Sensor de CO2, sensor de calidad del aire CO2

Nuestros sensores de calidad del aire AERASGARD® ofrecen rangos de medición de CO2 de hasta 5000 ppm para la supervisión y el control fiables y sostenibles del CO2 en espacios de trabajo y vivienda, salas de descanso, cines, escuelas, etc. Los sensores están disponibles como unidades de sobremesa, de sala, de exterior, de conducto, empotradas y colgantes.

Guía y datos interesantes sobre sensores de CO2 y sensores de calidad del aire
60 productos
  • AERASGARD® RCO2-SD-U
    CO2

    AERASGARD® RCO2-SD-U

    1501-61A0-1001-200

    $261.46

    IVA incluido $311.05

  • AERASGARD® RTM-CO2-SD-U
    °C CO2

    AERASGARD® RTM-CO2-SD-U

    1501-61B2-1001-200

    $286.26

    IVA incluido $340.60

  • AERASGARD® KCO2-SD-U
    CO2
    Patentado

    AERASGARD® KCO2-SD-U

    1501-3160-1001-200

    $298.37

    IVA incluido $354.99

  • AERASGARD® ACO2-SD-U
    CO2

    AERASGARD® ACO2-SD-U

    1501-7110-1001-200

    $305.22

    IVA incluido $363.17

  • AERASGARD® RCO2-W
    CO2

    AERASGARD® RCO2-W

    1501-61A0-7301-200

    $309.74

    IVA incluido $368.45

  • AERASGARD® RCO2-Modbus
    CO2
    SI IMP Modbus

    AERASGARD® RCO2-Modbus

    1501-61B0-6001-200

    $339.88

    IVA incluido $404.29

  • AERASGARD® RLQ-W VA
    VOC

    AERASGARD® RLQ-W VA

    1501-61C0-7301-505

    $360.15

    IVA incluido $428.55

  • AERASGARD® KCO2-W
    CO2
    Patentado

    AERASGARD® KCO2-W

    1501-3140-7301-200

    $362.52

    IVA incluido $431.30

  • AERASGARD® RCO2-W-A
    CO2

    AERASGARD® RCO2-W-A

    1501-61A0-7331-200

    $364.02

    IVA incluido $433.18

  • AERASGARD® RCO2-W LCD
    CO2

    AERASGARD® RCO2-W LCD

    1501-61B0-7321-200

    $371.87

    IVA incluido $442.36

  • AERASGARD® KTM-CO2-SD-U
    °C CO2
    Patentado

    AERASGARD® KTM-CO2-SD-U

    1501-8112-1001-200

    $380.26

    IVA incluido $452.46

  • AERASGARD® ATM-CO2-SD-U
    °C CO2

    AERASGARD® ATM-CO2-SD-U

    1501-7112-1001-200

    $388.53

    IVA incluido $462.25

  • AERASGARD® RCO2-Modbus LCD
    CO2
    SI IMP Modbus

    AERASGARD® RCO2-Modbus LCD

    1501-61B0-6021-200

    $402.03

    IVA incluido $478.41

  • AERASGARD® FSCO2-U
    CO2

    AERASGARD® FSCO2-U

    1501-9120-1001-162

    $421.29

    IVA incluido $501.28

  • AERASGARD® KCO2-W LCD
    CO2
    Patentado

    AERASGARD® KCO2-W LCD

    1501-3140-7321-200

    $425.09

    IVA incluido $505.84

  • AERASGARD® FSTM-CO2-U
    CO2 °C

    AERASGARD® FSTM-CO2-U

    1501-9122-1001-162

    $427.20

    IVA incluido $508.33

En los sistemas modernos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, la medición de CO2 es una de las variables de control más importantes porque responde a varias preguntas típicas durante el funcionamiento:

¿Está ocupada la habitación?
El CO2 aumenta en interiores debido principalmente a las personas. Un sensor de CO2 puede visualizar indirectamente la ocupación, aunque no haya detector de presencia o sólo tenga un valor informativo limitado.

¿El intercambio de aire es suficiente o la ventilación "no da en el blanco"?
Muchos sistemas están configurados para funcionar "en el lado seguro". Esto funciona, pero cuesta energía a largo plazo. Con el control de CO2, la ventilación puede planificarse y, sobre todo, medirse.

¿Cuál es la estabilidad del aire interior en condiciones reales de uso?
En teoría, los flujos volumétricos encajan, pero en la práctica cambian los perfiles de utilización, las aperturas de las puertas y las condiciones límite. Un sensor de CO2 muestra si el sistema ofrece el resultado para el que se planificó.

Desde el punto de vista de la gestión operativa, el CO2 es tan interesante porque no se trata sólo de un valor medido, sino de información sobre el estado de funcionamiento que puede traducirse directamente en control, alarmas y optimización.

Sensor de CO2 frente a "sensor de calidad del aire": ¿Cuál es la diferencia?

En los proyectos, el CO2 suele equipararse a la "calidad del aire". Esto es cierto en parte, pero no del todo. El CO2 mapea muy bien los requisitos de ocupación y ventilación. Los olores, los COV y otros parámetros del aire no se registran automáticamente.

