Primer Parcial Aire - Henya

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Aires acondicionados

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Universidad Nacional Experimental Politcnica Antonio Jos de SucreVice-rectorado de Puerto OrdazDepartamento de Ingeniera MecnicaCtedra: Refrigeracin y aire acondicionado

Profesor: Ing. Luis Mata Bachiller:Carrero Julio C.I:20223621

Ciudad Guayana 17 de julio del 2013

1. Determinar las Condiciones de Diseo2. Calcular el Da Crtico3. Calcular la Carga Trmica del Ambiente en Estudio

Ambiente: Caseta de Vigilancia, planta baja distribucin de aire acondicionado y ventilacin.

Criterios de Diseo

NESONON

SE

1. Condiciones de diseo

Temperaturas: Para el exterior = 95 F (34 C) TBS; 81 F (27C) TBH Para el interior = 70 F (23 C) TBS; 60 % HR Ubicacin: Ciudad Piar, Edo. Bolvar. Uso: Caseta de Vigilancia oficina general. Horario: 24 horas cubiertos por 3 turnos de la semana. Altura del techo: 3,5 m. Techo: techo compuesto de concreto macizo 8 Pulg, con manto asfaltico de 3/8 Pulg, y finalmente friso de cemento con arena 1/2 Pulg. Paredes exteriores: bloques de concreto hueco de 6 pulg.; friso PKinterior pulg; friso exterior pulg; con acabado final color blanco por ambos lados. Paredes interiores: bloques de concreto huecos 6 pulg.; friso de cemento y arena (1/2 pulg); con acabado final color cblanco por ambos lados. Piso: Bloques de concreto de 8 pulg de espesor, Friso interior de cemento y arena, pulg; bloques de arcilla 4 pulg. Puertas: Madera de 2 pulg. Ventanas: Vidrio tipo regular sin perciana veneciana interior color claro. Iluminacin: Fluorescente con un nivel de ilumunacin 40 w/m2 Sistema de aire acondicionado: el sistema de aire condicionado funciona durante las 24 horas al dia. Cantidad de personas: la caseta de vigilancia es privada se considera un aproximado de una cantidad maxima de personas de 4 Orientacin Noreste: 2 ventana 32,29 pie, puerta 1 Orientacion Sureste: 1 ventana Orientacion Suroeste: 1 ventana y 1 puerta

Caractersticas del ambienteEl ambiente constara de las siguientes caractersticas: Vidrio regular sin persiana en su interior. El sistema aire acondicionado que se desea colocar operara todo el dia. El nmero de personas mximo que se tomaran en cuenta en la como criterio de diseo de la edificacin es de 10 personas. Las personas estarn generalmente en reposo puesto que van a vigilar. La altura promedio del techo es de 3,5 m. (para conocer ese valor aproximado se uso autocad como herramienta).

2. Determinacin de los das crticos.

Se consideran las siguientes condiciones para determinar los das en que probablemente ocurra la mxima carga trmica: Paredes y ventanas en direccin noroeste, suroeste, sureste y noreste, el horario de trabajo del centro ser de 8:00 am- 5:00 pm, y que adems en todo el techo del centro de informacin pega directamente el sol. Entonces los das crticos son:

21 de Junio a las 10 am, 4pm (Noreste y Noroeste). 21 de diciembre a las 10 am, 4 pm (sureste y suroeste).

3. calculo de la carga trmica

A continuacin se presentan algunos datos caractersticos del centro de informacin que son necesarios conocer antes de comenzar con los clculos de carga trmica, puesto que de esto depende si hay ms das crticos o no.

Ventanas con orientacin SURESTE Se calcula el rea de las ventanas con orientacin hacia el SURESTE como son 2 distintos tipos de ventanas y estn en diferentes direcciones, se calcularan tres reas.

rea/Vent1 = 23,05x1,05 = 23,1525 m2 rea/Vent2 = 10,0x0,5 = 10,5 m2

Finalmente el rea total de las ventanas es:Areatotal=4xVent1 + Vent2 + 2Vent3 + 2Vent5 = 33.394 m2 Ventanas con orientacin NOROESTE: Se calcula el rea de las ventanas con orientacin hacia el NOROESTE, como son 2 distintos tipos de ventanas se calcularan dos reas para luego obtener el rea total.

