre cuando el calor que el cuerpo absorbe del ambiente supera su capacidad para disiparlo. Generalmente se debe a una combinación de factores, como altas temperaturas ambientales, humedad, actividad física e ingesta insuficiente de líquidos. Diversos factores influyen en la capacidad del cuerpo humano para mantener su temperatura corporal dentro de ciertos límites. El balance térmico del cuerpo humano resulta del equilibrio entre el calor producido por el propio cuerpo y el calor intercambiado con el entorno. Este equilibrio está controlado por el sistema termorregulador del cuerpo (el hipotálamo, las glándulas sudoríparas, el sistema circulatorio y la piel), la fisiología (el funcionamiento del cuerpo) y el comportamiento, que abarca aspectos como la alimentación, la actividad física, el descanso, la vestimenta, etc. Los síntomas del estrés por calor incluyen una temperatura corporal central elevada, aumento de la frecuencia cardíaca, respiración acelerada, sudoración excesiva, náuseas, mareos y, en casos graves, enfermedades relacionadas con el calor como el agotamiento por calor o el golpe de calor, una emergencia médica potencialmente mortal. Un nuevo estudio publicado en Natu-

re Climate Change utiliza el conjunto de datos ERA5-HEAT (proporciona una reconstrucción histórica completa de un conjunto de índices que representan el estrés térmico y la incomodidad humana en condiciones exteriores) del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) para proporcionar un análisis exhaustivo a escala global de cómo ha evolucionado el estrés térmico desde 1950. Mediante el Índice Climático Térmico Universal (UTCI), el estudio muestra que el calor peligroso es cada vez más frecuente, más intenso y más generalizado, con noches más calurosas, temporadas de estrés térmico más largas y un número creciente de personas expuestas a temperaturas peligrosas. El análisis revela una intensificación multidimensional del estrés térmico a nivel mundial, con implicaciones para la exposición humana. Los indicadores promedio globales de sensación térmica, días de estrés térmico y noches tropicales han aumentado notablemente desde la década de 1970. La sensación térmica máxima en los diez días más cálidos del año ha aumentado 0,27 ± 0,05 °C por década desde la década de 1970, mientras que las diez mínimas nocturnas más cálidas han aumentado aún más rápido, a 0,32 ± 0,05 °C por década. Estas tendencias se traducen en dos días adicionales por década con al menos un estrés térmico fuerte, uno con al menos un estrés térmico muy fuerte y dos noches tropicales adicionales. La comparación de la década más recien• 37 •


ACTUALIDAD

te (2015-2024) con la de 1970 evidencia el drástico cambio climático. La sensación térmica máxima diaria en

los diez días más cálidos del año ha aumentado en la mayoría de las regiones, con el mayor calentamiento en

Diez valores máximos de sensación térmica por año

Días con estrés térmico al menos muy intenso.

Noches tropicales

FIGURA 1. INTENSIFICACIÓN A ESCALA GLOBAL DEL ESTRÉS TÉRMICO DESDE LA DÉCADA DE 1970 HASTA 2024. Los mapas muestran la diferencia de estrés térmico entre la década de 1970 y 2024. Los gráficos de líneas muestran el promedio global de cada indicador para cada año desde 1950 hasta 2024.

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Europa, el norte de África y la península arábiga, donde los valores son hasta 4 °C, e incluso 5 °C en algunos

casos, superiores a los de la década de 1970. En otras zonas, predominan los aumentos de 2 a 3 °C. Las tempe-

GRÁFICO 2. LA TEMPORADA DE ESTRÉS TÉRMICO SE PROLONGÓ EN EL HEMISFERIO NORTE. Cambio en las fechas de los días más tempranos y más tardíos de estrés térmico desde la década de 1970 hasta 2024.

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ACTUALIDAD

raturas mínimas nocturnas más cálidas han aumentado prácticamente en todas partes, registrándose los mayo-

res incrementos en las zonas extratropicales del hemisferio norte (Figura 1). El estudio también revela que los días

Porcentaje de la población mundial expuesta al estrés térmico en la década de 1970 Aumento causado por el crecimiento demográfico desde la década de 1970 hasta el decenio 2015-2024. Aumento causado por los cambios en el estrés térmico desde la década de 1970 hasta el decenio 2015-2024. Porcentaje de la población mundial expuesta al estrés térmico en 2015-2024 Al menos 1 día de estrés térmico intenso Al menos 30 días de estrés térmico intenso Al menos 90 días de estrés térmico intenso Al menos 1 día de estrés térmico muy intenso Al menos 30 días de estrés térmico muy intenso Al menos 90 días de estrés térmico muy intenso Al menos 1 día de estrés térmico extremo Al menos 30 días de estrés térmico extremo Al menos 90 días de estrés térmico extremo

GRÁFICO 3. AUMENTO DEL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MUNDIAL EXPUESTA A ESTRÉS TÉRMICO DESDE LA DÉCADA DE 1970 HASTA 2015–2024. Umbrales de estrés térmico fuertes (UTCI ≥32 °C), muy fuertes (UTCI ≥38 °C) y extremos (UTCI ≥46 °C) y duraciones de al menos 1, 30 y 90 días de cada nivel de estrés térmico. Basado en una población mundial total de 4.060 millones de personas en 1975 y 7.770 millones en 2020.

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de estrés térmico y las noches tropicales se han multiplicado a nivel mundial. Es importante destacar que la extensión espacial del estrés térmico se ha expandido, lo que significa que regiones que antes no se veían afectadas por el calor extremo ahora sí lo están. Las regiones subtropicales, incluyendo el sur de Norteamérica, el sur de Europa, el norte y el sur de África, Sudamérica y Australia, experimentan ahora hasta 50 días más al año con estrés térmico al menos intenso que en la década de 1970. Muchas de estas áreas también registran más días con estrés térmico muy intenso, mientras que partes del norte de África, la península arábiga, Australia y el oeste de Norteamérica han experimentado un aumento en los días de estrés térmico extremo. En todos los continentes, la sensación térmica supera ahora los umbrales de estrés térmico muy intenso y extremo con mayor frecuencia que en la década de 1970. El estrés térmico extremo se produce ahora 2,5 veces más a menudo en Europa y Sudamérica, el doble de veces en Norteamérica, y 1,8, 1,7 y 1,2 veces más a menudo en África, Oceanía y Asia, respectivamente. El estudio demuestra que estos cambios están afectando no solo a los días más calurosos del año, sino también a la duración de la temporada de estrés por calor y a la capacidad de las personas para recuperarse durante la noche.

Además del aumento del UTCI, muestra que la duración de la temporada de estrés térmico también está cambiando. En todo el hemisferio norte, el período durante el cual se experimenta estrés térmico se ha extendido considerablemente. En promedio, en las zonas extratropicales del norte, la temporada de estrés térmico moderado ahora abarca 15 días más que en la década de 1970. Para el estrés térmico intenso, la temporada es, en promedio, 12 días más larga, mientras que las temporadas de estrés térmico muy intenso y extremo se han extendido en nueve y seis días, respectivamente (Gráfico 2). El estudio también analiza las implicaciones de estos cambios físicos en el clima para las personas. La exposición de la población al estrés térmico ha aumentado en las últimas décadas, debido al incremento en la frecuencia, intensidad y duración del mismo, junto con el crecimiento y la redistribución. Durante la década de 1970, el 55% de la población mundial experimentó al menos 90 días de estrés térmico fuerte cada año. En el clima actual, esa cifra ha aumentado al 70%. La exposición a al menos un día de estrés térmico extremo ha pasado del 16% al 22% de la población mundial (Gráfico 3). Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, esto representa mil millones de personas adicionales que experimentan al menos un día de estrés térmico extremo anualmente.

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Tenemos el agrado de comunicarles la ampliación de nuestra planta en Caseros, 3 de Febrero, con la cual duplicamos la superficie operativa de la empresa.

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A partir del 1° de noviembre del corriente año unificaremos toda nuestra operación en una única sede, ganando eficiencia en producción, administración y atención al público..


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Renovar la climatización sin tocar su arquitectura Hay miles de edificios en Argentina con sistemas de climatización que ya quedaron obsoletos. No porque hayan dejado de funcionar, sino porque consumen más de lo que deberían, generan costos de mantenimiento crecientes y tienen cada vez más probabilidades de fallar. Reemplazarlos parece una obra mayor. En la práctica, no tiene por qué serlo. • 56 •

El retrofit es la metodología que permite renovar un sistema de climatización instalado aprovechando la infraestructura existente: cañerías, salas de máquinas, espacios disponibles en azoteas. Los equipos nuevos se adaptan al edificio que ya existe, sin demoliciones ni interrupciones prolongadas. Y sin tocar la fachada. En Argentina, los edificios que concentran


mayor demanda de retrofit son los construidos entre 2000 y 2015: tienen sistemas viejos o con modelos discontinuados y costos energéticos que ya no son competitivos. Encabezan la lista los hoteles de cadena, las clínicas privadas, las oficinas corporativas premium y los edificios patrimoniales. En los hoteles, el aire acondicionado puede representar entre el 40% y el 60% del consumo total de energía del edificio, dado que opera muchas horas al día. Eso hace que la renovación del sistema tenga un recupero de inversión más rápido que en otros tipos de edificios. En hospitales y clínicas, la demanda también crece, aunque los procesos son más extensos porque requieren validaciones técnicas y, en el sector público, licitaciones. También aumentan los pedidos de centros logísticos y de cadena de frío. Las oficinas corporativas de mayor categoría son hoy las que más solicitan este tipo de renovación. Muchas torres porteñas instaladas entre 2000 y 2015 poseen sistemas de climatización que ya quedaron obsoletos. Las empresas multinacionales piden más eficiencia y confort y los propietarios buscan bajar costos con sistemas más modernos y automatizados. En los hoteles, el aire acondicionado puede representar entre el 40% y el 60% del consumo de energía de todo el edificio ya que funciona muchas horas al día. Por eso renovarlo, implica un recupero de inversión más rápido. Los hospitales y las clínicas también piden este tipo de obras. Los procesos son más largos porque necesitan validaciones técnicas y, en el sector público, licitaciones. También crecen los pedidos de centros logísticos y de cadena de frío, por el crecimiento del comercio electrónico y de la industria farmacéutica y alimenticia.

infraestructura se diseñan desde cero para alojar el sistema. En un retrofit, los equipos nuevos reemplazan a los anteriores dentro de un edificio que ya está en funcionamiento. Se reutiliza lo que sirve, se reemplaza lo que está obsoleto y el resultado es un sistema actualizado que opera con mayor eficiencia y menor costo, sin que el edificio haya tenido que detener su actividad. La diferencia en términos de inversión y tiempo de obra es significativa. El reemplazo de sistemas piso por piso en edificios de oficinas puede tomar entre el 40% y el 60% del tiempo que demandaría una instalación nueva. Y el retorno de la inversión llega más rápido, porque los nuevos equipos reducen el consumo energético desde el primer día de operación. El tamaño del edificio no es el factor determinante. Lo son el gasto energético de los equipos actuales y la probabilidad de que fallen. Un hotel de 12.000 metros cuadrados con equipos de 15 años puede necesitar una renova-

El retrofit

En una obra nueva, el sistema de climatización se instala por primera vez en una construcción en proceso. Todo el espacio, las cañerías y la • 57 •


OBRA

ción antes que una torre de oficinas de 40.000 metros cuadrados que ya actualizó su sistema recientemente.

El caso Banco Nación

La histórica casa central del Banco Nación debía renovar su sistema de climatización sin modificar la fachada ni los espacios interiores. Era necesario realizar trabajos de remplazo del sistema de aire acondicionado central

original. Daikin junto a su dealer Silver GAME S.A. reemplazaron estos equipos e instalaron los sistemas nuevos (VRV full invertir de última generación) reutilizando las cañerías, las salas de máquinas y los espacios disponibles en el edificio para el emplazamiento de las unidades exteriores, como las azoteas. Cómo se hizo, sin obras a la vista En un edificio que sigue funcionando, y más si es patrimonial, no siempre se puede trabajar con fuego. Los permisos se complican. Hay que evitar interrumpir a quienes usan el espacio todos los días. Por eso, Daikin utilizó una metodología que une las cañerías sin soldadura. Se trata del sistema Tightfit, un mecanismo desarrollado y patentado por DAIKIN a nivel global, que permite conectar mecánicamente las cañerías de cobre asegurando su estanqueidad al 100%. Este sistema de conexión de tubería elimina la necesidad de realizar soldaduras fuertes (brazing), reduciendo riesgos de incendio y proporcionando una instalación confiable, rápida y sencilla. Gracias a su tecnología innovadora, Esta forma de trabajar reduce los tiempos de instalación y el impacto en el funcionamiento diario del edificio. La soldadura tradicional necesita llama, gases y equipamiento especial. Tiene riesgo de incendio y depende de la experiencia de quien suelda. La metodología Tightfit funciona con herramientas simples y un procedimiento estandarizado que no genera óxidos internos que afecten la vida útil del circuito frigorífico. En el Banco Nación, el trabajo se hizo puertas adentro, con herramientas simples y sin soldadura. No dejó marca en la fachada ni en los espacios interiores. La potencia instalada es de 480 toneladas de refrigeración. Informe provisto por las empresa Daikin.

