Nave de piscina interior estudiada en CFD
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Aeráulica de las piscinas.

EOLIOS te ayuda a diseñar piscinas sanas y duraderas en el tiempo. Nuestro saber hacer en termoaeráulica de los centros acuáticos mejora la calidad del aire y lucha contra la aparición de puntos de condensación.

Calidad del aire tricloraminaCondensación durabilidad de los materialesLectura 3 min
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Calidad del aire controlada

Se caracteriza la distribución de la tricloramina y se comparan los sistemas de ventilación para evacuar los gases nocivos.

Condensación anticipada

Identificación de las zonas de riesgo en acristalamientos y paredes — para preservar materiales y estructura en el tiempo.

Confort y energía

Temperaturas estables, higrometría controlada: la CFD optimiza el diseño sin pruebas físicas costosas.

01 — Aeráulica

¿Cómo funciona la aeráulica de una piscina?

Las infraestructuras de tipo piscina son construcciones de muy gran espacio que dan lugar a fenómenos aeráulicos complejos. Nuestro saber hacer en termoaeráulica está dedicado a los gestores y diseñadores de centros acuáticos.

Análisis

  • Auditoría in situ
  • Fenómenos aeráulicos
  • Evaluación del nivel de confort

Modelización

  • Modelización del emplazamiento
  • Estudio de tricloramina
  • Estudio de riesgo de condensación

Acompañamiento

  • Pericia probada
  • Ayuda al diseño
  • Acompañamiento personalizado

Construcciones atípicas de atmósferas complejas

En los grandes espacios cerrados, los retos ligados a la calidad del aire interior, al confort térmico de los ocupantes y a la eficiencia energética son una preocupación importante. Dada la elevada afluencia de estos lugares, donde los caudales respiratorios son más altos debido a la actividad física practicada, estos retos son particularmente importantes en el caso de las instalaciones deportivas como las piscinas cubiertas.

Sin embargo, es difícil controlar la calidad del aire y el confort térmico en tales entornos de alta humedad, en particular en las piscinas cubiertas que presentan un entorno bastante particular y complejo debido a las características aeráulicas muy específicas del medio.

Auditoría con cámara térmica de una piscina
Auditoría con cámara térmica de las piscinas

El aire en el centro de las problemáticas de condensación

El mantenimiento de las condiciones higrométricas es también un reto de durabilidad de los materiales y de la estructura a lo largo del tiempo, ya que los desórdenes higrométricos internos pueden provocar zonas de condensación y repercutir a plazo mediante la migración de vapor en las paredes.

Para responder a estas exigencias — calidad del aire, confort térmico, eficiencia energética y control de la higrometría — es importante comprender bien los mecanismos que dan forma a la estructura del flujo del aire y dominar los distintos fenómenos físicos que originan las transferencias de calor y de masa de agua que tienen lugar en el interior de la piscina.

02 — Condensación

Estudio numérico de los riesgos de condensación

La condensación de vapor de agua es una preocupación importante para los ingenieros de climatización y de ventilación. La condensación es un proceso en el que la humedad presente en el aire se condensa en forma de gotas de agua sobre superficies frías.

Puede causar daños a los edificios y a los materiales y provocar problemas estéticos en los acristalamientos. Por consiguiente, es importante estudiar los factores que influyen en la condensación y buscar medios para evitar este problema.

Modelización termográfica numérica de una piscina — zonas de riesgo de condensación
Identificación de las zonas de riesgo de aparición de condensación

Las simulaciones de los riesgos de aparición de la condensación de vapor de agua comprenden la búsqueda de los factores que influyen en la condensación y la identificación de estrategias para impedir su formación.

03 — Tricloramina

Mejorar la calidad del aire y tratar la tricloramina

¿Qué es la tricloramina?

La evolución del nivel de tricloruro de nitrógeno, también conocido con el nombre de tricloramina, está muy ligada a la evolución de los flujos de aire. La tricloramina es un compuesto químico que se forma cuando los productos químicos utilizados para tratar el agua — esencialmente el cloro — reaccionan con la orina, el sudor y los demás residuos orgánicos producidos por los bañistas.