Area/Vent4 = 0,56 x 0,45 m = 0,252 m2Area/Vent5 = 1,04 x 1,05 m = 0,092 m2

Finalmente el rea total de las ventanas es:Areatotal=1xVent4 + Vent5= 1 x 0252 + 1,092 = 0,848 m2 Ventanas con orientacin SURESTE Se calcula el rea de las ventanas con orientacin hacia el SUROESTE como son 3 distintos tipos de ventanas y estn en diferentes direcciones, se calcularan tres reas.

rea/Vent6 = 23,05x1,55 =23,177 m2

Finalmente el rea total de las ventanas es:Areatotal= Vent6 + 2xVent7 + Vent8 = 32,864 m2 rea de techo exterior Para el calculo de esta area se uso como herramienta el autocad.

rea de techo exterior= 679.242 m2

rea de paredes exterioresPara el calculo de cada una de estas areas se uso como herramienta el autocad, teniendo en cuenta que estan en direcciones diferentes.rea NO= 18,4857 m2rea S0= 16,0529 m2rea NE=13,83 m2rea SE= 9,323 m2 rea de puerta exterior Para el clculo de esta rea de forma muy sencilla, se uso como herramienta el autocad.rea puerta exterior= 1,89 m2 rea del piso Para el clculo de esta rea de forma muy sencilla, se uso como herramienta el autocad.rea del piso= 679.242 m2 PRIMER DIA DE DISEO (21 de JUNIO 10am - 4 pm)

Carga trmica por radiacinLa siguiente ecuacin sirve para el clculo de carga trmica por radiacin:

Ventana Exterior (SURESTE 21 Junio 10 am)

Areatotal =13.394 m2 = 144,171 pie2Para vidrio regular con persiana veneciana interior color blanco se tiene de la tabla Nro. 13 el factor FS = 0,56El factor de ganancia mxima de calor solar para este mes se halla de la tabla Nro. 3 y es FGCS = 86 BTU/hr pie2.El factor de carga de enfriamiento se obtiene de la tabla Nro. 6 para orientacin SE y a las 10 am, y es FCE = 0.79Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:HR = 5485,187 BTU/Hr Ventana Exterior (NOROESTE 21 Junio 10 am)

reatotal =1,848 m2 = 19.89 pie2Para vidrio regular con persiana veneciana interior de color blanco se tiene como factor de la tabla Nro. 13 FS = 0,56Factor de ganancia mxima de calor solar se halla de la tabla Nro. 3 y es FGCS = 199 BTU/hrpie2.El factor de carga por enfriamiento se obtiene de la tabla Nro. 6 para orientacin NO y a las 10 am y es FCE = 0.19Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:HR = 421,14 BTU/Hr Ventana Exterior (SUROESTE 21 Junio 10am)

