Software Carrier Hap

Carrier Software

RESEÑA DEL PROGRAMA

¿Como funciona?

del transportistaPrograma de análisis por horasSon dos potentes herramientas en un solo paquete: funciones versátiles para diseñar sistemas HVAC para edificios comerciales Y potentes capacidades de análisis energético para comparar el consumo de energía y los costos operativos de alternativas de diseño.

Al combinar ambas herramientas en un solo paquete, se logran importantes ahorros de tiempo. Los datos de entrada y los resultados de los cálculos de diseño del sistema se pueden utilizar directamente en estudios energéticos.

¿Quién puede beneficiarse?

HAP está diseñado para ingenieros consultores, contratistas de diseño/construcción, contratistas de HVAC, ingenieros de instalaciones y otros profesionales involucrados en el diseño y análisis de sistemas HVAC de edificios comerciales.

Además, las capacidades de análisis de energía de 8760 horas de HAP son muy útiles para el diseño de edificios ecológicos. Por ejemplo, los resultados del análisis energético HAP son aceptados por el Consejo de Construcción Ecológica de EE. UU. para su certificación LEED.®1(Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental) Sistema de Calificación.

Aplicaciones útiles

El programa es una poderosa herramienta para diseñar sistemas y dimensionar componentes del sistema. HAP puede manejar fácilmente proyectos que involucran:

  • Edificios comerciales pequeños y grandes;
  • Sistemas que incluyen tejados, controladores de aire centrales, WSHP, GSHP, fan coils, VRF, plantas de agua fría y agua caliente y más;
  • Muchos tipos de controles de sistema VAV y volumen constante;
  • Pequeños edificios de oficinas, tiendas minoristas, centros comerciales, escuelas, iglesias, restaurantes, grandes edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales, hospitales, fábricas y edificios de usos múltiples; y
  • Trabajos de nuevo diseño, modernización o conservación de energía.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PROGRAMA

Interfaz de usuario

TENER SUERTEutiliza una interfaz gráfica de usuario para proporcionar acceso rápido y eficiente a los datos del proyecto. Se utiliza un enfoque modular para definir los componentes del edificio y los sistemas HVAC. Esto proporciona la máxima flexibilidad para configurar datos que se adapten a una amplia gama de aplicaciones.

Diseño de sistemas

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEL SISTEMA

  • HAP utiliza un enfoque basado en sistemas para los cálculos de diseño, que adapta los procedimientos de dimensionamiento y los informes al tipo específico de sistema que se está diseñando. Esto ofrece ventajas de productividad sobre los programas simples de “cálculo de carga” que requieren que el ingeniero aplique los resultados del cálculo para dimensionar los componentes del sistema.
  • Las características son adecuadas para dimensionar sistemas que incluyen unidades de tratamiento de aire de estación central, unidades de techo empaquetadas, unidades autónomas, sistemas divididos, fan coils DX, fan coils hidrónicos y bombas de calor con fuente de agua.
  • El programa proporciona funciones para diseñar rápidamente sistemas fan coil, WSHP, GSHP y VRF en ejecuciones por lotes.
  • Se proporcionan datos de tamaño para serpentines centrales de refrigeración y calefacción, serpentines de precalentamiento y preenfriamiento, ventiladores, humidificadores, serpentines de recalentamiento de terminales, terminales de aire CAV y VAV, cajas de mezcla accionadas por ventiladores, unidades de zócalo perimetrales, fan coils y bombas de calor de terminales, además de enfriadores y calderas.
  • HAP calcula las tasas de flujo de aire del sistema, la zona y el espacio requerido. Los cálculos se adaptan al tipo de sistema específico.
  • Los cálculos del tamaño del flujo de aire pueden basarse en los valores de diseño de la temperatura de suministro, CFM o CFM/pie cuadrado. Los cálculos también consideran las especificaciones de flujo mínimo en CFM, CFM/pie cuadrado, CFM/persona que son importantes para mantener una ventilación adecuada y la calidad del aire interior.
  • Los requisitos mínimos de flujo de aire de ventilación del espacio se pueden establecer según ASHRAE®2Estándar 62-2001 y 62.1-2004/2007/2010/2013, o valores definidos por el usuario
  • Los requisitos mínimos de flujo de aire de ventilación del sistema se pueden calcular utilizando los procedimientos de cálculo de las normas ASHRAE 62-2001, 62.1-2004/2007/2010/2013, o se pueden calcular como una simple suma de los requisitos de ventilación del espacio.
  • El método de función de transferencia de ASHRAE se utiliza para calcular el flujo de calor de un edificio.
  • Los informes de dimensionamiento clave resumen los datos necesarios para la selección de equipos en 2 páginas simples.
  • Los informes adicionales proporcionan cargas de componentes, perfiles de carga por hora, datos detallados de rendimiento por hora y gráficos psicrométricos.
  • El programa es adecuado para aplicaciones de nueva construcción y modernización.