• 58 •


UN POCO DE HISTORIA El Banco de la Nación Argentina se fundó en 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, cuando el país estaba inmerso en los graves efectos provocados por la crisis de 1890. Ocupó el edificio del viejo Banco Nacional, en la esquina de Rivadavia y Reconquista, que originalmente había sido el primer Teatro Colón, obra del ingeniero franco-suizo Carlos Enrique Pellegrini (padre del presidente) de 18551857. Tras sucesivas reformas del edificio, y al ir adquiriendo las propiedades linderas, el Banco alcanzó a ocupar toda su manzana en 1925. Después de haber barajado distintos proyectos, se llega al año 1939, en el que se decide la demolición de todo y la construcción de una nueva casa central, proyectada por el arquitecto Alejandro Bustillo. Los planos se aprobaron en enero de 1940, y la construcción se inició en mayo de ese año. Ésta fue ejecutada por la empresa Arienti y Maisterra, constructores también del Mercado de Abasto y de la casa central del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La obra se realizó en dos etapas, la primera entre

1940 y 1944, y la segunda se fue completando gradualmente, quedando finalizada en 1955. Obra cumbre de su autor junto al Hotel Llao Llao y la Rambla Casino, y muy cuestionada por la modernidad, podría afirmarse sin embargo que se trata de uno de los edificios de mayor mérito arquitectónico en el entorno de Plaza de Mayo. De carácter monumental, combina elementos del lenguaje clásico, sobresaliendo el imponente pórtico de acceso con sus columnas de orden corintio y el tímpano que las corona, que constituye el logo de la institución. Sus frentes se hallan revestidos de piedra de Chapadmalal y Balcarce, y se utilizaron además en la construcción distintos mármoles y granitos de procedencia nacional, algunos ya inconseguibles debido al agotamiento de los yacimientos. El espacio más notable del banco es el gran Hall de Operaciones, con su enorme bóveda de 50 m de diámetro por 36 de altura que lo cubre, lograda gracias a la pericia y el talento del ingeniero Enrique Butty.

• 59 •


TÉCNICA

TÉCNICA

Bombas de calor de alta temperatura para la descarbonización industrial (Segunda entrega)

Las bombas de calor de alta temperatura (HTHP, por su sigla en inglés) pueden suministrar calor por encima de 80 °C y desempeñan un papel fundamental en la mejora de la eficiencia del suministro térmico industrial, un sector que representa una parte significativa del consumo energético mundial. Componentes clave de los intercambiadores de calor de tubos y carcasa (HTPT) Intercambiadores de calor

Los intercambiadores de calor se utilizan como condensadores, evaporadores, generadores • 60 •

y absorbedores en sistemas de compresión y absorción. Su rendimiento influye significativamente en el sistema general. Existen varios tipos de intercambiadores de calor, como los de carcasa y tubos, de placas, de aletas y tubos, de doble tubo y de microcanales. Los diagramas esquemáticos de intercambiadores de calor usados habi-


tualmente en HTHP se muestran en la figura 7. Los intercambiadores de calor de aletas se caracterizan por su madurez tecnológica, amplia aplicación, rendimiento estable y resistencia a la corrosión. El intercambiador de calor de carcasa y tubos está diseñado para mejorar su rendimiento mediante la optimización de la forma de los tubos y el tratamiento superficial para aumentar el coeficiente de transferencia de calor. Sin embargo, su eficiencia de transferencia de calor relativamente baja y su gran tamaño limitan sus aplicaciones.

Salida del lado del tubo

Los intercambiadores de calor de placas se construyen apilando múltiples placas metálicas con patrones de compresión distintos. Se crea un espacio entre cada par de placas consecutivas, lo que permite que los fluidos calientes y fríos fluyan a lo largo de las superficies de las placas sin mezclarse. En comparación con los intercambiadores de calor de carcasa y tubos, los intercambiadores de calor de placas ofrecen una mayor superficie de intercambio de calor y un coeficiente de transferencia de calor más elevado. Es el intercambiador de calor más utilizado en bombas

Conector del lado del tubo

Entrada del lado de la carcasa

Deflector de lamas

Entrada de fluido del anillo

Conector del anillo

Salida de fluido del anillo

Prensa estopas

Haces de tubos

Tube fluid out Salida por el lado Entrada porel lado de la carcasa de los tubos

Canal

Tube fluid in

a

b Salida fría

Salida caliente

4.ª capa Aleta Fluido caliente Placa Fluido frío Placa Fluido caliente

c

3.ª capa 2.ª capa 1.ª capa

d

Salida caliente

e

Enrada fría

FIGURA 7. Estructuras de intercambiadores de calor habitualmente utilizadas en sistemas de bombas de calor (a) intercambiador de calor de carcasa y tubos; (b) intercambiador de calor de doble tubo; (c) intercambiador de calor de placas; (d) intercambiador de calor de placas y aletas; (e) intercambiador de calor de placas y microcanales multicapa. • 61 •


TÉCNICA

de calor de alta temperatura (HTHP) y ofrece un buen rendimiento tanto en aplicaciones monofásicas como de cambio de fase. El intercambiador de calor de microcanales se desarrolló para lograr altas tasas de transferencia de calor, compacidad y peso reducido, principalmente en aplicaciones con espacio limitado. Sin embargo, los intercambiadores de calor de microcanales presentan una resistencia a la corrosión muy baja y requieren una carga de refrigerante reducida. Por lo tanto, son más adecuados para sistemas de refrigeración y climatización (HVAC) que para HTHP industriales. Compresores

Al diseñar sistemas de bombas de calor, el diseño y la selección de compresores son aspectos críticos. Las HTHP se aplican generalmente en entornos industriales donde se requiere que soporten altas temperaturas de suministro, grandes capacidades y grandes incrementos de temperatura (cuando no existe una fuente de calor residual de alta calidad). Las características de algunos compresores convencionales se resumen en la Tabla 3. Los compresores volumétricos, como los de pistón, espiral y tornillo, presentan el problema de la lubricación. La selección del aceite en función de la temperatura de funcionamiento específiCAPACIDAD DE CALEFACCIÓN

TIPOS DE COMPRESOR

<100 kW

Pistón, Scroll

0.1-1 MW

Pistón, Tornillo, Centrífugo

1-10 MW

Tornillo, Centrífugo

>10 MW

Centrífugo

TABLA 3. Características de los diferentes compresores • 62 •

ca y el fluido de trabajo correspondiente puede garantizar la estabilidad del sistema de bomba de calor. Sin embargo, a medida que aumenta la temperatura, la compatibilidad del aceite disminuye debido a cambios en la solubilidad, la viscosidad y la estabilidad térmica, lo que provoca problemas de separación y coquización. Los lubricantes convencionales sufren degradación térmica cuando la temperatura del compresor alcanza niveles excesivamente altos. Se han realizado numerosas investigaciones para mejorar el rendimiento de los aceites de poliéster a temperaturas superiores a 180 °C. Los compresores sin aceite presentan ventajas para aplicaciones de alta temperatura, ya que eliminan los riesgos de degradación del aceite, evitan el deterioro de la transferencia de calor y amplían el rango de temperatura de funcionamiento. Las investigaciones demuestran que los compresores de doble tornillo sin aceite pueden alcanzar temperaturas de funcionamiento de hasta 221 °C, significativamente superiores a las de sus homólogos lubricados con aceite, limitados a aproximadamente 200 °C. No obstante, los compresores de tornillo sin aceite presentan limitaciones de rendimiento, como menores relaciones de presión alcanzables en comparación con los que inyectan aceite, y un rendimiento deteriorado debido a la expansión térmica y al aumento de las holguras. La clave para lograr avances significativos hacia temperaturas de calentamiento más altas y mayores capacidades reside en los compresores centrífugos. Su larga vida útil y alta fiabilidad se deben a la escasa cantidad de piezas móviles y a la rotación sin fricción. Para futuros diseños de compresores centrífugos, es fundamental contar con impulsores de alta eficiencia y gran resistencia. Generalmente, la configuración centrífuga presenta una menor relación de presión de compresión, lo que requiere una compresión multietapa con inyección interna de vapor. El motor síncrono de imanes permanentes de


accionamiento directo y los cojinetes sin aceite (como los magnéticos o de lámina de aire) son cruciales para la alta eficiencia de los compresores centrífugos. Otros

Se pueden utilizar eyectores para capturar el trabajo de expansión. La capacidad de arrastre del eyector reduce las pérdidas irreversibles causadas por diferenciales de temperatura más bajos Aunque el eyector es capaz de operar tanto en ciclos transcríticos como subcríticos, no se utiliza PROVEEDOR

TIPO DE COMPRESOR

Fuji Electric

Alternativo

Emerson

Scroll y EVI Scroll

Mayekawa (EcoSirocco)

Alternativo

Skala Fabrikk

ampliamente en bombas de calor de alta temperatura (HTHP). El rendimiento del eyector depende en gran medida de los caudales y las presiones; puede verse fácilmente afectado por variaciones leves en la carga térmica o el estado de funcionamiento. Aún faltan investigaciones sobre soluciones sencillas para el problema de la presión de descarga variable. Los expansores son principalmente adecuados para la expansión monofásica, mientras que la expansión bifásica requiere un diseño riguroso y un control preciso. Por lo tanto, se utilizan principalmente en ciclos trans-

FLUIDO DE TRABAJO

CAPACIDAD

SUMINISTRO TMÁX

TRL

R245fa

0.03 MW

120°C

9

R245fa, R410a, R718

0.03 MW

120°C

6

R744

0.1 MW

120°C

9

Pistón

R290, R600

0.3 MW

115°C

7

Pars Makina

Pistón rodante

R1233zd(E)

0.5 MW

150°C

6

GEA

Pistón semihermético

R744

0.1-1.2 MW

130°C

8

Fenagy

Alternativo

R744

0.3-1.8 MW

120°C

5-6

SRM

Tornillo

R718

0.25-2.0 MW

165°C

5

Combitherm

Tornillo semihermético

R1233zd(E)

0.3-3.3 MW

120°C

9

Johnson Controls

Alternativo

R717, R600

0.5-5.0 MW

120°C

7-8

ToCircle

Pistón rodante

R718

0.3-5.0 MW

188°C

7-8

Weel & Sandvig

Turbo

R718

1.0-5.0 MW

160°C

4-9

Olvondo

Pistón

R704

0.5 MW

200°C

9

AGO Energie

Pistón

R717, R718

0.7-10.0 MW

140°C

8-9

Spilling

Pistón

R718

1.0-15.0 MW

280°C

9

Everllence

Turbo

Natural and synthetic

10-100 MW

300°C

6-9

Piller

Turbo

R718

1.0-70.0 MW

212°C

8-9

Skyven

Turbo

R718

<73 MW

215°C

7

Midea [51]

Centrifuga

R718

3.5MW

200°C

8

Gree [52]

Centrifuga

R1233zd(E)

<10MW

140°C

8-9

TABLA 4. Tecnologías HTHP de los proveedores. • 63 •


TÉCNICA

críticos en lugar de válvulas de expansión para recuperar el trabajo de expansión. Las configuraciones de los expansores incluyen tipo espiral, alternativo, pistón de doble rodillo, turbo y tipo furgón. Los absorbedores y generadores son componentes críticos en las bombas de calor de absorción. Como dos tipos de intercambiadores de calor, Como dos tipos de intercambiadores de calor, su rendimiento influye notablemente en la eficiencia general. Desde 2010, la investigación sobre absorbedores se ha centrado en intensificar la transferencia de calor y masa. Las estrategias clave incluyen aumentar la superficie de contacto líquido-vapor, mejorar la mezcla de la solución y eliminar rápidamente el calor de absorción. Diversos diseños de absorbedores (de película descendente, de pulverización, de burbujas y de membrana) incorporan estas mejoras. Los

generadores utilizan calor de alta calidad para impulsar la desorción del refrigerante. Los intercambiadores de calor de generadores mejorados (por ejemplo, con tubos aleteados y microcanales) optimizan la transferencia de calor por ebullición y reducen la entrada de calor necesaria. Las configuraciones de ciclo avanzadas (por ejemplo, la generación multiefecto o multietapa) aumentan aún más el COP mediante el aprovechamiento del gradiente de energía térmica. La combinación de múltiples etapas de generador como subenfriador en sistemas de amoníaco-agua también ha demostrado mejoras en el rendimiento. En general, los diseños optimizados de absorbedores y generadores, que incluyen superficies mejoradas e innovaciones en el ciclo, han mejorado significativamente el rendimiento de las bombas de calor de absorción en los últimos años.

Secado CENTRO DE DATOS Calor residual

Red de calefacción urbana

Fuente de calor

PCM HTHP

FÁBRICA DE QUESO + BOMBA DE CALOR

a

Precalentamiento

b

FIGURA 8. Aplicaciones técnicas de las bombas de calor de alta temperatura (HTHP) en (a) la industria láctea [54] y (b) la industria del plástico [55] • 64 •


Productos y aplicaciones HTHP Productos HTHP de los proveedores

Las principales empresas fabricantes de aire acondicionado, refrigeración y compresores han ampliado su oferta comercial al campo de los productos HTHP. Los productos varían en cuanto al tipo de compresor, fluido de trabajo, capacidad de calefacción, temperatura de suministro y nivel de madurez tecnológica (TRL). El IEAHPT-TCP (Programa de Colaboración Tecnológica de la AIE sobre Tecnologías de Bombeo de Calefacción) lanzó el proyecto Anexo 58 - Bomba de Calor de Alta Temperatura, que incluye un estudio de las tecnologías HTHP de los proveedores, tal como se resume en la Tabla 4, la cual incluye algunos productos de proveedores chinos. Los sistemas HTHP están ahora disponi-

SECTOR INDUSTRIAL

bles comercialmente con un alto nivel de madurez (TRL=9), cubriendo un rango de temperatura de 100 a 300 °C y capacidades de 0 a 100 MW. Las unidades que suministran calor por encima de 200 °C con capacidades superiores a 10 MW suelen ser sistemas de compresión de vapor de agua de ciclo abierto. Casos de aplicación

Las bombas de calor de alta temperatura (HTHP, por sus siglas en inglés) no se limitan a la calefacción doméstica, sino que amplían los escenarios de aplicación de esta tecnología. Estas nuevas aplicaciones requieren temperaturas de salida más altas, mayor capacidad y una compatibilidad más amplia con diversas fuentes de calor. La calefacción urbana es un mercado importante donde las HTHP se introdujeron temprana-

FABRICANTE

CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (KW)

MEDIO

DISIPADOR DE CALOR (°C)