reatotal =12.864 m2 = 138.45 pie2Para vidrio regular con persiana veneciana interior de color claro de la tabla Nro. 13 se tiene el siguiente factor FS = 0,56El factor de ganancia mxima de calor solar se halla de la tabla Nro. 3 y es FGCS = 86 BTU/hrpie2.El factor de carga por enfriamiento se obtiene de la tabla Nro. 6 para orientacin SO y a las 10 am y es FCE = 0.19.Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:HR = 1266,87 BTU/Hr Ventana Exterior (SURESTE 21 Junio 4 pm)Areatotal =13.394 m2 = 144,171 pie2Para vidrio regular con persiana veneciana interior de color claro se tiene de la taba Nro. 13 el factor FS = 0,56El factor de ganancia mxima de calor solar se halla de la tabla Nro. 3 y es FGCS = 86 BTU/hrpie2.El factor de carga por enfriamiento se obtiene de la tabla Nro. 6 para orientacin SE y a las 4 pm es FCE = 0.22Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:HR = 1527,52 BTU/Hr Ventana Exterior (NOROESTE 21 Junio 4 pm)reatotal =1,848 m2 = 19.89 pie2Para vidrio regular con persiana veneciana interna de color claro de la tabla Nro. 13 obtenemos el factor FS = 0.56Factor de ganancia mxima de calor solar se halla de la tabla Nro. 3 y es FGCS = 199 BTU/hrpie2.Factor de carga por enfriamiento se obtiene de la tabla Nro. 6 para orientacin NO y a las 4 pm y es FCE = 0.73Sustituyendo en la ecuacion se tiene que:Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:HR = 1678,075 BTU/Hr Ventana Exterior (SUROESTE 21 Junio 4 pm)reatotal =12.864 m2 = 138.45 pie2Para vidrio regular con persiana veneciana interior y de color claro se tiene de la tabla Nro. 13 un factor de FS = 0,56Factor de ganancia mxima por calor solar se halla de la tabla Nro. 3 y es FGCS = 86 BTU/hrpie2.Factor de carga por enfriamiento se obtiene de la tabla Nro. 6 para orientacin SO y a las 4 pm se tiene que, FCE = 0.81Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:HR = 5400,87 BTU/HrCalculo de carga termica por radiacion total:Hr (10am)=7173.197 BTU/HrHr (4pm)= 8606.46 BTU/HrConduccin, conveccin y radiacin combinadaLa siguiente ecuacin sirve para el clculo de carga trmica por conduccin, conveccin y radiacin combinada:

Pared Exterior (NOROESTE 21 Junio 10am)

A = 91,4857 m2 = 984,745 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material;

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 5 F, Grupo ASHRAE E (tabla N8 10am) LM = 4 (tabla N9 Noroeste Junio)K = 0.65 (factor de correction por color, pared color claro) TR = 74F y To = 93FLM= 4 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9 Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Pared Exterior (NORESTE 21 Junio 10am)

A = 104,83 m2 = 1128,38 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 20 F, Grupo ASHRAE E (tabla N8 10am) LM = 4 (tabla N9 Noreste Junio)K = 0.65 (factor de correction por color, pared color claro) TR = 74F y To = 93FLM= 4 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9

Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Pared Exterior (SUROESTE 21 Junio 10am)

A = 75,0529 m2 = 807,862 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material;

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 6 F, Grupo ASHRAE E (tabla N8 10am) LM = 4 (tabla N9 suroeste Junio)K = 0.65 (factor de correction por color, pared color claro) TR = 74F y To = 93FLM= -7.50 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9 Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Pared Exterior (SURESTE 21 Junio 10am)

A = 88,323 m2 = 950,7 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 19 F, Grupo ASHRAE E (tabla N8 10am) LM = 4 (tabla N9 sureste Junio)K = 0.65 (factor de correction por color, pared color claro) TR = 74F y To = 93FLM= -7.50 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9 Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Pared Exterior (NOROESTE 21 Junio 4pm)

A = 91,4857 m2 = 984,745 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 20 F, Grupo ASHRAE E (tabla N8 4pm) LM = 4 (tabla N9 Noroeste Junio)K = 0.65 (factor de correction por color, pared color claro) TR = 74F y To = 93FLM= 4 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9 Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Pared Exterior (NORESTE 21 Junio 4pm)

A = 104,83 m2 = 1128,38 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material;

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 26 F, Grupo ASHRAE E (tabla N8 4pm) LM = 4 (tabla N9 Noreste Junio)K = 0.65 (factor de correction por color, pared color claro) TR = 74F y To = 93FLM= 4 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9 Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Pared Exterior (SUROESTE 21 Junio 4pm)

A = 75,0529 m2 = 807,862 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material;

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 32 F, Grupo ASHRAE E (tabla N8 4pm) LM = 4 (tabla N9 suroeste Junio)K = 0.65 (factor de correction por color, pared color claro) TR = 74F y To = 93FLM= -7.50 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9

Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Pared Exterior (SURESTE 21 Junio 4 pm)