INFORMES DE DISEÑO DEL SISTEMA

  • Proporciona funciones para copiar y pegar desde informes mostrados a otros documentos y para guardar informes como documentos en formato RTF.
  • Resumen de dimensionamiento del sistema de aire: datos de dimensionamiento para serpentines de calefacción y refrigeración central, ventiladores de suministro y retorno.
  • Resumen de dimensionamiento de zonas: cargas máximas y tasas de flujo de aire para todos los espacios y zonas atendidas por el sistema. También enumera datos de tamaño para serpentines de recalentamiento de zona, ventiladores de caja de mezcla y calentadores suplementarios. Para los fan coils DX, WSHP y fan coils hidrónicos, este informe enumera datos detallados de flujo de aire y tamaño del serpentín para todas las unidades fan coil o WSHP.
  • Resumen del tamaño de la ventilación: documenta cómo se calculan las tasas mínimas de flujo de aire de ventilación. El informe tiene contenido diferente dependiendo de si se eligió ASHRAE Std 62-2001/2004/2007/2013 o Sum of Outdoor Airflows como método de cálculo.
  • Resúmenes de carga de diseño: tres informes separados que proporcionan listas detalladas de cargas de componentes para sistemas, zonas y espacios, respectivamente. Se pueden generar informes para cualquier hora de cualquier día de diseño durante el año.
  • Perfiles de carga por hora: dos informes separados que proporcionan perfiles de carga y rendimiento de 24 horas, disponibles en formato tabular y gráfico. El informe del sistema enumera los índices de flujo de aire del sistema y las cargas del serpentín. El informe de zona enumera las cargas de la zona, los índices de flujo de aire, la temperatura del aire y la humedad relativa. Los informes se pueden generar para cualquier día de diseño durante el año.
  • Psicrometría del sistema: la versión tabular del informe proporciona información sobre tasas de flujo de aire, temperaturas, humedades y flujos de calor para cada punto dentro del sistema. Útil para comprender y solucionar problemas de funcionamiento del sistema. La versión gráfica del informe traza puntos de estado en un gráfico psicrométrico. Se puede generar para cualquier hora de cualquier día de diseño.
  • Resúmenes de tamaño de plantas: informes separados brindan información sobre el tamaño de plantas de agua fría, agua caliente y vapor que prestan servicio a uno o más sistemas de aire.
  • Perfiles de carga de enfriadoras: enumera perfiles de cargas de 24 horas para una planta enfriadora que sirve a uno o más sistemas de aire. Se puede generar para cualquier día de diseño y se puede graficar.

Análisis energético

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS ENERGÉTICO

  • HAP realiza un análisis energético real hora por hora, utilizando datos meteorológicos medidos durante las 8760 horas del año para calcular la transferencia de calor y las cargas del edificio, el funcionamiento del sistema de aire y el funcionamiento del equipo de la planta.
  • El consumo de energía por hora de los componentes HVAC (p. ej., compresores, ventiladores, bombas, elementos calefactores) y componentes no HVAC (p. ej., iluminación, equipos de oficina, maquinaria) se tabula para determinar el perfil total de uso de energía del edificio, así como los totales diarios y mensuales. .
  • Los datos del consumo de energía y la información sobre las tarifas de los servicios públicos se utilizan para calcular el costo de la energía para cada fuente de energía o tipo de combustible.
  • Debido a que el análisis energético reutiliza los datos de entrada del trabajo de diseño del sistema, normalmente entre el 50 % y el 75 % del trabajo de entrada necesario para un análisis energético se completa una vez que se termina el diseño del sistema.