Snowman group

308

Agua caliente

80

Proceso de recubrimiento por pulverización Ingeniería química

McQuay

–

Agua caliente

80

Invo Tech

2200

Agua caliente

83

Industria textil

Energía híbrida

1,200

Agua caliente

85

Fabricación de automóviles

Aspiration Energy

2×136

Agua caliente

85

Ingeniería química

Kobe Steel

2×400

Agua caliente

90

Procesamiento de la madera

GEA

2×4,510

Aire caliente

90

Procesamiento de productos agrícolas

Olion

1090

Agua caliente

95

Minería no metálica

Viking Heat Engines

400

Aire caliente

110

Fabricación de equipos

Emerson/Cryotek

2×56

Agua caliente

120

Equipment manufacturing

Nuotong

480

Vapor

120

Ingeniería química

Dongfang Electric Machinery

900

Vapor

150

Procesamiento de productos agrícolas

TABLA 5. Aplicaciones de las HTHP

• 65 •


Fabricación de automóviles

Aspiration Energy

2×

Ingeniería química

Kobe Steel

2×

TÉCNICA

mente. En Sörnäinen, Helsinki, la HTHP genera agua caliente a 88 °C, recuperando calor de las Procesamiento de laelmadera aguas residuales. La escala de esta aplicación de calefacción urbana es de 90 Procesamiento deMW en total[53]. Las aplicaciones industriales de las HTHP se han productos agrícolas implementado en numerosos sectores, como el procesamiento de alimentos, la fabricación de metálica papel y Minería la industriano química, con capacidades de calefacción que van desde kilovatios hasta Fabricación de equipos megavatios. Algunos ejemplos son los siguientes: SGH120 y SGH165 son dos generadores de vapor deEquipment alta temperaturamanufacturing desarrollados por Kobe Stell, Japón. En el SGH120, el agua de alimentación presurizada se calienta mediante una bomIngeniería química ba de alta presión (HTHP) y luego se estrangula y se vaporiza hasta alcanzar la presión de saturación requerida. El vapor saturado se comprime aún más para obtener una temperatura y presión de salida más elevadas en el SGH165. Estas dos bombas de alta presión tienen configuraciones diferentes, pero ambas utilizan un compresor de doble tornillo. El equipo se utiliza ampliamente en proyectos industriales que requieren vapor, como las plantas de producción de bioetanol. La industria cervecera es un sector industrial de alta demanda. Su procesamiento requiere en gran medida agua caliente, aire caliente y

Demanda de refrigeración

vapor. Para promover el ahorro energético en este sector, GEA Shanghai Nuotong New Energy Technology Co., Ltd. diseñó sistemas de bombas de alta presión con fuente de aire para el suministro de Olion vapor a cervecerías. Una bomba de alta presión de compresión en cascada y un compresor de vapor de doble torniHeat lloViking se utilizan paraEngines suministrar vapor con un caudal másico de hasta 300 kg/h. El sistema alcanzaEmerson/Cryotek un COP de 1,85 al suministrar vapor a 120 °C y evaporarlo a 20 °C, lo que supone un ahorro del 46 % en el consumo eléctrico en comparaNuotong ción con las calderas eléctricas. El periodo de amortización delElectric proyecto es de tan solo 2,4 años. Dongfang En la industria alimentaria, Arpagaus proporcionó Machinery una solución de suministro de calefacción para una fábrica de queso suiza, como se muestra en la Figura 8 (a). La fábrica utiliza una bomba de calor de alta temperatura (HTHP) para recuperar y aprovechar el calor residual de un centro de datos cercano para el procesamiento de productos lácteos, logrando un ahorro anual de gas natural de 1,5 millones de kWh. El calor generado por la HTHP puede utilizarse directamente en procesos industriales o combinarse con sistemas de almacenamiento de energía. Zauner et al. propusieron un novedoso concepto de planta

Demanda de calefacción Eficiencia general mejorada

FIGURA 9. Esquema de las bombas de calor de doble uso (HTHP) para refrigeración y calefacción • 66 •

2×

10

4

2

4

9


de extrusión de bajo consumo energético basado en HTHP y lo demostraron en una fábrica real en Austria. El flujo de energía se ilustra en la Figura 8 (b). El calor liberado por las cadenas de polímero

extruidas en un tanque de agua de refrigeración sirve como fuente de calor. Al utilizar una bomba de calor de alta temperatura (HTHP), este calor se eleva hasta 125 °C y se almacena en un mate-

INDUSTRIA

PROCESO DE CALENTAMIENTO

Lácteos [57]

Pasteurización L impieza CIP

72-75°C, >80°C 25-90°C

Almacenamiento en frío

4°C

Destilación

>78°C

Condensación

8°C

Licor [57] PROCESO Batería [57] DE CALENTAMIENTO Carne de aveL[58] Pasteurización impieza CIP

Destilación Congelado Papa frita Secado

[58]

Escaldado Evisceración[58] Cerveza Washing

TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO

TEMPERATURA DE Secado CALENTAMIENTO Escaldado

PROCESO DE 90-120°C ENFRIAMIENTO Almacenamiento 82°C en frío

Pasteurización

4°C

Almacenamiento en frío

7°C

60-88°C

Almacenamiento en frío

4-15°C

90-100°C

Enfriamiento

5-10°C

Congelación

-18°C

8°C

Deshumidificación Lavado

7°C 4°C

Enfriamiento Almacenamiento en frío 7°C

60-64°C, 70-80°C 70°C

6-12°C

Maduración

Almacenamiento en frío 38-85°C Enfriamiento

90-100°C

Maceración

7°C

4°C

Condensación

50-60°C Maceración 82°C Pasteurización Lavado 60-88°C de botellas

TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO

TEMPERATURA DE Deshumidificación ENFRIAMIENTO Lavado

50-60°C

72-75°C, >80°C Evisceración 25-90°C Washing >78°C Blanching 90-120°C

Blanching

PROCESO DE ENFRIAMIENTO

-1°C

4-15°C 5-10°C

Congelación -18°C Cargatanto de refrigeración TABLA 6. procesos industriales con demanda de refrigeración como de 60-64°C, 70-80°C Enfriamiento 6-12°C calefacción a alta temperatura

Lavado de botellas

70°C

MaduraciónAmbiente

Almacenamiento 38-85°C en frío

Circuito de sub-frío

Carga de refrigeración Intercambiador de calor 1 Ambiente Crcuito frío HP-LTES Almacenamiento en frío

Circuito de sub-frío

Intercambiador de calor 1 Crcuito frío HP-LTES

Bomba

Compresor

Bomba

Compresor

Crcuito caliente HP-LTES

Almacenamiento de calor

Intercambiador de calor 2

Almacenamiento de calor Bomba Condensador Circuito subcaliente

Crcuito caliente HP-LTES Ambiente Intercambiador de calor Carga de2calefacción

Válvula de expansión

Evaporator

Bomba de calor

Válvula de expansión

Bomba de calor Evaporator Bomba

.

-1°C

Condensador

Circuito subcaliente

Ambiente

.

Carga de calefacción

FIGURA 10. Esquema del sistema HTHP y TES. Bomba Almacenamiento de calor de baja temperatura

de energía térmica

Bomba de calor de alta temperatura

• 67 •


Washing T É C N I C A

60-88°C

Almacenamiento en frío

4-15°C

Blanching

90-100°C

Enfriamiento

5-10°C

Congelación -18°CA diferencia del sector rial de cambio de fase (PCM). Este calor puede mejora considerablemente. Maceración 60-64°C, Enfriamiento utilizarse en procesos como70-80°C el secado y el prede la construcción, las6-12°C necesidades de refrigeracalentamiento. Este70°C sistema permite la recupeción y calefacción industriales dependen menos Pasteurización Maduración -1°C ración del calor residual para procesos indusde la estacionalidad, lo que mejora su idoneidad Lavado de botellas 38-85°C triales mediante una HTHP. Además, según un para la generación simultánea, adecuada para estudio de la Alianza China de Bombas de Calor, el doble uso de las HTHP. En la Tabla 6 se preCarga de refrigeración las HTHP han tenido numerosas aplicaciones en sentan algunos procesos industriales con necediversos sectores industriales. Debido a limitaciosidades simultáneas de refrigeración y calefacDemanda Demanda nes de espacio, no se puede proporcionar ción a alta temperatura. Las configuraciones en Ambiente una de refrigeración de calefacción lista exhaustiva aquí; sin embargo, en la Tabla 5 cascada suelen ofrecer un mejor rendimiento EficienciagloAlmacenamiento Circuito de general Almacenamiento de calor se presentan bal ante una gran diferencia de temperatura entre en frío casos típicos. sub-frío Bomba de calor mejorada Bomba los lados de evaporación y condensación, lo que Innovaciones en aplicaciones representa una opción prometedora para los sisIntercambiador Compresor caliente uso. La eficiencia de utitemas HTHPCrcuito de doble de bombas de calor de alta de calor 1 HP-LTES lización (η) y el COP combinado de las bombas temperatura (HTHP) Intercambiador Crcuito frío HP-LTES Válvula de de calor de alta temperatura (HTHP) se determide calor 2 expansión Bombas de calor de alta temperatura de nan mediante la siguiente fórmula:

doble uso para refrigeración yEvaporator calefacción Bomba

Condensador Qc,demand + Qh,demand

Qc,produce + Qh,produce

COP = ŋ= Circuito El coeficiente de rendimiento (COP) de las HTHP Wsubcaliente W suele ser inferior al de las bombas de calor convencionales debido a. la mayor diferencia de temdonde Q c,demanda, Q h,demanda, Q c,producción y Ambiente peratura, especialmente en ausencia de calor resiQh,producción son la demanda y la producción de dual de alta calidad. Como se ilustra en la FiguraCarga derefrigeración y calefacción, respectivamente. W calefacción 9, si se pueden utilizar tanto el lado de calefacción es el consumo de electricidad. η ≤ COP, depen(condensación) como el de refrigeración (evapodiendo de si la calefacción y la refrigeración proración) de una bomba de calor, el COP global ducidas por la bomba de calor se utilizan total

Bomba de calor de baja temperatura

Almacenamiento de energía térmica

Bomba de calor de alta temperatura

FIGURA 11. Esquema de la bomba de calor de alta temperatura y del sistema intermedio de almacenamiento de energía térmica.

• 68 •


esquemático del sistema HTHP-TES se muestra en la Figura 10. El condensador y el evaporador de la bomba de calor están integrados con los usuarios de calor y frío y las unidades de almacenamiento de calor latente y frío. Las unidades de almacenamiento, la bomba de calor y las cargas de los usuarios están interconectadas en una configuración serie-paralelo, lo que permite que tanto las unidades de almacenamiento como la bomba de calor funcionen como potenciales proveedores de energía. Cuando Qc(h),produce > Qc(h),demanda, el exceso de calor y frío se almacena en el sistema de almacenamiento de energía térmica (TES). Cuando Qc(h),produce ≤ Qc(h),demanda, la energía se suministra directamente a los usuarios, y cualquier déficit se cubre con el TES. Cabe destacar que surge una complejidad adicional en lo que respecta a la adaptación de la capacidad y las estrategias de calefacción y refrigeración entre las demandas de calor y frío, las unidades de almacenamiento de calor y frío, y las bombas

HTHP combinadas con almacenamiento de energía térmica

Como se mencionó anteriormente, el uso dual de una bomba de calor puede presentar dificultades relacionadas con el desajuste entre la oferta y la demanda. La integración de un sistema de almacenamiento de energía térmica (TES) con la bomba de calor podría evitar este problema. El TES permite que la bomba de calor equilibre las demandas de calor y frío en periodos específicos (en kWh) en lugar de hacerlo instantáneamente (en kW), coordinando las proporciones de producción y suministro de calor y frío. El diagrama

T source,in = 45°C T source,out = 35°C

PV Cp

8000

6000

6000

4000

4000

LCC (k S)

LCC (k S)

8000

T sink,in = 50°C T sink,out = 95°C

2000

1000

12 8 4 0

12 8 4 0

TS

CLAVES

S CA

S BC

S S S S ra SA FSU SSU FSA lde a W C C C C C

Costo del ciclo de vida LCC

PV Cp

2000

1000

SS

T sink,in = 50°C T source,in = 45°C T sink,out = 120°C T source,out = 35°C

a

SS

TS

S CA

S BC

S S S S ra SA FSU SSU FSA alde W C C C C C

Valor actual neto PVCoste del proyecto C p

Emisiones de CO por 3,6 MJ de calorías (g CO2)

o parcialmente en los procesos térmicos industriales. Para evitar el desperdicio de energía, es fundamental que la demanda térmica industrial coincida con la capacidad de suministro de la bomba de calor. Un diseño adecuado del proceso térmico o una estrategia de operación óptima de la bomba de calor pueden ser de gran ayuda.

60 0

Caldera eléctrica

50 0

Caldera de carbón Caldera de gas Índice de reducción de CO2: 34 %

40 0 30 0 200 100 0

2

b

3

COP

4

5

FIGURA 12. (a) Comparación del desempeño económico entre HTHP y cambio de caldera con COP (eje x: HTHP en diferentes configuraciones); (b) los cambios en el desempeño ambiental de HTHP con COP variables.