A = 88,323 m2 = 950,7 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material;

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 36 F, Grupo ASHRAE E (tabla N8 4pm) LM = 4 (tabla N9 sureste Junio)K = 0.65 (factor de correction por color, pared color claro) TR = 74F y To = 93FLM= -7.50 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9

Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Techo Exterior (21 Junio 10 am)

rea = 679,242 m2 = 7311,3 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 20 F, Grupo ASHRAE 3 (tabla N8 10am) LM = 4 (tabla N9 horizontal, Junio)K = 0.5 (factor de correction por color, techo color claro) TR = 74F y To = 93FLM= -1.50 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9 Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Techo Exterior (21 Jun 4 pm)

A = 679,242 m2 = 7311,3 pie2 Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material

;

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 73 F, Grupo ASHRAE 3 (tabla N8 4pm) LM = 4 (tabla N9 horizontal, Junio)K = 0.5 (factor de correction por color, techo color claro) TR = 74F y To = 93FLM= -1.50 y es factor de correcion por mes y latitud de la tabla nro. 9 Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Vidrios Exteriores (SURESTE 21 Junio 10am)

A = 13,394 m2 = 144.171 pie2Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor que para material de vidrio es:U = 1.06 BTU/hrpie2F

Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 4F (tabla N10 10am) Tr = 74F To = 93FUna vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Vidrios Exteriores ( NOROESTE 21 Junio 10am)

A = 1,848 m2 = 19,891 pie2Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor que para material de vidrio es:U = 1.06 BTU/hrpie2F Dtc (F) = (Dttabla10 + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla10 = 4 F, (tabla N10 4pm) TR = 74F y To = 93FUna vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Vidrios Exteriores (SUROESTE 21 Junio 10am)

A = 12.864 m2 = 138.45 pie2Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor que para material de vidrio es:U = 1.06 BTU/hrpie2F Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 4F (tabla N10 10am) Tr = 74F To = 93FUna vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Vidrios Exteriores (SURESTE 21 Junio 4pm)

A = 13,394 m2 = 144.171 pie2Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor que para material de vidrio es:U = 1.06 BTU/hrpie2F Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 14 F (tabla N10 4 pm) Tr = 74F To = 93FUna vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Vidrios Exteriores (NOROESTE 21 Junio 4pm)

A = 1,848 m2 = 19,891 pie2Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor que para material de vidrio es:U = 1.06 BTU/hrpie2F Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 14F (tabla N10 4 pm) TR = 74F To = 93FUna vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Vidrios Exteriores (SUROESTE 21 Junio 4pm)

A = 12.864 m2 = 138.45 pie2Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor que para material de vidrio es:U = 1.06 BTU/hrpie2F

Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 14 F (tabla N10 4 pm) TR = 74F To = 93FUna vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Finalmente se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado de carga:

Piso interior comunica con tierra

, donde Tw-Tr es la diferencia de temperaturaA = 679,242 m2 = 7311,3 pie2

Primero se calcula el coeficiente de transferencia de calor:

De la tabla nro. 7 se obtienen los valores de las resistencias por material;

Las temperaturas son:TR = 74F Tw = 82FUna vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:

Conduccin total:Con los resultados obtenidos hacemos la sumatoria de todo el calor transferido por conduccin.Hc (Btu/hr) = Hcparedes + Hcvidrios + Hctecho + Hcpiso.Para junio a las 10amHc =61298.53 BTU/hr Para junio a las 4 pmHc = 116133.63 BTU/hr Calor por IluminacinPara el clculo del calor por iluminacin use usa la siguiente ecuacin:Hilum (Btu/hr) = Ax FILx a2x Cx FCE

A = 679,242 m2 = 7311,3 pie2 Nivel de iluminacin fluorescente FIL= 40 W/m2Como las luces son fluorescentes el factor multiplicador es a2=1,25El factor de conversin es C= 3.412 Btu/hr/wattiosComo se considera que el sistema de aire acondicionado operara solo durante las horas de ocupacin del ambiente entonces FCE=1

Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:Hilum = 7311,3x20x1,25x3.412x1 = 623653.89 BTU/hrCalor por personas Para el clculo del calor por personas por carga sensible se usa la siguiente ecuacin:Hs, pers (Btu/hr) = nro. PersonasxMETSxFCEEl nmero de personas mximo es 10El factor de ganancia de calor por ocupantes de espacio acondicionado de la tabla nro. 11 es METS = 240 Btu/hr para personas sentadasComo se considera que el sistema de aire acondicionado operara solo durante las horas de ocupacin del ambiente entonces FCE=1

Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:Hs, pers (Btu/hr) = 10x240x1=2400 BTU/hrPara el clculo del calor por personas por carga latente se usa la siguiente ecuacin:HL, pers (Btu/hr) = nro. personasxMETLEl nmero de personas mximo es 10El factor de ganancia de calor por ocupantes de espacio acondicionado de la tabla nro. 11 es METL = 160 Btu/hr para personas sentadas.Una vez conocidos todos los valores se sustituye en la ecuacion obteniendo el siguiente resultado:Hl, pers = 10x160= 1600 BTU/huCalor debido a l air FrescoDe la tabla numero 12 se seleccionan los factores que indican los requerimientos de aire exterior para ambientes con aire acondicionado: En Base al rea de piso su rea y factor correspondiente es:

A su= 679,242 m2 = 7311,3 pie2 - N1 = 1,25 pie3/min por pie2Con los datos obtenidos se puede calcular el caudal por aire fresco:AF1 = Asu xN1 = 7311,3x1,25= 9139,12 pie3/min En base al nmero de personas mximo que ocuparan el ambiente su factor es:

Nro. De personas 10 - N2 =5 Con los datos obtenidos se puede calcular el caudal por aire fresco:AF2 = nro. personasxN2 = 10x5= 50 pie3/minDe los valores resultantes de los puntos anteriores se selecciona el mayor, esto pues como factor de seguridad para el clculo final del caudal:PCMaf = Afmximo = 9139,12 pie3/min Calculo del calor debido al aire fresco, sensible:Diferencia de temperatura TE (F) = 93 - TR (F) = 74 Hs ,af (Btu/hr) = 1.08xPCMaf*(TE-TR) Hs,af (Btu/hr) = 1,08x9139,12x(93-74)= 187534.74 BTU/hr Calculo del calor debido al aire fresco, latente:Diferencia de humedad We (gr/lb) = 139 - Wr (gr/lb) = 52HL, af (Btu/hr) = 0.68xPCMafx(We-Wr) HL, af (Btu/hr) = 0,68x9139,12x(139-52)= 540670,33 BTU/hrCarga sensible interna:Se calculara la carga sensible interna total para las 10am por medio de la siguiente ecuacin.Hs, interna (Btu/hr) = (Hc + Hrtotal + Hilum + Hs, pers)x 1.1 Hs, interna = (61298.53 + 7173.197 + 623653.89 +14400)*1,1Hs, interna = 777178.17 BTU/hr Se calculara la carga sensible interna total para las 4pm por medio de la siguiente ecuacin.Hs, interna (Btu/hr) = (Hc + Hrtotal + Hilum + Hs, pers)x 1.1 Hs, interna = (116133.63 + 8606.46 + 623653.89 +14400)*1,1Hs, interna =839073.37 BTU/hr Carga latente internaHL, interna (Btu/hr) =HL, persx1.05 HL, interna= 9600x1,05 = 10080 Btu/hrCarga total internaHTI1 (Btu/hr) = Hs, interna + HL, internaHTI1= 777178.17 + 10080 = 787258.17 BTU/hr (10am)HTI1= 839073.37 + 10080 = 849153.37 BTU/hr (4pm)Carga sensible externaHs ,af (Btu/hr) = 187534.74 BTU/hrCarga latente externaHL, af (Btu/hr) = 540670,33 BTU/hrCarga total externaHTE1 (Btu/hr) = Hs, ext + HL, ext. = 187534.74 +540670,33 = 728205.07BTU/hrCarga total del ambientePara las 10amHT1 (Btu/hr) = HTI1 + HTE1 = 787258.17 +728205.07= 1515463.24 BTU/hr Para las 4pmHT1 (Btu/hr) = HTI1 + HTE1 =849153.37 + 728205.07= 1577358.44 BTU/hr