La tricloramina puede causar irritaciones oculares y respiratorias, así como dolores de cabeza y otros síntomas de alergia. Es importante controlar sus niveles en una piscina utilizando productos químicos adecuados y renovando regularmente el aire para evacuar los gases nocivos.

¿Cómo tratar el nivel de tricloramina?

Una ventilación eficaz puede ayudar a reducir los niveles de tricloramina renovando el aire y evacuando los gases potencialmente nocivos. Es esencial regular el nivel de tricloramina en el aire con el fin de mantener las condiciones de confort de los usuarios y del personal.

Simulación CFD de una piscina — aeráulica y tricloramina

Por qué la CFD responde a las problemáticas de tricloramina

La simulación CFD permite caracterizar eficazmente la distribución de la tricloramina en el espacio. La calidad de los resultados depende de los datos de entrada, en particular de la calidad de las leyes fisicoquímicas de emisión. En realidad, la ley de emisión es dinámica y puede depender de la temperatura y de la higrometría ambientales. Son posibles distintos niveles de complejidad de modelización, siendo el primer nivel utilizar leyes constantes para integrar la difusión de contaminante. Entonces es posible comparar distintos sistemas de ventilación e identificar las zonas afectadas por las sobreconcentraciones de tricloramina.

04 — Validación

Por qué la CFD es necesaria para validar el diseño

Dominar la aeráulica de los grandes espacios

El reto del control de la aeráulica en grandes espacios como las piscinas es una necesidad con el fin de garantizar el mantenimiento de las temperaturas, de reducir los riesgos de condensación — que pueden provocar una disgregación de los materiales — así como la evacuación de la tricloramina que puede ser nociva. Sin embargo, la aeráulica de los grandes espacios es muy compleja de abordar y los errores o una mala evaluación de un parámetro de diseño son relativamente comunes.

Un enfoque preciso y rentable

EOLIOS, oficina de ingeniería CFD especializada en la aeráulica de los grandes espacios, propone un enfoque capaz de responder a estas demandas mediante el uso de los códigos CFD (Computational Fluid Dynamics), que implican una solución numérica de las ecuaciones que rigen la física del flujo. La CFD es una técnica de análisis sofisticada: permite estudiar no solo el comportamiento del flujo de los fluidos, sino también la transferencia de calor y de masa hídrica. El análisis CFD permite optimizar el diseño, reduciendo así la necesidad de pruebas físicas costosas y largas.

FAQ

Aeráulica de las piscinas — tus preguntas

Tricloramina, condensación, qué aporta la simulación: las respuestas a las preguntas que se hacen gestores y proyectistas de centros acuáticos antes de lanzar un estudio CFD.

¿Qué es la tricloramina y por qué hay que controlarla?

La tricloramina se forma cuando el cloro de tratamiento reacciona con la materia orgánica que aportan los bañistas (sudor, orina, residuos). Volátil, se concentra justo por encima de la lámina de agua y provoca irritaciones oculares y respiratorias. La CFD cartografía su distribución en el volumen y compara las estrategias de ventilación para evacuarla — como en nuestro proyecto de centro acuático en los Altos del Sena.

¿Cómo anticipar los riesgos de condensación desde el diseño?

En un gran volumen húmedo, el vapor de agua se condensa sobre las superficies frías — acristalamientos, puentes térmicos, intradós. La simulación identifica estas zonas de riesgo y comprueba que el barrido de aire las mantiene por encima del punto de rocío, preservando materiales y estructura. El comportamiento del aire caliente, que sube y se estratifica, obedece al efecto de acumulación térmica que debe integrarse en el dimensionamiento.

¿Puede la simulación CFD sustituir los ensayos in situ?