• 69 •


TÉCNICA

COMPETIDORES COMPETIDORES HP NGB [61] HP NGB [61]

REGIONES

COP

REGIONES COP Suecia Finlandia España 1.8 Italia Suecia Países Bajos Finlandia España 1.8 Polonia Italia Países Bajos Polonia Alemania 1.37 Italia Alemania 1.37 Italia Noruega Alemania 1.6 (Eco.), UE 1.9-2.3 (Env.) Noruega India Alemania 1.6 (Eco.), UE 1.9-2.3 (Env.) China India USA 2.0-2.5 UE China Japón USA 2.0-2.5 UE Japón

RENDIMIENTO ECONÓMICO RENDIMIENTO ECONÓMICO

RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL

• El uso de HTHP en Suecia, Finlandia,

España e Italia da lugar a una huella de

carbono que Finlandia, el uso de NGB, uso deanual HTHPmenor en Suecia, • El

El ahorro de costos que supone sustituir el NGB por HTHP no compensa el costo El ahorro de costos que de inversión de los HTHPpor supone sustituir el NGB HTHP no compensa el costo El del vapor decosto inversión de losgenerado HTHP por las centrales de alta presión (HTHP) más bajo con los El costoes delelvapor generado precios de la energía de la India por las centrales de alta presión (HTHP) es el más bajo con los precios energía de la India El costode dellavapor generado por

mientras NGB sigue siendo la de opción España e que Italiaelda lugar a una huella más limpia en los Países Bajos y Polonia carbono anual menor que el uso de NGB, mientras que el NGB sigue siendo la opción más limpia en los Países Bajos y Polonia

HP NGB [62] HP NGB [62] HP NGB OB HP EB [63] NGB OB HP[63] EB CB NGB HP EB [64] CB NGB EB HP[64] NGB OB China HP CB NGB EB [65] OB China CB [65] EB HP EB China NGB HP [66] CB EB China NGB CLAVES Caldera de carbón CB CB [66]

son mayores que las de las OB y las NGB El costo de energía de las HTHP • Las emisiones de CO2, SO2 y NOx de las HTHP son mayores que las NGB es mayor que el de las CB Las emisiones de CO2, SO2 y NOx de las HTHP El costo de energía de las HTHP • ≈1.9 (VAHP) son mayores que las NGB es mayor que el de las CB Caldera de gas natural NGB Caldera eléctrica EB Caldera de carbón OB

CLAVES Caldera de carbón CB

Caldera de gas natural NGB

3.5-4.1 (tsink,out = 95°C) 3.5-4.1 (tsink,out = 95°C)

las centrales HTHP es superior al de las del centrales o NGB por El costo vapor CB generado las centrales HTHP es superior al de las centrales CB o NGB

Las HTHP tienen un costo del ciclo de vida que las calderas Las HTHP tienen un costo del ciclo de vida que las calderas

• Las emisiones de CO2 de las centrales

hidroeléctricas de alta presión son las más

bajas en Noruega, Alemania y la UE, • Las emisiones de CO2 de las centrales

pero no en la India hidroeléctricas de alta presión son las más bajas en Noruega, Alemania y la UE, no en la India • pero Las emisionesde CO2 generadas por las HTHP son inferiores a las de las CB en China

• Las emisionesde CO2 generadas por las HTHP son inferiores a las de las CB en China

• Las emisiones de CO2 y NOx de las HTHP son inferiores a las de las calderas

• Las emisionesde las HTHP emisiones deSO2 CO2de y NOx de las HTHP son son mayores inferiores a lasque de las las NGB calderas

deSO2 CO,de PMlas PM2,5 de las HTHP • Las emisiones emisionesde 10 yHTHP de las OB y las NGB son mayores que las NGB

• Las emisiones de CO, PM10 y PM2,5 de las HTHP

≈1.9 (VAHP)

Caldera eléctrica EB

Caldera de carbón OB

TABLA 7. Rendimiento económico y medioambiental de los hthp [60] PRECIO DE LA ENERGÍA (€/kWh) ELECTRICIDAD/GN PRECIO DE LA ENERGÍA (€/kWh) 0.098/0.159 ELECTRICIDAD/GN

COSTO ANUAL MEDIO DE RENTABILIDAD COSTO ANUAL MEDIO DE€1,212,000/año RENTABILIDAD

SPBaños 1.5

Suecia Finlandia

0.132/0.155 0.098/0.159

€991,000/año €1,212,000/año

1.8 1.5 años años

Dinamarca Suecia

0.194/0.122 0.132/0.155

€387,000/año €991,000/año

4.6 1.8 años años

Portugal Dinamarca

0.128/0.085 0.194/0.122

€348,000/año €387,000/año

5.1 años años 4.6

Francia Portugal

0.127/0.067 0.128/0.085

€185,000/año €348,000/año

9.6 5.1 años años

España Francia

0.204/0.089 0.127/0.067

€18,000/año €185,000/año

>20 años 9.6 años

Países EspañaBajos

0.176/0.073 0.204/0.089

€5,000/año €18,000/año

>20 años >20 años

Croacia Países Bajos

0.197/0.069 0.176/0.073

€–139,000/año €5,000/año

No>20 rentable años

Alemania Croacia

0.202/0.057 0.197/0.069

€–277,000/año €–139,000/año

No No rentable rentable

Reino Unido Alemania

0.245/0.062 0.202/0.057

€–433,000/año €–277,000/año

No No rentable rentable

PAÍS Finlandia

PAÍS

Reino Unido Ahorro en costos operativos de CLAVES OCS Periodo de recuperación simple de SPB 0.245/0.062 €–433,000/año CLAVES

Ahorro en costos operativos de OCS

SPB

No rentable

Periodo de recuperación simple de SPB

TABLA 8. período de amortización de la caldera HTHP en comparación con la caldera de gas natural en diferentes países • 70 •


de calor de producción simultánea de calor y frío. El diseño específico del sistema y las estrategias de operación deben adaptarse a cada aplicación. El acoplamiento del TES también permite que el sistema aproveche el precio de la electricidad en horas valle, mejorando el rendimiento económico del suministro de energía térmica. En la Figura 11 se muestra otro sistema HTHPTES, en el que el TES se ubica entre dos unidades de bomba de calor. Esta configuración aumenta la flexibilidad del suministro de calefacción a alta temperatura. El TES puede cargarse durante las horas valle, y el calor almacenado a temperatura media puede bombearse a alta temperatura cuando sea necesario. También es posible extraer calor a temperatura media del módulo TES para satisfacer las demandas de calefacción correspondientes.

Comparación entre las bombas de calor de alta temperatura y sus alternativas Comparación del rendimiento económico y ambiental

Para la calefacción industrial, las calderas convencionales y las bombas de calor de alta temperatura son alternativas competitivas. En términos de eficiencia energética, la bomba de calor de alta temperatura presenta una ventaja inherente sobre todos los tipos de calderas de calefacción, con una eficiencia de conversión de electricidad a calor superior al 100 %. Diversos estudios han comparado su desempeño económico y ambiental, como se resume en la Tabla 7. Los resultados muestran que las ventajas económicas y ambientales de las bombas de calor de alta temperatura (HTHP) aún son inconsistentes, dependiendo de múltiples factores, incluyendo el coeficiente de rendimiento (COP) del sistema, la relación de precios entre la electricidad y los combustibles convencionales, y la intensidad de carbono de la electricidad de la red.

Optimización de los beneficios de las bombas de calor de alta temperatura (HTHP)

El COP determina el consumo eléctrico de las HTHP e influye fundamentalmente en su rendimiento económico y ambiental. Como se muestra en las figuras 12 (a) y 12 (b), el coste del ciclo de vida de las HTHP aumenta con el incremento de la temperatura de salida (Tsink,out), lo que se corresponde con un COP menor, mientras que las emisiones de CO2 de las HTHP disminuyen a medida que mejora el COP. El aprovechamiento del calor residual para mejorar la eficiencia de Carnot, la maximización del uso de las HTHP (como el uso dual de calefacción y refrigeración, mencionado anteriormente) para aumentar la eficiencia energética y la modernización de los equipos para reducir las pérdidas de energía son tres estrategias para lograr un COP más elevado. La competitividad económica de las HTHP varía entre países, principalmente debido a las diferencias en la relación entre el precio de la electricidad y el del combustible. Como se indica en la tabla 8, países con una baja relación entre el precio de la electricidad y el del gas natural ya favorecen la adopción de bombas de calor, como Finlandia y Suecia, mientras que las HTHP siguen siendo económicamente difíciles de implementar en países con precios desfavorables, como Alemania y el Reino Unido. Dado que los combustibles fósiles generalmente generan más emisiones de CO2 que la electricidad, la introducción del impuesto al carbono incrementará el costo total de las calderas de combustibles fósiles, como se muestra en la Figura 13 (a), lo cual constituye un método eficaz para mejorar el atractivo económico de las bombas de calor de alta temperatura (HTHP). El desempeño ambiental de las HTHP está estrechamente vinculado a la intensidad de carbono de la matriz eléctrica. Como se representa en la Figura 13 (b), las emisiones de CO2 de las HTHP son menores que las de las calderas de diésel y gas • 71 •


TÉCNICA Calderas de carbón CFB Calderas de carbón CFB Calderas de carbón CFB con impuestos al carbono Calderas de carbón CFB con impuestos al carbono NFB Caldera de gas natural Calderas de carbón CFB con impuestos al carbono NFB Caldera de gas natural NFB Calderas degas gasnatural natural con impuestos al carbono Caldera de NFB Calderas de gas natural con impuestos al carbono Calderas eléctrica EB natural con impuestos al carbono NFB Calderas de gas Calderas eléctrica EB ASIHP bombas de EB calor industrial con fuente de aire Calderas eléctrica ASIHP bombas de calor industrial con fuente de aire Fuentes de calorderesidual WHSIHPscon Bombas ASIHP bombas calor industrial fuentededecalor aire industrial Fuentes de calor residual WHSIHPs Bombas de calor industrial Fuentes de calor residual WHSIHPs Bombas de calor industrial

-1-1 -1 Costo Costo Costo dedevapor de vapor vapor / $/ $tonelada /tonelada $ tonelada

125 125 125 100 100 100 75 75 75 50 50 50 25 25 25 0 0 0

China China China

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Europa Europa Europa

Japón Japón Japón

a aa

900

Noruega Noruega Noruega Alemania

900 800 900

kWh gCO gCO 2gCO 2/ /kWh 2 / kWh

800 700 800

Alemania Alemania UE

700 600 700

UE UE India

600 500 600

India India

500 400 500 400 300 400 300 200 300 200 100 200 100 1000

Intensidad Intensidad Intensidad dedeemisionesde de emisionesde emisionesde CO2 CO2/g CO2 /gkWh-¹ kWh-¹ /g kWh-¹

0 0

Caldera eléctrica Caldera eléctrica Caldera eléctrica

SGHP con LT SGHP con LT SGHP con LT

SGHP sin LT SGHP sin LT SGHP sin LT

Diesel Diesel Diesel

GLP GLP GLP

b b b

700

Calefacción de gas natural Calefacción de gas natural Calefacción eléctrica por resistencia de gas natural Calefacción eléctrica por resistencia Bomba de calor (COPpor = 2)resistencia Calefacción eléctrica Bomba de calor (COP = 2) Bomba de calor (COP = 3) 2) Bomba de calor (COP = 3) Bomba de calor (COP = 4) 3) Bomba de calor (COP = 4) Bomba de calor (COP = 4)

700 700 600 600 600 500 500 500 400 400 400 300 300 300 200 200 200 100 100 100 0 0 0

Para 2022 581Para gCO2022 2 /kWh Para 2022 581 gCO2 /kWh 581 gCO2 /kWh

Para 2030 320Para gCO2030 2 /kWh Para 2030 320 gCO2 /kWh 320 gCO2 /kWh

Renovable 100Renovable gCO2 /kWh Renovable 100 gCO2 /kWh 100 gCO2 /kWh

c cc

FIGURA 13. (a) Rendimiento económico de los sistemas HTHP y las calderas en función del impuesto sobre el carbono; (b) emisiones deCO₂de los sistemas HTHP y las calderas en distintos países (los sistemas SGHP con o sin LT son las diferentes configuraciones de los sistemas HTHP); (c) emisiones deCO₂de los sistemas HTHP y las calderas con distintos factores de emisión de la electricidad. • 72 •


licuado de petróleo (GLP) en Noruega, Alemania y la UE, mientras que en India las HTHP generan mayores emisiones debido al elevado factor de emisión de electricidad (790 gCO2 kWhelec). Sin embargo, a medida que los sistemas eléctricos nacionales continúen su transición hacia las energías renovables, se espera que la huella de carbono de las HTHP disminuya significativamente. Esta tendencia se ilustra en la Figura 13 (c)[. Las

Tipo de energía:

Electricidad

HTHP muestran una reducción significativa en la intensidad de las emisiones de CO2 en escenarios futuros con bajas emisiones de electricidad.

Esta nota ha sido extraída del 61.º INFORME TÉCNICO SOBRE TECNOLOGÍAS DE REFRIGERACIÓN del IIR (International institute of refrigeration).

Refrigeración

Calefacción

Equipos: bomba de calor, refrigerador, caldera, ORC, batería, almacenamiento térmico Energía renovable y red

Energía térmica

Proceso industrial Congelador Refrigerador

calor de condensación a 35°C

Bomba de calor de compresión de alta temperatura

Calor residual a baja temperatura Calor residual a temperatura media

ORC

Bomba de calor de absorción tipo II Congelación a –18°C

Refrigeración de edificios a 7°C

Calefacción de edificios a 60°C

Bomba de calor de compresión de temperatura media

Bomba de calor de absorción tipo I

Almacenamiento de refrigeración

Almacenamiento de calefacción a temperatura media

Almacenamiento de calefacción a alta temperatura Batería

Enfriadora de absorción

FIGURA 14. Esquema de un parque industrial sostenible.

• 73 •


TÉCNICA

www.magnific.com

TÉCNICA

Uniones en frío: las estrategias internacionales que reducen costos de instalación en Argentina El mercado local de HVAC comienza a adoptar sistemas de conexión mecánica sin soldadura para optimizar tiempos de obra, responder a la falta de mano de obra especializada y alinearse con la tendencia global.

Cuando la tecnología VRV® (y posteriormente VRF) desembarcó en Argentina a finales del siglo XX, revolucionó la climatización centralizada. Su capacidad para simplificar la zonificación y reducir drásticamente el consumo • 74 •

energético transformó las reglas del juego. Sin embargo, traía consigo un cuello de botella técnico: la imperiosa necesidad de soldar las tuberías de cobre. Esta exigencia redefinió el perfil del negocio.


La soldadura pasó a ser la gran protagonista y dependía de rigurosos procesos de auditoría por parte de los fabricantes. El instalador, históricamente independiente, debía coordinar los tiempos de su obra en función de las inspecciones de la marca para obtener la aprobación y posterior puesta en marcha. A pesar de estas restricciones, las ventajas operativas del VRF terminaron por consolidarlo como el líder indiscutido en climatización central. Pero la llama del soplete seguía imponiendo sus condicionales.

calor. Su principio se basa en un sello de compresión metal contra metal accionando una pinza de montaje específica, lo que elimina de raíz los riesgos de incendio en obra y la necesidad de licencias de trabajo en caliente (figura 1). Para mitigar las micro imperfecciones del cobre, el método utiliza un sellador líquido anaeróbico que garantiza la estanqueidad absoluta frente al refrigerante.