21 de diciembre 10am - 4 pmGanancia trmica por radiacin solar

Ventana Exterior, orientacin SURESTE (21 Jun 10am)

A =14,146 m2 = 152,26 pie2Para vidrio ordinario, de la tabla Nro. 13 se tiene, FS = 1.Para Insolacin total de la tabla Nro. 3 se tiene, FGCS = 86 BTU/hrpie2.De la tabla Nro. 6 para orientacin SE y a las 10 am se tiene que, FCE = 0.79.Sustituyendo en la ecuacion se tiene que:HR = 10344,54 BTU/Hr Ventana Exterior, orientacin NOROESTE (21 Jun 10am)

A =1,848 m2 = 19.89 pie2Para vidrio ordinario, de la tabla Nro. 13 se tiene, FS = 1.Para Insolacin total de la tabla Nro. 3 se tiene, FGCS = 199 BTU/hrpie2.De la tabla Nro. 6 para orientacin NO y a las 10 am se tiene que, FCE = 0.19.Sustituyendo en la ecuacion se tiene que:HR = 752.04 BTU/Hr Ventana Exterior, orientacin SUROESTE (21 Jun 10am)

A =12.865 m2 = 138.46 pie2Para vidrio ordinario, de la tabla Nro. 13 se tiene, FS = 1.Para Insolacin total de la tabla Nro. 3 se tiene, FGCS = 86 BTU/hrpie2.De la tabla Nro. 6 para orientacin SO y a las 10 am se tiene que, FCE = 0.19.Sustituyendo en la ecuacion se tiene que:HR = 2262.43 BTU/Hr Ventana Exterior, orientacin SURESTE (21 Jun 4 pm)

A =14,146 m2 = 152,26 pie2Para vidrio ordinario, de la tabla Nro. 13 se tiene, FS = 1.Para Insolacin total de la tabla Nro. 3 se tiene, FGCS = 86 BTU/hrpie2.De la tabla Nro. 6 para orientacin SE y a las 4 pm se tiene que, FCE = 0.22.Sustituyendo en la ecuacion se tiene que:HR = 2875.84 BTU/Hr

Ventana Exterior, orientacin NOROESTE (21 Jun 4 pm)

A =1,848 m2 = 19.89 pie2Para vidrio ordinario, de la tabla Nro. 13 se tiene, FS = 1.Para Insolacin total de la tabla Nro. 3 se tiene, FGCS = 199 BTU/hrpie2.De la tabla Nro. 6 para orientacin NO y a las 4 pm se tiene que, FCE = 0.73.Sustituyendo en la ecuacion se tiene que:HR = 2889.42 BTU/Hr Ventana Exterior, orientacin SUROESTE (21 Jun 4 pm)

A =12.865 m2 = 138.46 pie2Para vidrio ordinario, de la tabla Nro. 13 se tiene, FS = 1.Para Insolacin total de la tabla Nro. 3 se tiene, FGCS = 86 BTU/hrpie2.De la tabla Nro. 6 para orientacin SO y a las 4 pm se tiene que, FCE = 0.81.Sustituyendo en la ecuacion se tiene que:HR = 9642.12 BTU/HrConduccin, conveccin y radiacin combinada

Pared Exterior, orientacin NOROESTE (21 Jun 10am)

A = 91,4857 m2 = 984,745 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 5 F (tabla N8 10am) Grupo ASHRAE ELM = 4 (tabla N9 Noroeste Junio)K = 0.65 (pared color claro) Tr = 73F To = 93F

Pared Exterior, orientacin NOROESTE (21 Jun 4pm)

A = 91,4857 m2 = 984,745 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 20 F (tabla N8 4 pm) Grupo ASHRAE ELM = 4 (tabla N9 Noroeste Junio)K = 0.65 (pared color claro) Tr = 73F To = 93F