Sin embargo, para muchas aplicaciones típicas en la automatización de edificios, el CO2 es exactamente la elección correcta porque:

  • adecuado para la regulación,
  • establemente interpretable,
  • y está directamente relacionada con la demanda de aire exterior

Si también son relevantes otros aspectos de la calidad del aire (por ejemplo, los COV), a menudo se combinan en conceptos ampliados, pero el CO2 suele seguir siendo el "parámetro básico".

CO2 en el aire interior: ¿qué se mide realmente?

Un sensor de CO2 registra la concentración de dióxido de carbono (CO2) en ppm (partes por millón).
Valores de orientación típicos de la práctica:

  • ~400 ppm: aire exterior típico (dependiendo del entorno)
  • 800-1.000 ppm: suele ser el rango objetivo para un buen aire interior
  • >1.200 ppm: La calidad del aire se percibe a menudo como "pesada".
  • >1.500 ppm: necesidad importante de ventilación / mala calidad del aire interior
Fuente: Agencia Federal de Medio Ambiente, Health assessment of carbon dioxide in indoor air

Importante en la automatización de edificios: un sensor de CO2 no mide "cómo de fresco" es el aire, sino cómo de alta es la carga de CO2 - y por tanto muy bien si se está suministrando suficiente aire exterior.
Especialmente en edificios de construcción hermética (ventanas modernas, elevada estanqueidad), los valores de CO2 muestran de forma fiable cuánto "respira" realmente una habitación.

En la práctica, hay varias formas de utilizar los sensores de CO2 con sensatez:

1) Regulación de caudal volumétrico controlada por CO2 (VAV / CAV con valor de accionamiento)
El valor medido de CO2 se utiliza para crear variables de control, por ejemplo

  • Control de los reguladores VAV
  • Especificación del punto de consigna para el regulador de caudal
  • Adaptación del control de velocidad / presión del ventilador mediante un sistema de control de nivel superior

Ventaja: el volumen de aire sigue la utilización, no el horario.

2) CO2 como señal de liberación/etapa para unidades de ventilación
Especialmente en los sistemas más sencillos, el CO2 se utiliza como:

  • Señal de nivel (por ejemplo, velocidad baja/media/alta del ventilador)
  • Liberación para el funcionamiento de la ventilación con ocupación real
  • Combinación con perfiles temporales ("sólo se pone en marcha cuando es necesario")

Esto es técnicamente menos complejo, pero a menudo muy eficaz.

3) Control y alarma de CO2 en el sistema de gestión de edificios (sin control directo)
En algunos proyectos, el CO2 no es la variable de control, sino una variable de seguimiento:

  • Registro de tendencias (verificación, optimización, aclaración de reclamaciones)
  • Alarma si se superan los valores límite (por ejemplo, los límites de confort o higiene)
  • Análisis de los tiempos de ventilación en función de la calidad del aire interior

Esto es especialmente relevante en edificios existentes si se quiere crear transparencia sin grandes intervenciones.

Lugares de uso: Dónde es especialmente útil un sensor de calidad del aire de CO2

La tecnología de sensores de CO2 es útil cuando la ocupación fluctúa o cuando el confort y la calidad deben ser verificables:

  • Salas de reuniones / conferencias
  • Aulas / salas de formación
  • Oficinas (individuales y espacios abiertos)
  • Zonas de espera (por ejemplo, administraciones públicas, sanidad)
  • Comedores / salones sociales
  • Hoteles, salones, zonas para eventos

En la automatización de edificios, suele ser más rentable colocar sensores de CO2 en los lugares donde se producen picos de carga, es decir, en habitaciones que están muy ocupadas durante breves periodos pero que, por lo demás, tienen poca demanda.

¿Qué señales e interfaces son relevantes en la práctica?

Mucha gente se fija primero en el rango de medición o la precisión de un sensor de CO2, lo cual es correcto. En los proyectos de automatización, sin embargo, hay algo más que suele ser decisivo:

¿Hasta qué punto se puede integrar el sensor en el sistema de gestión de edificios y hasta qué punto se puede utilizar el valor medido durante el funcionamiento?

Las conexiones típicas son:

Señales analógicas

  • 0-10 V (a menudo estándar en la automatización de edificios)
  • 4-20 mA (robusto, bueno para distancias más largas e inmunidad a interferencias)

Ventaja: sencillo, compatible y rápido de integrar.

Ejemplo: ¿Qué significa una salida de 0 - 10 V en ppm?

