UNE EN 16798-3: establecer el estándar para los conceptos de ventilación eficiente en edificios no residenciales
La eficiencia energética en edificios no residenciales — como oficinas, fábricas o escuelas— no solo es esencial en términos de ahorro económico en las facturas de electricidad, sino que también es un aspecto crucial para la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. En este sentido, la norma UNE EN 16798-3, presentada en 2017, desempeña un papel fundamental al establecer requisitos de eficiencia claros para los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), así como para los sistemas de refrigeración de estancias en edificios no residenciales.
Estrechamente en consonancia con las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta norma exige la adhesión a límites concretos de los contaminantes atmosféricos. Una filtración eficaz debe proteger tanto a las personas como al medio ambiente mejorando continuamente la calidad del aire ambiente, incluso cuando los niveles de contaminación del aire son bajos. Los estudios demuestran que incluso las pequeñas mejoras en la calidad del aire en interiores pueden repercutir muy positivamente en la salud y el bienestar de las personas. Esta investigación subraya la gran importancia de contar con sistemas de ventilación totalmente conformes a la norma UNE EN edificios no residenciales.
La norma UNE EN 13779 se convierte en la norma UNE EN 16798-3
La norma anterior, UNE EN 13779, fue sustituida en 2017 por la norma UNE EN 16798-3:2017-11. Esta nueva norma forma parte de una serie que aborda la evaluación energética clara de los edificios. Centrada específicamente en los edificios no residenciales, fomenta sistemas que regulan la calidad del aire y la temperatura. Los principales objetivos son promover simultáneamente la eficiencia energética y reducir el consumo de energía mediante el uso de conceptos de ventilación optimizados, que son cruciales tanto desde el punto de vista económico como ecológico.
Al adherirse también a la norma UNE EN 16890, que ayuda a determinar los filtros de aire más adecuados para aplicaciones concretas, los operarios pueden obtener una mejor visión general y un mayor control sobre las medidas de filtración de aire más eficientes y eficaces que se pueden utilizar en sus edificios.
Los requisitos básicos de la norma UNE EN 16798-3
La norma UNE EN 16798-3 establece parámetros de eficiencia concretos para los sistemas de aire acondicionado o HVAC en edificios no residenciales. Estos parámetros se centran no solo en la eficiencia de los dispositivos, sino también en su capacidad para mejorar la calidad del aire en interiores sin un consumo energético innecesario. De acuerdo con la norma, los sistemas de ventilación deben regular eficientemente el intercambio de aire en edificios no residenciales, a fin de garantizar la mínima pérdida posible de energía.
Es fundamental que los sistemas de refrigeración y ventilación de las estancias estén perfectamente adaptados al tamaño y uso del edificio. El sobredimensionamiento o el subdimensionamiento pueden generar importantes ineficiencias energéticas. La norma detalla cómo deben planificarse y operarse estos sistemas con el fin de lograr una eficiencia energética óptima. Asimismo, hace hincapié en la importancia del mantenimiento y la inspección periódicos para ayudar a garantizar altos estándares de rendimiento a largo plazo.
Calidad del aire exterior y uso de filtros: especificaciones de la norma UNE EN 16798 parte 3
En función de los niveles de contaminación, la norma UNE EN 16798-3 define las clasificaciones para la calidad del aire en exteriores e interiores, determinando el tipo de filtros de aire necesarios para garantizar un aire limpio en edificios no residenciales.
Existen tres clasificaciones para la calidad del aire exterior. La sigla «ODA» hace referencia a outdoor air (‘aire exterior’, en inglés):
- ODA 1: cumple con las directrices de la OMS y todas las normas o regulaciones nacionales sobre la calidad del aire exterior. El aire solo se contamina brevemente con polvo, como el polen, y no contiene gases nocivos.
- ODA 2: excede las directrices de la OMS y las normas nacionales en hasta 1,5 veces. Esto puede incluir aire con una alta concentración de partículas o contaminantes gaseosos.