Pared Exterior, orientacin NORESTE (21 Jun 10am)

A = 104,83 m2 = 1128,38 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 20 F (tabla N8 10am) Grupo ASHRAE ELM = 4 (tabla N9 Noreste Junio)K = 0.65 (pared color claro) Tr = 73F To = 93F

Pared Exterior, orientacin NORESTE (21 Jun 4pm)

A = 104,83 m2 = 1128,38 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 26 F (tabla N8 4 pm) Grupo ASHRAE ELM = 4 (tabla N9 Noreste Junio)K = 0.65 (pared color claro) Tr = 73F To = 93F

Pared Exterior, orientacin SUROESTE (21 Jun 10am)

A = 75,0529 m2 = 807,862 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 6 F (tabla N8 10am) Grupo ASHRAE ELM = -7,5 (tabla N9 suroeste Junio)K = 0.65 (pared color claro) Tr = 73F To = 93F

Pared Exterior, orientacin SUROESTE (21 Jun 4pm)

A = 75,0529 m2 = 807,862 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 32 F (tabla N8 4 pm) Grupo ASHRAE ELM = -7,5 (tabla N9 suroeste Junio)K = 0.65 (pared color claro) Tr = 73F To = 93F

Pared Exterior, orientacin SURESTE (21 Jun 10am)

A = 88,323 m2 = 950,7 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 19 F (tabla N8 10am) Grupo ASHRAE ELM = -7,5 (tabla N9 sureste Junio)K = 0.65 (pared color claro) Tr = 73F To = 93F

Pared Exterior, orientacin SURESTE (21 Jun 4 pm)

A = 88,323 m2 = 950,7 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 36 F (tabla N8 4 pm) Grupo ASHRAE ELM = -7,5 (tabla N9 sureste Junio)K = 0.65 (pared color claro) Tr = 73F To = 93F

Techo Exterior (21 Jun 10 am)

A = 679,242 m2 = 7311,3 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 20 F (tabla N8 10am) Grupo ASHRAE 3LM = -1,5 (tabla N9 horizontal Junio)K = 0,65 (techo color claro) Tr = 73F To = 93F

Techo Exterior (21 Jun 4 pm)

A = 679,242 m2 = 7311,3 pie2

; Tabla Nro7.

Dtc (F) = (Dttabla8 + LM)*K + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla8 = 73 F (tabla N8 4 pm) Grupo ASHRAE 3LM = -1,5 (tabla N9 horizontal Junio)K = 0,65 (techo color claro) Tr = 73F To = 93F

Vidrios Exteriores, orientacin NOROESTE (21 Jun 10am)

U = 1.06 BTU/hrpie2F (material: vidrio)A = 1,848 m2 = 19,891 pie2Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 4F (tabla N10 10am) Tr = 73F To = 93F

Vidrios Exteriores, orientacin NOROESTE (21 Jun 4pm)

U = 1.06 BTU/hrpie2F (material: vidrio)A = 1,848 m2 = 19,891 pie2Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 14F (tabla N10 4 pm) Tr = 73F To = 93F

Vidrios Exteriores, orientacin SURESTE (21 Jun 10am)

U = 1.06 BTU/hrpie2F (material: vidrio)A = 14,146 m2 = 152,26 pie2Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 4F (tabla N10 10am) Tr = 73F To = 93F

Vidrios Exteriores, orientacin SURESTE (21 Jun 4pm)

U = 1.06 BTU/hrpie2F (material: vidrio)A = 14,146 m2 = 152,26 pie2Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 14 F (tabla N10 4 pm) Tr = 73F To = 93F

Vidrios Exteriores, orientacin SUROESTE (21 Jun 10am)

U = 1.06 BTU/hrpie2F (material: vidrio)A = 12.865 m2 = 138.472 pie2Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 4F (tabla N10 10am) Tr = 73F To = 93F

Vidrios Exteriores, orientacin SUROESTE (21 Jun 4pm)

U = 1.06 BTU/hrpie2F (material: vidrio)A = 12.865 m2 = 138.472 pie2Dtc (F) = (Dttabla10) + (78 - TR) + (T0-85)Dttabla = 14 F (tabla N10 4 pm) Tr = 73F To = 93F

Piso interior

A = 679,242 m2 = 7311,3 pie2

; Tabla Nro7.