En la automatización de edificios, el CO₂ suele emitirse como una señal analógica normalizada, normalmente de 0 a 10 V.
Ejemplo: El rango de medición está ajustado a

  • 0 V = 0 ppm CO₂
  • 10 V = 2000 ppm CO₂

El resultado es una curva característica lineal:

  • 5 V corresponde a aprox. 1000 ppm
  • 7,5 V corresponde a aprox. 1500 ppm

En la práctica, esto significa

  • El regulador puede trabajar directamente con un valor de tensión
  • Los valores de consigna (por ejemplo, 1000 ppm) pueden definirse fácilmente como un umbral

Importante: En muchos aparatos, la curva característica puede ajustarse en el sensor (por ejemplo, mediante la conmutación del rango de medición o la parametrización).
Dependiendo de la configuración, una salida de 0 - 10 V puede asignar 0 - 2000 ppm o 0 - 5000 ppm, por ejemplo.

Comunicación digital / sistemas de bus

En sistemas de mayor tamaño o con estructuras BMS estandarizadas, la conexión digital suele ser la solución técnicamente más limpia, sobre todo si, además del valor puro de CO2, deben transmitirse conjuntamente información de diagnóstico, datos de estado o varias variables medidas.

En la práctica, los sistemas de autobuses como Modbus La nueva tecnología desempeña un papel importante, ya que también permite una integración sencilla y fiable por cable en los sistemas existentes sin necesidad de grandes esfuerzos.

Guía de selección: ¿En qué debe fijarse realmente?

Para garantizar que un sensor de CO2 funcione de forma fiable sobre el terreno a largo plazo, la selección no es sólo una cuestión de "valores de la hoja de datos". En los sistemas reales, estos puntos suelen ser decisivos:

Principio de medición y estabilidad a largo plazo

Los sensores de CO2 en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado suelen funcionar con principios de medición establecidos que están diseñados para ofrecer estabilidad en funcionamiento continuo. Los factores más importantes son: el comportamiento a la deriva, la reproducibilidad y el comportamiento en condiciones ambientales cambiantes.

Intervalo de medición adecuado (ppm)

Para espacios interiores clásicos, tiene sentido seleccionar el rango de modo que los valores de funcionamiento típicos estén "en el centro" y no en el borde. Así se consigue un control más estable y una mejor resolución en el rango correspondiente.

Lugar de montaje y medición

Un sensor de CO2 puede ser técnicamente perfecto, pero si se instala de forma desfavorable, los valores siguen siendo inutilizables. Errores típicos en la práctica:

  • Instalación directamente en corrientes de aire (cerca de ventanas, flujo de puertas)
  • Montaje sobre fuentes de calor
  • Colocación en zonas con "aire ambiental incorrecto" (por ejemplo, en nichos, detrás de luminarias)

Una instalación limpia significa que el valor medido representa la zona ocupada real.

Dinámica: tiempo de reacción frente a comportamiento de control

Si los sensores son demasiado lentos, los sistemas "se quedan atrás".
En cambio, un control demasiado agresivo puede resultar inestable. En la práctica, es importante que el sensor y el regulador coincidan: Cambio en el valor medido → respuesta de control plausible.

Señal de salida adaptada a la estructura de automatización

Suena banal, pero es crucial:

  • ¿Qué tarjetas de entrada hay disponibles?
  • ¿Es preferible 0-10 V o 4-20 mA?
  • ¿El CO2 debe aplicarse directamente a un controlador o primero al BMS?

Cuanto más claramente lo defina el proyecto, menos bucles de coordinación se crearán.

Seleccione ahora el sensor de CO2 para la integración de BMS y dispositivos de campo

En muchos proyectos, la medición de CO2 sólo se convierte en un problema cuando los usuarios se quejan de la mala calidad del aire, o cuando el consumo de energía es llamativo. Sin embargo, con una medición limpia del CO2, es posible evitar que los sistemas..:

  • Poca ventilación (el confort y la higiene se resienten)
    o
  • Ventilar demasiado (consumo de energía innecesariamente elevado)

Un sensor de calidad del aire CO2 adecuado proporciona la base para obtener valores de medición claros, tendencias estables y un control que sigue siendo trazable durante el funcionamiento, exactamente lo que cuenta en la automatización de edificios: Valor medido → Lógica → Efecto.

Seleccione el sensor de CO2

Contenido desplegable

Mide la concentración de CO2 en la habitación y permite así controlar la ventilación en función de las necesidades. De este modo, la ventilación puede adaptarse automáticamente a la utilización y la ocupación.

Un sensor de CO2 es a menudo una subárea de medición de la calidad del aire. Proporciona un parámetro muy claro y técnico (ppm) que resulta especialmente adecuado para el control y la evaluación de BMS.

En los espacios interiores, el CO2 es liberado principalmente por las personas. Por tanto, el valor de CO2 es un indicador fiable del grado de utilización de una habitación y de la cantidad de aire fresco necesario para mantener una buena calidad del aire.

Dependiendo del entorno del sistema, 0-10 V y 4-20 mA son los más comunes en la práctica. Esto permite conectar sensores de CO2 directamente al DDC/PLC/GLT.

Un sensor de CO2 debe colocarse en la zona ocupada de forma que registre de forma realista el aire ambiente que se está utilizando realmente. Deben evitarse las corrientes de aire, las zonas periféricas y las "esquinas muertas", ya que el lugar de medición es decisivo para la calidad de los valores de CO2 registrados.

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