- ODA 3: excede todas las directivas, normas o regulaciones en más de 1,5 veces, y puede incluir aire con concentraciones muy altas de contaminantes gaseosos y partículas.
Según la norma UNE EN 16798-3, existen cinco clasificaciones para la calidad del aire en interiores (calidad del aire de impulsión o SUP, del inglés). Estas normas SUP se aplican si el aire de impulsión cumple con los valores límite de la OMS y todas las normas o regulaciones nacionales sobre calidad del aire, teniendo en cuenta varios factores:
- SUP 1 Factor 0,25
- SUP 2 Factor 0,5
- SUP 3 Factor 0,75
- SUP 4 Factor 1 (cumplimiento directo)
- SUP 5 Factor 1,5
Los niveles predominantes de contaminación del aire determinan qué filtros deben emplearse para lograr una filtración energéticamente eficiente, fluida y segura.
The recommended filter classes are based on EN 779, which was replaced by DIN EN 16890 in 2017. As DIN EN 16890 uses new approaches and mechanisms for the test process, the filter classes can only be compared approximately. If you translate the ‘old’ filter classes into the ‘new’ ones, you get the following:
Las ventajas de implementar la norma UNE EN 16798-3
La implementación de soluciones y conceptos de ventilación de acuerdo con la norma UNE EN 16798-3 tiene muchas ventajas. Los filtros de alta eficacia ayudan a proteger a las personas ante un conjunto muy diverso de contaminantes y gases nocivos. La eficiencia de un filtro también influye en los costes operativos: el 80 % de los costes totales del filtro son atribuibles a la energía. Un filtro limpio representa el 25 % del consumo de energía de un sistema de ventilación, mientras que un filtro cargado representa hasta un 50 %.
Es más, a largo plazo, los sistemas eficientes de ventilación y refrigeración mejoran el valor de la propiedad, ya que los edificios seguros y eficientes desde el punto de vista energético están cada vez más solicitados. Desde un enfoque medioambiental, la aplicación de la norma se traduce en una reducción sustancial de las emisiones de CO2, lo cual es clave a la hora de abordar el reto urgente del cambio climático.
Consejos prácticos para mejorar la filtración en edificios
La implementación de la norma UNE EN 16798-3 puede ser todo un reto, sobre todo si es preciso modernizar o sustituir sistemas antiguos. La revisión y evaluación exhaustivas de los sistemas de ventilación y refrigeración existentes es un buen punto de partida. Hablar con consultores especializados en energía para realizar una auditoría energética detallada puede ayudar a evaluar los sistemas actuales y obtener recomendaciones a fin de modernizarlos o sustituirlos de acuerdo con la norma. Los expertos de MANN+HUMMEL están disponibles para ayudarle a analizar la eficiencia energética de sus filtros.
Nueva norma, nuevas oportunidades: modernice sus sistemas con MANN+HUMMEL
La norma UNE EN 16798-3 presenta una excelente oportunidad para mejorar significativamente la eficiencia energética en edificios no residenciales. Al cumplir con esta norma, los operarios pueden proteger a los empleados y los visitantes, reducir costes, contribuir positivamente a la protección del medio ambiente y aumentar el valor de la propiedad.
En MANN+HUMMEL, ofrecemos los filtros de ventilación con el mejor rendimiento energético del mercado para maximizar la calidad del aire y minimizar el consumo de energía. Por todo ello, la ventilación en edificios no residenciales conforme a la norma UNE es una inversión valiosa en el futuro de su edificio y refleja claramente su compromiso con un mundo más sostenible.
Estamos aquí para ayudarle. Con más de 80 años de experiencia, MANN+HUMMEL es un líder reconocido en el ámbito de la filtración. Póngase en contacto con nosotros ahora mismo para obtener más información sobre las ventajas que la norma UNE EN 16798-3 puede aportarle a usted y a su empresa.
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