{"id":406,"date":"2025-11-20T00:10:37","date_gmt":"2025-11-20T00:10:37","guid":{"rendered":"https:\/\/diseno.lbw.mx\/?p=406"},"modified":"2025-11-20T00:10:39","modified_gmt":"2025-11-20T00:10:39","slug":"ventilacion-variable-en-invernaderos-aplicacion-practica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diseno.lbw.mx\/?p=406","title":{"rendered":"Ventilaci\u00f3n variable en invernaderos (aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica)."},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Ventilaci\u00f3n variable en invernaderos (aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Debido a la amplia variaci\u00f3n en temperaturas durante el a\u00f1o, es importante tener un invernadero donde las condiciones ambientales sean las adecuadas, siendo la ventilaci\u00f3n factor importante ya que afecta directamente en el desarrollo de la planta.<\/p>\n\n\n\n<p>La ventilaci\u00f3n en invernaderos consiste en remover aire del interior del invernadero y reemplazarlo por aire del exterior. La ventilaci\u00f3n puede ser natural (causada por ventanas y diferencias de temperaturas) o mec\u00e1nica (mediante ventiladores). El prop\u00f3sito de la ventilaci\u00f3n puede variar dependiendo de las estaciones del a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ventilaci\u00f3n en invierno.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Durante el invierno, un invernadero requiere de un sistema de calefacci\u00f3n con la capacidad adecuada para mantener las condiciones propicias para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Sin embargo, a\u00fan durante la \u00e9poca m\u00e1s fr\u00eda, cuando el sistema de calefacci\u00f3n funciona a plena capacidad, se requiere de ventilaci\u00f3n, ya que, si no se elimina el aire h\u00famedo dentro del invernadero, se producir\u00e1n altas humedades y una condensaci\u00f3n excesiva. Humedades superiores al 90% fomentan el desarrollo de enfermedades f\u00fangicas [1]. Por lo tanto, resulta efectivo expulsar el aire h\u00famedo y reemplazarlo con aire seco extra\u00eddo del exterior, para posteriormente calentarlo. Sin embargo, cuando se aumenta las tasas de ventilaci\u00f3n tambi\u00e9n aumenta los requerimientos de calefacci\u00f3n. En consecuencia, es necesario determinar una tasa de ventilaci\u00f3n que mantenga la humedad por debajo del nivel da\u00f1ino, y al mismo tiempo, mantenga los requisitos de calefacci\u00f3n lo m\u00e1s bajos posible.&nbsp; Dicha tasa de ventilaci\u00f3n en invernadero durante el invierno generalmente es de dos o tres cambios de aire por hora, esto permite mantener la humedad relativa a niveles aceptables, proveer flujo uniforme del aire dentro del invernadero, y mantener los niveles aceptables de concentraci\u00f3n de CO2 [2].&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ventilaci\u00f3n en verano<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo principal de la ventilaci\u00f3n del invernadero durante el verano es evitar que la temperatura del aire interior se eleve demasiado por encima de la temperatura del aire exterior.&nbsp;Esto ocurrir\u00eda debido a la gran afluencia de radiaci\u00f3n solar a trav\u00e9s del material de recubrimiento pl\u00e1stico del invernadero.&nbsp;El sistema de ventilaci\u00f3n debe mover el aire de manera efectiva directamente a trav\u00e9s del cultivo y sobre el suelo para evitar una acumulaci\u00f3n excesiva de temperatura alrededor de las plantas.&nbsp;Una tasa de ventilaci\u00f3n m\u00ednima generalmente aceptada para el control de la temperatura es un cambio de aire por minuto. &nbsp;Las tasas de ventilaci\u00f3n van desde un cambio de aire cada tres minutos hasta tres cambios de aire por minuto.&nbsp;A medida que aumentan las tasas de ventilaci\u00f3n,&nbsp;la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior disminuye [3].<\/p>\n\n\n\n<p>Con el fin de proporcionar un rendimiento \u00f3ptimo de los cultivos, los factores tales como temperatura, humedad y CO2 deben ser controlados (o por lo menos regulados) tan preciso como sea posible, esto puede lograrse mediante una combinaci\u00f3n entre la ventilaci\u00f3n natural y mec\u00e1nica. Para lo cual, L.B. White ofrece equipos de ventilaci\u00f3n (recirculadores) de 20 in (LBW20) para invernaderos, tal como el que se muestra en la Fig. 1, dichos ventiladores tienen la flexibilidad de ser alimentados con 110 o 220 VAC1 y tienen una capacidad de flujo de aire de 7,300 m3\/h.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lbw.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/LBW2024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-666\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fig. 1: Ventilador de 20 in LBW20.