El cambio de paradigma global

Al iniciar el siglo XXI, el mercado internacional comenzó a buscar alternativas eficientes para reemplazar el proceso térmico. Surgieron así diversas tecnologías de unión en frío: sistemas con juntas tóricas (O-rings), conexiones roscadas Flare y sellos mecánicos de compresión metal-metal, como el reconocido sistema Lokring. En Brasil, referente industrial de la región, la gran mayoría de las instalaciones de VRF ya se ejecutan mediante uniones frías. En Argentina, la transición ha comenzado: firmas como Daikin patrocinaron métodos como PPM (Precision Piping Method) con tecnología mecánica Tightfit, mientras marcas como Midea y sus OEM han incorporado conexiones Flare para capacidades de hasta 18 kW.

Tecnología Lokring: hermeticidad sin soplete

El sistema de conexión mecánica en frío para tuberías de cobre Lokring logra una unión permanente y hermética sin aplicar

FIGURA 1 Refrigerantes y aceites

Refrigerantes

R410a, R32, R407, R404, HFC

Aceites

Mineral, POE, PVE, PAG Máxima

8.0 Mpa

Mínima

-755 mmHg

Temperatura

Máxima

150ºC

Mínima

-50ºC

Diámetro externo

6,35 a 19,05 mm

22,2 a 41,3 mm

Espesor

0,8 a 1.0 mm

1.0 a 1,5 mm

Maleable

Rígido

Rollo

Tira

Presiones Operación

Dimensionamiento

Tipo

Parámetros técnicos • 75 •


TÉCNICA

1. Limpieza e inspección

2. Aplicación del sellador

1. Limpieza e inspección Se lija el extremo del tubo de cobre en sentido circular para eliminar impurezas, óxidos y rebabas. 2 Aplicación del sellador: Se distribuye el líquido anaeróbico sobre la superficie exterior del tubo para rellenar rugosidades microscópicas. 3 Inserción: Se introduce el caño a tope dentro del conector o junta. 4 Prensado mecánico: Mediante la pinza de montaje, se desplazan los anillos hasta el tope, generando la deformación plástica que garantiza el cierre mecánico definitivo.

Validación técnica y ensayos cualitativos de laboratorio 3. Inserción

Para comprobar la fiabilidad de estos dispositivos en condiciones extremas de trabajo, se ejecutaron pruebas de laboratorio sobre diferentes diámetros y configuraciones (Tabla2).

Un camino irreversible para el mercado argentino

Las uniones frías no son una promesa futura: son una realidad presente. Marcas globales con fuerte presencia local, como GREE, ya avalan oficialmente su implementación tanto en Argentina como en Brasil. Al igual que sucedió en el país vecino, la transición contempla un período prudencial de auditorías sobre las instalaciones mecánicas para verificar las buenas prácticas de montaje. Una vez superada esa etapa, las empresas calificadas podrán acceder al beneficio de omitir la auditoría de cañerías, pasando directamente a la puesta en marcha. La simplificación del proceso aporta beneficios concretos para el sector: • Menores costos directos e indirectos por reducción de tiempos de montaje y equipos de soldadura. • 76 •

4. Prensado mecánico


• Reducción de riesgos operativos al eliminar el trabajo con llama en obra. • Mayor disponibilidad de mano de obra, al optimizar el rendimiento de los equipos de instalación.

Esta nota fue realizada por el Ing. Carlos García, gerente comercial (Div. aire acondicionado) Ansal SA.

Herramental requerido

Ensayo

Parámetros del Test

Resultado

Estanqueidad

Medición de fuga de refrigerante en uniones rectas (19,05 mm y 15,88 mm) y reducciones.

Sin pérdidas tras 36 horas continuas.

Shock Térmico

Ciclos térmicos entre -40 °C (24 h) y 120 °C (24 h) durante 5 ciclos. Carga de N2 a 40 kg/cm² (95% N2 / 5% H2).

Sin pérdidas ni degradación de la junta.

Fuerza de Extracción

Tracción mecánica sobre conectores rectos (modelo DJ9.52).

Soporta hasta 500 kgf, punto en que colapsó el caño de cobre sin dañar la conexión.

Cumplimiento RoHS

Análisis de sustancias peligrosas restringidas (plomo, mercurio, cadmio, ftalatos, entre otros).

Aprobado (Negativo). Cumple normativas ambientales internacionales.

TABLA 2

• 77 •


Climatización y sustentabilidad: dos disciplinas que avanzan a la par La Expo Frío Calor Argentina y la Expo Eficiencia Energética (EFEN) se realizaron conjuntamente del 9 al 11 de septiembre en el predio BA Ferial (ex Centro Costa Salguero) en Buenos Aires con una convocatoria que superó todas las expectativas, con más de 13.000 visitantes.

Dada la temática conjunta de los eventos (HVAC/R y tecnologías para el ahorro y uso eficiente de la energía), nuestra revista estuvo presente acompañando esta fiesta de la climatización y la sustentabilidad. En un espacio compartido gentilmente por el Capítulo Argentino de ASHRAE, la Revista Clima • 78 •

pudo tomar contacto directo con los profesionales y empresas de las distintas disciplinas y confirmar que nuestra industria está lista para los desafíos técnicos que la época nos presenta. La climatización y la energía, como sostenemos en cada una de nuestras ediciones, son


temas inseparables en la coyuntura actual. La industria HVAC-R solo podrá crecer y responder los desafíos tecnológicos de estos tiempos si incluye en su agenda el desafío energético.

Expo Frío Calor Argentina

Con más de 100 empresas expositoras vinculadas a la industria de la climatización, refrigeración, calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria presentes, el resultado de esta nueva edición marca un nuevo capítulo en la historia de esta expo. La expansión a lo largo de sus diferentes ediciones, la convierten en el gran punto de encuentro de la industria HVAC-R en Argentina, convocando a profesionales, técnicos, instaladores, distribuidores, fabricantes, empresas y referentes de toda la cadena de valor del país y la región. La tecnología y la innovación fueron protagonistas. Los visitantes pudieron conocer de primera mano nuevos productos, equipos, soluciones y tendencias, mientras que la agenda académica y profesional sumó congresos, conferencias, capacitaciones y seminarios de alto nivel. La Expo también generó un importante espacio para el intercambio profesional y los negocios, permi5endo a las empresas expositoras presentar sus novedades, fortalecer vínculos comerciales y establecer nuevos contactos dentro de un mercado en permanente evolución. “Los números de esta edición hablan por sí solos. Superamos los 13.000 visitantes y la participación de más de 100 empresas expositoras y demuestran la dimensión que alcanzó esta edición de Expo Frío Calor Argentina y, fundamentalmente la necesidad que tiene el sector de contar con un encuentro de estas características”, señaló Fabián Armagnague, Director de Arma Productora, organizadora de la exposición.

Expo Eficiencia Energética

Con 76 empresas expositoras, la 5ª edición de Expo Eficiencia Energética Argentina volvió a reunir a los principales referentes de la industria, las nuevas tecnologías y las soluciones vinculadas al uso eficiente de la energía. La edición 2026 confirmó el crecimiento y la consolidación de la Expo como uno de los principales espacios profesionales para conocer las tendencias que están transformando el mercado energético argentino, generar negocios y promover el intercambio entre empresas, profesionales, organismos públicos e instituciones. Uno de los aspectos destacados fue la fuerte presencia internacional de marcas y empresas, que acompañaron la exposición con tecnología, innovación y soluciones aplicables a distintos sectores de la economía, reflejando el creciente interés del mercado argentino por las nuevas herramientas vinculadas a la eficiencia energética, la sustentabilidad y la transición energética. Durante las tres jornadas se desarrolló además una amplia agenda de actividades técnicas y profesionales. Entre ellas se destacó KNX Day, un espacio dedicado a la automatización y gestión inteligente de edificios, junto con el Conversatorio sobre Etiquetado de Viviendas, que reunió a autoridades nacionales y referentes del sector para analizar los avances, desafíos y perspectivas de esta herramienta fundamental para mejorar la eficiencia energética del parque edilicio argentino. La agenda se completó con conferencias, presentaciones de empresas, encuentros profesionales y distintas actividades orientadas a acercar conocimiento, innovación y nuevas oportunidades de negocios a quienes forman parte de la cadena de valor energética. La respuesta de las empresas y de los pro• 79 •


fesionales confirma que existe un sector que necesita espacios de encuentro, capacitación, tecnología y negocios”, destacó la organización. Con este resultado, Expo Eficiencia Energética Argentina inicia ahora una nue-

• 80 •

va etapa de crecimiento y ya -ene puesta la mirada en 2027, cuando llegará la 3ª edición de Expo Eficiencia Energética Córdoba. La próxima edición tendrá como objetivo conver-


tirse en el gran punto de encuentro de la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y la sustentabilidad en el interior del país, acercando a Córdoba a empresas, profesiona-

les, instituciones y protagonistas de toda la región. La agenda ya está abierta. Córdoba 2027 será el próximo encuentro.

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EE M M PPRRE ES A S SA SS E S CEO MC UONMI CU ANNI C A N

Formar antes de construir: la climatización en las aulas de la UBA En un edificio, la climatización suele pensarse como una etapa final: algo que se resuelve una vez que el proyecto ya está definido. Sin embargo, cada vez más estudios de arquitectura e ingeniería coinciden en que las decisiones sobre sistemas de aire acondicionado, ventilación y calidad del aire interior deberían formar parte del proceso de diseño desde sus primeras instancias. Ese fue el punto de partida del ciclo de charlas que el equipo de Training de Daikin Argentina dictó durante junio en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, dirigido a estudiantes y graduados de la carrera. El programa se organizó en tres encuentros realizados durante junio, que combinaron modalidad webinar y un cierre presencial en la sede de FADU. A lo largo de las clases, el equipo de • 82 •

Training de Daikin recorrió desde los fundamentos del cálculo de carga térmica y los principios básicos del aire acondicionado hasta la clasificación de los sistemas de climatización, la instalación y puesta en marcha de equipos VRV y su mantenimiento. El cierre incluyó contenidos más específicos, como mini chillers y manejadoras de aire (AHU), junto con ejemplos aplicados a distintos tipos de instalaciones y casos de éxito reales. “Los arquitectos del futuro van a tomar decisiones sobre climatización, aunque esa no sea, en principio, su especialidad. Nuestro objetivo con este ciclo fue acercarles herramientas técnicas concretas, desde el cálculo de carga térmica hasta la lógica de un sistema VRV, para que puedan integrar esas variables desde el diseño y no como un ajuste posterior”, explica Matías Magui-


ña, Technical Trainer & Support de Daikin Argentina y a cargo de las charlas. La iniciativa se enmarca en un vínculo más amplio entre la compañía y la formación de profesionales del sector. Para Daikin, que a nivel global se posiciona como una compañía líder de soluciones y no solo como fabricante de equipos, la transferencia de conocimiento técnico a quienes en pocos años tomarán decisiones de diseño y especificación resulta una vía natural para

reforzar ese lugar en la industria. El ciclo combinó, además, formatos virtuales y presenciales, lo que permitió llegar tanto a estudiantes del interior como a quienes pudieron participar del encuentro final en la sede de FADU. La experiencia tendrá continuidad: el mismo ciclo de charlas se repetirá durante agosto, ya en el segundo cuatrimestre de 2026, con una estructura similar y la posibilidad de sumar nuevos contenidos. Es importante acompañar la formación de profesionales que, en poco tiempo, van a tomar decisiones sobre los edificios en los que vivimos y trabajamos. Llevar contenidos técnicos a las aulas permite sumar la mirada de especialistas para ofrecer a los estudiantes una perspectiva más cercana a la práctica real de la climatización. La segunda edición del ciclo continúa esa misma línea de trabajo con las De izq a derecha: Arq. Horacio Olivera de Daikin Argentina. universidades. Arq. Mariano Caprarelli de FADU-UBA. Ing. Matías Maguiña, Technical trainer & support de Daikin Argentina.

Ing Matías Maguiña y Arq. Horacio Olivera durante la clase en FADU-UBA.

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INFORME TÉCNICO

Control de humedad donde realmente se necesita Un depósito con problemas de condensación, una cámara trabajando a baja temperatura, un archivo que necesita proteger documentación, una sala técnica con equipos electrónicos, las aplicaciones son diferentes, pero el problema suele ser el mismo: exceso de humedad. Para este tipo de situaciones, SuperControls incorpora el RGD-019, un deshumidificador profesional de rotor desecante diseñado para mantener condiciones controladas incluso en ambientes donde los equipos convencionales por condensación encuentran importantes limitaciones.

19 litros por día en un equipo compacto

Este deshumidificador posee una capacidad nominal de extracción de 19 L/día a 20 °C y 60 %HR, con un caudal de aire seco de hasta 215 m³/h; todo ello en un gabinete de sólo 312 × 463 × 318 mm y aproximadamente 13 kg de peso. Pero su principal diferencial no es solamente su capacidad. Es cómo elimina la humedad. El equipo utiliza un rotor desecante que adsorbe continuamente el vapor de agua contenido en el aire. Una segunda corriente de aire calentado regenera el rotor y transporta esa humedad hacia el exterior. Por lo tanto, no necesita depósito de condensado ni ciclos periódicos de vaciado. La humedad simplemente abandona el recinto a través del conducto de aire húmedo. • 84 •

De -15 °C a 40 °C

Una de las principales ventajas de esta tecnología es su comportamiento a baja temperatura. El RGD019 puede trabajar dentro de un rango de -15 °C a 40 °C, incluyendo condiciones en las que un sistema de condensación convencional puede reducir considerablemente su capacidad por la baja temperatura del evaporador. Esto permite utilizarlo en aplicaciones que históricamente resultan difíciles para otros sistemas: depósitos fríos, cámaras de almacenamiento, salas técnicas, archivos, museos, industria farmacéutica, telecomunicaciones, conservación de componentes electrónicos, obras y restauraciones, almacenamiento de materiales y protección de maquinaria, entre muchas otras.

Instalarlo donde conviene para llevar el aire seco donde hace falta.