La CFD interviene aguas arriba, cuando aún no es posible ningún ensayo físico: resuelve numéricamente las ecuaciones del flujo y de la transferencia de calor y de masa de agua para un volumen dado. No sustituye la metrología de explotación, sino que la precede y la orienta. Para entender el método, sus hipótesis y sus límites, ver qué es la simulación CFD.

¿En qué momento del proyecto realizar el estudio aeráulico?

Lo antes posible: posicionar las rejillas de impulsión y retorno, dimensionar los caudales y elegir una estrategia de barrido de aire cuesta poco en diseño y mucho en obra. El estudio se articula a menudo con los principios de la ventilación natural cuando el edificio lo permite, para limitar el recurso al todo-mecánico.

¿Esta pericia concierne a otras instalaciones deportivas?

Sí. La misma física de los grandes volúmenes concurridos se encuentra en gimnasios, pistas de hielo, pabellones y estadios cubiertos, donde el confort térmico y la calidad del aire condicionan el rendimiento y el bienestar. Es el objeto de nuestra pericia dedicada al microclima de las instalaciones deportivas.

FAQ

Preguntas frecuentes

Lo que promotores y explotadores de centros acuáticos nos preguntan más a menudo.

¿Por qué un estudio CFD para una piscina?

Porque el aire de una sala de vaso concentra humedad y tricloramina, y tanto el confort como la durabilidad del edificio dependen del barrido de aire. La CFD cartografía estos flujos y verifica que el aire nuevo trate la superficie del agua y los vidrios, en relación con la simulación térmica dinámica.

¿La CFD reduce de verdad la tricloramina percibida?

Optimiza su extracción: al dirigir el aire nuevo sobre la superficie del agua, donde se libera la tricloramina, baja su concentración a la altura del nadador sin sobreventilar toda la sala.

¿Cómo se evita la condensación en los vidrios?

Verificando que el aire impulsado barra las paredes frías. La simulación localiza las zonas estancas donde el vapor se deposita y guía la ubicación de las rejillas para proteger vidrios y estructura.

¿Se puede reducir la factura energética?

Sí: evitando la sobreventilación y dimensionando la deshumidificación al justo, el estudio concilia calidad del aire, confort y consumo.

¿En qué fase intervenir?

Idealmente en diseño, para ubicar impulsión y retorno; pero también en rehabilitación, para objetivar una molestia o corrosión persistente antes de las obras.

Simulación · Centros acuáticos

Ver el aire circular en la nave de piscina

La CFD reconstituye el flujo del aire en todo el volumen de la piscina: penachos calientes, mezcla del aire, zonas muertas. Se visualiza dónde la humedad se condensa y dónde la tricloramina se acumula.

Para comparar las estrategias de ventilación antes de las obras y asegurar el diseño.

Aeráulica y condensación — nave de piscina
Mediateca · Ingeniería HVAC

El aire en los centros acuáticos.

Mezcla del aire, condensación, tricloramina: la CFD hace visible lo que el ojo no ve en una nave de piscina.

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Casos de uso · Sectores

¿Dónde interviene nuestra pericia «aeráulica de las piscinas»?

En cuanto un gran volumen húmedo combina bañistas, cloro y acristalamientos, la CFD asegura la calidad del aire, el confort y la durabilidad. Estos son los contextos tipo.

Centros acuáticos

Grandes vasos y toboganes: aeráulica 3D fiel a la geometría real.

Proyecto — Haut-de-Seine

Piscinas municipales

Naves de piscina cubiertas: confort de los usuarios y socorristas todo el año.

Estudio CAI y confort

Balnearios y spas

Muy alta higrometría: prevención de la condensación en paredes y acristalamientos.

Estudio de condensación

Piscinas hoteleras

Espacios premium donde el confort térmico y la ausencia de olores a cloro son clave.

Ayuda al diseño

Piscinas infantiles y vasos lúdicos

Emisiones de tricloramina localizadas: ventilación específica de las zonas sensibles.

Estudio de tricloramina

Vasos deportivos cubiertos

Volúmenes de competición: microclima homogéneo en todo el plano de agua.

Pericia — Instalaciones deportivas
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