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La cantidad de ventiladores requeridos puede ser definido de acuerdo a la tasa de ventilaci\u00f3n necesaria. Sin embargo, en algunos casos, tal como se ha mencionado, en temporada de invierno es necesario reducir la tasa de ventilaci\u00f3n. Adem\u00e1s,&nbsp;<strong>diferentes flujos de aire son empleados en diferentes estadios del cultivo, los cuales van desde la pl\u00e1ntula hasta la producci\u00f3n.<\/strong>&nbsp;Lo anterior puede conseguirse con un variador de velocidad (Ver Fig. 2), el cual tiene la capacidad de soportar de 6 a 8 unidades del ventilador LBW20 y puede operar a 110 \u00f3 220 VAC.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lbw.mx\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/Fig1-Caja-de-conexiones2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-687\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fig 2. Variador de velocidad para ventilador de 20 in LBW20.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Conexi\u00f3n Recirculador LBW20 y variador de velocidad&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En este apartado, se describe la conexi\u00f3n de 2 ventiladores LBW20 y variador manual de velocidad de la marca Phazon modelo 620-131592. La forma de conectarse se muestra en la Fig. 3, donde la linea se conecta a una de las terminales y el neutro se conectar\u00e1 a la linea de alimentaci\u00f3n del ventilador, en caso de agregar m\u00e1s ventiladores, estos pueden ser colocados en paralelo hasta 6 ventiladores de LBW20.&nbsp; Los valores m\u00ednimos y m\u00e1ximos de velocidad deseados pueden ser especificados manipulando los potenci\u00f3metros se\u00f1alados con las letras E y F en la Fig. 3. Finalmente, la conexi\u00f3n f\u00edsica se muestra en la Fig. 4&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/T12O0bU3klB8YI9ZDMMEVt0fQB4aX2X3y2x-d8PFS8AKgf6haPsNFQ8mxZwfjO5I51YaUVsWyYtZNhoDQh4_M6_pbXj76JrICXvRLcLu8kE-EJlNxmR4nxprdLwhJEYu7yz0XTdf\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fig. 3. Diagrama de conexi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lbw.mx\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/image3-768x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-853\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fig. 4: Conexi\u00f3n de linea de alimentaci\u00f3n (cable lado izquierdo) y ventiladores (cable lado derecho) a tarjeta de control (parte superior).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Resultados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En este apartado se presenta un video que muestra el funcionamiento del variador de velocidad manual, donde se pude observar que, gracias al variador de velocidad, es posible obtener una tasa de ventilaci\u00f3n variable.&nbsp;<video controls=\"\" src=\"https:\/\/lbw.mx\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/WhatsApp-Video-2022-03-30-at-1.05.04-PM-1.mp4\"><\/video><\/p>\n\n\n\n<p>1. La alimentaci\u00f3n de bajo o alto voltaje puede configurarse realizando las conexiones apropiadas en el motor, las cuales pueden consultarse en el manual de usuario.<\/p>\n\n\n\n<p>Referencias.<\/p>\n\n\n\n<p>[1] J. A. Watson, C. G\u00f3mez, D. E. Buffington, R. A. Bucklin, R. W. Henley, and D. B. McConnell. 2019. \u201cGreenhouse Ventilation.\u201d UF. IFAS Extension University of Florida: AE-10.<\/p>\n\n\n\n<p>[2] Grange, R. I., and D. W. Hand. 1987. \u201cA review of the effects of atmospheric humidity on the growth of horticultural crops.\u201d Journal of Horticultural Science 62(2): 125\u2013134.<\/p>\n\n\n\n<p>[3] He Li., Yiming Li, Xingan Liu, Xian Yue, Subo Tian, Tianlai Li. 2020 \u201cEvaluation of air flow patter and thermal behavior of the arched greenhouses with designed roof ventilation scenarios using CFD simulation.\u201d National Center for Biiotechnology Information, U.S National Library of Madicine 15(9): e0239851.<\/p>\n\n\n\n<p>[4] Jovicich, E., D. J. Cantliffe, S. A. Sargent, and L. S. Osborne. 2004. Production of Greenhouse-Grown Peppers in Florida. HS979. Gainesville: University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ventilaci\u00f3n variable en invernaderos (aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica). Debido a la amplia variaci\u00f3n en temperaturas durante el a\u00f1o, es importante tener un invernadero donde las condiciones ambientales sean las adecuadas, siendo la ventilaci\u00f3n factor importante ya que afecta directamente en el desarrollo de la planta. 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