Tr = 73F Tw = 82F

CONDUCCION TOTALHc (Btu/hr) = Hc, paredes + Hc, te + Hc, ve + Hc , pi.Hc =69512,26 BTU/hr ( hora 10am)Hc = 137661,05 BTU/hr ( hora 4 pm)IluminacinA = 679,242 m2 = 7311,3 pie2 FIL=30 watios/m2Como las luces son fluorescentes a2=1,25C= 3.412 Btu/hr/wattiosComo solo se usara el AA durante las horas de ocupacin del ambiente FCE=1 Hilum (Btu/hr) = A*FIL*a2*C*FCEHilum = 7311,3*30*1,25*3.412*1 = 935480,835 BTU/hrPersonas# Personas. = 4METS = 242 Btu/hrMETL =108 Btu/hrFCE=1Hs, pers (Btu/hr) = # personas*METS*FCEHs, pers = 4*242*1=2420 BTU/hrHI, pers (Btu/hr) = # personas*METLHl, pers = 70*108=7560 BTU/hrAire Frescoa) En Base al rea de piso:A su= 679,242 m2 = 7311,3 pie2 N1 = 1,25 pie3/min por pie2AF1 = Asu*N1 = 7311,3*1,25= 9139,125 pie3/minb) En base al numero de personas# De personas =10N2 =5AF2 = #personas*N2 = 10*50= 500 pie3/minDe los valores resultantes anteriores se selecciona el mayor:PCMaf = Afmaximo = 9139,125 pie3/min TE (F) = 93TR (F) = 73 We (gr/lb) = 139Wr (gr/lb) = 52Hs ,af (Btu/hr) = 1.08*PCMaf*(TE-TR) = 1,08*9139,125*(93-73)= 197405,1 BTU/hr HI, af (Btu/hr) = 0.68*PCMaf*(We-Wr) = 0,68*9139,125*(139-52)= 540670,635 BTU/hrCARGA SENSIBLE INTERNAHs, interna (Btu/hr) = (Hc + Hrtotal + Hilum + Hs, pers)* 1.1 Hs, interna = (69512,26 + 13359.01 + 935480.835 + 16940)*1,1Hs, interna = 1138821.316 BTU/hr (10pm)Hs, interna (Btu/hr) = (Hc + Hrtotal + Hilum + Hs, pers)* 1.1 Hs, interna = (137661,05 + 15407.45 + 935480.835 + 16940)*1,1Hs, interna =1216038.27 BTU/hr (4pm)

CARGA LATENTE INTERNAHI, interna (Btu/hr) =HI ,pers*1.05 HI, interna= 7560*1,05 = 7938 Btu/hrCARGA TOTAL INTERNAHTI1 (Btu/hr) = Hs, interna + HI, internaHTI1= 1138821.316 + 7938 = 1146759.316 BTU/hr (10am)HTI1= 1216038.27 + 7938 = 1223976.27 BTU/hr (4pm)CARGA SENSIBLE EXTERNA Hs ,af (Btu/hr) = 197405,1 BTU/hrCARGA LATENTE EXTERNAHI, af (Btu/hr) = 540670,635 BTU/hr CARGA TOTAL EXTERNA.HTE1 (Btu/hr) = Hs, ext + HI, ext. = 197405.1+540670.635= 738075.735 BTU/hrCARGA TOTAL DEL AMBIENTE. HT1 (Btu/hr) = HTI1 + HTE1 = 1146759.316 +738075.735= 1884835,051 BTU/hr (10am)HT1 (Btu/hr) = HTI1 + HTE1 =1223976.27 + 738075.735= 1962052,005 BTU/hr (4pm)