En muchas aplicaciones industriales, el lugar donde se necesita controlar la humedad no necesariamente es el mejor lugar para instalar el equipo. Por eso, una de las características más interesantes del RGD-019 es su posibilidad de trabajar completamente conectado a conductos. Dispone de entrada para el aire de proceso, salida independiente de aire seco y una tercera conexión destinada a evacuar el aire húmedo generado durante la regeneración. El fabricante contempla tanto conductos flexibles como rígidos. Esta configuración permite conducir el aire tratado


hacia puntos específicos. Puede utilizarse como equipo portátil, apoyarse sobre una superficie o montarse sobre pared o techo mediante sus puntos de fijación. Incluso el asa superior puede retirarse cuando se realiza una instalación permanente, una flexibilidad especialmente valiosa cuando el espacio disponible es reducido.

Pensado también para ambientes agresivos

El RGD-019 posee gabinete metálico con protección anticorrosiva y certificación MIL-STD-810H Salt Fog, característica especialmente interesante para aplicaciones costeras, marítimas o instalaciones expuestas a atmósferas agresivas. Puede incorporar además diferentes alternativas de filtración. Entre ellas se encuentra un filtro compuesto HEPA E11 para PM2.5, combinado con tratamiento para TVOC, olores y gases, además del prefiltro antibacterial lavable. Con este filtro compuesto, la capacidad nominal de deshumidificación es de aproximadamente 17 kg/día a 20 °C y 60 %HR.

talaciones técnicas o espacios sin presencia permanente de personal.

Una nueva escala para la deshumidificación desecante

Hasta hace algunos años, la tecnología de rotor desecante se asociaba casi exclusivamente con grandes instalaciones industriales. Equipos compactos como este permiten trasladar las ventajas de esa tecnología a aplicaciones mucho más pequeñas: bajo rango de temperatura, funcionamiento continuo, eliminación directa de la humedad al exterior, instalación mediante conductos y control automatizado, todo dentro de una unidad compacta y transportable. Porque muchas veces el problema no es simplemente tener humedad. El verdadero desafío es mantenerla bajo control, independientemente de las condiciones exteriores. Informe enviado por SuperControls S.A.

El control desde el celular

Controlar la humedad también implica saber qué está sucediendo cuando no estamos frente al equipo. El RGD-019 puede incorporar conectividad Wi-Fi para monitoreo y programación remota, permitiendo supervisar temperatura y humedad y establecer horarios automáticos de funcionamiento. El fabricante contempla además monitoreo remoto y programación de encendido y apagado. A través de las aplicaciones compatibles Tuya Smart / Smart Life, el usuario puede gestionar las principales funciones desde un teléfono celular: encendido y apagado, selección de velocidad, humedad objetivo, temporizadores y programación horaria. Esta posibilidad resulta especialmente útil en depósitos, segundas residencias, archivos, cámaras, ins• 85 •


INFOR MACIONES DE LA CACAAV

Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación

90 años conectando empresas Con gran alegría se celebraron los 90 años de la Cámara argentina de calefacción, aire acondicionado y ventilación con n una cena show en Michelangelo, el pasado lunes 14 de septiembre. La climatización en Argentina tiene una larga historia y mucho trabajo de gente que supo apostar a esta disciplina cuando el mercado estaba recién iniciándose. Ya en 1936 la Cámara Argen-

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tina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación empezaba a vislumbrarse en la Cámara Sindical de Calefacción y Anexos, fundada por un grupo de empresas instaladoras. En esos empresarios hubo visión, inversión, investigación, dedicación para que la climatización creciera y se convirtiera en parte de la vida cotidiana. Inclusive apoyaron y apoyan con su auspicio a la Revista Clima desde su nacimiento en agosto de 1974. Este camino de casi un siglo merecía ser recordado. Las celebraciones comenzaron ya hace más de un año con la publicación de la Historia de la climatización en Argentina. Como bien lo sintetizó su nuevo pre-


sidente, Adrián Arimay: “Cumplimos 90 años impulsando el desarrollo y la profesionalización de nuestro sector. A lo largo de este recorrido, fuimos construyendo una historia junto a profesionales, empresas y personas que forman parte de la actividad todos los días. Hoy queremos seguir compartiendo este camino con quienes han sido y son parte de CACAAV, y con todos aquellos que se sigan sumando en el futuro” La noche del 14 de septiembre fue una noche inolvidable que contó con la presencia de representantes de las principales marcas del sector, autoridades de CAIF y todo el personal de la Cámara argentina de calefacción, aire acondicionado y ventilación.

La elección del lugar y el despliegue artístico fueron especialmente elogiados, ya que el show recorrió distintas expresiones de nuestra cultura nacional, con tango, folklore y otras manifestaciones artísticas de nuestro país, en un clima de gran emoción y camaradería. Las autoridades de la cámara agradecen especialmente a las firmas que colaboraron con importantes donaciones para los sorteos: un equipo split, dos televisores, anemómetros, herramientas y muchos regalos más de empresas amigas. ¡Gracias a todos los que acompañaron y son parte de estos 90 años!

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ASHRAE - NOTICIAS DEL MUNDO

INNOVACIONES EN HVAC

SISTEMA DE ENERGÍA HÍBRIDA: UN SOLO TECHO PARA ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN Los paneles fotovoltaicos generan electricidad, los colectores solares térmicos proporcionan calor, mientras que la refrigeración suele ser suministrada por sistemas de aire acondicionado que a su vez consumen electricidad. Como resultado, los edificios requieren diferentes tecnologías que compiten por el espacio limitado disponible en tejados y fachadas. Una solución desarrollada por el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), en cambio, proporciona refrigeración, electricidad y calefacción combinando tecnologías fotovoltaicas y solares térmicas con refrigeración radiativa pasiva diurna.

Prototipo del recolector de energía híbrido sol–universo para la generación simultánea de electricidad, calefacción y refrigeración. Crédito: Gan Huang, KIT.

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IA Y CENTROS DE DATOS

NUEVA YORK SE CONVIERTE EN EL PRIMER ESTADO EN IMPONER UNA MORATORIA SOBRE CENTROS DE DATOS Nueva York se ha convertido en el primer estado de EE. UU. en detener la construcción de grandes centros de datos, imponiendo una moratoria de un año mientras crecen las preocupaciones de que las instalaciones que impulsan el auge de la inteligencia artificial (IA) estén aumentando los costos de la energía, sobrecargando el suministro de agua y cargando a las comunidades locales. La moratoria sitúa a Nueva York al frente de un creciente debate nacional sobre cómo gestionar la infraestructura necesaria para apoyar la IA.

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

INVESTIGADORES DISEÑAN UNA BOMBA DE CALOR PVT CON EVAPORADOR INTEGRADO ÚNICO Un equipo de investigación de China y Ruanda ha desarrollado una bomba de calor fotovoltaica-térmica de expansión directa de doble fuente que combina la recogida de calor solar y de aire ambiente en un evaporador de una sola aleta, eliminando la necesidad de intercambiadores de calor separados. El equipo del proyecto afirma que el diseño simplificado podría reducir los costos de instalación.

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ASHRAE - NOTICIAS DEL MUNDO HVAC&R

AIRE FRESCO, PLANETA MÁS CALIENTE: EL DILEMA SIN SALIDA A medida que el mundo se calienta, las olas de calor afectan a casi todos los continentes y los funcionarios de las Naciones Unidas estiman que alrededor de medio millón de personas mueren al año por el calor, el aire acondicionado es necesario y se está utilizando más que nunca. Un estudio publicado en Nature Health informó que el aire acondicionado salvó casi 58.000 vidas entre 2010 y 2020 en EE. UU. El uso del aire acondicionado está disparándose en todo el mundo, con la demanda eléctrica por refrigeración que se espera que triplique, según la Agencia Internacional de la Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

CENTROS DE DATOS

LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE LAS CENTRALES DE GAS DE LOS CENTROS DE DATOS ESTÁN TAN SUCIAS Amazon ha adquirido una enorme central eléctrica fuera de la red que se está construyendo en Texas para uno de sus centros de datos, que podría ser una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Pero el tamaño no es la única razón por la que su impacto climático será tan alto. La planta dependerá de un conjunto de turbinas de gas mucho menos eficientes que las que usan las centrales eléctricas normales; este tipo de turbinas también se están utilizando en otros proyectos de centros de datos en Estados Unidos. Eso podría tener grandes implicaciones para el impacto ambiental de la inteligencia artificial y para el futuro de la red eléctrica estadounidense.

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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

BOMBA DE CALOR PROTOTIPO UTILIZA RESIDUOS DE CALOR INDUSTRIALES PARA PROPORCIONAR REFRIGERACIÓN Un equipo conjunto de investigación del Instituto Coreano de Maquinaria y Materiales (KIMM), en colaboración con la Universidad de ChungAng, ha creado una nueva bomba de calor de adsorción química que convierte el calor residual de baja temperatura directamente en energía de refrigeración. KIMM diseñó la bomba de calor para aprovechar los gases de escape tibios de fábricas y centros de datos. Por otro lado, la Universidad de Chung-Ang creó un compresor electroquímico libre de ruido y vibraciones.

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ASHRAE - NOTICIAS DEL MUNDO

BOMBAS DE CALOR

CALIFORNIA APRUEBA UN PROYECTO DE LEY PIONERO PARA PERMISOS PARA BOMBAS DE CALOR Los legisladores de California están siguiendo un enfoque novedoso para incentivar la instalación de bombas de calor y calentadores de agua en todo el estado, abordando el proceso de concesión. El proyecto de ley del senado 222 obliga a las ciudades y condados a lanzar portales de permisos en línea para la instalación de bombas de calor, elimina algunas tasas de permisos, anula las restricciones de la HOA que prohíben o limitan la sustitución de un electrodoméstico de gas por uno eléctrico, y reduce los requisitos locales de permisos e inspección para unidades de aire acondicionado en paredes y ventanas.

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CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

LOS EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS EN ESTADOS UNIDOS SE HAN INCLINADO HACIA LAS BOMBAS DE CALOR Las bombas de calor lograron recientemente una victoria en el mercado inmobiliario de EE. UU. 2025 marcó el primer año en que más de la mitad de los edificios de departamentos construidos a nivel nacional venían equipados con los electrodomésticos ultraeficientes, según datos de la Oficina del Censo de EE. UU. Los edificios con bombas de calor representaron el 53% de los nuevos complejos de apartamentos, frente al 46% en 2024.

Un técnico instala la unidad interior montada en la pared de una bomba de calor en un departamento. (Grégory Dziedzic/Hans Lucas/AFP vía Getty Images)

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ASHRAE - NOTICIAS DEL MUNDO

VUELTA AL COLEGIO

ACÚSTICA, DISEÑO DE COMBUSTIBLE DE ILUMINACIÓN DE ESCUELAS SENSORIALMENTE INTELIGENTES En toda la educación superior, las instituciones se enfrentan a una nueva realidad: muchos entornos universitarios tradicionales nunca fueron diseñados para apoyar las diversas formas actuales de aprender, procesar y participar. A medida que el porcentaje de estudiantes que se identifican como neurodivergentes aumenta hacia uno de cada cinco, lo que antes se trataba como una conversación especializada sobre alojamiento se ha convertido en un problema estratégico mucho más amplio, centrado en cómo el entorno construido moldea la cognición, el estrés, la pertenencia y, en última instancia, el éxito estudiantil.

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CENTROS DE DATOS

POR QUÉ LOS CENTROS DE DATOS RARA VEZ REUTILIZAN EL AGUA DE REFRIGERACIÓN En los debates públicos sobre los centros de datos, una de las objeciones más fuertes es que drenan los suministros locales de agua. Dado que una instalación de 100 MW puede consumir unos 2.500 millones de litros de agua al año—aproximadamente hasta 5.000 o más hogares—esa preocupación es comprensible. También es natural preguntarse: “¿No podrían los centros de datos simplemente reutilizar su agua y reducir drásticamente la ingesta?” La respuesta corta es: a veces, sí. Pero la mayoría no lo hace, en gran parte por cómo funcionan sus sistemas de refrigeración.

BOMBAS DE CALOR

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SOLAR ALCANZA UN COP DE 4,1 BOMBAS DE CALOR EN CALEFACCIÓN DE INVERNADERO Un equipo de investigación del Instituto Surcoreano de Investigación Energética (KIER) de Corea del Sur ha construido y demostrado un sistema de almacenamiento térmico solar estacional a pequeña escala integrado con bombas de calor para calefacción en invernadero, estudiando su rendimiento durante un periodo de tres años. El sistema alcanzó una eficiencia media de almacenamiento térmico del 55,1%, mientras que la bomba de calor de doble fuente registró un COP medio de 4,1.

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ASHRAE en Argentina Gran experiencia con la certificación NAFA organizada por ASHRAE Argentina En el marco de la Expo Frío Calor Argentina 2026, el día jueves 10 de septiembre Ashrae Argentina realizó la certificación NAFA para especialistas en filtrado de aire por primera vez en el país. Durante las jornadas de la expo se realizó un curso de introducción al examen, que incluyó todo el material de estudio así como la formación de los participantes para preperarse a rendir la certificación sin problemas. Todo el proceso se realizó el mismo día y estuvo a cargo de un profesional de NAFA, Jorge Velasco, venido desde México exclusivamente para la ocasión. La certificación NTC de la National Air Filtration Association (NAFA) es un reconocimiento profesional para personas que trabajan en la industria de filtración de aire y que desean demostrar conocimientos avanzados en tecnología y aplicaciones

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de filtración de aire. Esta certificación es sin duda una excelente oportunidad para intercambiar conocimientos, actualizarse técnicamente y seguir promoviendo las mejores prácticas en la industria HVAC con certificación internacional. Gracias a todos los participantes. La certificación NAFA tiene un costo original para las exámenes presenciales de USD 225 (miembros NAFA) y USD 500 (no miembros NAFA). Sin embargo, desde el Capítulo Argentino de ASHRAE poseemos una tarifa preferencial local con un descuento significativo, tanto para los miembros de ASHRAE, como los no miembros de ASHRAE.


Mujeres en HVAC-R El viernes 11 de septiembre, en el marco de la Expo Frío Calor Argentina 2026, cuatro referentes del sector se sentaron a hablar de lo que realmente importa: liderazgo, trayectoria y el futuro de las mujeres en HVAC-R.