INFORMES DE ANÁLISIS ENERGÉTICOS

  • Los informes resumidos comparan el uso y el costo de la energía de diseños de edificios alternativos.
  • Los informes detallados proporcionan datos de rendimiento anuales, mensuales, diarios y horarios.
  • El uso extensivo de gráficos permite comprender rápidamente los patrones de rendimiento del equipo.
  • Funciones proporcionadas para copiar y pegar desde informes mostrados a otros documentos y para guardar informes como documentos RTF.
  • La función para exportar resultados de simulación en formato .CSV simplifica la importación de resultados a hojas de cálculo.
  • Informes comparativos de edificios: estos informes resumen los costos anuales de los componentes y el uso de energía de los edificios. Los resultados de tantos diseños de edificios alternativos como se desee se pueden comparar uno al lado del otro en estos informes.
  • Informes resumidos de edificios: estos informes enumeran los costos anuales de los componentes y el uso de energía de edificios individuales, combinando gráficos con datos tabulares. Incluye informes de presupuesto energético.
  • Informes detallados de edificios: estos informes proporcionan datos detallados de costos y uso de energía mes a mes para un edificio. Muchos combinan gráficos y datos tabulares en un solo informe. Incluye un informe que documenta el cálculo de cada factura de servicios públicos, mostrando datos de consumo mensual, pico de demanda y hora de pico de demanda.
  • Perfiles de Uso: Presenta perfiles horarios de uso de energía eléctrica o combustible para cualquier rango de días (de 1 a 365) seleccionados por el usuario. Este informe está disponible en formato tabular y gráfico. Útil para estudiar patrones de uso de energía para el edificio.
  • Resultados de simulación mensuales: proporciona totales mensuales y anuales de cargas de bobinas y consumo de energía para plantas y sistemas de aire individuales. Disponible en formatos tabular y gráfico.
  • Resultados de simulación diaria: proporciona totales diarios de cargas de bobinas y consumo de energía para plantas y sistemas de aire individuales. Disponible en formatos tabular y gráfico.
  • Resultados de simulación por hora: proporciona datos de carga de bobina y rendimiento energético por hora para plantas y sistemas de aire individuales. Disponible en formatos tabular y gráfico. Los usuarios pueden especificar una duración de 1 a 365 días. La versión gráfica es especialmente útil para estudiar las tendencias de rendimiento de los equipos a largo y corto plazo.
  • Temperaturas de zona: proporciona datos estadísticos sobre los niveles de temperatura del aire en zonas atendidas por un sistema de aire. Útil para examinar los niveles de comodidad y también para solucionar problemas operativos del sistema.
  • Cargas no satisfechas: proporciona un resumen de las horas en las que la capacidad del equipo es suficiente o no para satisfacer las cargas. Se proporcionan informes separados para sistemas y plantas de aire. Útil para solucionar problemas de funcionamiento del equipo.

Cálculo de carga

  • Utiliza los procedimientos de cálculo de la carga de refrigeración de la función de transferencia de ASHRAE, los procedimientos de cálculo de la carga de calefacción de diseño de ASHRAE, los datos meteorológicos de diseño de ASHRAE y los procedimientos de cálculo solar de diseño de ASHRAE.
  • Calcula cargas de espacio y zona las 24 horas del día para los días de diseño en cada uno de los 12 meses. Al hacerlo, calcula el flujo de calor para todos los elementos de la habitación, como paredes, ventanas, techos, claraboyas, puertas, luces, personas, equipos eléctricos, equipos no eléctricos, infiltración, pisos y particiones, considerando la hora del día y la época del año. factores.
  • Realiza una simulación detallada del funcionamiento del sistema de aire para determinar las cargas del serpentín de refrigeración y del serpentín de calefacción y otros aspectos del rendimiento del sistema las 24 horas del día para los días de diseño en cada uno de los 12 meses.
  • Analiza cargas plenum.
  • Considera cualquier cronograma de operación de equipos HVAC desde 1 hora hasta 24 horas de duración.
  • Permite la programación horaria y estacional de ocupación, aumento de calor interno y funcionamiento de ventiladores y termostatos.

Análisis climático

  • Proporciona una base de datos de datos meteorológicos de diseño para más de 800 ciudades en todo el mundo.
  • Utiliza datos meteorológicos horarios de tipo TMY, TMY2, TMY3, IWEC, IWEC2, EPW, CWEC y TRY para simulaciones de energía.
  • Proporciona una biblioteca de datos meteorológicos de simulación para más de 500 ciudades en todo el mundo.
  • Ofrece la opción de importar datos meteorológicos de simulación desde archivos externos. Admite formatos de archivo EnergyPlus EPW, NOAA TMY3, ASHRAE IWEC2

Análisis del sistema de aire

Realiza simulaciones detalladas hora por hora del comportamiento térmico y mecánico de los sistemas de tratamiento de aire tanto para el diseño del sistema como para el análisis energético.