• Las protagonistas: • Jimena Martin - CEO de Baires Group • Arq. Verónica Rosón - Vicepresidenta de Supercontrols • Ing. Paula Hernández -Estudio Hernández y Asociados • Arq. Gabriela Montes - Socia titular del estudio ER. Echevarría Romano.

De izquierda a derecha: Lía Duboski, Área Comercial CA Group. Jimena Martin, CEO Baires Group. Arq. Verónica Rosón, Vicepresidenta de Supercontrols. Arq. Gabriela Montes, Socia titular estudio ER. Echevarría Romano. Ing. Paula Hernández, Estudio Hernández y Asociados. Gisel Valdés, Chief of staff CA Group. Mariana García, Directora de Anton Company, moderadora del evento.

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ASHRAE en Argentina Argentina presente en DCD Connect Latam 2026 Cancún, México Del 22 al 23 de septiembre, el Barceló Maya Grand Resort de Cancún fue escenario de DCD Connect LATAM 2026, uno de los encuentros de referencia para la industria de infraestructura digital en América Latina. El evento, organizado por Data Center Dynamics (DCD), convocó a más de 2,000 líderes senior involucrados en los principales proyectos de centros de datos de la región, con el propósito declarado de fomentar la colaboración sectorial, propiciar nuevas alianzas y exponer soluciones frente a los desafíos que enfrenta actualmente la industria. La cita coincidió con otros dos foros del mismo ecosistema: The Xcelerated Compute Show y el Investment Forum LATAM, una decisión con la que los organizadores buscan abarcar la cadena de valor completa de la infraestructura digital: desde el diseño y la construcción hasta la operación y el financiamiento de estos proyectos.

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Entre los asistentes estuvieron presentes por ASHRAE Argentina Nicolás E. Estefanell y Guillermo Massucco quienes participaron activamente, compartiendo conocimiento clave y posicionando al capítulo argentino en el mapa regional. Nicolás brindó tres intervenciones destacadas: 1. Showcase: ASHRAE TC9.9 – La guía para el diseño y operación de data centers: Una presentación que resaltó la importancia de las buenas prácticas y estándares de ASHRAE para mejorar la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en centros de datos. 2. Panel DCD – “Revolución térmica en los data centers: ¿Puede el enfriamiento anticiparse al futuro o solo reaccionar?”: Un debate profundo sobre las tendencias térmicas emergentes, los desafíos que enfrentamos y la necesidad de enfoques proactivos en diseño térmico. 3. Workshop ASHRAE: Una sesión prácti-


ca abierta en la que Nicolás moderó y compartió experiencias, casos y herramientas útiles para la comunidad técnica. Estas charlas y espacios de diálogo generaron excelentes conexiones con colegas, tomadores de decisión y empresas del sector. Fue también una ocasión para reafirmar el compromiso con el crecimiento, la colaboración y el intercambio técnico en América Latina. El próximo año (por la misma época) DCD Connect LATAM volverá a realizarse, y desde ASHRAE Argentina se comenzarán en breve las acciones de promoción y convocatoria.

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ASHRAE en Argentina Primer evento trinacional de HVAC&R entre Paraguay, Argentina y Brasil ASHRAE Argentina tuvo el orgullo de participar el 1 de septiembre en el Congreso Tri-Nacional Argentina - Paraguay - Sur de Brasil, una iniciativa histórica y el primer evento de este tipo dentro de la región. El congreso recibió el reconocimiento del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) de Paraguay como evento de interés ambiental, destacando su contribución al desarrollo sostenible y la eficiencia energética.

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El evento contó también con el apoyo de Asociación de Frío (AAF) y la Universidad Nacional del Este (UNE). El congreso reunió a fabricantes, consultores, academia, gobierno y estudiantes, integrando a todos los actores que día a día construyen y hacen crecer la industria HVAC+R. Además de las actividades técnicas, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar Itaipú Binacional, una de las mayores centrales de generación de energía renovable del mundo, sumando una experiencia única de aprendizaje e inspiración. Un reconocimiento especial para ASHRAE Capítulo Paraguay, país anfitrión, por el enorme trabajo y dedicación que hicieron posible el éxito de este encuentro. Y como siempre ocurre en ASHRAE, más allá del conocimiento compartido, fueron días de camaradería, intercambio profesional y fortalecimiento de vínculos que impulsan el crecimiento de nuestra comunidad.


La climatización llegó al streaming Tres amigos, colegas, miembros y colaboradores que vienen aportando mucho al Capítulo Argentino de ASHRAE han dado un nuevo paso con su propio proyecto. El jueves 17 de septiembre a las 20.00 se estrenó “Entre climas”, un nuevo

canal de streaming sobre aire acondicionado, climatización y el mundo HVAC, con invitados y mucho para compartir. Pueden encontrar el primer programa en YouTube: https://lnkd.in/dQrQSwb4

Cambio de autoridades ASHRAE Argentina 2026-2027 Se ha celebrado el cambio de autoridades del Capítulo Argentino de ASHRAE, un momento durante el cual se repasaron los logros del año 2025-2026. Luego, de la mano del presidente Nicolas E. Estefanell, se presentaron los objetivos para 2026-2027, y se dio la bienvenida al equipo de Chairs y Co-Chairs que va a liderar las iniciativas del Capítulo este nuevo período.

• Presidente Electo: José Díaz • Vicepresidente: Germán Martínez • Tesorero: Rodrigo Viale • Secretario: Esteban Simonetti • Vocal: Daniel Freitas • Vocal: José Canale • 105 •


CLIMA DE NOTICIAS / 318 La climatización en los planos desde el primer día Llega la primavera y los espacios interiores comienzan a enfrentarse a nuevas condiciones de temperatura y humedad. Pero el cambio de estación también vuelve a poner en agenda una pregunta más amplia: ¿cómo diseñar ambientes que sean confortables, saludables y eficientes durante todo el año? Para Daikin la respuesta comienza por cambiar la forma de pensar estos sistemas. La climatización ya no debiera resolverse como una decisión posterior a la arquitectura, sino desde las primeras etapas del proyecto, junto con variables como la orientación del edificio, su envolvente, el consumo energético, la calidad del aire y las necesidades de quienes lo habitan.

Cuatro variables para pensar la climatización desde la arquitectura 1. El confort térmico no es solamente bajar la temperatura: Una climatización eficiente busca responder a la demanda real del espacio y mantener condiciones estables de confort. Tecnologías como Inverter permiten ajustar el funcionamiento del sistema de acuerdo con las necesidades del ambiente, evitando trabajar permanentemente a máxima capacidad. En proyectos de mayor escala, soluciones como los sistemas VRV permiten climatizar diferentes sectores de un edificio de acuerdo con sus necesidades específicas, con posibilidades de gestión y control centralizado. 2. El aire interior también forma parte del • 106 •

diseño: La calidad del aire es otra variable que cobra especial relevancia durante la primavera, cuando aumenta la presencia de polen y otros elementos provenientes del exterior. Por eso, hablar de climatización implica ir más allá de la temperatura e incorporar conceptos como filtrado, ventilación, humedad y tratamiento del aire. El enfoque Perfecting the Air de Daikin reúne distintas tecnologías destinadas a gestionar estas variables y pensar el aire interior de manera integral. Para espacios residenciales, comerciales o corporativos, esto permite pensar el confort desde una perspectiva más amplia: no solamente qué temperatura tendrá una habitación, sino también qué condiciones tendrá el aire que respiran sus ocupantes.

3. La eficiencia también se mide durante la vida útil del edificio: La sustentabilidad de una construcción no termina finalizada la obra. Una parte importante de su impacto ambiental está vinculada con la energía que consume durante sus años de funcionamiento. En este punto, la elección de la tecnología y del refrigerante utilizado adquiere relevancia. Daikin trabaja con R-32, un refrigerante cuyo potencial de calentamiento global es 67,7% menor que el del R-410A y que, de acuerdo con cálculos de la compañía, puede alcanzar hasta un 12% más de eficiencia que sistemas que utilizan R-410A. (Daikin Latam) 4. Diseñar hoy también significa pensar en cómo funcionará el edificio mañana: La tec-


nología de climatización también puede integrarse a la gestión general de un edificio. Los sistemas de control permiten monitorear y

administrar el funcionamiento de diferentes equipos y, en determinadas aplicaciones, integrarlos con sistemas de gestión del edificio. Esto abre una perspectiva relevante para proyectos corporativos, comerciales y de gran escala: la climatización deja de ser un conjunto de artefactos para convertirse en parte de la infraestructura inteligente del edificio.

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CLIMA DE NOTICIAS / 318 Un aire acondicionado que aprende, anticipa y se adapta Con la llegada de los meses de calor, mantener una temperatura confortable dentro del hogar suele implicar ajustes permanentes: modificar la configuración durante la noche, apagar el equipo al salir, volver a encenderlo al regresar o controlar el consumo para evitar gastos innecesarios. Frente a ese escenario, la inteligencia artificial empieza a transformar la climatización doméstica mediante sistemas que interpretan múltiples variables, anticipan cambios y adaptan su funcionamiento de manera automática. En este marco Midea presenta en la Argentina el nuevo Split Inverter AI ECOMASTER Smart, una propuesta de alta gama a un precio realmente competitivo que procesa información del interior, del exterior y de las preferencias del usuario para definir la estrategia de funcionamiento más adecuada. El sistema actualiza sus parámetros cada 30 segundos y alcanza una precisión de temperatura de hasta ±0,3 °C.

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Hogar climatizado antes de llegar A través de Geo Confort, el aire acondicionado se sincroniza con la ubicación del smartphone dentro de un radio configurable. De esta manera, puede apagarse cuando el usuario se aleja y volver a encenderse con sus preferencias antes del regreso. Consumo energético bajo control A través de la aplicación SmartHome, el usuario puede acceder desde el celular a reportes automáticos, seguir el consumo en tiempo real, establecer objetivos y recibir alertas cuando se supera el límite configurado. Temperatura ideal para dormir La función AI Sleep adapta la climatización a las variaciones que se producen durante la noche. El usuario puede personalizar su curva ideal o permitir que la inteligencia artificial ajuste las condi-


ciones de manera automática, para evitar tanto el exceso de frío como la necesidad de despertarse y modificar la configuración.

Confort para mascotas Con Pet Care, es posible establecer temperaturas desde la aplicación para mantener el ambiente dentro de los parámetros elegidos cuando las mascotas se quedan solas. La función se activa automáticamente si detecta que la temperatura interior aumenta o disminuye, esté o no presente el usuario. Múltiples Controles Para ofrecer un confort práctico y sin esfuerzo, cuenta con un sistema de control múltiple: se puede operar fácilmente desde la app móvil o mediante comandos de voz integrados con Google Home y Alexa. Además, el equipo incorpora un deflector de 180°

que mejora la circulación y distribución del aire tanto en modo frío como calor, junto con un control de temperatura en intervalos de 0,5 °C para lograr una sensación más personalizada. La unidad exterior suma Prime Guard, un recubrimiento de grafeno que refuerza la resistencia frente a la corrosión y acompaña una construcción pensada para una mayor durabilidad. La unidad interior, diseñada en el centro de Investigación y Desarrollo de Midea en Milán, combina elegancia y tecnología para el hogar. Su estética de curvas suaves y acabado blanco mate le permite adaptarse de forma natural a cualquier espacio. El resultado es una propuesta de climatización de alta gama capaz de responder con precisión a cada rutina. Con una combinación de inteligencia artificial, conectividad y tecnologías orientadas al confort, el nuevo AI ECOMASTER Smart se posiciona como una de las soluciones más avanzadas de la categoría.

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CLIMA DE NOTICIAS / 318 Ingeniería y sustentabilidad: El desafío de la transición hacia una matriz energética más limpia y eficiente La transformación energética global dejó de ser una proyección futura para convertirse en una exigencia operativa del presente. En el ecosistema de la climatización, la refrigeración y el desarrollo de infraestructuras sustentables, la descarbonización, la eficiencia operativa y la integración de energías renovables son hoy pilares clave para garantizar la competitividad y dar respuesta a las normativas ambientales locales e internacionales. A este escenario se suma una creciente electrificación de los consumos y el aumento de la demanda de electricidad asociado, entre otros factores, al desarrollo de nuevas tecnologías, los centros de datos, la inteligencia artificial y la movilidad eléctrica. En este marco, la formación de profesionales capaces de liderar la transición energética y diseñar soluciones integrales para la industria, el sector edilicio y los servicios resulta un factor determinante.

Formación técnica con visión integral Para responder a estos desafíos, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina (UCA) anunció el lanzamiento de su nueva propuesta académica de grado: Ingeniería en Energías Renovables, que comenzará a dictarse en 2027, cuyo plan de estudios aborda desde la generación solar, eólica, hidráulica y de biomasa, hasta el almacenamiento, la gestión inteligente de redes y la eficiencia energética en instalaciones industriales y edilicias, incluyendo sistemas de climatización y otros grandes consumos energéticos. “La transición energética requiere ingenieros que • 110 •

no solo conozcan las distintas tecnologías de generación renovable, sino que sean capaces de integrarlas en sistemas energéticos que deben responder a una demanda creciente de electricidad, incorporando almacenamiento, redes inteligentes y nuevas tecnologías. Por eso buscamos una formación que combine una sólida base de ingeniería con energías renovables, almacenamiento, redes eléctricas, eficiencia energética y nuevas herramientas digitales”, explica el Ing. Roberto Villar, Director de la carrera. La propuesta busca responder a un requerimiento concreto del mercado laboral: graduados capacitados para diseñar, gestionar, operar y optimizar proyectos y sistemas de energías renovables, articular proyectos con estándares internacionales de sustentabilidad y aplicar principios de eficiencia energética en instalaciones complejas y sistemas energéticos.

Un compromiso respaldado por indicadores globales El lanzamiento de esta oferta académica se alinea con el desempeño institucional de la universidad en materia ambiental y social. Según el QS World University Rankings, la UCA se posiciona por octavo año consecutivo como la primera universidad privada argentina, destacándose especialmente en los indicadores de Sostenibilidad Ambiental e impacto de sus egresados en el mercado laboral. Este posicionamiento refleja un enfoque institucional transversal donde la sustentabilidad abarca tanto los programas de estudio e investigación como el compromiso académico y la articulación con el sector productivo.