TIPOS DE EQUIPOS

  • Unidades empaquetadas en la azotea
  • Unidades autónomas
  • Unidades de tratamiento de aire divididas DX
  • Unidades de tratamiento de aire con agua enfriada
  • Fan Coils DX empaquetados y divididos
  • Fan Coils hidrónicos
  • Bombas de calor de fuente de agua, fuente terrestre y fuente de agua subterránea
  • Flujo de refrigerante variable (VRF)
  • Vigas de Inducción y Vigas Frías Activas

TIPOS DE SISTEMA

  • CAV de zona única
  • CAV con recalentamiento de terminal
  • CAV multizona de 2 pisos
  • CAV multizona de 3 pisos
  • CAV de doble conducto
  • Inducción de 4 tubos
  • Aire de reposición/DOAS independiente
  • VAV y VAV con recalentamiento, cajas de mezcla alimentadas por ventilador en serie, cajas de mezcla alimentadas por ventilador en paralelo o terminales mixtos
  • VAV de doble conducto con 1 ventilador
  • VAV de doble conducto con 2 ventiladores
  • VVT
  • Bomba de calor con fuente de agua (WSHP)
  • Bomba de calor de fuente terrestre (GSHP)
  • Bomba de calor de fuente de agua subterránea (GWSHP)
  • Fancoil de 2 tubos
  • Fancoil de 4 tubos
  • Fan Coil empaquetado DX
  • Fan Coil dividido DX
  • Flujo de refrigerante variable (VRF), con y sin recuperación de calor
  • Haces de inducción
  • Vigas Frías Activas

CONTROLES Y COMPONENTES CONFIGURABLES

  • Restablecimiento de la temperatura del aire de suministro
  • Control del flujo de aire de ventilación
  • Ventilación controlada por demanda (DCV)
  • Sistema de aire exterior dedicado (DOAS)
  • Economizadores de aire exterior
  • Dispositivos de recuperación de calor del aire de ventilación.
  • Humidistatos y humidificadores
  • Serpentines de precalentamiento y preenfriamiento
  • Calefactores fan-coil y rodapié perimetral
  • Controles de cambio de 2 tubos

Equipamiento de planta

Realiza simulaciones detalladas hora por hora del rendimiento de carga parcial de la planta.

TIPOS DE PLANTAS

  • Plantas enfriadoras
  • Plantas de cambio (agua fría y agua caliente)
  • Agua helada del distrito
  • Plantas de recuperación de calor
  • Plantas de calderas de agua caliente.
  • Plantas de agua caliente mediante bombas de calor
  • Plantas de agua caliente sanitaria (ACS)
  • Plantas de calderas de vapor
  • agua caliente del distrito
  • vapor del distrito

TIPOS DE MODELOS DE ENFRIADORA Y BOMBA DE CALOR

  • Centrífuga refrigerada por agua
  • Tornillo rotativo refrigerado por agua
  • Tornillo empaquetado refrigerado por agua
  • Reciprocante empaquetado enfriado por agua
  • Rollo empaquetado refrigerado por agua
  • Absorción de efecto único refrigerada por agua
  • Absorción de doble efecto refrigerada por agua.
  • Absorción de fuego directo refrigerada por agua
  • Enfriador de motor refrigerado por agua
  • Tornillo empaquetado enfriado por aire
  • Reciprocante empaquetado enfriado por aire
  • Rollo empaquetado refrigerado por aire
  • Enfriadora reversible de tornillo agua-agua
  • Enfriador reversible tipo scroll agua-agua
  • Enfriador reversible tipo scroll aire-agua
  • Bomba de calor de tornillo agua-agua
  • Bomba de calor scroll agua-agua
  • Bomba de calor tipo scroll aire-agua

COMPONENTES Y CONTROLES DE LA PLANTA ENFRIADORA

Las plantas enfriadoras se pueden configurar con los siguientes componentes y controles:

  • Múltiples enfriadoras en paralelo
  • Tres tipos de controles de secuenciación.
  • Reinicio del agua enfriada mediante reinicio basado en la demanda o programa de aire exterior
  • Sistemas de distribución de agua enfriada que incluyen velocidad constante solo primaria, velocidad variable solo primaria y secundaria primaria/secundaria con velocidad variable
  • Rechazo de calor: torres de enfriamiento, enfriadores secos, fuente geo/pozo
  • Control de la torre de enfriamiento mediante ciclos de ventilador, ventilador de 2 velocidades, ventilador de velocidad variable o derivación de agua
  • Economizador junto al agua para enfriadoras enfriadas por agua: ciclo de filtro integrado, no integrado
  • Economizador de agua para enfriadoras enfriadas por aire: integrado, no integrado

DATOS DE RENDIMIENTO DEL ENFRIADOR

Los datos de rendimiento de la enfriadora se pueden definir mediante:

  • Importación de datos de rendimiento para selecciones de enfriadoras reales del catálogo electrónico de Carrier
  • Generación automática de datos de rendimiento mediante la función "Plantilla de enfriadora"
  • Introducir datos manualmente

PLANTAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR

  • Enfriadora de recuperación de calor dedicada (DHRC) en paralelo con enfriadoras de solo enfriamiento
  • Enfriadora enfriada por aire con condensador de recuperación de calor
  • Intercambiador de calor en el circuito del condensador.
  • Enfriador de recuperación de calor dedicado (DHRC) en el circuito del condensador
  • Enfriadora con atemperador
  • Enfriadora con condensador de doble haz

COMPONENTES Y CONTROLES DE AGUA CALIENTE

El agua caliente se puede configurar con los siguientes componentes y controles:

  • Múltiples calderas y/o bombas de calor en paralelo
  • Tres tipos de control de secuenciación.
  • Control de reinicio de agua caliente según la demanda o el programa de temperatura del aire exterior.
  • Sistemas de distribución de agua caliente que incluyen velocidad constante solo primaria, velocidad variable solo primaria o secundaria de velocidad variable primaria/secundaria.
  • Capacidad para atender cargas de calefacción de espacios únicamente, o cargas combinadas de calefacción de espacios y servicio de agua caliente (SHW)

Tarifas de servicios públicos

  • Modela cinco tipos comunes de cargas de energía eléctrica.
  • Los modelos exigen cargos tanto por las tarifas de electricidad como de combustible.
  • Permite definir precios de energía y demanda estacionales y horarias.

Misceláneas

  • El análisis de energía HAP cumple con los requisitos mínimos para la ruta de cumplimiento del presupuesto de costos de energía para el estándar ASHRAE 90.1.
  • Los resultados del análisis de energía HAP son aceptados por el US Green Building Council para su uso en presentaciones para el sistema de calificación LEED® (Liderazgo en energía y diseño ambiental).
  • HAP ha sido probado de acuerdo con los procedimientos de la Norma ASHRAE 140-2007, Método estándar de prueba para la evaluación de programas informáticos de análisis energético de edificios.
  • Capaz de importar datos desde archivos formateados gbXML (Green Building Extensible Markup Language). Esto puede mejorar significativamente la productividad al transferir datos de construcción desde el software CAD (dibujo asistido por computadora) o BIM (modelado de información de construcción). Cierto software CAD y BIM puede exportar datos que describen la geometría del plano del edificio y la información de construcción en gbXML. Por lo tanto, la capacidad de HAP para importar archivos gbXML proporciona un vínculo con las herramientas de software CAD y BIM.
  • Proporciona funciones globales de búsqueda y reemplazo de espacios.
  • Permite al usuario rotar eficientemente la orientación del edificio.
  • Analiza el sombreado externo de revelaciones, voladizos y aletas.
  • Amplio sistema de ayuda del programa.
  • Hasta 5500 sistemas de aire y 32000 espacios, además de un número ilimitado de paredes, techos, ventanas, puertas y horarios por proyecto.
  • Hasta 100 zonas por sistema aéreo, hasta 50 espacios diferentes por zona, con multiplicadores permitidos.
  • Hasta 8 construcciones de paredes, 16 construcciones de ventanas, 8 construcciones de puertas y 16 geometrías de cortinas por espacio.

 

Nombre del programa
Versión
Instalador (usuarios con licencia)
Hoja de lanzamiento
v4.16
Descargar*
(7,90MB)
Optimizador del sistema de construcción
Prueba gratuita de 90 días
v1.60
Descargar*
(47,3MB)
Análisis económico de ingeniería
v3.06
Descargar*
(2,96 MB)
HAP (Programa de análisis horario)
Prueba gratuita de 90 días
v5.11
Descargar*
(69,1MB)
Carga de diseño del sistema
v5.11
Descargar*
(68,8MB)
Diseño de tuberías de refrigerante
v5.00
Descargar*
(10,0MB)
Marco X-Builder
v1.06f
Descargar**
(68,9MB)
Descargar parche
(16,6 MB)

*Las descargas de software son solo para clientes de EE. UU. y Canadá; se requiere un código de acceso.
**X Builder Framework debe instalarse antes de instalar los otros programas.

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