Un perfil profesional alineado al mercado técnico El plan académico de la Ingeniería en Energías Renovables contempla un abordaje interdisciplinario centrado en: • Evaluación y diseño de proyectos: aprovechamiento de recursos renovables y desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica y térmica, eólica, hidráulica, biomasa/biocombustibles y de hidrógeno. • Eficiencia y gestión energética: auditorías y optimización energética en industrias y edificaciones, incluyendo instalaciones de climatización y refrigeración, orientadas a reducir el consumo de energía, mejorar el desempeño energético y contribuir a la reducción de la huella de carbono. • Integración a la red y almacenamiento: sistemas eléctricos, redes inteligentes (smart grids), tecnologías de almacenamiento energético e integración de generación renovable y sistemas híbridos.

• Tecnología e innovación: aplicación de herramientas de automatización, control, análisis de datos e inteligencia artificial a los nuevos sistemas energéticos. Con esta incorporación a su oferta académica, la UCA fortalece el vínculo entre el ámbito universitario y el sector industrial, aportando talento capacitado para afrontar la transición hacia matrices energéticas más limpias, eficientes e integradas, contribuyendo a la descarbonización y a la reducción de la huella de carbono de las actividades productivas y edilicias.

Ficha técnica de la carrera • Carrera: Ingeniería en energías renovables • Unidad Académica: Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias – UCA (Sede Buenos Aires) • Inicio: 2027 • Director de Carrera: Ing. Roberto Villar • Más información: Ingeniería en Energías Renovables - UCA

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CLIMA DE NOTICIAS / 318

De técnicos para técnicos El 23 de noviembre de 10 a 18 Refrioil estará presente en la edición de RefriMarket organizada en el Club alemán Villa Ballester. RefriMarket es una feria creada por “Los Técnicos de TikTok” que reúne a técnicos, empresas, distribuidores y fabricantes del rubro de la refrigeración y el aire acondicionado. Su objetivo es generar un espacio de capacitación, networking, negocios y presentación de nuevas tecnologías. El evento es

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organizado por técnicos para técnicos. En cada edición participan empresas expositoras, se realizan charlas técnicas, demostraciones en vivo, lanzamientos de productos y sorteos, brindando a los asistentes la oportunidad de aprender, hacer contactos y conocer las últimas novedades del sector. La tercera edición, realizada el 25 de julio en Rosario, se llevó a cabo junto al evento “Sin Miedo al R32”.


Un nuevo espacio para comunicarse con el mercado La Asociación Argentina del Frio pone a disposición de sus asociados un nuevo espacio de comunicación con sus clientes. Este espacio en la web https://aafrio.org.ar reúne presentaciones de profesionales del sector y artículos técnico-comerciales que aportan su conocimiento e innovación. Su objetivo es difundir conocimientos, nuevas tecnologías, aplicaciones y buenas prácticas vinculadas a la refrigeración, el aire

acondicionado, las bombas de calor y actividades afines. Los contenidos reflejan la experiencia y visión técnica de cada empresa autora. ¿Desea publicar un artículo técnico en la web? Las empresas socias de la Asociación Argentina del Frío pueden enviar artículos técnico-comerciales para su evaluación y publicación. Para más información, comuníquese con la secretaría de la asociación.

Un solo lugar para su proyecto de refrigeración, calefacción o construcción En Munro Center concentramos todo lo que una obra necesita para refrigeración, calefacción y construcción, en un solo lugar y con stock permanente. Dentro del depósito se pueden encontrar dos líneas clave para proyectos de calefacción: • General Fittings: colectores que organizan y distribuyen el caudal en cada circuito de calefacción por piso radiante, logrando un sistema que trabaja de forma pareja, sin zonas frías ni sobrecargas. Además, válvulas de bola con y sin reloj, y accesorios compatibles entre sí para armar el sistema completo desde cero. • Tubería PEX: disponible en rollo continuo, lo que permite adaptarse al recorrido de la obra sin necesidad de cortes ni uniones innecesarias.

Contar con stock real y disponibilidad inmediata de estos componentes es lo que permite avanzar una obra sin demoras ni imprevistos.

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CON AIRES DE ACTUALIDAD / 318 Los noticieros ya no informan, más bien se han convertido en una fuente selectiva de información que navega entre lo políticamente correcto, lo tremendista y lo que, se supone, es el interés general. Están la política nacional, los preparativos para la visita del Papa, algún chisme de la farándula (¿solo me pasa a mí el ya ni reconocer a los involucrados?), la tristemente inevitable crónica policial, el accidente de tránsito de cada día, el cada vez más impredecible desastre climático; esta semana también ha estado la IA. En una suerte de premoción de una distopía futura ya escrita mil veces sobre la rebelión de las máquinas, se documenta cada “desobediencia” o “iniciativa” de esta tecnología que por el momento, para el común de la gente, no es mucho más que una herramienta para solucionar lo cotidiano. Hay quien la usa de terapeuta o de diseñador gráfico gratuito para su negocio; los estudiantes la usan de machete o de esclavo, ese rol en el que en otras épocas se colocaba al apocado nerd amenazado de bullying (esto en realidad ha sido un avance, por lo menos prevenimos la explotación escolar); los investigadores han encontrado el modo de contar con una revisión veloz e instantánea de información en lugar de quemarse las pestañas frente a parvas de bibliografía; los ingenieros se babean frente a su velocidad para la resolución de ecuaciones y yo termino peleándome con ella cuando me inventa un título de un cuento inexistente o perpetúa errores literarios que la internet ya ha convertido en indiscutibles. ¿Cómo va a ser falso si lo dice Google? La usamos pero cada tanto se levantan los fantasmas apolillados de la guerra cibernética. Y nos sentimos a una paso del escenario de la película Juegos de guerra. No hace mucho OpenAI infor• 114 •

mó que dos de sus modelos más avanzados se escaparon de un entorno de prueba controlado y vulneraron a otra empresa de IA. El agente llegó a internet abierto, usó credenciales robadas y encontró una falla de seguridad desconocida para acceder a los servidores de Hugging Face. La realidad es que el agente no “se rebeló”, según OpenAI, solo estaba reconcentrado en cumplir el objetivo de la prueba por cualquier medio. A mí estas cosas me parecen de ciencia ficción. Son cuestiones que me exceden. Me resisto a imaginar las consecuencias, mi imaginación es demasiado pochoclera. Lo que me pregunto es más abstracto, es algo relacionado con la ética. Estos incidentes me llevan a pensar en cómo funciona un intelecto que no distingue lo bueno y lo malo o ha sido entrenado según el criterio personal de alguien, que solo mide el objetivo a lograr sin importar el medio. En el caso que “aprendiera” de El príncipe de Maquiavelo entendería que el fin justifica los medios. Si la fuente de criterio fuera Mi lucha de Adolf Hitler aplicaría la falsa teoría de que la humanidad está dividida en una estricta jerarquía biológica, donde los alemanes (la raza aria), son los únicos creadores de cultura y civilización. Ni ustedes ni yo somos programadores ni quienes alimentamos este que parece ser un monstruo en ciernes, pero somos usuarios. No podremos evitar que sea “educada” por un psicópata o que, simplemente, decida expandir alguna de las teoría más diabólicas que la mente humana haya pergeñado. Todas están disponibles en internet. Mientras tanto la IA está ahí y parece poco criterioso no aprovecharla. No solo para trabajar, también como entretenimiento. Pedimos que nos agregue años, que nos quite, que nos transforme en nuestro héroe preferido, que remodele nuestra sala o diseñe el jardín de nuestra casa imaginaria en Bali. Llegada a este punto empiezo a sentir cierta inquietud, las páginas de esta revista me contaminan la inocencia. La IA necesita centros


de datos que son, en buena parte, un problema de climatización: la refrigeración suele absorber entre el 30 y el 40 % de la electricidad de un centro de datos convencional, y la demanda de agua también es muy alta (por ejemplo los centros de datos de Estados Unidos usaron unos 66.000 millones de litros de agua en sitio en 2023). Más electricidad y más agua implican más demanda sobre la red y más emisiones, lo que alimenta de nuevo el calentamiento. Los avances de la IA generan una presión inmensa sobre nuestra industria que trabaja para lograr enfriamiento y consumo eficientes pero sin lograr dejar de depender de fuentes de energía que consumen recursos y liberan calor. No voy a hablar de los desastres climáticos, eso se lo dejamos a los canales de noticias que proyectan los aludes de Nepal, los glaciares suizos derritiéndose y un informe meteorológico donde una primaveral jornada comienza con 8°C y un sol radiante para concluir con 22°C y granizo del tamaño de una pelota de golf. Más bien retomo la ética, ya no por el modo de

actuar de la IA, cuestión que va dirigida a quién la desarrolla, si no por algo que me pega más cerca. Los usuarios tenemos una cierta responsabilidad ética. Por un lado, cuando pedimos resultados, debemos poner los límites de criterio para que la IA aprenda a portarse correctamente. Por el otro, tenemos que recordar lo que cada consulta genera. No se trata de renunciar a la herramienta ni de sentir culpa por cada retoque fotográfico. Se trata de reconocer que detrás de cada respuesta hay un edificio que enfriar y una red eléctrica que sostener, y que quienes diseñan esos sistemas, muchos de los que leen estas páginas luchan a diario con el costo de este milagro. La IA aprende de nosotros lo que le enseñamos, y de nosotros también aprenderá a medir sus costos. Quizás la pregunta ética no sea si la máquina distingue el bien del mal, sino si nosotros, mientras le pedimos que nos quite diez años, nos detenemos a calcular quién paga la factura. Gabriela M. Fernández • 115 •


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tiempo real su caudal de aire y agua. Deshumidificación variable para igualar la carga térmica. Mover BTU en agua es más eficiente que en aire. Mayor comodidad con menor costo y menos consumo energético. Sistema de dos tuberías certificadas NSF-61, aprovecha la red de agua potable existente del edificio reduciendo el costo de instalación y operativo frente a los sistemas de siete tuberías. Controlador digital con válvula TRAC bidireccional proporcional con sensor LAT, NetSensor de temperatura y humedad. Autoequilibrio. Delta-T. Autolimpieza y menos ciclos ON-OFF para control individual de temperatura y humedad. Integración mediante BACnet certificado por BTL. Protocolo abierto compatible con BAS y criterios LEED. Aperturas por fases gracias a su tecnología patentada. Rendimiento bajo demanda con energía ajustada a las necesidades. Proporciona calefacción y refrigeración 24/7 en equipos silenciosos y confiables. Para aulas, salas de conferencias y reuniones, dormitorios, suites y áreas comunes.

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Ingeniero RICARDO BEZPROZVANOY


Invitamos a las empresas y profesionales a ser incluidos en esta sección gratuita. Solicite información a: aguerisoli@revistaclima.com.ar MPH & H INGENIEROS CONSULTORES

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Asesores en instalaciones de acondicionamiento de aire, INGENIEROS CONSULTORES calefacción y ventilación mecánica. Asesores en eficiencia energética y calidad del aire interior en proyectos para certificación LEED. Miembros de la Asociación Argentina del Frío - AAF y de la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers - ASHRAE. Asociada Paula Andrea Hernández LEED AP BD+C. mphingenieria@fibertel.com.ar Av. Montes de Oca 1103 - 5º Piso - Dpto D (1270) CABA Argentina. Tels (54-11) 4302-9561 / (54 11) 4303-3481

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Revista

STAFF

ANUNCIANTES

Juan José Riera juanriera@revistaclima.com.ar Director honorario

AAF AHR Expo Chicago Ansal LCAC Ansal Grandes Proyectos Ansal Refrigeración Ansal GMV FLEX Anton AN22Plus Ach Anton Chem Anton Flush Ach Anton Chem Baires Group Bellmor BGH Bimclima Cacaav Cagroup Cavalieri Chiller Service Conaire Condu Term Sur Daikin Deuma Dunham Bush Escuela técnica Libertad Expo Frío Perú Frío Industrias Argentinas Good Cold HiRef Hvac Prof Induterm Iram Midea Mitsubishi / Cermac Multiaires Refrioil Reld Ritrac R&L Servicios Servas Sinax Supercontrols Testo Valves Systems

Gabriela Miriam Fernández admin@revistaclima.com.ar Editora Alfredo Gabriel Guerisoli aguerisoli@revistaclima.com.ar Director comercial y de gestión institucional PUBLICIDAD aguerisoli@revistaclima.com.ar aguerisoli1950@gmail.com Cel/Wsp +54 9 11 4143 7743 carlosalejandro@revistaclima.com.ar Cel/Wsp +54 9 11 3598-3254 www.revistaclima.com.ar facebook.com/revista.clima.digital linkedin.com/in/revistaclimadigital Registro de la Propiedad Intelectual Nº 124.121 Premio “A.P.T.A. - F. Antonio Rizzutto” en categoría “Revistas Técnicas”, 1985. Publicación especializada en aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación. Preservación del medio ambiente. Sustentabilidad en la arquitectura y en los sistemas de confort e industriales. Promoción de las energías alternativas. Auspiciada por el Capítulo ASHRAE de Argentina y la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación y la adhesión de la Asociación Argentina del Frío y la Cámara Argentina de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado (CAIRAA) SUSCRIPCIONES: 6 Ediciones digitales anuales: $66.300.- Pesos argentinos (IVA 10.5% incluido). Revista Clima no se hace responsable de las opiniones vertidas en los artículos firmados, que expresan exclusivamente el criterio de los autores, ni de los contenidos de los avisos publicitarios que se incluyen en la presente edición.

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EDICIÓN DIGITAL NÚMERO 318 - SEPTIEMBRE 2026 - AÑO 49

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SÉ PARTE DEL FUTURO ESTUDIÁ TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN VENTILACIÓN CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

TÍTULO TÉCNICO SECUNDARIO OFICIAL CONTAMOS CON: TABLEROS DIDACTICOS PARA SIMULACIÓN Y DIAGNÓSTICO. HERRAMIENTAS MANUALES Y DIGITALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN informes e inscripcion : Santa Magdalena 431/441 C.A.B.A

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